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조금 전 상황이 어떤 전기 현상을 떠올려. |

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어떤? |

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전하를 띤 입자들 말이야. 그러니까 (+) 전하를 띤 입자는 되도록 (+ ) 전하로부터는 멀리, (-) 전하에게는 가까이 가려고 한데. 그건 바로
에서 배운 인력과 반발력(척력) 때문일거야. |
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나중에 배우게 될 전원에는 전극이라고 하는 것이 두 개 있어. 한 쪽이 다른 쪽보다 (-) 전하가 모자라면 (-) 전하를 띤 입자들이 끌려오지. 이러한 전극을 (+) 극이라고 해. 그리고 반대로 (+) 극에 비해 (-) 전하가 많으면 (+) 전하를 띤 입자들이 끌려오구. 이 전극을 (
-) 극이라고 해. |
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그러니까 전하를 띤 입자들이 움직이는 거구나. 물 흐르듯이. |

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맞아. 이렇게 전하가 이동하는 것을 전류(흐를 流)라고 해.
전류가 흐르는 방향을 (+) 전하가 흐르는 (+)극 → (-)극으로 약속했어.
전자는 (-)극에서 (+)극으로 이동하니까 전자는 전류의 반대 방향으로이동하는 게 되지. 조금 혼동스럽겠지만 이건 약속이니까 어쩔 수 없어.
그리고 '전류가 흐른다'와 '전기가 흐른다', '전기가 통한다'는 흔히 같은 의미로 써. |

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그러니까 전자가 (+)극까지 달려가는 거야? |

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그건 아니래. 달려오던 전자가 옆의 전자를 밀어서 움직이게 해주고, 이 전자가 달려가다가 그 옆의 전자를 밀어주고... 이렇게 계속하는 거래.
겉으로 보기엔 전자가 쭈욱 달려가는 것 처럼 보이지만. |
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전류란?
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| 근데 왜 어떤 물체는 전류를 흐르게 하고 어떤
물체는 전류를 흐르게 하지 않지? |

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그건 다음 공부방에서 알아봐. |
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