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전류 I가 흐르면 코일 중심부의 자기장은
(평형지점; 자기장균일)
<B;자기장 밀도 d; 거리, S; 거리, l: 천칭길이, m: 추의 질량, I: 전류>
※Ampere의 주회적분 법칙
폐곡선 상엣 접선성분의 자기장을 그 곡선의 길이에 따라 모두 더한 값은 닫힌
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자기 유도법칙)
coil을 지나는 자속의 시간적 변화율과
감은수에 비례
도선이 자기력선을 많이 자를수록 유도기전력 이 크다.
방 향
렌쯔(청개구리)법칙
플레밍의 오른손 법칙 1.제목 : 전류와 자기장, Lenz의 법칙
2.목적
3.방법
1) 컴퓨
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자기력선 증가.
→자기력선의 증가를방해하는 방향으로 자기력선이 생기도록 유도전류가 흐른다.
N극을 코일에서 멀리하면 coil을 지나는 자기력선 감소 → 자기력선의 감소를 방해하는 방향으로 자기력선이 생기도록 유도전류가 흐른다.
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자기력의 그래프를 그린다.
C. 자기장과 힘의 관계
자석의 개수
1
2
3
4
5
6
자기력 (g)
0.06
0.13
0.18
0.21
0.27
0.31
※ 자석의 개수와 자기력의 그래프를 그린다.
5. 분석 및 토의 : 생각보다 이상적인 실험결과가 나왔다. 전류와 힘의 관계에서 자기력은
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I: 전류의 세기, r: 원형 도선의 반지름)
5. 솔레노이드에 흐르는 전류에 의한 자기장
B = μnI=μ { N} over {l } I
(n:단위 길이 당 감긴 코일의 수)
6. 전자석
-솔레노이드에 철심을 넣으면 강한 자기장을 얻을 수 있으며, 철심이 자화되어 자석이 되는
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전류가 만드는 자기장
다음으로 곡선 모양의 도선에 흐르는 전류가 만드는 자기장의 세기를 구해보도록 하자. 먼저, Biot-Savart의 법칙에 의해 아래와 같은 식이 성립된다.
또한, [그림 4]에서 보는 바와 같이 와 의 사이각 는 항상 이며 의 관계
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자기 유도법칙)
coil을 지나는 자속의 시간적 변화율과 감
은수에 비례
도선이 자기력선을 많이 자를 수록 유도기전력이 크다.
방 향
렌쯔(청개구리)법칙
플레밍의 오른손 법칙
◆ F(힘, 도선의 운동방향 : 엄지), B(자기장 : 집게), I(전류 : 가운
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기장을 선적분한 값인 기전력이 그 경로롤 둘러싸인 임의의 표면을 통과하는 자기선속의 변화율과 같다는 것이다. 패러데이의 법칙에서 나오는 결론 중 하나는 시간에 따라 변하는 자기장 내에 놓인 고리 도선 속에는 전류가 유도된다는 것
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자기장이 감소하는 효과는 자기다발(flux)이 무한히 계속되는 이상적인 솔레노이드와 실제 솔레노이드와의 차이 때문이라고 할 수 있다.
5. 결론 및 검토
이번 실험은 교류전류가 흐르는 도선에서 발생하는 자기장을 탐지 코일에 유도되는 기
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전류가 흐르는 도선에 작용하는 자기력
[그림 9]는 양 끝이 고정되고 지면에서 나오는 방향으로 자기장이 존재하는 도선의 모식도이다. 오른쪽 그림에서 보는 것처럼 전류가 위쪽으로 흐르면 도선은 오른쪽으로 휘며 반대로 전류가 아래로 흐
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