좋은 영상 감사합니다. 제가 비록 고등학생이지만 조금이나마 맥스웰 방정식에 대하여 알고 싶어서 이렇게 보구 있습니다.. 그런데 6:50 여기 부분 커패시터 사이에는 전류가 흐르지 않아서 면을 통과하는 전류가 0이라는 말이 잘 이해가 안 됩니다… 혹시 추가로 설명해주실 수 있을까요 ㅠㅠ
고등학생이신데 대학 전공과정을 공부하시다니, 대단하신 것 같습니다 : ) 해당 부분에 대해서 답변을 드리자면, 말 그대로 '커패시터 사이에는 전하가 이동하지 않기 때문'입니다. 전류는 전하량의 시간에 대한 변화율이며, 즉 전하의 '흐름'을 나타내는 값 입니다. 커패시터 사이가 아닌 '도선' 내부에서는 분명 전하의 흐름이 발생하죠. 극판의 +극과 -극이 서로 바뀌면서 전하가 이동하는 방향이 주기적으로 바뀌므로, 전하가 이동하기 때문입니다. 따라서 분명 도선 내부에는 전류를 측정할 수 있어요. 다만 '커패시터의 전극 판 사이'에서는 서로 분리 되어 있으니 측정되지 않습니다. 따라서 (이해하신 포인트와 같이) 같은 경로에 대해 적분값이 다르게 되는 상황으로 설명할 수가 있습니다 : )
+) 요약하자면, '면을 뚫고 지나가는 전하의 흐름'이 0일 때는 (도선 내부에는 실제로 전류가 흐르고 있더라도) 측정되는 값도 0이라는 의미입니다. 혹시 더 헷갈리실 경우에는 제 '전류밀도' 관련 개념 설명 영상을 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 해당 영상에서 '뚫고 지나간다'는 것이 적분에서 어떤 의미인지를 대략적으로 설명드린 적이 있어서요 : )
[참고용 링크]
1. H, B, 투자율 등 : ruclips.net/video/FLuBM9vSKn4/видео.html
2. 맥스웰 방정식 (첫 번째, 가우스법칙) : ruclips.net/video/EPY-VBEXUiY/видео.html
3. 평판의 전기장 공식 유도 : blog.naver.com/bosstudyroom/222761230981
오늘 대학교 전자기학 강의 듣고 와서 보니 정말 신비롭다는 생각이 드네요 좋은 영상 감사합니다!
ㅎㅎ 댓글 감사드립니다
멤버십 열어도 바로 결제할 강의 퀄리티
ㅎㅎ 마음만 감사하게 받겠습니다 : )
친절한 댓글 감사드려요
영상 보고 열심히 공부할게요 감사합니다
좋은 댓글 남겨주셔서 저도 감사드려요 : )
다 봤음 감사합니당😃
좋은 영상 감사합니다 :)
친절한 댓글 감사드립니다 ㅎ ㅎ
감사합니다
댓글 감사해요 : )
좋은 영상 감사합니다. 제가 비록 고등학생이지만 조금이나마 맥스웰 방정식에 대하여 알고 싶어서 이렇게 보구 있습니다..
그런데 6:50 여기 부분 커패시터 사이에는 전류가 흐르지 않아서 면을 통과하는 전류가 0이라는 말이 잘 이해가 안 됩니다… 혹시 추가로 설명해주실 수 있을까요 ㅠㅠ
같은 고리에 대해 적분한 값이 같아야 하는 건 알겠습니다!
고등학생이신데 대학 전공과정을 공부하시다니, 대단하신 것 같습니다 : )
해당 부분에 대해서 답변을 드리자면, 말 그대로 '커패시터 사이에는 전하가 이동하지 않기 때문'입니다.
전류는 전하량의 시간에 대한 변화율이며, 즉 전하의 '흐름'을 나타내는 값 입니다. 커패시터 사이가 아닌 '도선' 내부에서는 분명 전하의 흐름이 발생하죠. 극판의 +극과 -극이 서로 바뀌면서 전하가 이동하는 방향이 주기적으로 바뀌므로, 전하가 이동하기 때문입니다. 따라서 분명 도선 내부에는 전류를 측정할 수 있어요.
다만 '커패시터의 전극 판 사이'에서는 서로 분리 되어 있으니 측정되지 않습니다. 따라서 (이해하신 포인트와 같이) 같은 경로에 대해 적분값이 다르게 되는 상황으로 설명할 수가 있습니다 : )
+) 요약하자면, '면을 뚫고 지나가는 전하의 흐름'이 0일 때는 (도선 내부에는 실제로 전류가 흐르고 있더라도) 측정되는 값도 0이라는 의미입니다.
혹시 더 헷갈리실 경우에는 제 '전류밀도' 관련 개념 설명 영상을 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 해당 영상에서 '뚫고 지나간다'는 것이 적분에서 어떤 의미인지를 대략적으로 설명드린 적이 있어서요 : )
@@bosstudyroom 감사합니다!!! 영상 다시 봐야겠네유
아! 커패시터에 대한 개념이 부족해서 이해를 못했던 것 같네요 감사합니다