चित्र में दिखाए अनुसार, एक धारावाही तार का आयताकार लूप, स्थिर धारा $I$ ले जाने वाले एक बहुत लंबे सीधे चालक से लंबवत दिशा में निरंतर वेग $v$ के साथ दूर जा रहा है। जब आयताकार लूप की चौड़ाई सीधे चालक से उसकी दूरी की तुलना में बहुत कम होती है, तो लूप में प्रेरित emf $E$ समय $t$ के साथ कैसे बदलता है?

  • A
    $E \propto \frac{1}{t^{2}}$
  • B
    $E \propto \frac{1}{t}$
  • C
    $E \propto -\ln(t)$
  • D
    $E \propto \frac{1}{t^{3}}$

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$2500 \ m$ लंबाई का एक चालक तार जमीन से $10 \ m$ की ऊंचाई पर पूर्व-पश्चिम दिशा में रखा गया है। यदि यह स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिरता है,तो तार में प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए (तार का प्रतिरोध $= 25 \sqrt{2} \ \Omega$,गुरुत्वीय त्वरण $g = 10 \ m/s^2$,$B_H = 2 \times 10^{-5} \ T$)। ($A$ में)

एक अनंत लंबाई का सीधा तार जिसमें धारा $I$ बह रही है,एक खुला आयताकार लूप और एक स्लाइडिंग कनेक्टर वाला चालक $C$ एक ही तल में स्थित हैं,जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कनेक्टर की लंबाई $l$ और प्रतिरोध $R$ है। यह $v$ वेग से दाईं ओर खिसकता है। चालक का प्रतिरोध और लूप का स्व-प्रेरकत्व नगण्य है। कनेक्टर और सीधे तार के बीच की दूरी $r$ के फलन के रूप में लूप में प्रेरित धारा क्या होगी?

$10$ फेरों, $3.6 \times 10^{-3} \, m^2$ क्षेत्रफल और $100 \, \Omega$ प्रतिरोध वाले एक वर्गाकार लूप $PQRS$ को चित्रानुसार $B=0.5 \, T$ के एकसमान चुंबकीय क्षेत्र से धीरे-धीरे और एकसमान रूप से बाहर खींचा जा रहा है। $1.0 \, s$ में लूप को क्षेत्र से बाहर खींचने में किया गया कार्य . . . . . $\times 10^{-6} \, J$ है।

$30 \ cm$ त्रिज्या की एक धातु की डिस्क अपनी धुरी पर $100 \ rad/s$ के निरंतर कोणीय वेग $\omega$ से घूम रही है। यदि $4 \ mT$ का एक बाहरी समान चुंबकीय क्षेत्र $B$ डिस्क के लंबवत निर्देशित है,तो डिस्क के केंद्र और रिम के बीच संभावित अंतर का परिमाण ज्ञात कीजिए। ($mV$ में)

आकृति में $5 \ cm$ भुजा वाला एक वर्गाकार लूप दर्शाया गया है जो $1 \ cm/s$ की स्थिर गति से दाईं ओर बढ़ रहा है। सामने का किनारा $t = 0$ पर $20 \ cm$ चौड़े चुंबकीय क्षेत्र $(B = 0.6 \ T)$ में प्रवेश करता है। $(a) \ t = 2 \ s$,$(b) \ t = 10 \ s$ और $(c) \ t = 22 \ s$ पर लूप में प्रेरित $emf$ ज्ञात कीजिए।

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