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코일의 반지름의 길이와 같다. 반경과 이때 두 코일 사이의 자기장이 정확히 계산되므로 자력계의 보정 및 자기장 측정시의 영점보정 등에 사용된다.
이 실험에서 오차가 발생할 수 있는 요인은 반지름의 길이와 두 코일 사이의 거리를 얼마
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헬름홀츠코일은 코일의 반경과 코일사이의 거리가 같으므로 비오사바르의 법칙을 적용하면 임을 알 수 있다.
2)란데 g-factor
위의 실험이론편에서 공명조건은 이다.
따라서 이다.
5. 실험예상
실험이론에서 라머 세차운동의 각속도를 구해보니
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코일 주변에 만들어진 자기장의 세기는 코일의 전류에 어떻게 의존할까?
⇒ 거리에 비례한다. 코일에 가까워질 수록 전류는 세지고 멀어질 수록 감소한다.
2. 하나의 Helmholtz형 코일에 전류가 흐를 때 코일 중심축 방향으로 거리가 멀어질 때
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Helmholtz Coil의 두 개의 평행 전류 고리로부터 얻어지는데 이 한 쌍의 코일은 수직으로 세워져 있어서 자기장을 형성한다. 두 코일간의 간격이 코일의 반경과 일치하면 그 중간점 근처에서는 거의 균일한 축 방향 자기장이 형성된다. 이는 중심
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헬름홀츠 코일의 전원을 끈다.
Ⅶ. 예비고찰
1. 이 실험에서 자기장은 Helmholtz Coil의 두 개의 평행 전류 고리로부터 얻어지는데 이 한 쌍의 코일은 수직으로 세워져 있어서 자기장을 형성한다. 두 코일간의 간격이 코일의 반경과 일치하면 그 중
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Helmholtz 코일)
⇒ Helmholtz 코일은 지구의 자기장에서 발생하는 충돌을 상쇄시키는 역할을 한다.
③ 비전하 측정(미지의 입자에 대한 질량이나 전하량 측정)
④ 원자 등의 질량을 구하는 질량 분석기
+ 같은 원리로 동위 원소 분리
⑤ 자기장의 화
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helmholtz coil은 촘촘히 감지 않아도 코일 중심부에서 비교적 균일한 자기장을 얻을수 있다는 것을 알수 있었다. [실험 2.] Helmholtz Coil의 지점에 따른(1 ㎝간격) 자기장 측정
→ 지점 vs 자기장 그래프
→ 이론값과 실험값 비교
<실험값>
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실험은 로렌츠의 힘과 뉴턴의 2법칙을 사용하여 퍼텐셜 에너지 (=) 로부터 유도한 r에 대한 식()을 만들고, 식에 들어가는 B는 Helmholtz coil 를 이용하여 구할 수 있었다.
() 는 실험장치로 되어 있는 코일의 감긴 수 N(=320번) 과 (=), r(=) 의 고정값과
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실험이었습니다. 실험 1은 Helmholtz 코일의 축 위에서 자기장을 측정해서 위치에 대해 자기장의 세기를 측정하고 코일의 간격에 따라 자기장의 균일 정도가 어떻게 바뀌는지 알아보는 실험이었습니다. 코일의 거리를 코일의 반지름의 길이와
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당겼을 때 MFS가 Helmholtz coil의 왼쪽에 있도록 위치를 조 절하고 MFS가 두 coil의 축상에 있도록 한 다음, 컴퓨터로 데이터를 받아들이면서 rack 을 천천히 오른쪽으로 움직인다.
g. 두 coil이 떨어진 거리를 달리하면서 (반지름보다 크거나 작게) 실
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