총 1,127개
-
[일반물리실험2]전하와 전기력 예비 / 결과 레포트2025.01.211. 전하와 전기력 실험을 통해 전하를 띤 물체 간에 작용하는 전기적 인력과 척력을 직접 경험해보았습니다. 고전압 전원을 이용하여 전하들이 모여 있는 전선 사이에서 전기 스파크가 발생하는 현상을 관찰하였고, 이때 전자가 낮은 전위에서 높은 전위로 이동하면서 공기 중의 이온과 충돌하여 빛과 소리를 내는 것을 확인하였습니다. 또한 도체 구에 전하가 모여 있을 때 +전극을 가까이 가져가면 인력이 발생하여 도체 구가 끌려오다가, 접촉 후에는 척력이 발생하여 도체 구가 멀어지는 것을 관찰하였습니다. 이는 도체 구 내부의 자유 전자들이 +전극...2025.01.21
-
전하와 전기력 예비레포트2025.05.041. 전하와 전기력 이 실험에서는 전하를 띤 물체 간에 작용하는 전기적 인력과 척력을 직접 경험해볼 수 있습니다. 같은 전기를 띤 물체는 서로 밀어내고(척력) 반대의 전기를 띤 물체는 서로 당기는(인력) 현상을 관찰할 수 있습니다. 또한 전기 스파크의 원리와 전하량 보존 법칙에 대해서도 이해할 수 있습니다. 2. 전하의 종류와 특성 물체는 일반적으로 전기적으로 중성이지만, 두 물체를 문지르면 한 쪽에서 전자가 이동하여 한 쪽은 음전하, 다른 쪽은 양전하를 띠게 됩니다. 양성자와 전자는 전하량의 크기는 같지만 부호가 반대입니다. 전하...2025.05.04
-
A+ 생화학실험 <3주차. Agarose Gel Electrophoresis> 레포트2025.01.201. 겔 전기영동 겔 전기영동은 분자의 크기나 전하에 따라 DNA, RNA, 단백질을 비롯한 생물학적 분자들을 분리하는 실험방법 중 하나입니다. 전기영동의 원리는 gel matrix (주로 agarose 혹은 polyacrylamide) 내에 시료를 넣고, 양극과 음극으로 전기장을 가하면 분자들이 전하의 성질에 따라 이동하게 되는 것입니다. 분자의 크기 및 전하밀도에 따라 이동 속도에 차이가 발생하기 때문에, 서로 다른 크기 혹은 전하를 가진 분자들을 분리할 수 있습니다. 겔 전기영동에서 분자의 이동속도에 영향을 미치는 요인에는 입...2025.01.20
-
캐리어의 이동도와 cm2/(V/s) 단위의 의미2025.05.071. 캐리어 이동도의 개념 캐리어 이동도는 반도체 재료 내에서 전하가 전하기 전류를 전달하는 능력을 나타내는 물리량입니다. 반도체에서 전자와 정공은 전하를 운반하는 주요 캐리어이며, 이동도는 전자 또는 정공의 이동 속도를 전기장의 세기와 비례하여 나타냅니다. 이동도는 반도체의 도전성, 전기적 특성 및 전하 캐리어의 수송 효율과 관련이 있습니다. 2. 캐리어 이동도의 단위: cm²/(V·s) 캐리어 이동도의 단위는 cm²/(V·s)입니다. cm²는 면적을 나타내며, 이는 캐리어가 이동하는 거리를 의미합니다. V는 전압을 나타내며, 전...2025.05.07
-
Hall Effect를 이용한 반도체 특성 평가 실험2025.11.161. Hall Effect (홀 효과) 전기 전도체를 횡단하여 전류와 수직인 방향으로 인가된 자기장에 따라 전위차(홀 전압)가 생성되는 현상입니다. 전하가 축적되어 발생한 전기장에 의해 전하가 받는 힘과 로렌츠 힘이 균형을 이룰 때 평형상태에 도달하며, 이때의 전압이 홀 전압입니다. 홀 효과는 반도체의 전하 운반자 특성을 파악하는 데 중요한 역할을 합니다. 2. 반도체 유형 판별 (n-type vs p-type) n-type 반도체는 전자가 주요 전하 운반자이며 홀 계수가 음수값을 나타내고, p-type 반도체는 양공(정공)이 주요...2025.11.16
-
일반화학실험 '전기 영동' 결과 레포트(main report) A+자료2025.01.201. 전기 영동 본 실험은 동일한 농도의 Agarose gel과 buffer, 동일한 전압의 세기 등 같은 상황에서 DNA를 이동시킨다. 따라서 DNA의 크기에 따라서 이동 거리에 차이가 발생하는 것으로 생각할 수 있고, 이미 알고있는 DNA ladder와 비교하여 DNA의 크기와 양을 비교해 볼 수 있다. 실험 이전에 살펴봤듯이, 실험에 사용하는 EtBr은 DNA 이중가닥 사이에 들어가 결합을 이룬다. 따라서 밴드가 밝게 빛난다는 것은 EtBr이 많은 것이고, 이는 DNA의 양도 많이 분포한다는 것으로 생각해 볼 수 있을 것이다....2025.01.20
-
대전현상에 대하여 설명하시오.2025.05.101. 대전현상 대전현상은 물체가 전기를 띠는 현상을 말합니다. 이 현상은 우리 주변에서 일상적으로 관찰되며 전자의 이동과 전하의 분리로 인해 발생합니다. 대전현상은 탈레스를 비롯한 과학자들에 의해 오랜 역사 동안 연구되었으며 그 원리와 발생 원인에 대한 이해는 과학과 기술의 발전에 기여한 중요한 요소입니다. 2. 대전현상의 원리 모든 물질은 원자로 구성되어 있으며 원자는 중심에 양(+)전기를 띤 양성자와 전기적으로 중성인 중성자로 이루어진 핵을 가지고 있습니다. 핵의 둘레엔 전기적으로 음(-)성인 전자가 회전하고 있는 원자 구조로 ...2025.05.10
-
전도도 측정 실험2025.05.031. 전기전도도와 저항 전기저항의 역수를 전기전도(conductance,G)라고 한다. 전기 저항은 측정용기의 기하학적 모양이나 전극사이의 거리(ℓ)와 전극의 면적(A)에 의존한다. 전도도는 용액의 저항과 전극의 크기를 알면 계산할 수 있지만, 표준용액으로 저항을 측정하여 용기상수를 구하는 것이 더 쉽고 간단한 방법이다. 2. 몰 전도도 용액 내에서의 전도도는 농도에 따라 다른 값을 가지며, 단위농도 당 전도도를 몰 전도도라고 한다. 강전해질에서 몰 전도도는 농도의 제곱근에 비례하지만, 약전해질에서는 Ostwald의 희석법칙에 따라...2025.05.03
-
나노 반도체입자의 분광학적 성질2025.11.161. 띠 이론(Band Theory) 물질의 전기 전도성을 설명하는 이론으로, 도체, 반도체, 부도체로 구분된다. 도체는 띠간격이 겹쳐있어 원자가띠의 전자가 쉽게 전도띠로 이동하여 전류가 흐른다. 반도체는 띠간격이 도체보다 넓지만 에너지를 가하면 전자가 이동하여 전류가 흐른다. 부도체는 띠간격이 매우 넓어 많은 에너지를 가해도 전류가 흐르지 않는다. 2. 도체(Conductor) 띠간격이 겹쳐있는 물질로, 원자가띠의 전자가 쉽게 전도띠로 이동할 수 있어 전류가 잘 흐르는 특성을 가진다. 전기 전도성이 매우 우수한 물질이다. 3. 반...2025.11.16
-
식물생리학-옥신의 극성이동, 화학삼투모델2025.01.161. 옥신의 극성이동 옥신의 극성 이동은 식물의 생장과 발달에 중요한 역할을 합니다. 옥신은 세포막을 통해 유출되고 확산되며, 다음 세포에 유입되는 과정을 거치면서 특정 방향으로 이동합니다. 이 과정에는 AUX1, PIN, PGP 등의 운반체 단백질이 관여하며, pH 변화와 전기화학적 구배에 의해 조절됩니다. 옥신의 극성 이동은 에너지가 소요되는 능동적인 과정이며, 중력에 무관하게 이루어집니다. 2. 화학삼투모델 화학삼투모델은 옥신의 이동 과정을 설명하는 중요한 이론입니다. 이 모델에 따르면, 옥신은 세포막을 통과하면서 pH 변화와...2025.01.16
