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*전류
→ 한자: 電 전기 전 · 流 흐를 류
→ 직역: 전기의 흐름
→ 예문 : 비유하자면 전류는 단위 시간 동안 흐르는 물의 양이다.
→ 단위 시간 동안 흐르는 전하의 양을 나타냄.
→ 전선에 흐르는 XX 때문에 각 전선 주위에 자기장이 생기고 서로 힘을 가함
→ 물리량 기호: I / 단위: A(암페어)
→ 1 A = 1 C/s (C: 쿨롱, 전하량의 단위)
*전압
→ 한자: 電 전기 전 · 壓 누를 압
→ 직역: 전기의 압력
→ 예문 : 전압은 물을 흘러가게 하는 힘, 즉 강의 높낮이 차이에 해당하고 전력은 그 물이 단위 시간에 하는 일의 양이다.
→ 전류를 흐르게 하는 전기적인 힘의 차이를 나타냄.
→ 물에 비유하면 강의 높낮이 차이에 해당함.
→ 물리량 기호: V(voltage) / 단위: V(volt)
*전력
→ 한자: 電 전기 전 · 力 힘 력
→ 직역: 전기의 힘
→ 예문 : 전압은 물을 흘러가게 하는 힘, 즉 강의 높낮이 차이에 해당하고 전력은 그 물이 단위 시간에 하는 일의 양이다.
→ 단위 시간 동안 전기가 하는 일의 양.
→ 물리량 기호: P / 단위: W(와트)
→ OO = 전압 × 전류(P = VI)
→ 참고) 단위 시간이라는 개념은 전류 I 안에 이미 포함되어 있음.
*물리량
→ 한자: 物 물건 물 · 理 이치 리(여기서는 성질) · 量 양 량
→ 직역: 사물의 성질을 나타내는 양
→ 길이, 시간, 전류, 전압처럼 측정해서 수치로 나타낼 수 있는 양을 말함.
→ XXX은 보통 수치(+단위)로 나타냄. 예) 전류 3 A에서 전류는 XXX, 3은 수치, A는 단위임.
*물리량 기호
→ 물리량 자체를 식에서 나타내는 문자
→ 예: 전류 I, 전압 V, 전력 P
*단위
→ 한자: 單 홑 단(여기서는 ‘하나’) · 位 자리 위(여기서는 ‘기준’)
→ 직역: 하나의 기준
→ 어떤 물리량의 크기를 나타낼 때 사용하는 기준임.
→ 예: 전류는 암페어(A), 전압은 볼트(V), 전력은 와트(W)
→ 예 : I = 3 A에서 A는 전류의 단위 기호임.
*I
→ I = intensity of current
→ intensity(세기), current(전류)
→ I = 3 A라면 전류가 3암페어라는 뜻임.
→ 전류를 나타내는 물리량 기호
*V
→ V = voltage [ˈvoʊl.tɪdʒ]
→ V = 5 V라면 전압이 5볼트라는 뜻임.
→ 참고) 물리량 V(voltage) / 단위 V(volt)
→ 전압을 나타내는 물리량 기호
*P
→ P = power
→ P = 10 W라면 전력이 10와트라는 뜻임.
→ 전력을 나타내는 물리량 기호
*도체
→ 한자: 導 이끌 도 · 體 몸 체
→ 직역: 전기를 이끌어 흐르게 하는 물체
→ 예문 : 진공 상태에서 1m의 간격으로 평행하게 놓인 무한의 작은 원형 단면적에 무한의 긴 두 직선 도체의 길이 1m마다 2×10⁻⁷N(뉴턴)의 힘을 각각 가하는 일정한 전류이다.
→ 전류가 잘 흐르는 물질이나 물체를 말함.
→ 예: 구리, 은, 알루미늄 같은 금속.
*도선
→ 한자: 導 이끌 도 · 線 줄 선
→ 직역: 전기를 이끌어 흐르게 하는 선
→ 예문 : 두 개의 도선에 전류를 흘리면 그 전류가 같은 방향일 때는 도선 사이에 끄는 힘이 작용하고, 반대 방향일 때는 미는 힘이 작용한다.
→ 전류가 흐를 수 있도록 만든 가느다란 전도성 선을 말함.
→ 보통 구리선 같은 금속선이 XX에 해당함.
*기본 전하(e)
→ 한자: 電 전기 전 · 荷 멜 하(여기서는 짊어짐)
→ 직역: 전기를 짊어짐 / 전기를 띰
→ 예문 : 2019년의 새로운 정의에 따르면 1암페어에는 1초당 6.24150907×10¹⁸개의 기본 전하(e)의 흐름이다.
→ 참고) 기본 전하(e)의 흐름 : 기본 전하량 e만큼의 전하를 가진 입자들이 흐르는 것을 뜻함
→ 전자 1개 또는 양성자 1개가 가지는 전하량의 크기.
→ 기호: e
→ 크기: e = 1.602176634×10⁻¹⁹ C
→ 전자는 −e, 양성자는 +e의 전하를 가짐.
*오른손 법칙
→ 전류가 흐를 때 생기는 자기장의 방향을 알아내는 방법임.
→ 오른손 엄지손가락을 전류가 흐르는 방향으로 향하게 함.
→ 나머지 네 손가락이 감기는 방향이 자기장이 도는 방향임.
→ 그래서 도선 주변 자기장이 어느 방향인지 판단할 수 있음.
*같은 방향으로 전류가 흐르면 왜 두 도선이 서로 끌어당김?
→ 예문 : 두 개의 도선에 전류를 흘리면 그 전류가 같은 방향일 때는 도선 사이에 끄는 힘이 작용하고, 반대 방향일 때는 미는 힘이 작용한다.
→ 두 도선의 전류가 모두 같은 방향으로 흐름.
→ 각 도선 주위에 자기장이 생김.
→ 두 도선 사이에서는 두 자기장의 방향이 서로 반대라서 약해짐.
→ 두 도선 바깥에서는 두 자기장의 방향이 같아서 강해짐.
→ 결과적으로 두 도선은 서로 끌어당김.
*반대 방향으로 전류가 흐르면 왜 두 도선이 서로 밀어냄?
→ 예문 : 두 개의 도선에 전류를 흘리면 그 전류가 같은 방향일 때는 도선 사이에 끄는 힘이 작용하고, 반대 방향일 때는 미는 힘이 작용한다.
→ 두 도선의 전류가 서로 반대 방향으로 흐름.
→ 각 도선 주위에 자기장이 생김.
→ 두 도선 사이에서는 두 자기장의 방향이 같아서 강해짐.
→ 두 도선 바깥에서는 두 자기장의 방향이 서로 반대라서 약해짐.
→ 결과적으로 두 도선은 서로 밀어냄.