<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="si">
		<id>http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA</id>
		<title>උත්ස්වේදනය - සංශෝධන ඉතිහාසය</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-14T06:29:38Z</updated>
		<subtitle>විකියෙහි මෙම පිටුව සඳහා ඇති සංශෝධන ඉතිහාසය</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10445&amp;oldid=prev</id>
		<title>Senasinghe විසින් 04:40, 23 පෙබරවාරි 2026 හිදී</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10445&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-02-23T04:40:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='si'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← පැරණි සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;04:40, 23 පෙබරවාරි 2026 තෙක් සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l14&quot; &gt;14 පේළිය:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;14 පේළිය:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;විසරණය කෙරෙහි ඇති වන ප්‍රතිරෝධය දෙයාකාරයි. සිදුරු වට කොට තිබෙන පාලක සෛලවල තත්වය අනුව සිදුරේ ප්‍රමාණය වෙනස් විය හැකි වන අයුරු පුටිකා නිර්මාණය වී ඇත. සිදුර වැසි තිබේ නම්, තවද සුළඟ නැති දිනක සිදු විය හැකි පරිදි පිට වන ජලවාෂ්ප සිදුර වටේ එකතු වේ නම්, විසරණය කෙරෙහි ප්‍රතිරෝධයක් ඇති වේ. එබැවින් පිටතට සිදු වන නිදහස් විසරණය කෙරෙහි ඇති වන ප්‍රතිරෝධය සංරචක දෙකකින් යුක්තය. මේවායින් දෙවැනි සංරචකය පළමුවැනි සංරචකයට වඩා ප්‍රබල වේ. එහි සාමාන්‍ය අගය පළමුවැනි සංරචකයේ සාමාන්‍ය අගය මෙන් විසි ගුණයක් පමණ වේ. සුළඟ ඇති දවසක එය පනස් ගුණයක් පමණ විය හැකිය. මෙලෙසින් පුටිකාවලින් ජලවාෂ්ප පිට වන විට ඒ අතුරෙහි හමා යන මඳ සුළඟක් මගින් දෙවැනි සංරචකය අඩු කළ හැකිය.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;විසරණය කෙරෙහි ඇති වන ප්‍රතිරෝධය දෙයාකාරයි. සිදුරු වට කොට තිබෙන පාලක සෛලවල තත්වය අනුව සිදුරේ ප්‍රමාණය වෙනස් විය හැකි වන අයුරු පුටිකා නිර්මාණය වී ඇත. සිදුර වැසි තිබේ නම්, තවද සුළඟ නැති දිනක සිදු විය හැකි පරිදි පිට වන ජලවාෂ්ප සිදුර වටේ එකතු වේ නම්, විසරණය කෙරෙහි ප්‍රතිරෝධයක් ඇති වේ. එබැවින් පිටතට සිදු වන නිදහස් විසරණය කෙරෙහි ඇති වන ප්‍රතිරෝධය සංරචක දෙකකින් යුක්තය. මේවායින් දෙවැනි සංරචකය පළමුවැනි සංරචකයට වඩා ප්‍රබල වේ. එහි සාමාන්‍ය අගය පළමුවැනි සංරචකයේ සාමාන්‍ය අගය මෙන් විසි ගුණයක් පමණ වේ. සුළඟ ඇති දවසක එය පනස් ගුණයක් පමණ විය හැකිය. මෙලෙසින් පුටිකාවලින් ජලවාෂ්ප පිට වන විට ඒ අතුරෙහි හමා යන මඳ සුළඟක් මගින් දෙවැනි සංරචකය අඩු කළ හැකිය.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;නොයෙක් හේතූන් නිසා පුටිකාවන්ගේ විවෘත වීම හා වැසීම ඇති වේ. ඇතැම් විට එය රිද්මානුකූලය. දවස මුළුල්ලේ පුටිකා සිදුරුවල වෙනස් වීම් ඇති වේ. අනික් අවස්ථාවල පුටිකා සිදුරුවල වැසීමට හේතු වන්නේ අභ්‍යන්තර ජලය හිඟවීමයි. පහත දැක්වෙන ෂ්ටේල්ෆෙල්ට්ගේ (Stälfelt - 1932) වක්‍රවලින් පෙනී යන්නේ පුටිකා සිදුරුවල ප්‍රමාණය වැඩි වත් ම උත්ස්වේදනය වැඩි වන බවය. එහෙත් වැඩිවීම වඩා පැහැදිලි ලෙස පෙනෙන්නේ වාෂ්පීභවන වේගයත් අධික වූ විටය.[[ගොනුව:4-615-3.jpg|&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;300px&lt;/del&gt;|right]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;නොයෙක් හේතූන් නිසා පුටිකාවන්ගේ විවෘත වීම හා වැසීම ඇති වේ. ඇතැම් විට එය රිද්මානුකූලය. දවස මුළුල්ලේ පුටිකා සිදුරුවල වෙනස් වීම් ඇති වේ. අනික් අවස්ථාවල පුටිකා සිදුරුවල වැසීමට හේතු වන්නේ අභ්‍යන්තර ජලය හිඟවීමයි. පහත දැක්වෙන ෂ්ටේල්ෆෙල්ට්ගේ (Stälfelt - 1932) වක්‍රවලින් පෙනී යන්නේ පුටිකා සිදුරුවල ප්‍රමාණය වැඩි වත් ම උත්ස්වේදනය වැඩි වන බවය. එහෙත් වැඩිවීම වඩා පැහැදිලි ලෙස පෙනෙන්නේ වාෂ්පීභවන වේගයත් අධික වූ විටය.[[ගොනුව:4-615-3.jpg|&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;350px&lt;/ins&gt;|right]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රය වටා ඒ එක්ව ම වූ වායුගෝලයේ ආර්ද්‍රතාව වාතයේ චලනයෙන් බෙහෙවින් වෙනස් වේ. නිශ්චල දවසක පත්‍රයෙන් පිට වන ජලවාෂ්ප පළමුව පුටිකාවලට පිටතින් එකතු වනසුලුය. එබැවින් පිටතින් තිබෙන වායුගෝලයේ ආර්ද්‍රතාව අඩු වුවත් පිටතට ජලවාෂ්ප විසරණය වීම කෙරෙහි එක්තරා ප්‍රතිරෝධයක් මෙයින් ඇති කෙරේ.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රය වටා ඒ එක්ව ම වූ වායුගෝලයේ ආර්ද්‍රතාව වාතයේ චලනයෙන් බෙහෙවින් වෙනස් වේ. නිශ්චල දවසක පත්‍රයෙන් පිට වන ජලවාෂ්ප පළමුව පුටිකාවලට පිටතින් එකතු වනසුලුය. එබැවින් පිටතින් තිබෙන වායුගෝලයේ ආර්ද්‍රතාව අඩු වුවත් පිටතට ජලවාෂ්ප විසරණය වීම කෙරෙහි එක්තරා ප්‍රතිරෝධයක් මෙයින් ඇති කෙරේ.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Senasinghe</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10444&amp;oldid=prev</id>
		<title>Senasinghe විසින් 04:39, 23 පෙබරවාරි 2026 හිදී</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10444&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-02-23T04:39:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='si'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← පැරණි සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;04:39, 23 පෙබරවාරි 2026 තෙක් සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l14&quot; &gt;14 පේළිය:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;14 පේළිය:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;විසරණය කෙරෙහි ඇති වන ප්‍රතිරෝධය දෙයාකාරයි. සිදුරු වට කොට තිබෙන පාලක සෛලවල තත්වය අනුව සිදුරේ ප්‍රමාණය වෙනස් විය හැකි වන අයුරු පුටිකා නිර්මාණය වී ඇත. සිදුර වැසි තිබේ නම්, තවද සුළඟ නැති දිනක සිදු විය හැකි පරිදි පිට වන ජලවාෂ්ප සිදුර වටේ එකතු වේ නම්, විසරණය කෙරෙහි ප්‍රතිරෝධයක් ඇති වේ. එබැවින් පිටතට සිදු වන නිදහස් විසරණය කෙරෙහි ඇති වන ප්‍රතිරෝධය සංරචක දෙකකින් යුක්තය. මේවායින් දෙවැනි සංරචකය පළමුවැනි සංරචකයට වඩා ප්‍රබල වේ. එහි සාමාන්‍ය අගය පළමුවැනි සංරචකයේ සාමාන්‍ය අගය මෙන් විසි ගුණයක් පමණ වේ. සුළඟ ඇති දවසක එය පනස් ගුණයක් පමණ විය හැකිය. මෙලෙසින් පුටිකාවලින් ජලවාෂ්ප පිට වන විට ඒ අතුරෙහි හමා යන මඳ සුළඟක් මගින් දෙවැනි සංරචකය අඩු කළ හැකිය.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;විසරණය කෙරෙහි ඇති වන ප්‍රතිරෝධය දෙයාකාරයි. සිදුරු වට කොට තිබෙන පාලක සෛලවල තත්වය අනුව සිදුරේ ප්‍රමාණය වෙනස් විය හැකි වන අයුරු පුටිකා නිර්මාණය වී ඇත. සිදුර වැසි තිබේ නම්, තවද සුළඟ නැති දිනක සිදු විය හැකි පරිදි පිට වන ජලවාෂ්ප සිදුර වටේ එකතු වේ නම්, විසරණය කෙරෙහි ප්‍රතිරෝධයක් ඇති වේ. එබැවින් පිටතට සිදු වන නිදහස් විසරණය කෙරෙහි ඇති වන ප්‍රතිරෝධය සංරචක දෙකකින් යුක්තය. මේවායින් දෙවැනි සංරචකය පළමුවැනි සංරචකයට වඩා ප්‍රබල වේ. එහි සාමාන්‍ය අගය පළමුවැනි සංරචකයේ සාමාන්‍ය අගය මෙන් විසි ගුණයක් පමණ වේ. සුළඟ ඇති දවසක එය පනස් ගුණයක් පමණ විය හැකිය. මෙලෙසින් පුටිකාවලින් ජලවාෂ්ප පිට වන විට ඒ අතුරෙහි හමා යන මඳ සුළඟක් මගින් දෙවැනි සංරචකය අඩු කළ හැකිය.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;නොයෙක් හේතූන් නිසා පුටිකාවන්ගේ විවෘත වීම හා වැසීම ඇති වේ. ඇතැම් විට එය රිද්මානුකූලය. දවස මුළුල්ලේ පුටිකා සිදුරුවල වෙනස් වීම් ඇති වේ. අනික් අවස්ථාවල පුටිකා සිදුරුවල වැසීමට හේතු වන්නේ අභ්‍යන්තර ජලය හිඟවීමයි. පහත දැක්වෙන ෂ්ටේල්ෆෙල්ට්ගේ (Stälfelt - 1932) වක්‍රවලින් පෙනී යන්නේ පුටිකා සිදුරුවල ප්‍රමාණය වැඩි වත් ම උත්ස්වේදනය වැඩි වන බවය. එහෙත් වැඩිවීම වඩා පැහැදිලි ලෙස පෙනෙන්නේ වාෂ්පීභවන වේගයත් අධික වූ විටය.[[ගොනුව:4-615-&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;2&lt;/del&gt;.jpg|300px|right]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;නොයෙක් හේතූන් නිසා පුටිකාවන්ගේ විවෘත වීම හා වැසීම ඇති වේ. ඇතැම් විට එය රිද්මානුකූලය. දවස මුළුල්ලේ පුටිකා සිදුරුවල වෙනස් වීම් ඇති වේ. අනික් අවස්ථාවල පුටිකා සිදුරුවල වැසීමට හේතු වන්නේ අභ්‍යන්තර ජලය හිඟවීමයි. පහත දැක්වෙන ෂ්ටේල්ෆෙල්ට්ගේ (Stälfelt - 1932) වක්‍රවලින් පෙනී යන්නේ පුටිකා සිදුරුවල ප්‍රමාණය වැඩි වත් ම උත්ස්වේදනය වැඩි වන බවය. එහෙත් වැඩිවීම වඩා පැහැදිලි ලෙස පෙනෙන්නේ වාෂ්පීභවන වේගයත් අධික වූ විටය.[[ගොනුව:4-615-&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;3&lt;/ins&gt;.jpg|300px|right]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රය වටා ඒ එක්ව ම වූ වායුගෝලයේ ආර්ද්‍රතාව වාතයේ චලනයෙන් බෙහෙවින් වෙනස් වේ. නිශ්චල දවසක පත්‍රයෙන් පිට වන ජලවාෂ්ප පළමුව පුටිකාවලට පිටතින් එකතු වනසුලුය. එබැවින් පිටතින් තිබෙන වායුගෝලයේ ආර්ද්‍රතාව අඩු වුවත් පිටතට ජලවාෂ්ප විසරණය වීම කෙරෙහි එක්තරා ප්‍රතිරෝධයක් මෙයින් ඇති කෙරේ.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රය වටා ඒ එක්ව ම වූ වායුගෝලයේ ආර්ද්‍රතාව වාතයේ චලනයෙන් බෙහෙවින් වෙනස් වේ. නිශ්චල දවසක පත්‍රයෙන් පිට වන ජලවාෂ්ප පළමුව පුටිකාවලට පිටතින් එකතු වනසුලුය. එබැවින් පිටතින් තිබෙන වායුගෝලයේ ආර්ද්‍රතාව අඩු වුවත් පිටතට ජලවාෂ්ප විසරණය වීම කෙරෙහි එක්තරා ප්‍රතිරෝධයක් මෙයින් ඇති කෙරේ.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Senasinghe</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10442&amp;oldid=prev</id>
		<title>Senasinghe විසින් 04:35, 23 පෙබරවාරි 2026 හිදී</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10442&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-02-23T04:35:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='si'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← පැරණි සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;04:35, 23 පෙබරවාරි 2026 තෙක් සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l8&quot; &gt;8 පේළිය:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;8 පේළිය:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රයන්ගේ මධ්‍ය පටකයේ අන්තරසෛලීය අවකාශ, පත්‍රයේ සෑම පලාවන් සෛලයකට ම විසරණය වීමට ඉඩ දෙයි. පැතළි ප්‍රදේශයක් වශයෙන් පත්‍රය, ඒ මත වැටෙන සූර්ය විකිරණය ලබා ගැනීමට උපරිම පෘෂ්ඨයක් ඉදිරිපත් කරයි. මේ ලක්ෂණ ම හේතු කොටගෙන පත්‍රය ශීඝ්‍ර ලෙස උත්ස්වේදනය සිදු වීමටත් කදිම අවයවයක් වේ. පත්‍රය ඊමත වැටෙන විකිරණ ශක්තිය අවශෝෂණය කරයි. මෙයින් ජලය වාෂ්පබවට පරිවර්තනය කෙරේ. සෛල බිත්ති මතුපිටින් අන්තරසෛල අවකාශවලට ජලය වාෂ්පීභවනය වෙයි. මේ අවකාශවලින් ජලය පුටිකා තුළින් පිටත වායුගෝලයට විසරණය වේ.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රයන්ගේ මධ්‍ය පටකයේ අන්තරසෛලීය අවකාශ, පත්‍රයේ සෑම පලාවන් සෛලයකට ම විසරණය වීමට ඉඩ දෙයි. පැතළි ප්‍රදේශයක් වශයෙන් පත්‍රය, ඒ මත වැටෙන සූර්ය විකිරණය ලබා ගැනීමට උපරිම පෘෂ්ඨයක් ඉදිරිපත් කරයි. මේ ලක්ෂණ ම හේතු කොටගෙන පත්‍රය ශීඝ්‍ර ලෙස උත්ස්වේදනය සිදු වීමටත් කදිම අවයවයක් වේ. පත්‍රය ඊමත වැටෙන විකිරණ ශක්තිය අවශෝෂණය කරයි. මෙයින් ජලය වාෂ්පබවට පරිවර්තනය කෙරේ. සෛල බිත්ති මතුපිටින් අන්තරසෛල අවකාශවලට ජලය වාෂ්පීභවනය වෙයි. මේ අවකාශවලින් ජලය පුටිකා තුළින් පිටත වායුගෝලයට විසරණය වේ.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රයෙන් ජලවාෂ්ප පිටවීමට ඇති නිදහස පළමු කොට ම රඳා පවතින්නේ පත්‍රය ඇතුළත වාෂ්ප පීඩනයත් එහි පිටපැත්තේ වාෂ්ප පීඩනයත් අතර ඇති අන්තරය මතය. මෙයින් වාෂ්ප පීඩන අනුක්‍රමණයක් ඇති කරනු ලැබේ. [[ඕම්ගේ නියමය]] (බ.) මෙන් එය මෙසේ ප්‍රකාශ කළ හැකිය:[[ගොනුව:4-615-2-1.jpg|&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;200px&lt;/del&gt;]] &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රයෙන් ජලවාෂ්ප පිටවීමට ඇති නිදහස පළමු කොට ම රඳා පවතින්නේ පත්‍රය ඇතුළත වාෂ්ප පීඩනයත් එහි පිටපැත්තේ වාෂ්ප පීඩනයත් අතර ඇති අන්තරය මතය. මෙයින් වාෂ්ප පීඩන අනුක්‍රමණයක් ඇති කරනු ලැබේ. [[ඕම්ගේ නියමය]] (බ.) මෙන් එය මෙසේ ප්‍රකාශ කළ හැකිය:[[ගොනුව:4-615-2-1.jpg|&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;225px&lt;/ins&gt;]] &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;මෙහි D යනු වාතයේ ජලවාෂ්පවල විසරණ නියතයයි. PA සහ PB යනු Aවල සහ Bවල (එනම් අන්තරසෛලීය අවකාශ හා පත්‍රය පිටත) වාෂ්පපීඩනයි. R යනු විසරණය කෙරෙහි දක්වන ප්‍රතිරෝධයයි. ලබාගත හැකි සාක්ෂ්‍ය සියල්ලෙන් ම පෙනීයන්නේ අන්තරසෛලීය අවකාශ සාමාන්‍යයෙන් ජල වාෂ්පවලින් සන්තෘප්තව තිබෙන බවය. එබැවින් වාෂ්ප පීඩනයේ අනුක්‍රමණය නිර්ණය කරනු ලබන්නේ පත්‍රය වට කොට තිබෙන වායුගෝලයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව මඟිනි.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;මෙහි D යනු වාතයේ ජලවාෂ්පවල විසරණ නියතයයි. PA සහ PB යනු Aවල සහ Bවල (එනම් අන්තරසෛලීය අවකාශ හා පත්‍රය පිටත) වාෂ්පපීඩනයි. R යනු විසරණය කෙරෙහි දක්වන ප්‍රතිරෝධයයි. ලබාගත හැකි සාක්ෂ්‍ය සියල්ලෙන් ම පෙනීයන්නේ අන්තරසෛලීය අවකාශ සාමාන්‍යයෙන් ජල වාෂ්පවලින් සන්තෘප්තව තිබෙන බවය. එබැවින් වාෂ්ප පීඩනයේ අනුක්‍රමණය නිර්ණය කරනු ලබන්නේ පත්‍රය වට කොට තිබෙන වායුගෝලයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව මඟිනි.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Senasinghe</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10441&amp;oldid=prev</id>
		<title>Senasinghe විසින් 04:35, 23 පෙබරවාරි 2026 හිදී</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10441&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-02-23T04:35:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='si'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← පැරණි සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;04:35, 23 පෙබරවාරි 2026 තෙක් සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l8&quot; &gt;8 පේළිය:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;8 පේළිය:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රයන්ගේ මධ්‍ය පටකයේ අන්තරසෛලීය අවකාශ, පත්‍රයේ සෑම පලාවන් සෛලයකට ම විසරණය වීමට ඉඩ දෙයි. පැතළි ප්‍රදේශයක් වශයෙන් පත්‍රය, ඒ මත වැටෙන සූර්ය විකිරණය ලබා ගැනීමට උපරිම පෘෂ්ඨයක් ඉදිරිපත් කරයි. මේ ලක්ෂණ ම හේතු කොටගෙන පත්‍රය ශීඝ්‍ර ලෙස උත්ස්වේදනය සිදු වීමටත් කදිම අවයවයක් වේ. පත්‍රය ඊමත වැටෙන විකිරණ ශක්තිය අවශෝෂණය කරයි. මෙයින් ජලය වාෂ්පබවට පරිවර්තනය කෙරේ. සෛල බිත්ති මතුපිටින් අන්තරසෛල අවකාශවලට ජලය වාෂ්පීභවනය වෙයි. මේ අවකාශවලින් ජලය පුටිකා තුළින් පිටත වායුගෝලයට විසරණය වේ.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රයන්ගේ මධ්‍ය පටකයේ අන්තරසෛලීය අවකාශ, පත්‍රයේ සෑම පලාවන් සෛලයකට ම විසරණය වීමට ඉඩ දෙයි. පැතළි ප්‍රදේශයක් වශයෙන් පත්‍රය, ඒ මත වැටෙන සූර්ය විකිරණය ලබා ගැනීමට උපරිම පෘෂ්ඨයක් ඉදිරිපත් කරයි. මේ ලක්ෂණ ම හේතු කොටගෙන පත්‍රය ශීඝ්‍ර ලෙස උත්ස්වේදනය සිදු වීමටත් කදිම අවයවයක් වේ. පත්‍රය ඊමත වැටෙන විකිරණ ශක්තිය අවශෝෂණය කරයි. මෙයින් ජලය වාෂ්පබවට පරිවර්තනය කෙරේ. සෛල බිත්ති මතුපිටින් අන්තරසෛල අවකාශවලට ජලය වාෂ්පීභවනය වෙයි. මේ අවකාශවලින් ජලය පුටිකා තුළින් පිටත වායුගෝලයට විසරණය වේ.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රයෙන් ජලවාෂ්ප පිටවීමට ඇති නිදහස පළමු කොට ම රඳා පවතින්නේ පත්‍රය ඇතුළත වාෂ්ප පීඩනයත් එහි පිටපැත්තේ වාෂ්ප පීඩනයත් අතර ඇති අන්තරය මතය. මෙයින් වාෂ්ප පීඩන අනුක්‍රමණයක් ඇති කරනු ලැබේ. [[ඕම්ගේ නියමය]] (බ.) මෙන් එය මෙසේ ප්‍රකාශ කළ හැකිය:[[ගොනුව:4-615-2-1.jpg|&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;300px&lt;/del&gt;]] &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රයෙන් ජලවාෂ්ප පිටවීමට ඇති නිදහස පළමු කොට ම රඳා පවතින්නේ පත්‍රය ඇතුළත වාෂ්ප පීඩනයත් එහි පිටපැත්තේ වාෂ්ප පීඩනයත් අතර ඇති අන්තරය මතය. මෙයින් වාෂ්ප පීඩන අනුක්‍රමණයක් ඇති කරනු ලැබේ. [[ඕම්ගේ නියමය]] (බ.) මෙන් එය මෙසේ ප්‍රකාශ කළ හැකිය:[[ගොනුව:4-615-2-1.jpg|&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;200px&lt;/ins&gt;]] &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;මෙහි D යනු වාතයේ ජලවාෂ්පවල විසරණ නියතයයි. PA සහ PB යනු Aවල සහ Bවල (එනම් අන්තරසෛලීය අවකාශ හා පත්‍රය පිටත) වාෂ්පපීඩනයි. R යනු විසරණය කෙරෙහි දක්වන ප්‍රතිරෝධයයි. ලබාගත හැකි සාක්ෂ්‍ය සියල්ලෙන් ම පෙනීයන්නේ අන්තරසෛලීය අවකාශ සාමාන්‍යයෙන් ජල වාෂ්පවලින් සන්තෘප්තව තිබෙන බවය. එබැවින් වාෂ්ප පීඩනයේ අනුක්‍රමණය නිර්ණය කරනු ලබන්නේ පත්‍රය වට කොට තිබෙන වායුගෝලයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව මඟිනි.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;මෙහි D යනු වාතයේ ජලවාෂ්පවල විසරණ නියතයයි. PA සහ PB යනු Aවල සහ Bවල (එනම් අන්තරසෛලීය අවකාශ හා පත්‍රය පිටත) වාෂ්පපීඩනයි. R යනු විසරණය කෙරෙහි දක්වන ප්‍රතිරෝධයයි. ලබාගත හැකි සාක්ෂ්‍ය සියල්ලෙන් ම පෙනීයන්නේ අන්තරසෛලීය අවකාශ සාමාන්‍යයෙන් ජල වාෂ්පවලින් සන්තෘප්තව තිබෙන බවය. එබැවින් වාෂ්ප පීඩනයේ අනුක්‍රමණය නිර්ණය කරනු ලබන්නේ පත්‍රය වට කොට තිබෙන වායුගෝලයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව මඟිනි.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Senasinghe</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10440&amp;oldid=prev</id>
		<title>Senasinghe විසින් 04:35, 23 පෙබරවාරි 2026 හිදී</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10440&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-02-23T04:35:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='si'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← පැරණි සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;04:35, 23 පෙබරවාරි 2026 තෙක් සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l8&quot; &gt;8 පේළිය:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;8 පේළිය:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රයන්ගේ මධ්‍ය පටකයේ අන්තරසෛලීය අවකාශ, පත්‍රයේ සෑම පලාවන් සෛලයකට ම විසරණය වීමට ඉඩ දෙයි. පැතළි ප්‍රදේශයක් වශයෙන් පත්‍රය, ඒ මත වැටෙන සූර්ය විකිරණය ලබා ගැනීමට උපරිම පෘෂ්ඨයක් ඉදිරිපත් කරයි. මේ ලක්ෂණ ම හේතු කොටගෙන පත්‍රය ශීඝ්‍ර ලෙස උත්ස්වේදනය සිදු වීමටත් කදිම අවයවයක් වේ. පත්‍රය ඊමත වැටෙන විකිරණ ශක්තිය අවශෝෂණය කරයි. මෙයින් ජලය වාෂ්පබවට පරිවර්තනය කෙරේ. සෛල බිත්ති මතුපිටින් අන්තරසෛල අවකාශවලට ජලය වාෂ්පීභවනය වෙයි. මේ අවකාශවලින් ජලය පුටිකා තුළින් පිටත වායුගෝලයට විසරණය වේ.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රයන්ගේ මධ්‍ය පටකයේ අන්තරසෛලීය අවකාශ, පත්‍රයේ සෑම පලාවන් සෛලයකට ම විසරණය වීමට ඉඩ දෙයි. පැතළි ප්‍රදේශයක් වශයෙන් පත්‍රය, ඒ මත වැටෙන සූර්ය විකිරණය ලබා ගැනීමට උපරිම පෘෂ්ඨයක් ඉදිරිපත් කරයි. මේ ලක්ෂණ ම හේතු කොටගෙන පත්‍රය ශීඝ්‍ර ලෙස උත්ස්වේදනය සිදු වීමටත් කදිම අවයවයක් වේ. පත්‍රය ඊමත වැටෙන විකිරණ ශක්තිය අවශෝෂණය කරයි. මෙයින් ජලය වාෂ්පබවට පරිවර්තනය කෙරේ. සෛල බිත්ති මතුපිටින් අන්තරසෛල අවකාශවලට ජලය වාෂ්පීභවනය වෙයි. මේ අවකාශවලින් ජලය පුටිකා තුළින් පිටත වායුගෝලයට විසරණය වේ.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රයෙන් ජලවාෂ්ප පිටවීමට ඇති නිදහස පළමු කොට ම රඳා පවතින්නේ පත්‍රය ඇතුළත වාෂ්ප පීඩනයත් එහි පිටපැත්තේ වාෂ්ප පීඩනයත් අතර ඇති අන්තරය මතය. මෙයින් වාෂ්ප පීඩන අනුක්‍රමණයක් ඇති කරනු ලැබේ. ඕම්ගේ නියමය (බ.) මෙන් එය මෙසේ ප්‍රකාශ කළ හැකිය:[[ගොනුව:4-615-2-1.jpg|&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;100px&lt;/del&gt;]] &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රයෙන් ජලවාෂ්ප පිටවීමට ඇති නිදහස පළමු කොට ම රඳා පවතින්නේ පත්‍රය ඇතුළත වාෂ්ප පීඩනයත් එහි පිටපැත්තේ වාෂ්ප පීඩනයත් අතර ඇති අන්තරය මතය. මෙයින් වාෂ්ප පීඩන අනුක්‍රමණයක් ඇති කරනු ලැබේ. &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;ඕම්ගේ නියමය&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] &lt;/ins&gt;(බ.) මෙන් එය මෙසේ ප්‍රකාශ කළ හැකිය:[[ගොනුව:4-615-2-1.jpg|&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;300px&lt;/ins&gt;]] &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;මෙහි D යනු වාතයේ ජලවාෂ්පවල විසරණ නියතයයි. PA සහ PB යනු Aවල සහ Bවල (එනම් අන්තරසෛලීය අවකාශ හා පත්‍රය පිටත) වාෂ්පපීඩනයි. R යනු විසරණය කෙරෙහි දක්වන ප්‍රතිරෝධයයි. ලබාගත හැකි සාක්ෂ්‍ය සියල්ලෙන් ම පෙනීයන්නේ අන්තරසෛලීය අවකාශ සාමාන්‍යයෙන් ජල වාෂ්පවලින් සන්තෘප්තව තිබෙන බවය. එබැවින් වාෂ්ප පීඩනයේ අනුක්‍රමණය නිර්ණය කරනු ලබන්නේ පත්‍රය වට කොට තිබෙන වායුගෝලයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව මඟිනි.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;මෙහි D යනු වාතයේ ජලවාෂ්පවල විසරණ නියතයයි. PA සහ PB යනු Aවල සහ Bවල (එනම් අන්තරසෛලීය අවකාශ හා පත්‍රය පිටත) වාෂ්පපීඩනයි. R යනු විසරණය කෙරෙහි දක්වන ප්‍රතිරෝධයයි. ලබාගත හැකි සාක්ෂ්‍ය සියල්ලෙන් ම පෙනීයන්නේ අන්තරසෛලීය අවකාශ සාමාන්‍යයෙන් ජල වාෂ්පවලින් සන්තෘප්තව තිබෙන බවය. එබැවින් වාෂ්ප පීඩනයේ අනුක්‍රමණය නිර්ණය කරනු ලබන්නේ පත්‍රය වට කොට තිබෙන වායුගෝලයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව මඟිනි.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Senasinghe</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10439&amp;oldid=prev</id>
		<title>Senasinghe විසින් 04:34, 23 පෙබරවාරි 2026 හිදී</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10439&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-02-23T04:34:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='si'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← පැරණි සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;04:34, 23 පෙබරවාරි 2026 තෙක් සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l8&quot; &gt;8 පේළිය:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;8 පේළිය:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රයන්ගේ මධ්‍ය පටකයේ අන්තරසෛලීය අවකාශ, පත්‍රයේ සෑම පලාවන් සෛලයකට ම විසරණය වීමට ඉඩ දෙයි. පැතළි ප්‍රදේශයක් වශයෙන් පත්‍රය, ඒ මත වැටෙන සූර්ය විකිරණය ලබා ගැනීමට උපරිම පෘෂ්ඨයක් ඉදිරිපත් කරයි. මේ ලක්ෂණ ම හේතු කොටගෙන පත්‍රය ශීඝ්‍ර ලෙස උත්ස්වේදනය සිදු වීමටත් කදිම අවයවයක් වේ. පත්‍රය ඊමත වැටෙන විකිරණ ශක්තිය අවශෝෂණය කරයි. මෙයින් ජලය වාෂ්පබවට පරිවර්තනය කෙරේ. සෛල බිත්ති මතුපිටින් අන්තරසෛල අවකාශවලට ජලය වාෂ්පීභවනය වෙයි. මේ අවකාශවලින් ජලය පුටිකා තුළින් පිටත වායුගෝලයට විසරණය වේ.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රයන්ගේ මධ්‍ය පටකයේ අන්තරසෛලීය අවකාශ, පත්‍රයේ සෑම පලාවන් සෛලයකට ම විසරණය වීමට ඉඩ දෙයි. පැතළි ප්‍රදේශයක් වශයෙන් පත්‍රය, ඒ මත වැටෙන සූර්ය විකිරණය ලබා ගැනීමට උපරිම පෘෂ්ඨයක් ඉදිරිපත් කරයි. මේ ලක්ෂණ ම හේතු කොටගෙන පත්‍රය ශීඝ්‍ර ලෙස උත්ස්වේදනය සිදු වීමටත් කදිම අවයවයක් වේ. පත්‍රය ඊමත වැටෙන විකිරණ ශක්තිය අවශෝෂණය කරයි. මෙයින් ජලය වාෂ්පබවට පරිවර්තනය කෙරේ. සෛල බිත්ති මතුපිටින් අන්තරසෛල අවකාශවලට ජලය වාෂ්පීභවනය වෙයි. මේ අවකාශවලින් ජලය පුටිකා තුළින් පිටත වායුගෝලයට විසරණය වේ.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රයෙන් ජලවාෂ්ප පිටවීමට ඇති නිදහස පළමු කොට ම රඳා පවතින්නේ පත්‍රය ඇතුළත වාෂ්ප පීඩනයත් එහි පිටපැත්තේ වාෂ්ප පීඩනයත් අතර ඇති අන්තරය මතය. මෙයින් වාෂ්ප පීඩන අනුක්‍රමණයක් ඇති කරනු ලැබේ. ඕම්ගේ නියමය (බ.) මෙන් එය මෙසේ ප්‍රකාශ කළ හැකිය: &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රයෙන් ජලවාෂ්ප පිටවීමට ඇති නිදහස පළමු කොට ම රඳා පවතින්නේ පත්‍රය ඇතුළත වාෂ්ප පීඩනයත් එහි පිටපැත්තේ වාෂ්ප පීඩනයත් අතර ඇති අන්තරය මතය. මෙයින් වාෂ්ප පීඩන අනුක්‍රමණයක් ඇති කරනු ලැබේ. ඕම්ගේ නියමය (බ.) මෙන් එය මෙසේ ප්‍රකාශ කළ හැකිය:&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[ගොනුව:4-615-2-1.jpg|100px]] &lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;විසරණ වේගය = D (D (PA – PB)&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; )/R&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;  &lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;මෙහි D යනු වාතයේ ජලවාෂ්පවල විසරණ නියතයයි. PA සහ PB යනු Aවල සහ Bවල (එනම් අන්තරසෛලීය අවකාශ හා පත්‍රය පිටත) වාෂ්පපීඩනයි. R යනු විසරණය කෙරෙහි දක්වන ප්‍රතිරෝධයයි. ලබාගත හැකි සාක්ෂ්‍ය සියල්ලෙන් ම පෙනීයන්නේ අන්තරසෛලීය අවකාශ සාමාන්‍යයෙන් ජල වාෂ්පවලින් සන්තෘප්තව තිබෙන බවය. එබැවින් වාෂ්ප පීඩනයේ අනුක්‍රමණය නිර්ණය කරනු ලබන්නේ පත්‍රය වට කොට තිබෙන වායුගෝලයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව මඟිනි.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;මෙහි D යනු වාතයේ ජලවාෂ්පවල විසරණ නියතයයි. PA සහ PB යනු Aවල සහ Bවල (එනම් අන්තරසෛලීය අවකාශ හා පත්‍රය පිටත) වාෂ්පපීඩනයි. R යනු විසරණය කෙරෙහි දක්වන ප්‍රතිරෝධයයි. ලබාගත හැකි සාක්ෂ්‍ය සියල්ලෙන් ම පෙනීයන්නේ අන්තරසෛලීය අවකාශ සාමාන්‍යයෙන් ජල වාෂ්පවලින් සන්තෘප්තව තිබෙන බවය. එබැවින් වාෂ්ප පීඩනයේ අනුක්‍රමණය නිර්ණය කරනු ලබන්නේ පත්‍රය වට කොට තිබෙන වායුගෝලයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව මඟිනි.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[ගොනුව:4-615.jpg|400px|left]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[ගොනුව:4-615.jpg|400px|left]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Senasinghe</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10305&amp;oldid=prev</id>
		<title>Senasinghe විසින් 06:58, 18 පෙබරවාරි 2026 හිදී</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10305&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-02-18T06:58:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='si'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← පැරණි සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;06:58, 18 පෙබරවාරි 2026 තෙක් සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l19&quot; &gt;19 පේළිය:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;19 පේළිය:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;උත්ස්වේදනය කෙරෙහි සුළඟ හා පුටිකා සිදුරු සාපේක්ෂ ලෙස බලපාන අන්දම මෙහි දක්වා ඇති බංජ්ගේ (Bange - 1953) වක්‍රයෙන් පැහැදිලිව පෙනේ. එයින් දැක්වෙන්නේ පුටිකා සිදුරුවල ප්‍රමාණය වැඩි වීමෙන් උත්ස්වේදන වේගය වැඩි වන්නේ පිට වන ජලවාෂ්ප පුටිකා අසලින් සුළඟට ගියහොත් පමණක් බවය. එක්රැස් වූ ජලවාෂ්ප මගින් විසරණය කෙරෙහි ඇති කරනු ලබන ප්‍රතිරෝධය වඩා කුඩා පුටිකා සිදුරුවලින් ඇතිකරනු ලබන ප්‍රතිරෝධය වඩා බෙහෙවින් අධිකය.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;උත්ස්වේදනය කෙරෙහි සුළඟ හා පුටිකා සිදුරු සාපේක්ෂ ලෙස බලපාන අන්දම මෙහි දක්වා ඇති බංජ්ගේ (Bange - 1953) වක්‍රයෙන් පැහැදිලිව පෙනේ. එයින් දැක්වෙන්නේ පුටිකා සිදුරුවල ප්‍රමාණය වැඩි වීමෙන් උත්ස්වේදන වේගය වැඩි වන්නේ පිට වන ජලවාෂ්ප පුටිකා අසලින් සුළඟට ගියහොත් පමණක් බවය. එක්රැස් වූ ජලවාෂ්ප මගින් විසරණය කෙරෙහි ඇති කරනු ලබන ප්‍රතිරෝධය වඩා කුඩා පුටිකා සිදුරුවලින් ඇතිකරනු ලබන ප්‍රතිරෝධය වඩා බෙහෙවින් අධිකය.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[ගොනුව:4-616.jpg|400px|right]] &lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;උත්ස්වේදනය කෙරෙහි බලපාන තවත් සාධක දෙකක් නම් උෂ්ණත්වය හා ආලෝකයයි. අන්තර‍සෛලීය අවකාශ ඇතු‍ළේ වාෂ්ප පීඩනය වැඩිකරමින් උෂ්ණත්වය උත්ස්වේදනය කෙරෙහි බලපායි. ආලෝකය උත්ස්වේදනය කෙරෙහි බලපාන්‍නේ දෙවිධියකිනි. පළමු විධියට එය අනියම් ලෙසකින් විය හැකිය. පතන විකිරණය (incident radiation) අවශෝෂණය කරනු ලැබූ කල පත්‍රයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වේ. මෙයින් උත්ස්වේදනය වැඩිවන්නට පුළුවන. දෙවැනි විධියට පුටිකා සිදුරුවල වෙනස් වීමක් ඇති කිරීමෙන්&amp;#160; ආලෝකය කෙළින් ම බලපාන්නට&amp;#160; පුළුවන.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;උත්ස්වේදනය කෙරෙහි බලපාන තවත් සාධක දෙකක් නම් උෂ්ණත්වය හා ආලෝකයයි. අන්තර‍සෛලීය අවකාශ ඇතු‍ළේ වාෂ්ප පීඩනය වැඩිකරමින් උෂ්ණත්වය උත්ස්වේදනය කෙරෙහි බලපායි. ආලෝකය උත්ස්වේදනය කෙරෙහි බලපාන්‍නේ දෙවිධියකිනි. පළමු විධියට එය අනියම් ලෙසකින් විය හැකිය. පතන විකිරණය (incident radiation) අවශෝෂණය කරනු ලැබූ කල පත්‍රයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වේ. මෙයින් උත්ස්වේදනය වැඩිවන්නට පුළුවන. දෙවැනි විධියට පුටිකා සිදුරුවල වෙනස් වීමක් ඇති කිරීමෙන්&amp;#160; ආලෝකය කෙළින් ම බලපාන්නට&amp;#160; පුළුවන.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l25&quot; &gt;25 පේළිය:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;25 පේළිය:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;බොහෝ ශාකයන්හි උත්ස්වේදන වේගයේ වෙනස්වීම් දවස මුළුල්ලේ දක්නට ලැබේ. උත්ස්වේදන වේගය ඉතා වැඩි වන්නේ ඉරමුදුන් වේලාවට ස්වල්පයක් පසුවය. උත්ස්වේදන ආවර්තිතාවන් (periodicities) කෙරෙහි එසේ තෙතමන තත්වය බලපායි. පිට වන ජලය ඉක්මනින් ම අවශෝෂණය වෙයි. එසේ නොවුවහොත් ශාකය මැලැවේ. ඉතා උෂ්ණ දවසක අපට මෙය දැක්ක හැකිය. බීජ පැළ තාවකාලික ලෙස මැලැවි සවස් කාලයේ දී ප්‍රකෘති ස්වභාවයට නැවත පැමිණේ.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;බොහෝ ශාකයන්හි උත්ස්වේදන වේගයේ වෙනස්වීම් දවස මුළුල්ලේ දක්නට ලැබේ. උත්ස්වේදන වේගය ඉතා වැඩි වන්නේ ඉරමුදුන් වේලාවට ස්වල්පයක් පසුවය. උත්ස්වේදන ආවර්තිතාවන් (periodicities) කෙරෙහි එසේ තෙතමන තත්වය බලපායි. පිට වන ජලය ඉක්මනින් ම අවශෝෂණය වෙයි. එසේ නොවුවහොත් ශාකය මැලැවේ. ඉතා උෂ්ණ දවසක අපට මෙය දැක්ක හැකිය. බීජ පැළ තාවකාලික ලෙස මැලැවි සවස් කාලයේ දී ප්‍රකෘති ස්වභාවයට නැවත පැමිණේ.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[ගොනුව:4-616.jpg|400px|right]] &lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පෝච්චියක සිටවන ලද කුඩා ශාකයක් ගෙන සමාන කාල අන්තරයන්හි දී (පැයෙන් පැයට හෝ පැය දෙකෙන් දෙකට හෝ) එහි බර කිරා උත්ස්වේදනය නිර්ණය කරගැනීම ඉතා සරල වූ ද පැරණි වූ ද ක්‍රමය වේ. ලොකු ගස්වල උත්ස්‌වේදනය මැනීමට මේ ක්‍රමය යෙදිය නොහැකිය. එසේ කිරීමට යොදන ක්‍රමය නම් ගසේ කුඩා ප්‍රරෝහයක් කපාගෙන ප්‍රරෝහය ස්වාභාවික පරිසරයේ තිබෙද්දී එහි බර පැයෙන් පැයට හෝ පැය දෙකෙන් දෙකට හෝ කිරනු ලැබීමයි. පානමානය (potometer) යෙදීමෙනුත් නිර්ණය කරගනු ලබන්නේ ගසකින් කපාගත් කුඩා ප්‍රරෝහයක උත්ස්වේදන වේගය වේ. පානමානයෙන් මනිනු ලබන්නේ ප්‍රරෝහයට ඇතුළු වන ජලයේ ප්‍රමාණයයි. එබැවින් මේ ක්‍රමයෙන් නිර්ණය කරනු ලබන උත්ස්වේදනයෙන් පිට වන සැබෑ ජල ප්‍රමාණය නිවැරදි යයි විශ්වාස කළ නොහැකිය. කොබෝල්ට් ක්ලෝරයිඩ් වැනි ආර්ද්‍රතාමිතික (hygrometric) කඩදාසිවල වර්ණය වෙනස් වීම පත්‍රයකින් ජලය පිට වන වේගය මැනීමට යොදනු ලැබේ. පත්‍රය කඩදාසිවලින් වසා තිබෙන බැවින් ද වීදුරු කැබෙලිවලින් එම කඩදාසි අල්ලා සිටින බැවින් ද පත්‍රය අස්වාභාවික තත්වයන්හි පවත්නා හෙයින් මේ ක්‍රමයත් සුදුසු ක්‍රමයක් ලෙස සැලකිය නොහැකිය. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පෝච්චියක සිටවන ලද කුඩා ශාකයක් ගෙන සමාන කාල අන්තරයන්හි දී (පැයෙන් පැයට හෝ පැය දෙකෙන් දෙකට හෝ) එහි බර කිරා උත්ස්වේදනය නිර්ණය කරගැනීම ඉතා සරල වූ ද පැරණි වූ ද ක්‍රමය වේ. ලොකු ගස්වල උත්ස්‌වේදනය මැනීමට මේ ක්‍රමය යෙදිය නොහැකිය. එසේ කිරීමට යොදන ක්‍රමය නම් ගසේ කුඩා ප්‍රරෝහයක් කපාගෙන ප්‍රරෝහය ස්වාභාවික පරිසරයේ තිබෙද්දී එහි බර පැයෙන් පැයට හෝ පැය දෙකෙන් දෙකට හෝ කිරනු ලැබීමයි. පානමානය (potometer) යෙදීමෙනුත් නිර්ණය කරගනු ලබන්නේ ගසකින් කපාගත් කුඩා ප්‍රරෝහයක උත්ස්වේදන වේගය වේ. පානමානයෙන් මනිනු ලබන්නේ ප්‍රරෝහයට ඇතුළු වන ජලයේ ප්‍රමාණයයි. එබැවින් මේ ක්‍රමයෙන් නිර්ණය කරනු ලබන උත්ස්වේදනයෙන් පිට වන සැබෑ ජල ප්‍රමාණය නිවැරදි යයි විශ්වාස කළ නොහැකිය. කොබෝල්ට් ක්ලෝරයිඩ් වැනි ආර්ද්‍රතාමිතික (hygrometric) කඩදාසිවල වර්ණය වෙනස් වීම පත්‍රයකින් ජලය පිට වන වේගය මැනීමට යොදනු ලැබේ. පත්‍රය කඩදාසිවලින් වසා තිබෙන බැවින් ද වීදුරු කැබෙලිවලින් එම කඩදාසි අල්ලා සිටින බැවින් ද පත්‍රය අස්වාභාවික තත්වයන්හි පවත්නා හෙයින් මේ ක්‍රමයත් සුදුසු ක්‍රමයක් ලෙස සැලකිය නොහැකිය. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Senasinghe</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10304&amp;oldid=prev</id>
		<title>Senasinghe විසින් 06:57, 18 පෙබරවාරි 2026 හිදී</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10304&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-02-18T06:57:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='si'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← පැරණි සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;06:57, 18 පෙබරවාරි 2026 තෙක් සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l19&quot; &gt;19 පේළිය:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;19 පේළිය:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;උත්ස්වේදනය කෙරෙහි සුළඟ හා පුටිකා සිදුරු සාපේක්ෂ ලෙස බලපාන අන්දම මෙහි දක්වා ඇති බංජ්ගේ (Bange - 1953) වක්‍රයෙන් පැහැදිලිව පෙනේ. එයින් දැක්වෙන්නේ පුටිකා සිදුරුවල ප්‍රමාණය වැඩි වීමෙන් උත්ස්වේදන වේගය වැඩි වන්නේ පිට වන ජලවාෂ්ප පුටිකා අසලින් සුළඟට ගියහොත් පමණක් බවය. එක්රැස් වූ ජලවාෂ්ප මගින් විසරණය කෙරෙහි ඇති කරනු ලබන ප්‍රතිරෝධය වඩා කුඩා පුටිකා සිදුරුවලින් ඇතිකරනු ලබන ප්‍රතිරෝධය වඩා බෙහෙවින් අධිකය.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;උත්ස්වේදනය කෙරෙහි සුළඟ හා පුටිකා සිදුරු සාපේක්ෂ ලෙස බලපාන අන්දම මෙහි දක්වා ඇති බංජ්ගේ (Bange - 1953) වක්‍රයෙන් පැහැදිලිව පෙනේ. එයින් දැක්වෙන්නේ පුටිකා සිදුරුවල ප්‍රමාණය වැඩි වීමෙන් උත්ස්වේදන වේගය වැඩි වන්නේ පිට වන ජලවාෂ්ප පුටිකා අසලින් සුළඟට ගියහොත් පමණක් බවය. එක්රැස් වූ ජලවාෂ්ප මගින් විසරණය කෙරෙහි ඇති කරනු ලබන ප්‍රතිරෝධය වඩා කුඩා පුටිකා සිදුරුවලින් ඇතිකරනු ලබන ප්‍රතිරෝධය වඩා බෙහෙවින් අධිකය.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[ගොනුව:4-616.jpg|&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;300px&lt;/del&gt;|right]] &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[ගොනුව:4-616.jpg|&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;400px&lt;/ins&gt;|right]] &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;උත්ස්වේදනය කෙරෙහි බලපාන තවත් සාධක දෙකක් නම් උෂ්ණත්වය හා ආලෝකයයි. අන්තර‍සෛලීය අවකාශ ඇතු‍ළේ වාෂ්ප පීඩනය වැඩිකරමින් උෂ්ණත්වය උත්ස්වේදනය කෙරෙහි බලපායි. ආලෝකය උත්ස්වේදනය කෙරෙහි බලපාන්‍නේ දෙවිධියකිනි. පළමු විධියට එය අනියම් ලෙසකින් විය හැකිය. පතන විකිරණය (incident radiation) අවශෝෂණය කරනු ලැබූ කල පත්‍රයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වේ. මෙයින් උත්ස්වේදනය වැඩිවන්නට පුළුවන. දෙවැනි විධියට පුටිකා සිදුරුවල වෙනස් වීමක් ඇති කිරීමෙන්&amp;#160; ආලෝකය කෙළින් ම බලපාන්නට&amp;#160; පුළුවන.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;උත්ස්වේදනය කෙරෙහි බලපාන තවත් සාධක දෙකක් නම් උෂ්ණත්වය හා ආලෝකයයි. අන්තර‍සෛලීය අවකාශ ඇතු‍ළේ වාෂ්ප පීඩනය වැඩිකරමින් උෂ්ණත්වය උත්ස්වේදනය කෙරෙහි බලපායි. ආලෝකය උත්ස්වේදනය කෙරෙහි බලපාන්‍නේ දෙවිධියකිනි. පළමු විධියට එය අනියම් ලෙසකින් විය හැකිය. පතන විකිරණය (incident radiation) අවශෝෂණය කරනු ලැබූ කල පත්‍රයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වේ. මෙයින් උත්ස්වේදනය වැඩිවන්නට පුළුවන. දෙවැනි විධියට පුටිකා සිදුරුවල වෙනස් වීමක් ඇති කිරීමෙන්&amp;#160; ආලෝකය කෙළින් ම බලපාන්නට&amp;#160; පුළුවන.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Senasinghe</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10303&amp;oldid=prev</id>
		<title>Senasinghe විසින් 06:57, 18 පෙබරවාරි 2026 හිදී</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10303&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-02-18T06:57:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='si'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← පැරණි සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;06:57, 18 පෙබරවාරි 2026 තෙක් සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l19&quot; &gt;19 පේළිය:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;19 පේළිය:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;උත්ස්වේදනය කෙරෙහි සුළඟ හා පුටිකා සිදුරු සාපේක්ෂ ලෙස බලපාන අන්දම මෙහි දක්වා ඇති බංජ්ගේ (Bange - 1953) වක්‍රයෙන් පැහැදිලිව පෙනේ. එයින් දැක්වෙන්නේ පුටිකා සිදුරුවල ප්‍රමාණය වැඩි වීමෙන් උත්ස්වේදන වේගය වැඩි වන්නේ පිට වන ජලවාෂ්ප පුටිකා අසලින් සුළඟට ගියහොත් පමණක් බවය. එක්රැස් වූ ජලවාෂ්ප මගින් විසරණය කෙරෙහි ඇති කරනු ලබන ප්‍රතිරෝධය වඩා කුඩා පුටිකා සිදුරුවලින් ඇතිකරනු ලබන ප්‍රතිරෝධය වඩා බෙහෙවින් අධිකය.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;උත්ස්වේදනය කෙරෙහි සුළඟ හා පුටිකා සිදුරු සාපේක්ෂ ලෙස බලපාන අන්දම මෙහි දක්වා ඇති බංජ්ගේ (Bange - 1953) වක්‍රයෙන් පැහැදිලිව පෙනේ. එයින් දැක්වෙන්නේ පුටිකා සිදුරුවල ප්‍රමාණය වැඩි වීමෙන් උත්ස්වේදන වේගය වැඩි වන්නේ පිට වන ජලවාෂ්ප පුටිකා අසලින් සුළඟට ගියහොත් පමණක් බවය. එක්රැස් වූ ජලවාෂ්ප මගින් විසරණය කෙරෙහි ඇති කරනු ලබන ප්‍රතිරෝධය වඩා කුඩා පුටිකා සිදුරුවලින් ඇතිකරනු ලබන ප්‍රතිරෝධය වඩා බෙහෙවින් අධිකය.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; &lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[ගොනුව:4-616.jpg|300px|right]] &lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;උත්ස්වේදනය කෙරෙහි බලපාන තවත් සාධක දෙකක් නම් උෂ්ණත්වය හා ආලෝකයයි. අන්තර‍සෛලීය අවකාශ ඇතු‍ළේ වාෂ්ප පීඩනය වැඩිකරමින් උෂ්ණත්වය උත්ස්වේදනය කෙරෙහි බලපායි. ආලෝකය උත්ස්වේදනය කෙරෙහි බලපාන්‍නේ දෙවිධියකිනි. පළමු විධියට එය අනියම් ලෙසකින් විය හැකිය. පතන විකිරණය (incident radiation) අවශෝෂණය කරනු ලැබූ කල පත්‍රයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වේ. මෙයින් උත්ස්වේදනය වැඩිවන්නට පුළුවන. දෙවැනි විධියට පුටිකා සිදුරුවල වෙනස් වීමක් ඇති කිරීමෙන්&amp;#160; ආලෝකය කෙළින් ම බලපාන්නට&amp;#160; පුළුවන.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;උත්ස්වේදනය කෙරෙහි බලපාන තවත් සාධක දෙකක් නම් උෂ්ණත්වය හා ආලෝකයයි. අන්තර‍සෛලීය අවකාශ ඇතු‍ළේ වාෂ්ප පීඩනය වැඩිකරමින් උෂ්ණත්වය උත්ස්වේදනය කෙරෙහි බලපායි. ආලෝකය උත්ස්වේදනය කෙරෙහි බලපාන්‍නේ දෙවිධියකිනි. පළමු විධියට එය අනියම් ලෙසකින් විය හැකිය. පතන විකිරණය (incident radiation) අවශෝෂණය කරනු ලැබූ කල පත්‍රයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වේ. මෙයින් උත්ස්වේදනය වැඩිවන්නට පුළුවන. දෙවැනි විධියට පුටිකා සිදුරුවල වෙනස් වීමක් ඇති කිරීමෙන්&amp;#160; ආලෝකය කෙළින් ම බලපාන්නට&amp;#160; පුළුවන.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Senasinghe</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10301&amp;oldid=prev</id>
		<title>Senasinghe විසින් 06:54, 18 පෙබරවාරි 2026 හිදී</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://encyclopedia.gov.lk/si_encyclopedia/index.php?title=%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA&amp;diff=10301&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-02-18T06:54:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='si'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← පැරණි සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;06:54, 18 පෙබරවාරි 2026 තෙක් සංශෝධනය&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l14&quot; &gt;14 පේළිය:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;14 පේළිය:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;විසරණය කෙරෙහි ඇති වන ප්‍රතිරෝධය දෙයාකාරයි. සිදුරු වට කොට තිබෙන පාලක සෛලවල තත්වය අනුව සිදුරේ ප්‍රමාණය වෙනස් විය හැකි වන අයුරු පුටිකා නිර්මාණය වී ඇත. සිදුර වැසි තිබේ නම්, තවද සුළඟ නැති දිනක සිදු විය හැකි පරිදි පිට වන ජලවාෂ්ප සිදුර වටේ එකතු වේ නම්, විසරණය කෙරෙහි ප්‍රතිරෝධයක් ඇති වේ. එබැවින් පිටතට සිදු වන නිදහස් විසරණය කෙරෙහි ඇති වන ප්‍රතිරෝධය සංරචක දෙකකින් යුක්තය. මේවායින් දෙවැනි සංරචකය පළමුවැනි සංරචකයට වඩා ප්‍රබල වේ. එහි සාමාන්‍ය අගය පළමුවැනි සංරචකයේ සාමාන්‍ය අගය මෙන් විසි ගුණයක් පමණ වේ. සුළඟ ඇති දවසක එය පනස් ගුණයක් පමණ විය හැකිය. මෙලෙසින් පුටිකාවලින් ජලවාෂ්ප පිට වන විට ඒ අතුරෙහි හමා යන මඳ සුළඟක් මගින් දෙවැනි සංරචකය අඩු කළ හැකිය.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;විසරණය කෙරෙහි ඇති වන ප්‍රතිරෝධය දෙයාකාරයි. සිදුරු වට කොට තිබෙන පාලක සෛලවල තත්වය අනුව සිදුරේ ප්‍රමාණය වෙනස් විය හැකි වන අයුරු පුටිකා නිර්මාණය වී ඇත. සිදුර වැසි තිබේ නම්, තවද සුළඟ නැති දිනක සිදු විය හැකි පරිදි පිට වන ජලවාෂ්ප සිදුර වටේ එකතු වේ නම්, විසරණය කෙරෙහි ප්‍රතිරෝධයක් ඇති වේ. එබැවින් පිටතට සිදු වන නිදහස් විසරණය කෙරෙහි ඇති වන ප්‍රතිරෝධය සංරචක දෙකකින් යුක්තය. මේවායින් දෙවැනි සංරචකය පළමුවැනි සංරචකයට වඩා ප්‍රබල වේ. එහි සාමාන්‍ය අගය පළමුවැනි සංරචකයේ සාමාන්‍ය අගය මෙන් විසි ගුණයක් පමණ වේ. සුළඟ ඇති දවසක එය පනස් ගුණයක් පමණ විය හැකිය. මෙලෙසින් පුටිකාවලින් ජලවාෂ්ප පිට වන විට ඒ අතුරෙහි හමා යන මඳ සුළඟක් මගින් දෙවැනි සංරචකය අඩු කළ හැකිය.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;නොයෙක් හේතූන් නිසා පුටිකාවන්ගේ විවෘත වීම හා වැසීම ඇති වේ. ඇතැම් විට එය රිද්මානුකූලය. දවස මුළුල්ලේ පුටිකා සිදුරුවල වෙනස් වීම් ඇති වේ. අනික් අවස්ථාවල පුටිකා සිදුරුවල වැසීමට හේතු වන්නේ අභ්‍යන්තර ජලය හිඟවීමයි. පහත දැක්වෙන ෂ්ටේල්ෆෙල්ට්ගේ (Stälfelt - 1932) වක්‍රවලින් පෙනී යන්නේ පුටිකා සිදුරුවල ප්‍රමාණය වැඩි වත් ම උත්ස්වේදනය වැඩි වන බවය. එහෙත් වැඩිවීම වඩා පැහැදිලි ලෙස පෙනෙන්නේ වාෂ්පීභවන වේගයත් අධික වූ විටය.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;නොයෙක් හේතූන් නිසා පුටිකාවන්ගේ විවෘත වීම හා වැසීම ඇති වේ. ඇතැම් විට එය රිද්මානුකූලය. දවස මුළුල්ලේ පුටිකා සිදුරුවල වෙනස් වීම් ඇති වේ. අනික් අවස්ථාවල පුටිකා සිදුරුවල වැසීමට හේතු වන්නේ අභ්‍යන්තර ජලය හිඟවීමයි. පහත දැක්වෙන ෂ්ටේල්ෆෙල්ට්ගේ (Stälfelt - 1932) වක්‍රවලින් පෙනී යන්නේ පුටිකා සිදුරුවල ප්‍රමාණය වැඩි වත් ම උත්ස්වේදනය වැඩි වන බවය. එහෙත් වැඩිවීම වඩා පැහැදිලි ලෙස පෙනෙන්නේ වාෂ්පීභවන වේගයත් අධික වූ විටය.&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[ගොනුව:4-615-2.jpg|300px|right]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රය වටා ඒ එක්ව ම වූ වායුගෝලයේ ආර්ද්‍රතාව වාතයේ චලනයෙන් බෙහෙවින් වෙනස් වේ. නිශ්චල දවසක පත්‍රයෙන් පිට වන ජලවාෂ්ප පළමුව පුටිකාවලට පිටතින් එකතු වනසුලුය. එබැවින් පිටතින් තිබෙන වායුගෝලයේ ආර්ද්‍රතාව අඩු වුවත් පිටතට ජලවාෂ්ප විසරණය වීම කෙරෙහි එක්තරා ප්‍රතිරෝධයක් මෙයින් ඇති කෙරේ.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;පත්‍රය වටා ඒ එක්ව ම වූ වායුගෝලයේ ආර්ද්‍රතාව වාතයේ චලනයෙන් බෙහෙවින් වෙනස් වේ. නිශ්චල දවසක පත්‍රයෙන් පිට වන ජලවාෂ්ප පළමුව පුටිකාවලට පිටතින් එකතු වනසුලුය. එබැවින් පිටතින් තිබෙන වායුගෝලයේ ආර්ද්‍රතාව අඩු වුවත් පිටතට ජලවාෂ්ප විසරණය වීම කෙරෙහි එක්තරා ප්‍රතිරෝධයක් මෙයින් ඇති කෙරේ.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Senasinghe</name></author>	</entry>

	</feed>