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7) 코일의 감은 횟수와 자기장의 관계를 설명하여라.
자기장 = 투자상수 * (감은수/길이) * 전류
감은수를 늘려갈수록, 그래프의 데이터 역시 선형적으로 증가했다.
이는 자기장의 세기가 감은수에 비례하여 증가한다는걸 알수있었다. 식에
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1. 실험1에서 측정한 코일 중심의 자기장 세기를 식 (2)와 비교
2. 실험2에서 두 코일의 간격이 반지름과 같을 때, 두 코일의 가운데 지점에서 측정한 자기장 세기를 식 (5)와 비교하라.
3. 식 (1)은 실험1의 측정값을 얼마나 잘 fitting 하는가? 오차
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. 코일의 가운데 지점을 0cm로 기준을 잡고, 자기장 센서를 코일 방향으로 0.5cm씩 이동시키면서 자기장 데이터를 기록한다.
4-2. 헬름홀츠 코일의 자기장
1. 두 번째 코일을 트랙에 직렬로 연결한다. 첫 번째 코일과 두 번째 코일 사이의 간격은
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자기장이 있음에도 불구하고 0mT라고 인식되는 것은 기기내부의 저항이 분명히 존재하기 때문이고 측정값이 까지 밖에 측정 되지 않기 때문일 것이라 생각한다.
두 번째, 솔레로이드 측정 실험에서 가우스센서를 솔레로이드 코일의 중심에 위
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코일을 측정할 때 코일 중심에 제대로 위치시키지 못해서 일 것으로 생각된다. 자기장은 가까워질 수록 강해지므로 중심에서 조금 벗어나면 이론치 보다 강하게 측정된다. 원통형코일을 측정할 때는 원통의 중심에서 멀어질 수록 자기장이
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자기장은 솔레노이드의 길이가 길어질수록 0에 수렴한다. 솔레노이드에서 앙페르의 법칙을 쓰면 한 단면적에서 어느 점에서나 자기장이 일정하다는 것을 보일 수 있다.유도된 식은 위의 언급되어있다.
[그림1. 솔레노이드코일의 유도자기장]
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때의 모양은 증가와 감소의 폭이 조금 다르게 보인다. 이는 자기장 센서가 코일의 중앙을 정확하게 통과하지 못해서 생긴 것 같다. 거리의 차가 이러한 영향을 준 것 같다.
4. 두 코일 사이의 거리가 2R일 때 자기장 그래프 (L=2R)
→ 그래프의 모
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코일의 감은 수 을 검류계에 연결하고 실험방법 을 반복한다.
( 그림 4. 이중코일에 의한 자기유도 실험장치 ) 06 이중코일에 의한 자기유도 예비리포트
1. 목적
2. 원리
3. 실험기구 및 장치
4. 실험방법
1) 자석 주위의 자기장 측정
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코일길이가 너무 짧아서 그런 건 아닐까?
실험이 조금 찝찝하지만, 5~7까지의 결과를 보고 나는 솔레노이드 자기장이 1m당 코일 감은 횟수에 비례함을 간접적으로 볼수 있었던 것 같다. 단일 코일에서의 자기장 측정
1.실험목적 : 여러 종
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전원장치의 전류를 증가시키면서 그때의 자기장 값을 기록한다.
④ 측정된 자기장 값을 식 에 의한 이론값과 비 교한다.
Z축 Y축의 공간적인 자기장 분포
① 센서를 코일의 중심에서 z축 방향으로 약간 벗어나게 한다.
② 센서를 앞뒤로 움직
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