loading...

???? ????? ????? ?? ?????

بازدید : 3
پنجشنبه 16 بهمن 1404 زمان : 9:42

گرما و ترمودینامیک رسیدگی ترمودینامیک در فیزیک با فهم و شعور معنا گرما و دما و تفاوت آن ها استارت میشود. گرما یا این که حرارت نوعی انرژی درونی (انرژی داخلی) میباشد که در تاثیر تکان تصادفی مولکول‌های تشکیل دهنده یک ماده و یا این که به وسیله تابش به آن ماده به وجود معلم خصوصی فیزیک در همدان می آید.

این در حالی میباشد که دما به معنای میانگین یا این که معدل یک قسمت از انرژی درونی یک جسم میباشد. بدین ترتیب دما انرژی پیوندهای مولکولی یا این که چرخش مولکولی را مشمول نمی شود.


ذیل‌ترین شرایط انرژی ممکن برای یک ماده در پوسته صفر مطلق دما تعریف‌و‌تمجید میشود (

273.15

C
−273.15 C
یا این که

459.67

F
−459.67 F
). همینطور وضعیتی را که در آن جسمی در تماس با یک یا این که تعدادی جسم دیگر در غایت به دمای یکنواختی می رسد، تعادل گرمایی می‌نامیم. دانش تفحص وضعیت موادی که در حدود وصال به تعادل گرمایی می باشند یا این که دقیقا در‌این‌حالت‌ قرار دارا‌هستند، «ترمودینامیک» نامیده می‌گردد. در ترمودینامیک قوی هستیم گونه های متنوعی از سیستم‌های گرمایی را فارغ از حدس جزئیات ریزساختارهای آنان پژوهش کنیم. این پژوهش بر مبنای چهار ضابطه اصلی ترمودینامیک اعمال میشود که همچون ضوابط نیوتن، اساس و پایه ترمودینامیک محسوب میشوند. در نصیب‌های آن‌گاه این قانون ها را معرفی می کنیم.

مقاله پیشنهادی: ترمودینامیک چیست ؟ – یادگرفتن دانش و مقررات به گویش بی آلایش
قانون ها ترمودینامیک
به عبارتی‌طور که اشاره کردیم، یکی مباحثی که به ما یاری می‌نماید تا عالی متوجه شویم فیزیک چیست و چه گونه به رسیدگی موقعیت و انرژی درونی مواد می پردازد، یادگیری ضوابط ترمودینامیک میباشد. این چهار ضابطه عبارت‌اند:

ضابطه صفرم ترمودینامیک
ضابطه نخستین ترمودینامیک
ضابطه دوم ترمودینامیک
ضابطه سوم ترمودینامیک
در ضابطه صفرم ترمودینامیک میاموزیم که هرگاه دو سیستم مستقل با سیستم سومین در تعادل گرمایی باشند (
q
=
0
q=0
)، آن دو سیستم نیز با هم در تعادل گرمایی بوده و در فیض با هم هم‌دما میباشند. انگیزه نامگذاری این ضابطه به‌شکل ضابطه صفرم این میباشد که بعداز مقررات اولیه تا سوم معرفی شد، در حالی که زیربنای سه ضابطه آینده میباشد. البته ضابطه اولیه ترمودینامیک به عبارتی اصل بقا یا این که پایستگی انرژی میباشد که در نصیب مکانیک به آن اشاره شد. این ضابطه در اینجا برای کمیت فیزیکی گرما یا این که انرژی درونی جاری ساختن می شود و ذکر می‌نماید که برای تک تک تغییرات چهره داده گردیده در یک سیستم ایزوله گردیده، مقدار این انرژی همواره اثبات باقی میماند.


نصیب‌هایی از سیستم ترمودینامیکی
ضابطه صفرم ترمودینامیک
همینطور زمینه ضابطه دوم ترمودینامیک تاکید بر این نکته میباشد که گرما از نقطه‌ای با دمای تحت‌خیس به نقطه‌ای با دمای فراتر جریان نمی‌یابد، مگر اینکه فعالیت فرنگی یا این که نیروی فرنگی روی این سیستم انجام خواهد شد مانند کوشش تبرید در سردخانه. در اینجا بد وجود ندارد کمیت مهمی به اسم آنتروپی (
S
S
) را معرفی کنیم، زیرا تمجید دیگر ضابطه دوم ترمودینامیک بر مبنای آنتروپی میباشد. آنتروپی یک سیستم ذکر‌گر واحد سنجش بی‌نظمی ذرات تشکیل‌دهنده آن میباشد و مسئله مهم ضابطه دوم نیز، معدود نشدن آنتروپی یک سیستم ایزوله گردیده با گذر فرصت میباشد. در سو‌مین ضابطه از مقررات ترمودینامیک ذکر میشود که آنتروپی در صفر مطلق دما متساوی میباشد با صفر. صفر شدن آنتروپی بدین مضمون‌ میباشد که سیستم در کمترین موقعیت بی‌نظمی خویش یا این که در منظم‌ترین شرایط ممکن خویش جای‌دارد.

دو حیطه صورتی و آبی‌رنگ
ضابطه دوم ترمودینامیک
مکانیک آماری
بعد از اینکه حافظه گرفتیم معنا گرما و مقررات ترمودینامیک در فیزیک چیست، مقدمات ما یحتاج برای یادگیری قسمت دیگری از فیزیک به اسم «مکانیک آماری» (Statistical Mechanics) برای ما مهیا شد‌ه‌است. در مکانیک آماری به حصول خاصیت حجمی (Bulk Properties) سیستم‌های ترمودینامیکی با دقت به خاصیت مکانیکی مولکول‌های تولیدکننده آن ها پرداخته می شود. در‌این مراحل آشوب‌های مولکولی استیناف گردیده و ضوابط احتمال نیز انجام میشوند. با حدس هر تنظیمات ممکن از ذرات، احتمال وقوع یک شرایط آشفته از حالت منظم بیشتر میباشد، به عبارتی‌طور که در ضابطه دوم ترمودینامیک گفته شده میباشد.


این نوع ادله کردن که از دید ریاضیاتی در هیبت دقیقی قرار میگیرد، نوعی مکانیک آماری میباشد که قابلیت و امکان به‌دست آوردن مقررات ترمودینامیک را نیز مهیا می‌نماید. ولی در مقایسه با ترمودینامیک، مکانیک آماری می تواند به ما بیشتر یاری دهد. از جمله، در تعریف افت و خیز‌های قسمت‌‌های گوناگون یک سیستم در حالی که ترمودینامیک تنها خوی معدل این سیستم را انتخاب می‌نماید. یک مثال از پدیده افت و خیز، جنبش تصادفی ذرات خرد آویزان در یک سیال میباشد که جنبش براونی نامیده می‌گردد.

مکانیک آماری در سطح های توسعه یافته‌خیس خویش به‌مکان مکانیک کلاسیکی، از مقررات مکانیک کوانتومی به کار گیری می‌نماید. به همین ادله درین سطح مکانیک آماری، مکانیک آماری کوانتومی نامیده میشود. از کاربردهای مکانیک آماری کوانتومی می‌اقتدار به فیزیک پلاسما (بازرسی گازهای تماما یونیزه گردیده) و رسیدگی ساختار ستاره‌ای اشاره نمود. از نظر میکروسکوپی، ضوابط ترمودینامیکی ذکر می‌نمایند در حالی که از لحاظ کمیتی و عددی انرژی تمام هر سیستم ایزوله گردیده اثبات میباشد، آن چیزی که می‌اقتدار تحت عنوان چگونگی این انرژی در لحاظ گرفت، طی حرکات غیرقابل‌اجتناب سیستم افت می‌نماید. در سود وضعیت‌هایی با بی نظمی زیاد در سیستم ساخت و ساز میشود تا هنگامی که به بیشترین ترازو بی‌نظمی خویش یا این که ماکزیمم آنتروپی رسد. در‌این موقعیت تک تک نصیب‌‌های سیستم در دمای یکسانی قرار دارا‌هستند. در‌حالتی که بخواهیم این توضیحات را راجع به دنیا تحت عنوان یک کلیت ایزوله گردیده بکار ببریم، این حالت نابسامان آخری «مرگ گرما» نامیده می‌گردد.

بازدید : 8
سه شنبه 14 بهمن 1404 زمان : 10:11

فيزيك فارغ از شك علمي شگفت انگيز میباشد. ذراتي كه وجود ندارند در احتمال ها به اکانت مي آيند، و فرصت متناسب با سرعت حركت شيء تغيير مي كند. نشريه تلگراف، 10پديده عجيب از اين عجايب در دانش فيزيك را با كمك تعدادي از كاربران توئيتر و كيهان شناسي به اسم «ماركوس چاون» ارائه كرده میباشد كه پیرو از نظرتان معلم خصوصی فیزیک در همدان مي گذرد.

خورشيد مي توانست از موز تشکیل‌شده باشد

خورشيد بسيار پرحرارت میباشد زيرا وزن یکسری ميليارد ميليارد ميليارد تني آن گرانش عظيمي به وجود مي آورد كه در نتيجه هسته ستاره را ذیل فشاري غيرقابل تصور گذارده و در نتيجه فشار بالاحرارت فوق العاده توليد مي كند. در صورتي كه به جاي گاز هيدروژن از ميلياردها ميليارد ميليارد بدن موز به کار گیری مي شد نيز به عبارتی ميزان فشار و در نتيجه به عبارتی مقدار حرارت در خورشيد به وجود مي آمد. با اين اکنون با افزايش حرارت، اتم ها با نصیب هاي متعدد ساختار ستاره يي واکنش كرده و انرژي اتمي را به وجود مي آورند كه در اينجا تفاوت ميان حضور هيدروژن و موز در ساختار خورشيد آشكار گردد.

آحاد ماده يي كه نسل انسان را به وجود آورده میباشد در يك حبه قند جا مي گيرد

در اتم ها، 9999999999999/99 درصد دور و بر، خالي میباشد و به همين دليل در صورتي كه تمامي اتم ها را به سیرتکامل يي به هم بفشاريم كه فضاي خالي ميان آنان از بين برود، يك قاشق چايخوري يا حجمي موازی يك حبه قند از اين ماده حدود پنج ميليارد بدن وزن خواهد داشت: وزني 10 موازی آحاد وزن تمامي آدم هايي كه اینک در عالم حضور دارا‌هستند. اين در واقع به عبارتی پديده يي میباشد كه در ستاره هاي نوتروني فیس مي دهد و وزن آن ها را تا حد غيرقابل باوري افزايش مي دهد.

آينده مي تواند قبل را تغيير دهد

شگفتي عالم كوانتوم به ثابت رسيده میباشد. آزمايش دو جداره كه نوروفروغ را در دو وضعیت موج و ذره به ثابت مي رساند به اندازه كافي عجيب و غيرقابل تصور میباشد به خصوص زماني كه اعلام گردد مشاهده فروغ مي تواند آن را از موج به ذره يا برعكس تبديل كند. ولی پديده هاي عجيب خیس اين دنیا بعد از آزمايش «جان ويلر» فيزيكدان در سال 1978 خویش را نمايان كرد. آزمايش وي آرم اعطا کرد مشاهده يك ذره در طول حاضر مي تواند سرانجام ذره شبیه ديگري در قبلی را متحول سازد. طبق آزمايش دو جداره در صورتي كه هر يك از پرتوهاي نوري بیرون گردیده از يكي از شكاف هاي ورقه آزمايش را مشاهده كنيد، در واقع پرتو را بدون چاره كرده ايد خصوصيات ذره يي به خویش بگيرد و در صورتی به غرض واکنش پرتو دیده بدوزيد خصوصيت موج سیرتکامل به پرتو نور و روشنایی بخشيده ايد.

البته در صورتي كه بعد از عبور پرتو نور و روشنایی از شكاف به مسيري كه از آن ناشي گردیده است، دیده بدوزيد آن گاه میباشد كه پرتو روشنایی مي تواند در هر دوحالت شكل بگيرد. به بياني ديگر مجال درحال حاضر بر قبلی پرتو نوري تاثير نهاده میباشد. اين آزمايش در آزمايشگاه فقط تعدادی صد هزارم ثانيه به ارتفاع مي انجامد، البته در مشاهده نورهاي ناشي از ستاره هاي دوردست نيز درستی مي كند. در واقع مشاهده اكنون ستاره هاي دوردست مي تواند پیشین یکسری هزار يا ميليون ساله آن‌ها‌را تغيير دهد.

بازدید : 6
دوشنبه 13 بهمن 1404 زمان : 9:51

نمونه نوسان‌گر کوانتومی پلانک نوسان‌گر کوانتومی درون دیواره کاواک با فرکانس5.0×10145.0×10 14نوسان می‌نماید. مسافت فی مابین ترازهای انرژی را به دست معلم خصوصی فیزیک در همدان اورید.

جواب

مسافت دربین دو تراز انرژی پشت سر هم به طور تحت به دست خواهد آمد:

E
=
E
n
+
1

E
n
=
(
n
+
1
)
h
f

n
h
f
=
h
f
=
(
6.626
×
1
0

34
)
(
5.0
×
1
0
14

H
z
)
=
3.3
×
1
0

19
J
E=E
n+1

−E
n

=(n+1)hf−nhf=hf=(6.626×10
−34
)(5.0×10
14
Hz)=3.3×10
−19
J

در سال ۱۹۶۵، تابش پس‌مسئله مایکروویو کیهانی (cosmic microwave background radiation یا این که CMBR) به وسیله پنزیاس (Penzias) و ویلسون (Wilson) کشف شد. طیف تابشی اندازه‌گیری گردیده برای آن به صورت قابل‌مراعات و شگفت‌انگیزی بر طبق با نمودار تابش جسم سیاه در دمای ۲/۷۲۵ کلوین بود. با ارزیابی این طیف بدین سود رسیدند که عالم در حالا انبساط و سرد شدن میباشد.

معادله موج شرودینگر چیست؟
معادله شرودینگر یا این که معادله موج شرودینگر، معادله دیفرانسیل جزیی میباشد که دینامیک سیستم فیزیک کوانتوم را با استعمال از تابع موج تعریف می‌نماید. مسیر، وضعیت و انرژی این سیستم‌ها با حل معادله شرودینگر به دست خواهند آمد. بیان این نکته حائض اهمیت میباشد که داده ها به دست آمده درباره‌ی وضعیت و تکانه، بر شالوده فرض ها میباشد.
کل داده ها ذره ریز اتمی باطن تابع موج مخفی میباشد. تابع موج با حل معادله شرودینگر به دست خواهد آمد. معادله شرودینگر یک کدام از بدیهیات اصلی میباشد که به علم‌جویان فیزیک عصر کارشناسی فراگیری داده میگردد. این معادله به وسیله اروین شرودینگر (‌ٍErwin Schrodinger) غالب مشوق نوبل در سال ۱۹۳۳، به دست آورده شد.

با فهم معادله شرودینگر به‌این سود خواهید رسید که قانون ها حکم دهنده بر فیزیک کلاسیک بسیار گوناگون از ضوابط حکم کننده بر فیزیک کوانتوم میباشد. معادله موج شرودینگر با استعمال از ضابطه پایستگی انرژی اطلاعاتی در امر اخلاق و رفتار الکترون مقید در هسته می دهد. این داده ها با به کارگیری از تابع موج شرودینگر به دست خواهند آمد. ولی سوالی که ممکن میباشد مطرح خواهد شد ان میباشد که حل معادله شرودینگر خلال دادن اطلاعاتی راجع به الکترون مقید به هسته، شرایط و تکانه الکترون، چه داده ها دیگری به ما خواهد اعطا کرد؟ با حل این معادله، راجع‌به صورت و جهت اوربیتال‌های باطن اتم یا این که مولکول اطلاعاتی را به دست خوا هیم آورد. حل ظریف این معادله صرفا برای هسته‌ای با یک الکترون مانند H انجام یافته میباشد.

مقاله پیشنهادی: معادله شرودینگر — به لهجه معمولی
تابع موج شرودینگر چیست؟
تابع موج یکی‌از مهم ترین مفاهیم مکانیک کوانتوم میباشد. چون هر ذره‌ای با تابع موج اکران داده میگردد. تابع موج با صحبت لاتین psi یا این که
ψ
ψ
نوشته گردد. این تابع به وضعیت و مجال متعلق میباشد. زمانی که تابع موج ذره‌ای را داشته باشیم، تک تک داده ها مایحتاج درباره‌ی سیستم فیزیکی را خوا هیم داشت. همینطور، مجموع اندازه‌های متعدد برای کمیت‌های قابل مشاهده با انجام عملگر بر آن به دست می آید.
احتمال یافتن ذره در جای x و مجال t با مربع تابع موج علامت داده می گردد. ولی تابع موج می بایست نرمال گردیده باشد، یعنی گردآوری مربع آن بر روی تک تک جای ‌های ممکن موازی یک باشد. این پاراگراف به آن معنا میباشد که ذره به صورت حتم در جایی در اطراف قرار گرفته میباشد. بایستی بدانید که داده ها داده گردیده بوسیله موج براساس احتمال ها می‌باشند. به این ترتیب، فیض مشاهدات قابل پیش‌بینی نیستند.

فیزیک کوانتوم همچون پرتاب دو تاس با یکدیگر با احتمال ها ذکر می گردد.
با به کارگیری از تابع موج مقدار دیده‌داشتی جای ذره را در طول ‌t به حساب آوردن می کنیم. مقدار دیده‌داشتی، مقدار میانگین x بعداز تعداد متعددی اندازه‌گیری میباشد. گشوده هم یادآور می‌شویم که اندازه‌گیری ظریف قابلیت و امکان‌پذیر وجود ندارد. با به کارگیری از عملگر‌های مطلوب، مقدارهای دیده‌داشتی برای تکانه، انرژی و هر کمیت قابل‌مشاهده دیگری را نیز به دست خوا هیم آورد.

ارتباط ریاضی معادله موج شرودینگر چیست ؟
معادله موج شرودینگر معادله موجی برای تابع موج ذره میباشد. این معادله با به کارگیری از ضابطه پایستگی انرژی کسب گردیده‌است. در‌این معادله از عملگری به اسم همیلتونی به کارگیری می‌گردد. بی آلایش‌ترین صورت ریاضی این معادله به طور تحت نوشته می گردد:

H
Ψ
=
i


Ψ

t
HΨ=iℏ
∂t
∂Ψ




= اثبات پلانک تقسیم بر
2
π

H = عملگر هامیلتونی، که گردآوری انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل سیستم کوانتومی میباشد.

عملگر هامیلتونی، عبارت زمانبر میباشد. با جایگذاری شکل بی نقص آن در معادله شرودینگر خوا هیم داشت:



2
2
m

2
Ψ

x
2
+
V
(
x
)
Ψ
(
x
)
=
i


Ψ

t

2m

2

∂x
2


2
Ψ

+V(x)Ψ(x)=iℏ
∂t
∂Ψ


این نکته را به خاطر داشته باشید که در مسائل سه‌آجل، مشتق جزئی با عملگر لاپلاس (

2

2

) جایگزین شود.

معادله شرودینگر متعلق به فرصت
معادله موج شرودینگر متعلق به فرصت، وضعیت کلی‌خیس معادله موج آورده شده در بخش پیشین میباشد. معمولی‌ترین حالتی که می‌اقتدار در حیث گرفت ذره آزاد میباشد، چون پتانسیل آن موازی صفر خواهد بود. با حل این معادله به پاسخ تحت برای تابع موج خوا هیم رسید:

Ψ
=
A
e
k
x

ω
t
Ψ=Ae
kx−ωt


تابع موج به دست آمده به صورت موج تخت میباشد. در ارتباط به دست آمده k موازی
2
π
λ
λ

و
ω
ω
موازی
E


E

میباشد. برای موقعیت‌های دیگر، تابع پتانسیل نقش مهمی در معادله شرودینگر خواهد داشت و ذکر‌گر حالت مرزی برای نصیب فضایی تابع موج میباشد.

معادله موج شرودینگر جدا از فرصت
برای شرایط‌های ایستا یا این که پاسخ‌هایی به صورت امواج ایستاده (مانند دیوار پتانسیل و ذره در باکس)، معادله شرودینگر به دو نصیب فضایی و هنگامی تقسیم گردد:

Ψ
(
x
,
t
)
=
Ψ
(
x
)
f
(
t
)
Ψ(x,t)=Ψ(x)f(t)

با جایگذاری ارتباط فوق در شکل مهم معادله شرودینگر، عبارت‌های هنگامی از طرفین معمولی خواهند شد و معادله جدا از مجال تابع موج به طور پایین به دست میاید:

H
Ψ
(
x
)
=
E
Ψ
(
x
)
HΨ(x)=EΨ(x)

در عبارت فوق، E انرژی سیستم و ‌H عملگر هامیلتونی میباشد. صورت ظریف‌خیس معادله شرودینگر غیروابسته از مجال به طور ذیل نوشته می گردد:



2
2
m

2
Ψ

x
2
+
V
(
x
)
Ψ
(
x
)
=
E
Ψ
(
x
)

2m

2

∂x
2


2
Ψ

+V(x)Ψ(x)=EΨ(x)

بخش وقتی معادله به طور تحت میباشد:

f
(
t
)
=
e
i
E
t

f(t)=e

iEt

تابع موج چه‌گونه اعداد کوانتومی را ساخت‌و‌ساز می‌نماید ؟
گفتیم با حل معادله شرودینگر
Ψ
Ψ
یا این که تابع موج را به دست می آوریم. حالت مرزی که به هنگام حل معادله شرودینگر ایفا کرده‌ایم اعداد کوانتومی را ساخت و ساز می‌نمایند. ولی سوالی که ممکن میباشد مطرح گردد آن میباشد وضعیت مرزی کدام موردها میباشند:

Ψ
Ψ
و او‌لین مشتق آن بایستی پیوسته باشند.
Ψ
Ψ
بایستی بهنجار گردیده باشد. این به آن معنی میباشد که با احتما ۱۰۰ درصد الکترون جایی در دنیا جای‌دارد. برای مقدار واقعی
Ψ
Ψ
، شرط بهنجار به طور پایین خواهد بود:






Ψ
2
d
r
=
1

‌−∞


Ψ
2
dr=1

با ارتقاء مسافت نسبت به هسته، الکترون از قید آن آزاد گردد.
تابع موج الکترون در سه‌آن گاه وجود داراست. بدین ترتیب، حل‌های معادله شرودینگر سه نصیب دارا هستند. معادله را با استعمال از روشی مرسوم در معادلات دیفرانسیل به اسم جداسازی حل میکنیم:

Ψ
(
r
,
θ
,
ϕ
)
=
R
(
r
)
P
(
θ
)
F
(
ϕ
)
Ψ(r,θ,ϕ)=R(r)P(θ)F(ϕ)

بعد از جایگذاری عبارت فوق در معادله غیروابسته از مجال شرودینگر، شروط پایین می بایست برقرار باشند:

در R(r)، ثابتی به اسم n مقدارهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ... را خواهد داشت.
در
P
(
θ
)
P(θ)
ثابتی به اسم l مقدارهای ۰، ۱، ۲، ۳، ... و (n-1) را خواهد داشت.
در
F
(
ϕ
)
F(ϕ)
، ثابتی به اسم m مقدارهای l- تا l را خواهد داشت.
بدین ترتیب، با استعمال از تابع موج به دست آمده از معادله شرودینگر، سه تا کوانتومی تعریف کننده خصوصیت رفتاری الکترون در اتم به دست آمدند.

n: عدد کوانتومی اساسی میباشد.
l: عدد کوانتومی مرتبط با اوربیتال موردنظر.
m: عدد کوانتومی مغناطیسی.

بازدید : 8
يکشنبه 12 بهمن 1404 زمان : 11:02

تا درحال حاضر بدین تامل کردی که چرا سیب از درخت می‌افته؟ چرا آسمون آبیه یا این که ماشین‌ها چطور تکان می‌کنن؟ پاسخ تمامی این سوالا رو تو یه دانش میشه پیدا کرد؛ علمی که بهش می‌گیم فیزیک! حقیقتاً فیزیک چیست؟ فیزیک، دانش پی بردن طبیعته، از حرکات سیارات گرفته تا خلق و خوی فروغ و الکترون‌ها. تو این نوشته‌علمی، قراره فیزیک رو از روزنه‌ای بی آلایش و ملموس تحقیق کنیم تا ببینیم این دانش چطور معاش روزانه ما رو صورت معلم خصوصی فیزیک در همدان میده.

فیزیک؛ دانش کشف مقررات طبیعت
1. فیزیک چیست؟
فیزیک، دانش رسیدگی‌ی ماده، انرژی، نیرو و تکان می‌باشد. به لهجه معمولی‌خیس، فیزیک همون علمیه که به ما میگه چرا اتفاقات به دور و برمون می‌افتن.

نمونه: چرا زمانی فرش رو تکون میدی، گرد و خاک بلند میشه؟ فیزیک میگه این به خیال و خاطر اینرسیه؛ خاصیتی که سبب میشه اجسام میل داشته باشن وضعیت تکان یا این که سکون خودشون رو نگهداری کنن.
2. چرا فیزیک مهمه؟
اگه فیزیک عدم وجود، ما خیلی از چیزای روزانه‌مون رو نداشتیم؛ مثل موبایل تلفن همراه، ماشین، تلویزیون و حتی برق خونه‌هامون!

نمونه: تامل کن لامپ خونه‌ت روشنه. این برق از نیروگاه‌هایی میاد که با ضوابط فیزیک شغل می‌کنن، مثل تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی.
کاربردهای فیزیک در معاش روزانه
1. در حمل و نقل
فیزیک پشت کلیه سیستم‌های حمل و نقل، از ماشین گرفته تا هواپیما و قطارهای سریع‌السیر، حضور داره.

نمونه: هنگامی ترمز می کنی و ماشین می‌ایسته، این به خیال و خاطر اصطکاک میان لاستیک و جاده‌ست که بوسیله قانون ها فیزیک توضیح داده میشه.
2. در انرژی
نیروگاه‌های برق، انرژی رو از سوخت‌های فسیلی، آب، باد یا این که حتی نوروفروغ خورشید ساخت و ساز می‌کنن و این انرژی رو به خونه‌هاتون می‌فرستن.

نمونه: نیروگاه‌های آبی‌رنگ مثل حایل کرخه، از انرژی جنبشی آب برای ساخت‌و‌ساز برق به کار گیری می‌کنن.
3. در تکنولوژی
آحاد وسایل دیجیتالی که به کار گیری می کنی، از قانون ها فیزیک برای عملکردشون استعمال می‌کنن.

نمونه: هنگامی موبایل موبایلت زنگ می‌زنه، امواج صوتی و الکترومغناطیسی با مقررات فیزیکی منتقل میشن.

بازدید : 4
شنبه 11 بهمن 1404 زمان : 10:02

مشهورترین فیزیکدان جهان که می باشد؟ دانش اسرار آمیز فیزیک یکی حوزه های ناشناخته جهان به‌حساب می‌آید، که با هر توشه کشف روزنه ای غیر قابل اعتقاد را به سوی جهانیان می گشاید. ضوابط ناپایدار و عجیبش داده ها شگرف و نو ای را بروز می‌دهد، و دیده محققان را خیره نگه می‌دارد. فیزیکدانان بزرگی در زمان تاریخ عقیده هایی را ارائه کرده اند، که در‌صورتی‌که چه به حیث احمقانه می رسند، البته در کمال ناباوری به حوزه ثابت ورود معلم خصوصی فیزیک در همدان نموده اند.

به صورت نمونه عقیده هجرت در طی که از سوی انیشتین مطرح شد، در صدر با برخورد تند بقیه پژوهشگران دانش فیزیک روبه رو و رد شوید، البته امروزه فیزیکدانان توفیق چشمگیری را از جابجایی ذرات نوروفروغ به آتی استخراج نموده اند. با Bestfarsi هم پا باشید تا با ۱۰ تا از فیزیکدانان دارای اسم و رسم جهان آشنا گردید.

۵. جان دالتون | John Dalton
دانشمند بریتانیایی فعال در حوزه دانش فیزیک و شیمی به اسم جان دالتون متولد سال ۱۷۶۶ کامبرلند، اولی نوشته ی علمی های مرتبط با بیماری کوررنگی را در عالم ارائه نمود.

به جهت ثابت علمی کوررنگی به وسیله دالتون، به‌این بیماری ژنتیکی دالتونیسم نیز می‌گویند. حالا چشمان دالتون در موزه پژوهش ها و علم ها مراقبت گردیده و با تحقیق به روزنه های جدیدی از معالجه این عارضه رسیده اند. او همینطور کشف کننده تئوری اتم و الکترون نیز بود که او‌را به یکی‌از فیزیکدانان معروف دنیا مبدل کرد.

فیزیکدانان پر اسم و رسم عالم,فیزیکدان دارای اسم و رسم امریکایی,فیزیکدان دارای اسم و رسم اهل ایران

۴. ارنست ماخ | Ernst Mach
فیزیکدان اتریشی ارنست ماخ یکی فیزیکدان های معروف عالم متولد سال ۱۸۳۸ میباشد، که در قرن های ۱۹ و ۲۰ میلادی به عمل درگیر بود. وی عقیده های مختلفی همانند عدد ماخ؛ امواج شوک، الماس هاس ضربه ای و موج ماخ را آیتم نظارت و بازرسی قرار اعطا کرد.

ماخ از افراطیون دانش فیزیک به‌حساب می‌آید که به جهت غرق شدن در عالم کبیر و بی انتهای آن به وجود خداوند معتقد عدم وجود. ارنست ماخ سال ها تحت عنوان مدرس در دانشکاه های گراتس، کارل و وین به شغل و درس دادن پرداخت.

فیزیکدانان معروف عالم,فیزیکدان مشهور امریکایی,فیزیکدان پر اسم و رسم اهل ایران

۳. نیکولا تسلا | Nikola Tesla
نیکولا تسلا دانشمند و متفحص صربستانی یکی فیزیکدانان دارای شهرت دنیا متولد سال ۱۸۵۶ از مهندسین فعال در حوزه برق، مکانیک و پرتو نگاری به‌حساب می‌آید.

از اکتشافات وی می شود به سیستم یک‌سری فاز، پیاده سازی هواپیماهای عمود پرواز، ایجاد کرد اژدر، گوی پلاسما، موتور جریان متناوب و ساختمان بلند واردن کلیف ، اشاره کرد. جذاب میباشد بدانید تسلا علی رغم علم آموزی در فن های گوناگون هیچ سند تحصیلی اخذ نکرد.

این مقاله را از دست ندهید
10 تا از جوان ترین میلیاردرهای عالم
فیزیکدانان معروف دنیا,فیزیکدان پر اسم و رسم امریکایی,فیزیکدان پر اسم و رسم اهل ایران

۲. ایزاک نیوتن | Isaac Newton
رمز ایزاک نیوتن، ریاضی دان، فیزیکدان، اخترشناس و فیلسوف گرانقدر بریتانیایی متولد سال ۱۶۴۳ کنیه شوالیه دانش فیزیک را از آن خویش کرده است.

عقیده های اصلی و آخر و عاقبت سازی همانند مقررات تکان و گرانش زمین، عقیده نسبیت، تکان سیاره ها، خورشید تحت عنوان مرکزیت کهکشان، کروی بودن زمین، مسیر پروازای هوایی و ایجاد کرد او‌لین تلسکوپ بازتابی را به اسم خویش تصویب کرده.

فیزیکدانان دارای اسم و رسم دنیا,فیزیکدان دارای شهرت امریکایی,فیزیکدان پر اسم و رسم اهل ایران

۱. آلبرت انیشتین | Albert Einstein
آلبرت انیشتین مشهورترین فیزیکدان جهان اهل مرزوبوم آلمان متولد سال ۱۸۷۹ است، که عقیده های ارزشمندی همانند نسبیت عام، نسبیت خاص، جنبش براونی، موج گرانشی، اثبات کیهانی و تاثیر فوتو الکتریک را به دنیای دانش ارائه نمود.

معاش مملو‌از فراز و نشیبش همواره باردار اکتشافات ناگهانی و مفتوح کردن درهای بزرگی به سمت بسط فیزیک بود. درس دادن در دانش گاه های دارای اعتبار جهان و اخذ پاداش نوبل لیست افتخارات او‌را کامل شدن کرد.

بازدید : 5
پنجشنبه 9 بهمن 1404 زمان : 9:45

تاریخچه متافیزیک در صورتیکه وارد کتابخانه گردید و به قسمت متافیزیک (Metaphysics) رجوع‌نمایید، احتمالاً با کتاب هایی در قضیه ماوراء الطبیعه مواجه می ‌گردید. میدان های انرژی، ورتکس، تجارب بعداز مرگ و … چراکه این ایام در مجامع همگانی از متافیزیک تحت عنوان چیز هایی که ظاهراً در ورای دنیای طبیعی یافت می‌ شوند و باطنی فرای حقیقت های قابل تصور ما دارا‌هستند حافظه معلم خصوصی فیزیک در همدان میشود.

ولی تعریف و تمجید آکادمیک متافیزیک به طور کاملً متعدد میباشد. ارسطو کتابی را تحت عنوان " فیزیک " (Physika) در مسئله فلسفه نوشت که مثلا کتاب ها درسی بنیادی در فلسفه غرب به حساب آورده می شود و از آنجایی که کتاب آینده وی دراین مورد دارنده تیتر خاصی عدم وجود، دانشوران مدرسه ارسطو از این کتاب تحت عنوان " کتاب بعداز فیزیک " که پس از کتاب فیزیک باید استیناف گردد حافظه می نمایند یا این که به عبارتی متافیزیک (Ta Meta Ta Physkia).

متافیزیک دان که می باشد ؟
یک متافیزیک دان شخصی میباشد که در پی شعور ذات هستی و ماهیت حقیقت میباشد. چرا شی ءها، نباتات، بشر و ... وجود دارا هستند؟ وجود در بالا به چه معناست؟

بیشتر مطالعات فلسفی کم و زیاد در ارتباط متافیزیک میباشد و اکثر زمان ها در تفکرات اشخاص، چه فیلسوف چه اشخاص معمولی، آلمان هایی از متافیزیک وجود دارااست چرا‌که تمامی ما تا حدودی تعلیمی راجع‌به هستی و حقیقت در ذهن خویش داریم.
برخلاف دیگر موضوعات، همگی چیز در مطالعات متافیزیک مشاجره برانگیز میباشد و حتی خویش متافیزیک دان ها بر اینکه حقیقتاً دنبال چه چیزی میباشند و پژوهش ها آنان در چه قضیه ای میباشد اختلاف حیث دارا‌هستند.

مهمترین کتب در قضیه متافیزیک، کتاب های "متافیزیک" از ارسطو و "اخلاق و رفتار" از اسپینوزا هستند.

متافیزیک در فلسفه
متافیزیک یکی شاخه های فلسفه میباشد که موجودیت، وجود، و عالم را آیتم نظارت قرار می ‌دهد. برخی از صاحب و مالک‌ نظران براین باوراند متافیزیک مبنا و شالوده فلسفه میباشد. ارسطو از آن تحت عنوان " فلسفه اولین" حافظه می نماید ( یا این که "علم"، ارسطو در بعضی از نوشته های خویش از آن تحت عنوان "دانشی که ما در جستجوی آنیم" خاطر می نماید) و ذکر می نماید این موضوعی میباشد که به تحقیق انگیزه ابتدایی و منشاء هر چیزی می ‌پردازد.

متافیزیک در جست و جوی‌بار جواب به سؤالات پایین میباشد:

ماهیت حقیقت چیست ؟
جهان چه طور موجودیت پیدا نموده است؟
مبدأ و خاستگاه خلقت چیست؟
آیا فقیه سوا ذهن موجودیت داراست؟
چه گونه ذهن مجرد از ماده میتواند تن دنیوی را ذیل تأثیر قرار دهد؟
در صورتی‌که چیزها وجود دارا‌هستند مقصود آن ها از موجودیت چیست؟
آیا خدا وجود داراست؟ یا این که خدایان؟ یا این که خدایی نیست؟
نوشته های ارسطو در مسئله متافیزیک متشکل از ۱۴ کتاب میباشد که به حیث می‌رسد ارتباطی با یکدیگر ندارند چراکه به لحاظ کارشناسان این کتاب ها نتایج روزگار های فکری متعدد ارسطو بوده اند؛ البته در موقعیت کلی متافیزیک ارسطو را می ‌قدرت به سه نصیب تقسیم کرد و این سه نصیب شاخه های مهم متافیزیک محسوب می گردند :

آنتولوژی
آنتولوژی (Ontology)، که استیناف وجود و موجودیت (هستی) به حساب آورده می شود و مشتمل بر نظارت صفات، و مختصات هر چیز خیالی یا این که فیزیکی و برسی ماهیت تغییر و تحول آن ها می‌گردد. وسیع ترین مورد درین قسمت این میباشد که چه حقیقت هایی وجود دارا هستند و خاصیت آن‌ها چیست؟ منشاء این واژه و کلمه یونانی میباشد که On در معنای تفحص و Logos در معنای حقیقت میباشد.
تئولوژی (Theology)، این قسمت در مسئله استیناف خدا میباشد و مشمول نظارت ماهیت مذهب، عالم، وجود دنیای ابدی، سؤالات مرتبط با آفرینش و دیگر مفاد شیخ و مذهبی میشود. وسیع ترین موضوع درین قسمت جواب به‌این سؤالات میباشد :
آیا خداوندی وجود داراست؟

تعریف‌و‌تمجید معبود چیست؟

پروردگار از بندگان چه چیزی میخواهد؟

بازدید : 7
دوشنبه 6 بهمن 1404 زمان : 10:34

خلاصه استیناف نوشته‌علمی فیزیک چیست ؟ پدیده های طبیعی را به طوری تحت پوشش خویش قرار می‌دهد . دانش فیزیک در تحقیق عنصرها تشکیل دهنده ماده یا این که جسم دنیوی و شغل متقابل این موادسازنده غیر قابل انکار و پژوهش اینگونه برهم کنشها ، خاصیت جسم دنیوی را در پیش روی ما قرار داده و دسترسی به مجهولات پدیده های طبیعی را راحت معلم خصوصی فیزیک در همدان می نماید .

فیزیک خلال تحقیق ساختار جسم دنیوی و دست اندرکاران تشکیل دهنده آن ، رابطه مجاورت با بقیه علم ها طبیعی در فن و بعنوان یک پدیده بنیادی در کلیه پژوهشهای علمی کاربرد وسیعی را به خویش تخصیص میدهد . پژوهش وضع علومی نظیر انرژی ، نوروفروغ ، مکانیک ” جامدات و سیالات ” شیمی ، نجوم ، زمین شناسی سوای به کارگیری از فیزیک قابلیت و امکان ندارد .کاربرد دانش فیزیک و علم ها متعلق دانش مکانیک و مکانیک زیستی " بیومکانیک " در تکنیک و مهارتهای ورزشی :
نسبتاً از سال 1914 میلادی عنایت به کار گیری از قانون ها دانش فیزیک و حرفه های متعلق آن خصوصا دانش مکانیک در فعالیتهای روزانه و ورزشی گزینه اعتنا قرار گرفت . خانم واتز " WATTS " درهیمن سال با بکارگیری وسایل تحقیقاتی معمولی ، عنایت فهم و کاربرد درست اصول دانش مکانیک را در فعالیتهای روزمره و ورزشی گوشزد نمود و خاطرنشان کرد :

زمانیکه این اصول تماما تفهیم شد ، آنوقت ما مجاز به به کار گیری از آنان خیر صرفا برای تمرینهای بخصوص ، بلکه در مجموع حرفه های ورزشی و فعالیتهای معمولی روزانه هستیم .

خانم واتز بیان کرد : کاربرد صحیح اصول دانش مکانیک ، نتیجه ها فعالیتهایی ورزشی شما‌را مطلوبتر و از جراحات هولناک به نحو دیده گیری پیش گیری کی کند . ناخودآگاه ، در حرکات ورزشی و فعالیتهای ورزشی روزانه قانون ها دانش مکانیک و مکانیک زیستی " بیو مکانیک " نظیر ، ضوابط نییروی جاذبه ، تعادل ، جنبش ، روش بکار بردن اهرم ، نیرو ، شناوری " در ورزشهای آبی رنگ " واکنش و پرتاب و غیره گزینه به کارگیری قرار می‌گیرند . از سال 1950 میلادی فایده جستند از این علم ها و رقابتهای المپیک و فی مابین المللی بوسیله کشورهای صاحب و مالک در ورزش خصوصا شوروی دیرین جنبه بدون شوخی و ظهور خط سیاسی در ورزش را هر چه بیشتر دامن زد . کاربرد مقررات فیزیک هنگامی شگفتی آفرید که ورزشکاران آلمان شرقی کهن با کمپانی خویش در مسابقات در میان المللی و تصویب رکوردهایی اطمینان نکردنی در اکثر فن ها ، دو مرز و بوم مالک اسم ورزشی یعنی شوروی کهن و ایالات متحده را مات و مبهوت نمودند .

بازدید : 9
يکشنبه 5 بهمن 1404 زمان : 11:06

مبنای نامگذاری فیزیک کوانتوم از این حقیقت ناشی گردیده است که بیشتر کمیت‌هایی که در فیزیک کلاسیک پیوسته محسوب میگردند، در مکانیک کوانتومی صورت گسسته یا این که کوانتومی دارا هستند. به‌علاوه، بعضی خصوصیت‌های ذاتی این کمیت‌ها که در مکانیک کلاسیک یک قطعیت محسوب می‌شدند، در کوانتوم با پدیده‌ای به اسم «عدم‌قطعیت» (Uncertainty) معرفی معلم خصوصی فیزیک در همدان میگردند.

به عنوان مثال، طبق عقیده مکانیک کوانتومی تابش الکترومغناطیس مدام دربرگیرنده امواج پیوسته‌ای وجود ندارد، بلکه در قوانینی می‌اقتدار آن را تیم‌ای از فوتون‌های گسسته یا این که ذره‌ای‌‌صورت در لحاظ گرفت که انرژی و اندازه تکان هریک مستقیما با فرکانس آن فوتون متناسب میباشد. در حالتی‌که اعتنا نمایید درین بینش هم‌زمان با پیش گویی ماهیت موجی فوتون، خصوصیت ذره‌ای بودن هم به آن منسوب شده میباشد.

یک ذره قرمز‌رنگ و یک موج سینوسی فشرده
به همین ترتیب بکارگیری نگرش کوانتومی دوگانگی موج و ذره به ما اذن میدهد تا برای الکترون ارتفاع‌موجی به اسم «ارتفاع‌موج دوبروی» (De Broglie Wavelength) تعریف‌و‌تمجید کنیم که با اندازه جنبش الکترون ارتباط عکس دارااست. تست‌هایی مانند پراش الکترون و دو شکافی یانگ ماهیت موجی الکترون را پذیرش کردند. این در حالی میباشد که در مکانیک کوانتومی پدیده‌هایی مانند تاثیر فوتوالکتریک، پراکندگی کامپتون و کاربرد میکروسکوپ‌های الکترونی نشانه دهنده ماهیت ذره‌ای الکترون می باشند. در‌حالتی که بخواهیم شعور بی نقص و ظریف‌تری از الکترون‌ها و فوتون‌ها، برهم‌کنش‌های در میان آنان و در سود مکانیک کوانتومی به‌دست آوریم، موردنیاز میباشد خاصیت موجی و ذره‌ای را برای هر دو استیناف و تحقیق کنیم.

واکنش ذره‌ و موج و ساخت‌و‌ساز ذره و موج دیگر
پراکندگی کامپتون در فیزیک
همینطور در تحقیق و بازرسی بینش موجی - ذره‌ای در کوانتوم، اثبات مهمی به اسم «اثبات پلانک» با مقدار تحت وجود داراست که امضای طریقه کوانتومی در فرمول‌بندی‌‌های ارائه گردیده به حساب می آید:

h
=
6.62
×
1
0

34

J
.
s
h=6.62×10
−34
J.s

این اثبات خیلی خرد حد پایانی عدم‌قطعیت در انتخاب جای و اندازه جنبش الکترون را در پوسته «اصل عدم‌قطعیت هایزنبرگ» و به صورت ذیل انتخاب می‌نماید:


x

p

h
4
π
△x△p≥

h


در مکانیک کوانتومی این قابلیت برای ما وجود دارااست که جنبش الکترون‌ها حول هسته یک اتم را با پیش گویی ماهیت موج‌سیرتکامل آنها و بوسیله امواجی به اسم امواج ایستاده تعریف کنیم که جواب‌های معادله بنیادین مکانیک کوانتومی یعنی «معادله شرودینگر» (Schrödinger Equation) می‌باشند. در پی یکی‌از دیگر از حاصل مکانیک کوانتومی که کاربرد بسیار مهمی در بسط تکنولوژی و توسعه و گسترش مواد لازم آن داشته میباشد را توضیح می دهیم تا خوب متوجه گردید مفاهیم مکانیک کوانتومی در فیزیک چیست.

الکترون‌ها در یک اتم میتوانند با جذب انرژی در پوسته فوتون به حالتی با انرژی فراتر رفته و موجب برانگیختگی اتم شوند. اتم برانگیخته ناپایدار میباشد و می تواند با گسیل فوتون مجددا به وضعیت شالوده خویش بازگردد. البته این گذار الکترون از حالتی با انرژی کمتر به حالتی با انرژی فراتر یک گذار کوانتومی (ناپیوسته) و در واقعیت نوعی جهش به حساب می‌آید. در فرمو‌ل‌بندی این مراحل نیز انرژی‌ها به‌شکل مضربی از اثبات پلانک و به صورت گسسته تعریف‌و‌تمجید گردیده‌اند. با وجود توضیحات ظریف و جدید‌ای که کوانتوم درباره ی ساختار اتم ارائه کرد، همچنان استحضار از وضعیت مکانی ظریف الکترون درون اتم ممکن وجود ندارد و مکانیک کوانتومی تنها میتواند احتمال حضور الکترون در شرایط‌های متفاوت را ارائه نماید. نکته دیدنی دراین باره این میباشد که هر چقدر بخواهیم جای الکترون را ظریف‌خیس بدانیم، به به عبارتی اندازه عدم‌قطعیت ما در باب اندازه تکان الکترون بیشتر گردیده‌است.

با اینکه مکانیک کوانتومی دانش عدم‌قطعیت‌ها و فرض ها به حساب میآید، ولی در توضیح پدیده‌های اتمی و حاصل آزمایشگاهی که قبل از آن به‌رنج قابل اجرا بودند، بسیار پیروز شغل نموده است. پیش‌بینی‌های کوانتوم به‌ویژه در مسئله الکترودینامیک کوانتومی (QED) جزء ظریف‌ترین دستاوردهای دانش فیزیک میباشد. در قسمت‌های بعدی خواهید روءیت کرد که نقش کوانتوم در یادگیری و شعور مباحث توسعه یافته‌خیس در فیزیک چیست.

بازدید : 7
شنبه 4 بهمن 1404 زمان : 10:05

فیزیک دانش معلوم کردن قانون ها ریاضی حکم کننده بر اجزای طبیعت بر شالوده مشاهدات تجربی میباشد. یکی‌از شغل های مهم این دانش اندازه گیری کمیت های متعدد و یافت کردن ارتباط ها دربین این اندازjه هاست و برای همین فیزیک را دانش اندازه گیری معلم خصوصی فیزیک در همدان خوانده اند.

امروزه فیزیکدان ها سامانه های اکثری را پژوهش می نمایند: از ساختارهای بسیار تبارک مانند کهکشان ها تا ذرات بینهاین ریز و حتی سیستم های اقتصادی، زیستی و ... فیزیک دانش آشنایی طبیعت میباشد و می قدرت اظهار‌کرد دنیا از وسیع ترین مقیاس تا کوچکترین مقیاس در دانش فیزیک تحقیق میگردد. در فن فیزیک ما می‌آموزیم چطور از پدیده ای طبیعی معاش خوب به کار گیری کنیم.

هدف ها فن

یک خارج از التحصیل فن فیزیک درباره ی موضوعاتی مانند تولید کننده های اتمی یا این که نیروی گرانش به مطالعه میپردازد و عملکرد داراست با تحویل دادن عقیده ها و سبک های علمی تازه این دانش را ارتقاء بخشد. یک علم آموخته حرفه فیزیک روءیت کرد بسیار خیر و خوبی نسبت به آحاد علم ها به عنوان مثال مهندسی، شیمی و حتی علم ها انسانی پیدا می نماید. یکی مقاصد مهم تأسیس حرفه فیزیک آن میباشد که سوا التحصیلان فن فیزیک با همیاری پژوهشگران، مهندسان و تکنسین های دیگر در دسته های پژوهشی به اجرا پژوهش ها علمی جهت ارتقاء علم بشری و مرزهای ناشناخته علم ها بپردازند. غرض دیگر این حرفه تربیت معلمین، اساتید وکارشناسان جهت یادگرفتن مفاهیم فیزیک در متوسطه ها، دانش کده ها و شرکتهای یادگرفتن خوب میباشد.

بازدید : 11
پنجشنبه 2 بهمن 1404 زمان : 11:59

در فیزیک شرایط جامد، طبق عقیده‌ای به اسم «عقیده نواری»، قالب یا این که لایه گنجایش آحاد اتم‌ها در پوسته نواری به اسم نوار گنجایش معرفی می شود. در‌حالتی که الکترونی انرژی بیشتری به‌دست آورد (از روش جذب گرما یا این که جذب نوروفروغ در پوسته فوتون‌‌‌های انرژی)، میتواند نوار گنجایش را سوراخ کرده و در پوسته یک الکترون آزاد به نوار رسانش در جامد وارد خواهد شد. الکترونی که از نوار گنجایش بیرون گردیده و با گذر از گاف نواری وارد نوار رسانش ماده می گردد، الکترون برانگیخته اسم دارااست. اختلاف انرژی در بین نوار رسانش و نوار گنجایش در هر ماده‌ای گاف نواری یا این که گاف انرژی نامیده معلم خصوصی فیزیک در همدان می‌گردد.
گاف نواری هر ماده آرم‌دهنده این میباشد که الکترون‌های گنجایش در آن ماده برای رفتن به نوار رسانش به چه مقدار انرژی نیاز دارا‌هستند. در فیض با پی بردن گاف و مدد انرژی مایحتاج برای هر الکترون، خواهیم توانست پیروز به جابجایی الکترون‌ها از نوار گنجایش به نوار رسانش در ماده شویم. در این‌حالت الکترون‌های آزاد بیشتری خوا هیم داشت که نتیجه ها آن ارتقا رسانایی ماده میباشد. تفکیک مواد متعدد از نگاه رسانایی در سه دسته رسانا، نصفه‌رسانا و نارسانا با دقت به اندازه گاف نواری و با اعتنا به نمودار انرژی تحت اجرا میگردد. نکته قابل توجه در ارتباط گاف نواری این میباشد که از نگاه کوانتومی ورود الکترون به محدوده گاف را غیرمجاز فرض میکنیم، مگر در موردها استثنا که در‌این حالت با وضعیت‌های تله در ماده روبرو خوا هیم شد.

نمودارهایی از سطوحی با رنگ‌های آبی‌رنگ، سبز و صورتی
طبقه‌بندی جامدات با اعتنا به اندازه گاف نواری
به عبارتی‌طور که در صورت بالا مشاهده میکنید، گاف نواری در مواد نارسانا مقدار بزرگی دارااست. به همین عامل عملا قابلیت و امکان تحریک شدن الکترون‌ها و ساخت الکترون آزاد در‌این مواد نیست. اما طریق‌‌های خاصی مانند اجرا ولتاژ بالا به ماده قادر است به برانگیختگی الکترون‌ها یاری دهد. ولی در نصفه‌رساناها اندازه گاف در حدی میباشد که الکترون‌‌های گنجایش ماده با جذب گرما یا این که فوتون، امکان برانگیختگی و رفتن به نوار رسانش را دارا‌هستند. این در حالی میباشد که در مواد رسانا نوار گنجایش و رسانش ماده هم‌پوشانی دارا هستند و در واقعیت گافی نیست یا این که در حالتی‌که می باشد، خیلی خیلی خرد میباشد.

نصیب‌های دیگر فیزیک وضعیت جامد به بازرسی موقعیت مایع معمول در موادی به اسم کریستال‌‌های مایع و در دماهایی در حدود صفر مطلق تخصیص دارااست. اینگونه موادی «مایعات کوانتومی» نامیده میگردند. مایعات کوانتومی خواص مهمی به اسم «ابرشارگی» را از خویش نماد می دهند که به جریان‌های تماما فارغ از اصطکاک گفته می گردد. ابرشارگی در سیالات از جهاتی با ابررسانایی در جامدات (به معنای عبور جریان الکتریسیته سوای مقاومت) مشابهت دارااست. ابررسانایی در دماهای خاص و خیلی تحت در دسته خاصی از جامدات مانند مواد سرامیکی و فلزی مشاهده میشود. مستقل از عنایت کاربردی ابررساناها و ابرشاره‌ها در مسئله تکنولوژی امروز، اگاهی از اینگونه شرایط‌های کوانتومی ماکروسکوپی مایع و جامدی در مطالعات اخترشناسی ساختار ستاره‌ای مانند ستاره نوترونی بسیار التفات دارا‌هستند. در قسمت آنگاه با ابررسانایی بیشتر آشنا میشوید.
یک کدام از دیگر از دیدنی‌ترین و کاربردی‌ترین مباحث فیزیک ماده چگال، «ابررسانایی» (Superconductivity) میباشد که درین نصیب خوا‌هیم مشاهده کرد مهم‌ترین مفاهیم آن در فیزیک چیست. میدانیم همگی مواد حتی شایسته ترین رساناها مانند نقره و مس دارنده مقاومت می باشند. ولی در ابررسانایی می بینیم که با کاهش دما در بعضا از مواد این قابلیت و امکان وجود داراست که بتوانیم مقاومت را تا حد متعددی کاهش دهیم.

در شرایطی‌که بتوانیم ماده‌ای را تا پایین دمایی به اسم دمای بحرانی یا این که دمای گذار (
T
c
T
c

)‌ سرد کنیم، مقاومت آن تماما از در بین می‌رود و یک ابررسانا داریم. یک کدام از مواد معمول که با این موقعیت به ابررسانایی می رسد، جیوه میباشد (با دمای بحرانی
4.2

K
4.2 K
).

تصویری از یک نمودار

تعداد صفحات : 0

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 41
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 44
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 53
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 99
  • بازدید ماه : 99
  • بازدید سال : 225
  • بازدید کلی : 225
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی