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본문내용
= 100 Hz 일 때, 유도기전력 및 회로에 흐르는 전류 확인 (3가지 파형 : 정현파, 사각파, 삼각파)
2) = 1 kHz 일 때, 유도기전력 및 회로에 흐르는 전류 확인 (3가지 파형 : 정현파, 사각파, 삼각파)
2. 일정한 자기장에 통과하는 폐회로의 곡면의 변화에 따른 유도기전력 및 유도전류 측정
1) Induction wand를 단진자 운동을 시켰을 때 유도되는 유도기전력 확인
6. 분석 및 토론 : 실험 결과를 보니 100Hz인 경우와 1000Hz인 경우에서 current와 output voltage 는 두 경우가 동일하였다. 허나 voltage의 경우 각각 0.5V와 0.2V로 도출되었다. 또한 voltage와 output voltage는 마루와 골의 위치가 동일하였지만 current의 경우 1/2주기의 차이를 보였다. 패러데이의 법칙에 의해 만약 induction wand를 정지시키지 않고 움직임을 주었다면 current의 폭은 증가할 것이다. induction wand의 단진자 운동실험에서는 단진자의 움직이는 속도가 점점 줄어들수록 유도 전류 또한 감소하는 것을 관찰 할 수 있었다.
7. 관련 자료 및 서적 : 일반물리학 실험
2) = 1 kHz 일 때, 유도기전력 및 회로에 흐르는 전류 확인 (3가지 파형 : 정현파, 사각파, 삼각파)
2. 일정한 자기장에 통과하는 폐회로의 곡면의 변화에 따른 유도기전력 및 유도전류 측정
1) Induction wand를 단진자 운동을 시켰을 때 유도되는 유도기전력 확인
6. 분석 및 토론 : 실험 결과를 보니 100Hz인 경우와 1000Hz인 경우에서 current와 output voltage 는 두 경우가 동일하였다. 허나 voltage의 경우 각각 0.5V와 0.2V로 도출되었다. 또한 voltage와 output voltage는 마루와 골의 위치가 동일하였지만 current의 경우 1/2주기의 차이를 보였다. 패러데이의 법칙에 의해 만약 induction wand를 정지시키지 않고 움직임을 주었다면 current의 폭은 증가할 것이다. induction wand의 단진자 운동실험에서는 단진자의 움직이는 속도가 점점 줄어들수록 유도 전류 또한 감소하는 것을 관찰 할 수 있었다.
7. 관련 자료 및 서적 : 일반물리학 실험
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