المختبر العلمي | Science Lab
1.73K subscribers
431 photos
32 videos
145 files
97 links
• منصة علمية عراقية تهدف الى نشر المعرفة العلمية
• تسعى الى تبسيط المفاهيم العلمية دوّن الإخلال بها
• تعمل على تطوير مهارات الطلاب العلمية
• رابط مشاركة القناة👇🏻
https://t.me/ScienceLab10
Download Telegram
1. الآلية الفيزيائية (𝑻𝒉𝒆 𝑴𝒆𝒄𝒉𝒂𝒏𝒊𝒔𝒎 𝒐𝒇 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒍 𝑷𝒓𝒊𝒔𝒎)
يعتمد منشور نيكول على ظاهرة الانكسار المزدوج (𝑩𝒊𝒓𝒆𝒇𝒓𝒊𝒏𝒈𝒆𝒏𝒄𝒆) لتحويل الضوء الطبيعي إلى ضوء مستقطب خطياً.
←بنية المنشور: يتكون من بلورة كالسيت سبار آيسلندا مقطوعة بزاوية محددة وملتصقة ببلسم كندا.
←فصل الأشعة: عند دخول الضوء ينقسم إلى شعاعين:
• الشعاع العادي (𝑶-𝒓𝒂𝒚)
• الشعاع غير العادي (𝑬-𝒓𝒂𝒚)
✧ يتم التخلص من الشعاع العادي عبر الانعكاس الكلي الداخلي عند السطح البيني، بينما يمر الشعاع غير العادي ليكون ضوء مستقطب تماماً.
←رصد النشاط البصري: عند مرور هذا الضوء عبر مادة كيميائية تقوم الجزيئات بتدوير مستوى الاستقطاب بزاوية معينة (𝜶)، وهو ما يسمى بالنشاط البصري (𝑶𝒑𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒚).
2. الكيرالية والتماثل المرآتي (𝑴𝒐𝒍𝒆𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓 𝑪𝒉𝒊𝒓𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚)
بفضل أجهزة الاستقطاب القائمة على منشور نيكول اكتشف العلماء المتصاوغات الضوئية (𝑬𝒏𝒂𝒏𝒕𝒊𝒐𝒎𝒆𝒓𝒔):
←الجزيئات المرآتية: هي جزيئات لها نفس الذرات والروابط لكنها صورتان مرآتيتان لبعضهما مثل اليد اليمنى واليسرى ولا يمكن تطابقهما بالدوران.
←التسمية النظمية: يُطلق على الجزيء الذي يدور الضوء لليمين رمز (+) أو (𝑹)، ولليسار رمز (-) أو (𝑺).
الخليط الراسيمي (𝑹𝒂𝒄𝒆𝒎𝒊𝒄 𝑴𝒊𝒙𝒕𝒖𝒓𝒆): هو خليط يحتوي على كميات متساوية من المتصاوغين مما يجعل النشاط البصري الكلي صفر.
3. الصياغة الرياضية لقانون بيوت (𝑴𝒂𝒕𝒉𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 𝑭𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏)
لقياس مدى قدرة المادة على تدوير الضوء، نستخدم قانون التدوير النوعي (𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄 𝑹𝒐𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏):

[𝛼]_𝜆^𝑇 = 𝛼 / (𝑐 × 𝑙)

حيث:
[𝛼] : التدوير النوعي للمادة، قدرة الجزيء الجوهرية على تدوير الضوء.
𝛼 : زاوية الدوران المرصودة بالدرجات (𝑴𝒆𝒂𝒔𝒖𝒓𝒆𝒅 𝑹𝒐𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏).
𝑐 : تركيز المحلول (𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏) بوحدة g/mL.
𝑙 : طول المسار البصري (𝑷𝒂𝒕𝒉 𝑳𝒆𝒏𝒈𝒕𝒉) بوحدة dm.
𝜆 ، 𝑇 : درجة الحرارة وطول موجة الضوء المستخدم (عادةً خط الصوديوم D).

توضح هذه المعادلة أن أي تغير طفيف في بنية الجزيء سيغير من قيمة 𝛼 بشكل راديكالي وهو ما يستخدم مخبرياً للتحقق من نقاوة الأدوية.
4. كارثة الثاليدومايد: الوجه السام للنشاط البصري (𝑻𝒉𝒆 𝑻𝒉𝒂𝒍𝒊𝒅𝒐𝒎𝒊𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒈𝒆𝒅𝒚)
عقار الثاليدومايد (𝑪_13 𝑯_10 𝑵_2 𝑶_4) هو المثال الصارخ على التضاد الحيوي للمتصاوغات الضوئية:
←المتصاوغ (𝑹): يعمل كمهدئ فعال (𝑺𝒆𝒅𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆) وآمن لعلاج الغثيان.
←المتصاوغ (𝑺): يعمل كمشوه للأجنة (𝑻𝒆𝒓𝒂𝒕𝒐𝒈𝒆𝒏) حيث يتدخل في عملية تكوين الأوعية الدموية في الأطراف الجنينية.
←المعضلة الكيميائية: الدواء كان يسوق كخليط راسيمي. والمأساة الأكبر هي ظاهرة الانعكاس الحيوي (𝑰𝒏-𝒗𝒊𝒗𝒐 𝒓𝒂𝒄𝒆𝒎𝒊𝒛𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏) حيث يحول جسم الإنسان المتصاوغ الآمن إلى الضار تلقائياً مما أدى لولادة آلاف الأطفال بتشوهات خلقية (𝑷𝒉𝒐𝒄𝒐𝒎𝒆𝒍𝒊𝒂).
5. الآثار الرقابية والعلمية (𝑳𝒆𝒈𝒂𝒄𝒚 & 𝑹𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏)
أدت هذه الكارثة إلى ثورة في معايير المختبرات العلمية:
• الفصل الكيرالي: أصبح لزاماً على شركات الأدوية اختبار كل متصاوغ ضوئي على حدة قبل الاعتماد.
• التحليل الطيفي المستقطب: تحول استخدام المستقطبات (𝑷𝒐𝒍𝒂𝒓𝒊𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓𝒔) التي بدأت بمنشور نيكول إلى أداة إلزامية لضمان خلو الأدوية من المتصاوغات الضارة.
← يمثل منشور نيكول حجر الزاوية في الفيزياء البصرية التي أنقذت البشرية لاحقاً من كوارث مشابهة، فهو يثبت أن أصغر التغييرات في زاوية الضوء قد تعكس أعظم الاختلافات في استجابة الحياة للمادة.
المصادر العلمية المعتمدة:
1. 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒍, 𝑾. (1828). 𝑶𝒏 𝒂 𝑴𝒆𝒕𝒉𝒐𝒅 𝒐𝒇 𝑺𝒐 𝑷𝒐𝒍𝒂𝒓𝒊𝒛𝒊𝒏𝒈 𝑳𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒃𝒚 𝑺𝒊𝒏𝒈𝒍𝒆 𝑹𝒆𝒇𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏. 𝑬𝒅𝒊𝒏𝒃𝒖𝒓𝒈𝒉 𝑵𝒆𝒘 𝑷𝒉𝒊𝒍𝒐𝒔𝒐𝒑𝒉𝒊𝒄𝒂𝒍 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒂𝒍.
2. 𝑲𝒊𝒎, 𝑱. 𝑯., & 𝑺𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊, 𝑨. 𝑹. (2011). 𝑻𝒉𝒂𝒍𝒊𝒅𝒐𝒎𝒊𝒅𝒆: 𝑻𝒉𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒈𝒆𝒅𝒚 𝒐𝒇 𝑩𝒊𝒓𝒕𝒉 𝑫𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒔. 𝑻𝒐𝒙𝒊𝒄𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒄𝒂𝒍 𝑺𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆𝒔.
3. 𝑴𝒄𝑴𝒖𝒓𝒚, 𝑱. (2015). 𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒄 𝑪𝒉𝒆𝒎𝒊𝒔𝒕𝒓𝒚: 𝑪𝒉𝒊𝒓𝒂𝒍 𝑴𝒐𝒍𝒆𝒄𝒖𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒚. 𝑪𝒆𝒏𝒈𝒂𝒈𝒆 𝑳𝒆𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈.
4. 𝑯𝒆𝒄𝒉𝒕, 𝑬. (2016). 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒄𝒔: 𝑷𝒐𝒍𝒂𝒓𝒊𝒛𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝑪𝒓𝒚𝒔𝒕𝒂𝒍𝒔. 𝑷𝒆𝒂𝒓𝒔𝒐𝒏.
16🔥1👏1
Forwarded from ユザキ
كيف_تؤثر_الطفرات_الوراثية_على_أمراض_الجهاز_العصبي_.pdf
950.3 KB
في إطار علم الوراثة العصبية، يحلل هذا التقرير أربع آليات جزيئية رئيسية (فقدان الوظيفة، كسب السمية، التراكم البروتيني، واختلال الطاقة الميتوكوندريا) تفسر تحول الطفرات الجينية إلى أمراض عصبية كألزهايمر والصرع. ويختتم باستعراض أحدث استراتيجيات التصحيح الجيني، كالتعويض الجيني (زولجينزما) وإسكات الجينات الطافرة (تومينيرسين)، بما يعكس التوجه نحو الطب الدقيق الجزيئي.
14🔥3👏2🍓2
Forwarded from سيف
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
يُعد بروكسيما سينتوري أقرب نجم إلى الشمس، ويقع على بُعد حوالي 4.24 سنة ضوئية. وهو نجم من نوع القزم الأحمر، أي أنه أصغر وأبرد بكثير من الشمس؛ إذ تبلغ درجة حرارة سطحه نحو 3050 كلفن، ولا تتجاوز لمعانيته 0.15٪ من لمعانية الشمس، كما أن كتلته تعادل حوالي 12٪ من كتلة الشمس، ونصف قطره حوالي 14٪ من نصف قطرها. يدور النجم حول نفسه مرة كل 83 يومًا تقريبًا، ويُظهر نشاطًا نجميًا معتدلًا.
وقد اكتشف العلماء عدة كواكب تدور حول هذا النجم، من بينها كوكب تبلغ كتلته نحو 1.3 مرة كتلة الأرض، ويتم دورة كاملة حول النجم كل 11.2 يومًا. وتشير الدراسات إلى أن درجة حرارته قد تسمح بوجود ماء سائل على سطحه في ظروف مناسبة. كما أعلن علماء الفلك لاحقًا عن اكتشاف كوكب ثالث يدور حول بروكسيما قنطورس، يُسمى Proxima Centauri d، ويُعتقد أنه أصغر من الأرض، وقد يكون قادرًا على احتواء محيطات من الماء السائل إذا توفرت الظروف الملائمة.

المصدر :

Nature.A terrestrial planet candidate in a temperate orbit around Proxima Centauri.

Nature Astronomy.Earth-like planet spotted orbiting Sun's closest star.
6❤‍🔥6👏1
Forwarded from اليرموك الأحمر
ماذا يحتوي الفضاء.؟


يحتوي على عدد قليل جدا من الجسيمات مقارنة بالغلاف الجوي للأرض، يمتلئ الفضاء بذرات الهيدروجين والهيليوم ((وهما أكثر العناصر شيوعا في الفضاء وتوجدان في صورتين أما مشحونة او متعادلة و تسمى بالوسط بين النجوم))،، كما يحتوي الوسط بين النجوم على الغبار الكوني ((وهو عبارة عن جسيمات دقيقة من عناصر مختلفة))،، منتشرة في جميع أنحاء الفضاء،، تنتقل الجسيمات عالية الطاقة (( المعروفة بالأشعة الكونية)) والتي تتكون أساسا من البروتونات ونوى الذرات عبر الفضاء بسرعة تقارب سرعة الضوء وتأتي الأشعة الكونية من نجوم مختلفة، بما في ذلك شمسنا بالإضافة إلى المستعرات العظمى والمواد المتساقطة في الثقوب السوداء والمجرات المتصادمة و و و و،، يمتلئ الفضاء بأشكال مختلفة من الإشعاع، بما في ذلك إشعاع الخلفية الكونية الميكروي،، كما تُصدر الأحداث الكونية عالية الطاقة مثل المستعرات العظمى والثقوب السوداء، أشعة سينية وأشعة غاما،،
5🔥2💯1
← يُعد المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي (ITER) في فرنسا أحد أكبر وأكثر المشاريع العلمية طموحاً في تاريخ البشرية.

• يهدف المشروع إلى إثبات الجدوى العلمية والتقنية لاندماج الهيدروجين كمصدر هائل، نظيف، وخالٍ تماماً من الكربون لإنتاج الطاقة المستدامة.
كما يعتمد المفاعل على منشأة التوكاماك المعقدة والتي تستخدم حقولاً مغناطيسية قوية للغاية لحصر بلازما حرارية فائقة السخونة.
• كما صمم ITER لتحقيق كسب صافٍ في الطاقة بمقدار (Q = 10) لإنتاج 500 ميغاوات من الطاقة مقابل 50 ميغاوات مستهلكة للتسخين.
• يُمول ويُدار المشروع عبر تحالف دولي يضم: الاتحاد الأوروبي، الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، والولايات المتحدة.
بناءً على خطة الأساس المحدثة يُتوقع بدء العمليات البحثية للمفاعل في 2034، والتشغيل الكامل بوقود الاندماج عام 2039.
11❤‍🔥5🕊1🍓1
Forwarded from بَ
الرؤية الرباعية للألوان - Tetrachromacy

أحد الميزات النادرة التي قد يمتلكها الإنسان، حيث تتيح لهُ القدرة على تمييز درجات ألوان أضعاف الدرجات التي قد يميزها الإنسان الاعتيادي.

الانسان الطبيعي يمتلك ثلاثة مخاريط(أحمر، اخضر، ازرق)، حيث تقع في الشبكية ولكل مخروط نوع خلايا يميز لون معين، ومن خلال الإشارات العصبية للدماغ نرى الألوان، لكن في حالة Tetrachromacy يرى المصاب ألوان أكثر لا نبصرها نحن، بسبب امتلاكه مخروط رابع ضمن المخاريط الثلاثة، ويقال أنهُ يميز الألوان القريبة للون البُرتقالي.

يَحدث هذا الأمر بسبب طفرة جينية على كروموسوم (x) كونه حامل للجين الذي يرى الألوان، وتكون النساء معرضة لهذه الطفرة الوراثية أكثر من الرجال بسبب أنها تحمل كروموسومين(xx) إذ أن أحد الكروموسوميين يحمل الجين الاخضر والاحمر والآخر تحصل فيه الطفرة الجينية، بينما الرجال كروموسوم واحد(xy) مما يعرضه لعمى الألوان أكثر.

تتعرض الإناث إن كان الأب مصاب بعمى ألوان إلى الإصابة برباعية الألوان، وكلما كان عمى الألوان أقل حدة زاد امتلاك الإناث إلى رباعية الألوان.

شكرًا على القراءة.
12🍓2
تعلن إدارة المختبر العلمي عن صدور تقرير بعنوان:

"
الازمات الحديثة للارض (Modern Environmental Crises of the Earth)"
والذي أعدّه قسم البايولوجيا التابع لمركز الأبحاث العلمية.


شارك
في إعداد هذا التقرير كلٌّ من:
• جوهر اوس جوهر
• آيات هاشم محمد
• سجى ستار علي
• وبتصميم المبدعة: زهراء محمد خليفة

و بإدارة المختبر العلمي

يُعد هذا العمل بمثابة إنجاز علمي متميّز يعكس المستوى العالي من التميز العلمي والدقة في إعداد تقارير المختبر العلمي
16🔥3
تقرير الارض.pdf
5.9 MB
قراءة ممتعة
19🔥2👏1
Forwarded from بَ
الخنافس المُضيئة | Fireflies

لابد من وجود مشهد في ذاكرتنا لهذهِ الكائنات وهي تطير في فصل الصيف مع لون اصفر مُخضر، ويصاحب طيرانها شعور بالبهجةِ والمرح.
في الحقيقةِ هي خنافس من فصيلة الخنافس المُضيئة Lampyridae، تنتشر في معظم الأماكن الرطبة والاستوائية، مثل المستنقعات ضفاف الأنهار وغيرها، وأحيانًا قد تمتلك خياشيم فتعيش في المياه، ويوجد منها 2000 نوع، وأحيانًا تتشابه في الشكل لدرجة لا يمكنك التفرقة بينهم.
تقوم هذهِ الخنافس المُضيئة بالتغذي في طور اليرقةِ على الديدان أو القواقع وما هو قريب من الورقة، وبعد انتهاء الطور والنمو الذي يستمر سنة إلى سنتين إذ أنَّ الخنافس المُضيئة تقضي معظم حياتها في طور اليرقة وطور البلوغ يكون من اسبوعين إلى ثلاثة إما تتغذى فيه أو لا تتغذى أبدًا.
إن طريقة توهجها تعود لظاهرة التألؤ الحيوي ولاتمام هذهِ الظاهرة يجب توافر مادة اللوسيفيرن التي ستتفاعل مع الأوكسجين بوجود انزيم اللوسيفيراز وبهذا ينتج الضوء داخل الكائن أو بواسطة قذفه، ويختلف مكان انتاج الضوء من كائن الى اخر ففي الخنافس المُضيئة قد يكون البطن أو قنوات مختصة.
يوجد العديد من الكائنات الحية لاسيما في البحار (أعماقها) تنتج ضوء بشكل أو آخر وتكثر هذه الكائنات في منطقة الشفق (m200-m1000) تنتج ضوء، وحتى توجد سلاحف متوهجة، اسماك، قناديل، حبار، وأيضًا الروبيان.
قد يكون ضوء الخنافس المُضيئة اصفر مُخضر، أو أبيض وفي أحيان نادرة أحمر، تستخدم الضوء هذا من أجل التزاوج حيث تصدر وميض بتردد معين وعندما تصدر الانثى نفس الوميض بنفس التردد هذا يعني أنها جاهزة، ويستخدم من أجل الافتراس أو الدفاع، وجذب الحشرات للتغذية.
الخنافس المُضيئة التي تراها تحلق بين الاعشاب والورود هي في الغالب ذكور لجذب الإناث، والإناث تكون على الأوراق أو في الأرض.
شكرًا على القراءة.
8🍓1
𝔾𝕒𝕦𝕘𝕖 𝕋𝕙𝕖𝕠𝕣𝕪 𝕒𝕟𝕕 𝕐𝕒𝕟𝕘-𝕄𝕚𝕝𝕤 𝕊𝕪𝕞𝕖𝕥𝕣𝕪
نظرية المقياس وتناظر يانغ-ميلز
5🔥2
1- مفهوم تناظر المقياس:
← التناظر يحدد التفاعل وتنقسم التناظرات إلى نوعين:
التناظرات العالمية (𝔾𝕝𝕠𝕓𝕒𝕝 𝕊𝕪𝕞𝕖𝕥𝕣𝕚𝕖𝕤): حيث تطبق التحويلات نفسها عند كل نقطة في الزمكان.
التناظرات المقياسية (𝔾𝕒𝕦𝕘𝕖 𝕊𝕪𝕞𝕖𝕥𝕣𝕚𝕖𝕤): حيث تعتمد التحويلات على إحداثيات الزمكان 𝒙^𝝁.
عند فرض التناظر المحلي على دالة الموجة أو الحقل الفرميوني، تظهر الحاجة الرياضية لإدخال حقول جديدة لتعويض مشتقات التحويل المحلي وهذه الحقول تمثل جسيمات التفاعل كمثيلات الفوتونات والغلوونات.
في الكهروديناميكا الكمية (𝐐𝐄𝐃) يعتمد التناظر على زمرة التبديلية الزمرة الدائرية 𝐔(1). التحويل المحلي لحقل المادة 𝝍(𝒙) يُعطى ب:
𝝍(𝒙) → 𝝍'(𝒙) = 𝒆^[𝒊𝜶(𝒙)] × 𝝍(𝒙)
وللحفاظ على ثباتية معادلة الحركة، نستبدل المشتقة العادية بالمشتقة المصاحبة:
𝑫_𝝁 = 𝝏_𝝁 − 𝒊𝒆𝑨_𝝁(𝒙)
حيث 𝑨_𝝁 هو حقل المقياس الكهرومغناطيسي، والذي يتحول بدوره كالتالي:
𝑨_𝝁(𝒙) → 𝑨'_𝝁(𝒙) = 𝑨_𝝁(𝒙) + 1/𝒆 𝝏_𝝁𝜶(𝒙)

2- الانتقال إلى التناظرات غير التبديلية: نظرية يانغ-ميلز (𝕐𝕒𝕟𝕘-𝕄𝕚𝕝𝕝𝕤 𝕋𝕙𝕖𝕠𝕣𝕪)
• في عام 1954 قام تشين نينغ يانغ وروبرت ميلز بتعميم هذا المفهوم ليشمل الزمر غير التبديلية (ℕ𝕠𝕟-𝔸𝕓𝕖𝕝𝕚𝕒𝕟 𝔾𝕣𝕠𝕦𝕡𝕤)، وتحديداً زمر لي (𝕃𝕚𝕖 𝔾𝕣𝕠𝕦𝕡𝕤) مثل 𝑺𝑼(𝑵). في هذه الحالة لا تتبدل مؤثرات التحويل مع بعضها البعض أي أن
[𝑻^𝒂, 𝑻^𝒃] = 𝒊𝒇^𝒂𝒃𝒄 𝑻^𝒄
حيث 𝑻^𝒂 هي مولدات الزمرة و 𝒇^𝒂𝒃𝒄 هي ثوابت البنية.
تحويل حقل المادة في نظرية غير تبديلية يصاغ عبر مؤثر مصفوفي:
𝝍(𝒙) → 𝝍'(𝒙) = 𝑼(𝒙)𝝍(𝒙) = 𝒆^𝒊𝒈𝜽^𝒂(𝒙)𝑻^𝒂𝝍(𝒙)
هنا، يصبح حقل المقياس 𝑨_𝝁 عبارة عن مصفوفة تأخذ قيمها في جبر لي (𝕃𝕚𝕖 𝔸𝕝𝕘𝕖𝕓𝕣𝕒-𝕧𝕒𝕝𝕦𝕖𝕕):
𝑨_𝝁(𝒙) = 𝑨_𝝁^𝒂(𝒙) 𝑻^𝒂
3🔥1
3. الصياغة الرياضية لحقل يانغ-ميلز
أ. المشتقة المصاحبة:
لضمان أن تتحول مشتقة الحقل بنفس طريقة تحويل الحقل نفسه 𝑫_𝝁 𝝍 → 𝑼 𝑫_𝝁 𝝍 تعرف المشتقة المصاحبة في نظرية يانغ-ميلز كالآتي:
𝑫_𝝁 = 𝝏_𝝁 − 𝒊𝒈𝑨_𝝁 = 𝝏_𝝁 − 𝒊𝒈𝑨_𝝁^𝒂 𝑻^𝒂
حيث 𝒈 هو ثابت الاقتران.
قاعدة تحويل حقل المقياس 𝑨_𝝁 تحت التأثير المحلي تصبح أعقد بسبب اللاتبادلية:
𝑨_𝝁 → 𝑨'_𝝁 = 𝑼 𝑨_𝝁 𝑼^† + (𝒊/𝒈)(𝝏_𝝁 𝑼) 𝑼^†

ب. موتر شدة الحقل:
يُعرف موتر شدة الحقل 𝑭_𝝁𝝂 من خلال علاقة التبدد للمشتقات المصاحبة:
[𝑫_𝝁, 𝑫_𝝂] = −𝒊𝒈𝑭_𝝁𝝂
وبفك هذه العلاقة رياضياً نحصل على صيغة يانغ-ميلز لشدة الحقل:
𝑭_𝝁𝝂 = 𝝏_𝝁 𝑨_𝝂 − 𝝏_𝝂 𝑨_𝝁 − 𝒊𝒈[𝑨_𝝁, 𝑨_𝝂]
إذا قمنا بكتابة المكونات بدلالة المولدات (𝑭_𝝁𝝂 = 𝑭_𝝁𝝂^𝒂 𝑻^𝒂) تصبح المعادلة:
𝑭_𝝁𝝂^𝒂 = 𝝏_𝝁 𝑨_𝝂^𝒂 − 𝝏_𝝂 𝑨_𝝁^𝒂 + 𝒈 𝒇^𝒂𝒃𝒄 𝑨_𝝁^𝒃 𝑨_𝝂^𝒄

الحد الأخير 𝒈 𝒇^𝒂𝒃𝒄 𝑨_𝝁^𝒃 𝑨_𝝂^𝒄 ناتج مباشرة عن اللاتبادلية. رياضياً يعني أن حقول المقياس في نظرية 𝕐𝕒𝕟𝕘-𝕄𝕚𝕝𝕤 تتفاعل مع نفسها، على عكس الفوتونات في الكهرومغناطيسية التي لا تحمل شحنة ولا تتفاعل مع بعضها فإن الغلوونات وبوزونات 𝑾^{±}, 𝒁^0 تحمل شحنات مقياسية وتتفاعل تفاعلاً ذاتياً وهو ما يفسر ظاهرة الحصر اللوني.

ج. الكثافة اللاغرانجية:
لكي نحصل على معادلات الحركة للحقل مع الحفاظ على الثبات المقياسي والنسبوي تصاغ الكثافة اللاغرانجية ليانغ-ميلز في غياب المادة كالآتي:
𝓛_(𝒀𝑴)= −(1/2) 𝑻𝒓(𝑭_𝝁𝝂 𝑭^(𝝁𝝂)) = −(1/4) 𝑭_𝝁𝝂^𝒂 𝑭^(𝝁𝝂 𝒂)
وباستخدام حساب التغيرات لتطبيق مبدأ الفعل الأقل نحصل على معادلات الحركة لحقل يانغ-ميلز الحُر:
𝑫_𝝁 𝑭^(𝝁𝝂) = 𝝏_𝝁 𝑭^(𝝁𝝂) − 𝒊𝒈[𝑨_𝝁, 𝑭^(𝝁𝝂)] = 0

4- التطبيقات في النموذج القياسي:
تعتبر نظرية يانغ-ميلز البنية التحتية الرياضية التي بني عليها النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات عبر الزمرة القياسية:
𝑮_(𝑺𝑴) = 𝑺𝑼(3)_𝑪 × 𝑺𝑼(2)_𝑳 × 𝑼(1)_𝒀
← القوة النووية القوية (𝑸𝑪𝑫): تعتمد على زمرة التناظر غير التبديلية 𝑺𝑼(3) حيث الشحنة المقياسية هي الألوان [ الأحمر، الأخضر، الأزرق ] وتتمثل حقول المقياس ب8 غلوونات. التفاعل الذاتي هنا يؤدي إلى ظاهرة الحرية التقاربية (𝔸𝕤𝕪𝕞𝕡𝕥𝕠𝕥𝕚𝕔 𝔽𝕣𝕖𝕖𝕕𝕠𝕞) وهي نقصان شدة التفاعل عند الطاقات العالية جداً.

← القوة الضعيفة الموحدة (𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒘𝒆𝒂𝒌 𝑻𝒉𝒆𝒐𝒓𝒚): تعتمد على الزمرة 𝑺𝑼(2)_𝑳 × 𝑼(1)_𝒀. وبسبب آلية هيغز لكسر التناظر التلقائي تكتسب بوزونات المقياس الضعيفة (𝑾^{±}, 𝒁^0) كتلة، بينما يظل الفوتون بلا كتلة.
5. المعضلة: فجوة الكتلة
على الرغم من النجاح التجريبي الهائل للنظرية إلا أنها تطرح إحدى أعظم المسائل غير المحلولة في الرياضيات والفيزياء النظرية وهي من بين إحدى مسائل الألفية لمعهد كلاي:
إثبات وجود نظرية يانغ-ميلز كمومية صارمة رياضياً على الزمكان رباعي الأبعاد، وإثبات أن أصغر جسيم تنبؤه النظرية يجب أن يمتلك كتلة موجبة تماماً (Δ𝒎 > 0)، هذا يفسر رياضياً لماذا لا نرى قوى ملونة بعيدة المدى في الطبيعة بالرغم من أن الغلوونات كجسيمات أولية ليس لها كتلة سكونية.
4🔥1
خاتمة:
تثبت النظرية أن التناظرات الهندسية المجردة لزمر لي ليست مجرد أدوات وصفية بل هي المبدأ الديناميكي الذي ينشأ منه الكون. إن الانتقال من الأنماط التبديلية إلى البنى غير التبديلية فتح الباب لفهم القوى النووية وصياغة النظرية الموحدة للمجالات.
المصادر العلميه المعتمدة:
1. Yang, C. N., & Mills, R. L. (1954). Conservation of Isotopic Spin and Isotopic Gauge Invariance. Physical Review, 96(1), 191.
2. Peskin, M. E., & Schroeder, D. V. (1995). An Introduction to Quantum Field Theory. Addison-Wesley.
8🔥1
Forwarded from بَ
4🔥1
Forwarded from بَ
كَيف تعمل أجهزة السمع الطبية في حالة السمع الضعيف؟

في حالة السمع الضعيف تكون الخلايا الشعرية، وهي خلايا صغيرة في الأذن تالفة (جزء منها) ويسمى "ضعف السمع الحسي العصبي"، هنا سوف يستعمل المصاب أجهزة السمع التي تعمل على توضيح الصوت وتضخيمه، هي تساعد فقط بنسبة معينة وقد تكون غير عاملة لدى بعض المصابين.
سماعات الأذن الطبية والتي تكون بأنواع مختلفة إما تُرتدى خلف الأذن أو داخلها، وتتكون من (مايكروفون،مضخم،سماعة) يعمل المايكروفون على التقاط الصوت من ثم يتحول من موجة إلى إشارة كهربائية، وتضخم الإشارات الكهربائية وترسل للاذن عبر سماعة.

وهنا تقوم الخلايا الشعرية السليمة بتحويل الاهتزاز الصوتي إلى إشارة عصبية من ثم الى العصب السمعي ومن ثم للدماغ.
تتنوع السماعات الطبية لكنها تنحدر من ثلاثة نماذج رئيسة وهي:
1-BTE
وهي سماعات توضع خلف الاذن بشكل صندوق صغير بلاستيكي صلب، ومتصلة بقالب بلاستيك يوضع داخل الاذن، تعالج ضعف السمع شديد - ضعيف.
2-ITE
وهي سماعات إذن داخلية، تكون داخل الأذن الخارجية وايضًا من صندوق صغير بلاستيكي صلب، ولا ينصح باستخدامها للاطفال لأنها تحتاج تغيير دوري مع نمو الاذن، تعالج ضعف السمع شديد - ضعيف.
3-ITC AND CIC
سماعة الأذن من نوع ITC توضع في قناة الأذن وتُصمم لتناسب حجمها وشكلها.
سماعة الأذن من نوع CIC توضع داخل قناة الأذن بالكامل وشبه تُخفى، كلاهما يعالجان ضعف سمع خفيف الى متوسط.
تختلف طريقة أجهزة السمع بالعمل من خلال نوعين للتقنيات:

أجهزة سمع تناظرية تعمل على تحويل الموجات الصوتية إلى إشارة كهربائية.
-
أجهزة سمع رقمية تعمل على تحويل الموجات الصوتية إلى رموز رقمية كما في رموز الحاسوب

وتوجد أيضًا تقنيات جديدة لأجهزة السمع كما في جهاز السمع (MEI) الذي يثبت على عظمة الاذن الوسطى ليعمل على اهتزاز العظام وتحريك الموجات، دون الحاجة إلى تضخيم الموجة.
-
وأيضًا (BAHA) وهو جهاز سمع يوضع على عظمة خلف الأذن وترسل موجات الصوت الى الجمجمة مباشرة بدلاً من الاذن الوسطى.
شكرًا على القراءة.
11🔥1💯1
Forwarded from بَ
❤‍🔥3🔥1
Forwarded from بَ
الدكتورة رجاء الشرقاوي المرسلي

المجال: فيزياء
الجنسية: المغرب
الولادة: ١٩٥٤

تعتبر الدكتورة مرسلي من أشهر علماء الفيزياء الذين قادوا تجربة ATLAS التي وقعت في المنظمة CERN(المنظمة الأوروبية للفيزياء النووية) قادت فريق المغرب المشارك في هذه التجربة، واسهمت في تكوين وتصميم اجزاء من الكالوريميتر الكهرومغناطيسي وقادت فريق من الباحثين لتحليل بيانات ودراسة فيزياء الكوراك العلوي وبوزون هيغز.
وهذه التجربة التي قامت علم ٢٠١٢ أدت إلى اكتشاف بوزون هيغز وحصول العالم بيتر هيغز وفرانسوا انغلرت على جائزة نوبل عام ٢٠١٣، وكذلك ساهمت في حصول الدكتورة مرسلي على جائزة لوريال-يونيسكو.
بوزون هيغز عزيزي القارئ هو ما يُعطي الجسيمات كتلتها ويعود إلى حقل هيغز المفترض عام ١٩٦٤، ويتكون من خلال تصادم الجسيمات وعندما يتكون يتحلل بسرعة إلى نوع آخر، وعرفه العلماء من خلال "اللف المغزلي" الخاص به.
الدكتورة رجاء الشرقاوي تُعد من أعلام النساء في مجال الفيزياء وهي تشغل منصب كاستاذة في جامعة محمد الخامس في الرباط تحديدًا قسم المختبر العلمي للفيزياء النووية، ومنصب نائبة رئيس جامعة محمد الخامس، وأيضًا أسهمت تطوير درجة الماجستير في الفيزياء الطبية في المغرب.
لماذا الفيزياء؟
أجابت الدكتورة رجاء على هذا السؤال في أحد مُقابلاتها، إذ أوضحت بأن أباها هو من اكتشف مستواها العالي في الرياضيات مما أدى إلى فتح طريق الفيزياء لها، أوضحت أيضًا صعوبة الفيزياء كونها إمرأة ورغم ذلك لاقت الدعم الكامل من أباها حتى أنهُ سافر معها عندما ذهبت للدراسة في فرنسا، جامعة جوزيف فورييه من أجل الاطمئنان عليها، وفور حصولها على الدكتوراة في الفيزياء النووية عادت إلى المغرب من أجل أن تفيد بلدها بعلمها وتفيد العالم العربي.
شكرًا على القراءة.
9🍓2🔥1👏1
لفترة طويلة اعتقد علماء الفيزياء استناداً إلى النماذج الكونية القياسية (FLRW) أن قوة الجاذبية الناتجة عن المادة العادية والمادة المظلمة ستؤدي تدريجياً إلى إبطاء توسع الكون. لكن هذا الاعتقاد تغير تماماً عام 1998 عندما قدم رصد النجوم المتفجرة البعيدة، والمعروفة بالمستعرات الأعظمية من الطراز Ia دليلاً قاطعاً ومفاجئاً على أن الكون يتوسع بمعدل متسارع. هذا التحول الهندسي في حركة الكون يتطلب وجود قوة خفية وموزعة بانتظام في الفضاء تتمتع بضغط سالِب يدفع الأشياء متباعدة ويخرق شرط الطاقة القوي، وهي القوة التي أطلق عليها العلماء اسم الطاقة المظلمة (Dark Energy). ويُعبر عن هذه الطاقة رياضياً في النسبية العامة لآينشتاين من خلال الثابت الكوني 𝚲 . ورغم أن هذه الطاقة المهيمنة تشكل الغالبية العظمى من محتوى الكون إلا أن طبيعتها الجسيمية الدقيقة لا تزال لغزاً كبيراً وهي تمثل المفتاح الأساسي لحل الفجوة الهائلة بين الحسابات النظرية لطاقة الفراغ في ميكانيكا الكم وبين ما نرصده فعلياً في الفضاء. وفي النهاية فإن سلوك هذه القوة الخفية هو ما سيحدد المصير النهائي للكون والذي يتجه غالباً نحو نهاية باردة تُعرف بالتجمد الكبير (Big Freeze).
12🔥2🍓2👏1