विद्युतचुंबकत्व
धारावाही तार
B तीर तार के चारों ओर घूमते हैं; धारा I बढ़ाएँ और B को mT में पढ़ें।
धारावाही तार — इंटरैक्टिव विद्युतचुंबकत्व सिमुलेशन। B तीर तार के चारों ओर घूमते हैं; धारा I बढ़ाएँ और B को mT में पढ़ें। लाइव SI मापों और निर्देशित ट्यूटोरियल के साथ मुफ्त ब्राउज़र-आधारित वर्चुअल फिजिक्स लैब।
तार का चुंबकीय क्षेत्र
B तीर तार के चारों ओर परिक्रमा करते हैं; धारा I बढ़ाएँ और B को mT में पढ़ें।
B तीर तार के चारों ओर परिक्रमा करते हैं; धारा I बढ़ाएँ और B को mT में पढ़ें।
- B ∝ I/r
- दाहिने हाथ का नियम
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 सीधे तार में स्थिर धारा प्रवाहित होती है। जैसे ही आप परीक्षण बिंदु को तार से दूर ले जाते हैं, क्या चुंबकीय क्षेत्र की ताकत उसी तरह कम हो जाती है जैसे विद्युत आवेश का क्षेत्र गिरता है?
तौलने की भविष्यवाणी
- हाँ - यह एक साधारण 1 /r² फ़ॉलऑफ़ है, एक पॉइंट चार्ज के समान।
- फ़ील्ड तार से दूरी पर निर्भर नहीं करती.
- नहीं - current-carrying तार का क्षेत्र बिंदु चार्ज की तुलना में अलग तरह से गिरता है, क्योंकि करंट एक विस्तारित (लाइन) स्रोत है, बिंदु नहीं।
परिवर्तनशील भूमिकाएँ
आपने क्या सेट किया:
- लम्बवत् दूरी D (m)
आप क्या मापते हैं:
- क्षेत्र शक्ति |B_z| (µT)
जाँच कैसे चलती है
- wire-field प्रीसेट खोलें और रीसेट दबाएँ। तार 4.8 m खंड पर 8 A की एक निश्चित धारा प्रवाहित करता है।
- field-strength रीडआउट सक्षम करें।
- प्रत्येक परीक्षण के लिए तार के मध्यबिंदु से लंबवत दूरी निर्धारित करें और क्षेत्र की ताकत रिकॉर्ड करें।
शासक समीकरण
एक परिमित धारा-वाहक तार का क्षेत्र — B = μ₀I/(2πr)
बायोट-सावर्ट नियम, एक परिमित सीधे तार के साथ एकीकृत, एक चुंबकीय क्षेत्र देता है जो तार को घेरता है और चार्ज की एक सीमित रेखा के समान इंटरपोलिंग आकार के माध्यम से लंबवत दूरी और तार की लंबाई दोनों पर निर्भर करता है।
मुद्रण योग्य वर्कशीट छात्रों से क्या काम करने के लिए कहती है
- एक परीक्षण के लिए, |बी| की गणना करें = μ₀|I|L_half/(2πd√(L_half² + d²)) μ₀ = 4 π×10⁻⁷ H/m, I = 8 A, L_half = 2.4 मी का उपयोग कर। तालिका से तुलना करें.
- इस सूत्र के आकार की तुलना line-charge प्रयोग के electric-field सूत्र से करें। बताएं कि एक परिमित आवेशित छड़ और एक परिमित current-carrying तार दोनों एक ही तरह की दूरी निर्भरता के साथ फ़ील्ड क्यों उत्पन्न करते हैं - तार के पास 1 /d के करीब, 1 /d² के करीब।
जहाँ यह प्रयोगशाला से परे दिखाई देता है
- एक आदर्श अनंत तार के लिए, फ़ील्ड को क्लासिक B = μ₀I/(2πd) - एक साफ़ 1 /d फ़ॉलऑफ़ में सरल बनाया गया है। इस तार की 4.8 मीटर लंबाई की तुलना में कितनी दूरी पर आप उम्मीद करेंगे कि इस प्रयोग का finite-wire फॉर्मूला उस infinite-wire सन्निकटन से निकटता से मेल खाएगा?
- current-carrying तार के पास रखी एक कंपास सुई तार के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होने के लिए विक्षेपित हो जाती है। right-hand नियम का उपयोग करके समझाएं कि विद्युत क्षेत्र की तरह क्षेत्र रेडियल रूप से बाहर की ओर निर्देशित होने के बजाय तार के चारों ओर क्यों घूमता है।
- 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
- तार का क्षेत्र में आपका स्वागत है
- तार
- चलाएँ दबाएँ
- तार के चारों ओर B 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।