يتروژن و دي اکسيد کربن نيز ساخته شدند. به طور همزمان در آمريکا هم يک نوع نانوحسگر گازي که در آن از نانوتيوب تک لايه استفاده مي شد، ساخته شد که قادر به تشخيص آني آمونياک و دي اکسيد کربن در غلظت ۲۰ ppm بود.
● نانوفيلتر ها :
نانو فيلتر هاي ساخته شده از نوع فيلتر هاي تحت فشار بوده و بهتر از اولترا فيلتر ها عمل مي کنند اما از بعضي جهات مانند حذف نمک طعام از آب شور ضعيف تر از اسمز معکوس عمل مي نمايند.
@physics_ir
اين فيلتر ها با روزنه هاي بين ۱ تا ۱۰ نانومتري خود قادرند در فشار بين ۵ تا ۱۵ بار، با صرف انرژي کمتري نسبت به اسمز معکوس آب هاي زير زميني و آبهاي سطحي با مواد جامد زياد را تصفيه کنند و نمک موجود در آب شور دريا را تا ۹۰ درصد کاهش دهند، علاوه بر اينها، قادر است انواع باکتري ها، ويروس ها، آفتکش ها، آلاينده هاي آلي و املاح کلسيم و منيزيم را به شکل موثري حذف نمايد.
● نانوپوشش ها :
پوشش هاي داراي ساختار نانو، خواص بهتري نسبت به پوشش هاي رايج دارند، چسبندگي بسيار خوب و ايجاد خواص سطحي بسيار ويژه از اين جمله اند. نانو پوشش ها را روي سطوحي مانند فلزات، شيشه، سراميک و پلاستيک با ضخامتهاي چند ميکروني نشانده اند و به آنها خواصي نظير مقاومت در برابر خوردگي مکانيکي (سايش) و شيميايي(زنگ زدگي) ،مقاومت حرارتي، درخشندگي و خود تميز شوندگي داده اند. تمامي اين عوامل سبب کاهش در ميزان مصرف مواد اوليه لازم جهت جايگزيني،کاهش مصرف انرژي لازم جهت توليد مواد اوليه بيشتر و نيز کاهش نياز به مصرف مواد پاک کننده که در برخي موارد، خود آلاينده محيط زيست به حساب مي آيند مي گردد.
@physics_ir
● نانوپودر هاي فلزي :
هر فلزي که مفتول شکننده اي داشته باشد مي تواند به شکل نانوپودر توليد شود. اين نانوپودرهاي فلزي از لحاظ شيميايي بسيار فعالند و خواص کاتاليزوري ويژه اي نيز مي توانند از خود نشان دهند. مي توان آنها را در دماي پايين تري ذوب کرد و آلياژ نمود که همگي اينها سبب مي شود در فرايندهايي که از اين مواد استفاده مي شود نياز به مصرف انرژي و در نتيجه آلودگي ناشي از آن کاهش يابد.
@iotaph
نانوپودر هاي فلزي از مسير ديگري نيز مي توانند سبب کاهش آلودگي شوند، به عنوان مثال، يک نوع نانوپودر حاوي آلومينيم مي تواند با اضافه شدن به سوخت جامد موشک، شدت سوختن آن را تا دو برابر افزايش داده و با افزوده شدن به نفت سفيد، سرعت احتراق و کيفيت و ارزش سوختي آن را بالا ببرد و به اين ترتيب سبب مي شود تا سوخت کمتري مصرف شده و آلودگي کمتري توليد شود.
● نانوکاتاليست هاي زيست محيطي :
شايد بتوان گفت که اولين کاربرد اين کاتاليستها که به مرحله اجرا در مقياس انبوه رسيده است، استفاده از آن در تصفيه گازهاي خروجي از اگزوز اتومبيل ها باشد. در ابتدا اين عمل تنها توسط کاتاليستهاي بر پايه پلاتين انجام مي شد. اين نوع کاتاليست کارايي خوبي را نشان مي داد اما از اين جهت که بسيار گران قيمت بود، لازم بود تا جايگزين ارزان و مناسبي براي آن در نظر گرفته شود. از اين رو کاتاليستهاي نانوساختار ارزان قيمتي توليد شد که داراي کارايي مناسبي بودند و به همين علت به سرعت جاي خود را پيدا کردند. اين نوع کاتاليزورها که به نامهاي TMC و TMOC شناخته مي شوند قادرند تا اکسيد هاي نيتروژن و گوگرد حاصل از احتراق را به مواد سالم تبديل نمايند.
کاربرد ديگر نانوکاتاليست ها در تصفيه آب، هوا و حذف فلزات سنگين است. اين کاتاليست ها اغلب حاوي نانوپودرهاي دي اکسيد تيتانيوم هستند که در مجاورت نور فرابنفش قادر است طي واکنش هاي زنجيره اي راديکالي، آلاينده هاي مورد نظر را اکسيد و تجزيه کند و به اين ترتيب خطر آلايندگي آنها را کاهش داده يا از بين ببرد
@iotaph
@physics_ir
● نانوفيلتر ها :
نانو فيلتر هاي ساخته شده از نوع فيلتر هاي تحت فشار بوده و بهتر از اولترا فيلتر ها عمل مي کنند اما از بعضي جهات مانند حذف نمک طعام از آب شور ضعيف تر از اسمز معکوس عمل مي نمايند.
@physics_ir
اين فيلتر ها با روزنه هاي بين ۱ تا ۱۰ نانومتري خود قادرند در فشار بين ۵ تا ۱۵ بار، با صرف انرژي کمتري نسبت به اسمز معکوس آب هاي زير زميني و آبهاي سطحي با مواد جامد زياد را تصفيه کنند و نمک موجود در آب شور دريا را تا ۹۰ درصد کاهش دهند، علاوه بر اينها، قادر است انواع باکتري ها، ويروس ها، آفتکش ها، آلاينده هاي آلي و املاح کلسيم و منيزيم را به شکل موثري حذف نمايد.
● نانوپوشش ها :
پوشش هاي داراي ساختار نانو، خواص بهتري نسبت به پوشش هاي رايج دارند، چسبندگي بسيار خوب و ايجاد خواص سطحي بسيار ويژه از اين جمله اند. نانو پوشش ها را روي سطوحي مانند فلزات، شيشه، سراميک و پلاستيک با ضخامتهاي چند ميکروني نشانده اند و به آنها خواصي نظير مقاومت در برابر خوردگي مکانيکي (سايش) و شيميايي(زنگ زدگي) ،مقاومت حرارتي، درخشندگي و خود تميز شوندگي داده اند. تمامي اين عوامل سبب کاهش در ميزان مصرف مواد اوليه لازم جهت جايگزيني،کاهش مصرف انرژي لازم جهت توليد مواد اوليه بيشتر و نيز کاهش نياز به مصرف مواد پاک کننده که در برخي موارد، خود آلاينده محيط زيست به حساب مي آيند مي گردد.
@physics_ir
● نانوپودر هاي فلزي :
هر فلزي که مفتول شکننده اي داشته باشد مي تواند به شکل نانوپودر توليد شود. اين نانوپودرهاي فلزي از لحاظ شيميايي بسيار فعالند و خواص کاتاليزوري ويژه اي نيز مي توانند از خود نشان دهند. مي توان آنها را در دماي پايين تري ذوب کرد و آلياژ نمود که همگي اينها سبب مي شود در فرايندهايي که از اين مواد استفاده مي شود نياز به مصرف انرژي و در نتيجه آلودگي ناشي از آن کاهش يابد.
@iotaph
نانوپودر هاي فلزي از مسير ديگري نيز مي توانند سبب کاهش آلودگي شوند، به عنوان مثال، يک نوع نانوپودر حاوي آلومينيم مي تواند با اضافه شدن به سوخت جامد موشک، شدت سوختن آن را تا دو برابر افزايش داده و با افزوده شدن به نفت سفيد، سرعت احتراق و کيفيت و ارزش سوختي آن را بالا ببرد و به اين ترتيب سبب مي شود تا سوخت کمتري مصرف شده و آلودگي کمتري توليد شود.
● نانوکاتاليست هاي زيست محيطي :
شايد بتوان گفت که اولين کاربرد اين کاتاليستها که به مرحله اجرا در مقياس انبوه رسيده است، استفاده از آن در تصفيه گازهاي خروجي از اگزوز اتومبيل ها باشد. در ابتدا اين عمل تنها توسط کاتاليستهاي بر پايه پلاتين انجام مي شد. اين نوع کاتاليست کارايي خوبي را نشان مي داد اما از اين جهت که بسيار گران قيمت بود، لازم بود تا جايگزين ارزان و مناسبي براي آن در نظر گرفته شود. از اين رو کاتاليستهاي نانوساختار ارزان قيمتي توليد شد که داراي کارايي مناسبي بودند و به همين علت به سرعت جاي خود را پيدا کردند. اين نوع کاتاليزورها که به نامهاي TMC و TMOC شناخته مي شوند قادرند تا اکسيد هاي نيتروژن و گوگرد حاصل از احتراق را به مواد سالم تبديل نمايند.
کاربرد ديگر نانوکاتاليست ها در تصفيه آب، هوا و حذف فلزات سنگين است. اين کاتاليست ها اغلب حاوي نانوپودرهاي دي اکسيد تيتانيوم هستند که در مجاورت نور فرابنفش قادر است طي واکنش هاي زنجيره اي راديکالي، آلاينده هاي مورد نظر را اکسيد و تجزيه کند و به اين ترتيب خطر آلايندگي آنها را کاهش داده يا از بين ببرد
@iotaph
@physics_ir
Forwarded from Iota فیزیک
مشهورترين درخت سيب دنيا!.
.
@iotaph
در حدود سال هزارو ششصدوشصت و پنج نيوتن هنگامي که در باغ خانه مادري خود در حال تفکر به اين موضوع بود، سيبي از روي درخت افتاد و او را متوجه کرد که علت افتادن سيب همان دليل گردش سيارات به دور خورشيد است. البته برخي معتقدند داستان فوق در واقع روايت اغراقشدهاي است از خاطرهاي که خود نيوتن نقل کرده بود؛ مبني بر اينکه يک روز کنار پنجره اتاق خانهاش به تماشاي باغ نشسته بود که افتادن سيبي از درختي نظرش را به خود جلب کرد.
@physics_ir
در حقيقت طي گفتوگوهاي بعدي، وي اقرار کرد که داستان سيب کاملا ساختگي بوده و کشف جاذبه به تحقيقات قبلي او برميگردد و او اين داستان را به صرف جلب نظر عموم ساخته است. به هر حال اکنون اين درخت، مشهورترين درخت در دنياست که در باغ خانوادگي «نيوتن» قرار دارد. براي دور ماندن از آسيب توسط توريستها دور اين درخت سيب که مسير علم را عوض کرد، مدتي است حصار کشيدهاند. .
.
#پیج_علمی_فیزیک_ایران #آیوتا #نیوتن #جاذبه
.
@iotaph
در حدود سال هزارو ششصدوشصت و پنج نيوتن هنگامي که در باغ خانه مادري خود در حال تفکر به اين موضوع بود، سيبي از روي درخت افتاد و او را متوجه کرد که علت افتادن سيب همان دليل گردش سيارات به دور خورشيد است. البته برخي معتقدند داستان فوق در واقع روايت اغراقشدهاي است از خاطرهاي که خود نيوتن نقل کرده بود؛ مبني بر اينکه يک روز کنار پنجره اتاق خانهاش به تماشاي باغ نشسته بود که افتادن سيبي از درختي نظرش را به خود جلب کرد.
@physics_ir
در حقيقت طي گفتوگوهاي بعدي، وي اقرار کرد که داستان سيب کاملا ساختگي بوده و کشف جاذبه به تحقيقات قبلي او برميگردد و او اين داستان را به صرف جلب نظر عموم ساخته است. به هر حال اکنون اين درخت، مشهورترين درخت در دنياست که در باغ خانوادگي «نيوتن» قرار دارد. براي دور ماندن از آسيب توسط توريستها دور اين درخت سيب که مسير علم را عوض کرد، مدتي است حصار کشيدهاند. .
.
#پیج_علمی_فیزیک_ایران #آیوتا #نیوتن #جاذبه
Forwarded from Iota فیزیک
چگونه قطبهای سرگردان زمین به جای اولشان برمیگردند؟
بیش از یک میلیارد سال قبل چندین بار سطح زمین نسبت به محور چرخشی آن قبل از برگشتن به مکان اولیه انحراف پیدا کرده است. در حال حاضر یک تیم ژئوفیزیک از ایالات متحده و کانادا بیان میکنند که توانستهاند نظریهای را توسعه دهند که پدیدهی عجیب انحراف قطبی واقعی نوسانی را توضیح میدهد. درک مکانیک حاکم بر انحراف قطبی بسیار مهم است چرا که یک تغییر میتواند باعث کج شدن زمین به میزان بیش از 50 درجه در طی 10 الی 100 میلیون سال شود و این امر باعث تغییرات ژرف زمین شناسی و زیست محیطی جهانی میشود.
زمین سرگردان؟
انحراف قطبی واقعی (TPW) با استفاده از حرکت نسبی بین جبه (و بنابراین سطح زمین) و محور چرخشی زمین یا محور اسپینی آن توضیخ داده میشود. محققان بر این باورند که بیش از یک میلیارد سال گذشته سطح زمین 6 بار کج شده و سپس دوباره به مکان اولیه در امتداد همان محور برگشته است که به آن انحراف قطبی واقعی نوسانی گویند. دانشمندان با استفاده از مطالعه خاصیت مغناطیسی در سنگها، پالئومگنتیزم، به بررسی این موضوع پرداخته اند. اگر سنگی در یک میدان مغناطیسی خنک شود، ویژگیهای مغناطیسی میدان را در خود ثبت میکند و این میتواند میلیونها سال بعد در آزمایشگاه دوباره قابل شناسایی باشد. بنابراین با اندازهگیری تغییرات در جهت میدان مغناطیسی زمین که در سنگهای باستانی ذخیره شده است، دانشمندان میتوانند تاثیرات انحراف قطبی نوسانی را ببینند.
تغییرات شدید
جری میترویسا از دانشکده علوم دانشگاه هاروارد میگوید: «نظر ناظر روی زمین میبیند که قطب تا 50 درجه تغییر میکند و سپس به مکان اولیه آن طی دهها میلیون سال برمیگردد. اما یک ناظر شناور در فضا به طور واقعی میبیند که محور چرخشی زمین نسبتاً عمود میماند در حالیکه سطح زمین کج شده و سپس به حالت اولیه برمیگردد.» جای تعجب نیست که این تغییرات نسبتاً شدید و چشمگیر میتواند با تغییرات جهانی در تمام سیستم زمین در مقیاس بزرگ مانند چرخهی کربن، آبوهوا و حتی تکامل ارتباط داشته باشد. میترویسا میافزاید: «تغییر 50 درجه میتواند بوستون (ماساچوست) را نزدیک قطب شمال قرار دهد و اگر این تغییر در جهت مخالف باشد، بوستون را میتواند به نزدیک خط استوا انتقال دهد.»
این به تنهایی خبر جدیدی نیست. دانشمندان از انحراف قطبی و علت آن اطلاع داشتند. آنها بر این باورند که تغییرات اولیه قطب یا کج شدگی زمین به دلیل جریانهای بزرگمقیاس درون زمین است که همرفت جبه نامیده میشود و مربوط به جریانهای همرفتی حرارتی است که گرما را از مرکز زمین به سطح زمین انتقال میدهند. این همان پدیدهای است که باعث رانش قارهای و تکتونیکهای صفحهای میشود. بنابراین همرفتی جبه تعادل چرخشی زمین را مختل میکند و در نتیجه باعث تغییر در جهتگیری نسبی سطح جامد زمین و محور چرخشی آن میشود.
و دوباره وجود دارد
آنچه که پژوهشگران فراموش کرده بودند، نظریهای است که به طور واضح توضیح میدهد چگونه و چرا قطبها به مکان اولیه خود برمیگردند. در کار جدید جسیکا کلورینگ، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم زمین و سیارات از دانشگاه هاروارد، به همراه میترویسا و همکارانش توضیح جدیدی میدهند. این محققان با استفاده از شبیهسازی کامپیوتری و مدلسازی میگویند ترکیب دو مکانیزم، بازگشت قطب را به مکان اولیه به ارمغان میآورد.
مکانیزم اول مربوط به برآمدگی استوایی زمین میشود. زمین یک کرهی کامل نیست بلکه یک کرهی پخت است که در قطبها پهن شده و در استوا برآمده میشود. بنابراین مقدار شعاع زمین از مرکز تا استوا در مقایسه با مرکز تا قطبها متفاوت است. این شعاع در حدود 20 کیلومتر در خط استوا بزرگتر است. میترویسا میگوید: «اما برآمدگی زمین مقداری بزرگتر از آنچه که باید میباشد. این برآمدگی اضافی برای ثبات چرخش زمین است.» او این وضعیت را تشبیه میکند به وزن سنگینی که در عمق یک کیسه بوکس پلاستیکی وجود دارد که به منظور برگرداندن کیسه به حالت عمودی آن هنگام مشت زدن بکار میرود. به طور مشابه اگر زمین با خط استوای برآمدهی آن کج شود، دوباره خود به خود به حالت اول برمیگردد. بنابراین این کمربند جرم اضافی زمین اثر پایدارکنندگی دارد و باعث میشود یک مکانیزم خودبهخود، جهت چرخش صحیح زمین به وجود آورد.
@physics_ir
مکانیزم دوم مربوط به قدرت صفحات تکتونیکی میباشد. اگر سطح زمین نسبت به محور چرخشی آن کج شود، صفحات تکتونیکی مانند نوارهای الاستیک، همه به یک اندازهی کوچک تغییر شکل میدهند. @iotaphمشابه با نوارهای الاستیک کشیده شده، این صفحات نیز تمایل دارند به اندازه اولیه برگردند. این تنشهای الاستیک پایدار کننده در بازگشت نوسانی قطبها نقش دارند. سرنخی که در این مورد ممکن است وجود داشته باشد، مربوط به وقایع نوسان قطبی گذشته میباشد که به نظر
بیش از یک میلیارد سال قبل چندین بار سطح زمین نسبت به محور چرخشی آن قبل از برگشتن به مکان اولیه انحراف پیدا کرده است. در حال حاضر یک تیم ژئوفیزیک از ایالات متحده و کانادا بیان میکنند که توانستهاند نظریهای را توسعه دهند که پدیدهی عجیب انحراف قطبی واقعی نوسانی را توضیح میدهد. درک مکانیک حاکم بر انحراف قطبی بسیار مهم است چرا که یک تغییر میتواند باعث کج شدن زمین به میزان بیش از 50 درجه در طی 10 الی 100 میلیون سال شود و این امر باعث تغییرات ژرف زمین شناسی و زیست محیطی جهانی میشود.
زمین سرگردان؟
انحراف قطبی واقعی (TPW) با استفاده از حرکت نسبی بین جبه (و بنابراین سطح زمین) و محور چرخشی زمین یا محور اسپینی آن توضیخ داده میشود. محققان بر این باورند که بیش از یک میلیارد سال گذشته سطح زمین 6 بار کج شده و سپس دوباره به مکان اولیه در امتداد همان محور برگشته است که به آن انحراف قطبی واقعی نوسانی گویند. دانشمندان با استفاده از مطالعه خاصیت مغناطیسی در سنگها، پالئومگنتیزم، به بررسی این موضوع پرداخته اند. اگر سنگی در یک میدان مغناطیسی خنک شود، ویژگیهای مغناطیسی میدان را در خود ثبت میکند و این میتواند میلیونها سال بعد در آزمایشگاه دوباره قابل شناسایی باشد. بنابراین با اندازهگیری تغییرات در جهت میدان مغناطیسی زمین که در سنگهای باستانی ذخیره شده است، دانشمندان میتوانند تاثیرات انحراف قطبی نوسانی را ببینند.
تغییرات شدید
جری میترویسا از دانشکده علوم دانشگاه هاروارد میگوید: «نظر ناظر روی زمین میبیند که قطب تا 50 درجه تغییر میکند و سپس به مکان اولیه آن طی دهها میلیون سال برمیگردد. اما یک ناظر شناور در فضا به طور واقعی میبیند که محور چرخشی زمین نسبتاً عمود میماند در حالیکه سطح زمین کج شده و سپس به حالت اولیه برمیگردد.» جای تعجب نیست که این تغییرات نسبتاً شدید و چشمگیر میتواند با تغییرات جهانی در تمام سیستم زمین در مقیاس بزرگ مانند چرخهی کربن، آبوهوا و حتی تکامل ارتباط داشته باشد. میترویسا میافزاید: «تغییر 50 درجه میتواند بوستون (ماساچوست) را نزدیک قطب شمال قرار دهد و اگر این تغییر در جهت مخالف باشد، بوستون را میتواند به نزدیک خط استوا انتقال دهد.»
این به تنهایی خبر جدیدی نیست. دانشمندان از انحراف قطبی و علت آن اطلاع داشتند. آنها بر این باورند که تغییرات اولیه قطب یا کج شدگی زمین به دلیل جریانهای بزرگمقیاس درون زمین است که همرفت جبه نامیده میشود و مربوط به جریانهای همرفتی حرارتی است که گرما را از مرکز زمین به سطح زمین انتقال میدهند. این همان پدیدهای است که باعث رانش قارهای و تکتونیکهای صفحهای میشود. بنابراین همرفتی جبه تعادل چرخشی زمین را مختل میکند و در نتیجه باعث تغییر در جهتگیری نسبی سطح جامد زمین و محور چرخشی آن میشود.
و دوباره وجود دارد
آنچه که پژوهشگران فراموش کرده بودند، نظریهای است که به طور واضح توضیح میدهد چگونه و چرا قطبها به مکان اولیه خود برمیگردند. در کار جدید جسیکا کلورینگ، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم زمین و سیارات از دانشگاه هاروارد، به همراه میترویسا و همکارانش توضیح جدیدی میدهند. این محققان با استفاده از شبیهسازی کامپیوتری و مدلسازی میگویند ترکیب دو مکانیزم، بازگشت قطب را به مکان اولیه به ارمغان میآورد.
مکانیزم اول مربوط به برآمدگی استوایی زمین میشود. زمین یک کرهی کامل نیست بلکه یک کرهی پخت است که در قطبها پهن شده و در استوا برآمده میشود. بنابراین مقدار شعاع زمین از مرکز تا استوا در مقایسه با مرکز تا قطبها متفاوت است. این شعاع در حدود 20 کیلومتر در خط استوا بزرگتر است. میترویسا میگوید: «اما برآمدگی زمین مقداری بزرگتر از آنچه که باید میباشد. این برآمدگی اضافی برای ثبات چرخش زمین است.» او این وضعیت را تشبیه میکند به وزن سنگینی که در عمق یک کیسه بوکس پلاستیکی وجود دارد که به منظور برگرداندن کیسه به حالت عمودی آن هنگام مشت زدن بکار میرود. به طور مشابه اگر زمین با خط استوای برآمدهی آن کج شود، دوباره خود به خود به حالت اول برمیگردد. بنابراین این کمربند جرم اضافی زمین اثر پایدارکنندگی دارد و باعث میشود یک مکانیزم خودبهخود، جهت چرخش صحیح زمین به وجود آورد.
@physics_ir
مکانیزم دوم مربوط به قدرت صفحات تکتونیکی میباشد. اگر سطح زمین نسبت به محور چرخشی آن کج شود، صفحات تکتونیکی مانند نوارهای الاستیک، همه به یک اندازهی کوچک تغییر شکل میدهند. @iotaphمشابه با نوارهای الاستیک کشیده شده، این صفحات نیز تمایل دارند به اندازه اولیه برگردند. این تنشهای الاستیک پایدار کننده در بازگشت نوسانی قطبها نقش دارند. سرنخی که در این مورد ممکن است وجود داشته باشد، مربوط به وقایع نوسان قطبی گذشته میباشد که به نظر
Forwarded from Iota فیزیک
میرسد زمانی اتفاق
افتاده که قارههای زمین هنوز از هم جدا نشده و یک ابرقاره را تشکیل داده بودند. این فرآیندی است که بارها در طی تاریخ زمین تکرار شده است. آخرین ابرقاره پانگی نام دارد که 200 میلیون سال قبل تشکیل شده بود.
کارایی اثرات ترکیبی
میترویسا میگوید تنها ترکیب این دو اثر است که باعث بازگشت قطبها به مکان اولیهشان میشود. او میگوید شاید هنوز سایر محققان در این نظریه تردید داشته باشند و تنها مطالعات بیشتر بر مبنای میدان پالئومگنتیک میتواند شواهد لازم را به وجود آورد. این تحقیق در مجله Nature به چاپ رسیده است.
منبع:http://physicsworld.com/cws/article/news/2012/nov/12/how-earths-wandering-poles-return-home
افتاده که قارههای زمین هنوز از هم جدا نشده و یک ابرقاره را تشکیل داده بودند. این فرآیندی است که بارها در طی تاریخ زمین تکرار شده است. آخرین ابرقاره پانگی نام دارد که 200 میلیون سال قبل تشکیل شده بود.
کارایی اثرات ترکیبی
میترویسا میگوید تنها ترکیب این دو اثر است که باعث بازگشت قطبها به مکان اولیهشان میشود. او میگوید شاید هنوز سایر محققان در این نظریه تردید داشته باشند و تنها مطالعات بیشتر بر مبنای میدان پالئومگنتیک میتواند شواهد لازم را به وجود آورد. این تحقیق در مجله Nature به چاپ رسیده است.
منبع:http://physicsworld.com/cws/article/news/2012/nov/12/how-earths-wandering-poles-return-home
Physicsworld
How Earth's wandering poles return home - physicsworld.com
Combination of two mechanisms bring poles back to original location
Forwarded from Iota فیزیک
■شکل هندسی دنباله دار■
دنباله دارها معمولا دو زایده دارند، یکی دنباله آنهاست که از گرد و غبار تشکیل شده است. فشار تابش خورشیدی آنها را از بدنه دنباله دار دور می کند. غبار همراه دنباله دار به کندی از آن دور می شوند و در نتیجه "دنباله" را می سازد. زایده دیگر دنباله دار "سر" آن است. سر از یون هایی تشکیل شده است که بادهای خورشیدی شامل ذره های باردار آنها را از بدنه دنباله دار دور می کند. این یون ها خیلی سریع از دنباله دار دور می شوند. زایده های یونی ، مستقل از این که در کجای مدارش به دور خورشید است ، همیشه در راستای عمود بر خورشید قرار دارند.
@physics_ir
@iotaph
.
.
#فیزیک #نجوم #دنباله_دار #الکتریسیته #کاربرد_فیزیک #physics
دنباله دارها معمولا دو زایده دارند، یکی دنباله آنهاست که از گرد و غبار تشکیل شده است. فشار تابش خورشیدی آنها را از بدنه دنباله دار دور می کند. غبار همراه دنباله دار به کندی از آن دور می شوند و در نتیجه "دنباله" را می سازد. زایده دیگر دنباله دار "سر" آن است. سر از یون هایی تشکیل شده است که بادهای خورشیدی شامل ذره های باردار آنها را از بدنه دنباله دار دور می کند. این یون ها خیلی سریع از دنباله دار دور می شوند. زایده های یونی ، مستقل از این که در کجای مدارش به دور خورشید است ، همیشه در راستای عمود بر خورشید قرار دارند.
@physics_ir
@iotaph
.
.
#فیزیک #نجوم #دنباله_دار #الکتریسیته #کاربرد_فیزیک #physics
■ولفگانگ پاولی■
(1900-1958) فیزیکدان اتریشی
آیوتا:وی در سن 18 سالگی در حالی که دانشجوی دوره ی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه مونیخ بود و به راستی هم نابغه جوانی بشمار می رفت، مقاله ای درباره ی نسبیت عام نوشت که توجه و ستایش اینشتن را به خود جلب کرد. پاوءلی که نظریه پرداز برجسته ای بود، همچون وجدان آگاه فیزیکدان های کوانتومی، اغلب با زبان تند و تیز کوبنده ای به "فیزیک بد" حمله می کرد. یکی از کوتاه گفته های مشهورش در رد مقاله ای که بی محتوا می دانست این بود که "حتی غلط هم نیست." او به خاطر کشف اصل طرد خود، با تاخیر زمانی، در سال 1945 به جایزه ی نوبل فیزیک دست یافت.
.
@physics_ir
@iotaph
.
.
#پیج_علمی_فیزیک_ایران #نوبل
#آیوتا #فیزیک #فیزیک_جدید #المپیاد_فیزیک #تاریخ_علم #منابع_دکتری #پاولی #physics #quantum #اصل_طرد_پاولی
(1900-1958) فیزیکدان اتریشی
آیوتا:وی در سن 18 سالگی در حالی که دانشجوی دوره ی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه مونیخ بود و به راستی هم نابغه جوانی بشمار می رفت، مقاله ای درباره ی نسبیت عام نوشت که توجه و ستایش اینشتن را به خود جلب کرد. پاوءلی که نظریه پرداز برجسته ای بود، همچون وجدان آگاه فیزیکدان های کوانتومی، اغلب با زبان تند و تیز کوبنده ای به "فیزیک بد" حمله می کرد. یکی از کوتاه گفته های مشهورش در رد مقاله ای که بی محتوا می دانست این بود که "حتی غلط هم نیست." او به خاطر کشف اصل طرد خود، با تاخیر زمانی، در سال 1945 به جایزه ی نوبل فیزیک دست یافت.
.
@physics_ir
@iotaph
.
.
#پیج_علمی_فیزیک_ایران #نوبل
#آیوتا #فیزیک #فیزیک_جدید #المپیاد_فیزیک #تاریخ_علم #منابع_دکتری #پاولی #physics #quantum #اصل_طرد_پاولی
زمینه فراژرف هابل (Hubble Ultra Deep Field) به عکسی میگویند که از قسمت کوچکی از فضا در صورت فلکی کوره توسط تلسکوپ هابل بین ۳ سپتامبر ۲۰۰۳ و ۱۶ ژانویه ۲۰۰۴ گرفته شد.
این عکسی از عمیقترین و دورترین نقطه در هستی است که چشم آدمی دیده است. این تصویر قدیمیترین کهکشان را که باید درست بعد از عصر سیاه شکل گرفته باشد نشان میدهد که حدود ۱۳ میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد، وقتی که هستی تنها ۵ درصد از عمر حاضرش را سپری کرده بود. این تصویر چهار برابر واضح تر از تصویر زمینه ژرف هابل است.
@physics_ir
@iotaph
#پیج_علمی_فیزیک_ایران #آیوتا #تصویر #فضا #ژرفا #هابل #تلسکوپ #نور
این عکسی از عمیقترین و دورترین نقطه در هستی است که چشم آدمی دیده است. این تصویر قدیمیترین کهکشان را که باید درست بعد از عصر سیاه شکل گرفته باشد نشان میدهد که حدود ۱۳ میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد، وقتی که هستی تنها ۵ درصد از عمر حاضرش را سپری کرده بود. این تصویر چهار برابر واضح تر از تصویر زمینه ژرف هابل است.
@physics_ir
@iotaph
#پیج_علمی_فیزیک_ایران #آیوتا #تصویر #فضا #ژرفا #هابل #تلسکوپ #نور
Forwarded from Iota فیزیک
■عکس روز■.
ناسا عکس روز خود را به تصويري از بارش شهابي جوزايي اختصاص داده است. اين بارش شهابي در 23 آذر به اوج خود رسيد و يکي از مهمترين بارشهاي شهابي سال به حساب ميآيد.
در اين عکس ترکيبي کاملا مشخص است که همه شهابها از صورت فلکي دوپيکر ميآيند. اين شهابها در نتيجه برخورد ذرات گرد و غبار باقي مانده از سيارک ۳۲۰۰ فيتون با اتمسفر زمين به وجود آمدهاند. علاوه بر 50 شهاب در اين عکس يک آذرگوي درخشان در بالاي رصدخانه ژينگلانگ در چين ديده ميشود.
@iotaph
.
.
#ناسا #عکس #نجوم #شهابی
ناسا عکس روز خود را به تصويري از بارش شهابي جوزايي اختصاص داده است. اين بارش شهابي در 23 آذر به اوج خود رسيد و يکي از مهمترين بارشهاي شهابي سال به حساب ميآيد.
در اين عکس ترکيبي کاملا مشخص است که همه شهابها از صورت فلکي دوپيکر ميآيند. اين شهابها در نتيجه برخورد ذرات گرد و غبار باقي مانده از سيارک ۳۲۰۰ فيتون با اتمسفر زمين به وجود آمدهاند. علاوه بر 50 شهاب در اين عکس يک آذرگوي درخشان در بالاي رصدخانه ژينگلانگ در چين ديده ميشود.
@iotaph
.
.
#ناسا #عکس #نجوم #شهابی
Forwarded from Iota فیزیک
■ برنده اولین جایزه نوبل فیزیک ■
ویلهلم کنراد #رونتگن فیزیکدان آلمانی و کاشف اشعه ایکس است که اولین جایزه نوبل فیزیک را در سال ۱۹۰۱ به دست آورد.
رونتگن تحصیلات ابتدایی خود را در هلند گذرانید و سپس به سوییس مسافرت کرد و وارد انستیتو تکنولوژی فدرال سوئیس شد و تحت نظر پروفسور آدولف کلاسیوس به تحصیل ادامه داد. پس از اتمام تحصیلات موفق به اخذ درجه دکترا در رشته فیزیک گردید و به وورتسبورگ آلمان بازگشت. بعد از اینکه مدتی در دانشگاههای استراسبورگ و گییسن تدریس کرد استاد دانشگاه وورزبورگ گردید
کشف رونتگن اولین کشف از سری کشفیات در مورد رادیو اکتیویته بود که شامل کشفیات بکرل، کوری، رادرفورد، ماکس پلانک، تامسون، انیشتین و انریکو فرمی میشد.
@iotaph
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 و رادیوسکوپی به کار برده میشود.
رونتگن در سال ۱۸۹۶ به خاطر کشف مهمش یعنی اشعه X، نشان رامفورد را بدست آورد. او در سال ۱۹۰۱ اولین جایزه نوبل فیزیک را بدست آورد.
@physics_ir
.
.
#فیزیک #نوبل #آیوتا #دانشمندان #اشعه_ایکس
ویلهلم کنراد #رونتگن فیزیکدان آلمانی و کاشف اشعه ایکس است که اولین جایزه نوبل فیزیک را در سال ۱۹۰۱ به دست آورد.
رونتگن تحصیلات ابتدایی خود را در هلند گذرانید و سپس به سوییس مسافرت کرد و وارد انستیتو تکنولوژی فدرال سوئیس شد و تحت نظر پروفسور آدولف کلاسیوس به تحصیل ادامه داد. پس از اتمام تحصیلات موفق به اخذ درجه دکترا در رشته فیزیک گردید و به وورتسبورگ آلمان بازگشت. بعد از اینکه مدتی در دانشگاههای استراسبورگ و گییسن تدریس کرد استاد دانشگاه وورزبورگ گردید
کشف رونتگن اولین کشف از سری کشفیات در مورد رادیو اکتیویته بود که شامل کشفیات بکرل، کوری، رادرفورد، ماکس پلانک، تامسون، انیشتین و انریکو فرمی میشد.
@iotaph
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 و رادیوسکوپی به کار برده میشود.
رونتگن در سال ۱۸۹۶ به خاطر کشف مهمش یعنی اشعه X، نشان رامفورد را بدست آورد. او در سال ۱۹۰۱ اولین جایزه نوبل فیزیک را بدست آورد.
@physics_ir
.
.
#فیزیک #نوبل #آیوتا #دانشمندان #اشعه_ایکس
■سیاهچاله ها تا چه اندازه رشد می کنند؟■
محققان دانشگاه لستر در مطالعهاي نشان دادند، سياهچالههاي واقع در قلب کهکشانها قبل از اين که ديسکهاي گازيشان را از دست بدهند، ميتوانند تا 50 ميليارد برابر حجم خورشيد رشد کنند. سياهچالهها حول اين ديسکهاي گازي در حال چرخش هستند.
پروفسور اندرو کينگ از دپارتمان فيزيک و نجوم دانشگاه لستر در مطالعهاي با عنوان «يک سياهچاله تا چه اندازه رشد ميکند؟» به بررسي سياهچالههاي بسيار بزرگي در مرکز کهکشانها پرداختند که ديسکهاي گازي در اطراف آنها در حال چرخش هستند.
اين گازها ميتوانند انرژيشان را از دست بدهند و به عنوان غذايي به درون سياهچاله سقوط کنند. اما اين ديسکها به ناپايداري معروفند و مستعد فروپاشي هستند و قابليت تبديل شدن به ستاره را دارند.
@iotaph
طبق محاسبات پروفسور کينگ، اگر لبه خارجي يک سياهچاله ديسک خود را نگه دارد ميتواند به حجمي 50 ميليارد برابر حجم خورشيد دست يابد.
تنها راه بزرگتر شدن اين سياهچاله سقوط يک ستاره به درون آن و يا ادغام شدنش با يک سياهچاله ديگر است.
@physics_ir
به گفته پروفسور کينگ اهميت بسزاي اين کف، از اين جهت است که اخترشناسان ميتوانند با مشاهده مقدار عظيم تابشي که در نتيجه سقوط اين ديسک گازي به درون سياهچاله ايجاد ميشود، بيشترين حجم آن را بدست آورند. محدوديت حجم باعث ميشود طي اين فرايند حجم سياهچاله از محاسبات ما بيشتر نشود، چون اين ديسکها به خودي خود نوراني نيستند.
#پیج_علمی_فیزیک_ایران #آیوتا #سیاهچاله #فیزیک
محققان دانشگاه لستر در مطالعهاي نشان دادند، سياهچالههاي واقع در قلب کهکشانها قبل از اين که ديسکهاي گازيشان را از دست بدهند، ميتوانند تا 50 ميليارد برابر حجم خورشيد رشد کنند. سياهچالهها حول اين ديسکهاي گازي در حال چرخش هستند.
پروفسور اندرو کينگ از دپارتمان فيزيک و نجوم دانشگاه لستر در مطالعهاي با عنوان «يک سياهچاله تا چه اندازه رشد ميکند؟» به بررسي سياهچالههاي بسيار بزرگي در مرکز کهکشانها پرداختند که ديسکهاي گازي در اطراف آنها در حال چرخش هستند.
اين گازها ميتوانند انرژيشان را از دست بدهند و به عنوان غذايي به درون سياهچاله سقوط کنند. اما اين ديسکها به ناپايداري معروفند و مستعد فروپاشي هستند و قابليت تبديل شدن به ستاره را دارند.
@iotaph
طبق محاسبات پروفسور کينگ، اگر لبه خارجي يک سياهچاله ديسک خود را نگه دارد ميتواند به حجمي 50 ميليارد برابر حجم خورشيد دست يابد.
تنها راه بزرگتر شدن اين سياهچاله سقوط يک ستاره به درون آن و يا ادغام شدنش با يک سياهچاله ديگر است.
@physics_ir
به گفته پروفسور کينگ اهميت بسزاي اين کف، از اين جهت است که اخترشناسان ميتوانند با مشاهده مقدار عظيم تابشي که در نتيجه سقوط اين ديسک گازي به درون سياهچاله ايجاد ميشود، بيشترين حجم آن را بدست آورند. محدوديت حجم باعث ميشود طي اين فرايند حجم سياهچاله از محاسبات ما بيشتر نشود، چون اين ديسکها به خودي خود نوراني نيستند.
#پیج_علمی_فیزیک_ایران #آیوتا #سیاهچاله #فیزیک
■ولادت دانشمند متولد کریسمس مبارک■
آیزاک نيوتن در نیمه شب عید سال نو ۱۶۴۲ به دنیا آمد. او کودکی زودرس و بقدری نحیف بود که پزشکان به زنده ماندنش امید چندانی نداشتند.
●@physics_ir
ایزاک نیوتون با لایبنیتز بر سر اینکه کدام زودتر مبدع حساب دیفرانسیل و انتگرال بودهاست اختلاف داشت و هنگامی که لایبنیتز از آکادمی علوم سلطنتی درخواست کرد که کمیتهای بیطرف برای بررسی این موضوع دست به کار شود، نیوتون نیز به عنوان رئیس آکادمی کمیتهای متشکل از دوستان خود را برای این کار انتخاب کرد و در نتیجه لایبنیتز به دزدی محکوم شد. با این حال نیوتون اولین کسی بود که به حساب دیفرانسیل و انتگرال دست یافت.
●@iotaph
هرچند نیوتن بیشتر به خاطر آثار علمی شهرت دارد امّا تعدادی از رسالههای وی در مورد تفسیر کتاب مقدس شهرت دارند. وی خود را از معدود افراد زمان میدانست که توسط خدا برای تفسیر کتاب مقدس برگزیده شده بودند. وی مانند بسیاری دیگر از معاصران هموطنش از ستایندگان آثار جوزف مید بود. نیوتن تأکید زیادی بر تفسیر مکاشفه یوحنا داشت و یادداشتهای فراوانی در مورد این بخش از انجیل دارد. وی به تثلیث اعتقاد نداشت. او نیمی از عمر خود را به کیمیاگری و کارهای خودسرانهٔ مذهبی گذراند و سالهای متمادی را به مطالعهٔ نقشهٔ طبقهٔ همکف معبد گمشدهٔ سلیمان در بیتالمقدس میگذراند (و زبان عبری را هم بدین منظور فرا گرفت) تا سرنخهای ریاضی لازم برای پیدا کردن تاریخ دومین بازگشت مسیح و پایان جهان را در آن پیدا کند.دلبستگی او به کیمیاگری بسیار بیشتر بود تا جاییکه تجزیهٔ یک رشته از موی سر نیوتن در دههٔ ۱۹۷۰ میلادی نشان داد که جیوهٔ موجود در موی او چهل برابر میزان عادی آن است که حواسپرتی او را نیز توجیه میکند که گاهی هنگام بیدار شدن تا ساعتها فراموش میکرد که باید از رختخواب برخیزد و بصورت نشسته در تختش در اندیشههای خود غرق میشد.
منبع متن: wikipedia
.
@physics_ir
.
#فیزیک #نیوتن #کریسمس #پیج_علمی_فیزیک_ایران #آیوتا
آیزاک نيوتن در نیمه شب عید سال نو ۱۶۴۲ به دنیا آمد. او کودکی زودرس و بقدری نحیف بود که پزشکان به زنده ماندنش امید چندانی نداشتند.
●@physics_ir
ایزاک نیوتون با لایبنیتز بر سر اینکه کدام زودتر مبدع حساب دیفرانسیل و انتگرال بودهاست اختلاف داشت و هنگامی که لایبنیتز از آکادمی علوم سلطنتی درخواست کرد که کمیتهای بیطرف برای بررسی این موضوع دست به کار شود، نیوتون نیز به عنوان رئیس آکادمی کمیتهای متشکل از دوستان خود را برای این کار انتخاب کرد و در نتیجه لایبنیتز به دزدی محکوم شد. با این حال نیوتون اولین کسی بود که به حساب دیفرانسیل و انتگرال دست یافت.
●@iotaph
هرچند نیوتن بیشتر به خاطر آثار علمی شهرت دارد امّا تعدادی از رسالههای وی در مورد تفسیر کتاب مقدس شهرت دارند. وی خود را از معدود افراد زمان میدانست که توسط خدا برای تفسیر کتاب مقدس برگزیده شده بودند. وی مانند بسیاری دیگر از معاصران هموطنش از ستایندگان آثار جوزف مید بود. نیوتن تأکید زیادی بر تفسیر مکاشفه یوحنا داشت و یادداشتهای فراوانی در مورد این بخش از انجیل دارد. وی به تثلیث اعتقاد نداشت. او نیمی از عمر خود را به کیمیاگری و کارهای خودسرانهٔ مذهبی گذراند و سالهای متمادی را به مطالعهٔ نقشهٔ طبقهٔ همکف معبد گمشدهٔ سلیمان در بیتالمقدس میگذراند (و زبان عبری را هم بدین منظور فرا گرفت) تا سرنخهای ریاضی لازم برای پیدا کردن تاریخ دومین بازگشت مسیح و پایان جهان را در آن پیدا کند.دلبستگی او به کیمیاگری بسیار بیشتر بود تا جاییکه تجزیهٔ یک رشته از موی سر نیوتن در دههٔ ۱۹۷۰ میلادی نشان داد که جیوهٔ موجود در موی او چهل برابر میزان عادی آن است که حواسپرتی او را نیز توجیه میکند که گاهی هنگام بیدار شدن تا ساعتها فراموش میکرد که باید از رختخواب برخیزد و بصورت نشسته در تختش در اندیشههای خود غرق میشد.
منبع متن: wikipedia
.
@physics_ir
.
#فیزیک #نیوتن #کریسمس #پیج_علمی_فیزیک_ایران #آیوتا