அலைச் சிக்கல்களின் எடுத்துக்காட்டு

அலைச் சிக்கல்களின் 13 எடுத்துக்காட்டுகள்

1. பின்வரும் படத்தைப் பாருங்கள்!

படத்தில் உள்ள அலை எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் 0,3 வினாடிகள் எனில், அந்த அலையின் அலைக்காலம்...

அ. 0,2 விஅலை 1 கேள்விகளுக்கான எடுத்துக்காட்டு

பி. 0,9 வி

சி. 2,0 வி

டி. 5,0 வினாடிகள்

கலந்துரையாடல்

மேலும் படிக்க

நேரான இயக்கக் கேள்விகள்

நேர் இயக்கம் குறித்த 8 கேள்விகள்

1. பின்வரும் கூற்றைக் கவனியுங்கள்!

1. பாதசாரிகள் வரிக்குதிரை கடக்கும் பாதை வழியாக கடந்து செல்கின்றனர்.

2. பூனை எலியைத் துரத்தி ஓடியது.

3. பழுத்த மாம்பழங்கள் மரத்திலிருந்து விழுகின்றன.

4. ஒரு டென்னிஸ் பந்து ஒரு சாய்வுத் தளத்தில் ஏவப்படுகிறது.

சீரான முடுக்கப்பட்ட நேரியல் இயக்கத்தை (GLBB) உள்ளடக்கிய மேற்கண்ட கூற்று ...

மேலும் படிக்க

என்ட்ரோபி

என்ட்ரோபி பொருள்

முந்தைய கலந்துரையாடலில், வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதியின் பல குறிப்பிட்ட கூற்றுகளை நாம் படித்தோம். இந்தக் குறிப்பிட்ட கூற்றுகள் சில மீளா செயல்முறைகளை மட்டுமே விளக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கிளாசியஸ் கூற்றானது வெப்பப் பரிமாற்றத்தையும், ஒரு குளிர்சாதனப் பெட்டியின் செயல்பாட்டுக் கொள்கையுடனான அதன் தொடர்பையும் மட்டுமே விளக்குகிறது. கெல்வின் மற்றும் பிளாங்க் கூற்றுகள் ஒரு குளிர்சாதனப் பெட்டியின் செயல்பாட்டுக் கொள்கையுடன் தொடர்புடையவை. வெப்ப இயந்திரம்அடிப்படையில், இந்த இரண்டு கூற்றுகளும் வெப்பப் பரிமாற்றம் தொடர்பானவை. இந்த இரண்டு கூற்றுகளைக் கொண்டு விளக்க முடியாத வேறு பல மீளாச் செயல்முறைகளும் உள்ளன.

மேலும் படிக்க

குளிரூட்டும் இயந்திரம்

குளிர்பதன இயந்திரங்கள் பற்றிய கட்டுரைகள்

குளிர்சாதனப்பெட்டி என்பது தலைகீழாகச் செயல்படும் ஒரு வெப்ப இயந்திரம் ஆகும். எனவே, ஒரு வெப்ப இயந்திரம் குறைந்த வெப்பநிலை பகுதியிலிருந்து வெப்பத்தை எடுத்து, அதை அதிக வெப்பநிலை பகுதிக்கு வெளியேற்றுகிறது. இந்த செயல்முறை நடைபெற, அந்த இயந்திரம் வேலையைச் செய்ய வேண்டும். இருப்பினும், வெப்பம் இயற்கையாகவே அதிக வெப்பநிலை பகுதியிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலை பகுதிக்கு மட்டுமே பாய்கிறது. வெப்பம் தானாகவே குறைந்த வெப்பநிலை பகுதியிலிருந்து அதிக வெப்பநிலை பகுதிக்கு பாய முடியாது. இது முன்னர் விவாதிக்கப்பட்ட கிளாசியஸ் கூற்றுக்கு இணங்க உள்ளது. குளிர்சாதனப்பெட்டியில் நிகழும் செயல்முறைக்கு, முந்தைய கிளாசியஸ் கூற்றை பின்வருமாறு எழுதலாம்:

மேலும் படிக்க

கார்னோ இயந்திர சுழற்சி

கார்னோ இயந்திர சுழற்சி பற்றிய கட்டுரை

வெப்ப இயந்திரத்தின் செயல்திறனை எவ்வாறு அதிகரிப்பது என்பதைக் கண்டறிய, ஒரு பிரெஞ்சு விஞ்ஞானி சாதி கார்னோட் (1796-1832) 1824-ல் ஒரு இலட்சிய வெப்ப இயந்திரத்தைக் கோட்பாட்டு ரீதியாக ஆய்வு செய்தார். அக்காலத்தில், வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியோ, இரண்டாம் விதியோ உருவாக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. வெப்பம் என்பது ஆற்றல் என்பதை விஞ்ஞானிகள் இன்னும் அறியாததால் முதல் விதி உருவாக்கப்படவில்லை. 1830-களில் ஜூல் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் சோதனைகளை நடத்திய பிறகு, வெப்பநிலை வேறுபாடுகளால் கடத்தப்படும் ஆற்றலே வெப்பம் என்பதை விஞ்ஞானிகள் உறுதியாக அறிந்தனர். எனவே, வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதி 1830-க்குப் பிறகே உருவாக்கப்பட்டது. சாடி கார்னோ 1824-ல் ஒரு இலட்சிய வெப்ப இயந்திரத்தைக் கோட்பாட்டு ரீதியாக ஆய்வு செய்திருந்தார். அவர் செய்த ஆராய்ச்சி, அக்காலத்தில் ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் இருந்த நீராவி இயந்திரங்களின் செயல்திறனை அதிகரிப்பதற்காகவே இருந்தது. அக்காலத்தில் பெரும்பாலான நீராவி இயந்திரங்கள் குறைந்த செயல்திறன் கொண்டவையாக இருந்தன.

மேலும் படிக்க

வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதி

வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதி பற்றிய கட்டுரை

இயற்கையாக நிகழும் அனைத்து செயல்முறைகளும் ஒரே திசையில் மட்டுமே நிகழ்கின்றன, ஆனால் எதிர் திசையில் நிகழ முடியாது; இவை பொதுவாக மீளா செயல்முறைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. தண்டிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பிறகு மற்றும் தடையற்ற வீழ்ச்சி ஒரு மாம்பழம் தரையில் விழும்போது, ​​அது ஒருபோதும் மீண்டும் மேலே வருவதில்லை. நாம் தள்ளிவிட்டு நிறுத்தும் ஒரு புத்தகம் ஒருபோதும் நம்மை நோக்கித் திரும்பி வருவதில்லை. அதிக வெப்பநிலை கொண்ட ஒரு பொருளை (சூடான பொருள்) குறைந்த வெப்பநிலை கொண்ட ஒரு பொருளால் (குளிர்ந்த பொருள்) நாம் தொட்டால், வெப்பம் இயல்பாகவே அதிக வெப்பநிலை கொண்ட பொருளிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலை கொண்ட பொருளுக்குப் பாய்கிறது. வெப்பம் இயல்பாகவே ஒரு குளிர்ந்த பொருளிலிருந்து ஒரு சூடான பொருளுக்குச் செல்லும் இதன் தலைகீழ் செயல்முறையை நாம் ஒருபோதும் காண்பதில்லை. இந்தச் செயல்முறை நிகழ்ந்தால், குளிர்ந்த பொருள் மேலும் குளிரும், சூடான பொருள் மேலும் சூடாகும். ஆனால் உண்மையில், இது அவ்வாறு நடப்பதில்லை. ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டதாகத் தோன்றும் பல மீளாச் செயல்முறைகள் உள்ளன, ஆனால் அவை அனைத்தும் ஆற்றலின் வடிவத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களையும், ஒரு பொருளிலிருந்து மற்றொரு பொருளுக்கு ஆற்றல் பரிமாற்றம் செய்யப்படுவதையும் உள்ளடக்கியுள்ளன.

மேலும் படிக்க

பல்வேறு வெப்ப இயக்கவியல் செயல்முறைகளுக்கு வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியைப் பயன்படுத்துதல்

பல்வேறு வெப்ப இயக்கவியல் செயல்முறைகளுக்கு வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியைப் பயன்படுத்துவது குறித்த கட்டுரை

முன்னதாக நாம் விவாதித்திருக்கிறோம் வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதி மற்றும் பகுப்பாய்வு வணிகம் அமைப்பால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த முறை, நான்கு வெப்ப இயக்கவியல் செயல்முறைகளில் வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியின் பல பயன்பாடுகளை நாம் ஆராய்வோம். இங்கு குறிப்பிடப்படும் நான்கு வெப்ப இயக்கவியல் செயல்முறைகள் சமவெப்பநிலை, சமகனஅளவு, சமஅழுத்தநிலை மற்றும் வெப்பமாறாநிலை ஆகும். இந்தச் சொற்கள் கிரேக்க மொழியிலிருந்து தோன்றியவை.

சமவெப்ப செயல்முறை (மாறாத வெப்பநிலை)

முதலில், ஒரு சமவெப்ப செயல்முறைக்கு வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியின் பயன்பாட்டை மதிப்பாய்வு செய்வோம். ஒரு சமவெப்ப செயல்முறையில், அமைப்பின் வெப்பநிலை மாறாமல் வைக்கப்படுகிறது. நாம் கோட்பாட்டு ரீதியாக பகுப்பாய்வு செய்யும் அமைப்பு ஒரு இலட்சிய வாயு ஆகும். ஒரு இலட்சிய வாயுவின் வெப்பநிலை, அந்த இலட்சிய வாயுவின் அக ஆற்றலுக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் (U = 3/2 nRT). T மாறாமல் இருப்பதால், U-வும் மாறாமல் இருக்கும். எனவே, ஒரு சமவெப்ப செயல்முறைக்கு பயன்படுத்தப்படும்போது, ​​வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியின் சமன்பாடு பின்வருமாறு அமைகிறது:

மேலும் படிக்க

ஆற்றல் பாதுகாப்பு விதி

ஆற்றல் பாதுகாப்பு விதி பற்றிய கட்டுரை

ஆற்றலின் வடிவங்கள்

நமது அன்றாட வாழ்வில் ஆற்றலின் பல வடிவங்கள் உள்ளன. வேலை மற்றும் ஆற்றல் என்ற தலைப்பில், இயந்திர ஆற்றலின் இரண்டு வடிவங்களானவற்றை நாம் ஏற்கனவே அறிந்துகொண்டுள்ளோம். நிலை ஆற்றல் டான் இயக்க ஆற்றல்நிலை ஆற்றலானது, ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல், மீள் நிலை ஆற்றல் மற்றும் ஆற்றல் உள்ளிட்ட பல வகைகளைக் கொண்டுள்ளது.மின்சாரம்இயக்க ஆற்றலானது நேர்கோட்டு இயக்க ஆற்றல் மற்றும் சுழற்சி இயக்க ஆற்றல் என இரண்டு வகைப்படும்.

சுவையான, பழுத்த மாம்பழம் அதன் காம்பில் தொங்கும்போது புவியீர்ப்பு நிலை ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. இதே போன்ற நிகழ்வு, நீங்கள் தரையிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில், உதாரணமாக ஒரு மொட்டை மாடியில் இருக்கும்போதும் நிகழ்கிறது. ஒரு பொருள், பூமியைப் பொறுத்து அதன் நிலை காரணமாக புவியீர்ப்பு நிலை ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க

வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதி

வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதி பற்றிய பொருள்

வெப்ப இயக்கவியல் செயல்முறை

வெப்பம் (Q) என்பது வெப்பநிலை வேறுபாட்டின் காரணமாக ஒரு பொருளில் இருந்து மற்றொரு பொருளுக்கு நகரும் ஆற்றலாகும். அமைப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழலைப் பொறுத்தவரையில், வெப்பநிலை வேறுபாட்டின் காரணமாக அமைப்பிலிருந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு நகரும் ஆற்றல் அல்லது சுற்றுச்சூழலில் இருந்து அமைப்புக்கு நகரும் ஆற்றல் என வெப்பத்தைக் கூறலாம். அமைப்பின் வெப்பநிலை சுற்றுச்சூழல் வெப்பநிலையை விட அதிகமாக இருந்தால், வெப்பம் அமைப்பிலிருந்து சுற்றுச்சூழலுக்குப் பாயும். இதற்கு நேர்மாறாக, சுற்றுச்சூழல் வெப்பநிலை அமைப்பின் வெப்பநிலையை விட அதிகமாக இருந்தால், வெப்பம் சுற்றுச்சூழலில் இருந்து அமைப்புக்குப் பாயும்.

வெப்பம் (Q) என்பது வெப்பநிலை வேறுபாட்டின் காரணமாக ஏற்படும் ஆற்றல் பரிமாற்றத்துடன் தொடர்புடையது என்றால், வேலை (W) என்பது இயந்திர வழிமுறைகள் மூலம் நிகழும் ஆற்றல் பரிமாற்றத்துடன் தொடர்புடையது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு அமைப்பு சுற்றுச்சூழலின் மீது வேலை செய்தால், ஆற்றல் தானாகவே அந்த அமைப்பிலிருந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு நகரும். இதற்கு நேர்மாறாக, சுற்றுச்சூழல் அந்த அமைப்பின் மீது வேலை செய்தால், ஆற்றல் சுற்றுச்சூழலிலிருந்து அந்த அமைப்புக்கு நகரும்.

மேலும் படிக்க

அடர்த்தி கேள்விகளுக்கான எடுத்துக்காட்டு

அடர்த்தி கேள்விகளுக்கான 9 எடுத்துக்காட்டுகள்

1. ஒரு பொருளின் கன அளவு 8 செ.மீ. ஆகும்.3 நிறை 84 கிராம் எனில், அடர்த்தி...

அ. 10,5 கி/செமீ 3

B. 8,5 கிராம்/செ.மீ 3

சி. 6,4 கிராம்/செ.மீ 3

D. 4,8 கிராம்/செ.மீ 3

கலந்துரையாடல்

மேலும் படிக்க