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두 개 이상의 파동이 같은 영역을 동시에 지나갈 때 → 간섭 or 상쇄
두 파동의 위상이 정확히 일치하면(두 파동의 마루와 골이 일치하게 배열되면)
→ 파동의 변위가 두 배인 파동이 됨
두 파동의 위상이 정반대라면(한 파동의 골과
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파동의 마루가 일치하게 배열된다면 파동은 모든 곳에서 상쇄되어 직선 모양이 된다.
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여기서 , 을 가정하면
의 식이 성립된다. 이 식을 간단하게 표현하기 위해 삼각함수 공식을 이용해야 한다. 위 식을 간단하기 위해 사용되는 삼각함수
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를 라고 하자.
식을 자세히 나타내자.
여기서 전기장 의 방향은 고정된 입자로부터 바깥으로 지름방향으로 따라서 이 경로를 따르는 시험전하의 미소 변위 의 방향도 같으므로 의 값을 갖는다.
그리고 시험전하의 무한대의 위치에서 전기장
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이는 실제 거리를 얼마나 정확하게 측정하느냐에 따라서 더 커질 수도 있고, 더 줄어들 수도 있다.
이 실험에서는 AMPLITUDE, RANGE 등 각종 스위치를 정확한 정도에 맞춰 사용하면 전압 값과 주파수, 주기 값을 계산하기에 더 편하긴 하지만, 약간
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ㆍ회로를 통과하는 자속이 변하면 → 기전력과 전류 유도
ㆍ시간 변화에 따른 자기장 → 전기장 변화 유도
ㆍ시간 변화에 따른 전기장 → 자기장 변화 유도
ㆍ유도 전류 그리고 기전력이 발생할 때 → 자석의 움직임 유도
ㆍ코일 주변에 또
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계 방향으로 향하며 (b)와 같이 오른손 엄지를 벡터 A로 향하게 구부리지만, 유도기전력이 음수일 때, 유도기전력은 시계 방향으로 작용한다. (c )와 같이 자기 플럭스가 음수일 경우, 는 음의 값을 가지므로 유도기전력이 양의 값을 갖는다. 반
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장 → 전기장 변화 유도
ㆍ시간 변화에 따른 전기장 → 자기장 변화 유도
ㆍ유도 전류 그리고 기전력이 발생할 때 → 자석의 움직임 유도
ㆍ코일 주변에 또 다른 코일을 가져가거나 멀어지게 할 때 → 전류의 변화 유도
2. 패러데이의 법칙
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어느 계(system)에 열에너지를 공급한다고 가정하자. 이때 계에 공급한 에너지의 양을 열량(가한 열의 양)이라고 하며, Q로 나타낸다. 어느 계에 Q에 달하는 에너지를 가하면, 내부에너지(U)는 증가할 것이다. 물론 가한 열의 양(Q)이 모두 내부에
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ㆍ갈릴레이 변환
- 갈릴레오 갈릴레이(Galileo Galilei)가 제안한 관성 기준계 사이의 공간과 시간의 변환관계
- 관성기준계(inertial reference system) : 관성의 법칙이 성립하는 계(frame)
ㆍ관측자 S를 기준으로 한 사건의 시공간 좌표 : x, y, z, t
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(0~30V)
(3) 직류전압계 (0~15V)
(4) 직류전류계 (0~20mA)
5. 본 실험의 과정을 블록 다이아그램(block diagram)으로 작성하시오.
Ohm의 법칙을 확인하고 각각의 저항 R1, R2, R3의 값을 측정하기 위해, 먼저 저항 R1과 직류전원으로 구성된 단일 폐회로를
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