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- http://phylab.yonsei.ac.kr/ 1. 목적
2. 이론
1) 직선도선에서의 자기장
2) 원형도선에서의 자기장
3) 솔레노이드에서의 자기장
#보충자료 - 앙페르, 비오, 사바르
3. 실험장치 및 방법
1) 실험장치
2) 실험방법
4. 참고문헌
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,
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로 나타난다.
솔레노이드 중심에서 자기장은 ( : 솔레노이드 길이)이므로,
⑽
로 나타난다.
4) 원형코일
반지름 인 원형코일에 전류 가 흐르고 있을 때, 원형고리의 축 위의 어느 한 지점에서의 자기장을 구하면, 비오-사바르의 법칙을 이용
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비오-사바르의 법칙 (Biot-Savart law)
<참고자료> - 인물열전
비오 (Jean-Baptiste Biot, 1774.4.21~1862.2.3)
사바르 (Felix Savart, 1791.7.30~1841.3.16)
3) 전류가 흐르는 원형 코일에서의 자기장의 세기
4) 지자기의 수평 성분과 전류에 의한 자기장의 관
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험에서는 실험이 잘 되지 않았는데 이번 솔레노이드 실험은 그래프를 비교해 보면 알겠지만 매우 깨끗하게 잘 되었다. 가장 큰 차이점은 앞의 실험에서는 매주 작은 물리량을 측정하여 이로부터 결론을 내렸고, 솔레노이드 실험은 비교적 큰
자장의 근원, 비오-사바르 법칙, 앙페르 법칙, 자장의 근원 비오-사바르 법칙, 결과 보고서 - 자장의 근원, 비오-사바르 법칙, 앙페르 법칙, 자장의 로렌츠 힘, 자기 가우스의 법칙, 전자,
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비오-사바르의 법칙을 실감할 수 있었다. 여기서는 180。쪽의 자기마당의 크기가 가장 세다는 것을 알 수 있는데, 이것은, 그 부분이 줄토리의 안쪽이었기 때문에, 양쪽 줄토리 부분에 의해 생기는 자기 마당이 더해지면서 그 자기마당의 세기
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