패러데이

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최초등록일 2014.12.11 최종저작일 2013.01
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패러데이
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    목차

    1. 실험목적
    2. 실험기구 장치 구성
    3. 실험방법
    4. 관련이론
    5. 실험결과
    6. 토의사항

    본문내용

    실험목적
    움직이는 코일에 유도되는 기전력을 측정하여 패러데이의 법칙과 렌츠의 법칙을 적용하고
    부하 저항기(load resistor)에서 소모된 에너지와 코일 진자의 진폭손실을 비교하여 에너지 보존에 대해 알아본다.

    실험기구 장치 구성
    먼저, 봉을 스탠드에 놓고 교차봉을 이것에 고정시킨다. 회전운동센서를 교차봉의 끝에 둔다. 그리고 자석 극판을 설치하는데 극판을 자석에 놓은 후 자석극간 차이를 조절하여 코일 막대가 통과하되 자석극이 서로 가능한 가까이 있도록 한다. 회전운동센서를 연결하는데 코일 막대를 막대의 각 면 바로 옆에 3단계 폴리상의 탭을 사용하여 회전 운동센서에 부착한다. 코일의 높이를 조절하여 자석의 가운데에 있게 한다.

    <중 략>

    1. 코일 막대를 제거하고 저항기의 플러그를 막대 손잡이의 끝에 꽂는다. 테이블의 가장자 리에서 균형을 맞춰서 코일 막대 질량중심을 찾는다. 피벗 포인트부터 질량중심까지의 거리를 측정한다.
    2. 자석 극판을 제거한다. 코일 막대를 회전운동센서에 부착하고 전압센서의 플러그를 꽂아 접속한다.
    3. “Induction Energy”라고 부르는 DataSudio를 연다.

    <중 략>

    전자기유도에 의해 회로 내에 유발되는 기전력의 크기는 코일 속을 지나는 자속의 시간적 변화율과 코일의 감은 횟수에 비례한다. 1831년 패러데이(Michael Faraday)가 이 법칙을 발견함으로써 전자기유도는 도체가 자속선을 끊을 때 일어나는 현상임이 밝혀졌다.
    1820년 외르스테드(Oersted)가 전류 주위에 자기장이 발생한다는 사실을 발견한 후 과학자들은 자기장에 의한 전류를 발생시킬 수 있을 것이라고 생각하게 되었다. 패러데이 역시 이런 생각을 하였고, 처음으로 코일과 자석을 움직여 회로에 전류가 흐르게 하였다. 패러데이는 코일과 자석 둘 중 하나를 고정시키고 나머지 한 개만 움직였을 때 코일에 전류가 발생하고, 코일과 자석이 상대적으로 정지하였을 때는 전류가 흐르지 않음을 발견하였다. 또한 자석의 극을 바꾸면 유도되는 전류의 방향이 달라진다는 것도 알게 되었다.

    참고자료

    · 없음
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