목차
1. Principle
2. Equipment
3. Theory
4. Set-up
5. Consequence
6. discussion
6. 참고문헌
2. Equipment
3. Theory
4. Set-up
5. Consequence
6. discussion
6. 참고문헌
본문내용
)
큰고리
(N=2)
큰고리
(N=1)
작은고리
(N=1)
3 A
0.2mN
0.2mN
0.3mN
4 A
0.3mN
0.3mN
0.4mN
0.1mN
5 A
0.4mN
0.4mN
0.5mN
0.1mN
6 A
0.5mN
0.5mN
0.5mN
0.2mN
6. discussion
이번 실험에서 torque가 전류와 고리의 감은횟수, 고리의 종류에 비례하는지 아닌지를 실험을 하였다. 실험 결과는 비례하게 나왔다. 실험 후에 실험에 관한 자료를 찾아 Helmholtz coil에서 발생되는 자기장을 구할 수 있었고, 그 구한값으로 Torque를 구할 수가 있었다. Helmholtz coil에서의 자기장을 구하는 방법은 다음과 같다.
자기장의
방향
a
d
B
Helmholtz coil을 위와 같이 장치했을 때 중심점에서의 자기장 B는
이다. 위의 계산으로 자기장을 구할 수 있다. 다음에는 Torque를 구할 수 있다.
F1
θ
옆의 그림과 같을 때 Torque는
S
가 되고 N번 감긴 도체고리 일 경우는
가 된다.
따라서 Torque를 구할 수 있다(Torque의 단위는 Nm이다).
I
F2
6. 참고문헌
생명과학들 위한 물리학 : 희중당
일반 물리학 : 희중당
큰고리
(N=2)
큰고리
(N=1)
작은고리
(N=1)
3 A
0.2mN
0.2mN
0.3mN
4 A
0.3mN
0.3mN
0.4mN
0.1mN
5 A
0.4mN
0.4mN
0.5mN
0.1mN
6 A
0.5mN
0.5mN
0.5mN
0.2mN
6. discussion
이번 실험에서 torque가 전류와 고리의 감은횟수, 고리의 종류에 비례하는지 아닌지를 실험을 하였다. 실험 결과는 비례하게 나왔다. 실험 후에 실험에 관한 자료를 찾아 Helmholtz coil에서 발생되는 자기장을 구할 수 있었고, 그 구한값으로 Torque를 구할 수가 있었다. Helmholtz coil에서의 자기장을 구하는 방법은 다음과 같다.
자기장의
방향
a
d
B
Helmholtz coil을 위와 같이 장치했을 때 중심점에서의 자기장 B는
이다. 위의 계산으로 자기장을 구할 수 있다. 다음에는 Torque를 구할 수 있다.
F1
θ
옆의 그림과 같을 때 Torque는
S
가 되고 N번 감긴 도체고리 일 경우는
가 된다.
따라서 Torque를 구할 수 있다(Torque의 단위는 Nm이다).
I
F2
6. 참고문헌
생명과학들 위한 물리학 : 희중당
일반 물리학 : 희중당
소개글