산업기술
저항의 반대 방향으로 전하를 강제로 흐르게 하려면 에너지가 필요하기 때문에 회로의 모든 지점 사이에 저항이 있는 지점 사이에 전압이 나타납니다(또는 "강하").
전류의 양(즉, 매초 주어진 지점을 지나는 전하의 양)은 간단한 회로에서 균일하지만, 회로에서 서로 다른 점 세트 사이의 전압의 양(단위 전하당 위치 에너지)은 단일 회로는 상당히 다를 수 있습니다.
이 회로를 예로 들어 보겠습니다. 이 회로의 4개 지점에 숫자 1, 2, 3, 4를 표시하면 지점 1과 2 사이의 전선을 통해 전도되는 전류의 양이 램프를 통해 전도되는 전류의 양과 정확히 동일하다는 것을 알 수 있습니다. (포인트 2와 3 사이). 이 동일한 양의 전류가 지점 3과 4 사이의 와이어와 배터리(지점 1과 4 사이)를 통과합니다.
그러나 회로 경로의 임의의 부분을 따라 흐르는 전류의 양이 동일하다면(즉, 이 간단한 회로는)입니다.
정상적인 램프 회로에서 램프의 저항은 연결 와이어의 저항보다 훨씬 크므로 점 2와 3 사이에 상당한 양의 전압이 표시될 것으로 예상해야 합니다. 3과 4 사이의 전압입니다. 물론 1과 4 사이의 전압은 배터리가 제공하는 "힘"의 전체 양이며 램프 양단의 전압(2와 3 사이)보다 약간만 더 클 것입니다.
이것은 다시 물 저장고 시스템과 유사합니다.
떨어지는 물이 물레방아에서 에너지를 방출하는 지점 2와 3 사이에는 물레방아를 통한 물의 흐름에 대한 반대를 반영하는 두 지점 사이의 압력 차가 있습니다. 1번 지점에서 2번 지점까지 또는 3번 지점에서 4번 지점까지 물이 거의 저항 없이 저수지를 통해 자유롭게 흐르는 곳에서는 압력 차이가 거의 또는 전혀 없습니다(위치 에너지 없음). 그러나 이 연속 시스템의 물 흐름 속도는 펌프, 물레방아 및 모든 파이프를 통해 모든 곳에서 동일합니다(연못과 저수지의 수위가 변하지 않는다고 가정).
단순한 전기 회로도 마찬가지입니다. 전류 흐름은 회로의 모든 지점에서 동일하지만 전압은 지점 집합마다 다를 수 있습니다.
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