| स्थिर वैद्युत | चुंबकत्व |
| $(1)$ नियतांक: $\frac{1}{4\pi\epsilon_{0}}$ $(\epsilon_{0} = \text{निर्वात की विद्युतशीलता})$ | $(1)$ नियतांक: $\frac{\mu_{0}}{4\pi}$ $(\mu_{0} = \text{निर्वात की चुंबकशीलता})$ |
| $(2)$ स्रोत: विद्युत आवेश $q$ | $(2)$ स्रोत: चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य $q_{m}$ |
| $(3)$ द्विध्रुव आघूर्ण: $\vec{p} = (2\vec{a})q$ | $(3)$ द्विध्रुव आघूर्ण: $\vec{m} = (2\vec{l})q_{m}$ |
| $(4)$ बल: $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{q_{1}q_{2}}{r^{2}}$ | $(4)$ बल: $F = \frac{\mu_{0}}{4\pi} \frac{q_{m1}q_{m2}}{r^{2}}$ |
| $(5)$ अक्षीय क्षेत्र: $\vec{E} = \frac{2\vec{p}}{4\pi\epsilon_{0}r^{3}}$ $(r \gg l)$ | $(5)$ अक्षीय क्षेत्र: $\vec{B} = \frac{\mu_{0}}{4\pi} \frac{2\vec{m}}{r^{3}}$ $(r \gg l)$ |
| $(6)$ निरक्षीय क्षेत्र: $\vec{E} = -\frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_{0}r^{3}}$ $(r \gg l)$ | $(6)$ निरक्षीय क्षेत्र: $\vec{B} = -\frac{\mu_{0}}{4\pi} \frac{\vec{m}}{r^{3}}$ $(r \gg l)$ |
| $(7)$ बल आघूर्ण: $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$ | $(7)$ बल आघूर्ण: $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$ |
| $(8)$ स्थितिज ऊर्जा: $U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$ | $(8)$ स्थितिज ऊर्जा: $U = -\vec{m} \cdot \vec{B}$ |
| $(9)$ कार्य: $W = pE(\cos\theta_{1} - \cos\theta_{2})$ | $(9)$ कार्य: $W = mB(\cos\theta_{1} - \cos\theta_{2})$ |
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| सूची-$I$ | सूची-$II$ |
| $(A)$ चुंबकीय प्रेरण | $(I)$ एम्पियर मीटर$^2$ |
| $(B)$ चुंबकीय तीव्रता | $(II)$ वेबर |
| $(C)$ चुंबकीय फ्लक्स | $(III)$ गॉस |
| $(D)$ चुंबकीय आघूर्ण | $(IV)$ एम्पियर मीटर |
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