فیزیک مهندسی – Telegram
فیزیک مهندسی
271 subscribers
164 photos
113 videos
16 files
178 links
آموزش، اخبار، بازارکار، نمونه سوال و آخرین تحقیقات و دستاوردها
به همت جمعی از دانشجویان
Download Telegram
chapter6-python-programming-ali-mohammadi-ruzbahani.pdf
1.9 MB
#جزوه_کلاس_پایتون
#جلسه_ششم

✳️موضوع : #توابع

📆 مربوط به جلسه پنج شنبه مورخ 20 آبان 1400
#ددلاین_تمرین : آخرین مهلت ارسال پاسخ تمرینهای این جلسه ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 26 آبان 1400 می باشد.

❇️تمرین: پروژه نهایی پیاده سازی گردد. حتما تمرینها در قالب توضیح داده در کلاس پاسخدهی شود.
پاسخ ها به آدرس تلگرام @robofaceo ارسال شود.

🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 #فیلم_کلاس_پایتون
⌛️#جلسه_ششم

👨🏻‍🏫مدرس: علی محمدی روزبهانی (حاجی تِک)
💊موضوع : #توابع
📆 مربوط به جلسه پنج شنبه مورخ 20 آبان 1400
#فیلم #فیلم_آموزشی #پایتون

🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
#منهای_فیزیک

سی سال بود می‌گفتم:
خدایا چنین کُن و چنان دِه!
چون به قدمِ اولِ معرفت رسیدم،
گفتم: الهی...
تو مرا باش، هر چه خواهی کُن!


✍️ #عطار_نیشابوری
🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥آزمایش کنید😍

الکتریسیته ساکن، میدان الکتریکی، قطبیت یا...؟ دلیل این رخداد از نظر شما چیست؟
نظر خود را در کامنت ها برای بنویسید!

🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
#وبینار
🔴سیستم های پیچیده با دکتر سامان مقیمی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف)

لینک وبینار :
http://vc10.semnan.ac.ir/rephysics/

شرکت کنندگان می توانند به عنوان مهمان (guest) بدون نیاز به کد عبوری (pass code) فقط با وارد نمودن نام خود وارد جلسه شوند.

🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
🔴تولید آنتروپی از اختلاط هیدرودینامیکی

تحقیقات انجام‌شده در آزمایشگاه ملی لاورنس لیورمور (LLNL) در آزمایش‌هایی که در مرکز احتراق ملی (NIF) انجام شده است، نگاه دقیق‌تری به آنتروپی – اندازه‌گیری انرژی داخلی در واحد دمایی که برای انجام کارهای مفید در دسترس نیست، دارد...
متن کامل خبر را در سایت فیزیک مهندسی دنبال کنید:
✳️http://engineeringphysics.ir/?p=374

🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
🔴اسناد کمیاب انیشتین در حراج پاریس رکورد زد
یادداشت های دست نویس آلبرت انیشتین برای نظریه نسبیت در حراجی روز سه شنبه در پاریس به رکورد 11.6 میلیون یورو (13 میلیون دلار) رسید.
ارزش این نسخه خطی تقریباً یک چهارم مبلغ نهایی بود که تا کنون بالاترین مبلغی است که برای هر چیزی که توسط این دانشمند نابغه نوشته شده است پرداخت شده است.

این شامل کار مقدماتی برای دستاورد برجسته فیزیکدان، نظریه نسبیت عام است، که او در سال 1915 منتشر کرد.
✳️متن کامل خبر را از اینجا بخوانید

🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔺برخورد عمدی فضاپیما به یک سیارک

🔹ناسا روز چهارشنبه ۲۴ نوامبر (سه آذر) ماموریتی را پیش خواهد برد که بر اساس آن یک فضاپیما به‌طور عمدی به یک سیارک برخورد خواهد کرد تا مدار آن تغییر کند. این نخستین باری است که بشر تلاش می‌کند در رقص گرانشی منظومه شمسی مداخله کند
🔹هدف از این اقدام، آزمایش یک سیستم دفاعی سیاره‌ای است تا زمین را از رفتن به مسیر دایناسورها باز دارد و نخستین داده‌های واقعی را درباره آنچه برای منحرف کردن یک سیارک القا کننده فیلم آرماگدون (فیلم تولید سال ۱۹۹۸ درباره منفجر کردن یک ستاره دنباله‌دار) از زمین لازم است ارائه دهد

🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
🔺به تازگی محققان موفق به ایجاد یک اثر کوانتومی عجیب معروف به انسداد پائولی شدند، این اثر که چندین دهه پیش توسط ولفگانگ پائولی پیش بینی شده بود، میتواند ماده را نامریی کند.

بر اساس این ایده اگر ابری از گاز به اندازه کافی سرد و متراکم شود، می‌توان آن را نامرئی کرد.
محققان دانشگاه MIT با استفاده از لیزر، گاز لیتیومی را به قدری سرد و متراکم کردند که نور بسیار اندکی را پراکنده کند.

✳️متن کامل خبر را از اینجا بخوانید
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
🔺درون سیاه چاله ها چه خبر است؟
نام “سیاهچاله” به نظر می رسد که گمراه کننده بوده است و تصاویری هم که چاه گرانشی سیاهچاله را به تصویر می کشند مفید واقع نشده اند. بسیاری از مردم تصور می کنند که سیاهچاله ها دروازه های باشکوهی به جهان یا بُعدی دیگر هستند و آنها را به دنیای ماجراجویی با اشخاصی که در داخل لباس های فلزی عجیب و غریب می درخشند، رهنمون می سازند. خب اگر به داخل سیاهچاله بپرید از کجا سر در می آورید؟ در آن سو چه چیزی وجود دارد؟ آن اشخاص شما را به کجا می برند؟

✳️متن کامل خبر را از اینجا بخوانید
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
یک الکترون!

یکی از یافته های مکانیک کوانتوم این است که ذرات بنیادی، مثل الکترون؛
و ذرات دیگری همچون پروتون و نوترون و... ، جای مشخصی ندارند.
در آنِ واحد می توانند در چندین جا باشند!

علاوه بر این، هر کدام از این ذرات را که در نظر بگیری، انگار همه نمونه هایش عین هم هستند. مثلا این که این الکترون با آن الکترون فرقی ندارد، جز این که مدارهایشان فرق می کند.
یکی در مداری است که به هسته نزدیک تر است، آن یکی در مداری بالاتر. یا یکی از آنها در یکی از مدارهای فلان اتم می چرخد، آن یکی در یکی از مدهارهای یک اتم دیگر.
به این خاطر است که جا و انرژی آنها می تواند با هم فرق کند. وگرنه از لحاظ جرم و بار الکتریکی هیچ فرقی با هم ندارند. جا و انرژی عارضی هستند، اما جرم و بار الکتریکی ذاتی هستند.

ریچارد فاینمن در سخنرانی اش در آکادمی نوبل گفت یک روز که در پرینستون بودم، پروفسور ویلر به من تلفن کرد. ضمن صحبت گفت:
«فاینمن،
من می دانم چرا همه الکترونها بار و جرم یکسان دارند!»
بعد در توضیحش گفت:
«برای این که همه آنها یک الکترون هستند!»
یعنی یک الکترون است که در آنِ واحد دارد در همه جای جهان می چرخد...

… I received a telephone call one day at the graduate college at Princeton from Professor Wheeler, in which he said, “Feynman, I know why all electrons have the same charge and the same mass” “Why?” “Because, they are all the same electron!”

🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
آیا علیت در کوانتوم دچار نقض میشود؟

#علیت

این اصل را به دو شاخه میتوان تقسیم کرد:
1_ علیت خطی
linear causality

2_ علیت غیر خطی
nonlinear causality

علیت خطی:
در این مدل معلول فقط یک علت دارد و علت قبل از معلول اتفاق می افتد.
همان علیتی که تقریبا همه ما میشناسیم. ساده است.

علیت غیر خطی:
در این مدل یک معلول ممکن است علتهای زیادی داشته باشد و همچنین ممکن است معلول قبل از علت اتفاق بیفتد (Delayed Choice Experimrnt ).

قابل توجه است که وجود رابطه یا "Correlation" را نباید با علیت اشتباه کرد. رابطه بین دو متغیر را نباید معادل با علیت گرفت.
برای مثال فروش بستنی و فروش عینک آفتابی با هم رابطه دارند اما این رابطه ربطی با علیت ندارد.
در مثال بالا آفتاب یک متغیر پنهان و علت فروش بستنی و عینک آفتابی میباشد.

در علیت غیر خطی معلول میتواند علتهای متعدد داشته باشد که به آن (holistic) گفته میشود یعنی در این مدل به دنبال یک دلیل نباشید و ایضا معلول نتیجه کنش و واکنشهای متعدد و پنهان از نظر می باشد.
این معلول را در منابع فلسفی علمی "Emergence" یا پدیدار شدن مینامند.

به مثالهای زیر توجه کنید:

1_ آگاهی نتیجه کنش و واکنشهای مغز است یا آگاهی از کنش واکنشهای مغزی تولید میشود و معلول آن می باشد.
در این مدل آگاهی ، معلول و Emergence میباشد. ( توجه شود که ادعا بر این است و ما فعلا کاری به صحت آن نداریم )

2_ فابریک زمان و مکان یک پدیده ظهوریافته یا Emergence از انتگلمنت میباشد.
یعنی علت وجود زمان پدیده انتگلمنت است ( توجه شود که ادعا بر این است و ما فعلا کاری به صحت آن نداریم )
و اما بعد...
علیت دترمینیستی یا
" Deterministic causality "
با خود اصل علیت causality تفاوت بارز دارد.

1_ اولی میگویید که هستی، دترمینیستیک است.
2_ دومی میگوید هر معلولی، علتی دارد.

اینها دو مبحث 180 درجه متفاوت هستند!

حالا معنی "Deterministic" چیست؟

مثلا ما اگر شرایط اولیه یک سیستم را داشته باشیم، میتوانیم موقعیت سیستم در آینده را کاملا دقیق بدانیم و پیش بینی کنیم.
فیزیک کلاسیک یک فیزیک دترمینیستیک و دقیق است.
ولی در فیزیک کوانتومی، موقعیت سیستمها در آینده دترمینیستیک نیست بلکه مُحتمل یا "probabilistic" و پیش بینی ناپذیر است یا درواقع فیزیک کوانتم
non Deterministic
می باشد، که این ربطی به رد علیت ندارد!

حتی آزمایش تاخیردار جان ویلر در آزمایش دو شکافی و علیت معکوس یا( Retrocausality ) هم به هیچ عنوان خود (( اصل علیت )) که از "بدیهیات" می باشد را نقض نکرده است.

همواره هر معلولی (حادث) نیازمند علت است حتی اگر به فرض تقدم و تاخر زمانی آن عوض شود ( با برگشتن زمان به عقب و...).

هیچ گاه از عدم محض و هیچ مطلق چیزی بدون علت ساخته نمی شود و نخواهد شد.

فرق علت و معلول در فیزیک کلاسیک و فیزیک کوانتمی:

علیت رابطه بین یک رویداد (علت) و رویداد دوم (اثر یا معلول) است که در آن، رویداد دوم نتیجه رویداد نخست است.

در فیزیک کلاسیک معلول نمی تواند قبل از علت بوجود آید اما در فیزیک کوانتمی به نظر میرسد که رابطه علت و معلول میتوانند تقدم و تاخر زمانی داشته باشند.
به عبارت دیگر معلول میتواند قبل از علت قرار بگیرد.
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥مراحل ارتقاء ماشین کنترلی برای عبور از موانع
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
نظریه میدان های کوانتومی (QFT):


اگر شما سیگنال رادیویی را مثلاً به مریخ بفرستید شاید زمان سفر آن ۲۰ دقیقه طول بکشد. اما سیگنال رادیویی انرژی و تکانه را از منبع به گیرنده منتقل می‌کند. اگر انرژی پایسته است پس باید در جایی باشد. انجا کجاست؟

پاسخ در میدان الکترومغناطیس حامل آن است. این استدلال ماکسول و اینشتین را متقاعد کرد که میدان ها واقعی هستند. همین استدلال در مورد هر نیرویی که بی درنگ منتقل نشود به کار می رود.

اساس نظریه میدان های کوانتومی را این ایده ی عجیب تشکیل می دهد که عالم فقط از میدان ساخته شده. اگر از دید میکروسکوپی به یک میز نگاه کنیم آنرا مجموعه ای از میدان های مرتعش شبیه میدان های نامرئی اطراف یک آهنربا می بینیم. با این حال وقتی به میز ضربه می زنید دستتان از آن عبور نمی کند زیرا در فاصله های کوتاه میدان های تشکیل دهنده ی میز میدان های دست شما را دفع می کند. اما میدان های فیزیک کوانتومی میدان های کلاسیک نیستند بلکه میدان های کوانتومی ای هستند که آن هارا توصیف خواهیم کرد.

طرح تداخلی که در آزمایش یانگ پدیدار می شود نشان می دهد که نور پدیده ای موجی است و الکترومغناطیس کلاسیک آنرا به صورت یک موج در میدان الکترومغناطیس (EM) توصیف می کند. فیزیک کوانتومی این گزاره را تغییر نمی دهد. اما وقتی آزمایش یانگ را با نور ضعیف و با استفاده از تصویر برداری با فاصله زمانی انجام دهیم در میابیم که طرح تداخل از تعداد زیادی برخورد های نقطه مانند مشابه نقاشی های نقطه چینی متشکل از تعداد زیادی نقطه های کوچک تشکیل شده است.

توصیف این پدیده به اصول فیزیکی جدیدی نیاز دارد: تمام میدان های EM کوانتیده اند. برای یک میدان EM تکفام کوانتیده بودن به این معنی است که انرژی میدان منحصر به مقادیر hf و مقادیر صحیح آن به اضافه ی انرژی خلأ (hf/2) است. این بدین معناست که یک میدان در برهمکنش با صفحه نمایش باید مقادیر صحیح hf ژول انرژی از دست بدهد. به عنوان مثال نمی تواند ۰/۹hf یا ۱/۲hf انرژی از دست بدهد. انرژی برهمکنش hf ژول را یک کوانتوم میدان انرژی می نامند که فوتون هم نامیده می‌شود. این کوانتوم ناشی از کل میدانی است که به طور پیوسته پیش از برهمکنش روی صفحه گسترده بوده است. در هنگام برهمکنش، کوانتوم با قرار دادن انرژی خود روی یک اتم صفحه، بلافاصله فرو می پاشد زیرا اگر این کوانتوم به قسمت های کوچکتر تجزیه شود اصل کوانتیده بودن را نقض میکند. (مثلا اگر تجزیه شود و ۰/۵hf از آن باقی بماند اصل کوانتیده بودن را نقض کرده). hf ژول انرژی میدان در ناحیه میکروسکوپی مقابل صفحه نمایش بلافاصله فرو می ریزد.

کوانتیده بودن ماده:

آزمایش یانگ در سال ۱۹۷۴ به جای استفاده از باریکه نور با الکترون ها انجام شد. نتیجه این آزمایش درست مانند آزمایش با باریکه نور بود و الگوی تداخلی ایجاد شد. توجیه این آزمایش به مفهوم جدید دیگری نیاز دارد: نوع جدیدی از میدان در طبیعت با نام میدان الکترون-پوزیترون.
این میدان هم مانند بقیه میدان های بنیادی طبیعت کوانتیده است. اما این بار کوانتوم ها الکترون نامیده می شوند. هر کوانتوم میدان یعنی هر الکترون از هر دو شکاف می گذرد و طرح تداخلی را روی صفحه نمایش تشکیل می دهدو سپس روی صفحه نمایش به صورت کاتوره ای به بخش کوچکی از صفحه فرو میریزد.

در واقع نه الکترون ها ذره اند و نه فوتون ها بلکه تکه ها یا بسته های کوچکی از میدان هستند که در ناحیه x∆ از فضا گسترده شده است و از اصل عدم قطعیت پیروی می کند.به عنوان مثال الکترون ها فقط از این نظر ذرات نقطه ای هستند که x∆ را می توان به دلخواه کوچک کرد (البته به قیمت از دست دادن P∆).


📚 فیزیک ذرات بنیادی
آرت هابسون
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
📚اخترشناسان چگونه جرم یک سیاهچاله را اندازه می‌گیرند؟
هنگامی که دو جرم مانند ستارگان نوترونی یا سیاهچاله‌ها با هم ادغام می‌شوند، امواج گرانشی‌ تولید می‌کند که به اخترشناسان دربارۀ جرم اعضای آغازین، و همچنین جرم چیزی که از ادغامشان به جا گذاشته‌، اطلاعات می‌دهد. اندازه‌گیری جرم یک ستاره‌ نوترونی در یک سامانه‌ی دوتایی کاری ساده است. اخترشناسان با دیدن چرخش دو جرم به دور یکدیگر می‌توانند از قوانین حرکت کپلر بهره جسته و جرم آنها را به دست بیاورند.


🔺اما برای یک ستارۀ نوترونیِ تنها یا یک سیاهچاله‌ی تنها چه؟
یک ستاره‌ نوترونی می‌تواند یک تپ‌اختر باشد. تپ‌اخترها ستارگان نوترونی چرخانی‌ هستند که باریکه‌هایی از پرتوهای پرانرژی از قطب‌هایشان منتشر می‌کنند. اگر این باریکه‌ها از روی شانس، رو به زمین باشند، اخترشناسان می‌توانند چشمه‌ی آن را بعنوان یک ستاره‌ نوترونی شناسایی کنند. سیگنال‌های یک تپ‌اختر همگام با چرخش آن با دوره‌ای منظم پدیدار می‌شوند.
و برخی از تپ‌اخترها گِلِس‌هایی (نقص، glitch) دارند که باعث می‌شود آنها به طور زودگذر و موقت سریع شوند. به باور اخترشناسان، گلس‌ها دستاورد برهم‌کنش میان مواد هستۀ ستاره‌ نوترونی و پوسته‌ی آن هستند. ردیابی یک گلس در زمان رخ دادنش می‌تواند دربارۀ دمای درونی ستاره به ما آگاهی بدهد.

پژوهشی که سال ۲۰۱۵ در نشریه‌ Science Advances منتشر شده بود، نشان می‌داد که اگر پژوهشگران سن ستاره‌ نوترونی را بدانند، می‌توانند با بهره از گلس‌ها دمای کنونیِ درونِ آن را اندازه بگیرند و آن را با مدل‌هایی از شکل احتمالیِ درونِ ستاره‌ نوترونی مقایسه کنند.

این مدل به نوبۀ خود به محققان اجازه می‌دهد جرم ستاره را بر پایه‌ی دما و سن آن اندازه بگیرند.

جرم یک سیاهچالۀ ستاره‌ایِ تنها (سیاهچاله‌ی ستاره‌وار، سیاهچاله‌ای که از مرگ یک تک-ستاره‌ پدید آمده) را نمی‌توان با دقت اندازه گرفت، ولی جرم ابرسیاهچاله‌ی مرکزی یک کهکشان را می‌توان محاسبه کرد.

دلیلش این است که اخترشناسان به رابطه‌ای میان جرم یک ابرسیاهچاله (سیاهچاله‌ی ابرپرجرم) و جرم ساختار کره‌گونِ پیرامونش (برآمدگی مرکزی کهکشان) دست می‌یابند. همچنین رابطه‌ای میان حرکت ستارگان در برآمدگی مرکز کهکشان و جرم ابرسیاهچاله‌اش وجود دارد. بنابراین اخترشناسان می‌توانند یکی یا هر دوی این مقدارها را اندازه‌گیری کرده و جرمِ ابرسیاهچالۀ مرکزی کهکشان را به دست آورند.

با این همه درباره‌ی ابرسیاهچاله‌ مرکز کهکشان راه شیری، اخترشناسان جابجایی ستارگان پیرامون آن را در طی چند سال مشاهده کرده‌اند. این امر به آنان اجازه داده تا با بهره از قوانین کپلر جرم آن را اندازه بگیرند: این جرم ۴.۳ میلیون برابر جرم خورشید است.

🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
👍1
🔺لوگوی گوگل امروز به احترام دانشمند ایرانی‌تبار تغییر کرد

🔹‏لوگوی ‎گوگل که هر روز به مناسبت‌های مختلف تغییر می‌کند، امروز به احترام لطفی علی‌عسکرزاده دانشمند و ریاضی‌دان فقید ایرانی‌تبار تغییر کرده است.

🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
اعلام جذب دو دانشجو در مقطع دکتری به صورت فول‌فاند برای Fall 2021 توسط دکتر یاشار مهمانی، استاد دپارتمان انرژی و مهندسی معدن دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا (از ژانویه ۲۰۲۱)، واقع در کشور آمریکا 🇺🇸

⬅️ متقاضیان رشته‌های مهندسی مکانیک، مهندسی معدن، مهندسی مواد، فیزیک و رشته‌های مرتبط با آن‌ها که علاقه‌مند به تحقیق در هرکدام از زمینه‌های زیر هستند:
1 - Computational physics of microscale fluid dynamics and solid mechanics
2 - Geomaterials characterization through multi-resolution imaging
3 - Fundamental physics of flow and deformation in porous media
می‌توانند به این استاد ایمیل بزنند.

🗓 ددلاین اپلای: ۲ ژانویه ۲۰۲۱

👈 امکان اخذ پذیرش دکتری مستقیم برای این پوزیشن‌ها وجود دارد.

👈 حداقل نمره زبان مورد نیاز برای اپلای تافل ۸۰ یا آیلتس ۶.۵ است.

⬅️ نحوه اقدام:
ارسال درخواست به همراه سی‌وی، ریزنمرات غیررسمی، اطلاعات تماس سه استاد مرجع و انگیزه‌نامه به ایمیل
yzm5192@psu.edu

🌐 آدرس صفحه استاد
🌐 آدرس وبسایت استاد
#پوزیشن

🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
🔺باشکوه‌ترین بارش شهابی سال را از دست ندهید

🔹بارش شهابی جوزایی که همیشه در میان بارش‌های شهابی سالانه مورد توجه است از شب گذشته دوشنبه ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر)‌ تا امشب سه‌شنبه ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر) به اوج خود می‌رسد.
🔹طبق پیش‌بینی‌ها بیش از سه هزار و ۲۰۰ شهاب سنگ در آسمان قابل مشاهده خواهد بود.
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
👍1
🍉یلدا بر همگی مبارک
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
👍1
جیمز وب آماده پرتاب است

25 Desember

لینک پخش زنده 👇
https://youtu.be/WJp76-Euad8

🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
@engphy
👍1