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아주대학교 현대물리학 실험EM-5. Helmholtz coil Faradays law 결과 보고서

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최초등록일 2024.06.25 최종저작일 2024.05
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아주대학교 현대물리학 실험EM-5. Helmholtz coil  Faradays law 결과 보고서
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    • 🔬 물리학 실험의 실제 데이터 분석 과정 제공
    • 📊 실험 과정에서의 오류와 대처 방법 학습 가능
    • 🧲 Helmholtz coil과 자기장 측정에 대한 실무적 인사이트

    미리보기

    목차

    [1] 실험 결과
    [2] 질문
    [3]고찰
    [4]참고문헌

    본문내용

    데이터 분석
    두 코일의 거리에 따라 그래프의 모양이 어떻게 달라지는지 비교해보자. 두 코일의 ‘안 쪽’에서
    자기장의 세기의 최대값과 최소값을 찾아보고 그 차이를 계산해보자.
    코일의 반지름은 10.5cm이다. 때문에 반지름보다 5.5cm 큰 경우와 작은 경우로 총 5cm, 10.5cm,
    15cm의 간격으로 배치하고 실험을 진행하였다. 실험 중 실험자의 착오로 코일 안쪽의 최대, 최
    소값이 아닌 그래프 전체에서의 최대, 최소값을 구하게 되었다. 그러나 측정시작은 코일 안에서
    했기 때문에 최소값은 신뢰할 수 있는 값이다. 상대 값이라고 표현한 이유는 각 거리 별 측정 전
    tare 버튼을 눌러 영점을 조정했기 때문이다.

    참고자료

    · Physics Ninja, Magnetic Field from a Circular loop,
    · https://www.youtube.com/watch?v=nydLMuGB61E, 2020.04.09
    · 아주대학교, 2024 현대물리학 실험 매뉴얼, p15-20.
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. Helmholtz coil
      A Helmholtz coil is a device used to generate a uniform magnetic field. It consists of two circular coils of wire placed coaxially and separated by a distance equal to the radius of the coils. This configuration produces a highly uniform magnetic field in the space between the coils, which is useful for various applications such as calibrating magnetic sensors, creating controlled environments for scientific experiments, and generating magnetic fields for particle accelerators. The key advantage of the Helmholtz coil design is its ability to create a very uniform magnetic field over a relatively large volume, making it a valuable tool in both research and industrial settings. The simplicity of the design and the ease of construction also contribute to its widespread use in various fields of science and technology.
    • 2. Faraday's law
      Faraday's law of electromagnetic induction is a fundamental principle in electromagnetism that describes the relationship between a changing magnetic field and the induced electromotive force (EMF) in a conductor. This law states that the induced EMF in a conductor is proportional to the rate of change of the magnetic flux through the conductor. In other words, when a magnetic field changes, it induces an electric field that can drive a current in a conductive material. Faraday's law has numerous applications in various fields, including electrical engineering, power generation, and electromagnetic devices. It is the underlying principle behind the operation of transformers, generators, and many other electromagnetic devices that are essential to modern technology. Understanding and applying Faraday's law is crucial for designing and optimizing these devices, as well as for understanding the fundamental behavior of electromagnetic systems. The law has also played a significant role in the development of our understanding of the nature of electricity and magnetism, and continues to be an important concept in the study of electromagnetism.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      코일 사이의 거리에 따른 자기장 변화를 실험적으로 분석하고, 측정 결과의 한계와 신뢰성을 고려하여 해석하고자 하였다.
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