물리학:전자기 유도: 두 판 사이의 차이
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=== 출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~) === | === 출발질문(마지막까지 학습한 후에 대답해보세요~) === | ||
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!직업적 | !직업적 | ||
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!학생 질문 | !학생 질문 | ||
!교사 코멘트 | !교사 코멘트 | ||
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|자기장방향, 힘의 방향, 전류의 방향은 항상 수직일까? | |자기장방향, 힘의 방향, 전류의 방향은 항상 수직일까? | ||
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이런 것도 다 영향 줍니다. | 이런 것도 다 영향 줍니다. | ||
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|그러면 금 도선은 언제 쓰나요?? 엄청 비싸지 않나요?? | |||
|CPU나 RAM 같은 곳에서. 휴대폰 등등. | |||
생각보다 엄청 비싸진 않아요. 금은 연성이 굉장히 커서 진짜 얇게 뽑아낼 수 있음. | |||
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* 유도 전류 방향이 렌츠의 법칙으로 결정되는 건 알겠는데 그럼 자기장 변화를 무한히 빠르게 하면 이론상 무한한 전류가 흐르나요 현실적으로 뭐가 한계를 만드나요 | * 유도 전류 방향이 렌츠의 법칙으로 결정되는 건 알겠는데 그럼 자기장 변화를 무한히 빠르게 하면 이론상 무한한 전류가 흐르나요 현실적으로 뭐가 한계를 만드나요 | ||
|이론적으로는 자기선속 변화가 빨라질수록 유도 기전력도 커짐. | |이론적으로는 자기선속 변화가 빨라질수록 유도 기전력도 커짐. | ||
그런데 현실에서는 저항, 발열, 절연 파괴, | 그런데 현실에서는 저항, 발열, 절연 파괴, 에너지 공급 한계 | ||
현실은 물질이 못 버팀. | 현실은 물질이 못 버팀. | ||
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* 자기장의 변화만으로 전류가 생긴다면, 자연 상태에서 발생하는 자기장 변화(예: 지구 자기장 변화)로도 실제로 전기를 생산할 수 있을까? | * 자기장의 변화만으로 전류가 생긴다면, 자연 상태에서 발생하는 자기장 변화(예: 지구 자기장 변화)로도 실제로 전기를 생산할 수 있을까? | ||
* | * | ||
|오... 이건 물리랑 지구과학이 연결되는 질문. | |오... 이건 물리랑 지구과학이 연결되는 질문. | ||
결론부터 말하면 | 결론부터 말하면 | ||
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실용적으로 큰 전기를 뽑아내긴 어렵습니다. | 실용적으로 큰 전기를 뽑아내긴 어렵습니다. | ||
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|지구자기장은 왜 존재하지 | |||
|→ 지구 내부의 액체 금속 운동 | |||
→ 지구 내부의 액체 금속 운동 | |||
→ 다이너모 이론 | → 다이너모 이론 | ||
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* 이어폰의 스피커 부분을 컴퓨터의 마이크 단자에 꽂고 소리를 지르면 녹음이 될까? | * 이어폰의 스피커 부분을 컴퓨터의 마이크 단자에 꽂고 소리를 지르면 녹음이 될까? | ||
* | * | ||
* MRI 검사할때 기계 안에서 아주 빠르게 춤을 추면 혈관 안에서도 유도 전류가 발생해서 찌릿찌릿할까요? | * MRI 검사할때 기계 안에서 아주 빠르게 춤을 추면 혈관 안에서도 유도 전류가 발생해서 찌릿찌릿할까요? | ||
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이 중 몇 개는 진짜 실험해볼 수도 있음. | 이 중 몇 개는 진짜 실험해볼 수도 있음. | ||
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|구리 관 속에 자석을 떨어뜨릴 때 자석이 느리게 떨어지는 원리는? | |||
|관을 통해 유도전류가 발생하며 자석이 못다가오게 만들어요~ | |||
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|자속 변화를 전기 에너지로 만들려는 생각은 어떻게 하게 된 걸까 | |자속 변화를 전기 에너지로 만들려는 생각은 어떻게 하게 된 걸까 | ||
|어?? 전기가 나오네?? 예쓰! | |어?? 전기가 나오네?? 예쓰! | ||
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* 자석과 코일로 전기 만들기(교과서 106p)에서 자석이 가까워졌다 멀어졌다를 반복하면서 유도 전류가 발생하여 전구에 불이 켜진다 하는데 그러면 전류의 방향이 끝에 도달하면 바뀌게 된다. 이때 이 과정이 매우 빠르게 반복되면 아무 유도 전류도 발생하지 않는지(불이 안켜짐) 궁금하다. | * 자석과 코일로 전기 만들기(교과서 106p)에서 자석이 가까워졌다 멀어졌다를 반복하면서 유도 전류가 발생하여 전구에 불이 켜진다 하는데 그러면 전류의 방향이 끝에 도달하면 바뀌게 된다. 이때 이 과정이 매우 빠르게 반복되면 아무 유도 전류도 발생하지 않는지(불이 안켜짐) 궁금하다. | ||
| | |불이 안켜지는 상황을 안만들 수는 없어요. | ||
하지만, 인간의 눈에 안꺼지게끔 보이게 할 수는 있죠. | |||
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|자석의 자기장을 강하게 하는 법이 있을까? | |자석의 자기장을 강하게 하는 법이 있을까? | ||
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|도체 자석에다가 전류를 흐르게 하면 자기력과 전기력이 어떻게 작용하나요? | |도체 자석에다가 전류를 흐르게 하면 자기력과 전기력이 어떻게 작용하나요? | ||
|오..! 궁금하네. | |오..! 궁금하네.(어;; 난 유체자석 찾아봤음) | ||
대강 찾아보니, 저항이 커서 전류가 잘 흐르진 않는 듯한데, 상세히 조사해서 알려주면 세특~ | 대강 찾아보니, 저항이 커서 전류가 잘 흐르진 않는 듯한데, 상세히 조사해서 알려주면 세특~ | ||
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| 411번째 줄: | 403번째 줄: | ||
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| | * 하나의 도선에 서로 다른 방향으로 전류를 흘리면 어떤 현상이 일어날까? | ||
|안흘러;;; | |||
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| 467번째 줄: | 460번째 줄: | ||
= 답 = | = 답 = | ||
=== 자기장이 강하면 무조건 유도 전류도 세다. 맞다 / 틀리다 + 이유 | === 자기장이 강하면 무조건 유도 전류도 세다. 맞다 / 틀리다 + 이유 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!학생 답변 | !학생 답변 | ||
| 478번째 줄: | 471번째 줄: | ||
* 아니다. 자기선속의 변화가 커야하기 때문에 아무리 자기장이 강해도 변화가 있어야 한다. | * 아니다. 자기선속의 변화가 커야하기 때문에 아무리 자기장이 강해도 변화가 있어야 한다. | ||
* 자기선속의 시간당 변화도 고려해야 하므로, 틀렸습니다. | * 자기선속의 시간당 변화도 고려해야 하므로, 틀렸습니다. | ||
|굳. 자기장의 세기 여부가 아니라, 자기장(자기선속)이 시간에 따라 변하느냐 아니냐. | |굳. 자기장의 세기 여부가 아니라, 자기장(자기선속)이 시간에 따라 변하느냐 아니냐. | ||
| 516번째 줄: | 486번째 줄: | ||
|이동성에 대한 답변을 한 경우. | |이동성에 대한 답변을 한 경우. | ||
맞긴 하지만 애매한;;;; | 맞긴 하지만 애매한;;;; | ||
본질은 회로를 통과하는 자기장이 변하는 것인데, 이동시켜서 자기장의 크기를 변화시키는 것이기 때문에, 맞는 답변이지만, 본질적인 답변은 아님. | 본질은 회로를 통과하는 자기장이 변하는 것인데, 이동시켜서 자기장의 크기를 변화시키는 것이기 때문에, 맞는 답변이지만, 본질적인 답변은 아님. | ||
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| 533번째 줄: | 504번째 줄: | ||
* 맞다. 사실 움직이지 않으면 유도전류는 생기지 않겠지. 무시하고, 움직인다고 했을 때 유도전류는 자기 선속에 비례한다. 자기선속은 자기장세기와 비례하기에 자기장이 유도전류도 세다고 할 수 있겠다. | * 맞다. 사실 움직이지 않으면 유도전류는 생기지 않겠지. 무시하고, 움직인다고 했을 때 유도전류는 자기 선속에 비례한다. 자기선속은 자기장세기와 비례하기에 자기장이 유도전류도 세다고 할 수 있겠다. | ||
* 맞다. 유도 전류의 세기는 자기장의 변화량에 비례하기 때문이다. | * 맞다. 유도 전류의 세기는 자기장의 변화량에 비례하기 때문이다. | ||
|애매;;; 회로가 움직이는 상황에서 맞는 이야기긴 한데; 회로가 그대로 있고 자기장이 변하는 상황에선 맞지 않음; | |내가 원한 답은 아닌데, 이유가 맞아. | ||
애매;;; 회로가 움직이는 상황에서 맞는 이야기긴 한데; 회로가 그대로 있고 자기장이 변하는 상황에선 맞지 않음; | |||
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* 틀리다. 물질의 순수 저항이 크거나 순물질이 아니라면 전류의 세기가 약해지지 않을까? 두번째로는 자기장이 아무리 강하더라도 자기장의 변화, 물질곁에서 가만히 있다거나, 등등 변화되는 것이 없다면 유도전류가 생성되지 않아 세진다고 할 수 없지 않을까? | * 틀리다. 물질의 순수 저항이 크거나 순물질이 아니라면 전류의 세기가 약해지지 않을까? 두번째로는 자기장이 아무리 강하더라도 자기장의 변화, 물질곁에서 가만히 있다거나, 등등 변화되는 것이 없다면 유도전류가 생성되지 않아 세진다고 할 수 없지 않을까? | ||
|맞는 말이긴 한데... 저항에 따라 달라지긴 하지; | |맞는 말이긴 한데... 저항에 따라 달라지긴 하지; | ||
그런데, 여기선 자기장 크기 대소에 대해 물었기 때문에 다른 조건들은 같다고 보는 게 일반적!! | 그런데, 여기선 자기장 크기 대소에 대해 물었기 때문에 다른 조건들은 같다고 보는 게 일반적!! | ||
| 571번째 줄: | 542번째 줄: | ||
* 코일의 감은수(권수) | * 코일의 감은수(권수) | ||
|코일 감은 수를 늘리는 경우. | |코일 감은 수를 늘리는 경우. | ||
코일을 더 많이 감음 → 같은 변화가 여러 번 겹쳐짐 → 유도 기전력 증가 | 코일을 더 많이 감음 → 같은 변화가 여러 번 겹쳐짐 → 유도 기전력 증가 | ||
| 628번째 줄: | 565번째 줄: | ||
* 자석의 이동속도를 빠르게 한다. | * 자석의 이동속도를 빠르게 한다. | ||
|빨리 움직임을 논한 경우. | |빨리 움직임을 논한 경우. | ||
자석/코일을 더 빨리 움직임 → 자기선속이 더 빨리 변함 → 유도 기전력 증가 | 자석/코일을 더 빨리 움직임 → 자기선속이 더 빨리 변함 → 유도 기전력 증가 | ||
| 659번째 줄: | 584번째 줄: | ||
* 자석의 세기를 더 세게 하면 더 높은 유도 기전력이 발생해 유도 전류도 세게 흐를 것이다. | * 자석의 세기를 더 세게 하면 더 높은 유도 기전력이 발생해 유도 전류도 세게 흐를 것이다. | ||
|자석 세기를 바꾼 경우. | |자석 세기를 바꾼 경우. | ||
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| 725번째 줄: | 649번째 줄: | ||
* 두 도선에 같은 방향으로 전류가 흐르고 있으면 두 도선은 서로 끌어 당긴다 | * 두 도선에 같은 방향으로 전류가 흐르고 있으면 두 도선은 서로 끌어 당긴다 | ||
|굳. | |굳. | ||
그냥 정답 잘 말함! | 그냥 정답 잘 말함! | ||
| 752번째 줄: | 658번째 줄: | ||
* 전류가 흐르면 두 도선 모두 자기장이 생긴다. 두 도선의 자기장이 서로 영향을 주면서 서로 끌어당기는 힘이 작용한다. 자기장 속에서 전류를 받는 도선은 힘을 받기 때문이다. | * 전류가 흐르면 두 도선 모두 자기장이 생긴다. 두 도선의 자기장이 서로 영향을 주면서 서로 끌어당기는 힘이 작용한다. 자기장 속에서 전류를 받는 도선은 힘을 받기 때문이다. | ||
|설명 상세히 잘함! | |설명 상세히 잘함! | ||
오른손법칙으로 자기장에 대한 정보 얻고, | 오른손법칙으로 자기장에 대한 정보 얻고, | ||
FBI 방법으로 힘의 방향 잘 찾았음! | FBI 방법으로 힘의 방향 잘 찾았음! | ||
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2026년 4월 14일 (화) 07:13 기준 최신판
틀:22개정 물리학 단원 보기
1단원. 역학과 에너지
2단원. 물질과 전자기장
3단원. 파동과 정보 통신
| 흥미적
이유 |
|
|---|---|
| 직업적
이유 |
|
| 학문적
이유 |
|
| 너희들은? |
|
| 배워야 할 것 |
|
| 수업 | 영상 |
|---|---|
| 개념 | 설명 |
|---|---|
- 자기장이 강하면 무조건 유도 전류도 세다. 맞다 / 틀리다 + 이유
- 전자기 유도를 이용해 전기를 더 많이 생산하려면 무엇을 바꿔야 할까?(1개만)
- 두 도선에 같은 방향으로 전류가 흐르고 있다면 서로 어떤 영향을 줄까?
- 코일의 위아래에서 자석 두 개를 대칭적으로 동시에 움직일 때, 유도 전류는 항상 커질까? 아니면 어떤 경우에는 상쇄될까?
| 학생 질문 | 교사 코멘트 |
|---|---|
| 자기장방향, 힘의 방향, 전류의 방향은 항상 수직일까? | 자기장방향과 전류의 방향은 수직이 아닐 수 있죠. 그러나..
힘의 방향은 언제나 이들에 수직합니다. |
| 자기장과 전류의 방향이 수직이면 힘이 작용하지 않는 근본적인 원리는 무엇일까 | 서로 수평한 경우를 잘못 말한 듯한데..
서로 방향이 일치하면 자기장 밀도?에 영향을 주지 못한다고 설명할 수 있겠습니다. |
| 전류는 도선 주위에 자기장을 반드는데 그렇다면 도선 자체는 자기력을 받아 움직이는데 도선 내의 전자들은 어떻게 이동하고 있는 것일까? | 오, 개별 입자 관점에서...! 전류가 받는 힘과 동일한 방향의 힘을 받아요! |
|
수업에서는 주로
→ 감은 수 → 자기선속 변화 이런 핵심 변수만 보지만, 현실에선 재질, 저항, 두께, 온도, 발열 이런 것도 다 영향 줍니다. |
| 그러면 금 도선은 언제 쓰나요?? 엄청 비싸지 않나요?? | CPU나 RAM 같은 곳에서. 휴대폰 등등.
생각보다 엄청 비싸진 않아요. 금은 연성이 굉장히 커서 진짜 얇게 뽑아낼 수 있음. |
|
큰 영향은 아니에요..! 저항을 더 낮출 순 있지만, 우리가 사용하는 상황에선 이미 도체 자체의 저항이 낮기 때문에 큰 영향 없음. 무조건 많이 감는 게 최고. 그래서 보통 얇은 선을 써요. |
| 원형 도선의 코일 사이사이에 유전체를 끼우면 전류 세기가 달라질까?? | 직접적인 영향은 없을 것 같은데;;;? 자성체라면 영향을 줄지 모르겠지만; |
|
이론적으로는 자기선속 변화가 빨라질수록 유도 기전력도 커짐.
그런데 현실에서는 저항, 발열, 절연 파괴, 에너지 공급 한계 현실은 물질이 못 버팀. |
|
화학 전지, 태양전지, 열전 발전, 압전 소자
하지만.. 효율은 돌리는 게 최고 ㅎㅎ |
|
실생활 연결 아주 좋음 👍
무선충전은 → 코일 사이의 결합 → 거리 → 정렬 상태 → 주파수 이런 게 다 중요합니다. 특히 거리가 조금만 벌어져도 효율이 확 떨어지는 건 자기장이 멀어질수록 빠르게 약해지기 때문. 그리고 주파수 2배 → 충전속도 2배 이런 식으로 단순하진 않아요;; 발열, 회로 설계, 손실, 안전 문제가 다 걸려 있습니다. |
|
아이디어형 질문으로 좋다 👍
실제로 → 주행 중 충전 → 에너지 하베스팅 → 사람/차의 움직임으로 전기 회수 이런 연구는 이미 있습니다. 다만 문제는 늘 비슷함: 가능은 함 근데 출력이 작거나, 효율이 낮거나, 설치비가 큼 즉, 과학적으로는 재밌고 공학적으로는 경제성까지 봐야 함. |
|
오... 이건 물리랑 지구과학이 연결되는 질문.
결론부터 말하면 자기선속이 변하면 지구 자기장으로도 유도 전류가 생길 수는 있어요. 다만 지구 자기장은 → 비교적 약하고 → 변화가 크지 않아서 실용적으로 큰 전기를 뽑아내긴 어렵습니다. |
| 지구자기장은 왜 존재하지 | → 지구 내부의 액체 금속 운동
→ 다이너모 이론 |
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이건 거의 벡터합 + 기하학 문제들.
질문 수준이 꽤 높아요. 직선 도선 몇 개 정도까지는 그림으로 되는데, 도선이 휘고 꼬이고 3차원으로 가면 사실상 대학 전자기학 느낌 납니다. 핵심은 하나: 자기장은 겹쳐질 수 있고, 힘은 벡터로 합쳐진다 즉, 단순 암기보다 공간적으로 상상하는 힘이 필요한 질문들. |
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코일의 감은 수를 증가시키면 저항이 커지는데, 임피던스를 계산할 땐 이것까지 포함한 저항을 고려함.
저항에도 축전기, 코일 효과가 있음. 모든 물질에 저항, 축전기, 코일 효과가 있음. 다만 그 정도 차이...! 그래서 이 모든 효과들을 한데 모아둔 후 계산함! |
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실생활/실험 연결형 질문들 👍
이런 질문들이 좋은 이유는 “교과서 개념이 실제로 어디서 보이냐”를 묻고 있기 때문. 특히
이런 건 다 수업 확장 소재로 좋습니다. 이 중 몇 개는 진짜 실험해볼 수도 있음. |
| 구리 관 속에 자석을 떨어뜨릴 때 자석이 느리게 떨어지는 원리는? | 관을 통해 유도전류가 발생하며 자석이 못다가오게 만들어요~ |
|
|
| 제가 지구과학 시간에 자석 절반을 가르면 N극이랑 S극이랑 나누어지는게 아니라 그냥 자석 두 개가 된다고 배웠는데 왜 그런 것인지 궁금합니다. | N과 S는 물질에 의한 것이 아니라, 현상이기 때문에? |
| 전기장은 눈에 보이지 않는데 어떻게 알게 되었을까? | 소리같은 거죠. 눈에 보이지 않더라도 물리적 영향력이 있으니. |
| 자기력의 방향 대신 자기장의 방향이라는 용어를 사용하는 이유는? | 자기력은 특정한 입자의 교류에서 나오는 것이고, 자기장은 공간 자체에 대한 정보. |
| 자속 변화를 전기 에너지로 만들려는 생각은 어떻게 하게 된 걸까 | 어?? 전기가 나오네?? 예쓰! |
|
...?? 이거 그냥 자석끼리만으로도 공중부양 되지 않나;;? |
|
불이 안켜지는 상황을 안만들 수는 없어요.
하지만, 인간의 눈에 안꺼지게끔 보이게 할 수는 있죠. |
| 자석의 자기장을 강하게 하는 법이 있을까? | 자화를 더 크게. 하지만 물질적 한계가 있죠;; |
| 분류 | 질문 | 대답 |
|---|---|---|
| 만약에 코일을 가운데에 두고 자석 두개가 위아래에서 동시에 왔다 갔다하면 저류가 형성될까? 상쇄될까? | 코일을 향해 다른 극이라면 상쇄되리라 생각합니다. 같은 극이라면 보강될듯.
코일 내부에 흐르는 전류는 발생하는 기전력의 합으로 결정되는데, a) 위쪽에서 N극이 멀어지면서 아래쪽으로 N극이 들어오는 상황을 생각해봅시다~ 위에서 N극이 멀어지며 코일 위쪽엔 S극이 유도될 것이고, 아래에서 N극이 들어오며 코일 아래엔 N극이 유도될 것이니, 강화됩니다. b) 위쪽에서 N극이 멀어지며 아래쪽으로 S극이 들어오는 상황에선.. 위에서 동일하고, 아래에선 S극이 들어오며 코일 아래엔 S극이 유도되어야 하니, 상쇄되어버립니다; 자기장의 방향성 강화 여부로 생각해도 됩니다. a 상황에서 아래로 짓누르던 자기장이 사라지며 위쪽 방향으로의 변화가 생기는데, S극이 아래에서 다가오며 다시 아래로 땡겨버립니다. 만약에 동시에 다가오거나 동시에 멀어진다면... 같은 극이면 자기장 변화가 상쇄되기 때문에 효과가 없어지고, 다른 극이면 변화가 보강됩니다. | |
| 도체 자석에다가 전류를 흐르게 하면 자기력과 전기력이 어떻게 작용하나요? | 오..! 궁금하네.(어;; 난 유체자석 찾아봤음)
대강 찾아보니, 저항이 커서 전류가 잘 흐르진 않는 듯한데, 상세히 조사해서 알려주면 세특~ | |
| 자기장이 변할 때 유도 전류가 생긴다고 배웠는데 그렇다면 유도 전류가 생기면 그 전류도 다시 자기장을 만들 텐데 그 자기장이 또 다른 유도 전류를 만들 수는 없을까? | 오, 통찰 대단해.
→ 자기 유도 / 상호 유도 쪽으로 바로 연결됩니다. | |
|
만약, 자기장 변화를 도와주는 형식으로 생기면 에너지 보존에 어긋남.
그럼.. 아예 안생기면 될 텐데.. 왜 생기냐는 의문일텐데..
그럼 전기장이 왜 생기냐, 상대론으로 설명할 수 있겠지만.. 굉장히 복잡할 듯해요; 일단 자기장이 생기는 전 전하의 상대론적 효과인데, 자기장의 변화라는 건 이들에 가속이 일어난다는 거고.. 가속은 일반상대론의 영역이라 제 수준을 넘어섬 ㅜ | |
| 지구과학시간에 자기홀극에 대해서 배웠습니다. 우주 어딘가에 N극만 또는 S극만있는 자기 홀극이 발견된다면 전자기 유도 법칙은 어떻게 바뀌게 될까요?? | 수학적으로 더 이쁠 것 같아요. 전기랑 거의 비슷한 형식의 식이 될듯??
이렇게 이뻐지면... 뭐가 바뀔진 저도 상상이 안되네요;; |
| 분류 | 질문 | 대답 |
|---|---|---|
|
안흘러;;; | |
| 분류 | 질문 | 대답 |
|---|---|---|
| 질문 | 대답 |
|---|---|
교과 내용이 너무 쉬워서 더 공부하고 싶은 사람들을 위하여.
보기 전에 먼저 생각해보세요~
시간이 남을 때에만 보세요~
| 학생 답변 | 교사 코멘트 |
|---|---|
|
굳. 자기장의 세기 여부가 아니라, 자기장(자기선속)이 시간에 따라 변하느냐 아니냐.
자기장 크기가 어떻든 변하지 않으면 0임! 변화만이 가치롭다! |
|
이동성에 대한 답변을 한 경우.
맞긴 하지만 애매한;;;; 본질은 회로를 통과하는 자기장이 변하는 것인데, 이동시켜서 자기장의 크기를 변화시키는 것이기 때문에, 맞는 답변이지만, 본질적인 답변은 아님. |
|
애매;
자기장이 강해도 변화량 자체가 크지 않으면 안됨..! |
|
오우, 예습 잘했고 굳. |
|
내가 원한 답은 아닌데, 이유가 맞아.
애매;;; 회로가 움직이는 상황에서 맞는 이야기긴 한데; 회로가 그대로 있고 자기장이 변하는 상황에선 맞지 않음; |
|
맞는 말이긴 한데... 저항에 따라 달라지긴 하지;
그런데, 여기선 자기장 크기 대소에 대해 물었기 때문에 다른 조건들은 같다고 보는 게 일반적!! |
|
말이 좀 이상함;;; 자기장의 이동이란 말이; |
|
네;;;? |
| 학생 답변 | 교사 코멘트 |
|---|---|
|
코일 감은 수를 늘리는 경우.
코일을 더 많이 감음 → 같은 변화가 여러 번 겹쳐짐 → 유도 기전력 증가 옛날에 많이, 촘촘 논쟁이 있었음; |
|
Ok, let's do potato. |
|
빨리 움직임을 논한 경우.
자석/코일을 더 빨리 움직임 → 자기선속이 더 빨리 변함 → 유도 기전력 증가 |
|
자석 세기를 바꾼 경우. |
| 강한 자석!! 네오디뮴! 더 강한 자석! 자서억! 네오디뮴 자석은 세계 제이이이이이일!!!! | 얘 중국에서 보낸 스파이일지도 몰라; |
|
개념은 잘 알고 있음.
근데 문제에서 (1개만)이라고 했죠. 그래서 이런 답은 “아는 건 많은데, 질문에 맞게 하나로 딱 못 고른 상태”에 가깝습니다. 물리적으로는 맞는 내용이 많아요. 다만 시험/설문 답변으로는 → 코일 감은 수 늘리기 또는 → 자석을 더 빨리 움직이기 이런 식으로 하나만 딱 쓰면 더 좋았어요. |
|
아는 것 같은데.. 말이 애매함;; |
|
???? |
|
맞지;;; 맞는데;;; 맞지만;;; |
| 학생 답변 | 교사 코멘트 |
|---|---|
|
굳.
그냥 정답 잘 말함! |
|
설명 상세히 잘함!
오른손법칙으로 자기장에 대한 정보 얻고, FBI 방법으로 힘의 방향 잘 찾았음! |
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이렇게 답한 사람이 꽤 많네??
내 나름의 설명법이라 생각했는데, 다른 곳에서 이렇게 설명한 사람이 많은가;;? |
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와우; 내가 조건을 명시하지 못했었구만; |
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언어에 구체성이 아쉬운 답변;; |
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부분 현상만 말한 답.
도선 사이 자기장이 상쇄된다는 관찰 자체는 맞을 수 있어요. 근데 거기서 한 단계 더 나가서 → 그래서 두 도선이 서로 끌어당긴다 까지 말해줘야 문제에 대한 답이 됩니다. 즉, 중간 과정만 있고 결론이 빠진 답. |
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오오, 특이한 이론. |
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문맥과 전혀 맞지 않음;;; |
| 선생님코멘트 | |
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틀:22개정 물리학 단원 보기
1단원. 역학과 에너지
2단원. 물질과 전자기장
3단원. 파동과 정보 통신