তড়িৎচুম্বকত্ব
সমান্তরাল-পাত ধারক
পাতগুলোর মধ্যে সুষম ক্ষেত্র E = V/d; C = ε₀A/d ও সঞ্চিত শক্তি U = ½CV² পড়ুন।
সমান্তরাল-পাত ধারক — ইন্টারঅ্যাকটিভ তড়িৎচুম্বকত্ব সিমুলেশন। পাতগুলোর মধ্যে সুষম ক্ষেত্র E = V/d; C = ε₀A/d ও সঞ্চিত শক্তি U = ½CV² পড়ুন। লাইভ SI পরিমাপ ও গাইডেড টিউটোরিয়ালসহ বিনামূল্যের ব্রাউজার-ভিত্তিক ভার্চুয়াল পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগার।
সমান্তরাল-পাত ধারক
প্লেটগুলোর মধ্যে সুষম ক্ষেত্র E = V/d; C = ε₀A/d এবং সঞ্চিত শক্তি U = ½CV² পড়ুন।
V ভোল্টেজ এবং d দূরত্বে সমান্তরাল প্লেট তাদের মধ্যে প্রায় সুষম ক্ষেত্র E = V/d তৈরি করে (প্রান্তে ফ্রিঞ্জিং উপেক্ষিত)। ধারকত্ব C = ε₀A/d এবং সঞ্চিত শক্তি U = ½CV² জ্যামিতি থেকে পাওয়া যায়। প্লেট আধান নির্দেশকের স্পন্দন দেখতে Play চাপুন; বৈশিষ্ট্য প্যানেলে C এবং U পড়ুন।
- E = V/d
- C = ε₀A/d
তদন্ত সংক্ষিপ্তসার
ল্যাব খোলার আগেই প্রশ্নটি পরিকল্পনা করুন
ব্রিফটি প্রিরেন্ডার করা পাতার প্রতিচ্ছবি: মূল প্রশ্ন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রত্যাশা, চলরাশির ভূমিকা, নিয়ন্ত্রক সূত্র, সেটআপ, বিশ্লেষণ ও বিস্তার প্রম্পট দৃশ্যমান থাকে এবং এই ক্রমেই।
মূল প্রশ্ন
একটি সমান্তরাল-পাত ধারকের জ্যামিতি নির্দিষ্ট (ক্ষেত্রফল ও ব্যবধান)। এর ওপর ভোল্টেজ বাড়ালে সঞ্চিত শক্তি কি সরাসরি সমানুপাতিক নাকি দ্রুত বাড়ে?
যে প্রত্যাশাগুলো বিবেচনা করতে হবে
- সঞ্চিত শক্তি ভোল্টেজের চেয়ে দ্রুত বাড়ে — এটি ভোল্টেজের বর্গের ওপর নির্ভর করে।
- সঞ্চিত শক্তি ভোল্টেজের সরাসরি সমানুপাতিক।
- সঞ্চিত শক্তি ভোল্টেজের ওপর নির্ভর করে না।
চলরাশির ভূমিকা
আপনি যা সেট করেন:
- ভোল্টেজ V (V)
আপনি যা মাপেন:
- ধারকত্ব C (pF)
- সঞ্চিত আধান Q (nC)
- সঞ্চিত শক্তি U (nJ)
তদন্তটি কীভাবে চলে
- parallel-plates প্রিসেট খুলে রিসেট চাপুন। পাতের ক্ষেত্রফল = 0.05 m², ব্যবধান = 2 mm।
- আধান ও সঞ্চিত-শক্তি রিডআউট চালু করুন।
- প্রতিটি ট্রায়ালে পাতের ভোল্টেজ সেট করুন এবং সঞ্চিত আধান ও শক্তি রেকর্ড করুন।
নিয়ন্ত্রক সমীকরণ
সমান্তরাল-পাত ধারকত্ব — C = ε₀A/d
ব্যবধানে পৃথক দুটি সমান্তরাল পরিবাহী পাত আধান জমা রাখে ক্ষেত্রফলের সমানুপাতে ও ব্যবধানের ব্যাস্ত-সমানুপাতে: C = ε₀A/d। সঞ্চিত শক্তি U = ½CV² = ½QV।
প্রিন্টযোগ্য ওয়ার্কশিটে শিক্ষার্থীদের যা বের করতে বলা হয়
- একটি ট্রায়ালের জন্য A = 0.05 m², d = 0.002 m (প্রতিটি ট্রায়ালে একই) ব্যবহার করে C = ε₀A/d, তারপর Q = CV এবং U = ½CV² নির্ণয় করুন। তিনটিই সারণির সাথে তুলনা করুন।
- U = ½CV² ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করুন, বিভব দ্বিগুণ করলে সঞ্চিত শক্তি দ্বিগুণ নয়, চার গুণ হয় কেন — যদিও সঞ্চিত আধান কেবল দ্বিগুণ হয়।
ল্যাবের বাইরে এটি কোথায় দেখা যায়
- ধারকত্ব C = ε₀A/d কেবল পাতের জ্যামিতির উপর নির্ভর করে, প্রয়োগকৃত বিভবের উপর নয়। ব্যাখ্যা করুন, শারীরিকভাবে বড় ধারক (বড় A বা ছোট d) একই বিভবে বেশি আধান ধরে কেন।
- মেডিকেল ডিফিব্রিলেটর একটি ধারককে উচ্চ বিভবে চার্জ করে, তারপর সেকেন্ডের ভগ্নাংশে রোগীর শরীর দিয়ে ডিসচার্জ করে। U = ½CV² ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করুন, প্রয়োজনীয় শক্তি দ্রুত দিতে চিকিৎসকরা বড় ধারকত্বের বদলে উচ্চ বিভব ব্যবহার করেন কেন।
- AP Physics 2 — Unit 10: Electric Force, Field, and Potential
- AP Physics C: Electricity and Magnetism — Unit 10: Conductors and Capacitors
- AP Physics C: Electricity and Magnetism — Unit 9: Electric Potential
- IB Physics — D.2 Electric and magnetic fields
- General High School Physics — Magnetism & electromagnetism
- NGSS High School Physics — Energy in particle motion and fields
- সমান্তরাল পাতে স্বাগতম
- ধারক নির্বাচন করুন
- প্লে চাপুন
- পাতের মধ্যে সুষম ক্ষেত্র
- বৈশিষ্ট্য প্যানেল খুলুন
- আপনি এটি করেছেন!
দৃশ্য সাজাতে, প্লে চাপতে এবং লাইভ পরিমাপ ও গাইডেড টিউটোরিয়াল নিয়ে অন্বেষণ করতে ইন্টারঅ্যাকটিভ সিমুলেশনটি খুলুন।