நியூட்டனின் பாகுநிலை விதி
நியூட்டனின் பாகுநிலை விதி
பாகுநிலை என்பது பாய்மங்களின் ஒரு பண்பாகும், இது அவற்றின் பாய்வுக்கான எதிர்ப்பை விவரிக்கிறது. இது பாய்மத்தில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் தொடர்பினால் ஏற்படுகிறது, அவை ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி உராய்வை உருவாக்குகின்றன. ஒரு பாய்மம் அதிக பாகுத்தன்மை கொண்டதாக இருந்தால், அது மெதுவாக பாயும்.
நியூட்டனின் பாகுநிலை விதி, ஒரு பாய்மத்தில் உள்ள வெட்டுத் தகைவானது திசைவேக சரிவிற்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும் என்று கூறுகிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஒரு பாய்மம் வேகமாக பாயும் போது, பாய்வுக்கான எதிர்ப்பும் அதிகமாக இருக்கும்.
நியூட்டனின் பாகுநிலை விதிக்கான கணித வெளிப்பாடு:
$$\tau = \mu \frac{du}{dy}$$
இங்கு:
- $\tau$ என்பது பாய்மத்தில் உள்ள வெட்டுத் தகைவு (பாஸ்கல்களில், Pa)
- $\mu$ என்பது பாய்மத்தின் இயக்க பாகுநிலை (பாஸ்கல்-நொடிகளில், Pa·s)
- $\frac{du}{dy}$ என்பது திசைவேக சரிவு (தலைகீழ் நொடிகளில், s-1)
இயக்க மற்றும் இயங்கு பாகுநிலை
பாகுநிலை இரண்டு வகைப்படும்: இயக்க பாகுநிலை மற்றும் இயங்கு பாகுநிலை.
- இயக்க பாகுநிலை என்பது பாய்மத்தின் உள் உராய்வு காரணமாக அதன் பாய்வுக்கான எதிர்ப்பின் அளவீடு ஆகும். இது பாஸ்கல்-நொடிகள் (Pa·s) எனும் அலகுகளில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.
- இயங்கு பாகுநிலை என்பது பாய்மத்தின் அடர்த்தி காரணமாக அதன் பாய்வுக்கான எதிர்ப்பின் அளவீடு ஆகும். இது சதுர மீட்டர்கள் ஒரு நொடிக்கு (m2/s) எனும் அலகுகளில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.
இயக்க பாகுநிலை மற்றும் இயங்கு பாகுநிலைக்கு இடையேயான தொடர்பு:
$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$
இங்கு:
- $\nu$ என்பது இயங்கு பாகுநிலை (சதுர மீட்டர்கள் ஒரு நொடிக்கு, m2/s)
- $\mu$ என்பது இயக்க பாகுநிலை (பாஸ்கல்-நொடிகளில், Pa·s)
- $\rho$ என்பது பாய்மத்தின் அடர்த்தி (கிலோகிராம்கள் ஒரு கன மீட்டருக்கு, kg/m3)
நியூட்டனின் பாகுநிலை விதி என்பது பாய்ம இயக்கவியலின் ஒரு அடிப்படைக் கொள்கையாகும். இது பல்வேறு பயன்பாடுகளில் பாய்மங்களின் நடத்தையைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் முன்னறிவிப்பதற்கும் ஒரு கணித கட்டமைப்பை வழங்குகிறது.
நியூட்டனின் பாகுநிலை விதி சூத்திரம்
பாகுநிலை என்பது ஒரு பாய்மத்தின் பாய்வு எதிர்ப்பின் அளவீடு ஆகும். இது வெட்டுத் தகைவுக்கும் வெட்டு வீதத்திற்கும் உள்ள விகிதமாக வரையறுக்கப்படுகிறது. எளிமையாகச் சொன்னால், பாகுநிலை என்பது ஒரு பாய்மம் எவ்வளவு கெட்டியாக அல்லது நீர்த்தமாக உள்ளது என்பதாகும்.
சூத்திரம்
நியூட்டனின் பாகுநிலை விதிக்கான சூத்திரம்:
$$\mu = \frac{F}{A}\frac{l}{v}$$
இங்கு:
- $\mu$ என்பது பாகுநிலை குணகம் (Pa·s)
- $F$ என்பது பாய்மத்தில் பயன்படுத்தப்படும் விசை (N)
- $A$ என்பது விசை பயன்படுத்தப்படும் பரப்பளவு (m²)
- $l$ என்பது விசை பயன்படுத்தப்படும் தூரம் (m)
- $v$ என்பது பாய்மத்தின் திசைவேகம் (m/s)
எடுத்துக்காட்டு
ஒரு பாய்மத்தின் பாகுநிலை குணகத்தைக் கணக்கிட, பின்வரும் படிகளைப் பின்பற்றலாம்:
- பாய்மத்தில் ஒரு விசையைப் பயன்படுத்தவும்.
- விசை பயன்படுத்தப்படும் பரப்பளவை அளவிடவும்.
- விசை பயன்படுத்தப்படும் தூரத்தை அளவிடவும்.
- பாய்மத்தின் திசைவேகத்தை அளவிடவும்.
- மதிப்புகளை நியூட்டனின் பாகுநிலை விதி சூத்திரத்தில் பொருத்தவும்.
எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் 10 N விசையை 0.01 m² பரப்பளவில் ஒரு பாய்மத்தில் பயன்படுத்தினால், மேலும் பாய்மம் 1 வினாடியில் 0.1 m தூரம் நகர்ந்தால், அந்த பாய்மத்தின் பாகுநிலை குணகம்:
$$\mu = \frac{10 N}{0.01 m^2}\frac{0.1 m}{1 s} = 100 Pa\cdot s$$
பயன்பாடுகள்
நியூட்டனின் பாகுநிலை விதிக்கு பொறியியல் மற்றும் அறிவியலில் பல பயன்பாடுகள் உள்ளன. சில எடுத்துக்காட்டுகள்:
- குழாய்கள் மற்றும் விசையியக்கக் குழாய்களை வடிவமைத்தல்
- மனித உடலில் இரத்த ஓட்டத்தை முன்னறிதல்
- எண்ணெய்கள் மற்றும் பிற பாய்மங்களின் பாகுநிலையை அளவிடுதல்
- நுண்பாய்மவியலில் பாய்மங்களின் நடத்தையைப் படித்தல்
நியூட்டனின் பாகுநிலை விதி என்பது பாய்ம இயக்கவியலின் ஒரு அடிப்படைக் கொள்கையாகும். பல்வேறு பயன்பாடுகளில் பாய்மங்களின் பாய்வைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் முன்னறிவிப்பதற்கும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.
பாய்மங்களின் வகைகள்
பாய்மங்கள் என்பது பாயும் மற்றும் அவற்றின் கொள்கலனின் வடிவத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பொருட்கள் ஆகும். அவை இரண்டு முக்கிய வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன:
1. நியூட்டோனிய பாய்மங்கள்
நியூட்டோனிய பாய்மங்கள் என்பது வெட்டுத் தகைவுக்கும் வெட்டு வீதத்திற்கும் இடையே நேரியல் தொடர்பைக் காட்டும் பாய்மங்கள் ஆகும். இதன் பொருள், ஒரு நியூட்டோனிய பாய்மத்தின் பாகுநிலை மாறிலியாக இருக்கும். நியூட்டோனிய பாய்மங்களின் சில எடுத்துக்காட்டுகளில் தண்ணீர், எண்ணெய் மற்றும் தேன் ஆகியவை அடங்கும்.
2. அநியூட்டோனிய பாய்மங்கள்
அநியூட்டோனிய பாய்மங்கள் என்பது வெட்டுத் தகைவுக்கும் வெட்டு வீதத்திற்கும் இடையே நேரியல் தொடர்பைக் காட்டாத பாய்மங்கள் ஆகும். இதன் பொருள், ஒரு அநியூட்டோனிய பாய்மத்தின் பாகுநிலை வெட்டு வீதத்துடன் மாறுகிறது. அநியூட்டோனிய பாய்மங்களின் சில எடுத்துக்காட்டுகளில் கெட்சப், பற்பசை மற்றும் வண்ணப்பூச்சு ஆகியவை அடங்கும்.
அநியூட்டோனிய பாய்மங்களின் வகைகள்
பல்வேறு வகையான அநியூட்டோனிய பாய்மங்கள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும் அதன் சொந்த தனித்துவமான பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. மிகவும் பொதுவான அநியூட்டோனிய பாய்மங்களில் சில:
- பிங்காம் நெகிழ்வு: பிங்காம் நெகிழ்வு என்பது விளைச்சல் தகைவைக் காட்டும் ஒரு பாய்மம் ஆகும். இதன் பொருள், வெட்டுத் தகைவு விளைச்சல் தகைவை மீறும் வரை பாய்மம் பாயாது. பிங்காம் நெகிழ்வுகளின் சில எடுத்துக்காட்டுகளில் பற்பசை மற்றும் மயோனைஸ் ஆகியவை அடங்கும்.
- போலி நெகிழ்வு: போலி நெகிழ்வு பாய்மம் என்பது வெட்டு-மெலிதல் நடத்தையைக் காட்டும் ஒரு பாய்மம் ஆகும். இதன் பொருள், வெட்டு வீதம் அதிகரிக்கும் போது பாய்மத்தின் பாகுநிலை குறைகிறது. போலி நெகிழ்வு பாய்மங்களின் சில எடுத்துக்காட்டுகளில் கெட்சப் மற்றும் வண்ணப்பூச்சு ஆகியவை அடங்கும்.
- விரிவடையும்: விரிவடையும் பாய்மம் என்பது வெட்டு-கெட்டிதல் நடத்தையைக் காட்டும் ஒரு பாய்மம் ஆகும். இதன் பொருள், வெட்டு வீதம் அதிகரிக்கும் போது பாய்மத்தின் பாகுநிலை அதிகரிக்கிறது. விரிவடையும் பாய்மங்களின் சில எடுத்துக்காட்டுகளில் கார்ன்ஸ்டார்ச் மற்றும் மணல் ஆகியவை அடங்கும்.
பாய்மங்களின் பயன்பாடுகள்
பாய்மங்கள் அன்றாட வாழ்வில் பல்வேறு பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. பாய்மங்களின் மிகவும் பொதுவான பயன்பாடுகளில் சில:
- போக்குவரத்து: பாய்மங்கள் கார்கள், விமானங்கள் மற்றும் படகுகள் போன்ற பல்வேறு போக்குவரத்துப் பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- மின்சார உற்பத்தி: பாய்மங்கள் நீர்மின்சார நிலையங்கள் மற்றும் அணுமின் நிலையங்கள் போன்ற பல்வேறு மின்சார உற்பத்திப் பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- தொழில்துறை செயல்முறைகள்: பாய்மங்கள் உற்பத்தி, உணவு பதப்படுத்துதல் மற்றும் வேதியியல் செயலாக்கம் போன்ற பல்வேறு தொழில்துறை செயல்முறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- மருத்துவப் பயன்பாடுகள்: பாய்மங்கள் இரத்த மாற்றீடு மற்றும் நரம்பு வழி சிகிச்சை போன்ற பல்வேறு மருத்துவப் பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
பாய்மங்கள் நம் அன்றாட வாழ்வின் ஒரு அத்தியாவசிய பகுதியாகும். போக்குவரத்து முதல் மின்சார உற்பத்தி வரை மருத்துவப் பயன்பாடுகள் வரை பல்வேறு பயன்பாடுகளில் அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பல்வேறு வகையான பாய்மங்கள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகளைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன மற்றும் அவற்றைத் திறம்படப் பயன்படுத்துவது எப்படி என்பதை நாம் நன்றாகப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.
பாகுநிலையின் வகைகள்
பாகுநிலை என்பது ஒரு பாய்மத்தின் பண்பாகும், இது அதன் அருகிலுள்ள அடுக்குகளுக்கு இடையேயான ஒப்பீட்டு இயக்கத்தை எதிர்க்கிறது. இது பாய்மத்தின் பாய்வு எதிர்ப்பின் அளவீடு ஆகும். பாகுநிலை மூன்று முக்கிய வகைகளைக் கொண்டுள்ளது:
1. இயக்க பாகுநிலை
இயக்க பாகுநிலை, முழுமையான பாகுநிலை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது மிகவும் பொதுவான வகை பாகுநிலை ஆகும். இது வெட்டு விசைகளுக்கு பாய்மத்தின் எதிர்ப்பின் அளவீடு ஆகும். இயக்க பாகுநிலையின் SI அலகு பாஸ்கல்-நொடி (Pa·s) ஆகும்.
இயக்க பாகுநிலையை ஒரு பாய்மத்தின் “கெட்டித் தன்மை” என்று நினைக்கலாம். இயக்க பாகுநிலை அதிகமாக இருந்தால், பாய்மம் கெட்டியாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, தேனுக்கு தண்ணீரை விட அதிக இயக்க பாகுநிலை உள்ளது.
2. இயங்கு பாகுநிலை
இயங்கு பாகுநிலை என்பது ஈர்ப்பு விசையின் செல்வாக்கின் கீழ் ஒரு பாய்மத்தின் பாய்வு எதிர்ப்பின் அளவீடு ஆகும். இது இயக்க பாகுநிலைக்கும் அடர்த்திக்கும் உள்ள விகிதமாக வரையறுக்கப்படுகிறது. இயங்கு பாகுநிலையின் SI அலகு சதுர மீட்டர் ஒரு நொடிக்கு (m²/s) ஆகும்.
இயங்கு பாகுநிலையை ஒரு பாய்மத்தின் “பாய்மத் தன்மை” என்று நினைக்கலாம். இயங்கு பாகுநிலை அதிகமாக இருந்தால், பாய்மம் குறைவான பாய்மத் தன்மை கொண்டதாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, வெல்லப்பாகுக்கு தண்ணீரை விட அதிக இயங்கு பாகுநிலை உள்ளது.
3. தோற்ற பாகுநிலை
தோற்ற பாகுநிலை என்பது ஒரு குழாய் அல்லது கால்வாய் வழியாக பாயும் ஒரு பாய்மத்தின் பயனுள்ள பாகுநிலையின் அளவீடு ஆகும். இது வெட்டுத் தகைவுக்கும் வெட்டு வீதத்திற்கும் உள்ள விகிதமாக வரையறுக்கப்படுகிறது. தோற்ற பாகுநிலையின் SI அலகு பாஸ்கல்-நொடி (Pa·s) ஆகும்.
சுழற்சி மற்றும் அநியூட்டோனிய நடத்தையின் விளைவுகள் காரணமாக தோற்ற பாகுநிலை இயக்க பாகுநிலையிலிருந்து வேறுபடலாம். சுழற்சி என்பது ஒரு பாய்மத்தின் குழப்பமான இயக்கம் ஆகும், மேலும் இது தோற்ற பாகுநிலை இயக்க பாகுநிலையை விட அதிகமாக இருக்கக் காரணமாகலாம். அநியூட்டோனிய பாய்மங்கள் என்பது அவற்றின் பாகுநிலை வெட்டு வீதத்துடன் மாறும் பாய்மங்கள் ஆகும், மேலும் அவை இயக்க பாகுநிலையிலிருந்து வேறுபட்ட தோற்ற பாகுநிலையையும் கொண்டிருக்கலாம்.
பாகுநிலை என்பது பாய்மங்களின் ஒரு முக்கியமான பண்பாகும், இது அவற்றின் பாய்வு நடத்தையை பாதிக்கிறது. மூன்று முக்கிய வகை பாகுநிலைகள் இயக்க பாகுநிலை, இயங்கு பாகுநிலை மற்றும் தோற்ற பாகுநிலை ஆகும். ஒவ்வொரு வகை பாகுநிலையும் அதன் சொந்த வரையறை மற்றும் அலகுகளைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் இது வெவ்வேறு பாய்மங்களின் பாய்வு நடத்தையை வகைப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படலாம்.
பிங்காம் பொருட்களின் கருத்து
பிங்காம் பொருட்கள் என்பது திட மற்றும் திரவம் போன்ற நடத்தை இரண்டையும் காட்டும் பொருட்களின் ஒரு வகுப்பாகும். அவை 1916 ஆம் ஆண்டில் முதலில் அவற்றை விவரித்த யூஜின் பிங்காம் என்பவரின் பெயரிடப்பட்டுள்ளன. பிங்காம் பொருட்கள் ஒரு விளைச்சல் தகைவால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, இது பாய்வதற்கு பொருளில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய குறைந்தபட்ச தகைவு ஆகும். விளைச்சல் தகைவுக்குக் கீழே, பொருள் ஒரு திடப்பொருளைப் போல நடந்துகொள்கிறது, அதே நேரத்தில் விளைச்சல் தகைவுக்கு மேலே, அது ஒரு திரவம் போல நடந்துகொள்கிறது.
பிங்காம் பொருட்களின் பண்புகள்
பிங்காம் பொருட்கள் பல தனித்துவமான பண்புகளைக் காட்டுகின்றன, அவற்றில்:
- விளைச்சல் தகைவு: விளைச்சல் தகைவு என்பது பொருள் பாய்வதற்கு அதில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய குறைந்தபட்ச தகைவு ஆகும்.
- நெகிழ் பாகுநிலை: நெகிழ் பாகுநிலை என்பது பொருள் விளைச்சல் அடைந்த பிறகு அதன் பாய்வுக்கான எதிர்ப்பு ஆகும்.
- பிங்காம் எண்: பிங்காம் எண் என்பது விளைச்சல் தகைவு மற்றும் நெகிழ் பாகுநிலையின் ஒப்பீட்டு முக்கியத்துவத்தை வகைப்படுத்தும் பரிமாணமற்ற எண்ணாகும்.
பிங்காம் பொருட்களின் பயன்பாடுகள்
பிங்காம் பொருட்கள் பல்வேறு பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அவற்றில்:
- பற்பசை: பற்பசை ஒரு பிங்காம் பொருள். பற்பசையின் விளைச்சல் தகைவு அது குழாயிலிருந்து வெளியேறாமல் தடுக்கிறது, அதே நேரத்தில் நெகிழ் பாகுநிலை அது பற்களில் சமமாக பரவ அனுமதிக்கிறது.
- வண்ணப்பூச்சு: வண்ணப்பூச்சு ஒரு பிங்காம் பொருள். வண்ணப்பூச்சின் விளைச்சல் தகைவு அது தூரிகையிலிருந்து சொட்டி விழாமல் தடுக்கிறது, அதே நேரத்தில் நெகிழ் பாகுநிலை அது மேற்பரப்பில் சமமாக பரவ அனுமதிக்கிறது.
- கான்கிரீட்: கான்கிரீட் ஒரு பிங்காம் பொருள். கான்கிரீட்டின் விளைச்சல் தகைவு அது அச்சிலிருந்து வெளியேறாமல் தடுக்கிறது, அதே நேரத்தில் நெகிழ் பாகுநிலை அது சிக்கலான வடிவங்களில் ஊற்றப்பட அனுமதிக்கிறது.
முடிவுரை
பிங்காம் பொருட்கள் என்பது திட மற்றும் திரவம் போன்ற நடத்தை இரண்டையும் காட்டும் பொருட்களின் ஒரு வகுப்பாகும். அவை ஒரு விளைச்சல் தகைவால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, இது பொருள் பாய்வதற்கு அதில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய குறைந்தபட்ச தகைவு ஆகும். பிங்காம் பொருட்கள் பற்பசை, வண்ணப்பூச்சு மற்றும் கான்கிரீட் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
நியூட்டனின் பாகுநிலை விதியின் பயன்பாடுகள்
நியூட்டனின் பாகுநிலை விதி இரண்டு பாய்ம அடுக்குகளுக்கு இடையே உள்ள வெட்டுத் தகைவானது அவற்றுக்கிடையேயான திசைவேக சரிவுக்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும் என்று கூறுகிறது. இந்த விதி தண்ணீர் போன்ற எளிய திரவங்கள் முதல் இரத்தம் மற்றும் உருகிய பாலிமர்கள் போன்ற சிக்கலான பாய்மங்கள் வரை பல்வேறு பாய்மங்களின் நடத்தையை விவரிக்கப் பயன்படுத்தப்படலாம்.
நியூட்டனின் பாகுநிலை விதியின் சில பயன்பாடுகள்:
- உயவிடுதல்: உயவுப் பொருட்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கு பாகுநிலை விதி அவசியமானது. உயவுப் பொருட்கள் இரண்டு மேற்பரப்புகளுக்கு இடையே ஒரு மெல்லிய பாய்மப் படலத்தை உருவாக்குவதன் மூலம் உராய்வைக் குறைக்கின்றன. உயவுப் பொருளின் பாகுநிலை உராய்வைக் குறைப்பதில் அது எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்பதை தீர்மானிக்கிறது.
- நீரியக்கவியல்: பாகுநிலை விதி நீரியக்கவியலிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது இயக்கத்தில் உள்ள பாய்மங்களின் நடத்தையைப் படிப்பதாகும். நீரியக்க அமைப்புகள் குழாய்கள் மற்றும் உருளைகள் வழியாக பாய்மங்களை நகர்த்தவும் இயந்திரங்களுக்கு சக்தியளிக்கவும் விசையியக்கக் குழாய்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. பாய்மத்தின் பாகுநிலை நீரியக்க அமைப்பின் திறனை பாதிக்கிறது.
- இரத்த ஓட்டம்: உடலில் இரத்தம் எவ்வாறு பாய்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கு பாகுநிலை விதி முக்கியமானது. இரத்தம் ஒரு அநியூட்டோனிய பாய்மம் ஆகும், அதாவது அதன் பாகுநிலை வெட்டு வீதத்துடன் மாறுகிறது. இரத்தத்தின் பாகுநிலை தமனிகள் மற்றும் சிரைகள் வழியாக இரத்த ஓட்டத்தை பாதிக்கிறது, மேலும் இரத்தசோகை மற்றும் இதய நோய் போன்ற மருத்துவ நிலைகளைக் கண்டறிய இது பயன்படுத்தப்படலாம்.
- பாலிமர் செயலாக்கம்: பாகுநிலை விதி பாலிமர்களைச் செயலாக்குவதில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அவை நீண்ட, சங்கிலி போன்ற மூலக்கூறுகள் ஆகும். ஒரு பாலிமர் உருகியின் பாகுநிலை அது செயலாக்க உபகரணங்கள் வழியாக எவ்வாறு பாய்கிறது என்பதை பாதிக்கிறது, மேலும் இறுதி உற்பத்தியின் பண்புகளைக் கட்டுப்படுத்த இது பயன்படுத்தப்படலாம்.
- உணவு செயலாக்கம்: பாகுநிலை விதி உணவு செயலாக்கத் தொழிலிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உணவுப் பொருட்களின் பாகுநிலை அவற்றின் அமைப்பு, தோற்றம் மற்றும் சுவையை பாதிக்கிறது. உணவுப் பொருட்களின் பாகுநிலையை கெட்டிப்படுத்திகள் அல்லது நீர்த்திகள் சேர்ப்பதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம்.
முடிவுரை
நியூட்டனின் பாகுநிலை விதி என்பது பொறியியல், அறிவியல் மற்றும் அன்றாட வாழ்வில் பரந்த அளவிலான பயன்பாடுகளைக் கொண்ட பாய்ம இயக்கவியலின் ஒரு அடிப்படைக் கொள்கையாகும். பாய்மங்களின் நடத்தையைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், பாய்மங்களைத் திறம்படவும் பயனுள்ளதாகவும் பயன்படுத்தும் அமைப்புகளை நாம் வடிவமைக்கலாம் மற்றும் கட்டலாம்.
நியூட்டனின் பாகுநிலை விதி FAQs
1. நியூட்டனின் பாகுநிலை விதி என்றால் என்ன?
நியூட்டனின் பாகுநிலை விதி, இரண்டு பாய்ம அடுக்குகளுக்கு இடையே உள்ள வெட்டுத் தகைவானது அவற்றுக்கிடையேயான திசைவேக சரிவுக்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும் என்று கூறுகிறது. எளிமையாகச் சொன்னால், ஒரு பாய்மம் அதிக பாகுத்தன்மை கொண்டதாக இருந்தால், அதன் பாய்வு எதிர்ப்பும் அதிகமாக இருக்கும்.
2. நியூட்டனின் பாகுநிலை விதிக்கான சமன்பாடு என்ன?
நியூட்டனின் பாகுநிலை விதிக்கான சமன்பாடு:
$$ τ = η * (du/dy) $$
இங்கு:
- τ என்பது வெட்டுத் தகைவு (அலகு பரப்பளவிற்கு விசை)
- η என்பது இயக்க பாகுநிலை (Pa·s)
- du/dy என்பது திசைவேக சரிவு (m/s)
3. பாகுநிலையின் அலகுகள் என்ன?
பாகுநிலையின் SI அலகு பாஸ்கல்-நொடி (Pa·s) ஆகும். பிற பொதுவான அலகுகளில் போய்ஸ் (P) மற்றும் சென்டிபோய்ஸ் (cP) ஆகியவை அடங்கும்.
4. பாகுத்தன்மை கொண்ட பாய்மங்களின் சில எடுத்துக்காட்டுகள் என்ன?
பாகுத்தன்மை கொண்ட பாய்மங்களின் சில எடுத்துக்காட்டுகள்:
- தேன்
- வெல்லப்பாகு
- எண்ணெய்
- கிரீஸ்
- சாம்பூ
- இரத்தம்
5. பாகுத்தன்மை இல்லாத பாய்மங்களின் சில எடுத்துக்காட்டுகள் என்ன?
பாகுத்தன்மை இல்லாத பாய்மங்களின் சில எடுத்துக்காட்டுகள்:
- தண்ணீர்
- ஆல்கஹால்
- பெட்ரோல்
- காற்று
- ஹீலியம்
6. பாகுநிலையை பாதிக்கும் காரணிகள் என்ன?
ஒரு பாய்மத்தின் பாகுநிலை பல காரணிகளால் பாதிக்கப்படுகிறது, அவற்றில்:
- வெப்பநிலை: வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது பாகுநிலை குறைகிறது.
- அழுத்தம்: அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது பாகுநிலை அதிகரிக்கிறது.
- மூலக்கூறு எடை: மூலக்கூறு எடை அதிகரிக்கும் போது பாகுநிலை அதிகரிக்கிறது.
- மூலக்கூறு அமைப்பு: மூலக்கூறு அமைப்பு மிகவும் சிக்கலானதாக மாறும்போது பாகுநிலை அதிகரிக்கிறது.
7. நியூட்டனின் பாகுநிலை விதியின் சில பயன்பாடுகள் என்ன?
நியூட்டனின் பாகுநிலை விதிக்கு பொறியியல் மற்றும் அறிவியலில் பல பயன்பாடுகள் உள்ளன, அவற்றில்:
- பாய்ம அமைப்புகளின் வடிவமைப்பு
- உயவிடுதல்
- பாய்வு அளவீடு
- பாய்ம இயக்கவியல்
- பாலிமர் அறிவியல்
8. ஐசக் நியூட்டன் யார்?
ஐசக் நியூட்டன் ஒரு ஆங்கில கணிதவியலாளர் மற்றும் இயற்பியலாளர் ஆவார், அவர் வரலாற்றில் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க விஞ்ஞானிகளில் ஒருவராகப் பரவலாகக் கருதப்படுகிறார். அவர் இயக்க விதிகள் மற்றும் உலகளாவிய ஈர்ப்பு விதிகளை உருவாக்கினார், மேலும் ஒளியியல், கணிதம் மற்றும் பிற துறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்ப