اينشتين، پودلسكى و روزن

قسمت اخر

اينشتين، پودلسكى و روزن


اينشتين در ادامه تلاش هايش براى اثبات ناقص بودن تعبير استاندارد مكانيك كوانتومى، مقاله اى را در سال 1935 با همكارى پودلسكى و روزن منتشر كرد. اين مقاله با عنوان «آيا توصيف مكانيك كوانتومى از واقعيت فيزيكى مى تواند كامل باشد؟» بعدها با نام اختصارى EPR معروف شد. آنها در مقاله شان سعى كردند كه با يك آزمايش فكرى نشان دهند عناصرى از واقعيت وجود دارند كه در توصيف كوانتومى وارد نشده اند و بنابراين مكانيك كوانتومى ناقص است. طبق نظر اينشتين نظريه اى كامل است كه هر عنصرى از واقعيت فيزيكى مابه ازايى در آن داشته باشد. چهار ماه بعد، بور در مقاله اى با همان عنوان آزمايش EPR را رد كرد و نشان داد كه استدلال آنها مغالطه آميز است.اما اين پايان ماجرا نبود. نه اينشتين و نه بور، هيچكدام راضى نشده بودند. اينشتين تا پايان عمرش در سال 1955 همچنان مشكلات مكانيك كوانتومى را يادآورى مى كرد. در مورد بور هم معروف است عكسى كه از تخته سياه او درست يك روز قبل از مرگ او گرفته شده، شامل طرح آزمايشى است كه در سال 1930 مورد بحث او و اينشتين بوده است. اينشتين هيچ گاه مكانيك كوانتومى را نپذيرفت و در بهترين حالت قبول كرد كه اين نظريه، فقط يك نظريه موقتى است كه كامل نيست و فيزيكدانان بايد به دنبال نظريه اى ديگر باشند. نظريه اى كه هم به عليت و هم به رئاليسم مقيد باشد و در عين حال زيبا و ساده نيز باشد.

همه قسمت ها را مي توانيد در ادامه مطلب ببينيد

ادامه نوشته

اينشتين بر ضد بور

قسمت سوم

اينشتين بر ضد بور

اينشتين به هيچ وجه نمى توانست زير بار يك چنين تعبيرى برود. او فيزيكدانى بود كه همواره به دنبال كشف طبيعت بود و يك چنين نظريه اى با اين نتايج عجيب و غيرشهودى او را راضى نمى كرد. اينشتين به رئاليسم اعتقاد داشت و نمى توانست بپذيرد كه مشاهده كننده واقعيت يك پديده فيزيكى را تعيين مى كند. او معتقد بود كه فيزيكدان ها به ايده آليسمى از نوع باركلى روى آورده اند كه آنها را سرمست كرده است و از هدف اصلى علم و همچنين فيزيك دور شده اند. به همين دليل بود كه در كنگره سولوى به شدت در مقابل نظريات بور و هايزنبرگ موضع گيرى كرد. هايزنبرگ در خاطرات خود مى نويسد: «همه بحث ها در سر ميز غذا شكل مى گرفت و نه در تالار كنفرانس و بور و اينشتين كانون همه بحث ها بودند. بحث معمولاً از سر ميز صبحانه شروع مى شد و اينشتين آزمايش فكرى جديدى كه گمان مى كرد اصل عدم قطعيت را رد مى كند، مطرح مى كرد. پس از بحث هاى بسيار در طول روز، بور سر ميز شام به اينشتين ثابت مى كرد كه آن آزمايش هم نمى تواند اصل عدم قطعيت را خدشه دار كند. اينشتين كمى ناراحت مى شد، اما صبح روز بعد با يك آزمايش فكرى ديگر كه پيچيده تر از آزمايش قبلى بود، از راه مى رسيد. پس از چند روز پاول اهرنفست فيزيكدان هلندى كه دوست اينشتين بود گفت: من به جاى تو خجالت مى كشم، استدلال هاى تو در برابر مكانيك كوانتومى شبيه استدلال هايى است كه مخالفانت در برابر نظريه نسبيت مى آورند.» اينشتين با اين آزمايش هاى فكرى مى خواست وجود ناسازگارى در مكانيك كوانتومى را نشان دهد تا بتواند آن را رد كند، اما موفق نشد. او هميشه مى گفت نمى تواند قبول كند كه خدا شير يا خط بازى مى كند. او معتقد بود اگر خدا مى خواست تاس بازى كند اين كار را به طور كامل انجام مى داد و در آن صورت ما ديگر مجبور نبوديم به دنبال قوانين طبيعت بگرديم، چرا كه ديگر قانونى نمى توانست وجود داشته باشد. جواب بور به تمامى اين جملات نغز اين بود كه: ما هم وظيفه نداريم براى خدا در اداره كردن جهان تعيين تكليف كنيم. به اين ترتيب بور در پنجمين كنگره سولوى توانست از سازگارى منطقى تعبير كپنهاگى دفاع كند. اما بحث هاى اينشتين و بور به ششمين كنگره سولوى در سال 1930 نيز كشيده شد و باز هم اينشتين نتوانست نتيجه اى بگيرد. پس از آن تلاش كرد كه ناقص بودن مكانيك كوانتومى را نشان دهد.

ادامه دارد ...

تعبير كپنهاگى

قسمت سوم

تعبير كپنهاگى

نكته مهم در اصل عدم قطعيت هايزنبرگ اين بود كه، نمى توان مكان و تكانه (يا سرعت) يك ذره را به طور همزمان و به طور دقيق اندازه گيرى كرد. با اندازه گيرى مكان عدم قطعيتى در اندازه گيرى سرعت به وجود مى آيد و بالعكس. با مطرح شدن اين اصل جنجال برانگيز خيلى ها عدم قطعيت را ذاتى طبيعت دانستند و گفتند كه اين مشكل دستگاه اندازه گيرى يا ناظر نيست. به اين ترتيب اصل عليت را زير سئوال بردند، به اين معنى كه وقتى نمى توانيم زمان حال يك سيستم را به طور دقيق بدانيم پس از آينده آن نيز چيزى نمى دانيم و از آنجا كه اين جهل به ذات طبيعت و نه به دستگاه اندازه گيرى مربوط است، روابط على مخدوش مى شود. اين نتيجه گيرى از يك اصل كاملاً فيزيكى يكى از جنبه هاى تعبيرى بود كه بعدها به «تعبير كپنهاگى» از مكانيك كوانتومى معروف شد. از ديگر مولفه هاى تعبير كپنهاگى ويژگى آمارى و احتمالاتى پديده هاى زيراتمى بود. براى مثال اگر ناظرى سرعت ذره اى را در راستاى معينى اندازه گيرى كند، به احتمال X يك مقدار خاص و به احتمال Y مقدار ديگرى را به دست مى آورد. روى دادن هر كدام از اين احتمالات هم كاملاً تصادفى است و هيچ مكانيسمى براى چگونگى اتفاق آنها بيان نمى شود. نكته ديگر تعبير كپنهاگى انكار واقعيت فيزيكى بود، به اين معنا كه فرمول بندى مكانيك كوانتومى تنها واقعيت موجود است. پيش بينى نتايج و كارآمد بودن فرمول بندى كافى است و لازم نيست كه اين فرمول بندى حتماً با يك واقعيت عينى فيزيكى متناظر باشد.

ادامه دارد ...

كنگره سولوى

قسمت دوم

كنگره سولوى همه چيز از كنگره سولوى شروع شد. بانى اين سرى كنگره ها، يك صنعتگر آلمانى به نام ارنست سولوى بود. او اولين كنگره بين المللى سولوى را كمى قبل از شروع جنگ جهانى اول، در شهر بروكسل برگزار كرد. قرار بر اين بود كه در اين كنفرانس ها حدود 30 نفر از فيزيكدانان برجسته دعوت شوند و بر روى موضوع از قبل تعيين شده اى، بحث و بررسى كنند. از سال 1911 تا 1927 پنج كنگره با اين روش برگزار شد و هر كدام به يكى از پيشرفت هاى فيزيك در آن سال ها اختصاص داشت. معروف ترين كنگره سولوى در سال 1927 و با موضوع فيزيك كوانتومى برگزار شد. در بين شركت كنندگان در اين كنفرانس 9 فيزيكدان نظرى حضور داشتند كه بعد ها همه آنها به خاطر سهم مهمى كه در شكل گيرى نظريه كوانتوم داشتند، برنده جايزه نوبل شدند. ماكس پلانك، نيلز بور، ورنر هايزنبرگ، اروين شرودينگر و... آلبرت اينشتين از جمله آن فيزيكدان ها بودند. اما اينشتين هنگام شركت در كنگره به خاطر نظريه نسبيت و همين طور دريافت جايزه نوبل به قدر كافى مشهور بود. به همين دليل نظر او براى ديگر فيزيكدان ها اهميت زيادى داشت. هنگام برگزارى پنجمين كنگره سولوى يكى، دو سال بود كه از ارائه فرمول بندى شسته رفته اى از مكانيك كوانتومى مى گذشت. ماكس بورن يك فرمول بندى آمارى از مكانيك كوانتومى منتشر كرده بود و هايزنبرگ هم اصل عدم قطعيت (uncertainty principle) خود را مطرح كرده بود. نيلز بور نيز براساس اين دستاوردها تعبير معرفت شناختى خود را از مكانيك كوانتومى پيشنهاد كرده بود كه در ضمن آن ايده مكمليت (complementarity) را نيز معرفى مى كرد. همه اين موارد دلايلى كافى بودند كه اينشتين در تمام طول كنفرانس با بور و هايزنبرگ به بحث بنشيند.

ادامه دارد...

آیا بومرنگ پرتاب شده در فضا به پرتاب کننده‌اش باز می‌گردد؟

آیا بومرنگ پرتاب شده در فضا به پرتاب کننده‌اش باز می‌گردد؟

یک فضانورد ژاپنی نشان داد که اگر بومرنگ از درون یک محیط محتوی هوا، مثل ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب شده باشد جواب این سؤال مثبت است و بومرنگ به سوی پرتاب کننده‌اش باز خواهد گشت.

اما دانشمندان می‌گویند چنانچه این فضانورد بومرنگ را خارج از ایستگاه در حال گردش پرتاب می‌کرد نتایج کاملا متفاوتی را بدست می‌آورد.

ادامه نوشته

او هرگز با كوانتوم آشتى نكرد

قسمت اول

او هرگز با كوانتوم آشتى نكرد


هميشه وقتى سخن از اينشتين به ميان مى آيد، ذهن ها متوجه نظريه نسبيت و پيامدهاى انقلابى آن در فيزيك مى شود. اما كمتر كسى اين نكته را به خاطر مى آورد كه اينشتين همانطور كه در اولين انقلاب علمى قرن بيستم يعنى نظريه نسبيت سهيم بود، در انقلاب ديگر يعنى فيزيك كوانتومى نيز نقش بسزايى داشت. حتى جايزه نوبل هم به خاطر مقاله «اثر فوتوالكتريك» كه تاييدى بر كوانتومى بودن نور بود، به او اهدا شد. اما بازى سرنوشت آنگونه شكل گرفت كه يكى از بزرگترين حاميان مكانيك كوانتومى، منتقد تراز اول آن نيز باشد. اين مقاله نگاهى است به واكنش اينشتين نسبت به مكانيك كوانتومى و مباحثات او با فيزيكدانان بانى نظريه كوانتوم به ويژه نيلز بور. هدف توصيف اتفاقاتى است كه در تاريخ كوانتوم افتاده است و تنها در موارد ضرورى مسائل علمى ذكر شده است.

ادامه دارد...

جالبناك

.توی گوگل برین و این کلمه رو سرچ کنین.

خیلی باحاله.فقط اگه سرعت اینترنتتون پایینه حدود10ثانیه صبر کنین تا کاملا بیاد.

اینم کلمه:
zerg rush

یخورده صبر کنین تا چند تا ((O))

از اون بالاها بیاد

با حال بود نه؟؟؟؟!!!!!

جالب ناكترين تاب جهان!

جالبترین تاب دنیا ( تصویر متحرک ) www.taknaz.ir

اگر سفر با سرعت بیش از نور ممكن بود؟

اگرچه نظریات اینشتین بر این پایه هستند كه هیچ چیز قادر به سفر با سرعت بیش از نور نیست، اما دو دانشمند معادلات وی را گسترش داده‌اند تا رویدادهای احتمالی را در صورت امكان‌پذیر بودن عكس این نظریات به نمایش بگذارند .

اگر سفر با سرعت بیش از نور ممكن بود؟

ادامه مطلب


ادامه نوشته

فهرست حوادث مثلث برمودا

فهرست کامل حوادث

فهرست حوادث
شماره نوع وسیله نقلیه نام وسیله نقلیه تاریخ مبدا مقصد دست‌نیافته خلاصهٔ عملیات
۱ کشتی الن آستین ۱۸۸۰

کشتی در مثلث برمودا ناپدید شد.[۲۶]
۲ کشتی یواس‌اس سایکلوپ ۴ مارس ۱۹۱۸ باربادوس بالتیمور کالیر، فرمانده کشتی و هر ۳۰۹ خدمه دیگر ناپدید شدند.[۲۷]
۳ کشتی کارول آ دیرینگ ۳۱ ژانویه ۱۹۲۱ کارولینای شمالی ریو دو ژانیرو، برزیل پنج قایق بادبانی در نزدیکی کیپ هتراس ناپدید شدند.[۲۸]
۴ کشتی اس‌اس کوتوپاکسی ۱ دسامبر ۱۹۲۵ چارلستون، کارولینای جنوبی هاوانا، کوبا درو روز پیش از رسیدن به هاوانا، کوبا، رادیو گزارش داد که چند کشتی غرق شده‌اند.[۲۹]
۵ کشتی یواس‌اس پروتئوس ۱۹۴۱ مکزیک ریو دو ژانیرو، برزیل هر ۵۸ نفر از دست رفتند و دو کشتی خواهرش نرئوس و اوریون نیز ناپدید شدند.[۳۰]
۶ کشتی یواس‌اس نرئوس ۱۹۴۱ مکزیک ریو د ژانیرو، برزیل این کشتی به همراه دو کشتی خواهرش پروتئوس و اوریون ناپدید شد.[۳۰]
۷ کشتی یواس‌اس اوریون ۱۹۴۱ مکزیک ریو دو ژانیرو، برزیل این کشتی همراه دو خواهرش پروتئوس و نرئوس ناپدید شد.[۳۰]
۸ هواپیما پرواز ۱۹ ۵ دسامبر ۱۹۴۵ ایالات متحده آمریکا
هر ۵ فروند هواپیما از دست رفتند. چند ثانیه پیش از ناپدیدشدن آن‌ها فرمانده می‌گفت که این جا هیچ چیز خوب نیست، آب سبز است یا سفید. همان روز یک هواپیمای مارینر در جستجوی آن‌ها بود.[۳۱]
۹ هواپیما ایربورن ترنسپورت دی‌سی-۳ ۲۸ دسامبر ۱۹۴۸ سان خوآن میامی هر سه خدمه و ۳۶ مسافر پیش از رسیدن به میامی ناپدید شدند.[۳۲]
۱۰ هواپیما بی‌اس‌ای‌ای استار تیگر ۳۰ ژانویه ۱۹۴۸ بریتانیا آزور این هواپیمای مسافربری خانوادهٔ سلطنتی تودور بوده‌است که ۶ خدمه و ۲۵ مسافر آن از بین رفتند.[۳۳]
۱۱ هواپیما بی‌اس‌ای‌ای استار آریل ۱۷ ژانویه ۱۹۴۹ برمودا جامایکا این هواپیمای مسافربری خانوادهٔ سلطنتی تودور بوده‌است که هر ۷ خدمه و ۱۳ مسافرش ناپدید شدند.[۳۴]
۱۲ کشتی اس‌اس مارین سولفور کوئین ۱۹۶۳ بومانت، تگزاس
این کشتی ۱۵،۲۶۰ تن گوگرد را حمل می‌کرد و دریا خشمگین شد و بعد از ۱۶ فوت، بادهای شمالی شدیدی وزید و کشتی با ۳۹ خدمهٔ آن ناپدید شد.[۳۵]
۱۳ فانوس دریایی ایزاک ۱۹۶۹ بیمینی، باهاما
فانوس دریایی و ۲ نگهبانش ناپدید شدند و هرگز پیدا نشدند.[۳۶]

سرقت شده از http://www.oloomelmi.com

خلاصه فیزیک اول دبیرستان



از لینک زیر خلاصه فیزیک اول دبیرستان را می توانید دانلود کنید


منبع : www.fera.ir

مجموعه سوالات فیزیک اول دبیرستان



تهیه شده از بیش از 50 برگ نمونه سوال امتحانات نهایی

اکثر سوالات این مجموعه تکراری هستند . که این تکراری بودن موجب ایجاد تسلط کافی بر مطلب میباشد

آزمون فیزیک اول دبیرستان

حجم : ۷۷۴ کیلوبایت

دانلود :  پیکوفایل

رمز فایل : www.oloomelmi.com

منبع : علوم تجربی آروین

پاورپوینت فیزیک 1 _ فصل 1

حجم :400 کیلوبایت

دانلود :  پیکوفایل

رمز فایل : www.oloomelmi.com

رمز پاورپوینت : www.fizicyar.persianblog.ir

منبع: http://www.oloomelmi.com

تلسکوپ های ( VLT(.Very Large Telescope

تلسکوپ های ( VLT(.Very Large Telescope

ادامه نوشته

نظر اينشتاين درباره‌ي اهميت فلسفه‌ي فيزيك

نظر اينشتاين درباره‌ي اهميت فلسفه‌ي فيزيك
اينشتاين به نتايج فلسفي كار خود بسيار علاقمند بود؛ دو نقل قول زير برخي از دلايل اين احساس وي را روشن مي‌سازند.
«من درباره‌ي اهميت و ارزش آموزشي روش‌شناسي و تاريخ و فلسفه‌ي علم كاملاً موافقم. امروزه افراد زيادي- و حتي بسياري از دانشمندان متخصص- به نظر من مانند كساني هستند كه هزاران درخت را ديده‌اند اما هرگز جنگل را نديده‌اند. آگاهي از زمينه‌ي تاريخي و فلسفي، به دانشمند آن نوع استقلال از پيشداوري‌هاي نسلي را مي‌دهد كه اغلب دانشمندان به آن دچارند. اين استقلال رأي كه با بصيرت فلسفي ايجاد مي‌شود- از نظر من- نشانه‌ي تمايز ميان صنعتگر يا متخصص صرف و جوينده‌ي راستين حقيقت است» نامه‌ي اينشتاين به رابرت ا. تورنتون Robert A. Thornton)، 7 دسامبر 1944؛ EA 61-574).
«چگونه مي‌شود كه دانشمند مستعد علوم طبيعي خود را به معرفت‌شناسي مشغول مي‌سازد؟ ايا كار ارزشمند ديگري در حوزه‌ي تخصص او وجود ندارد؟ من از بسياري از همكاران خود مي‌شنوم كه مي‌گويند چنين احساسي دارند و من اين امر را در بسياري ديگر احساس مي‌كنم. من نمي‌توانم در چنين حسي سهيم باشم ... مفاهيمي كه مفيد بودن‌شان در مسائل عادي اثبات شده است چنان اقتداري بر ما پيدا مي‌كنند كه ما مبادي زميني آن‌ها را فراموش مي‌كنيم و آن‌ها را به مثابه‌ي مفروضاتي تغييرناپذير مي‌پذيريم. به اين ترتيب، آن‌ها را «ضرورت‌هاي تفكر»، «مفروضات پيشيني» و مانند آن‌ها مي‌نامند.
چنين خطاهايي اغلب به مدتي طولاني مسير پيشرفت علمي را مسدود كرده‌اند. به همين دليل، اگر در تحليل مفاهيمي كه مدت‌ها معمول بوده‌اند و نمايش آن شرايطي كه وجاهت و فايده‌مندي آن‌ها به آن شرايط بستگي دارد و اين كه هر يك از آن‌ها چگونه از مفروضات تجربي سر مي‌زنند، تجربه پيدا كنيم اين تلاش به هيچ روي كاري بيهوده‌ نخواهد بود. با اين كار، اقتدار بسيار جدي آن‌ها از ميان خواهد رفت» (اينشتاين، 1916، «اعلاميه‌ي يادبود ارنست ماخ»، Physikalische Zeitschrift 17: 101-02).

سرقت شده از وبلاگ فیزیک و ژئو فیزیک

نوع ديگري از انرژي اقيانوسي

نوع ديگري از انرژي اقيانوسي همان انرژي جزر و مد است. وقتي که آب در اثر مد جلو مي آيد، مي توان آن را در سد هاي کوچکي ذخيره کرد و هنگامي که آب در اين منابع ذخيره شد مي توان از آن به عنوان يک نيروگاه هيدروليک توليد الکتريسيته بهره برد.

انرژي جزر و مد از قرن يازدهم مورد استفاده بشر بوده است، يعني همان هنگامي که سد هاي کوچک در دهانه اقيانوس و رودخانه هاي کوچک ساخته مي شدند. آب جمع شده پشت اين سدها براي چرخاندن چرخ هاي آب و آبياري دانه ها مورد استفاده قرار مي گرفته است.

نيروگاهي در فرانسه وجود دارد که به اين روش کار مي کند و مقدار 240 مگاوات انرژي را براي 240000 خانه تأمين مي نمايد.

توربين هاي اخذ انرژي از جزر و مد به توربين هاي بادي شباهت دارند اما برخلاف توربين هاي بادي قابل رويت نيستند. اين توربين ها در کف اقيانوس و نقاطي که جزر و مد شدت بيشتري دارند نصب شده و طوري طراحي شده که انرژي امواج و جزر و مد را مهار کرده و برق توليد مي کنند.

نیروگاه های جزر و مدی به دلیل مشابهت با نیروگاه های آبی و استفاده از فناوری آماده آنها ، به پیشرفت های سریعی نائل آمده است . اما بروز مشکلات زیست محیطی باعث شده است که تحول و ایجاد تغییرات اساسی در روش کار ضروری شود. توسعه آنها به روش قبل به رغم پیشرفت های ذکر شده ، در عمل محدود شده است.

نيروگاه لارنس فرانسه

مزايا و معايب استفاده از انرژي امواج

مزاياي انرژي امواج:

 

انرژی موج دریا از نوع تجدیدپذیر می ‏باشد. چنین منابعی نیازی به میلیون ها سال زمان برای به وجود آمدن ندارند و بی‏پایان می ‏باشند. تولید انرژی به این روش آلودگی در بر ندارد. این نیروگاه ها در طول زمستان می‏توانند بیشترین میزان انرژی را تولید كنند و خوشبختانه در چنین زمان هایی به انرژی بیشتری نیازمند هستیم. مولدهای كوچك موجی می ‏توانند در نواحی دور دست كه انتقال برق مقرون به صرفه نیست. به كار روند

 

معايب انرژي امواج:

 

توان تولید شده در نیروگاه های موجی ثابت نبوده و بستگی به شرایط موج دریا دارد. هزینه ساخت ژنراتورهای موجی زیاد و ساخت آن ها دشوار است. كابلی كه به وسیله آن مولدهای موجی به هم متصل می شوند برای قایق‏ها و كشتی ها مشكل آفرین می‏باشد. در ضمن انتقال برق از طریق كابل نیز خطرناك است زیرا ممكن است كابل لخت شده و جریان برق وارد آب شود و موجودات دریایی را به خطر اندازد. در ضمن این نیروگاه ها باید طوری ساخته شوند كه در شرایط بد و طوفانی صدمه نبیند.

استفاده از انرژي امواج

براي استفاده از انرژي امواج درحال حاضر از سه طرح استفاده ميشود:

 

1-استفاده از استوانه هاي شناور:

 

امواج متحرک اقيانوس داراي انرژي جنبشي است. از اين انرژي مي توان جهت چرخش يک توربين استفاده نمود. موج درمحفظه به طرف بالا حرکت نموده و باعث خروج هوا از طرف ديگر آن مي شود. سپس هواي متحرک باعث چرخش توربين شده و درنتيجه ژنراتور را به گردش در مي آورد. زمانيکه موج پائين مي رود ، جريان هوا از توربين عبور کرده و مجدداً از طريق درهايي ، که معمولاً بسته اند ، وارد محفظه مي شود.

 

2-استفاده از بادامکهاي شناور:

 

وقتي موج مي‌آيد بادامکها را مي‌چرخاند و اين حرکت چرخشي را به ژنراتور وصل مي‌کنند. در واقع تعداد زيادي از اين بادامکها را توسط ميله‌اي بهم وصل مي‌کنند و مجموعه را در نزديکي ساحل روي امواج مي‌گذارند، اين سيستمها براي امواج سنگين کاربرد دارد.

 

استفاده از جزاير طبلک: 3-

سيستم طبلکي چيزي شبيه تيوپ اتومبيل مي‌باشد که ديواره‌هاي آن قابل ارتجاع مي‌باشد.در قسمتهاي داخلي تقسيم بندي ، توربين جاگذاري کرده‌اند. اين سيستم را بصورت شناور روي آب مي‌اندازند و موج به آنها ضربه وارد مي‌کند. اين ضربه به بدنه تيوپ وارد مي‌شود و موجب فرو رفتگي آن مي‌شود. فرو رفتگي باعث فشرده شدن هواي داخل آن شده ، در نتيجه هواي فشرده از يک محفظه وارد محفظه ديگر مي‌شود و باعث چرخش توربينها مي‌گردد.

 

توليد برق از امواج امروز با تجهيزات پيشرفته تري نسبت به گذشته صورت مي گيرد.  

مهندسان انگلیسی استوانه لاستیکی را توسعه داده اند که شبیه به مار آبی است و می تواند از حرکت امواج دریایی انرژی الکتریکی ارزان تولید کند.

این دستگاه یک لوله عریض لاستیکی پر شده از آب است که هر دو انتهای آن مسدود شده اند و زیر سطح دریا کار گذاشته شده است. این لوله در زیر دریا می تواند تغییر شکل دهد و در مسیر امواج همانند پرچمی که در مسیر باد تکان می خورد حرکت کند..

با هر حرکت این توده آب، موج از تمام طول استوانه عبور می کند و به انتهای آن می رسد. هنگامی که به این نقطه رسید بر روی توربینهای متصل به دستگاه تاثیر می گذارد و آنها را می چرخاند. این حرکت می تواند به راحتی تبدیل به انرژی برق شود.

این دستگاه که "آناکوندا" (نوعی مار بزرگ آمریکای جنوبی) نامگذاری شده ،در حال حاضر تنها به صورت نمونه آزمایشی در مقیاس کوچک ساخته شده است.

در حال حاضر در ساخت این مار لاستیکی از لوله هایی به قطر یک متر و نیم برای آزمایش توانایی دستگاه در مقابل امواج استفاده شده است.

به اعتقاد این محققان، "آناکوندا" می تواند یک مگاوات برق تولید کند. این میزان برق برای تامین انرژی دو هزار خانه کافی خواهد بود.

ايا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

به نظرتون اين درسته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

http://rfcku.persiangig.com/video/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87%20%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C.swf

خورشيد گرفتگي و ماه گرفتگي

یکی از پدیده های جالبی که در طبیعت رخ میدهد ایجاد سایه و نیم سایه بر روی زمین و ماه می باشد این عمل

هنگامی اتفاق می افتد که خورشید و زمین و ماه در یک امتداد قرار گیرند



برای دیدن این پدیده کلیک کنید       


      

نیروی گرانش وارد بر یک جسم در کرات مختلف

نیروی گرانش وارد بر یک جسم در کرات مختلف متفات است مثلا اندازه نیروی گرانش وارد بر یک جسم در سطح کره ماه تقریبا یک ششم همان نیرو در سطح زمین است در این انیمیشن نیروی گرانش در زمین و ماه و کرات دور دست نشان داده می شوند .

جهت دیدن انیمیشن کلیک کنید


كشف 67 نشانه از ماده تاريك

كشف 67 نشانه از ماده تاريك

دانشمندان نشانه هاي فراواني را از ماده تاريك به دست آورده اند، ماده اي كه بيشترين مقدار جرم را در جهان هستي تشكيل داده است.

ادامه نوشته

چرا طواف دوره خانه خدا خلاف جهت عقربه های ساعت است ؟

شاگرد پروفسور حسابی پاسخ داد:
شاگرد پروفسور حسابی بر اساس علم فیزیک، علت اینکه جهت انجام طواف دور خانه خدا خلاف جهت عقربه های ساعت است را تشریح کرد.
ادامه نوشته

گفته هاي استادمون 3

گفته هاي استادمون 3 :

انرژي دروني :

به مجموع همه انرژي هاي همه ي ذرات تشكيل دهنده جسم انرژي دروني ان جسم گويند .

تذكر: مولكول هاي درون جسم داراي ارژي جنبشي - پتانسيل و شيميايي هستند بنابراين انرژي دروني براي هر مولكول مجموع هر 3 انرژي است .

نكته : افزايش انرژي دروني معمولا قابل استفاده نيست به همين دليل گفته ميشود انرژي تلف شده است كه در حقيقت اينگونه نيست و انرژي تلف نشده است .

قانون پايستگي انرژي :

انرژي كميتي است كه مقدار ان در جهان همواره ثابت است يعني نه خود به خود از بين ميرود و نه به وجود مي ايد بلكه از جسمي به جسم ديگر و از صورتي به صورت ديگر تبديل ميشود

انرژي پتانسيل گرانشي :

انرژي كه يك جسم به دليل ارتفتع از سطح زمين دارد را انرژي پتانسيل گرانشي گويند .

رابطه انرژي پتانسيل گرانشي به سه عامل بستگي دارد :1- جرم جسم -2- ارتفاع از سطح زمين -3- شتاب جاذبه

تكر مهم : شتاب جاذبه زمين در همه نقاط يكسان نيست به طوري كه با افزايش ارتفاع مقدار ان كاهش ميابد مقدار ان در سطح زمين به طور متوسط   9/8 m.s^2 كه در مسائل گاها اجازه داده ميشود كه شتاب 10 گرفته شود .

تذكر : تغييرات انرژي پتانسيل گرانشي فقط به فاصله عمودي بين ان دو نقطه بستگي دارد و به شكل مسير بستگي ندارد

كار و انرژي:

     كار و انرژي:


تعريف كار: حاصل ضرب نرده‌اي بردار نيرو در بردار جابجليي كار ناميده مي‌شود و يا عبارت از حاصلضرب جابجايي در تصوير نيروي محور جابجايي كار است.

aزاويه بين نيرو و جابجايي است    W=F.d.cosa  واحد كار ژول است.

تعريف ژول: ژول واحد كار است و آن هم مقدار   كاري است كه اگر نيروي يك نيوتن به جسم وارد جسم را به اندازه يك متر جابجا كند.

نكته:

واحد ديگر كار رازگ مي‌باشدکه هر 1 ارگ برابر 10-7 j  است.

ادامه مطلب

ادامه نوشته

نیروهای مولکولی مشغول کارند

نیروهای مولکولی مشغول کارند: ساختن حباب های صابون

نیروهای مولکولی مشغول کارند: ساختن حبابهای صابون






آزمایش های ساده ی زیر را می توانید به راحتی در کلاس خود اجرا کنید.

ادامه مطلب

ادامه نوشته

اطلاعات

فليكس بومگارتنر ماجراجوي اتريشي يكشنبه (23 مهر ) در اقدامي جسورانه از ارتفاع 39058 متري سطح زمين دست به سقوط آزاد زد و پس از شكستن سرعت صوت با گشودن چتر نجات در غرب روسويل در ايالت نيومكزيكو به سلامت فرود آمد.

او با بالون هليوم كه كپسولي به آن متصل بود تا ارتفاع 39058 متري سطح زمين صعود كرد . مدت صعود او اندكي بيش از دو ساعت و نيم به طول انجاميد. در اين سقوط آزاد فليكس به سرعت باورنكردني  1173 كيلومتر بر ساعت معادل حدود 836 مايل بر ساعت و 1.24 برابر سرعت صوت دست يافت. مدت سقوط آزاد در مجموع چهار دقيقه و 19 ثانيه به طول انجاميد و پس از آن بومگارتنر بر فراز صحراي نيومكزيكو چتر نجاتش را گشود. فرودش نيز با چتر نجات مدت چهار دقيقه و 44 ثانيه طول كشيد و در مجموع  سقوط فليكس از ارتفاع  39058 متري تا سطح زمين 9 دقيقه و سه ثانيه زمان برد.

اتريشي 43 ساله مدت پنج سال براي انجام اين پرش جسورانه و تاريخي  تمرين كرده بود. بزرگترين خطري كه وي را تهديد مي كرد از دست دادن كنترل و چرخيدن به دور خود بود كه موجب بيهوشي و مرگ حتمي اش مي شد. استحكام لباس ويژه او نيز اهميت زيادي داشت.

اين پرش تاريخي مصادف با شصت و پنجمين سالگرد شكستن سرعت صوت توسط هواپيما به خلباني چاك ياگر آمريكايي شد.

فليكس بومگارتنر در اين اقدام چند ركورد بر پا كرد: بالاترين ارتفاعي كه توسط بالون يك انسان به آن دست يافت، ركورد سقوط آزاد از بالاترين ارتفاع توسط انسان كه از سال 1960 در اختيار جو كيتينگر سرهنگ نيروي هوايي آمريكا بود كه از ارتفاع 31333 متري پايين پريده بود و سرانجام ركورد شكستن سرعت صوت توسط انسان بدون هيچگونه وسيله موتوري.


همراه با فيلم ميتوانيد در اين لينك ببينيد

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100825273457


بازدهی بیش تر از سلول های خورشیدی{Majid}

چه طور از سلول های خورشیدی باز دهی بیش تری داشته باشیم؟

ادامه نوشته

گلهای خورشیدی{Majid}

گلهای خورشیدی:شارژ روزانه و نورافشانی شبانه

ادامه نوشته