പ്രഷർ യൂണിറ്റുകൾ ഓൺലൈനായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുക. ബാറിലെ മർദ്ദം MPa, kgf, psi എന്നിവയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാൽക്കുലേറ്റർ

വീട് / വികാരങ്ങൾ

സമ്മർദ്ദം- ഇത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണത്തിന് കർശനമായി ലംബമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബലത്തിന് തുല്യമായ അളവാണ്. ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കുന്നു: പി = എഫ്/എസ്. അന്താരാഷ്ട്ര സംവിധാനംകാൽക്കുലസിൽ അത്തരമൊരു മൂല്യം പാസ്കലുകളിൽ അളക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു (1 Pa എന്നത് ഒരു ഏരിയ 1-ന് 1 ന്യൂട്ടൺ എന്ന ശക്തിക്ക് തുല്യമാണ്. ചതുരശ്ര മീറ്റർ, N/m2). എന്നാൽ ഇത് വളരെ താഴ്ന്ന മർദ്ദമായതിനാൽ, അളവുകൾ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു kPaഅഥവാ എംപിഎ. വിവിധ വ്യവസായങ്ങളിൽ, ഓട്ടോമോട്ടീവിൽ, സ്വന്തം നമ്പർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിവാണ്. സമ്മർദ്ദം അളക്കാൻ കഴിയും: ബാറുകളിൽ, അന്തരീക്ഷങ്ങൾ, ഒരു സെന്റീമീറ്റർക്ക് കിലോഗ്രാം ബലം (സാങ്കേതിക അന്തരീക്ഷം), മെഗാ പാസ്കലുകൾഅഥവാ psi(psi).

വേണ്ടി പെട്ടെന്നുള്ള വിവർത്തനംഅളവുകളുടെ യൂണിറ്റുകൾ പരസ്പരം മൂല്യങ്ങളുടെ ഇനിപ്പറയുന്ന ബന്ധത്താൽ നയിക്കപ്പെടണം:

1 MPa = 10 ബാർ;

100 kPa = 1 ബാർ;

1 ബാർ ≈ 1 atm;

3 atm = 44 psi;

1 PSI ≈ 0.07 kgf/cm²;

1 kgf/cm² = 1 at.

പ്രഷർ യൂണിറ്റ് അനുപാത പട്ടിക
മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എംപിഎ ബാർ atm kgf/cm2 psi ചെയ്തത്
1 MPa 1 10 9,8692 10,197 145,04 10.19716
1 ബാർ 0,1 1 0,9869 1,0197 14,504 1.019716
1 atm (ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം) 0,10133 1,0133 1 1,0333 14,696 1.033227
1 kgf/cm2 0,098066 0,98066 0,96784 1 14,223 1
1 PSI (lb/in²) 0,006894 0,06894 0,068045 0,070307 1 0.070308
1 at (സാങ്കേതിക അന്തരീക്ഷം) 0.098066 0.980665 0.96784 1 14.223 1

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രഷർ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ഒരു പ്രഷർ മെഷർമെന്റ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മൂല്യങ്ങൾ വേഗത്തിലും കൃത്യമായും പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഓൺലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും. എഞ്ചിനിലെ കംപ്രഷൻ അളക്കുമ്പോഴും ഇന്ധന ലൈനിലെ മർദ്ദം പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ടയറുകൾ ആവശ്യമായ മൂല്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോഴും ഈ പരിവർത്തനം കാർ ഉടമകൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും (പലപ്പോഴും ഇത് ആവശ്യമാണ്. PSI-നെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുകഅഥവാ ബാറിലേക്ക് MPaമർദ്ദം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ), എയർകണ്ടീഷണർ ഫ്രിയോൺ ഉപയോഗിച്ച് പൂരിപ്പിക്കുക. പ്രഷർ ഗേജിലെ സ്കെയിൽ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലും നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നിലും ആയിരിക്കാം എന്നതിനാൽ, ബാറുകൾ കിലോഗ്രാം, മെഗാപാസ്കലുകൾ, ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്ററിന് കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ്, സാങ്കേതിക അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം എന്നിവയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടത് പലപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഫലം വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സിസ്റ്റംആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നതിനായി കാൽക്കുലസ്, തുടർന്ന് ഒരു ചതുരശ്ര ഇഞ്ചിന് പൗണ്ട്-ഫോഴ്സ് (lbf in²).

ഒരു ഓൺലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

ഒരു പ്രഷർ മൂല്യം മറ്റൊന്നിലേക്ക് തൽക്ഷണ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും MPa, kgf/cm², atm അല്ലെങ്കിൽ psi എന്നിവയിൽ എത്ര ബാർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ്:

  1. ഇടത് ലിസ്റ്റിൽ, നിങ്ങൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അളവെടുപ്പ് യൂണിറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  2. വലത് ലിസ്റ്റിൽ, പരിവർത്തനം നടത്തേണ്ട യൂണിറ്റ് സജ്ജമാക്കുക;
  3. രണ്ട് ഫീൽഡുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ നൽകിയ ഉടൻ, "ഫലം" ദൃശ്യമാകും. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കും തിരിച്ചും പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഉദാഹരണത്തിന്, 25 എന്ന നമ്പർ ആദ്യ ഫീൽഡിൽ നൽകി, തുടർന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത യൂണിറ്റിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഒരു സെന്റീമീറ്റർക്ക് എത്ര ബാറുകൾ, അന്തരീക്ഷങ്ങൾ, മെഗാപാസ്കലുകൾ, കിലോഗ്രാം ബലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചതുരശ്ര ഇഞ്ചിന് പൗണ്ട്-ഫോഴ്സ് എന്നിവ നിങ്ങൾ കണക്കാക്കും. ഇതേ മൂല്യം മറ്റൊരു (വലത്) ഫീൽഡിൽ ഇടുമ്പോൾ, തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫിസിക്കൽ മർദ്ദ മൂല്യങ്ങളുടെ വിപരീത അനുപാതം കാൽക്കുലേറ്റർ കണക്കാക്കും.

സമ്മർദ്ദംഏറ്റവും സാധാരണമായ ഭൗതിക അളവുകളിൽ ഒന്നാണ്. ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ നിയന്ത്രണം സാങ്കേതിക പ്രക്രിയകൾതാപ, ആണവോർജ്ജം, ലോഹശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മർദ്ദം അളക്കൽഅല്ലെങ്കിൽ വാതകവും ദ്രാവക മാധ്യമവും തമ്മിലുള്ള സമ്മർദ്ദ വ്യത്യാസങ്ങൾ.

മർദ്ദം എന്നത് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്രതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ വിതരണ ശക്തിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു വിശാലമായ ആശയമാണ്. സജീവ മാധ്യമം ഒരു ദ്രാവകമോ വാതകമോ ആണെങ്കിൽ, മർദ്ദം, മാധ്യമത്തിന്റെ ആന്തരിക ഊർജ്ജത്തിന്റെ സ്വഭാവം, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന പാരാമീറ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ്. പ്രഷർ യൂണിറ്റ് SI സിസ്റ്റത്തിൽ, പാസ്കൽ (Pa), ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ (N/m2) വിസ്തൃതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂട്ടന്റെ ബലം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മർദ്ദത്തിന് തുല്യമാണ്. kPa, MPa എന്നിവയുടെ ഒന്നിലധികം യൂണിറ്റുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരം യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്ററിന് കിലോഗ്രാം-ബലം(kgf/cm2) കൂടാതെ ചതുരശ്ര മീറ്റർ(kgf/m2), രണ്ടാമത്തേത് സംഖ്യാപരമായി തുല്യമാണ് മില്ലിമീറ്റർ ജല നിര(മില്ലീമീറ്റർ ജല നിര). പട്ടിക 1 ലിസ്റ്റുചെയ്ത പ്രഷർ യൂണിറ്റുകളും അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും, മർദ്ദം യൂണിറ്റുകളുടെ പരിവർത്തനവും അനുപാതവും കാണിക്കുന്നു. IN വിദേശ സാഹിത്യംഇനിപ്പറയുന്ന സമ്മർദ്ദ യൂണിറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നു: 1 ഇഞ്ച് = 25.4 മിമി വെള്ളം. കല., 1 psi = 0.06895 ബാർ.

പട്ടിക 1. പ്രഷർ യൂണിറ്റുകൾ. വിവർത്തനം, സമ്മർദ്ദ യൂണിറ്റുകളുടെ പരിവർത്തനം.

യൂണിറ്റുകൾ

kgf/cm 2

kgf/m 2 (mm ജല നിര)

mmHg കല.

1 ബാർ

1 kgf/cm 2

1 kgf/m 2 (mm ജല നിര)

1 എംഎംഎച്ച്ജി കല.

അധിക മർദ്ദം 10 6 ... 2.5 * 10 8 Pa പരിധിയിൽ ഉയർന്ന കൃത്യതയോടെ മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം ഒരു പ്രാഥമിക മാനദണ്ഡം പ്രകാരമാണ് നടത്തുന്നത്, അതിൽ ഡെഡ്‌വെയ്റ്റ് പ്രഷർ ഗേജുകൾ, ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടം മാസ് അളവുകൾ, ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സമ്മർദ്ദം നിലനിർത്തുന്നു. 10 -8 മുതൽ 4 * 10 5 Pa വരെയും 10 9 മുതൽ 4 * 10 6 വരെയും നിർദ്ദിഷ്ട പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള മർദ്ദം യൂണിറ്റുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന്, അതുപോലെ തന്നെ 4 * 10 6 Pa വരെയുള്ള സമ്മർദ്ദ വ്യത്യാസങ്ങളും പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രഷർ മെഷർമെന്റ് യൂണിറ്റുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിൽ നിന്ന് വർക്കിംഗ് മെഷറിംഗ് ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഒരു മൾട്ടി-സ്റ്റേജ് രീതിയിലാണ് നടത്തുന്നത്. മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തന മാർഗങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന്റെ ക്രമവും കൃത്യതയും, സ്ഥിരീകരണത്തിന്റെയും വായനകളുടെ താരതമ്യത്തിന്റെയും രീതികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ദേശീയ സ്ഥിരീകരണ സ്കീമുകൾ (GOST 8.017-79, 8.094-73, 8.107-81, 8.187-76, 8.223-76). ഓരോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഘട്ടത്തിലും പിശകിന്റെ അളവെടുപ്പ് യൂണിറ്റുകൾ 2.5-5 മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ, പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ പിശകുകളും പ്രാഥമിക നിലവാരവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം 10 2 2... 10 3 ആണ്.

അളക്കുമ്പോൾ, കേവല, ഗേജ്, വാക്വം മർദ്ദം എന്നിവ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നു. താഴെ കേവല മർദ്ദം പി, മൊത്തം മർദ്ദം മനസ്സിലാക്കുക, ഇത് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം പാറ്റിന്റെയും അധിക പൈയുടെയും ആകെത്തുകയ്ക്ക് തുല്യമാണ്:

രാ = റി + എലി

ആശയം വാക്വം മർദ്ദം അന്തരീക്ഷത്തിന് താഴെയുള്ള മർദ്ദം അളക്കുമ്പോൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്: Pv = എലി - Pa. മർദ്ദവും മർദ്ദ വ്യത്യാസവും അളക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു മർദ്ദം ഗേജുകൾ. അവ അളക്കുന്ന അന്തരീക്ഷമർദ്ദം, ഗേജ് മർദ്ദം, വാക്വം മർദ്ദം, കേവല മർദ്ദം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് രണ്ടാമത്തേത് ബാരോമീറ്ററുകൾ, ഗേജ് പ്രഷർ ഗേജുകൾ, വാക്വം ഗേജുകൾ, കേവല മർദ്ദം ഗേജുകൾ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 40 kPa (0.4 kgf/cm2) വരെയുള്ള മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം അളക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പ്രഷർ ഗേജുകളെ പ്രഷർ ഗേജുകൾ എന്നും ഡ്രാഫ്റ്റ് ഗേജുകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ത്രസ്റ്റ് പ്രഷർ മീറ്ററുകൾക്ക് ± 20 kPa (± 0.2 kgf/cm2) വരെ അളക്കാനുള്ള പരിധികളുള്ള ഇരട്ട-വശങ്ങളുള്ള സ്കെയിലുണ്ട്. സമ്മർദ്ദ വ്യത്യാസങ്ങൾ അളക്കാൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രഷർ ഗേജുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

നീളവും ദൂരവും കൺവെർട്ടർ ബൾക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങൾക്കുമുള്ള മാസ് കൺവെർട്ടർ വോളിയം കൺവെർട്ടർ ഏരിയ കൺവെർട്ടർ പാചക പാചകക്കുറിപ്പുകൾക്കുള്ള വോളിയവും യൂണിറ്റ് കൺവെർട്ടറും ടെമ്പറേച്ചർ കൺവെർട്ടർ പ്രഷർ കൺവെർട്ടർ, മെക്കാനിക്കൽ സമ്മർദ്ദം, യങ്ങിന്റെ മോഡുലസ് എനർജി ആൻഡ് വർക്ക് കൺവെർട്ടർ പവർ കൺവെർട്ടർ ഫോഴ്‌സ് കൺവെർട്ടർ ടൈം കൺവെർട്ടർ ലീനിയർ സ്പീഡ് കൺവെർട്ടർ ഫ്ലാറ്റ് ആംഗിൾ കൺവെർട്ടർ താപ ദക്ഷതയുടെയും ഇന്ധനക്ഷമതയുടെയും കൺവെർട്ടർ വിവിധ നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങളിലെ അക്കങ്ങളുടെ പരിവർത്തനം വിവരങ്ങളുടെ അളവ് അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റുകളുടെ പരിവർത്തനം നാണയ നിരക്കുകൾ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രങ്ങളുടെയും ഷൂസിന്റെയും വലുപ്പം പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രങ്ങളുടെയും ചെരിപ്പുകളുടെയും കോണീയ പ്രവേഗ കൺവെർട്ടറും ഭ്രമണ വേഗതയും ആക്സിലറേഷൻ കൺവെർട്ടർ കോണീയ ആക്സിലറേഷൻ കൺവെർട്ടർ ഡെൻസിറ്റി കൺവെർട്ടർ നിർദ്ദിഷ്ട വോളിയം കൺവെർട്ടർ ജഡത്വ കൺവെർട്ടറിന്റെ നിമിഷത്തിന്റെ നിമിഷം ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ജ്വലന കൺവെർട്ടറിന്റെ പ്രത്യേക താപം (പിണ്ഡം അനുസരിച്ച്) ഊർജ്ജ സാന്ദ്രതയും ജ്വലനത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട താപ പരിവർത്തനവും (വോളിയം അനുസരിച്ച്) തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കൺവെർട്ടറിന്റെ താപനില വ്യത്യാസം കൺവെർട്ടർ കോഫിഫിഷ്യന്റ് കൺവെർട്ടർ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺവെർട്ടർ താപ ചാലകത കൺവെർട്ടർ പ്രത്യേക ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കൺവെർട്ടർ എനർജി എക്സ്പോഷറും തെർമൽ റേഡിയേഷനും പവർ കൺവെർട്ടർ ഹീറ്റ് ഫ്ളക്സ് ഡെൻസിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഫിഷ്യന്റ് കൺവെർട്ടർ സംക്ഷിപ്തത കൺവെർട്ടർ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൺവെർട്ടർ മാസ് കോൺസൺട്രേഷൻ കൺവെർട്ടർ ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ഡൈനാമിക് (അബ്സൊല്യൂറ്റ്) വിസ്കോസിറ്റി കൺവെർട്ടർ കൺവെർട്ടർ കിനിമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി സർഫേസ് ടെൻഷൻ കൺവെർട്ടർ നീരാവി പെർമാസബിലിറ്റി കൺവെർട്ടർ നീരാവി പെർമാസബിലിറ്റി, നീരാവി ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കൺവെർട്ടർ സൗണ്ട് ലെവൽ കൺവെർട്ടർ മൈക്രോഫോൺ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ലെവൽ കൺവെർട്ടർ സൗണ്ട് കൺവെർട്ടർ സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവൽ സെലക്ട് കൺവെർട്ടർ. റഫറൻസ് മർദ്ദം ബ്രൈറ്റ്നസ് കൺവെർട്ടർ ലുമിനസ് തീവ്രത കൺവെർട്ടർ ഇല്യൂമിനൻസ് കൺവെർട്ടർ റെസല്യൂഷൻ കൺവെർട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ്ആവൃത്തിയും തരംഗദൈർഘ്യവും കൺവെർട്ടർ ഡയോപ്റ്റർ പവറും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഡയോപ്റ്റർ പവറും ലെൻസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷനും (×) ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കൺവെർട്ടർ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഉപരിതല ചാർജ് സാന്ദ്രത കൺവെർട്ടർ വോളിയം ചാർജ് സാന്ദ്രത കൺവെർട്ടർ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് കൺവെർട്ടർ ലീനിയർ കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഡി. സാധ്യതയും വോൾട്ടേജ് കൺവെർട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺവെർട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻഡക്‌ടൻസ് കൺവെർട്ടർ അമേരിക്കൻ വയർ ഗേജ് കൺവെർട്ടർ dBm ലെ ലെവലുകൾ (dBm അല്ലെങ്കിൽ dBmW), dBV (dBV), വാട്ട്സ്, മറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ മാഗ്നെറ്റോമോട്ടിക് ഫീൽഡ് കൺവെർട്ടർ കാന്തിക ഇൻഡക്ഷൻ കൺവെർട്ടർ റേഡിയേഷൻ. അയോണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡോസ് റേറ്റ് കൺവെർട്ടർ റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റി. റേഡിയോ ആക്ടീവ് ഡീകേ കൺവെർട്ടർ റേഡിയേഷൻ. എക്സ്പോഷർ ഡോസ് കൺവെർട്ടർ റേഡിയേഷൻ. അബ്സോർബ്ഡ് ഡോസ് കൺവെർട്ടർ ഡെസിമൽ പ്രിഫിക്സ് കൺവെർട്ടർ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ടൈപ്പോഗ്രഫിയും ഇമേജിംഗ് യൂണിറ്റ് കൺവെർട്ടർ തടി വോളിയം യൂണിറ്റ് കൺവെർട്ടർ മോളാർ മാസ് കണക്കുകൂട്ടൽ ആനുകാലിക പട്ടിക രാസ ഘടകങ്ങൾ D. I. മെൻഡലീവ്

പ്രാരംഭ മൂല്യം

പരിവർത്തനം ചെയ്ത മൂല്യം

പാസ്കൽ എക്സാപാസ്കൽ പെറ്റപാസ്കൽ ടെറാപാസ്കൽ ഗിഗാപാസ്കൽ മെഗാപാസ്കൽ കിലോപാസ്കൽ ഹെക്ടോപാസ്കൽ ഡെകാപാസ്കൽ ഡെസിപാസ്കൽ സെന്റിപാസ്കൽ മില്ലിപാസ്കൽ മൈക്രോപാസ്കൽ നാനോപാസ്കൽ പിക്കോപാസ്കൽ ഫെംടോപാസ്കൽ അറ്റോപാസ്കൽ ന്യൂട്ടൺ ഓരോ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മീറ്റർ ന്യൂട്ടൺ ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് സെന്റീമീറ്റർ ന്യൂട്ടൺ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മില്ലിമീറ്റർ കിലോന്യൂട്ടൺ ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മീറ്റർ ബാർ മില്ലിബാർ മൈക്രോബാർ ഡൈൻ. ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് സെന്റീമീറ്റർ കിലോഗ്രാം-ബലം. മീറ്റർ കിലോഗ്രാം-ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ശക്തി ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് സെന്റീമീറ്റർ കിലോഗ്രാം-ബലം. ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മില്ലിമീറ്റർ ഗ്രാം ഫോഴ്സ് സെന്റീമീറ്റർ ടൺ-ഫോഴ്സ് (kor.) per sq. ft ടൺ-ഫോഴ്സ് (kor.) per sq. ഇഞ്ച് ടൺ ഫോഴ്‌സ് (നീളമുള്ളത്) ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന്. ഒരു ചതുരശ്ര അടി ടൺ ഫോഴ്‌സ് (നീണ്ട) ഒരു ചതുരശ്രയടിക്ക് ഇഞ്ച് കിലോപൗണ്ട് ശക്തി ഒരു ചതുരശ്രയടിക്ക് ഇഞ്ച് കിലോപൗണ്ട് ശക്തി ഒരു ചതുരശ്രയടിക്ക് ഇഞ്ച് lbf ചതുരശ്ര അടിക്ക് lbf. ഒരു ചതുരശ്രയടിക്ക് ഇഞ്ച് psi പൗണ്ടൽ കാൽ ടോർ സെന്റീമീറ്റർ മെർക്കുറി (0°C) മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി (0°C) ഇഞ്ച് മെർക്കുറി (32°F) ഇഞ്ച് മെർക്കുറി (60°F) സെന്റീമീറ്റർ വെള്ളം. നിര (4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്) മില്ലീമീറ്റർ വെള്ളം. നിര (4°C) ഇഞ്ച് വെള്ളം. കോളം (4°C) അടി വെള്ളം (4°C) ഇഞ്ച് വെള്ളം (60°F) അടി വെള്ളം (60°F) സാങ്കേതിക അന്തരീക്ഷം ഫിസിക്കൽ അന്തരീക്ഷം ഡെസിബാർ ചുവരുകൾ ഓരോ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് പീസോ ബാരിയം (ബേരിയം) പ്ലാങ്ക് പ്രഷർ മീറ്റർ കടൽ വെള്ളംസമുദ്രജലത്തിന്റെ അടി (15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ) മീറ്റർ വെള്ളം. നിര (4°C)

വോളിയം ചാർജ് സാന്ദ്രത

സമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ

പൊതുവിവരം

ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ, മർദ്ദം എന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബലം എന്നാണ്. രണ്ട് തുല്യ ശക്തികൾ ഒരു വലുതും ചെറുതുമായ ഒരു പ്രതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയ പ്രതലത്തിൽ സമ്മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും. സമ്മതിക്കുക, സ്‌നീക്കറുകൾ ധരിക്കുന്ന ഒരാളേക്കാൾ സ്റ്റൈലെറ്റോസ് ധരിച്ച ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കാലിൽ ചവിട്ടിയാൽ അത് വളരെ മോശമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ തക്കാളിയിലോ കാരറ്റിലോ മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയുടെ ബ്ലേഡ് അമർത്തിയാൽ, പച്ചക്കറി പകുതിയായി മുറിക്കും. പച്ചക്കറിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ബ്ലേഡിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം ചെറുതാണ്, അതിനാൽ ആ പച്ചക്കറി മുറിക്കാൻ ആവശ്യമായ മർദ്ദം ഉയർന്നതാണ്. നിങ്ങൾ അതേ ശക്തിയിൽ തക്കാളിയിലോ കാരറ്റിലോ മുഷിഞ്ഞ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അമർത്തിയാൽ, മിക്കവാറും പച്ചക്കറി മുറിക്കില്ല, കാരണം കത്തിയുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം ഇപ്പോൾ വലുതാണ്, അതായത് മർദ്ദം കുറവാണ്.

SI സിസ്റ്റത്തിൽ, മർദ്ദം അളക്കുന്നത് പാസ്കലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ന്യൂട്ടണുകളിലോ ആണ്.

ആപേക്ഷിക സമ്മർദ്ദം

ചിലപ്പോൾ മർദ്ദം കേവലവും അന്തരീക്ഷമർദ്ദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ മർദ്ദത്തെ ആപേക്ഷിക അല്ലെങ്കിൽ ഗേജ് മർദ്ദം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, മർദ്ദം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അളക്കുന്നത് ഇതാണ് കാർ ടയറുകൾ. അളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും, എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ലെങ്കിലും, ആപേക്ഷിക സമ്മർദ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അന്തരീക്ഷമർദ്ദം

ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്തെ വായു മർദ്ദമാണ് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം. ഇത് സാധാരണയായി ഒരു യൂണിറ്റ് ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണത്തിന് വായുവിന്റെ ഒരു നിരയുടെ മർദ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയെയും വായുവിന്റെ താപനിലയെയും ബാധിക്കുന്നു. മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും കടുത്ത സമ്മർദ്ദ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദം ആളുകളിലും മൃഗങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു മാറുന്ന അളവിൽതീവ്രത, മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അസ്വസ്ഥതകൾ മുതൽ രോഗങ്ങൾ വരെ മാരകമായ. ഇക്കാരണത്താൽ, എയർക്രാഫ്റ്റ് ക്യാബിനുകൾ ഒരു നിശ്ചിത ഉയരത്തിൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിന് മുകളിലായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം ക്രൂയിസിംഗ് ഉയരത്തിൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം വളരെ കുറവാണ്.

ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കുറയുന്നു. ഹിമാലയം പോലുള്ള പർവതനിരകളിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. യാത്രക്കാർ ആകട്ടെ, ശരീരം ശീലിക്കാത്തതിനാൽ അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം. താഴ്ന്ന മർദ്ദം. ഉദാഹരണത്തിന്, മലകയറ്റക്കാർക്ക് ഉയരത്തിലുള്ള അസുഖം ബാധിക്കാം, ഇത് രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അഭാവവും ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജൻ പട്ടിണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മലനിരകളിലാണെങ്കിൽ ഈ രോഗം പ്രത്യേകിച്ച് അപകടകരമാണ് നീണ്ട കാലം. ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്‌നസ് രൂക്ഷമാകുന്നത് അക്യൂട്ട് പർവതരോഗം, ഉയർന്ന പൾമണറി എഡിമ, ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള സെറിബ്രൽ എഡിമ, അങ്ങേയറ്റത്തെ പർവതരോഗം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 2400 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ഉയരത്തിന്റെയും പർവത രോഗത്തിന്റെയും അപകടം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഉയരത്തിലുള്ള അസുഖം ഒഴിവാക്കാൻ, മദ്യം, ഉറക്ക ഗുളികകൾ തുടങ്ങിയ വിഷാദരോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്, ധാരാളം ദ്രാവകങ്ങൾ കുടിക്കുക, ക്രമേണ ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയരുക, ഉദാഹരണത്തിന്, ഗതാഗതത്തിലല്ല, കാൽനടയായി പോകുക. കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് ഒരു വലിയ സംഖ്യകാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ, നന്നായി വിശ്രമിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് മലകയറ്റം വേഗത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ. കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജന്റെ കുറവുമായി ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഈ നടപടികൾ അനുവദിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ ശുപാർശകൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അത് തലച്ചോറിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, ശരീരം പൾസും ശ്വസനനിരക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കും.

അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രഥമ വൈദ്യസഹായം ഉടനടി നൽകും. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 2400 മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള ഉയരത്തിൽ, അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കൂടുതലുള്ള താഴ്ന്ന ഉയരത്തിലേക്ക് രോഗിയെ മാറ്റുന്നത് പ്രധാനമാണ്. മരുന്നുകളും പോർട്ടബിൾ ഹൈപ്പർബാറിക് ചേമ്പറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാൽ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന ഭാരം കുറഞ്ഞതും കൊണ്ടുപോകാവുന്നതുമായ അറകളാണ് ഇവ. ഉയരത്തിലുള്ള അസുഖമുള്ള ഒരു രോഗിയെ ഒരു അറയിൽ കിടത്തുന്നു, അതിൽ താഴ്ന്ന ഉയരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മർദ്ദം നിലനിർത്തുന്നു. പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതിന് മാത്രമാണ് അത്തരമൊരു അറ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിനുശേഷം രോഗിയെ താഴെ താഴ്ത്തണം.

രക്തചംക്രമണം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ചില അത്ലറ്റുകൾ താഴ്ന്ന മർദ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ, ഇതിന് സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്, ഈ അത്ലറ്റുകൾ താഴ്ന്ന മർദ്ദമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ, അവരുടെ ശരീരം ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും കൂടുതൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സ്പോർട്സിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടാൻ അവരെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക കൂടാരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു, അതിൽ സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ചില കായികതാരങ്ങൾ മുഴുവൻ കിടപ്പുമുറിയിലും സമ്മർദ്ദം മാറ്റുന്നു, എന്നാൽ കിടപ്പുമുറി സീൽ ചെയ്യുന്നത് ചെലവേറിയ പ്രക്രിയയാണ്.

ബഹിരാകാശ വസ്ത്രങ്ങൾ

പൈലറ്റുമാരും ബഹിരാകാശയാത്രികരും താഴ്ന്ന മർദ്ദമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനാൽ അവർ താഴ്ന്ന മർദ്ദം നികത്താൻ പ്രഷർ സ്യൂട്ടുകൾ ധരിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി. ബഹിരാകാശ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവ ബഹിരാകാശത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള പൈലറ്റുമാർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്-കമ്പൻസേഷൻ സ്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു - അവ പൈലറ്റിനെ ശ്വസിക്കാനും താഴ്ന്ന ബാരോമെട്രിക് മർദ്ദത്തെ ചെറുക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദം

ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദ്രാവകത്തിന്റെ മർദ്ദമാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദം. ഈ പ്രതിഭാസം സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലും മാത്രമല്ല, വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, രക്തസമ്മർദ്ദം രക്തക്കുഴലുകളുടെ ചുമരുകളിൽ രക്തത്തിന്റെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദമാണ്. ധമനികളിലെ സമ്മർദ്ദമാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം. ഇത് രണ്ട് മൂല്യങ്ങളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു: സിസ്റ്റോളിക്, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന മർദ്ദം, ഡയസ്റ്റോളിക്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് സമയത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മർദ്ദം. അളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ രക്തസമ്മര്ദ്ദംസ്ഫിഗ്മോമാനോമീറ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോണോമീറ്ററുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറിയാണ്.

ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദം, പ്രത്യേകിച്ച് സൈഫോൺ തത്വം ഉപയോഗിക്കുന്ന രസകരമായ ഒരു പാത്രമാണ് പൈതഗോറിയൻ മഗ്. ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, താൻ കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പൈതഗോറസ് ഈ കപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു. മറ്റ് സ്രോതസ്സുകൾ അനുസരിച്ച്, ഈ കപ്പ് വരൾച്ച സമയത്ത് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. മഗ്ഗിനുള്ളിൽ താഴികക്കുടത്തിനടിയിൽ യു ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു വളഞ്ഞ ട്യൂബ് മറച്ചിരിക്കുന്നു. ട്യൂബിന്റെ ഒരറ്റം നീളമുള്ളതും മഗ്ഗിന്റെ തണ്ടിലെ ദ്വാരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. മറ്റേ, ചെറിയ അറ്റം മഗ്ഗിന്റെ ഉള്ളിലെ അടിയിലേക്ക് ഒരു ദ്വാരം കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ കപ്പിലെ വെള്ളം ട്യൂബിൽ നിറയും. മഗ്ഗിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഒരു ആധുനിക ടോയ്‌ലറ്റ് സിസ്റ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് സമാനമാണ്. ലിക്വിഡ് ലെവൽ ട്യൂബിന്റെ തലത്തിന് മുകളിൽ ഉയരുകയാണെങ്കിൽ, ദ്രാവകം ട്യൂബിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് ഒഴുകുകയും ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദം കാരണം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ലെവൽ, നേരെമറിച്ച്, കുറവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി മഗ് ഉപയോഗിക്കാം.

ജിയോളജിയിലെ മർദ്ദം

സമ്മർദ്ദം - പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയംഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ. സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ രൂപീകരണം അസാധ്യമാണ് വിലയേറിയ കല്ലുകൾ, പ്രകൃതിദത്തവും കൃത്രിമവും. സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് എണ്ണ രൂപപ്പെടുന്നതിന് ഉയർന്ന മർദ്ദവും ഉയർന്ന താപനിലയും ആവശ്യമാണ്. പ്രാഥമികമായി പാറകളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന രത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, നദികളുടെയോ തടാകങ്ങളുടെയോ കടലുകളുടെയോ അടിയിൽ എണ്ണ രൂപം കൊള്ളുന്നു. കാലക്രമേണ, ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മണൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു. ജലത്തിന്റെയും മണലിന്റെയും ഭാരം മൃഗങ്ങളുടെയും സസ്യ ജീവികളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ അമർത്തുന്നു. കാലക്രമേണ, ഈ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മുങ്ങി, ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി കിലോമീറ്റർ താഴെയെത്തുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് താഴെയുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്ററിലും താപനില 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വർദ്ധിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിരവധി കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിൽ താപനില 50-80 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തുന്നു. രൂപീകരണ പരിതസ്ഥിതിയിലെ താപനിലയും താപനില വ്യത്യാസവും അനുസരിച്ച്, എണ്ണയ്ക്ക് പകരം പ്രകൃതി വാതകം രൂപപ്പെടാം.

പ്രകൃതി രത്നങ്ങൾ

രത്നങ്ങളുടെ രൂപീകരണം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുപോലെയല്ല, എന്നാൽ മർദ്ദം പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ഘടകങ്ങൾഈ പ്രക്രിയ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഭൂമിയുടെ ആവരണത്തിൽ വജ്രങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു, ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും ഉയർന്ന താപനിലയിലും. അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടന സമയത്ത്, വജ്രങ്ങൾ മാഗ്മയ്ക്ക് നന്ദി ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ മുകളിലെ പാളികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ചില വജ്രങ്ങൾ ഉൽക്കാശിലകളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു, അവ ഭൂമിക്ക് സമാനമായ ഗ്രഹങ്ങളിലാണ് രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

സിന്തറ്റിക് രത്നക്കല്ലുകൾ

സിന്തറ്റിക് രത്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം 1950 കളിൽ ആരംഭിച്ചു, ഇത് ജനപ്രീതി നേടുന്നു. ഈയിടെയായി. ചില വാങ്ങുന്നവർ സ്വാഭാവിക രത്നങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ കൃത്രിമ കല്ലുകൾകുറഞ്ഞ വിലയും പ്രകൃതിദത്ത രത്നങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുടെ അഭാവവും കാരണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാവുകയാണ്. അതിനാൽ, പല വാങ്ങലുകാരും സിന്തറ്റിക് രത്നക്കല്ലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, കാരണം അവയുടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കലും വിൽപ്പനയും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ, ബാലവേല, യുദ്ധങ്ങൾ, സായുധ സംഘട്ടനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല.

ലബോറട്ടറി സാഹചര്യങ്ങളിൽ വജ്രങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളിലൊന്നാണ് ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിൽ പരലുകൾ വളർത്തുന്ന രീതി. ഉയർന്ന താപനില. പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളിൽ, കാർബൺ 1000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കുകയും ഏകദേശം 5 ഗിഗാപാസ്കൽ മർദ്ദത്തിന് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ, ഒരു ചെറിയ വജ്രം വിത്ത് പരലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഗ്രാഫൈറ്റ് കാർബൺ ബേസിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ വജ്രം വളരുന്നു. വജ്രങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ രീതിയാണിത്, പ്രത്യേകിച്ച് രത്നക്കല്ലുകൾ, അതിന്റെ വില കുറവാണ്. ഈ രീതിയിൽ വളരുന്ന വജ്രങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ പ്രകൃതിദത്ത കല്ലുകളേക്കാൾ സമാനമോ മികച്ചതോ ആണ്. സിന്തറ്റിക് വജ്രങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം അവയെ വളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവിക വജ്രങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പലപ്പോഴും വ്യക്തമാണ്, മിക്ക മനുഷ്യനിർമിത വജ്രങ്ങളും നിറമുള്ളവയാണ്.

അവയുടെ കാഠിന്യം കാരണം, വജ്രങ്ങൾ നിർമ്മാണത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ, അവയുടെ ഉയർന്ന താപ ചാലകത, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഗുണങ്ങൾ, ആൽക്കലിസ്, ആസിഡുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രതിരോധം എന്നിവ വിലമതിക്കുന്നു. കട്ടിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും വജ്രപ്പൊടി കൊണ്ട് പൂശുന്നു, ഇത് ഉരച്ചിലുകളിലും വസ്തുക്കളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടുതലുംഉൽപ്പാദനത്തിലെ വജ്രങ്ങൾ കൃത്രിമ ഉത്ഭവം കാരണം വിലക്കുറവ് കാരണം അത്തരം വജ്രങ്ങളുടെ ആവശ്യം പ്രകൃതിയിൽ ഖനനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.

മരിച്ചയാളുടെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് സ്മാരക വജ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള സേവനങ്ങൾ ചില കമ്പനികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, ശവസംസ്കാരത്തിനുശേഷം, കാർബൺ ലഭിക്കുന്നതുവരെ ചിതാഭസ്മം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു, തുടർന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വജ്രം വളർത്തുന്നു. നിർമ്മാതാക്കൾ ഈ വജ്രങ്ങൾ പരേതരുടെ സ്മരണികയായി പരസ്യം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ജനപ്രിയമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ജപ്പാൻ പോലുള്ള വലിയ ശതമാനം സമ്പന്നരായ പൗരന്മാരുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ.

ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും ഉയർന്ന താപനിലയിലും പരലുകൾ വളർത്തുന്ന രീതി

ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും ഉയർന്ന താപനിലയിലും പരലുകൾ വളർത്തുന്ന രീതി പ്രധാനമായും വജ്രങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ അടുത്തിടെ ഈ രീതി പ്രകൃതിദത്ത വജ്രങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോ അവയുടെ നിറം മാറ്റുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൃത്രിമമായി വജ്രങ്ങൾ വളർത്താൻ വിവിധ പ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പരിപാലിക്കാൻ ഏറ്റവും ചെലവേറിയതും അവയിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായതും ക്യൂബിക് പ്രസ്സ് ആണ്. സ്വാഭാവിക വജ്രങ്ങളുടെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ മാറ്റുന്നതിനോ ഇത് പ്രാഥമികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രതിദിനം ഏകദേശം 0.5 കാരറ്റ് എന്ന നിരക്കിൽ പ്രസ്സിൽ വജ്രങ്ങൾ വളരുന്നു.

അളവെടുപ്പ് യൂണിറ്റുകൾ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ? നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സഹപ്രവർത്തകർ തയ്യാറാണ്. TCTerms-ൽ ഒരു ചോദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം ലഭിക്കും.

നീളവും ദൂരവും കൺവെർട്ടർ ബൾക്ക് ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും വോളിയം അളവുകളുടെ കൺവെർട്ടർ ഏരിയ കൺവെർട്ടർ പാചക പാചകക്കുറിപ്പുകളിലെ അളവിന്റെയും യൂണിറ്റുകളുടെ അളവിന്റെയും പരിവർത്തനം താപനില കൺവെർട്ടർ സമ്മർദ്ദം, മെക്കാനിക്കൽ സമ്മർദ്ദം, യങ്ങിന്റെ മോഡുലസ് ഊർജ്ജത്തിന്റെയും ജോലിയുടെയും കൺവെർട്ടർ കൺവെർട്ടർ. സമയ പരിവർത്തനം ലീനിയർ സ്പീഡ് കൺവെർട്ടർ ഫ്ലാറ്റ് ആംഗിൾ കൺവെർട്ടർ താപ കാര്യക്ഷമതയും ഇന്ധനക്ഷമതയും വിവിധ നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങളിലെ സംഖ്യകളുടെ പരിവർത്തനം വിവരങ്ങളുടെ അളവ് അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റുകളുടെ പരിവർത്തനം നാണയ നിരക്കുകൾ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രങ്ങളുടെയും ഷൂവിന്റെയും വലുപ്പങ്ങൾ പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രങ്ങളുടെയും ഷൂവിന്റെയും വലുപ്പങ്ങൾ കോണീയ പ്രവേഗവും ഭ്രമണ ആവൃത്തിയും കൺവെർട്ടർ ആക്‌സൽ കൺവെർട്ടർ കോണീയ ആക്സിലറേഷൻ കൺവെർട്ടർ ഡെൻസിറ്റി കൺവെർട്ടർ നിർദ്ദിഷ്ട വോളിയം കൺവെർട്ടർ ജഡത്വ കൺവെർട്ടറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കൺവെർട്ടറിന്റെ ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ജ്വലന കൺവെർട്ടറിന്റെ പ്രത്യേക താപം (പിണ്ഡം അനുസരിച്ച്) ഊർജ്ജ സാന്ദ്രതയും ജ്വലന കൺവെർട്ടറിന്റെ പ്രത്യേക താപവും (വോളിയം അനുസരിച്ച്) താപനില വ്യത്യാസ കൺവെർട്ടർ താപ വിപുലീകരണ കൺവെർട്ടറിന്റെ ഗുണകം താപ ചാലകത കൺവെർട്ടർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കൺവെർട്ടർ എനർജി എക്സ്പോഷറും തെർമൽ റേഡിയേഷൻ പവർ കൺവെർട്ടർ ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഫിഷ്യന്റ് കൺവെർട്ടർ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് കൺവെർട്ടർ മാസ്സ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കൺവെർട്ടർ മോളാർ ഫ്ലോ റേറ്റ് കൺവെർട്ടർ മാസ്സ് ഫ്ലോ ഡെൻസിറ്റി കൺവെർട്ടർ മോളാർ കോൺസൺട്രേഷൻ കൺവെർട്ടർ മാസ്സ് കോൺസൺട്രേഷൻ കൺവെർട്ടർ ഡി) വിസ്കോസിറ്റി കൺവെർട്ടർ കിനിമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഉപരിതല ടെൻഷൻ കൺവെർട്ടർ നീരാവി പെർമിയബിലിറ്റി കൺവെർട്ടർ നീരാവി പെർമാസബിലിറ്റി, നീരാവി ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കൺവെർട്ടർ സൗണ്ട് ലെവൽ കൺവെർട്ടർ മൈക്രോഫോൺ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൺവെർട്ടർ സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവൽ (എസ്പിഎൽ) കൺവെർട്ടർ സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവൽ കൺവെർട്ടർ ലുമിനേറ്റസ് കൺവെർട്ടർ കൺവെർട്ടർ കൺവെർട്ടർ കൺവെർട്ടർ കൺവെർട്ടർ കൺവെർട്ടർ കൺവെർട്ടർ I ഗ്രാഫിക്സ് റെസല്യൂഷൻ കൺവെർട്ടർ ആവൃത്തിയും തരംഗദൈർഘ്യവും കൺവെർട്ടർ ഡയോപ്റ്റർ പവറും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഡയോപ്റ്റർ പവറും ലെൻസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷനും (×) ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കൺവെർട്ടർ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഉപരിതല ചാർജ് സാന്ദ്രത കൺവെർട്ടർ വോളിയം ചാർജ് സാന്ദ്രത കൺവെർട്ടർ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് കൺവെർട്ടർ ലീനിയർ കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഉപരിതല ശക്തിയും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിറ്റി ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി കൺവെർട്ടർ വോൾട്ടേജ് കൺവെർട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺവെർട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൺവെർട്ടർ അമേരിക്കൻ വയർ ഗേജ് കൺവെർട്ടർ dBm (dBm അല്ലെങ്കിൽ dBm), dBV (dBV), വാട്ട്സ് മുതലായവയിലെ ലെവലുകൾ. യൂണിറ്റുകൾ മാഗ്നെറ്റോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് കൺവെർട്ടർ കാന്തിക ഫീൽഡ് ശക്തി കൺവെർട്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കൺവെർട്ടർ കാന്തിക ഇൻഡക്ഷൻ കൺവെർട്ടർ റേഡിയേഷൻ. അയോണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡോസ് റേറ്റ് കൺവെർട്ടർ റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റി. റേഡിയോ ആക്ടീവ് ഡീകേ കൺവെർട്ടർ റേഡിയേഷൻ. എക്സ്പോഷർ ഡോസ് കൺവെർട്ടർ റേഡിയേഷൻ. ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഡോസ് കൺവെർട്ടർ ഡെസിമൽ പ്രിഫിക്സ് കൺവെർട്ടർ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ടൈപ്പോഗ്രാഫിയും ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് കൺവെർട്ടറും തടി വോളിയം യൂണിറ്റ് കൺവെർട്ടർ മോളാർ പിണ്ഡത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ D. I. മെൻഡലീവിന്റെ രാസ മൂലകങ്ങളുടെ ആവർത്തന പട്ടിക

ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 1 മെഗാപാസ്കൽ [MPa] = 0.101971621297793 കിലോഗ്രാം-ഫോഴ്സ്. മില്ലിമീറ്റർ [kgf/mm²]

പ്രാരംഭ മൂല്യം

പരിവർത്തനം ചെയ്ത മൂല്യം

പാസ്കൽ എക്സാപാസ്കൽ പെറ്റപാസ്കൽ ടെറാപാസ്കൽ ഗിഗാപാസ്കൽ മെഗാപാസ്കൽ കിലോപാസ്കൽ ഹെക്ടോപാസ്കൽ ഡെകാപാസ്കൽ ഡെസിപാസ്കൽ സെന്റിപാസ്കൽ മില്ലിപാസ്കൽ മൈക്രോപാസ്കൽ നാനോപാസ്കൽ പിക്കോപാസ്കൽ ഫെംടോപാസ്കൽ അറ്റോപാസ്കൽ ന്യൂട്ടൺ ഓരോ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മീറ്റർ ന്യൂട്ടൺ ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് സെന്റീമീറ്റർ ന്യൂട്ടൺ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മില്ലിമീറ്റർ കിലോന്യൂട്ടൺ ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മീറ്റർ ബാർ മില്ലിബാർ മൈക്രോബാർ ഡൈൻ. ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് സെന്റീമീറ്റർ കിലോഗ്രാം-ബലം. മീറ്റർ കിലോഗ്രാം-ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ശക്തി ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് സെന്റീമീറ്റർ കിലോഗ്രാം-ബലം. ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മില്ലിമീറ്റർ ഗ്രാം ഫോഴ്സ് സെന്റീമീറ്റർ ടൺ-ഫോഴ്സ് (kor.) per sq. ft ടൺ-ഫോഴ്സ് (kor.) per sq. ഇഞ്ച് ടൺ ഫോഴ്‌സ് (നീളമുള്ളത്) ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന്. ഒരു ചതുരശ്ര അടി ടൺ ഫോഴ്‌സ് (നീണ്ട) ഒരു ചതുരശ്രയടിക്ക് ഇഞ്ച് കിലോപൗണ്ട് ശക്തി ഒരു ചതുരശ്രയടിക്ക് ഇഞ്ച് കിലോപൗണ്ട് ശക്തി ഒരു ചതുരശ്രയടിക്ക് ഇഞ്ച് lbf ചതുരശ്ര അടിക്ക് lbf. ഒരു ചതുരശ്രയടിക്ക് ഇഞ്ച് psi പൗണ്ടൽ കാൽ ടോർ സെന്റീമീറ്റർ മെർക്കുറി (0°C) മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി (0°C) ഇഞ്ച് മെർക്കുറി (32°F) ഇഞ്ച് മെർക്കുറി (60°F) സെന്റീമീറ്റർ വെള്ളം. നിര (4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്) മില്ലീമീറ്റർ വെള്ളം. നിര (4°C) ഇഞ്ച് വെള്ളം. കോളം (4°C) അടി വെള്ളം (4°C) ഇഞ്ച് വെള്ളം (60°F) അടി വെള്ളം (60°F) സാങ്കേതിക അന്തരീക്ഷം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം decibar മതിലുകൾ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ബേരിയം പീസ് (ബേരിയം) പ്ലാങ്ക് മർദ്ദം കടൽജലം മീറ്റർ അടി കടൽ വെള്ളം (15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ) മീറ്റർ വെള്ളം. നിര (4°C)

സമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ

പൊതുവിവരം

ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ, മർദ്ദം എന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബലം എന്നാണ്. രണ്ട് തുല്യ ശക്തികൾ ഒരു വലുതും ചെറുതുമായ ഒരു പ്രതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയ പ്രതലത്തിൽ സമ്മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും. സമ്മതിക്കുക, സ്‌നീക്കറുകൾ ധരിക്കുന്ന ഒരാളേക്കാൾ സ്റ്റൈലെറ്റോസ് ധരിച്ച ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കാലിൽ ചവിട്ടിയാൽ അത് വളരെ മോശമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ തക്കാളിയിലോ കാരറ്റിലോ മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയുടെ ബ്ലേഡ് അമർത്തിയാൽ, പച്ചക്കറി പകുതിയായി മുറിക്കും. പച്ചക്കറിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ബ്ലേഡിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം ചെറുതാണ്, അതിനാൽ ആ പച്ചക്കറി മുറിക്കാൻ ആവശ്യമായ മർദ്ദം ഉയർന്നതാണ്. നിങ്ങൾ അതേ ശക്തിയിൽ തക്കാളിയിലോ കാരറ്റിലോ മുഷിഞ്ഞ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അമർത്തിയാൽ, മിക്കവാറും പച്ചക്കറി മുറിക്കില്ല, കാരണം കത്തിയുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം ഇപ്പോൾ വലുതാണ്, അതായത് മർദ്ദം കുറവാണ്.

SI സിസ്റ്റത്തിൽ, മർദ്ദം അളക്കുന്നത് പാസ്കലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ന്യൂട്ടണുകളിലോ ആണ്.

ആപേക്ഷിക സമ്മർദ്ദം

ചിലപ്പോൾ മർദ്ദം കേവലവും അന്തരീക്ഷമർദ്ദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ മർദ്ദത്തെ ആപേക്ഷിക അല്ലെങ്കിൽ ഗേജ് മർദ്ദം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, കാർ ടയറുകളിലെ മർദ്ദം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത് അളക്കുന്നു. അളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും, എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ലെങ്കിലും, ആപേക്ഷിക സമ്മർദ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അന്തരീക്ഷമർദ്ദം

ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്തെ വായു മർദ്ദമാണ് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം. ഇത് സാധാരണയായി ഒരു യൂണിറ്റ് ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണത്തിന് വായുവിന്റെ ഒരു നിരയുടെ മർദ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയെയും വായുവിന്റെ താപനിലയെയും ബാധിക്കുന്നു. മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും കടുത്ത സമ്മർദ്ദ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദം മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അസ്വസ്ഥതകൾ മുതൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരെ വ്യത്യസ്ത തീവ്രതയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, എയർക്രാഫ്റ്റ് ക്യാബിനുകൾ ഒരു നിശ്ചിത ഉയരത്തിൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിന് മുകളിലായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം ക്രൂയിസിംഗ് ഉയരത്തിൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം വളരെ കുറവാണ്.

ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കുറയുന്നു. ഹിമാലയം പോലുള്ള പർവതനിരകളിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. യാത്രക്കാർ ആകട്ടെ, ശരീരം അത്തരം താഴ്ന്ന മർദ്ദം ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാൽ അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, മലകയറ്റക്കാർക്ക് ഉയരത്തിലുള്ള അസുഖം ബാധിക്കാം, ഇത് രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അഭാവവും ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജൻ പട്ടിണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വളരെക്കാലം പർവതങ്ങളിൽ താമസിച്ചാൽ ഈ രോഗം പ്രത്യേകിച്ച് അപകടകരമാണ്. ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്‌നസ് രൂക്ഷമാകുന്നത് അക്യൂട്ട് പർവതരോഗം, ഉയർന്ന പൾമണറി എഡിമ, ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള സെറിബ്രൽ എഡിമ, അങ്ങേയറ്റത്തെ പർവതരോഗം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 2400 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ഉയരത്തിന്റെയും പർവത രോഗത്തിന്റെയും അപകടം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഉയരത്തിലുള്ള അസുഖം ഒഴിവാക്കാൻ, മദ്യം, ഉറക്ക ഗുളികകൾ തുടങ്ങിയ വിഷാദരോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്, ധാരാളം ദ്രാവകങ്ങൾ കുടിക്കുക, ക്രമേണ ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയരുക, ഉദാഹരണത്തിന്, ഗതാഗതത്തിലല്ല, കാൽനടയായി പോകുക. ധാരാളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നതും വിശ്രമിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ. കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജന്റെ കുറവുമായി ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഈ നടപടികൾ അനുവദിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ ശുപാർശകൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തലച്ചോറിലേക്കും ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലേക്കും ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, ശരീരം പൾസും ശ്വസനനിരക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കും.

അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രഥമ വൈദ്യസഹായം ഉടനടി നൽകും. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 2400 മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള ഉയരത്തിൽ, അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കൂടുതലുള്ള താഴ്ന്ന ഉയരത്തിലേക്ക് രോഗിയെ മാറ്റുന്നത് പ്രധാനമാണ്. മരുന്നുകളും പോർട്ടബിൾ ഹൈപ്പർബാറിക് ചേമ്പറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാൽ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന ഭാരം കുറഞ്ഞതും കൊണ്ടുപോകാവുന്നതുമായ അറകളാണ് ഇവ. ഉയരത്തിലുള്ള അസുഖമുള്ള ഒരു രോഗിയെ ഒരു അറയിൽ കിടത്തുന്നു, അതിൽ താഴ്ന്ന ഉയരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മർദ്ദം നിലനിർത്തുന്നു. പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതിന് മാത്രമാണ് അത്തരമൊരു അറ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിനുശേഷം രോഗിയെ താഴെ താഴ്ത്തണം.

രക്തചംക്രമണം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ചില അത്ലറ്റുകൾ താഴ്ന്ന മർദ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ, ഇതിന് സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്, ഈ അത്ലറ്റുകൾ താഴ്ന്ന മർദ്ദമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ, അവരുടെ ശരീരം ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും കൂടുതൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സ്പോർട്സിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടാൻ അവരെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക കൂടാരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു, അതിൽ സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ചില കായികതാരങ്ങൾ മുഴുവൻ കിടപ്പുമുറിയിലും സമ്മർദ്ദം മാറ്റുന്നു, എന്നാൽ കിടപ്പുമുറി സീൽ ചെയ്യുന്നത് ചെലവേറിയ പ്രക്രിയയാണ്.

ബഹിരാകാശ വസ്ത്രങ്ങൾ

പൈലറ്റുമാരും ബഹിരാകാശയാത്രികരും താഴ്ന്ന മർദ്ദമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനാൽ അവർ താഴ്ന്ന മർദ്ദമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്ന ബഹിരാകാശ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു. ബഹിരാകാശ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവ ബഹിരാകാശത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള പൈലറ്റുമാർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്-കമ്പൻസേഷൻ സ്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു - അവ പൈലറ്റിനെ ശ്വസിക്കാനും താഴ്ന്ന ബാരോമെട്രിക് മർദ്ദത്തെ ചെറുക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദം

ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദ്രാവകത്തിന്റെ മർദ്ദമാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദം. ഈ പ്രതിഭാസം സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലും മാത്രമല്ല, വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, രക്തസമ്മർദ്ദം രക്തക്കുഴലുകളുടെ ചുമരുകളിൽ രക്തത്തിന്റെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദമാണ്. ധമനികളിലെ സമ്മർദ്ദമാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം. ഇത് രണ്ട് മൂല്യങ്ങളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു: സിസ്റ്റോളിക്, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന മർദ്ദം, ഡയസ്റ്റോളിക്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് സമയത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മർദ്ദം. രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ സ്ഫിഗ്മോമാനോമീറ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോണോമീറ്ററുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറിയാണ്.

ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദം, പ്രത്യേകിച്ച് സൈഫോൺ തത്വം ഉപയോഗിക്കുന്ന രസകരമായ ഒരു പാത്രമാണ് പൈതഗോറിയൻ മഗ്. ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, താൻ കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പൈതഗോറസ് ഈ കപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു. മറ്റ് സ്രോതസ്സുകൾ അനുസരിച്ച്, ഈ കപ്പ് വരൾച്ച സമയത്ത് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. മഗ്ഗിനുള്ളിൽ താഴികക്കുടത്തിനടിയിൽ യു ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു വളഞ്ഞ ട്യൂബ് മറച്ചിരിക്കുന്നു. ട്യൂബിന്റെ ഒരറ്റം നീളമുള്ളതും മഗ്ഗിന്റെ തണ്ടിലെ ദ്വാരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. മറ്റേ, ചെറിയ അറ്റം മഗ്ഗിന്റെ ഉള്ളിലെ അടിയിലേക്ക് ഒരു ദ്വാരം കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ കപ്പിലെ വെള്ളം ട്യൂബിൽ നിറയും. മഗ്ഗിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഒരു ആധുനിക ടോയ്‌ലറ്റ് സിസ്റ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് സമാനമാണ്. ലിക്വിഡ് ലെവൽ ട്യൂബിന്റെ തലത്തിന് മുകളിൽ ഉയരുകയാണെങ്കിൽ, ദ്രാവകം ട്യൂബിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് ഒഴുകുകയും ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദം കാരണം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ലെവൽ, നേരെമറിച്ച്, കുറവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി മഗ് ഉപയോഗിക്കാം.

ജിയോളജിയിലെ മർദ്ദം

ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ആശയമാണ് മർദ്ദം. സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ, പ്രകൃതിദത്തവും കൃത്രിമവുമായ രത്നങ്ങളുടെ രൂപീകരണം അസാധ്യമാണ്. സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് എണ്ണ രൂപപ്പെടുന്നതിന് ഉയർന്ന മർദ്ദവും ഉയർന്ന താപനിലയും ആവശ്യമാണ്. പ്രാഥമികമായി പാറകളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന രത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, നദികളുടെയോ തടാകങ്ങളുടെയോ കടലുകളുടെയോ അടിയിൽ എണ്ണ രൂപം കൊള്ളുന്നു. കാലക്രമേണ, ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മണൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു. ജലത്തിന്റെയും മണലിന്റെയും ഭാരം മൃഗങ്ങളുടെയും സസ്യ ജീവികളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ അമർത്തുന്നു. കാലക്രമേണ, ഈ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മുങ്ങി, ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി കിലോമീറ്റർ താഴെയെത്തുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് താഴെയുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്ററിലും താപനില 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വർദ്ധിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിരവധി കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിൽ താപനില 50-80 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തുന്നു. രൂപീകരണ പരിതസ്ഥിതിയിലെ താപനിലയും താപനില വ്യത്യാസവും അനുസരിച്ച്, എണ്ണയ്ക്ക് പകരം പ്രകൃതി വാതകം രൂപപ്പെടാം.

പ്രകൃതി രത്നങ്ങൾ

രത്നങ്ങളുടെ രൂപീകരണം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുപോലെയല്ല, എന്നാൽ ഈ പ്രക്രിയയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് മർദ്ദം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഭൂമിയുടെ ആവരണത്തിൽ വജ്രങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു, ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും ഉയർന്ന താപനിലയിലും. അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടന സമയത്ത്, വജ്രങ്ങൾ മാഗ്മയ്ക്ക് നന്ദി ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ മുകളിലെ പാളികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ചില വജ്രങ്ങൾ ഉൽക്കാശിലകളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു, അവ ഭൂമിക്ക് സമാനമായ ഗ്രഹങ്ങളിലാണ് രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

സിന്തറ്റിക് രത്നക്കല്ലുകൾ

സിന്തറ്റിക് രത്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം 1950 കളിൽ ആരംഭിച്ചു, അടുത്തിടെ ജനപ്രീതി നേടുന്നു. ചില വാങ്ങുന്നവർ പ്രകൃതിദത്ത രത്‌നങ്ങളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, എന്നാൽ കൃത്രിമ കല്ലുകൾ അവയുടെ കുറഞ്ഞ വിലയും പ്രകൃതിദത്ത രത്നങ്ങൾ ഖനനം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങളുടെ അഭാവവും കാരണം കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാവുകയാണ്. അതിനാൽ, പല വാങ്ങലുകാരും സിന്തറ്റിക് രത്നക്കല്ലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, കാരണം അവയുടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കലും വിൽപ്പനയും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ, ബാലവേല, യുദ്ധങ്ങൾ, സായുധ സംഘട്ടനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല.

ലബോറട്ടറി സാഹചര്യങ്ങളിൽ വജ്രങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളിലൊന്നാണ് ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും ഉയർന്ന താപനിലയിലും പരലുകൾ വളർത്തുന്ന രീതി. പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളിൽ, കാർബൺ 1000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കുകയും ഏകദേശം 5 ഗിഗാപാസ്കൽ മർദ്ദത്തിന് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ, ഒരു ചെറിയ വജ്രം വിത്ത് പരലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഗ്രാഫൈറ്റ് കാർബൺ ബേസിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ വജ്രം വളരുന്നു. വജ്രങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ രീതിയാണിത്, പ്രത്യേകിച്ച് രത്നക്കല്ലുകൾ, അതിന്റെ വില കുറവാണ്. ഈ രീതിയിൽ വളരുന്ന വജ്രങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ പ്രകൃതിദത്ത കല്ലുകളേക്കാൾ സമാനമോ മികച്ചതോ ആണ്. സിന്തറ്റിക് വജ്രങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം അവയെ വളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവിക വജ്രങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പലപ്പോഴും വ്യക്തമാണ്, മിക്ക മനുഷ്യനിർമിത വജ്രങ്ങളും നിറമുള്ളവയാണ്.

അവയുടെ കാഠിന്യം കാരണം, വജ്രങ്ങൾ നിർമ്മാണത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ, അവയുടെ ഉയർന്ന താപ ചാലകത, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഗുണങ്ങൾ, ആൽക്കലിസ്, ആസിഡുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രതിരോധം എന്നിവ വിലമതിക്കുന്നു. കട്ടിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും വജ്രപ്പൊടി കൊണ്ട് പൂശുന്നു, ഇത് ഉരച്ചിലുകളിലും വസ്തുക്കളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വജ്രങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കൃത്രിമ ഉത്ഭവം കാരണം കുറഞ്ഞ വിലയും അത്തരം വജ്രങ്ങളുടെ ആവശ്യം പ്രകൃതിയിൽ ഖനനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.

മരിച്ചയാളുടെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് സ്മാരക വജ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള സേവനങ്ങൾ ചില കമ്പനികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, ശവസംസ്കാരത്തിനുശേഷം, കാർബൺ ലഭിക്കുന്നതുവരെ ചിതാഭസ്മം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു, തുടർന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വജ്രം വളർത്തുന്നു. നിർമ്മാതാക്കൾ ഈ വജ്രങ്ങൾ പരേതരുടെ സ്മരണികയായി പരസ്യം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ജനപ്രിയമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ജപ്പാൻ പോലുള്ള വലിയ ശതമാനം സമ്പന്നരായ പൗരന്മാരുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ.

ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും ഉയർന്ന താപനിലയിലും പരലുകൾ വളർത്തുന്ന രീതി

ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും ഉയർന്ന താപനിലയിലും പരലുകൾ വളർത്തുന്ന രീതി പ്രധാനമായും വജ്രങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ അടുത്തിടെ ഈ രീതി പ്രകൃതിദത്ത വജ്രങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോ അവയുടെ നിറം മാറ്റുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൃത്രിമമായി വജ്രങ്ങൾ വളർത്താൻ വിവിധ പ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പരിപാലിക്കാൻ ഏറ്റവും ചെലവേറിയതും അവയിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായതും ക്യൂബിക് പ്രസ്സ് ആണ്. സ്വാഭാവിക വജ്രങ്ങളുടെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ മാറ്റുന്നതിനോ ഇത് പ്രാഥമികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രതിദിനം ഏകദേശം 0.5 കാരറ്റ് എന്ന നിരക്കിൽ പ്രസ്സിൽ വജ്രങ്ങൾ വളരുന്നു.

അളവെടുപ്പ് യൂണിറ്റുകൾ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ? നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സഹപ്രവർത്തകർ തയ്യാറാണ്. TCTerms-ൽ ഒരു ചോദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം ലഭിക്കും.

നീളവും ദൂരവും കൺവെർട്ടർ ബൾക്ക് ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും വോളിയം അളവുകളുടെ കൺവെർട്ടർ ഏരിയ കൺവെർട്ടർ പാചക പാചകക്കുറിപ്പുകളിലെ അളവിന്റെയും യൂണിറ്റുകളുടെ അളവിന്റെയും പരിവർത്തനം താപനില കൺവെർട്ടർ സമ്മർദ്ദം, മെക്കാനിക്കൽ സമ്മർദ്ദം, യങ്ങിന്റെ മോഡുലസ് ഊർജ്ജത്തിന്റെയും ജോലിയുടെയും കൺവെർട്ടർ കൺവെർട്ടർ. സമയ പരിവർത്തനം ലീനിയർ സ്പീഡ് കൺവെർട്ടർ ഫ്ലാറ്റ് ആംഗിൾ കൺവെർട്ടർ താപ കാര്യക്ഷമതയും ഇന്ധനക്ഷമതയും വിവിധ നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങളിലെ സംഖ്യകളുടെ പരിവർത്തനം വിവരങ്ങളുടെ അളവ് അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റുകളുടെ പരിവർത്തനം നാണയ നിരക്കുകൾ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രങ്ങളുടെയും ഷൂവിന്റെയും വലുപ്പങ്ങൾ പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രങ്ങളുടെയും ഷൂവിന്റെയും വലുപ്പങ്ങൾ കോണീയ പ്രവേഗവും ഭ്രമണ ആവൃത്തിയും കൺവെർട്ടർ ആക്‌സൽ കൺവെർട്ടർ കോണീയ ആക്സിലറേഷൻ കൺവെർട്ടർ ഡെൻസിറ്റി കൺവെർട്ടർ നിർദ്ദിഷ്ട വോളിയം കൺവെർട്ടർ ജഡത്വ കൺവെർട്ടറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കൺവെർട്ടറിന്റെ ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ജ്വലന കൺവെർട്ടറിന്റെ പ്രത്യേക താപം (പിണ്ഡം അനുസരിച്ച്) ഊർജ്ജ സാന്ദ്രതയും ജ്വലന കൺവെർട്ടറിന്റെ പ്രത്യേക താപവും (വോളിയം അനുസരിച്ച്) താപനില വ്യത്യാസ കൺവെർട്ടർ താപ വിപുലീകരണ കൺവെർട്ടറിന്റെ ഗുണകം താപ ചാലകത കൺവെർട്ടർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കൺവെർട്ടർ എനർജി എക്സ്പോഷറും തെർമൽ റേഡിയേഷൻ പവർ കൺവെർട്ടർ ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഫിഷ്യന്റ് കൺവെർട്ടർ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് കൺവെർട്ടർ മാസ്സ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കൺവെർട്ടർ മോളാർ ഫ്ലോ റേറ്റ് കൺവെർട്ടർ മാസ്സ് ഫ്ലോ ഡെൻസിറ്റി കൺവെർട്ടർ മോളാർ കോൺസൺട്രേഷൻ കൺവെർട്ടർ മാസ്സ് കോൺസൺട്രേഷൻ കൺവെർട്ടർ ഡി) വിസ്കോസിറ്റി കൺവെർട്ടർ കിനിമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഉപരിതല ടെൻഷൻ കൺവെർട്ടർ നീരാവി പെർമിയബിലിറ്റി കൺവെർട്ടർ നീരാവി പെർമാസബിലിറ്റി, നീരാവി ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കൺവെർട്ടർ സൗണ്ട് ലെവൽ കൺവെർട്ടർ മൈക്രോഫോൺ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൺവെർട്ടർ സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവൽ (എസ്പിഎൽ) കൺവെർട്ടർ സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവൽ കൺവെർട്ടർ ലുമിനേറ്റസ് കൺവെർട്ടർ കൺവെർട്ടർ കൺവെർട്ടർ കൺവെർട്ടർ കൺവെർട്ടർ കൺവെർട്ടർ കൺവെർട്ടർ I ഗ്രാഫിക്സ് റെസല്യൂഷൻ കൺവെർട്ടർ ആവൃത്തിയും തരംഗദൈർഘ്യവും കൺവെർട്ടർ ഡയോപ്റ്റർ പവറും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഡയോപ്റ്റർ പവറും ലെൻസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷനും (×) ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കൺവെർട്ടർ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഉപരിതല ചാർജ് സാന്ദ്രത കൺവെർട്ടർ വോളിയം ചാർജ് സാന്ദ്രത കൺവെർട്ടർ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് കൺവെർട്ടർ ലീനിയർ കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഉപരിതല ശക്തിയും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിറ്റി ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി കൺവെർട്ടർ വോൾട്ടേജ് കൺവെർട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺവെർട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കൺവെർട്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൺവെർട്ടർ അമേരിക്കൻ വയർ ഗേജ് കൺവെർട്ടർ dBm (dBm അല്ലെങ്കിൽ dBm), dBV (dBV), വാട്ട്സ് മുതലായവയിലെ ലെവലുകൾ. യൂണിറ്റുകൾ മാഗ്നെറ്റോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് കൺവെർട്ടർ കാന്തിക ഫീൽഡ് ശക്തി കൺവെർട്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കൺവെർട്ടർ കാന്തിക ഇൻഡക്ഷൻ കൺവെർട്ടർ റേഡിയേഷൻ. അയോണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡോസ് റേറ്റ് കൺവെർട്ടർ റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റി. റേഡിയോ ആക്ടീവ് ഡീകേ കൺവെർട്ടർ റേഡിയേഷൻ. എക്സ്പോഷർ ഡോസ് കൺവെർട്ടർ റേഡിയേഷൻ. ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഡോസ് കൺവെർട്ടർ ഡെസിമൽ പ്രിഫിക്സ് കൺവെർട്ടർ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ടൈപ്പോഗ്രാഫിയും ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് കൺവെർട്ടറും തടി വോളിയം യൂണിറ്റ് കൺവെർട്ടർ മോളാർ പിണ്ഡത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ D. I. മെൻഡലീവിന്റെ രാസ മൂലകങ്ങളുടെ ആവർത്തന പട്ടിക

പ്രാരംഭ മൂല്യം

പരിവർത്തനം ചെയ്ത മൂല്യം

പാസ്കൽ എക്സാപാസ്കൽ പെറ്റപാസ്കൽ ടെറാപാസ്കൽ ഗിഗാപാസ്കൽ മെഗാപാസ്കൽ കിലോപാസ്കൽ ഹെക്ടോപാസ്കൽ ഡെകാപാസ്കൽ ഡെസിപാസ്കൽ സെന്റിപാസ്കൽ മില്ലിപാസ്കൽ മൈക്രോപാസ്കൽ നാനോപാസ്കൽ പിക്കോപാസ്കൽ ഫെംടോപാസ്കൽ അറ്റോപാസ്കൽ ന്യൂട്ടൺ ഓരോ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മീറ്റർ ന്യൂട്ടൺ ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് സെന്റീമീറ്റർ ന്യൂട്ടൺ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മില്ലിമീറ്റർ കിലോന്യൂട്ടൺ ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മീറ്റർ ബാർ മില്ലിബാർ മൈക്രോബാർ ഡൈൻ. ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് സെന്റീമീറ്റർ കിലോഗ്രാം-ബലം. മീറ്റർ കിലോഗ്രാം-ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ശക്തി ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് സെന്റീമീറ്റർ കിലോഗ്രാം-ബലം. ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മില്ലിമീറ്റർ ഗ്രാം ഫോഴ്സ് സെന്റീമീറ്റർ ടൺ-ഫോഴ്സ് (kor.) per sq. ft ടൺ-ഫോഴ്സ് (kor.) per sq. ഇഞ്ച് ടൺ ഫോഴ്‌സ് (നീളമുള്ളത്) ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന്. ഒരു ചതുരശ്ര അടി ടൺ ഫോഴ്‌സ് (നീണ്ട) ഒരു ചതുരശ്രയടിക്ക് ഇഞ്ച് കിലോപൗണ്ട് ശക്തി ഒരു ചതുരശ്രയടിക്ക് ഇഞ്ച് കിലോപൗണ്ട് ശക്തി ഒരു ചതുരശ്രയടിക്ക് ഇഞ്ച് lbf ചതുരശ്ര അടിക്ക് lbf. ഒരു ചതുരശ്രയടിക്ക് ഇഞ്ച് psi പൗണ്ടൽ കാൽ ടോർ സെന്റീമീറ്റർ മെർക്കുറി (0°C) മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി (0°C) ഇഞ്ച് മെർക്കുറി (32°F) ഇഞ്ച് മെർക്കുറി (60°F) സെന്റീമീറ്റർ വെള്ളം. നിര (4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്) മില്ലീമീറ്റർ വെള്ളം. നിര (4°C) ഇഞ്ച് വെള്ളം. കോളം (4°C) അടി വെള്ളം (4°C) ഇഞ്ച് വെള്ളം (60°F) അടി വെള്ളം (60°F) സാങ്കേതിക അന്തരീക്ഷം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം decibar മതിലുകൾ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ബേരിയം പീസ് (ബേരിയം) പ്ലാങ്ക് മർദ്ദം കടൽജലം മീറ്റർ അടി കടൽ വെള്ളം (15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ) മീറ്റർ വെള്ളം. നിര (4°C)

ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ദ്രാവകങ്ങൾ

സമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ

പൊതുവിവരം

ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ, മർദ്ദം എന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബലം എന്നാണ്. രണ്ട് തുല്യ ശക്തികൾ ഒരു വലുതും ചെറുതുമായ ഒരു പ്രതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയ പ്രതലത്തിൽ സമ്മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും. സമ്മതിക്കുക, സ്‌നീക്കറുകൾ ധരിക്കുന്ന ഒരാളേക്കാൾ സ്റ്റൈലെറ്റോസ് ധരിച്ച ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കാലിൽ ചവിട്ടിയാൽ അത് വളരെ മോശമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ തക്കാളിയിലോ കാരറ്റിലോ മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയുടെ ബ്ലേഡ് അമർത്തിയാൽ, പച്ചക്കറി പകുതിയായി മുറിക്കും. പച്ചക്കറിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ബ്ലേഡിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം ചെറുതാണ്, അതിനാൽ ആ പച്ചക്കറി മുറിക്കാൻ ആവശ്യമായ മർദ്ദം ഉയർന്നതാണ്. നിങ്ങൾ അതേ ശക്തിയിൽ തക്കാളിയിലോ കാരറ്റിലോ മുഷിഞ്ഞ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അമർത്തിയാൽ, മിക്കവാറും പച്ചക്കറി മുറിക്കില്ല, കാരണം കത്തിയുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം ഇപ്പോൾ വലുതാണ്, അതായത് മർദ്ദം കുറവാണ്.

SI സിസ്റ്റത്തിൽ, മർദ്ദം അളക്കുന്നത് പാസ്കലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ന്യൂട്ടണുകളിലോ ആണ്.

ആപേക്ഷിക സമ്മർദ്ദം

ചിലപ്പോൾ മർദ്ദം കേവലവും അന്തരീക്ഷമർദ്ദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ മർദ്ദത്തെ ആപേക്ഷിക അല്ലെങ്കിൽ ഗേജ് മർദ്ദം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, കാർ ടയറുകളിലെ മർദ്ദം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത് അളക്കുന്നു. അളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും, എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ലെങ്കിലും, ആപേക്ഷിക സമ്മർദ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അന്തരീക്ഷമർദ്ദം

ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്തെ വായു മർദ്ദമാണ് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം. ഇത് സാധാരണയായി ഒരു യൂണിറ്റ് ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണത്തിന് വായുവിന്റെ ഒരു നിരയുടെ മർദ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയെയും വായുവിന്റെ താപനിലയെയും ബാധിക്കുന്നു. മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും കടുത്ത സമ്മർദ്ദ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദം മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അസ്വസ്ഥതകൾ മുതൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരെ വ്യത്യസ്ത തീവ്രതയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, എയർക്രാഫ്റ്റ് ക്യാബിനുകൾ ഒരു നിശ്ചിത ഉയരത്തിൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിന് മുകളിലായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം ക്രൂയിസിംഗ് ഉയരത്തിൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം വളരെ കുറവാണ്.

ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കുറയുന്നു. ഹിമാലയം പോലുള്ള പർവതനിരകളിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. യാത്രക്കാർ ആകട്ടെ, ശരീരം അത്തരം താഴ്ന്ന മർദ്ദം ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാൽ അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, മലകയറ്റക്കാർക്ക് ഉയരത്തിലുള്ള അസുഖം ബാധിക്കാം, ഇത് രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അഭാവവും ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജൻ പട്ടിണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വളരെക്കാലം പർവതങ്ങളിൽ താമസിച്ചാൽ ഈ രോഗം പ്രത്യേകിച്ച് അപകടകരമാണ്. ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്‌നസ് രൂക്ഷമാകുന്നത് അക്യൂട്ട് പർവതരോഗം, ഉയർന്ന പൾമണറി എഡിമ, ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള സെറിബ്രൽ എഡിമ, അങ്ങേയറ്റത്തെ പർവതരോഗം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 2400 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ഉയരത്തിന്റെയും പർവത രോഗത്തിന്റെയും അപകടം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഉയരത്തിലുള്ള അസുഖം ഒഴിവാക്കാൻ, മദ്യം, ഉറക്ക ഗുളികകൾ തുടങ്ങിയ വിഷാദരോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്, ധാരാളം ദ്രാവകങ്ങൾ കുടിക്കുക, ക്രമേണ ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയരുക, ഉദാഹരണത്തിന്, ഗതാഗതത്തിലല്ല, കാൽനടയായി പോകുക. ധാരാളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നതും വിശ്രമിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ. കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജന്റെ കുറവുമായി ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഈ നടപടികൾ അനുവദിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ ശുപാർശകൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തലച്ചോറിലേക്കും ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലേക്കും ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, ശരീരം പൾസും ശ്വസനനിരക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കും.

അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രഥമ വൈദ്യസഹായം ഉടനടി നൽകും. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 2400 മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള ഉയരത്തിൽ, അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കൂടുതലുള്ള താഴ്ന്ന ഉയരത്തിലേക്ക് രോഗിയെ മാറ്റുന്നത് പ്രധാനമാണ്. മരുന്നുകളും പോർട്ടബിൾ ഹൈപ്പർബാറിക് ചേമ്പറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാൽ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന ഭാരം കുറഞ്ഞതും കൊണ്ടുപോകാവുന്നതുമായ അറകളാണ് ഇവ. ഉയരത്തിലുള്ള അസുഖമുള്ള ഒരു രോഗിയെ ഒരു അറയിൽ കിടത്തുന്നു, അതിൽ താഴ്ന്ന ഉയരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മർദ്ദം നിലനിർത്തുന്നു. പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതിന് മാത്രമാണ് അത്തരമൊരു അറ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിനുശേഷം രോഗിയെ താഴെ താഴ്ത്തണം.

രക്തചംക്രമണം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ചില അത്ലറ്റുകൾ താഴ്ന്ന മർദ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ, ഇതിന് സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്, ഈ അത്ലറ്റുകൾ താഴ്ന്ന മർദ്ദമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ, അവരുടെ ശരീരം ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും കൂടുതൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സ്പോർട്സിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടാൻ അവരെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക കൂടാരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു, അതിൽ സമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ചില കായികതാരങ്ങൾ മുഴുവൻ കിടപ്പുമുറിയിലും സമ്മർദ്ദം മാറ്റുന്നു, എന്നാൽ കിടപ്പുമുറി സീൽ ചെയ്യുന്നത് ചെലവേറിയ പ്രക്രിയയാണ്.

ബഹിരാകാശ വസ്ത്രങ്ങൾ

പൈലറ്റുമാരും ബഹിരാകാശയാത്രികരും താഴ്ന്ന മർദ്ദമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനാൽ അവർ താഴ്ന്ന മർദ്ദമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്ന ബഹിരാകാശ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു. ബഹിരാകാശ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവ ബഹിരാകാശത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള പൈലറ്റുമാർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്-കമ്പൻസേഷൻ സ്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു - അവ പൈലറ്റിനെ ശ്വസിക്കാനും താഴ്ന്ന ബാരോമെട്രിക് മർദ്ദത്തെ ചെറുക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദം

ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദ്രാവകത്തിന്റെ മർദ്ദമാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദം. ഈ പ്രതിഭാസം സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലും മാത്രമല്ല, വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, രക്തസമ്മർദ്ദം രക്തക്കുഴലുകളുടെ ചുമരുകളിൽ രക്തത്തിന്റെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദമാണ്. ധമനികളിലെ സമ്മർദ്ദമാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം. ഇത് രണ്ട് മൂല്യങ്ങളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു: സിസ്റ്റോളിക്, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന മർദ്ദം, ഡയസ്റ്റോളിക്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് സമയത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മർദ്ദം. രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ സ്ഫിഗ്മോമാനോമീറ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോണോമീറ്ററുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറിയാണ്.

ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദം, പ്രത്യേകിച്ച് സൈഫോൺ തത്വം ഉപയോഗിക്കുന്ന രസകരമായ ഒരു പാത്രമാണ് പൈതഗോറിയൻ മഗ്. ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, താൻ കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പൈതഗോറസ് ഈ കപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു. മറ്റ് സ്രോതസ്സുകൾ അനുസരിച്ച്, ഈ കപ്പ് വരൾച്ച സമയത്ത് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. മഗ്ഗിനുള്ളിൽ താഴികക്കുടത്തിനടിയിൽ യു ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു വളഞ്ഞ ട്യൂബ് മറച്ചിരിക്കുന്നു. ട്യൂബിന്റെ ഒരറ്റം നീളമുള്ളതും മഗ്ഗിന്റെ തണ്ടിലെ ദ്വാരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. മറ്റേ, ചെറിയ അറ്റം മഗ്ഗിന്റെ ഉള്ളിലെ അടിയിലേക്ക് ഒരു ദ്വാരം കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ കപ്പിലെ വെള്ളം ട്യൂബിൽ നിറയും. മഗ്ഗിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഒരു ആധുനിക ടോയ്‌ലറ്റ് സിസ്റ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് സമാനമാണ്. ലിക്വിഡ് ലെവൽ ട്യൂബിന്റെ തലത്തിന് മുകളിൽ ഉയരുകയാണെങ്കിൽ, ദ്രാവകം ട്യൂബിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് ഒഴുകുകയും ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് മർദ്ദം കാരണം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ലെവൽ, നേരെമറിച്ച്, കുറവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി മഗ് ഉപയോഗിക്കാം.

ജിയോളജിയിലെ മർദ്ദം

ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ആശയമാണ് മർദ്ദം. സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ, പ്രകൃതിദത്തവും കൃത്രിമവുമായ രത്നങ്ങളുടെ രൂപീകരണം അസാധ്യമാണ്. സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് എണ്ണ രൂപപ്പെടുന്നതിന് ഉയർന്ന മർദ്ദവും ഉയർന്ന താപനിലയും ആവശ്യമാണ്. പ്രാഥമികമായി പാറകളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന രത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, നദികളുടെയോ തടാകങ്ങളുടെയോ കടലുകളുടെയോ അടിയിൽ എണ്ണ രൂപം കൊള്ളുന്നു. കാലക്രമേണ, ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മണൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു. ജലത്തിന്റെയും മണലിന്റെയും ഭാരം മൃഗങ്ങളുടെയും സസ്യ ജീവികളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ അമർത്തുന്നു. കാലക്രമേണ, ഈ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മുങ്ങി, ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി കിലോമീറ്റർ താഴെയെത്തുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് താഴെയുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്ററിലും താപനില 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വർദ്ധിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിരവധി കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിൽ താപനില 50-80 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തുന്നു. രൂപീകരണ പരിതസ്ഥിതിയിലെ താപനിലയും താപനില വ്യത്യാസവും അനുസരിച്ച്, എണ്ണയ്ക്ക് പകരം പ്രകൃതി വാതകം രൂപപ്പെടാം.

പ്രകൃതി രത്നങ്ങൾ

രത്നങ്ങളുടെ രൂപീകരണം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുപോലെയല്ല, എന്നാൽ ഈ പ്രക്രിയയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് മർദ്ദം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഭൂമിയുടെ ആവരണത്തിൽ വജ്രങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു, ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും ഉയർന്ന താപനിലയിലും. അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടന സമയത്ത്, വജ്രങ്ങൾ മാഗ്മയ്ക്ക് നന്ദി ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ മുകളിലെ പാളികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ചില വജ്രങ്ങൾ ഉൽക്കാശിലകളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു, അവ ഭൂമിക്ക് സമാനമായ ഗ്രഹങ്ങളിലാണ് രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

സിന്തറ്റിക് രത്നക്കല്ലുകൾ

സിന്തറ്റിക് രത്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം 1950 കളിൽ ആരംഭിച്ചു, അടുത്തിടെ ജനപ്രീതി നേടുന്നു. ചില വാങ്ങുന്നവർ പ്രകൃതിദത്ത രത്‌നങ്ങളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, എന്നാൽ കൃത്രിമ കല്ലുകൾ അവയുടെ കുറഞ്ഞ വിലയും പ്രകൃതിദത്ത രത്നങ്ങൾ ഖനനം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങളുടെ അഭാവവും കാരണം കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാവുകയാണ്. അതിനാൽ, പല വാങ്ങലുകാരും സിന്തറ്റിക് രത്നക്കല്ലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, കാരണം അവയുടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കലും വിൽപ്പനയും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ, ബാലവേല, യുദ്ധങ്ങൾ, സായുധ സംഘട്ടനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല.

ലബോറട്ടറി സാഹചര്യങ്ങളിൽ വജ്രങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളിലൊന്നാണ് ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും ഉയർന്ന താപനിലയിലും പരലുകൾ വളർത്തുന്ന രീതി. പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളിൽ, കാർബൺ 1000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കുകയും ഏകദേശം 5 ഗിഗാപാസ്കൽ മർദ്ദത്തിന് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ, ഒരു ചെറിയ വജ്രം വിത്ത് പരലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഗ്രാഫൈറ്റ് കാർബൺ ബേസിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ വജ്രം വളരുന്നു. വജ്രങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ രീതിയാണിത്, പ്രത്യേകിച്ച് രത്നക്കല്ലുകൾ, അതിന്റെ വില കുറവാണ്. ഈ രീതിയിൽ വളരുന്ന വജ്രങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ പ്രകൃതിദത്ത കല്ലുകളേക്കാൾ സമാനമോ മികച്ചതോ ആണ്. സിന്തറ്റിക് വജ്രങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം അവയെ വളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവിക വജ്രങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പലപ്പോഴും വ്യക്തമാണ്, മിക്ക മനുഷ്യനിർമിത വജ്രങ്ങളും നിറമുള്ളവയാണ്.

അവയുടെ കാഠിന്യം കാരണം, വജ്രങ്ങൾ നിർമ്മാണത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ, അവയുടെ ഉയർന്ന താപ ചാലകത, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഗുണങ്ങൾ, ആൽക്കലിസ്, ആസിഡുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രതിരോധം എന്നിവ വിലമതിക്കുന്നു. കട്ടിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും വജ്രപ്പൊടി കൊണ്ട് പൂശുന്നു, ഇത് ഉരച്ചിലുകളിലും വസ്തുക്കളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വജ്രങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കൃത്രിമ ഉത്ഭവം കാരണം കുറഞ്ഞ വിലയും അത്തരം വജ്രങ്ങളുടെ ആവശ്യം പ്രകൃതിയിൽ ഖനനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.

മരിച്ചയാളുടെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് സ്മാരക വജ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള സേവനങ്ങൾ ചില കമ്പനികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, ശവസംസ്കാരത്തിനുശേഷം, കാർബൺ ലഭിക്കുന്നതുവരെ ചിതാഭസ്മം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു, തുടർന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വജ്രം വളർത്തുന്നു. നിർമ്മാതാക്കൾ ഈ വജ്രങ്ങൾ പരേതരുടെ സ്മരണികയായി പരസ്യം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ജനപ്രിയമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ജപ്പാൻ പോലുള്ള വലിയ ശതമാനം സമ്പന്നരായ പൗരന്മാരുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ.

ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും ഉയർന്ന താപനിലയിലും പരലുകൾ വളർത്തുന്ന രീതി

ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലും ഉയർന്ന താപനിലയിലും പരലുകൾ വളർത്തുന്ന രീതി പ്രധാനമായും വജ്രങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ അടുത്തിടെ ഈ രീതി പ്രകൃതിദത്ത വജ്രങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോ അവയുടെ നിറം മാറ്റുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൃത്രിമമായി വജ്രങ്ങൾ വളർത്താൻ വിവിധ പ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പരിപാലിക്കാൻ ഏറ്റവും ചെലവേറിയതും അവയിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായതും ക്യൂബിക് പ്രസ്സ് ആണ്. സ്വാഭാവിക വജ്രങ്ങളുടെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ മാറ്റുന്നതിനോ ഇത് പ്രാഥമികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രതിദിനം ഏകദേശം 0.5 കാരറ്റ് എന്ന നിരക്കിൽ പ്രസ്സിൽ വജ്രങ്ങൾ വളരുന്നു.

അളവെടുപ്പ് യൂണിറ്റുകൾ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ? നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സഹപ്രവർത്തകർ തയ്യാറാണ്. TCTerms-ൽ ഒരു ചോദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം ലഭിക്കും.

© 2023 skudelnica.ru -- പ്രണയം, വിശ്വാസവഞ്ചന, മനഃശാസ്ത്രം, വിവാഹമോചനം, വികാരങ്ങൾ, വഴക്കുകൾ