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전류가 흐를 때 형성되는 자기장의 크기는 실험에 의해 도선까지의 거리에 반비례하고 도선에 흐르는 전류에 비례한다는 것을 알게되었다. , , 투과상수라 부름) (3) 전자기력 – 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘. 전자
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자기장에 의해 생기는 손실이다. 변압기 만들 시 고려사항 - 변압비: E1=입력 전원의 전압 E2=출력 전원의 전압 N1=입력 전원의 권선수 N2=출력 전원의 권선수 - 권선수: E=입력 전원의 전압 B=최대 자속 밀도 S=코어의 단면적 2.2 개념설계 2.2.1 아
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자기마당의 특성을 조사해 보면 그림(1)과 같이 도선의 짧은 부분 ds 에 의한 P 점에서의 자기마당의 크기 dB 는 도선에 흐르는 전류 i 에 비례하며 도선(부분)으로부터의 거리 r 의 제곱에 반비례하고 전류와 변위 벡터의 방향각 θ 의 sine 값에
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-실험목적과 배경이론 전류가 흐르면 그 주위에 자기장이 형성된다는 것을 실험을 통해 알아보고 폐곡선,솔레노이드 코일,헬름홀츠 코일(L=2R,L=R),헬름홀츠 코인(전류 방향 반대)형태로 모양를 놓고 자기력선의 변화를 알아본다.그리고 실험을
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자기력선 감소 ③ 자기력선의 감소를 방해하는 방향으로 자기력선이 생기도록 유도전류가 흐른 다. 그러므로 위의 그림들은 Lenz의 법칙을 잘 만족하고 있다. 2. 실험과정 및 결과에 대한 토의(그래프 첨부) 이번 실험은 원형도선의 자기장, 자
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자기장을 강하게 가할수록 자기력이 커진다는 사실을 알 수 있었다. 세 개의 실험모두 약간의 오차가 발생했지만 모두 을 통해 추론해 볼 수 있는 결과를 얻었다. 7. 관련 서적 및 자료 : 일반물리학 실험 1. 실험 제목 : 전류천칭실험 2. 실
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자기장의 테일러 전개식 제 2차 미분항까지 0 이 되는 조건이 되는 H` 는 H=a` 임을 보여라. 즉, 이러한 조건에서는 두 코일의 중간 위치 자기장은 매우 균일한 편이다. [그림: 문제 3] 헬름홀츠 코일 [ 7-4] 어떤 도선에 흐르는 전류는 단위부피
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전류와 양전류의 자기장형태 전류세기에 비례하며 원형 도선의 안쪽이 바깥쪽보다 세기가 강합니다. 방향은 -는 시계방향으로 +는 시계 반대방향으로 돕니다. 3. 두개의 양전류 자기장형태 자기력선은 도중에 끊어지거나 서로 교차하지 않습
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  • 등록일 2009.12.04
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전류를 흘리면 내부는 자기장의 세기는 균일하고 중심축에 평행하며 외부는 막대자석이 만드는 자기장과 비슷하다. 또한 감은 횟수와 전류의 세기에 비례한다. 솔레노이드로 들어가는 쪽이 자석의 S극이라 할 수 있고 자기력선이 나오는 쪽
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오차를 보여 Biot-Savart의 법칙의 이론을 입증 할 수 있었다. [1] 실험값  (1) 100mg짜리 분동 사용  (2) 64.3mg짜리 스테이플(2개) 사용  (3) 실험과는 별도로 다음의 질문에 답을 해 보세요. [2] 결과분석 [3] 오차논의 및 검토 [4]결론
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