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비저항 실험 보고서

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최초등록일 2022.06.11 최종저작일 2021.09
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비저항 실험 보고서
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    소개

    "비저항 실험 보고서"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 실험목적
    2. 이론
    3. 실험기구
    4. 실험과정
    5. 실험결과
    6. 실험결론

    본문내용

    실 험 목 적
    금속의 저항 특성과 옴의 법칙을 이해하고, 원통형 금속선의 저항은 단면적에 반비례하고 금속의 비저항과 길이에 비례함을 확인한다.

    이 론
    옴의 법칙(Ohm’s law) : 도체 양단에 전위차(전압) ∆V를 걸어줄 때 도체에서의 전류 I는 걸린 전압 ∆V에 비례
    ∆V=IR
    전위차와 전류 사이의 비례 상수가 저항(resistance) R임
    ∆V가 일정하면 저항이 클수록 전류는 감소
    R≡∆V/I (단위 : Ω)
    옴성(ohmic) 물질 : 저항이 일정한 물질
    비옴성(nonohmic) 물질 : 저항이 전압의 함수인 물질
    1/R≡1/∆V

    저항이 큰 저항이 작은 다이오드와 같은
    옴성(ohmic) 물질 옴성(ohmic) 물질 비옴성(nonohmic) 물질
    도체의 전자는 전기장에 의해 가속되는데, 도체를 이루는 원자와 충돌하면서 속력이 감소하므로 저항이 생긴다.
    충돌 확률은 도체 막대의 길이 l이 길어질수록 증가하고, 단면적 A가 클수록 감소하며, 비례 상수는 비저항 ρ이다. (단위 : Ω∙m)
    R=ρ l/A
    도체의 비저항은 온도에 비례하여 증가한다.
    ρ=ρ_0 [1+α(T-T_0 )]

    실 험 기 구
    850 인터페이스(850 Universal Interface), 비저항 장치(Resistance apparatus), 패치코드(Patch cord), 전압 센서(Voltage Sensor), 자석, 캡스톤(Capstone) 소프트웨어

    참고자료

    · 없음
  • Easy Ai 요약

    이 문서는 비저항 실험을 통해 금속의 저항 특성과 옴의 법칙에 대해 다루고 있습니다. 실험 1에서는 다양한 금속선의 종류에 따른 비저항을 확인하였고, 실험 2에서는 금속선의 단면적과 저항의 관계를 확인하였습니다. 실험 결과를 통해 금속선의 길이가 길수록, 단면적이 작을수록 저항값이 증가하는 것을 확인할 수 있었습니다. 또한 비저항 측정값을 통해 니크롬, 스테인리스강, 황동, 알루미늄, 구리 순으로 비저항이 큰 것을 확인하였습니다. 실험 과정에서 일부 오차가 발생하였지만, 전반적으로 실험 목적을 달성할 수 있었던 것으로 판단됩니다. 이번 실험을 통해 금속의 저항 특성과 옴의 법칙에 대한 이해도를 높일 수 있었으며, 향후 전기 회로 설계 및 분석에 활용할 수 있을 것으로 기대됩니다.
  • 자료후기

    Ai 리뷰
    실험을 통해 금속선의 재질과 단면적이 저항에 미치는 영향을 확인할 수 있었고, 이를 바탕으로 옴의 법칙과 비저항의 관계를 이해할 수 있었습니다.
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