전기저항: 두 판 사이의 차이
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이 공식은 도선의 단면이 일정한 모양으로 생긴 경우를 가정하고 있다. |
이 공식은 도선의 단면이 일정한 모양으로 생긴 경우를 가정하고 있다. |
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== 온도와의 관계 == |
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일반적으로 도체는 온도가 높아질수록 저항이 커지고, 반도체와 부도체는 온도가 높아질수록 저항이 낮아지며, 전해질은 전해질의 농도가 높아지고 이온의 이동성이 커질수록 저항값은 낮아진다. |
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일반적인 금속의 경우 저항값은 온도에 비례해서 증가한다. 이것은 수식으로 다음과 같이 쓸 수 있다. |
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<math>R = R_0(1 + aT)</math> |
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여기에서 a는 금속의 종류에 따라 변하는 상수이다. |
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==== 고유저항의 정의 ==== |
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<math> \rho = {E \over J} </math> |
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: <math> \rho</math> - 고유저항 |
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: E - [[전기장]] |
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: J - [[전류밀도]] |
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<math> \vec{E} = \rho\vec{J} </math> |
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==== 전도율의 정의 ==== |
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<math> \sigma = {1 \over \rho} </math> |
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: <math> \sigma </math> - 전도율 |
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: <math> \rho</math> - 고유저항 |
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<math> R = \rho { L \over A } </math> |
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: L - [[저항기]](resistor)의 길이 |
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: A - 저항기의 [[단면적]] |
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: 이 공식은 저항기의 단면이 일정한 모양으로 생긴 경우를 가정하고 있다. 저항기 단면의 양 끝에서 측정하였을때의 저항이다. |
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== 참조 == |
== 참조 == |
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<references/> |
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2013년 9월 24일 (화) 20:34 판
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전기 · 자기 |
전기 저항(電氣抵抗, electrical resistance) 또는 저항은 전류의 흐름을 방해하는 정도를 나타내는 물리량이며, 물체에 흐르는 단위 전류가 가지는 전압이다. 국제단위계에서 단위는 옴이다. 전기 저항은 크기 변수(extensive variable)이며, 따라서 물체의 크기에 따라서 달라진다. (물체가 더 길쭉하면 더 저항이 크고, 반대로 더 굵으면 저항이 더 작다.) 전기 저항에 해당하는 세기 변수(intensive variable)은 비저항이다.
정의
어떤 도선의 전기 저항 은, 도선을 전위차가 일정한 전원에 연결하였을 때 전원의 전위차 와 도선에 흐르는 전류 와의 비이다. 즉, 식으로 쓰면 다음과 같다.
- .
이것을 옴의 법칙이라고 한다.
전기 저항의 공식
하나의 회로에서 전위차가 일정할 때, 전기 저항 은 아래와 같다.
- 도선의 비저항
- 도선의 길이
- 도선의 단면적
이 공식은 도선의 단면이 일정한 모양으로 생긴 경우를 가정하고 있다.