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힘을 받는 물체가 평형상태에 있으려면 선형적 평형상태(식 1) 와 회전적 평형상태(식 2) 두 가지 조건을 모두 만족해야한다. 하지만 본 실험은 돌림 힘이 적용되지 않는 하나의 ·질점이상적인 존재로 역학적으로 크기가 없고 질량만 있는 물
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힘이 토막을 오른쪽으로 민다.
이처럼 용수철을 평형상태로 복귀시키려는 용수철의 힘을 복원력이라 한다.
대부분의 용수철에서 용수철 힘 F는 고정되지 않은 용수철 끝의 평형위치로부터 변위 x에 비례한다.
즉, 용수철의 힘
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수 N = 1 이라고 하면 돌힘의 크기는
τm = IabBsinφ (8)
다. 또, 이상적인 솔레노이드의 내부에서의 자기마당은 솔레노이드의 축과 평행하고 그 크기는
Bsolenoid = μoisolenoidn (9)
로 여기서 n 은 단위길이당의 감긴 수 즉, 솔레노이드의 권선밀도이다.
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노이드 내부의 보이지 않는 자기장을 실제의 값으로 측정을 해서 알아볼 수 있었음에 큰 의의가 있었다.
*질문
Q. 전류천칭의 솔레노이드 길이방향으로의 도선은 힘을 받지 않는 이유를 설명하라.
A.
솔레노이드 길이방향의 수직방향으로 힘
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솔레노이드에 관한 이론이 옮음을 알 수 있다.
2. 오차 논의 및 검토
이번 실험에서의 오차엔 실험 환경과 장비의 미숙 등 여러 가지가 있지만 가장 큰 요인은 스테이플 심을 올려놓을 때 수평을 맞추기 힘들었던 것이 있다. 작은 힘으로도 전
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따라 수치가 다르게 측정되는 것을 볼 수 있었다. 분명 매뉴얼에는 솔레노이드의 중심부에 이르도록 넣으라고 했지만 이것 또한 정확하게 잴 수가 없었다.
[4] 결론
이번 실험은 균일한 자기장 내에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘인 자기력
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힘인 자기력을 이해하고, 이 자기력을 응용한 전류천칭을 이용하여 솔레노이드 내부의 자기장을 측정하는 실험이었다. 우선 기본적으로 자기장과 전기력의 방향·크기 및 Biot-Savart의 법칙을 숙지했다.
그다음 전류천칭을 이용한 솔레노이드
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솔레노이드는 자기장을 발생하고, 솔레노이드에서 발생한 자기장내에 전류가 흐르는 도선이 존재하면 이 도선은 힘을 받는다. 이러한 원리를 이용하여 자기력을 응용한 전류천칭을 사용하여 이 솔레노이드 내부의 자기장을 측정하는 실험이
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힘을 가하게 하는
것과 마찬가지이므로 더 증가를 할것이고, 만약 수직으로 놔둔다면, 영향을 전혀 안받을것인지,
아니면 수직상태에서 간섭이 일어나서 자기장에 영향을 줄것인지는 좀더 확인해보아야 겠다. 솔레노이드의 자기장
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힘 F는 이고 ( 는 v와 B 사이의 각) 임을 알게 되어 이 두가지 결과로 이고
(2) 오른 나사의 법칙 – 직선 전류에 의한 자기장
(앙페르의 법칙) 의 방향은 전류의 방향으로 오른 나사를 진행시킬 때 나사가 돌아가는 방향이다.
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