본문내용
인가?
- 우리가 알고 있는 이론은 매우 긴 또는 무한한 솔레노이드를 가정한 것이다.
실제 실험에 사용하는 솔레노이드는 유한하기 때문에 우리가 이론적으로 알고 있는
내용과 실험을 통해 측정한 값은 차이를 보이게 된다. 이를 보정해 주는 것이 보정
값이다.
(4)[실험1]의 그래프를 그리시오
결과 및 토의
-이번 실험은 솔레노이드 코일에 전류가 흐를 때 도선주위의 자기장을 측정 하는 실험 이었다. 있듯이 암페어의 법칙에 따라 자기장은 도선으로부터 멀어질수록 자기장의 세기가 감소하는 형태를 보였다. 솔레노이드 도선의 경우에는 중심으로 다가갈수록 자기장의 세기가 커지고 중심에 들어간 후부터는 그 크기가 거의 일정하게 나왔다는 걸 질문사항4 의 그래프를 보고 암페어 법칙이 성립함을 확인할 수 있었다.
이번 실험은 다른 어떤 실험보다 오차가 크게 나왔다. 버니어 캘리퍼로 내경과 외경을 측정하는 과정과 측정한 자기장 값의 부정확이 가장 크다. 그리고 센서를 움직일 때 움직임이 상당히 불안했다. 앞뒤로 움직일 때 좌우로 많이 흔들렸고 그렇기 때문에 정확한 방향을 잡기가 힘들었다. 그리고 코일 끝 값 을 측정할 때 읽는 값 이 정확치 않아서 오차가 크게 나왔다.
- 우리가 알고 있는 이론은 매우 긴 또는 무한한 솔레노이드를 가정한 것이다.
실제 실험에 사용하는 솔레노이드는 유한하기 때문에 우리가 이론적으로 알고 있는
내용과 실험을 통해 측정한 값은 차이를 보이게 된다. 이를 보정해 주는 것이 보정
값이다.
(4)[실험1]의 그래프를 그리시오
결과 및 토의
-이번 실험은 솔레노이드 코일에 전류가 흐를 때 도선주위의 자기장을 측정 하는 실험 이었다. 있듯이 암페어의 법칙에 따라 자기장은 도선으로부터 멀어질수록 자기장의 세기가 감소하는 형태를 보였다. 솔레노이드 도선의 경우에는 중심으로 다가갈수록 자기장의 세기가 커지고 중심에 들어간 후부터는 그 크기가 거의 일정하게 나왔다는 걸 질문사항4 의 그래프를 보고 암페어 법칙이 성립함을 확인할 수 있었다.
이번 실험은 다른 어떤 실험보다 오차가 크게 나왔다. 버니어 캘리퍼로 내경과 외경을 측정하는 과정과 측정한 자기장 값의 부정확이 가장 크다. 그리고 센서를 움직일 때 움직임이 상당히 불안했다. 앞뒤로 움직일 때 좌우로 많이 흔들렸고 그렇기 때문에 정확한 방향을 잡기가 힘들었다. 그리고 코일 끝 값 을 측정할 때 읽는 값 이 정확치 않아서 오차가 크게 나왔다.
소개글