暗記メーカー
ログイン
회로이론
  • 이아름

  • 問題数 95 • 4/27/2024

    記憶度

    完璧

    14

    覚えた

    35

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    양,음의 부호를 가진 두 종류의 전하가 나타내는 여러가지 자연현상

    전기

  • 2

    두 물질이나 물체를 마찰시킬 때 발생하는 전기 (발생한 전기는 다른 곳으로 이동X)

    마찰전기

  • 3

    마찰에 의해 물질이나 물체가 양의 전기 또는 음의 전기를 띠는 현상 (인력 또는 척력이 작용)

    대전

  • 4

    어떤 물질이나 물체에 쌓인 정전기가 어느 순간 한꺼번에 다른 곳으로 빠져나가는 현상

    방전

  • 5

    양의 전기와 음의 전기를 띠는 작은 입자

    전하

  • 6

    대전된 양의 전기와 음의 전기의 전기의 양

    전하량

  • 7

    도선 1A에 전류가 흐를 때 1s 동안 전선을 통과하는 것 = 1I/1t

    전하량

  • 8

    음전하를 가지는 아주 작은 입자

    전자

  • 9

    어떤 원자가 전자를 잃거나 얻는 현상

    이온화

  • 10

    원자핵을 중심으로 한 전자들이 이루는 여러 층의 껍질

    전자껍질

  • 11

    전자의 분포를 나타내는 확률함수

    오비탈

  • 12

    가장 바깥 궤도에 존재하는 전자 (핵과의 결합력이 약하고 외부영향을 많이 받아 궤도를 쉽게 이탈)

    가전자

  • 13

    가전자가 위치하는 에너지띠

    가전자대

  • 14

    외부로부터 에너지(열,빛,전압)이 가해져서 가전자대 궤도를 이탈한 전자

    자유전자

  • 15

    자유전자가 한 원자에서 다른 원자로 자유롭게 이동하는 에너지띠

    전도대

  • 16

    자유전자가 되어 전자를 잃으면서 생기는 전기적 극성이 양인 구멍

    정공

  • 17

    가전자대와 전도대의 에너지 차이가 아주 작거나 서로 겹쳐져 있어서 외부에서 열,빛 그리고 전압 등이 가해질 때 아주 쉽게 가전자대에서 이동할 수 있거나 평상시에도 다수의 전자가 존재하는 물질

    도체

  • 18

    가전자대와 전도대의 에너지 차이가 너무 커서 가전자가 외부에서 에너지를 가해도 쉽게 전도대에 오르지 못하는 물질

    절연체

  • 19

    불순물 첨가나 빛이나 열에너지, 전압에 의해서 일시적으로 전도성을 가지는 물질 (도체와 부도체의 중간 영역)

    반도체

  • 20

    도체에서 대전체로부터 가까운 쪽에는 대전체와 다른 종류의 전하를 띠고, 먼 쪽에는 같은 종류의 전하를 띠는 현상

    정전기유도

  • 21

    정전기장이나 정상 전류가 흐르는 전기장 내의 기준점으로부터 임의의 점까지 단위정전하를 옮기는데 필요한 일의 양

    전위

  • 22

    무한원점에서 전기장이라는 공간 내에서 단위정전하를 기존에서 다른 위치로 옮기기 위해 필요한 일의 양 = 1W/1C

    전위

  • 23

    크기가 1C인 전하

    단위정전하

  • 24

    전하 간에 미치는 힘인 인력과 척력이 모두 0이 되는 곳에서 전기적에너지가 0이 되는 곳

    무한원점

  • 25

    두 전위의 차이

    전압

  • 26

    도체의 내부에 전위차가 생겨서 전하가 이동하여 회로 내에 전류를 흐르게 하는 원동력

    기전력

  • 27

    전하의 흐름

    전류

  • 28

    도선 또는 도체에서 단위 시간당 통과하는 전하량 = 1Q/1t

    전류

  • 29

    단위 시간 동안에 전기장치에 공급되는 전기에너지 또는 다른 형태의 에너지로 변환되는 에너지 = W/t

    전력

  • 30

    실제 수용가에서 소비한 전력에 사용시간을 곱한 것 (전기요금) = Pt

    전력량

  • 31

    전자의 흐름을 방해하는 정도

    전기저항

  • 32

    전자의 움직이 발생시 전자들끼리의 충돌에 의해 발생한 열이 전자의 흐름을 방해하여 나타내는 저항

    전기저항

  • 33

    전압과는 비례하고 전류와는 반비례 관계를 가지는 값 = 1E/1I

    저항

  • 34

    전기가 얼마나 잘 통하느냐 하는 정도를 나타내는 상수

    컨덕턴스

  • 35

    저항의 역수 = 1/R

    컨덕턴스

  • 36

    전선 등의 도체재료가 가지고 있는 저항의 고윳값

    저항률

  • 37

    길이 1m, 단면적 1m^2인 도체의 두 면 사이의 저항값을 비교하여 나타낸 것

    비저항

  • 38

    온도가 올라가면 전기저항이 증가하는 물질, 온도와 전기저항 비례

    도체

  • 39

    온도가 올라가면 전기저항이 감소하는 물질, 온도와 전기저항 반비례

    반도체

  • 40

    전기회로에서 전압, 전류, 저항 사이의 관계를 설명하는 법칙

    옴의법칙

  • 41

    저항과 같은 수동소자에 전류가 흐르면 저항 양단에 전압이 걸려 인가된 전압을 떨어뜨리는 현상

    전압강하

  • 42

    전기적 에너지가 저항에서 모두 소비되어 에너지 보존이 성립되는 것

    전압강하

  • 43

    옴의 법칙에서 전류가 같다면 각 저항에 걸리는 전압강하는 저항 값과 비례함

    전압분배법칙

  • 44

    병렬회로에서 저항 값에 따라 전류가 적절하게 분배됨

    전류분배법칙

  • 45

    저항의 결합이 더 복잡하고 전원이 2개 이상 동시에 회로 내에 구성되어 있다면 옴의 법칙 만으로 해석이 어려워 에너지 보존 법칙을 따라 사용

    키르히호프의법칙

  • 46

    전기회로가 여러 가지로 연결되어 있을 때 마디에서 유입 또는 유출되는 전류의 대수적인 합이 0이라는 것

    키르히호프의전류법칙

  • 47

    저항 2개를 갖는 직류직렬회로의 폐회로에서 임의의 방향으로 일주했을 때 생기는 전압상승의 대수적인 합은 전압강하의 대수적인 합과 같은 것

    키르히호프의전압법칙

  • 48

    마디와 가지 등으로 이루어져 각종 부품을 임의로 조합한 복잡한 전기회로

    회로망

  • 49

    둘 또는 그 이상의 회로소자가 공통으로 결합된 점

    마디

  • 50

    어느 마디에서 출발하여 다른 마디까지 두 번 이상 만나는 마디가 없는 가지들의 연속적인 연결

    경로

  • 51

    두 마디 사이에서 하나의 소자가 있는 연결

    가지

  • 52

    한 마디에서 출발하여 다른 두 마디를 두 번 이상 중복으로 통과하지 않고 다시 출발한 마디로 돌아오는 경로

    폐로

  • 53

    전압원과 직렬로 연결된 저항의 회로해석은 같은 저항값을 가지고 이 저항과 병렬로 연결된 전류원의 회로해석과 같음

    전원변환법

  • 54

    다른 루프를 포함하지 않는 단일루프

    망로

  • 55

    망로와 연관된 전류

    망로전류

  • 56

    다수의 전원을 포함한 회로망의 각 부분의 전류는 각 전원이 단독으로 인가된 경우에 흐르는 전류의 대수적인 합과 같음

    중첩의원리

  • 57

    여러 개의 전원을 갖는 임의의 선형수동회로에서 임의의 저항에 인가되는 전압과 흐르는 전류는 각 독립된 전원에 의한 전압과 전류의 대수적인 합과 같음

    중첩의원리

  • 58

    구하고자 하는 저항이나 임퍼던스 부분을 떼어내고 나머지 회로망에 대해서 하나의 전압원과 하나의 직렬저항으로 등가변환하는 방법으로 회로를 간략화 함

    테브난의정리

  • 59

    선형전기회로망에서 두 개의 단자를 갖는 전압원, 전류원 및 저항의 어떠힌 조합이라도 하나의 이상적인 전류원과 병렬로 연결된 하나의 저항으로 변환하어 전기적으로 등가하여 회로망을 단순하게 해석함

    노턴의정리

  • 60

    도선을 감은 코일

    솔레노이드

  • 61

    전류의 변화량에 비례하여 전압을 유도함으로써 전류의 급격한 변화를 억제하는 기능의 장치

    인덕터

  • 62

    권선에 흐르는 전류의 변화에 대한 시간의 변화량과 권선에 발생한 기전력의 비 = e(dt/di)

    인덕턴스

  • 63

    전류에 급격한 변화를 막고 전기잡음을 걸러내는 필터의 장치

    인덕터

  • 64

    전선에 흐르는 전류를 통해 유도된 자기장으로 자기에너지를 저장 가능한 장치

    인덕터

  • 65

    전하를 저장 또는 전기를 축전할 수 있는 소자

    커패시터

  • 66

    2개의 금속판을 적절한 공간적 여유를 두어 마주보게 한 후 리드선을 달고 그 사이에 유전체를 삽입한 장치

    커패시터

  • 67

    자유공간에서의 유전율과 유전체가 삽입된 후의 유전율의 비

    비유전율

  • 68

    커패시터를 안전하게 사용할 수 있는 최대 직류전압

    커패시터의동작전압

  • 69

    전하가 얼마나 많이 축적되어 있는지의 정도

    커패시턴스

  • 70

    전압과 전하의 비례상수 = Q/E

    커패시턴스

  • 71

    커패시터를 작동시키는데 필요한 표준전압

    정격전압

  • 72

    커패시터에 저장되는 정전용량

    정격정전용량

  • 73

    저항과 커패시터가 연결되어 있고 스위치가 달린 직렬회로에서 전압인가 시 스위치가 닫히며 전류가 흘러 커패시터의 두 금속판에 +Q, -Q 전하가 축전됨

    커패시터의충전

  • 74

    전원을 제거하고 단락회로 구성시 커패시터에 충전된 전압이 전원으로 작용하여 저항을 통해 전류가 흐름

    커패시터의방전

  • 75

    커패시터 내에서 전압이 증가, 전류가 급격히 흐르다가 감소

    커패시터의충전

  • 76

    커패시터 내에서 전압이 감소, 전류의 세기가 감소, 전하량 감소

    커패시터의방전

  • 77

    충전시 전원 전압의 63.2%에 도달하는 데 걸리는 시간 또는 방전시 완전 충전 전압값의 36.8%로 떨어지는 데 걸리는 시간 = RC

    시정수

  • 78

    시정수에서 기준이 되는 충전시 전원 전압 시간의 퍼센트 (숫자만)

    63.2

  • 79

    단자에 인가된 전압을 통해 유도된 전기장으로 에너지 저장이 가능한 장치

    커패시터

  • 80

    원자의 결합의 정도나 전기적 성질을 결정하는 요인

    최외각전자

  • 81

    부하연결로 인한 이온의 지속적 소모를 보충하기 위해 넣는 물질

    감극제

  • 82

    적절한 전력용량보다 ( ) 저항 사용시 발열 및 화재 발생

    작은

  • 83

    적절한 전력용량보다 ( ) 저항 사용시 저항의 크기 및 가격이 커져 비효율적

  • 84

    물질의 조직에 의해서 발생되는 저항 (재질,단면적,형상,온도에 따라 변화)

    고유저항

  • 85

    온도에 따라 변화하는 저항과 온도 간의 관계

    저항온도계수

  • 86

    중첩의 원리가 적용될 수 있는 회로 조건

    선형회로

  • 87

    인덕터에 저장되는 자기 에너지를 결정하는 2가지 요인

    인덕턴스,전류

  • 88

    커패시터의 직류에서의 역할

    전하를 전기적으로 축적함

  • 89

    커패시터 선정에서 가장 중요한 2가지 요인

    동작전압,정전용량

  • 90

    커패시터에 표기된 2가지 요인

    정격전압,정격정전용량

  • 91

    커패시터 두 개를 직렬로 연결시 위쪽의 커패시터에 의해 아래쪽의 전하가 대전되는 현상

    정전유도현상

  • 92

    커패시터 용량을 감소시키기 위한 방법

    커패시터 복수개의 직렬 연결

  • 93

    커패시터의 용량을 증가시키기 위한 방법

    커패시터 복수개의 병렬 연결

  • 94

    충방전의 정도를 나타내는 값

    시정수

  • 95

    건전지에 사용되며 일정 금속과 화학적 반응을 일으켜 음 또는 양이온을 쉽게 만들어 좋은 전도성을 갖게하는 물질

    전해질