மாறுதிசை மின்னோட்ட மின்சுற்று கேள்விகளின் 6 எடுத்துக்காட்டுகள்
1. பின்வரும் RLC மின்சுற்றுப் படத்தைப் பாருங்கள்! மின்சுற்றின் மின்மறுப்பு 250 Ω எனில், மின்தடையின் (R) மதிப்பு…..
ப Ω
B. 200 Ω
சி. 400 Ω
D. 600 Ω
E. 800 Ω
கலந்துரையாடல்
1. பின்வரும் RLC மின்சுற்றுப் படத்தைப் பாருங்கள்! மின்சுற்றின் மின்மறுப்பு 250 Ω எனில், மின்தடையின் (R) மதிப்பு…..
ப Ω
B. 200 Ω
சி. 400 Ω
D. 600 Ω
E. 800 Ω
கலந்துரையாடல்
1. ஒரு மின்னாக்கியில், N சுற்றுகளையும் A குறுக்குவெட்டுப் பரப்பையும் கொண்ட ஒரு கம்பிச்சுருள் உள்ளது. அந்தக் கம்பிச்சுருள் B என்ற காந்தப்புலத்தில் உள்ளது. பின்னர் அது ω என்ற கோண வேகத்தில் சுழற்றப்படுவதால் , 50 வோல்ட் பெருமத் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை உருவாகிறது. காந்தப்புலம் அதன் அசல் மதிப்பில் பாதியாகவும், அதன் கோண வேகம் அதன் அசல் மதிப்பின் 4 மடங்காகவும் மாறினால், பெருமத் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை என்னவாக இருக்கும்...
அ. 25 வோல்ட்
பி. 50 வோல்ட்
சி. 100 வோல்ட்
டி. 200 வோல்ட்
இ. 250 வோல்ட்
கலந்துரையாடல்
1. பக்கத்தில் உள்ள படத்தைப் பாருங்கள்!
முதல் கம்பியிலிருந்து அளவிடப்படும் காந்த விசையை மூன்றாவது கம்பி உணராதவாறு, மூன்றாவது கம்பியின் நிலையும் மின்னோட்டத்தின் திசையும்...
A. 9 செ.மீ மேல்நோக்கிய மின்னோட்ட திசை
B. 6 செ.மீ மேல்நோக்கிய மின்னோட்ட திசை
C. 6 செ.மீ கீழ்நோக்கிய மின்னோட்ட திசை
D. 3 செ.மீ மேல்நோக்கிய மின்னோட்ட திசை
E. 3 செ.மீ கீழ்நோக்கிய மின்னோட்ட திசை
கலந்துரையாடல்
1. கீழே உள்ள மின்தடை அமைப்பின் படத்தைப் பாருங்கள்! R 1 வழியாகப் பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவு …
ப ஆம்பியர்
B. 2,5 ஆம்பியர்
சி. 4,0 ஆம்பியர்
டி. 4,5 ஆம்பியர்
இ. 5,0 ஆம்பியர்
கலந்துரையாடல்
அது அறியப்படுகிறது :
மின்தடை 1 (R1) = 4 Ω
மின்தடை 2 (R2) = 4 Ω
மின்தடை 3 (R3) = 8 Ω
மின்னழுத்தம் (V) = 40 வோல்ட்
கேட்கப்பட்டது : R வழியாக மின்னோட்டம்1
ஜவாப் :
பின்வரும் கூற்றுகளுக்குக் கவனம் செலுத்துங்கள்:
(1) ஒரு மில்லிமீட்டருக்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான கோடுகளைக் கொண்ட கட்டத்துடன் கட்டத்தை மாற்றவும்.
(2) நீலத்திலிருந்து மஞ்சளுக்கு விழும் ஒளி
(3) வெளிப்படும் ஒளியை சிவப்பிலிருந்து பச்சையாக மாற்றவும்
(4) திரையை கட்டத்திற்கு அருகில் நகர்த்தவும்
விளிம்பு விளைவு கீற்று சோதனையில் பிரகாசமான பட்டையின் அகலத்தை அதிகரிக்கும் முயற்சியில் என்னென்ன அடங்கியுள்ளன என்றால்...
கலந்துரையாடல்
1. குறுக்கலைகளின் கட்ட வேறுபாடு
பின்வரும் சைனசாய்டல் அலைப் படத்தைப் பாருங்கள்!

மேலே உள்ள சைனசாய்டின் அலைநீளம் 80 செ.மீ. எனில், ¾ கட்ட வேறுபாடு கொண்ட புள்ளி…
ஏ. பி உடன் க்யூ
பி. பி உடன் ஆர்
சி. பி உடன் எஸ்
டி. கியூ உடன் எஸ்
இ. ஆர் உடன் எஸ்
கலந்துரையாடல்
பிரெஞ்சு விஞ்ஞானி ஆண்ட்ரே மேரி ஆம்பியர் (1775–1836), எந்தவொரு கடத்தி வழியாகப் பாயும் மின்சாரத்திற்கும் அதைச் சுற்றி உருவாகும் காந்தப்புலத்திற்கும் இடையே ஒரு பொதுவான தொடர்பை முன்மொழிந்தார். இதுவே ஆம்பியரின் விதி ஆகும். கீழேயுள்ள சமன்பாடு ஆம்பியரின் விதியை விளக்குகிறது.
![]()
ஆம்பியரின் விதி
கடத்தியின் ஓரலகு நீளத்திற்கு இணையாக உள்ள காந்தப்புலத்தின் (B) கூறுகளின் (Σ) கூட்டுத்தொகையை, கடத்தியின் ஓரலகு நீளத்தால் (∆l) பெருக்கினால் கிடைக்கும் மதிப்பு, µo ( µo = 4π x 10⁻⁷ Tm /A) மற்றும் மின்னோட்டம் (I) ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலனுக்குச் சமமாகும்.
ஒரு கம்பி வழியாகப் பாயும் மின்சாரம், அதனைச் சுற்றி ஒரு காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகிறது . கம்பி நேராக இருந்தால், காந்தப்புலக் கோடுகள் ஒரு வட்டத்தை உருவாக்கும், அந்த வட்டத்தின் மையத்தில் நேரான கம்பி இருக்கும்.
L என்ற தொலைவில் பிரிக்கப்பட்ட இரண்டு நேரான, இணையான கடத்தும் கம்பிகள் இருந்தால், கடத்தும் கம்பி 1-இல் பாயும் மின்சாரத்தால் உருவாக்கப்படும் காந்தப்புலம் கடத்தும் கம்பி 2-இல் உணரப்படும், அதேபோல் கடத்தும் கம்பி 2-இல் பாயும் மின்சாரத்தால் உருவாக்கப்படும் காந்தப்புலம் கடத்தும் கம்பி 1-இல் உணரப்படும்.
டாபிக் மின்னோட்டம், மின் மின்னூட்டம், காந்தப்புலம், விசை காந்தம் ஆண்கள்ஒரு மின்னோட்டத்தால் காந்தப்புலத்தை உருவாக்க முடியும் என்பதை விளக்குங்கள். மிக நீண்ட, நேரான கம்பி ஒன்றின் வழியே மின்னோட்டம் பாயும்போது, கம்பியை மையமாகக் கொண்டு காந்தப்புலக் கோடுகள் ஒரு வட்டத்தை உருவாக்கும் வகையில் ஒரு காந்தப்புலம் உருவாகிறது. வலதுபுறத்தில் உள்ள படம் இதை விளக்குகிறது.
1819-ஆம் ஆண்டில், ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஓர்ஸ்டெட் (1777–1851) என்ற டேனிஷ் விஞ்ஞானி, காந்தவியல் மற்றும் மின்சாரம் அல்லது நகரும் மின்னூட்டங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பைக் கண்டுபிடித்தார் . மின்சாரம் பாயும் ஒரு கம்பிக்கு அருகில் திசைகாட்டி ஊசி இருந்தபோது, அது விலகியதை அவர் கண்டறிந்தார். மின்சாரம் இல்லாதபோது, திசைகாட்டி ஊசி வடக்கு திசையைக் காட்டியது.
திசைகாட்டி ஊசி ஒரு காந்தம், எனவே காந்த விசையால் அதை நகர்த்த முடியும் . காந்த விசை (F) எங்கிருந்து வருகிறது? திசைகாட்டி ஊசிக்கு அருகில் மின்சாரம் பாயும் ஒரு கம்பி உள்ளது, எனவே அந்த மின்சாரம் ஒரு காந்த விசையை உருவாக்க வேண்டும்.
வலதுபுறத்தில் உள்ள படத்தைப் பாருங்கள். வலது கை விதியைப் பயன்படுத்தி மின்னோட்டத்தின் திசையையும் காந்தப்புலத்தின் திசையையும் கண்டறியவும். மின்னோட்டம் (I) மேல்நோக்கிச் சென்றால், காந்தப்புலத்தின் (B) திசையானது இடதுபுறத்தில் உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி இருக்கும். இதற்கு நேர்மாறாக, மின்னோட்டம் கீழ்நோக்கிச் சென்றால், காந்தப்புலத்தின் திசையானது வலதுபுறத்தில் உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி இருக்கும்.