도체

제 3장: 도체
키워드: 전기용량, 용량계수, 전위계수, 옴의 법칙, 드리프트 속도, 이정도, 평균 충돌 시간, 홀 효과, 사이클로트론 공명
=============================
<도체>
평형상태: 도체 내부에 전계는 존재하지 않는다.
전계를 인가할 때: 도체에 전류가 흐른다.
=============================
<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
...........................................................................
Q = CV
병렬: 전위 일정
직렬: 전하 일정
...........................................................................
=============================
도체 속에 의한 자유전자의 운동방정식
m*(dv/dt) = -e(E + v x B) - mvr
→ 단위 시간당 운동량 손실 - m*v/r를 고려.옴의 법칙
i = σ E
→ 자속밀도 B = 0, 정상상태 (d/dt = 0)에 의한 성립. =============================
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
=============================
<도체 속 자유전자의 물성값을 얻기 위한 실험>
홀 효과: 밀도(일본에선 농도 濃度)
사이클로트론 공명: 유효질량
=============================
『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'.
키워드만 입력하면 나만의 학습 노트가 완성돼요.
책이나 강의 없이, AI로 위키 노트를 바로 만들어서 읽으세요.
콘텐츠를 만들 때도 사용해 보세요. AI가 리서치, 정리, 이미지까지 초안을 바로 만들어 드려요.