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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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자기장이 감소하는 효과는 자기다발(flux)이 무한히 계속되는 이상적인 솔레노이드와 실제 솔레노이드와의 차이 때문이라고 할 수 있다.
5. 결론 및 검토
이번 실험은 교류전류가 흐르는 도선에서 발생하는 자기장을 탐지 코일에 유도되는 기
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자기장 실험값을 구하는 식인 를 구할 수 있었다.
*실험 1과 실험 2의 거리 재는 방법이 다른 이유
실험 1인 ‘직선 전류에 의한 자기장’에서는 거리에 따른 자기장을 구할 때 탐지 코일을 직선도선 왼쪽에서 오른쪽으로 움직여 를 구했지만
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도선과 원형도선 솔레노이드 실험 모두 약 1.5~ 2배 정도 전체적으로 오차를 보였습니다. 탐지코일과 원형도선을 정확히 나란하게 하지 못했던 것이 가장 큰 원인이었던 것 같습니다. 또한 멀티미터값을 읽을때도 안정된 후에 V값을 읽었어야
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탐지기는 전자기유도 현상을 이용해 주변에 금속이 있는지 알아낼 수 있다. 금속 탐지기 속에는 교류전류가 흐르는 코일이 있다. 교류전류는 전류의 방향이 일정한 시간마다 계속 변한다. 따라서 교류전류가 코일 주변에 만드는 자기장은 전
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