목차
♤ 실험 제목
♤ 실험 목적
♤ 실험 이론
♤ 실험 기구
♤ 실험 절차
♤ 실험 그래프
♤ 실험결과
♤ 질문
♤ 토의
♤ 참고 자료
♤ 실험 목적
♤ 실험 이론
♤ 실험 기구
♤ 실험 절차
♤ 실험 그래프
♤ 실험결과
♤ 질문
♤ 토의
♤ 참고 자료
본문내용
♤ 실험 제목: 솔레노이드(Solenoid)의 자기장
♤ 실험 목적: 전류가 흐르는 Solenoid 안의 자기장 값을 측정하여 공기의 투자율 값 (µo)을 직접 구해본다.
♤ 실험 이론:
매우 긴 solenoid 안의 자기장은 다음과 같이 자기장과 전류가 선형의 관계를 가지는 근사식으로 주어진다 (일반물리학 교재 참조).
B = μ0 n I
여기서 µo은 진공중의 투자율이며 값은 4π x 10-7 (Tesla • m/A) 이고 I 는 전류이며 n 은 solenoid의 단위 길이 당 전선의 감은 횟수이다. n의 단위는 1m 당 전선을 감은 횟수로 한다. 위의 근사식은 코일의 반지름과 코일 안의 위치에 상관없이 만족하지만 막상Solenoid의 길이가 단면의 반경에 비해 꽤 클 때만 정확하게 성립하는 것을 이번 실험으로 알 수 있다.
Solenoid의 자기장은 Solenoid를 이루는 각각의 고리가 만드는 자기장의 벡터 합이다. 도선에서 아주 가까운 곳에서 볼 때 도선은 긴 직선처럼 보이며 자기력 선은 각 도선을 중심으로 동심원을 이룬다.
♤ 실험 목적: 전류가 흐르는 Solenoid 안의 자기장 값을 측정하여 공기의 투자율 값 (µo)을 직접 구해본다.
♤ 실험 이론:
매우 긴 solenoid 안의 자기장은 다음과 같이 자기장과 전류가 선형의 관계를 가지는 근사식으로 주어진다 (일반물리학 교재 참조).
B = μ0 n I
여기서 µo은 진공중의 투자율이며 값은 4π x 10-7 (Tesla • m/A) 이고 I 는 전류이며 n 은 solenoid의 단위 길이 당 전선의 감은 횟수이다. n의 단위는 1m 당 전선을 감은 횟수로 한다. 위의 근사식은 코일의 반지름과 코일 안의 위치에 상관없이 만족하지만 막상Solenoid의 길이가 단면의 반경에 비해 꽤 클 때만 정확하게 성립하는 것을 이번 실험으로 알 수 있다.
Solenoid의 자기장은 Solenoid를 이루는 각각의 고리가 만드는 자기장의 벡터 합이다. 도선에서 아주 가까운 곳에서 볼 때 도선은 긴 직선처럼 보이며 자기력 선은 각 도선을 중심으로 동심원을 이룬다.