목차
1. 목적
2. 원리
3. 실험기구
4. 실험방법
2. 원리
3. 실험기구
4. 실험방법
본문내용
은 회로 내의 전하는 한 분기점에서 쌓일 수 없으므로 그 분기점으로 흘러들어가는 전류는 모두 흘러나온다. 분기점으로 흘러들어가는 전류를 라 하고 분기점으로부터 흘러나가는 전류를 라 한다. 이 법칙을 밑의 그림의 분기졈(교차점)에 적용하면 이 된다.
키르히호프의 전압 법칙은 에너지 보존의 법칙을 따른다. 닫힌 회로의 고리를 따라 한 전하가 움직인다고 가정해보자. 전하가 출발점에 돌아오면 전하-회로 계는 전하가 출발하기 전의 에너지와 같은 전체 에너지를 가져야 한다. 전하가 회로의 어떤 소자를 지나갈 때 증가한 에너지의 전체 합은 전하가 회로의 다른 소자를 지나면서 감소한 에너지의 전체 합과 같아야 한다. 또한 폐회로를 따라가다가 V인 전원을 만나는 경우 전원의 음극에서 양극으로 지나 갈 때에는 전압의 상승으로 취급하고, 양극에서 음극으로 지나 갈 결우에는 전압의 하강으로 간주해야 하는 것을 주의 해야 한다.
회로를 분석하는 데 있어서 키르히호프의 법칙을 적용하는 횟수에는 제한이 있다. 한 분기점 방정식에서 사용되지 않은 전류를 포함하는 한 새로운 분기점에서 분기점 법칙을 적용하여 필요한 만큼의 방정식을 세울 수 있다. 일반적으로 분기점 법칙을 적용할 수 있는
키르히호프의 전압 법칙은 에너지 보존의 법칙을 따른다. 닫힌 회로의 고리를 따라 한 전하가 움직인다고 가정해보자. 전하가 출발점에 돌아오면 전하-회로 계는 전하가 출발하기 전의 에너지와 같은 전체 에너지를 가져야 한다. 전하가 회로의 어떤 소자를 지나갈 때 증가한 에너지의 전체 합은 전하가 회로의 다른 소자를 지나면서 감소한 에너지의 전체 합과 같아야 한다. 또한 폐회로를 따라가다가 V인 전원을 만나는 경우 전원의 음극에서 양극으로 지나 갈 때에는 전압의 상승으로 취급하고, 양극에서 음극으로 지나 갈 결우에는 전압의 하강으로 간주해야 하는 것을 주의 해야 한다.
회로를 분석하는 데 있어서 키르히호프의 법칙을 적용하는 횟수에는 제한이 있다. 한 분기점 방정식에서 사용되지 않은 전류를 포함하는 한 새로운 분기점에서 분기점 법칙을 적용하여 필요한 만큼의 방정식을 세울 수 있다. 일반적으로 분기점 법칙을 적용할 수 있는
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