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    चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध

    भौतिक विज्ञान   /   by admin   /   July 04, 2021

    विद्युत चुंबक: यह एक नरम लोहे के कोर के साथ एक अछूता तांबे का तार सोलनॉइड है, जब एक करंट सोलनॉइड से होकर गुजरता है तो यह एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है।

    ओर्स्टेड प्रयोग:
    1820 में प्रोफेसर ओर्स्टेड (1777-1851) ने अपने छात्रों के साथ एक प्रयोग में यह दिखाने के लिए कि चुंबकत्व और बिजली के बीच कोई बातचीत नहीं थी, करंट के साथ एक तार के पास पहुंचा एक कम्पास के समानांतर और तार के लंबवत होने तक कम्पास की चाल को देखकर हैरान था: बिजली और बिजली के बीच संबंध की खोज की गई थी! चुंबकत्व!
    क्षेत्र प्रेरण: प्रत्येक चालक जो विद्युत धारा वहन करता है, निम्नलिखित के साथ एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है: विशेषताएँ: यह धारा के साथ संकेंद्रित वृत्ताकार चुंबकीय रेखाओं से बनता है विद्युत; कंडक्टर से दूर जाने पर क्षेत्र कमजोर हो जाता है और क्षेत्र की दिशा तथाकथित दाहिने हाथ के नियम के साथ स्थित हो सकती है।
    आवेशित कण पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल: यह एक गोलाकार बल है जो कण के आवेश के अनुसार बदलता रहता है (वे विपरीत होते हैं), इसके अलावा सभी मोबाइल चार्ज एक चुंबकीय क्षेत्र से घिरे होते हैं।
    कंडक्टर पर अभिनय करने वाला चुंबकीय बल:

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    यह एक सतत वृत्ताकार बल है, उसी अर्थ में, जो कंडक्टर से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह के आवेश के अनुसार तीव्रता और आकार में भिन्न होता है।
    विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में प्रकाश: विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो दृष्टि को प्रभावित करता है। इसकी ऊर्जा एक तरंग क्षेत्र के साथ फोटॉन द्वारा ले जाया जाता है। प्रकाश की मुख्य विशेषताएं हैं:
    1. आयताकार प्रसार।
    2. प्रतिबिंब।
    3. अपवर्तन।

    प्रकाश की गति: यह उस भौतिक साधनों पर निर्भर करता है जिसमें यह फैलता है।

    सी = 3x108 एम / एस (निर्वात में)
    वी = 2.25x108 एम / एस (पानी में)

    विद्युतचुंबकीय सिद्धांत कहता है कि प्रकाश दोलकीय अनुप्रस्थ क्षेत्रों के रूप में फैलता है। ऊर्जा एक दूसरे के लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच उसी तरह वितरित की जाती है।
    विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम: विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम निरंतर है; विकिरण के एक रूप और दूसरे रूप के बीच कोई अंतराल नहीं है। यह आठ मुख्य क्षेत्रों में विभाजित है:

    1) लंबी रेडियो तरंगें 5) पराबैंगनी क्षेत्र
    2) लघु रेडियो तरंगें 6) एक्स-रे
    3) इन्फ्रारेड क्षेत्र 7) गामा किरणें
    4) दृश्यमान क्षेत्र 8) ब्रह्मांडीय फोटोन
    स्पेक्ट्रम की आवृत्ति रेंज बहुत बड़ी है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य X और इसकी आवृत्ति f समीकरण से संबंधित हैं:

    च = आवृत्ति (हर्ट्ज)
    एक्स= तरंग दैर्ध्य (एम)
    सी = प्रकाश की गति (एम / एस)
    सी = एफएक्स

    की इकाई एक्स नैनोमीटर है (एनएम): 1 एनएम = 10-9 म

    एम्पीयर का नियम - मैक्सवेल: निरंतर धाराओं द्वारा उत्पन्न प्रत्येक चुंबकीय क्षेत्र में, एक बंद वक्र पर चुंबकीय प्रेरण का संचलन धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है जिसमें वक्र को चुंबकीय पारगम्यता के गुणांक से गुणा किया जाता है निर्वात।

    फैराडे और हेनरी का नियम:
    एक कुण्डली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जब फ्लक्स भिन्नता होती है, न कि फ्लक्स का परिमाण ब्याज का होता है, बल्कि उस गति से होता है जिसके साथ इसकी भिन्नता होती है।

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