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특징


- 패러데이의 전자기 유도 법칙 이해 및 학습

- 전류 전화에 따른 유도 기전력 측정

- 코일의 감은 수에 따른 유도기전력 측정

- 코일의 직경에 따른 유도기전력 측정

- Vernier MBL을 통해 보다 정밀한 측정 가능



구성품


패러데이 법칙: 유도 기전력(K5460-G)- 무선센서







패러데이 법칙: 유도 기전력(K5460)- 인터페이스&유선센서






실험이론


패러데이의 법칙: 유도기전력

이 실험에서는 1차 코일 안에 2차 코일을 넣고 1차 코일에 전류를 흘려 자기장을 발생시킨다. 1차 코일의 자기장 변화로 인해 2차 코일에 발생하는 유도기전력을 측정한다.

1차 코일의 자기장과 자기선속은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

B=μ_0 iN

*μ_0:진공에서의 투자율

*i:전류의 세기

*N:감은 수


Φ_B=B∙A=BAcosθ

*A: 면적


2차 코일의 유도기전력은 패러데이의 전자기 유도 법칙에 의해 자기선속의 변화율((dΦ_B)/dt)와 코일의 감은 수(n), 유도 기전력(ε) 크기로 나타낼 수 있다.

ε=-n (dΦ_B)/dt

위 식에서 알 수 있듯이 2차 코일에 나타나는 유도기전력은 1차 코일의 자기선속 변화율에 비례하며 자기장의 변화를 방해하는 방향으로 나타나게 된다. Vernier MBL을 사용하여 1차 코일에 입력된 전압과 2차 코일에 나타나는 유도기전력을 측정하고 패러데이 전자기 유도 법칙이 성립하는지 확인할 수 있다.