목차
1. 실험 목표
2. 실험 원리
3. 실험 방법
4. 실험 결과
5. 고찰
2. 실험 원리
3. 실험 방법
4. 실험 결과
5. 고찰
본문내용
인 와 비교하여 오차율을 구해봤을 때, 오차율이 크게 나타났는데, 실험도중에 바람이나 음에 의한 오실레이션으로 인해서 이러한 오차가 나타난 것으로 생각된다.
실험에서 자기유도B를 구하였을 때에도 오차율이 크게 나타났다. 전류천칭에서의 토크에서 가 성립해야 하므로, , 식을 이용하여 계산해보면,
①
②
③
으로 각각 가 거의 성립함을 알 수 있다.
이번 실험에서 전류 천칭에서의 토크에서는 오차율이 거의 발생하지 않았지만, 자기유도B와 진공중의 투자율 ()에서 오차가 크게 나타났다.
※ 비오사바르의 법칙
원형전류와 자기장에 관한 암페어의 법칙이 발견된 시점을 전후해서 1820년 장밥티스트 비오와 펠릭스 사바르가 발견하였다. 이 발견을 계기로 전자기현상의 통일적인 이론을 얻는 것이 물리학의 중요한 과제가 되었다.
전류 I가 흐르고 있는 회로 안의 미소부분 Δs에 의해서 P점에 생기는 자기장 ΔH는 P와 Δs를 포함하는 면에 수직이고, 그 방향은 암페어의 법칙에 따른다. 그 크기는 ΔH=IΔs ·sin θ/(4πr2)으로 주어진다. P점에서의 자기장의 세기는, 이 관계에 입각해서 얻어지는 회로 안의 각 미소부분에 의한 자기장의 벡터합으로써 구해진다.
실험에서 자기유도B를 구하였을 때에도 오차율이 크게 나타났다. 전류천칭에서의 토크에서 가 성립해야 하므로, , 식을 이용하여 계산해보면,
①
②
③
으로 각각 가 거의 성립함을 알 수 있다.
이번 실험에서 전류 천칭에서의 토크에서는 오차율이 거의 발생하지 않았지만, 자기유도B와 진공중의 투자율 ()에서 오차가 크게 나타났다.
※ 비오사바르의 법칙
원형전류와 자기장에 관한 암페어의 법칙이 발견된 시점을 전후해서 1820년 장밥티스트 비오와 펠릭스 사바르가 발견하였다. 이 발견을 계기로 전자기현상의 통일적인 이론을 얻는 것이 물리학의 중요한 과제가 되었다.
전류 I가 흐르고 있는 회로 안의 미소부분 Δs에 의해서 P점에 생기는 자기장 ΔH는 P와 Δs를 포함하는 면에 수직이고, 그 방향은 암페어의 법칙에 따른다. 그 크기는 ΔH=IΔs ·sin θ/(4πr2)으로 주어진다. P점에서의 자기장의 세기는, 이 관계에 입각해서 얻어지는 회로 안의 각 미소부분에 의한 자기장의 벡터합으로써 구해진다.
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