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관시켜 비전하를 측정하게 되는 것이다.
비전하를 측정하는 일은 그러한 역사적인 의미가 있기도 하지만, 지금도 그것은 미지의 입자에 대한 질량이나 전하량에 대한 정보를 알려주기 때문에 대단히 중요하다.
이번 실험에 임하며 몇가지 생
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헬름홀츠 코일 양 끝에 직류전원(12V DC)연결
가변저항을 조정하여, 코일에 직접 공급되는 전압을 서서히 증가시켜서 자기장(B)를 증가시킨다. 가변저항을 중간 이하의 위치에 둔다. 전류 값은 1.2Amp 근방으로 제한한다.
(4) 비전하관 내에서 전
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헬름홀츠 코일의 중간 지점에서 균일하고 강한 자기장이 형성되는 이유
→ 똑같은 모양의 두 원형코일을 그 간격이 원형코일의 반경과 같도록 평행하게 배 치하고 같은 방향으로 전류를 흘려주면 두 코일간의 중간지점에서 균일하면서도 가
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헬름홀츠 코일 양 끝에 직류전원(12V DC)연결 : 가변저항을 조정하여, 코일에 직접 공급되는 전압을 서서히 증가시켜서 자기장(B)를 증가시킨다. 가변저항을 중간 이하의 위치에 둔다. 전류 값은 1.2Amp 근방으로 제한한다.
④ 비전하관 내에서 전
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관 내에서 전자 궤적이 원이 되게 한다 : 음극-양극 사이 직류전압(100V~200VDC)와 헬름홀츠 코일의 직류전류 (1~2 Amp DC)의 두 양을 제한된 범위 내에서 조절하여 원 궤도가 선명하게 보이게 한다.
(5) 하나의 원 궤도에 대하여 음극-양극 사이의 전
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