½ ¨ 7 Hë H Sae Mulli (The Korean Physical Society), Volume 48, Number 3, 2004¸ 3 Z 4, pp. 213∼215
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Fig. 1. The circuit diagram of the battery, represented by a dotted rectangle, and the circular coil, represented by a resistor with resistance R
N. The current I passing through the circuit is determined by the emf E and the internal resistance r of the battery, and R
N.
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Fig. 2. The magnetic field of a circular coil at its center connected with a 6 V carbon-zinc battery as a function of the number of turns N . The experimental data are marked with dots. The solid curve represents Eq. (6) with B
∞= 32 G and r/R
1= 41.9 for continuous values of N while the dashed line indicates the limiting value B
∞.
R
1= 0.0258 Ω` ¦ ½ ¨ % i ¦ d (5)\ ¦ 6 x # B
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The Effect of the Internal Resistance of a Battery on the Magnetic Field of a Coil
Seok-In Hong
∗Department of Science Education, Gyeongin National University of Education, Incheon 407-753
Je-Young Choi
Department of Basic Sciences, Youngdong University, Youngdong, Chungbuk 370-701 (Received 30 September 2003)
When a coil with multiple turns is connected to a battery instead of a constant-current source, we discuss and show by experiments how the magnetic field produced by the coil depends on the number of turns of the coil and the internal resistance of the battery.
PACS numbers: 01.55, 41.10D, 41.71, 84.60.Dn
Keywords: Magnetic field, Coil, Battery, Internal resistance
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