Category: PDF G6 – G11

  • 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

  • கண்ணுக்குத் தெரியாத அணுக்களை அளப்பது எப்படி?

    கண்ணுக்குத் தெரியாத அணுக்களை அளப்பது எப்படி?

    மூலகங்களினதும் சேர்வைகளினதும் அளவறிதல். (தரம் 10, அலகு 07 )

    நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் பல்வேறு பொருட்களைப் பல்வேறு அலகுகளில் அளவிடுகிறோம். ஒரு மோட்டார் வாகனத்தின் எடையைத் டன்களிலும், ஒரு செங்கல்லின் எடையைக் கிலோகிராமிலும் (kg), ஒரு ரொட்டித் துண்டு அல்லது மருந்தின் எடையைக் கிராமிலும் (g) அல்லது மில்லிகிராமிலும் (mg) குறிப்பிடுகிறோம். ஆனால், ஒரு காபனீர் ஒட்சைட்டு மூலக்கூறையோ அல்லது ஒரு ஹீலியம் அணுவையோ அளவிட நினைத்தால் என்னவாகும்? கண்ணுக்கே தெரியாத மிகச்சிறிய துகள்களைச் சாதாரண தராசுகளைக் கொண்டு அளவிடுவது சாத்தியமற்றது. இவ்வளவு சிறிய துகள்களின் திணிவை இரசாயணவியலாளர்கள் எப்படித் துல்லியமாகக் கணக்கிடுகிறார்கள் என்பது ஒரு சுவாரஸ்யமான அறிவியல் பயணமாகும்.

    கற்பனை செய்யமுடியாத அணுக்களின் திணிவு

    அணுக்கள் எவ்வளவு சிறியவை என்பதை அவற்றின் திணிவை (Mass) கவனிப்பதன் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். உதாரணமாக, மிகச்சிறிய மூலகமான ஐதரசன் (H) அணு ஒன்றின் உண்மை திணிவு வெறும் 1.674 x 10-24 g ஆகும்.

    இதைச் சாதாரண எண்களில் எழுதினால், புள்ளிக்குப் பின் 23 பூச்சியங்களைச் சேர்த்து இவ்வாறு எழுத வேண்டும்: 0.000000000000000000000001674 g

    இது கற்பனைக்கும் எட்டாத மிகச்சிறிய அளவாகும். அணுக்களின் திணிவை அளவிட ‘அற்றோகிராம்’ என்ற மிகச்சிறிய அலகு கூடப் போதுமானதாக இல்லை. இத்தகைய மிகச்சிறிய எண்களைக் கொண்டு ஆய்வகங்களில் அன்றாடக் கணக்கீடுகளைச் செய்வது நடைமுறைக்குச் சாத்தியமற்றது.

    grade 10 unit 7 science

    “ஆதாரங்களின்படி, ஒரு கார்பன் (C) அணுவின் திணிவு 1.993 x 10-23 g மற்றும் ஒரு சோடியம் (Na) அணுவின் திணிவு 3.819 x 10-23 g ஆகும். இவ்வளவு சிறிய மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி இரசாயணவியல் கணித்தல்களைக் கணக்கிடுவது மிகவும் சிரமமானது.”

    காபன்-12: இரசாயணவியலின் அளவுகோல்

    அணுக்களின் உண்மை திணிவைப் பயன்படுத்துவதில் உள்ள சிக்கலைத் தவிர்க்க, இரசாயணவியலாளர்கள் ‘சாரணுத்திணிவு’ (Relative Atomic Mass ) என்ற கருத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இதற்கு ஒரு பொதுவான அளவுகோல் தேவைப்பட்டது. ஆரம்பக் காலத்தில் ஐதரசன் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், தற்போது சர்வதேசத் தரமாக காபன்-12  சமதானி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

    கார்பன்-12 அணுவின் திணிவில் 1/12 பங்கு ஒரு அலகாக (அணுத்திணிவு அலகு – amu)

    relative atomic mass

    எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. இதன் மதிப்பு 1.66 x  10-24 g ஆகும். ஒரு மூலக அணுவின் திணிவு, இந்த அலகை விட எத்தனை மடங்கு பெரியது என்பதே அந்த மூலகத்தின் சார்பு அணுத்திணிவு ஆகும். உண்மை திணிவை விடச் சார்பு திணிவைப் பயன்படுத்துவது எளிது, ஏனெனில் இது அலகுகள் இல்லாத ஒரு எளிய எண்ணாகும் (உதாரணமாக: ஐதரசன் = 1, ஒட்சிசன் = 16).

    science tamil medium

    அணுக்களின்’டசின்’: மோல்(Mole) என்னும் மாயக்கணக்கு

    நாம் முட்டைகளை ‘டசின்’ (12 பொருட்கள்) என்று அழைப்பது போல, இரசாயணவியலாளர்கள் அணுக்களைக் கணக்கிட ‘மோல்’ (Mole) என்ற அலகைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

    avagadero constent

    இங்கேதான் ஒரு முக்கியமான இணைப்பு (Bridge) உள்ளது: சாரணுத்திணிவு என்பது ஒரு அணு எவ்வளவு கனமானது என்று கூறுகிறது. ஆனால், ஆய்வகத்தில் நாம் ஒரு அணுவை மட்டும் எடுத்து வேலை செய்ய முடியாது; நமக்குக் கிராம்களில் அளவிடக்கூடிய ஒரு அளவு தேவை. துல்லியமாக 12.00 g காபன்-12 சமதானியில் எத்தனை அணுக்கள் உள்ளனவோ, அதே எண்ணிக்கையிலான துகள்களைக் கொண்டுள்ள எந்தவொரு பதார்த்தத்தின் அளவும் ‘ஒரு மோல்’ எனப்படும். இதன் மூலம் அணுக்களின் நுண் உலகத்தையும், கிராம்களின் பரு உலகத்தையும் நாம் இணைக்கிறோம்.

    அவகாதரோ மாறிலி: ஒரு பிரம்மாண்டமான எண்

    ஒரு மோல் பதார்த்தத்தில் உள்ள துகள்களின் எண்ணிக்கை ஒரு மாறிலியாகும். இத்தாலிய விஞ்ஞானி அமீடியோ அவகாட்ரோவின் நினைவாக இது ‘அவகாட்ரோ மாறிலி’ (L) என அழைக்கப்படுகிறது. இதன் மதிப்பு 6.022 x 1023 ஆகும்.

    science tamil medium

    இந்த எண் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமானது என்பதை ஒரு மிட்டாய் உதாரணம் மூலம் காண்போம்: உலகில் உள்ள 1000 மில்லியன் குழந்தைகளுக்கும் ஒரு மோல் மிட்டாய்களைப் பகிர்ந்தளித்தால், ஒரு குழந்தைக்குச் சுமார் 602 டிரில்லியன் (6.022 x 1014) மிட்டாய்கள் கிடைக்கும்! ஒரு குழந்தை ஒரு நொடிக்கு ஒரு மிட்டாய் வீதம் சாப்பிட்டாலும், இந்த மிட்டாய்களைச் சாப்பிட்டு முடிக்க அவருக்குப் பல மில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகும்.

    இறுதியாக…

    கண்ணுக்கே தெரியாத அணுக்களைச் சாரணுத்திணிவு, மோல் மற்றும் அவகாதரோ மாறிலி ஆகிய கோட்பாடுகள் மூலம் நாம் துல்லியமாக அளவிடுகிறோம். 1.674 x 10-24 g என்ற மிகச்சிறிய திணிவையும், 6.022 x 1023 என்ற பிரம்மாண்டமான எண்ணிக்கையையும் இணைப்பதன் மூலம் இரசாயணவியல் ஒரு தெளிவான வடிவம் பெறுகிறது.

    இந்தத் துல்லியமான கணக்கீடுகளே இன்று விண்வெளி ஆராய்ச்சி முதல் நவீன மருந்து உற்பத்தி வரை அனைத்துப் பிரம்மாண்டமான சாதனைகளுக்கும் அடிப்படையாக அமைகின்றன. அடுத்த முறை நீங்கள் ஒரு மிடக்குத் தண்ணீர் குடிக்கும்போது இது பற்றிச் சிந்தித்துப் பாருங்கள்; ஒரு சிறிய மிடக்குத் தண்ணீரில் (சுமார் 18 g) உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை, இந்த அண்டவெளியில் நாம் காணக்கூடிய நட்சத்திரங்களின் எண்ணிக்கையை விடவும் அதிகம் என்பது உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?

    grade 10 science notes

    இப்பாட அலகை இன்னும் தெளிவாக விளக்கும் விளக்க வீடியோவையும் அதற்கான Short Notes ஐயும் கீழே காணலாம்

    PDF Handout for unit 7

    Loading Viewer…