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이를 탄젠트 검류계의 환원계수라 부른다.
※사각코일 내부에서의 자기장
도선을 흐르는 전류주변의 자기장을 구해보면 이며 이기 때문에 따라서 그러므로 자기장은
사각코일의 경우 θ1 = -45도 θ2 = 45도, Z = L/2 이며 4개의 변이 있으므로
코
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자기장의 세기
㉢ 자기장의 세기는 무엇과 관계가 있는가?
-직렬로 연결한 전지의 수가 많을 수록 또는 전류가 강할수록 나침반 바늘이 많이 움직였다. 따라서 전류가 많이 흐르면 자기장도 세어진다. 전선을 많이 감을수록 바늘의 움직이는
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전자석의 장단점
영구자석 - 장점 : 지속적으로 자기장을 형성, 변하지 않는 극을 가짐
- 단점 : 자기장을 조절 할 수 없음, 더럽혀질 수 있다
전자석 - 장점 : 자기장을 쉽게 조절하고 강한 자기장을 만들 수 있다
- 단점 : 전류가 없이는 자기장
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왼손 법칙 - 전류가 흐르고 있는 도선에 대해 자기장이 미치는 힘의 작용방향을 정하는 법칙이다. 전류가 흐르는 도선 하나하나의 부분이 자기장에 의해서 받는 힘은, 왼손의 중지를 전류가 흐르는 방향으로, 검지를 자기력선의 방향으로 향
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자기장이 0이 되는 현상을 마이즈너 효과(Meissner effect)라고 하며 만약, 전도 물질 외부의 자기장이 존재한다면, [그림 8]에서 보는 바와 같이 구의 측면에 가까운 자기장(B)은 증가한다. 1. 변위 전류와 맥스웰 방정식
2. 소용돌이 전류
3. 초
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전류는 자기력선을 따라 흐른다.
④전류
가 흐르는 도선 주위에는 자기장이 생긴다.
⑤도선 주위에 자석을 가까이 가져다 놓으면 전류가 계속 흐를 수 있다.
[자기장의 모양]
직선 도선에 전류가 흐를 때 형성되는 자기장의 모양을 옳게 그린
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자기장
자력선과 같이 전류도 자기장을 만드는 많은 장치에 있어서는 전류가 흐르는 도선을 감아 코일을 만드는데 이것은 흔히 많은 원형환로로 구성된다. 그림2는 반지름이 a인 원형환로에 전류I가 서로 이웃한 2개의 긴 직선도선을 통하여
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개코일 사이
32
27
12
안쪽 코일
28
23
18
1번 실험의 결과
이 실험은 전류의 세기에 따른 자기장의 크기를 비교한것인데 전류의 세기가 세질 수록 자기장의 크기도 커졌다. 그리고 진공투자율을 구했는데, 진공투자율 끼리도 약간식의 차이가 있
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자기장의 세기가 줄어드는 것을 볼 수 있었다. 2)번 실험은 a=R/2로 놓고 같은 방법으로 실험하였고 약간씩의 오차는 있었지만 거의 비슷하게 나왔다. 3)번 실험은 a=2R로 놓고 같은 방법으로 실험하여 측정값이 비슷하게 나왔다.
위의 3개의 실
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전류는 증가하게 되며 결국엔 유도기전력이 증가하게 된다.
내경에 따라서 유도기전력의 차이를 발생시킨다. 쉽게 말해 같은 자기장영역에 자기력선이 동일하게 지나가지만 영역을 더 넓혀 준다면 더 많은 자기력선이 통과하게 될 것이다.
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