본문내용
생각으로 코일과 자석을 이용한 여러가지 실험으로 자석과 코일을 움직여 처음으로 회로에 전류를 흐르게 하는데 성공하였다.
이때 자석이 코일에 가까이 올 때와 멀어질 때 또는 자석의 극을 바꾸면 유도되는 전류의 방향이 달라진다. 이와 같이 코일과 자석 사이의 상대적인 운동으로 전류가 유도되는 현상을 전자기 유도라고 부르며 코일 양단에 발생된 기전력을 유도 기전력, 코일의 회로가 닫힌 경우에는 유도 기전력에 의해 전류가 흐르게 되며 이것을 유도 전류라고 부른다.
페러데이의 법칙에 의하면 전자기 유도현상에서 도선 또는 자석의 운동 속도를 크게 하거나 강한 자석을 사용하면 같은 시간 동안에 코일을 지나는 자기장(자기력선속)의 변화가 커지게 된다. 또 코일의 감은 수를 증가시켜도 큰 유도 기전력이 나타나며 이를 정리하면 유도 기전력의 크기는 코일 속을 지나는 자기력선속(자속)의 시간적 변화율에 비례하고 코일의 감은 횟수에 비례한다.
이를 식으로 나타내면 다음과 같다.
유도 기전력 V, 코일의 감은 수 n, 시간 △t 동안에 코일을 관통하는 자속의 변화를 △∮라고 하면
V = -n△∮ / △t
여기서는 코일을 관통하는 자속의 변화에 반대 방향으로 생김을 의미한다.
이때 자석이 코일에 가까이 올 때와 멀어질 때 또는 자석의 극을 바꾸면 유도되는 전류의 방향이 달라진다. 이와 같이 코일과 자석 사이의 상대적인 운동으로 전류가 유도되는 현상을 전자기 유도라고 부르며 코일 양단에 발생된 기전력을 유도 기전력, 코일의 회로가 닫힌 경우에는 유도 기전력에 의해 전류가 흐르게 되며 이것을 유도 전류라고 부른다.
페러데이의 법칙에 의하면 전자기 유도현상에서 도선 또는 자석의 운동 속도를 크게 하거나 강한 자석을 사용하면 같은 시간 동안에 코일을 지나는 자기장(자기력선속)의 변화가 커지게 된다. 또 코일의 감은 수를 증가시켜도 큰 유도 기전력이 나타나며 이를 정리하면 유도 기전력의 크기는 코일 속을 지나는 자기력선속(자속)의 시간적 변화율에 비례하고 코일의 감은 횟수에 비례한다.
이를 식으로 나타내면 다음과 같다.
유도 기전력 V, 코일의 감은 수 n, 시간 △t 동안에 코일을 관통하는 자속의 변화를 △∮라고 하면
V = -n△∮ / △t
여기서는 코일을 관통하는 자속의 변화에 반대 방향으로 생김을 의미한다.
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