목차
1. 실험 데이터
1) 실험 결과
A. 직선 도선의 길이 측정
B. 전류(I)를 변화시킬 때 (L = 1㎝)
C. 도선의 길이(L)를 변화시킬 때 (I = 2A)
D. 자기장(B)을 변화시킬 때 (I = 2A, L = 3㎝)
E. 각도(θ)를 변화시킬 때 (I = 1A, L = 3㎝)
2) 질문
2. 토의
3. 참고문헌
1) 실험 결과
A. 직선 도선의 길이 측정
B. 전류(I)를 변화시킬 때 (L = 1㎝)
C. 도선의 길이(L)를 변화시킬 때 (I = 2A)
D. 자기장(B)을 변화시킬 때 (I = 2A, L = 3㎝)
E. 각도(θ)를 변화시킬 때 (I = 1A, L = 3㎝)
2) 질문
2. 토의
3. 참고문헌
본문내용
향으로 계속해서 회전한다.
한편 발전기는 플레밍의 오른손 법칙을 이용했다. 전자기 유도를 이용한 것으로, 자속이 변하면 그것을 방해하는 쪽으로 유도 전류가 발생한다. 따라서 자기장 안의 도선이 회전하면 자속이 계속해서 변하기 때문에 플레밍의 오른손 법칙에 의해 도선에 전류가 흐르게 된다.
2. 토의
자기력의 식은 로 알려져 있다. 이번 실험을 통해서 자기력()은 자기장(), 전류(), 도선의 길이()에 비례하고, 전류와 자기장의 방향이 이루는 각도의 sine값()에도 비례함을 알 수 있었으므로 위의 식을 다시 확인할 수 있었다.
그리고 플레밍의 왼손 법칙을 통해 전류와 자기장의 방향이 서로 수직일 때 자기력이 아래로 작용한다는 점(저울의 눈금이 양수)도 알 수 있었다.
이번 실험에서는 자기장의 크기를 수치상으로는 알 수 없으므로 자기력의 이론치를 계산할 수 없었지만, 실험으로 측정된 값으로 그린 그래프의 모양을 볼 때 완벽하지는 않았다. 그 이유로는 전자저울의 부정확성, 전원장치의 유효숫자의 범위, 실험도구의 저항, 요크의 각도, 자기장의 균일성 등으로 추측할 수 있다.
3. 참고문헌
연세대 물리실험실(http://phylab.yonsei.ac.kr/)
한편 발전기는 플레밍의 오른손 법칙을 이용했다. 전자기 유도를 이용한 것으로, 자속이 변하면 그것을 방해하는 쪽으로 유도 전류가 발생한다. 따라서 자기장 안의 도선이 회전하면 자속이 계속해서 변하기 때문에 플레밍의 오른손 법칙에 의해 도선에 전류가 흐르게 된다.
2. 토의
자기력의 식은 로 알려져 있다. 이번 실험을 통해서 자기력()은 자기장(), 전류(), 도선의 길이()에 비례하고, 전류와 자기장의 방향이 이루는 각도의 sine값()에도 비례함을 알 수 있었으므로 위의 식을 다시 확인할 수 있었다.
그리고 플레밍의 왼손 법칙을 통해 전류와 자기장의 방향이 서로 수직일 때 자기력이 아래로 작용한다는 점(저울의 눈금이 양수)도 알 수 있었다.
이번 실험에서는 자기장의 크기를 수치상으로는 알 수 없으므로 자기력의 이론치를 계산할 수 없었지만, 실험으로 측정된 값으로 그린 그래프의 모양을 볼 때 완벽하지는 않았다. 그 이유로는 전자저울의 부정확성, 전원장치의 유효숫자의 범위, 실험도구의 저항, 요크의 각도, 자기장의 균일성 등으로 추측할 수 있다.
3. 참고문헌
연세대 물리실험실(http://phylab.yonsei.ac.kr/)
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