en
Feedback
🎗 Science 🎗

🎗 Science 🎗

Open in Telegram

🧑🏻‍🔬جهت انتقاد و پیشنهاد👨🏻‍🔬 ✅ دایرکت فعال ✅

Show more
2 293
Subscribers
-124 hours
+87 days
+630 days
Posts Archive
😁

⚛️ Nuclear Fireball🧪☢️💥🤯 💠 یک گوی آتشین هسته‌ای شاید در نگاه اول شبیه به یک آتش معمولی به نظر برسد اما در واقع یک پلاسمای فوق ‌العاده داغ است که از متریال خود بمب و هوای اطراف آن تشکیل شده است. 💠 این ویدیو اسلوموشن فوق‌ العاده از یک آزمایش انفجار هسته‌ای است به‌وضوح می ‌توانید گوی آتشین را در حال گسترش ببینید این تصاویر با نوع خاصی از دوربین‌های پرسرعت به نام دوربین (Rapatronic) ثبت شده که سرعت شاتر آن فقط 10 نانوثانیه است این دوربین‌ها در اصل به‌طور اختصاصی برای ثبت جزئیات انفجارهای هسته‌ای ساخته شدند. ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞

💢 تحلیل دینامیک مغزی در مواجهه با روان‌گردان‌ها و مفهوم بحرانیت (Criticality)🧠🧪👽 💠 یکی از پیش‌فرض‌های بنیادین در پژوهش‌های مرتبط با تجربیات سایکدلیک این ایده است که مواد روان‌گردان می‌توانند نقش دریچه کاهنده (Reducing Valve) در هوشیاری معمول را تعدیل کرده و باعث باز شدن مسیرهای ادراکی شوند طبق فرضیه کارهارت-هریس (Carhart-Harris)، وسعت و شدت تجربه‌ی سایکدلیک با میزان آنتروپی (Entropy) در وضعیت‌های مغزی همبستگی مستقیم دارد به این معنا که با افزایش آنتروپی، غنای محتوایی و پیچیدگی تجربه‌ی خودآگاه افزایش می‌یابد. 💠 این پدیده در قالب مفهومی تحت عنوان نقطه بحرانی (Critical Point) تبیین می‌شود نقطه بحرانی وضعیتی است که در آن یک سیستم در مرز گذار میان نظم و آشوب قرار می‌گیرد در این حالت، سیستم در وضعیت بهینه‌ای از پیچیدگی قرار دارد جایی که پویایی سیستم (Dynamism) با پایداری آن (Robustness) به تعادل می‌رسد این تعادل حساسیت سیستم را نسبت به محرک‌های بیرونی (Perturbations) به حداکثر می‌رساند بدون آنکه ثبات کلی آن از دست برود. 💠 ویژگی بحرانی بودن (Criticality) یک پدیده عمومی در سیستم‌های پیچیده و در جریان گذارهای فازی (Phase Transitions) طبیعت است (مثل تپه‌ای شنی در میانه ریزش یا تغییر فاز آب از مایع به گاز). در مغز نیز عملکرد در نقطه بحرانی تعیین ‌کننده کیفیت پردازش اطلاعات است. 💠 به عنوان مثال در یک سیستم غیربهینه سیگنال‌های عصبی ممکن است پیش از انتشار در شبکه‌های گسترده، میرا شوند (مانند شنیدن یک نت موسیقی بدون ایجاد واکنش‌های شناختی یا عاطفی). اما در وضعیت بحرانیت، یک محرک ساده (مانند یک نت موسیقی) می‌تواند منجر به فعال‌سازی زنجیره‌ای از واکنش‌های پیچیده، از بازیابی حافظه تا بروز پاسخ‌های خلاقانه و پیچیده شود این نشان‌دهنده عملکرد بهینه شبکه‌های عصبی در مدیریت پیچیدگی است. ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞

💢 آلدوس هاکسلی (Aldous Huxley)، نویسنده و متفکر انگلیسی یکی از مهم‌ترین چهره‌های ادبی و فکری قرن بیستم است آثار او تنها به روایت داستان محدود نمی‌شوند هاکسلی در نوشته‌هایش به پرسش‌هایی درباره آزادی، قدرت، تکنولوژی، آگاهی، جامعه و معنای انسان ‌بودن می‌پردازد. 📚 مشهورترین اثر او دنیای قشنگ نو (Brave New World)، تصویری از جامعه‌ای آینده ‌نگر ارائه می‌دهد که در آن انسان‌ها با بهره‌گیری از تکنولوژی، مصرف‌گرایی و کنترل اجتماعی از رنج و نارضایتی دور نگه داشته می‌شوند اما در مقابل آزادی، تفکر مستقل و فردیت به تدریج رنگ می‌بازند اهمیت هاکسلی در این است که هشدار او تنها درباره سرکوب آشکار نیست او به امکان جامعه‌ای می‌اندیشد که در آن انسان‌ها چنان سرگرم، راضی و مشغول مصرف باشند که دیگر نیازی به آزادی احساس نکنند. ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞

💢 زدیسلاو بکسینسکی (1929–2005) برخی از عجیب‌ترین و دلهره‌آورترین تصاویر قرن بیستم را خلق کرد. 🎨 او در شهر سانوک لهستان به د
+7
💢 زدیسلاو بکسینسکی (1929–2005) برخی از عجیب‌ترین و دلهره‌آورترین تصاویر قرن بیستم را خلق کرد. 🎨 او در شهر سانوک لهستان به دنیا آمد و در ابتدا معماری خواند اما بعدها به عکاسی، طراحی، مجسمه‌سازی و در نهایت نقاشی روی آورد در دهه 1970 وارد دوره‌ای شد که خودش آن را دوره خیال‌پردازانه (Fantastic Period) می‌نامید دوره‌ای که مشهورترین آثار امروزی او در آن خلق شدند. 👻 اگرچه نقاشی‌های بکسینسکی شبیه صحنه‌هایی از کابوس هستند، او به‌ندرت درباره معنای آثارش توضیح می‌داد او معتقد نبود که نقاشی‌هایش حتما باید داستان یا نماد مشخصی داشته باشند می‌خواست مخاطب به اثر نگاه کند و برداشت و تفسیر خودش را داشته باشد. 🎨 به همین دلیل آثارش را بدون عنوان باقی می‌گذاشت از نظر او، گذاشتن یک نام روی نقاشی می‌توانست ذهن بیننده را به سمت یک تفسیر خاص هدایت کند. 💀 بکسینسکی در 21 فوریه 2005 تنها سه روز پیش از 76 سالگی‌اش، در آپارتمان خود در ورشو به قتل رسید. 🎨 امروزه موزه تاریخی سانوک بزرگ‌ترین مجموعه آثار او را در اختیار دارد مجموعه‌ای که علاوه بر نقاشی‌ها، شامل عکس‌ها، طراحی‌ها و اسناد و وسایل شخصی مربوط به زندگی اش نیز می‌شود. ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞

💢 هیدرید پوزیترونیوم یا پوزیترید هیدروژن مولکولی عجیب ‌گونه است که از اتصال یک اتم هیدروژن به یک اتم عجیب‌گونه پوزیترونیوم ت
+1
💢 هیدرید پوزیترونیوم یا پوزیترید هیدروژن مولکولی عجیب ‌گونه است که از اتصال یک اتم هیدروژن به یک اتم عجیب‌گونه پوزیترونیوم تشکیل می‌شود فرمول آن PsH است. 💎 وجود این مولکول در سال 1951 توسط A. Ore پیش‌بینی شد و پس از آن از نظر نظری مورد مطالعه قرار گرفت اما تا سال 1990 مشاهده نشد در آن سال، R. Pareja و R. Gonzalez از مادرید توانستند پوزیترونیوم را در بلورهای منیزیم اکسید غنی از هیدروژن به دام بیندازند این تله را Yok Chen از آزمایشگاه ملی اوک‌ریج آماده کرده بود در این آزمایش، پوزیترون‌ها به حالت گرمایی رسانده شدند تا با سرعت زیاد حرکت نکنند سپس در بلور با یون‌های H⁻ واکنش دادند. ⚡️ در سال 1992 این مولکول در آزمایشی توسط David M. Schrader، F. M. Jacobsen و همکارانشان در دانشگاه آرهوس دانمارک تولید شد. پژوهشگران برای ساخت مولکول‌های هیدرید پوزیترونیوم پالس‌های شدید پوزیترون را به متان ـ ماده‌ای با چگالی بالای اتم‌های هیدروژن ـ تاباندند پس از کاهش سرعت، پوزیترون‌ها توسط الکترون‌های معمولی به دام افتادند و اتم‌های پوزیترونیوم را تشکیل دادند سپس این اتم‌ها با اتم‌های هیدروژن موجود در متان واکنش دادند. ⚛️ مولکول PsH از یک پروتون دو الکترون و یک پوزیترون تشکیل شده است انرژی پیوند آن برابر با: 1.1±0.2 eV است طول عمر این مولکول 0/65 نانوثانیه است طول عمر پوزیترونیوم دوترید، یعنی مولکول PsD که از یک اتم دوتریم و یک پوزیترونیوم تشکیل شده است با طول عمر هیدرید معمولی تفاوت قابل‌ تشخیصی ندارد. ⚛️ واپاشی پوزیترونیوم را می‌توان به‌سادگی از طریق آشکارسازی دو فوتون پرتو گامای 511 کیلوالکترون ‌ولتی مشاهده کرد که در هنگام واپاشی گسیل می‌شوند انتظار می‌رود انرژی فوتون‌های حاصل از واپاشی پوزیترونیوم به‌اندازه انرژی پیوندی مولکول، اندکی با مقدار معمول تفاوت داشته باشد بااین‌حال این اختلاف تاکنون آشکار نشده است. 🧪 ساختار PsH مانند یک مولکول دواتمی است که یک پیوند شیمیایی میان دو مرکز با بار مثبت در آن برقرار است الکترون‌ها بیشتر در اطراف پروتون متمرکز شده‌اند پیش‌بینی ویژگی‌های PsH در واقع یک مسئله چهارجسمی کولنی است. 💧 M⁺H⁻ + e⁺ → PsH + M⁺ 🎶 📚 Source ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞

⚛️ پوزیترونیوم دقیقا چیست؟ 😵‍💫🧪🔬 پوزیترونیوم سامانه‌ای کوتاه‌عمر است که وقتی یک الکترون با همتای پادماده خود یعنی پوزیترو
+2
⚛️ پوزیترونیوم دقیقا چیست؟ 😵‍💫🧪🔬 پوزیترونیوم سامانه‌ای کوتاه‌عمر است که وقتی یک الکترون با همتای پادماده خود یعنی پوزیترون، برخورد می‌کند تشکیل می‌شود. با استفاده از ایزوتوپ (Sodium-22) به‌عنوان منبع پوزیترون، می‌توان بررسی کرد که هنگام برهم‌کنش ماده و پادماده چه اتفاقی رخ می‌دهد. پوزیترون می‌تواند برای مدت کوتاهی با یک الکترون جفت شود و پوزیترونیوم را تشکیل دهد سپس این جفت در نهایت نابود می‌شود و جرم آن‌ها به انرژی تبدیل می‌گردد این موضوع فقط یک مفهوم نظری در فیزیک نیست! تابش نابودی حاصل با انرژی 511 (keV)، مستقیما در طیف گامای ثبت‌شده توسط دستگاه Radiacode قابل مشاهده است. ⚛️ ساختار و دینامیک واپاشی پوزیترونیوم (Ps) پوزیترونیوم (سامانه‌ای شبه‌ اتمی متشکل از یک الکترون و یک پوزیترون) با جرم حدود 1.022 MeV، در حالت پایه (1S) بسته به جهت‌گیری اسپین ذرات، به دو حالت با رفتاری کاملا متفاوت تقسیم می‌شود: 💠 پارا-پوزیترونیوم (p-Ps) حالت تک‌تایی (1S₀): ◾️ اسپین‌ها پادموازی (S = 0) ◾️ طول‌عمر در خلا: بسیار سریع (حدود 0.125 ns) ◾️ نحوه واپاشی: تولید 2 پرتو گامای 511 keV (یا هر تعداد زوج فوتون) 💠 اورتو-پوزیترونیوم (o-Ps) حالت سه‌تایی (3S₁): ◾️ اسپین‌ها موازی (S = 1) با انرژی کمی بالاتر (حدود 0.001 eV) ◾️ طول‌عمر در خلا: حدود 1000 برابر طولانی‌ تر معادل (142 ns) ◾️ نحوه واپاشی: تولید 3 فوتون گاما (یا اعداد فرد فوتون) 💡 نکته: در حالت برانگیخته 2S طول‌عمر به حدود 1100 ns می‌رسد این حالت نیمه ‌پایدار بوده و ابتدا به حالت پایه فرومی‌ریزد و سپس نابود می‌شود. ⚠️ این سامانه فاقد پروتون است. ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞

+1
💢Plasma-quartz interaction💎⚡️ ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞

🧪 Solid Argon 🧪 🌡🧊 ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞

🎹 آهنگ Dance with the Devil 🎼 از Immortal Technique که در سال 2001 در آلبوم Revolutionary Vol. 1 منتشر شد هنوز هم یکی از هولناک‌ترین و فراموش ‌نشدنی‌ترین قطعات داستان ‌محور در تاریخ موسیقی به شمار می‌رود. ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞

⚛️ در دهه 1960 یک پرسش اساسی مطرح بود آیا سیاهچاله‌ها واقعا می‌توانند در جهان شکل بگیرند یا فقط نتیجه‌ای عجیب از معادلات نسبیت عام هستند؟ پنروز با استفاده از ابزارهای جدید ریاضی از جمله مفهوم سطوح به‌دام ‌افتاده (Trapped Surfaces)، نشان داد که فروپاشی گرانشی می‌تواند به تشکیل سیاهچاله و تکینگی منجر شود. 🏆 اهمیت کار او دقیقا در همین‌جا بود پنروز صرفا یک سیاهچاله را با معادلات توصیف نکرد او از ریاضیات نشان داد که تشکیل سیاهچاله یک پیامد پایدار و جدیِ نسبیت عام اینشتین است این کار پایه‌ای برای بسیاری از نتایج بعدی درباره ساختار فضا-زمان و سیاهچاله‌ها شد سرانجام در سال 2020 جایزه نوبل فیزیک نیمی به راجر پنروز تعلق گرفت برای کشف اینکه تشکیل سیاهچاله پیش‌بینی‌ای استوار از نظریه نسبیت عام است نیمه دیگر جایزه به راینر گنزل و آندره‌آ گز برای کشف یک جرم فشرده ابر پر جرم در مرکز کهکشان راه شیری اهدا شد. ⚛️ شاید بتوان پنروز را نمونه‌ای کم‌ نظیر از پیوند ریاضیات و فیزیک دانست ریاضیدانی که با کشف ساختارهای عمیق ریاضی به ما کمک کرد بفهمیم معادلات اینشتین درباره سیاهچاله ‌ها فقط یک بازی روی کاغذ نیستند بلکه می‌توانند واقعیت جهان را توصیف کنند. ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞

+9
┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞

🤯 ابعادی کوچک، قدرتی فاجعه‌بار💥 💀 نگاهی تازه به یکی از سلاح‌های هسته‌ای روسیه، توجه‌ها را به این نکته جلب کرده است که این ابزارها تا چه حد می‌توانند فشرده و جمع‌وجور باشند و در عین حال، چه قدرت تخریب عظیمی را در خود جای داده‌اند این یادآوری تامل‌برانگیزی است که برخی از ویرانگرترین سلاح‌های جهان، می‌توانند در قالب‌هایی به ‌شکل غافلگیر کننده‌ای کوچک جای بگیرند.☢️ ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞

⚛️ میدان کوانتومی (QFT) یک چارچوب بنیادی در فیزیک است که نظریه میدانِ کلاسیک را با مکانیک کوانتومی ترکیب می‌کند تا رفتار و برهم‌کنش‌های ذرات زیراتمی را توصیف کند این نظریه بیان می‌کند که ذرات، موجودیت‌هایی مجزا نیستند بلکه برانگیزش‌هایی درون میدان‌های فیزیکی پیوسته‌اند مانند میدان‌های الکترومغناطیسی یا گرانشی. ⚛️ ⚛️ میدان کوانتومی نیروهای بنیادی گوناگونی را دربر می‌گیرد: الکترودینامیک کوانتومی (QED) بر برهم‌کنش‌های الکترومغناطیسی حاکم است و کرومودینامیک کوانتومی (QCD) بر برهم‌کنش‌های قوی میان کوارک‌ها و گلوئون‌ها تمرکز دارد مدل استاندارد فیزیک ذرات این نظریه‌ها را یکپارچه می‌کند و سه نیروی از چهار نیروی بنیادی را توضیح می‌دهد، در حالی که گرانش همچنان یک چالش حل‌نشده در این چارچوب باقی مانده است. ⚛️ ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞

🧐 اگر همینطور به درون واقعیت زوم کنیم... ⚛️ ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞

+7
┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞

💢 Galaxy in a flask 🌌 💫 ☄️ گوی پلاسما محفظه‌ای شیشه‌ای و شفاف است که با گازهای نجیب پر شده و هنگام اعمال ولتاژ بالا، نورهای رنگی ساطع می‌کند به‌گونه‌ای که شبیه یک کهکشان کوچک به نظر می‌رسد این نمایشگرها به دلیل جلوه‌های بصری جذاب و امکان کاوش علمی محبوب هستند. ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞

💠 مهمات 105mm APFSDS نوعی گلوله ضدزره است که برای تانک‌های M60 Patton و مدل‌های اولیه M1 Abrams به‌کار می‌رود این مهمات از یک نفوذگر باریک، بلند و بسیار متراکم تشکیل شده که با سرعت بسیار بالا شلیک می‌شود. 💠 واژه‌ی sabot به غلاف/کفشکی گفته می‌شود که نفوذگر را هنگام حرکت در لوله نگه می‌دارد و پس از خروج از دهانه‌ی توپ جدا می‌شود پایداری پرواز این پرتابه با بالهک تامین می‌گردد نه با چرخش گلوله. کارکرد اصلی آن نفوذ در زره‌های سنگین و اهداف زرهی با اتکا به انرژی جنبشی بسیار زیاد است. ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞

💠 مخلوطی برابر از اورتو هیدروژن و پارا هیدروژن را می‌توان تحت شرایط آزمایشگاهی از راه عبور هیدروژن روی کاتالیزور اکسید آهن(I
💠 مخلوطی برابر از اورتو هیدروژن و پارا هیدروژن را می‌توان تحت شرایط آزمایشگاهی از راه عبور هیدروژن روی کاتالیزور اکسید آهن(III) در دمای نیتروژن مایع (77k) یا با نگهداری آن به مدت 2 تا 3 ساعت همراه با زغال فعال در همین دما تهیه کرد بدون کاتالیزور، پارا-هیدروژن فاز گازی دمای اتاق به‌تدریج به هیدروژن معمولی تبدیل می‌شود و این فرایند طی چند روز رخ می‌دهد حال آنکه درون حلال‌های آلی این تبدیل معمولا ظرف چند ساعت انجام می‌گیرد. 💠 سایر مولکول‌ها و گروه‌های عاملی حاوی دو اتم هیدروژن نظیر آب و متیلن (CH2) نیز دارای ایزومرهای هسته‌ای اورتو و پارا (مانند اورتو-آب و پارا-آب) هستند هرچند این امر تاثیر بسزایی بر خواص ترمودینامیکی آن‌ها ندارد نسبت تعادلی اورتو به پارا در این گونه‌ها با هیدروژن مولکولی (di-hydrogen) متفاوت است شایان ذکر است که ایزومرهای اورتو و پارای آب اخیرا جداسازی شده‌اند و بررسی‌ها نشان داده است که پارا-آب در واکنش‌های انتقال پروتون، 25٪ واکنش‌پذیری بیشتری نسبت به اورتو-آب نشان می‌دهد. 💠 اکسیژن مولکولی (O2) نیز در ترازهای انرژی پایین خود دارای سه حالت سه‌تایی (Triplet) و یک حالت تک‌تایی (Singlet) است که به صورت اکسیژن سه‌تایی پارامغناطیس حالت پایه و اکسیژن تک‌تایی دیامغناطیس برانگیخته و بسیار واکنش‌پذیر نمود می‌یابند البته برخلاف هیدروژن این حالت‌های کوانتومی ناشی از آرایش اسپینی الکترون‌های جفت‌نشده در اوربیتال‌های مولکولی هستند و ارتباطی با اسپین پروتون‌ها یا هسته‌ها ندارند. ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞

💢 Spin isomers of hydrogen🧪⚛️💧 💎 مولکول هیدروژن در واقع دو ایزومر هسته‌ای دارد: اورتو هیدروژن و پارا هیدروژن. تفاوت این د
💢 Spin isomers of hydrogen🧪⚛️💧 💎 مولکول هیدروژن در واقع دو ایزومر هسته‌ای دارد: اورتو هیدروژن و پارا هیدروژن. تفاوت این دو نه در تعداد اتم‌ها یا ساختار شیمیایی بلکه در جهت‌گیری اسپین دو پروتون است در اورتو هیدروژن اسپین‌ها موازی‌اند و در پارا هیدروژن پاد‌موازی. ☄️ از دید انرژی پارا هیدروژن پایدارتر و کم‌انرژی‌تر است در دمای اتاق هیدروژن معمولی در حالت تعادل تقریبا 75% اورتو و 25% پارا دارد اما با کاهش دما سهم پارا هیدروژن به‌تدریج افزایش می‌یابد و در دماهای بسیار پایین تقریبا به شکل غالب تبدیل می‌شود. ⚛️ این تفاوت از قوانین تقارن تابع موج و ماهیت فرمیونی پروتون‌ها ناشی می‌شود به همین دلیل اورتو هیدروژن فقط می‌تواند در ترازهای دورانی با عدد کوانتومی فرد J قرار بگیرد در حالی که پارا هیدروژن به ترازهای زوج J محدود است. پایین‌ترین تراز پارا هیدروژن یعنی J=0، از پایین‌ترین تراز اورتو هیدروژن یعنی J=1، پایدارتر است. 🔥 نکته‌ی مهم این است که تبدیل تدریجی اورتو به پارا در هیدروژن مایع گرما آزاد می‌کند همین موضوع در ذخیره‌سازی هیدروژن اهمیت زیادی دارد چون این گرما می‌تواند باعث جوشش و اتلاف هیدروژن مایع شود به همین دلیل، در صنعت و آزمایشگاه کنترل نسبت این دو ایزومر بسیار مهم است.
📚 Source
┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞