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E.M. Field

E.M. Field 실험보고서
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한컴오피스
최초등록일 2010.11.12 최종저작일 2009.09
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E.M. Field
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    소개

    E.M. Field 실험보고서

    목차

    1. 실험대상 자료조사
    (1)E.M. Field 1
    (2)전하 2
    (3)전위 3
    (4)등전위 4
    (5)전기력선 5

    2. 실험목적 6

    3. 결과 및 고찰
    (1)실험결과 7
    (2)실험고찰 10

    본문내용

    1. 실험대상 자료조사
    (1)E.M. Field
    전기장 [electric field]
    전하로 인한 전기력이 미치는 공간이다. 전기장의 세기는 전기장 내의 한 점에 단위양전하(+1C)를 놓았을 때 그 전하가 받는 전기력의 크기로 정한다. 전기장의 방향은 고전위인 양극에서 저전위인 음극으로 향한다.

    전기를 띤 전하나 시간에 따라 변하는 자기장 주위의 공간에는 전기장이 형성된다. 이 전기장 안에서 하전된 물체는 전기력을 받게 된다. 전기장은 패러데이(Michael Faraday)가 처음 소개한 물리량으로 전장 또는 전계라고도 한다. 전기장은 보통 기호 E로 표시하며, 크기와 방향을 갖는 벡터량이다. 국제표준단위계의 단위로 N/C(newton per coulomb), 혹은 V/m(volt per meter)를 사용한다.
    정전기에서는 단위 전하에 작용하는 전기적인 힘을 전기장으로 정의한다. 전기장의 방향은 양전하에서 나가서 음전하로 들어오는 방향이며 이것이 곧 힘의 방향이기도 하다. 전기장의 크기는 전하의 크기에 대한 전기력으로 정의한다. 곧 전기장은 힘과 전하량 사이의 비례상수가 된다. 식으로 표현하면 E=F/q(굵은 글자는 벡터를 의미한다.)이며, 이것이 쿨롱의 법칙이다. (쿨롱의 법칙은 정전기에서의 전기장만 설명할 수 있을 뿐, 전하의 움직임이 있을 경우는 로렌츠의 법칙으로 전기장을 설명할 수 있다.) 여러 개의 전하가 분포되어 있을 경우에, 전기장은 전하들의 상대적인 위치와 크기에 따라서 결정되며, 각각의 전하에 의한 전기장의 벡터합과 같다. 또한 전기장 내의 한 위치에서의 전기장의 크기는 전하로부터 거리의 제곱에 반비례한다.

    참고자료

    · 없음
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