المختبر العلمي | Science Lab
1.74K subscribers
432 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
لمن يود نشر التقرير
85
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
يمكن لCLAUDE الآن تحويل اي صورة الى عالم ثلاثي الأبعاد كامل مع فيزياء حقيقية.

صورة واحدة تتحول الى عالم ثلاثي الابعاد. قام مهندس من WORLD LABS بفتح مصدر أداة IMAGE-BLASER. وهي أداة لCLAUDE CODE تقوم بتحويل اي صورة الى بيئة ثلاثية الأبعاد كاملة مع مجسمات وفيزياء وصوت محيطي.


87🔥3🍓2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
انتهى وقت تعلم الاحياء عبر ملفات PDF !

تخيل أنك تتعلم الاحياء عبر استكشاف خلايا ثلاثية الأبعاد مثل لعبة فيديو بدلاً من التحديق في رسمة داخل كتاب. مطور واحد بنى هذا بلضبط. الواجهة صممت بواسطة OPENAI GPT IMAGES 2، والبرمجة تمت بواسطة GOOGLE GEMINI 3.1 PRO.
2010🍓3🔥1
VECTOR-ANALYSIS.pdf
1.5 MB
مادة الفيزياء الرياضية – المرحلة الثانية (الكورس الأول) في قسم علوم الفيزياء تتناول مجموعة من الأساسيات الرياضية المهمة في الفيزياء، حيث تركز على تحليل المتجهات، والتكاملات متعددة المتغيرات، بالإضافة إلى نظريات أساسية في تكامل المتجهات مثل نظرية غاوس للتباعد ونظرية ستوكس. كما تشمل المادة مجموعة واسعة من التمارين والواجبات التطبيقية التي تهدف إلى تعزيز الفهم وتطوير المهارات في حل المسائل الرياضية المرتبطة بالفيزياء

الاستاذ: محمد يوسف كامل
الجامعة: المستنصرية
1813👏1
𝑯𝒐𝒍𝒐𝒈𝒓𝒂𝒑𝒉𝒚 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒍𝒆𝒔:
𝑾𝒂𝒗𝒆𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕 𝑹𝒆𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝑳𝒂𝒔𝒆𝒓 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒇𝒆𝒓𝒐𝒎𝒆𝒕𝒓𝒚
مَبدَأ الهُولُوغرَافِيَا: إِعَادَة بِنَاء جَبهَة المَوجَة والتَدَاخُل اللّيزِرِي
11
يستعرض هذا التقرير الأساس الفيزيائي والرياضي لتقنية الهولوغرام او ما يعرف بالتصوير التجسيمي، موضحاً كيف تختلف عن التصوير الفوتوغرافي التقليدي من خلال تسجيل سعة وطور موجات الضوء معاً والآلية التي تسمح بإعادة بناء صورة ثلاثية الأبعاد كاملة وعالية الدقة عبر ظاهرتي التداخل والحيود.
لفترة طويلة، اقتصر التصوير التقليدي على تسجيل شدة الضوء فقط أي السعة، مما ينتج صوراً ثنائية الأبعاد تفقد البُعد الثالث المتمثل في عمق الصورة. ومع ذلك في عام 1947 ابتكر الفيزيائي الهنغاري دنيس غابور (𝑫𝒆𝒏𝒏𝒊𝒔 𝑮𝒂𝒃𝒐𝒓) مفهوم الهولوغرافيا (وحاز بسببها على جائزة نوبل عام 1971). لكن التقنية لم تصبح واقعاً عملياً إلا في الستينيات بعد اختراع أشعة الليزر، والتي وفرت الضوء المترابط (𝑪𝒐𝒉𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑳𝒊𝒈𝒉𝒕) اللازم لتحقيق هذه الظاهرة.
1. الآلِيَّة الفِيزيَائِيَة: التَّسجِيل وَإِعَادَة البِنَاء (𝑻𝒉𝒆 𝑴𝒆𝒄𝒉𝒂𝒏𝒊𝒔𝒎)
تعتمد الهولوغرافيا على مرحلتين أساسيتين: التسجيل وإعادة البناء.
أولاً: مرحلة التسجيل (𝑹𝒆𝒄𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂𝒔𝒆)

←في هذه المرحلة يتم تقسيم شعاع ليزر مفرد ومترابط إلى شعاعين بواسطة مجزئ الأشعة (𝑩𝒆𝒂𝒎 𝑺𝒑𝒍𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓):

• الشعاع المرجعي (𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝑩𝒆𝒂𝒎): ينطلق مباشرة من المصدر عبر عدسات لتوسيع الشعاع نحو اللوح الهولوغرافي وهو المستشعر او الفيلم الحساس دون أن يصطدم بالجسم.
• شعاع الجسم (𝑶𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕 𝑩𝒆𝒂𝒎): يسقط على الجسم المراد تصويره فينعكس الضوء عنه حاملاً تفاصيل تضاريسه وأبعاده اي معلومات الطور والسعة، ثم يتجه نحو اللوح الهولوغرافي.
• نمط التداخل (𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝑷𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒏): عندما يلتقي الشعاع المرجعي مع شعاع الجسم على اللوح يحدث تداخل بناء وهدام. يتم تسجيل هذا التداخل المعقد كميكرو-شفرة على الفيلم، وهو ما يسمى بالهولوغرام. لو نظرت إلى اللوح بالعين المجردة فلن ترى سوى خطوط وبقع عشوائية.
ثانياً: مرحلة إعادة البناء (𝑹𝒆𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑷𝒉𝒂𝒔𝒆)

لإظهار الصورة يتم تسليط الشعاع المرجعي وحده وبنفس الزاوية والطول الموجي الأصلي على اللوح الهولوغرافي المسجل.
• الحيود (𝑫𝒊𝒇𝒇𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏): يعمل نمط التداخل المسجل على اللوح كشبكة حيود (𝑫𝒊𝒇𝒇𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑮𝒓𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈) معقدة جداً. عندما يمر الشعاع المرجعي من خلالها ينحرف الضوء بطريقة تعيد إنتاج جبهة الموجة الأصلية (𝑾𝒂𝒗𝒆𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕) التي انعكست عن الجسم تماماً فيرى الناظر صورة ثلاثية الأبعاد تسبح في الفضاء بكامل عمقها وتغير زواياها (𝑷𝒂𝒓𝒂𝒍𝒂𝒙).
2. الصّيَاغَة الرِّيَاضِيٌَة لِلهُولُوغرَام (𝑴𝒂𝒕𝒉𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 𝑭𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏)
رياضياً، يمكن وصف جبهات الموجات الضوئية كأعداد مركبة (Complex Numbers) تمتلك سعة وطوراً.
لنفرض أن دالة الموجة لشعاع الجسم عند لوح التسجيل هي 𝑶، ودالة الموجة للشعاع المرجعي هي 𝑹
𝑶 = |𝑶| 𝒆^{𝒊𝝋_𝑶}
𝑹 = |𝑹| 𝒆^{𝒊𝝋_𝑹}
حيث |𝑶| و |𝑹| يمثلان السعة اي الشدة، و 𝝋𝑶 و 𝝋𝑹 يمثلان الطور اي لعمق والاتجاه.

← معادلة الشدة المسجلة (𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕𝒚):
الفيلم الفوتوغرافي الحساس يسجل الشدة الكلية الناتجة عن تداخل الموجتين والتي تحسب بمربع القيمة المطلقة لمجموعهما:
𝑰 = |𝑹 + 𝑶|²= (𝑹 + 𝑶)(𝑹* + 𝑶*)

حيث * تعني المرافق المركب (𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒙 𝑪𝒐𝒏𝒋𝒖𝒈𝒂𝒕𝒆).الحدين الأخيرين (𝑹*𝑶 و *𝑹𝑶) هما اللذان يحتويان على معلومات التداخل للطور والسعة معاً.

← معادلة إعادة البناء (𝑹𝒆𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏):
عندما نقوم بتحميض اللوح تصبح نفاذية الفيلم (𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆) متناسبة مع الشدة المسجلة I. ولإعادة بناء الصورة نضيء اللوح بالشعاع المرجعي 𝑹:
𝑬_𝒐𝒖𝒕 = 𝑹 × 𝑰 = 𝑹( |𝑹|² + |𝑶|² ) + |𝑹|²𝑶 + 𝑹²𝑶*
عند تحليل الحدود الناتجة:
الحد 𝑹( |𝑹|² + |𝑶|² ) : يمثل الشعاع المار مباشرة دون انحراف (𝒁𝒆𝒓𝒐-𝒐𝒓𝒅𝒆𝒓 𝒃𝒆𝒂𝒎).
الحد 𝑹|²𝑶| : بما أن ²|𝑹| هو قيمة حقيقية ثابتة فإن هذا الحد يمثل الموجة الأصلية للجسم 𝑶 بدقة، وهو ما يشكل الصورة الافتراضية ثلاثية الأبعاد (𝑽𝒊𝒓𝒕𝒖𝒂𝒍 𝑰𝒎𝒂𝒈𝒆) التي نراها خلف اللوح.
الحد *𝑹²𝑶 : يمثل الموجة المرافقة والتي تشكل صورة حقيقية (𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑰𝒎𝒂𝒈𝒆) مشوهة في الفضاء أمام اللوح.

المصادر العلمية المعتمدة:
𝟏. 𝑮𝒂𝒃𝒐𝒓, 𝑫. (𝟏𝟗𝟒𝟖). 𝑨 𝑵𝒆𝒘 𝑴𝒊𝒄𝒓𝒐𝒔𝒄𝒐𝒑𝒊𝒄 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒍𝒆. 𝑵𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆, 𝟏𝟔𝟏, 𝟕𝟕𝟕-𝟕𝟕𝟖.
𝟐. 𝑳𝒆𝒊𝒕𝒉, 𝑬. 𝑵., & 𝑼𝒑𝒂𝒕𝒏𝒊𝒆𝒌𝒔, 𝑱. (𝟏𝟗𝟔𝟐). 𝑹𝒆𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒆𝒅 𝑾𝒂𝒗𝒆𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕𝒔. 𝑱. 𝑶𝒑𝒕. 𝑺𝒐𝒄. 𝑨𝒎, 𝟓𝟐, 𝟏𝟏𝟐𝟑.
𝟑. 𝑮𝒐𝒐𝒅𝒎𝒂𝒏, 𝑱. 𝑾. (𝟐𝟎𝟎𝟓). 𝑰𝒏𝒕𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒐 𝑭𝒐𝒖𝒓𝒊𝒆𝒓 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒄𝒔. 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒔 & 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒂𝒏𝒚.
108👍1
Forwarded from Cipher Traveler
5🍓42
Forwarded from Cipher Traveler
🌺 الزنبق (Lilium spp.)


من أجمل ما أبدعته الطبيعة زهرة الزنبق، التي لم تكن يومًا مجرد زهرة عادية، بل كانت عبر التاريخ رمزًا للجمال والطهارة والمعنى العميق. ولفهم هذه الزهرة العريقة، نستعرض في هذا التقرير أبرز جوانبها.

_الوصف المظهري للزهرة:


نبات بصلي عشبي معمر، يتميز ببصلة تحت الأرض تخزن الغذاء. يحمل ساقًا قائمة، وأوراقًا خضراء طويلة وضيقة. أزهاره كبيرة وجميلة، ذات شكل شعاعي متناظر، وتتكون من ست أجزاء متشابهة مرتبة في حلقتين. تظهر أزهار الزنبق بألوان متعددة مثل الأبيض والأصفر والوردي والأحمر، كما توجد منه أنواع هجينة كثيرة تختلف في الألوان والشكل، وهو منتشر في مناطق عديدة حول العالم.

_تاريخ انتشارها وأماكن نموها:


يوجد من الزنبق البري عالميًا ما يقارب 100 إلى 175 نوعًا، تنتشر بشكل رئيسي في نصف الكرة الشمالي، بما في ذلك آسيا (حوالي 70 نوعًا)، وأمريكا الشمالية (حوالي 24 نوعًا)، وأوروبا (حوالي 10 إلى 22 نوعًا). وتُعد السواحل الشرقية لآسيا، والسواحل الغربية لأمريكا الشمالية، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط من المناطق الغنية بأنواع الزنبق. وباعتبارها مركز التوزيع الطبيعي لأنواع الزنبق، تضم الصين 36 نوعًا أصليًا و15 صنفًا مستوطنًا فيها. وتوجد أنواع الزنبق داخل الصين بشكل رئيسي في غرب مقاطعة سيتشوان، وشمال غرب مقاطعة يونان، وجنوب شرق منطقة التبت ذاتية الحكم، والمناطق الشمالية الشرقية.

يعود انتشارها الواسع إلى أهميتها الاقتصادية في مجالات البستنة وبعض الاستخدامات التقليدية، كما أنها تحضر بشكل ملحوظ في مناسبات الزفاف والجنائز.

_الاستخدامات الطبية:



تحظى زهرة الزنبق بتقدير في الطب الصيني التقليدي، حيث استُخدمت كغذاء ودواء. نُسبت إليها خصائص مهدئة لنبضات القلب، ومساعدة على ترطيب الرئتين وتسهيل التنفس، كما استُخدمت تقليديًا في بعض الحالات المرتبطة بالسكري والاكتئاب. وقد أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى وجود تأثيرات محتملة لها، بما في ذلك خصائص مضادة للاكتئاب ومضادة للأورام.

_التأثير على الحيوانات:


على الرغم من فوائدها المتنوعة، تُعد بعض أنواع الزنبق سامة للقطط، إذ قد يؤدي تناولها إلى تسمم حاد قد يتطور إلى فشل كلوي، وقد يكون مميتًا في حال عدم التدخل العلاجي السريع.

_الرمزية الثقافية:


تنوعت رمزية زهرة الزنبق بين الحضارات والأديان عبر العصور، ومن أبرز معانيها:

في الديانة المسيحية، اعتُبرت الزنبق البيضاء رمزًا للطهارة، وارتبطت بالسيدة مريم العذراء، حيث يظهر في بعض الأعمال الفنية الملاك جبرائيل حاملًا زهرة الزنبق البيضاء في مشهد البشارة (The Annunciation) للفنان ليوناردو دا فينشي.

في الجنائز، تُستخدم الزهرة البيضاء كرمز للسلام بعد الموت أو الراحة في العالم الآخر.

وفي الثقافة الحديثة، ترمز بعض ألوان الزنبق إلى الحب النقي والمشاعر الصادقة، خاصة اللون الوردي.

يبقى الزنبق شاهدًا على عمق العلاقة بين الإنسان والطبيعة، فهو ليس مجرد زهرة تُزيّن الحدائق، بل رمز حمل عبر الحضارات معاني الجمال والطهارة والسلام.


_المصادر:

مصدر1

مصدر2

مصدر3
🍓754
Thomas_Calculus.pdf
22.1 MB
كتاب Thomas’ Calculus هو كتاب جامعي مشهور يشرح مادة التفاضل والتكامل بشكل تدريجي ومنظم، ويُستخدم في أغلب الجامعات العالمية كمصدر أساسي في الكالكلس.

يمتاز الكتاب بأنه يشرح الأفكار الأساسية مثل النهايات، المشتقات، والتكامل بطريقة واضحة مع أمثلة محلولة تساعد الطالب على فهم خطوات الحل بدل الحفظ فقط. كما يحتوي على تمارين متنوعة تبدأ من السهل إلى الصعب، مما يساعد على تقوية المهارة في حل المسائل.

الكتاب أيضًا يربط بين الرياضيات والتطبيقات العلمية في الفيزياء والهندسة، لذلك يعتبر مهم لأي طالب يريد فهم الكالكلس بشكل عملي وليس نظري فقط
15🐳55👏1🍓1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
استثمار بقيمة 2.1 مليار دولار لإعادة ابتكار اكتشاف الأدوية بلذكاء الاصطناعي.

ديميس هاسابيس جمع 2.1 مليار دولار لصالح شركة ISOMORPHIC.
الشركة المنبثقة من GOOGLE DEEPMIND تستخدم الذكاء الاصطناعي لتصميم ادوية جديدة.
وهدفها النهائي هو المساعدة في علاج جميع الأمراض على الأرض.
المصادر :
Isomorphic Labs, "Isomorphic Labs announces $2.1 billion Series B investment round to accelerate AI-driven drug discovery," Isomorphic Labs Press Releases, May 2026. [Online].


J. Philpott, "Google DeepMind spinout Isomorphic Labs secures $2.1B Series B to push AI drug design into clinics," Fierce Biotech, May 19, 2026. [Online].


K. Benvau and S. Langley, "Demis Hassabis’s Isomorphic Labs raises $2.1 billion to reinvent medicine with AI," Bloomberg Technology, May 18, 2026. [Online].
87🍓1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مايكروسوفت أطلقت نموذجًا جديدًا باسم TRELLIS قادرًا على تحويل أي صورة إلى مجسم ثلاثي الأبعاد خلال 3 ثوانٍ فقط


النموذج يأتي بحجم 4 مليارات بارامتر، ويعتمد على تقنية هندسية جديدة تُدعى O-Voxel، تسمح بتحويل الصور إلى نماذج Mesh بخامات PBR كاملة وجاهزة للاستخدام مباشرة داخل Blender و Unity و Unreal Engine.
​وبحسب Microsoft، يستطيع النموذج تحويل النتيجة إلى Mesh خلال أقل من 100ms على CUDA، مع دعم تصدير ملفات GLB عالية الجودة، ما يجعله أداة قوية جدًا للمطورين، مصممي الألعاب، وصناع المحتوى ثلاثي الأبعاد.

علماً أن النموذج مفتوح المصدر بالكامل، ويمكن لأي شخص تحميله أو تشغيله محليًا من GitHub
1712🔥2🤯2🍓1
تجربة القار (Pitch Drop Experiment)
في عام 1927 قام العالم توماس بارنيل في جامعة كوينزلاند بأستراليا بإنشاء تجربة علمية تهدف إلى دراسة السلوك الفيزيائي لمادة تسمى القار (Pitch).

هذه المادة هي مشتق هيدروكربوني شديد اللزوجة يبدو في الحالة اليومية كأنه صلب لكنه من الناحية الفيزيائية يصنف كسائل عالي اللزوجة جداً.

تم تسخين القار أولا لجعله قابلاً للصب ثم وضع داخل قمع زجاجي مغلق بحيث يتجمع في الجزء العلوي ويبدأ بالتفاعل مع الجاذبية بشكل بطيء جداً.

بعد ذلك ترك النظام في ظروف مخبرية مستقرة دون تدخل مباشر بهدف مراقبة سلوك التدفق على مدى زمني طويل جداً.

مرّت السنوات الأولى دون ملاحظة أي تغيرات واضحة في الشكل العام للمادة. القار احتفظ بمظهره الصلب تقريبا مما قد يوحي بأنه مادة جامدة. لكن على المستوى المجهري كانت عملية تدفق بطيئة جدا تحدث بشكل مستمر تحت تأثير الجاذبية نتيجة خاصية اللزوجة العالية جداً.

بعد حوالي 8 سنوات من بدء التجربة تشكل أول عنق صغير من المادة عند فوهة القمع ثم انفصلت أول قطرة وسقطت إلى الأسفل. هذا الحدث أكد عملياً أن المادة ليست صلبة بالكامل بل تتصرف كسائل شديد اللزوجة يتدفق بمعدل منخفض جداً.

استمرت التجربة على مدى عقود حيث تكررت عملية تشكل القطرات وسقوطها ولكن بفواصل زمنية طويلة وغير منتظمة تتراوح تقريبًا بين 8 إلى 13 سنة لكل قطرة. هذا التباين يعود إلى تغيرات طفيفة في الظروف الفيزيائية مثل درجة الحرارة والإجهاد الداخلي داخل المادة إضافة إلى الطبيعة غير الخطية لتدفق المواد عالية اللزوجة.

من المهم علمياً أن عملية السقوط لم تُرصد مباشرة لوقت طويل إذ كانت تحدث بشكل نادر وغير متوقع ضمن الزمن التجريبي.

في عام 2014 تم تسجيل أول لحظة مباشرة لسقوط قطرة باستخدام التصوير مما وفر بيانات تجريبية دقيقة حول زمن الانفصال وسلوك التدفق في اللحظات الحرجة لتكوّن القطرة.

تظهر نتائج التجربة أن القار ليس مادة صلبة كما يبدو ظاهرياً بل هو سائل غير نيوتوني ذو لزوجة مرتفعة جداً لدرجة أن زمن تدفقه يقاس بالسنوات بدلاً من الثواني. كما ساعدت هذه التجربة في دعم فهم سلوك المواد البطيئة التدفق ضمن فيزياء الموائع المعقدة.

تستمر التجربة حتى اليوم في جامعة كوينزلاند وتعد مثالاً طويل الأمد في دراسة خواص اللزوجة والتدفق البطيء جدًا للمواد مع قيمة تعليمية وتجريبية في فيزياء المواد.
8🔥8💯1