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금속의 전기저항 측정 실험 예비보고서2025.11.161. 전기저항의 정의 및 오옴의 법칙 전기저항은 전기회로에서 전류의 흐름을 방해하는 값으로, 단위는 옴(Ω)이다. 1옴은 1V의 전압으로 1A의 전류가 흐를 때 생기는 저항을 의미한다. 전류, 전압, 저항의 관계는 R=V/I로 표현되는 오옴의 법칙으로 나타낼 수 있다. 이는 전기회로 실험의 기본 원리이다. 2. 도선의 저항에 영향을 미치는 요소 도선의 저항은 도선의 종류, 길이(l), 단면적(A), 온도에 의존한다. 저항률(ρ)을 이용한 관계식 R=ρl/A로 표현되며, 저항률은 물질의 고유한 값으로 도선의 종류에 따라 다르다. 도체...2025.11.16
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금속의 전기저항 실험 보고서2025.11.161. 전기저항의 정의 및 오옴의 법칙 전기저항은 전기회로에서 전류가 흐르는 것을 방해하는 값으로, 단위는 옴(ohm)이다. 1옴은 1V의 전압으로 1A의 전류가 흐를 때 생기는 저항을 의미한다. 전류, 전압, 저항 사이의 관계는 오옴의 법칙 R=V/I로 표현되며, 이는 전기회로 분석의 기본이 된다. 금속은 상온에서 초전도체가 아니므로 저항을 가지며, 이로 인해 전선이 가열되는 현상이 발생한다. 2. 도선의 저항에 영향을 미치는 요소 도선의 저항은 도선의 종류, 길이(l), 단면적(A), 온도에 의존한다. 저항률(비저항) ρ를 이용하...2025.11.16
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일반물리학및실험 5. 키르히호프 법칙 결과 보고서2025.01.161. 멀티미터를 이용한 저항 측정 멀티미터로 저항을 측정할 때, 저항체를 회로에 연결한 상태에서 저항값을 측정하면 올바른 값을 측정하지 못하는 경우가 많다. 그 이유는 도선의 저항에 의해 저항값이 달라지기 때문이다. 따라서 회로에서 저항을 분리하여 측정해야 한다. 도선이 구리로 되어있는 경우 구리 자체에 저항이 존재하기 때문에 실제 구하고자 하는 저항의 정확한 값을 구할 수 없다. 만약 도선이 백금으로 만들어져 있다면 저항이 구리보다 작기 때문에 오차가 많이 생기지 않아 무시해도 될 것이다. 2. 키르히호프 법칙 확인 예제문제를 통...2025.01.16
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일반물리학 실험 2 - 옴의 법칙2025.01.271. 옴의 법칙 실험 결과를 통해 전류, 전압, 저항의 관계를 설명하였다. 전압이 감소함에 따라 전류도 감소하며, 전류에 저항값을 곱하면 전압값이 나온다. 전류-전압 그래프의 기울기는 저항값을 의미하며, 실험 결과와 디지털 멀티미터 측정값을 비교하여 디지털 멀티미터가 더 정확한 것으로 나타났다. 또한 옴의 법칙은 금속류 등 특정 물질에서만 성립하는 실험식이라는 점을 언급하였다. 2. 전기저항 도선 내부의 자유전자와 원자의 충돌로 인해 전기저항이 발생한다. 도선의 길이가 길수록, 단면적이 작을수록 전기저항이 증가한다. 실험 과정에서 ...2025.01.27
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휘트스톤 브리지를 이용한 미지저항 측정 실험2025.11.121. 휘트스톤 브리지 원리 휘트스톤 브리지는 미지의 저항을 측정하기 위한 장치로, 키르히호프 제2법칙에 의해 브리지의 전위차가 0이 될 때 R4/R3=R2/R1의 등식이 성립한다. 이 원리를 이용하여 가변저항 R3와 R4의 비율을 조정하여 미지저항을 측정한다. 실험에서는 고정저항의 비(R1/R2)를 1:2, 1:1.5, 1:3으로 설정하여 세 번 실험을 수행했으며, 가변저항의 비율(L3/L4)이 고정저항의 비에 따라 감소하는 경향을 확인했다. 2. 오차 분석 및 원인 실험 결과 평균 약 20%의 오차가 발생했으며, 주요 오차 원인은...2025.11.12
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[한기대 A+] 기전력 측정(전위차계)2025.05.111. 비저항 비저항은 단위 길이당의 전기 저항으로, 고유저항 또는 저항률이라고 한다. 도선의 저항 R은 도선 길이 l에 비례하고 단면적 s에 반비례한다. 비저항은 길이가 1m이고, 단면적이 1m^2인 도선의 전기저항에 해당하며, 단위는 Ω·m이다. 도선의 온도가 달라지면 도선의 저항값은 변하며, 이때 저항 온도 계수 α를 사용한다. 2. 기전력 기전력은 전지나 발전기와 같이 두 단자의 전위차를 일정하게 유지시키는 능력으로, 단위는 V로 나타낸다. 전지나 발전기는 내부의 양(+)전하를 낮은 전위에서 높은 전위쪽으로 계속해서 옮겨주며,...2025.05.11
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전동기 실험2025.01.121. 전동기의 원리 전류가 흐르는 코일이 자기장 속에서 회전하는 것을 확인하고, 전동기의 원리를 이해할 수 있다. 전자기력의 크기는 자기장의 세기, 코일의 감은 수, 코일의 두께에 따라 달라진다. 2. 플레밍의 왼손 법칙 도선에 전류가 흐르면 도선 주위에 자기장이 생기고, 영구 자석으로 형성된 자기장 속의 도선에 전류가 흐르면 자석에 의한 자기장과 도선의 전류에 의한 자기장의 상호작용으로 도선이 힘을 받게 된다. 이때 도선이 받는 힘의 방향은 자기장과 전류의 방향에 의해 결정되며, 플레밍의 왼손 법칙으로 확인할 수 있다. 3. 전자...2025.01.12
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회로이론및실험1 11장 인덕터 A+ 예비보고서2025.01.131. 인덕터 인덕터는 전자기유도 현상을 이용하여 전류의 시간에 따른 변화로 유도기전력을 형성할 수 있게 고안된 장치입니다. 인덕터에 전류가 흐르면 감겨 있는 도선 주변에 자기장이 발생하며, 전류의 크기가 변하면 자기장도 변하게 되어 도선에 전압이 유도됩니다. 이러한 전압 유도 성질을 인덕턴스라고 하며, 단위는 H(헨리)입니다. 인덕터는 코일이 감겨서 노출되어 있는 솔레노이드 형태의 소자가 일반적이며, 내부 중심에 지성체를 사용하여 특성을 조정한 것도 있습니다. 또한 저항과 비슷한 형태의 리드 인덕터도 존재합니다. 2. RL 회로 R...2025.01.13
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아주대학교 현대물리학 실험 EM-3 Magnetic field outside a straight conductor 예비 보고서2025.01.171. 직선 도선에 전류 흐름 직선 도선에 전류를 흘리면 자기장이 발생하며, 이 자기장은 전류밀도와 전류에서의 거리에 따라 달라진다. 비오 사바르 법칙에 따르면 자기장은 전류에 수직이고 전류에서의 거리에 역제곱에 비례한다. 2. 자기장 측정 실험에서는 직선 도선에 전류를 흘리고 주변의 자기장을 측정하여, 전류밀도와 거리에 따른 자기장의 변화를 확인한다. 또한 여러 개의 직선 도선으로 구성된 경우 superposition principle을 이용하여 자기장을 구하는 실험을 진행한다. 1. 직선 도선에 전류 흐름 직선 도선에 전류가 흐르...2025.01.17
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[A+ 실험보고서] 전자기학실험-교류RLC 회로2025.01.171. 교류 RLC 회로 이번 실험의 목적은 RLC 교류 회로에서 전압과 전위 사이의 위상차가 존재하고 주어진 회로의 주파수에 따라 용량 리액턴스와 유도 리액턴스의 값이 변화하여 회로에 흐르는 전류가 달라진다는 점을 이해하는 것이었습니다. 실험을 통해 진동수에 따라 변화하는 전류를 측정하고, 저항, 코일, 콘덴서에 걸리는 전압을 측정하여 위상차를 확인하였습니다. 하지만 이 과정에서 오차가 발생하였는데, 그 원인으로는 실험에 사용된 저항과 도선 자체가 가지고 있는 오차율을 고려하지 않았기 때문입니다. 이를 해결하기 위해서는 오차율이 최...2025.01.17
