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일반적으로 유도 기전력은 자기 다발이 변할 때 전류를 유지하기 위해 단위 전하에 하는 일을 뜻하거나 변하는 자기 다발 안의 닫힌 경로를 따라 움직이는 대전입자에 대해 단위 전하당 한 일을 뜻했으나 실제로는 전류나 대전입자 없이도 유
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위치한 b지점에서의 배터리 기전력과 같음
ㆍ운동 기전력의 일반적인 형태:
ㆍ닫힌 고리 내 운동 기전력:
ㆍ변하는 자기장 내 고정된 도체 내 유도기전력:
2. 유도 전기장
ㆍ고정 도체를 통해 변화하는 자속이 있을 때
- 유도기전력 발생
ㆍ[
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아주 조금씩 작아진다. 코일의 속력이 최고점일 때 유도전압이 가장 크다.
데이터 그래프3. 자기장 변화에 의한 전자기 유도 결과
3. 실험 결과
데이터 그래프1. 자기장 변화에 의한 전자기 유도 결과
데이터 그래프2. 자기장 변화에 의한 전자
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구심력이란 중력이나 전기력 등과 같은 힘의 원인을 나타내는 것이 아니라 힘의 방향만 가리키고 있다. 예를 들어 지구상의 물체에 작용하는 지구 중력은 지구 중심을 향하므로 지구상의 물체에 대해 구심력인 셈이다. 돌멩이를 끈에 매달고
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상대론(relative theory)이란 언제, 어디서 사건이 발생하는지 그리고 시간과 공간상에서 두 사건이 얼마나 떨어져 있으며 이 떨어진 두 사건 사이에서 나타나는 상호작용을 기술하는 연구 이론이다. 상대성 이론은 특수 상대성 이론과 일반 상대
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낙하는 통상적으로 밑으로 향하는 운동을 의미한다. 하지만 뉴턴역학의 자유낙하는 중력의 방향에 따라 반드시 밑을 향하지 않을 수도 있다. 예컨대 달의 궤도가 지구를 향하지는 않지만 달은 자유낙하를 하고 있다.
또 다른 힘이 존재하지
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에서의 투자율, 는 전류, n은 솔레노이드의 단위길이당 도선의 감은 횟수 (turn/meter)이다. 자기장의 세기는 코일의 반경이나 코일 내부 위치에 무관한다. 실제 솔레노이드의 길이는 유한하고 솔레노이드 내부의 자기장도 균일하지 않기 때문에
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결과 분석, 오차원인 분석 및 실험으로 알게된 점 토의
실험에서 결과를 분석한 것을 통해 비록 실제 중력가속도 값과 약간의 오차가 발생하기는 했지만 질량의 변화에 따른 중력가속도의 차이는 거의 없다는 것을 알 수 있다.
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1. 실험 제목
공기중의 음속측정
2. 실험 목적
이미 진동수를 알고 있는 소리굽쇠의 진동으로 기주를 공명시켜서 그 소리의 파작을 측정함으로써 공기 중에서의 음속을 측정한다.
3. 실험 이론
파동수가 f인 파동(종파 혹은 횡파)의 공
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모멘트팔은 전류고리의 중심축에서 이다. 즉, 힘 과 가 만드는 토크의 크기는 다음과 같이 나타낼 수 있다.
이번에는 하나의 전류고리를 번 감을 코일을 생각해보자. 각각의 전류고리들은 매우 촘촘히 감겨 있으며 전류고리들은 모두 같은 크
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