Transcription
உங்களுக்காக ஒரு கேள்வி இதோ. தலைகீழ் சதுர விதி ஏன் இவ்வளவு பொதுவானது, நாம் அதை கிளாசிக்கல் இயற்பியலில் பல வேறுபட்ட நிகழ்வுகளில் பார்க்கிறோம்? உதாரணமாக, இங்கே ஒரு நிறை m1 உள்ளது. இங்கே ஒரு நிறை m2 உள்ளது. எந்த இரண்டு நிறைகளுக்கும் இடையே ஈர்ப்பு விசை உள்ளது. ஈர்ப்பு விசை என்பது ஈர்ப்பு மாறிலி பெருக்கல் நிறை 1 பெருக்கல் நிறை 2 ஆனால் r சதுரத்தால் வகுக்கப்படுகிறது. அந்த r சதுரம் எல்லா இடங்களிலும் தோன்றுகிறது. தலைகீழ் சதுர விதி ஏன் இவ்வளவு பொதுவானது? இப்போது, அதே சமன்பாடு ஒரு அழகான வடிவத்தில் உள்ளது. G என்பது ஒரு மாறிலி. அதைப் பார்த்து பயப்பட வேண்டாம். அது ஒரு எண் மட்டுமே. பூமி நிறை, சந்திரன் நிறை போன்ற இரண்டு நிறைகள், உதாரணமாக, ஒரு தலைகீழ் சதுர விதி. இது R சதுரம். இது R to the 2.01 அல்லது R to the 1.99 அல்ல. இது சரியாக R சதுரம். இது ஏன் சரியாக R2 மற்றும் அது ஏன் இவ்வளவு பொதுவானது? நான் என்ன சொல்கிறேன் என்பதை உங்களுக்குக் காட்ட, இது ஈர்ப்பு படம் அல்ல. இது மின்னூட்டங்கள். எனவே, ஒரு மின்னூட்டம், ஒரு நேர்மறை மின்னூட்டம் Q1, ஒரு நேர்மறை மின்னூட்டம் Q2, இரண்டு ஒரே மாதிரியான மின்னூட்டங்கள் ஒன்றை விட்டு ஒன்றை விலக்கித் தள்ளும் விசைகளுடன் விலகுகின்றன. உங்களிடம், எதிர் மின்னூட்டங்கள், நேர்மறை Q1 மற்றும் எதிர்மறை Q2 இருக்கும்போது, ஒரு கவர்ச்சி விசை உள்ளது. இது கூலூம் விதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது மின்னூட்டம் பெற்ற இரண்டு பொருட்களுக்கு இடையே உள்ள கவர்ச்சி விசையை நிர்வகிக்கிறது. ஆனால் இங்கே கவனிக்கவும், சமன்பாட்டின் வடிவம் நாம் முன்பு வைத்திருந்ததை விட அடிப்படையில் ஒரே மாதிரியாக உள்ளது. நீங்கள் ஒரு மாறிலியைப் பெருக்கி, நிறைக்குப் பதிலாக மின்னூட்டம் ஒன்று மின்னூட்டம் இரண்டு, ஆனால் மீண்டும் அது r சதுரத்தால் வகுக்கப்படுகிறது, r to the 2.01 அல்லது r to the 1.99 அல்ல, சரியாக r சதுரம் மற்றும் மின்னியல் கவர்ச்சி விலக்கத்திற்கான இந்த சமன்பாட்டின் வடிவம் ஈர்ப்பு சமன்பாட்டுடன் சரியாகப் பொருந்துகிறது. மேலும், ஒலி தீவிரம், ஒலி அழுத்தம், ஒளி தீவிரம், பல்வேறு காந்த மற்றும் மின் நிகழ்வுகள் போன்ற பிற நிகழ்வுகளும் இந்த தலைகீழ் சதுர விதியைப் பின்பற்றுகின்றன. எனவே இது ஏன் இவ்வளவு பொதுவானது? எனவே தலைகீழ் சதுர விதி இவ்வளவு பொதுவானதாக இருப்பதற்கான காரணம், ஒரு கோளத்தின் பரப்பளவு 4 pi r சதுரம் என்பது மூன்று பரிமாணங்கள் கொண்ட நமது வெளி பிரபஞ்சத்தில் உள்ள பரப்பளவு மற்றும் ஒரு பரிமாணம் கொண்ட நேரம். இது நமது கால-வெளியின் வடிவியல் அமைப்பில் உள்ள r சதுரத்திலிருந்து நேரடியாக வருகிறது. ஒரு ஒளி விளக்கு போன்ற ஒரு மூலத்திலிருந்து கதிர்வீச்சு எதையும் ஒரு மூலத்திலிருந்து கதிர்வீச்சு எல்லா திசைகளிலும் ஒரே மாதிரியான வட்டங்களில் செல்லும் என்று நான் உங்களை நினைக்க வைக்க விரும்புகிறேன். எனவே நீங்கள் அந்த கதிர்வீச்சு ஒரே மாதிரியான கூடுகளின் வழியாகச் செல்லும்போது, அது குறைவாகவும் குறைவாகவும் தீவிரமாக மாற வேண்டும், ஏனெனில் மொத்த சக்தி வெவ்வேறு அளவிலான இந்த கோளங்களை வெட்டும் போது எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். எனவே பரப்பளவு பெரிதாகும்போது, R சதுரமாக, இந்த நிகழ்வுகளின் தீவிரம் 1/R2 ஆக குறைய வேண்டும். உங்களுக்கான கேள்வி. செல்போன்கள் அல்லது குறிப்பாக 5G புதிய தலைமுறை செல்போன்கள் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளனவா? எனவே, நாம் இந்த சிறிய சாதனத்தை நம் மூளைக்கு அருகில் வைத்திருக்கிறோம், அது எல்லா திசைகளிலும் ஆற்றலைச் சுடுகிறது. எனவே, கேள்வி என்னவென்றால், அது ஆபத்தானதா? இன்று நாம் அதைப் பற்றி பேசப் போகிறோம். எனவே, இதன் பின்னணியில் உள்ள யோசனை அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது. அதாவது, இந்த சாதனங்களிலிருந்து வெளிவரும் மின்காந்த அலைகள், ஒரு மின்புலம் அலைந்து, ஒரு காந்தப்புலம் அலைந்து, அவை பரவி ஆற்றலைக் கொண்டு செல்கின்றன. எனவே அவை உங்கள் மூளைக்குள் சென்றால், அது உங்கள் மூளையை ஒரு மைக்ரோவேவ் போல சூடாக்குமா அல்லது உங்கள் டிஎன்ஏவில் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் பிறழ்வுகளை ஏற்படுத்துமா என்று நியாயமாகத் தோன்றுகிறது. பதில் இல்லை. மேலும் பதில் ஏன் ஒரு உறுதியான இல்லை என்பதை நான் விளக்க விரும்புகிறேன். எனவே இது மின்காந்த நிறமாலை. வானொலி அலைகள், மைக்ரோவேவ்ஸ், செல்போனிலிருந்து வரும் அனைத்தும், இங்குள்ள வானவில் பகுதியில் உள்ள புலப்படும் ஒளி அனைத்தும் ஒரே நிகழ்வுகள் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்வது முக்கியம், வெவ்வேறு அதிர்வெண்களுடன் மட்டுமே. எனவே இங்கே வானொலி மற்றும் மைக்ரோவேவ், புலப்படும் ஒளி இங்குள்ள நடுத்தர அதிர்வெண்கள், மற்றும் பின்னர் சிறியதாகவும் சிறியதாகவும் சிறியதாகவும் அலைநீளம் கொண்ட உயர் அதிர்வெண்கள் உள்ளன. அவை விண்வெளியிலிருந்து வரும் எக்ஸ்-கதிர்கள், புற ஊதாக்கதிர்கள் மற்றும் காமா கதிர்கள். அலைநீளம் குறுகியதாகவும் குறுகியதாகவும் குறுகியதாகவும் செல்லும்போது அதிக ஆற்றல். எனவே, புற்றுநோயை உண்டாக்க, உங்கள் செல்களின் டிஎன்ஏவில் உள்ள பிணைப்புகளை உடைக்க அல்லது சீர்குலைக்க வேண்டும். மேலும் அதற்கு எவ்வளவு ஆற்றல் தேவை என்பதை நாம் சரியாக அறிவோம், ஏனெனில் நாம் வேதியியல் மற்றும் இரசாயன பிணைப்புகள் பற்றி ஏதாவது அறிவோம். ஒரு டிஎன்ஏ மூலக்கூறில் உள்ள ஒரு பொதுவான டிஎன்ஏ பிணைப்பை சீர்குலைக்க சுமார் 10 எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட் என்பது ஆற்றலின் ஒரு அலகு மட்டுமே. இப்போது சுமார் 10 எலக்ட்ரான் வோல்ட் என்பது சேதத்தைத் தொடங்க ஒரு வரம்பு என்று தெரிய வந்துள்ளது. இப்போது நீங்கள் இங்கே புலப்படும் ஒளியைப் பார்த்தால், பின்னர் இங்கே புற ஊதாக்கதிர்கள் உள்ளன. அந்த புற ஊதாக்கதிர்களின் வால் முனையில் உள்ள புற ஊதாக்கதிர்கள் டிஎன்ஏவை சேதப்படுத்த போதுமானதாக இருக்கின்றன. அதனால்தான் புற ஊதாக்கதிர்கள் நமக்கு சன்ஸ்கிரீன் அணிய வேண்டும் அல்லது இறுதியில் தோல் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தலாம், ஏனெனில் அது டிஎன்ஏவில் உள்ள சில பிணைப்புகளை சீர்குலைக்க போதுமான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. ஆனால் இங்கே கீழே உள்ள அனைத்து அதிர்வெண்களும் மிகக் குறைவு. ஒவ்வொரு ஃபோட்டானின் ஆற்றலும் அலைநீளத்துடன் தொடர்புடையது. மற்றும் புற ஊதாக்கதிர்களுக்கு கீழே உள்ள இந்த ஃபோட்டான் ஆற்றல்கள். அவை டிஎன்ஏவுக்கு எந்த சேதத்தையும் ஏற்படுத்த 10 எலக்ட்ரான் வோல்ட் வரம்புக்கு மிகக் கீழே உள்ளன. எனவே உங்கள் செல்போனிலிருந்து வரும் கதிர்வீச்சு அயனியாக்காத கதிர்வீச்சு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதேசமயம் அதற்கு மேலே உள்ள அனைத்தும் அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இப்போது உங்களுக்கு ஒரு உணர்வை கொடுக்க, 10 எலக்ட்ரான் வோல்ட் வரம்பு சேதத்தை ஏற்படுத்த. புற ஊதா ஃபோட்டான் என்னவென்று தோராயமாக. உங்கள் செல்போனிலிருந்து வரும் ஃபோட்டான்கள் அவற்றின் அதிகபட்சம் 0.00001 EV ஆகும். எனவே அது புற்றுநோயை உண்டாக்க முடியாது. இன்று நான் அணுக்களைப் பற்றி பேச விரும்புகிறேன், குறிப்பாக இரண்டு அணுக்கள் அன்றாட சூழ்நிலைகளில் மிகவும் நெருக்கமாக வரும்போது. மற்றும் ஆச்சரியமான உண்மை என்னவென்றால், நீங்கள் ஒரு நாற்காலியின் மேற்பரப்புடன் உண்மையான தொடர்பில் ஒருபோதும் அமர்ந்திருக்கவில்லை, ஏனெனில் அன்றாட வாழ்வில் இரண்டு அணுக்கள் உண்மையில் தொட முடியாது. நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால், நமது அன்றாட வாழ்வில், நாம் எப்போதும் விஷயங்களைத் தொடுவதாக நினைக்கிறோம். இந்த நபரின் முதுகு நாற்காலியின் முதுகுடன் தொடர்பில் உள்ளது. அவளது அடிப்பகுதி நாற்காலியின் மேற்பரப்புடன் தொடர்பில் உள்ளது. உண்மையில், அது உண்மை இல்லை. நீங்கள் ஒரு சுவரை நோக்கி நடந்து இந்த நபர் போல சுவரைத் தள்ளினால், நீங்கள் அந்த சுவரைத் தொடுவதாக உணர்கிறீர்கள், ஆனால் நீங்கள் உண்மையில் சுவரைத் தொடவில்லை. நீங்கள் உங்கள் இரண்டு கைகளையும் எடுத்து, எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு வேகமாக ஒன்றாக அடித்தால், [கைதட்டல்] மற்றும் நான் கைதட்டலைக் கேட்கிறேன், நீங்கள் உங்கள் கைகளை ஒருபோதும் ஒன்றாகத் தொடவில்லை. இப்போது, நாம் அனைவரும் இளமையாக இருக்கும்போது, நாம் பொதுவாக இந்த அணு மாதிரியைப் பயிற்றுவிக்கிறோம். எனவே, ஹைட்ரஜனுக்கு, அணுக்கருவில் ஒரு ஒற்றை புரோட்டான், ஒரு ஒற்றை எலக்ட்ரான், மற்றும் நீங்கள் அதை ஒரு சிறிய சூரிய மண்டலத்தைப் போல சுற்றி வருவதாக கற்பனை செய்கிறீர்கள். உண்மையில், நீங்கள் அறிவியலைக் கற்கத் தொடங்கும் போது அது ஒரு நல்ல மன மாதிரி, ஆனால் அது முற்றிலும் உண்மை இல்லை. மேலும் ஆயிரக்கணக்கான சோதனைகள் அந்த மாதிரி சரியில்லை என்பதைக் காட்டுகின்றன. இது உண்மையில் வலதுபுறத்தில் உள்ளதை விட நெருக்கமாக உள்ளது, இருப்பினும் சரியானது அல்ல, அங்கு எலக்ட்ரான் எந்த ஒரு இடத்திலும் இல்லை, அதன் சுற்றுப்பாதையின் பாதையை நாம் வரையறுக்க முடியும், ஆனால் அது மைய அணுக்கருவைச் சுற்றி ஒரு மங்கலான நிகழ்தகவு மேகமாக உள்ளது. நான் எலக்ட்ரானை அளவிடும்போது, நான் அதை வெவ்வேறு இடங்களில் கண்டுபிடிப்பேன். மேலும் இங்குள்ள வரைபடத்தின் அடர்த்தி, அந்த எலக்ட்ரானை எங்கே கண்டுபிடிப்பது என்பது எனக்கு அதிக அல்லது குறைவான வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், நான் எலக்ட்ரானின் நிலையை அளவிட்டால், நான் அதை அங்கே கண்டுபிடிக்கலாம், உதாரணமாக. மேலும் நான் அதை மீண்டும் அளவிட்டால், நான் அதை இங்கே கண்டுபிடிக்கலாம். மேலும் நான் அதை ஆயிரம் அல்லது 10,000 முறை அளவிட்டு அதை வரைந்தால், அது இந்த வகை நிகழ்தகவு மேகத்தை உருவாக்கும். எனவே அது ஒரு துகள் அல்ல, அது சுற்றி சுற்றி சுற்றி வருகிறது. நீங்கள் அதை கவனிக்காதபோது, அது வெளியில் பரவியுள்ள ஒரு நிகழ்தகவு அலையாக உள்ளது. அளவீட்டு செயல்முறை அந்த நேரத்தில் அது எங்கே இருக்கும் என்பதை பூட்டுகிறது, இது அடிப்படையில் நிகழ்தகவு தன்மையுடையது. இப்போது உங்களுக்குத் தெரியும், அணுவின் வெளிப்புறத்தைச் சுற்றியுள்ள எலக்ட்ரான்கள் எதிர்மறையாக மின்னூட்டம் பெற்றவை மற்றும் இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் ஒரே மாதிரியான மின்னூட்டங்களைக் கொண்டிருப்பதால் தள்ளும் மற்றும் விலக்கும், இல்லையா? எனவே நீங்கள் இரண்டு அணுக்களை ஒன்றாகக் கொண்டுவரும்போது, இந்த படத்தில் உள்ளது போல, அருகிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் அந்த நிகழ்தகவு மேகங்களுக்கு இடையே ஒரு நம்பமுடியாத விலக்கு விசை இருக்கும். எனவே அன்றாட வாழ்வில் நாம் ஈர்ப்பை மிகவும் வலிமையானதாக நினைக்கிறோம், ஆனால் உண்மையில் ஈர்ப்பு இயற்கையின் பலவீனமான விசையாகும். மின்காந்தவியல், இந்த விஷயத்தில் மேகங்களுக்கு இடையிலான மின் விலக்கு, ஈர்ப்பை விட மில்லியன் கணக்கான மடங்கு வலிமையானது. எனவே நீங்கள் ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்தால் அல்லது உங்கள் கைகளை தட்டினால், இரண்டு பரப்புகளில் உள்ள அணுக்கள் ஒருபோதும் சுமார் .1 நானோமீட்டருக்கு நெருக்கமாக வருவதில்லை. இன்று நான் நீங்கள் தினமும் பார்க்கும் ஒன்றைப் பற்றி பேச விரும்புகிறேன், ஆனால் அது மிகவும் பொதுவானது, நாம் அதன் நம்பமுடியாத தன்மையை மறந்துவிடுகிறோம். அதுதான் உப்பு, சர்க்கரை அல்லது பிற பொருட்கள் தண்ணீரில் எப்படி கரைகின்றன? மற்றும் கரைதல் மற்றும் பிரிதல் என்ற கருத்துக்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன? ஏனெனில் அவை வெவ்வேறு விஷயங்கள். எனவே, விஷயத்தை வலியுறுத்த, இங்கே சிறிது உப்பு உள்ளது. இங்கே சிறிது தண்ணீர் உள்ளது. நான் அதில் கொஞ்சம் போடுகிறேன். மேலும் இது எவ்வளவு வேகமாக நடக்கிறது என்பதைப் பாருங்கள். சிறிது அசைவு. அது உங்கள் கண்களுக்கு முன்பே மறைந்துவிடுகிறது. மேலும், நீங்கள் இளமையாக இருக்கும்போது, நீங்கள் இதைச் செய்து, உப்பு அல்லது சர்க்கரை அல்லது எதுவாக இருந்தாலும் உண்மையில் மறைந்துவிடுகிறது என்று நினைக்கிறீர்கள். உங்களுக்குத் தெரியும், நீங்கள் ஒரு மந்திர தந்திரம் போல நினைக்கிறீர்கள், ஆனால் உண்மையில் நீங்கள் வளர்ந்து கொஞ்சம் அறிவியல் படிக்கும்போது, அந்த உப்பு அல்லது சர்க்கரை உடைந்துவிட்டது என்றும், தனிப்பட்ட அணுக்கள் மற்றும் அயனிகள் இப்போது தண்ணீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் உள்ளன என்றும் நீங்கள் உணர்கிறீர்கள். ஆனால் அது எப்படி நடக்கிறது மற்றும் ஏன்? நீங்கள் இந்த உப்பை எண்ணெயில் போட முயற்சித்தால், எந்த கரைதலும் நடக்காது. எனவே இது அனைத்தும் தண்ணீர் மூலக்கூறைப் புரிந்துகொள்வதில் அடங்கும். எனவே இங்கே H2O உள்ளது. H2 இரண்டு ஹைட்ரஜன்கள் ஒரு ஆக்ஸிஜன், ஆனால் ஆக்ஸிஜன் எலக்ட்ரான்களை மிகவும் வலுவாக இழுக்கிறது, எனவே இவை ஹைட்ரஜனுக்கும் இந்த ஆக்ஸிஜனுக்கும் இடையே பகிரப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் இங்கும் பகிரப்படுகின்றன, ஆனால் ஆக்ஸிஜன் எலக்ட்ரான் மேகத்தை அதை நோக்கி மேலும் மேலும் இழுக்கிறது. எனவே ஒரு தண்ணீர் மூலக்கூறில், ஆக்ஸிஜன் மிகவும் லேசாக எதிர்மறையாக உள்ளது, ஏனெனில் அது பகிரப்பட்ட எலக்ட்ரான்களை நெருக்கமாக இழுக்கிறது, மேலும் ஹைட்ரஜன்கள் மிகவும் லேசாக நேர்மறையாக உள்ளன. எனவே இந்த மூலக்கூறு தூரத்திலிருந்து நடுநிலையாக இருந்தாலும், எந்த மின்னூட்டமும் இல்லை, நீங்கள் ஆக்ஸிஜனுக்குள் பெரிதாக்கும்போது, அது மிகவும் லேசாக எதிர்மறையாகவும், ஹைட்ரஜன்கள் மிகவும் லேசாக நேர்மறையாகவும் இருக்கும். அது துருவமானது என்று அழைக்கப்படுகிறது, அது முக்கியமானது. எனவே உங்கள் கிளாஸ் தண்ணீரில் மிதப்பது இதுதான். உங்களிடம் ஒரு H2O மூலக்கூறு உள்ளது, ஆக்ஸிஜனில் மிக லேசான எதிர்மறை மின்னூட்டம், ஹைட்ரஜனில் மிக லேசான நேர்மறை மின்னூட்டம். மேலும் உங்களிடம் உப்பு இருந்தால், உங்களுக்கு சோடியம் குளோரைடு உள்ளது, இது ஒரு படிக லேட்டிஸில் உள்ளது. மேலும் அது சோடியம், நேர்மறை, மற்றும் குளோரின், எதிர்மறை இடையே உள்ள நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை மின்னூட்டங்கள். எனவே நீங்கள் மேசை உப்பின் படிகங்களுக்குள் பெரிதாக்கும்போது, சோடியம் குளோரின், சோடியம் குளோரின், சோடியம் குளோரின் என்ற மாற்று வடிவத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள், மேலும் இது ஒரு முப்பரிமாண லேட்டிஸில் உள்ளது. தண்ணீர் மூலக்கூறுகள், அவற்றின் முனைகளில் மின்னூட்டம் பெற்றவை, இவற்றைச் சுற்றி வந்து, கவர்ச்சி விசைகள் மூலம் அவற்றை உடல் ரீதியாகப் பிரிக்கின்றன. எனவே நடக்கும் உடைப்பு என்பது சோடியம் குளோரைடு லேட்டிஸை நுண்ணிய அளவில் பிரிப்பதாகும். அது அயனிகளாகப் பிரிதல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சர்க்கரைக்கும் இதே போன்ற ஒன்று நடக்கிறது, ஆனால் அது அயனிகளாக உடைவதில்லை. அது தனிப்பட்ட சர்க்கரை மூலக்கூறுகளை உடைக்கிறது. இப்போது நீங்கள் மின்சுற்றுகளில் மின்னழுத்தம் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். மின்னழுத்தம், மின்னோட்டம் மற்றும் எதிர்ப்பு உள்ளது. எனவே நீங்கள் மின்னழுத்தம் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள், எனவே நீங்கள் மின்னழுத்த வீழ்ச்சி என்ற சொல்லைக் கேட்டிருக்கலாம். நீங்கள் ஒரு சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு என்ற சொல்லைக் கேட்டிருக்கலாம். நான் அந்த சொற்களைப் பற்றி பேச விரும்புகிறேன் மற்றும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சி என்றால் என்ன, அது பொதுவான மின்னழுத்தக் கருத்திலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகிறது என்பதை விளக்க விரும்புகிறேன். எனவே மின்னழுத்தம் உண்மையில் இயற்பியலில் ஆற்றல் ஆற்றல் என்ற கருத்துக்கு மிகவும் ஒத்திருக்கிறது. இங்கே ஒரு மலை உள்ளது. மேலும் நீங்கள் மலையின் உச்சியில் இருந்தால், உங்களுக்கு அதிக ஆற்றல் ஆற்றல் உள்ளது, ஏனெனில் நீங்கள் மலையின் உச்சியிலிருந்து ஒரு கல்லை வீசினால், அது கீழே விரைந்து, வேகத்தை அதிகரித்து, கீழே மோதி, இயக்க ஆற்றலைப் பெறும். ஆனால் அந்த ஆற்றல் ஆற்றலை மலையின் உச்சியிலிருந்து அளவிடும்போது, நீங்கள் அதை எப்போதும் ஒரு விஷயத்துடன் ஒப்பிட்டு அளவிடுகிறீர்கள். பொதுவாக நீங்கள் அதை சுற்றியுள்ள நிலப்பரப்பின் அடிப்பகுதியுடன் ஒப்பிட்டு அளவிடுகிறீர்கள், ஆனால் நீங்கள் அதை கடல் மட்டத்துடன் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒப்பிட்டு அளவிடலாம். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், மலையின் உச்சி என்பது தரைக்கு எவ்வளவு உயரத்தில் உள்ளது என்பதை நீங்கள் குறிப்பிடாமல் அர்த்தமற்றது. எனவே நீங்கள் மலையின் உச்சியில் இருந்தால், உங்களிடம் உச்சத்திற்கும் தரைக்கும் இடையே அதிகபட்ச ஆற்றல் ஆற்றல் வேறுபாடு உள்ளது. நீங்கள் மலையில் பாதி தூரம் நடந்தால், உங்களுக்கு அவ்வளவு ஆற்றல் ஆற்றல் இல்லை, ஆனால் தரையுடன் ஒப்பிடும்போது உங்களுக்கு இன்னும் சில ஆற்றல் உள்ளது. மேலும் நீங்கள் தரையை விட சற்று உயரமாக இருந்தால், தரையுடன் ஒப்பிடும்போது உங்களுக்கு இன்னும் குறைவான ஆற்றல் ஆற்றல் உள்ளது. நீங்கள் உச்சியிலிருந்து அடிவாரத்திற்கு நடக்கும்போது, உங்கள் ஆற்றல் வேறுபாடு அல்லது ஆற்றல் ஆற்றல் அடிவாரத்தை அடையும்போது பூஜ்ஜியமாக குறைந்து கொண்டே செல்கிறது. நீங்கள் அடிவாரத்தை அடையும்போது, உங்களுக்கு இனி ஆற்றல் ஆற்றல் வேறுபாடு இல்லை. எனவே, ஒரு பேட்டரி உண்மையில் ஒரு ஆற்றல் ஆற்றல் சேமிப்பு சாதனம். எனவே நீங்கள் சுற்றுகளில் ஆற்றல் வேறுபாடு என்ற சொல்லைக் கேட்கும்போது, அது இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள ஆற்றல் ஆற்றல் வேறுபாடு என்று அர்த்தம். எனவே இந்த பேட்டரியின் இரு பக்கங்களிலிருந்தும், ஒரு ஆற்றல் ஆற்றல் சேமிக்கப்படுகிறது. அது எலக்ட்ரான்களை மலையில் விழுவது போல வெளியே தள்ளுகிறது, பின்னர் அது உறுப்பு எண் ஒன்று வழியாக செல்கிறது, பின்னர் உறுப்பு எண் இரண்டு, பின்னர் உறுப்பு எண் மூன்று, மேலும் நீங்கள் மலையின் அடிவாரத்திற்கு திரும்பும்போது, உங்களுக்கு இனி ஆற்றல் ஆற்றல் இல்லை. பேட்டரி பின்னர் இரசாயன வினை மீண்டும் சுற்றுகளில் எலக்ட்ரான்களை வெளியே தள்ளுகிறது, சுற்றி சுற்றி வருகிறது. எனவே இந்த பேட்டரியை ஒரு மலையாகக் கருதத் தொடங்க வேண்டும், மேலும் நீங்கள் மலையில் இறங்கும்போது நீங்கள் சில ஆற்றலை இழக்கிறீர்கள். நீங்கள் மலையின் அடிவாரத்தை அடையும்போது நீங்கள் கடைசி ஆற்றல் ஆற்றலை இழக்கிறீர்கள். எனவே இந்த பேட்டரி முழுவதும் உள்ள மொத்த ஆற்றல் ஆற்றல் மின்னழுத்த வீழ்ச்சி 10 வோல்ட் என்று வைத்துக்கொள்வோம். பின்னர் ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும், நீங்கள் அதை ஒரு மீட்டருடன் அளவிட்டால், ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும், நீங்கள் ஒரு சுயாதீனமான மின்னழுத்த வீழ்ச்சியை அளவிடுவீர்கள். ஆனால் இந்த மூன்று மின்னழுத்த வீழ்ச்சிகளும், இந்த விஷயத்தில், 10 வோல்ட் வரை சேர்க்கப்பட வேண்டும், ஏனெனில் அது இந்த சூழ்நிலையின் மொத்த ஆற்றல் ஆற்றல். Math and Science.com இல் எதையும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.