با سلام و احترام؛ ضمن عرض خوشآمد ویژه خدمت جناب آقای دکتر قدیر جعفری، از حضور دلگرم کننده ایشان و دیگر فیزیکپیشگان بینهایت سپاسگزاریم🙏
امیدواریم که با کمک الطاف الهی و راهنمائی دلسوزانه و سازنده اساتید بزرگوار، بتوانیم در قبال وظایف سنگینی که بر عهده جامعه دانشجویی است، حداکثر تلاش خود را انجام دهیم.
📗 جلسه کتابخوانی | فیزیک ذرات
از اتمها تا کوارکها، از شتابدهندههای غولپیکر تا لحظههای نخستین جهان... 🌌
این بار در جلسه کتابخوانی «فیزیک ذرات» قرار است با هم سراغ کتابی برویم که تلاش میکند یکی از بنیادیترین پرسشهای علم را دنبال کند:
🔬 ماده چگونه ساخته شده است؟
🌠 و اصلاً از کجا آمده است؟
📖 کتاب «فیزیک ذرات» نوشتهی فرانک کلوز و با ترجمهی دکتر فیروز آرش، روایتی جذاب از دنیای #ذرات_بنیادی، #شتاب_دهنده ها، #پاد_ماده و جستوجوی منشأ ماده است؛ جایی که مرز میان فیزیک، کیهان و پرسشهای بنیادین دربارهی جهان کمرنگ میشود.
🎙 سخنران:
👨🏫دکتر محمد راستی ویس
(عضو هیئت علمی دانشگاه رازی)
🎓 دکتری ذرات بنیادی و نظریه میدانها
تاریخ برگذاری:
📅 چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵
⏰ ساعت ۱۱ تا ۱۲
🏫 دانشگاه رازی، آمفی تئاتر گروه فیزیک
💻 بهصورت حضوری و مجازی
🔗 جزئیات بیشتر
🇮🇷 مجله ذرات بنیادی ایران :
⚛️ | https://eitaa.com/iran_particle
تحول در سیستمهای تشخیص ذرات برای مطالعه ساختار بنیادی ماده در برخورددهنده الکترون-یون (EIC)
هدف بنیادین در #فیزیک_انرژی_های_بالا، تبدیل برخوردهای ذرات به دادههای قابل تحلیل برای درک ساختارهای کوانتومی است. در این راستا، توسعه نسل جدیدی از #آشکارساز ها برای « #برخورد_دهنده الکترون-یون » (EIC)، رویکردی نوین را در مطالعه #نیروی_هسته_ای_قوی و نحوه سازماندهی #کوارک ها و #گلوئون ها در #پروتون ها و #نوترون ها ارائه میدهد.
ایده مرکزی در طراحی آشکارسازهای مدرنی چون ePIC، گذار از سیستمهای مبتنی بر «محرک» (Trigger-based) به سیستمهای «جمعآوری دادههای جریانی» (Streaming Data) است. در سیستمهای سنتی، تنها دادههایی که معیارهای پیشتعیینشدهای داشتند ذخیره میشدند، اما در رویکرد جدید، جریان مستمری از دادهها جمعآوری شده و به طور همزمان پردازش میشوند. این تغییر پارادایم، نیاز مبرمی به ادغام هوش مصنوعی در لبه (Edge AI) و #یادگیری_ماشین ایجاد کرده است تا بتواند در لحظه، سیگنالهای حیاتی را از میان حجم عظیم دادههای تولید شده در برخوردهای پرانرژی تفکیک کند.
ساختار فنی این سیستمها بر پایه تلفیقی از سه نوع آشکارساز بهینه شده است:
۱. ردیابها (Trackers): برای اندازهگیری مسیر ذرات باردار.
۲. کالریمترها (Calorimeters): برای سنجش انرژی ذرات و شناسایی ماهیت آنها.
۳. آشکارسازهای شناسایی ذرات (PID): برای تعیین نوع دقیق ذره بر اساس ویژگیهای فیزیکی.
از منظر کاربردی، این ایدهها فراتر از #فیزیک_بنیادی عمل کرده و پتانسیل انتقال #فناوری به حوزههای متعددی را دارند. برای مثال، فناوریهای تشخیص ذرات مورد استفاده در #شتاب_دهنده ها، اکنون در سیستمهای پایش رادیولوژیک برای امنیت ملی و در میکروسکوپهای پیشرفته برای مشخصهیابی مواد در مقیاس نانومتری به کار گرفته میشوند.
در نهایت، این رویکرد پژوهشی بر این فرضیه استوار است که تسلط بر نیروی هستهای و درک نحوه ظهور ماده از تعاملات گلوئونی، میتواند مشابه یکپارچهسازی #الکترومغناطیس در قرن نوزدهم، منجر به جهشی در علم مواد و ایجاد فناوریهای تحولآفرین در دهههای آینده شود.
📚 منبع:
📝 Mohib Ur Rehman. ORNL Researcher Advances Particle Detection for the Electron-Ion Collider (August 21, 2026)
🔗 جزئیات بیشتر
🇮🇷 مجله ذرات بنیادی ایران :
⚛️ | https://eitaa.com/iran_particle
استفاده از پلوتونیوم برای کاوش در جهان
تیمی از دانشمندان در آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور (LLNL) در پروژهای به نام Magneto-ν، از واپاشی بتای پلوتونیوم-۲۴۱ برای جستجوی «نوترینوهای استریل» استفاده میکنند. این ذرات فرضی که بسیار سنگینتر از نوترینوهای معمولی هستند، یکی از کاندیداهای اصلی برای توضیح #ماده_تاریک_گرم در جهان محسوب میشوند.
از آنجایی که شناسایی مستقیم نوترینوها بسیار دشوار است، محققان با اندازهگیری دقیق انرژی الکترون و اتم بازگشتی (آمریکسیوم-۲۴۱) در فرآیند واپاشی، انرژی بهجامانده برای #نوترینو را بازسازی میکنند. برای این کار از ریزکالریمترهای مغناطیسی بسیار حساس و دستگاههای SQUID در دمای بسیار پایین (۰.۰۱ کلوین) استفاده شده است تا هرگونه تغییر کوچک در طیف انرژی که نشاندهنده وجود نوترینوهای استریل باشد، شناسایی شود.
اگرچه در مرحله اولیه این آزمایش شواهدی از نورینوهای استریل یافت نشد، اما این پژوهش توانست دقیقترین مقدار انرژی #واپاشی بتای پلوتونیوم-۲۴۱ را تا به امروز ثبت کند و کارآمدی این روش را به اثبات برساند. دانشمندان امیدوارند با گسترش این آزمایش در آینده، بتوانند به یکی از بزرگترین پرسشهای علم، یعنی ماهیت #ماده_تاریک و چگونگی جرم داشتن نوترینوها، پاسخ دهند.
📚 منبع:
📝 Alexa Carlson. Using plutonium to probe the universe: Magneto‑ν experiment advances dark matter and neutrino research. phys.org (26 august 2026)
🔗 جزئیات بیشتر
🇮🇷 مجله ذرات بنیادی ایران :
⚛ | https://eitaa.com/iran_particle
📚 معرفی گرایش ذرات بنیادی و انرژی های بالا
💠 ارائه دهندگان:
🧑🏫دکتر عزیزی
👨🏫دکتر شیخ جباری
👩🏫دکتر فرزان
🔰 انجمن علمی فیزیک دانشگاه تهران و دانشگاه الزهرا
🔗لینک دانلود:
🌐 https://www.aparat.com/v/qBNn4
🇮🇷 مجله ذرات بنیادی ایران :
⚛ | https://eitaa.com/iran_particle
The quantum mechanical features of a three-flavored neutrino oscillating system.pdf
حجم:
934.2K
📑 معرفی مقاله | بررسی ویژگیهای کوانتوم مکانیکی یک سیستم سه طعمی نوترینو
📄چکیده
ابزارهای #نظریه_منابع_کوانتومی، قادر به بررسی کوانتومیبودن نوسانات #نوترینو در فواصل ماکروسکوپی هستند. پژوهشگرهای متعددی، از محبوبترین معیارهای کوانتومیبودن، یعنی #درهم_تنیدگی_کوانتومی، برای بررسی نوسانات نوترینو استفاده کردهاند، در حالی که معیارهای #ناهمخوانی_کوانتومی به دلیل پیچیدگی ذاتی در تعریفشان، به ندرت برای بررسی این پدیده در حالت کلی به کار گرفته شدهاند. اخیراً سنجه قابل محاسبه ناهمخوانی کوانتومی برای سیستمهای دوبخشی تعریف شده است که برای سیستم های چندبخشی تعمیم یافته است. در این مقاله، ما یک تعمیم جایگزین برای سنجه دوبخشی پیشنهاد میکنیم تا از فرآیند بیشینهسازی موجود در تعریف سنجه #همبستگی_کوانتومی کل خلاص شویم. در ادامه، این سنجههای ناهمخوانی را برای مطالعه کوانتومیبودن نوسانات سه طعمی نوترینوها، در دو رویکرد تکذرهای و بسته موجی به کار میبریم. به منظور تایید نتایج خود، خروجیها را با خروجیهای یک سنجه درهمتنیدگی مناسب، یعنی انباشت #کانکارنس، مقایسه میکنیم. اگرچه نتایج، سازگاری ناهمخوانی و درهمتنیدگی کوانتومی را تأیید میکنند، اما معیارهای #ناسازگاری_کوانتومی در نظر گرفته شده، محتوی #منابع_کوانتومی بیشتری نسبت به درهمتنیدگی هستند.
✍️نویسنده: جواد بهدانی
(دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار)
🔑کلیدواژهها
نوسانات نوترینو همبستگی کوانتومی ناهمخوانی کوانتومی درهمتنیدگی کوانتومی
🇮🇷 مجله ذرات بنیادی ایران :
⚛️ | @iran_particle
انجمن علمی فیزیک دانشگاه قم با همکاری باشگاه تحول علم برگزار میکند.
🇮🇷 رویداد دانشجویی شهید عمران بهرامی
«از یادگیری فیزیک تا تجربه واقعی پژوهش»
🔭 دنیای پژوهش، تنها با مطالعه کتابهای درسی آغاز نمیشود؛ بلکه با پرسیدن یک سؤال، جستوجوی پاسخ در ادبیات علمی، تحلیل نتایج، تعامل با با پژوهشگران و تبدیل آنها به یک دستاورد علمی شکل میگیرد.
🔹 در همین راستا، با هدف شناسایی، حمایت و توانمندسازی دانشجویان مستعد و علاقهمند به پژوهش، برنامهای آموزشی ـ پژوهشی را برای دانشجویان واجد شرایط دانشگاه قم برگزار میگردد.
🔸 این برنامه فرصتی است برای دانشجویانی که میخواهند در کنار تحصیل دانشگاهی، نخستین تجربه جدی خود از فعالیت پژوهشی گروهی، مطالعه نظاممند مقالات علمی، نگارش علمی و انجام یک پروژه پژوهشی را به صورت تیمی بهدست آورند.
🔬 محور های رویداد:
• مسائل بنیادی حوزه مکانیک کوانتومی
• مکانیک کوانتومی نسبیتی و پاد ماده
• نوسانات نوترینو
• عملگر زمان
• چهارچوپ های مرجع کوانتومی
📍موضوع نهایی پروژهها پس از ارزیابی علایق و توانمندی اعضای هر تیم تعیین خواهد شد.
💠 مزایا:
💰 حمایت مالی از تیم های پژوهشی
👨🏫 بهرمندی از منتورینگ اساتید متخصص
🧑🔬 شبکهسازی بین دانشجویان و پژوهشگران
📆 آخرین مهلت ثبتنام: ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
🔗 لینک ثبتنام در رویداد
🇮🇷 مجله ذرات بنیادی ایران :
⚛ | https://eitaa.com/iran_particle
📚 کلاس تاریخچه، فلسفه و مبانی کوانتوم
👨🏻🏫 مدرس دوره: دکتر محمد جواد کاظمی
🇮🇷 مجله ذرات بنیادی ایران :
⚛ | https://eitaa.com/iran_particle
📚 کلاس تاریخچه، فلسفه و مبانی کوانتوم
👨🏻🏫 مدرس دوره: دکتر محمد جواد کاظمی
🇮🇷 مجله ذرات بنیادی ایران :
⚛ | https://eitaa.com/iran_particle
هدایت شده از Abedinzadeh
پخش زنده کلاس تاریخچه، فلسفه و مبانی مکانیک کوانتوم
مدرس دوره : دکتر محمد جواد کاظمی
باشگاه تحول علم برگزار میکند
📖 حلقه مطالعاتی «مروری بر تاریخچه و رویکرد اصل ماخ»
🔰 مناسب برای دانشجویان رشته فیزیک و تمام علاقمندان به مباحث نسبیت
🏫 محل برگزاری: دانشگاه قم
⏰ زمان برگزاری جلسات:
📊بر اساس نتیجه نظرسنجی از شرکت کنندگان در فرم ثبت نام
🔗 لینک ثبت نام:
🌐 https://digiform.ir/w04a43066a
📝 جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی زیر پیام دهید:
🔸@a_r_abedinzadeh
🇮🇷 مجله ذرات بنیادی ایران :
⚛ | https://eitaa.com/iran_particle