اخترزیستشناسی به ما کمک میکند تا جایگاه خود را در جهان درک کنیم. با مطالعه حیات در خارج از زمین، میتوانیم درک بهتری از منشأ و تکامل حیات در زمین به دست آوریم. این دانش میتواند به ما کمک کند تا بفهمیم که آیا ما در جهان تنها هستیم یا خیر.
اخترزیستشناسی میتواند به ما در کشف منابع جدید کمک کند. اگر بتوانیم حیات را در سیارات دیگر بیابیم، ممکن است بتوانیم منابع جدیدی مانند آب، غذا و مواد معدنی را نیز کشف کنیم. این منابع میتوانند برای بشریت بسیار مفید باشند.
اخترزیستشناسی میتواند به ما در درک خطرات بالقوه فضا کمک کند. اگر بتوانیم بفهمیم که حیات چگونه در سیارات دیگر تکامل یافته است، ممکن است بتوانیم خطرات بالقوهای مانند سیارکها، شهابهای سنگی و تابش فضایی را بهتر درک کنیم. این دانش میتواند به ما کمک کند تا از خود در برابر این خطرات محافظت کنیم.
Astrobiology at NASA
Journal of Astrobiology
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
فیزیک ماده چگال به بررسی رفتار مواد در حالتهای مختلف جامد، مایع، گاز و پلاسما میپردازد. این حوزه از فیزیک، خواص فیزیکی مواد مانند ساختار بلوری، رسانایی الکتریکی، ابررسانایی، مغناطیس، و خواص نوری را مطالعه میکند.
فیزیک ماده چگال نقش کلیدی در درک دنیای اطراف ما دارد. این حوزه از فیزیک به ما کمک میکند تا عملکرد مواد مختلف را در دستگاههای الکترونیکی، حسگرها، و باتریها درک کنیم. همچنین، فیزیک ماده چگال در توسعه فناوریهای جدید مانند نانومواد، مواد هوشمند، و مواد کوانتومی نقش مهمی ایفا میکند.
#ماده_چگال
#ابر_رسانا
#بلور
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هنگام راه رفتن: شما با پای خود به زمین نیرو وارد میکنید (کنش) و زمین هم با نیرویی به همان اندازه ولی در جهت مخالف به پای شما نیرو وارد میکند (واکنش) که باعث میشود شما به جلو حرکت کنید.
منبع:
Newton's third law - Best Demonstration EVER !! - by Prof. Walter Lewin
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
یکی از زیرشاخههای مهم فیزیک ماده چگال، مطالعه ی ساختار بلوری مواد میباشد.
مواد جامد با نظم دوربرد در چینش اتمها یا مولکولهای خود مشخص میشوند. این نظم در قالب ساختار بلوری تعریف میشود که در آن، ذرات تشکیل دهندهی ماده در نقاطی از فضا به طور منظم و با آرایش تکراری قرار میگیرند. این آرایش منظم، خواص منحصربهفردی به مواد جامد میبخشد که از جملهی آنها میتوان به استحکام، سختی، نقطه ذوب بالا و هدایت الکتریکی و حرارتی اشاره کرد.
مبنای هر ساختار بلوری، شبکه بلوری است. شبکه بلوری، یک چارچوب سهبعدی فرضی است که نقاط اتمی یا مولکولی در آن قرار میگیرند. این شبکه از واحدهای تکراری کوچکی به نام سلول واحد تشکیل شده است. سلول واحد، کوچکترین واحد ساختاری در بلور است که با تکرار آن در فضا، کل ساختار بلور به وجود میآید.
شبکههای بلوری بر اساس تقارنشان به چند سیستم بلوری اصلی طبقهبندی میشوند، مانند:
نوع پیوند بین اتمها یا مولکولها، شرایط تشکیل بلور (مانند دما و فشار) و ناخالصیها، از جمله عواملی هستند که بر ساختار بلوری مواد اثر میگذارند.
ساختار بلوری، نقشی اساسی در تعیین خواص مختلف مواد جامد از جمله استحکام، سختی، نقطه ذوب، هدایت الکتریکی و حرارتی، ضریب شکست نور و رنگ آنها دارد. برای مثال، مواد با ساختار بلوری ساده و فشرده، معمولاً استحکام و سختی بیشتری دارند، در حالی که مواد با ساختار بلوری پیچیدهتر، ممکن است انعطافپذیرتر باشند.
روشهای مختلفی برای مطالعه ساختار بلوری مواد وجود دارد که از جملهی آنها میتوان به پراش پرتو ایکس، پراش نوترون و میکروسکوپ الکترونی عبوری اشاره کرد. این روشها اطلاعات با ارزشی در مورد آرایش اتمی، نوع پیوند و ناخالصیها در بلورها ارائه میدهند.
#ماده_چگال
#حالت_جامد
#بلور
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ashcroft - Solid State Physics_@physlib.pdf
16 MB
Language: English
این کتاب طیف گستردهای از مباحث مرتبط با فیزیک حالت جامد را به طور کامل و عمیق پوشش میدهد و مفاهیم به طور واضح و دقیق ارائه شدهاند و از مثالها و تصاویر متعددی برای تسهیل درک مطالب استفاده شده است.
#ماده_چگال
#حالت_جامد
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
عنوان به فارسی: فیزیک نیمه هادی
عنوان به انگلیسی: Semiconductor Physics
1. تئوری کوانتومی نیمه هادی ها
2. آمار و توزیع احتمال فرمی-دیراک و حامل های بار
3. جریان در نیمه هادی ها
4. دینامیک حامل های بار
#ماده_چگال
#حالت_جامد
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Coursera
Semiconductor Physics
Offered by University of Colorado Boulder. This course ... Enroll for free.
What Did Hubble See on Your Birthday?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
NASA Science
What Did Hubble See on Your Birthday? - NASA Science
What did Hubble look at on your birthday? Enter the month and date below to find out!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
The Einstein Revolution - HarvardX on edX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
edX
HarvardX: The Einstein Revolution
Traces Albert Einstein’s engagement with relativity, quantum mechanics, Nazism, nuclear weapons, philosophy, the arts, and technology.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟡 نیمهرساناها و سیلیکون: پایه و اساس دنیای دیجیتال
🟣 فیزیک ماده چگال، با مطالعه خواص مواد در مقیاس اتمی و بین اتمی، زیربنای درک عمیق رفتار نیمهرساناها را فراهم کرد. نیمهرساناها دستهای از مواد هستند که رسانایی الکتریکی آنها بین رساناها و نارساناها قرار دارد. به عبارت دیگر، آنها در شرایط معمولی عایق هستند، اما با اعمال ناخالصی یا ولتاژ میتوان رسانایی آنها را به طور قابل توجهی افزایش داد. این ویژگی منحصر به فرد، نیمهرساناها را به مادهای ایدهآل برای ساخت قطعات الکترونیکی مانند ترانزیستورها، دیودها و مدارهای مجتمع تبدیل کرده است.
🟣 در واقع، میتوان گفت نیمهرساناها ستون فقرات دنیای دیجیتال و بسیاری از صنایع مدرن هستند. بدون نیمه رساناها بسیاری از دستاوردهای علمی و فناورانهی امروزی قابل تصور نبودند.
🟣 قطعات نیمه رسانا از مواد مختلفی ساخته میشوند، اما رایجترین آنها سیلیکون است. سیلیکون به دلیل فراوانی، پایداری، قابلیت کنترل و تطبیقپذیری، مادهای ایدهآل برای ساخت نیمهرساناها به شمار میرود.
🟣 علاوه بر سیلیکون، از مواد دیگری مانند ژرمانیوم، گالیوم آرسنید و کاربید سیلیکون نیز در ساخت قطعات نیمه رسانا استفاده میشود. هر کدام از این مواد دارای خواص و مزایای خاص خود هستند که آنها را برای کاربردهای خاصی مناسب میکند.
⬅️ برخی از ویژگیهای کلیدی سیلیکون که آن را به مادهای ایدهآل برای ساخت نیمهرساناها تبدیل میکند عبارتند از:
- فراوانی: سیلیکون به طور طبیعی در ماسه و سنگ یافت میشود و به همین دلیل استخراج و تصفیه آن ارزان است.
- پایداری: سیلیکون در برابر عوامل محیطی مانند دما، رطوبت و تابش بسیار مقاوم است.
- قابلیت کنترل: میتوان با دقت بالایی ناخالصیها را به سیلیکون اضافه کرد و خواص الکتریکی آن را به طور دقیق تنظیم کرد.
- قابلیت تطبیق: سیلیکون را میتوان به اشکال مختلف مانند ویفر، فیلم نازک و پودر پردازش کرد.
🔣 ادامه دارد...!
#ماده_چگال
#نیمه_رسانا
#الکترونیک
✉️ @IDSchools
✉️ @IDS_Physics
- فراوانی: سیلیکون به طور طبیعی در ماسه و سنگ یافت میشود و به همین دلیل استخراج و تصفیه آن ارزان است.
- پایداری: سیلیکون در برابر عوامل محیطی مانند دما، رطوبت و تابش بسیار مقاوم است.
- قابلیت کنترل: میتوان با دقت بالایی ناخالصیها را به سیلیکون اضافه کرد و خواص الکتریکی آن را به طور دقیق تنظیم کرد.
- قابلیت تطبیق: سیلیکون را میتوان به اشکال مختلف مانند ویفر، فیلم نازک و پودر پردازش کرد.
#ماده_چگال
#نیمه_رسانا
#الکترونیک
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1. رسانا:
در رساناها، نوار رسانش (بالاترین تراز انرژی اشغال شده توسط الکترونها) تا حدی پر است. به همین دلیل، الکترونهای آزاد به راحتی در بین اتمها حرکت میکنند و جریان الکتریکی را هدایت میکنند. فلزات متداول مانند مس، نقره و طلا نمونههایی از رساناها هستند.
2. نارسانا (عایق):
در نارساناها، گاف انرژی بسیار بزرگ است. به ندرت الکترونی در نوار رسانش وجود دارد و در نتیجه، جریان الکتریکی را هدایت نمیکنند. پلاستیک، شیشه و سرامیک نمونههایی از نارساناها هستند.
3. نیمه رسانا:
در نیمههادیها، گاف انرژی (فاصله بین نوار ظرفیت و نوار رسانش) کوچکتر از نارساناها است، اما همچنان وجود دارد. در حالت عادی، تعداد کمی الکترون در نوار رسانش وجود دارد و رسانایی الکتریکی ضعیف است. با افزایش دما یا افزودن ناخالصی به نیمههادی، تعداد الکترونها در نوار رسانش افزایش مییابد و رسانایی الکتریکی به طور قابل توجهی بالا میرود. سیلیکون و ژرمانیوم نمونههایی از نیمههادیها هستند.
آلایش: فرآیندی ست که در آن ناخالصی به نیمههادی اضافه میشود تا رسانایی الکتریکی آن را افزایش دهد. بر همین اساس نیمههادی ها به دو گروه تقسیم می شوند:
نیمه رسانا نوع n: با افزودن ناخالصیهایی با اتمهای دارای الکترون اضافی (مانند فسفر)
نیمه رسانا نوع p: با افزودن ناخالصیهایی با کمبود الکترون (مانند بور)
#ماده_چگال
#نیمه_رسانا
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
آیا تا به حال به این فکر کردهاید که چرا در هر فصل شاهد تغییرات آب و هوایی متفاوتی هستیم؟
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Why Do We Have Different Seasons? | California Academy of Sciences
Did you know that the Sun’s light shines differently on Earth at different times of the year? In this visualization watch as the Earth orbits the Sun, rotating, like a slightly tilted, spinning top. This rotation changes the angle at which sunlight hits the…
❓ ترانسفورماتور چیست؟
ترانسفورماتور (Transformer)، یکی از اجزای اساسی سیستمهای الکتریکی است. این تجهیزات، اغلب برای تغییر ولتاژ به کار میروند.
⬅️ عملکرد ترانسفورماتور بر اساس قانون القای الکترومغناطیسی فارادی است. وقتی جریان الکتریکی متناوب (AC) از سیمپیچ اولیه عبور میکند، یک میدان مغناطیسی متغیر در هستهی آهنی ایجاد میشود. این میدان مغناطیسی متغیر باعث القای ولتاژ در سیمپیچ ثانویه میشود. نسبت ولتاژ ورودی به ولتاژ خروجی به نسبت تعداد دورهای سیمپیچ اولیه به سیمپیچ ثانویه بستگی دارد. اگر تعداد دورهای سیمپیچ ثانویه بیشتر از سیمپیچ اولیه باشد، ولتاژ خروجی بیشتر از ولتاژ ورودی خواهد بود و برعکس.
💡 ترانسفورماتورها در نیروگاهها نقش بسیار مهمی ایفا میکنند. آنها برای تبدیل و انتقال انرژی الکتریکی به کار میروند و این کار را با تغییر سطح ولتاژ انجام میدهند. یکی از کاربردهای اصلی ترانسفورماتورها در نیروگاهها، افزایش ولتاژ تولید شده توسط ژنراتورها است. برق تولید شده در نیروگاهها معمولاً با ولتاژ پایین تولید میشود. برای انتقال برق به مسافتهای طولانی، نیاز است که ولتاژ افزایش یابد تا تلفات انرژی در خطوط انتقال به حداقل برسد. همچنین ترانسفورماتورها به بهبود پایداری و کارایی شبکه برق کمک میکنند. با تنظیم ولتاژ و مدیریت جریانهای الکتریکی، آنها به توزیع بهینه انرژی و کاهش تلفات کمک میکنند. این امر به بهبود کارایی کلی سیستم برقرسانی و کاهش هزینههای عملیاتی کمک میکند.
🔹 انواع ترانسفورماتور بر اساس تبدیل ولتاژ
ترانسفورماتورها بر اساس تبدیل سطح ولتاژ AC نیز به دو دسته افزاینده و کاهنده طبقهبندی میشوند:
🔴 ترانسفورماتور افزاینده
در چنین نوع ترانسفورماتورهایی، ولتاژ سیمپیچ ثانویه بزرگتر از سطح ولتاژ سیمپیچ اولیه است. این امر به این دلیل است که تعداد دور در سیمپیچ اولیه از تعداد دور در سیمپیچ ثانویه کمتر است.
🔴 ترانسفورماتور کاهنده
ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ AC را کاهش میدهد، یعنی ولتاژ خروجی آن پایینتر از ولتاژ ورودی است. تعداد دور در سیمپیچ اولیه این نوع ترانسفورماتور از تعداد دور سیمپیچ ثانویه آن بیشتر است.
🟡 ادامه دارد...!
🌐 منبع تصویر: مجله فرادرس
#برق
#ترانسفورماتور
#فیزیک_پایه
✉️ @IDSchools
✉️ @IDS_Physics
ترانسفورماتور (Transformer)، یکی از اجزای اساسی سیستمهای الکتریکی است. این تجهیزات، اغلب برای تغییر ولتاژ به کار میروند.
ترانسفورماتورها بر اساس تبدیل سطح ولتاژ AC نیز به دو دسته افزاینده و کاهنده طبقهبندی میشوند:
در چنین نوع ترانسفورماتورهایی، ولتاژ سیمپیچ ثانویه بزرگتر از سطح ولتاژ سیمپیچ اولیه است. این امر به این دلیل است که تعداد دور در سیمپیچ اولیه از تعداد دور در سیمپیچ ثانویه کمتر است.
ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ AC را کاهش میدهد، یعنی ولتاژ خروجی آن پایینتر از ولتاژ ورودی است. تعداد دور در سیمپیچ اولیه این نوع ترانسفورماتور از تعداد دور سیمپیچ ثانویه آن بیشتر است.
#برق
#ترانسفورماتور
#فیزیک_پایه
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ✨️مدارس میان رشته ای
مدیریت مجموعه علمی و پژوهشی مدارس میان رشته ای
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
آنچه_که_هر_فیزیکدان_باید_درباره_ي_تئوري_ریسمان_بداند_ادوارد_ویتن.pdf
4.7 MB
#نظریه_ریسمان
#ادوارد_ویتن
#فیزیک_نظری
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM