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코일의 반지름의 길이와 같다. 반경과 이때 두 코일 사이의 자기장이 정확히 계산되므로 자력계의 보정 및 자기장 측정시의 영점보정 등에 사용된다. 이 실험에서 오차가 발생할 수 있는 요인은 반지름의 길이와 두 코일 사이의 거리를 얼마
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헬름홀츠코일은 코일의 반경과 코일사이의 거리가 같으므로 비오사바르의 법칙을 적용하면 임을 알 수 있다. 2)란데 g-factor 위의 실험이론편에서 공명조건은 이다. 따라서 이다. 5. 실험예상 실험이론에서 라머 세차운동의 각속도를 구해보니
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코일 주변에 만들어진 자기장의 세기는 코일의 전류에 어떻게 의존할까? ⇒ 거리에 비례한다. 코일에 가까워질 수록 전류는 세지고 멀어질 수록 감소한다. 2. 하나의 Helmholtz형 코일에 전류가 흐를 때 코일 중심축 방향으로 거리가 멀어질 때
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Helmholtz Coil의 두 개의 평행 전류 고리로부터 얻어지는데 이 한 쌍의 코일은 수직으로 세워져 있어서 자기장을 형성한다. 두 코일간의 간격이 코일의 반경과 일치하면 그 중간점 근처에서는 거의 균일한 축 방향 자기장이 형성된다. 이는 중심
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헬름홀츠 코일의 전원을 끈다. Ⅶ. 예비고찰 1. 이 실험에서 자기장은 Helmholtz Coil의 두 개의 평행 전류 고리로부터 얻어지는데 이 한 쌍의 코일은 수직으로 세워져 있어서 자기장을 형성한다. 두 코일간의 간격이 코일의 반경과 일치하면 그 중
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논문 1건

Coils, Journal of the Korean of Illuminating and Electical Installation Engineer Vol. 21, No.10, pp. 46∼51 December 2007 [2] Su-Bok Jung, Yong-Sun Cho, Hyo-sang Choi and Myoung-ho Choi, "Analysis on Quech Recovery Dependence of A Flux-Lock Type SFCL According th the Winding Direction", Journal of th
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  • 발행일 2010.05.16
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