ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆ - ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು

ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆ - ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ವಾಹಕ ತಂತಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.

(1) ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್

(2) ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ

(3) ತಂತಿ ಸಾಂದ್ರತೆ

(4) ತಂತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಅಂತರ

ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ

ಪರಿಹಾರ:

ತಂತಿಯ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಸಮೀಕರಣ:

ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ - ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು 1

μ o = ನಿರ್ವಾತ ಅಥವಾ ಕಾಂತೀಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕದ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆ

I = ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ

r = ತಂತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಅಂತರ

B = ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ

2. ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

(1) ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್

(2) ನಿರ್ವಾತದ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆ

(3) ತಂತಿಯ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶ

(4) ತಂತಿ ಸಾಂದ್ರತೆ

ತಂತಿ ವಾಹಕದ ಮೇಲೆ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ

ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

3. ವಾಹಕ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ I ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತದ (P) ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆ ಏನು ? (µ o = 4π.10 -7 Wb.m -1 .A -1 )

ತಿಳಿದಿದೆ:

ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ (r) = 6 ಸೆಂ.ಮೀ. = 6 x 10-2 ಮೀಟರ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ - ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು 2

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ (I) = 8 ಆಂಪಿಯರ್

ನಿರ್ವಾತದ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆ (µ o ) = 4π x 10 -7 Wb.A -1 m -1

ಬೇಕಾಗಿರುವುದು: ವೃತ್ತದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆ (P)

ಪರಿಹಾರ:

360 o – 90 o = 270 o . 270 o / 360 o = 3/4 ನಂತರ 270 o = 3/4 ಸುತ್ತಳತೆ

ಹಲವಾರು ಕುಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುರುಳಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೂತ್ರ:

ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ - ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು 3

B = ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, N = ಸುರುಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, I = ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ, r = ವಕ್ರತೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯ

ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮೀಕರಣದಿಂದ N ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುರುಳಿ ಇದೆ. ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲಿನ ತಂತಿ ಸುರುಳಿ 1 ವೃತ್ತವಲ್ಲ ಆದರೆ 3/4 ವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ - ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು 4

ವೃತ್ತದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆ :

ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ - ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು 5

4. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾಹ 2 A ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 4π ಸೆಂ.ಮೀ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಿಂದು P ನಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು ಏನು?

ತಿಳಿದಿದೆ:

ತ್ರಿಜ್ಯ (r) = 4π ಸೆಂ.ಮೀ = 4π x 10-2 ಮೀಟರ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ - ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು 6

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ (I) = 2 ಆಂಪಿಯರ್

ನಿರ್ವಾತದ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆ (µ o ) = 4π x 10 -7 Wb.A -1 m -1

ಬೇಕಾಗಿರುವುದು: P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯ T ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು

ಪರಿಹಾರ:

ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ತಂತಿ ಸುರುಳಿ 1/2 ವೃತ್ತವಾಗಿದೆ.

ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ - ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು 7

ಬಿಂದು P ನಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ :

ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ - ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು 8

ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 20 ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು:

1. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದರೇನು?

ಉತ್ತರ: ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಥವಾ ಕಾಂತೀಯ ಹರಿವಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೇಖೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ (ಟಿ) ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

2. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

ಉತ್ತರ: ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

3. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಫ್ಯಾರಡೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ನಿಯಮ ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಫ್ಯಾರಡೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚಿದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿತವಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ (EMF) ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೂಲಕ ಕಾಂತೀಯ ಹರಿವಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ದರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

4. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸುರುಳಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಅದರಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಸುರುಳಿಯ ಸಮತಲವು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವಾಗ ಸುರುಳಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮತಲವು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವಾಗ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

5. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ದ್ವಿತೀಯ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ EMF ಅನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸುರುಳಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

6. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಹಕದ ಚಲನೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಒಂದು ವಾಹಕವು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೇಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಫ್ಯಾರಡೆಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೇರಿತ EMF ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

7. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಘಟಕ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಘಟಕವು ಟೆಸ್ಲಾ (T), ಇದು ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ವೆಬರ್‌ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ (Wb/m²).

8. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲೆನ್ಜ್ ನಿಯಮವು ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

ಉತ್ತರ: ಲೆನ್ಜ್ ನಿಯಮವು ಪ್ರೇರಿತ ಇಎಂಎಫ್‌ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಕಾಂತೀಯ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

9. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾಯಿಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋರ್ ಆಗಿ ಏಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಕಬ್ಬಿಣವು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಂತೀಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೋರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಅದು ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಸುರುಳಿಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

10. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರೇರಿತ ಇಎಂಎಫ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಾಂತೀಯ ಹರಿವಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರದಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಪ್ರೇರಿತ ಇಎಂಎಫ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಾಂತೀಯ ಹರಿವಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

11. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದರೇನು?

ಉತ್ತರ: ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಒಂದು ಸುರುಳಿಯ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹತ್ತಿರದ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಎಂಎಫ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

12. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು?

ಉತ್ತರ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಪ್ರತಿರೋಧಕ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುರುಳಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

13. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದರೇನು?

ಉತ್ತರ: ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಹವು ಅದರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಅದೇ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಎಂಎಫ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

14. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿನ ತಿರುವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಕಾಂತೀಯ ಹರಿವಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸ್ಥಿರ ದರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ EMF ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

15. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಚಲನೆಯು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿರುಗುವಿಕೆ) ಸುರುಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಂತೀಯ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾಹದ (AC) ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

16. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸ್ಥಿರ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ವಾಹಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದೇ?

ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ, ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆ ಸಂಭವಿಸಲು, ಕಾಂತ ಮತ್ತು ವಾಹಕದ ನಡುವೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಚಲನೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸ್ವತಃ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರಬೇಕು.

17. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

ಉತ್ತರ: ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಯು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

18. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾಹಕವು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ರೇರಿತ EMF ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ವಾಹಕದ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇರಿತ EMF ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

19. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿಭಿನ್ನ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಸುರುಳಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದೇ?

ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆ (B) ಸುರುಳಿಯ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುರುಳಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

20. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (ಚಲನೆ) ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ (ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ). ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪ ಬದಲಾದರೂ, ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.