আপনার প্রতিষ্ঠানের লোগো সহ ডাউনলোড করতে প্রথমে লগইন করুন!
100%

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2

কোন গোলকীয় পরিবাহীর ব্যাসার্ধ \(r\) এবং এর উপর সুষমভাবে বন্টিত চার্জের পরিমাণ \(Q\) হলে, চার্জের তর-ঘনত্ব হবে-

\(\sigma = \frac{1}{4} \frac{Q}{\pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{Q}{4 \pi r^2}\)

\(\sigma = \frac{4 \pi r^2}{Q}\)

\(\sigma = \frac{1}{4 \pi Q r^2}\)

JU2010তড়িৎ বিভব ও সমবিভব তলপদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রস্থির তড়িৎUnit-HSet-2