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[Lv1] 10장. 전자유도 ② 자계 내 도체의 이동시 유기기전력, 표피효과전기기사/Lv1 전기자기학 2019. 4. 4. 20:11
안녕하세요! 10장 두번째 포스팅입니다 9장이 의외로오래걸렸는데 10장은 두번만에 마무리할 수 있을 것 같네요! *** * 도체가 이동할 때의 유기기전력(플레밍의 오른손법칙) 이전 포스팅에서 자계 내에서 회전시킨 코일이유도기전력을 발생시킬 수 있다고했었는데요 회전이라는 움직임을 통해전류를 만들어낼 수 있었습니다 회전을 통해 만드는 유기기전력은$e=ωNΦ=ωNBS$ 였었죠! 비슷한 맥락으로 어떤 도체를 꼭 회전시키지 않더라도 일정한 속도 $v$로 움직이게하면그 도체에 전류가 흐르게 할 수 있습니다 도체의 움직임을 통해 자속의 변화가 발생해서 이를 방해하는 유기기전력이 발생하는 것입니다 자속밀도 $B [Wb/m^2]$인 자계내에서길이가 $l [m]$인 도체를 $v [m/s]$의 속도로이동시킬 때 도체에 유기..
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[Lv1] 10장. 전자유도 ① 패러데이,렌츠,노이만의 법칙 및 코일을 회전시킬때의 유도기전력전기기사/Lv1 전기자기학 2019. 4. 2. 21:43
안녕하세요! 어느덧 10장이네요 끝까지 화이팅해봅시다 10장 제목은 '전자유도' 입니다 어떤 내용들이 있을지알아보겠습니다 *** 전자유도란 말만 들으면전자를 유도하는건가 싶은데 쉽게말해서'자계를 통해 전계를 만들어내는것'을 말합니다 8장과 9장을 거치면서도체에 전류를 흘려주면그 주변에 자계가 발생함을공부했습니다 즉 전계를 통해자계를 만들어낼 수가 있다는거였죠 그럼 거꾸로자계를 투입해 전계를 만들수도 있지 않을까라고 생각을 해볼수 있습니다 정확하게는'자속의 변화를 통해 전압을 만드는것'인데요 이에 관한 법칙들이 있습니다하나하나 알아보겠습니다 먼저 패러데이법칙입니다 * 패러데이법칙 코일을 감아주고전류를 흐르게하면코일 내부에서 자속 Φ가 나간다고 했었죠 이번엔 반대로코일 내부로 자속 Φ를공급해주는 겁니다 ( ..
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[Lv1] 9장. 자성체와 자기회로 ④ 와류손(와전류손) , 경계조건전기기사/Lv1 전기자기학 2019. 3. 31. 20:00
안녕하세요! 9장 마지막 포스팅입니다 와류손과 경계조건에 대해 알아보겠습니다 * 와류손 와류손은 와류(와전류)에 의한 손실을 말합니다 그럼 와류(와전류)가 무엇인지알아야겠네요 도체에 전류가 흐르면 자계를 만들고그로 인해 자속이 생기게 되는데 자속이 돌아다니다가 철심과 같은 도체를 통과하면 도체 표면에 회전하는 모양,소용돌이 모양의 전류가 생기게 됩니다 정확하게는 도체를 통과하는 자속에변화가 있을때 와전류가 발생하는건데 자세한 내용과 원인은 10장 포스팅에서알아보려고 합니다 이번 포스팅에서는 와전류로 인한영향을 알아보겠습니다 *** 와전류가 생기는 곳이 도체 표면이라고 했습니다 도체 표면에도 크고 작은 저항이 있어서전류가 흐르면 열이 발생합니다 에너지를 열로 소모해버리는거죠전기에너지가 열에너지 형태로날아가..
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[Lv1] 9장. 자성체와 자기회로 ③ 히스테리시스 곡선(자화곡선,B-H곡선)전기기사/Lv1 전기자기학 2019. 3. 29. 18:32
안녕하세요! 9장 세번째 포스팅입니다 9장의 마지막 내용으로 히스테리시스 곡선과 와류손 및경계조건에 대해 알아보겠습니다! *** 히스테리시스 곡선은자화곡선 또는 B-H곡선이라고도하는데요 자계(H)와 자속밀도(B)의 관계를나타내는 그래프를 말합니다 자계가 세지면 그만큼 자속밀도도커질 것이라고 예상할 수 있습니다 B와 H의 관계식하면$B=μH$가 있는데 이 식에 의해서도자계가 커지면 자속밀도도비례해서 같이 커질 것임을 알 수 있죠 $B=μH$ 식을 그래프로 나타내면직선형태가 되는데요 이 때 기울기가 투자율($μ$)입니다수식에서 자연히 알수있는 내용입니다 ( 수학의 직선그래프에서 $\frac{세로}{가로}$가 기울기를 나타낸다는 내용이 있습니다 ) *** 그러면 자계가 계속해서 커지면자속밀도도 무한정 계속 커..
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[Lv1] 9장. 자성체와 자기회로 ② 기자력과 자기저항, 자속, 자계내 축적되는 에너지전기기사/Lv1 전기자기학 2019. 3. 27. 16:56
안녕하세요! 9장 두번째 포스팅입니다 '자기회로'에 대한 내용을 보려고 합니다 자기회로는자기의 성질을 가진 회로인데요 '전기회로'와 대응되는 부분이 많아전기회로와 함께 보겠습니다 6장의 전류 파트를 되새겨봅시다 전위차, 즉 전압을 발생시키는 전원을 연결하고 회로를 구성하면 전류가 흐르게 됩니다 전류의 크기는 전압의 크기에 비례하고 저항에 반비례한다는옴의 법칙도 공부했었습니다 이 때 전압을 또다른말로 '전류를 흐르게 하는 원동력' 이라는의미로 '기전력' 이라고도 합니다 자기회로는 철심으로 구성된 회로에서한쪽에 코일(도체)을 감아놓고 코일에 전류를 흘려보내면 코일에서 발생한 자속이 구성된 회로를 따라 흐르는 것을 말합니다 (솔레노이드에 전류를 흘려보내면N극과 S극의 자계가 발생함을8장에서 알 수 있었습니다자..
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[Lv1] 9장. 자성체와 자기회로 ① 자성체의 종류, 자화, 감자력, 자기차폐전기기사/Lv1 전기자기학 2019. 3. 25. 19:59
안녕하세요! 9장 포스팅 시작하겠습니다 자성체와 자기회로에 대한 내용입니다 자성체라는 것은 말그대로 '자기적 성질을 가진 물체' 라고 보시면 됩니다 평소에는 자석이 아니지만 자계 안에서 있으면N극,S극이 유도되서 자석인 것처럼 되는 물체라고 이해하시면 됩니다 이 때 자석인 것처럼 되는 것을자석화 된다고 하여 '자화' 라고 합니다 대표적인 게 철이죠 물질마다 자계 내에서자기적 성질을 가지는 정도가 다릅니다 바꿔 말하면 '자화'되는 정도가 다른데 철처럼 자화가 잘되는 것이 있고반대로 자화가 잘 안되는 물질도존재합니다 물질마다 비투자율이 다르기 때문인데비투자율이 크면 자석이 되려는 성질이 강해집니다 * 비투자율($μ_s$) 투자율 $μ=μ_0 μ_s$ 입니다투자율은 자하, 자기력선이 잘 투과되는 정도라고보시면..
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[Lv1] 8장. 전류에 의한 자계 ② 자계 내 도체가 받는 힘(전자력) 및 평행도선, 기타 자계공식(무한평면,정다각형)전기기사/Lv1 전기자기학 2019. 3. 22. 17:01
안녕하세요! 8장 두번째 포스팅입니다 8장을 마저 정리해볼게요 몇 개의 중요한 공식을 다루면 마무리가 될 것 같습니다 * 정삼각형, 정사각형, 정육각형의 자계의 세기 여러가지 도체의 모양별 자계를 지난번 포스팅에서 다루었는데요 추가로 잘 나오는 자계의 세기 공식을몇개 더 보겠습니다 전류가 흐르는 정n각형 도체의중심에서의 자계의 세기를 묻는 문제가자주 출제 됩니다 정삼각형과 정사각형, 정육각형의자계의 세기 공식을 암기하고문제에서 적용하면 됩니다 ① 정삼각형$H=\frac{9}{2} \frac{I}{πl}$ ② 정사각형(정방형)$H=2\sqrt{2} \frac{I}{πl}$ ③ 정육각형$H=\sqrt{3} \frac{I}{πl}$ $l$은 한 변의 길이[m] 입니다$\frac{I}{πl}$은 공통이고 앞에 ..
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[Lv1] 8장. 전류에 의한 자계 ① 무한 직선, 무한솔레노이드, 환상솔레노이드, 원형코일전기기사/Lv1 전기자기학 2019. 3. 20. 18:10
안녕하세요! 8장으로 넘어왔습니다 7장에서 자계에 대한 내용을 공부했습니다 7장에서 다룬 것은 우리가 흔히 아는 자석에 의해 만들어진 자계를 공부한 것이라고 보시면 됩니다 영구적으로 자석의 성질을 가지는 것이라서영구자석이라고도 하는데요 자계를 만드는 방법은 영구자석 말고도전류를 흘려주는 방법이 있습니다 도체에 전류를 흘려주면 주변에 자계가 생기는데 도체 모양별로 전류를 흘려줄 때 생기는 자계의 방향과 크기를 공부하는 것이8장의 주 내용입니다 지금까지는 전기 따로 자기 따로공부했다면 이제부터는 전기와 자기가서로 밀접한 연관이 있다는 것을공부하는 것입니다 * 도체 모양 전류가 흐르는 도체의 모양별로자계의 방향과 크기가 다양해지므로 도체의 모양과 그 명칭을 기본적으로알아두어야 합니다 1) 무한장 직선 : 무한..