विद्युतचुंबकत्व
परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र
दो परीक्षण आवेश: कुंडली के अंदर F_B ≠ 0; बाहर F_B = 0। तुलना के लिए प्रत्येक को चुनें।
परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र — इंटरैक्टिव विद्युतचुंबकत्व सिमुलेशन। दो परीक्षण आवेश: कुंडली के अंदर F_B ≠ 0; बाहर F_B = 0। तुलना के लिए प्रत्येक को चुनें। लाइव SI मापों और निर्देशित ट्यूटोरियल के साथ मुफ्त ब्राउज़र-आधारित वर्चुअल फिजिक्स लैब।
सोलेनॉइड क्षेत्र
सोलेनॉइड के अंदर B ≈ μ₀(N/L)I — अक्ष के अनुदिश समान सदिश।
सोलेनॉइड के अंदर B ≈ μ₀(N/L)I — अक्ष के अनुदिश समान सदिश।
- B ≈ μ₀NI/L
- भीतर एकसमान
जाँच संक्षिप्त
प्रयोगशाला खोलने से पहले प्रश्न की योजना बनाएं
यह संक्षिप्त विवरण प्रीरेंडर किए गए पेज जैसा है: मुख्य प्रश्न, प्रतिस्पर्धी पूर्वानुमान, चरों की भूमिकाएँ, लागू नियम, सेटअप तथा विश्लेषण और विस्तार के संकेत इसी क्रम में दिखाई देते हैं।
ड्राइविंग प्रश्न
एक सोलनॉइड (कसकर लपेटी गई कुंडली) अपने कई घुमावों से विद्युत धारा प्रवाहित करती है। यदि आप धारा बढ़ाते हैं, तो क्या आंतरिक क्षेत्र की ताकत सीधे अनुपात में बढ़ती है?
तौलने की भविष्यवाणी
- क्षेत्र धारा की तुलना में तेजी से बढ़ता है, क्योंकि प्रत्येक मोड़ का योगदान यौगिक होता है।
- हाँ - आंतरिक क्षेत्र सीधे धारा के समानुपाती होता है।
- आंतरिक क्षेत्र धारा पर निर्भर नहीं करता है।
परिवर्तनशील भूमिकाएँ
आपने क्या सेट किया:
- कुंडल धारा I (A)
आप क्या मापते हैं:
- आंतरिक क्षेत्र बी (mT)
जाँच कैसे चलती है
- solenoid-field प्रीसेट खोलें और रीसेट दबाएँ। सोलनॉइड में 400 0.45 मीटर लंबाई में घूमता है।
- आंतरिक field-strength रीडआउट सक्षम करें।
- प्रत्येक परीक्षण के लिए कॉइल करंट सेट करें और आंतरिक क्षेत्र की ताकत रिकॉर्ड करें।
शासक समीकरण
सोलनॉइड आंतरिक क्षेत्र — B = μ₀(N/L)I
एक लंबा, कसकर घाव वाला सोलनॉइड अपने घुमावों के घनत्व और धारा द्वारा निर्धारित लगभग एक समान आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है: B = μ₀NI/L, जहाँ N घुमावों की कुल संख्या है और L सोलनॉइड की लंबाई है।
मुद्रण योग्य वर्कशीट छात्रों से क्या काम करने के लिए कहती है
- एक परीक्षण के लिए, μ₀ = 4 π×10⁻⁷ H/m, N = 400, L = 0.45 m का उपयोग करके B = μ₀NI/L की गणना करें। तालिका से तुलना करें.
- समझाएं कि आंतरिक क्षेत्र प्रति यूनिट लंबाई (N/L), पर घुमावों की संख्या पर निर्भर करता है न कि घुमावों और लंबाई पर अलग-अलग - आनुपातिक रूप से अधिक घुमावों वाला एक लंबा सोलनॉइड समान क्षेत्र देता है।
जहाँ यह प्रयोगशाला से परे दिखाई देता है
- एक इलेक्ट्रोमैग्नेट (जंकयार्ड क्रेन की तरह) मूल रूप से एक लोहे की कोर के चारों ओर लिपटा हुआ एक सोलनॉइड होता है, जो क्षेत्र को सैकड़ों या हजारों (कोर की उच्च पारगम्यता) के कारक से गुणा कर सकता है। बताएं कि क्यों इस तरह का एक सादा air-core सोलनॉइड समान धारा और घुमावों के लिए बहुत कमजोर क्षेत्र उत्पन्न करता है।
- एक आदर्श सोलनॉइड के बाहर, चुंबकीय क्षेत्र शून्य के करीब होता है, एक तार के क्षेत्र के विपरीत जो इससे बाहर की ओर फैलता है। समझाएं, कई अलग-अलग घुमावों के क्षेत्रों का उपयोग करते हुए, क्यों कुंडल के विपरीत पक्षों के क्षेत्र बड़े पैमाने पर बाहर से रद्द हो जाते हैं लेकिन अंदर से मजबूत होते हैं।
- AP Physics 2 — Unit 12: Magnetism and Electromagnetism
- AP Physics C: Electricity and Magnetism — Unit 12: Magnetic Fields and Electromagnetism
- IB Physics — D.2 Electric and magnetic fields
- General High School Physics — Magnetism & electromagnetism
- NGSS High School Physics — Electric current and magnetic fields
- Middle School Physical Science — Electric and magnetic force strength
- Middle School Physical Science — Fields without contact
- सोलेनॉइड क्षेत्र में आपका स्वागत है
- सोलेनॉइड
- चलाएँ दबाएँ
- सोलेनॉइड के अंदर क्षेत्र
- निरीक्षक खोलें
- आपने कर दिखाया!
दृश्य बनाने के लिए इंटरैक्टिव सिmuलेशन खोलें, प्ले दबाएं, और लाइव माप और निर्देशित ट्यूटोरियल के साथ अन्वेषण करें।