[물리 생기초] 쿨롱의 법칙 (전기력, 전기장의 의미 for 초급자)

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BOS의 스터디룸

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Күн бұрын

안녕하세요 여러분 :)
사실 기초개념 설명은 아무나 하는 것이 아니라서, 용기내어 한번 올려봅니다 ^^;
대학수학, 미적분학, 라플라스변환 (추후에 전자기학, 회로이론 도 업로드 할 계획이 있음) 관련하여 계속 꾸준히 영상 올릴 예정이니까
혹시나 걱정은 하실필요 전혀 없습니다 ㅎㅎ
(응원해주시는분들 항상 감사합니다~)
항상 열심히하는 보스가 될게요 :)

Пікірлер: 70
@bosstudyroom
@bosstudyroom 2 жыл бұрын
전기장 개념 설명에 대해서, 아래와 같이 추가 설명 드립니다. (참고용) 우선 쿨롱 법칙에서 전기'력'이라 함은 'q1과 q2라는 두 전하 사이의 상호작용' 을 고려하는 것이에요. 즉, q1이 q2에게 작용하는 힘을 계산할 수 있고 그와 마찬가지로 q2가 q1에게 작용하는 힘을 계산할 수 있는 것이죠. 물리계에서 힘이란, 서로 다른 전하 끼리도 '상호 간의' 작용이기 때문입니다. 그런데, 전자기학에서 전기'장' 이라 함은, 이러한 상호작용에 초점을 맞춘 개념은 아니고 주어진 '영역 위의 지점'에, '어느 정도의 전기력이 미쳐지게 될 것인지' 를 계산하는 것입니다. (그래서 종종 '단위 전하당 힘' 이라고 하고, 그는 영상에서 설명드린 F/q=E 가 의미하는 부분이에요) 가령, q1이 양(+)전하라고 하고 그의 전기장을 계산하면 전기장 세기의 값은 전하량인 q1에 비례하며 거리가 멀어질수록 전기장의 세기는 감소합니다. (1/r^2 이므로) 이때 중요한 부분 : 전기장을 계산할 때는, '전하량에 대한 정보는 오직 q1 뿐' 입니다. 즉, 다른 전하가 q2, q3.. 등으로 존재한다고 하더라도 우리가 'q1이 형성하는 전기장' 을 고려한 것이니, q1 주위에 전기적으로 형성되는 전기'장' 의 세기를 계산할 수 있어요. 그런 관점에서는 상호적인 전기'력' 개념 보다도 전기장이 미쳐지는 '영역'의 개념이 중요하다는 의미에서 강조 드렸습니다 :) 위의 제 답변 내용을 아래 처럼 요약할 수 있을 거에요 : (1) 어떤 전하 q1이 있으면, 그로 인해 전기장이 형성되는 영역의 '지점'에서는 E를 계산할 수 있다. (2) q1외에 '다른 전하가 아무것도 없다면' E의 값은 실제로는 무의미하다. 상호작용할 다른 전하가 없으니 전기력도 없기 때문이다. (3) 따라서, q1으로 부터 r만큼 떨어진 지점의 위치에서 전기장 E의 세기를 계산한다는 것은 '그 위치에 다른 전하(q2)가 존재할 때' q2가 어떤 값의 전기력을 받게 되는지를 미리 계산하는 것이다. E를 계산하면 F=q2×E 이며, 이는 q2가 어떤 값이든 성립한다는 점에서 유의미하다. :)
@공부및취업
@공부및취업 6 ай бұрын
지렸다 ;
@용석호-o7v
@용석호-o7v 8 ай бұрын
이해하기 쉽게 알려주셔서 감사합니다
@bosstudyroom
@bosstudyroom 8 ай бұрын
좋은 말씀 남겨주셔서 감사드려요 🩵
@바폭
@바폭 2 жыл бұрын
수능때 물리안한 대학생을 위한 최고의 강의… 교수님 설명은 어려워서 이해안됬는데 이거보고 전공서적보니까 공부가 너무 잘되요 …감사합니다 선생님
@bosstudyroom
@bosstudyroom 2 жыл бұрын
남겨주신 말씀 덕분에 정말 뿌듯해요 ㅎ_ㅎ 감사합니다
@잠자리뒤슝슝
@잠자리뒤슝슝 2 жыл бұрын
ㄹㅇ 대박입니다 보스 선생님 전기기사 따는 그날까지 선생님과 함께하겠습니다
@bosstudyroom
@bosstudyroom 2 жыл бұрын
제가 전기기사 전문 유튜버는 아니지만 조금이나마 도움 드리게 된 것 같아 뿌듯합니다 :) 친절한 말씀 감사드려요 ㅎㅎ
@믽이-v5q
@믽이-v5q 16 күн бұрын
대학물리 너무 어려웠는데 감사합니다!!!! 생명의 은인이세요... 구독하고 갑니당!!!
@bosstudyroom
@bosstudyroom 16 күн бұрын
좋은 피드백 주셔서 정말 감사드립니다 : )
@KyujinSim
@KyujinSim 4 жыл бұрын
이런 기초적인 원리강의 많이 올려주세요. 의외로 이런 강의 별로 없어요. 기초의 이해가 정말 중요하더라고요.
@bosstudyroom
@bosstudyroom 4 жыл бұрын
^^ 시청하시는 분들을위한 소중한 의견감사합니다 :)
@haydennn127
@haydennn127 20 күн бұрын
감사합니다 정말... 물리 처음인 공대생 1학년 1명 살리셨어요ㅜㅜ 다른 영상도 볼게요!
@bosstudyroom
@bosstudyroom 20 күн бұрын
좋은 피드백 남겨 주셔서 감사드립니다 ㅎ ㅎ
@yeong1122
@yeong1122 2 жыл бұрын
문과에서 공대로 교차지원 해서 대학 수업 들을 때 용어들이 이해도 잘 안되고 힘들었는데 덕분에 전기장, 전기력 등등 어렵게만 느껴졌던 개념들에 대해서 뭔지 조금은 알게 된 것 같아요 강의 듣다 막혀서 유튜브로 넘어왔는데 덕분에 남은 대학 강의도 들을 수 있을 것 같아요! 이런 기초 강의 올려주셔서 진짜 감사드려요 ㅠㅠ 앞으로 자주 보면서 물리랑 조금이나마 가까워져볼게요 :)
@bosstudyroom
@bosstudyroom 2 жыл бұрын
평소에 익숙하지 않으셨을 용어와 개념에 대해서 공부할 때 종종 지칠 수 있는데 분명 열심히 하시는 만큼 더 좋은 성과가 있을 거에요 :) 제 설명으로 조금이나마 도움 드리게 된 것 같아서 정말 기쁩니당 좋은 댓글을 남겨주셔서 저도 감사해요 ㅎ_ㅎ
@오렛바이
@오렛바이 8 ай бұрын
감사합니다
@bosstudyroom
@bosstudyroom 8 ай бұрын
댓글 감사드립니다
@TV-fx3uq
@TV-fx3uq 2 жыл бұрын
감사합니다 복학하고 공부좀 해보려고하는데 도움 많이 됩니다!!
@bosstudyroom
@bosstudyroom 2 жыл бұрын
ㅎ_ㅎ 감사합니다 :)
@rrruuuuuuu
@rrruuuuuuu 4 жыл бұрын
감사합니다. 이번 셤 범위인데 덕분에 이해가 되네요! ㅎㅎ
@bosstudyroom
@bosstudyroom 4 жыл бұрын
뚜뚜님^^ 댓글 감사드려요 :)
@DAD-we4so
@DAD-we4so 4 жыл бұрын
물리쌩초보라ㅠㅠ 이런 영상 올려주시면 너무너무 감사해요 잘 보고갑니다 💛
@bosstudyroom
@bosstudyroom 4 жыл бұрын
ㅎㅎ 영상이 도움되신 것 같아 정말 다행이에요! 감사합니다 :)
@이중선비둘기
@이중선비둘기 3 жыл бұрын
감사합니다 선생님 이해 최고로 잘됐어요
@bosstudyroom
@bosstudyroom 3 жыл бұрын
친절한 댓글 남겨주셔서 감사합니다 ^_^
@코카트리스
@코카트리스 Жыл бұрын
사이버대 강의 듣는데 이해 안 되는 부분은 BOS님 영상 보면서 잘 채우고 있습니다!! 정말 감사합니다!! BOS님이 안 계셨다면 진작 자퇴했을지도 몰라요ㅎㅎㅎ
@bosstudyroom
@bosstudyroom Жыл бұрын
ㅎㅎ 좋은 말씀 남겨주셔서 정말 감사드립니다 : )
@당케-t4j
@당케-t4j 4 жыл бұрын
이해 쏙쏙 잘되네요. 감사합니다!
@bosstudyroom
@bosstudyroom 4 жыл бұрын
정말 감사드려요 ^^ :)
@김도영-r7h
@김도영-r7h 4 жыл бұрын
정말 유익하네요 ㅎㅎ 감사합니다
@bosstudyroom
@bosstudyroom 4 жыл бұрын
앗 ^^ 친절하게 댓글 남겨주시다니 ..감사합니다 :)
@고여나-w1h
@고여나-w1h 2 жыл бұрын
감사해유
@bosstudyroom
@bosstudyroom 2 жыл бұрын
저도유 :)
@정중-z8k
@정중-z8k 2 жыл бұрын
훌륭한 강의 너무 감사합니다!! 대학에서도 이해 못한걸 이제 이해하네요 ㅠㅠ
@bosstudyroom
@bosstudyroom 2 жыл бұрын
친절한 말씀 정말 감사합니다 :)
@멸치포도
@멸치포도 3 жыл бұрын
수업에서는 전기장을 너무 복잡하게 설명해서 어려웠는데 영상보니까 이해가 한 번에 되네요 ㅠ 이렇게 쉬운거였다니 .. 늘 잘 보고 있습니다. 훌륭한 강의 감사드립니다.
@bosstudyroom
@bosstudyroom 3 жыл бұрын
오 ^_^ 이해에 도움드릴 수 있어서 정말 기쁩니다 :) 감사해요!
@ToHynn
@ToHynn 2 жыл бұрын
와 개지린다.. 하시는 일이 어떻게 되시는지..?
@bosstudyroom
@bosstudyroom 2 жыл бұрын
안녕하세요 :) 아직은 대학생이고 내년부터는 대학원에 진학할 예정입니다! ㅎ_ㅎ 좋은 댓글 써주셔서 감사해요
@신현욱-z8p
@신현욱-z8p Жыл бұрын
각 개념마다 연결되어있는 강의들까지 이것저것 시청하고 있는데요, 시각 자료와 함께 설명을 들으니 이해가 훨씬 쉬워요. 혼자 이해하려면 한참 걸렸을텐데 좋은 강의 감사합니다.
@bosstudyroom
@bosstudyroom Жыл бұрын
좋은 피드백을 댓글로 남겨주셔서 감사합니다 ㅎㅎ
@jordanjun6759
@jordanjun6759 3 жыл бұрын
감솨..
@Hipddol
@Hipddol 3 жыл бұрын
대박
@바람나그네-i2j
@바람나그네-i2j 3 жыл бұрын
전기 배우는데 많은 도움 되었습니다. 기초 전기 강좌 좀 올려주세요.
@bosstudyroom
@bosstudyroom 3 жыл бұрын
격려의 말씀 및 의견 주셔서 감사합니다 ^^ 추후에 가능하면 계획해보도록 할게요 :) 좋은하루되세요 :)
@aramcheon8087
@aramcheon8087 2 жыл бұрын
ㄹㅇ로 2시간만에 처음으로 이해됨. 감사합니다 ㅜ
@bosstudyroom
@bosstudyroom 2 жыл бұрын
정말 뿌듯합니다 :) 댓글 남겨주셔서 감사드려요 ㅎ
@윤수한-j3b
@윤수한-j3b 2 жыл бұрын
전하가 존재하면 전기장이생기고 전기장내에 전자끼리 전기력이 생기는건가요 ? 원인결과로 보면(?)
@bosstudyroom
@bosstudyroom 2 жыл бұрын
좋은 질문이신데, 저는 '원인과 결과'라기 보다는 '바라보는 관점의 차이' 로 이해하고 있어요 :) 즉, 두 전하가 존재할 때 서로 같은 부호는 밀어내고, 다른 부호는 끌어당기는 전기력이 작용되는 자연 법칙으로서 바라볼 수도 있지만 영상 초반에 앞서 설명드린 대로 '장(field)'의 개념으로 생각할 수 있죠. 정리하자면 두 개념 중 어떤 방식으로 이해하더라도, 표현하는 자연현상은 같은 것입니다. '어떤 전하의 장 위에 다른 전하가 놓이게 되어 장에 의해 힘을 받게 되는 것' 은 '그러한 두 전하간의 상호작용(전기력)'으로 볼 수도 있다는 설명을 드릴 수 있겠습니다 :)
@taeyann6153
@taeyann6153 2 жыл бұрын
감사히 보겠습니다ㅠㅠ
@bosstudyroom
@bosstudyroom 2 жыл бұрын
시청해주셔서 감사합니다 ㅎ_ㅎ
@8514-m9j
@8514-m9j 2 жыл бұрын
우와 전기장에 대한 깊은 이해가 느껴집니다…
@bosstudyroom
@bosstudyroom 2 жыл бұрын
:) 댓글 정말 감사드립니다 ㅎㅎ
@almostblue6152
@almostblue6152 8 ай бұрын
쿨룽의 법칙은 두전하의 사이의 거리라서 r^2이 분모에 생기는건 이해가가는데 전기장은 하나의 전하만 생각하는거 아닌가요? 왜 분모에 r^2이 오나요?
@gangtheo6313
@gangtheo6313 3 жыл бұрын
잘 이해하고 갑니다.
@bosstudyroom
@bosstudyroom 3 жыл бұрын
:) 감사합니다^^
@이준서-l2w6j
@이준서-l2w6j 4 жыл бұрын
전하가 음전하일때 전기력과 자기장의 방향이 반대라고 배웠는데 이유가 뭔가요?? 양전하일때는 방향이 같은건가요??
@JiminKim-mg8xv
@JiminKim-mg8xv Жыл бұрын
감사합니다. 올려주신 영상 모두 유익하네요
@bosstudyroom
@bosstudyroom Жыл бұрын
친절하게 좋은 말씀 남겨주셔서 감사합니다 : )
@김인규-m5e
@김인규-m5e 4 жыл бұрын
안녕하세요 선생님 점전하 Q가 원점에 있고 P(r, 세타 퓌) 에서의 전기장의 세기를 쿨롱의 법칙과 가우스의 법칙을 이용해서 구하는건 어떻게 구하나요?
@bosstudyroom
@bosstudyroom 4 жыл бұрын
안녕하세요 ^^ 말씀하신 부분은, 가우스법칙 영상 (3분17초 즈음) 에서 수식으로 상세하게 설명드렸습니다 :) 제 채널 대문(?) 에 있는 영상에서 다 보실 필요없이, 3분17초부터 봐주시면 되어요^^
@김인규-m5e
@김인규-m5e 4 жыл бұрын
@@bosstudyroom 가우스의 법칙 확인했습니다, 쿨롱의 법칙은 이 동영상에 나와있나요,,?
@bosstudyroom
@bosstudyroom 4 жыл бұрын
@@김인규-m5e 아, 혹시 점전하에 의한 전기장의 세기를, 실험적으로 알려진 쿨롱의법칙 원래 공식 자체로 풀이하는 방법에 대해서 스터디하고싶으신 건가요? :) 그럼 번거롭지않으시면 시간되실 때 전기장(쿨롱의법칙) 관련해서 기초문제풀이가 필요한 부분을 몇가지 알려주시면, 다른분들도 같이 보실 겸 영상으로 추후에 최대한빨리 올려보려고 합니다 ^^ 이 영상에서는 거의 물리기초가 없으신분들을 위해 업로드한 특별한버전이구, 따로 풀이가되어있지는 않기 때문입니다 ㅎ
@Jerrie-h6e
@Jerrie-h6e 2 жыл бұрын
전기장이 영역의 개념이라고 하셨는데 그러면, 그러면 계산한 값이 의미하는것은 무엇인가요? 예를 들어 E=10 (단위는 생략할게요) 라는 값이 나오면 10의 의미는 전기장이 영역이니까 영역의 넓이인건가요?
@bosstudyroom
@bosstudyroom 2 жыл бұрын
아래와 같이 추가 설명 드립니다. 우선 쿨롱 법칙에서 전기'력'이라 함은 'q1과 q2라는 두 전하 사이의 상호작용' 을 고려하는 것이에요. 즉, q1이 q2에게 작용하는 힘을 계산할 수 있고 그와 마찬가지로 q2가 q1에게 작용하는 힘을 계산할 수 있는 것이죠. 물리계에서 힘이란, 서로 다른 전하 끼리도 '상호 간의' 작용이기 때문입니다. 그런데, 전자기학에서 전기'장' 이라 함은, 이러한 상호작용에 초점을 맞춘 개념은 아니고 주어진 '영역 위의 지점'에, '어느 정도의 전기력이 미쳐지게 될 것인지' 를 계산하는 것입니다. (그래서 종종 '단위 전하당 힘' 이라고 하고, 그는 영상에서 설명드린 F/q=E 가 의미하는 부분이에요.) 가령, q1이 양(+)전하라고 하고 그의 전기장을 계산하면 전기장 세기의 값은 전하량인 q1에 비례하며 거리가 멀어질수록 전기장의 세기는 감소합니다. (1/r^2 이므로) 이때 중요한 부분 : 전기장을 계산할 때는, '전하량에 대한 정보는 오직 q1 뿐' 입니다. 즉, 다른 전하가 q2, q3.. 등으로 존재한다고 하더라도 우리가 'q1이 형성하는 전기장' 을 고려한 것이니, q1 주위에 전기적으로 형성되는 전기'장' 의 세기를 계산할 수 있어요. 그런 관점에서는 상호적인 전기'력' 개념 보다도 전기장이 미쳐지는 '영역'의 개념이 중요하다는 의미에서 강조 드렸습니다 :) 위의 제 답변 내용을 아래 처럼 요약할 수 있을 거에요 : (1) 어떤 전하 q1이 있으면, 그로 인해 전기장이 형성되는 영역의 '지점'에서는 E를 계산할 수 있다. (2) q1외에 '다른 전하가 아무것도 없다면' E의 값은 실제로는 무의미하다. 상호작용할 다른 전하가 없으니 전기력도 없기 때문이다. (3) 따라서, q1으로 부터 r만큼 떨어진 지점의 위치에서 전기장 E의 세기를 계산한다는 것은 '그 위치에 다른 전하(q2)가 존재할 때' q2가 어떤 값의 전기력을 받게 되는지를 미리 계산하는 것이다. E를 계산하면 F=q2×E 이며, 이는 q2가 어떤 값이든 성립한다는 점에서 유의미하다.
@Jerrie-h6e
@Jerrie-h6e 2 жыл бұрын
@@bosstudyroom 자세한 설명 감사합니다 기본적인게 이해가 안가서 찜찜한 기분에 넘어갈수가 없었는데 … 덕분에 다음내용으로 잘 넘어갈수있을것같아요 !
@4everjhs
@4everjhs Жыл бұрын
부호가 어떨때 +전하고 어떨때 -전하일까요? 기준이 뭔지 잘몰라서요~
@bosstudyroom
@bosstudyroom Жыл бұрын
+극과 -극은 서로 끌어당기고, +극과 +극은 서로 밀어내고 -극과 -극이 서로 밀어낸다는 관계만 아셔도 충분합니다! 즉, 전하에 대한 기준이 있는 것은 아니며, 자연적으로 양(+)전하가 있다면 음(-)전하를 서로 끌어당기는 것을 쿨롱의 법칙이 설명하는 것입니다. 참고로, 전자(electron)의 전하 부호는 -입니다. 도선 속에 흐르는 전하는 전자로서 음의 전하에요.
@4everjhs
@4everjhs Жыл бұрын
@@bosstudyroom원자에서 원자핵의 양성자가 +전하고 전자가 -전하라고 그냥 생각하도록 하겠습니다~ 말씀 감사드립니다~
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