Video Title :
Advanced Messenger Chat Lyrics with Electric Edges | Alight Motion
Following article is irrelevant with the content!
एक नियमित पंचभुज का आंतरिक कोण 108 होता है। चूंकि 360 108 का पूर्णांक गुणज नहीं है, इसलिए पेंटागन को एक दूसरे से एक स्थिर कोण वाले बिंदु पर नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए, एक पंचकोणीय जाली संभव नहीं है। दूसरी ओर, एक वर्ग या एक हेक्सागोनल द्वि-आयामी जाली संभव है।
एक इकाई सेल के संदर्भ में एक अंतरिक्ष जाली को परिभाषित किया जा सकता है। यूनिट सेल सबसे छोटी इकाई है, जो अनिश्चित काल तक अंतरिक्ष में दोहराए जाने पर, अंतरिक्ष जाली उत्पन्न करेगी। वर्गाकार जालक के उपरोक्त उदाहरण में, एकक कोष्ठिका वह वर्ग है जो चार समीपवर्ती जालक बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होता है, चित्र 3.1। चूँकि इस वर्ग का प्रत्येक कोना उस कोने पर मिलने वाली चार इकाई कोशिकाओं के लिए उभयनिष्ठ है, इसलिए इकाई कक्ष में जाली बिंदुओं की प्रभावी संख्या केवल एक है। वैकल्पिक रूप से, इकाई सेल को वर्ग के केंद्र में एक जाली बिंदु के साथ देखा जा सकता है और कोनों पर कोई भी नहीं है, चित्र 3.1।
तीन गैर समतलीय सदिशों, a, b और c के बार-बार अनुवाद द्वारा एक त्रिविमीय अंतरिक्ष जालक उत्पन्न होता है। यह पता चला है कि तीन आयामी अंतरिक्ष में बिंदुओं को व्यवस्थित करने के केवल चौदह अलग-अलग तरीके हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यवस्था एक अंतरिक्ष जाली की परिभाषा के अनुरूप है। इन 14 अंतरिक्ष जालकों को ब्रावाइस लैटिस के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम उनके प्रवर्तक के नाम पर रखा गया है। वे 7 क्रिस्टल सिस्टम से संबंधित हैं और क्रिस्टल सिस्टम के अनुसार तालिका 3.1 (पृष्ठ 24) में सूचीबद्ध हैं।
Watch Video tutorial
क्यूबिक सिस्टम को तीन परस्पर लंबवत अनुवाद वैक्टर ए, बी और सी द्वारा परिभाषित किया गया है, जो परिमाण में बराबर हैं। बी और ई के बीच का कोण ए है, ई और ए के बीच का कोण है, और ए और बीआईएस के बीच कोणों के बारे में यह संकेत सामान्य है और इसका लगातार पालन किया जाना चाहिए। जैसा कि तालिका 3.1 में दिखाया गया है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में तीन स्पेस लैटिस हैं: सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस।
पाउडर में बेतरतीब ढंग से उन्मुख क्रिस्टल की बड़ी संख्या के आधार पर, घटना की दिशा के साथ समान कोण 8 के लिए अंतरिक्ष में विमानों के इस सेट के कई संभावित झुकाव हैं। तो परावर्तित विकिरण घटना की तरह सिर्फ एक पेंसिल बीम नहीं है; इसके बजाय, यह एक शंकु की सतह पर स्थित होता है जिसका शीर्ष नमूने के साथ आपतित विकिरण के संपर्क के बिंदु पर होता है। इसके अलावा, क्रिस्टल विमानों के एक परिवार के सभी सदस्यों के लिए इंटरप्लानर स्पेसिंग डी समान होने के कारण, वे सभी एक ही ब्रैग कोण ई पर प्रतिबिंबित होते हैं, एक ही शंकु पर पड़े परिवार के सभी प्रतिबिंब। ब्रैग समीकरण में n=1 लेने के बाद भी, d और 8 के कई संयोजन हैं, जो ब्रैग नियम को संतुष्ट करते हैं। d और 8 के प्रत्येक संयोजन के लिए, प्रतिबिंब के एक शंकु का परिणाम होना चाहिए और इसलिए, पाउडर नमूने द्वारा परावर्तन के कई शंकु उत्सर्जित होते हैं। यदि परावर्तित शंकु को एक सपाट फिल्म पर रिकॉर्ड किया गया था जिसे निकास बीम के लिए सामान्य रखा गया था, तो वे संकेंद्रित वृत्तों के रूप में होंगे। हालांकि, पाउडर कैमरे में, प्रत्येक परावर्तित शंकु का केवल एक हिस्सा बेलनाकार कैसेट की पुतली पर स्थित फिल्म पट्टी द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। किसी भी शंकु से दर्ज की गई रेखाएं चापों की एक जोड़ी होती हैं जो प्रतिच्छेदन के वृत्त का हिस्सा होती हैं। जब फिल्म की पट्टी को कैसेट से निकालकर फैलाया जाता है, तो यह चित्र 3.12b जैसा दिखता है।
ध्यान दें कि शंकु की सतह पर स्थित एक परावर्तित रेखा और निकास बीम के बीच का कोण 20 है। इसलिए, शंकु के शीर्ष पर शामिल कोण इस मान का दोगुना है, 40, चित्र 3.12a। जब ब्रैग कोण 45° होता है, तो शंकु एक वृत्त में खुलता है और इस कोण पर परावर्तन चित्र 3.126 में आपतित और निकास बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु पर फिल्म पट्टी के साथ एक सीधी रेखा प्रतिच्छेदन करेगा। जब ब्रैग कोण 45° से अधिक होता है, तो पीछे का परावर्तन प्राप्त होता है, अर्थात परावर्तित शंकु आपतित किरण की ओर निर्देशित होते हैं। 90° के अधिकतम मान तक के ब्रैग कोणों को पाउडर कैमरे की फिल्म द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो एक्जिट बीम के सामने रखी एक फ्लैट फिल्म पर संभव नहीं है।
Super
ReplyDeleteOsam bro
ReplyDelete👍👍
ReplyDeleteBroo red background video to mili hi nhi 😅
ReplyDeleteBro apne phone ke download section mein Jake dekho
DeleteChichang
ReplyDeleteGood
ReplyDeletePlz chat xml
ReplyDelete💖💖
ReplyDeletePost a Comment