क्या चुंबकीय प्रवाह स्थिर है: 9 महत्वपूर्ण तथ्य

एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में सामग्री के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह स्थिर होता है और समय के साथ बदलता नहीं है। लेकिन क्या चर क्षेत्र के लिए चुंबकीय प्रवाह स्थिर है, तो उत्तर निश्चित रूप से नहीं है।

चुंबकीय प्रवाह क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुवों के संरेखण का परिणाम है। चुंबकीय प्रवाह कंडक्टर के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र को तेज करने के लिए जिम्मेदार है। सामग्री के माध्यम से प्रवेश करने वाले चुंबकीय प्रवाह की कुल संख्या स्थिर रहती है।

जब चुंबकीय प्रवाह स्थिर होता है?

चुंबकीय क्षेत्र स्थिर होने पर चुंबकीय प्रवाह स्थिर होता है, और साथ ही, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के लिए, प्रेरित वोल्टेज स्थिर होना चाहिए।

चुंबकीय प्रवाह क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई सामग्री के क्षेत्र का एक उत्पाद है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी सामग्री के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह स्थिर रहता है क्योंकि चुंबकीय सामग्री का क्षेत्र अपरिवर्तनीय होता है।

चुंबकीय प्रवाह कैसे स्थिर है?

चुंबकीय प्रवाह क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है।

चुंबकीय प्रवाह एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए कंडक्टर के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। चूंकि चालक का क्षेत्र अपरिवर्तनीय है, चुंबकीय प्रवाह स्थिर है।

चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ पर विचार करें। मान लीजिए d उस पदार्थ के एक खंड का छोटा क्षेत्र है जिससे होकर का चुंबकीय फ्लक्स चालक से होकर गुजर रहा है। चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं सामग्री के अभिलंब के साथ कोण θ बनाती हैं।

चुंबकीय प्रवाह स्थिर है
RSI चुंबकीय प्रवाह एक सामग्री के माध्यम से

इस इकाई क्षेत्र से गुजरने वाला चुंबकीय प्रवाह चुंबकीय क्षेत्र का उत्पाद है जिसमें सामग्री मौजूद है, इस खंड का क्षेत्र, और चुंबकीय प्रवाह द्वारा बनाए गए कोण सामग्री के सामान्य के साथ चुंबकीय की दिशा को परिभाषित करता है सामग्री के माध्यम से प्रवाह।

छोटे क्षेत्र के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह के लिए अभिव्यक्ति इस प्रकार लिखी जाती है,

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इस समीकरण को एकीकृत करने पर, हम प्राप्त करते हैं:

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यहां, φ चुंबकीय प्रवाह है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, ए चुंबकीय सामग्री का क्षेत्र है, और θ सामग्री के सामान्य के साथ चुंबकीय प्रवाह द्वारा बनाया गया कोण है।

चुंबकीय क्षेत्र की कुल संख्या अधिकतम है यदि और शून्य है यदि =900. सामग्री के एक इकाई क्षेत्र में सामग्री से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या स्थिर होती है।

चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई सामग्री के माध्यम से प्रवेश करने वाली फ्लक्स लाइनों की संख्या के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत लगातार होती है। एक चर चुंबकीय प्रवाह के साथ चालक सामग्री में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक चुंबकीय बल लगाया जाता है।

चुंबकीय प्रवाह स्थिर क्यों है?

चुंबकीय प्रवाह एक करीबी लूप के रूप में होता है जो कंडक्टर के चारों ओर बनता है और विद्युत आवेशों के प्रवाह की दिशा के लंबवत होता है।

चुंबकीय प्रवाह की ताकत लूप के साथ सभी भागों में स्थिर होती है। सामग्री के माध्यम से विद्युत द्विध्रुवों की कुल संख्या उस क्षेत्र पर निर्भर करती है जिसमें सामग्री मौजूद है और एक निरंतर चुंबकीय प्रवाह के लिए जिम्मेदार है।

कंडक्टर के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण सामग्री में उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और विद्युत द्विध्रुव के संरेखण पर निर्भर करता है। जैसे ही सामग्री के माध्यम से धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत कण आवेशित हो जाते हैं और स्वयं को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करते हैं।

क्षेत्र में मौजूद सामग्री के प्रकार के आधार पर, द्विध्रुवों की संख्या क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती है, जिससे चुंबकीय प्रवाह तेज हो जाता है और इसलिए क्षेत्र की चुंबकीय शक्ति बढ़ जाती है।

क्या चुंबकीय प्रवाह हमेशा स्थिर रहता है?

चुंबकीय प्रवाह हमेशा स्थिर रहता है और तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक कि कॉइल में उत्पन्न वोल्टेज में उतार-चढ़ाव न हो, या कंडक्टर का क्षेत्र भिन्न न हो।

चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने पर चुंबकीय प्रवाह भी बदल जाता है। यदि चुंबकीय प्रवाह को स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी शर्तें स्थिर रहती हैं, तो चुंबकीय प्रवाह भी सर्किट के अनुरूप होता है।

जब चुंबकीय प्रवाह स्थिर नहीं होता है?

यदि सामग्री के प्रत्येक क्षेत्र में सामग्री की पारगम्यता भिन्न होती है तो चुंबकीय प्रवाह स्थिर नहीं हो सकता है।

चुंबकीय प्रवाह का घनत्व मर्मज्ञ चुंबकीय प्रवाह के कारण प्रवाहकीय सामग्री के इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाला बल है। सामग्री की पारगम्यता इसके माध्यम से चुंबकीय प्रवाह के प्रवाह का विरोध करने के लिए सामग्री की क्षमता है जिसके परिणामस्वरूप कंडक्टर के माध्यम से चुंबकीय शक्ति में भिन्नता हो सकती है।

कैसे चुंबकीय प्रवाह स्थिर नहीं है?

चुंबकीय प्रवाह एक ध्रुव से निकलने वाले और चालक सामग्री के दूसरे ध्रुव में प्रवेश करने वाले लूप के रूप में होता है।

चुंबकीय प्रवाह प्रवाहकीय सामग्री के क्षेत्र के चारों ओर घना होता है, और जैसे-जैसे हम संवाहक सामग्री से दूर जाते हैं, प्रत्येक समानांतर लूप के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। सामग्री के हर छोटे खंड में चुंबकीय प्रवाह परिवर्तनशील हो सकता है।

नेट चुंबकीय प्रवाह कंडक्टर के माध्यम से प्रवेश करने वाले सभी चुंबकीय प्रवाह का योग है। यह एक स्थानीय क्षेत्र में एक बिंदु पर स्थिर होता है और दूरी के साथ बदलता रहता है क्योंकि चुंबकीय प्रवाह की ताकत कम हो जाती है। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र चालक के द्विध्रुवों पर विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न करता है।

क्या चुंबकीय प्रवाह घनत्व स्थिर है?

चुंबकीय प्रवाह घनत्व कंडक्टर के इकाई क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश करने वाली चुंबकीय प्रवाह रेखाओं की कुल संख्या है।

सामग्री के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह घनत्व सामग्री के प्रकार पर निर्भर करता है, और सामग्री में द्विध्रुव पर लगाए गए कुल बल और निरंतर है।

चुंबकीय प्रवाह घनत्व की गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके की जाती है,

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यहाँ,

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एक चुंबकीय प्रवाह घनत्व है, φ एक चुंबकीय प्रवाह है, और ए एक क्षेत्र है।

फेरोमैग्नेटिक सामग्री के मामले में, चुंबकीय प्रवाह घनत्व अधिकतम होता है क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होते हैं। इसलिए, सामग्री के माध्यम से प्रवेश करने वाली चुंबकीय प्रवाह रेखाएं अधिक होती हैं।

सामग्री के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह घनत्व एक क्षेत्र में रखी गई चुंबकीय सामग्री के लिए स्थिर है। सामग्री के प्रत्येक इकाई क्षेत्र के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह अंतहीन है।

20 सेमी . के क्षेत्रफल के बीच चुंबकीय फ्लक्स कितना है?2 3.5T और 4.9T की चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है?

दिया हुआ: क्षेत्र 1 के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह है, B1=3.5 टी

क्षेत्र 2 के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह है, B2= 4.9 टी

विचाराधीन क्षेत्र है, A=20cm2=0.2* मी2

चुंबकीय प्रवाह की गणना करने का सूत्र इस प्रकार दिया गया है,

gif

इस व्यंजक में मानों को प्रतिस्थापित करने पर, हम प्राप्त करते हैं: -

gif.latex?%5Cphi%20%3D0.2%5C%20m%5E2%5Ctimes%20%5Cleft%20%28%204.9 3.5%20%5Cright%20%29%5C%20T%20%5C%5C%20%3D0.2%5C%20m%5E2%5Ctimes%201.4%5C%20T%5C%5C%20%3D0

3.5T से 4.9T चुंबकीय क्षेत्र वाले क्षेत्र के बीच चुंबकीय क्षेत्र है 0.28 डब्ल्यूबी.

2 सेमी त्रिज्या और 30 . वाले लूप के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह क्या है0 1T के चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर के सामान्य के साथ?

दिया हुआ: बी = 1T

एक लूप की त्रिज्या है, r = 2 सेमी = 0.02 मीटर।

कंडक्टर के फ्लक्स और अभिलंब के बीच का कोण है, θ=300

एक लूप का क्षेत्र है,

लूप के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह की गणना करने का सूत्र है,

gif

दिए गए मानों को इस सूत्र में प्रतिस्थापित करने पर, हम प्राप्त करते हैं:

gif.latex?%5Cphi%20%3D1.26%5Ctimes%2010%5E%7B 3%7D%20m%5E2%5Ctimes%201T%5Ctimes%20cos30%5E0%5C%5C%20%3D1.26%5Ctimes%2010%5E%7B 3%7D%20m%5E2%5Ctimes%201T%5Ctimes%200.8660%5C%5C%20%3D1.1%5Ctimes%2010%5E%7B 3%7D%20Wb%5C%5C%20%3D1

इसलिए, एक लूप के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह 1.1 मिली वेबर है।

निष्कर्ष

चुंबकीय प्रवाह स्थिर है और चुंबकीय सामग्री में विद्युत द्विध्रुव की गति के लंबवत एक सतत लूप में होता है। चुंबकीय प्रवाह परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के साथ भिन्न हो सकता है क्योंकि कंडक्टर का क्षेत्र स्थिर है।

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