심장 물리학 건강한 생활 팁

심장 물리학 관련 글, 건강한 삶을 위한 팁

빗물, 강물, 수돗물처럼 물은 자연적으로 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐릅니다. 하지만 낮은 곳에서 높은 곳으로는 자연적으로 흐르지 않습니다. 예를 들어, 우물물은 저절로 우물에서 저수지로 흘러갈 수 없으므로 사람이나 기계의 힘이 필요합니다. 우물과 저수지 사이의 고도 차이가 클수록 필요한 힘도 커집니다.

물리학 에서 물은 유체입니다. 유체란 흐를 수도 있고 정지해 있을 수도 있는 물질입니다. 🙂 혈액도 유체의 한 예입니다.

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콘덴서 회로 공식

콘덴서는 특정한 용량을 가지고 있습니다. 필요한 용량의 콘덴서가 없을 경우, 두 개 이상의 콘덴서를 연결하여 원하는 용량을 얻을 수 있습니다. 콘덴서를 올바르게 연결하려면 콘덴서 회로에 대한 철저한 이해가 필수적입니다.

콘덴서 회로를 공부하기 전에 먼저 기호들을 이해해야 합니다. 커패시터 회로 공식 1다음은 그림입니다. 콘덴서 기호에서 두 개의 세로선은 평행판 콘덴서의 두 도체를 나타냅니다. 배터리 기호에서 긴 세로선은 고전위(+)를, 짧은 세로선은 저전위(-)를 나타냅니다. 콘덴서와 배터리 기호 모두에서 가로선은 전선을 나타냅니다.

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커패시터에 전기 에너지 저장

커패시터에 사용되는 전기 에너지 저장 재료

축전기는 두 개의 도체 판/시트와 그 사이에 유전체 로 구성됩니다 . 초기에는 두 도체 모두 전기적으로 대전되지 않은 상태입니다. 축전기가 작동하려면 각 도체 판/시트에 전기적으로 대전되어야 하며, 이때 각 도체에 있는 전하량은 같지만 전하의 종류는 서로 달라야 합니다. 예를 들어, 한 도체에는 +10쿨롬의 전하가, 다른 도체에는 -10쿨롬의 전하가 있다고 가정해 보겠습니다. 크기는 같지만 전하의 종류가 반대인 전하가 두 도체에 존재하면 두 도체 판 사이에 전기장이 생성되며 , 전기장의 방향은 양전하에서 음전하로 향합니다. 또한, 두 도체 사이에는 전위차가 발생하는데, 양전하를 띤 도체는 더 높은 전위를, 음전하를 띤 도체는 더 낮은 전위를 갖습니다.

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유전체

커패시터는 두 개의 판/도체가 서로 접촉하지 않아 전하가 한 도체에서 다른 도체로 이동하지 않을 때 작동합니다. 마찬가지로, 전하가 도체에서 공기로 이동하지 않으려면 두 도체 사이의 공간은 진공이어야 합니다. 평행판 커패시터에 대한 글에서는 두 판이 진공으로 분리된 평행판 커패시터의 정전 용량에 대해 논의했습니다. 진공 상태에서의 커패시터 정전 용량에는 한계가 있으므로 정전 용량을 증가시키기 위해 두 판/도체 사이에 유전체를 배치합니다.

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평행판 커패시터

평행판 커패시터의 정의

평행판 커패시터 1평행판 축전기는 그림 왼쪽과 같이 동일한 단면적(A)을 가진 두 개의 평행한 판 또는 도체판으로 이루어진 축전기이며, 두 판은 일정한 거리(d)만큼 떨어져 있습니다. 이 글에서는 두 도체판 사이에 진공이 있다고 가정합니다. 그림에서 한 도체판은 양전하(+Q)를, 다른 도체판은 음전하(-Q)를 띠고 있으며, 각 판에 있는 전하량은 같습니다.

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커패시터 용량

정전 용량 이해하기

작은 유리잔은 적은 양의 물을 담을 수 있고, 큰 유리잔은 더 많은 양의 물을 담을 수 있습니다. 유리잔이 클수록 더 많은 물을 담을 수 있습니다. 따라서 각 유리잔은 용량, 즉 물을 담을 수 있는 용량을 가지고 있습니다. 유리잔처럼 콘덴서도 전기 전하와 전기 위치 에너지를 저장하는 능력을 가지고 있습니다. 콘덴서의 용량, 즉 전기 전하와 전기 위치 에너지를 저장하는 능력을 나타내는 척도를 정전 용량 이라고 합니다.

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전위

정의

전기 퍼텐셜은 단위 전하량 당 퍼텐셜 에너지 로 정의됩니다 . 점 a에서 전하 q가 EP a 의 퍼텐셜 에너지를 가진다고 가정하면 , 점 a에서의 퍼텐셜은 다음과 같이 표현됩니다.

전위 1

설명: V = 전위, EP = 위치 에너지, q = 전하량.

V는 점 a뿐만 아니라 전기장 내의 모든 점에서 존재합니다 . 점 a는 예시로 사용되었습니다. 나중에 설명하겠지만, V의 값은 전하 q에 의존하지 않습니다.

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전기적 위치 에너지

이 주제를 공부하기 전에 먼저 물리학 , 보존력 , 전하 , 쿨롱 법칙 및 전기장 에 대한 내용을 이해해야 합니다.

전기력은 보존력입니다.

중력과 용수철 힘 외에도 전기력은 보존력의 또 다른 예입니다. 전기력이 왜 보존력이라고 불리는지 더 잘 이해하려면 다음 설명을 읽어보세요.

전기 위치 에너지 1그림과 같이 양전하를 띤 판과 음전하를 띤 판, 이렇게 두 개의 대전된 판이 있다고 가정해 봅시다.n 부정. 화살표 사이에 두 접시 모두 전기장 선 동양 철학의 양 양전하가 음전하 쪽으로 이동합니다. 양전하는 양전하를 띤 판 근처에 있습니다.

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가우스 법칙을 이용하여 전기장 결정하기

단일 전하에 의한 전기장

가우스 법칙을 이용하여 전기장 구하기 1계산하기 위해 전기장 단일 양전하에 의해 생성된 전하를 계산하기 위한 첫 번째 단계는 중심이 단일 전하에 있는 반지름 r의 구형 가우스 표면을 선택하는 것입니다. 구의 표면적은 4입니다.πr2.

구의 중심에서 나오는 전기장은 구의 표면에 수직으로 침투하므로 전기 선속 공식은 Φ = E A 입니다 . 가우스 법칙 의 공식은 Φ = Q / ε o 입니다.

단일 전하로부터 거리 r 떨어진 지점에서의 전기장은 다음과 같습니다.

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