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이 칠해진 종이를 사용한다. 그 위에 필요한 모양과 크기의 전극을 놓을 수 있으며 직류 전원장치(13)를 이용하여 양 전극 사이에 일정한 전위차를 가해준다.
테이블렛(6)은 컴퓨터용 테이블렛 디지타이저(ACECAD사 AcecatII 5"x5" Graphics Tablet)를 사
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다.
2. 수조에 + 전극만 설치하였을 때도 등전위선을 관찰할 수 있는가? 그렇지 않다면 그 이유는?
+전극을 하나의 +점전하라고 생각한다면 위의 그림 (b)와 같은 형태의 등전위선을 관찰할 수 있을 것이다.
□ 조별 토의 및 결과 정리
전위차를
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전위의 변화에 따른 전하량 변화를 알아보는 실험, 그리고 마지막으로 극판 간격의 변화에 따른 전압의 변화를 알아보는 실험이었다.
우선 첫 번째 실험은 전기용량 가 일정할 때 전하와 전압 사이에 어떠한 관계가 있는지 알아보는 실험이었
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전기력선과 등전위선이 수직임을 알 수 있었다. 두 번째 성질로는 점전하의 전기장이 쿨롱의 법칙을 따른다는 것이다. 쿨롱의 법칙에 의하면 거리 d와 전하 q의 전기쌍극자에 의한 전기장의 세기는 다음과 같이 구할 수 있다.
이를 통해 두 전
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전위차를 설정해 주는 역할을 한다. 따라서 (-)극의 전위가 변하면 (+)극도 설정된 전위차의 값에 맞게 전위가 변화될 것이다.
결과분석
실험 결과들을 종합해 보면 먼저 두 극판 사이에는 서로 인력이 존재하여 끌어당기는 것을 알 수 있는데
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오차의 원인
① 전극에 연결한 전선의 영향
⇒ 도전판에 전류가 흐르게 되면 전원공급 장치에 연결된 전선에도 전류가 흐르게 된다. 전류가 흐르면 전기장이 형성되어 등전위선 형성에 영향을 준다.
② 전극의 모양
⇒ 인터넷과 책을 통하여
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전위)을 VR0≡I0R, VL0≡I0XL, VC0≡XC라고 하면 회로의 각 부분에 걸리는 전압은
총 교류전압은 각 부분에서의 전압강하들의 합과 같으므로 다음과 같이 나타낼 수 있다.
공급된 교류전원을 V=V0sinωt 라 하고 회로에 흐르는 전류를 I=I0sin(ωt +φ) 라
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도체표면에서의 등전위를 구하는 실험에서는 실험 방법도 그닥 어렵지 않았고 값도 일반적으로 성공하였을 때 나오는 값과 매우 유사하였으므로 실험 실패요인이나 오차요인은 따로 없었던 것 같다. 단지 궁금한 게 있다면 막대형 전극과 원
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에 따라 등전위선의 형태가 달라짐을 확인 할 수 있을 것이다.)
5. 계산과정
6. 결론 및 고찰
<결론>
전류를 흐르게 한 도체판 위에 적당한 모양의 두 전극을 놓고, 전극 사이에 전위차를 가하여 전극 주위에 형성된 등전위선을 구한 후 전극
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결과>
<토의 및 평가>
실험을 통해 전기력선과 등전위면은 수직이라는 이론을 직접 눈으로 확인할 수 있었다.
전기력선과 등전위면이 대체적으로 이론과 일치해 박수까지 받았다.
또한 전기력선은
a) 양(+)전하에서 수직으로 나와서 음
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