जिंक के तार के एक तत्व के सिरों को एक छोटे से तापमान अंतर $\Delta T$ पर रखा जाता है और तार से एक छोटी धारा $I$ प्रवाहित की जाती है। तब, प्रति इकाई समय में उत्पन्न ऊष्मा

  • A
    $\Delta T$ और $I$ के समानुपाती है
  • B
    $I^3$ और $\Delta T$ के समानुपाती है
  • C
    धातु के थॉमसन गुणांक के समानुपाती है
  • D
    केवल $\Delta T$ के समानुपाती है

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चित्र में दिखाए गए परिपथ में,संधारित्र $C$ शुरू में अनावेशित है और कुंजी $K$ खुली है। इस स्थिति में,$1 \,\Omega$ के प्रतिरोधक से $1 \,A$ की धारा प्रवाहित होती है। कुंजी को $t=t_0$ समय पर बंद किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

[दिया गया है: $e^{-1}=0.36$]
$(A)$ प्रतिरोध $R$ का मान $3 \,\Omega$ है।
$(B)$ जब $K$ खुली है,तो $3 \,\Omega$ के प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा $2 \,A$ है।
$(C)$ $t=t_0+7.2 \,\mu s$ पर,संधारित्र शाखा में धारा $0.6 \,A$ है।
$(D)$ $t < \infty$ के लिए,संधारित्र पर आवेश $12 \,\mu C$ है।

जब $1\, A$ की धारा एक ऐसे चालक से प्रवाहित की जाती है जिसके सिरों के बीच $1\, ^oC$ का तापांतर बनाए रखा गया है,तो उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है?

$E$ emf वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध $r$ है और इसे एक रियोस्टेट से जोड़ा गया है। जब रियोस्टेट का प्रतिरोध $R$ बदला जाता है,तो इसके सिरों पर विभवांतर $V$ का सही ग्राफ कौन सा है?

नीचे दिखाए गए परिपथ में,प्रतिरोध और emf स्रोत दोनों परिवर्तनीय हैं। प्रतिरोध और emf की विभिन्न सेटिंग्स के लिए वोल्टमीटर और एमीटर ($V$ और $I$) के सात पाठ्यांकों का ग्राफ,जो समान समयांतराल $\Delta t$ पर लिए गए हैं,नीचे $EFGH$ वक्र द्वारा दर्शाया गया है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है और वोल्टमीटर तथा एमीटर आदर्श उपकरण हैं,ऐसा मानिए। ($R_0 = \frac{V_0}{I_0}$ लें)। तो,$EFGH$ वक्र के अनुरूप समय के फलन के रूप में प्रतिरोध का आलेख निम्नलिखित में से कौन सा है?

स्तंभ-$I$ में धात्विक चालक से प्रवाहित विद्युत धारा से संबंधित कुछ भौतिक राशियाँ दी गई हैं। स्तंभ-$II$ में विद्युत राशियों से संबंधित कुछ गणितीय संबंध दिए गए हैं। स्तंभ-$I$ और स्तंभ-$II$ को उपयुक्त संबंधों के साथ सुमेलित करें।
$A$. गतिशीलता (Mobility)$P$. $\frac{m}{ne^2 \rho}$
$B$. विद्युत चालकता$Q$. $neAv_{d}$
$C$. विश्रांति काल (Relaxation period)$R$. $\frac{v_{d}}{E}$
$D$. विद्युत धारा$S$. $\frac{J}{E}$

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