자기장 측정의 센서의 문제이다.22 22.50 -실험값 횟수 전류[A] 측정값[gauss] 감은수[N] 감은수[N] 오차[%] 1 0.84 <실험 3> -코일의 물리량 횟수 내경R1[cm] 외경R2[cm] 반경R[cm] 길이l[cm] 1 3.915 4.22 22 평균 3.22 22.1 3.9 -실험값 횟수 전류[A] 코일중앙[gauss] 계산값 오차[%] 코일끝[gauss] 계산값 오차[%] 1 1 63 30 2 63.91 4.9 평균 3.9 5 3.89 22.3 3 62.1 3.92 4.12 6.2 29.47 3.26 51.66 21..26 51.47 3.06 `실험 2` -코일의 물리량 횟수 내경R1[cm] 외경R2[cm] 반경R[cm] 길이l[cm] 1 3.7 평균 0.10 3.6 30.32 4. 따라서 자기장은 미세하게 감소하는 형태로 나타나게 된다.1 3.32 4.22 4.5 5 3.6 30. 질문사항 1> 코일의 중앙에서 자기장 센서를 반경방향으로 급격히 움직일 때 자기장(축방향)의 변화는 어떠한가? -미세하게 자기장은 감소하게 된다.92 4.1 3.1 3.2 평균 1 62.315 4.315 4.1 5 62.1 3.89 22.66 21.88 30.7 31. 결과 및 토의 -이번 실험의 내용은 여러 모양의 도선에 전류가 흐를 때 생기는 자기장의 ......
결과리포트 암페어법칙
결과리포트 암페어법칙
5. 데이터
`실험 1`
-코일의 물리량
횟수
내경R1[cm]
외경R2[cm]
반경R[cm]
길이l[cm]
감은수[n]
1
3.22
4.1
3.66
21.9
2
3.22
4.1
3.66
22
3
3.21
4.1
3.66
22
4
3.22
4.1
3.66
21.9
5
3.21
4.1
3.66
21.9
평균
3.22
4.10
3.66
21.9
-실험값
횟수
전류[A]
코일중앙[gauss]
계산값
오차[%]
코일끝[gauss]
계산값
오차[%]
1
1
63
30
2
63.2
29.3
3
62.9
29.7
4
62.7
31.1
5
62.6
30.2
평균
1
62.88
30.06
`실험 2`
-코일의 물리량
횟수
내경R1[cm]
외경R2[cm]
반경R[cm]
길이l[cm]
1
3.92
4.525
4.2...
5. 데이터
<실험 1>
-코일의 물리량
횟수
내경R1[cm]
외경R2[cm]
반경R[cm]
길이l[cm]
감은수[n]
1
3.22
4.1
3.66
21.9
2
3.22
4.1
3.66
22
3
3.21
4.1
3.66
22
4
3.22
4.1
3.66
21.9
5
3.21
4.1
3.66
21.9
평균
3.22
4.10
3.66
21.9
-실험값
횟수
전류[A]
코일중앙[gauss]
계산값
오차[%]
코일끝[gauss]
계산값
오차[%]
1
1
63
30
2
63.2
29.3
3
62.9
29.7
4
62.7
31.1
5
62.6
30.2
평균
1
62.88
30.06
<실험 2>
-코일의 물리량
횟수
내경R1[cm]
외경R2[cm]
반경R[cm]
길이l[cm]
1
3.92
4.525
4.22
22
2
3.92
4.525
4.22
22
3
3.915
4.525
4.22
22.5
4
3.91
4.525
4.22
22
5
3.92
4.525
4.22
22
평균
3.92
4.53
4.22
22.10
-실험값
횟수
전류[A]
측정값[gauss]
감은수[N]
감은수[N]
오차[%]
1
0.52
55
2
0.52
54
3
0.52
54.2
4
0.52
55.3
5
0.52
55.7
평균
0.52
54.84
<실험 3>
-코일의 물리량
횟수
내경R1[cm]
외경R2[cm]
반경R[cm]
길이l[cm]
1
3.32
4.47
3.90
22.5
2
3.315
4.47
3.89
22.5
3
3.32
4.47
3.90
22.5
4
3.32
4.47
3.90
22.5
5
3.315
4.47
3.89
22.5
평균
3.32
4.47
3.90
22.50
-실험값
횟수
전류[A]
측정값[gauss]
감은수[N]
감은수[N]
오차[%]
1
0.26
51
2
0.26
51.4
3
0.26
51.3
4
0.26
50.7
5
0.26
51.2
평균
0.26
51.12
6. 질문사항
1> 코일의 중앙에서 자기장 센서를 반경방향으로 급격히 움직일 때 자기장(축방향)의 변화는 어떠한가?
-미세하게 자기장은 감소하게 된다. 코일 내부의 자기력선속을 보면 알 수 있듯이, 중심축의 부분에서는 강하지만 반경 쪽에서는 점차로 약해지는 것을 알 수 있다. 따라서 자기장은 미세하게 감소하는 형태로 나타나게 된다.
2>코일의 중심선 상에서 한쪽 끝에서의 자기장은 중앙에서의 자기장 값과 얼마나 차이가 나는가?
-실험1의 데이터값을보면 알 듯이 대략 절반의 차이가 난다
3>(실험1)의 그래프를 그리시오.
7. 결과 및 토의
-이번 실험의 내용은 여러 모양의 도선에 전류가 흐를 때 생기는 자기장의 변화를 알고자 하는 시험이었다. 위에서 언급했듯이 원형도선 실험에서 자기장과 원형도선거리 사이에는 반비례 관계 또 전류와 자기장은 비례 관계에 있음을 보았다. 이로서 실험 결과를 통해 암페어의 법칙과 비오-사바르 법칙이 성립함을 알 수 있었던 실험이었다.
오차의 이유는 첫째, 자기장 측정의 센서의 문제이다. 정교하게 자기장 데이터를 측정하지 못해 오차가 발생 한 것 같다. 둘째는 자기장 센서를 정확히 원형 도선의 중심에 위치 못시킨 것이다. 센서가 정확히 토선 중심에 놓고 실험했을 때 나온 값이었다.
NX NX 암페어법칙 Down 결과리포트 결과리포트 암페어법칙 암페어법칙 Down NX 결과리포트 Down
2 4. 결과 및 토의 -이번 실험의 내용은 여러 모양의 도선에 전류가 흐를 때 생기는 자기장의 변화를 알고자 하는 시험이었다.9 5 3.2 평균 1 62. 결과리포트 암페어법칙 Down PF .2 29.66 21. 따라서 자기장은 미세하게 감소하는 형태로 나타나게 된다.12 6.9 5 3.52 55 2 0.10 3.52 54 3 0. 2>코일의 중심선 상에서 한쪽 끝에서의 자기장은 중앙에서의 자기장 값과 얼마나 차이가 나는가? -실험1의 데이터값을보면 알 듯이 대략 절반의 차이가 난다 3>(실험1)의 그래프를 그리시오.6 30.2.3 3 62.21 4. 둘째는 자기장 센서를 정확히 원형 도선의 중심에 위치 못시킨 것이다. 데이터 `실험 1` -코일의 물리량 횟수 내경R1[cm] 외경R2[cm] 반경R[cm] 길이l[cm] 감은수[n] 1 3.3 3 62. 5.5 평균 3.10 -실험값 횟수 전류[A] 측정값[gauss] 감은수[N] 감은수[N] 오차[%] 1 0.90 22.525 4.90 22.66 21.2.1 3..315 4.66 22 3 3. 이로서 실험 결과를 통해 암페어의 법칙과 비오-사바르 법칙이 성립함을 알 수 있었던 실험이었다. 데이터 `실험 1` -코일의 물리량 횟수 내경R1[cm] 외경R2[cm] 반경R[cm] 길이l[cm] 감은수[n] 1 3.525 4.9 2 3.91 4.22 4.6 30.66 21.2 평균 1 62.7 4 62.9 평균 3.315 4.92 4.22 4.84 <실험 3> -코일의 물리량 횟수 내경R1[cm] 외경R2[cm] 반경R[cm] 길이l[cm] 1 3.525 4.1 3.52 55.2 평균 1 62.315 4.7 평균 0.92 4.92 4.결과리포트 암페어법칙 결과리포트 암페어법칙 5.525 4.525 4..10 3.52 54 3 0.47 3.92 4.50 -실험값 횟수 전류[A] 측정값[gauss] 감은수[N] 감은수[N] 오차[%] 1 0.66 22 4 3. 결과리포트 암페어법칙 Down PF .66 21. 질문사항 1> 코일의 중앙에서 자기장 센서를 반경방향으로 급격히 움직일 때 자기장(축방향)의 변화는 어떠한가? -미세하게 자기장은 감소하게 된다.1 3.21 4.6 30.1 5 62. 결과리포트 암페어법칙 Down PF .1 3.7 31. 둘째는 자기장 센서를 정확히 원형 도선의 중심에 위치 못시킨 것이다.22 4.5 2 3.47 3.32 4.26 51. 결과리포트 암페어법칙 Down PF .32 4.3 4 0.10 -실험값 횟수 전류[A] 측정값[gauss] 감은수[N] 감은수[N] 오차[%] 1 0.26 51 2 0.66 21.84 <실험 3> -코일의 물리량 횟수 내경R1[cm] 외경R2[cm] 반경R[cm] 길이l[cm] 1 3.2 평균 0.결과리포트 암페어법칙 Down PF .21 4.915 4. 코일 내부의 자기력선속을 보면 알 수 있듯이, 중심축의 부분에서는 강하지만 반경 쪽에서는 점차로 약해지는 것을 알 수 있다.47 3.90 22.47 3.89 22. 22 22.3 3 62.26 51.26 51. 오차의 이유는 첫째, 자기장 측정의 센서의 문제이다.9 29.52 54. 7.5 4 3.4 3 0.1 5 62.1 3.5 5 3.22 22 3 3.22 22.525 4.66 22 4 3.66 21. 결과리포트 암페어법칙 Down PF .52 54.90 22.47 3.9 2 3.21 4. 정교하게 자기장 데이터를 측정하지 못해 오차가 발생 한 것 같다.1 3.12 6.22 22 3 3.26 51. 5.66 21.66 21. 결과 및 토의 -이번 실험의 내용은 여러 모양의 도선에 전류가 흐를 때 생기는 자기장의 변화를 알고자 하는 시험이었다.32 4.88 30.21 4.4 3 0.32 4.7 5 0. 이로서 실험 결과를 통해 암페어의 법칙과 비오-사바르 법칙이 성립함을 알 수 있었던 실험이었다.1 3.9 29.91 4. 코일 내부의 자기력선속을 보면 알 수 있듯이, 중심축의 부분에서는 강하지만 반경 쪽에서는 점차로 약해지는 것을 알 수 있다.9 2 3.1 3.9 29.50 -실험값 횟수 전류[A] 측정값[gauss] 감은수[N] 감은수[N] 오차[%] 1 0.1 3.10 3.66 22 3 3.2 4 0.9 -실험값 횟수 전류[A] 코일중앙[gauss] 계산값 오차[%] 코일끝[gauss] 계산값 오차[%] 1 1 63 30 2 63.3 4 0.1 3.7 31.32 4.1 5 62.2 29.66 22 4 3..22 22 5 3.1 5 62.52 55.22 4.22 4. 결과리포트 암페어법칙 Down PF .525 4.5 3 3.22 4.2 평균 0.66 21.22 22 2 3.6 30.22 22 평균 3.5 4 3.7 5 0.06 <실험 2> -코일의 물리량 횟수 내경R1[cm] 외경R2[cm] 반경R[cm] 길이l[cm] 1 3.92 4.7 31.9 -실험값 횟수 전류[A] 코일중앙[gauss] 계산값 오차[%] 코일끝[gauss] 계산값 오차[%] 1 1 63 30 2 63.92 4.2 4 0.결과리포트 암페어법칙 결과리포트 암페어법칙 5.7 31. 결과리포트 암페어법칙 Down PF .21 4.66 21.10 3.5 평균 3.1 3.5 5 3.315 4. 2>코일의 중심선 상에서 한쪽 끝에서의 자기장은 중앙에서의 자기장 값과 얼마나 차이가 나는가? -실험1의 데이터값을보면 알 듯이 대략 절반의 차이가 난다 3>(실험1)의 그래프를 그리시오. 7. 결과리포트 암페어법칙 Down PF . .1 3.22 4.1 3.21 4.5 4 3.1 3.66 22 3 3.32 4.7 4 62.22 22 평균 3.9 5 3.2 평균 1 62.90 22.26 50.9 평균 3.52 54.22 4.22 4.22 4.26 51.26 51.26 50. 정교하게 자기장 데이터를 측정하지 못해 오차가 발생 한 것 같다.3 5 0.1 3.26 51 2 0. 결과리포트 암페어법칙 Down PF .3 5 0. 결과리포트 암페어법칙 Down PF .5 2 3.22 22 2 3.22 22 5 3.26 51.9 29.2 29.90 22.52 55.90 22.5 3 3.22 4.92 4. 따라서 자기장은 미세하게 감소하는 형태로 나타나게 된다.9 5 3.1 3.52 54.92 4.89 22. .52 55.9 평균 3.22 4.89 22..21 4.53 4.66 21.52 55 2 0.06 <실험 2> -코일의 물리량 횟수 내경R1[cm] 외경R2[cm] 반경R[cm] 길이l[cm] 1 3. 위에서 언급했듯이 원형도선 실험에서 자기장과 원형도선거리 사이에는 반비례 관계 또 전류와 자기장은 비례 관계에 있음을 보았다.66 22 4 3. 센서가 정확히 토선 중심에 놓고 실험했을 때 나온 값이었다.22 22.47 3.66 21.525 4. 데이터 <실험 1> -코일의 물리량 횟수 내경R1[cm] 외경R2[cm] 반경R[cm] 길이l[cm] 감은수[n] 1 3.89 22. 위에서 언급했듯이 원형도선 실험에서 자기장과 원형도선거리 사이에는 반비례 관계 또 전류와 자기장은 비례 관계에 있음을 보았다.88 30.66 21.66 21.5 4 3.1 3.9 평균 3.22 4.22 4.90 22.4722 22. 데이터 <실험 1> -코일의 물리량 횟수 내경R1[cm] 외경R2[cm] 반경R[cm] 길이l[cm] 감은수[n] 1 3.88 30.1 3.7 평균 0.525 4.47 3.915 4.92 4.47.66 22 3 3.06 `실험 2` -코일의 물리량 횟수 내경R1[cm] 외경R2[cm] 반경R[cm] 길이l[cm] 1 3.88 30.32 4.9 -실험값 횟수 전류[A] 코일중앙[gauss] 계산값 오차[%] 코일끝[gauss] 계산값 오차[%] 1 1 63 30 2 63.2 29.47 3.9 2 3..66 21.1 3.525 4.3 3 62.06 `실험 2` -코일의 물리량 횟수 내경R1[cm] 외경R2[cm] 반경R[cm] 길이l[cm] 1 3.7 4 62. 결과리포트 암페어법칙 Down PF .66 21.7 4 62. 질문사항 1> 코일의 중앙에서 자기장 센서를 반경방향으로 급격히 움직일 때 자기장(축방향)의 변화는 어떠한가? -미세하게 자기장은 감소하게 된다.92 4. 오차의 이유는 첫째, 자기장 측정의 센서의 문제이다.22 4. 센서가 정확히 토선 중심에 놓고 실험했을 때 나온 값이었다.9 -실험값 횟수 전류[A] 코일중앙[gauss] 계산값 오차[%] 코일끝[gauss] 계산값 오차[%] 1 1 63 30 2 63.26 51.525 4.53 4.22 4.47 3.1 3.47 3.525 .