eitaa logo
تکامل فیزیکی
220 دنبال‌کننده
262 عکس
35 ویدیو
30 فایل
انسان همیشه در پی تکامل است... چه تکاملی بهتر از تکامل علمی، تکاملی منجر به تمدن نوین علمی. روابط عمومی گروه تکامل فیزیکی: @physical_evolution_PubRelat 🔴 حق نشر مطالب تولیدی، برای صاحب و تولید کننده اثر، محفوظ می باشد.
مشاهده در ایتا
دانلود
◼️سالروز شهادت پیشوای آزادگان جهان, حضرت سیدالشهدا, امام حسین (ع)و هفتاد و دو پروانه ی با وفایش را به پیشگاه همه آنان که این روزها به عشق امام حسین(ع) و حماسه کربلایی اش سوگوارند, تسلیت و تعزیت عرض می نماییم .
، ، ، ، ، ، ✅ انقلاب‌های فیزیک (قسمت اول): یکی از مهم‌ترین انقلاب‌ها در علم فیزیک را می‌توان به دوران گالیله و نیوتن،‌ نسبت داد. زمانی که گالیله دیوارهای زمان را شکست و با بینشی جدید، که تا همین امروز هم پارجاست، به مطالعه طبیعت پرداخت. گالیله شاید جزء اولین کسانی بود که به اهمیت مطالعه طبیعت به زبان ریاضی، اشاره داشت. این جمله معروف « طبیعت را به زبان ریاضی نوشته‌اند.» از زبان اوست. گالیله متوجه یکی از تناقضات منطقی نظریه ارسطو، درباره سقوط اجسام شد و برای حل آن فرضیه‌ای پیشنهاد داد. سپس برای تأیید فرضیه خود دست به آزمایش زد. شاید اولین دانشمندی بود که برای سنجش فرضیه‌اش به تجربه متوسل شد و مابقی دانشمندان پس از او همین راه را دنبال کردند. تناقض منطقی که در نظریه ارسطو وجود داشت، ناشی از این بود که بیان می‌کرد، اجسام با جرم بیشتر، سریع‌تر از اجسام با جرم کمتر، سقوط می‌کنند. حال سوالی که پیش می‌آید اینست که، اگر این دو جسم را با نخی به هم متصل کنیم، آیا به واسطه اینکه جرم مجموع بیشتر از جرم هر کدام است، سریع‌تر سقوط می‌کند، یا به این دلیل که جرم سنگین‌تر دوست دارد سریع‌تر سقوط کند و جسم سبک‌تر دوست دارد دیرتر سقوط کند با هم مخالفت می‌کنند و در نهایت دیرتر از هر جسم به تنهایی سقوط می‌کند. این آشکارا یک تناقض منظقی است. فرضیه‌ای که گالیله برای حل این مسئله طرح کرد این بود که، همه اجسام با هر جرمی، هم زمان سقوط خواهند کرد. این فرضیه‌ آشکارا تناقض را حل می‌کند و همچنین، در آزمایش‌ها سربلند بیرون آمده است. از زمان گالیله تا الان، این فرضیه بارها و بارها سنجیده شده، و در تمام موارد، سربلند بوده است. گالیله به جز این مورد به خصوص کارهای بسیار مهمی در مکانیک انجام داد و اولین ضربه را به دیوارهای محدود کننده زمان خود زد. بعد از آن نیوتن بود که تمامی شواهد گالیله و دیگران را در رساله‌ای معروف به «اصول ریاضی فلسفه طبیعی»، جمع‌آوری کرد. امروزه علم مکانیکی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، در واقع موضوعات همین کتاب است، شاید با اندکی تغییر در ظاهر آن. این داستان اولین انقلاب در فیزیک بود که قهرمانان اصلی آن گالیله و نیوتن و هم عصران آنان بودند. اکنون شخصی قصد دارد تا بر شانه غولان بأیستد و انقلابی دیگر رقم بزند... این داستان جذاب را در ادامه بررسی خواهیم کرد. 🖋 نویسنده: مهدی فراهانی ⚛ کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
🔘 اطلاعیه‌ی شماره‌ی ۴ کمیته‌ی علمی درحال بررسی مقالات دریافتی است و نتایج در اولین فرصت اعلام می‌شود. @QIC_National_Conference
تکامل فیزیکی
@QIC_National_Conference
🔘 چهارمین کنفرانس ملی محاسبات و اطلاعات کوانتومی ایران در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف با همکاری انجمن فیزیک ایران برگزار می‌شود. ⏳مهلت ارسال مقالات: ۳۰ تیرماه ۱۴۰۲ 🗓 زمان و مکان برگزاری: ۱۹ و ۲۰ مهرماه ۱۴۰۲، دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف 👤 سخنرانان مدعو: محمدکاظم توسلی، دانشگاه یزد محمد رضایی، دانشگاه صنعتی شریف محمدحسین زارعی، دانشگاه شیراز شهریار سلیمی، دانشگاه کردستان فاطمه طریقی تابش، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی سحر علیپور، دانشگاه آلتو مصطفی عنابستانی، دانشگاه صنعتی شاهرود حمیدرضا محمدی، دانشگاه اصفهان علی حامد موسویان، مرکز تحقیقاتی فن‌آوری‌های کوانتومی ایران 🔗 برای اطلاعات بیشتر به سایت انجمن فیزیک و کانال تلگرام کنفرانس مراجعه کنید. @QIC_National_Conference
✅معرفی رشته مهندسی اپتیک و لیزر مهندسی اپتیک و لیزر رشته ای در علوم مهندسی و یکی از شاخه های مهم علم ریاضی و فیزیک است که به مطالعه خواص نور و نحوه تعامل آن با ماده، نحوه تولید، انتقال، شناسایی و اندازه گیری نور می پردازد و شامل به کار بردن نور و لیزر برای تحقیق، طراحی و توسعه تکنولوژی و زیرساخت ها در طیف وسیعی از زمینه ها میباشد. در این رشته، دانشجویان با انواع لیزر و اپتیک و کاربردهای آنها، اسپکتروسکوپی لیزری(اندازه گیری طول موج و فرکانس)، فن آوری ساخت قطعات اپتیکی و مبانی علمی اپتیک و کاربرد آن در تجهیزات اپتیکی، اپتوالکترونیکی و لیزری و … آشنا می شوند و قادر به طراحی و ساخت تجهیزات اپتیکی و لیزری مورد نیاز در زمینه های مختلف می باشند. پردازش تصویر، پردازش اطلاعات، ارتباطات بی سیم، فناوری الکترونیکی(شامل دستگاه های پخش دیسک فشرده، تلویزیون های با کیفیت بالا و چاپگرهای لیزری)، مشاهدات نجومی، تحقیقات اتمی، رباتیک، پروژه های نظامی، نظارت بر کیفیت آب، نظارت در زیر دریا و اقدامات پزشکی از دیگر برنامه هایی است که مهندسان کار می کنند. اپتیک فیزیکی مربوط به خصوصیات موج نور است. اپتیک کوانتوم مطالعه فوتون ها یا ذرات منفرد نور می باشد و اپتیک هندسی که شامل ابزارهای نوری است، برای تشخیص و اندازه گیری نور استفاده می شود. از دیگر زیرشاخه های اپتیک، اپتیک غیرخطی، اپتیک الکترونی، مغناطیسی نوری و اپتیک فضایی می باشد. مهندسان اپتیک و لیزر دانش خود در زمینه اپتیک را با سایر مفاهیم مهندسی مانند مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ترکیب کرده تا برنامه هارا پردازش کرده و سپس دستگاه هارا با استفاده از فناوری لیزری بسازند. آنها سیستم های نوری دقیق را برای دوربین ها، تلسکوپ ها یا سیستم‌های لنز طراحی می‌کنند. آنها مشخصات مورد نیاز را تعیین میکنند و تنظیماتی را برای کالیبراسیون و تنظیم دقیق دستگاه های نوری انجام می دهند. مدارها و اجزای مربوط به دستگاه هایی را که از فناوری نوری استفاده می‌کنند طراحی و توسعه می‌دهند. برخی از مهندسان نوری برای آزمایش و اندازه گیری عملکرد سیستم های نوری، ابزار بازرسی را طراحی و ساخت می‌کنند. در طراحی این تجهیزات، آنها آزمایش می‌کند که آیا همه قطعات طبق نیاز عمل می‌کنند و سوء عملکرد قطعات را تشخیص می دهند و نقص را برطرف می‌کنند. آنها به همراه مهندسان برق و مکانیک روی طراحی کلی سیستم ها با استفاده از اجزای لیزری کار می‌کنند. ادامه👇🏻 ⚛کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
ادامه👇🏻 برخی از مهندسان اپتیک و لیزر در لیزر و فیبر نوری تخصص دارند. این مهندسان که به آنها مهندس فیبر نوری گفته می‌شود تجهیزات و اجزایی را که از فناوری لیزر و فیبر نوری استفاده می کنند را طراحی، توسعه، اصلاح و ساخت می‌کنند. از لیزر ها برای تولید پرتوهای بسیار قدرتمند نور استفاده می‌شود که از طریق فیبر نوری که رشته‌هایی مانند الیاف شیشه ای با روکش پلاستیک هستند، قابل انتقال است. با استفاده از این فناوری لیزرها می توانند موادی به سختی الماس را برش دهند، مسافت‌های طولانی را بدون هیچگونه اتلاف انرژی طی کنند و حرکات بسیار کوچک را تشخیص دهند. از لیزر همچنین می‌توان برای ثبت، ذخیره و انتقال اطلاعات استفاده کرد. این مهندسان ممکن است در آزمایش سیستم های لیزری یا توسعه برنامه های لیزری در زمینه‌ای مانند ارتباطات از راه دور، پزشکی، دفاع، تولید و ساخت و ساز مشارکت داشته باشند. به عنوان مثال از لیزرها در روش‌های جراحی و تجهیزات تشخیصی پزشکی استفاده می‌شود. از آنها در صنایع تولیدی برای هم ترازی علامت گذاری و برش فلزات و پلاستیک ها استفاده می‌شود. برنامه‌های نظامی مانند سیستم های ناوبری و سیستم های بالستیک و تسلیحاتی از فناوری لیزر استفاده می‌کنند. مناطق دیگر که مهندسان اپتیک و لیزر از آن استفاده می کنند شامل رباتیک، هولوگرام، اسکن دیسک فشرده و چاپ است. در این میان طیف سنج ها، آنالیزورهای طیف کنتورهای انرژی دیجیتال، کالری سنج ها مترهای لیزری، آشکارسازهای نشر و وات متر را می توان به عنوان ابزارهای مورد نیاز نام برد. لازم به ذکر است که نرم افزارهای زیر، جزء پرکاربردترین ابزارها برای دانشجویان این رشته است: Zemax MATLAB OptiFiber در سال های اخیر علم و رشته مهندسی اپتیک و لیزر در سطح جهانی پیشرفت های بسیار زیادی داشته است و کشور ما نیز از این پیشرفت ها بی بهره نمانده و این رشته در ایران نیز با نوآوری ها و کشف های زیادی همراه بوده است. بنابراین شاهد رشد بسیاری در بازار کار این رشته خواهیم بود. بیمارستان ها و مراکز درمانی مجهز، صنایع نظامی(بخش های متعدد)، سازمان انرژی اتمی، مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت، مراکز تحقیقاتی صنعتی کارخانه های بزرگ از جمله محیط های کاری برای مهندسان اپتیک و لیزر می باشد. ✍🏻جمع آوری: زهرا محمدحسینی ⚛کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
✅ معرفی رشته فوتونیک فوتونیک علمی است که گستره آن شامل ایجاد، انتشار، انتقال، مدولاسیون، سوئیچینگ، تقویت و آشکارسازی نور می شود. با اختراع لیزر و پس از آن با ساخت فیبر نوری، شاخهٔ اپتیک در علم فیزیک آنقدر گسترده و کاربردهای آن آنقدر زیاد شد که مبحثی جدید موسوم به فوتونیک در علم متولد گردید. در این علم آنچه نقش اساسی را بر عهده دارد بر هم کنش نور (فوتون) و ماده است در حالی که در علم الکترونیک نقش اصلی بر عهده ی برهم کنش الکترون و ماده است. لذا با توجه به اینکه فوتون از نظر بر هم کنش با ماده هزاران برتری نسبت به برهم کنش الکترون با ماده دارد هر روزه شاهد نشانه های این برتری در عرصه ی فناوری های نوین هستیم، به طوری که با رونق علم فوتونیک در اوایل دهه ی ۱۹۸۰، رفته رفته سهم علم الکترونیک در فناوری و زندگی ما کاهش می یابد. لیزر، فیبر نوری، نیمه هادی‌ها و نانو‌فوتونیک از جمله مباحث مطرح در این رشته است.  دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد این رشته: زبان عمومی و تخصصی، مکانیک کوانتومی، الکترونیک و فیزیک مدرن هر یک با ضریب ۱ والکترومغناطیس با ضریب ۲ می باشد. داوطلبان این رشته بیشتر دارای مدرک کارشناسی فیزیک، مهندسی اپتیک و لیزر و بعضاًَ از رشته مهندسی برق می باشند. نکته جالب توجه در آزمون این رشته، درصد پایین رتبه های برتر این رشته در درس الکترونیک است که باید مورد توجه علاقه‌مندان این رشته قرار گیرد زیرا همان طور که می دانید نمرات بالا در دروسی که دیگران نمره پایینی دارند تاثیر زیادی در افزایش نمره کل دارد. از جمله موضوعات مطرح در این رشته می توان به موارد زیر اشاره کرد:  - ساخت، توسعه و مطالعات بر روی لیزرهای مختلف با طول موج و توان های متفاوت - به کارگیری لیزرهای ساخته شده و خریداری شده در طرح های مختلف - مطالعه و توسعه پایه‌ای در اپتیک کوانتومی مطالعه و توسعه فیزیک نیمه‌هادی در جهت مطالعه انواع لیزرهای نیمه‌هادی و ساخت آنها  - مطالعه برروی آشکار‌سازهای نیمه‌هادی  - مطالعه و ساخت فیبرنوری و بررسی کاربردهای فیبر در جهت رفع مشکلات مخابراتی کشور  - مطالعه و پژوهش در زمینه نانوفوتونیک به منظور رسیدن به تکنولوژی قطعات دیجیتالی فوتونی و نهایتاً پردازنده های فوتونیکی ادامه 👇🏻 ⚛کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
ادامه 👇🏻 🔍گرایش‌ها و ابعاد مختلف این رشته در کارشناسی ارشد 1⃣ فتونیک- الکترونیک پیشرفت روز افزون تکنولوژی و ساخت قطعات الکترونیکی کوچک تا به آنجا ادامه یافته است که امروزه پیش‌بینی می‌شود که در چند سال آینده دیگر نتوان قطعاتی از این کوچک‌تر ساخت که قادر به عبور جریان الکتریسیته نیز باشند به گونه ای که در آن‌ها عبور یک الکترون برابر خواهد بود با برقراری جریان و عدم عبور آن یعنی قطع جریان الکتریکی. این مساله باعث شده تحلیل مدارات، دیگر از حوزه الکترونیک کلاسیک خارج شده و بررسی چنین سیستمی بر عهده مکانیک کوانتم نهاده شود که این نیز دارای مشکلات خود است. این امر باعث شده تا دانشمندان به فکر جایگزینی برای الکترون باشند که مشکلات الکترون را نیز نداشته باشد. از میان گزینه‌ها فوتون یعنی کوانتم‌های نور را جایگزینی مناسبی یافتند. بدین ترتیب باید به دنبال ساخت ادواتی بود که جای ادوات الکترونیکی را که در آن‌ها فوتون نقش اساسی بازی می‌کند، بگیرند. تحقیقاتی که این هدف را دنبال می‌کنند در حوزه فوتونیک-الکترونیک جای می‌گیرند. 2⃣ فوتونیک- فیزیک شاخه دیگری از علم فوتونیک، فوتونیک- فیزیک است. در این شاخه نیز به مباحث بسیار زیادی از جمله روابط حاکم بر برهمکنش نور با ماده، میکروسکوپ‌های روبشی، میدان نزدیک نوری و … پرداخته می شود. در این شاخه بیشتر به بررسی تحقیقاتی و علمی قطعات اپتیکی می پردازند. برای مثال کار بر روی نحوه تولید و افزایش کیفیت فیبرهای نوری، کار گرایش فیزیک رشته فتونیک است اما به‌کار گیری و تولید این فیبرها کار گرایش‌های الکترونیک و مخابرات است. 3⃣ فوتونیک- مخابرات مخابرات نوری فرمی از انتقال اطلاعات است که در آن نور واسط انتقال داده باشد. کانال چنین ارتباطی می‌تواند فضای آزاد، هوا یا فیبر نوری باشد. در مخابرات فیبر نوری، نور مورد استفاده، عموماً لیزر با طول موج حدود ۱۵۰۰ نانومتر است که بسته به کاربرد، بردهای مختلفی دارد. گسترش ارتباطات و راحتی انتقال اطلاعات از طریق سیستم‌های انتقال و مخابرات فیبر نوری یکی از پر اهمیت‌ترین موارد مورد بحث در جهان امروز است. سرعت، دقت و تسهیل از مهم‌ترین ویژگی‌های مخابرات فیبر نوری است. یکی از پر اهمیت ترین موارد استفاده از مخابرات فیبر نوری، آسانی انتقال در فرستادن سیگنال‌های حامل اطلاعات دیجیتالی است که قابلیت تقسیم‌بندی در حوزه زمانی را دارا است. امروزه انتقال سیگنال‌ها به وسیله امواج نوری به همراه تکنیک‌های وابسته به انتقال، شهرت و آوازه سیستم‌های انتقال ماهوارها را به شدت مورد تهدید قرار داده است. دیر زمانی ست که این مطلب که نور می تواند برای انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد به اثبات رسیده است و بشر امروزه توانسته است که از سرعت فوق العاده آن به بهترین وجه استفاده کند. کار فوتونیک گرایش مخابرات ساخت و تحقیق در مورد این گونه قطعات نوری است که در مخابرات کاربرد بسیاری دارد. ▪️زمینه‌های اشتغال این رشته اخیرا به رشته‌های دانشگاهی اضافه شده است و علم نسبتا جدیدی است ولی در کشور ما هنوز به طور کامل استفاده از این رشته تعریف نشده است. اما فارغ‌التحصیلان این رشته از لحاظ موقعیت شغلی وضعیت بهتری نسبت به فارغ‌التحصیلان رشته فیزیک دارند. این رشته در مخابرات مخصوصا بخش فیبر نوری و همچنین در قسمت ساخت قطعات نوری و اپتیکی کاربرد خوبی دارد. ✍🏻جمع آوری: زهرا محمدحسینی ⚛کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
پست‌هایی با این عنوان، قرار است ما را با اسرار و واقعیات عجیب و بسیار جذاب محل زندگی خودمان آشنا بکند. اشتباه نکنید، منظور از محل زندگی، محله شما یا شهر و کشورتان نیست. منظور کره زمین و محفلی است که در آن زندگی می‌کنید، یعنی سامانه خورشیدی (منظومه شمسی). اولین قسمت از این موضوع جذاب در پست زیر قابل دسترسی است.👇 ⚛کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
، ، ، ، ، ✅ قسمت ۱ از منظومه شمسی 🔵 این قسمت: آشنایی با منظومه شمسی 🔍 خانه ما در این عالم بیکران!!! اگر بخواهیم خورشید را با دیگر ستارگان راه شیری مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که خورشید تقریبا هیچ ویژگی خاصی نسبت به سایر ستارگان ندارد و بسیار معمولی است اما همین خورشید معمولی مبنع حیات و نور و گرمای ما انسان هاست. سامانه خورشیدی هشت سیاره رسمی دارد که به ترتیب عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون نام دارند که چهار سیاره اول سنگی و چهار سیاره بعدی گازی هستند. در سامانه خورشیدی تنها سیاره ای که در کمربند حیات انسانی است زمین است. کمربند حیات به مکانی گفته می شود که سیاره از ستاره مادر خود به حدی فاصله دارد که نور و گرمای مناسبی را دریافت می کند. شناخت ما انسان ها از سامانه خورشیدی شگفت انگیز سابقه چندانی ندارد، هزاران سال پیش اولین بار ارسطو این فکر به ذهن مردم انداخت که عالم زمین مرکزی است!!!!😲 یعنی ارسطو می گفت خورشید و ماه و دیگر نقاط نورانی در آسمان زمین همگی بر دور خود زمین می چرخند. سال ها بعد دانشمندان زیادی حرف ارسطو را تائید کردند که یکی از قاطع ترین آنها اقای بطلمیوس بوده است. تا اینکه جناب نیکلاس کوپرنیک در قرن 16 میلادی ثابت کرد که عالم زمین مرکزی نیست، بلکه خورشید مرکزی است. اما خب باز خورشید مرکز عالم نیست اما همین که انسان از خرافات زمین مرکزی فاصله بگیرد خود موفقیتی بزرگ است. طبق نظریه سحابی عمر منظومه شمسی 4.6 میلیارد سال است. در آن زمان سامانه خورشیدی خیلی فعال بود. یعنی آن زمان منظومه شمسی بسیار پر تلاطم بوده است. طی آن سال ها برخورد های بسیار زیاد و سهمگینی رخ داد، که یکی از معروف ترین آن‌ها برخورد تیا(به بزرگی مریخ) به زمین بوده است که باعث تشکیل ماه شده است. منظومه شمسی در بازوی صلیب کهکشان راه شیری قرار دارد. تا قبل از سال 2006 سامانه خورشیدی 9 سیاره داشت یعنی یک سیاره بیشتر از مدل امروزی، که نام آن سیاره یا بهتر است بگوییم نام آن سیاره کوتوله، پلوتو بود. در سه دهه گذشته درون کمربند کویپر سیارک‌هایی بسیار زیادی کشف شد که حتی در سال 2000 تعداد آن ها به 700 عدد رسید!!!! اما خب آن سیارک ها هم از نظر اندازه و بزرگی دست کمی از پلوتو نداشتند به همین دلیل آنها را هم باید مثل پلوتو سیاره بنامیم. اما خب اینجوری تعداد سیاره های منظومه شمسی حداقل بالای 100 عدد می شد که این تعداد سیاره حتی برای ستارگان غولی و عظیم هم عدد عجیب و زیادی است. به همین دلیل دسته ای دیگر از اجرام شکل گرفت که نام آنها سیارات کوتوله شد. ما باید بدانیم که سامانه خورشیدی فقط به کمربند کویپر خاتمه پیدا نمی کند. در فاصله بسیار بسیار زیادی از منظومه شمسی ابری به نام ابر اورت وجود دارد که شامل هزاران هزار جهان یخ زده است که همین ها دنباله دار ها را تشکیل می دهند. ما باید با همه شگفتی ها و عجایب سامانه خورشیدی این را هم در نظر بگیریم که قرار نیست همیشه در اینجا بمانیم زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم روزی منابع زمین و حتی دیگر سیارات هم تمام می شود و یا ما باید با کل بشریت خداحافظی کنیم یا با منظومه شمسی!!!! 🖋 نویسنده: طاها دزفولیان ⚛کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
، ، ، ، ، ✅ قسمت ۲ از منظومه شمسی 🔵 این قسمت: عطارد 🔍 کوچک، سریع و فرز!!! عطارد کوچک ترین سیاره سامانه خورشیدی است، در حدی که حتی قمر گانیمد مشتری هم از آن بزرگتر است. عطارد سیاره ای بدون اختلاف محور چرخش به دور خود است و به همین دلیل عطارد فصل ندارد. عطارد چگال ترین سیاره در سامانه خورشیدی است. تغییرات دمایی آن در روز و شب به 550 تا 600 درجه سلسیوس می رسد. در گذشته به سیاره اول منظومه شمسی (تیر) گفته می شد، این اسم به دلیل سرعت بسیار بالا عطارد است. عطارد در هر ثانیه 48 کیلومتر دور خورشید می چرخد. با این سرعت چرخش طبیعی است که اتمام یک دورش به دور خورشید هم زمان کمی دارد. عطارد هر 88 روز یکبار به دور خورشید یه دور کامل می زند.(یک سال عطارد=88 روز) هر چرخش عطارد به دور خودش نیز 176 روز طول به انجام می کشد.(شبانه روز در عطارد=176 روز) جو عطارد از 42% اکسیژن تشکیل شده است. اما این جو بسیار بسیار رقیق تر از جو زمین است. عطارد هم به دلیل نداشتن جو لازم و کافی حاوی دهانه های برخوردی زیادی است. از جمله این دهانه ها می توان به دهانه فردوسی،نظامی و رودکی اشاره کرد. دمای روز های عطارد به 427 درجه سلسیوس و دمای شب های عطارد به منفی 180 درجه سلسیوس می‌رسد. در این سیاره حتی سرب هم ذوب می شود. عطارد سیاره ای داغ است ولی داغ ترین نیست. 61% از حجم عطارد را هسته ان تشکیل داده است که از آهن تشکیل شده است و به صورت ناباورنه ای بزرگ است، اما فرضیه ای که به احتمال بالا درست است می‌گوید عطارد در زمان جوانی خود بزرگ‌تر بوده است (حجم بیشتری داشته است) اما به دلیل برخورد سیارکی عظیم بسیار از سطح خود را از دست داده است اما آن هسته آهنی همچنان باقی مانده است. تا به حال تنها 2 کاوشگر به عطارد رفته‌اند که به نام های مارینر 10 و مسنجر هستند و اطلاعات مهمی را از جمله میدان مغناطیسی آن و ساختار های ترکیبی آن و... در اختیار ما گذاشته‌اند. عطارد اولین سیاره‌ای است که خورشید آن را در زمان های آخر عمر خود می‌بلعد. رصد عطارد بسیار سخت است. حتی سخت‌تر از اورانوس و نپتون. عطارد به دلیل مدار کوچکش دور خورشید آن را فقط می توان یا در طلوع و یا در غروب مشاهده کرد. اما هر 7 سال یکبار عطارد از مقابل خورشید عبور می‌کند. گذر عطارد بسیار جذاب است ولی آن را با چشم نمی‌توان دید. گذر بعدی عطارد در سال 1405 اتفاق می‌افتد. 🖋 نویسنده: طاها دزفولیان ⚛کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
❇️ دوره مرور و رفع اشکال کنکور ارشد فیزیک: در این سلسله جلسات، که به مدت چهار ماه برگزار می‌گردد، مباحث مربوط به دروس ریاضی‌فیزیک از بخش عمومی و دروس مکانیک تحلیلی، الکترومغناطیس و مکانیک کوانتومی از بخش تخصصی، مرور و رفع اشکال خواهند شد. 🟡 این دوره مناسب افراد زیر است: ۱. متقاضیان شرکت در کنکور ارشد فیزیک ۲. دانشجویان کارشناسی که قصد مرور دانسته‌های خود را دارند. 🔵 دوره از ماه آبان شروع و تا پایان ماه بهمن ادامه خواهد داشت. جلسات هر هفته پنج‌شنبه شب برگزار می‌گردد. 🧑‍🏫 مدرس دوره: مهدی فراهانی (دانشجوی دکتری فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف) 📝 برای ثبت‌نام در این دوره تا چهارشنبه ۱۰ آبان فرصت دارید. جهت ثبت‌نام به آیدی زیر، در تلگرام پیام دهید. @physical_evolution_PubRelat ✅ خبر خوب اینکه، ثبت نام‌ در این دوره، کاملاً رایگان خواهد بود! ‼️ ظرفیت محدود است. 🔗 جلسات به صورت آنلاین و در بستر گوگل‌میت برگزار خواهد شد. ⚛ کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
⚛ 🔤 لغت: Momentum 📃معنا: تکانه، اندازه حرکت 📖Definition: 1. the impetus of a moving object. 2. strength or force that keeps growing or building: a campaign that gained "momentum". 📚Physical Definition: 1. A quantity used to measure the motion of a body, equal to the product of the body's mass and its velocity. Also called "linear momentum". 2. The force or energy exhibited by a moving body. ✏️Philosophical Definition: 1. An essential or constituent element; a moment. 📝Origin: 1. Latin "mōmentum" movement from movimentum from "movēre" to move. پیوست: ، ، ، ⚛کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
هدایت شده از تکامل فیزیکی
❇️ دوره مرور و رفع اشکال کنکور ارشد فیزیک: در این سلسله جلسات، که به مدت چهار ماه برگزار می‌گردد، مباحث مربوط به دروس ریاضی‌فیزیک از بخش عمومی و دروس مکانیک تحلیلی، الکترومغناطیس و مکانیک کوانتومی از بخش تخصصی، مرور و رفع اشکال خواهند شد. 🟡 این دوره مناسب افراد زیر است: ۱. متقاضیان شرکت در کنکور ارشد فیزیک ۲. دانشجویان کارشناسی که قصد مرور دانسته‌های خود را دارند. 🔵 دوره از ماه آبان شروع و تا پایان ماه بهمن ادامه خواهد داشت. جلسات هر هفته پنج‌شنبه شب برگزار می‌گردد. 🧑‍🏫 مدرس دوره: مهدی فراهانی (دانشجوی دکتری فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف) 📝 برای ثبت‌نام در این دوره تا چهارشنبه ۱۰ آبان فرصت دارید. جهت ثبت‌نام به آیدی زیر، در تلگرام پیام دهید. @physical_evolution_PubRelat ✅ خبر خوب اینکه، ثبت نام‌ در این دوره، کاملاً رایگان خواهد بود! ‼️ ظرفیت محدود است. 🔗 جلسات به صورت آنلاین و در بستر گوگل‌میت برگزار خواهد شد. ⚛ کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
❓کسانی که دانشجوی فیزیک هستند و یا آشنایی نسبتا خوبی با فیزیک دارند، ممکن است بارها کلمه‌های فیزیک ریاضی (Mathematical physics) و فیزیک نظری (Theoretical physics) را شنیده باشند. اما همواره این سوال برایشان پیش آمده که چه تفاوتی بین این دو شاخه از فیزیک وجود دارد؟ آیا یکی هستند و از دو کلمه مجزا برای مشخص کردن این شاخه استفاده می‌کنیم، یا تفاوتی بین این شاخه‌ها وجود دارد؟ در ادامه خواهیم گفت که واقعا تفاوتی بین این دو شاخه وجود دارد، و شناسایی این تفاوت، در پیشبرد علم و نظریه‌های علمی بسیار مهم است. بنابراین شما را تشویق می‌کنم که پست‌هایی که در ادامه 👇 می‌آید را با دقت مطالعه کنید، تا به این تفاوت و اهمیت آن پی ببرید. ⚛کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
✳️ تفاوت فیزیک ریاضی (Mathematical physics) و فیزیک نظری (Theoretical physics)، قسمت اول: عبارت فیزیک ریاضی (Mathematical physics) برای آن دسته از تحقیقات استفاده می‌شود که هدفش این است که تحت چارچوب مستحکم ریاضی، به مطالعه و حل مسایل مختلف در فیزیک یا آزمایش‌های فکری بپردازد. با توجه به این مفهوم، فیزیک ریاضی ناحیه بسیار وسیعی از فضای علمی را پوشش می‌دهد، که این ناحیه با مخلوط کردن جنبه‌های فیزیکی با جنبه‌های ریاضیاتی مشخص می‌شود. با اینکه فیزیک ریاضی، با فیزیک نظری (Theoretical physics) رابطه‌هایی دارد، اما تفاوت هایی نیز دارند. فیزیک ریاضی تاکید بسیار زیادی بر استحکام ریاضیاتی و وسواس ریاضی دارد، درست همانطور که در رشته ریاضی چنین چیزی را داریم. از طرفی دیگر، فیزیک نظری بر رابطه بین مشاهده و آزمایش در فیزیک تاکید دارد. برای یافتن چنین رابطه‌ای به فیزیک‌دانان نظری (و همچنین فیزیک‌‌ریاضی‌دان‌ها در معنای کلی) احتیاج است، که با استفاده از ابتکار، شهود و استدلال‌های تقریبی به چنین رابطه‌ای پی ببرند. این استدلال‌ها، از منظر ریاضی‌دان‌ها، لزوما استحکام کافی ریاضیاتی را ندارند. در این مرحله، فیزیک‌ریاضی‌دان‌ها، نظریه‌های فیزیکی را در درجه اول گسترش می‌دهند و روشن‌تر می‌کنند. به این دلیل که این افراد از وسواس ریاضی برخوردار هستند، سوال‌هایی را مطرح و بررسی می‌کنند که فیزیک‌دانان نظری آن سوالات را حل شده می‌پندارند. 🔗 منبع و لینک های مرتبط: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mathematical_physics ان‌شاءالله ادامه دارد 👇 ⚛کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
✳️ تفاوت فیزیک ریاضی (Mathematical physics) و فیزیک نظری (Theoretical physics)، قسمت دوم: در حالی که، بارها نشان داده شده است که حلی که فیزیک‌دانان نظری ارایه داده‌اند، ناکامل، نادرست و یا بسیار ساده انگارانه بوده است. مسایلی که درباره نتیجه‌گیری قانون دوم ترمودینامیک از مکانیک آماری وجود داشته است، مثالی از همین داستان است. به عنوان مثالی دیگر، میتوان از روش همزمانی ساعت‌ها که در نسبیت خاص و عام معرفی می‌شود نام برد (اثر سایناک و همزمانی ساعت‌های انیشتین). تلاش برای قراردادن و مطالعه‌کردن نظریه‌های فیزیکی در یک چارچوب مستحکم ریاضی نه تنها موجب گسترش و توسعه فیزیک می‌شود، بلکه موجب توسعه‌هایی در بخش‌هایی از ریاضیات هم می‌شود. به عنوان مثال مکانیک کوانتومی و جنبه‌هایی از آنالیز تابعی، توانسته‌اند به طور موازی به توسعه همدیگر کمک بکنند. مطالعه ریاضیاتی مکانیک کوانتومی، نظریه میدان‌های کوانتومی و مکانیک آماری کوانتومی، نتایجی در جبر عملگرها (که شاخه ای از ریاضیات است) به دنبال داشته است. همچنین، تلاش برای ساختن یک فرمول‌بندی مستحکم ریاضیاتی از نظریه میدان‌های کوانتومی، پیشرفت‌هایی در نظریه نمایش به وجود آورده است. 🔗 منبع و لینک های مرتبط: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mathematical_physics ⚛کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
👤نیکلا تسلا: 📝 من از دزدیده شدن ایده هایم نگران نیستم از اینکه آنها خود ایده ای ندارند نگرانم. ⚛کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
محققان حد بالای مطلق را برای سرعت احتمالی سیستم‌های اپتوالکترونیکی محاسبه کرده‌اند. اغلب اینگونه تصور می‌شود که دستگاه‌های الکترونیکی قرار است همواره و همیشه سریع‌تر شوند، اما در برخی مواقع، قوانین فیزیک مداخله می‌کنند و جلوی این افزایش سرعت را می‌گیرند. اکنون دانشمندان این حد نهایی سرعت را محاسبه کرده‌اند؛ یعنی نقطه‌ای که مکانیک کوانتومی مانع از سریع‌تر شدن ریزتراشه‌ها می‌شود. منبع خبر: ایسنا به نقل از نیواطلس ⚛کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
تلسکوپ فضایی هابل موفق شده است نور ستاره‌ای را که تنها یک میلیارد سال پس از انفجار بیگ‌بنگ و تولد کیهان به وجود آمده است شناسایی کند.این دورترین ستاره‌ای است که تا کنون یک رصدگر زمینی موفق به دیدن آن شده است. اخترشناسان می‌گویند این ستاره در ۱۲.۹ میلیارد سال نوری از کره زمین قرار دارد به این معنی که نور آن ۱۲.۹ میلیارد سال در راه بوده است تا به زمین برسد. منبع خبر: یورونیوز ⚛کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
⁉️کشف دو سرعت صوت در سیاره سرخ⁉️ دانشمندان پس از تجزیه و تحلیل اولین فایل‌های صوتی ضبط‌شده از سطح مریخ می‌گویند اصوات در این سیاره آرام با بادهای گاه و بیگاهش با دو سرعت مختلف حرکت می‌کنند. منبع خبر: یورونیوز ⚛کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
❄️دانشمندان در شرایط آزمایشگاهی «سردترین» دمای ممکن را ایجاد کردند.❄️ پژوهشگران سه دانشگاه در آلمان توانستند سردترین دمایی را که تاکنون در آزمایشگاه ثبت شده، ایجاد کنند که ۳۸ ترلیونیوم درجه بالاتر از صفر مطلق است. بر اساس گزارش مندرج از این تحقیق در نشریه علمی «Physical Review Letters» این پیشرفت می‌تواند به درک دانشمندان از مکانیک کوانتومی کمک کند. منبع خبر: یورونیوز ⚛کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
🔴 کشف دورترین کهکشان 🔴 بعد از کشف دورترین ستاره، حالا نوبت به دورترین کهکشان رسیده است. گروهی از اخترشناسان روز پنجشنبه هفتم آوریل با انتشار مقاله‌ای در نشریه مرکز ستاره‌شناسی هاروارد-سمیتسونیان اعلام کردند که موفق به مشاهده کهکشانی شده اند که ۱۳ و نیم میلیارد سال نوری با زمین فاصله دارد. به نقل از دیلی میل، این کهکشان که اچ‌دی۱ نام گذاری شده، دورترین کهکشانی است که بشر تاکنون موفق به رصد آن شده است. به گفته پژوهشگران اچ‌دی۱ سیصد میلیون سال پس از بیگ‌بنگ (انفجار بزرگ) همچنان می‌درخشد. محققان دو نظریه مطرح می‌کنند؛ اولین مورد آن است که HD1 با سرعتی شگفت‌آور در حال تشکیل ستارگان بوده و حتی شاید محل تشکیل اولین ستارگان جهان با نام جمعیت ستاره‌ای III (Population III stars) باشد.   مورد دومی که دانشمندان به آن اشاره می‌کنند، این است که HD1 می‌تواند حاوی یک سیاهچاله کلان جرم با جرم حدود ۱۰۰ میلیون برابر خورشید باشد. کهکشان HD1 در پی بیش از ۱۲۰۰ ساعت رصد آسمان با استفاده از تلسکوپ‌های سوبارو (Subaru)، ویستا (Vista)، تلسکوپ مادون قرمز بریتانیا و تلسکوپ فضایی اسپیتزر (Spitzer) کشف شد. "یوییچی هاریکان" (Yuichi Harikane)، ‌ستاره‌شناس دانشگاه توکیو که آن را کشف کرده، می‌گوید:‌ کشف HD1 در میان بیش از ۷۰۰ هزار جرم دیگر کار بسیار دشواری بود. رنگ قرمز HD1 به طرز شگفت‌انگیزی با ویژگی‌هایی که ما از یک کهکشان در فاصله ۱۳.۵ میلیارد سال نوری انتظار داشتیم، مطابقت داشت. براساس این مطالعه، HD1 در نور ماوراءبنفش بسیار درخشان است. محققان ابتدا تصور کردند که آزاد کهکشان یک کهکشان ستاره‌فشان است که نرخ بالایی از تشکیل ستارگان دارد. اما پس از محاسبه تعداد ستاره‌هایی که HD1 تولید می‌کند، دریافتند که این کهکشان سالانه بیش از ۱۰۰ ستاره تشکیل می‌دهد، این تعداد دست کم ۱۰ برابر بیشتر از چیزی است که از چنین کهکشان‌هایی انتظار می‌رود و بنابراین محققان تصور کردند که ممکن است HD1 ستاره‌های معمول و عادی را تشکیل ندهد. دکتر "فابیو پاکوچی" (Fabio Pacucci)، از محققان این مقاله می‌گوید:‌ اولین جوامع از ستارگانی که در کیهان شکل گرفتند، نسبت به ستاره‌های امروزی، پرجرم‌تر، درخشان‌تر و داغ‌تر بودند. اگر فرض کنیم که ستاره‌های ایجاد شده در HD1 از اولین ستارگان هستند، ‌آن گاه می‌توان این ویژگی‌ها را راحت‌تر توضیح داد. در حقیقت ستاره‌های اولیه قادر به تولید نور ماوراءبنفش بیشتری نسبت به ستاره‌های معمولی هستند که می‌توانند باعث درخشندگی HD1 شوند. با این حال، وجود یک ابرسیاهچاله نیز می‌تواند علت روشنایی قابل توجه HD1 را توضیح دهد. 💚درود بر علم که هر لحظه آن شگفت انگیز است.💚 ⚛کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
تصویر مربوط به متن بالا👆 ⚛کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution
تکامل فیزیکی
     🔹ادوین هابل ، چگونه دید ما به جهان را دگرگون کرد؟🔹 در سال ۱۹۲۳، ادوین هابل با استفاده از بزرگ‌ترین تلسکوپ آن زمان، در بین کهکشان‌ها به دنبال ابرنواختر می‌گشت. البته گفتن کهکشان در اینجا کمی نامربوط است؛ چرا که در آن زمان انسان‌ها به‌طور دقیق نمی‌دانستند اشکال مارپیچی در آسمان چه چیزی هستند. هابل هنگام نگاه کردن به کهکشان M13 که اکنون کهکشان اندرومدا نامیده می‌شود و در واقع نزدیک‌ترین کهکشان به کهکشان راه‌ شیری است، توانست اولین نواختر را کشف کند، سپس دومین و سومین آن‌ها را به فاصله‌ی اندکی کشف کرد؛ اما کشف چهارمین نواختر مشکلاتی پیش آورد؛ چهارمین نواختر درست در مکان اولین نواختر کشف شد که این موضوع ناممکن بود. چون تشکیل دوباره‌ی نواختر قرن‌ها طول می‌کشد، درحالی‌که این نواختر در عرض یک هفته دوباره تکرار شده بود. هابل که هیجان‌زده شده بود، روی اولین حرف N با قلم قرمز خط کشید و نوشت: «VAR». هابل پی برد چیزی که کشف کرده بود در واقع یک ستاره‌ی متغیر است و از آنجا که در آن زمان فیزیک ستاره‌های متغیر کاملا مشخص بود، او می‌توانست فاصله‌ی اندرومدا تا زمین را محاسبه کند. او نشان داد که اندرومدا خارج از کهکشان راه‌ شیری است و در واقع خود یک کهکشان مستقل است. این کشف، بزرگ‌ترین کشف یک ستاره‌شناس در تاریخ اخترشناسی است. هابل کارهای خود را ادامه داد و مشاهدات بیشتری روی ستاره‌های متغیر در کهکشان‌های مارپیچی انجام داد. با بررسی خطوط طیف نور رسیده از کهکشان‌ها، او پی برد که هر چه یک کهکشان از ما دورتر باشد، با سرعت بیشتری به دور شدن ادامه می‌دهد؛ این موضوع به قانون هابل معروف شده است. او اولین شخصی بود که نرخ انبساط را محاسبه کرد؛ نرخی که امروزه پارامتر هابل نامیده می‌شود. اما عددی که او به دست آورد بسیار بزرگ بود. تا حدی بزرگ که در صورت صحیح بودن آن، انفجار بزرگ باید تنها دو میلیارد سال پیش اتفاق افتاده باشد. در آن زمان هابل متوجه مشکل شد، چون طبق اسناد زمین‌شناسی عمر زمین بیشتر از ۴ میلیارد سال محاسبه شده بود.  امروزه تمام ستاره‌شناسان ادوین هابل را تحسین میکنند چون او بود که ثابت کرد جهان در حال انبساط است و کیهان، فقط راه شیری نیست، بلکه تعداد بیشماری کهکشان دیگر وجود دارد. ⚛کانال تکامل فیزیکی @physical_evolution