𝐂𝐌𝐏
Open in Telegram
قناة تهتم بالفيزياء والكيمياء والرياضيات وبعض العلوم الطبيعية الاُخرى. صاحب القناة: @ikim212
Show more419
Subscribers
No data24 hours
+67 days
+6430 days
Posts Archive
419
هل تعلم؟
أن هناك نوعاً من البكتيريا يسمى "البكتيريا المغناطيسية" تحتوي داخلها على جسيمات مغناطيسية صغيرة تساعدها في توجيه نفسها بالنسبة إلى المجال المغناطيسي للأرض، مما يساعدها في البحث عن بيئات مناسبة للعيش.
419
هل تعلم؟
أن قوة الترابط النووية القوية التي تربط البروتونات والنيوترونات في النواة هي واحدة من أقوى القوى في الطبيعة، وهي أقوى بحوالي 100 مرة من القوة الكهرومغناطيسية التي تربط الإلكترونات بالنواة؟ هذه القوة القصيرة المدى تجعل من المستحيل تقريبًا فصل النواة الذرية إلى مكوناتها الأساسية دون استخدام كميات هائلة من الطاقة.
419
[ النسبية الذهبية ]
«جمال الرياضيات في الطبيعة والفن»
النسبة الذهبية، والمعروفة أيضًا بـ"النسبة الإلهية" أو "المقطع الذهبي"، هي مفهوم رياضي وجمالي يعبر عن علاقة معينة بين جزءين، حيث تكون النسبة بين الجزء الأكبر إلى الجزء الأصغر تساوي نسبة مجموع الجزئين إلى الجزء الأكبر. هذه النسبة تقارب 1.61803398875، وترمز إليها بالرمز اليوناني (φ).
أصل النسبة الذهبية :-
يرجع أصل النسبة الذهبية إلى العصور القديمة، حيث استخدمها الإغريق في العمارة والفن. يُعتقد أن أول من اكتشف هذه النسبة هو عالم الرياضيات والفيلسوف اليوناني إقليدس، الذي كتب عنها في كتابه "العناصر" حوالي عام 300 قبل الميلاد.
الصيغة الرياضية :-
إذا كان لدينا خط مقسم إلى جزئين، بحيث يكون الجزء الأكبر (a) والجزء الأصغر (b)، فإن النسبة الذهبية تُحقق المعادلة التالية:
a+b/a = a/b = φ
وجودها في الطبيعة :-
تظهر النسبة الذهبية في العديد من الأماكن في الطبيعة، مما يجعلها محط اهتمام العلماء والفنانين على حد سواء. يمكن ملاحظة النسبة الذهبية في تكوينات الزهور، والأصداف الحلزونية، والأنماط اللولبية في المجرات، وحتى في النسب الجسدية للإنسان والحيوان.
النسبة الذهبية في الفن والعمارة :-
استخدم الفنانون والمهندسون المعماريون النسبة الذهبية لقرون طويلة لخلق تصاميم جمالية ومتوازنة. أحد أبرز الأمثلة هو البارثينون في أثينا، والذي يُعتقد أنه بني باستخدام النسبة الذهبية. كما استخدمها ليوناردو دافنشي في لوحته الشهيرة "العشاء الأخير" وأعماله الأخرى.
النسبة الذهبية في العصر الحديث :-
تظل النسبة الذهبية مثار اهتمام في العصر الحديث، حيث يتم استخدامها في تصميم المنتجات، والشعارات، والمباني، وحتى في التصوير الفوتوغرافي. يعتبر الكثيرون أن الأبعاد التي تحقق النسبة الذهبية تكون أكثر جاذبية وتناسقًا للعين البشرية.
الخلاصة
النسبة الذهبية هي واحدة من تلك الظواهر الرياضية التي تظهر في كل مكان حولنا، من الهندسة الطبيعية إلى الفنون البشرية. إن فهمها وتقديرها يعمق تقديرنا للعالم المحيط بنا، ويساعدنا على رؤية الجمال في التوازن والنسب.
419
أن نسيج الزمكان المنحني يمكن أن يساهم في حماية الأرض من الكويكبات المارة، حيث يؤدي انحناء الزمكان إلى انزلاق الكويكبات بعيدًا عن الكوكب بدلاً من الاصطدام به، مما يقلل من خطر الكوارث الفلكية.
419
بول ديراك (Paul Dirac) كان فيزيائيًا نظريًا بريطانيًا ويُعد أحد أبرز علماء القرن العشرين في مجال الفيزياء. وُلد في 8 أغسطس 1902 في بريستول، إنجلترا، وتوفي في 20 أكتوبر 1984.
التعليم والمسيرة الدراسية:
- التعليم المبكر: تلقى ديراك تعليمه الأولي في مدارس بريستول.
- الجامعة: درس الهندسة الكهربائية في جامعة بريستول، ثم انتقل لدراسة الرياضيات في جامعة كامبريدج، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء النظرية عام 1926.
الإنجازات:
-معادلة ديراك: من أشهر إسهاماته هي معادلة ديراك التي تصف سلوك الإلكترونات وتجمع بين ميكانيكا الكم والنسبية الخاصة.
-البوزيترون: تنبأ بوجود جسيمات المادة المضادة، البوزيترونات، والتي تم اكتشافها لاحقًا في التجارب العملية.
- إحصاء ديراك-فرمي: ساهم مع إنريكو فرمي في تطوير إحصاءات فيرمي-ديراك التي تصف سلوك الفيرميونات.
- نشر العديد من الأوراق البحثية: قدّم ديراك العديد من الأوراق البحثية التي أسست لفهمنا الحديث لفيزياء الجسيمات والميكانيكا الكمية.
جائزة نوبل:
حصل ديراك على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1933، بالمشاركة مع إرفين شرودنغر، تقديرًا لاكتشافاته في مجال الميكانيكا الكمية، وخاصة نظريته المتعلقة بالإلكترون ومساهماته الأساسية في مجال النظرية الموجية.
التأثير والأهمية:
- توحيد المفاهيم: عمله ساعد في توحيد مفاهيم ميكانيكا الكم والنسبية الخاصة، مما أحدث ثورة في فهم الفيزياء النظرية.
- الأسس النظرية للمادة المضادة: فتح مجالًا جديدًا للبحث والاكتشاف في فيزياء الجسيمات بفضل نظريته عن المادة المضادة.
- الأثر الأكاديمي: شغل مناصب أكاديمية مهمة، منها كرسي لوكاسيان للرياضيات في جامعة كامبريدج، ودرس ووجه العديد من الفيزيائيين الذين أصبحوا بدورهم روادًا في مجالاتهم.
يعتبر "ديراك" من العلماء المؤثرين لأنه لم يكتفِ بتقديم نظريات ثورية فقط، بل وضع أيضًا أساسًا رياضيًا متينًا "لفيزياء الجسيمات" ، مما أثر ببشكل عميق ودائم على الفزياء النظرية والبحث العلمي.
419
في عام 2019، التقطت صورة أولى لثقب أسود ضخم يقع في مركز المجرة بواسطة تلسكوب الأفق الحدبي الأحادي الذي نظمته شبكة الفضاء الأمريكية (Event Horizon Telescope). كانت هذه الصورة تمثل نقلة نوعية في الفيزياء الفلكية، حيث أظهرت لنا صورة حية لهيكل ونظام الثقوب السوداء، وهي واحدة من أكثر الظواهر الفلكية الغامضة في الكون.
تم تصوير هذا الثقب الأسود باستخدام شبكة من التلسكوبات الموزعة في أنحاء العالم، مما أتاح للعلماء إمكانية تحقيق دقة فائقة في التصوير. وتعكس هذه الصورة لحظة تاريخية حيث أصبح بإمكاننا رؤية وفهم هذه الظواهر الكونية الضخمة بطريقة لم تكن ممكنة من قبل.
هذا الانجاز العلمي يُجسد التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يساعدنا في فهم أعمق لأسرار الكون وأجرامه السماوية الغامضة، مما يعزز إيماننا بقدرتنا على استكشاف واكتشاف الأبعاد البعيدة للفضاء.
419
[قوانين كبلر لحركة الكواكب]
القانون الأول: المدارات البيضاوية
"كل كوكب يدور في مدار بيضاوي الشكل حول الشمس، بحيث تكون الشمس في إحدى البؤرتين."
- المدار ليس دائريًا، بل بيضاويًا.
- الشمس تقع في إحدى بؤرتي الإهليلج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون الثاني: المساحات المتساوية
"الخط الوهمي الواصل بين الكوكب والشمس يمسح مساحات متساوية في أزمنة متساوية.
- الكوكب يتحرك بسرعة أكبر عندما يكون قريبًا من الشمس وأبطأ عندما يكون بعيدًا عنها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانون الثالث: الزمن الدوري
"مربع الزمن الدوري للكوكب يتناسب طرديًا مع مكعب نصف المحور الأكبر لمداره."
- الزمن الدوري هو الزمن اللازم لإكمال دورة حول الشمس.
