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자기장이 그들사이의 공란에서 서로 더해지는지 또는 반대가 되는 지를 결정한다.
5. 자료 및 출처
http://hansung-sh.ed.seoul.kr/Keunsup/chapter3/원형전류.htm
http://www.cyberschool.co.kr/sn/phy/phy2/phy221.htm 1. 목적
2. 이론
3. 기구 및 장치
4. 실험 방법
5.
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개선 방법등)
이번실험에서는 뒤늦게 알았지만, 원통의 한쪽 방향을 막아서, 처음부터 문제가 있는 실험이었던 것 같다.
또 전류의 세기와 자기장의 관계에서의 실험은 비교적 실험데이터가 큰 오차없이 나왔지만, 두 번째 실험은 코일을 감
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5) 실험 결과
⑴ 첫 번째 솔레노이드 ( 센서의 길이 = 7cm )
① 표
전류(A)
전류증가에 의한 자기장의
세기[gauss] (실험값)
전류감소에 의한 자기장의
세기[gauss] (실험값)
자기장의 세기
[gauss] (이론값)
0
0.17
0.47
0.00
0.4
9.18
9.73
9.38
0.8
18.48
19.01
18.76
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자기장의 수평 성분을 구한다.
2. 이론
(1) 비오-사바르 법칙(Biot-Savart Law)
(2) 원형 코일 내부에서의 자기장
(3) 지구자기장과 도선의 자기장
3. 기구 및 장치
4. 실험과정
실험1. 지구 자기장의 수평성분
실험2. 사각 코일 중
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자기장이 거의 0이기 때문이다. 또한, 솔레노이드 내부의 자기장이 고르게 분포하므로 여기에 저장된 에너지 또한 고르게 분포한다. 이때 자기장에 저장된 단위 부피당 에너지는 다음과 같다.
또한, 전체 자기에너지는 유도기와 전류에 관한
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전류가 같은 방향으로 흐르는 두 평행한 도체에 있어서, 두 도체를 결합하는 한 Line에 대하여 한 도체의 거리 함수로서의 자기장 결정:
z-방향으로 평행하게 놓인 두 도체에 대하여 같은 방향(p=1) 혹은 반대 방향(p=-1)으로 전류 I가 흐르는 경우
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실험 목적
- Solenoid 내부의 자기장을 측정
- Solenoid를 통과하는 전류에 의해 유도되는 자기장을 측정
- 이론 값과 실험 값을 비교
배경 이론
매우 긴 solenoid 안의 자기장은
B = μ x n x I
여기서 μ는 4 π x (tesla meters)/amp,
I는 전류(암
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법칙에 의해서 같은 방향으로 자기장이 흐르므로, 자기장은 가운데로 갈수록 강해진다. 실험결과 또한 가운데로 갈수록 강해진다는것을 알수 있다. 이와 반대로 두 코일의 전류의 방향이 다를 때는 자기장이 반대로 발생하고 가운데 지점에
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여러 가지 이유가 있다. 첫째로는 우리가 자기장의 센서를 움직이는 속도가 일정치 않았기 때문인데 속도가 일정하지 않으면 센서의 포착하는 자기장의 양이 달라지기 때문에 이러한 오차가 발생한 것 같다. 두 번째로는 전류인데 우리가 사
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전류(A)
편향각 (도)
지구자기장
10
1
0.2
27
2.48*
2
0.3
37
2.52*
3
0.4
47
2.36*
20
1
0.2
45
2.54*
2
0.3
56
2.65*
3
0.4
64
2.49*
30
1
0.2
62
2.69*
2
0.3
71
2.61*
3
0.4
77
2.34*
6. 결 과
지구 자기장의 결과 값이 0.1~0.5Gauss 사잇값인 약 2.4*~2.5* 가 나옴으로써 오차가 많이 나오는
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