Paargamyata Ki Ikai पारगम्यता की इकाई

पारगम्यता की इकाई



Pradeep Chawla on 24-10-2018

चुंबकीय गुण चुंबकीय गुणों की शारीरिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं । अंतरिक्ष में या कोर अंतरिक्ष, या चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र पर बारी करने की क्षमता में चुंबकीय प्रवाह के प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है । सूत्र = b/h, जहां h = चुंबकीय क्षेत्र शक्ति, b = चुंबकीय प्रेरण शक्ति, सामांयतः प्रयुक्त प्रतीक μ ने कहा, μ ढांकता पारगम्यता, या निरपेक्ष पारगम्यता है ।


blob


परिचय


चुंबकीय पारगम्यता μ चुंबकीय क्षेत्र शक्ति एच को चुम्बकीय माध्यम में चुंबकीय प्रेरण तीव्रता बी के अनुपात के बराबर है, अर्थात, μ = dB/डीएच.


चुंबकीय माध्यम के सापेक्ष पारगम्यता आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, जो निर्वात पारगम्यता μ0 करने के लिए पारगम्यता μ के अनुपात के रूप में परिभाषित है, कि है, = μ/.


रिश्तेदार पारगम्यता और चुंबकीय संवेदनशीलता χ के बीच संबंध है: = 1 +.


पारगम्यता μ, रिश्तेदार पारगम्यता और चुंबकीय संवेदनशीलता सभी शारीरिक मात्रा है कि चुंबकीय माध्यम के चुंबकीय गुणों का वर्णन कर रहे हैं ।


त्यात paramagnetic > 1; antirust के लिए<1, but="" both="" are="" almost="" identical="" to="" 1.="" in="" most="" cases,="" the="" relative="" permeability="" of="" the="" conductor="" is="" equal="" to="" one.="" in="" the="" ferromagnetic,="" the="" relationship="" between="" b="" and="" h="" is="" a="" nonlinear="" hysteresis="" loop,="" not="" a="" constant,="" and="" h,="" its="" value="" is="" much="" greater="" than="">


उदाहरण के लिए, यदि हवा के सापेक्ष पारगम्यता (गैर-चुंबकीय सामग्री) 1 है, फेराइट के सापेक्ष पारगम्यता 10,000 है, कि है, जब तुलना में, चुंबकीय सामग्री के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह घनत्व 10,000 बार है. 200 के लिए 400 के लिए लोहा कास्ट; सिलिकॉन 7000 ~ 10000 के लिए स्टील शीट; निकेल-जिंक फेराइट 10 से 1000 है ।


सूत्र की पारगम्यता में शामिल:


चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा घनत्व = B ^ 2/2 μ


इकाइयों (एसआई) के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, रिश्तेदार पारगम्यता μr एक क्वांटिटी शुद्ध संख्या है, और पारगम्यता μ की इकाई हेनरी/एम (एच/


आमतौर पर इस्तेमाल किया वैक्यूम पारगम्यता


 पारगम्यता की इकाई




सामांय पैरामीटर्स


(1) प्रारंभिक पारगम्यता μi: मूल आकर्षण वक्र को संदर्भित करता है जब एच → 0 जब पारगम्यता


(2) अधिकतम पारगम्यता माइक्रोन: मूल आकर्षण वक्र के प्रारंभिक खंड के बाद, ढाल μ ज की वृद्धि के साथ बी/ज बढ़ जाती है, और चुंबकीय घनत्व एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र (एचएम) बीएम पर अधिकतम तक पहुंचता है)


(3) संतृप्ति पारगम्यता μS: बुनियादी पारगम्यता के आकर्षण वक्र संतृप्ति अनुभाग, μS मूल्य आम तौर पर छोटा है, संतृप्ति की गहराई, μS = μo.


(4) अन्तर (वृद्धिशील) पारगम्यता μΔ: ΔΔ = ΔB/ΔH. ΔB और ΔH (B1, H1) अंक में लिया वेतन वृद्धि कर रहे है के रूप में अंजीर .1 और अंजीर में दिखाया गया है ।


(5) विभेदक पारगम्यता, μd: μd = dB/डीएच, में (B1, H1) अंतर, उपलब्ध μd लेने के लिए बिंदु.


हम देख सकते हैं: μ1 = B1/H1, μ △ = △ B/△ H, μd = dB1/dH1, हालांकि तीनों पारगम्यता पर एक ही बिंदु पर हैं, लेकिन मूल्य के बराबर नहीं है ।


गैर चुंबकीय सामग्री (जैसे एल्यूमीनियम, लकड़ी, कांच, मुक्त अंतरिक्ष) बी और एच अनुपात एक निरंतर है, के साथ μ । के चुंबकीय पारगम्यता का प्रतिनिधित्व करने के लिए गैर चुंबकीय सामग्री, यानी, μ. = 1 (सीजीएस इकाई प्रणाली में) या μ. = 4πX10o-7 (RMKS इकाई प्रणाली में).


सामग्री की एक बड़ी संख्या में, अगर मुक्त अंतरिक्ष (निर्वात) μo = 1, तो △ थोड़ा paramagnetic सामग्री (जैसे प्लेटिनम, वायु, आदि) नामक सामग्री से बड़ा; सामग्री से थोड़ा छोटा, चुंबकीय सामग्री के रूप में जाना जाता है (जैसे चांदी, तांबा, पानी, आदि) । इस अध्याय में वर्णित चुंबकीय तत्व μ1 महान प्रयोग का है. केवल जब चुंबकीय परिरक्षण के लिए की जरूरत है, तांबे और अंय चुंबकीय ढाल चुंबकीय क्षेत्र के बने सामग्री से बना होगा अंतरिक्ष के लिए चुंबकीय क्षेत्र विकीर्ण नहीं होगा ।


सूत्र:


 पारगम्यता की इकाई पारगम्यता की इकाई






सुविधाओं


पारगम्यता की माप परोक्ष रूप से मापा जाता है, कोर पर घुमावदार कुंडल के अधिष्ठापन मापा जाता है, और मुख्य सामग्री के चुंबकीय पारगम्यता सूत्र द्वारा गणना की है. इसलिए, परीक्षण उपकरण पारगम्यता परीक्षक की है । यह जोर दिया है कि कुछ सरल आगमनात्मक परीक्षण उपकरण, परीक्षण आवृत्ति समायोजित नहीं किया जा सकता है, और परीक्षण वोल्टेज समायोजित नहीं किया जा सकता है । उदाहरण के लिए, पुल के कुछ, परीक्षण 100Hz या 1किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति, 0.3 v के परीक्षण वोल्टेज, दिया 0.3 v वोल्टेज को प्रारंभ करनेवाला कुंडल भर में नहीं है, लेकिन संकेत जनरेटर वोल्टेज. मापा कुंडल भर में वोल्टेज के लिए के रूप में अज्ञात है. यदि आप उच्च अंत उपकरणों का उपयोग करें, ऐसे टेक्नोलॉजीज 4284A प्रेसिजन LCR परीक्षक के रूप में अधिष्ठापन के उपाय, न केवल परीक्षण आवृत्ति समायोज्य है, और मापा अधिष्ठापन का तार वोल्टेज और आकर्षण वर्तमान दोनों सिरों पर समायोज्य रहे हैं । परीक्षण उपकरण के इन कार्यों को जानने के पारगम्यता का सही माप करने के लिए एक बड़ी मदद है ।






सम्बन्धित प्रश्न



Comments akash maurya on 24-09-2022

the unit of permeability is

Pargamyta ki ikai Kya hai on 13-07-2022

Pargamyta ki ikai Kya hai

वुवर्क on 21-06-2021

निर्वात की पारगम्यता का विमीय सूत्र


Karan singh on 31-05-2021

Henri ki vima

राहुल कुमार गुप्ता on 05-04-2020

पारगम्यता की यूनिट क्या है?

neha yadav on 26-03-2020

SI unit of electric permittivity





नीचे दिए गए विषय पर सवाल जवाब के लिए टॉपिक के लिंक पर क्लिक करें Culture Current affairs International Relations Security and Defence Social Issues English Antonyms English Language English Related Words English Vocabulary Ethics and Values Geography Geography - india Geography -physical Geography-world River Gk GK in Hindi (Samanya Gyan) Hindi language History History - ancient History - medieval History - modern History-world Age Aptitude- Ratio Aptitude-hindi Aptitude-Number System Aptitude-speed and distance Aptitude-Time and works Area Art and Culture Average Decimal Geometry Interest L.C.M.and H.C.F Mixture Number systems Partnership Percentage Pipe and Tanki Profit and loss Ratio Series Simplification Time and distance Train Trigonometry Volume Work and time Biology Chemistry Science Science and Technology Chattishgarh Delhi Gujarat Haryana Jharkhand Jharkhand GK Madhya Pradesh Maharashtra Rajasthan States Uttar Pradesh Uttarakhand Bihar Computer Knowledge Economy Indian culture Physics Polity

Labels: , , , , ,
अपना सवाल पूछेंं या जवाब दें।






Register to Comment