در تصویری که مدل اتمی بور ، آن را ترسیم کرده است. هسته اتم از دو جزء اصلی نوترون و پروتون تشکیل شده است و الکترون ها دارای موقعیت خاص در مدار ها در حال چرخش هستند.
این تصویر نخستین بار در سال ۱۹۱۳ توسط نیلز بور ارائه شد و با ترسیم معادله موج توسط شرودینگر گسترش یافت .
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
این تصویر نخستین بار در سال ۱۹۱۳ توسط نیلز بور ارائه شد و با ترسیم معادله موج توسط شرودینگر گسترش یافت .
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
برخی از ایزوتوپها همچون کربنِ ۱۲، همواره وجود دارند و تنها در شرایطی خاص تغییر ماهیت میدهند. این در حالی است که کربن ۱۴ حالتی ناپایدار داشته و به ایزوتوپی پایدار از عنصری دیگر تبدیل میشود.
برای نمونه کربن ۱۴ با تغییر در تعداد پروتونهایش به نیتروژن ۱۴ تبدیل میشود. در این فرآیند که تحت عنوان «فروپاشی بتا» (Beta Decay) شناخته میشود، هستهی اتم امواجی از جنس الکترون و آنتی نوترون ساطع کرده و تعداد پروتونهایش افزایش مییابد. با افزایش یک پروتون در هسته، اتم تغییر ماهیت داده و به ایزوتوپی پایدار از عنصر نیتروژن تبدیل میشود. در شکل زیر شماتیکی از فرآیند فروپاشی بتا نشان داده شده است.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
برای نمونه کربن ۱۴ با تغییر در تعداد پروتونهایش به نیتروژن ۱۴ تبدیل میشود. در این فرآیند که تحت عنوان «فروپاشی بتا» (Beta Decay) شناخته میشود، هستهی اتم امواجی از جنس الکترون و آنتی نوترون ساطع کرده و تعداد پروتونهایش افزایش مییابد. با افزایش یک پروتون در هسته، اتم تغییر ماهیت داده و به ایزوتوپی پایدار از عنصر نیتروژن تبدیل میشود. در شکل زیر شماتیکی از فرآیند فروپاشی بتا نشان داده شده است.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
عوامل زیادی در فروپاشی هستهی یک اتم وجود دارد. یکی از مهمترینِ آنها، نسبت تعداد پروتونها به تعداد نوترونها در هسته اتم است. اگر یک هسته اتم، دارای تعداد زیادی نوترون باشد (تعریف اینکه منظور از تعداد زیاد چقدر است، وابسته به جرم هسته بوده و نمیتوان مرز مشخصی را تعریف کرد)، احتمال فروپاشی آن به سمت تبدیل شدن به ایزوتوپی پایدار، زیاد خواهد بود.
در حالتی که تعداد پروتونهای هسته نیز زیاد باشد، فرآیند فروپاشی میتواند رخ دهد. فروپاشی عاملی است که منجر به رادیواکتیو شدن برخی از ایزوتوپهای یک عنصر میشود.
واکنش زنجیرهای که در فرآیند فروپاشی هسته اورانیوم ۲۳۵ رخ میدهد.
در حالتی که تعداد پروتونهای هسته نیز زیاد باشد، فرآیند فروپاشی میتواند رخ دهد. فروپاشی عاملی است که منجر به رادیواکتیو شدن برخی از ایزوتوپهای یک عنصر میشود.
واکنش زنجیرهای که در فرآیند فروپاشی هسته اورانیوم ۲۳۵ رخ میدهد.
angular momentum
operators
p -1
در مکانیک کوانتومی، عملگر تکانه زاویهای یکی از عملگرهای متعدد مرتبط است که مشابه به تکانه زاویهای کلاسیک است. عملگر تکانه زاویهای نقشی محوری در نظریه فیزیک اتمی و سایر مسائل کوانتومی مرتبط باتقارن چرخشی بازی میکند. در هر دوی سامانههای کلاسیک و کوانتومی، تکانه زاویهای ( به همراه تکانه خطی و انرژی) یکی از سه ویژگی بنیادی حرکت است.
عملگرهای تکانه زاویهای متعددی وجود دارند : تکانه زاویهای کل(J)، تکانه زاویهای مداری(L) و تکانه زاویهای اسپین (که به اختصار به آن اسپین میگویند و با S نشان دادهمیشود) . تکانه زاویهای کل همیشه پایسته است.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
operators
p -1
در مکانیک کوانتومی، عملگر تکانه زاویهای یکی از عملگرهای متعدد مرتبط است که مشابه به تکانه زاویهای کلاسیک است. عملگر تکانه زاویهای نقشی محوری در نظریه فیزیک اتمی و سایر مسائل کوانتومی مرتبط باتقارن چرخشی بازی میکند. در هر دوی سامانههای کلاسیک و کوانتومی، تکانه زاویهای ( به همراه تکانه خطی و انرژی) یکی از سه ویژگی بنیادی حرکت است.
عملگرهای تکانه زاویهای متعددی وجود دارند : تکانه زاویهای کل(J)، تکانه زاویهای مداری(L) و تکانه زاویهای اسپین (که به اختصار به آن اسپین میگویند و با S نشان دادهمیشود) . تکانه زاویهای کل همیشه پایسته است.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
اِروین رودولف یوزف آلکساندر شرودینگر
Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger)
(زاده ۱۲ اوت ۱۸۸۷ – درگذشته ۴ ژانویه ۱۹۶۱)
فیزیکدان مشهور اتریشی، و از کسانی بود که در پیشنهاد و گسترش نظریه موج، نقش اساسی داشتند. از مکانیک موجِ او، نتایجی اساسی در مکانیک کوانتومی پدیدار شد.
رزومه علمی:
معادله شرودینگر
گربه شرودینگر
تصویر شرودینگر
اصل عدم قطعیت
حالت همدوس
تراز انرژی
آنتروپی و زندگی
تفسیرهای مکانیک کوانتومی
کیفیات ذهنی
زیستشناسی کوانتوم
درهمتنیدگی کوانتومی
برهمنهی کوانتومی
کشف مکانیک موج
جوایز:
جایزه(ها)مدال ماتئوچی (۱۹۲۷)
جایزه نوبل فیزیک (۱۹۳۳)
مدال ماکس پلانک (۱۹۳۷)
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger)
(زاده ۱۲ اوت ۱۸۸۷ – درگذشته ۴ ژانویه ۱۹۶۱)
فیزیکدان مشهور اتریشی، و از کسانی بود که در پیشنهاد و گسترش نظریه موج، نقش اساسی داشتند. از مکانیک موجِ او، نتایجی اساسی در مکانیک کوانتومی پدیدار شد.
رزومه علمی:
معادله شرودینگر
گربه شرودینگر
تصویر شرودینگر
اصل عدم قطعیت
حالت همدوس
تراز انرژی
آنتروپی و زندگی
تفسیرهای مکانیک کوانتومی
کیفیات ذهنی
زیستشناسی کوانتوم
درهمتنیدگی کوانتومی
برهمنهی کوانتومی
کشف مکانیک موج
جوایز:
جایزه(ها)مدال ماتئوچی (۱۹۲۷)
جایزه نوبل فیزیک (۱۹۳۳)
مدال ماکس پلانک (۱۹۳۷)
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
یک سیارک بزرگتر از هرم بزرگ جیزه به سوی کره زمین پرواز می کند
سیارک بزرگ 2015 KJ19 که احتمالاً ارتفاع آن حتی بیشتر از ارتفاع هرم بزرگ جیزه در مصر (هرم چئوپس هم نامیده می شود) امروز 14 ماه مه به زمین نزدیک خواهد شد.
قطر این سیارک 88 تا 200 متر است (ارتفاع هرم چئوپس 147 متر است) و درساعت 14.34 به وقت تهران به کمترین فاصله با زمین می رسد. نزدیکترین نقطه مسیر پرواز در فاصله 15 برابر دورتر از زمین تا ماه واقع خواهد شد. بنابراین ، سیارک در حال پرواز به سوی زمین خطرناک نیست.
دوره گردش سیارک به دور خورشید بیش از 1094 روز زمینی است.
منبع: اسپوتنیک
#کوانتوم_مکانیک
http://t.me/higgs_field
سیارک بزرگ 2015 KJ19 که احتمالاً ارتفاع آن حتی بیشتر از ارتفاع هرم بزرگ جیزه در مصر (هرم چئوپس هم نامیده می شود) امروز 14 ماه مه به زمین نزدیک خواهد شد.
قطر این سیارک 88 تا 200 متر است (ارتفاع هرم چئوپس 147 متر است) و درساعت 14.34 به وقت تهران به کمترین فاصله با زمین می رسد. نزدیکترین نقطه مسیر پرواز در فاصله 15 برابر دورتر از زمین تا ماه واقع خواهد شد. بنابراین ، سیارک در حال پرواز به سوی زمین خطرناک نیست.
دوره گردش سیارک به دور خورشید بیش از 1094 روز زمینی است.
منبع: اسپوتنیک
#کوانتوم_مکانیک
http://t.me/higgs_field
《👙|🐈》
#bracket
نمادنگاری دیراک یا نمادنگاری برا-کت، نمادنگاری استاندارد حالتهای کوانتومی در مکانیک کوانتومی است. این نمادنگاری مختصر در فضاهای برداری با بعد متناهی و در مورد فضاهای هیلبرت به کار میرود. که با دونماد مشخصی میشوند:
قسمت چپ
《👙 |
که برا نامیده میشود؛
و قسمت راست
|🐈》
که کت نامیده میشود.
حاصل ضرب داخلی برا و کت را براکت مینامند:
《👙|🐈》
از آنجا که این نمادنگاری توسط پل دیراک معمول شد، نمادنگاری دیراک نیز نامیده میشود.
فضای کت فضای برداری مختلطی است که بعد آن بر طبق طبیعت سیستم فیزیکی مورد نظر معین میشود.
Dirac's bra_ket notation
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
#bracket
نمادنگاری دیراک یا نمادنگاری برا-کت، نمادنگاری استاندارد حالتهای کوانتومی در مکانیک کوانتومی است. این نمادنگاری مختصر در فضاهای برداری با بعد متناهی و در مورد فضاهای هیلبرت به کار میرود. که با دونماد مشخصی میشوند:
قسمت چپ
《👙 |
که برا نامیده میشود؛
و قسمت راست
|🐈》
که کت نامیده میشود.
حاصل ضرب داخلی برا و کت را براکت مینامند:
《👙|🐈》
از آنجا که این نمادنگاری توسط پل دیراک معمول شد، نمادنگاری دیراک نیز نامیده میشود.
فضای کت فضای برداری مختلطی است که بعد آن بر طبق طبیعت سیستم فیزیکی مورد نظر معین میشود.
Dirac's bra_ket notation
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
Quantum Mechanics
“If you are not completely confused by quantum mechanics, you do not understand it.” — Niels Bohr
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
“If you are not completely confused by quantum mechanics, you do not understand it.” — Niels Bohr
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
آیا "استقامت" با خود میکروب به مریخ برده است؟
ناسا قصد دارد در دههی ۲۰۳۰ میلادی اولین انسان را به مریخ بفرستد اما یک دانشمند باور دارد که آین آژانس فضایی گونههایی از حیات را همراه با مریخنورد استقامت به سیارهی سرخ فرستاده است.
دیلیمیل گزارش داده است که، کریستوفر ماسون(Christopher Mason)، متخصص ژنتیک در دانشکده پزشکی ویل کرنل(Weill Cornell) میگوید: اگرچه ناسا اقدامات زیادی برای پاکسازی میکروب از فضاپیماها و سطحنوردها انجام میدهد اما احتمال زیادی وجود دارد که برخی از آنها در این سفر زنده مانده باشند.
در همین جهت ماسون "اتاقهای تمیز"(اتاقهایی که میزان بسیار کمی آلاینده در آنها وجود دارد) آزمایشگاه پیشرانهی جت ناسا را مورد بررسی قرار داد و دریافت این تجهیزات میتوانند محیطی مناسب برای تکامل میکروبهای سرسخت باشند. این ارگانیسمها میتوانند به سطوح فلزی بچسبند و از انفجار تشعشعات جان سالم به در ببرند و در محیطهای بسیار سرد رشد کنند.
ماسون در بیبیسی نوشت: ممکن است ما به صورت تصادفی گونهای با خود به سیارهای دیگر ببریم.
ناسا و دانشمندان سراسر جهان به طور مداوم در حال کار بر روی دستورالعملها و نوآوریهای جدید هستند که مطمئن شوند هیچ میکروبی فضا را آلوده نمیکند و مخصوصا به مریخ نمیرود.
آژانس فضایی آمریکا با دقت زیاد هر سانتیمتر از فضاپیما را تمیز میکند. فضاپیماهایی مثل استقامت در محیطهای اتاقهای تمیز ISO-۵ آزمایشگاه پیشرانه جت ساخته میشوند. این اتاقها دارای تصفیه هوا هستند و تنها چند ۱۰ مادهی آلوده کننده در هر متر مربع از آنها وجود دارد.
با این حال غیر ممکن است که محیط را کاملا عاری از زیست تودهها کرد.
ماسون و گروهش دیانای این موجودات را از اتاقهای تمیز خارج کردند و برای درک بهتر آنها را توالییابی کردند تا بفهمند چه انواعی از میکروب درون این تجهیزات وجود دارد.
ماسون میگوید: تعداد ژنهایی که باعث مقاومت در برابر اشعه میشود در این ارگانیسمها افزایش یافته و آنها میتوانند در محیطهای سرد رشد کنند.
انتقال آلودگی و میکروب از زمین به سایر سیارات میتواند برای دانشمندانی که به دنبال کشف حیات در سیارات دیگر هستند مشکلساز شود زیرا ممکن است این گونهها به عنوان گونههای حیات در مریخ به زمین آورده شوند و تحقیقات را دههها عقب بیاندازند.
ماسون همچنین خاطرنشان کرد که این ارگانیسمها میتوانند ایجاد کلونیهایی در تجهیزات فضانوردان کرده و عملکرد آنها را مختل کنند. با این حال این میکروبها ممکن است پس از رسیدن به فضا تغییر کنند. گونههای جدیدی در ایستگاه بینالمللی فضایی یافت شده که مشابه گونههای "اتاقهای تمیز" هستند اما مقاومت بالاتری به تشعشعات دارند.
به گفتهی ماسون: در نهایت روزی انسان پا بر مریخ خواهد گذاشت و مجموعهای از میکروبها را با خود به مریخ خواهد برد. این میکروبها میتوانند در مریخ سازگار شده، جهش پیدا کرده و تغییر کنند.
این میکروبها حتی میتوانند به بهتر شدن زندگی در مریخ کمک کنند زیرا میتوان ژنهای سازگار با محیط را توالییابی کرد و از آنها برای تحقیقات و درمان در هر دو سیاره استفاده کرد.
#کوانتوم_مکانیک
http://t.me/higgs_field
ناسا قصد دارد در دههی ۲۰۳۰ میلادی اولین انسان را به مریخ بفرستد اما یک دانشمند باور دارد که آین آژانس فضایی گونههایی از حیات را همراه با مریخنورد استقامت به سیارهی سرخ فرستاده است.
دیلیمیل گزارش داده است که، کریستوفر ماسون(Christopher Mason)، متخصص ژنتیک در دانشکده پزشکی ویل کرنل(Weill Cornell) میگوید: اگرچه ناسا اقدامات زیادی برای پاکسازی میکروب از فضاپیماها و سطحنوردها انجام میدهد اما احتمال زیادی وجود دارد که برخی از آنها در این سفر زنده مانده باشند.
در همین جهت ماسون "اتاقهای تمیز"(اتاقهایی که میزان بسیار کمی آلاینده در آنها وجود دارد) آزمایشگاه پیشرانهی جت ناسا را مورد بررسی قرار داد و دریافت این تجهیزات میتوانند محیطی مناسب برای تکامل میکروبهای سرسخت باشند. این ارگانیسمها میتوانند به سطوح فلزی بچسبند و از انفجار تشعشعات جان سالم به در ببرند و در محیطهای بسیار سرد رشد کنند.
ماسون در بیبیسی نوشت: ممکن است ما به صورت تصادفی گونهای با خود به سیارهای دیگر ببریم.
ناسا و دانشمندان سراسر جهان به طور مداوم در حال کار بر روی دستورالعملها و نوآوریهای جدید هستند که مطمئن شوند هیچ میکروبی فضا را آلوده نمیکند و مخصوصا به مریخ نمیرود.
آژانس فضایی آمریکا با دقت زیاد هر سانتیمتر از فضاپیما را تمیز میکند. فضاپیماهایی مثل استقامت در محیطهای اتاقهای تمیز ISO-۵ آزمایشگاه پیشرانه جت ساخته میشوند. این اتاقها دارای تصفیه هوا هستند و تنها چند ۱۰ مادهی آلوده کننده در هر متر مربع از آنها وجود دارد.
با این حال غیر ممکن است که محیط را کاملا عاری از زیست تودهها کرد.
ماسون و گروهش دیانای این موجودات را از اتاقهای تمیز خارج کردند و برای درک بهتر آنها را توالییابی کردند تا بفهمند چه انواعی از میکروب درون این تجهیزات وجود دارد.
ماسون میگوید: تعداد ژنهایی که باعث مقاومت در برابر اشعه میشود در این ارگانیسمها افزایش یافته و آنها میتوانند در محیطهای سرد رشد کنند.
انتقال آلودگی و میکروب از زمین به سایر سیارات میتواند برای دانشمندانی که به دنبال کشف حیات در سیارات دیگر هستند مشکلساز شود زیرا ممکن است این گونهها به عنوان گونههای حیات در مریخ به زمین آورده شوند و تحقیقات را دههها عقب بیاندازند.
ماسون همچنین خاطرنشان کرد که این ارگانیسمها میتوانند ایجاد کلونیهایی در تجهیزات فضانوردان کرده و عملکرد آنها را مختل کنند. با این حال این میکروبها ممکن است پس از رسیدن به فضا تغییر کنند. گونههای جدیدی در ایستگاه بینالمللی فضایی یافت شده که مشابه گونههای "اتاقهای تمیز" هستند اما مقاومت بالاتری به تشعشعات دارند.
به گفتهی ماسون: در نهایت روزی انسان پا بر مریخ خواهد گذاشت و مجموعهای از میکروبها را با خود به مریخ خواهد برد. این میکروبها میتوانند در مریخ سازگار شده، جهش پیدا کرده و تغییر کنند.
این میکروبها حتی میتوانند به بهتر شدن زندگی در مریخ کمک کنند زیرا میتوان ژنهای سازگار با محیط را توالییابی کرد و از آنها برای تحقیقات و درمان در هر دو سیاره استفاده کرد.
#کوانتوم_مکانیک
http://t.me/higgs_field
👍1
Forwarded from کوانتوم مکانیک🕊
" به دنبال پارگی آنوریسم آئورت شکمی #انیشتین دچار خونریزی داخلی شده و به بیمارستان منتقل شده بود. نقل است در حالیکه به تشخیص پزشکان قرار شد عمل جراحی بر روی او صورت گیرد، وی مخالفت کرد و گفت:
«من میخواهم وقتی که بخواهم، بمیرم. زنده ماندن، به صورت مصنوعی، کجسلیقگی است. من سهمم را انجام دادهام، وقت رفتن است. میخواهم مرگ را با ظرافت، تجربه کنم.»
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
«من میخواهم وقتی که بخواهم، بمیرم. زنده ماندن، به صورت مصنوعی، کجسلیقگی است. من سهمم را انجام دادهام، وقت رفتن است. میخواهم مرگ را با ظرافت، تجربه کنم.»
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
Forwarded from physics (ડꫝꪖꫝꪖꫝ)
Sabine Hossenfelder
I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between.
هوسنفلدر متخصص در زمینهی گرانش کوآنتومی است. او دو دههی قبل به علم فیزیک روی آورد و تبدیل به یک فیزیکدان شد؛ چرا که باور داشت، فیزیک بهترین راه برای درک حقیقت است. ترکیب منطق ریاضیات و شواهد تجربی از فیزیک علمی میسازد، که هدف نهاییاش غلبه بر تفکرهای متوهمانه و دیگر عقاید تعصبی است!
وی در کتاب lost in math به بررسی ارتباط ریاضیات و فیزیک و نکات مثبت و ضعف پژوهش های در گستره ریاضیات و فیزیک پرداخته است .
_____________________________________________
مجموعه #کوانتوم_مکانیک (هیگز):
https://t.me/higgs_field کانال
https://t.me/higgs_group گروه
https://t.me/higgs_journals ژورنال
I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between.
هوسنفلدر متخصص در زمینهی گرانش کوآنتومی است. او دو دههی قبل به علم فیزیک روی آورد و تبدیل به یک فیزیکدان شد؛ چرا که باور داشت، فیزیک بهترین راه برای درک حقیقت است. ترکیب منطق ریاضیات و شواهد تجربی از فیزیک علمی میسازد، که هدف نهاییاش غلبه بر تفکرهای متوهمانه و دیگر عقاید تعصبی است!
وی در کتاب lost in math به بررسی ارتباط ریاضیات و فیزیک و نکات مثبت و ضعف پژوهش های در گستره ریاضیات و فیزیک پرداخته است .
_____________________________________________
مجموعه #کوانتوم_مکانیک (هیگز):
https://t.me/higgs_field کانال
https://t.me/higgs_group گروه
https://t.me/higgs_journals ژورنال
Forwarded from کوانتوم مکانیک🕊
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کلیپ بسیار جالب...
تکانه زاویهای و غلبه بر جاذبه زمین
#تکانه_زاویه_ای
پیشنهاد ادمین..
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
تکانه زاویهای و غلبه بر جاذبه زمین
#تکانه_زاویه_ای
پیشنهاد ادمین..
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
mwmw_11a.pdf
907.7 KB
تماشای کهکشان راه شیری در طول موج های مختلف :
pdf
_____________________________________________
مجموعه #کوانتوم_مکانیک (هیگز):
https://t.me/higgs_field کانال
https://t.me/higgs_group گروه
https://t.me/higgs_journals ژورنال
_____________________________________________
مجموعه #کوانتوم_مکانیک (هیگز):
https://t.me/higgs_field کانال
https://t.me/higgs_group گروه
https://t.me/higgs_journals ژورنال
سفر "استارشیپ" از تگزاس به هاوایی.
اسپسایکس(SpaceX) در حال آمادهسازی استارشیپ(Starship) برای اولین پرواز خود در مدار است.
به گفته اسپیس، براساس مدارکی که در کمیسیون فدرال ارتباطات ایالات متحده آمریکا(FCC) ثبت شده و توسط پایگاه "ورج" گزارش شده است، شرکت اسپیسایکس قصد دارد نمونهی اولیه فضاپیمای استارشیپ را از تاسیسات خود در نزدیکی بوکاچیکا، تگزاس به مدار پرتاب کند تا سفر بدون سرنشین خود در مدار را به انجام برساند و در نزدیکی جزایر هاوایی در آب فرود بیاید.
زمان این پرتاب هنوز اعلام نشده است اما ایلان ماسک، بنیانگذار و مدیرعامل اسپیسایکس امیدوار است تا پایان سال ۲۰۲۱ استارشیپ را به مدار بفرستد. استارشیپ از دو بخش تشکیل شده که هر دوی آنها چندبار مصرف هستند. یک بخش آن فضاپیمای استارشیپ است و بخش دیگر موشک سوپرهوی(Super Heavy)
در این ماموریت، اسپیسایکس قصد دارد بخش اول یعنی موشک سوپرهوی را شش دقیقه پس از پرتاب به زمین بازگرداند اما این موشک در محل پرتاب خود فرود نخواهد آمد بلکه در آبهای خلیج مکزیک در فاصلهی ۳۲ کیلومتری از ساحل تگزاس جنوبی فرود خواهد آمد.
استارشیپ در همین حال در مدار خواهد چرخید و در نهایت در فاصلهی تقریبا صد کیلومتری از شمال غرب ساحل کائوآئی(Kauai)، در اقیانوس آرام فرود میآید.
اسپیسایکس میخواهد تا جای ممکن از این پرواز اطلاعات کسب کند تا در مورد نحوهی بازگشت استارشیپ به جو بیشتر بدانند. این اطلاعات به آنها در طراحی فضاپیماهای بهتر کمک میکند.
اسپیسایکس با آنچه که از هر پرتاب میآموزد به سرعت در حال توسعهی طراحی استارشیپهای خود است.
اسپیسایکس قصد دارد انسانها و محمولهها را به وسیلهی فضاپیمای استارشیپ به ماه، مریخ و سایر سیارات بفرستد. به گفتهی ایلان ماسک اگر همهچیز طبق برنامه پیش برود تا سال ۲۰۲۳ استارشیپ عملیاتی میشود اگرچه این برنامه بلندپروازانه است.
#کوانتوم_مکانیک
اسپسایکس(SpaceX) در حال آمادهسازی استارشیپ(Starship) برای اولین پرواز خود در مدار است.
به گفته اسپیس، براساس مدارکی که در کمیسیون فدرال ارتباطات ایالات متحده آمریکا(FCC) ثبت شده و توسط پایگاه "ورج" گزارش شده است، شرکت اسپیسایکس قصد دارد نمونهی اولیه فضاپیمای استارشیپ را از تاسیسات خود در نزدیکی بوکاچیکا، تگزاس به مدار پرتاب کند تا سفر بدون سرنشین خود در مدار را به انجام برساند و در نزدیکی جزایر هاوایی در آب فرود بیاید.
زمان این پرتاب هنوز اعلام نشده است اما ایلان ماسک، بنیانگذار و مدیرعامل اسپیسایکس امیدوار است تا پایان سال ۲۰۲۱ استارشیپ را به مدار بفرستد. استارشیپ از دو بخش تشکیل شده که هر دوی آنها چندبار مصرف هستند. یک بخش آن فضاپیمای استارشیپ است و بخش دیگر موشک سوپرهوی(Super Heavy)
در این ماموریت، اسپیسایکس قصد دارد بخش اول یعنی موشک سوپرهوی را شش دقیقه پس از پرتاب به زمین بازگرداند اما این موشک در محل پرتاب خود فرود نخواهد آمد بلکه در آبهای خلیج مکزیک در فاصلهی ۳۲ کیلومتری از ساحل تگزاس جنوبی فرود خواهد آمد.
استارشیپ در همین حال در مدار خواهد چرخید و در نهایت در فاصلهی تقریبا صد کیلومتری از شمال غرب ساحل کائوآئی(Kauai)، در اقیانوس آرام فرود میآید.
اسپیسایکس میخواهد تا جای ممکن از این پرواز اطلاعات کسب کند تا در مورد نحوهی بازگشت استارشیپ به جو بیشتر بدانند. این اطلاعات به آنها در طراحی فضاپیماهای بهتر کمک میکند.
اسپیسایکس با آنچه که از هر پرتاب میآموزد به سرعت در حال توسعهی طراحی استارشیپهای خود است.
اسپیسایکس قصد دارد انسانها و محمولهها را به وسیلهی فضاپیمای استارشیپ به ماه، مریخ و سایر سیارات بفرستد. به گفتهی ایلان ماسک اگر همهچیز طبق برنامه پیش برود تا سال ۲۰۲۳ استارشیپ عملیاتی میشود اگرچه این برنامه بلندپروازانه است.
#کوانتوم_مکانیک
Forwarded from Gravity (آنا زنگنه:))
▪️افرادي مانند ما که به فیزیک اعتقاد دارند، میدانند که تمایز بین گذشته، حال و آینده تنها یک توهم سرسختانه پایدار است.
⚫️ آلبرت اینشتین
کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید.
🆔 @Gravity_channel2
⚫️ آلبرت اینشتین
کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید.
🆔 @Gravity_channel2
👍1
نماد استفاده شده برای اتم
معمولا هسته هر اتم را با استفاده از دو عدد توصیف میکنند. عدد اتمی که معیاری از پروتونها و عدد جرمی که با استفاده از آن میتوان میان ایزوتوپها تمایز قائل شد.
عدد اتمی
عدد اتمی نشان دهنده تعداد پروتونهای یک اتم است. با توجه به این تعریف، برای یک اتم خنثی میتوان عدد اتمی را برابر با تعداد الکترونها نیز در نظر گرفت؛ چرا که تعداد الکترونها و پروتونها در یک اتم خثنی با یکدیگر برابر است. بنابراین برای یک اتم خنثی میتوان گفت:
تعداد الکترونها = تعداد پروتونها = عدد اتمی
معمولا عدد اتمی را در سمت چپ و پایین عنصر نمایش میدهند. البته در ادامه نحوه نشان دادن اتم و اعداد آن را نشان خواهیم داد. توجه داشته باشید که در اکثر متون علمی، عدد اتمی را با نماد Z نمایش میدهند.
عدد جرمی
عدد جرمی معیاری از میزان جرم اتم است. با توجه به اینکه بخش بسیاری از جرم یک اتم در هسته آن قرار گرفته، بنابراین مجموع جرم نوترون و پروتون به عنوان عدد جرمی در نظر گرفته میشود. بنابراین میتوان گفت:
تعداد نوترونها + تعداد پروتونها = عدد جرمی
در بسیاری از موارد عدد جرمی با نماد A نشان داده میشود.
بار الکتریکی
یک اتم میتواند الکترون گرفته یا از دست بدهد. با توجه به این که بار یک اتم با استفاده از برآیند بار الکترونها و پروتونها تعیین میشود، لذا با تغییر تعداد الکترونها بار اتم نیز تغییر کرده و در سمت راست و بالای اتم نوشته میشود.
برای بدست آوردن بار الکتریکی یک اتم تعداد پروتونها از تعداد الکترونها کم میشود. در این صورت اگر تعداد الکترونهای یک اتم کم شود، بار اتم مثبت و اگر الکترونهای اتم افزایش یابد، بار اتم منفی خواهد شد. در نتیجه رابطه زیر در مورد بار یک اتم برقرار است.
تعداد الکترونها – تعداد پروتونها = بار اتم
توجه داشته باشید که اتم غیر خنثی معمولا با نام یون شناخته میشود. با توجه به سه عدد معرفی شده در بالا، مشخصات یک اتم را به صورت زیر نمایش میدهند.
#پیوست
https://t.me/higgs_field/3731
اکنون این محتوا را مطالعه کنید
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
معمولا هسته هر اتم را با استفاده از دو عدد توصیف میکنند. عدد اتمی که معیاری از پروتونها و عدد جرمی که با استفاده از آن میتوان میان ایزوتوپها تمایز قائل شد.
عدد اتمی
عدد اتمی نشان دهنده تعداد پروتونهای یک اتم است. با توجه به این تعریف، برای یک اتم خنثی میتوان عدد اتمی را برابر با تعداد الکترونها نیز در نظر گرفت؛ چرا که تعداد الکترونها و پروتونها در یک اتم خثنی با یکدیگر برابر است. بنابراین برای یک اتم خنثی میتوان گفت:
تعداد الکترونها = تعداد پروتونها = عدد اتمی
معمولا عدد اتمی را در سمت چپ و پایین عنصر نمایش میدهند. البته در ادامه نحوه نشان دادن اتم و اعداد آن را نشان خواهیم داد. توجه داشته باشید که در اکثر متون علمی، عدد اتمی را با نماد Z نمایش میدهند.
عدد جرمی
عدد جرمی معیاری از میزان جرم اتم است. با توجه به اینکه بخش بسیاری از جرم یک اتم در هسته آن قرار گرفته، بنابراین مجموع جرم نوترون و پروتون به عنوان عدد جرمی در نظر گرفته میشود. بنابراین میتوان گفت:
تعداد نوترونها + تعداد پروتونها = عدد جرمی
در بسیاری از موارد عدد جرمی با نماد A نشان داده میشود.
بار الکتریکی
یک اتم میتواند الکترون گرفته یا از دست بدهد. با توجه به این که بار یک اتم با استفاده از برآیند بار الکترونها و پروتونها تعیین میشود، لذا با تغییر تعداد الکترونها بار اتم نیز تغییر کرده و در سمت راست و بالای اتم نوشته میشود.
برای بدست آوردن بار الکتریکی یک اتم تعداد پروتونها از تعداد الکترونها کم میشود. در این صورت اگر تعداد الکترونهای یک اتم کم شود، بار اتم مثبت و اگر الکترونهای اتم افزایش یابد، بار اتم منفی خواهد شد. در نتیجه رابطه زیر در مورد بار یک اتم برقرار است.
تعداد الکترونها – تعداد پروتونها = بار اتم
توجه داشته باشید که اتم غیر خنثی معمولا با نام یون شناخته میشود. با توجه به سه عدد معرفی شده در بالا، مشخصات یک اتم را به صورت زیر نمایش میدهند.
#پیوست
https://t.me/higgs_field/3731
اکنون این محتوا را مطالعه کنید
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
Telegram
attach 📎
#پیوست
برای نمونه با توجه به نماد زیر، عدد اتمی و عدد جرمی اتم مس به ترتیب برابر با ۲۹ و ۶۳ است. با توجه به این که اتم مذکور در حالت خنثی بوده بنابراین بار الکتریکی آن نیز برابر با صفر است.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
برای نمونه با توجه به نماد زیر، عدد اتمی و عدد جرمی اتم مس به ترتیب برابر با ۲۹ و ۶۳ است. با توجه به این که اتم مذکور در حالت خنثی بوده بنابراین بار الکتریکی آن نیز برابر با صفر است.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
🔺یکی از روشهایی که هایزنبرگ برای اصل عدم قطعیت استدلال کرد طرح یک میکروسکوپ ذهنی بود که به عنوان یک وسیلهٔ اندازهگیری از آن استفاده میشد. او یک آزمایش را تصور کرد که در آن سعی داشت مکان و تکانه یک الکترون را به وسیلهٔ شلیک یک فوتون به آن اندازهگیری نماید. اگر فوتون طول موج کوتاهی داشته باشد، و به همین دلیل تکانهٔ آن بالا باشد، مکان الکترون را میتوان دقیقاً اندازهگیری کرد. اما فوتون پس از برخورد در راستایی تصادفی منحرف خواهد شد و مقدار نامعین و بزرگی تکانه به الکترون منتقل خواهد کرد. اگر فوتون طول موج بزرگی داشته باشد و تکانه آن کم باشد، برخورد نمیتواند تکانه الکترون را چندان آشفته نماید، اما با انحراف چنین فوتونی مکان الکترون نیز به دقت معین نخواهد شد.
این رابطهٔ الاکلنگی نشان میدهد که مهم نیست طول موج فوتون چقدر باشد، هر چه که باشد حاصل ضرب عدم قطعیت در اندازهگیری مکان و تکانه بزرگتر یا برابر با یک حد معین خواهد بود، که برابر کسری از ثابت پلانگ است.
اصل عدم قطعیت
این رابطهٔ الاکلنگی نشان میدهد که مهم نیست طول موج فوتون چقدر باشد، هر چه که باشد حاصل ضرب عدم قطعیت در اندازهگیری مکان و تکانه بزرگتر یا برابر با یک حد معین خواهد بود، که برابر کسری از ثابت پلانگ است.
اصل عدم قطعیت
3 استدلال عالی برای اینکه چرا در یک ماتریس زندگی می کنیم - و 3 استدلال که آنها را رد می کند
آیا این زندگی واقعی است یا فقط یک خیال است؟ و آیا واقعاً حتی مهم است؟
قرص قرمز یا قرص آبی؟ منبع تصویر: Adobe Stock
این استدلال شبیه سازی اولین بار در مقاله ای توسط نیک بستروم ، فیلسوف ، منتشر شد.
بزودی در کانال ژورنال ساینس ...
آیا این زندگی واقعی است یا فقط یک خیال است؟ و آیا واقعاً حتی مهم است؟
قرص قرمز یا قرص آبی؟ منبع تصویر: Adobe Stock
این استدلال شبیه سازی اولین بار در مقاله ای توسط نیک بستروم ، فیلسوف ، منتشر شد.
بزودی در کانال ژورنال ساینس ...
Forwarded from physics (ડꫝꪖꫝꪖꫝ)
University of Washington physics professor Martin Savage, left, and physics graduate student Zohreh Davoudi published a paper on how to test if the universe is a massive computer simulation.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field