fa
Feedback
🎗 Science 🎗

🎗 Science 🎗

رفتن به کانال در Telegram

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

نمایش بیشتر
2 288
مشترکین
-124 ساعت
-27 روز
-1030 روز
جذب مشترکین
سپتامبر '26
سپتامبر '26
+10
در 1 کانال‌ها
اوت '26
+43
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '26
+42
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '26
+42
در 1 کانال‌ها
Get PRO
مه '26
+10
در 1 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '26
+9
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '26
+2
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '26
+26
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '26
+26
در 1 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '25
+65
در 2 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '25
+28
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '25
+53
در 2 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '25
+47
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '25
+50
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '25
+84
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '25
+47
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '25
+74
در 1 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '25
+109
در 2 کانال‌ها
Get PRO
مارس '25
+90
در 1 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '25
+74
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '25
+134
در 1 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '24
+41
در 1 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '24
+45
در 1 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '24
+65
در 1 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '24
+47
در 1 کانال‌ها
Get PRO
اوت '24
+90
در 3 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '24
+53
در 1 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '24
+69
در 1 کانال‌ها
Get PRO
مه '24
+122
در 2 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '24
+120
در 16 کانال‌ها
Get PRO
مارس '24
+215
در 93 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '24
+213
در 104 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '24
+242
در 165 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '23
+238
در 108 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '23
+177
در 144 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '23
+115
در 84 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '23
+56
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '23
+84
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '23
+62
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '23
+78
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '23
+30
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '23
+59
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '23
+20
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '23
+17
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '23
+23
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '22
+36
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '22
+24
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '22
+27
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '22
+20
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '22
+6
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '22
+4
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '22
+12
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '22
+34
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '22
+37
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '22
+20
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '22
+46
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '22
+114
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '21
+14
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '21
+10
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '21
+12
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '21
+3
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '21
+4
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '21
+8
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '21
+8
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '21
+8
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '21
+21
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '21
+9
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '21
+18
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '21
+19
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '20
+681
در 0 کانال‌ها
تاریخ
رشد مشترکین
اشارات
کانال‌ها
17 سپتامبر+1
16 سپتامبر+2
15 سپتامبر+2
14 سپتامبر+1
13 سپتامبر0
12 سپتامبر0
11 سپتامبر+1
10 سپتامبر0
09 سپتامبر0
08 سپتامبر+1
07 سپتامبر0
06 سپتامبر0
05 سپتامبر0
04 سپتامبر0
03 سپتامبر0
02 سپتامبر+1
01 سپتامبر+1
پست‌های کانال
💢 Americium-241💨⚛️🧪☢️ ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞

2
💧 هیدروژن فلزی رایج‌ ترین ماده چگال در جهان است با این حال انجام مطالعات تجربی بر روی آن بسیار دشوار بوده و درک ما از این ما
💧 هیدروژن فلزی رایج‌ ترین ماده چگال در جهان است با این حال انجام مطالعات تجربی بر روی آن بسیار دشوار بوده و درک ما از این ماده عمدتا بر پایه نظریه‌ها استوار است. 🧪 ترکیبات شیمیایی پایدار معمولا توسط تعداد الکترون‌های ظرفیتی موجود برای تشکیل پیوند محدود می‌شوند اما رایج‌ترین محیط در منظومه شمسی، هیدروژن فلزی با فشار بالاست که در آن الکترون ‌های اضافی در دسترس هستند و تشکیل مولکول ‌های باردار نیز ممکن است بنابراین می‌توان انتظار داشت که قواعد شیمی آلی بسیار متفاوت باشند. 💠 در نشریه Nature Communications گزارش داده‌اند که مولکول‌های کوچکی در هیدروژن فلزی سیال تشکیل می‌شوند اینها همتایان آب، متان، آمونیاک، اتان و متانول هستند اما با اتم‌های هیدروژن اضافی که تشکیل H₃O، NH₄، CH₆، C₃H₁₀ و CH₄OHو OH₃ می‌دهند این ترکیبات به دلیل وجود این هیدروژن‌های مازاد ابر‌مولکول نامیده می‌شوند تحلیل با استفاده از تکنیک‌های استاندارد شیمی نشان می‌دهد که این مولکول‌ها دارای پیوند کووالانسی هستند پژوهش به‌طور جدی پیشنهاد می‌کند که شیمی آلی غیرمتعارف با مولکول‌های پیچیده می‌تواند در محیط هیدروژن فلزی سیال مانند آنچه در کوتوله ‌های قهوه‌ای یافت می‌شود، وجود داشته باشد اینکه ابرمولکول‌ها تا چه حد می‌توانند پیچیده شوند هنوز مشخص نیست. 💠 علاوه بر این ما دریافتیم که هیدروژن فلزی می‌تواند به عنوان یک ابرحلال برای تقریبا تمام عناصر عمل کند (به استثنای هلیوم و نئون) این موضوع مطالعه ما را به کشف غافلگیر کننده اخیر ماموریت جونو مرتبط می‌سازد که نشان می‌دهد مشتری ظاهرا هسته سنگی متمایزی ندارد موادی که می ‌توانستند سنگ‌ها را تشکیل دهند به ‌سادگی در هیدروژن فلزی حل شده‌اند. 😳 در شیمی معمولی روی زمین اگر به هر شیمی‌دانی بگویید کربن 6 تا پیوند کووالانسی با هیدروژن داده و CH₆ ساخته! احتمالا با تعجب نگاهتان کرده و قاعده هشت‌تایی را یادآوری می ‌کند 😁 📚 Source 2025 ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞
273
3
💢 دریای الکترون‌های آزاد در فشار 500 گیگاپاسکال🤯🧪🪐 🪐 در اعماق غول‌های گازی (مانند مشتری و زحل) یا کوتوله‌های قهوه‌ای قوا
💢 دریای الکترون‌های آزاد در فشار 500 گیگاپاسکال🤯🧪🪐 🪐 در اعماق غول‌های گازی (مانند مشتری و زحل) یا کوتوله‌های قهوه‌ای قوانین شیمی به کلی دگرگون می‌شود مقاله پژوهشی سازوکار فیزیکو شیمیایی این پدیده را با شبیه‌سازی‌های پیشرفته کوانتومی (DFT و BOMD) تبیین کرده است در فشارهای عظیم اعماق این سیارات (حدود 500 گیگاپاسکال یعنی 5 میلیون برابر فشار هوای زمین) مولکول‌ های H₂ کاملا تفکیک شده و هیدروژن به یک فاز فلزی (مایع یا جامد اتمی) تبدیل می ‌شود. 🪐 در این حالت اتم‌های هیدروژن الکترون‌های ظرفیت خود را در یک نوار رسانایی مشترک به اشتراک می‌ گذارند این یعنی محیط مملو از دریای الکترون‌های آزاد و نامستقر (Delocalized Electrons) است که امکان تشکیل پیوندهای غیرمتعارف را فراهم می‌کند. ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞
220
4
⚡️ فرایند تبدیل ولتاژ سیکل به سیکل⚡️ برق متناوب (AC) دائما جهت قطبیت را عوض می‌کند (یک‌بار مثبت و یک‌بار منفی) حالا ببینیم در
⚡️ فرایند تبدیل ولتاژ سیکل به سیکل⚡️ برق متناوب (AC) دائما جهت قطبیت را عوض می‌کند (یک‌بار مثبت و یک‌بار منفی) حالا ببینیم در هر لحظه چه اتفاقی می‌ افتد 👇 💠 الکترون‌ها اصلا مسافت زیادی را طی نمی‌کنند! وقتی یک سیم مسی را به برق متناوب وصل می‌کنید الکترون‌ها قرار نیست از نیروگاه تا خانه شما سفر کنند الکترون‌ها در سیم مسی مثل یک ارتش درجا هستند وقتی برق 50 هرتز (AC) اعمال می‌شود، الکترون‌ها فقط در جای خودشان به‌صورت رفت و برگشتی می‌لرزند (نوسان می‌کنند). ◾️ یعنی در ¹/₁₀₀ ثانیه یک میلی‌ متر به جلو می‌ روند و در ¹/₁₀₀ ثانیه بعدی یک میلی‌متر به عقب بر می ‌گردند. 💡 این لرزش الکترون‌ها انرژی را منتقل می‌کند (مثل انتقال موج در طناب) اما هیچ تغییری در ساختار فیزیکی مس ایجاد نمی‌کند مس، مس است چه الکترون ‌هایش به چپ بروند چه به راست. 💠 فشار در جهت درست (نیم‌سیکل مثبت) منبع AC فشار را طوری اعمال می‌کند که آند مثبت می‌شود این یعنی آند مثل یک جاروبرقی قوی، الکترون ‌هایی را که جیوه (کاتد) در حال تولید است به سمت خود می‌کشد - دستگاه روشن است و برق عبور می‌کند. 💠 فشار در جهت معکوس (نیم‌سیکل منفی) منبع AC حالا جهت فشار را عوض می‌کند یعنی آند منفی می‌شود حالا آند می‌خواهد الکترون را پس بزند اما کاتد (جیوه) که همیشه کاتد است، همچنان الکترون گسیل می‌کند، آند که منفی شده با سدی از الکترون‌ها مواجه می‌شود که نمی‌توانند وارد آن شوند در این لحظه دستگاه خاموش است و هیچ برقی عبور نمی‌کند. ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞
271
5
💢 Mercury-arc rectifier⚡️🌡🧪 💡 این لامپ به شکل وهم‌ آوری درخشان، یک - یک‌سوساز قوسی جیوه است دستگاهی با قدمت یک قرن که با
💢 Mercury-arc rectifier⚡️🌡🧪 💡 این لامپ به شکل وهم‌ آوری درخشان، یک - یک‌سوساز قوسی جیوه است دستگاهی با قدمت یک قرن که با استفاده از چیزی جز یک حوضچه جیوه مایع و یک قوس الکتریکی، برق متناوب (AC) را به برق مستقیم (DC) تبدیل می‌کند این لامپ‌ها که در سال 1902 توسط پیتر کوپر هویت به ثبت رسیدند مدت‌ها پیش از آنکه دیود های سیلیکونی کوچک جایگزین‌ شان شوند نیروی برق آسانسورها، ترامواها و موتورهای صنعتی را تامین می‌کردند و خاصیت خود ترمیم ‌شوندگی داشتند. ⚡️ کاتد مایع تخریب ‌ناپذیر: در دیود های نیمه‌ هادی معمولی (مثل سیلیکون) اگر جریان بیش از حد از قطعه عبور کند یا ولتاژ ناگهانی وارد شود، ساختار کریستالی سیلیکون ذوب شده یا می‌سوزد و قطعه برای همیشه از کار می‌افتد اما در یک ‌سوساز جیوه‌ای، کاتد مایع است اگر به هر دلیلی قوس الکتریکی شدیدی ایجاد شود یا دمای محلی بالا برود جیوه به ‌سادگی تبخیر می‌شود و دوباره متراکم می‌گردد از آنجا که کاتد یک ماده مایع است، هیچ ساختار فیزیکی ثابتی وجود ندارد که در اثر جرقه یا حرارت دچار آسیب دائمی یا سوختن ساختاری شود جیوه همیشه جیوه باقی می‌ماند و آماده است تا بلافاصله پس از رفع جرقه، نقش کاتدی خود را دوباره ایفا کند. ⚡️ آند: این بخش همیشه گیرنده الکترون است به دلیل جنس و دمای پایین‌تر، این قطعه از نظر فیزیکی نمی‌تواند به کاتد تبدیل شود و الکترون گسیل کند، فقط دریافت میکند. ⚡️ خروجی دستگاه یک جریان پالسی یا ضربان ‌دار است یعنی فقط نیمه‌های مثبت موج سینوسی برق متناوب از آن رد می‌شوند و نیمه‌های منفی حذف می‌شوند با استفاده از کمی سیم ‌پیچ و خازن در مدارات جانبی، ضربان‌ها صاف شده و به برق مستقیم (DC) یکنواخت تبدیل می‌شوند. ⚡️ چنین عملی دقیقا همان کاری است که دیودهای سیلیکونی انجام می‌دهند با این تفاوت که آن‌ها در سطح ساختار اتمی نیمه ‌هادی این کار را می‌کنند و دستگاه‌های قدیمی در سطح اتم‌ های بخار شده و حوضچه مایع آن را انجام می‌دهند! ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞
237
6
🌡️ دمارو ما در فیزیک پلاسما چجور درک میکنیم؟ 🧐 🔥 واحد سنجش انرژی ذرات در فیزیک اتمی و پلاسما ev است یعنی (انرژی جنبشی‌ای ک
🌡️ دمارو ما در فیزیک پلاسما چجور درک میکنیم؟ 🧐 🔥 واحد سنجش انرژی ذرات در فیزیک اتمی و پلاسما ev است یعنی (انرژی جنبشی‌ای که یک الکترون با عبور از اختلاف پتانسیل 1 ولت به دست میاره) علاوه بر این دمارو نیز معمولا با انرژی بر حسب ev می‌سنجند. ⚡️ 1 keV = 1,000 eV ≈ 11,600,000 K ⚛️ همجوشی D-T (توکامک‌های مرسوم مثل ITER) در دمای حدود 15–20 keV رخ می‌دهد (یعنی 150 تا 200 میلیون درجه). همجوشی پروتون-بور قله‌ی سطح مقطع واکنش و رزونانس اصلی آن روی انرژی یون پروتون در بازه 400 تا 600 ‌kev می‌نشیند یعنی پلاسما باید بیش از 300 برابر داغ‌تر از مرکز خورشید (که 15 میلیون درجه است) و حدود 30 برابر داغ‌تر از توکامک‌های معمولی باشد! ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞
291
7
🧪 اثبات تجربی تولید ذره آلفا در پژوهش ها : پژوهشگران TAE با همکاری موسسه NIFS ژاپن روی دستگاه LHD (و سپس شبیه‌سازی‌های متناظ
🧪 اثبات تجربی تولید ذره آلفا در پژوهش ها : پژوهشگران TAE با همکاری موسسه NIFS ژاپن روی دستگاه LHD (و سپس شبیه‌سازی‌های متناظر در FRC) با تزریق پودر بور و پرتو خنثی هیدروژنی، تولید ذرات آلفای ناشی از همجوشی p–11B را با آشکارسازهای PIPS مستقیما اندازه‌گیری و گزارش کردند. 🤯 موانع رسیدن به 5 میلیارد درجه: در دمای 5 میلیارد درجه الکترون‌های پلاسما آن ‌قدر با انرژی پرتو ایکس و گاما ساطع می‌کنند که توان اتلافی از توان تولیدی خود همجوشی بیشتر می‌شود! راکتور حرارتی در این دما خودبه‌خود خاموش و سرد می‌شود. ⚛️ اگر بخواهید مثل راکتورهای سنتی کل پلاسما (یون‌ها + الکترون‌ها) را با هم به 5 میلیارد درجه برسانید، با یک دیوار مرگبار به نام تابش ترمزی (Bremsstrahlung) مواجه می‌شوید: 💥 وقتی الکترون‌ها از کنار یون‌ها رد می‌شن، شتاب می‌گیرن و تابش نوری (اشعه ایکس) تولید می‌کنن که بهش میگن تابش ترمزی این تابش یعنی فرار انرژی از راکتور. 🧪 بور دارای عدد اتمی Z=5 است و اتلاف تابش الکترون‌ها متناسب با Z² است یعنی 25 برابر بیشتر از هیدروژن خالص! به تنهایی این مقدار انرژی الکترون‌ها رو به شکل اشعه هدر میده به خاطر همینه که نمی‌تونن کل پلاسما رو مثل توکامک ‌های معمولی حرارت بدن به جای اینکه کل پلاسما را با حرارت کور به دمای چند میلیارد درجه برسانند در عوض از ترفند پرتو خنثی (NBI) استفاده میکنن تا فقط به یون‌ها انرژی بدن و الکترون‌ها رو خنک نگه دارن! از طرفی هم واکنش همجوشی القا کنند. ⚡️ تزریق پرتوهای خنثی پرانرژی ( keV100 < ) جمعیت بزرگی از یون‌های سریع با مدار گردش بزرگ (Large Larmor Radius) در پلاسما ایجاد می‌کند این یون‌ها پلاسما را مثل یک ژیروسکوپ در برابر ناپایداری‌های مغناطیسی (به‌ویژه ناپایداری‌های تیلت و چرخش) قفل و پایدار می‌کنند. ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞
263
8
😁
241
9
💠 در پلاسمای محبوس در میدان مغناطیسی (مثل FRC یا توکامک)، گاهی پلاسما می‌لرزد یا شکلش به هم می‌ریزد این لرزش‌ها (ناپایداری‌ه
💠 در پلاسمای محبوس در میدان مغناطیسی (مثل FRC یا توکامک)، گاهی پلاسما می‌لرزد یا شکلش به هم می‌ریزد این لرزش‌ها (ناپایداری‌ها) را می‌توان مثل یک موج سینوسی که دور حلقه‌ی پلاسما می‌پیچد تصور کرد عدد n مشخص می‌کند که این موج چند بار دور محور پلاسما دور کامل می‌زند. n=2: پلاسما به شکل بیضی درمی‌ آید و این بیضی ‌شدگی دور محور می‌ چرخد. ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞
344
10
⚛️ گام مهم در تشکیل پلاسمای FRC با پرتو خنثی ⚛️ پژوهشگران در مقاله‌ای منتشرشده در Nature Communications نشان داده‌اند که می‌ت+1
⚛️ گام مهم در تشکیل پلاسمای FRC با پرتو خنثی ⚛️ پژوهشگران در مقاله‌ای منتشرشده در Nature Communications نشان داده‌اند که می‌توان یک آرایش میدان‌معکوس یا FRC را با تزریق پرتو خنثی تشکیل داد و برای مدتی حفظ کرد بدون آنکه برای شکل‌ دهی اولیه پلاسما به روش متداول تتا پینچ وابسته بود. در FRC، جریان حلقوی پلاسما میدانی مغناطیسی ایجاد می‌کند که در ناحیه مرکزی خلاف جهت میدان خارجی است در نتیجه میدان مرکزی ابتدا کاهش می‌یابد، به صفر می‌رسد و سپس معکوس می‌شود و ساختاری با خطوط میدان بسته شکل می‌گیرد هندسه ساده و فشرده FRC و امکان دستیابی به بتای بالا، آن را به گزینه‌ای جذاب برای گداخت مغناطیسی تبدیل کرده است هرچند تشکیل و پایدارسازی آن دشوار است. 💠 سازوکار آزمایش آزمایش‌ها با دستگاه‌های C-2W یا Norman و نسخه اصلاح‌شده آن، یعنی Norm انجام شدند در این سامانه هشت پرتو خنثی با انرژی حدود 15 Kev و توان کل حداکثر 13 MW به پلاسما تزریق شد که حدود 8 MW آن به پلاسما منتقل می‌شد. اتم‌های خنثی می‌توانند از میدان مغناطیسی عبور کنند پس از ورود به پلاسما یونیزه شده و یون‌های پرانرژی تولید می‌کنند حرکت جهت‌دار این یون‌ها جریان حلقوی ایجاد می‌کند جریانی که میدان آن برخلاف میدان خارجی است با افزایش این جریان، میدان مرکزی وارونه می‌شود و FRC در حدود 10 میلی‌ثانیه شکل می‌گیرد. 💠 شواهد و کنترل پایداری تشکیل FRC با مشاهده وارونگی میدان مرکزی، بازسازی خطوط میدان، تغییر مدار یون‌های پرانرژی و تطبیق داده‌های تجربی با شبیه‌سازی‌های ذره‌ای و مدل‌های انتقال بررسی شد از آنجا که اندازه‌گیری مستقیم میدان درون FRC دشوار است بخشی از نتایج با مدل‌سازی مونت‌کارلو و تحلیل بیزی بازسازی شد. عامل مهم دیگر کنترل چرخش پلاسماست - یون‌های پرانرژی می‌توانند چرخشی ایجاد کنند که به ناپایداری مغناطو هیدرودینامیکی n=2 منجر شود پژوهشگران با استفاده از الکترودهای لبه‌ای و ایجاد جریان شعاعی، این چرخش را تنظیم کردند تا ساختار FRC پایدار بماند. 💠 اهمیت نتیجه در پیکربندی Norm بخش‌های مربوط به تتا پینچ حذف شده‌اند این موضوع می‌تواند طراحی دستگاه‌های FRC را ساده‌تر، کوتاه‌تر و فشرده‌تر کند همچنین پرتو خنثی در این روش سه نقش هم‌زمان دارد: گرمایش پلاسما، ایجاد جریان مغناطیسی و کمک به پایداری آن - با این‌حال این نتیجه به معنای دستیابی به راکتور گداخت یا تولید انرژی خالص نیست FRC در حضور تزریق پرتو و سامانه‌های کنترلی حفظ شده است و هنوز باید مشخص شود که آیا می‌توان آن را بدون توان ورودی قابل‌ توجه برای مدت طولانی و با بازده انرژی مثبت پایدار نگه داشت یا نه. 📚 Source 2025 📚 Source ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞
326
11
💢 Boron-11🧪🧪💧☢️⚡️⚛️ 💠 بور-11 پایدارترین و فراوان‌ترین ایزوتوپ طبیعی عنصر بور است که حدود 80.1٪ از بور موجود در پوسته زمی
💢 Boron-11🧪🧪💧☢️⚡️⚛️ 💠 بور-11 پایدارترین و فراوان‌ترین ایزوتوپ طبیعی عنصر بور است که حدود 80.1٪ از بور موجود در پوسته زمین را تشکیل می‌دهد هسته این اتم از 5 پروتون و 6 نوترون تشکیل شده و دارای اسپین هسته‌ای 3/2- است ویژگی‌ای که آن را در طیف‌سنجی NMR به یک ابزار بسیار پرکاربرد تبدیل کرده است. 💠 اهمیت اصلی این ایزوتوپ در فیزیک گداخت هسته‌ای است جایی که به ‌عنوان سوخت واکنش (p –¹¹B) شناخته می‌شود واکنشی بدون نوترون (Aneutronic) که محصولات نهایی آن تنها سه ذره آلفا بوده و از این رو گزینه‌ای ایده‌آل برای نسل جدید راکتورها با سامانه تبدیل مستقیم انرژی به شمار می‌رود با این حال، عدد اتمی بالا (Z=5) باعث می‌شود سد کولنی بزرگ‌تر و در نتیجه دمای موردنیاز برای اشتعال بسیار بالا باشد - چالش اصلی این سوخت. 💠 در کاربردهای هسته‌ای برخلاف بور-10 که مقطع جذب نوترون بسیار بالایی دارد بور-11 شفافیت نسبتا خوبی در برابر نوترون‌های حرارتی از خود نشان می‌دهد و به همین دلیل در سازه‌های داخلی راکتورها نیز مورد توجه است علاوه بر این، در حوزه پزشکی به ‌عنوان حامل در روش درمان نوترونی گیرنده بور (BNCT) و نیز در شیمی آلی به ‌عنوان بخشی از واکنشگرهای بوردهی (مانند کواترنری بوران‌ها) نقش پررنگی ایفا می‌کند. ⚛️ H + ¹¹B ——> 3α + 8.68 MeV 💠 جداسازی ایزوتوپ‌های بور یک فرآیند پیچیده و پرهزینه است زیرا ایزوتوپ ‌های بور (بور-۱۰ و بور-۱۱) از نظر شیمیایی کاملا یکسان هستند و فقط در جرم با هم تفاوت دارند برای جدا کردن آن‌ها نمی‌توان از واکنش‌های شیمیایی معمولی استفاده کرد بلکه باید از روش‌هایی استفاده کرد که به تفاوت‌های فیزیکی بسیار کوچک در جرم حساس باشند. 💠 (از روش های مرسوم در غنی سازی مثلا سانترفیوژی یا لیزری برای جداسازی ایزوتوپا کمک گرفته میشود). ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞
271
12
🧠Carl Jung on th Loss of Individuality🧠 ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞
🧠Carl Jung on th Loss of Individuality🧠 ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞
421
13
⚛️ به دلیل جرم کمتر انرژی نقطهٔ صفر (Zero‑Point Energy) اتم‌های ³He بیشتر از ⁴He است در نتیجه نیروهای بین‌مولکولی ضعیف‌تری تش
⚛️ به دلیل جرم کمتر انرژی نقطهٔ صفر (Zero‑Point Energy) اتم‌های ³He بیشتر از ⁴He است در نتیجه نیروهای بین‌مولکولی ضعیف‌تری تشکیل داده و رفتارهای فاز متفاوتی نشان می‌دهد هرچقدر جرم یک اتم سبکتر باشه دامنه ارتعاش و انرژی نقطه صفر اون بیشتر میشه. 💠 انرژی نقطه صفر یعنی چی؟ در فیزیک کلاسیک قدیمی (نیوتنی) اگر دمای یک ماده رو تا صفر مطلق پایین بیاریم تمام جنبش‌های حرارتی متوقف می‌شن و انتظار داریم اتم‌ها کاملا میخکوب و بی‌حرکت بشن اما مکانیک کوانتومی میگه ابدا چنین چیزی ممکن نیست. 💠 طبق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ (ΔxΔp≥ℏ) یک ذره هرگز نمی‌تونه به‌طور همزمان، هم مکان کاملا مشخصی داشته باشه و هم تکانه‌اش (سرعتش) صفر مطلق بشه اگر ذره در صفر مطلق کاملا ساکن بایسته یعنی جای دقیقش و سرعت دقیقش (صفر) رو می‌دونیم که این قوانین کوانتوم رو نقض می‌کنه. بنابراین ذرات در پایین‌ترین سطح انرژی ممکن و حتی در دمای صفر مطلق همیشه یک لرزش و تکان دائمی کوانتومی دارند به این کمترین انرژی باقی‌مانده در سیستم انرژی نقطه صفر (ZPE) می‌گن. ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞
391
14
⚛️ Helion's approach to fusion ⚛️ 🧐 How it works ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞
⚛️ Helion's approach to fusion ⚛️ 🧐 How it works ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞
411
15
💠 واکنش همجوشی میان دوتریوم و هلیوم-۳ بر اساس معادله زیر انجام می‌گیرد👇 2D + 3He ➔ 4He (3.6 MeV) + 1p (14.7 MeV) + 18.3 MeV+1
💠 واکنش همجوشی میان دوتریوم و هلیوم-۳ بر اساس معادله زیر انجام می‌گیرد👇 2D + 3He ➔ 4He (3.6 MeV) + 1p (14.7 MeV) + 18.3 MeV 💠 مزیت بنیادین این فرایند در آن است که فرآورده‌های نهایی صرفا یک ذره آلفا یا همان 4He و یک پروتون باردار 1p هستند در نتیجه در واکنش اصلی هیچ نوترون آزاد و آسیب‌ رسانی تولید نمی‌شود. این ماهیت باردار پروتون خروجی اجازه می‌دهد تا انرژی جنبشی آن، بدون واسطه و بدون نیاز به سیکل‌های رایج حرارتی نظیر بویلر و توربین‌های بخار، مستقیما از طریق میدان‌های مغناطیسی و بر پایه قانون القای فارادی به جریان الکتریسیته تبدیل گردد. 💠 در حال حاضر نیز شرکت‌هایی همچون Helion Energy با جذب سرمایه از مجموعه‌هایی چون Microsoft و Nucor، فرایند توسعه راکتورهایی با سازوکار پیکربندی معکوس میدان یا FRC را با محوریت همین شیوه گداخت به پیش می‌برند. ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞
343
16
💢 Helium-3 (3He) 🧪⚛️⚡️ 💠 ایزوتوپی سبک و پایدار از هلیوم است که هسته آن متشکل از دو پروتون و یک نوترون با نام هلیون شناخته
💢 Helium-3 (3He) 🧪⚛️⚡️ 💠 ایزوتوپی سبک و پایدار از هلیوم است که هسته آن متشکل از دو پروتون و یک نوترون با نام هلیون شناخته می‌شود این ساختار در تضاد با ایزوتوپ رایج‌تر هلیوم یعنی هلیوم-۴ قرار دارد که از دو پروتون و دو نوترون تشکیل شده است هلیوم-۳ و هیدروژن-۱ تنها نوکلیدهای پایداری در طبیعت هستند که تعداد پروتون‌های آن‌ها از تعداد نوترون‌هایشان بیشتر است کشف این ایزوتوپ به سال 1939 بازمی‌گردد اتم‌های هلیوم-۳ رفتاری فرمیونی دارند و در دمای بسیار پایین (2.491mK) به فاز ابرشارگی (Superfluidity) وارد می‌شوند حالتیکه در آن مایع می‌تواند بدون هیچ مقاوتی حتی از دیواره‌های ظرف بالا برود. 💠 منشا هلیوم-۳ چندگانه است بخشی از آن به‌عنوان یک نوکلیید نخستین از زمان پیدایش زمین در پوسته باقی مانده و طی میلیون‌ها سال، پس از انتشار در جو به فضای بیرونی نشت کرده است بخش دیگری از آن ساختاری طبیعی، هسته‌زاد و کیهان‌زاد دارد که از بمباران لیتیم توسط نوترون‌های آزاد ناشی از شکافت خود به‌ خودی یا واکنش پرتوهای کیهانی تولید می‌شود همچنین مقدار ناچیزی از هلیوم-۳ موجود در اتمسفر زمین حاصل آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای در جو و اعماق دریاهاست. 💠 در حوزه انرژی، همجوشی هسته‌ای بر پایه هلیوم-۳ یکی از گزینه‌های نویدبخش برای آینده محسوب می‌شود همجوشی دو اتم هلیوم-۳ فرایندی کم‌نوترون یا آنوترونیک (Aneutronic) است به این معنا که برخلاف همجوشی‌های متداول، تابش نوترونی پرانرژی و مخرب ایجاد نکرده و به دماهای بسیار بالا نیاز ندارد با این حال انجام این فرایند ممکن است به‌طور اجتناب‌ ناپذیری منجر به واکنش‌های فرعی شود که مواد اطراف را پرتوزا می‌کنند. 💠 در نهایت میزان فراوانی هلیوم-۳ در کره ماه به‌مراتب بیشتر از زمین است چرا که طی میلیاردها سال بادهای خورشیدی این ایزوتوپ را در لایه سطحی خاک ماه یا سنگ‌پوشه (Regolith) نهشته کرده‌اند البته با وجود این ذخایر قابل توجه در ماه، میزان آن همچنان در مقایسه با غول‌های گازی منظومه شمسی بسیار ناچیز است. ┄•••⌬👇JOIN👇⌬•••┄ 🧪@NurdRage 🔞
318
17
😁
344
18
⚛️ Nuclear Fireball🧪☢️💥🤯 💠 یک گوی آتشین هسته‌ای شاید در نگاه اول شبیه به یک آتش معمولی به نظر برسد اما در واقع یک پلاسمای
⚛️ 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 🔞
632
19
💢 تحلیل دینامیک مغزی در مواجهه با روان‌گردان‌ها و مفهوم بحرانیت (Criticality)🧠🧪👽 💠 یکی از پیش‌فرض‌های بنیادین در پژوهش‌ه
💢 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 🔞
852
20
💢 آلدوس هاکسلی (Aldous Huxley)، نویسنده و متفکر انگلیسی یکی از مهم‌ترین چهره‌های ادبی و فکری قرن بیستم است آثار او تنها به ر
💢 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 🔞
487