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 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.