uk
Feedback
مدرس فيزياء

مدرس فيزياء

Відкрити в Telegram

الهدف الأساسي من دراسة الفيزياء هو فهم الظواهر الطبيعية وتفسيرها أ. بدر العتيبي🇸🇦 قناة: أدب الفيزياء https://t.me/badradb صفحتي في الفيسبوك https://www.facebook.com/share/1Fre3sAcDQ/?mibextid=wwXIfr

Показати більше
4 309
Підписники
Немає даних24 години
-97 днів
+1630 день
Архів дописів
"لقد أوجدت الفيزياء تفسيرات لجمال أقواس قزح وهشاشتها، ولوجود الثقوب السوداء، ولحركة الكواكب بتلك الطريقة التي تتحرك بها، ولما
"لقد أوجدت الفيزياء تفسيرات لجمال أقواس قزح وهشاشتها، ولوجود الثقوب السوداء، ولحركة الكواكب بتلك الطريقة التي تتحرك بها، ولما يحدث عند انفجار النجوم، ولتزايد سرعة دوران الراقصة على الجليد عندما تضم ذراعيها إلى صدرها، ولانعدام أوزان رواد الفضاء عندما يصعدون إلى الفضاء الخارجي، وللكيفية التي تشكلتْ بها العناصر في الكون، ونجحوا في التوصل إلى زمن بداية الكون، وللكيفية التي تُصدر بها آلة الناي الموسيقى، ولكيفية توليد الكهرباء التي تحرك أجسادنا كما تحرك اقتصادنا، وللشكل الذي بدا عليه الانفجار الكبير. لقد رسمت الفيزياء الحدود الدنيا للفضاء دون الجزئي والحدود القصوى للكون". ‏في حب الفيزياء صـ 35 ------ تحمليه pdf 👇🏻

شرح ميسر عن مفهوم الزمكان #النظرية_النسبية

الإنتروبيا المنظور الميكانيكي: dS = δQrev / T المنظور الإحصائي: S = kB ln Ω المنظور المعلوماتي: H = -∑ i pi log pi شرح مبسط ل
الإنتروبيا المنظور الميكانيكي: dS = δQrev / T المنظور الإحصائي: S = kB ln Ω المنظور المعلوماتي: H = -∑ i pi log pi شرح مبسط لمفهوم الإنتروبيا: تُعتبر الإنتروبيا في أبسط صورها مقياساً لمستوى العشوائية أو الفوضى أو عدم اليقين داخل أي نظام: 1. المنظور الميكانيكي (الديناميكا الحرارية): يعبر عن كمية الحرارة المتبادلة بشكل عاكس بالنسبة لدرجة الحرارة، ويوضح كيف تميل أنظمة الطاقة دائماً نحو التشتت وفقدان القدرة على الشغل المفيد بمرور الوقت. 2. المنظور الإحصائي: يربط الإنتروبيا باحتمالية الحالات المجهرية الممكنة داخل النظام؛ فكلما زادت الطرق التي يمكن أن تترتب بها جزيئات أو حالات النظام، زادت العشوائية وارتفعت الإنتروبيا. 3. المنظور المعلوماتي: تقيس الإنتروبيا هنا مقدار عدم اليقين أو كمية المعلومات المفقودة في بيانات أو رسالة معينة؛ فكلما كانت الرسالة غير متوقعة أو عشوائية، زادت قيمة الإنتروبيا المرتبطة بها.

‏أينشتاين تنبّأ بها… ثم أثبتها العلم ‏1- انحناء الضوء بالجاذبية ‏في عام 1915م، تنبّأ أينشتاين أن الجاذبية لا تجذب الأجسام فقط
‏أينشتاين تنبّأ بها… ثم أثبتها العلم ‏1- انحناء الضوء بالجاذبية ‏في عام 1915م، تنبّأ أينشتاين أن الجاذبية لا تجذب الأجسام فقط، بل تحني مسار الضوء أيضًا. ‏في عام 1919م، رُصد هذا التأثير أثناء كسوف شمسي، وكانت أولى الأدلة الكبرى على صحة النسبية العامة. ‏2- تمدّد الزمن ‏تنبّأ أينشتاين أن الزمن يمر أبطأ كلما زادت السرعة أو اشتدت الجاذبية. ‏اليوم تُقاس هذه الظاهرة باستمرار، وحتى أقمار GPS يجب أن تُصحّح ساعاتها بسببها. ‏3- الثقوب السوداء ‏مع أن أينشتاين لم يطلق عليها هذا الاسم، فإن معادلاته سمحت بوجود أجسام ذات جاذبية هائلة لا يفلت منها حتى الضوء. ‏وفي عام 2019م، التقط العلماء أول صورة مباشرة لظل ثقب أسود. ‏4- أمواج الجاذبية ‏في عام 1916م، توقّع أينشتاين أن الأحداث العنيفة في الكون ترسل تموّجات في الزمكان. ‏وفي عام 2015م، رصد مرصد LIGO هذه الأمواج لأول مرة بعد اندماج ثقبين أسودين. ‏بعد أكثر من 100 عام… ‏ما كتبه أينشتاين على الورق أصبح اليوم يُقاس بالأجهزة، ويُستخدم في التكنولوجيا، وتدعمه المشاهدات الفلكية.

هل تساءلت يوماً كيف تصف الفيزياء الكون بلغة الرياضيات؟ من حركة الأرض والقمر حول الشمس، إلى الثقوب السوداء، ومعادلة شرودنغر، و
هل تساءلت يوماً كيف تصف الفيزياء الكون بلغة الرياضيات؟ من حركة الأرض والقمر حول الشمس، إلى الثقوب السوداء، ومعادلة شرودنغر، وتكافؤ الكتلة والطاقة (E = mc²)... جميعها تمثل مفاتيح لفهم القوانين التي تحكم الكون. في هذا الإنفوجرافيك ستتعرف على: ✅ أهم الثوابت الفيزيائية. ✅ مفاهيم أساسية في ميكانيكا الكم. ✅ العلاقة بين الكتلة والطاقة. ✅ لمحة عن الثقوب السوداء ونصف قطر شفارزشيلد. ✅ أمثلة ومعادلات تساعد على تبسيط هذه المفاهيم. 📚 الفيزياء ليست مجرد معادلات، بل هي لغة تفسر الظواهر الطبيعية وتكشف أسرار الكون خطوة بخطوة.

إلى محبي الأدب.. يسعدني دعوتكم للانضمام إلى قناتي الجديدة «أدب الفيزياء» حيث نقرأ الفيزياء بروح الأدب https://t.me/badradb
إلى محبي الأدب.. يسعدني دعوتكم للانضمام إلى قناتي الجديدة «أدب الفيزياء» حيث نقرأ الفيزياء بروح الأدب https://t.me/badradb

كيف تمكن من التنفس في الماء؟ التفسير: عند غمر الدلو المقلوب في الماء، ينحصر الهواء بداخله لأنه لا يجد منفذًا للخروج، لذلك لا يستطيع الماء ملء الدلو بالكامل. ومع زيادة العمق يزداد ضغط الماء حسب قانون الضغط الهيدروستاتيكي، فيدخل جزء من الماء إلى داخل الدلو فيضغط الهواء المحبوس، فينضغط ويقل حجمه حسب قانون بويل. وعندما يتزن ضغط الهواء المحبوس مع ضغط الماء عند فتحة الدلو، يتوقف دخول الماء، فيبقى داخل الدلو جيب هوائي يستطيع الشخص التنفس منه مؤقتًا. ويُعد جرس الغوص (Diving Bell) من أشهر تطبيقات هذا المبدأ، إذ استُخدم قديمًا لتمكين الغواصين من البقاء والتنفس والعمل تحت الماء لفترات أطول ---- تابع 👇🏻

‏⁧ #الفيزياء_الإنسانية ⁩ ‏⁧ #فيزياء_الأدب ⁩ ‏في فيزياء الكم، ينص مبدأ عدم التحديد لهايزنبرغ على أنه إذا رصدنا موقع الجسيم، فل
‏⁧ #الفيزياء_الإنسانية ⁩ ‏⁧ #فيزياء_الأدب ⁩ ‏في فيزياء الكم، ينص مبدأ عدم التحديد لهايزنبرغ على أنه إذا رصدنا موقع الجسيم، فلن تكون له سرعة محددة، وإذا رصدنا سرعته، فلن يكون له موقع محدد. ‏ويحدث شيء يشبه ذلك في حياتنا؛ فإذا نظرنا إلى عيوب إنسان وحدها، غابت عن أعيننا محاسنه، وإذا نظرنا إلى محاسنه وحدها، غفلنا عن عيوبه. ‏لكن هناك فرقًا جوهريًا؛ ففي فيزياء الكم هذه حقيقة تحكم سلوك الطبيعة، أما في الواقع الإنساني فليست إلا قصورًا في نظرتنا، ويمكن تجاوزه إذا وسّعنا رؤيتنا. ‏الحكمة أن نوسّع نظرتنا، فلا يحجب جانبٌ جانبًا، فنرى الإنسان كما هو، لا كما يوحي به موضع نظرنا

يظهر الفيزيائي ألبرت أينشتاين والكيميائي هارولد أوري، في هذا المقطع وهما يوجهان نداءً بشأن مخاطر استخدام المعرفة العلمية في الحروب. فقد أتاحت الاكتشافات العلمية للإنسان قدرات هائلة، إلا أن توظيفها يخضع للقرارات السياسية والعسكرية، وقد يؤدي إلى نتائج لم يكن العلماء أنفسهم يقصدونها أو يرغبون فيها. ويطرح المقطع سؤالًا أخلاقيًا مهمًا: إلى أي مدى يتحمل العالِم مسؤولية التطبيقات التي تنتج عن اكتشافاته؟ إن العلاقة بين الاكتشاف العلمي واستخدامه ليست بسيطة؛ فالعالِم يسهم في إنتاج المعرفة، بينما تشارك المؤسسات السياسية والعسكرية والمجتمعية في تحديد كيفية توظيفها. ومن هنا تنشأ مسؤولية مشتركة تتطلب من العلماء التحذير من المخاطر، ومن صانعي القرار وضع الضوابط التي تمنع إساءة استخدام العلم

‏⁧ #الفيزياء_الإنسانية ⁩ ‏⁧ #فيزياء_الأدب ⁩ ‏في الفيزياء ينص قانون القصور الذاتي(قانون نيوتن الأول): " أن الجسم يميل إلى المح
‏⁧ #الفيزياء_الإنسانية ⁩ ‏⁧ #فيزياء_الأدب ⁩ ‏في الفيزياء ينص قانون القصور الذاتي(قانون نيوتن الأول): " أن الجسم يميل إلى المحافظة على حالته من السكون أو الحركة ما لم تؤثر فيه قوة تغيّرها ". ‏كذلك قد يميل الإنسان إلى البقاء على عاداته وأفكاره ومساره المألوف، فلا يحدث التغيير غالبًا إلا بدافع قوي يتغلب على مقاومة البداية. لكن الإنسان يختلف عن الجسم؛ إذ يستطيع بالوعي والإرادة أن يصنع القوة التي تغيّر مساره.

في الفيزياء يعتمد قياس السرعة على المرجع؛ فالواقف على الرصيف يرى السيارة متحركة، بينما يرى الراكب نفسه ساكنًا بالنسبة إلى السيارة، ويرى الرصيف يتحرك إلى الخلف، وكلا القياسين صحيح وفق مرجعه. وكذلك قد تختلف وجهات النظر باختلاف المواقع والتجارب والظروف، لكن في الواقع الإنساني لا يعني هذا الاختلاف أن جميع الأحكام صحيحة. #الفيزياء_الإنسانية #فيزياء_الأدب

⁩ ‏مفهوم فيزيائي ينص: ‏" كل موجة تحمل طاقة دون أن تنقل المادة نفسها ". ‏---------- ‏وهذا يشبه الكلمات؛ فهي لا تحمل جزءاً منا،
⁩ ‏مفهوم فيزيائي ينص: ‏" كل موجة تحمل طاقة دون أن تنقل المادة نفسها ". ‏---------- ‏وهذا يشبه الكلمات؛ فهي لا تحمل جزءاً منا، لكنها تنقل أثراً إلى شخص قد يعيد تشكيل يومه بالكامل ‏⁧ #الفيزياء_الإنسانية ⁩ ‏⁧ #الفيزياء_الأدبية

الطبيعة تقدّم الظاهرة، والعقل البشري يصوغ لها مفاهيم وقوانين تمكّنه من وصفها وقياسها وتفسير علاقاتها والتنبؤ بنتائجها
الطبيعة تقدّم الظاهرة، والعقل البشري يصوغ لها مفاهيم وقوانين تمكّنه من وصفها وقياسها وتفسير علاقاتها والتنبؤ بنتائجها

‏"إذا كانت الفلسفة أمَّ العلوم، فالفيزياء أكثر أبنائها شبهاً بأمه" ‏-------- ‏▪️لماذا تُعد الفيزياء أكثر أبنائها شبهًا بها؟ ‏لأن الفيزياء ورثت من الفلسفة أربع خصائص أساسية: ‏أولاً: الدهشة: ‏فالفيزيائي لا ينظر إلى الظواهر على أنها أمور عادية، بل يندهش منها ويسعى إلى فهمها. ‏ثانياً: الفضول: ‏فالفيزياء لا تكتفي برصد الظواهر، بل تبحث عن القوانين التي تحكمها وتتنبأ بها. ‏ثالثاً: الأسئلة الكبرى: ‏ الفيزياء فتسعى إلى اكتشاف القوانين الأساسية التي تحكم الكون كله، فتسأل: ‏ممَّ تتكون المادة؟ ‏كيف نشأ الكون؟ ‏رابعاً: التأمل ثم الاختبار ‏تبدأ الفلسفة بالتأمل العقلي وصياغة الأسئلة والأفكار، أما الفيزياء فترث هذا التأمل، لكنها لا تتوقف عنده، بل تصوغ أفكارها بلغة الرياضيات، ثم تختبرها بالتجربة والرصد ‏⸻ ‏♦️أمثلة ‏1- إسحاق نيوتن تساءل: ‏لماذا لا يسقط القمر على الأرض كما تسقط التفاحة ومن هذا التساؤل صاغ قانون الجاذبية العامة الذي وحّد حركة الأجسام على الأرض وحركة الأجرام في السماء. ‏2- ألبرت أينشتاين اعتمد على تجارب فكرية غيّرت فهمنا للكون، ومن أشهرها: ‏🔸مطاردة شعاع ضوء، وكانت منطلقًا للنظرية النسبية الخاصة. ‏🔸تجربة المصعد، التي قادته إلى مبدأ التكافؤ، وكانت البذرة التي تطورت إلى النظرية النسبية العامة.

photo content

اللغة اليومية تصف ما نراه ونشعر به، أما اللغة العلمية فتصف ما يحدث وفق القوانين الفيزيائية.
اللغة اليومية تصف ما نراه ونشعر به، أما اللغة العلمية فتصف ما يحدث وفق القوانين الفيزيائية.

اللغة اليومية تصف ما نراه ونشعر به، أما اللغة العلمية فتصف ما يحدث وفق القوانين الفيزيائية.
اللغة اليومية تصف ما نراه ونشعر به، أما اللغة العلمية فتصف ما يحدث وفق القوانين الفيزيائية.

‏يفهمها الذي درس فيزياء وكيمياء 🙂
‏يفهمها الذي درس فيزياء وكيمياء 🙂

كل هذه الظواهر المختلفة في طبيعتها تشترك في شفرة فيزيائية واحدة تحكم حركتها بالكامل. هذه الشفرة تختصرها علاقة رياضية غاية في البساطة والجمال: v = f λ حيث تعبر هذه الرموز عن: v: سرعة الموجة، وهي المسافة التي تقطعها الموجة في الثانية الواحدة وتقاس بـ (m/s). f: التردد، ويقاس بالهرتز (Hz)، وهو عدد الموجات التي تمر بنقطة معينة في ثانية واحدة. λ (لامدا): الطول الموجي، ويقاس بالمتر (m)، وهو المسافة الفاصلة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين للموجة. كيف تتأثر الموجة بتغير التردد؟ عندما تسير الموجات بنفس السرعة في نفس الوسط، تنشأ بين التردد والطول الموجي علاقة عكسية واضحة: التردد المنخفض: ينتج عنه طول موجي طويل (موجات متباعدة وهادئة). التردد العالي: ينتج عنه طول موجي قصير (موجات متراصة ومتلاحقة بسرعة). تطبيقات نعيشها في واقعنا يومياً: هذه المعادلة البسيطة ليست حبراً على ورق، بل هي الأساس العلمي لأهم ظواهر وتطبيقات حياتنا: الموجات الصوتية: هي الطريقة التي تنتقل بها الأصوات عبر الهواء لتصل إلى آذاننا ونترجمها إلى نغمات وكلام. الموجات المائية: الاضطرابات الرائعة التي نراها عند سقوط قطرة ماء على سطح راكد. الموجات الضوئية: الثورة التكنولوجية التي تسمح بنقل البيانات والإنترنت عبر كابلات الألياف الضوئية بسرعة الضوء. الفيزياء تقربنا دائماً من فهم التفاصيل الصغيرة التي تصنع عالمنا الكبير.

photo content