ಶಿಕ್ಷಣ:ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು

ಇದು ಏನು: ಉಷ್ಣ ಚಲನೆ? ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಘಟನೆಗಳು ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪರಿಚಯವಿರುತ್ತದೆ, ಐಸ್ ಅವರು ತಂಪಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ಬರ್ನ್ಸ್ ಎಂದು ಅವನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಥರ್ಮಲ್ ಚಲನೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿವೆ.

ತಾಪಮಾನ ಏನು?

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿ, ಶೀತ ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪದಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಪದವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು. ಇದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಸೇರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯುನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಎಸ್ಐ) ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ (° ಸಿ) ದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಕೆಲ್ವಿನ್ (K) ಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಸೂತ್ರವಿದೆ: T = t + 273. ಇದರಲ್ಲಿ, T ಎಂಬುದು ಕೆಲ್ವಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ, ಮತ್ತು t ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂನ್ಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮಾಪಕವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಹಲವಾರು ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನದ ಮಾಪಕಗಳು ಇವೆ. ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ (ಎಫ್) ನಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಎಫ್ ನಲ್ಲಿನ ಓದುವಿಕೆಯಿಂದ 32 ಕಳೆಯಿರಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು 1.8 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ.

ಮುಖಪುಟ ಪ್ರಯೋಗ

ತನ್ನ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ, ಉಷ್ಣ ಚಲನೆ ಮುಂತಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಮತ್ತು ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭ.

ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ವಿವಿಧ ತಾಪಮಾನಗಳ ನೀರಿನಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇ - ಬೆಚ್ಚಗಾಗಲು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಈಗ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವ. ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನ ಧಾರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಿ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಡಗಿನೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿಸಿ.

ಫಲಿತಾಂಶವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಡಗೈ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ, ಬಲಕ್ಕೆ ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಸಮತೋಲನವು ಆ ದ್ರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಈ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಣ್ವಿಕ-ಚಲನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮುಖ್ಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಷ್ಣ ಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಮೊದಲನೆಯದು: ಪರಸ್ಪರ ಕಣಗಳ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಣಗಳು ಅಣುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಮಾಣುಗಳೆರಡೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಕಣ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.

ಎರಡನೆಯದು: ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಣುಗಳ ಉಷ್ಣ ಚಲನೆಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕಣಗಳು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ (ಚತುರ್ಥವಾಗಿ) ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಮೂರನೇ: ಕಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪರಸ್ಪರ. ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಕಣಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ MKT ನಿಬಂಧನೆಯ ದೃಢೀಕರಣ

ದೇಹಗಳು ಕಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ ಪುರಾವೆಗಳು, ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಅವುಗಳ ಉಷ್ಣದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದೇಹವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರ ಗಾತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಕಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ.

ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಢೀಕರಣವು ಪ್ರಸರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಣಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಅಣುಗಳ ನುಗ್ಗುವಿಕೆ. ಮತ್ತು ಈ ಚಳುವಳಿ ಪರಸ್ಪರ ಎಂದು ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಣುಗಳು ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನಿಲಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ನುಗ್ಗುವ ದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಘನವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸರಣವು ವರ್ಷಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಮೂಲಕ, ಕೊನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಉಷ್ಣ ಚಲನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪರಸ್ಪರ ನುಗ್ಗುವಿಕೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಎರಡನೇ MKT ನಿಬಂಧನೆಯ ದೃಢೀಕರಣ

ಥರ್ಮಲ್ ಚಲನೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪುರಾವೆ ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಚಲನೆಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ಕಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಣಗಳು ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೀರು ಅಥವಾ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ಕಣದ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಣುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಅಣುಗಳ ಉಷ್ಣ ಚಲನೆಯ ದರವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ವಿಶೇಷ ಹೆಸರು - ಸರಾಸರಿ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು:

ವಿ = √ [3kT) / ಮೀ 0 ].

ಇದರಲ್ಲಿ, T ಎಂಬುದು ಕೆಲ್ವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವಾಗಿದ್ದು, m 0 ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅಣುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು, k ಎಂಬುದು ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಸ್ಥಿರ (k = 1.38 * 10 -23 J / K).

ICB ಯ ಮೂರನೆಯ ಅವಕಾಶದ ದೃಢೀಕರಣ

ಕಣಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಉಷ್ಣ ಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಜ್ಞಾನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಸಂವಹನ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಿಷಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನಿಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಣಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ದ್ರವ ಮತ್ತು ಘನವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದವು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಪರಿಮಾಣದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ದೇಹಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಬಲಗಳ ನೋಟವು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಉದ್ದನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಾಗ, ಕಣಗಳ ನಡುವಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಹದ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ.

ಥರ್ಮಲ್ ಚಲನೆಯ ಸರಾಸರಿ ಶಕ್ತಿ

ಇದನ್ನು ಮೂಲ MKT ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ಬರೆಯಬಹುದು:

(ಪಿವಿ) / ಎನ್ = (2 ಎ) / 3.

ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, p ಎಂಬುದು ಒತ್ತಡ, V ಎಂಬುದು ಪರಿಮಾಣ, N ಎಂಬುದು ಅಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮತ್ತು E ಯು ಸರಾಸರಿ ಚಲನಾ ಶಕ್ತಿ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು:

(ಪಿವಿ) / ಎನ್ = ಕೆಟಿ.

ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ:

(2E) / 3 = kT.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಣುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ:

ಇ = (3 ಕೆಟಿ) / 2.

ಆದ್ದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯು ವಸ್ತುವಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಂತರದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಕಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಇರುವವರೆಗೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉಷ್ಣ ಚಲನೆಯ ಮೂಲತತ್ವವಾಗಿದೆ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 kn.birmiss.com. Theme powered by WordPress.