목차
1. 목적
2. 이론
3. 실험 방법
A. 전류와 힘의 관계
B. 도선의 길이와 힘의 관계
C. 자기장과 힘의 관계
4. 실험 결과
5. 분석 및 토의
2. 이론
3. 실험 방법
A. 전류와 힘의 관계
B. 도선의 길이와 힘의 관계
C. 자기장과 힘의 관계
4. 실험 결과
5. 분석 및 토의
본문내용
의 개수
자기력(gram)
1
0.21
2
0.37
3
0.55
4
0.71
5
0.84
6
0.98
전류 : 2.00A
도선의 길이 : 84mm
5. 분석 및 토의
a. 실험 B에서 도선의 길이가 길어짐에 따라 자기력은 어떻게 변하는가?
이 자기력 힘이다. 여기서 통제변인인 I 전류는 2.00A로 일정하고, 자기장의 세기인 B도 자석이 6개로 일정하다. 그리고 는 90도 이므로 1이 되므로 실험값에는 영향을 미치지 않는다. 이 실험의 조작변인인 L 길이가 증가함에 따라 약간의 오차가 있지만 그래프에서 볼 수 있듯이 하게 된다.
b. 실험 C에서 자석의 개수와 자기장의 세기는 1:1로 비례한다고 볼 수 있는가?
에서 전류와 도선의 길이가 일정하고 이 실험에서 변하는 건 자석의 개수 이고 자기력에 영향을 주는 건 자기장 세기 B인데 자석의 개수가 많아짐에 따라 자기력이 증가하였으므로 자석의 개수 자기장의 세기이다.
c. 자기유도 B의 단위는 무엇인가?
자기유도 B는 자속밀도라고 하는데 단위면적당 자속이다. 자속 밀도 B의 단위는 테슬라(tesla, 기호 T)가 사용된다.
<참고> 자기장 B의 C.G.S 단위계로는 가우스 (gauss, G)가 있으며 이다.
자기력(gram)
1
0.21
2
0.37
3
0.55
4
0.71
5
0.84
6
0.98
전류 : 2.00A
도선의 길이 : 84mm
5. 분석 및 토의
a. 실험 B에서 도선의 길이가 길어짐에 따라 자기력은 어떻게 변하는가?
이 자기력 힘이다. 여기서 통제변인인 I 전류는 2.00A로 일정하고, 자기장의 세기인 B도 자석이 6개로 일정하다. 그리고 는 90도 이므로 1이 되므로 실험값에는 영향을 미치지 않는다. 이 실험의 조작변인인 L 길이가 증가함에 따라 약간의 오차가 있지만 그래프에서 볼 수 있듯이 하게 된다.
b. 실험 C에서 자석의 개수와 자기장의 세기는 1:1로 비례한다고 볼 수 있는가?
에서 전류와 도선의 길이가 일정하고 이 실험에서 변하는 건 자석의 개수 이고 자기력에 영향을 주는 건 자기장 세기 B인데 자석의 개수가 많아짐에 따라 자기력이 증가하였으므로 자석의 개수 자기장의 세기이다.
c. 자기유도 B의 단위는 무엇인가?
자기유도 B는 자속밀도라고 하는데 단위면적당 자속이다. 자속 밀도 B의 단위는 테슬라(tesla, 기호 T)가 사용된다.
<참고> 자기장 B의 C.G.S 단위계로는 가우스 (gauss, G)가 있으며 이다.
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