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코일이 움직이는 것을 확인할 수 있었다. 전류를 증가시키면 코일이 더 많이 움직이는 것도 확인할 수 있었다. 전류의 방향을 바꾸었을 때에는 코일이 반대방향으로 움직였다. 실험을 통해서 플레밍의 왼손의 법칙을 확인할 수 있었다. 만약
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코일의 회전력 [Nm]
◆ 플레밍왼손법칙←전동기원리
⇒ 자계 내에서 전류가 흐르는 도선에 작용하는 힘
[N]
◆ 플레밍 오른손법칙 (발전기원리)
자계내에서 도선을왕복 운동시키면 도선에 기전력이 유기된다
[V]
[V]
◆ 두개의 평행도선간 작용
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코일에 발생하는 기전력은 식과 같고 코일에 끼치는 자속이 변화가 심할수록 기전력은 증가한다. 또 코일의 자체 유도 정도에 따라 유도 기전력의 크기도 변한다.
-플레밍의 오른손 법칙은 전류방향을 구하는 데 유용하다.
■결론
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코일 abcd의 넓이가 넓어지게 되므로 코일 내부를 통과하는 자속이 증가
◆ Δt초동안 자속의 변화 ΔΦ는
이므로
② 유도기전력의 방향(플레밍의 오른손 법칙)
coil
직 선 도 선
전자유도가 생기는경우
coil을 지나는 자기력선의 수가 변화될때
도
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코일 abcd의 넓이가 넓어지게 되므로 코일 내부를 통과하는 자속이 증가
◆ Δt초동안 자속의 변화 ΔΦ는
이므로
② 유도기전력의 방향(플레밍의 오른손 법칙)
◆ F(힘, 도선의 운동방향 : 엄지), B(자기장 : 집게), I(전류 : 가운데) 오른쪽으로 운
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