चल कुंडली धारामापी (Moving Coil Galvanometer) की संरचना और सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।

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(N/A) सिद्धांत: चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई धारावाही कुंडली एक चुंबकीय बल आघूर्ण (torque) का अनुभव करती है,जो कुंडली को घुमाने की प्रवृत्ति रखती है और धारा के समानुपाती कोणीय विक्षेप उत्पन्न करती है।
संरचना: चल कुंडली धारामापी में कई फेरों वाली एक कुंडली होती है,जो एक समान त्रिज्यीय (radial) चुंबकीय क्षेत्र में एक निश्चित अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होती है।
कुंडली के अंदर एक बेलनाकार नरम लोहे का क्रोड रखा जाता है,जो न केवल चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय बनाता है बल्कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को भी बढ़ाता है।
दोनों ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है,जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कुंडली के क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र $\overrightarrow{B}$ के बीच का कोण हमेशा $90^{\circ}$ (अर्थात $\theta = 90^{\circ}$) रहता है।
इसलिए,लूप पर लगने वाला चुंबकीय बल आघूर्ण $\tau = NIAB \sin(90^{\circ}) = NIAB$ है,जो अधिकतम बल आघूर्ण है।
एक स्प्रिंग $S_{p}$ एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण $K\phi$ प्रदान करती है जो चुंबकीय बल आघूर्ण $NIAB$ को संतुलित करता है,जिसके परिणामस्वरूप एक स्थिर कोणीय विक्षेप $\phi$ प्राप्त होता है।
यह विक्षेप स्प्रिंग से जुड़े एक संकेतक (pointer) द्वारा पैमाने पर दर्शाया जाता है,जो विद्युत धारा के मान को मापता है।

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एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है?

एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में,दो मूविंग कॉइल $M_1$ और $M_2$ का विवरण इस प्रकार है:
$R_1 = 5 \ \Omega, N_1 = 15, A_1 = 3.6 \times 10^{-3} \ m^2, B_1 = 0.25 \ T$
$R_2 = 7 \ \Omega, N_2 = 21, A_2 = 1.8 \times 10^{-3} \ m^2, B_2 = 0.50 \ T$
यह मानते हुए कि स्प्रिंग्स का मरोड़ स्थिरांक (torsional constant) दोनों कॉइल्स के लिए समान है,$M_1$ और $M_2$ की वोल्टेज संवेदनशीलता का अनुपात क्या होगा?

वोल्टमीटर का कुल प्रतिरोध बड़ा होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि

परिपथ में कुल धारा का केवल $4 \%$ भाग ही गैल्वेनोमीटर से होकर गुजरता है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध $G$ है,तो गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ा शंट प्रतिरोध क्या होगा?

एमीटर द्वारा निम्नलिखित में से क्या मापा जा सकता है?

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