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극판의 면적과 전기장의 세기로 표현되므로 아래와 같이 나타낼 수 있다.
우리는 와 식에 같은 식임을 알고 있으므로 실제 전류와 변위 전류의 값이 같다는 것을 확인할 수 있다. 1. 유도 자기장
2. Ampere-Maxwell의 법칙
3. 변위전류
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힘" 실험은 전기적으로 흐르는 전류가 자석과 상호작용하여 발생하는 힘, 즉 로렌츠 힘(Lorentz force)의 개념을 관찰하고 이해하기 위한 중요한 과정을 담고 있다. 로렌츠 힘은 전하가 전자기장 내에서 이동할 때 작용하는 힘으로, 이는 전기장(E)
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워앰프 출력단에 연결되도록 한다.
④ 센서의 선택스위치는 축방향(AXIAL), 10x 으로 선택하고 센서위치가 코일 중심축 끝에 위치하도록 잘 정렬한다.
⑤ 위의 실험과 마찬가지로 자기장(B)-거리(x)를 나타내는 그래프를 띄운다.
⑥ 시작 버튼을
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Modeling
1) Pulse Source
2) Piecewise Linear Source
3) Sinusodial Source
4) Exponential Source
3. Independent Source
1) Independent Voltage Source
2) Independent Current Source
Ⅳ. 전류의 분배
Ⅴ. 전류의 돌힘
Ⅵ. 전류의 변위전류
Ⅶ. 전류의 자기작용
참고문헌
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자기장 선분(Magnetic Field Line)의 흐름과 방향에 대해 어떤 결론을 내릴 수 있는가?
⇒ 반경 방향으로 움직였을 때에는 자기장의 변화가 작았지만 축 방향으로 움직였을 때에는 변화의 폭
이 비교적 컸다. 또한 암페어 법칙으로 보았을 때 자기장
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rt법칙에 해당한다. 즉, 위와 같이 우리는 암페어의 법칙을 이용하여 Biot-Savart법칙을 증명할 수 있다.
3. 전류가 흐르는 도선 내부의 자기장
[그림 3]은 반지름이 인 긴 직선 도선의 단면으로 지면에서 나오는 방향으로 전류 가 단면 전체에 고
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자기장도 어떻게 형성되는지에 대해서 확실하게 알아볼 수 있었다. 실험④가 좀 어려웠는데 인터넷에 찾아본 걸로는 암페어의 법칙은 이러했다.
선 도선에 전류 I가 흐를 때 도선 주위에 생기는 자기장 B는 암페어 법칙에 의해 ∮B dl=μ0I 로
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, 원형도선 및 솔레노이드 코일에 전류가 흐를 때 도선주위의 자기장의 세기를 측정하여 이론적인 자기장 분포 곡선과 일치하는가를 알고 암페어의 법칙과 비오-사바르의 법칙이 성립하는가를 확인하는 것이다. 그 중에서도 이번 실험은 ‘
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아 자기장 센서가 들어가게 되면 홀 센서와 원형 도선의 지점들과의 거리가 대칭을 이뤄지지 않게 되어 비오-사바르 법칙을 통해 유도했던 방법들에서의 가정이 깨져 이는 오차에 직결되었다. 두 번째로는 자기장 센서를 움직이는 데 있어서
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했으나 역시 육안으로 조절해야 하는 어려움이 있어 오차가 발생했을 수 있고 원형 도선에 정중앙에 맞추어 자기장을 측정했는가에 대한 실수 여부도 오차 발생의 가능성이 된다. 1.측정값 및 계산
2.측정값의 해석
3.결과 및 토의
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