ဆင်းသက်လာသော ပမာဏများနှင့် ယူနစ်များ - ပြဿနာများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ
1.

အထက်ပါဇယားအပေါ်အခြေခံ၍ ရရှိလာသော ပမာဏများနှင့် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံတကာယူနစ်များကို ဆုံးဖြတ်ပါ။
ဖြေရှင်းချက်
သိပ်သည်းဆ
သိပ်သည်းဆ ၏ ညီမျှခြင်းသည် ρ = m / V ဖြစ်သည်
m = ဒြပ်ထု (၎င်း၏ နိုင်ငံတကာယူနစ်မှာ ကီလိုဂရမ်ဖြစ်ပြီး အတိုကောက်မှာ kg ဖြစ်သည်)
V = ထုထည် (၎င်း၏ နိုင်ငံတကာယူနစ်မှာ ကုဗမီတာဖြစ်ပြီး အတိုကောက် m3 ဖြစ်သည် )
ρ = သိပ်သည်းဆ (၎င်း၏ နိုင်ငံတကာယူနစ်မှာ တစ်ကုဗမီတာလျှင် ကီလိုဂရမ်ဖြစ်ပြီး အတိုကောက် kg/m3 ဖြစ်သည် )
အင်အားစု
အားညီမျှခြင်းသည် F = ma ဖြစ်သည်။
m = ဒြပ်ထု (၎င်း၏ နိုင်ငံတကာယူနစ်မှာ ကီလိုဂရမ်ဖြစ်ပြီး အတိုကောက်မှာ kg ဖြစ်သည်)
a = အရှိန် (၎င်း၏ နိုင်ငံတကာယူနစ်မှာ တစ်စက္ကန့်လျှင် မီတာ နှစ်ထပ်ကိန်းဖြစ်ပြီး အတိုကောက် m/s 2 ဖြစ်သည် )
F = အား (၎င်း၏ နိုင်ငံတကာယူနစ်မှာ တစ်စက္ကန့်လျှင် ကီလိုဂရမ်မီတာ၊ အတိုကောက် kg m/s 2 ဖြစ်သည် )
အလျင်
အလျင်၏ညီမျှခြင်းသည် v = s/t ဖြစ်သည်။
s = အကွာအဝေး (၎င်း၏ နိုင်ငံတကာယူနစ်မှာ မီတာဖြစ်ပြီး အတိုကောက် m ဖြစ်သည်)
t = အချိန် (၎င်း၏ နိုင်ငံတကာယူနစ်မှာ ဒုတိယဖြစ်ပြီး အတိုကောက် s ဖြစ်သည်)
v = အလျင် (၎င်း၏ နိုင်ငံတကာယူနစ်မှာ တစ်စက္ကန့်လျှင် မီတာဖြစ်ပြီး အတိုကောက် m/s ဖြစ်သည်)
ဧရိယာ
ဧရိယာညီမျှခြင်းသည် A = lxl ဖြစ်သည်။
l = အလျား (၎င်း၏ နိုင်ငံတကာယူနစ်မှာ မီတာဖြစ်ပြီး အတိုကောက် m ဖြစ်သည်)
A = ဧရိယာ (၎င်း၏ နိုင်ငံတကာယူနစ်မှာ မီတာ နှစ်ထပ်ကိန်းဖြစ်ပြီး အတိုကောက် m2 ဖြစ်သည် )
အပူအအေး
အပူချိန်သည် အခြေခံပမာဏဖြစ်သည်။ အပူချိန်၏ သင်္ကေတမှာ T ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ နိုင်ငံတကာယူနစ်မှာ Kelvin ဖြစ်ပြီး အတိုကောက်မှာ K ဖြစ်သည်။
ရရှိလာသော ပမာဏများနှင့် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံတကာယူနစ်များကို နံပါတ် (1)၊ (2) နှင့် (3) ဖြင့် ပြသထားသည်။
2.

ရရှိလာသော ပမာဏများနှင့် ၎င်း၏ နိုင်ငံတကာယူနစ်များကို နံပါတ်ဖြင့် ပြသထားသည်……
ဖြေရှင်းချက်
(၁) ပမာဏ- ရရှိလာသော ပမာဏ
(၂) လျှပ်စစ်စီးကြောင်း : အခြေခံပမာဏ
(၃) အလင်း၏ပြင်းအား- အခြေခံပမာဏ
(၄) လျှပ်စစ်ဗို့အား : ရရှိသော ပမာဏ
(၅) ဖိအား - ရရှိသော ပမာဏ
ရရှိလာသော ပမာဏများနှင့် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံတကာယူနစ်များကို နံပါတ် (1)၊ (4) နှင့် (5) ဖြင့် ပြသထားသည်။
၁။ မေးခွန်း- ဆင်းသက်လာသော ပမာဏနှင့် အခြေခံ သို့မဟုတ် အခြေခံ ပမာဏကို ဘာက ခွဲခြားသနည်း။
အဖြေ: ရရှိလာသော ပမာဏတစ်ခုကို မြှောက်ခြင်း သို့မဟုတ် စားခြင်းမှတစ်ဆင့် အခြေခံပမာဏများကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ထားပြီး၊ အခြေခံပမာဏမှာ အခြေခံကျပြီး အခြားပမာဏများမှ ထုတ်ယူ၍မရပါ။
၂။ မေးခွန်း- ရရှိလာသော ပမာဏကို ဂျိုးလ် (J) ဖြင့် တိုင်းတာသနည်း။
အဖြေ: ဂျိုးလ်များသည် စွမ်းအင်၊ အလုပ် သို့မဟုတ် အပူပမာဏကို တိုင်းတာသည်။
၃။ မေးခွန်း- အလျင်အတွက် ရရှိလာသော ယူနစ်ကို အခြေခံယူနစ်များဖြင့် မည်သို့ဖော်ပြသနည်း။
အဖြေ: အလျင်ကို တစ်စက္ကန့်လျှင် မီတာ (m/s) ဖြင့် တိုင်းတာပြီး အကွာအဝေး (မီတာ) ကို အချိန် (စက္ကန့်) ဖြင့် စားခြင်းမှ ရရှိသည်။
၄။ မေးခွန်း- မည်သည့်ဆင်းသက်လာသောယူနစ်သည် ထုထည်ကိုကိုယ်စားပြုသနည်း။
အဖြေ: ထုထည်အတွက် ရရှိလာသော ယူနစ်မှာ ကုဗမီတာ (m³) ဖြစ်သည်။
၅။ မေးခွန်း- ကြိမ်နှုန်း၏ ယူနစ်ကား အဘယ်နည်း၊ ၎င်းသည် အချိန်နှင့် မည်သို့ ဆက်စပ်သနည်း။
အဖြေ: ကြိမ်နှုန်း၏ ယူနစ်မှာ Hertz (Hz) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တစ်စက္ကန့်လျှင် လည်ပတ်မှု ዑပစဉ်များကို ကိုယ်စားပြုပြီး အချိန်၏ အပြန်အလှန် ပမာဏ ဖြစ်သည်။
၆။ မေးခွန်း- လျှပ်စစ်စွမ်းရည်ကို မည်သည့်ယူနစ်ဖြင့် တိုင်းတာသနည်း။
အဖြေ: လျှပ်စစ်စွမ်းရည်ကို Farads (F) ဖြင့် တိုင်းတာသည်။
၇။ မေးခွန်း- ပါစကယ်ယူနစ် (Pa) ဖြင့် ရရှိလာသော ပမာဏကို မည်သည့်ပမာဏဖြင့် ကိုယ်စားပြုသနည်း။
အဖြေ: ပါစကယ် (Pa) သည် ဖိအားကို ကိုယ်စားပြုပြီး ၎င်းသည် တစ်ယူနစ်ဧရိယာလျှင် အားဖြစ်သည်။
၈။ မေးခွန်း- အရှိန်မြှင့်ခြင်းယူနစ်၊ တစ်စက္ကန့်လျှင် မီတာနှစ်ထပ်ကိန်း (m/s²) ကို မည်သို့ရလာသနည်း။
အဖြေ: အရှိန်မြှင့်ခြင်းဆိုသည်မှာ အလျင်ပြောင်းလဲမှုနှုန်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို အလျင် (m/s) ကို အချိန် (s) ဖြင့် စားပြီး m/s² ရသည်။
၉။ မေးခွန်း- Kelvin per Watt (K/W) ယူနစ်ဖြင့် ရရှိလာသော ပမာဏကို ဖော်ပြသည့် ပမာဏကား အဘယ်နည်း။
အဖြေ: K/W သည် အပူခံနိုင်ရည်ကို ဖော်ပြသည်။
၁၀။ မေးခွန်း- သံလိုက်စီးဆင်းမှုကို တိုင်းတာရန်အတွက် မည်သည့်ဆင်းသက်လာသောယူနစ်ကို အသုံးပြုသနည်း။
အဖြေ: သံလိုက်စီးကူးမှုကို Webers (Wb) ဖြင့် တိုင်းတာသည်။
၁၁။ မေးခွန်း- ရရှိလာသော Ohm (Ω) ယူနစ်သည် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းနှင့် ပိုတင်ရှယ်ကွာခြားချက်နှင့် မည်သို့ဆက်စပ်နေသနည်း။
အဖြေ: အုမ်းသည် လျှပ်စစ်ခုခံမှုအတွက် ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တစ်ဗို့၏ ပိုတင်ရှယ်ကွာခြားချက်သည် တစ်အမ်ပီယာ လျှပ်စီးကြောင်းကို ထုတ်လုပ်ပေးသည့် ဆားကစ်တစ်ခုတွင် ခုခံမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။
၁၂။ မေးခွန်း- အခြေခံယူနစ်များအရ Watt (W) ကို မည်သို့ရရှိသည်။
အဖြေ: ဝပ်သည် အချိန်ယူနစ်တစ်ခုလျှင် စွမ်းအင်ဖြစ်သည့် ပါဝါကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းကို ဂျိုးလ် (စွမ်းအင်) ကို စက္ကန့် (အချိန်) ဖြင့် စားပြီး ရရှိလာသော ပမာဏမှာ kg x m²/s³ ဖြစ်သည်။
၁၃။ မေးခွန်း- အင်ဒတ်ဆန့်မှုအတွက် ရရှိလာသော ယူနစ်ကား အဘယ်နည်း။
အဖြေ: အင်ဒတ်ဆန့်မှုအတွက် ရရှိလာသော ယူနစ်မှာ ဟင်နရီ (H) ဖြစ်သည်။
၁၄။ မေးခွန်း- ရရှိလာသော ယူနစ် နယူတန် (N) သည် ဒြပ်ထုနှင့် အရှိန်နှင့် မည်သို့ ဆက်စပ်နေသနည်း။
အဖြေ: နယူတန်သည် အားကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းကို ဒြပ်ထု (ကီလိုဂရမ်) ကို အရှိန် (m/s²) ဖြင့် မြှောက်၍ ရရှိသည်။
၁၅။ မေးခွန်း- ရရှိလာသော ယူနစ် Candela (cd) သည် ဘာကိုတိုင်းတာသနည်း။
အဖြေ: Candela သည် ပေးထားသော ဦးတည်ရာတစ်ခုတွင် တောက်ပမှုပြင်းအားကို တိုင်းတာသည်။
၁၆။ မေးခွန်း- အရှိန်အဟုန်၏ ယူနစ်ကို မည်သို့ရရှိသည်။
အဖြေ: အရှိန်အဟုန်ကို ဒြပ်ထု (kg) ကို အလျင် (m/s) နှင့် မြှောက်ခြင်းဖြင့် ရရှိပြီး kg xm/s ရသည်။
၁၇။ မေးခွန်း- တစ်ထုထည်လျှင် မိုလ်ဖြင့် ဒြပ်ထုပမာဏကို တိုင်းတာရန် မည်သည့်ဆင်းသက်လာသောယူနစ်ကို အသုံးပြုမည်နည်း။
အဖြေ: ပျော်ရည်အတွင်းရှိ ပစ္စည်းတစ်ခု၏ ပါဝင်မှုကို ပုံမှန်အားဖြင့် ကုဗမီတာလျှင် moles (mol/m³) ဖြင့် တိုင်းတာသည်။
၁၈။ မေးခွန်း- လျှပ်စစ် potential difference ကို တိုင်းတာရန်အတွက် မည်သည့် derived unit ကို အသုံးပြုသနည်း။
အဖြေ: လျှပ်စစ်ပိုတင်ရှယ်ကွာခြားချက်ကို ဗို့အား (V) ဖြင့် တိုင်းတာသည်။
၁၉။ မေးခွန်း- ရရှိလာသော ယူနစ် Becquerel (Bq) ဖြင့် မည်သည့်ပမာဏကို ကိုယ်စားပြုသနည်း။
အဖြေ: ဘက်ကွာရယ်သည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အတိအကျပြောရလျှင် ၎င်းသည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း၏ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုနှုန်းကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်စက္ကန့်လျှင် တစ်ခုပျက်စီးယိုယွင်းမှုကို ညွှန်ပြသည်။
၂၀။ မေးခွန်း- torque အတွက် ရရှိလာသော ယူနစ်ဖြစ်သော Newton meter (N·m) သည် စွမ်းအင်အတွက် ယူနစ်ဖြစ်သော Joule နှင့် မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
အဖြေ: နှစ်ခုစလုံးတွင် တူညီသော အခြေခံယူနစ်များ (kg x m²/s²) ရှိသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် မတူညီသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သဘောတရားများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ N·m သည် လည်ပတ်အားဖြစ်သည့် torque ကို ကိုယ်စားပြုပြီး Joule သည် စွမ်းအင် သို့မဟုတ် ပြီးမြောက်သောအလုပ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။