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 $= 10 \ \Omega$]

  • A
    $197$
  • B
    $80$
  • C
    $280$
  • D
    $100$

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$3 \,m^2$ प्रभावी क्षेत्रफल वाली एक कुंडली को $0.05 \,Wb/m^2$ के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। यदि क्षेत्र $10 \,s$ में अपने मूल मान के $20 \%$ तक कम हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित e.m.f. होगा: ($\,mV$ में)

एक चालक वृत्ताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है,जिसमें चुंबकीय क्षेत्र शुरू में कुंडली के तल के लंबवत है। चरण $A$ में,कुंडली को उसकी प्रारंभिक स्थिति से उसके व्यास के परितः $t$ समय में $60^{\circ}$ घुमाया जाता है। चरण $B$ में,कुंडली को उसी अक्ष के परितः उसी दिशा में $2t$ समय में $120^{\circ}$ और घुमाया जाता है। चरण $A$ और चरण $B$ में कुंडली में प्रेरित emf का अनुपात क्या है?

$2 \text{ cm}^2$ क्षेत्रफल वाली एक वृत्ताकार कुंडली को $3 \text{ T}$ के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है। कुंडली में $10$ फेरे हैं और इसका प्रतिरोध $5 \text{ } \Omega$ है। अब,कुंडली को $0.2 \text{ s}$ में चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल लिया जाता है। कुंडली से प्रवाहित प्रेरित आवेश का मान . . . . . . है।

$2 \times 10^{-2} \,T$ का एक चुंबकीय क्षेत्र $100 \,cm^2$ क्षेत्रफल और $50$ फेरों वाली कुंडली पर लंबवत कार्य करता है। जब इसे $t$ समय में क्षेत्र से हटा दिया जाता है, तो कुंडली में प्रेरित औसत e.m.f. $0.1 \,V$ होता है। $t$ का मान (सेकंड में) क्या है ($s$ में)?

आकृति में वर्णित स्थितियों में प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए लेंज़ के नियम का उपयोग करें:
$(a)$ अनियमित आकार का एक तार वृत्ताकार आकार में बदल रहा है;
$(b)$ एक वृत्ताकार लूप को एक संकीर्ण सीधे तार में विकृत किया जा रहा है।

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