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0.75
100%
35
0.50
100%
35
-0.49
100%
40
0.34
100%
40
-0.34
100%
④실험 2b 오차’ ()
z (cm)
오차
30
35
40
<결과보고서>
전류와 자기장,
Lenz의 법칙
학번:
학부:
실험자:
공동실험자:
실험날짜:
이번 실험 주제는 전류와 자기장, Lenz의 법칙으로 전류가 흐르는
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다고 볼 수 있다.
[3]고찰
이번 실험은 전류가 흐르는 원형도선의 자기장을 관찰하고, 자기장과 전류와의 관계 자기장과 거리와의 관계를 검토하고, 또 이 원형도선에 외부자기장을 가하여 이를 변화시킬 때 유도기전력이 발샘함을 관찰하는
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전류고리의 한쪽 수직 도선과 최대한 가까이 하고 탐지코일의 중심축과 수직 도선이 서로 수직이 되도록 위치 조정을 한다.
(5) 전류를 0.1A씩 최대 1.5A까지 올리면서 유도기전력을 측정하고 자기장을 계산하여 전류와 자기장의 그래프를 그린
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지구자기장을 측정하는 것이었다. 실험결과 자기복각, 즉 지표면과 자기장이 이루는 각도는 18로 측정되었다. 또한 지구 자기장의 진폭이 0.395임을 확인하였다. 이를 통해 지구장이 존재하며 우리 실험에서도 영향을 미쳤음을 확인할 수 있다.
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자기장을 측정하는 실험으로, a실험은 일정한 위치에서 전류를 증가 시킬 때 자기장의 변화를 측정하는 실험이었다. 전류가 증가할 때 자기장 역시 증가하였으며, 둘 사이의 관계는 비례관계임을 확인할 수 있었다. b실험은 일정 전류에서 거
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열에너지 방출률과 정확히 일치한다는 사실을 알았다. 이는 자기장 내 전류고리를 당길 때 한 일이 모두 전류고리에서 열에너지로 전달된다는 것을 의미한다.
5. 소용돌이 전류
[그림 1]에서 전류고리를 [그림 3]과 같이 도체 판으로 바꾸었다
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조정하여 도선에 1의 전류가 흐르도록 한다.
③ S-CA의 Gauss 센서를 솔레노이드 주위로 이동하여, 실험 (1)에서의 나침반의 거리에서 자기장의 새기를 측정한다.
④ 전류를 1.5, 2, 2.5로 증가 시키면서 실험 과정 ②, ③을 반복한다.
[주의] 전류가 4
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자기장의 크기를 계산하는 것이기 때문에
측정값은 탐지코일에서 쓰이는 식, 이론값은 1, 2, 3에서 쓰이는 식이 사용될 것 같습니다.
실험 1의 Graph는 식으로 알 수 있듯이 1/r 과 B의 그래프이기 때문에
정비례그래프가 나올 것 같고,
실험 2의 Gra
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전류를 증가 시켜야 한다.
5.각도는 15도 간격으로 설정 한다.
◎예비 고찰
첫 번째 원형도선의 감은수에 따른 토크의 변화는 감은 수가 증가하면 표면 전류가 K=IN이므로 자기장이 증가한다. 그러므로 거의 선형으로 토크가 증가해야 한다.
두
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면서 위치의 함수로 자기장 밀도를
측정한다.
4. 도체 3번을 이용하여 전류가 같은 방향으로 흐르는 경우의 자기장 밀도 측정
① 도체 3번을 실험판의 도체 고정 장치에 고정한다. 이때 조임 공구를 이용하여
단단히 조인다.
② 전원 장치의
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