eitaa logo
انجمن علمی فیزیک رازی
257 دنبال‌کننده
380 عکس
16 ویدیو
29 فایل
"با فیزیک، از اتم تا کهکشان، هیچ غیرممکنی بی‌پاسخ نمی‌ماند..." 🔭 ارتباط با ادمین: @pejmanjph ارتباط با دبیر انجمن: @pejmanjph کانال ما در تلگرام: https://t.me/raziphysics کتابخانه فیزیک رازی در تلگرام: https://t.me/raziphylib
مشاهده در ایتا
دانلود
☀️⚡ | ۱ سپتامبر 🌞 روزی که خورشید خشمگین شد! 📅 ۱ سپتامبر ۱۸۵۹، اخترشناس انگلیسی ریچارد کارینگتون (Richard Carrington) هنگام مشاهدهٔ خورشید، ناگهان شاهد یک درخشش بسیار شدید روی سطح آن شد؛ رویدادی که امروزه آن را یکی از نخستین مشاهده‌های ثبت‌شدهٔ یک شرارهٔ خورشیدی (Solar Flare) می‌دانند. 🔭☀️ 🔥 این پدیده تنها یک نور درخشان نبود؛ در همان دوره، یک طوفان ژئومغناطیسی بسیار شدید زمین را تحت تأثیر قرار داد و شفق‌های قطبی در نقاط بسیار دور از قطب‌ها دیده شدند. 🌌 ⚡ این رویداد بعدها به رویداد کارینگتون (Carrington Event) معروف شد و نشان داد که فعالیت خورشید می‌تواند مستقیماً بر محیط اطراف زمین اثر بگذارد. ☀️ خورشید فقط منبع نور و گرما نیست؛ گاهی یک انفجار روی آن می‌تواند زمین را هم تحت تأثیر قرار دهد.  🌌 ۱ سپتامبر ۱۸۵۹؛ روزی که بشر برای نخستین بار قدرت طوفان‌های خورشیدی را به چشم دید. ☀️ ⚡ 🌌 🔭 ⚛️ @raziphysics
⚛️🔬 | ۲ سپتامبر 🎂 ۱۸۷۷ | تولد فردریک سودی امروز سالروز تولد فردریک سودی (Frederick Soddy)، شیمی‌دان و فیزیکدان بریتانیایی است؛ دانشمندی که در یکی از هیجان‌انگیزترین فصل‌های تاریخ فیزیک، یعنی شناخت پرتوزایی و ساختار اتم، نقش مهمی ایفا کرد. 🌌☢️ سودی در کنار ارنست رادرفورد روی پدیده پرتوزایی کار کرد و نشان داد که واپاشی پرتوزا تنها یک تغییر ساده نیست؛ بلکه می‌تواند یک عنصر را به عنصری دیگر تبدیل کند. 🔄⚛️  یکی از مهم‌ترین دستاوردهای او، توسعه مفهوم ایزوتوپ‌ها بود؛ اتم‌هایی از یک عنصر که تعداد پروتون‌های یکسان، اما تعداد نوترون‌های متفاوت دارند. 🏆 سودی در سال ۱۹۲۱ جایزه نوبل شیمی را برای پژوهش‌هایش درباره منشأ و ماهیت عناصر رادیواکتیو و مطالعات مربوط به ایزوتوپ‌ها دریافت کرد. «🧪 گاهی برای شناخت یک عنصر، باید به مسیر تغییر و فروپاشی آن نگاه کرد؛ جایی که اتم‌ها داستانی از دگرگونی را روایت می‌کنند.» ✨ از پرتوزایی تا ایزوتوپ‌ها؛ سودی به ما کمک کرد بفهمیم اتم‌ها آن‌قدرها هم تغییرناپذیر نیستند. ⚛️🌌 @raziphysics
⚛️🔬 | ۳ سپتامبر 🎂 ۱۹۰۵ | تولد کارل دیوید اندرسون امروز سالروز تولد کارل دیوید اندرسون، فیزیکدانی است که یکی از عجیب‌ترین پیش‌بینی‌های فیزیک کوانتومی را به یک واقعیت آزمایشگاهی تبدیل کرد! 🌌 در سال ۱۹۳۲، اندرسون هنگام مطالعه‌ی پرتوهای کیهانی با اتاقک ابر، ردپای ذره‌ای را مشاهده کرد که از نظر جرم شبیه الکترون بود، اما بار الکتریکی آن مثبت بود. ⚡️ این ذره چیزی نبود جز پوزیترون (e⁺)؛ نخستین پادذره‌ای که به‌طور تجربی کشف شد. 🤯⚛️ این کشف نشان داد که طبیعت می‌تواند برای ذرات ماده، همتای پادماده داشته باشد؛ نتیجه‌ای که چشم‌انداز تازه‌ای از جهان زیراتمی پیش روی فیزیکدانان قرار داد. 🏆 اندرسون به پاس این کشف، در سال ۱۹۳۶ جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد. «⚛️ گاهی یک رد کوچک در اتاقک ابر، می‌تواند دریچه‌ای به سوی جهانی کاملاً جدید باز کند...» 🌌 از یک مسیر خمیده در اتاقک ابر تا کشف پادماده؛ این همان جایی است که فیزیک، دوباره ما را غافلگیر کرد. ✨ @raziphysics
⚛️📚 نشست تخصصی مکانیک کوانتومی | جلسه سوم 📚⚛️ دو جلسه گذشت و حالا یک قدم عمیق‌تر وارد دنیای شگفت‌انگیز کوانتوم می‌شویم… 🌌 در دو جلسه‌ی گذشته، از دوترون و تابع موج آن تا پتانسیل دلتا و حالت‌های مقید و پراکندگی را بررسی کردیم؛ حالا در جلسه سوم، سراغ پرسش‌هایی می‌رویم که کوانتوم را از مجموعه‌ای از معادلات، به داستانی جذاب درباره‌ی طبیعت تبدیل می‌کنند. 🧠✨ 🔹 چرا انرژی پیوندی در مولکول‌های دواتمی با اتم‌ها متفاوت است؟ 🔹 تقارن پاریته در مولکول‌های دواتمی چه نقشی دارد؟ 🔹 ساعت‌های اتمی چگونه با تکیه بر مکانیک کوانتومی ساخته می‌شوند؟ ⏱️ 🔹 نوارهای انرژی در جامدها چگونه شکل می‌گیرند؟ 🔬 👨‍🏫 مدرس: دکتر محمد راستی ویس عضو هیئت علمی دانشگاه رازی 🎓 دکتری ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها 📅 یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ⏰ ساعت ۱۴ تا ۱۶ 📍 دانشگاه رازی | دانشکده علوم پایه | گروه فیزیک 🌊 این جلسه مسیری برای اینکه کوانتوم را فقط محاسبه نکنیم، بلکه بفهمیم. ✨ اگر به دنبال پاسخ پرسش‌هایی هستی که در پشت معادلات پنهان شده‌اند، جلسه سوم را از دست نده! @raziphysics
🌌 | ۴ سپتامبر 🎂 ۱۹۴۰ | تولد ادوارد تریون امروز سالروز تولد ادوارد پی. تریون (Edward P. Tryon)، فیزیکدانی است که یک پرسش جسورانه را وارد گفت‌وگوی فیزیک کرد: آیا ممکن است جهان از دل «خلأ کوانتومی» پدید آمده باشد؟ 🤯🌌 تریون در سال ۱۹۷۳ مقاله‌ای منتشر کرد و این ایده را مطرح کرد که جهان ممکن است نتیجه‌ی یک نوسان کوانتومی باشد؛ ایده‌ای که بعدها در بحث‌های مربوط به منشأ کیهان و کیهان‌شناسی کوانتومی مورد توجه قرار گرفت. در فیزیک کوانتومی، «خلأ» الزاماً به معنای هیچِ مطلق نیست؛ حتی در پایین‌ترین حالت انرژی نیز میدان‌های کوانتومی می‌توانند نوسان داشته باشند. ⚛️ اما یک نکته مهم وجود دارد: این ایده به معنای اثبات اینکه جهان قطعا از یک نوسان کوانتومی به وجود آمده نیست؛ بلکه یک پیشنهاد نظری درباره منشأ کیهان است. «🌌 گاهی بزرگ‌ترین پرسش فیزیک این نیست که جهان چگونه کار می‌کند؛ بلکه این است که اصلاً چرا چیزی وجود دارد؟» فیزیک هرچه عمیق‌تر می‌شود، مرز میان «هیچ» و «چیزی» عجیب‌تر به نظر می‌رسد. ✨ @raziphysics
⚛️🧠 | ۵ سپتامبر 🕯️ ۱۹۰۶ | درگذشت لودویگ بولتزمن امروز سالروز درگذشت لودویگ بولتزمن، یکی از بزرگ‌ترین بنیان‌گذاران مکانیک آماری است؛ فیزیکدانی که نگاه ما را تغییر داد 🌌 بولتزمن نشان داد که می‌توان رفتار عظیم و پیچیده‌ی ماده را از دل رفتار تعداد بسیار زیادی ذره توضیح داد. 🔬 او پلی ساخت میان دنیای میکروسکوپی اتم‌ها و مولکول‌ها و دنیای ماکروسکوپی دما، فشار و آنتروپی. و شاید مشهورترین یادگار او، رابطه‌ای باشد که روی سنگ قبرش نیز حک شده است: «🧠 S = kᴮ ln Ω» در این رابطه، آنتروپی به تعداد حالت‌های میکروسکوپی سازگار با یک حالت ماکروسکوپی مرتبط می‌شود. 🔹 Ω → تعداد حالت‌های ممکن 🔹 kᴮ → ثابت بولتزمن 🔹 S → آنتروپی اما پشت این معادله یک ایده‌ی عمیق‌تر پنهان است: «🌌 آنچه ما «نظم» یا «بی‌نظمی» می‌نامیم، می‌تواند نتیجه‌ی تعداد بسیار زیادی از حالت‌های میکروسکوپی باشد که در پسِ پرده رخ می‌دهند.» بولتزمن با همین نگاه، یکی از مهم‌ترین مفاهیم فیزیک را، به یک داستان آماری درباره‌ی جهان در مقیاس اتمی تبدیل کرد. ⚛️✨ @raziphysics
⏱️⚛️ | ۶ سپتامبر 🎂 ۱۹۰۸ | تولد لوئیس اِسِن امروز سالروز تولد لوئیس اِسِن (Louis Essen)، فیزیکدانی است که به ما کمک کرد زمان را با دقتی فراتر از تصور اندازه‌گیری کنیم. 🕰️✨ در سال ۱۹۵۵، اِسِن و همکارش جک پری نخستین ساعت اتمی سزیمی عملی را در آزمایشگاه ملی فیزیک بریتانیا ساختند. 🇬🇧⚛️ اما چرا «اتم» باید ساعت باشد؟ 🤔 چون اتم‌ها می‌توانند بین ترازهای انرژی مشخص جابه‌جا شوند و این گذارها با فرکانسی بسیار پایدار و دقیق همراه‌اند. در واقع، به‌جای اینکه زمان را با حرکت عقربه‌ها بسنجیم، می‌توانیم از تیک‌تاک طبیعت در مقیاس اتمی استفاده کنیم. 🤯  ⏱️ بعدها همین ایده به تعریف مدرن ثانیه بر پایه‌ی اتم سزیم-۱۳۳ انجامید؛ به‌طوری که یک ثانیه با ۹٬۱۹۲٬۶۳۱٬۷۷۰ نوسان از یک گذار مشخص در این اتم تعریف می‌شود. «⏱️ دقیق‌ترین ساعت جهان، عقربه ندارد؛ اتم دارد.» از ساعت‌های مکانیکی و پاندول‌ها تا نوسان‌های اتمی... 🔬 فیزیک به ما نشان داد که برای اندازه‌گیری زمان، گاهی باید از دنیای روزمره فاصله بگیریم و به قلب اتم نگاه کنیم. 🌌⚛️ @raziphysics
هدایت شده از آکادمی مسیرنو
دانشجو هستی و می‌خوای برای ورود به بازارکار آماده بشی؟💪🏻 با یادگیری اکسل، ورد و پاورپوینت مهارت‌هایی رو یاد بگیر که تقریباً در هر شغلی بهشون نیاز داری😃 زمان برگزاری: شهریور ماه ۱۴۰۵ همراه گواهی معتبر🔥 ۹ ساعت آموزش کاربردی💡 میزان سرمایه‌گذاری: فقط ۲۹۷ هزار تومان💸 برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر به ایدی زیر مراجعه فرمایید: 👉 @novelway2
🧊⚡ 🔬 ۷ سپتامبر ۱۹۲۰؛ تولد برایان پیپارد (Brian Pippard) آیا می‌دانستید موادی وجود دارند که می‌توانند جریان الکتریکی را بدون کوچک‌ترین اتلاف انرژی عبور دهند؟ 🤯⚡ پدیده‌ی شگفت‌انگیز ابررسانایی یکی از زیباترین جلوه‌های فیزیک ماده چگال است؛ جایی که مقاومت الکتریکی به صفر می‌رسد و رفتار الکترون‌ها قوانین معمول را به چالش می‌کشند. 👨‍🔬 برایان پیپارد، فیزیکدان برجسته‌ی انگلیسی، با پژوهش‌های خود نقش مهمی در درک عمیق‌تر ابررسانایی و رفتار الکترون‌ها در مواد جامد داشت. یکی از دستاوردهای مهم او معرفی مفهوم طول همدوسی (Coherence Length) بود؛ فاصله‌ای که نشان می‌دهد الکترون‌ها چگونه می‌توانند در یک حالت هماهنگ و جمعی رفتار کنند. ✨ گاهی برای فهمیدن رازهای طبیعت، باید به سردترین نقاط جهان سفر کرد؛ جایی که مقاومت ناپدید می‌شود و قوانین تازه‌ای از دل ماده آشکار می‌شوند. ❄️🔭 📌 هر روز یک قدم در تاریخ شگفت‌انگیز فیزیک 🌌 با ما همراه باشید: @raziphysics
⚛️📚 نشست تخصصی مکانیک کوانتومی | جلسه چهارم 📚⚛️ 🌌 مسیر ما در دنیای شگفت‌انگیز کوانتوم ادامه دارد... در جلسات گذشته، مفاهیم پایه‌ی مکانیک کوانتومی شامل دوترون، تابع موج، پتانسیل دلتا، حالت‌های مقید و پراکندگی بررسی شد. در جلسه سوم نیز مولکول‌های دواتمی در یک بعد و ساعت‌های اتمی مورد بررسی قرار گرفت. ⏱️✨ در جلسه چهارم به سراغ فیزیک ماده چگال می‌رویم: 🔹 جامد (بلور) یک‌بعدی 🔹 نوار انرژی در جامدها 🔬 🔹 حل مسئله‌ی بلور یک‌بعدی 👨‍🏫 مدرس: دکتر محمد راستی ویس عضو هیئت علمی دانشگاه رازی 🎓 دکتری ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها 📅 سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ ⏰ ساعت ۱۴ تا ۱۶ 📍به صورت حضوری و مجازی 🔗 لینک ورود به کلاس مجازی(سیترا): https://citra.razi.ac.ir/raziphysics1405⁠ 👥 مخاطبان: دانشجویان علاقه‌مند به فیزیک ✨ فرصتی برای درک عمیق‌تر مفاهیم کوانتومی و ارتباط آن با ساختار ماده. @raziphysics
⚛️🔥 📅 ۸ سپتامبر ۱۹۸۱ در چنین روزی، هیدکی یوکاوا، فیزیکدان برجستهٔ ژاپنی و نخستین برندهٔ نوبل فیزیک از ژاپن، درگذشت. 🧠 یوکاوا با ارائهٔ نظریهٔ مزون، گام بزرگی در فهم نیروی هسته‌ای قوی برداشت؛ نیرویی که پروتون‌ها و نوترون‌ها را در هسته کنار هم نگه می‌دارد. ⚛️ 🏅 او در سال ۱۹۴۹ به‌خاطر این دستاورد مهم، موفق به دریافت جایزه نوبل فیزیک شد. ✨ گاهی یک ایدهٔ علمی، می‌تواند نگاه ما را به ساختار جهان برای همیشه تغییر دهد... 📌 با ما همراه باشید در مرور جذاب‌ترین رویدادهای تاریخ فیزیک: 🔹@raziphysics
🔥⚛️ 📅 ۹ سپتامبر ۲۰۰۳؛ یادبود ادوارد تلر (Edward Teller) گاهی یک ایده‌ی فیزیکی می‌تواند نگاه انسان به انرژی و جهان را برای همیشه تغییر دهد... 👨‍🔬 ادوارد تلر، فیزیکدان نظری مجارستانی-آمریکایی، یکی از چهره‌های تأثیرگذار فیزیک هسته‌ای قرن بیستم بود. او در پژوهش‌های خود نقش مهمی در توسعه نظریه‌های مربوط به همجوشی هسته‌ای داشت؛ فرآیندی شگفت‌انگیز که در قلب ستارگان رخ می‌دهد و منبع اصلی انرژی خورشید است ☀️ ✨ 🌌 از واکنش‌های کوچک درون هسته اتم‌ها تا درخشش ستارگان در پهنه‌ی کیهان؛ فیزیک نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین انرژی‌های جهان از کوچک‌ترین ذرات آغاز می‌شوند. 📚 با ما همراه باشید تا هر روز سفری کوتاه به تاریخ شگفت‌انگیز فیزیک داشته باشیم. 🔹 @raziphysics