پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تابش زمینه کیهانی و تابش هاوکینگ در 40 اسلاید
در کیهانشناسی تابش زمینهٔ کیهانی (به انگلیسی: Cosmic Microwave Background radiation یا به اختصار CMB) تابشی الکترومغناطیسی است که سراسر کیهان را پوشاندهاست. این تابش، طیف جسم سیاهی با دمای ۲٫۷۲۶ کلوین دارد. بنابراین بیشینهٔ این تابش در محدودهٔ ریزموج با بسامد ۱۶۰GHz و طول موج ۱٫۹mm است. کیهانشناسان تابش زمینهٔ کیهانی را بهترین شاهد برای نظریهٔ مهبانگ میدانند.
تابش هاوکینگ (به انگلیسی: Hawking radiation) تابش جسم سیاه است که پیشبینی میشود به خاطر تأثیر کوانتومی در نزدیکی افق رویداد، از سیاهچاله تابیده شده باشد. این پدیده به نام استیون هاوکینگ نامگذاری شدهاست. زیرا نخستینبار او در سال ۱۹۷۴ (میلادی) بحث نظری وجود آن را مطرح کرد. کارهای هاوکینگ به توضیح نتایج یاکوب بکنشتاین کمک کرد. یاکوب بکنشتاین پیشبینی کرده بود که بیشینه آنتروپی سیاهچاله اندازه مشخصی دارد.
فهرست مطالب:
تعریف تابش زمینه کیهانی
پیشینه تابش زمینه کیهانی
جرج گاموف
آرنو پنزیاس
ماهواره های پرتاب شده برای اندازه گیری
گاه شمار تابش زمینه کیهانی
اشخاص مهم و تاریخ ها
ویژگی های تابش زمینه کیهانی
عوامل موثر در ناهمسان گردی تابش زمینه کیهانی
فرمول بندی ریاضی ناهمسانگردی
طیف توانی ناهمسانگردی تابش زمینه کیهانی برحسب جدایی زاویه ای
ارتباط تابش زمینه کیهانی با نظریه مهبانگ
سرعت زمین نسبت به ناهمسانگردی
آزمایش ها و رصد تابش زمینه کیهانی
تعریف تابش هاوکینگ
اثرات تابش هاوکینگ
نگاه کلی به تابش هاوکینگ
بینش فیزیکی تابش هاوکینگ
تفاوت مهم بین تابش سیاه چاله محاسبه شده توسط هاوکینگ و تابش گرمایی تابیده شده از جسم سیاه
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کهکشان آندرومدا (زن بر زنجیر) در 23 اسلاید
کهکشان آندرومِدا (به انگلیسی: Andromeda Galaxy)، امرأه المسلسله یا کهکشان زنِ برزنجیر یک کهکشان مارپیچی واقع در صورت فلکیِ آندرومدا است که حدود ۲٫۵ میلیون سال نوری از کهکشان راه شیری فاصله دارد. بااینکه آندرومدا نزدیکترین کهکشان مارپیچی به کهکشان راه شیری است، ولی نزدیکترین کهکشان نیست. آندرومدا بزرگترین کهکشان از گروه کهکشانیِ محلی است که شامل راه شیری، آندرومدا، سهتکه و ۳۰ کهکشان کوچکتر است.
احتمال دارد که کهکشانهای راه شیری و آندرومدا حدود ۳ تا ۵ میلیارد سال آینده با یکدیگر برخورد کنند.
گفته میشود که «آندرومدا» احتمالاً بزرگترین کهکشان در گروه محلی خود است.
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی اختروش، کرم چاله و سحابی در 31 اسلاید
اختروَش یا کوِیزار یا کوازار (به انگلیسی: Quasar)، یک هستهٔ فعال به شدت نورانی و دوردست است که وابسته به یک کهکشان جوان است. آنها در ردهٔ یک کلاس از اشیا به نام هسته کهکشانی فعال قرار دارند.
کِرمچاله در فیزیک یک پل میانبر فرضی در فضازمان است.
(کرمچالهها) ساختار و بُعد فضا و زمان را شکسته و باعث ایجاد تونلی و حفرهای میشوند که سرعت یک ماده در آن از سرعت نور بیشتر خواهد شد. همچنین کرمچالهها بُعد و ساختار فضا را نیز شکافته و آن را جمع میکنند که این باعث کوتاه شدن مسافت بین دو نقطه در فضا میگردد.
به ابر عظیمی از غبار، گاز و پلاسما در فضاهای میانستارهای، سَحابی یا میغواره گفته میشود. سحابیها محل تولد ستارهها هستند.
آموزش ساخت سلول خورشیدی در خانه با کم ترین هزینه (pdf)
عنوان فایل : آموزش ساخت سلول خورشیدی در خانه با کم ترین هزینه
نوع فایل : pdf
شرح مختصر :
سلول خورشیدی یک قطعه الکترونیکی حالت جامد است که انرژی نور خورشید را مستقیما توسط اثر فوتوولتاییک به الکتریسیته تبدیل می کند. سلول خورشیدی ساخته شده از ویفر سیلیکون، کاربرد بسیاری دارند. سلولهای تکی برای فراهم کردن توان لازم دستگاههای کوچکتر مانند ماشین حساب الکترونیکی به کار میروند. آرایههای فوتوولتاییک الکتریسیتهٔ بازیافتشدنیای را تولید میکنند که عمدتاً در موارد عدم وجود سیستم انتقال و توزیع الکتریکی کاربرد دارد. برای مثال میتوان به محلهای دور از دسترس، ماهوارههای مدارگرد، کاوشگرهای فضایی و ساختمانهای مخابراتی دور از دسترس اشاره کرد. علاوه بر این استفاده از این نوع انرژی امروزه در محلهایی که شبکهٔ توزیع هم موجود است، مرسوم شدهاست. امروزه انسان با پیشرفتهایی که در زمینههای مختلف کرده، نیازی روز افزون به انرژی پیدا کرده و این امر او را بر آن داشت تا با روشهای گوناگون انرژی مورد نیاز خود را کسب کند. در این کتاب روش ساخت یک سلول خورشیدی کوچک در منزل با استفاده از یک ورق مس و تعدادی لوازم اندک توضیح داده شده است.
تعداد صفحه : 6 انواع میکروسکوپ :۱- الکترونی ۲- نوری اجزامیکروسکوپ نوری :۱-اجزانوری ۲-اجزا مکانیکی ۱- بخش نوری :منبع نور-جمع کننده -عدسیها منبع نور : به طور معمول لامپ کوچک است که اغلب زیر پایه میکروسکوپ قراردارد و پرتو ها را به دیا فراگم میتا باند ونیز گاهی ممکن است ائینه یا چراغ رومیزی باشد. جمع کننده :مجمو عه ای از عدسی های محدب است که پرتو های نور را همگرا میکند وبه جسم میتاباند تا نور کافی برای مشاهده ی حسم تا مین گردد . عدسیها :شامل تعدادی عدسی است که اولین عدسی که به جسم نز دیک است را عدسی چشمی ودومین عدسی را هلا لی گویند . در واقع عمل کلی انها تهیه تصویراز جسم است این تصویر بزرگتر از جسم معکوس وحقیقی است. ۲-بخش مکانیکی :یعنی قسمتهای که در عبور وتشکیل تصویر نقش اصلی ندارند مانند :پایه-دسته -صفحه ی پلاتین-شاریو -صفحه ی گردان-پیچها ی تنظیم -دیا فراگم -گیره -لوله ی میکروسکوپ پایه:معمولا از جنس فولاد سنگین است تا هنگام مطالعه ی میکروسکوپی وعکس برداری ان دچار لغزش نگردد. دسته:برای جا به جایی میکروسکوپ به کار میرود . پیچهای تنظیم :شامل پیچ سریع یا ماکرومتر وپیج میزان دقیق یا میکرومتر .دربعضی میکروسکوپها روی همدیگر قرار دارند ودر بعضی دیگر از یکدیگر جدایند این پیچها معمولا صفحه ی پلاتین را به سمت بالا وپایین جا به جا می کنند. صفحه ی پلاتین:صفحه ای است فلزی که جسم مورد نظر روی ان قرار می گیرد از سوراخ وسط صفحه نور عبور کرده وبه نمونه برخورد میکند. در میکروسکوپهای جدید برای سهولت جا به جا یی جسم یا جا به جایی پلاتین وجسم با هم روی ان سیستمی به نام شاریو گذاشته شده است .شاریو دارای دو بخش تیغه ای برای نگهداری نمونه ونیز پیچهایی زیر پلاتین دارد برای چپ وراست وجلو وعقب کردن نمونه.
مدل سازی و شبیه سازی سیستم های چند جزئی به کار انداخته شده هیدرولیک توسط گراف های باند
دانلود مقاله مدل سازی و شبیه سازی سیستم های چند جزئی به کار انداخته شده هیدرولیک توسط گراف های باند
(متن ترجمه به فارسی)
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
قالب: Word
تعداد صفحات: 12
توضیحات:
این مقاله مربوط به مدل سازی و شبیه سازی سیستم های چند جزئی شامل اجزای به کار انداخته شده ی خشن و انعطاف پذیر توسط موتورهای هیدرولیک می باشد. به منظور بسط تکنیک، مدل گراف باند اجزاء سیستمایتک استفاده شده است. عملیات فرض شده طی مثالی از جرثقیل گردان تشریح و این مدل شبیه سازی شده بسط داده شد و نتایج شبیه سازی شده ی آن با استفاده از برنامه ی باند سیم مورد استفاده قرار گرفت. مدل بسط داده شده بر اساس فلسفه ی مدل سازی فیزیکی توسط جزء به جزء کردن آن به شکل سیستماتیک و استفاده از مدل های برنامه ی کتابخانه ای بیان شد. مدل ریاضی از سیستم ماشینی خواهد بود که به شکل روابط دیفرانسیل جبری شکل می گیرد (DAE ها) و با استفاده از یک تحلیلگر توانا حل شده است. حل کردن چنین مدل هایی با استفاده از شاخص شبه ضمنی هر دو مدل صورت می گیرد.
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
قالب: Word
تعداد صفحات: 116
توضیحات:
از حدود 70 سال قبل توربين هاي گازي جهت توليد برق مورد استفاده قرار مي گرفته اند، اما در بيست سال اخير توليد اين نوع توربين ها بيست برابر افزايش يافته است. اولين طرح توربين گازيمشابه توربين هاي گازي امروزي در سال 1791 به وسيله «جان پاير» پايه گذاري شد كه پس از مطالعات زيادي بالاخره در اوايل قرن بيستم اولين توربين گازي كه از يك توربين چند طبقه عكس العملي و يك كمپرسور محوري چندطبقه تشكيل شده بود، توليد گرديد. اولين دستگاه توربين گازي در سال 1933 در يك كارخانه فولادريزي در كشور آلمان مورد بهره برداري قرار گرفت و آخرين توربين گازي با قدرت 2/212 مگاوات در فرانسه نصب و مورد بهره برداري مي گردد. در صنعت برق ايران اولين توربين گازي در سال 1343 در نيروگاه شهر فيروزه (طرشت) مورد استفاده قرار گرفته است كه شامل دو دستگاه بوده و هر كدام 5/12 مگاوات قدرت داشته است. در حال حاضر كوچكترين توربين گازي موجود در ايران توربين گاز سيار «كاتلزبرگ» با قدرت اسمي يك مگاوات و بزرگترين آن توربين گازي 49-7 شركت زيمنس با قدرت 150 مگاوات مي باشد.
سرفصل:
تاريخچه توربين گاز
نقش توربين گاز در صنعت برق
مزاياي توربين گازي
معايب توربين گازي
تئوري فرايندهاي توربين گازي در افزايش قدرت و راندمان
ويژگي هاي نصب نازلها قبل از فيلتر
کولر تبخیری
واحد تبخيركننده
اجزاء و نحوه عملكرد چيلرهاي انژكتوري
محاسبات مربوط به ابركولر و افت فشارهاي ايجاد شده مسير هوا
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
قالب:Word
تعداد صفحات: 20
توضیحات:
پراکندگی الاستیک
منبع اصلی کنتراست در تصاویر TEM الکترونهای پراکنده شده به صورت الاستیک میباشد. آنها همچنین شدت زیادی در DPS ایجاد میکنند، بنابراین نیاز داریم که بفهمیم چگونه این فرایند را کنترل کنیم. ابتدا پراکندگی الاستیک از یک اتم منفرد و سپس از تعداد زیادی اتم در نمونه بررسی خواهیم کرد. به منظور فهم پراکندگی الاستیک میبایست هر دو خاصیت موجی و ذرهای الکترون را با هم در نظر بگیریم.
در مقابل پراکندگی رادرفورد، الکترونها که به صورت الاستیکی با زاویه کوچک پراکنده میشوند، همدوس میباشند. شدت این پراکندگی زاویه کوچک تحت تأثیر قرارگیری (آرایش) اتمها در نمونه است.
1-3- ذرات و امواج
دو روش متفاوت برای چگونگی برهمکنش پرتو الکترونی با نمونه TEM وجود دارد. میتوانیم پرتو الکترونی را به صورت ذرات یا به صورت امواج بررسی کنیم. الکترونها ذراتی هستند که دنبال میکنند خصوصیتی که در فصل دو معرفی کردیم.
الکترون یک سطح مقطع پراکندگی و یک سطح مقطع دیفرانسیلی دارد.
الکترونها برهمکنش میکنند با هستی و ابر الکترونی
میتوانیم این فرایند پراکندگی را به ذرات دیگر مثل زمان ذرات α نسبت دهیم.
وقتی درباره ی طیف سنجی الکترون و پرتو بحث میکنیم، میبایست از توصیف ذره ای استفاده کنیم.
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
قالب:Word
تعداد صفحات: 36
توضیحات:
پراکندگی و پراش
الکترون یک ذره ی سبک و دارای بار منفی است. بنابراین به آسانی هنگام نزدیک شدن به الکترونها دیگر یا هسته ی اتم منحرف میشود. این برهم کنشهای کولنی (الکترواستاتیک) باعث پراکندگی الکترون است، که سبب میشود فرآیند TEM امکانپذیر شود. همچنین در مورد ماهیت موجی الکترون که باعث اثر پراش میشود، بحث خواهیم کرد. چیزی که در حال حاضر میتوان گفت این است که اگر الکترونها پراکنده نمیشدند، هیچ مکانیزم بمی برای ایجاد تصاویر TEM، DPS و منبع اطلاعات طیف سنجی وجود نداشت. بنابراین ضروری است که برای تعبیر اطلاعات TEM هر دو روش ذره ای و موجی پراکندگی الکترون را درک کنیم. پراکندگی الکترون از مواد، فیزیک پیچیدهای دارد اما لازم نیست کسی که با میکروسکوپ کار میکند جزئیات دقیقی را از تئوری آن بداند. ابتدا با تعریف چند اصطلاح که در سراسر کتاب آمده است، شروع میکنیم و سپس چند ایده ی اساسی که باید درک شود، معرفی میکنیم.
این ایدههای اساسی میتواند در پاسخ به چهار پرسش خلاصه شوند.
الکترون زمانی که از نزدیک یک اتم عبور میکند، احتمال اینکه پراکنده شود چقدر است؟
فاصله میانگین یک الکترون بین پراکندگی ها چه قدر است؟
اگر الکترونها پراکنده شوند، تحت چه زاویهای منحرف میشوند؟
آیا پراکندگی باعث از دست رفتن انرژی الکترون میشود یا نه؟
پاسخ به سؤال اول مربوط به احتمال پراکندگی در ایده ی سطح مقطع گنجانده شده است. زاویه پراکندهای (معمولاً از طریق سطح مقطع دیفرانسیلی تعیین میشود) نیز مهم است؛ زیرا به شما اجازه کنترل الکترونها در تصویر و آنچه از اطلاعات در تصویر موجود است، را میدهد. درباره این موضوع، زمانی که درباره کنتراست تصویر در قسمت 3 کتاب صحبت میکنیم، بیشتر بحث میکنیم. سؤال سوم به تعریف مسافت آزاد میانگین نیاز داریم، مفهوم مهمی است که برای نمونههای نازک استفاده میکنیم.
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
قالب:Word
تعداد صفحات: 17
توضیحات:
مقدمه
مدل آيزينگ ساده ترين و مشهورترين مدل سيستم اسپيني مكانيك آماري است. اين مدل مي تواند به خوبي پديده هاي گوناگوني از جمله مواد مغناطيسي و همزيستي گاز- مايع و آلياژهاي دو فلزي را توصيف كند. اين مدل از جمله مدل هايي است كه براي مطالعه گذار فازهاي يك سيستم به كار برده مي شود. اين مدل اولين بار توسط لنز و آيزينگ درسال 1925 به عنوان يك مدل فرومغناطيسي ارائه شد آيزينگ در پايان نامه دكترايش نشان داد كه اين مدل در يك بعد، هيچ گونه گذار فازي از خود نشان نمي دهد. با انجام اولين محاسبات انرژي آزاد ميدان صفر توسط انزاگر در سال 1944 و محاسبه مغناطیس همزمان توسط يانگ در سال 1952، ويژگي گذار فاز مرتبه دوم اين مدل در دو بعد اثبات شد. حل مدل آيزينگ در يك بعد و دو بعد (درغياب ميدان خارجي) مي تواند براي تعيين نماهاي بحراني سيستم هايي كه در اين دو رده جهان شمولي قرار مي گيرند، استفاده شود به طوري كه نماهاي بحراني مدل آيزينگ دو بعدي با برهمكنش همسايه هاي اول مطابق با فرضيه جهان شمولي با نماي بحراني حل دقيق مدل آيزينگ شبكه مربعي يكسان است.
حل مدل آیزینگ یک بعدی بدون میدان مغناطیسی با استفاده از تغییر متغیر
مقاله عرضه رهیافتی جدید براي تعیین مولفه هاي انحراف قائم با استفاده از تصویربرداري سمت الرأسی از ستارگان
دانلود مقاله عرضه رهیافتی جدید براي تعیین مولفه هاي انحراف قائم با استفاده از تصویربرداري سمت الرأسی از ستارگان
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
قالب:Word
تعداد صفحات: 33
توضیحات:
عرضه رهیافتی جدید برای تعیین مؤلفههای انحراف قائم با استفاده از تصویربرداری سمتالرأسی از ستارگان
چکیده
شبکههای انحراف قائم در محاسبات ژئودزی فیزیکی و محاسبه ژئوئید بسیار پراهمیت هستند. یکی از روشهای تعیین مؤلفههای انحراف قائم () مقایسه مختصات نجومی و ژئودتیک است. در قرن اخیر با پیشرفتهای صورت گرفته قادر به تعیین مختصات ژئودتیک با استفاده از مشاهدات GPS با دقت بسیار زیاد هستیم. همچنین با بهکارگیری روشهای الکترواپتیکی نجوم ژئودتیک، تغییرات اساسی در روشهای کلاسیک نجوم ژئودتیک در تعیین مختصات نجومی به وقوع پیوسته است.
هدف از این مقاله عرضه یک روش خودکار و دقیق برای تعیین مختصات نجومی و در نهایت مؤلفههای انحراف قائم است. امروزه با در اختیار قرار گرفتن دوربینهای رقمی با دقت هندسی و تابشسنجی زیاد، فصل جدیدی در بهکارگیری نجوم ژئودتیک در کاربردهای گوناگونی نظیر تعیین وضعیت ماهواره، مختصات نجومی و مؤلفههای انحراف قائم، با عنوان نجوم ژئودتیک بینایی مبنا گشوده شده است. چنانچه از ستارگان در راستای سمتالرأس (زنیت) تصویربرداری شود، میتوان مختصات نجومی محل را با دقتی بهتر از 01/0 ثانیه تعیین کرد. با تعیین مختصات نجومی و مشاهده مختصات ژئودتیک میتوان مؤلفههای انحراف قائم را تعیین کرد.
در این مقاله پس از تشریح اصول روش پیشنهادی، آن را روی تصویر اخذشده از یک ایستگاه آزمایش میکنیم. نتایج حاصل دستیابی به مؤلفههای انحراف قائم با دقت بسیار زیاد را نشان میدهد.
دانلود مقاله تحلیل عددی انتقال حرارت به طریق تشعشع
(متن ترجمه به فارسی)
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
قالب: Word
تعداد صفحات: 21
توضیحات:
در فضاهایی که دارای مناطقی با دماهای مختلف هستند، مانند داخل کورهها و مغازههای افتراقی که شامل سطوح و گازهای مختلف نشر دهنده و پخشکننده شارهای حرارتی تابشی میباشند، نیاز به مدلی است که انتقال حرارت تابشی را با دقت کافی و هزینه محاسباتی مناسب تقریب زند. مدلهای تشعشعی، شار حرارتی را بین سطوح و گازهای مختلف محاسبه و امکان پیشگویی دقیقه توزیع دما را در نقاط مختلف فراهم میکند. در یک محفظه احتراق سطوح سرد شده با آب مانند لولههای داخل یک دیگ به عنوان چاه حرارت عمل میکنند، در ارتباط با سوخت گاز طبیعی معمولاً تابش گاز غیر درخشان مانند دیاکسید کربن حاکم در این مورد تابش را تشکیل میدهد. اما در احتراق هیدروکربنهای سنگین به ویژه سوختهای که تعداد اتمهای کربن نسبت به اتمهای هیدروژن در مولکول سوخت زیاد است، شعله از نوع درخشان بود و دود تشکیل شده درصد در صد زیادی از انتقال حرارت را به خود اختصاص میدهد و در نتیجه انتقال حرارت تابشی بالاست. در فرایندهای احتراق سوخت فسیلی سبک و هیدروکربونی، دیاکسید کربن و بخار آب مهمترین گازهای تابش کننده هستند.
اموزش حرفه ای و کاملا تکنیکی فیزیک، مبحث دینامیک با جزوه مهندس امیر مسعودی بدون نیاز به مشاهده dvdهای اموزشی بسیار حجیم و زمان برتنها در قالب جزوه ....
برای اولین بار و تنها در این سایت این محصول را به صورت کاملا اورجینال از ما تهیه کنید...
نانو تکنولوژی | مقالات دانشجویی رشته فیزیک (۳۲ص word)
قسمتهایی از مقاله دانشجویی رشته فیزیک با عنوان «نانو تکنولوژی»؛
بعيد نيست كه تحقيقات در حوزه مواد تا سال 2015 متضمن بهبودهايي در خواص بعضي از حوزه هاي اضافي بوده و اثرات چشم گيري در پي داشته باشد...
اين حوزه تحقيقاتي، نانو تكنولوژي را با بسياري از كاربردهاي مواد نانوساختاري تلفيق مي كند. يك حوزه بسيار مهم، تزريق نيمه هادي هاي نقطه كوانتومي است که...
در سال 2015 طول دروازه نيمه هاديها «35 نانومتر» و تعداد كل عمليات در ريزپردازنده هاي توليد انبوه «4/3 ميليارد» خواهد بود و در پردازنده هايي با عملكرد بالا كه با حجم كمتري توليد مي شوند،...
ولي پيش بيني نمي شود كه تا سال 2015 نمود چشمگيري داشته باشند. اين مفاهيم به لحاظ كيفي با آنچه در كامپيوترهاي سنتي به كار مي روند، متفاوت اند...
ابر رساناها | مقاله دانشجویی رشته برق و فیزیک (۱۸ص word)
قسمتهایی از ابر رساناها | مقاله دانشجویی رشته برق و فیزیک ؛
یک توافق تقریبی همچنین دررابطه با اجزای سازنده پایه لازم برای درک ابر رساناهای دمای بالا وجود دارد. آنهارا میتوان بصورت زیر خلاصه کرد:
اگر چه هیچ توافقی بین تئوریسینها بر سر اینکه چگونه یک توضیح نظریهای دارای جزئیات برای curpateها ارائه کنند....
پدیده ابررسانایی در تکنولوژی از تواناییگستردهای بر خوردار است، زیرا بر پایه این پدیدهبارهایالکتریکی میتوانند بدون تلفات گرمایی از یک ماده رسانا عبور کنند. به عنوان مثال...
مشکل موجود در گسترش تکنولوژی ابررسانایی همیشه دماهای پایین مورد نیاز برای نگهداری خاصیت ابررسانایی است به عنوان مثال..
نباید تصور کرد که پدیده ابررسانایی صرفاخاصیتی در جهت بهبود فرایند رسانایی میباشد. این دو فرایند کاملا متفاوت هستند...
الکترونها در حالت عادی یکدیگر را میرانند. درنتیجه برای تشکیل یک زوج الکترون سازو کار ویژهای موردنیاز است...
شامل:مقدمه،توضیحات ،سوالات مطرح شده، داده ها، تصاویر، مربوط به هر قسمت می باشد.
-------------------
قسمتی از ( انواع آینه) :
یک آینه دیگر با سمت گیری بسیار ویژه ، آینهای است که از سطح یک مایع تشکیل مییابد.برای مثال ، از یک تشت پر از جیوه و یک باریکه لیزر برای تعیین امتداد قائم یک محل استفاده میشود و به منزله یک شاقول اپتیکی دقیق مورد استفاده قرار میگیرد.برای همین مقصود ، میتوان حتی از مایعاتی که قدرت بازتابی کمتری دارند ولی سمی نیستند، استفاده کرد.
هستند که یک طرف آنها جیوهاندود شده است. هنگامی که روبروی آینهای میایستید، خودتان را در آینه میبینید، یا اگر تصاویر اطراف آب ، در آب قابل مشاهده است، به این علت است که از سطح آینه یا آب نورها بازتاب پیدا میکنند و به چشم میرسند. آنچه در آینه دیده میشود، تصویر شی مقابل آینه است. آیا تاکنون تصویر درختان یا منظرههای اطراف یک استخر آب را در سطح آب مشاهده کردهاید؟
آزمایش آینه لوید ، از انواع آزمایشهای تداخل است که تداخل آن به روش تقسیم جبهه موج می باشد. در این آزمایش ، نور از یک شکاف با فرود ...
شامل:مقدمه،توضیحات ،سوالات مطرح شده، داده ها، فرمول ها، تصاویر، نمودار مستطیلی و جداول مربوط به هر قسمت می باشد.
-------------------
قسمتی از مقاله درباره حرکت اجسام (انواع حرکت اجسام):
حرکتی است بر روی خط راست و با شتاب ثابت صورت میگیرد و جزء حرکتهای انتقالی است. به عبارت دیگر تغییرات سرعت در واحد زمان مقداریست ثابت ، یعنی در هر لحظه مقدار ثابتی به سرعت افزوده یا از آن کاسته میشود که این مقدار ثابت شتاب حرکت است. فرض کنید سنگی را پرتاب میکنیم، ولی سرعت اولیه در راستای قائم نیست. در این حالت مسیر حرکت سنگ در راستای قائم نخواهد بود، بلکه حرکت در یک صفحه انجام میشود. این حرکت را حرکت پرتابی و جسمی را که پرتاب شده پرتابه مینامند. آزمایش نشان میدهد که اگر مقاومت هوا در برابر حرکت سنگ ناچیز باشد شتاب سنگ پرتابی مانند پرتاب در راستای قائم است. یعنی یکی از موارد حرکت بر خط راست با شتاب ثابت حرکت اجسام در راستای قائم و در نزدیکی سطح زمین است که آنرا سقوط آزاد مینامند. آزمایش نشان میدهد که اگر بتوان از اثر هوا بر حرکت اجسام چشم پوشید شتاب همه اجسام ثابت و در راستای قائم و به طرف پایین است. اندازه این شتاب ناشی از مقاومت هوا ، انرژی کل بطور مداوم در حال کاهش میباشد. اگر برای سادگی فرض کنیم که نیروی مقاومت هوا بهصورت خطی با سرعت تغییر کند، در این صورت دو نیرو بر پرتابه اثر میکند که یکی نیروی مقاومت هوا و دیگری نیروی گرانشی زمین است. بنابراین اگر معادلات حرکت را بنویسیم، در اینصورت در راستای سه محور مختصات شتاب خواهیم داشت. حرکت تند و کند برای هر کس واژهای آشناست، اما برای بیان تمایز آنها دو راه متفاوت وجود دارد. در ورزشهای میدانی میگوییم دونده a از دونده b تندتر میرود، هر گاه a همان مسافت b را در زمان کمتری بدود. اما وقتی که گفته میشود در بزرگراه میتوانید تندتر رانندگی کنید، به این معنی است که شما مجاز هستید نسبت به حرکت در یک جاده فرعی کیلومترهای بیشتری را در یک ساعت طی کنید. با استفاده از نموداری که ...
عنوان:مقاله آزمایش تامسون (محاسبه نسبت بار به جرم الکترون)
صفحات: ۷ صفحه
فرمت: word
شامل:مقدمه،توضیحات ،تصاویر مربوط به هر قسمت می باشد.
-------------------
قسمتی از مقاله آزمایش تامسون (محاسبه نسبت بار به جرم الکترون):
یعنی از قطب منفی بطرف قطب مثبت می باشد. اگرx فاصله بین آند و کاتد باشد کار نیروی F در این فاصله برابر است با تغییرات انرژی جنبشی ذرات . از آنجاییکه کار انجام شده در این فاصله برابراست با مقدار بار ذره در اختلاف پتانسیل موجود بین کاتد وآند بنابراین خواهیم داشت : ev0 =½m0v2که در آن v0 اختلاف پتانسیل بین کاتد و آند e بار الکترون v سرعت الکترون و m0 جرم آن می باشد. بدیهی است اگر v0 زیاد نباشد یعنی تا حدود هزار ولت رابطه فوق صدق می کندیعنی سرعت الکترون مقداری خواهد بود که می توان از تغییرات جرم آن صرفنظ نمود . بنابراین سرعت الکترون در لحظه عبور از آند بسمت قسمت دوم دستگاه برابر است با: v = √(2e v0/ m0) ب) قسمت دوم دستگاه که پرتو الکترونی با سرعت v وارد آن می شود شامل قسمتهای زیر است :
میدان مغناطیسی B را طوری قرار می دهند که برسرعتv عمود باشد . الکترون در عین حال در میدان مغناطیسی هم قرار می گیرد و نیرویی از طرف این میدان بر آن وارد می شود که عمود بر سرعت و بر میدان خواهد بود . اگر این نیرو را بصورت حاصلضرب برداری نشان دهیم برابر است با:
شامل:مقدمه،توضیحات ،سوالات مطرح شده، تصاویر می باشد.
هزینه دانلود: انتهای صفحه
-------------------
قسمتی از مقاله درباره بمب هسته ای:
..... o اولا نباید مقدار سوختی کمتر از جرم بحرانی بکار بریم و این مقدار حد پایین بمب اتمی را تعیین میکند. o ثانیا وزن هر یک از قطعات اورانیوم درون بمب نمیتواند بیش از وزن بحرانی باشد. زیرا در آن صورت هر قطعه خود به خود منفجر خواهد شد. • ساختن بمبهای بیش از دو قطعه نیز بسیار مشکل است. زیرا اگر دو قطعه از قطعات اورانیوم ، حتی به اندازه یک میلیونم ثانیه قبل از قطعات دیگر به هم وصل شوند، انفجار اتمی صورت خواهد گرفت و باعث پراکندگی قطعات دیگر اورانیوم خواهد شد. قطعات دیگر مجال دخول در قطعات زنجیری را نخواهند یافت. به عبارت دیگر بطور کلی میزان اتمهای اورانیومی که در واکنشهای زنجیری وارد میشوند، با افزایش تعداد ..... ..... عنوان آزمایش ، در صحرای الاموگوردو واقع در ایالت نیومکزیکو منفجر گردید. بمب را در انتهای بمبی از فولاد نصب کرده بودند و فرمان انفجار آن از پناهگاهی به فاصله 10 کیلومتر صادر میشد. محل دیده بانی ناظر این در 17 کیلومتری نقطه انفجار بود. نتیجه این آزمایش به قدری وحشت انگیز بود، که از آنچه قبلا پیش بینی شده بود تجاوز میکرد، از جمله برج فولادین حامل بمب به کلی تبخیر شده و در جای آن گودالی وسیع بوجود آمده بود. • کمتر از یک ماه بعد ، بمب اتمی دیگری که قدرت تخریبی آن معادل (1000 تن TNT) بود، روی بندر هیروشیما در ژاپن منفجر گردید (انفجار هیروشیما)، که در نتیجه ، آن شهر به کلی ویران شد و چند هزار مردم به هلاکت رسیدند. فقط معدودی از سکنه اطراف شهر از این بلا جان به در بردند، که هنوز بازماندگان آنان از اثرات زیان بخش تشعشعات هستهای آن رنج میبرند. • سومین بمب اتمی روز نهم ماه اوت روی شهر ناکازاکی منفجر شد و این دو فاجعه تاریخی کشور ژاپن را در مقابل ایالت متحده آمریکا به زانو در آورد. هر چند که پس از جنگ جهانی دوم دولت آمریکا نام طرح مانهاتان را به کمسیون انرژی اتمی تبدیل کرد و فعالیت این کمسیون را به موارد استفاده از انرژی اتمی در صنعت ، پزشکی و کشاورزی تخصیص داد و در حال حاضر یک کمسیون بین المللی نیز برای استفادههای صلح جویانه از انرژی اتمی فعالیت میکنند. بنابراین هنوز هم آزمایشهای سلاحهای هستهای ادامه دارد و بدین وسیله دول بزرگ جهان در برابر یکدیگر قدرت نمایی میکنند....
در تعریف انرژی میتوانیم بگوییم که: انرژی توانایی انجام کار است. یعنی تمامی موجودات برای انجام کار باید غذا مصرف کنند تا این غذا بصورت انرژی در ماهیچههای آنها ذخیره شود که در موقع لازم بتوانند از آن استفاده کنند. مقاله انرژی های نو با پیشرفت و انقلاب تکنولوژیک تمامی دستگاهها و ماشینها به نوعی از انرژیهای مختلف استفاده میکنند. مثلا ماشین بنزین مصرف نکند برای ما نمیتواند کار انجام دهد یا یخچال انرژی الکتریکی مصرف نکند، نمیتواند عمل سرمایشی انجام دهد. مقاله انرژی های نو بخشی از مردم به انرژی توجه بیشتری دارند و تنها راه حل را در افزایش مصرف انرژی الکتریکی که از انرژی اتمی تولید میشود، میدانند و تصور میکنند که افزایش تکنیک ، سبب کاهش خطر به میزان قابل توجه برای همه خواهد بود. آنان در اتم ، در ادامه آنچه که در شیمی ، در هواپیمایی ، در پزشکی و در تحقیقات فضایی انجام یافته ، پیشرفت حتمی را میبینند. مقاله انرژی های نو بدون تردید اندازه گیری انرژی با توجه به اهمیت زیاد آن ، باید بسیار دقیق باشد، آن هم با ارزش روز افزون انرژی ، که دنیا را دگرگون ساخته است. برای اندازه گیری انرژی واحدهایی وجود دارند که معروفترین آنها "کیلو وات - ساعت" (KWh) است. میزان مصرف برق هر وسیله برقی خانگی را با همین واحد اندازه گیری میکنند. . مقاله انرژی های نو متأسفانه استفاده چندانی از اینگونه انرژیها به عمل نمیآید. گروه سوم نیز "مواد سوختنی هستهای" مانند "اورانیوم" و "پلوتونیوم" هستند که انرژی عظیم و شگفت آوری را برای ما به ارمغان میآورند و این انرژی از هسته اتم به عمل میآید. جالب است بدانید که از سوختن یک کیلوگرم زغال سنگ تقریبا هشت کیلو وات ساعت حرارت بدست میآید، در صورتی که از یک کیلوگرم اورانیم 23000000 کیلو وات ساعت حرارت حاصل میشود. مقاله انرژی های نو البته این انرژی در صورت استفاده نادرست خطرات غیر قابل باوری را به همراه میآورد. نفت: نفت ماده قابل احتراق آرمانی بوده ولی تمام شدنی و غیره جهانی است. چوب: چوب و زغال سنگ در کمیت محدود است. ولی می توان با از دست دادن قسمتی از انرژی ، آن را به گاز و مواد سوختی تبدیل کرد. الکل: الکل انرژی ملی ولی گران است و توان حرارتی آن کم و تولید آن در اندازه زیاد نا متحمل است. مقاله انرژی های نو آبشارها: آبشار آب از پشت سد توانایی محدود دارند از توان آنها به علت استفاده های زیاد کم کم کاسته می شود. ژئو ترومال: انرژی زمین گرمایی حسی بوده و محدود است.بطوری که می توان فقط در اشل صنعتی برای مجموعه ای بزرگ از آن استفاده کرد. باد و خورشید: در واحدهایی با توان کم انجام می پذیرد. مقاله انرژی های نو و می توانند انرژی فرعی به حساب آیند. در عوض خورشید ، اتم ، زمین گرمایی و مواد قابل احتراق قابلیت گرما را دارند در صورتی که باد و آبشار مستقیما انرژی الکتریکی با بازده بالا را تولید می کنند. مسئله ذخیره کردن مواد قابل احتراق موجود بوسیله مراکز کلاسیکی به آسانی حل شده است. مقاله انرژی های نو وقتی یک دستگاه برقی خانگی به عنوان مثال 3.5 کیلو واتی بکار انداخته میشود، بلافاصله توان مصرفی مرکز به اندازه 3.5 کیلو وات افزایش مییابد، که سبب مصرف بیشتر زغال سنگ ، مواد نفتی ، آب یا اورانیوم میباشد. مقاله انرژی های نو در مورد انرژی خورشیدی ، باد یا حتی جزر و مد چنین موردی وجود ندارد. با توجه به دستیابی انسان به فنآوریهای جدید میتواند چندین قرن مسأله انرژی را حل کند، اما برای آینده دور ناچیز است! به هر حال احتمال یافتن انرژیهای نو در قرنهای آینده هم غیر ممکن نیست و میتوان آن را بدست آورد، مشروط بر اینکه ..... مقاله انرژی های نو
دستگاههای خوراک پز خورشیدی اولین بار بوسیله شخصی بنام نیکلاس ساخته شد. اجاق او شامل یک جعبه عایق بندی شده با صفحه سیاهرنگی بود که قطعات شیشهای درپوش آنرا تشکیل میداد اشعه خورشید با عبور از میان این شیشهها وارد جعبه شده و بوسیله سطح سیاه جذب میشد سپس درجه حرارت داخل جعبه را به ۸۸ درجه افزایش میداد. اصول کار اجاق خورشیدی جمع آوری پرتوهای مستقیم خورشید در یک نقطه کانونی و افزایش دما در آن نقطه میباشد. امروزه طرحهای متنوعی از این سیستمها وجود دارد که این طرحها در مکانهای مختلفی از جمله آفریقای جنوبی آزمایش شده و به نتایج خوبی نیز رسیدهاند. استفاده از این اجاقها به ویژه در مناطق شرقی کشور ایران که با مشکل کمبود سوخت مواجه میباشند بسیار مفید خواهد بود. خشک کردن مواد غذایی برای نگهداری آنها از زمانهای بسیار قدیم مرسوم بوده و انسانهای نخستین خشک کردن را یک هنر میدانستند. خشک کردن عبارت است از گرفتن قسمتی از آب موجود در مواد غذایی و سایر محصولات که باعث افزایش عمر انباری محصول و جلوگیری از رشد باکتریها میباشد. در خشک کنهای خورشیدی بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از انرژی خورشیدی جهت خشک نمودن مواد استفاده میشود و هوا نیز به صورت طبیعی یا اجباری جریان یافته و باعث تسریع عمل خشک شدن محصول میگردد. خشک کنهای خورشیدی در اندازهها و طرحهای مختلف و برای محصولات و مصارف گوناگون طراحی و ساخته میشوند. کابردهای غیر نیروگاهی از انرژی حرارتی خورشید شامل موارد متعددی میباشد که اهم آنها عبارتاند از: آبگرمکن و حمام خورشیدی – سرمایش و گرمایش خورشیدی – آب شیرین کن خورشیدی – خشک کن خورشیدی – اجاق خورشیدی – کورههای خورشیدی و خانههای خورشیدی. نیروگاههای خورشیدی ضمن تولید برق هیچگونه آلودگی در هوا ندارند و مواد سمّی و مضر تولید نمیکنند در صورتی که نیروگاههای فسیلی هوا و محیط اطراف خود را با مصرف نفت ، گاز و یا زغال سنگ آلوده میکنند. نیروگاههای اتمی با تولید زبالههای هستهای خود که بسیار خطرناک و رادیواکتیو هستند محیط زندگی را آلوده میکنند و مشکلات عظیمی را برای ساکنین کره زمین به وجود میآورند. این هوای گرم بعلت ارتفاع زیاد برج با سرعت زیاد صعود کرده و با عث چرخیدن پروانه و ژنراتوری که در پایین برج نصب شدهاست میگردد و بوسیله این ژنراتور برق تولید میشود هم اکنون یک نمونه از این سیستم در ۱۶۰ کیلومتری جنوب مادرید احداث گردیده که ارتفاع برج آن به ۲۰۰ متر میرسد. مطالعات و تحقیقات در زمینه فناوری و سیستمهای این نیروگاهها ادامه دارد و آزمایشگاهها و مؤسسات متعددی در سراسر دنیا در این زمینه فعالیت میکنند. مطالعات ساخت اولین نیروگاه خورشیدی ایران از نوع دریافت کننده مرکزی توسط سازمان انرژیهای نو ایران و با کمک شرکتهای مشاور و سازنده داخلی با ظرفیت یک مگاوات و سیال عامل آب و بخار در طالقان جریان دارد. کلیه مطالعات اولیه و پتانسیل سنجی و طراحی نیروگاه به انجام رسیده و یک نمونه هلیوستات نیز ساخته شدهاست.
وب سایت انجمن علم و تکنولوژی دانشجویان (asts) در تلاش است تا بهترین و پر کاربردترین پروژه ها و مطالب را برای شما عزیزان ارائه دهد. این بار پاورپوینتی با عنوان علیت در فیزیک در سایت قرار دادیم.
قسمتی از مطالب پاورپوینت:
علیت درالکترودینامیک یک موضوع پیچیده است به خصوص راجع به قانون فاراده و قانون آمپرماکسول. ما نباید بگوییم که میدان های مغناطیسی و الکتریکی علت یکدیگرند بلکه باید روی بارها و جریان ها که عامل علّی هستند، تمرکزشود.
دربخش نظریه های فیزیک کلاسیک، ذرات و میدان ها ممکن است به عنوان وجود واقعی درجهان مورد توجه قراربگیرند که این نظریه «واقع گرایی» نامیده میشود.
بنابراین توضیحات فیزیک کلاسیک ممکن است در انتشارمتوالی دوره ها ازمیان فضای علت ها و معلول ها داده شود.
... الف) اولين علت دسترسي به پهناي نوار نوساني بزرگ ليزر است. زيرا مقدار اطلاعات قابل انتقال روي يك موج حامل متناسب با پهناي نوار آن است. فركانس موج حامل از ناحيه ميكروموج بخ ناحيه نور مرئي به اندازه 104 برابر افزايش مي يابد و در نتيجه امكان استفاده از يك پهناي بزرگتر را به ما مي دهد مقاله لیزر
ب) علت دوم طول موج كوتاه تابش است. چون طول موج ليزر نوعا حدود 104 مرتبه كوچكتر از امواج ميكرو موج است با قطر روزنه يكسان D واگرايي امواج نوري به اندازه 104 مرتبه نسبت به واگرايي امواج ميكرو موج كوچكتر است. بنابراين براي دستيابي به اين واگرايي آنتن يك سيستم اپتيكي مي تواند به مراتب كوچكتر باشد. اما اين دو امتياز مهم با اين واقعيت خنثي مي شوند كه باريكه نوري تحت شرايط ديد ضعيف در جو به شدت تضعيف مي شود. مقاله لیزر در نتيجه استفاده از ليزرها در ارتباطات فضاي باز ( هدايت نشده ) فقط در مورد اين موارد توسعه يافته اند الف) ارتباطات فضايي بين دو ماهواره و يا بين يك ماهواره و يك ايستگاه زميني كه در يك شرايط جوي مطلوب قرار گرفته است. ليزرهايي كه در اين مورد استفاده مي شوند عبارتند از مقاله لیزر
Nd:YAG ( با آهنگ انتقال 109 بيت در ثانيه ) و يا CO2 با آهنگ انتقال 3*108 بيت در ثانيه ). گرچه CO2 نسبت به Nd: YAG داراي بازدهي بالاتري است و لي داراي اين اشكال است كه نياز به سيستم آشكارسازي پيچيده تري دارد و طول موج آن هم به اندازه 10 مرتبه بزرگتر از طول موج Nd : YAG است مقاله لیزر
ب) ارتباطات بين دو نقطه در يك مسافت كوتاه مثلا انتقال اطلاعات درون يك ساختمان. براي اين منظور از ليزرهاي نيمرسانا استفاده مي شود اما زمينه اصلي مورد توجه در ارتباطات نوري مبتني بر انتقال از طريق تارهاي نوري است. انتقال هدايت شده نور در تارهاي نوري پديده اي است كه از سالها پيش شناخته شده است اما تارهاي نوري اوليه فقط در مسافت هاي خيلي كوتاه مورد استفاده قرار مي گرفتند مقاله لیزر مثلا كاربرد متعارف آن ها در وسايل پزشكي براي اندوسكوپي است. بنابراين در اواخر سال 1960 تضعيف در بهترين شيشه هاي نوري در حدود 1000 دسي بل بر كيلومتر بود. از آن زمان پيشرفت تكنيكي شيشه و كوارتز باعث تغيير شگفت انگيز در اين عدد شده است به طوري كه اين تضعيف براي كوارتز به 5/0 دسي بل بر كيلومتر رسيده است. مقاله لیزر اين تضعيف فوق العاده كوچك آينده مهمي را براي كاربرد تارهاي نوري در ارتباطات راه دور نويد مي دهد
سيستم ارتباطات تارهاي نوري نوعا شامل يك چشمه نور يك جفت كننده نوري مناسب براي تزريق نور به تارها و درانتها يك فوتوديود است كه باز هم به تار متصل شده است. تكرار كننده شامل يك گيرنده و يك گسيلنده جديد است. مقاله لیزر چشمه نور سيستم اغلب ليزرهاي نيمرساناي نا هم پيوندي دوگانه است. اخيرا طول عمر اين ليزرها تا حدود 106 ساعت رسيده است. گرچه تا كنون اغلب از ليزر گاليم ارسنيد GaAs استفاده شده است ولي روش بهتر استفاده از ليزرهاي نا هم پيوندي است كه در آنها لايه فعال تركيبي از آلياژ چهارگانه به صورت In1-x Gax Asy P1-y است. مقاله لیزر در اين حالت لبه هاي P ,n پيوندگاه از تركيب دوگانه InP تشكيل شده است و با استفاده از تركيب y=2v2x مي توان ترتيبي داد كه چهار آلياژ چهارگانه شبكه اي كه با InP جور شود با انتخاب صحيح x طول موج تابش را طوري تنظيم كرد كه در اطراف µm 3/1 و يا اطراف 6/1 µm واقع شود كه به ترتيب مربوط به دو مينيموم جذب در تار كوارتز هستند. مقاله لیزر بسته به قطر d هسته مركزي تار ممكن است از نوع تك مدباشد براي آهنگ انتقال متداول فعلي حدود 50 مگابيت در ثانيه معمولا از تارهاي چند مدي استفاده مي شود. مقاله لیزر براي آهنگ انتقال هاي بيشتر تارهاي تك مدي مناسبتر به نظر مي رسند. گيرنده معمولا يك فوتوديود بهمني است اگر چه ممكن است از يك ديود PIN و يك ديود تقويت كننده حالت جامد مناسب نيز استفاده كرد. مقاله لیزر ليزر در فيزيك و شيمي اختراع ليزر و تكامل آن وابسته به معلومات پايه اي است كه در درجه اول از رشته فيزيك و بعد از شيمي گرفته شده اند. بنابراين طبيعي است كه استفاده از ليزر در فيزيك و شيمي از اولين كاربردهاي ليزر باشند مقاله لیزر رشته ديگري كه در آن ليزر نه تنها امكانات موجود را افزايش داده بلكه مفاهيم كاملا جديدي را عرضه كرده است طيف نمايي است. اكنون با بعضي از ليزرها مي توان پهناي خط نوساني را تا چند ده كيلوهرتز باريك كرد ( هم در ناحيه مرئي و هم در ناحيه فروسرخ ) و با اين كار اندازه گيري هاي مربوط به طيف نمايي با توان تفكيك چند مرتبه بزرگي ( 3 تا 6) بالاتر از روش هاي معمولي طيف نمايي امكان پذير مي شوند. مقاله لیزر ليزر همچنين باعث ابداع رشته جديد طيف نمايي غير خطي شد كه در آن تفكيك طيف نمايي خيلي بالاتر از حدي است كه معمولا با اثرهاي پهن شدگي دوپلر اعمال مي شود. اين عمل منجر به بررسيهاي دقيقتري از خصوصيات ماده شده است مقاله لیزر
در زمينه شيمي از ليزر هم براي تشخيص و هم براي ايجاد تغييرات شيميايي برگشت ناپذير استفاده شده است. ( فوتو شيمي ليزري) به ويژه در فون تشخيص بايد از روش هاي (پراكندگي تشديدي رامان ) و ( پراكندگي پاد استوكس همدوس رامان ) (CARS) نام ببريم. به وسيله اين روشها مي توان اطلاعات قابل ملاحظه اي درباره خصوصيات مولكولهاي چند اتمي به دست آورد ( يعني فركانس ارتعاشي فعال رامن ..... مقاله لیزر
لطفا برای خرید و دانلود به انتهای صفحه مراجعه نمایید.
همه چيز در جهان ، از باكتريهاي ذره بيني و ويروس هايي كه از ميكرون (Micron ، يك هزارم ميليمتر ) كوچكترند ، تا ستارگان و كهكشان هايي كه ميليون ها كيلومتر از ما
دورند ، از اتم ساخته شده اند . اتم ها آن قدر ريزند كه با نيرومند ترين ميكروسكوپ ها نيز ديده نمي شوند . در سر يك سنجاق 000/000/000/000/000/000 /55 اتم وجود
دارد ، اگر بتوانيم سرسنجاق را به اندازه ي يكي از عظيم ترين بناها بزرگ كنيم ، هر اتم آن مثل مگسي خواهد بود ، كه روي يكي از ستون ها بخزد .
اتم ها هم از تركيب سه ذره ي اصلي به نام هاي الكترون (Electron )، پروتون (Proton ) و نوترون (Noutron ) ساخته شده است . الكترون واحد الكتريسته ي منفي ، روتون
واحد الكتريسته مثبت ، و نوترون از لحاظ الكتريكي خنثي است. تركيب هاي مختلف ذرات اصلي ، اتم هاي متفاوتي را به وجود مي آورند . هر جسمي كه از تعداد اتم هاي
یوهانس کپلرمنجم المانی در حین مشاهداتش متوجه شد که انتها(دم)دنباله دارها همیشه از خورشید دور میشوند.این موضوع میتواند نشان دهنده ای این باشد که
خورشید نوعی فشار تابشی وارد می کند.بر این اساس بود که او در سال1609م ایده ی سفر از زمین به ماه توسط نور را مطرح کرد که البته از ان زمان تاکنون در حد یک
تخیل باقی مانده است ولی اکنون بعد از 400 سال ایده ی اولیه اومبنی بر حرکت دادن اجسام با نوربسیار به واقعیت نزدیک شده است.در سال1873ماکسول بطورنظری
اثبات کرد که نور میتواندبه ماده نیرو وارد کند(معمولا به عنوان فشار تابشی یا "نیروی نور"شناخته میشود).60سال بعد فریسک توانست جریانی از اتم های سدیم رابا
بمباران کردن ان توسط نور یک لامپ سدیم منحرف کند.
در سال1975اسکاولوف و هنش ایده ی استفاده از لیزر برای به دام انداختن اتم ها را مطرح ساختند ویک دهه ی بعد استیون شو از ازمایشگاه بل موفق به دستیابی به
تکنیک سرد کردن سه بعدی به نام optical molassesشد.(که برای اوجایزه نوبل سال1997را به ارمغان اورد).
این تکنیک های اولیه همه یا از دو پرتونور استفاده می کردندویا به نیروی دیگر مانند میدان گرانش یا میدان الکتریکی برای به وجود اوردن تعدل پایدار نیاز داشتند در
سال1986 ارتور اشکین از ازمایشگاه بل موفق شد با استفاده از یک پرتونور لیزرکره های شفاف از جنس latexرا در اب معلق نگه دارد ویک سال بعد از ان نیز توانست
موجودات بیولوژیکی (باکتری وپروتوزا)را با یک پرتو نور لیزر به دام بیندازد بدین ترتیب بود که انبرک های نوری ویا دام نوری به دنیای علم وارد شد.(بسیاری ارتور اشکین را
اورانیوم که ماده خام اصلی مورد نیاز برای تولید انرژی در برنامه های صلح آمیز یا نظامی هسته ای است، از طریق استخراج از معادن زیرزمینی یا سر باز بدست می آید.
اگر چه این عنصر بطور طبیعی در سرتاسر جهان یافت میشود اما تنها حجم کوچکی از آن بصورت متراکم در معادن موجود است.هنگامی که هسته اتم اورانیوم در یک
واکنش زنجیره ای شکافته شود مقداری انرژی آزاد خواهد شد. برای شکافت هسته اتم اورانیوم، یک نوترون به هسته آن شلیک میشود و در نتیجه این فرایند، اتم مذکور به
دو اتم کوچکتر تجزیه شده و تعدادی نوترون جدید نیز آزاد میشود که هرکدام به نوبه خود میتوانند هسته های جدیدی را در یک فرایند زنجیره ای تجزیه کنند.
مجموع جرم اتمهای کوچکتری که از تجزیه اتم اورانیوم بدست می آید از کل جرم اولیه این اتم کمتر است و این بدان معناست که مقداری از جرم اولیه که ظاهرا ناپدید شده
در واقع به انرژی تبدیل شده است، و این انرژی با استفاده از رابطه E=MC۲ یعنی رابطه جرم و انرژی که آلبرت اینشتین نخستین بار آنرا کشف کرد قابل محاسبه است.
فروشگاه فایل کیا؛
منبع جامع انواع فایل...
چنانچه فایل مد نظرشما در بین فایل های بارگذاری شده در سایت موجود نبود،می توانید از طریق دایرکت پیج اینستاگرام@kiyafile.ir سفارش دهید.