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자기장은 기전력에 비례하고, 각진동수,탐지코일의 감긴횟수, 코일의 단면적에 반비례한다.((B=E/wNpAp))실험1과 실험2에서 진동수는
400Hz로 같았으므로 자기장의 세기에는 영향이 없다. 결국은 도선에 흐르는 전류가 증가하면 유도전압이 커지
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흐르는 도선에서 발생하는 자기장을 탐지 코일에 유도되는 기전력을 측정해보고, 직선도선, 원형도선 주변 및 솔레노이드 내부의 자기장 세기의 분포를 구하고 Faraday 유도법칙과 Biot-Savart 법칙을 실험적으로 증명해보는 실험을 하였다.
첫
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탐지코일의 위치를 솔레노이드의 가장자리까지 5mm식 올리면서 유도기전력 변화측정.
⑤예상 측정값 및 예상 결론
㉠예상 측정값
㉡예상 결론
-> 솔레노이드에 흐르는 전류가 중심에서의 자기장과 비례한다는 사실을 확인 할 수 있다.
자기
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탐지코일.
실험자체는 1, 2, 3의 실험이기는 하지만
실험에서 실제로 쓰는 것은 탐지코일에 유도된 기전력을 이용해서 자기장의 크기를 계산하는 것이기 때문에
측정값은 탐지코일에서 쓰이는 식, 이론값은 1, 2, 3에서 쓰이는 식이 사용될 것
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흐르는 도선이 자기장 속에서 받는 힘을 측정하여 자기유도 B를 측정하고, 진공 중의 투자율( μ0 )의 값을 구하는 실험이었다.
실험의 세팅은 예전에 헬름홀츠 코일 실험 때와 비슷하여 별다른 어려움없이 실험하였다. 처음 실험을 할 때 결과
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