전류 I가 x축 방향으로 흐르고 자기장 B가 이 전류방향에 수직하게 z축 방향으로 가해지면 전하운반자에 자기력이 작용하게 된다. 만약 전하운반자가 전자와 같은 음전하라면 -y축 방향으로 힘을 받게 되고 양전하라면 +y축 방향으로 힘을 받게 된다. 이 결과로 금속판의 y축 방향 양 끝에는 자기장 B에 비례하는 전위차 V R가 발생하는데 이 효과를 Hall 효과라고 하고 이 때 발생한 전위차 V H를 Hall 전위차라고 한다.3. 실험 기구 및 재료직류전원장치,
결과1. 직선전류에 의한 자기장직선도선 실험에서 전류와 자기장이 비례함과 자기장과 도선의 거리이 반비례함을 알 수 있다. 이 실험은 비교적 이론자기장과 측정자기장이 거의 같다. 이것은 다른 실험에비해서 자기장 플럭스가 들어오는 코일의 법선벡터가 평행하게 잘 위치하도록 했음을 의미한다.2. 원형전류고리에 의한 자기장원형전류고리에서 전류와 자기장이 비례함과 원형도선의 중심으로 부터의 거리의 세제곱은 반비례함을 알 수 있다.
자기장 (출처 : 대학물리학II )(2) 결론이번 실험을 통해서 알고자 했던 것은 솔레노이드 주위의 자기장의 분포 형태였다. 일반적으로 알고 있는 형태로는 중심일 때가 자기장의 세기가 가장 크고, 바깥쪽으로 갈수록 자기장의 세기가 약해진다. 실험 결과 중심에서 가장 큰 자기장의 세기가 구해졌고, 첫 번째로 가까운 6cm가 그 다음, 두 번째로 5cm가 그 다음, 마지막 4cm가 젤 작은 세기를 보였다. 그리고 실험 후 이론값을 구해서 실험으로 구한 값과 비
솔레노이드의 자기장목 차1. 실험목적2. 배경 이론3. 실험 방법4. 실험 결과5. 결과 분석 및 결론 실험 목적 -Solenoid 내부의 자기장을 측정- Solenoid를 통과하는 전류에 의해 유도되는 자기장을 측정-이론 값과 실험 값을 비교 매우 긴 solenoid 안의 자기장은B = μ x n x I여기서 μ는 4 π x (tesla meters)/amp,I는 전류(암페어), n은 solenoid의 단위길이 당 전선의 감은 횟수이다.배경 이론실험 방법센서 설
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