ಬೆಳಕಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು
ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಚಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ.
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ 60 MCQs ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 20 MCQs ಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಇವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, SDA, FDA, PSI, ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಹಾಗೂ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.
ಇವು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ.
ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕ್ವಿಜ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಅದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಷಯವು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಎಎಸ್ (KAS), ಪಿಎಸ್ಐ (PSI), ಎಫ್ಡಿಎ (FDA), ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
1. ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ (Scattering of Light)
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು, ಅನಿಲದ ಅಣುಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಣಗಳಿಗೆ ಬಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಹರಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ರ್ಯಾಲೆ ಚದುರುವಿಕೆ (Rayleigh Scattering): ಲಾರ್ಡ್ ರ್ಯಾಲೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಚದುರಿದ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅದರ ತರಂಗಾಂತರದ (Wavelength) ನಾಲ್ಕನೇ ಘಾತಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ (1/λ^4). ಅಂದರೆ, ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರವಿರುವ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚದುರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತರಂಗಾಂತರವಿರುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಚದುರುತ್ತದೆ.
ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ (Mie Scattering): ಮೋಡಗಳು ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣ ಮೈ (Mie) ಚದುರುವಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರವು ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಚದುರುತ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಿಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ (Tyndall Effect): ಕಲಿಲ ಕಣಗಳಿಂದ (Colloidal particles – ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ) ಬೆಳಕು ಚದುರಿ ಅದರ ಪಥ ಗೋಚರಿಸುವುದನ್ನು ಟಿಂಡಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ (Raman Effect): ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ಚದುರಿದಾಗ, ಮೂಲ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಅವರು 1928 ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.
2. ಬೆಳಕಿನ ವಿವರ್ತನೆ (Diffraction of Light)
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಬೆಳಕು ಚಲಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಅಥವಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಂಚುಗಳ (Sharp edges) ಅಡಚಣೆ ಎದುರಾದಾಗ, ಬೆಳಕು ಆ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಗಿ, ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಿದ್ಯಮಾನವೇ ವಿವರ್ತನೆ.
ಶೋಧನೆ: ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕೊ ಗ್ರಿಮಾಲ್ಡಿ (Francesco Grimaldi) ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗುರುತಿಸಿದರು.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ (ಷರತ್ತು): ವಿವರ್ತನೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಅಡಚಣೆಯ ಅಥವಾ ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರವು ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕೆ (Wavelength) ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳ ತರಂಗಾಂತರ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ (ಗೋಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತದೆ), ಆದರೆ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾಂತರ ಅತಿ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ವಿವರ್ತನೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನ್ವಯಗಳು: ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ (CD) ಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಕಾಣುವುದು, ಹೊಲೊಗ್ರಾಮ್ (Hologram) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.
3. ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯತಿಕರಣ (Interference of Light)
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಸಂಬದ್ಧ (Coherent – ಒಂದೇ ತರಂಗಾಂತರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಹಂತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ) ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ತರಂಗಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದಾಗ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ವ್ಯತಿಕರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 1801 ರಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಯಂಗ್ (Thomas Young) ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಪ್ರಯೋಗ’ದ (Double-slit experiment) ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ವಿಧಗಳು: ತರಂಗಗಳ ಶೃಂಗಗಳು (Crests) ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರೆ ಅದು ರಚನಾತ್ಮಕ ವ್ಯತಿಕರಣ (Constructive – ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು). ಒಂದು ತರಂಗದ ಶೃಂಗವು ಮತ್ತೊಂದರ ತಗ್ಗಿನೊಂದಿಗೆ (Trough) ಭೇಟಿಯಾದರೆ ಅದು ವಿನಾಶಕ ವ್ಯತಿಕರಣ (Destructive – ಕತ್ತಲು).
ಅನ್ವಯಗಳು: ಸಾಬೂನಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ಕಾಣುವುದು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ತೈಲ ಪದರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಮೂಡುವುದು.
4. ಬೆಳಕಿನ ಧೃವೀಕರಣ (Polarization of Light)
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಪಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ (Unpolarized). ಈ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮತಲಕ್ಕೆ (Plane) ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಧೃವೀಕರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ: ಬೆಳಕು ಒಂದು ಅಡ್ಡ ತರಂಗ (Transverse wave) ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಏಕೈಕ ವಿದ್ಯಮಾನ ಧೃವೀಕರಣ. ಶಬ್ದ ತರಂಗಗಳು ನೀಳ ತರಂಗಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ (Longitudinal), ಅವುಗಳನ್ನು ಧೃವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಯಮಗಳು: ಮ್ಯಾಲಸ್ ನಿಯಮ (Malus’s Law) ಮತ್ತು ಬ್ರೂಸ್ಟರ್ ನಿಯಮ (Brewster’s Law) ಧೃವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.
ಅನ್ವಯಗಳು: ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳು (ಕುರುಡುಗೊಳಿಸುವ ಹೊಳಪನ್ನು/Glare ತಪ್ಪಿಸಲು), 3D ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಳಸುವ ಕನ್ನಡಕಗಳು, LCD (Liquid Crystal Display) ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ.
ಬನ್ನಿ ಬೆಳಕಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಕುರಿತಾದ ಕ್ವಿಜ್ ಶುರು ಮಾಡಿ
ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ : ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ : ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Read More: Science Top 50 MCQs Quiz : ಬೆಳಕಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು | KEA, KSP Exams Kannada
Ede tara yella subject du madi main ondu request andre current affairs madi
Etara quiz madta erodrinda tumba help agutteyak andre yella test series galanna duddu kottu tagobeku adre niv free nidta erodikke tumba thanks
ಖಂಡಿತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು