목차
1. 목적
2. 실험 기구
3. 기본 원리
4. 실험 방법
5. 분석
6. 결론 및 고찰
2. 실험 기구
3. 기본 원리
4. 실험 방법
5. 분석
6. 결론 및 고찰
본문내용
때
④ A=0.8 일 때
[20회 TURN]
① A=0.2 일 때
② A=0.4 일 때
③ A=0.6 일 때
④ A=0.8 일 때
[40회 TURN]
① A=0.2 일 때
② A=0.4 일 때
③ A=0.6 일 때
④ A=0.8 일 때
6. 결론 및 고찰
임의의 폐곡선 둘레의 선적분의 값 은 폐곡선이 둘러싼 전류에 비례한다. 수학적으로 으로 나타낼 수 있는데 이를 Ampere의 법칙이라 한다.
Ampere의 법칙은 전류 배치가 어떠하던 간에 그리고 자기장이 아무리 복잡하더라도, 자기장은 닫힌 고리 둘레의 선적분 이 이라는 것을 만족시켜야 한다는 것을 표현한다.
항상 들어오던 Ohm의 법칙이 아닌 아직 나에겐 생소한 Ampere의 법칙을 이용하여 실험을 하려니, 어색한 감이 없진 않았지만, 전체적인 결과값으로만 봤을 때에는 실험이 잘된 것 같다. 하지만 10회 TURN 실험에서 의 값에서 약간의 오차가 발생해서 아쉬웠다. 레포트를 쓰면서 일반물리학 책을 참고했는데, 다음시간에 배울 부분에서 우리가 실험했던 Ampere의 법칙에 대해 자세히 설명되어 있었다. 다음 수업시간에 열심히 들어서, 실험하면서 궁금했던 점을 자세히 알아보고 싶다.
④ A=0.8 일 때
[20회 TURN]
① A=0.2 일 때
② A=0.4 일 때
③ A=0.6 일 때
④ A=0.8 일 때
[40회 TURN]
① A=0.2 일 때
② A=0.4 일 때
③ A=0.6 일 때
④ A=0.8 일 때
6. 결론 및 고찰
임의의 폐곡선 둘레의 선적분의 값 은 폐곡선이 둘러싼 전류에 비례한다. 수학적으로 으로 나타낼 수 있는데 이를 Ampere의 법칙이라 한다.
Ampere의 법칙은 전류 배치가 어떠하던 간에 그리고 자기장이 아무리 복잡하더라도, 자기장은 닫힌 고리 둘레의 선적분 이 이라는 것을 만족시켜야 한다는 것을 표현한다.
항상 들어오던 Ohm의 법칙이 아닌 아직 나에겐 생소한 Ampere의 법칙을 이용하여 실험을 하려니, 어색한 감이 없진 않았지만, 전체적인 결과값으로만 봤을 때에는 실험이 잘된 것 같다. 하지만 10회 TURN 실험에서 의 값에서 약간의 오차가 발생해서 아쉬웠다. 레포트를 쓰면서 일반물리학 책을 참고했는데, 다음시간에 배울 부분에서 우리가 실험했던 Ampere의 법칙에 대해 자세히 설명되어 있었다. 다음 수업시간에 열심히 들어서, 실험하면서 궁금했던 점을 자세히 알아보고 싶다.
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