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따라 를 적분한 것이며 이때 는 변하는 자기 다발이 유도하는 전기장 벡터, 는 닫힌 경로를 따른 미소 길이 벡터이다. 우리는 식을 통해 자기장이 전기장을 유도한다는 것을 알 수 있다. 1. 유도전기장
2. Faraday의 법칙과 유도 법칙 관계
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납축전지
(4) 볼타전지
(5) 건전지
(6) 전기 분해의 응용
(7) 전기에너지와 화학에너지
(8) 수용액에서 방전하지 않는 이온들
3. faraday법칙
(1) 서론
(2) 이론
(3) 응용
4. faraday 효과
(1) faraday 새장효과
5. 참고문헌
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5
3.89
3.92×10
8900
0.05
4.60
7.06×10
6000
0.07
5.30
1.04×10
4250
0.07
6.01
1.47×10
2888.9
0.085
6.71
2.17×10
7. 결론
이번 실험은 패러데이의 법칙을 따라서 간단한 실험을 실시하여 전자기 이끎 현상의 존재를 확인하고 또한, 같은 규격의 직류 전동기를 벨트로 연
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쉬운 전기 도금 - 일본직업훈련연구센터 저, 세화, 1992
2. 화학 - James, E. Brady, 자유아케데미, 1998
3. 화학야금 - 이광학, 1991 1. 파라데이의 일생
2. 전기분해이론
3. Faraday's Law
4. 파라데이법칙을 이용한 구리전해정련실험
5. Reference
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생긴다. 즉, [그림 1]과 같이 전류가 변하는 모든 전류고리의 코일에는 유도기전력 이 생긴다.
은 유도용량에 관한 식이다. 그리고 이 식에 대입할 Faraday의 법칙은 다음과 같이 표현된다.
식에 식을 대입하면 자체유도기전력에 대한 식을 유도
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