இயற்பியல் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
கருத்துகளை ஊடாடும் உருவகங்களில் முயற்சிக்க இணைப்புகளுடன் கூடிய குறுகிய கருத்துக் கட்டுரைகள்.
கருத்துக் கட்டுரைகள்
எறிபொருள் இயக்கம் விளக்கம்
ஒரு பந்தை வீசும்போது, கால்பந்தை காற்றில் உதைக்கும்போது அல்லது பீரங்கியை வெடிக்கச் செய்யும்போது, உருவாகும் பாதை இயற்பியலின் மிக எளிதில் அடையாளம் காணக்கூடிய வடிவங்களில் ஒன்று: பரவளையம். எறிபொருள் இயக்கம் இதை பொருளின் இயக்கத்தை இரண்டு முற்றிலும் சுயாதீனமான பகுதிகளாகப் பிரிப்பதன் மூலம் பகுப்பாய்வு செய்கிறது — ஒரு நிலையான கிடைமட்ட திசைவேகம், மற்றும் ஈர்ப்பு தொடர்ந்து கீழ்நோக்கி முடுக்கமடையச் செய்யும் ஒரு செங்குத்து திசைவேகம். ஒவ்வொரு பகுதியும் மற்றதைப் பற்றி அறியாது; அவற்றைத் தனித்தனியாகக் கையாள்வதும் பின்னர் முடிவுகளை மீண்டும் இணைப்பதுமே, அடிப்படை இயக்கவியல் மட்டுமே பயன்படுத்தி ஒரு எறிபொருள் எவ்வளவு தூரம் பயணிக்கும், எவ்வளவு நேரம் காற்றில் இருக்கும், எவ்வளவு உயரம் ஏறும் என்று துல்லியமாகக் கணிக்க முடிகிறது.
ஓம் விதி மற்றும் DC மின்சுற்றுகள்
நீங்கள் உருவாக்கும் ஒவ்வொரு மின்சுற்றும் — எளிய டார்ச் லைட்டிலிருந்து போன் சார்ஜர் வரை — மூன்று அளவுகளை இணைக்கும் ஒரே அடிப்படை விதிக்குக் கட்டுப்படுகிறது: மின்கலம் எவ்வளவு கடினமாகத் தள்ளுகிறது (மின்னழுத்தம்), அதன் விளைவாக எவ்வளவு மின்சுமை ஓடுகிறது (மின்னோட்டம்), மற்றும் வழியில் உள்ள தொகுதிகள் அந்த ஓட்டத்தை எவ்வளவு வலிமையாக எதிர்க்கின்றன (மின்தடை). ஓம் விதி, V = IR, இவற்றை வெறும் எண்கணிதத்தால் மின்சுற்று நடத்தையைக் கணிக்கும் அளவுக்கு எளிய விகிதத்துடன் இணைக்கிறது, மேலும் இது தொடர் மற்றும் இணை வலையமைப்புகளிலிருந்து உண்மையான மின்னணுவியலில் பயன்படும் AC மின்சுற்றுகள் வரை, அதற்குப் பின் வரும் ஒவ்வொரு மேம்பட்ட மின்சுற்று-பகுப்பாய்வு நுட்பத்திற்கும் அடிப்படை.
ஒளிமின் விளைவு
ஒரு உலோகப் பரப்பின் மீது ஒளியைச் செலுத்துங்கள், சரியான நிபந்தனைகளின் கீழ் அது எலக்ட்ரான்களை வெளியேற்றும் — செவ்வியல் இயற்பியல் இதை விளக்க முயன்றபோது பிடிபடாமல் இருந்த ஒரு விந்தையான முடிவு. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு அலைக் கொள்கை, மங்கலான ஒளியும் ஆற்றல் சேர்க்க போதுமான நேரம் கிடைத்தால், வெறும் மெதுவாக இருந்தாலும் எலக்ட்ரான்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்று கணித்தது. உண்மையான சோதனைகள் நேர்மாறானதைக் காட்டின: ஒரு கூர்மையான வெட்டுநிலை அதிர்வெண்ணுக்குக் கீழே, எவ்வளவு செறிவோ காத்திருப்போ ஒரு எலக்ட்ரானைக் கூட உருவாக்காது, ஆனால் அந்த அதிர்வெண்ணுக்கு மேலே உள்ள மிக மங்கலான ஒளிகூட எலக்ட்ரான்களை உடனடியாக வெளியேற்றும். ஐன்ஸ்டைனின் 1905 விளக்கம் — ஒளி ஆற்றலின் தனித்தனி பொதிகளாகவே வருகிறது, பின்னர் ஃபோட்டான்கள் என்று அழைக்கப்பட்டது — இந்தப் புதிரைத் தீர்த்து, அதற்காக அவர் 1921 இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற குவாண்டம் எந்திரவியலின் நிறுவன முடிவுகளில் ஒன்றாக ஆனது.
நூலில் நிலை அலைகள்
ஒரு கிடார் நரம்பை மீட்டுங்கள், ஒரு பாட்டிலின் வாய்க்கு குறுக்கே ஊதுங்கள், அல்லது ஒரு கயிற்றை சரியான வேகத்தில் அசையுங்கள் — ஒரே நிகழ்வைக் காண்பீர்கள்: ஒரே ஊடகத்தில் எதிர் திசைகளில் பயணிக்கும் இரண்டு அலைகள் குறுக்கிட்டு, பயணிக்காமல் நிற்பதாகத் தோன்றும் ஒரு வடிவத்தை உருவாக்குகின்றன. ஒரு அலை திடமான அல்லது சுதந்திரமான முனையில் எதிரொளிக்கப்பட்டு அதனுடைய சொந்த எதிரொளிப்புடன் பின்னிவிடும்போதெல்லாம் இது நடக்கிறது — பெரும்பாலான அதிர்வெண்களில் முடிவு ஒரு குழப்பமான குவியல், ஆனால் குறிப்பிட்ட ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண்களில் குறுக்கீடு, ஒருபோதும் அசையாத புள்ளிகள் (கணுக்கள்) மற்றும் அதிகபட்ச இடப்பெயர்ச்சிக்கு இடையே ஊசலாடும் புள்ளிகள் (எதிர்கணுக்கள்) கொண்ட சுத்தமான, நிலையான வடிவத்தில் பூட்டப்படுகிறது. நரம்புகள் முதல் காற்றுக் கருவிகள் மற்றும் மேளத் தோல்கள் வரை, கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு இசைக் கருவியும், நிலையான சுருதியை உருவாக்க இதே நடத்தையையே சார்ந்துள்ளது.
மிதவைத்தன்மை மற்றும் ஆர்க்கிமிடீஸ் தத்துவம்
ஒரு பெரிய எஃகு சரக்குக் கப்பல் மிதக்கிறது, ஆனால் ஒரு சிறிய எஃகு நாணயம் மூழ்குகிறது — ஒரே மூலப்பொருள், முற்றிலும் வேறுபட்ட முடிவுகள், விளக்கத்திற்கு எடை மட்டும் போதாது. ஒரு பாய்மத்தில் மூழ்கிய எந்தப் பொருளும் அந்தப் பாய்மத்தின் ஒரு பகுதியை வழிமாற்றுகிறது, பாய்மம் அது இடம்மாற்றியதன் எடைக்கு சரியாகச் சமமான மேல்நோக்கிய விசையுடன் பின்னுக்குத் தள்ளுகிறது — இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆர்க்கிமிடீஸ் கண்டறிந்த, இன்றும் மாறாமல் கற்பிக்கப்படும், இயற்பியலின் பழமையான அளவீட்டு விதிகளில் ஒன்று. அந்த மேல்நோக்கிய தள்ளல் பொருளைத் தாங்க போதுமானதா என்பது அதன் எடையை மட்டும் அல்ல, வடிவத்தையும் சார்ந்தது: ஒரு கப்பலின் உடல் அதன் எடைக்கு மாறாக பெரும் அளவு தண்ணீரை இடம்பெயர்ப்புகிறது, ஒரு திட நாணயம் மிகக் குறைவாகவே இடம்பெயர்ப்புகிறது.