도체
제 3장: 도체
키워드: 전기용량, 용량계수, 전위계수, 옴의 법칙, 드리프트 속도, 이정도, 평균 충돌 시간, 홀 효과, 사이클로트론 공명
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<도체>
평형상태: 도체 내부에 전계는 존재하지 않는다.
전계를 인가할 때: 도체에 전류가 흐른다.
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<캐패시터의 합성 전기용량>
병렬(Parallel) 연결: 합성 전기용량 Cp = C₁ + C₂ + … + Cn
직렬(Series) 연결: 합성 전기용량 Cs = {(1/C₁) + (1/C₂) + … + (1/Cn)}⁻¹
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Q = CV
병렬: 전위 일정
직렬: 전하 일정
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도체 속에 의한 자유전자의 운동방정식
m*(dv/dt) = -e(E + v x B) - m*v/r
→ 단위 시간당 운동량 손실 - m*v/r를 고려.
옴의 법칙
i = σ E
→ 자속밀도 B = 0, 정상상태 (d/dt = 0)에 의한 성립.
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옴의 법칙(일반식)
i = σ E
옴의 법칙(전기전도율 σ, 단면적 S, 길이 L인 도선)
V = (1/σ) * (L/S) * I = ρ * (L/S) * I ≡ R * I
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<도체 속 자유전자의 물성값을 얻기 위한 실험>
홀 효과: 밀도(일본에선 농도 濃度)
사이클로트론 공명: 유효질량
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『大学生のためのエッセンス 電磁気学』 沼居 貴陽
책의 내용 중 '요점'부분만 다루고 있다.
本の内容の中、「要点」だけ扱っている。
The contents of the book deal only with the 'point'.