$8 \ \Omega$ प्रतिरोध,$250$ फेरों और $120 \ cm^2$ क्षेत्रफल वाली एक कुंडली को $2 \ T$ के एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ $\frac{\pi}{6}$ का कोण बनाता है। $100 \ ms$ के समय में,कुंडली को तब तक घुमाया जाता है जब तक कि उसका तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर न हो जाए। कुंडली में प्रेरित धारा है ($A$ में)

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मान लीजिए कि $100 \ cm$ लंबाई और $2 \ cm$ त्रिज्या वाले एक लंबे सोलनॉइड में प्रति इकाई लंबाई $500 \ turns/cm$ हैं,जिसमें $I = 10 \sin(\omega t) \ A$ की धारा प्रवाहित हो रही है,जहाँ $\omega = 1000 \ rad/s$ है। $1 \ cm$ त्रिज्या का एक वृत्ताकार चालक लूप $(B)$ सोलनॉइड के अंदर समाक्षीय रूप से रखा गया है। जब कुंडली $B$ सोलनॉइड के अंदर होती है,तो लूप से गुजरने वाली r.m.s. धारा $\alpha / \sqrt{2} \ \mu A$ है। $\alpha$ का मान . . . . . . है। [लूप का प्रतिरोध $= 10 \ \Omega$]

एक कुंडली में $1,000$ फेरे हैं और इसका क्षेत्रफल $500 \, cm^2$ है। कुंडली का तल $2 \times 10^{-5} \, Wb/m^2$ के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। कुंडली को $0.2 \, s$ में $180^o$ घुमाया जाता है। कुंडली में प्रेरित औसत $e.m.f.$ मिली-वोल्ट में क्या होगा?

एक कुंडली जिसका प्रभावी क्षेत्रफल $A$ है,को चुंबकीय क्षेत्र $B$ के लंबवत रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र को $2 \ s$ में इसके प्रारंभिक मान से $25 \%$ कम कर दिया जाता है। तो कुंडली में प्रेरित e.m.f. होगा:

कथन $(A)$: जब एक वृत्ताकार कुंडली,जिसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है,एक क्षेत्र में रखी जाती है और त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर फैलती है,तो इसमें कोई emf प्रेरित नहीं होता है।
कारण $(R)$: कुंडली के तल के लंबवत दिशा में एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है।

$50$ फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या $3\;cm$ है। इसे कुंडली के क्षेत्रफल के लंबवत कार्य करने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र $B$,$2\;ms$ में $0.10\;T$ से बढ़कर $0.35\;T$ हो जाता है। कुंडली में औसत प्रेरित $e.m.f.$ .......$V$ है।

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