أن الجينات الخارجة عن القانون ينفعون انفسهم على حساب الجماعة، وغالبا ما يولدون صراعا جينيا داخل الكائن الحي، حيث تحاول الجينات الاخرى تطوير طرق لقمع تصرفات الجينات الانانية، ومن وجهة نظر الانتخاب الفردي يصعب فهم هذه الجينات لإنها لا تعود بأي فائدة تعويضية ولا على أي كيان اجتماعي قد ينتمي اليه، ولا حتى على النوع كله، ولكن من وجهة النظر المرتكزة على الجينات فان تصرفات الجينات الانانية منطقية تماما، هي ببساطة تبحث عن منفعتها الخاصة فابتكرت طريقة جديدة لاكتساب ميزة تطورية .....
❤5👾4👏2💯2🔥1
ظاهرة اصطفاف 6 كواكب في السماء 🌌
التاريخ: 21 يناير 2025
اليوم، ستتزين السماء بواحدة من أروع الظواهر الفلكية النادرة، حيث ستصطف 6 كواكب معًا في مشهد ساحر يأسر الألباب. الكواكب التي ستشترك في هذا الحدث المذهل هي: المريخ، المشتري، أورانوس، نبتون، الزهرة، وزحل.
✨ أماكن ظهور الكواكب:
• المريخ: يُمكن رؤيته جهة الغرب، مُضيئًا بألوانه المميزة.
• المشتري وأورانوس: يظهران قريبًا من منتصف السماء؛ المشتري يمكن رصده بسهولة بسبب لمعانه، بينما يحتاج أورانوس إلى تلسكوب لرؤيته.
• نبتون: يظهر فوق كوكب الزهرة مباشرةً في الجهة الشرقية، ولكنه يتطلب تلسكوبًا لرصده نظرًا لبعده.
• الزهرة: يلمع بوضوح بالقرب من الأفق الشرقي، كنجم ساطع يجذب الأنظار.
• زحل: يتخذ مكانه قريبًا جدًا من الزهرة باتجاه الأفق الشرقي، ليكمل المشهد الرائع.
🌠 للاستمتاع بهذه الظاهرة:
احرص على اختيار موقع مظلم بعيد عن أضواء المدينة، واستخدم تلسكوبًا إن أمكن لرؤية الكواكب البعيدة مثل أورانوس ونبتون. ولا تنسَ متابعة التوقيت بعد غروب الشمس مباشرةً، حيث سيكون المشهد في أوج جماله.
لحظة ساحرة لن تتكرر كثيرًا، فلا تفوت فرصة رفع رأسك نحو السماء هذا المساء!
التاريخ: 21 يناير 2025
اليوم، ستتزين السماء بواحدة من أروع الظواهر الفلكية النادرة، حيث ستصطف 6 كواكب معًا في مشهد ساحر يأسر الألباب. الكواكب التي ستشترك في هذا الحدث المذهل هي: المريخ، المشتري، أورانوس، نبتون، الزهرة، وزحل.
✨ أماكن ظهور الكواكب:
• المريخ: يُمكن رؤيته جهة الغرب، مُضيئًا بألوانه المميزة.
• المشتري وأورانوس: يظهران قريبًا من منتصف السماء؛ المشتري يمكن رصده بسهولة بسبب لمعانه، بينما يحتاج أورانوس إلى تلسكوب لرؤيته.
• نبتون: يظهر فوق كوكب الزهرة مباشرةً في الجهة الشرقية، ولكنه يتطلب تلسكوبًا لرصده نظرًا لبعده.
• الزهرة: يلمع بوضوح بالقرب من الأفق الشرقي، كنجم ساطع يجذب الأنظار.
• زحل: يتخذ مكانه قريبًا جدًا من الزهرة باتجاه الأفق الشرقي، ليكمل المشهد الرائع.
🌠 للاستمتاع بهذه الظاهرة:
احرص على اختيار موقع مظلم بعيد عن أضواء المدينة، واستخدم تلسكوبًا إن أمكن لرؤية الكواكب البعيدة مثل أورانوس ونبتون. ولا تنسَ متابعة التوقيت بعد غروب الشمس مباشرةً، حيث سيكون المشهد في أوج جماله.
لحظة ساحرة لن تتكرر كثيرًا، فلا تفوت فرصة رفع رأسك نحو السماء هذا المساء!
❤12👾3🔥2👏2
هل وجود المراقب يؤثر على الوجود؟
إحدى النظريات في ميكانيكا الكم، وهي التراكب الكمي (Quantum Superposition)، تفترض أن الكون قد يتطلب وجود مراقب أو وعي لكي يتم تحديد حالته. وفقًا لهذه النظرية، فإن الكون عند عدم الرصد لا يتصرف كجسيم محدد الموقع بل يتصرف كـموجة احتمالية (Probability Wave)، مما يعني أن المادة تكون في حالة غير محددة، وهو ما يثير تساؤلات حول الوجود.
تم اقتراح هذه النظرية بناءً على تجربة الشق المزدوج، التي أظهرت أنه بدون مراقب، لا تتصرف الجسيمات كجسيمات ذات موقع ثابت بل كموجات. وبالتالي، فإن وجود المراقب أو القياس يؤثر على سلوك الجسيمات ويحدد طبيعتها، لذلك لاوجود للوجود بدون مراقب.
الشرح الكامل لتجربة الشق المزدوج هنا 👈🏻
إحدى النظريات في ميكانيكا الكم، وهي التراكب الكمي (Quantum Superposition)، تفترض أن الكون قد يتطلب وجود مراقب أو وعي لكي يتم تحديد حالته. وفقًا لهذه النظرية، فإن الكون عند عدم الرصد لا يتصرف كجسيم محدد الموقع بل يتصرف كـموجة احتمالية (Probability Wave)، مما يعني أن المادة تكون في حالة غير محددة، وهو ما يثير تساؤلات حول الوجود.
تم اقتراح هذه النظرية بناءً على تجربة الشق المزدوج، التي أظهرت أنه بدون مراقب، لا تتصرف الجسيمات كجسيمات ذات موقع ثابت بل كموجات. وبالتالي، فإن وجود المراقب أو القياس يؤثر على سلوك الجسيمات ويحدد طبيعتها، لذلك لاوجود للوجود بدون مراقب.
الشرح الكامل لتجربة الشق المزدوج هنا 👈🏻
🔥13❤8👏5👾3💯1
كريات بـُك
افترض العالم الهولندي بُك أن هناك كرة مظلمة تمثل المرحلة النهائية في تكون النجوم ، وتشكل في داخلها نجم جديد، وعندما يشكل النجم ما يكفي من الطاقة فأنه يعصف بكل المواد الموجودة في محيطه المباشر وتنحل الكرية ...
لم يأخذ كثير من العلماء نظرية بُك على محمل الجد، لكن في اواسط ثمانيات القرن الماضي أكتشف القمر الصناعي الفلكي بالاشعة تحت الحمراء أن هناك بالفعل مصدرا ضعيفا للاشعة الحرارية في مركز كل كريات بُك، اي انه نجما جنينيا...
افترض العالم الهولندي بُك أن هناك كرة مظلمة تمثل المرحلة النهائية في تكون النجوم ، وتشكل في داخلها نجم جديد، وعندما يشكل النجم ما يكفي من الطاقة فأنه يعصف بكل المواد الموجودة في محيطه المباشر وتنحل الكرية ...
لم يأخذ كثير من العلماء نظرية بُك على محمل الجد، لكن في اواسط ثمانيات القرن الماضي أكتشف القمر الصناعي الفلكي بالاشعة تحت الحمراء أن هناك بالفعل مصدرا ضعيفا للاشعة الحرارية في مركز كل كريات بُك، اي انه نجما جنينيا...
❤9👏3👾2🔥1💯1
الفرق بين سرعة الضوء وتمدد الكون
السرعة تُعرّف بأنها حركة جسم عبر الفضاء، بينما تمدد الكون ليس حركة جسم، بل هو توسع نسيج الزمكان نفسه من الداخل. فالمجرات لا تتحرك عبر الفضاء بسرعة معينة، بل المسافة بينها تزداد لأن الفضاء نفسه يتمدد. وفقًا لقانون هابل، عند مسافات كونية كبيرة، يمكن أن يكون معدل التمدد أكبر من سرعة الضوء، لكن هذا لا يعني أن أي جسم يتحرك أسرع من الضوء، لأن النسبية الخاصة لا تنطبق على تمدد الفضاء ذاته.
لماذا لا يُعتبر تمدد الكون سرعة؟
لان تمدد الكون نفسه الذي يتمدد وليس الأجسام الموجودة داخله، لذلك لا يخضع لحد سرعة الضوء. النسبية العامة لا تمنع تمدد الفضاء من نفسه، لكنها تمنع الأجسام من التحرك داخله بسرعة تفوق الضوء.
ماذا عن التشابك الكمي؟
التشابك الكمي هو ظاهرة في ميكانيكا الكم حيث يمكن لجسيمين متشابكين أن يؤثرا على بعضهما فورًا، بغض النظر عن المسافة بينهما. هذا التأثير يبدو وكأنه يحدث بشكل لحظي، لكنه لا ينقل أي معلومات أو طاقة بسرعة تتجاوز سرعة الضوء، بل هو أنتقال آني، مما يعني أنه لا يمكن استخدامه كشيء أسرع من الضوء لنقل الجسيمات لأنه لاينقل عبر المسافات. ولأن معادلة السرعة تعتمد على المسافة والزمن، وفي التشابك الكمي لا يوجد انتقال عبر المسافة ولا عبر زمن، فلا يمكن اعتباره سرعة بأي معنى كان.
لذلك يبقى الضوء هو الجسيم الأسرع في الكون.
السرعة تُعرّف بأنها حركة جسم عبر الفضاء، بينما تمدد الكون ليس حركة جسم، بل هو توسع نسيج الزمكان نفسه من الداخل. فالمجرات لا تتحرك عبر الفضاء بسرعة معينة، بل المسافة بينها تزداد لأن الفضاء نفسه يتمدد. وفقًا لقانون هابل، عند مسافات كونية كبيرة، يمكن أن يكون معدل التمدد أكبر من سرعة الضوء، لكن هذا لا يعني أن أي جسم يتحرك أسرع من الضوء، لأن النسبية الخاصة لا تنطبق على تمدد الفضاء ذاته.
لماذا لا يُعتبر تمدد الكون سرعة؟
لان تمدد الكون نفسه الذي يتمدد وليس الأجسام الموجودة داخله، لذلك لا يخضع لحد سرعة الضوء. النسبية العامة لا تمنع تمدد الفضاء من نفسه، لكنها تمنع الأجسام من التحرك داخله بسرعة تفوق الضوء.
ماذا عن التشابك الكمي؟
التشابك الكمي هو ظاهرة في ميكانيكا الكم حيث يمكن لجسيمين متشابكين أن يؤثرا على بعضهما فورًا، بغض النظر عن المسافة بينهما. هذا التأثير يبدو وكأنه يحدث بشكل لحظي، لكنه لا ينقل أي معلومات أو طاقة بسرعة تتجاوز سرعة الضوء، بل هو أنتقال آني، مما يعني أنه لا يمكن استخدامه كشيء أسرع من الضوء لنقل الجسيمات لأنه لاينقل عبر المسافات. ولأن معادلة السرعة تعتمد على المسافة والزمن، وفي التشابك الكمي لا يوجد انتقال عبر المسافة ولا عبر زمن، فلا يمكن اعتباره سرعة بأي معنى كان.
لذلك يبقى الضوء هو الجسيم الأسرع في الكون.
❤9🔥6💯4👾2
الفرق بين الحمض النووي (DNA) والجين يكمن في المفهوم والوظيفة:
1. الحمض النووي (DNA - Deoxyribonucleic Acid):
هو الجزيء الذي يحمل المعلومات الوراثية في جميع الكائنات الحية ومعظم الفيروسات، يتكون من سلسلتين متشابكتين على شكل لولب مزدوج، وكل سلسلة مكونة من وحدات تسمى النيوكليوتيدات (التي تحتوي على القواعد النيتروجينية: الأدينين، الثايمين، الجوانين، والسيتوزين)، يخزن التعليمات الوراثية اللازمة لنمو وعمل الكائن الحي.
2. الجين (Gene):
هو جزء محدد من الحمض النووي يحتوي على شفرة لإنتاج بروتين معين أو أداء وظيفة محددة، يمكن اعتباره وحدة وظيفية للوراثة، حيث يحدد الصفات الوراثية مثل لون العين أو الطول أو القابلية للأمراض. يتكون الجين من تسلسل معين من النيوكليوتيدات ضمن الحمض النووي.
الحمض النووي هو المادة الوراثية الكاملة، بينما الجين هو جزء منه يحتوي على معلومات لصنع بروتينات أو لتنظيم وظائف بيولوجية معينة.
1. الحمض النووي (DNA - Deoxyribonucleic Acid):
هو الجزيء الذي يحمل المعلومات الوراثية في جميع الكائنات الحية ومعظم الفيروسات، يتكون من سلسلتين متشابكتين على شكل لولب مزدوج، وكل سلسلة مكونة من وحدات تسمى النيوكليوتيدات (التي تحتوي على القواعد النيتروجينية: الأدينين، الثايمين، الجوانين، والسيتوزين)، يخزن التعليمات الوراثية اللازمة لنمو وعمل الكائن الحي.
2. الجين (Gene):
هو جزء محدد من الحمض النووي يحتوي على شفرة لإنتاج بروتين معين أو أداء وظيفة محددة، يمكن اعتباره وحدة وظيفية للوراثة، حيث يحدد الصفات الوراثية مثل لون العين أو الطول أو القابلية للأمراض. يتكون الجين من تسلسل معين من النيوكليوتيدات ضمن الحمض النووي.
الحمض النووي هو المادة الوراثية الكاملة، بينما الجين هو جزء منه يحتوي على معلومات لصنع بروتينات أو لتنظيم وظائف بيولوجية معينة.
❤6👏2💯2🔥1
الشفرة الجينية
يتحدد الحمض الاميني الذي يضاف الى السلسلة من خلال تسلسل النيوكليوتيدات في الحمض النووي الريبوزي المرسل mRNA كل كودون أو مجموعة ثلاثية من النيوكليوتيدات تناظر واحدا من عشرين حمضا امينيا مختلفا ، هذا التناظر هو الشفرة الجينية وهي تكاد تكون عامة في جميع الكائنات الحية ، حيث تعني الشفرة الجينية أن تسلسل قواعد نيوكليوتيدات في الجين يمكن اعتباره تعليمات مكتوبة لبناء بروتين بتسلسل حمض اميني معين
كتاب - فلسفة علم الاحياء
يتحدد الحمض الاميني الذي يضاف الى السلسلة من خلال تسلسل النيوكليوتيدات في الحمض النووي الريبوزي المرسل mRNA كل كودون أو مجموعة ثلاثية من النيوكليوتيدات تناظر واحدا من عشرين حمضا امينيا مختلفا ، هذا التناظر هو الشفرة الجينية وهي تكاد تكون عامة في جميع الكائنات الحية ، حيث تعني الشفرة الجينية أن تسلسل قواعد نيوكليوتيدات في الجين يمكن اعتباره تعليمات مكتوبة لبناء بروتين بتسلسل حمض اميني معين
كتاب - فلسفة علم الاحياء
❤8💯2🔥1
الفوتون هو الجسيم الأساسي الذي يشكل الضوء وجميع أنواع الإشعاع الكهرومغناطيسي. وفقًا لميكانيكا الكم، يمكن أن يتصرف كجسيم أو موجة، وهو عديم الكتلة لكنه يحمل طاقة. الفوتونات لا تتصادم عادة، لكن الفيزياء الكمّية تتوقع تفاعلات غير مباشرة بينها قد تؤدي إلى نشوء جسيمات جديدة. يكون الضوء أكثر سخونة عندما يكون طوله الموجي أقصر، أي أن طاقة فوتوناته أعلى، أو عندما يكون أكثر كثافة. لهذا السبب، تعد الأشعة فوق البنفسجية أكثر سخونة وتأثيرًا من الأشعة تحت الحمراء
❤14💯1
كيف تكونت أول مادة في الكون؟
تكونت المادة في الكون بعد
الانفجار العظيم خلال أجزاء صغيرة جدًا من الثانية، وتحديدًا في عصر القوة الكهروضعيفة، التي تُعتبر المرحلة الأولى التي شهدت نشوء المادة في الكون. كانت هذه العملية تعتمد على عدة عوامل وشروط أساسية لضمان نشوء المادة بكمياتها الحالية.
الشروط الأساسية لتكوّن المادة في الكون
1. درجة حرارة كافية: يجب أن تتجاوز درجة حرارة الكون 4.5 تريليون درجة كلفن، وهو الحد الأدنى للطاقة اللازمة لتكوين الجسيمات الأولية من الطاقة النقية. في تلك الفترة، كانت درجة حرارة الكون أعلى بكثير، مما أتاح تكوّن الجسيمات الأولية.
2. اختلال في تناظر المادة والمادة المضادة: وفقًا للنموذج القياسي لفيزياء الجسيمات، عند تحول الطاقة إلى مادة، تتشكل أزواج متطابقة من الجسيمات والجسيمات المضادة. لكن خلال التقلبات الكمومية، حدث عدم تناظر طفيف لصالح المادة العادية، مما أدى إلى بقاء كمية صغيرة من المادة بعد أن أُبيدت معظم المادة المضادة عبر فناء الجسيمات.
3. تجانس الكون في لحظاته الأولى: كان الكون متجانسًا حراريًا ومكانيًا في مراحله المبكرة، مما يعني أن كثافة الطاقة كانت متساوية تقريبًا في جميع أجزائه، وهو شرط ضروري لتطور البنية الكونية كما نعرفها اليوم.
4. صِغَر حجم الكون مقارنة بالمادة الناشئة: على الرغم من أن الكون كان صغيرًا جدًا، إلا أن حجمه كان أكبر بقليل من نطاق تكوين الجسيمات الأولية.
وهنا تظهر معضلة فيزيائية: كيف يمكن أن تنشأ المادة في حيز أصغر من حجمها المفترض؟
التضخم الكوني ودوره في نشوء المادة
لحل هذه الإشكالية، يُفترض أن الكون خضع لمرحلة تضخم كوني هائل خلال الفترة الزمنية بين عصر النظرية الموحدة العظمى وعصر القوة الكهروضعيفة.
• استمر التضخم لفترة زمنية قصيرة جدًا تقدر بـ 10 اس سالب 34 إلى 10 اس سالب 36 ثانية.
• خلال هذا التضخم، تضاعف حجم الكون بما يعادل مرة في زمن ضئيل جدًا، مما أدى إلى زيادة هائلة في حجمه خلال فترة لا تكاد تُذكر.
• هذا التضخم منع الجسيمات الأولية من الالتقاء بفعل الفناء التام، مما سمح بوجود المادة العادية اكبر والتي استمرت في الوجود بعد انتهاء التضخم.
نشوء أول جسيمات المادة
1. تشكل الكواركات: بعد انتهاء التضخم واستمرار التبريد التدريجي للكون، بدأت الطاقة تتحول إلى كواركات، وهي اللبنات الأساسية للبروتونات والنيترونات.
2. تشكل الإلكترونات: مع استمرار انخفاض درجة الحرارة، ظهرت الإلكترونات والبوزيترونات.
3. اندماج الكواركات: مع انخفاض درجة الحرارة أكثر، تجمعت الكواركات مكونة البروتونات والنيترونات، مما أدى إلى تكوين نوى الذرات لاحقًا.
أهمية التضخم في تكوين المادة
بدون التضخم الكوني، كان من المحتمل أن تفني المادة والمادة المضادة بعضها بالكامل، تاركة الكون ممتلئًا بالإشعاع فقط دون مادة تُشكل النجوم والمجرات. وعليه، كان التضخم عاملًا ضروريًا ليس فقط لشرح التجانس الكوني، ولكن أيضًا لضمان وجود زيادة من المادة مكّن الكون من التطور كما نراه اليوم.
تكونت المادة في الكون بعد
الانفجار العظيم خلال أجزاء صغيرة جدًا من الثانية، وتحديدًا في عصر القوة الكهروضعيفة، التي تُعتبر المرحلة الأولى التي شهدت نشوء المادة في الكون. كانت هذه العملية تعتمد على عدة عوامل وشروط أساسية لضمان نشوء المادة بكمياتها الحالية.
الشروط الأساسية لتكوّن المادة في الكون
1. درجة حرارة كافية: يجب أن تتجاوز درجة حرارة الكون 4.5 تريليون درجة كلفن، وهو الحد الأدنى للطاقة اللازمة لتكوين الجسيمات الأولية من الطاقة النقية. في تلك الفترة، كانت درجة حرارة الكون أعلى بكثير، مما أتاح تكوّن الجسيمات الأولية.
2. اختلال في تناظر المادة والمادة المضادة: وفقًا للنموذج القياسي لفيزياء الجسيمات، عند تحول الطاقة إلى مادة، تتشكل أزواج متطابقة من الجسيمات والجسيمات المضادة. لكن خلال التقلبات الكمومية، حدث عدم تناظر طفيف لصالح المادة العادية، مما أدى إلى بقاء كمية صغيرة من المادة بعد أن أُبيدت معظم المادة المضادة عبر فناء الجسيمات.
3. تجانس الكون في لحظاته الأولى: كان الكون متجانسًا حراريًا ومكانيًا في مراحله المبكرة، مما يعني أن كثافة الطاقة كانت متساوية تقريبًا في جميع أجزائه، وهو شرط ضروري لتطور البنية الكونية كما نعرفها اليوم.
4. صِغَر حجم الكون مقارنة بالمادة الناشئة: على الرغم من أن الكون كان صغيرًا جدًا، إلا أن حجمه كان أكبر بقليل من نطاق تكوين الجسيمات الأولية.
وهنا تظهر معضلة فيزيائية: كيف يمكن أن تنشأ المادة في حيز أصغر من حجمها المفترض؟
التضخم الكوني ودوره في نشوء المادة
لحل هذه الإشكالية، يُفترض أن الكون خضع لمرحلة تضخم كوني هائل خلال الفترة الزمنية بين عصر النظرية الموحدة العظمى وعصر القوة الكهروضعيفة.
• استمر التضخم لفترة زمنية قصيرة جدًا تقدر بـ 10 اس سالب 34 إلى 10 اس سالب 36 ثانية.
• خلال هذا التضخم، تضاعف حجم الكون بما يعادل مرة في زمن ضئيل جدًا، مما أدى إلى زيادة هائلة في حجمه خلال فترة لا تكاد تُذكر.
• هذا التضخم منع الجسيمات الأولية من الالتقاء بفعل الفناء التام، مما سمح بوجود المادة العادية اكبر والتي استمرت في الوجود بعد انتهاء التضخم.
نشوء أول جسيمات المادة
1. تشكل الكواركات: بعد انتهاء التضخم واستمرار التبريد التدريجي للكون، بدأت الطاقة تتحول إلى كواركات، وهي اللبنات الأساسية للبروتونات والنيترونات.
2. تشكل الإلكترونات: مع استمرار انخفاض درجة الحرارة، ظهرت الإلكترونات والبوزيترونات.
3. اندماج الكواركات: مع انخفاض درجة الحرارة أكثر، تجمعت الكواركات مكونة البروتونات والنيترونات، مما أدى إلى تكوين نوى الذرات لاحقًا.
أهمية التضخم في تكوين المادة
بدون التضخم الكوني، كان من المحتمل أن تفني المادة والمادة المضادة بعضها بالكامل، تاركة الكون ممتلئًا بالإشعاع فقط دون مادة تُشكل النجوم والمجرات. وعليه، كان التضخم عاملًا ضروريًا ليس فقط لشرح التجانس الكوني، ولكن أيضًا لضمان وجود زيادة من المادة مكّن الكون من التطور كما نراه اليوم.
🔥8👏4❤2👾2💯1
هل جميع الجسيمات تمتلك كتلة ؟
بالتأكيد معظم الجسيمات في النموذج القياسي تمتلك كتلة، لكن يوجد جسيمان لايمتلكان كتلة، ماهي هذه الجسيمات؟
1- الفوتون : وهو الجسيم المكون للضوء والحامل للقوة الكهرومغناطيسية
2- الغلوون : وهو الجسيم الذي يربط الكواركات مع بعض لتكوين الباريونات والحامل للقوة النووية القوية.
بالتأكيد معظم الجسيمات في النموذج القياسي تمتلك كتلة، لكن يوجد جسيمان لايمتلكان كتلة، ماهي هذه الجسيمات؟
1- الفوتون : وهو الجسيم المكون للضوء والحامل للقوة الكهرومغناطيسية
2- الغلوون : وهو الجسيم الذي يربط الكواركات مع بعض لتكوين الباريونات والحامل للقوة النووية القوية.
❤20🔥4👾2💯1
الهكساكوارك
الهكساكوارك وهي جسيمات افتراضية غير مثبتة تتكون من 6 كواركات مختلفة 3 منها كوارك اعلى و الثلاث الاخرى كوارك اسفل اما على شكل باريونين مرتبطين ببعضهما "ديباريون" او ثلاث كواركات عادية وثلاث مضادة وهناك نظرية ان قلوب النجوم النيوترونية تتكون من هذي الجسيمات الغريبة عديدة الكواركات مثل الديباريونات او الهايبرونات ويمكن ان يتحول جزء كبير من النيوترونات في النجم النيوتروني الى هايبرونات ويندمج ويتحول الى الديباريونات وتذوب هذي الديباريونات بسرعة بواسطة بلازما غلوون اثناء الانهيار.
الهكساكوارك وهي جسيمات افتراضية غير مثبتة تتكون من 6 كواركات مختلفة 3 منها كوارك اعلى و الثلاث الاخرى كوارك اسفل اما على شكل باريونين مرتبطين ببعضهما "ديباريون" او ثلاث كواركات عادية وثلاث مضادة وهناك نظرية ان قلوب النجوم النيوترونية تتكون من هذي الجسيمات الغريبة عديدة الكواركات مثل الديباريونات او الهايبرونات ويمكن ان يتحول جزء كبير من النيوترونات في النجم النيوتروني الى هايبرونات ويندمج ويتحول الى الديباريونات وتذوب هذي الديباريونات بسرعة بواسطة بلازما غلوون اثناء الانهيار.
🔥7👏4❤3💯2
القرص الذهبي "كبسولة ثقافية وحضارية"
وهو قرص فونوغرافي ذهبي اللون تم إطلاقه مع المركبة الفضائية فوياجر 1 وفوياجر 2 اللذين اطلقوا عام 1977
هدف هذا القرص هو تقديم رسالة من البشرية تحتوي على معلومات عن البشر والحضارة الى الفضاء على امل وصول هذه الرسالة الى أي كائنات ذكية في هذا العالم
يحتوي هذا القرص على عدد كبير من المعلومات
يحتوي على اصوات طبيعية، مثل صوت الرياح واصوات الحيوانات ( الحينان الطيور، الخ،)
ويحتوي على 27 مقطعًا موسيقيًا من ثقافات مختلفة من الأرض، موسيقى كلاسيكية وموسيقى تقليدية وموسيقى الروك.
يحتوي القرص على تحيات من 55 لغة مختلفة تتضمن اللغات القديمة مثل السومرية والأكادية
وتحتوي على 115 صورة على شكل اشارات تناظرية ويمكن فك هذه الشفرات التي تحتوي على صور الجبال والبحار والطبيعة
وتحتوي على صور للبشر والكائنات الحية وصور علمية.
وهو قرص فونوغرافي ذهبي اللون تم إطلاقه مع المركبة الفضائية فوياجر 1 وفوياجر 2 اللذين اطلقوا عام 1977
هدف هذا القرص هو تقديم رسالة من البشرية تحتوي على معلومات عن البشر والحضارة الى الفضاء على امل وصول هذه الرسالة الى أي كائنات ذكية في هذا العالم
يحتوي هذا القرص على عدد كبير من المعلومات
يحتوي على اصوات طبيعية، مثل صوت الرياح واصوات الحيوانات ( الحينان الطيور، الخ،)
ويحتوي على 27 مقطعًا موسيقيًا من ثقافات مختلفة من الأرض، موسيقى كلاسيكية وموسيقى تقليدية وموسيقى الروك.
يحتوي القرص على تحيات من 55 لغة مختلفة تتضمن اللغات القديمة مثل السومرية والأكادية
وتحتوي على 115 صورة على شكل اشارات تناظرية ويمكن فك هذه الشفرات التي تحتوي على صور الجبال والبحار والطبيعة
وتحتوي على صور للبشر والكائنات الحية وصور علمية.
❤7🔥5
المادة المظلمة هي شكل غامض وغير مرئي من المادة يعتقد العلماء أنها تشكل حوالي 27% من كتلة وطاقة الكون. ورغم أنها لا تبعث ولا تمتص الضوء أو أي نوع آخر من الإشعاع الكهرومغناطيسي، فإن وجودها يُستدل عليه من تأثير جاذبيتها على الأجسام المرئية في الكون.
يُعتقد بوجود المادة المظلمة بسبب :
- حركة المجرات: عند دراسة سرعة دوران النجوم حول مراكز المجرات، لاحظ العلماء أنها تدور بسرعة أكبر مما كان متوقعًا بناءً على كتلة المادة المرئية فقط (كالنجوم والكواكب). هذا يشير إلى وجود مادة غير مرئية تساهم في الجاذبية الإضافية.
- عدسات الجاذبية: حين يمر ضوء قادم من مجرة بعيدة عبر مجرة أخرى، ينحني مساره بسبب الجاذبية. الانحناء يكون أقوى مما يمكن تفسيره بالمادة المرئية فقط، مما يدل على وجود مادة إضافية غير مرئية.
- الخلفية الكونية الميكروية (CMB): هذه هي الإشعاعات المتبقية من الانفجار العظيم. عند تحليلها، وجد العلماء أن توزيع المادة في الكون يتطلب وجود كمية كبيرة من مادة غير مرئية.
ممَّ تتكون المادة المظلمة؟
لا يعرف العلماء مكوناتها بالضبط، ولكن هناك نظريتان رئيسيتان:
1= جسيمات ضعيفة التفاعل ضخمة: جسيمات افتراضية ثقيلة تتفاعل عبر الجاذبية والقوى النووية الضعيفة فقط.
2=أكسيونات جسيمات خفيفة جدًا وافتراضية قد تفسر بعض الظواهر الكونية.
3= الثقوب السوداء البدائية: نظرية أخرى تقترح أن المادة المظلمة قد تكون عبارة عن ثقوب سوداء صغيرة تشكلت في بداية الكون.
(ما الفرق بين المادة المظلمة والطاقة المظلمة؟)
المادة المظلمة: تساهم في جذب الأجسام عبر الجاذبية وتساعد في تكوين الهياكل الكونية مثل المجرات والعناقيد المجرية.
الطاقة المظلمة: قوة غامضة مسؤولة عن تسريع توسع الكون.
(هل المادة المظلمة مهمة؟)
نعم، لأنها تفسر كيفية تشكل المجرات واستقرارها. بدونها، كان الكون سيبدو مختلفًا تمامًا، وربما لم تكن النجوم والكواكب – ومن ثم الحياة – قد تشكلت كما نعرفها.
يُعتقد بوجود المادة المظلمة بسبب :
- حركة المجرات: عند دراسة سرعة دوران النجوم حول مراكز المجرات، لاحظ العلماء أنها تدور بسرعة أكبر مما كان متوقعًا بناءً على كتلة المادة المرئية فقط (كالنجوم والكواكب). هذا يشير إلى وجود مادة غير مرئية تساهم في الجاذبية الإضافية.
- عدسات الجاذبية: حين يمر ضوء قادم من مجرة بعيدة عبر مجرة أخرى، ينحني مساره بسبب الجاذبية. الانحناء يكون أقوى مما يمكن تفسيره بالمادة المرئية فقط، مما يدل على وجود مادة إضافية غير مرئية.
- الخلفية الكونية الميكروية (CMB): هذه هي الإشعاعات المتبقية من الانفجار العظيم. عند تحليلها، وجد العلماء أن توزيع المادة في الكون يتطلب وجود كمية كبيرة من مادة غير مرئية.
ممَّ تتكون المادة المظلمة؟
لا يعرف العلماء مكوناتها بالضبط، ولكن هناك نظريتان رئيسيتان:
1= جسيمات ضعيفة التفاعل ضخمة: جسيمات افتراضية ثقيلة تتفاعل عبر الجاذبية والقوى النووية الضعيفة فقط.
2=أكسيونات جسيمات خفيفة جدًا وافتراضية قد تفسر بعض الظواهر الكونية.
3= الثقوب السوداء البدائية: نظرية أخرى تقترح أن المادة المظلمة قد تكون عبارة عن ثقوب سوداء صغيرة تشكلت في بداية الكون.
(ما الفرق بين المادة المظلمة والطاقة المظلمة؟)
المادة المظلمة: تساهم في جذب الأجسام عبر الجاذبية وتساعد في تكوين الهياكل الكونية مثل المجرات والعناقيد المجرية.
الطاقة المظلمة: قوة غامضة مسؤولة عن تسريع توسع الكون.
(هل المادة المظلمة مهمة؟)
نعم، لأنها تفسر كيفية تشكل المجرات واستقرارها. بدونها، كان الكون سيبدو مختلفًا تمامًا، وربما لم تكن النجوم والكواكب – ومن ثم الحياة – قد تشكلت كما نعرفها.
👏8❤2🔥2💯2👾1
الضّوْء هُوَ الحِوَارُ الصامِت بَينَ الوُجُودِ وَالعَدَمِ، حَيْثُ تُولَدُ الرُؤيَةُ كُلَمَا انْكَسَرَ الظِّلُّ عَلَى أَسْئِلَتِنَا.
❤14💯2🔥1