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자기장의 밀도를 측정한다.(여기서 R은 코일의 반경, a는 두 코일사이의 거리)
2. 코일의 간격이 a=R일 때 z축을 따라 자기장 밀도를 측정한다.
3. 코일 간의 위치에 따른 축 방향에 따른 자기장 밀도 측정
4. a=R의 헬름홀츠 코일 배치에서 코일내
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자기장의 크기B를 x의 함수로 나타내고 그래프를 그려보라.
- 자기장의 함수는 예비레포트의 이론식을 통해 표현 할 수 있고, 그래프는 ‘실험 및 결과’의 “솔레노이드 중심축에서의 자기장측정.”의 그래프와 유사하게 나타날 것이다.
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헬름홀츠 코일의 자기장
1. 두 번째 코일을 트랙에 직렬로 연결한다. 첫 번째 코일과 두 번째 코일 사이의 간격은 코일의 반지름만큼 뛰어놓는다.
2. 코일을 전원 공급장치에 연결하고 전류 센서를 이용해서 코일에 흐르는 전류를 측정 한다.
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중요하다.
Helmholtz 코일은 그 중앙이 균일한 자기장이 분포하고 비교적 넓은 작업공간을 제공해주는 장점이 있어서 차폐 시험용 자기장 발생 장치로 아주 적합하다. 물리학 실험/ Helmholtz 코일에서의 자기장 측정/ 예비레포트/만점 레포트
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코일에 관한 실험이었다.
원래 우리 2조는 ‘등전위선 측정’에 관한 실험을 했어야 하는데, 앞의 조가 계속 실험을 하고 있어서 어쩔 수 없이 ‘암페어 법칙’의 실험을 해야했다. 예비레포트가 준비 안된 실험이었지만, 실험 기구들이 미리
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자기장을 측정하기 시작해 가운데로 밀어 넣으면서 그 변화를 관찰하였다. 그 결과, 가운데에 가까워 질수록 자기장이 조금씩 강해지는 것을 알 수 있었는데, 이는 코일 내부에서의 자기장이 항상 일정하다는 법칙에 위반되는 것처럼 보이지
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헬름홀츠 코일 조절
⑥헬름 홀츠 코일의 전류, 전류천칭전류와 질량 읽기
⑦나사추를 바꾸고 전ㄹ 조정후 ⑥을 반복
⑧세번 측정
⑨로 힘 계산 및 자기장 계산
5. 참고문헌
전자기학. 한국이공학사. 정상기저. p216~219 1. 실험 목적
2. 실
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이 이론식과 일치하는가?
이론식에 따르면
이론식과 다르다.
6. 토의 및 검토
이번 9주차 실험, 헬름홀츠 코일의 자기장 측정에서 단일 코일의 자기장 그리고 두 코일 사이의 거리를 변화시키면서 헬름홀츠 코일의 자기장을 측정해 보았다.
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자기장의 세기는 일정함을 알 수 있다.
5. 실험 방법
1>실험 받침대를 수준기를 보며 수평을 맞춘다.
2>전류천칭을 회전 고정 지지대 사이에 연결한다.(회전이 원활하도록 고정나사를 적당히 조인다.)
3>전류천칭과 실험대에 설치된 코일
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측정한 전압이 되며 반경 r은 측정으로 얻은 전자 선속의 반경이 된다.
식 (b)에서 는 진공 상태에서의 투자율, N은 코일의 감은 수, R은 코일 반경, I는 측정한 전류, x는 코일로부터 유리구 중심까지의 거리가 된다.
예비고찰
실험방법과 그에
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