1 v_p = 1 v_p
1 v_p = 1 v_p
ಉದಾಹರಣೆ:
15 ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ ಅನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ:
15 v_p = 15 v_p
ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ | ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ |
---|---|
0.01 v_p | 0.01 v_p |
0.1 v_p | 0.1 v_p |
1 v_p | 1 v_p |
2 v_p | 2 v_p |
3 v_p | 3 v_p |
5 v_p | 5 v_p |
10 v_p | 10 v_p |
20 v_p | 20 v_p |
30 v_p | 30 v_p |
40 v_p | 40 v_p |
50 v_p | 50 v_p |
60 v_p | 60 v_p |
70 v_p | 70 v_p |
80 v_p | 80 v_p |
90 v_p | 90 v_p |
100 v_p | 100 v_p |
250 v_p | 250 v_p |
500 v_p | 500 v_p |
750 v_p | 750 v_p |
1000 v_p | 1,000 v_p |
10000 v_p | 10,000 v_p |
100000 v_p | 100,000 v_p |
ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ (ಚಿಹ್ನೆ: ವಿ_ಪಿ) ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಘಟಕಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 0.99999999999999999 ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟಕವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗವನ್ನು ಮೂರು ಮೂಲಭೂತ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ (ಸಿ), ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸ್ಥಿರ (ಜಿ), ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ (ħ).ಈ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಾಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಸ್ಥಿರವಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಟಕಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 1899 ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಘಟಕಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗವು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವೇಗದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು: [ v_{p} = \frac{v}{c} ] ಎಲ್ಲಿ:
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು 300,000,000 ಮೀ/ಸೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ (ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ), ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ: [ v_{p} = \frac{300,000,000}{300,000,000} = 1 \text{ (in Planck units)} ]
ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಕಣಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ ಸಾಧನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು, ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
** ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ ಎಂದರೇನು? ** ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗವು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ವೇಗದ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
** ನಾನು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು? ** ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, ವೇಗವನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿ (ಅಂದಾಜು \ (3 \ ಬಾರಿ 10^8 ) m/s).
** ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? ** ವೇಗದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಕಣಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ.
** ದೈನಂದಿನ ವೇಗ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ? ** ಉಪಕರಣವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ವೇಗವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ದೈನಂದಿನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರಬಾರದು.
** ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ ಸಾಧನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು? ** ನೀವು [ಇನಾಯಂನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರಿವರ್ತಕ] (https://www.inayam.co/unit-converter/velocity) ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ ಸಾಧನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗದ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಬಳಕೆದಾರರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಾ en ವಾಗಿಸಬಹುದು, ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ.
ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ (ಚಿಹ್ನೆ: ವಿ_ಪಿ) ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಘಟಕಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 0.99999999999999999 ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟಕವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗವನ್ನು ಮೂರು ಮೂಲಭೂತ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ (ಸಿ), ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸ್ಥಿರ (ಜಿ), ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ (ħ).ಈ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಾಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಸ್ಥಿರವಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಟಕಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 1899 ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಘಟಕಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗವು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವೇಗದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು: [ v_{p} = \frac{v}{c} ] ಎಲ್ಲಿ:
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು 300,000,000 ಮೀ/ಸೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ (ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ), ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ: [ v_{p} = \frac{300,000,000}{300,000,000} = 1 \text{ (in Planck units)} ]
ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಕಣಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ ಸಾಧನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು, ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
** ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ ಎಂದರೇನು? ** ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗವು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ವೇಗದ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
** ನಾನು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು? ** ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, ವೇಗವನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿ (ಅಂದಾಜು \ (3 \ ಬಾರಿ 10^8 ) m/s).
** ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? ** ವೇಗದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಕಣಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ.
** ದೈನಂದಿನ ವೇಗ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ? ** ಉಪಕರಣವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ವೇಗವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ದೈನಂದಿನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರಬಾರದು.
** ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ ಸಾಧನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು? ** ನೀವು [ಇನಾಯಂನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರಿವರ್ತಕ] (https://www.inayam.co/unit-converter/velocity) ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ ಸಾಧನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗದ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಬಳಕೆದಾರರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಾ en ವಾಗಿಸಬಹುದು, ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ.