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가락이 자기장의 방향이다.
질문 2) 영점보정을 할 때 자기 센서의 축을 동서 방향으로 정려하는 이유는 무엇인가?
- 자기장의 방향과 수직이 되도록 하여 어떤 힘도 받지 않은 조건에서 0점 보정을 하 기 위해서 이다. 이는 쉽게 확인 할 수 있
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곡선을 지나는 자기장을 모두 합하면 그 폐곡선으로 둘러싸인 공간 안의 알짜전류에 비례한다는 것이다. B*dl=μI로 나타낼 수 있다. 솔레노이드에 전류를 흘리면 내부는 자기장의 세기는 균일하고 중심축에 평행하며 외부는 막대자석이 만드
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터의 거리와 자기장의 관계 실험 중에서는 거리가 길어질수록 처음에는 거의 변함이 없었는데 어느 순간부터 갑자기 자기장의 차이가 생김을 볼 수 있다.
이론값과 실험값이 이렇게 차이가 생기는 이유를 생각해 보았다.
첫 번째, 기기내부의
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확인함과, 외부자기장을 지속적으로 변화 시킬 때 유도기전력이 발생함을 확인하는 것이었다.
첫 번째 실험은 자기장의 방향을 측정하는 실험으로, 나침반 가리키는 방향을 측정하는 실험이었다. 이 실험은 앙페르의 오른나사의 법칙이 성립
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코일 속의 자기장
목 적
┗━━━━━━━━━━─────────…
◉ 코일중심에서 자기장센서를 이용해 자기장을 측정한다.
◉ 자기장과 코일의 감긴 횟수의 관계를 찾는다
◉ 자기장과 코일 내 흐르는 전류의
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드 내부의 자기장이 균일해 질 이유가 없기 때문이다. 즉 솔레노이드 양 끝에서는 자기장 세기가 줄어들고. 솔레노이드 중심의 자기장이 위치에 상관없이 균일하다는 가정 하에 공식이 만들어 진 것이다. 따라서 그럼 솔레노이드 공식에서 n
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에 형성되는 자기장을 측정한 결과 코일 내부에 생기는 자기장의 크기는 코일의 감긴수에 비례하는 것을 볼 수 있었다. 측정한 결과들을 가지고 그래프를 그려보면 코일의 감긴수가 증가함에 따라 선형적으로 증가하는 자기장의 그래프를 볼
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위치의 함수로 자기장 밀도를
측정한다.
4. 도체 3번을 이용하여 전류가 같은 방향으로 흐르는 경우의 자기장 밀도 측정
① 도체 3번을 실험판의 도체 고정 장치에 고정한다. 이때 조임 공구를 이용하여
단단히 조인다.
② 전원 장치의 뒤 패
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원형코일 중심에서의 자기장은 z = 0인 경우이므로.
(13)
로 나타난다.
3. 실험기구 및 장치
컴퓨터, 인터페이스(interface)
-모듈에서 변환한 전기적 신호를 증폭해서 컴퓨터로 보내준다-
DC Regulated Power Supply : 전압, 전류 공급 홀 센서 : 자기 센서
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한 솔레노이드 내부의 자기장을 앙페르 법칙에 적용하면 솔레노이드 내부의 자기밀도를 구할 수 있다.
∫Bdl = BA = uNI
(B:자기밀도, N:단위길이당 감은 횟수, I:전류, u:1.256×10(-16) H/m)
5.실험결과
6.논의 및 고찰
이 실험을 하기 전 나는 고3때 솔레
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