අඛණ්ඩතාවයේ සමීකරණය

අඛණ්ඩතාවයේ සමීකරණය පිළිබඳ ලිපිය

කරාමයේ මුඛයෙන් ජලය පිටවන වේගය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ජල කරාමය සෙමින් විවෘත කිරීමට උත්සාහ කරන්න. දැන් සංසන්දනය කරන්න, කරාමයේ මුඛය වසා ඇති විට හෝ නොමැති විට ජල ප්‍රවාහ වේගය වේගවත් වන්නේ කොහේද? ඒ ඇයි? මෙය තේරුම් ගැනීමට, කරුණාකර අඛණ්ඩතා සමීකරණය අධ්‍යයනය කරන්න.

ස්ට්‍රීම්ලයින්

අඛණ්ඩතාවයේ සමීකරණය 1ස්ථාවර ප්‍රවාහයක දී, ලක්ෂ්‍යයක දී, A ලක්ෂ්‍යය වැනි ස්ථානයක දී, සෑම තරල අංශුවකම වේගය සැමවිටම සමාන වේ. B ලක්ෂ්‍යය පසු කරන විට, තරල අංශුවල ප්‍රවේගය වෙනස් විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, B ලක්ෂ්‍යයට පැමිණෙන විට, පිටුපසින් එන තරල අංශු ඊට පෙර ඇති තරල අංශු මෙන් එකම වේගයකින් ගලා යයි. එලෙසම C ලක්ෂ්‍යයට පැමිණෙන විට සහ යනාදිය. ප්‍රවාහ රේඛාව යනු A, B සහ C ලක්ෂ්‍ය සම්බන්ධ කරන වක්‍රයකි.

වැඩිදුර කියවන්න

කළු මූලධර්මය

1. කළු මූලධර්මයේ අර්ථ දැක්වීම

අපි විවෘත භාජනයක (උදාහරණයක් ලෙස බාල්දියක්) උණු වතුර සහ සීතල වතුර මිශ්‍ර කළහොත්, උණු වතුරෙන් සීතල වතුරට තාපය මාරු වේ. කන්ටේනරය විවෘතව ඇති නිසා, යම් තාපයක් වාතයට ගමන් කරයි. කන්ටේනරය ද උණුසුම් වේ. උණු වතුරෙන් නිකුත් වන තාපය සීතල වතුරෙන් අවශෝෂණය වනවා පමණක් නොව, වායුගෝලය සහ බහාලුම් මගින් ද අවශෝෂණය වේ. මෙම අවස්ථාවේ දී, බාල්දිය හුදකලා නොවන පද්ධතියකි. අපි සංවෘත තාපකයක් තුළ උණු වතුර සහ සීතල වතුර මිශ්‍ර කරන විට, උණු වතුරේ සිට සීතල වතුරට තාපය මාරු වේ. තාප යනු හුදකලා පද්ධති වන බැවින්, වාතයට හෝ තාපයකට තාපය චලනය නොවේ. උණු වතුර සහ සීතල වතුර මිශ්‍රණය තාප සමතුලිතතාවයට ළඟා වන තෙක් සීතල වතුර උණු වතුරෙන් නිකුත් වන තාපය පමණක් අවශෝෂණය කරයි.

වැඩිදුර කියවන්න

විකිරණ මගින් තාප හුවමාරුව

1. විකිරණ මගින් තාප හුවමාරුව අර්ථ දැක්වීම

ඔබ උණුසුම් දවසක කළු ඇඳුම් ඇඳගෙන ඉන්නකොට, නැත්නම් දිවා කාලයේ ව්‍යායාම කරනකොට දැනෙන්නේ කොහොමද? සුදු ඇඳුම් ඇඳගෙන ඉන්නකොට දැනෙන හැඟීමත් එක්ක සසඳන්න? ඔබ දිවා කාලයේ කළු ඇඳුම් ඇඳගෙන ඉන්නකොට, ඔබට උණුසුමක් දැනෙනවා. ඒ ඇයි? උදෑසන හිරු සහ පෘථිවිය අතර දුර, දිවා කාලයේ සහ සවස් කාලයේ හිරු සහ පෘථිවිය අතර දුර ප්‍රමාණයට සමානයි. එසේනම් උදෑසන සහ සවස් කාලය සිසිල් සහ දිවා කාලයේදී උණුසුම් වන්නේ ඇයි? මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු විකිරණ මගින් තාප හුවමාරුව හා සම්බන්ධයි.

වැඩිදුර කියවන්න

සංවහනය මගින් තාප හුවමාරුව

සංවහනය මගින් තාප හුවමාරුව පිළිබඳ ලිපිය

හිරු එළිය තියෙන වෙලාවේ වෙරළේ ගිහින් තියෙනවද? පැහැදිලි දවසක, වෙරළේ, මුහුදෙන් සුළඟක් හැම විටම හමයි. වෙරළේ නිතරම සුළඟක් හමන ඇයි, සහ දිවා කාලයේදී මුහුදු සුළඟ (මුහුදේ සිට ගොඩබිමට හමන සුළං) ඇති වෙන්නේ ඇයි, රාත්‍රියේදී ගොඩබිම සිට මුහුදට හමන සුළං ඇති වෙන්නේ ඇයි? වැසි සමයේදී වලාකුළු බෑවුම් වලට බැස එන්නේ ඇයි? සුළඟ සිසිල් බවක් දැනෙන්නේ ඇයි? මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ගොඩබිම සහ මුහුදේ නිශ්චිත තාපය, ප්‍රසාරණය, ඝනත්වය සහ සංවහනය මගින් තාප හුවමාරුව හා සම්බන්ධ වේ!

වැඩිදුර කියවන්න

සන්නයනය මගින් තාප හුවමාරුව

1. සන්නයනය මගින් තාප හුවමාරුව අර්ථ දැක්වීම

ඔබ ලී පුටුවක වාඩි වුවහොත්, ලී පුටුවේ මතුපිට උණුසුම් වේ. අනෙක් අතට, ඔබ ප්ලාස්ටික් හෝ ලෝහයෙන් සාදන ලද පුටුවක වාඩි වුවහොත්, වාඩි වූ පසු ලෝහ හෝ ප්ලාස්ටික් පුටුවක මතුපිට උණුසුම් බවක් දැනෙන්නේ නැත. ලී පුටුවේ මතුපිට රත් වන්නේ ඇයි, ලෝහ පුටුවේ මතුපිට එසේ නොවන්නේ ඇයි? මෙට්ටයක් නොමැතිව සීතල බිමක නිදා ගැනීමෙන් වේදනාවක් ඇති විය හැක්කේ ඇයි? ඔබ කවදා හෝ සීතල විරෝධී ජැකට් එකක් පැළඳ තිබේද? බොහෝ සීතල විරෝධී ජැකට් ලොම් වලින් සාදා ඇත්තේ ඇයි? සන්නායකතාවය මගින් තාප හුවමාරුව යන විෂයට අදාළව සලකා බැලිය හැකි සහ ප්‍රශ්න කළ හැකි බොහෝ දේ තවමත් තිබේ.

වැඩිදුර කියවන්න

ගුප්ත තාප නිශ්චිත තාපය සහ තාප ධාරිතාව

ගුප්ත තාප නිශ්චිත තාපය සහ තාප ධාරිතාව පිළිබඳ ලිපිය

ඔබ රසදිය උෂ්ණත්වමානයක් සීතල ජලය සහ අයිස් මිශ්‍රණයක් අඩංගු භාජනයකට දැමුවහොත්, පහළට ගමන් කිරීමෙන් පසු රසදිය මතුපිට චලනය වීම නවත්වන බව ඔබට නිරීක්ෂණය වනු ඇත. ජලයේ කැටි කිරීමේ උෂ්ණත්වයට ළඟා වූ පසු රසදිය මතුපිට චලනය වීම නවත්වයි (0 oC). භාජනය විවෘතව තිබේ නම්, ඉහළ උෂ්ණත්වයක් ඇති වාතයෙන් අයිස් සහ සීතල වතුර මිශ්‍රණයට තාපය ගලා යයි. වාතයෙන් තාපය එකතු වීම අයිස් දියවීමට හේතු වේ. අයිස් දියවන තාක් කල්, අයිස් සහ සීතල වතුර මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වේද? අයිස් දියවන තාක් කල්, ජලය සහ අයිස් මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්වය වෙනස් නොවේ.

වැඩිදුර කියවන්න

තාපය අර්ථ දැක්වීම තාපයේ යාන්ත්‍රික සමානතාවය තාපයේ සමීකරණය

තාපය පිළිබඳ ලිපියේ අර්ථ දැක්වීම තාපයේ යාන්ත්‍රික සමානතාවය තාපයේ සමීකරණය

1. තාපය පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම

උෂ්ණත්ව වෙනස්කම් ඇති වස්තූන් එකිනෙක ස්පර්ශ වුවහොත්, ඉහළ උෂ්ණත්ව වස්තූන්ගෙන් අඩු උෂ්ණත්ව වස්තූන් වෙත තාප හුවමාරුව සිදු වේ. වස්තූන් ස්පර්ශ කිරීමෙන් පසු තාප හුවමාරුව නතර වේ. උදාහරණයක් ලෙස, අපි උණු වතුර සීතල වතුර සමඟ මිශ්‍ර කළහොත්, තාපය සාමාන්‍යයෙන් උණු වතුරේ සිට සීතල වතුරට ගමන් කරයි. අපි උණුසුම් යකඩ සීතල වතුරට දැමූ විට, තාපය යකඩෙන් ජලයට ගමන් කරයි. යකඩ හා ජලය එකම උෂ්ණත්වයට ළඟා වූ පසු තාපය ගලා යාම නතර වේ. හෙදියක් ඔබේ ශරීරයට උෂ්ණත්වමානයක් සවි කරන විට, තාපය චලනය වන්නේ

වැඩිදුර කියවන්න

4°C ට අඩු ජලයේ අසාමාන්‍ය හැසිරීම්

4°C ට අඩු ජලයේ අසාමාන්‍ය හැසිරීම පිළිබඳ ලිපිය

උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට සෑම වස්තුවක්ම ප්‍රසාරණය වේ (වස්තුවල පරිමාව වැඩි වේ), උෂ්ණත්වය අඩු වන විට වස්තූන් හැකිලේ (වස්තුවල පරිමාව අඩු වේ). උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට ජලය ද ප්‍රසාරණය වන අතර උෂ්ණත්වය අඩු වන විට හැකිලේ, නමුත් 0 දී නොවේ. oසී - 4 oC. 0 °C සහ 4 °C අතර, උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට ජල පරිමාව අඩු වේ (ජලය හැකිලී යයි). අපි ජලය 0 ට රත් කළහොත් oC, ජලය උණුසුම් වන අතර ජල පරිමාව අඩු වේ. ජලය 4% ට ළඟා වූ විට හැකිලීමේ ක්‍රියාවලිය නතර වේ. oසී. 4 ට වැඩි oC, උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට ජල පරිමාව වැඩි වේ. ඒ වෙනුවට, උෂ්ණත්වය 4 සිට අඩු වන විට ජලය ප්‍රසාරණය වේ (ජල පරිමාව වැඩි වේ). oC සිට 0 දක්වා oC.

වැඩිදුර කියවන්න

රේඛීය ව්යාප්තිය

බොහෝ ඝන වස්තූන් උෂ්ණත්වය වෙනස් වන විට රේඛීය ප්‍රසාරණයකට මුහුණ දෙයි. රේඛීය ප්‍රසාරණය යනු වස්තුවේ දිග වැඩි වීම හෝ වස්තුවේ දිග අඩු වීමයි. සාමාන්‍යයෙන්, උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට වස්තුවේ දිග වැඩි වන අතර, උෂ්ණත්වය පහත වැටෙන විට වස්තුවේ දිග අඩු වේ. රේඛීය ප්‍රසාරණය සිදුවිය හැක්කේ තුනී වයර් වැනි වස්තූන් මත පමණක් යැයි ඔබ සිතනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, පාරේ පැත්තේ නවතා ඇති මෝටර් රථයක් දෙස බලන්න, එවිට එය හිරු එළියට නිරාවරණය වේ. මෝටර් රථය අධික ලෙස රත් වූ විට, යකඩ තහඩුව ඝන විය හැකිය, නැතහොත් පැති දිග වැඩි විය හැකිය. සින්ක් වලින් සාදන ලද නිවාසවල වහලවල් ද ප්‍රසාරණය අත්විඳිය හැකිය. මෙම අවස්ථාවේ දී, සින්ක් අධික ලෙස රත් වූ විට, සින්ක් වල දාර පළල වැඩි වන අතර සින්ක් පවා ඝන විය හැකිය. පාලම මත ඇති දුම්රිය මාර්ග සහ යකඩ හෝ වානේ සඳහා ද එයම සිදු විය.

වැඩිදුර කියවන්න

උෂ්ණත්ව පරිමාණයන් පරිවර්තනය කිරීම

උෂ්ණත්ව පරිමාණ පරිවර්තනය පිළිබඳ ලිපිය

සෙල්සියස් පරිමාණය සහ ෆැරන්හයිට් පරිමාණය විවිධ උෂ්ණත්ව පරිමාණයන් වේ. වස්තුවක උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් පරිමාණයකින් මනිනු ලබන අතර ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නේ නම්, අපට ෆැරන්හයිට් පරිමාණයෙන් වස්තුවේ උෂ්ණත්වය ප්‍රකාශ කිරීමට අවශ්‍ය වන අතර පසුව අපි එය සෙල්සියස් පරිමාණයෙන් ෆැරන්හයිට් පරිමාණයට වෙනස් කරමු. මෙම කොටසේදී, අපි උෂ්ණත්ව පරිමාණයක් වෙනස් කිරීමට හෝ පරිවර්තනය කිරීමට ඉගෙන ගනිමු.

1 atm පීඩනයකදී, සෙල්සියස් උෂ්ණත්වමානය සඳහා කැටි කිරීමේ ලක්ෂ්‍යයේ උෂ්ණත්වය = 0 වේ. oC, ෆැරන්හයිට් උෂ්ණත්වමානය = 32 oF. අනෙක් අතට, 1 atm පීඩනයකදී, උෂ්ණත්වය තාපාංකය සෙල්සියස් පරිමාණ උෂ්ණත්වමානයක් සඳහා = 100 oC, ෆැරන්හයිට් පරිමාණයක් සහිත උෂ්ණත්වමානයක් = 212 oF.

වැඩිදුර කියවන්න