கூலும் விதி

கூலும் விதி பற்றிய கட்டுரை

மின்னூட்டம் மற்றும் அதன் வகைகள் பற்றிய கட்டுரையில், ஒத்த மின்னூட்டங்கள் ஒன்றை ஒன்று விலக்கும் என்றும், மாறுபட்ட மின்னூட்டங்கள் ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கும் என்றும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. வேறுவிதமாகக் கூறினால், நேர்மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள்கள் எதிர்மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள்களை ஈர்க்கின்றன, நேர்மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள்கள் நேர்மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள்களை விலக்குகின்றன, மற்றும் எதிர்மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள்கள் எதிர்மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள்களை விலக்குகின்றன. இந்த நிகழ்வு, நேர்மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள்கள் மற்றும் எதிர்மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள்கள் மீது செயல்படும் மின்விசைகளின் இருப்பைக் காட்டுகிறது. மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள்களுக்கு இடையேயான மின்விசையை எந்தெந்தக் காரணிகள் பாதிக்கின்றன?

மேலும் படிக்க

மின் மின்னூட்டங்களின் பாதுகாப்பு விதி

மின்னூட்டப் பாதுகாப்பு விதி பற்றிய கட்டுரை

பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் அணுக்களால் ஆனது. அணுக்கள் புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்களால் ஆனவை. புரோட்டான் நேர்மறை மின்னூட்டம் கொண்டது; எலக்ட்ரான்கள் எதிர்மறை மின்னூட்டம் கொண்டவை, நியூட்ரான்கள் மின்னூட்டமற்றவை. அணுவின் உள்ளே சில எலக்ட்ரான்கள், புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்கள் உள்ளன. எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருந்தால், அணுவின் மொத்த மின்னூட்டம் பூஜ்ஜியமாகும். இது போன்ற அணுக்கள் மின் நடுநிலை கொண்டவை. எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிகமாக இருந்தால், அணு எதிர்மறை மின்னூட்டம் பெறுகிறது. எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையை விட குறைவாக இருந்தால், அணு நேர்மறை மின்னூட்டம் பெறுகிறது.

மேலும் படிக்க

மின்னூட்டங்களின் வகைகள்

மின்னூட்டங்களின் வகைகள் பற்றிய கட்டுரை

பிளாஸ்டிக் ஏன் பிளாஸ்டிக்கை விலக்குகிறது, ஆனால் கண்ணாடியை ஈர்க்கிறது? உலர்ந்த முடியில் ஒரு பிளாஸ்டிக்கைத் தேய்த்து, அதைச் சிறிய காகிதத் துண்டுகளின் அருகே கொண்டு சென்றால், அந்தப் பிளாஸ்டிக் காகிதத் துண்டுகளை ஈர்க்கிறது. மற்ற பொருட்களால் தேய்க்கப்படாத காகிதத் துண்டுகளையும் பிளாஸ்டிக்கால் ஏன் ஈர்க்க முடிகிறது? மின்னூட்டங்கள் என்ற தலைப்பைப் படித்து, கீழே உள்ள மதிப்புரைகளைப் புரிந்துகொண்ட பிறகு, மேலே மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட கண்ணாடி, பிளாஸ்டிக், காகிதத் துண்டுகள் அல்லது பிற பொருட்களால் அனுபவிக்கப்படும் நிகழ்வுகளுக்கான காரணங்களை உங்களால் புரிந்துகொள்ளவும், விளக்கவும் கூட முடியும்.

முடியால் தேய்க்கப்படும் பிளாஸ்டிக்குகளும், துணியால் தேய்க்கப்படும் கண்ணாடிகளும் ஈர்க்கின்றன. பிளாஸ்டிக்குகளும் கண்ணாடியும் ஈர்க்கும் தன்மை கொண்டவை, எனவே பிளாஸ்டிக்குகளும் கண்ணாடிகளும் வெவ்வேறு மின்னூட்டங்களைக் கொண்டுள்ளன . ஒரு பொருள் பிளாஸ்டிக்கை விலக்கி, கண்ணாடியை ஈர்த்தால், அது கண்ணாடியில் உள்ள மின்னூட்டத்தைப் போன்ற மின்னூட்டத்தைக் கொண்டிருக்கும். இதற்கு நேர்மாறாக, ஒரு பொருள் கண்ணாடியை விலக்கி, பிளாஸ்டிக்கை ஈர்த்தால், அது பிளாஸ்டிக்கில் உள்ள மின்னூட்டத்தைப் போன்ற மின்னூட்டத்தைக் கொண்டிருக்கும்.

மேலும் படிக்க

மின்சார கட்டணம்

அணுக்களில் உள்ள மின்னூட்டம் பற்றிய கட்டுரை

உங்களைச் சுற்றியுள்ள பொருட்களில் ஒன்றைக் கவனியுங்கள். நீங்கள் ஒரு பொருளை, உதாரணமாக ஒரு கல்லை, உடைத்தால், அந்தக் கல் சிறிய துண்டுகளாகப் பிரிக்கப்படும். கல்லின் ஒரு பகுதி மீண்டும் உடைக்கப்பட்டால், கல் துண்டுகள் இன்னும் சிறிய துண்டுகளாக மாறும். மீண்டும் கல் உடைக்கப்பட்டால் என்னவாகும்? நிச்சயமாக, கல் இன்னும் சிறியதாகிவிடும். கற்களை மிகச் சிறிய துண்டுகளாகவோ அல்லது எண்ணற்ற துண்டுகளாகவோ உடைக்க முடியுமா? ஒரு பொருள் சிறிய துண்டுகளாகப் பிரிக்கப்படும்போது, ​​அதன் மிகச்சிறிய பகுதியை மீண்டும் சிறிய துண்டுகளாகப் பிரிக்க முடியாத ஒரு நிலையை அடையும் என்பதை யதார்த்தம் காட்டுகிறது. ஒரு பொருளின் பிரிக்க முடியாத மிகச்சிறிய பகுதி அணு என்று அழைக்கப்படுகிறது. எனவே, பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளின் மிகச்சிறிய பகுதியும் அணுக்களே ஆகும்.

மேலும் படிக்க

ஒளியியல் கருவி கேமரா

ஒளியியல் கருவி கேமரா பற்றிய கட்டுரை

கேமராவின் பாகங்கள்

ஒரு எளிய கேமராவில் குவி லென்ஸ், டயாஃப்ரம், ஷட்டர் மற்றும் ஃபிலிம் ஆகியவை அடங்கியுள்ளன.

குவி லென்ஸ்கள் படச்சுருளில் மெய் மற்றும் தலைகீழ் பிம்பத்தை உருவாக்கும் பணியைச் செய்கின்றன. மாறக்கூடிய குவிய நீளத்தைக் கொண்ட கண்ணின் லென்ஸைப் போலல்லாமல், கேமரா லென்ஸின் குவிய நீளம் மாறாது. கேமரா லென்ஸ் ஒரு குவி லென்ஸ் ஆகும், குழி லென்ஸ் அல்ல . ஏனெனில் குழி லென்ஸால் உருவாக்கப்படும் பிம்பம் எப்போதும் மாயத்தோற்றமே ஆகும். மாறாக, பொருளின் தூரம் குவிய நீளத்தை விட அதிகமாக இருக்கும்போது குவி லென்ஸால் உருவாக்கப்படும் பிம்பம் மெய்யானதாக இருக்கும். மெய் பிம்பம் என்பது படச்சுருளில் பதிவு செய்யக்கூடிய ஒரு பிம்பமாகும். இதற்கு மாறாக, மாயத்தோற்றம் என்பது ஒரு போலிப் பிம்பம், அதனால் அந்தப் பிம்பத்தைப் படச்சுருளில் பதிவு செய்ய முடியாது. குவி லென்ஸால் உருவாக்கப்படும் மெய் மற்றும் தலைகீழ் பிம்பங்களின் நிலை, படச்சுருளின் நிலையுடன் ஒத்துப்போகிறது.

மேலும் படிக்க

வானியல் தொலைநோக்கியின் சமன்பாடு

வானியல் தொலைநோக்கிகளின் சமன்பாடு 1

வானியல் தொலைநோக்கிகளின் சமன்பாடு பற்றிய கட்டுரை

விழித்திரையில் உருவாகும் பொருளின் பிம்பத்தின் அளவை கோணம் தீர்மானிக்கிறது. படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, பொருளிலிருந்து கண்ணின் தூரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க, கோணமும் சிறியதாக இருக்கும். எனவே, விழித்திரையில் உருவாகும் பிம்பத்தின் அளவும் சிறியதாகவே இருக்கும்.

எளிய வானியல் தொலைநோக்கியில் இரண்டு குவி வில்லைகள் உள்ளன; அவை முறையே பொருள் வில்லை மற்றும் கண் வில்லை என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பொருள் வில்லை கண்ணிலிருந்து அதிக தூரத்தில் அமைந்துள்ளது, அதேசமயம் கண் வில்லை கண்ணுக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. பொருள் வில்லையானது பிம்பத்தைக் கண் வில்லைக்கு அருகில் கொண்டுவரும் பணியைச் செய்கிறது, அதனால் கோணம் பெரிதாகிறது. கண் வில்லையானது கோணத்தை அதிகரிக்கும் பணியைச் செய்கிறது, அதனால் விழித்திரையில் உருவாகும் பிம்பத்தின் அளவு பெரிதாகிறது.

மேலும் படிக்க

வானியல் தொலைநோக்கி

வானியல் தொலைநோக்கியின் வரையறை

வானியல் தொலைநோக்கிகள் அல்லது வானியல் இருகண் நோக்கிகள் என்பவை, நட்சத்திரங்கள், கோள்கள், துணைக்கோள்கள் போன்ற விண் பொருட்களைக் கண்களால் காண உதவும் ஒளியியல் கருவிகளாகும். விண் பொருட்களின் அளவு மிகப் பெரியதாக இருந்தாலும், அவை மிகத் தொலைவில் இருப்பதால், கண்களால் பார்க்கும்போது அவை சிறியதாகத் தோன்றும். வானியல் தொலைநோக்கிகள், விண் பொருட்களின் பிம்பத்தைப் பெரிதாக்கி, அவற்றை கண்களால் காணும்படி செய்கின்றன.

மேலும் படிக்க

நுண்ணோக்கியின் சமன்பாடு

நுண்ணோக்கி 1 இன் சமன்பாடு

நுண்ணோக்கிகளின் சமன்பாடு பற்றிய கட்டுரை

கண்ணின் விழித்திரையில் உருவாகும் பொருளின் பிம்பத்தின் அளவை கோணம் தீர்மானிக்கிறது. பக்கத்தில் உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, பொருளின் அளவு சிறியதாக இருந்தால், கோணமும் குறைவாக இருக்கும், அதனால் விழித்திரையில் உருவாகும் பிம்பத்தின் அளவும் குறைவாக இருக்கும். விழித்திரையில் பிம்பம் சிறிய அளவில் இருப்பதால்தான், பொருட்களை 25 செ.மீ. தொலைவில் உள்ள ஒரு அருகிலிருந்து பார்த்தாலும், கண்ணால் சிறிய பொருட்களைத் தெளிவாகப் பார்க்க முடியாமல் போகிறது.

மேலும் படிக்க

நுண்நோக்கி

நுண்ணோக்கியின் வரையறை

நுண்ணோக்கி என்பது , கண்களாலோ அல்லது உருப்பெருக்கியாலோ நேரடியாகக் காண்பதற்கு கடினமாக இருக்கும் மிகச்சிறிய பொருட்களைக் காண கண்ணுக்கு உதவும் ஒரு ஒளியியல் கருவியாகும் .

நுண்ணோக்கிகளில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன, அவை ஒளி நுண்ணோக்கி மற்றும் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி ஆகும். இந்தப் பாடம் ஒளி நுண்ணோக்கி, அது செயல்படும் விதம், ஒளிவிலகல், பிம்பங்கள் உருவாதல் மற்றும் ஒரு லென்ஸைப் பயன்படுத்தி ஒரு பொருளின் பிம்பங்களைப் பெரிதாக்குதல் உள்ளிட்ட வடிவியல் ஒளியியல் தலைப்புகளைப் பற்றி விவாதிக்கிறது.

மேலும் படிக்க

உருப்பெருக்கி லூப்பின் சமன்பாடு

சமன்பாடு பற்றிய கட்டுரை பூதக்கண்ணாடி பூதக்கண்ணாடி

லூப் (பெரிதாக்கும் கண்ணாடி) என்ற தலைப்பில் விளக்கப்பட்டுள்ளபடி, ஒரு பொருளை வெகு தொலைவிலிருந்து பார்க்கும்போது அது சிறியதாகவும், அருகிலிருந்து பார்க்கும்போது பெரியதாகவும் தோன்றும். கண்ணால் பார்க்கப்படும் பொருளின் அளவில் ஏற்படும் இந்த வேறுபாட்டிற்குக் காரணம், கண்ணுக்கும் பொருளுக்கும் இடையே உள்ள கோணத்தின் வேறுபாடே ஆகும். ஒரு பொருள் கண்ணிலிருந்து மிகத் தொலைவில் இருக்கும்போது, ​​கண்ணுக்கும் பொருளுக்கும் இடையேயான கோணம் சிறியதாக இருக்கும், அதனால் கண்ணின் விழித்திரையில் உருவாகும் பிம்பமும் சிறியதாகவே இருக்கும். இதற்கு நேர்மாறாக, பொருள் கண்ணுக்கு அருகில் இருக்கும்போது, ​​கண்ணுக்கும் பொருளுக்கும் இடையேயான கோணம் பெரியதாக இருக்கும், அதனால் கண்ணின் விழித்திரையில் உருவாகும் பிம்பமும் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும். கண்ணுக்கு எவ்வளவு அருகில் இருக்கிறதோ, அவ்வளவு அதிகமாக கண்ணுக்கும் பொருளுக்கும் இடையேயான கோணம் இருக்கும், அதனால் விழித்திரையில் உருவாகும் பிம்பமும் பெரிதாகிக்கொண்டே போகும். சராசரி மனிதக் கண்ணின் அண்மைப் புள்ளி 25 செ.மீ. என்பதை தயவுசெய்து கவனத்தில் கொள்ளவும், எனவே கண்ணுக்கும் பொருளுக்கும் இடையேயான தூரம் 25 செ.மீ.க்குக் குறைவாக இருக்க முடியாது. ஒரு சராசரி மனிதனின் சாதாரணக் கண்ணுக்கும் பொருளுக்கும் இடையேயான தூரம் 25 செ.மீ. ஆக இருக்கும்போது, ​​அந்த கண்ணுக்கும் பொருளுக்கும் இடையேயான கோணம் அதிகபட்சமாக இருக்கும் என்று முடிவு செய்யலாம்.

மேலும் படிக்க