question
stringlengths
2
469
answer
stringlengths
7
5.15k
uid
int64
1
143k
support_documents
sequence
ඇයි අපි දේශපාලකයන් පක්ෂ මට්ටමින් ඡන්දය දෙනවා කියලා විවේචනය කරන්නේ, ඔවුන් එයින් කැඩී ගිය විට ඔවුන්ව විවේචනය කරන්නේ ඇයි?
පුද්ගලික විශ්වාසය සහ සමහර විට කුහකකම. මම ඔබ සමඟ එකඟ නම්, ඔබ ඡන්දය දෙන ආකාරය මට කමක් නැත. මම ඔබ සමඟ එකඟ නොවන්නේ නම්, මට හැකි ඕනෑම ආකාරයකින් ඔබේ ක්‍රියාව වැරදි යැයි මම සාධාරණීකරණය කරමි.
142,601
[ "දේශපාලනයේ දී, රේඛාව හෝ පක්ෂ රේඛාව දේශපාලන පක්ෂයක හෝ සමාජ ව්‍යාපාරයක කැනන් න්‍යාය පත්‍රය සඳහා ව්‍යාජයක් මෙන්ම සංවිධානයේ පක්ෂග්‍රාහීත්වයට විශේෂිත වූ දෘෂ්ටිවාදාත්මක අංගයකි. පක්‍ෂ රේඛාවට ඇඟිලි ගැසීම යන පොදු වාක්‍ය ඛණ්ඩය තම දේශපාලන පක්‍ෂයේ න්‍යාය පත්‍රයට අනුකූලව කතා කරන පුද්ගලයකු විස්තර කරයි. එලෙසම, පක්ෂ රේඛීය ඡන්දයක් යනු එක් එක් දේශපාලන පක්ෂයෙන් බහුතරයක් හෝ සියලුම ව්‍යවස්ථාදායකයන් එම පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව ඡන්දය දුන් එකකි. රටවල් කිහිපයක, කසයක් මෙය සහතික කිරීමට උත්සාහ කරයි.", "එක්සත් රාජධානිය, කැනඩාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය සහ ඉන්දියාව වැනි වෙස්ට්මිනිස්ටර් ක්‍රමය භාවිතා කරන රටවල පක්ෂ විනය ශක්තිමත් වේ, එහිදී රජයට එරෙහිව ව්‍යවස්ථාදායකය විසින් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සම්මුතියෙන් රජයට හේතු වන බව වටහා ගනී. කඩා වැටීම\". මේ අනුව තම පක්‍ෂයේ කැමැත්තට පටහැනිව ඡන්දය පාවිච්චි කරන මන්ත්‍රීවරුන් දුර්ලභය. එවැනි ආණ්ඩුවල සිටින පක්ෂ නායකයින්ට බොහෝ විට බලය ඇත්තේ පක්‍ෂය කඩ කරන පක්‍ෂ සාමාජිකයන් නෙරපා හැරීමටය.", "බොහෝ විට පාක්ෂිකයින් \"ඉදිරිපත්\" සහ තම පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තිවලට සහාය දෙන අතරම, ඔවුන්ට තම පක්ෂයට එරෙහිව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමටත්, ඔවුන් කැමති විට විපක්ෂය සමඟ (\"අන්තර්ජාලය හරහා\") ඡන්දය දීමටත් නිදහස ඇති බව ද සඳහන් කළ යුතුය. .", "පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයේදී පක්ෂ විනය කඩකිරීම නිසා කැබිනට් තනතුරකට උසස් නොකිරීම, සංචාරය වැනි තේරී පත් වූ නිලතලවල වෙනත් වරප්‍රසාද අහිමි වීම වැනි දඬුවම් ගණනාවක් ඇති විය හැකිය. පක්‍ෂයේ කණ්‌ඩායම සමඟ ඇති නොගැලපීම කෙතරම් ප්‍රබල විය හැකි ද යත් ඔවුන් පක්‍ෂය හැර වෙනත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මණ්‌ඩලයකට එක්‌වීමට හෝ ස්‌වාධීන වීමට තරම් ප්‍රබල විය හැකිය. පක්‍ෂයේ විනයත් සමඟ මන්ත‍්‍රීවරුන් පක්‍ෂයේ සෙසු සාමාජිකයන් ගන්නා තීරණවලට පටහැනි නම් ඔවුන්ගේ විශ්වාසයන් කඩ කරන ලෙසට බලපෑම් කරන අලිඛිත නීතියක් ඇත.", "එකම මට්ටමේ ඡන්ද හැසිරීම ප්‍රාන්ත සහ ප්‍රාදේශීය මට්ටම් සඳහා ද යෙදිය හැකිය. සාමාන්‍ය ඡන්දදායක ජනතාව අතර සෘජු ටිකට් ඡන්දය ප්‍රතික්ෂේප වී ඇති අතර, එය තවමත් ප්‍රබල රිපබ්ලිකානුවන් සහ ශක්තිමත් ඩිමොක්‍රටික් පාක්ෂිකයන් අතර බහුලව පවතී. පෝල් ඇලන් බෙක් සහ සගයන් පවසන පරිදි, \"පුද්ගලයෙකුගේ පක්ෂ අනන්‍යතාවය ශක්තිමත් වූ තරමට, ඔහු හෝ ඇය සෘජු ප්‍රවේශ පත්‍රයකට ඡන්දය දීමට වැඩි ඉඩක් තිබුණි.\"", "මෙම සියලු අවාසි, PR විරුද්ධවාදීන් තර්ක කරන්නේ, ද්වි-පාර්ශ්වික බහුත්ව පද්ධති මග හරින බවයි. සභාග දුර්ලභ ය; ආණ්ඩු වඩා විශ්වාසදායක ලෙස මධ්‍යස්ථ වන පරිදි ප්‍රමුඛ පක්ෂ දෙක ඡන්ද සඳහා මධ්‍යයේ තරඟ කළ යුතුය. රජය නිසි ලෙස පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිමත් විපක්ෂය සහතිකයි; සහ රජයන් මහජන හැඟීම්වලට සංවේදීව පවතින්නේ ඔවුන් බලයෙන් ඉවත් විය හැකි නිසාත්, ඒවා නිතිපතා ඡන්දයෙන් ඉවත් කළ හැකි නිසාත් ය. කෙසේ වෙතත්, මෙය අනිවාර්යයෙන්ම එසේ නොවේ; ද්වි-පක්ෂ පද්ධතියක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස \"අන්තයට ප්ලාවිත වීම\", කේන්ද්‍රය හිස් කිරීම හෝ, අවම වශයෙන්, එක් පාර්ශ්වයක අන්තයකට ප්ලාවනය විය හැක. PR හි විරුද්ධවාදීන් ද තර්ක කරන්නේ PR යටතේ නිර්මාණය කරන ලද සභාග ආන්ඩු ස්ථාවර අඩු බවත්, මැතිවරණ නිතර සිදුවන බවත්ය. විවිධ සභාග හවුල්කරුවන්ගෙන් සමන්විත බොහෝ ආන්ඩු සමඟ ඉතාලිය බොහෝ විට උපුටා දක්වන ලද උදාහරණයකි. කෙසේ වෙතත්, ඉතාලිය අසාමාන්‍ය වන්නේ එහි නිවාස දෙකටම රජයක් වැටීමට හැකි වන අතර, අනෙකුත් PR ජාතීන්ට ඇත්තේ එක් නිවසක් හෝ ඔවුන්ගේ නිවාස දෙකෙන් එකක් රජයකට සහාය දක්වන මූලික ආයතනය වීමයි. 1993 සිට FPTP සහ PR මිශ්‍රණය ද සංකීර්ණ සැකසුමකට හේතු වේ, එබැවින් PR හි ස්ථාවරත්වය මැනීමට ඉතාලිය සුදුසු අපේක්ෂකයෙකු නොවේ.", "පාර්ලි‌මේන්තු ආණ්ඩු සාමාන්‍යයෙන් ද්වි-පක්ෂ ක්‍රම තුළ වඩා ස්ථායී වන බැවින් සහ සභාගයක් බිඳීමට සුළු ජාතීන්ට අනවශ්‍ය බලයක් නොමැති බැවින් ආධාරකරුවන් මෙම බලපෑම ප්‍රයෝජනවත් ලෙස සලකයි. පළමු-අතීත-පසු තුන්වන පාර්ශ්වයන්ගේ බලපෑම අවම කරන අතර එමඟින් තර්කානුකූලව අන්තවාදීන්ගෙන් ඈත් වේ. ද්වි-පක්ෂ ක්‍රමයේ විවේචකයින් විශ්වාස කරන්නේ ද්වි-පක්ෂ ක්‍රම ඡන්දදායකයින්ට අඩු තේරීමක් ලබා දෙන බවත්, වැඩි ආන්තික ආසන ආධිපත්‍යය දරන ගැටළු කෙරෙහි අතිශයෝක්තියෙන් අවධාරණය කරන බවත්, සමතුලිත කුටියක් (හෝ එල්ලා ඇති පාර්ලිමේන්තුව) සඳහා ඇති හැකියාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් නොකරන බවත්ය. ස්වාධීන අයට අනවශ්‍ය බලයක් ලබා දී ඊටත් වඩා විශාල අස්ථාවරත්වයක් ඇති කරයි." ]
බල්ලන්ට සහ බළලුන්ට (සහ අනෙකුත් සතුන්ට) අභිජනන ඇති අතර මිනිසුන්ට නැත්තේ ඇයි?
ඔබ ජාතිය (වර්ණයට වඩා වැඩි) ගණන් නොගන්නේ යැයි කියන්නේ ඇයි? අපේ ජාතීන් බොහෝ සතුන්ගේ අභිජනනයට බෙහෙවින් සමාන ය. කෘත්‍රිම වරණය හේතුවෙන් සුනඛයන් සහ එවැන්නන් අභිජනනය තුළ ටිකක් අතිශයෝක්තියට නංවා ඇත, නමුත් එය මානව වර්ගයාගේ අදහසම වේ. එසේම, ඔබ සමාන ආරයන් සමාන බව පැවසීමට පක්ෂග්‍රාහී වේ. ඔබ එම සත්වයා නොවේ, ඔබ මිනිසුන් සමඟ මෙන් ඔවුන්ගේ කුඩා වෙනස්කම් දැකීමට අදහස් නොකරයි.
142,602
[ "සුනඛයන් උප විශේෂයක් වන නමුත් ඔවුන්ගේ අභිජනන එකිනෙකට වෙනස් ජානමය ඒකක වන අතර, ඇතැම් වර්ග පමණක් මිනිසුන්ට සමාන පිළිකා වර්ග බෙදා ගන්නා බැවින්, විවිධ වර්ගවල ජානවල වෙනස්කම් මානව වෛද්‍ය පර්යේෂණ සඳහා ප්‍රයෝජනවත් විය හැකිය.", "\"බල්ලා මිනිසුන්\" සහ \"බළලුන්\" යන යෙදුම් පුද්ගලයෙකුගේ ගෘහාශ්‍රිත සත්ව මනාපයන් වෙත යොමු කරයි. සමහර අය තම අනන්‍යතාවයේ සැලකිය යුතු කොටසක් බළලුන් හෝ බල්ලන් සමඟ ඇති සම්බන්ධය වටා පදනම් කර ගනී, තමන් \"බළලුන්\" හෝ \"බල්ලෙකු\" ලෙස විස්තර කරති. මෙය සමාජයේ සුරතල් සතුන් ලෙස බළලුන් සහ බල්ලන් අතර ඇති ද්විකෝටිකය මත ගොඩනැගෙයි. මෙම පද දෙකෙන් අදහස් කරන්නේ මිනිසුන්ගේ ස්වයං-හඳුනාගැනීමයි, ඔවුන් ඇත්ත වශයෙන්ම කුමන සුරතල් සතුන් තිබේද යන්න නොසලකා.", "බළලුන් භාවිතා කරන පාරිභාෂිතයට වඩා විශාල ලෙස වෙනස් විය යුතු බැවින් බල්ලන් භාවිතා කරන පාරිභාෂිතය සඳහා විශාල කණ්ඩායම් උත්සාහයක් තිබුණි. \"twoleg\" වලට ප්‍රතිවිරුද්ධව, මිනිසුන් \"longpaws\" ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර, ඔවුන්ගේ වාහන \"monsters\" වෙනුවට \"loudcages\" ලෙස හැඳින්වේ. බල්ලන් බළලුන්ව හඳුන්වන්නේ \"තියුණු නියපොතු\" ලෙසිනි. මීට අමතරව, බල්ලන් වර්ග හතරක් ඇත: ඇසුරුමේ කොටසක් වන පැක් බල්ලෙක්; ලීෂ් බල්ලෙක්, මිනිසෙකුට අයත්; තනිකරම ජීවත් වන අයාලේ යන බල්ලෙක්; සහ දරුණු බල්ලෙක්, එය සටන් කිරීමට හෝ ආරක්ෂා කිරීමට ඇති කරන සුනඛයෙකි.", "බල්ලන් හා සසඳන විට බළලුන් මිනිසුන්ගෙන් දුරස් වන අතර සෙනෙහස නොමැති බව සංස්කෘතික උපකල්පනය සංකූලතා ඇත. සතුන්ට ඔවුන්ගේ පරිසරය මත පදනම්ව තනි ලක්ෂණ ඇත, විශේෂයෙන් මිනිසුන් සමඟ ඔවුන්ගේ අතීත අන්තර්ක්‍රියා.", "ගෘහස්ථ සුනඛයන් (\"Canis familiaris\") මිනිසුන්ගේ හැසිරීම් භාවිතා කර ආහාර සහ සෙල්ලම් බඩු සෙවීමට යොමු කිරීම සහ බැලීම වැනි හැසිරීම් භාවිතා කිරීමේ ආකර්ෂණීය හැකියාවක් පෙන්නුම් කරයි. මෙම අධ්‍යයනයන්හි දී සුනඛයන්ගේ කාර්ය සාධනය NHP වලට වඩා උසස් ය, කෙසේ වෙතත්, සමහරෙක් නිශ්චිතවම ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ බල්ලන්ට මිනිසාට සමාන ToM නොමැති බවයි.", "අනෙකුත් උතුරු සහ ස්ලෙඩ් සුනඛ වර්ග මෙන් Malamutes ද ඔවුන්ගේ මූලාරම්භය සහ අභිජනනය හේතුවෙන් ඉහළ ගොදුරක් ලබා ගත හැකිය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ සමහර අවස්ථාවලදී ඔවුන් අනෙකුත් සුනඛයන් මෙන්ම හාවුන්, ලේනුන් සහ බළලුන් ඇතුළු කුඩා සතුන් පසුපස හඹා යන බවයි. Malamutes, සාමාන්‍ය රීතියක් ලෙස, විශේෂයෙන් මිනිසුන් සමඟ මිත්‍රශීලී වන අතර කුඩා සුරතල් සතුන් ඉවසා සිටීමට ඉගැන්විය හැකි අතර, කුඩා සතුන් සහ කුඩා දරුවන් වටා ඔවුන් ගැන සැලකිලිමත් වීම අවශ්‍ය වේ.", "ගෘහස්ථ සුනඛයන් විවිධ හැසිරීම්, සංවේදක හැකියාවන් සහ භෞතික ගුණාංග සඳහා සහස්‍ර ගණනාවක් තිස්සේ තෝරාගෙන ඇති කර ඇත. නවීන සුනඛ අභිජනනය වෙනත් ඕනෑම ගෘහාශ්‍රිත සතෙකුට වඩා ප්‍රමාණයෙන්, පෙනුමෙන් සහ හැසිරීමෙන් වැඩි වෙනසක් පෙන්නුම් කරයි. බල්ලන් විලෝපිකයන් සහ කුණු කසළ කරන්නන් වන අතර, අනෙකුත් බොහෝ කොල්ලකාරී ක්ෂීරපායීන් මෙන්, බල්ලාට බලවත් මාංශ පේශී, මැණික් කටු ඇටකටු, වේගයෙන් ගමන් කිරීම සහ විඳදරාගැනීම යන දෙකටම සහාය වන හෘද වාහිනී පද්ධතියක් සහ දත් අල්ලා ගැනීම සහ ඉරා දැමීම සඳහා දත් ඇත." ]
මම බිට්කොයින් ගැන පර්යේෂණ කිරීමට උත්සාහ කර ඇත, නමුත් මට ඒවා මූලික මට්ටමින් තේරෙන්නේ නැත. අතථ්‍ය මුදල්වල වටිනාකම කුමක්ද?
ඇත්තටම මිනිස්සු ඒකට කොච්චර වටිනාකමක් දෙනවද කියන එක. ඊට අමතරව, ඒවා සීමිත සංඛ්‍යාවක් ඇති බැවින් එයට නිදහස් වෙළඳපල වටිනාකමක් ඇත. මූලික වශයෙන් සැපයුම සහ ඉල්ලුම
142,603
[ "බිට්කොයින් නීතිවිරෝධී ගනුදෙනු වලදී භාවිතා කිරීම, එහි අධික විදුලි පරිභෝජනය, මිල අස්ථාවරත්වය, හුවමාරු වලින් සොරකම් කිරීම සහ \"එයට ශුන්‍ය මිලක් තිබිය යුතුය\" යනුවෙන් කීර්තිමත් ආර්ථික විද්‍යාඥයින් විසින් විවේචනයට ලක් කර ඇත. නියාමන ආයතන කිහිපයක් bitcoin ගැන ආයෝජක අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇතත්, Bitcoin ආයෝජනයක් ලෙසද භාවිතා කර ඇත.", "බිට්කොයින් මුදල් ඒකකයක්ද නැද්ද යන ප්‍රශ්නය මතභේදාත්මකයි. 2015 ජනවාරි මාසයේ \"The Economist\" ට අනුව, Bitcoins මුදල් ඒකකයක ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග තුනක් ඇත: ඒවා \"උපයා ගැනීමට අපහසුය, සැපයුමෙන් සීමා වී ඇති අතර සත්‍යාපනය කිරීමට පහසුය\". ආර්ථික විද්‍යාඥයින් මුදල් වටිනාකම් ගබඩාවක්, හුවමාරු මාධ්‍යයක් සහ ගිණුම් ඒකකයක් ලෙස නිර්වචනය කරන අතර, මෙම සියලු නිර්ණායක සපුරාලීමට බිට්කොයින්ට යම් මාර්ගයක් ඇති බව එකඟ වේ. එය හුවමාරු මාධ්‍යයක් ලෙස හොඳම දේ කරයි, බිට්කොයින් පිළිගන්නා වෙළෙන්දන්ගේ සංඛ්‍යාව 100,000 ඉක්මවා ඇත. , බිට්කොයින් වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයට ගොදුරු වූ අතර, බිට්කොයින් අගය ස්ථාවර ගබඩාවක් ලෙස ක්‍රියා කිරීමට ඇති හැකියාව සීමා කරයි, සහ බිට්කොයින් පිළිගන්නා සිල්ලර වෙළෙන්දෝ වෙනත් මුදල් ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ගිණුම් ඒකකය ලෙස භාවිතා කරති.", "ඒ අනුව, bitcoin යනු ඩිජිටල් මුදල් වර්ගයක් පමණක් නොව අතථ්‍ය මුදල් වර්ගයකි. Bitcoin සහ එහි විකල්ප ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆික් ඇල්ගොරිතම මත පදනම් වේ, එබැවින් මෙම ආකාරයේ අතථ්‍ය මුදල් ගුප්තකේතන මුදල් ලෙසද හැඳින්වේ.", "ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆි හරහා ජාල නෝඩ් මගින් ගනුදෙනු සත්‍යාපනය කරනු ලබන අතර බ්ලොක්චේන් ලෙස හඳුන්වන පොදු බෙදා හරින ලද ලෙජරයක සටහන් වේ. Bitcoin යනු Satoshi Nakamoto යන නම භාවිතා කරන නාඳුනන පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගලයින් කණ්ඩායමක් විසින් සොයා ගන්නා ලද අතර එය 2009 දී විවෘත-මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගයක් ලෙස නිකුත් කරන ලදී. Bitcoins නිර්මාණය කර ඇත්තේ පතල් කැණීම ලෙස හැඳින්වෙන ක්රියාවලියක් සඳහා විපාකයක් ලෙසය. ඒවා වෙනත් මුදල් වර්ග, නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා හුවමාරු කර ගත හැක. කේම්බ්‍රිජ් විශ්ව විද්‍යාලය විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද පර්යේෂණ ඇස්තමේන්තු කර ඇත්තේ 2017 දී, ගුප්තකේතන මුදල් පසුම්බියක් භාවිතා කරන අද්විතීය පරිශීලකයින් මිලියන 2.9 සිට 5.8 දක්වා වූ අතර ඔවුන්ගෙන් වැඩි දෙනෙක් බිට්කොයින් භාවිතා කරන බවයි.", "Bitcoin යනු මුදල් ඒකකයක් ලෙස සම සම ගණුදෙණු වල වැඩ කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති ඩිජිටල් වත්කමකි. 2015 ජනවාරි මාසයේ \"The Economist\" ට අනුව, මුදල් ඒකකයක ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග තුනක් Bitcoins සතුව ඇත: ඒවා \"ඉපයීමට අපහසුය, සැපයුමෙන් සීමා වී ඇති අතර සත්‍යාපනය කිරීමට පහසුය.\" සමහර පර්යේෂකයන්ට අනුව, බිට්කොයින් මුදල් ඒකකයකට වඩා ගෙවීම් පද්ධතියක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.", "2013 දෙසැම්බරයේදී, Woo තර්ක කළේ Bitcoin \"ඊ-වාණිජ්‍යය සඳහා ප්‍රධාන ගෙවීමේ මාධ්‍යයක් බවට පත්විය හැකි අතර සම්ප්‍රදායික මුදල් හුවමාරු සපයන්නන්ට බරපතල තරඟකරුවෙකු ලෙස මතු විය හැකි\" බවයි, ජෝ වයිසන්තාල් පැවසූ මතයක් \"ඉහළම පියාසර කප්පට් මනසක් නියෝජනය කරයි. ප්‍රධාන මූල්‍ය ආයතනය එය බැරෑරුම් ආකාරයකින් තක්සේරු කර එය සැබෑ ගනුදෙනුව විය හැකි බවට නිගමනයකට එළඹේ. කෙසේ වෙතත්, Woo Bitcoin හි සාධාරණ වටිනාකමේ ඉහළ සීමාව ඩොලර් 1300 ලෙස සඳහන් කරමින්, \"Bitcoin ඉතා වාෂ්පශීලී වන අතර, සමපේක්ෂන ක්‍රියාකාරකම්වල ප්‍රතිඵලයක් වන අතර, එය ගෙවීමේ ආකාරයක් ලෙස එහි සාමාන්‍ය පිළිගැනීමට බාධාවක් වේ.\"", "නිදහස් බැංකු න්‍යාය පිළිබඳ ප්‍රවීණයෙකු වන ජෝර්ජ් සෙල්ජින්, බිට්කොයින් සැපයුම පාලනය කිරීමට ඇති නොහැකියාව (එනම් උද්ධමනය ඉලක්ක කර ගැනීම) සම්බන්ධයෙන් එහි අගය ප්‍රස්තුතය පැහැදිලි කරයි: කෙසේ වෙතත්, එය බිට්කොයින්වල මිලදී ගැනීමේ බලය හෝ බිට්කොයින් පරිමාව අනුගමනය නොකරයි. -නම් කරන ලද ගෙවීම් Bitcoins ඕනෑම කෙනෙකුට හොඳ මුදල් පිළිබඳ අදහසක් ඇති කිරීමට තරම් ස්ථායී වනු ඇත. එය Bitcoins සඳහා සැබෑ ඉල්ලුමේ වෙනස්කම් සඳහා කිසිදු දීමනාවක් ලබා නොදෙන නිසා, ඒවායේ මූලාශ්‍රය කුමක් වුවත්, Bitcoins සැපයුම නියාමනය කරන දැඩි \"ප්‍රොටෝකෝලය\" - පතල් ක්‍රියාකාරකම් සහ තාක්‍ෂණයේ වෙනස්කම් වලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් Bitcoin \"පතල්\" පිරිවැය ඉහළ නංවන ප්‍රොටෝකෝලයකි, නමුත් Bitcoins ගේ මිලදී ගැනීමේ බලය නොසලකා - Bitcoins සඳහා වූ පිරිසිදු ගනුදෙනු ඉල්ලුමේ උච්චාවචනයන් ඔවුන්ගේ මිලදී ගැනීමේ බලයට දිගටම බලපෑම් කිරීමට ඉඩ සලසයි. සංඛ්‍යාව මිලියන 21 ට ළඟා වන විට, පතල් කැණීමේ ත්‍යාග ශුන්‍යයට ළඟා වනු ඇති අතර, බිට්කොයින් ප්‍රතිදානය එකවරම නතර වේ. Bitcoins සඳහා වන ගනුදෙනු ඉල්ලුම, ඊට වෙනස්ව, ආර්ථික වර්ධනයත් සමග වැඩි වෙමින් පවතී. බිට්කොයින් ප්‍රමිතියක් නිසා අවම වශයෙන් ආර්ථික වර්ධන වේගයට සමාන අවධමන අනුපාතයක් ඇති වීමට නැඹුරු වනු ඇත, මුදල් සඳහා ඇති ඉල්ලුමේ සෑම චක්‍රීය වැඩිවීමක් සමඟම වඩාත් දරුණු අවධමනය වරින් වර සිදු වේ. (මම වෙනත් තැන්වල තර්ක කර ඇති පරිදි) අවධමනය අවපාතය හෝ අවපාතය සමඟ අත්වැල් බැඳ ගත යුතු නැතත්, අවධමනය අනුපාතය ආර්ථිකයේ (සම්පූර්ණ සාධකය) ඵලදායිතා වර්ධන වේගය පිළිබිඹු කරන තාක් දුරට, Bitcoin ආර්ථිකයේ අවධමනය විය හැකිය. බොහෝ විට මෙම ආරක්ෂිත සීමාව ඉක්මවා යයි. බිට්කොයින් සැපයුම ආරම්භයේදීම කලින් තීරණය කර ඇති නිසා සහ වෙනස් කළ නොහැකි ලෙස සලකන නිසා එය ඉල්ලුම චක්‍ර සමඟ උච්චාවචනය විය නොහැකි අතර එබැවින් එහි මිලදී ගැනීමේ බලය සම්බන්ධයෙන් එය ඉතා ස්ථායී කළ නොහැකි බව සෙල්ජින් යෝජනා කරයි. කෙසේ වෙතත්, මෙය තවමත් Nash ගේ \"Asymptotically Ideal Money\" සංකල්පයට බිට්කොයින් ගැළපීමේ හැකියාව ඉතිරි කරයි. Nash විශේෂයෙන් bitcoin ගැන සඳහන් කළත් නැතත් එය තවමත් එම බලපෑමක් ඇති කළ හැකි අතර දැනට පවතින පැරණි fiat මුදල්වල (සහ සමහරවිට bitcoin සම්බන්ධයෙන්) ජාත්‍යන්තර ස්ථාවරත්වයේ අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලයට මඟ පෑදිය හැක." ]
අඳුරු යුගයේ යුරෝපයේ කෝපි, තේ, දුම්කොළ හෝ උත්තේජක?
කෝපි යුගයේ තරමක් අලුත් පානයක් විය. 1500 ගණන්වල ඔටෝමාන් කොන්ස්ටන්ටිනෝපල්හි කෝපි හවුස් විවෘත කිරීමට පටන් ගත් අතර එය ඉක්මනින් යුරෝපයට ව්‍යාප්ත විය. ජර්මානු උද්භිද විද්යාඥ Leonhard Rauwolf යනු කෝපි ගැන සඳහන් කළ පළමු යුරෝපීයයා වන අතර, 1573 දී ඇලෙප්පෝහිදී ඒ ගැන ලිවීය. 1600 වන විට එය VIII ක්ලෙමන්ට් පාප්තුමාගේ ප්රියතම පානය බවට පත් විය. පල්ලියේ කෝපි තහනම් කිරීමට උත්සාහ කළ නමුත් ක්ලෙමන්ට් නිසා ඒවා ඉදිරියට ගියේ නැති බව කතාවකි. 1500 ගණන්වල මැද භාගයේ සිට අග භාගය දක්වා පෘතුගීසීන් එය නැවත ගෙන ඒමට පටන් ගන්නා තෙක් තේ යුරෝපීයයන්ට ආගන්තුකව පැවතුනි. මුලදී, මෙය අසාමාන්‍ය බවක් පෙනේ, මන්ද පෙරදිග සිට (සිල්ක් වැනි) වෙනත් බොහෝ භාණ්ඩ බොහෝ කලක සිට ගොඩබිම් වෙළඳාම හරහා යුරෝපයට ගලා ආ නමුත්, තේ ගැන අලුත් වීමට පෙර යුරෝපයේ තේ සඳහා ප්‍රමාණවත් වෙළඳපොලක් නොතිබුනේ යැයි මම සිතමි. වෙළඳුන්ට ලාභයක් ලබා දීමට. මූලික වශයෙන්, 16 වන සියවසට පෙර යුරෝපීයයන්ට උත්තේජක අවශ්‍ය නම් වාසනාවන්ත නොවීය. ඇත්ත වශයෙන්ම, සමහර ක්‍රෝන ඖෂධ පැළෑටි තම්බා යුරෝපයේ කොතැනක හෝ උත්තේජක මිශ්‍රණයන් නිෂ්පාදනය කිරීමට ඉඩ ඇත, නමුත් කිසිදු සාක්ෂියක් නොමැත. අමුතු ශාක පුළුස්සා දැමීම අමුතු බලපෑම් ඇති කළ හැකිය - සමහර විට මායාවන්. ඇත්ත වශයෙන්ම, සමහර අය සිතන්නේ පැරණි ග්‍රීක ඔරකල් මූලික වශයෙන් පැකිලී ගිය බවයි. නැවත වරක්, මම හිතන්නේ ඒ සඳහා කිසිදු සාක්ෂියක් නැත. උදෑසන මිනිසුන් අවදි වූයේ කෙසේද? ඉර, සහ උරහිසට ඇනීමක්. කෙසේ වෙතත්, කෝපි සහ තේ යුරෝපයට පැමිණි පසු ඒවා ලැව් ගින්නක් මෙන් පැතිර ගියේය. යුරෝපීයයන්, විශේෂයෙන් ලන්දේසි සහ බ්‍රිතාන්‍යයන්, ආසියාව සමඟ වෙළඳාමෙන් විශාල වශයෙන් ලාභ ලැබූ අතර, ස්පාඤ්ඤය සහ පෘතුගාලය ඔවුන්ගේ නව ලෝක යටත් විජිතවලට කෝපි හඳුන්වා දෙන ලදී.
142,604
[ "14 වන සියවසේ මැද භාගයේ සහ ඉන් පසුව යුරෝපයේ මත්පැන් පරිභෝජනය නාටකාකාර ලෙස ඉහළ ගියේය, කළු මරණයට පිළියම් ලෙස ආසවනය කළ මත්පැන් බහුලව භාවිතා විය. මෙම ස්ප්‍රීතු ඇල්කෙමිස්ට්වාදීන්ගේ පිරිසිදු ආසවනයට වඩා බෙහෙවින් අඩු මධ්‍යසාර ප්‍රමාණයක් (40% ABV පමණ) තිබෙන්නට ඇති අතර, ඒවා ඖෂධීය අමෘත ලෙස මුලින්ම සැලකීමට ඉඩ ඇත. 1400 දී පමණ තිරිඟු, බාර්ලි සහ රයි වලින් ස්ප්රීතු ආසවනය කිරීමේ ක්රම සොයා ගන්නා ලදී. මේ අනුව ජින් (එංගලන්තය) සහ \"ග්‍රැප්පා\" (ඉතාලිය) ඇතුළු යුරෝපයේ \"ජාතික\" බීම ආරම්භ විය. 1437 දී ජර්මනියේ Katzenelnbogen ප්‍රාන්තයේ වාර්තා වල \"දැවෙන ජලය\" (බ්‍රැන්ඩි) සඳහන් විය.", "මුල් නූතන යුරෝපීය වෛද්‍ය විද්‍යාව තවමත් බොහෝ දුරට හාස්‍යවාදය මත පදනම් වූ අතර, සෑම දෙයකටම විශේෂිත හාස්‍යජනක ස්වභාවයක් ඇති අතර එය උණුසුම් හා සීතල, වියලි සහ තෙත් අතර වෙනස් විය. දුම්කොළ බොහෝ විට එහි උනුසුම් හා වියළන ගුණාංගවල ප්රයෝජනවත් දෙයක් ලෙස සලකනු ලැබූ අතර ප්රයෝජනවත් ගුණාංගවල නිමක් නැති ලැයිස්තුවක් පවරා ඇත. දුම් ස්වරූපයෙන් ද්‍රව්‍ය ශරීරගත කිරීම පිළිබඳ සංකල්පය ද සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් වූ අතර යුරෝපීයයන් විසින් විස්මයට හා විශාල සංශයවාදයට ලක් විය.", "Hattox, Ralph S. \"කෝපි සහ කෝපිහවුස්: මධ්‍යකාලීන ආසන්න පෙරදිග සමාජ පානයක සම්භවය\". වොෂින්ටන් විශ්ව විද්‍යාලයේ මුද්‍රණාලය එඩ්. නැගෙනහිර අධ්‍යයන අසල, වොෂින්ටන් විශ්ව විද්‍යාලය, නො. 3. සියැටල්: වොෂින්ටන් විශ්වවිද්‍යාල මුද්‍රණාලය, 1988.", "හෂීස් සහ අබිං වැනි ඖෂධ කිහිපයක් දහනව වන සියවසේ ආරම්භය වන විට යුරෝපයේ වැඩි වැඩියෙන් ප්රසිද්ධ විය. එකල විනෝදාස්වාදය සඳහා මෙම ඖෂධ භාවිතය විද්‍යාත්මක හා සාහිත්‍ය කවයන් අතර බහුලව පැවතුනි.", "15 වැනි සහ 16 වැනි සියවස්වල මිං රාජවංශයට අඳුරු තේ නිෂ්පාදනය ආරෝපණය කළ බව තවත් ඓතිහාසික වාර්තා පෙන්වා දෙයි. එය චීනයේ සහ ටිබෙටයේ දේශසීමාවේ ප්‍රදේශවල ජනප්‍රවාද ප්‍රාන්තයට වඩා බොහෝ කලකට පෙර තේ වෙළෙන්දන් විසින් ප්‍රථම වරට වෙළඳාම් කර ඇත.", "යුරෝපීයයන් දුමෙන් ඇතිවන බලපෑම් ගැන නොදැන සිටියේ නැත. පුරාණයේ සිට සුවඳ දුම් භාවිතා කර ඇති අතර, කංසා ඇට පුළුස්සා දැමීමේ මනෝ ක්‍රියාකාරී බලපෑම් සිතියන්වරුන් සහ ත්‍රේසියානුවන් විසින් හොඳින් දැන සිටියහ. පැරණි ග්‍රීක වෛද්‍ය හිපොක්‍රටීස් කැස්ස සඳහා ප්‍රතිකාරයක් ලෙස ප්ලිනි ද එල්ඩර් කළාක් මෙන් \"කාන්තා රෝග\" සඳහා දුම් ආශ්වාස කිරීම නිර්දේශ කළේය.", "මුල් නූතන යුගයට පෙර යුරෝපයේ සමාජ පාන සියල්ලම මධ්‍යසාර විය. ආසියාව සහ අප්‍රිකාව සමඟ සම්බන්ධතා වැඩි වීම සහ ඇමරිකාව සොයා ගැනීමත් සමඟ යුරෝපීයයන් තේ, කෝපි සහ චොකලට් පානය කිරීමට සම්බන්ධ විය. නමුත් මෙම නිෂ්පාදන තුනම සමාජ පාන ලෙස ජනප්‍රිය වූයේ 17 වැනි සියවසේදීය. නව බීම වල කැෆේන් හෝ තියෝබ්‍රොමින් අඩංගු වූ අතර, මධ්‍යසාර මෙන් ම මත් නොවන මෘදු උත්තේජක දෙකම අඩංගු විය. චොක්ලට් ජනප්‍රිය වූ ප්‍රථම පානය වූ අතර 16 වැනි සහ 17 වැනි සියවසේ මුල් භාගයේ ස්පාඤ්ඤ වංශවත් අයගේ ප්‍රියතම බීමවලින් එකක් විය. මෙම තුනම මුල් නූතන යුගය පුරාම ඉතා මිල අධික විය." ]
පාරවල් වල තියෙන ට්‍රැෆික් එකත් එක්ක, අපිට බැරිද වාහන වල පතුල චුම්බක කරලා පාරවල් වලට කොයිල් දාලා නොමිලේ විදුලිය ජාලයට දෙන්න?
එය නොමිලේ විදුලිය නොවේ. ඔබ චුම්බකයක් කම්බි දඟරයක් පසු කර යන විට, ශක්තිය ඉවත් කරමින් චුම්බකය මතට ඇදී යන ප්‍රතික්‍රියා බලයක් ඇත. එබැවින් ඔබේ දඟරයට යන ශක්තිය අවසානයේ මෝටර් රථය තල්ලු කරන එන්ජිමෙන් පැමිණේ. තවද ඔබේ මෝටර් රථ එන්ජිම විදුලි බලාගාරයකට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුක්ත වන අතර, සමස්ත දෙයම නිෂ්ඵල බවට පත් කරයි.
142,605
[ "ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පේටන්ට් 6421600 හි මෙම බල සම්බන්ධක මූලද්‍රව්‍ය මාර්ගයේ තැන්පත් කර ඇති විද්‍යුත් චුම්භක සම්ප්‍රේෂණ දඟර සහ විද්‍යුත් අනුනාද වන පිළිගැනීමේ දඟර වන අතර එමඟින් මාර්ගයට ඉහළින් ඇති චුම්බක ප්‍රවාහය වාහනයේ විද්‍යුත් ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරයි, එය සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාධීන වේ. යාන්ත්‍රික හෝ විද්‍යුත් සම්බන්ධකයක් නොවේ.", "1898 අගෝස්තු 30 වන දින රතු රේඛාවේ කේබල් කාර් වෙනුවට වඩා ලාභදායී සහ වේගවත් මහා සංක්‍රමණ මාධ්‍යයක් ලෙස උඩිස් රේඛා සහිත විදුලි බලයෙන් ක්‍රියා කරන මෝටර් රථ ආරම්භ විය. කේබල් වහාම ඉවත් කරන ලදී, නමුත් භූගත ස්පන්දන, මිටි සහ අනෙකුත් වානේ/යකඩ උපාංග නිස්සාරණය කිරීමේ වියදම අධික වූ අතර, බොහෝ අවස්ථාවලදී වීදි ක්රමක්රමයෙන් අලුත්වැඩියා කර ගඩොල්, ගල් කැට / බෙල්ජියම් කුට්ටි හෝ පසුව නැවත සකස් කිරීම නිසා ඒවා ආවරණය කර ඇත. කොන්ක්රීට් / ඇස්ෆල්ට්. මාරුවීමත් සමඟ, බැල්ටිමෝර් සිටි මගී දුම්රිය සමාගම 1890 ගණන්වල අග භාගයේදී යුනයිටඩ් දුම්රිය සහ විදුලි සමාගම (පසුව 1935 දී බංකොලොත් භාවයකින් සහ ප්‍රතිසංවිධානයකින් පසු බැල්ටිමෝර් ට්‍රාන්සිට් සමාගම, සංක්‍රමණ ඩීසල් බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන බස් රථ එකතු කිරීමත් සමඟ බැල්ටිමෝර්හි ඒකාබද්ධ ට්‍රොලි ඒකාධිකාරයට අවශෝෂණය විය. පුළුල් වීදි කාර් පද්ධතියට), සහ පැටප්ස්කෝ ගඟේ වයඹ ශාඛාවට සහ එහි \"ද්‍රෝණියට\" මුහුණලා, නාගරික පියර් 4 හි දිය ඉවුරේ පිහිටි, දැවැන්ත රතු ගඩොල් ප්‍රට් වීදි බලාගාරයේ අලුතින් ඉදිකරන ලද ගොඩෙහි බලය උත්පාදනය කරන ලදී ( පසුව අභ්‍යන්තර වරාය ලෙස හැඳින්වේ). UREC සමාගම, මහා උදුන් සහ බොයිලේරු සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති එහි විදුලි උත්පාදක යන්ත්‍ර සමඟ සමාන්තර දුම්වැටි හතරක් සහ ගල් අඟුරු ලෝපස් ඉන්ධන පැටවීම සඳහා වාහක පටි පද්ධතියක් සහිත කාර්මික ගොඩනැගිල්ල මත රඳවා තබා ඇත. බැල්ටිමෝර් සහ ඔහියෝ රේල් පාර සහ බටහිර මේරිලන්ඩ් දුම්රිය අප්පලාචියන් කඳුකරයේ පතල්වල සිට බටහිර දෙසට දශක කිහිපයක් තිස්සේ දුම්රිය ධාවනය කරයි, පසුපස භාගය ට්‍රොලි සඳහා \"කරදර ස්ථානයක්\" ලෙස භාවිතා කර ඉදිරිපස එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාවට (මේරිලන්ඩ්) කුලියට දුන්නේය. සරඹ කාමරයක් ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා නාවික සංචිත.", "විදුලි මාර්ගයක් හෝ \"ඊරෝඩ්\" යනු මාර්ගයට ඉහලින් ඇති ට්‍රොලි කම්බි හරහා හෝ එහි මතුපිටට කාවැදී ඇති සන්නායක රේල් හරහා එහි ගමන් කරන වාහන සඳහා විදුලි බලය සපයන මාර්ගයකි. සංකල්ප දෙකක් පරීක්‍ෂා කරමින් පවතී, ඒවා පිළිවෙලින් ට්‍රොලිබස් සහ ස්ලොට් කාර් වලට සමාන කළ හැකිය.", "මෝටර් රථ සෘජු ධාරා මෝටරයක් ​​ධාවනය කිරීම සඳහා නිවැරදි කරන ලද තෙකලා 575-වෝල්ට් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවකින් බල ගැන්වේ. එක් එක් මෝටර් රථයේ දෙපස විදුලි පිකප් සවි කර ඇති අතර, එය මාර්ගෝපදේශක මාර්ගයේ එක් පැත්තක හෝ දෙකෙහිම විද්‍යුත් රේල් වලට සම්බන්ධ වේ. වාහනවල රෝද රේල් පීලි සමඟ ස්ථිරව විදුලි සම්බන්ධතාව පවතින බව සහතික කිරීම සඳහා බලය සපයන කුමන පැත්තටද මඳක් යොමු වේ. සෑම මෝටර් රථයකම PRT ධාවන පථවල, විශේෂයෙන් දුම්රිය ස්ථාන අවට ඇති දැඩි හැරීම් සාකච්ඡා කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා රෝද හතරේ සුක්කානම ඇත.", "ගොඩබිම් වාහනයක් ධාවනය කිරීම සඳහා මිනිස් බලය භාවිතා කිරීමේ ප්‍රධාන ක්‍රම තුනක් තිබේ: ඩ්‍රයිව් රෝද එකක් හෝ කිහිපයක් කරකවන යම් ආකාරයක ඩ්‍රයිව් ට්‍රේන්; බිමට එරෙහිව පාර්ශ්වීයව තල්ලු කිරීම, වාහනයේ ඉදිරි චලනයට සාපේක්ෂව පැත්තට, රෝදයක්, ස්කේට් හෝ ස්කී සමග එකවර ඉදිරියට ගමන් කරයි; ගමන් කරන දිශාවට විරුද්ධ අතක් හෝ පාදයක් වැනි උපග්‍රන්ථයකින් කෙලින්ම බිමට තල්ලු කිරීමෙන් හෝ ප්‍රචාලකයකින් වාතයට තල්ලු කිරීමෙන්.", "බුලට්::::- බොහෝ දුරට විදුලි වාහන මෙන්, වාතයෙන් ක්‍රියාත්මක වන වාහන අවසානයේ විදුලිබල ජාලය හරහා බල ගැන්වේ. පාරේ ඇති මිලියන ගණනක වාහනවලට වඩා එක් මූලාශ්‍රයකින් දූෂණය අඩු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම පහසු කරයි.", "මාදිලියේ මෝටර් රථවල චලනය යථාර්ථවාදී ය. මෝටර් රථ සහ බස් රථ රථවාහන ලයිට්, බස් නැවතුම් පොළවල් සහ දිලිසෙන සංඥා මත නතර වන අතර, ඒවා වේගය වෙනස් කර එකිනෙක මඟ හැර යයි. මෝටර් රථ සඳහා වන විද්‍යුත් ශක්තිය ආකෘතියට යටින් දුරස්ථව ලබා ගනී, එබැවින් මෝටර් රථවලට බල සැපයුමක් ඇති බවක් නොපෙනේ. මේ ආකාරයෙන් මෝටර් රථ ගමන් කිරීම සඳහා මෙම ක්රමය භාවිතා කරන පළමු අවස්ථාව මෙයයි." ]
අභ්‍යවකාශයේ බොහෝ දුරින් වස්තූන් තිබේ නම්, ඒවායේ ආලෝකය තවමත් අප වෙත ළඟා වී නොමැති නම්, දුරේක්ෂ සමහර විට ඊයේ හෝ වසර 10 කට පෙර නොතිබූ නව වස්තූන් අහසේ දකිනවාද?
මම භෞතික විද්‍යා පිස්සෙක් නොවන නිසා 1 වැනි ප්‍රශ්නයට පමණක් පිළිතුරු දෙන්නම්. ඔව්, පෘථිවියට ආලෝකය පැමිණීමට වසර/මාස/දින/පැය/විනාඩි කොපමණ කාලයක් ගත වූවත් තරු සහ ඒ හා සමාන ඒවා අපට පෙනේ. නිදසුනක් වශයෙන්, සඳ පිපිරෙන්නේ නම්, එය කිසි විටෙකත් අපට පෙනෙනු ඇත, නමුත් අහඹු සුපර්නෝවාවක් ආලෝක වර්ෂ මිලියන ගණනක් ඈතින් ඇති වුවහොත් (අපගේ දුරේක්ෂය එතරම් දුරට ළඟා වූවා යැයි උපකල්පනය කළහොත්) ප්‍රමාණවත් කාලයක් ගත වූ පසු අපට එය දැකගත හැකිය. මූලික අවබෝධයෙන්, එය ඔබේ සම්භාව්‍ය වේගය, දුර සහ කාල ගැටලුව විය යුතුය.
142,606
[ "දූරදර්ශී තාරකා විද්‍යාඥයෙකු වන Dr. Janos Rukh (Boris Karloff) විසින් දුරේක්ෂයක් නිර්මාණය කර ඇති අතර එය ගැඹුරු අභ්‍යවකාශයට, ඇන්ඩ්‍රොමීඩා මන්දාකිණියට සහ පෘථිවි අතීතය පෙන්වන ආලෝක කිරණ ඡායාරූප ගත කළ හැකිය. ඔහු වසර කිහිපයක් තිස්සේ මෙය කළ හැකි බවට න්‍යාය ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ඔහුගේ සෙසු විද්‍යාඥයන්-සගයන් අතර අපකීර්තියට පත් විය. ඔහුගේ විද්‍යාගාරයේ ඇති ග්‍රහලෝකාගාරයක් වැනි ගෝලාකාරයක දුරස්ථ අතීතය දෙස බලන විට, එම දැඩි සැක සහිත විද්‍යාඥයින් දෙදෙනෙකු වන Dr. Benet (Bela Lugosi) සහ Sir Francis Stevens (Walter Kingsford) වසර බිලියනයකට පෙර පෘථිවියට කඩා වැටෙන විශාල උල්කාපාතයක් නරඹයි. , දැන් අප්‍රිකානු මහාද්වීපයේ. රුක්ගේ නිරූපණයෙන් විස්මයට පත් වූ යුගල ඔහුට බලපෑම එල්ල වූ ස්ථානය සොයා ගැනීමට ගවේෂණ චාරිකාවකට යාමට ආරාධනා කරයි.", "යමෙක් රාත්‍රී අහස දෙස බලන විට, දුර ද අතීතයට කාලයට අනුරූප වේ. ආලෝක වර්ෂ බිලියන දහයක දුරින් මනිනු ලබන මන්දාකිණියක් මීට වසර බිලියන දහයකට පෙර මෙන් අපට දිස්වන්නේ ආලෝකය නිරීක්ෂකයා වෙත ගමන් කිරීමට එතරම් කාලයක් ගත වූ බැවිනි. යමෙක් ආලෝක වර්ෂ බිලියන දහයක් ඈතින් පිහිටි මන්දාකිණියක් දෙස එක් දිශාවකින් සහ තවත් දිශාවකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවකින් බැලුවහොත්, ඒවා අතර සම්පූර්ණ දුර ආලෝක වර්ෂ බිලියන විස්සක් වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ විශ්වය පැවති ආසන්න වශයෙන් වසර බිලියන 13.8 ක් පමණ එය සිදුවීමට ඉඩ හැරීමට දිගු කාලයක් ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා පළමු ආලෝකයේ ආලෝකය තවමත් දෙවැන්නට ළඟා වී නොමැති බවයි. වඩාත් සාමාන්‍ය අර්ථයෙන් ගත් කල, අපට පෙනෙන නමුත් එකිනෙකාට නොපෙනෙන, එකිනෙකාගේ අදාළ අංශු ක්ෂිතිජයෙන් පිටත විශ්වයේ කොටස් තිබේ.", "ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රයකදී ආලෝකය අපගමනය වන බැවින්, දුරස්ථ වස්තුවක ආලෝකය මාර්ග දෙකක් හෝ කිහිපයක් ඔස්සේ නිරීක්ෂකයෙකු වෙත ළඟා විය හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන්, ක්වෙසාර් වැනි ඉතා ඈත වස්තුවක ආලෝකය දැවැන්ත මන්දාකිණියක එක් පැත්තක් ඔස්සේ ගමන් කර පෘථිවියේ නිරීක්ෂකයෙකු වෙත ළඟා වන පරිදි මඳක් අපසරනය විය හැකි අතර, එම මන්දාකිනියේ විරුද්ධ පැත්ත දිගේ ගමන් කරන ආලෝකය ද අපගමනය වේ. , තරමක් වෙනස් දිශාවකින් එකම නිරීක්ෂකයා වෙත ළඟා වීම. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, එම නිරීක්ෂකයාට රාත්‍රී අහසේ විවිධ ස්ථාන දෙකක එක් තාරකා විද්‍යාත්මක වස්තුවක් පෙනෙනු ඇත. දෘශ්‍ය කාච සම්බන්ධයෙන් මෙවැනි නාභිගත කිරීම් හොඳින් දන්නා අතර එම නිසා අනුරූප ගුරුත්වාකර්ෂණ බලපෑම ගුරුත්වාකර්ෂණ කාච ලෙස හැඳින්වේ.", "පසු විපරම් නිරීක්ෂණ වැදගත් වන්නේ අහස් සමීක්ෂණයක් සොයා ගැනීමක් වාර්තා කළ පසු එය දින හෝ සති ගණනක් නැවත වස්තුව නිරීක්ෂණය කිරීමට නොපැමිණෙන බැවිනි. මෙම කාලය වන විට එය හඳුනා ගැනීමට නොහැකි තරම් දුර්වල විය හැකි අතර, නැතිවූ ග්‍රහකයක් බවට පත්වීමේ අවදානමක් ඇත. වැඩි නිරීක්ෂණ සහ නිරීක්ෂණ චාපය දිගු වන තරමට, කක්ෂ ආකෘතියේ නිරවද්‍යතාවය වැඩි වේ. මෙය හේතු දෙකක් නිසා වැදගත් වේ:", "HII ප්‍රදේශ, මන්දාකිණි, පල්සර්, සුපර්නෝවා සහ සූර්ය සහ සූර්ය සුළං වැනි විවිධ තාරකා විද්‍යාත්මක වස්තූන් නිරීක්ෂණය කිරීමට ලොව පුරා සිටින තාරකා විද්‍යාඥයින් මෙම දුරේක්ෂය නිතිපතා භාවිතා කරයි. 2018 අගෝස්තු මාසයේදී, ආලෝක වර්ෂ බිලියන 12 ක දුරින් පිහිටා ඇති මෙතෙක් දන්නා වඩාත්ම දුරස්ථ මන්දාකිණිය GMRT විසින් සොයා ගන්නා ලදී.", "Fine Error Sensors (FES) දෙකක් තිබූ අතර, ඒවායේ පළමු අරමුණ වූයේ දුරේක්ෂයේ දෘශ්‍ය ක්ෂේත්‍රය දෘශ්‍ය ආලෝකයෙන් නිරූපණය කිරීමයි. පෘථිවියේ සිට පියවි ඇසින් දැකිය හැකි ප්‍රමාණයට වඩා 1500 ගුණයක් පමණ දුර්වල වූ 14 වැනි විශාලත්වය දක්වා තාරකා හඳුනා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකි විය. රූපය භූමි ස්ථානයට සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද අතර, එහිදී නිරීක්ෂකයා විසින් දුරේක්ෂය නිවැරදි ක්ෂේත්‍රයට යොමු කර ඇති බව තහවුරු කර, පසුව නිරීක්ෂණය කළ යුතු නිශ්චිත වස්තුව ලබා ගනී. නිරීක්ෂණය කළ යුතු වස්තුව 14 වැනි විශාලත්වයට වඩා දුර්වල නම්, නිරීක්ෂකයා විසින් දුරේක්ෂය දැකිය හැකි තාරකාවක් වෙත යොමු කර, පසුව වස්තූන්ගේ ඛණ්ඩාංක අනුව තීරණය කරනු ලබන \"අන්ධ\" ඕෆ්සෙට් යොදනු ඇත. පෙන්වා දීමේ නිරවද්‍යතාවය සාමාන්‍යයෙන් අන්ධ ඕෆ්සෙට් සඳහා චාප තත්පර 2කට වඩා හොඳ විය", "Chris Lintott අදහස් දක්වමින් මෙසේ අදහස් දැක්වීය: \"එක් වාසියක් නම් ඔබට මින් පෙර කිසිදා දැක නැති අභ්‍යවකාශයේ කොටස් දැකීමට ලැබීමයි. මෙම පින්තූර රොබෝ දුරේක්ෂයකින් ලබාගෙන ස්වයංක්‍රීයව සකසන ලද ඒවා වේ, එබැවින් අවාසි වන්නේ ඔබ ලොග් වූ විට, එම පළමු මන්දාකිණිය ඔබ බලන්න මීට පෙර කිසිම මිනිසෙකු දැක නැති එකක් වනු ඇත.\" මෙය Kevin Schawinski විසින් තහවුරු කරන ලදී: \"මෙම මන්දාකිණි බොහොමයක් රොබෝ දුරේක්ෂයකින් ඡායාරූප ගත කර ඇත, පසුව පරිගණකය මගින් සකස් කර ඇත. එබැවින් ඒවා මිනිස් ඇසට පෙනෙන පළමු අවස්ථාව මෙයයි.\"" ]
ඔබ ආහාර මයික්‍රෝවේව් කළ විට කුමක් සිදුවේද, සහ මයික්‍රෝවේව් කළ විට දැනෙන හැඟීම කුමක්ද?
මයික්‍රෝවේව් ජල අණු උද්දීපනය කර ඒවා වේගයෙන් චලනය වන අතර ඔබ පිසින ඕනෑම දෙයක් උණුසුම් කරයි. එය හැඟෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන්, ඔවුන්ගේ සාක්කුවේ ඇති චොකලට් බාර් එකක් උණු කිරීමට තරම් ඉහළ ශක්තියකින් පහර දුන් රේඩාර් සමඟ වැඩ කරන පුද්ගලයින් දන්නා අතර ඔවුන් පැවසුවේ එය උණුසුම් වන නමුත් ඇතුළතින් දැනෙන බවයි. ඔවුන් මා වීම විය හැකිය.
142,607
[ "කෙසේ වෙතත්, උපකරණවල අක්‍රියතාවයෙන් හෝ හිතාමතා ක්‍රියා කිරීමෙන් පුද්ගලයන් සෘජු මයික්‍රෝවේව් විකිරණවලට නිරාවරණය වූ අවස්ථා කිහිපයක් තිබේ. මෙම නිරාවරණයේ සාමාන්‍ය බලපෑම ශරීරයට භෞතික පිළිස්සීමක් වනු ඇත, මන්ද මිනිස් පටක, විශේෂයෙන් පිටත මේදය සහ මාංශ පේශි ස්ථර, සාමාන්‍යයෙන් මයික්‍රෝවේව් උදුන් වල පිසින ලද සමහර ආහාර වලට සමාන සංයුතියක් ඇති අතර මයික්‍රෝවේව් වෙත නිරාවරණය වන විට සමාන පාර විද්‍යුත් තාපන බලපෑම් අත්විඳිය හැකිය. විද්යුත් චුම්භක විකිරණ.", "Eleanor R. Adair විසින් මයික්‍රෝවේව් සෞඛ්‍ය පර්යේෂණ සිදු කළේ තමන්, සතුන් සහ මිනිසුන් මයික්‍රෝවේව් මට්ටම්වලට නිරාවරණය කරමිනි, එමඟින් ඔවුන්ට උණුසුම් බවක් හෝ දහඩිය දැමීමක් සහ අපහසුතාවයක් දැනෙන්නට විය. තාපය හැර වෙනත් සෞඛ්‍යයට අහිතකර බලපෑමක් ඇය සොයා ගත්තේ නැත.", "මයික්‍රෝවේව් කරන ලද ආහාරවල අසමාන උණුසුම අර්ධ වශයෙන් උඳුන තුල ඇති ක්ෂුද්‍ර තරංග ශක්තියේ අසමාන ව්‍යාප්තිය නිසා විය හැකි අතර අර්ධ වශයෙන් ආහාරවල විවිධ කොටස්වල විවිධ ශක්ති අවශෝෂණ අනුපාතයන් නිසා විය හැකිය. පළමු ප්‍රශ්නය අඩු වන්නේ භ්‍රමණය වන විට උඳුනේ විවිධ කොටස්වලට ක්ෂුද්‍ර තරංග ශක්තිය පරාවර්තනය කරන විදුලි පංකා වර්ගයක් වන ස්ට්‍රයිරර් එකකින් හෝ ආහාර හරවන කරකැවිල්ලකින් හෝ කරකැවිල්ලකින් ය; කෙසේ වෙතත්, හැරවුම් මේස තවමත් අසමාන බලශක්ති බෙදා හැරීමක් ලබා ගන්නා උඳුනේ මැද වැනි ලප ඉතිරි විය හැක. මයික්‍රෝවේව් උදුනක මිය ගිය ස්ථාන සහ උණුසුම් ස්ථාන ඇති ස්ථානය තෙත් තාප කඩදාසි කැබැල්ලක් උඳුන තුල තැබීමෙන් සිතියම් ගත කළ හැකිය. ජල සන්තෘප්ත කඩදාසි මයික්‍රෝවේව් විකිරණයට ලක් කළ විට එය සායම් මුදා හැරීමට තරම් උණුසුම් වන අතර එමඟින් මයික්‍රෝවේව්වල දෘශ්‍ය නිරූපණයක් ලබා දෙනු ඇත. උඳුන තුල කඩදාසි ස්ථර කිහිපයක් සාදා ඇත්නම්, ඒවා අතර ප්රමාණවත් දුර ප්රමාණයකින් ත්රිමාණ සිතියමක් නිර්මාණය කළ හැකිය. බොහෝ ගබඩා රිසිට්පත් තාප කඩදාසි මත මුද්‍රණය කර ඇති අතර එමඟින් මෙය නිවසේදී පහසුවෙන් සිදු කළ හැකිය.", "මයික්‍රෝවේව් උදුනක් ආහාර පිසීම හෝ රත් කරන්නේ පාර විද්‍යුත් උණුසුම මගිනි. 1945 ඔක්තෝම්බර් 8 වන දින පර්සි ස්පෙන්සර් විසින් රේතියොන් හි රේඩාර් කට්ටල සඳහා මැග්නට්‍රෝන සාදන අතරතුර මයික්‍රෝවේව් සමඟ ආහාර පිසීම සොයා ගන්නා ලදී. ස්පෙන්සර් සක්‍රීය රේඩාර් කට්ටලයක වැඩ කරමින් සිටියදී අමුතු සංවේදනයක් දුටුවේය, ඔහුගේ සාක්කුවේ තිබූ රටකජු කැන්ඩි බාර් එකක් දිය වීමට පටන් ගන්නා බව දුටුවේය. පේටන්ට් බලපත්‍ර 120ක හිමිකරු ලෙස ඔහු මෙම සංසිද්ධිය මුලින්ම දුටුවේ නැතත්, ස්පෙන්සර් සොයාගැනීම් සහ අත්හදා බැලීම්වලට ආගන්තුක නොවූ අතර සිදුවෙමින් පවතින දේ තේරුම් ගත්තේය. රේඩාර් ඔහුගේ රසකැවිලි තීරුව මයික්‍රෝවේව් සමඟ උණු කර ඇත. මයික්‍රෝවේව් වලින් හිතාමතා පිසූ පළමු ආහාරය පොප් කෝන් වන අතර දෙවැන්න බිත්තරයකි. 1947 දී, පර්සි ස්පෙන්සර් යටතේ Raytheon සමාගම විසින් \"Radarange\" නම් වූ සමාගමෙහි ඉදිකරන ලද ලොව පළමු මයික්‍රෝවේව් උදුන ප්‍රදර්ශනය කරන ලදී.", "මයික්‍රෝවේව් 2012 දී ජෝර්ජියාවේ වුඩ්ස්ටොක් හි පිහිටුවන ලදී. ඔවුන් ඔවුන්ගේ පළමු EP, \"Nowhere Feels Like Home\" නිකුත් කළේ 2013 ජනවාරි 10 වෙනිදා. 2013 මාර්තු 30 වෙනිදා, ඔවුන් ඔවුන්ගේ දෙවන EP, Swine Driver නිකුත් කළා. \"When The Fever Breaks\" 2013 සැප්තැම්බර් 17 නිකුත් විය.", "බුලට්::::- ආහාර පිසීම සඳහා මයික්‍රෝවේව් උදුනක් භාවිතා කරන විට, ක්ෂුද්‍ර තරංගය ආහාර හරහා ගමන් කරයි, ජල අණු එකම සංඛ්‍යාතයකින් කම්පනය කරයි, එය අනුනාදයට සමාන වේ, එවිට ආහාර සමස්තයක් ලෙස වේගයෙන් උණුසුම් වේ. .", "ක්ෂුද්‍ර තරංග උදුන් මගින් ආහාර අභ්‍යන්තරයෙන් සෘජුවම තාපය නිපදවයි, නමුත් මයික්‍රෝවේව් කරන ලද ආහාර ඇතුළත සිට පිසින බවට පොදු වැරදි මතයක් තිබියදීත්, 2.45 GHz මයික්‍රෝවේව් වලට ආසන්න වශයෙන් බොහෝ ආහාර වලට විනිවිද යා හැකිය. ඝන ආහාරවල අභ්‍යන්තර කොටස් ප්‍රධාන වශයෙන් රත් වන්නේ පිටතින් ලැබෙන තාපය මගිනි." ]
රික්තකයක ජලය උණු කිරීම සහ තෙල් නිස්සාරණය පිළිබඳ ප්රශ්නය.
> උෂ්ණත්වය නොතකා උතුරන විට ජලයේ අණු **'කම්පනය' එක හා සමාන බැවින්, උෂ්ණත්වයේ සෘණාත්මක බලපෑමකින් තොරව ඔබට තවත් තෙල් නිස්සාරණය කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි මම උපකල්පනය කරමි. "තාපාංකය" යනු ද්‍රවයකින් ද්‍රාවිත වායු ඉවත් කිරීමයි. රික්තකයක 10º තාපාංක ජලය 1atm 100 ට තාපාංකයට වඩා වෙනස් වේ. ජල අණු උණුසුම් වන නිසා දෙවැන්නෙහි වැඩිපුර "කම්පනය" වේ. අමතර උණුසුමකින් තොරව රික්තකයක කෝපි සෑදීම සීතල ජලය භාවිතා කිරීමට වඩා අපහසු වනු ඇත.
142,608
[ "රික්ත ආසවනය බොහෝ විට විශාල කාර්මික කම්හල්වල නැවුම් ජලය නිපදවීම සඳහා සාගර ජලයෙන් ලුණු ඉවත් කිරීමට කාර්යක්ෂම ක්‍රමයක් ලෙස භාවිතා කරයි. මෙය Desalination ලෙස හැඳින්වේ. සාගර ජලය එහි තාපාංකය අඩු කිරීම සඳහා රික්තයක් යට තබා ඇති අතර තාප ප්‍රභවයක් යොදනු ලැබේ, නැවුම් ජලය උණු වී ඝනීභවනය වීමට ඉඩ සලසයි. ජල වාෂ්ප ඝනීභවනය රික්තක කුටීරය පිරවීමෙන් ජල වාෂ්ප වලක්වන අතර, රික්ත පීඩනය නැතිවීමකින් තොරව අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වීමට ඉඩ සලසයි. ජල වාෂ්පයෙන් ඉවත් කරන ලද තාපය තාප සින්ක් මගින් ඉවත් කර එය පෙර රත් කිරීම සඳහා පැමිණෙන සාගර ජලයට යවනු ලැබේ. මෙය බලශක්ති අවශ්‍යතාවය අඩු කරන අතර තාපය සහ ඉන්ධන භාවිතය සඳහා අවශ්‍යතාවය අඩු වීම හේතුවෙන් බොහෝ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා දේ. ආසවනය කිරීමේ සමහර ආකාර කන්ඩෙන්සර් භාවිතා නොකරයි, නමුත් ඒ වෙනුවට පොම්පයක් සමඟ වාෂ්ප යාන්ත්රිකව සම්පීඩනය කරයි. මෙය තාප පොම්පයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි, වාෂ්පයෙන් ලැබෙන තාපය සාන්ද්‍රණය කර තාපය නැවත ලබා ගැනීමට සහ පැමිණෙන ප්‍රතිකාර නොකළ ජල ප්‍රභවයට නැවත භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි. ජලය රික්ත ආසවනය කිරීමේ ක්‍රම කිහිපයක් ඇත, වඩාත් සුලභ වන්නේ බහු-ප්‍රයෝග ආසවනය, වාෂ්ප-සම්පීඩන ලවණ ඉවත් කිරීම සහ බහු-අදියර ෆ්ලෑෂ් ආසවනයයි.", "රසායනාගාරයේ රික්ත ආසවනය සංයෝග පිරිසිදු කිරීමට හෝ ද්‍රාවක ඉවත් කිරීමට භාවිතා කරයි. මෙය සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරනුයේ මුද්‍රා තැබූ උපකරණයකට රික්ත රේඛාවක් යෙදීමෙන් පීඩනය අඩු කිරීමෙනි. පීඩනය අඩු කිරීම බොහෝ ද්‍රවවල තාපාංකය අඩු වීමට හේතු වන අතර, එම නිසා ද්‍රාවණයකින් ඒවා තම්බා ගැනීමට අඩු තද තාපයක් අවශ්‍ය වේ. මෙය අඩු උෂ්ණත්වයක් භාවිතා කරමින් වඩාත් කාර්යක්ෂම වෙන් කිරීමේ ක්රියාවලියකට ඉඩ සලසයි. රික්තක පොම්පයට වාෂ්ප වූ ද්‍රවය ඇතුළු වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් රික්ත පොම්පයට පෙර වාෂ්ප සිසිල් කිරීමට සහ ඝනීභවනය කිරීමට රික්ත රේඛාවේ කන්ඩෙන්සර් එකක් සවි කර ඇත. මෙමගින් ඉවත් කරන ලද ද්‍රවය ප්‍රතිසාධනය කිරීමට සහ රික්තක පොම්පයට විඛාදන ද්‍රවයක් පෝෂණය කිරීම හෝ පරිසරයට මුදා හැරීම වළක්වා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.", "රික්ත ආසවනය යනු අඩු පීඩනයක් යටතේ සිදු කරන ආසවනය කිරීමේ ක්‍රමයකි, එය බොහෝ ද්‍රවවල තාපාංකය අඩු කරයි. ආසවනය කිරීමේදී මෙන්, මෙම තාක්ෂණය තාපාංකයේ වෙනස්කම් මත පදනම්ව සංයෝග වෙන් කරයි. මෙම තාක්ෂණය භාවිතා කරනුයේ අපේක්ෂිත සංයෝගයේ තාපාංකය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අපහසු වූ විට, සංයෝගය දිරාපත් වීමට හෝ සරලව රත් කිරීමේදී ශක්තිය ඉතිරි කිරීමට හේතු වන විටය. අඩු පීඩනය සංයෝගවල තාපාංකය අඩු කරයි. තාපාංකය අඩු කිරීම Clausius-Clapeyron සම්බන්ධතාවය භාවිතයෙන් උෂ්ණත්ව පීඩන නෝමොග්‍රැෆ් භාවිතයෙන් ගණනය කළ හැක.", "රික්ත වියලීම යනු ද්‍රව්‍යයක පවතින තෙතමනය, සාමාන්‍යයෙන් තෙත් ඝනකයක්, රික්තයක් නිර්මාණය කිරීම මගින් ඉවත් කරන ස්කන්ධ හුවමාරු මෙහෙයුමයි. ආහාර සැකසීම, ඖෂධවේදය, කෘෂිකර්මය සහ රෙදිපිළි වැනි රසායනික සැකසුම් කර්මාන්තවලදී වියළීම තෙතමනය ඉවත් කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ඒකක මෙහෙයුමකි. රික්ත වියලීම සාමාන්‍යයෙන් ජලාකර්ෂණීය සහ තාප සංවේදී ද්‍රව්‍ය වියළීම සඳහා භාවිතා කරන අතර එය උනු වීමට හේතු වන පරිදි ජලයේ වාෂ්ප පීඩනයට පහළින් කුටීර පීඩනය අඩු කිරීම සඳහා රික්තයක් නිර්මාණය කිරීමේ මූලධර්මය මත පදනම් වේ. රික්තක පොම්ප ආධාරයෙන්, වියළන ද්රව්යය වටා පීඩනය අඩු වේ. මෙම නිෂ්පාදනයේ ඇතුළත ජලය තාපාංකය අඩු කරන අතර එමගින් වාෂ්පීකරණ වේගය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කරයි. ප්රතිඵලය වන්නේ නිෂ්පාදනයේ වියළුම් අනුපාතය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වීමයි. රික්ත වියලීමේදී පවත්වා ගෙන යන පීඩනය සාමාන්‍යයෙන් 0.03-0.06 atm වන අතර ජලයේ තාපාංකය 25-30 °C වේ. රික්ත වියලීමේ ක්‍රියාවලිය යනු පරිසර පීඩනයට සාපේක්ෂව අඩු පීඩන සහ අඩු සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවයකදී සිදු කරන ලද කණ්ඩායම් මෙහෙයුමක් වන අතර එය වේගවත් වියළීම සක්‍රීය කරයි.", "රික්ත වාෂ්පීකරණ ප්‍රතිකාර ක්‍රියාවලිය සමන්විත වන්නේ වායුගෝලීය පීඩනයට පහළින් වාෂ්පීකරණ කුටියේ අභ්‍යන්තර පීඩනය අඩු කිරීමෙනි. මෙය වාෂ්පීකරණය කළ යුතු ද්‍රවයේ තාපාංකය අඩු කරයි, එමඟින් තාපාංකය සහ ඝනීභවනය යන ක්‍රියාවලීන් දෙකෙහිම තාපය සඳහා අවශ්‍යතාවය අඩු කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම සිදු කරයි. මීට අමතරව, ඉහළ තාපාංක සහිත අනෙකුත් ද්රවයන් ආසවනය කිරීමේ හැකියාව සහ උෂ්ණත්වයට සංවේදී ද්රව්ය දිරාපත් වීම වැළැක්වීම වැනි වෙනත් තාක්ෂණික වාසි ඇත.", "තාපාංකයේ වෙනස්කම් මත පදනම්ව සංයෝග වෙන් කිරීම සඳහා ආසවනය භාවිතා කරයි. රික්ත ආසවනය මගින් මෙම පිරිසිදු කිරීමේ තාක්ෂණය ඉහළ තාපාංක සහිත සංයෝග හෝ වාතයට සංවේදී වන සංයෝග මත භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි. 150C ට වඩා අඩු තාපාංකයක් සහිත සංයෝග සාමාන්යයෙන් අඩු පීඩනයකින් තොරව ආසවනය කළ හැක. සැකසීමේදී භාගික තීරුවක් භාවිතා කිරීම මිශ්‍රණ වෙන් කිරීම වැඩි දියුණු කරන අතර සමාන තාපාංක සහිත සංයෝග වෙන් කිරීමට ඉඩ ලබා දේ. උපකරණය අඩු පීඩනයක් යටතේ වායුගෝලයට නිරාවරණය වීම අවම වන අතර ආසවනය අවසන් වූ විට උපකරණය නිෂ්ක්‍රීය වායුගෝලයෙන් පිරවිය හැක.", "නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී නිෂ්පාදනයක් මත ජලය සහ අනෙකුත් ද්‍රව එකතු විය හැක. \"රික්තකය බොහෝ විට නිෂ්පාදනයකින් තොග සහ අවශෝෂණය කරන ලද ජලය (හෝ වෙනත් ද්‍රාවක) ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් ලෙස භාවිතා කරයි. ඒකාබද්ධ" ]
වෛද්‍ය ප්‍රතිබිම්බ සඳහා යන්ත්‍ර ක්‍රමාංකනය කරන්නේ කෙසේද?
සමහරවිට යොමු දත්ත සමඟ. මෙන්න අපි යන්ත්‍රය සමඟ යවන දෙයක් ඔබේ යන්ත්‍රය එහි මධ්‍යස්ථාන 1.0 ට මෙය මනින්නේ නැත්නම් අපට ලබා ගත හැකි පරිදි එහි හරියටම 1.0
142,609
[ "පරිගණක ආශ්‍රිත හඳුනාගැනීම (CADe), පරිගණක ආශ්‍රිත රෝග විනිශ්චය (CADx) ලෙසද හැඳින්වේ, වෛද්‍ය රූප අර්ථ නිරූපණය කිරීමේදී වෛද්‍යවරුන්ට සහාය වන පද්ධති වේ. එක්ස් කිරණ, එම්ආර්අයි සහ අල්ට්‍රා සවුන්ඩ් රෝග විනිශ්චය තුළ රූපකරණ ශිල්පීය ක්‍රම මගින් විකිරණවේදියෙකුට හෝ වෙනත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙකුට කෙටි කාලයක් තුළ සවිස්තරාත්මකව විශ්ලේෂණය කිරීමට සහ ඇගයීමට ඇති තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා දේ. CAD පද්ධති සාමාන්‍ය පෙනුම සඳහා සංඛ්‍යාංක රූප සකසනු ලබන අතර වෘත්තිකයා විසින් ගනු ලබන තීරණයකට සහාය දැක්වීම සඳහා ආදානය ලබා දීම සඳහා විය හැකි රෝග වැනි කැපී පෙනෙන කොටස් ඉස්මතු කරයි.", "වෛද්‍ය විද්‍යාවේ වඩාත් සුලභ වුවද, කාර්මික පරිගණක ටොමොග්‍රැෆි, මයික්‍රොටොමොග්‍රැෆි සහ එම්ආර්අයි වෙනත් ක්‍ෂේත්‍රවල ද වස්තුවක් සහ එහි අභ්‍යන්තරයේ ඩිජිටල් නිරූපණයක් ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරයි, එනම් විනාශකාරී නොවන ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීම, ප්‍රතිලෝම ඉංජිනේරු විද්‍යාව හෝ ජීව විද්‍යාත්මක හා පාෂාණ විද්‍යාත්මක නිදර්ශක අධ්‍යයනය කිරීම වැනි ය.", "ස්වයං විකාශනය: අන්වීක්ෂ ස්ලයිඩයකට හෝ උතුරු පැල්ලමක් හෝ දෙමුහුන් ස්ලට් බ්ලොට් වැනි පටලයකට ඇලවූ පටක කොටසක් ඡායාරූප හෝ ඩිජිටල් රූපයක් ලබා ගැනීම සඳහා x-ray පටල හෝ ෆොස්ෆර් තිරවලට එරෙහිව තැබිය හැකිය. නිරාවරණ ඝනත්වය, ක්රමාංකනය කළහොත්, නිශ්චිත ප්රමාණාත්මක තොරතුරු සැපයිය හැකිය.", "MRS මගින් වෛද්‍යවරුන්ට සහ පර්යේෂකයන්ට මිනිස් සිරුරේ පටක පිළිබඳ ජෛව රසායනික තොරතුරු ආක්‍රමණශීලී නොවන ආකාරයෙන් (බයොප්සි පරීක්ෂණයක් අවශ්‍ය නොවී) ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි, නමුත් MRI මගින් ඔවුන්ට ලබා දෙන්නේ ශරීරයේ ව්‍යුහය (ජලය සහ මේදය බෙදා හැරීම) පිළිබඳ තොරතුරු පමණි. )", "ව්‍යුහාත්මක රූපකරණයට ප්‍රතිවිරුද්ධව, ශරීරයේ අභ්‍යවකාශ ව්‍යාප්තිය පිළිබිඹු කිරීම සඳහා බොහෝ විට ට්‍රේසර් හෝ පරීක්ෂණ භාවිතා කරන වෛද්‍ය රූප ක්‍රම භාවිතා කරමින් යම් පටකයක් හෝ ඉන්ද්‍රියයක් තුළ භෞතික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාකාරකම් හෙළිදරව් කිරීම සඳහා ක්‍රියාකාරී රූප මධ්‍යස්ථාන කරයි. මෙම ලුහුබැඳීම් බොහෝ විට ශරීරය තුළ ඇති ග්ලූකෝස් වැනි සමහර රසායනික සංයෝගවලට සමාන වේ. මෙය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සමස්ථානික භාවිතා කරනු ලබන්නේ ඒවාට සමාන රසායනික හා ජීව විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ ඇති බැවිනි. සුදුසු සමානුපාතිකත්වය අනුව, න්‍යෂ්ටික වෛද්‍ය වෛද්‍යවරුන්ට සමහර රෝග වර්ධනය වීමේ අවදානම හෝ අන්තරාය තක්සේරු කිරීම සඳහා ශරීරය තුළ ඇති යම් ද්‍රව්‍යවල සැබෑ තීව්‍රතාවය තීරණය කළ හැකිය.", "ඇක්ටිනෝග්‍රැෆ් යනු ඡායාරූප පටල නිරාවරණය කිරීමේ හැකියාව අනුව පවතින ආලෝකයේ ප්‍රමාණය මැනීමට හෝ ඇස්තමේන්තු කිරීමට උපකරණයකි. එනම්, එය රේඩියෝමිතික හෝ ප්‍රකාශමිතික ආලෝකයේ ප්‍රමාණයට ප්‍රතිවිරුද්ධව, ආලෝකයේ \"ඇක්ටිනික්\" හෝ \"රසායනික\" තීව්‍රතාවය මනිනු ලබයි.", "aorta හි ජ්යාමිතිය ලබා ගැනීම සඳහා CT ස්කෑන් හෝ MRI රෝගියෙකුගෙන් ගනු ලැබේ. එම ස්කෑන් පරීක්ෂණයෙන් ලැබෙන තොරතුරු විනිවිද පෙනෙන සිලිකොන් ද්‍රව්‍යයකින් සාදන ලද භෞතික ආකෘතියක් නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරයි. භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය කපාටයේ ප්‍රසාරණය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම සඳහා අනුකූල විය හැකිය, නැතහොත් දෘඩ විය හැකිය. ආකෘතිය තුළ වැඩ කරන තරලය ආකෘතිය නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරන ද්රව්යයට ගැලපෙන පරිදි වර්තන දර්ශකයක් තිබිය යුතුය. වැඩ කරන තරලයේ ඇති ප්‍රතිදීප්ත ට්‍රේසර් උනන්දුව ඇති පරිමාවේ ලේසර් මගින් ආලෝකමත් වේ. එක් අධිවේගී කැමරාවකින් එකම ආලෝකමත් පරිමාවක වෙනම රූප හතරක් ග්‍රහණය කර ගැනීමට සහ රූප බෙදුම්කරු සහ දර්පණ හතරක් භාවිතා කළ හැකිය." ]
ඔබ සතුව සැතපුම් 1000ක වානේ කදම්භයක් තිබී එය සෑම අන්තයක්ම ආලෝකයේ වේගයට ළඟා වන පරිදි කරකැවී ඇත්නම්, එය නිරීක්ෂකයෙකුට පෙනෙන්නේ කෙසේද?
ඊට බොහෝ කලකට පෙර වානේ කදම්භය ඉරී යනු ඇත. ද්රව්යවල ශක්තියෙන් ඔබ පාවා දෙනු ඇත.
142,610
[ "බුලට්::::- චුම්බක කාච භාවිතා කරමින්, කදම්බය පටු කේතුවක් ලෙස හැඩගස්වා ඉතා කුඩා විෂ්කම්භයකට නාභිගත කළ හැකිය. මෙමගින් මතුපිට ඉතා ඉහළ පෘෂ්ඨීය බල ඝනත්වයක් වෑල්ඩින් කිරීමට ඉඩ සලසයි. කදම්භයේ හරස්කඩේ (අවධානය) බල ඝණත්වයේ අගයන් 10 - 10 W / mm තරම් ඉහළ විය හැක.", "වම් පසින් සවි කර ඇති පින් එකකින් සහ දකුණු පසින් රෝලරය ආධාරයෙන් දකුණේ පෙන්වා ඇති කදම්බය ගන්න. ව්‍යවහාරික අවස්ථා නොමැත, බර නියත 10 kN වන අතර - සමමිතිය හේතුවෙන් - සෑම ආධාරකයක්ම කදම්භයට 75 kN සිරස් බලයක් යොදයි. පින් සිට දුර ලෙස x ගැනීම,", "බීම්ස් යනු රටාවට දායක වන කදම්භ රෝලර් සිට සිරස් නූල් වේ. ලේස් සෑදී ඇත්තේ සිරස් අතට සහ තිරස් අතට පුනරාවර්තනය වන මෝස්තර වලින් ය. මෝස්තරයකට තිරස් පුනරාවර්තන 48 ක් තිබේ නම්, එක් එක් කදම්භ රෝලරය මත නූල් 48 ක් ඇත. සෑම කදම්භ රෝලරයකම සිහින් ඔරලෝසු-වසන්ත වානේ වලින් සාදන ලද මාර්ගෝපදේශ තීරුවක් ඇත. සෑම ඉදිරිපස කෙළවරටම තමන්ගේම මාර්ගෝපදේශ තීරුවක් ඇත. පසුපස වර්ප් කෙලවර ඔවුන් අතර කඩුල්ල බාර් 4 ක් බෙදා ගනී. මාර්ගෝපදේශ තීරු Jacquards මගින් පාලනය වන බැවින් එක් එක් චලිතය සඳහා නැවත ස්ථානගත කළ හැක, ඇත්ත වශයෙන්ම ඒවා Jacquard bars ලෙසද හැඳින්වේ; ඒවා sley එකට උඩින් නමුත් මැදිරි වලට පහළින් බාර් පෙට්ටියක තබා ඇත.", "බුලට්::::- එක් උපාංගයක් තුළ මැනීම සහ සුක්කානම් ගැලපීම (මෙම සන්දර්භය තුළ බොහෝ විට පයින් ගැසීම ලෙස හැඳින්වේ) ඒකාබද්ධ කරන දිශානුගත කප්ලර්. ක්ෂේත්‍රය අංශුවට නැවත යෙදීම හේතුවෙන් ව්‍යුහයේ දිග වර්ග සමඟ යුගල ශක්තිය වැඩි වේ. අංශු ආසන්නව ගමන් කරන නමුත් හරියටම ආලෝක වේගයකින් නොවේ, එබැවින් උපාංග ආලෝකය මන්දගාමී කිරීමට අවශ්‍ය වේ.", "ඓතිහාසිකව බාල්ක යනු හතරැස් දැව නමුත් ලෝහ, ගල්, හෝ දැව හා ලෝහවල සංයෝජන ද වේ. බාල්කවලට සිරස් ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය රැගෙන යා හැකි නමුත් තිරස් බර රැගෙන යාමට මූලික වශයෙන් භාවිතා වේ (උදා: භූමිකම්පාවක් හෝ සුළඟක් හෝ ආතතියක් හේතුවෙන් ටයි කදම්භයක් ලෙස පරාල තෙරපුමට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීමට හෝ (සාමාන්‍යයෙන්) කරපටි කදම්භයක් ලෙස සම්පීඩනය කිරීමට). කදම්භයක් මගින් ගෙන යන බර තීරු, බිත්ති හෝ ඉඟුරු වෙත මාරු කරනු ලැබේ, ඉන්පසු බලය යාබද ව්‍යුහාත්මක සම්පීඩන සාමාජිකයින්ට සහ අවසානයේ බිමට මාරු කරනු ලැබේ. සැහැල්ලු රාමු තැනීමේදී, කදම්බ බාල්ක මත රැඳී සිටිය හැක.", "ත්වරණ භෞතික විද්‍යාවේදී, කදම්භ රේඛාවක් යනු ත්වරණ පහසුකමක නිශ්චිත මාර්ගයක් ඔස්සේ මාර්ග කොටස (මාර්ගෝපදේශ නල, රෝග විනිශ්චය උපාංග) සමස්ත ඉදිකිරීම ඇතුළුව වේගවත් අංශු කදම්භයේ ගමන් පථයට යොමු කරයි. මෙම කොටස එක්කෝ", "ආලෝකයේ ප්‍රවේගයට ආසන්න වේගයකදී, වර්ධක ප්‍රවේගය වැඩිවීම කුඩා වන අතර, ශක්තිය අංශු ස්කන්ධයේ වැඩි වීමක් ලෙස දිස්වේ. මෙය සිදු වන ඇක්සලරේටරයේ කොටස්වල, නල ඉලෙක්ට්රෝඩ දිග පාහේ නියත වනු ඇත. කදම්භය පයිප්පයේ සහ එහි ඉලෙක්ට්‍රෝඩවල මධ්‍යයේ පවතින බව සහතික කිරීම සඳහා අමතර චුම්බක හෝ විද්‍යුත් ස්ථිතික කාච මූලද්‍රව්‍ය ඇතුළත් කළ හැකිය. ලේසර් කදම්භයක් මගින් මෙහෙයවනු ලබන සර්වෝ පද්ධති භාවිතයෙන් ඉතා දිගු ත්වරණකාරක ඒවායේ සංරචකවල නිශ්චිත පෙළගැස්මක් පවත්වා ගත හැක." ]
පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ස්පෑම්/වංචා දුරකථන ඇමතුම්වල මෙතරම් කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් සිදුව ඇත්තේ මන්ද, ඒ සම්බන්ධයෙන් කළ හැකි යමක් තිබේද?
පුද්ගලයන් පිළිබඳ තොරතුරු මට්ටම සහ විස්තර දැන් කෙතරම් නිවැරදිද යත්, මෙම සමාගම්වලට ඔබට ඇමතීමට හැකි වේ. ඔවුන්ට පහර කිහිපයක් සඳහා අහඹු ලෙස සෑම අංකයක්ම ඇමතීමට පෙර. දැන් එයාලට වාහන හැප්පුණු අය, PC එකක් ගත්ත අය වගේ දේවල් ගැන දත්ත මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපේ දත්ත හැමතැනම තියෙනවා. ඔබ මිලදී ගන්නා දේ, ඔබ එය මිලදී ගන්නා විට ආදී සියල්ල පහසුවෙන් එකතු කර ගත හැක. Store loyalty card වැනි දේවල් එහි නැත්තේ ඔවුන් ඇත්තටම ඔබට කැමති නිසා, යම් ප්‍රදේශයක අය Pepsi හෝ Coke-Cola ආදියට කැමති දැයි ඔවුන්ට පැවසිය හැකි නිසා ය. මේ ආකාරයේ විස්තර අලෙවි කරන පුද්ගලයින්ට ලබා දීමෙන් ඔවුන් මෙගා මුදල් ලබා ගනී. ප්‍රදර්ශනය පුරා ඇති මෙම ලැයිස්තු මගින්, පසුව ඒවා මිලදී ගන්නා ඕනෑම කෙනෙකුට විශාල ලැයිස්තු විකුණන්න. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබට මුළු රටම නොව, ඔවුන් සිදු වූ එම මෝටර් රථ අනතුර ගැන ඔබේ ලැයිස්තුවේ සිටින පුද්ගලයින් 100,000ට පමණක් නාද කළ හැකි බවයි.
142,611
[ "ජංගම දුරකථන ස්පෑම් වල අඩු සහ භූගෝලීය වශයෙන් අසමාන ව්‍යාප්තියට ජංගම දුරකථන එදිරිව ජංගම නොවන ඉලෙක්ට්‍රොනික සන්නිවේදනයේ භූගෝලීය විචලනය, ඉහළ පිරිවැය (අයාචිත තැපැල් කරුවන්ට) සහ සමහර ප්‍රදේශවල ජංගම පණිවිඩ යැවීමට ඇති තාක්ෂණික බාධක සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට හේතු වේ. අන් අය. අද, විශේෂයෙන් උතුරු ඇමරිකාවේ, බොහෝ ජංගම දුරකථන අයාචිත තැපෑල යවනු ලබන්නේ පෙරගෙවුම් අසීමිත පණිවුඩකරණ ගාස්තු සැලසුම් ඇති ජංගම උපාංගවලින් ය. ගාස්තු සැලසුම් මඟින් අසීමිත පණිවිඩ යැවීමට ඉඩ සලසන අතර, යථාර්ථයේ දී සාපේක්ෂව මන්දගාමී යැවීමේ අනුපාතය (විශාලත්වය 1/s අනුපිළිවෙල අනුව) අනිසි ලෙස භාවිතා කරන ජංගම දුරකථනයක් වසා දැමීමට පෙර යැවිය හැකි පණිවිඩ ගණන සීමා කරයි.", "පනතේ සඵලතාවයෙන් මාස 24ක් ඇතුළත FTC හට කොන්ග්‍රසයට වාර්තා කිරීමට නීතියෙන් අවශ්‍ය විය. වෙනස්කම් නිර්දේශ කර නැත. අනවශ්‍ය ජංගම දුරකථන අයාචිත තැපැල් වලින් පාරිභෝගිකයින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා FTC විසින් නීති ප්‍රකාශයට පත් කිරීම ද අවශ්‍ය වේ. 2005 දෙසැම්බර් 20 දින FTC වාර්තා කළේ අයාචිත තැපැල් පරිමාව සමතලා වීමට පටන් ගෙන ඇති අතර වැඩිදියුණු කරන ලද ස්පෑම් විරෝධී තාක්‍ෂණයන් හේතුවෙන් පාරිභෝගික එන ලිපි වෙත ළඟා වන්නේ අඩු බවයි. ලිංගික අසභ්‍ය විද්‍යුත් තැපෑලෙහි සැලකිය යුතු අඩුවීමක් ද වාර්තා විය.", "ජංගම දුරකථන අයාචිත තැපෑල යනු ජංගම දුරකථන හෝ ස්මාර්ට් ෆෝන් වල කෙටි පණිවුඩ හෝ වෙනත් සන්නිවේදන සේවා වෙත යොමු කරන ලද ස්පෑම් (අයාචිත පණිවිඩ, විශේෂයෙන් ප්‍රචාරණය) ආකාරයකි. 2000 ගණන්වල මුල් භාගයේදී ජංගම දුරකථනවල ජනප්‍රියතාවය ඉහළ ගිය විට, නිතර කෙටි පණිවුඩ භාවිතා කරන්නන් කෙටි පණිවුඩ හරහා තම දුරකථන වෙත යවන අනවශ්‍ය (සහ සාමාන්‍යයෙන් අනවශ්‍ය) වාණිජ වෙළඳ දැන්වීම් සංඛ්‍යාව වැඩි වීමක් දැකීමට පටන් ගත්තේය. විද්‍යුත් තැපෑලෙහි මෙන් නොව, අයාචිත තැපෑල ඇතුළුව ලැබෙන සෑම පණිවිඩයක් සඳහාම සමහර ලබන්නන්ගෙන් ගාස්තුවක් අය කළ හැකි නිසා මෙය ලබන්නාට විශේෂයෙන් කරදරකාරී විය හැක. ජංගම දුරකථන අයාචිත තැපෑල සාමාන්‍යයෙන් ඊමේල් අයාචිත තැපෑලට වඩා අඩුය, 2010 දී ඊමේල්වලින් 90% ක් පමණ අයාචිත තැපෑල වේ. ජංගම ස්පෑම් ප්‍රමාණය කලාපයෙන් කලාපයට පුළුල් ලෙස වෙනස් වේ. උතුරු ඇමරිකාවේ, ජංගම අයාචිත තැපෑල 2008 සංස්කරණ 2012 සිට ක්‍රමානුකූලව වැඩි වී ඇති අතර 2019 දී සියලුම ජංගම දුරකථන ගමනාගමනයෙන් අඩක් සිදුවනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත. ආසියාවේ සමහර ප්‍රදේශවල පණිවිඩවලින් 30% ක් 2012 දී අයාචිත තැපෑල විය.", "දුරකථන භාවිතා කරන්නන් වැඩි ප්‍රමාණයක් සිටියද, එතරම් දුරකථන ස්පෑම් වී නොමැත, මන්ද SMS යැවීම සඳහා ගාස්තුවක් අය කරන බැවිනි. මෑතකදී, බ්‍රවුසර තල්ලු දැනුම්දීම් හරහා ලබා දෙන ජංගම දුරකථන ස්පෑම් පිළිබඳ නිරීක්ෂණ ද තිබේ. මේවා අනිෂ්ට වෙබ් අඩවිවලට පරිශීලක දැනුම්දීම් යැවීමට හෝ අනිෂ්ට දැන්වීම් ලබා දීමේ ප්‍රතිඵලයක් විය හැක.", "අයාචිත තැපැල් වල ජාත්‍යන්තර ස්වභාවය නිසා, ස්පෑම්කරු, පැහැරගත් අයාචිත තැපැල් යැවීමේ පරිගණකය, අයාචිත ප්‍රචාරණය කරන ලද සේවාදායකය සහ අයාචිත තැපෑලේ පරිශීලක ඉලක්කය බොහෝ විට විවිධ රටවල පිහිටා ඇත. උතුරු ඇමරිකාවේ සහ යුරෝපයේ අන්තර්ජාල භාවිතා කරන්නන් වෙත ලැබෙන ස්පෑම් වලින් 80%ක් පමණ අයාචිත තැපෑල කරන්නන් 200කට වඩා අඩුවෙන් සොයා ගත හැක.", "BULLET::::- 1996 Vodacom 'Vodago' පැකේජය යටතේ 'බුද්ධිමත් ජාලය' වේදිකාවක් භාවිතා කරමින් පෙරගෙවුම් ජංගම දුරකථන හඳුන්වා දුන් පළමු ජාලය බවට පත් විය. මෙමගින් පාරිභෝගිකයින්ගේ ගිණුම් තත්‍ය කාලීනව හර කිරීමට හැකි වූ අතර, භාවිතයේ නාටකාකාර ලෙස වැඩි වීමට හේතු විය.", "ජර්මානු චාන්සලර් ඇන්ජෙලා මර්කල්ගේ ජංගම දුරකථනය ටැප් කරන බවට හෙළිදරව් වීමෙන් පසුව, තාක්ෂණික කර්මාන්තය ආරක්ෂිත ජංගම දුරකථනයක් නිර්මාණය කිරීමට ඉක්මන් විය. \"TechRepublic\" ට අනුව, NSA කාන්දුවීම් වලින් හෙළිදරව් කිරීම් \"IT ලෝකය සොලවා\" සහ \"සිසිල් බලපෑමක්\" ඇති කළේය. විශාලතම බලපෑම් තුන, සංකේතනය කෙරෙහි ඇති උනන්දුව, එක්සත් ජනපද සමාගම් හැර යාම සහ වලාකුළු තාක්ෂණයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ නැවත සලකා බැලීම ලෙස සැලකේ. GeeksPhone, Silent Circle, සහ PGP නිෂ්පාදකයින් විසින් නිර්මාණය කරන ලද, \"ස්නෝඩන්ගේ වයස සඳහා දුරකථනයක්\" ලෙස \"නිව් යෝර්කර්\" හැඳින්වූ බ්ලැක්ෆෝන් - \"ආරක්ෂාව සහ පෞද්ගලිකත්වය සඳහා නිශ්චිතවම නිර්මාණය කර ඇති ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයක්\" ලෙස විස්තර කර ඇත. ඇමතුම්, ඊමේල්, පෙළ, සහ අන්තර්ජාල ගවේෂණය." ]
වේලාසනින් නින්දට යාම සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවන රටාවකට ධනාත්මක වේ, නමුත් ඇයි?
එය බොහෝ විට ඔබ ලබා ගන්නා නින්දේ ප්රමාණය ගැන ය. බොහෝ මිනිසුන්ට 8-5, 9-6 දක්වා වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය වේ, එබැවින් ප්‍රමාද වී සිටීමෙන් අදහස් වන්නේ ඔබට අඩු නින්දක් ලැබෙන අතර උදේට වඩා ඉක්මන් වේ. ඔබ දහවල් වන තුරු රැකියාවේ නොසිටිය නම්, උදේ 2 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා නින්ද කාලසටහන සමාන වේ. ඔබ රාත්‍රියේ නිදාගෙන දිවා කාලයේ අවදියෙන් සිටින්නේ නම් ඔබට වඩා හොඳ යැයි යෝජනා කිරීමට සාක්ෂි කිහිපයක් ඇත, නමුත් මෙම බලපෑම ඔබට ලැබෙන නින්දේ ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව කුඩා වේ. එසේම, එකම වේලාවක නිදා ගැනීම ඔබට වඩා හොඳය, සති අන්තයේ උදේ 2 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා, පසුව සතියේ දිනවල රාත්‍රී 10 සිට උදේ 6 දක්වා ප්‍රශ්න ඇති කළ හැකිය.
142,612
[ "ජීවන රටා පිළිවෙත් අතර, සෑම දිනකම එකම වේලාවක නින්දට යාම සහ අවදි වීම නින්ද නොයාම වැළැක්වීමට උපකාරී වන ස්ථාවර රටාවක් නිර්මාණය කළ හැකිය. නින්දට යාමට පැය කිහිපයකට පෙර දැඩි ව්‍යායාම සහ කැෆේන් සහිත බීම ගැනීමෙන් වැළකීම නිර්දේශ කරනු ලබන අතර, දිනකට පෙර ව්‍යායාම කිරීම ප්‍රයෝජනවත් විය හැක. නින්දේ සනීපාරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වෙනත් භාවිතයන් ඇතුළත් විය හැකිය:", "හොඳ නින්දේ සනීපාරක්ෂාව නිර්දේශ කෙරේ. නින්දේදී ශබ්දය සහ ආලෝකය අවහිර කිරීම, නිත්‍ය, පුරෝකථනය කළ හැකි නින්ද චර්යාවක් පවත්වා ගැනීම, නින්දට පෙර බර ආහාර සහ මධ්‍යසාර ගැනීමෙන් වැළකීම සහ සුවපහසු සිසිල් පරිසරයක නිදාගැනීම මෙයට ඇතුළත් වේ. නින්දට පෙර පැය කිහිපය තුළ මත්පැන් පානය, කැෆේන් පරිභෝජනය සහ අධික ආහාර ගැනීමෙන් මාරුවීම් වැඩ නින්දේ ආබාධ නරක අතට හැරිය හැක. නින්දට පෙර පැය තුන තුළ ව්‍යායාම කිරීමෙන් නින්දට යාම අපහසු වේ.", "ළමුන් සඳහා උදෑසන ආහාරයේ ප්රයෝජනය සඳහා සාක්ෂි මිශ්ර වේ. විශාල වශයෙන්, මෙයට හේතු වී ඇත්තේ දරුවන් වයසින් වැඩෙත්ම ප්‍රතිලාභ අඩුවීම සහ ඔවුන්ගේ ආහාර ගැනීම කෙරෙහි වැඩි පාලනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම, වැඩිහිටි දරුවන් උදේ ආහාරය සම්පූර්ණයෙන්ම මඟ හැරීමට වැඩි ඉඩක් තිබීමයි.", "යමෙකුට අඩු නින්දක් ලැබීමට බලකෙරෙන ඕනෑම අවස්ථාවක (විභාගයකට පාඩම් කිරීමට සිදුවීම, මානසික පීඩනයකට ලක්වීම හෝ ව්‍යාපෘතියක් අවසන් කිරීමට සිදුවීම) අධික උනුසුම් බව හෝ වියලි බව පාලනය කිරීම සඳහා මොළය සහ ශරීරය උණුසුම් හා වියලි වේ. ශරීරය තුළ උණුසුම් හා වියලි ආහාර ද්රව්ය අඩු කළ යුතුය. මීට අමතරව, විශේෂයෙන් උණුසුම් දේශගුණය සහ කාලවලදී දිවා කාලයේ (විනාඩි 20) කෙටි නින්දක් ගැනීම ඔවුන්ට බෙහෙවින් නිර්දේශ කෙරේ.", "සාමාන්‍යයෙන්, නින්දේ දුෂ්කරතා අත්විඳින පුද්ගලයින් සඳහා, ඇඳේ අඩු කාලයක් ගත කිරීම ගැඹුරු සහ අඛණ්ඩ නින්දක් ඇති කරයි, එබැවින් වෛද්‍යවරුන් විසින් නින්ද (හෝ ලිංගිකත්වය) හැර ඕනෑම ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ඇඳ භාවිතා කිරීම ඉවත් කිරීමට නිතර නිර්දේශ කරනු ඇත.", "භෞතික සංවර්ධන වාසි වලට අමතරව, සම නින්ද දිගුකාලීන චිත්තවේගීය සෞඛ්යය ප්රවර්ධනය කළ හැකිය. තම දෙමාපියන් සමඟ නිදාගත් ළදරුවන් සහ තනිවම නිදාගත් අය පිළිබඳ දිගුකාලීන පසු විපරම් අධ්‍යයනයන්හිදී, සම-නිදාගත් දරුවන් සතුටින්, අඩු කනස්සල්ලෙන්, ඉහළ ආත්ම අභිමානයක් ඇති, නින්දට බිය වීමට ඇති ඉඩකඩ අඩු, අඩු සංඛ්‍යාවක් චර්යාත්මක ගැටළු, සමීපත්වය සමඟ වඩාත් සුවපහසු වීමට නැඹුරු වූ අතර, වැඩිහිටියන් ලෙස සාමාන්යයෙන් වඩා ස්වාධීන විය.", "එක් නිර්දේශ මාලාවක් නින්දේ වේලාවට සම්බන්ධ වේ. වැඩිහිටියන් සඳහා, පැය 7-8 කට වඩා අඩු නින්දක් ලබා ගැනීම ශාරීරික හා මානසික සෞඛ්‍ය ඌනතා ගණනාවක් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති අතර, එබැවින් ඉහළ නින්දේ සනීපාරක්ෂක නිර්දේශයක් වන්නේ නින්දට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා දීමයි. වෛද්‍යවරුන් විසින් මෙම පැය නින්ද ලබා ගන්නේ රාත්‍රියේ නිදා ගැනීම වෙනුවට රාත්‍රියේදී බව බොහෝ විට උපදෙස් දෙනු ඇත, මන්ද නින්ද අහිමි වීමෙන් පසු නින්ද ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි අතර සාමාන්‍ය තත්වයන් යටතේ නින්ද රාත්‍රී නින්දට අහිතකර විය හැකිය. නින්ද සහ කාර්ය සාධනය මත නිදාගැනීමේ ඍණාත්මක බලපෑම් කාලසීමාව සහ වේලාව මත රඳා පවතින බව සොයාගෙන ඇති අතර, කෙටි මධ්‍යහන නින්ද අවම බාධාවක් වේ. සෑම උදෑසනකම එකම වේලාවක අවදි වීම සහ සාමාන්‍යයෙන් නිත්‍ය නින්ද කාලසටහනක් තිබීමේ වැදගත්කම කෙරෙහි ද අවධානය යොමු කෙරේ." ]
අධිවේගී මාර්ගයේ අඩු rpms වේගයකින් ධාවනය කිරීමට මෝටර් රථ සකස් නොකරන්නේ ඇයි?
මම කිව්වේ, මම කාර් කොල්ලෙක් නෙවෙයි, මම නිරපේක්ෂ වශයෙන් RPM ගැන වැඩිය දන්නේ නැහැ, නමුත් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් වැඩි ගියර්වල (එනම් අධිවේගී මාර්ග වේගය) අඩු RPM වලින් දුවන්නේ නැද්ද?
142,613
[ "සාමාන්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීම් වලදී, සම්ප්‍රේෂණ සහ එපිසයික්ලික් පද්ධතියේ ගියර් අනුපාතය සාමාන්‍ය රිය පැදවීමේ කොන්දේසිවල අනුපාතයට සකසා ඇත, එනම් මෝටර් රථයක් සඳහා අධිවේගී මාර්ග වේගය හෝ බස් රථයක් සඳහා නගර වේගය. රියදුරු වායුව මත එබූ විට, ආශ්‍රිත ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ pedal පිහිටුම අර්ථකථනය කර වහාම එම සැකසුම සඳහා හොඳම ගෑස් දුර ප්‍රමාණය සපයන RPM වෙත පෙට්‍රල් එන්ජිම සකසයි. ගියර් අනුපාතය සාමාන්‍යයෙන් උපරිම ව්‍යවර්ථ ලක්ෂ්‍යයෙන් බොහෝ දුරින් පිහිටුවා ඇති බැවින්, මෙම සැකසුම සාමාන්‍යයෙන් ඉතා දුර්වල ත්වරණයකට තුඩු දෙනු ඇත. පෙට්‍රල් එන්ජින් මෙන් නොව, විදුලි මෝටර RPM හි පුළුල් තේරීමක් හරහා කාර්යක්ෂම ව්‍යවර්ථයක් ලබා දෙන අතර, පෙට්‍රල් එන්ජිම අකාර්යක්ෂම වන අඩු සැකසුම් වලදී විශේෂයෙන් ඵලදායී වේ. සූර්ය ආම්පන්නයට සවි කර ඇති මෝටරයේ විදුලි බර හෝ සැපයුම වෙනස් කිරීමෙන් එන්ජිමෙන් ලැබෙන අඩු ව්‍යවර්ථ ප්‍රතිදානය සඳහා අමතර ව්‍යවර්ථයක් සැපයිය හැකිය. වාහනය වේගවත් වන විට, මෝටරයේ බලය අඩු වන අතර අවසානයේ CVT පිලිබඳ මිත්යාවක් ලබා දෙයි.", "යමෙක් උපරිම වේගය සඳහා ඉහත දක්වා ඇති එම RPM සම්ප්‍රේෂණ අභ්‍යාසයම ක්‍රියාත්මක කරයි නම්, නමුත් ඒ වෙනුවට \"උපරිම වේගය\" අධිවේගී මාර්ග යාත්‍රා කිරීමේ වේගයට සකසන්නේ නම්, ප්‍රතිදානය පරිපූර්ණ ඉන්ධන සැතපුම් ලබා දෙන ඉහළ ගියර් අනුපාතයකි. මෝටර් රථවලට ඉතා වේගයෙන් ගමන් කිරීමට නොහැකි වූ යුගයක, අමතර ගියර් අවශ්‍ය නොවන පරිදි උපරිම බල ලක්ෂ්‍යය අපේක්ෂිත වේගයට ප්‍රමාණවත් තරම් ආසන්න විය හැකිය. නමුත් වඩාත් බලවත් මෝටර් රථ දර්ශනය වූ විට, විශේෂයෙන් 1960 ගණන්වලදී, උපරිම බල ලක්ෂ්‍යය සහ අපේක්ෂිත වේගය අතර මෙම විෂමතාවය සැලකිය යුතු ලෙස වර්ධනය විය. මෙයින් අදහස් කළේ මෝටර් රථ බොහෝ විට ඒවායේ වඩාත්ම කාර්යක්ෂම ස්ථානයෙන් බොහෝ දුරින් ක්රියාත්මක වන බවයි. විශේෂයෙන් 1973 තෙල් අර්බුදයෙන් පසුව වඩා හොඳ ඉන්ධන ආර්ථිකයක් සඳහා ඇති ආශාව වර්ධනය වූ විට, \"කෲස් ගියර්\" සඳහා අවශ්යතාවය වඩාත් දැඩි විය.", "සාමාන්‍යයෙන්, පාරේ යන මෝටර් රථවල එන්ජින් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඉහළ බල අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා rpm හි ඉහළ පරාසයක පමණි. මෙය මෝටර් රථයට අධිවේගී මාර්ගවල සහ අඩු තදබදය සහිත මාර්ගවල වඩා හොඳ කාර්ය සාධනයක් ලබා දෙයි. නමුත් දේශීය ගමනාගමනය සඳහා - කාර්යබහුල වීදිවල සහ පටු මාර්ගවල රිය පැදවීම ඇතුළත් වේ - සැලකිය යුතු කාලයක් සඳහා අඩු සිට මධ්‍යම rpm දක්වා ක්‍රියා කිරීම සම්බන්ධව, මෝටර් රථ ක්‍රියාකාරිත්වය තරමක් පිරිහී යනු ඇත. 4-2-1 එන්ජින් පිටාර පද්ධති එවැනි අවස්ථාවන්හිදී උපකාර කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත. පිටාර ශීර්ෂයේ 4-2-1 සැලසුම සාමාන්‍ය එන්ජින් බල කලාපයේ වම් පැත්තට බල කලාපය තරමක් මාරු කරයි, එමඟින් මධ්‍යම පරාසයේ rpm හි ඉහළ ප්‍රතිදානයක් සපයයි. එන්ජින් ඩයිනමෝමීටරයක පර්යේෂණාත්මක පරීක්ෂණ පැවැත්වීමෙන් මෙය සාක්ෂාත් කරගත හැකිය.", "උපරිම වේගයට වඩා මඳක් අඩු වේගයකදී, වාහනයේ සම්පූර්ණ ඇදීම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වන අතර, එන්ජිමට මෙම විශාල ලෙස අඩු කරන ලද බලය ලබා දිය යුතුය. මෙහිදී එන්ජිමේ RPM සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වී ඇති අතර රෝදවල RPM ඉතා සුළු වශයෙන් වෙනස් වී ඇත. පැහැදිලිවම මෙම තත්ත්වය වෙනස් ගියර් අනුපාතයක් ඉල්ලා සිටී. එකක් සපයා නොමැති නම්, එන්ජිම ප්‍රශස්ත මට්ටමට වඩා වැඩි RPM එකකින් ධාවනය කිරීමට බල කෙරේ. වැඩි ආර්පීඑම් වලදී අභ්‍යන්තර ඝර්ෂණය ජය ගැනීමට එන්ජිමට වැඩි බලයක් අවශ්‍ය වන බැවින්, මෙයින් අදහස් කරන්නේ එන්ජිම මෙම වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා වැඩි ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරන බවයි. එන්ජිමේ සෑම චක්‍රයක්ම ක්ෂය වීමට තුඩු දෙයි, එබැවින් එන්ජිම වැඩි ආර්පීඑම් හි තබා ගැනීම ද එන්ජිමේ ආයු කාලයට අහිතකර ය. මීට අමතරව, එන්ජිමක ශබ්දය RPM සමඟ දැඩි ලෙස සම්බන්ධ වේ, එබැවින් අඩු RPM හි ධාවනය සාමාන්‍යයෙන් නිහඬ වේ.", "කර්මාන්තශාලා 4-වේග හෝ 5-වේග සම්ප්‍රේෂණ අනුපාත සාමාන්‍යයෙන් ගියර් අනුපාත අතර වැඩි වෙනසක් ඇති අතර සාමාන්‍ය රිය පැදවීම සහ මධ්‍යස්ථ කාර්ය සාධන භාවිතය සඳහා ඵලදායී වේ. අනුපාත අතර පුළුල් හිඩැස් රථවාහන ගමනාගමනයේදී වඩා හොඳ හැසිරීම් සඳහා ඉහළ 1 වන ගියර් අනුපාතයට ඉඩ සලසයි, නමුත් මාරු කිරීමේදී එන්ජිමේ වේගය අඩු වීමට හේතු වේ. හිඩැස් පටු කිරීම වේගයෙන් ත්වරණය වැඩි කරනු ඇත, සහ යම් යම් තත්වයන් යටතේ උපරිම වේගය වැඩි දියුණු කළ හැකි නමුත්, නවත්වන ස්ථානයේ සිට ත්වරණය සහ දෛනික රිය පැදවීමේදී ක්‍රියා කිරීම දුක් විඳිනු ඇත.", "BULLET::::- මධ්‍යස්ථ ත්වරණය: මධ්‍යස්ථ නමුත් වේගවත් නොවන ත්වරණයේදී දෙමුහුන් මෝටර් රථවලට එන්ජිම පසුපසට තල්ලු කිරීමට හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමීමට හැකි නිසා, ඒවා සාමාන්‍ය මෝටර් රථවලට වඩා ධාවන විලාසයට වඩා සංවේදී වේ. දෘඪ ත්වරණය එන්ජිම අධි බල තත්ත්වයකට බල කරන අතර මධ්‍යස්ථ ත්වරණය එන්ජිම අඩු බලයකින්, ඉහළ කාර්යක්‍ෂමතාවයකින් (බැටරි වර්ධකයෙන් වැඩි කරන ලද) තබා ගනී.", "බොහෝ මාර්ගයෙන් පිටත වාහන විශේෂයෙන් අඩු ගියර් සවි කර ඇත. මෙමගින් ක්‍රියාකරුට අභියෝගාත්මක භූමි ප්‍රදේශ හරහා සෙමින් ගමන් කරමින් එන්ජිමේ පවතින බලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීමට ඉඩ සලසයි. සාමාන්‍ය ගියර් පෙට්ටියකට සම්බන්ධ වූ අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිමක් බොහෝ විට ප්‍රතිදාන වේගය ඉතා වැඩිය. වාහනයේ බොහෝ විට දේවල් දෙකෙන් එකක් ඇත, එක්කෝ ඉතා අඩු (\"ආච්චි\") පළමු ගියර් (ඕල් වීල් ඩ්‍රයිව් වොක්ස්වැගන් ට්‍රාන්ස්පෝටර් අනුවාද වැනි) හෝ පළමු එකට අනුකූලව අතිරේක ගියර් පෙට්ටියක් අඩු කිරීමේ ධාවකයක් ලෙස හැඳින්වේ. දකුණු පස ඇති පින්තූරයේ ඇති Bv206 වැනි සමහර වාහනවල ගියර් තවදුරටත් අඩු කිරීමට ව්‍යවර්ථ පරිවර්තක ද ඇත." ]
ටින් මාළුවලට ගරාවැටුණු ඇටකටු ඇත්තේ කෙසේද?
ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් ටින් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී විනාකිරි ස්වල්පයක් එකතු කරන අතර එය ආම්ලිකතාවය සමඟ අස්ථි මෘදු කිරීමට උපකාරී වේ.
142,614
[ "මාළු ෆිලට් යනු මාළු මස් වලින් සමන්විත වන අතර එය අස්ථි හා අභ්‍යන්තර අවයව වලට ප්‍රතිවිරුද්ධව අස්ථි මාංශ පේශි සහ මේදය වේ. ෆිලට් සාමාන්‍යයෙන් ලබා ගන්නේ ස්ටීක්ස් වල මෙන් කොඳු ඇට පෙළට ලම්බකව නොව කොඳු ඇට පෙළට සමාන්තරව මාළු කැපීමෙනි. අමුණා ඇති මස් සමග ඉතිරි අස්ථි \"රාමුව\" ලෙස හැඳින්වේ, සහ බොහෝ විට මාළු තොග සෑදීම සඳහා භාවිතා වේ. සම්පූර්ණ මාළු හෝ මාළු ස්ටීක් වලට ප්‍රතිවිරුද්ධව, ෆිලට් මාළුවාගේ කොඳු නාරටිය අඩංගු නොවේ; ඔවුන් අඩු මස් ලබා දෙයි, නමුත් කෑමට පහසුය.", "මාළු ෆිලට් සාමාන්‍යයෙන් ලබා ගන්නේ කොඳු ඇට පෙළට ලම්බකව නොව කොඳු ඇට පෙළට සමාන්තරව කැපීමෙනි. කොඳු ඇට පෙළට ලම්බකව සිදු කරන ලද මාළු කැපීම ස්ටීක්ස් හෝ කට්ලට් ලෙස හැඳින්වේ, බොහෝ විට අස්ථි ඇතුළත් වේ. අමුණා ඇති මස් සමග ඉතිරි අස්ථි \"රාමුව\" ලෙස හැඳින්වේ, සහ බොහෝ විට මාළු තොග සෑදීම සඳහා භාවිතා වේ. සම්පූර්ණ මාළු හෝ මාළු ස්ටීක් වලට ප්‍රතිවිරුද්ධව, ෆිලට් මාළුවාගේ කොඳු නාරටිය අඩංගු නොවේ; ඔවුන් අඩු මස් ලබා දෙයි, නමුත් කෑමට පහසුය.", "Boneless Fish යනු මත්ස්‍ය මත පදනම් වූ ශීත කළ ආහාර සන්නාමයක් සහ සිල්ලර බඩු නිෂ්පාදනයක් වන අතර, එහි නිෂ්පාදනයේ ක්‍රියාවලිය ජපානයේ Dairei Corporation (大冷株式会社) විසින් 1998 දී සොයා ගන්නා ලදී. එය අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම පරිමාණයෙන් කපා ඉවත් කරන ලද සහ ඉවත් කරන ලද මාළුවෙකි. ට්‍රාන්ස්ග්ලූටමිනේස් සමඟ නැවත එකලස් කිරීමට පෙර දක්ෂ සේවකයෙකු විසින් ඇඳගත් මාළුවෙකු මෙන් පෙනෙනු ඇත (මාළු කපා දමා හිස සහ වරල් ඉවත් කර ඇත). මාළු පසුව ෆ්ලෑෂ්-ශීත කර ඇසුරුම් කර, පිසිනු නොලැබේ.", "ටින් මාළු යනු සකසන ලද, මුද්‍රා තැබූ ටින් කෑන් වැනි වාතය රහිත භාජනයක මුද්‍රා තබා, උෂ්ණත්වයට ලක් කරන ලද මාළු ය. ටින් කිරීම යනු ආහාර කල් තබා ගැනීමේ ක්‍රමයක් වන අතර, සාමාන්‍ය ආයු කාලය වසරක සිට පහ දක්වා කාලයක් සපයයි.", "අස්ථි රහිත මාළු නිෂ්පාදනය ශ්‍රමය වැය වේ. Dairei විසින් තායිලන්තය, චීනය සහ වියට්නාමය තුළ HACCP සහතිකය සහිත කර්මාන්තශාලා පිහිටුවූ අතර, එහි සේවකයින් මාළු කපා විවෘත කර ඇටකටු ඉවත් කිරීමට කරකැවිල්ලක් භාවිතා කරයි. අවසාන නිෂ්පාදනය අස්ථි වලින් තොර බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා පරීක්ෂා කර පසුව Ajinomoto විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද ආහාර ශ්‍රේණියේ එන්සයිමයක් භාවිතයෙන් \"ආපසු එකට ඇලවීම\" සිදු කරයි.", "ඉතිරි වන මස් \"බඩ\" වලින් වෙන් කර ඇති අතර එය ක්ලැම් කර්මාන්තය තුළ \"ගැලවීම\" ලෙස හැඳින්වේ. මෙම මස් වලට ඇඩක්ටර් මාංශ පේශි ඇතුළත් වන අතර ඒවා කවචයේ කොටස් දෙක වසා දමන ශක්තිමත් මාංශ පේශි වන අතර ක්ලෑම් කවචය වසා ඇති ස්ථානයේ තදින් අල්ලා ගනී. \"සැල්වේජ්\" සාමාන්‍යයෙන් චොඩර්ස්, සෝස් සහ ඩිප්ස් වල භාවිතා කිරීම සඳහා ගොඩනගා ඇති අතර වානිජමය වශයෙන් කෑන් හෝ ශීත කළ ඇත. දේශීයව එය නැවුම් ලෙස ලබා ගත හැකිය. මසුන්ගේ සැලකිය යුතු \"බඩ\" සමහර ධීවරයින් විසින් ඉරි සහිත බාස් සහ අනෙකුත් විශේෂ සඳහා ඇමක් ලෙස භාවිතා කරයි.", "මාළුවාට කොරපොතු නොමැති අතර කුඩා අස්ථි කිහිපයක් ඇති අතර කොඳු ඇට පෙළ මස් වලින් පහසුවෙන් වෙන් වේ, එබැවින් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් දඩයම් කිරීම හෝ සම්පූර්ණයෙන් තම්බා හෝ හිස ඉවත් කර ඇත. මාළු නැවුම් නම්, කල්තියා වලිගයේ පාදයේ ඇටකටු කඩා දැමීම, බ්‍රොයිල් කිරීමෙන් පසු කොඳු ඇට පෙළට පහසුවෙන් ගැලවී යාම පහසු කරයි." ]
ක්‍රීඩාවේ සීමා සහිත සහ සීමා රහිත නිදහස් නියෝජිතයන් අතර වෙනස කුමක්ද?
NFL සඳහා අවම වශයෙන්: සීමා රහිත නිදහස් නියෝජිතයෙකු යනු හරියටම, ඕනෑම කණ්ඩායමක් සමඟ ඕනෑම වේලාවක අත්සන් කිරීමට සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් අයෙකි. අසීමිත නිදහස් නියෝජිතයෙකු වීමට ඔබේ කොන්ත්‍රාත්තුව කල් ඉකුත් වන විට ඔබට ලීගයේ වසර 4කට වැඩි පළපුරුද්දක් තිබිය යුතුය. ඔබට ඕනෑම තැනක අත්සන් කළ හැකි අතර ඔබේ පැරණි කණ්ඩායමට ඒ ගැන කිසිවක් කළ නොහැකි අතර ඔබේ නව කණ්ඩායමට කිසිවක් ණය නැත. (ඔබ කැමති නම් මට පැහැදිලි කළ හැකි ෆ්‍රැන්චයිස් ටැග් පවතින නමුත්). සීමා කරන ලද නිදහස් නියෝජිතයෙකු යනු කණ්ඩායමට යම් අයිතියක් ඇති විශේෂ නිදහස් නියෝජිත වර්ගයකි. NFL හි මෙය සිදු වන්නේ ඔබට වසර හතරකට අඩු පළපුරුද්දක් ඇති අතර ඔබේ කොන්ත්‍රාත්තුව කල් ඉකුත් වුවහොත් ය. සිදු වන්නේ කණ්ඩායමට ඔබට වසරක කොන්ත්‍රාත්තුවක් ශ්‍රේණිගත වැටුප් පරිමාණයකින් වැටුපකට පිරිනැමීමයි. ඔබට මෙම වැටුප සඳහා අත්සන් කිරීමට හෝ නිදහස් නියෝජිතායතනය ගවේෂණය කිරීමට හැකිය. ඔබ නොමිලේ නියෝජිතායතනය ගවේෂණය කිරීමට තෝරා ගන්නේ නම් ඕනෑම කණ්ඩායමකට ඔබව පිරිනැමීමේ පත්‍රයකට (මූලික වශයෙන් යෝජිත ගිවිසුමක්) අත්සන් කිරීමට නිදහස ඇත. ඔබ පිරිනැමීමේ පත්‍රිකාවක් අත්සන් කරන්නේ නම්, ඔබ කොන්ත්‍රාත්තුවේ පළමු ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය ඇති ඔබේ මුල් කණ්ඩායමට B කණ්ඩායමෙන් පිරිනැමීමේ පත්‍රය ආපසු ගෙන යා යුතුය, එනම් B කණ්ඩායමෙන් ඔබ පිළිගත් නියම කොන්ත්‍රාත්තුවට ඔබව අත්සන් කිරීමට ඔවුන්ට තෝරා ගත හැකිය. ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඔබ දැන් B කණ්ඩායම සමඟ ගිවිසුම්ගතව සිටින අතර, ඔවුන් ඔබේ මුල් කණ්ඩායමට වන්දි ලබා දිය යුතුය. වන්දිය රඳා පවතින්නේ ඔවුන් ඔබට මුලින් ලබා දුන් වැටුප් පරිමාණයේ කුමන ස්ථරය මතද, වැඩි වැටුපක් ලබා දෙන තරමට වන්දි වැඩි වේ. එබැවින් ඔබ මගේ කණ්ඩායම සඳහා සීමා කළ නිදහස් නියෝජිතයෙකු බව පවසන්න. මම ඔබට ලබන වසර සඳහා ඩොලර් මිලියන 2ක් පිරිනමන අතර එය 2 වැනි වටයේ වන්දියක් ද ලබා දේ. ඩොලර් මිලියන 2ක් ගැනීම වෙනුවට ඔබ චිකාගෝ බෙයර්ස් සමඟ වසර 5ක ඩොලර් මිලියන 20ක ගිවිසුමක් මත පිරිනැමීමේ පත්‍රිකාවක් අත්සන් කිරීමට තීරණය කරයි. ඔබ මට දීමනා පත්‍රය ආපසු ලබා ගන්න මට තේරීම් දෙකක් තිබේ: පිරිනැමීමේ පත්‍රය අත්සන් කර ඔබට එම වසර 5 $ 20 ක කොන්ත්‍රාත්තුවක් ලබා දෙන්න, නැතහොත් එය ඔබව වලසෙකු බවට පත් කර එය අත්සන් නොකර වලසුන්ට වන්දි වශයෙන් ඔවුන්ගේ 2 වන වටයේ තේරීම මට ලබා දෙන ලෙස බල කරයි. NFL හි එය ක්‍රියා කරන්නේ එලෙස පමණි, මට වෙනත් ලීග ගැන විශ්වාස නැත. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩකයින් NFL හි වෙනත් කණ්ඩායමකට අත්සන් කිරීම තරමක් දුර්ලභ ය. සීමා කරන ලද නිදහස් නියෝජිතයින් ඔවුන්ගේ මුල් කණ්ඩායම සමඟ බොහෝ වේලාවක් රැඳී සිටිති.
142,615
[ "වෘත්තීය ක්‍රීඩා වලදී, නිදහස් නියෝජිතයෙකු යනු ඕනෑම සමාජයක් හෝ ඡන්ද බලයක් සමඟ නිදහසේ අත්සන් කිරීමට සුදුසුකම් ඇති ක්‍රීඩකයෙකි; එනම්, කිසියම් නිශ්චිත කණ්ඩායමක් සමඟ ගිවිසුමක් යටතේ නොවේ. දැනට ගිවිසුම්ගතව සිටින නමුත් වෙනත් කණ්ඩායම්වලින් පිරිනැමීම් ඉල්ලා සිටීමට අවසර ඇති ක්‍රීඩකයෙකු සම්බන්ධයෙන්ද මෙම යෙදුම භාවිතා වේ. සමහර තත්වයන් තුළ, නිදහස් නියෝජිතයාගේ විකල්පයන් ලීග් නීති මගින් සීමා වේ.", "සීමා කරන ලද නිදහස් නියෝජිතයෙකු යනු ජාතික පාපන්දු ලීගය (NFL), ජාතික හොකී ලීගය (NHL) හෝ ජාතික පැසිපන්දු සංගමයේ (NBA) නිදහස් නියෝජිත වර්ගයකි. එවැනි ක්‍රීඩකයින්ට ඔවුන්ගේ මලල ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම් සමඟ රැකියා තත්ත්වය රඳවා ගැනීමට හෝ වෙනස් කිරීමට හැකි කොන්දේසි සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සීමාවන් ඇත.", "සීමා සහිත නිදහස් නියෝජිතායතනයේ නිශ්චිත නීති ප්‍රධාන වෘත්තීය ක්‍රීඩා අතර වෙනස් වේ, නමුත් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් එයින් අදහස් වන්නේ ක්‍රීඩකයෙකු දැනට එක් කණ්ඩායමකට අත්සන් කර ඇති නමුත් වෙනත් කණ්ඩායම් වලින් කොන්ත්‍රාත්තු දීමනා ඉල්ලා සිටීමට නිදහස ඇති බවයි; කෙසේ වෙතත්, වත්මන් සමාජය ඉදිරිපත් කරන ලද කොන්ත්‍රාත්තුවේ කොන්දේසි වලට ගැලපෙන (හෝ සමහර ලීගවල 10% ක් තුළට පැමිණේ නම්) මෙම ක්‍රීඩකයාට තරඟකාරී සමාජය සමඟ අත්සන් කළ නොහැක. සීමිත නිදහස් නියෝජිතයෙකු සඳහා, සමහර ලීග තරඟකාරී කණ්ඩායමට මුල් කණ්ඩායමට කෙටුම්පත් තේරීම් එකක් හෝ කිහිපයක් පිරිනැමීමට අවශ්‍ය වේ, පිරිනැමීමක් නොගැලපෙන විට, ක්‍රීඩකයා අහිමි වීම සඳහා වන්දියක් ලෙස.", "සුවිශේෂී-අයිතිවාසිකම් රහිත නියෝජිතයින් (ERFAs) යනු සේවා කාලය වාර දෙකක් හෝ ඊට අඩු ප්‍රමාණයක් ඇති සහ කොන්ත්‍රාත් කල් ඉකුත් වී ඇති ක්‍රීඩකයින් වේ. ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම සුදුසුකම් ලැබීමේ දීමනාවක් ටෙන්ඩර් කරන්නේ නම් (සාමාන්‍යයෙන් ලීග්-අවම වැටුපක් සහිත වසරක කොන්ත්‍රාත්තුවක්) ක්‍රීඩකයාට වෙනත් කණ්ඩායම් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමේ අයිතියක් නොමැති අතර, එක්කෝ කණ්ඩායම සමඟ ටෙන්ඩරය අත්සන් කිරීම හෝ වාරය අවසන් කළ යුතුය.", "නිදහස් නියෝජිතායතනය දෙසැම්බර් 9 දින ආරම්භ විය. වෙනත් ආකාරයකින් දක්වා නොමැති නම් සියලුම ක්‍රීඩකයින් සීමා රහිත නිදහස් නියෝජිතයන් වේ. ක්‍රීඩකයා වෙනත් කණ්ඩායමක් සමඟ අත්සන් කරන දීමනා පත්‍රයක් ගැලපීමෙන් ක්‍රීඩකයා තබා ගැනීමට සීමා කරන ලද නිදහස් නියෝජිත කණ්ඩායමකට අයිතිය ඇත.", "ජාතික පාපන්දු ලීගයේ නිදහස් නියෝජිතයින්, උපචිත වාර තුනක් ඇති සහ වත්මන් කොන්ත්‍රාත්තුව කල් ඉකුත් වූ සීමා සහිත නිදහස් නියෝජිතයින් සහ උපචිත වාර හතරක් හෝ වැඩි ගණනක් ඇති සහ කොන්ත්‍රාත්තුව කල් ඉකුත් වූ සීමා රහිත නිදහස් නියෝජිතයන් ලෙස බෙදා ඇත. උපචිත සමයක් නිර්වචනය කරනු ලබන්නේ \"සමාජ ශාලාවක ක්‍රියාකාරී/අක්‍රිය, රක්ෂිත/තුවාල වූ හෝ සංචිත/ශාරීරිකව ලැයිස්තු ඉටු කිරීමට නොහැකි වූ නිත්‍ය වාර ක්‍රීඩා හයක් හෝ වැඩි ගණනක්\" ලෙසිනි. සීමා කරන ලද නිදහස් නියෝජිතයින්ට ඔවුන්ගේ පැරණි සමාජය හැර වෙනත් සමාජ ශාලා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට අවසර ඇත, නමුත් හිටපු සමාජයට ඕනෑම දීමනාවක් ගැලපීමේ අයිතිය ඇත. ඔවුන් තෝරා නොගන්නේ නම්, කෙටුම්පත් තේරීම් මගින් ඔවුන්ට වන්දි ගෙවනු ලැබේ. අසීමිත නිදහස් නියෝජිතයින්ට ඕනෑම සමාජ ශාලාවක් සමඟ අත්සන් කිරීමට නිදහස ඇති අතර, ඔවුන් වෙනත් සමාජයක් සමඟ අත්සන් කරන්නේ නම් කිසිදු වන්දියක් ගෙවිය යුතු නොවේ.", "ජාතික ලැක්‍රොස් ලීගයේ සීමා සහිත සහ සීමා රහිත වෙනස් ආකාරයේ නිදහස් නියෝජිතායතන දෙකක් ඇත. සීමිත නිදහස් නියෝජිතායතන ක්‍රීඩකයින් සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට නම් වාර තුනක් සඳහා ලීගයේ ක්‍රීඩා කර නිත්‍ය වාර ක්‍රීඩා විසිතුනකට සහභාගී වී තිබිය යුතුය. සීමා කරන ලද නිදහස් නියෝජිත සමාජයක් නියමිත දිනට පෙර සුදුසුකම් ලැබීමේ දීමනාවකට ක්‍රීඩකයා අත්සන් කළ හැකිය, නැතහොත් ක්‍රීඩකයන්ගේ සේවාවන් රඳවා තබා ගැනීම සඳහා නියමිත දිනට පසුව වෙනත් ඕනෑම සමාජයක් විසින් කරන ලද ඕනෑම දීමනාවකට ගැලපේ. අසීමිත නිදහස් නියෝජිතයෙක් (‡) යනු වයස අවුරුදු තිස් දෙකට ළඟා වූ සහ ලීගයේ වාර හයක් ක්‍රීඩා කර ඇති ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකි. අසීමිත නිදහස් නියෝජිතයෙකු ඔවුන්ගේ සමාජය විසින් \"වරද බලය\" ලබා ගත හැක. ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රීඩකයෙකු (†), ක්ලබ් එකකට දෙදෙනෙකුට සීමා වේ, ලීගයේ උපරිම වැටුපට වඩා සියයට විස්සක් ස්වයංක්‍රීයව උපයයි. අසීමිත නිදහස් නියෝජිතයෙකු බලයලත් නොමැති නම්, ඔහුට ලීගයේ ඕනෑම කණ්ඩායමක් සමඟ අත්සන් කළ හැක." ]
ඔබේ කෙළ, ජලය සහ වෙනත් ද්‍රව්‍ය කපු කැන්ඩි ස්පර්ශ කළ විට ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවන්නේ කුමක්ද?
කපු කැන්ඩි යනු හුදෙක් පාට රසැති තුනී සීනි කෙඳි ය. මෙම ද්‍රව මගින් මෙම කෙඳි කැටි කළ සීනි මෙන් දිය කරයි.
142,616
[ "\"ද්‍රව කැන්ඩි\" සිසිල් බීම අලෙවි කිරීම සහ ලේබල් කිරීම ද ගවේෂණය කරයි, සහ ක්‍රියාව සඳහා නිර්දේශ ගණනාවක් සමඟ අවසන් වේ, ඇතුළුව: අවන්හල් මෙනුවල සිසිල් බීම කැලරි අන්තර්ගතය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා කැඳවීම; විශේෂයෙන් පාසල්වල ජල උල්පත් ආක්‍රමණශීලී ලෙස ස්ථානගත කිරීම; පාසල්වල සිසිල් බීම අලෙවිය සහ ප්‍රචාරණය නතර කිරීම; වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ට ඔවුන්ගේ සිසිල් බීම පරිභෝජන මට්ටම පිළිබඳව ඔවුන්ගේ රෝගීන්ගෙන් නිතිපතා විමසීමට අවශ්‍ය කිරීම; සහ ආහාර වැඩි දියුණු කිරීම සහ ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ජනමාධ්‍ය ප්‍රචාරණ සඳහා ගෙවීම සඳහා සිසිල් බීම අලෙවිය සඳහා බදු අය කිරීම.", "ඓතිහාසික වශයෙන්, කැන්ඩි ආහාර ලෙස පමණක් නොව, ඖෂධීය සූදානමක් ලෙසද, ඖෂධ අමුද්රව්යවල අප්රසන්න රසය සැඟවීමට භාවිතා කරන ලදී. කැස්ස බිංදු සහ තවත් සමහර ඖෂධ මෙම උරුමය පෙන්නුම් කරන්නේ ඖෂධ අඩංගු සීනි පෙති, සැර කැන්ඩිවලට සක්‍රීය ඖෂධ අමුද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම සහ නොගැලපෙන පෙති වටා ඇති පෑන් කළ සීනි ආලේපන ආකාරයෙන් ය.", "කපු කැන්ඩි, කැන්ඩි ෆ්ලෝස් ලෙසද හැඳින්වේ, එය කටින ලද සීනි ආකාරයකි. කපු කැන්ඩි සෑදීමට භාවිතා කරන සාමාන්‍ය යන්ත්‍රවලට කැට කළ සීනි වත් කරන කුඩා භාජනයක් වට කර ඇති කැරකෙන හිසක් ඇතුළත් වේ. වර්ණ ලබා දීම සඳහා වර්ණවත් සීනි හෝ වෙනම සීනි සහ ආහාර වර්ණ භාවිතා කරයි. හිසෙහි දාරය අසල ඇති හීටර මගින් කේන්ද්‍රාපසාරී බලයෙන් කුඩා සිදුරු හරහා මිරිකා ගන්නා සීනි උණු කර, උණු කළ සීනි වාතයේ ඝන වී, කැරකෙන හිස සම්පූර්ණයෙන්ම වට කර ඇති විශාල භාජනයකට හසු වේ. නිෂ්පාදිතය විශාල භාජනයේ ඇතුළත බිත්ති මත ගොඩනඟා ගත් පසු, සීනි කෙඳි එකතු කරන පොල්ලක්, කේතුවක් හෝ අත් ඇතුල් කරනු ලැබේ.", "බුලට්::::- කැන්ඩි - රසකාරක සහ වර්ණක එකතු කරන ජලයේ සීනි සාන්ද්‍ර ද්‍රාවණයකින් සාදන ලද රසකැවිලි. කැන්ඩි විවිධ වර්ණ හා ප්‍රභේද වලින් පැමිණෙන අතර ජනප්‍රිය සංස්කෘතියේ දිගු ඉතිහාසයක් ඇත.", "වෙනත් සීනි, සීනි ආදේශක සහ ඉරිඟු සිරප් ද භාවිතා වේ. විදුරුමස් සහ විදුරුමස් වැනි ජෙලි කැන්ඩි, පිෂ්ඨය, පෙක්ටීන් හෝ ජෙලටින් ඇතුළු ස්ථායීකාරක භාවිතා කරයි. තවත් රසකැවිලි වර්ගයක් වන්නේ කපු සීනි වලින් සාදන ලද කපු කැන්ඩි ය.", "එක් එක් මට්ටම්වලදී, කැන්ඩි කැබැල්ලක් ලණු එකකින් හෝ කිහිපයකින් එල්ලා ඇති අතර, ක්‍රීඩකයා උපාංගයේ ටච්ස්ක්‍රීන් භාවිතයෙන් තම ඇඟිල්ලේ ස්වයිප් එකකින් කපා ගත යුතුය. පාවෙන බුබුලු සහ සීනු වැනි විවිධ වස්තූන් භාවිතා කරමින්, ඕම් නොම්ගේ මුඛයට පැමිණීම සඳහා කැන්ඩි බාධක වටා හැසිරවිය යුතුය.", "බුලට්::::- කැන්ඩි සෑදීම - ජලයේ හෝ කිරිවල සීනි දියකර සිරප් සෑදීම සඳහා සාදන ලද කැන්ඩි සහ සීනි කැවිලි සකස් කිරීම, එය අපේක්ෂිත සාන්ද්‍රණයට ළඟා වන තෙක් හෝ කැරමල් වීමට පටන් ගන්නා තෙක් තම්බා ඇත." ]
පසුගිය වසර 5-10 තුළ "යන්ත්‍ර ඉගෙනීම" දැන් සියල්ලෝම කෝපයට පත් වී ඇති වෙනස කුමක්ද?
එය මෙසේ සිදු විය: Cloud computing - > ලාභ ආචයනය ගෙනයාම - > සමාගම්වලට අසූචි ගබඩා කිරීමට අවසර දී වැඩි දත්ත පැටවීම - > කලින් නොතිබූ දත්ත කැණීම් උපාය මාර්ග සක්‍රීය කර ඇත - > ඒ සියල්ල නිරාකරණය කිරීමට යන්ත්‍ර ඉගෙනීමේ ක්ෂේත්‍රය විවෘත කළේය. දත්ත. දැන්, කිසිවක් මූලික වශයෙන් වෙනස් වී නැත. 80 දශකයේ සිට සමාගම් සහ රජයන් මේ දේවල් කරමින් සිටිනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම, මගේ පියා COBOL හි බැංකු සඳහා දත්ත පතල් ඇල්ගොරිතම මත වැඩ කළේය. නමුත් ක්ලවුඩ් කම්පියුටින් විසින් මෙය ජනතාව අතරට ගෙන ගොස් ඇත.
142,617
[ "වෙනම ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස ප්‍රතිසංවිධානය කරන ලද යන්ත්‍ර ඉගෙනීම 1990 ගණන්වල දී සමෘද්ධිමත් වීමට පටන් ගත්තේය. ක්ෂේත්‍රය කෘතිම බුද්ධිය සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ සිට ප්‍රායෝගික ස්වභාවයේ විසඳිය හැකි ගැටළු විසඳීම දක්වා එහි ඉලක්කය වෙනස් කළේය. එය AI වෙතින් උරුම වූ සංකේතාත්මක ප්‍රවේශයන්ගෙන් ඉවත් වූ අතර සංඛ්‍යාලේඛන සහ සම්භාවිතා න්‍යායෙන් ණයට ගත් ක්‍රම සහ ආකෘති වෙත අවධානය යොමු කළේය. ඩිජිටල් කරන ලද තොරතුරු වැඩි වැඩියෙන් ලබා ගැනීම සහ අන්තර්ජාලය හරහා ඒවා බෙදා හැරීමේ හැකියාවෙන් ද එය ප්‍රතිලාභ ලැබීය.", "ඩිජිටල් විප්ලවය නැවුම් ඉගෙනුම් අපේක්ෂාවන් ලබා දෙයි. සිසුන්ට පන්ති කාමරය තුළ නොමැති වුවද මාර්ගගතව ඉගෙන ගත හැකිය. තාක්‍ෂණයේ දියුණුව වර්තමාන සහ අනාගත තාක්‍ෂණික වැඩිදියුණු කිරීම් ඒකාබද්ධ කිරීම සහ මෙම නවෝත්පාදනයන් රාජ්‍ය අධ්‍යාපන පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීමේ නව ප්‍රවේශයන් ඇතුළත් වේ. අධ්‍යාපනයේ තාක්‍ෂණික අවකාශය විශාලයි. එය වේගයෙන් දියුණු වන අතර පරිණාමය වේ. එක්සත් රාජධානියේ, විවිධ අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා විවිධ පාසල්වල ප්‍රමිතීන් ඉහළ නැංවීමට පරිගණක තාක්ෂණය උපකාරී විය. \"Flipped Classroom\" සංකල්පය එක්සත් ජනපදයේ ජනප්‍රිය වීමෙන් පසුව UK විසින් සම්මත කරන ලදී. ඔහු විසින් මාර්ගගතව සහ සාම්ප්‍රදායික පන්තිකාමරවලින් පිටත උපදෙස් ලබා දීම හරහා සම්ප්‍රදායික ඉගැන්වීම් ක්‍රම ආපසු හැරවීම අදහසයි.", "මෙය පාසල් පාදක ඉගෙනුමේ ICT පිළිබඳ පළමු ජාත්‍යන්තර තක්සේරුව පමණක් නොව, එක්සත් ජනපදයේ එවැනි පළමු අධ්‍යයනය ද විය. ප්‍රධාන සොයාගැනීම් වූයේ අධ්‍යයනයේ අනෙකුත් බොහෝ රටවලට වඩා USA හි පාසල් පරිගණක යල් පැන ගොස් ඇති අතර පරිගණක වැඩි දියුණු කළ ඉගෙනීමේ ව්‍යාප්තිය අඩු ආදායම්ලාභී පාසල් දිස්ත්‍රික්කවල සහ ඉතා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල අඩුවෙන් ප්‍රචලිත වීමයි. මෙම ප්‍රතිඵල, අධ්‍යයනයේ එක්සත් ජනපද කොටස අධ්‍යක්ෂණය කළ ඇන්ඩර්සන්ගේ දීර්ඝ උපුටා දැක්වීම් සමඟ, USA Today, සහ Education Week හි ලිපි ඇතුළු ජනප්‍රිය මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස ප්‍රචාරය විය. හා තවත් බොහෝ අය.", "ඩිජිටල් පරිගණක සඳහා බොහෝ භාවිතයන් ඇති බැවින් අධ්‍යාපනයේ දී පරිගණක වැඩිපුර භාවිතා කිරීමේ ව්‍යාපාරයට ස්වභාවිකවම නොබැඳි අදහස්, ක්‍රම සහ ඉගැන්වීම් ඇතුළත් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, පරිගණක ස්වභාවිකව ගණිතයට දක්ෂ වීම ගණිත අධ්‍යාපනයේ දී ගණක යන්ත්‍ර භාවිතය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයට තුඩු දෙයි. අන්තර්ජාලයේ සන්නිවේදන හැකියාවන් එය සහයෝගීතාවයට සහ විදේශ භාෂා ඉගෙනීමට ප්‍රයෝජනවත් විය හැක. භෞතික පද්ධති අනුකරණය කිරීමට පරිගණකයට ඇති හැකියාව විද්‍යාව ඉගැන්වීමේදී එය ප්‍රයෝජනවත් විය හැක. කෙසේ වෙතත්, බොහෝ විට, ඉලෙක්ට්‍රොනික පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සහ මාර්ගගත පන්ති වැනි අධ්‍යාපනය සඳහා පරිගණකවල සාමාන්‍ය යෙදුම් වටා ඩිජිටල් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ මධ්‍යස්ථාන පිළිබඳ විවාදයක් පවතී.", "\"පරිගණක මතුවීම 1990 ගණන්වල අග භාගයේදී ශ්‍රම ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීමේ වැදගත් සාධකයක් ලෙස සටහන් කර ඇත. ඇතැමුන් විසින් සහ R.J. ගෝර්ඩන් වැනි තවත් අය විසින් නොවැදගත් සාධකයක් ලෙස සටහන් කර ඇත. පරිගණක 20 වන සියවසේ වැඩි කාලයක් පැවතුනද, සමහර ආර්ථික පර්යේෂකයන් විසින් 1990 ගණන්වල අග භාගය වන තෙක් නොපැමිණි පරිගණක නිසා ඇති වූ ඵලදායිතා වර්ධනයේ පසුබෑමක් සටහන් කර ඇත.\"", "ඉගෙන ගන්නන් පන්ති හරහා ලබාගත් කුසලතා සහ දැනුම සැබෑ ලෝකයේ ඵලදායී ලෙස භාවිතා කිරීමේ උපාධිය වැඩි කිරීමට තාක්ෂණය සාර්ථකව භාවිතා කර ඇත. පරිගණක සහ වෙනත් තාක්‍ෂණය සමඟ ඉගෙන ගන්නන්ගේ මෙම අන්තර්ක්‍රියාකාරිත්වය කඩදාසි මත පදනම් වූ අධ්‍යාපනික කෞතුක වස්තු සඳහා අවශ්‍යතාවය අඩු කිරීම, විෂයමාලා වෙනස් කිරීම සහ ඉගෙනුම් පරිසරයේ ප්‍රධාන අනුකරණයන් සහ අතථ්‍ය අත්දැකීම් සඳහා ඉඩ සලසන නවෝත්පාදන රාශියක් හඳුන්වා දීම මගින් අධ්‍යාපනයේ භූ දර්ශනය වෙනස් කර ඇත. HCI හා සම්බන්ධ විෂයමාලා මාරුවීම් සඳහා උදාහරණ ලෙස පද සැකසීමේ සිට වචන සැකසීම සහ පරිගණක භාෂා විදේශ භාෂා අවශ්‍යතා ලෙස ආදේශ කිරීමට අවසර දීම ඇතුළත් වේ.", "යන්ත්‍ර ඉගෙනීම සහ කෘත්‍රිම බුද්ධිය සර්වප්‍රකාරව වර්ධනය වන විට, වෙනස් කොට සැලකීම වැළැක්වීමට අවශ්‍ය පූර්වාරක්ෂාවන් ගැනීම සහ ලෝක ආර්ථික සංසදයේ විධායක සභාපති ක්ලවුස් ෂ්වාබ්ගේ උපදෙස්වලට අවනත වීම තාක්‍ෂණ සමාගම්වලට ඉතා වැදගත් වේ. මිනිසුන් විසින් මිනිසුන් වෙනුවෙන්.\"" ]
ක්‍රීඩා පාලකයන්ට (එනම් wiiu පාලකයට) යන්තම් දවස පුරා එය කළ හැකි අතර, රූපවාහිනී දුරස්ථ පාලකයක් මාස ගණනක් පැවතිය හැක්කේ කෙසේද?
රූපවාහිනී දුරස්ථ පාලකයක් යනු මූලික වශයෙන් කුඩා අධෝරක්ත ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් පමණි. ඔබ බොත්තම් පහළට තල්ලු කරන විට එය සංඥා පමණක් යවන අතර ඕනෑම බලයක් භාවිතා කරයි. ක්‍රීඩා පාලකයෙක් රේඩියෝ සංඛ්‍යාත හරහා ක්‍රීඩා පද්ධතියට නිරන්තරයෙන් කතා කරයි.
142,618
[ "Wii Remote හි විවිධ ක්‍රියාකාරී ඇමුණුම් එකතු කිරීමට ඉඩ සලසන පුළුල් කිරීමේ වරායක් ද පහළින් ඇත. වඩාත්ම ජනප්රිය ඇමුණුම Wii Nunchuk වේ. එය Wii Remote එකට සම්බන්ධ වන්නේ දිගු ලණුවක් හරහාය. එය GameCube පාලකයේ ඇති ආකාරයට සමාන ඇනලොග් දණ්ඩක් සහ ප්‍රේරක බොත්තම් දෙකකින් සමන්විත වන අතර බොහෝ ක්‍රීඩා වල ප්‍රධාන පාලකය සමඟ සමගාමීව ක්‍රියා කරයි.", "ක්ලැසික් පාලකය අතථ්‍ය කොන්සෝලය සමඟ මෙන්ම ඇතැම් Wii සහ WiiWare ක්‍රීඩා සමඟ භාවිතා කළ හැක. Nintendo GameCube පාලකය සමඟින්, Classic Controller යනු Wii Remote එකට වඩා වැඩි බොත්තම් අවශ්‍ය වන SNES හෝ Nintendo 64 මාතෘකා වැනි ඇතැම් Virtual Console ක්‍රීඩා කිරීමට අවශ්‍ය පාලකයන්ගෙන් එකකි. කෙසේ වෙතත්, GameCube ක්‍රීඩා කිරීමට Classic Controller භාවිතා කළ නොහැක. Wii මෙනුවේ සිටින විට, Wii Remote තිරය වෙත යොමු නොකළ විට වම් ඇනලොග් සැරයටිය කර්සරය පාලනය කරයි. Classic Controller හට Message Board, සැකසුම් මෙනු සහ Wii Shop නාලිකාව හරහා සැරිසැරීමට හැකිය, නමුත් YouTube හරහා සැරිසැරීමට ඇති එකම මාර්ගය (යතුරු පුවරුව භාවිතා කිරීම හැර) දිශානුගත බොත්තම වන YouTube නාලිකාව හැර අනෙකුත් සියලුම නාලිකා වල අක්‍රිය වේ. එය Wii U සමඟ ද අනුකූල වන අතර, \"Trine 2: Director's Cut\" වැනි සමහර Wii U-විශේෂිත ක්‍රීඩා එයට සහාය දක්වයි. Wii U මුල් තිරය සහ මෙනු සැරිසැරීමට Classic Controller ද භාවිතා කළ හැක. Classic Controller NES Classic Edition සහ Super NES Classic Edition සමඟ ද අනුකූල වේ.", "Wii Remote යනු කොන්සෝලය සඳහා මූලික පාලකයයි. එය සංවේදක තීරුවේ LED වෙත යොමු කරන විට ත්‍රිමාණ අවකාශයේ එහි පිහිටීම සංවේදනය කිරීම සඳහා ගොඩනඟන ලද ත්වරණමාන සහ අධෝරක්ත හඳුනාගැනීමේ සංයෝජනයක් භාවිතා කරයි. මෙම සැලසුම මඟින් පරිශීලකයින්ට භෞතික අභිනයන් මෙන්ම බොත්තම් එබීමෙන් ක්‍රීඩාව පාලනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. පාලකය බ්ලූටූත් භාවිතයෙන් කොන්සෝලය වෙත සම්බන්ධ වන අතර, එය රම්බල් සහ අභ්‍යන්තර ස්පීකරයකින් සමන්විත වේ. ක්‍රීඩකයා නොදැනුවත්වම Wii Remote එක අතහැරීමෙන් (හෝ විසි කිරීමෙන්) වැලැක්වීමට ඇමිණිය හැකි මැණික් කටු පටියක් භාවිතා කළ හැක. Nintendo විසින් අමතර ග්‍රහණයක් සහ ආරක්ෂාවක් සැපයීම සඳහා ශක්තිමත් පටියක් සහ Wii Remote Jacket ලබා දී ඇත.", "කොන්සෝලයේ ජාත්‍යන්තර අනුවාදයේ ඇති පාලකයන් Wii Nunchuk සම්බන්ධකය දක්වයි, එය Wii සහ Wii U හි Virtual Console ක්‍රීඩා සමඟ භාවිතය සඳහා Wii Remote වෙත සම්බන්ධ කිරීමට ඉඩ සලසයි. Classic Controller වැනි Wii සඳහා උපාංග විය හැක. NES Classic සමඟ භාවිතා වේ. ජපන් අනුවාදය සඳහා වන පාලකයන් මුල් Famicom හි මෙන් කොන්සෝලය තුළට දෘඪ රැහැන්ගත කර ඇත, එබැවින් ඒවා Wii සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කළ නොහැක. Famicom Mini පාලකයන් කොන්සෝලයේ ප්‍රමාණයට සමානුපාතික වේ, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඒවා ඔවුන්ගේ උතුරු ඇමරිකානු හෝ යුරෝපීය සහකරුට වඩා කුඩා වේ. ඒවා කොන්සෝලයේ පැත්තේ කුඩා රඳවන ස්ලට් වලට ගැලපේ. Famicom Mini පාලකයන් දෙකක් සමඟ පැමිණේ. Player 2 පාලකයේ ඇති මයික්‍රෆෝනය මතුපිටින් පමණක් වන අතර ක්‍රියා නොකරයි.", "Classic Controller යනු Wii Remote සඳහා තවත් දිගුවක් වන අතර එය සම්භාව්‍ය ගේම් පෑඩ් වලට සමාන වේ. Wii සඳහා නිර්මාණය කර ඇති ක්‍රීඩා වලට අමතරව Virtual Console වෙතින් පැරණි ක්‍රීඩා සමඟ ක්‍රීඩකයින්ට එය භාවිතා කළ හැක.", "පාලකය E3 2005 සහ E3 2006 යන දෙකේදීම සහ 2005 සැප්තැම්බර් 14 දින ටෝකියෝ ක්‍රීඩා ප්‍රදර්ශනයේදී හෙළිදරව් කරන ලදී, \"Wii Remote\" නමින් 2006 අප්‍රේල් 27 දින ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. වෙනත් ක්‍රීඩා වලින් සහය නොදක්වන එහි ඇති සුවිශේෂී විශේෂාංග නිසා එය වැඩි අවධානයක් දිනා ගත්තේය. පාලකයන්.", "Wii Remote, වාචිකව Wiimote ලෙසද හැඳින්වේ, Nintendo හි Wii Home වීඩියෝ ක්‍රීඩා කොන්සෝලය සඳහා මූලික ක්‍රීඩා පාලකය වේ. Wii Remote හි අත්‍යවශ්‍ය හැකියාවක් වන්නේ එහි චලන සංවේදන හැකියාවයි, එමඟින් පරිශීලකයාට ත්වරණමාන සහ දෘශ්‍ය සංවේදක තාක්ෂණය භාවිතයෙන් අභින හඳුනාගැනීම සහ යොමු කිරීම හරහා තිරයේ ඇති අයිතම සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට සහ හැසිරවීමට ඉඩ සලසයි. ඇමුණුම් එකතු කිරීමෙන් එය පුළුල් කළ හැකිය. Wii කොන්සෝලය සමඟ එකතු කර ඇති ඇමුණුම Nunchuk වේ, එය Gamepad පාලකවල ඇති කාර්යයන්ට සමාන කාර්යයන් ලබා දීමෙන් Wii දුරස්ථය සම්පූර්ණ කරයි. වෙනත් සමහර ඇමුණුම් අතරට Classic Controller, Wii Zapper සහ Wii Wheel ඇතුළත් වේ, මුලින් මාරියෝ කාර්ට් වයි රේසිං වීඩියෝ ක්‍රීඩාව සඳහා භාවිතා කරන ලදී." ]
එහි ස්කන්ධයට සමානුපාතිකව, ෆෙරෝ චුම්භක ද්‍රව්‍යයක් නිපදවිය හැකි ප්‍රබලම චුම්බක ක්ෂේත්‍රය කුමක්ද?
මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නය ඉතා හොඳින් ලියා ඇති බවයි... ඔබ අහන්නේ ඒකක ස්කන්ධයකට විශාලතම චුම්බකකරණය ඇති ද්‍රව්‍ය මොනවාද? සාමාන්‍යයෙන් චුම්බක ක්ෂේත්‍ර ඒකාකාරී නොවන නිසා (විශේෂයෙන් ස්ථීර චුම්බක අසල) 2 T ක්ෂේත්‍රයක් සෑදීමට ඔබට කොපමණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය දැයි විමසීම ද හොඳින් අර්ථ දක්වා නැත. විශාලතම ක්ෂේත්‍ර නිර්මාණය කර ඇත්තේ ස්ථිර චුම්බක නොව විද්‍යුත් චුම්බක සමඟිනි.
142,619
[ "යකඩ වැනි මෘදු ෆෙරෝ චුම්භක (හෝ ෆෙරි චුම්භක) ද්‍රව්‍යයක \"චුම්බක හරයක්\" දඟරය තුළ තැබුවහොත් වඩා ප්‍රබල චුම්බක ක්ෂේත්‍ර නිපදවිය හැක. ද්‍රව්‍යයේ අධික චුම්භක පාරගම්යතාව μ නිසා හරයකට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය දඟරයේ ක්ෂේත්‍රයේ ශක්තිය මෙන් දහස් ගුණයකින් වැඩි කළ හැකිය. මෙය ferromagnetic-core හෝ යකඩ-core විද්යුත් චුම්භකයක් ලෙස හැඳින්වේ. කෙසේ වෙතත්, සියලුම විද්‍යුත් චුම්භක මධ්‍ය භාවිතා නොකරන අතර, අධි සන්නායක සහ ඉතා ඉහළ ධාරා විද්‍යුත් චුම්භක වැනි ඉතා ප්‍රබලම විද්‍යුත් චුම්භක වලට සංතෘප්තිය හේතුවෙන් ඒවා භාවිතා කළ නොහැක.", "යකඩ හරය සහ අධි සන්නායක විද්‍යුත් චුම්භක දෙකටම ඒවා නිපදවිය හැකි ක්ෂේත්‍රයට සීමාවන් ඇත. එබැවින්, මිනිසා විසින් සාදන ලද බලවත්ම චුම්භක ක්ෂේත්‍ර ජනනය වී ඇත්තේ 1933 දී ෆ්‍රැන්සිස් බිටර් විසින් සොයා ගන්නා ලද බිටර් විද්‍යුත් චුම්භක ලෙස හැඳින්වෙන නිර්මාණයක \"වායු කෝර්\" අධි සන්නායක නොවන විද්‍යුත් චුම්බක මගිනි. කම්බි එතුම් වෙනුවට, කටුක චුම්බකයක් සමන්විත වන්නේ සන්නායක තැටි තොගයකින් සාදන ලද විද්‍යුත් චුම්බකයකින් වන අතර, ධාරාව ඒවා හරහා හෙලික්සීය මාර්ගයක චලනය වන පරිදි සකස් කර ඇති අතර උපරිම ක්ෂේත්‍රය නිර්මාණය වන මධ්‍ය හරහා සිදුරක් ඇත. මෙම සැලසුම \"B\" සමඟ වැඩි වන ක්ෂේත්රයේ ආන්තික Lorentz බලවේගයන්ට ඔරොත්තු දීමේ යාන්ත්රික ශක්තිය ඇත. අධික ධාරාව නිසා ඇතිවන තාපය රැගෙන යාම සඳහා සිසිල් ජලය ගමන් කරන සිදුරුවලින් තැටි සිදුරු කර ඇත. ප්‍රතිරෝධක චුම්බකයකින් පමණක් ලබා ගන්නා ප්‍රබලම අඛණ්ඩ ක්ෂේත්‍රය වන්නේ 37.5 T වන අතර එය නෙදර්ලන්තයේ Nijmegen හි Radboud විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉහළ ක්ෂේත්‍ර චුම්බක රසායනාගාරයේ කටුක විද්‍යුත් චුම්බකයක් මගින් නිපදවනු ලැබේ. පෙර වාර්තාව වූයේ 35 T. සමස්ත ප්‍රබලම අඛණ්ඩ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය වන 45 T, අධි සන්නායක චුම්බකයක් තුළ කටුක චුම්බකයකින් සමන්විත දෙමුහුන් උපාංගයක් සමඟින් 2000 ජුනි මාසයේදී ලබා ගන්නා ලදී.", "ෆෙරෝ චුම්භක ද්‍රව්‍යවල ප්‍රධාන රේඛීය නොවන ලක්ෂණය වන්නේ B ක්ෂේත්‍රය නිශ්චිත අගයකින් සංතෘප්ත වීමයි, එය බොහෝ ඉහළ පාරගම්යතාවයේ මූලික වානේ සඳහා ටෙස්ලා 1.6 සිට 2 දක්වා (T) පමණ වේ. B ක්ෂේත්‍රය එම අගය දක්වා වැඩි වන ධාරාව සමඟ ඉක්මනින් වැඩි වේ, නමුත් එම අගයට ඉහලින් ක්ෂේත්‍ර මට්ටම් අක්‍රිය වන අතර වංගු හරහා කොපමණ ධාරාවක් යැවුවද එය පාහේ නියත වේ. එබැවින් යකඩ හර විද්‍යුත් චුම්බකයකින් ලබා ගත හැකි උපරිම චුම්භක ක්ෂේත්‍රයේ ශක්තිය ටී 1.6 සිට 2 දක්වා සීමා වේ.", "චුම්බක ඒවායේ අතිශය බලගතු චුම්බක ක්ෂේත්‍ර ~10 සිට 10 T දක්වා සංලක්ෂිත වේ. මෙම චුම්බක ක්ෂේත්‍ර මිනිසා විසින් සාදන ලද ඕනෑම චුම්බකයකට වඩා මිලියන සිය ගුණයකින් ශක්තිමත් වන අතර පෘථිවිය වටා ඇති ක්ෂේත්‍රයට වඩා හතරැස් ගුණයකින් බලවත් වේ. පෘථිවියට මයික්‍රොටෙස්ලාස් 30-60 ක භූ චුම්භක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති අතර නියෝඩියමියම් මත පදනම් වූ දුර්ලභ පෘථිවි චුම්බකයක් ටෙස්ලා 1.25 ක පමණ ක්ෂේත්‍රයක් ඇති අතර චුම්බක ශක්ති ඝනත්වය 4.0×10 J/m වේ. චුම්බකයක ටෙස්ලා 10 ක්ෂේත්‍රය, ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව, ශක්ති ඝනත්වය 4.0×10 J/m, \"E/c\" ස්කන්ධ ඝනත්වය ඊයම් මෙන් 10,000 ගුණයකට වඩා වැඩිය. මෙම දැවැන්ත චුම්බක ක්ෂේත්‍ර හේතුවෙන් සැලකිය යුතු අවකාශ කාලය නැමීමේ බලපෑම් සාමාන්‍ය සාපේක්ෂතාවාදය පුරෝකථනය කරයි, නමුත් ක්වොන්ටම් සලකා බැලීම් වෙනත් ආකාරයකින් යෝජනා කරයි.", "ශක්තිමත්ම අඛණ්ඩ මිනිසා විසින් සාදන ලද චුම්බක ක්ෂේත්‍රය වන 45T නිපදවන ලද්දේ සුපිරි සන්නායක චුම්බකයක් තුළ ඇති කටුක චුම්බකයකින් සමන්විත දෙමුහුන් උපාංගයක් මගිනි. ප්‍රතිරෝධක චුම්බකය 33.5T නිපදවන අතර සුපිරි සන්නායක දඟරය ඉතිරි 11.5T නිපදවයි. මෙම චුම්බකයට මෙගාවොට් 30ක බලයක් අවශ්‍ය වේ. මෙම චුම්බකය දියර හීලියම් භාවිතා කිරීමේදී තබා ගත යුතුය. චුම්බකයට උෂ්ණත්වයට සිසිල් වීමට සති 6ක් ගත වන අතර සිසිලනය වූ පසු සිසිලන පද්ධතිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ. සම්පූර්ණ ක්ෂේත්රයේ ධාවනය කිරීමට පැයකට ඩොලර් 1452 ක් වැය වේ.", "පිටත ටොරොයිඩ් චුම්බක ක්ෂේත්‍රය නිපදවනු ලබන්නේ ඉතා විශාල වායු-හරය සුපිරි සන්නායක බැරල් ලූප අටකින් සහ අන්ත-කැප් වායු ටොරොයිඩ් චුම්බක දෙකකින් වන අතර ඒවා සියල්ලම කැලරිමීටරයෙන් පිටත සහ මුඕන් පද්ධතිය තුළ පිහිටා ඇත. මෙම චුම්බක ක්ෂේත්‍රය දිගින් මීටර් 26ක් සහ විශ්කම්භය මීටර් 20ක් ප්‍රදේශයක විහිදෙන අතර එය ගිගාජූල් 1.6ක ශක්තියක් ගබඩා කරයි. එහි චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඒකාකාරී නොවේ, මන්ද ප්‍රමාණවත් ප්‍රමාණයේ විද්‍යුත් චුම්බකයක් තැනීමට මිල අධික වනු ඇත. එය ටෙස්ලමීටර 2 සහ 8 අතර වෙනස් වේ.", "සුපිරි සන්නායක චුම්බක සමඟ, FFA චුම්බකවල අවශ්‍ය දිග දළ වශයෙන් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රතිලෝම චතුරස්‍රය ලෙස පරිමාණය වේ. 1994 දී යකඩ නොමැතිව අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍රය සපයන දඟර හැඩයක් ව්‍යුත්පන්න විය. මෙම චුම්බක නිර්මාණය S. Martin \"et al\" විසින් දිගටම කරගෙන ගියේය. ජුලිච් වෙතින්." ]
සමහර ගුවන්විදුලි මධ්‍යස්ථානවල fm සංඥා ඔවුන් විකාශනය කරන නගරයේදී ලබා ගැනීමට අපහසු නමුත් අනෙක් ඒවා දුර බැහැර සිට පහසුවෙන් ඇසෙන්නේ ඇයි?
කරුණු කිහිපයක්: - ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබ සම්ප්‍රේෂකයට සමීප වන තරමට, සංඥාව ශක්තිමත් වේ. - සම්ප්‍රේෂකය ඇත්ත වශයෙන්ම නගරයේ නොතිබිය හැකිය, එය “විකාශනය කරයි” - ස්ථාන විවිධ බල මට්ටම් ක්‍රියාත්මක කරයි. එක් මධ්‍යස්ථානයක් වොට් 50,000 ක බ්ලෝටෝර්ච් එකක් විය හැකි අතර අනෙක වොට් 100 ක අඩු බලාගාරයක් විය හැකිය - ස්ථාන සම්ප්‍රේෂක සෑම දිශාවකටම සමානව විකාශනය නොවේ. ඔබට එක් දිශාවකට දුර්වල සංඥා ඇති විවිධ රටා සහිත සම්ප්රේෂක ඇන්ටනා තිබිය හැක. සම-නාලිකාව හෝ යාබද නාලිකා මැදිහත්වීම් අවම කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා ආසන්න නගරයක යාබද නාලිකාවක නැවතුම්පළක් තිබේ නම් මෙය බොහෝ විට සිදු වේ. - සහ සමහර විට, සම්ප්‍රේෂක ඇන්ටෙනාවෙහි නිමැවුම් බලය සහ උස අනුව, ඔබ සම්ප්‍රේෂකයට වඩා සමීප වුවහොත්, සම්ප්‍රේෂණය වන තරංග “ඔබට ඉහළින්” ගොස් ඔබ මිය ගිය කලාපයක සිටී. මෙය සැබවින්ම සිදු වන්නේ අඩු බලාගාර සමඟ පමණි.
142,620
[ "මධ්‍යම තරංග කලාපය (\"AM\" සංගීත කණ්ඩායම ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ එය භාවිතා කරන බොහෝ ස්ථාන amplitude modulation භාවිතා කරන නිසා) බටහිර යුරෝපයේ අධික ලෙස පිරී ඉතිරී ගිය අතර, මැදිහත්වීම් ගැටළු වලට තුඩු දුන් අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, MW සංඛ්‍යාත බොහොමයක් කථන විකාශනය සඳහා පමණක් සුදුසු වේ.", "වානිජ මාධ්‍ය තරංග විකාශන කලාපය බොහෝ RDF ඒකකවල සංඛ්‍යාත හැකියාව තුළ පවතින බැවින්, මෙම ස්ථාන සහ ඒවායේ සම්ප්‍රේෂකයන් නාවික නිවැරදි කිරීම් සඳහා ද භාවිතා කළ හැක. මෙම වානිජ ගුවන්විදුලි මධ්‍යස්ථාන ඒවායේ අධික බලය සහ ප්‍රධාන නගර අසල පිහිටීම නිසා ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි අතර, මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටීම සහ එහි සම්ප්‍රේෂකය අතර සැතපුම් කිහිපයක් තිබිය හැකි අතර එමඟින් විකාශන නගරයට ළඟා වන විට 'ෆික්ස්' වල නිරවද්‍යතාවය අඩු කළ හැකිය. දෙවන කරුණ නම් සමහර AM ගුවන්විදුලි මධ්‍යස්ථාන දිවා කාලයේදී සර්ව දිශානුගත වන අතර රාත්‍රියේදී අඩු බලයක්, දිශානුගත සංඥාවක් වෙත මාරු වීමයි.", "රේඩියෝ තරංගවල සංඥා ප්‍රබලතාව සම්ප්‍රේෂකයේ සිට දුර ගමන් කරන විට අඩු වන බැවින් ගුවන්විදුලි මධ්‍යස්ථානයක් සම්ප්‍රේෂකයේ සීමිත පරාසයක් තුළ පමණක් ලබා ගත හැක. පරාසය සම්ප්‍රේෂකයේ බලය, ග්‍රාහකයේ සංවේදීතාව, වායුගෝලීය සහ අභ්‍යන්තර ශබ්දය මෙන්ම සම්ප්‍රේෂකය සහ ග්‍රාහකය අතර කඳු වැනි ඕනෑම භූගෝලීය බාධාවන් මත රඳා පවතී. AM විකාශන කලාප රේඩියෝ තරංග පෘථිවියේ සමෝච්ඡය අනුගමනය කරන භූ තරංග ලෙස ගමන් කරයි, එබැවින් AM ගුවන් විදුලි මධ්‍යස්ථාන සැතපුම් සිය ගණනක් දුරින් විශ්වාසදායක ලෙස ලබා ගත හැකිය. ඒවායේ ඉහළ සංඛ්‍යාතය නිසා, FM බෑන්ඩ් රේඩියෝ සංඥාවලට දෘශ්‍ය ක්ෂිතිජයෙන් ඔබ්බට ගමන් කළ නොහැක; පිළිගැනීමේ දුර සැතපුම් 40 (කිලෝමීටර 64) දක්වා සීමා කරන අතර සම්ප්‍රේෂකය සහ ග්‍රාහකය අතර කඳු වලින් අවහිර කළ හැක. කෙසේ වෙතත් FM රේඩියෝව ගුවන්විදුලි ඝෝෂාවෙන් (RFI, sferics, ස්ථිතික) මැදිහත්වීම්වලට ගොදුරු වීමේ අවදානම අඩු වන අතර ඉහළ විශ්වාසනීයත්වයක් ඇත; AM වලට වඩා හොඳ සංඛ්‍යාත ප්‍රතිචාරයක් සහ අඩු ශ්‍රව්‍ය විකෘතියක්. එබැවින් බොහෝ රටවල බැරෑරුම් සංගීතය FM මධ්‍යස්ථාන මගින් පමණක් විකාශනය කරනු ලබන අතර AM මධ්‍යස්ථාන ගුවන්විදුලි ප්‍රවෘත්ති, කතා ගුවන්විදුලිය සහ ක්‍රීඩා සඳහා විශේෂීකරණය කරයි. FM මෙන්ම, DAB සංඥා ද දෘශ්‍ය රේඛාවෙන් ගමන් කරයි, එබැවින් පිළිගැනීමේ දුර දෘශ්‍ය ක්ෂිතිජයෙන් සැතපුම් 30-40 (48-64 km) දක්වා සීමා වේ.", "බුලට්::::- සමහර ඩිජිටල්-සුසර කරන ලද එෆ්එම් රේඩියෝවලට 50 kHz හෝ 100 kHz වර්ධක භාවිතයෙන් සුසර කළ නොහැක. එමනිසා, විදේශගත වන විට, එවැනි වර්ධක භාවිතා කරමින් ඇතැම් සංඛ්යාතවල විකාශනය කරන ස්ථාන පැහැදිලිව ඇසෙන්නේ නැත. මෙම ගැටළුව ඇනලොග්-සුසර කරන ලද රේඩියෝවක පිළිගැනීමට බලපාන්නේ නැත.", "VHF නාලිකාව 6 හි ශ්‍රව්‍ය කොටස 87.75 MHz සම්ප්‍රේෂණය වූ බැවින්, බොහෝ FM කාර් රේඩියෝ (හෝ ඒ සඳහා ඕනෑම සම්මත FM රේඩියෝවක්) රූපවාහිනී මධ්‍යස්ථානයට සවන් දීමට හැකි විය. මෙය ප්‍රදේශවාසීන් විසින් නිතර භාවිතා කරන ලද අංගයක් විය. කෙසේ වෙතත්, ඩිජිටල් පරිවර්තනයෙන් පසු මෙය තවදුරටත් විකල්පයක් නොවේ.", "මෙය තවමත් AM රේඩියෝ තරංග පරාසයට වඩා අඩුය, ඒවායේ අඩු සංඛ්‍යාතය නිසා භූ තරංග ලෙස ගමන් කිරීමට හෝ අයනගෝලයෙන් පරාවර්තනය වීමට හැකි නිසා AM ගුවන්විදුලි මධ්‍යස්ථාන සැතපුම් සිය ගණනක් (සමහර විට දහස් ගණනක්) ලබා ගත හැක. මෙය වාහක තරංගයේ සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාතයේ (සහ බලයේ) ගුණයකි, එහි මොඩියුලේෂන් මාදිලියේ නොවේ.", "දුර සහ භූමි ප්‍රමාණය හේතුවෙන් ගුවන්විදුලි සංඥා වලට සීමාවක් ඇත. ගුවන්විදුලි යන්ත්‍ර දෙකක් දුරින් පිහිටා තිබේ නම් හෝ මාර්ගයෙහි කන්දක් තිබේ නම්, ඔවුන්ට සන්නිවේදනය කිරීමට නොහැකි වනු ඇත. මෙය සමනය කිරීම සඳහා, එක් රේඩියෝවකින් තවත් රේඩියෝවකට හෝ වෙනත් කණ්ඩායමකට සංඥා පුනරුච්චාරණය කිරීම සඳහා කඳු මුදුන්වල රේඩියෝ රිපීටර් සවි කර ඇත. මෙය සම්මත රිපීටර් අඩවියකි. මූලාරම්භක රේඩියෝවෙන් පුනරාවර්තකයට සංඥාව ලැබෙන අතර නැවත විකාශනය වන නිසා ලැබෙන රේඩියෝ (ව) හට රේඩියෝ සංඥාව ලැබිය හැක. පුනරාවර්තන අඩවියක් දළ වශයෙන් සැතපුම් 50 ක අරය ආවරණයක් ලබා දෙයි." ]
භූ ස්ථාවර චන්ද්‍රිකාවක් දියත් කිරීම දියත් කිරීමේ කවුළුවක් ඇත්තේ ඇයි?
දියත් කිරීමේ කවුළුව කක්ෂීය දෘෂ්ටි කෝණයකින් එම අවස්ථාවේ දියත් කිරීමේ ශක්‍යතාවට වඩා වැඩි ය. එය දියත් කිරීමම සිදු කිරීම සඳහා රජයේ සහ විකුණුම්කරුවන්ගේ පැමිණීම උපලේඛනගත කිරීම සමඟ ද සම්බන්ධ වේ. රේන්ජ් ආරක්‍ෂක නිලධාරීන්ට පවා තම පවුල්වල නිවෙස්වලට යාමට සිදුව තිබේ.
142,621
[ "දියත් කිරීම 2004 අප්‍රේල් 19 වන දින වැන්ඩන්බර්ග් ගුවන් හමුදා කඳවුරේදී සැලසුම් කරන ලද නමුත් ඉහළ වායුගෝලයේ සුළං වෙනස් වීම හේතුවෙන් නියමිත දියත් කිරීමේ කවුළුවෙන් මිනිත්තු 5 ක් ඇතුළත එය පිරිසිදු කරන ලදී. මෙහෙයුමේ අසාමාන්‍ය ලක්‍ෂණයක් නම්, අත්හදාබැලීමට අවශ්‍ය නිවැරදි කක්ෂය හේතුවෙන් එයට තත්පරයක දියත් කිරීමේ කවුළුවක් පමණක් තිබීමයි. අප්‍රේල් 20 දින, පෙ.ව. 9:57:23 PDT (16:57:23 UTC) ට යානය සාර්ථකව දියත් කරන ලදී. චන්ද්‍රිකාව දක්ෂිණ ධ්‍රැවය හරහා යාත්‍රා කළ කාලයකින් සහ කෙටි තත්පරයක් පිළිස්සීමකින් පසු 11:12:33 AM (18:12:33 UTC) කක්ෂයේ තැන්පත් කරන ලදී. මෙහෙයුම මාස 16 ක් පැවතුනි.", "පෘථිවි නිරීක්ෂණ චන්ද්‍රිකා බොහෝ විට ධ්‍රැවීය ආසන්නයේ ඇති සූර්ය සමමුහුර්ත කක්ෂවලට දියත් කෙරේ. මෙම කක්ෂ සඳහා, දියත් කිරීමේ කවුළුව දියත් කරන ස්ථානයේ පිහිටීම අවශ්‍ය කක්ෂයේ තලය සමඟ පෙලගැසී ඇති දවසේ වේලාවේදී සිදු වේ. වෙනත් අවස්ථාවක දියත් කිරීමට නම් විශාල ප්‍රචාලක ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වන කක්ෂීය තල වෙනස් කිරීමේ උපාමාරුවක් අවශ්‍ය වේ.", "දියත් කිරීමෙන් පසුව, චන්ද්‍රිකාව ඔන්බෝඩ් ඇපොජී මෝටරයක් ​​මගින් තමන්ගේම කක්ෂය ඉහළ නැංවීය. මැයි 31 වන දින GMT 18:33 ට, එය භූ ස්ථාවර කක්ෂයට එන්නත් කරන ලදී. එය පසුව පරීක්‍ෂා කර, මෙහෙයුම් සේවාව සඳහා බටහිර 113° දේශාංශයක ස්ථානගත කරන ලදී.", "එය දියත් කිරීමෙන් පසුව එහි අභ්‍යන්තර R-4D apogee මෝටරය මගින් භූස්ථායී කක්ෂයට නැඟී ඇති අතර, කක්ෂයේ පරීක්ෂණ සඳහා බටහිර 150 ° ස්ථානගත කරන ලදී. පරීක්ෂණ අවසන් වූ පසු, එය අභ්‍යවකාශ ෂටලය සහ ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය ඇතුළු පෘථිවි කක්ෂයේ අභ්‍යවකාශ යානාවලට සන්නිවේදන සේවා සපයන ස්ථානයේ සිට බටහිර 171 ° වෙත ගෙන යන ලදී.", "චන්ද්‍රිකා පරිභ්‍රමණය වන්නේ පෘථිවි පෘෂ්ඨය නොව මධ්‍යය වටා ය. අභ්‍යවකාශ යානයක් සමකයේ සිට නැඟෙනහිර දෙසට මිනිත්තු 90 ක අඩු පෘථිවි කක්ෂයකට දියත් කළ හොත්, එය පෘථිවිය වටා රවුම් කර විනාඩි 90 කට පසුව එය අභ්‍යවකාශගත කළ ස්ථානයට ආපසු පැමිණේ. කෙසේ වෙතත්, පෘථිවියේ භ්‍රමණය හේතුවෙන් දියත් කරන ස්ථානය චලනය වී ඇත. මිනිත්තු 90 ක කාලය තුළ පෘථිවිය නැගෙනහිර දෙසට භ්‍රමණය වන අතර එය ආපසු පැමිණෙන විට අභ්‍යවකාශ යානයෙන් ගැලවී යනු ඇත. පමණ කක්ෂීය වේගය අනුව, සම්පූර්ණ මිනිත්තු 90 කක්ෂයට වඩා විනාඩි පහකට පමණ පසුව නැවත ඇතුල්වීම ආරම්භ කිරීම මෙම වෙනස ඇති කරයි.", "දියත් කිරීමේ කවුළුව පළමු දියත් කිරීමේ ලක්ෂ්‍යය සහ අවසන් දියත් කිරීමේ ලක්ෂ්‍යය මගින් අර්ථ දැක්වේ. එය අඛණ්ඩ විය හැකිය (එනම් දියත් කිරීමේ කවුළුවේ සෑම තත්පරයක්ම දියත් කිරීමට හැකි වේ) හෝ විවෘත හා සමීප අතර විවික්ත ක්ෂණික ලක්ෂ්‍ය එකතුවක් විය හැකිය. දියත් කිරීමේ කවුළු සහ දින සාමාන්‍යයෙන් UTC හි ගණනය කරනු ලබන අතර පසුව රොකට් සහ අභ්‍යවකාශ යානා ක්‍රියාකරුවන් සිටින ප්‍රාදේශීය වේලාවට පරිවර්තනය කරනු ලැබේ (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය දියත් කිරීම් සඳහා නිතර බහු කාල කලාප).", "චන්ද්‍රිකා දියත් කිරීම සඳහා ඩෙල්ටා-v වැඩි ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය තිරස් කක්ෂීය වේගය ලබා ගැනීම සඳහා වැය වන බැවින් දියත් කරන ස්ථානයේ උන්නතාංශය රියදුරු සාධකයක් නොවේ. ආරම්භයේදී අමතර උන්නතාංශයක කිලෝමීටර කිහිපයකින් ලැබෙන කුඩා ජයග්‍රහණ සාමාන්‍යයෙන් කඳුකර භූමි ප්‍රදේශවල ගොඩබිම් ප්‍රවාහන ගැටලුවලට බාධාවක් නොවේ. ඉහළ උන්නතාංශයේ වාසි අතර තරමක් අඩු සිරස් දුර, අඩු වායු පීඩනය නිසා අඩු වායු ප්රතිරෝධය ඇතුළත් වේ." ]
Big Rip එක සිදුවුවහොත් එය කළු කුහර ඉරා දමයිද?
ඒකීයත්වයකට වචනාර්ථයෙන් ප්‍රමාණය නොමැති නම්, අවකාශය ප්‍රසාරණය වීම එයට බලපාන්නේ ඇයි?
142,622
[ "ඊට බොහෝ කලකට පෙර විශාල රිප් එකක් සිදු නොවන්නේ නම්, විකිරණ, අඳුරු පදාර්ථ, අඳුරු ශක්තිය, ශුන්‍ය ලක්ෂ්‍ය ශක්තිය හෝ වෙනත් ප්‍රභවයන්ගෙන් හයිඩ්‍රජන් පරමාණු ප්‍රතිජනනය කිරීමේ ක්‍රමයක් හෝ යාන්ත්‍රණයක් තිබේ නම්, \"තාප මරණය\" තත්ත්වය වළක්වා ගත හැකිය. තාරකා ක්‍රියාවලි වල පදාර්ථ ශක්තිය හා බර මූලද්‍රව්‍ය බවට පරිවර්තනය වීම සහ කළු කුහර මගින් පදාර්ථ අවශෝෂණය කර ගැනීම සහ ඒවා පසුව හෝකින් විකිරණ ලෙස වාෂ්ප වීම හේතුවෙන් විශ්වය ක්‍රමයෙන් පහත වැටීම වළක්වා ගැනීමට තරු සෑදීම සහ තාප හුවමාරුව දිගටම කරගෙන යා හැක.", "භෞතික විශ්ව විද්‍යාවේදී, Big Rip යනු විශ්වයේ අවසාන ඉරණම සම්බන්ධ උපකල්පිත විශ්වීය ආකෘතියකි, එහි දී තාරකා සහ මන්දාකිණිවල සිට පරමාණු සහ උප පරමාණුක අංශු දක්වා විශ්වයේ පදාර්ථය සහ අභ්‍යවකාශ කාලය පවා ප්‍රසාරණයෙන් ක්‍රමානුකූලව ඉරී යයි. අනාගතයේ නිශ්චිත වේලාවක විශ්වයේ. විශ්ව විද්‍යාවේ සම්මත ආකෘතියට අනුව විශ්වයේ පරිමාණ සාධකය ත්වරණය වන බව දන්නා අතර අනාගත විශ්ව විද්‍යාත්මක නියත ආධිපත්‍යයේ යුගයේ දී ඝාතීය ලෙස වැඩි වනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම ප්‍රසාරණය සෑම මොහොතකටම සමාන වේ (එබැවින් ඝාතීය නියමය - ප්‍රාදේශීය පරිමාවක ප්‍රසාරණය එකම කාල පරතරයකින් එකම වාර ගණනකි), සහ වෙනස් නොවන, කුඩා හබල් නියතයකින් සංලක්ෂිත වේ, ඵලදායී ලෙස නොසලකා හරිනු ලැබේ ඕනෑම බැඳී ඇති ද්රව්ය ව්යුහයන්. Big Rip අවස්ථාවෙහි ප්‍රතිවිරුද්ධ ලෙස හබල් නියතය සීමිත කාලයකදී අනන්තය දක්වා වැඩි වේ.", "Black Hole යනු චාල්ස් බර්න්ස් විසින් ලියා නිදර්ශනය කරන ලද සහ මුලින්ම Kitchen Sink Press, පසුව Fantagraphics විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නිකුතු දොළහකින් යුත් විකට පොත් සීමිත මාලාවකි. එය 2005 දී Pantheon Books විසින් එකතු කරන ලද ආකාරයෙන් නිකුත් කරන ලදී. නව යොවුන් වියේ දරුවන් තුළ විකෘති විකෘති ඇති කරන ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන රෝගයක ප්‍රතිවිපාක සමඟ කතාව කටයුතු කරයි. නව යොවුන් විය, ලිංගික පිබිදීම සහ වැඩිහිටිභාවයට මාරුවීම සඳහා රූපකයක් ලෙස විකෘති කියවිය හැකි බව බර්න්ස් පවසා ඇත.", "ශාන්ත ලුයිස් හි අංශු ත්වරණ යන්ත්‍ර පහසුකමකදී යම් දෙයක් අවුල් වී කළු කුහරයක් සෑදීමට පටන් ගනී. ජීවියෙක් සිදුරෙන් පිටවී ශක්තිය සොයයි. ජීවියා ශක්තිය අවශෝෂණය කරන විට, කළු කුහරය විශාල වී සාන්ත ලුවීහි විශාල කොටසක් විනාශ කරයි. ජීවියා න්‍යෂ්ටික බෝම්බයකින් පහර දීමට පෙර, එය නැවත කළු කුහරය වෙත ආකර්ෂණය කර ඇති අතර කළු කුහරය තමාටම කඩා වැටේ.", "\"Black Hole\" 1995 සහ 2005 අතර 12 නිකුතු විකට පොත් සීමිත මාලාවක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. පළමු නිකුතු හතර Kitchen Sink Press විසින් ප්‍රකාශකයා ව්‍යාපාරයෙන් ඉවත් වීමට පෙර නිකුත් කරන ලදී. ෆැන්ටාග්‍රැෆික්ස් පළමු කලාප හතර සහ ඉතිරි අට නැවත ප්‍රකාශයට පත් කළේය.", "රිප් ඉට් අවුට් යනු ඇමරිකානු රොක් සංගීත කණ්ඩායමක් වන thelastplaceyoulook විසින් දිගු කරන ලද නාට්‍ය ඇල්බමයකි. එය 2013 දෙසැම්බර් 30 වන දින නිකුත් කරන ලද අතර එය නිෂ්පාදනය කළේ thelastplaceyoulook සහ Matt Novesky විසිනි. පළමු ගීතය \"රිප් ඉට් අවුට්\" වන අතර මයිලි සයිරස්ගේ රෙකිං බෝලයේ පාෂාණ ආවරණයක් ද ඇතුළත් වේ.", "පිටත ලියුම් කවරයේ ඇති සමහර ද්‍රව්‍ය නැවත නියුට්‍රෝන තාරකාව මතට වැටෙන අතර, ඉන් ඔබ්බට ඇති හරයන් සඳහා, කළු කුහරයක් සෑදීමට ප්‍රමාණවත් පසුබෑමක් ඇත. මෙම පසුබැසීම මගින් නිර්මාණය කරන ලද චාලක ශක්තිය සහ පිට කරන ලද විකිරණශීලී ද්‍රව්‍යවල ස්කන්ධය අඩු කරනු ඇත, නමුත් සමහර අවස්ථාවල එය ගැමා කිරණ පිපිරීමක් හෝ සුවිශේෂී ලෙස දීප්තිමත් සුපර්නෝවාවක් ඇති කරන සාපේක්ෂ ජෙට් යානා ද ජනනය කළ හැකිය." ]
40-60 ගණන්වල යුරෝපීය සහ එක්සත් ජනපද සිනමාවේ පිරිමින් සැබවින්ම ඇඳ පැළඳ සිටියාද? එසේ නම්, මෙය ක්‍රියාත්මක වූයේ කෙසේද, ඔවුන් භාවිතා කළේ කුමන ක්‍රමවේද සහ පිරිමින්ගේ ඇඳුම් අයවැය/භාවිතය අදට සාපේක්ෂව කෙතරම් වෙනස්ද?
පළමු ලෝක යුද්ධයට පෙර බොහෝ කාර්යාල සේවකයන් ඇඳුම් ඇඳ සිටියා පමණක් නොව, වළවල් හාරන්නන් ට්වීඩ් පැළඳ සිටියහ. මම මෙය බොහෝ ඡායාරූපවල දැක ඇත්තෙමි, කම්කරුවන් පසුබිමේ සිටි නමුත් ඡායාරූපයේ විෂය නොවේ - එබැවින් පෙනී නොසිටි. Tweed මෑතක දී posh බවට පත් වී ඇත - එය පැළඳීමට අපහසු වන අතර හුස්ම ගත හැකිය. වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කිරීමට හොඳින් ගැලපේ.
142,623
[ "1960 ගණන්වල පිරිමි ඇඳුම්වල ප්‍රධාන වෙනස වූයේ භාවිතා කරන ලද රෙදිවල බරයි. ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම සහ නිෂ්පාදන ක්‍රමය මගින් ඇඳුමක් නිපදවා ඇති අතර, එය බරින් අඩු නිසා, සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් පෙනුමක් ඇති අතර, ශරීරයේ ස්වාභාවික හැඩයට සමීප රේඛාවක් ඇති අතර, පිරිමින් ඔවුන්ගේ රූප දෙස වඩාත් විවේචනාත්මකව බැලීමට හේතු විය. . ජීන්ස් පැතිරීම පිරිමි ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලයේ රැඩිකල් වෙනසක් වේගවත් කිරීමට සේවය කළේය. යෞවනයන් තම හිසකෙස් කරපටි දක්වා වර්ධනය කර ඔවුන්ගේ කමිසයට වර්ණ ස්පර්ශයක් සහ මල් මෝස්තර පවා එකතු කළහ. ටයි පටිය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට පෝලෝ ගෙල කිසිවිටෙක සමත් නොවූ නමුත් රළු කෝඩුරෝයිවල කම්කරුවාගේ ජැකට්ටුව සහ විශේෂයෙන්ම මාඕ ජැකට් එක දේශපාලන ප්‍රකාශයකට වඩා වැඩි යමක් බව ඔප්පු විය. Pierre Cardin සහ Andre Courrèges විසින් අනාගත ඝෝෂා කිරීම් කිහිපයක් ආරම්භ කරන ලද නමුත් කෑලි තුනේ ඇඳුම තවමත් නොනැසී පවතී.", "හොලිවුඩයේ දක්නට ලැබෙන නැඟී එන නව යොවුන් වියේ සංස්කෘතිය සහ විවිධ යොවුන් වියට යොමු වූ පිලිපීන චිත්‍රපටවල බලපෑම මත පිරිමි විලාසිතා වඩාත් තාරුණ්‍ය කම්පනයක් කරා යොමු වූ අතර එහිදී ඔවුන් ඇඳුම සහ කබාය වෙනුවට පෝලෝ සහ කලිසම් ඇඳීමට පටන් ගත්හ. සූට් සහ කෝට් මෙන්ම බැරොන්ග් ටගාලොග් ද දැන් පැළඳ සිටියේ සිදුවීම් අතරතුර සහ වැඩිහිටි පිරිමින් පමණි.", "1960 ගණන් වලදී, පිරිමි සහ ගැහැණු ඇඳුම් පිළිබඳ පිළිගත් උතුරු ඇමරිකානු සහ යුරෝපීය සම්මුතීන්ට එරෙහිව පුලුල් ප්‍රතිචාරයක් පැවතුනි. මෙම යුනිසෙක්ස් විලාසිතා ව්‍යාපාරයේ අරමුණ වූයේ පිරිමි සහ ගැහැණු අතර සාර්‍ටෝරියල් වෙනස්කම් ඉවත් කිරීමයි. ප්රායෝගිකව, සාමාන්යයෙන් අදහස් කළේ කාන්තාවන් පිරිමි ඇඳුම, එනම් ෂර්ට් සහ කලිසම් පැළඳ සිටින බවයි. සාම්ප්‍රදායිකව කාන්තා ඇඳුම් පැළඳුම් ක්‍රම අනුගමනය කිරීමට පිරිමින් බොහෝ දුරට ගියේ කලාතුරකිනි. මේ සම්බන්ධයෙන් 1960 ගණන්වල බොහෝ පිරිමින් ඉදිරියට ගියේ වෙල්වට් කලිසම්, මල් හෝ ෆ්‍රිල් කළ කමිස සහ ටයි සහ දිගු හිසකෙස් ය.", "මෙම යුගය හොලිවුඩයේ ස්වර්ණමය යුගයේ කොටසක් වූ බැවින්, බොහෝ කීර්තිමත් පුද්ගලයන් ඔවුන්ගේ චරිතයන් අවධාරණය කරන දැඩි ඇඳුම් ඇඳීමෙන් මෙම ප්රවණතාවයට බලපෑම් කළහ. 1950 ගණන්වල දී පයින්-අප් ගැහැණු ළමුන සහ කාමුක සංකේත වැඩිකල් නොගොස් ආකර්ශනීය බව විහිදුවන අතර, පැය වීදුරු රූපයේ අනුපාතය පුළුල් විය. කැපී පෙනෙන නම් අතර මර්ලින් මොන්රෝ, සොෆියා ලොරන් සහ ජෙසිකා රැබිට් ඇතුළත් වේ. මෙම පරමාදර්ශී චරිතය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, කාන්තාවන් බර වැඩිවීමේ අතිරේක පරිභෝජනය කළහ. මෙම යුගයේ \"Playboy\" සඟරාව සහ \"Barbie\" බෝනික්කා නිකුත් කිරීම මෙම පරමාදර්ශය සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයේ වෙනත් එකතු කිරීම් විය.", "1950 ගණන්වල දෙවන භාගයේදී, විශේෂයෙන් පිරිමි විලාසිතා අතර අඩු විධිමත් ඇඳුම් සඳහා සාමාන්‍ය පියවරක් පැවතුනි. ෆෙඩෝරා සහ හොම්බර්ග් තොප්පිය මෙන්ම ට්‍රෙන්ච් කෝට් ද 1920 ගණන්වල සිට පිරිමි ඇඳුම්වල සම්මත කොටස් වූ පසු (මෙම ප්‍රවණතාවය මීට වසර කිහිපයකට පෙර එක්සත් ජනපදයේ වඩාත් අවිධිමත් බටහිර වෙරළ තීරයේ ආරම්භ වී තිබුණි) පුළුල් භාවිතයෙන් අතුරුදහන් විය.", "චිත්‍රපට සහ සඟරා කවරවල අමරණීය වූ, 1920 ගණන්වල තරුණ කාන්තා විලාසිතා ප්‍රවණතාවක් සහ සමාජ ප්‍රකාශයක්, දෘඩ වික්ටෝරියානු ජීවන රටාවෙන් බිඳී ගියේය. මෙම තරුණ, කැරලිකාර, මධ්‍යම පන්තික කාන්තාවන්, වැඩිහිටි පරම්පරාවන් විසින් 'ෆ්ලැපර්ස්' ලෙස ලේබල් කර ඇති අතර, ඔවුන්ගේ පාද සහ අත් හෙළි කරන ලද දණහිස දක්වා දිගැති සිහින් ඇඳුම් පැළඳුම් ඉවත් කර ඇත. දශකයේ කොණ්ඩා මෝස්තරය ජනප්‍රිය වෙනස්කම් කිහිපයක් ඇති නිකට දිග බොබ් එකක් විය. ගණිකා වෘත්තිය සමඟ සම්බන්ධ වීම නිසා 1920 ගණන් වන තෙක් ඇමරිකානු සමාජය තුළ සාමාන්‍යයෙන් පිළි නොගත් ආලේපන අතිශයින් ජනප්‍රිය විය.", "1970 ගණන් වලදී, සාම්ප්‍රදායිකව 'දුෂ්කර' වෙළඳාමක අලංකරණය, චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සහ පාරිභෝගික පදනම වෙනස් කිරීමේ අරමුණින් පිරිමි ඇඳුම් කඩවල නව පරම්පරාවක් බිහි විය. 1960 ගණන්වල අවසානයේ තරුණයෙකුට විලාසිතාමය ඇඳුම් විකිණීම බොහෝ කවයන් තුළ තවමත් ඔහුගේ පුරුෂභාවය ප්‍රශ්න කිරීමට සමාන විය. මුළු ශතවර්ෂයකට වඩා 1970 ගණන්වල පිරිමින්ගේ පෙනුම වෙනස් විය. පිරිමි පෙනුමේ විප්ලවයක් ඇති කළ බොහෝ විලාසිතා නිර්මාණකරුවන් පියරේ කාර්ඩින්ට ඔවුන්ගේ නවෝත්පාදනයන් බොහොමයක් ණයගැති විය: පටු උරහිස්, තදින් ගැලපෙන රේඛා, ටයි පටියක් නැත, අතුරු මුහුණතක් නැත, සිප්-අප් බොයිලර් සූට්, waisted jackets හෝ tunics, සමහර විට කමිසයක් නැත. වැඩ ඇඳුම් අඩු විධිමත් විලාසිතාවක් සඳහා ආශ්වාදයක් සැපයූ අතර, සාම්ප්‍රදායික ඇඳුමෙන් ඔබ්බට බැලීමට නිර්මාණකරුවන් දිරිමත් කරන අතර, උදාහරණයක් ලෙස, යුනිසෙක්ස් පෙනුමක් ලබා ගැනීමට හෝ දෙවන අත් ඇඳුම් විශාල වශයෙන් සැපයීම විමර්ශනය කරයි. සමහර විට මේ ආකාරයේ පිරිමි ඇඳුම් ඇඳීම, බොහෝ විට 'හිපි' ලෙස හෙළා දකින අතර, හිතාමතා පෙනුම ලෙස විධිමත් පිළිගැනීමක් ලබා ඇත. වෙනත් ඇතැම් අවස්ථාවලදී, රෙට්රෝ ව්යාපාරයක කොටසක් ලෙස, නිර්මාණකරුවන් 1930 ගණන්වල අලංකාරයේ පුනර්ජීවනයක් හඳුන්වා දෙන ලදී. පැරණි හමුදා ඇඳුම් ගොඩගැනීම, වඩාත් සුදුසු කාකි සහ එක්සත් ජනපදයෙන්; ඉංග්රීසි විලාසිතාවේ සපත්තු; ඔක්ස්ෆර්ඩ් ෂර්ට්; නිර්මල ටී-ෂර්ට්; පෑඩ් උරහිස් සහිත ට්වීඩ් ජැකට්; දීප්තිමත් වර්ණ V-neck ස්ෙවටර්; කැස්මියර් මුද්‍රිත ස්කාෆ් ගෙල වටා ඔතා 1970 ගණන්වල අවසානයේ පිරිමි ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලයේ අනියම් බීට්නික් පෙනුමට යම් ඒකාකාරී බවක් පැනවීය." ]
බ්‍රිතාන්‍ය පොලිසියේ බොහෝ නිලධාරීන් තුවක්කු රැගෙන නොයන විට ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද?
ඔවුන් මාරාන්තික තුවක්කු රැගෙන යන්නේ නැත, ඔවුන්ගේ ආයුධවලට තවමත් මිනිසුන් නැවැත්විය හැකිය, එය සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ව මරන්නේ නැත
142,624
[ "බොහෝ බ්‍රිතාන්‍ය පොලිස් නිලධාරීන් සාමාන්‍යයෙන් සන්නද්ධ නොවේ. ඒ වෙනුවට, ඔවුන් ගිනි අවි අවශ්‍ය විය හැකි සිදුවීම්වලට සහභාගී වීමට විශේෂයෙන් පුහුණු වූ බලයලත් ගිනි අවි නිලධාරීන් (AFO) මත විශ්වාසය තබයි. විශේෂඥ ගිනි අවි නිලධාරීන් සාමාන්‍යයෙන් AFO එකකට වඩා උසස් ප්‍රමිතියකට පුහුණු කරනු ලැබේ, මන්ද ඔවුන් වටලනු ලැබූ පරිශ්‍රයට ඇතුළු වීමට අවශ්‍ය නිලධාරීන් විය හැකි බැවිනි. බ්‍රිතාන්‍ය පොලිසිය භාවිත කරන ගිනි අවිවලින් අතිමහත් බහුතරයක් අර්ධ ස්වයංක්‍රීය වේ. ගිනි අවි සම්බන්ධයෙන් පොලිසියේ බලය භාවිතා කිරීම ප්‍රධාන පොලිස් නිලධාරීන්ගේ සංගමය (ACPO) මගින් පාලනය වේ.", "අනෙකුත් බොහෝ සංවර්ධිත රටවල පොලිසිය මෙන් නොව, බ්‍රිතාන්‍ය පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් අති බහුතරයක් සම්මත මුර සංචාරයේ දී ගිනි අවි රැගෙන නොයති; ඔවුන් දිගු කළ හැකි හෝ ස්ථාවර Monadnock PR-24 බැටන් පොලු සහ CS ගෑස් හෝ PAVA ඉසින රැගෙන යයි.", "බලයලත් ගිනි අවි නිලධාරියෙකු (AFO) යනු ගිනි අවි රැගෙන යාමට සහ භාවිතා කිරීමට පුහුණුව ලබා ඇති සහ බලයලත් බ්‍රිතාන්‍ය පොලිස් නිලධාරියෙකි. එක්සත් රාජධානියේ බොහෝ පොලිස් නිලධාරීන් ටේසර් වලින් සන්නද්ධ කළ හැකි වුවද, සාමාන්‍යයෙන් ගිනි අවි රැගෙන නොයන නිසා මෙම තනතුර වැදගත් වේ. උතුරු අයර්ලන්තයේ පොලිස් සේවය, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ පොලිසිය, සිවිල් න්‍යෂ්ටික කොස්තාපල්, බෙල්ෆාස්ට් වරාය පොලිසිය සහ බෙල්ෆාස්ට් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ කොස්තාබුලරිය යන නිලධාරීන් සාමාන්‍යයෙන් සන්නද්ධව සිටින එකම බලවේග වේ.", "බ්‍රිතාන්‍ය පොලිසියේ බහුතරයක් කිසිවිටෙකත් ගිනි අවිවලින් සන්නද්ධව නොසිටින අතර, දිගු කළ හැකි බැටන් පොල්ලකින් සහ සමහර අවස්ථාවලදී ටේසර්වරුන්, විශේෂඥ සන්නද්ධ ඒකක සෑම විටම මුර සංචාරයේ යෙදෙන අතර අවශ්‍ය විටදී පමණක් කැඳවනු ලැබේ. ව්‍යතිරේක වන්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය, සිවිල් න්‍යෂ්ටික කොස්තාපල් කාර්යාලය සහ උතුරු අයර්ලන්තයේ පොලිස් සේවය සාමාන්‍යයෙන් සන්නද්ධ වේ.", "බ්‍රිතාන්‍ය පොලිසියේ බහුතරයක් කිසි විටෙක සාමාන්‍යයෙන් සන්නද්ධ නොවන අතර, දිගු කළ හැකි බැටන් පොල්ලක් සහ සමහර අවස්ථාවල ටේසර් මත විශ්වාසය තබයි, අවශ්‍ය විටෙක විශේෂඥ සන්නද්ධ ඒකක කැඳවනු ලැබේ. ව්යතිරේක වන්නේ ආරක්ෂක අමාත්යාංශය, සිවිල් න්යෂ්ටික කොස්තාපල් සහ උතුරු අයර්ලන්තයේ පොලිස් සේවයයි.", "සංවර්ධිත ලෝකයේ අනෙකුත් බොහෝ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තු මෙන් නොව, බ්‍රිතාන්‍ය පොලිස් නිලධාරීන් සාමාන්‍යයෙන් ගිනි අවි වලින් සන්නද්ධ නොවේ. බ්‍රිතාන්‍ය පොලිස් බලකායේ නිලධාරීන් සඳහා වන සම්මත උපකරණවලට Hiatts හෝ TCH මාංචු, TETRA හෝ Airwaves radio (Motorola හෝ Sepura), CapTor PAVA spray, X2 taser හෝ X26 taser (ගිනි අවි නොවන නිලධාරීන් සඳහා වන ගිනි අවි සඳහා විකල්පය), Monadnock හෝ Asp ඇතුළත් වේ. බැටන් පොල්ලක් සහ පුද්ගලික ආරක්ෂක මල්ලක් (අත්වැසුම්, CPR වෙස්මුහුණ). බ්‍රිතාන්‍ය පොලිස් නිලධාරීන්ට සහ හොංකොං පොලිස් බළකායේ නිලධාරීන්ට ඔවුන්ගේ වරෙන්තු කාඩ්පත් ඔවුන්ගේ පටි මත රැගෙන යා හැකිය, නමුත් එය පුළුල් භාවිතයක් නොවේ.", "උතුරු අයර්ලන්තයේ හැර, එක්සත් රාජධානියේ බොහෝ පොලිස් නිලධාරීන් ගිනි අවි රැගෙන නොයති. කෙසේ වෙතත්, බලයලත් ගිනි අවි නිලධාරීන් යොදවා ඇති සහ සන්නද්ධ ප්‍රතිචාර වාහන ලෙස හැඳින්වෙන විශේෂ වාහන භාවිතා කරන සන්නද්ධ ප්‍රතිචාර වාහන (ARV) ගණනාවක් තිබේ. සන්නද්ධ ප්‍රතිචාර ඒකක සියලුම පොලිස් බලකායන් තුළ ක්‍රියාත්මක වන අතර මෑත වසරවලදී බොහෝ පොලිස් බලකායන් ඔවුන්ගේ ARV සහ සන්නද්ධ නිලධාරීන් එකතු කර ගනිමින් බල සීමාවෙන් ඔබ්බට නිතර වේ." ]
ඇඟිල්ලක් හෝ පැන්සලක් වැනි දෙයක් ඇත්තටම සමීප වූ විට ඔබේ නළලෙහි ඇති වන සංවේදනය කුමක්ද?
OP ඔබ අදහස් කරන්නේ කුමක්දැයි මට අදහසක් නැත.
142,625
[ "ටිචනර් ටෙලිපති පැහැදිලි කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළේය. ඒ වෙනුවට ඔහු යෝජනා කළේ විෂයයක් තමන් දෙස බලා සිටින බවට සහ පරීක්ෂා කිරීමට හැරී ඇති බවට හැඟීමක් අත්විඳින විට, ඒ වන විටත් ඔවුන්ගේ දෘෂ්ටි ක්ෂේත්‍රයේ විෂය ඇති දෙවන පුද්ගලයෙකුට විෂයය හිස හරවා ගැනීමට පටන් ගෙන විෂයය දෙසට ඔවුන්ගේ බැල්ම යොමු කළ හැකි බවයි. . විෂයයේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන්, ඔවුන් තම හිස හරවා ඇති අතර, දැන් පුද්ගලයෙකු ඔවුන් දෙස කෙලින්ම බලා සිටිනු දැකිය හැකිය, එයින් ඔවුන් වැරදි ලෙස උපකල්පනය කළ හැක්කේ එම පුද්ගලයා ඔවුන් දෙස බලා සිටි බවයි. ටිචනර් \"හිරිවැටීමේ\" බලපෑම ආරෝපණය කළේ විෂයය තම ගෙල කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම සහ යමෙකු ඒ දෙස බලා සිටිනු ඇතැයි සිතීම, පුද්ගලයෙකු තම දණහිසට හෝ පාදයට තම අවධානය යොමු කිරීමෙන් ශරීරයේ එම කොටස වඩාත් දැනෙනු ඇති බව නිරීක්ෂණය කිරීමෙනි. සංවේදී. ඔහු අන් අයගේ බැල්ම සංවේදනය කළ හැකි යැයි පවසන පුද්ගලයින් සහ \"මිනිසුන් හැරවීමට\" හැකියාව ඇති බව පවසන පුද්ගලයින් සමඟ ඔහු රසායනාගාර පරීක්ෂණ පැවැත්වීය, අවස්ථා දෙකේදීම ප්‍රති result ලය \"නොවෙන ලෙස\" ඍණාත්මක බව සොයා ගත්තේය.", "තාලයේ, මෙම ප්‍රසාරණය අසල ඇති වේදනා ප්‍රතිග්‍රාහක මගින් දැනේ, පසුව එය මුහුණේ ප්‍රධාන ස්නායු වලින් එකක් වන ත්‍රිකෝණාකාර ස්නායුව හරහා මොළයට සංඥා යවයි. මෙම ස්නායුවට මුහුණේ වේදනාව ද දැනේ, එබැවින් ස්නායු සංඥා මෙහෙයවන විට මොළය වේදනාව නළලෙන් එන වේදනාවක් ලෙස අර්ථකථනය කරයි - හෘදයාබාධවලදී දක්නට ලැබෙන \"යොමු කරන ලද වේදනාව\" සංසිද්ධියම වේ. මොළයේ කැටි ගැසීමේ වේදනාව තත්පර කිහිපයක සිට මිනිත්තු කිහිපයක් දක්වා පැවතිය හැකිය. පර්යේෂණවලින් පෙනී යන්නේ \"මොළයේ කැටි ගැසීමට\" සම්බන්ධ වූ එකම සනාල යාන්ත්‍රණය සහ ස්නායු ඉරුවාරදය (සංවේදී කැළඹීම්) සහ ස්පන්දන (ස්පන්දන වේදනාව) අදියර ඇති කරන බවයි.", "BULLET::::- ඇඟිලි වල හිරිවැටීම 'සුදු බව' හෝ හිරිවැටීම (රුධිර වාහිනී සහ ස්නායු බලපෑමට ලක්ව ඇත): මෙය වැඩ කරන දිනයක් අවසානයේ සැලකිය නොහැකි විය හැකි අතර මෘදු අවස්ථාවන්හිදී ඇඟිලි තුඩු වලට පමණක් බලපානු ඇත. තත්ත්වය වඩාත් දරුණු වන විට, නකල්ස් දක්වා මුළු ඇඟිල්ලම සුදු විය හැක. හැඟීම් ද නැති වී යා හැකිය.", "ත්‍රිකෝණාකාර ස්නායු රෝග වලදී, හකු සිට නළල දක්වා මුහුණේ ප්‍රදේශයේ ස්පර්ශය, උෂ්ණත්ව සංවේදනය සහ පීඩන සංවේදනය සඳහා බලපෑමට ලක් වූ ස්නායු වගකිව යුතුය. මෙම ආබාධය සාමාන්‍යයෙන් මිනිත්තු දෙකකට අඩු කාලයක් සහ සාමාන්‍යයෙන් මුහුණේ එක් පැත්තක් පමණක් වේදනාකාරී වේදනාවේ කෙටි කථාංග ඇති කරයි. වේදනාව \"පිහි ඇනුම\", \"තියුණු\", \"අකුණු වැනි\", \"පිච්චීම\" සහ \"කැසීම\" වැනි විවිධ ආකාරවලින් විස්තර කළ හැකිය. TN හි අසමසම ස්වරූපයෙන්, වේදනාව ස්නායුව දිගේ දැඩි නිරන්තර වේදනාවක් ලෙස පෙන්නුම් කරයි. TN හා සම්බන්ධ වේදනාව අත්විඳිය හැකි වඩාත්ම වේදනාකාරී වේදනාවක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.", "වෙඩි උණ්ඩය::::- කෙනෙක් තම නළල නිරාවරණය කර ඇස් වසාගෙන හෝ හිස ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට හරවන විට දෙවෙනි පුද්ගලයා මැණික් කටුවේ සිට වැලමිටේ වංගුව දක්වා ඇඟිල්ලක් සෙමින් සෙමින් සෙමින් සෙමින් සෙමින් ගමන් කරන්නේ නම්, බොහෝ දෙනෙකුට කිව නොහැක. ඔවුන්ගේ වැලමිටේ රැල්ල ස්පර්ශ වේ.", "ඊට පස්සේ ඊයේ රෑ මට පැහැදිලි කරන්නවත් තේරුම් ගන්නවත් බැරි දෙයක් වුණා. මගේ අත්ල මැදින් සතයක් තරම් වූ රතු සලකුණක් දිස් වූයේ රතු සලකුණු මැද ඇති දැඩි වේදනාවක් සමඟිනි. වම් අත මැදින් වේදනාව වඩාත් ප්‍රකාශ වූ අතර මට තවමත් එය දැනෙන්නට විය. ඒ වගේම මගේ පාද යට මට යම් වේදනාවක් දැනෙනවා.", "Glabellar reflex (\"glabellar tap sign\" ලෙසද හැඳින්වේ) යනු නළල මත නැවත නැවත තට්ටු කිරීමෙන් ඇතිවන ප්‍රත්‍යාවර්තයකි. පළමු තට්ටු කිරීම් කිහිපයකට ප්‍රතිචාර වශයෙන් විෂයයන් ඇසිපිය හෙළයි. ඇසිපිය හෙළීම දිගටම පවතී නම්, මෙය මයර්සන්ගේ ලකුණ ලෙස හඳුන්වන අතර එය අසාමාන්‍ය සහ ඉදිරිපස මුදා හැරීමේ ලකුණකි; එය බොහෝ විට පාකින්සන් රෝගය ඇති පුද්ගලයින් තුළ දක්නට ලැබේ." ]
මව්කිරි දෙන අතරතුර මව්වරුන් මත්පැන් පානය කළ දරුවන්ට ඔප්පු කළ, දිගුකාලීන බලපෑම් තිබේද?
ඇල්කොහොල් අඩංගු කිරිවලට නිරාවරණය වන ළදරුවන්ගේ මිනිත්තු හැසිරීම් වෙනස්කම් වාර්තා වී ඇත, නමුත් සාහිත්යය පරස්පර විරෝධී ය. මත්පැන් අනිසි ලෙස භාවිතා කරන මව්වරුන්ගේ දරුවන්ට කිසිදු දිගුකාලීන ප්රතිවිපාක තවමත් නොදන්නා නමුත්, මව්කිරි දෙන අතරතුර ඉඳහිට මත්පැන් පානය කිරීම කිරි දෙන ළදරුවන්ට අහිතකර ලෙස බලපාන බව ඒත්තු ගැන්වී නොමැත. අවසාන වශයෙන්, කිරි දෙන කාන්තාවන් ඉලක්ක කරගත් විශේෂ නිර්දේශ අනුමත නොකෙරේ. ඒ වෙනුවට, කිරි දෙන කාන්තාවන් මත්පැන් පරිභෝජනය පිළිබඳ සම්මත නිර්දේශ අනුගමනය කළ යුතුය. -2014 සමාලෝචනය
142,626
[ "\"ගර්භණී සමයේදී මත්පැන් පානය කළ මව්වරුන් තුළ වැඩි අවදානමක් (ආසන්න වශයෙන් 1.5-2 ගුණයකින්) අධ්යයන තුනක් වාර්තා කර ඇත. මෙම සංගම් විශේෂයෙන් වයස අවුරුදු තුනට අඩු රෝග විනිශ්චය කරන ලද ළමුන් තුළ පැහැදිලිව දක්නට ලැබේ.\" \"ගර්භණී සමයේදී මවගේ මත්පැන් පානය ළදරු ලියුකේමියාව, විශේෂයෙන් AML අවදානම වැඩි කරයි.\"", "ගර්භණී සමයේදී මව විසින් මත්පැන් පානය කිරීම විවිධ ස්ථිර උපත් ආබාධවල අඛණ්ඩ පැවැත්මක් ඇති කළ හැකිය: ක්‍රේනෝෆේසියල් අසාමාන්‍යතා, මොළයට හානි, බුද්ධිමය ආබාධ, හෘද රෝග, වකුගඩු අසාමාන්‍යතා, අස්ථි විෂමතා, අක්ෂි අසාමාන්‍යතා.", "අධ්‍යයනවලින් පෙනී යන්නේ ගර්භණී සමයේදී මත්පැන් පානය කිරීම දියණියන්ට පියයුරු පිළිකා ඇතිවීමේ සම්භාවිතාවට බලපාන බවයි. \"ගර්භනී කාන්තාවන් සඳහා, මධ්‍යස්ථව වුවද, මත්පැන් පානය කිරීම, මෙලටොනින් අඩු කිරීම හෝ වෙනත් යාන්ත්‍රණයක් මගින් ඔස්ටැඩිෙයෝල් සංසරණ මට්ටම ඉහළ යාමට හේතු විය හැක. මෙය පියයුරු පිළිකා ජීවිත කාලය පුරාම වර්ධනය වන ක්ෂීරපායී පටක වලට බලපානු ඇත. හැදී වැඩෙන්නේ ඔවුන්ගේ දූවරුන් තුළය.\"", "මද්‍යසාර නොවන සහ මධ්‍යසාර භාවිත කරන කාන්තාවන් මධ්‍යස්ථ මට්ටමේ මධ්‍යසාර පරිභෝජනය සමඟ පූර්ව ප්‍රසව මත්පැන් ආශ්‍රිත බලපෑම් ඇති විය හැක. දරු ප්‍රසූතියෙන් පසු මත්පැන් පානය නැවත ආරම්භ කළත්, ගර්භනී අවධියේදී මද්‍යසාර භාවිතය නැවැත්වූ මව්වරුන් විසින් ළදරුවන් සහ ළමුන්ගේ සංජානන ක්‍රියාකාරිත්වයට එතරම් බලපෑමක් සිදු නොවේ.", "ගර්භණී සමයේදී දිගටම මත්පැන් පානය කරන කාන්තාවන්ට උපත් ආබාධ සහිත දරුවන් ලැබීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩිය. මවගේ වැදෑමහ හරහා දරුවාට ලබා දෙන පෝෂණයට සෘජුවම මත්පැන් ඇතුළු වීමට මධ්‍යසාර සමත් වන බැවින්, කලලරූපයේ වර්ධනයට සෘජු බලපෑමක් ඇති වන අතර එමඟින් හානියට පත් සෛල, උපත් ආබාධ, ස්නායු ආබාධ සහ ගබ්සා වේ.", "සෑම ඖෂධයක්ම පාහේ කුඩා ප්රමාණවලින් මව්කිරි වලට ඇතුල් වේ. සමහරක් දරුවාට කිසිදු බලපෑමක් නොමැති අතර මව්කිරි දීමේදී භාවිතා කළ හැකිය. තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ඇති කාන්තාවන්ට කිරි නිපදවීමට නොහැකි විය හැක. ගර්භණී සමයේදී මත්පැන් භාවිතය බරපතල උපත් දෝෂ ඇතිවීමේ සැලකිය යුතු අවදානමක් ඇත, නමුත් ළදරුවෙකුගේ උපතෙන් පසු මත්පැන් පානය කිරීම ආරක්ෂිත යැයි සැලකේ.", "මවගේ ක්‍රියාවන් රෝගයට ගොදුරු වීමට හෝ හේතු විය හැකිද යන්න හොඳින් නොදනී. පළමු ත්‍රෛමාසිකයේ මත්පැන් භාවිතය, අධික දුම්පානය, ගර්භණී සමයේදී තෝරාගත් serotonin-reuptake inhibitors සහ methimazole (තයිරොයිඩ් විරෝධී ඖෂධ) වැනි ඇතැම් ඖෂධ භාවිතය, මාතෘ උණ රෝග, IVF, දෙමාපියන්ගේ රුධිර සංසර්ගය සහ තරබාරුකම නිසා උපත ලබා දෙන කාන්තාවකගේ අවදානම ඉහළ යයි. Exomphalos සහිත ළදරුවෙකුට. මව්වරුන් විසින් භාවිතා කළ හැකි වැළැක්වීමේ ක්‍රම අතරට පූර්ව නිගමන මල්ටිවිටමින් සහ ෆෝලික් අම්ලය සමඟ අතිරේකයක් ඇතුළත් වේ. ප්‍රසව රෝග විනිශ්චය අතරතුර ආශ්‍රිත සංජානනීය අසාමාන්‍යතා සහිත විශාල exomphalos තහවුරු වුවහොත් ගැබ් ගැනීම අවසන් කිරීම සලකා බැලිය හැකිය." ]
අන්තර්ජාලය හරහා ලොව පුරා අහඹු සේවාදායකයන් වෙත සම්බන්ධ වීම හා සසඳන විට සමීපව බ්ලූටූත් සම්බන්ධ කිරීම එතරම් විශ්වාස කළ නොහැකි වන්නේ ඇයි?
බ්ලූටූත් නිර්මාණය කර ඇත්තේ උපාංග දෙකක් අතර ඉතා අඩු බල සන්නිවේදන සම්බන්ධකයක් ලෙස ය. වඩාත්ම පොදු ක්රියාත්මක කිරීම හොඳ තත්වයන් යටතේ මීටර් 10 ක් පමණ සඳහා පමණක් හොඳය. BT එක් පන්තියක් හොඳ වන්නේ මීටර 1 කට පමණි. බ්ලූටූත් සම්බන්ධතා උපාංග දෙක අතර ඇති දේ සහ දෙකෙහිම ඇති උපකරණවල ගුණාත්මක භාවය මත පදනම්ව පහසුවෙන් පිරිහී යා හැක. (ලාභ බ්ලූටූත් චිප්ස් නරක ප්රතිඵල ලබා දිය හැක.) අන්තර්ජාල සන්නිවේදනය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් දෙයකි. WiFi බොහෝ ඉහළ බලයක් වන අතර විශාල දුරක් වැඩ කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත. ඔබ රවුටරයකට ගිය පසු, බොහෝ සන්නිවේදනයන් විදුලි රැහැන් සහ ඔප්ටිකල් කේබල් හරහා ගමන් කරයි, එය ඕනෑම ගුවන් විදුලි පාදක පද්ධතියකට වඩා ශක්තිමත් සන්නිවේදනයක් සපයයි. අන්තර්ජාල සන්නිවේදනයට බොහෝ දෘඩාංග හරහා සහ සැතපුම් හා සැතපුම් කේබල් හරහා යා හැකි වුවද, ඒවා ඇදහිය නොහැකි තරම් විශ්වාසදායක ලෙස ගොඩනගා ඇති අතර විවිධ දෝෂ හඳුනාගැනීමේ සහ නිවැරදි කිරීමේ ප්‍රොටෝකෝල ඇත. තවද දත්ත පැකට් එක මාර්ගයකින් තම ගමනාන්ත වෙත යාමට නොහැකි නම්, සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් මාර්ග තිබේ.
142,627
[ "බ්ලූටූත් පද්ධතිය නාලිකා 79කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් පැනීම නිසා වෙනත් බ්ලූටූත් පද්ධතියකට බාධා කිරීමේ සම්භාවිතාව 1.5% ට වඩා අඩුය. මෙමඟින් බ්ලූටූත් පිකොනට් කිහිපයක් එකම ප්‍රදේශයක අවම මැදිහත්වීමක් සහිතව එකවර ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි.", "බ්ලූටූත් හරහා පිරිනමනු ලබන බොහෝ සේවාවන් පුද්ගලික දත්ත හෙළිදරව් කිරීමට හෝ සම්බන්ධක පාර්ශවයකට බ්ලූටූත් උපාංගය පාලනය කිරීමට ඉඩ දිය හැක. ආරක්‍ෂක හේතූන් නිසා නිශ්චිත උපාංග හඳුනාගැනීම අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් ලබා දී ඇති බ්ලූටූත් උපාංගයකට සම්බන්ධ විය හැකි උපාංග පිළිබඳ පාලනය සක්‍රීය කරයි. ඒ අතරම, බ්ලූටූත් උපාංග සඳහා පරිශීලක මැදිහත්වීමකින් තොරව සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීමට හැකි වීම ප්රයෝජනවත් වේ (උදාහරණයක් ලෙස, පරාසය තුළ ඉක්මනින්).", "2001 දී, බෙල් රසායනාගාරවල ජැකොබ්සන් සහ වෙට්සෙල් බ්ලූටූත් යුගල කිරීමේ ප්‍රොටෝකෝලයේ දෝෂ සොයා ගත් අතර සංකේතාකන ක්‍රමයේ ඇති දුර්වලතා ද පෙන්වා දුන්හ. 2003 දී, A.L. Digital Ltd හි Ben සහ Adam Laurie විසින් බ්ලූටූත් ආරක්ෂාවේ සමහර දුර්වල ක්‍රියාත්මක කිරීම් වල බරපතල දෝෂ පුද්ගලික දත්ත හෙළිදරව් කිරීමට හේතු විය හැකි බව සොයා ගන්නා ලදී. පසුව කරන ලද අත්හදා බැලීමක දී, trifinite.group හි Martin Herfurt හට CeBIT පොළ භූමියේ දී ක්ෂේත්‍ර අත්හදා බැලීමක් කිරීමට හැකි විය, එය ලෝකයට ගැටලුවේ වැදගත්කම පෙන්වයි. මෙම අත්හදා බැලීම සඳහා BlueBug නම් නව ප්‍රහාරයක් භාවිතා කරන ලදී. 2004 දී ජංගම දුරකථන අතර පැතිරීම සඳහා බ්ලූටූත් භාවිතා කරන පළමු වයිරසය Symbian OS හි දර්ශනය විය.", "ජංගම උපාංගවල බ්ලූටූත් සම්බන්ධ ආරක්ෂක ගැටළු අධ්‍යයනය කර ඇති අතර විවිධ දුරකථනවල ගැටලු රාශියක් පෙන්වා ඇත. අවදානම් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට පහසු එකක්: ලියාපදිංචි නොකළ සේවාවන්ට සත්‍යාපනය අවශ්‍ය නොවේ, සහ අවදානමට ලක්විය හැකි යෙදුම්වලට දුරකථනය පාලනය කිරීමට භාවිත කරන අතථ්‍ය අනුක්‍රමික තොටක් ඇත. ප්‍රහාරකයෙකුට අවශ්‍ය වූයේ උපාංගයේ සම්පූර්ණ පාලනය ගැනීමට වරායට සම්බන්ධ වීමට පමණි. තවත් උදාහරණයක්: දුරකථනයක් ළඟා විය යුතු අතර බ්ලූටූත් සොයාගැනීමේ මාදිලියේ තිබිය යුතුය. ප්‍රහාරකයා බ්ලූටූත් හරහා ගොනුවක් යවයි. ලබන්නා පිළිගන්නේ නම්, වෛරසයක් සම්ප්රේෂණය වේ. උදාහරණයක් ලෙස: Cabir යනු Bluetooth සම්බන්ධතාවය හරහා පැතිරෙන පණුවකි. පණුවා සොයා ගත හැකි මාදිලියේ බ්ලූටූත් සමඟ අවට දුරකථන සොයමින් ඉලක්ක උපාංගය වෙත යවයි. පරිශීලකයා එන ගොනුව පිළිගෙන වැඩසටහන ස්ථාපනය කළ යුතුය. ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු, පණුවා යන්ත්රය ආසාදනය කරයි.", "රැහැන් රහිත ජාල සැඟවුණු නෝඩ් ගැටලුවකින් පීඩා විඳිය හැකිය, සමහර සාමාන්‍ය නෝඩ් (ඒපී සමඟ පමණක් සන්නිවේදනය කරන) ජාලයේ භූගෝලීය අරයේ අන්ත කෙළවරේ ඇති වෙනත් නෝඩ් නොපෙනේ, මන්ද එය එතරම් දුරකට ළඟා වීමට පෙර රැහැන් රහිත සංඥා දුර්වල වන බැවිනි. මේ අනුව මැද AP එකක් තිබීම දුර අඩකින් අඩු කිරීමට ඉඩ සලසයි, සියලු නෝඩ් වලට AP දැකීමට ඉඩ සලසයි, ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, රවුම් තරු ස්ථලකයේ ආන්තික දාරවල නෝඩ් දෙකක් අතර උපරිම දුර අඩකින් අඩු කරයි.", "බ්ලූටූත් දුරකථන, ස්පීකර්, ටැබ්ලට්, මාධ්‍ය වාදක, රොබෝ පද්ධති, ලැප්ටොප් සහ කොන්සෝල ක්‍රීඩා උපකරණ මෙන්ම සමහර අධි විභේදන හෙඩ්සෙට්, මොඩම, ශ්‍රවණාධාර සහ ඔරලෝසු වැනි බොහෝ නිෂ්පාදනවල පවතී. බ්ලූටූත් භාවිතා කරන විවිධ උපාංග, Apple, Google සහ වෙනත් සමාගම් විසින් හෙඩ්ෆෝන් ජැක් සමකාලීනව අවලංගු කිරීම සහ FCC විසින් නියාමනය නොකිරීම හේතුවෙන්, තාක්‍ෂණය මැදිහත් වීමට ඉඩ ඇත. කෙසේ වෙතත් අඩු කලාප පළල අවස්ථා වලදී එකිනෙකට ආසන්නව ඇති උපාංග දෙකක් හෝ කිහිපයක් අතර තොරතුරු මාරු කිරීමේදී බ්ලූටූත් ප්‍රයෝජනවත් වේ. බ්ලූටූත් සාමාන්‍යයෙන් භාවිත වන්නේ දුරකථන (එනම් බ්ලූටූත් හෙඩ්සෙට් එකක් සමඟ) හෝ අතින් ගෙන යා හැකි පරිගණක (ගොනු මාරු කිරීම) සමඟින් ශබ්ද දත්ත මාරු කිරීමට ය.", "රැහැන් රහිත ජාලයකදී, රැහැන් රහිත මාධ්‍යයේ සමමුහුර්ත කිරීමේ පැකට් ගැටීමේ හැකියාව සහ අඩු වියදම් රැහැන් රහිත උපාංගවල ඔරලෝසු වල ඉහළ ප්ලාවිත අනුපාතය හේතුවෙන් ගැටළුව වඩාත් අභියෝගාත්මක වේ." ]
nafta සහ new tip වැනි නිදහස් වෙළඳ කලාපයක කොටසක් වීමේ සමහර ඇඟවුම් මොනවාද?
නිදහස් වෙළඳ කලාපයක ප්‍රධාන අදහස වන්නේ ආනයන බදු සහ සීමිත රේගු හැසිරවීමකින් තොරව භාණ්ඩ එක් රටක සිට තවත් රටකට ගෙන යා හැකි බවයි. මෙය වෙළඳපල වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීමට සහ සෑම කෙනෙකුටම මිල අඩු කිරීමට නැඹුරු වේ, නමුත් එය දේශීය විකුණුම් සඳහා විදේශ වෙළඳාමට එරෙහිව තරඟ කිරීමට සිදුවන දේශීය ව්‍යාපාරවලට හානි කළ හැකිය. මෙය අසාර්ථක ව්‍යාපාර සහ විරැකියාවට හේතු විය හැකි අතර, අඩු මිලෙහි ප්‍රතිලාභ ඉක්මවා යා හැකිය.
142,628
[ "බොහෝ රටවල් නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම් අත්සන් කළා. යුරෝපීය ජාතීන් EU තුළ එකිනෙකා සමඟ වෙළඳ බාධක බිඳ දැමූ අතර එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව සහ මෙක්සිකෝව උතුරු ඇමරිකානු නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම (NAFTA) අත්සන් කළහ. නිදහස් වෙළඳාම ව්‍යාපාරවලට සහ පාරිභෝගිකයින්ට උපකාර කර ඇතත්, ශ්‍රමය ලාභදායී ප්‍රදේශවලට රැකියා බාහිරින් ලබා දීම සඳහා ප්‍රමුඛ සමාගම්වල අනපේක්ෂිත ප්‍රතිවිපාක ඇති කර ඇත. අද වන විට බටහිර ආර්ථිකය බොහෝ දුරට සේවා සහ තොරතුරු මත පදනම් වූවක් වන අතර බොහෝ කර්මාන්ත ශාලා වසා දමා චීනයට සහ ඉන්දියාවට ප්‍රතිස්ථාපනය වේ.", "එක්සත් ජනපද - මැද පෙරදිග නිදහස් වෙළඳ ප්‍රදේශය (USMFTA) එක්සත් ජනපද පාරිභෝගික සහ කාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා නව වෙළඳපල ප්‍රවේශයක් ගෙන ඒමට අපේක්ෂා කෙරේ; ගොවීන් සහ ගොවීන් සඳහා අවස්ථා; බැංකු, රක්ෂණ, සුරැකුම්පත්; විදුලි සංදේශ; සහ ඊ-වාණිජ්‍යය. දූෂණය, බුද්ධිමය දේපළ, වෙළඳ ලකුණු, ප්‍රකාශන හිමිකම්, පේටන්ට් බලපත්‍ර සහ වෙළඳ රහස් සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපද ව්‍යාපාර සඳහා සහතික කිරීම් ද ගිවිසුමට ඇතුළත් වේ. ඕනෑම පාර්ශ්වයක් විසින් සූරාකෑම වැලැක්වීම සඳහා පරිසරය හා සේවක අයිතිවාසිකම් සුරැකීම සම්බන්ධයෙන් ද විධිවිධාන ඇත. එය එක්සත් ජනපද ව්‍යාපාර සඳහා අවදානම අඩු කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා ආරවුල් විසඳිය යුතු නීතිමය රාමුව වඩාත් විනිවිදභාවයෙන් යුක්ත කරයි. එක්සත් ජනපදය, බොහෝ දුරට, මෙම යාන්ත්‍රණයන් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බැවින්, යාවත්කාලීන කිරීම් සහ ප්‍රතිසංස්කරණවලින් වැඩි කොටසක් මොරොක්කෝ රජය විසින් සිදු කරනු ඇත. නිදසුනක් වශයෙන්, ගිවිසුමට (2004 දී අත්සන් කරන ලද) පෙරාතුව, එක්සත් ජනපද වෙළඳ නියෝජිත කාර්යාලයේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනයක් යෝජිත ගිවිසුම අත්සන් කිරීම මගින් උත්තේජනය කරන ලද මොරොක්කෝ කම්කරු නීතිවල ප්‍රධාන සංශෝධන නිවේදනය කළේය.", "2013 මුල් භාගයේදී ඇමරිකානු සහ යුරෝපා සංගම් ආන්ඩු අත්ලාන්තික් සාගරයේ වෙළඳ සහ ආයෝජන හවුල්කාරිත්වය (TTIP) ලෙස හඳුන්වන ජාතීන් අතර නිදහස් වෙළඳාම පිළිබඳ ගිවිසුමක් සාකච්ඡා කිරීමට පටන් ගත්හ. KONP විසින් බ්‍රිතාන්‍ය NHS හි පෞද්ගලීකරණය කරන ලද සෞඛ්‍ය සේවාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉඩ සලසමින්, යුරෝපීය සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිවල වැඩි අලෙවිකරණයට මග පාදමින් හවුල්කාරිත්වය සහ එහි ප්‍රතිපාදන වැළැක්වීම සඳහා අඛණ්ඩ උත්සාහයක් ගෙන ඇත. KONP විසින් ජාත්‍යන්තර සමාගම්වලට යම් යම් තත්වයන් යටතේ ජාතික ආන්ඩුවලට එරෙහිව නඩු පැවරීමට ඉඩ සලසමින්, සීමා ඉවත් කිරීමේ ප්‍රමාණය සම්බන්ධයෙන් උත්සුකතා ඇති කර ඇත.", "මෑත වසරවලදී, ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ (WTO) සාමාජික රටවල් උසස් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට සේවා වෙළඳාම පිළිබඳ පොදු ගිවිසුම (GATS) යෙදීම පිළිබඳව විවාද කරමින් සිටී. මෙම නිදහස් වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය ජාතික නොවන අධ්‍යාපන සපයන්නන්ගේ තත්ත්වයට බලපාන අතර, එවැනි ආයතනවලින් උපයා ගන්නා උපාධි පිළිගැනීම ඇතුළුව, අධ්‍යාපනයට ප්‍රවේශය සහ ගුණාත්මක භාවය, ආර්ථික සංවර්ධනය සහ නවෝත්පාදනය කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කරයි. WTO හි අරාබි සාමාජිකයින් GATS හා සම්බන්ධ වෙළඳ ගිවිසුම් සහ අධ්‍යාපන සේවාවල නිදහස් වෙළඳාම පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට පසුබට වී ඇත (අරාබි රටවල් කිහිපයක් විදේශීය ආයතනවලට ඔවුන්ගේ දේශසීමා තුළ ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ දුන්නද). අධ්‍යාපනයේ නිදහස් වෙලඳාමේ විරුද්ධවාදීන් විසින් බෙදාගන්නා උත්සුකයන් අතර, අන්තර් ජාතික ආයතන සමග මූල්‍යමය වශයෙන් තරඟ කළ නොහැකි ජාතික විශ්ව විද්‍යාල GATS විසින් කොන් කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට ඇති හැකියාවයි; ජාතික නොවන ආයතනවල නැගීම නිසා අධ්‍යාපනයේ දේශීය සංස්කෘතික අංග ඛාදනය වන බවත්; සහ නිදහස් වෙළඳ අධ්‍යාපන පරිසරයක් උසස් අධ්‍යාපනයට ඇති ප්‍රවේශය අඩු කර “ප්‍රභූ ක්‍රමයක්” බවට පත් කරනු ඇත. මේ අතර, GATS හි යෝජකයින් තර්ක කරන්නේ, නිදහස් වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය මගින් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමටත්, අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් වැඩිදියුණු කිරීමටත්, සිසුන්ගේ පිරිවැය අඩු කිරීමටත් හේතු වනු ඇති බවයි.", "ගිවිසුම්වල වෙළඳ ඇඟවුම් හේතුවෙන් ලෝක වෙළඳ සංවිධානය MEA සාකච්ඡාවලට සම්බන්ධ වී ඇත. පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සහ සංරක්ෂණය කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරන වෙළඳ හා පාරිසරික ප්‍රතිපත්ති සංවිධානයට ඇත. එහි පරමාර්ථය වන්නේ වෙළඳ බාධක අඩු කිරීම සහ පාරිසරික ප්‍රතිපත්ති සමඟ වෙළඳාම සම්බන්ධ ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධීකරණය කිරීමයි. MEAs පරිසරය ආරක්ෂා කරන සහ ආරක්ෂා කරන බැවින්, ඒවා වෙළඳාමේ සීමාවන් ලිහිල් කිරීමට උපකාරී වේ. WTO හි මූලධර්ම පදනම් වී ඇත්තේ වෙනස්කම් නොකිරීම, වෙළඳ බාධක අඩු කිරීම සහ සාධාරණ තරඟකාරිත්වය හරහා නිදහස් වෙළඳාම, සහ MEAs සංවිධානයේ මූලධර්මවලට අනුකූල නොවීම නිසා ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. WTO ලොව පුරා MEAs 350 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සමඟ වැඩ කරමින් ක්‍රියාත්මක කරයි. බොහෝ ගිවිසුම් පාරිසරික වැඩිදියුණු කිරීම සහ නිදහස් වෙළඳාම සඳහා කැපවී සිටින මූලික රටවල් පහක් සම්බන්ධ වේ. WTO සාමාජිකයින් වෙළඳාමට ඇති බාධක සාකච්ඡා අඩුකිරීම්වලට ගරු කිරීමට නීත්‍යානුකූලව බැඳී සිටී. කෙසේ වෙතත් වෙළෙඳාම සීමා කිරීම හේතුවෙන් ගැටුම් හටගෙන තිබෙනවා.", "ට්‍රාන්ස් පැසිෆික් හවුල්කාරිත්වය නමින් රටවල් 12කින් සමන්විත නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමක් අනුමත කරන ලෙස ඔබාමා කොංග්‍රසයෙන් ඉල්ලා තිබේ. න්‍යායාත්මකව, නිදහස් වෙළඳාම මඟින් ආර්ථිකයන් දෙකටම වඩා හොඳ තත්ත්වයට පත් කරමින් සංසන්දනාත්මක වාසි ඇති නිෂ්පාදන කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට ආර්ථිකයට හැකියාව ලැබේ. වෙළඳාම සමස්ත ප්‍රතිඵලය උපරිම කරන අතර, විශේෂිත කණ්ඩායම්වලට වෙළඳාමෙන් උපකාර හෝ හානියක් සිදු වේ. කම්කරු පන්තියේ ඡන්දදායකයින් විසින් එක්සත් ජනපදයේ සහ යුරෝපයේ ගෝලීයකරණයට එරෙහිව ඇති වූ පසුබෑමක් හේතුවෙන්, 2016 එක්සත් ජනපද මැතිවරනයේදී දේශපාලකයින් කිහිප දෙනෙකු ගනුදෙනුවට තම විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කළහ.", "කැනඩාව සහ මෙක්සිකෝව සමඟ උතුරු ඇමරිකානු නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම (NAFTA) 1994 ආරම්භයේ සිට එක්සත් ජනපදයේ රැකියා සඳහා උතුරු ඇමරිකානු නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමේ බලපෑම අඛණ්ඩ විවාදයේ අරමුණ විය. NAFTA හි යෝජකයින් විශ්වාස කරන්නේ අවසානයේ වැඩි රැකියා ප්‍රමාණයක් USA තුළ නිර්මාණය වූ බවයි. විරුද්ධවාදීන් මෙම ගිවිසුම් හොඳින් වැටුප් ලබන ඇමරිකානු රැකියා සඳහා මිල අධික ලෙස සලකයි." ]
සමාන මාදිලි අතර පවා, එක් එක් මෝටර් රථයේ හැරීම් සංඥා වෙනස් වේගයකින් බැබළෙන්නේ ඇයි? එය තොප්පිය යට ඇති යන්ත්‍රෝපකරණ නිසාද, නැතහොත් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනත් දෙයක් නිසාද?
උපාංගය එකම අනුපාතයක් පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය දැඩි ඉවසීම් වලට නිෂ්පාදනය කර නැත, මන්ද එසේ කිරීමට හේතුවක් නැත. එබැවින් ඔබේ බැටරියේ ආරෝපණයේ සිට පරිසරයේ තාපය දක්වා ඕනෑම දෙයක් යාන්ත්‍රණයට 'විග්ල් රූම්' හඳුන්වා දිය හැකිය. මෙය තුරන් කිරීමට අමතර වියදමක් දැරීමට සිදුවන නිසාත්, නැවතත්, එසේ කිරීමට හේතුවක් නොමැති නිසාත්, ඔවුන් එසේ නොකරයි.
142,629
[ "LED ක්‍රියාත්මක වූ වහාම දැල්වීමට පටන් ගනී, නමුත් සුළු නිෂ්පාදන වෙනස්කම් වලින් අදහස් වන්නේ ඒවා අතර සංඛ්‍යාතය මදක් අක්‍රිය වන අතර LED කිහිපයක් එකට ඇති විට ඉක්මනින් අර්ධ අහඹු ලෙස දිස් වේ. කුඩා කණ්ඩායම් සමහර විට අභිසාරී විය හැකි අතර පසුව මෝටර් රථ සමූහයක් හැරවීමට බලා සිටින විට හැරවුම් සංඥා කෙටියෙන් සමමුහුර්ත වී ඇති ආකාරයට අපසරනය විය හැක.", "අනුක්‍රමික හැරීම් සංඥා යනු සමහර මෝටර් රථවල ලක්ෂණයක් වන අතර හැරවුම්-සංඥා ශ්‍රිතය එකවර ආලෝකමත් වන බහු ආලෝක මූලද්‍රව්‍ය මගින් සපයනු ලැබේ: අභ්‍යන්තර පහන දැල්වී ආලෝකමත්ව පවතී, ඊළඟ පිටතම ලාම්පුව දැල්වී ආලෝකමත්ව පවතී, පසුව ඊළඟ පිටතින් පහන සහ යනාදිය පිටත ලාම්පුව කෙටියෙන් දැල්වෙන තුරු, එම අවස්ථාවේ දී සියලු ලාම්පු එකට නිවී යන අතර, කෙටි විරාමයකින් පසු, චක්රය නැවත ආරම්භ වේ. දෘශ්‍ය ප්‍රයෝගය යනු අපේක්ෂිත හැරීමේ හෝ මංතීරුවේ වෙනස් වීමේ දිශාවට පිටතින් චලනය වන එකකි. අනුක්‍රමික හැරවුම් සංඥා කර්මාන්තශාලාවේ ස්ථාපනය කර ඇත්තේ රතු සංයෝජනය නැවතුම් / හැරවුම් ලාම්පු සහිත මෝටර් රථවල පමණි. ඒවා 1965-1971 මාදිලියේ Ford Thunderbirds වෙත, 1967-1973 Mercury Cougars දක්වා, Shelby Mustangs වෙත 1967 සහ 1970 අතර, 1969 Imperials දක්වා, 1971-1970 සිට ජපන් වෙළඳපොලට, Mussan 1970 සිට ජපන් වෙළඳපොලට සවි කර ඇත.", "මිනිත්තුවකට ඇසිපිය 60 සහ 120 අතර (1-2 Hz) අතර ස්ථාවර වේගයකින් ඇසිපිය හෙළීමට සහ අක්‍රිය කිරීමට හැරවුම් සංඥා අවශ්‍ය වේ. ජාත්‍යන්තර එක්සත් ජාතීන්ගේ රෙගුලාසි වලට අනුව සියලුම හැරවුම් සංඥා එකවරම දැල්විය යුතුය; එක්සත් ජනපද රෙගුලාසි මඟින් පැති හැරවුම් සංඥා ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා රැහැන්ගත පැති සලකුණු ලයිට් ප්‍රතිවිරුද්ධ-අදියර දැල්වීමට අවසර දෙයි. හැරවුම් සංඥා ක්‍රියාත්මක වන විට සහ ක්‍රියාත්මක වන විට රියදුරුට උපදෙස් දීමට ශ්‍රව්‍ය සහ/හෝ දෘෂ්‍ය කතා-කතා දර්ශකයක් අවශ්‍ය වේ. මෙය සාමාන්‍යයෙන් වාහනයේ උපකරණ පොකුරේ හරිත දර්ශක ලයිට් එකක හෝ දෙකක ස්වරූපයක් ගන්නා අතර විද්‍යුත් යාන්ත්‍රිකව හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනිකව ජනනය වන චක්‍රීය \"ටික්-ටොක්\" ශබ්දයකි. හැරවුම් සංඥා ආලෝකය අසමත් වූ අවස්ථාවකදී සාමාන්‍යයට වඩා ඉතා වේගවත් හෝ මන්දගාමී දැල්වීමකින් වාහන ක්‍රියාකරු දැනුවත් කිරීම අවශ්‍ය වේ.", "මෝටර් රථවල ප්‍රධාන ලාම්පු, මීදුම ලාම්පු, හැරවුම් සංඥා සහ අනෙකුත් වාහන ආලෝකකරණය සඳහා පාලන ඇත. මංතීරු හැරවීමට හෝ වෙනස් කිරීමට වෙනත් රියදුරන්ට ඔවුන්ගේ අභිප්‍රාය ගැන අනතුරු ඇඟවීමට රියදුරු විසින් හැරවුම් සංඥා සක්‍රිය කර ඇත. නවීන හැරවුම් සංඥාව 1938 දී පේටන්ට් බලපත්‍රය ලබා ගත් අතර, විදුලි හැරවුම් සංඥා ආලෝකය 1907 දක්වා දිව යයි.", "බොහෝ රටවල, වාහනයේ ඉදිරිපස සහ පසුපස පමණක් නොව, පාර්ශ්විකව (එනම් වාහනයේ පැතිවලට) හැරවුම් ඇඟවීම දෘශ්‍යමාන කිරීම සඳහා මෝටර් රථ පැති සවිකර ඇති හැරවුම් සංඥා \"පුනරාවර්තන\" වලින් සමන්විත විය යුතුය. මේවාට අවසර ඇත, නමුත් එක්සත් ජනපදයේ අවශ්‍ය නොවේ. එක්සත් ජනපදයේ සහ කැනඩාවේ විකල්පයක් ලෙස, ඉදිරිපස ඇම්බර් පැති සලකුණු ලයිට් හැරවුම් සංඥා සමඟ දැල්වීමට රැහැන්ගත කළ හැක, නමුත් මෙය අනිවාර්ය නොවේ. Mercedes-Benz විසින් 1998 දී පැති දර්ශන දර්පණයට අනුකලනය කරන ලද පැති හැරවුම් සංඥා පුනරාවර්තක හඳුන්වා දෙන ලදී, එහි මුහුණත එසවූ E-Class (W210). එතැන් සිට, බොහෝ මෝටර් රථ නිෂ්පාදකයින් වාහනයේ ෆෙන්ඩර් මත සවි කරනවාට වඩා පැත්ත හැරවීමේ සංඥා උපාංග දර්පණ නිවාසවලට ඇතුළත් කර ඇත. සමහර සාක්ෂි යෝජනා කරන්නේ මෙම දර්පණ සවිකර ඇති හැරවුම් සංඥා ෆෙන්ඩර් සවිකර ඇති අයිතමවලට වඩා ඵලදායී විය හැකි බවයි.", "පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණවල VFD, LED සහ LCD පැමිණීමත් සමඟ, සමහර නිෂ්පාදකයින් තම මෝටර් රථ වඩාත් යාවත්කාලීනව පෙනෙන පරිදි ඩිජිටල් කියවීම් සහිත උපකරණ භාවිතා කළ නමුත් මෙය ප්‍රායෝගිකව මැකී ගොස් ඇත. සමහර මෝටර් රථ ප්‍රහාරක ගුවන් යානා අනුකරණය කරමින් මෝටර් රථයේ වේගය වින්ඩ්ස්ක්‍රීන් මත ප්‍රක්ෂේපණය කිරීමට හෙඩ්-අප් ඩිස්ප්ලේ භාවිතා කරයි, නමුත් ඉතා අඩු සංදර්ශකයක.", "හැරවුම් සංඥා - විධිමත් ලෙස \"දිශා දර්ශක\" හෝ \"දිශා සංඥා\" ලෙස හැඳින්වේ, සහ අවිධිමත් ලෙස \"දිශාවන්\", \"blinkers\", \"දර්ශක\" හෝ \"ෆ්ලෑෂර්\" ලෙස හැඳින්වේ - එය වම් සහ දකුණු ඉදිරිපස සහ පසුපස කොන් අසල සවි කර ඇති දැල්වෙන ලාම්පු වේ. වාහනය, සහ සමහර විට වාහනයක පැතිවල හෝ පැති කණ්ණාඩි මත, එම පැත්තට හැරවීමට හෝ මංතීරු වෙනස් කිරීමට අභිප්‍රාය ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා වරකට වාහනයේ එක් පැත්තක රියදුරු විසින් සක්‍රිය කර ඇත." ]
විවිධ ක්‍රීඩා කොන්සෝල (ps3, xbox, wii, ආදිය) අතර ඇති වෙනස්කම් සහ අදාළ කුසලතා
ක්‍රීඩා කොන්සෝල 'පරම්පරා' වලින් පැමිණේ, එහිදී සෑම සමාගමක්ම එකම වේලාවක නව වේදිකාවක් නිකුත් කරයි. මෙම වේදිකා ඒවායේ පූර්වගාමීන්ගෙන් වසර 4-8 කට පසුව පැමිණෙන අතර, වඩාත් දියුණු ග්‍රැෆික්ස්, චලන-පාලන වැනි නව විශේෂාංග හෝ විශාල ක්‍රීඩා සඳහා සහය සමඟින් ඒවාට වඩා තාක්ෂණික පිම්මක් නියෝජනය කරයි. ඉතින් පස්වන පරම්පරාවේදී ඔබට Nintendo 64, Sony PlayStation, Atari Jaguar සහ Sega Saturn තිබුණා. හත්වන පරම්පරාවේදී, ඔබට Xbox 360, Wii, සහ PlayStation 3 තිබුණි. ඔබට ක්‍රීඩාවක් කළ හැක්කේ එහි නිශ්චිත වේදිකාවේ පමණි, වෙනත් වේදිකාවක නොවේ -- PS3 ක්‍රීඩාවක් PS2 මත ක්‍රියා නොකරයි. සමහර විට වේදිකා ඔවුන්ගේ ආසන්නතම පූර්වගාමියාගේ ක්‍රීඩා සඳහා සහය දක්වයි, නමුත් මෑතකදී එතරම් නොවේ. අපි දැන් ඇතුල් වන පරම්පරාව අටවැනි පරම්පරාවයි. එහි කොන්සෝල වන්නේ Wii U (Nintendo), Xbox One (Microsoft) සහ PlayStation 4 (Sony) ය. සාමාන්‍යයෙන්, Xbox සහ PlayStation රේඛා එකම ක්‍රීඩා ඇත. ඔවුන් සෑම කෙනෙකුටම ඔවුන්ගේ වේදිකාවට පමණක් සීමා වූ මාතෘකා අතළොස්සක් ඇත, එමඟින් මිනිසුන් එකකට, අනෙකට හෝ දෙකටම ගෙන යා හැකිය, නමුත් ක්‍රීඩා බහුතරයක් එම වේදිකා දෙකෙහිම දිස් වේ. Wii යනු සමූහයේ පිටස්තරයෙකු වන අතර, බොහෝ ක්‍රීඩා එයට පමණක් සීමා වී ඇත, අනෙකුත් වේදිකාවල ඇති බොහෝ ක්‍රීඩා නොදැකීම සහ පෙනෙන දේ කෙරෙහි වෙනස් අවධාරණයක් ඇත. Wii සතුව Nintendo විසින් සාදන ලද Zelda සහ Mario වැනි ජනප්‍රිය ඡන්ද බලයන් ගණනාවකින් සාද ක්‍රීඩා, ළමා ක්‍රීඩා, සැහැල්ලු ක්‍රීඩා සහ ක්‍රීඩා විශාල ප්‍රමාණයක් ඇත. Wii යනු ලාභම වේදිකාව ද වේ. > මගේ අයිෆෝන් ටේලිස්ටික් ක්‍රීඩා කළ හැකි නම්, සෑම කෙනෙකුම සාමාන්‍ය පරිගණක භාවිතා නොකරන්නේ මන්ද? ඔබගේ iPhone ලස්සන පෙනුමැති ක්‍රීඩා කළ හැක, නමුත් ඒවා PC හෝ console ක්‍රීඩා වල ගුණාත්මක භාවය හෝ සංකීර්ණත්වය අසල කොතැනකවත් නැත. ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාව සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍යතාවයට වඩා බෙහෙවින් සීමා වී ඇති අතර, කුඩා තිරයක ඔවුන් ලස්සනට පෙනෙන අතර, ඔවුන් 50" රූපවාහිනියක් දක්වා පරිමාණයෙන් ඉතා නරක ලෙස පෙනෙනු ඇත. කොන්සෝලය මත ක්‍රීඩා වලට වඩා විශාල වත්කම් ප්‍රමාණයක් භාවිතා කළ හැක. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, බොහෝ දෙනෙක් ගිගාබයිට් 50ක ගොනු ප්‍රමාණයකට ළඟා වී ඇති අතර, එය ජංගම උපාංගයකින් කළ නොහැකි වනු ඇත. බොහෝ ක්‍රීඩා සමඟ, 4+ පුද්ගලයින් එකම උපාංගයක එකට ක්‍රීඩා කිරීමට කැමති බව සහ බොහෝ ක්‍රීඩාවලට නව්‍ය අවශ්‍ය බව මෙයට එක් කරන්න. ඔබගේ ශාරීරික චලනයන් නරඹන හෝ ඔබට ක්‍රීඩා කිරීමට තිර කිහිපයක් ලබා දෙන පාලන ක්‍රම, ක්‍රීඩා සූදු පරිගණකවල ක්‍රීඩා කළ හැකි වුවද, එයින් අදහස් වන්නේ හොඳ ග්‍රැෆික් කාඩ්පතක් සහ හොඳ CPU එකක් සහිත ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයක් පමණි. මෙය 'ඉහළම අවසානය' වේ ක්‍රීඩා කිරීමට ක්‍රමයක්, කොන්සෝලයකට වඩා බොහෝ ඉදිරියෙන් කාර්ය සාධනයක් ඇත. සූදු පරිගණක සෑදීමට/මිලදී ගැනීමට කොන්සෝලවලට වඩා මිල අධික වේ, නමුත් ඔබට එකක් ලැබුණු පසු ඒවායේ ක්‍රීඩා සැලකිය යුතු ලෙස ලාභදායී වේ. ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබට පරිගණකයක් කොන්සෝලයක් ලෙස භාවිත කළ හැක. -- බොහෝ ක්‍රීඩා Xbox පාලන පෑඩයක් සෘජුවම සම්බන්ධ කිරීමට සහය දක්වයි, දැනට පවතින සියලුම ග්‍රැෆික් කාඩ්පත් රූපවාහිනියකට සම්බන්ධ කිරීමට සහය දක්වයි, සහ වඩාත් ජනප්‍රිය ක්‍රීඩා ගබඩා/පුස්තකාල මෘදුකාංගය වන Steam (ක්‍රීඩා සඳහා iTunes යැයි සිතන්න), "Big Picture Mode" නම් මාදිලියක් ඇත. "එය ඔබට යහනක සිට පාලන පෑඩයක් භාවිතයෙන් ක්‍රීඩා තෝරා ගැනීමට, ආරම්භ කිරීමට සහ පාලනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. > ඒවා සීඩී හෝ ඩිජිටල් බාගත කිරීම් ද? පරිගණකයක, ඔබට සාමාන්‍යයෙන් DVD සහ ඩිජිටල් බාගැනීම් අතර තෝරා ගත හැකිය. ඩිජිටල් බාගැනීම් සමහර විට ලබා ගත හැකි වුවද වත්මන් කොන්සෝලවල, ක්‍රීඩා බ්ලූ-රේ තැටි මත ඇත. (සමහර විට PS4 සමඟ සෑම විටම ලබා ගත හැකිද? මම තවම එකක් භාවිතා කර නැත.) > ඔවුන් එක් එක් එකම පාලන භාවිතා කරනවාද? Xbox සහ PlayStation රේඛා ඉතා සමාන පාලනයන් ඇත. Wii රේඛාවට චලන පාලනයන් (ඔබේ චලනයන් ක්‍රීඩාව පාලනය කරයි) සහ මෑතකදී දෙවන සංදර්ශකයක් ලෙස භාවිතා කරන ලද පාලකය තුළට සාදන ලද ස්පර්ශ තිරයක් මත අවධාරණය කර ඇත. > 'වඩා හොඳ', 'සිසිල්', 'වඩා විනෝදජනක', 'වඩා ගෞරවනීය' යනාදිය කුමක්ද? ජනප්‍රිය මතය දැනට Xbox වලට වඩා PlayStation 4 ට අනුග්‍රහය දක්වයි, නමුත් Reddit කියවීමෙන් ඔබ සිතන දේ තිබියදීත්, වේදිකා දෙක 90% සමාන වේ. ඔබේ තේරීම පදනම් වනුයේ ඔබ එක් වේදිකාවකට පමණක් සීමා වූ ක්‍රීඩා වලින් එකක් ගැන සැලකිලිමත්ද යන්න සහ ඔබේ මිතුරන් සතුව ඇති දේ (ඔබට එකම කොන්සෝලය තිබේ නම් ඔවුන් සමඟ ක්‍රීඩා කිරීමට හැකි වන බැවින්). නින්ටෙන්ඩෝ යන්ත්‍රය වන Wii U දැන් ජනප්‍රිය නොවන අතර, මිල විශාල පහත වැටීමක් සහ නව සාර්ථක ක්‍රීඩා පොකුරක් ඒ සඳහා පැමිණෙන තෙක් නියත වශයෙන්ම පවතිනු ඇත (එය අවසානයේ සිදුවනු ඇත, මන්ද Nintendo ඉතා ජනප්‍රිය ක්‍රීඩා සමූහයක් සාදන බැවිනි. මාලාවම). ඔබට දැන් එකක් අවශ්‍ය නොවනු ඇත. > ඒකක සහ ක්‍රීඩා කොපමණද? මෙය කලාපය අනුව බොහෝ සෙයින් වෙනස් වේ, ඔබ දේශීය වෙළඳසැලක් පරීක්ෂා කිරීම වඩා හොඳය.
142,630
[ "ඔවුන් බොහෝ හරස් වේදිකා ක්‍රීඩා බෙදාගෙන ඔවුන්ගේ පූර්වගාමීන් මෙන් එකම ප්‍රේක්ෂකයින් සඳහා තරඟ කරන බැවින්, Xbox 360 සහ PlayStation 3 අතර නිතර සැසඳීම් සිදු වේ. PS3 Blu-ray ආකෘතිය භාවිතා කරන අතර Xbox 360 සම්මත DVD9 භාවිතා කරයි. Xbox 360 නිෂ්පාදනය සඳහා මිල අඩු වන අතර, විශ්ලේෂකයින් අපේක්ෂා කරන්නේ මැද-සංශෝධනය මයික්‍රොසොෆ්ට් නිෂ්පාදන පිරිවැය බිඳ දැමීමට ඉඩ සලසන අතර, Xbox 360 හි සාම්ප්‍රදායික ගෘහනිර්මාණ ශිල්පය සංවර්ධනය කිරීමට පහසු බව කර්මාන්තයේ එකඟතාවයි.", "Xbox One වලට වඩා PlayStation 4 හි කාර්ය සාධන වාසිය බොහෝ කර්මාන්ත වෘත්තිකයන් පිළිගෙන ඇත. \"Edge\" සඟරාවට කතා කරමින්, බහු ක්‍රීඩා සංවර්ධකයින් වෙනස \"සැලකිය යුතු\" සහ \"පැහැදිලි\" ලෙස විස්තර කර ඇත. ExtremeTech පවසන්නේ PS4 හි ග්‍රැෆික් සැකසුම් ඒකකය තරඟයට වඩා \"බරපතල වාසියක්\" ලබා දෙන නමුත් හරස් වේදිකා සංවර්ධනයේ ස්වභාවය නිසා එකම වත්කම් බෙදා ගන්නා ක්‍රීඩා \"ඉතා සමාන\" ලෙස පෙනෙනු ඇති බවයි. වෙනත් අවස්ථා වලදී, නිර්මාණකරුවන්ට රාමු අනුපාතය හෝ ප්‍රතිදානය ඉහළ විභේදනයකින් ඉහළ නැංවීමට PS4 හි අමතර බලයක් සරල ලෙස තට්ටු කළ හැකිය, නමුත් Sony හි පළමු පාර්ශවයේ දෘඩාංග වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නා ක්‍රීඩා බොහෝ විට වඩා හොඳ වනු ඇත. Xbox One හි ඇති සියල්ලටම වඩා\"", "අනෙකුත් වීඩියෝ ක්‍රීඩා කොන්සෝල මෙන් Xbox One මූලික වශයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා වන අතර, එය ක්‍රීඩා කොන්සෝලයකට වඩා වැඩි ය. එය ක්‍රීඩා, රූපවාහිනිය, සංගීතය සහ වීඩියෝ සඳහා විනෝදාස්වාද මධ්‍යස්ථානයකි. ප්‍රධාන වශයෙන් කොන්සෝලය සමස්තයක් ලෙස ක්‍රියාකාරීත්වය සහ විනෝදාස්වාදය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. Gamescom 2014 හිදී මයික්‍රොසොෆ්ට් විසින් මෙයට පිළියමක් ලෙස නව සැලසුමක් එළිදක්වන ලද අතර Xbox One හි ලේබලය \"සියල්ලටම එක විනෝදාස්වාදය\" විසඳුම ලෙස සිය මාධ්‍ය සහය පුළුල් කිරීමේ මාර්ගයෙන් උනන්දු කරවයි. Xbox One හි මාධ්‍ය වාදකය ආකෘතිය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය අනුව Xbox 360 හි ප්ලේබැක් කට්ටලයට බෙහෙවින් සමාන ය, කෙසේ වෙතත් නව කොන්සෝලය දැන් MKV බහාලුම් සහ GIF ගොනු ඇතුළුව ආකෘති 30 කට වඩා සහය දක්වයි. Xbox One කොන්සෝලය ද සුවිශේෂී දේවල් කිහිපයක් කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, එහි අයිතිකරුවන්ට උපාංගය භාවිතයෙන් ඔවුන්ගේ රූපවාහිනී විකාශන පාලනය කළ හැකි අතර, එය ක්රියාත්මක වන DVR ලෙසද භාවිතා කළ හැකිය. Play (Charms Devices Play) හරහා සංගීතය සහ වීඩියෝ ප්‍රවාහ කිරීමට අමතරව, ජාලගත ප්‍රවේශයක් ද ඇත. මෙය කිරීමට මූලික ක්රම දෙකක් තිබේ. පළමුවැන්න පරිගණකයකින් හෝ ටැබ්ලටයකින් මාධ්‍ය ප්‍රවාහය කිරීම වන අතර දෙවැන්න එය USB ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකකින් කෙළින්ම වාදනය කිරීමයි. Play පද්ධතියට වඩා මෙම ක්‍රමයේ ඇති වාසිය නම් පරිශීලකයින්ට පරිගණකයකින් වීඩියෝව ඔවුන්ගේ කොන්සෝලයට යැවීම වෙනුවට Xbox One හරහා වාඩි වී සිටින ඕනෑම තැනක සිට එය කළ හැකි වීමයි. බහුමාධ්‍ය ගොනු හැරුණු විට, Xbox One CD, DVD සහ Blu-ray තැටි වාදනය කරයි, එය DLNA සහ MKV සහය සමඟද පැමිණේ, එයින් අදහස් කරන්නේ බාගත කළ වීඩියෝ ගොනු පරිගණකය හරහා ප්‍රවාහනය කළ හැකි හෝ බාහිර දෘඪ තැටිය සහ USB හරහා ප්‍රවාහනය කළ හැකි බවයි. මේ අතර, අන්තර්ක්‍රියාකාරී රූපවාහිනී මාර්ගෝපදේශය පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ හඬින් රූපවාහිනිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ පාලනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. තවද, පද්ධතිය බහුමාධ්‍ය විශේෂාංගවලට අදාළ පුළුල් පරාසයක යෙදුම් සමඟින් පැමිණේ. එක්සත් ජනපදයේ, වීඩියෝ නාලිකාවලට උදාහරණයක් ලෙස Amazon Instant Video, Crackle, Hulu Plus සහ Netflix ඇතුළත් වේ. මයික්‍රොසොෆ්ට් විසින් 2015 මුල් භාගයේ පැවති 66 වැනි වාර්ෂික තාක්ෂණ සහ ඉංජිනේරු එමී සම්මාන උළෙලේදී එහි බහුමාධ්‍ය හැකියාවන් වෙනුවෙන් ප්‍රදානය කරන ලද බව නිවේදනය කර තිබූ අතර, Xbox One හි TV-on-demand කාර්යයන් සඳහා ත්‍යාගය පිරිනමන ලදී.", "PlayStation 4 සහ Xbox One සඳහා වන ක්‍රීඩාවේ අනුවාද PlayStation 3, Xbox 360 සහ Wii U සඳහා වඩා හොඳ ග්‍රැෆික්ස් සහ වැඩි මතකයක් ඇත. PlayStation 4 සහ Xbox One හි අතිරේක බලය ගැන සාකච්ඡා කරන විට, John Vignocchi ප්‍රකාශ කළේ \"මම කියන්නම්, විශේෂයෙන් Xbox One හා සම්බන්ධ, එම පද්ධතියේ චිත්‍රක දස්කම් ඇදහිය නොහැකි ය. එබැවින්, ක්‍රීඩාව [Xbox One] හි ඇදහිය නොහැකි බව සහතික කිරීමට අපට කළ හැකි දේ අපි සොයා බලමු. විශේෂාංග වලින් ඉදිරිදර්ශනය, මම කියන්නේ අපි වඩාත් සතුටු වන දෙය නම් ක්‍රීඩකයින්ට දැන් සෙල්ලම් පෙට්ටි නිර්මාණය කිරීමට හැකි වන අතර ඒවා පෙරට වඩා බොහෝ සෙයින් විශාල වේ,\" සහ \"අපි කරන දේ අනුව. [PS4 සහ Xbox One], අපි එම යන්ත්‍රවල චිත්‍රක දස්කම් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට සැලසුම් කරමින් සිටිමු - ඒවාට විශ්මයජනක පෙනුමක් ඇති ග්‍රැෆික්ස් කිහිපයක් පොම්ප කළ හැකිය, ඊට අමතරව, අපි කිරීමට සැලසුම් කරන්නේ සමස්තයෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමයි. මතක පියසටහන ඩිස්නි ඉන්ෆිනිටි හි RAM ප්‍රමාණයෙන් සීමා වූ ඇතැම් වේදිකා තිබී ඇත, එබැවින් මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ සිහින වල සෙල්ලම් පෙට්ටිය සැබවින්ම ගොඩනගා ගත නොහැක. අපි අවසාන ජෙනරල්, PS3 සහ 360, තවමත් බලගතු සෙල්ලම් පෙට්ටි මට්ටම් ගොඩනැගීමට ඉඩ ලබා දීම සඳහා එන්ජිම ප්‍රශස්ත කර ඇත, නමුත් Xbox One සහ PS4 සමඟ, අහස සීමාවයි.\" Xbox One සහ PlayStation 4 ක්‍රීඩාවේ අනුවාද වැඩි වේ. විධායක නිෂ්පාදක ජෝන් විග්නොචි පැවසූ පරිදි, Xbox One සහ PlayStation 4 හි \"Disney Infinity 2.0\" හි වඩාත්ම සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් වන්නේ, එම පද්ධතිවල මතක පියසටහන නිසාම, සෙල්ලම් පෙට්ටිවල ප්‍රමාණය ඔබව අන් අයට වඩා දියුණු බවයි. නිර්මාණය කළ හැක්කේ යෝධ ය.\" ක්‍රීඩා එන්ජිම වැඩි දියුණු කර පුළුල් කර ඇත.", "සෑම කොන්සෝලයකම විවිධ ක්‍රීඩා ඇත. මුල් Xbox මත නිකුත් කරන ලද බොහෝ ක්‍රීඩා පසුපසට අනුකූල වන අතර එහි අනුප්‍රාප්තිකයා වන Xbox 360 මත සෘජුවම ක්‍රීඩා කළ හැක. Xbox 360 මාතෘකා සමඟ ඇති පසුගාමී ගැළපුම Xbox One වෙත 2015 ජුනි මාසයේදී එක් කරන ලදී, නමුත් Kinect හෝ USB පර්යන්ත අවශ්‍ය මාතෘකා සඳහා සහය නොදක්වයි.", "වීඩියෝ ක්‍රීඩාව සහ ආර්කේඩ් වීඩියෝ ක්‍රීඩාව යන දෙකටම සමාන්තරව පරිගණක ක්‍රීඩා දියුණු වී ඇත. Dreamcast, Nintendo GameCube, PlayStation 2 සහ Xbox වැනි පුද්ගලික පරිගණක සහ කොන්සෝල යන්ත්‍ර ක්‍රීඩා කිරීමට නව මානයක් ලබා දුන්නේය. කොන්සෝල දැන් බොහෝ දුරට Xbox 360, Wii සහ, PlayStation 4 මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇති අතර පුද්ගලික පරිගණකය තවමත් ප්‍රමුඛතම ක්‍රීඩා යන්ත්‍රයකි.", "PlayStation 2 සහ GameCube අනුවාද පිළිවෙළින් PlayStation 3 සහ Wii හි පැරණිතම මාදිලිවල වාදනය කළ හැකි අතර (ඒවායේ පසුගාමී ගැළපුම හේතුවෙන්), Xbox අනුවාදය Xbox 360 අනුකූල නොවේ." ]
තීර්යක් තරංග ඉහළට සහ පහළට ගමන් කිරීමට හේතුව කුමක්ද?
සියලුම තීර්යක් තරංග සමාන නොවේ. ඔබ ආලෝකය හෝ විද්‍යුත් චුම්භක තරංග ගැන කතා කරන බව පෙනේ. විද්යුත් චුම්භක තරංගයක් සමඟ, තරංගය ඇත්ත වශයෙන්ම ඉහළට සහ පහළට ගමන් නොකරයි. ඒ වෙනුවට, විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය ඉහළට සහ පහළට යොමු වේ. ඔබ සූර්යයාගේ සිට පෘථිවියට ගමන් කරන විට ආලෝකයේ ෆෝටෝනයක් අනුගමනය කරන්නේ නම්, ෆෝටෝනය ඉහළට හා පහළට ගමන් නොකරයි - එය සරල රේඛාවකින් ගමන් කරයි. කෙසේ වෙතත්, ඔබ විද්‍යුත්-ක්ෂේත්‍ර මීටරයක් ​​සමඟ මෙම සරල රේඛා මාර්ගය අනුගමනය කරන්නේ නම්, ක්ෂේත්‍රය ඉහළට, පසුව ශුන්‍ය, පසුව පහළට, පසුව බිංදුව, පසුව පුනරාවර්තනය වීම ඔබට පෙනෙනු ඇත.
142,631
[ "තීර්‍ය තරංග සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රත්‍යාස්ථ ඝන ද්‍රව්‍යවල ඇතිවේ; මෙම නඩුවේ දෝලනය වන්නේ ඝන අංශු ඒවායේ ලිහිල් ස්ථානයෙන් ඉවතට, තරංගයේ ප්‍රචාරණයට ලම්බකව දිශාවලට විස්ථාපනය වීමයි. එම විස්ථාපන ද්‍රව්‍යයේ දේශීය කැපුම් විකෘතියකට අනුරූප වන බැවින්, මෙම ස්වභාවයේ තීර්යක් තරංගයක් කැපුම් තරංගයක් ලෙස හැඳින්වේ. භූ කම්පන විද්‍යාවේදී, කැපුම් තරංග ද්විතියික තරංග හෝ S-තරංග ලෙසද හැඳින්වේ.", "තීර්යක් තරංග තරංගයේ දිශාවට දෝලනය වන කල්පවත්නා තරංග සමඟ සංසන්දනය වේ. කල්පවත්නා තරංගයක සම්මත උදාහරණය වන්නේ වායු, ද්‍රව හෝ ඝන ද්‍රව්‍යවල ඇති ශබ්ද තරංගයක් හෝ \"පීඩන තරංගයක්\" වන අතර, එහි දෝලනය තරංගය ප්‍රචාරණය වන ද්‍රව්‍යයේ සම්පීඩනය හා ප්‍රසාරණයට හේතු වේ. පීඩන තරංග භූ භෞතික විද්‍යාවේදී \"ප්‍රාථමික තරංග\" හෝ \"P-තරංග\" ලෙස හැඳින්වේ.", "කණ්ඩායම් ප්‍රවේගය හෝ සිරස් තරංග සංඛ්‍යාව වැනි තරංග පරාමිතීන් මධ්‍යන්‍ය ප්‍රවාහ දිශාව සහ ශක්තිය මත රඳා පවතින බැවින් බලපෑම පැන නගී. මේ අනුව, උදාහරණයක් ලෙස, බටහිර දෙසට ගමන් කරන තරංග සඳහා බටහිරට හොඳ තරංග මාර්ගෝපදේශකයක් විය හැකි නමුත්, බටහිර දෙසට ගමන් කරන තරංග පිළිවෙලින් ඒවායේ සිරස් තරංග සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම හෝ අඩු කිරීම මගින් දැඩි ලෙස විසුරුවා හැරිය හැක. තරංගවල සමූහ ප්‍රවේගය වෙනස් කිරීම මගින් ඒවායේ මධ්‍ය ප්‍රචාරණ වේගය වෙනස් කරනු ඇත, ඒවා වඩාත් ධ්‍රැව දෙසට හෝ වැඩි සමකයට යොමු කරයි.", "තීර්යක් ත්වරණය (ප්‍රවේගයට ලම්බකව) දිශාව වෙනස් වීමට හේතු වේ. එය විශාලත්වයෙන් නියත නම් සහ ප්‍රවේගය සමඟ දිශාවට වෙනස් වේ නම්, අපට චක්‍ර චලිතයක් ලැබේ. මෙම කේන්ද්‍රාපසාරී ත්වරණය සඳහා අප සතුව ඇත", "තීර්යක් ත්වරණය (ප්‍රවේගයට ලම්බකව) දිශාව වෙනස් වීමට හේතු වේ. එය විශාලත්වයෙන් නියත නම් සහ ප්‍රවේගය සමඟ දිශාවට වෙනස් වේ නම්, අපට චක්‍ර චලිතයක් ලැබේ. මෙම කේන්ද්‍රාපසාරී ත්වරණය සඳහා අප සතුව ඇත", "කල්පවත්නා තරංග මාධ්‍ය තරංගයේ දිශාවට සමාන්තරව කම්පනය වීමට හේතු වේ. එය බහු සංකෝචන සහ දුර්ලභ කොටස් වලින් සමන්විත වේ. කල්පවත්නා තරංගයේ දුරස්ථම දුරස්ථභාවය දුර්ලභත්වය වන අතර සම්පීඩනය එකට ආසන්නතම දුර වේ. සංකෝචනය වන මාධ්‍යයේ පරමාණු සමීප වීම හේතුවෙන් වර්තන තරංගයේ වේගය වැඩි වර්තන දර්ශකයේ වැඩි වේ. ශබ්දය කල්පවත්නා තරංගයකි.", "කල්පවත්නා තරංග යනු මාධ්‍යයේ විස්ථාපනය තරංගයේ ප්‍රචාරණ දිශාවට සමාන දිශාවට හෝ ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ඇති තරංග වේ. යාන්ත්‍රික කල්පවත්නා තරංග \"සම්පීඩන\" හෝ \"සම්පීඩන තරංග\" ලෙසද හැඳින්වේ, මන්ද ඒවා මාධ්‍යයක් හරහා ගමන් කරන විට සම්පීඩනය සහ දුර්ලභ ප්‍රතික්‍රියා ඇති කරන නිසාත්, \"පීඩන තරංග\" ලෙසත්, ඒවා පීඩනය වැඩිවීම හා අඩුවීම ඇති කරන නිසා." ]
ඔබේ අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රය තුළ සාමාන්‍ය ජනතාව කාලය සහ දුර තේරුම් ගත්තේ කෙසේද?
වැඩ හෝ චාරිත්‍ර නියාමනය කිරීම සඳහා දිවා (හෝ රාත්‍රිය) විවිධ කාල පරිච්ඡේදවලට බෙදීමට නව නිපැයුම් කරන ලදී. කාල වකවානුවල දිග ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට සහ එක් සංස්කෘතියකින් තවත් සංස්කෘතියකට බෙහෙවින් වෙනස් විය. පුරාවිද්‍යාත්මක වාර්තාවෙන් දන්නා පැරණිතම හිරු කිරණ වන්නේ ඔබලිස්ක් (ක්‍රි.පූ. 3500) සහ සෙවනැලි ඔරලෝසු (ක්‍රි.පූ. 1500) ඊජිප්තුව සහ බැබිලෝනියයි. ක්‍රිස්තු පූර්ව 1,500 දී පමණ ඊජිප්තුවේ සූර්යාලෝකයක් දිවා කාලය සමාන කොටස්වලට බෙදීම පිළිබඳ පැරණිතම සාක්ෂිය වේ, නමුත් රාත්‍රියේදී සූර්යාලෝකයෙන් ප්‍රයෝජනයක් නොවීය. දිනපතා චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සහ වැදගත් ආගමික උත්සව සඳහා නිශ්චිත වේලාව තීරණය කිරීමට වගකිව යුතු තාරකා විද්‍යාඥයින් සහ පූජකවරුන් සඳහා කාලය ගතවීම අතිශයින් වැදගත් වූ බැවින් ජල ඔරලෝසුවක් නිර්මාණය කරන ලදී. ඉටිපන්දම් භාවිතා කළේ දවසේ වේලාව පැවසීමට වඩා එක් සිදුවීමකින් තවත් සිදුවීමකට කාලය ගමන් කිරීම සලකුණු කිරීමට ය. ඒවා 10 වැනි සියවසේ සිට එංගලන්තයේ භාවිත විය. කෙසේ වෙතත්, දැවෙන අනුපාතය කෙටුම්පත් වලට යටත් වේ, සහ ඉටි වල විචල්ය ගුණය. 14 වන සියවසේදී වැලි කණ්නාඩි සෑදීමට හැකි විය. මුලින්, වැලි කණ්නාඩි භාවිතා කළේ නිශ්චිත කාල සීමාවන් සඳහා මිනුමක් ලෙස ය. ඔරලෝසු වඩාත් නිවැරදි වූ විට ඒවා නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේද මැනීමට වැලි කණ්නාඩි ක්‍රමාංකනය කිරීමට සහ දේශනා, විශ්වවිද්‍යාල දේශන සහ වධහිංසා කාලසීමාව තීරණය කිරීමට භාවිතා කරන ලදී. සම්භාව්‍ය ග්‍රීක සහ රෝම කාලවලදී ඔවුන් හිරු උදාවේ සිට හිරු බැස යන තෙක් පැය දොළහක් භාවිතා කළහ. නමුත් ග්‍රීෂ්ම දින සහ ශීත රාත්‍රීන් ශීත දින සහ ග්‍රීෂ්ම රාත්‍රිවලට වඩා දිගු බැවින්, වසර පුරා පැයවල දිග වෙනස් විය. න්‍යායාත්මක ගණනය කිරීම් සඳහා එවැනි ක්‍රමයක් අවශ්‍ය බව ග්‍රීකයන් තීරණය කරන තෙක් පැයවලට ස්ථාවර දිගක් නොතිබුණි. හිපාර්කස් විසින් දවස පැය 24 කට සමානව බෙදීමට යෝජනා කළ අතර එය සමකාලීන පැය ලෙස හැඳින්වේ. ඒවා පදනම් වී ඇත්තේ විෂුවල් දිනයන්හි දිවා ආලෝකයේ පැය 12 සහ අඳුර පැය 12 මත ය. කෙසේ වෙතත්, සාමාන්‍ය මිනිසුන් දිගු කාලයක් තිස්සේ සෘතුමය වෙනස් පැය භාවිතා කළහ. 14 වන සියවසේ යුරෝපයේ යාන්ත්‍රික ඔරලෝසු පැමිණීමත් සමඟ පමණක්, අද අප භාවිතා කරන ක්‍රමය සාමාන්‍ය පිළිගැනීමට ලක් විය. පුරාණ ලෝකයේ භාවිතා වූ පැරණිතම දිග මැනීමේ ඒකකයක් වූයේ ඇඟිල්ලේ කෙළවරේ සිට වැලමිට දක්වා වූ අතේ දිග වූ 'රියන' ය. මෙය පසුව පාදය, අත (අශ්වයන්ගේ උස ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා අදටත් අඟල් 4කින් භාවිතා වේ) හෝ ඇඟිල්ල වැනි කෙටි ඒකකවලට බෙදිය හැකිය, නැතහොත් ස්ට්‍රයිඩය වැනි දිගු ඒකක සෑදීමට එකට එකතු කළ හැකිය. විවිධ ප්‍රමාණයේ මිනිසුන් නිසා රියන සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් විය හැකිය. සාම්ප්‍රදායික කතාන්දරයකින් කියැවෙන්නේ පළමුවන හෙන්රිගේ (1100-1135) මිදුල "රජුගේ නාසයේ අග සිට දිගු කළ මාපටැඟිල්ලේ අග දක්වා ඇති දුර" විය යුතු බවට නියෝග කළ කතාවයි. රෝමවරුන් ඔවුන්ගේ වේග පියවර මැනිය, ද්විත්ව වේග 1000 ක් සැතපුමක් සෑදී ඇත. මෙවැනි මිණුම්වලින්, ඊළඟ ගම කොපමණ දුරින්ද යන්න පැහැදිලි කිරීම සහ වස්තුවක් දොරකඩකින් ඇතුළු වන්නේද යන්න සොයා බැලීම පහසුය. ශිෂ්ටාචාරයේ සංකීර්ණ මිනුම් ගැටළු සඳහා - දේපල අයිතිවාසිකම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉඩම් මැනීම, හෝ දිග ප්රමාණයෙන් භාණ්ඩයක් විකිණීම - වඩාත් නිශ්චිත ඒකකයක් අවශ්ය වේ. විසඳුම මධ්යම පොදු ස්ථානයක තබා ඇති නිශ්චිත දිගකින් යුත් සැරයටියක් හෝ බාර්එකක් වේ. මිනුම් ඒකකවල ප්‍රමිතිකරණය ප්‍රථම වරට ලේඛනගත කළේ රිචඩ් ද ලයන්හාර්ට්ගේ පාලන සමයේදීය. 1196 දී මිණුම් ඇස්තමේන්තුවෙහි, "රාජ්‍යය පුරා එකම ප්‍රමාණයේ එකම මිදුලක් තිබිය යුතු අතර එය යකඩින් විය යුතුය" යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ එඩ්වඩ් I ගේ පාලන සමයේදී (1272-1307) මිදුල (හෝ උල්නා) සහ එහි උප - සහ එකතු කරන ලද බෙදීම් නිර්වචනය කරන ලදී." වියලි සහ රවුම් බාර්ලි ධාන්ය තුනක් අඟලක්, අඟල් දොළහක් අඩියක් බවට පත් කරයි; අඩි තුනකින් උල්නාවක් සෑදෙයි; උල්නා පහක් හමාරකින් පර්චසයක් (දණ්ඩක්) සාදනු ලැබේ; සහ හතළිහක්. දිග පර්චස් සහ පළලින් පර්චස් හතරක් අක්කරයක් සෑදේ." පර්චසය හෝ සැරයටිය, එය ද හැඳින්වූ පරිදි, සම්ප්‍රදායික සැක්සන් ඉඩම් මිනුමක් වූ අතර එය විසිවන සියවසේ නොනැසී පවතී. ඉරිදා උදෑසන පල්ලියෙන් පිටව ගිය පළමු මිනිසුන් දහසය දෙනාගේ වම් පාදවල සම්පූර්ණ දිග ලෙස එය මුලින් අර්ථ දක්වා ඇත.
142,632
[ "“වඩාත්ම විශ්මයජනක දෙය නම් අපගේ ඉන්ද්‍රියයන් දුර හෝ සංස්කෘතීන් විහිදී යන ආකාරය නොව ඒවා කාලය පුරා විහිදෙන ආකාරයයි. අපගේ ඉන්ද්‍රියයන් අපව අතීතයට සමීපව සම්බන්ධ කරයි, අපගේ ආදරණීය අදහස් බොහෝමයක් කිසිදා කළ නොහැකි ආකාරයෙන් අපව සම්බන්ධ කරයි.", "සංස්කෘතීන් හරහා කාලය පිළිබඳ විවිධ සංජානන ගෝලීය සන්නිවේදනයට බලපෑම් කළ හැකිය. කාලය පිළිබඳ ඉදිරිදර්ශනය ගැන ලියන විට, Gonzalez සහ Zimbardo අදහස් දක්වන්නේ, \"කාලය පිළිබඳ අපගේ විවිධ දෘෂ්ටිකෝණවලට වඩා පුද්ගලයන් සිතන ආකාරය සහ සංස්කෘතීන් අන්තර්ක්‍රියා කරන ආකාරය කෙරෙහි වඩා බලවත්, පැතිරුණු බලපෑමක් නොමැති බවයි - අප කාලය මානසිකව අතීතයට, වර්තමානයට සහ අනාගතයට බෙදා ගන්නා ආකාරය ඉගෙන ගන්නා ආකාරය. \" (Guerrero, DeVito & Hecht, 1999, p. 227)", "ඇමරිකානු මනෝවිද්‍යා සංගමයේ පර්යේෂණාත්මක මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳ ජර්නලය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අධ්‍යයනයකින් කියැවුණේ කෙනෙකු කාලය තක්සේරු කරන ආකාරය කෙරෙහි භාෂාවට බලපෑම් කළ හැකි බවයි. ස්වීඩන් භාෂාව පමණක් කතා කරන අය, ස්පාඤ්ඤ භාෂාව පමණක් කතා කරන අය සහ එම භාෂා දෙකම කතා කරන ද්විභාෂා කතා කරන කණ්ඩායම් තුනක් පිළිබඳව අධ්‍යයනය අවධානය යොමු කර ඇත. ස්වීඩන් කථිකයන් \"දිගු\" හෝ \"කෙටි\" වැනි දුර යෙදුම් භාවිතා කරමින් කාලය විස්තර කරන අතර ස්පාඤ්ඤ කථිකයන් එය \"ලොකු\" හෝ \"කුඩා\" වැනි පරිමාව ආශ්‍රිත යෙදුම් භාවිතා කරයි. පර්යේෂකයන් සහභාගිවන්නන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ තිරයක් හරහා වැඩෙන රේඛාවක් හෝ බහාලුමක් පුරවා ඇති ආකාරය හෝ දෙකම නරඹමින් කොපමණ කාලයක් ගතවී ඇත්ද යන්න තක්සේරු කරන ලෙසයි. පර්යේෂණයන් ප්‍රකාශ කළේ \"කාලසීමාව ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීමේදී ස්වීඩන් කථිකයන් උත්තේජක දිග මගින් නොමඟ යවන ලද අතර ස්පාඤ්ඤ කථිකයන් උත්තේජක ප්‍රමාණය/ප්‍රමාණයෙන් නොමඟ යවන ලදී.\" ද්විභාෂිකයින් \"duración\" (කාලසීමාව සඳහා ස්පාඤ්ඤ වචනය) යන වචනයෙන් විමසූ විට, ඔවුන් වැඩෙන රේඛා නොසලකා හරිමින් බහාලුම් කෙතරම් පිරී තිබේද යන්න පිළිබඳ ඔවුන්ගේ කාල ඇස්තමේන්තු පදනම් කර ගත්හ. \"tid\" (කාලසීමාව සඳහා ස්වීඩන් වචනය) යන වචනයෙන් විමසූ විට ඔවුන් ගත වූ කාලය ඇස්තමේන්තු කළේ රේඛා ගමන් කළ දුර අනුව පමණි.", "සමාජ විද්‍යාවන්හි, කාලය පිළිබඳ මිනිසාගේ සංජානනය සහ කාලය පිළිබඳ සමාජ සංවිධානය සම්බන්ධයෙන් ද තාවකාලික බව අධ්‍යයනය කෙරේ. මධ්‍යතන යුගය සහ නූතනත්වය අතර වසර තුන්සියය තුළ කාලය පිළිබඳ සංජානනය සැලකිය යුතු වෙනසක් සිදුවේ.", "කාලය සමාජීය වශයෙන් ගොඩනැගුණු සංකල්පයක් බැවින් එය ඉගෙන ගත හැක්කේ සමාජ අන්තර්ක්‍රියා තුළ පමණි. ඒ නිසා, දරුවන් අනාගතය පිළිබඳ සංවාදයට සවන් දීමෙන් සහ සහභාගී වීමෙන් කාලය සම්බන්ධ සංකල්ප ඉගෙන ගනී. මෙම කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ළමුන්ගෙන් බහුතරයක් සඳහා, සමාජ අන්තර්ක්‍රියා සිදු වන්නේ නිවස තුළ සහ ප්‍රධාන වශයෙන් මව්වරුන් සමඟ ය.", "බුලට්::::- 2004 “ඓතිහාසික භූගෝලය: නූතනත්වයේ අවකාශයේ කාලය සොයා ගැනීම” (වින්සන්ට්. බර්ඩෝලේ සමඟ), මානව භූගෝලය පිළිබඳ පරිච්ඡේදය: 21 වන සියවස සඳහා ඉතිහාසය, ජෝර්ජ් බෙන්කෝ සහ උල්ෆ් ස්ට්‍රෝමේයර්, සංස්. ලන්ඩන්: ආර්නෝල්ඩ්: 64-82.", "විවිධ සංස්කෘතීන්ට කාලය (සහ අවකාශය) පිළිබඳ විවිධ සංකල්ප ඇති බව දැනුවත්භාවය වර්ධනය වී ඇත. ඩොනල්ඩ් ෆික්සිකෝ \"රේඛීය ලෝකයේ ඇමරිකානු ඉන්දියානු මනස\" ඔහුගේ අධ්‍යයනයේ දී කාලය පිළිබඳ විකල්ප සංකල්පයක් විස්තර කරයි. \"ඉන්දියානු චින්තනය\" යන්නට කව සහ චක්‍ර ලෝකයට කේන්ද්‍රීය බවත්, විශ්වය තුළ සියලු දේ සම්බන්ධ බවත් අවධාරණය කරමින් ඉදිරිදර්ශනයකින් දේවල් \"දැකීම\" ඇතුළත් වේ. ඉන්පසු ඔහු යෝජනා කරන්නේ \"ඉන්දියානු ජනයා සඳහා කාලය පිළිබඳ සංකල්පය කෙතරම් අඛණ්ඩව පැවතුනද යත්, කාලය අඩුවෙන් අදාළ වන අතර ජීවිතයේ භ්‍රමණය හෝ වසරේ සෘතු වැදගත් ලෙස අවධාරණය කරනු ලැබේ.\" වඩාත් නිශ්චිත උදාහරණයක් ලෙස, ජනප්‍රවාද ian Barre Toelken විස්තර කරන්නේ Navajo වෘත්තාකාර කාලවල ජීවත් වන ලෙසයි, එය සම්ප්‍රදායික චක්‍රලේඛය හෝ බහු-පාර්ශ්වික hogan ඔවුන්ගේ අවකාශය පිළිබඳ හැඟීමෙන් ප්‍රතිරාවය කර නැවත බලාත්මක වේ. කාලය සලකුණු කිරීමේ යුරෝපීය යාන්ත්‍රික උපාංග නොමැතිකම (ඔරලෝසු, ඔරලෝසු, දින දර්ශන), ඒවා ස්වභාවධර්මයේ චක්‍ර මත රඳා පැවතුනි: හිරු උදාව සිට හිරු බැස යෑම, ශීත සිට ගිම්හානය දක්වා. ඔවුන්ගේ කතන්දර සහ ඉතිහාස දශක සහ සියවස් වලින් සලකුණු වී නැත, නමුත් ඔවුන් ස්වභාවික ලෝකයේ නිරන්තර රිද්මයන් වටා රවුම් වන බැවින් සමීපව පවතී." ]
ෆීසිෂ් එකක් ලෙස යමක් නියෝජනය කරන්නේ කුමක්ද?
සහජයෙන්ම ලිංගික නොවන දෙයකට (ශරීර කොටස/වස්තුව) ලිංගිකව ආකර්ෂණය වීම.
142,633
[ "\"fetish\" යන වචනය ව්‍යුත්පන්න වී ඇත්තේ ප්‍රංශ \"fetiche\" යන්නෙන් වන අතර එය පෘතුගීසි \"feitiço\" (\"spell\") වලින් පැමිණේ, එය ලතින් \"facticius\" (\"කෘතිම\") සහ \"facere\" (\" සෑදීමට\" \") ෆෙටිෂ් යනු අද්භූත බලයක් ඇතැයි විශ්වාස කරන වස්තුවකි, නැතහොත් විශේෂයෙන් අන් අය කෙරෙහි බලය ඇති මිනිසා විසින් සාදන ලද වස්තුවකි. අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම, ෆෙටිෂිසම් යනු වස්තුවකට ආවේණික වටිනාකමක් හෝ බලතල ආරෝපණය කිරීමයි. \"Fétichisme\" ප්‍රථම වරට 1887 දී ඇල්ෆ්‍රඩ් බිනෙට් විසින් කාමුක සන්දර්භයක භාවිතා කරන ලදී.", "ෆෙටිෂ් (ප්‍රංශ \"ෆෙටිචේ\" වෙතින් ව්‍යුත්පන්න විය; එය පෘතුගීසි \"ෆෙටිකෝ\" වෙතින් පැමිණේ; සහ මෙය ලතින් භාෂාවෙන් \"ෆැක්ටිසියස්\", \"කෘතිම\" සහ \"මුහුණු\", \"සෑදීමට\") අධිස්වාභාවික ඇතැයි විශ්වාස කෙරෙන වස්තුවකි. බලතල, හෝ විශේෂයෙන්ම, අන් අය කෙරෙහි බලය ඇති මිනිසා විසින් සාදන ලද වස්තුවකි. අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම, ෆෙටිෂිස්වාදය යනු වස්තුවකට ආවේණික වටිනාකමක් හෝ බලයක් ආරෝපණය කිරීමයි.", "සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී, \"fetish\" යන වචනය ලිංගිකව උද්දීපනය කරන ඕනෑම උත්තේජකයක් හැඳින්වීමට භාවිතා කරන අතර, ඒ සියල්ල ෆෙටිෂිස්වාදය සඳහා වන වෛද්‍ය නිර්ණායක සපුරාලන්නේ නැත. \"fetish\" හි මෙම පුළුල් භාවිතය ශරීරයේ කොටස් හෝ ලක්ෂණ (තරබාරුකම සහ ශරීර වෙනස් කිරීම් ඇතුළුව), වස්තූන්, තත්වයන් සහ ක්‍රියාකාරකම් (දුම්පානය හෝ BDSM වැනි) ආවරණය කරයි. urophilia, necrophilia සහ coprophilia වැනි පැරෆිලියා ෆෙටිෂ් ලෙස විස්තර කර ඇත.", "ෆෙටිෂිස්වාදය යනු අජීවී වස්තුවක් කෙරෙහි ලිංගික සවි කිරීම්, මනඃකල්පිත හෝ හැසිරීම් මගින් සංලක්ෂිත ආබාධයකි, මෙම වස්තූන් බොහෝ විට ඇඳුම් ආයිත්තම් වේ. පුද්ගලයාට ලිංගික තෘප්තිය ලබා ගත හැක්කේ මෙම වස්තුව හරහා පමණි. පුද්ගලයෙකු වස්තුව අතුල්ලමින් හෝ සුවඳ දැනීම දුර්ලභ නොවේ. මෙම ආබාධය පිරිමින් තුළ බහුලව දක්නට ලැබෙන අතර එයට හේතුව තේරුම් ගත නොහැක.", "ලිංගික ෆෙටිෂිස්ම් හෝ කාමුක ෆෙටිෂිස්වාදය යනු අජීවී වස්තුවක් හෝ ලිංගික නොවන ශරීර කොටසක් මත ලිංගිකව සවි කිරීමකි. උනන්දුවක් දක්වන වස්තුව ෆෙටිෂ් ලෙස හැඳින්වේ; එම වස්තුව සඳහා \"භේදයක්\" ඇති පුද්ගලයා ෆෙටිෂිස්ට් වේ. ලිංගික උද්දීපනය සඳහා ව්‍යාධි නොවන ආධාරයක් ලෙස හෝ පුද්ගලයාට සැලකිය යුතු මනෝ සමාජීය පීඩාවක් ඇති කරන්නේ නම් හෝ ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ වැදගත් ක්ෂේත්‍රවලට අහිතකර බලපෑම් ඇති කරන්නේ නම් එය මානසික ආබාධයක් ලෙස සැලකිය හැකිය. යම් ශරීර කොටසකින් ඇතිවන ලිංගික උත්තේජනය තවදුරටත් පක්ෂග්‍රාහී ලෙස වර්ග කළ හැක.", "ආශාව සහ පරිභෝජනය යන චක්‍රය මගින් භ්‍රෑණවාදය ප්‍රචලිත වන අතර සමාජයේ මට්ටම් සහභාගී වේ. එය \"දිව්‍යමය\" පරිපූර්ණත්වය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සෑම අවස්ථාවකදීම දිනපතා අභ්‍යාස කරන ශාරීරික හා මානසික චාරිත්‍රයක් බවට පත් වේ.", "ෆෙටිෂිස්වාදයට සාමාන්‍යයෙන් යම් ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයක් හෝ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයක් ප්‍රකාශනයක් විසින් අඳින ලද හෝ ආශ්‍රිත විවිධ ඇඳුම් ඇතුළත් විය හැක. නිදසුනක් වශයෙන්, පැසිපන්දු කොට කලිසම් හෝ පිරිමි ඇඳුමක් වැනි පිරිමි සම්බන්ධ ඇඳුම් ආයිත්තම් අඳින පුද්ගලයන් වෙත ආකර්ෂණය වන පුද්ගලයෙකු මෙය විස්තර කළ හැකිය. ලේස්, රෆල්, මල් මුද්‍රණය, එම්බ්‍රොයිඩරි, පසුපස වැසීම හෝ විවිධ වර්ණ (මව් සහ රෝස වැනි) ඇතුළත් ඇතැම් ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයට අදාළ ඇඳුම්වල ප්‍රභවය විය හැකිය." ]
පුරාණ කාලයේ ආසාදනයෙන් චර්මච්ඡේදනය සංකූලතා.
මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම සමපේක්ෂනයකි, නමුත් මට පෙනෙන පරිදි, නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාවට පෙර දිනවලදී, දරුවාගේ පැවැත්ම බොහෝ දුරට පදනම් වී ඇත්තේ දරුවාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය මත මිස ළමයින් නිරාවරණය වූයේ කුමන අවදානමටද යන්න නොවේ. ශක්තිමත් ප්‍රතිශක්තීකරණ පද්ධතියක් තිබුනේ නම්, දරුවෙකු වයස අවුරුදු 5 හෝ ඊට වැඩි කාලයක් ජීවත් වනු ඇත: එසේ නොවුවහොත්, ළදරු වියේදී ඕනෑම රෝග ගණනාවකට ඔහු ගොදුරු වනු ඇත. එබැවින් චර්මච්ඡේදනය එතරම් අවදානම් දෙයක් ලෙස නොපෙනේ, මන්ද චර්මච්ඡේදනය කිරීමේ සංකූලතා හේතුවෙන් මිය යාමට තරම් දුර්වල ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියක් ඇති දරුවෙකු කෙසේ හෝ සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවකින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් මිය යනු ඇත.
142,634
[ "ග්‍රීකයන් සහ රෝමවරුන් චර්මච්ඡේදනය පිරිමි ලිංගේන්ද්‍රිය විකෘති කිරීමක් ලෙස සැලකූ නමුත් ක්‍රිස්තු යුගයේ දෙවන සියවස දක්වා රෝමානු සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවල මෙම පිළිවෙත ගැන සාකච්ඡා කර ඇත්තේ අල්ප වශයෙනි. මුල් ක්‍රිස්තියානි ධර්මයේ චර්මච්ඡේදනය පිළිබඳ මතභේදයක් පැවති නමුත් මෙය ජෙරුසලමේ c.50 කවුන්සිලයේ දී විසඳන ලද අතර එමඟින් ක්‍රිස්තියානි ආගමට හැරුණු අන්‍යජාතිකයන් චර්මච්ඡේදනය කිරීම අවශ්‍ය නොවන බව පැහැදිලි විය. ජොසීෆස් (ඔහුගේ පක්ෂපාතිත්වය යුදෙව්වන්ගෙන් රෝමානු ෆ්ලේවියන් වෙත වෙනස් කළ) වාර්තා කරන්නේ රෝමය සමඟ යුද්ධයේදී (ක්‍රි.ව. 67 මුල්) ගලීලියානුවන් සමඟ රැකවරණය ලැබූ රෝමානු නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු යුදෙව් ආගමට හැරවීමට බලපෑම් කළ බවයි. \"සෑම කෙනෙකුම තම හෘදය සාක්ෂියේ නියමයන්ට අනුව දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කළ යුතුය\" යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරන ජොසීෆස්, බලහත්කාර චර්මච්ඡේදනයකින් විජාතීන් දෙදෙනාව බේරාගත් බව ප්‍රකාශ කරයි. පළමු රෝම-යුදෙව් යුද්ධයෙන් පසු, සියලුම යුදෙව්වන්ට එරෙහිව ෆිස්කස් ජුඩයිකස් බද්දක් අය කරන ලදී. Suetonius ට අනුව, Domitian (c.90) ඔවුන් යුදෙව්වන් නොවන බව කියා සිටියත්, චර්මච්ඡේදනය කළ අයටද මෙම බද්ද අය කළේය. ටයිටස් ෆ්ලේවියස් ක්ලෙමන්ස් (කොන්සල්) යුදෙව් සිරිත් විරිත් අනුගමනය කිරීම නිසා 95 දී මරණයට පත් කරන ලදී. 96 දී නර්වා යුදෙව්වන් යැයි කියාගන්නා අයට පමණක් අදාළ වන පරිදි යුදෙව් බද්ද ලිහිල් කළේය. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 128 සහ 132 අතර කාලයේ, හැඩ්‍රියන් අධිරාජ්‍යයා මරණයේ වේදනාව මත චර්මච්ඡේදනය තාවකාලිකව තහනම් කළ බව පෙනේ. Antoninus Pius විසින් යුදෙව්වන් මෙන්ම ඊජිප්තු පූජකවරුන් ද තහනමෙන් නිදහස් කළ අතර ඔරිජන් (d. \"ca.\" 253) පවසන්නේ ඔහුගේ කාලයේ චර්මච්ඡේදනය කිරීමට අවසර තිබුණේ යුදෙව්වන්ට පමණක් බවයි. පළමු ක්‍රිස්තියානි අධිරාජ්‍යයා වූ කොන්ස්ටන්ටයින් යටතේ නීති සම්පාදනය කිරීම, චර්මච්ඡේදනයට ලක් වූ ඕනෑම වහලෙකු නිදහස් කළේය. 339 දී වහලෙකු චර්මච්ඡේදනය කිරීම මරණීය දණ්ඩනය විය.", "අස්ථානගත වූ මුත්‍රා විවරය (හයිපොස්පඩියා සහ එපිස්පඩියාස් වලදී මෙන්), ශිෂේණය ඍජු හිසෙහි වක්‍රය (චෝර්ඩී) හෝ අපැහැදිලි ලිංගේන්ද්‍රිය වැනි ඇතැම් ලිංගික ව්‍යුහයේ අසාමාන්‍යතා ඇති ළදරුවන්ට චර්මච්ඡේදනය තහනම්ය, මන්ද යත් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ සැත්කම් සඳහා පෙර සම අවශ්‍ය විය හැකි බැවිනි. චර්මච්ඡේදනය නොමේරූ ළදරුවන් සහ සායනිකව ස්ථායී නොවන සහ හොඳ සෞඛ්යයක් ඇති අයට contraindicated. පුද්ගලයෙකුට, දරුවෙකුට හෝ වැඩිහිටියෙකුට බරපතල ලේ ගැලීමේ ආබාධ (හිමොෆිලියා) ඇති බව හෝ පවුල් ඉතිහාසයක් ඇති බව දන්නේ නම්, ක්‍රියා පටිපාටියට උත්සාහ කිරීමට පෙර රුධිරය සාමාන්‍ය කැටි ගැසීමේ ගුණාංග සඳහා පරීක්ෂා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.", "රෝමවරුන්ට, කැස්ත්‍රේෂන් සහ චර්මච්ඡේදනය පිරිමි ලිංගික අවයව ම්ලේච්ඡ ලෙස විකෘති කිරීම් ලෙස සම්බන්ධ කර ඇත. ක්‍රි.පූ. 3 වැනි සියවසේ අගභාගයේදී සයිබෙල් වන්දනාව රෝමයට ආනයනය කරන විට, එහි සාම්ප්‍රදායික නපුංසකත්වය විදේශීය පූජකයන්ට (\"ගලි)\" සීමා වූ අතර, රෝම පුරවැසියන් තමන්ගේ සිරිත් විරිත්වලට අනුකූලව ගෞරව දැක්වීම සඳහා සොඩලිටි පිහිටුවා ගත්හ. ප්‍රේරිත පාවුල් ගලාතිවරුන්ට චර්මච්ඡේදනය නොකරන ලෙස කළ අනුශාසනාව යුදෙව් චර්මච්ඡේදනයේ සන්දර්භය තුළ පමණක් නොව, ගලාතියාව කේන්ද්‍ර කර ගත් සයිබෙල් හා සම්බන්ධ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර විරේචනය ද තේරුම් ගත යුතු බව තර්ක කර ඇත. යුදෙව්වන් අතර, චර්මච්ඡේදනය ගිවිසුමේ සලකුණක් විය. ඩයස්පෝරා යුදෙව්වන් යුදෙව් පිරිමි ළදරුවන්ට අමතරව ඔවුන්ගේ පිරිමි වහලුන් සහ වැඩිහිටි පිරිමින්ව චර්මච්ඡේදනය කළහ. ග්‍රීක-රෝම ලේඛකයන් චර්මච්ඡේදනය යුදෙව්වන්ගේ හඳුනාගැනීමේ ලක්ෂණයක් ලෙස සලකන නමුත්, ඔවුන් මෙම පුරුද්ද ඊජිප්තුවේ ආරම්භ වූ බවට විශ්වාස කළ අතර, ඔවුන් අරාබි, සිරියානු, ෆිනීෂියානු, කොල්චියන් සහ ඉතියෝපියානු ලෙස හඳුනාගත් ජනයා අතර එය වාර්තා කළහ. Neoplatonic දාර්ශනිකයෙකු වන Sallustius විසින් චර්මච්ඡේදනය සම්බන්ධ කරන්නේ \"තමන්ගේ පියවරුන් අනුභව කරන\" Massagetae සහ \"තමන්ගේ මව්වරුන් මත දරුවන් බිහි කිරීමෙන් තම වංශවත් බව රැක ගන්නා\" පර්සියානුවන්ගේ අමුතු පවුල්-ලිංගික චාරිත්‍ර සමඟය.", "චර්මච්ඡේදනය යනු ශිෂේණය ඍජු චර්මයෙන් කොටසක් හෝ සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කිරීමයි. එය සාමාන්‍යයෙන් ආගමික, සංස්කෘතික හෝ වෛද්‍ය හේතූන් මත සිදු කරනු ලබන අතර සමහරක් හෝ සියලුම දිලිසෙන ස්ථිරව නිරාවරණය වේ. යුදෙව්වන් සහ බොහෝ ඇමරිකානුවන් සාමාන්‍යයෙන් නව ජන්ම කාලය තුළ තම ළදරුවන් චර්මච්ඡේදනය කරනු ලබන අතර, පිලිපීන ජාතිකයන්, බොහෝ මුස්ලිම්වරුන් සහ අප්‍රිකානු ගෝත්‍රිකයන් වන මාසායි සහ ෂෝසා වැනි අය නව යොවුන් වියේදී හෝ ළමා වියේදී වැඩිහිටිභාවයට පත්වීමේ ආරම්භයක් ලෙස චර්මච්ඡේදනය කරති.", "චර්මච්ඡේදනයේ මූලාරම්භය ක්‍රිස්තු පූර්ව 2400 දක්වා දිව යයි. ඊජිප්තුවේ, සකාරාහි අන්ක්-මහෝර්ගේ සොහොන්ගැබෙන් වැඩිහිටි පිරිමියෙකු චර්මච්ඡේදනය කරන ලද කැටයමක් සොයා ගන්නා ලදී. ඊජිප්තුවරුන් සනීපාරක්ෂාව සඳහා චර්මච්ඡේදනය කළ බව විශ්වාස කරන අතර බුද්ධිමය හා අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය සමඟ සම්බන්ධ වූ පාරිශුද්ධත්වය කෙරෙහි ඔවුන්ගේ දැඩි ඇල්ම නිසා විය. ක්‍රිස්තු පූර්ව 4 වැනි සහස්‍රයේදී අරාබි අර්ධද්වීපයේ සුමේරියානුවන් සහ සෙමිට්වරුන් විසින් චර්මච්ඡේදනය සිදු කරන ලදී. හෙබ්‍රෙව් බයිබලයේ උත්පත්ති 17වන පරිච්ඡේදයේ ආඛ්‍යානය තුළ චර්මච්ඡේදනය විශේෂාංගය, එහිදී ආබ්‍රහම් සහ ඔහුගේ ඥාතීන්ගේ චර්මච්ඡේදනය විස්තර කෙරේ. මෙම පිළිවෙත බන්ටු කතා කරන ගෝත්‍රිකයන් විසින් අප්‍රිකාවට ගෙන එන්නට ඇතැයි සැලකේ.", "Hodges ට අනුව, මානව ස්වරූපයේ පැරණි ග්‍රීක සෞන්දර්යය චර්මච්ඡේදනය සැලකුවේ කලින් පරිපූර්ණ ලෙස හැඩගස්වා තිබූ අවයවයක් විකෘති කිරීමක් ලෙසය. එම යුගයේ ග්‍රීක කලා කෘතිවල ලිංගේන්ද්‍රයන් පෙර සමෙන් ආවරණය වී ඇති බව (සමහර විට ඉතා විස්තරාත්මකව) නිරූපණය කර ඇත, සැටිර්, ලෙචර් සහ ම්ලේච්ඡයන් නිරූපණය කිරීම හැර. චර්මච්ඡේදනය කරන ලද ශිෂේණය ඍජු පෙනුමට ඇති මෙම අකමැත්ත හෙලනිස්ටික් යුගය පුරාවටම චර්මච්ඡේදනය කිරීම සිදු කළ බොහෝ ජනයා අතර චර්මඡේදනය අඩුවීමට හේතු විය.", "\"Historia Augusta\" හි තනි මූලාශ්‍රය මත පදනම් වූ මතභේදාත්මක සම්ප්‍රදායක්, 'විශ්වාස කළ නොහැකි සහ ගැටළු සහගත' ලෙස සැලකේ, Hadrian චර්මච්ඡේදනය තහනම් කිරීමෙන් පසුව ආතතීන් ඉහළ ගිය බව ප්‍රකාශ කරයි, එය \"mutilare genitalia\" ලෙසින් හැඳින්වෙන්නේ \"brit milah\" යන්නයි. ප්‍රකාශය සත්‍ය නම්, හෙලනිස්ට්වාදියෙකු ලෙස හැඩ්‍රියන්, චර්මච්ඡේදනය නුසුදුසු ආකාරයක් ලෙස සලකනු ඇතැයි අනුමාන කර ඇත. හිමිකම් පෑම බොහෝ විට සැක සහිත ලෙස සැලකේ." ]
පැතලි වූ කාබනීකෘත ජලය සාමාන්‍ය ජලයට වඩා නරක වන්නේ ඇයි?
එය ආම්ලික වන බැවිනි. CO2 ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර කාබොනික් අම්ලය නිපදවයි, එය කාබනීකෘත බීමවලට ඔවුන්ගේ කටගැස්ම ලබා දෙයි. එය පැතලි වන විට, ඔබට අම්ලය සමඟ සාමාන්‍ය ජලය ඇති නමුත් බුබුලු නොමැත.
142,635
[ "තමන් විසින්ම, කාබනීකෘත ජලය සෞඛ්යයට සුළු බලපෑමක් ඇති බව පෙනේ. කාබනීකෘත ජලය තරමක් ආම්ලික වන අතර, මෙම ආම්ලිකතාවය කෙල මගින් අර්ධ වශයෙන් උදාසීන කළ හැක. කාබනීකෘත නොවන ජලයට වඩා දීප්තිමත් ඛනිජ ජලය දත් ඛාදනය වන නමුත් සිසිල් බීම වලට වඩා දත් ඛාදනය වීම 100 ගුණයකින් අඩු බව අධ්‍යයනයකින් හෙළි විය.", "සාමාන්‍ය ජලය හා සසඳන විට ඇනූ සහ පිටි ගුලිය සඳහා සැහැල්ලු වයනයක් ලබා දීම සඳහා ආහාර පිසීමේදී කාබනීකෘත ජලය වැඩි වැඩියෙන් ජනප්‍රිය වේ. උර්බානා-චැම්පේන් හි ඉලිනොයිස් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආහාර විද්‍යාඥ කෙවින් රයන් පවසන්නේ පිටි ගුලිය සමඟ මිශ්‍ර වූ විට පිබිදෙන බුබුලු තෙම්පරාදුවේදී මෙන් සැහැල්ලු වයනයක් ලබා දෙන බවයි. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුවේ සාක්කු පිටි ගුලිය තුළට හඳුන්වා දෙන අතර පිසීමේදී තවදුරටත් පුළුල් වේ.", "කාබනීකෘත බීම සඳහා ඇති ඉල්ලුම වැඩිවීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නවීන ජල සිසිලන යන්ත්‍ර දිලිසෙන ජලය සඳහා විකල්ප වලින් සමන්විත වී ඇති අතර සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් සඳහා වැඩි අවබෝධයක් ලබා දීමෙන් පැණිරස කාබනීකෘත පානවලට වඩා කාබනීකෘත ජලය සඳහා මනාප ලබා දෙයි. මෙය සිසිලන ටැංකිය තුළ පිහිටා ඇති සම්පීඩිත CO වලින් පුරවන ලද මික්සර් ටැංකියක් එකතු කිරීම සමඟ ක්රියා කරයි. මෙය CO වායුවේ උෂ්ණත්වය සිසිලන ටැංකියේ උෂ්ණත්වයට ගෙන එයි. කාබනීකෘත ජලය බෙදා හරින විට, මික්සර් ටැංකිය ස්වයංක්‍රීයව සීතල ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සමඟ නැවත පුරවනු ලැබේ, කාබනීකෘත ජලය අඛණ්ඩව සැපයීම පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි බව සහතික කරයි.", "කාබනීකෘත ජලය සිසිල් බීමවල ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය වේ: සාමාන්‍යයෙන් කාබනීකෘත ජලය, පැණි රසකාරකයක් සහ කෝලා, රූට් බියර් හෝ තැඹිලි සෝඩා වැනි රසකාරකවලින් සමන්විත පැණි බීම. සරල කාබනීකෘත ජලය බොහෝ විට සිසිල් බීම සඳහා විකල්පයක් ලෙස පරිභෝජනය කරයි; La Croix වැනි සමහර වෙළඳ නාම, සගන්ධ ෙතල් වැනි ඇරෝමැටික අමුද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම මගින් සැහැල්ලු රස ගන්වන ලද පැණිරස නොකළ සෙල්ට්සර් නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කරයි. කාබනීකෘත ජලය බොහෝ විට පලතුරු යුෂ සමඟ මිශ්‍ර කර හෝ කපන ලද නැවුම් පලතුරු හෝ මින්ට් කොළ එකතු කිරීමෙන් රසය සමඟ පරිභෝජනය කරයි.", "කාබනීකෘත ජලය ආහාර ජීර්ණ පත්රිකාවේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මුදා හැරීම නිසා බඩ පිපීම සහ වායුවෙහි කෝපාවිෂ්ඨ බඩවැල් සින්ඩ්රෝම් රෝග ලක්ෂණ වැඩි කළ හැක. එය gastroesophageal reflux රෝගයට බලපෑමක් ඇති නොවන බව පෙනේ. කාබනීකෘත ජලය ආඝාතය වැළඳී ඇති පුද්ගලයින් අතර මලබද්ධය සඳහා උපකාර කළ හැකි බවට තාවකාලික සාක්ෂි තිබේ.", "අම්ලය කාබනීකෘත ජලයට තරමක් තිත්ත රසයක් ලබා දෙයි. 3 සහ 4 අතර pH මට්ටම ආසන්න වශයෙන් ඇපල් යුෂ සහ තැඹිලි යුෂ අතර ආම්ලිකතාවයේ ඇති නමුත් ආමාශයේ ඇති අම්ලයට වඩා බෙහෙවින් අඩු ආම්ලිකතාවයකි. සාමාන්‍ය, සෞඛ්‍ය සම්පන්න මිනිස් සිරුරක් අම්ල-පාදක හෝමියස්ටැසිස් හරහා pH සමතුලිතතාවය පවත්වා ගෙන යන අතර සරල කාබනීකෘත ජලය පරිභෝජනයෙන් ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් අහිතකර ලෙස බලපාන්නේ නැත. සෝඩියම් බයිකාබනේට්, පොටෑසියම් බයිකාබනේට් හෝ පොටෑසියම් සයිටේ්‍රට් වැනි ක්ෂාරීය ලවණ pH අගය වැඩි කරයි.", "කාබනීකෘත ජලය (සෝඩා ජලය, දිලිසෙන ජලය හෝ, විශේෂයෙන් එක්සත් ජනපදයේ, සෙල්ට්සර් හෝ සෙල්ට්සර් ජලය ලෙසද හැඳින්වේ) යනු පීඩනය යටතේ කෘතිමව එන්නත් කරන ලද හෝ ස්වාභාවික භූ විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලීන් හේතුවෙන් ද්‍රාවිත කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව අඩංගු ජලයයි. කාබන්ඩයොක්සයිඩ් කුඩා බුබුලු සෑදීමට හේතු වන අතර, ජලයට එෆ්එක්ස් ගුණාත්මක බවක් ලබා දෙයි. සාමාන්‍ය ආකාර අතර දීප්තිමත් ස්වභාවික ඛනිජ ජලය, ක්ලබ් සෝඩා සහ වාණිජමය වශයෙන් නිපදවන දීප්තිමත් ජලය ඇතුළත් වේ." ]
වසර පනහකට පෙර ජෑස් අශෝභන සහ පිරිපහදු නොකළ දෙයක් ලෙස සැලකූ විට එය ඉහළ පන්තියේ ලුහුබැඳීමක් බවට පත් වූයේ කෙසේද?
ප්‍රශ්නයට වාක්‍ය ඛණ්ඩ ලෙස පිළිතුරු දීමට අපහසුය, මන්ද එයට බොහෝ පූර්ව නිගමන අමුණා ඇත. නමුත් වඩාත්ම පැහැදිලිව පෙනෙන කරුණ නම්, ජෑස් නිර්මාණය කර, පරිපූර්ණ කර, පුළුල් කරන ලද්දේ, 1965 දක්වා ක්‍රියාත්මක වූ වර්ණභේදවාදය වැනි ජිම් ක්‍රෝ නීතිවලට යටත් වූ අප්‍රිකානු-ඇමරිකානුවන් විසිනි. වාර්ගික අගතිය පමණයි. දළ වශයෙන් 1920-1970 කාලපරිච්ඡේදය තුළ, ජෑස් සංගීතඥයින්ට ප්‍රසංග කිරීමෙන්, පටිගත කිරීමෙන්, රචනා කිරීමෙන් ජීවිකාව උපයා ගැනීමට (කිසිදා පහසු නොවූවත්) හැකි විය. එතැන් සිට, ජෑස් ජනප්‍රියත්වය නැති වී ඇති අතර, එහි වෘත්තිකයන් පවත්වා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ජනනය කර නොමැත. ජෑස් කලින් ඉගැන්වූයේ අවිධිමත් ආධුනිකත්ව හරහාය. දැන් විශ්වවිද්‍යාලවල උගන්වනවා. වර්තමාන කාර්ය සාධනය කරන අයගෙන් ඉහළ ප්‍රතිශතයක් මෙම විශ්ව විද්‍යාලවල උපාධිධාරීන් වේ. ජෑස් සඳහා ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ වෙනස්වන ජනවිකාස පිළිබඳ ප්‍රශ්නය ද තිබේ. 1960 ගණන්වල හෝ 70 ගණන්වල යම් අවස්ථාවක, අප්‍රිකානු-ඇමරිකානු ප්‍රේක්ෂකයින් ජෑස් අතහැර ආත්මය, ෆන්ක්, R & B සහ පසුව, ඔවුන්ගේ ප්‍රජාවේ හඬ ලෙස hip-hop වැළඳ ගත්හ. එය කුකුල් මස් සහ බිත්තර ගැටලුවකි, නමුත් ඒ සමඟම, ජෑස් වාදකයින් ඔවුන්ගේ සංගීතය ලලිත කලාවක් ලෙස සිතීමට පටන් ගත් අතර, ජනප්‍රිය ව්‍යාජයක් නොව, ඔවුන්ගේ නව්‍ය සහ බොහෝ විට රැඩිකල් ප්‍රකාශන තවදුරටත් ජනප්‍රිය ප්‍රේක්ෂකයින් වෙත ළඟා නොවීය. මෙම සම්මුති විරහිත කලාත්මක ආකෘතීන් සඳහා ප්‍රේක්ෂකයින් සුදු, උගත්, සහ දුප්පත් නොවේ. එසේම, ජෑස් ඉතිහාසය පුරාවටම, ජීවත් වීමට සහ නිර්මාණය කිරීමට වඩාත් ආධාරක පරිසරයක් සොයාගත් ජෑස් සංගීතඥයින්ට යුරෝපය තෝතැන්නක් ලෙස සේවය කර ඇත. යුරෝපීය ආන්ඩු එක්සත් ජනපදයට වඩා සංස්කෘතික නවෝත්පාදන සඳහා වැඩි අරමුදල් සපයන බැවින්, විශාල නැගීමක් ඇති වී තිබේ. 1970 ගණන්වල ගෘහස්ථව වැඩුණු යුරෝපීය ජෑස් සංගීතඥයින්ගේ සංඛ්‍යාව සහ ගුණාත්මකභාවය අනුව, ඔවුන් පැහැදිලිවම, සුදු ය. මූලාශ්‍ර: Amiri Baraka: *Black Music* Edward O. Bland: *The Cry of Jazz* (film) Ekkehard Jost: *Free Jazz* Stanley Crouch: *Kansas City Lightning*
142,636
[ "ජෑස් දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රවණ සම්ප්‍රදායක් ලෙස එහි මූලයන් සඳහා සමරනු ලැබේ. මෙය නිව් ඔර්ලියන්ස් හි මුල් ජෑස් අධ්‍යාපනය නිර්වචනය කරන ලද අතර, සංගීතය බොහෝ දුරට සංගීතය කියවීමට නොහැකි සංගීතඥයන් අතර ආරම්භ විය. ජෙලි රෝල් මෝටන් වැනි විධිමත් සංගීත පාඩම් ලබා ගැනීමට හැකි වූ මුල් කාලීන සංගීත සාක්ෂරතාවයෙන් යුත් සංගීතඥයන් විධිමත් අධ්‍යාපනයට අපහාස කළ අතර විවිධ මට්ටමේ සංගීත සාක්ෂරතාවයෙන් ඉතිරි විය. 20 වන ශතවර්ෂයේ ආරම්භයේදී නිව් ඕර්ලියන්ස් හි, ජෑස් එහි මූලයන්ගෙන් හැඩගැසෙන විට, සංගීතඥයන් ආධුනිකත්වය ලෙස වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන ලද ශෛලියකින් ඉගෙන ගත්හ. තරුණ සංගීතඥයන් වැඩිහිටි හා වඩා පළපුරුදු සංගීතඥයෙකු සමඟ පාඩම් කරනු ඇත, ඔවුන්ගේ උපදේශකයා වාදනය කරන සංගීතයට සවන් දීමෙන් ඉගෙන ගනු ඇත.", "\"ජෑස් යුගය\" ලෙස හැඳින්වෙන කාල පරිච්ඡේදයක් 1920 ගණන්වල එක්සත් ජනපදයේ ආරම්භ විය. පැරණි පරම්පරාවන් සංගීතය දුරාචාර සහ පැරණි සංස්කෘතික වටිනාකම් වලට තර්ජනයක් ලෙස සැලකුවද, ජෑස් රට තුළ ජනප්‍රිය සංගීතය බවට පත්ව ඇත. චාර්ල්ස්ටන් සහ බ්ලැක් බොටම් වැනි නැටුම් එම කාලය තුළ ඉතා ජනප්‍රිය වූ අතර ජෑස් සංගීත කණ්ඩායම් සාමාන්‍යයෙන් සංගීතඥයන් හතේ සිට දොළොස් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත විය. නිව් යෝර්ක්හි වැදගත් වාද්‍ය වෘන්දයන් මෙහෙයවනු ලැබුවේ ෆ්ලෙචර් හෙන්ඩර්සන්, පෝල් වයිට්මන් සහ ඩියුක් එලිංටන් විසිනි. බොහෝ නිව් ඕර්ලියන්ස් ජෑස් ශිල්පීන් 1910 ගණන්වල අගභාගයේදී රැකියාවක් සොයා චිකාගෝ වෙත ගොස් ඇත; වෙනත් අය අතර, New Orleans Rhythm Kings, King Oliver's Creole Jazz Band සහ Jelly Roll Morton නගරයේ පටිගත කරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, ජෑස් සංගීතයේ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස චිකාගෝහි වැදගත්කම 1920 ගණන්වල අග භාගයේදී නිව් යෝර්ක් සඳහා අඩු වීමට පටන් ගත්තේය.", "\"ජෑස් යුගය\" ලෙස හැඳින්වෙන කාල පරිච්ඡේදයක් 1920 ගණන්වල එක්සත් ජනපදයේ ආරම්භ විය. පැරණි පරම්පරාවන් සංගීතය දුරාචාර සහ පැරණි සංස්කෘතික වටිනාකම් වලට තර්ජනයක් ලෙස සැලකුවද, ජෑස් රට තුළ ජනප්‍රිය සංගීතය බවට පත්ව ඇත. චාර්ල්ස්ටන් සහ බ්ලැක් බොටම් වැනි නැටුම් එම කාලය තුළ ඉතා ජනප්‍රිය වූ අතර ජෑස් සංගීත කණ්ඩායම් සාමාන්‍යයෙන් සංගීතඥයන් හතේ සිට දොළොස් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත විය. නිව් යෝර්ක්හි වැදගත් වාද්‍ය වෘන්දයන් මෙහෙයවනු ලැබුවේ ෆ්ලෙචර් හෙන්ඩර්සන්, පෝල් වයිට්මන් සහ ඩියුක් එලිංටන් විසිනි. බොහෝ නිව් ඕර්ලියන්ස් ජෑස් ශිල්පීන් 1910 ගණන්වල අගභාගයේදී රැකියාවක් සොයා චිකාගෝ වෙත ගොස් ඇත; වෙනත් අය අතර, New Orleans Rhythm Kings, King Oliver's Creole Jazz Band සහ Jelly Roll Morton නගරයේ පටිගත කරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, ජෑස් සංගීතයේ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස චිකාගෝහි වැදගත්කම 1920 ගණන්වල අග භාගයේදී නිව් යෝර්ක් සඳහා අඩු වීමට පටන් ගත්තේය.", "ජෑස් 1920 ගණන්වල මුල් භාගයේ සාපේක්ෂව නව්‍ය සංගීත ශෛලියක් වූ අතර එය බොහෝ දුරට නිව් ඕර්ලියන්ස් සහ නිව් යෝර්ක් හි මුල් බැස ගත්තේය. කෙසේ වෙතත්, එදා සංස්කෘතියේ ව්‍යාප්තිය සීමිත තාක්‍ෂණයෙන් අඩාල වූ අතර, ඔස්ටින් උසස් පාසල් කල්ලිය හැදී වැඩුණේ ජෑස් සංගීතය තවමත් දියුණු නොවූ පරිසරයක ය.", "ජෑස් ආරම්භ වූයේ 19 වැනි සියවසේ අගභාගයේ සිට 20 වැනි සියවසේ මුල් භාගයේ සිට අප්‍රිකානු සහ වහල් ගැමි ගීත සහ බටහිර අප්‍රිකානු සංස්කෘතියේ බලපෑම් සමඟ පැටලී ඇති ඇමරිකානු සහ යුරෝපීය සම්භාව්‍ය සංගීතයේ අර්ථ නිරූපණයන් වශයෙනි. එහි සංයුතිය සහ ශෛලිය එක් එක් රංගන ශිල්පියාගේ පුද්ගලික අර්ථකථනය සහ වැඩිදියුණු කිරීම් සමඟ වසර ගණනාවක් පුරා බොහෝ වාරයක් වෙනස් වී ඇති අතර එය ප්‍රභේදයේ විශිෂ්ටතම ආයාචනයන්ගෙන් එකකි.", "1920 ගණන්වල තරුණයන් පෙර පරම්පරාවල සම්ප්‍රදායික සංස්කෘතියට එරෙහිව කැරලි ගැසීමට ජෑස් වල බලපෑම භාවිතා කළහ. 1920 ගණන්වල මෙම තරුණ කැරැල්ල නිර්භීත විලාසිතා ප්‍රකාශයන් (ෆ්ලැපර්ස්), සිගරට් බොන කාන්තාවන්, ලිංගිකත්වය ගැන නිදහසේ කතා කිරීමට ඇති කැමැත්ත සහ නව ගුවන් විදුලි ප්‍රසංග වැනි විලාසිතාවන් සමඟ අත්වැල් බැඳගෙන ගියේය. අප්‍රිකානු ඇමරිකානුවන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද චාල්ස්ටන් වැනි නැටුම් හදිසියේම තරුණයින් අතර ජනප්‍රිය විය. සදාචාරයේ බිඳවැටීම ගැන සාම්ප්‍රදායිකවාදීන් කම්පා විය. සමහර නාගරික මධ්‍යම පන්තියේ අප්‍රිකානු ඇමරිකානුවන් ජෑස් \"යක්ෂයාගේ සංගීතය\" ලෙස වටහා ගත් අතර, වැඩිදියුණු කළ රිද්ම සහ ශබ්ද සල්ලාලකම ප්‍රවර්ධනය කරන බව විශ්වාස කළහ.", "නිව් ඕර්ලියන්ස් හි, ජෑස් සම්ප්‍රදායිකව ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ බහු ධ්වනි සමූහ වාදනය හරහා වන අතර, විවිධ උපකරණ ඔවුන්ගේ කොටස් තනි සහ සුසංයෝගී ශ්‍රව්‍ය පටිගත කිරීමකට ගෙතී ඇත. 1920 ගණන්වල මුල් භාගය වන විට, ජෑස් හි වර්ධනයන් ජෑස් ඒකල වාදකයාගේ නැගීම දුටු අතර, ඒකල දිගු හා සංකීර්ණ විය. Beiderbecke සහ Armstrong යන දෙදෙනාම මෙම පරිණාමයේ ප්‍රධාන චරිත වූ අතර, ඔවුන්ගේ මුල්ම පටිගත කිරීම් වලින් අසා දැනගත හැකිය. ටෙරී ටීචවුට් නම් විචාරකයාට අනුව, ඔවුන් \"ජෑස් ඉතිහාසයේ වඩාත්ම බලගතු චරිත දෙක\" සහ \"අද ජෑස් බොහෝමයක් සොයා ගත හැකි සම්භවයක් ඇති ද්විත්ව රේඛා\" වේ." ]
පෑන් එකක තෙල් රත් වූ විට "දිල්ලි" වන්නේ ඇයි?
අඩු ඝනත්ව උණුසුම් තෙල් පිහාටු පෑන් පතුලේ සිට රත් වූ ස්ථානයේ සිට සිසිල් මතුපිටට යයි. අඩු ඝනත්ව තෙල් පිහාටු වල කැළඹීම එය දිදුලයි. එවිට සිසිල් තෙල් නැවතත් පතුලට වැටේ. එම චක්‍රීය ප්‍රවාහය කැළඹීම ඇති කරයි.
142,637
[ "තෙල් ඔක්සිකරණය වීම සඳහා පෑන් රත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තෙල් තීන්තවල හෝ චිත්‍රයක් වාර්නිෂ් කිරීමට භාවිතා කරන වියළන තෙල් දැඩි කිරීමට සමාන වේ. නමුත් තෙල් සුව කිරීම කාමර උෂ්ණත්වයේ දී චිත්‍රයක් සඳහා ස්වයංක්‍රීයව ඔක්සිකරණය වීමේ ප්‍රතිඵලයක් වන අතර, පෑන් සඳහා, තාප ඔක්සිකරණය කළ තෙල් පිසීමේ අධික උෂ්ණත්වයේ දී පදම් කළ පෑන් වල දෘඩ මතුපිටට පරිවර්තනය වේ.", "කුළුබඩු තෙල්වල ඇති අනෙක් බලපෑම නම් වාත්තු යකඩ පෑන් මතුපිට ජලභීතිකාව බවට පත් කිරීමයි. මෙය ආහාර පිසීමේදී පෑන් නොඇලෙන බවට පත් කරයි, මන්ද ආහාර පෑන් සමඟ නොව තෙල් සමඟ ඒකාබද්ධ වේ. එය පෑන් පිරිසිදු කිරීම පහසු කරයි, නමුත් අවසානයේ බහුඅවයවීකරණය කරන ලද තෙල් තට්ටුව එය නිවී යන අතර එය නැවත පදම් කළ යුතුය.", "ඉන්පසු පිසින තෙල් (සූරියකාන්ත තෙල්, එළවළු තෙල් හෝ රටකජු තෙල් වැනි සාමාන්‍ය ආහාර පිසීම සඳහා මුළුතැන්ගෙයෙහි භාවිතා කරන ඕනෑම දෙයක්) පෑන් එකකට වත් කර රත් කරනු ලැබේ. තෙල් රත් වූ පසු බැටරයේ කුඩා ඩම්ප්ලිං තෙල් වලට දමා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.", "මතුපිට ජලභීතික වන අතර, පිසීම සඳහා තෙල් හෝ මේද ඒකාකාරව පැතිරෙනු ඇත. බහු අවයවික බිඳවැටීමේ උෂ්ණත්වයේ දී පදම් කළ මතුපිට නරක් වනු ඇත. මෙම තෙල් සහ මේද ප්ලාස්ටික් මතුපිට බවට පරිවර්තනය වන නිසා පෑන් පදම් කිරීමට භාවිතා කරන මුල් තෙල් සහ මේද දුම් ලක්ෂ්යය සමාන නොවේ. (මෙය බොරතෙල් සහ ප්ලාස්ටික් සඳහා දුම් ස්ථානය වෙනස් වන ආකාරය හා සමාන වේ).", "විශාල ආහාර කැබලි (උදාහරණයක් ලෙස, චොප්ස් හෝ ස්ටීක්ස්) ඉක්මනින් තෙල් හෝ මේදයෙන් පිසින ලද සහ දෙපැත්තට පෙරළන ලද පෑන් බැදීම සමඟ සැසඳිය හැකිය. සමහර කෝකියන් භාවිතා කරන තෙල්වල ගැඹුර මත පදනම්ව දෙක අතර වෙනසක් ඇති කරන අතර අනෙක් අය මෙම පද එකිනෙකට වෙනස් ලෙස භාවිතා කරයි. බැද ගැනීම බැදගැනීමෙන් වෙනස් වන්නේ බැදීමෙන් ආහාරයේ මතුපිට දුඹුරු පැහැ ගැන්වීම පමණි. සමහර තෙල් වර්ග ඒවායේ දුම් ස්ථානය අඩු බැවින් බැදීමට භාවිතා නොකළ යුතුය. පැහැදිලි කරන ලද බටර්, රැප්සීඩ් තෙල් සහ සූරියකාන්ත තෙල් බහුලව භාවිතා වේ; මේදය කුමක් වුවත්, එය මධ්‍යම-ඉහළ ගින්දරේ, පිසදැමීම සිදු කරන උෂ්ණත්වය මත ආහාර පිසීම සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් ඉහළ දුමාරයක් තිබිය යුතුය. නිදසුනක් වශයෙන්, සාමාන්‍ය බටර් වැඩි රසයක් නිපදවන නමුත්, කිරි ඝන ද්‍රව්‍ය තිබීම නිසා එය අඩු උෂ්ණත්වයකදී සහ අනෙකුත් මේදවලට වඩා ඉක්මනින් දැවී යයි. මෙම භාවිතය සඳහා පැහැදිලි කළ බටර් වඩාත් සුදුසු වේ.", "කොකුම් තෙල්වල 60-65% දක්වා සංතෘප්ත මේද අම්ල අඩංගු වන අතර එය කාමර උෂ්ණත්වයේ දී ඝන බවට පත් කරයි, එබැවින් මෙම තෙල් කොකුම් බටර් හෝ කොකුම් මේදය ලෙස හැඳින්වේ. එහි ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ සංයුතිය ඒකාකාරී වන අතර ස්ටියරික්-ඔලෙයික්-ස්ටියරික් (SOS) ට්‍රයිග්ලිසරයිඩවලින් 80% ක් දක්වා සමන්විත වේ. සම සමඟ ස්පර්ශ වන විට බටර් ඉක්මනින් දිය වේ.", "ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී තෙල්වල අර්ධ ඔක්සිකරණය මගින් තෙල් \"පුපුරවා හරිනු ලැබේ\". සාමාන්‍ය පිඹීමේ ක්‍රියාවලියකට තෙල් රත් කිරීම සහ ද්‍රවය හරහා වාතය ගමන් කිරීම ඇතුළත් වේ. වෙනස් කිරීම C-O-C සහ C-C හරස් සබැඳි සහ හයිඩ්‍රොක්සයිල් සහ කාබොක්සිල් ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් සෑදීමට හේතු වේ." ]
අපට මානව ජෙනෝමය අනුක්‍රමණය කළ හැක්කේ කෙසේද? නමුත් සෑම කෙනෙකුගේම ජාන වෙනස් වේ.
සියලුම මිනිසුන් ඔවුන්ගේ ජාන වලින් 99.9% ක් පමණ බෙදා ගනී. ඔබ ඕනෑම තැනක සිට ඕනෑම පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු රැගෙන යන අතර ඔබට සොයා ගත හැක්කේ 0.1% ක වෙනසක් පමණි. එය සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වන ඉතා කුඩා කොටසකි. නමුත් එය තවමත් දුෂ්කර වන අතර, අපි තවමත් එය සම්පූර්ණ කර නැත. විශේෂයෙන් අප සෑම කෙනෙකුටම විවිධත්වය ඇති බැවින් කුඩා ගැටළු රාශියක් ඇත. නමුත් අපට පරමාදර්ශී මානව ජෙනෝමයක් සිතියම්ගත කර ඇත. එනම්, දේවල් සාමාන්‍යකරණය වූ ජෙනෝමයකි. ඉතා සමීප, නමුත් කිසිඳු පුද්ගලයෙකුට සැබවින්ම හිමිවන දේ නොවේ. පුද්ගල මට්ටමින් විස්තර බොහෝ උපක්‍රමශීලී ය. අදාළ කරුණක් ලෙස, මිනිසුන් ඔවුන්ගේ ජෙනෝමයෙන් 50% ක් කෙසෙල් සමඟ බෙදා ගනී.
142,638
[ "ප්‍රවේණි අනුපිළිවෙලක් යනු පුද්ගලයෙකුගේ හෝ විශේෂයක සියලුම වර්ණදේහ සෑදෙන නියුක්ලියෝටයිඩ (A, C, G, සහ T DNA ජෙනෝම සඳහා) සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවකි. විශේෂයක් තුළ, නියුක්ලියෝටයිඩවලින් අතිමහත් බහුතරයක් පුද්ගලයන් අතර සමාන වේ, නමුත් ජාන විවිධත්වය තේරුම් ගැනීමට බහු පුද්ගල අනුපිළිවෙලක් අවශ්ය වේ.", "මානව ජෙනෝමය පාදක යුගල බිලියන තුනකින් සමන්විත වන අතර එය ආසන්න වශයෙන් ජාන 20,000-25,000 සඳහා කේත කරයි. කෙසේ වෙතත්, එක් එක් ජානවල ස්ථාන සහ සම්බන්ධතා හඳුනාගත නොහැකි නම්, ජෙනෝමයෙන් පමණක් එතරම් ප්‍රයෝජනයක් නොමැත. එක් විකල්පයක් වන්නේ අතින් විවරණයක් වන අතර, විද්‍යාඥයින් කණ්ඩායමක් විද්‍යාත්මක සඟරා සහ පොදු දත්ත සමුදායන්ගෙන් පර්යේෂණාත්මක දත්ත භාවිතා කරමින් ජාන සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරයි. කෙසේ වෙතත් මෙය මන්දගාමී, වේදනාකාරී කාර්යයකි. විකල්පය, ස්වයංක්‍රීය විවරණ ලෙස හැඳින්වේ, ප්‍රෝටීන් DNA වලට සංකීර්ණ රටා ගැලපීම සඳහා පරිගණකවල බලය භාවිතා කිරීමයි.", "මානව ජෙනෝම් ව්‍යාපෘතිය මුලින් අරමුණු කළේ මානව හැප්ලොයිඩ් යොමු ජෙනෝමයක (බිලියන තුනකට වඩා වැඩි) අඩංගු නියුක්ලියෝටයිඩ සිතියම්ගත කිරීමයි. ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ \"ජෙනෝමය\" අද්විතීය වේ; \"මානව ජෙනෝමය\" සිතියම්ගත කිරීමේදී කුඩා පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාවක් අනුක්‍රමණය කිරීම සහ එක් එක් වර්ණදේහ සඳහා සම්පූර්ණ අනුපිළිවෙලක් ලබා ගැනීම සඳහා ඒවා එකලස් කිරීම ඇතුළත් විය. එමනිසා, නිමි මානව ජෙනෝමය මොසෙයික් එකක් වන අතර එය එක් පුද්ගලයෙකු නියෝජනය නොකරයි.", "මානව ජෙනෝමය යනු සෛල න්‍යෂ්ටිවල ඇති වර්ණදේහ යුගල 23 තුළ සහ තනි මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තුළ ඇති කුඩා DNA අණුවක DNA ලෙස සංකේතනය කර ඇති මිනිසුන් සඳහා වන න්‍යෂ්ටික අම්ල අනුපිළිවෙලෙහි සම්පූර්ණ කට්ටලයයි. මේවා සාමාන්‍යයෙන් න්‍යෂ්ටික ජෙනෝමය සහ මයිටොකොන්ඩ්‍රිය ජෙනෝමය ලෙස වෙන වෙනම සලකනු ලැබේ. මානව ජෙනෝමවලට ප්‍රෝටීන්-කේතීකරණ DNA ජාන සහ කේතන නොවන DNA යන දෙකම ඇතුළත් වේ. විසබීජ සෛලවල අඩංගු වන හැප්ලොයිඩ් මානව ජෙනෝම (සයිගොටයක් නිර්මාණය කිරීමට පෙර ලිංගික ප්‍රජනනයේ මයෝසිස් අවධියේදී සාදන ලද ඩිම්බ සහ ශුක්‍රාණු සෛල) DNA පදනම් යුගල බිලියන තුනකින් සමන්විත වන අතර ඩිප්ලොයිඩ් ජෙනෝම (සොමැටික් සෛලවල දක්නට ලැබේ) දෙගුණයක් ඇත. DNA අන්තර්ගතය. මිනිස් පුද්ගලයන්ගේ ජාන අතර සැලකිය යුතු වෙනස්කම් ඇති අතර (0.1% අනුපිළිවෙල අනුව), මේවා මිනිසුන් සහ ඔවුන්ගේ සමීපතම ජීවමාන ඥාතීන් වන චිම්පන්සියන් (ආසන්න වශයෙන් 4%) සහ bonobos.section end=lead / අතර ඇති වෙනස්කම්වලට වඩා සැලකිය යුතු තරම් කුඩා වේ.", "බුලට්::::- මානව ජෙනෝමය යනු හෝමෝ සේපියන්ස්ගේ ජෙනෝමය වන අතර එය වර්ණදේහ යුගල 23 ක ගබඩා කර ඇත. ප්‍රවේණික අනුපිළිවෙලක් ප්‍රවේණිකයේ ඇති සෑම DNA පදනමකම අනුපිළිවෙල ලැයිස්තුගත කරන අතර, ප්‍රවේණි සිතියමක් බිම් සලකුණු හඳුනා ගනී. ප්‍රවේණි සිතියමක් ප්‍රවේණි අනුපිළිවෙලකට වඩා අඩු විස්තර සහිත වන අතර ජෙනෝමය වටා සැරිසැරීමට උපකාරී වේ. ජාතික සෞඛ්‍ය ආයතනයේ සේවය කරන අතරතුර Craig Venter සෛලයක පවතින සියලුම mRNA ඉක්මනින් හඳුනාගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් සොයා ගත් අතර එය මිනිස් මොළයේ ජාන හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා කිරීමට පටන් ගත්තේය. මෙම ක්‍රමය මගින් සොයාගත් කෙටි cDNA අනුක්‍රමික කොටස් ප්‍රකාශිත අනුක්‍රමික ටැග් ලෙස හැඳින්වේ. පුද්ගලාරෝපිත වෛද්‍ය විද්‍යාවට ලෝකය එක් පියවරක් සමීප කරවීමේ ඔහුගේ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ හරහා, ක්‍රේග් වෙන්ටර් ටයිම් සඟරාවේ 2007 සහ 2008 ටයිම් 100 ලැයිස්තුවේ ලෝකයේ වඩාත්ම බලගතු පුද්ගලයින්ගේ ලැයිස්තුවට ඇතුළත් විය.", "මිනිස් ජෙනෝමයේ මුළු දිග මූලික යුගල බිලියන 3කට වඩා වැඩිය. ජෙනෝමය යුගල කළ වර්ණදේහ 22 කටත්, X වර්ණදේහයටත් (පිරිමි වලින් එකක්, ගැහැණු වශයෙන් දෙකක්) සහ පිරිමින් තුළ පමණක් Y වර්ණදේහයකට සංවිධානය වී ඇත. මේ සියල්ල සෛල න්‍යෂ්ටිය තුළ අඩංගු විශාල රේඛීය DNA අණු වේ. ජෙනෝමයට මයිටොකොන්ඩ්‍රියල් ඩීඑන්ඒ ද ඇතුළත් වේ, එය එක් එක් මයිටොකොන්ඩ්‍රියන් තුළ පවතින සංසන්දනාත්මකව කුඩා වෘත්තාකාර අණුවක් වේ. මෙම අණු පිළිබඳ මූලික තොරතුරු සහ ඒවායේ ජාන අන්තර්ගතය, කිසියම් නිශ්චිත පුද්ගලයෙකුගේ අනුපිළිවෙල නියෝජනය නොකරන යොමු ජෙනෝමයක් මත පදනම්ව, පහත වගුවේ දක්වා ඇත. (දත්ත මූලාශ්‍රය: බොහෝ අගයන් සඳහා Ensembl genome browser release 87, December 2016; Ensembl genome browser release 68, July 2012 for miRNA, rRNA, snRNA, snoRNA.)", "බොහෝ විට වාර්තා වන්නේ ජෙනෝමයක් අනුක්‍රමණය කිරීමේ අරමුණ එම නිශ්චිත ජෙනෝම අනුපිළිවෙලෙහි සම්පූර්ණ ජාන කට්ටලය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම බවයි. ජාන සඳහා කේතනය කරන ජෙනෝමයක අනුපාතය ඉතා කුඩා විය හැක (විශේෂයෙන් මිනිසුන් වැනි යුකැරියෝට වල, DNA කේතනය කිරීම සම්පූර්ණ අනුපිළිවෙලින් සියයට කිහිපයක් පමණක් විය හැක). කෙසේ වෙතත්, සෑම විටම කේතීකරණ කලාප වෙන් වෙන් වශයෙන් අනුපිළිවෙලට අනුපිළිවෙල කිරීමට (හෝ යෝග්ය) නොවේ. එසේම, විද්‍යාඥයන් මෙම කේතීකරණය නොවන DNA වල (බොහෝ විට junk DNA ලෙස හඳුන්වනු ලබන) භූමිකාව පිළිබඳව වැඩි අවබෝධයක් ලබා ගන්නා බැවින්, ඕනෑම ජීවියෙකුගේ ජාන විද්‍යාව සහ ජීව විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීමට පසුබිමක් ලෙස සම්පූර්ණ ජාන අනුක්‍රමයක් තිබීම වඩාත් වැදගත් වනු ඇත." ]
අපගේ නිරීක්ෂණ කෝණය වෙනත් තරු වටා ගමන් කරන ග්‍රහලෝක සංඛ්‍යාව ස්වයංක්‍රීයව සීමා කරයිද?
ඔව්! මෙය ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතා ප්‍රධාන සාධකයක් වන අතර අපි එය සැලකිල්ලට ගනිමු: ඇත්ත වශයෙන්ම අප නිරීක්ෂණය නොකරන ග්‍රහලෝක ඇති බව අපි උපකල්පනය කරන්නේ ඒවා නිවැරදිව පෙළගස්වා නොමැති නිසා සහ අපට වැඩ කළ හැකි ග්‍රහලෝක ගණන මත පදනම්ව අපට වැඩ කළ හැකි බවයි. ජ්‍යාමිතිය සොයාගෙන අවට ග්‍රහලෝක සංඛ්‍යාව පිළිබඳ හොඳ තක්සේරුවක් කරන්න. නමුත් තරුවක් ඉදිරියෙන් ග්‍රහලෝක සෘජුවම සංක්‍රමණය වන ආකාරය දැකීමට අප සැබවින්ම වාසනාවන්ත විය යුතුය. නමුත් ග්‍රහලෝක සොයා ගැනීමට ඇති එකම ක්‍රමය එය නොවේ: රේඩියල් ප්‍රවේග ක්‍රමයද ඇත, එහිදී අපට තරුවක ප්‍රවේගය එහාට මෙහාට වෙව්ලනු දැකිය හැකි අතර, ගුරුත්වාකර්ෂණ ප්‍රභවයක් (එනම් ග්‍රහලෝකයක්) එය කක්ෂගත කර එය සිදු කරන බව අපට සොයා බැලිය හැකිය. මේ සඳහා දේවල් පරිපූර්ණ ලෙස පෙළගැස්වීමට අවශ්‍ය නැත, නමුත් එය තවමත් පද්ධතිය "අද්දර" බැලීමට උපකාරී වේ, මන්ද එය අප දෙසට සහ එහා පැත්තට චලනය දැකීම වඩාත් පහසු බැවිනි. ග්‍රහලෝකය සැබවින්ම විශාල නම් සහ තාරකාවට සැබවින්ම සමීප නම් එය උපකාරී වේ, එබැවින් එහි ගුරුත්වාකර්ෂණය විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි. ක්ෂුද්‍ර ලෙන්සිං ද ඇත, නමුත් ඒ සඳහා දේවල් සැබවින්ම පරිපූර්ණ ලෙස පෙළගැස්වීම අවශ්‍ය වේ. අවසාන වශයෙන් ඔබට සෘජුවම ග්‍රහලෝකය දැකිය හැකි සෘජු රූප සටහනක් ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම මෙය කිරීමට අපගේ දුරේක්ෂවල ප්‍රමාණවත් විභේදනයක් ලබා ගැනීමට අපි පටන් ගනිමු. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, මුහුණට මුහුණ ලා සිටින පද්ධතියක් වඩාත් සුදුසුය, මන්ද ඔබට ග්‍රහලෝකය ඔබේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් හැකිතාක් දුරට තාරකාවෙන් ඈත් වීමට අවශ්‍ය වන බැවිනි, එසේ නොමැතිනම් තාරකාව එහි දීප්තියෙන් ග්‍රහලෝකය යටපත් කරයි.
142,639
[ "මෙම ක්රමය ප්රධාන අවාසි දෙකක් ඇත. පළමුව, ග්‍රහලෝක සංක්‍රාන්තිය නිරීක්ෂණය කළ හැක්කේ ග‍්‍රහලෝකයේ කක්ෂය තාරකා විද්‍යාඥයින්ගේ ප‍්‍රවේශ ලක්ෂ්‍යයෙන් පරිපූර්ණව සමපාත වූ විට පමණි. ග්‍රහලෝක කක්ෂීය තලයක් තාරකාවකට දෘශ්‍ය රේඛාවේ කෙලින්ම තිබීමේ සම්භාවිතාව යනු තාරකාවේ විෂ්කම්භය කක්ෂයේ විෂ්කම්භයට අනුපාතයයි (කුඩා තරු වල ග්‍රහලෝකයේ අරය ද වැදගත් සාධකයකි) . කුඩා කක්ෂ ඇති ග්‍රහලෝක වලින් 10% ක් පමණ එවැනි පෙළගැස්මක් ඇති අතර විශාල කක්ෂ ඇති ග්‍රහලෝක සඳහා භාගය අඩු වේ. 1 AU හි සූර්ය ප්‍රමාණයේ තරුවක් වටා පරිභ්‍රමණය වන ග්‍රහලෝකයක් සඳහා, සංක්‍රාන්තියක් නිපදවන අහඹු පෙළගැස්මක සම්භාවිතාව 0.47% කි. එබැවින්, කිසියම් තාරකාවක් ග්‍රහලෝක සඳහා ධාරකයක් නොවන බවට ක්‍රමයට සහතික විය නොහැක. කෙසේ වෙතත්, තරු දහස් ගණනක් හෝ සිය දහස් ගණනක් සහිත අහසේ විශාල ප්‍රදේශ එකවර පරිලෝකනය කිරීමෙන්, සංක්‍රාන්ති සමීක්ෂණ මගින් රේඩියල්-ප්‍රවේග ක්‍රමයට වඩා සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට වඩා වැඩි ග්‍රහලෝක සොයා ගත හැක. භූගත MEarth ව්‍යාපෘතිය, SuperWASP, KELT සහ HATNet මෙන්ම අභ්‍යවකාශය පදනම් කරගත් COROT සහ Kepler මෙහෙයුම් වැනි සමීක්ෂණ කිහිපයක් එම ප්‍රවේශය ගෙන ඇත. ආලෝක වර්ෂ කිහිපයක් ඈතින් පිහිටි තාරකා වටා ඇති ග්‍රහලෝක හඳුනාගැනීමේ වාසියද සංක්‍රාන්ති ක්‍රමයට ඇත. Sagittarius Window Eclipsing Extrasolar Planet Search මගින් අනාවරණය කරගත් දුරස්ථ ග්‍රහලෝක පිහිටා ඇත්තේ මන්දාකිණි මධ්‍යස්ථානය ආසන්නයේය. කෙසේ වෙතත්, මෙම තාරකා පිළිබඳ විශ්වාසනීය පසු විපරම් නිරීක්ෂණ වත්මන් තාක්ෂණය සමඟ කළ නොහැකි තරම්ය.", "ඩොප්ලර් වර්ණාවලීක්ෂය සමඟ ඇති ප්‍රධාන සීමාව නම් එයට දෘශ්‍ය රේඛාව දිගේ චලනය පමණක් මැනිය හැකි අතර එය ග්‍රහලෝකයේ ස්කන්ධය තීරණය කිරීම සඳහා ග්‍රහලෝකයේ කක්ෂයේ ආනතිය මැනීම (හෝ ඇස්තමේන්තු කිරීම) මත රඳා පවතී. ග්‍රහලෝකයේ කක්ෂීය තලය නිරීක්ෂකයාගේ දෘෂ්ටි රේඛාව සමඟ පෙළ ගැසෙන්නේ නම්, තාරකාවේ රේඩියල් ප්‍රවේගයේ මනින ලද විචලනය සත්‍ය අගය වේ. කෙසේ වෙතත්, කක්ෂීය තලය දෘශ්‍ය රේඛාවෙන් ඉවතට නැඹුරු වී ඇත්නම්, තාරකාවේ චලිතය මත ග්‍රහලෝකයේ සැබෑ බලපෑම තාරකාවේ රේඩියල් ප්‍රවේගයේ මනින ලද විචලනයට වඩා වැඩි වනු ඇත, එය දිගේ ඇති සංරචකය පමණි. පේළිය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ග්‍රහලෝකයේ සැබෑ ස්කන්ධය මැනීමට වඩා වැඩි වනු ඇත.", "අහඹු ග්‍රහලෝක කක්ෂයක් තාරකාවකට දෘශ්‍ය රේඛාව දිගේ තිබීමේ සම්භාවිතාව යනු තාරකාවේ විෂ්කම්භය කක්ෂයේ විෂ්කම්භයෙන් බෙදීමයි. පෘථිවි ප්‍රමාණයේ ග්‍රහලෝකයක් 1 AU හි සූර්යයා වැනි තාරකාවක් සංක්‍රමණය කිරීම සඳහා සම්භාවිතාව 0.47% හෝ 210 න් 1 ක් පමණ වේ. සිකුරු වැනි ග්‍රහලෝකයක් සූර්යයා වැනි තාරකාවක් වටා පරිභ්‍රමණය වන විට සම්භාවිතාව තරමක් වැඩි ය, 0.65%; ධාරක තාරකාවට ග්‍රහලෝක කිහිපයක් තිබේ නම්, යම් පද්ධතියක ග්‍රහලෝක සමාන තලවල කක්ෂගත වීමට නැඹුරු වේ යැයි උපකල්පනය කළහොත්, අතිරේක හඳුනාගැනීමේ සම්භාවිතාව මූලික හඳුනාගැනීමේ සම්භාවිතාවට වඩා වැඩිය - ග්‍රහලෝක පද්ධතිය සෑදීමේ වත්මන් ආකෘතිවලට අනුරූප වන උපකල්පනයකි. නිදසුනක් වශයෙන්, පිටසක්වල ජීවීන් විසින් සිදු කරන ලද \"කෙප්ලර්\" වැනි මෙහෙයුමක් පෘථිවිය සූර්යයා වෙත සංක්‍රමණය වන ආකාරය නිරීක්ෂණය කළේ නම්, එය සිකුරු සංක්‍රාන්තිය දැකීමට 12% ක සම්භාවිතාවක් ඇත.", "ද්විමය පද්ධතිවල එක් තාරකාවක් වටා පරිභ්‍රමණය වන ග්‍රහලෝක වඩාත් පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි අතර, ඒවා තාරකාවල කක්ෂවලම කැළඹීම් ඇති කරයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම ක්‍රමය සමඟ, ග්‍රහලෝකය වටා කක්ෂගත වන්නේ කුමන තාරකාවදැයි තීරණය කිරීමට පසු විපරම් නිරීක්ෂණ අවශ්‍ය වේ.", "සොයාගෙන ඇති බොහෝ ග්‍රහලෝක ඔවුන්ගේ ධාරක තාරකාවේ සිට AU යුගලයක් තුළ පිහිටා ඇත, මන්ද වැඩිපුරම භාවිතා කරන ක්‍රම (රේඩියල්-ප්‍රවේගය සහ සංක්‍රාන්තිය) ග්‍රහලෝකය පවතින බව තහවුරු කිරීම සඳහා කක්ෂ කිහිපයක් නිරීක්ෂණය කිරීම අවශ්‍ය වන අතර මෙම ක්‍රම ඇතිවීමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ගතවී ඇත. මුලින්ම කුඩා වෙන් කිරීම් ආවරණය කිරීමට භාවිතා කරන ලදී. විශාල කක්ෂ සහිත සමහර ග්‍රහලෝක සෘජු රූප මගින් සොයා ගෙන ඇති නමුත් බොහෝ දුරට ගවේෂණය නොකළ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ වායු යෝධ කලාපයට දළ වශයෙන් සමාන මධ්‍ය පරාසයක දුරක් ඇත. එම කලාපය ගවේෂණය කිරීම සඳහා සෘජු රූපකරණ උපකරණ 2014 දී ක්‍රියාත්මක වූ විශාල දුරේක්ෂ දෙකක ස්ථාපනය කර ඇත, උදා. Gemini Planet Imager සහ VLT-SPHERE. ක්ෂුද්‍ර ලෙන්සිං ක්‍රමය මඟින් 1-10 AU පරාසයේ ග්‍රහලෝක කිහිපයක් හඳුනාගෙන ඇත.", "විකල්ප ක්‍රමයක් වූයේ විවිධ නිරීක්ෂණාගාරවල තාරකා වල ගුප්ත භාවයන් එකවර නිරීක්ෂණය කිරීමයි. සිද්ධිය සිදුවූයේ දන්නා කාලයක බැවින්, එය දේශාංශ නිර්ණය කිරීමේ නිවැරදි මාධ්‍යයක් සපයන ලදී. සමහර අවස්ථාවලදී, ස්ථිර නිරීක්ෂණාගාරයක් නොමැති ස්ථානයක දේශාංශ තීරණය කිරීම සඳහා විශේෂ ගුප්ත භාවයක් හෝ සූර්යග්රහණයක් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා විශේෂ ගවේෂණ සවි කර ඇත.", "තාරකාවක දෘශ්‍ය උන්නතාංශය නිරීක්ෂණය කිරීමේ තවත් ක්‍රමයක් නම්, තාරකාව සෘජුවම නිරීක්ෂණය කරන ලද සහ රසදිය ද්‍රෝණියක නිරීක්ෂණය කරන ලද එහි පරාවර්තනය අතර කෝණික දුරින් අඩක් ගැනීමයි. මෙම කියවීම් දෙකේ සාමාන්‍යය වූයේ දර්ශන රේඛාව තිරස් වන විට කියවීමයි, රවුමේ \"තිරස් ලක්ෂ්‍යය\". දුරේක්ෂය සහ රසදිය ද්‍රෝණිය අතර අක්ෂාංශවල කුඩා වෙනස ගණනය කරන ලදී." ]
ඇයි, ඔබ පැතලි පාද ඇති නම්, ඔබ හමුදා සේවයට බඳවා නොගන්නේ ඇයි?
පැතලි පාද සහිත පාබල හමුදාව ඉතා හොඳින් හෝ දුරින් ගමන් නොකරයි.
142,640
[ "විශ්වීය බලහත්කාරයෙන් බඳවා ගැනීමේ නීතියක් පැවති නමුත් ඕනෑම කෙනෙකුට පාහේ ගෙවීමෙන් නිදහස් කර ගත හැකි අතර ඇත්ත වශයෙන්ම බඳවා ගනු ලැබුවේ \"mozos\" පමණි. අමතර බඳවා ගැනීම් අවශ්‍ය නම්, ඔවුන් බලහත්කාරයෙන් රැස් කරන ලදී. හමුදාවේ වැටුප ගියේ ජෙනරාල්වරුන් දක්වා පමණි; නිලයන් සහ ලිපිගොනු රෙදි ඇඳගෙන සිඟමන් යදිමින් සිටියහ. සොල්දාදුවන් පාවහන් නොමැතිව ගමන් කිරීමත් සමඟ නිසි නිල ඇඳුම සහ හමුදා සපත්තු නොතිබුණි. මිනිසුන් 100 දෙනෙකුට එක් ජෙනරාල්වරයෙකු සිටි අතර ඔවුන් පමණක් අබලන් වූ අර්ධ බූට් සපත්තු විය.", "දේපල නොමැති පිරිමින්, එමගින් \"ඇඩ්සිඩුයි\" හි සුදුසුකම් ලත් සමාජ පන්තිවලින් බැහැර කරනු ලැබූ අතර, ඔවුන් තමන්ට කුමන හෝ ආයුධයක් සපයා ගැනීමට නොහැකි තරම් දුප්පත් වීම යන පදනම මත හමුදා සේවයෙන් නිදහස් කරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, වඩාත්ම හදිසි තත්වයන් තුළ, මෙම \"නිර්ධන ජනයා\" පවා සේවයට යොදවා ඇත, නමුත් ඔවුන්ගේ මිලිටරි වටිනාකම බොහෝ විට සැක සහිත විය. නගරය ආරක්ෂා කිරීමට බලාපොරොත්තු වූ ජ්‍යෙෂ්ඨතම භටයන් හැර, මෙම සියලුම පන්තිවල භට පිරිස් යුධ පිටියේදී එකට සටන් කරනු ඇත.", "පිරිමින්ට හමුදාවේ සේවය කිරීමට නම්, ඔවුන් වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට යටත් විය යුතු විය. මෙම බලහත්කාර විභාගයේ උස, බර මනින ලද අතර අපේක්ෂකයාගේ ලිංගික අවයව පරීක්ෂා කිරීම ඇතුළත් විය. විභාගය සමත් වීමට නොහැකි වූවන්, \"උපත්තියෙන් දුර්වල, නොමේරූ රෝගාබාධ හෝ විකෘති\", ඔවුන්ගේ පවුල් වෙත ආපසු යවන ලදී. විභාගය \"රටවැසියා රාජකාරියට සුදුසු අය සහ නුසුදුසු අය ලෙස බෙදා ඇත\". විභාගය අසමත් වීම සඳහා ද්‍රව්‍යමය දඬුවමක් නොතිබුණද සේවය කිරීමට නොහැකි වූවන් සමාජයෙන් කොන් කළ හැකිය.", "බලහත්කාරයෙන් බඳවා ගැනීමේ නීති ධනවත් පුරවැසියන් නිදහස් කිරීමට නැඹුරු වූ අතර, මුලදී, කෙටුම්පත්කරුවන්ට ආදේශකයින් බඳවා ගැනීමට හෝ මාරුවීම් ගාස්තු ගෙවිය හැකිය. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, සාමාන්‍ය බලහත්කාරයෙන් බඳවාගත් අය දුර්වල සෞඛ්‍යය, හැකියාව සහ චිත්ත ධෛර්යය පවත්වා ගෙන ගියහ. බොහෝ සුදුසුකම් ඇති පිරිමින්, විශේෂයෙන් දකුණේ, බලහත්කාරයෙන් බඳවා ගැනීමක් ලෙස සැලකීමේ වගකීම වළක්වා ගැනීම සඳහා බඳවා ගන්නා ලදී. කෙසේ වෙතත්, බලහත්කාරයෙන් බඳවා ගැනීම හෝ බලහත්කාරයෙන් බඳවා ගැනීමේ තර්ජනය අවසානයේ සොල්දාදුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් සැපයීමට උපකාරී විය.", "එම වසරේම ආරම්භ කරන ලද ඩෙන්මාර්කයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව, 1849 පෙබරවාරි 12 වන දින සිට, සියලුම ශාරීරික යෝග්‍යතා සහිත පිරිමින් බලහත්කාරයෙන් බඳවා ගැනීමට බැඳී සිටී. 1966 වන තෙක් බලහත්කාරයෙන් බඳවා ගත් අය නිවාඩු මත ඔවුන්ගේ නිල ඇඳුම පැළඳිය යුතු විය.", "පද්ධතියට අකමැති වීමට හේතු ගණනාවක් තිබුණි. පළමුව, යුද්ධයකදී සේවය කිරීම සඳහා එක් එක් වටයේ සිටින මිනිසුන් දස දෙනාගෙන් ඕනෑම අයෙකු තෝරා ගත හැකි වූ අතර, ඔවුන්ගේ සොල්දාදුවන්ට ඇති දැනුම සහ පුහුණු මට්ටම තක්සේරු කිරීමට ජෙනරාල්වරුන්ට අපහසු විය. දෙවනුව, කටහඬේ සිටි ධනවත්ම මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ මාර්ගය මිලදී ගත හැකි වූ අතර, එය සමහර විට \"10 වැනි මිනිසා\" දුප්පත්ම හෝ දුර්වලම පුද්ගලයා වීමට හේතු විය, එය ඇත්ත වශයෙන්ම හමුදාවට හොඳ නැත. බලහත්කාරයෙන් බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමය ද බොහෝ විට හැරයාමට හේතු විය.", "හමුදා සේවයට ඒත්තු ගැන්විය හැකි ප්‍රමාණයට අනුව, හමුදා සේවය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය, හෘද සාක්ෂියට එකඟව විරුද්ධ වූවන්ට සම්පූර්ණයෙන් නිදහස් කිරීමට, විකල්ප සිවිල් සේවයක් කිරීමට හෝ හමුදාවේ සටන්කරුවෙකු නොවන අයෙකු ලෙස සේවය කිරීමට බලහත්කාරයෙන් බඳවා ගැනීමේ නීතිය හඳුන්වා දුන්නේය. ඔවුන්ගේ විරෝධයේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ විනිශ්චය සභාව. මිනිසුන් 16,500 ක් පමණ හෘද සාක්ෂියට එකඟව විරුද්ධවාදීන් ලෙස සටහන් කර ඇති අතර ක්වේකර්වරු විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළහ. විරුද්ධවාදීන් 4,500ක් \"ජාතික වැදගත්කමක් ඇති වැඩ\" භාර ගැනීම සඳහා ගොවිපලවල වැඩ කිරීමට යවන ලදී, 7,000කට ස්ට්‍රෙචර් දරන්නා ලෙස සටන් නොකරන රාජකාරි සඳහා නියෝග කරන ලදී, නමුත් 6,000 ක් හමුදාවට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළත් කරන ලද අතර, ඔවුන් නියෝග ප්‍රතික්ෂේප කළ විට, ඔවුන් සිරගෙට යවන ලදී. රිච්මන්ඩ් දහසයේ නඩුව." ]
- උතුරු හා දකුණු අර්ධගෝලයේ සෘතු විවිධ දිනවල ආරම්භ වන්නේ ඇයි? උදාහරණයක් ලෙස ඕස්ට්‍රේලියාවේ සරත් සමය මාර්තු 1 වෙනිදා ආරම්භ වේ... වසන්තය එම දිනයේම ආරම්භ නොවන්නේ ඇයි?
සරත් සමය යනු හොඳින් අර්ථ දක්වා ඇති තනි දෙයක් නොවේ. ආරම්භය නිශ්චිත දිනයක් ලෙස අර්ථ දැක්වීමට විවිධ රටවල සම්ප්‍රදායන් ඇත, නමුත් දිනය අත්තනෝමතික ලෙස තෝරා ගත හැකිය, එසේ වූ විට විවිධ රටවල් විවිධ දින භාවිතා කරයි. & #x200B; උදාහරණයක් ලෙස, එක්සත් ජනපදයේ, සැප්තැම්බර් 21 සිට 24 දක්වා වන සරත් සමය සමය දෙසැම්බර් 21-22 දක්වා ශීත සූර්යාලෝකය දක්වා වේ. එය තාරකා විද්‍යාත්මක අර්ථ දැක්වීමයි. එක්සත් රාජධානිය බොහෝ විට මුළු මාස ​​සමඟ වඩාත් කාලගුණ විද්‍යාත්මක භාවිතා කරන අතර කාලගුණය තුළ සෘතු වඩා හොඳින් ගැළපෙන ආකාරයට වර්ෂය බෙදීමට සැප්තැම්බර්, ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර් මාස භාවිතා කළේය. & #x200B; එබැවින් අර්ධගෝලයක් සඳහා සමය පිළිබඳ එක් නිර්වචනයක් නොමැත. ඕස්ට්‍රේලියාව එක්සත් රාජධානියට සමාන එකක් භාවිතා කරන නමුත් ඒවා දකුණු අර්ධගෝලයේ පිහිටා ඇති නිසා සහ ඔබ උතුරු ඇමරිකාවේ සිටින නිසා පෙරළා ඇත. & #x200B; අඛණ්ඩව දින 5 ක් සඳහා සාමාන්‍ය දෛනික උෂ්ණත්වය පහත වැටෙන විට සහ එය 10 ° C ට වඩා අඩු නමුත් 0 ° C ට වඩා වැඩි වන විට සරත් සමය නිර්වචනය කරන කාලගුණ විද්‍යා ආයතනය විසින් ස්වීඩනයේ ස්වීඩනයේ අර්ථ දැක්වීමට මම කැමතියි. වසන්තය යනු එකම නිර්වචනය වන නමුත් උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමයි. ශීත ඍතුව 0 ° C ට අඩු වන අතර ගිම්හානය 10 ° C ට වඩා වැඩි වේ. එබැවින් ස්ථානය අනුව දිනය සහ සෑම වසරකම වෙනස් වේ. නියම උෂ්ණත්වය ටිකක් හිතුවක්කාර නමුත් කාලගුණය ගැන තවත් බොහෝ දේ කියන්න. & #x200B; එම අර්ථ දැක්වීම් අනුව සරත් සමය ආරම්භ වන විට වෙනස ප්‍රාන්තයේ දකුණු සහ උතුරු කොටස අතර දළ වශයෙන් මාස 2 කි. සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භය අගෝස්තු 16 උතුරේ කිරුණ සහ ඔක්තෝබර් 12 දකුණේ මැල්මෝ හි වේ. & #x200B; උෂ්ණත්ව නිර්වචනය කාලගුණය ගැන බොහෝ දේ කියයි. සාමාන්‍යයෙන් කිරුණේ වසන්තය මැයි 1 වනදා වන අතර තවමත් බොහෝ ස්ථානවල හිම පවතින නමුත් මැල්මෝ හි ගිම්හානය සතියකට පසුව සාමාන්‍යයෙන් මැයි 8 වන දින ආරම්භ වන බැවින් ගිම්හානය ආරම්භ වන විට වෙනස වඩාත් ආන්තික වේ. & #x200B;
142,641
[ "වසන්තය යනු සෞම්‍ය සෘතු හතරෙන් එකකි, ශීත ඍතුවෙන් පසුව සහ ගිම්හානයට පෙර. වසන්තය සඳහා විවිධ තාක්ෂණික නිර්වචන ඇත, නමුත් මෙම යෙදුමේ දේශීය භාවිතය දේශීය දේශගුණය, සංස්කෘතීන් සහ සිරිත් විරිත් අනුව වෙනස් වේ. එය උතුරු අර්ධගෝලයේ වසන්තය වන විට, එය දකුණු අර්ධගෝලයේ සරත් සෘතුවේ සහ අනෙක් අතට. වසන්ත (හෝ වසන්ත) විෂුවයේ දී, දින සහ රාත්‍රී දළ වශයෙන් පැය දොළහක් දිගු වන අතර, දිවා කාලය වැඩි වන අතර සමය ප්‍රගතියත් සමඟ රාත්‍රී කාලය අඩු වේ.", "උතුරු අර්ධගෝලයේ, වසන්ත විෂුවය (මාර්තු) සම්ප්‍රදායිකව බොහෝ සංස්කෘතීන්වල වසන්තයේ ආරම්භය සනිටුහන් කරන අතර ඇසිරියානු දින දර්ශනයේ, හින්දු සහ පර්සියානු දින දර්ශනයේ හෝ ඉරාන දින දර්ශනවල Nowruz (අලුත් දිනය යන්නෙහි තේරුම) ලෙස නව වසරේ ආරම්භය ලෙස සැලකේ. සරත් සමය (සැප්තැම්බර්) සරත් සෘතුවේ ආරම්භය සනිටුහන් කරන අතර.", "දක්ෂිණ අර්ධගෝලයේ, සෘතු උතුරු අර්ධගෝලයට ප්‍රතිලෝමව පවතින අතර ගිම්හානය දෙසැම්බර්, ජනවාරි සහ පෙබරවාරි මාසවලද, ශීත ඍතුව ජූනි, ජූලි සහ අගෝස්තු මාසවලද වැටේ. එබැවින්, ඕස්ට්‍රේලියාව, කොමරෝස්, මැඩගස්කරය, බොලිවියාව, ඇන්ගෝලා, ප්‍රංශ පොලිනීසියාව, පැපුවා නිව්ගිනියාව, පැරගුවේ, සැමෝවා, දකුණු අප්‍රිකාව සහ නවසීලන්තය වැනි දකුණු අර්ධගෝලයේ සමහර රටවල නත්තල් උත්සව ජූලි මාසයේ හෝ මැද ශීත ඍතුවේ නත්තල් උත්සව සිදු කරනු ලැබේ. උතුරු අර්ධගෝලයට පොදු ශීත හැඟීමක් සහිත නත්තල්. මෙම රටවල් තවමත් උතුරු අර්ධගෝලයේ මෙන් ඔවුන්ගේ ගිම්හානයේදී දෙසැම්බර් 25 වන දින නත්තල් උත්සවය සමරයි.", "බොහෝ සපුෂ්ප ශාක වසරේ මෙම අවස්ථාවේදී, දිගු අනුපිළිවෙලින්, සමහර විට හිම තවමත් බිම පවතින විට ආරම්භ වන අතර ගිම්හානයේ මුල් භාගය දක්වා පවතී. සාමාන්‍යයෙන් හිම රහිත ප්‍රදේශවල, \"වසන්තය\" පෙබරවාරි (උතුරු අර්ධගෝලය) හෝ අගෝස්තු (දකුණු අර්ධගෝලය) ආරම්භ විය හැක, පතනශීලී මැග්නෝලියා, චෙරි සහ quince මල් පිපීම මගින් ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ. බොහෝ සෞම්‍ය ප්‍රදේශ වල වියළි වසන්තයක් සහ තෙත් සරත් ඍතුව (වැටීම), මෙම කන්නයේ මල් පිපීම ගෙන එයි, ජලය සඳහා අවශ්‍යතාවයට මෙන්ම උණුසුමට වඩා අනුකූල වේ. උපබාක්ටික් ප්‍රදේශවල මැයි මාසය දක්වා \"වසන්තය\" කිසිසේත් අත්විඳිය නොහැක.", "වසන්තයේ ආරම්භය සාමාන්‍යයෙන් පෙබරවාරි මැද සහ අවසානයේ වැටේ, කෙසේ වෙතත්, වසරින් වසර වසන්තයේ ආරම්භයේ කාලය බොහෝ සෙයින් වෙනස් විය හැකිය: උණුසුම් ශීත සහිත වසරවලදී, වසන්තය ජනවාරි අග දී පාහේ සුමට ලෙස ආරම්භ වේ \" ගලා යන\" ගැඹුරු සරත් සෘතුවේ සිට, සහ දැඩි ශීත ඍතුව සහිත වසර වලදී වසන්තයේ ආරම්භය දැනටමත් මාර්තු අවසානයේ විය හැකිය. මාර්තු, මෙන්ම ශීත ඍතුව, කාලගුණ සැලැස්ම තුළ ඉතා අස්ථායී වේ: උනුසුම් වීම තියුනු ලෙස සීතල, බොහෝ විට හිම, සහ අනෙක් අතට ආදේශ කළ හැකිය. සුළඟ ද මාර්තු මාසයේ ලක්ෂණයකි, බොහෝ විට ශක්තිමත් වේ. කාලගුණය වඩාත් ස්ථායී වන්නේ අප්‍රේල් මාසයේදී පමණි, ගස් පිපීමට පටන් ගන්නා විට (සාමාන්‍යයෙන් අප්‍රේල් පළමු භාගයේදී, නමුත් සමහර විට මාර්තු මැද භාගයේදී), සහ සුළං පහව යන්නේ මැයි මාසයේදී පමණි. දැනටමත් මැයි මස මුලදී, සාමාන්ය දෛනික උෂ්ණත්වය +15 ° C ඉක්මවීමට පටන් ගනී - ගිම්හානය පැමිණේ.", "වසන්තය මාර්තු හෝ අප්‍රේල් මාසවල සෙමින් පැමිණේ, ප්‍රධාන වශයෙන් හිරු එළිය දින ගෙන එන්නේ විකල්ප ශීත කාලය සහ වසන්ත කාලසීමාවන් කාලයකට පසුවය. ජූනි සිට අගෝස්තු දක්වා විහිදෙන ග්‍රීෂ්ම ඍතුව සාමාන්‍යයෙන් ශීත කාලයට වඩා අඩු තෙත් වේ. දකුණු සහ නැගෙනහිර සුළං පවතින විට ජනනය වන වියළි හිරු කාලගුණය සමඟ වැසි සහ ගිගුරුම් සහිත වැසි විකල්ප වේ. නොවැම්බරයේ වැසි සහිත, ශීත කාලගුණයකට පෙර ශීත ඍතුවට සංක්‍රමණය වීමට පෙර සරත් සෘතුවේ මුල් කාලය සාමාන්‍යයෙන් අව්ව සහ උණුසුම් වේ. ශීත ඍතුවේ සිට මාස තුනක් දක්වා පැවතිය හැකි අතර, නිතර හිම කුණාටු ඇති නමුත් සාපේක්ෂව අඩු සම්පූර්ණ වර්ෂාපතනයක් ගෙන එයි.", "වසන්ත හා සරත් සෘතුවේ සංක්‍රාන්ති සමයන් ඉතා අනපේක්ෂිත වන අතර හොඳ කාලගුණික කාල පරිච්ඡේද සමඟ විශාල උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් අත්විඳින අතර උෂ්ණත්වය මාර්තු තරම් මුල් භාගයේ සහ ඔක්තෝබර් අග දක්වා, වඩා සීතල කාල පරිච්ඡේදයන් සමඟ ප්‍රත්‍යාවර්ත වේ. තියුණු රාත්‍රී ඉෙමොලිමන්ට් සැප්තැම්බර් මුල සහ මැයි අග දක්වා ඇති විය හැක, සන්සුන්, පැහැදිලි දිනවලදී, එය බොහෝ විට වේගයෙන් උණුසුම් වේ, විශේෂයෙන් අප්‍රේල් මාසයේදී. සෞම්‍ය කාලගුණය ශීඝ්‍රයෙන් නැවත පැමිණියද, විටින් විට, සැලකිය යුතු, සමුච්චිත හිම ඔක්තෝබර් සහ අප්‍රේල් මාසවලදී සිදු විය හැක. වසන්ත සමයේ මැයි මාසය වසරේ හිරු වැඩිම මාසය වේ." ]
මෙට්‍රික් නොවන ඒකක පරිවර්තන සඳහා සැලකිය යුතු සංඛ්‍යා හසුරුවන්නේ කෙසේද?
ඔබේ බුද්ධිය බොහෝ දුරට නිවැරදියි. ඔබ සංඛ්‍යාවක් ගුණ කරන විට, ඔබ එම සියයට දෝෂයම රඳවා ගනී. එනම්: 10.0lb ± 0.05lb = 10.0lb ± 0.5% = 4.54kg ± 0.5%. ඔබ ගණනය කිරීම් එකින් එක සිදු කරන විට, ඔබ සාමාන්‍යයෙන් වටකුරු දෝෂ වලට හසු නොවන පරිදි අවසාන සැලකිය යුතු අගයෙන් ඔබ්බට ඉලක්කම් තබා ගනී. ඔබේ අවසාන පිළිතුර ලැබුණු පසු - උදා. 4.54kg ± 0.5% ඔබේ අවසාන පිළිතුර නම් - ඔබ සාමාන්‍යයෙන් අවිනිශ්චිතතාවය සංඛ්‍යාවට සමාන ඉලක්කමකට වට කරන්නේ එය අවිනිශ්චිතතාවයයි. මෙම අවස්ථාවේදී, එය 4.54kg ± 0.02kg (හෝ 0.03kg, සමහර විට එය අවිචාරවත් ලෙස වට කිරීමට අවශ්ය වේ. එය ඔබ කරන්නේ කුමක්ද යන්න මත රඳා පවතී).
142,642
[ "මෙම ලිපිය මඟින් දර්ශකයේ ලැයිස්තුගත කර ඇති භෞතික ප්‍රමාණ ගණනාවක් සඳහා පරිවර්තන සාධක ලැයිස්තුවක් ලබා දේ. එක් එක් භෞතික ප්‍රමාණය සඳහා, විවිධ ඒකක ගණනාවක් (සමහර ඓතිහාසික වැදගත්කමක් පමණක්) පෙන්වනු ලබන අතර අනුරූප SI ඒකකය අනුව ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ. මෙට්‍රික් ක්‍රමයේ ඒකක අතර පරිවර්තන ඒවායේ උපසර්ග මගින් අර්ථ දක්වා ඇත (උදාහරණයක් ලෙස, කිලෝග්‍රෑම් 1 = ග්‍රෑම් 1000, මිලිග්‍රෑම් 1 = ග්‍රෑම් 0.001) එබැවින් මෙම ලිපියේ ලැයිස්තුගත කර නොමැත. ඒකකය වෙනත් නමකින් පොදුවේ හඳුන්වන්නේ නම් ව්යතිරේක සිදු කරනු ලැබේ (උදාහරණයක් ලෙස, මයික්රෝ 1 = මීටර් 10). එක් එක් වගුව තුළ, ඒකක අකාරාදී ලෙස ලැයිස්තුගත කර ඇති අතර, SI ඒකක (පදනම හෝ ව්‍යුත්පන්න) උද්දීපනය කෙරේ.", "1956 බර සහ මිනුම් ප්‍රමිති පනත සම්මත වීමත් සමඟ සම්පූර්ණ ප්‍රමිතිකකරණය, දැන් බර සහ මිනුම් ප්‍රමිති පනත, 1976 මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇත: මෙම පනත් අධිරාජ්‍ය ඒකක සඳහා SI ඒකක සඳහා නෛතික පරිවර්තන සාධක උපුටා දක්වයි. පෙරදී අධිරාජ්‍ය ඒකක අනුව නිර්වචනය කර ඇත්නම් සම්ප්‍රදායික ඒකක සඳහා නිශ්චිත පරිවර්තන සිදු කළ හැක: කෙසේ වෙතත්, නීත්‍යානුකූලව අර්ථ දක්වා ඇති විට පවා, ඒකකයක අගය විවිධ ප්‍රදේශ අතර වෙනස් විය හැක.", "\"ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම් වලදී රේඛීය මිනුම් සඳහා වන මෙට්‍රික් ඒකක මීටරය (මීටර්) සහ මිලිමීටරය (මි.මී.) වනු ඇත, කිලෝමීටර (කි.මී.) අවශ්‍ය විට භාවිතා කරනු ලැබේ. මෙය කර්මාන්තයේ සියලුම අංශ සඳහා අදාළ වන අතර සෙ.මී. සෙ.මී.) භාවිතා නොකළ යුතුය. ... සෙන්ටිමීටරය කිසිදු ගණනයකදී භාවිතා නොකළ යුතු අතර එය කිසිවිටක ලියා නොගත යුතුය.", "\"ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම් වලදී රේඛීය මිනුම් සඳහා වන මෙට්‍රික් ඒකක මීටරය (මීටර්) සහ මිලිමීටරය (මි.මී.) වනු ඇත, කිලෝමීටර (කි.මී.) අවශ්‍ය විට භාවිතා කරනු ලැබේ. මෙය කර්මාන්තයේ සියලුම අංශ සඳහා අදාළ වන අතර සෙ.මී. සෙ.මී.) භාවිතා නොකළ යුතුය. ... සෙන්ටිමීටරය කිසිදු ගණනයකදී භාවිතා නොකළ යුතු අතර එය කිසිවිටක ලියා නොගත යුතුය.", "මෙට්‍රික් ක්‍රමය අංක 10 මත පදනම් වේ, එබැවින් ඒකක පරිවර්තන ශුන්‍ය එකතු කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම සිදු කරයි (උදා: සෙන්ටිමීටර 1 = මිලිමීටර 1, දශම 1 = සෙන්ටිමීටර 10, මීටර 1 = සෙන්ටිමීටර 100, 1 ඩෙකාමීටරය = මීටර් 10, කිලෝමීටර 1 = 1,000 මීටර්).", "ඉහත ලැයිස්තුගත කර ඇති ඒවාට අමතරව, අධිරාජ්‍ය සහ එක්සත් ජනපද සම්ප්‍රදායික මිනුම් ක්‍රමයේ වචනාර්ථයෙන් තවත් මිනුම් ඒකක සිය ගණනක් ඇත - බොහෝ ඒවා විශේෂිත යෙදුම් කර්මාන්තයකට විශේෂිත වේ. එවැනි ඒකක න්‍යායාත්මකව, එකම මානයක සාමාන්‍ය ඒකක මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය, උදාහරණයක් ලෙස තෙල් කර්මාන්තයේ භාවිතා කරන බැරලය (එක්සත් ජනපද ගැලුම් 42, අධිරාජ්‍ය ගැලුම් 34.97 හෝ ලීටර් 159.0) පරිමාවේ මානය ඇති අතර ගැලුමෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය. , ඝන මීටර් හෝ ලීටර්.", "සාම්ප්‍රදායික මුද්‍රණ ඒකක මෙට්‍රික් නොවන ඒකක මත හෝ මෙට්‍රික් ඒකකයක ඔත්තේ ගුණාකාර (⁄ වැනි) මත පදනම් වේ. ජර්මානු ප්‍රකාශනයේදී සමහර විට භාවිතා කරන DIN ප්‍රමිතියක් ඇතත්, මෙම විශේෂිත කාර්යය සඳහා නිශ්චිත මෙට්‍රික් ඒකක නොමැත, එය 0.25 mm ගුණාකාරවලින් වර්ග ප්‍රමාණයන් මනින අතර මුද්‍රණ ශිල්පයේ ප්‍රමිතික යෝජකයින් සාමාන්‍යයෙන් මුද්‍රණ මිනුම් සඳහා මිලිමීටරය භාවිතා කිරීම නිර්දේශ කරයි. , නව විශේෂයෙන් මුද්‍රණ මෙට්‍රික් ඒකක සංවර්ධනයට වඩා. ජපන් ජාතිකයින් දැනටමත් මෙය ඔවුන්ගේම අක්ෂර සඳහා කරයි (රෝමීකරණය කරන ලද ජපන් භාෂාවෙන් \"q\" සහ 0.25 මි.මී. වන \"කියු\" භාවිතා කරමින්), යුරෝපීය භාෂා සඳහා ද මෙට්‍රික් ප්‍රමාණයේ වර්ගය ඇත. q හි එක් වාසියක් වන්නේ එය 3 mm (12 q) හි සමානුපාතික නිඛිල බෙදීම 6 සහ 4 න් නැවත හඳුන්වා දීමයි." ]
අපගේ අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වය අංශක 36ක් ලෙස සලකන විට අංශක 35ක වායු උෂ්ණත්වය මෙතරම් උණුසුම් සහ සුවපහසු නොවන්නේ ඇයි?
විශේෂයෙන් එය ශරීර උෂ්ණත්වයට ආසන්න බැවින්. අපගේ ශරීරය නිරන්තරයෙන් තාපය නිපදවන අතර එම අතිරික්ත තාපය පරිසරයට බැහැර කිරීමට සිදු වේ. ඔවුන් මෙය වඩාත් ඵලදායී ලෙස 70F (21C) පමණ වේ. ඊට වඩා සිසිල් වන අතර ඔබට එය උත්පාදනය කිරීමට වඩා වේගයෙන් තාපය නැති වීමට පටන් ගනී, එබැවින් ඔබව උණුසුම්ව තබා ගැනීමට ජැකට් සහ කබා වැනි දෑ අවශ්‍ය වේ. ඊට වඩා උණුසුම් වන අතර ඔබ අවට වාතයට තාපය බැහැර කිරීමට අපහසු වීමට පටන් ගනී, එවිට ඔබට දහඩිය දැමීමට පටන් ගනී. ඔබ ශරීර උෂ්ණත්වයට හෝ මඳක් ඉහළට ගිය පසු අතිරික්ත තාපය බැහැර කළ නොහැකි නම් එය අතිශයින් දුෂ්කර වන අතර ඔබට තාප ආඝාත අවදානමක් ඇත.
142,643
[ "වායු චලනය මිනිස් තාප සුවපහසුව කෙරෙහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. ශීතල තත්ත්‍වයේ ඇති සුළං සිසිලස අහිතකර ලෙස සලකනු ලැබේ, නමුත් මධ්‍යස්ථව උණුසුම් පරිසරයක වාතය චලනය වාසිදායක ලෙස සැලකේ. මක්නිසාද යත් සාමාන්‍යයෙන් 74 ° F පමණ වැඩි වායු උෂ්ණත්වයක් සහිත තත්වයන් යටතේ, ස්ථාවර අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා ශරීරයට තාපය නැති විය යුතු බැවිනි.", "සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය තාප සුවපහසුව සඳහා වැදගත් සාධකයක් වුවද, මිනිසුන් සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවයේ වෙනස්කම් වලට වඩා උෂ්ණත්වයේ වෙනස්කම් වලට වඩා සංවේදී වේ. සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය වාතයේ උෂ්ණත්වය අඩු වන විට එළිමහනේ තාප සුවපහසුව කෙරෙහි කුඩා බලපෑමක් ඇති කරයි, මධ්‍යස්ථ වායු උෂ්ණත්වවලදී තරමක් ප්‍රකාශිත බලපෑමක් සහ ඉහළ වායු උෂ්ණත්වවලදී වඩා ප්‍රබල බලපෑමක් ඇති කරයි.", "උෂ්ණත්වය නියාමනය කිරීමේ මූලික යාන්ත්‍රණය ලෙස මිනිස් සිරුර වාෂ්පීකරණ සිසිලනය භාවිතා කරන නිසා මිනිසුන් තෙතමනය සහිත වාතයට සංවේදී වේ. තෙත් තත්ත්‍වයන් යටතේ, සම මත දහදිය වාෂ්ප වන \"වේගය\" ශුෂ්ක තත්ත්‍වයට වඩා අඩුය. උෂ්ණත්වයට වඩා ශරීරයෙන් තාප හුවමාරු වීමේ වේගය මිනිසුන්ට දැනෙන නිසා, සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය අඩු වූ විට වඩා වැඩි වන විට අපට උණුසුම් බවක් දැනේ.", "උෂ්ණත්වය, පීඩනය හෝ සිරස් වල අපිරිසිදු සාන්ද්රණයෙහි දේශීය වෙනස්කම් නිසා තාපයන් ඇතිවේ. උණුසුම් වාතය සිසිල් වාතයට වඩා අඩු ඝනත්වයකින් යුක්ත වන අතර, උණුසුම් වාතය \"සැහැල්ලු\" ලෙස පෙනෙන නිසා උෂ්ණත්ව වෙනස්කම් වායු ධාරා ඇති විය හැක. මේ අනුව, උණුසුම් වාතය සිසිල් වාතය යටතේ නම්, ස්ථාන හුවමාරු වන විට වායු ධාරා සෑදෙයි. පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ අසමාන උණුසුම නිසා වායු ධාරා ඇති වේ.", "බුලට්::::- තාප දර්ශකය සහ humidex මගින් ඉහළ උෂ්ණත්වයන් පිළිබඳ සංජානනය මත ආර්ද්‍රතාවයේ බලපෑම මනිනු ලැබේ. තෙත් තත්ත්‍වයේ දී, සමෙන් අඩු දහඩිය වාෂ්ප වීම නිසා වාතය ඉතා උණුසුම් බවක් දැනේ.", "පෘථිවි වායුගෝලයේ, පෘථිවි පෘෂ්ඨයට සාපේක්ෂව විවිධ උසින් උෂ්ණත්වය විශාල වශයෙන් වෙනස් වේ. ශීතලම උෂ්ණත්වය පවතිනුයේ මතුපිට සිට කිලෝමීටර 80ක් පමණ උසින් පිහිටි මෙසොපෝස් ආසන්නයේය. ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව, වෑන් ඇලන් විකිරණ තීරයේ මට්ටමේ ප්‍රබල අයනීකරණ විකිරණ ලබා ගන්නා තාප ගෝලයේ සමහර උණුසුම් උෂ්ණත්වයන් සොයාගත හැකිය.", "කාලගුණික තත්ත්වයන් අත්විඳින පුද්ගලයෙකුට දැනෙන්නේ කෙසේද යන්න තීරණය කිරීමේදී ආර්ද්‍රතාවය වැදගත් සාධකයකි. උණුසුම් හා තෙතමනය සහිත දින උණුසුම් හා වියලි දිනවලට වඩා උණුසුම් බවක් දැනෙන්නේ තෙතමනය සහිත වාතයේ ඇති ඉහළ ජල ප්‍රමාණය පුද්ගලයෙකුගේ සමෙන් දහඩිය වාෂ්ප වීම අධෛර්යමත් කරන බැවිනි." ]
බෙදුණු මොළයකට සංවාදයක් පැවැත්විය හැකිද?
අපේ මොළය ඔබ හිතන තරම් සමමිතික නැහැ. සෑම අර්ධගෝලයකටම නිශ්චිත කාර්යයන් ඇත. "වම් මොලය/දකුණු මොළය = තාර්කික/කලාත්මක" මෙන් නොව විශාල පින්තූරයට එරෙහිව සියුම් විස්තර වැනිය. මොළයේ බෙදුණු රෝගියෙකුට සම්පූර්ණ මොළයේ රෝගියෙකු මෙන් පහසුවෙන් සංවාදයක් කළ හැකිය. ඔබේ භාෂා මධ්‍යස්ථානය සාමාන්‍යයෙන් වම් අර්ධගෝලයේ පිහිටා ඇත. corpus callosum කපා දැමූ රෝගීන්ගේ එකම ගැටළුව අර්ධගෝල අතර සන්නිවේදනය කළ නොහැක. යූ ටියුබ් හි මෙය ඇති රෝගියෙකුගේ වීඩියෝ කට්ටලයක් ඔබට පහසුවෙන් සොයාගත හැකි බව මට විශ්වාසයි. එක් වීඩියෝවක, පුද්ගලයාට වම් දර්ශන ක්ෂේත්‍රයේ සීනුවක් පෙන්වන බව ඔබට පෙනෙනු ඇත (එබැවින් එය දකුණු අර්ධගෝලයට පමණක් පෙනේ). ඉන්පසු ඔවුන් තම වම් අතින් සීනුවක් පෙන්වයි (ඔවුන්ගේ දකුණු අර්ධගෝලයෙන් අණ කෙරේ.). වම් අර්ධගෝලයට සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳ අදහසක් නොතිබූ බැවින් පුද්ගලයා සැබවින්ම නොදන්නේ මන්දැයි විමසූ විට. මෙහි පරිවර්තකය ලෙස හැඳින්වෙන විශේෂාංගයක් තිබීම අපට පෙනේ. මූලික වශයෙන් වම් අර්ධගෝලය දකුණු අර්ධගෝලය සීනුව තෝරාගත්තේ ඇයිද යන්න පිළිබඳ කථාවක් සෑදීමට උත්සාහ කරයි. එබැවින් ඔබේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීමට, ඔව්. භාෂාව ප්‍රධාන වශයෙන් වම් අර්ධගෝලයේ පිහිටා ඇති බැවින් ශක්තිමත් මොළයේ රෝගියෙකුට සංවාදයක් පැවැත්විය හැකිය.
142,644
[ "මොළය කැඩී ගිය පුද්ගලයෙකුට ද්විත්ව විඥානයක් තිබිය හැකිය. එම පුද්ගලයා සංඥා භාෂාවේ ස්වදේශික කථිකයෙකු නම්, අර්ධගෝල දෙකට එක් අතකින් සන්නිවේදනය කළ හැකි බව සිතිය හැකිය. එසේ නම්, විඤ්ඤාණ දෙකට එකිනෙකා සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට පහසුම මාර්ගය වනුයේ කැඩපතක් දෙස බැලීමයි.", "Split-මොළය යනු වෛද්‍ය Split-මොළයේ සින්ඩ්‍රෝමය සමඟ ප්‍රතිසමයක් මත පදනම් වූ පරිගණක යෙදුමකි. ජාල සැලසුමක ඇති සේවාදායකයන් නිසා හෝ සේවාදායකයන් එකිනෙකාට තම දත්ත සන්නිවේදනය නොකිරීම සහ සමමුහුර්ත කිරීම මත පදනම් වූ අසාර්ථක තත්වයක් නිසා විෂය පථය තුළ අතිච්ඡාදනය වන වෙනම දත්ත කට්ටල දෙකක් නඩත්තු කිරීමෙන් ආරම්භ වන දත්ත හෝ පවතින නොගැලපීම් පෙන්නුම් කරයි. මෙම අවසාන අවස්ථාව සාමාන්‍යයෙන් ජාල කොටසක් ලෙසද හැඳින්වේ.", "භාෂා වෙන් කිරීමේ වෙනත් ක්‍රම පිළිබඳව පර්යේෂණ සිදු කර ඇත්තේ අල්ප වශයෙනි. De Houwer පෙන්වා දෙන්නේ ආදානය තත්ත්වය අනුව වෙන් කළ හැකි බවයි: නිදසුනක් ලෙස, \"පවුලේ සියලුම සාමාජිකයන් විසින් නිවස තුළ කතා කරන ෆින්ලන්ත භාෂාව නමුත් ඔවුන් පිටත සිටින විට ස්වීඩන් භාෂාව කතා කරයි.\"", "කතාව ප්‍රතිචාරාත්මක යුගල වශයෙන් සිදු වේ; කෙසේ වෙතත්, යුගල හැරීම් අනුපිළිවෙලකට බෙදිය හැකිය. යාබද යුගල උච්චාරණ වර්ග 'පළමු යුගල කොටස්' සහ 'දෙවන යුගල කොටස්' ලෙස බෙදා 'යුගල වර්ගයක්' සාදයි.", "1960 ගණන්වල Michael Gazzaniga සහ Roger Wolcott Sperry විසින් මොළයේ බෙදීම් ඇති රෝගීන් පිළිබඳව කරන ලද පර්යේෂණ ක්‍රියාකාරී පාර්ශ්වීයභාවය පිළිබඳ වඩාත් විශාල අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට හේතු විය. බෙදුණු-මොළයේ රෝගීන් යනු කෝපස් කැලෝසොටෝමි (සාමාන්‍යයෙන් දරුණු අපස්මාරය සඳහා ප්‍රතිකාරයක් ලෙස), කෝපස් කැලෝසම් විශාල කොටසක් වෙන් කිරීමකට භාජනය වූ රෝගීන් වේ. corpus callosum මොළයේ අර්ධගෝල දෙක සම්බන්ධ කර ඒවා සන්නිවේදනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. මෙම සම්බන්ධතා කපා දැමූ විට, මොළයේ අර්ධ දෙකට එකිනෙකා සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමේ හැකියාව අඩු වේ. විවිධ සංජානන සහ ප්‍රත්‍යක්ෂ ක්‍රියාවලීන් සඳහා එක් එක් අර්ධගෝලයේ දායකත්වය අධ්‍යයනය කිරීමට Gazzaniga සහ Sperry ට ඉඩ සලසන බොහෝ රසවත් හැසිරීම් සංසිද්ධිවලට මෙය හේතු විය. ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන සොයාගැනීම්වලින් එකක් වූයේ දකුණු අර්ධගෝලය ප්‍රාථමික භාෂා සැකසීමේ හැකියාව ඇති නමුත් බොහෝ විට ශබ්දකෝෂ හෝ ව්‍යාකරණමය හැකියාවන් නොමැති බවයි. Eran Zaidel ද එවැනි රෝගීන් අධ්‍යයනය කළ අතර දකුණු අර්ධගෝලයට අවම වශයෙන් යම් වාක්‍ය ඛණ්ඩ හැකියාවක් ඇති බවට සාක්ෂි කිහිපයක් සොයා ගන්නා ලදී.", "ස්ප්ලිට්-මොළය හෝ කැලෝසල් සින්ඩ්‍රෝමය යනු මොළයේ අර්ධගෝල දෙක සම්බන්ධ කරන කෝපස් කෝලෝසම් යම් ප්‍රමාණයකට වෙන් වූ විට විසන්ධි වීමේ සින්ඩ්‍රෝමය වර්ගයකි. එය මොළයේ අර්ධගෝලය අතර සම්බන්ධය කඩාකප්පල් කිරීම හෝ බාධා කිරීම මගින් ඇතිවන රෝග ලක්ෂණ එකතුවකි. මෙම තත්ත්වය ඇති කිරීමේ ශල්‍යකර්ම මෙහෙයුම (corpus callosotomy) මගින් කෝපස් කැලෝසම් සංක්‍රමණය කිරීම ඇතුළත් වන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් වර්තන අපස්මාරයට ප්‍රතිකාර කිරීමේ අවසාන විසඳුම වේ. මුලදී, අර්ධ කැලෝසොටෝමි සිදු කරනු ලැබේ; මෙම මෙහෙයුම සාර්ථක නොවන්නේ නම්, අපස්මාර ආක්‍රමණයේ බරපතලකම සහ ප්‍රචණ්ඩත්වය අඩු කිරීම මගින් හදිසි ශාරීරික තුවාල ඇතිවීමේ අවදානම අවම කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ කැලෝසොටෝමියක් සිදු කරනු ලැබේ. Calosotomies භාවිතා කිරීමට පෙර, අපස්මාරය වෙනුවට ඖෂධීය ක්රම මගින් ප්රතිකාර කරනු ලැබේ. ශල්යකර්මයෙන් පසුව, ස්නායු මනෝවිද්යාත්මක තක්සේරු කිරීම් බොහෝ විට සිදු කරනු ලැබේ.", "මිනිසුන් කතා කරන විට, ඔවුන් එකිනෙකා සමඟ කතා කරන බව මම දුටුවෙමි, විශේෂයෙන් වේගයෙන් කතා කරන හෝ යමක් වාද කරන හෝ විස්තර කරන පුද්ගලයින්. ඒ නිසා වාක්‍යවල මුල අග අනවශ්‍ය විදිහට අපි දෙබස් ලිව්වා; ඒවා අතිච්ඡාදනය වීමට එහි විය." ]
මැක්ඩොනල්ඩ්ස් සහ බර්ගර් කිං වැනි ක්ෂණික ආහාර සමාගම්වලට සැබෑ ජීවිතයේ කිසිවක් පෙනෙන්නේ නැති බර්ගර්වල පින්තූර ප්‍රචාරය කිරීමට අවසර දී ඇත්තේ ඇයි?
තනි තනි "ආපනශාලා" ලබා ගන්නා අමුද්‍රව්‍යම ආහාර මෝස්තරකරුවන්ට ලැබේ. වෙනසකට ඇත්තේ කැමරාවක් සඳහා හොඳ පෙනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා ඒවා එකලස් කරන අයගේ ප්‍රවීණතාවයේ පමණි. එය ජෙනිෆර් ලෝරන්ස් වර්සේස් ඇඳුමකින් සැරසී සිටින ඡායාරූපයක් පෙන්වීමට සමාන වනු ඇත, පසුව මගේ සහෝදරිය එය ඇඳගෙන සිටින ජරාවක් මෙන් පෙනෙන නිසා වර්සේස්ට නඩු පැවරීමට සමාන වනු ඇත.
142,645
[ "Carl's Jr. සහ Burger King වැනි අනෙකුත් දාමයන් (Burger King වෙළඳ ප්‍රචාරණය බලන්න), නව යොවුන් වියේ සහ විද්‍යාලීය වයසේ පිරිමින් - නව යොවුන් වියේ සහ විද්‍යාලීය වයසේ පිරිමින් - පිරිමින්ගේ විශාලත්වයට ඇති ආශාව ඉලක්ක කරන නවීන, බොහෝ විට ලිංගිකත්වයට පත් වූ, නිරූපණ සහ පණිවිඩ සමඟ වෙළඳ ප්‍රචාරණය යොමු කර ඇත. , මස් පිරවූ බර්ගර් සහ පොහොසත්, තෘප්තිමත් ආහාර. නිදසුනක් වශයෙන්, 2005 දී, Carl's Jr. විසින් ආන්දෝලනාත්මක දැන්වීමක් ආරම්භ කරන ලදී, Bikini ඇඳගත් Paris Hilton විශාල බර්ගර් එකක් රස විඳිමින් මිල අධික Bentley සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථයක් මත සංවේදී ලෙස දඟලන අයුරු. මෙම දැන්වීම කණ්ඩායම් ගණනාවකින් කෝපයට පත් වූ අතර, Carl's Jr. විකුණුම් සැලකිය යුතු ලෙස වර්ධනය විය.", "හැම්බර්ගර්වල ප්‍රචාරණය කරන ලද සමහර රූපවල, සෑම අමුද්‍රව්‍යයක්ම වෙළඳ දැන්වීමේ පෙන්වා ඇති පැත්තෙන් පෙනෙන අතර, ඒවා ඇත්තට වඩා විශාල බවට හැඟීමක් ඇති කරයි. එකලස් නොකළ හෝ නිම නොකළ නිෂ්පාදනවලට පාරිභෝගිකයා ඇත්ත වශයෙන්ම මිල දී ගන්නේ කුමක් ද යන්න පිළිබඳ අනුරූප පින්තූරයක් නොමැතිව නිමි භාණ්ඩයේ පින්තූරයක් ද තිබිය හැකිය.", "බර්ගර් කිං සෘතුමය හෝ දේශීය රුචි අරුචිකම්වලට හෝ සිරිත් විරිත්වලට ගැලපෙන ප්‍රභේද කිහිපයක් අලෙවි කරයි. නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා, අවන්හල ඉඳහිට සීමිත කාල ප්‍රභේද නිකුත් කරයි. එය බොහෝ විට වෙළඳ ප්‍රචාරණ ප්‍රවර්ධන, නිෂ්පාදන බැඳීම් සහ ආයතනික ප්‍රායෝගික විහිළු සහ ප්‍රෝඩාවන් මධ්‍යයේ වේ. බර්ගර් කිං නිෂ්පාදනය සඳහා තම ආයෝජනය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා බොහෝ ගෝලීය වෙළඳ ලකුණු ලියාපදිංචි කර ඇත.", "1982 දී, Burger King ගේ රූපවාහිනී ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාරයේ සාරා මිෂෙල් ගෙලර් පෙනී සිටියා, එවිට වයස අවුරුදු 4 යි. වෙළඳ දැන්වීම්වල, Gellar පැවසුවේ McDonald's බර්ගර් Burger King's ට වඩා 20% කුඩා බවයි. එය තරඟකරුවෙකු විසින් ආහාර දාමයකට එල්ල කළ පළමු ප්‍රහාරය විය හැකිය. මෙම ව්‍යාපාරය මතභේදයට තුඩු දුන්නේ එයට පෙර ක්ෂණික ආහාර වෙළඳ දැන්වීම් තරඟයට නොපැහැදිලි ඇඟවීම් පමණක් කළ අතර කිසි විටෙකත් නම සඳහන් නොකළ බැවිනි. මැක්ඩොනල්ඩ්ස් විසින් නඩු පවරන ලද අතර එම නඩුව ඊළඟ වසරේ හෙළි නොකළ කොන්දේසි මත විසඳන ලදී.", "සාම්ප්‍රදායික නිෂ්පාදන ස්ථානගත කිරීම සහ හරස් ප්‍රවර්ධනය තවමත් චිත්‍රපට සහ රූපවාහිනියේ දක්නට ලැබේ, නමුත් ස්ථානගත කිරීම් අධික ලෙස භාවිතා කිරීම කාර්යයේ විනෝදාස්වාද වටිනාකමෙන් අවධානය වෙනතකට යොමු කළ හැකි බවට බොහෝ විට තර්ක කරන ලදී. \"මැක් ඇන්ඩ් මී\" චිත්‍රපටය කොකා-කෝලා සහ මැක්ඩොනල්ඩ්ස් ප්‍රධාන කථාංග මූලද්‍රව්‍ය ලෙස නිතර ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුළුල් ලෙස විවේචනයට ලක් විය (දාමයේ සුරතලා රොනල්ඩ් මැක්ඩොනල්ඩ් \"තමන් ලෙස\" චිත්‍රපටයේ පෙනී සිටීම තරම් දුර ගොස්). \"හෝල්මාර්ක් හෝල් ඔෆ් ෆේම්\" 2014 වන තෙක් විකාශන රූපවාහිනියේ ඉඳහිට විකාශය වූ අතර, අනාගතයේදී ෆ්‍රැන්චයිස් හෝල්මාර්ක්ගේ සම හිමි කේබල් නාලිකාව හෝල්මාර්ක් නාලිකාව වෙත මාරු වන බව නිවේදනය කරන ලදී.", "මෙම නිෂ්පාදන අලෙවි කරන ලද කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ, ඒවා බොහෝ විට සමාගම සඳහා නිෂ්පාදන වෙළඳ දැන්වීම්වල කේන්ද්රස්ථානය විය. මීට අමතරව, සමාගමේ කළඹෙහි ප්‍රධාන නිෂ්පාදන ලෙස, Burger King නිෂ්පාදන සඳහා තම ආයෝජන ආරක්ෂා කිරීම සඳහා බොහෝ ගෝලීය වෙළඳ ලකුණු ලියාපදිංචි කර ඇති අතර, ඉන් බොහෝමයක් අවලංගු වී ඇත.", "මෙම නිෂ්පාදන අලෙවි කරන ලද කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ, ඒවා බොහෝ විට සමාගම සඳහා නිෂ්පාදන වෙළඳ දැන්වීම්වල කේන්ද්රස්ථානය විය. මීට අමතරව, සමාගමේ කළඹෙහි ප්‍රධාන නිෂ්පාදන ලෙස, Burger King නිෂ්පාදන සඳහා තම ආයෝජන ආරක්ෂා කිරීම සඳහා බොහෝ ගෝලීය වෙළඳ ලකුණු ලියාපදිංචි කර ඇති අතර, ඉන් බොහෝමයක් අවලංගු වී ඇත." ]
1776 නිව් ජර්සි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ "වහල්භාවය" හෝ "පුරවැසිභාවය" යන වචන ලේඛනයේ කොතැනකවත් සඳහන් කර නැත, නමුත් "පවුම් පනහක්" වටිනා නම් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට එහි සඳහන් වේ. 1770-80 ගණන්වල NJ හි කළු ජාතික පිරිමි/කාන්තාවන් ඡන්දය දුන් බවට සාක්ෂි පෙන්වන මූලාශ්‍ර තිබේද?
නවීන ලෝකය "පවුම් පනහ" යනු කුමක්ද?
142,646
[ "1776 දී පළමු නිව් ජර්සි ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කෙටුම්පත් කරන ලදී. එය විප්ලවවාදී යුද්ධයේ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ලියා ඇති අතර, ප්රාන්ත ආන්ඩුව සඳහා මූලික රාමුවක් නිර්මාණය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. යම් යම් දේපල අවශ්‍යතා සපුරාලන කාන්තාවන්ට සහ කළු පිරිමින්ට ඡන්ද බලයේ අයිතිය ව්‍යවස්ථාවෙන් පිළිගෙන ඇත. 1776 නිව් ජර්සි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව \"පවුම් පනහක ප්‍රකාශන මුදල් වටිනා, සම්පූර්ණ වයසැති, මෙම ජනපදයේ සියලුම වැසියන්ට\" ඡන්දය ලබා දෙයි. මෙයට කළු ජාතිකයන්, දඟකාරයන් සහ වැන්දඹුවන් ඇතුළත් විය. (විවාහක කාන්තාවන්ට සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ දේපළ හිමිකර ගැනීමට නොහැකි විය.) මෙය හදිසියේ කෙටුම්පත් කිරීම නිසා සිදුවූ හදිසි අනතුරක් බව පෙනී ගොස් තිබුණි: ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාශයට පත් කරන විට බ්‍රිතාන්‍යයන් සිටියේ ස්ටේටන් දූපතේය. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තාවකාලික බව ප්‍රකාශ කරන අතර මහා බ්‍රිතාන්‍යය සමඟ සංහිඳියාවක් ඇති වුවහොත් එය අවලංගු විය.", "1776 දී නිව් ජර්සි හි පළමු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කෙටුම්පත් කරන ලදී. එය විප්ලවවාදී යුද්ධයේදී ලියා ඇති අතර ප්‍රාන්ත රජය සඳහා මූලික රාමුවක් නිර්මාණය කරන ලදී. යම් යම් දේපල අවශ්‍යතා සපුරාලන කාන්තාවන්ට සහ කළු පිරිමින්ට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ඡන්ද අයිතිය ලබා දී ඇත. 1776 නිව් ජර්සි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව \"පවුම් පනහක් ප්‍රකාශ කිරීමේ මුදල් වටිනා, සම්පූර්ණ වයසැති, මෙම ජනපදයේ සියලුම වැසියන්ට\" ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවසර දුන්නේය. මෙයට කළු ජාතිකයන්, දඟකාරයන් සහ වැන්දඹුවන් ඇතුළත් විය. සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ විවාහක කාන්තාවන්ට දේපළ හිමිකර ගැනීමට නොහැකි විය. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තාවකාලික බව ප්‍රකාශ කළ අතර මහා බ්‍රිතාන්‍යය සමඟ සංහිඳියාවක් ඇති වුවහොත් එය අවලංගු විය. මැතිවරණ වලදී පක්ෂ දෙකම \"පෙට්ටිකෝට් ඡන්දදායකයින්\" මත විශ්වාසය තැබීම ගැන අනෙක් පාර්ශවයට සමච්චල් කළ අතර සුදුසුකම් නොලබන කාන්තාවන්ට ඡන්දය දීමට ඉඩ දීම ගැන අනෙකාට චෝදනා කළහ.", "1776 දී නිව් ජර්සි හි පළමු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කෙටුම්පත් කරන ලදී. එය විප්ලවවාදී යුද්ධයේදී ලියා ඇති අතර එය ප්‍රාන්ත රජය සඳහා මූලික රාමුවක් නිර්මාණය කරන ලදී. යම් යම් දේපල අවශ්‍යතා සපුරාලන කාන්තාවන්ට සහ කළු පිරිමින්ට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ඡන්ද අයිතිය ලබා දී ඇත. 1776 නිව් ජර්සි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව \"පවුම් පනහක් ප්‍රකාශ කිරීමේ මුදල් වටිනා, සම්පූර්ණ වයසැති, මෙම ජනපදයේ සියලුම වැසියන්ට\" ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවසර දුන්නේය. මෙයට කළු ජාතිකයන්, දඟකාරයන් සහ වැන්දඹුවන් ඇතුළත් විය. සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ විවාහක කාන්තාවන්ට දේපළ හිමිකර ගැනීමට නොහැකි විය. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තාවකාලික බව ප්‍රකාශ කළ අතර මහා බ්‍රිතාන්‍යය සමඟ සංහිඳියාවක් ඇති වුවහොත් එය අවලංගු විය. මැතිවරණ වලදී පක්ෂ දෙකම \"පෙට්ටිකෝට් ඡන්දදායකයින්\" මත විශ්වාසය තැබීම ගැන අනෙක් පාර්ශවයට සමච්චල් කළ අතර සුදුසුකම් නොලබන කාන්තාවන්ට ඡන්දය දීමට ඉඩ දීම ගැන අනෙකාට චෝදනා කළහ.", "1776 ජූලි 2 වන දින නිව් ජර්සි හි පළමු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කෙටුම්පත් කරන ලද්දේ ප්‍රාන්ත රජය සඳහා මූලික රාමුවක් නිර්මාණය කරමිනි. 1776 නිව් ජර්සි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සුදු නොවන අය සහ වැන්දඹුවන් ඇතුළුව \"පවුම් පනහක ප්‍රකාශන මුදල් වටිනා, සම්පූර්ණ වයසැති, මෙම ජනපදයේ සියලුම වැසියන්ට\" ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවසර දී ඇත. සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ විවාහක කාන්තාවන්ට දේපළ හිමිකර ගැනීමට නොහැකි විය. මහා බ්‍රිතාන්‍යය සමඟ සංහිඳියාවක් ඇති වුවහොත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තාවකාලික බවත් එය අවලංගු බවත් ප්‍රකාශ කළේය. මැතිවරණවලදී දේශපාලන පක්ෂ දෙකම කාන්තාවන්ට ඡන්දය දීමට ඉඩ දීම සඳහා \"පෙට්ටිකෝට් ඡන්දදායකයින්\" මත විශ්වාසය තැබීම ගැන අනෙකාට සමච්චල් කළහ. 1807 දී ඡන්ද අයිතිය සුදු පිරිමින්ට සීමා විය. නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව බලාත්මක කිරීමෙන් දින දෙකකට පසුව, 1776 ජූලි 4 වන දින, නිව් ජර්සි හි නියෝජිතයින් පස් දෙනෙකු විසින් නිදහස් ප්‍රකාශය අනුමත කරන ලදී.", "මෙම මුල් 1776 නිව් ජර්සි ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කැපී පෙනෙන අංගයක් වන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය හෝ ජාතිය නොසලකා පුරවැසියන්ට ඡන්ද බලය ලබා දීමයි. මෙම වෙනස්කම් බැහැර කිරීමේදී විප්ලවවාදී යුගයේ මුල් ප්‍රාන්ත දහතුන අතර නිව් ජර්සි තනිව සිටියේය. එහි නිර්වචන ව්‍යවස්ථාමය ලේඛනයේ දක්වා ඇති පරිදි, ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්නන් සීමා කර ඇත්තේ ප්‍රතිපාදන තුනක් පමණි: (i) \"පූර්ණ වයස්\", (ii) ධනයේ සීමාවක් ලබා තිබීම සහ (iii) ප්‍රාන්තයක් තුළ පදිංචිය මැතිවරණයකට වසරකට පෙර. මෙම මුල් නිව් ජර්සි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ IV වන වගන්තිය මෙම අදහස් එහි තනි වාක්‍යයකින් ග්‍රහණය කරයි:", "මෙම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මහා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ස්වකීය \"නිදහස ප්‍රකාශ කිරීම\" සහ එහි ව්‍යවස්ථාමය නීතිය අඩංගු සංයෝජන ලේඛනයක් විය. එය දුර්වල ද්විමණ්ඩල ව්‍යවස්ථාදායකයක් (සභාව සහ ප්‍රාන්ත සෙනෙට් සභාව) සහ ආණ්ඩුකාරවරයෙකු සහිත ශක්තිමත් විධායක ශාඛාවක් ඉල්ලා සිටියේය. එය යටත් විජිත ප්‍රඥප්තියේ ප්‍රතිපාදන එනම් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු දේපල සුදුසුකම් සහ ආණ්ඩුකාරවරයාට ව්‍යවස්ථාදායකය කල් දැමීමට (ඉවත් කිරීමට) ඇති හැකියාව වැනි ප්‍රතිපාදන රඳවා ගත්තේය. ප්‍රාන්ත ආන්ඩුවේ ශාඛාවන් අතර මෙම බල අසමතුලිතතාවය ප්‍රභූව දැඩි ලෙස පාලනය කර ගත් අතර, පිරිමි නිව් යෝර්ක් ජනගහනයෙන් බහුතරයකට ඡන්ද බලය අහිමි විය. 1827 දක්වා නිව් යෝර්ක්හි වහල්භාවය නීත්‍යානුකූල විය.", "1789 මාර්තු මාසයේදී එක්සත් ජනපදයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව බලාත්මක වූ අතර එය ප්‍රාන්ත නවයක් විසින් අනුමත කරන ලදී. IV වන වගන්තිය, 2 වන වගන්තිය, යුක්තිය, ණයහිමියන්, අයිතිකරුවන් හෝ වෙනත් ආයතනවලින් රාජ්‍ය දේශසීමා හරහා පලා යාමේ නීත්‍යානුකූලභාවයට සහ පලා ගිය වහලුන්ට අදාළ වගන්ති දෙකක් (පැහැරීමේ වගන්තිය සහ පලාගිය වහල් වගන්තිය) අඩංගු වූ නමුත් එය \"වහල්භාවය\" කෙලින්ම සඳහන් කර නැත. :" ]
බෲමයිර්ගේ සහ නැපෝලියන්ගේ කුමන්ත්‍රණය පිළිබඳව ජෝර්ජ් වොෂින්ටන්ගේ අදහස් මොනවාද? මාසයකට පසුව ඔහු මිය ගියද, ප්‍රංශ විප්ලවය ඒකාධිපතිත්වයක් බවට පත්වීම ගැන ඔහු සැලකිය යුතු යමක් ලිව්වේ හෝ ප්‍රකාශ කළේද?
පැරිසියේ සිට Le Havre වෙත කුරියර් පිටත් කර යවා අත්ලාන්තික් සාගරය තරණය කිරීමට වේගවත් නැවකට නැඟී, චෙසපීක් බොක්ක වෙත ඇතුළු වී, සිදු වූ දේ ගැන ඔහුට දැනුම් දීම සඳහා වර්නන් කන්ද වෙත ළඟා වීමට පොටෝමැක් දිගේ ඉදිරියට ගියේ නම්, කුරියර් තවමත් ඔහුගේ පසු පැමිණීමට ඉඩ තිබුණි. මරණ. පළමු අත්ලාන්තික් සාගරයේ විදුලි පණිවුඩ කේබලය දශක හයකට පමණ පසුව නිම කරන ලදී.
142,647
[ "ලුවී-නැපෝලියන් මීට පෙර බලය ලබා ගැනීමට අසාර්ථක උත්සාහයන් ගෙන ඇති අතර, ඔහු ලන්ඩනයට පිටුවහල් කිරීමට හේතු විය. ඔහුගේ අවසාන උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලය වූයේ 1851 දෙසැම්බර් 2 වන දින \"කුමන්ත්‍රණයක්\" සිදු විය. ප්‍රංශ ආරක්ෂකයින් විරෝධතාකරුවන් පිරිසකට වෙඩි තැබූ අතර එයින් කිහිප දෙනෙකු මිය ගියහ. ලුවී-නැපෝලියන් බලාපොරොත්තු වූ කීර්තිය ළඟා කර ගැනීමට මෙය උදව් කළේ නැත. මීට අමතරව, ඔහු අධිරාජ්‍යයෙකුට පාලනය කළ හැකි කාල සීමාව පාලනය කරන ව්‍යවස්ථාපිත නීති වෙනස් කිරීමට කටයුතු කළේය.", "1851 දෙසැම්බර් 2 වන දින, 1848 දී ප්‍රංශයේ ජනාධිපති ලෙස තේරී පත් වූ ලුවී නැපෝලියන් ජාතික සභාව විසුරුවා හැරීමෙන් සහ ප්‍රමුඛ රිපබ්ලිකානුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් \"කුමන්ත්‍රණයක්\" සිදු කළේය. පැල්මර්ස්ටන් නැපෝලියන්ගේ ජයග්‍රහණයට පෞද්ගලිකව සුබ පැතුවේ, බ්‍රිතාන්‍යයේ ව්‍යවස්ථාව ඉතිහාසයේ මුල් බැසගත් නමුත් 1789 සිට ප්‍රංශයට විප්ලව පහක් ඇති බවත්, 1848 ප්‍රංශ ව්‍යවස්ථාව \"ඊයේ පෙරේදා ටොම්ෆූලරියක් වූ මාරාස්ට් සහ ටොක්විල්ගේ විසිරි මොළයේ ප්‍රධානීන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද ටොම්ෆූලරි\" බවත් සඳහන් කළේය. ප්‍රංශ ජාතියේ වධ හිංසා සහ ව්‍යාකූලත්වය සඳහා\". කෙසේ වෙතත්, කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළේ බ්‍රිතාන්‍යය මධ්‍යස්ථ විය යුතු බවයි, එබැවින් පාමර්ස්ටන් ඔහුගේ නිලධාරීන්ට රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකව කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. පුවත්පත්, උගත් මහජන මතය සහ සාමාන්‍ය බ්‍රිතාන්‍යයන් අතර පාමර්ස්ටන්ගේ පුලුල් සහයෝගය අනෙකුත් දේශපාලනඥයන් අතර භීතිය සහ අවිශ්වාසය ඇති කළ අතර අධිකරණය කෝපයට පත් කළේය. ඇල්බට් කුමරු පැල්මර්ස්ටන් ස්වෛරීවරයා නොපෙන්වා යැවීමක් යවා ඇති බවට පැමිණිලි කළේය. නිර්දෝෂීභාවයට විරෝධය දක්වමින් පාමර්ස්ටන් ඉල්ලා අස්විය.", "ලුවී-නැපෝලියන් විශ්වාස කළේ ඔහුට මිනිසුන්ගේ සහාය ලැබෙන බවත්, ඔහු වෙනත් ආකාරයකින් බලය රඳවා ගැනීමට තීරණය කළ බවත්ය. ඔහුගේ අර්ධ සොහොයුරා වන මෝනි සහ සමීප උපදේශකයින් කිහිප දෙනෙකු නිහඬව කුමන්ත්‍රණයක් සංවිධානය කිරීමට පටන් ගත්හ. ඔවුන් කුමන්ත්‍රණය සඳහා මිලිටරි සහාය සැපයීම සඳහා ප්‍රංශ විදේශ සේනාංකයේ හිටපු කපිතාන්වරයෙකු සහ ඇල්ජීරියාවේ ප්‍රංශ හමුදා අණදෙන නිලධාරියෙකු වූ මේජර් ජෙනරාල් ජැක් ලෙරෝයි ද සෙන්ට් ආර්නෝඩ් සහ උතුරු අප්‍රිකාවේ ප්‍රංශ හමුදාවේ අනෙකුත් නිලධාරීන් ගෙන එන ලදී. කුමන්ත‍්‍රණය සඳහා දින නියම කරන ලද්දේ ඔස්ටර්ලිට්ස් සටනේ සංවත්සරය සහ ලුවී-නැපෝලියන්ගේ මාමා වූ Iවන නැපෝලියන්ගේ රාජාභිෂේකයේ සංවත්සරය වන දෙසැම්බර් 2 වැනිදාය. දෙසැම්බර් 1-2 දින රාත‍්‍රියේ ශාන්ත අර්නෝඩ්ගේ සොල්දාදුවන් ජාතික මුද්‍රණ කාර්යාලය නිශ්ශබ්දව අල්ලා ගත්හ. , Palais Bourbon, පුවත්පත් කාර්යාල, සහ නගරයේ උපාය මාර්ගික ස්ථාන. උදෑසන, ජාතික සභාව විසුරුවා හැරීම, සර්වජන ඡන්ද බලය පුනස්ථාපනය කිරීම, නව මැතිවරණ සහ පැරීසියේ සහ අවට දෙපාර්තමේන්තු වැටලීමේ තත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද පෝස්ටර් නගරය වටා පැරිසියන් වැසියන් සොයා ගත්හ. ජාතික සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන් 16 දෙනෙකු ඔවුන්ගේ නිවෙස්වලදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. මධ්‍යස්ථ දක්ෂිණාංශයේ නියෝජිතයින් 220 ක් පමණ 10 වන ආරොන්ඩිස්මන්ට් හි නගර ශාලාවට රැස් වූ විට ඔවුන් ද අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. දෙසැම්බර් 3 දා, ලේඛක වික්ටර් හියුගෝ සහ තවත් ජනරජයන් කිහිප දෙනෙක් කුමන්ත්‍රණයට විරුද්ධත්වයක් සංවිධානය කිරීමට උත්සාහ කළහ. බාධක කිහිපයක් දිස් වූ අතර කැරලිකරුවන් 1,000 ක් පමණ වීදිවලට ​​පැමිණි නමුත් හමුදාව 30,000 භටයන් සමඟ බලහත්කාරයෙන් ගමන් කළ අතර කුමන්ත්‍රණයේ විරුද්ධවාදීන් 300 සිට 400 දක්වා ඇස්තමේන්තුගත ලෙස මරා දැමීමත් සමඟ නැගිටීම් වේගයෙන් තලා දැමීය. දකුණේ සහ ප්‍රංශයේ මධ්‍යයේ වඩාත් සටන්කාමී රතු ජනරජ නගරවල කුඩා නැගිටීම් ද ඇති වූ නමුත් දෙසැම්බර් 10 වන විට මේ සියල්ල මැඩපැවැත්වීය.", "තියර්ස් බ්‍රසල්ස් වෙත ගිය අතර එහිදී ලුවී-නැපෝලියන් තම පාලනය පිළිබඳ ජාතික ජනමත විචාරණයක් සංවිධානය කර ඇති බව දැනගත්තේය. මිලියන හතකට වැඩි ඡන්දදායකයින් කුමන්ත්‍රණය අනුමත කළ අතර 646,000 ක් එය අනුමත නොකළහ. කුමන්ත්‍රණය ජනප්‍රිය නොවූයේ පැරිසියේදී පමණි; ඡන්දදායකයන් 300,000 න් 133,000 ක් පමණක් කුමන්ත්‍රණය අනුමත කළහ. නව පාලනයේ රිපබ්ලිකන් විරුද්ධවාදීන් විනිශ්චය කිරීමට විශේෂ විනිශ්චය සභා පිහිටුවන ලදී; 5,000ක් නිවාස අඩස්සියේ තබා, දස දහසකට ආසන්න පිරිසක් ඇල්ජීරියාවේ සිර කඳවුරුවලට පිටුවහල් කරන ලද අතර, 240ක් ගයානාවේ කඳවුරුවලට යවන ලදී. සභාවෙහි රිපබ්ලිකන් නියෝජිතයින් 71, තියර්ස් මෙන්, ප්‍රංශයෙන් නෙරපා හරින ලදී. තියර්ස් බ්‍රසල්ස් හි කම්මැලි වූ නිසා ඔහු ලන්ඩනයට ගිය අතර එහිදී ඔහුගේ බිරිඳ සහ නැන්දම්මා ඔහුට එකතු විය. වෙලින්ටන් ආදිපාදවරයා සහ බෙන්ජමින් ඩිස්‍රේලි විසින් ඔහුව පිළිගත් නමුත් ප්‍රොවෙන්ස්හි උපන් අයෙකු ලෙස ඔහුට බ්‍රිතාන්‍ය දේශගුණය දරාගත නොහැකි වූ අතර ඉක්මනින් ජර්මනියේ සහ ඉතාලියේ දිගු සංචාර වලින් ඉවත් විය. 1852 ගිම්හානයේදී ලුවී-නැපෝලියන් ඔහු තවදුරටත් තර්ජනයක් නොවන බව තීරණය කළ අතර 1852 අගෝස්තු 20 වන දින ඔහුට නැවත පැරිසියට යාමට අවසර දෙන ලදී. ඔහු දේශපාලනයෙන් ඉවත්ව සිටියා. ඔහු Delacroix නම් චිත්‍ර ශිල්පියා සහ Arc-de-Triomphe සඳහා මූර්ති සැරසිලි කිරීමට ඔහු විසින් පත් කරන ලද මූර්ති ශිල්පී François Rude සමඟ ඔහුගේ මිත්‍රත්වය නැවත ආරම්භ කළේය. ඊළඟ වසර දහය තුළ ඔහු කොන්සල් කාර්යාලයේ සහ අධිරාජ්‍යයේ ඉතිහාසය ලිවීමට තම අවධානය යොමු කළ අතර වසරකට වෙළුම් දෙකක් ප්‍රකාශයට පත් කළේය. 19 වන සහ අවසාන 20 වන වෙළුම 1862 දී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. මාලාව අතිවිශාල මහජන සාර්ථකත්වයක් විය; ඔහු මුළු ලිපි මාලාවටම දායක පනස් දහසක් විකුණුවා, මුළු වෙළුම් මිලියනයකට. කෘතිය ලිවීම සඳහා ඔහුට ලැබුණු ෆ්‍රෑන්ක් 500,000 අත්තිකාරම් වලට අමතරව, ඔහුට කතුවරයාගේ කර්තෘභාගය ලැබුණි, එමඟින් ඔහුට දැනටමත් පතල් තොගයෙන් සැලකිය යුතු ධනයක් සහ ඔහුගේ මාමණ්ඩියගෙන් ලැබුණු උරුමය එකතු විය.", "කෙසේ වෙතත්, ජනාධිපතිවරයා මොන්ටලෙම්බර්ට්ගේ \"රිපබ්ලිකානුවන් සමඟ පහත වැටේ!\" යන කෑගැසීමට පමණක් සම්බන්ධ වී ඇත. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් සිදුකිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් \"කුමන්ත්‍රණයක්\" වෙත යොමු නොවී. ඔහුගේ සහන මගින් රාජාණ්ඩුවාදීන්ගේ නිර්භීතකම වැඩි කරන ලද අතර, ඔවුන් ජනරජයට එරෙහිව සහ රාජාණ්ඩුවේ දිශාවට පියවරක් ලෙස ජනාධිපති ලෙස ලුවී-නැපෝලියන් පමණක් පිළිගෙන තිබුණි. 1850 අගෝස්තු මාසයේදී ලුවී-පිලිප්ගේ මරණය නොතකා, ඔහුගේ පුද්ගලික ප්‍රතිපත්තිය සහ වාණිජ මණ්ඩලයේ බහුතරය අතර ගැටුමක් නොවැළැක්විය හැකි විය.", "නැපෝලියන් ධුරයෙන් ඉවත් වීමේ විධිමත්භාවය නිරීක්ෂණය කළ පසු, ඊළඟට කුමක් කළ යුතු දැයි නිවසේ වාද විවාද ඇති විය. ඇතැමෙක් නැපෝලියන් II යටතේ රීජන්සි ආන්ඩුවකට සහය දුන් අතර තවත් සමහරු ජනරජයක් වූ අතර බොහෝ දෙනෙක් XVIII ලුවී ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට විරුද්ධ වූ අතර ඔවුන්ට සභාග බලවතුන් සමඟ නවාතැන් ගැනීමට සිදුවන බව වටහා ගත් නමුත් \"කුමන්ත‍්‍රණයක් ඇවිලවීමට අවශ්‍ය විය. තවමත් නැපෝලියන්ට අනුකම්පා කරන හමුදාවෙන් 'état\". එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයක් බලතල පැහැර ගැනීමක් සහ ඔවුන් ක්‍රියා කරන ව්‍යවස්ථාව විනාශ කිරීමක් යන පදනම මත තමන් ජාතික හෝ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවක් ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමේ යෝජනාවක් සභා ගර්භය ප්‍රතික්ෂේප කළේය. එබැවින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ නව රජයකට බලය පැවරීම සඳහා රජයේ කොමිෂන් සභාවක් තෝරා පත් කර ගැනීමට වාණිජ මණ්ඩලය තීරණය කළ අතර සභාග හමුදාවන් සමඟ සන්නිවේදනය නොකර රජයේ නව විධායක අංශයට එය කිරීමට ඉඩ දීමට තීරණය කළේය.", "1789 අප්‍රේල් මාසයේදී වොෂින්ටනය සිය ජනාධිපති ධුරය ආරම්භ කරන විට, ප්‍රංශය එක්සත් ජනපදය සමඟ ශක්තිමත් මිතුරෙකු වූ අතර, 16 වන ලුවී, ඇමරිකානු විප්ලවවාදී යුද්ධයේදී එංගලන්තයෙන් ඇමරිකානු නිදහසට මූල්‍යමය හා මිලිටරිමය වශයෙන් දැඩි ලෙස සහයෝගය දැක්වීය. ඔහුගේ පළමු ධුර කාලයෙන් දින හයක්, ප්‍රංශ විප්ලවය යුරෝපය ප්‍රංශය සහ එංගලන්තය අතර යුද්ධයකට ඇද දැමූ අතර ජනාධිපති වොෂින්ටනය සහ ඔහුගේ පරිපාලනය මධ්‍යස්ථව සිටීමට තීරණය කළේය. 1793 ජනවාරි 21 වන දින XVI වන ලුවී ගිලටීනය මගින් ඝාතනය කරන ලදී. 1794 දී වොෂින්ටනය ඔහුගේ දෙවන ධූර කාලය තුළ ජේ ගිවිසුම අත්සන් කළ විට කරුණු වඩාත් සංකීර්ණ විය, එය ප්‍රංශයට වඩා බ්‍රිතාන්‍යයට සන්ධානයක් ලබා දුන්නේය. 1795 සිට ප්‍රංශ ජාතිකයින් ප්‍රතිචාර දැක්වූයේ ඇමරිකානු වෙළඳ නැව් 2,000 කට අධික ප්‍රමාණයක් අල්ලා ගැනීමෙන් වන අතර ඇමරිකානු නාවික හමුදාව ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කර ප්‍රහාර එල්ල කර ප්‍රංශ නාවික නැව් අල්ලා ගත්හ. ප්‍රංශ විප්ලවවාදී යුද්ධ වොෂින්ටනයේ පශ්චාත්-ජනාධිපති ධුර කාලය පුරාවටම පැවතුනි." ]
හරිත බලශක්ති ප්‍රභවයන් වෙත සංක්‍රමණය වීම ගැන කතා කරන විට පිරිවැය ගැන අප කනස්සල්ලට පත්වන්නේ ඇයි? එය දිගු කාලීනව ගෙවන්නේ නැද්ද?
පෙර වියදම් අධික වේ. තෙල් සමාගම් සහ අනෙකුත් ff සමාගම් වත්මන් තත්ත්වය තුළ විශාල ආයෝජනයක් ඇත. ඔබේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීමට ... ඔබ දේශගුණික විපර්යාස සඳහා වන පිරිවැයට සාධක වන්නේ නම් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය දිගු කාලීනව වඩා ලාභදායී වනු ඇති බවට සැකයක් නැත. උදාහරණයක් ලෙස ජර්මනිය දෙස බලන්න
142,648
[ "හරිත ගනුදෙනුව මගින් එක්සත් රාජධානියේ නිවාස තොගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන ලද අතර ඇස්තමේන්තුගත නිවාස මිලියන 14 ක් බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරයි; ද්විත්ව ඔප දැමීම, ගෑස් සහ තෙල් බොයිලේරු හරහා කුහර බිත්ති සහ උඩු මහලේ පරිවරණය සහ සූර්ය PV, සූර්ය තාප සහ තාප පොම්ප වැනි පුනර්ජනනීය තාක්ෂණයන්.", "පුනර්ජනනීය බලශක්ති වට්ටම් පැමිණීම \"හරිත\" මූලාශ්රවලින් නිපදවන විදුලිය සඳහා අනුග්රහය දක්වයි; සහ ඊට අමතරව, ඉතා අඩු පොලී අනුපාත ණයවල පිරිවැය බෙහෙවින් අඩු කරයි, සහ එවැනි දැවැන්ත ව්‍යාපෘති සඳහා දිගුකාලීන මූල්‍යකරණය දැන් වඩාත් ශක්‍ය වේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, මෙම සැලසුම් නැවත ඇගයීමට ලක් කරන ලෙස නැවත ඉල්ලීම් කර ඇත.", "හරිත බලශක්ති වැඩසටහනකට සහභාගී වීමෙන් පාරිභෝගිකයෙකු භාවිතා කරන බලශක්ති ප්‍රභවයන් කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කළ හැකි අතර අවසානයේ හරිත බලශක්ති භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සහ පුළුල් කිරීමට උපකාරී වේ. පුනර්ජනනීය බලශක්තියට සහාය වීම සඳහා මිල වාරිකයක් ගෙවීමට තමන් කැමති බව ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින්ට ප්‍රකාශයක් ද කරමින් සිටිති. හරිත බලශක්ති පාරිභෝගිකයින් එක්කෝ උපයෝගිතා සමාගම්වලට සංචිතයෙන් මිලදී ගන්නා හරිත බලශක්ති ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමට බැඳී සිටී (එබැවින් ඔවුන් මිලදී ගන්නා හරිත නොවන බලශක්ති ප්‍රමාණය අඩු කරයි), නැතහොත් හරිත බලශක්ති සැපයුම්කරුවෙකු හරහා හරිත බලශක්තියට සෘජුවම අරමුදල් සපයයි. ප්‍රමාණවත් හරිත බලශක්ති ප්‍රභවයන් නොමැති නම්, උපයෝගිතා විසින් නව ඒවා සංවර්ධනය කිරීම හෝ හරිත බලශක්තිය සැපයීම සඳහා තෙවන පාර්ශවීය බලශක්ති සැපයුම්කරුවෙකු සමඟ ගිවිසුමක් ඇති කර ගත යුතු අතර, එය තවත් ගොඩනැංවීමට හේතු වේ. කෙසේ වෙතත්, මිලදී ගත් විදුලිය \"කොළ\" හෝ වෙනත් ආකාරයකින් පාරිභෝගිකයාට පරීක්ෂා කිරීමට ක්රමයක් නොමැත.", "2030 වන විට 100% පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෂ්පාදනයේ අරමුන ඇතිව පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මහා පරිමාණයෙන් ව්‍යාප්ත කිරීමට හරිතයන් සහය දක්වයි, සහ ආයෝජන ධාවනය කිරීමේ සහ රැකියා උත්පාදනය කිරීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස ගල් අඟුරු බලය භාවිතය ක්‍රමානුකූලව ඉවත් කරයි. 2019 දී, ගල් අඟුරු අපනයනය වෙනුවට පුනර්ජනනීය බලශක්ති අපනයන කර්මාන්තයක් ඇතුළුව, පුනර්ජනනීය බලශක්ති අංශයේ නව රැකියා 180,000 ක් නිර්මාණය කිරීමට හරිතයන් පොරොන්දු විය. මෙම සැලැස්ම පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සඳහා ඩොලර් බිලියන ගණනක් ආයෝජනය කරනු ඇත.", "හරිත ගනුදෙනුව මූලික වශයෙන් ගොඩනැගිලිවල බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය ගැන සැලකිලිමත් වන අතර, එය බොහෝ විට කාබන් විමෝචනය අඩු කිරීම සහ දේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීම සමඟ සම්බන්ධ වේ. කෙසේ වෙතත්, Jevons Paradox හි බලපෑම් සහ ඒ ආශ්‍රිත කාබන් පියසටහන් සහිත වෙනත් නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා වැය වන මුදල් ඉතුරුම් වලින් අදහස් වන්නේ ගල් අඟුරු, තෙල් සහ ගෑස් තබා ගනිමින් ඊට අනුරූප සැපයුම් බාධකයක් නොමැති නම් හරිත ගනුදෙනුව කාබන් විමෝචනය අඩු නොකළ හැකි බවයි. භූගත.", "විදුලි මෝටර් රථ සහ අධිවේගී දුම්රිය පද්ධති සඳහා ආයෝජනය කිරීම ඇතුළුව 100% පුනර්ජනනීය, ශුන්‍ය විමෝචන බලශක්ති ප්‍රභවයන් භාවිතා කිරීමට එක්සත් ජනපදය සංක්‍රමණය කිරීම සහ ඔබාමා පරිපාලනයේ සැලසුම්වල කොටසක් වූ \"කාබනයේ සමාජ පිරිවැය\" ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්‍රවේශය තල්ලු කරයි. වසර 10ක් ඇතුළත දේශගුණික විපර්යාසවලට විසඳුම්. රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබන රැකියා වැඩි කිරීමට අමතරව, මෙම හරිත නව ගනුදෙනුව දුප්පත් සහ අවාසි සහගත ජනතාව ඇතුළත් \"පෙරටුගාමී සහ අවදානමට ලක්විය හැකි ප්‍රජාවන්ගේ\" වැඩි දියුණු කිරීම් ඉලක්ක කර ගනිමින් දරිද්‍රතාවය ආමන්ත්‍රණය කිරීම ද අරමුණු කර ඇත. අතිරේක සහාය ලබා ගැනීම සඳහා, යෝජනාවට විශ්ව සෞඛ්‍ය රැකවරණය, අවම වැටුප් වැඩි කිරීම සහ ඒකාධිකාරය වැළැක්වීම සඳහා වන ඉල්ලීම් ඇතුළත් වේ.", "එක්සත් ජාතීන්ගේ පරිසර වැඩසටහනේ (UNEP) අරමුදල්වලින් වර්ල්ඩ් වොච් ආයතනය විසින් සකස් කරන ලද 2008 අධ්‍යයනයකට අනුව, දේශගුණික විපර්යාසවලට මුහුණ දීම සඳහා ගෝලීය උත්සාහයන් ඉදිරි දශක කිහිපය තුළ \"හරිත\" රැකියා මිලියන ගණනකට හේතු විය හැක. පාරිසරික නිෂ්පාදන සහ සේවා සඳහා වන ගෝලීය වෙළඳපොළ දැනට වසරකට ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.37 සිට 2020 වන විට ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.74 දක්වා දෙගුණයක් වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇති අතර එම වෙළඳපලෙන් අඩක් කාර්යක්ෂම බලශක්ති භාවිතයේ ඇති බව අධ්‍යයනයෙන් සොයාගෙන ඇත. බලශක්ති සැපයුම සම්බන්ධයෙන්, පුනර්ජනනීය බලශක්ති කර්මාන්තය විශේෂයෙන් වැදගත් වනු ඇත. මෑත වසරවලදී මිලියන 2.3 ක පමණ ජනතාවක් පුනර්ජනනීය බලශක්ති රැකියා සොයාගෙන ඇති අතර, 2030 වන විට ඩොලර් බිලියන 630 ක ආයෝජනයක් අවම වශයෙන් අතිරේක රැකියා මිලියන 20 ක් බවට පරිවර්තනය වනු ඇත." ]
තුවාලයකින් ඇවිදීම
තුවාල වීම සහ තුවාල වීම අතර වෙනස අපට ඉගැන්වීමට මගේ පුහුණුකරුවන් නිතරම වගබලා ගත්තා. ඇත්ත වශයෙන්ම එය වැටීමට හෝ පහර දීමට හෝ වෙනත් ඕනෑම දෙයක් රිදවන අතර, විශේෂයෙන් ළමයින් එවැනි වේදනාවක් අත්විඳින විට බිය විය හැක. නමුත් වේදනාව ක්ෂණික විය හැකිය, වේදනාව තුවාලයකට වඩා වෙනස් ය, යනාදිය එය ඉවත් කිරීම, වේදනාව හරහා වැඩ කිරීමට සහ ඔවුන් හොඳින් දැයි බැලීමට දරුවා දිරිමත් කිරීමේ මාර්ගයක් පමණි. ඔවුන් හරි නැතිනම්, එය ඉවත් කිරීමෙන් එය ද පෙන්නුම් කරයි, එවිට දරුවා ඇදගෙන යනු ඇත. නමුත් 10 න් 9 වතාවක්ම, දරුවාට දැනෙන වේදනාව තාවකාලික බවත් ඔවුන් හොඳින් සිටින බවත් පෙන්වීය. ප්‍රකාශනය බොහෝ නරක දේවල් නියෝජනය කිරීමට පැමිණ ඇත (ඔහුගේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ශරීරයට කුමක් සිදුවේද යන්න ගැන නොසලකන පුහුණුකරුවන් ඉල්ලා සිටීම, "විෂ සහිත පුරුෂභාවය" යනාදිය) නමුත් මෙම පුරුද්ද මිනිසුන්ට හැසිරවිය හැකි බව ඉගැන්වීමට මාර්ගයක් පමණි. ඔවුන් තමන්ටම අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නම් ඔවුන් සිතනවාට වඩා වැඩිය.
142,649
[ "අත් පා-ආරම්භක ALS වලදී, පළමු රෝග ලක්ෂණ අත් හෝ කකුල් වේ. කකුල් වලට මුලින්ම බලපාන්නේ නම්, ඇවිදින විට හෝ ධාවනය වන විට මිනිසුන්ට අපහසුතාවයක්, පැකිලීමක් හෝ පැකිලීමක් ඇති විය හැකිය; මෙය බොහෝ විට සලකුණු වන්නේ බිම මත මෘදු ලෙස ඇදී යන \"පහළ වූ පාදයක්\" සමඟින් ඇවිදීමෙනි. අත්වලට ප්‍රථමයෙන් බලපෑම් එල්ල වන්නේ නම්, කමිසයේ බොත්තම් දැමීම, ලිවීම හෝ අගුලක යතුරක් හැරීම වැනි අතින් දක්ෂතා අවශ්‍ය වන කාර්යයන් සමඟ ඔවුන්ට දුෂ්කරතා අත්විඳිය හැකිය.", "විවිධ චලන ආබාධ නිසා ස්වාධීනව ඇවිදීමට නොහැකි වීම, ඇවිදීමේ පුහුණුකරුවෙකු භාවිතා කිරීම අවශ්ය වේ. එවැනි මෝටර් ආබාධයක් ළමා වියේ සිට මස්තිෂ්ක අංශභාගය, කොඳු ඇට පෙළ හෝ වෙනත් සංවර්ධන ආබාධ වැනි රෝගී තත්වයක් නිසා විය හැකිය. එසේත් නැතිනම්, කම්පන සහගත මොළයේ තුවාලයක්, අසම්පූර්ණ කොඳු ඇට පෙළේ තුවාලයක් හෝ ආඝාතයක් වැනි පසුකාලීන තුවාලයක් හෝ රෝගාබාධයක් නිසා ඇවිදීමේ දුර්වලතාවය විය හැකිය. ආබාධිත හේතුව කුමක් වුවත්, දරුවාට හෝ වැඩිහිටියෙකුට ඇවිදීමට ඉගෙන ගත හැකිය, නැතහොත් ඇවිදීමේ හැකියාව නැවත ලබා ගත හැකිය. ස්නායු ප්ලාස්ටික් ක්‍ෂේත්‍රයේ මෑත කාලීන සොයාගැනීම් මගින් පෙන්නුම් කරන්නේ තත්වය හෝ තුවාල හේතුවෙන් ස්නායු හානිය නොතකා, ක්‍රියාකාරකම් මත පදනම් වූ ප්‍රතිකාර මගින් මෝටර් කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මානව හැකියාවයි. සෑම අවස්ථාවකදීම ඇවිදීමේ සම්පූර්ණ ස්වාධීනත්වය සාක්ෂාත් කරගත නොහැකි වුවද, ලොකොමෝටර් පුහුණුව හරහා මාංශ පේශි ශක්තිය සහ ඇවිදීම සඳහා ස්නායු මෝටර් පාලනයේ සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණ ලබා ගත හැකිය.", "ප්‍රථමාධාර සහ ත්‍රිකෝණකරණයේදී, ඇවිදින තුවාලකරුවන් සාපේක්ෂව අඩු ප්‍රමුඛතාවයක් ඇති තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් වේ. මෙම රෝගීන් සිහිකල්පනාවෙන් හා හුස්ම ගන්නා අතර බොහෝ විට ඇත්තේ සාපේක්ෂව සුළු තුවාල පමණි; එබැවින් ඔවුන්ට ඇවිදීමට හැකියාව ඇත. පවතින සම්පත් සහ තුවාලකරුවන්ගේ හැකියාවන් මත පදනම්ව, තුවාල වූවන්ගේ ඇවිදීම සමහර විට වඩාත් බරපතල තුවාල ලැබූ රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමට හෝ වෙනත් කාර්යයන් සඳහා සහාය වීමට කැඳවනු ලැබේ.", "ආඝාතය, පාකින්සන් රෝගය, මස්තිෂ්කයට හානි වීම, Guillain-Barré සින්ඩ්‍රෝමය, සාමාන්‍ය පීඩන හයිඩ්‍රොසෙෆලස් සහ තවත් බොහෝ දේ ඇතුළුව සැබෑ ස්නායු රෝග වලදී නැගී සිටීමට සහ ඇවිදීමට ඇති නොහැකියාව සම්පූර්ණයෙන්ම දැකිය හැකිය. සාමාන්‍ය පීඩන හයිඩ්‍රොසෙෆලස් වලදී, උදාහරණයක් ලෙස, තත්වයට ප්‍රතිකාර නොකළ විට, රෝගියාගේ ඇවිදීම කෙටි වේ, නිතර නිතර මාරුවීම සහ වැටීම; අවසානයේ සිටගෙන සිටීම, වාඩි වීම සහ ඇඳේ පෙරළීම පවා කළ නොහැක්කකි. මෙම දියුණු තත්ත්වය \"hydrocephalic astasia-abasia\" ලෙස හැඳින්වේ.", "Steppage gait (High steppping, Neuropathic gait) යනු පෘෂ්ඨීය අඩුවීම හේතුවෙන් පාද පහත වැටීම හෝ වළලුකර equinus මගින් සංලක්ෂිත ඇවිදීමේ අසාමාන්‍යතා ආකාරයකි. පාදය ඇගිලි පහළට එල්ලී ඇති අතර, ඇවිදීමේදී ඇඟිලි බිම සීරීමට හේතු වේ, ඇවිදීමේදී යමෙකු සාමාන්‍ය මට්ටමට වඩා ඉහළට කකුල ඔසවන්නට අවශ්‍ය වේ.", "බුලට්::::- ඇවිදීමේ අපහසුතා මයිලෝපති රෝගයට හේතු වී ඇති කොඳු ඇට පෙළ සම්පීඩනය වීම නිසා ඇවිදීම, සමතුලිත වීම සහ ඉරියව්ව වැනි ගැටළු සියල්ලටම බලපාන විට ගැබ්ගෙල කොඳු ඇට පෙළේ තුවාල සමඟ දුෂ්කරතා ඇති වේ.", "එහාට මෙහාට ඇවිදීමේදී, වෘත්තිකයන් හැඟීම හෝ පාද පිළිබඳව දැනුවත් විය යුතුය. \"දකුණු පාදය චලනය වේ\", \"වම් පාදය චලනය වේ\" යනුවෙන් තමන්ටම පැවසිය යුතු නොවේ. වෘත්තිකයන් ඉතා වේගයෙන් හෝ මන්දගාමීව ගමන් නොකළ යුතුය, ඔවුන් ස්වභාවිකව ගමන් කළ යුතුය." ]
- එන්රොන් සෝලිය සහ ආතර් ඇන්ඩර්සන්
Enron යනු බලශක්ති අනාගත වෙළඳාමෙන් විශාල මුදලක් ඉපැයූ සමාගමකි. බලශක්ති අනාගතයක් යනු අනාගතයේ යම් අවස්ථාවක වෙළඳපොලේ විකිණීමට නියමිත බලශක්ති ප්‍රමාණයක හිමිකාරිත්වයයි. ආතර් ඇන්ඩර්සන් ඔවුන්ගේ ගිණුම්කරණ සමාගම විය. මෙම 'අනාගතය' එන්රොන්ගේ පොත් මත තැබීමට, ඔවුන් භාවිතා කළේ 'මාර්කට් ටු මාකට්' ගිණුම්කරණයයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔවුන් බලශක්ති අනාගතයක ඇස්තමේන්තුගත අනාගත වටිනාකම (ඔවුන් එය පසුව විකිණීමට සැලසුම් කළ මුදල) ​​ඔවුන් ඒ සඳහා ගෙවූ මුදල වෙනුවට සලකුණු කරන බවයි. ප්‍රශ්නය වූයේ, ඔවුන් තම අනාගතය තමන් කියන තරම් මුදලකට විකුණා නැති අතර අවසානයේ පාඩු ලැබීමයි. සිදුවූයේ වෙළඳපල ගිණුම්කරණය සඳහා ලකුණ භාවිතා කරන විට, ඔවුන් තම බලශක්ති අනාගතයේ අනාගත වටිනාකම අධිතක්සේරු කිරීමයි. ඔවුන් මෙය ක්‍රමානුකූලව කළේ එන්රොන් එය ඇත්තට වඩා ලාභදායක පෙනුමක් ලබා දීම සඳහා ය. ආතර් ඇන්ඩර්සන් අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම පාඩුව සැඟවීමට සහ ලාභ පෙන්වීමට දක්ෂ පොත් තැබීම භාවිතා කළේය. අවසානයේදී, සැබෑ ලාභය නොමැතිකම සෑම කෙනෙකුටම හසු වූ අතර එන්රොන් කඩා වැටුණේ ආතර් ඇන්ඩර්සන්ගේ විශ්වාසනීයත්වය ද රැගෙන ය.
142,650
[ "එන්රොන් සහ ආතර් ඇන්ඩර්සන් එල්එල්පී සෝලිය ප්‍රමුඛතම ගිණුම්කරණ සමාගමක අභාවයට, ඩොලර් බිලියන 60කට වඩා වැඩි ආයෝජක අලාභයකට සහ එ.ජ. ඉතිහාසයේ විශාලතම බංකොලොත් භාවයට හේතු විය. බලශක්ති දැවැන්තයාගේ බිඳවැටීමේදී ඔවුන්ගේ භූමිකාව වෙනුවෙන් යුක්තියට බාධා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආතර් ඇන්ඩර්සන් මෑතකදී වැරදිකරු විය. මෙම සෝලිය Sarbanes-Oxley පනතට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ අතර එය ප්රධාන ස්වයං-නියාමනය උල්ලංඝනය කිරීමකි.", "එන්රොන් බිඳවැටීම සහ ඉන් පසුව සිදු වූ විමර්ශනය ආතර් ඇන්ඩර්සන් විසින් විගණනය කරන ලද ඔවුන්ගේ මූල්‍ය වාර්තාකරණය පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමට හේතු විය. 2001 එන්රොන් සෝලිය තුළ විගණනයට අදාළ ලියකියවිලි ඉරා දැමීම සඳහා යුක්තියට බාධා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආතර් ඇන්ඩර්සන්ට අවසානයේ චෝදනා එල්ල විය. එහි ප්‍රතිඵලය වූ වරද, පසුව අවලංගු වුවද, තවමත් ඵලදායී ලෙස ආතර් ඇන්ඩර්සන්ගේ අවසානය අදහස් විය. ලොව පුරා එහි රටේ භාවිතයන් බොහොමයක් දැන් Big Four ලෙස හඳුන්වන සාමාජිකයින්ට අලෙවි කරන ලදී-විශේෂයෙන් ගෝලීය වශයෙන් Ernst & Young; එක්සත් රාජධානියේ, කැනඩාවේ, ස්පාඤ්ඤයේ සහ බ්‍රසීලයේ Deloitte & Touche; සහ ප්‍රයිස්වෝටර්හවුස් කූපර්ස් (දැන් PwC ලෙස හැඳින්වේ) චීනයේ සහ හොංකොංහි.", "2002 ජනවාරි 17 වන දින, එන්රොන් විසින් ආතර් ඇන්ඩර්සන් සිය විගණකාධිපති ලෙස සේවයෙන් පහ කරන ලදී, එහි ගිණුම්කරණ උපදෙස් සහ ලේඛන විනාශ කිරීම ගැන සඳහන් කළේය. එන්රොන් බංකොලොත් වූ විට සමාගම සමඟ ඇති සම්බන්ධය දැනටමත් අවසන් කර ඇති බව ඇන්ඩර්සන් ප්‍රකාශ කළේය.", "එන්රොන් බිඳවැටීමේදී, එන්රොන් හි ගිණුම්කරණ සමාගම වන ආතර් ඇන්ඩර්සන්, සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව විසින් ඉක්මනින් විමර්ශනය කරන බව ඇන්ඩර්සන් නිලධාරීන්ට දැනගත් පසු, එන්රොන් සම්බන්ධ ලියකියවිලි විනාශ කරන ලෙස එහි සේවකයින්ට උපදෙස් දුන්නේය. 2002 මාර්තු 6 වන දින, සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ නිල ක්‍රියාවලියකට බාධා කිරීමේ චෝදනාවක් ආතර් ඇන්ඩර්සන් එල්එල්පීට එරෙහිව ටෙක්සාස් හි දකුණු දිස්ත්‍රික්කය සඳහා එක්සත් ජනපද දිස්ත්‍රික් උසාවියේ ගොනු කරන ලදී. ජනාධිපති ජෝර්ජ් ඩබ්ලිව් බුෂ් විසින් ස්වදේශ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ලෙස පසුව පත් කරන ලද මයිකල් චර්ටොෆ් විසින් මෙම අධිචෝදනාව ඉදිරිපත් කරන ලදී. ජූරි සභාව ජුනි 15 දින ආතර් ඇන්ඩර්සන් වැරදිකරු බව තීරණය කළේය. ෆෙඩරල් රෙගුලාසි මගින් වරදකරුවන් වූ අපරාධකරුවන්ට පොදු සමාගම් විගණනය කිරීමට ඉඩ නොදෙන බැවින්, ඇන්ඩර්සන් අගෝස්තු 31 දින එහි CPA බලපත්‍රය භාර දුන්නේ සමාගම එක්සත් ජනපදයේ ව්‍යාපාරයෙන් ඉවත් කරමිනි.", "ඇන්ඩර්සන්ගේ සමස්ත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ හෙළිදරව් කිරීම් සමාගම බිඳ වැටීමට හේතු වූ අතර, බලතල කමිටුව (2001 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී සමාගමේ ගිණුම්කරණය පිළිබඳ සොයා බැලීමට එන්රොන් මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද) පහත තක්සේරුවට හේතු විය: \"අපට ඇති සාක්ෂි අනුව ඇන්ඩර්සන් එසේ කළ බව යෝජනා කරයි. එන්රොන් හි මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනයට අදාළව එහි වෘත්තීය වගකීම් ඉටු නොකිරීම හෝ අදාළ පාර්ශ්ව ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් එන්රොන් හි අභ්‍යන්තර ගිවිසුම් පිළිබඳ එන්රොන් මණ්ඩලයේ (හෝ විගණන සහ අනුකූලතා කමිටුවේ) අවධානය යොමු කිරීමට ඇති වගකීම ඉටු නොකරයි.", "එන්රොන් බිඳවැටීම සම්බන්ධ ලියකියවිලි විනාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගණකාධිකාරී සමාගමක් වන ආතර් ඇන්ඩර්සන්ට එරෙහිව නඩු පැවරීමේ නඩුව ද චර්ටොෆ් විසින් මෙහෙයවීය. ආතර් ඇන්ඩර්සන්ට එරෙහිව නඩු පැවරීම මතභේදාත්මක විය, සමාගම ඵලදායී ලෙස විසුරුවා හරින ලද අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස රැකියා 26,000 ක් අහිමි විය. එක්සත් ජනපද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එම වරද නිෂ්ප්‍රභ කළ අතර නඩුව නැවත විභාග කර නොමැත. මැද පෙරදිග සංක්‍රමණිකයන් සිය ගණනක් රඳවා තබා ගැනීමේදී DOJ හි ඔහුගේ භූමිකාව සම්බන්ධයෙන් චර්ටොෆ් විවේචනයට ලක්ව ඇත.", "ආයතනික සහ ක්‍රමානුකූල ගිණුම්කරණ වංචාව හරහා බලශක්ති දැවැන්තයෙකු වන එන්රොන් ඩොලර් බිලියන 100 ක ආදායමක් වාර්තා කර ඇති බව 2001 සෝලියට පසුව, ඇන්ඩර්සන්ගේ කාර්ය සාධනය සහ විගණකවරයෙකු ලෙස චෝදනා කරන ලද චෝදනාව දැඩි පරීක්ෂාවට ලක් විය. බලතල කමිටුව (2001 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී සමාගමේ ගිණුම්කරණය සොයා බැලීමට එන්රොන් මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද) පහත තක්සේරුව වෙත පැමිණියේය: \"අපට ඇති සාක්ෂිවලින් පෙනී යන්නේ ඇන්ඩර්සන් විසින් එන්රොන් හි මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ විගණනය සම්බන්ධයෙන් සිය වෘත්තීය වගකීම් ඉටු නොකළ බවයි. එන්රොන් මණ්ඩලයේ (හෝ විගණන සහ අනුකූලතා කමිටුවේ) අවධානයට යොමු කිරීමට එහි වගකීම, සම්බන්ධිත පාර්ශ්ව ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් එන්රොන් හි අභ්‍යන්තර ගිවිසුම් ගැන\"." ]
ඔබේ ඇඟිල්ලෙන් ස්පර්ශ කළ විට උල්පත් සෝඩා වලින් පෙණ අතුරුදහන් වීමට පටන් ගන්නේ ඇයි?
ඔබේ ඇඟිල්ලේ ඇති තෙල් බුබුලු තුළට ඇතුළු වී මතුපිට ආතතිය විනාශ කර ඒවා කඩා වැටේ.
142,651
[ "සාමාන්‍ය තත්ත්‍වයේ දී, මෙම ප්‍රතික්‍රියාව ඉතා සෙමින් සිදු වේ, එබැවින් ප්‍රතික්‍රියාව වේගවත් කිරීම සඳහා උත්ප්‍රේරකයක් එකතු කරනු ලැබේ, එමඟින් පෙන වේගයෙන් සෑදීමට හේතු වේ. පොටෑසියම් අයඩයිඩ් වලින් අයඩයිඩ් අයනය උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරන අතර ප්‍රතික්‍රියා ක්‍රියාවලියේදී රසායනිකව නොවෙනස්ව පවතින අතර ප්‍රතික්‍රියාව වේගවත් කරයි. අයඩයිඩ් අයන ප්රතික්රියාව සිදුවන යාන්ත්රණය වෙනස් කරයි:", "විද්‍යාඥයින් නිගමනය කළේ වැව මතුපිටින් ජල උල්පතක් සහ පෙණක් ඇති වූ බවයි. විශාල ජල ප්‍රමාණයක් හදිසියේම ඉහළ යාම නිසා ජලයේ බොහෝ කැළඹීම් ඇති වූ අතර, අවම වශයෙන් එක් පැත්තක වෙරළ තීරයේ රළ පහරක් ඇති කළේය.", "කැවිටේෂන් ආරම්භය සිදුවීමට නම්, \"බුබුලු\" කුහර වලට සාමාන්‍යයෙන් න්‍යෂ්ටිය කළ හැකි මතුපිටක් අවශ්‍ය වේ. මෙම පෘෂ්ඨය කන්ටේනරයක පැතිවලින්, දියරයේ ඇති අපිරිසිදුකම් මගින් හෝ දියරය තුළ කුඩා නොවිසඳුණු ක්ෂුද්ර බුබුලු මගින් සැපයිය හැකිය. ජලභීතික පෘෂ්ඨයන් කුඩා බුබුලු ස්ථාවර කරන බව සාමාන්යයෙන් පිළිගැනේ. Blake's threshold ලෙස හඳුන්වන, එළිපත්ත පීඩනයට පහළින් පීඩනයකට නිරාවරණය වන විට මෙම පෙර පැවති බුබුලු අසීමිතව වර්ධනය වීමට පටන් ගනී.", "මරීනාගේ පපුවේ පැහැදිලි දියර කුප්පියක් තිබේ. ඇය එහි පැත්ත ස්පර්ශ කරන විට, එය ලෝරලයිට් ගලක් මෙන් ක්ෂණිකව දිදුලයි, ඇය වීදුරුව දිගේ එය චලනය කරන විට එය ඇගේ ඇඟිල්ල අනුගමනය කරයි. පසුව ඇය එයින් බිංදු කිහිපයක් ඇගේ අත්ල මත වත් කරන අතර එය ඝන ලොරලයිට් බවට පත් වේ. එය \"The Revenge of Seven\" අවසානයේ අභයභූමියේ ළිඳට දමන ලදී.", "• පෙන මතුපිට අවම වශයෙන් තත්පර 30-45 අතර කාලයක් සඳහා විවෘත දියර ප්‍රදේශයක් නොපෙන්වන විට \"ස්ථායී පෙන\" ලබා ගනී. \"දර්ශක\" මට්ටමට පහළින් AEA මට්ටම්වලදී බුබුලු වේගයෙන් කැඩී යයි. \"දර්ශක\" මට්ටමට වඩා වැඩි වර්ධක කිහිපයක් සඳහා බුබුලු තවමත් බිඳී යනු ඇත ... බිඳෙන බුබුලු නැවැත්වීමට උත්සාහ කරමින් AEA එකතු කිරීම දිගටම කරගෙන යන්න එපා. මෙම කරුණ මුලින්ම විනිශ්චය කිරීමට අපහසුය. ඔබේ “ඇස” ක්‍රමාංකනය කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා එකම ද්‍රව්‍යය පේළියකට කිහිප වතාවක් ධාවනය කරන්න.", "සාමාන්යයෙන්, මෙම ක්රියාවලිය සාපේක්ෂව මන්දගාමී වේ, මෙම ක්රියාවලිය සඳහා සක්රිය ශක්තිය ඉහළ බැවින්. බුබුල න්‍යෂ්ටිය වැනි ක්‍රියාවලියක් සඳහා සක්‍රීය කිරීමේ ශක්තිය රඳා පවතින්නේ බුබුල සෑදෙන ස්ථානය මතය. එය ද්‍රවයේම (සමජාතීය න්‍යෂ්ටිය) සෑදෙන බුබුලු සඳහා ඉහළම වන අතර බුබුල වෙනත් මතුපිටක් මත සෑදෙන්නේ නම් (විෂමජාතීය න්‍යෂ්ටිය) අඩු වේ. සෝඩා බෝතලයකින් පීඩනය මුදා හරින විට, බුබුලු බෝතලයේ දෙපැත්තේ ඇති වේ. නමුත් ඒවා සුමට හා පිරිසිදු නිසා, සක්රිය කිරීමේ ශක්තිය තවමත් සාපේක්ෂව ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර, ක්රියාවලිය මන්දගාමී වේ. අනෙකුත් න්‍යෂ්ටික ස්ථාන එකතු කිරීම උත්ප්‍රේරකයක් වැනි අඩු සක්‍රීය ශක්තියක් සමඟ ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමට විකල්ප මාර්ගයක් සපයයි. උදාහරණයක් ලෙස ද්‍රාවණයට ලුණු හෝ වැලි කැට හෙළීම සක්‍රීය කිරීමේ ශක්තිය අඩු කරන අතර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වර්ෂාපතන වේගය වැඩි කරයි.", "අනෙකුත් පටක වල මෙන්ම රුධිර නාල වලද බුබුලු ඇති විය හැක. නිෂ්ක්රිය වායුව පටක අතර බුබුලු න්යෂ්ටි බවට විසරණය විය හැක. මෙම අවස්ථාවේ දී, බුබුලු පටක විකෘති කර ස්ථිරවම හානි කළ හැකිය. මෙම බුබුලු වර්ධනය වන විට ස්නායු සම්පීඩනය කර වේදනාව ඇති කරයි." ]
විද්‍යාලයට ගෙවීමට ණයක් ගැනීමෙන් සහ මම උපාධිය ලැබීමෙන් පසු බංකොලොත්භාවය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් මා වළක්වන්නේ කුමක්ද?
බංකොලොත් බව ප්‍රකාශ කළ විට ශිෂ්‍ය ණය මකා නොදමනු ලැබේ. ශිෂ්‍ය ණය ප්‍රායෝගිකව අමරණීයයි
142,652
[ "එක්සත් ජනපදයේ ෆෙඩරල් ශිෂ්‍ය නය සහ සමහර පෞද්ගලික ශිෂ්‍ය ණය බංකොලොත් භාවයෙන් නිදහස් කළ හැක්කේ \"අනවශ්‍ය දුෂ්කරතා\" පෙන්වීමෙන් පමනි. බොහෝ විට බංකොලොත් ක්‍රියාදාමයන් හරහා මුදා හැරිය හැකි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ණයට ප්‍රතිවිරුද්ධව, අධ්‍යාපනික ණය සඳහා මෙම විකල්පය සාමාන්‍යයෙන් ලබා ගත නොහැක. මීට අමතරව, තම ශිෂ්‍ය ණය ගෙවීමට බලාපොරොත්තු වන අය, බංකොලොත් නඩුව තුළ, අවශ්‍ය අනවශ්‍ය දුෂ්කරතා නිදර්ශනය කරන විරුද්ධවාදී ක්‍රියාවලියක්, වෙනම නඩුවක් ආරම්භ කළ යුතුය. බොහෝ ණය ගැණුම්කරුවන්ට බංකොලොත් නඩුවක් තබා, විරුද්ධවාදී ක්‍රියාවලියකට සම්බන්ධ නීතිඥයෙකු හෝ අතිරේක නඩු පැවරීමේ පිරිවැය රඳවා තබා ගැනීමට නොහැක. කරුණු තව දුරටත් සංකීර්ණ කරමින්, අනවශ්‍ය දුෂ්කරතා ප්‍රමිතිය අධිකරණ බල ප්‍රදේශයෙන් අධිකරණ බල ප්‍රදේශයට වෙනස් වේ, නමුත් සාමාන්‍යයෙන් සපුරාලීම දුෂ්කර වන අතර, බංකොලොත් භාවය හරහා ශිෂ්‍ය ණය ප්‍රායෝගිකව නිදහස් කළ නොහැක. බොහෝ පරිපථවල විසර්ජනය \"Brunner\" පරීක්ෂණයේ ප්‍රොන්ග් තුනක් හමුවීම මත රඳා පවතී: දිස්ත්‍රික් උසාවිය විසින් සටහන් කර ඇති පරිදි, 11 U.S.C හි සන්දර්භය තුළ \"අනවශ්‍ය දුෂ්කරතා\" පිළිබඳ නිර්වචනය පිළිබඳ ඉතා කුඩා අභියාචනා අධිකාරියක් ඇත. § 523(a)(8)(B). ව්‍යවස්ථාදායක ඉතිහාසය සහ අනෙකුත් දිස්ත්‍රික් සහ බංකොලොත් උසාවිවල තීරණ මත පදනම්ව, දිස්ත්‍රික් උසාවිය \"අනවශ්‍ය දුෂ්කරතා\" සඳහා ප්‍රමිතියක් අනුගමනය කළේය: (1) වත්මන් ආදායම සහ වියදම් මත පදනම්ව, ණයගැතියාට නඩත්තු කළ නොහැකි, \" ණය ආපසු ගෙවීමට බල කෙරෙන්නේ නම්, තමා සහ ඇයගේ යැපෙන්නන් සඳහා අවම\" ජීවන තත්ත්වය; (2) ශිෂ්‍ය ණය ආපසු ගෙවීමේ කාලයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් සඳහා මෙම තත්ත්වය පැවතිය හැකි බව පෙන්නුම් කරන අතිරේක තත්ත්වයන් පවතින බව; සහ (3) ණයගැතියා ණය ආපසු ගෙවීමට සද්භාවයෙන් උත්සාහ කර ඇති බව. දිස්ත්රික් උසාවියේ නියෝගයේ දක්වා ඇති හේතු නිසා, අපි මෙම විශ්ලේෂණය අනුගමනය කරමු. මෙම පරීක්ෂණයේ පළමු කොටස \"අනවශ්‍ය දුෂ්කරතා\" ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍ය අවම වශයෙන් නිතර යෙදී ඇත. බලන්න, උදා., Bryant v. Pennsylvania Higher Educ. සහය නියෝජිතායතනය (ඉන් රී බ්‍රයන්ට්), 72 බී.ආර්. 913, 915 (Bankr.E.D.Pa.1987); උතුරු ඩැකෝටා ප්‍රාන්තය Bd. උසස් අධ්‍යාපනය. v. Frech (නැවත Frech), 62 B.R. 235 (Bankr.D.Minn.1986); මැරියන් එදිරිව පෙන්සිල්වේනියා උසස් අධ්‍යාපනය. සහය නියෝජිතායතනය (ඉන් රී මැරියන්), 61 බී.ආර්. 815 (Bankr.W.D.Pa.1986). සාමාන්‍ය බුද්ධිය සහිත එවැනි ප්‍රදර්ශනයක් අවශ්‍ය වේ. ෆෙඩරල් ශිෂ්‍ය ණය සම්පූර්ණ සහ ස්ථිර ආබාධිතභාවය සඳහා පරිපාලනමය වශයෙන් මුදා හැරිය හැකි අතර, පෞද්ගලික ශිෂ්‍ය ණය බංකොලොත් භාවයෙන් බැහැරව නිදහස් කළ නොහැක.", "බුලට්::::8. බංකොලොත් දිනය ශිෂ්‍යයෙකුව සිටියදී හෝ එය අවසන් වීමෙන් පසු වසර හතක් ඇතුළත ඕනෑම ශිෂ්‍ය ණයක් (නමුත් බංකොලොත් භාවය සහ මූල්‍ය දුෂ්කරතා තුළ බංකොලොත් වූ තැනැත්තා සද්භාවයෙන් ක්‍රියා කළ විට සහන ලබා ගත හැකි අතර එමඟින් එවැනි ණයක් ලබා ගත හැකිය. කිසි විටෙකත් ගෙවනු නොලැබේ), ඊට අමතරව", "එක්සත් ජනපදයේ, බංකොලොත්භාවය ගොනු කිරීම මගින් ෆෙඩරල් හෝ ෆෙඩරල් සහතික කළ ශිෂ්‍ය නය මුදා හැරීම ඉතා අපහසුය. අනෙකුත් බොහෝ ණය මෙන් නොව, එම ශිෂ්‍ය ණය නිදහස් කළ හැක්කේ, විසර්ජනය අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයා \"Brunner\" පරීක්ෂණය යටතේ විසර්ජනය සඳහා නිශ්චිත හේතු ස්ථාපිත කළහොත් පමණි, ඒ යටතේ අධිකරණය කරුණු තුනක් ඇගයීමට ලක් කරයි:", "සමහර තත්වයන් යටතේ, ශිෂ්ය ණය ණය අවලංගු කළ හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන්, ශිෂ්‍යයෙකු පාසලක් වසා තිබියදී එය අධ්‍යාපනය ලැබුවේ නම් හෝ ව්‍යාජ හිමිකම් පෑමෙන් ශිෂ්‍යයා ඇතුළත් කර ගත්තේ නම්, ආපසු ගෙවීමේ ලේඛන කටයුතු සඳහා ආරක්ෂක ගොනු කිරීමට ඔවුන්ට හැකි විය හැකිය.", "ඔවුන්ගේ ශිෂ්‍ය ණය ගෙවීමට නොහැකි බව කනස්සල්ලට පත්වන පුද්ගලයින්ට උපදෙස් සහ උපදේශන ලබා ගත යුතුය. සම්පූර්ණ ගෙවීම හැර ඇමරිකානු සිසුන් සඳහා විකල්ප කිහිපයක් තිබේ. බංකොලොත්කම අපයෝජන වැලැක්වීමේ සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ පනත බංකොලොත් භාවය හරහා ශිෂ්‍ය ණය මුදා හැරීම පාහේ කළ නොහැක්කකි. පාරිභෝගිකයින් සඳහා බංකොලොත් ආරක්ෂාව නොමැතිකම ණයහිමියන් සඳහා \"අවදානම් රහිත\" ණයක් ලබා දෙන බව විචාරකයින් සටහන් කර ඇත, අඩු ගෙවීම් සාකච්ඡා කිරීමට ණය හිමියන්ට ඇති පීඩනය ඉවත් කරයි.", "ශිෂ්‍යයා රැකියාවක් සොයාගෙන වාර්ෂිකව R30,000 හෝ ඊට වැඩි මුදලක් උපයන විට ණය ආපසු ගෙවීම ආරම්භ වේ, ශිෂ්‍යයා රැකියා විරහිත නම්, ඔහු/ඇය රැකියාව කරන තුරු ඔහු/ඇය ආපසු ගෙවීමක් නොකරයි. ශිෂ්‍යයා විද්‍යාලයෙන් ඉවත් වුවහොත්, ඔවුන් තම සුදුසුකම් සම්පූර්ණ නොකළත්, ණය ආපසු ගෙවිය යුතුය.", "තුන්වන න්‍යාය ප්‍රකාශ කරන්නේ ශිෂ්‍යයන්ගේ ෆෙඩරල් සහතික කළ ශිෂ්‍ය නය බංකොලොත් භාවයෙන් මුදා හැරීමට සිසුන්ට ඇති හැකියාව දැඩි ලෙස සීමා කරන ෆෙඩරල් නීතියේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, ප්‍රමාද ගාස්තු සහ පොලී ඇතුළුව ඔවුන් ණයට ගන්නා ඕනෑම මුදලකට සිසුන් කොක්කෙන් සිටින බව ණය දෙන්නන් සහ විද්‍යාල දනිති. (ප්‍රාග්ධනීකරණය කර ප්‍රධාන ණය මුදල වැඩි කළ හැක), මෙසේ සිසුන්ට සාධාරණ ලෙස ආපසු ගෙවීමට අපේක්ෂා කළ හැකි ශිෂ්‍ය ණය පමණක් ලබාදීමේ දිරිගැන්වීම ඉවත් කරයි. මෙම සිද්ධාන්තයේ සාක්ෂියක් ලෙස, ශිෂ්‍ය ණය සඳහා බංකොලොත් ආරක්ෂණ (සහ අනෙකුත් සම්මත පාරිභෝගික ආරක්ෂණ) ආපසු ලබා දීම ණය දෙන්නන් වඩාත් ප්‍රවේශම් වීමට හේතු වන අතර එමඟින් ශිෂ්‍ය ණය ලබා ගැනීමේ තියුනු පහත වැටීමක් ඇති කරයි. විද්‍යාල සහ විශ්ව විද්‍යාල වෙත ඩොලර් ගලා ඒම අඩු කිරීම, අරමුදල්වල අඩු ප්‍රමාණයට ගැලපෙන පරිදි උපකාරක පන්ති තියුනු ලෙස අඩු කිරීමට සිදුවනු ඇත. මෙම න්‍යාය යටතේ, ශිෂ්‍ය ණය බංකොලොත් භාවය සඳහා ගොනු කිරීමේ හැකියාවක් නොතිබුනේ නම්, ශිෂ්‍යයා පැහැර හැරියහොත් (ගාස්තු සහ පොලී ප්‍රාග්ධනීකරණය කිරීමෙන් පසු ණය ප්‍රමාණය වැඩිවීම හේතුවෙන්) ණය දෙන්නාට එය වඩාත් ලාභදායී වනු ඇත. ණය දෙන්නාට හෝ විද්‍යාලයට ශිෂ්‍යයාට පැහැර හැරීම වළක්වා ගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා නිදහස් වෙළෙඳපොළ පීඩන ආකාරයේ චේතනාවක් නොමැත. මෙය විශේෂයෙන්ම සත්‍ය වන්නේ, එය ණය දෙන්නා හෝ ඇපකරු නම්, උසාවි නියෝගයකින් තොරව ණය ගැතියාගේ වැටුප්, බදු ප්‍රතිලාභ සහ සමාජ ආරක්ෂණ ආබාධිත ආදායම අලංකාර කිරීමට රජයට හැකියාව ඇති බැවිනි. 2008 දී ලාභ නොලබන විද්‍යාලවල සිසුන්ට බෙදා හරින ලද සියලුම ෆෙඩරල් ඩොලර් වලින් 46.3% දක්වා ශිෂ්‍ය ණය සඳහා පැහැර හැරීම් අනුපාතිකය ළඟා වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇති බැවින්, එවැනි ඉහළ පැහැර හැරීම් අනුපාතයක් ඇති ණය ලබා දීම සඳහා සමහරු ෆෙඩරල් රජය 'කොල්ලකාරී' ලෙස හඳුන්වති. ජීවිත කාලය පුරාවට ණය පැහැර හැරීමේ අනුපාතය, ණය පැහැර හැරීමේ අනුපාතය 18.6% ක් පමණි, එනම් සියලුම ණය වලින් 18.6% ණය ලබා දී ඇති සියලුම ඩොලර් වලින් 46.3% ක් අඩංගු වේ)." ]
විශ්වය නොපැවති කාලවකවානුවක් තිබේද?
මම මේ ගැන වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා නැත, නමුත් මම ඒ ගැන සහ අදාළ මාතෘකා ගැන හොඳින් සිතා බලා කියවා ඇත්තෙමි. මගේ වැටහීම නම් "කාලය" යනු _විශ්වයේ කොටසකි_, එබැවින් නිර්වචනය අනුව, නැත, විශ්වය නොතිබූ කාලයක කිසිදු කරුණක් නොමැත. විශ්වය ආරම්භ වූ විට කාලය ආරම්භ විය. කාලය යනු මානව සංකල්පයක් බව මතක තබා ගන්න: එය එකම වස්තුවක් සම්බන්ධ වෙන වෙනම සිදුවීම් දෙකක් අතර සිදු වූ දෙයක් ලෙස අප දකින ආකාරයයි. ඔබ ඔබේ බළලා දෙස බලා, ඔබ හැරී, ඔබ නැවත ඔබේ බළලා දෙස බලන අතර, ඌ අඩි 4ක් ඉදිරියට ගොස් දැන් අරක්කැමියාගේ පිහියක් අතැතිව සිටින බව දකියි. යම් කාලයක් ගත වී ඇත. එය හරියට "මගේ බළලාගේ කොටසක් නොවන මගේ බළලාගේ කොටසක් තිබේද" කියා ඇසීම වැනිය.
142,653
[ "හින්දු වෛදික විශ්ව විද්‍යාවට අනුව, කාලයට නිරපේක්ෂ ආරම්භයක් නොමැත, මන්ද එය අනන්ත සහ චක්‍රීය ලෙස සැලකේ. ඒ හා සමානව, අවකාශයට සහ විශ්වයට ආරම්භයක් හෝ අවසානයක් නැත, ඒ වෙනුවට එය චක්‍රීය වේ. වත්මන් විශ්වය යනු අනන්ත විශ්ව සංඛ්‍යාවකින් පෙරාතුව සහ තවත් අනන්ත විශ්ව සංඛ්‍යාවක් විසින් අනුගමනය කරන වර්තමාන චක්‍රයක ආරම්භය පමණි.", "එවැනි එක් තර්කයක් පදනම් වූයේ බහු අනන්ත නොමැති බවට ඇරිස්ටෝටල්ගේම ප්‍රමේයය මත වන අතර එය පහත පරිදි දිව ගියේය: කාලය අනන්ත නම්, විශ්වය තවත් පැයක් පැවතීමත් සමඟම, එම පැය අවසානයේ නිර්මාණය වූ දා සිට එහි යුගයේ අනන්තය. එම පැය ආරම්භයේදී නිර්මාණය වූ දා සිට එහි යුගයේ අනන්තයට වඩා පැයක් වැඩි විය යුතුය. නමුත් ඇරිස්ටෝටල් පවසන්නේ අනන්තයේ එවැනි ප්‍රතිකාර කළ නොහැකි හා හාස්‍යජනක බව බැවින්, ලෝකය අනන්ත කාලයක් පැවතිය නොහැක.", "කෙසේ වෙතත්, පළමු හේතුව තාවකාලිකව පළමු විය යුතු නොවේ. මේ අනුව, විශ්වය සදාකාලික යැයි සිතිය හැකිද නැද්ද යන ප්‍රශ්නය මධ්‍යකාලීන යුගයේදී දැඩි ලෙස විවාදයට ලක් විය. 1270 දී පැරිස් විශ්ව විද්‍යාලයේ හෙළා දැකීම ලෝකය සදාකාලික ය යන විශ්වාසය හෙළා දුටුවේ ය. ඇක්වයිනාස්ගේ බුද්ධිමය ප්‍රතිවාදියා වූ බොනවෙන්චර් කියා සිටියේ විශ්වයේ තාවකාලික බව තර්කානුකූලව ප්‍රදර්ශනය කළ හැකි බවයි. ඇක්වයිනාස්ගේ ස්ථාවරය වූයේ ලෝකයේ තාවකාලික බව විශ්වාසයේ ලිපියක් වන අතර එය තර්කානුකූලව ප්‍රදර්ශනය කළ නොහැකි බවයි. විශ්වය තාවකාලික හෝ සදාකාලික බව කෙනෙකුට සාධාරණ ලෙස නිගමනය කළ හැකි වුවද.", "හින්දු විශ්ව විද්‍යාවට අනුව, කාලයට නිරපේක්ෂ ආරම්භයක් නොමැත, මන්ද එය අනන්ත සහ චක්‍රීය ලෙස සැලකේ. ඒ හා සමානව, අවකාශයට සහ විශ්වයට ආරම්භයක් හෝ අවසානයක් නැත, ඒ වෙනුවට එය චක්‍රීය වේ. වත්මන් විශ්වය යනු අනන්ත විශ්ව සංඛ්‍යාවකින් පෙරාතුව සහ තවත් අනන්ත විශ්ව සංඛ්‍යාවක් විසින් අනුගමනය කරන වර්තමාන චක්‍රයක ආරම්භය පමණි.", "විශ්වයට ආරම්භයක් නොමැති අසීමිත අතීතයක් ඇතැයි විශ්වාස කළ පුරාණ ග්‍රීක දාර්ශනිකයන්ට වෙනස්ව, මධ්‍යකාලීන දාර්ශනිකයන් සහ දේවධර්මවාදීන් විශ්වයට ආරම්භයක් සහිත පරිමිත අතීතයක් ඇති බවට සංකල්පය වර්ධනය කරන ලද අතර එය දැන් තාවකාලික අවසානවාදය ලෙස හැඳින්වේ. ක්‍රිස්තියානි දාර්ශනික ජෝන් ෆිලෝපොනස් විසින් මුල්කාලීන තර්ක ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, පසුකාලීන ක්‍රිස්තියානි දාර්ශනිකයන් සහ දේවධර්මවාදීන් විසින් \"සැබෑ අනන්තයක පැවැත්මේ නොහැකියාවෙන් තර්කය\" යන ස්වරූපය අනුගමනය කරන ලදී.", "සමහර විශ්ව විද්‍යාඥයින් සහ භෞතික විද්‍යාඥයින් තර්ක කරන්නේ විශ්ව විද්‍යා තර්කයට අභියෝගයක් වන්නේ කාලයෙහි ස්වභාවය බවයි: \"වීලර්-ඩෙවිට් සමීකරණයෙන් කාලය අතුරුදහන් වන බව කෙනෙකුට පෙනී යයි\" (කාලෝ රොවෙලි). මහා පිපිරුම් න්‍යාය පවසන්නේ එය අවකාශය හා කාලය යන දෙකෙහිම ආරම්භය වන සියලුම මානයන් ඇති වූ ලක්ෂ්‍යය බවයි. එවිට, \"විශ්වයට පෙර තිබුණේ කුමක්ද?\" තේරුමක් නැත; කාලය නොමැති තත්වයක් සලකා බැලීමේදී \"පෙර\" යන සංකල්පය අර්ථ විරහිත වේ. මෙය J. Richard Gott III, James E. Gunn, David N. Schramm සහ Beatrice Tinsley විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඔවුන් පවසා ඇත්තේ මහා පිපිරුමට පෙර සිදුවූයේ කුමක්දැයි විමසීම උත්තර ධ්‍රැවයට උතුරෙන් ඇත්තේ කුමක්දැයි විමසීමට සමාන බවයි. කෙසේ වෙතත්, සමහර විශ්ව විද්‍යාඥයින් සහ භෞතික විද්‍යාඥයන් මහා පිපිරුම සඳහා හේතු සොයා බැලීමට උත්සාහ කරයි, පටලවල ගැටීම වැනි අවස්ථා භාවිතා කරයි.", "අභ්‍යවකාශය සහ කාලය (අවකාශ කාලය) විශ්වයේ ගුණාංග වන අතර, විශ්වය ආරම්භ වීමට පෙර කාලයක් ගැන කතා කිරීම \"දක්‍ෂිණ ධ්‍රැවයට දකුණින් ලක්ෂ්‍යයක් ඉල්ලා සිටීම වැනිය\" (ස්ටීවන් හෝකින්). කෙසේ වෙතත්, මැවුම්වාදී විශ්ව විද්‍යාව පවසන්නේ විශ්වයේ හේතුව කාලය හා අවකාශයෙන් පිටත පවතින බවයි: 1981 දී එක්සත් ජනපදයේ ආකැන්සාස් ප්‍රාන්තයේ \"නිර්මාණ විද්‍යාවේ\" ප්‍රධාන සිද්ධාන්ත හයක් සකස් කරන ලද නීතියක්, පළමුවැන්න විශ්වය, ශක්තිය යන මූලධර්මය ලෙස විස්තර කරන ලදී. සහ ජීවිතය යනු \"හදිසි මැවිල්ලේ ... කිසිවකින් නොවේ.\" දෙවියන් වහන්සේ ලෝකය නිර්මාණය කළේ \"කිසිදු දෙයකින්\" යන අදහස 2 වන සියවසේ සිට ක්‍රිස්තියානි දේවධර්මයේ මූලික සිද්ධාන්තයක් වී ඇත, නමුත් එම අදහස ඇත්ත වශයෙන්ම උත්පත්ති පොතේ හෝ සමස්ත හෙබ්‍රෙව් බයිබලයේ නොමැති බවත් මීට පෙර සොයාගත නොහැකි බවත් විද්වතුන් එකඟ වෙති. පසුව යුදෙව් ආගම." ]
සමහර ග්‍රහලෝකවල ජීවය පැවතීමට විශේෂිත අවශ්‍යතා ඇත්තේ ඇයි?
ජීවය සඳහා අපට ඇති එකම සඳහන පෘථිවියයි, එබැවින් විවිධ අවශ්‍යතා සහිත වෙනස් ආකාරයක ජීවයක් සොයා ගන්නා තෙක් එය අපගේ සම්මතය වී ඇත.
142,654
[ "ජීවය සඳහා නිරපේක්ෂ අවශ්‍යතාවයක් බලශක්ති ප්‍රභවයකි, නමුත් ග්‍රහලෝක වාසභූමිය පිළිබඳ සංකල්පයෙන් ඇඟවෙන්නේ තාරකා විද්‍යාත්මක ශරීරයක මතුපිට ජීවයට සහාය වීමට පෙර වෙනත් බොහෝ භූ භෞතික, භූ රසායනික සහ තාරකා භෞතික නිර්ණායක සපුරාලිය යුතු බවයි. විශේෂ උනන්දුවක් දක්වන්නේ පෘථිවියේ සරල ජීවීන්ට අමතරව සංකීර්ණ, බහු සෛලීය සතුන් පවත්වා ගෙන ගිය සාධක සමූහයකි. මේ සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ සහ න්‍යාය ග්‍රහලෝක විද්‍යාවේ සහ තාරකා ජීව විද්‍යාවේ නැගී එන විනයෙහි අංගයකි.", "ජීවය පැවතිය හැකි ග්‍රහලෝකයක් වාසයට සුදුසු ග්‍රහලෝකයක් ලෙස හැඳින්වේ, ජීවය එහි ආරම්භ නොවූවත්. පෘථිවිය ද්‍රව ජලය සපයයි - සංකීර්ණ කාබනික අණු එකලස් කර අන්තර් ක්‍රියා කළ හැකි පරිසරයක් සහ පරිවෘත්තීය පවත්වා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් ශක්තියක් සපයයි. පෘථිවිය සූර්යයාගෙන් ඇති දුර මෙන්ම එහි කක්ෂීය විකේන්ද්‍රියතාව, භ්‍රමණ වේගය, අක්ෂීය ඇලවීම, භූ විද්‍යාත්මක ඉතිහාසය, තිරසාර වායුගෝලය සහ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මේ සියල්ල මතුපිට වත්මන් දේශගුණික තත්ත්වයන්ට දායක වේ.", "මක්නිසාද යත් දන්නා ජීවයේ එකම ස්වරූපය පෘථිවියේ ජීව අත්සන සෙවීමට පෘථිවියේ ජීවය නිපදවන නිෂ්පාදනවලට දැඩි ලෙස බලපාන බැවිනි. කෙසේ වෙතත්, පෘථිවියේ ජීවයට වඩා වෙනස් ජීවය තවමත් මිනිසුන්ට හඳුනාගත හැකි ජෛව අත්සන් නිපදවිය හැකිය, ඔවුන්ගේ නිශ්චිත ජීව විද්‍යාව ගැන කිසිවක් නොදන්නා නමුත්. මෙම ජීව අත්සන එය නිපදවන ජීවයේ ස්වරූපයෙන් ස්වායත්ත වන බැවින් එය \"අඥෙය ජීව අත්සන\" ලෙස හැඳින්වේ. පෘථිවියේ ජීවයට වඩා එය කෙතරම් වෙනස් වුවත් - සියලු ජීවය සශ්‍රීක වීමට ශක්ති ප්‍රභවයක් අවශ්‍ය බව පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ. මෙය පරිවෘත්තීය සඳහා යොදා ගත හැකි යම් ආකාරයක රසායනික අසමතුලිතතාවයක් ඇතුළත් විය යුතුය. භූ විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලීන් ජීවයෙන් ස්වායත්ත වන අතර, වෙනත් ග්‍රහලෝකයක භූ විද්‍යාව ප්‍රමාණවත් ලෙස සීමා කිරීමට විද්‍යාඥයින්ට හැකි නම්, එම ග්‍රහලෝකය සඳහා විශේෂිත භූ විද්‍යාත්මක සමතුලිතතාව කුමක් විය යුතු දැයි ඔවුන් දනී. භූ විද්‍යාත්මක සමතුලිතතාවයෙන් බැහැරවීමක් වායුගෝලීය අසමතුලිතතාවයක් සහ අඥෙය ජීව අත්සනක් ලෙස අර්ථ දැක්විය හැක.", "ජීවය සඳහා නිරපේක්ෂ අවශ්‍යතාවයක් බලශක්ති ප්‍රභවයක් වන අතර ග්‍රහලෝක වාසභූමිය පිළිබඳ සංකල්පයෙන් ඇඟවෙන්නේ තාරකා විද්‍යාත්මක ශරීරයකට ජීවයට සහාය වීමට පෙර වෙනත් බොහෝ භූ භෞතික, භූ රසායනික සහ තාරකා භෞතික නිර්ණායක සපුරාලිය යුතු බවයි. එහි තාරකා ජීව විද්‍යා මාර්ග සිතියමේ, NASA විසින් ප්‍රධාන වාසස්ථාන නිර්ණායක නිර්වචනය කර ඇත්තේ \"ද්‍රව ජලයේ විස්තීරණ ප්‍රදේශ, සංකීර්ණ කාබනික අණු එකලස් කිරීමට හිතකර කොන්දේසි සහ පරිවෘත්තීය පවත්වා ගැනීමට බලශක්ති ප්‍රභවයන්\" ලෙසිනි. 2018 අගෝස්තු මාසයේදී පර්යේෂකයන් වාර්තා කළේ ජල ලෝකයට ජීවයට සහාය විය හැකි බවයි.", "මතුපිට ඇති කටුක තත්ත්‍වයන් නිසා ග්‍රහලෝකයේ කුඩා ප්‍රමාණයක් ගවේෂණය කර ඇත; දැනට තේරුම් ගෙන ඇති ජීවය විශ්වයේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල අනිවාර්යයෙන්ම සමාන නොවිය හැකි බවට අමතරව, පෘථිවියේ ජීවයේ ස්ථායීතාවයේ ප්‍රමාණය තවමත් පෙන්නුම් කර නොමැත. ආන්තික වාසස්ථාන වලට වැඩි කැමැත්තක් දක්වන Extreophiles ලෙස හඳුන්වන ජීවීන් පෘථිවියේ පවතී. තාපාංක සහ හයිපර්තර්මොෆයිල්ස් ජලයේ තාපාංකයට වඩා ඉහළ උෂ්ණත්වයකදී වර්ධනය වේ, ඇසිඩෝෆයිල්ස් pH අගය 3 හෝ ඊට අඩු මට්ටමක වර්ධනය වේ, polyextremophiles විවිධ ආන්තික තත්වයන්ගෙන් බේරී සිටිය හැකිය, සහ තවත් බොහෝ අන්තරාසර්ග වර්ග පෘථිවියේ පවතී.", "ජීවය සඳහා මූලික අමුද්‍රව්‍ය - අපි 'පූර්ව ජීව රසායන විද්‍යාව' ලෙස හඳුන්වමු - වල්ගා තරු, ග්‍රහක සහ අයිස් සහිත චන්ද්‍රයන් වැනි බොහෝ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ වස්තූන්හි බහුලව පවතී. ජීව විද්‍යාඥයින් විශ්වාස කරන්නේ ජීවයට අවශ්‍ය ද්‍රව ජලය සහ ශක්තිය අවශ්‍ය වන අතර, එබැවින් අපට ද්‍රව ජලය තිබිය හැකි වෙනත් ස්ථානයක් සොයා ගැනීම සතුටට කරුණකි. නමුත්, ශක්තිය තවත් කාරණයක් වන අතර, දැනට කැලිස්ටෝගේ සාගරය රත් වන්නේ විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍ය මගින් පමණක් වන අතර යුරෝපයට බ්‍රහස්පතිට වැඩි සමීපයේ සිට වඩදිය බාදිය ද ඇත.", "අපේ විශ්වයේ මිනිස් ජීවය අඩංගු ග්‍රහලෝක 15ක් ඇත. අපි අපේ දිව්‍ය චක්‍රය සඳ මත ආරම්භ කර තවත් ග්‍රහලෝක හයක් හරහා අඟහරු මතට පැමිණියෙමු. නැවතත්, තවත් ග්‍රහලෝක හයක් හරහා අපි අවසානයේ පෘථිවියට පැමිණියෙමු. මේ සෑම ග්‍රහලෝකයක්ම මිනිස් සිරුරේ වර්ධනය තව ටිකක් ඉදිරියට තල්ලු කළේය. උදාහරණයක් ලෙස, සඳ මත, අපි මාළු වැනි අවධියකට පමණක් ළඟා වූ නමුත් අඟහරු මත, අපි දැනටමත් වානරයෙකු මෙන් විය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ පෘථිවියේ තරම් දියුණු මිනිස් ජීවයක් ඇති වෙනත් ග්‍රහලෝක අපගේ විශ්වයේ නොමැති බවයි." ]
සාමාන්‍ය කුරුසියේ ඇණ ගැසීම කෙබඳුද?
මහා ප්‍රශ්නය, ජේසුස් වහන්සේ කුරුසියක් කන්ද උඩට ඇදගෙන ගියේ ඇයි? මට ඉගැන්නුවේ අනිත් අය ඔහු අසල කුරුසියේ සිටින බවයි. මට උගන්නල තියෙන්නෙ ඒ කාලෙ මිනිස්සු මරන්නෙ එහෙමයි කියල. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒ කාලයේ සහ එම ස්ථානයේ දැව හිඟයි, ඔවුන් කුරුස නැවත භාවිතා කරන්නේ නැද්ද? නිසැකව ම ඔවුන් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්නේ කෙසේදැයි දැන සිටියහ. ඉතින් යේසුස් කන්ද උඩට ඇදගෙන යන්න අලුත්ම කුරුසයක් ලබා ගැනීම සමඟ ඇති ගනුදෙනුව කුමක්ද? කුරුසය සිහිවටනයක් ලෙස තබා ගැනීමට යේසුස්ගේ අනුගාමිකයන්ට අවශ්‍ය නොවන්නේද? මූණ පිහදාපු රෙද්ද වගේ? නැතහොත් ඔවුන් ඔහුට එල්ල කළ බව කියන හෙල්ලයද? මම හිතන්නේ කවුරුහරි කුරුසය බේරගන්න, සමහර විට අනුගාමිකයන්ට විකුණන්න ඒකේ කෑලි කැටයම් කරන්න පුළුවන්ද?
142,655
[ "කුරුසියේ ඇණ ගැසීම සී. 1440-50 පැනල් සිතුවම් මත තෙල් සාමාන්‍යයෙන් ආරෝපණය කර ඇත්තේ ඔහුගේ මුල් නිර්මාණයකින් හෝ ඔහුගේ වැඩිමහල් සොහොයුරා වන හියුබර්ට්ගේ වැඩමුළුවට ය. එය කුරුසියේ ඇණ ගසනු ලැබූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පෙන්වයි, ඔහුගේ මව මරියා සහ ශාන්ත ජෝන් එවැන්ජලිස්තවරයා සහභාගී විය. මෙම දර්ශනය යෙරුසලමේ විස්තීරණ සහ ඉතා සවිස්තරාත්මක පසුබිම් නිරූපණයකට පෙර පිහිටුවා ඇත. මරියා සහ ජෝන් ගැඹුරු ශෝකයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත, නමුත් වම් අත පැත්තේ විලාප නඟන කාන්තාවන්ට වඩා ගෞරවාන්විත හා රචනා කර ඇත. දකුණු පසින් සිටින්නේ මෙය ඔවුන්ගේ දෛනික ව්‍යාපාරයක් සේ ක්‍රියා කරමින්, මරණ දණ්ඩනයට නොසැලී සිටින අසරුවන් පිරිසක්.", "Fragment of a Crucifixion යනු අයර්ලන්ත ජාතික ෆ්‍රැන්සිස් බේකන් නම් චිත්‍ර ශිල්පියාගේ නිම නොකළ 1950 චිත්‍රයකි. එය පැවැත්මේ අරගලයක නිරත වන සතුන් දෙදෙනෙකු පෙන්වයි; බල්ලෙකු හෝ බළලෙකු විය හැකි ඉහළ රූපය, චයිමේරා මත වකුටු වී මරා දමන ස්ථානයේ සිටී. එය T-හැඩැති ව්‍යුහයක තිරස් කදම්භයක් මත නැමී, එය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කුරුසය සංකේතවත් කරයි. සිතුවමේ සිහින් කටු සටහන් කරන ලද ගමන් කරන රූප අඩංගු වන අතර, ඒවා කේන්ද්‍රීය නාට්‍යය නොසලකා හරින ලෙස පෙනේ.", "කුරුසියේ ඇණ ගැසීමේ රූප සුලභ වුවද, ක්‍රිස්තියානි සන්දර්භයෙන් පිටත සැබෑ කුරුසියේ ඇණ ගැසීම නිරූපණය කරන්නේ චිත්‍රපට කිහිපයක් පමණි. \"Spartacus\" (1960) තුන්වන සේවා යුද්ධයෙන් පසු Appian මාර්ගය ඔස්සේ කැරලිකාර වහලුන් සමූහ වශයෙන් කුරුසපත් කිරීම නිරූපනය කරයි. Wes Craven ගේ \"The Hills Have Eyes\" (1977) ත්‍රාසජනක සූරාකෑමේ චිත්‍රපටයේ මෙන්ම එහි 2006 ප්‍රතිනිර්මාණයේ ද බිග් බොබ් චරිතය මිනීමරුවන් විසින් කුරුසියේ ඇණ ගසා ඇත. \"කොනන් ද බාබේරියන්\" (1982) ප්‍රධාන චරිතය දුක්ඛිත ගස මත කුරුසියේ ඇණ ගසනු ලැබේ.", "Tabari (d. 839-923/ 224-310 AH) යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ ඇණ ගැසීම සම්බන්ධ මුල් වාර්තා කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදා ඇත. පළමුවැන්නාට අනුව, එක් ජේසුස් ගෝලයෙක් තම ස්වාමියාගේ ස්වරූපය ගැනීමට ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වී කුරුසියේ ඇණ ගසනු ලැබේ. අනෙකට අනුව, යුදෙව්වා වැරදියට ගෙන ගියේ කුරුසයට හිස් සමානකමක් පමණි.", "කුරුසියේ ඇණ ගසන ලද සොල්දාදුවා යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කැනේඩියානු බලකායේ සේවය කරන මිත්‍ර හමුදා සෙබළෙකුගේ පුලුල්ව පැතිරුනු කුරිරු ප්‍රචාරක කතාවයි, ඔහු පළමු ලෝක යුද්ධයේදී බටහිර පෙරමුණේ සටන් කරමින් සිටියදී අාර් ඒන් දොරක හෝ ගසක බයිනෙත්තු වලින් කුරුසියේ ඇණ ගසනු ලැබ ඇත. සාක්ෂිකරුවන් තිදෙනෙක් තමන් දුටු බව පැවසූහ. 1915 අප්‍රේල් 24 හෝ ඊට ආසන්න දිනකදී බෙල්ජියමේ Ypres හි යුධ පිටිය අසල හඳුනා නොගත් කුරුසියේ ඇණ ගැසූ කැනේඩියානු සොල්දාදුවෙකු, නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම එවැනි කුරුසියේ ඇණ ගැසීමක් සිදු වූ බවට නිශ්චිත සාක්ෂි නොමැත. ඇසින් දුටු සාක්ෂි තරමක් පරස්පර විය, කුරුසියේ ඇණ ගසන ලද මළ සිරුරක් හමු නොවීය, කුරුසියේ ඇණ ගසන ලදැයි කියනු ලබන සොල්දාදුවාගේ අනන්‍යතාවය පිළිබඳ කිසිදු දැනුමක් එකල අනාවරණය නොවීය. දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයේදී මෙම කතාව නාසීන් විසින් බ්‍රිතාන්‍ය ප්‍රචාරණයේ උදාහරණයක් ලෙස භාවිතා කරන ලදී.", "Crucifixion (Corpus Hypercubus) යනු 1954 දී සැල්වදෝර් ඩාලි විසින් අඳින ලද තෙල් මත කැන්වස් සිතුවමකි. ජේසුස් වහන්සේගේ කුරුසියේ ඇණ ගැසීමේ සම්ප්‍රදායික නොවන, අධි යථාර්ථවාදී නිරූපණයක්, එය ටෙසරැක්ට් (හයිපර්කියුබ්) හි බහුඅස්‍ර දැල මත ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිරූපණය කරයි. එය ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ පසුකාලීන යුගයේ ඔහුගේ හොඳම චිත්‍රවලින් එකකි.", "කුරුසියේ ඇණ ගැසීම පැරණි ක්‍රමයකි, එහිදී වින්දිතයා විශාල ලී කුරුසියක ගැට ගසා හෝ ඇණ ගසා මිය යන තුරු එල්ලා තැබීමට තබයි. ක්‍රිස්තු වර්ෂ පළමු ශතවර්ෂයේ සිදුවීමක් වූ ජේසුස් වහන්සේගේ කුරුසියේ ඇණ ගැසීම, ක්‍රිස්තියානි ධර්මයේ ආරම්භය සහ විශ්වාසයන් සඳහා කේන්ද්‍රීය වන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් \"කුරුසයේ ඇණ ගැසීම\" ලෙස හැඳින්වේ." ]
එන්නත් මගින් දැනටමත් රෝගය ඇති රෝගීන් සුව කරයිද?
නැත. එන්නත් මඟින් ඉලක්කගත රෝග කාරකයේ හානිකර නොවන හෝ සැලකිය යුතු ලෙස දුර්වල වූ අනුවාදයක් හඳුන්වා දෙයි, එන්නතෙහි දුර්වල වූ නියැදිය පහසුවෙන් විකර්ෂණය කරන අතරම එයට සුදුසු ප්‍රතිදේහ නිර්මාණය කිරීමට ශරීරයට ඉඩ සලසයි. දුර්වල නියැදිය භාවිතා කිරීම නිසා එන්නත් සමහර විට ඒවා වළක්වන දේට සමාන මෘදු රෝග ලක්ෂණ ඇති කරයි (එනම් උණ එන්නත් සඳහා මෘදු උණ වැනි රෝග ලක්ෂණ). ශරීරය අතීතයේ ආක්‍රමණය කළ සියලුම රෝග කාරක 'මතක' තබා ඒවා පලවා හැරීම සඳහා ඉක්මනින් ප්‍රතිදේහ නිපදවීමට සමත් වේ. එන්නත ඔබේ ශරීරයට සුදුසු ප්‍රතිදේහ ඉගෙන ගැනීමට ඉඩ සලසයි, එබැවින් සජීවී රෝග කාරකය කවදා හෝ හමු වුවහොත් ආසාදනය පහසුවෙන් විකර්ෂණය කරයි.
142,656
[ "ස්ථායී වෛරස් වලට එන්නත් ඉතා ඵලදායී වන නමුත් දැනටමත් ආසාදනය වී ඇති රෝගියෙකුට ප්රතිකාර කිරීම සඳහා සීමිත භාවිතයක් ඇත. ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා (සෑම වසරකම යාවත්කාලීන කරන එන්නත) සහ එච්.අයි.වී වැනි වේගයෙන් විකෘති වන වෛරස් වලට එරෙහිව ඒවා සාර්ථකව යෙදවීම දුෂ්කර ය. මෙම අවස්ථා වලදී ප්රතිවෛරස් ඖෂධ විශේෂයෙන් ප්රයෝජනවත් වේ.", "එන්නත් මගින් ස්වභාවිකව ඇතිවන වසූරිය තුරන් කර ඇති අතර පෝලියෝ බොහෝ දුරට තුරන් කර ඇති අතර අනෙකුත් රෝග වන ටයිෆස්, රොටාවෛරසය, හෙපටයිටිස් A සහ ​​B සහ අනෙකුත් රෝග හොඳින් පාලනය වේ. සාම්ප්‍රදායික එන්නත් මගින් රෝග කුඩා ප්‍රමාණයක් ආවරණය වන නමුත් වෙනත් බොහෝ ආසාදන පාලනය කිරීමට ඵලදායී නොවේ.", "වෙනත් විවේචකයින් තර්ක කරන්නේ එන්නත් මගින් ලබා දෙන ප්‍රතිශක්තිය තාවකාලික වන අතර බූස්ටර අවශ්‍ය වන අතර, රෝගයෙන් දිවි ගලවා ගත් අය ස්ථිරවම ප්‍රතිශක්තිකරණයට ලක් වන බවයි. පහත සාකච්ඡා කර ඇති පරිදි, සමහර විකල්ප වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ගේ දර්ශන එන්නත් ඵලදායී වේ යන අදහස සමඟ නොගැලපේ.", "සමහර පුද්ගලයින්ට එන්නත ලබා දීමෙන් පසු ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය කර ගත නොහැක හෝ වෛද්‍ය හේතූන් මත එන්නත් කළ නොහැක. ආරක්ෂිත හේතූන් මත හෝ උදාසීන ප්‍රතිශක්තිය එන්නත අකාර්යක්ෂම කරන නිසා අලුත උපන් බිළිඳුන්ට බොහෝ එන්නත් ලබා ගැනීමට නොහැකි තරම් කුඩා ය. HIV/AIDS, ලිම්ෆෝමාව, ලියුකේමියාව, ඇටමිදුළු පිළිකා, ආබාධිත ප්ලීහාව, රසායනික චිකිත්සාව හෝ විකිරණ ප්‍රතිකාර හේතුවෙන් ප්‍රතිශක්ති ඌනතා ඇති පුද්ගලයින්ට කලින් තිබූ ප්‍රතිශක්තිය නැති වී ඇති අතර ඔවුන්ගේ ප්‍රතිශක්ති ඌනතාවය නිසා එන්නත් ඔවුන්ට ප්‍රයෝජනයක් නොවනු ඇත. සමහර පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය දිගු කාලීන ප්‍රතිශක්තිය ලබා දීම සඳහා එන්නත් සඳහා ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිශක්තිකරණ ප්‍රතිචාරයක් ජනනය නොකරන බැවින් එන්නත් සාමාන්‍යයෙන් අසම්පූර්ණ වේ, එබැවින් එන්නත් කරන ලද අයගෙන් කොටසකට ප්‍රතිශක්තිය නොමැති විය හැක. අවසාන වශයෙන්, එන්නත් ප්රතිවිරෝධතා මගින් ඇතැම් පුද්ගලයින් ප්රතිශක්තිකරණයෙන් වළක්වා ගත හැකිය. ප්‍රතිශක්තීකරණ නොවීමට අමතරව, මෙම කණ්ඩායම් වලින් එකක පුද්ගලයින් ඔවුන්ගේ වෛද්‍ය තත්ත්වය හේතුවෙන් ආසාදනයෙන් සංකූලතා ඇතිවීමේ වැඩි අවදානමක් තිබිය හැකි නමුත්, ජනගහනයෙන් ප්‍රමාණවත් තරම් ප්‍රතිශතයක් ප්‍රතිශක්තිය ඇත්නම් ඔවුන් තවමත් ආරක්ෂා විය හැකිය.", "හෙපටයිටිස් A සහ ​​B වැනි සමහර එන්නත් ජීවිතයට ඵලදායී වන්නේ මන්දැයි තවමත් සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලි නැත, ටෙටනස් වැනි සමහර එන්නත් සඳහා බූස්ටර අවශ්‍ය වේ. පවතින න්‍යාය නම්, ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ප්‍රාථමික එන්නතකට වේගයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නම්, රෝගයට එරෙහිව ප්‍රතිශක්තිකරණ මතකය ප්‍රමාණවත් ලෙස වර්ධනය කිරීමට ශරීරයට කාලය නොමැති බවත්, මතක සෛල මිනිසාගේ ජීවිත කාලය පුරාවටම නොපවතිනු ඇති බවත්ය. එන්නතකට එරෙහිව ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ ප්‍රාථමික ප්‍රතිචාරයෙන් පසුව, මතකය T උපකාරක සෛල සහ B සෛල ප්‍රරෝහණ මධ්‍යස්ථානවල තරමක් නියත මට්ටමක පවතින අතර, සෛල බෙදීම මන්දගාමී වේගයකින් සිදු වේ. මෙම සෛල දිගුකාලීනව පවතින අතර, ඒවා සාමාන්‍යයෙන් මයිටෝසිස් වලට ගොදුරු නොවන අතර අවසානයේදී මෙම සෛල නැතිවීමේ වේගය ප්‍රතිලාභ අනුපාතයට වඩා වැඩි වනු ඇත. මෙම අවස්ථා වලදී, මතකය B සහ T සෛල නැවත \"උත්පත්තිය\" කිරීමට බූස්ටර මාත්‍රාවක් අවශ්‍ය වේ.", "සාම්ප්‍රදායික එන්නත් මෙන් නොව, ප්‍රතිශක්තිකරණ ප්‍රතිචාරයක් ජනනය කිරීම සඳහා දුර්වල වූ හෝ මරා දැමූ වෛරස්/බැක්ටීරියා භාවිතා කරයි, වෛරස් ප්‍රතිශක්තිකරණ ප්‍රතිකාරය ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියට නිශ්චිත ප්‍රතිදේහජනකයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ජානමය වශයෙන් ඉංජිනේරුමය වෛරස් භාවිතා කරයි. එම ප්‍රතිදේහජනක ඕනෑම වෛරස්/බැක්ටීරියා විශේෂයකින් හෝ මානව රෝග ප්‍රතිදේහජනක වලින් විය හැක, උදාහරණයක් ලෙස පිළිකා ප්‍රතිදේහජනක.", "අනෙකුත් 2009 H1N1 එන්නත් නිපදවා ඇති අතර, හිමිකාර ප්‍රතිශක්තිකරණ සහායකයක් භාවිතා කිරීම ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණ ප්‍රතිචාරයේ ප්‍රබලතාව ඉහළ නැංවීමට ප්‍රකාශ කරයි, එනම් අවශ්‍ය වන්නේ අක්‍රිය වෛරසයෙන් හතරෙන් එකක් පමණි." ]
මම වසර 80ක් ආලෝකයේ වේගයකින් යන්තම් ගමන් කළහොත්, අවසානයේදී පෘථිවියට ආපසු පැමිණෙන්නේ නම්, පෘථිවිය වසර 80ක් පැරණි වන අතර මගේ වයසට යාම/සෞඛ්‍යය මා පිටත්ව යන විට සමාන වේවිද? අත්යවශ්යයෙන්ම "කාලය හරහා ගමන් කිරීම"?
එය ඔබ අවුරුදු 80 නිර්වචනය කරන ආකාරය මත රඳා පවතී. ඔබ ආලෝකයේ වේගය ආසන්නයේ ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන නිසා (උදාහරණයක් ලෙස 0.999 c උපකල්පනය කරමු), ඔබට (උදාහරණයක් ලෙස) එහි වසර 80ක් සහ පෘථිවි ඔරලෝසුවකට අනුව වසර 80ක් පසුපසට ගමන් කළ හැක. පෘථිවියේ වසර 160 ක් ගත වී ඇත, ඔබට සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කාලයක් ගත වනු ඇත (අවුරුදු 7 ක් පමණ). අනෙක් අතට, ඔබට ඔබේම සමුද්දේශ රාමුව තුළ වසර 160 ක් ගමන් කළ හැකිය. සමානුපාතිකව තව දුරටත් (වසර 3576) පෘථිවිය මත ගෙවී යනු ඇත. මීළඟ ප්‍රශ්නය පෙරීමට: මෙම යොමු රාමුවලින් එකක්වත් "නිවැරදි" නොවේ. එනම්, වසර 160 නිර්වචනය කිරීමට කැමති ක්රමයක් නොමැත. දෙකම සමානව වලංගු වේ. තවද, ඔබේ නොගැලපීම මඳක් නැමීමට: ඔබ * සැමවිටම * කාලය හරහා ගමන් කරයි. ඔබට කාල ප්‍රසාරණයේ පැවැත්ම සංකල්පගත කළ හැකි එක් ක්‍රමයක් නම්, ඔබ කාලය හරහා ගමන් කරන අනුපාතයේ එකතුව සහ ඔබ අභ්‍යවකාශය හරහා ගමන් කරන අනුපාතය නියත විය යුතු බව පැවසීමයි. ඔබ එකක වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ නම්, ඔබ අනෙක් එකෙහි වේගය අඩු කළ යුතුය. විශේෂ සාපේක්ෂතාවාදයේ සහ අවකාශ කාලයෙහි හරය මෙයයි. එබැවින්, "නිශ්චලව" වාඩි වී සිටින විට, ඔබ අවකාශය හරහා ගමන් කරනවාට වඩා වේගයෙන් කාලය හරහා ගමන් කරයි. ඔබ අභ්‍යවකාශයේ සැබවින් ම වේගයෙන් ගමන් කිරීමට පටන් ගන්නේ නම්, ඔබගේ "පැවත්මේ ඊතලයේ" කොටස (මේ මොහොතේ මගෙන් ගැලවී යන තාක්ෂණික නම) කාල මානය තුළ වඩාත් සෙමින් ගමන් කළ යුතුය.
142,657
[ "යමෙකු ආලෝකයට වඩා වේගයෙන් ගමන් නොකළ හැකි බැවින්, සංචාරකයා වයස අවුරුදු 20 ත් 60 ත් අතර ක්‍රියාශීලී නම්, මිනිසාට කිසි දිනක ආලෝක වර්ෂ 40 කට වඩා වැඩි දුරක් පෘථිවියේ සිට ගමන් කළ නොහැකි බව කෙනෙකුට නිගමනය කළ හැකිය. පෘථිවියේ සිට ආලෝක වර්ෂ 20-40 සීමාව තුළ පවතින ඉතා සුළු තරු පද්ධතිවලට වඩා. මෙය වැරදි නිගමනයකි: කාලය ප්‍රසාරණය වීම නිසා සංචාරකයාට ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරී වසර 40 තුළ ආලෝක වර්ෂ දහස් ගණනක් ගමන් කළ හැකිය. අභ්‍යවකාශ යානය නියත ග්‍රෑම් 1 කින් (තමන්ගේම වෙනස්වන සමුද්දේශ රාමුවකින්) වේගවත් වුවහොත්, එය දින 354කට පසු ආලෝකයේ වේගය (පෘථිවියේ නිරීක්ෂකයෙකු සඳහා) යටින් මඳක් වේගයට ළඟා වනු ඇති අතර කාල ප්‍රසාරණය ඔවුන්ගේ ආයු කාලය වැඩි කරයි. සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ සමුද්දේශ පද්ධතියෙන් පෙනෙන පෘථිවි වර්ෂ දහස් ගණනක් දක්වා, නමුත් සංචාරකයාගේ ආත්මීය ආයු කාලය එමගින් වෙනස් නොවනු ඇත. සංචාරකයා නැවත පෘථිවියට පැමිණියහොත්, ඔවුන් වසර දහස් ගණනක් පෘථිවියේ අනාගතයට ගොඩබසිනු ඇත. ඔවුන්ගේ වේගය පෘථිවියේ නිරීක්ෂකයින් විසින් ආලෝකයේ වේගයට වඩා වැඩි ලෙස නොපෙනෙන අතර, සංචාරකයා ආලෝකයේ වේගයට වඩා වැඩි වේගයක් නොසලකනු ඇත, නමුත් ඔවුන්ගේ ගමන් දිශාවෙහි විශ්වයේ දිග හැකිලීමක් දකිනු ඇත. සංචාරකයා ආපසු පැමිණීමට හැරෙන විට, පෘථිවිය සංචාරකයාට වඩා බොහෝ කාලයක් අත්විඳින බව පෙනේ. එබැවින්, ඒවායේ (සාමාන්‍ය) ඛණ්ඩාංක වේගය \"c\" ඉක්මවිය නොහැකි අතර, ඒවායේ නියමිත වේගය (පෘථිවියට පෙනෙන දුර ඒවායේ නියමිත වේලාවෙන් බෙදීම) \"c\" ට වඩා බොහෝ වැඩි විය හැක. මෙය \"c\" ට ආසන්නව ගමන් කරන්නේ නම්, ඔවුන්ගේ අර්ධ ආයු කාලය (විවේකයේ දී) \"c\" ට වඩා බොහෝ දුර ගමන් කරන මියුඕන පිළිබඳ සංඛ්‍යාන අධ්‍යයනයන්හි දක්නට ලැබේ.", "කෙනෙකුට ආලෝකයට වඩා වේගයෙන් ගමන් කළ නොහැකි බැවින්, සංචාරකයා වයස අවුරුදු 20 ත් 60 ත් අතර ක්‍රියාශීලී නම් මිනිසාට ආලෝක වර්ෂ 40 කට වඩා වැඩි දුරක් පෘථිවියේ සිට ගමන් කළ නොහැකි බව කෙනෙකුට නිගමනය කළ හැකිය. පෘථිවියේ සිට ආලෝක වර්ෂ 20-40 සීමාව තුළ පවතින ඉතා සුළු සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයකට වඩා ළඟා වේ. නමුත් එය වැරදි නිගමනයක් වනු ඇත. කාල ප්‍රසාරණය නිසා උපකල්පිත අභ්‍යවකාශ යානයකට නියමුවාගේ ක්‍රියාකාරී වසර 40 තුළ ආලෝක වර්ෂ දහස් ගණනක් ගමන් කළ හැකිය. නියත 1\"g\" දී ත්වරණය වන අභ්‍යවකාශ යානයක් සෑදිය හැකි නම්, එය වසරකට මඳක් අඩු කාලයකින් පෘථිවියේ සිට පෙනෙන ආලෝකයේ වේගයෙන් ගමන් කරනු ඇත. මෙය විස්තර කරන්නේ:", "වැඩි වේගයකින්, යානයේ කාලය ඊටත් වඩා මන්දගාමී වනු ඇත, එබැවින් ගගනගාමියාට ක්ෂීරපථයේ මධ්‍යයට (පෘථිවියේ සිට ආලෝක වර්ෂ 30,000) සහ නැව් කාලය වසර 40 කින් ආපසු යා හැකිය. නමුත් පෘථිවි ඔරලෝසු වලට අනුව වේගය සෑම විටම පෘථිවි වර්ෂයකට ආලෝක වර්ෂ 1 ට වඩා අඩු වනු ඇත, එබැවින්, ආපසු නිවසට පැමිණි විට, ගගනගාමියා පෘථිවියේ වසර 60 දහසකට වඩා ගත වී ඇති බව සොයා ගනී.", "කාල චාරිකා ක්‍රියාවලිය සෞඛ්‍යයට අහිතකර බලපෑම් ඇති කරයි. \"අවුරුදු 20 ට වඩා වැඩි නොවන\" වැඩිහිටියන්ට දිගු කලක් ජීවත් වීමට නොහැකි වේ, අත්දැකීමෙන් ටික කලකට පසු ඔවුන්ගේ වකුගඩු රක්තපාතය. එබැවින් නව ශිෂ්ටාචාරයක් ගොඩනඟා ගැනීමට හැකි වන පරිදි අනාගතයට වසර 56 ක තරුණයන් පමණක් යැවීමට විද්යාඥයින් තීරණය කරයි.", "Legenden om Ljusets rike පෘථිවි මධ්‍යයට යාබදව පිහිටා ඇති ප්‍රීතිමත් සහ විශ්මිත ආලෝක ක්ෂේත්‍රයේ ජීවය ගැන විස්තර කරයි. ඔබ සැඟවුණු දොරටු හරහා ආලෝකයේ රාජධානියට ගොස් ඇති අතර පෘථිවියේ දොරටු රාශියක් ඇත. වරක් එහි ගිය සෑම කෙනෙකුටම නැවත පෘථිවියට පැමිණිය නොහැක. ආලෝකයේ රාජධානියේ ආබාධ, යුද්ධ, පාරිසරික ගැටළු, අපරාධ, අසමානතාවය, මහලු විය සහ මරණය නොමැත. එහිදී කාලය පෘථිවියට වඩා 12 ගුණයකින් මන්දගාමී වේ.", "ආලෝකයේ ක්ෂේත්‍රයේ මිනිසුන් ඉතා දිගු ආයු කාලයක් ජීවත් වන නමුත් ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු 30-35 දී නතර වේ. ආලෝකයේ ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළු වන විට වයස්ගත වූ ඔවුන් එම වයසට සෙමෙන් තරුණ වේ. ආලෝකයේ ප්‍රදේශයේ ප්‍රදේශය වර්ග කිලෝමීටර් 100 000 කි, එය වෙනත් වචන වලින් කිවහොත් ආසන්න වශයෙන් අයිස්ලන්තයේ ප්‍රමාණයයි. අධික ජනාකීර්ණ නිසා ආලෝකයේ රාජ්‍යය වෙනස් නොවන පරිදි, ළමයින් සංඛ්‍යාවට සීමාවන් පනවා ඇත. ඒ නිසා සෑම පවුලකටම සිටිය හැක්කේ එක් දරුවෙකු පමණි.", "අපේ දරුවෝ තම නිවෙස් තුළ විදුලි බලයෙන් මිට වඩා අඩු මිලට භුක්ති විඳිනු ඇතැයි ද, ඉතිහාසයේ කරුණු ලෙස පමණක් ලෝකයේ මහා කාලාන්තර කලාපීය සාගතයන් ගැන දනිති, මුහුද හරහා සහ ඒවා යටින් සහ මුහුදු තීරය හරහා වෙහෙසකින් තොරව ගමන් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කිරීම වැඩි දෙයක් නොවේ. වාතය අවම අන්තරායක් සහිත සහ විශාල වේගයකින්, සහ අපට වඩා දිගු ආයු කාලයක් අත්විඳිනු ඇත, මන්ද රෝග වර්ධනය වන අතර මිනිසා වයසට යාමට හේතුව කුමක්දැයි වටහා ගනී." ]
ගම්මිරිස් ඔබව කිවිසුම් කරන්නේ ඇයි?
කිවිසුම් යාම යනු ඔබේ සිරුරේ කෝපයක් ඇති කරන දෙයක් ඉවත් කිරීමට උත්සාහ කරන ආකාරයයි. ගම්මිරිස් සහ අනෙකුත් උණුසුම් සහ සැර කුඩු ඔබේ නාසය, උගුර සහ පෙණහලුවල ඇති පටල උග්‍ර කරන අතර දූවිලි වැනි දෙයකට වඩා පහසුවෙන් කිවිසුම් ප්‍රතිචාරයක් ඇති කරයි.
142,658
[ "ගම්මිරිස් කිවිසුම් යාමට හේතු වන බව දන්නා කරුණකි. සමහර මූලාශ්‍ර පවසන්නේ කළු ගම්මිරිස්වල ඇති පයිපරීන් නම් ද්‍රව්‍ය නාස්පුඩු කුපිත කර කිවිසුම් යාමක් ඇති කරන බවයි. ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පාලිත අධ්‍යයනයන් කිහිපයක් සිදු කර තිබේ නම්, ඒවා කිහිපයක් තිබේ.", "මිරිස් මාමාට දිවා කාලයේ බලපෑමක් කරන්නේ ඔහුගේ කිවිසුම් යාමෙන් වෙළඳසැල් කිහිපයකට හානි වන බැවිනි. කඩහිමියන් සහ අනෙකුත් නරඹන්නන් උදව් ඉල්ලා පොලිස් නිලධාරියෙකු වෙත දිව යන මාමා පසුපස හඹා යාමට පටන් ගනී. උපකාර ඉල්ලා සිටීමට පෙර, මාමා නැවතත් දරුණු ලෙස කිවිසුම් යන අතර, එය පොලිස් නිලධාරියාට සහ ලයිට් කණුවකට තට්ටු කරයි, මෙන්ම නිවසකට හානි කරයි. ඔහු පසුපස හඹා එන සමූහයාගෙන් බේරීමට උත්සාහ කිරීමේදී, මාමා ඉනිමඟක් නැග්ගා, නමුත් ඔහු නැවත කිවිසුම් යන විට මෙය කැඩී යයි. එක කිවිසුමකින් ලොවම දෙදරුම් කමින් බාප්පාගේ කිවිසුම් යාම තව තවත් නරක අතට හැරේ. අන්තිමේදී අන්තිම කිවිසුම් යාමෙන් මාමා පුපුරා යයි.", "කිවිසුම් යාම සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන්නේ විදේශීය අංශු හෝ ප්‍රමාණවත් බාහිර උත්තේජක නාසික රෝම හරහා නාසික ශ්ලේෂ්මලයට ළඟා වන විට ය. මෙය නාසයේ ස්නායු සෛල කුපිත කරන histamines මුදා හැරීමට හේතු වේ, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ත්‍රිකෝණාකාර ස්නායු ජාලය හරහා කිවිසුම් යාම ආරම්භ කිරීම සඳහා මොළයට සංඥා යවනු ලැබේ. මොළය පසුව මෙම ආරම්භක සංඥාව සම්බන්ධ කරයි, ෆරින්ජියල් සහ ට්රේචල් මාංශ පේශි සක්රිය කර නාසික සහ මුඛ කුහරයේ විශාල විවරයක් නිර්මාණය කරයි, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස වාතය සහ ජෛව අංශු ප්රබල ලෙස නිකුත් කරයි. කිවිසුම් යාමේ ප්‍රබල ස්වභාවය එහි ඉහළ ශරීරයේ බොහෝ අවයවවල සම්බන්ධයට ආරෝපණය කර ඇත - එය මුහුණ, උගුර සහ පපුවේ මාංශ පේශි සම්බන්ධ ප්‍රත්‍යාවර්තක ප්‍රතිචාරයකි.", "තියුණු (උණුසුම්) ගම්මිරිස්වල ඇති කැප්සායිසින් බොහොමයක් බීජ සවි කර ඇති පලතුරු වල කුටීර හෝ පෙති බෙදන අභ්‍යන්තර ඉළ ඇටවල (සෙප්ටා) එපීඩර්මිස් මත ඇති බිබිලි වල සංකේන්ද්‍රණය වී ඇත. \"C. chinense\" පලතුරු වල කැප්සායිසින් නිෂ්පාදනය පිළිබඳ අධ්‍යයනයකින් පෙන්නුම් කළේ කැප්සායිසිනොයිඩ් නිපදවනු ලබන්නේ තියුණු පලතුරු වල අන්තර්ගෝලීය සෙප්ටාවේ එපීඩර්මල් සෛලවල පමණක් බවත්, බිබිලි සෑදීම සිදුවන්නේ කැප්සායිසිනොයිඩ් සමුච්චය වීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පමණක් බවත්, තියුණු බව සහ බිබිලි සෑදීම සිදු වන බවත්ය. \"C. chinense\" පලතුරු වල තියුණු බවක් නොමැති වීම සඳහා අඩුම තරමින් අවපාත ඇලිල දෙකක්වත් පවතින \"Pun1\" යන තනි ස්ථානයකින් පාලනය වේ.", "ඇමරිකානු පැරණි බටහිර රටවල මුල් සංචාරකයින් සහ පුරෝගාමීන් විසින් එය \"ගම්මිරිස් වැල්\" ලෙස හඳුන්වන ලදී. සැබෑ කළු ගම්මිරිස් (\"පයිපර් නිග්‍රම්\") මිල අධික සහ කලාතුරකින් ලබා ගත හැකි කුළුබඩුවක් වූ බැවින් ඔවුන් එය ආහාර කුළුබඩු සඳහා ගම්මිරිස් ආදේශකයක් ලෙස භාවිතා කළහ. අනෙකුත් \"Clematis\" කුලයට මෙන්ම, සමේ සහ ශ්ලේෂ්මල පටල වලට අතිශයින් කෝපයක් ඇති කරන අත්යවශ්ය තෙල් සහ සංයෝග අඩංගු වේ. කෙසේ වෙතත්, කළු ගම්මිරිස් හෝ \"කැප්සිකම්\" මෙන් නොව, ක්ලෙමැටිස් වල ඇති සංයෝග විශාල ප්‍රමාණවලින් අභ්‍යන්තරව ශරීරගත වුවහොත් ආහාර ජීර්ණ පත්‍රයේ අභ්‍යන්තර රුධිර වහනයක් ඇති කරයි. ශාක අත්යවශ්යයෙන්ම විෂ සහිත වේ. විෂ සහිත වුවද, ස්වදේශික ඇමරිකානුවන් ඉරුවාරදය හිසරදය සහ ස්නායු ආබාධ සඳහා Clematis ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයක් භාවිතා කළහ. එය සමේ ආසාදන සඳහා ඵලදායී ප්රතිකාරයක් ලෙසද භාවිතා කරන ලදී.", "ගම්මිරිස් ඉසින යනු ගිනි අවුලුවන කාරකයකි. එය ඇස්, නාසය, උගුර සහ පෙනහළු වල ඇති ශ්ලේෂ්මල පටල දැවිල්ල ඇති කරයි. එය ක්ෂණිකව ඇස් වැසීම, හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාව, නාසයෙන් දියර ගැලීම සහ කැස්ස ඇති කරයි. එහි බලපෑමේ කාලසීමාව ඉසින ශක්තිය මත රඳා පවතී, නමුත් සාමාන්ය සම්පූර්ණ බලපෑම විනාඩි 20 සිට 90 දක්වා පවතී, නමුත් ඇස්වල කෝපය, රතු පැහැය සහ කඳුළු පැය 24 දක්වා පැවතිය හැකිය.", "කැප්සායිසින් ශ්ලේෂ්මල පටල සමඟ ස්පර්ශ වන විට ඇති වන දැවෙන සංවේදනය නිසා, එය සාමාන්‍යයෙන් මිරිස් කුඩු සහ පැපිකා වැනි කුළුබඩු ආකාරයෙන් කුළුබඩු හෝ \"තාපය\" (piquancy) එකතු කිරීම සඳහා ආහාර නිෂ්පාදනවල බහුලව භාවිතා වේ. ඉහළ සාන්ද්‍රණයකදී, කැප්සායිසින් සම හෝ ඇස් වැනි අනෙකුත් සංවේදී ප්‍රදේශවලට දැවෙන බලපෑමක් ඇති කරයි. ආහාරයක් තුළ ඇති තාප ප්‍රමාණය බොහෝ විට මනිනු ලබන්නේ Scoville පරිමාණයෙනි. මිනිසුන් තාපය භුක්ති විඳින නිසා, කරි, මිරිස් කොන් කාර්න් වැනි කැප්සායිසින් කුළුබඩු සහිත නිෂ්පාදන සහ ටබස්කෝ සෝස් සහ සල්සා වැනි උණුසුම් සෝස් සඳහා දිගු කාලයක් තිස්සේ ඉල්ලුමක් පවතී." ]
වියලන ලද/ටින් කළ සෝයා බෝංචි බහුලව දක්නට නැත්තේ ඇයි?
මොකද ඒවාට ඉල්ලුමක් නැහැ. ඔබට ටින් කළ හෝ වියලන ලද සෝයා බෝංචි සඳහා ප්‍රවේශය තිබේ නම් ඒවා සඳහා ඇති වට්ටෝරු මොනවාද? බොහෝ වෙළඳසැල්වල ශීත කළ කොටසෙහි ඔබට edamame සොයා ගත හැකි අතර එය ඔබට අවශ්‍ය දේ වෙත ළඟා වීමට ආසන්නතම වේ.
142,659
[ "සෝයා බෝංචි \"එළවළු\" (වත්ත) හෝ ක්ෂේත්‍ර (තෙල්) වර්ග ලෙස පුළුල් ලෙස වර්ග කළ හැක. එළවළු වර්ග වඩාත් පහසුවෙන් පිසිනු ඇත, මෘදු, පෝෂ්‍යදායී රසය, වඩා හොඳ වයනය, ප්‍රමාණයෙන් විශාල, ප්‍රෝටීන් වැඩි සහ ක්ෂේත්‍ර වර්ගවලට වඩා තෙල් අඩුය. ටෝෆු, සෝයා කිරි සහ සෝයා සෝස් සෝයා බෝංචි භාවිතයෙන් සාදන ලද ඉහළම ආහාරයට ගත හැකි භාණ්ඩ අතර වේ. නිෂ්පාදකයින් කැමති වන්නේ 1930 ගණන්වල අගභාගයේදී එක්සත් ජනපදයට ගෙන එන ලද එළවළු සෝයා බෝංචි වලින් බෝ කරන ලද ඉහළ ප්‍රෝටීන් වගාවන් ය. \"උද්‍යාන\" ප්‍රභේද සාමාන්‍යයෙන් යාන්ත්‍රික ඒකාබද්ධ අස්වනු නෙලීම සඳහා යෝග්‍ය නොවේ, මන්ද පරිණත වූ පසු කරල් කැඩී යාමේ ප්‍රවණතාවක් ඇත.", "සමහර පලතුරු සහ එළවළු අස්වැන්නෙන් පසු දූෂිත ක්ෂේත්‍ර පෙට්ටි භාවිතයෙන් හඳුන්වා දුන් අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍යවලට ද ගොදුරු වේ. ඇසුරුම් කිරීමට පෙර නිෂ්පාදන සේදීම සඳහා භාවිතා කරන අපිරිසිදු ජලය; දිරාපත් වන, ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද නිෂ්පාදන ඇසුරුම් කරන නිවාස අවට; සහ සෞඛ්‍යයට අහිතකර නිෂ්පාදන එම ඇසුරුම්වල ඇති සෞඛ්‍ය සම්පන්න නිෂ්පාදන දූෂණය කරයි.", "සෝයා බෝංචි තෙල්, සබන්, ආලේපන, දුම්මල, ප්ලාස්ටික්, තීන්ත, ක්‍රෙයොන්ස්, ද්‍රාවක සහ ඇඳුම් ඇතුළු කාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා ද භාවිතා වේ. සෝයාබෝංචි තෙල් එක්සත් ජනපදයේ ජෛව ඩීසල් ප්‍රධාන ප්‍රභවය වන අතර එය දේශීය ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනයෙන් 80% ක් වේ. සෝයා බෝංචි 2001 සිට වොඩ්කා වෙළඳ නාමයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී පැසවීම තොගයක් ලෙස භාවිතා කර ඇත. 1936 දී, ෆෝඩ් මෝටර් සමාගම සෝයා බෝංචි සහ කෙඳි එකට රෝල් කර සුප් එකක් නිපදවන ක්‍රමයක් නිපදවා එය ඔවුන්ගේ මෝටර් රථ සඳහා බෙදාහරින්නාගේ තොප්පියේ සිට ඩෑෂ් බෝඩ් එකේ බොත්තම් දක්වා විවිධ කොටස්වලට තද කළේය. 1935 දී එක්සත් ජනපදයේ සෝයා බෝංචි වගා කිරීම සඳහා අක්කර මිලියන පහකට වඩා (කිලෝමීටර් 20,000) කැප වූ බව ෆෝඩ් මහජන සම්බන්ධතා නිකුතුවල දන්වා සිටියේය.", "සෝයා ගෙඩි යනු සෝයා බෝංචි යනු ජලයේ පොඟවා, ජලය බැස, පසුව බේක් කර හෝ පුළුස්සා දැමීමයි. ඒවා ගෙඩි වෙනුවට භාවිතා කළ හැකි අතර ප්‍රෝටීන් සහ ආහාරමය තන්තු වලින් ඉහළ ය. සෝයා සම්පූර්ණ ප්‍රෝටීනයක් වන අතර මිළදී ගැනීමට මිළ අඩු බැවින් විවිධ සෝයා නිෂ්පාදන සමඟ සෝයා ගෙඩි ලොව පුරා වීගන් සහ ශාක පදනම් වූ ආහාර වේලෙහි බහුලව දක්නට ලැබේ.", "සෝයා බෝංචි ආහාර එක්සත් ජනපදයේ මිළ අඩුයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස යුරෝපයේ මෙන් සත්ව අතුරු නිෂ්පාදන ආහාර භාවිතය කිසි විටෙක සුලභ නොවීය. කෙසේ වෙතත්, එක්සත් ජනපද රෙගුලාසි මගින් ආහාර සඳහා සත්ව අතුරු නිෂ්පාදන භාවිතා කිරීම අර්ධ වශයෙන් තහනම් කරයි. 1997 දී, රෙගුලාසි මගින් ගවයන් සහ එළුවන් වැනි රූමිනන්ට් සඳහා ක්ෂීරපායී අතුරු නිෂ්පාදන පෝෂණය කිරීම තහනම් කරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, ruminant වල අතුරු නිෂ්පාදන තවමත් සුරතල් සතුන් හෝ ඌරන් සහ කුකුළන් වැනි කුකුළු මස් වැනි වෙනත් පශු සම්පත් සඳහා නීත්‍යානුකූලව පෝෂණය කළ හැකිය. මීට අමතරව, මෙම සතුන්ගෙන් සමහරක් රූමිනන්ට් සඳහා අතුරු නිෂ්පාදන පෝෂණය කිරීම නීත්‍යානුකූල වේ.", "එක්සත් ජනපදයේ 1920 ට පෙර, සෝයා බෝංචි ප්‍රධාන වශයෙන් ආහාර බෝගයක්, තෙල්, ආහාර (ආහාර සඳහා) සහ කාර්මික නිෂ්පාදන ප්‍රභවයක් වූ අතර ආහාර ලෙස ඉතා සුළු වශයෙන් භාවිතා කරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, එය පළමු ලෝක සංග්‍රාමයෙන් පසු වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය. මහා අවපාතය අතරතුර, එක්සත් ජනපදයේ නියඟයෙන් පීඩාවට පත් (දූවිලි බඳුන) ප්‍රදේශ වල නයිට්‍රජන් සවි කිරීමේ ගුණය නිසා ඔවුන්ගේ පස ප්‍රතිජනනය කිරීමට සෝයා භාවිතා කිරීමට හැකි විය. රජයේ ඉල්ලීම් සපුරාලීම සඳහා ගොවිපලවල් නිෂ්පාදනය වැඩි කළ අතර හෙන්රි ෆෝඩ් සෝයා බෝංචි ප්‍රවර්ධකයෙකු බවට පත්විය. 1931 දී ෆෝඩ් විසින් කෘත්‍රිම සේද නිෂ්පාදනය සඳහා රසායනඥයින් වන රොබට් බෝයර් සහ ෆ්‍රෑන්ක් කැල්වර්ට් කුලියට ගත්තේය. ෆෝමල්ඩිහයිඩ් ස්නානයක තද කළ හෝ පදම් කරන ලද, කටින ලද සෝයා ප්‍රෝටීන් තන්තු වලින් රෙදිපිළි තන්තු සෑදීමට ඔවුන් සමත් වූ අතර එයට Azlon යන නම ලබා දී ඇත. එය කිසි විටෙකත් වාණිජ වෙළඳපොළට පැමිණියේ නැත. සෝයා බෝංචි තෙල් ෆෝඩ් විසින් මෝටර් රථ සඳහා තීන්ත සඳහා මෙන්ම කම්පන අවශෝෂක සඳහා තරලයක් ලෙස භාවිතා කරන ලදී.", "මෑත වසරවලදී, \"වියළි කහ සෝයා බෝංචි පේස්ට්\" (干黄酱, පින්යින්: \"gān huángjiàng\"; හෝ 干酱, pinyin: \"gān jiàng\") ලෙස හඳුන්වන කහ සෝයා බෝංචි පේස්ට් වල නව ආකාරයක් සංවර්ධනය කර ඇති අතර එය පුළුල් ලෙස ලබා ගත හැකිය. ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම්වල. එහි වයනය සාමාන්‍ය කහ සෝයා බෝංචි පේස්ට් වලට වඩා වියලි වේ (එහි අඩු ජල ප්‍රමාණය හේතුවෙන්), පහසුවෙන් ප්‍රවාහනය කිරීමට සහ තබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. වියළි කහ සෝයා බෝංචි පේස්ට් සාමාන්‍ය කහ සෝයා බෝංචි පේස්ට් මෙන් සමාන ආකාරයකින් භාවිතා කරයි, නමුත්, වියළි ස්වරූපය භාවිතා කරන විට, එය තනුක කිරීම සඳහා මුලින්ම ජලය එකතු කරනු ලැබේ, පසුව එය පිඟානට එකතු කරනු ලැබේ; එය කෙලින්ම පිඟානකට එකතු කරන්නේ නම්, පිඟානට එකතු කරන ජල ප්‍රමාණය ඒ අනුව සකස් කළ යුතුය." ]
වෛද්‍ය ක්‍රියා පටිපාටි සඳහා ගෙවීමෙන් පසු, මාසයකට පසු එම ක්‍රියා පටිපාටිය සඳහා දෙවන "ගැලපුම්" බිල්පතක් ලබා ගන්නේ ඇයි?
ඔබ ගෙවන පළමු මුදල වන්නේ ඔබේ රක්ෂණය ඔවුන්ගේ කොටස ගෙවීමෙන් පසු ඔබේ බිල්පතේ කොටස කුමක්ද යන්න පිළිබඳ ඔවුන්ගේ ඇස්තමේන්තුවයි. ඔබට ලැබෙන දෙවන බිල්පත වන්නේ ඔබේ රක්ෂණය නොගෙවීමට තීරණය කළ ඉතිරි මුදල ගෙවීමයි.
142,660
[ "2005 දී, සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ ප්‍රතිසංස්කරණවල කොටසක් ලෙස, රෝහල් ප්‍රතිකාර සඳහා එක් එක් සිද්ධියට ගෙවීම් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන ලදී. කාලයාගේ ඇවෑමෙන්, රෝහල් සහ රක්‍ෂණකරුවන්ට එක් එක් වර්ගයේ නඩුවේ පරිමාව සහ මිල සාකච්ඡා කළ හැකි අවස්ථා ප්‍රතිශතය වැඩි විය. සෞඛ්‍ය රක්‍ෂණකරුවන් පොරොත්තු කාලය (රෝහල් විසින් ප්‍රකාශ කළ යුතු) නිරීක්‍ෂණය කරන ලද අතර කෙටිම රැඳී සිටීම් (සමහර විට විදේශයන්හි) සොයා ගැනීමට රෝගීන්ට සහාය විය. විශේෂඥයින්ගේ ස්ථාවර එකවර ගෙවීම් රෝගීන්ගේ නඩුවකට ගෙවීමක් සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ලද අතර එමඟින් ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් විශාල වශයෙන් වැඩි විය. 2011 වන විට බොහෝ ශල්‍යකර්ම සඳහා සාමාන්‍ය පොරොත්තු සති 5ක් හෝ ඊට අඩු විය (Siciliani, Borowitz and Moran, 2013, pp. 184, 187, 189-195).", "බොහෝ ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් මන්දගාමී නම්, බොහෝ උපකරණ හෝ මිල අධික තැන්පත් කිරීම් ආදිය භාවිතා කරන්නේ නම්, අධික ශල්‍ය වේලාවන් සමඟ කටයුතු කරන OR කට්ටලයක් කාර්යක්ෂමව කාලසටහන්ගත කළ හැකි නමුත් තවමත් එහි මූල්‍ය කමිසය නැති වී යයි. මේ සියල්ල මනිනු ලබන්නේ පැයකට හෝ පැයකට දායක ආන්තිකයෙනි. පැයකට හෝ වේලාවකට දායක ආන්තිකය යනු ශල්‍යකර්මයක් මගින් උපයන රෝහල් ආදායමයි, රෝහල්ගත වීමේ විචල්‍ය ශ්‍රමය සහ සැපයුම් පිරිවැය අඩුය. බද්ධ කිරීම් වැනි විචල්‍ය පිරිවැය, සිදු කරන ලද සිද්ධි පරිමාව සමඟ කෙලින්ම වෙනස් වේ.", "වෛද්‍යවරයකු යම් රෝගියකුගේ බිල්පත් තොග වශයෙන් නොගෙවන්නේ නම්, එම රෝගියාට වෛද්‍ය වියදම් සඳහා බිල්පතක් ලැබෙනු ඇති අතර බිල ගෙවීමට බැඳී සිටී. වෘත්තිකයාට බිල්පතේ සම්පූර්ණ මුදල ගෙවනු ලැබේ. රෝගියාට උපලේඛන ගාස්තුවෙන් 85% Medicare මගින් ප්‍රතිපූරණය කරනු ලබන අතර බිල්පතේ ශේෂය සඳහා සාක්කුවෙන් පිටත සිටී. Medicare හි පරතරය ප්‍රමාණයන් රැස් කරයි, එය කාලසටහන් ගාස්තුව සහ Medicare විසින් ප්‍රතිපූරණය කරන ලද 85% අතර වෙනස වන අතර එය ආරක්ෂිත දැල් එළිපත්තට ළඟා වන්නේ කවදාද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා රෝගියා විසින් ගෙවනු ලැබේ. සීමාවට ළඟා වූ පසු, කාලසටහන් ගාස්තුවේ ඉතිරි මුදල (එනම් 15%) රෝගියාට ආපසු ගෙවනු ලැබේ. 2016 ජූලි සිට මාස තුන තුළ, GP පැමිණීම්වලින් 85.9% ක් තොග වශයෙන් බිල්පත් කර ඇති අතර, එය 2016 සැප්තැම්බර් දක්වා මාස තුන තුළ 85.4% දක්වා පහත වැටී ඇත.", "මෙම අරමුණු සඳහා, රැඳී සිටීමේ කාලය වස්තුවක මිලට සමාන කළ හැකිය. එම වස්තුව සඳහා ඉල්ලුම වැඩි වුවහොත් සහ/හෝ සැපයුම අඩු වුවහොත් වස්තුවක මිල වැඩි වේ. එබැවින්, ශල්‍යකර්ම සඳහා ඉල්ලුම වැඩි වන විට සහ/හෝ ශල්‍ය සැපයුම (මෙහෙයුම් කාමර ලබා ගැනීමේ හැකියාව) අඩු වීම හෝ ශල්‍ය ඉල්ලුමට සමානුපාතිකව වර්ධනය වීමට අපොහොසත් වීම නිසා “පූර්‍ව ශල්‍යකර්ම පොරොත්තු කාලය” වැඩි වේ.", "අනුවාද දෙක අතර වෙනස වන්නේ රෝද පුටු වැනි කල් පවතින වෛද්‍ය උපකරණ සහ CPAP යන්ත්‍ර වැනි ඔක්සිජන් උපකරණ සඳහා Medicare හට ගෙවීමට අවශ්‍ය වන කාලසීමාව පිළිබඳ විධිවිධානයයි. පනත් කෙටුම්පතේ සෙනෙට් අනුවාදය මාස 13 කට ගෙවීම් සීමා කළ අතර හවුස් අනුවාදය මාස 36 ක් සඳහා ඩොලර් බිලියන 2 ක වෙනසක් ලබා දුන්නේය. පනත් කෙටුම්පත සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට මොහොතකට පෙර, මෙම කාල සීමාවන් වෙනස් කිරීමට වෙනසක් අවශ්‍ය වූ අතර, කථානායකවරයා විසින් පාලනය කරනු ලබන කාර්යාලවල අතින් ස්ථාන තුනකදී අංක 13 අංක 36 දක්වා වෙනස් කරන ලදී. සෙනෙට් සභාව තුළ සම්මත වීමට අවශ්‍ය ඡන්ද සංඛ්‍යාව සහතික කිරීම සඳහා මෙම වෙනස අවශ්‍ය විය. මෙම අතින් ලියන ලද කෙටුම්පත් වෙනස් කිරීම, පසුව ක්‍රියාවලියේදී සෙනෙට් ලිපිකරු විසින් කරන ලද දෝෂයක් ඇති කළේය.", "සාමාන්‍ය විශ්‍රාම වැටුප් වයසට වඩා අඩු (වයස අවුරුදු 60 හෝ 65) නම්, ස්වේච්ඡාවෙන් සේවයෙන් පහ කිරීම සඳහා වන අවසාන වන්දි යෝජනා ක්‍රමයේ ප්‍රධාන අංගයන් වූයේ, උපරිමය අතර අඩු අගයක් සහිතව මාස 21ක් (පෙර මාස 15ක්) දක්වා සේවා වර්ෂයකට එක් මසක වැටුපක් සඳහාය. විශ්‍රාම වැටුප් වයසට ළඟා වන අය සඳහා මාස 21 සහ මාස හයක වන්දි, සහ සාමාන්‍ය විශ්‍රාම වැටුප් වයස හෝ ඊට වැඩි අය සඳහා, උපරිම වශයෙන් මාස හයක් දක්වා සේවා වර්ෂයකට මාසයක වැටුප.", "ශල්‍ය කට්ටලයක් භාවිතා කිරීම බොහෝ දුරට රඳා පවතින්නේ ශල්‍යකර්ම සඳහා රෝගීන් බලා සිටින සාමාන්‍ය කාලය වැඩි වන විට වැඩි වන බැවිනි. පොරොත්තු කාලය වැඩි වන විට, නඩුවක කාලසීමාව සහ කුට්ටිවල විවෘත වේලාවන් අතර හොඳ ගැලපීමක් සඳහා තවත් ශල්‍ය දින (බ්ලොක්) ඇගයීමට ලක් කළ හැක. සමහර ප්‍රජාවන් තුළ, ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් සහ රෝහල් අතර තරඟය නිසා රෝගීන්ට ශල්‍යකර්මයක් සඳහා රැඳී සිටීමට සිදුවන සාමාන්‍ය කාලය සති 2ක් තරම් දිගු වීමට ඉඩ නොදෙනු ඇත. ශල්‍යවෛද්‍යවරයෙකුට වාරණ කාලය තුළ තෝරා ගත් අවස්ථා සියල්ල සම්පූර්ණ කිරීමට ප්‍රමාණවත් වාරණ කාලය වෙන් කර ඇතැයි උපකල්පනය කරමින්, OR කට්ටලයකට තෝරා ගැනීමේ අවස්ථා වලින් වාරණ කාල භාවිතය 90% ඉක්මවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ නොහැක." ]
ඇයි isis සහ taliban එකිනෙකාට එරෙහිව ජිහාඩ් ප්‍රකාශ කරන්නේ.
එකම හේතුව නිසා කල්ලි එකිනෙකා සමඟ සටන් කරයි. ISIS වඩා බලවත් නමුත් තලෙයිබාන් තව දුරටත් දුරස්ථ වන අතර ස්වභාවයෙන් වඩාත් අසමමිතික වේ. ඔවුන් අතර කිසි දිනක වැදගත් වැදගත් ගැටුමක් සිදුවනු ඇතැයි මම සැක කරමි. මෙය බොහෝ දුරට දෘෂ්ටිවාදී හා දේශපාලනික ය.
142,661
[ "තලේබාන් සහ ෂියා අන්තවාදී නායකයින් ද සිය විරෝධය පළ කළහ. ISIL දෙසැම්බර් 8 වන දින ප්‍රතිචාරයක් නිකුත් කළ අතර, එය ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කළේ අනෙකුත් ජිහාඩ් කණ්ඩායම් සහ අරාබි නායකයින් විවේචනය කිරීම කෙරෙහි ය. ඔවුන් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් පුද්ගලික න්‍යාය පත්‍රවලට සේවය කිරීම සඳහා ගැටුම දේශපාලනීකරණය කරන බවට චෝදනා කළ අතර ඊශ්‍රායලයේ අරාබි අසල්වැසියන්ගේ පරාජය සඳහා තර්ක කළහ, ඔවුන් ISIL ට අනුව, මැණික් කටුව වට කර ඇති ආකාරයටම [ඊශ්‍රායලය] වට කර, යුදෙව්වන් මුජාහිදීන්ගේ ප්‍රහාරවලින් ආරක්ෂා කරයි. .\"", "Iraq and the Levant (ISIL) යනු යුරේසියානු මහාද්වීපයේ සිවිල් වැසියන්ට එරෙහිව විවිධ ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති සිරියාව පදනම් කරගත් ත්‍රස්ත කණ්ඩායමකි. ISIL හි ඇෆ්ගනිස්තාන ශාඛාව කුඩා වන අතර එය රටේ නැගෙනහිර පකිස්ථාන දේශසීමා අසල පිහිටා ඇත. 2016 මාර්තු මාසයේදී ඇෆ්ගනිස්ථාන ජනාධිපති අෂ්රෆ් ඝානි කියා සිටියේ කණ්ඩායම ව්‍යාප්ත කිරීමට සහ රජයට බරපතල තර්ජනයක් එල්ල කිරීමට අපොහොසත් වීමෙන් පසු කණ්ඩායම 'ඇෆ්ගනිස්ථානයෙන් අතුගා දැමූ' බවයි.", "2014 මුලදී, ISIL අල්-බරකාහ් පළාතේ වෙසෙන කිතුනුවන් සමඟ කටයුතු කිරීම සඳහා \"දිම්මි ගිවිසුමක්\" පිහිටුවීමට සූදානම් වෙමින් සිටි අතර, ඔවුන්ට ජිස්යා (මුස්ලිම් නොවන අය සඳහා විශේෂ බද්දක්) ගෙවීමට නියෝග කළේය. ඒ වන විට ජිහාඩ්වාදීන් ඔවුන්ට ඉස්ලාම් ආගමට හැරවීමට නිල වශයෙන් බල කර සිටියේ නැත. එසේ වුවද, අල්-බරකාහ්ගේ අධිකරණ බලය යටතේ සිටින ISIL සටන්කාමීන් ප්‍රාදේශීය කිතුනුවන් පැහැරගෙන යාම, කප්පම් දීම, පීඩා කිරීම සහ ඝාතනය කිරීම සඳහා ප්‍රසිද්ධ වූ අතර සමහර විට ISIL අනුගාමිකයින් විසින් \"කුරුස යුද්ධකරුවන්\" ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. අල්-බරකාහ්ගේ බලධාරීන් කියා සිටියේ ඔවුන් කිතුනුවන් කෙරෙහි දයාවන්ත ලෙස ක්‍රියා කරන අතරම ඔවුන්ව අන්‍යාගමනය කරන බවත් සමූහය විසින්ම එහි ප්‍රතිපත්ති නිරූපණය කිරීමට මෙය පටහැනි විය. වඩාත්ම කැපී පෙනෙන ලෙස, අල්-බරකාගේ මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය විසින් 2015 මාර්තු මාසයේදී වාර්තාවක් නිකුත් කරන ලද අතර ඒ අනුව ටෙල් ටමර්හි කිතුනුවන් කිහිප දෙනෙකු ස්වේච්ඡාවෙන් ආගමට හැරී \"කාලිෆේට්ගේ ආශිර්වාදය ලබා ගෙන ඇත\". කෙසේ වෙතත්, ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදියෙකු තර්ක කළේ, ආගමට හැරවූවන්ට වධහිංසා පැමිණවීමේ හෝ මරණීය තර්ජනයට ලක්ව ඇති බවයි. ඒ අනුව, ISIL හි කතාවේ අනුවාදය වූයේ \"ලොව පුරා සිටින මුස්ලිම්වරුන්ගේ අනුකම්පාව ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා\" ප්‍රචාරය කිරීමයි.", "වෙනස්කම් අල් කයිඩා සහ අයිඑස්අයිඑල් වලට ද විරුද්ධ වේ: පළමුව සලකා බලන්න ජිහාද් මූලික වශයෙන් එක්සත් ජනපදය, ඊශ්‍රායලය, බටහිර රටවල් සහ ඔවුන්ගේ කලාපීය සහචරයින්ට එරෙහිව පැවැත්විය යුතු බව; මේ අතර, ඇමරිකානුවන් ඉරාකයෙන් පිටව ගිය දා සිට, ISIL සලකන්නේ ප්‍රධාන සතුරා දැන් ඉරානය සහ ෂියාවරුන් බවයි.", "ප්‍රචණ්ඩකාරී ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් බොහොමයක් ඇතැම් බටහිර ජාතීන්ට සහ ඊශ්‍රායලයට එරෙහිව සටන් කිරීමට ජිහාද් නාමය භාවිතා කරති. උදාහරණයක් ලෙස බින් ලාඩන්ගේ අල්-කයිඩාව, එය \"යුදෙව්වන්ට සහ කුරුස යුද්ධකරුවන්ට එරෙහි ජිහාද් සඳහා ජාත්‍යන්තර ඉස්ලාමීය පෙරමුණ\" ලෙසද හැඳින්වේ. බොහෝ සටන්කාමී ඉස්ලාම්වාදීන් ඊශ්‍රායලයේ ප්‍රතිපත්තිවලට විරුද්ධ වන අතර ඔවුන් බොහෝ විට එහි පැවැත්මට විරුද්ධ වෙති.", "2014 සැප්තැම්බරයේ දී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපති බැරැක් ඔබාමා විසින් කරන ලද කථාවකදී, ISIL \"ඉස්ලාමීය\" (කිසිදු ආගමක් අහිංසකයන් ඝාතනය කිරීම අනුමත නොකරන පදනම මත) හෝ එය \"රාජ්‍යයක්\" නොවන බව පැවසීය (කිසිදු රජයක් කණ්ඩායමක් ලෙස හඳුනා නොගනී. රාජ්‍යය), \"ඉස්ලාමීය රාජ්‍යය\" යන නම භාවිතා කිරීමට බොහෝ දෙනෙක් විරුද්ධ වන අතර, එම නාමයෙන් ගම්‍ය වන අධිකාරියට ඇති දුරදිග යන ආගමික හා දේශපාලන ප්‍රකාශයන් හේතුවෙන්. එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක කවුන්සිලය, එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව, තුර්කිය, ඕස්ට්‍රේලියාව, රුසියාව, එක්සත් රාජධානිය සහ අනෙකුත් රටවල් සාමාන්‍යයෙන් කණ්ඩායම \"ISIL\" ලෙස හඳුන්වන අතර අරාබි ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක් \"Dāʻish\" (හෝ \"Daesh\" යන අරාබි කෙටි යෙදුම භාවිතා කරයි. ) ප්‍රංශ විදේශ අමාත්‍ය ලෝරන්ට් ෆේබියස් පැවසුවේ \"මෙය ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමක් මිස රාජ්‍යයක් නොවේ. ඉස්ලාම්, මුස්ලිම් සහ ඉස්ලාම් භක්තිකයන් අතර ඇති රේඛා බොඳ කරන නිසා ඉස්ලාමීය රාජ්‍යය යන යෙදුම භාවිතා කිරීමට මම නිර්දේශ නොකරමි. අරාබිවරුන් එය හඳුන්වන්නේ 'ඩේෂ්' ලෙසයි. ඔවුන්ව හඳුන්වන්නේ 'Daesh cutthroats' ලෙසයි.\" සභාගය සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා පත් කරන ලද එක්සත් ජනපද නියෝජිත විශ්‍රාමික ජෙනරාල් ජෝන් ඇලන්; කණ්ඩායමට එරෙහි මෙහෙයුම් ප්‍රධානී එක්සත් ජනපද හමුදා ලුතිනන් ජෙනරාල් ජේම්ස් ටෙරී; සහ රාජ්‍ය ලේකම් ජෝන් කෙරී 2014 දෙසැම්බර් වන විට ඩේෂ් යන පදය භාවිතයට යොමු වී ඇත.", "ජාවෙඩ් අහමඩ් ගාමිඩිට අනුව, ඉස්ලාමීය ජිහාද් හි එකම අරමුනු වන්නේ මුස්ලිම් නොවන අයට පවා - හිංසනයට තිත තැබීම සහ ඉස්ලාම් ආගම අරාබි අර්ධද්වීපයේ උත්තරීතර බවට පත් කිරීමයි, අවසාන වර්ගය මුහම්මද්ට විශේෂිත වූ අතර එය තවදුරටත් නොවේ. ක්රියාකාරී; එය ක්‍රියාත්මක කළ හැක්කේ ස්වෛරී රාජ්‍යයක් යටතේ පමණි; ජිහාද් සඳහා දැඩි ආචාරධාර්මික සීමාවන් ඇති අතර, සටන් නොකරන අයට සටන් කිරීමට ඉඩ නොදේ; මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාර ඇතුළු ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා තහනම්." ]
කුඩා කළු කුහර විශාල ඒවාට වඩා හෝකින් විකිරණ විමෝචනය කරන්නේ ඇයි?
Unruh ආචරණය පවසන්නේ අවස්ථිති නිරීක්ෂකයෙකුට wrt ත්වරණය සමඟ ත්වරණය වන නිරීක්ෂකයෙකුට ශුන්‍ය නොවන උෂ්ණත්වයේ T හි ක්වොන්ටම් තාප ස්නානය පෙනෙනු ඇති අතර අවස්ථිති නිරීක්ෂකයා රික්තයක් (ශුන්‍ය උෂ්ණත්වය) දකින විටය. ව්‍යුත්පන්නයේ ඉතා සංකීර්ණ විස්තර වලින් ස්වාධීනව, පිළිතුර අනුමාන කිරීමට අපට මාන විශ්ලේෂණය භාවිතා කළ හැකිය. Unruh ආචරණය සාපේක්ෂතාවාදී ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාවට අදාල වේ, එබැවින් අපට c = hbar = k_B = 1 ලෙස සැකසිය හැක. මෙහි ඇති එකම මාන පරාමිතිය වන්නේ ස්කන්ධය^1 මානයන් ඇති ත්වරණයයි. උෂ්ණත්වයට ස්කන්ධ^1 මානයන් ද ඇත, එබැවින් අපට A ට සමානුපාතික T තිබිය යුතුය (ඇත්ත වශයෙන්ම සම්පූර්ණ ප්‍රතිඵලය T = a/2π iirc වේ) දැන්, මෙය කළු කුහරයකට යෙදීමෙන්, අපි නිරීක්ෂකයෙකු සිට ස්ථාවර දුරින් සැරිසරන බව සලකමු. කළු කුහරය සහ තවත් නිරීක්ෂකයෙක් නිදහසේ ඇතුලට වැටෙනවා. පළමු නිරීක්ෂකයා ත්වරණය වෙමින් පවතී (ස්ථානයේ රැඳී සිටීම සඳහා පිටතට තල්ලු කිරීම අවශ්ය වේ) දෙවැන්න අවස්ථිති වේ. එබැවින් පළමුවැන්න අංශුවල තාප ස්නානයක් දකියි. මෙම අංශු අනන්තයට පලා යන විට, ඔබට හෝකින් විකිරණ ලැබෙනු ඇත. කෙසේ වෙතත් ක්ෂිතිජයට ළඟා වන නිරීක්ෂකයාගේ සීමාව අපට ගත යුතුය. කෙසේ වෙතත්, අප ක්ෂිතිජයට සමීප වන විට, නොවැටීමට අවශ්‍ය ත්වරණය අනන්ත වේ. එහෙත්! පිටතට යන විකිරණ රතු මාරු වන අතර එම නිසා උෂ්ණත්වය අඩු වේ. මෙම බලපෑම් අවලංගු වේ. අප ක්ෂිතිජයට ළං වන විට රතු මාරු සාධකයේ ත්වරණ කාලවල සීමාව විශේෂිත කළු කුහරයේ මතුපිට ගුරුත්වාකර්ෂණය κ ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය සීමිත වේ. එය ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව සම්බන්ධ නොවන අතර ඒ නිසා අපට නැවතත් මාන විශ්ලේෂණයෙන් අනුමාන කළ හැකි නමුත් මෙවර c = G = 1 (සාමාන්‍ය සාපේක්ෂතාවාදය) සමඟින්, κ හි ඒකක ස්කන්ධය^-1 ඇති බව අපට ලැබේ. Schwarzschild BH හි එකම පරාමිතිය M වන බැවින්, අපට κ සමානුපාතික M^-1 ඇත, එබැවින් T M^-1 ලෙස යයි ඉතිරිය ඉතිහාසයයි. තීව්‍රතාවය T^4 (Stefan-Boltzmann) ලෙසත් ක්ෂිතිජයේ ප්‍රදේශය M^2 ලෙසත් යයි. එබැවින් විමෝචනය වන මුළු බලය P ~ M^-4 M^2 = M^-2 ලෙස යයි. මෙය ලබා ගැනීම සඳහා අපට GR හෝ QFT හෝ කිසිවක් දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නොවීය.
142,662
[ "උකුස්සන් විකිරණය කළු කුහරවල ස්කන්ධය සහ භ්‍රමණ ශක්තිය අඩු කරන අතර එබැවින් කළු කුහර වාෂ්පීකරණය ලෙසද හැඳින්වේ. මේ නිසා, වෙනත් ක්‍රම මගින් ස්කන්ධය ලබා නොගන්නා කළු කුහර හැකිලීමට හා අවසානයේදී අතුරුදහන් වීමට බලාපොරොත්තු වේ. ක්ෂුද්‍ර කළු කුහර විශාල කළු කුහරවලට වඩා විශාල විකිරණ විමෝචකයක් ලෙස පුරෝකථනය කර ඇති අතර ඉක්මනින් හැකිලී විසිරී යා යුතුය.", "Hawking විකිරණ යනු සිද්ධි ක්ෂිතිජය ආසන්නයේ ඇති ක්වොන්ටම් බලපෑම් හේතුවෙන් කළු කුහර මගින් මුදා හරිනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇති කළු-ශරීර විකිරණ වේ. මෙම විකිරණය කළු කුහරවල ස්කන්ධය හා ශක්තිය අඩු කරයි, ඒවා හැකිලීමට හා අවසානයේ අතුරුදහන් වීමට හේතු වේ. හෝකින් විකිරණය හරහා කළු කුහර වාෂ්ප වුවහොත්, 10 (බිලියන 100) ස්කන්ධයක් සහිත සුපිරි කළු කුහරයක් වසර 2 × 10 කින් පමණ වාෂ්ප වී යයි. මන්දාකිණි සුපිරි පොකුරු බිඳවැටීමේදී විශ්වයේ ඇති සමහර රකුසා කළු කුහර සමහර විට 10 දක්වා වර්ධනය වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත. මේවා පවා වසර 10ක් වැනි කාල පරාසයක් තුළ වාෂ්ප වී යයි.", "බුලට්::::- \"ජීවිත කාලය, හෝකින් විකිරණ සහ ගැමා කිරණ:\" ප්‍රාථමික කළු කුහර හඳුනා ගැනීමට හෝ ඒවායේ ස්කන්ධය සහ බහුලත්වය සීමා කිරීමට එක් ක්‍රමයක් නම්, ඒවායේ හෝකින් විකිරණයි. අපගේ මන්දාකිනියේ හැලෝ කලාපයේ ක්ෂීරපථයේ එවැනි කුඩා ප්‍රාථමික කළු කුහර විශාල ප්‍රමාණයක් පැවතිය හැකි බව ස්ටීවන් හෝකින් 1974 දී න්‍යාය කළේය. සියලුම කළු කුහර ඒවායේ ස්කන්ධයට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතිකව හෝකින් විකිරණ විමෝචනය කිරීමට න්‍යායාත්මක වේ. මෙම විමෝචනය ඔවුන්ගේ ස්කන්ධය තවදුරටත් අඩු කරන බැවින්, ඉතා කුඩා ස්කන්ධයක් සහිත කළු කුහර වාෂ්පීකරණය අත්විඳිනු ඇත, අවසාන අදියරේදී දැවැන්ත විකිරණ පිපිරීමක් නිර්මාණය කරයි, එය මෙගාටොන් මිලියන ගණනක් පුපුරන ද්‍රව්‍ය ලබා දෙන හයිඩ්‍රජන් බෝම්බයකට සමාන වේ. සාමාන්‍ය කළු කුහරයකට (සූර්‍ය ස්කන්ධ 3ක් පමණ ඇති) විශ්වයේ වත්මන් යුගය තුළ එහි සියලුම ස්කන්ධය නැති කර ගත නොහැක (ඒවා කිරීමට වසර 10ක් පමණ ගතවනු ඇත, කිසිදු ද්‍රව්‍යයක් වැටීමකින් තොරව පවා). කෙසේ වෙතත්, ප්‍රාථමික කළු කුහර සෑදෙන්නේ තාරකා හරය කඩා වැටීමෙන් නොවන බැවින්, ඒවා ඕනෑම ප්‍රමාණයකින් විය හැක. කිලෝග්‍රෑම් 10 ක ස්කන්ධයක් සහිත කළු කුහරයක ආයු කාලය විශ්වයේ වයසට සමාන වේ. මහා පිපිරුමේදී එවැනි අඩු ස්කන්ධ කළු කුහර ප්‍රමාණවත් සංඛ්‍යාවකින් නිර්මාණය වූයේ නම්, අපගේ ක්ෂීරපථ මන්දාකිනියේ සාපේක්ෂව ආසන්නයේ ඇති සමහරක් පිපිරීම් නිරීක්ෂණය කිරීමට අපට හැකි විය යුතුය. NASA හි 2008 ජුනි මාසයේදී දියත් කරන ලද Fermi Gamma-ray අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂ චන්ද්‍රිකාව, එවැනි වාෂ්පීකරණය වන ප්‍රාථමික කළු කුහර සෙවීම සඳහා අර්ධ වශයෙන් නිර්මාණය කරන ලදී. ෆර්මි දත්ත මගින් අඳුරු පදාර්ථ වලින් සියයට එකකට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් කිලෝග්‍රෑම් 10ක් දක්වා ස්කන්ධයක් සහිත ප්‍රාථමික කළු කුහර වලින් සෑදිය හැකි සීමාව සකසයි. ප්‍රාථමික කළු කුහර වාෂ්ප වීම මහා පිපිරුම් නියුක්ලියෝසංස්ලේෂණය කෙරෙහි ද බලපෑමක් ඇති කර විශ්වයේ ආලෝක මූලද්‍රව්‍යවල බහුලත්වය වෙනස් කරනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, න්‍යායාත්මක හෝකින් විකිරණ ඇත්ත වශයෙන්ම නොපවතියි නම්, එවැනි ප්‍රාථමික කළු කුහර ඒවායේ කුඩා ප්‍රමාණය සහ විශාල ගුරුත්වාකර්ෂණ බලපෑම නොමැතිකම හේතුවෙන් අභ්‍යවකාශයේදී හඳුනා ගැනීම අතිශයින් දුෂ්කර වනු ඇත.", "හෝකින් විකිරණ තාප වර්ණාවලියක් ඇත. කළු කුහරයක ජීවිත කාලය පුරාවටම, විකිරණ අඩු උෂ්ණත්වයක් ඇති අතර ප්‍රධාන වශයෙන් ෆෝටෝන සහ උපකල්පිත ගුරුත්වාකර්ෂණ වැනි ස්කන්ධ රහිත අංශු ආකාරයෙන් පවතී. කළු කුහරයේ ස්කන්ධය අඩු වන විට, එහි උෂ්ණත්වය වැඩි වන අතර, කළු කුහරයේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් දක්වා අඩු වන විට සූර්යයා හා සැසඳිය හැකිය. කළු කුහර යුගයේ සාමාන්‍ය අන්ධකාරය තුළ සිදුර තාවකාලික ආලෝක ප්‍රභවයක් සපයයි. එහි වාෂ්පීකරණයේ අවසාන අදියරේදී කළු කුහරයක් ස්කන්ධ රහිත අංශු පමණක් නොව ඉලෙක්ට්‍රෝන, පොසිට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන සහ ප්‍රතිප්‍රෝටෝන වැනි බර අංශු ද විමෝචනය කරයි.", "උකුස්සන් විකිරණය අවශ්‍ය වන්නේ Unruh ආචරණය සහ කළු කුහර ක්ෂිතිජයට අදාළ වන සමානතා මූලධර්මය මගිනි. කළු කුහරයක සිද්ධි ක්ෂිතිජයට ආසන්නව, දේශීය නිරීක්ෂකයෙකු වැටීමෙන් වළක්වා ගැනීම සඳහා වේගවත් කළ යුතුය. ත්වරණය වන නිරීක්ෂකයෙකුට දේශීය ත්වරණ ක්ෂිතිජයෙන් පිටවන, ආපසු හැරී, සහ නිදහසේ ආපසු වැටෙන අංශුවල තාප තටාකයක් දකී. දේශීය තාප සමතුලිතතා තත්ත්වයෙන් ගම්‍ය වන්නේ මෙම ප්‍රාදේශීය තාප ස්නානයේ අඛණ්ඩ දිගුව අනන්තයේ සීමිත උෂ්ණත්වයක් ඇති බවයි, එයින් ඇඟවෙන්නේ ක්ෂිතිජයෙන් විමෝචනය වන මෙම අංශු සමහරක් නැවත අවශෝෂණය නොවී පිටතට යන හෝකින් විකිරණ බවට පත්වන බවයි.", "කළු කුහර භෞතික විද්‍යාවේදී, හෝකින් විකිරණයේ මුල් ව්‍යුත්පන්නයට කළු කුහර ක්ෂිතිජය ආසන්නයේ අත්තනෝමතික ලෙස ඉහළ සංඛ්‍යාත ඇති ක්ෂේත්‍ර මාතයන් ඇතුළත් වේ - විශේෂයෙන් ප්‍රතිලෝම ප්ලාන්ක් වේලාවට වඩා වැඩි, නමුත් මේවා අවසාන ප්‍රතිඵලවල දක්නට නොලැබේ. මෙම ගැටළුව මඟහරවා ගැනීම සඳහා විවිධ විකල්ප ව්‍යුත්පන්නයන් ගණනාවක් යෝජනා කර ඇත.", "හෝකින්ග්ගේ ගණනය කිරීම් සහ වඩාත් සාමාන්‍ය ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍රික තර්ක අනාවැකි පවසන්නේ ක්ෂුද්‍ර කළු කුහර ක්ෂණිකව වාගේ වාෂ්ප වන බවයි. හෝකින් විකිරණ මත පදනම් වූ කරුණුවලින් ඔබ්බට අමතර ආරක්‍ෂක තර්ක පත්‍රිකාවේ ලබා දී ඇති අතර, එයින් පෙන්නුම් කළේ පෘථිවියට හානි කළ හැකි ස්ථාවර කළු කුහර සහිත උපකල්පිත අවස්ථා වලදී, එවැනි කළු කුහර කොස්මික් කිරණ මගින් නිපදවා ඇති අතර දැනටමත් දන්නා තාරකා විද්‍යාත්මක වස්තූන් විනාශ කර ඇති බවයි. පෘථිවිය, සූර්යයා, නියුට්‍රෝන තරු හෝ සුදු වාමන." ]
විටමින්, ඖෂධ සහ අතිරේක අතර වෙනස යමෙකුට පැහැදිලි කළ හැකිද?
විටමින් යනු ජීවියෙකුට තම කාර්යයන් ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය නමුත් තමන් විසින්ම නිපදවිය නොහැකි කාබනික සංයෝග වන අතර එම නිසා ආහාර මගින් ලබාගත යුතුය. ඖෂධ යනු ඔබේ කායික විද්‍යාව සමඟ යම් ආකාරයක අන්තර්ක්‍රියා කිරීමට සැලසුම් කර ඇති රසායනික සංයෝග වන අතර, නිදසුනක් ලෙස, වාසිදායක ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීම සඳහා ස්නායු පද්ධතියේ නිශ්චිත ප්‍රදේශ ඉලක්ක කර ගනී. ඌනතාවක් ඇති බව පෙනෙන ඇතැම් විටමින් වර්ග ආහාරයට ගැනීම වැඩි කිරීම සඳහා අතිරේක ලබා ගනී. සමහර විට අතිරේක සාමාන්‍ය මාත්‍රාවලට වඩා සමහර විටමින් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති බව හොඳින් දන්නා නමුත් ප්‍රතිලාභ වැඩි කිරීමට අදහස් කරයි, නමුත් මෙය සාමාන්‍යයෙන් සිදු නොවේ.
142,663
[ "ඉහත සාකච්ඡා කරන ලද ඛනිජ සමඟ, සමහර විටමින් හොඳ සෞඛ්‍යයක් සඳහා ආහාර වේලෙහි අත්‍යවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. (විටමින් ඩී යනු ව්‍යතිරේකයකි: එය UVB විකිරණය හමුවේ විකල්ප වශයෙන් සමෙහි සංස්ලේෂණය කළ හැක.) ආහාර වේලෙහි නිර්දේශ කරනු ලබන කානිටීන් වැනි ඇතැම් විටමින් වැනි සංයෝග පැවැත්මට සහ සෞඛ්‍යයට ප්‍රයෝජනවත් යැයි සැලකේ, නමුත් මේවා \"අත්‍යවශ්‍ය\" පෝෂ්‍ය පදාර්ථ නොවේ, මන්ද මිනිස් සිරුරට වෙනත් සංයෝගවලින් ඒවා නිපදවීමට යම් හැකියාවක් ඇත. එපමණක් නොව, ප්‍රතිඔක්සිකාරක ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළුව අවශ්‍ය ගුණාංග තිබිය හැකි ආහාරවල (විශේෂයෙන් නැවුම් එළවළුවල) විවිධ ශාක රසායන දහස් ගණනක් මෑතකදී සොයා ගෙන ඇත (පහත බලන්න); පර්යේෂණාත්මක නිරූපණය යෝජනා නමුත් අවිනිශ්චිතය. විටමින් ලෙස වර්ගීකරණය නොකළ අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අතරට අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල (ඉහත බලන්න), අත්‍යවශ්‍ය මේද අම්ල (ඉහත බලන්න) සහ පෙර කොටසේ සාකච්ඡා කර ඇති ඛනිජ ඇතුළත් වේ.", "විටමින් C ආහාර අතිරේක පෙති, කරල්, බීම මිශ්‍ර පැකට්, බහු-විටමින්/ඛනිජ සංයෝග, ප්‍රතිඔක්සිකාරක සංයෝග සහ ස්ඵටික කුඩු ලෙස ලබා ගත හැකිය. සමහර පළතුරු යුෂ සහ යුෂ බීම සඳහා විටමින් C ද එකතු වේ. ටැබ්ලට් සහ කැප්සියුලවල අන්තර්ගතය 25 mg සිට 1500 mg දක්වා පරාසයක පවතී. බහුලව භාවිතා වන අතිරේක සංයෝග වන්නේ ඇස්කෝර්බික් අම්ලය, සෝඩියම් ඇස්කෝර්බේට් සහ කැල්සියම් ඇස්කෝර්බේට් ය. විටමින් සී අණු මේද අම්ල පල්මිටේට් සමඟ බන්ධනය වී ඇස්කෝර්බිල් පැල්මිටේට් සෑදීමට හෝ ලිපොසෝමවලට ඇතුළත් කළ හැකිය.", "ඖෂධ හා සසඳන විට, ඒවායේ ජෛව උපයෝගීතාව ඇගයීමට බලපාන ආහාරමය අතිරේකවල සැලකිය යුතු වෙනස්කම් තිබේ. මෙම වෙනස්කම්වලට පහත සඳහන් දේ ඇතුළත් වේ: පෝෂණ අතිරේකයන් විචල්‍ය සහ බොහෝ විට ගුණාත්මක ස්වභාවයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන බව; පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අවශෝෂණය මැනීමේදී නිරවද්‍යතාවයක් නොමැත; වැළැක්වීම සහ යහපැවැත්ම සඳහා පෝෂණ අතිරේක පරිභෝජනය කරනු ලැබේ; පෝෂණ අතිරේකවල ලාක්ෂණික මාත්‍රා ප්‍රතිචාර වක්‍ර ප්‍රදර්ශනය නොකරයි; සහ පෝෂණ අතිරේකවල මාත්‍රා කාල පරතරයන්, එබැවින් ඖෂධ ප්‍රතිකාරයට ප්‍රතිවිරුද්ධව තීරණාත්මක නොවේ.", "විටමින් ඩී යනු කැල්සියම්, මැග්නීසියම් සහ පොස්පේට් බඩවැල් අවශෝෂණය වැඩි කිරීම සඳහා වගකිව යුතු මේද-ද්‍රාව්‍ය සෙකොස්ටෙරොයිඩ් සමූහයකි. මිනිසුන් තුළ, මෙම කාණ්ඩයේ වඩාත් වැදගත් සංයෝග වන්නේ විටමින් D (cholecalciferol ලෙසද හැඳින්වේ) සහ විටමින් D (ergocalciferol) ය. Cholecalciferol සහ ergocalciferol ආහාර වේලෙන් සහ අතිරේක වලින් ලබා ගත හැක. මේද මසුන්ගේ මස් වැනි ආහාර කිහිපයක පමණක් විටමින් ඩී සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ.", "විටමින් යනු සීමිත ප්‍රමාණවලින් අත්‍යවශ්‍ය පෝෂකයක් ලෙස ජීවියෙකුට අවශ්‍ය කාබනික සංයෝගයකි. කාබනික රසායනික සංයෝගයක් (හෝ ඒ ආශ්‍රිත සංයෝග සමූහයක්) ජීවියෙකුට ප්‍රමාණවත් ප්‍රමාණවලින් සංස්ලේෂණය කළ නොහැකි වූ විට එය විටමින් ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර එය ආහාරයෙන් ලබාගත යුතුය. මෙම පදය තත්වයන් සහ විශේෂිත ජීවියා යන දෙකටම කොන්දේසි සහිත වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ඇස්කෝර්බික් අම්ලය (විටමින් C) මානව වර්ගයා, මිනිසුන්, ගිනියා ඌරන් සහ වවුලන් සඳහා වන විටමින්, නමුත් අනෙකුත් ක්ෂීරපායින් සඳහා නොවේ. හිරු එළියෙන් හෝ කෘත්‍රිම ප්‍රභවයකින් පාරජම්බුල කිරණවලට ප්‍රමාණවත් ලෙස නිරාවරණය වන පුද්ගලයන්ට විටමින් ඩී අත්‍යවශ්‍ය පෝෂකයක් නොවේ, එවිට ඔවුන් සමේ විටමින් ඩී සංස්ලේෂණය කරයි. මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ ආහාර වේලෙහි විටමින් දහතුනක් අවශ්‍ය වේ, ඒවායින් බොහොමයක් ඇත්ත වශයෙන්ම සම්බන්ධිත අණු, \"විටමර්\", (උදා: විටමින් E ට ටොකෝෆෙරෝල් සහ ටොකොට්‍රියෙනෝල් ඇතුළත් වේ, විටමින් K වලට විටමින් K සහ K ඇතුළත් වේ). ලැයිස්තුව: විටමින් A, C, D, E, K, Thiamine (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3), Pantothenic අම්ලය (B5), විටමින් B6, Biotin (B7), Folate (B9) සහ විටමින් B12 . නිර්දේශිත ප්‍රමාණයට වඩා අඩු විටමින් පරිභෝජනය විටමින් ඌනතාවය හා සම්බන්ධ රෝග ලක්ෂණ සහ රෝග ලක්ෂණ ඇති කරයි. සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ ප්‍රමාණවත් පෝෂණීය ආහාර වේලක් පරිභෝජනය කරන අය විසින් ආහාර අතිරේකයක් ලෙස පරිභෝජනය කරන විට ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ සාක්ෂි නොමැත.", "සමහර අතිරේක ක්ෂය රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීමේදී අතිරේක ලෙස ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි නමුත්, MDR-TB සඳහා ඖෂධ ගණන් කිරීමේ අරමුණු සඳහා, ඒවා ශුන්‍ය ලෙස ගණන් ගනු ලැබේ (ඖෂධ හතරක් දැනටමත් තන්ත්‍රයේ තිබේ නම්, ආර්ජිනින් හෝ විටමින් ඩී එකතු කිරීම ප්‍රයෝජනවත් විය හැකිය. හෝ දෙකම, නමුත් පහක් සෑදීමට තවත් ඖෂධයක් අවශ්ය වනු ඇත). අතිරේක යනු:", "විටමින් විවිධ ජෛව රසායනික කාර්යයන් ඇත. විටමින් A සෛල හා පටක වර්ධනය සහ අවකලනය නියාමකයෙකු ලෙස ක්රියා කරයි. විටමින් D අස්ථි සහ අනෙකුත් අවයව සඳහා ඛනිජ පරිවෘත්තීය නියාමනය කිරීම, හෝමෝන වැනි කාර්යයක් සපයයි. B සංකීර්ණ විටමින් එන්සයිම සහකාරක (coenzymes) හෝ ඒවායේ පූර්වගාමීන් ලෙස ක්‍රියා කරයි. විටමින් C සහ E ප්රතිඔක්සිකාරක ලෙස ක්රියා කරයි. විටමින් ඌනතාවය සහ වැඩිපුර ගැනීම යන දෙකම සායනිකව සැලකිය යුතු රෝගාබාධ ඇති කළ හැකි නමුත්, ජලයේ ද්‍රාව්‍ය විටමින් අධික ලෙස ගැනීම එසේ වීමට ඇති ඉඩකඩ අඩුය." ]
ස්වීඩනය තරම් රාජ්‍ය ආදායමක් ඇති රටක් වන රුසියාවට දියුණු න්‍යෂ්ටික සහ න්‍යෂ්ටික නොවන අවි නිපදවීමට හැකි වන්නේ කෙසේද?
රුසියාව භූගෝලීය හා ආර්ථික වශයෙන් වඩා විශාල වූ සෝවියට් සමාජවාදී සමූහාණ්ඩුවේ යුගයේදී මෙහි මූලික සංවර්ධනය බොහෝමයක් සිදු කරන ලදී. ආර්ථිකය පිළිබඳ සම්පූර්ණ රජයේ පාලනය ද ඔවුන් සතු විය. සෑම සේවකයෙකුම කළ දේ ආන්ඩුව විසින් නියම කරන ලද අතර, එබැවින් ඔවුන්ට සුදුසු යැයි පෙනෙන පරිදි කාර්මික හා විද්‍යාත්මක උත්සාහයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ හැකිය. නවීන සංවර්ධනය දැඩි ලෙස මන්දගාමී වී ඇත, නමුත් බොහෝ විට නව සංවර්ධනයට වඩා පවතින තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීම පහසුය.
142,664
[ "සිවිල් න්‍යෂ්ටික බලය දියුණු කළ සහ ලොව ප්‍රථම න්‍යෂ්ටික බලාගාරය ඉදිකළ පළමු රට රුසියාවයි. දැනට රට 4 වන විශාලතම න්‍යෂ්ටික බලශක්ති නිෂ්පාදකයා වේ. රුසියාවට න්‍යෂ්ටික තාක්‍ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ශක්තිමත් කාර්මික හා විද්‍යාත්මක පදනමක් ඇත, නමුත් සෝවියට් යුගයේ රැස්කර තිබූ තාක්‍ෂණික විභවයන් පූර්ණ ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා බොහෝ දේ කළ යුතුය. රුසියාවේ න්‍යෂ්ටික බලය කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ Rosatom State Corporation විසිනි. 2020 වන විට න්‍යෂ්ටික බලශක්තියේ මුළු කොටස වර්තමාන 16.9% සිට 23% දක්වා ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් ක්ෂේත්‍රය වේගයෙන් සංවර්ධනය වෙමින් පවතී. ඊළඟ පරම්පරාව සඳහා කැප වූ ෆෙඩරල් වැඩසටහනක් සඳහා රුබල් බිලියන 127 ක් (ඩොලර් බිලියන 5.42) වෙන් කිරීමට රුසියානු රජය සැලසුම් කරයි. න්යෂ්ටික බලශක්ති තාක්ෂණය. 2015 ට පෙර න්‍යෂ්ටික බලය සහ කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා ෆෙඩරල් අයවැයෙන් රුබල් ට්‍රිලියන 1 ක් (ඩොලර් බිලියන 42.7 ක්) වෙන් කිරීමට නියමිතය. මෙම වැඩසටහන රුසියාවේ ආරක්ෂිත, ලාභ සහ දිගු කාලීන න්‍යෂ්ටික බලශක්ති සැපයුම ස්ථාපිත කිරීම මෙන්ම රුසියානු අපනයන වැඩි කිරීම ද අරමුණු කරයි. විදේශයන්හි න්යෂ්ටික බලශක්ති හා තාක්ෂණය. රුසියාවේ සහ වෙනත් තැන්වල නව න්‍යෂ්ටික බලාගාර ඉදිකිරීමට අමතරව, න්‍යෂ්ටික තාක්‍ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ පහත සඳහන් ප්‍රධාන රාජ්‍ය ව්‍යාපෘති ආරම්භ කර ඇත:", "සිවිල් න්‍යෂ්ටික බලය දියුණු කළ සහ ලොව ප්‍රථම න්‍යෂ්ටික බලාගාරය ඉදිකළ පළමු රට රුසියාවයි. වර්තමානයේ රට 4 වන විශාලතම න්‍යෂ්ටික බලශක්ති නිෂ්පාදකයා වන අතර රුසියාවේ සියලුම න්‍යෂ්ටික බලය කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ Rosatom State Corporation විසිනි. 2020 වන විට න්‍යෂ්ටික බලශක්තියේ මුළු කොටස වර්තමාන 16.9% සිට 23% දක්වා ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් ක්ෂේත්‍රය වේගයෙන් සංවර්ධනය වෙමින් පවතී. ඊළඟ පරම්පරාව සඳහා කැප වූ ෆෙඩරල් වැඩසටහනක් සඳහා රුබල් බිලියන 127 ක් (ඩොලර් බිලියන 5.42) වෙන් කිරීමට රුසියානු රජය සැලසුම් කරයි. න්යෂ්ටික බලශක්ති තාක්ෂණය. 2015 ට පෙර න්‍යෂ්ටික බලය සහ කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා ෆෙඩරල් අයවැයෙන් රුබල් ට්‍රිලියන 1 ක් (ඩොලර් බිලියන 42.7 ක්) වෙන් කිරීමට නියමිතය.", "ආරම්භයේ සිටම, ස්වීඩනය සතු ප්‍රධාන ජනගහන මධ්‍යස්ථාන වෙත ළඟා විය හැකි තමන්ගේම උපාය මාර්ගික න්‍යෂ්ටික බලවේග අත්පත් කර ගැනීමේ අවස්ථාව ස්වීඩනයට ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද්දේ ස්වීඩනයට උපායමාර්ගික බෝම්බ හෙලන යානා නොමැති බැවිනි. ඒ වෙනුවට, ස්වීඩන රජය, යුද්ධයකදී, ස්වීඩනයේ අසල්වැසි රටවල මිලිටරිමය වශයෙන් වැදගත් ඉලක්කවලට එරෙහිව භාවිතා කිරීමට උපායශීලී න්‍යෂ්ටික අවි නිපදවීමට උත්සාහ කළේය. එවැනි ඉලක්කයක් සඳහා හොඳම උදාහරණය බෝල්ටික් මුහුදේ සතුරු වරායන් විය හැකිය, තවත් එවැනි ඉලක්කයක් සතුරු ගුවන් කඳවුරු විය හැකිය. බොහෝ වරායන් සිවිල් ජනගහන මධ්‍යස්ථාන ආසන්නයේ පිහිටා තිබූ බැවින්, ස්වීඩන් න්‍යෂ්ටික අවි භාවිතා කළහොත් ඒවාටද දුක් විඳීමට සිදුවනු ඇත. මෙය මනසේ තබාගෙන, ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය නිගමනය කළේ, භාවිත කරන උපකරණය උපායශීලී න්‍යෂ්ටික අවියක් නොව උපක්‍රමශීලී වුවද, එවැනි ඕනෑම භාවිතයක් විශාල දේශපාලන ප්‍රතිවිපාකවලට තුඩු දෙනු ඇති බවයි.", "රුසියාව ප්‍රතික්‍රියාකාරක 31ක් ක්‍රියාත්මක කරයි, 3ක් ඉදිකරමින් සිටින අතර තවත් 27ක් සඳහා සැලසුම් කර ඇත. රුසියාවද පාවෙන න්‍යෂ්ටික බලාගාර ඉදිකිරීම ආරම්භ කර ඇත. 2010 දී නිම කිරීමට නියමිත පවුම් මිලියන 100 (ඩොලර් මිලියන 204.9, රූබල් බිලියන 2) යාත්‍රාව, \"ලොමොනොසොව්\", දුරස්ථ රුසියානු ප්‍රදේශවලට අත්‍යවශ්‍ය බලශක්ති සම්පත් ගෙන එන බව මොස්කව් පවසන ශාක හතෙන් පළමුවැන්නයි. සම්මත රුසියානු ගොඩබිම් බලාගාරයක බලයෙන් කුඩා කොටසක් පමණක් නිපදවන අතර, එය 200,000 නගරයකට විදුලිය සැපයිය හැකිය, නැතහොත් ලවණ ඉවත් කිරීමේ බලාගාරයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. රජයට අයත් න්‍යෂ්ටික බලශක්ති සමාගමක් වන Rosatom පැවසුවේ අවම වශයෙන් රටවල් 12 ක් පාවෙන න්‍යෂ්ටික බලාගාර මිලදී ගැනීමට උනන්දුවක් දක්වන බවයි.", "2013 දී රුසියානු රාජ්‍යය එහි න්‍යෂ්ටික කර්මාන්තයේ වර්ධනය සඳහා රුබල් බිලියන 80.6 ක් (ඩොලර් බිලියන 2.4 ක්) වෙන් කරන ලදී, විශේෂයෙන් රුසියානු සමාගම් අක්කියු න්‍යෂ්ටික බලාගාරය වැනි බලාගාරය ගොඩනඟා, අයිති කර සහ ක්‍රියාත්මක කරන අපනයන ව්‍යාපෘති.", "රුසියාව ඔවුන්ගේ ඈත පෙරදිග ප්‍රදේශ සඳහා පාවෙන න්‍යෂ්ටික බලාගාරයක් ඉදිකිරීමේ සැලසුම් සමඟ ඉතා දියුණු ය. මෙම සැලසුම අයිස් කඩන යන්ත්‍රවල භාවිතා කරන KLT-40 ප්‍රතික්‍රියාකාරකය මත පදනම් වූ 35 MWe ඒකක දෙකක් ඇත (සෑම වසර හතරකට වරක් ඉන්ධන පිරවීම සමඟ). සමහර රුසියානු නාවික යාත්රා දුර ඈත නැගෙනහිර සහ සයිබීරියාවේ නගරවල ගෘහස්ත සහ කාර්මික භාවිතය සඳහා විදුලිය සැපයීම සඳහා භාවිතා කර ඇත.", "දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයේ අවසාන අදියරේදී, ස්වීඩන් රජය න්‍යෂ්ටික ශක්තියේ අනාගතයේ වටිනාකමක් දුටුවේය, විශේෂයෙන් ස්වීඩනයේ යුරේනියම් සහිත කළු ෂේල් තැන්පතු සඳහා මිත්‍ර පාක්ෂික උනන්දුව. මෙය යුරේනියම් ඇතුළු ස්වභාවික සම්පත් මත ස්වීඩනය රාජ්‍ය පාලනය ස්ථාපිත කළ යුතු බවට යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට හේතු විය. විශේෂයෙන්ම, එවැනි පාලනයන්ට ඇමරිකානු සහ බ්‍රිතාන්‍ය ආන්ඩු සමඟ සහයෝගයෙන් යුරේනියම් මත අපනයන පාලනයන්, යුරේනියම් ලෝපස් පිළිබඳ ස්වීඩන් පාලනය සහ වාණිජ වශයෙන් යුරේනියම් කැණීම තහනම් කිරීම ඇතුළත් වේ." ]
මගේ පරිගණකයේ ඇති ස්පීකර්වලට මගේ කටහඬේ ශබ්දය ප්‍රතිනිර්මාණය කළ හැකි නම්, එය පටිගත කිරීමකින් තොරව මුල සිටම මගේ කටහඬේ හෝ වෙනත් අයෙකුගේ හඬ නිර්මාණය කිරීමට මට හැකි වේවිද?
එය කළ හැකි නමුත් මුල සිටම හඬ නැගීමට අපහසුය. බොහෝ දුරට ජනනය කරන ලද කථනය විවිධ කටහඬ ක්ලිප් ගොඩක් එකට මැසීම, එය සුමට කරයි, එවිට එය හොඳින් පෙනේ. සම්පූර්ණයෙන්ම කෘත්රිම කටහඬවල් ඇත, නමුත් ඒවා වඩාත් දුෂ්කර හා දැඩි වේ
142,665
[ "ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යා ශිෂ්‍යයෙකුට, මෙම උපාංගවල සමහර පිරිවිතර ඇසීමෙන්, ඔවුන්ට කථනය ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාවක් නොතිබෙන්නට ඇතැයි නිගමනය කිරීම අසාමාන්‍ය දෙයක් නොවේ. එහෙත්, ඔවුන් එසේ කරන්නේ, වෙනත් කිසිවක් සඳහා වරදවා වටහා ගත නොහැකි ශබ්දයකින්.", "හඬ සාම්පල සහ ශබ්ද පථය ඇති විට, සියලුම සාම්පල එකට අපනයනය කර ඒවා සමමුහුර්ත කිරීමෙන් පසු QuickTime හි වාදනය කිරීමෙන් හෝ ස්ටෝරිබෝඩ් සෑදීමට දැනටමත් භාවිතා කර ඇති මෘදුකාංගය භාවිතයෙන් වෙනත් සජීවිකරණයක් කිරීමෙන් ඩිජිටල් සජීවිකරණ නිර්මාණය කළ හැකිය.", "ශබ්දය ග්‍රහණය කර ගැනීමට ශ්‍රව්‍ය ආදාන උපාංග භාවිතා කරයි. සමහර අවස්ථාවලදී, නිපදවන ශබ්දය ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රව්‍ය ප්‍රතිදාන උපාංගයක් ආදාන උපාංගයක් ලෙස භාවිතා කළ හැක. ශ්‍රව්‍ය ආදාන උපාංග පරිශීලකයෙකුට විධාන සැකසීම, පටිගත කිරීම හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පරිගණකයකට ශ්‍රව්‍ය සංඥා යැවීමට ඉඩ සලසයි. මයික්‍රොෆෝන වැනි උපාංග පරිශීලකයින්ට හඬ පණිවිඩයක් පටිගත කිරීමට හෝ මෘදුකාංග සැරිසැරීමට පරිගණකයට කතා කිරීමට ඉඩ සලසයි. පටිගත කිරීම හැරුණු විට, ශ්‍රව්‍ය ආදාන උපාංග ද කථන හඳුනාගැනීමේ මෘදුකාංග සමඟ භාවිතා වේ.", "සමහර අවස්ථා වලදී, \"පරිගණකගත කථන ​​උත්පාදක උපාංග\" (\"හඬ සංස්ලේෂක\" ලෙසද හැඳින්වේ, එහිදී \"පරිගණකගත හඬක්\" සවන්දෙන්නන්ට (පරිගණකගත කරන ලද හඬක්\") කථන ආබාධ සහිත සමහර පුද්ගලයින් විසින් භාවිතා කරනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම පද්ධති සමහර අවස්ථාවන්හිදී ක්‍රියා නොකරන අතර, වෙනත් අවස්ථාවන්හිදී, අමතර ආබාධිත දුෂ්කරතා හේතුවෙන් හෝ අන්තර් පුද්ගල කථන සන්නිවේදනය සීඝ්‍රයෙන් සිදු වන අවස්ථා වලදී කථන ආබාධ සහිත පුද්ගලයාට මෙවැනි උපාංග ඵලදායී ලෙස භාවිතා කිරීමට නොහැකි විය හැක. .", "හඬ පරිගණනයට පොහොසත් ඉතිහාසයක් ඇත. පළමුව, Wolfgang Kempelen වැනි විද්‍යාඥයන් මුල්ම කෘතිම කථන ශබ්ද නිපදවීමට කථන යන්ත්‍ර තැනීමට පටන් ගත්හ. මෙය තෝමස් එඩිසන් විසින් ඩික්ටේෂන් යන්ත්‍ර සමඟ ශ්‍රව්‍ය පටිගත කිරීමට සහ ආයතනික සැකසුම් තුළ නැවත වාදනය කිරීමට තවදුරටත් කටයුතු කිරීමට හේතු විය. 1950-1960 ගණන් වලදී Bell Labs, IBM සහ වෙනත් අය විසින් ස්වයංක්‍රීය කථන හඳුනාගැනීමේ පද්ධති ගොඩනැගීමට ප්‍රාථමික උත්සාහයන් තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, කථන හඳුනාගැනීමේ පද්ධති අදාළ වූයේ 1980 ගණන්වලදී සැඟවුණු මාර්කොව් ආකෘති වචන 1,000 ක් දක්වා හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරන ලදී.", "එකම ශබ්ද සහය වන්නේ පද්ධතියේ අනතුරු ඇඟවීමේ බීප් ශබ්දය ශබ්ද කිරීමට ASCII සීනු අක්ෂරයක් codice_12 සහ ස්පීකරය ක්ලික් කිරීමට codice_21 විධානයයි. නැවත නැවත ක්ලික් කිරීම් වලින් බැරිටෝන් ඝෝෂාවකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට භාෂාව වේගවත් නොවේ. කෙසේ වෙතත්, වැඩසටහන්වලට අෂ්ටක කිහිපයක් පුරා විහිදෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික සංගීත නාද උත්පාදනය කිරීම සඳහා යන්ත්‍ර භාෂා පුරුද්දක් ගබඩා කළ හැක.", "ඩිජිටල් සහායකයින් හඬ විධාන සෘජුවම කථා කරන්නේද නැතහොත් ශබ්ද විකාශන පද්ධතියකින් ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරන්නේද යන්න වෙන්කර හඳුනා නොගනී. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රය හරහා ශ්‍රව්‍ය නැවත ධාවනයට සහය දක්වන උපාංග හරහා ප්‍රහාර සිදු කළ හැකි බවයි. ගුවන්විදුලිය සහ රූපවාහිනිය සමූහ ප්‍රහාර ක්‍රියාත්මක කිරීමට භාවිත කළ හැකි අතර දුරකථන, හෑන්ඩ්ස්-ෆ්‍රී පද්ධති, වෙනත් ඩිජිටල් සහායක හෝ පෙළ සිට කථනය සැකසීම සඳහා පද්ධති අනිසි ලෙස භාවිත කළ හැක." ]
මම ලොකු ගණන් හදන්න දඟලනවා. 3^^5 > Googleplex එකක්ද?
ඔව්. බුද්ධිමය වශයෙන්, googolplex එකක් 10\^\^4 ට වඩා අඩු බැවින් 3\^\^5 වඩා විශාල වනු ඇත. 3\^\^3 = 3\^(3\^3) = 3\^27 = 7.625x10^(12) බව සලකන්න. එබැවින් 3\^\^4 3\^(7.625x10^(12)) වනු ඇත. එවිට ඔබට ප්‍රමාණය තේරුම් ගැනීමට ලඝු-සටහන් භාවිතා කළ හැක. 3 සහ 10 ආසන්න බව සලකන්න, එබැවින් ඔබ අසභ්‍ය ඉලක්කම් සංඛ්‍යාවකට පැමිණි විට, කුඩා පරිමාණ සාධකයක් දේවල් ඕනෑවට වඩා වෙනස් නොකරනු ඇත, එබැවින් අපට අප විවිධ පාදවල සිටින බව නොසලකා හැරිය හැක. අප සතුව එම * log(googolplex) ~ 10^(100) * log(3\^\^5) ~ 3^(7.625x10^12) එය බොහෝ විශාල වේ. ඔබට වැඩි බලයක් ලැබෙන්නේ නම්, ඔබට පුනරාවර්තන ලඝු-සටහන් භාවිතා කළ හැකිය. එබැවින් * loglog(googolplex) ~ 100 * loglog(3\^\^5) ~ 7.625x10^(12) එබැවින් දෙවැන්න විශාල වේ. කෙසේ වෙතත්, ඔබ බොහෝ පුනරාවර්තන ලඝු-සටහන් භාවිතා කරන්නේ නම්, පරිමාණ සාධකය සංයෝග වීම වැදගත් වීමට පටන් ගනී.
142,666
[ "googolplex බොහෝ විට ඉංග්‍රීසියෙන් නම් කරන ලද විශාලතම අංකය ලෙස සඳහන් කර ඇත. ගූගොල් එකක් යනු දහයේ සිට සියවන බලය දක්වා නම්, ගූගෝල්ප්ලෙක්ස් එකක් ඉන් පසුව ශුන්‍ය ගූගෝලයක් (එනම් ගූගෝලයක බලයට දහයක්) වේ. googolplex යන වචනයේ googolplex බලයට දහයේ ඉතා සුළු භාවිතයකින් යුත් කාසියක් ඇත.", "ගූගෝල් සංඛ්‍යාව 10. මෙම යෙදුම ඇමරිකානු ගණිතඥ එඩ්වඩ් කැස්නර්ගේ බෑණනුවන් වන 9 හැවිරිදි මිල්ටන් සිරෝටා විසින් නිර්මාණය කරන ලද අතර, 1940 දී ඔහුගේ \"ගණිතය සහ පරිකල්පනය\" නම් ග්‍රන්ථයේ ප්‍රචලිත විය, එය ඉතා විශාල සංඛ්‍යා සංසන්දනය කිරීමට සහ නිදර්ශනය කිරීමට භාවිතා කරන ලදී. Googolplex, දස (10 to the googol power, or 10) වඩා විශාල බලයක් ද එම පොතෙහි හඳුන්වා දෙන ලදී.", "ගූගෝලයක් දළ වශයෙන් \"70!\" (සාධක 70). අනුකලිත, ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතියක් භාවිතා කරමින්, කෙනෙකුට googol නියෝජනය කිරීමට බිටු 333ක් අවශ්‍ය වේ, එනම් 1 googol ≈ 2, හෝ හරියටම formula_1. කෙසේ වෙතත්, googol එකක් IEEE 754 ද්විත්ව නිරවද්‍ය පාවෙන ලක්ෂ්‍ය වර්ගයක උපරිම සීමාවන් තුළ හොඳින් පවතී, නමුත් mantissa හි සම්පූර්ණ නිරවද්‍යතාවයකින් තොරව.", "විඳදරාගැනීමේ තරඟයකදී කාර්නේරා අයින්ස්ටයින් පරාජය කරන බව හඟවමින් ඇල්බට් අයින්ස්ටයින්ට වඩා හොඳ ගණිතඥයෙකු ලෙස කාර්නේරා නොසැලකීම සහතික කිරීම සඳහා ඉතා විශාල නමුත් නිශ්චිත ශුන්‍ය සංඛ්‍යාවක් අනුගමනය කරන එකක් ලෙස googolplex විහිලුවට අර්ථ දක්වා ඇත.", "නිර්මල ගණිතයේ දී, විශාල සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සඳහා විශාල සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සඳහා ගුගොල්ප්ලෙක්ස් හි විශාලත්වය නිරූපණය කළ හැකි අංකන ක්‍රම කිහිපයක් තිබේ, එනම් ටෙටරේෂන්, අධි ක්‍රියාකාරිත්වය, ක්නූත්ගේ ඉහළ ඊතල අංකනය, ස්ටේන්හවුස්-මෝසර් අංකනය හෝ කොන්වේ දාම ඊතල අංකනය වැනි ය.", "ගූගෝල් එකකට ගණිතයේ විශේෂ වැදගත්කමක් නැත. කෙසේ වෙතත්, දෘශ්‍ය විශ්වයේ ඇති උප පරමාණුක අංශු සංඛ්‍යාව හෝ චෙස් ක්‍රීඩාවක උපකල්පිත අවස්ථා ගණන වැනි අනෙකුත් ඉතා විශාල ප්‍රමාණ සමඟ සසඳන විට එය ප්‍රයෝජනවත් වේ. Kasner එය සිතාගත නොහැකි තරම් විශාල සංඛ්‍යාවක් සහ අනන්තය අතර වෙනස නිදර්ශනය කිරීමට භාවිතා කළ අතර, මෙම භූමිකාවේදී එය සමහර විට ගණිතය ඉගැන්වීමේදී භාවිතා වේ. ඇත්තටම ගූගෝලයක් කොතරම් විශාලද යන්න පිළිබඳ හැඟීමක් ලබා දීම සඳහා, ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ස්කන්ධය, යන්තම් යටින්, සහ අතර ඇස්තමේන්තු කර ඇති දෘශ්‍ය විශ්වයේ ස්කන්ධය හා සැසඳිය හැක. එය 10 සිට 10 දක්වා අනුපිළිවෙලෙහි අනුපාතයකි, නැතහොත් ගූගෝල් එකකින් බිලියන දහයෙන් පංගුවක් පමණි (ගූගොල් එකකින් 0.00000001%).", "1977 දී Ulf Grenander විසින් උපරිම subarray ගැටළුව යෝජනා කරන ලද්දේ ඩිජිටල්කරණය කරන ලද රූපවල රටා වල උපරිම සම්භාවිතාව තක්සේරු කිරීම සඳහා සරල කළ ආකෘතියක් ලෙසිනි. ග්‍රෙනැන්ඩර් තාත්වික සංඛ්‍යාවල ද්විමාන අරාවක උපරිම එකතුවක් සහිත සෘජුකෝණාස්‍රාකාර උපක්‍රමයක් සොයා ගැනීමට සොයමින් සිටියේය. ද්විමාන ගැටලුව සඳහා බෲට්-ෆෝස් ඇල්ගොරිතමයක් \"O\"(\"n\") කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක වේ; මෙය ඉතා මන්දගාමී වූ නිසා, ග්‍රෙනැන්ඩර් එහි ව්‍යුහය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඒකමාන ගැටලුවක් යෝජනා කළේය. ග්‍රෙනැන්ඩර් විසින් \"O\"(\"n\") කාලය තුළ ඒකමාන ගැටලුව විසඳන ඇල්ගොරිතමයක් ව්‍යුත්පන්න කර, \"O\"(\"n\") හි තිරිසන් බලය ධාවන කාලය වැඩි දියුණු කළේය." ]
රුධිරය යනු කුමක්ද?
ඔබේ සියලුම සෛල පෝෂණය කිරීම සඳහා 'සෛල ආහාර' ගමන් කරන අතර, ඔවුන් ආහාර ගැනීමෙන් පසු ඒවා ඉවත් කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ කුණු කසළ යවන්නේ ඔබේ ශරීරයේ ඇති මාර්ගයයි. අවම වශයෙන්, මට සිතිය හැකි වඩාත්ම අව්‍යාජ eli5 එයයි. පැහැදිලිවම තවත් සූක්ෂ්මතාවයක් තිබේ :)
142,667
[ "රුධිරය හා සම්බන්ධ වෛද්‍ය පද බොහෝ විට ආරම්භ වන්නේ \"රුධිරය\" සඳහා වන ග්‍රීක වචනයෙන් (\"හයිමා\") hemo- හෝ hemato- (hemo- සහ haemato- ලෙසද අක්ෂර වින්‍යාසයෙනි.) ව්‍යුහ විද්‍යාව සහ හිස්ටෝලා විද්‍යාව අනුව, රුධිරය අස්ථිවල මූලාරම්භය සහ ෆයිබ්‍රිනොජන් ස්වරූපයෙන් විභව අණුක තන්තු තිබීම සැලකිල්ලට ගෙන, සම්බන්ධක පටක වල විශේෂිත ආකාරයක් ලෙස සැලකේ.", "මිනිස් සිරුර හා සම්බන්ධ තරල වාතය, ඔක්සිජන්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ජලය, ද්‍රාවක, ද්‍රාවණ, අත්හිටුවීම්, සෙරුමය, වසා ගැටිති සහ රුධිරය ඇතුළත් වේ. ජීවී ජීවීන්ගේ ජීවන මාර්ගය ලෙස ක්‍රියා කරන ප්‍රධාන ශරීර තරලය \"රුධිරය\" වේ. රුධිරය අතිශය සංකීර්ණ ජීව විද්‍යාත්මක තරලයකි. එය ප්ලාස්මාවේ අත්හිටුවන ලද රුධිර සෛල සහ සුදු රුධිරාණු, පට්ටිකා ආදිය ඇතුළත් අනෙකුත් විවිධ වර්ගයේ සෛල වලින් සමන්විත වේ. ධමනි සහ ශිරා වල රුධිර ප්රවාහය රුධිර වාහිනී ගුණාංග සමඟ සමීපව සම්බන්ධ වේ.", "රුධිරය සංකීර්ණ ද්රවයකි. රුධිරය ප්ලාස්මා සහ සෑදූ මූලද්රව්ය වලින් සමන්විත වේ. ප්ලාස්මා වල 91.5% ජලය, 7% ප්‍රෝටීන සහ 1.5% අනෙකුත් ද්‍රාව්‍ය අඩංගු වේ. සාදන ලද මූලද්‍රව්‍ය පට්ටිකා, සුදු රුධිරාණු සහ රතු රුධිර සෛල වේ, මෙම පිහිටුවා ඇති මූලද්‍රව්‍ය පැවතීම සහ ප්ලාස්මා අණු සමඟ ඒවායේ අන්තර්ක්‍රියා රුධිරය පරිපූර්ණ නිව්ටෝනියානු තරලවලට වඩා බෙහෙවින් වෙනස් වීමට ප්‍රධාන හේතු වේ.", "රුධිර වර්ගයක් (රුධිර කණ්ඩායමක් ලෙසද හැඳින්වේ) යනු රතු රුධිර සෛල (RBCs) මතුපිට ප්‍රතිදේහ සහ උරුම වූ ප්‍රතිදේහජනක ද්‍රව්‍ය පැවතීම සහ නොපැවතීම මත පදනම්ව රුධිර වර්ගීකරණයකි. මෙම ප්‍රතිදේහජනක රුධිර කණ්ඩායම් පද්ධතිය අනුව ප්‍රෝටීන, කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ග්ලයිකොප්‍රෝටීන හෝ ග්ලයිකොලිපිඩ් විය හැක. මෙම ප්‍රතිදේහජනක සමහරක් විවිධ පටක වල වෙනත් වර්ගවල සෛල මතුපිට ද පවතී. මෙම රතු රුධිර සෛල මතුපිට ප්‍රතිදේහජනක කිහිපයක් එක් ඇලිලයකින් (හෝ ජානයක විකල්ප අනුවාදයකින්) හටගෙන සාමූහිකව රුධිර කණ්ඩායම් පද්ධතියක් සෑදිය හැක. රුධිර වර්ග උරුම වන අතර දෙමාපියන් දෙදෙනාගේ දායකත්වය නියෝජනය කරයි. මානව රුධිර කණ්ඩායම් පද්ධති 36ක් සහ ප්‍රතිදේහජනක 346ක් දැන් ජාත්‍යන්තර රුධිර පාරවිලයන සංගමය (ISBT) විසින් හඳුනාගෙන ඇත. වඩාත් වැදගත් රුධිර කණ්ඩායම් පද්ධති දෙක වන්නේ ABO සහ Rh; රුධිර පාරවිලයනය සඳහා යෝග්‍යතාවය සඳහා ඔවුන් යමෙකුගේ රුධිර වර්ගය (A, B, AB සහ O, +, - හෝ RhD තත්ත්වය පෙන්නුම් කරන ශුන්‍ය) තීරණය කරයි.", "\"ලේ\" යන පදය \"ලේ රේඛාව\" යන වචනයේ මෙන් කෙනෙකුගේ මුතුන් මිත්තන්, සම්භවය සහ ජනවාර්ගික පසුබිම හැඳින්වීමට පෙළපත් කවවල භාවිතා වේ. පවුලේ ඉතිහාස අර්ථයෙන් රුධිරය භාවිතා කරන වෙනත් යෙදුම් වන්නේ \"නිල්-ලේ\", \"රාජකීය රුධිරය\", \"මිශ්‍ර-ලේ\" සහ \"ලේ සාපේක්ෂ\" ය.", "\"Oxford English Dictionary\" ට අනුව, \"blood\" යන වචනය පැරණිතම ඉංග්‍රීසි භාෂාව වන CE 1000 පමණ දක්වා දිව යයි. මෙම වචනය ව්‍යුත්පන්න වී ඇත්තේ මධ්‍යම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වන අතර එය පැරණි ඉංග්‍රීසි වචනය වන \"blōd\" වෙතින් ව්‍යුත්පන්න වී ඇත, එය පැරණි උසස් ජර්මානු වචනය වන \"bluot\" ට සමාන වේ. නූතන ජර්මානු වචනය \"(das) Blut\" වේ.", "\"BLOOD\" (\"BLOOD\" ලෙස ශෛලීගත කර ඇත) යනු ඇමරිකානු රැප් ගායක Kendrick Lamar විසින් 2017 අප්‍රේල් 14 වන දින නිකුත් කරන ලද ඔහුගේ සිව්වන චිත්‍රාගාර ඇල්බමය වන \"Damn\" හි ගීතයකි. ඇල්බමයේ ආරම්භක ගීතය (\"Collector's\" හි දහහතරවන සහ අවසාන ගීතය. \"Damn\" හි සංස්කරණය\"), ගීතය Lamar, Daniel Tannenbaum සහ Anthony Tiffith විසින් ලියන ලද අතර Bēkon සහ Tiffith විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලදී." ]
වෙනත් සමාන හොඳ මනඃකල්පිත කතා වඩාත් අපැහැදිලි වන විට හැරී පොටර් මෙතරම් ප්‍රසිද්ධ වූයේ කෙසේද?
පළමු පොත "Harry Potter and the Philosopher's Stone" 1997 දී නිකුත් වූ කෙටි කලකට පසු නිව් යෝර්ක් ටයිම්ස් හොඳම විකුණුම් ලැයිස්තුවට ළඟා වූ අතර වසර ගණනාවක් එහි පැවතුනි. එහි විකුණුම් ඇත්ත වශයෙන්ම NY Times හි හොඳම විකුණුම් ලැයිස්තුවේ ළමා නොවන පොත් වාමන කළේය. අනුප්‍රාප්තිකයන් ප්‍රකාශයට පත් කරන විට, ඔවුන් NY Times හි හොඳම විකුණුම් ලැයිස්තුවේ ඉහළට ද වෙඩි තබා ඇත. එය ඉතා දිගු කාලයක් පුරා ප්‍රධාන ස්ථාන කිහිපයක් හැරී පොටර් පොත් බවට පත් විය. NY Times පුවත්පතට ළමා පොත් සඳහා හොඳම විකුණුම් ලැයිස්තුවක් ආරම්භ කිරීමට සිදු වූයේ Harry Potter පොත් වරප්‍රසාදය නිසාය. හැරී පොටර් ජනප්‍රිය වූයේ කුමක් ද? එය වැඩිහිටියන් හා ළමුන් යන දෙඅංශයෙන්ම අනුනාද වූ කතාවක් වූ අතර, එම ප්‍රේක්ෂකයින් දෙදෙනාටම එහි කතාව, චරිත, පසුබිම සහ තේමාවන් උකහා ගත හැකි වන පරිදි ලියා ඇත. අනෙකුත් මනඃකල්පිත කතා වඩාත් අපැහැදිලි නමුත් "ඒ හා සමානව හොඳයි" යනු නරඹන්නාගේ ඇසෙහි පමණි. එම පොත් වාණිජමය වශයෙන් සාර්ථක නොවන්නේ නම්, ඒවා "ඒ හා සමානව හොඳ" යැයි බොහෝ අය නොසිතන බව මම කියමි. මම එය පදනම් වන්නේ පොත් අලෙවිය මත පමණි.
142,668
[ "\"හැරී පොටර්\" පණ්ඩිත ජෝන් ග්‍රේන්ජර් අතිරේකව සඳහන් කළේ \"හැරී පොටර්\" පොත් මෙතරම් ජනප්‍රිය වීමට එක් හේතුවක් ඔවුන්ගේ සාහිත්‍ය ඇල්කෙමි භාවිතය (\"රෝමියෝ සහ ජුලියට්\", සී. එස්. ලුවිස්ගේ \"පෙරේලන්ඩ්‍රා\" සහ චාල්ස් ඩිකන්ස්ගේ \"ඒ ටේල් ඔෆ්\" ය. නගර දෙකක්\") සහ දැක්ම සංකේතවාදය. මෙම ආකෘතියේ දී, කතුවරුන් ඇල්කෙමිකල් මැග්නම් ඔපස් දිගේ උපමා කතා ගොතයි. මධ්‍යතන යුගයේ සිට, ඇල්කෙමිකල් උපමා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආශාව, මරණය සහ නැවත නැඟිටීම පිළිබිඹු කරයි. සමස්ත මාලාවම ඇල්කෙමියේ පොදු සංකේත භාවිතා කරන අතර, \"Deathly Hallows\" මෙම චක්‍රය සම්පූර්ණ කරයි, මරණය, නැවත ඉපදීම සහ නැවත නැඟිටීමේ ගල යන තේමාවන් ඇල්කෙමිකල් උපමාවේ ප්‍රධාන අභිප්‍රාය සහ මාලාවේ පළමු පොතේ ඉදිරිපත් කර ඇති මාතෘකා සමඟ සම්බන්ධ කරයි.", "J. K. Rowling විසින් රචිත \"Harry Potter\" පොත් මාලාව පිළිබඳ ආගමික වාද විවාද පදනම් වී ඇත්තේ නවකතාවල අද්භූත හෝ සාතනික උප පද අඩංගු බවට කරන ප්‍රකාශයන් මතය. සමහර ෂියා සහ සුන්නි මුස්ලිම්වරුන් මෙන්ම රෙපරමාදු, කතෝලික සහ ඕතඩොක්ස් කිතුනුවන් ගණනාවක් මෙම මාලාවට එරෙහිව තර්ක කර ඇත. මාලාවේ ආධාරකරුවන් පවසා ඇත්තේ \"හැරී පොටර්\" හි ඇති මැජික් ගුප්ත විද්‍යාවට එතරම් සමාන නොවන බවත්, එය \"සින්ඩරෙල්ලා\" සහ \"ස්නෝ වයිට්\" වැනි සුරංගනා කතාවල හෝ සී.එස්. ලුවිස්ගේ සහ ජේ.ආර්.ආර්. ටොල්කියන්ගේ කෘතිවලට වඩා අඩු බවයි. ඔවුන් දෙදෙනාම ක්‍රිස්තියානි යටි පෙළ සමඟ මනඃකල්පිත නවකතා ලිවීමට ප්‍රසිද්ධය. \"හැරී පොටර්\" නවකතා යම්කිසි ආගමක් ප්‍රවර්ධනය කරනවාට වඩා, ආගම ගැන සාකච්ඡා කිරීම කිසිසේත්ම වැළැක්විය හැකි බව සමහරු තර්ක කරති. කෙසේ වෙතත්, මාලාවේ කතුවරයා වන J. K. Rowling, තමන් ක්‍රිස්තියානි ක්‍රිස්තියානියෙකු ලෙස විස්තර කරන අතර, බොහෝ දෙනෙක් ඇය \"Harry Potter and the Deathly Hallows\" නම් අවසාන නවකතාවේ ඇතුළත් කිතුනු යොමු සටහන් කර ඇත.", "\"හැරී පොටර්\" පොත් නිතරම ඩයනා වින් ජෝන්ස්ගේ කෘති සමඟ සැසඳේ. ඇයගේ පෙර ළමා පොත් බොහොමයක් මෑත වසරවලදී මුද්‍රණයෙන් ඉවත්ව ගිය නමුත් දැන් \"හැරී පොටර්\" විසින් මනඃකල්පිත හා කියවීම කෙරෙහි උනන්දුවක් ඇති වූ තරුණ ප්‍රේක්ෂකයින් සඳහා නැවත නිකුත් කර ඇත.", "මනඃකල්පිත ඉන්ද්‍රජාලිකයින් සියවස් ගණනාවක් පුරා සාහිත්‍යයේ වැදගත් ස්ථානයක් හිමි කර ගෙන ඇති අතර, මිලියන සංඛ්‍යාත පාඨකයන්ට විනෝදාස්වාදය ලබා දෙයි. ආතූරියන් පුරාවෘත්තවල මර්ලින් වැනි ප්‍රසිද්ධ මායාකාරියන් 5 වන සහ 6 වන සියවස්වල සිට ලියා ඇති අතර 21 වන සියවසේදී තරුණ මායාකාරිය හැරී පොටර් ගෝලීය විනෝදාස්වාදයේ සංසිද්ධියක් බවට පත් වූයේ ඔහු පිළිබඳ පොත් මාලාව පිටපත් මිලියන 450 ක් පමණ අලෙවි වූ විටය. ජූනි 2011), එය ඉතිහාසයේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වූ පොත් මාලාව බවට පත් කරයි.", "\"Harry Potter and the Chamber of Secrets\" විශ්ව ප්‍රශංසාවට ආසන්න විය. \"ද ටයිම්ස්\" හි, ඩෙබොරා ලූඩන් එය \"වැඩිහිටි වියට නැවත කියවිය හැකි\" ළමා පොතක් ලෙස විස්තර කළ අතර එහි \"ශක්තිමත් කතාන්දර, සිත් ඇදගන්නා චරිත, විශිෂ්ට විහිළු සහ කතාවෙන් ස්වභාවිකව ගලා එන සදාචාරාත්මක පණිවිඩයක්\" ඉස්මතු කළේය. ෆැන්ටසි කතුවරයා වන චාල්ස් ඩි ලින්ට් එකඟ වූ අතර, දෙවන හැරී පොටර් පොත \"හැරී පොටර් ඇන්ඩ් ද ෆිලෝසොෆර්ස් ස්ටෝන්\" තරම්ම හොඳ යැයි සැලකූ අතර එය පොත් මාලාවක් අතර දුර්ලභ ජයග්‍රහණයකි. තෝමස් වැග්නර් මෙම කුමන්ත්‍රණය සැලකුවේ පාසල යට සැඟවුණු රහසක් සෙවීම මත පදනම් වූ පළමු පොතේ කතාවට බෙහෙවින් සමාන ය. කෙසේ වෙතත්, ඔහු ගිල්ඩරෝයි ලොක්හාර්ට් වටා කේන්ද්‍රගත වූ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයින්ගේ සහ ඔවුන්ගේ රසිකයින්ගේ උපහාසය භුක්ති වින්ද අතර පොතේ වර්ගවාදය හැසිරවීම අනුමත කළේය. Tammy Nezol පොත එහි පූර්වගාමියාට වඩා කරදරකාරී බව සොයා ගත්තේය, විශේෂයෙන් හැරී ඩම්බල්ඩෝර්ගෙන් තොරතුරු වසන් කිරීමෙන් පසුව හැරී සහ ඔහුගේ මිතුරන්ගේ නොසන්සුන් හැසිරීම සහ පාෂාණගත වීම සුව කරන ඖෂධයක් සෑදීමට භාවිතා කරන මැන්ඩ්‍රගෝරස්ගේ හැසිරීම. කෙසේ වෙතත්, ඇය පළමු කතාව මෙන් දෙවන කතාව රසවත් ලෙස සැලකුවාය.", "බුලට්::::- හැරී පොටර් චිත්‍රපට (2001–2011) යනු ප්‍රධාන චරිත පිළිබඳ බොහෝ අභිරහස් අඩංගු මනඃකල්පිත කථා වේ, විශේෂයෙන් පළමු ඇතුළත් කිරීම් තුනෙහි: \"The Philosopher's Stone\" (2001), \"The Chamber of Secrets\" ( 2002) සහ \"The Prisoner of Azkaban\" (2004).", "2002 දී බ්‍රිතාන්‍ය සමාජ විද්‍යාඥ ඇන්ඩෲ බ්ලේක් විසින් ජේම්ස් බොන්ඩ් සහ ෂර්ලොක් හෝම්ස් වැනි බ්‍රිතාන්‍ය ජනප්‍රිය සංස්කෘතියේ නිරූපකයින් අතර \"හැරී පොටර්\" නම් කරන ලදී. 2003 දී, එක්සත් රාජධානියේ හොඳම ආදරණීය නවකතා පිළිබඳ BBC හි The Big Read සමීක්ෂණයේ හොඳම පොත් 24 අතරට පොත් හතරක් නම් කරන ලදී. 2004 අධ්‍යයනයකින් හෙළි වූයේ කැලිෆෝනියාවේ සැන් ඩියාගෝ ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාථමික පාසල්වල පොත් මාලාවේ පොත් සාමාන්‍යයෙන් ශබ්ද නඟා කියවන බවයි. 2007 ඔන්ලයින් ඡන්ද විමසීමක් මත පදනම්ව, එක්සත් ජනපද ජාතික අධ්‍යාපන සංගමය එහි \"ළමුන් සඳහා ගුරුවරුන්ගේ හොඳම පොත් 100\" තුළ මාලාව ලැයිස්තුගත කළේය. \"School Library Journal\" විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද 2012 සමීක්ෂණයකදී, \"School Library Journal\" විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සමීක්‍ෂණයකදී, සර්වකාලීන \"ඉහළම පරිච්ඡේද 100 පොත්\" අතරට හෝ ළමා නවකතා අතරට ඇතුළත් වූ පොත් තුනක්: \"Sorcerer's Stone\" අංක තුන, \"Prisoner of Azkaban\" 12 වැනි, සහ \" ගිනි ගොබ්ලට්\" 98 වැනි. 2012 දී, ලන්ඩනයේ පැවති 2012 ගිම්හාන ඔලිම්පික් උළෙලේ සමාරම්භක උත්සවයේදී එක්සත් රාජධානියේ සංස්කෘතික සංකේත පෙන්වීමට නිර්මාණය කරන ලද කොටසක වෝල්ඩ්මෝර්ට් සාමිවරයාගේ අඩි 100 ක් උස නිරූපණයක් ඇතුළත් විය." ]
කොන්ක්රීට් විෂමජාතීය හෝ සමජාතීය මිශ්රණයක් ද?
ඔබ උනන්දුවක් දක්වන පරිමාණය මත රඳා පවතී. ඔබ ප්‍රමාණවත් තරම් ගැඹුරට හාරා ඇත්නම් සියලුම මිශ්‍රණ විෂමජාතීය වේ. හූවර් වේල්ලට පාවිච්චි කරන කොන්ක්‍රීට් ගැන කිව්වොත්? ඔබට යාන්ත්‍රික ගුණවල අහඹු වෙනස්කම් අවශ්‍ය නොවන බැවින් බලාපොරොත්තු සමජාතීය (වෙනත් ආකාරයකින් සැලසුම් කර ඇත්නම් මිස). ඔබ කුඩා නියැදියක් කැඩීම ගැන කතා කරන්නේ නම්, නියැදි ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව සමස්තය සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් වන විට විෂමජාතීය.
142,669
[ "විෂමජාතීය මිශ්‍රණයක් යනු සංයෝග දෙකක හෝ වැඩි ගණනක මිශ්‍රණයකි. උදාහරණ වනුයේ: වැලි සහ ජලය හෝ වැලි සහ යකඩ මිශ්‍රණයන්, සමූහ පාෂාණයක්, ජලය සහ තෙල්, සලාදයක්, ට්‍රේල් මිශ්‍රණයක් සහ කොන්ක්‍රීට් (සිමෙන්ති නොවේ). මිශ්‍රණයක් සමජාතීය බවට තීරණය කළ හැක්කේ සෑම දෙයක්ම සමථයකට පත් වූ විට සහ ද්‍රව, වායු, වස්තුව එක් වර්ණයක් හෝ එකම ස්වරූපයක් වන විටය. විවිධ අවධීන්හිදී සාන්ද්‍රණයන් ආදර්ශනය කිරීමට විවිධ මාදිලි යෝජනා කර ඇත. සලකා බැලිය යුතු සංසිද්ධි වන්නේ ස්කන්ධ අනුපාත සහ ප්රතික්රියාවයි.", "සමජාතීය නිර්වචනය භාවිතා කරන සන්දර්භය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතී. උදාහරණයක් ලෙස, සංයුක්ත ද්‍රව්‍යයක් සෑදී ඇත්තේ විවිධ තනි ද්‍රව්‍ය වලින් වන අතර, එය ද්‍රව්‍යයේ \"\"අංශක\" ලෙස හැඳින්වේ, නමුත් ශ්‍රිතයක් පවරන විට සමජාතීය ද්‍රව්‍යයක් ලෙස අර්ථ දැක්විය හැක. උදාහරණයක් ලෙස, ඇස්ෆල්ට් අපගේ මාර්ග සකස් කරයි, නමුත් එය ඇස්ෆල්ට් බයින්ඩර් සහ ඛනිජ එකතුවෙන් සමන්විත සංයුක්ත ද්‍රව්‍යයක් වන අතර පසුව ස්ථර වල තැන්පත් කර සංයුක්ත වේ. කෙසේ වෙතත්, ද්‍රව්‍යවල සමජාතීයතාවය යනු සමස්ථානිකය අවශ්‍යයෙන්ම අදහස් නොවේ. පෙර උදාහරණයේ දී, සංයුක්ත ද්රව්ය සමස්ථානික නොවිය හැක.", "මිශ්‍ර-ස්ථර කිරීම, අන්තර් ස්ථර කිරීම සහ අන්තර් ස්ථරීකරණය යන සියල්ලම මැටි ඛනිජ වර්ග දෙකකින් හෝ වැඩි ගණනකින් සෑදී ඇති අතර ඒවා එකිනෙකට වැඩුණු ස්ථර කිරීමකි. මිශ්ර-ස්ථර කිරීම භෞතිකව මිශ්ර කර ඇති මැටිවලට යොමු නොවේ. මැටිවල මිශ්‍ර-ස්ථර කිරීම අර්ථ නිරූපණයට අපහසුවක් ඇති කරයි, එබැවින් සාමාන්‍යයෙන් බහු විශ්ලේෂණයන් අවශ්‍ය වේ. කොටස් දෙකකට වඩා අඩංගු බහු සංරචක මැටි සමඟ සංඝටක මැටි දෙකක් බහුලව දක්නට ලැබේ. සමස්ත විවර්තන රටාව හඳුනා ගැනීමට දායක වන අතර උච්ච තනි තනිව නොව සමස්තයක් ලෙස සැලකිය යුතුය.", "සංයුක්ත, ඝන පෙන, බහු ස්ඵටික හෝ අස්ථි වැනි විෂමජාතීය ද්රව්ය, විවිධ යාන්ත්රික හා භෞතික ද්රව්යමය ගුණාංග පෙන්වන පැහැදිලිව වෙන්කර හඳුනාගත හැකි සංඝටක (හෝ \"අදියර\") සමන්විත වේ. සංඝටක බොහෝ විට සමස්ථානික හැසිරීමක් හරහා ආදර්ශනය කළ හැකි අතර, විෂම ද්‍රව්‍යවල ක්ෂුද්‍ර ව්‍යුහ ලක්ෂණ (හැඩය, දිශානතිය, වෙනස්වන පරිමා භාගය, ..) බොහෝ විට ඇනිසොට්‍රොපික් හැසිරීමකට මග පාදයි.", "දෙමුහුන් ද්‍රව්‍ය යනු නැනෝමීටරයේ හෝ අණුක මට්ටමේ ඇති සංඝටක දෙකකින් සමන්විත සංයෝග වේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙම සංයෝගවලින් එකක් අකාබනික වන අතර අනෙක කාබනික ස්වභාවයකි. මේ අනුව, සංඝටක සාර්ව (මයික්‍රොමීටරයේ සිට මිලිමීටරය දක්වා) මට්ටමේ පවතින සාම්ප්‍රදායික සංයෝගවලින් ඒවා වෙනස් වේ. අන්වීක්ෂීය පරිමාණයෙන් මිශ්‍ර කිරීම මුල් අවධීන් දෙක අතර ලක්ෂණ හෝ නව ගුණාංග පවා පෙන්වන වඩාත් සමජාතීය ද්‍රව්‍යයකට මග පාදයි.", "නවීන කොන්ක්රීට් මිශ්රණ සැලසුම් සංකීර්ණ විය හැකිය. කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයක් තෝරා ගැනීම ව්‍යාපෘතියේ අවශ්‍යතාවය මත රඳා පවතින්නේ ශක්තිය සහ පෙනුම සහ ප්‍රාදේශීය නීති සම්පාදනය සහ ගොඩනැගිලි කේත සම්බන්ධයෙන් ය.", "\"විෂමජාතීය මිශ්‍රණයක්\" යනු රසායනික ද්‍රව්‍ය දෙකක හෝ වැඩි ගණනක (මූලද්‍රව්‍ය හෝ සංයෝග) මිශ්‍රණයකි. උදාහරණ වනුයේ: වැලි සහ ජලය හෝ වැලි සහ යකඩ ගොනු මිශ්‍රණය, සමූහ පාෂාණ, ජලය සහ තෙල්, කොටස් සලාදයක්, ට්‍රේල් මිශ්‍රණය සහ කොන්ක්‍රීට් (සිමෙන්ති නොවේ). කුඩු රිදී ලෝහ සහ කුඩු රන් ලෝහ මිශ්රණයක් මූලද්රව්ය දෙකක විෂමජාතීය මිශ්රණයක් නියෝජනය කරනු ඇත." ]
අපි ආලෝකයට නිරාවරණය වන විට අපගේ ශරීරය මෙලටොනින් නිපදවීම නවත්වන්නේ නම්, ඇත්තටම අව්ව සහිත දිනවල මම වෙහෙසට පත් වී නිදා ගන්නේ ඇයි?
එය කිසි විටෙකත් මෙලටොනින් නිෂ්පාදනය "නවත්වන්නේ නැත", එය පාලනය කරයි. ආලෝකයේ සංවේදීතාව මත පමණක් නොව විවිධ හේතු නිසා ඔබේ ශරීරය නිරන්තරයෙන් මෙලටොනින් සෑදෙයි. නිදසුනක් වශයෙන්, ඔබ ඉතා දීප්තිමත් කාමරයක සිටිය හැකිය, නමුත් පැය 48 ක් නින්දක් නොමැතිව ගොස් ඇත. ඔබේ මොළයේ කොටසකට මෙලටොනින් නිෂ්පාදනය අඩු කිරීමට අවශ්‍ය වේ, මන්ද එය අපගේ දීප්තිමත් ය, නමුත් මාංශ පේශි යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට සහ සමස්ත ක්‍රියාකාරිත්වය නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔබට විවේකයක් අවශ්‍ය බව ඔබේ මොළය තේරුම් ගනී. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන් එය තවමත් මෙලටොනින් පොම්ප කරනු ඇත. ඔබේ මොළය මෙලටොනින් නිපදවීමට වෙනත් හේතු තිබේ, නමුත් මෙය උදාහරණයක් පමණි. ඔබ බොහෝ විට අව්ව සහිත දිනවල විශේෂයෙන් වෙහෙසට පත් නොවනු ඇති අතර, හැකි පැහැදිලි කිරීමක් නම්, දිවා ආලෝකය/උණුසුම බහුල වීම නිසා ඔබ මේ දිනවල වඩාත් ක්‍රියාශීලී විය හැකි බවයි - එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔබ වැඩිපුර වෙහෙසට පත් වේ.
142,670
[ "cortisol සහ melatonin හෝමෝන ශරීරයේ ස්නායු පද්ධතිය හරහා ආලෝකය යවන සංඥා මගින් ක්රියාත්මක වේ. මෙම හෝමෝන ශරීරයට දවස පුරා අවශ්‍ය ශක්ති ප්‍රමාණය ලබා දීම සඳහා රුධිරයේ සීනි නියාමනය කිරීමට උපකාරී වේ. කෝටිසෝල් මට්ටම අවදි වන විට ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර දවස පුරා ක්‍රමයෙන් අඩු වේ, ශරීරය නිදි තත්ත්වයට ඇතුළු වන විට සහ පිටවන විට මෙලටොනින් මට්ටම ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර අවදි වන වේලාවේදී ඉතා අඩු වේ. පෘථිවියේ ස්වභාවික ආලෝක-අඳුරු චක්‍රය මෙම හෝමෝන මුදා හැරීමේ පදනම වේ.", "ශතවර්ෂයේ ආරම්භයේදී මිනිස් ඇස්වල මිනිස් චක්‍රීය රිද්මයේ ප්‍රධාන නියාමකය වන රූප නොවන ප්‍රභාසංවේදකයක් ඇති බව සොයා ගන්නා ලදී. මෙම ප්‍රභාසංවේදකය නිල් ආලෝකයට විශේෂයෙන් බලපාන අතර එය ආලෝකය නිරීක්ෂණය කරන විට පයිනල් ග්‍රන්ථිය මෙලටොනින් ස්‍රාවය වීම නතර කරයි. මිනිස් වාසස්ථානවල (හෝ වැඩ මුරවල වැඩ කරන අයට) රාත්‍රියේ ආලෝකය තිබීම නින්දට යාම වඩාත් අපහසු වන අතර රුධිර ප්‍රවාහයේ සමස්ත මෙලටොනින් මට්ටම අඩු කරයි, සහ මිනිත්තු 39 ක් පහත් මට්ටමේ තාපදීප්ත බල්බයකට නිරාවරණය වීම මෙලටොනින් මට්ටම මැඩපැවැත්වීමට ප්‍රමාණවත් වේ. 50% දක්වා. මෙලටොනින් ප්‍රබල ප්‍රතිඔක්සිකාරකයක් වන බැවින්, මෙම අඩුවීම පියයුරු සහ පුරස්ථි ග්‍රන්ථි පිළිකා ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි කිරීමට හේතු විය හැකි බව උපකල්පනය කෙරේ.", "Melatonin යනු සාමාන්‍යයෙන් රාත්‍රියේදී අන්ධකාරයේ පයිනල් ග්‍රන්ථිය මගින් ස්‍රාවය කරන හෝමෝනයකි. එහි නිෂ්පාදනය ආලෝකයට නිරාවරණය වීමෙන් යටපත් වේ, ප්රධාන වශයෙන් නිල් ආලෝකය 460 සිට 480 nm පමණ වේ. නින්දට පෙර පැය වලදී ආලෝකය සීමා කිරීම හෝ අඳුරු චිකිත්සාව එහි නිෂ්පාදනයට ඉඩ සලසයි. අඳුරු චිකිත්සාව සම්පූර්ණ අන්ධකාරය අවශ්ය නොවේ. ඇම්බර් හෝ තැඹිලි පැහැති ඇස් කණ්ණාඩි ඇස්වලට නිල් ආලෝකය ඉවත් කරන අතරම පෙනීම ලබා දෙයි.", "සාමාන්‍ය නින්දට පැයකට පමණ පෙර ගන්නා මෙලටොනින් නිදිමත ඇති කරයි. මෙය ප්‍රමාද වී ගත් විට, එය සර්කැඩියානු රිද්මයට බලපාන්නේ නැත, නමුත් සවස් වරුවේ ආලෝකයට නිරාවරණය වීම අඩුවීම පෙර රටාවක් ස්ථාපිත කිරීමට උපකාරී වේ. එහි අදියර ප්‍රතිචාර වක්‍රය (PRC) අනුව, melatonin ඉතා කුඩා මාත්‍රාවක් ද, හෝ ඒ වෙනුවට, ශරීර ඔරලෝසුව යළි පිහිටුවීම සඳහා ආධාරයක් ලෙස පැය කිහිපයකට පෙර ගත හැක; එවිට එය අධික නිදිමත ඇති නොවන පරිදි කුඩා විය යුතුය.", "1978 දී කොහෙන් සහ අල්. මෙලටොනින් හෝමෝනය නිපදවීම අඩුවීම පියයුරු පිළිකා ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි කළ හැකි බව යෝජනා කළ අතර \"පරිසර ආලෝකය\" හේතුකාරක සාධකයක් ලෙස සඳහන් කරයි. ජාතික පිළිකා ආයතනයේ (NCI) සහ ජාතික පාරිසරික සෞඛ්‍ය විද්‍යා ආයතනයේ පර්යේෂකයන් විසින් 2005 දී අධ්‍යයනයක් සිදු කරන ලද අතර එමඟින් රාත්‍රියේ කෘතිම ආලෝකය මෙලටොනින් මට්ටම කඩාකප්පල් කිරීමෙන් පියයුරු පිළිකා සඳහා සාධකයක් විය හැකි බව යෝජනා කරයි. 2008 දී කරන ලද පර්යේෂණයකට අනුව, ආර්තවහරණයෙන් පසු කාන්තාවන්ගේ මෙලටොනින් මට්ටම අඩුවීම පියයුරු පිළිකා ඇතිවීමේ වැඩි අවදානමක් සමඟ සම්බන්ධ වේ.", "චක්‍ර චක්‍ර කඩාකප්පල් වූ විට (එක්කෝ ආලෝකය අඩු වීම හෝ දවසේ වැරදි වේලාවට ඇති අධික ආලෝකය හේතුවෙන්), බාධා වූ කාලවලදී මෙලටොනින් නිපදවයි. මෙය පුද්ගලයෙකුට බාධාකාරී නින්ද රටාවන් අත්විඳීමට හේතු වන අතර එමඟින් සෞඛ්‍ය ගැටලු රාශියක් මතු වේ.", "ආලෝකය අඳුරු නම්, නින්දට පැය දෙකකට පමණ පෙර සිට මිනිස් සිරුර තමන්ගේම (අන්තර්ජාතික) මෙලටොනින් නිපදවයි. මෙය \"ඩිම්-ලයිට් මෙලටොනින් ආරම්භය\", DLMO ලෙස හැඳින්වේ. මෙය PRC හි අදියර-අත්තිකාරම් කොටස උත්තේජනය කරන අතර ශරීරය නිතිපතා නින්ද-අවදි කාලසටහනක තබා ගැනීමට උපකාරී වේ. එය නින්ද සඳහා ශරීරය සූදානම් කිරීමට ද උපකාරී වේ." ]
ඉලක්ක ක්‍රෙඩිට් කාඩ් තොරතුරු පද්ධතියට හැකර්වරුන් කඩා වැදුනේ කෙසේද?
ඔවුන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වල දත්ත ගබඩාව හැක් කිරීමට මුරපදය යෙදුම භාවිතා කරන ලෙස 4chan ලෙස හඳුන්වන හැකර්වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
142,671
[ "2013 නොවැම්බර් 27 සිට 2013 දෙසැම්බර් 15 දක්වා කාලය තුළ Target Corporation හි ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් මිලියන 40ක පමණ දත්ත හෙළිදරව් විය. සොරකම් කරන ලද තොරතුරුවල නම්, ගිණුම් අංක, කල් ඉකුත්වන දින සහ කාඩ්පත් ආරක්ෂණ කේතයන් ඇතුළත් විය.", "BULLET::::- 2013 නොවැම්බර් අග සිට දෙසැම්බර් මුල දක්වා, Target Corporation විසින් මිලියන 70ක පමණ ණය සහ හර කාඩ්පත් වල දත්ත සොරකම් කර ඇති බව නිවේදනය කළේය. කාඩ්පත් මිලියන 46කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් බලපෑමට ලක් වූ TJX සමාගම් දත්ත කඩකිරීමෙන් පසු සිදු වූ දෙවන විශාලතම ණය සහ හර කාඩ්පත් කඩ කිරීම මෙයයි.", "2013 දෙසැම්බර් 18 වන දින ආරක්ෂක විශේෂඥ බ්‍රයන් ක්‍රෙබ්ස් විසින් ප්‍රවෘත්තිය බිඳ දැමුවේ ඉලක්කය \"මිලියන ගනන් ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ණය සහ හර කාඩ්පත් වාර්තා සම්බන්ධ විය හැකි\" ප්‍රධාන දත්ත කඩ කිරීමක් විමර්ශනය කරන බවයි. වාර්තාව ඉතා ඉක්මනින් ප්‍රවෘත්ති නාලිකා හරහා පැතිර ගියේය. 2013 නොවැම්බර් 27 සිට දෙසැම්බර් 15 දක්වා කාලය තුළ අනවසරයෙන් ඇතුළුවීම සිදු වූ බව හෙළි කරමින් දෙසැම්බර් 19 වන දින, Target විසින් මාධ්‍ය නිවේදනයක් මගින් සිද්ධිය තහවුරු කරන ලදී. පාරිභෝගික ණය සහ හර කාඩ්පත් මිලියන 40ක් දක්වා අවදානමට ලක්ව ඇති බවට Target අනතුරු ඇඟවීය. මූල්‍ය ආයතන විසින් නිකුත් කරන ලද කාඩ්පත්වල පාරිභෝගික නම්, කාඩ්පත් අංක, කල් ඉකුත්වන දින සහ CVV ආරක්ෂක කේත වෙත හැකර්වරුන් ප්‍රවේශය ලබා ගත්හ. දෙසැම්බර් 27 වෙනිදා Target අනාවරණය කළේ, සංකේතාත්මක ආකාරයෙන් වුවද, හර කාඩ්පත් PIN දත්ත සොරකම් කර ඇති බව, PIN දත්ත උල්ලංඝනය කිරීමේ කොටසක් නොවන බවට පෙර පැවති ස්ථාවරය ආපසු හරවා යවමිනි. ප්‍රවේශ වූ PIN අංක ත්‍රිත්ව DES භාවිතයෙන් සංකේතනය කර ඇති බව Target සටහන් කර ඇති අතර සංකේතනය හේතුවෙන් PIN \"ආරක්ෂිතව සහ ආරක්ෂිතව\" පවතින බව ප්‍රකාශ කර ඇත. 2014 ජනවාරි 10 වන දින, Target හෙළිදරව් කළේ මිලියන 70ක් දක්වා වූ අතිරේක පුද්ගලයින්ගේ නම්, තැපැල් ලිපින, දුරකථන අංක හෝ ඊමේල් ලිපින සොරකම් කර ඇති අතර, එමගින් පාරිභෝගිකයින් මිලියන 110 දක්වා පීඩාවට පත් විය හැකි බවයි.", "2013 නොවැම්බර් 27 සහ දෙසැම්බර් 15 අතර, Target හි ඇමරිකානු ගඩොල් සහ මෝටාර් ගබඩා දත්ත හැක් කිරීමකට ලක් විය. අලෙවිසැල් 1,800කට අධික සංඛ්‍යාවක POS පද්ධතියට අනිෂ්ට මෘදුකාංග හඳුන්වා දීමෙන් පසු මිලියන 40ක් පමණ පාරිභෝගිකයින් ණය සහ හර කාඩ්පත් වංචාවලට ගොදුරු විය. Target හි පාරිභෝගික තොරතුරු වල දත්ත කඩකිරීම 2013 සිව්වන කාර්තුවේදී සියයට 46කින් පහත වැටුණු සමාගමේ ලාභයට සෘජු බලපෑමක් ඇති කළේය.", "2018 අප්‍රේල් 1 වන දින, HBC විසින් හෙළිදරව් කරන ලද්දේ වෙළඳසැල් මිලදී ගැනීම් සඳහා භාවිතා කරන ලද ණය සහ හර කාඩ්පත් මිලියන 5 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මෑතකදී හැකර්වරුන් විසින් උල්ලංඝනය කර ඇති බවයි. සම්මුතියට පත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ගනුදෙනු සිදු වූයේ Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th, සහ Lord & Taylor stores හි ය. මෙම හැක් කිරීම සොයාගෙන ඇත්තේ Gemini Advisory විසින් වන අතර, එය කඩ කිරීම \"සිල්ලර සමාගම්වලට මෙතෙක් එල්ල වූ විශාලතම හා වඩාත්ම හානිකර අතර\" ලෙස හැඳින්වේ.", "2005 ජූලි සහ 2007 ජනවාරි මැද කාලය අතරතුර, TJX සමාගම්වල පද්ධති කඩකිරීමක් මිලියන 45.6කට වඩා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලින් දත්ත හෙළිදරව් විය. ඇල්බට් ගොන්සාලෙස් සොරකම්වලට වගකිව යුතු කණ්ඩායමේ නායකයා බවට චෝදනා කරයි. 2009 අගෝස්තු මාසයේදී Gonzalez හට මෙතෙක් දන්නා විශාලතම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සොරකම සම්බන්ධයෙන් ද චෝදනා එල්ල විය - Heartland Payment Systems, සිල්ලර වෙළෙන්දන් 7-Eleven සහ Hannaford Brothers සහ හඳුනා නොගත් සමාගම් දෙකක ණය සහ හර කාඩ්පත් මිලියන 130 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක තොරතුරු සොරකම් කරන ලදී.", "Target හි ආරක්‍ෂාව සහ ගෙවීම් පද්ධතිය හැකර්වරුන් විසින් බිඳ දමන ලදී, ඔවුන් Target හි පාරිභෝගිකයින්ගේ තොරතුරු සොරකම් කිරීමේ චේතනාවෙන් අනිෂ්ට මෘදුකාංග ස්ථාපනය කරන ලදී. අනිෂ්ට මෘදුකාංගය “ක්‍රෙඩිට් කාඩ් අංක මිලියන 40 ක් - සහ ලිපින මිලියන 70 ක්, දුරකථන අංක සහ වෙනත් පුද්ගලික තොරතුරු” ඉලක්ක කර ඇත. මෙය සිදුවීමට මාස හයකට පමණ පෙර, CIA විසින් ද භාවිතා කරන ආරක්ෂක නිෂ්පාදනයක් වන FireEye විසින් සාදන ලද අනිෂ්ට මෘදුකාංග හඳුනාගැනීමේ මෙවලම ස්ථාපනය කිරීමට Target විසින් ඩොලර් මිලියන 1.6ක් ආයෝජනය කරන ලදී. එය සාධාරණ විශ්වාසනීය මෘදුකාංගයක් වන අතර එය අනිෂ්ට මෘදුකාංගය හඳුනාගෙන ඇත, නමුත් එය Target හි ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ කිසිදු මට්ටමකින් නතර කර නැත. අනිෂ්ට මෘදුකාංගය එයට අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු සමඟ සාර්ථකව පැමිණ ඇත. ඇඟවීම් වලට Target ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම හේතුවෙන් එක්සත් ජනපද පාරිභෝගිකයින් තිදෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුගේ රහස්‍ය තොරතුරු හෙළිදරව් විය." ]
ඈත අතීතයේ තිගැස්සෙන මතකයන් මෙතරම් නොනැසී පවතින්නේ ඇයි? වෙනත් මතකයන් වෙනුවට ඒවා අවුලුවන්නේ කුමක් දැයි අපි දන්නවාද?
ඔබේ ආත්මීය හැඟීම සහ ඔබ ඔබ ලෙස සලකන්නේ කවුරුන්ද යන්න මනෝවිද්‍යාත්මකව අතිශයින් වැදගත් ය. ඔබ බොහෝ විට සංජානන විසංවාදය ගැන හුරුපුරුදු ය - ඔබ ඔබේ හිසෙහි පරස්පර අදහස් දෙකක් තබාගෙන සිටින විට. මෙය තරමක් අප්රසන්නය. ඔබ බියට පත් විය හැකි දෙයක් කර තිබියදීත්, ඔබ කුහකයෙකු නොවන්නේ මන්දැයි තවමත් සමථයකට පත් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ ඔබේ මනස යැයි මම සැක කරමි.
142,672
[ "ස්නායු විද්‍යාව පෙන්වා දී ඇත්තේ මතකයන් හට ගැනීමෙන් පසු පැය කිහිපයක් කඩාකප්පල් වීමට ඉඩ ඇති බවයි. හෝම්ස් සහ සගයන් යෝජනා කළේ මෙම ටෙට්‍රිස් වැනි දෘෂ්‍ය අවකාශීය බාධාවන් නිසා, කම්පන සහගත සිදුවීමකින් පැය හයක් ඇතුළත පරිපාලනය කළහොත් ෆ්ලෑෂ්බැක් වල රෝග ලක්ෂණ වළක්වා ගත හැකි බවයි. නැවත ඒකාබද්ධ කිරීම ලෙස හැඳින්වෙන ක්‍රියාවලියක දී මතකයන් දිගු කාලයකදී පවා කඩාකප්පල් වීමට ගොදුරු විය හැකි බවට ඇතැම් සාක්ෂි තිබේ.", "චිත්තවේගීය වශයෙන් අමිහිරි අත්දැකීම් නිතර යටපත් කිරීමෙන් පසුව පවා නැවත පැමිණ අපව හොල්මන් කිරීමේ ප්‍රවණතාවක් ඇත. එවැනි මතකයන් සක්‍රීය සෙවීම් සහ ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම තුළින් ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් කළ හැකිය, නැතහොත් සක්‍රීය සෙවීමකින් තොරව ස්වයංසිද්ධව මතකයට පැමිණිය හැකිය.", "ඡායාරූපයක් වැනි සරල වස්තූන් හෝ උපන් දින සාදයක් වැනි සිදුවීම්, කම්පන සහගත මතකයන් මනසට ගෙන එන විට මිනිසුන් බොහෝ විට විවිධ මට්ටමේ සාර්ථකත්වයන් සමඟ ජීවිතය ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා අනවශ්‍ය අත්දැකීම් ඔවුන්ගේ මනසින් බැහැර කිරීමට උත්සාහ කරයි. බොහෝ පුද්ගලයන් සඳහා මෙම සිහිකැඳවීම්වල වාර ගණන කාලයත් සමඟ අඩු වේ. ගැලපීම සිදු වන අනුපාතයෙහි දැඩි පුද්ගල වෙනස්කම් තිබේ. ඇතැමෙකුට පුද්ගලයා එම තත්ත්වයට හැඩගැසෙන විට ආක්‍රමණශීලී මතකයන් සංඛ්‍යාව වේගයෙන් අඩු වන අතර තවත් සමහරුන්ට ඔවුන්ගේ මානසික, කායික හා සමාජීය යහපැවැත්මට සැලකිය යුතු මැදිහත්වීමක් ඇති කරමින් දශක ගණනාවක් තිස්සේ ආක්‍රමණශීලී මතකයන් දිගටම පැවතිය හැකිය.", "1980 ගණන් වලදී, Jacoby ගේ කෘතියේ ප්‍රධාන තේමාවක් වූයේ මතක සටහන් භාවිතය තුළ මතක තබා ගැනීමේ හැඟීම ආවේනික නොවන බවයි. ඔහු සඳහන් කළ පරිදි, කෙනෙකුට මතක තබා ගැනීමේ ආත්මීය හැඟීමකින් තොරව නිශ්චිත අතීත කථාංගවල මතක සටහන් භාවිතා කළ හැකි අතර (අනිච්ඡානුගත කොල්ලකෑමේදී මෙන්) කෙනෙකුට සෘජුවම අනුරූප වන පෙර කථාංගයක් නොමැතිව මතක තබා ගැනීමේ ආත්මීය හැඟීමක් ඇති කළ හැකි අතර එබැවින් සෘජුවම අනුරූප මතක හෝඩුවාවක් නොමැත. (ව්‍යාජ මතක සංසිද්ධිවල මෙන්). Jacoby තර්ක කළේ, වර්තමාන සිතුවිලි සහ රූප පදනම් වී ඇත්තේ පෙර කථාංගයක මතකයන් මත බව පුද්ගලයෙකු අනුමාන කරන විට (සාමාන්‍යයෙන් ඉතා ඉක්මනින් සහ සවිඥානක පරාවර්තනයකින් තොරව) මතක තබා ගැනීමේ හැඟීම ඇති වන බවයි - එනම්, මිනිසුන් වර්තමාන මානසික සිදුවීම් අතීතයට ආරෝපණය කරන විට. මෙම ඉදිරිදර්ශනය මත Jacoby ගේ කෘතියේ අලංකාර ලෙස ලියා ඇති සහ බලගතු සංශ්ලේෂණයක් සඳහා, Roediger සහ Craik විසින් සමීකරණය කරන ලද Endel Tulving ට ගෞරවයක් වශයෙන් පොතක Colleen Kelley සහ Jane Dywan සමඟ ඔහුගේ 1989 පරිච්ඡේදය බලන්න. කෙලී සමඟ ඔහු කළ වැඩ වලදී, ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපාන මතකය (ඔහු එය හැඳින්වූයේ \"මෙවලමක් ලෙස මතකය\") අතර එය අපගේ දැනුවත්භාවයෙන් පිටත ව්‍යංග හෝ අවිඥානක මතකය සහ මතක මතකය (ඔහු එය හැඳින්වූයේ \"වස්තුවක් ලෙස මතකය\" ලෙසිනි. ), එය සිදුවීමක් පිළිබඳ සවිඥානක මතකයකි.", "අමතක වූ මතකයන් සඳහා වෙනත් න්‍යායාත්මක හේතූන් පැනනැගී ඇත්තේ \"ප්‍රතිසාධනය-බලපෑමෙන් අමතක වීම\" යන අදහසෙනි, එහි සඳහන් වන්නේ සත්‍ය මතකයන් පෙරහුරු කරන විට වඩා, වැඩිපුර පෙරහුරු කරන විට \"ව්‍යාජ\" මතකයන් වඩාත් නිවැරදිව සිහිපත් වන බවයි. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, අසත්‍ය මතකයක් පෙරහුරු කිරීමේ ක්‍රියාව ඇත්ත වශයෙන්ම පුද්ගලයෙකු අත්විඳින සැබෑ මතකයට වඩා ප්‍රමුඛත්වය ගත හැකිය. ඇන්ඩර්සන් සහ අල්. නව තොරතුරු පෙරහුරුවක් පෙර (සැබෑ) මතකය මතක තබා ගැනීමට හෝ සිහිපත් කිරීමට කෙනෙකුගේ හැකියාව මත බාධාකාරී ක්‍රියාවලීන් ප්‍රදර්ශනය කරන බව සොයා ගන්නා ලදී. මෙම නිගමනයෙන් ඇඟවෙන්නේ දැනුවත්භාවයට ගෙන එන “සැබෑ”, නව්‍ය මතකයන් වෙත පැමිණීමෙන් අතීත මතකයන් පහසුවෙන් අමතක කළ හැකි බවයි.", "බොරු ස්වයං චරිතාපදාන මතකයන් ද කාලයත් සමඟ ඇති විය හැක. මෑත අධ්‍යයනයක දී, විෂයයන්ගෙන් 43% ක් තමන් කිසි දිනක අත්විඳ නැති ළමා වියේ සිදුවීමක් සිහිපත් කළහ. මෙම ස්වභාවිකව ඇතිවන ස්වයං චරිතාපදාන මතකයන් මෑත සිදුවීම්වල සිට ළමා මතකයන් දක්වා විශාල කාල පරාසයක් පුරා පැතිර යා හැක. මෙම මතකයන් දුර්වල ප්‍රත්‍යක්ෂ විස්තර ද අඩංගු වන අතර එමඟින් ඒවා සැබෑ ළමා මතකයට සමාන වන අතර එමඟින් පුද්ගලයාට වඩාත් විශ්වාස කළ හැකිය.", "පැරණි සහ සොඳුරු මතකයන් සිහිපත් කිරීම තවත් විකල්ප ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකි, විශේෂයෙන් වැඩි කාලයක් ජීවත් වූ සහ ජීවිතයේ වැඩි අත්දැකීම් ඇති වැඩිහිටියන් සඳහා. එය පුද්ගලයෙකුට තම ජීවිතයේ මතකයන් සිහිපත් කිරීමට හේතු වන ක්‍රමයකි, එය ස්වයං හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාවලියකට සහ හුරුපුරුදු උත්තේජක හඳුනා ගැනීමට හේතු වේ. කෙනෙකුගේ පෞද්ගලික අතීතය සහ අනන්‍යතාවය පවත්වා ගැනීමෙන්, එය මිනිසුන්ගේ ජීවිතය වඩාත් වෛෂයික හා සමබර ලෙස බැලීමට උත්තේජනය කරන තාක්‍ෂණයකි, එමඟින් ඔවුන්ගේ ජීවිත කථා වල ධනාත්මක තොරතුරු කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට හේතු වන අතර එමඟින් මානසික අවපීඩන මට්ටම් සාර්ථකව අඩු වේ." ]
එක්සත් ජනපදයේ ආහාර එක්සත් ජනපදයේ කෑමට වඩා පැණි රස වන්නේ ඇයි? මම අහලා තියෙනවා UK අමුත්තන් අපිව රොටි පාන් පවා 'කේක් වගේ' විස්තර කරනවා.
මොකද අපි අපේ කෑම පටවන්නේ අහඹු ජරාවක්.
142,673
[ "මෙය මිහිරි පාන් ලැයිස්තුවකි. පැණි පාන්, පෑන් ඩල්ස්, බනිස් හෝ කෝපි පාන් ලෙසද හැඳින්වේ, සාමාන්‍යයෙන් රසයෙන් පැණිරස පාන් හෝ කේක් වේ. පෘතුගීසි Pao Douce වැනි සමහර පැණිරස පාන්, මිහිරි රසයක් සහ සැහැල්ලු වයනයක් ලබා දෙන අර්තාපල් පිටිවලින් සකස් කළ හැක. ලර්ඩි කේක්, බාත් බනිස් සහ චෙල්සි බනිස් වැනි කේක්-පාන් ලෙස ආරම්භ වූ සමහර පැණිරස පාන්, සමකාලීන සූපශාස්ත්‍ර වර්ගීකරණය තුළ පැණි පාන් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත, සමහර ඒවා තුළ තවමත් \"කේක්\" යන වචනය ඇත.", "\"අතුරුපස\" යන වචනය ඕස්ට්‍රේලියාව, කැනඩාව, අයර්ලන්තය, නවසීලන්තය සහ එක්සත් ජනපදය යන රටවල මෙම පාඨමාලාව සඳහා බහුලව භාවිතා වන අතර, \"පුඩිං\", \"පැණිරස\" හෝ වඩාත් වාචිකව \"පසු\" යන්න එක්සත් රාජධානියේ ද භාවිතා වේ. සහ හොංකොං සහ ඉන්දියාව ඇතුළු තවත් සමහර පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල්.", "විවිධ වර්ගයේ රසකාරක සහ පිරවුම් නිසා වඩාත් විවිධාකාර පැණිරස පාන් වලින් පැමිණේ. වැනිලා සහ කුරුඳු බොහෝ පැණිරස පාන්වල වැදගත් අමුද්‍රව්‍ය වේ. අනෙකුත් වැදගත් රසකාරක අතර ආමන්ඩ්, පොල්, තල, රටකජු, walnuts, චොකලට්, ටෙකීලා, රම්, තැඹිලි ලෙලි, ස්ට්‍රෝබෙරි කල් තබා ගැනීම, quince jelly, apricot preserves, Apple සහ අන්නාසි ඇතුළත් වේ. බොහෝ සෙයින් පිම්බීමට අවශ්‍ය සමහර පාන් වල, සිහින්ව අඹරාගත් \"ටෙක්ස්කයිට්\" (saltpeter හෝ පොටෑසියම්/සෝඩියම් නයිට්‍රේට්) භාවිතා වේ. මෙම අමුද්රව්යයේ භාවිතය 1700 ගණන්වල සිට ලේඛනගත කර ඇත. බොහෝ පැණිරස පාන් පුළුස්සනු ලබන නමුත් සමහර ඒවා ෆ්රයිඩ්, සාමාන්යයෙන් හරක් මස් හෝ ඌරු මස් මේදය, සමහර විට බටර් භාවිතා කරයි. මේවායින් වඩාත් ජනප්රිය වන්නේ churros සහ buñuelos ය.", "එංගලන්තයේ ආහාර වෙනත් රටවලින් දැඩි ලෙස බලපානු ලබන්නේ දූපත් ජාතිය පිටස්තර භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම මත යැපීම සහ සමහර විට ආශ්වාදය හේතුවෙනි. බොහෝ ඉංග්‍රීසි සූපශාස්ත්‍ර වචන සහ සිරිත් විරිත් මුල් ප්‍රංශ භාෂාවෙන් සෘජුවම ණයට ගෙන ඇත (සමහරක් අක්ෂර වින්‍යාසයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉංග්‍රීසිකරණය කර ඇත) එනම්: \"සූපශාස්ත්‍ර\", \"සර්ලොයින්\", \"පේස්ට්‍රි\" සහ \"ඔම්ලට්\" 18 වැනි සියවසේ සහ ඊට පෙර සිට පැමිණි ඒවාය. 19 වැනි සියවසේ අගභාගයේ සහ 20 වැනි සියවසේ මුල් භාගයේදී, සූපශාස්ත්‍ර ප්‍රංශයෙන් ඊටත් වඩා වචන, ආහාර සහ සිරිත් විරිත් එංගලන්තයට පැමිණියහ. \".", "මෙය බ්‍රිතාන්‍ය අතුරුපස ලැයිස්තුවකි, එනම් එක්සත් රාජධානියේ සූපශාස්ත්‍ර සම්ප්‍රදාය වන බ්‍රිතාන්‍ය ආහාරවල ලක්ෂණ සහිත අතුරුපස. බ්‍රිතාන්‍ය මුළුතැන්ගෙයෙහි, විශේෂයෙන් පුඩිං, කස්ටඩ් සහ ක්‍රීම් වර්ග සමඟින් ප්‍රසිද්ධ පැණිරස සෑදීමේ දිගු සම්ප්‍රදායක් ඇත. කස්ටඩ් සෝස් ප්‍රංශ ආහාරවල \"ක්‍රීම් ඇන්ග්ලේස්\" (ඉංග්‍රීසි ක්‍රීම්) ලෙස හැඳින්වේ.", "පැණිරස කෑම කිසි විටෙක 'අතුරුපස' ලෙස හඳුන්වන්නේ නැත, මන්ද කෑමෙන් පසු ගන්නා අතුරුපස මෙන් නොව, මෙහි රසකැවිලි කෑමට පෙර, ආහාර වේල සමඟ සහ ආහාරයෙන් පසුව තිබේ! සහ සාමාන්‍යයෙන් සලාකයක් නොමැත. Dal Batti - Churma යනු සාමාන්‍යයෙන් බාටිස් සහ පරිප්පු සමඟ පිරිනමන ජනප්‍රියම ප්‍රණීත ආහාරයකි. එය රළු ලෙස අඹරාගත් තිරිඟු කුඩු කර ගිතෙල් සහ සීනි සමඟ පිසිනු ලැබේ. සාම්ප්‍රදායිකව එය සෑදී ඇත්තේ තිරිඟු පිටි බාති හෝ ගිතෙල් සහ හකුරුවල ඉතිරි රොටි පොඩි කිරීමෙනි.", "එක්සත් රාජධානියේ සහ සමහර පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල, \"පුඩිං\" යන වචනය පැණිරස හා රසවත් කෑම වර්ග විස්තර කිරීමට භාවිතා කළ හැක. කෙසේ වෙතත්, සුදුසුකම් නොමැති නම්, එදිනෙදා භාවිතයේ යෙදුම සාමාන්යයෙන් අතුරුපසක් දක්වයි; එක්සත් රාජධානියේ, \"පුඩිං\" අතුරුපස පාඨමාලාවක් සඳහා සමාන පදයක් ලෙස භාවිතා කරයි." ]
පැරණි වේල්ස් භාෂාවෙන් අයර්ලන්තය හැඳින්වූ නම කුමක්ද? පැරණි අයර්ලන්ත භාෂාවෙන් මහා බ්‍රිතාන්‍යය හැඳින්වූ නම කුමක්ද?
වේල්ස් භාෂාවෙන් අයර්ලන්තය හඳුන්වන්නේ 'Iwerddon' (13 c. 'Ywerdon', 14 c. 'Iwerdon') යනුවෙනි. Hergest හි රතු පොතේ *Branwen ferch Llŷr* හි මෙහි දක්නට ලැබේ: > *Ac ual yd oedynt yn eisted yuelly, wynt a welynt teir llong ar dec, yn dyuot o deheu Iwerdon...* > ඔවුන් මෙසේ වාඩි වී සිටියදී, ඔවුන් අයර්ලන්තයේ දකුණේ සිට නැව් දහතුනක් පැමිණෙන බව දුටුවේය... මුල් අයර්ලන්ත භාෂාවෙන් බ්‍රිතාන්‍යය 'ඇල්බා' ලෙස හැඳින්වේ (කෙසේ වෙතත් ව්‍යංග අර්ථය වන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයේ උතුර, එනම් කැලිඩෝනියාව). ඩන් කව් පොතෙන් *Táin Bó Cúalnge* හි මෙහි දක්නට ලැබේ: > *‘Cia do chomainm-siu?’ ol Medb frisin n-ingin. 'Fedelm banfili do Chonnachtaib mo ainm-sea,' හෝ ind ingen. ‘Can dothéig?’ හෝ Medb. ‘A h-Albain iar foglaim filidechta,’ එහෙමත් නැතිනම් ind ingen.* > ‘ඔබේ නම කුමක්ද,’ තරුණියගේ මෙඩ්බ් ඇසුවාය. "මම ෆීඩෙල්ම්, කොනාච්ට් හි කිවිඳිය" යුවතිය පැවසුවාය. ‘ඔයා කොහෙන්ද එන්නේ?’ මෙඩ්බ් ඇහුවා. “ඇල්බියන් සිට පේන කීමේ කලාව ඉගෙන ගත් පසු,” තරුණිය පිළිතුරු දුන්නාය. පසුකාලීන පාඨවල වෙනස්කම් වඩාත් පැහැදිලි විය හැකිය. Gaels, Britons සහ Saxons වෙන්කර හඳුනා ගන්නා Leinster පොතේ *Táin Bó Cúalnge* හි වෙනස් ප්‍රතිනිර්මාණයකින් මෙහි දක්නට ලැබේ: > Dáig dámbad ésin tísad සහ, ticfaitis slúaig ⁊ sochaide ⁊ forgla fer, chind i n-óenbaile ⁊ n-óendáil ⁊ i n-óentochim ⁊ i n-óenlongphurt ⁊ i n-óentulaig fir Hérend ⁊ Alban, Bretain ⁊ Saxain... > ඔහු උකසට ඇප නොදෙන කිසිවක් නැත. මක්නිසාද යත් ඔහු පැමිණියේ නම්, හමුදාවන් සහ සත්කාරකයන් සහ ඔහු සමඟ සිටින අයර්ලන්තයේ මිනිසුන්ගේ තේරීම ද පැමිණෙනු ඇත, සහ අයර්ලන්තයේ මිනිසුන් සහ ස්කොට්ලන්තයේ මිනිසුන් වුවද, බ්‍රිතාන්‍යයන් සහ සැක්සන් ...
142,674
[ "නූතන වේල්ස් භාෂාව බ්‍රිතාන්‍යය සහ අයර්ලන්තය පුරා බොහෝ නගර සහ අනෙකුත් භූගෝලීය ලක්ෂණ සඳහා නම් අඩංගු වේ. සමහර අවස්ථා වලදී, මේවා ව්‍යුත්පන්න වී ඇත්තේ රෝම ආක්‍රමණයේදී හෝ ඊට පෙර භාවිතා වූ බ්‍රයිතොනික් නම් වලින් ය: නිදසුනක් ලෙස, \"Llundain\" (London), \"Cernyw\" (Cornwall), \"Dyfnaint\" (Devon) සහ \"Ebrauc/Efrog\" (යෝර්ක්). එංගලන්තය සඳහාම නූතන වේල්ස් නාමය වන \"Lloegr\" හි මූලාරම්භය මතභේදයට තුඩුදී ඇත, නමුත් පුළුල් ලෙස විශ්වාස කරන ලද එක් න්‍යායක් - කෙසේ වෙතත්, කිසිදු ව්‍යුත්පන්න පදනමක් නොමැත - එය \"නැතිවූ ඉඩම\" යන අර්ථය ඇති කාව්‍යමය වචන වලින් ව්‍යුත්පන්න වී ඇති අතර එය මුලින් විය. මුළු එංගලන්තයටම යෙදවීමට පෙර සැක්සන් ආක්‍රමණයෙන් පසු මර්සියා ප්‍රදේශවලට යොදන ලදී.", "\"අයර්ලන්තය\" යන නම් සහ පැරණි අයර්ලන්ත භාෂාවෙන් ව්‍යුත්පන්න වී ඇත. මෙය ප්‍රෝටෝ-සෙල්ටික් \"*Iveriu\" (වේල්ස් සසඳන්න ') වෙතින් පැමිණේ, එය ලතින් \"\" හි මූලාශ්‍රය ද වේ. \"Iveriu\" යනු 'තෙල, සමෘද්ධිමත්' යන අර්ථය ඇති මූලයකින් ව්‍යුත්පන්න වේ.", "වේල්ස් එහි නම වේල්ස් රට සමඟ බෙදා ගන්නා අතර ව්‍යුත්පන්නය බොහෝ දුරට සමාන විය හැකිය: \"වේල්ස්\" යන නම ජර්මානු මූලයකින් පැමිණෙන්නේ \"විදේශිකයා\" සහ \"රෝම\" යන්නයි. එබැවින්, 6 වන සියවසේ ආරම්භයේ දී ඇන්ග්ලෝ-සැක්සන්වරුන්ගේ පැමිණීමෙන් පසුව මෙහි අඛණ්ඩ කෙල්ටික් පැවැත්මක් පැවති බව යෝජනාවයි. විකල්ප පැහැදිලි කිරීමක් යෝජනා කරන්නේ ජනාවාසයේ නම \"සටන් බිම\" යන අර්ථය ඇති \"වේලාස්\" යන වචනයෙන් ව්‍යුත්පන්න විය හැකි බවයි. වේල්සය පිළිබඳ මුල්ම සඳහන වන්නේ 1002 දී, සැක්සන් තේග්න් වරයෙකු වූ වුල්ෆ්‍රික් ස්පොට් \"වේලේෂෝ\" හිමිකරු ලෙස සටහන් වූ විටය.", "මහා බ්‍රිතාන්‍යය සහ අයර්ලන්තය එක්සත් රාජධානිය පිහිටුවන ලද්දේ මහා බ්‍රිතාන්‍ය රාජධානිය සහ අයර්ලන්ත රාජධානිය එක්සත් කළ 1800 සංගමයේ පනත් මගිනි. අයර්ලන්තයේ දකුණු ප්‍රාන්ත 26 1922 දී සංගමයෙන් ඉවත් වූ අතර එය මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ සහ උතුරු අයර්ලන්තයේ එක්සත් රාජධානිය ලෙස ප්‍රසිද්ධ විය.", "ඔවුන් සඳහා නූතන වේල්ස් නාමය වේ, වේල්ස් සඳහා වේල්ස් නාමය වේ. මෙම වචන (දෙකම උච්චාරණය කරනු ලැබේ) පැවත එන්නේ \"කොම්බ්‍රෝගි\" යන බ්‍රයිතෝනික් වචනයෙන් වන අතර එහි අර්ථය \"සහ-රටේ වැසියෝ\" යන්නයි. මෙම වචනය ස්වයං-නාම නාමයක් ලෙස භාවිතා කිරීම ව්‍යුත්පන්න වී ඇත්තේ නූතන වේල්සයේ මෙන්ම උතුරු එංගලන්තයේ සහ දකුණු ප්‍රදේශයේ වෙල්ස් (බ්‍රයිතෝනික් භාෂාව කතා කරන) ජනයාගේ පශ්චාත් රෝම යුගයේ (ඇංග්ලෝ-සැක්සන්වරුන්ගේ පැමිණීමෙන් පසුව) පිහිටීමෙනි. ස්කොට්ලන්තය () (). එය අවධාරනය කලේ නූතන වේල්සයේ සහ වෙල්ස්හි වෙල්ෂ් ජාතිකයන් අනෙක් ජනයාට වඩා වෙනස් වූ එක ජනතාවක් බවයි. විශේෂයෙන්ම, මෙම යෙදුම වේල්ස් වලට සමාන උරුමයක්, සංස්කෘතියක් සහ භාෂාවක් ඇති කෝර්නිෂ් හෝ බ්‍රෙටන් ජනයාට අදාළ නොවේ. මෙම වචනය ස්වයං විස්තරයක් ලෙස භාවිතයට පැමිණියේ 7 වැනි සියවසට පෙරය.", "1801 ජනවාරි 1 වන දින, මහා බ්‍රිතාන්‍යය අයර්ලන්ත රාජධානිය සමඟ ඒකාබද්ධ වී (මීට පෙර මහා බ්‍රිතාන්‍යය සමඟ පුද්ගලිකව එකතු වී සිටි) මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ අයර්ලන්තය එක්සත් රාජධානිය පිහිටුවීමට. 1922 දෙසැම්බර් 6 වන දින අයර්ලන්තයේ වැඩි කොටසක් සංගමයෙන් ඉවත් වූ පසු, එහි නම 1927 අප්‍රේල් 12 වන දින මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ උතුරු අයර්ලන්තය එක්සත් රාජධානිය ලෙස සංශෝධනය කරන ලදී.", "ඔවුන්ගේ අනෙක් නම, මුලින් Iverni, බොහෝ විට අයර්ලන්තය සඳහා මුල් සම්භාව්‍ය නම් කිහිපයක මූලාරම්භය විය හැකිය: ග්‍රීක Ιερνη; Ιουερνια සහ සමහරවිට ලතින් \"Hibernia\" ද විය හැකිය. අයර්ලන්ත පුරාවෘත්තවල, Fir Bolg යන නම පැහැදිලිවම එකම පුද්ගලයින්ට යොමු කරයි. හයවන සියවසේ අගභාගයේ හෝ පස්වන සියවසේ මුල් භාගයේදී මෙම බෙල්ගේ කණ්ඩායම් බ්‍රිතාන්‍යය සහ අයර්ලන්තය යටත් විජිතයක් බවට පත් කළ බව පෙනේ. දූපත් දෙකෙහිම ඔවුන් පෙර වැසියන්ගෙන් බොහෝමයක් අවශෝෂණය කර යටත් කර ගත්හ." ]
වර්ණ ගැන්වූ ඡායාරූප නවීන වර්ණ ඡායාරූප මෙන් නොපෙනෙන්නේ ඇයි?
වර්ණවත් ඡායාරූප වඩාත් යථාර්ථවාදී පෙනුමක් ලබා ගත හැකි නමුත් ඒ සඳහා වැඩි කාලයක් හා වෑයමක් අවශ්‍ය වේ. බොහෝ වර්ණ ගැන්වීමේ ප්‍රයත්න වලදී, චිත්‍ර ශිල්පියා විසින් අදාළ වස්තුව/ප්‍රදේශය ඇත්ත වශයෙන්ම විවිධ වර්ණවලින් සමන්විත විය හැකි බව නොසලකා හරිමින්, සම්පූර්ණ වස්තුවක් හෝ ප්‍රදේශයක් පුරා නිශ්චිත වර්ණයකින් (අර්ධ විනිවිද පෙනෙන) බුරුසු තට්ටුවක් යොදනු ඇත. රූපයේ වර්ණ ගැන්වූ අනුවාදයේ නිසි ලෙස සම්ප්‍රේෂණය නොවන එම වර්ණයෙහි වෙනස්කම් (උදා: වෙනත් වර්ණ සමඟ මිශ්‍ර කර ඇත). නිදසුනක් වශයෙන්, චිත්‍ර ශිල්පියෙකුට සම්පූර්ණ පුද්ගලයෙකුගේ මුහුණ මත පින්තාරු කිරීම සඳහා තනි 'පීච්' වර්ණයක් තෝරාගත හැක. කෙසේ වෙතත්, යථාර්ථයේ දී, ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ මුහුණේ විවිධ කොටස් මුහුණේ අනෙකුත් කොටස් වලට වඩා මඳක් වැඩි (හෝ අඩු) රතු පැහැයක් තිබිය හැකිය (උදාහරණයක් ලෙස) එය සම්පූර්ණ මුහුණ පුරා ඒකාකාරව ස්ථාවර බුරුසු වර්ණයක් භාවිතා කිරීමෙන් නියෝජනය නොවේ.
142,675
[ "වර්ණ ඡායාරූපකරණය ජනප්‍රිය හා සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වූ විට, ඡායාරූප සඳහා විෂයයන් තෝරාගැනීමේදී හෝ කලින් ඡායාරූපගත කළ පින්තූර තෝරා ගැනීමේදී වර්ණය නිතර වැදගත් නිර්ණායකයක් බවට පත්විය. මේ අනුව ඡායාරූප ශිල්පීන් වර්ණවත් දර්ශන තෝරා ගන්නවා පමණක් නොව, වර්ණවත් ලෙස ඇඳුම් ඇඳගත් අය ඒවා තුළට දමයි.", "අතින් වර්ණ ගැන්වීමේදී, වර්ණ මාධ්‍යයෙන් නොපැහැදිලි රූප විස්තරයක් නොමැතිව, පාරභාසක වර්ණ පටලයක් හරහා සම්පූර්ණ ඡායාරූප රූපය දැකිය හැකිය. නමුත් අතින් පින්තාරු කිරීමේදී, ඡායාරූප රූපයේ කොටස් ආවරණය කිරීමට හෝ වෙනස් කිරීමට කළු සහ සුදු ඡායාරූප සඳහා පාරාන්ධ වර්ණ යොදනු ලැබේ. එම තීන්තය, සමහර විට ගැඹුරු වර්ණයකින්, ඡායාරූපයට වර්ණය තීන්ත ආලේප කිරීමට ද භාවිතා කරන ලදී.", "වර්ණ ඡායාරූපකරණය ධනාත්මක විනිවිදභාවයක් ලෙස රූප සෑදිය හැකිය, ඒවා විනිවිදක ප්‍රොජෙක්ටරයක භාවිතා කළ හැකිය, නැතහොත් විශේෂයෙන් ආලේපිත කඩදාසි මත ධනාත්මක වර්ණ විශාල කිරීම් නිර්මාණය කිරීමට අදහස් කරන වර්ණ සෘණ ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. ස්වයංක්‍රීය ඡායාරූප මුද්‍රණ උපකරණ හඳුන්වාදීම හේතුවෙන් දෙවැන්න දැන් චිත්‍රපට (ඩිජිටල් නොවන) වර්ණ ඡායාරූපකරණයේ වඩාත් සුලභ ආකාරයයි. 1995-2005 පමණ කේන්ද්‍රගත වූ සංක්‍රාන්ති කාලපරිච්ඡේදයකින් පසුව, මිල අඩු බහු-මෙගාපික්සල් ඩිජිටල් කැමරා මගින් වර්ණ චිත්‍රපට නිකේතන වෙළඳපොළකට පහත හෙළන ලදී. චිත්‍රපටය එහි සුවිශේෂී \"පෙනුම\" නිසා සමහර ඡායාරූප ශිල්පීන්ගේ මනාපය ලෙස දිගටම පවතී.", "එවැනි පැලට් වල ඉතා සුලභ අවස්ථාවක් වන්නේ සේපියා ටෝන් පැලට් එක වන අතර එමඟින් රූපයට පැරණි තාලයේ සහ වයස්ගත පෙනුමක් ලබා දෙයි (වමේ). නිල් වර්ණ මත පදනම් වූ තවත් අනුක්‍රමණ උදාහරණයක් මෙහි (දකුණේ) ඉදිරිපත් කර ඇත, නමුත් ඕනෑම පැහැයක් හෝ වර්ණ මිශ්‍ර කිරීමක් භාවිතා කළ හැක. මෙම තාක්ෂණය භාවිතා කර වර්ණ ගැන්වූ ඡායාරූප ගැනීමට බොහෝ ජංගම දුරකථන සවි කර ඇති කැමරා තිබේ.", "Autochromes හි නවීන චිත්‍රපට හෝ ඩිජිටල් පිටපත් සෑදීම වෙනත් ගැටළු ඇති කරයි, මන්ද රතු-තැඹිලි, කොළ සහ නිල්-වයලට් පද්ධතිය තුළ පවතින රූපයක් පිටපත් කිරීමට රතු, කොළ සහ නිල් මත පදනම් වූ වර්ණ පද්ධතියක් භාවිතා කරන අතර, ඒ සඳහා වැඩිදුර අවස්ථා සපයයි. වර්ණ පිරිහීම. පැරණි පොත් සහ සඟරා වල ඔටෝක්‍රෝම් වල පැරණි ප්‍රතිනිෂ්පාදනය බොහෝ විට ප්‍රජනනයේ සමහර දුෂ්කරතා සඳහා වන්දි ගෙවීමේ උත්සාහයක් ලෙස ඡායාරූප ශිල්පීන් විසින් අතින් සකස් කර ඇති අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඒවා සමහර විට \"ස්වාභාවික වර්ණයට\" වඩා අතින් වර්ණ ඡායාරූප මෙන් පෙනේ. ඒවා. කෙටියෙන් කිවහොත්, මුල් \"පුද්ගලිකව\" සහ නිවැරදිව ආලෝකමත් නොවී ඕනෑම ඔටෝක්‍රෝම් රූපයක පෙනුම පිළිබඳ නිවැරදි හැඟීමක් ඇති කිරීම ඉතා අපහසුය.", "තෝරාගත් ප්‍රදේශ අතින් හෝ යාන්ත්‍රිකව හෝ පරිගණකයක් ආධාරයෙන් වර්ණ ගැන්වීමෙන් \"වර්ණ ගැන්වූ\" ඒකවර්ණ රූප \"වර්ණ ඡායාරූප\" නොව \"වර්ණ ඡායාරූප\" වේ. ඒවායේ වර්ණ ඡායාරූපගත කරන ලද වස්තූන්ගේ සැබෑ වර්ණ මත රඳා නොපවතින අතර සාවද්‍ය විය හැක.", "රූපයේ වර්ණ ගැඹුර අඩු කිරීම බොහෝ විට සැලකිය යුතු දෘශ්‍ය අතුරු ආබාධ ඇති කළ හැකිය. මුල් රූපය ඡායාරූපයක් නම්, එහි විවිධ වර්ණ දහස් ගණනක් හෝ මිලියන ගණනක් තිබිය හැකිය. පවතින වර්ණ නිශ්චිත \"වර්ණ තලයකට\" සීමා කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඵලදායි ලෙස යම් වර්ණ තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ඉවතට විසි කරයි." ]
උෂ්ණත්වයේ ක්ෂණික වෙනසක් සිදු වුවහොත් කුමක් සිදුවේද? උදාහරණය: -40C සිට 40C දක්වා
එබැවින්, පැහැදිලිවම උෂ්ණත්වය ක්ෂණිකව වෙනස් වීමට භෞතිකව කළ නොහැකි නමුත් එය ඉතා ඉක්මනින් සිදුවිය හැකි ස්ථානයක් තිබේ: පිටත අවකාශය. නිශ්චිතවම කිවහොත්, චන්ද්‍රිකාවක් සූර්යයාගේ සිට පෘථිවියේ සෙවනැල්ලට යන විට, උෂ්ණත්වය ඉතා ඉක්මනින් වෙනස් වේ (එය ක්ෂණික නොවේ, අර්ධ සෙවනැල්ල සහ සියල්ල). ඔබ අනුමාන කළ පරිදි, ප්රතිඵල විය හැකිය. මුල් චන්ද්‍රිකා මත මෙය ඉතා විනාශකාරී විය. ඔවුන් ඉක්මනින් තාපය තුළ ප්රසාරණය වූ අතර සීතල තුළ හැකිලෙන අතර, කෑලි කැඩී බිඳී යන තරමට මෙය ප්රචණ්ඩකාරී විය. එතැන් සිට අපි බොහෝ දේ ඉගෙන ගත් අතර, මෙම හැසිරීමට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පෘථිවි කක්ෂවල ඇති චන්ද්‍රිකා දැන් තෙතමනය සහිතව ගොඩනගා ඇත.
142,676
[ "වැඩිවන උෂ්ණත්වවලදී රසායනික ප්රතික්රියා වේගවත් වේ. මෙම සම්බන්ධතාවය Boltzmann සාධකය මගින් විස්තර කෙරේ, එහිදී \"E\" යනු ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් හෝ ජූල් වල සක්‍රිය ශක්තිය, \"T\" යනු කෙල්වින් වල නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය වන අතර \"k\" යනු eV/K හෝ J/K හි Boltzmann නියතය වේ:", "මෙය සාමාන්යයෙන් උෂ්ණත්වයේ දී මිනිත්තු කිහිපයකින් ප්රකාශ වේ. මෙය \"F\" ලෙස නම් කර ඇත. සෑම 18 °F හෝ 10 °C වෙනස්වීමකදීම 10 ගුණයකින් කාල වෙනසක් සිදුවේ. මෙය F = විනාඩි 10 (සෙල්සියස්) හෝ F = විනාඩි 10 (Fahrenheit) ලෙස පෙන්වනු ඇත.", "මෙම වර්ගයේ උෂ්ණත්වයේ නව කැළඹීමක් සිදු වූ විට, පද්ධතිය තුළ උෂ්ණත්වය වෙනස් නොවේ නම්, නව තත්වයන් සමඟ නව සමතුලිතතාවයක් කරා කාලයාගේ ඇවෑමෙන් වෙනස් වේ. සමතුලිතතාවයෙන් පසුව, පද්ධතියට තාප ප්රවාහය නැවත වරක් තාප ප්රවාහයට සමාන වන අතර, පද්ධතිය තුළ සෑම ලක්ෂයකම උෂ්ණත්වය තවදුරටත් වෙනස් නොවේ. මෙය සිදු වූ පසු, තාප ප්‍රවාහය දිගටම පැවතුනහොත් ස්ථායී සන්නයනය දිගටම පැවතිය හැකි වුවද, තාවකාලික සන්නයනය අවසන් වේ.", "\"උණුසුම්\" සිට \"උණුසුම්\" බෙදීමට අත්තනෝමතික ස්ථිතික එළිපත්තක් සැකසිය හැක. උදාහරණයක් ලෙස, හරියටම අංශක 90 දී, උණුසුම් අවසන් සහ උණුසුම් ආරම්භ වේ. නමුත් ආදාන අගය එම සීමාව ඉක්මවා ගිය විට මෙය අඛණ්ඩ වෙනසක් ඇති කරයි. තිරිංග අවස්ථා වලදී අවශ්‍ය වන පරිදි සංක්‍රාන්තිය සුමට නොවනු ඇත.", "ස්ථායී අවස්ථාවෙහිදී, අවකාශීය තාප අනුක්‍රමණයක් පැවතිය හැකිය (හෝ නොතිබිය හැකිය), නමුත් එය එසේ වන්නේ නම්, එය කාලානුරූපව වෙනස් නොවේ. එබැවින් ප්‍රභවයක් ක්‍රියාත්මක වන (උදාහරණයක් ලෙස, මෝටර් රථයක එන්ජිමක් ආරම්භ කරන ලද) සියලු තාප ගැටළු වල අවසාන ප්‍රතිඵලය මෙම සමීකරණය විස්තර කරයි, සහ සියලු ස්ථීර උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමිකයන් අභ්‍යවකාශයේ ස්ථාපිත වීමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ගත වී ඇති අතර ඉන් පසුව මෙම අවකාශීය කාලානුරූපව අනුක්‍රමණය තවදුරටත් වෙනස් නොවේ (නැවතත් මෙන්, එන්ජිම දිගු කාලයක් ක්‍රියාත්මක වූ මෝටර් රථයක් සමඟ). අනෙක් (සුළු) විසඳුම වන්නේ සියලු අවකාශීය උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණයන් ද අතුරුදහන් වීමයි, එම අවස්ථාවේ දී උෂ්ණත්වය අභ්‍යවකාශයේ ද ඒකාකාරී වේ.", "\"අතීතයේ මෙන් චක්‍ර දිගටම පැවතුනහොත්, වර්තමාන උණුසුම් චක්‍රය ඉක්මනින් අවසන් විය යුතු අතර ගෝලීය උෂ්ණත්වය 2035 පමණ වන තෙක් තරමක් සිසිල් විය යුතුය, ඉන්පසු 0.5 ° C පමණ ~2035 සිට ~2065 දක්වා උණුසුම් විය යුතු අතර 2100 දක්වා තරමක් සිසිල් විය යුතුය. සමස්ත වැඩිවීම IPCC විසින් පුරෝකථනය කරන ලද 3-6 ° C (4-11 ° F) ව්යසනකාරී උෂ්ණත්වයට වඩා සියවස සඳහා ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම ~0.3 °C විය යුතුය.\"", "පද්ධතියක් රත් වන විට දියවීම සහ වාෂ්පීකරණය වැනි යම් යම් අවධි පරිවර්තනවලට ලක් වන්නේ නම්, සම්පූර්ණ නියැදියම පරිවර්තනය සම්පූර්ණ කරන තුරු පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය වෙනස් නොවන බව නිරීක්ෂණය කළ හැක. උෂ්ණත්වය වෙනස් නොවන අතරතුර පද්ධතියට හඳුන්වා දෙන ශක්තිය \"ගුප්ත ශක්තිය\" හෝ ගුප්ත තාපය ලෙස හැඳින්වේ, උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් සමඟ සම්බන්ධ වන සංවේදී තාපයට ප්රතිවිරුද්ධව." ]
සංවෘත කාලානුරූප වක්‍රවල පර්යේෂණාත්මක අනුකරණය.
සාමාන්‍ය සාපේක්ෂතාවාදයේ කාල තරණයට ඉඩ සලසන ඇතැම් විසඳුම් තිබේ. මෙය බොහෝ කලක සිට දන්නා කරුණකි. දැන්, බොහෝ භෞතික විද්‍යාඥයන් කාල තරණය කළ හැකි යැයි නොසිතන බව පැවසීම සාධාරණ යැයි මම සිතමි. කාල තරණය සම්බන්ධයෙන් බරපතල ගැටළු කිහිපයක් තිබේ. වඩාත්ම කැපී පෙනෙන්නේ ඔබ අතීතයට ගොස් ඔබේ සීයා මරා දැමීම නිසා ඔබ කිසි දිනෙක ඉපදෙන්නේ නැති සීයා පරස්පරයයි, ඒ කියන්නේ ඔබ අතීතයට ගොස් ඔබේ සීයාව මරන්නේ නැත, ඒ කියන්නේ ඔබ ඉපදුණා, ඒ කියන්නේ ... යක්. මේ සඳහා කිහිප දෙනෙකුම විසඳුම් ඉදිරිපත් කර ඇත. ප්‍රශ්නය විසඳීමට ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව යොදා ගන්නා ඩේවිඩ් ඩොයිෂ්ගේ (කුතුහලයෙන් පිරි, නමුත් දක්ෂ මිනිසෙකි) තරමක් දක්ෂ විසඳුමක් මේවා අතර වේ. ෂ්‍රොඩිංගර්ගේ පූසා මැරිලා ජිවත් වෙලා ඉන්න පූසා දෙන්නටම පුළුවන් අතීතයට ගිහින් සීයව මරලා *ආපහු* කාලෙකට ගිහින් මරන්න එපා. ඉතින් ඔබ දෙදෙනාම ඉපදී ඇති අතර ඔබ ඉපදෙන්නේ නැත. මේවා deutschian CTC ලෙස හැඳින්වේ. එය සාමාන්‍ය කාල තරණයට වඩා අමුතු දෙයක් ලෙස පෙනුනද, එය ඇත්ත වශයෙන්ම හේතුකාරකත්වය (එනම් නපුරු පරස්පරතා නොමැත) ආරක්ෂා කරන බව පෙනේ.
142,677
[ "ගණිතමය භෞතික විද්‍යාවේදී, සංවෘත කාලානුරූප වක්‍රයක් (CTC) යනු Lorentzian බහුවිධයක ලෝක රේඛාවක් වන අතර, අවකාශ කාලයේ ද්‍රව්‍ය අංශුවක් \"වසා ඇති\", එහි ආරම්භක ස්ථානයට ආපසු පැමිණේ. මෙම හැකියාව ප්‍රථමයෙන් 1937 දී Willem Jacob van Stockum විසින් සොයා ගන්නා ලද අතර පසුව 1949 දී Kurt Gödel විසින් තහවුරු කරන ලදී. එතැන් සිට ටිප්ලර් සිලින්ඩරය සහ ගමන් කළ හැකි පණු කුහර වැනි CTCs අඩංගු අනෙකුත් GR විසඳුම් සොයාගෙන ඇත. සීටීසී තිබේ නම්, ඒවායේ පැවැත්ම අවම වශයෙන් කාලය තුළ ආපස්සට ගමන් කිරීමේ න්‍යායික හැකියාව ඇඟවුම් කරන බව පෙනේ, සීයාගේ විරුද්ධාභාසයේ අවතාරය මතු කරයි, නමුත් නොවිකොව් ස්වයං-අනුකූලතා මූලධර්මය එවැනි විරුද්ධාභාසයන් වළක්වා ගත හැකි බව පෙනේ. සමහර භෞතික විද්‍යාඥයන් අනුමාන කරන්නේ GR ආදේශ කරන අනාගත ක්වොන්ටම් ගුරුත්වාකර්ෂණ න්‍යාය මගින් ඇතැම් GR ද්‍රාවණවල දක්නට ලැබෙන CTCs බැහැර කළ හැකි බවයි, එය ස්ටීවන් හෝකින් විසින් කාලානුක්‍රමික ආරක්ෂණ අනුමානය ලෙස ලේබල් කර ඇති අදහසකි. තවත් අය සටහන් කරන්නේ දී ඇති අවකාශ-කාලයක සෑම සංවෘත කාලානුරූප වක්‍රයක්ම සිද්ධි ක්ෂිතිජයක් හරහා ගමන් කරයි නම්, එය කාලානුක්‍රමික වාරණයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය, එවිට සිදුවීම් ක්ෂිතිජය ඉවත් කර ඇති අවකාශ-කාලය තවමත් හේතුවාදී ලෙස හොඳින් හැසිරෙන අතර නිරීක්ෂකයෙකු එසේ නොවිය හැකිය. හේතු උල්ලංඝනය හඳුනා ගැනීමට හැකි වේ.", "වස්තුවක ලෝක රේඛාව එහි මූලාරම්භයට නැවත පැමිණෙන සංවෘත කාලානුරූප වක්‍ර, අයින්ස්ටයින් ක්ෂේත්‍ර සමීකරණයට යම් නිශ්චිත විසඳුම් වලින් පැන නගී. සංවෘත කාලානුරූප වක්‍ර සාමාන්‍ය තත්ත්‍වයන් යටතේ පවතින බවක් නොපෙනුනද, ගමන් කළ හැකි පණු කුහරයක් හෝ ඇතැම් විශ්වීය තන්තු අසල ප්‍රදේශය වැනි අවකාශ කාලයේ ආන්තික පරිසරයන් ඒවා සෑදීමට ඉඩ සලසයි, එය ප්‍රතිගාමී වීමේ න්‍යායික හැකියාවක් ඇඟවුම් කරයි. එම පරිසරයන් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය විදේශීය ද්‍රව්‍ය හෝ ස්ථාන විද්‍යාත්මක දෝෂ නිරීක්ෂණය වී නොමැත. තවද, ස්ටීවන් හෝකින්ගේ කාලානුක්‍රමික ආරක්ෂණ උපකල්පනය යෝජනා කරන්නේ එවැනි සංවෘත කාලානුරූප වක්‍රයක් භාවිතා කිරීමට පෙර විනාශ වන බවයි. සංවෘත කාලානුරූප වක්‍ර පැවැත්ම පිළිබඳ මෙම විරෝධතා විශ්වීය වශයෙන් පිළිගනු නොලැබේ.", "භෞතික විද්‍යාඥයන් බොහෝ කලක සිට සාමාන්‍ය සාපේක්‍ෂතාවාදයේ න්‍යායට විසඳුම්වල සංවෘත කාලානුරූප වක්‍ර අඩංගු වන බව දැන සිටියහ-උදාහරණයක් ලෙස Gödel metric. නොවිකොව් 1975 සහ 1983 දී ලියූ පොත්වල සංවෘත කාලානුරූප වක්‍රවල (CTCs) හැකියාව ගැන සාකච්ඡා කළ අතර, කාලයාගේ ඇවෑමෙන් ස්වයං-අනුකූල සංචාරවලට පමණක් අවසර ලැබේ යන මතය ඉදිරිපත් කළේය. Novikov සහ තවත් කිහිප දෙනෙකු විසින් 1990 දී ලියූ \"Cauchy problem in spacetimes with close timelike curves\" යන ලිපියේ කතුවරුන් මෙසේ ප්‍රකාශ කර ඇත.", "සංවෘත කාලානුරූප වක්‍ර සඳහා අවස්ථා ජනනය කිරීමට බොහෝ උත්සාහයන් යෝජනා වී ඇති අතර, සාමාන්‍ය සාපේක්ෂතාවාදයේ න්‍යාය යම් යම් තත්වයන් යටතේ ඒවාට ඉඩ දෙයි. සංවෘත කාලානුරූප වක්‍ර අඩංගු සාමාන්‍ය සාපේක්‍ෂතාවාදයේ සමහර න්‍යායික විසඳුම් සඳහා අපගේ විශ්වයේ නොපෙනෙන ඇතැම් ලක්ෂණ සහිත අනන්ත විශ්වයක් අවශ්‍ය වේ, එනම් Gödel metric හි විශ්වීය භ්‍රමණය හෝ ටිප්ලර් සිලින්ඩරයක් ලෙස හඳුන්වන අනන්ත දිගකින් යුත් භ්‍රමණය වන සිලින්ඩරය ය. කෙසේ වෙතත්, සමහර විසඳුම් මගින් අවකාශ කාලයේ මායිම් කලාපයක සංවෘත කාලානුරූප වක්‍ර නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ සලසයි, Cauchy ක්ෂිතිජය සංවෘත කාලානුරූප වක්‍ර පැවතිය හැකි අවකාශකාල කලාපය සහ ඒවාට නොහැකි අවකාශ කාලය අතර මායිම වේ. සොයාගත් එවැනි සීමා සහිත කාල ගමන් විසඳුම්වලින් එකක්, ගමන් කළ හැකි පණු කුහරයකින් ඉදිකරන ලද අතර, එය අතර කාල වෙනසක් ඇති කිරීම සඳහා wormhole හි \"මුඛ\" දෙකෙන් එකක් සාපේක්ෂ වේගයකින් වට-ගමනක් ගෙන යාමේ අදහස මත පදනම් විය. අනෙක් මුඛය (Wormhole#Time travel හි සාකච්ඡාව බලන්න).", "1960 ගනන්වල Mössbauer rotor අත්හදා බැලීම් තවත් ආකාරයක සමස්ථානික අත්හදා බැලීම් වේ, Mössbauer ආචරණය භාවිතා කිරීමෙන් භ්‍රමණය වන තැටියක ඩොප්ලර් ආචරණයේ ඇනිසොට්‍රොපි නිරීක්ෂණය කළ හැකිය (එම අත්හදා බැලීම් කාල ප්‍රසාරණය මැනීමට ද භාවිතා කළ හැකිය, පහත බලන්න).", "J. J. Moreau විසින් Génot සහ Brogliato විසින් පසුව දක්වා ඇති ඉහත හේතූන් මත Painlevé පරස්පරතාවන් සුදුසු කාල-පියවර ක්‍රම මගින් අනුකරණය කළ හැකි බව ඔහුගේ කාලය-පියවර යෝජනා ක්‍රමය (පසුව Moreau's යෝජනා ක්‍රමය) සමඟ සංඛ්‍යාත්මක අනුකරණය හරහා ඔහුගේ ශුක්‍ර පත්‍රිකාවේ පෙන්වා දී තිබීම සැලකිය යුතු කරුණකි. .", "Penrose රූපසටහන් දේශීය අසමමිතික පැතලි අවකාශ කාලය සඳහා අනෙකුත් අවකාශ-කාල රූප සටහන් වල මූලික ඛණ්ඩාංක දෛශික පද්ධතියම බෙදා ගන්නා අතර, එය දුරස්ථ අවකාශ කාලය තවත් දුරින් හැකිලීමෙන් හෝ \"හැපීම\" මගින් නිරූපණය කිරීමේ පද්ධතියක් හඳුන්වා දෙයි. නියත කාල රේඛා සහ නියත අභ්‍යවකාශ ඛණ්ඩාංකවල සරල රේඛා එබැවින් රූප සටහනේ කොන් වල ඇති ලක්ෂ්‍යවල අභිසාරී වන ලෙස පෙනෙන හයිපර්බෝලා බවට පත්වේ. මෙම ලක්ෂ්ය අවකාශය හා කාලය සඳහා \"අනුකූල අනන්තය\" නියෝජනය කරයි." ]
මෙය මෝඩකමක් ලෙස පෙනෙනු ඇත, නමුත් අපගේ පැවැත්ම සඳහා ඔක්සිජන් අත්‍යවශ්‍ය නම්, අපගේ ශරීරය "පසුව භාවිතා කිරීම සඳහා" ශරීරය තුළ ඉන් කොටසක් ඉතිරි නොකරන්නේ මන්ද?
ශරීරය අපගේ රුධිර සංසරණයෙහි ඇති හිමොග්ලොබින් හරහා "පසුව භාවිතය" සඳහා ඔක්සිජන් ඉතිරි කරයි. එය සීමිතයි. එය එසේ නොවේ නම්, අපගේ රුධිරයේ වෙනස් වූ අනුකූලතාවයෙන් තවත් බොහෝ සංකූලතා ඇති වේ.
142,678
[ "විකල්ප වෛද්‍ය විද්‍යාව මගින් මිනිස් සිරුර ඔක්සිජන් නොමැති බවත්, ඔක්සිජන් \"විෂ\" ඉවත් කර පිළිකා පවා සුව කරන බවත් ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙම පිළිවෙත ආරක්ෂිත බව පමණක් නොව, ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම, සාන්ද්‍රණය වැඩි කිරීම, ආතතිය අඩු කිරීම, ශක්තිය සහ අවදියෙන් සිටීම, හැන්ගෝවර්, හිසරදය සහ සයිනස් ගැටළු වල බලපෑම අඩු කිරීම සහ සාමාන්‍යයෙන් ලිහිල් කිරීම ඇතුළුව සෞඛ්‍යය සහ යහපැවැත්ම වැඩි දියුණු කරන බව ප්‍රකාශ කරන්නන් පවසයි. සිරුර. එය උන්නතාංශ රෝග සඳහා උපකාර කිරීමට ද චෝදනා කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, කිසිදු දිගුකාලීන, හොඳින් පාලනය කරන ලද විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක් යෝජකයින්ගේ කිසිදු ප්‍රකාශයක් සනාථ කර නොමැත. තවද, මිනිස් සිරුර සියයට 21 ඔක්සිජන් වලට අනුවර්තනය වී ඇති අතර, පෙණහලුවලින් පිටවන රුධිරයේ දැනටමත් හීමොග්ලොබින් වෙත රැගෙන යා හැකි ඔක්සිජන් වලින් සියයට 97 ක් පමණ ඇත. පෙණහලුවල වැඩි ඔක්සිජන් කොටසක් තිබීම කිසිදු අරමුණක් ඉටු නොකරන අතර ඇත්ත වශයෙන්ම හානිකර විය හැක.", "සෑම හුස්ම වායුවකම ඔක්සිජන් (O) තිබිය යුතුය. එයට හේතුව මිනිස් සිරුරේ ජීවය පවත්වාගෙන යන පරිවෘත්තීය ක් රියාවලියට එය අත් යවශ් ය වන බැවිනි. මිනිස් සිරුරට ආහාර සමඟ මෙන් පසුකාලීන භාවිතය සඳහා ඔක්සිජන් ගබඩා කළ නොහැක. මිනිත්තු කිහිපයකට වඩා වැඩි කාලයක් ශරීරයට ඔක්සිජන් නොමැති නම්, සිහිය නැති වී මරණය සිදු වේ. මිනිත්තු හතරකට වඩා වැඩි කාලයක් ඔක්සිජන් අහිමි වුවහොත් ශරීරය තුළ ඇති පටක සහ අවයව (විශේෂයෙන් හදවත සහ මොළය) හානි වේ.", "\"වෛද්‍ය විද්‍යාවේ නව මායිම් වලින් එකක්: මළවුන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම\", විනාඩි පහකට වඩා ඔක්සිජන් නොමැතිව සිටි සෛල මිය යන්නේ ඔක්සිජන් නොමැතිකම නිසා නොව ඔක්සිජන් සැපයුම නැවත ආරම්භ වූ විට බව හඳුනා ගනී. එබැවින්, මෙම ප්‍රවේශයේ වෘත්තිකයින්, උදා: පෙන්සිල්වේනියා විශ්ව විද්‍යාලයේ පුනරුත්ථාපන විද්‍යා ආයතනයේ, \"ඔක්සිජන් අවශෝෂණය අඩු කිරීම, පරිවෘත්තීය මන්දගාමී කිරීම සහ ක්‍රමයෙන් සහ ආරක්ෂිත ප්‍රතිවර්තනය සඳහා රුධිර රසායනය සකස් කිරීම අරමුණු කරයි.\"", "විකල්ප වෛද්‍ය විද්‍යාවේ සමහර වෘත්තිකයන් ඒඩ්ස්, ඇල්සයිමර් රෝගය සහ පිළිකා ඇතුළු බොහෝ මානව රෝග සඳහා ප්‍රතිකාරයක් ලෙස \"ඔක්සිජන් ප්‍රතිකාරය\" ප්‍රවර්ධනය කර ඇත. ක්‍රියා පටිපාටියට හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් එන්නත් කිරීම, රුධිරය ඔක්සිජන් කිරීම හෝ ගුද මාර්ගයට, යෝනි මාර්ගයට හෝ වෙනත් ශාරීරික විවරයට පීඩනය යටතේ ඔක්සිජන් ලබා දීම ඇතුළත් විය හැකිය. ඇමරිකානු පිළිකා සංගමයට අනුව, \"පුද්ගලයෙකුගේ ශරීරයට ඔක්සිජන් මුදාහරින රසායනික ද්‍රව්‍ය දැමීම පිළිකාවට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ඵලදායී බවට ප්‍රකාශ කිරීමට පවතින විද්‍යාත්මක සාක්ෂි සහාය නොදක්වයි\", සහ මෙම ප්‍රතිකාරවලින් සමහරක් අනතුරුදායක විය හැකිය.", "සමහර විට හොඳම උදාහරණය වන්නේ ආහාර පැකේජවල ඇති ඔක්සිජන් ප්රමාණය අධ්යයනය කිරීමයි. ඔක්සිජන් වාතයේ ප්‍රධාන සංඝටකයක් වන බැවින් බොහෝ ආහාර සහ ආහාර ඇසුරුම්වල ස්වභාවිකව පවතී. කෙසේ වෙතත්, ඔක්සිජන් යනු රසායනික හා ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාකාරකම් වැඩි කිරීම සඳහා එහි ප්‍රභවය හේතුවෙන් ජීව විද්‍යාත්මක ද්‍රව්‍යවල වයස්ගත වීමට විශාල හේතුවක් හෝ අවශ්‍යතාවයක් ද වේ. අද වන විට, [නවීකරණය කරන ලද වායුගෝලය] (MAP) සහ [පාලිත වායුගෝලය] ඇසුරුම් (CAP) වැනි ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ ආහාර ඇසුරුම්වල ඔක්සිජන් අන්තර්ගතය අඩු කිරීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා [රාක්කයේ ආයු කාලය] සහ ආරක්ෂිත ආහාර සහතික කිරීම සඳහා ය. මෙම ක්‍රමවල සඵලතාවය සහතික කිරීම සඳහා මෙම පැකේජ තුළ ඔක්සිජන් (සහ අනෙකුත් වායූන්) සාන්ද්‍රණය නිතිපතා මැන බැලීම වැදගත් වේ. GASMAS මගින් කිසිදු ආහාරයක් හෝ පැකේජයක් විනාශ නොකර, ආක්‍රමණශීලී නොවන ලෙස මෙය කිරීමේ හැකියාව සපයයි. සිදුරු නොමැතිව ඇසුරුම්වල වායු සංයුතිය මැනීමේ ප්‍රධාන වාසි දෙක නම් පාලන ක්‍රියාවලියේදී ආහාර අපතේ නොයැවීම සහ එම පැකේජයම දීර්ඝ කාල සීමාවක් තුළ නැවත නැවත පාලනය කළ හැකි වීම සහ වායු සංයුතියේ ඕනෑම වේලාවක යැපීම නිරීක්ෂණය කළ හැකි වීමයි. පැකේජවල තද බව සහතික කිරීමට පමණක් නොව ආහාර පිරිහීමේ ක්‍රියාවලීන් අධ්‍යයනය කිරීමටද අධ්‍යයනයන් භාවිතා කළ හැක.", "ශ්වසනයේ අත්‍යාවශ්‍ය අරමුණ වාතයෙන් උකහා ගැනීමයි, එබැවින් වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී ඔක්සිජන් අතිරේකය භාවිතා කරයි. ප්‍රතිකාර මගින් රෝගියාගේ රුධිරයේ ඔක්සිජන් මට්ටම වැඩි කරනවා පමණක් නොව, බොහෝ වර්ගයේ රෝගී පෙණහලුවල රුධිර ප්‍රවාහයට ප්‍රතිරෝධය අඩු කිරීමේ ද්විතියික බලපෑමක් ඇති කරයි, හදවතේ වැඩ බර ලිහිල් කරයි. ඔක්සිජන් චිකිත්සාව, එම්පිසීමාව, නියුමෝනියාව, සමහර හෘද ආබාධ (වහනය ඇති හෘදයාබාධ), පුඵ්ඵුසීය ධමනි පීඩනය වැඩි කිරීමට හේතු වන සමහර ආබාධ සහ වායුමය ඔක්සිජන් ලබා ගැනීමට සහ භාවිතා කිරීමට ශරීරයට ඇති හැකියාව අඩාල කරන ඕනෑම රෝගයකට ප්‍රතිකාර කිරීමට භාවිතා කරයි.", "මෙම අවස්ථාවේ දී, ස්පන්දන ඔක්සිමිතිය මත පදනම්ව ඔක්සිජන් සන්තෘප්තිය මට්ටම් ලබා ගැනීම සඳහා ඔක්සිජන් ප්‍රවාහය මධ්‍යස්ථ කළ යුතු වුවද (ඉලක්ක මට්ටම 94-96% සමඟින්, ඔවුන්ගේ තුවාල හෝ අසනීප හේතුවෙන් අඩු ඔක්සිජන් මට්ටමක් ඇති වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයින් සඳහා ද එය දැක්විය හැක. බොහෝ, හෝ COPD සහිත පුද්ගලයින් තුළ 88-92%). උග්‍ර ලෙස රෝගාතුර වූවන් ඔක්සිජන් අධික ලෙස භාවිතා කිරීම මරණයේ අවදානම වැඩි කරයි. 2018 දී බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සඟරාවේ නිර්දේශයන් වූයේ සංතෘප්තිය 96% ට වඩා වැඩි නම් ඔක්සිජන් නැවැත්විය යුතු අතර 90 සිට 93% ට වැඩි නම් ආරම්භ නොකළ යුතු බවයි. ව්යතිරේකයක් වූයේ කාබන් මොනොක්සයිඩ් විෂ වීම, පොකුරු හිසරදය, දෑකැති සෛල රෝග සහ pneumothorax වැනි රෝග ඇති අයයි." ]
කාබන් මොනොක්සයිඩ් මිනිසුන්ට මෙන් ශාකවලට විෂ සහිතද?
ඔක්සිජන් නොමැති නම් එහි රෙඩොක්ස් (අඩු කිරීමේ-ඔක්සිකරණ) සමතුලිතතාවයට දායක වේ. එය විෂ සහිත නොවේ, නමුත් එය ප්රභාසංස්ලේෂණයට බලපෑම් කළ හැකිය. මූලාශ්‍ර: ශාක මගින් කාබන් මොනොක්සයිඩ් සවි කිරීම R. G. S. Bidwell සහ Gail P. Bebee Canadian Journal of Botany Vol. 52: නිකුතුව. 8: පිටු. 1841-1847 (1974) කාබන් මොනොක්සයිඩ් ශාකවල සංඥා අණුවක් ලෙස Meng Wang සහ Weibiao Liao Front Plant Sci. 2016; 7: 572
142,679
[ "කාබන් මොනොක්සයිඩ් සෑම ආකාරයකම ජීවයට විෂ සහිත නොවේ. එහි හානිකර බලපෑම් හිමොග්ලොබින් සමඟ බන්ධනය වීම නිසා මෙම සංයෝගය භාවිතා නොකරන ජීවීන්ට එහි අන්තරාය සැක සහිත ය. එමගින් ප්‍රභාසංශ්ලේෂණ ශාක කෙරෙහි බලපෑමක් නැත. එය පෙනහළු හරහා පහසුවෙන් අවශෝෂණය වේ. වායුව ආශ්වාස කිරීම හයිපොක්සික් තුවාල, ස්නායු පද්ධතියට හානි සහ මරණයට පවා හේතු විය හැක. විවිධ පුද්ගලයන්ට සහ ජනගහනයට විවිධ කාබන් මොනොක්සයිඩ් ඉවසීමේ මට්ටම් තිබිය හැක. සාමාන්‍යයෙන්, 100 ppm හෝ ඊට වැඩි නිරාවරණයක් මිනිස් සෞඛ්‍යයට අනතුරුදායක වේ. එක්සත් ජනපදයේ, OSHA විසින් දිගු කාලීන සේවා ස්ථාන නිරාවරණ මට්ටම් සාමාන්‍යයෙන් 50 ppm ට අඩු පැය 8 ක කාලයක් තුළ සීමා කරයි; මීට අමතරව, 100 ppm හි ඉහළ සීමාවක් (\"සිවිලිම\") ළඟා වුවහොත්, ඕනෑම සීමිත ඉඩකින් සේවකයින් ඉවත් කළ යුතුය. කාබන් මොනොක්සයිඩ් නිරාවරණය හෘදයාබාධ හේතුවෙන් සැලකිය යුතු ලෙස කෙටි ආයු කාලයක් ඇති විය හැක. ඕනෑම පුද්ගලයෙකු සඳහා කාබන් මොනොක්සයිඩ් ඉවසීමේ මට්ටම ක්‍රියාකාරකම් මට්ටම, වාතාශ්‍රය වේගය, පෙර පැවති මස්තිෂ්ක හෝ හෘද වාහිනී රෝග, හෘද ප්‍රතිදානය, රක්තහීනතාවය, දෑකැති සෛල රෝග සහ වෙනත් රක්තපාත ආබාධ, බැරෝමිතික පීඩනය සහ පරිවෘත්තීය අනුපාතය ඇතුළු සාධක කිහිපයකින් වෙනස් වේ. .", "කාබන් මොනොක්සයිඩ් (CO) යනු වාතයට වඩා තරමක් අඩු ඝනත්වයකින් යුත් අවර්ණ, ගන්ධ රහිත සහ රසයෙන් තොර ගිනි ගන්නා වායුවකි. 35 ppm ට වඩා වැඩි සාන්ද්‍රණයකදී හීමොග්ලොබින් ඔක්සිජන් වාහකයක් ලෙස (අපෘෂ්ඨවංශික සහ පෘෂ්ඨවංශික යන දෙකම) භාවිතා කරන සතුන්ට එය විෂ සහිත වේ, නමුත් එය සාමාන්‍ය සත්ව පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලියේදී අඩු ප්‍රමාණවලින් නිපදවන අතර සමහර සාමාන්‍ය ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාකාරකම් ඇති බව සැලකේ. වායුගෝලයේ, එය අවකාශීය වශයෙන් විචල්‍ය වන අතර කෙටි ආයු කාලයක් ඇති අතර, බිම් මට්ටමේ ඕසෝන් සෑදීමේදී භූමිකාවක් ඇත.", "කාබන් මොනොක්සයිඩ් විෂ වීම අහම්බෙන් හෝ කෙනෙකුගේ ජීවිතය අවසන් කිරීමට උත්සාහයක් ලෙස සිදුවිය හැකිය. CO යනු අවර්ණ සහ ගන්ධ රහිත වායුවක් වන අතර එය මුලින් කෝපයක් ඇති නොකරයි. කාබනික ද්රව්ය අසම්පූර්ණ ලෙස දහනය කිරීමේදී එය නිපදවනු ලැබේ. කාබන් මත පදනම් වූ ඉන්ධන මත ධාවනය වන මෝටර් වාහන, හීටර් හෝ ඉවුම් පිහුම් උපකරණ වලින් මෙය සිදු විය හැක. එය මෙතිලීන් ක්ලෝරයිඩ් වලට නිරාවරණය වීමෙන් ද සිදු විය හැක. කාබන් මොනොක්සයිඩ් ප්‍රධාන වශයෙන් අහිතකර බලපෑම් ඇති කරන්නේ හිමොග්ලොබින් සමඟ සංයෝජනය වී කාබොක්සිහෙමොග්ලොබින් (HbCO) සෑදීමෙන් රුධිරය ඔක්සිජන් රැගෙන යාම වළක්වයි. මීට අමතරව, මයෝග්ලොබින් සහ මයිටොකොන්ඩ්‍රියල් සයිටොක්‍රොම් ඔක්සිඩේස් බලපෑමට ලක් වේ. රෝග විනිශ්චය පදනම් වී ඇත්තේ දුම් නොබොන්නන් අතර 3% ට වැඩි HbCO මට්ටමක් සහ දුම් පානය කරන්නන් අතර 10% ට වඩා වැඩි ය.", "කාබන් මොනොක්සයිඩ් විෂ වීමේ වඩාත් පොදු රෝග ලක්ෂණ හිසරදය, ඔක්කාරය, වමනය, කරකැවිල්ල, තෙහෙට්ටුව සහ දුර්වලතාවයේ හැඟීම වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇතුළුව වෙනත් ආකාරයේ විෂවීම් හා ආසාදනවලට සමාන විය හැකිය. විපතට පත් පවුල් බොහෝ විට විශ්වාස කරන්නේ ඔවුන් ආහාර විෂ වීමකට ගොදුරු වී ඇති බවයි. ළදරුවන් කෝපයට පත් විය හැකි අතර දුර්වල ලෙස පෝෂණය වේ. ස්නායු රෝග ලක්ෂණ අතර ව්‍යාකූලත්වය, ව්‍යාකූලත්වය, දෘශ්‍ය බාධාව, සමමුහුර්ත වීම (ක්ලාන්ත වීම) සහ අල්ලා ගැනීම් ඇතුළත් වේ.", "කාබන් මොනොක්සයිඩ් විෂ වීම බොහෝ රටවල මාරාන්තික වායු විෂ වීමකි. කාබන් මොනොක්සයිඩ් අවර්ණ, ගන්ධ රහිත සහ රස රහිත නමුත් ඉතා විෂ සහිත වේ. එය හිමොග්ලොබින් සමඟ සංයෝජනය වී කාබොක්සිහෙමොග්ලොබින් නිපදවන අතර එමඟින් ඔක්සිජන් ප්‍රවාහනය අවහිර කරයි. 1000ppm ට වැඩි සාන්ද්‍රණයකදී එය ක්ෂණිකව භයානක ලෙස සලකනු ලබන අතර දුර්වල වාතාශ්‍රය ඇති අවකාශයක එන්ජින් ක්‍රියාත්මක වීමෙන් ඇති වන ක්ෂණික සෞඛ්‍ය අනතුර වේ. 2011 දී, කාබන් මොනොක්සයිඩ් විමෝචනයෙන් 52% එක්සත් ජනපදයේ ජංගම වාහන මගින් නිර්මාණය කරන ලදී.", "කාබන් මොනොක්සයිඩ් විෂ වීම සාමාන්‍යයෙන් සිදු වන්නේ අධික ලෙස කාබන් මොනොක්සයිඩ් (CO) ආශ්වාස කිරීමෙනි. රෝග ලක්ෂණ බොහෝ විට \"උණ වැනි\" ලෙස විස්තර කර ඇති අතර සාමාන්යයෙන් හිසරදය, කරකැවිල්ල, දුර්වලතාවය, වමනය, පපුවේ වේදනාව සහ ව්යාකූලත්වය ඇතුළත් වේ. විශාල වශයෙන් නිරාවරණය වීමෙන් සිහිය නැතිවීම, රිද්මයානුකූලව, අල්ලා ගැනීම් හෝ මරණය සිදුවිය හැක. සම්භාව්ය ලෙස විස්තර කර ඇති \"චෙරි රතු සම\" කලාතුරකින් සිදු වේ. දිගු කාලීන සංකූලතා වලට වෙහෙස දැනීම, මතකයේ ගැටළු සහ චලනය වීමේ ගැටළු ඇතුළත් විය හැකිය. දුම්පානයට නිරාවරණය වන අය තුළ සයනයිඩ් විෂ වීම ද සැලකිල්ලට ගත යුතුය.", "කාබන් මොනොක්සයිඩ් විෂ වීම දුම් මත්වීමේදී හෝ සිගරට් දුම් පානයේදී මෙන් යම් කාල පරිච්ඡේදයක් තුළදී තියුනු ලෙස සිදු විය හැක. භෞතික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලීන් හේතුවෙන් කාබන් මොනොක්සයිඩ් 4-6 ppm විවේක මට්ටමක පවත්වා ගනී. මෙය නාගරික ප්‍රදේශවල (7-13 ppm) සහ දුම් පානය කරන්නන්ගේ (20-40 ppm) වැඩි වේ. 40 ppm කාබන් මොනොක්සයිඩ් මට්ටම හීමොග්ලොබින් මට්ටම 10 g/L හි අඩු කිරීමකට සමාන වේ." ]
අපගේ ශරීරයේ විවිධ කොටස්වල වේදනාව සමනය කිරීම සඳහා ඖෂධ අපගේ ශරීරය සමඟ ක්රියා කරන්නේ කෙසේද? කොන්දේ කැක්කුම - ඇස්ප්‍රින් එකක් ගන්න. දත් කැක්කුම - එකම ඇස්ප්රින් ගන්න.
වේදනා නාශක මුළු ශරීරයටම බලපාන බව විශ්වාසයි, තෝරාගත් වේදනාව අඩු කිරීමක් නොමැත. ඔබ ඔබේ සිරුරේ ස්ථාන දෙකක වේදනාවක් අත්විඳින්නේ නම්, එකම මාත්‍රාව දෙකටම බලපාන අතර එය එක් ස්ථානයක පමණක් වේදනාව ඇති කරයි. ඔබ "වේදනා දෙකක්" සඳහා "ඇස්ප්‍රින් දෙකක්" ගන්නේ නැත.
142,680
[ "වේදනාව සමනය කිරීම සඳහා මොළයේ සහ කොඳු ඇට පෙළේ ක්‍රියා කරන බව විශ්වාස කෙරේ. එහිදී එය අද්විතීය යාන්ත්‍රණ හරහා ක්‍රියා කරන බව විශ්වාස කෙරේ. පළමුවෙන්ම එය වේදනාව සංඥා කිරීම සඳහා සම්බන්ධ වන සෙරොටොනින්, නෝර්පිනෙප්‍රීන් සහ ඩොපමයින් ස්නායු සම්ප්‍රේෂකවල ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි කරයි. දෙවනුව, එය සෝඩියම් සහ කැල්සියම් නාලිකා මොඩියුලේට් කරයි, එමඟින් වේදනාව සැකසීමට සම්බන්ධ ප්‍රධාන ස්නායු සම්ප්‍රේෂකයක් වන ග්ලූටමේට් මුදා හැරීම වළක්වයි.", "මැදිහත්වීමේ වේදනා කළමනාකරණය හෝ මැදිහත්වීමේ වේදනා වෛද්‍ය විද්‍යාව යනු ෆැසෙට් සන්ධි එන්නත්, ස්නායු අවහිර කිරීම් (නිශ්චිත ස්නායු පද්ධතියේ මාර්ග ඔස්සේ වේදනා සංඥා ගලායාමට බාධා කිරීම), ස්නායු වර්ධනය (සුසුම්නාවේ උත්තේජනය සහ පර්යන්ත ස්නායු උත්තේජනය ඇතුළුව) වැනි ආක්‍රමණශීලී මැදිහත්වීම් සමඟ වේදනාවට ප්‍රතිකාර කරන වෛද්‍ය උප විශේෂයකි. , vertebroplasty, kyphoplasty, nucleoplasty, endoscopic discectomy සහ implantable ඖෂධ බෙදා හැරීමේ පද්ධති.", "පළමු ප්‍රතිකාර ක්‍රමය බොහෝ විට ට්‍රයිසයික්ලික් විෂාදනාශක, සෙරොටොනින් නැවත ලබා ගැනීමේ නිෂේධක සහ ප්‍රතිදේහජනක වැනි ස්නායු රෝග ඖෂධ සමඟ රෝගීන්ගේ වේදනාවට ප්‍රතිකාර කිරීමයි. වේදනාවට ප්රතිකාර කිරීම සඳහා ඖෂධවල දෙවන පේළිය වන්නේ ස්ටෙරොයිඩ් නොවන ප්රති-ගිනි අවුලුවන, ට්රැමඩෝල් සහ ඔපියොයිඩ් ය. ස්නායු හා වේදනාව සුව කිරීමට පහසුකම් සැලසීමට භාවිතා කරන වෙනත් ශිල්පීය ක්‍රම වන්නේ ස්ථිතික හෝ ගතික බෙදීම් වන අතර එමඟින් තුවාල වූ කොටස ආරක්ෂා කිරීමට මෙන්ම ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීමටද උපකාරී වේ. බලපෑමට ලක් වූ ස්නායුවේ ක්‍රියාකාරිත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ පුරෝකථනය තවමත් ඉතා දුර්වල වුවද සමහර විට ශල්‍යකර්ම විකල්පයකි. ශල්‍යකර්මයේ පරමාර්ථය වන්නේ නිරෝගී ස්නායුව සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන ස්නායුවකට සම්බන්ධ කිරීමයි. වඩාත් සුලභ ශල්‍යකර්ම ක්‍රම අතර බාහිර ස්නායු විච්ඡේදනය, අවසානය සිට අවසානය දක්වා අලුත්වැඩියා කිරීම, ස්නායු බද්ධ කිරීම සහ ශරීරයේ වෙනත් ස්ථානයක සිට ස්නායු මාරු කිරීම ඇතුළත් වේ.", "BULLET::::- 2007: Excedrin Back and Body - එය \"විදි දෙකක් ක්‍රියා කරයි - වේදනා නාශකයක් සහ රිදවන තැනම වේදනා අවහිර කරන්නෙකු ලෙස\" යන ද්විත්ව-අමුද්‍රව්‍ය සූත්‍රයකි. 250 mg acetaminophen, 250 mg ඇස්පිරින් අඩංගු වේ.", "වේදනා නාශක (ඉබුප්‍රොෆෙන් සහ ඇසිටමිනොෆෙන්) සාමාන්‍ය රක්තපාත උරහිස් වේදනාව සඳහා යම් වේදනා සහනයක් ලබා දිය හැක. ස්පාස්ටික් ආශ්‍රිත උරහිස් වේදනාව ඇති පුද්ගලයින් සඳහා, උරහිස් මාංශ පේශිවලට බොටුලිනම් ටොක්සින් එන්නත් කිරීම සැලකිය යුතු වේදනා සහනයක් ලබා දෙන අතර චලනයේ පරාසය වැඩි දියුණු කරන බව පෙන්වා දී ඇත. සබ්ක්‍රොමියල් කෝටිකොස්ටෙරොයිඩ් එන්නත් භ්‍රමණ කලාපයේ තුවාල / දැවිල්ල සම්බන්ධ උරහිස් වේදනාව ඇති පුද්ගලයින් සඳහා ඵලදායී විය හැකිය.", "පශ්චාත් ශල්යකර්ම වේදනාව සඳහා, එය ibuprofen වලට වඩා අඩු හෝ සමාන වේ. වේදනා සහන සඳහා, එය පැරසිටමෝල් (ඇසිටමිනොෆෙන්) වලට සමාන වේ. ඔස්ටියෝ ආතරයිටිස් වලදී, ඇසිටමිනොෆෙන් පළමු පෙළ ප්‍රතිකාරයයි. දණහිස සහ උකුලේ ඔස්ටියෝ ආතරයිටිස් වලදී, ඇසිටමිනොෆෙන් අකාර්යක්ෂම විය හැක.", "ඇස්පිරින්, නැප්‍රොක්සන් හෝ ඉබුප්‍රොෆෙන් වැනි ප්‍රති-ගිනි අවුලුවන ඖෂධ වේදනාව සඳහා උපකාර කිරීම සඳහා ගත හැකිය. සමහර අවස්ථාවලදී ශාරීරික චිකිත්සකයා අල්ට්රා සවුන්ඩ් සහ විද්යුත් උත්තේජනය මෙන්ම හැසිරවීම භාවිතා කරයි. මෘදු දිගු කිරීම සහ ශක්තිමත් කිරීමේ අභ්යාස ක්රමයෙන් එකතු වේ. කිසිදු දියුණුවක් නොමැති නම්, වෛද්යවරයා විසින් acromion යටතේ ඇති අවකාශයට කෝටිකොස්ටෙරොයිඩ් ඖෂධයක් එන්නත් කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මෑත මට්ටමේ පළමු සාක්ෂිය වේදනාව සහන සඳහා කෝටිකොස්ටෙරොයිඩ් එන්නත් වල සීමිත කාර්යක්ෂමතාව පෙන්නුම් කරයි. ස්ටෙරොයිඩ් එන්නත් කිරීම සාමාන්‍ය ප්‍රතිකාරයක් වන අතර, ඒවා ප්‍රවේශමෙන් භාවිතා කළ යුතුය, මන්ද ඒවා කණ්ඩරාවන් පුපුරා යාමට හේතු විය හැක. මාස හයේ සිට 12 දක්වා කාලය තුළ තවමත් කිසිදු දියුණුවක් නොමැති නම්, හානිය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සහ කණ්ඩරාවන් සහ බර්සා මත පීඩනය සමනය කිරීම සඳහා වෛද්යවරයාට ආත්රෝස්කොපික් හෝ විවෘත ශල්යකර්මයක් සිදු කළ හැකිය." ]
බිම් මහල? අපි ගොඩක් රූපවාහිනී වැඩසටහන්වල සහ චිත්‍රපටවල මිනිසුන්ට බිම් මහල තියෙනවා මම දකිනවා. මම කවදාවත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිවසක් දැකලා නැහැ. ඔවුන් නිවසක් තැනීමට සැලකිය යුතු වියදමක් එකතු කරනවාද? එය සුළි කුණාටු, ටොනේඩෝ ආදිය සඳහාද?
බිම් මහල හුදෙක් භූගත ජීවී ප්‍රදේශ වන අතර ජල මට්ටම අනුව ඇතැම් ස්ථානවල පමණක් පවතී. මගේ අවසන් නිවසට එකක් තිබූ අතර එය නිම නොකළ ප්‍රදේශයක් ලෙස එය ඉදිකිරීමට වැය වූ මුදලට $30k පමණ එකතු විය. එය සුළි කුණාටුවකදී ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයක් වන අතර (සුළි කුණාටු ඇති වන බොහෝ ප්‍රදේශවල පහළම මාලයක් තැනීම වැළැක්විය හැකි ජල මේස ඇත), මූලික අරමුණු වන්නේ අමතර ගබඩා කිරීම හෝ නිවසකට වැඩි ජීවන ඉඩක් එක් කිරීමයි.
142,681
[ "පහළම මාලය හෝ බඳුනක් යට වත් යනු බිම් මහලෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ අර්ධ වශයෙන් පහළින් ඇති ගොඩනැගිල්ලක තට්ටු එකක් හෝ කිහිපයක් වේ. බොයිලර්, ජල තාපකය, බ්‍රේකර් පැනලය හෝ ෆියුස් පෙට්ටිය, රථගාල සහ වායුසමීකරණ පද්ධතිය වැනි අයිතම පිහිටා ඇති ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා එය සාමාන්‍යයෙන් උපයෝගිතා අවකාශයක් ලෙස භාවිතා කරයි; එසේම විදුලි බෙදාහැරීමේ පද්ධතිය සහ කේබල් රූපවාහිනී බෙදාහැරීමේ ස්ථානය වැනි පහසුකම් ද වේ. ලන්ඩන් වැනි ඉහළ දේපල මිල ගණන් ඇති නගරවල, බිම් මහල බොහෝ විට උසස් ප්‍රමිතියකට සවි කර ජීවන අවකාශය ලෙස භාවිතා කරයි.", "ඉංග්‍රීසි බිම් මහල බොහෝ විට ප්‍රධාන වාසස්ථානයෙන් වෙන වෙනම කුලියට දෙනු ලැබේ, එක්කෝ ගොඩනැගිල්ලේ කොටස් දෙකම හිමි තනි ඉඩම් හිමියෙකු විසින් හෝ ඉංග්‍රීසි බිම් මහලට උප-අවසර දෙන ගොඩනැගිල්ලේ කුලී නිවැසියෙකු විසිනි. ලන්ඩන්, නිව් යෝර්ක් නගරය, බොස්ටන් සහ වොෂින්ටන් ඩීසී වැනි විශාල, පැරණි නගරවල ඉංග්‍රීසි බිම් මහල බහුලව දක්නට ලැබේ.", "ඉංග්‍රීසි බිම් මහලක් යනු ගොඩනැගිල්ලක පහළම මහලේ ඇති මහල් නිවාසයකි, සාමාන්‍යයෙන් නගර නිවසක් හෝ දුඹුරු ගල්, එය බිම් මට්ටමට අර්ධ වශයෙන් පහළින් සහ අර්ධ වශයෙන් ඉහළින් ඇති අතර එය ගොඩනැගිල්ලේ සෙසු කොටස් වලින් වෙනම පිවිසුමක් ඇත.", "නිවසක හෝ වෙනත් ගොඩනැඟිල්ලක අතිරේක බිම් මහලකට සමාන ආකාරයකින්ම බිම් මහලක් භාවිතා කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, භූගත මහල් භාවිතය බොහෝ දුරට රඳා පවතින්නේ දේශගුණය, පස, භූ කම්පන ක්‍රියාකාරකම්, ගොඩනැගිලි තාක්ෂණය සහ දේපල ආර්ථික විද්‍යාව වැනි විශේෂිත භූගෝලීය ප්‍රදේශයකට විශේෂිත සාධක මත ය.", "බොහෝ දිවා එළියේ බිම් මහල ස්වභාවිකවම උස් බංගලා සහ ශ්‍රේණියේ ඇවිදීමේ බිම් මහල නිසා ඇතිවේ. කෙසේ වෙතත්, 3/4 සිට සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයේ ජනේල සඳහා ඉඩ ප්‍රමාණවත් වන පරිදි භූමිය එක් පැත්තක සිට තවත් පැත්තකට ප්‍රමාණවත් ලෙස ගිලී යන අවස්ථා තිබේ, සත්‍ය තට්ටුව ශ්‍රේණියට වඩා පහළින් පවතී.", "ගොඩනැගිල්ලේ බිම් මහල 60% ක් පමණ භූගත වන අතර 40% පොළවෙන් ඉහලින් පිහිටා ඇත. මෙය එකල නිවාස, මාලිගා සහ මාලිගා අතර සුලභ විය. මූලික වශයෙන් අමුත්තන් පිළිගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ගොඩනැගිල්ලේ වැදගත්ම හා ආකර්ෂණීය තට්ටුව වන පියානෝ නොබිල් එක පහළම මාලය මත පිහිටා ඇත. ගොඩනැගිල්ලේ කොන් හතරේ වටකුරු කුළුණු හතරක් නිර්මාණය කිරීම කැපී පෙනේ. මේවා ස්වාධීන පඩිපෙළවල් හතරක් සාදන අතර පහළම මාලයේ සිට පියානෝ නොබිල් සහ දෙවන මහල දක්වා ගමන් කරයි.", "පරීක්ෂා කරන ලද එකම බිම් මහල වූයේ ලෝගන් පාර 10, කොන්ක්‍රීට් තට්ටුවක් සහිත විශාල ඉඩක්, පින්තාරු කරන ලද ගඩොල් බිත්ති සහ ගඩොල් ගිනි නිවන ස්ථාන දෙකක නටබුන් ය. ප්‍රධාන අවකාශයෙන් කුඩා ඉඩක් විවෘත වන අතර මෙම කුඩා ඉඩෙන් ප්‍රවේශ වන සමහර වැසිකිළි අඩිපාර යට ඉදිකර ඇත. පහළම මාලයේ සිවිලිමක් නොමැති අතර ඉහළින් ඇති තට්ටුවේ දැව රාමු පැහැදිලිව දැකගත හැකිය." ]
පසුබිමේ වෙනත් අය කතා කරන විට මිනිසුන් මට කියන දේ මට තේරුම් ගත නොහැක්කේ ඇයි?
එය ඔබේ මොළය විවිධ මූලාශ්‍රවලින් තොරතුරු එකවර පිළිගැනීමට උත්සාහ කරයි. ඔබට ඒවා හොඳින් ඇසෙන බව ඔබ පවසන පරිදි, ප්‍රශ්නය වන්නේ ඔබේ මොළය සියලු ශබ්ද ප්‍රභවයන්ට සවන් දීමටත්, ඒ සියල්ල එකවර අවබෝධ කර ගැනීමටත් උත්සාහ කිරීම බව පෙනේ, එයින් අදහස් වන්නේ ඔබ ඒ සෑම එකක් කෙරෙහිම අර්ධ වශයෙන් පමණක් අවධානය යොමු කරන අතර එසේ නොවේ. ඇත්ත වශයෙන්ම පුද්ගලයා පවසන දේ පිළිගන්න
142,682
[ "මෙම ගැටළු තිබියදීත්, අපි යම් යම් අවස්ථාවලදී වෙනත් පුද්ගලයින් සමඟ 'මනස් හමුවීමක්' අත්විඳිමු. ඇත්ත වශයෙන්ම පවසන වචන නොසලකා හැරීමට පවා මිනිසුන්ට හැකි අතර, \"ඔබ පවසන දෙයට මම එකඟ නොවෙමි; නමුත් ඔබ අදහස් කරන දෙයට මම එකඟ වෙමි\" වැනි දෙයක් පැවසීමට පවා හැකිය. ෂූමාකර් තර්ක කරන්නේ අපට අනෙක් පුද්ගලයින් තේරුම් ගත හැකි එක් හේතුවක් වන්නේ ශාරීරික අත්දැකීම් හරහා බවයි, මන්ද බොහෝ ශාරීරික ප්‍රකාශන, අභින සහ ඉරියව් අපගේ පොදු මානව උරුමයේ කොටසකි.", "ඇත්ත වශයෙන්ම, කථනය ගැන මුලින්ම දැන හඳුනාගෙන ඇති සමහර අය ඔවුන් කතා කරන විට ඔවුන් කරන දේ ගැන ව්‍යාකූල වී ඇත - එබැවින් ඔවුන් සිතන විට - පරිගණක සිතන්නේ නැද්ද යන්න පවා ඔවුන් කල්පනා කරයි.", "\"මම කතාවක් ලෑස්ති ​​කළේ නැහැ, මට සමාවෙන්න. නමුත් මම එසේ නොකිරීම ගැන මම සතුටු වෙනවා, මොකද මම මේක කරන්න යන්නේ අනිත් හැමෝම කරනවා වගේ නෙවෙයි. 'මොකද මම ස්තූතිවන්ත විය යුතුයි, මම 'මට ඇත්තටම කණගාටුයි, නමුත් මට මේ කාලය භාවිතා කිරීමට සිදු වෙනවා. බලන්න මායා ඇන්ජලෝ පැවසුවේ, මිනිසුන් වශයෙන් අපට, අපගේ උපරිමයෙන් අවස්ථා නිර්මාණය කළ හැක්කේ පමණක් බවත්, මම මෙම අවස්ථාව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය ආකාරයට භාවිතා කරන බවත්ය. ඉතින් මට කීමට අවශ්‍ය වන්නේ එහි සිටින සියල්ලෝම නරඹන අයයි, මේ ලෝකය දෙස බලා සිටින සියල්ලෝම ය, මේ ලෝකය විකාරයකි, ඔබ ඔබේ ජීවිතය ආදර්ශයට ගත යුතු නැත - තත්පරයක් ඉන්න - ඔබ අප සිතන දේ ගැන ඔබේ ජීවිතය ආදර්ශයට ගත යුතු නැත. සිතන්න, අපි අඳින දේ, අපි කියන දේ සහ සෑම දෙයක්ම හොඳයි. ඔබ සමඟ යන්න. ඔබ සමඟ යන්න.\"", "එවැනි කතා දරුවන් අන් අය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා වලදී කරන දේට වඩා සංකීර්ණ වන අතර, මෙය ඔවුන් පවසන දේ පාලනය කිරීමට ඇති නිදහස නිසාත්, යමෙකුගේ දෙයට ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව ක්‍රියා කිරීමෙන් ඔවුන්ගේ සංජානන හැකියාවන් දිගු නොවීම නිසාත් යෝජනා වී ඇත. කියලා තියෙනවා.", "බුලට්::::1. \"අපි\" හෝ \"එකක්\" නොව \"මම\" යැයි පවසමින් ඔබේ ප්‍රකාශයන් තුළ ඔබ නියෝජනය කරන්න. අවසාන ආකෘතිවලින් අදහස් වන්නේ ඔබ කණ්ඩායම පිටුපස හෝ යම් මහජන මතයක් පිටුපස \"සැඟවීම\" යන්නයි. මීට අමතරව, එවැනි සන්නිවේදනයේ ක්රමයක් කල්පිතයක් එය නොවන කරුණක් ලෙස නිරූපණය කිරීම පහසු කරයි.", "එවිට පෙනෙන්නේ ප්‍රධාන කරදරය වන්නේ අනෙක් පුද්ගලයා අගතිගාමී සහ සවන් නොදෙන තැනැත්තා වීමයි. සියල්ලට පසු, සමහර ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් අනෙක් පුද්ගලයින් 'අවහිර කර' ඇති බව අප සෑම කෙනෙකුටම දැකීම පහසුය, එබැවින් ඔවුන් නොදැනුවත්වම, ඔවුන්ට අතිශයින්ම ප්‍රිය විය හැකි ඇතැම් අදහස්වල ප්‍රතිවිරෝධතා ගැටුමෙන් වැළකී සිටිති. එවැනි 'බ්ලොක්' එකක ස්වභාවය වන්නේ, කෙසේ වෙතත්, එය තමාගේම ප්‍රතිවිරෝධතා පිළිබඳ යම් ආකාරයක අසංවේදී බවක් හෝ 'නිර්වින්දනයක්' වීමයි. පැහැදිලිවම එසේ නම්, තීරණාත්මක වන්නේ තමාගේම 'බ්ලොක්' වල ස්වභාවය පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමයි. යමෙක් විමසිලිමත්ව සහ අවධානයෙන් සිටී නම්, යම් යම් ප්‍රශ්න පැනනගින සෑම අවස්ථාවකම, එම ප්‍රශ්න සලකා බැලීමෙන් ඔහුව ඈත් කරන බිය සහ වින්දනය යන සංවේදනයන් ඔහුගේ සිතිවිලි ආකර්ෂණය කර ඒවායෙහි නියැලීමට හේතු වන බව ඔහුට නිදසුනකට දැකිය හැකිය. වෙනත් ප්රශ්න. එබැවින්, තමාට බාධා කළ හැකි යැයි සිතන ඕනෑම දෙයකින් ඈත්ව සිටීමට කෙනෙකුට හැකි වේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, ඔහු සැබවින්ම අන් අය පවසන දෙයට සවන් දෙන බව සිතන විට, තමාගේම අදහස් ආරක්ෂා කිරීමට ඔහුට සියුම් විය හැකිය. අපි කතා කිරීමට හෝ වෙනත් ආකාරයකින් පොදුවේ ක්‍රියා කිරීමට එකතු වූ විට, නිදහසේ සවන් දීමේ හැකියාව 'අවහිර කරන' සියුම් බිය සහ විනෝද සංවේදනයන් පිළිබඳව අප සෑම කෙනෙකුටම දැන සිටිය හැකිද?", "ඔව්, චිත්තවේගීය මට්ටමින් මිනිසුන්ට සන්නිවේදනය කිරීමට. සමහර විට අධ්‍යාත්මික මට්ටමක් පවා සහ මිනිසුන් බොහෝ විට වෙනත් ක්‍රම මගින් ළඟා නොවන ආකාරයෙන් ඔවුන් වෙත ළඟා විය හැකිය. එය බොහෝ සන්නිවේදන මාධ්‍යයන්ගෙන් එකක් පමණි, නමුත් මම සිතන්නේ එය වැදගත් එකක් වන අතර අපට සිදුවීම් ඇති විට, ඒවා විරෝධතා හෝ අධ්‍යාපනික සිදුවීම් හෝ කුමක් වුවත්, ඒවාට සංගීතය සහ ආහාර ඇති සිදුවීම් ඒවාට වඩා බෙහෙවින් වෙනස් ය එපා කියලා. සෑම කෙනෙකුම, ඔවුන් එම සිදුවීම්වලින් ආභාසය ලබාගෙන එළියට එන්නේ මන්දැයි ඔවුන් දැනුවත්ව හෝ නැතත්, ඔවුන් යමක් ඉගෙන ගත් බවක් දැනෙන අතර ඔවුන් එම දැනුමෙන් ඔවුන් යමක් කිරීමට යන්නේ ය - එය ඇත්තෙන්ම හොඳ කථිකයෙකු අතර වෙනසයි. තවමත් - ඇත්ත වශයෙන්ම අශුභවාදී නොවන නමුත් හොඳ අධ්‍යාපනික ශුභවාදී කථිකයෙක් - ඔබ එම කථිකයා අසා ඔබ ගීත කිහිපයක් පෙර හෝ පසුව ගායනා කරන විට හා සසඳන විට තවමත් යමක් අතුරුදහන් වී ඇත - මම සිතන පසු වඩාත් සුදුසු වන්නේ එවිට ඔබ වඩාත් සාමූහිකත්වය සහ ශුභවාදී හැඟීමක් ඇති කර ගන්නා බැවිනි ගීත විශේෂයෙන් ශුභවාදී නොවන විට පවා. මිනිසුන්ට ශුභවාදී හැඟීමක් ඇති කරන සංගීතය පිළිබඳ යමක් තිබේ ..." ]
කෙල අපට වමනය නොකරන්නේ ඇයි?
කෙල යනු ඔබ හුරුපුරුදු දෙයක් වන අතර ඇත්ත වශයෙන්ම රසයක් හෝ වැඩි පරිමාවක් නොමැත. ඔබට ඔක්කාරය ඇති වූ විට ඔබේ ශරීරයට වැඩි ආහාර ගැනීමට අවශ්‍ය නැත, මන්ද එය පසුව විසි කිරීම අඩු බැවිනි. එසේම, එය තවදුරටත් ආහාරයට ගැනීමට අවශ්ය නොවන හානිකර ද්රව්ය වලින් ආරක්ෂා වීමෙන් පැන නගී. ඔබ කිසිදු රසයක් නොමැතිව ඉතා කුඩා කෙල ප්‍රමාණයක් ගිල දමයි, එබැවින් ඔබට වඩාත් නරක හැඟීමක් ඇති කිරීමට සැබෑ ප්‍රේරක ලකුණු නොමැත.
142,683
[ "කෙල නිෂ්පාදනය විශාල ලෙස වැඩි වන අතර, පානය කිරීමට උත්සාහ කිරීම හෝ පානය කිරීමේ චේතනාව හෝ යෝජනාව පවා උගුරේ සහ ස්වරාලයෙහි මාංශ පේශිවල වේදනාකාරී කැක්කුම ඇති කළ හැකිය. සපාකෑම හරහා තවදුරටත් සම්ප්‍රේෂණය වීමේ බලපෑම සමඟ ආසාදිත සත්වයාගේ ඛේට ග්‍රන්ථිවල වෛරසය ගුණ කිරීම සහ උකහා ගැනීම මෙයට හේතු විය හැක. ආසාදිත පුද්ගලයාට කෙළ සහ ජලය ගිල දැමිය හැකි නම්, වෛරසය සම්ප්රේෂණය කිරීමේ හැකියාව සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වනු ඇත.", "කෙල වල ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ අපගේ සෞඛ්‍යයට තර්ජනයක් විය හැකි සියලුම ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ඉවත් කිරීමයි. කෙල ගලායාම නිරන්තරයෙන් මුඛය ස්නානය කරන අතර දැනටමත් මතුපිටට තදින් බැඳී නොමැති සියලුම ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් වෙන් කරයි. ජෛව පටල සෑදීමට පටන් ගැනීම සඳහා බැක්ටීරියා මතුපිටට ඇලී සිටීම දුෂ්කර කරයි. එමනිසා, බොහෝ හානිකර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්, කෙළවලට හසු වී ගිල දැමීමට පෙර මතුපිටට ප්‍රමාණවත් තරම් ඉක්මනින් සම්බන්ධ වීමට නොහැකි වේ. අපගේ ශරීර සෞඛ්‍ය සම්පන්නව තබා ගැනීමට කෙල බොහෝ දේ කළත්, දත්, දිව හෝ විදුරුමස් මතුපිටට සියලුම බැක්ටීරියා ඇලී සිටීම සම්පූර්ණයෙන්ම වළක්වා ගත නොහැක.", "දහඩිය වැනි අනෙකුත් භෞතික ද්‍රව්‍ය මෙන්, කෙළ ද ශරීරයේ කොටසක් ලෙස සලකනු ලබන අතර එහි කොටසක් නොවේ, එනම් \"අවිනිශ්චිත තත්වයේ\". මේ අනුව, කෙළ සමග ස්පර්ශය, උච්ඡිෂ්ඨ, අපිරිසිදු ලෙස සලකනු ලැබේ. \"මනුස්මෘති\" කෙසේ වෙතත් පොදුවේ කෙල අපවිත්‍ර වීම සලකන්නේ නැත, නමුත් ආහාර සන්දර්භය තුළ පමණි. කතා කරන විට කෙනෙකුගෙන් තවත් කෙනෙකුට සම්ප්‍රේෂණය වන කෙල බිංදු අපිරිසිදු ලෙස සලකන්නේ නැත.", "සාමාන්‍ය විශ්වාසයක් නම්, මුඛයේ අඩංගු කෙල ස්වභාවික විෂබීජ නාශක ඇති අතර, එය \"ඔවුන්ගේ තුවාල ලෙවකෑම\" ප්‍රයෝජනවත් යැයි මිනිසුන් විශ්වාස කරයි. Gainesville හි Florida විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂකයන් විසින් මීයන්ගේ කෙල වල ස්නායු වර්ධන සාධකය (NGF) නම් ප්‍රෝටීනයක් සොයාගෙන ඇත. එන්ජීඑෆ් යොදන ලද තුවාල, ප්‍රතිකාර නොකළ සහ ලෙවකන ලද තුවාල මෙන් දෙගුණයක් වේගයෙන් සුව වේ; එමනිසා, කෙල සමහර විශේෂවල තුවාල සුව කිරීමට උපකාරී වේ. NGF මිනිස් කෙල වල සොයාගෙන නොමැත; කෙසේ වෙතත්, පර්යේෂකයන් සොයාගෙන ඇත්තේ මානව කෙළ වල ස්‍රාවය වන IgA, lactoferrin, lysozyme සහ peroxidase වැනි ප්‍රතිබැක්ටීරීය කාරක අඩංගු බවයි. මිනිසුන්ගේ තුවාල ලෙවකෑමෙන් ඒවා විෂබීජහරණය වන බව පෙන්වා දී නැත, නමුත් ලෙවකෑමෙන් කුණු වැනි විශාල අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය ඉවත් කර තුවාලය පිරිසිදු කිරීමට උපකාරී වන අතර ඒවා මදින්න මගින් ආසාදිත සිරුරු සෘජුවම ඉවත් කිරීමට උපකාරී වේ. එමනිසා, ලෙවකෑම රෝග කාරක අතුගා දැමීමේ මාර්ගයක් වනු ඇත, සත්වයාට හෝ පුද්ගලයාට පිරිසිදු ජලය නොමැති නම් ප්රයෝජනවත් වේ.", "එක් එක් පුද්ගලයාගේ මුඛයේ ඇති බැක්ටීරියා ප්‍රමාණය නිසා, තොල් ආලේපන, බීම, දත් බුරුසු හෝ වෙනත් ඕනෑම දෙයක් බෙදා ගන්නා විට කෙළ හරහා බැක්ටීරියා සම්ප්‍රේෂණය වේ. මෙම වෛරස් වලින් සමහරක් සාපේක්ෂ වශයෙන් නොසැලකිලිමත් වන අතර අනෙක් ඒවා කෙනෙකුගේ ජීවිතයට බරපතල බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. ලවණ හරහා ගමන් කරන මෘදු රෝග සඳහා උදාහරණ ලෙස හර්පීස් සරල වෛරසය (සීතල තුවාල හෝ පිළිකා), උණ වෛරසය, සීතල වෛරසය සහ ආවර්තිතා රෝග (විදුරුමස් පටක දැවිල්ල හෝ ආසාදනය), ලිංගික රෝග සහ කැන්ඩීඩා ඇල්බිකන්ස් (ආසාදනය) ඇති කරන විවිධ බැක්ටීරියා ඇතුළත් වේ. දිලීර).", "මුඛ කුහරය තුළ නිරන්තරයෙන් සංසරණය වන ජලීය ද්‍රව්‍යය වන කෙල, නැවත ඛනිජකරණය සහ ඛනිජකරණය යන ක්‍රියාවලීන් දෙකටම බලපෑම් කිරීමට සමත් වේ. එය parotid, submandibular, sublingual සහ Von Ebner's glands ඇතුළු ප්‍රධාන ඛේඨ ග්‍රන්ථි හරහා මෙන්ම මුඛ කුහරය පුරා පිහිටා ඇති සිය ගණනක් කුඩා ලවණ ග්‍රන්ථි හරහා ස්‍රාවය වේ.", "පැරොටයිඩ් වල කෙල ප්‍රතිදානය අඩු වූ විට නින්දේදී කෙල එකතැන පල්වී ශ්ලේෂ්මල ප්ලග් එකක් සාදයි. එවිට, කෙළ ස්‍රාවය උත්තේජනය වූ විට, ශ්ලේෂ්මල ප්ලග් එක දැඩි ලෙස හිර වේ. අවහිර වීම පිටුපස ඇති ලවණ ප්‍රමාණය ඉදිමීමට හේතු වන අතර ග්‍රන්ථිය තුළ පීඩනය වැඩි වීම වේදනාව ඇති කරයි. ශ්ලේෂ්මල ප්ලග් එක විසුරුවා හරින විට, ගොඩනඟන ලද කෙළ මුදා හරින අතර ඉදිමීම අඩු වේ." ]
යටත් විජිත සමයේ යුරෝපයේ වංශවත් අය වෙනත් ස්ථානයක වංශවත් අය සමඟ විවාහ වී තිබේද?
ඉතාලි යටත් විජිත සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, නැත, මෙය සිදු නොවීය - 1938 වාර්ගික නීති නිසා, නැගෙනහිර අප්‍රිකාවේ ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම තරමක් ගැටළු සහගත වුවද (ලිබියාව ඉතාලියට වූ බැවින් අනෙකුත් යටත් විජිතවලට වඩා දැඩි පාලනයක් යටතේ පැවතුනි. ඇල්ජීරියාව ප්‍රංශ ජාතිකයින් සඳහා වූ දෙය - එම මට්ටමට නොවුනත්, මහානගර සන්තකයකි). එමනිසා, විවිධ ජනවාර්ගික පසුබිම්වල පුද්ගලයන් අතර ලිංගික සම්බන්ධතා නැගෙනහිර අප්‍රිකානු යටත් විජිතවල (සහ, යම් ප්‍රමාණයකට, ලිබියාවේ) නියත වශයෙන්ම සාමාන්‍ය දෙයක් නොවීය, නමුත් ඒවා අද අප උපභාර්යාව ලෙස සලකනු ලබන දෙයට සමාන විය. යුද්ධයෙන් පසු, පදිංචි වීමට තෝරාගත් සමහර ජනපදවාසීන් අවසානයේ ප්‍රදේශවාසීන් සමඟ විවාහ විය. වංශවත් අය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ඉතාලියානු පවුල් වූයේ - මම මගේ දැනුමේ උපරිමයෙන් පිළිතුරු දීමට උත්සාහ කරමි - ඔවුන්ගේ තත්ත්‍වය ගැන තරමක් සවිඥානක වන අතර, එම කාල ප්‍රමිතීන්ට අනුව, එවැනි වෘත්තීය සමිති සිදු වීමට නිසැකවම ඉඩ නොදෙනු ඇත. අපාය, විවිධ සමාජ තරාතිරම්වල අය අතර විවාහය පවා පිළිකුල් සහගත විය, එබැවින් එවැනි දෙයක් සිදුවිය නොහැක්කකි.
142,684
[ "නිදසුනක් වශයෙන්, ප්රංශයේ XIV වන ලුවී සහ ස්පාඤ්ඤයේ මරියා තෙරේසාගේ විවාහය දෙපාර්ශවයේම පළමු ඥාති විවාහයකි. 19 වන ශතවර්ෂයේදී කාන්තාවන් සමාජීය වශයෙන් ජංගම බවට පත්වීමත් සමඟ එය ප්‍රසාදයට ලක් වීමට පටන් ගත්තේය. ඔස්ට්‍රියාව, හංගේරියාව සහ ස්පාඤ්ඤය පමණක් 19 වන සියවස පුරාවට ඥාති විවාහ තහනම් කරන ලද අතර, පසුගිය රටවල් දෙකෙහි රජයෙන් බෙදා හැරීම් ලබා ගත හැකි විය. 1875 දී එංගලන්තයේ පළමු ඥාති විවාහය මධ්‍යම පාන්තිකයින් සඳහා 3.5% ක් සහ වංශාධිපතියන් සඳහා 4.5% ක් ලෙස ජෝර්ජ් ඩාවින් විසින් ඇස්තමේන්තු කරන ලදී, නමුත් මෙය 20 වන සියවසේදී 1% ට වඩා අඩු විය. වික්ටෝරියා රැජින සහ ඇල්බට් කුමරු ප්‍රමුඛතම උදාහරණයකි.", "යුරෝපයේ සමහර ප්‍රදේශවල, රාජකීයයන් 16 වැනි සියවසේ අගභාගයේදී ඔවුන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨතම යටත්වැසියන්ගේ පවුල් සමඟ නිතිපතා විවාහ විය. මෑතක සිට ඔවුන් ජාත්‍යන්තරව විවාහ වීමට නැඹුරු වී ඇත. ලෝකයේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල රාජකීය විවාහයන් අඩුවෙන් පැවති අතර එම යුගයේ සංස්කෘතිය සහ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය අනුව කාලයත් සමඟ අවස්ථා ගණන වෙනස් විය.", "යුරෝපයට ආපසු පැමිණි චාටර්ස් ආදිපාදවරයා විවාහ වීමට තීරණය කළ නමුත්, මහාද්වීපයේ බොහෝ පාලනය කළ රාජවංශයන් විසින් නීත්‍යානුකූල නොවන ලෙස සලකනු ලැබූ රාජකීය නිවසක පිටුවහල් කරන ලද සාමාජිකයෙකු ලෙස, ඔහුට විදේශීය කුමරියක් සමඟ විවාහ වීමට නොහැකි බව සොයා ගන්නා ලදී. ඔහු 1863 ජූනි 11 වන දින එංගලන්තයේ තේම්ස් ඔපන් කිංග්ස්ටන්හි ශාන්ත රෆායෙල් දේවස්ථානයේදී විවාහ වූ ඔහුගේ පළමු ඥාති සොහොයුරා වන ෆ්‍රැන්කොයිස් ඩි ඕර්ලියන්ස්-ජොයින්විල්ගේ අත ඉල්ලා සිටියේය. ඔවුන් හැම් හි නිවසක් මිල දී ගෙන ජීවත් විය (දැන් කැසල් රෝහල පිහිටි ස්ථානය).", "නයිට්වරු-විවාහක ජනප්‍රවාදයේ වැරදිකරුවන් මෙන්, පිටුවහල්ව සිටියත්, රාජකීය අනුග්‍රහය සොයමින් සිටියත්, ආයුධ, ජාත්‍යන්තර බලපෑම හෝ පෞද්ගලික ධනය සඳහා කීර්තියක් දිනා ගැනීම සඳහා, විදේශීය කුමාරවරුන් බොහෝ විට ප්‍රංශ අධිකරණයට සංක්‍රමණය වූ අතර, එය වඩාත් විශිෂ්ට හා යුරෝපයේ ලෙස සැලකේ. දහහත්වන සහ දහඅටවන සියවස් වලදී. ඇතැමෙක් කුඩා මායිම් රාජධානි පාලනය කළ අතර (උදා: ඩොම්බේස්, ඔරේන්ජ්, නියුචැටෙල්, සෙඩාන් යන ප්‍රධානීන්), තවත් සමහරු ප්‍රංශයේ විශාල දේපළ උරුම කර ගත්හ. තවත් සමහරු ප්‍රංශයට පැමිණියේ සාපේක්ෂව අසරණ සරණාගතයන් ලෙසය (උදා: එංගලන්තයේ හෙන්රියාටා මරියා රැජින, පැලටීන් එඩුවාඩ් කුමරු).", "1830 ගණන්වල සහ 1840 ගණන් වලදී විවාහ විය හැකි වයසක සිටි යුරෝපීය වංශවත් කුමරියන් බොහෝ දෙනෙක් නොසිටි බැවින් මාරියා කැරොලිනාට ඇගේ අතට සුදුස්සන් කිහිප දෙනෙක් සිටියහ. ප්‍රංශයේ පළමුවන ලුවී-පිලිප් රජුගේ පස්වන සහ දෙවන බාල පුත්‍රයා වූ අවුමලේ ආදිපාදවරයා වූ හෙන්රි කුමරු සහ සිසිලීස් දෙකේ ඔහුගේ බිරිඳ මාරියා අමලියා නේපල්ස්හි තම පියාගේ මාලිගාවේ නැවතී සිටියදී ඇය කෙරෙහි පැහැදුණා. . විවාහ සාකච්ඡා 1844 අගෝස්තු මස අගදී ආරම්භ වූ අතර දැනටමත් එම වසරේ සැප්තැම්බර් 17 වන දින \"Revue de Paris\" හිදී ඔවුන්ගේ විවාහ ගිවිස ගැනීම නිල වශයෙන් නිවේදනය කරන ලදී. එකමුතුව අන් කිසිවක් නොව ආදරය තරගයක් විය. Henri d'Orléans තම ගුරුවරයා වන Alfred-Auguste de Cuvillier-Fleury වෙත ලිපියක් යවමින් තම බිරිඳ විස්තර කළේ \"හොඳ නැත, නමුත් තමා ගැන අප්රසන්න කිසිවක් නැත\" යනුවෙනි. Cuvillier-Fleury ඔහු සමඟ එකඟ වූ අතර, ඇයට \"විශිෂ්ට පෙනුමක්\" ද ඇති බව (\"[…] \"n'est pas jolie, mais c'est une miniature exquise\") එකතු කළාය. හෙන්රි විවාහයට එකඟ වූයේ ඔහුගේ දෙමව්පියන් වෙනත් අපේක්ෂකයින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් පසුව සහ අවසානයේ කුඩා හා කාරුණික මාරියා කැරොලිනා වෙනත් යුරෝපීය කුමාරවරුන්ගෙන් ඇයට වෙනත් විවාහ යෝජනා වැළැක්වීමට තෝරා ගැනීමෙන් පසුවය.", "වංශවත් අයගේ විවාහ සීමා විය: සාමාන්‍යයෙන්, උතුම් තත්ත්වය දරුවන්ට සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා වංශාධිපතියෙකුගේ වලංගු විවාහයක් සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ වංශවත් කාන්තාවක් පමණි. 17 වන ශතවර්ෂයේ සමූහ වංශවත්භාවයට පෙර, වංශාධිපතියන් සංඛ්‍යාව සැබවින්ම සිය ගණනක් වූ බැවින්, පහළ වංශවත් දියණියන් බොහෝ විට ධනවත් ස්වීඩන් වංශවත් පවුල් සඳහා සහ විශාල පවුල් සඳහා මනාලියන් බවට පත්විය. බොහෝ ස්වීඩන් උසස් වංශවත් පවුලකට ෆින්ලන්ත මුතුන්මිත්තන් එකක් හෝ කිහිපයක් ලැබීමට මෙය එක් හේතුවක් විය (භූගෝල විද්‍යාව යම් ආකාරයක බාධාවක් වූ මධ්‍යතන යුගයේ ඉතා දුර්ලභ සංසිද්ධියක්). ෆින්ලන්ත වංශාධිපතීන් බොහෝ විට හමුදාවේ හෝ රජයේ කාර්යාලයක් ඇති කර ගැනීම සඳහා රාජධානියේ වෙනත් ප්‍රදේශවලට සංක්‍රමණය විය.", "යටත් විජිත සමයේ අගභාගයේදී නව සංක්‍රමණ ස්පන්දන ආරම්භ වීම නිසා විශාල ප්‍රමාණයක් බාස්ක් ජනයා චිලියේ පදිංචි වූ අතර ඉඩම් හිමි ක්‍රියෝලෝ සමඟ මිශ්‍ර වී නව ඉහළ පන්තියක් ඇති විය. විශාරද ලුවී තායර් ඔජෙඩා ඇස්තමේන්තු කරන්නේ 17 වන සහ 18 වන සියවස් වලදී චිලියේ සියලුම සංක්‍රමණිකයන්ගෙන් 45% ක් බාස්ක් ජාතිකයන් බවයි." ]
පැරණි චිත්‍රපට සඳහා ගණන් කිරීමක් සිදු වූයේ ඇයි?
චිත්‍රපට නායකයා ප්‍රක්ෂේපණ ශිල්පියාට චිත්‍රපටය ආරම්භ කළ යුත්තේ කවදාද සහ දිගු චිත්‍රපටවල රීල් මාරු කළ යුත්තේ කවදාද යන්නට සහාය වේ.
142,685
[ "ගණන් කිරීම සඳහා චිත්‍රපට 100 ක් ඇතුළත් විය, ප්‍රධාන වශයෙන් 1970 සිට 2000 දක්වා, නමුත් 1960 ගණන්වල සහ ඊට පෙර චිත්‍රපට ද ඇතුළත් විය. ලැයිස්තුවේ ප්‍රධාන වශයෙන් ත්‍රාසජනක සහ ත්‍රාසජනක චිත්‍රපට ඇතුළත් වන අතර, \"The Terminator\" සහ \"Jurassic Park\" වැනි විද්‍යා ප්‍රබන්ධ චිත්‍රපට ඇතුළත් වේ. \"The Wizard of Oz\" සහ \"Willy Wonka & the Chocolate Factory\" වැනි ළමා චිත්‍රපට පවා ගණන් කිරීම කරා ගමන් කළේය.", "චිත්‍රපට ආරම්භයේදී, ප්‍රධාන නායකයා මත ගණන් කිරීමේ අනුපිළිවෙලක් මුද්‍රණය කර ඇති අතර, චිත්‍රපට රීල් වෙනස් කිරීම් (චිත්‍රපටයේ රීල් අතර මාරුවීම) සමමුහුර්ත කිරීමට භාවිතා කරයි. චිත්‍රපටයේ (නමුත් රූපවාහිනියේ නොවේ) 'ඇකඩමි ලීඩර්' ගණන් කිරීම 1930 දී ප්‍රථම වරට භාවිතා කරන ලද්දේ කාල ඒකකවලට වඩා අඩි ඒකකවල ය; එය 11 ට ආරම්භ වී 3 ට අවසන් වන අතර එහිදී එය අවසන් අඩි කිහිපය සඳහා කළු පැහැයට හැරේ. 1959 දී, SMPTE නායකයා නිර්මාණය කරන ලද අතර තත්පර මනින අතර, අඩි නොවේ. එය 8 ට ආරම්භ වන අතර 2 හි පළමු රාමුව මත කළු පැහැයට කැපේ, එය 'පොප්' සමඟිනි. මෙම නායකයා අවසානයේ පැරණි ඇකඩමිය විස්ථාපනය කළ අතර දෘශ්‍ය (චිත්‍රපට) ප්‍රක්ෂේපණ යුගයේ අවසානය වන විට භාවිතා කරන ලද එකම නායකයා විය.", "මෙම කාල ලූප ඇතුළත් චිත්‍රපට ලැයිස්තුව, චරිත නැවත නැවත සකසනු ලබන එකම කාල පරිච්ඡේදයක් අත්විඳියි: චරිතයක මරණයක් හෝ ඔරලෝසුවක් නිශ්චිත වේලාවකට ළඟා වීම වැනි යම් කොන්දේසියක් සපුරා ඇති විට, ලූපය නැවත ආරම්භ වේ, එකක් හෝ පෙර ලූපයේ මතකයන් රඳවා තබා ගන්නා තවත් අක්ෂර. කාල ලූපයන් ප්‍රමුඛ පෙළේ උපක්‍රමයක් වන චිත්‍රපටවල නම් සහ කෙටි සාරාංශ ලැයිස්තුව සපයයි.", "\"The 4:30 Movie\" හා සම්බන්ධ පළමු ආරම්භක මාතෘකා අනුපිළිවෙල චිත්‍රපට කණ්ඩායමක් චිත්‍රාගාර ලයිට් සැකසීම සහ චිත්‍රපට කැමරාවක් සීරුමාරු කිරීම සහ මාතෘකාව විශාලනය කිරීමට පෙර අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු පුටුවක වාඩි වී බුල්හෝන් අල්ලාගෙන සිටීමෙන් අවසන් විය. මෙය 1969 සිට 1973 පමණ දක්වා භාවිතා කර ඇත. ප්‍රදර්ශනයේ ආරම්භය හා සම්බන්ධ වඩාත් ප්‍රසිද්ධ රූපය, 35 mm චිත්‍රපට කැමරාවක් ක්‍රියාත්මක කරන \"භ්‍රමණය වන කැමරා ශිල්පියෙකුගේ\" සිල්වට් කළ රූපය, හැරී මාර්ක්ස් විසින් සජීවිකරණය කරන ලද අතර 1973 සිට පමණ WABC-TV හි භාවිතා කරන ලදී. 1980. මෙම විවෘත කිරීම දුම්රිය ස්ථානයේ අනෙකුත් චිත්‍රපට සංදර්ශන සඳහා ද යොදා ගත් අතර, 1987 තරම් අගභාගයේදී ඔවුන්ගේ \"සෙනසුරාදා රාත්‍රී චිත්‍රපටිය\" සහ \"ඉරිදා රාත්‍රී චිත්‍රපටය\" සඳහා භාවිතා කරන ලදී, තේමා සංගීතය 1991 දක්වා තවමත් භාවිතා වේ. \"භ්‍රමණ කැමරාකරු 1971 වසරේ ABC චිත්‍රපටයේ සති අන්ත සංස්කරණයේ ආරම්භක මාතෘකා වලින් දර්ශන ආරම්භ විය. 1980 සිට අවසානය දක්වා, \"The 4:30 Movie\" හි ආරම්භක මාතෘකා 1970 ගණන්වල අගභාගයේදී \"ABC ඉරිදා රාත්‍රී චිත්‍රපටය\" සහ \"ABC සිකුරාදා රාත්‍රී චිත්‍රපටය\" සඳහා විවිධ තේමා සංගීතය හැර භාවිතා කළ දේට සමාන විය ( රම්සි ලුවිස් විසින් \"Skippin'\", ඔහුගේ 1977 ඇල්බමය \"Tequila Mockingbird\" වෙතින්).", "ස්ටේඩිකැම් ක්‍රියාකරු ඩේමන් මෝරෝ විසින් රූගත කරන ලද චිත්‍රපටය පුරා කාලපරාස අනුපිළිවෙලවල් කිහිපයක් දිස්වේ. මෝරෝ පවසන පරිදි, කාර්ය මණ්ඩලය දර්ශනයක් රූගත කිරීමට එතරම් සුදානම් නොවූ විට එවැනි රූගත කිරීම් කිරීමට ඔහුව එවන ලදී. මෙම කාලපරිච්ඡේද අනුක්‍රමය බොහෝ විට චිත්‍රපටයේ ශෝකජනක ලකුණු සමඟින්, කාලයාගේ ඇවෑමෙන් යෝජනා කරන අතර නොවැළැක්විය හැකි නමුත් නොසන්සුන්කාරී උච්චතම අවස්ථාව දක්වා ගොඩනැගෙන නොසන්සුන්තාවයට දායක විය.", "1965 සිට \"ABC ඉරිදා රාත්‍රී චිත්‍රපටය\" වෙනත් ජාල වල චිත්‍රපට මාලාවන් භාවිතා නොකළ චිත්‍රපට ඉදිරිපත් කිරීමේ තරමක් අසාමාන්‍ය ක්‍රමයක් භාවිතා කළේය. ඉහත සඳහන් කළ \"චිත්‍රපට විශේෂ\" වැනි දුර්ලභ අවස්ථාවන්හිදී හෝ ප්‍රධාන මාතෘකාවට සෘජුවම යොමු වූ පූර්ව ණය අනුපිළිවෙලක් ඇති චිත්‍රපට හැරුණු විට, අදාළ චිත්‍රපටයේ ආරම්භක බැර කිරීම් සාමාන්‍යයෙන් සිදු නොවේ. චිත්‍රපටිය ඉවර වෙනකම් පෙන්නනවා. ඒ වෙනුවට, චිත්‍රපටයේ පූර්ව ප්‍රචාරක පටයක් පෙන්වනු ලැබූ අතර, ඉන් පසු තිරයෙන් පිටත නිවේදකයෙකු (උදා. ජොයෙල් ක්‍රේගර්) චිත්‍රපටයේ නම සහ එහි තරු පවසන අතර, පසුව ABC සන්ඩේ නයිට් චිත්‍රපටයේ ගෞරවය දිස්වනු ඇත. පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් අනුගමනය කරනු ඇති අතර, වැඩසටහන නැවත ආරම්භ වූ විට, ABC විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද ණයවල චිත්‍රපටයේ ආරම්භක දර්ශනයට ඉහළින් පිළිවෙළින් තිර රචකයා සහ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ නම් දැකගත හැකිය. චිත්‍රපටයේ අවසානයේ, තවත් වෙළඳ ප්‍රචාරණයක් අනුගමනය කරනු ඇත, ඉන් පසුව, තරමක් දුරට ප්‍රතික්‍රියාශීලී ලෙස, චිත්‍රපටයේ සැබෑ ආරම්භක බැර, චිත්‍රාගාර ලාංඡනය සමඟ, චිත්‍රපටය නැවත ආරම්භ වන ආකාරයටම ඒවා මුලින් සාදන ලද ආකාරයටම ඉදිරිපත් කරනු ඇත.", "\"The Matrix\" ට පසුව, චිත්‍රපටවල මන්දගාමී චලිතය, කැරකෙන කැමරා සහ, බොහෝ විට, චරිතයක් කැටි කිරීම හෝ මන්දගාමී වීම සහ කැමරාව ඔවුන් වටා ගමන් කිරීමේ වෙඩි උණ්ඩ කාල බලපෑම බහුලව භාවිතා කරන ලදී. වෙඩි උණ්ඩවල චලිතය වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් කාලය මන්දගාමී කිරීමේ හැකියාව \"මැක්ස් පේන්\" ඇතුළු වීඩියෝ ක්‍රීඩා කිහිපයක කේන්ද්‍රීය ක්‍රීඩා යාන්ත්‍රිකයක් ලෙස භාවිතා කරන ලදී, එහි විශේෂාංගය පැහැදිලිවම \"උණ්ඩ කාලය\" ලෙස හැඳින්වේ. එය Superhot ක්‍රීඩාවේ සහ එහි අනුප්‍රාප්තිකයන්ගේ ප්‍රධාන උපක්‍රමය ද විය. \"\" (1999), \"Scary Movie\" (2000), \"Shrek\" (2001), \"Kung වැනි විකට චිත්‍රපටවල \"The Matrix\" හි අත්සන විශේෂ ප්‍රයෝගය සහ චිත්‍රපටයේ අනෙකුත් අංගයන් බොහෝ වාර ගණනක් උපහාසයට ලක් කර ඇත. Pow! Enter the Fist\" (2002), \"Lastikman\" (2003); Neo සහ Morpheus අතර සම්බන්ධය කාල් මාක්ස් සහ ලියොන් ට්‍රොට්ස්කි අතර මනඃකල්පිත හමුවීමක් ලෙස නිරූපණය කෙරෙන \"Marx Reloaded\"; සහ \"Conker's Bad Fur Day\" වැනි වීඩියෝ ක්‍රීඩා වල. එය කළු ඇඳගත් වීරයෙකු, සරාගී නමුත් මාරාන්තික වීරවරියක් සහ ගුවනින් සෙමින් ඉරී යන වෙඩි උණ්ඩ ඇතුළත් චිත්‍රපට සඳහා ද ආභාෂය ලබා දුන්නේය. කැමරන් ඩයස් ගුවනේ පාවෙන අතරේ ඇය වටා කැමරා ෆ්ලෝ-මෝ පෙන්වන \"චාලිස් ඒන්ජල්ස්\" (2000) මේවාට ඇතුළත් විය. \"Equilibrium\" (2002), ක්‍රිස්ටියන් බේල් රඟපෑ අතර, ඔහුගේ චරිතය රීව්ස් නියෝ වැනි දිගු කළු සම් කබා පැළඳ සිටියේය; \"නයිට් වොච්\" (2004), \"The Matrix\" විසින් දැඩි ලෙස බලපෑමට ලක් වූ රුසියානු මෙගාහිට් එකක් වන අතර, පසුව \"Wanted\" (2008) නිර්මාණය කළ තිමූර් බෙක්මම්බෙටොව් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලදී. සහ \"ඉන්සෙප්ෂන්\" (2010), එය \"වයරින් කිරීම\" මගින් ඉතා සුහදශීලී ලෙස වෙනස් කළ හැකි විකල්ප යථාර්ථයකට ඇතුළු වන තියුණු ලෙස ඇඳ පැළඳ සිටින තක්කඩි කණ්ඩායමක් මත කේන්ද්‍රගත වේ. මුල් \"ට්‍රොන්\" (1982) \"ද මැට්‍රික්ස්\" සඳහා මග පෑදුවේය, සහ \"ද මැට්‍රික්ස්\", අනෙක් අතට, \"ට්‍රොන්\" අනුප්‍රාප්තිකය \"\" (2010) සමඟින් තමන්ගේම මැට්‍රික්ස් සෑදීමට ඩිස්නිට අනුබල දුන්නේය. එසේම, චිත්‍රපටයේ ලොබි වෙඩි තැබීමේ අනුපිළිවෙල 2002 ඉන්දියානු ක්‍රියාදාම ප්‍රහසන \"ආවාරා පාගල් දීවානා\" තුළ ප්‍රතිනිර්මාණය විය." ]
සංගීත සටහන්?
එය විශේෂිත සටහන් 2ක් අතර සංඛ්‍යාත වෙනස සමඟ කළ යුතු දෙයක් නොවේ. අතීතයේ දී, සම්මත සංගීත න්‍යාය සහ අංකනයට පෙර, භික්ෂූන් වහන්සේලා හොඳ යැයි තීරණය කළ ඇතැම් පරිමාණයන්ගෙන් ගායනා කළහ. වඩාත්ම ජනප්‍රිය එකක් වූයේ අපි දැන් C ප්‍රධාන පරිමාණය ලෙස හඳුන්වන දෙයයි: (C D E F G A B) තියුණු/තට්ටු නැත. නමුත්, සංගීතය ප්‍රගතිය සහ පරිණාමය වීමත් සමඟ තවත් පරිමාණයන් වර්ධනය වූ අතර C මේජර් පරිමාණයේ සමහර ස්වර අතර වැඩි සංඛ්‍යාත භාවිතා කරන ලදී, එබැවින් ඒවාට පවතින ස්වර අතර ස්ථානගත කරන නම් ලබා දෙන ලදී. (C C# D D# E F F# G G# A A# B) නිශ්චිතව, E # ට අනුරූප වන සංඛ්‍යාතය F මගින් නිරූපණය වන නිසා E ට තියුණු බවක් නොමැත. සමාවන්න, එහි මදක් පැටලෙන්නට ඇත. tl;dr අවසානයේ සටහන් නම් නිශ්චිත සංඛ්‍යාත වර්ග කිරීමට සරල ක්‍රමයක් වන අතර, කාලයත් සමඟ අංකනය පරිණාමය වූ නිසා, ලේබල පරිපූර්ණ නොවේ.
142,686
[ "එදිනෙදා භාෂාවෙන්, මෙම සටහන් සෙමිටෝන දෙකක් අතර පිහිටා ඇති අතර ඒවා යුරෝපයේ සහ නැගෙනහිර රටවල්වල, තුර්කියේ, පර්සියාවේ මෙන්ම අප්‍රිකාවේ සහ ආසියාවේ අරාබි සහ ග්‍රීක සංගීතයෙන් අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම අසන්නට ලැබේ. 19 වැනි සියවසේදී ඇතැම් යුරෝපීය ක්ෂුද්‍ර ටෝනල් නිර්මාපකයින් විසින් ඒවා තෙම්පරාදු කරන ලද පරිමාණයන් සඳහා ද භාවිතා කරන ලදී.", "සංගීතයේ දී, සටහනක් යනු ශබ්දයක තාරතාව සහ කාලසීමාව වන අතර, සංගීත අංකනයෙහි (♪, ♩) එහි නිරූපණය ද වේ. සටහනකට තණතීරු පන්තියක් ද නියෝජනය කළ හැකිය. සටහන් යනු බොහෝ ලිඛිත සංගීතයේ ගොඩනැඟිලි කොටස් වේ: කාර්ය සාධනය, අවබෝධය සහ විශ්ලේෂණය සඳහා පහසුකම් සපයන සංගීත සංසිද්ධිවල විචක්ෂණභාවය.", "1948 දී මැන්චෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිගණක යන්ත්‍ර විද්‍යාගාරයේදී ඇලන් ටියුරින් විසින් වැඩසටහන්ගත කරන ලද පරිගණකයක් මඟින් සංගීත සටහන් ප්‍රථම වරට ජනනය කරන ලදී. ප්‍රථම සංගීතය, ජාතික ගීයේ ප්‍රසංගයක් ක්‍රිස්ටෝපර් ස්ට්‍රැචේ විසින් මාර්ක් II මැන්චෙස්ටර් ඉලෙක්ට්‍රොනික් පරිගණකයේ වැඩසටහන්ගත කරන ලදී. ස්ථානය, 1951 දී. එම වසරේ පසුව, කොටස් තුනක කෙටි උපුටා ගැනීම්, පළමුවැන්න ජාතික ගීය, BBC බාහිර විකාශන ඒකකයක් විසින් එහි පටිගත කරන ලදී: අනෙක් කොටස් \"Ba Ba Black Sheep\" සහ \"In the Mood\" විය. ක්‍රයිස්ට්චර්ච් හි කැන්ටබරි විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂකයන් විසින් 2016 දී ඇසිටේට් මාස්ටර් තැටිය ප්‍රතිසාධනය කරන ලද අතර එහි ප්‍රතිඵල SoundCloud හි ඇසෙනු ඇත.", "හැඩ-සටහන් සංගීතයේදී, පාඨකයාට සංගීත පරිමාණයෙන් ඒවා හඳුනා ගැනීමට උපකාර වන විශේෂ හැඩතලවලින් සටහන් මුද්‍රණය කෙරේ. ප්‍රචලිත පද්ධති දෙකක් ඇත, එකක් හැඩතල හතරක් භාවිතා කරන අතර එකක් හතක් භාවිතා කරයි. \"The Sacred Harp\" හි භාවිතා වන හතර හැඩ පද්ධතිය තුළ, සෑම හැඩතල හතරක්ම \"fa\", \"sol\", \"la\" හෝ \"mi\" යන විශේෂිත අක්ෂරයකට සම්බන්ධ කර ඇති අතර, මෙම අක්ෂර ගායනා කිරීමේදී භාවිතා වේ. සටහන්, \"do\", \"re\", \"mi\", ආදිය භාවිතා කරන වඩාත් හුරුපුරුදු පද්ධතියේ මෙන් (solfege බලන්න). \"mi\" හැර අනෙකුත් සෑම අක්ෂර-හැඩැති සංයෝජනයක්ම පරිමාණයේ වෙනස් ස්වර දෙකකට පවරා ඇති නිසා හතර-හැඩැති පද්ධතියට සම්පූර්ණ සංගීත පරිමාණය ආවරණය කිරීමට හැකි වේ. උදාහරණයක් ලෙස, C ප්‍රධාන පරිමාණය පහත පරිදි සටහන් කර ගායනා කරනු ලැබේ:", "ක්‍රිස්තු පූර්ව 1 වන සියවසට අයත් \"නාරදියශික්‍ෂා\" යන අනෙකුත් පැරණි ග්‍රන්ථය ලෞකික හා ආගමික සංගීතය සාකච්ඡා කරයි, අදාළ සංගීත සටහන් සංසන්දනය කරයි. මෙය සෑම සංගීත සටහනක්ම දේවත්වයට ගෞරවයෙන් නම් කරන ලද පැරණිතම ග්‍රන්ථය වන අතර එය \"වර්ණ\" (වර්ණ) සහ ඇඟිලිවල කොටස් වැනි වෙනත් මෝස්තර වලින් විස්තර කරයි, එය සංකල්පමය වශයෙන් 12 වන සියවසේ යුරෝපීය ගයිඩෝනියානු හස්තයට සමාන ප්‍රවේශයකි. සංගීත. රිද්ම සහ මාතයන් (\"රාග\") ගණිතමය වශයෙන් සකසන අධ්‍යයනය \"ප්‍රස්ථාර\" ලෙස හැඳින්වේ.", "සප්තකයේ (අෂ්ටකයේ) විශ්වීය වශයෙන් හඳුනාගත හැකි සංගීත ස්වර 12ක් ඇත (ක්‍රෝමැටික් පරිමාණයේ හෝ ස්වර-ප්‍රකාරයේ තණතීරු පන්ති). ඒවායින් පෙන්නුම් කරන්නේ 'සංගීත සටහනක් හෝ පරිමාණ උපාධියක්, නමුත් ශ්‍රුති යනු අෂ්ටකයේ වඩාත් සියුම් බෙදීමකි'. මෑත කාලීන පර්යේෂණවලින් පෙන්නුම් කර ඇත්තේ මෙම සටහන් 12 න් 10 ක්ම (ස්වරප්‍රකාර) තන්තුවක (සංස්කෘත භාෂාවෙන් ස්වර-ක්ෂේත්‍රය) 'පැතිරීමක්' හෝ 'ප්‍රදේශයක්' ඇති බවත්, 'ඕනෑම' සංඛ්‍යාතයක් මගින් 'ඕනෑම' සංඛ්‍යාතයක් '' යන්න සංජානනය කිරීමට හේතු වන බවයි. මිනිස් කන මගින් එකම සටහන, සහ සංජානනය අන්ත දෙකේදීම වෙනස් වේ. ඉතිරි ස්වර 2, එනම් මූලික සංඛ්‍යාතය (ෂඩ්ජ) සහ පරිපූර්ණ 5 වැනි (පංචම) ස්වභාවධර්මයෙන් නූල මත තබා ඇති 'තනි ලක්ෂයක්' ඇත. මේ අනුව, ස්වර 10 මගින් ශ්‍රුති 20 ක් ලබා දෙන අතර, මූලික සංඛ්‍යාත (ෂඩ්ජ) සහ පරිපූර්ණ 5 (පංචම) යන ලක්ෂ්‍ය 2 සමඟින්, ශ්‍රුති 22 ක ස්වාභාවික පද්ධතියක් ඕනෑම නූලකින් නිරීක්ෂණය කර වාදනය කළ හැකිය.", "මෙම සටහන් ජර්මනිය සඳහා සංගීතයේ වැදගත්කම නියෝජනය කිරීමට අදහස් කරන ලදී - Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms හෝ Richard Wagner වැනි පුරෝගාමීන්ගේ Karlheinz Stockhausen වැනි කලාකරුවන්ගේ සහ Anne-Sophie Mutter වැනි කලාකරුවන්ගේ. සංයුති කාර්යය බැරෑරුම් ආගමික සංගීතය සහ බලවත් සංධ්වනි කොටස් මෙන්ම විවිධ ප්‍රීතිමත් අංග ආවරණය කරයි. නිදසුනක් වශයෙන්, \"Kaffeekantate\" හි Bach එකල ලයිප්සිග්හි මධ්යම පන්තියේ ධනේශ්වර ජීවිතය ගවේෂණය කරන හාස්යජනක දර්ශනයක් නිරූපණය කළේය." ]
ෆෝටෝනයකට විරුද්ධ අංශුවක් තිබේද?
ෆෝටෝන ඔවුන්ගේම ප්‍රතිඅංශු වේ. සෑම අංශුවකටම 'වෙනස්' ප්‍රතිඅංශුවක් නොමැත, අංශුවක් එහිම ප්‍රතිඅංශුවක් වීම සඳහා තවත් උදාහරණයක් වන්නේ [; \pi_0 ;] pion.
142,687
[ "ෆෝටෝනය යනු අංශුවක් නොව සාමාන්‍යයෙන් ħω හි පූර්ණ සංඛ්‍යා ගුණාකාර වලින් හුවමාරු වන හුදු ශක්ති ක්වොන්ටම් එකක් බව කෙනෙකුට පැවසිය හැකිය, නමුත් ඉහත අත්හදා බැලීමේ දී එය සැමවිටම නොවේ. මෙම දෘෂ්ටි කෝණයෙන් බලන කල, ෆෝටෝන යනු අර්ධ අංශු, ෆොනෝන සහ ප්ලාස්මොන් වලට සමාන වන අතර, අර්ථයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ ප්‍රෝටෝන වලට වඩා \"සැබෑ\" අඩුය. මෙම මතය විද්‍යාත්මක නොවන බව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පෙර, ක්වොන්ටම් විද්‍යුත් ගති විද්‍යාව පිළිබඳ නොබෙල් ත්‍යාගය දිනූ විලිස් ලැම්බ්ගේ වචන සිහිපත් කිරීම වටී.", "සියලුම ප්‍රාථමික අංශු මෙන්, ෆෝටෝන දැනට ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව මගින් වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කර ඇති අතර තරංග සහ අංශු දෙකෙහිම ගුණාංග ප්‍රදර්ශනය කරමින් තරංග-අංශු ද්විත්වය ප්‍රදර්ශනය කරයි. නිදසුනක් ලෙස, තනි ෆෝටෝනයක් කාචයකින් වර්තනය වී තමාටම තරංග බාධාවක් පෙන්විය හැකි අතර, හයිසන්බර්ග්ගේ අවිනිශ්චිතතා මූලධර්මය අනුව එකවරම නොවුවද, නිශ්චිත හා සීමිත මැනිය හැකි පිහිටීමක් හෝ ගම්‍යතාවක් සහිත අංශුවක් ලෙස එය හැසිරිය හැක. ෆෝටෝනයේ තරංගය සහ ක්වොන්ටම් ගුණාංග තනි සංසිද්ධියක නිරීක්ෂණය කළ හැකි අංශ දෙකකි - ඒවා කිසිදු යාන්ත්‍රික ආකෘතියකින් විස්තර කළ නොහැක; තරංග පෙරමුණේ ඇතැම් ස්ථාන ශක්තියේ ආසනය ලෙස උපකල්පනය කරන ආලෝකයේ මෙම ද්විත්ව ගුණය නිරූපණය කළ නොහැක. ආලෝක තරංගයක ක්වොන්ටාව අවකාශීය වශයෙන් ස්ථානගත නොවේ.", "බෝස්ගේ විග්‍රහය නිවැරදි ප්‍රතිඵල ලබා දීමට හේතුව වූයේ ෆෝටෝන එකිනෙකින් වෙන්කර හඳුනාගත නොහැකි බැවින් සමාන ශක්තියක් ඇති ඕනෑම ෆෝටෝන දෙකක් වෙන් වෙන්ව හඳුනාගත හැකි ෆෝටෝන දෙකක් ලෙස සැලකිය නොහැකි වීමයි. ප්‍රතිසමයක් අනුව, විකල්ප විශ්වයක කාසි ෆෝටෝන සහ අනෙකුත් බෝසෝන මෙන් හැසිරෙන්නේ නම්, හිස් දෙකක් නිපදවීමේ සම්භාවිතාව ඇත්ත වශයෙන්ම තුනෙන් එකක් (වලිගය-හිස = හිස-වලිගය) වේ.", "ෆෝටෝන, සියලුම ක්වොන්ටම් වස්තූන් මෙන්, තරංග වැනි සහ අංශු වැනි ගුණාංග විදහා දක්වයි. ඔවුන්ගේ ද්විත්ව තරංග-අංශු ස්වභාවය දෘශ්‍යමාන කිරීමට අපහසු විය හැකිය. ෆෝටෝනය එහි තරංග ආයාමයේ දිග පරිමාණය මත විවර්තනය සහ මැදිහත්වීම් වැනි තරංග-සමාන සංසිද්ධි පැහැදිලිව පෙන්වයි. නිදසුනක් ලෙස, ද්විත්ව ස්ලිට් අත්හදා බැලීමක් හරහා ගමන් කරන තනි ෆෝටෝනයක් මැදිහත්වීම් සංසිද්ධි ප්‍රදර්ශනය කරයි, නමුත් විවරයෙහි මිනුමක් සිදු නොකළේ නම් පමණි. මැක්ස්වෙල්ගේ සමීකරණ මගින් නිශ්චය කරන ලද මැදිහත්වීම් රටාව මගින් ලබා දෙන සම්භාවිතා ව්‍යාප්තියක් සමඟ ද්විත්ව ස්ලිට් අත්හදා බැලීමක් හරහා ගමන් කරන තනි ෆෝටෝනයක් තිරය මත පතිත වේ. කෙසේ වෙතත්, ෆෝටෝනය විද්‍යුත් චුම්භක විකිරණවල කෙටි ස්පන්දනයක් \"නොවේ\" බව පර්යේෂණවලින් තහවුරු වේ; එය පැතිරෙන විට එය පැතිරෙන්නේ නැත, කදම්බ බෙදීමක් හමු වූ විට එය බෙදෙන්නේ නැත. ඒ වෙනුවට, ෆෝටෝනය අත්තනෝමතික ලෙස කුඩා පද්ධති, පරමාණුක න්‍යෂ්ටියක් (≈10 m හරහා) හෝ ලක්ෂ්‍යය වැනි තරංග ආයාමයට වඩා ඉතා කුඩා පද්ධති මගින් අවශෝෂණය කර හෝ විමෝචනය වන බැවින් එය ලක්ෂ්‍යයක් වැනි අංශුවක් ලෙස පෙනේ. - ඉලෙක්ට්‍රෝනය වගේ. කෙසේ වෙතත්, ෆෝටෝනය යනු අයින්ස්ටයින් සහ වෙනත් අය විසින් සංකල්පනය කරන ලද පරිදි විද්‍යුත් චුම්භක ක්ෂේත්‍රය මගින් සම්භාවිතාව අනුව හැඩගැසෙන ලක්ෂ්‍යයක් වැනි අංශුවක් නොවේ; ඉහත සඳහන් කරන ලද ෆෝටෝන සහසම්බන්ධතා අත්හදා බැලීම් මගින් ද කල්පිතය ප්‍රතික්ෂේප කරන ලදී. අපගේ වර්තමාන අවබෝධයට අනුව, විද්‍යුත් චුම්භක ක්ෂේත්‍රය නිපදවනු ලබන්නේ ෆෝටෝන මගිනි, එය ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දේශීය මිනුම් සමමිතියක් සහ ක්වොන්ටම් ක්ෂේත්‍ර න්‍යායේ නියමයන් (පහත ' සහ ' බලන්න).", "1923 දී Louis de Broglie විසින් සියලුම අංශු වලට ෆෝටෝනයට සමාන තරංගයක් සහ අංශු ස්වභාවයක් තිබිය හැකිද යන ප්‍රශ්නය ආමන්ත්‍රණය කළේය. ෆෝටෝන වෙනත් බොහෝ අංශු වලින් වෙනස් වන්නේ ඒවා ස්කන්ධ රහිත වන අතර ආලෝකයේ වේගයෙන් ගමන් කරයි. විශේෂයෙන් ඩී බ්‍රොග්ලි ඇසුවේ තරංගයක් සහ අංශුවක් ඒ හා සම්බන්ධ අංශුවක් අයින්ස්ටයින්ගේ 1905 ශ්‍රේෂ්ඨ දායකත්වයන් දෙක වන සාපේක්ෂතාවාදයේ විශේෂ න්‍යාය සහ ශක්තිය සහ ගම්‍යතා ප්‍රමාණකරණයට අනුකූලද යන්නයි. පිළිතුර ධනාත්මක විය. ඉලෙක්ට්‍රෝන වල තරංග සහ අංශු ස්වභාවය 1927 දී පර්යේෂණාත්මකව නිරීක්ෂණය කරන ලද්දේ Schrödinger සමීකරණය සොයා ගැනීමෙන් වසර දෙකකට පසුවය.", "එක් ෆෝටෝනයක නිශ්චිත පුද්ගල නිරීක්‍ෂණයකදී සිදුවන දේ පිළිබඳ ඕනෑම පැහැදිලි කිරීමක් ෆෝටෝන දෙකෙන්ම සමන්විත සම්පූර්ණ ක්වොන්ටම් තත්ත්‍වයේ සම්පූර්ණ පර්යේෂණාත්මක උපකරණය සැලකිල්ලට ගත යුතු අතර, එය අර්ථවත් කළ හැක්කේ අනුපූරක විචල්‍යයන් සම්බන්ධ සියලු තොරතුරු වාර්තා කිරීමෙන් පසුව පමණි. අපගේ ප්‍රතිඵල පෙන්නුම් කරන්නේ පද්ධතියේ ෆෝටෝනය තරංගයක් ලෙස හෝ නියත වශයෙන්ම අංශුවක් ලෙස ක්‍රියා කරන දෘෂ්ටි කෝණයට ආලෝකයට වඩා වේගවත් සන්නිවේදනයක් අවශ්‍ය වන බවයි. මෙය සාපේක්ෂතාවාදයේ විශේෂ න්‍යාය සමඟ දැඩි ආතතියක් ඇති කරන බැවින්, එවැනි දෘෂ්ටිකෝණයක් සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැරිය යුතු බව අපි විශ්වාස කරමු.", "අංශු භෞතික විද්‍යාවේ සම්මත මොඩලයේ, ෆෝටෝන සහ අනෙකුත් මූලික අංශු විස්තර කර ඇත්තේ අභ්‍යවකාශ කාලයේ සෑම ලක්ෂ්‍යයකදීම භෞතික නියමයන් යම් සමමිතියක් තිබීමේ අවශ්‍ය ප්‍රතිවිපාකයක් ලෙස ය. ආරෝපණ, ස්කන්ධය සහ භ්‍රමණය වැනි අංශුවල ආවේණික ගුණාංග තීරණය වන්නේ මෙම මිනුම් සමමිතිය මගිනි. ෆෝටෝන සංකල්පය ලේසර්, බෝස්-අයින්ස්ටයින් ඝනීභවනය, ක්වොන්ටම් ක්ෂේත්‍ර න්‍යාය සහ ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ සම්භාවිතා අර්ථකථනය ඇතුළු පර්යේෂණාත්මක හා න්‍යායාත්මක භෞතික විද්‍යාවේ වැදගත් දියුණුවට හේතු වී ඇත. එය ප්‍රකාශ රසායන විද්‍යාව, අධි-විභේදන අන්වීක්ෂය සහ අණුක දුර මැනීම සඳහා යොදා ගෙන ඇත. මෑතකදී, ෆෝටෝන ක්වොන්ටම් පරිගණකවල මූලද්‍රව්‍ය ලෙස අධ්‍යයනය කර ඇති අතර, දෘශ්‍ය රූප සහ ක්වොන්ටම් ගුප්තකේතනය වැනි දෘශ්‍ය සන්නිවේදනයේ යෙදීම් සඳහා අධ්‍යයනය කර ඇත." ]
ඇමරිකාවේ, යුදෙව්වන් ජනගහනයෙන් 2.1% කි. හොලිවුඩයේ සහ රූපවාහිනියේ යුදෙව් ජනතාවගෙන් විශාල ප්‍රතිශතයක් සිටින්නේ ඇයි?
WW2 ට පෙර ජර්මනියේ, හංගේරියාවේ, නිශ්ශබ්ද චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදකයින් සහ අධ්‍යක්ෂවරුන් විශාල ප්‍රමාණයක් සිටියහ. ඒ අය මෙහෙ ඇවිත් දිගටම චිත්‍රපට කළා. කිසියම් සංස්කෘතියක කෙනෙක් යම් ක්ෂේත්‍රයක සාර්ථක වීමට පටන් ගත් විට, ඔවුන් එම සංස්කෘතියේම පුද්ගලයින් බඳවා ගැනීමට නැඹුරු වෙති, විශේෂයෙන්.
142,688
[ "ආගමික නිර්වචන සහ විවිධ ජනගහන දත්ත මත පදනම්ව, එක්සත් ජනපදය දැනට ලෝකයේ දෙවන විශාලතම යුදෙව් ප්‍රජාව (ඊශ්‍රායලයට පසුව) ඇත. ඇමරිකානු යුදෙව් ජනගහනය 2008 (304,060,000) මුළු ජනගහනයෙන් දළ වශයෙන් 5,128,000 (1.7%) ලෙස ගණන් බලා ඇත. කෙසේ වෙතත්, එය 6,444,000 (2.2%) තරම් ඉහළ අගයක් විය හැකිය. ඊට වෙනස්ව, ඊශ්‍රායලයේ මධ්‍යම සංඛ්‍යාලේඛන කාර්යාංශය ඇස්තමේන්තු කළේ ඊශ්‍රායල යුදෙව් ජනගහනය 2007 දී 5,435,800 ක් වූ බවයි.", "බුලට්::::- ඇමරිකානු යුදෙව්වන් - දැනට ඊශ්‍රායලයෙන් පිටත ලෝකයේ විශාලතම යුදෙව් ජනගහනය සිටින්නේ එක්සත් ජනපදයයි. නිරීක්ෂණය කරන යුදෙව්වන් මිලියන 5.5-7.5 අතර සහ එක්සත් ජනපදයේ තවත් යුදෙව් සම්භවයක් ඇති මිලියන 1-2.5 අතර වේ. නිව් යෝර්ක් නගරයේ මිලියන 8-8.5 ක ජනතාවගෙන් මිලියන 1.5-2 ක් යුදෙව්වන් වන අතර අනෙකුත් ජනවිකාසඥයින් NYC ජනගහනයෙන් 10-15% යුදෙව්වන් ස්ථානගත කරති. නිව් යෝර්ක් නගරයේ යුදෙව්වන් බලන්න.", "ආගමික නිර්වචන සහ විවිධ ජනගහන දත්ත මත පදනම්ව, ඊශ්‍රායලයට පසුව ලොව විශාලතම හෝ දෙවන විශාලතම යුදෙව් ප්‍රජාව එක්සත් ජනපදය සතු වේ. 2012 දී, සමස්ත එක්සත් ජනපද ජනගහනයෙන් 1.7% සහ 2.6% අතර වන පදයේ නිර්වචනය මත පදනම්ව ඇමරිකානු යුදෙව් ජනගහනය මිලියන 5.5 සහ 8 අතර ලෙස ගණන් බලා ඇත.", "2012 දී, ජනවිකාසඥයින් විසින් ප්‍රධාන ඇමරිකානු යුදෙව් ජනගහනය (ආගමික සහ ආගමික නොවන) 5,425,000 (හෝ 2012 දී එක්සත් ජනපද ජනගහනයෙන් 1.73%) ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇත, පෙර ඉහළ ඇස්තමේන්තු වල ක්‍රමවේද අසාර්ථක බව උපුටා දක්වමින්. තවත් ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ එම සංඛ්‍යාව මිලියන 6.5ක් පමණ වන බවයි.", "යුදෙව්වන් මිලියන 6.5කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සිටින ඊශ්‍රායලය එකම යුදෙව් බහුතරය වන අතර පැහැදිලිවම යුදෙව් රාජ්‍යය වේ. එක්සත් ජනපදයේ යුදෙව් ජනගහන සංඛ්‍යා මිලියන 5.7 සහ 6.8 අතර පරාසයක පවතී. (ඉහළම ඇමරිකානු ඇස්තමේන්තු උපකල්පනය කරන්නේ නම්, යුදෙව්වන්ගේ මූලික ගෝලීය එකතුව මිලියන 15 ඉක්මවා යයි). සැලකිය යුතු යුදෙව් ජනගහනයක් සිටින අනෙකුත් රටවල්, ඊශ්‍රායලය සහ එක්සත් ජනපදය වැනි, සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන නාගරික මධ්‍යස්ථානවල සංකේන්ද්‍රණය වී සිටින යුදෙව්වන් සමඟ ආර්ථික සහයෝගිතා සහ සංවර්ධන සාමාජිකයින් සඳහා හොඳින් සංවර්ධිත සංවිධානයකි.", "1940 ගණන්වලදී යුදෙව්වන් ජාතික ජනගහනයෙන් 3.7% ක් විය. අද වන විට මිලියන 6.5ක් පමණ වන ජනගහනය ජාතික සමස්ථයෙන් 2%ක් වන අතර අඩු උපත් අනුපාතිකය සහ යුදෙව් සමීකරනය හේතුවෙන් හැකිලෙමින් පවතී. විශාලතම ජනගහන මධ්‍යස්ථාන වන්නේ නිව් යෝර්ක් (2000 දී මිලියන 2.1), ලොස් ඇන්ජලීස් (668,000), මියාමි (331,000), ෆිලඩෙල්ෆියා (285,000), චිකාගෝ (265,000) සහ බොස්ටන් (254,000) යන නාගරික ප්‍රදේශයි.", "තවත් ආකාරයක සාක්ෂියක් නම්, විද්‍යාව, තාක්‍ෂණය, දේශපාලනය, නීතිය සහ වාණිජ්‍යය වැනි විවිධ බුද්ධිමය වශයෙන් ඉල්ලා සිටින ක්ෂේත්‍රවල අෂ්කෙනසි යුදෙව්වන් ඔවුන්ගේ කුඩා ජනගහන ප්‍රමාණයට අසමාන ලෙස සාර්ථකත්වයක් ලබා ඇති බවයි. එක්සත් ජනපද ජනගහනයෙන් 2%ක් පමණ සම්පූර්ණ අෂ්කෙනසි යුදෙව් සම්භවයක් ඇත, නමුත් 20 වන සියවසේ එක්සත් ජනපදයේ නොබෙල් ත්‍යාගලාභීන්ගෙන් 27% ක්, ෆීල්ඩ්ස් පදක්කම (ගණිතයේ ඉහළම ත්‍යාගය) ජයග්‍රාහකයින්ගෙන් 25% ක්, ACM හි 25% Turing සම්මානලාභීන්, වෙස්ටිංහවුස් සයන්ස් ටැලන්ට් සෙවුම් ජයග්‍රාහකයින්ගෙන් හතරෙන් එකක් සහ ඔස්කාර් සම්මානලාභී චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරුන්ගෙන් 38% සම්පූර්ණ හෝ අර්ධ වශයෙන් Ashkenazi යුදෙව් සම්භවයක් ඇත. Ivy League පාසල්වල ශිෂ්‍ය ජනගහනයෙන් තුනෙන් එකක් සහ එක්සත් ජනපද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නීති ලිපිකරුවන්ගෙන් 30%ක් දක්වා යුදෙව්වන් සමන්විත වේ. මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ, නොබෙල් ත්‍යාගලාභීන් අතර යුදෙව්වන් 8.0 ගුණයකින් වැඩි වශයෙන් නියෝජනය වේ. 1930 ගණන්වල හංගේරියාවේ, අෂ්කෙනසි යුදෙව්වන් රටේ ජනගහනයෙන් 6% ක් වූ නමුත් වෛද්‍යවරුන්ගෙන් 55.7% ක්, නීතිඥයින්ගෙන් 49.2% ක්, ඉංජිනේරුවන්ගෙන් 30.4% ක් සහ බැංකු නිලධාරීන්ගෙන් 59.4% කි." ]
ධ්‍රැවීකරණය වූ ආලෝකය සාමාන්‍ය ආලෝකයට වඩා අඳුරු ද? ඇයි/ඇයි නැත්තේ?
මගේ අවබෝධයට අනුව, ආලෝකයේ ධ්‍රැවීකරණය සාමාන්‍යයෙන් සාක්ෂාත් කරගනු ලබන්නේ යම් ධ්‍රැවීකරණ ද්‍රව්‍යයක් හරහා ආලෝකය යැවීමෙනි, එය ධ්‍රැවීකරණයේ කෝණය සමඟ නිවැරදිව නොගැලපෙන ආලෝකය අවහිර කරයි, එබැවින් (මා දන්නා පරිදි) ධ්‍රැවීකරණය වූ ද්‍රව්‍යයකින් ආලෝකය පිට වේ. එයට ඇතුළු වන (ධ්‍රැවීකරණය නොවූ) ආලෝකයට වඩා අඩු තීව්‍රතාවයක් ඇත. කෙසේ වෙතත්, අපි එකම තීව්‍රතාවයේ ධ්‍රැවීකරණය වූ සහ ධ්‍රැවීකරණය නොවූ ආලෝකය සංසන්දනය කරන්නේ නම්, එකක් අනෙකට වඩා අඳුරු නොවේ.
142,689
[ "කෙසේ වෙතත්, ධ්‍රැවීකරණය නොකළ ආලෝකය (තාපදීප්ත විදුලි බුබුලකින් ලැබෙන ආලෝකය වැනි) සූත්‍රය_11 (රේඛීය, වෘත්තාකාර හෝ ඉලිප්සීය ධ්‍රැවීකරණය) වැනි ඕනෑම තත්වයකට වඩා වෙනස් වේ. රේඛීය හෝ ඉලිප්සාකාර ධ්‍රැවීකරණය වූ ආලෝකය මෙන් නොව, එය ධ්‍රැවීකරණයේ දිශානතිය කුමක් වුවත් 50% තීව්‍රතා අලාභයක් සහිත ධ්‍රැවීකරණයක් හරහා ගමන් කරයි; සහ රවුම් ධ්‍රැවීකරණය වූ ආලෝකය මෙන් නොව, අහඹු දිශානතියක් සහිත තරංග තහඩුවකින් අහඹු ලෙස දිශානුගත ධ්‍රැවීකරණය මතු වන නිසා එය කිසිදු තරංග තහඩුවක් සමඟ රේඛීයව ධ්‍රැවීකරණය කළ නොහැක. ඇත්ත වශයෙන්ම, ධ්‍රැවීකරණය නොවූ ආලෝකය නිශ්චිත අර්ථයකින්_11 සූත්‍රයේ \"ඕනෑම\" තත්වයක් ලෙස විස්තර කළ නොහැක. කෙසේ වෙතත්, ධ්‍රැවීකරණය නොකළ ආලෝකය සමූහ සාමාන්‍ය සමඟ විස්තර කළ හැකිය, උදා. සෑම ෆෝටෝනයක්ම 50% සම්භාවිතාව සහිත සූත්‍රය_23 හෝ 50% සම්භාවිතාව සහිත සූත්‍රය_24 වේ. සෑම ෆෝටෝනයක්ම 50% සම්භාවිතාවකින් සිරස් අතට ධ්‍රැවීකරණය වූ විට හෝ 50% සම්භාවිතාවකින් තිරස් අතට ධ්‍රැවීකරණය වූ විට එම හැසිරීමම සිදු වේ.", "සියලු වර්ගවල ධ්‍රැවීකරණයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ප්‍රදර්ශනය කරන ලද රූපය අඳුරු වන අතර ත්‍රිමාණ නොවන රූපවලට සාපේක්ෂව දුර්වල ප්‍රතිවිරෝධතාවක් ඇති වේ. පහන් වලින් ආලෝකය සාමාන්‍යයෙන් විමෝචනය වන්නේ අහඹු ධ්‍රැවීකරණ එකතුවක් ලෙස වන අතර ධ්‍රැවීකරණ පෙරහන ආලෝකයෙන් කොටසක් පමණක් පසු කරයි. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, තිර රූපය අඳුරු වේ. මෙම අඳුරු වීම ප්‍රොජෙක්ටරයේ ආලෝක ප්‍රභවයේ දීප්තිය වැඩි කිරීමෙන් වන්දි ලබා ගත හැකිය. පහන සහ රූප උත්පාදන මූලද්‍රව්‍යය අතර ආරම්භක ධ්‍රැවීකරණ පෙරහන ඇතුල් කර ඇත්නම්, ධ්‍රැවීකරණ පෙරහන නොමැතිව රූප මූලද්‍රව්‍යයට පහර දෙන ආලෝක තීව්‍රතාවය සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි නොවන අතර තිරය වෙත සම්ප්‍රේෂණය වන සමස්ත රූපයේ ප්‍රතිවිරෝධතාවයට බලපාන්නේ නැත.", "සාමාන්‍ය චලන රූප තිරයකින් පරාවර්තනය වන ධ්‍රැවීකරණය වූ ආලෝකය සාමාන්‍යයෙන් එහි ධ්‍රැවීකරණයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් අහිමි වේ. එබැවින් මිල අධික රිදී තිරයක් හෝ නොසැලකිය හැකි ධ්රැවීකරණ පාඩුවක් සහිත ඇලුමිනිස් තිරයක් භාවිතා කිරීමට සිදු වේ. සියලු වර්ගවල ධ්‍රැවීකරණයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ප්‍රදර්ශනය කරන ලද රූපය අඳුරු වන අතර ත්‍රිමාණ නොවන රූපවලට සාපේක්ෂව දුර්වල ප්‍රතිවිරෝධතාවක් ඇති වේ. පහන් වලින් ආලෝකය සාමාන්‍යයෙන් විමෝචනය වන්නේ අහඹු ධ්‍රැවීකරණ එකතුවක් ලෙස වන අතර ධ්‍රැවීකරණ පෙරහන ආලෝකයෙන් කොටසක් පමණක් පසු කරයි. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, තිර රූපය අඳුරු වේ. මෙම අඳුරු වීම ප්‍රොජෙක්ටරයේ ආලෝක ප්‍රභවයේ දීප්තිය වැඩි කිරීමෙන් වන්දි ලබා ගත හැකිය. පහන සහ රූප උත්පාදන මූලද්‍රව්‍යය අතර ආරම්භක ධ්‍රැවීකරණ පෙරහන ඇතුල් කර ඇත්නම්, ධ්‍රැවීකරණ පෙරහන නොමැතිව රූප මූලද්‍රව්‍යයට පහර දෙන ආලෝක තීව්‍රතාවය සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි නොවන අතර තිරය වෙත සම්ප්‍රේෂණය වන සමස්ත රූපයේ ප්‍රතිවිරෝධතාවයට බලපාන්නේ නැත.", "ධ්‍රැවීකරණය කරන ලද ආලෝකය උපරිම කිරීමට හෝ අවම කිරීමට ධ්‍රැවීකරණ පෙරහන් කරකැවිය හැක. මෙම කාර්යය සඳහා ඔවුන් භ්රමණය වන කොලරයක සවි කර ඇත; ප්‍රයෝගය සකස් කිරීම සඳහා කෙනෙකුට පෙරණය ඉස්කුරුප්පු කිරීම හෝ ගලවා දැමීම අවශ්‍ය නොවේ. ධ්‍රැවීකරණ පෙරහන කරකැවීමෙන් දේදුනු, පරාවර්තන සහ අනෙකුත් ධ්‍රැවීකරණය වූ ආලෝකය කැපී පෙනෙන ලෙස හෝ අතුරුදහන් වීමට ආසන්න වශයෙන් ආලෝකයේ ප්‍රමාණය කොපමණ ධ්‍රැවීකරණය වී ඇත්ද සහ ධ්‍රැවීකරණයේ කෝණය මත රඳා පවතී.", "ධ්‍රැවීකරණය නොකළ ආලෝකය ස්වාධීන ප්‍රතිවිරුද්ධ ධ්‍රැවීකරණය වූ ප්‍රවාහ දෙකක මිශ්‍රණයක් ලෙස විස්තර කළ හැකි අතර, ඒ සෑම එකක්ම තීව්‍රතාවයෙන් අඩකි. මෙම එක් ප්‍රවාහයක අනෙක් ප්‍රවාහයට වඩා වැඩි බලයක් ඇති විට ආලෝකය \"අර්ධ වශයෙන් ධ්‍රැවීකරණය\" වන බව කියනු ලැබේ. ඕනෑම විශේෂිත තරංග ආයාමයක දී, අර්ධ වශයෙන් ධ්‍රැවීකරණය වූ ආලෝකය සංඛ්‍යානමය වශයෙන් සම්පූර්ණයෙන් ධ්‍රැවීකරණය නොවූ සංරචකයක සහ සම්පූර්ණයෙන්ම ධ්‍රැවීකරණය වූ එකක සුපිරි පිහිටීම ලෙස විස්තර කළ හැකිය. එවිට කෙනෙකුට ධ්‍රැවීකරණයේ ප්‍රමාණය සහ ධ්‍රැවීකරණය වූ සංරචකයේ පරාමිතීන් අනුව ආලෝකය විස්තර කළ හැකිය. ඉහත විස්තර කර ඇති පරිදි එම ධ්‍රැවීකරණය වූ සංරචකය ජෝන්ස් දෛශිකයක් හෝ ධ්‍රැවීකරණ ඉලිප්සයක් අනුව විස්තර කළ හැක. කෙසේ වෙතත්, ධ්‍රැවීකරණයේ තරම විස්තර කිරීම සඳහා, යමෙක් සාමාන්‍යයෙන් අර්ධ ධ්‍රැවීකරණයේ තත්වයක් නියම කිරීමට ස්ටෝක්ස් පරාමිති (පහත බලන්න) භාවිතා කරයි.", "මෙම සංකල්ප මගින් ධ්‍රැවීකරණය වූ සහ ධ්‍රැවීකරණය නොවූ ආලෝකය අතර වෙනස නැවත අර්ථ දැක්වීමක් ඉල්ලා සිටියේය. ෆ්‍රෙස්නෙල්ට පෙර, ධ්‍රැවීකරණය දිශාවෙන් සහ ප්‍රමාණයෙන් වෙනස් විය හැකි බව සිතන ලදී (උදා: විනිවිද පෙනෙන ශරීරයකින් පරාවර්තන කෝණයේ විචලනය හේතුවෙන්), එය වර්ණ ශ්‍රිතයක් (වර්ණ ධ්‍රැවීකරණය) විය හැකි නමුත් එය එසේ නොවේ. එය \"ආකාරයේ\" වෙනස් විය හැක. එබැවින් ධ්‍රැවීකරණයේ ප්‍රමාණය යනු සුදුසු දිශානතියක් සහිත විශ්ලේෂකයක් මඟින් ආලෝකය යටපත් කළ හැකි ප්‍රමාණය යැයි සිතිය. රේඛීය සිට ඉලිප්සාකාර හෝ වෘත්තාකාර ධ්‍රැවීකරණයට පරිවර්තනය කරන ලද ආලෝකය (උදා: ස්ඵටික ලැමිනා හරහා ගමන් කිරීමෙන් හෝ සම්පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය මගින්) විශ්ලේෂකය තුළ එහි හැසිරීම නිසා අර්ධ වශයෙන් හෝ සම්පූර්ණයෙන් \"විධ්‍රැවීකරණය\" ලෙස විස්තර කරන ලදී. \"පසු\" ෆ්‍රෙස්නෙල්, ධ්‍රැවීකරණය වූ ආලෝකයේ නිර්වචන ලක්ෂණය වූයේ කම්පනයෙහි ලම්බක සංරචකවල විස්තාරකවල ස්ථාවර අනුපාතයක් සහ අදියරෙහි ස්ථාවර වෙනසක් තිබීමයි. එම නිර්වචනය අනුව, ඉලිප්සීය හෝ වෘත්තාකාර ලෙස ධ්‍රැවීකරණය වූ ආලෝකය \"සම්පූර්ණ\" ධ්‍රැවීකරණය වී ඇතත් එය විශ්ලේෂකයකින් පමණක් සම්පූර්ණයෙන් යටපත් කළ නොහැක. තරංග න්‍යාය සහ තේරීම්වාදය අතර සංකල්පීය පරතරය නැවතත් පුළුල් වී තිබුණි.", "බොහෝ LED බල්බ අඳුරු නොවේ. විවිධ ධාවක භාවිතා කරන අඳුරු ඒවා පවතින අතර, ඒවා සාම්ප්‍රදායික ඩිමර් සමඟ හොඳින් ක්‍රියා නොකරනු ඇත - එක්කෝ අඳුරු පරාසය පටුය (අවම දීප්තිය වැඩිය) හෝ බල්බය අඩු දීප්තියෙන් දැල්වෙයි, නැතහොත් දෙකම. තාපදීප්ත බල්බ වල වර්ණ උෂ්ණත්වය - අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම උණුසුම් සූත්‍රිකාවේ සැබෑ උෂ්ණත්වය - යොදන වෝල්ටීයතාව ඩිමර් එකකින් අඩු වන විට අඩු වන අතර ආලෝකය දෘශ්‍යමාන ලෙස \"උණුසුම්\" වේ; මෙය වෙනත් තාක්ෂණයන් සමඟ සිදු නොවේ. කෙසේ වෙතත් Philips විසින් අඳුරු වූ විට මෙම සංසිද්ධිය අනුකරණය කරන ඒවා නිර්මාණය කර ඇත." ]
තනි ක්‍රීඩකයින් සඳහා ප්‍රධාන ලීග් ක්‍රීඩා අනුග්‍රහය ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?
අනුග්‍රාහකත්වය සඳහා නීති රීති ලීගය සහ ක්‍රීඩක සංගමය අතර සාකච්ඡා කෙරෙන සාමූහික කේවල් කිරීමේ ගිවිසුම (CBA) මගින් පාලනය වේ. එක්සත් ජනපදයේ සෑම ප්‍රධාන ක්‍රීඩා ලීගයකම මේ දේවල් වලින් එකක් තිබේ. ලීගයම, නිශ්චිත ඡන්ද බලය සහ තනි පුද්ගල මලල ක්‍රීඩකයාට අනුග්‍රාහකත්ව ගනුදෙනු තිබිය හැකි අතර, ඒවායින් සමහරක් එකිනෙකා සමඟ ගැටුම් ඇති විය හැක. CBA ගනුදෙනු කරන්නේ කාටද ඇඳුම් ඇඳීමට අවසර දෙන්නේද සහ ඔවුන්ට එය පැළඳීමට අවසර දී ඇත්තේ කවදාද යන්නයි.
142,690
[ "කණ්ඩායම්වල අනුග්‍රහය ක්‍රීඩාව පුරාම දක්නට ලැබේ. සමාගම් නම් සහ ලාංඡන කණ්ඩායම් ජර්සිවල ප්‍රදර්ශනය කර ඇති බැවින් වඩාත් දෘශ්‍යමාන උදාහරණ සමහරක් MLS හි දක්නට ලැබේ. උදාහරණයක් ලෙස ඇලස්කා ගුවන් සමාගම පෝට්ලන්ඩ් ටිම්බර්ස් හි නිල ජර්සි අනුග්‍රාහකයා වන අතර වල්ස්පර් චිකාගෝ ෆයර් හි නිල අනුග්‍රාහකයා වේ. මේවා ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ නැති සමාගම්වල අනුග්‍රාහකත්වය පිළිබඳ උදාහරණ වේ.", "ක්‍රීඩකයින් දැන් සමාජයට අනුග්‍රාහකයෙකු සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට ඔවුන්ගේ හොඳම කළමනාකරණ කුසලතා භාවිතා කළ යුතුය. අනුග්‍රාහකයින්, වෘත්තීය ක්‍රමයට නව එකතු කිරීමක්, සමාජ ශාලාවට සතිපතා ගෙවීමක් මෙන්ම ජයග්‍රාහී කුසලාන සහ සමාජයේ අපේක්ෂාවන් සපුරාලීම හරහා අමතර ප්‍රසාද දීමනා ලබා දෙයි. කළමනාකරු මෙම අපේක්ෂාවන් සපුරාලන්නේ නැතිනම්, වාරය අවසානයේ ඔවුන්ගේ අනුග්‍රාහකයා අහිමි වීමේ අවදානමක් ඇත. ක්‍රීඩාව තුළ සිටින සමහර අනුග්‍රාහකයින් සැබෑ සංවිධාන වන අතර අනෙක් අය සරලව සෑදී ඇත.", "පාසල් ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් සහ ක්ෂේත්‍ර හෝ ක්‍රීඩාංගණ සඳහා අනුග්‍රහය දැක්වීම සාමාන්‍ය දෙයකි. බොහෝ උසස් පාසල් කණ්ඩායම්වලට නිල ඇඳුම්, සපත්තු, සහ අනුග්‍රාහකයාගේ ලාංඡනය පැළඳ සිටින කණ්ඩායම නම් කිරීමේ අයිතිය වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාංගණ හෝ ක්ෂේත්‍ර නඩත්තු කිරීම සඳහා අරමුදල් ලැබී ඇත. විකුණුම් තල්ලු කිරීමේ මාර්ගයක් ලෙස සමාගම් විසින් අනුග්‍රහය දක්වන කණ්ඩායම් සාමාජිකයින්ට වට්ටම් ද පිරිනමනු ඇත.", "අනුග්‍රාහකත්වය අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම හුවමාරු ගනුදෙනුවකි (බලන්න Arnold, Maelicke 2003). අනුග්‍රාහකයා අනුග්‍රහය දක්වන සංවිධානයට මුදල්, ද්‍රව්‍ය හෝ සේවා ආකාරයෙන් ගෙවයි. ඒ වෙනුවට අනුග්‍රාහකයා තම මැදිහත්වීම ප්‍රචාරණය කිරීමට යම් යම් අයිතිවාසිකම් ලබා ගනී. එබැවින් එය එහි වෙළඳ ප්‍රචාරණ උපාය මාර්ගයේ අංගයක් ලෙස අනුග්‍රහය දක්වන සංවිධානය භාවිතා කරයි. හුවමාරුවෙන් දෙපාර්ශවයම ප්‍රතිලාභ ලබා ගත යුතුය.", "NFL ප්ලේයර්ස් ඉන්කෝපරේෂන් NFL සමඟ සුවිශේෂී ගිවිසුමක් ඇති අතර එමඟින් NFL අනුග්‍රාහකයින්ට කණ්ඩායම් ක්‍රීඩක අයිතීන් භාවිතා කිරීමට සහ ප්‍රදානය කිරීමට NFL සක්‍රීය කරයි. සක්‍රීය NFL ක්‍රීඩකයින් තම කණ්ඩායම් බලපත්‍ර හිමිකම්වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ක්‍රීඩකයින් හය දෙනෙකු හෝ වැඩි ගණනක් සම්බන්ධ ගනුදෙනු NFL Players Inc. හරහා යා යුතු වුවද, ඔවුන්ගේම තනි අනුමත ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව රඳවා තබා ගනී.", "CL Financial සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කරන විට ආයතනික අනුග්‍රාහකයෙකු ලබා ගත් පළමු සමාජය San Juan Jabloteh විය. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, සමාජය තරුණ සංවිධානයක සිට වෘත්තීය පාපන්දු සමාජයක් දක්වා සිය මෙහෙයුම් සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් කිරීමට එහි අනුග්‍රහය භාවිතා කළේය. එක් එක් සමාජ ශාලා මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය සැපයීම සඳහා තවත් ප්‍රෝ ලීග් සමාජ කිහිපයක් මාතෘකා අනුග්‍රාහකත්වය සඳහා එකඟ වී ඇත. 2012 දී DirecTV සමඟ අනාවරණය නොකළ ගනුදෙනුවකට පක්ෂව W Connection Vibe CT 105.1 FM සමඟ ඔවුන්ගේ හවුල්කාරිත්වය අවසන් කළ විට වඩාත් කැපී පෙනෙන හිමිකම් අනුග්‍රාහක ගිවිසුම ඇති විය.", "මෙම අංශය පහසුකම්, මූල්‍ය සහ අනුග්‍රහය තුළින් ක්‍රීඩාවට දායක වේ. සියලුම වෘත්තීය ක්‍රීඩා තරඟ සහ ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම් පුද්ගලික අනුග්‍රහය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතී. මෙම අනුග්‍රහය ජාතික ක්‍රීඩා සංවිධාන සහ ප්‍රජා සමාජ සඳහා සපයනු ලබන නමුත් බෙහෙවින් අඩු මට්ටමක පවතී. සැලකිය යුතු අනුග්‍රාහක ආදායමක් ඇත්තේ Australian Football League, Australian Rugby Union, Australian Rugby League Commission සහ Football Federation Australia වැනි ඉහල මට්ටමේ ක්‍රීඩා සංවිධාන වලට පමණි. අදායම වැඩිකර ගැනීම සඳහා බොහෝ ක්‍රීඩා ස්ථාන අනුග්‍රාහකයාගේ නම ඇතුළත් කිරීමට නැවත නම් කර ඇත. උදාහරණ ලෙස එතිහාඩ් ක්‍රීඩාංගනය, සන්කෝප් ක්‍රීඩාංගනය සහ පැටර්සන් ක්‍රීඩාංගනය ඇතුළත් වේ. බොහෝ වෘත්තීය ක්‍රීඩා කණ්ඩායම්වලට පුද්ගලික හිමිකාර ආකෘතියක් ඇත. මෙය වර්ධනය වන ප්‍රවණතාවක් වන නමුත් එහි දුෂ්කරතා නොමැතිව නොවේ." ]
හිම වලසුන් හිම අන්ධතාවයෙන් පීඩා විඳින්නේ නැත්තේ ඇයි?
හිම වලසුන්ට තුන්වන ඇසිපිය ඇත, එසේ නොමැතිනම් එය නික්ටයිටින් පටලයක් ලෙස හැඳින්වේ. එමඟින් ඔවුන්ගේ ඇස්වලට ඇතුල් වන පාරජම්බුල කිරණ ප්‍රමාණය අවම කර ගැනීමටත්, එමඟින් හිම අන්ධභාවය වළක්වා ගැනීමටත් ඉඩ සලසයි. **සංස්කරණය:** මාර්ගය වන විට, මිනිසුන්ට තුන්වන ඇසිපිය ද තිබුණි. ඔබේ ඇස් කෙළවරේ ඔබේ තුන්වන ඇසිපියෙහි අවශේෂ ශේෂයන් නාසය දෙසට ස්ථිරව නැවී ඇත. එය plica semilunaris ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර, එය අවාසනාවන්ත ලෙස පරිණාමය හරහා තෝරා ගන්නා ලද ප්‍රයෝජනවත් ලක්ෂණයකට හොඳ උදාහරණයකි.
142,691
[ "හිම වලසුන් යනු දේශගුණික විපර්යාස හේතුවෙන් වඩාත් අවදානමට ලක්ව ඇති සාගර ක්ෂීරපායීන්ගෙන් එකකි. දේශගුණික විපර්යාස හා සම්බන්ධ හිම වලසුන්ට ඇති ලොකුම ප්‍රශ්නය වන්නේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අයිස් දියවීමයි. අයිස් දිය වූ විට හිම වලසුන්ට ඔවුන්ගේ වාසස්ථාන සහ ආහාර ප්‍රභවයන් අහිමි වේ. හිම වලසුන් සතුන් විශේෂ 80කට වඩා ආහාරයට ගන්නා බව දැන සිටියද, ඔවුන්ගේ ආහාර වේලෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් සමන්විත වන්නේ ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති සීල් සතුන්ය. හිම වලසුන් දියේ ගිලී මිය යාමේ සංඛ්‍යාව වැඩි වී ඇත්තේ අයිස් හෝ ගොදුරක් සොයා ගැනීමට බොහෝ දුර පිහිනීමට සිදුවීමෙන් වෙහෙසට පත්වන බැවිනි.", "හිම වලසුන් තර්ජනයට ලක්ව ඇත. ඔවුන්ගේ මූලික ගොදුර වන මුද්‍රා දඩයම් කිරීම සඳහා ඔවුන්ට අයිස් අවශ්‍ය වේ. කෙසේ වෙතත්, අයිස් තට්ටු දියවෙමින් පවතින අතර, ඔවුන්ගේ දඩයම් කාලය සෑම වසරකම කෙටි වේ. ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, හිම වලසුන් ශීත ඍතුව සඳහා ප්රමාණවත් තරම් මේදය වර්ධනය නොවේ; එබැවින් සෞඛ්ය සම්පන්න අනුපාතයකින් ප්රතිනිෂ්පාදනය කිරීමට ඔවුන්ට නොහැකි වේ.", "මුහුදු අයිස් අඩු වන බව පෙන්වන ආකෘති හිම වලසුන්ගේ වාසස්ථානවල අනුරූප අඩුවීමක් ද පෙන්නුම් කරයි. සමහර විද්‍යාඥයන් හිම වලසා දකින්නේ ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමෙන් ප්‍රථමයෙන් සහ වඩාත් දරුණු ලෙස බලපානු ලබන විශේෂයක් ලෙස එය ගෝලීය සාමාන්‍යයට වඩා උණුසුම් වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇති ආක්ටික් ප්‍රදේශයේ ඉහළම මට්ටමේ විලෝපිකයෙකු වන බැවිනි. හිම වලසුන් මිනීමැරුම් සඳහා යොමු වන බව මෑත කාලීන වාර්තා පෙන්වා දෙන අතර විද්‍යාඥයින් පවසන්නේ හිම වලසුන් ආහාර සඳහා එකිනෙකා පසුපස හඹා ගොස් මරා දමන අවස්ථා තමන් නිරීක්ෂණය කළ එකම අවස්ථා බවයි.", "හිම වලසුන් 1986 අප්‍රේල් මාසයේදී \"අවදානමක නොවේ\" ලෙස නම් කරන ලද අතර 1991 අප්‍රේල් මාසයේදී \"විශේෂ සැලකිල්ල\" වෙත ලැයිස්තුගත කරන ලදී. මෙම තත්ත්වය 1999 අප්‍රේල්, 2002 නොවැම්බර් සහ 2008 අප්‍රේල් මාසවලදී නැවත ඇගයීමට ලක් කර තහවුරු කරන ලදී. හිම වලසුන් දිගටම ලැයිස්තුගත කර ඇත. කැනඩාවේ විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ ඒවායේ අධික අස්වනු නෙලීමට ඇති සංවේදීතාව සහ ආක්ටික් මුහුදේ අයිස් අහිමි වීම නිසා අපේක්ෂිත පරාසයේ හැකිලීම නිසාය.", "සමහර විට දේශගුණික විපර්යාස හේතුවෙන් මෑත කාලීන මෘදු ශීත ඍතු, ශිශිරතරණය අවශ්‍ය කිරීමට තරම් දරුණු නොවීම ගැන කනස්සල්ලක් පවතී. කෙසේ වෙතත්, සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලි නැති හේතු නිසා වලසුන් සමහර විට සීතල ශීත කාලගුණය තුළ ක්රියාකාරී වේ.", "දේශගුණික විපර්යාස බලපෑම් හේතුවෙන් හිම වලසුන් අතීතයට වඩා නිතර මිනිසුන් වාසය කරන ප්‍රදේශවලට ඇතුළු වේ. ගෝලීය උෂ්ණත්වය වැඩිවීම මුහුදු අයිස් අඩු කරයි, වලසුන්ට ආහාර සොයා ගැනීමට ගොඩබිමට පැමිණීමට බල කරයි. හිම වලසුන්ගේ ආක්‍රමණයක් 2019 පෙබරවාරි මාසයේදී ඊසානදිග Novaya Zemlya හි සිදු වූ අතර, හිම වලසුන් දුසිම් ගනනක් නිවාස, පොදු ගොඩනැගිලි සහ ජනාවාස ප්‍රදේශවලට ඇතුළු වන අයුරු දැකගත හැකි විය. Arkhangelsk ප්‍රාදේශීය බලධාරීන් හදිසි තත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කළේය.", "අනෙකුත් බොහෝ ආක්ටික් විශේෂ මෙන් බෙලූගා තල්මසුන් ද දේශගුණික විපර්යාස සහ ආක්ටික් අයිස් දියවීම හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ වාසස්ථාන වෙනස් කිරීමට මුහුණ දී සිටිති. බෙලූගා තල්මසුන් වාර්ෂික අයිස් භාවිතා කරන්නේ මන්දැයි තවමත් හොඳින් වටහාගෙන නැත, නමුත් එය මිනීමරු තල්මසුන් කොල්ලකෑමෙන් ආරක්ෂා වන ස්ථානයක් හෝ ඔවුන් පාසල් යන මසුන් පෝෂණය කිරීමට යන ස්ථානයක් යැයි උපකල්පනය කෙරේ. ආක්ටික් අයිස් ඝනත්වයේ වෙනස්වීම් හේතුවෙන් බෙලූගා තල්මසුන්ගේ අයිස් කැටයම් හේතුවෙන් විශාල මරණ සංඛ්‍යාවක් සිදුවී ඇත. ඊයම් සහ ඉරිතැලීම් හිමාංකයට හසු වීමේ වැඩි අවදානමකට ඔවුන් මුහුණ දිය හැකි බව පෙනෙන්නට තිබේ. කාලගුණයේ හදිසි වෙනස්වීම් මෙම ඊයම් සහ ඉරිතැලීම් කැටි කිරීමට හේතු විය හැක, අවසානයේදී තල්මසුන් හුස්ම හිරවීමෙන් මිය යයි." ]
යුෂ වල ඇත්තේ කුඩා මුද්‍රණයෙන් සැබෑ පලතුරු යුෂ වලින් 5%ක් පමණක් බව පවසන විට රසය පැමිණෙන්නේ කොහෙන්ද?
පලතුරු ටිකක් ගෙන ඒවායින් යුෂ ගන්න. දැන් ඔබට 100% යුෂ ඇත. විශිෂ්ට රසය, නමුත් ප්රවාහනය සඳහා ඉතා මිල අධික වේ. දැන් එය 5% ක් පමණක් බර වන තෙක් ජලය ඉවත් කරන්න. දැන් ප්‍රවාහනය ගොඩක් ලාබයි. එවිට ඔබ නැවත වතුර එකතු කරන්න, ඔබ ඉවත් කළ ප්රමාණයම. එවිට ඔබට 5% සාන්ද්‍ර යුෂ සහ 95% ජලය ඇත. නමුත් එය බොහෝ දුරට මුල් පිටපතට සමාන වන අතර බොහෝ දෙනෙකුට රසයේ වෙනසක් නොපෙනේ. TLDR: එය 5% *සාන්ද්‍ර* යුෂ සහ ජලය නිසා එය තවදුරටත් සාන්ද්‍රණය නොවේ.
142,692
[ "පළතුරු වල පල්ප් ටාට්, ස්ට්රෝබෙරි වැනි රසයක් ඇති බව කියනු ලැබේ. එය තිත්ත ලෙස ද විස්තර කර ඇත. විවිධ ප්‍රභේදවල විවිධ රසයන් ඇති අතර සමහර ඒවා අමු පලතුරක් ලෙස ආහාරයට ගැනීමට තරම් පැණිරසයි. ඔවුන් හොඳ පලතුරු කල් තබා ගනී.", "එක්සත් ජනපදයේ, \"පළතුරු යුෂ\" නීත්‍යානුකූලව භාවිතා කළ හැක්කේ 100% පළතුරු යුෂ වන නිෂ්පාදනයක් විස්තර කිරීමට පමණි. ඉහළ ෆෲක්ටෝස් බඩ ඉරිඟු සිරප් වැනි අනෙකුත් අමුද්‍රව්‍ය සමඟ පලතුරු යුෂ මිශ්‍රණයක් \"යුෂ කොක්ටේල්\" හෝ \"යුෂ බීම\" ලෙස හැඳින්වේ. ආහාර හා ඖෂධ පරිපාලනයට (FDA) අනුව, පලතුරු යුෂ හෝ ඉස්ම, ජලය සහ කෘතිම රසකාරක අඩංගු පානයක් දැක්වීමට තනුක කළ යුෂ සඳහා එක්සත් ජනපදයේ සහ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේ \"මෙල්\" යන යෙදුම සාමාන්‍යයෙන් පිළිගැනේ. යුෂ බහාලුම්වල ලේබල් මත \"සීනි එකතු කර නැත\" යනුවෙන් සාමාන්‍යයෙන් මුද්‍රණය කර ඇත, නමුත් නිෂ්පාදනවල ස්වභාවිකව ඇති සීනි විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගු විය හැක; කෙසේ වෙතත්, බොහෝ රටවල ලේබල් මත සීනි අන්තර්ගතය අනෙකුත් කාබෝහයිඩ්රේට සමඟ ලැයිස්තුගත කර ඇත.", "2014 වන විට ටැම්පිකෝගේ නිෂ්පාදන පහත පරිදි විය. එක්සත් ජනපදයේ, මේවා \"පන්ච්\" යන වචනය සහිත සිසිල් බීම වර්ගයක් ලෙස ලේබල් කර ඇත. \"පළතුරු\" හෝ \"යුෂ\" යන වචන නොපෙන්වන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක් ජලය, සීනි සහ රසකාරක වලින් සමන්විත වන අතර පලතුරු යුෂ කුඩා ප්‍රමාණයකින් පමණක් වන බැවිනි. Tampico හි වෙළඳ ප්‍රචාරණය අමුතු ලෙස ප්‍රකාශ කරන්නේ ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදනවල රසකාරක මාරාන්තික මාත්‍රා අඩංගු වන බවයි, එය අතිශයෝක්තියක් විය හැක.", "පැඟිරි ගෙඩියක යුෂ වෙසිකල් හෙවත් පැඟිරි කර්නල් (සමස්ත වශයෙන්, පල්ප්) පළතුරු වල එන්ඩොකාර්ප් වල පටල අන්තර්ගතය වේ. Citrane උප ගෝත්‍රයේ, Aurantioideae උපකුලයේ සහ Rutaceae පවුලේ සියලුම පලතුරු වල යුෂ කුහර ඇත. වෙසිලිකා වල පලතුරු වල යුෂ අඩංගු වන අතර දිලිසෙන සහ බෑග් මෙන් පෙනේ. Vesicles ආකාර දෙකකින් පැමිණේ: උසස් සහ පහත්, සහ මේවා එකිනෙකට වෙනස් වේ. වැඩිපුර වෙසිලි සහිත පැඟිරි ගෙඩි සාමාන්‍යයෙන් අඩු වෙසිලි සහිත ඒවාට වඩා බරයි. මිදි හෝ පොමෙලෝ වැනි බොහෝ කොටස් සහිත පලතුරු, කුම්කට් සහ මැන්ඩරින් වැනි අඩු කොටස් සහිත පලතුරු වලට වඩා එක් කොටසකට වැඩි කුහර ඇත. පැඟිරි ගෙඩි වල කොටසක ඇති සෑම වෙසිලියම ආසන්න වශයෙන් එකම හැඩය, ප්‍රමාණය සහ බර ඇත. සාමාන්‍ය දොඩම් ගෙඩියක බරින් 5%ක් පමණ සෑදී ඇත්තේ යුෂ කුහරවල පටල වලින්ය.එන්ඩොකාර්ප් වල යුෂ කුහරවල සාමාන්‍යයෙන් පැඟිරි ගෙඩි හා සම්බන්ධ සුවඳ සපයන සංරචක අඩංගු වේ. මෙම සංරචක ෆ්ලේවඩෝ තෙල් මලුවල ද දක්නට ලැබේ. වෙසිලිකා සහ ඒවායේ අභ්‍යන්තර යුෂ වල බොහෝ විටමින් සහ ඛනිජ ලවණ මෙන්ම රසය සහ මිහිරි අම්ල සුවඳ ද ඇත.", "පළතුරු යුෂ යනු ආකලන ස්වල්පයක් හෝ අඩංගු නොවන ස්වභාවික නිෂ්පාදනයකි. දොඩම් යුෂ සහ ටැංජරීන් යුෂ වැනි පැඟිරි නිෂ්පාදන හුරුපුරුදු උදෑසන ආහාර වන අතර මිදි යුෂ, අන්නාසි, ඇපල්, මිදි, දෙහි සහ ලෙමන් යුෂ ද බහුලව දක්නට ලැබේ. පොල් වතුර ඉතා පෝෂ්‍යදායී සහ ප්‍රබෝධමත් යුෂයකි. බොහෝ වර්ගවල බෙරි තලා ඇත; ඔවුන්ගේ යුෂ ජලය සමග මිශ්ර කර ඇති අතර සමහර විට පැණිරසයි. රාස්ප්බෙරි, බ්ලැක්බෙරි සහ වියළි මිදි යොදයි ජනප්‍රිය යුෂ බීම වන නමුත් ජල ප්‍රතිශතය ද ඒවායේ පෝෂණ අගය තීරණය කරයි. පැසවීමට ඉඩ දෙන මිදි යුෂ වයින් නිපදවයි.", "යුෂ වලට බොහෝ විට අන්නාසි, ඔටාහයිට් ඇපල්, ජූන් ප්ලම් (ටහිටියානු ඇපල්), ඇසිරෝලා චෙරි, අඹ සහ පේර වැනි දේශීය පලතුරු ඇතුළත් වේ, නැතහොත් පේර-කැරට් සහ පළතුරු පන්ච් වැනි මිශ්‍ර සෑදීමට ඒවා ඒකාබද්ධ කරයි.", "පරිණත පලතුරු වල, ඇරිල් සහ බීජ සම්පීඩනය කිරීමෙන් ලබා ගන්නා යුෂ අඩු pH (4.4) සහ පොලිෆෙනෝල්වල ඉහළ අන්තර්ගතය නිසා ඇඹුල් රසයක් ලබා දෙයි, එමඟින් රෙදි මත රතු නොමැකෙන පැල්ලමක් ඇති කළ හැකිය. ප්‍රධාන වශයෙන් දෙළුම් යුෂ වල වර්ණක ඇති වන්නේ ඇන්තොසියානින් සහ එලගිටැනින් තිබීම හේතුවෙනි." ]
ලෙනින් ස්ටාලින්ට අවස්ථාවක් ලැබුණු විට කොමියුනිස්ට් පක්ෂයෙන් ඉවත් කිරීමට බල නොකළේ මන්ද?
ස්ටාලින් විප්ලවයට වසර ගණනාවකට පෙර සිට ලෙනින්ගේ පාලනය හරහා දිගු කලක් ලෙනින්ගේ සමීප සගයෙක් විය. ලෙනින් ස්ටාලින් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීම නැවැත්වූ විට, එය ඔහුට කෙසේ හෝ ඔහුගේ බලය අහිමි වූ අතර දේශපාලනයෙන් මුද්‍රා තබනු ලැබුවේ ඔහුට සහෝදරයෙකුට එරෙහිව කතාවක් පවත්වා ඔවුන් නෙරපා හැරීම හැකි පමණින් අධීක්ෂණය කිරීමට නොහැකි තැනටය. වසර කිහිපයකට පසුව. ස්ටාලින් පිළිබඳ ඔහුගේ විවේචනය ඔහුගේ අවසාන ගිවිසුමේ සහ විල් පොතේ පැමිණීමට සිදුවීමත්, එය මහජනයාගෙන් සාර්ථකව යටපත් කර මධ්‍යම කාරක සභාව විසින් නොසලකා හැරීමත් සමඟින්, ලෙනින්ගේ මරණයේදී ඔහුගේ බලය කෙතරම් දුර්වලද යන්න පෙන්නුම් කරයි. ඉතින් බලය තියෙනකොට ඕන නෑ. ඔහුට අවශ්‍ය වූ විට ස්ටාලින් මහලේකම් ධුරයෙන් ඉවත් කරනු දැකීමට ඔහුට බලයක් තිබුණේ නැත.
142,693
[ "1923 දී ඔවුන්ගේ කඩාවැටීම ප්‍රමාද වී, ස්ටාලින් බලයේ සිටීමත් සමඟ අනාගතයේ අනතුර ගැන ලෙනින්ගේ දෑස් විවර කරන තෙක් ලෙනින් ස්ටාලින්ට අනුග්‍රහය දැක්වූහ. ට්‍රොට්ස්කි සන්ධාන පිහිටුවීමට අපොහොසත් වූ අතර සමාජීය වශයෙන් අකාර්යක්ෂම වූ අතර ඔහු ප්‍රමාද වී එක් වූ බොල්ෂෙවික් පක්ෂ නායකත්වය තුළ කිසි විටෙක සම්පූර්ණයෙන් පිළිගත්තේ නැත. කෙසේ වෙතත්, ස්ටාලින්, ඔහුගේ ප්‍රතිවාදියාට පටහැනිව, දක්‍ෂ දේශපාලනඥයෙක් සහ දේශපාලන උපක්‍රම ශිල්පියෙක් වූ අතර, මහජනයා (අනෙකුත් නායකයින් ශක්තිමත් වූ) පරිසරයක් තුළ දේශපාලන උපාමාරුවල ප්‍රතිවිපාක සහ විධික්‍රම සැබෑ ලෙස වටහා ගත් අතළොස්සක් අතර ඔහු ද විය. ඔවුන් විසින්ම ප්‍රවර්ධනය කරන ලද සහ වැළඳගත් බොහෝ ක්‍රම සහ විරුද්ධ වාහන රතු-භීෂණය සහ තහනම් කිරීම මගින් ක්‍රමානුකූලව සමීකරණයෙන් කපා හැර ඇත.", "කෙරෙන්ස්කිට වඩාත්ම කරදරකාරී බව ඔප්පු කළ සහ අවසානයේ ඔහු බලයෙන් පහ කරන දේශපාලන කණ්ඩායම වූයේ ව්ලැඩිමීර් ලෙනින් නායකත්වය දුන් බොල්ෂෙවික් පක්ෂයයි. ලෙනින් මධ්‍යස්ථ ස්විට්සර්ලන්තයේ පිටුවහල්ව ජීවත් වූ අතර, කලින් තහනම් කරන ලද දේශපාලන පක්ෂ නීතිගත කළ පෙබරවාරි විප්ලවයෙන් පසු දේශපාලනය ප්‍රජාතන්ත්‍රීකරණය කිරීම හේතුවෙන්, ඔහුගේ මාක්ස්වාදී විප්ලවයට අවස්ථාව ඔහුට වැටහුණි. රුසියාවට ආපසු යාමේ හැකියාවක් බවට පත්ව තිබුණද, යුද්ධය එය ලොජිස්ටික් වශයෙන් දුෂ්කර විය. අවසානයේදී, ජර්මානු නිලධාරීන් ලෙනින්ට ඔවුන්ගේ භූමිය හරහා යාමට කටයුතු කළේ, ඔහුගේ ක්‍රියාකාරකම් රුසියාව දුර්වල කරනු ඇතැයි හෝ - බොල්ෂෙවික්වරු බලයට පත් වුවහොත් - රුසියාව යුද්ධයෙන් ඉවත් වීමට තුඩු දෙනු ඇතැයි යන අපේක්ෂාවෙනි. කෙසේ වෙතත්, ලෙනින් සහ ඔහුගේ සහචරයින්ට මුද්‍රා තැබූ දුම්රියකින් රුසියාවට යාමට එකඟ වීමට සිදු විය: ජර්මනියේ ඔහු ජර්මනියේ විප්ලවයක් ඇති කිරීමට ජර්මනිය ඉඩ නොගත්තේය. ඉදිරියෙන් පසු ඔහු 1917 අප්රේල් මාසයේදී පෙට්රොග්රෑඩ් වෙත පැමිණියේය.", "\"ස්ටාලින් සහෝදරයා රළු වැඩියි\" යනුවෙන් පවසමින් \"වඩා ඉවසිලිවන්ත, වඩා පක්ෂපාතී, වඩා ආචාරශීලී\" කෙනෙකු සොයා ගැනීමට පක්ෂයට යෝජනා කළ ලෙනින්, ස්ටාලින් තමාගෙන් පසු වීමට කැමති වූයේ නැත. ස්ටාලින් කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නායක ධුරයෙන් ස්ටාලින් ඉවත් කළ යුතු බවට යෝජනා කරමින් ලෙනින්ගේ ගිවිසුම යටපත් කිරීමට ස්ටාලින් සම්පූර්ණයෙන්ම සමත් වූයේ නැත. කෙසේ වෙතත්, ඉතිහාසඥ ස්ටීවන් කොට්කින් වැනි ඇතැමුන් තර්ක කළේ ලෙනින්ගේ මෙම ප්‍රකාශයන් ඇත්ත වශයෙන්ම ව්‍යාජ ඒවා බවත්, ඒවා ලෙනින් විසින් ලියා හෝ අත්සන් කර ඇති ඒවා නොවන බවත්, නමුත් ඔහු විසින් කතා කොට ඉවත් කරන ලද බවත් ය. V. Sakharov ට අනුව, මෙම ව්‍යාජ කොටස්වල දිනයන් ලෙනින්ගේ ලේකම්වරුන්ගේ සහ වෛද්‍යවරුන්ගේ දිනපොත්වල ද පරස්පර වේ. කොට්කින් තර්ක කරන්නේ මෙම කොටස් ව්‍යාජ ඒවා බව පක්ෂයේ නායකයින්, ස්ටාලින් සහ ඔහුගේ විරුද්ධවාදීන් දැන සිටි බවත්, මේ හේතුව නිසා ඒවායින් එතරම් බලපෑමක් සිදු නොවූ බවත්, ස්ටාලින් ඉල්ලා අස්වීමට ඉදිරිපත් වුවද ඔහුගේ තනතුරෙන් ඉවත් නොකළ බවත්ය. ස්ටාලින් ව්‍යාජ කොටසේ වලංගුභාවයට තරඟ නොකළ නමුත් එය ඔහුගේ සතුරන්ට එරෙහි ප්‍රචාරක අවියක් බවට පත් කළේය. ව්‍යාජ ලෙස සැකසූ බව කියන කොටස ඔහුව හැඳින්වූයේ \"ඉතා රළු\" ලෙසය; පිළිතුරු වශයෙන් ස්ටාලින් තම රළුබව පිළිගෙන සමාව අයැද සිටි නමුත් පක්ෂයට හානි කරන අයට අකාරුණික ලෙස හැසිරීමට උදව් කළ නොහැකි බව පැවසීය. ලෙනින්ගේ සහෝදරිය මාරියා ද ලෙනින් සමඟ ඇති මිත්‍රත්වය සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ විරුද්ධවාදීන්ට එරෙහිව ස්ටාලින් ආරක්ෂා කළාය. පසුව, ලෙනින්ගේ බිරිඳ එන්. කෘප්ස්කායා පවා ස්ටාලින්ගේ ආරක්ෂාවට පැමිණියේ, කලින් සිනොවියෙව්ගේ ආධාරකරුවෙකු වුවද.", "ජූලි දින සිදුවීම්වලින් පසුව බොල්ෂෙවික් පක්ෂය බොහෝ දුරට පහත දැමුණද, ද්විත්ව බල තත්ත්වය හේතුවෙන් ඇති වූ අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් කණ්ඩායමට ආණ්ඩුවේ බලය ලබා ගත හැකි බව ලෙනින් තවමත් විශ්වාස කළේය. පෙට්‍රොග්‍රෑඩ් සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව තවමත් සම්බන්ධ වී තාවකාලික ආන්ඩුව සමග වැඩ කරමින් සිටි බැවින්, විප්ලවයට තවම සුදුසු කාලය නොමැති බව අප්‍රේල් මාසයේදී ඔහු ලිවීය, එමෙන්ම, \"අපි තවම වඩා උසස් හා වඩා හොඳ ආන්ඩුවක් දන්නේ නැහැ. සෝවියට්.\" ජූලි දින \"ලෙනින් ගේ නරකම වරද\" ලෙස සැලකීමත් සමග, එය ඔහුගේ අභිප්‍රාය නොවුනත්, තාවකාලික ආන්ඩුව සහ පෙට්‍රොග්‍රෑඩ් සෝවියට් සභාව අත්පත් කර ගැනීමට බොල්ෂෙවික්වරු තවමත් සිටියේ නැත.", "ජර්මනියේ සහ යුරෝපයේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල කඩිනම් සෝවියට් විප්ලවයක් අපේක්ෂා කළ ලෙනින්, ජර්මනියේ අධිරාජ්‍ය රජය තවමත් දැඩි ලෙස පාලනය කරන බවත්, ශක්තිමත් රුසියානු හමුදාවක් නොමැතිව ජර්මනිය සමඟ සන්නද්ධ ගැටුමක් ඇති වන බවත් ඉක්මනින් තීරණය කළේය. රුසියාවේ සෝවියට් රජය බිඳ වැටීම. අවසානයේදී සර්ව-යුරෝපීය සෝවියට් විප්ලවයකින් සියලු ගැටලු විසඳන බව ඔහු වාම කොමියුනිස්ට්වාදීන් සමඟ එකඟ වූ නමුත් එතෙක් බොල්ෂෙවික්වරුන්ට බලයේ සිටීමට සිදු විය. උපරිම ප්‍රචාරක බලපෑම සඳහා සාකච්ඡා ක්‍රියාවලිය දීර්ඝ කිරීමට ලෙනින් කමක් නැත, නමුත්, 1918 ජනවාරියේ සිට, ජර්මානු අවසාන නිවේදනයකට මුහුණ දෙන්නේ නම් වෙනම සාම ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටියේය. ට්‍රොට්ස්කිගේ ස්ථාවරය වූයේ මෙම බොල්ෂෙවික් කන්ඩායම් දෙක අතරය. ලෙනින් මෙන්ම, රාජාණ්ඩුවෙන් සහ තාවකාලික ආන්ඩුවෙන් උරුම වූ සහ දිරාපත්වීමේ දියුනු අවධියේ සිටි පැරණි රුසියානු හමුදාවට සටන් කිරීමට නොහැකි වූ බව ඔහු පිළිගත්තේය.", "ස්ටැලින්ට හැසිරවිය හැකි ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි බලයක් ඇති බවත් ඔහු තමාගේ අනුප්‍රාප්තිකයා නම් භයානක විය හැකි බවත් ලෙනින් හැඟී ගියේය. සති කිහිපයකට පසු ලියන ලද පසු සටහනක ලෙනින් ස්ටාලින් පක්ෂයේ මහලේකම් තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට නිර්දේශ කළේය.", "ලෙනින්ගේ පක්ෂය වූ බොල්ෂෙවික්වරු රුසියානු ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට මැතිවරනයේදී ලබා ගත්තේ සුළුතර ඡන්ද ප්‍රමාණයක් පමණි, සෝවියට් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ස්වෛරීභාවයට ගරු කිරීම දකුණු එස්ආර් සහ මෙන්ෂෙවික්වරුන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම උපුටා දක්වමින් එහි පළමු රැස්වීමෙන් පසු ඔහු එය බලහත්කාරයෙන් විසුරුවා හරින ලදී. පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්වෛරී වූ ක්‍රමයක් ප්‍රායෝගිකව ධනේශ්වරයේ ආධිපත්‍යය දැරූ බැවින් සාධාරණ ලෙස කම්කරුවන් නියෝජනය කළ නොහැකි බවට තර්ක කරමින් සමානුපාතික නියෝජනය SR භේදය සැලකිල්ලට නොගත් බව සහ සෝවියට් සංගමය (බෝල්ෂෙවික්වරු \"කළ\" බහුතර බලය ලබා ගැනීම) වඩාත් නිවැරදිව නියෝජනය කරන ලද ජනතාවගේ මතය, එය සභාවට මැතිවරණ කාලය සහ සභා රැස්වීමේ පළමු රැස්වීම අතර සෝවියට් සභා මැතිවරණයේ පෙන්නුම් කළ පරිදි වෙනස් විය. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ධනේශ්වර යැයි සැලකෙන අය ඇතුළත් නොවන බවද ඔහු පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළේය." ]
Meiji Restoration/ Period සැබවින්ම 'ප්‍රතිෂ්ඨාපනයක්' බව තර්ක කරන කිසියම් චින්තන/මූලාශ්‍ර තිබේද?
ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පාරිභාෂිතයේ ඉතිහාසය මට නුහුරු නිසා මම එය අත්හැර දමමි. තවත් කෙනෙකුට ඒ ගැන කතා කළ හැකි යැයි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජපන් භාෂාවේ යෙදුම 維新 *ඉෂින්* වේ. එය කොන්ෆියුසියානු සම්භාව්‍ය *Classic of Poetry* වෙතින් ලබාගෙන ඇත, විශේෂයෙන් Zhou රජු Wen පිළිබඳ ගීත. රේඛාව 周雖旧邦 其命維新 වේ, එහි තේරුම "ෂෝ පැරණි රටක් වුවද, [හිතකර] පත්වීම එය අලුත් කළේය." වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, වෙන් රජුගේ චෞ සිංහාසනයට නැගීම පැරණි රටට නව ජීවයක් ගෙන ආවේය. මෙම පදයට දැනටමත් ආවේනික "දේශපාලන වෙනසක්" ගොඩනගා ඇත, කාව්‍යයේ දැක්වෙන්නේ වෙන් රජුගේ ධර්මිෂ්ඨ පාලනය නිසා ෂෝ විසින් ෂැං වෙතින් චීනයේ පාලකත්වය ලැබීමයි. 19 වන සියවසේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ නායකයින් "විප්ලවය" සඳහා සාමාන්‍ය යෙදුම වන 革命 *kakumei* වෙනුවට මෙම යෙදුම තෝරා ගන්නා ලදී, මන්ද කොන්ෆියුෂියානුවාදයේ *kakumei* යන යෙදුම රාජවංශ අතර ස්වර්ගයේ ජනවරම මාරු කිරීම සම්බන්ධයෙනි. මෙම පදයේ වචනාර්ථයෙන් අදහස් වන්නේ "ජනවරම් වෙනස් කිරීම" යන්නයි. ජපන් චින්තකයින් *කකුමෙයි* යන යෙදුම සුදුසු යැයි විශ්වාස කළේ නැත, මන්ද එයින් අදහස් කරන්නේ ස්වර්ගයේ වරම මුලින් නැති වී ඇති බවයි, නමුත් චින්තකයින් සැලකූ විට, ඔවුන් හැදී වැඩුණේ *sonnō jōi* ගේ දර්ශනය මතය. අධිරාජ්‍යයාණෙනි, ම්ලේච්ඡයන් පන්නා දමන්න) ජපානයේ පාලනය කිසි විටෙකත් එකම අධිරාජ්‍ය පවුල හැර ගියේ නැත. එබැවින් *කකුමෙයි* යන පදය භාවිතා කළ නොහැකි බැවින්, ඔවුන් *ඉෂින්* යන පදය තෝරා ගත්තේ ස්වර්ගයේ වරම මාරු කිරීමකට වඩා "රට අලුත් කිරීම" යන්නයි.
142,694
[ "Meiji ප්‍රතිසංස්කරණය, විප්ලවය, ප්‍රතිසංස්කරණය හෝ අලුත් කිරීම ලෙසින්ද හැඳින්වෙන මෙය, 1868 දී Meiji අධිරාජ්‍යයා යටතේ ජපානයේ අධිරාජ්‍යයට ප්‍රායෝගික අධිරාජ්‍ය පාලනය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කළ සිදුවීමකි. Meiji ප්‍රතිසංස්කරණයට පෙර පාලක අධිරාජ්‍යයන් සිටියද, සිදුවීම් ප්‍රායෝගික හැකියාවන් ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කළ අතර ජපානයේ අධිරාජ්‍යයා යටතේ දේශපාලන ක්‍රමය තහවුරු කළේය.", "Meiji Restoration හි පදනම වූයේ Satsuma Domain සහ Chōshū Domain හි ප්‍රතිසංස්කරණවාදී අංගවල නායකයන් වූ Saigō Takamori සහ Kido Takayoshi අතර 1866 Satsuma-Chōshū සන්ධානයයි. මෙම නායකයින් දෙදෙනා Kōmei අධිරාජ්‍යයාට (Meiji අධිරාජ්‍යයාගේ පියා) සහය දුන් අතර, පාලක Tokugawa shogunate (\"bakufu\") ට අභියෝග කිරීම සහ අධිරාජ්‍යයා නැවත බලයට පත් කිරීමේ අරමුණින් Sakamoto Ryōma විසින් එක්රැස් කරන ලදී. 1867 ජනවාරි 30 වන දින Kōmei ගේ මරණයෙන් පසු, Meiji සිංහාසනයට පත් වූයේ පෙබරවාරි 3 වෙනිදා ය. මෙම කාල පරිච්ඡේදය ජපානය වැඩවසම් සමාජයක සිට වෙළඳපොල ආර්ථිකයක් දක්වා වෙනස් වූ අතර ජපන් ජාතිකයින්ට නූතනත්වයේ දිගුකාලීන බලපෑමක් ඇති කළේය.", "ෂෝවා ප්‍රතිසංස්කරණය යනු අලුතින් සිංහාසනාරූඪ වූ ජපන් අධිරාජ්‍යයා වන හිරෝහිතෝ වෙත බලය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම සහ ලිබරල් තායිෂෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අහෝසි කිරීමේ අරමුණ ඇතිව, ජපන් ලේඛක කිටා ඉක්කි විසින් ප්‍රවර්ධනය කරන ලද ව්‍යාපාරයකි. \"ෂෝවා ප්‍රතිසංස්කරණයේ\" අරමුණු Meiji ප්‍රතිසංස්කරණයට සමාන වූ අතර එය අපේක්ෂා කළ කණ්ඩායම් විසින් ශක්තිමත් අධිරාජ්‍යයෙකුට සහාය දක්වන සුදුසුකම් ලත් කුඩා පිරිසක් පරිකල්පනය කළහ. චෙරි බ්ලොසම් සමිතිය එවැනි ප්‍රතිසංස්කරණයක් අපේක්ෂා කළේය.", "අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් 1941 දී \"ප්‍රතිසංස්කරණයේ ඉතිහාසය\" නමින් පොතක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. මෙම පොත ගැන කතා නොකර සඳහන් කර ඇත. සමකාලීන ඉතිහාස පෙළපොතක සඳහන් වන්නේ Meiji රජය \"සෙන්ටෝ\" යන යෙදුම භාවිතා නොකර \" අගනුවර (\"shuto\") Kyoto සිට Tokyo වෙත ගෙන ගිය බවයි.", "Harootunian ගේ පළමු monograph, \"ප්‍රතිසංස්කරණය කරා; ටොකුගාවා ජපානයේ දේශපාලන විඥානයේ වර්ධනය\" (1970), ස්ථාවර වැඩවසම් ජපානයක් ආතතීන් පෙන්වීමට පටන් ගත් කාල පරිච්ඡේදය, 1850 ගණන්වල රට විවෘත කිරීම සහ මීජි ප්‍රතිසංස්කරණය දක්වා ගෙන යයි. 1868 දී ඇමරිකානු ඓතිහාසික සමාලෝචනයේ පොත සමාලෝචනය කරමින් කෙනත් පයිල් ලියා ඇත්තේ බොහෝ ඉතිහාසඥයින් Meiji ප්‍රතිසංස්කරණය දුටුවේ විප්ලවයක් ලෙස නොව සම්ප්‍රදායේ නාමයෙන් එහි සමාජීය ප්‍රතිවිපාක නොදැක්කා වූ මිනිසුන් විසින් සිදු කරන ලද වෙනසක් ලෙස බවයි. හරුටූනියන්, පයිල් පැවසුවේ, \"මෙම දර්ශනය සමඟ ඉවසීම අඩුය.\" මෙම පොත “Meiji Restoration හි විප්ලවවාදී මානයන් අවම කිරීමේ අපරිමිත උත්සාහයට පහර දුන් අතර ඒ වෙනුවට තර්ක කළේ ක්‍රියාකාරීන් “1789 ප්‍රංශ විප්ලවවාදීන්ට වඩා ඉතිහාසය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට නොඅඩු උනන්දුවකින් පසුවන බවයි. ඔවුන් විසින් පිළිගත් සාරධර්ම සාම්ප්‍රදායික වූයේ නමට පමණි.” වාග් මාලාව පමණක් සම්ප්රදායික විය. \"මෙය පහසු පොතක් නොවේ\" නමුත් බුද්ධිමය ඉතිහාසය වෙත ප්‍රවේශය \"කෙසේ වෙතත් බුද්ධිමත් හා පරිකල්පනීය\" බව පයිල් එකතු කරයි.", "ෂෝවා ප්‍රතිසංස්කරණය (昭和維新 \"shōwaishin\") ජපන් කතුවරයා වන Kita Ikki විසින් ප්‍රවර්ධනය කරන ලද අතර, අලුතින් සිංහාසනාරූඪ වූ ජපන් අධිරාජ්‍යයා වන Hirohito වෙත නැවත බලය ලබා දීමේ සහ ලිබරල් Taishō ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අහෝසි කිරීමේ අරමුණින්. \"ෂෝවා ප්‍රතිසංස්කරණයේ\" අරමුණු Meiji ප්‍රතිසංස්කරණයට සමාන වූ අතර එය අපේක්ෂා කළ කණ්ඩායම් විසින් ශක්තිමත් අධිරාජ්‍යයෙකුට සහාය දක්වන සුදුසුකම් ලත් කුඩා පිරිසක් පරිකල්පනය කළහ. චෙරි බ්ලොසම් සමිතිය එවැනි ප්‍රතිසංස්කරණයක් අපේක්ෂා කළේය.", "බුලට්::::- ජනවාරි 3 - 15 හැවිරිදි මුට්සුහිතෝ, ජපානයේ මීජි අධිරාජ්‍යයා, චෝෂෝ සහ සට්සුමා වසම්වල ආධාරකරුවන්ගේ බලපෑම යටතේ සහ ඊට එරෙහිව පූර්ණ බලයට තමාගේම ප්‍රතිෂ්ඨාපනය වූ \"මෙයිජි ප්‍රතිසංස්කරණය\" ප්‍රකාශ කළේය. ටොකුගාවා ෂෝගුනේට් ආධාරකරුවන්, බොෂින් යුද්ධය අවුලුවාලූහ." ]
wtf ඔබාමා සාම සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් මැද පෙරදිග සිදුවෙමින් පවතී
ඔබගේ පුවත් සඳහා එක්සත් ජනපදයෙන් පිටත යන්න. මම එංගලන්තයේ වාර්තාකරණයට යනවා - බීබීසී, ද ගාඩියන්, ටෙලිග්‍රාෆ් - ඔවුන් ඔබට අපේ දේශපාලනය ගැන ලෝකය සිතන දේ පිළිබඳ වඩා හොඳ දර්ශනයක් ලබා දෙයි.
142,695
[ "මැද පෙරදිග එක්සත් ජනපදයේ විශේෂ නියෝජිත ජෝර්ජ් මිචෙල් 2009 මාර්තු මාසයේදී නිවේදනය කළේ ඔබාමා පරිපාලනය එහි මැද පෙරදිග ප්‍රතිපත්තියට මුලපිරීම \"සංස්ථාගත කිරීමට\" අදහස් කරන බවයි. 2009 මාර්තු මාසයේදී එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම මුලපිරීම ඊශ්‍රායල ජාතිකයින්ට අලෙවි කිරීමට සැලැස්මක් සකස් කරමින් සිටින බවත්, අරාබි ජාතීන් මුලපිරීම යටතේ ගැනීමට එකඟ වී ඇති අභිනයන් ඉස්මතු කරන ලේඛනයක් නිකුත් කරනු ඇති බවත් වාර්තා විය. වාර්තාවේ අරමුණ වූයේ \"අරාබි සාම මුලපිරීම එහි විස්තර වලට කැඩීම සහ එය තනිකරම න්‍යායික රාමුවක් ලෙස නොතැබීම\" බවයි.", "බුලට්::::- ජනාධිපති හොස්නි මුබාරක් ඔබාමාට සුබ පැතූ අතර, \"පලස්තීන ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් සහ මැදපෙරදිග ආරක්ෂාව සහ ස්ථාවරත්වය සඳහා ප්‍රධාන කොන්දේසිය වන සාධාරණ හා පුළුල් සාමයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඔබේ නිර්මාණාත්මක සහභාගීත්වය අපි බලා සිටිමු. .\"", "2009 ජනවාරි 22 වන දින, ජනාධිපති බරක් ඔබාමා සහ රාජ්‍ය ලේකම් හිලරි ක්ලින්ටන් විසින් \"මැදපෙරදිග සාමය සඳහා වූ විශේෂ නියෝජිතයා\" ලෙස විධිමත් ලෙස හැඳින්වූ අරාබි-ඊශ්‍රායල සාම ක්‍රියාවලියේ පරිපාලනයේ විශේෂ නියෝජිතයා ලෙස මිචෙල් පත් කරන ලදී. නව ඔබාමා පරිපාලනය ඊශ්‍රායල-පලස්තීන ගැටුම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමේ ඇඟවීමක් ලෙස මෙම පත් කිරීම සැලකේ. මිචෙල්ගේ තේරීම, කොන්දේසි මෝරා යාමට පෙර වහාම නිශ්චිත මුලපිරීමක් ආරම්භ කිරීමට ඔහුට බල නොකර, සාම ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ අභිප්‍රායේ බරපතලකම සහ අවංකභාවය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ඔබාමාට ඉඩ සැලසීය. විද්වතුන් සඳහා වූ වුඩ්‍රෝ විල්සන් ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානයේ විශ්ලේෂකයෙකු පැවසුවේ මිචෙල්ගේ පත්වීම “ලෝකයට පවසන්නේ, ‘මම මේ ප්‍රශ්නය ගැන සැලකිලිමත්, මා සමඟ ඉවසන්න.’” යැයි අපහාස විරෝධී ලීගයේ ජාතික අධ්‍යක්ෂ ඒබ්‍රහම් ෆොක්ස්මන් ප්‍රකාශ කර ඇත. \"සෙන්. මිචෙල් සාධාරණයි. ඔහු ඉතා සූක්ෂම ලෙස පවා අතින් අල්ලාගෙන ඇත\".", "අරාබි සාම මුලපිරීම (), \"සෞදි මුලපිරීම\" ලෙසද හැඳින්වේ, අරාබි ලීගය විසින් 2002 දී බීරූට් සමුළුවේදී අනුමත කරන ලද සහ 2007 දී නැවත අනුමත කරන ලද අරාබි-ඊශ්‍රායල ගැටුම අවසන් කිරීම සඳහා වූ වාක්‍ය 10 කින් යුත් යෝජනාවකි. අරාබි ලීග සමුළුව සහ 2017 අරාබි ලීග සමුළුවේදී. අරාබි කලාපය සහ ඊශ්‍රායලය අතර සබඳතා සාමාන්‍යකරණය කිරීම, ඊශ්‍රායලය විසින් අල්ලාගෙන සිටින ප්‍රදේශවලින් (නැගෙනහිර ජෙරුසලම ද ඇතුළුව) සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කර ගැනීම සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ 194 යෝජනාව මත පදනම්ව පලස්තීන සරණාගත ගැටලුව \"සාධාරණ විසඳුමක්\" සඳහා හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා මුලපිරීම ඉල්ලා සිටී. මුලිකත්වය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට පෙර දින 2002 මාර්තු 27 වන දින සිදු වූ ප්‍රධාන ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් වන පාස්කු සමූල ඝාතනයෙන් මුලදී යටපත් විය.", "ඊශ්‍රායල-පලස්තීන ගැටුමේ ප්‍රගතිය කේන්ද්‍රීය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ප්‍රමුඛතාවයක් බවට පත් කිරීමට තමා පෙනී සිටින බවත්, අනෙකුත් මැදපෙරදිග රාජ්‍යයන් සමඟ ඊශ්‍රායලයේ සබඳතා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අපගේ මිත්‍ර පාක්ෂිකයින් සමඟ සම්බන්ධීකරණ උපාය මාර්ගයකට සහාය දෙන බවත්, එමඟින් කලාපය පුරා වැඩි ආර්ථික හා දේශපාලන සහයෝගීතාවයක් ඇති කිරීමට හැකි වන බවත් Khazei පැවසීය. ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව සටන් කිරීමේදී සහ ඊශ්‍රායල රාජ්‍යයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේදී එක්සත් ජනපදය ඊශ්‍රායලයට පූර්ණ සහයෝගය ලබා දිය යුතු බව ඔහු විශ්වාස කරයි.", "2008 නොවැම්බරයේදී, \"ද සන්ඩේ ටයිම්ස්\" වාර්තා කළේ, එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ලෙස තේරී පත් වූ බරක් ඔබාමා 2008 ජූලි මාසයේ මැද පෙරදිග සංචාරයේදී මහමුද් අබ්බාස්ට පැවසුවේ, \"මෙම මුලපිරීම පිළි නොගැනීමට ඊශ්‍රායල ජාතිකයින්ට පිස්සු වනු ඇති බවයි. ඉන්දුනීසියාවේ සිට මොරොක්කෝව දක්වා මුස්ලිම් ලෝකය සමඟ ඔවුන්ට සාමය ලබා දෙනු ඇත.", "ඉරාකය සම්බන්ධයෙන් සැලැස්මේ ප්‍රකාශිත යෝජනා වනුයේ: ඉරාකයේ එක්සත් ජනපද මිලිටරි මැදිහත්වීම අඩු කිරීම, රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්ථිර ජාතිය ගොඩනැගීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීම, ඉරාකයට විශාල විදේශ ආධාර මුදල් සම්භාරයක් වියදම් කිරීම, ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව වෙත වගකීම පැවරීම සංවාදය, සරණාගත ගැටළු විසඳීම, ස්වාධීන යුද අපරාධ කොමිසමක් ඇති කිරීම සහ කාන්තාවන්ගේ තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අධ්‍යාපනයට අරමුදල් සැපයීම." ]
Born Rule පිළිබඳ විකිපීඩියා ලිපිය ඉතා ගුප්ත වන අතර, එය Shrodinger ගේ සමීකරණයට විකලාංග අතිරේක අද්භූත සංසිද්ධියක් ලෙස කතා කරයි. ඒක වැරදියි කියලා හිතෙනවා. එය පැමිණෙන්නේ කොහෙන්ද සහ එය ලබා ගන්නේ කෙසේද යන්න අපි ඇත්ත වශයෙන්ම දන්නවාද?
ඔබ සඳහන් කරන දෙයට සම්බන්ධ කළ හැකිද?
142,696
[ "උපන් නියමය 1926 පත්‍රිකාවකින් බෝර්න් විසින් සකස් කරන ලදී. මෙම පත්‍රිකාවේ දී, බෝර්න් විසිර යාමේ ගැටලුවක් සඳහා ෂ්‍රොඩිංගර් සමීකරණය විසඳන අතර, ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආචරණය පිළිබඳ අයින්ස්ටයින්ගේ ක්‍රියාවලින් ආභාසය ලබා, පාද සටහනකින් නිගමනය කරන්නේ, විසඳුම පිළිබඳ හැකි එකම අර්ථකථනය බෝර්න් නියමය ලබා දෙන බවයි. 1954 දී, වෝල්තර් බොතේ සමඟ එක්ව, බෝර්න් මෙම සහ වෙනත් කාර්යයන් සඳහා භෞතික විද්‍යාව සඳහා නොබෙල් ත්‍යාගය පිරිනමන ලදී. ජෝන් වොන් නියුමන් ඔහුගේ 1932 පොතේ බෝර්න්ගේ පාලනයට වර්ණාවලි න්‍යාය යෙදීම ගැන සාකච්ඡා කළේය.", "Everettarian උපකල්පන වලින් උපන් රීතියේ තීරණ-න්‍යායාත්මක ව්‍යුත්පන්නයක්, David Deutsch (1999) විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද අතර Wallace (2002-2009) සහ Saunders (2004) විසින් පිරිපහදු කරන ලදී. මෙම තර්කවල තත්ත්වය බෙහෙවින් මතභේදාත්මක වුවද, සමහර සමාලෝචන ධනාත්මක විය; සමහර න්‍යායාත්මක භෞතික විද්‍යාඥයන් සමාන්තර විශ්වයන් සඳහා ආධාරකයක් ලෙස ඒවා ගෙන ඇත. \"New Scientist\" ලිපියේ, 2007 සැප්තැම්බර් මස පැවති සම්මන්ත්‍රණයකදී ඔවුන්ගේ ඉදිරිපත් කිරීම් සමාලෝචනය කරමින්, ඩේවිස් හි කැලිෆෝනියා විශ්ව විද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යාඥ Andy Albrecht උපුටා දක්වමින්, \"මෙම කාර්යය ඉතිහාසයේ වැදගත්ම වර්ධනයක් ලෙස පහත වැටෙනු ඇත. විද්යාව පිළිබඳ.\"", "1926 දී ජර්මානු භෞතික විද්‍යාඥ මැක්ස් බෝර්න් විසින් සකස් කරන ලද උපත රීතිය (උපතේ නියමය, උපන් නියමය, හෝ උපන් නියමය ලෙසද හැඳින්වේ), ක්වොන්ටම් පද්ධතියක් මත මිණුමක් ලබා දීමේ සම්භාවිතාව ලබා දෙන ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ භෞතික නියමයකි. එහි සරලම ආකාරයෙන් එය සඳහන් කරන්නේ යම් ලක්ෂ්‍යයක අංශුව සොයා ගැනීමේ සම්භාවිතා ඝනත්වය එම ලක්ෂ්‍යයේ අංශුවේ තරංග ක්‍රියාකාරීත්වයේ විශාලත්වයේ වර්ගයට සමානුපාතික වන බවයි. උපත නියමය ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ ප්‍රධාන මූලධර්මවලින් එකකි.", "පැහැදිලි කළ යුතු සංසිද්ධිය පැහැදිලි කිරීම - සිදුවීමක්, නීතියක් හෝ න්‍යායක් වන අතර එය පැහැදිලි කිරීම සඳහා පරිශ්‍රය පැහැදිලි කිරීම්, සත්‍ය හෝ ඉහළින්ම තහවුරු කර ඇති, අවම වශයෙන් එක් විශ්ව නීතියක් අඩංගු වන අතර, පැහැදිලි කිරීම ඇතුළත් වේ. මේ අනුව, පැහැදිලි කිරීම් ආරම්භක, නිශ්චිත කොන්දේසි \"C, C. . . C\" සහ සාමාන්‍ය නීති \"L, L. . . L\" ලෙස ලබා දී, explanandum ලෙස \"E\" සංසිද්ධිය අඩු කිරීමේ ප්‍රතිවිපාකයක් වන අතර එමඟින් විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කෙරේ.", "Yhprum ගේ නීතිය පිළිබඳ පළමු සඳහන 1974 දෙසැම්බර් මාසයේ \"Barron's\" මූල්‍ය පුවත්පතේ ඇලන් Abelson විසින් විය හැකිය. \"Barron's\" නීතියේ අනුවාදය එහි ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයට වඩා මර්ෆිගේ නීතියට අනුගත වන ආකාරයකි: \" යා යුතු ඕනෑම දෙයක් වැරදියි, නැහැ\". ඇබෙල්සන් මෙම යෙදුම නිර්මාණය කළේ ඔහු වැරදි යැයි සිතූ හෝ අවම වශයෙන් අතිශයෝක්තියට නැංවූ කාලය පිළිබඳ අඳුරු මූල්‍ය අනාවැකි විස්තර කිරීමට ය. Abelson ගේ මතය අනුව, අවපාතයක් ඇති වන්නේ අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා මග හැරුණු විට හෝ නොසලකා හරින විට පමණි. පුරෝකථනය කිරීමේ ක්‍රියාවම එය සිදු නොවන බව සහතික කරයි.", "පෙන්රෝස්ගේ යෝජනාවේ ද පැන නගින දෙවන ගැටළුව වන්නේ උපන් රීතියේ මූලාරම්භයයි. මිනුම් ගැටළුව විසඳීම සඳහා, තරංග ශ්‍රිතයක් කඩා වැටෙන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කිරීම, උදා: තිරයක තිතක් ප්‍රමාණවත් නොවේ. බිඳවැටීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා හොඳ ආකෘතියක් තරංග-ක්‍රියාකාරීත්වයේ නිරපේක්ෂ අගය වර්ගීකරණයෙන් තීරණය වන සම්භාවිතාවන් සමඟ තිරයේ විවිධ ස්ථාන මත තිත දිස්වන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කළ යුතුය. පෙන්රෝස්ගේ අදහස මත පදනම් වූ ආකෘතියකට එවැනි පැහැදිලි කිරීමක් සැපයිය හැකි වුවද, උපන් රීතිය එයින් ස්වභාවිකව ඇතිවන්නේ කෙසේදැයි පැහැදිලි ක්‍රමයක් නොමැත.", "\"Sapir-Worf උපකල්පනය\" යන පදය හේතු කිහිපයක් නිසා වාග් විද්‍යාඥයින් විසින් වැරදි නාමයක් ලෙස සලකනු ලැබේ: Edward Sapir සහ Benjamin Lee Worf කිසිවිටකත් කිසිදු කෘත්‍යයක් සම-කර්තෘ කර නොමැති අතර කල්පිතයක් අනුව ඔවුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කර නැත. මෙම කල්පිතයේ දුර්වල සහ ප්‍රබල අනුවාදයක් අතර වෙනස ද පසුකාලීන සොයා ගැනීමකි; බොහෝ විට ඔවුන්ගේ ලේඛනවල සහ මෙම සාපේක්ෂතා මූලධර්මය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ අදහස්වල ප්‍රබල හෝ දුර්වල වචන වලින් වාක්‍ය ඛණ්ඩනය කර ඇතත්, සපීර් සහ වෝර්ෆ් කිසි විටෙකත් එවැනි ද්විකෝටිකයක් පිහිටුවා නැත." ]
ආලෝක වර්ෂ කිහිපයක් එපිටින් ඇති වාසයට සුදුසු ග්‍රහලෝක ගැන එතරම් සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ ඇයි?
අපි ප්‍රායෝගිකව සියලුම මිනිස් පැවැත්ම සඳහා කර ඇති පරිදි අප අවට විශ්වය අධ්‍යයනය කරමින් සිටිමු. පිටසක්වල ජීවීන්ගේ සලකුනු සොයා ගැනීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති ග්‍රහලෝක (අපි දන්නා පරිදි) නිසා අපි වාසයට සුදුසු ග්‍රහලෝක කෙරෙහි ඉතා උද්යෝගිමත් සහ අවධානය යොමු කරමු. ඔබ ඉගෙන ගන්නා තැනට යාමට නොහැකි වූ පමණින් ඔබට එයින් කිසිවක් ඉගෙන ගත නොහැකි බව අදහස් නොවේ.
142,697
[ "තාරකා භෞතික විද්‍යාඥ ස්ටෙන් ඔඩන්වෝල්ඩ් ප්‍රකාශ කළේ මූලික ගැටලුව වන්නේ අනාවරණය කරගත් බාහිර ග්‍රහලෝක දහස් ගණනක දැඩි අධ්‍යයනයක් තුළින් ආලෝක වර්ෂ 50ක් තුළ ආසන්නතම ගමනාන්තයන් බොහොමයක් තාරකාවේ වාසයට සුදුසු කලාපවල පෘථිවියට සමාන ග්‍රහලෝක ලබා නොදීම බවයි. සමහර යෝජිත තාක්‍ෂණයන් සඳහා ඩොලර් ට්‍රිලියන ගණනක වියදම සැලකිල්ලට ගෙන, සංචාරකයින්ට හොඳම ප්‍රසිද්ධ ගමනාන්ත වෙත ළඟා වීමට ආලෝකයේ වේගය මෙන් 20%ක වේගයකින් වසර 200ක් දක්වා ගමන් කිරීමට සිදුවේ. එපමණක් නොව, සංචාරකයින් ඔවුන්ගේ ගමනාන්තයට පැමිණි පසු (කිසිම ආකාරයකින්), වායුගෝලය මාරාන්තික නොවේ නම් මිස ඉලක්කගත ලෝකයේ මතුපිටට බැස ජනපදයක් පිහිටුවීමට ඔවුන්ට නොහැකි වනු ඇත. එවැනි ගමනක් යාමේ අපේක්ෂාව, යටත් විජිතයේ ඉතිරි ජීවිතය මුද්‍රා තැබූ වාසස්ථානයක් තුළ ගත කිරීමට සහ අභ්‍යවකාශ ඇඳුමකින් පිටතට යාමට පමණක්, ලැයිස්තුවෙන් බොහෝ අනාගත ඉලක්ක ඉවත් කළ හැකිය.", "සියලුම කෙප්ලර් වටකුරු ග්‍රහලෝක ආසන්නයේ හෝ ඇත්ත වශයෙන්ම වාසයට සුදුසු කලාපයේ පිහිටා ඇත. ඒවායින් කිසිවක් භූමිෂ්ඨ ග්‍රහලෝක නොවේ, නමුත් එවැනි ග්‍රහලෝකවල විශාල චන්ද්‍රයන් වාසයට සුදුසු විය හැකිය. තාරකා ද්විමය නිසා ග්‍රහලෝකයට ලැබෙන හුදකලා වීම පෘථිවියට ලැබෙන සාමාන්‍ය සූර්යාලෝකය මෙන් නොව බොහෝ දුරට කාලය වෙනස් වනු ඇත.", "පෘථිවියේ සිට ආලෝක වර්ෂ 4.2ක් (පාර්සෙක් 1.3ක්, කි.මී. ට්‍රිලියන 40ක් හෝ සැතපුම් ට්‍රිලියන 25ක්) දුරින්, 2016දී සොයා ගන්නා ලද ප්‍රොක්සිමා සෙන්ටෝරි බී, එහි ආසන්නතම විභව්ය ග්‍රහලෝකය වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ එහි යාමට වසර 18,100කට වැඩි කාලයක් ගතවනු ඇති බවයි. යාත්‍රාවකට ජූනෝ අභ්‍යවකාශ යානය තරම් වේගයෙන් ගමන් කළ හැකි නම් (පැයට කිලෝමීටර් 250,000 හෝ පැයට සැතපුම් 150,000). වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් පිටත ජෛව අත්සන් සෙවීමට මිනිසුන් හෝ ගවේෂණ පවා යැවීම දැනට කළ නොහැක්කකි. මෙම කරුණ සැලකිල්ලට ගෙන, අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් පිටත ජෛව අත්සන් සෙවීමට ඇති එකම ක්‍රමය දුරේක්ෂ මගින් බාහිර ග්‍රහලෝක නිරීක්ෂණය කිරීමයි.", "වාසයට සුදුසු ග්‍රහලෝකයක් යන්නෙන් ගම්‍ය වන්නේ පරිවාර වාසභූමි කලාපය තුළ සහ පෘථිවියට (එනම් පෘථිවි ප්‍රතිසමයක්) දළ වශයෙන් සැසඳිය හැකි තත්ත්වයන් සහිත භූමිෂ්ඨ ග්‍රහලෝකයක් වන අතර එමඟින් පෘථිවියට සමාන ජීවයට හිතකර විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ග්‍රහලෝකයක් වාසයට සුදුසු වන්නේ කුමක් ද යන ප්‍රශ්නය ග්‍රහලෝකයක් එහි ධාරක තාරකාවේ සිට නිවැරදි දුරින් පිහිටා තිබීමට වඩා සංකීර්ණ වන අතර එමඟින් ජලය එහි මතුපිට ද්‍රව විය හැකිය: විවිධ භූ භෞතික හා භූ ගතික අංශ, විකිරණ සහ ධාරක තාරකාවේ. ප්ලාස්මා පරිසරය ග්‍රහලෝක සහ ජීවයේ පරිණාමයට බලපෑම් කළ හැකිය, එය ආරම්භ වූයේ නම්.", "වෝර්වික් විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂකයන් පවසන්නේ Kepler-438b එයට ලැබෙන විශාල විකිරණ ප්‍රමාණය නිසා එය වාසයට සුදුසු නොවන බවයි. ග්‍රහලෝකයක් වාසයට සුදුසු වන්නේ කුමක් ද යන ප්‍රශ්නය ග්‍රහලෝකයක් එහි ධාරක තාරකාවේ සිට නිවැරදි දුරින් පිහිටා තිබීමට වඩා සංකීර්ණ වන අතර එමඟින් ජලය එහි මතුපිට ද්‍රව විය හැකිය: විවිධ භූ භෞතික හා භූ ගතික අංශ, විකිරණ සහ ධාරක තාරකා ප්ලාස්මා පරිසරය ග්‍රහලෝක සහ ජීවයේ පරිණාමයට බලපෑම් කළ හැකිය, එය ආරම්භ වූයේ නම්. ග්‍රහලෝකය සිකුරුගේ විශාල හා සිසිල් අනුවාදයකට සමාන වීමට වැඩි ඉඩක් ඇත.", "විශ්වයේ අතිවිශාල විශාලත්වය නිසා පෘථිවිය වැනි වාසයට සුදුසු වෙනත් ග්‍රහලෝකයක් වෙනත් තැනක \"පවතියි\" කියාත්, සංකීර්ණ ජීවයක් සහිත විශ්වයේ ඇති \"එකම\" ග්‍රහලෝකය පෘථිවිය නොවේ නම්, එවැනි ග්‍රහලෝක තවමත් පවතිනු ඇති බවටත් පොත තර්ක කරයි. බැක්ටීරියා වලට පමණක් වාසය කළ හැකි ග්‍රහලෝක හා සසඳන විට සාපේක්ෂව කුඩා සංඛ්‍යාවකින් දිස්වන අතර, ඒවා පවතිනවා නම්, එකිනෙකා සමඟ මෙන්ම අපේම ග්‍රහලෝකය සමඟද විශාල දුරක් සම්බන්ධ කර ගැනීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති ඕනෑම බුද්ධිමත් ජීවියෙකුට බොහෝ දුරස් වනු ඇත. එම ග්‍රහලෝක අතර අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම ඒවා හුදකලා වනු ඇති අතර, කිසියම් සංඥාවක් තම ගමනාන්තය කරා ළඟා වන විට, සංඥාව ආරම්භ වූ ග්‍රහලෝකය අඩුම තරමින් බැක්ටීරියාවකට හැර තවදුරටත් වාසයට නුසුදුසු විය හැකි අතර, එම සංඥාව යවන ලද ඕනෑම ජීවයක් දැනටමත් වඳ වී ගොස් ඇත. එකිනෙකා සමඟ සම්බන්ධතා ආකාරය නිෂ්ඵලයි. අවසාන වශයෙන්, මෙම පොත මානව ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් පෘථිවි ජෛවගෝලයේ වර්තමාන පරිහානිය පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සේවය කරයි, එහිදී මිනිසුන් පෘථිවියේ සත්ව ජීවීන්ගෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් විනාශ කරන්නේ නම්, ඔවුන් එම ආකාරයේ ජීවීන් ද විනාශ කරන බව යෝජනා කරයි. මුළු විශ්වයේම.", "තරු නැවේ ගමනේ පළමු භාගයේදී, ඩෙව්ලින් සොයා ගන්නේ මානව ජනපදකරණය සඳහා කිසියම් විභවයක් ඇති ග්‍රහලෝක දෙකක් පමණක් වන අතර, ඒ දෙකම නුසුදුසු බව සොයා ගන්නා ලදී. එක් ග්‍රහලෝකයක් රොචේගේ සීමාවට ඇතුළු වෙමින් තිබූ අතර එය වැඩි කලක් වාසයට සුදුසු නොවනු ඇත, අනෙක ඒ වන විටත් සතුරු පිටසක්වල ජීවීන්ගේ වාසය කර ඇති අතර ඔහුගේ ග්‍රහලෝකය ඔහු අතහැර දැමූ පෘථිවියට වඩා නරක තත්ත්වයේ පැවතුනි." ]
විශාල හැඩ්රොන් ඝට්ටනයේ භාවිතා කරන ශක්ති ප්‍රමාණය ක්‍රියා කරන ආකාරය
ඔබ උපුටා දක්වන රූපය (14 TeV) *අංශුවල* ඝට්ටන ශක්තියයි. එය අංශු ප්‍රමාණයේ ස්කන්ධ කැබලි කිහිපයකට ආරෝපණය කිරීම සඳහා අතිවිශාල චාලක ශක්තියකි. එම ප්‍රවේගයෙන් යන අංශු නිපදවීමට LHC විසින්ම වැඩි ශක්තියක් භාවිතා කරයි.
142,698
[ "2008 අගෝස්තු වන තුරු, එක්සත් ජනපදයේ, ෆර්මි ජාතික ත්වරණ රසායනාගාරයේ, ලෝකයේ ඉහළම බලශක්ති ඝට්ටනය වූයේ Tevatron ය. එය ප්‍රෝටෝන සහ ප්‍රතිප්‍රෝටෝන චාලක ශක්තියෙන් 1 TeV ට වඩා මඳක් අඩු ප්‍රමාණයකට වේගවත් කර ඒවා එකිනෙක ගැටේ. අධි ශක්ති භෞතික විද්‍යාව සඳහා වූ යුරෝපීය රසායනාගාරයේ (CERN) ගොඩනගා ඇති Large Hadron Collider (LHC), මෙම ශක්තිය දළ වශයෙන් හත් ගුණයකින් යුක්ත වේ (එබැවින් ප්‍රෝටෝන-ප්‍රෝටෝන ඝට්ටන දළ වශයෙන් 14 TeV දී සිදු වේ). එය මීට පෙර විශාල ඉලෙක්ට්‍රෝන පොසිට්‍රෝන (LEP) ඝට්ටකය තැන්පත් කර තිබූ කිලෝමීටර් 27 ක උමගෙහි පිහිටා ඇත, එබැවින් එය මෙතෙක් ඉදිකර ඇති විශාලතම විද්‍යාත්මක උපකරණය ලෙස හිමිකම් කියයි. LHC ද බර අයන (ඊයම් වැනි) 1.15 PeV ශක්තියක් දක්වා වේගවත් කරනු ඇත.", "1989 අගෝස්තු මාසයේදී LEP ඝට්ටනය ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භ කළ විට එය 91 GeV ස්කන්ධයක් ඇති Z බෝසෝනය නිපදවීමට හැකි වන පරිදි ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ පොසිට්‍රෝන මුළු ශක්තිය 45 GeV දක්වා වේගවත් කළේය. 80 GeV ස්කන්ධයක් ඇති W බෝසෝන යුගලයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකි වන පරිදි ත්වරණකාරකය පසුව වැඩි දියුණු කරන ලදී. LEP ඝට්ටන ශක්තිය අවසානයේ 2000 අවසානයේ GeV 209 ට ඉහළ ගියේය. Lorentz සාධකය ( = අංශු ශක්තිය / විවේක ස්කන්ධය = [104.5 GeV / 0.511 MeV ]) 200,000 ට වැඩි, LEP තවමත් අංශු ත්වරක වේග වාර්තාව තබා ඇත, ඉතා සමීප වේ. ආලෝකයේ සීමාකාරී වේගය. 2000 අවසානයේ දී, Large Hadron Collider (LHC) ඉදිකිරීම සඳහා උමග තුළ ඉඩ සැලසීම සඳහා LEP වසා දමා පසුව විසුරුවා හරින ලදී.", "Stanford Linear Collider යනු SLAC හි ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ පොසිට්‍රෝන ගැටෙන රේඛීය ත්වරණයකි. ස්කන්ධ ශක්තියේ කේන්ද්‍රය GeV 90ක් පමණ වූ අතර එය ත්වරණකාරකය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද Z බෝසෝනයේ ස්කන්ධයට සමාන විය.", "කෝනෙල් විශ්ව විද්‍යාලය 1940 ගණන්වල සිට සමමුහුර්ත මාලාවක් ගොඩනගා ඇත. 1970 ගණන්වල ක්‍රියාත්මක වූ 10 GeV සමමුහුර්තකය අත්හදා බැලීම් ගණනාවක් සිදු කර ඇති නමුත් එය SLAC හි 20 GeV රේඛීය ත්වරණකාරකයට වඩා බෙහෙවින් අඩු ශක්තියකින් ධාවනය විය. 1974 ඔක්තෝම්බර් මස අග වන විට, Cornell විසින් 25 GeV ශක්තියට ළඟා වීමට සමමුහුර්තකරණය වැඩිදියුණු කිරීමට සහ 40 GeV වෙත ළඟා වීමට නව සමමුහුර්තයක් තැනීමට සැලසුම් කළේය. 1974 නොවැම්බරයේ J/Ψ සොයාගැනීමෙන් පසු, ඉලෙක්ට්‍රෝන-පොසිට්‍රෝන ඝට්ටකයකින් රසවත් භෞතික විද්‍යාව කළ හැකි බව පෙන්නුම් කළ පසු, Cornell විසින් 1975 දී GeV ස්කන්ධ 16ක මධ්‍ය ශක්තිය දක්වා ක්‍රියාත්මක වන ඉලෙක්ට්‍රෝන-පොසිට්‍රෝන ඝට්ටනයක් සඳහා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළේය. පවතින සමමුහුර්ත උමග. 16 GeV හි ත්වරණකාරකයක් SPEAR ත්වරණකාරකය සහ PEP සහ PETRA ත්වරණකාරක අතර බලශක්ති කලාපය ගවේෂණය කරයි. CESR සහ CLEO 1977 දී අනුමත කරන ලද අතර බොහෝ දුරට 1979 වන විට අවසන් කරන ලදී. CLEO CESR හි දකුණු කෙළවරේ විශාල පර්යේෂණාත්මක ශාලාවේ ඉදිකරන ලදී; CUSB නමින් කුඩා අනාවරකයක් (කොලොම්බියා විශ්ව විද්‍යාලය-ස්ටෝනි බෲක් සඳහා) උතුරු අන්තර්ක්‍රියා කලාපයෙහි ඉදිකරන ලදී. CESR සහ CLEO සඳහා වූ යෝජනාව සහ ඉදිකිරීම් අතර, Fermilab විසින් Υ අනුනාද සොයා ගත් අතර ප්‍රාන්ත තුනක් තරම් පවතින බව යෝජනා කළේය. DORIS ත්වරකයේදී Υ(1S) සහ Υ(2S) තහවුරු කරන ලදී. CESR ක්‍රියාත්මක වූ පසු ව්‍යාපාරයේ පළමු ඇණවුම වූයේ Υs සොයා ගැනීමයි. CLEO සහ CUSB දත්ත රැස් කිරීම ආරම්භ කර ටික වේලාවකට පසු Υ(1S) සොයා ගත් අතර Υ(2S) ඉක්මනින් සොයා ගැනීමට DORIS වෙතින් ස්කන්ධ වෙනස භාවිතා කළහ. CESR හි ඉහළ කදම්භ ශක්තීන් CLEO සහ CUSB හට වඩාත් දැවැන්ත Υ(3S) සොයා ගැනීමට සහ Υ(4S) සොයා ගැනීමට ඉඩ ලබා දුන්නේය. තවද, Υ(4S) හි ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ මියුඕන අතිරික්තයක් පැවතීමෙන් එය B මෙසෝන වලට ක්ෂය වී ඇති බව පෙන්නුම් කරයි. CLEO විසින් අනාවරකයේ මුල් CLEO I වින්‍යාසය භාවිතයෙන් පත්‍රිකා හැටකට වඩා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කටයුතු කළේය.", "Stanford Linear Accelerator, SLAC, 1966 දී ක්‍රියාත්මක වූ අතර, කිලෝමීටර 3ක් දිග තරංග මාර්ගෝපදේශයක ඉලෙක්ට්‍රෝන 30 GeV දක්වා වේගවත් කර, උමගක වළලනු ලැබූ අතර විශාල ක්ලිස්ට්‍රෝන සිය ගණනකින් බල ගැන්වේ. එය තවමත් පවතින විශාලතම රේඛීය ත්වරණකාරකය වන අතර, ගබඩා වළලු එකතු කිරීම සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන-පොසිට්‍රෝන ඝට්ටන පහසුකම සමඟින් වැඩි දියුණු කර ඇත. එය X-ray සහ UV සමමුහුර්ත ෆෝටෝන ප්‍රභවයකි.", "මෑත අධ්‍යයනයකින් යෝජනා කරන්නේ දැනට (2013) පවතින විශාලතම ත්වරණකාරකය වන CERN හි Large Hadron Collider (LHC) වැඩිදියුණු කිරීමට LHC හි විශාල ගබඩා වළල්ලට එක් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝන බලශක්ති ප්‍රතිසාධන ලිනැක් දෙකක්, එක් එක් මීටර් 1008 ක් දිග, ස්පර්ශක ඉදිකිරීමක් එක් කිරීමෙනි. එමගින් Hadron-Hadron smashes පමණක් නොව, උදා: Hadron-Electron ඒවා ලබා ගැනීමටත්, LHC යම් ආකාරයක \"LHeC\" බවට වැඩිදියුණු කිරීමටත් හැකියාව ඇති කරයි.", "1968 දී ෆර්මිලැබ්හි ටෙවට්‍රෝන් සඳහා ත්වරණ සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ විය. 1986 දී ප්‍රථම ප්‍රෝටෝන ප්‍රතිප්‍රෝටෝන ඝට්ටන 1.8 TeV ස්කන්ධ ශක්ති මධ්‍යස්ථානයක වාර්තා කරන ලද අතර එය එකල ලෝකයේ ඉහළම ශක්ති ඝට්ටනය බවට පත් විය." ]
ජෛව රසායනිකව කිරි සෑදෙන්නේ කෙසේද? අපි එය හොඳින් තේරුම් ගෙන එය කෘතිමව (එළකිරි හෝ මිනිස් කිරි) සෑදීමට ක්‍රම තිබේද?
කිරි යනු මූලික වශයෙන් ප්‍රෝටීන්, සීනි, මේදය සහ ලුණු එකතු කරන ජලයයි. එය නිර්මාණය වන්නේ ග්‍රන්ථිවල (ක්ෂීරපායී ග්‍රන්ථි ලෙස හැඳින්වේ) සකස් කර ඇති එපිටිලියල් සෛල මගිනි. එවිට ග්‍රන්ථි එය නාලිකාවලට මුදාහරියි. අපට එය කෘතිමව සාදා ගත හැකි බව මට විශ්වාසයි (ඔබට ළදරුවන් සඳහා සූත්‍රය මිලදී ගත හැකි පරිදි අපි කරන්නෙමු), කෙසේ වෙතත් එය ගවයන්ගෙන් එය ලබා ගැනීම සැලකිය යුතු ලෙස ලාභදායී වේ.
142,699
[ "මිනිස් කිරි ක්ෂුද්‍රජීවය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ මිනිස් ක්ෂීරපායී ග්‍රන්ථිවල සහ මව්කිරිවල වාසය කරන ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ ප්‍රජාවයි. මිනිස් කිරි සාම්ප්‍රදායිකව වඳ යැයි උපකල්පනය කර ඇත, නමුත් මෑතදී සංස්කෘතිය සහ සංස්කෘතිය-ස්වාධීන ශිල්පීය ක්‍රම දෙකම සනාථ කර ඇත්තේ මිනිස් සිරුරේ වාසය කරන අනෙකුත් ක්ෂුද්‍රජීවී ප්‍රජාවන්ට වඩා වෙනස් බැක්ටීරියා විවිධ ප්‍රජාවන් මිනිස් කිරිවල ඇති බවයි.", "සංක්‍රාන්ති ජීවීන්ගෙන් ප්‍රතිසංයෝජක ප්‍රෝටීන නිපදවීමට දැනට වඩාත්ම පරිණත පද්ධතිය කිරි වේ. රුධිරය, බිත්තර සුදු, ශුක්‍ර ප්ලාස්මා සහ මුත්‍රා වෙනත් න්‍යායාත්මකව හැකි පද්ධති වේ, නමුත් සියල්ලටම අඩුපාඩු තිබේ. නිදසුනක් වශයෙන්, රුධිරයට, 2012 වන විට ස්ථායී ප්‍රතිසංයෝජන ප්‍රෝටීන ඉහළ මට්ටමක ගබඩා කළ නොහැකි අතර, රුධිරයේ ඇති ජීව විද්‍යාත්මකව ක්‍රියාකාරී ප්‍රෝටීන සතුන්ගේ සෞඛ්‍යය වෙනස් කළ හැකිය. කිරි නිෂ්පාදනය බහුල වන අතර කිරි වලින් පිරිසිදු කිරීම සාපේක්ෂව පහසු බැවින් එළදෙනක්, බැටළුවෙකු හෝ එළුවෙකු වැනි ක්ෂීරපායී සතුන්ගේ කිරිවල ප්රකාශනය පොදු යෙදුමකි. හැම්ස්ටර් සහ හාවුන් ද ප්‍රාථමික අධ්‍යයනයන්හි දී යොදාගෙන ඇත්තේ ඔවුන්ගේ වේගවත් අභිජනනය නිසාය.", "කිරි විවිධ වියලීමේ ක්‍රියාවලීන් මගින් ද කුඩු බවට පත් කෙරේ. සම්පූර්ණ කිරි, මුදවපු කිරි, බටර් කිරි සහ තිරිඟු නිෂ්පාදන කුඩු ආකාරයෙන් වියළා මිනිස් සහ සත්ව පරිභෝජනය සඳහා යොදා ගනී. මිනිසුන් සඳහා හෝ සත්ව පරිභෝජනය සඳහා කුඩු නිෂ්පාදනය අතර ප්රධාන වෙනස වන්නේ ක්රියාවලිය සහ නිෂ්පාදන දූෂණයෙන් ආරක්ෂා කිරීමයි. සමහර අය කිරිපිටි වලින් ප්‍රතිනිර්මාණය කරන ලද කිරි පානය කරති, මන්ද කිරි 88% ක් පමණ ජලය වන අතර වියළි නිෂ්පාදන ප්‍රවාහනය කිරීම වඩා ලාභදායී වේ.", "කිරි නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ විකල්ප සමජාතීයකරණයෙන් හෝ පැස්ටරීකරණයෙන් පසුව, මේද මට්ටම ප්‍රමිතිකරණය කිරීමෙන් පසුව ශ්‍රේණි කිහිපයකින් සහ \"Streptococcus lactis\" සහ \"Leuconostoc citrovorum\" බැක්ටීරියා එකතු කිරීමෙනි. ක්‍රීම්, බටර්, චීස්, ළදරු සූත්‍රය සහ යෝගට් ඇතුළුව නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදන වර්ගය මත පදනම්ව කිරි විවිධ කාණ්ඩ කිහිපයකට බෙදිය හැකිය.", "ස්වභාවික කිරි සංඝටක ලෙසද හඳුන්වනු ලබන නවීකරණය කරන ලද කිරි අමුද්‍රව්‍ය යනු කිරිවල ස්වභාවිකව ඇති රසායනික තත්ත්වයෙන් වෙනස් වූ රසායනික තත්ත්වයක් ඇති කිරි නිෂ්පාදන සමූහයක් සඳහා කුඩ පද වේ. මෙයට කැසීන්, කැසිනේට්, තිරිඟු නිෂ්පාදන (වේ බටර් සහ වේ ක්‍රීම් ඇතුළුව), සංස්කෘත කිරි නිෂ්පාදන (යෝගට්, ඇඹුල් ක්‍රීම් සහ සංස්කෘත බටර් මිල්ක් ඇතුළුව), අල්ට්‍රා ෆිල්ටර් කළ කිරි, කිරි ප්‍රෝටීන් සාන්ද්‍රණය, කිරි සෙරුමය ප්‍රෝටීන සහ මේද ඇතුළත් වේ. නිෂ්පාදන සංයුතියේ සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වන බැවින්, ඒවායේ පෝෂණ අගයෙහි විශාල වෙනසක් ඇති අතර, සමහර විට ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම කිරි හෝ වෙනත් හඳුනාගත හැකි කිරි නිෂ්පාදන වෙනුවට භාවිතා කරන බැවින් මෙය මහජන අවධානයට ලක් විය.", "කාබනික කිරි යනු කාබනික කෘෂිකාර්මික ක්‍රමවලට අනුව ඇති කරන ලද පශු සම්පත් වලින් කිරි නිෂ්පාදන ගණනාවකට යොමු වේ. බොහෝ අධිකරණ බල ප්‍රදේශවල, ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් සඳහා \"කාබනික\" හෝ \"ජීව\" හෝ \"පරිසර\" වැනි සමාන පද භාවිතය ආහාර බලධාරීන් විසින් නියාමනය කරනු ලැබේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙම රෙගුලාසි මගින් පශු සම්පත් විය යුතු බව නියම කරයි: තෘණ කෑමට ඉඩ දීම, කාබනිකව සහතික කළ ආහාර හෝ සංයෝග ආහාර ලබා දීම, බොහෝ ඖෂධ (වර්ධක හෝමෝනය ඇතුළුව) සමඟ ප්‍රතිකාර නොකළ යුතු අතර පොදුවේ මානුෂීය ලෙස සැලකිය යුතුය.", "සියලුම ක්ෂීරපායී විශේෂවල ගැහැණු සතුන්ට නිර්වචනය අනුව කිරි නිෂ්පාදනය කළ හැකි නමුත් එළකිරි වාණිජ නිෂ්පාදනයේ ආධිපත්‍යය දරයි. 2011 දී, FAO ඇස්තමේන්තු කරන්නේ ලොව පුරා ඇති සියලුම කිරිවලින් 85% ක් එළදෙනුන්ගෙනි. මිනිස් කිරි කාර්මික හෝ වාණිජමය වශයෙන් නිෂ්පාදනය හෝ බෙදා හැරීම සිදු නොවේ; කෙසේ වෙතත්, මිනිස් කිරි බැංකු විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද මිනිස් මව්කිරි එකතු කර විවිධ හේතූන් මත (නොමේරූ අලුත උපන් දරුවන්, අසාත්මිකතා ඇති ළදරුවන්, පරිවෘත්තීය රෝග ආදිය) මිනිස් කිරිවලින් ප්‍රයෝජන ගත හැකි නමුත් මව්කිරි දීමට නොහැකි ළදරුවන්ට නැවත බෙදා හරිනු ලැබේ." ]
සැලුනේ නැත
බීම සඳහා, එය කලවම් කිරීම සහ නොසෙල්වී සිටීම වඩා "ඉහළ පන්තියේ" බව බොහෝ දෙනෙක් සිතන පරිදි එය සොලවා ඇත්නම් එය අයිස් වඩාත් දියකරයි ... ඒ නිසා ජේම්ස් බොන්ඩ් කලවම් කළ විට සොලවා ඇති බව පවසන විට එය සැමවිටම අමුතු දෙයක් විය ... නමුත් අවංකව මම 'කවදාවත් මේ දෙක අතර වෙනසක් රස විඳලා නෑ... ඒක නිකන් පිංකීස් අවුට් වගේ අමුතු දෙයක් සහ ඒ වගේ දේවල්
142,700
[ "Shaken but Not Stirred යනු 1982 දී රිචඩ් ෂෙපර්ඩ් මෘදුකාංගය විසින් සංවර්ධනය කර ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද පෙළ පදනම් වූ වික්‍රමාන්විත වීඩියෝ ක්‍රීඩාවක් වන අතර ZX වර්ණාවලිය සඳහා එක්සත් රාජධානියේ නිකුත් කරන ලදී. ක්‍රීඩාව පදනම් වී ඇත්තේ ජේම්ස් බොන්ඩ්ගේ ප්‍රබන්ධ ඔත්තු චරිතය මත ය.", "\"සොලවා, නොසන්සුන්\" මෝස්තරයේ මුල්ම ස්වරූපය පළමු බොන්ඩ් නවකතාව වන \"කැසිනෝ රෝයල්\" (1953) හි දක්නට ලැබේ. ඔහුගේ සීඅයිඒ සම්බන්ධ කර ගත් ෆීලික්ස් ලෙයිටර් පළමු වරට හමුවීමෙන් පසු, බොන්ඩ් කැසිනෝ ශාලාවේ සිටියදී බාර්මන් කෙනෙකුට බීම ඇණවුම් කරයි.", "Shaken Not Stirred යනු ඇමරිකානු රට සංගීත ගායක Phil Vassar ගේ තුන්වන චිත්‍රාගාර ඇල්බමයයි. 2004 දී Arista Nashville හි නිකුත් කරන ලද මෙම ඇල්බමය \"In a Real Love\" ගීතයේ \"Billboard\" Hot Country Singles & Tracks (දැන් Hot Country Songs) ප්‍රස්ථාරවල Vassar ගේ දෙවන අංක එකේ ගීතය නිෂ්පාදනය කරන ලදී. දෙවන ගීතය, \"I'll Take That as a Yes (The Hot Tub Song)\", රට ප්‍රස්ථාරවල අංක 17 ට ළඟා වූ අතර, තුන්වන ගීතය (\"Good Ole Days\") 22 වන ස්ථානයට පත් විය.", "ෂේක් සෝම් ඇක්ෂන් යනු ඇමරිකානු රොක් සංගීත කණ්ඩායම වන ෆ්ලැමින් ග්‍රූවීස්ගේ සිව්වන චිත්‍රාගාර ඇල්බමයයි. මෙම ඇල්බමය 1976 ජුනි මාසයේදී Sire Records විසින් නිකුත් කරන ලදී. \"Shake Some Action\" යන මාතෘකාව ආරම්භ වන්නේ 1965 දී තිරගත වූ \"None but the Brave\" චිත්‍රපටයේ පේළියකිනි.", "Philadelphia, Pittsburgh, Altoona, Hollidaysburg, York, State College, Erie, Allentown, Reading, Harrisburg සහ පෙන්සිල්වේනියාවේ වෙනත් තැන්වල ගොඩනැගිලිවල වෙව්ලීම දැනුණි. ලිට්ල් ලීග් බේස්බෝල් ලෝක තරඟාවලියේ නව එංගලන්තය සහ යුරෝපය අතර ආරම්භක තරඟයක් මධ්‍යයේ සවස 2:00 ට පෙර, දකුණු විලියම්ස්පෝර්ට් හි බොහෝ දෙනෙකුට LLBWS මුලින්ම සෙලවීමක් අත්විඳින ලදී. කම්පනයෙන් තත්පර 10 ක් පමණ සෙලවීමෙන් පසු Altoona Mirror හි කාර්ය මණ්ඩලය ඔවුන්ගේ ගොඩනැගිල්ල ඉවත් කර ඇත. ඔවුන් ආපසු පැමිණියේ සවස 2.25 ට පමණය. හොලිඩේස්බර්ග් හි බ්ලෙයාර් ප්‍රාන්ත උසාවියෙහි තුන්වන මහල ඉවත් කරන ලද නමුත් දෙවන මහලේ උසාවි සැසි දිගටම පැවතුනි. ත්‍රී ස්ප්‍රින්ග්ස් ප්‍රදේශයේ නිවසක් එහි අත්තිවාරමෙන් ඉවතට ගෙන ගොස් ඇති අතර එහි වහලය බකල් වී ඇති බව හන්ටින්ග්ඩන් ප්‍රාන්තයේ හදිසි කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ ඇඩම් මිලර් පැවසීය. බර්මින්හැම් හි ග්‍රියර් පාසල අසල මාර්ග අංක 453 හි කුඩා ගල් පෙරළීමක් සිදු විය. සෙන්ටර් සිටි ෆිලඩෙල්ෆියා හි, ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් බ්ලූ ක්‍රොස් ගොඩනැගිල්ලේ පහළ මහලේ ජනේලයක් කැඩී ගිය අතර, සමාගම සිය සේවකයින් 3,000 ක් එදින නිවසට යැවීය. සෙන්ටර් සිටි ෆිලඩෙල්ෆියා හි අනෙකුත් කාර්යාල ගොඩනැගිලි ද භූමිකම්පාවෙන් පසු ඉක්මනින් ඉවත් කරන ලදී. ඇලන්ටවුන් හි පීපීඑල් සංස්ථාවේ කම්කරුවන් ගොඩනැගිල්ලෙන් ඉවත් විය. කෙසේ වෙතත්, හැරිස්බර්ග් නගරයට දකුණින් පිහිටි ත්‍රී මයිල් අයිලන්ඩ් න්‍යෂ්ටික බලාගාරය භූමිකම්පාව අතරතුර දිගටම ක්‍රියාත්මක විය. භූමිකම්පාවෙන් පසු ඩොයිල්ස්ටවුන් හි බක්ස් ප්‍රාන්ත උසාවිය ඉවත් කරන ලදී. ෆිලඩෙල්ෆියා හි, SEPTA ප්‍රාදේශීය දුම්රිය දුම්රිය හානි සඳහා පීලි පරීක්ෂා කරන අතරතුර වේගයකට සීමා කරන ලද අතර, කිසිදු හානියක් වාර්තා නොවී, PATCO ස්පීඩ්ලයින් දුම්රිය කෙටියෙන් අත්හිටුවන ලදී. පෙන්සිල්වේනියා ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රාන්තය පුරා ඇති පාලම්වලට හානි සඳහා පරීක්‍ෂා කළේය. ඩෙලවෙයාර් ගංගා වරාය අධිකාරිය ඩෙලවෙයාර් ගඟ හරහා එහි පාලම් හතරට හානියක් වාර්තා නොකළේය. Pittsburgh ප්‍රදේශයෙන් ද සුළු හානියක් වාර්තා විය.", "\"Invisibly Shaken\" යනු Billy Kirsch සහ Rodney Atkins විසින් රචනා කරන ලද ගීතයකි. එය මුලින් ලී ග්‍රීන්වුඩ් විසින් පටිගත කරන ලද්දේ 2003 දී නිකුත් කරන ලද ඔහුගේ \"Stronger than Time\" ඇල්බමයෙන්ය. එය ඇට්කින්ස් විසින් ඔහුගේ 2006 ඇල්බමය වන \"If You're Going Three Hell\" හි පස්වන සහ අවසාන ගීතය ලෙසද පටිගත කරන ලදී. එය 2008 අප්‍රේල් මාසයේදී රට ගුවන් විදුලියට නිකුත් කරන ලදී. එම ගීතය එම වසරේම \"බිල්බෝඩ්\" හොට් කන්ට්‍රි ගීත ප්‍රස්ථාරයේ අංක 41 ට පත් විය.", "Shaken 'n' Stirred යනු හිටපු Led Zeppelin ගායන ශිල්පී Robert Plant විසින් 1985 දී Es Paranza ලේබලය මත නිකුත් කරන ලද තුන්වන ඒකල ඇල්බමයයි. එය ඔහුගේ දෙවන Mainstream Rock Tracks ඉහළම ජනප්‍රිය වූ \"Little by Little\", සති දෙකක් සඳහා ප්‍රස්ථාරයේ #1 විය." ]