তড়িৎচুম্বকত্ব
সংযুক্ত স্থায়ী-অবস্থা RLC
এই বিশ্লেষণী স্থায়ী-অবস্থা বেঞ্চ একই R, L, C-র জন্য ফেজর Z, I ও দশা দেখায়; আলাদা বর্তনী-প্রিসেট তার সুইচ ক্ষণস্থায়ী অবস্থা মডেল করে।
সংযুক্ত স্থায়ী-অবস্থা RLC — ইন্টারঅ্যাকটিভ তড়িৎচুম্বকত্ব সিমুলেশন। এই বিশ্লেষণী স্থায়ী-অবস্থা বেঞ্চ একই R, L, C-র জন্য ফেজর Z, I ও দশা দেখায়; আলাদা বর্তনী-প্রিসেট তার সুইচ ক্ষণস্থায়ী অবস্থা মডেল করে। লাইভ SI পরিমাপ ও গাইডেড টিউটোরিয়ালসহ বিনামূল্যের ব্রাউজার-ভিত্তিক ভার্চুয়াল পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগার।
RLC ট্রানজিয়েন্ট
স্থিতাবস্থা ফেজর RLC; সার্কিটস সুইচিং ট্রানজিয়েন্ট দেখায়।
এই বিশ্লেষণাত্মক স্থিতাবস্থা বেঞ্চ একই R, L, C-এর জন্য ফেজর Z, I ও ফেজ দেখায়; পৃথক সার্কিটস প্রিসেট এর সুইচ ট্রানজিয়েন্ট মডেল করে।
- ω₀ = 1/√(LC)
- সার্কিটস ল্যাবের সাথে সংযোগ
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
এই পরীক্ষণ rlc-series বর্তনী পরীক্ষণের ঠিক একই R, L, C মান ব্যবহার করে, এখানে সুইচ-চালু ক্ষণস্থায়ীর বদলে ফেজর/AC সমস্যা হিসেবে দেখা হয়। ড্রাইভ কম্পাঙ্ক অনুনাদ থেকে যেকোনো দিকে সরালে কি প্রবাহ-বিস্তার সবসময় কমে?
যে প্রত্যাশাগুলো বিবেচনা করতে হবে
- হ্যাঁ — অনুনাদ থেকে যেকোনো দিকে সরলে (বেশি বা কম ω) প্রবাহ-বিস্তার কমে, কারণ দুই পাশেই প্রতিবন্ধকতা বাড়ে।
- প্রবাহ-বিস্তার কেবল অনুনাদের ওপরের কম্পাঙ্কে কমে।
- প্রবাহ-বিস্তার কেবল অনুনাদের নিচের কম্পাঙ্কে কমে।
চলরাশির ভূমিকা
আপনি যা সেট করেন:
- চালক কম্পাঙ্ক ω (rad/s)
আপনি যা মাপেন:
- শীর্ষ প্রবাহ বিস্তার I_peak (A)
তদন্তটি কীভাবে চলে
- rlc-in-circuits প্রিসেট খুলে রিসেট চাপুন। R = 20 Ω, L = 1 H, C = 0.01 F, V₀ = 10 V — rlc-series পরীক্ষণের উপাদানগুলোর মতোই।
- প্রবাহ-বিস্তার রিডআউট চালু করুন।
- প্রতিটি ট্রায়ালের জন্য চালক কৌণিক কম্পাঙ্ক সেট করুন (ω₀ = 10 rad/s-এর গুণিতক হিসেবে) এবং সর্বোচ্চ প্রবাহ-বিস্তার রেকর্ড করুন।
প্রিন্টযোগ্য ওয়ার্কশিটে শিক্ষার্থীদের যা বের করতে বলা হয়
- একটি ট্রায়ালের জন্য R = 20 Ω, L = 1 H, C = 0.01 F ব্যবহার করে Z = √(R² + (ωL − 1/(ωC))²), তারপর V₀ = 10 V সহ I_peak = V₀/Z নির্ণয় করুন। সারণির সাথে তুলনা করুন।
- নিশ্চিত করুন আপনার দুটি অনুনাদবহির্ভূত ট্রায়াল (ω₀-এর নিচে ও ওপরে) এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অনুনাদ থেকে সমান দূরত্বে হলে সমান প্রবাহ-বিস্তার দেয়। ব্যাখ্যা করুন কেন প্রবাহ-বিস্তার ঠিক ω₀-তে শিখরে পৌঁছায় এবং লগ-কম্পাঙ্ক স্কেলে প্রতিসমভাবে পড়ে।
ল্যাবের বাইরে এটি কোথায় দেখা যায়
- rlc-series বর্তনী পরীক্ষণ একই যন্ত্রপাতির ধ্রুব 10 V ব্যাটারির ধাপ-সাড়া (সুইচ-চালু ক্ষণস্থায়ী) দেখায়, সাইনোসয়ডাল ড্রাইভ নয়। ব্যাখ্যা করুন কেন “প্রতিবন্ধকতা” ও “অনুনাদ” AC-স্থায়ী-অবস্থার ধারণা যা সেই DC সুইচ-চালু পরিস্থিতিতে সরাসরি প্রযোজ্য নয়।
- অনুনাদ থেকে সরালে প্রবাহ-বিস্তার কতটা ধারালোভাবে পড়ে তা বর্ণনা করে বর্তনীর 'গুণমান গুণাঙ্ক' Q = ω₀L/R। এই বর্তনীর R = 20 Ω, L = 1 H, ω₀ = 10 rad/s ব্যবহার করে Q নির্ণয় করুন এবং বলুন এর অনুনাদ শিখর ধারালো না চ্যাপ্টা।
- AP Physics 2 — Unit 12: Magnetism and Electromagnetism
- AP Physics C: Electricity and Magnetism — Unit 13: Electromagnetic Induction
- IB Physics — D.4 Induction
- General High School Physics — Magnetism & electromagnetism
- NGSS High School Physics — Electric current and magnetic fields
- বর্তনীতে RLC-এ স্বাগতম
- RLC বর্তনী নির্বাচন করুন
- প্লে চাপুন
- সার্কিটসে একই পদার্থবিজ্ঞান
- বৈশিষ্ট্য প্যানেল খুলুন
- আপনি এটি করেছেন!
দৃশ্য সাজাতে, প্লে চাপতে এবং লাইভ পরিমাপ ও গাইডেড টিউটোরিয়াল নিয়ে অন্বেষণ করতে ইন্টারঅ্যাকটিভ সিমুলেশনটি খুলুন।