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Relative Humidity

सापेक्ष आर्द्रता

सापेक्ष आर्द्रता (RH) किसी दिए गए तापमान पर वायु में मौजूद जल-वाष्प की मात्रा की उस अधिकतम मात्रा से तुलना का माप है जिसे वायु धारित कर सकती है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।

गणना

सापेक्ष आर्द्रता निम्न सूत्र का उपयोग करके गणना की जा सकती है:

$$ RH = (वास्तविक\ वाष्प\ दाब / संतृप्ति\ वाष्प\ दाब) × 100 $$

  • वास्तविक वाष्प दाब वायु में जल-वाष्प का आंशिक दाब है।
  • संतृप्ति वाष्प दाब किसी दिए गए तापमान पर वायु द्वारा धारित की जा सकने वाली जल-वाष्प की अधिकतम मात्रा है।
सापेक्ष आर्द्रता को प्रभावित करने वाले कारक

निम्न कारक सापेक्ष आर्द्रता को प्रभावित करते हैं:

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Hydrostatic Pressure

हाइड्रोस्टेटिक दबाव क्या है?

हाइड्रोस्टेटिक दबाव वह दबाव है जो किसी स्थिर द्रव गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न करता है। यह एक अदिश राशि है और इसे पास्कल (Pa) या पाउंड प्रति वर्ग इंच (psi) में मापा जाता है।

मुख्य बिंदु

  • हाइड्रोस्टेटिक दबाव वह दबाव है जो किसी स्थिर द्रव गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न करता है।
  • यह एक अदिश राशि है और इसे पास्कल (Pa) या पाउंड प्रति वर्ग इंच (psi) में मापा जाता है।
  • हाइड्रोस्टेटिक दबाव द्रव में गहराई के साथ बढ़ता है।
  • हाइड्रोस्टेटिक दबाव पात्र के आकार से स्वतंत्र होता है।
  • हाइड्रोस्टेटिक दबाव का उपयोग किसी डूबी हुई वस्तु पर द्रव द्वारा लगाए गए बल की गणना करने के लिए किया जा सकता है।

हाइड्रोस्टेटिक दबाव कैसे काम करता है

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Resistivity

प्रतिरोधकता

प्रतिरोधकता एक माप है जो दर्शाती है कि कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितना विरोध करता है। इसे एक पदार्थ की इकाई लंबाई और क्षेत्रफल के अनुसार विद्युत प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम-मीटर (Ω·m) है।

प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक

किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें शामिल हैं:

  • तापमान: अधिकांश धातुओं की प्रतिरोधकता तापमान के साथ बढ़ती है, जबकि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता तापमान के साथ घटती है।
  • अशुद्धियाँ: किसी पदार्थ में अशुद्धियों की उपस्थिति उसकी प्रतिरोधकता को बढ़ा सकती है।
  • क्रिस्टल संरचना: किसी पदार्थ की क्रिस्टल संरचना उसकी प्रतिरोधकता को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, जिन पदार्थों की क्रिस्टल संरचना अधिक क्रमबद्ध होती है, उनकी प्रतिरोधकता उन पदार्थों की तुलना में कम होती है जिनकी संरचना अधिक अव्यवस्थित होती है।
प्रतिरोधकता के अनुप्रयोग

प्रतिरोधकता एक महत्वपूर्ण गुण है जिसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:

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Hysteresis

हिस्टेरेसिस लूप क्या है?

हिस्टेरेसिस लूप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता (H) और किसी पदार्थ के चुंबकत्व (M) के बीच संबंध का एक ग्राफीय प्रतिनिधित्व है। इसे उस पदार्थ के चुंबकत्व को लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के फलन के रूप में प्लॉट करके प्राप्त किया जाता है।

मुख्य बिंदु
  • हिस्टेरेसिस लूप का उपयोग पदार्थों की चुंबकीय गुणधर्मों की विशेषता बताने के लिए किया जाता है।
  • हिस्टेरेसिस लूप का आकार पदार्थ की चुंबकीय गुणधर्मों पर निर्भर करता है।
  • हिस्टेरेसिस लूप का उपयोग किसी पदार्थ की कोएर्सिविटी, रेमनेंस और संतृप्त चुंबकत्व को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।
हिस्टेरेसिस लूप के प्रकार

हिस्टेरेसिस लूप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं:

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Resistor

रेसिस्टर

एक रेसिस्टर एक निष्क्रिय दो-टर्मिनल विद्युत घटक है जो विद्युत प्रतिरोध को एक सर्किट तत्व के रूप में लागू करता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, रेसिस्टरों का उपयोग धारा प्रवाह को कम करने, सिग्नल स्तरों को समायोजित करने, सक्रिय तत्वों को बायस करने और ट्रांसमिशन लाइनों को समाप्त करने, अन्य उपयोगों के अलावा किया जाता है। उच्च-शक्ति रेसिस्टर जो कई वाट विद्युत शक्ति को ऊष्मा के रूप में विसर्जित कर सकते हैं, मोटर नियंत्रणों, विद्युत वितरण प्रणालियों या मोटर स्टार्टर के हिस्से के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। रेसिस्टर RL और RC सर्किट्स के सामान्य तत्व होते हैं और एनालॉग फिल्टर नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।

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Infrared Radiation

इन्फ्रारेड विकिरण क्या है?

इन्फ्रारेड विकिरण (IR) एक प्रकार का विद्युतचुंबकीय विकिरण है जो मानव आंखों को दिखाई नहीं देता। यह विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम में दृश्य प्रकाश और माइक्रोवेव के बीच स्थित है। IR विकिरण सभी वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित किया जाता है जो निरपेक्ष शून्य से ऊपर होती हैं, और किसी वस्तु का तापमान जितना अधिक होता है, वह उतना अधिक IR विकिरण उत्सर्जित करती है।

इन्फ्रारेड विकिरण के प्रकार

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Resolving Power

विवर्धन क्षमता

विवर्धन क्षमता किसी प्रकाशीय यंत्र की दो निकटस्थ वस्तुओं को पृथक करने की क्षमता होती है। इसे सामान्यतः दो बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच न्यूनतम कोण के रूप में मापा जाता है जिसे पृथक किया जा सकता है।

विवर्धन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक

किसी प्रकाशीय यंत्र की विवर्धन क्षमता कई कारकों से प्रभावित होती है, जिनमें शामिल हैं:

  • छिद्र का आकार: जितना बड़ा छिद्र होगा, विवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़ा छिद्र यंत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश करने देता है, जिससे दो निकटस्थ वस्तुओं को पृथक करना आसान हो जाता है।
  • प्रकाश की तरंगदैर्ध्य: प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जितनी छोटी होगी, विवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटी तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है, जिससे उन्हें एक-दूसरे से अधिक आसानी से पृथक किया जा सकता है।
  • वस्तु की दूरी: वस्तु जितनी निकट होगी, विवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वस्तु जितनी निकट होगी, दो बिंदु प्रकाश स्रोतों के बीच का कोण उतना ही बड़ा होगा।
विवर्धन क्षमता सूत्र

किसी प्रकाशीय यंत्र की विवर्धन क्षमता उसकी दो निकटस्थ वस्तुओं को पृथक करने की क्षमता होती है। इसे सामान्यतः दो वस्तुओं के बीच न्यूनतम पृथक कोण के रूप में मापा जाता है जिन्हें अलग-अलग देखा जा सकता है।

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Integrated Circuit

एकीकृत परिपथ

एकीकृत परिपथ (IC), जिसे चिप या माइक्रोचिप भी कहा जाता है, एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो अर्धचालक सामग्री से बनाया गया होता है और एक ही इकाई के रूप में निर्मित किया गया होता है। इसमें सेमीकंडक्टर सामग्री के पतले सब्सट्रेट पर लाखों या अरबों छोटे ट्रांजिस्टर एक साथ पैक किए गए होते हैं। ये ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट्स, मेमोरी सेल्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों को बनाने के लिए परस्पर जुड़े होते हैं।

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Resonance

अनुनाद

अनुनाद एक ऐसी घटना है जब किसी तंत्र पर आवर्ती बल लगाया जाता है जो उसके स्वाभाविक कम्पन आवृत्ति से मेल खाता है। इससे तंत्र उससे अधिक आयाम के साथ कम्पित होता है जितना कि बल न होने पर होता।

अनुनाद के प्रकार

अनुनाद एक ऐसी घटना है जब किसी तंत्र पर आवर्ती बल लगाया जाता है जो उसकी स्वाभाविक आवृत्ति से मेल खाता है। इससे तंत्र बड़े आयाम के साथ कम्पित हो सकता है, भले ही बल अपेक्षाकृत छोटा हो। अनुनाद के कई भिन्न प्रकार होते हैं, प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं।

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Interference Of Light

प्रकाश का व्यतिकरण

प्रकाश का व्यतिकरण एक ऐसी घटना है जब दो या अधिक प्रकाश तरंगें एक-दूसरे से परस्पर क्रिया करती हैं। इससे या तो रचनात्मक या विनाशकारी व्यतिकरण हो सकता है, जो तरंगों के बीच कलान्तर पर निर्भर करता है।

व्यतिकरण के प्रकार

व्यतिकरण एक ऐसी घटना है जिसमें दो या अधिक तरंगें मिलकर एक नया तरंग-रूप बनाती हैं। होने वाले व्यतिकरण का प्रकार तरंगों के सापेक्ष कल पर निर्भर करता है।

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Reverberation

प्रतिध्वनि

प्रतिध्वनि एक स्थान में ध्वनि स्रोत बंद हो जाने के बाद ध्वनि का बना रहना है। यह उस स्थान की सतहों से ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण होता है। किसी स्थान में प्रतिध्वनि की मात्रा उस स्थान के आकार, वहाँ प्रयुक्त सामग्रियों और ध्वनि अवशोषण की मात्रा से निर्धारित होती है।

प्रतिध्वनि के कारण

प्रतिध्वनि उस स्थान की सतहों से ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण होती है। जब कोई ध्वनि तरंग किसी सतह से टकराती है, तो कुछ ध्वनि ऊर्जा सतह द्वारा अवशोषित हो जाती है और कुछ ध्वनि ऊर्जा पुनः स्थान में परावर्तित हो जाती है। ध्वनि ऊर्जा की कितनी मात्रा अवशोषित या परावर्तित होती है, यह सतह की सामग्री पर निर्भर करता है।

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International Space Station

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तथ्य

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) एक मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन है जो निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थित है। यह पांच भागीदार अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त परियोजना है: NASA (संयुक्त राज्य अमेरिका), रोस्कोस्मोस (रूस), JAXA (जापान), ESA (यूरोप), और CSA (कनाडा)।

इतिहास
  • ISS परियोजना की शुरुआत 1993 में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुई।
  • ISS का निर्माण 1998 में ज़र्या मॉड्यूल के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुआ।
  • पहली चालक दल, एक्सपेडिशन 1, 2 नवंबर 2000 को ISS पर पहुंची।
  • तब से ISS लगातार आबाद है।
आकार और संरचना
  • ISS का आकार एक फुटबॉल मैदान के बराबर है।
  • इसका द्रव्यमान लगभग 420,000 किलोग्राम (926,000 पाउंड) है।
  • ISS 16 मॉड्यूलों से बना है, जिनमें रूसी खंड, अमेरिकी खंड, जापानी प्रयोग मॉड्यूल, यूरोपीय कोलंबस मॉड्यूल और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी का कैनाडार्म2 रोबोटिक हाथ शामिल हैं।
कक्षा
  • ISS पृथ्वी की लगभग 400 किलोमीटर (250 मील) की ऊंचाई पर कक्षा में घूमता है।
  • यह हर 92 मिनट में पृथ्वी की एक कक्षा पूरी करता है।
  • ISS लगभग 27,600 किलोमीटर प्रति घंटा (17,150 मील प्रति घंटा) की गति से यात्रा करता है।
चालक दल
  • ISS पर आमतौर पर छह अंतरिक्ष यात्री या कोस्मोनॉट होते हैं।
  • चालक दल प्रयोग करने, स्टेशन का रखरखाव करने और अंतरिक्ष सैर करने की जिम्मेदारी निभाता है।
  • ISS ने 17 विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्रियों और कोस्मोनॉटों की मेजबानी की है।
अनुसंधान
  • आईएसएस विभिन्न क्षेत्रों—जिनमें सूक्ष्मगुरुत्व, अंतरिक्ष चिकित्सा और पृथ्वी अवलोकन शामिल हैं—में अनुसंधान करने का एक मंच है।
  • आईएसएस पर 3,000 से अधिक प्रयोग किए जा चुके हैं।
  • आईएसएस अनुसंधान के परिणामों ने अंतरिक्ष और पृथ्वी की हमारी समझ को बेहतर बनाया है और नई तकनीकों के विकास को जन्म दिया है।
स्पेसवॉक
  • आईएसएस पर रखरखाव और मरम्मत करने के लिए अंतरिक्षयात्री या कोस्मोनॉट स्पेसवॉक करते हैं।
  • स्पेसवॉक का उपयोग प्रयोग करने और उपग्रह तैनात करने के लिए भी किया जाता है।
  • आईएसएस से 200 से अधिक स्पेसवॉक किए जा चुके हैं।
भविष्य
  • आईएसएस के कम-से-कम 2024 तक संचालित रहने की उम्मीद है।
  • इसे 2030 तक बढ़ाने की योजनाएँ हैं।
  • आईएसएस को अंततः एक नए अंतरिक्ष स्टेशन, लूनार गेटवे, द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
रोचक तथ्य
  • आईएसएस पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करने वाली सबसे बड़ी कृत्रिम वस्तु है।
  • आईएसएस नग्न आँखों से पृथ्वी से दिखाई देता है।
  • आईएसएस का अपना ज़िप कोड है: 20577।
  • आईएसएस में एक 3डी प्रिंटर है जिससे औज़ार और पुर्ज़े बनाए जा सकते हैं।
  • आईएसएस में एक ग्रीनहाउस है जो सब्जियाँ और फूल उगाता है।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आकार

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) एक मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। यह पांच भाग लेने वाली अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रोजेक्ट है: NASA (संयुक्त राज्य अमेरिका), Roscosmos (रूस), JAXA (जापान), ESA (यूरोप), और CSA (कनाडा)। ISS एक सूक्ष्मगुरुत्व अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है जिसमें चालक दल के सदस्य जीव विज्ञान, मानव जीव विज्ञान, भौतिकी, खगोल विज्ञान, सामग्री विज्ञान और मौसम विज्ञान में प्रयोग करते हैं।

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