전기 저항 공식
기사에서 옴의 법칙 두 요소 사이의 관계를 나타내는 공식이 도출되었습니다. tegangan listrik 전압(V), 전류(I) 및 전기 저항(R). 수학적으로는 다음 방정식으로 표현됩니다.
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이 방정식은 다음을 보여줍니다. 전기 저항 저항(R)은 전압(V)에 정비례하고 저항(R)에 반비례합니다. 아루스 리스트릭 (I) 전압이 클수록 저항이 커지고, 반대로 전류가 클수록 저항이 커집니다. 이 식은 저항(R)이 일정할 때만 옴의 법칙을 설명합니다. 저항이 일정하지 않은 경우에는 이 식은 옴의 법칙을 설명하는 것이 아니라 도체의 저항을 설명하는 것입니다.
'옴의 법칙'이라는 제목의 글에서는 도체의 저항(R) 사이의 관계도 설명합니다. 저항의 종류 또는 도체의 비저항(ρ), 도체의 길이(l) 및 도체의 단면적(A). 수학적으로는 다음 방정식으로 표현됩니다.
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이 방정식에 따르면 저항은 도체의 비저항과 길이에 정비례하고, 도체의 단면적에 반비례한다는 결론을 내릴 수 있습니다. 즉, 비저항 및/또는 도체의 길이가 증가하면 저항이 증가하고, 도체의 단면적이 증가하면 저항이 감소합니다.
도체의 길이(l)와 단면적(A)이 일정할 때, 저항(R)은 비저항(ρ)에만 의존합니다. 비저항이 증가하면 저항도 증가하고, 비저항이 감소하면 전기 저항도 감소합니다. 각 도체의 비저항 값은 온도에 정비례합니다. 온도가 높으면 비저항이 증가하고, 반대로 온도가 낮으면 비저항이 감소합니다.
전도도
반대 저항의 종류 저항률은 전도율과 같은 의미입니다. 전도율은 아래 방정식에서 알 수 있듯이 저항률에 반비례합니다.
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전도도로 표현하면 방정식 2는 다음과 같이 바뀝니다.
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이 방정식에 따르면 전기 저항은 전도도에 반비례한다는 결론을 내릴 수 있습니다. 즉, 도체의 전도도가 클수록 저항은 작아지고, 반대로 도체의 전도도가 작을수록 저항은 커집니다.
각 물질의 비저항 값은 아래 표에 나와 있습니다.

사투안
전압의 단위는 볼트(volt)이고, 전류의 단위는 암페어(ampere)이므로 저항의 단위는 볼트/암페어(volt/ampere)입니다. 볼트/암페어는 옴(ohm)이라고도 하며, 독일 물리학자 게오르크 시몬 옴(Georg Simon Ohm, 1789-1854)을 기리기 위해 Ω으로 표기합니다. 옴 외에도 킬로옴(kΩ)과 메가옴(megaΩ)도 사용됩니다. 1킬로옴(kΩ) = 1000Ω = 10⁻⁶Ω3 Ω, 1메가옴(MΩ) = 1000.000Ω = 106 Ω.
측정기
전기 저항을 측정하는 데 사용되는 기기는 오옴미터입니다. 이 측정 기기는 전압, 전류 및 저항을 측정하는 장치인 멀티미터에 통합되어 있습니다. 오옴미터에 대한 자세한 내용은 전기 측정 기기에 대한 글에서 확인할 수 있습니다.