ویلیس #هاویلند کریر (به انگلیسی: Willis Haviland Carrier# ) مخترع تهویه مطبوع و بنیانگذار شرکت کریراست.
او در ژوئن ۱۹۰۱ با در دست داشتن مدرک مهندسی مکانیکبه استخدام شرکت بوفالو در آمد و شروع به طراحی سیستمهای حرارتی، جهت خشک کردن رطوبت الوار وقهوه نمود. کریر دراین دوران به این نتیجه رسید که اطلاعات موجود به هیچ عنوان جهت طراحی یک سیستم مهندسی کارآمد کافی نبوده و از آن رو او خود شروع به تحقیق در زمینه حرارت هوای خروجی که از روی لولههای بخارآب عبور میکند، نمود و به نتایج شگفت انگیزی رسید و این امر در همان ابتدا مبلغی معادل ۴۰٬۰۰۰ دلار برای شرکت صرفه جوئی به ارمغان آورد که این مبلغ صرف اصلاح سیستمهای ضعیف از قبل طراحی شده گردید.
کریر در سال ۱۹۰۲ اولین سیستم تهویه مطبوع خود را طراحی نمود. مشتری او چاپخانهای بود که با مشکل چاپ رنگ روبرو بود چون تغییر در گرما و رطوبت محیط موجب تغییر در همنشینی رنگها میشد. نزدیک به دو دهه اختراعات کریر این مکان را فراهم آورده بود تا در محیطهای صنعتی دما و رطوبت به صورت علمی تحت کنترل در بیاید.
در سال ۱۹۰۶ کریر اولین اختراع خود، وسیلهای برای تصفیه هوا، را به ثبت رساند. کارخانجات نساجی جنوب آمریکا از اولین استفاده کنندگان سیستم جدید کریر بودند. کمبود رطوبت در محیط کارخانجات نساجی بلمونت موجب افزایش بار الکتریسیته ساکن در پنبه شده و این امر موجب سختی و تیرگی پارچه میگردید. سیستم کریر رطوبت موجود در محیط را افزایش داد و در یک حد مطلوب پایدار نمود که این امر موجب از بین رفتن مشکل به وجود آمده گردید. اولین مشتری خارجی سیستم جدید کریر، یک کارخانه نساجی واقع در یوکوهامای ژاپن بود که در سال ۱۹۰۷ این سیستم را خریداری نمود.
او در ژوئن ۱۹۰۱ با در دست داشتن مدرک مهندسی مکانیکبه استخدام شرکت بوفالو در آمد و شروع به طراحی سیستمهای حرارتی، جهت خشک کردن رطوبت الوار وقهوه نمود. کریر دراین دوران به این نتیجه رسید که اطلاعات موجود به هیچ عنوان جهت طراحی یک سیستم مهندسی کارآمد کافی نبوده و از آن رو او خود شروع به تحقیق در زمینه حرارت هوای خروجی که از روی لولههای بخارآب عبور میکند، نمود و به نتایج شگفت انگیزی رسید و این امر در همان ابتدا مبلغی معادل ۴۰٬۰۰۰ دلار برای شرکت صرفه جوئی به ارمغان آورد که این مبلغ صرف اصلاح سیستمهای ضعیف از قبل طراحی شده گردید.
کریر در سال ۱۹۰۲ اولین سیستم تهویه مطبوع خود را طراحی نمود. مشتری او چاپخانهای بود که با مشکل چاپ رنگ روبرو بود چون تغییر در گرما و رطوبت محیط موجب تغییر در همنشینی رنگها میشد. نزدیک به دو دهه اختراعات کریر این مکان را فراهم آورده بود تا در محیطهای صنعتی دما و رطوبت به صورت علمی تحت کنترل در بیاید.
در سال ۱۹۰۶ کریر اولین اختراع خود، وسیلهای برای تصفیه هوا، را به ثبت رساند. کارخانجات نساجی جنوب آمریکا از اولین استفاده کنندگان سیستم جدید کریر بودند. کمبود رطوبت در محیط کارخانجات نساجی بلمونت موجب افزایش بار الکتریسیته ساکن در پنبه شده و این امر موجب سختی و تیرگی پارچه میگردید. سیستم کریر رطوبت موجود در محیط را افزایش داد و در یک حد مطلوب پایدار نمود که این امر موجب از بین رفتن مشکل به وجود آمده گردید. اولین مشتری خارجی سیستم جدید کریر، یک کارخانه نساجی واقع در یوکوهامای ژاپن بود که در سال ۱۹۰۷ این سیستم را خریداری نمود.
@physics_ir
هانری آنتوان بکرل (به فرانسوی: Antoine Henri Becquerel# ) (۱۸۵۲–۱۹۰۸) فیزیکدان فرانسوی و یکی از کاشفان پدیدهٔ پرتوزایی بود. وی در پاریس و در خانوادهای اهل علم زاده شد. تحصیلات خود را در پلیتکنیک این شهرو مدرسهٔ «پلها و راهها» به پایان رساند. در سال ۱۸۹۲ به کرسی استادی در موزهٔ ملّی تاریخ طبیعی پاریس انتخاب شد؛ او سوّمین نفر از خانوادهٔ بکرل بود که به این سمت برگزیده میشد. در سال ۱۸۹۴ مهندس ارشد وزارت راه و پل شد.
بکرل در سال ۱۸۹۶ در حالیکه مشغول بررسی خاصیت فسفرسانس در نمکهای اورانیوم بود، پدیدهٔ پرتوزایی را کشف کرد. در ۱۹۰۳ همراه #ماری_کوری و #پیر_کوری جایزه #نوبل فیزیک را «به خاطر خدمات برجستهای که با کشف پرتوزایی خودبهخودی» انجام داده بود، دریافت کرد. «بکرل» -واحد اندازهگیری پرتوزایی- به نام او است؛ دو چاله در ماه و مریخ هم به نام او نامگذاری شدهاند.
وی نوه آنتوان سزار بکرل، پسر آلکساندر ادمون بکرل و برادرزاده لوئی آلفرد #بکرل بود
هانری آنتوان بکرل (به فرانسوی: Antoine Henri Becquerel# ) (۱۸۵۲–۱۹۰۸) فیزیکدان فرانسوی و یکی از کاشفان پدیدهٔ پرتوزایی بود. وی در پاریس و در خانوادهای اهل علم زاده شد. تحصیلات خود را در پلیتکنیک این شهرو مدرسهٔ «پلها و راهها» به پایان رساند. در سال ۱۸۹۲ به کرسی استادی در موزهٔ ملّی تاریخ طبیعی پاریس انتخاب شد؛ او سوّمین نفر از خانوادهٔ بکرل بود که به این سمت برگزیده میشد. در سال ۱۸۹۴ مهندس ارشد وزارت راه و پل شد.
بکرل در سال ۱۸۹۶ در حالیکه مشغول بررسی خاصیت فسفرسانس در نمکهای اورانیوم بود، پدیدهٔ پرتوزایی را کشف کرد. در ۱۹۰۳ همراه #ماری_کوری و #پیر_کوری جایزه #نوبل فیزیک را «به خاطر خدمات برجستهای که با کشف پرتوزایی خودبهخودی» انجام داده بود، دریافت کرد. «بکرل» -واحد اندازهگیری پرتوزایی- به نام او است؛ دو چاله در ماه و مریخ هم به نام او نامگذاری شدهاند.
وی نوه آنتوان سزار بکرل، پسر آلکساندر ادمون بکرل و برادرزاده لوئی آلفرد #بکرل بود
✅پوزیشن دکتری، فیزیک، هلند
#پوزیشن_دکتری
#فنلاند
#فیزیک
Doctoral Candidate in Experimental Physics of Liquid-Repellent Surfaces
https://en.academicpositions.fi/ad/aalto-university/2019/doctoral-candidate-in-experimental-physics-of-liquid-repellent-surfaces/129282?utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=Job+alerts
@physics_ir
#پوزیشن_دکتری
#فنلاند
#فیزیک
Doctoral Candidate in Experimental Physics of Liquid-Repellent Surfaces
https://en.academicpositions.fi/ad/aalto-university/2019/doctoral-candidate-in-experimental-physics-of-liquid-repellent-surfaces/129282?utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=Job+alerts
@physics_ir
واکسن
@physics_ir
ادوارد جنر (Edward Jenner) (تولد ۱۷ مه ۱۷۴۹ - مرگ ۲۶ ژانویه ۱۸۲۳) پزشک انگلیسی اولین کسی بود که کاربرد واقعی واکسیناسیون را کشف کرد. او را پدر ایمنیشناسی می دانند و گفته میشود کار او بیش از هر کس دیگری جان انسانها را نجات داده است. وی پسری را در برابربیماری آبلهٔ گاوی واکسینه کرد. این بیماری مانند بیماریآبله ولی کمخطرتر از آن است. پس از آنکه جنر میکروببیماری آبله را به آن پسر تزریق کرد؛ چون واکسن آبلهٔ گاوی در وی مصونیت ایجاد نموده بود، به بیماری آبله مبتلا نگردید.
@physics_ir
ادوارد جنر (Edward Jenner) (تولد ۱۷ مه ۱۷۴۹ - مرگ ۲۶ ژانویه ۱۸۲۳) پزشک انگلیسی اولین کسی بود که کاربرد واقعی واکسیناسیون را کشف کرد. او را پدر ایمنیشناسی می دانند و گفته میشود کار او بیش از هر کس دیگری جان انسانها را نجات داده است. وی پسری را در برابربیماری آبلهٔ گاوی واکسینه کرد. این بیماری مانند بیماریآبله ولی کمخطرتر از آن است. پس از آنکه جنر میکروببیماری آبله را به آن پسر تزریق کرد؛ چون واکسن آبلهٔ گاوی در وی مصونیت ایجاد نموده بود، به بیماری آبله مبتلا نگردید.
Forwarded from کانال علمی فیزیک ایران
@physics_ir
در هشتم نوامبر ۱۸۹۵ میلادی رونتگن استاد فیزیک دانشگاه ورسبورک آلمان سرگرم انجام تجربیات روی اشعه کاتد یک با لوله کروکس-هیتورف (crookes hittorf tube) بود. این نوح لوله که در آن زمان بکرات مورد استفاده فیزیکدانان قرار می کرفت شامل حباب شیشهای بود که تقریبأ هوای آن تخلیه کامل گشته و دو الکترود به فاصله چند سانتیمتر از یکدیگر در آن قرار داشت. با برقراری اختلاف پتانسیل زیادی در حدود چندین هزار وت بین الکترودها، اشعه کاتدیک (الکترونها) از کاتد (الکترود منفی) به طرف آند (الکترود مثبت) رهسپار میگردد، یا به عبارت دیگر به مسیر خود ادامه میدهد تا به بجدار شیشه لوله اصابت نماید. رونتگن در صفحه کاغذ آغشته به کریستالهای پلاتینیو سیانور بارپمکه در مجاورت لوله کروکس-هیتورف قرار داشت فلور سانس درخشانی مشاهده نمود. بلافاصله وی به شناخت اشعه نوینی به مراتب نافذتر از اشعه کاتدیک رهنمون گردید. سپس رونتگن مشتاقانه در طی چند هفته با پیگیری مداوم این ایده و با طرح تجربیاتی دقیق، به بررسی صفات این اشعه که آن را اشعه ایکس نامید، پرداخت. کشف اشعه ایکس و کاربرد وسیع آن در تصویر برداری پزشکی باعث نجات جان انسانهای زیادی گردید بطوریکه در حال حاضر تصور علم پزشکی بدون تصویر برداری با اشعه ایکس غیرممکن میباشد.
.
📚ویلهلم کنراد رونتگن (به آلمانی: Wilhelm Conrad Röntgen) فیزیکدان آلمانی و کاشف اشعه ایکس است که اولین جایزه نوبل فیزیک را در سال ۱۹۰۱ به دست آورد.
📒اشعه X اشعهای با طول موج بسیار کوتاه و قابلیت نفوذ بسیار زیاد است و از اغلب مواد عبور میکند. فیزیکدانان برای آنالیز مواد بلوری استفادههای شایانی از این اشعه بردهاند و در پزشکی تحت عنوانهای رادیوگرافی ورادیوسکوپی به کار برده میشود.
در هشتم نوامبر ۱۸۹۵ میلادی رونتگن استاد فیزیک دانشگاه ورسبورک آلمان سرگرم انجام تجربیات روی اشعه کاتد یک با لوله کروکس-هیتورف (crookes hittorf tube) بود. این نوح لوله که در آن زمان بکرات مورد استفاده فیزیکدانان قرار می کرفت شامل حباب شیشهای بود که تقریبأ هوای آن تخلیه کامل گشته و دو الکترود به فاصله چند سانتیمتر از یکدیگر در آن قرار داشت. با برقراری اختلاف پتانسیل زیادی در حدود چندین هزار وت بین الکترودها، اشعه کاتدیک (الکترونها) از کاتد (الکترود منفی) به طرف آند (الکترود مثبت) رهسپار میگردد، یا به عبارت دیگر به مسیر خود ادامه میدهد تا به بجدار شیشه لوله اصابت نماید. رونتگن در صفحه کاغذ آغشته به کریستالهای پلاتینیو سیانور بارپمکه در مجاورت لوله کروکس-هیتورف قرار داشت فلور سانس درخشانی مشاهده نمود. بلافاصله وی به شناخت اشعه نوینی به مراتب نافذتر از اشعه کاتدیک رهنمون گردید. سپس رونتگن مشتاقانه در طی چند هفته با پیگیری مداوم این ایده و با طرح تجربیاتی دقیق، به بررسی صفات این اشعه که آن را اشعه ایکس نامید، پرداخت. کشف اشعه ایکس و کاربرد وسیع آن در تصویر برداری پزشکی باعث نجات جان انسانهای زیادی گردید بطوریکه در حال حاضر تصور علم پزشکی بدون تصویر برداری با اشعه ایکس غیرممکن میباشد.
.
📚ویلهلم کنراد رونتگن (به آلمانی: Wilhelm Conrad Röntgen) فیزیکدان آلمانی و کاشف اشعه ایکس است که اولین جایزه نوبل فیزیک را در سال ۱۹۰۱ به دست آورد.
📒اشعه X اشعهای با طول موج بسیار کوتاه و قابلیت نفوذ بسیار زیاد است و از اغلب مواد عبور میکند. فیزیکدانان برای آنالیز مواد بلوری استفادههای شایانی از این اشعه بردهاند و در پزشکی تحت عنوانهای رادیوگرافی ورادیوسکوپی به کار برده میشود.
هاروی ابتدا با انجام یک محاسبه ساده ریاضی نظریه گردش خون را بیان کرد. او برآورد کرد که قلب با هر تپش خود حدود دو اونس خون وارد آئورت میکند.با توجه به این که قلب به طور تقریبی در هر دقیقه ۷۲ بار می زند،وی به این نتیجه رسید که در هر ساعت حدود ۵۴۰ پوند خون از قلب وارد آئورت می شود.به این ترتیب برای هاروی مسلم شد که خون از طریق قلب دوباره به گردش در می آید. هاروی با فرمول بندی و تنظیم این فرضیه برای دستیابی به جزئیات چگونگی گردش خون مدت ۹ سال به انجام آزمایش های مختلف و تحقیقات دقیق پرداخت.
نظریهٔ ابن نفیس دربارهٔ گردش ششی خون را پیشگام نظریهٔ گردش کلی خون از ویلیام هاروی می شمارند که او در قرن هفدهم میلادی ارائه کردهاست.
ویلیام هاروی سرانجام در سوم ژوئن ۱۶۵۷ میلادی در سن شصت و نه سالگی درگذشت و افکارش مطرود شد، تا اینکه در سال ۱۶۶۱ میلادی ، یکی از متخصصان پزشکی در مشاهدات میکروسکوپی،جریان خون را مشاهده کرد و بدینوسیله، کشف بزرگ هاروی مورد تایید پزشکان و مردم قرار گرفت.
نظریهٔ ابن نفیس دربارهٔ گردش ششی خون را پیشگام نظریهٔ گردش کلی خون از ویلیام هاروی می شمارند که او در قرن هفدهم میلادی ارائه کردهاست.
ویلیام هاروی سرانجام در سوم ژوئن ۱۶۵۷ میلادی در سن شصت و نه سالگی درگذشت و افکارش مطرود شد، تا اینکه در سال ۱۶۶۱ میلادی ، یکی از متخصصان پزشکی در مشاهدات میکروسکوپی،جریان خون را مشاهده کرد و بدینوسیله، کشف بزرگ هاروی مورد تایید پزشکان و مردم قرار گرفت.
@physics_ir
.
ویلیام هاروی (به انگلیسی: William Harvey) (۱ آوریل ۱۵۷۸ – ۳ ژوئیه ۱۶۵۷) طبیب بزرگ و زیستشناس انگلیسی بود و در سال ۱۵۷۸میلادی در شهر «فولکستون» انگلستان به دنیا آمد.او برای اولین بار دستگاه گردش خون را کشف و تشریح کرد که خون از طریق قلب پمپ میشود. وی در ایتالیا تحصیل کرد و در مراجعت کتابی راجع به گردش خون نوشت و در این کتاب وی با دلائل قاطع ثابت کرد که خون در بدن انسان دائم در حال گردش است. اثر بزرگ هاروی تحت عنوان«رساله ای تشریحی درباره حرکت قلب و خون در حیوانات»که در سال ۱۶۲۸ چاپ و منتشر شد و یکی از مهمترین کتاب ها در تاریخ فیزیولوژی شناخته شده است.این اثر در واقع نقطه آغازین فیزیولوژی مدرن است.
.
ویلیام هاروی (به انگلیسی: William Harvey) (۱ آوریل ۱۵۷۸ – ۳ ژوئیه ۱۶۵۷) طبیب بزرگ و زیستشناس انگلیسی بود و در سال ۱۵۷۸میلادی در شهر «فولکستون» انگلستان به دنیا آمد.او برای اولین بار دستگاه گردش خون را کشف و تشریح کرد که خون از طریق قلب پمپ میشود. وی در ایتالیا تحصیل کرد و در مراجعت کتابی راجع به گردش خون نوشت و در این کتاب وی با دلائل قاطع ثابت کرد که خون در بدن انسان دائم در حال گردش است. اثر بزرگ هاروی تحت عنوان«رساله ای تشریحی درباره حرکت قلب و خون در حیوانات»که در سال ۱۶۲۸ چاپ و منتشر شد و یکی از مهمترین کتاب ها در تاریخ فیزیولوژی شناخته شده است.این اثر در واقع نقطه آغازین فیزیولوژی مدرن است.
@physics_ir
مخترع دوربین عکاسی
استیون جی سَسون (متولد ۴ ژوئیه ۱۹۵۰ در بروکلین، نیویورک) یک مهندس برق آمریکایی و مخترع دوربین دیجیتال میباشد. سسون، فارغالتحصیل از مؤسسه پلیتکنیک رنسلیر در رشته مهندسی برق است
مخترع دوربین عکاسی
استیون جی سَسون (متولد ۴ ژوئیه ۱۹۵۰ در بروکلین، نیویورک) یک مهندس برق آمریکایی و مخترع دوربین دیجیتال میباشد. سسون، فارغالتحصیل از مؤسسه پلیتکنیک رنسلیر در رشته مهندسی برق است
✳️اتوی برقی
@physics_ir
اتوی برقی در سال های دهه 1880 اختراع شد. در این زمان برق در بیش تر خانه ها در دسترس بود. نخستین اتوی برقی را هنری دبلیو سیلی در 1882 به ثبت رساند. اتوی اختراعی او با سیم های جداشدنی به برق وصل می شد. برق سیم پیچ های داخلی اتو را گرم می کرد اما اتوی سیلی مانند خیلی از اتوهای الکتریکی اولیه سیم برق نداشت. اتو روی یک پایه گرم می شد. مشکل مهم اتوی سیلی این بود که خیلی آرام آرام گرم می شد و پس از استفاده خیلی زود سرد می شد و باید مدام آن را گرم می کردند.
@physics_ir
اتوی برقی در سال های دهه 1880 اختراع شد. در این زمان برق در بیش تر خانه ها در دسترس بود. نخستین اتوی برقی را هنری دبلیو سیلی در 1882 به ثبت رساند. اتوی اختراعی او با سیم های جداشدنی به برق وصل می شد. برق سیم پیچ های داخلی اتو را گرم می کرد اما اتوی سیلی مانند خیلی از اتوهای الکتریکی اولیه سیم برق نداشت. اتو روی یک پایه گرم می شد. مشکل مهم اتوی سیلی این بود که خیلی آرام آرام گرم می شد و پس از استفاده خیلی زود سرد می شد و باید مدام آن را گرم می کردند.
«گودیر» سال 1800 ميلادي در نیوهیون کانتیکت به دنیا آمد. پدرش مخترع و تاجر ناموفقی بود. گودیر جوان دوست داشت راهی برای مقاوم ساختن لاستیک در برابر تغییرات دما بیابد تا در مصارف گوناگونی کاربرد پیدا کند.
این علاقه به شیفتگی عمیقی تبدیل شد که سلامتی و سرمایهي اندکی را که او و خانوادهاش در فاصلهي سالهای 1830 تا 1839 داشتند، بر باد داد. در این مدت گودیر چندین بار به زندان بدهکاران افتاد؛ برای تامین غذا و مسکن محتاج خویشاوندانش شد؛ اما باز هم شیفتگیاش باقی
این علاقه به شیفتگی عمیقی تبدیل شد که سلامتی و سرمایهي اندکی را که او و خانوادهاش در فاصلهي سالهای 1830 تا 1839 داشتند، بر باد داد. در این مدت گودیر چندین بار به زندان بدهکاران افتاد؛ برای تامین غذا و مسکن محتاج خویشاوندانش شد؛ اما باز هم شیفتگیاش باقی
«گودیر» سال 1800 ميلادي در نیوهیون کانتیکت به دنیا آمد. پدرش مخترع و تاجر ناموفقی بود. گودیر جوان دوست داشت راهی برای مقاوم ساختن لاستیک در برابر تغییرات دما بیابد تا در مصارف گوناگونی کاربرد پیدا کند.
این علاقه به شیفتگی عمیقی تبدیل شد که سلامتی و سرمایهي اندکی را که او و خانوادهاش در فاصلهي سالهای 1830 تا 1839 داشتند، بر باد داد. در این مدت گودیر چندین بار به زندان بدهکاران افتاد؛ برای تامین غذا و مسکن محتاج خویشاوندانش شد؛ اما باز هم شیفتگیاش باقی بود.
یکی از شکستهای زندگیاش فروش تعداد زیادی کیسهي نامه به دولت بود که برای ضد آب شدن با لاستیک آمیخته شده بودند، اما هنوز آنها را از کارخانه بیرون نبرده بودند که در برابر گرما چسبناک و بی شکل شدند.
پس از تلاشهای ناموفق بسیاری که برای بهبود لاستیک انجام داد، در یکی از این تلاشها که قصد داشت آن را با گوگرد مخلوط کند، تصادفاً مخلوطی از لاستیک و گوگرد با اجاق تماس پیدا کرد. گودیر در کمال شگفتی مشاهده کرد که لاستیک ذوب نشد، بلکه مثل قطعهای چرم فقط کمی سوخت. گودییر بلافاصله به اهمیت این تصادف پی برد.
بعدها دخترش گفت: همچنان که از اتاقش میگذشتم، بر حسب اتفاق قطعه صمغ کوچکی را که نزدیک آتش گرفته بود دیدم و متوجه شدم که بر اثر اکتشافی که کرده بود، برخلاف همیشه حالتی سرزنده داشت. قطعه صمغ را در سرمای شدید بیرون در آشپزخانه بر میخی آویزان کرد. وقتی آن را صبح روز بعد به داخل آورد، با خوشحالی بر دست بلندش کرد. آن را درست مثل روز قبل که بیرونش گذاشته بود، ارتجاعی یافت.
گودیر پس از انجام آزمایشهای بیشتر، بهترین دما و مدت حرارت را برای تثبیت لاستیک تعیین کرد. تقاضای ثبت اکتشافش را مطرح کرد، و در سال 1844 فرایند خود را بر اساس نام خدای آتش روم باستان، ولکان، فرایند «ولکانیزاسیون» نامید، که به نام او ثبت شد.
این علاقه به شیفتگی عمیقی تبدیل شد که سلامتی و سرمایهي اندکی را که او و خانوادهاش در فاصلهي سالهای 1830 تا 1839 داشتند، بر باد داد. در این مدت گودیر چندین بار به زندان بدهکاران افتاد؛ برای تامین غذا و مسکن محتاج خویشاوندانش شد؛ اما باز هم شیفتگیاش باقی بود.
یکی از شکستهای زندگیاش فروش تعداد زیادی کیسهي نامه به دولت بود که برای ضد آب شدن با لاستیک آمیخته شده بودند، اما هنوز آنها را از کارخانه بیرون نبرده بودند که در برابر گرما چسبناک و بی شکل شدند.
پس از تلاشهای ناموفق بسیاری که برای بهبود لاستیک انجام داد، در یکی از این تلاشها که قصد داشت آن را با گوگرد مخلوط کند، تصادفاً مخلوطی از لاستیک و گوگرد با اجاق تماس پیدا کرد. گودیر در کمال شگفتی مشاهده کرد که لاستیک ذوب نشد، بلکه مثل قطعهای چرم فقط کمی سوخت. گودییر بلافاصله به اهمیت این تصادف پی برد.
بعدها دخترش گفت: همچنان که از اتاقش میگذشتم، بر حسب اتفاق قطعه صمغ کوچکی را که نزدیک آتش گرفته بود دیدم و متوجه شدم که بر اثر اکتشافی که کرده بود، برخلاف همیشه حالتی سرزنده داشت. قطعه صمغ را در سرمای شدید بیرون در آشپزخانه بر میخی آویزان کرد. وقتی آن را صبح روز بعد به داخل آورد، با خوشحالی بر دست بلندش کرد. آن را درست مثل روز قبل که بیرونش گذاشته بود، ارتجاعی یافت.
گودیر پس از انجام آزمایشهای بیشتر، بهترین دما و مدت حرارت را برای تثبیت لاستیک تعیین کرد. تقاضای ثبت اکتشافش را مطرح کرد، و در سال 1844 فرایند خود را بر اساس نام خدای آتش روم باستان، ولکان، فرایند «ولکانیزاسیون» نامید، که به نام او ثبت شد.
جولیوس رابرت #اوپنهایمر
(به انگلیسی: Julius Robert Oppenheimer# ) .
(۲۲ آوریل ۱۹۰۴ در نیویورک–۱۸ فوریه ۱۹۶۷ در پرینستون، نیوجرسی)، #فیزیکدان نظری آمریکایی و استاد دانشگاه برکلی بود. وی همراه با انریکو #فرمی، به خاطر نقشش در پروژه #منهتن، پروژهای در زمان جنگ جهانی دوم که به ساخت اولین بمب اتمی منجر شد، در جهان به عنوان «پدر بمب اتمی» شناخته شدهاست.
.
به فاصله کوتاهی در ۶ اوت ۱۹۴۵، بمب افکن اسکادران ۵۰۹نیروی هوایی آمریکا موسوم به Enola Gay(که اکنون در موزهای در واشینگتن نگهداری میشود)، از پایگاهی در جنوب اقیانوس آرام به پرواز درآمد و در ساعت ۸:۱۵ دقیقه به وقت محلی، بمب موسوم به پسر کوچک را بر شهرهیروشیما ژاپن منفجر ساخت و بدین ترتیب نام کشورایالات متحده آمریکا را به عنوان اولین کشور استفادهکننده از سلاح اتمی در تاریخ بشریت ثبت نمود. این بمب که در طراحی آن از ۶۴ کیلوگرم اورانیوم استفاده شده بود، از ارتفاع ۹۶۰۰ متری رها شد و در ارتفاع ۵۸۰ متری سطح زمین با شدتی معادل با انفجار ۱۵ هزار تن TNT منفجر شد. مجموع تلفات اولیه و کشته شدگان ناشی از عوارض این انفجار را بالغ بر ۱۴۰۰۰۰ نفر تخمین میزنند. سه روز بعد در ۹ اوت انفجار بمب مرد چاق در شهر ناگازاکی ژاپن موجب کشتار ۷۴۰۰۰ نفر انسان دیگر شد. این بمب که ازپلوتونیوم به عنوان ماده شکافت پذیر استفاده میکرد، انفجاری به شدت ۲۱ کیلوتن TNT ایجاد کرد. بمب دیگری نیز در پروژه منهتن تولید شده بود که هرگز از آن استفاده نشد.
(به انگلیسی: Julius Robert Oppenheimer# ) .
(۲۲ آوریل ۱۹۰۴ در نیویورک–۱۸ فوریه ۱۹۶۷ در پرینستون، نیوجرسی)، #فیزیکدان نظری آمریکایی و استاد دانشگاه برکلی بود. وی همراه با انریکو #فرمی، به خاطر نقشش در پروژه #منهتن، پروژهای در زمان جنگ جهانی دوم که به ساخت اولین بمب اتمی منجر شد، در جهان به عنوان «پدر بمب اتمی» شناخته شدهاست.
.
به فاصله کوتاهی در ۶ اوت ۱۹۴۵، بمب افکن اسکادران ۵۰۹نیروی هوایی آمریکا موسوم به Enola Gay(که اکنون در موزهای در واشینگتن نگهداری میشود)، از پایگاهی در جنوب اقیانوس آرام به پرواز درآمد و در ساعت ۸:۱۵ دقیقه به وقت محلی، بمب موسوم به پسر کوچک را بر شهرهیروشیما ژاپن منفجر ساخت و بدین ترتیب نام کشورایالات متحده آمریکا را به عنوان اولین کشور استفادهکننده از سلاح اتمی در تاریخ بشریت ثبت نمود. این بمب که در طراحی آن از ۶۴ کیلوگرم اورانیوم استفاده شده بود، از ارتفاع ۹۶۰۰ متری رها شد و در ارتفاع ۵۸۰ متری سطح زمین با شدتی معادل با انفجار ۱۵ هزار تن TNT منفجر شد. مجموع تلفات اولیه و کشته شدگان ناشی از عوارض این انفجار را بالغ بر ۱۴۰۰۰۰ نفر تخمین میزنند. سه روز بعد در ۹ اوت انفجار بمب مرد چاق در شهر ناگازاکی ژاپن موجب کشتار ۷۴۰۰۰ نفر انسان دیگر شد. این بمب که ازپلوتونیوم به عنوان ماده شکافت پذیر استفاده میکرد، انفجاری به شدت ۲۱ کیلوتن TNT ایجاد کرد. بمب دیگری نیز در پروژه منهتن تولید شده بود که هرگز از آن استفاده نشد.
آلن تورینگ کسی بود که در دهه ۱۹۳۰ به عنوان پدر علم محاسبهٔ نوین و علم رایانه شناخته شد و مهمترین جایزهٔ علمی رایانه به افتخار وی جایزهٔ تورینگ نام گرفته است. تسوزه هم در سال ۱۹۳۸ نخستین رایانه خود را به نام Z۱ ساخت که البته قابلیت برنامهنویسی نداشت. اگر پاسخ شما یکی از افرادی است که ذکر آنها رفت باید بگوییم که بر اساس نتایج تحقیقات یک تیم انگلیسی همگی این پاسخها میتواند اشتباه باشد.

بنا بر این گزارش، فرضیه محققان انگلیسی تمرکز بر روی این پرسش بود که آیا "چارلز بابیج"، ریاضیدان قرن نوزدهم ایده نخستین کامپیوتر قابل برنامهنویسی را در دهه ۱۸۳۰، یک صد سال پیش از ایده آلن تورینگ، داده است یا خیر؟
چارلز بابیج (۱۷۹۱ -۱۸۷۱) فیلسوف تحلیلگر و ریاضیدان انگلیسی و نخستین کسی بود که ایده یک ماشین محاسبهگر برنامهپذیر را ارائه داد. وی در سال ۱۸۲۰ طراحی ماشین محاسبهگر خود را آغاز کرد؛ ماشینی که بعدها به نام ماشین تفاضلی معروف شد.
بابیج ایده و وقت بسیار زیادی را صرف کرد تا بتواند ماشین محاسبهگر مکانیکی را طراحی کند که اولا: بتواند به صحت نتایج اعلام شده به وسیله او اطمینان داشت و دوم: اینکه زمان طولانی را که صرف محاسبات پیچیده و طولانی میشد را کاهش دهد.
وی برای این کار طرحهایی مبتنی بر ساختارهای مکانیکی متنوع طراحی و با ارائه آن به دولت وقت انگیلس آنها را راضی کرد تا روی ساخت این ابزار مهم سرمایهگذاری کنند.

بنا بر این گزارش، فرضیه محققان انگلیسی تمرکز بر روی این پرسش بود که آیا "چارلز بابیج"، ریاضیدان قرن نوزدهم ایده نخستین کامپیوتر قابل برنامهنویسی را در دهه ۱۸۳۰، یک صد سال پیش از ایده آلن تورینگ، داده است یا خیر؟
چارلز بابیج (۱۷۹۱ -۱۸۷۱) فیلسوف تحلیلگر و ریاضیدان انگلیسی و نخستین کسی بود که ایده یک ماشین محاسبهگر برنامهپذیر را ارائه داد. وی در سال ۱۸۲۰ طراحی ماشین محاسبهگر خود را آغاز کرد؛ ماشینی که بعدها به نام ماشین تفاضلی معروف شد.
بابیج ایده و وقت بسیار زیادی را صرف کرد تا بتواند ماشین محاسبهگر مکانیکی را طراحی کند که اولا: بتواند به صحت نتایج اعلام شده به وسیله او اطمینان داشت و دوم: اینکه زمان طولانی را که صرف محاسبات پیچیده و طولانی میشد را کاهش دهد.
وی برای این کار طرحهایی مبتنی بر ساختارهای مکانیکی متنوع طراحی و با ارائه آن به دولت وقت انگیلس آنها را راضی کرد تا روی ساخت این ابزار مهم سرمایهگذاری کنند.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
@physics_ir
از کجا بفهمیم عینک آفتابی مون پلاریزه ست یا نه... و یا از کجا بفهمیمم قطبش نور خروجی از صفحه ی LCD گوشی یا لپ تابمون چگونه است؟
توضیح:
@physics_ir
نور خروجی از نمایشگرهای کریستال مایع (LCD) قطبیده ی خطی هست. از طرفی عینک های آفتابی طوری طراحی می شوند که نور بازتابی از سطح زمین که قطبش خطی افقی دارند را حذف کنند، یعنی محور قطبش عینک های آفتابی افقی می باشد. در اینجا با قرار دادن عینک در مقابل صفحه ی LCD و چرخاندن آن در حالت عمودی تصویر پشت عینک دیده نمی شود و در حالت افقی تصویر صفحه دیده می شد. با توجه به اینکه از قبل می دانیم محور قطبش عینک افقی است، بنابراین قطبش نور LCD عمودی می باشد. اگر عینک پلاریزه نباشد تغییر از تاریک به روشن وجود ندارد. (در ضمن این اتفاق فقط برای نمایشگرهای LCD اتفاق می افتد و برای صفحات LED صادق نمی باشد، چون نور خروجی از آنها غیر قطبیده است).
از کجا بفهمیم عینک آفتابی مون پلاریزه ست یا نه... و یا از کجا بفهمیمم قطبش نور خروجی از صفحه ی LCD گوشی یا لپ تابمون چگونه است؟
توضیح:
@physics_ir
نور خروجی از نمایشگرهای کریستال مایع (LCD) قطبیده ی خطی هست. از طرفی عینک های آفتابی طوری طراحی می شوند که نور بازتابی از سطح زمین که قطبش خطی افقی دارند را حذف کنند، یعنی محور قطبش عینک های آفتابی افقی می باشد. در اینجا با قرار دادن عینک در مقابل صفحه ی LCD و چرخاندن آن در حالت عمودی تصویر پشت عینک دیده نمی شود و در حالت افقی تصویر صفحه دیده می شد. با توجه به اینکه از قبل می دانیم محور قطبش عینک افقی است، بنابراین قطبش نور LCD عمودی می باشد. اگر عینک پلاریزه نباشد تغییر از تاریک به روشن وجود ندارد. (در ضمن این اتفاق فقط برای نمایشگرهای LCD اتفاق می افتد و برای صفحات LED صادق نمی باشد، چون نور خروجی از آنها غیر قطبیده است).
Forwarded from کانال علمی فیزیک ایران
@physics_ir
پیتر وار #هیگز #فیزیکدان انگلیسی و استاد دانشگاه است. او ارائه دهنده نظریه شکست تقارن در برهمکنش الکتروضعیف و پیشنهاد دهندهٔ ذره بنیادی بوزون هیگزاست.
@physics_ir
پیتر وار #هیگز #فیزیکدان انگلیسی و استاد دانشگاه است. او ارائه دهنده نظریه شکست تقارن در برهمکنش الکتروضعیف و پیشنهاد دهندهٔ ذره بنیادی بوزون هیگزاست.
@physics_ir
Forwarded from کانال علمی فیزیک ایران
@physics_ir
پیتر وار #هیگز #فیزیکدان انگلیسی و استاد دانشگاه است. او ارائه دهنده نظریه شکست تقارن در برهمکنش الکتروضعیف و پیشنهاد دهندهٔ ذره بنیادی بوزون هیگزاست. او به همراه فرانسوا #انگلرت بلژیکی جایزه #نوبل #فیزیک را در سال ۲۰۱۳ از آن خود کرد.
@physics_ir
#بوزون #هیگز (به انگلیسی: Higgs boson) یا سازوکار BEH معروف به ذرّهٔ خدا، یک ذره بنیادی اولیه دارای جرم است که وجود آن توسط مدل استاندارد فیزیک ذرات اثبات شدهاست. مشاهده تجربی این ذره باعث شد دانشمندان بتوانند دربارهٔ چگونگی جرمدار شدن ماده توسط ذرات بنیادی بدون جرم دیگر، توضیح دهند. بهطور خاص، بوزون هیگز، میتواند دلایلی برای تفاوتهای بین فوتون که بدون جرم است و بوزونهای W و Z که نسبتاً پرجرم هستند، ارائه کند. جرم ذرات بنیادی، تفاوتهای بین #الکترومغناطیس (که توسط فوتونها ایجاد میشود) ونیروی هستهای ضعیف (که توسط بوزونهای W و Z ایجاد میشود) در ساختار@physics_ir
میکروسکوپیک (و بهطبع ماکروسکوپیک) ماده مؤثر هستند؛ بنابراین، بوزون هیگز یک مؤلفه بسیار مهم در دنیای مادهاست.
پیتر وار #هیگز #فیزیکدان انگلیسی و استاد دانشگاه است. او ارائه دهنده نظریه شکست تقارن در برهمکنش الکتروضعیف و پیشنهاد دهندهٔ ذره بنیادی بوزون هیگزاست. او به همراه فرانسوا #انگلرت بلژیکی جایزه #نوبل #فیزیک را در سال ۲۰۱۳ از آن خود کرد.
@physics_ir
#بوزون #هیگز (به انگلیسی: Higgs boson) یا سازوکار BEH معروف به ذرّهٔ خدا، یک ذره بنیادی اولیه دارای جرم است که وجود آن توسط مدل استاندارد فیزیک ذرات اثبات شدهاست. مشاهده تجربی این ذره باعث شد دانشمندان بتوانند دربارهٔ چگونگی جرمدار شدن ماده توسط ذرات بنیادی بدون جرم دیگر، توضیح دهند. بهطور خاص، بوزون هیگز، میتواند دلایلی برای تفاوتهای بین فوتون که بدون جرم است و بوزونهای W و Z که نسبتاً پرجرم هستند، ارائه کند. جرم ذرات بنیادی، تفاوتهای بین #الکترومغناطیس (که توسط فوتونها ایجاد میشود) ونیروی هستهای ضعیف (که توسط بوزونهای W و Z ایجاد میشود) در ساختار@physics_ir
میکروسکوپیک (و بهطبع ماکروسکوپیک) ماده مؤثر هستند؛ بنابراین، بوزون هیگز یک مؤلفه بسیار مهم در دنیای مادهاست.
Forwarded from کانال علمی فیزیک ایران
کیپ تورن #فیزیکدان امریکایی
مرد پشت صحنه فیلم #اینتراستلار
.
تخصص تورن در زمینه اخترفیزیک و فیزیک گرانش است.
@physics_ir
مرد پشت صحنه فیلم #اینتراستلار
.
تخصص تورن در زمینه اخترفیزیک و فیزیک گرانش است.
@physics_ir