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타내는 파형에서 수직축의 진폭을 이용하여 유도 기전력의 rms값을 측정한다.
8. 패러데이 유도법칙 실험장치의 AC OUTPUT 단자를 멀티미터와 연결하여 유도 기전력을 측정한다.
9. 5,6,7,8의 방법으로 각각 구한 유도 기전력의 값을 비교해 보고,
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그래프를 그리고 식 (8)과 비교 선형적으로 주어지는지 확인한다.
⑩ 자석을 바꾸어서 위의 실험을 반복한다.
그림 1. 패러데이의 유도기전력 변화 08 페러데이의 유도법칙 예비리포트
1. 목적
2. 원리
3. 실험기구 및 장치
4. 실험방법
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. 따라서 주변에 금속으로 된 지뢰가 있는지 없는지를 수신 코일에 흐르는 전류값을 통해 확인할 수 있는 것입니다. 1.패러데이의 전자기 유도 법칙
2.코일에 감은 도선의 수(N)와 유도기전력(E)의 관계
3. 전자기 유도 응용
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도의 관계는 비례하는 것을 알 수 있다. 그러나 이번 실험에서는 얻어진 결과그래프를 살펴보았을 때 정확하게 비례관계의 그래프가 나오지 않은 것을 볼 수 있다.
이번 실험에서 위와 같은 오차가 발생한 원인으로는 첫 번째로 실험 장치에
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유도 전압 측정 >
⑪ 일정한 1차 코일의 주파수와 전류 아래서 단면적이 다른(25, 30, 40mm) 1000 turn의 코일을 각각 1차 코일 안에 삽입하여 단면적 변화에 따른 2차 코일의 유도 전압을 측정한다. 실험11-1. 전자기유도(Faraday의 법칙)
1. 목적
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Faraday 유도법칙에 따라
E=-d(N0)/dt
로 주어진다.
따라서, 교류 전류 I=Isinwt가 흐르는 매우 긴 솔레노이드 내부에 또 다른 코일이 놓여 있다면 이 코일을 지나는 자기다발 0i=BAi=μ0niAi가 되고 코일에 유도되는 기전력 Ei는 -μ0wNiAinIcos(wt)가 된다.
이
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전자기 유도 현상을 확인하였고, 이 때 발생하는 전위차를 측정하였다.
패러데이 법칙 실험 장치에 의해 전동기가 움직이며 코일을 회전시키게 하여 전자기 유도 현상이 일어나게 한다. 이를 S-CA로 좀 더 자세히 관측할 수 있었다. 전자기 유
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유도용량은 다음과 같이 정의
할 수 있다.
앞에서 했던 것과 마찬가지로 식을
변형시키자.
그리고 식의 양변을 에 관해 미분
하면 다음과 같다.
패러데이의 법칙에 의하면 식은 코일 2의 전류의 변화에 따라 코일 1의 자기 다발이 변함을 나
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음
- 코일 1이 코일 2에 만드는 자기 다발 은 번 감은 코일 2에 걸림
ㆍ코일 1에 대한 코일 2의 상호유도용량
- 식 변형 →
- 식의 양변을 에 관해 미분 →
ㆍ패러데이의 법칙에 의하면 식은 코일 1의 전류의 변화에 따라 코일 2의 자기 다발이 변
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패러데이 실험은 자기장이 걸려있는 전동기에 전류를 가하므로서 생기는 유도기전력의 크기를 측정하고 계산값과 이론값을 비교해보는 실험이다. 이번실험같은 경우는 거의 장치에 의존하는 실험이기 때문에 오차가 나타난다면 거의가 기
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