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에 의한 자기력선은 증가하는 자기력선과 반대로 나타난다. N극을 코일에서 멀리 할 경우는 위의 경우와 반대의 현상이 나타나는데, 그것은 자극을 코일에서 멀어지게 하면서 코일 속의 자기력선이 감소하게 되고, 유도 전류에 의한 자기력선은 자기력선이 감소하는 방향과 반대방향으로 나타나게 되어 유도 전류는 앞의 방향과 반대로 흐르게 되는 것이다. 유도 전류는 코일 주위의 자기장의 변화를 방해하는 방향으로 발생된다는 렌츠의 법칙을 이용한 실험이다.
실험1에서는 높이는 모두 같게 하고 자석의 개수를 바꿔가면서 실험을 했다. 결과는 자석의 수가 많을수록 피크 값이 증가하는 형태를 보였다. 이유는 자석의 개수가 늘어날수록 자기력이 커지기 때문에 피크 값이 더 증가 했기 때문이다.
실험2 에서는 자석의 개수는 같고 높이의 변화를 주고 3개의 실험을 했는데 높이가 증가 할수록 피크 값은 커지고 코일을 통과하는 시간은 줄어 들었다. 높이가 클 수록 자석이 떨어질 때 받는 중력가속도가 더 커지기 때문에 이런 결과가 나왔다. 이 것은 실험1에서 첫 번째 피크가 두 번째 피크보다 작은 이유와도 같은데 중력의 영향으로 속도가 점점 빨라져서 두 번째 피크 값이 높게 나온 것 이다.
실험1에서는 높이는 모두 같게 하고 자석의 개수를 바꿔가면서 실험을 했다. 결과는 자석의 수가 많을수록 피크 값이 증가하는 형태를 보였다. 이유는 자석의 개수가 늘어날수록 자기력이 커지기 때문에 피크 값이 더 증가 했기 때문이다.
실험2 에서는 자석의 개수는 같고 높이의 변화를 주고 3개의 실험을 했는데 높이가 증가 할수록 피크 값은 커지고 코일을 통과하는 시간은 줄어 들었다. 높이가 클 수록 자석이 떨어질 때 받는 중력가속도가 더 커지기 때문에 이런 결과가 나왔다. 이 것은 실험1에서 첫 번째 피크가 두 번째 피크보다 작은 이유와도 같은데 중력의 영향으로 속도가 점점 빨라져서 두 번째 피크 값이 높게 나온 것 이다.
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