TGViewer
Channel Public Channel
فیزیک اتمی

فیزیک اتمی

@atomicphysicsss

💗﷽💗
☀️فیزیک قوانین الهی در طبیعت☀
بر اساس دروس دانشگاهی:
کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری
و منابع معتبر علمی.
برای ارتقاء سطح علمی و مرور معلومات خود با ما همراه باشید.
اینستاگرام :
https://www.instagram.com/atomicphysicsss

@zohreh2019phy
ادمین
Subscribers
2.86K
Photos
4.9K
Videos
537
Links
182

Showing posts older than #11781 · Back to latest

Older Posts 20 shown
Post #11780 225
حالت یک ذره کوانتوم مکانیکی
به وسیله
یک موج توصیف میشه.

بنابراین
مکانیک کلاسیک یک حالت خاص یا حالت حدی مکانیک موجی هست.
درست همانطور که
نور شناخت هندسی ،حالت حدی نورشناخت موجی است.

منبع:
فیزیک مدرن اوهانیان


@atomicphysics
⚛ کانال تخصصی فیزیک اتمی
Post #11779 321
اگر از سعادت دیگران خرسند نمی‌شوید، بدانید که هرگز سعادتمند نخواهید شد!

آرتور شوپنهاور


🆔 @atomicphysicsss
⚛ کانال تخصصی فیزیک اتمی
  • ❤ 9
Post #11778 303
پیش از آنکه سخن بگویی
بگذار جملاتت از سه دروازه بگذرند؛

آیا درست اند؟
آیا لازم اند؟
آیا مهربانانه اند؟



بودا

🆔 @atomicphysicsss
⚛ کانال تخصصی فیزیک اتمی
  • ❤ 5
Post #11777 250
خاکیان بالاتر از افلاکیان می‌ایستند

عشق از انسان چه موجود غریبی ساخته‌ است



#فاضل_نظری


🆔 @atomicphysicsss
⚛ کانال تخصصی فیزیک اتمی
  • ❤ 3
Post #11776 278

Forwarded from فیزیک اتمی

⚛⚛⚛
☀️ #فیزیک_پلاسما ☀️
🌞#گداخت_هسته_ای

❓حد دانسیته در پلاسما چیست؟
✔️ چگالی پلاسما، حدی دارد، که به آن حد دانسیته میگویند،
اگر چگالی از این حد بیشتر شود، پلاسما واپاشیده میشود.

❓علت چیست؟
✔️ علت واپاشی حد دانسیته، افزایش ناخالصی در پلاسما ست.
در اثر افزایش چگالی، تابش ناخالصی ها هم زیاد می شود.

👌در اثر تابش، ناپایداری‌های مگنتوهیدرودینامیکی مخصوصا مد m=2 ظاهر می شود.

🆔 @atomicphysicsss
⚛ کانال تخصصی فیزیک اتمی
  • ❤ 3
Post #11775 260
⚛⚛⚛
⭐️⭐️⭐️

☀️ #فیزیک_پلاسما ☀️
#گداخت_هسته_ای

⁉️برای به وجود آوردن مد ایده آل mhd در آزمایشگاه :

☑️باید روی "چگالی" #پلاسما تمرکز کنیم.

🔳با کم و زیاد کردن #چگالی_پلاسما
در واقع، فاصل بین ذرات را کم و زیاد میکنیم.
پس میتوانیم وارد
مد
# mhd
ایده آل یا غیر ایده آل شویم.

❓چگالی پلاسما بالا باشد به چه معنا است؟
◼️به معنای نزدیک تر شدن ذرات به هم هست.

◻️اثر نزدیک تر شدن ذرات بهم این است که :

✔️اثرات# تانسور های #تنش ظاهر میشود.

❓چرا؟
✔️به علت وجود نیروهای کولنی ناشی از میدان الکتریکی،
یک سری جا به جایی ها برای ذرات اتفاق می افتد،
بر اثر نیروی جاذبه و #دافعه_کولنی.
و سپس انواع تنش ها به وجود می آید.


☑️حال اگر چگالی پلاسما را کم کنیم،
ذرات از هم دور شده و تاثیری زیادی روی هم ندارند،
بدین ترتیب ما mhd ایده آل درست میکنیم.

منبع:
برگرفته از کتاب
فیزیک پلاسما بیتن کورت

🆔 @atomicphysicsss
⚛ کانال تخصصی فیزیک اتمی
  • ❤ 4
Post #11774 227
پاسخ تشریحی به  پرسش های فیزیک هالیدی:

❓آیا در همه پدیده های فیزیکی میشه زمین رو ذره در نظر گرفت؟

✅خیر

🟧مسلماً میتونیم در بررسی حرکت زمین به دور خورشید اونو ذره در نظر بگیریم.

🟦اما در چرخش زمین به دور خودش چطور؟
آیا معنی داره یک نقطه دور خودش بچرخه؟
نه
🔶در تمام پدیده هایی که در سطح زمین رخ میده، و به نوعی به چرخش زمین به دور خودش ربط داره نمی‌شه زمین رو ذره در نظر گرفت.
🔹مثل پدیده های ناشی از نیروی کوریولی و گریز از مرکز.

🔸و یا پدیده های جزر  و مد
که ابعاد زمین در اون مهمه.

🆔 @atomicphysicsss
⚛ کانال تخصصی فیزیک اتمی
  • ❤ 3
Post #11773 1.03K
❓مد TE
و
مد TM چیست ؟



🖍وقتی دو بردار حقیقی بر هم عمود باشند،
زاویه بینشون ۹۰ درجه هست.

🖍وقتی دو بردار مختلط بر هم‌عمود باشند،
لزوماً زاویه بینشون ۹۰ درجه نیست!

✔️در محیط های پاشنده
موج الکترومغناطیسی خاصیت عرضی بودن دارد،
اما
میدان الکتریکی(یا مغناطیسی) با جهت انتشار لزوماً زاویه ۹۰ درجه نمی‌سازه.

✔️یعنی ممکن هست در محیط های پاشنده
با میدان های الکتریکی و یا میدان های مغناطیسی ای مواجه شوید که
در امتداد انتشار مؤلفه دارند!!

✅در بحث موجبر ها
موج الکترومغناطیسی، ۲ تا مد داره
مد TE
و
مد TM

🖍وقتی مد TM داریم یعنی
مؤلفه مغناطیسی موج الکترومغناطیسی بر جهت انتشار عموده
اما
مؤلفه الکتریکی موج الکترومغناطیسی ،
در جهت انتشار مؤلفه داره.

🖍در مد T E
بر عکس است.
مؤلفه الکتریکی موج الکترومغناطیسی بر جهت انتشار عموده،
اما
مؤلفه مغناطیسی موج الکترومغناطیسی ، میتونه در جهت انتشار مؤلفه داشته باشه!


🆔 @atomicphysicsss
⚛ کانال تخصصی فیزیک اتمی
  • ❤ 4
Post #11772 325

Forwarded from 🌛لبخند کوانتومی🌜

همیشه نگران ماهی ها بودم که نکنه توی دریای تاریک هیچی رو نبینن‌.
تا اینکه عقلم بهم گفت:
پس چرا چشم دارن؟

و بعد ها
با امواج الکترومغناطیسی که برای ما غیر مرئیه آشنا شدم و خیالم راحت شد😃

البته به ماهی شم بستگی داره.
که در کدوم لایه عمقی دریا باشه.

پس خیالتون راحت باشه؛
ماهی‌ها در تاریکی تنها نیستند،
اونا در دنیایی از سیگنال‌های پنهانی زندگی می‌کنند که ما از ازش بی‌خبریم! 🌊🐟

🌛کانال علمی لبخند کوانتومی🌜
@Quantum_Smile
  • 😍 4
  • 👏 1
Post #11771 313

Forwarded from 🌛لبخند کوانتومی🌜

بچه ها به استاد جبر گفتن
آقا کی تموم می‌کنید؟!
استاد گفت:
نمی‌دونم
عمر دست خداست ‌.
و می‌خندید

(بچه ها درسو میگفتن)


🌛کانال علمی لبخند کوانتومی🌜
@Quantum_Smile
Post #11770 386

Forwarded from 🌛لبخند کوانتومی🌜

هیچ جمله ای در عالم به این اندازه درست نیست که:


«به خاطر سپردن شرایط به کارگیری یک معادله
به اندازه
به خاطر سپردن خود معادله اهمیت دار
د.»

هلن هاجسون
منبع:
کتاب پرسش ها و مسائل بنیادی فیزیک


چرا؟
چون برای مسائل حرکت شناسی [(حرکتِ)
یکنواخت،
با شتاب ثابت،
و شتاب متغیر]
روابط گوناگون داریم.
شما باید بسته به شرایط مسئله
یعنی معلومات و مجهولات از بین اون معادلات یکی یا بیشتر رو انتخاب کنید .
این هنر شماست.
درست مثل انتخاب فضای هیلبرت در مکانیک کوانتومی ،که هنر یک فیزیکدان رو مشخص می‌کنه!

انتخاب فرمول درست ،نیمی از راه حل است.
حواستون باشه
تعداد معادلات کمتر از تعداد مجهولات نباشه.
این یعنی یا معادله مناسب رو انتخاب نکردید😔
و یا اتفاق خوب اینه که
با ترکیب معادلات
بعضی از مجهولات ممکنه با هم حذف
بشن.


🌛کانال علمی لبخند کوانتومی🌜
@Quantum_Smile
  • 👍 1
Post #11765 509
فیزیک اتمی برای سفر به گذشته و آینده :
⚛⚛⚛

✅برای سفر در "زمان گذشته"،
به سرعت بالاتر از نور نیاز هست.

❌سرعت بالاتر از نور طبق اصل  نسبیت خاص ممنوع است.

✅برای سفر در "زمان آینده"،
به سرعت  نزدیک به نور نیاز هست.

👌امکان رسیدن به سرعت های نزدیک به نور  وجود داره (اکنون در مرکز سرن اما برای ذرات اتمی، نه برای انسان)
پس سفر به آینده از نظر علمی و البته با پیشرفت تکنولوژی محتمل هست .

🆔 @atomicphysicsss
⚛ کانال تخصصی فیزیک اتمی
  • 👍 3
Post #11762 618
🔴 ترامپ: یکی از کارهایی که قرار است با نفت ونزوئلا انجام دهم، پر کردن ذخایر استراتژیک ملی است...

فرآیند تکمیل و رساندن ذخایر به سطح کامل خیلی زود آغاز خواهد شد و این، هدیه‌ای از سوی ونزوئلا به مردم ایالات متحده است!
  • 😐 9
  • ❤ 4
  • 👌 2
Post #11761 677
چه کس‌ام من؟ چه کس‌ام من؟
که بسی وسوسه‌مندم

گَه از آن سوی کشندم،
گَه از این سوی کشندم


نفَسی آتشِ سوزان،
نفَسی سیلِ گریزان

ز چه اصلم؟ ز چه فصلم؟
به چه بازار خرندم؟


نفسی هم‌رهِ ماه‌م،
نفسی مستِ اله‌م

نفسی یوسفِ چاه‌م،
نفسی جمله گزندم


نفسی ره‌زن و غولم،
نفسی تند و ملولم

نفسی زین دو برونم،
که بر آن بامِ بلندم


مولانا
دیوان شمس


🆔 @atomicphysicsss
⚛ کانال تخصصی فیزیک اتمی
  • ❤ 7
Post #11760 489
⚛⚛⚛

"تبدیل فوریه"
چه ربطی به
"رابطه عدم قطعیت" هایزنبرگ داره؟!


✅تبدیل فوریه" ریاضیات ِ
"رابطه عدم قطعیت هایزنبرگ" در فیزیک است!


🖍بین پهنای تابع و پهنای تبدیل فوریه تابع
یک رابطه ای وجود داره.

اگر تابع پهن باشه،
تبدیل فوریه ش تیز میشه.
اگر تابع تیز باشه،
تبدیل فوریه ش پهن میشه.

🖍یعنی پهنای تبدیل فوریه تابع با پهنای خود تابع رابطه عکس داره.

پس تبدیل فوریه
قله رو پهن می‌کنه یا کشیده می‌کنه
و کشیدگی یا افتادگی یا خط صاف رو
تیز یا قله می‌کنه.
شکل تابع منظور هست.

🖍 تبدیل فوریه
پهنی تابع  رو تیز می‌کنه،
تیزی تابع  رو پهن می‌کنه.

❓حالا چه طوری به عدم قطعیت ربط داره؟
☑️اگر معیار پهنای تابع رو با دلتا X (و X به عنوان متغیر مکان تلقی بشه)
و
معیار پهنای تبدیل فوریه تابع رو با دلتا K (و K به عنوان متغیر تکانه تلقی بشه)
مشخص کنیم.
وقتی یکی پهن تره یعنی نادقیق تر
اون یکی تیز تر یا جمع تره یعنی دقیق تر.

✅یعنی اگر مکان رو دقیق تر بدست بیاریم (تیز تر)
تکانه که تبدیل فوریه ش هست  نادقیق تر بدست میاد.(پهن تر)

🖍اون دلتا ،در دلتا X یا دلتا K مرتبه یا تخمینی  هست از اینکه تابع شما چقدر پهن شده.
هر چی پهنا کمتر باشه دقت بیشتره
یا شکل تابع تیز تره.
تا برسیم به تابع دلتای دیراک که دیگه خودتون میدونید چقدر دقیق و تیز هست.
حالا تبدیل فوریه این تابع خیلی جالبه.


🆔 @atomicphysicsss
⚛ کانال تخصصی فیزیک اتمی
  • ❤ 6
  • 👍 2
  • 👌 1
Post #11759 446
فیزیک اتمی کدام درست است؟
⚛⚛⚛


بسط فوریه به زبان ساده:

🖍ما لفظ
"بسط" فوریه:
رو برای توابع پریودیک یا دوره ای به کار می‌بریم.

🖍لفظ "تبدیل" فوریه:
رو برای توابع غیر پریودیک یا غیر دوره ای به کار می بریم.
که البته اساسأ فرقی ندارند.

🖍در واقع وقتی میگیم سری فوریه( برای توابع متناوب یا پریودیک یا دوره ای): فرمول تبدیل فوریه ما، جمعی ( جمع جبری منظورمه یا +)است
همون که توی فرمولش سیگما داشتیم دیگه.
که طبیعتاً آسون تره.

🖍و
وقتی که میگیم تبدیل فوریه:(برای توابع غیر متناوب یا غیر پریودیک)
فرمول تبدیل فوریه ،انتگرالی هست.
که بسطش سخت تره باید چند تا کلک بزنیم.

🟡یعنی
وقتی تلاش می‌کنیم  توابع غیر پریودیک رو
بسط فوریه بدیم
انگار داریم براش یک تکرار در نظر میگیریم.
❓چطوری؟
✅یک تابع غیر پریودیک، یک تابع پریودیکی هست که دوره تناوبش بینهایته!
یعنی فاصله بین فرکانس ها صفر میشه
یعنی بینهایت فرکانس لازم دارید.
یا بهتره بگیم فرکانس های فوریه بسیار کوچک میشه
بنابراین در فرمول با انتگرال سروکار داریم.

این ترفند ریاضی رو می‌زنیم تا بتونیم یک چیز غیر دوره ای رو بر اساس سینوس ها و کسینوس ها بسط بدیم.

چون برای توابع غیر پریودیک نمیشه به راحتی بسط فوریه نوشت
یه مقدار کار ریاضی باید انجام داد و گولش زد!

✅تبدیل فوریه ما رو می‌بره به یک فضای دیگر
مثلاً از فضای مکان میبرمون به فضای تکانه
.

🖍در تبدیل فوریه سهم هر فرکانس
an و bn
ها هست.

🟡در توابع غیر پریودیک نمی‌تونیم بگیم سهم یک فرکانس مشخص چیه
فقط میتونیم بگیم سهم یک "بازه" فرکانس مشخص چیه!
انگار دارید سهم رو به چگالی سهم تبدیل میکنید.
❓این شما رو یاد عدم قطعیت نمیندازه!؟

🖍تا اینجا همش ریاضی هستا!
مثلا ما از عدم قطعیت هیچ خبری نداریم
و فیزیکی در کار نیست.

🖍بین پهنای تابع
و پهنای تبدیل فوریه تابع
یک رابطه ای وجود داره.

🖍اگر تابع پهن باشه
تبدیل فوریه ش تیز میشه.

اگر تابع تیز باشه
تبدیل فوریه ش پهن میشه.

یعنی پهنای تبدیل فوریه تابع با پهنای خود تابع رابطه عکس داره.

✅پس تبدیل فوریه
قله رو پهن می‌کنه یا کشیده می‌کنه
و کشیدگی یا افتادگی یا خط صاف رو
تیز یا قله می‌کنه

شکل تابع منظور هست

پس تبدیل فوریه
پهنی تابع  رو تیز می‌کنه.
تیزی تابع  رو پهن می‌کنه.

❓حالا چه طوری به عدم قطعیت ربط داره؟
✅اگر معیار پهنای تابع رو با دلتا X (و X به عنوان متغیر مکان تلقی بشه)
و
معیار پهنای تبدیل فوریه تابع رو با دلتا K (و K به عنوان متغیر تکانه تلقی بشه)
مشخص کنیم.
وقتی یکی پهن تره یعنی نادقیق تر
اون یکی تیز تر یا جمع تره یعنی دقیق تر.

🖍یعنی اگر مکان رو دقیق تر بدست بیاریم (تیز تر)
تکانه که تبدیل فوریه ش هست  نادقیق تر بدست میاد.(پهن تر)

🖍اون دلتا،
در دلتا X یا دلتا K مرتبه یا تخمینی  هست از اینکه تابع شما چقدر پهن شده.
هر چی پهنا کمتر باشه دقت بیشتره
یا شکل تابع تیز تره.

✅تا برسیم به تابع دلتای دیراک که دیگه خودتون میدونید چقدر دقیق و تیز هست
حالا تبدیل فوریه این تابع خیلی جالبه.
در موردش فکر کنید.


🆔 @atomicphysicsss
⚛ کانال تخصصی فیزیک اتمی
  • ❤ 3
  • 👍 1
  • 🔥 1
  • 👌 1
Post #11758 437
پاسخ تشریحی ش رو فردا شب براتون میگذارم.
Post #11757 507
فیزیک اتمی کدام درست است؟
دوستانی که پاسخ دادن
توجه کنید
علامت گزینه درست رو تصحیح کردم.
Older posts →
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →