Cosmos' Language
300 subscribers
262 photos
112 videos
69 files
190 links
🌌زبان کیهان🌌

ارتباط:
@Arman151
Download Telegram
تصویر شماره 6

@Cosmos_language
تصویر شماره 7
جهت فلش‌های مشکیِ بر روی محیط دایره، جهت نیروی کشندی بر روی هر نقطه از محیط دایره را نشان می‌دهد و طول هر فلش، مقدار نیروی کشندی در آن نقطه را نشان می‌دهد.

@Cosmos_language
تصویر شماره 8

κ: شتاب گرانی در سطح افق رویداد
ħ: ثابت پلانک کاهش یافته (ثابت دیراک)

@Cosmos_language
تصویر شماره 9

@Cosmos_language
تصویر شماره 10

@Cosmos_language
تصویر شماره 11

L: درخشندگی ظاهری
r: فاصله ناظر از سیاهچاله

@Cosmos_language
Cosmos' Language
تصویر شماره 11 L: درخشندگی ظاهری r: فاصله ناظر از سیاهچاله @Cosmos_language
با داشتن L، میتوان طول عمر سیاهچاله‌ای با جرم اولیه M₀ را محاسبه کرد (اگر هیچ جرمی هرگز به درون سیاهچاله نیفتد).
درخشندگی مطلق به معنای مقدار انرژی‌ای است که سیاهچاله در مدت زمان مشخص از دست می‌دهد، بنابراین👇

@Cosmos_language
Cosmos' Language
@Cosmos_language
و اگر dE = dM c² باشد، آنگاه👆

@Cosmos_language
Cosmos' Language
و اگر dE = dM c² باشد، آنگاه👆 @Cosmos_language
سپس با استفاده از انتگرال می‌توان به فرمول طول عمر سیاهچاله، که در تصویر شماره 10 بود، رسید👆

@Cosmos_language
Cosmos' Language
سپس با استفاده از انتگرال می‌توان به فرمول طول عمر سیاهچاله، که در تصویر شماره 10 بود، رسید👆 @Cosmos_language
اکنون اگر در فرمول طول عمر سیاهچاله عبارت M₀³ را کنار بگذاریم و به جای ثابت‌هایی که در صورت و مخرج کسر وجود دارد (ħ , c , G)، عدد گذاری و محاسبه کنیم👇

@Cosmos_language
Cosmos' Language
@Cosmos_language
پس از محاسبه، مقدار کسری که در فرمول طول عمر ساهچاله وجود داشت، تقریباً برابر

8.41092×10⁻¹⁷
خواهد بود.

@Cosmos_language
Cosmos' Language
پس از محاسبه، مقدار کسری که در فرمول طول عمر ساهچاله وجود داشت، تقریباً برابر 8.41092×10⁻¹⁷ خواهد بود. @Cosmos_language
و این یعنی طول عمر سیاهچاله‌ای به جرم اولیه M₀، در صورتی که هیچ جرمی را در زمان حیاتش نبلعد، از دو فرمول بالا به به دست می‌آید.

M*: جرم خورشید

@Cosmos_language
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
کره زمین چگونه حرکت می‌کند؟
مایکل استیوِنس (Vsauce)
#روز
#ماه
#سال
#تقویم

@Cosmos_language
سرن به دنبال ساخت شتاب‌دهنده‌ای جدید!

@Cosmos_language
‏FCC، شتاب‌دهنده ذرات آینده!

شتاب‌دهنده ذرات، وسیله‌ای برای رساندن ذرات به سرعت‌های نزدیک به نور و برخورد دادن آن‌ها با یک دیگر به منظور مطالعه بر روی آن‌ها و تحقیقات فیزیک هسته‌ای و فیزیک ذرات بنیادی است. بزرگ‌ترین و قدرتمندترین شتاب‌دهنده کنونی، LHC مخفف Large Hadron Collider (برخورد دهنده بزرگ هادرون‌ها) است. این شتاب‌دهنده که توسط سازمان تحقیقات هسته‌ای اروپا (CERN) مدیریت می‌شود، در نزدیکی شهر ژنو سوئیس در سال 2008 پس از 20 سال آماده سازی شروع به کار کرد و با تونلی به طول 27 کیلومتر قادر است به انرژی 13TeV دست یابد. کشف ذره هیگز از دستاوردهای تاریخ ساز این شتاب‌دهنده است.

اما دانشمندان به دنبال ساخت شتاب‌دهنده حتی بزرگ‌تر و قوی‌تر از LHC هستند و نام آن را FCC مخفف Future Circular Collider (برخورد دهنده دایره‌ای آینده) گذاشته‌اند. FCC برای ایجاد کارایی بیشتر در برخورد ذرات طراحی شده تا بتواند تحقیقاتی که LHC آغاز کرده را پس از پایان عمر LHC ادامه دهد.
‏FCC حلقه‌ای به طول 80 تا 100 کیلومتر خواهد داشت و قادر خواهد بود به انرژی 100TeV دست یابد. سنسورهای که در این برخورد دهنده به کار خواهد رفت، از سه نوع مختلف‌اند: آشکارساز برخورد هادرون‌ها، آشکارساز برخورد الکترون-پوزیترون و آشکارساز برخورد پروتون-الکترون.
انتظار داریم با استفاده از FCC، کشف‌های جدیدی در زمینه فیزیک ذرات بنیادی و به خصوص ماده تاریک داشته باشیم.
ساخت FCC در سال 2018 آغاز و احتمالاً در سال 2035 آماده استفاده خواهد بود.

منبع: CERN

@Cosmos_language
https://telegram.me/Cosmos_language
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آزمایش گربه شرودینگر به زبان ساده

@Cosmos_language
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کنترل عضلات یک شخص، توسط مغز شخصی دیگر!
اراده آزاد توهمی بیش نیست...
#الکترو_فیزیولوژی

@Cosmos_language