This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#دانستنی نیاسانی
نیاسانی یا Atavism در زیستشناسی نوعی رجعت در فرایند تکامل است؛ بدین معنی که خصوصیاتی که نسلها پیش محو شده بودند دوباره در برخی افراد نسل جدید از یک گونه ظاهر شوند.
صفات تکاملی که از نظر فنوتیپی از بین رفتهاند، لزوماً از ارگانیسم DNA ناپدید نمیشوند. توالی ژن معمولاً باقی میماند، اما در حالت غیرفعال است. چنین ژن بلااستفاده ای ممکن است در طول نسلهای زیادی در ژنوم باقی بماند. تا زمانی که ژن دست نخورده باقی بماند، یک عیب در کنترل ژنتیکی سرکوب کننده ژن میتواند منجر به دوباره ظاهر شدن آن صفت شود. گاهی ظهور ژنهای خفته میتواند با تحریک مصنوعی صورت پذیرد.
نیاسانی در انسان مشاهده شدهاست، مانند نوزادانی که با دمهای وستیجیال متولد شدهاند. نیاسانی همچنین در انسانهایی که دندانهای بزرگی دارند، مانند دندانهای سایر پستانداران نخستین، قابل مشاهده است.
فراز تد
نیاسانی یا Atavism در زیستشناسی نوعی رجعت در فرایند تکامل است؛ بدین معنی که خصوصیاتی که نسلها پیش محو شده بودند دوباره در برخی افراد نسل جدید از یک گونه ظاهر شوند.
صفات تکاملی که از نظر فنوتیپی از بین رفتهاند، لزوماً از ارگانیسم DNA ناپدید نمیشوند. توالی ژن معمولاً باقی میماند، اما در حالت غیرفعال است. چنین ژن بلااستفاده ای ممکن است در طول نسلهای زیادی در ژنوم باقی بماند. تا زمانی که ژن دست نخورده باقی بماند، یک عیب در کنترل ژنتیکی سرکوب کننده ژن میتواند منجر به دوباره ظاهر شدن آن صفت شود. گاهی ظهور ژنهای خفته میتواند با تحریک مصنوعی صورت پذیرد.
نیاسانی در انسان مشاهده شدهاست، مانند نوزادانی که با دمهای وستیجیال متولد شدهاند. نیاسانی همچنین در انسانهایی که دندانهای بزرگی دارند، مانند دندانهای سایر پستانداران نخستین، قابل مشاهده است.
فراز تد
#مدل_استاندارد
#پارت³
یک رویکرد جدید
کریس کویگ ، فیزیکدان ذرات در آزمایشگاه ملی شتاب دهنده فرمی در ایلینوی ، دهه هاست که در فکر چگونگی تجسم مدل استاندارد است ، امیدوار است که یک نمایش بصری قدرتمندتر به افراد کمک کند تا با ذرات شناخته شده طبیعت آشنا شوند و آنها را به فکر فرو برد. در مورد چگونگی قرار گرفتن این ذرات در یک چارچوب نظری بزرگتر و کاملتر. نمایش بصری Quigg بیشتر نظم و ساختار اساسی مدل استاندارد را نشان می دهد. او طرح خود را نمایش "دو ساده" می نامد ، زیرا ذرات چپ دست و راست دست طبیعت هر یک یک ساده - تعمیم مثلث را تشکیل می دهند. ما طرح Quigg را به تصویب رسانده و متغیر های بیشتری را نمایش گذاشته ایم.
کوارک ها در پایین
ذرات ماده ساز (فرمیون ها) در دو نوع اصلی وجود دارد: لپتون و کوارک.
(توجه داشته باشید که برای هر نوع ذره ماده در طبیعت ، یک ذره ضد ماده نیز وجود دارد که دارای جرم یکسانی است اما از هر جهت دیگری مخالف است. همانطور که سایر تجسمات مدل استاندارد انجام داده است ، ما ضد ماده را حذف می کنیم ، که یک ماده جداگانه تشکیل می دهد ، ساده دو برابر شده است.)
بیایید با کوارک ها شروع کنیم ، به ویژه دو نوع کوارک که پروتون ها و نوترون های داخل هسته های اتمی را تشکیل می دهند. این کوارک های رو به بالا هستند که ⅔ واحد بار الکتریکی را در اختیار دارند و کوارک های پایین با بار الکتریکی ⅓.
Proton Charge = ⅔+⅔-⅓ → 1
کوارک های بالا و پایین می توانند بسته به چرخش در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت با توجه به جهت حرکت خود ، "چپ دست" یا "راست دست" باشند.
→ @higgs_field
→ @higgs_journals
→ @higgs_group
#پارت³
یک رویکرد جدید
کریس کویگ ، فیزیکدان ذرات در آزمایشگاه ملی شتاب دهنده فرمی در ایلینوی ، دهه هاست که در فکر چگونگی تجسم مدل استاندارد است ، امیدوار است که یک نمایش بصری قدرتمندتر به افراد کمک کند تا با ذرات شناخته شده طبیعت آشنا شوند و آنها را به فکر فرو برد. در مورد چگونگی قرار گرفتن این ذرات در یک چارچوب نظری بزرگتر و کاملتر. نمایش بصری Quigg بیشتر نظم و ساختار اساسی مدل استاندارد را نشان می دهد. او طرح خود را نمایش "دو ساده" می نامد ، زیرا ذرات چپ دست و راست دست طبیعت هر یک یک ساده - تعمیم مثلث را تشکیل می دهند. ما طرح Quigg را به تصویب رسانده و متغیر های بیشتری را نمایش گذاشته ایم.
کوارک ها در پایین
ذرات ماده ساز (فرمیون ها) در دو نوع اصلی وجود دارد: لپتون و کوارک.
(توجه داشته باشید که برای هر نوع ذره ماده در طبیعت ، یک ذره ضد ماده نیز وجود دارد که دارای جرم یکسانی است اما از هر جهت دیگری مخالف است. همانطور که سایر تجسمات مدل استاندارد انجام داده است ، ما ضد ماده را حذف می کنیم ، که یک ماده جداگانه تشکیل می دهد ، ساده دو برابر شده است.)
بیایید با کوارک ها شروع کنیم ، به ویژه دو نوع کوارک که پروتون ها و نوترون های داخل هسته های اتمی را تشکیل می دهند. این کوارک های رو به بالا هستند که ⅔ واحد بار الکتریکی را در اختیار دارند و کوارک های پایین با بار الکتریکی ⅓.
Proton Charge = ⅔+⅔-⅓ → 1
کوارک های بالا و پایین می توانند بسته به چرخش در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت با توجه به جهت حرکت خود ، "چپ دست" یا "راست دست" باشند.
→ @higgs_field
→ @higgs_journals
→ @higgs_group
Telegram
attach 📎
#مدل_استاندارد
#پارت⁴
کوارک های چپ گرد و پایین می توانند از طریق برهم کنشی به نام نیروی ضعیف به یکدیگر تبدیل شوند. این اتفاق زمانی می افتد که کوارک ها ذره ای به نام بوزون W - یکی از حامل های نیروی ضعیف را با بار الکتریکی 1+ یا -1- مبادله کنند. این فعل و انفعالات ضعیف با خط نارنجی نشان داده می شوند.
به طرز عجیبی ، هیچ بوزون راست گرد در طبیعت وجود ندارد. این بدان معناست که کوارکهای راست بالا و پایین نمی توانند بوزونهای W را منتشر یا جذب کنند ، بنابراین به یکدیگر تبدیل نمی شوند.
←اسپین
→ @higgs_field
→ @higgs_journals
→ @higgs_group
#پارت⁴
کوارک های چپ گرد و پایین می توانند از طریق برهم کنشی به نام نیروی ضعیف به یکدیگر تبدیل شوند. این اتفاق زمانی می افتد که کوارک ها ذره ای به نام بوزون W - یکی از حامل های نیروی ضعیف را با بار الکتریکی 1+ یا -1- مبادله کنند. این فعل و انفعالات ضعیف با خط نارنجی نشان داده می شوند.
به طرز عجیبی ، هیچ بوزون راست گرد در طبیعت وجود ندارد. این بدان معناست که کوارکهای راست بالا و پایین نمی توانند بوزونهای W را منتشر یا جذب کنند ، بنابراین به یکدیگر تبدیل نمی شوند.
←اسپین
→ @higgs_field
→ @higgs_journals
→ @higgs_group
غنیسازی #اورانیوم عملی است که بهواسطهٔ آن در یک تودهٔ اورانیوم طبیعی مقدار ایزوتوپ ۲۳۵U بیشتر و مقدار ایزوتوپ ۲۳۸U کمتر شود. غنیسازی اورانیوم یکی از مراحل چرخهٔ سوخت هستهای است.
اورانیوم طبیعی (که بهشکل اکسید اورانیوم است) شامل ۹۹٫۳٪ از ایزوتوپ ۲۳۸U و ۰٫۷٪ از ۲۳۵U است. ایزوتوپ ۲۳۵U اورانیوم قابل شکافت و مناسب برای #بمبها و نیروگاههای هستهای است.
۲۳۸U
باقیمانده را اورانیوم ضعیفشده مینامند و نوعی زباله اتمی است. بهخاطر سختی زیاد و آتشگیری و ویژگیهای دیگر، از آن در ساختن گلولههای ضد زره استفاده میکنند. اورانیوم ضعیفشده نیز همچنان پرتوزا است.
انواع اورانیوم
✓«اورانیوم با غنای پایین» که میزان ۲۳۵U آن کمتر از ۲۰٪ ولی بیشتر از ۰/۷٪ است. سوخت بیشتر نیروگاههای هستهای بین ۳ تا ۵ درصد ۲۳۵U است.
✓«اورانیوم با غنای بالا» که ۲۳۵U در آن بیشتر از ۲۰٪ و حتی در مواردی بیش از ۹۸٪ است و مناسب برای کاربردهای دارویی و نظامی و ساخت بمبهای هستهای است.
→JOIN US←
→ @higgs_field
→ @higgs_journals
→ @higgs_group
اورانیوم طبیعی (که بهشکل اکسید اورانیوم است) شامل ۹۹٫۳٪ از ایزوتوپ ۲۳۸U و ۰٫۷٪ از ۲۳۵U است. ایزوتوپ ۲۳۵U اورانیوم قابل شکافت و مناسب برای #بمبها و نیروگاههای هستهای است.
۲۳۸U
باقیمانده را اورانیوم ضعیفشده مینامند و نوعی زباله اتمی است. بهخاطر سختی زیاد و آتشگیری و ویژگیهای دیگر، از آن در ساختن گلولههای ضد زره استفاده میکنند. اورانیوم ضعیفشده نیز همچنان پرتوزا است.
انواع اورانیوم
✓«اورانیوم با غنای پایین» که میزان ۲۳۵U آن کمتر از ۲۰٪ ولی بیشتر از ۰/۷٪ است. سوخت بیشتر نیروگاههای هستهای بین ۳ تا ۵ درصد ۲۳۵U است.
✓«اورانیوم با غنای بالا» که ۲۳۵U در آن بیشتر از ۲۰٪ و حتی در مواردی بیش از ۹۸٪ است و مناسب برای کاربردهای دارویی و نظامی و ساخت بمبهای هستهای است.
→JOIN US←
→ @higgs_field
→ @higgs_journals
→ @higgs_group
زمین تخت نیست
واکسن کار میکند
انسان به ماه سفر کرده است
تغییر آب و هوا واقعی است
سیاهچاله ها وجود دارند
فرگشت حقیقت دارد.
علم حقیقت دارد، چه آن را باور کنید چه نکنید!
"نیل دگراس تایسون"
#نشر_دهید
واکسن کار میکند
انسان به ماه سفر کرده است
تغییر آب و هوا واقعی است
سیاهچاله ها وجود دارند
فرگشت حقیقت دارد.
علم حقیقت دارد، چه آن را باور کنید چه نکنید!
"نیل دگراس تایسون"
#نشر_دهید
.
" ما کی هستیم؟ در مییابیم که در کهکشان کوچکی از ستارههای یکنواخت زندگی میکنیم که در سیاره ای در گوشهی فراموش شدهی جهان قرار دارد. جهانی که تعداد کهکشانهای آن، از انسانها بیشتر است."
~ کارل سیگن
🆔 @phys_Q
" ما کی هستیم؟ در مییابیم که در کهکشان کوچکی از ستارههای یکنواخت زندگی میکنیم که در سیاره ای در گوشهی فراموش شدهی جهان قرار دارد. جهانی که تعداد کهکشانهای آن، از انسانها بیشتر است."
~ کارل سیگن
🆔 @phys_Q
#مدل_استاندارد
#پارت⁵
رنگهای قوی (طعم) flavor
کوارک ها همچنین دارای نوعی شارژ به نام رنگ هستند. کوارک می تواند دارای رنگ قرمز ، سبز یا آبی باشد. رنگ کوارک آن را نسبت به نیروی قوی حساس می کند.
نیروی قوی کوارکها با رنگهای مختلف را بصورت ترکیبی از ذرات که سازنده پروتون ها و نوترون ها که بدون بار رنگی خالص اند به هم متصل می کند.
کوارک ها با جذب یا انتشار ذراتی به نام گلون ، حامل های نیروی قوی ، از یک رنگ به رنگ دیگر تبدیل می شوند. این فعل و انفعالات اضلاع مثلث را تشکیل می دهند. از آنجا که گلوئونها خود دارای بار رنگی هستند ، آنها دائماً با یکدیگر و همچنین با کوارک ها ارتباط برقرار می کنند. فعل و انفعالات بین گلونها مثلث را پر می کند.
🆔 @phys_Q
#پارت⁵
رنگهای قوی (طعم) flavor
کوارک ها همچنین دارای نوعی شارژ به نام رنگ هستند. کوارک می تواند دارای رنگ قرمز ، سبز یا آبی باشد. رنگ کوارک آن را نسبت به نیروی قوی حساس می کند.
نیروی قوی کوارکها با رنگهای مختلف را بصورت ترکیبی از ذرات که سازنده پروتون ها و نوترون ها که بدون بار رنگی خالص اند به هم متصل می کند.
کوارک ها با جذب یا انتشار ذراتی به نام گلون ، حامل های نیروی قوی ، از یک رنگ به رنگ دیگر تبدیل می شوند. این فعل و انفعالات اضلاع مثلث را تشکیل می دهند. از آنجا که گلوئونها خود دارای بار رنگی هستند ، آنها دائماً با یکدیگر و همچنین با کوارک ها ارتباط برقرار می کنند. فعل و انفعالات بین گلونها مثلث را پر می کند.
🆔 @phys_Q
#پرسش
فرض می شود که یک الکترون یک ذره نقطهای ست که ساختار ندارد. چرا دارای چپ گرد و راست گرد است؟ آیا این به معنای ساختار یا حجم الکترون است؟
پاسخ
https://t.me/phys_Q/4010
🆔 @phys_Q
فرض می شود که یک الکترون یک ذره نقطهای ست که ساختار ندارد. چرا دارای چپ گرد و راست گرد است؟ آیا این به معنای ساختار یا حجم الکترون است؟
پاسخ
https://t.me/phys_Q/4010
🆔 @phys_Q
#تصویر خورشید در مریخ
از فاصله ۲۱۰ تا ۲۵۰ میلیون کیلومتری
https://mars.nasa.gov/news/nasas-curiosity-rover-views-serene-sundown-on-mars/
از فاصله ۲۱۰ تا ۲۵۰ میلیون کیلومتری
https://mars.nasa.gov/news/nasas-curiosity-rover-views-serene-sundown-on-mars/
👍1
#پرسش :
https://t.me/phys_Q/4008
#پاسخ :
این که آیا شما می پرسید آیا راهی شهودی برای درک تفاوت بین الکترون های چپ و راست وجود دارد ، خیر ، تفاوتی در مکانیک کلاسیک وجود ندارد . بلکه مربوط به نظریه کوانتومی است.
این تفاوت مهم از تئوری QM است ، اما در تئوری کلاسیکِ EM (الکترومغناطیس)، تقارن p (پاریتی) در جریان است. در حالت کلاسیک ، نمی توانید الکترونهای چپ و راست را از هم جدا کنید .
حال اینکه تئوری مکانیک کوانتومی (QM) ، از تقارن P جلوگیری کند ، و می توانید تفاوت بین الکترون چپ گرد و راست گرد تصور کنید ، زیرا یک ذره بسته به جهت چپگرد یا راستگرد به طور متفاوتی برهمکنش می کند و بهترین راه برای درک فعل و انفعالات ضعیف است که تقارن P را نقض می کند ، بنابراین تنها الکترونهای چپ دست و نوترینوها (یا پاد ذرات راستگرد ) دو برابر ایزوسپین ضعیف ایجاد می کنند.
دستگاههایی که برای اندازه گیری میزان چرخش و قطبیدگی الکترون استفاده می شوند ، مولار و کامپتون هستند.
این اندازه گیری های چرخشی ، الکترون ها را از ذره قطبیده دیگر پراکنده می کند (که ما آن را از قبل می شناسیم) بنابراین قطبش الکترون نیز شناخته خواهد شد.
QM →quantum mechanics
P symmetry → parity symmetry
Moller & Compton
Weak interaction
← مکانیک کوانتومی چیست؟
مطالب مربوط:
https://t.me/phys_Q/4011
https://t.me/phys_Q/4012
https://t.me/phys_Q/4008
#پاسخ :
این که آیا شما می پرسید آیا راهی شهودی برای درک تفاوت بین الکترون های چپ و راست وجود دارد ، خیر ، تفاوتی در مکانیک کلاسیک وجود ندارد . بلکه مربوط به نظریه کوانتومی است.
این تفاوت مهم از تئوری QM است ، اما در تئوری کلاسیکِ EM (الکترومغناطیس)، تقارن p (پاریتی) در جریان است. در حالت کلاسیک ، نمی توانید الکترونهای چپ و راست را از هم جدا کنید .
حال اینکه تئوری مکانیک کوانتومی (QM) ، از تقارن P جلوگیری کند ، و می توانید تفاوت بین الکترون چپ گرد و راست گرد تصور کنید ، زیرا یک ذره بسته به جهت چپگرد یا راستگرد به طور متفاوتی برهمکنش می کند و بهترین راه برای درک فعل و انفعالات ضعیف است که تقارن P را نقض می کند ، بنابراین تنها الکترونهای چپ دست و نوترینوها (یا پاد ذرات راستگرد ) دو برابر ایزوسپین ضعیف ایجاد می کنند.
دستگاههایی که برای اندازه گیری میزان چرخش و قطبیدگی الکترون استفاده می شوند ، مولار و کامپتون هستند.
این اندازه گیری های چرخشی ، الکترون ها را از ذره قطبیده دیگر پراکنده می کند (که ما آن را از قبل می شناسیم) بنابراین قطبش الکترون نیز شناخته خواهد شد.
QM →quantum mechanics
P symmetry → parity symmetry
Moller & Compton
Weak interaction
← مکانیک کوانتومی چیست؟
مطالب مربوط:
https://t.me/phys_Q/4011
https://t.me/phys_Q/4012
Telegram
attach 📎
تکانه زاویه ای J مجموع تکانه زاویه ای مداری L و چرخش(spin( S. رابطه بین تکانه زاویه ای مداری L ، عملگر موقعیت r و حرکت خطی (قسمت مدار) p است.
L = r . P
بنابراین مولفه L در جهت p برابر با صفر است. بنابراین ، helicity فقط پیش بینی چرخش spin هم جهت تکانه خطی است. Helicity یک ذره اگر جهت چرخش spin آن همان جهت حرکت آن باشد ، راست دست بوده و در صورت مخالف ، چپ دست است.
دو نوع دیاگرام:
▪راست-گرد
▪چپ-گرد
اگر اسپین spin پارتیکل ها را بیاد بیاورید همراه با چرخش مار پیچ helicity توانایی ترسیم ذهنی گسیل فوتون در فضای سه بعدی را بصورت مار-پیچی خواهید داشت.
اسپین فوتون 1 است اما بار charge و mass جرم (سکون) این پارتیکل 0 است .
L = r . P
بنابراین مولفه L در جهت p برابر با صفر است. بنابراین ، helicity فقط پیش بینی چرخش spin هم جهت تکانه خطی است. Helicity یک ذره اگر جهت چرخش spin آن همان جهت حرکت آن باشد ، راست دست بوده و در صورت مخالف ، چپ دست است.
دو نوع دیاگرام:
▪راست-گرد
▪چپ-گرد
اگر اسپین spin پارتیکل ها را بیاد بیاورید همراه با چرخش مار پیچ helicity توانایی ترسیم ذهنی گسیل فوتون در فضای سه بعدی را بصورت مار-پیچی خواهید داشت.
اسپین فوتون 1 است اما بار charge و mass جرم (سکون) این پارتیکل 0 است .
مارپیچ راست گرد (cos t ، isin t) از t = 0 تا 2π با سرهای پیکان جهت افزایش t (زمان) را نشان می دهد.
در نمودار helix حرکت پارتیکل (اینجا فوتون) را در فضای سه بعدی 3D نشان می دهد .
این نمودار را با معادله موج اویلر را نیز میتوان ترسیم کرد که تفکیک helix به دو مولفه موج سینوسی است .
موج اویلر دارای دو مولفه اعداد حقیقی Re و اعداد موهومی Im است .
برای فوتون ، هر موج الکترومغناطیسی حامل کمیت الکتریکی و مغناطیسی است که با تابع مثلثاتی توصیف می شود .
در نمودار helix حرکت پارتیکل (اینجا فوتون) را در فضای سه بعدی 3D نشان می دهد .
این نمودار را با معادله موج اویلر را نیز میتوان ترسیم کرد که تفکیک helix به دو مولفه موج سینوسی است .
موج اویلر دارای دو مولفه اعداد حقیقی Re و اعداد موهومی Im است .
برای فوتون ، هر موج الکترومغناطیسی حامل کمیت الکتریکی و مغناطیسی است که با تابع مثلثاتی توصیف می شود .
#مدل_استاندارد
#پارت⁶
More matter:
حال بیایید به لپتون ها ، نوع دیگر ذرات ماده بپردازیم. لپتون ها به دو نوع وجود دارند:
الکترون ها که بار الکتریکی آنها (1-) است و نوترینوها که از نظر الکتریکی خنثی هستند.
همانند کوارک های چپ دست بالا و پایین ، الکترون های چپ دست و نوترینوها می توانند از طریق برهم کنش ضعیف به یکدیگر تبدیل شوند. با این حال ، نوترینوهای راست دست در طبیعت دیده نشده اند.
توجه داشته باشید که لپتون ها بار رنگی ندارند و از طریق نیروی قوی برهم کنش ندارند. این ویژگی اصلی است که آنها را از کوارک متمایز می کند.
پیوست
https://t.me/phys_Q/4017
#پارت⁶
More matter:
حال بیایید به لپتون ها ، نوع دیگر ذرات ماده بپردازیم. لپتون ها به دو نوع وجود دارند:
الکترون ها که بار الکتریکی آنها (1-) است و نوترینوها که از نظر الکتریکی خنثی هستند.
همانند کوارک های چپ دست بالا و پایین ، الکترون های چپ دست و نوترینوها می توانند از طریق برهم کنش ضعیف به یکدیگر تبدیل شوند. با این حال ، نوترینوهای راست دست در طبیعت دیده نشده اند.
توجه داشته باشید که لپتون ها بار رنگی ندارند و از طریق نیروی قوی برهم کنش ندارند. این ویژگی اصلی است که آنها را از کوارک متمایز می کند.
پیوست
https://t.me/phys_Q/4017
کوانتوم مکانیک🕊
#مدل_استاندارد #پارت⁶ More matter: حال بیایید به لپتون ها ، نوع دیگر ذرات ماده بپردازیم. لپتون ها به دو نوع وجود دارند: الکترون ها که بار الکتریکی آنها (1-) است و نوترینوها که از نظر الکتریکی خنثی هستند. همانند کوارک های چپ دست بالا و پایین ، الکترون های…
https://t.me/phys_Q/4015
#پیوست
Leptons :
¹→ tau , muon ,electron
²→tau neutrino , muon neutrino, electron neutrino
*each particle have 3 parameters:
Spin→ اسپین
Charge→ بار
Mass→ جرم
نوترینو ها لپتون های خنثی هستند اما در #مدل_استاندارد دارای پاد ذره هستند.
مطالعه کنید:
https://t.me/phys_Q/3992
#پیوست
Leptons :
¹→ tau , muon ,electron
²→tau neutrino , muon neutrino, electron neutrino
*each particle have 3 parameters:
Spin→ اسپین
Charge→ بار
Mass→ جرم
نوترینو ها لپتون های خنثی هستند اما در #مدل_استاندارد دارای پاد ذره هستند.
مطالعه کنید:
https://t.me/phys_Q/3992
#ایزوتوپ #Isotope
←اتمهای یک عنصر مشخص هستند که عدد اتمی (Z) یکسان و عدد جرمی (A) متفاوتی دارند. عدد اتمی بیانگر تعداد پروتونهای هسته اتم است؛ بنابراین ایزوتوپهای یک عنصر، تعداد پروتونهای مساوی دارند. اختلاف در عدد جرمی ایزوتوپها از اختلاف تعداد نوترونهای موجود در هسته آنها ناشی میشود. عدد اتمی در سمت چپ و پایین نشانه ی شیمیایی امده وعدد جرمی در سمت چپ و بالای نشانه ی شیمیایی امده در حقیقت به اتم های یک عنصر،که تعداد نوترون متفاوت دارند ایزوتوپ گفته میشود.
→ @higgs_field
→ @higgs_journals
→ @higgs_group
←اتمهای یک عنصر مشخص هستند که عدد اتمی (Z) یکسان و عدد جرمی (A) متفاوتی دارند. عدد اتمی بیانگر تعداد پروتونهای هسته اتم است؛ بنابراین ایزوتوپهای یک عنصر، تعداد پروتونهای مساوی دارند. اختلاف در عدد جرمی ایزوتوپها از اختلاف تعداد نوترونهای موجود در هسته آنها ناشی میشود. عدد اتمی در سمت چپ و پایین نشانه ی شیمیایی امده وعدد جرمی در سمت چپ و بالای نشانه ی شیمیایی امده در حقیقت به اتم های یک عنصر،که تعداد نوترون متفاوت دارند ایزوتوپ گفته میشود.
→ @higgs_field
→ @higgs_journals
→ @higgs_group