البحث العلمي | S •R•
Статистикаقناة للمهتمين بالعلم … "فوقَ كُل ذي علمٌ عَليمٌ"
- Последний пост
- 12 авг.
- Последнее чтение
- 15 авг.
- Постов за неделю
- 2
- Всего постов
- 22
- Тип
- открытый
- Язык
- арабский
- Категория
- Познавательное (по похожим)
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 75
- 1/48двое суток
- 85
- 1/72трое суток
- 92
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
https://www.youtube.com/live/-2KcxjRHzNY?si=1n_AOR-AjoE7iQhd
https://www.youtube.com/live/-2KcxjRHzNY?si=1n_AOR-AjoE7iQhd
ممن تتألف الذرات؟ تتألف كل ذرة من ثلاثة أنواع من الجسيمات: البروتونات والنيوترونات والإلكترونات. ويوجد في مركز الذرة نواة كثيفة تحتوي على بروتونات ونيوترونات، وهي أصغر حجماً بكثير من الذرة الكاملة. وتحمل البروتونات شحنة كهربائية موجبة، في حين أن النيوترونات متعادلة. وما يُبقى النواة متماسكة هو ما يُعرف باسم "القوة النووية". وتربط هذه القوة البروتونات والنيوترونات معاً على مسافات قريبة من حجم النواة. وعند هذه المسافات، تكون القوة النووية أقوى بكثير من التنافر الكهربائي بين البروتونات (التي تحمل شحنات متساوية ومن ثم تتنافر). وعلى المسافات الأكبر، تتضاءل هذه القوة النووية حتى تكاد تنعدم. وعدد البروتونات في نواة الذرة هو الذي حدد هوية العنصر الكيميائي. وعلى سبيل المثال، فالذرة التي تحتوي على بروتون واحد هي ذرة هيدروجين، في حين أن الذرة التي تحتوي على ثمانية بروتونات هي ذرة أكسجين. وتحيط بالنواة سحابة من الإلكترونات، وهي جسيمات تحمل شحنة سالبة. وترتبط نواة الذرة مع الإلكترونات بسبب ما يُعرف في علم الفيزياء بتفاعلات قوى كولوم - وهي قوى التنافر أو التجاذب بين هذه الجسيمات المشحونة. لكن الإلكترون يمكن أن ينفصل عن الذرة إذا ما اكتسب قدراً كافياً من الطاقة، مما يحوِّل الذرة إلى أيون موجب الشحنة. المصدر
الفولتية (أو الجهد الكمية) هي القوة الدافعة التي تحرك الإلكترونات عبر دائرة كهربائية. وببساطة، هي بمثابة "ضغط الماء" في الأنبوب؛ فكلما زادت الفولتية، زادت القدرة على دفع التيار الكهربائي لمسافات أبعد وتشغيل أجهزة أقوى. تُقاس الفولتية بوحدة الفولت (Volt)، ويُرمز لها بالحرف (V)، وسُميت بذلك نسبة إلى الفيزيائي الإيطالي أليساندرو فولتا. #مصطلحات
قدم الفيزيائي الدنماركي، نيلز بور، نموذجًا تراكميًّا للذرة عام 1913. وأثبت أن الذرات لا يمكن أن توجد إلا في حالة تسمى الحالة الثابتة وبطاقة محددة. فإذا تحولت الذرة من حالة طاقة إلى أخرى، فسينبعث كم إشعاعي. ويعرف ذلك باسم الفوتون. تظهر هذه التحولات المختلفة في صورة ضوء بأطوال موجية مختلفة. وتظهر في مرسام الطيف على هيئة خطوط في طيف خطوط الذرة.
القانون الرياضي السرعة المدارية = الجذر التربيعي لـ (ثابت الجذب العام × كتلة الجسم السماوي / المسافة بين مركز الجسم السماوي ومركز كتلة الجسم الذي يدور حوله) بالرموز: (V = √(GM / R) المصدر
السرعة المدارية (Orbital Speed) وهي السرعة التي يتحرك بها جسم ما، مثل كوكب، أو قمر، أو قمر صناعي، أو مركبة فضائية، في مدار ثابت حول جسم سماوي معين بشكل مختصر ومبسط، يمكن القول إن السرعة المدارية هي السرعة التي يجب أن يتحرك بها الجسم بشكلٍ أفقي لمواجهة جاذبية الجسم السماوي الذي يدور حوله، والحفاظ على مدار ثابت مستقر أثناء الدوران، حيث إن من الضروري موازنة حركة الجسم للأمام مع قوة الجاذبية التي تسحبه إلى الداخل نحو الجسم السماوي الواقع في مركز المدار، مما يخلق مسارًا دائريًا أو بيضاوي الشكل، كالمدار الذي يدور فيه كوكب الأرض حول الشمس.
استعمالات المكثف في الدائرة إلكترونية؛ يستعمل المكثف لإمرار التيار المتغير ومنع مرور التيار المستمر في الدائرة الإلكترونية، حيث يعمل (كمكثف ربط) Coupling أو (مكثف تسريب) Bypass . يستعمل المكثف الكيماوي للشحن والتفريغ في دوائر تقويم التيار التي تحول التيار المتغير إلى تيار مستمر. يستعمل المكثف الكيماوي كبير السعة في دوائر فلاش كاميرا التصوير ، حيث يخزن شحنات كهربية عالية، وعندما يُفرغ فجأة يعطي ضوءا أبيضا باهرا اللازم لإلتقاط الصورة. يستعمل المكثف المتغير على التوازي مع ملف لاختيار المحطات (ترددالموجات) في جهاز الراديو (عملية توليف (راديو).أو جهاز التلفزيون يوصل المكثف مع المقاومة في الدائرة الإلكترونية للحصول على أشكال موجات متنوعة ويطلق على الدائرة في هذه الحالة دائرة تفاضل أو دائرة تكامل.
أنواع المكثفات يمكن تصنيف المواسعات والمكثفات الكهربائية اعتمادا على عدة عوامل منها: 1-على حسب نوع المادة العازلة بين اللوحين (وبالتالي يكون نوعها إما الالكترولايت، أو الميكا، أو السراميك، أو البلاستيك). إذا كانت المادة العازلة بين اللوحين سيراميك يسمي في هذه الحالة مكثف سيراميك، واذا كانت مادة كيميائية يسمي الكترولايتي وإذا كانت الهواء يسمى مكثف هوائي وهكذا. 2- على حسب السعة (ثابتة أو متغيرة) المكثفات الثابتة هي التي تصنع بقيمة واحدة فقط 3-هنالك نوع خاص من المكثفات نظرا لصغر حجمه ويعرف بـ SMD-Capacitor. هذا النوع يميزه فقط انه صغير الحجم. 4-المكثفات القطبية وغير القطبية: هذه المكثفات تصنع ثابتة السعة ولكن عند توصيلها يجب مراعاة قطبية التوصيل الموضحة عليها
المتسعة أو المكثف(capacitor)هي واحدة من اهم العناصر في الدوائرة الكهربائية ببساطة، تخزن المتسعات الشحنة على ألواحها الموصلة ثم تطلقها. وعلى عكس البطارية التي تخزن الطاقة الكهربائية وتطلقها من خلال تفاعلات كيميائية، فإن المتسعة أو المكثف يخزن الطاقة الكهربائية عن طريق توزيع الشحنة الكهربائية (الكهرباء) عبر لوحيه، مما يخلق فرق جهد على شكل مجال كهربائي بينهما.
ماري كوري Marie cuire ولدت ماري كوري، الفيزيائية الفرنسية الشهيرة بأبحاثها حول النشاط الإشعاعي، يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 1867. اكتشفت السيدة كوري وزوجها بيير أن معدنًا يسمى البتشبلند كان أكثر إشعاعًا بكثير مما يمكن أن يفسره اليورانيوم والثوريوم الموجودان فيه؛ مما أدى إلى اكتشافهما عنصرين مشعين آخرين - البولونيوم والراديوم - في عام 1898. وقد حصلا على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903 عن هذا العمل. بعد وفاة بيير عام 1906، إثر حادثة دهس بعربة تجرها الخيول، تولت ماري منصبه في جامعة السوربون، لتصبح أول امرأة تُدرّس فيها. وفي عام 1910، نجحت في عزل معدن الراديوم النقي، وهو ما أهلها لنيل جائزة نوبل أخرى بعد عام. وخلال الحرب العالمية الأولى، ساهمت في تجهيز سيارات الإسعاف بأجهزة الأشعة السينية، ودربت الأطباء على استخدام هذه التقنية الجديدة. توفيت ماري كوري بمرض السرطان عام 1934. Sources
Channel photo updated
Astrophobia رهاب الفضاء مايدفع المرء الى الخوف من الفضاء هو الخوف من المجهول فالفضاء الشاسع ومايحتويه من اجرام سماوية وجسيمات غريبة هي مصدر قلق لكثير من الناس، بمجرد التفكير بالانهائية هي فكرة مخيفة والفضاء عالمٌ يصعب على العقل البشري استيعابه، ولعل هذا ما يجعله مخيفاً للغاية. على حد علمنا، نحن وحدنا في هذا الكون الشاسع.
Supernova المستعر الأعظم هو انفجار نجم ضخم في الفضاء. توجد أنواع عديدة من المستعرات العظمى،يمكن تصنيفها بشكل عام إلى نوعين رئيسيين: المستعرات النووية الحرارية المتسارعة، والمستعرات الناتجة عن انهيار النواة. يحدث النوع الأول في الأنظمة النجمية الثنائية حيث يكون أحد النجمين على الأقل قزمًا أبيض، وتُسمى عادةً بالمستعرات العظمى من النوع Ia. أما النوع الثاني، فيحدث عندما تنهار النجوم التي تزيد كتلتها عن ثمانية أضعاف كتلة شمسنا على نفسها وتنفجر. بعد انفجار المستعر الأعظم ينهار النجم المنفجر جزئيًا ليتحول إلى ثقب أسود أو نجم نيوتروني، بينما تتحول الكتلة المتبقية إلى طاقة أو تُقذف بعيدًا بفعل قوة الانفجار. تُسمى هذه المادة المتناثرة أحيانًا "بقايا المستعر الأعظم"، وهي نوع من السدم. Sources
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
القمر والأرض من مركبة أورايون
ألف مبروك فوز المنتخب العراقي❤️🇮🇶
كيف يتغير معامل الانكسار بتغير الطول الموجي؟ بحسب تعريف معامل الانكسار، فإن سرعة الضوء هي حاصل ضرب التردد في الطول الموجي. يبقى تردد الموجة الضوئية ثابتًا بغض النظر عن الوسط، بينما يتغير طولها الموجي تبعًا للانكسار. لذا، يتغير معامل الانكسار بتغير الطول الموجي.
Refractive Index يقيس معامل الانكسار مقدار انحناء الضوء أو انكساره عند انتقاله بين أوساط شفافة مختلفة. ويحدث هذا الانحناء نتيجة لتغير سرعة الضوء أثناء مروره عبر مواد ذات كثافات متفاوتة. يُحسب معامل الانكسار باستخدام معادلات تتضمن زاوية السقوط والانكسار، بالإضافة إلى سرعة الضوء في الفراغ مقارنةً بسرعته في الوسط. يُرمز له بالرمز n، ويُحسب بالعلاقة: n = c/v على سبيل المثال الهواء: حوالي 1.0003 (أقرب إلى 1). الماء: حوالي 1.33. الزجاج العادي: يتراوح بين 1.5 و 1.7. الألماس: حوالي 2.42 (هذا هو سبب لمعانه الشديد؛ لأنه يبطئ الضوء كثيراً ويكسره بقوة). قانون انكسار الضوء: أدرك سنيل أن الضوء الذي يدخل الزجاج في خط مستقيم لا ينكسر، بينما ينحني الضوء الداخل بزاوية. وتعتمد درجة الانكسار على زاوية الميل. فعلى سبيل المثال، تكون زاوية ميل الخطوط الأفقية صفر درجة. وفي عام 1621، اكتشف أن لكل مادة نسبة انحناء؛ إذ يزداد معامل الانكسار كلما زادت زاوية الانكسار. وفقًا لقانون سنيل (n1 sin (θ1) =n2 sin (θ2 حيث يمثل n معاملات الانكسار للمادة 1 والمادة 2، بينما θ هي زوايا الضوء المنتقل من خلالها، بالنسبة للعمودي. التشتت الضوئي معامل الانكسار لا يكون ثابتاً لكل الألوان. عادةً، الضوء الأزرق ينكسر أكثر (معامل انكسار أعلى) من الضوء الأحمر (معامل انكسار أقل). هذا هو سبب ظهور قوس قزح عند مرور الضوء الأبيض عبر المنشور الزجاجي. التطبيقات : • تصميم العدسات (optical design) • الألياف البصرية • المجاهر والتلسكوبات • الليزر • المواد الفوتونية (Photonic crystals) • الاستشعار الضوئي