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우주공학 개론 손 명환 (Myong Hwan Sohn)
29장 자기장.
용어 해설 – 회전자계의 생성 3상 교류와 자계의 방향 - 벡터적인 자속의 크기로써 자속의 벡터 합을 의미함
2017 법인관련 개정세법 곽장미 세무사.
Ch.22 자기력과 자기장(Magnetic Forces and Magnetic Fields)
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차량용 교류발전기 alternator Byeong June MIN에 의해 창작된 Physics Lectures 은(는) 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 3.0 Unported 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
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15-4 자 기 력 의 응 용 Prof. Seewhy Lee.
일(Work)과 역학적 에너지(Mechanical Energy)
질의 사항 Yield Criteria (1) 소재가 평면응력상태에 놓였을 때(σ3=0), 최대전단응력조건과 전단변형에너지 조건은σ1 – σ2 평면에서 각각 어떤 식으로 표시되는가? (2) σ1 =σ2인 등이축인장에서 σ = Kεn로 주어지는 재료의 네킹시 변형율을 구하라.
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Ch. 2 Force.
Ⅱ. 지구의 변동과 역사 1. 지구의 변동 2. 지구의 역사 3. 우리나라의 지질.
센서 12. 자기장 센서 안동대학교 물리학과 윤석수.
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제22장 자기력과 자기장 역사적 고찰 자기장 균일한 자기장 내에서 대전 입자의 운동
Ch. 8. 시변장(Time Varying Electromagnetic Field)
Chapter 14. 전하와 전기장.
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전류에 의한 자기장 B < B’ 자기장(magnetic field)
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2조 식품생명공학과 조광국 배석재 윤성수 우홍배
전하 전자기학 • 역사 희랍 : 정전기현상과 자석 발견 Hans Christian Oersted :
태양, 지구의 에너지 창고 교과서 87p~.
물질의 자성 자성 – 물질이 자석에 반응하는 성질 자성의 원인 1. 운동하는 전자에 의한 자기
Electromagnetics (전자기학) Electricity (전기학) Magnetics (자기학)
Electromagnetics (전자기학) Electricity (전기학) Magnetics (자기학)
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Prof. Byeong June MIN, Department of Physics, Daegu University
운동법칙과 운동량 힘(force) - 물체에 변형을 일으키거나 물체의 운동상태를 변화(크기, 방향)시키는 원인
2010년 연말정산 교육자료 센터운영팀 인사파트
Detectors 정해린
제20강 유도전압과 인덕턴스 20.1 유도 기전력과 자기 선속 • 유도 기전력
자기장 전하가 주위에 전기장을 만드는 것처럼 자석은 주위에 자기장을 만든다. 자기장 만드는 방법 자석(자기쌍극자)
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3-5. 태양계와 행성(2).
2장. 일차원에서의 운동 2.1 평균 속도 2.2 순간 속도 2.3 분석 모형: 등속 운동하는 입자 2.4 가속도
벡터의 성질 - 벡터와 스칼라 (Vector and Scalars) - 벡터의 합 -기하학적인 방법
전자기파(Electromagnetic Wave)의 스펙트럼(Spectrum)
차량용 교류발전기 alternator Byeong June MIN에 의해 창작된 Physics Lectures 은(는) 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 3.0 Unported 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
Chapter 1 단위, 물리량, 벡터.
행성을 움직이는 힘은 무엇일까?(2) 만유인력과 구심력 만유인력과 케플러 제3법칙.
P (2) 지구계의 구성 요소의 특징과 역할.
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6-3. 지질시대의 구분.
3.3-2 운동 에너지 학습 목표 1. 운동에너지의 정의를 설명할 수 있다. 2. 운동에너지의 크기를 구할 수 있다.
5.1-1 전하의 흐름과 전류 학습목표 1. 도선에서 전류의 흐름을 설명할 수 있다.
Chapter 22 가우스의 법칙.
7장 원운동과 중력의 법칙.
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20.자기 Dept. of Physics, CBNU.
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자기유도와 인덕턴스 (Inductance)
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직선 전류가 만드는 자기장 진주중학교 3학년 주동욱.
P 300.
전류의 세기와 거리에 따른 도선 주변 자기장 세기 변화에 대한 실험적 고찰
Chapter 29 전자기 유도.
: 3차원에서 입자의 운동 방정식 제일 간단한 경우는 위치만의 함수 : 시간, 위치, 위치의 시간미분 의 함수
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Ch. 11 각운동량(Angular Momentum)
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Copyright Prof. Byeong June MIN 자기장 magnetic field N S electric field of an electric dipole magnetic field of a magnetic dipole 2019-05-09 Copyright Prof. Byeong June MIN

Copyright Prof. Byeong June MIN Magnetosphere 자기권(磁氣圈) 지구는 하나의 거대한 자석과도 같다. 2019-05-09 Copyright Prof. Byeong June MIN

Copyright Prof. Byeong June MIN Aurora borealis (북극광, northern lights) 2019-05-09 Copyright Prof. Byeong June MIN

Copyright Prof. Byeong June MIN MRI (Magnetic Resonance Imaging) 2019-05-09 Copyright Prof. Byeong June MIN

Copyright Prof. Byeong June MIN 화성의 고대 생명체 ? 지구 상에 존재하는 Magnetospirillum 박테리아 – 일종의 나침반 역할 40억년 전에 생성된 운석 ( Martian meteorite ALH84001 ) 내부에서 발견된 자기 사슬 아마도 화성 표면에 있던 비슷한 종류의 박테리아가 운석 충돌로 인해 암석의 틈새에서 화석이 되었다가, 다른 운석 충돌로 인해 우주 공간으로 튕겨져 나간 것으로 추정 생명체 내부에 존재하였을 수 밖에 없다. 2019-05-09 Copyright Prof. Byeong June MIN

Copyright Prof. Byeong June MIN Ørsted (1777-1851) 1820년 4월 21일에 외르스테드는 전지에서 전류가 흐를 때 나침반의 바늘의 방향이 바뀌는 것을 발견하였다. 기존의 지식 : 영구 자석은 자기장을 생성한다. 새로운 결론 : 전류는 자기장을 생성한다. 2019-05-09 Copyright Prof. Byeong June MIN

Copyright Prof. Byeong June MIN Lorentz force 속도 v 전하 q 2019-05-09 Copyright Prof. Byeong June MIN

Copyright Prof. Byeong June MIN 벡터 곱 의 크기 : 의 방향 2019-05-09 Copyright Prof. Byeong June MIN

Copyright Prof. Byeong June MIN Lorentz force 자기장 B q 속도 v v 전하 q 힘의 방향 : 화면을 뚫고 나오는 방향 2019-05-09 Copyright Prof. Byeong June MIN

Copyright Prof. Byeong June MIN Lorentz force 자기장 B q 속도 v v 전하 q 자기장의 SI 단위 : T (Tesla) 2019-05-09 Copyright Prof. Byeong June MIN

Copyright Prof. Byeong June MIN 예제. 양성자가 x 축을 따라 8.00 X 106 m/s의 속력으로 크기 2.50 T인 자기장 영역으로 입사한다. 자기장의 방향은 x 축과 60.0° 를 이루며, xy 평면에 평행하다. (a) 이 때 양성자에 작용하는 힘을 구하여라. z 그림을 그려보자. 힘의 크기는 y x 2019-05-09 Copyright Prof. Byeong June MIN

Copyright Prof. Byeong June MIN 예제. 양성자가 x 축을 따라 8.00 X 106 m/s의 속력으로 크기 2.50 T인 자기장 영역으로 입사한다. 자기장의 방향은 x 축과 60.0° 를 이루며, xy 평면에 평행하다. (b) 이 때 양성자의 가속도를 구하여라. z 뉴튼의 제2법칙에 의하여 가속도를 구한다. y x 2019-05-09 Copyright Prof. Byeong June MIN

Copyright Prof. Byeong June MIN 예제. z 축 방향으로 크기 2.50 T인 자기장이 균일하게 걸려있다. 이 때 전자가 x 축을 따라 8.00 X 106 m/s의 속력으로 입사한다. (a) 이 순간 양성자에 작용하는 힘을 구하여라. z 힘의 크기는 약간의 시간이 지난 뒤 전자의 위치는 어디쯤이겠는가? y 힘 F 가 작용하였을 경우 전자의 위치 x 힘 F 가 작용하지 않았을 경우 전자의 위치 2019-05-09 Copyright Prof. Byeong June MIN

Copyright Prof. Byeong June MIN 예제. z 축 방향으로 크기 2.50 T인 자기장이 균일하게 걸려있다. 이 때 전자가 x 축을 따라 8.00 X 106 m/s의 속력으로 입사한다. (b) 자기력을 받아 전자는 원운동을 하게 된다. 그 반지름을 구하라. 자기력이 구심력의 역할을 하므로 z y 힘 F 가 작용하였을 경우 전자의 위치 x 힘 F 가 작용하지 않았을 경우 전자의 위치 2019-05-09 Copyright Prof. Byeong June MIN

Copyright Prof. Byeong June MIN 자기장 하에서 전자의 운동 2019-05-09 Copyright Prof. Byeong June MIN

Copyright Prof. Byeong June MIN 자기장 하에서 전하의 운동 Vacuum Tank for Bubble Chamber, FNAL 2019-05-09 Copyright Prof. Byeong June MIN