☕️ physics cafe – Telegram
☕️ physics cafe
114 subscribers
139 photos
101 videos
45 files
320 links
🔰حلقه مطالعاتی نیایش🔰

🔹️نشانی کانال ما در ایتا :
https://eitaa.com/physicscafe

🔹️نشانی کانال پشتیبان کتب و جزوات و نشریات و مقالات :
https://news.1rj.ru/str/physicxcafe1
Download Telegram
Forwarded from Physics Station 🚂
📣  فراخوان جذب دانشجو #لیسانس و #ارشد برای درس پروژه، کارگاه، کارآموزی و رساله

با سلام و احترام 🌷

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های:
✔️ علوم پایه (فیزیک، ریاضی، علوم کامپیوتر)
✔️ فنی-مهندسی (برق، کامپیوتر، مکانیک)

که علاقه‌مند به انجام ریزپروژه‌های علمی-پژوهشی و یا فنی-مهندسی به‌صورت داوطلبانه در قالب پروژه درسی، کارآموزی یا کارگاه با رویکردی کاربردی، عملیاتی و مهارت‌افزا هستند، می‌توانند درخواست خود را ارسال نمایند.

📌 شرایط اولیه:
توانمندی در حداقل یکی از زمینه های زیر الزامی است

🔸 نظری/تئوری
🔸 آزمایشگاهی/تجربی
🔸 پردازش داده/تصویر و برنامه‌نویسی
🔸هوش مصنوعی و یادگیری عمیق
🔸طراحی و ساخت اپتیکی یا الکترواپتیکی
🔸 طراحی و ساخت الکترونیکی و پیاده‌سازی‌های دیجیتال و RF
🔸 تعهد اخلاقی-حرفه‌ای در انجام فعالیت محوله

⚙️ حوزه‌های اصلی پروژه‌ها:

▪️ فیزیک-اپتیک: اندازه‌گیری و سنجش اپتیکی، کاربرد لیزر در مشخصه‌یابی، پردازش‌های اپتیکی

▪️ فناوری کوانتومی: حسگری و سنجش کوانتومی، ارتباطات و مخابرات کوانتومی، رایانش و شبیه‌سازی‌های کوانتومی

▪️ مهندسی و ساخت: ابزارآلات و دستگاه‌های الکترواپتیکی، الکترونیک، مخابرات و دیجیتال


‼️توجه: پروژه‌ها متناسب با تخصص، علاقه و توانمندی شما و پس از مصاحبه علمی-فنی اولیه مشخص خواهند شد.
در صورت عملکرد موفق، امکان معرفی به شرکت‌ها و مراکز پژوهشی مرتبط وجود خواهد داشت.

📬نحوه ارسال درخواست:
رزومه خود را در قالب ایمیلی با عنوان:
«پروژه - اسم و فامیل - دانشگاه محل تحصیل - دانشکده محل تحصیل»
ارسال نمایید.

📧 motazedifard.ali@gmail.com
🌐 https://scholar.google.com/citations?user=cQsByUQAAAAJ&hl=en


با احترام 🌹

علی معتضدی فرد
هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه تهران


@PhysicsStation
🆒1
#آزمایش_انتخاب_تاخیردار_ویلر


🔰یکی از ویژگی های عجیب در دنیای کوانتومی، رفتار موج-ذره است. طبق اصل مکملیت بور، اشیاء کوانتومی یا از خود خاصیت موجی بروز میدهند و یا خاصیت ذره ای. مثلا در آزمایش دوشکاف اگر یک دسته الکترون را به سمت شکاف ها شلیک کنیم، تا زمانی که ندانیم آن الکترون ها چه مسیری دارند و مکان آنها چیست خاصیت موجی فعال است. با برخورد موج به دو شکاف نیز طرح تداخل موجی را بر روی پرده مشاهده می کنیم. اما به محض اینکه در محل شکاف ها یک آشکارساز قرار دهیم تا متوجه شویم که الکترون ها از کدام شکاف عبور کردند، طرح موجی از بین رفته و خاصیت ذره ای فعال می شود. این حالت برای ذرات نور (فوتون) هم وجود دارد.

▫️جان ویلر در سال 1987 آزمایش شگفت انگیزتری را طراحی کرد. او سعی داشت بفهمد که چه زمانی فوتون تصمیم میگیرد که موجی یا ذره ای رفتار کند. او به آزمایش دو شکاف یک لنز عدسی اضافه کرد که در جلوی شکاف ها قرار میگیرد. کار این عدسی متمرکز کردن نوری است که از هر شکاف عبور می کند. موج های عبوری از هردو شکاف ابتدا به سمت هم همگرا می شوند و در ادامه از هم جدا شده و هر یک مسیر جداگانه ای را طی می کنند. حال اگر پردۀ آشکارساز در خارج از کانون (جایی که مسیرها از هم متمایزند) قرار داشته باشد ما خاصیت ذره ای را مشاهده میکنیم. اما اگر پرده را درست در کانون قرار دهیم (به دلیل تداخل دو موج عبوری) خاصیت موجی پدید می آید.

▫️نکته شگفت انگیز اینجاست که وقتی قرار باشد نور خاصیت ذره ای داشته باشد پس فوتون باید مانند ذره فقط از یک شکاف عبور کرده باشد. اما وقتی قرار باشد که ما خاصیت موجی را ببینیم نور باید مانند موج از هر دو شکاف عبورکرده باشد و در نقطۀ کانون با هم تداخل کنند. حال اگر ما اجازه دهیم که نور ابتدا تصمیم خود را بگیرد و از دو شکاف عبور کند و آنوقت ما تصمیم بگیریم که پردۀ آشکار ساز را در کجا بگذاریم چه اتفاقی می افتد؟ آیا ممکن است که نور بخواهد موج باشد و آنوقت ما آشکارساز را  در خارج از کانون عدسی بگذاریم؟ (در این صورت هم خاصیت موجی و هم خاصیت ذره ای اتفاق می افتد و اصل مکملیت نقض میشود) آزمایش های انجام شده نشان می دهد که پاسخ این سوال منفی است!

▫️در این آزمایش نیز ما همواره یک نقاب از موج-ذره را مشاهده می کنیم، با این تفاوت که انتخاب نقاب وابسته به شرایط آزمایش در آینده است! گویی نوری که به سمت دو شکاف می آید از تصمیم آینده ما درباره محل قرار دادن پرده باخبر است و طبق آن تصمیم خود را میگیرد. اگر ما بخواهیم پرده را در کانون بگذاریم پس نور باید مانند موج از دو شکاف عبور کند و اگر بخواهیم خارج از کانون بگذاریم نور مجبور بوده مانند یک ذره تنها از یک شکاف رد شده باشد. بعد از این ایدۀ ویلر آزمایشات بسیار دقیق تر و پیچیده تری انجام شد که حاکی از صحت این امر دارد. حتی ویلر آزمایشاتی در ابعاد کیهان طراحی کرد تا نشان دهد این موضوع برای فوتون هایی که چند میلیون سال قبل، از لنز گرانشی کهکشان ها رد شده اند هم صادق است. علیرغم سکوت همیشکی کوانتوم کپنهاگی در پاسخ به این دسته آزمایشات، کوانتوم بوهمی توضیح زیبایی برای این پدیده دارد.

Source:
1⃣http://www.bottomlayer.com/bottom/basic_delayed_choice.htm
2⃣https://news.1rj.ru/str/Nuclear_ph_ysics
--------------------------------------------------
☕️physics cafe
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مشکل اینه فکر میکنی زمان داری....

☕️physics cafe
👍4🔥1👏1
سرِ آن ندارد امشب که برآید آفتابی
چه خیال‌ ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی😞

👤سعدی
☕️physics cafe
💔1


🔘 جایزه نوبل فیزیک ۲۰۲۵

«برای کشف تونل‌زنی کوانتومی ماکروسکوپی و کوانتیزاسیون انرژی در یک مدار الکتریکی
»

🔵 آزمایش‌های آنها روی یک تراشه، فیزیک کوانتومی را در عمل آشکار کرد

🔷 برندگان جایزه نوبل امسال آزمایش‌هایی را با یک مدار الکتریکی انجام دادند که در آن هم تونل‌زنی کوانتومی و هم سطوح انرژی کوانتیزه را در سیستمی به اندازه کافی بزرگ که بتوان آن را در دست گرفت، نشان دادند.

🔷 مکانیک کوانتومی به یک ذره اجازه می‌دهد تا با استفاده از فرآیندی به نام تونل‌زنی، مستقیماً از یک مانع عبور کند. به محض اینکه تعداد زیادی از ذرات درگیر شوند، اثرات مکانیک کوانتومی معمولاً بی‌اهمیت می‌شوند. laureate experiment نشان داد که خواص مکانیک کوانتومی را می‌توان در مقیاس ماکروسکوپی به عینیت رساند

🔷 در سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵، جان کلارک، میشل اچ. دوورت و جان ام. مارتینیس مجموعه‌ای از آزمایش‌ها را با یک مدار الکترونیکی ساخته شده از ابررساناها، اجزایی که می‌توانند جریان را بدون مقاومت الکتریکی هدایت کنند، انجام دادند. در این مدار، اجزای ابررسانا توسط یک لایه نازک از ماده نارسانا، مجموعه‌ای که به عنوان اتصال جوزفسون شناخته می‌شود، از هم جدا شده بودند. آنها با اصلاح و اندازه‌گیری تمام خواص مختلف مدار خود، توانستند پدیده‌هایی را که هنگام عبور جریان از آن ایجاد می‌شد، کنترل و بررسی کنند. ذرات بارداری که از ابررسانا عبور می‌کردند، در کنار هم، سیستمی را تشکیل می‌دادند که گویی یک ذره واحد هستند که کل مدار را پر می‌کند.

🔷 این سیستم ماکروسکوپی مانند ذره در ابتدا در حالتی است که جریان بدون هیچ ولتاژی جریان می‌یابد.

🔷 سیستم در این حالت به دام افتاده است، گویی پشت سدی است که نمی‌تواند از آن عبور کند. در این آزمایش، سیستم با فرار از حالت ولتاژ صفر از طریق تونل‌زنی، ویژگی کوانتومی خود را نشان می‌دهد. حالت تغییر یافته سیستم از طریق ظهور ولتاژ شناسایی می‌شود

ه🔷. laureate experiment همچنین می‌توانند نشان دهند که سیستم به شیوه‌ای که توسط مکانیک کوانتومی پیش‌بینی می‌شود، رفتار می‌کند، به این معنی که فقط مقادیر مشخصی از انرژی را جذب یا منتشر می‌کند.

🔷 اوله اریکسون، رئیس کمیته نوبل فیزیک، می‌گوید: «بسیار شگفت‌انگیز است که بتوانیم از روشی که مکانیک کوانتومیِ صد ساله دائماً شگفتی‌های جدیدی ارائه می‌دهد، تجلیل کنیم. همچنین بسیار مفید است، زیرا مکانیک کوانتومی پایه و اساس تمام فناوری‌های دیجیتال است.»

🔷 ترانزیستورهای موجود در ریزتراشه‌های کامپیوتری، نمونه‌ای از فناوری کوانتومیِ تثبیت‌شده‌ای هستند که ما را احاطه کرده است. جایزه نوبل فیزیک امسال فرصت‌هایی را برای توسعه نسل بعدی فناوری کوانتومی، از جمله رمزنگاری کوانتومی، رایانه‌های کوانتومی و حسگرهای کوانتومی فراهم کرده است.

🟡 جان کلارک، متولد ۱۹۴۲ در کمبریج، انگلستان. دکترا ۱۹۶۸ از دانشگاه کمبریج، انگلستان. استاد دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، ایالات متحده آمریکا

🟡 میشل اچ. دوورت، متولد ۱۹۵۳ در پاریس، فرانسه. دکترا ۱۹۸۲ از دانشگاه پاریس-سود، فرانسه. استاد دانشگاه ییل، نیوهیون، کانکتیکات و دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا، ایالات متحده آمریکا.

🟡 جان ام. مارتینیس، متولد ۱۹۵۸. دکترا ۱۹۸۷ از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، ایالات متحده آمریکا. استاد دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا، ایالات متحده آمریکا




کانال جذاب فلسفه علم 👇👇👇

@vahidbehmaram1371
4
#موقت

توصیه می‌کنم از تماشای آسمان امشب، غافل نشید
این ماه محجوب و خجالتی، بدجور دلبری می‌کنه
7
Solo Santur.mp3
10.6 MB
کجاست گوشۀ آسوده‌ای که چون نَعلین
خیال پوچ دو عالم برونِ در مانَد؟😔

👤 صائب تبریزی

🎵 نهفت ( آلبوم راح روح )
🪕 علی بهرامی فرد و هادی آذرپیرا

☕️physics cafe
💘3
*بندبازی بر روی دریای جنون*

مرز حماقت و شجاعت همیشه باریک بوده است. در علم ورزی، این احتمالا می شود مرز باریکی بین حماقت و آزاد اندیشی (و یا خلاقیت).

شاید مهمترین چالش من در علم ورزی تاکنون همین بوده است: جدال با خود و دیگران برای حفظ تعادل.

مدرسه، دانشگاه و کلا فضای آکادمیک نوعا آدم را ترسو می کند، جسارت خلاقیت را از آدمیزاد می گیرد، و سرگرم وظایف و رقابت های کم معنا می کند. بی سبب نیست که نیوتون کشفیات مهم اش را در خانه مادری، وقتی دانشگاه بخاطر طاعون تعطیل بود انجام داد، انیشتین مقاله نسبیت و سایر مقاله های  ۱۹۰۵ را وقتی نوشت که کارمند اداره ثبت اختراع بود و هایزنبرگ مکانیک ماتریسی را در جزیره دورافتاده هلگولند تدوین کرد. نظام آکادمیک اغلب با یاغی ها مهربان نیست...

اما آن بیرون، دیوانه های زیادی هستند که از دیوانه ها خوششان می آید، و این چندان خبر خوبی نیست...
5
سیاهچاله ها چگونه تبخیر می‌شوند

زمان لازم برای مطالعه: ۲ دقیقه

برای درک فرایند بخار شدن سیاهچاله باید مفهوم تولید و نابودی زوج و میدانهای کوانتمی، همچنین نسبیت، قانون پایستگی و تونل زنی کوانتمی رو بدونیم. این مفاهیم در پست‌های قبلی بررسی شده‌اند.
گفتیم مفهوم خلاء در فیزیک به معنی خلاء مطلق نیست و همواره ذره و پاد ذره در حال تولید و نابودی هستند. برای جدا کردن اونها به نیرو یا میدانهای بسیار قویِ گرانشی یا اکتریکی نیاز هست.
مثلا در اثر شوینگر، اگه زوج ذره‌ی الکترون-پوزیترون تحت میدان الکتریکی شدید یک خازن با اختلاف پتانسیلی از مرتبه‌ی بالاتر از ۱۰۰ میلیارد ولت قرار بگیره، با یک احتمالی از هم جدا میشند و بواسطه‌ی نیروی الکتریکی به سمت قطبهای مثبت و منفی حرکت میکنند. قانون پایستگی حاکم بر مکانیزم استخراج در اینجا علاوه بر پایستگی انرژی، پایستگی بار هم هست. بار الکتریکی کل همواره ثابته و برابر صفره. روشنه از اثر شوینگر نمیشه ذرات غیر بار دار استخراج کرد.

نیروی دیگه نیروی گرانش بود، اگه نیروی گرانش به اندازه‌ی کافی بزرگ باشه میتونه ذره و پاد ذره رو از هم جدا کنه. تنها جاییکه چنین نیروی گرانشی داره، سیاهچاله هست و محل استخراج ذرات، افق سیاهچاله هست، یعنی جایی که نور نمیتونه از اون فرار کنه.
اما چه اتفاقی میافته. اگه روی سطح افق، ذره و پادذره (مثلا فوتون و پادذره‌ی اون که باز فوتون هست) تولید بشه. با وجود اینکه احتمالش خیلی کم هست، ممکنه به واسطه‌ی تونل زنی کوانتمی یکی از ذرات از سد پتانسیل گرانشی فرار کنه. از اونجایی که فوتونِ فرار کرده از دید ما (ناظر بیرون سیاهچاله) انرژی مثبت داره طبق قانون پایستگی، فوتون دوم باید انرژی منفی داشته باشه و به سمت داخل سیاهچاله حرکت کنه. به تعبیر دیگه، اگه یک ذره با انرژی یا جرم m (اصلا مهم نیست باردار باشه یا خنثی) از افق سیاهچاله فرار کرد، حتما ذره‌‌ی دوم به جرم m- به درون سیاهچاله سقوط میکنه. اضافه شدن یک جرم منفی به سیاهچاله، معادل کم شدن همون مقدار جرم از سیاهچاله هست. به این ترتیب طبق نسبیت عام ناظر بیرون همیشه یک تابش گرمایی از سطح افق مشاهده میکنه و فکر میکنه سیاهچاله دائما در حال از دست دادن جرم و یا به اصطلاح تبخیر شدن هست.

اگه شما داخل یک ماهواره به سمت زمین سقوط آزاد کنید، وزن شما صفره. با توجه به این، به نظر شما ناظری که داره به درون سیاهچاله سقوط آزاد میکنه، تابش رو چطوری میبینه؟‌

@Astroprint🔭🐾

#سیاهچاله #فیزیک #اخترفیزیک #تابش_هاوکینگ

رسانه:
https://news.1rj.ru/str/astroprint_media/17
2
🔰 اثر کاسیمیر (Casimir Effect)

🔹یک پدیده فیزیکی در کوانتوم است که به‌ویژه در فضاهای خلاء مشاهده می‌شود.

🔸 این اثر نتیجه تغییرات فشار انرژی کوانتومی در خلاء است و به‌طور خاص به نیرویی اشاره دارد که بین دو جسم نزدیک به هم در فضای خلاء به وجود می‌آید.

🔹 اثر کاسیمیر در سال ۱۹۴۸ توسط فیزیکدان هلندی هانس کاسیمیر کشف شد. او متوجه شد که اگر دو جسم رسانا یا فلزی در فاصله بسیار کمی از هم در فضای خلاء قرار گیرند، نیرویی میان آن‌ها به وجود می‌آید که این نیرو به طور معمول به دلیل اثرات کوانتومی میدان‌های الکترومغناطیسی است.

توضیح فنی اثر کاسیمیر:

🔻 در فضاهای خلاء، میدان‌های الکترومغناطیسی به‌طور طبیعی نوساناتی دارند. در حقیقت، میدان‌ها همیشه در حال نوسان‌اند، حتی اگر هیچ جسمی در آنجا نباشد (این نوسانات به‌طور کوانتومی ایجاد می‌شوند).

🔻 در نزدیکی دو سطح فلزی که بسیار نزدیک به هم قرار دارند، این نوسانات محدود می‌شوند و تعداد خاصی از حالت‌ها و فرکانس‌های میدان‌های الکترومغناطیسی می‌توانند در فضای بین دو سطح وجود داشته باشند.

🔻 در نتیجه، انرژی میدان‌های الکترومغناطیسی در فضای بین این دو سطح کمتر از فضای بیرونی آن‌ها است، و این تفاوت در انرژی باعث به وجود آمدن نیرویی به‌سمت داخل (یعنی به هم نزدیک کردن) می‌شود.

🔻 این نیروی جذبی که از تفاوت انرژی در داخل و خارج این دو سطح ناشی می‌شود، همان اثر کاسیمیر است.

🔅 ویژگی‌های اثر کاسیمیر:

🔺 نیروی جذبی ضعیف: اثر کاسیمیر تنها زمانی قابل مشاهده است که دو جسم در فاصله‌ای بسیار نزدیک از هم قرار گیرند، به‌طور معمول در مقیاس‌های نانو یا میکرو.
🔺 وابستگی به فاصله: شدت این نیرو بستگی زیادی به فاصله بین دو سطح دارد. هرچه این فاصله کمتر باشد، نیروی جذبی قوی‌تر می‌شود.

💢 اثر کازیمیر را می‌توان با استفاده از مکانیسم‌های ریاضی انتگرال‌های عملکردی نظریه میدان کوانتومی نیز محاسبه کرد.

💢 اگرچه چنین محاسباتی بطور قابل توجهی انتزاعی‌تر است و بنابراین درک آن دشوار است.علاوه بر این،آن‌ها را می‌توان فقط برای ساده‌ترین هندسه‌ها انجام داد.

💢 با این حال،فرمالیسم نظریه میدان کوانتومی روشن می‌کند که جمع ارزش انتظار خلاء به معنای مشخص جمع‌آوری شده به اصطلاح «ذرات مجازی» است.
🔗Source
--------------------------------------------------
☕️physics cafe
🔥32
#حل_مسئله
#ریاضی_فیزیک #مکانیک_کوانتومی

🔏 نشان دهید:

(r×∇).(r×∇)Ψ = r²∇²Ψ - r²∂²Ψ/∂r² - 2r∂Ψ/∂r

🛠ابزار لازم:

🔸اتحاد : A.∇)r = A)
🔸چرخه: A.(B×C) = C.(A×B) = B.(C×A)

⚠️بدانید و آگاه باشید که راه سعادت در این سوال، توجه در یک نکته ساده است.

⚠️دوستانی که با کوانتوم آشنا هستند، لطفا در دستگاه کروی حل نفرمائید🙂 دست به قلم بشید و بدون رفتن در دستگاه مختصات خاصی، اثبات کنید.

📚مبانی فیزیک ریاضیاتی
👤صدری حسنی
🗣دکتر محمدهادی هادی‌زاده و دکتر محسن سربیشه‌ای
📍انتشارات نشر دانشگاهی

☕️physics cafe
1
#دفترچه_خاطرات

دکتر قدسی و ما ادراک ما دکتر قدسی !!!

اولین برخورد من با ایشون زمانی بود که خیلی خسته و کوفته درحال بازگشت از سلف بودم، که در کنار شمشادهای بلند حاشیه بلوار علوم، سه نفر(دکتر قدسی، دکتر روشن و دکتر عباسی) از یک ماشین پیاده شدند. خیلی بی‌دلیل یکی از اون اشخاص یک نگاه اندر سفیهی به ما انداخت و سرش چرخوند و سرگرم با افراد اطرافش شد و رفت. حقیقتا چند ثانیه اول، در همون جایی که بودم میخکوب شدم. اشتباهی کرده بودم؟ من بد نگاه کردم؟ کاری کرده بودم که برازنده یک دانشجو نبوده؟ نکنه اساتید دانشگاه هم مثل دبیران دبیرستان، در هنگام استراحت بین دو کلاس سفره دلشون و باز می‌کنند و تا می‌تونن بد دانشجویان و بازگو می‌کنند؟ اصلا اگر اینطوره، مثلا اساتید ترم الانم(ترم یک) درباره من چه‌چیزهایی به بقیه گفتن؟ از ته دل آرزو کردم که ان‌شاءالله دیگه به همچین آدمی برخورد نکنم.
بعد از گذشت سه ماه از ترم و پایان عجیبش و با شروع ترم جدید(ترم دوم)، وارد کلاس یک ساختمان شیمی شدم.
بخاطر شلوغی جمعیت مجبور شدم در ردیف‌های ته کلاس بشینم. منتظر بودم.
2😁2
از سر ناچاری پچ پچ های دانشجویان دیگر را می‌شنیدم که می‌گفتن درس فیزیک پایه دو، اولین پاشنه آشیل دانشجوهای فیزیک است. ناگهان آن یکی می‌گفت تازه شنیدی که استادش کیه؟ این یکی با قیافه تعجب برانگیز و کاملا مصنوعی پاسخ می‌داد:(نه). و تازه آن یکی شروع می‌کرد به گفتن. خوب که دل ما رو خالی کردن و نزدیک بود اشک ما رو در بیارن، همه ایستادند. مثل اینکه استاد وارد شده بود. به تبعیت از دیگران، منم بلند شدم تا برای اولین بار چهره استاد درس فیزیک دو را ببینیم و ... دیدم آنچه که (در آن لحظه فکر می‌کردم) ای کاش هیچوقت نمی‌دیدم. همان شخص بود. با یک لبخندی که معلوم بود از ته دل هست و اصلا مزه ساختگی‌بودن نمی‌داد، شروع به سخن‌گفتن کرد. اینکه اسمش احمد و فامیلش قدسی، فقط یک دونه میانترم میگره و حوصله تصحیح ورقه‌های ما رو نداره، از سر علاقه دوست داره همیشه لباس آستین‌کوتاه بپوشه و دیگه کسی در این باره نباید سوال کنه(آخه چرا باید برای دانشجو سوال بشه که برای چی استادش همیشه آستین کوتاه می‌پوشه؟)، هر کسی هم دیر سر کلاس بیاد باید شیرینی بخره بیاره و سر این موضوع شوخی نداره و ...

بماند که از اون کلاس نزدیک پنجاه و پنج نفر، حدود چهل و اندی نفر درس و افتادن، اما هیچگاه این خاطره از ذهنم پاک نمیشه. اینکه واقعا انسان‌ها موجودات پیچیده‌ای هستند و می‌تونن خود واقعی‌شون و در اعماق وجودشون مخفی کنند. تا الان نزدیک به شش ترم، از ارتباط نزدیک و خوبی که با این استاد داشتم می‌گذره، واقعا اعتراف می‌کنم یکی از دلگرمی‌های یک دانشجو کارشناسی فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد، این آدمه.
دلسوز، پایه‌ی کارهای فوق برنامه، دارای کتاب‌های فراوان برای دزدیدن و یک راهنمای خیلی خوب برای ادامه مسیر
و
قبول دارم!!!
شاید بعضی وقت‌ها درک کردن بعضی از رفتارهاش سخت باشه، ولی به مرور زمان هر چقدر خودتون در اتمسفر فیزیک تنفس کنید، درک خواهید کرد. انگاری این عجیب بودنه خاصیت این رشته است. مثلا بشخصه خودم، داشتم به نقطه‌ای میرسیدم که خانواده فکر می‌کردن افسرده و دیوونه شدم. خدا رو شکر بروز بیرونی این احوالات و مدیریت کردم، وگرنه الان در بیمارستان ابن‌سینا مشغول خوردن قرص‌های قبل خوابم می‌بودم.(خیلی در گوشی بخوام بهتون بگم، آدم نرمال توی این رشته موفق نمیشه)

ان‌شاءالله در آینده اگر فرصت کردم، خاطرات مشترک این دانشجوی مجنون -در طول این چند ترم- با این استاد عجیبش و روایت خواهم کرد.

نیمه‌شب پائیزی آرامی داشته باشید.🌘

پ.ن:
تصویر خاطره‌انگیز استاد و دانشجوی مجنون،
مزار جناب عطار نیشابوری
👍93👌3😁2🔥1
1404-08-13-FUM-QuantumTuesday.png
529.9 KB
سمینار تخصصی در زمینه علوم و فناوری کوانتومی
(سخنرانی حضوری و در دو جلسه از مبانی تا پیشرفته برگزار می‌شود)

سخنران: دکتر فرشته شاه‌بیگی

عنوان: نامساوی بل

زمان: سه‌شنبه، سیزدهم آبان 1404،
جلسه اول: ساعت 12 ظهر،
جلسه دوم: ساعت 4 عصر،

مکان: اتاق 1 دانشکده علوم

[شرکت برای علاقمندان آزاد است]

وبگاه علوم و فناوری کوانتومی دانشگاه فردوسی مشهد: https://qst.um.ac.ir
3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
به مِـهر و عاطفه یِ مادرانه محتاجم
به روضه خوانی و آه شبانه محتاجم

👤حسین ایمانی

#فاطمیه
☕️physics cafe
💔115
100
🤔5💯2🍾2🤡1🌚1😐1
double_pendulum_comparison.gif
2.3 MB
دوستان یک سوال
بنظرتون این شبیه‌سازی خوب و واضحی از یک سیستم آشوبناک هست و از کار دراومده؟
(امان از دست دکتر جاویدان)
رتبه ای هرگز ندیدم
بهتر از افتادگی،

هرکه خود را کم ز ما میداند
از ما بهتر است

👤صائب تبریزی
☕️physics cafe
6
Forwarded from مخزن
Relativity.PDF
2.8 MB
📚نسبیت: خاص و عام
👤یوسف ثبوتی
📌دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
6🙏1😍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
چند صائب سر به زانو در غم زلفش نهم؟
‏عاقبت مغز مرا فکر پریشان می‌خورد

👤صائب تبریزی

#رکیذ
☕️physics cafe
💔31🗿1