චුම්බක පරිපථ සහ විද්යුත් පරිපථවල භෞතික ගුණාංග අතර ප්රධාන වෙනස්කම් පහත පරිදි වේ:
(1) ස්වභාවධර්මයේ හොඳ සන්නායක ද්රව්ය ඇති අතර ධාරාවට පරිවාරක ද්රව්ය ද ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, තඹ ප්රතිරෝධකතාව 1.69×10-2Qmm2/m වන අතර රබර් වල ප්රතිරෝධය 10 ගුණයකින් පමණ වැඩි වේ. නමුත් මේ වන තෙක්, චුම්බක ප්රවාහයට එරෙහිව පරිවරණය කරන ලද ද්රව්යයක් සොයාගෙන නොමැත. කුඩාම චුම්භක පාරගම්යතාව ඇති බිස්මට්හි චුම්බක පාරගම්යතාව 0. 99982μ වේ. වාතයේ චුම්බක පාරගම්යතාව 1. 000038μ වේ. එබැවින් අඩුම චුම්බක පාරගම්යතාව ඇති ද්රව්යය ලෙස වාතය දැකිය හැකිය. හොඳම පාරගම්යතාව සහිත ෆෙරෝ චුම්භක ද්රව්යවල සාපේක්ෂ පාරගම්යතාව 10 හි හයවන බලය පමණ වේ.
(2) ධාරාව යනු ඇත්ත වශයෙන්ම සන්නායකයක ආරෝපිත ස්කන්ධ ගලා යාමයි. සන්නායක ප්රතිරෝධයේ පැවැත්ම හේතුවෙන් විද්යුත් ගතික බලය ආරෝපිත ස්කන්ධ මත ක්රියා කර ශක්තිය පරිභෝජනය කරයි, බලශක්ති අලාභය තාපය බවට පරිවර්තනය වේ. චුම්බක ප්රවාහය කිසිදු ස්කන්ධයක චලිතය නියෝජනය නොකරයි, බලය නැතිවීම නියෝජනය නොකරයි, එබැවින් මෙම සාදෘශ්යය ද්රෝහී ය. පරිපථය සහ චුම්බක පරිපථය පෙනෙන පරිදි වෙන වෙනම ඇති අතර, ඒ සෑම එකක්ම මිටියක් තුළ සිපගැනීමේ තර්කනයට තමන්ගේම සැක කළ නොහැකි වස්තුවක් ඇත. බලය නැතිවීම නිසා මේ උපමාව ලාමකයි. පරිපථය සහ චුම්බක පරිපථය පෙනෙන පරිදි වෙනස් වන අතර, ඒ සෑම එකක්ම එහි අසන ලද භෞතික අර්ථයක් ඇත.
චුම්බක පරිපථය ලිහිල් වේ:
(1) පරිපථයක මෙන් චුම්බක පරිපථයේ බිඳීමක් නොමැත; චුම්බක ප්රවාහය සෑම තැනකම පවතී.
(3) චුම්බක පරිපථ සෑම විටම පාහේ රේඛීය නොවේ. ෆෙරෝ චුම්භක ද්රව්ය චුම්භක ප්රතිරෝධය රේඛීය නොවන අතර වායු පරතරය චුම්භක ප්රතිරෝධය රේඛීය වේ. ඉහත ලැයිස්තුගත කර ඇති චුම්බක පරිපථයේ ඕම් නියමය සහ අකමැත්ත විලාපය නිවැරදි වන්නේ රේඛීය පරාසය තුළ පමණි. එබැවින් සත්ය සැලසුම, සාමාන්යයෙන් BH වක්රය භාවිතා කර ක්රියාකාරී ස්ථානය සොයා ගන්න.
(2) නිරපේක්ෂ පාරගම්ය නොවන ද්රව්යයක් නොමැති බැවින්, චුම්බක ප්රවාහය සීමා නොකෙරේ, ප්රවාහයේ කොටසක් පමණක් නියමිත චුම්බක පරිපථය දිගේ ගමන් කරන අතර, ඉතිරිය පරිපථය වටා ඇති අවකාශයේ විසිරී ඇත, එය කාන්දු වීම ලෙස හැඳින්වේ, සහ මෙම කාන්දුව නිවැරදිව ගණනය කිරීම සහ මැනීම දුෂ්කර නමුත් එය නොසලකා හැරිය නොහැකිය.
පසු කාලය: මාර්තු-17-2022