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2024 고급물리학26

[고급물리학] 키르히호프의 법칙 학습 목표 키르히호프의 법칙을 이용하여, 다양한 회로 내 전류, 전압을 예측할 수 있다. 판서 조직도 1. 키르히호프의 법칙 키르히호프의 법칙을 이용하면 임의의 복잡한 회로에서의 전류를 알아낼 수 있습니다. 키르히호프 법칙은 전류에 관한 1법칙과 기전력에 관한 2법칙으로 이루어져 있고, 이 두 법칙을 수식으로 나타낸 방정식을 연립하여 회로에 흐르는 전류를 구하는 방식입니다. 1) 전류에 관한 1법칙, 전하량 보존 법칙 회로 내의 어느 지점에서든 들어오는 전류와 나가는 전류의 합은 같습니다. 2) 기전력에 관한 2법칙, 에너지 보존 법칙 기전력이란 저항 양단의 전위차(=전압)를 유지하여 전류 I를 지속적으로 흐르게 하는 능력입니다. 이름이 기전'력'이라서 힘인가 싶겠지만, 기전력은 전기적 퍼텐셜 '에너지'.. 2024. 4. 22.
[고급물리학] 축전기 2021.04.22 - [2024 고급물리학] - [고급물리학] 전기장과 가우스 법칙 [고급물리학] 전기장과 가우스 법칙 전기 현상은 기원전 700년 무렵 그리스 철학자들로부터 연구되었고, 자기 현상 역시 기원전 2000년 무렵 중국 문헌에 등장했습니다. 19세기에 와서야 별개로 여겨져 왔었던 전기와 자기가 서로 연 gooseskin.tistory.com 학습 목표 평행판 축전기의 직렬연결과 병렬연결에 따른 전기 용량 변화를 계산할 수 있다. 평행판 축전기에서 유전체의 역할을 이해하고 평행판 축전기의 전기 용량을 계산할 수 있다. 물리학 전개도 지구와 물체 사이의 중력장에 중력 퍼텐셜 에너지가 저장돼 있듯이 전하 사이의 전기장에 전기 퍼텐셜 에너지가 저장돼 있습니다. 이를 부품화한 게 건전지와 축전기예요.. 2024. 4. 16.
[고급물리학] 전기장과 가우스 법칙 전기 현상은 기원전 700년 무렵 그리스 철학자들로부터 연구되었고, 자기 현상 역시 기원전 2000년 무렵 중국 문헌에 등장했습니다. 19세기에 와서야 별개로 여겨져 왔었던 전기와 자기가 서로 연관 관계에 있다는 사실이 밝혀졌고, 이후 전자기학 이론은 맥스웰의 수학적 이론으로 확립되었어요. 우리는 전자기학의 수혜를 받으며 살고 있습니다. 수많은 전자 기기들은 전자기 유도 현상을 이용한 발전기로 만들어진 전기 에너지를 사용하고, 전기 회로에 의해 제어됩니다. 인간의 감각 역시 신경을 통해 전달되는 전기 신호의 상호 작용입니다. 이처럼 우리 주위 어디에나 전자기학의 원리가 숨어 있습니다. 학습 목표 전기 선속의 개념을 이용하여 가우스 법칙을 유도하고 가우스 법칙의 의미를 설명할 수 있다. 물리학 전개도 판서.. 2024. 4. 15.
[고급물리학] 행성의 운동과 케플러 법칙 {만유인력} 2021.04.19 - [2024 고급물리학] - [고급물리학] 관성모멘트와 돌림힘으로 설명하는 회전 운동 {돌림힘, 관성모멘트, 각운동량} [고급물리학] 관성모멘트와 돌림힘으로 설명하는 회전 운동 {돌림힘, 관성모멘트, 각운동량} 2024.03.29 - [2024 고급물리학] - [고급물리학] 입자계의 운동 {운동량 보존 법칙, 운동량과 충격량, 질량 중심} [고급물리학] 입자계의 운동 {운동량 보존 법칙, 운동량과 충격량, 질량 중심} 2024.03.28 - gooseskin.tistory.com 학습 목표 케플러의 세 가지 운동 법칙을 이용하여 행성의 운동을 분석할 수 있다. 케플러 법칙을 이용하여 인공위성의 궤도, 속도를 구할 수 있다. 물리학 전개도 요하네스 케플러는 그의 스승 티코 브라헤가 평.. 2024. 4. 11.
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