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전류고리가 만드는 자기장과 Biot-Savart법칙의 적용2025.04.251. 전류고리와 자기쌍극자 전류고리가 외부 자기장 안에 놓여있을 때 자기쌍극자 모멘트 벡터와 자기장 벡터의 곱에 의한 힘이 작용합니다. 자기 쌍극자모멘트의 벡터 방향은 S극 → N극이며, 자기쌍극자모멘트의 크기는 도선을 감은 횟수와 전류의 세기 그리고 단면적을 곱한 값으로 표현됩니다. 2. 전류고리에 의한 자기장 전류고리는 자기쌍극자로 볼 수 있으며, 자기장 벡터의 흐름이 일방적(비대칭성)입니다. Ampere의 법칙을 적용할 수 없고 Biot-Savart 법칙을 적용해야 합니다. 하나의 원형 고리가 수직 중심축 위의 한 점에 만드는...2025.04.25
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기초 자기장 & 기초 전자기 유도 실험 결과보고서2025.04.291. 자기장 내 전하의 운동 실험을 통해 자기장 내에서 전하가 원궤도 운동을 하는 것을 확인하였다. 전압과 전류를 조절하여 전자의 속력과 자기장이 원궤도 운동에 미치는 영향을 이해하였다. 2. 전류에 의한 자기장 전류가 흐르는 도선이 만드는 자기장의 방향을 측정하고, 이를 통해 지구 자기장의 수평 성분을 구하는 실험을 수행하였다. 비오-사바르 법칙과 앙페르의 법칙을 이해하였다. 3. 자기력과 플레밍의 왼손법칙 자기장 내에 놓인 전류가 흐르는 도선에 작용하는 자기력을 관찰하였다. 자기장과 전류의 방향을 토대로 자기력의 방향을 알 수 ...2025.04.29
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회로이론및실험1 11장 인덕터 A+ 예비보고서2025.01.131. 인덕터 인덕터는 전자기유도 현상을 이용하여 전류의 시간에 따른 변화로 유도기전력을 형성할 수 있게 고안된 장치입니다. 인덕터에 전류가 흐르면 감겨 있는 도선 주변에 자기장이 발생하며, 전류의 크기가 변하면 자기장도 변하게 되어 도선에 전압이 유도됩니다. 이러한 전압 유도 성질을 인덕턴스라고 하며, 단위는 H(헨리)입니다. 인덕터는 코일이 감겨서 노출되어 있는 솔레노이드 형태의 소자가 일반적이며, 내부 중심에 지성체를 사용하여 특성을 조정한 것도 있습니다. 또한 저항과 비슷한 형태의 리드 인덕터도 존재합니다. 2. RL 회로 R...2025.01.13
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[중앙대학교 1학년 2학기 일반물리실험2] 전자기 유도전류 실험(A+자료)2025.04.281. 균일한 자기장 내에서의 전하의 운동 실험 1에서 균일한 자기장 내에 수직으로 입사한 하전입자가 원궤도 운동을 하는 것을 관찰하였다. 자기장의 세기가 증가하면 원궤도의 반경이 감소하고, 전압을 증가시켜 전자의 속력을 높이면 원궤도의 반경이 증가하는 것을 확인하였다. 2. 전류 도선이 주위에 형성하는 자기장 실험 2에서 전류가 흐르는 도선 주변에 자기장이 형성되는 것을 관찰하였다. 나침반을 이용하여 자기장의 방향을 추정하고, 지구 자기장의 수평 성분을 측정할 수 있었다. 3. 패러데이의 유도법칙 실험 4에서 자기선속의 변화에 따라...2025.04.28
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전자기 유도와 Lenz의 법칙 예비 + 결과 보고서2025.04.261. 상호 인덕턴스 실험 1에서는 이중 솔레노이드 코일을 구성한 후, 1차 코일의 전류와 전압, 그리고 2차 코일의 전압을 측정하여 상호유도 현상을 관찰하였다. 이를 통해 이론상의 상호 인덕턴스(L)와 측정한 인덕턴스(M)의 값을 비교하였다. 실험 결과, 두 주파수 모두 Faraday 법칙으로부터 유도한 상호인덕턴스의 식이 성립함을 확인할 수 있었다. 2. 변압기 원리 실험 3은 변압기의 전압비와 권선비를 구하는 실험이었다. 1차 코일에 교류 전원을 걸어둘 때, 2차 코일에 유도되는 기전력을 측정하였다. 실험 결과, 전압비/권선비의...2025.04.26
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[최신] 아주대학교 물리학실험2 A+ 실험8 전자기 유도와 Lenz의 법칙2025.01.221. 상호인덕턴스 실험 1에서는 1차 코일로부터 유도되는 2차 코일의 기전력을 측정하고 상호인덕턴스를 계산하여 이론값과 비교하였다. 상대오차는 60 Hz, 120 Hz 모두 0%로 나와 정확히 일치함을 확인할 수 있었다. 이를 통해 실험 1은 정확도 높은 실험이라고 할 수 있다. 2. 전압비와 권선비 실험 2에서는 이중 솔레노이드에 철심을 넣은 후 실험을 진행하였다. 철심을 넣은 결과 2차 코일에서 측정되는 유도기전력은 코일의 권선수에 완벽하게 비례하지 않지만 거의 비례한다고 볼 수 있다. 완벽히 비례하지 않은 이유는 완전한 폐회로...2025.01.22
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[금오공과대학교 일반물리학실험2] 패러데이법칙실험 (예비+결과보고서)2025.05.141. 패러데이 법칙 패러데이의 유도 법칙은 회로 내의 유도기전력 'ε'은 회로를 통과하는 자기 선속 ' '의 변화율과 같다는 것을 확인하는 실험이다. 자기장 안에서 회전하는 코일을 통하여 전자기 유도현상을 확인하고, 이때 발생하는 전위 차를 측정하여 패러데이의 유도 법칙을 정량적으로 이해하는 것이 실험의 목적이다. 2. 전자기 유도 회로 내의 유도기전력 'ε'은 회로를 통과하는 자기 선속 ' '의 변화율과 같다는 패러데이의 유도 법칙을 확인하는 실험이다. 고리의 단면에 수직한 선이 자기장 ' '와 각도 ' '를 이룰 때 고리...2025.05.14
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중앙대학교 일반물리실험2 기초자기장&기초전자기 유도실험 결과2025.01.121. 자기장 내 하전입자의 원궤도 운동 자기장 내에 수직하게 입사한 하전입자는 원궤도 운동을 한다. 전자는 원궤도의 중심을 향한 방향으로 일정한 자기력을 받아 자기력이 구심력으로 작용하기 때문이다. 자기장이 증가하면 원궤도 반경은 감소하고, 전자의 속력을 크게 하면 원궤도 반경은 증가한다. 2. 전류 도선의 자기장 방향 전류 도선이 그 주위에 만드는 자기장의 방향은 도선 위에서는 왼쪽, 도선 아래에서는 오른쪽으로 추정할 수 있다. 이는 나침반이 도선 위에 있을 때 반시계 방향으로 편향되고, 도선 아래에 있을 때는 시계방향으로 편향되...2025.01.12
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전동기 실험2025.01.121. 전동기의 원리 전류가 흐르는 코일이 자기장 속에서 회전하는 것을 확인하고, 전동기의 원리를 이해할 수 있다. 전자기력의 크기는 자기장의 세기, 코일의 감은 수, 코일의 두께에 따라 달라진다. 2. 플레밍의 왼손 법칙 도선에 전류가 흐르면 도선 주위에 자기장이 생기고, 영구 자석으로 형성된 자기장 속의 도선에 전류가 흐르면 자석에 의한 자기장과 도선의 전류에 의한 자기장의 상호작용으로 도선이 힘을 받게 된다. 이때 도선이 받는 힘의 방향은 자기장과 전류의 방향에 의해 결정되며, 플레밍의 왼손 법칙으로 확인할 수 있다. 3. 전자...2025.01.12
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물리학및실험 유도기전력 결과 보고서2025.05.031. 유도기전력 이번 실험은 긴 솔레노이드 코일에 함수 발생기를 이용하여 다양한 진폭과 진동수의 전류를 흘려 자기장을 형성하고, 1차 코일 내로 삽입되는 2차 코일에서 유도되는 기전력을 1차 코일에 흐르는 전류의 진폭, 진동수, 2차 코일의 감은 수, 코일 반경의 함수 관계를 조사해보는 실험이었다. 실험 결과를 통해 유도기전력과 관련된 다양한 변수들 간의 관계를 확인할 수 있었다. 2. 1차 코일 전류 변화 첫 번째 실험에서는 1차 코일의 인가 전류를 변화시키면서 자기장의 변화를 일으켰고, 이에 따른 2차 코일의 유도 전압을 측정하...2025.05.03