cookie

Sizning foydalanuvchi tajribangizni yaxshilash uchun cookie-lardan foydalanamiz. Barchasini qabul qiling», bosing, cookie-lardan foydalanilishiga rozilik bildirishingiz talab qilinadi.

avatar

الفيزياء التطبيقية

قناة تهتم بتبسيط المفاهيم والمبادئ الفيزيائية. (أ.بدر العصيمي🇸🇦)

Ko'proq ko'rsatish
Reklama postlari
2 788
Obunachilar
-124 soatlar
-37 kunlar
+1530 kunlar

Ma'lumot yuklanmoqda...

Obunachilar o'sish tezligi

Ma'lumot yuklanmoqda...

بالصورة السابقة في المربع الأخضر يوجد شريط معدني حساس جدا للمجال المغناطيسي ففي وقت النهار تكون المقاومة الضوئية قيمتها قليلة فتوصل التيار الذي ينشأ عنه مجال مغناطيسي يجذب الشريط المعدني فيقطع الدائرة وعند حلول الظلام ينقطع التيار بالمربع الأخضر بالصورة بسبب وجود المقاومة الضوئية فيرجع الشريط المعدني لوضعه الطبيعي فيوصل الدائرة الكهربائية الأساسية فتضاء الشوارع. للعلم فإن في بدايات مشروع الإنارة للشوارع كانت هذه وظيفة موظف يقوم بها ولكن مع المقاومة الضوئية تم الاستغناء عن الجهد البشري وأصبحت تلقائيا تعمل وتتوقف الإنارة. ( منقول عن متلقى الفيزيائيين العرب) ——————— للاستزادة https://www.qariya.info/electronics/photocell_proj.htm
Hammasini ko'rsatish...
س2: هل تعتبر مصابيح الشوارع مثال على المجسات؛ لأن مقاومة المجس تزداد في العتمة وبالتالي يقل التيار يعني انطفاء المصابيح، بينما نلاحظ تزداد توهجها في العتمة؟ جـ2: صحيح فهي تقوم بعملية عكسية لمبدأ المقاومة الضوئية؛ بسبب وجود قطعة تسمى ريلي وفكرة عملها كالتالي
Hammasini ko'rsatish...
نقاش علمي مفيد عن الفرق بين المجس الضوئي والمقاومة الضوئية ————————————— س1: ماذا يعني مجس المقاوم الضوئي هل يعني توجد قطعة مع المقاومة اسمها مجس؟ جـ1: توجد مقاومة اسمها المقاومة الضوئية تصل قيمتها للما لانهاية يعني مقاومة شديدة للتيار تقوم بقطعه عند انعدام الضوء وتقل قيمتها عند سقوط ضوء عليها فتقوم بتوصيل التيار، وهذه المقاومة مستخدمة بإنارة الشوارع فعند حلول الظلام تقوم هذه المقاومة بقطع التيار عن مفتاح كهربائي موصل للمبة. فعندما ينقطع التيار عن هذا المفتاح الذي يسمى ريلي يوجد شريحة مجذوبة للقاطع بسبب المجال المغناطيسي لها فترجع لوضعها الطبيعي فتشتغل اللمبة. أما المجس يقصد به المقاومة نفسها أي أنها تتحسس للضوء فتقطعه وتوصله. والمقاومة الضوئية ليس لها قيمة ثابتة وإما تعتمد على الضوء الساقط عليها
Hammasini ko'rsatish...
افترض نيلز بور أن الجزيئات تكوِن رابطة حين يكون جزيئين قريبين من بعضهما البعض فتصبح خواصهما مرتبطة، وفي ميكانيكا الكم لو فصلنا أي جزيئين مترابطين، وأصبحا في مكانين بعيدين مُتعاكسين، فستظل خواصهما مترابطة أيضاً، بل أنه وفي حالة قياس خصائص أحد الجزيئات يكون الآخر مُتأثراً بما يحدث للجزيء الأول! لتوضيح ذلك، حركة الإلكترون حول نفسه في اتجاهين معاً ببساطة أحدهما مع عقارب الساعة، والآخر عكس عقارب الساعة بسرعةٍ كبيرة، إضافة إلى أن خصائص الإلكترونات بشكلٍ عام ضبابية وغير مُؤكدة، حتى في اللحظة التي نقيسها. فلو فرضنا أننا نقيس خصائص الدوران على سبيل المثال للإلكترون أو الجزيء الأول، سنجد الآخر يتغير ويتأثر بالجزيء الأول في اللحظة التي يكون فيه الأول تحت تصرفنا! لم يكن أينشتاين مؤيداً لهذا الرأي أيضاً وأعتقد ان هذا الترابط بين الجزيئات يكون ممكناً لو وضعنا في اعتبارنا أن الجزيئات ليست مُترابطة بروابط غريبة كما ذكرها “بور” على مسافات بعيدة، وإنما الجزيئات نفسها تشبه زوجاً من القفازات. افترض آينشتاين وجود قفازين لهما اتجاهين مختلفين يميناً ويساراً، كحركة عقارب الساعة وعكسها للإلكترون الواحد. فلو وضعنا القفازين في علبتين منفصلتين وأبعدناهما عن بعضهما في مكانين مختلفين، ونظرنا داخل إحدى العلب لمعرفة أي الجهة موجودة يميناً أو يساراً ، سيكون هناك احتمالين اثنين لا ثالث لهما. إذا وجدنا في العلبة الأولى الجهة اليمنى للقفاز، يمكننا معرفة الجهة الأخرى بديهياً بأنها الجهة اليسار. هنا نحن لم نؤثر على أحدهم ليتغير الآخر، بل هما مُحددان مسبقاً حينما فصلناهما عن بعضهما. وهكذا الجزيئات لو وُضعت في صورة قفازين، تكون مُحددة الخصائص مُسبقاً قبل فصلهما. وهكذا ظل التساؤل بين علماء الفيزياء، من منهما على حق؟ أينشتين أم نيلز بور؟، الحقيقة أن لا أحد يعلم واعتبروا حينها كل تلك الافتراضات فلسفة لا علم. حتى قام الفيزيائي جون كلاوزر عام 1967 ببناء آلة مهمتها قياس الآلاف من الجزيئات المترابطة، وتقارن بينهما في العديد من الاتجاهات المختلفة، وكانت النتائج مفاجئة وغير سارّة، وكرر كلاوزر التجربة عدة مرات لكن دون جدوى؛ نتائج خاطئة على التوالي. فشارك في هذه التجربة الفيزيائي الفرنسي “إس بي” باختبار يتعلق بجوهر الخلاف بين اينشتاين وبور. نتائج التجربة أثبتت أن حسابات ميكانيكا الكم صحيحة، بالإضافة أن الرابطة موجودة بالفعل في الجزيئات في العالم الكمّي من دون الأخذ في الاعتبار المسافة بينهم،. أي أن أينشتاين كان خاطئاً حين ألغى فرضية أن تكون هناك حركة غريبة بين الجزيئات تربطهما ببعض. وهذا صادماً على نحو غير مسبوق، ويقول أشهر الفيزيائيون على مستوى العالم في ذلك الخصوص: أنه لا يمكن لأي أحد أن يسأل لماذا هناك رابطة، وتصرفات مُترابطة بين الجزيئات المنفصلة التي تفصلهما مسافاتٍ بعيدة، وكأن تلك المسافة غير موجودة؟ هذا سؤال ليس له إجابة. هنا؛ ألغت النظرية الكمِّية مفهوم وفرضية عدم وجود رابطة بين الجزيئات المترابطة المتباعدة، وأثبتت أنه بالفعل توجد رابطة بين الجزيئات حتى لو كان أحدهم على سطح القمر، والآخر على الأرض.! يوفر معمل براك سيلابس الافتراضي العديد من التجارب الفيزيائية، يمكنك استخدام نسختك التجريبية مجاناً من هنا. - استخدام ميكانيك الكم في التشفير:
Hammasini ko'rsatish...
يتم استخدام التشفير cryptography المعقد لحماية الحسابات البنكية والهويات من عمليات الاحتيال أثناء القيام بعمليات البيع والشراء عن طريق الإنترنت. ولكن تشكل الحواسيب الكمومية الفائقة quantum computers مصدر محتمل للهجمات ضد معلوماتنا الشخصية. لذلك قام باحثون من جامعة بريستول للهندسة التقنية بتطوير دارات من رقاقات ميكروية إذ تستغل عالم ميكانيكا الكم الغريب وتوفر مستوى محسن من الأمن باستخدام قوانين الفيزياء الكمومية. توزع هذه الأجهزة مفاتيح التشفير cryptographic keys باستخدام خواص التشابك الكمومية Quantum Entanglement والتموضع الفائق superposition، إضافة إلى العشوائية المطلقة randomness التي يوفرها السلوك الكمومية، وهذا غير قابل للتحقيق إلا عن طريق ميكانيك الكم. ويقول الباحث الرئيسي البروفيسور مارك تومسون Mark Thompson: “يسمح النظام الذي قمنا بتطويره بتبادل المعلومات باستخدام فوتونات photons ضوئية مفردة في حالة كمومية quantum state”. ويضيف: “في حال تعرض الإرسال للاختراق من قبل متنصت، فإن ذلك سيسبب انهيار الحالات الكمومية وسينذرك النظام حالاً بوجوده وسوف ينهي الإرسال”. هذا التعاون العالمي -الذي ضم باحثين من بريستول وغلاسكو Glasgow والمؤسسة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات NiCT في اليابان- استخدم مصنعين لرقاقات من أنصاف النواقل semiconductor chip على نطاق تجاري لصنع أجهزتهم بشكل مشابه لنماذج انتل Intel السيليكونية في وحدات المعالجة المركزية CPU. لكن بدلاً من استخدام الكهرباء، استخدمت هذه الأجهزة المصغرة الضوء لترميز المعلومات عند مستوى الفوتون المفرد single photon level، مما وفر مفاتيح تشفير غير محدودة العمر. ————————————————————————- مقدمه ميكانيك الكم وتاريخها وأحدث تطبيقاتها في العصر الحالي ) للتدريسيه ايمان احمد عبد المنعم
Hammasini ko'rsatish...
👏 4
📌 ميكانيك الكم أو النظرية الكمية تعتبر أحد أكثر النظريات الفيزيائية تعقيداً وجنوناً، فهي تنقلنا إلى عالم متناهي الصغر غير مرئي، هو عالم الأجسام دون الذرية. وكلمة (Quantum) هي كلمة مشتقة من اللاتينية تشير إلى أصغر كمية من الطاقة أو الوحدات المنفصلة الصغيرة من الطاقة. وهو جانب من علم الفيزياء يختص بدراسة سلوك وخواص المادة والطاقة على المستوى الذري ودون الذري، ويقوم على العديد من المبادئ والظواهر المدهشة و قد كان من الضروري ظهور علم ميكانيك الكم للإجابة على الأسئلة التي لم تستطع الفيزياء الكلاسيكية الاجابة عليها. وقد بدأت في الظهور في القرن العشرين، حيث قام ماكس بلانك عام 1900 بتقديم ورقى بحثية لتفسير إشعاع الجسم الأسود، ومن ثم تطورت ميكانيك الكم ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺎﻛﺲ ﺑﻼﻧﻚ ﻭﻧﻴﻠﺰ ﺑﻮر وﻫﺎﻳﺰﻧﺒﺮﻍ والبرت اينشتاين ﻭﺇﺭﻭﻳﻦ ﺷﺮﻭﺩﻳﻨﺠﺮ وغيرهم من علماء الفيزياء. - تاريخ ميكانيك الكم: - ميكانيك الكم على مفهومين أساسين: المفهوم الأول: الجُسيمات في العالم الكمّي هي موجات. في بدايات القرن العشرين قام العلماء برصد سلوك الضوء بعد تسخين غاز في أنبوب زجاجي، وتم طرح تساؤل: لماذا الضوء الصادر من الغاز والمار من خلال منشور زجاجي يعُطي خطوط مستقيمة ضوئية صحيحة، وليست أطياف خافتة وموزعة ؟ افترض الفيزيائي “نيلز بور” أن الإجابة عن هذا التساؤل سوف تُكشف إذا قمنا بدراسة الذرة نفسها، وقد قدم تصور لتركيب الذرة بأنها تشبه النظام الشمسي، حيث تتكون من نواة في المركز تدور حولها الإلكترونات في مدارات رئيسية مثل الشمس والكواكب. وإذا قمنا بتسخين المادة تقوم تلك الإلكترونات بالقفز من مدارها إلى مدار أخر حول النواة نتيجة لتحفيزها بالحرارة، ونتيجة هذه القفزات تنتج الإلكترونات طاقة في شكل ضوء، وتسمى هذه القفزات بال (القفزات الكمية). في عام 1920 قام فيزيائيين بإجراء تجربة الانشطار المزدوج والتي أظهرت أن الجسيمات في العالم الكمي تسلك سلوك الموجات. وقد اقترح ماكس بورن أن الموجة تظل موجة لا إلكترون ولا شيء آخر سوى أنها موجة، لكنها موجة احتمالية في العالم الكمي؛ أي أن حجم الموجة في أي موقع يتنبأ بإمكانية واحتمالية وجود الإلكترون فيه، فإذا كان حجم الموجة الاحتمالية كبير؛ سيحمل الإلكترون لمكان بعيد عن الموقع الذي من المفترض أن يكون فيه، لذا يتواجد الإلكترون في أماكن عدة هنا أو هناك، وليس في منطقة بعينها. ولكن لم يؤيد أينشتاين فكرة الاحتمالات ولا سلوك الإلكترون في العالم الكمِّي، فقد كان يؤمن بالحقائق فقط الاحتمالات، وقال مقولته في هذا الشأن: أنا أحب أن أعتقد أن القمر موجود حتى عندما لا أنظر إليه ! وقال جملته الشهيرة حين تجادل مع «نيلز بور» في ذلك: الله لا يلعب النرد. - المفهوم الثاني: هو أنه لا توجد روابط بين الجزيئات المنفصلة.
Hammasini ko'rsatish...
لعبة سبينر مثال على ترصيص عجلات السيارة #العزم #مركز_الكتلة #الحركة_الدورانية #فيزياء2
Hammasini ko'rsatish...
لعبة سبينر.MP417.78 MB
👍 2
01:26
Video unavailableShow in Telegram
مفك البراغي #العزم #مركز_الكتلة #الحركة_الدورانية #فيزياء2
Hammasini ko'rsatish...
IMG_0232.MOV16.99 MB
👍 1
00:47
Video unavailableShow in Telegram
معادلة لابلاس أهميتها في الفيزياء
Hammasini ko'rsatish...
معادلة لابلاس.MP49.29 MB
👍 1