en stringlengths 4 1.48k | translation stringlengths 3 1.77k | target_lang stringclasses 11
values | domain stringclasses 42
values | complexity stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
Could you please repeat that? | దయచేసి మీరు మళ్ళీ చెప్పగలరా? | te | conversation | simple |
I don't understand. | నాకు అర్థం కాలేదు. | te | conversation | simple |
How are you doing? | మీరు ఎలా ఉన్నారు? | te | conversation | simple |
What time is it? | ఎంత సమయం? | te | conversation | simple |
Where is the restroom? | బాత్రూమ్ ఎక్కడ ఉంది? | te | conversation | simple |
an isothermal process is very slow. Because the system needs sufficient time to interact with surroundings to keep its temperature constant. | సమఉష్ణ ప్రక్రియ చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఉష్ణోగ్రతను స్థిరంగా ఉంచడానికి వ్యవస్థ పరిసరాలతో సంకర్షణ చెందడానికి తగినంత సమయం అవసరం. | te | technical | moderate |
In cyclic processIn a cyclic process, initial and final points are same. Therefore, (,,)(,,)p V Tp VT iiifff = Internal energy is a state function which only depends on temperature (in case of an ideal gas). | చక్రీయ ప్రక్రియలో, ప్రారంభ మరియు తుది బిందువులు ఒకే విధంగా ఉంటాయి. అందువల్ల, (,,)(,,)p V Tp VT iiifff = అంతర్గత శక్తి అనేది ఒక స్థితి ఫంక్షన్, ఇది ఉష్ణోగ్రతపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది (ఆదర్శ వాయువు విషయంలో). | te | technical | complex |
From first law of thermodynamics, Q WU=+ ∆ , if ∆U net =0 , then QW netnet = or QQQWWW abbccaabbcca ++=++ Further, W net area= under p V- diagram. | థర్మోడైనమిక్స్ యొక్క మొదటి నియమం నుండి, Q WU=+ ∆ , ∆U net =0 అయితే, QW netnet = లేదా QQQWWW abbccaabbcca ++=++ ఇంకా, W net వైశాల్యం p V- రేఖాచిత్రం క్రింద ఉంటుంది. | te | technical | complex |
For example W net area= + of triangle ‘ abc ’ in the shown diagram. Cycle is clockwise. So, work done will be positive. | ఉదాహరణకు, చూపిన రేఖాచిత్రంలో త్రిభుజం ‘ abc ’ యొక్క W net వైశాల్యం = +. చక్రం సవ్యదిశలో ఉంది. కాబట్టి, చేసిన పని సానుకూలంగా ఉంటుంది. | te | technical | moderate |
Free expansion in vacuumA gas in a closed adiabatic chamber is taken to vacuum and then chamber is opened. So, the gas expands. | శూన్యంలో ఉచిత విస్తరణ ఒక మూసివున్న స్థిర ఉష్ణోగ్రత గల గదిలోని వాయువును శూన్యానికి తీసుకువెళతారు, తరువాత గదిని తెరుస్తారు. కాబట్టి, వాయువు విస్తరిస్తుంది. | te | technical | moderate |
Since, there is no external force which opposes this expansion. So, work done by gas W=0 Further no heat is supplied or taken from the gas. | ఎందుకంటే, ఈ విస్తరణను వ్యతిరేకించే బాహ్య శక్తి లేదు. కాబట్టి, వాయువు చేసిన పని W=0 ఇంకా వాయువు నుండి వేడి సరఫరా చేయబడలేదు లేదా తీసుకోబడలేదు. | te | technical | moderate |
Therefore, heat exchange is also zero. Or Q=0 From first law of thermodynamics, Q WU=+ ∆ change in internal energy is also zero. | అందువల్ల, ఉష్ణ మార్పిడి కూడా సున్నా. లేదా Q=0 థర్మోడైనమిక్స్ యొక్క మొదటి నియమం నుండి, Q WU=+ ∆ అంతర్గత శక్తిలో మార్పు కూడా సున్నా. | te | technical | moderate |
Or ∆U=0 or U=constant ⇒T or pV is also constant or p V ∝ 1 This behaviour is similar to an isothermal process. | లేదా ∆U=0 లేదా U=స్థిరం ⇒T లేదా pV కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది లేదా p V ∝ 1 ఈ ప్రవర్తన సమఉష్ణ ప్రక్రియను పోలి ఉంటుంది. | te | technical | moderate |
The only difference is, in this process all three terms QU,∆ and W are zero. But in isothermal process, only ∆U is zero. | ఒకే తేడా ఏమిటంటే, ఈ ప్రక్రియలో మూడు పదాలు QU,∆ మరియు W సున్నా. కానీ సమఉష్ణ ప్రక్రియలో, ∆U మాత్రమే సున్నా. | te | technical | moderate |
In isobaric process px=⇒=constant0 , therefore slope =0 In isothermal process pVx=⇒=constant1 , therefore slope = − p V | సమపీడన ప్రక్రియలో px=⇒=స్థిరం0 , అందువల్ల వాలు =0 సమఉష్ణ ప్రక్రియలో pVx=⇒=స్థిరం1 , అందువల్ల వాలు = − p V | te | technical | moderate |
Thus, slope of an adiabatic graph is γ times slope of isothermal graph at that point. Because γ >1, the isothermal curve is not as steep as that for the adiabatic expansion. | అందువల్ల, స్థిర ఉష్ణోగ్రత లేని గ్రాఫ్ యొక్క వాలు ఆ బిందువు వద్ద సమఉష్ణోగ్రత గ్రాఫ్ యొక్క γ రెట్లు ఉంటుంది. γ >1 కాబట్టి, సమఉష్ణోగ్రత వక్రం స్థిర ఉష్ణోగ్రత లేని విస్తరణ వలె అంత తీవ్రంగా ఉండదు. | te | technical | complex |
Plots1 and2should correspond respectively to (JEE 2001) (a)Heand O 2 (b) O 2 andHe (c)HeandAr (d) O 2 and N 2 | ప్లాట్లు1 మరియు 2 వరుసగా (JEE 2001) (a)Heand O 2 (b) O 2 andHe (c)HeandAr (d) O 2 and N 2 లకు అనుగుణంగా ఉండాలి. | te | technical | moderate |
Therefore, 1 should correspond to O 2 ( γ =1.4 ) and 2 should correspond to He ( γ =1.67 ). Hence, the correct option is (b). | అందువల్ల, 1 O 2 ( γ =1.4 ) మరియు 2 He ( γ =1.67 )కి అనుగుణంగా ఉండాలి. అందువల్ల, సరైన ఎంపిక (బి). | te | technical | moderate |
Starting with the same initial conditions, an ideal gas expands from volume V 1 to V 2 in three different ways, the work done by the gas is W 1 if the process is purely isothermal, W 2 if purely isobaric and W 3 if purely adiabatic, then (JEE 2000) | ఒకే ప్రారంభ పరిస్థితులతో ప్రారంభించి, ఒక ఆదర్శ వాయువు ఘనపరిమాణం V 1 నుండి V 2 వరకు మూడు వేర్వేరు మార్గాల్లో విస్తరిస్తుంది, వాయువు చేసిన పని W 1 అయితే ప్రక్రియ పూర్తిగా సమఉష్ణోగ్రత, W 2 పూర్తిగా సమపీడన మరియు W 3 పూర్తిగా స్థిర ఉష్ణోగ్రత లేనిది, అప్పుడు (JEE 2000) | te | technical | complex |
Area under the graph gives the work done by the gas. ()()()AreaAreaArea 213 >>⇒WWW 213 >> Therefore, the correct option is (a). | గ్రాఫ్ కింద ఉన్న ప్రాంతం వాయువు చేసిన పనిని ఇస్తుంది. ()()()వైశాల్యంవైశాల్యంవైశాల్యం 213 >>⇒WWW 213 >> అందువల్ల, సరైన ఎంపిక (ఎ). | te | technical | moderate |
When an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of the heat energy supplied, which increases the internal energy of the gas, is (JEE 1990) | ఒక ఆదర్శ ద్విపరమాణుక వాయువును స్థిర పీడనం వద్ద వేడి చేసినప్పుడు, సరఫరా చేయబడిన ఉష్ణ శక్తిలో ఎంత భాగం వాయువు యొక్క అంతర్గత శక్తిని పెంచుతుంది, (JEE 1990) | te | technical | moderate |
Helium is monoatomic gas. Therefore, C R V = 3 2 and C R p = 5 2 (a) At constant volume, Q nCT V =∆ = ( )()2 3 2 100 R =300R | హీలియం ఏకపరమాణుక వాయువు. అందువల్ల, C R V = 3 2 మరియు C R p = 5 2 (a) స్థిర ఘనపరిమాణం వద్ద, Q nCT V =∆ = ( )()2 3 2 100 R =300R | te | technical | moderate |
At constant pressure, WQU=–∆ =nCTnCT pV ∆∆– =nR T∆ =( ) ( ) ()2100R =200R | స్థిర పీడనం వద్ద, WQU=–∆ =nCTnCT pV ∆∆– =nR T∆ =( ) ( ) ()2100R =200R | te | technical | moderate |
For an ideal monoatomic gas, γ = 5 3 In an adiabatic process, TV γ– 1 =constant ∴T VT V f f i i γγ–– 11 = or TT V V fi i f = γ– 1 = =() – 300 1 2 189 5 3 1 K | ఒక ఆదర్శ ఏకపరమాణుక వాయువు కోసం, γ = 5 3 స్థిర ఉష్ణోగ్రత లేని ప్రక్రియలో, TV γ– 1 =స్థిరం ∴T VT V f f i i γγ–– 11 = లేదా TT V V fi i f = γ– 1 = =() – 300 1 2 189 5 3 1 K | te | technical | complex |
Find Q, W and ∆U for each of the four processes separately and then show that, ∆U net =0 and QW netnet = | నాలుగు ప్రక్రియలలో ప్రతి ఒక్కదానికి Q, W మరియు ∆Uలను విడిగా కనుగొనండి, ఆపై ∆U net =0 మరియు QW netnet = అని చూపండి. | te | technical | moderate |
When the heated substance is forced to move by a fan or pump, the process is called forced convection. | వేడి చేసిన పదార్ధాన్ని ఫ్యాన్ లేదా పంప్ ద్వారా కదిలించినప్పుడు, ఆ ప్రక్రియను బలవంతపు సంవాహనం అంటారు. | te | technical | moderate |
If it were not for convection currents, it would be very difficult to boil water. | సంవహన ప్రవాహాలు లేకపోతే, నీటిని మరిగించడం చాలా కష్టం అవుతుంది. | te | technical | moderate |
As water is heated in a kettle, the heated water expands and rises to the top because its density is lowered. | కెటిల్లో నీటిని వేడి చేసినప్పుడు, వేడి నీరు వ్యాకోచిస్తుంది మరియు దాని సాంద్రత తగ్గడం వల్ల పైకి లేస్తుంది. | te | technical | moderate |
At the same time, the denser, cool water at the surface sinks to the bottom of the kettle and is heated. | అదే సమయంలో, ఉపరితలంపై ఉన్న దట్టమైన, చల్లటి నీరు కెటిల్ అడుగుభాగానికి మునిగి వేడెక్కుతుంది. | te | technical | moderate |
Heating a room by a radiator is an example of forced convection. | రేడియేటర్ ద్వారా గదిని వేడి చేయడం బలవంతపు సంవాహనానికి ఒక ఉదాహరణ. | te | technical | simple |
The third means of energy transfer is radiation which does not require a medium. | శక్తి బదిలీ యొక్క మూడవ మార్గం రేడియేషన్, దీనికి మాధ్యమం అవసరం లేదు. | te | technical | moderate |
The best known example of this process is the radiation from sun. | ఈ ప్రక్రియకు బాగా తెలిసిన ఉదాహరణ సూర్యుని నుండి వచ్చే వికిరణం. | te | technical | simple |
All objects radiate energy continuously in the form of electromagnetic waves. | అన్ని వస్తువులు విద్యుదయస్కాంత తరంగాల రూపంలో నిరంతరం శక్తిని ప్రసరింపజేస్తాయి. | te | technical | moderate |
All bodies radiate energy in the form of electromagnetic waves by virtue of their temperature. | అన్ని శరీరాలు వాటి ఉష్ణోగ్రత కారణంగా విద్యుదయస్కాంత తరంగాల రూపంలో శక్తిని ప్రసరింపజేస్తాయి. | te | technical | complex |
This energy is called the radiant energy. | ఈ శక్తిని ప్రకాశించే శక్తి అంటారు. | te | technical | simple |
It is defined as the ratio of the radiant energy absorbed by it in a given time to the total radiant energy incident on it in the same interval of time. | ఇది ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో దాని ద్వారా గ్రహించబడిన ప్రకాశించే శక్తికి మరియు అదే సమయంలో దానిపై పడే మొత్తం ప్రకాశించే శక్తికి మధ్య నిష్పత్తిగా నిర్వచించబడింది. | te | technical | complex |
As a perfectly black body absorbs all radiations incident on it, the absorptive power of a perfectly black body is maximum and unity. | ఖచ్చితమైన నల్లటి శరీరం దానిపై పడే అన్ని వికిరణాలను గ్రహిస్తుంది కాబట్టి, ఖచ్చితమైన నల్లటి శరీరం యొక్క శోషణ శక్తి గరిష్టంగా మరియు ఒకటిగా ఉంటుంది. | te | technical | complex |
The absorptive power ‘a’ refers to radiations of all wavelengths (or the total energy) while the spectral absorptive power is the ratio of radiant energy absorbed by a surface to the radiant energy incident on it for a particular wavelength λ. | శోషణ శక్తి 'a' అన్ని తరంగదైర్ఘ్యాల వికిరణాలను (లేదా మొత్తం శక్తిని) సూచిస్తుంది, అయితే స్పెక్ట్రల్ శోషణ శక్తి అనేది ఒక నిర్దిష్ట తరంగదైర్ఘ్యం λ కోసం ఉపరితలం ద్వారా గ్రహించబడిన ప్రకాశించే శక్తికి మరియు దానిపై పడే ప్రకాశించే శక్తికి మధ్య నిష్పత్తి. | te | technical | complex |
It may have different values for different wavelengths for a given surface. | ఇది ఇచ్చిన ఉపరితలం కోసం వేర్వేరు తరంగదైర్ఘ్యాల కోసం వేర్వేరు విలువలను కలిగి ఉండవచ్చు. | te | technical | moderate |
Let us take an example, suppose a=0.6, a λ =0.4 for 1000 Å and a λ =0.7 for 2000 Å for a given surface. | ఒక ఉదాహరణ తీసుకుందాం, ఒక ఉపరితలం కోసం a=0.6, 1000 Å కోసం a λ =0.4 మరియు 2000 Å కోసం a λ =0.7 అనుకుందాం. | te | technical | moderate |
Then, it means that this surface will absorb only 60% of the total radiant energy incident on it. | అంటే ఈ ఉపరితలం దానిపై పడే మొత్తం ప్రకాశించే శక్తిలో 60% మాత్రమే గ్రహిస్తుంది. | te | technical | moderate |
Similarly, it absorbs 40% of the energy incident on it corresponding to 1000 Å and 70% corresponding to 2000 Å. | అదేవిధంగా, ఇది 1000 Åకి అనుగుణంగా 40% శక్తిని మరియు 2000 Åకి అనుగుణంగా 70% శక్తిని గ్రహిస్తుంది. | te | technical | moderate |
The spectral absorptive power a λ is related to absorptive power a through the relation. | స్పెక్ట్రల్ శోషణ శక్తి a λ, శోషణ శక్తి aతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. | te | technical | moderate |
For a given surface it is defined as the radiant energy emitted per second per unit area of the surface. | ఒక నిర్దిష్ట ఉపరితలం కోసం, ఇది ఉపరితలం యొక్క యూనిట్ వైశాల్యం ద్వారా సెకనుకు విడుదలయ్యే ప్రకాశించే శక్తిగా నిర్వచించబడింది. | te | technical | complex |
It has the units of W / m 2 or J/s-m 2 . | దీనికి W / m 2 లేదా J/s-m 2 యూనిట్లు ఉన్నాయి. | te | technical | simple |
The thermal conductivity of the material is K. | పదార్థం యొక్క ఉష్ణ వాహకత K. | te | technical | simple |
Find thermal resistance between inner surface P and outer surface Q. | అంతర్గత ఉపరితలం P మరియు బాహ్య ఉపరితలం Q మధ్య ఉష్ణ నిరోధకతను కనుగొనండి. | te | technical | moderate |
So, first we will calculate thermal resistance of one layer at a distance r from centre and thickness dr. | కాబట్టి, మొదట మనం కేంద్రం నుండి r దూరం మరియు dr మందం వద్ద ఒక పొర యొక్క ఉష్ణ నిరోధకతను లెక్కిస్తాము. | te | technical | moderate |
Solving this expression, we get R = (b-a) / (4 * pi * K * a * b). | ఈ సమీకరణాన్ని పరిష్కరించగా, R = (b-a) / (4 * pi * K * a * b) వస్తుంది. | te | technical | complex |
If temperature of inner surface P is kept constant at θ1 and of the outer surface Q at θ2 (θ1 > θ2). | అంతర్గత ఉపరితలం P యొక్క ఉష్ణోగ్రత θ1 వద్ద మరియు బాహ్య ఉపరితలం Q యొక్క ఉష్ణోగ్రత θ2 వద్ద స్థిరంగా ఉంచబడితే (θ1 > θ2). | te | technical | complex |
Find (a) rate of heat flow or heat current from inner surface to outer surface. | (a) అంతర్గత ఉపరితలం నుండి బాహ్య ఉపరితలం వరకు వేడి ప్రవాహం లేదా ఉష్ణ ప్రవాహం రేటును కనుగొనండి. | te | technical | moderate |
Find (b) temperature θ at a distance r (a < r < b) from centre. | (b) కేంద్రం నుండి r దూరం (a < r < b) వద్ద ఉష్ణోగ్రత θ ను కనుగొనండి. | te | technical | moderate |
In conduction, we have the equation, dQ/dt = (K * A * dT) / l. | వాహకతలో, మనకు dQ/dt = (K * A * dT) / l సమీకరణం ఉంది. | te | technical | complex |
One end of the rod of length l is maintained at a constant temperature of 100°C. | l పొడవున్న రాడ్ యొక్క ఒక చివర 100°C స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద నిర్వహించబడుతుంది. | te | technical | moderate |
At the other end large quantity of ice is kept at 0°C. | మరో చివరన 0°C వద్ద పెద్ద మొత్తంలో మంచు ఉంచబడుతుంది. | te | technical | simple |
Due to temperature difference, heat flows from left end to right end of the rod. | ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసం కారణంగా, వేడి రాడ్ యొక్క ఎడమ చివర నుండి కుడి చివరకు ప్రవహిస్తుంది. | te | technical | moderate |
Neglecting the radiation losses find the expression of rate of melting of ice. | రేడియేషన్ నష్టాలను విస్మరించి, మంచు కరిగే రేటు యొక్క వ్యక్తీకరణను కనుగొనండి. | te | technical | complex |
If latent heat of vaporization is 540 cal/g and latent heat of fusion is 80 cal/g. | బాష్పీభవనం యొక్క గుప్త ఉష్ణం 540 cal/g మరియు మిశ్రమం యొక్క గుప్త ఉష్ణం 80 cal/g అయితే. | te | technical | moderate |
Find l1 / l2 so that rate of melting of ice is two times the rate of conversion of water into steam. | మంచు కరిగే రేటు ఆవిరిగా మారే నీటి రేటుకు రెట్టింపు అయ్యేలా l1 / l2 ను కనుగొనండి. | te | technical | complex |
Energy radiated per unit time = emissive power = σ * A * T^4 | ఒక యూనిట్ సమయంలో విడుదలయ్యే శక్తి = ఉద్గార శక్తి = σ * A * T^4 | te | technical | complex |
From Wien’s law normally we find the ratio of temperatures of two bodies. | వీన్ నియమం నుండి సాధారణంగా మనం రెండు శరీరాల ఉష్ణోగ్రతల నిష్పత్తిని కనుగొంటాము. | te | technical | moderate |
Three discs, A, B and C having radii 2m, 4m and 6m respectively are coated with carbon black. | క్రమంగా 2 మీటర్లు, 4 మీటర్లు మరియు 6 మీటర్ల వ్యాసార్థం కలిగిన A, B మరియు C అనే మూడు డిస్క్లకు కార్బన్ బ్లాక్ పూత పూయబడింది. | te | technical | moderate |
The power radiated by them are QA, QB and QC respectively. | వాటి ద్వారా విడుదలయ్యే శక్తి వరుసగా QA, QB మరియు QC. | te | technical | simple |
Which sphere will cool at a faster rate initially? | ఏ గోళం మొదట వేగంగా చల్లబడుతుంది? | te | technical | simple |
Two metallic spheres S1 and S2 are made of the same material and have got identical surface finish. | రెండు లోహపు గోళాలు S1 మరియు S2 ఒకే పదార్థంతో తయారు చేయబడ్డాయి మరియు ఒకే ఉపరితల ముగింపును కలిగి ఉన్నాయి. | te | technical | moderate |
The steam pipe is covered with insulation to reduce heat loss. | ఉష్ణ నష్టం తగ్గించడానికి ఆవిరి గొట్టానికి ఇన్సులేషన్ కవర్ చేయబడింది. | te | technical | simple |
Calculate the heat lost through the jacket per meter length in an hour. | ఒక గంటలో మీటర్ పొడవున జాకెట్ ద్వారా కోల్పోయిన వేడిని లెక్కించండి. | te | technical | moderate |
The thermal conductivity of the insulating material is 0.07 W/m-K. | ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ యొక్క ఉష్ణ వాహకత 0.07 W/m-K. | te | technical | moderate |
If the temperature at the outer wall of the pipe jacket is 20°C, how much heat is lost? | గొట్టం జాకెట్ యొక్క బయటి గోడ వద్ద ఉష్ణోగ్రత 20°C అయితే, ఎంత వేడి నష్టం జరుగుతుంది? | te | technical | moderate |
The total resistance is calculated by integrating the thermal resistance. | మొత్తం నిరోధకతను ఉష్ణ నిరోధకతను సమగ్రపరచడం ద్వారా లెక్కిస్తారు. | te | technical | complex |
Heat current is the rate of heat transfer. | ఉష్ణ ప్రవాహం అనేది వేడి బదిలీ రేటు. | te | technical | simple |
The temperature difference drives the heat flow. | ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసం వేడి ప్రవాహాన్ని నడిపిస్తుంది. | te | technical | simple |
The heat lost in one hour is the heat current multiplied by time. | ఒక గంటలో కోల్పోయిన వేడిని ఉష్ణ ప్రవాహం మరియు సమయం గుణించాలి. | te | technical | moderate |
The answer is 3.76 x 10^5 Joules. | సమాధానం 3.76 x 10^5 జౌల్స్. | te | technical | simple |
Specific heat of ice is 0.53 cal/g-°C. | మంచు యొక్క నిర్దిష్ట ఉష్ణం 0.53 cal/g-°C. | te | technical | simple |
The assertion is true, but the reason is false. | నిర్ధారణ నిజం, కానీ కారణం తప్పు. | te | technical | moderate |
Warming a room by a heat blower is an example of forced convection. | హీట్ బ్లోయర్ ద్వారా గదిని వేడి చేయడం బలవంతపు ఉష్ణప్రసరణకు ఒక ఉదాహరణ. | te | technical | moderate |
Natural convection takes place due to gravity. | గురుత్వాకర్షణ కారణంగా సహజ ఉష్ణప్రసరణ జరుగుతుంది. | te | technical | simple |
A conducting rod is placed between boiling water and ice. | ఒక వాహక రాడ్ మరిగే నీరు మరియు మంచు మధ్య ఉంచబడుతుంది. | te | technical | moderate |
The rate of melting of ice will increase to four times. | మంచు కరిగే రేటు నాలుగు రెట్లు పెరుగుతుంది. | te | technical | moderate |
Thermal resistance will become four times. | ఉష్ణ నిరోధకత నాలుగు రెట్లు అవుతుంది. | te | technical | moderate |
A normal body can radiate energy more than a perfectly black body. | ఒక సాధారణ శరీరం సంపూర్ణ నల్లటి శరీరం కంటే ఎక్కువ శక్తిని ప్రసరింపజేస్తుంది. | te | technical | complex |
A perfectly black body is always black in colour. | సంపూర్ణ నల్లటి శరీరం ఎల్లప్పుడూ నలుపు రంగులో ఉంటుంది. | te | technical | simple |
Good conductors of electricity are also good conductors of heat. | విద్యుత్ యొక్క మంచి వాహకాలు కూడా వేడి యొక్క మంచి వాహకాలు. | te | technical | simple |
At a given temperature, emissivity is proportional to absorptivity. | ఒక నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రత వద్ద, ఉద్గారక శక్తి శోషణ శక్తికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. | te | technical | moderate |
The experiment yielded unexpected results. | ప్రయోగం ఊహించని ఫలితాలను ఇచ్చింది. | te | general | moderate |
Please submit your application by the end of the week. | దయచేసి మీ దరఖాస్తును వారం చివరిలోపు సమర్పించండి. | te | general | simple |
The company is developing new software. | కంపెనీ కొత్త సాఫ్ట్వేర్ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. | te | technical | simple |
The weather forecast predicts heavy rainfall. | వాతావరణ సూచన భారీ వర్షపాతం గురించి తెలియజేస్తుంది. | te | news | simple |
He is a highly respected professor in the field of physics. | అతను భౌతిక శాస్త్ర రంగంలో అత్యంత గౌరవనీయుడైన ప్రొఫెసర్. | te | general | moderate |
Could you please repeat that? | దయచేసి మీరు మళ్ళీ చెప్పగలరా? | te | conversation | simple |
The government announced new economic policies. | ప్రభుత్వం కొత్త ఆర్థిక విధానాలను ప్రకటించింది. | te | news | simple |
The data analysis revealed a significant trend. | డేటా విశ్లేషణ ఒక ముఖ్యమైన ధోరణిని వెల్లడించింది. | te | technical | moderate |
She enjoys reading novels in her free time. | ఆమె ఖాళీ సమయంలో నవలలు చదవడానికి ఇష్టపడుతుంది. | te | general | simple |
The construction of the bridge took several years. | వంతెన నిర్మాణం చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది. | te | general | moderate |
The team is working on a new project. | బృందం ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ మీద పని చేస్తోంది. | te | general | simple |
The price of gasoline has increased recently. | గ్యాసోలిన్ ధర ఇటీవల పెరిగింది. | te | news | simple |
The algorithm efficiently sorts the data. | అల్గోరిథం సమర్థవంతంగా డేటాను క్రమబద్ధీకరిస్తుంది. | te | technical | moderate |
He is fluent in multiple languages. | అతను బహుళ భాషలలో అనర్గళంగా మాట్లాడతాడు. | te | general | simple |
The conference will be held next month. | సమావేశం వచ్చే నెలలో జరుగుతుంది. | te | general | simple |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.