قناة الفيزياء التعليمية
5.72K subscribers
760 photos
40 videos
300 files
177 links
قناة الفيزياء التعليمية قناة تهتم بتبسيط مناهج الفيزياء للثانوية العامة
Download Telegram
4) يكون :

قوة التفريق اللونى لا تتوقف على زاوية رأس المنشور
أثبت أن قوة التفريق اللونى لا تتوقف على زاوية رأس المنشور
1- زاوية رأس المنشور .
2- معامل انكسار الضوء الساقط على المنشور.

لاحظ :-

لا تتوقف زاوية الانحراف على زاوية السقوط لانه في وضع النهاية الصغري للانحراف دائما .
علل / المنشور الرقيق يكون دائما في وضع النهاية الصغرى للانحراف ؟
ج/ لان زاوية السقوط = زاوية الخروج وزوايا رأس المنشور والانحراف صغري .

مثال1
احسب زاوية انحراف منشور رقيق زاوية رأسه 9 ومعامل انكسار مادته 1.5 .

مثال2
زاوية رأسه 10o معامل الانكسار للضوء الازرق 1.6 ومعامل الانكسار للضوء الاحمر 1.4 احسب .
1- زاوية انحراف الضوء الازرق . 2- زاوية انحراف الضوء الاحمر .

3- الانحراف المتوسط .
لاحظ: الضوء الأصفر يتوسط الأحمر والأزرق وتكون زاوية الانحراف المتوسطة للضوء الأصفر هي ويكون معامل الانكسار المتوسط للضوء هو للأصفر .
ملاحظات
قوة التفريق اللوني لمنشور رقيق صفة مميزة لنوع مادة المنشور لا تتوقف على زاوية راس المنشور .
كبيرة ويقابلها نقصان لكنه

ضعيف في قيم لذلك تزداد بزيادة بعد النهاية الصغري .

مثال (1) :

* ارسم علاقة بيانية بين أفقيا ، ، معا رأسيا علي ورقة رسم بياني واحدة – وبنفس مقياس الرسم . ومن الرسم أوجد : 1- قيمة (a) . 2- زاوية الانحراف الصغري 3 - معامل انكسار مادة المنشور .

** تعريف زاوية النهاية الصغري للانحراف :

هي أقل قيمة لزاوية الانحراف تقابلها قيمة واحدة فقط لزاوية السقوط .

عند وضع النهاية الصغري للانحراف:

زاوية السقوط زاوية الخروج ، زاوية الانكسار = زاوية السقوط الثانية

من العلاقة يلاحظ أن :

قيمة النهاية الصغرى للإنحراف (α) تعتمد على معامل الإنكسار (n) فإذا زادت (n) تزداد (α) والعكس صحيح.

تعريف زاوية النهاية الصغرى للإنحراف فى المنشور الثلاثى α0

هي أقل قيمة لزاوية إنحراف وتكون محصورة بين امتداد الشعاع الخارج واتجاه الشعاع الساقط وقبلها

تقل α بزيادة وبعدها تزيد بزيادة .

1- زاوية السقوط وكلما تزداد تقل زاوية الانحراف إلى أن تصل لأقل قيمة لها عندئذ (α) تسمي زاوية النهاية الصغرى للانحراف وهنا تكون قدرة المنشور على التفريق اللوني أكبر ما يمكن وبعد ذلك إذا زادت ( ) تزداد ( oα) وتمثل بيانيا .

2- زاوية راس المنشور بزيادتها يزداد سمك المنشور فتزداد قدرته على كسر الضوء مما يؤدي إلى زيادة زاوية انحراف الضوء وتمثل بيانيا

3- معامل انكسار الضوء خلال المنشور بزيادته تزداد

مقدرته على كسر أشعة الضوء وتزداد (α) وتمثل بيانيا

* العوامل التي تعتمد عليها زاوية الانحراف الصغرى من المنشور:

1- زاوية رأس المنشور 2- معامل انكسار الضوء في المنشور

وهو يختلف باختلاف نوع مادة المنشور ولون الشعاع الساقط عليه .

1- ضع المنشور على ورقة بيضاء وحدد قاعدته المثلثية ثم ابعد المنشور وارسم خطا ( a - b ) مائلا على أحد وجهي المنشور بمثل شعاع ساقط بزاوية سقوط معينه ثم ضع المنشور في موضعه وانظر في الجانب المقابل وحدد موضع الشعاع الخارج ( cd) بوضع مسطرة والنظر بحيث تصبح حافة المسطرة على امتداد صورة الشعاع الساقط a b ثم ضع خطا cd في محاذاة حافة المسطرة .

2- ارفع المنشور ثم صل bc فيكون مسار الشعاع الضوئي هو abcd من الهواء للزجاج للهواء .

3- مد الشعاع الخارج cd على استقامته حتى يقابل امتداد الشعاع الساقط ab فتكون الزاوية المحصورة بينهما هي زاوية الانحراف

4- قس كل من زاوية السقوط ، والانكسار ، وزاوية السقوط الداخلية ، وزاوية الخروج وزاوية الانحراف α .

5- كرر العمل عدة مرات بتغير زاوية السقوط ووضح النتائج في جدول .

علل1/ يفرق المنشور الثلاثي الضوء الأبيض في وضع النهاية الصغرى ؟

ج/1 لكل لون طول موجي خاص به لذلك يكون لكل لون سرعة خاصة به في الزجاج في حين السرعة في الهواء ثابتة ويكون لكل لون معامل انكسار خاص به

وبذلك تختلف زاوية الانحراف الصغرى باختلاف الطول الموجي وبذلك يتفرق الضوء الأبيض داخل المنشور إلى سبعة ألوان على الترتيب ( الأحمر – البرتقالي – الأصفر – الأخضر – الأزرق – النيلي – البنفسجي ) ويكون أكبرها انحراف أقلها طول موجي وهو البنفسجي وأقلها انحراف أكبرها طول موجي وهو الأحمر .

علل2/ زاوية انحرف اللون البنفسجي أكبر من الأحمر بعد مرور الضوء الأبيض في منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف ؟

ج2/ الطول الموجي البنفسجي صغيرا لذا يكون معامل الانكسار له كبير حيث n ومن العلاقة = n تكون زاوية انحراف البنفسجي كبيرة بينما اللون الأحمر أكبر الألوان بينما اللون الأحمر أكبر طول موجي ويكون أقل معامل انكسار وأقل زاوية انحراف .

س/ استنتج قانون المنشور الرقيق ؟

1- هو منشور ثلاثي زجاجي لا تزيد زاوية رأسه عن 10 درجات ويكون دائما في وضع النهاية الصغرى للانحراف جميع زواياه الضوئية صغيرة ولا تتعدى زاوية سقوط الضوء عليه عن 10 درجات

2- في الزوايا الصغرى التي أقل من 10 درجات يكون حبيب الزاوية = قيمة الزاوية بالتقدير الدائري .

3- حيث أن المنشور في وضع النهاية الصغرى يكون :

4- ولأن الزوايا صغيرة لذلك يكون :

1-عند سقوط ضوء ابيض على منشور رقيق فإنه يتفرق لألوان الطيف السبعة بسبب اختلاف الأطوال الموجيه لكل لون تبعا لمعامل انكساره فكلما نقص الطول

الموجي للون زاد معامل انكساره للون وزادت زاوية الانحراف .

2- عندما نريد أيجاد قوة التفريق اللوني لمنشور نختار ثلاثة ألوان من مجموعة ألوان الطيف ولتكن الأحمر والأزرق والذي يتوسطها وهو الأصفر ولتكن معاملات الانكسار هي وتكون زوايا الانحراف هي ونتبع ما يلي:

أ - نوجد الانفراج الزاوي بين اللونين الأساسيين وهما الأحمر والأزرق .

حيث : A زاوية رأس المنشور الرقيق , معامل انكسار مادته للضوء الأزرق

معامل انكسار مادته للضوء الأزرق.

بالطرح للمعادلتين السابقتين ينتج الانفراج الزاوي بين اللونين الاساسيين:

لكن الإنحراف المتوسط بينهما وهو زاوية انحراف اللون الأصفر (4)

ب - نوجد قوة التفريق اللوني من العلاقة :

بقسمة (3) على (
ماهي اسباب فشل دالتون ، تومسن ،رذرفورد ،
بور في تفسير تركيب الذرة


دالتون تصور الذرة كرة صلبه غير قابله للتجزئة. تمكن فيما بعد من تجزئتها
.
ثومسن تصور الذرة كرة موجبة تلتصق عليها الشحنات السالبه ولم يتوقع أن الجزء الموجب متمركز في حجم صغير
.
رذرفورد افترض افتراضين الأول. إن الالكترونات السالبة الشحنه في حالة سكون وأنها سوف تعاني من قوة جذب النواة المخالفه لها بالشحنة وبالتالي سوف يسقط الإلكترون داخل النواة
الافتراض الثاني. إن الالكترونات في حالة حركة مستمرة وان هذه الحركة سوف تفقد الإلكترون جزء من طاقته ويصبح تحت تأثير قوة جذب النواة المخالفة له بالشحنة. وبالتالي سوف يسقط الإلكترون داخل النواة. وسوف تنهار الذرة حسب المناقشة.
.
بور استطاع أن يفسر فقط طيف ذرة الهيدروجين. لأ حتوائها الكترون واحد وبروتون واحد. ولم يستطيع تفسير طيف الذرات التي تحمل عدد أكبر من الالكترونات في الغلاف الخارجي...
خطر الإشعاع على الإنسان:
الإشعاعات الفا وبيتا وجاما:

أ. إشعاعات جسيمات الفا- Alpha Particles:
وهي عبارة عن جسيمات ثقيلة مشحونة كهربائيا ً بشحنة موجبة تتحرك في خط مستقيم وتنبعث عن ذرات العناصر الثقيلة مثل الراديوم واليورانيوم ذات قدرة محدودة على اختراق الحواجز ومنها سطح جلد الإنسان ويمكن إيقافها كليا ً بواسطة قطعة من الورق، ليس لها أضرار خارجية على انه إذا دخلت داخل الجسم سواء عن طريق التنفس أو تناول الطعام أو الشراب فإن آثارها الضارة تبدأ، وتمثل بذلك خطرا ً إشعاعيا ً لا يستهان به.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

ب. إشعاعات جسيمات بيتا- Bate Particles :
وهي عبارة عن الكترونات ذات شحنة سالبة وقدرتها أعلى من إشعاعات الفا على اختراق الموانع ولها القدرة على اختراق أنسجة جسم الإنسان ومواد أخرى وأكبر قدرة من أشعة الفا بألف مرة وأسرع بثمان مرات، ويمكن وقف نفاذها بشريحة من مادة الرصاص أو الألمنيوم سمكها (2ملم) وهي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية وليست أجسام ذات سرعة عالية ولها القدرة على النفاذ ولا يمكن إيقافها بل يمكن أضعافها فقط.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

ج.وتعتبر إشعاعات جاالas Particles خطيرة جدا ً على جسم الانسان، أي أنها اخطر من إشعاعات الفا وبيتا لقدرتها الكبيرة على اختراق أنسجة جسم الإنسان، والمواد الأخرى من مسافة بعيدة.
ولمنع اختراق هذه الأشعة يعتبر معدن الرصاص اقدر معدن على اضعاف إشعاعات جاما.

🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜
الأشعة السينية:
وهي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية ذات طول موجي قصير ولهذه الأشعة القدرة التي تفوق أشعة جاما في اختراق جسم الإنسان والمواد، فهي الأكثر تطورا ً وأكثر الأنواع استعمالا ً في مجالات الطب، والحماية منها باستخدام دروع واقية سميكة من مادة ذات كثافة عالية من الرصاص.
🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜
الإشعاعات غير المؤينه:
وهي مثل الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية والضوء والحرارة.
والفرق بين الإشعاعات المؤينة ( النووية) وغير المؤينة.
هو أن الإشعاعات المؤينة لها القدرة على إحداث تغييرات ويمكن أن تظهر هذه التغيرات في جسم الإنسان كآثار مرضية.
🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜🍜

مصادر الإشعاعات:
المصادر الطبيعية:
تعتبر الطبيعة بالنسبة لمعظم الكائنات الحية أكبر مصدر للتعرض الإشعاعي، مثل: الأشعة الكونية وهي التي تصل إلى الأرض من الفضاء الخارجي ومن الشمس، والعناصر المشعة في الطبيعة والتي توجد في القشرة الأرضية، ومواد البناء، والماء والهواء كذلك يعتبر غاز الرادون من أهم الإشعاعات الطبيعية ، ويتسرب غاز الرادون من التربة إلى السطح، وتتفاوت مستويات تركيز هذا الغاز في الهواء من مكان إلى أخر، كما أن تآكل طبقة الأوزون يزيد من خطورة هذه الأشعة على الإنسان
🍜🍜🍜🍜🍜🍜?
المصادر الصناعية:
يتعرض الإنسان للإشعاع عند تشخيص وعلاج بعض الأمراض وذلك نتيجة الكشف والعلاج بالأشعة،  وأيضا من الأسباب التي تعرض الإنسان لهذه الإشعاعات مشاهدة التلفاز الملون، السفر بالطائرات، بعض الساعات الفسفورية، أجهزة فحص الحقائب في المنافذ، أجهزة الإنذار من الحريق المثبت في المباني مثل أجهزة كشف الدخان والحرارة فسكان المجتمعات الحديثة معرضون دائما ً لموجات كهرومغناطيسية من صنع الإنسان بترددات مختلفة ومستويات متفاوتة في الشدة، ويمكن أن تصدر هذه الموجات من خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وأفران الميكروويف، وأجهزة الاتصال الجوالة والمحطات القاعدية لنظام الهاتف الجوال، وشاشات الحاسب الآلي ، وأجهزة العلاج الطبيعي المستخدمة في المستشفيات، ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني وأجهزة الاستشعار عن بعد، بالإضافة إلى الأقمار الصناعية.
- التسرب من المفاعلات النووية نتيجة خطأ بشري
- التفجير والتجارب النووية والحروب.
- تواجد الإنسان بالقرب من أماكن تخزين نفايات مشعة.
- الحوادث المختبرية.
التلوث الإشعاعي:
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
يعتبر الانتشار الجوي من أهم عوامل انتقال المواد المشعة نتيجة الحوادث أو قرب المنشآت النووية من الحدود الإقليمية والدول المجاورة، والذي يؤثر مباشرة على الإنسان نتيجة الهواء الملوث بالإشعاع وتساقط الغبار الذري على الأرض ومصارد المياه ويترتب على ذلك تلوث المواد الغذائية والمياه بالموارد المشعة المؤثرة على صحة الإنسان.

كذلك هناك العديد من العوامل غير المباشرة لانتقال المواد المشعة إلى الإنسان نتيجة تلوث البيئة بالملوثات الإشعاعية، وتركيزها في المواد الغذائية أو في الأنهار ومناطق صرف المياه
كيفية الكشف عن الإشعاعات:👎👎
يعتبر عداد جيجر من الأجهزة المستخدمة للتعرف على مصدر وجود المادة المشعة وهذا الجهاز مفيد جدا ً وخاصة ً لرجال الإطفاء والدفاع المدني، والجنود لتحديد النشاط الإشعاعي.ويعمل هذا الجهاز على هيئة   نبض أو صوت .
ابراهيم الجرادي
‏موقع اكثر من رائع لطلاب ومعلمين الفيزياء تحت اشراف وتنظيم جامعة كولرادو بولدر الامريكيه يضم الكثير من مفاهيم وقوانين الفيزياء ايضاً التجارب العلميه ، والعجيب انك تستطيع تعمل التجربه وتعرض تأثيراتها وتحفظه بالفيديو
‏رااااااااااااائع جداً
‏⁦ https://t.co/AQKAHQ8eJ3
عجز.

وقال أطباء مستشفى “تشونغتشينغ الوطني” الصيني، إن الرجل الذي أجريت له العملية تمكن من تحريك قدمه وثني المفصل بعد يوم واحد فقط من إجراء العملية.

وأضافوا أن المفصل مصنوع من معدن التنتالوم، المستخدم في صناعات الطيران.

ويمتاز بخصائص فريدة تجعله أفضل من باقي المعادن المستخدمة اليوم لإنتاج المفاصل الاصطناعية.

**بطارية تشحن في ثانية

طور علماء صينيون، نوعًا جديدًا من البطاريات يمكن شحنها خلال 1.1 ثانية فقط ، بدلا من الوقت المعتاد الذي تحتاجه حاليًا.

وصمم الفريق البحث من جامعة تشجيانغ بشرقي الصين هذا النوع من البطاريات باستخدام رقائق الجرافين كأقطاب إيجابية والألمنيوم المعدني كأقطاب سلبية.

وأظهرت التجارب أن البطارية الجديدة تُبقي على 91% من قدرتها التحميلية بعد 250 ألف عملية شحن، ما يتجاوز قدرات جميع البطاريات السابقة من جهة طول عمر البطارية.

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
🌹قناة.الفيزياء.التعليمية.tt
https://t.me/EducationalPhysicsقناةب:
ائي وبسرعة كبيرة.

ويمكن لليد الجديدة أن ترى الأشياء وتلتقطها بالقوة المناسبة، وأن تبعث بإشارة إلى باقي الطرف السليم بالجسم خلال فترة لا تتجاوز عدة أجزاء من الثانية، وبسرعة تزيد 10 أضعاف عن سرعة أي طرف آخر صناعي موجود حاليا في الأسواق.

تليسكوب الأشعة السينية

الصين أطلقت أول تليسكوب فضائي لها يعمل بالأشعة السينية، لمراقبة الثقوب السوداء والنجوم النابضة وانفجارات أشعة “جاما”.

وسوف يستخدم التليسكوب في دراسة تطور الثقوب السوداء واستغلال النجوم النابضة في ملاحة المركبات الفضائية والبحث عن انفجارات أشعة “جاما”.

ويمكن اعتبار “إنسايت” مرصدا صغيرا في الفضاء، إذ يحمل 3 أجهزة للكشف عن نطاقات مختلفة من الطاقة”.

مادة “خارقة” تشحن في ثوانٍ

باحثون أمريكيون، اكتشفوا مادة تدعى “مكسين” (MXenes) وصفوها بالـ”خارقة”، تتيح للأشخاص شحن بطاريات السيارات والحواسب والهواتف النقالة في ثوانٍ معدودة.

وتوفر “مكسين” العديد من المسارات لتخزين الشحنات الكهربائية، بصورة أفضل بكثير من البطاريات المستخدمة حاليًا، ولهذا لن تستغرق البطارية وقتا لشحنها.

وتجمع المادة بين الهيدروجين الهلامي ومكونات المعادن المؤكسدة، ما يسمح لها أن تكون كثيفة إلى درجة كافية للحماية من الإشعاع والمياه.

شفرة اتصالات غير قابلة للاختراق

الصين استقبلت شفرة “لا يمكن اختراقها” من قمر صناعي إلى الأرض وهي المرة الأولى، التي تستخدم فيها تكنولوجيا نقل البيانات الكمية من الفضاء إلى الأرض.

واستقبلت الصين الشفرة من “ميكيوس” وهو أول قمر صناعي للاتصالات الكمية أطلقته بكين في أغسطس الماضي للمساعدة في إقامة اتصالات “مقاومة للاختراق”.

ويمكّن هذا التقدم من إجراء مكالمة هاتفية آمنة تماما أو نقل كمية كبيرة من بيانات بنك عبر تقنية التشابك الكمي، التي تحجب إمكانية التصنت بالتأمين التام للاتصالات.

بطاريات عضوية

باحثون أيرلنديون، طوروا بطارية عضوية مرنة، قابلة للتحلل ولا تحتوي على مواد سامة، ويمكن أن تحدث ثورة في عالم الزراعات الطبية.

وتزود الأجهزة المزروعة في جسم الإنسان حاليًا، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب، ببطاريات معدنية يمكن أن تكون غير مريحة.

وتحتوي البطاريات المستخدمة حاليا على مواد سامة، بينما ستكون البطاريات العضوية الجديدة خالية منها، حيث تصنع من مواد عضوية قابلة للتحلل مثل السليولوز.

قلم تشخيص السرطان

باحثون بجامعة تكساس الأمريكية طوروا “أداة ثورة” عبارة عن قلم قادر على كشف الخلايا السرطانية، وتمييزها عن الخلايا السليمة في 10 ثوان فقط، وهذا التشخيص أسرع 150 مرة من الطرق التقليدية.

وقال الباحثون إن الأطباء يضعون القلم على الأنسجة المشتبه في إصابتها بالمرض، ليقوم القلم بقراءة التركيب الجزيئي للأنسجة، وتدوين التشخيص على شاشة الكومبيوتر الموصلة بالقلم.

وتمكن القلم من اكتشاف أورام الرئة والمبيض والغدة الدرقية وسرطان الثدي بدقة بلغت 96%.

”ترام” الهيدروجين

أعلنت الصين تشغيل أول “ترام” محلي الصنع يعمل بالهيدروجين، هو الأول من نوعه في العالم، في إطار مكافحة تلوث الهواء القاتل الذي بات يهدد معظم مناطق البلاد.

ويعمل الترام باستخدام بطاريات الوقود الهيدروجيني، وطورته شركة “تانغشان” لمجموعة “سي أر أر سي”.

ويستطيع أن يسير حتى 70 كيلومتر في الساعة.

وقالت إن الترام يعتبر وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، لأنه لا ينتج أي ملوثات ويكون الماء هو انبعاثه الوحيد، ولا ينتج أكاسيد النيتروجين لأنه تمت السيطرة على درجة الحرارة للتفاعل داخل البطاريات تحت 100 درجة مئوية.

موجات الجاذبية

فاز 3 علماء أمريكيين، وهم “رينير ويس” و”كيب ثورن” و”باري باريش”، بجائزة نوبل في الطب لعام 2017، تكريما لبحوثهم حول موجات الجاذبية.

وتمكّن العلماء الثلاثة من رصد “تموجات في الزمكان (الزمان المكاني) المعروفة باسم موجات الجاذبية”.

ولعب الفيزيائيون الثلاثة دورًا رائدًا في مرصد الموجات بالتداخل الليزري، أو ما يعرف بمشروع “ليجو”، والذي سجل أول ملاحظة تاريخية لموجات الجاذبية، في سبتمبر/أيلول 2015.

الجزيئات الحيوية

حصل السويسري “جاك ديبوشيه”، والأمريكي “يواكيم فرانك”، والبريطاني “ريتشارد هينردسون” على نوبل للكمياء لعام 2017.

وهذه الجائزة مُنحت لهم تقديرا لتطويرهم مجهرًا إلكترونيًا يساعد على تبسيط وتحسين تصوير الجزيئات الحيوية، وهو ما يمهد إلى آفاق جديدة في الكيمياء الحيوية.

ويحسن هذا المجهر تصوير الجزيئات الحيوية، وبفضله بات بإمكان الباحثين التوصل إلى صورة بالأبعاد الثلاثة للجزئيات الحيوية.

ويسمح بدراسة عينات بيولوجية من دون المساس بخصائصها، كما هي الحال عند استخدام الملونات أو حزم الإلكترون المنبعثة من أشعة إكس.

**زراعة مفصل بالطباعة ثلاثية الأبعاد

تمكن أطباء صينيون، من إجراء أول عملية ناجحة لزراعة مفصل ركبة مصنوع بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك لعلاج تآكل مفاصل الأطراف في الجسم، الذي قد يؤدي لل
كيف ظهرت نظرية الكم ؟
.
عام 1900 كان ماكس بلانك وزوجته في زيارة لأحد أصدقاءه وهو " هنريخ روبنز " وقد أطلعه روبنز علي أحدث إكتشافاته في ميكانيكا الكم وإشعاع الجسم الأسود .
عندما غادر ماكس بلانك وجد انه يستطيع صياغة معادلة بإستخدام حيلة رياضية بحيث يستطيع ان يفسر معلومات روبنز بدقة عالية .
حتي أن ماكس بلانك أرسل في اليوم التالي برقية إلي روبنز يشكره فيها .
.
وفي نفس العام قدم ماكس بلانك نظريته في إشعاع الجسم الأسود Blackbody Radiation وأكد أن الطاقة يمكن تجزئتها وأنها تنتشر في رزم منفصلة ( كمات ) محددة . رزم الطاقة كانت بالغة الضآلة بحيث لايمكن الشعور بأثرها الكمي . والإشعاع هنا عبارة عن إشعاعات كهرومغناطيسية , وبهذه النظرية اكد ماكس بلانك ان هناك حد أدنى للطاقة مقدارة h كثابت طبيعي لا ينقسم ويسمي ذلك الثابت بـ ثابت بلانك , وهذا _ كالعادة _ خالف النظرية الكهرومغناطيسية الكلاسيكية التي كانت تتيح تغير الطاقة تغيرا مستمرا دون وجود حدود للانقسام.
.
إن لمفهوم الجسم الأسود الذي يمتص الإشعاع امتصاصاً كاملاً في كل الأطوال الموجية أهميته البالغة في دراسة الإشعاع الحراري نظرياً، بيد أنه لا وجود لجسم كهذا في الحقيقة، ويمكن التقرب من هذا المفهوم بصنع تجويف وتسويده من الداخل. فإذا فُتح ثقب صغير في هذا التجويف ودخل منه إشعاع حراري فإن هذا الإشعاع يعاني انعكاسات متتالية كثيرة على الجدار ويُمتص جزءٌ منه في كل انعكاس، إذ يتم امتصاصه امتصاصاً كاملاً داخل التجويف، وبالتالي لا يرتد إلى الثقب أي إشعاع .
••••━━━❉🌸💡🌸❉━━━••••
للإشتراك بالقناة إضغط على الرابط
على التلجرام. ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
https://telegram.me/EducationalPhysics
وعلى الفيس بوك ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
https://www.facebook.com/EducationalPhysics/
الاستجماتيزم أو اللابؤرية astigmatism ، هو مرض ينتج بسبب عدم استدارة القرنية بشكل كامل ، مما يؤدي إلى رؤية الصور القريبة أو البعيدة بطريقة مشوشة . قرنية العين هي الجزء الشفاف الأمامي في العين ويكون شكلها كروي بيضاوي ، وعندما يكون هناك تشوه في هذا الانحناء تسقط أشعة الضوء على العين في أكثر من نقطة بدلاً من تركزها على الشبكية مباشرة ، مما يؤدي إلى تشوش في الصورة التي تكونها الشبكية . والاستجماتيزم من الأمراض المزمنة والتي تلازم الشخص طوال حياته ، ولا علاقة لها بضعف النظر ، وتلعب الوراثة دوراً رئيسياً فيها .

الأسباب
السبب الرئيسي لحدوث الاستجماتيزم هو عدم تماثل الانحناءات على جوانب القرنية ، ومن أهم الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى حدوث الاستجماتيزم :
• جراحات العين : إجراء جراحة داخل شبكية أو قرنية العين ، والتي تتطلب عمل قطوب ، وهذا النوع من الاستجماتيزم يزول بمجرد التئام الجرح وإزالة القطب .
• الأكياس الدهنية : وجود أكياس دهنية داخل الجفن يتسبب في الضغط على القرنية مما يؤدي إلى تغير شكلها ، وفي هذه الحالة يزول المرض بمجرد إزالة الكيس الدهني.
• القرنية المخروطية : ويكون فيه شكل القرنية الطبيعي لدى المريض مخروطي بدلاً من كروي .

الأعراض
الاستجماتيزم من الأمراض الشائعة بين معظم الأشخاص من مختلف الأعمار ، وعندما يكون تشوه القرنية بدرجة ضئيلة قد لا يحتاج الشخص لعلاج ، وفي حالات الاستجماتيزم الحاد ، تظهر على المريض الأعراض التالية :
• الصداع : ويتركز في منطقة أعلى الرأس وحول العينين ، ويزداد عند القراءة أو التركيز على شاشات الحاسوب أو التلفاز .
• توتر عضلات العين ، وما يشبه رجفة العين .
• تشوش الرؤية ، ويحدث عند النظر للأشياء البعيدة أو القريبة على حد سواء .

التشخيص
بعد شكوى المريض من الأعراض السابق ذكرها ، وتوجهه لطبيب العيون ، يقوم الطبيب بالفحوصات السريرية التالية :
• اختبار الإبصار : وهو الاختبار التقليدي الذي يستخدم الرموز على اللوحة المضيئة ، والذي يقيس قوة إبصار العينين . يلاحظ لدى مريض الاستجماتيزم ، وفي كثير من الأحيان ، عدم وجود مشكلة في الإبصار مع ضبابية الرؤية للصفوف الثالثة وما بعدها من لوحة الرموز .
• فحص القرنية : يتم من خلالها معرفة درجة تحدب القرنية .
• درجة الانكسار : يقوم الطبيب بوضع عدد من العدسات مختلفة القياسات على نظارة قياس الإبصار ، لمعرفة مدى قدرة العين على التركيز ، ودرجة انكسار الأشعة على الشبكية .
• المسح الثلاثي الأبعاد : لمعرفة أبعاد القرنية ودرجة الانحراف الموجودة بها ، ويكون هذا الإجراء في المرحلة الأخيرة من الفحص والذي يحدد الطبيب من خلاله طريقة العلاج المناسبة للاستجماتيزم .

العلاج
• النظارات الطبية : تقاس قوة إبصار العين ودرجة الاستجماتيزم ويحدد الطبيب قياس عدسة النظارة الطبية المناسبة للمريض . تقلل النظارة الطبية من أعراض الاستجماتيزم وتساعد على توضيح الرؤية بدرجة كبيرة .
• العدسات اللاصقة : وهناك نوعان من العدسات اللاصقةالصلبة ، والمرنة . تتميز العدسات الصلبة بقدرة تحملها ودوامها لما يزيد عن سنة ، وكذلك لكفاءتها في تصحيح القرنية وتوضيح الرؤية ، بعد سنة ينبغي استبدالها . أما العدسات المرنة ، أو عدسات توريك ، فهي عدسات تستبدل يومياً أو أسبوعياً ، حسب رغبة المريض .
• عدسات القولبة : هي عدسة لاصقة صلبة تستخدم لإعادة ضبط تحدب القرنية أو قولبة القرنية ، وتعمل على تصحيح الاستجاميتزم بشكل دائم . تستخدم العدسات بالليل وتزال في النهار . توصف هذه العدسات لمن يعانون من درجة طفيفة من الاستجماتيزم .
• الجراحة : هناك عدة أنواع من الجراحات لعلاج الاستجماتيزم ، ومعظمها يهدف إلى تصحيح شكل القرنية . من أشهر هذه الجراحات الليزر ، والذي يشتهر بفاعليته العالية وانعدام الآثار الجانبية للجراحة .
• المبضع الإشعاعي : وهو مبضع يستخدم لتسوية القرنية عن طريقة الأشعة .
تاريخ الفيزياء ..!
250 ق.م : قانون الطفو ( أرخميدس )
1514 : هدم فكرة مركزية الأرض ( كوبرينكوس )
1589 : الأجسام الثقيلة و الخفيفة تسقط آنياً ( جاليليو )
1600 : اكتشاف المجال المغناطيسي للأرض ( ويليام جيلبرت )
1613 : القصور الذاتي ( جاليليو )
1621 : قانون انكسار الضوء ( سنيل )
1660 : قاعدة باسكال
1687 : قوانين الحركة - قانون الجاذبية ( اسحاق نيوتن )
1782 : قانون حفظ المادة ( لافوازيه )
1785 : قانون التربيع العكسي للشحنات ( تشالرز كولوم )
1801 : نظرية موجات الضوء ( يونغ )
1803 : النظرية الذرية للمواد ( دالتون )
1806 : طاقة الحركة ( يونغ )
1814: اثبات النظرية الموجية للضوء ( فرسنل )
1820 : اثبات وجود القوة المغناطيسية ( أمبير )
1824 : قانون الغازات و المحركات الحرارية ( كارنو )
1827 : قانون المقاومة الكهربائية ( أوم )
1838 : خطوط القوى الكهرومغناطيسية ( فارادي )
1842 : قانون حفظ الطاقة ( ماير / كلفن )
1850 : قانون حفظ الطاقة الثاني ( ماكسويل )
1863 : قانون الانتروبيا أو الاضطراب أو العشوائية ( كلاوزيوس )
1864 : النظرية الكهرومغناطيسية ( ماكسويل )
1867 : نظرية حركة الغازات ( ماكسويل آينشتاين: الميكانيكا الاحصائية ( بولتزمان / غيبس )
1887 : توليد الموجات الكهرومغناطيسية ( هيرتز )
1893 : قانون الاشعاع الحراري ( فين )
1895 : اكتشاف أشعة X أو الأشعة السينية ( كونراد رونتجن )
1896 : اكتشاف النشاط الاشعاعي للعناصر ( هنري بيكريل )
1897 : اكتشاف الالكترون ( جوزيف طومسون )
1900 : بزوغ فكرة الكم في الفيزياء ( بلانك )
1905 : النسبية الخاصة - التأثير الكهروضوئي - الحركة البروانية ( ألبرت آينشتاين )
1911 : اكتشاف التركيب الذري ( رذرفورد )
1913 : نموذج بور للذرة ( نيلز بور )
1916 : النسبية العامة ( ألبرت آينشتاين )
1922 : نظرية تمدد الكون ( ألكسندر فريدمان )
1923 : موجات المادة ( دي بروغلي )
1923 : اكتشاف المجرات
1925 : فهم التركيب النجمي و طريقة عمل النجوم
1927 : فكرة الانفجار العظيم للكون ( لوميتر )
1928 : وجود المادة المضادة ( بول ديراك )
1929 : اثبات تمدد الكون ( أدوين هابل )
1932 : اثبات وجود المادة المضادة ( اندرسون \ تشادويك )
1938 : اكتشاف الميوعة الفائقة ( حالة من حالات المادة )
1938 : اكتشاف الأسس الأولية للانشطار النووي
1948 : نظرية الديناميكا الكهربية الكمية ( نظرية تطبق معادلات ميكانيكا الكم على المجال الكهرومغناطيسي أو الضوء )
1957 : نظرية التوصيل الفائق
1962 : اكتشاف القوة النووية الشديدة التي تربط البروتونات والنيترونات مع بعضها
1967 : اكتشاف القوة النووية الضعيفة المسؤولة عن الاضمحلال الاشعاعي و الانشطار النووي للجسيمات دون الذرية
1967 : النوابض او النجوم النيوترونية ( الشكل النهائي لتطور النجم أو البقايا المنهارة لنجوم منفجرة )
1974 : اكتشاف الكوارك الفاتن ( دي حاجة لو عرفتوها هتبقوا عُمد )
1975 : اكتشاف لبتون تاو
1977 : اكتشاف الكوارك السفلي
1980 : تأثير هول الكمي
1981 : نظرية التضخم الكوني المبكر ( مرحلة زمنية قصيرة بعد الانفجار العظيم اشتد خلالها انتفاخ الكون وتضخم تضخماً كبيراً جداً وقد اقترح حدوثها العلماء كأحد الطرق التي تفسر معضلة تسطح الكون )
1981 : تأثير هول الجزئي
1995 : اكتشاف الكوارك العلوي
1998 : اكتشاف تمدد الكون بشكل متسارع
2000 : نيوترينو تاو ( احد انواع النيوترينو وهي الجسميات الاساسية و الاولية التي تشكل الكون و لا يوجد لها شحنة كهربائية )
2012 : بوزون هيغز أو جسيم الإله ( جسيم أولي افتراضي ثقيل يُعتقد أنه المسؤول عن اكتساب الجسيمات الأولية مثل الالكترونات و البروتونات لكتلتها )
2016 : رصد موجات الجاذبية التي تنبأ بها آينشتاين
منقول تحت هاشتاج 👇🏾
#علوم_وأشياء_أخرى

••••━━━❉🌸💡🌸❉━━━••••
للإشتراك بالقناة إضغط على الرابط
على التلجرام. ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
https://telegram.me/EducationalPhysics
وعلى الفيس بوك ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
https://www.facebook.com/EducationalPhysics/