Category: G10 Video

  • நேர்க்கோட்டு இயக்கத்தின் ரகசியங்கள்!

    நேர்க்கோட்டு இயக்கத்தின் ரகசியங்கள்!

    Grade 10 Unit 02 Science Notes (Tamil Medium)

    உங்கள் அன்றாட வாழ்வை ஒரு நிமிடம் சிந்தித்துப் பாருங்கள். காலையில் எழுந்து அவசரமாகப் பள்ளிக்குச் செல்கிறீர்கள், மாலையில் மைதானத்தில் உற்சாகமாக ஓடுகிறீர்கள். இவை எல்லாமே ‘இயக்கம்’ தான். ஆனால், இந்த இயக்கம் என்பது வெறும் காலடியில் கடக்கும் பாதை மட்டும் தானா? ஒரு சுவாரசியமான கேள்வியோடு தொடங்குவோம்: நீங்கள் ஒரு மைதானத்தை ஒரு முழுச் சுற்று சுற்றிவிட்டு, மீண்டும் புறப்பட்ட இடத்திற்கே வந்து நின்றால், விஞ்ஞானத்தின் படி நீங்கள் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி ‘பூச்சியம்’ என்று சொன்னால் நம்புவீர்களா? ஆம், இங்கே தான் ‘தூரம்’ மற்றும் ‘இடப்பெயர்ச்சி’ ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான அந்த மாயாஜால வித்தியாசம் ஒளிந்துள்ளது. வாருங்கள், நேர்க்கோட்டு இயக்கத்தின் இந்த சுவாரசியமான ரகசியங்களை ஒவ்வொன்றாகப் பார்ப்போம்!

    தூரம் மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி

    பெளதீகவியலில் தூரம் (Distance) மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி (Displacement) ஆகிய இரண்டுக்கும் மிகத் தெளிவான எல்லைக்கோடு உண்டு. ஒரு பொருள் பயணித்த பாதையின் மொத்த நீளம் ‘தூரம்’ எனப்படும். ஆனால், அந்தப் பொருளின் ஆரம்ப இடத்திற்கும் இறுதி இடத்திற்கும் இடையிலான மிகக்குறுகிய நேர்க்கோட்டுத் தூரமே ‘இடப்பெயர்ச்சி’ ஆகும்.

    வாருங்கள், ஒரு குட்டி உதாரணத்தின் மூலம் இந்த வித்தியாசத்தைப் பார்ப்போம். ஒரு மாணவர் தனது வீட்டிலிருந்து பாடசாலைக்குச் செல்கிறார். அவர் செல்லும் பாதை இதோ:

    grade 10 science
    • வீட்டிலிருந்து (A) ஒரு புள்ளிக்கு (B) 100m நடக்கிறார்.
    • அங்கிருந்து மற்றுமொரு புள்ளிக்கு (C) 400m நடக்கிறார்.
    • இறுதியாகப் பாடசாலையை (D) அடைய 300m நடக்கிறார்.

    இங்கு அந்த மாணவர் கடந்து வந்த மொத்த தூரம் = 100m + 400m + 300m = 800m. ஆனால், அவரது வீட்டிலிருந்து பாடசாலைக்கு உள்ள நேரடி நேர்க்கோட்டுத் தூரம் (இடப்பெயர்ச்சி) வெறும் 500m மட்டுமே!

    “தூரம் பயணிக்கும் பாதையில் தங்கியிருக்கும். ஆனால் இடப்பெயர்ச்சியானது பாதையில் தங்கியிருக்காமல் ஒரு மாறாப் பெறுமானத்தைக் கொண்டிருக்கும்.”

    நீங்கள் ஓடினாலும் உங்கள் இடப்பெயர்ச்சி ‘பூச்சியம்’ ஆகமுடியுமா?

    நிச்சயமாக முடியும்! இது தான் இடப்பெயர்ச்சியின் ஆச்சரியமான பண்பு. இடப்பெயர்ச்சி என்பது திசையை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

    உதாரணத்திற்கு, நீங்கள் ஒரு நேர்க்கோட்டுப் பாதையில் 60m தூரம் முன்னோக்கிச் செல்கிறீர்கள். பிறகு அதே பாதையில் மீண்டும் 60m பின்னோக்கி வந்து, சரியாகப் புறப்பட்ட இடத்திலேயே நிற்கிறீர்கள். இப்போது நீங்கள் நடந்த மொத்த தூரம் 120m. ஆனால் உங்கள் இடப்பெயர்ச்சி? 60m + (-60m) = 0!

    science tamil medium

    அதாவது, நீங்கள் எவ்வளவு வேகமாக ஓடினாலும், எவ்வளவு தூரம் சுற்றினாலும், இறுதியில் புறப்பட்ட இடத்திற்கே வந்து சேர்ந்தால், விஞ்ஞானத்தின் பார்வையில் உங்கள் இடப்பெயர்ச்சி பூச்சியமே. நீங்கள் தொடங்கிய இடத்திலேயே உங்கள் பயணம் முடிவடைவதை இது குறிக்கிறது.

    கதி(Speed) மற்றும் வேகம்(Velocity): திசை காட்டும் வித்தியாசம்

    நாம் அன்றாடப் பேச்சில் கதியையும் வேகத்தையும் ஒன்றாகவே கருதுகிறோம். ஆனால் ஒரு விஞ்ஞான ஆசிரியராக நான் சொல்ல விரும்புவது இதுதான்: திசை தான் இவற்றுக்கு இடையேயான உயிர்நாடி!

    • கதி (Speed): இது ஓரலகு நேரத்தில் ஒரு பொருள் பயணித்த தூரம். இது பாதையின் நீளத்தை மட்டுமே சார்ந்தது, திசையை அல்ல. எனவே இது ஒரு எண்ணிக் கணியம் (Scalar).
    • வேகம் (Velocity): இது ஓரலகு நேரத்தில் ஏற்படும் இடப்பெயர்ச்சி மாற்ற வீதம். இதற்குப் பருமன் மற்றும் திசை ஆகிய இரண்டுமே அவசியம். எனவே இது ஒரு காவிக் கணியம் (Vector).

    ஒரு முக்கியமான உதாரணத்தைப் பார்ப்போம். 200m ஓட்டப்பந்தயப் பாதையில் ஒரு வீரர் ஓடுகிறார் என வைத்துக்கொள்வோம். அவர் வளைந்த பாதையில் ஓடும்போது அவரது கதி மாறாமல் இருக்கலாம். ஆனால், அவர் வளைவில் திரும்பும்போது ஒவ்வொரு கணமும் அவரது திசை மாறுகிறது. திசை மாறுவதால், கதி மாறாவிட்டாலும் அவரது வேகம்(Velocity) மாறிக் கொண்டே இருக்கிறது.

    velocity and speed

    ஆர்முடுகலும் அமர்முடுகலும் (வேகத்தின் ஏற்றஇறக்கங்கள்)

    இயக்கமானது எப்போதும் ஒரே சீராக இருப்பதில்லை. வேகம் கூடும் அல்லது குறையும்.

    • ர்முடுகல் (Acceleration): காலத்துடன் வேகம் அதிகரிப்பதை ‘ஆர்முடுகல்’ என்கிறோம்.
    • அமர்முடுகல் (Retardation): காலத்துடன் வேகம் குறைவதை (மறை ஆர்முடுகல்) ‘அமர்முடுகல்’ என்கிறோம்.

    வாகன நெரிசலில் அடிக்கடி வேகத்தை மாற்றுவது எரிபொருள் விரயத்திற்கு வழிவகுக்கும். ஏனெனில், குறைக்கப்பட்ட வேகத்தை மீண்டும் அதிகரிக்க இயந்திரத்திற்கு ‘மேலதிக விசை’ (Extra force) தேவைப்படுகிறது. இதுபோன்ற சீரற்ற இயக்கங்களின்போது ‘சராசரி கதி’ (Average Speed) மற்றும் ‘சராசரி வேகம்’ ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுவது நமது பயணத்தைத் திட்டமிட உதவும்.

    கண்ணுக்குத் தெரியாத அந்த 10 ms⁻² ஆர்முடுகல்

    இயற்கையில் மிகச்சிறந்த ஆர்முடுகலுக்கு உதாரணம் ‘புவியீர்ப்பு’ ஆகும். ஒரு பொருளை மேலிருந்து கீழே விழச் செய்யும்போது, புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக அதன் வேகம் சீராக அதிகரிக்கிறது.

    இதனைப் புவியீர்ப்பினால் ஏற்படும் ஆர்முடுகல் (g) என்கிறோம். இதன் பெறுமானம் அண்ணளவாக 10 ms⁻² ஆகும். இதன் பொருள் என்ன தெரியுமா?

    • ஒரு பொருள் மேலிருந்து கீழே விழும்போது, அதன் வேகம் ஒவ்வொரு செக்கனும் 10 ms⁻¹ வீதம் அதிகரித்துக்கொண்டே செல்லும். (உதாரணமாக: 0, 10, 20, 30, 40 ms⁻¹…)
    • அதேபோல், ஒரு பொருளைச் செங்குத்தாக மேல்நோக்கி எறியும்போது, புவியீர்ப்புக்கு எதிராகச் செல்வதால் அதன் வேகம் ஒவ்வொரு செக்கனும் 10 ms⁻¹ வீதம் குறைந்துகொண்டே செல்லும் (மறை பெறுமானம்).

    நேர்க்கோட்டு இயக்கம் என்பது வெறும் கணக்கு மட்டுமல்ல, அது நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு அசைவிலும் உள்ள விஞ்ஞானம். தூரம், இடப்பெயர்ச்சி, வேகம், ஆர்முடுகல் என நாம் பார்த்த இந்தப் பாடங்கள் அண்டத்தில் உள்ள கோள்கள் முதல் சாலையில் செல்லும் வாகனம் வரை அனைத்தையும் சீராக இயக்குகின்றன.இனி இப்பாடம் தொடர்பான முழு வீடியோ விளக்கத்தையும் தொகுக்கப்பட்ட குறிப்புக்களையும் கீழே காணலாம்.

    Loading Viewer…

  • மனித இனப்பெருக்கம்

    மனித இனப்பெருக்கம்

    மனிதன் ஒரு இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தை மேற்கொள்ளும் அங்கியாவான். இதில் ஆண் மற்றும் பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதிகள் பிரதான பங்கு வகிக்கின்றன. ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியில் விந்தகங்கள் மூலம் விந்தணுக்களும், பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியில் சினைப்பைகள் மூலம் சூல் முட்டைகளும் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.

    இவ்வலகில் முக்கியமாகப் பின்வருவன விளக்கப்படுகின்றன:

    • கருக்கட்டல்: விந்தணுவும் சூல்முட்டையும் இணைந்து கருமுட்டை (Zygote) உருவாகும் செயல்முறை. இது பொதுவாகக் கருப்பைக் குழாயில் நடைபெறும்.
    • பதியமிடல்: கருக்கட்டப்பட்ட முட்டை கருப்பையினுள் பதிந்து வளர்தல்.
    • சூழல் வட்டம் (மாதவிடாய் வட்டம்): பெண்களில் சுமார் 28 நாட்களுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் ஹோர்மோன் மாற்றங்கள்.

    மேலும், முளையத்தின் வளர்ச்சி, அதற்குப் போசணையை வழங்கும் நஞ்சுக்கொடி (Placenta), மற்றும் இனப்பெருக்கத் தொகுதி தொடர்பான நோய்கள் (STIs) பற்றியும் மாணவர்கள் இப்பாடத்தில் கற்கின்றனர்.

  • ஓட்ட மின்னியல்

    ஓட்ட மின்னியல்

    மின்சுற்றொன்றின் ஊடாக மின்னேற்றங்கள் பாயும் வீதம் மின்னோட்டம் (I) எனப்படும், இது அம்பியர் (A) அலகால் அளவிடப்படும். இரு புள்ளிகளுக்கிடையிலான அழுத்த வேறுபாடு மின்னழுத்த வேறுபாடு (V ) எனப்படும். கடத்தியொன்றின் ஊடாக மின்னோட்டம் பாய்வதற்கு எதிராகக் கொடுக்கப்படும் தடை மின்தடை (R) ஆகும். ஓமின் விதியின்படி, ஒரு கடத்தியின் ஊடாகப் பாயும் மின்னோட்டம் அதன் முனைகளுக்கிடையிலான அழுத்த வேறுபாட்டிற்கு நேர்விகித சமனாகும் (V = IR).

    இவ்வலகில் மின்தடைகளை இணைக்கும் முறைகள் கற்பிக்கப்படுகின்றன:

    • தொடர் இணைப்பு: மின்தடைகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக இணைக்கப்படும். இதில் மின்னோட்டம் மாறாது, ஆனால் அழுத்தம் பிரிக்கப்படும்.
    • சமாந்தர இணைப்பு: மின்தடைகள் பொதுவான இரு புள்ளிகளுக்கிடையே இணைக்கப்படும். இதில் அழுத்தம் மாறாது, ஆனால் மின்னோட்டம் பிரிக்கப்படும்.

    மேலும், மின்சக்தி மற்றும் மின்வலு கணக்கீடுகள் (P = VI) மற்றும் வீடுகளில் மின்சாரத்தைப் பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்தும் முறைகளும் இதில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.

  • நீங்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறீர்கள்?

    நீங்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறீர்கள்?

    உயிர்ச் சூழலின் வர்ணஜாலங்கள்

    நம்மைச் சுற்றியுள்ள இயற்கையை உற்றுநோக்கினால், உயிர்ச்சூழலில் காணப்படும் பல்வகைமை (Biodiversity) நம்மை பிரமிக்க வைக்கும். உங்கள் வீட்டுத் தோட்டத்தில் பூத்துக் குலுங்கும் விதவிதமான நிறங்களைக் கொண்ட ஓர்க்கிட் மலர்கள் அல்லது ரோஜாக்களைப் பாருங்கள். சமையலறையில் நாம் பயன்படுத்தும் தக்காளி மற்றும் கத்தரிக்காய்களில் கூட எத்தனை வடிவங்கள், எத்தனை அளவுகள்! நம் அருகில் உலவும் பூனைகள் மற்றும் கிளிகளிடையே கூடப் பல இன வேறுபாடுகள் (Breeds) இருப்பதை நாம் காண்கிறோம்.

    science tamil medium

    இந்த வேறுபாடுகள் மனிதர்களுக்கும் பொருந்தும். நாம் ஏன் நம் பெற்றோரைப் போலத் தோற்றமளிக்கிறோம்? அல்லது நம்மிடம் மட்டும் இருக்கும் சில தனித்துவமான பண்புகளுக்கு என்ன காரணம்? ஒரு சந்ததியிலிருந்து அடுத்த சந்ததிக்குக் கடத்தப்படும் இத்தகைய பண்புகளே ‘தலைமுறையுரிமை’ (Heredity) என அழைக்கப்படுகின்றன.

    பட்டாணிச் செடியும் பிறப்புரிமையியலின் தந்தையும்

    பிறப்புரிமையியல் (Genetics) இன்று அதிநவீன வளர்ச்சி அடைந்திருந்தாலும், இதற்கான விதையை ஒரு சாதாரணத் தோட்டத்தில் போட்டவர் கிரெகர் மெண்டல் (Gregor Mendel).

    grade 10 unit 20

    “பாரம்பரிய இயல்புகள் தலைமுறையுரிமையடைதல் தொடர்பான விஞ்ஞான ரீதியான ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட முதலாவது நபர் ஆஸ்திரிய நாட்டைச் சேர்ந்த கத்தோலிக்க பாதிரியாரும் விஞ்ஞானப் பட்டதாரியுமான கிரெகர் மெண்டல் ஆவார்.”

    இதன் காரணமாகவே அவர் ‘ பிறப்புரிமையியலின் தந்தை’ என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவர் தனது ஆய்வுக்கு ‘தோட்டப் பட்டாணி’ (Pisum sativum) செடியைத் தேர்ந்தெடுத்தார். அதற்கான காரணங்கள் இதோ:

    • இச்செடிகளை மிக எளிதாகப் பயிரிட முடியும்.
    • மிகக் குறுகிய காலத்திலேயே விளைச்சலைப் பெற முடியும் (குறுகிய ஆயுட்காலம்).
    • தெளிவான மற்றும் வேறுபட்ட பண்புகளைக் கொண்ட சோடிகள் இதில் காணப்பட்டன. உதாரணமாக, மஞ்சள் நிற வித்து – பச்சை நிற வித்து, நெட்டை – குட்டை போன்ற எளிதில் அடையாளம் காணக்கூடிய பண்புகள்.
    • தூய வழிச் செடிகளை (Pure lines) இலகுவாகப் பெற முடிந்தது.

    மெண்டல் தனது ஆய்வின் மூலம் ஒரு உயிரினத்தின் புறத்தோற்றப் பண்பு (Phenotype – தோற்றவமைப்பு) மற்றும் அதன் மரபணு அமைப்பு (Genotype – பிறப்புரிமையமைப்பு) ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பை உலகுக்கு விளக்கினார்.

    நீங்கள் நாக்கைச் சுருட்டுவீர்களா?

    நமது உடலில் நாம் கவனிக்கும் பல பண்புகள் தற்செயலாக அமைந்தவை அல்ல. மெண்டல் எவற்றை ‘காரணிகள்’ (Factors) என்று அழைத்தாரோ, அவற்றை இன்று நாம் ‘பரம்பரையலகுகள்’ அல்லது ‘ஜீன்கள்’ (Genes) என்று அழைக்கிறோம். இவை DNA மூலக்கூறின் சிறு பகுதிகளாகும்.

    science tamil medium notes

    மனிதர்களிடையே பொதுவாகக் காணப்படும் சில பிறப்புரிமை வழிப் பண்புகள்:

    • நாக்கைச் சுருட்டும் ஆற்றல்: சிலரால் நாக்கை ஒரு குழாய் போலச் சுருட்ட முடியும், சிலரால் முடியாது.
    • செவிச்சோணை அமைப்பு: செவிச்சோணையின் கீழ் பகுதி கன்னத்துடன் ஒட்டியிருத்தல் (Attached) அல்லது பிரிந்திருத்தல் (Detached).
    • கன்னக் குழி: சிரிக்கும்போது கன்னத்தில் குழி விழுதல் (Dimples).
    • பெருவிரல் அமைப்பு: கட்டைவிரலை நேராக வைத்திருத்தல் அல்லது பின்னோக்கி வளைந்திருத்தல்.
    • நெற்றி முடி (Widow’s peak): நெற்றியின் மையத்தில் முடி ‘V’ வடிவில் அமையும் விதம்.

    ஆண்களும் பெண்களும்: X மற்றும் Y நிறமூர்த்தங்களின் ரகசியம்

    மனித உடலின் ஒவ்வொரு கலத்திலும் 46 நிறமூர்த்தங்கள் (23 சோடிகள்) உள்ளன. இதில் 22 சோடிகள் உடல் பண்புகளைத் தீர்மானிக்கின்றன. 23-வது சோடி நிறமூர்த்தங்களே ஒரு குழந்தையின் பாலினத்தைத் (இலிங்கம்) தீர்மானிக்கின்றன.

    • பெண்கள்: இவர்களிடம் இரண்டு ‘X’ நிறமூர்த்தங்கள் (XX) உள்ளன.
    • ஆண்கள்: இவர்களிடம் ஒரு ‘X’ மற்றும் ஒரு ‘Y’ நிறமூர்த்தங்கள் (XY) உள்ளன. சுவாரஸ்யமான உண்மை என்னவென்றால், ‘Y’ நிறமூர்த்தம், ‘X’ நிறமூர்த்தத்தை விட அளவில் மிகவும் சிறியது.
    heredity notes

    தாய் எப்போதும் ‘X’ நிறமூர்த்தத்தையே வழங்குகிறார். தந்தை தனது விந்தணுவின் மூலம் ‘X’ அல்லது ‘Y’ நிறமூர்த்தத்தை வழங்குகிறார். தந்தை ‘Y’ வழங்கினால் ஆண் குழந்தையும், ‘X’ வழங்கினால் பெண் குழந்தையும் பிறக்கிறது. எனவே, குழந்தையின் பாலினத்தைத் தீர்மானிப்பது தந்தையின் நிறமூர்த்தம் தான். ஒரு குழந்தை ஆணாகவோ அல்லது பெண்ணாகவோ பிறப்பதற்கான வாய்ப்பு (Probability) சரியாக 50% ஆகும்.

    ஏன் சில நோய்கள் ஆண்களை அதிகம் பாதிக்கின்றன?

    சில நோய்கள் தலைமுறை வழியாகக் கடத்தப்படுகின்றன. குறிப்பாக, ‘இலிங்கமிணைந்த இயல்புகள்’ (Sex-linked traits) ஆண்களைப் பாதிக்கும் விதம் தனித்துவமானது.

    • குருதி உறையாமை (Haemophilia): காயம் ஏற்படும்போது இரத்தம் உறையாமல் வெளியேறும் ஆபத்தான நிலை.
    • நிறக்குருடு (Color blindness): பச்சை மற்றும் சிவப்பு நிறங்களுக்கிடையிலான வேறுபாட்டை அறிய முடியாமல் போவது.
    human gene

    இந்த நோய்களுக்கான காரணிகள் பிண்னிடைவான இயல்பைக் (Recessive trait) கொண்டவை மற்றும் ‘X’ நிறமூர்த்தத்தில் மட்டுமே இருப்பவை. ஆண்களிடம் ஒரே ஒரு ‘X’ நிறமூர்த்தம் மட்டுமே இருப்பதால், அதில் பாதிப்பு இருந்தால் உடனடியாக நோய் வெளிப்படும். ஆனால் பெண்களிடம் இரண்டு ‘X’ நிறமூர்த்தங்கள் இருப்பதால், ஒரு ‘X’ பாதிக்கப்பட்டாலும் மற்றொன்று அதனை ஈடுசெய்யும். இதனால் பெண்கள் பெரும்பாலும் நோயால் பாதிக்கப்படாமல், அந்த நோயைச் சுமந்து செல்லும் ‘காவிகளாக’ (Carriers) இருக்கிறார்கள்.

    உறமுறைத் திருமணம் (Consanguineous marriage):

    நெருங்கிய உறவினர்களுக்குள் திருமணம் செய்துகொள்வது இத்தகைய மரபுவழி நோய்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது. ஏனெனில், குடும்பத்தில் மறைந்திருக்கும் பிண்ணிடைவான பரம்பரையலகுகள் (Recessive genes) ஒன்றுசேர இது வழிகோலுகிறது. இதேபோல் ‘வெளிறல்’ (Albinism) போன்ற நிலைகளும் மெலனின் நிறப்பொருள் உற்பத்தியில் ஏற்படும் மரபணு மாற்றத்தால் உண்டாகின்றன.

    mutation

    DNA: வாழ்வின் நீலப்படம்

    நமது அனைத்துப் பண்புகளையும் சுமந்து நிற்கும் அடிப்படை மூலக்கூறு DNA (Deoxyribonucleic Acid) ஆகும். 1953-ல் வாட்சன் மற்றும் கிரிக் (Watson and Crick) ஆகியோரால் இதன் இரட்டைச் சுருள் அமைப்பு கண்டறியப்பட்டது.

    DNA-வில் நான்கு வகையான நைதரசன் மூலங்கள் (Nitrogenous bases) உள்ளன:

    1. அடெனினைன் (Adenine – A)
    2. தைமின் (Thymine – T)
    3. குவானைன் (Guanine – G)
    4. சைட்டோசின் (Cytosine – C)
    DNA Science

    இந்த மூலங்கள் அமையும் வரிசை ஒழுங்குமுறைதான் ஒரு உயிரினத்தின் தனித்துவமான பண்புகளைத் தீர்மானிக்கிறது. இதுவே ஒரு உயிரினத்தின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாட்டிற்குமான ‘நீலப்படம்’ (Blueprint) போலச் செயல்படுகிறது.

    அறிவியலின் பயன்

    பிறப்புரிமையியல் அறிவு இன்று வெறும் ஏட்டுச் செய்தியாக மட்டும் இல்லை. விவசாயத்தில் அதிக விளைச்சல் தரும் நெல் மற்றும் கோதுமைப் பயிர்கள், பூச்சிகளை எதிர்க்கும் தாவரங்கள் போன்றவற்றை உருவாக்க இது உதவுகிறது. கால்நடை வளர்ப்பில் அதிக பால் தரும் பசுக்கள் மற்றும் அதிக முட்டையிடும் கோழிகளை உருவாக்கவும் மெண்டலின் அதே விதிகள் இன்றும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

    உங்கள் குடும்பத்தில் தலைமுறை தலைமுறையாகத் தொடரும் ஒரு சுவாரஸ்யமான பண்பு (உதாரணமாக: சிரிக்கும்போது விழும் கன்னக்குழி அல்லது தனித்துவமான கண் நிறம்) எது என்று நீங்கள் கவனித்ததுண்டா? அந்தப் பாரம்பரிய ரகசியம் இப்போது உங்களுக்குப் புரிந்திருக்கும்!

    தலமுறையுரிமை தொடர்பான முழுமையான விளக்க வீடியோ

    PDF Handout for this unit

  • நியுற்றனின் விதிகள்

    நியுற்றனின் விதிகள்

    முதலாம் விதி (சடத்துவ விதி): புறவிசை ஒன்று பிரயோகிக்கப்படாத வரை, ஓய்விலுள்ள பொருள் ஓய்விலும், சீரான வேகத்தில் இயங்கும் பொருள் அதே நேர்கோட்டு இயக்கத்திலும் தொடர்ந்திருக்கும். இது ஒரு பொருளின் நிலையை மாற்ற மறுக்கும் சடத்துவம் பற்றி விளக்குகிறது.

    இரண்டாம் விதி (F = ma): ஒரு பொருளின் உந்தமாற்ற வீதமானது அதன் மீது பிரயோகிக்கப்படும் சமப்படுத்தப்படாத விசைக்கு நேர்விகித சமனாகும். இதிலிருந்து விசை (F), திணிவு (m) மற்றும் ஆர்முடுகல் (a) ஆகியவற்றிற்கு இடையிலான தொடர்பு பெறப்படுகிறது.

    மூன்றாம் விதி: ஒவ்வொரு தாக்கத்திற்கும் சமனும் எதிரானதுமான மறுதாக்கம் உண்டு. விசை எப்போதும் சோடிகளாகவே தோன்றும் என்பதை இது உணர்த்துகிறது. உதாரணம்: ஏவுகணைத் தொழில் நுட்பம், துப்பாக்கி சுடுதல்.

  • உராய்வு

    உராய்வு

    ஓய்விலுள்ள ஒரு பொருளின் மீது விசை பிரயோகிக்கப்படும்போது, இயக்கத்தைத் தொடங்குவதற்கு எதிராகச் செயற்படுவது நிலையியல் உராய்வு ஆகும். பொருளின் மீது பிரயோகிக்கப்படும் விசை அதிகரிக்கும்போது நிலையியல் உராய்வும் அதிகரிக்கும். பொருள் இயங்கத் தொடங்கும் கணத்திலுள்ள அதிகூடிய உராய்வு விசை எல்லை உராய்வு எனப்படும். பொருள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும்போது நிலவும் உராய்வு இயக்கவியல் உராய்வு ஆகும்.

    உராய்வானது தொடுகை மேற்பரப்புகளின் தன்மை மற்றும் செங்குத்து மறுதாக்கம் ($R$) ஆகியவற்றில் தங்கியிருக்கும். அன்றாட வாழ்வில் நடப்பதற்கும், வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுவதற்கும் உராய்வு அவசியமானது (நன்மை). அதேவேளை, இயந்திரப் பாகங்கள் தேய்மானம் அடைவதற்கும் வெப்பம் உருவாவதற்கும் இது காரணமாகிறது (தீமை). மசகிடுதல், உருளைத் தாங்கிகளைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் காற்றியக்க வடிவமைப்பு மூலம் உராய்வைக் குறைக்கலாம்.