en
stringlengths
4
1.48k
translation
stringlengths
3
1.77k
target_lang
stringclasses
11 values
domain
stringclasses
42 values
complexity
stringclasses
3 values
Find the charges on capacitors of capacitances 5μF and 3μF, in steady state.
நிலையான நிலையில் 5μF மற்றும் 3μF கொள்ளளவு கொண்ட மின்தேக்கிகளில் உள்ள மின்னூட்டங்களைக் கண்டறியவும்.
ta
technical
moderate
Determine the current through each resistor for t=0 and t= ∞.
t=0 மற்றும் t= ∞ க்கு ஒவ்வொரு மின்தடையின் வழியாகவும் செல்லும் மின்னோட்டத்தைக் கண்டறியவும்.
ta
technical
moderate
Plot a graph of the potential difference V2 versus t and determine the instantaneous value of V2.
மின்னழுத்த வேறுபாடு V2 மற்றும் t க்கு எதிராக ஒரு வரைபடத்தை உருவாக்கி, V2 இன் உடனடி மதிப்பைக் கண்டறியவும்.
ta
technical
complex
Find the charge on the capacitor as a function of time.
நேரத்தின் சார்பாக மின்தேக்கியில் உள்ள மின்னூட்டத்தைக் கண்டறியவும்.
ta
technical
moderate
In that time interval find the heat produced by each resistor individually.
அந்த நேர இடைவெளியில் ஒவ்வொரு மின்தடையாக்கியாலும் தனித்தனியாக உற்பத்தி செய்யப்படும் வெப்பத்தைக் கண்டறியவும்.
ta
technical
moderate
The magnetic field is inversely proportional to the square of the distance.
காந்தப்புலம் தூரத்தின் இருமடிக்கு எதிர் விகிதத்தில் இருக்கும்.
ta
technical
moderate
Calculate the magnitude and direction of the magnetic field at the center of the square.
சதுரத்தின் மையத்தில் காந்தப்புலத்தின் அளவு மற்றும் திசையைக் கணக்கிடுங்கள்.
ta
technical
moderate
The current flows from east to west.
மின்சாரம் கிழக்கிலிருந்து மேற்காகப் பாய்கிறது.
ta
technical
simple
Find the direction of the magnetic field at points above and below the wire.
கம்பிக்கு மேலே மற்றும் கீழே உள்ள புள்ளிகளில் காந்தப்புலத்தின் திசையைக் கண்டறியவும்.
ta
technical
moderate
The magnetic field at P due to the straight segments AC and DE is zero.
நேரான AC மற்றும் DE பிரிவுகளால் புள்ளி P இல் உள்ள காந்தப்புலம் பூஜ்ஜியமாகும்.
ta
technical
complex
What is the change in potential energy of the coil?
சுருளின் நிலை ஆற்றலில் என்ன மாற்றம்?
ta
technical
simple
The magnetic field is maximum at the center.
காந்தப்புலம் மையத்தில் அதிகமாக இருக்கும்.
ta
technical
simple
Ampere's law gives another method to calculate the magnetic field.
ஆம்பியரின் விதி காந்தப்புலத்தைக் கணக்கிட மற்றொரு முறையை வழங்குகிறது.
ta
technical
moderate
The magnetic field is continuous at the surface of the wire.
கம்பியின் மேற்பரப்பில் காந்தப்புலம் தொடர்ச்சியாக இருக்கும்.
ta
technical
moderate
The direction of the fingers at P gives the direction of magnetic field there.
P இல் உள்ள விரல்களின் திசை அங்குள்ள காந்தப்புலத்தின் திசையைத் தருகிறது.
ta
technical
complex
The magnetic field lines are circular round it.
காந்தப்புலக் கோடுகள் அதைச் சுற்றி வட்டமாக இருக்கும்.
ta
technical
simple
The magnetic field at the axial point O due to this element dx is...
இந்த உறுப்பு dx காரணமாக அச்சுப் புள்ளி O இல் உள்ள காந்தப்புலம்...
ta
technical
complex
If the solenoid is very long and the point O is chosen at the middle...
சோலனாய்டு மிகவும் நீளமாக இருந்தால் மற்றும் புள்ளி O நடுவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால்...
ta
technical
complex
The magnetic field due to an arc of a circle at the centre is...
மையத்தில் ஒரு வட்டத்தின் வில் காரணமாக காந்தப்புலம்...
ta
technical
moderate
The magnetic field at the centre of a circular loop is...
ஒரு வட்ட வளையத்தின் மையத்தில் காந்தப்புலம்...
ta
technical
moderate
Find the magnetic moment of the disc.
வட்டின் காந்த முறுக்கத்தைக் கண்டறியவும்.
ta
technical
simple
Determine the magnetic field at point P.
புள்ளி P இல் காந்தப்புலத்தை தீர்மானிக்கவும்.
ta
technical
simple
Show that if the wire is formed into a circular coil...
கம்பி ஒரு வட்டச் சுருளாக உருவாக்கப்பட்டால், அதைக் காட்டுங்கள்...
ta
technical
moderate
What is the magnitude of torque acting on the loop?
வளையத்தில் செயல்படும் முறுக்கத்தின் அளவு என்ன?
ta
technical
simple
The total magnetic field due to various current distributions.
பல்வேறு மின்னோட்டப் பரவல்கள் காரணமாக மொத்த காந்தப்புலம்.
ta
technical
moderate
The magnetic force is perpendicular to the velocity at every instant, causing the charged particle to move in a circle.
காந்த விசை ஒவ்வொரு கணத்திலும் திசைவேகத்திற்கு செங்குத்தாக இருப்பதால், மின்னூட்டம் செய்யப்பட்ட துகள் ஒரு வட்டப்பாதையில் நகரும்.
ta
technical
moderate
If the charged particle enters the magnetic field parallel to it, the path of the particle is a straight line.
மின்னூட்டம் செய்யப்பட்ட துகள் காந்தப்புலத்தில் அதற்கு இணையாக நுழைந்தால், துகளின் பாதை ஒரு நேர்கோடாக இருக்கும்.
ta
technical
moderate
The radius of the circular path is directly proportional to the speed of the particle.
வட்டப்பாதையின் ஆரம் துகளின் வேகத்திற்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும்.
ta
technical
simple
The time period of the circular path is independent of the speed of the particle.
வட்டப்பாதையின் கால அளவு துகளின் வேகத்தை சார்ந்தது அல்ல.
ta
technical
moderate
The angular speed of the particle is determined by the magnetic field strength and the charge-to-mass ratio.
துகளின் கோண வேகம் காந்தப்புலத்தின் வலிமை மற்றும் மின்னூட்டம்-நிறை விகிதத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
ta
technical
complex
The plane of the circular path is perpendicular to the magnetic field.
வட்டப்பாதையின் தளம் காந்தப்புலத்திற்கு செங்குத்தாக இருக்கும்.
ta
technical
simple
If two charged particles with the same charge and mass enter a magnetic field with different speeds, they will have the same time period but different radii.
ஒரே மின்னூட்டம் மற்றும் நிறையுள்ள இரண்டு மின்னூட்டம் செய்யப்பட்ட துகள்கள் வெவ்வேறு வேகத்தில் காந்தப்புலத்தில் நுழைந்தால், அவை ஒரே கால அளவையும், வெவ்வேறு ஆரங்களையும் கொண்டிருக்கும்.
ta
technical
complex
The specific charge of a particle is the ratio of its charge to its mass.
ஒரு துகளின் குறிப்பிட்ட மின்னூட்டம் என்பது அதன் மின்னூட்டத்திற்கும் அதன் நிறைக்கும் உள்ள விகிதமாகும்.
ta
technical
simple
When the velocity of a charged particle has components both parallel and perpendicular to the magnetic field, the path is a helix.
மின்னூட்டம் செய்யப்பட்ட துகளின் திசைவேகம் காந்தப்புலத்திற்கு இணையாகவும், செங்குத்தாகவும் கூறுகளைக் கொண்டிருக்கும்போது, பாதை ஒரு சுருளாக இருக்கும்.
ta
technical
complex
The pitch of the helical path is the distance traveled along the magnetic field in one complete cycle.
சுருள் பாதையின் சுருதி என்பது ஒரு முழு சுழற்சியில் காந்தப்புலத்தில் பயணித்த தூரம் ஆகும்.
ta
technical
moderate
The magnetic force on a current-carrying wire is perpendicular to both the current and the magnetic field.
ஒரு மின்னோட்டத்தை எடுத்துச் செல்லும் கம்பியின் மீதுள்ள காந்த விசை மின்னோட்டத்திற்கும் காந்தப்புலத்திற்கும் செங்குத்தாக இருக்கும்.
ta
technical
moderate
The direction of the magnetic force on a current-carrying wire can be determined using Fleming's left-hand rule.
மின்னோட்டத்தை எடுத்துச் செல்லும் கம்பியின் மீதுள்ள காந்த விசையின் திசையை ஃபிளெமிங்கின் இடது கை விதியைப் பயன்படுத்தித் தீர்மானிக்கலாம்.
ta
technical
moderate
A current-carrying loop acts as a magnetic dipole.
மின்னோட்டத்தை எடுத்துச் செல்லும் ஒரு சுழல் ஒரு காந்த இருமுனையாக செயல்படுகிறது.
ta
technical
simple
The magnetic moment of a current loop is a vector quantity.
ஒரு மின்னோட்ட சுழலின் காந்த முனைவு ஒரு வெக்டர் அளவு ஆகும்.
ta
technical
simple
The magnitude of the magnetic moment is equal to the product of the current, the number of turns, and the area of the loop.
காந்த முனைவின் அளவு மின்னோட்டம், சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் சுழலின் பரப்பளவு ஆகியவற்றின் பெருக்கத்திற்கு சமம்.
ta
technical
moderate
The direction of the magnetic moment is given by the right-hand rule.
காந்த முனைவின் திசை வலது கை விதியால் கொடுக்கப்படுகிறது.
ta
technical
simple
The torque on a magnetic dipole in a uniform magnetic field is proportional to the magnetic moment and the magnetic field strength.
ஒரு சீரான காந்தப்புலத்தில் உள்ள ஒரு காந்த இருமுனையின் முறுக்கு, காந்த முனைவு மற்றும் காந்தப்புலத்தின் வலிமைக்கு விகிதாசாரமாக இருக்கும்.
ta
technical
complex
The potential energy of a magnetic dipole in a magnetic field depends on the angle between the magnetic moment and the magnetic field.
ஒரு காந்தப்புலத்தில் உள்ள ஒரு காந்த இருமுனையின் நிலை ஆற்றல், காந்த முனைவு மற்றும் காந்தப்புலத்திற்கு இடையிலான கோணத்தைப் பொறுத்தது.
ta
technical
complex
The net force on a magnetic dipole in a uniform magnetic field is zero.
ஒரு சீரான காந்தப்புலத்தில் உள்ள ஒரு காந்த இருமுனையின் நிகர விசை பூஜ்ஜியமாகும்.
ta
technical
simple
The work done in rotating a magnetic dipole in a magnetic field is equal to the change in its potential energy.
ஒரு காந்தப்புலத்தில் ஒரு காந்த இருமுனையை சுழற்றுவதில் செய்யப்படும் வேலை அதன் நிலை ஆற்றலில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கு சமம்.
ta
technical
complex
When the turns are closely spaced, each can be approximated as a circular loop.
சுற்றுகள் நெருக்கமாக அமைந்திருக்கும்போது, ​​ஒவ்வொன்றையும் வட்ட வளையமாக தோராயமாக மதிப்பிடலாம்.
ta
technical
moderate
If the turns are closely spaced and the solenoid is of infinite length, the magnetic field lines are as shown in Fig. 26.53.
சுற்றுகள் நெருக்கமாக அமைந்திருந்தால் மற்றும் சோலனாய்டு முடிவிலா நீளம் கொண்டதாக இருந்தால், காந்தப்புல கோடுகள் படம் 26.53 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.
ta
technical
complex
One end of the solenoid behaves like the north pole () and the opposite end behaves like the south pole ( ).
சோலனாய்டின் ஒரு முனை வட துருவம் போலவும், எதிர் முனை தென் துருவம் போலவும் செயல்படுகிறது.
ta
technical
moderate
As the length of the solenoid increases, the interior field becomes more uniform and the exterior field becomes weaker.
சோலனாய்டின் நீளம் அதிகரிக்கும்போது, ​​உட்புற புலம் மிகவும் சீராகவும், வெளிப்புற புலம் பலவீனமாகவும் மாறும்.
ta
technical
moderate
An ideal solenoid is approached when the turns are closely spaced and the length is much greater than the radius of the turns.
சுற்றுகள் நெருக்கமாக அமைந்திருக்கும்போது மற்றும் நீளம் சுற்றுகளின் ஆரத்தை விட அதிகமாக இருக்கும்போது ஒரு சிறந்த சோலனாய்டை அணுகலாம்.
ta
technical
complex
We can use Ampere’s law to obtain an expression for the interior magnetic field in an ideal solenoid.
ஒரு சிறந்த சோலனாய்டில் உள்ள உட்புற காந்தப்புலத்திற்கான ஒரு வெளிப்பாட்டைப் பெற ஆம்பியரின் விதியைப் பயன்படுத்தலாம்.
ta
technical
complex
Fig. 26.54 shows a longitudinal cross-section of part of such a solenoid carrying a current i .
படம் 26.54 அத்தகைய சோலனாய்டின் ஒரு பகுதியின் நீளமான குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தைக் காட்டுகிறது, இது i என்ற மின்னோட்டத்தைக் கொண்டுள்ளது.
ta
technical
moderate
Because the solenoid is ideal, B in the interior space is uniform and parallel to the axis, and B in the exterior space is zero.
சோலனாய்டு சிறந்ததாக இருப்பதால், உட்புற இடத்தில் B சீராகவும் அச்சுக்கு இணையாகவும் இருக்கும், மேலும் வெளிப்புற இடத்தில் B பூஜ்ஜியமாக இருக்கும்.
ta
technical
complex
Consider the rectangular path of length l and widthwas shown in figure.
l நீளமும், படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அகலமும் கொண்ட செவ்வக பாதையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
ta
technical
moderate
We can apply Ampere’s law to this path by evaluating the line integral Bl⋅d over each side of the rectangle.
செவ்வகத்தின் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் Bl⋅d என்ற கோட்டு தொகையை மதிப்பிடுவதன் மூலம் இந்த பாதைக்கு ஆம்பியரின் விதியை நாம் பயன்படுத்தலாம்.
ta
technical
complex
The integral over the closed rectangular path is therefore, Bl⋅= ∫ dBl
எனவே, மூடிய செவ்வகப் பாதையில் தொகை, Bl⋅= ∫ dBl
ta
technical
moderate
The right side of Ampere’s law involves the total current passing through the area bounded by the path of integration.
ஆம்பியரின் விதியின் வலது பக்கம், ஒருங்கிணைப்பு பாதையால் சூழப்பட்ட பகுதியில் செல்லும் மொத்த மின்னோட்டத்தை உள்ளடக்கியது.
ta
technical
complex
In this case, i net = (number of turns inside the area) (current through each turn) =( ) ( )nl i
இந்த வழக்கில், i net = (பரப்பளவுக்குள் உள்ள சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை) (ஒவ்வொரு சுற்று வழியாக செல்லும் மின்னோட்டம்) =( ) ( )nl i
ta
technical
complex
Using Ampere’s law, Bl⋅= ∫ diμ 0 net or Blnli=() ()μ 0 or Bni= μ 0 ...(v)
ஆம்பியரின் விதியைப் பயன்படுத்தி, Bl⋅= ∫ diμ 0 net அல்லது Blnli=() ()μ 0 அல்லது Bni= μ 0 ...(v)
ta
technical
complex
This result is same as obtained in Art. 26.9.
இந்த முடிவு கலைப் பிரிவில் பெறப்பட்டதைப் போன்றது. 26.9.
ta
technical
simple
Eq. (v) is valid only for points near the centre (that is far from the ends) of a very long solenoid.
சமன்பாடு (v) மையத்திற்கு அருகிலுள்ள புள்ளிகளுக்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும் (அதாவது முனைகளிலிருந்து வெகு தொலைவில்) மிக நீண்ட சோலனாய்டில்.
ta
technical
complex
The field near each end is half the value given by Eq. (v).
ஒவ்வொரு முனையின் அருகிலும் உள்ள புலம் சமன்பாடு (v) மூலம் கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பில் பாதி ஆகும்.
ta
technical
moderate
A closed curve encircles several conductors.
ஒரு மூடிய வளைவு பல கடத்திகளைச் சூழ்ந்துள்ளது.
ta
technical
simple
The line integral Bl⋅ ∫ d around this curve is 3.83-× − 10 7 T m.
இந்த வளைவைச் சுற்றியுள்ள கோட்டுத் தொகை Bl⋅ ∫ d 3.83-× − 10 7 T m ஆகும்.
ta
technical
moderate
What is the net current in the conductors?
கடத்திகளில் நிகர மின்னோட்டம் என்ன?
ta
technical
simple
Therefore, motion is simple harmonic in nature, time period of which will be given by T I MH =       =22π θ α π ∴ T I MH =2π ...(ii)
எனவே, இயக்கம் இயற்கையில் ஒரு எளிய இசை இயக்கமாக உள்ளது, இதன் கால அளவு T I MH =       =22π θ α π ∴ T I MH =2π ...(ii) மூலம் கொடுக்கப்படும்.
ta
technical
complex
In the expression of T, I is the moment of inertia of the magnet about its axis of vibration.
T இன் வெளிப்பாட்டில், I என்பது காந்தத்தின் அதிர்வு அச்சைப் பற்றிய நிலைமத் திருப்புத்திறன் ஆகும்.
ta
technical
moderate
(i)Measurement of Magnetic Moment : By finding time period T of vibrations of the given magnet, we can calculate magnetic moment M by the relation, M I TH = 4 2 2 π
(i) காந்த முறுக்கத்தின் அளவீடு: கொடுக்கப்பட்ட காந்தத்தின் அதிர்வுகளின் கால அளவை T கண்டுபிடிப்பதன் மூலம், M I TH = 4 2 2 π என்ற உறவைப் பயன்படுத்தி காந்த முறுக்கத்தை M கணக்கிடலாம்.
ta
technical
complex
(ii)Comparison of Two Magnetic Fields : Suppose we wish to compare the magnetic fields B 1 and B 2 at some point P due to two magnets.
(ii) இரண்டு காந்தப்புலங்களை ஒப்பிடுதல்: இரண்டு காந்தங்களால் சில புள்ளி P இல் உள்ள காந்தப்புலங்கள் B 1 மற்றும் B 2 ஐ ஒப்பிட விரும்புகிறோம் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.
ta
technical
moderate
For this, vibration magnetometer is so placed that the centre of its magnet lies on P.
இதற்காக, அதிர்வு காந்தமானி அதன் காந்தத்தின் மையம் P இல் இருக்குமாறு வைக்கப்படுகிறது.
ta
technical
moderate
Now, one of the given magnets is placed at some known distance from P in the magnetic meridian, such that point P lies on its axial line and its north pole points north.
இப்போது, கொடுக்கப்பட்ட காந்தங்களில் ஒன்று, காந்த மெரிடியனில் P இலிருந்து சில அறியப்பட்ட தூரத்தில் வைக்கப்படுகிறது, இதனால் புள்ளி P அதன் அச்சுப் பாதையில் உள்ளது மற்றும் அதன் வட துருவம் வடக்கை நோக்கி உள்ளது.
ta
technical
complex
In this position, the field B 1 at P produced by the magnet will be in the direction of H.
இந்த நிலையில், காந்தத்தால் P இல் உருவாகும் புலம் B 1, H திசையில் இருக்கும்.
ta
technical
moderate
Hence, the magnet suspended in the magnetometer will vibrate in the resultant magnetic field ()HB+ 1 .
எனவே, காந்தமானியில் தொங்கவிடப்பட்ட காந்தம், விளைவான காந்தப்புலத்தில் ()HB+ 1 அதிர்வுறும்.
ta
technical
complex
Its period of vibration is noted, say it is T 1 , then T I MHB 1 1 2= + π ()
அதன் அதிர்வின் காலம் குறித்துக்கொள்ளப்படுகிறது, அது T 1 எனில், T I MHB 1 1 2= + π ()
ta
technical
complex
Now, the first magnet is replaced by the second magnet and the second magnet is placed in the same position and again the time period is noted.
இப்போது, முதல் காந்தம் இரண்டாவது காந்தத்தால் மாற்றப்படுகிறது, மேலும் இரண்டாவது காந்தம் அதே நிலையில் வைக்கப்பட்டு மீண்டும் கால அளவு குறித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.
ta
technical
moderate
If the field produced at P due to this magnet be B 2 and the new time period be T 2 , then T I MHB 2 2 2= + π ()
இந்த காந்தத்தால் P இல் உருவாகும் புலம் B 2 ஆகவும், புதிய கால அளவு T 2 ஆகவும் இருந்தால், T I MHB 2 2 2= + π ()
ta
technical
complex
Finally, the time period of the magnetometer under the influence of the earth’s magnetic field alone is determined.
இறுதியாக, பூமியின் காந்தப்புலத்தின் செல்வாக்கின் கீழ் காந்தமானியின் கால அளவு தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
ta
technical
moderate
Let it be T, then T I MH =2π
அது T ஆக இருக்கட்டும், பின்னர் T I MH =2π
ta
technical
simple
Solving above three equations for TT, 1 and T 2 , we can show that B B TTT TTT 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 = − − () ()
TT, 1 மற்றும் T 2 ஆகியவற்றுக்கான மேற்கண்ட மூன்று சமன்பாடுகளைத் தீர்ப்பதன் மூலம், B B TTT TTT 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 = − − () () என்பதை நாம் காட்டலாம்.
ta
technical
complex
A short bar magnet is placed with its north pole point ing north.
ஒரு சிறிய சட்ட காந்தம் அதன் வட துருவம் வடக்கை நோக்கி இருக்கும்படி வைக்கப்படுகிறது.
ta
technical
simple
The neutral point is 10 cm away from the centre of the magnet.
நடுநிலை புள்ளி காந்தத்தின் மையத்திலிருந்து 10 செ.மீ தொலைவில் உள்ளது.
ta
technical
simple
If HG=0.4 , calcu late the magnetic moment of the magnet.
HG=0.4 எனில், காந்தத்தின் காந்த முறுக்கத்தைக் கணக்கிடவும்.
ta
technical
moderate
When north pole of the magnet points towards magnetic north, null point is obtained on perpen dic u lar bisec tor of the magnet.
காந்தத்தின் வட துருவம் காந்த வடக்கை நோக்கி இருக்கும்போது, காந்தத்தின் செங்குத்து இருசம வெட்டியின் மீது பூஜ்ய புள்ளி பெறப்படுகிறது.
ta
technical
complex
Simul ta neously, magnetic field due to the bar magnet should be equal to the hori zon tal compo nent of earth’s magnetic field H.
அதே நேரத்தில், சட்ட காந்தத்தின் காரணமாக ஏற்படும் காந்தப்புலம், பூமியின் காந்தப்புலத்தின் கிடைமட்ட கூறு H க்கு சமமாக இருக்க வேண்டும்.
ta
technical
complex
Thus, H M r =⋅ μ π 0 3 4 or M Hr = / 3 0 4()μπ
எனவே, H M r =⋅ μ π 0 3 4 அல்லது M Hr = / 3 0 4()μπ
ta
technical
complex
The particle touches the line passing through the starting point parallel to the magnetic field after every pitch.
காந்தப்புலத்திற்கு இணையாக ஆரம்பப் புள்ளியின் வழியாக செல்லும் கோட்டை துகள் ஒவ்வொரு சுற்றிலும் தொடும்.
ta
technical
moderate
A charged particle is projected from origin in a magnetic field at angle θ from the x-axis.
ஒரு மின்னூட்டம் செய்யப்பட்ட துகள், காந்தப்புலத்தில் x-அச்சிலிருந்து θ கோணத்தில் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது.
ta
technical
moderate
The plane of the circle of the helix is yz and axis of the helix is parallel to x-axis.
சுருளின் வட்டத்தின் தளம் yz ஆகவும், சுருளின் அச்சு x-அச்சுக்கு இணையாகவும் உள்ளது.
ta
technical
moderate
Find the minimum value of B needed to make the electrons hit S.
எலக்ட்ரான்கள் S ஐத் தாக்க தேவையான B இன் குறைந்தபட்ச மதிப்பைக் கண்டறியவும்.
ta
technical
moderate
Kinetic energy of electron, K = 1/2 mv^2 = 2 keV
எலக்ட்ரானின் இயக்க ஆற்றல், K = 1/2 mv^2 = 2 keV
ta
technical
simple
Since, the velocity (v) of the electron makes an angle of θ = 60° with the magnetic field B, the path will be a helix.
எலக்ட்ரானின் வேகம் (v) காந்தப்புலம் B உடன் θ = 60° கோணத்தை உருவாக்குவதால், பாதை ஒரு சுருளாக இருக்கும்.
ta
technical
complex
So, the particle will hit S if GS = np
எனவே, GS = np ஆக இருந்தால் துகள் S ஐத் தாக்கும்.
ta
technical
moderate
Find the magnetic field at the centre of the hexagon.
அறுகோணத்தின் மையத்தில் காந்தப்புலத்தைக் கண்டறியவும்.
ta
technical
moderate
Net magnetic field at O is 6 times the magnetic field due to one side.
O இல் உள்ள நிகர காந்தப்புலம் ஒரு பக்கத்தின் காரணமாக ஏற்படும் காந்தப்புலத்தை விட 6 மடங்கு அதிகம்.
ta
technical
moderate
Find the magnetic field B at the point P in figure.
படத்தில் புள்ளி P இல் காந்தப்புலம் B ஐக் கண்டறியவும்.
ta
technical
moderate
Magnetic field at P due to SM and OQ is zero.
SM மற்றும் OQ காரணமாக P இல் காந்தப்புலம் பூஜ்ஜியமாகும்.
ta
technical
moderate
Due to QR and RS are equal and outwards.
QR மற்றும் RS காரணமாக சமமாகவும் வெளிப்புறமாகவும் இருக்கும்.
ta
technical
moderate
Due to MN and NO are equal and inwards.
MN மற்றும் NO காரணமாக சமமாகவும் உள்நோக்கியும் இருக்கும்.
ta
technical
moderate
A long insulated copper wire is closely wound as a spiral of N turns.
ஒரு நீண்ட காப்பிடப்பட்ட தாமிர கம்பி N சுற்றுகளாக ஒரு சுருளாக இறுக்கமாக சுற்றப்பட்டுள்ளது.
ta
technical
moderate
The spiral has inner radius a and outer radius b.
சுருள் a உள் ஆரத்தையும் b வெளி ஆரத்தையும் கொண்டுள்ளது.
ta
technical
simple