전압원의 전체 저항을 말씀하시는거였군요.
님의 말씀대로 전압원을 무한용량의 콘덴서로 생각하면
극판 사이가 오픈되어 있기 때문에 전체저항이
무한대가 되는 것은 사실입니다.
하지만 전류의 흐름은 그 콘덴서의 (+)극판에서 시작되어
(-)극판에서 끝나기 때문에 회로를 해석하는데 있어서
콘덴서의 저항을 고려할 필요가 없습니다.
제가 말씀 드린 순환전류라는 것도
3[V] 전지의 (+)극판에서 1.5[V] 전지의 (+)극판까지만
흐르는 것이므로 역시 콘덴서의 무한대 저항을 고려할
필요가 없는 것입니다.
밑에 lkc 님이 제시한 것은 결국 최종적인 결과를
나타내는 것 같네요. 일반 콘덴서라면 두 극판의
전위를 같게 하기 위해 '전하의 이동'이 생길 것이고
두 콘덴서는 최종적으로 1.5[V]와 3[V] 사이의 어느 값으로
일정하게 유지될 것입니다.
그 사이에 일어나는 '전하의 이동'이
바로 '순환전류'가 되는 것이고요.
그런데 전지를 일반 콘덴서로 생각해도 되는지에 대해서는
잘 모르겠습니다. 일반 콘덴서의 전압이 충전된 전하량에
의해 가변되는 것에 비해 전지는 항상 일정하게 유지되거든요.
그러니까 레드님이 말씀하신 무한용량의 콘덴서 부분요.
전지는 사용하면서 내부저항이 계속 증가하여 결국
단자 전압이 '0'이 된다고 합니다.
콘덴서 부분은 전지의 수명이 다해도 일정 전압을 유지하죠.
순환 전류가 흐르고 흘러 두 전지의 전압이 같아지게 될 때는
이미 전지의 수명이 다하지 않았을까 생각됩니다.
이런 이유에서 오래된 건전지와 새 건전지의 혼용을 금지하죠.
내부 저항의 차이 때문에 단자전압이 다르거든요.
뭔가 잘못 알고 계신듯 한데, 전압원이든 전류원이든
내부저항이 이상적으로 "0"이어야 합니다.
전압원의 등가회로를 아시는지 모르겠는데
내부저항이 존재하게 되면 전류가 많이 흐를수록
단자전압이 감소합니다. 실제로 나타나는 현상이구요...
전압원의 내부저항이 무한대라면 단자전압이 "0"이 되어
쓸모없는 것이 되겠죠.
원천 자체에 옴의 법칙을 사용하는 것은 잘못되었습니다.
옴의 법칙은 도선을 따라 흐르는 전도전류에서만
성립하는 법칙입니다.
님이 쓰신 것은 측정장치인 전압계와 전류계의 임피던스를
말하는 것 같은데 전압계의 내부 임피던스는 무한대이고
전류계의 내부 임피던스는 "0"입니다. 물론 이상적으로요...
측정 방법상 그렇게 만들 수밖에 없습니다.
님께서 충분히 검증을 하셨는지 모르겠는데
전압원의 내부저항은 무한대가 아니라 이론적으로 "0" 입니다.
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님의 설명은... 약간 틀리네여..
전압을 주는 전압원은
저항이 무한대로 가정을 합니다.(이론적으로)
실재로는 엉청나게 크다라구만 이해하시면 되죠..
따라서 이상적인 경우에는
저항이 무한대이기때문에 순환 전류가 0이죠..
글구 전압은 3볼트가 됩니다..
하지만 실제로
전압원의 저항이 무한대가 아니기 때문에
일정 수준의 순환전류가 아주 작은 양이 흘려서
실험으로 측정을 한다면..
3볼트보다 약간 작은 전압이 측정될 것입니다.
그리고 전선에 대한 저항은
고려하지 않아도 됩니다.
이유는 전압원의 저항에 비교해서 엉청나게 작기 때문이죠..
p.s 순환 전류의 원인은 전선의 저항이 아닌...
전압원내부의 저항때문인데 저항이 일반적으로 크기 때문에
순환 전류는 약간박에 흐르지 못하죠...
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키르히호프의 전압법칙으로 이해하시면 됩니다.
결론부터 말씀 드리자면 두 전지의 전압 차이 때문에
병렬회로 자체에 순환전류가 흐르게 되고,
전체전압은 순환전류에 의한 전압강하 때문에
측정하는 곳마다 달라집니다.
3[V]-1.5[V] 만큼의 전압강하가 병렬회로 자체에서 이루어지는데
전선 자체의 저항은 매우 작기 때문에, 만약 1[Ohm]일 경우
1.5[A]의 순환전류가 흐르게 됩니다.
1.5[A]의 전류는 상당히 큰 전류입니다.
휴대폰 등에 사용하는 리튬-이온 전지의 경우는 대용량이기 때문에
이 경우에 큰 전류가 흘러서 화재의 위험이 있습니다.
일반 알카라인 건전지는 큰 전류가 흐르지 않기 때문에
그냥 건전지가 빨리 닳는 정도이죠.
두 전지의 (-)단자를 접지시키고 3[V]전지의 (+)단자에서 1.5[V]전지의
(+)단자 사이의 전압을 측정해보면 위치에 따라 3[V]~1.5[V]의 전압이
측정될 것입니다.