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전자기학

색인 전자기학

전자기학(電磁氣學)은 전기와 자기 현상을 탐구하는 학문이.

목차

  1. 78 처지: 덴마크, 동전기학, 로런츠 힘, 맥스웰 방정식, 마이클 패러데이, 머리카락, 무선 통신, 미끄럼틀, 방송, 발전기, 반도체, 바니시, 가우스 (단위), 가우스 법칙, 가우스 자기 법칙, 벡터 (물리), 벤저민 프랭클린, 고대 그리스, 광학, 기본 상호작용, 기전력, 기술, 기원전 20세기, 기원전 7세기, , 교류, 구리, 국제단위계, 나침반, 뉴턴 (단위), 니켈, 니콜라 테슬라, 자기, 자기장, 자석, 크로뮴, 이중 슬릿 실험, 이탈리아, , 제임스 클러크 맥스웰, 전류, 전기, 전기 회로, 전기장, 전자, 전자기 상호작용, 전자기장, 전자기파, 전자석, 전지, ... 색인을 확장하십시오 (28 더) »

  2. 동전기학

덴마크

마크 왕국(), 줄여서 덴마크()는 북유럽에 있는 입헌 군주국이며, 수도는 코펜하겐이.

보다 전자기학와 덴마크

동전기학

동전기학(動電氣學)은 전하와 전류 사이의 전자기적 성질을 다루는 학문이.

보다 전자기학와 동전기학

로런츠 힘

물리학에서, 로런츠 힘(Lorentz force)은 전하를 띤 물체가 전자기장 안에서 받는 힘이.

보다 전자기학와 로런츠 힘

맥스웰 방정식

맥스웰 방정식(Maxwell方程式, Maxwell's equations)은 전기와 자기의 발생, 전기장과 자기장, 전하 밀도와 전류 밀도의 형성을 나타내는 4개의 편미분 방정식이.

보다 전자기학와 맥스웰 방정식

마이클 패러데이

마이클 패러데이(FRS, 1791년 9월 22일~1867년 8월 25일)는 전자기학과 전기화학 분야에 큰 기여를 한 영국의 물리학자이자 화학자이.

보다 전자기학와 마이클 패러데이

머리카락

200배로 확대한 머리카락 머리카락의 단면 머리카락은 사람의 머리에 나는 털, 즉 머리털의 낱개이며, 머리칼 또는 간단히 머리라고 말. 불교에서는 머리카락을 무명초(無明草).

보다 전자기학와 머리카락

무선 통신

무선 통신 무선 통신(無線通信)은 둘 또는 그 이상의 지점 사이에 전기 전도체의 연결 없이 정보를 전송하는 것을 말.

보다 전자기학와 무선 통신

미끄럼틀

Parque de Alcacer)에 있는 미끄럼틀 미끄럼틀, 특히 놀이터용 미끄럼틀은 놀이터, 공원, 학교 등에 설치되는 놀이 기구이.

보다 전자기학와 미끄럼틀

방송

방송(放送)은 방송 프로그램을 기획·편성 또는 제작하여 이를 공중(公衆)에게 전기통신설비를 이용하여 송신하는 것이.

보다 전자기학와 방송

발전기

현대의 증기터빈 발전기 발전기(發電機)는 역학적 에너지를 전기 에너지로 변환하는 장치이.

보다 전자기학와 발전기

반도체

반도체(半導體)는 열 등의 에너지를 통해 전도성을 급격하게 변화시킬 수 있는 고체 물질이.

보다 전자기학와 반도체

바니시

무계단에 바니시 처리가 되어 있는 모습 바니시(Varnish)는 목재 및 기타 소재의 표면처리에 사용되는 투명한 도료이.

보다 전자기학와 바니시

가우스 (단위)

우스(gauss, 기호 G)는 자기장(B)의 CGS 단위이.

보다 전자기학와 가우스 (단위)

가우스 법칙

우스 법칙(Gauss's law)은 폐곡면을 통과하는 전기 선속이 폐곡면 속의 알짜 전하량에 비례한다는 법칙이.

보다 전자기학와 가우스 법칙

가우스 자기 법칙

우스 자기 법칙(Gauss's law for magnetism)은 닫힌 곡면에 대해서 그 곡면을 지나는 자기력선의 수(자기장)와 곡면으로 둘러싸인 공간안의 자기원천의 관계를 나타내는 물리법칙이.

보다 전자기학와 가우스 자기 법칙

벡터 (물리)

2차원 벡터(u,v)의 예 벡터(vector)는 방향과 크기의 의미를 모두 포함하는 표현 도구로서 주로 힘이나 자기장, 전기장, 변위 등의 물리적 개념을 설명할 때 이용.

보다 전자기학와 벡터 (물리)

벤저민 프랭클린

벤저민 프랭클린의 흉상벤저민 프랭클린(Benjamin Franklin, 1706년 1월 17일 ~ 1790년 4월 17일)은 미국의 "건국의 아버지"(Founding Fathers) 중 한 명이자 미국의 초대 정치인 중 한 명이.

보다 전자기학와 벤저민 프랭클린

고대 그리스

아크로폴리스에 있다. 고대 그리스의 정교함과 문화를 대표하는 상징이기도 하다. 고대 그리스(Ancient Greece)란 그리스의 역사 가운데 기원전 1100년경부터 기원전 146년까지의 시대를 일컫.

보다 전자기학와 고대 그리스

광학

울에 반사되는 빛의 입사각과 반사각 광학(光學, optics)은 빛의 특성을 연구하는 학문이.

보다 전자기학와 광학

기본 상호작용

본 상호작용(基本 相互作用)은 우주에 존재하는 기본적인 네 가지 힘을 말.

보다 전자기학와 기본 상호작용

기전력

전력(起電力)은 역학적 에너지(또는 화학변화의 에너지)에 의해서 어떤 전위차를 만들어내는 것 같은 전원(電源)의 작용을 말. 주로, 전문서적이나 원서의 경우 대문자가 아닌 소문자 영문약어인 emf로 표기하는 경우가 많. 외부에 전류가 흐르지 않을 때는 이 전위차에 의한 전기장(電氣場)이 전원의 기능을 멈.

보다 전자기학와 기전력

기술

술(技術)은 과학, 공학, 기능과 관련하여 다양한 뜻으로 쓰인.

보다 전자기학와 기술

기원전 20세기

원전 20세기는 기원전 2000년부터 기원전 1901년까지를 말.

보다 전자기학와 기원전 20세기

기원전 7세기

원전 7세기는 기원전 700년부터 기원전 601년까지를 말.

보다 전자기학와 기원전 7세기

의 원자 구조. 한자의 쇠 금 금(金)은 화학 원소로 기호는 Au(←), 원자 번호는 79이.

보다 전자기학와 금

교류

섬네일 교류(交流)는 시간에 따라 주기적으로 크기와 방향이 변하는 전. 교류 전류를 사용하는 전압을 교류 전압이.

보다 전자기학와 교류

구리

리, 구리쇠, 동(銅) 또는 적금(赤金)은 화학 원소로 기호는 Cu(←), 원자 번호는 29이.

보다 전자기학와 구리

국제단위계

국제단위계(國際單位系,, 약칭 SI)는 도량형의 하나로, MKS 단위계(Mètre-Kilogramme-Seconde)이라고도 불린.

보다 전자기학와 국제단위계

나침반

수준기가 부착된 나침반 나침반(羅針盤, compass)은 항공이나 항해 등에서 방향을 알기 위해 쓰는 기구이.

보다 전자기학와 나침반

뉴턴 (단위)

(기호: N)은 SI 단위계에 따른 힘의 단위이.

보다 전자기학와 뉴턴 (단위)

니켈

(←)은 화학 원소로 기호는 Ni(←)이고 원자 번호는 28이.

보다 전자기학와 니켈

니콜라 테슬라

슬라(세르비아인, 1855년 7월 11일 ~ 1944년 1월 7일 경)는 오스트리아 헝가리 제국 출신 미국의 발명가, 물리학자, 기계공학자이자 전기공학자이.

보다 전자기학와 니콜라 테슬라

자기

자기(magnetism, 磁氣)는 자석(magnet)이 주위 물체들에게 어떤 영향을 미치는 것을 말. 여기서 말하는 영향이란, '자석이 갖고있는 힘'을 주위에게 행사함으로써 나타나는 현상이.

보다 전자기학와 자기

자기장

자기장(磁氣場, magnetic field)이란 자기력을 매개하는 벡터장이.

보다 전자기학와 자기장

자석

자석(磁石, magnet) 또는 지남철(指南鐵)은 자성을 지닌 물체이.

보다 전자기학와 자석

크로뮴

뮴(←) 또는 크롬(←)은 주기율표의 6족에 속하는 화학 원소로 기호는 Cr(←)이고 원자 번호는 24이.

보다 전자기학와 크로뮴

이중 슬릿 실험

이중 슬릿 실험은 양자역학에서 실험 대상의 파동성과 입자성을 구분하는 실험이.

보다 전자기학와 이중 슬릿 실험

이탈리아

이탈리아 공화국(음역어: 이태리(伊太利))은 남유럽의 이탈리아 반도와 지중해의 두 섬 시칠리아 및 사르데냐로 이루어진 단일 의회 공화국이.

보다 전자기학와 이탈리아

은(銀) 또는 백은(白銀)은 화학 원소로 기호는 Ag(←), 원자 번호는 47이.

보다 전자기학와 은

제임스 클러크 맥스웰

제임스 클러크 맥스웰(James Clerk Maxwell, FRS, 1831년 6월 13일 ~ 1879년 11월 5일)은 스코틀랜드의 에든버러에서 태어난 영국의 이론물리학자이자 수학자이.

보다 전자기학와 제임스 클러크 맥스웰

전류

섬네일 전류(電流)는 전하의 흐름으로, 단위 시간 동안에 흐른 전하의 양으로 정의.

보다 전자기학와 전류

전기

번개는 전기의 가장 극적인 효과 중 하나이다. 전기(電氣, electricity)란 전하의 존재 및 흐름과 관련된 물리현상들의 총체이.

보다 전자기학와 전기

전기 회로

섬네일 전기 회로는 전기가 흐를 수 있도록 설치된 닫힌 회. 회로에는 저항기, 축전기, 코일 등 다양한 전기적 소자가 전기 전도체인 전선에 의해 연. 건전지, 전선, 저항을 나란히 이어 만든 폐회로는 가장 간단한 전기회로의 예라고 할 수 있.

보다 전자기학와 전기 회로

전기장

전기장(電氣場) 또는 전기마당(Electric Field)은 관찰 대상인 전하를 띤 물체가 공간 상의 어느 점 P에 있는 시험 전하에 가해주는 단위 전하량 당 전기력을 뜻. 즉, 시험 전하가 느끼는 전기력을 시험 전하의 전하량으로 나눈 값이.

보다 전자기학와 전기장

전자

전자 (電子, electron) 는 음(-)의 전하를 띠고 있는 기본 입자이.

보다 전자기학와 전자

전자기 상호작용

전자기 상호작용(電磁氣相互作用, electromagnetic interaction)은 대전된 입자 (렙톤과 쿼크 등) 사이의 기본 상호작용이.

보다 전자기학와 전자기 상호작용

전자기장

전자기장(電磁氣場, electromagnetic field, 약자 EMF)은 벡터장인 전기장과 자기장을 총칭하여 이르는 말이.

보다 전자기학와 전자기장

전자기파

횡파라고 볼 수 있다. 위 그림은 왼쪽에서 오른쪽으로 진행하는 직선 편광된 전자기파를 보여준다. 전기장은 수직 평면에서 진동하고 자기장은 수평 평면에서 진동한다. 전자기파에서 전기장과 자기장은 위상이 같고 항상 서로 90°를 이룬다.

보다 전자기학와 전자기파

전자석

전자석(電磁石)은 전류가 흐르는 동안 자기장이 형성되는 자석이.

보다 전자기학와 전자석

전지

AA 충전지 아연-탄소 건전지의 구조 전지(電池)는 손전등, 스마트폰 및 전기자동차와 같은 전기 장치에 전원을 공급하기 위해 화학적 에너지를 전기로 변환하여 저장하고, 직류 전력을 생산하는, 한 개 이상의 셀로 이루어진 기기((機器/器機)이다.

보다 전자기학와 전지

전하

섬네일 전하(電荷, electric charge)는 전기현상을 일으키는 주체적인 원인으로, 어떤 물질이 갖고 있는 전기의 양이.

보다 전자기학와 전하

정전기

스틱 미끄럼틀을 타고 노는 아이가 정전기에 대전되어 머리카락이 곤두서 있다. 정전기(靜電氣, Static electricity)는 정지되어있는 전하에 의해 일어나는 물리적 현상이.

보다 전자기학와 정전기

중력

중력(重力)은 질량을 가진 두 물체 사이에 작용하는 힘이.

보다 전자기학와 중력

중국

중국()은 동아시아와 중앙아시아, 그리고 태평양 서부 연안의 도서 지방을 포괄하는 지명이.

보다 전자기학와 중국

(鐵) 또는 쇠는 화학 원소로 기호는 Fe(←)이고 원자 번호는 26이.

보다 전자기학와 철

쿨롬

(coulomb, 기호 C)은 국제단위계의 전하의 단위.

보다 전자기학와 쿨롬

쿨롱 법칙

롱 법칙(Coulomb's law) 또는 쿨롱 힘 법칙(Coulomb force law)은 두 대전된 입자 사이에 작용하는 정전기적 인력이 두 전하의 곱에 비례하고, 두 입자 사이의 거리(r)의 제곱에 반비례한다는 법칙이.

보다 전자기학와 쿨롱 법칙

패러데이 전자기 유도 법칙

이 전자기 유도 법칙(Faraday電磁氣誘導法則, Faraday's law of electromagnetic induction)은 자기 선속의 변화가 기전력을 발생시킨다는 법칙이.

보다 전자기학와 패러데이 전자기 유도 법칙

파동

물방울에 의한 파동 물리학에서 파동(波動)은 매질을 통해 운동이나 에너지가 전달되는 현상이.

보다 전자기학와 파동

탐구

(探究, inquiry)는 지식을 논증하는 것, 의념을 해소하는 것, 내지는 문제 해결을 목적으로 한 사고과정이.

보다 전자기학와 탐구

탈레스

스(Θαλής, 기원전 6세기(대략 기원전 625년~기원전 624년 경~대략 기원전 547년~기원전 546년 경)는 고대 그리스의 철학자로, 밀레토스 학파의 창시자로 여겨진다. 고대 그리스의 철학자 아리스토텔레스는 탈레스를 "철학의 아버지"라고 칭했다.

보다 전자기학와 탈레스

투자율

전자기학에서, 투자율(透磁率, permeability)은 어떤 매질이 주어진 자기장에 대하여 얼마나 자화하는지를 나타내는 값이.

보다 전자기학와 투자율

영국

이트 브리튼 북아일랜드 연합왕국(-聯合王國), 약칭 브리튼() 또는 연합왕국(聯合王國,, UK) 혹은 영국(英國)은 유럽 북서부 해안의 브리튼 제도에 위치한 주권국이자 섬나라로, 북해, 영국 해협, 아일랜드 해 및 대서양에 접하여 있으며 그레이트 브리튼 섬의 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스 및 아일랜드 섬 북부의 북아일랜드로 네 개의 구성국으로 이루어져 있는 연합국가이.

보다 전자기학와 영국

호박 (화석)

300px Coleoptera Scydmaenidae 호박(琥珀)은 나뭇진의 화석이.

보다 전자기학와 호박 (화석)

현상

현상에는 다음과 같은 동음이의어가 있.

보다 전자기학와 현상

엑스선

이 찍은 그의 부인 손의 엑스선 사진 (반지 포함) 엑스선(-線)는 파장이 10 ~ 0.01 나노미터이며, 주파수는 30 × 1015헤르츠에서 30 × 1018헤르츠 사이인 전자.

보다 전자기학와 엑스선

항법

항법(航法)은 항공기나 선박, 차량 등을 한 장소에서 다른 장소로 이동하기 위한 계획, 분석, 그리고 조절하는 과정이.

보다 전자기학와 항법

알레산드로 볼타

알레산드로 주세페 안토니오 아나스타시오 볼타(1745년 2월 18일 ~ 1827년 3월 5일)는 이탈리아의 물리학자이.

보다 전자기학와 알레산드로 볼타

알루미늄

알루미늄(←,, ←) 또는 반소(礬素←)는 전이후 금속에 속하는 화학 원소로 기호는 Al(←)이고 원자 번호는 13이.

보다 전자기학와 알루미늄

한스 크리스티안 외르스테드

스 크리스티안 외르스테드 한스 크리스티안 외르스테드(1777년 8월 14일 – 1851년 3월 9일)는 덴마크의 물리학자이자 화학자이.

보다 전자기학와 한스 크리스티안 외르스테드

안테나

thumb 안테나(antenna)는 특정 영역대의 전자기파를 송신 혹은 수신하기 위한 변환장치이.

보다 전자기학와 안테나

하인리히 루돌프 헤르츠

thumb 서명 하인리히 루돌프 헤르츠(Heinrich Rudolf Hertz, 1857년 2월 22일 - 1894년 1월 1일)는 독일의 물리학자이.

보다 전자기학와 하인리히 루돌프 헤르츠

학문

학문(學問, Academia)은 배우고 익히는 것이.

보다 전자기학와 학문

앙드레마리 앙페르

앙드레마리 앙페르(1775년 1월 20일 ~ 1836년 6월 10일)는 프랑스의 물리학자이.

보다 전자기학와 앙드레마리 앙페르

앙페르 회로 법칙

앙페르 회로 법칙(Ampère回路法則, Ampère's circuital law)은 자기장에 대한 물리 법칙이며, 맥스웰 방정식 가운.

보다 전자기학와 앙페르 회로 법칙

테슬라 (단위)

슬라(기호 T)는 SI 단위 중 자속 밀도(자기장)에 대한 유도단위이.

보다 전자기학와 테슬라 (단위)

원자

원자(原子, atom)는 화학 반응을 통해 더 쪼갤 수 없는 단위를 말. 현대 물리학의 관점에서 볼 때 원자는 원자핵과 전자로 이루어져 있으며, 원자핵은 중성자와 양성자로 구성.

보다 전자기학와 원자

19세기

세실 존 로드의 케이프-카이로 철도 계획을 풍자한 그림. 영국의 아프리카 남북 분할의 상징이다. 제1차 아편 전쟁의 전투기록화 19세기(- 世紀)는 1801년부터 1900년까지의 기간이.

보다 전자기학와 19세기

참고하세요

동전기학

또한 고전 전자기학, 고전전자기학, 전기자기학, 전기학로 알려져 있다.

, 전하, 정전기, 중력, 중국, , 쿨롬, 쿨롱 법칙, 패러데이 전자기 유도 법칙, 파동, 탐구, 탈레스, 투자율, 영국, 호박 (화석), 현상, 엑스선, 항법, 알레산드로 볼타, 알루미늄, 한스 크리스티안 외르스테드, 안테나, 하인리히 루돌프 헤르츠, 학문, 앙드레마리 앙페르, 앙페르 회로 법칙, 테슬라 (단위), 원자, 19세기.