انجمن علمی فیزیک رازی
652 subscribers
1.04K photos
49 videos
110 files
519 links
"با فیزیک، از اتم تا کهکشان، هیچ غیرممکنی بی‌پاسخ نمی‌ماند..." 🔭

ارتباط با ادمین:
@ysmn_lrstni

ارتباط با دبیر انجمن:
@PIWOPIH

هماهنگی تایم واحدها:
@Hl_bayat

کانال ما در ایتا:
https://eitaa.com/raziphysics

کتابخانه فیزیک رازی:
https://t.me/raziphylib
Download Telegram
انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه رازی با همکاری شرکت زیکارو برگزار می‌کند:


دوره آموزش کاربردی  نرم افزار ArcGIS با اعطای مدرک معتبر از دانشگاه رازی




🧑‍🏫مدرس: مهندس ایوب نوخاصی

- کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS از دانشگاه تهران
- رتبه ۱۰ کنکور ارشد
- عضو بنیاد ملی نخبگان
- مدرس دوره‌های آموزش آزاد دانشگاه تهران، خوارزمی، رازی و ...
- مدرس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور
- بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در حوزه GIS و شهرسازی



🎓 مناسب برای دانشجویان و فعالان حوزه‌های: منابع طبیعی | محیط‌زیست |علوم کشاورزی | جغرافیا | شهرسازی |نقشه برداری | عمران و رشته‌های مرتبط


💻 نحوه برگزاری: مجازی در سامانه اسکای‌روم دانشگاه رازی

⏱ مدت دوره: ۱۶ ساعت
       شروع دوره: از ۱۴ شهریورماه
💰 هزینه: ۹۰۰ هزار تومان
                ظرفیت محدود

📞 ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر:
۰۹۱۰۶۷۹۴۶۹۷

ایدی ثبت نام ایتا و روبیکا و تلگرام:
@Arcgis_admin
لینک ایتا
https://eitaa.com/Arcgis_admin
لینک روبیکا
https://rubika.ir/Arcgis_admin
لینک تلگرام
https://t.me/Arcgis_admin

برای دریافت اطلاعات کامل دوره و
ثبت‌نام تماس بگیرید.
🙏1
⚛️🚀 #امروز_در_تاریخ_فیزیک | ۲۷ اوت

⚡ مردی که ذرات را به سرعت‌های باورنکردنی رساند!

📅 ۲۷ اوت ۱۹۵۸، ارنست اورلاندو لارنس (Ernest O. Lawrence)، فیزیکدان آمریکایی و برندهٔ جایزهٔ نوبل فیزیک، درگذشت.

اما میراث او در آزمایشگاه‌های فیزیک هنوز زنده است
در دههٔ ۱۹۳۰، لارنس ایده‌ای ساده اما انقلابی را دنبال کرد:

💡 چطور می‌توان ذرات باردار را بارها و بارها شتاب داد، بدون اینکه به یک شتاب‌دهندهٔ غول‌پیکر نیاز داشته باشیم؟



پاسخ او سیکلوترون بود. ⚛️🌀

در سیکلوترون، ذرات باردار درون یک میدان مغناطیسی حرکت می‌کنند و با عبورهای پیاپی از ناحیهٔ شتاب‌دهنده، انرژی بیشتری می‌گیرند.


🏆 لارنس در سال ۱۹۳۹ جایزهٔ نوبل فیزیک را برای اختراع و توسعهٔ سیکلوترون و دستاوردهای مرتبط با آن دریافت کرد.

🌌 امروزه شتاب‌دهنده‌های بسیار بزرگ‌تر از سیکلوترون اولیه ساخته شده‌اند، اما ایدهٔ بنیادی شتاب‌دادن ذرات با میدان‌های الکتریکی و هدایت آن‌ها با میدان مغناطیسی، همچنان یکی از پایه‌های فیزیک ذرات است.

🖤 یاد ارنست لارنس، یکی از پیشگامان عصر شتاب‌دهنده‌ها، گرامی باد.

#ارنست_لارنس #ErnestLawrence
#شتاب‌دهنده_ذرات🚀

@raziphysics
❤4
⚛️🔬 #امروز_در_تاریخ_فیزیک | ۲۸ اوت

🧠 جولیو راکا؛ پیوند ریاضیات و دنیای کوانتومی

📅 ۲۸ اوت ۱۹۶۵، جولیو راکا (Giulio Racah)، فیزیکدان و ریاضی‌دان برجسته، درگذشت.

راکا با استفاده از نظریه گروه‌ها و روش‌های ریاضی، ابزارهای قدرتمندی برای مطالعهٔ تکانهٔ زاویه‌ای در مکانیک کوانتومی توسعه داد. ⚛️🧮

از مهم‌ترین میراث او می‌توان به ضرایب راکا–وگنر اشاره کرد که امروزه در بررسی سیستم‌های کوانتومی و ترکیب تکانه‌های زاویه‌ای کاربرد دارند.

✨ وقتی ریاضیات زبان طبیعت می‌شود، حتی پیچیده‌ترین رفتارهای کوانتومی هم قابل فهم می‌شوند.



🖤 یاد جولیو راکا، یکی از معماران ریاضی فیزیک کوانتومی، گرامی باد.


#جولیو_راکا #GiulioRacah
#مکانیک_کوانتومی ⚛️
#فیزیک_نظری 🧮
#PhysicsHistory

@raziphysics
❤4
⚡🔬 #امروز_در_تاریخ_فیزیک | ۲۹ اوت

🧲 فارادی؛ مردی که برق را به حرکت درآورد!

📅 ۲۹ اوت ۱۸۳۱، مایکل فارادی (Michael Faraday) در آزمایش‌های خود به کشف القای الکترومغناطیسی رسید؛ پدیده‌ای که بعدها پایهٔ ساخت ژنراتورها و ترانسفورماتورها شد. ⚡

فارادی نشان داد که تغییر میدان مغناطیسی می‌تواند جریان الکتریکی ایجاد کند .

🌍 از همین ایدهٔ ساده، مسیر به سوی تولید برق و فناوری‌های الکتریکی مدرن باز شد.

⚡ گاهی یک تغییر کوچک در میدان مغناطیسی، می‌تواند دنیای بزرگی از فناوری را به حرکت درآورد.




#مایکل_فارادی #MichaelFaraday
#القای_الکترومغناطیسی ⚡
#الکترومغناطیس 🧲
#فیزیک 🔬 #PhysicsHistory

@raziphysics
❤5
⚛️🌀 جلسه دوم نشست تخصصی مکانیک کوانتومی 🌀⚛️

یک قدم دیگر در مسیر فهم دنیای کوانتوم… 🔬✨

در جلسه اول، با دوترون و تابع موج دوترون همراه شدیم؛ حالا در جلسه دوم، ادامه‌ی مسیر را دنبال می‌کنیم و وارد بخش‌های جذاب‌تری از فصل چهارم کتاب مکانیک کوانتوم دکتر فیروز آرش می‌شویم. 🌌📚

👨‍🏫 مدرس:
دکتر محمد راستی ویس
عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
🎓 دکتری ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها

📌 جلسه دوم
📅 سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵
⏰ ساعت ۱۵ تا ۱۷
📍 دانشگاه رازی، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
🎓 ویژه دانشجویان علاقه‌مند به مکانیک کوانتومی

💭 اینجا قرار نیست فقط فرمول‌ها را ببینیم؛
قرار است فیزیک پشت معادلات را بفهمیم، سؤال بپرسیم و عمیق‌تر فکر کنیم. 🧠⚛️

✨ اگر جلسه اول را از دست دادی، هنوز برای پیوستن به ادامه مسیر دیر نشده!

کوانتوم را فقط حل نکن؛ سعی کن بفهمی چرا این‌گونه است. 🌊🔬

#مکانیک_کوانتومی
#نشست_تخصصی
#فیزیک
#دانشگاه_رازی
#انجمن_علمی_فیزیک

@raziphysics
❤8
⚛️🌟 #امروز_در_تاریخ_فیزیک | ۳۰ اوت

🎂 تولد ارنست رادرفورد؛ مردی که قلب اتم را کشف کرد
!

📅 ۳۰ اوت ۱۸۷۱، ارنست رادرفورد (Ernest Rutherford)، یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های تاریخ فیزیک، متولد شد.

🔬 رادرفورد با آزمایش معروف پراکندگی ذرات آلفا نشان داد که اتم برخلاف تصور آن زمان، ساختاری متمرکز دارد و تقریباً تمام جرم و بار مثبت آن در ناحیه‌ای بسیار کوچک به نام هسته قرار گرفته است. ⚛️

💡 کشف هسته، آغاز عصر جدیدی در فیزیک هسته‌ای بود و نگاه بشر به ساختار ماده را برای همیشه تغییر داد.

🌌 گاهی برای کشف بزرگ‌ترین رازهای جهان، باید به کوچک‌ترین ذرات آن نگاه کرد.



🎉 زادروز ارنست رادرفورد، پدر فیزیک هسته‌ای، گرامی باد! ⚛️


#ارنست_رادرفورد #ErnestRutherford
#فیزیک_هسته‌ای ⚛️ #ساختار_اتم 🔬
#PhysicsHistory

@raziphysics
❤5
⚛️🔥 #امروز_در_تاریخ_فیزیک | ۳۱ اوت

🎂 تولد هیو دیوید پولیتزر؛ آزادی در قلب نیروی قوی!

📅 ۳۱ اوت ۱۹۴۹، هیو دیوید پولیتزر (Hugh David Politzer)، فیزیکدان نظری آمریکایی، متولد شد.


🔬 پولیتزر، همراه با دیوید گراس و فرانک ویلچک، در سال ۱۹۷۳ نشان دادند که در چارچوب کرومودینامیک کوانتومی (QCD)، هرچه کوارک‌ها به یکدیگر نزدیک‌تر شوند، برهم‌کنش قوی میان آن‌ها ضعیف‌تر می‌شود!

این پدیده را آزادی مجانبی (Asymptotic Freedom) می‌نامند. 🚀

یعنی:

🔹 فاصله کمتر → برهم‌کنش ضعیف‌تر
🔹 فاصله بیشتر → برهم‌کنش قوی‌تر

⚛️ همین ویژگی به توضیح این موضوع کمک می‌کند که چرا کوارک‌ها در شرایط معمول نمی‌توانند آزادانه از پروتون و نوترون جدا شوند.

🏆 این سه دانشمند به‌خاطر کشف آزادی مجانبی، جایزه نوبل فیزیک ۲۰۰۴ را دریافت کردند.

🌌 در دنیای کوانتومی، گاهی نزدیک‌تر شدن به معنای آزادتر شدن است!

🎉 زادروز هیو دیوید پولیتزر، یکی از معماران فهم مدرن نیروی قوی، گرامی باد.


#هیو_دیوید_پولیتزر #HughPolitzer
#آزادی_مجانبی ⚛️
#QCD #کرومودینامیک_کوانتومی
#کوارک #فیزیک_ذرات 🔬
#PhysicsHistory

@raziphysics
❤5
⚛️🌀 جلسه دوم نشست تخصصی مکانیک کوانتومی 🌀⚛️

یک قدم دیگر در مسیر فهم دنیای کوانتوم… 🔬✨

در جلسه اول، با دوترون و تابع موج دوترون همراه شدیم؛ حالا در جلسه دوم، ادامه‌ی مسیر را دنبال می‌کنیم و وارد بخش‌های جذاب‌تری از فصل چهارم کتاب مکانیک کوانتوم دکتر فیروز آرش می‌شویم. 🌌📚

👨‍🏫 مدرس
:
دکتر محمد راستی ویس
عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
🎓 دکتری ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها

📌 جلسه دوم
📅 چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
⏰ ساعت ۱۴ تا ۱۶
📍 دانشگاه رازی، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
🎓 ویژه دانشجویان علاقه‌مند به مکانیک کوانتومی

💭 اینجا قرار نیست فقط فرمول‌ها را ببینیم؛
قرار است فیزیک پشت معادلات را بفهمیم، سؤال بپرسیم و عمیق‌تر فکر کنیم. 🧠⚛️

✨ اگر جلسه اول را از دست دادی، هنوز برای پیوستن به ادامه مسیر دیر نشده!

کوانتوم را فقط حل نکن؛ سعی کن بفهمی چرا این‌گونه است. 🌊🔬

#مکانیک_کوانتومی
#نشست_تخصصی
#فیزیک
#دانشگاه_رازی
#انجمن_علمی_فیزیک

@raziphysics
❤7
☀️⚡ #امروز_در_تاریخ_فیزیک | ۱ سپتامبر

🌞 روزی که خورشید خشمگین شد!

📅 ۱ سپتامبر ۱۸۵۹، اخترشناس انگلیسی ریچارد کارینگتون (Richard Carrington) هنگام مشاهدهٔ خورشید، ناگهان شاهد یک درخشش بسیار شدید روی سطح آن شد؛ رویدادی که امروزه آن را یکی از نخستین مشاهده‌های ثبت‌شدهٔ یک شرارهٔ خورشیدی (Solar Flare) می‌دانند. 🔭☀️

🔥 این پدیده تنها یک نور درخشان نبود؛ در همان دوره، یک طوفان ژئومغناطیسی بسیار شدید زمین را تحت تأثیر قرار داد و شفق‌های قطبی در نقاط بسیار دور از قطب‌ها دیده شدند. 🌌

⚡ این رویداد بعدها به رویداد کارینگتون (Carrington Event) معروف شد و نشان داد که فعالیت خورشید می‌تواند مستقیماً بر محیط اطراف زمین اثر بگذارد.

☀️ خورشید فقط منبع نور و گرما نیست؛ گاهی یک انفجار روی آن می‌تواند زمین را هم تحت تأثیر قرار دهد.



🌌 ۱ سپتامبر ۱۸۵۹؛ روزی که بشر برای نخستین بار قدرت طوفان‌های خورشیدی را به چشم دید.


#ریچارد_کارینگتون #RichardCarrington
#رویداد_کارینگتون ☀️
#شراره_خورشیدی ⚡
#طوفان_خورشیدی 🌌
#نجوم 🔭 #فیزیک ⚛️
#PhysicsHistory

@raziphysics
❤6
Forwarded from A R
📌 انجمن علمی گروه برق دانشگاه رازی با همکاری انجمن علمی فیزیک دانشگاه رازی برگزار می کند.


🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

📚 دوره آنلاین «آموزش نرم افزار Silvaco»



👨‍🏫 مدرس:
مهندس امید فتاحی خواه
با حضور :
دکتر مزدک رادملکشاهی
عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه رازی

🗓 شروع ثبت نام: ۱۱ شهریور ۱۴۰۵

🕓 زمان برگزاری : ۲۰- ۱۸-۱۶-۱۴ مهر ماه ، ساعت ۱۹ تا ۲۱

⏳ ۴ جلسه ۲ ساعته

💻 کاملاً آنلاین

📜 همراه با اعطای گواهی معتبر از دانشگاه رازی

💳 هزینه ثبت‌نام: ۴۰۰ هزار تومان



🤖 سایت ثبت‌نام: www.eerazi.ir

💬 پشتیبانی: @Zarei_je

هماهنگی : ۰۹۹۰۹۲۴۷۶۶۰
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹


♨️ روابط عمومی انجمن علمی گروه برق دانشگاه رازی

@EE_razi
❤3
⚛️🔬#امروز_در_تاریخ_فیزیک | ۲ سپتامبر

🎂 ۱۸۷۷ | تولد فردریک سودی

امروز سالروز تولد فردریک سودی (Frederick Soddy)، شیمی‌دان و فیزیکدان بریتانیایی است؛ دانشمندی که در یکی از هیجان‌انگیزترین فصل‌های تاریخ فیزیک، یعنی شناخت پرتوزایی و ساختار اتم، نقش مهمی ایفا کرد. 🌌☢️

سودی در کنار ارنست رادرفورد روی پدیده پرتوزایی کار کرد و نشان داد که واپاشی پرتوزا تنها یک تغییر ساده نیست؛ بلکه می‌تواند یک عنصر را به عنصری دیگر تبدیل کند. 🔄⚛️

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای او، توسعه مفهوم ایزوتوپ‌ها بود؛ اتم‌هایی از یک عنصر که تعداد پروتون‌های یکسان، اما تعداد نوترون‌های متفاوت دارند.

🏆 سودی در سال ۱۹۲۱ جایزه نوبل شیمی را برای پژوهش‌هایش درباره منشأ و ماهیت عناصر رادیواکتیو و مطالعات مربوط به ایزوتوپ‌ها دریافت کرد.

«🧪 گاهی برای شناخت یک عنصر، باید به مسیر تغییر و فروپاشی آن نگاه کرد؛ جایی که اتم‌ها داستانی از دگرگونی را روایت می‌کنند.»

✨ از پرتوزایی تا ایزوتوپ‌ها؛
سودی به ما کمک کرد بفهمیم اتم‌ها آن‌قدرها هم تغییرناپذیر نیستند. ⚛️🌌


#فردریک_سودی
#FrederickSoddy
#رادیواکتیویته
#ایزوتوپ
#تاریخ_فیزیک

@raziphysics
❤5💔1
⚛️🔬 #امروز_در_تاریخ_فیزیک | ۳ سپتامبر

🎂 ۱۹۰۵ | تولد کارل دیوید اندرسون

امروز سالروز تولد کارل دیوید اندرسون، فیزیکدانی است که یکی از عجیب‌ترین پیش‌بینی‌های فیزیک کوانتومی را به یک واقعیت آزمایشگاهی تبدیل کرد! 🌌

در سال ۱۹۳۲، اندرسون هنگام مطالعه‌ی پرتوهای کیهانی با اتاقک ابر، ردپای ذره‌ای را مشاهده کرد که از نظر جرم شبیه الکترون بود، اما بار الکتریکی آن مثبت بود. ⚡️

این ذره چیزی نبود جز پوزیترون (e⁺)؛ نخستین پادذره‌ای که به‌طور تجربی کشف شد. 🤯⚛️

این کشف نشان داد که طبیعت می‌تواند برای ذرات ماده، همتای پادماده داشته باشد؛ نتیجه‌ای که چشم‌انداز تازه‌ای از جهان زیراتمی پیش روی فیزیکدانان قرار داد.
🏆 اندرسون به پاس این کشف، در سال ۱۹۳۶ جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد.

«⚛️ گاهی یک رد کوچک در اتاقک ابر، می‌تواند دریچه‌ای به سوی جهانی کاملاً جدید باز کند...»

🌌 از یک مسیر خمیده در اتاقک ابر
تا کشف پادماده؛
این همان جایی است که فیزیک، دوباره ما را غافلگیر کرد. ✨


#کارل_دیوید_اندرسون
#پوزیترون
#پادماده
#فیزیک_ذرات
#تاریخ_فیزیک

@raziphysics
❤6😭2
⚛️📚 نشست تخصصی مکانیک کوانتومی | جلسه سوم 📚⚛️

دو جلسه گذشت و حالا یک قدم عمیق‌تر وارد دنیای شگفت‌انگیز کوانتوم می‌شویم… 🌌

در دو جلسه‌ی گذشته، از دوترون و تابع موج آن تا پتانسیل دلتا و حالت‌های مقید و پراکندگی را بررسی کردیم؛ حالا در جلسه سوم، سراغ پرسش‌هایی می‌رویم که کوانتوم را از مجموعه‌ای از معادلات، به داستانی جذاب درباره‌ی طبیعت تبدیل می‌کنند. 🧠✨

🔹 چرا انرژی پیوندی در مولکول‌های دواتمی با اتم‌ها متفاوت است؟
🔹 تقارن پاریته در مولکول‌های دواتمی چه نقشی دارد؟
🔹 ساعت‌های اتمی چگونه با تکیه بر مکانیک کوانتومی ساخته می‌شوند؟ ⏱️
🔹 نوارهای انرژی در جامدها چگونه شکل می‌گیرند؟ 🔬

👨‍🏫 مدرس:
دکتر محمد راستی ویس
عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
🎓 دکتری ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها

📅 یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
⏰ ساعت ۱۴ تا ۱۶
📍 دانشگاه رازی | دانشکده علوم پایه | گروه فیزیک


🌊 این جلسه
مسیری برای اینکه کوانتوم را فقط محاسبه نکنیم، بلکه بفهمیم.

✨ اگر به دنبال پاسخ پرسش‌هایی هستی که در پشت معادلات پنهان شده‌اند، جلسه سوم را از دست نده!

#مکانیک_کوانتومی
#جلسه_سوم
#فیزیک
#کوانتوم
#انجمن_علمی_فیزیک

@raziphysics
❤7😁1
🌌#امروز_در_تاریخ_فیزیک | ۴ سپتامبر

🎂 ۱۹۴۰ | تولد ادوارد تریون

امروز سالروز تولد ادوارد پی. تریون (Edward P. Tryon)، فیزیکدانی است که یک پرسش جسورانه را وارد گفت‌وگوی فیزیک کرد:

آیا ممکن است جهان از دل «خلأ کوانتومی» پدید آمده باشد؟ 🤯🌌

تریون در سال ۱۹۷۳ مقاله‌ای منتشر کرد و این ایده را مطرح کرد که جهان ممکن است نتیجه‌ی یک نوسان کوانتومی باشد؛ ایده‌ای که بعدها در بحث‌های مربوط به منشأ کیهان و کیهان‌شناسی کوانتومی مورد توجه قرار گرفت.
در فیزیک کوانتومی، «خلأ» الزاماً به معنای هیچِ مطلق نیست؛ حتی در پایین‌ترین حالت انرژی نیز میدان‌های کوانتومی می‌توانند نوسان داشته باشند. ⚛️

اما یک نکته مهم وجود دارد:
این ایده به معنای اثبات اینکه جهان قطعا از یک نوسان کوانتومی به وجود آمده نیست؛ بلکه یک پیشنهاد نظری درباره منشأ کیهان است.

«🌌 گاهی بزرگ‌ترین پرسش فیزیک این نیست که جهان چگونه کار می‌کند؛ بلکه این است که اصلاً چرا چیزی وجود دارد؟»

فیزیک هرچه عمیق‌تر می‌شود، مرز میان «هیچ» و «چیزی» عجیب‌تر به نظر می‌رسد. ✨

#ادوارد_تریون
#EdwardTryon
#کیهان_شناسی
#فیزیک_کوانتومی
#خلأ_کوانتومی

@raziphysics
❤4
🚀⚛️ یک خانه‌ی تازه برای خانواده‌ی فیزیک!

از امروز، انجمن علمی فیزیک دانشگاه رازی را در اینستاگرام هم دنبال کنید. 📚🌌

اینجا قرار است دنیای فیزیک را جور دیگری ببینیم؛
از اخبار و رویدادهای علمی 🔬
تا کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی 🎓
از مطالب آموزشی و مفاهیم جذاب فیزیک ⚛️
تا معرفی کتاب، فرصت‌های علمی و پژوهشی 📖✨

قرار نیست فقط فیزیک بخوانیم؛
قرار است با فیزیک کشف کنیم، سؤال بپرسیم و جلوتر برویم. 🌌

📸 صفحه اینستاگرام انجمن علمی فیزیک دانشگاه رازی:
👉 @anjomanelmi_physics_razi

💙 اگر از خانواده‌ی فیزیک دانشگاه رازی هستی، جای تو اینجاست!

#انجمن_علمی_فیزیک
#دانشگاه_رازی
#فیزیک
#Physics_Razi
#Instagram

@raziphysics
❤8
⚛️🧠 #امروز_در_تاریخ_فیزیک | ۵ سپتامبر

🕯️ ۱۹۰۶ | درگذشت لودویگ بولتزمن

امروز سالروز درگذشت لودویگ بولتزمن، یکی از بزرگ‌ترین بنیان‌گذاران مکانیک آماری است؛ فیزیکدانی که نگاه ما را تغییر داد 🌌

بولتزمن نشان داد که می‌توان رفتار عظیم و پیچیده‌ی ماده را از دل رفتار تعداد بسیار زیادی ذره توضیح داد. 🔬

او پلی ساخت میان دنیای میکروسکوپی اتم‌ها و مولکول‌ها و دنیای ماکروسکوپی دما، فشار و آنتروپی.

و شاید مشهورترین یادگار او، رابطه‌ای باشد که روی سنگ قبرش نیز حک شده است:

«🧠 S = kᴮ ln Ω»

در این رابطه، آنتروپی به تعداد حالت‌های میکروسکوپی سازگار با یک حالت ماکروسکوپی مرتبط می‌شود.

🔹 Ω → تعداد حالت‌های ممکن
🔹 kᴮ → ثابت بولتزمن
🔹 S → آنتروپی

اما پشت این معادله یک ایده‌ی عمیق‌تر پنهان است:

«🌌 آنچه ما «نظم» یا «بی‌نظمی» می‌نامیم، می‌تواند نتیجه‌ی تعداد بسیار زیادی از حالت‌های میکروسکوپی باشد که در پسِ پرده رخ می‌دهند.»

بولتزمن با همین نگاه، یکی از مهم‌ترین مفاهیم فیزیک را، به یک داستان آماری درباره‌ی جهان در مقیاس اتمی تبدیل کرد. ⚛️✨


#لودویگ_بولتزمن
#LudwigBoltzmann
#آنتروپی
#مکانیک_آماری
#ترمودینامیک

@raziphysics
❤5😭1
⏱️⚛️#امروز_در_تاریخ_فیزیک | ۶ سپتامبر

🎂 ۱۹۰۸ | تولد لوئیس اِسِن

امروز سالروز تولد لوئیس اِسِن (Louis Essen)، فیزیکدانی است که به ما کمک کرد زمان را با دقتی فراتر از تصور اندازه‌گیری کنیم. 🕰️✨

در سال ۱۹۵۵، اِسِن و همکارش جک پری نخستین ساعت اتمی سزیمی عملی را در آزمایشگاه ملی فیزیک بریتانیا ساختند. 🇬🇧⚛️

اما چرا «اتم» باید ساعت باشد؟ 🤔

چون اتم‌ها می‌توانند بین ترازهای انرژی مشخص جابه‌جا شوند و این گذارها با فرکانسی بسیار پایدار و دقیق همراه‌اند.

در واقع، به‌جای اینکه زمان را با حرکت عقربه‌ها بسنجیم، می‌توانیم از تیک‌تاک طبیعت در مقیاس اتمی استفاده کنیم. 🤯

⏱️ بعدها همین ایده به تعریف مدرن ثانیه بر پایه‌ی اتم سزیم-۱۳۳ انجامید؛ به‌طوری که یک ثانیه با ۹٬۱۹۲٬۶۳۱٬۷۷۰ نوسان از یک گذار مشخص در این اتم تعریف می‌شود.

«⏱️ دقیق‌ترین ساعت جهان، عقربه ندارد؛ اتم دارد.»

از ساعت‌های مکانیکی و پاندول‌ها
تا نوسان‌های اتمی...

🔬 فیزیک به ما نشان داد که برای اندازه‌گیری زمان، گاهی باید از دنیای روزمره فاصله بگیریم و به قلب اتم نگاه کنیم. 🌌⚛️


#لوئیس_اسن
#LouisEssen
#ساعت_اتمی
#فیزیک_اتمی
#زمان

@raziphysics
❤5
🧊⚡ #امروز_در_تاریخ_فیزیک
🔬 ۷ سپتامبر ۱۹۲۰؛ تولد برایان پیپارد (Brian Pippard)
آیا می‌دانستید موادی وجود دارند که می‌توانند جریان الکتریکی را بدون کوچک‌ترین اتلاف انرژی عبور دهند؟ 🤯⚡
پدیده‌ی شگفت‌انگیز ابررسانایی یکی از زیباترین جلوه‌های فیزیک ماده چگال است؛ جایی که مقاومت الکتریکی به صفر می‌رسد و رفتار الکترون‌ها قوانین معمول را به چالش می‌کشند
.

👨‍🔬 برایان پیپارد، فیزیکدان برجسته‌ی انگلیسی، با پژوهش‌های خود نقش مهمی در درک عمیق‌تر ابررسانایی و رفتار الکترون‌ها در مواد جامد داشت.
یکی از دستاوردهای مهم او معرفی مفهوم طول همدوسی (Coherence Length) بود؛ فاصله‌ای که نشان می‌دهد الکترون‌ها چگونه می‌توانند در یک حالت هماهنگ و جمعی رفتار کنند.
✨ گاهی برای فهمیدن رازهای طبیعت، باید به سردترین نقاط جهان سفر کرد؛ جایی که مقاومت ناپدید می‌شود و قوانین تازه‌ای از دل ماده آشکار می‌شوند. ❄️🔭

📌 هر روز یک قدم در تاریخ شگفت‌انگیز فیزیک
🌌 با ما همراه باشید:

#فیزیک #تاریخ_فیزیک #ابررسانایی
#BrianPippard #علم

@raziphysics
❤4😭1
⚛️📚 نشست تخصصی مکانیک کوانتومی | جلسه چهارم 📚⚛️
🌌 مسیر ما در دنیای شگفت‌انگیز کوانتوم ادامه دارد...
در جلسات گذشته، مفاهیم پایه‌ی مکانیک کوانتومی شامل دوترون، تابع موج، پتانسیل دلتا، حالت‌های مقید و پراکندگی بررسی شد.
در جلسه سوم نیز مولکول‌های دواتمی در یک بعد و ساعت‌های اتمی مورد بررسی قرار گرفت. ⏱️✨
در جلسه چهارم به سراغ فیزیک ماده چگال می‌رویم:
🔹 جامد (بلور) یک‌بعدی
🔹 نوار انرژی در جامدها 🔬
🔹 حل مسئله‌ی بلور یک‌بعدی
👨‍🏫 مدرس:
دکتر محمد راستی ویس
عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
🎓 دکتری ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها
📅 سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵
⏰ ساعت ۱۴ تا ۱۶
📍به صورت حضوری و مجازی

🔗 لینک ورود به کلاس مجازی(سیترا): https://citra.razi.ac.ir/raziphysics1405⁠

👥 مخاطبان:
دانشجویان علاقه‌مند به فیزیک
✨ فرصتی برای درک عمیق‌تر مفاهیم کوانتومی و ارتباط آن با ساختار ماده.

#مکانیک_کوانتومی
#جلسه_چهارم
#فیزیک
#کوانتوم
#انجمن_علمی_فیزیک

@raziphysics
❤8