본문내용
다. 가우스 센서는 솔레노이드 코일의 중심에 위치시킨다.
② 전원공급장치의 전원을 켜고 전류를 2A 정도로 맞춘다.
③ 가우스센서를 센서이동드라이버를 통해 이동시키고 거리변화에 따른 전압의 변화 값을 기록한다. 이를 5회 이상 측정 기록한다.
④ 측정한 전압 값을 실험 1의 교정에서 구한 식을 통하여 자기장 값으로 변환하고, 식 (3)으로부 터 얻어진 이론적인 자기장 값과 실험값을 비교한다.
코일모양
솔레노이드 재원
인가전류
(A)
센서전압
(volt)
실험자기장
(T)
이론자기장
오차율
(%)
길이 L(mm)
감은수 N(회)
지름 a(mm)
원형코일
70.0
137
215
0.00308
8.20
-0.00280
0.00000053
5282
긴솔레노이드코일
227
417
40.0
0.00311
5.00
-0.00900
0.00000163
5520
짧은솔레노이드코일
150
284
32.0
0.00311
4.00
-0.00882
0.000001109
7952
5) 오차분석
이번 실험에서는 단일 코일을 이용한 자기장에 대해서 측정 하였는데, 솔레노이드 중심에서의 자기장을 측정하였다. 자기장은 전류에 비례하며 솔레노이드를 감은 횟수가 단위면적당 클 수록 높게 기록되어야한다. 근데 우리조는 단위면적 당 솔레노이드의 감은수가 같음에도 불구하고 실험자기장의 수치가 아주 달랐다. 단위 면적당 코일의 감은수가 같음에도 불구하고 실험수치가 매우 달랐던 이유는 첫번째 가우스센서를 코일의 중앙에 정확히 맞추기란 어려웠고, 두 번째, 우리조의 오차는 엄청 컸던걸로 보아 실험 수치를 잘못 기입했거나 소수점을 잘못 찍은 것 같다.
② 전원공급장치의 전원을 켜고 전류를 2A 정도로 맞춘다.
③ 가우스센서를 센서이동드라이버를 통해 이동시키고 거리변화에 따른 전압의 변화 값을 기록한다. 이를 5회 이상 측정 기록한다.
④ 측정한 전압 값을 실험 1의 교정에서 구한 식을 통하여 자기장 값으로 변환하고, 식 (3)으로부 터 얻어진 이론적인 자기장 값과 실험값을 비교한다.
코일모양
솔레노이드 재원
인가전류
(A)
센서전압
(volt)
실험자기장
(T)
이론자기장
오차율
(%)
길이 L(mm)
감은수 N(회)
지름 a(mm)
원형코일
70.0
137
215
0.00308
8.20
-0.00280
0.00000053
5282
긴솔레노이드코일
227
417
40.0
0.00311
5.00
-0.00900
0.00000163
5520
짧은솔레노이드코일
150
284
32.0
0.00311
4.00
-0.00882
0.000001109
7952
5) 오차분석
이번 실험에서는 단일 코일을 이용한 자기장에 대해서 측정 하였는데, 솔레노이드 중심에서의 자기장을 측정하였다. 자기장은 전류에 비례하며 솔레노이드를 감은 횟수가 단위면적당 클 수록 높게 기록되어야한다. 근데 우리조는 단위면적 당 솔레노이드의 감은수가 같음에도 불구하고 실험자기장의 수치가 아주 달랐다. 단위 면적당 코일의 감은수가 같음에도 불구하고 실험수치가 매우 달랐던 이유는 첫번째 가우스센서를 코일의 중앙에 정확히 맞추기란 어려웠고, 두 번째, 우리조의 오차는 엄청 컸던걸로 보아 실험 수치를 잘못 기입했거나 소수점을 잘못 찍은 것 같다.
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