출처: 용피 첸 박사, 물리학 및 천문학학과, 과학 대학, 퍼듀 대학, 웨스트 라파예트, IN 전기장은 주변 공간에서 충전된 물체(소스 충전이라고 함)에 의해 생성되며, 다른 충전된 물체(시험 충전이라고 함)에 전력을 발휘하는 능력을 나타냅니다. 공간의 지정된 지점에서 벡터로 표현되는 전기장은 해당 지점에 배치된 단위 테스트 전하당 전기력입니다(임의 충전의 힘은 전기장 전하 시간일 것입니다). 전기장은 전기와 전하의 영향에 근본적이며 전기 전압과 같은 다른 중요한 수량과도 밀접한 관련이 있습니다. 이 실험은 전극에 의해 생성된 전기장과 일치하는 오일에 전기 분말을 사용하여 전기장 라인을 시각화합니다. 또한 이 실험에서는 전기장이 충전을 유도하는 방법과 충전이 인근 소다 캔에 대한 충전된 막대의 효과를 관찰하여 전기장에 어떻게 반응하는지를 보여줍니다.
Video Duration: 10 minutes and 23 seconds
물리학 II
Core 과학 실험의 시각적 시연

1700개 이상의 객관식 문제
목차
물리학 II
동영상 15개 - 153 분
모두 보기출처: 용피 첸 박사, 물리학 및 천문학학과, 과학 대학, 퍼듀 대학, 웨스트 라파예트, IN "전압"이라고도 하는 전기 전위는 단전당 전기 전위 에너지를 측정합니다. 전기장은 스칼라 수량이며 많은 전기 적 효과의 기본입니다. 잠재적 인 에너지와 마찬가지로 물리적으로 의미있는 것은 전기 잠재력의 차이입니다. 예를 들어, 전기 전위의 공간 변화는 전위와 관련이 있으며, 이는 전하에 전기력을 초래한다. 저항기의 두 점 사이의 전기 전위 차이는 전류 흐름을 구동한다. 이 실험은 볼트 미터와 형광관을 모두 사용하여 충전된 구체에 의해 생성된 전기 전위(더 정확하게는 공간의 두 점 간의 잠재적 차이)를 보여줍니다. 이 실험은 전기장에 수직인 등구 표면의 개념을 보여줍니다.
Video Duration: 6 minutes and 50 seconds출처: 용피 첸 박사, 물리학 및 천문학학과, 과학 대학, 퍼듀 대학, 웨스트 라파예트, IN 자기장은 전류와 같은 이동 전하에 의해 생성될 수 있다. 전류에 의해 생성된 자기장은 Maxwell 방정식에서 계산할 수 있습니다. 또한, 바 자석과 같은 자기 물체는 재료 내부의 미세한 전하 역학으로 인해 자기장을 생성할 수도 있다. 자기장은 자기장에 비례하는 힘으로 다른 이동 전하 또는 자기 물체에 자기력을 발휘합니다. 자기장은 전자기의 기본이며 나침반에서 자기 공명 이미징에 이르기까지 많은 실용적인 응용 분야를 뒷받침합니다. 이 실험은 자기장에 맞는 작은 나침반 바늘 자석을 사용하여 영구 바 자석뿐만 아니라 전류에 의해 생성 된 자기장을 보여줍니다. 이 실험은 또한 다른 전류 운반 와이어에 전류에 의해 생성 된 자기장에 의해 가해지는 힘을 보여줍니다.
Video Duration: 10 minutes and 4 seconds출처: 앤드류 더피, 박사, 물리학과, 보스턴 대학, 보스턴, 석사 이 실험은 19세기 말에 J.J. 톰슨의 유명한 실험을 복제하여 전자의 전하 대 질량 비율을 측정했습니다. 몇 년 후 로버트 A. Millikan의 오일 드롭 실험과 함께 전자 전하에 대한 가치를 생산한 이 실험은 과학자들이 전자의 주요 매개 변수인 전자의 질량과 전하를 처음으로 발견할 수 있게 했습니다. 톰슨은 전자 전하 또는 전자 질량을 별도로 측정할 수 없었지만 그 비율을 찾을 수 있었습니다. 이 데모도 마찬가지입니다. 여기서도전자(e)와 전자(me)의질량에 대한 전하의 크기에 대한 값을 조회할 수 있다는 장점이 있지만, 이는 둘 다 정확하게 알려져 있다.
Video Duration: 9 minutes and 12 seconds출처: 앤드류 더피, 박사, 물리학과, 보스턴 대학, 보스턴, 석사 이 실험은 전류, 전압 및 저항과 관련된 옴의 법칙을 조사합니다. 이 실험의 한 가지 목표는 저항기, 저항, 전류, 전압 및 전원 공급 장치와 같은 기본 회로에 관련된 회로 다이어그램 및 용어에 익숙해지는 것입니다. 실험이 끝날 때까지 회로를 연결하는 방법과 회로 구성 요소를 통과하는 전류와 잠재적 차이 또는 전압을 모두 측정하는 방법에 익숙해지므로 친숙해지게 됩니다. 회로에서 배터리 또는 전원 공급 장치는 전하 흐름을 만드는 볼트(V)로 측정되는 전압을 제공합니다. 전구 나 저항기 (종종 코일로 감겨 긴 좁은 전선)와 같은 회로의 다른 요소는 전하가 흐르는 속도를 제한합니다. 전하의 유량은 암페어(A) 또는 앰프에서 측정된 전류로 알려져 있으며, 저항기와 전구 필라멘트가 흐름을 제한하는 정도는 옴(Ω)으로 측정된 저항성으로 알려져 있다. 이 실험은 전압, 전류 및 저항과 관련된 옴의 법칙을 탐구하는 것을...
Video Duration: 12 minutes and 41 seconds출처: 용피 첸 박사, 물리학 및 천문학학과, 과학 대학, 퍼듀 대학, 웨스트 라파예트, IN 이 실험에서는 시리즈 또는 병렬로 연결된 저항기에서 전류가 어떻게 분포되는지 보여 주므로 총 "효과적인" 저항을 계산하는 방법을 설명합니다. 옴의 법칙을 사용하면 저항이 알려진 경우 저항을 통해 전압과 전류 를 변환 할 수 있습니다. 연재된 두 저항제의 경우(서로 연결됨을 의미함) 동일한 전류가 이를 통해 흐르게 됩니다. 전압은 "총 전압"까지 합산되므로 총 "유효 저항"은 두 저항의 합계입니다. 이는 총 전압이 개별 저항에 비례하여 두 저항기 간에 분할되기 때문에 "전압 분배기"라고도 합니다. 두 개의 저항기가 병렬로 연결된 경우(둘 다 두 개의 공유 단자 간에 유선됨) 전류가 동일한 전압을 공유하는 동안 둘 사이에 분할됩니다. 이 경우, 총 유효 저항의 상호는 두 저항의 상호합과 동일합니다. 시리즈 및 병렬 저항기는 대부분의 회로의 핵심 구성 요소이며 대부분의 응용 분야에서 전기가...
Video Duration: 11 minutes and 34 seconds출처: 용피 첸 박사, 물리학 및 천문학학과, 과학 대학, 퍼듀 대학, 웨스트 라파예트, IN 이 실험은 커패시턴의 개념을 보여주기 위해 상용 커패시터와 병렬 플레이트 커패시터를 사용합니다. 커패시터는 두 개의 전도체(예: 반대 금속 판 두 개)에 반대 전하를 저장하여 두 도체 간의 잠재적 차이(전압 하강)를 초래합니다. 각 컨덕터의 충전량은 이 전압 강하에 비례하며 커패시턴스는 비례계로 사용됩니다. 전압이 시간에 따라 변경되면 커패시터로 흐르는 전류는 해당 변화의 속도에 비례하며 다시 커패시턴이 비례성 요소입니다. 병렬 플레이트 커패시터의 커패시턴스는 플레이트의 영역으로 나누어진 플레이트 사이의 거리가 일정한 유전체상수의 제품이다. 이 실험은 먼저 커패시터에 일부 전하를 증착한 다음 고임피던스 볼트계(electrometer)를 사용하여 거리가 증가함에 따라 플레이트 사이의 전압을 모니터링함으로써 거리와의 비례성을 입증합니다. 전압 변화는 또한 금속 판 사이의 공간에 삽입 된...
Video Duration: 8 minutes and 56 seconds출처: 용피 첸 박사, 물리학 및 천문학학과, 과학 대학, 퍼듀 대학, 웨스트 라파예트, IN 이 실험은 유도제 코일을 사용하여 인덕터 및 유도의 개념을 보여줍니다. 자기 유도는 코일의 코어에 삽입되거나 추출된 로드 자석을 사용하여 코일내과도 의 과도 전기동기력(emf) 전압을 유도하여 볼트미터에 의해 측정된다. 이 실험은 또한 코일에서 흐르는 전류를 켜거나 끄는 두 코일 간의 상호 유도를 보여 주며 근처의 두 번째 코일에서 emf 전압을 유도할 수 있습니다. 마지막으로, 실험은 코일과 병렬로 연결된 전구를 점등하기 위해 emf를 유도하는 전류 오프를 전환할 때 코일의 자체 유도를 보여줍니다.
Video Duration: 11 minutes and 33 seconds출처: 용피 첸 박사, 물리학 및 천문학학과, 과학 대학, 퍼듀 대학, 웨스트 라파예트, IN 커패시터(C), 인덕터(L) 및 저항기(R)는 각각 고유한 동작을 가진 중요한 회로 요소입니다. 저항자는 에너지를 방출하고 전류에 비례하는 전압으로 옴의 법칙에 순종합니다. 커패시터는 전류가 전압 의 변화 속도에 비례하는 전기 에너지를 저장하고, 인덕터는 전류의 변화 속도에 비례하는 전압을 가진 자기 에너지를 저장합니다. 이러한 회로 요소가 결합되면 전류 또는 전압이 다양하고 흥미로운 방법으로 시간에 따라 달라질 수 있습니다. 이러한 조합은 일반적으로 교대 전류(AC) 회로, 라디오 및 전기 필터와 같은 시간 또는 주파수 의존성 전기 신호를 처리하는 데 사용됩니다. 이 실험은 저항커패시터(RC), 저항기 인덕터(RL), 인덕터 커패시터(LC) 회로의 시간 의존적 동작을 보여 줍니다. 이 실험은 전원 공급 장치에 연결(및 켜기)하는 경우 커패시터 또는 인덕터에 연재된...
Video Duration: 9 minutes and 27 seconds출처: 데릭 윌슨, 아산타 쿠레이, 박사, 물리학 및 천문학학과, 물리 과학 학교, 캘리포니아 대학, 어바인, 캘리포니아 반도체는 전류를 수행하는 능력이 온도와 불순물의 수준에 크게 의존하는 재료입니다. 반도체 재료의 가장 일반적인 유형은 결정 성 실리콘입니다. 대부분의 순수 반도체는 뛰어난 도체가 아닙니다. 전도도를 개선하기 위해 순수 반도체는 종종 불순물로 결합되거나 "도핑"됩니다. 이러한 불순물은 인과 비소와 같은 기증자로, 실리콘에 전자를 기증하거나 실리콘에서 전자를 훔치는 붕소 및 알루미늄과 같은 수용자입니다. 수용자가 실리콘에서 전자를 가져 갈 때, 그들은 효과적으로 양전하 전자로 행동 "구멍"이라는 양전전의 영역을 둡니다. p형 반도체는 도핑이 재료의 지배적 인 충전 캐리어인 구멍을 만들 때 형성된다. 반도체가 도핑될 때 n형 반도체가 형성되어 지배적인 충전캐리어가 전자입니다. 예상대로 p-n 접합은 p형 반도체와 n형 반도체 사이의 경계에 형성된다. 접합부에서 전자와...
Video Duration: 12 minutes and 36 seconds출처: 용피 첸 박사, 물리학 및 천문학학과, 과학 대학, 퍼듀 대학, 웨스트 라파예트, IN 광전 효과는 빛이 빛을 비추면 금속으로부터 전자의 방출을 의미한다. 전자가 금속으로부터 해방되기 위해서는 빛의 주파수가 충분히 높아져서 광자가 충분한 에너지를 가질 수 있도록 해야 한다. 이 에너지는 광 주파수에 비례합니다. 광전 효과는 광자로 알려진 빛의 양자에 대한 실험적 증거를 제공했다. 이 실험은 일반 램프 라이트 또는 더 높은 주파수 및 광자 에너지를 가진 자외선(UV) 빛에 따라 충전된 아연 금속을 사용하여 광전 효과를 입증합니다. 아연 플레이트는 전경과 상대적인 충전량을 읽을 수 있는 기기인 전기스코프에 연결됩니다. 실험은 UV 빛이 일반 램프가 아니라 과도한 전자를 배출하여 음전하 아연을 배출할 수 있음을 보여줍니다. 그러나 어느 광원도 광전 효과로 방출되는 전자가 있다는 사실과 일치하여 양전하 아연을 배출할 수 없습니다.
Video Duration: 8 minutes and 38 seconds출처: 데릭 윌슨, 아산타 쿠레이, 박사, 물리학 및 천문학학과, 물리 과학 학교, 캘리포니아 대학, 어바인, 캘리포니아 빛은 전파되는 재료에 따라 다른 속도로 이동합니다. 빛이 한 재질에서 다른 재질로 이동하면 속도가 느려지거나 속도가 빨라집니다. 에너지와 추진력을 보존하기 위해서는 빛이 전파되는 방향을 바꿔야 합니다. 이러한 빛의 굽힘은 굴절이라고 합니다. 빛의 일부 분수는 또한 두 재질 사이의 인터페이스에 반영됩니다. 특별한 경우, 라이트 빔은 실제로 오고 있던 매체로 다시 완전히 반사되는 인터페이스에서 너무 급격하게 굴절될 수 있습니다. 렌즈는 굴절 원리를 사용합니다. 렌즈는 볼록 렌즈와 오목렌즈의 곡률이 다른 두 가지 종류로 제공됩니다. 볼록 렌즈는 종종 빛을 집중하는 데 사용되지만 물체의 확대 된 이미지를 만드는 데 사용할 수도 있습니다. 볼록 렌즈가 물체에서 나오는 광선이 발산될 때, 인간의 눈은 빛이 유래하는 실제 물체 의 어느 지점에서 나오는 빛을 판단합니다. 이...
Video Duration: 13 minutes and 59 seconds출처: 용피 첸 박사, 물리학 및 천문학학과, 과학 대학, 퍼듀 대학, 웨스트 라파예트, IN 간섭과 회절은 수파에서 빛과 같은 전자파에 이르기까지 파도의 특징적인 현상입니다. 간섭은 동일한 종류의 두 파도가 겹쳐서 크고 작은 파진폭의 교대 공간 변화를 제공하는 현상을 말합니다. 회절은 파도가 조리개를 통과하거나 물체를 돌아다니는 현상을 말하며, 파도의 다른 부분이 간섭하고 크고 작은 진폭의 공간 교대를 야기할 수 있다. 이 실험은 각각 단일 슬릿과 이중 슬릿을 통과하는 레이저 빛의 회절 및 간섭을 관찰하여 빛의 파력을 보여줍니다. 슬릿은 알루미늄 호일에 면도날을 사용하여 절단되고 호일 후 배치된 화면에 빛과 어두운 프린지가 번갈아 가며 포일의 슬릿(들)을 통해 빛이 비추는 패턴으로 나타나는 특징적인 회절 및 간섭 패턴이 나타납니다. 역사적으로, 빛의 회절과 간섭에 대한 관찰은 빛이 전자파임을 확립하는 데 중요한 역할을 했습니다.
Video Duration: 8 minutes and 41 seconds출처: 아리아나 브라운, 아산타 쿠레이, 박사, 물리학 및 천문학학과, 물리 과학 대학, 캘리포니아 대학, 어바인, 캘리포니아 서 있는 파도 또는 고정된 파도는 전파하지 않는 것처럼 보이며 동일한 주파수와 진폭으로 반대 방향으로 이동하는 두 파도의 간섭에 의해 생성됩니다. 이 파도는 선형 움직임없이 위아래로 진동하는 것처럼 보이며 뽑은 기타 문자열, 호수의 물 또는 방에있는 공기와 같은 유한 한 매체에서 가장 쉽게 식별됩니다. 예를 들어, 문자열이 양쪽 끝에 고정되고 길이를 따라 이동하는 두 개의 동일한 파도가 전송되면 첫 번째 파도가 끝 장벽에 부딪히고 반대 방향으로 반사되고 두 파도가 겹쳐서 서있는 파도를 생성합니다. 이 동작은 매체의 길이에 의해 정의된 주파수로 주기적으로 되며 간단한 고조파 모션의 시각적 예입니다. 간단한 고조파 운동은 복원력이 변위에 비례하는 진동 또는 주기적인 동작으로, 더 멀리 무언가가 밀려나기 어렵게 밀어 붙입니다. 이 실험의 목적은 서 있는 파도를...
Video Duration: 9 minutes and 32 seconds출처: 아리아나 브라운, 아산타 쿠레이, 박사, 물리학 및 천문학학과, 물리 과학 대학, 캘리포니아 대학, 어바인, 캘리포니아 파도는 재료 중간 또는 빈 공간을 통해 전파되는 교란입니다. 빛의 파도는 진공 및 물질의 일부 형태를 통해 여행 할 수 있으며, 진동이 전파의 방향에 수직임을 의미 자연에서 횡단된다. 그러나 음파는 공기와 같은 탄성 매체를 통과하는 압력파이며, 본질적으로 세로이며, 이는 진동이 전파 방향과 평행하다는 것을 의미합니다. 피아노의 사람의 보컬 코드나 피아노의 현과 같이 진동하는 물체에 의해 사운드가 매체에 도입되면 진동 물체가 앞뒤로 움직이면서 공기 의 입자가 앞뒤로 움직입니다. 이렇게 하면 공기 입자가 압축되는 공기 영역, 압축이라고 함, 희귀 파기라고 불리는 다른 영역이 있습니다. 음파에 의해 생성된 에너지는 압축에 의해 생성된 잠재적 에너지와 매체의 입자의 작은 움직임과 속도의 운동 에너지 사이에 진동합니다. 압축 및 희귀성파를 사용하여 음파 속도와...
Video Duration: 9 minutes and 12 seconds