သတ္တုဓာတ်တွေမှာ ဘာကြောင့် ပုံဆောင်ခဲပုံသဏ္ဍာန်အချို့ ရှိရတာလဲ။
ပရစ်ဇမ်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော ကွာ့ဇ်၊ သေးငယ်သော တုံးများကဲ့သို့ ထင်ရသော စားပွဲတင်ဆား သို့မဟုတ် ရွှေရောင်အန်စာတုံးများနှင့် မကြာခဏ ဆင်တူလေ့ရှိသော ပိုင်ရိုက်ကို သင်မြင်ဖူးပါက၊ သတ္တုများတွင် အဘယ်ကြောင့် အချို့သော ပုံဆောင်ခဲပုံသဏ္ဍာန်များ ရှိသနည်းဟု သင် တွေးမိပေမည်။ သတ္တုပုံသဏ္ဍာန်များ၏ အလှတရားသည် မတော်တဆမှု မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် သတ္တု၏ အက်တမ်များ မည်သို့စီစဉ်ထားသည်နှင့် သဘာဝတွင် သတ္တု မည်သို့ကြီးထွားလာသည်၏ "ခြေရာများ" ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် အက်တမ်အစီအစဉ်၊ ဖွဲ့စည်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များမှသည် ၎င်းတို့၏ နောက်ဆုံးပုံစံကို လွှမ်းမိုးသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များအထိ သတ္တုပုံဆောင်ခဲပုံသဏ္ဍာန်များ၏ နောက်ကွယ်ရှိ သိပ္ပံနည်းကျ အကြောင်းရင်းများကို ဆွေးနွေးပါမည်။
၁။ သတ္တုဓာတ်များနှင့် ပုံဆောင်ခဲများ- ဆက်စပ်မှုကား အဘယ်နည်း။
သတ္တုဓာတ်များသည် သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာသော အစိုင်အခဲများ (လူသားဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲ ဖွဲ့စည်းထားသော)၊ ယေဘုယျအားဖြင့် အော်ဂဲနစ်မဟုတ်သော၊ သီးခြားဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပုံမှန်အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ ဤပုံမှန်အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကို ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံဟုခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သတ္တုဓာတ်တစ်ခုသည် "ပုံဆောင်ခဲ" ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါ၊ ၎င်း၏ထောင့်မှန်ပြင်ပပုံသဏ္ဍာန်ကိုသာ မဆိုလိုပါ၊ ယင်း၏အက်တမ်များကို ထပ်ခါတလဲလဲပုံစံဖြင့် သပ်ရပ်စွာစီစဉ်ထားသည်။
ပုံဆောင်ခဲ၏ ပြင်ပပုံသဏ္ဍာန် (ပုံဆောင်ခဲအလေ့အထဟုခေါ်သည်) သည် အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ၏ ထင်ဟပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော် ဖွဲ့စည်းမှုအခြေအနေများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် အမြဲတမ်းပြီးပြည့်စုံသည်မဟုတ်ပါ။
၂။ အဓိကအကြောင်းရင်း- ပုံဆောင်ခဲကွက်ကြားတွင် အက်တမ်များ၏ အစီအစဉ်
အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းအဆင့်တွင်၊ သတ္တုဓာတ်များရှိ အက်တမ်များကို ပုံဆောင်ခဲကွက်တိဟုခေါ်သော ထပ်ခါတလဲလဲသုံးဖက်မြင်ပုံစံဖြင့် စီစဉ်ထားသည်။ ဤပုံစံကို အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်သည်-
– ပါဝင်သည့် အိုင်းယွန်းများ/အက်တမ်များ၏ အရွယ်အစားနှင့် အားသွင်းမှု
- ဓာတုဗေဒနှောင်ကြိုးအမျိုးအစား (အိုင်းယွန်း၊ ကော်ဗယ်လင်၊ သတ္တု သို့မဟုတ် ရောနှော)
– ယူနစ်ငယ်များ (ဥပမာ- ဆီလီကိတ် တက်ထရာဟီဒရွန်များ) သည် ကြီးမားသော ဖွဲ့စည်းပုံများ ဖွဲ့စည်းရန် ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုလုပ်ပုံ
၎င်းတို့၏ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံသည် ပုံမှန်ဖြစ်သောကြောင့် သတ္တုဓာတ်ကြီးထွားမှုသည်လည်း ပုံမှန်ဖြစ်တတ်သည်။ ၎င်းက တသမတ်တည်း ပြားချပ်ချပ် မျက်နှာပြင်များ (မျက်နှာပြင်များ) နှင့် သတ်မှတ်ထားသော ထောင့်များ ပေါ်လာစေသည်။ ထို့ကြောင့် ကွာ့ဇ်သည် ဆဋ္ဌဂံပုံ ပရစ်ဇမ်များကို မကြာခဏ ဖွဲ့စည်းလေ့ရှိပြီး ဟေလိုက် (NaCl) သည် ကုဗပုံများ ဖွဲ့စည်းလေ့ရှိသည်။
ရိုးရှင်းသော ဥပမာ
– Halite (ကျောက်ဆား၊ NaCl): Na⁺ နှင့် Cl⁻ အိုင်းယွန်းများကို ကုဗပုံစံဖြင့် စီစဉ်ထားသည်။ ကြီးထွားသောအခါ၊ ဤအစီအစဉ်နှင့် အကိုက်ညီဆုံးပုံသဏ္ဌာန်မှာ ကုဗပုံဖြစ်သည်။
– Quartz (SiO₂): silica tetrahedrons များ၏ အစီအစဉ်သည် hexagonal symmetry ကို ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် အပြင်ဘက်ပုံသဏ္ဍာန်သည် ပိရမစ်ပုံအစွန်းများပါသည့် ခြောက်ဘက်ပါ prism ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
၃။ ပုံဆောင်ခဲ ဆ៊ီမေထရီနှင့် ပုံသဏ္ဍာန် ပုံမှန်ဖြစ်မှု၏ “ဥပဒေများ”
ပုံဆောင်ခဲများသည် ဆ៊ီမေထရီကို ပြသပြီး၊ ၎င်းသည် သတ်မှတ်ထားသော ဦးတည်ချက်တစ်ခုသို့ လှည့်လိုက်သောအခါ သို့မဟုတ် မှန်ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်သောအခါ တူညီသောပုံစံကို ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဆ៊ီမေထရီသည် ပုံဆောင်ခဲများကို ပုံဆောင်ခဲစနစ်များအဖြစ် ပိုင်းခြားပေးသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အဓိက ပုံဆောင်ခဲစနစ် ခုနစ်ခုရှိသည်။
၁။ ကုဗ (အိုင်ဆိုမက်ထရစ်)
၂။ စတုဂံပုံ
၃။ အော်သိုဟွန်ဘစ်
၄။ ဆဋ္ဌဂံပုံ
၅။ တြိဂံပုံ
၆။ မိုနိုကလင်နစ်
၇။ ထရိုင်ကလင်
စနစ်တစ်ခုစီတွင် ထောင့်များနှင့် ဝင်ရိုးအရှည်များအတွက် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ တူညီသောစနစ်အတွင်းရှိ သတ္တုဓာတ်များသည် မကြာခဏ အလားတူပုံသဏ္ဍာန်လမ်းကြောင်းများကို ပြသလေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကုဗစနစ်ရှိ သတ္တုဓာတ်များသည် ကုဗ၊ အောက်တာဟက်ဒရွန် သို့မဟုတ် ဒိုဒီကာဟီဒရွန်ပုံသဏ္ဍာန်များကို ပြသလေ့ရှိသည်။
၄။ အဘယ်ကြောင့် အချို့သောနေရာများသည် ပိုမိုလွှမ်းမိုးသနည်း။ မျက်နှာပြင်စွမ်းအင်
ပုံဆောင်ခဲကွက်ကြားသည် “အခြေခံဒီဇိုင်း” ကို ပေးစွမ်းသော်လည်း၊ နောက်ဆုံးပုံသဏ္ဍာန်ကို မည်သည့်မျက်နှာပြင်များသည် စွမ်းအင်အတည်ငြိမ်ဆုံးဖြစ်သည်ဆိုသည့်အချက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ ပုံဆောင်ခဲကြီးထွားမှုတွင်-
- မျက်နှာပြင်စွမ်းအင်နိမ့်သော မျက်နှာပြင်များသည် တည်တံ့ပြီး ပုံဆောင်ခဲမျက်နှာပြင်များအဖြစ် ပေါ်လာလေ့ရှိသည်။
- မျက်နှာပြင်စွမ်းအင်မြင့်မားသော လယ်ကွင်းများသည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ကြီးထွားလေ့ရှိပြီး နောက်ဆုံးတွင် အပြင်ဘက်ပုံသဏ္ဍာန်မှ "ပျောက်ကွယ်သွား" လေ့ရှိသည်။
တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရသော် ပုံဆောင်ခဲများသည် စုစုပေါင်းစွမ်းအင်ကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေသော ပုံသဏ္ဍာန်ကို "ရွေးချယ်" လိမ့်မည်။ ဤမူသည် တူညီသော သတ္တုသည် အချို့သော ဆ៊ီမေထရီ နယ်နိမိတ်များကို လိုက်နာနေစဉ်တွင်ပင် အဘယ်ကြောင့် ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်သည်ကို ရှင်းပြရန် ကူညီပေးသည်။
၅။ ကြီးထွားမှုအခြေအနေများ- နေရာ၊ အချိန်နှင့် ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှု
ပုံဆောင်ခဲပုံသဏ္ဍာန်သည် သတ္တုဓာတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပတ်ဝန်းကျင်က များစွာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ အရေးကြီးဆုံးအချက်အချို့မှာ-
(က) ကြီးထွားရန်နေရာ
သတ္တုဓာတ်တစ်ခုတွင် ဗလာနေရာများ (ဥပမာ မီးတောင်ကျောက် သို့မဟုတ် ဂျီအိုဒ်များရှိ အခေါင်းပေါက်များကဲ့သို့) ရှိပါက ပုံဆောင်ခဲများသည် လွတ်လပ်စွာ ကြီးထွားနိုင်ပြီး ထင်ရှားသော ပုံဆောင်ခဲမျက်နှာပြင်များကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ကျဉ်းကျပ်သောနေရာများတွင် ကြီးထွားပါက ပုံဆောင်ခဲများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု စုပြုံပြီး ပုံသဏ္ဍာန်မမှန်ဖြစ်လာသည်။
ဥပမာ-
– ဂျီအိုဒ်များရှိ ကွာ့ဇ်ပုံဆောင်ခဲများသည် မျက်နှာပြင်များ ထက်မြက်ပြီး ကြည်လင်လေ့ရှိသည်။
– အစိုင်အခဲကျောက်များရှိ ကွာ့ဇ်သည် ရှင်းလင်းသော ပရစ်ဇမ်ပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘဲ ပုံဆောင်ခဲဒြပ်ထုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။
(ခ) အအေးခံခြင်း သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းခြင်းအမြန်နှုန်း
– ဖြည်းဖြည်းချင်းအအေးခံခြင်း (ဥပမာ မဂ္ဂမာကျူးကျော်မှုများတွင်) သည် အက်တမ်များကို သပ်ရပ်စွာစီစဉ်ပေးသည် → ပိုကြီးသော ပုံဆောင်ခဲများနှင့် ပိုမိုပုံမှန်ပုံသဏ္ဍာန်များကို ဖြစ်စေသည်။
– လျင်မြန်စွာ အအေးခံခြင်း (ဥပမာ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ချော်ရည်များ) သည် အက်တမ်များကို စနစ်တကျ မဖွဲ့စည်းမီ → သေးငယ်သော ပုံဆောင်ခဲများ သို့မဟုတ် (ပုံဆောင်ခဲများမပါ) မီးတောင်ဖန်များပင် “ပိတ်မိ” စေသည်။
ဂ) ဓာတုဒြပ်စင်များ၏ စုစည်းမှုနှင့် ထောက်ပံ့မှု
ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပေါများပြီး တည်ငြိမ်ပါက ပုံဆောင်ခဲများသည် ပြီးပြည့်စုံစွာ ကြီးထွားနိုင်ပါသည်။ ထောက်ပံ့မှု အတက်အကျရှိပါက ကြီးထွားမှု မညီမျှဖြစ်လာပြီး ပုံပျက်နေသော သို့မဟုတ် အလွှာလိုက်ပုံသဏ္ဍာန်များ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။
၆။ အပူချိန်၊ ဖိအားနှင့် ရေ/ပျော်ရည်၏ အခန်းကဏ္ဍ
သတ္တုဓာတ်များစွာသည် ရေပူရည်များ (ပူပြင်းသော၊ သတ္တုဓာတ်ကြွယ်ဝသောရေ) သို့မဟုတ် အပူချိန်နှင့်ဖိအားကြောင့် ကျောက်တုံးပြောင်းလဲမှု (metamorphism) မှ ပေါက်ဖွားလာသည်။ အပူချိန်နှင့်ဖိအားသည် သတ္တုဓာတ်များကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့် သက်ရောက်မှုရှိသည်-
– မည်သည့်သတ္တုဓာတ်များသည် တည်ငြိမ်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ (အချို့သောသတ္တုဓာတ်များသည် အခြေအနေအချို့တွင်သာ ပေါ်လာသည်)။
– အက်တမ်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကို ပြောင်းလဲစေပြီး၊ ပုံဆောင်ခဲများ၏ အရွယ်အစားနှင့် အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေပါသည်။
– ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်- အခြေအနေများ ပြောင်းလဲသည့်အခါ (ဥပမာ- ပျော်ရည်အေးသွားခြင်း သို့မဟုတ် ဖိအားကျဆင်းခြင်း) တွင် သတ္တုဓာတ်များ စုပုံလာသည်။
ရေသည် အိုင်းယွန်းများ ရွေ့လျားပြီး စုစည်းကာ ကွက်စတစ်ဖွဲ့စည်းရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသောကြောင့် ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း အရှိန်မြှင့်ပေးနိုင်ပါသည်။
၇။ မသန့်စင်မှုများနှင့် ပုံဆောင်ခဲချို့ယွင်းချက်များ- ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲနိုင်သည်
သတ္တုဓာတ်များသည် ၁၀၀% သန့်စင်ခဲသည်။ အခြားအိုင်းယွန်းများသည် အချို့သောအက်တမ်များအတွက် အစားထိုးခြင်း (အစားထိုးခြင်း) အဖြစ် ပုံဆောင်ခဲကွက်ကြားထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ဤမသန့်စင်မှုများသည်-
- အရောင်ပြောင်းလဲခြင်း (ဥပမာ- နီလာကျောက်- သဲလွန်စဒြပ်စင်များနှင့် ရောင်ခြည်များ၏ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ခရမ်းရောင် ကွာ့ဇ်)။
– ပုံဆောင်ခဲများ ကြီးထွားပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ပုံသဏ္ဍာန်သည် “အကောင်းဆုံး” မဖြစ်တော့ပါ။
- တောက်ပြောင်မှုနှင့် မာကျောမှုကို ထိခိုက်စေသော ချို့ယွင်းချက်များ (အဆစ်လွဲခြင်း) ကို ဖြစ်စေသည်။
ချို့ယွင်းချက်များ ဖြစ်ပေါ်သည့်တိုင် အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံသည် ပုံဆောင်ခဲပုံဆောင်ခဲပညာ၏ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာဆဲဖြစ်သောကြောင့် ယေဘုယျပုံသဏ္ဍာန်ကို မှတ်မိနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
၈။ အတွဲလိုက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် ကျောက်စရစ်များ- ပုံဆောင်ခဲများသည် “ထူးဆန်း” သည်ဟု ထင်ရသော်လည်း ပုံမှန်အတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပုံဆောင်ခဲနှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုသော ပုံဆောင်ခဲများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု သီးခြား၊ ပုံမှန်ဦးတည်ချက်ဖြင့် တွယ်ကပ်ကြီးထွားလာသည်။ ၎င်းကို ပုံဆောင်ခဲအမွှာဖွဲ့ခြင်းဟုခေါ်သည်။ အမွှာဖွဲ့ခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးပုံပေါ်သော်လည်း အမှန်တကယ်တွင် ဆ៊ီမက်ထရီစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာသော ထူးခြားသောပုံသဏ္ဍာန်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်၊ သတ္တုဓာတ်များသည် မကြာခဏဆိုသလို ကျောက်စရစ်ခဲငယ်များစွာ၏ အစုအဝေးများအဖြစ် ကြီးထွားလာလေ့ရှိသည်- ကျောက်စရစ်ခဲငယ်တစ်ခုစီ၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ခွဲခြားသိမြင်ရန် ခက်ခဲသော်လည်း၊ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာ မြင်နိုင်သော အတိုင်းအတာတွင်ပင် ပုံမှန်ဖြစ်မှု ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
၉။ တူညီသော သတ္တုသည် အဘယ်ကြောင့် ပုံသဏ္ဍာန် ကွဲပြားနိုင်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တူညီသော သတ္တုဓာတ်ကို ရှာတွေ့နိုင်သော်လည်း ၎င်း၏ပုံသဏ္ဍာန် ကွဲပြားပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ-
- ကြီးထွားမှုအခြေအနေအမျိုးမျိုး (အပူချိန်၊ ဖိအား၊ ပျော်ရည်၊ နေရာ)
– အချို့သော ဦးတည်ချက်များတွင် ကြီးထွားမှုနှုန်း ကွာခြားချက်များ
- ကြီးထွားမှုကို နှောင့်ယှက်သော မသန့်စင်မှုများ သို့မဟုတ် အခြားသတ္တုဓာတ်များ ရှိနေခြင်း
– ပုံဆောင်ခဲမျက်နှာပြင်ကို ပြောင်းလဲစေသော ရာသီဥတုဒဏ် သို့မဟုတ် တိုက်စားမှုဖြစ်စဉ်များ
သို့သော် ပြင်ပပုံသဏ္ဍာန် ပြောင်းလဲသွားနိုင်သော်လည်း တူညီသော သတ္တုတွင်းထွက်ပုံဆောင်ခဲ မျက်နှာပြင်များကြားရှိ ထောင့်များသည် မပြောင်းလဲဘဲ ရှိနေတတ်သည်။ ဂန္ထဝင် ပုံဆောင်ခဲဗေဒတွင်၊ ၎င်းကို ပေးထားသော သတ္တုတွင်းထွက်ပုံဆောင်ခဲတစ်ခု၏ မျက်နှာပြင်များကြားရှိ ထောင့်များသည် မပြောင်းလဲဟူသော နိယာမအဖြစ် လူသိများသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် တူညီသော အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံမှ ဆင်းသက်လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
နိဂုံး
သတ္တုဓာတ်များသည် အဓိကအားဖြင့် ပုံဆောင်ခဲကွက်ကြားတွင် အက်တမ်များ၏ ပုံမှန်အစီအစဉ်နှင့် ၎င်းတို့၏ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ၏ ဆ៊ီမက်ထရစ်ကြောင့် သီးခြားပုံဆောင်ခဲပုံသဏ္ဍာန်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသော ပြင်ပပုံသဏ္ဍာန်သည် ဤအတွင်းပိုင်း "ဒီဇိုင်း" နှင့် ကြီးထွားမှုနေရာ၊ အပူချိန်၊ ဖိအား၊ ဖွဲ့စည်းမှုနှုန်း၊ ပျော်ရည်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် မသန့်စင်မှုများကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များအကြား အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သတ္တုဓာတ်ပုံဆောင်ခဲများသည် အက်တမ်အဆင့်တွင် ပုံမှန်ရူပဗေဒနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့် ၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းချိန်တွင် သဘာဝ၏ ဒိုင်းနမစ်တို့၏ ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပုံဆောင်ခဲပုံသဏ္ဍာန်များသည် စုဆောင်းရန် လှပရုံသာမက သိပ္ပံပညာအတွက်လည်း အရေးကြီးပါသည်- ပုံဆောင်ခဲများ၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံမှ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များသည် ကျောက်များဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခြေအနေများ၊ ၎င်းတို့၏ ဘူမိဗေဒသမိုင်းကြောင်းနှင့် ဒေသတစ်ခု၏ အလားအလာရှိသော သတ္တုအရင်းအမြစ်များကိုပင် ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ သတ္တုများတွင် အချို့သောပုံသဏ္ဍာန်များ အဘယ်ကြောင့်ရှိရသည်ကို နားလည်ခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြေခံအားဖြင့် အက်တမ်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံတွင် သိမ်းဆည်းထားသော သဘာဝလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ "မှတ်တမ်း" ကို ဖတ်ရှုနေခြင်းဖြစ်သည်။