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데이터를 볼 수 없었다.
다음으로 원형도선의 경우 오차율의 평균값은 약 64%로 직선도선보다 더 큰 수치를 보인다. 또한 직선도선과 마찬가지로 측정값이 이론값보다 큰 계통오차가 발생했다. 원형도선의 오차 발생 원인을 분석하면 다음과
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법칙(직선)으로부터 얻어진 이론적인 자기장의 값과 실험값을 비교한다.
2) 원형도선에서의 자기장
① [그림 10-7]과 같이 링 도선(반경 2㎝)을 설치하고 전원 공급기와 연결한다.
(이때 전원 공급기의 전원은 off)
② 축 방향 probe를 가우스메타
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법칙
전자기학과 물리역학에 쓰이는 법칙으로 전류밀도와 주변 자기장과의 관계를 말한다. 라 두고,
또는
즉, r과 방향이 같은 단위 벡터이다.
비오 사바르의 법칙
도선의 상태에 따른 각각의 자기장 방향
3. 기구 및 장치
직선도선, 원형
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도선 중앙의 값에서 5%이하로 감소하는 거리는 대략 얼마인가?
-> 측정값: 0.05 * 20 = 1로 약 25cm 지점이다.
계산값:
로 약 26.5cm 이다.
5) 위의 그림들이 Lenz의 법치과 일치하는지 설명하여라.
Lenz의 법칙은 다음과 같다.
N극을 코일에 접근시키면
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법칙 – 직선 전류에 의한 자기장
(앙페르의 법칙) 의 방향은 전류의 방향으로 오른 나사를 진행시킬 때 나사가 돌아가는 방향이다.
직선도선에 전류가 흐를 때 형성되는 자기장의 크기는 실험에 의해 도선까지의
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