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물리학2024.09.121. 물리학의 기본 개념 1.1. 입자의 물리학 1.1.1. 근대 원자론의 탄생 근대 원자론의 탄생은 18세기 말부터 19세기 초반에 걸쳐 전개된 중요한 과학사적 사건이다. 여러 과학자들의 노력 끝에 원자라는 개념이 정립되었고, 이는 현대 물리학의 근간을 이루게 된다. 돌턴(John Dalton)은 1803년 화학 반응에 대한 자신의 연구 결과를 바탕으로 원자설을 제안하였다. 돌턴은 기존의 화학 상식이었던 "물질은 무한히 쪼갤 수 있다"는 믿음에 반대하여, 물질은 더 이상 쪼갤 수 없는 최소 단위인 원자로 구성되어 있다고 주장...2024.09.12
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일반물리학실험 직렬병렬회로2024.09.191. 직렬과 병렬 회로 1.1. 실험 목적 실험 목적은 직렬회로와 병렬회로에서 전류의 흐름을 공부하고, 이들 회로에서의 전압을 공부하며, 옴의 법칙을 이용하여 등가저항을 계산하는 것이다"직렬과 병렬 회로에서 전기 소자의 전류와 전압 특성을 이해하고 이를 토대로 등가저항을 계산하는 것은 전기회로 분석에서 매우 중요한 부분이다. 직렬과 병렬 회로는 각각 서로 다른 전류와 전압 특성을 나타내기 때문에, 이를 실험을 통해 관찰하고 분석하는 것은 전기회로에 대한 이해를 높이는데 도움이 된다. 또한 옴의 법칙을 이용하여 등가저항을 계산함으로...2024.09.19
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충북대 일반물리학및실험22024.09.191. 전류-기전력 그래프와 진동수-전류 그래프 1.1. 실험 1: 전류-기전력 그래프와 진동수-전류 그래프 실험 1: 전류-기전력 그래프와 진동수-전류 그래프는 RC 회로의 특성을 확인하기 위한 실험이다. 이 실험에서 측정한 데이터를 바탕으로 전류-기전력 그래프와 진동수-전류 그래프를 그리고 그 의미를 분석하였다. 먼저 전류-기전력 그래프를 살펴보면, 함수 발생기의 기전력이 증가함에 따라 전류 또한 선형적으로 증가하는 것을 확인할 수 있다. 이는 옴의 법칙 V=IR이 성립하는 것을 보여준다. 즉, 전류-기전력 그래프의 기울기는 ...2024.09.19
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전기2024.09.191. 정전기 1.1. 정전기 발생 원리 정전기(static electricity)는 두 물체 이상의 상대 운동으로 인해 발생하는 현상이다. 대표적인 예로 마찰 전기(triboelectricity)가 있는데, 이는 두 물체를 문지를 때 발생하는 정전기 현상이다. 이때 문지르는 과정에서 전자가 한 물체에서 다른 물체로 이동하면서 서로 다른 전하가 생성된다. 이렇게 생성된 두 대전체 사이에는 서로 밀어내는 힘인 척력(斥力)과 서로 끌어당기는 힘인 인력(引力)이 작용하게 된다. 예를 들어, 깡통에 (-)대전체를 가까이 가져가면 대전체와...2024.09.19
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전기전자2024.09.191. 전기와 전하 1.1. 전자의 특성 전자는 음의 전하를 띠고 있는 입자이다. 원자의 내부에는 원자핵이 있는데 그 주위에 존재한다. 톰슨의 음극선 실험에서 발견되었는데, 진공방전에서 형광 빛이 생기는 것을 관찰하였다. 미국의 밀리컨의 실험으로 전자의 질량을 측정하는데 성공하였고, 1.60*10^-19이라는 것을 알아내었다. 톰슨의 공식에 대입하면 질량 또한 알아 낼 수 있으며, 닐스보어, 헨리 모즐리의 x선 실험을 하며 자세히 밝혀졌다. 원자는 물리적 성질 화학적 성질 둘 다 가지고 있다. 물리적 성질로는 전자 또한 파동의 이중...2024.09.19
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전기 전자 실험보고서2024.09.191. 실험 개요 1.1. 오실로스코프 실험 오실로스코프는 사람이 지각할 수 없는 전기적 전압의 변화를 눈으로 볼 수 있도록 화면상에 파형으로 나타내주는 장치이다. 일반계측기로 측정할 수 없는 높은 주파수 및 전류 등 각종 파형을 관측할 수 있다. 오실로스코프의 동작원리는 다음과 같다. '전자총'에 의해 만들어진 전자빔을 작은 한 점에 모아 큰 속도로 가속시킨다. 그리고 이 전자빔이 '편향판'에 걸린 전기장과 자기장에 의해서 수직 또는 수평으로 편향되어 스크린에 충돌한다. 스크린에 충돌한 전자빔이 발광하며, 스크린 위의 작은 광...2024.09.19
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전기전자실험 옴의법칙2024.09.241. 옴의 법칙 실험 1.1. 옴의 법칙 실험 이론 독일의 물리학자 Georg Ohm이 금속 도선에서 전압과 전류를 측정하여 이들 사이의 비례 관계를 발견한 것이 옴의 법칙이다. 옴의 법칙에 따르면 어느 저항체 양단 사이에 전압 V가 가해져 전류 I가 흐르면 이 둘 사이에 다음과 같은 간단한 비례 관계가 성립한다: I= {V} over {R}. 여기서 R은 저항체의 전기적 저항이다. 저항의 단위는 [V/A]이며, 이것을 [Ω]으로 간단히 표기한다. 전압 V가 일정할 때 저항 R이 클수록 전류 I가 작아진다. 따라서 저항 R은 ...2024.09.24
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금속의 전기저항2024.09.231. 실험 목적 1.1. 여러 금속 막대의 전압, 전류값 측정 여러 금속 막대의 전압, 전류값을 측정하는 것은 이 실험의 주요 목적 중 하나이다. 실험에서는 전압계와 전류계를 사용하여 다양한 금속 막대들의 전압과 전류를 측정하고자 한다. 먼저 실험 준비물로는 버니어 전도체 세트, 황동, 스테인리스 스틸, 피아노 줄, 알루미늄, 구리 등의 금속 시료와 전압 측정 장치, 전류 측정 장치, 악어클립 연결선, 연결선, 전원 공급 장치 등이 필요하다. 실험 과정에서는 실험 장치를 연결하고, 시료 하나를 연결하여 전류와 전압의 크기가...2024.09.23
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전기회로실험 3주차2024.09.231. 옴의 법칙과 측정오차 1.1. 실험 목적 회로 내의 전류, 전압, 저항 사이의 관계를 실험적으로 확인하고, 옴의 법칙을 입증하며, 측정오차의 원인을 규명하는 것이 이 실험의 목적이다." 1.2. 관련 이론 전류는 전압에 비례하고 저항에 반비례한다. 이를 다르게 표현하면, 저항이 일정하면 전압이 증가할수록 전류도 증가하며, 전압이 일정하면 저항이 증가할수록 전류가 감소한다. 전류의 단위는 암페어, 전압의 단위는 볼트, 저항의 단위는 옴이다. 이를 옴의 법칙이라고 하며 식으로는 V=IR과 같이 표현한다. 옴의 법칙에 대한 세 가...2024.09.23
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전류계의 분류기 전압계의 배율기 옴의 법칙2024.09.201. 실험 목적 및 관련 이론 1.1. 실험 목적 실험 목적은 분류기를 사용하여 전류 측정 범위를 확대하고, 배율기를 사용하여 전압 측정 범위를 확대하는 이론 및 실제 방법을 익히는 것이다. 또한 분류기 및 배율기 선택법을 익히고 간단한 테스터기를 설계할 수 있는 능력을 기르며, 측정상의 오차를 고찰하는 것이 실험 목적이다. 1.2. 직/병렬 회로 1.2.1. 전압 강하 회로 전압 강하 회로란 전류가 저항을 통과할 때 저항에 전압이 발생하는 현상을 의미한다. 옴의 법칙에 따르면 전압(V)은 전류(I)와 저항(R)의 곱으로 나타낼...2024.09.20