यदि बिंदु आवेश गोलीय गाउसीय सतह के बाहर चला जाए, तो उस सतह से कुल अभिवाह क्या होगा?
If a point charge moves outside a spherical Gaussian surface, what is total flux through that surface?
#external point charge
#spherical surface
#zero flux
A शून्य / Zero
B पहले जैसा / Same as before
C दोगुना / Double
D त्रिज्या पर निर्भर / Depends on radius
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Correct Answer
A. शून्य / Zero
Step 1
Concept
गाउस के नियम में केवल भीतर का आवेश गिना जाता है। / In Gauss's law, only enclosed charge is counted.
Step 2
Why this answer is correct
आवेश बाहर चला गया है, इसलिए सतह के भीतर कुल आवेश शून्य है। / The charge has moved outside, so enclosed net charge is zero.
Step 3
Exam Tip
इसलिए कुल बंद अभिवाह शून्य होगा। / Therefore total closed flux is zero.
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किसी बंद सतह पर विद्युत क्षेत्र हर जगह शून्य है। भीतर के कुल आवेश के बारे में क्या कहा जा सकता है?
Electric field is zero everywhere on a closed surface. What can be said about the net charge inside?
#zero field
#total flux
#enclosed charge
A भीतर का कुल आवेश शून्य है / Net enclosed charge is zero
B भीतर कुल आवेश धनात्मक है / Net enclosed charge is positive
C भीतर कुल आवेश ऋणात्मक है / Net enclosed charge is negative
D अंदर आवेश अवश्य बहुत बड़ा है / Enclosed charge must be very large
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Correct Answer
A. भीतर का कुल आवेश शून्य है / Net enclosed charge is zero
Step 1
Concept
सतह पर क्षेत्र शून्य है तो हर भाग से अभिवाह शून्य होगा। / If field is zero on the surface, flux through every part is zero.
Step 2
Why this answer is correct
कुल अभिवाह शून्य होने पर गाउस के नियम से भीतर का कुल आवेश शून्य होगा। / By Gauss's law, zero total flux means net enclosed charge is zero.
Step 3
Exam Tip
ध्यान रखें कि अलग-अलग अंदरूनी आवेश हो सकते हैं, पर कुल योग शून्य होगा। / Individual charges may exist inside, but net charge is zero.
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यदि किसी बंद सतह पर कुल अभिवाह शून्य है, तो क्या सतह पर विद्युत क्षेत्र हर जगह शून्य होना आवश्यक है?
If total flux through a closed surface is zero, must electric field be zero everywhere on the surface?
#zero total flux
#local field
#gauss law
A नहीं, धनात्मक और ऋणात्मक अभिवाह कट सकते हैं / No, positive and negative flux can cancel
B हाँ, क्षेत्र हर जगह शून्य होगा / Yes, field will be zero everywhere
C हाँ, केवल गोल सतह पर / Yes, only on a spherical surface
D नहीं, पर भीतर आवेश अवश्य धनात्मक होगा / No, but enclosed charge must be positive
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Correct Answer
A. नहीं, धनात्मक और ऋणात्मक अभिवाह कट सकते हैं / No, positive and negative flux can cancel
Step 1
Concept
कुल अभिवाह पूरे बंद पृष्ठ का बीजीय योग है। / Total flux is the algebraic sum over the whole closed surface.
Step 2
Why this answer is correct
अलग-अलग भागों से धनात्मक और ऋणात्मक योगदान हो सकते हैं। / Different parts may give positive and negative contributions.
Step 3
Exam Tip
कुल शून्य होने का अर्थ हर जगह क्षेत्र शून्य नहीं है। / Zero total flux does not mean field is zero everywhere.
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अनंत लंबी समान आवेशित रेखा के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होती है?
For an infinitely long uniformly charged line, what is the direction of electric field?
#line charge
#radial field
#cylindrical symmetry
A रेखा से त्रिज्यीय बाहर या अंदर / Radially outward or inward from the line
B रेखा के समानांतर / Parallel to the line
C हमेशा वृत्ताकार / Always circular
D हमेशा शून्य / Always zero
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Correct Answer
A. रेखा से त्रिज्यीय बाहर या अंदर / Radially outward or inward from the line
Step 1
Concept
लंबी रेखा में बेलनाकार सममिति होती है। / A long line charge has cylindrical symmetry.
Step 2
Why this answer is correct
रेखा के साथ कोई विशेष दिशा नहीं बनती, इसलिए क्षेत्र त्रिज्यीय होता है। / No special direction exists along the line, so field is radial.
Step 3
Exam Tip
धन रेखा के लिए बाहर और ऋण रेखा के लिए अंदर दिशा होगी। / For positive line it is outward and for negative line inward.
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अनंत समतल धन आवेशित चादर के दोनों ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है?
What is the direction of electric field on both sides of an infinite positively charged plane sheet?
#positive sheet
#field direction
#gauss law
A चादर से दूर लंबवत / Perpendicularly away from the sheet
B चादर की ओर लंबवत / Perpendicularly toward the sheet
C चादर के समानांतर / Parallel to the sheet
D केवल एक तरफ / Only on one side
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Correct Answer
A. चादर से दूर लंबवत / Perpendicularly away from the sheet
Step 1
Concept
धन आवेश से क्षेत्र रेखाएँ बाहर निकलती हैं। / Field lines emerge from positive charge.
Step 2
Why this answer is correct
अनंत समतल चादर की सममिति के कारण क्षेत्र चादर के लंबवत होता है। / Symmetry of an infinite plane sheet makes field perpendicular to the sheet.
Step 3
Exam Tip
इसलिए दोनों ओर क्षेत्र चादर से दूर होता है। / Therefore on both sides the field is away from the sheet.
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अनंत समतल ऋण आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होता है?
What is the direction of electric field due to an infinite negatively charged plane sheet?
#negative sheet
#field direction
#plane symmetry
A चादर की ओर लंबवत / Perpendicularly toward the sheet
B चादर से दूर लंबवत / Perpendicularly away from the sheet
C चादर के समानांतर / Parallel to the sheet
D हमेशा शून्य / Always zero
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Correct Answer
A. चादर की ओर लंबवत / Perpendicularly toward the sheet
Step 1
Concept
ऋण आवेश पर क्षेत्र रेखाएँ समाप्त होती हैं। / Field lines terminate on negative charge.
Step 2
Why this answer is correct
अनंत चादर में क्षेत्र समतल के लंबवत होता है। / For an infinite sheet, field is perpendicular to the plane.
Step 3
Exam Tip
इसलिए ऋण चादर के दोनों ओर क्षेत्र चादर की ओर होगा। / Hence on both sides, the field points toward the negative sheet.
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यदि चालक के अंदर बंद गाउसीय सतह में कोई कुल आवेश होता, तो गाउस के नियम के अनुसार क्या संकेत मिलता?
If a closed Gaussian surface inside a conductor enclosed some net charge, what would Gauss's law indicate?
#conductor
#gauss law
#zero field
A अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं रह सकता / Electric field inside could not remain zero
B चालक का रंग बदल जाएगा / Colour of conductor would change
C अभिवाह हमेशा शून्य ही रहेगा / Flux would always remain zero
D आवेश बाहर नहीं जा सकता / Charge cannot go outside
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Correct Answer
A. अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं रह सकता / Electric field inside could not remain zero
Step 1
Concept
भीतर कुल आवेश होने पर गाउस के नियम से कुल अभिवाह अशून्य होगा। / If net charge were enclosed, Gauss's law would give non-zero flux.
Step 2
Why this answer is correct
अशून्य अभिवाह के लिए सतह पर विद्युत क्षेत्र चाहिए। / Non-zero flux requires electric field on the surface.
Step 3
Exam Tip
स्थिर चालक के अंदर क्षेत्र शून्य है, इसलिए भीतर कुल आवेश नहीं हो सकता। / Since field inside an electrostatic conductor is zero, net charge cannot be inside.
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यदि गाउसीय सतह बंद नहीं है, तो गाउस के नियम को सीधे क्यों नहीं लगाया जा सकता?
If a Gaussian surface is not closed, why cannot Gauss's law be applied directly?
#open surface
#closed surface
#gauss law
A क्योंकि भीतर के कुल आवेश की परिभाषा बंद सतह से जुड़ी है / Because enclosed charge is defined for a closed surface
B क्योंकि खुली सतह पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता / Because electric field does not exist on open surface
C क्योंकि खुली सतह का क्षेत्रफल शून्य होता है / Because area of open surface is zero
D क्योंकि आवेश हमेशा बाहर होता है / Because charge is always outside
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Correct Answer
A. क्योंकि भीतर के कुल आवेश की परिभाषा बंद सतह से जुड़ी है / Because enclosed charge is defined for a closed surface
Step 1
Concept
गाउस का नियम कुल अभिवाह को बंद सतह से जोड़ता है। / Gauss's law connects total flux with a closed surface.
Step 2
Why this answer is correct
खुली सतह के लिए भीतर और बाहर स्पष्ट रूप से तय नहीं होते। / For an open surface, inside and outside are not clearly defined.
Step 3
Exam Tip
इसलिए गाउसीय सतह को बंद होना चाहिए। / Therefore Gaussian surface must be closed.
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किसी गोले के केंद्र पर धन आवेश है। गाउसीय गोले पर क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के बीच कोण कितना होगा?
A positive charge is at the centre of a sphere. What is the angle between electric field and area vector on the Gaussian sphere?
#point charge
#spherical surface
#area vector
A शून्य अंश / Zero degree
B नब्बे अंश / Ninety degrees
C एक सौ अस्सी अंश / One hundred eighty degrees
D पैंतालीस अंश / Forty five degrees
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Correct Answer
A. शून्य अंश / Zero degree
Step 1
Concept
धन बिंदु आवेश का क्षेत्र बाहर की ओर त्रिज्यीय होता है। / Field of a positive point charge is radially outward.
Step 2
Why this answer is correct
गोलीय सतह का क्षेत्र सदिश भी बाहर की ओर त्रिज्यीय होता है। / Area vector of a spherical surface is also radially outward.
Step 3
Exam Tip
दोनों समान दिशा में हैं, इसलिए कोण शून्य अंश है। / Both are in the same direction, so the angle is zero degree.
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किसी गोले के केंद्र पर ऋण आवेश है। गाउसीय गोले पर क्षेत्र और बाहर की ओर क्षेत्र सदिश के बीच कोण कितना होगा?
A negative charge is at the centre of a sphere. What is the angle between electric field and outward area vector on the Gaussian sphere?
#negative charge
#area vector
#flux sign
A एक सौ अस्सी अंश / One hundred eighty degrees
B शून्य अंश / Zero degree
C नब्बे अंश / Ninety degrees
D साठ अंश / Sixty degrees
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Correct Answer
A. एक सौ अस्सी अंश / One hundred eighty degrees
Step 1
Concept
ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र केंद्र की ओर होता है। / Field due to a negative charge points toward the centre.
Step 2
Why this answer is correct
बंद गोलीय सतह का क्षेत्र सदिश बाहर की ओर होता है। / The area vector of the closed spherical surface points outward.
Step 3
Exam Tip
दोनों विपरीत दिशा में हैं, इसलिए कोण एक सौ अस्सी अंश है। / They are opposite, so the angle is 180 degrees.
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