This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 اگر میخواهید بفهمید تصویر ارسالی جیمزوب چه ویژگی هایی دارد، کافیست در این ویدئو سطح بزرگنمایی را مشاهده کنید!!
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥مشاهده ردپای آرمسترانگ بر روی ماه بعد از پنجاه سال
۵٠ سال پس از راه رفتن نیل آرمسترانگ روی ماه، ردپای او هنوز روی سطح ماه است. ناسا با انتشار فیلمی از ماه نوشت: این ویدیو از مدارگرد شناسایی ماه، ردپای فضانوردان را نشان میدهد که پس از این همه زمان هنوز وجود دارد.
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
۵٠ سال پس از راه رفتن نیل آرمسترانگ روی ماه، ردپای او هنوز روی سطح ماه است. ناسا با انتشار فیلمی از ماه نوشت: این ویدیو از مدارگرد شناسایی ماه، ردپای فضانوردان را نشان میدهد که پس از این همه زمان هنوز وجود دارد.
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥انتشار تصاویر خیرهکننده از دره عظیم مارینر مریخ
🔹فضاپیمای مارس اکسپرس آژانس فضایی اروپا، مناظر چشمگیر جدیدی را از «دره مارینر» در کره مریخ منتشر کرده است.
🔹دره مارینر که بیش از ۴هزار کیلومتر طول و ۲۰۰کیلومتر عرض دارد، عظیمترین دره موجود در سیارههای منظومه شمسی است.
🔹تصاویر منتشره توسط آژانس فضایی اروپا [ESA]، با استفاده از دوربین با وضوح بالای فضاپیمای مارس اکسپرس گرفته شده و جزییاتی باورنکردنی از کف این دره عمیق را به تصویر میکشد./ ناسا، آریزونا
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
🔹فضاپیمای مارس اکسپرس آژانس فضایی اروپا، مناظر چشمگیر جدیدی را از «دره مارینر» در کره مریخ منتشر کرده است.
🔹دره مارینر که بیش از ۴هزار کیلومتر طول و ۲۰۰کیلومتر عرض دارد، عظیمترین دره موجود در سیارههای منظومه شمسی است.
🔹تصاویر منتشره توسط آژانس فضایی اروپا [ESA]، با استفاده از دوربین با وضوح بالای فضاپیمای مارس اکسپرس گرفته شده و جزییاتی باورنکردنی از کف این دره عمیق را به تصویر میکشد./ ناسا، آریزونا
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
🔺Energy = my coffee²
for fun😉
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
for fun😉
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
👎1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 از زیباییهای مهندسی😃
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
👍2
🔴فیزیکدانان از هوش مصنوعی برای یافتن پیچیدهترین گرههای پروتئینی (شناخته شده) تاکنون استفاده می کنند
این سوال که چگونه ترکیب شیمیایی یک پروتئین، توالی آمینو اسید، ساختار سه بعدی آن را مشخص می کند، برای بیش از نیم قرن، یکی از بزرگترین چالش ها در بیوفیزیک بوده است. این دانش در مورد به اصطلاح «تاشدگی» پروتئین ها، خواستار زیادی دارد؛ از آنجایی که سهم قابل توجهی در درک بیماری های گوناگون و درمان آنها، و موارد دیگر، دارد. به همین دلایل تیم تحقیقاتی دیپ مایند گوگل، هوش مصنوعی آلفا فولد را که ساختارهای سه بعدی را پیش بینی می کند، توسعه داده است.
اکنون تیمی متشکل از پژوهشگران دانشگاه یوهانس گوتنبرگ ماینز و دانشگاه ucla، نگاه دقیقتری به این ساختارها انداخته و آنها را با توجه به گره ها بررسی کرده اند. پروتئین های گره دار نه تنها برای ارزیابی کیفیت پیش بینی های ساختار استفاده می شوند، بلکه سوالات مهمی را درباره سازو کار های تاشدگی و تکامل پروتئین ها مطرح می کنند.
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
این سوال که چگونه ترکیب شیمیایی یک پروتئین، توالی آمینو اسید، ساختار سه بعدی آن را مشخص می کند، برای بیش از نیم قرن، یکی از بزرگترین چالش ها در بیوفیزیک بوده است. این دانش در مورد به اصطلاح «تاشدگی» پروتئین ها، خواستار زیادی دارد؛ از آنجایی که سهم قابل توجهی در درک بیماری های گوناگون و درمان آنها، و موارد دیگر، دارد. به همین دلایل تیم تحقیقاتی دیپ مایند گوگل، هوش مصنوعی آلفا فولد را که ساختارهای سه بعدی را پیش بینی می کند، توسعه داده است.
اکنون تیمی متشکل از پژوهشگران دانشگاه یوهانس گوتنبرگ ماینز و دانشگاه ucla، نگاه دقیقتری به این ساختارها انداخته و آنها را با توجه به گره ها بررسی کرده اند. پروتئین های گره دار نه تنها برای ارزیابی کیفیت پیش بینی های ساختار استفاده می شوند، بلکه سوالات مهمی را درباره سازو کار های تاشدگی و تکامل پروتئین ها مطرح می کنند.
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
👍3
ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی بر همهی شیعیان تسلیت باد 🖤
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
👍1😁1
گره کار مقاله نویسی
به آسانی مقاله بنویسید ...
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
به آسانی مقاله بنویسید ...
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
👍1
🔺شباهتهای جهان و مغز انسان؛ آیا کیهان هم فکر میکند؟
🔹 آیا ممکن است جهان یک مغز غول پیکر و کهکشان ما فقط نورونی کوچک در آن باشد؟
جهان هستی شامل حدود ۲۰۰ میلیارد کهکشان است. این کهکشانها به طور یکنواخت در کیهان توزیع نشدهاند. آنها تحت نیروی گرانش به خوشه تبدیل میشوند و خوشهها نیز ابرخوشهها را تشکیل میدهند.
بین این خوشهها، کهکشانها در امتداد رشتههای نازک گازی و درخشانی به نام «رشتههای کهکشانی» قرار میگیرند که میتواند چند صد میلیون سال نوری طول داشته باشد. خوشهها و رشتههای کهکشانی با فضایی که حاوی ماده بسیار کمی است، احاطه شدهاند. در مجموع، شبکه کیهانی تا حدودی شبیه مغز انسان است.
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
🔹 آیا ممکن است جهان یک مغز غول پیکر و کهکشان ما فقط نورونی کوچک در آن باشد؟
جهان هستی شامل حدود ۲۰۰ میلیارد کهکشان است. این کهکشانها به طور یکنواخت در کیهان توزیع نشدهاند. آنها تحت نیروی گرانش به خوشه تبدیل میشوند و خوشهها نیز ابرخوشهها را تشکیل میدهند.
بین این خوشهها، کهکشانها در امتداد رشتههای نازک گازی و درخشانی به نام «رشتههای کهکشانی» قرار میگیرند که میتواند چند صد میلیون سال نوری طول داشته باشد. خوشهها و رشتههای کهکشانی با فضایی که حاوی ماده بسیار کمی است، احاطه شدهاند. در مجموع، شبکه کیهانی تا حدودی شبیه مغز انسان است.
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
👍2
🔺برندگان نوبل 2022 فیزیک
⚫️ توضیحات بیشتر انشاالله در آینده ای آرام ارائه خواهد شد.
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
⚫️ توضیحات بیشتر انشاالله در آینده ای آرام ارائه خواهد شد.
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
👍3
فیزیک مهندسی
🔺برندگان نوبل 2022 فیزیک ⚫️ توضیحات بیشتر انشاالله در آینده ای آرام ارائه خواهد شد. 🔚وبسایت فیزیک مهندسی 🌐http://engineeringphysics.ir/ 🔚کانال فیزیک مهندسی ♾ @engphy
جایزه نوبل فیزیک سال 2022 به آلن اسپه، جان کلاوئزر و آنتون زایلینگر رسید.
این جایزه برای آزمایش های انجام شده با فوتون های در هم تنیده، نشان دادن نقض نامساوی بل و پیشگامی در علم اطلاعات کوانتومی داده شده است.
آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل فیزیک 2022 را "برای آزمایشهایی با فوتونهای درهمتنیده، ایجاد نقض نابرابریهای بل و پیشگام بودن در علم اطلاعات کوانتومی" به سه نفر زیر اعطا کرد:
آلن اسپه Alain Aspect (از فرانسه)
Université Paris-Saclay and École Polytechnique, Palaiseau, France
جان اف. کلائزر John F. Clauser (از ایالات متحده)
J.F. Clauser & Assoc., Walnut Creek, CA, USA
آنتون زایلینگر Anton Zeilinger ( از اتریش)
University of Vienna, Austria
این سه دانشمند هر کدام آزمایشهای پیشگامانهای را با استفاده از حالتهای کوانتومی درهمتنیده انجام دادهاند، که در آن دو ذره حتی زمانی که از هم جدا میشوند مانند یک واحد عمل میکنند. نتایج آنها راه را برای فناوری جدید مبتنی بر اطلاعات کوانتومی باز کرده است.
اکنون در این زمینه حوزه وسیعی از تحقیقات کاربردی وجود دارد که شامل رایانههای کوانتومی، شبکههای کوانتومی و ارتباطات رمزگذاری شده کوانتومی امن میشود.
یکی از عوامل کلیدی در این پیشرفت این است که چگونه مکانیک کوانتومی اجازه می دهد تا دو یا چند ذره در حالتی موسوم به درهم تنیده وجود داشته باشند. اتفاقی که برای یکی از ذرات در یک جفت درهم تنیده می افتد تعیین می کند که برای ذره دیگر چه اتفاقی می افتد، حتی اگر آنها از هم دور باشند.
برای مدت طولانی، سوال این بود که آیا این همبستگی به این دلیل است که ذرات در یک جفت درهمتنیده حاوی متغیرهای پنهانی هستند که به آنها میگوید کدام نتیجه را باید در آزمایش بدهند؟. در دهه 1960، جان استوارت بل نابرابری ریاضی را ایجاد کرد که به نام او نامگذاری شده است. این نامساوی بیان می کند که اگر متغیرهای پنهان وجود داشته باشند، همبستگی بین نتایج تعداد زیادی اندازه گیری هرگز از مقدار معینی تجاوز نخواهد کرد. با این حال، مکانیک کوانتومی پیشبینی میکند که نوع خاصی از آزمایش، نابرابری بل را نقض میکند، در نتیجه منجر به همبستگی ای قویتر از آنچه در غیر این صورت ممکن بود، میشود.
جان کلائزر ایده های جان بل را توسعه داد که منجر به یک آزمایش عملی شد. زمانی که او اندازهگیریها را انجام داد، نتایج با نقض آشکار نابرابری بل، از مکانیک کوانتومی حمایت کردند. این بدان معناست که مکانیک کوانتومی را نمی توان با نظریه ای که از متغیرهای پنهان استفاده می کند جایگزین کرد.
پس از آزمایش جان کلوزر، برخی روزنه های مشکل ساز باقی ماندند. آلن اسپه این چیدمان را توسعه داد و از آن بهگونهای استفاده کرد که روزنه مهمی را ببندد. او میتوانست تنظیمات اندازهگیری را پس از خروج یک جفت درهمتنیده از منبع خود تغییر دهد، بنابراین تنظیماتی که هنگام ساطع شدن آنها وجود داشت نمیتوانست روی نتیجه تأثیر بگذارد.
آنتون زایلینگر با استفاده از ابزارهای ویرایش شده و مجموعه ای طولانی از آزمایش ها شروع به استفاده از حالت های کوانتومی درهم تنیده کرد. از جمله، گروه تحقیقاتی او پدیده ای به نام تله پورت کوانتومی را نشان داده است که امکان جابجایی حالت کوانتومی از یک ذره به ذره را در فاصله ای دور فراهم می کند.
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
این جایزه برای آزمایش های انجام شده با فوتون های در هم تنیده، نشان دادن نقض نامساوی بل و پیشگامی در علم اطلاعات کوانتومی داده شده است.
آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل فیزیک 2022 را "برای آزمایشهایی با فوتونهای درهمتنیده، ایجاد نقض نابرابریهای بل و پیشگام بودن در علم اطلاعات کوانتومی" به سه نفر زیر اعطا کرد:
آلن اسپه Alain Aspect (از فرانسه)
Université Paris-Saclay and École Polytechnique, Palaiseau, France
جان اف. کلائزر John F. Clauser (از ایالات متحده)
J.F. Clauser & Assoc., Walnut Creek, CA, USA
آنتون زایلینگر Anton Zeilinger ( از اتریش)
University of Vienna, Austria
این سه دانشمند هر کدام آزمایشهای پیشگامانهای را با استفاده از حالتهای کوانتومی درهمتنیده انجام دادهاند، که در آن دو ذره حتی زمانی که از هم جدا میشوند مانند یک واحد عمل میکنند. نتایج آنها راه را برای فناوری جدید مبتنی بر اطلاعات کوانتومی باز کرده است.
اکنون در این زمینه حوزه وسیعی از تحقیقات کاربردی وجود دارد که شامل رایانههای کوانتومی، شبکههای کوانتومی و ارتباطات رمزگذاری شده کوانتومی امن میشود.
یکی از عوامل کلیدی در این پیشرفت این است که چگونه مکانیک کوانتومی اجازه می دهد تا دو یا چند ذره در حالتی موسوم به درهم تنیده وجود داشته باشند. اتفاقی که برای یکی از ذرات در یک جفت درهم تنیده می افتد تعیین می کند که برای ذره دیگر چه اتفاقی می افتد، حتی اگر آنها از هم دور باشند.
برای مدت طولانی، سوال این بود که آیا این همبستگی به این دلیل است که ذرات در یک جفت درهمتنیده حاوی متغیرهای پنهانی هستند که به آنها میگوید کدام نتیجه را باید در آزمایش بدهند؟. در دهه 1960، جان استوارت بل نابرابری ریاضی را ایجاد کرد که به نام او نامگذاری شده است. این نامساوی بیان می کند که اگر متغیرهای پنهان وجود داشته باشند، همبستگی بین نتایج تعداد زیادی اندازه گیری هرگز از مقدار معینی تجاوز نخواهد کرد. با این حال، مکانیک کوانتومی پیشبینی میکند که نوع خاصی از آزمایش، نابرابری بل را نقض میکند، در نتیجه منجر به همبستگی ای قویتر از آنچه در غیر این صورت ممکن بود، میشود.
جان کلائزر ایده های جان بل را توسعه داد که منجر به یک آزمایش عملی شد. زمانی که او اندازهگیریها را انجام داد، نتایج با نقض آشکار نابرابری بل، از مکانیک کوانتومی حمایت کردند. این بدان معناست که مکانیک کوانتومی را نمی توان با نظریه ای که از متغیرهای پنهان استفاده می کند جایگزین کرد.
پس از آزمایش جان کلوزر، برخی روزنه های مشکل ساز باقی ماندند. آلن اسپه این چیدمان را توسعه داد و از آن بهگونهای استفاده کرد که روزنه مهمی را ببندد. او میتوانست تنظیمات اندازهگیری را پس از خروج یک جفت درهمتنیده از منبع خود تغییر دهد، بنابراین تنظیماتی که هنگام ساطع شدن آنها وجود داشت نمیتوانست روی نتیجه تأثیر بگذارد.
آنتون زایلینگر با استفاده از ابزارهای ویرایش شده و مجموعه ای طولانی از آزمایش ها شروع به استفاده از حالت های کوانتومی درهم تنیده کرد. از جمله، گروه تحقیقاتی او پدیده ای به نام تله پورت کوانتومی را نشان داده است که امکان جابجایی حالت کوانتومی از یک ذره به ذره را در فاصله ای دور فراهم می کند.
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
👍3
#منهای_فیزیک
دردناکترین چیز آن است که انسان «حقش» را «آرزو» کند!
👤 جورج اورول
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
دردناکترین چیز آن است که انسان «حقش» را «آرزو» کند!
👤 جورج اورول
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
👍4
📸تصاویر رصد کسوف در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
پ.ن: دانشکده فیزیک سمنان متاسفانه امروز در خواب بود و دانشجویانش نیز هم!!!
منبع: کانال دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
پ.ن: دانشکده فیزیک سمنان متاسفانه امروز در خواب بود و دانشجویانش نیز هم!!!
منبع: کانال دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
👍3
📸تصاویر رصد کسوف در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
❇️ یک تیم دانشجویی از دانشکده #فیزیک با مدیریت دکتر #رضایی و دکتر #راهوار در کنار این دانشکده و سردیس مفاخر دانشگاه صنعتی شریف رصد خورشید گرفتگی امروز را انجام دادند.
«بیشتر درباره کسوف امروز»
❇️ اینطور که اساتید و تیم در حال رصد میگویند، خورشید گرفتگی امروز اولین خورشید گرفتگی قابل رصد در ایران پس از ۱ تیر ۹۹ است و خورشید گرفتگی بعدی ۱۱ مرداد ۱۴۰۶ در ایران قابل رویت است.
🔸 این خورشید گرفتگی ساعت ۹ صبح امروز، از شمال اروپا (جزیره ایسلند) آغاز شده و در ساعت ۱۳ به وقت جهانی، در شمال اقیانوس هند به پایان میرسد.
حداکثر گرفت هم در میانه روسیه به میزان ۸۶ درصد رخ میدهد.
🔸 این گرفت در اروپا، شمال افریقا، تمام مناطق غرب آسیا و بخشهای از هند رخ میدهد، اما در مقابل آمریکای شمالی و جنوبی، نیمه راست روسیه، آسیای شرقی و استرالیا نمیتوانند این خورشید گرفتگی را رصد کنند.
منبع:روزنامه شریف (شریف دیلی)
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
❇️ یک تیم دانشجویی از دانشکده #فیزیک با مدیریت دکتر #رضایی و دکتر #راهوار در کنار این دانشکده و سردیس مفاخر دانشگاه صنعتی شریف رصد خورشید گرفتگی امروز را انجام دادند.
«بیشتر درباره کسوف امروز»
❇️ اینطور که اساتید و تیم در حال رصد میگویند، خورشید گرفتگی امروز اولین خورشید گرفتگی قابل رصد در ایران پس از ۱ تیر ۹۹ است و خورشید گرفتگی بعدی ۱۱ مرداد ۱۴۰۶ در ایران قابل رویت است.
🔸 این خورشید گرفتگی ساعت ۹ صبح امروز، از شمال اروپا (جزیره ایسلند) آغاز شده و در ساعت ۱۳ به وقت جهانی، در شمال اقیانوس هند به پایان میرسد.
حداکثر گرفت هم در میانه روسیه به میزان ۸۶ درصد رخ میدهد.
🔸 این گرفت در اروپا، شمال افریقا، تمام مناطق غرب آسیا و بخشهای از هند رخ میدهد، اما در مقابل آمریکای شمالی و جنوبی، نیمه راست روسیه، آسیای شرقی و استرالیا نمیتوانند این خورشید گرفتگی را رصد کنند.
منبع:روزنامه شریف (شریف دیلی)
🔚وبسایت فیزیک مهندسی
🌐http://engineeringphysics.ir/
🔚کانال فیزیک مهندسی
♾ @engphy
👍4