المشاركات الشائعة

محاكات pH مقياس - علوم الفائقة

0

محاكات pH مقياس - علوم الفائقة

محاكات pH مقياس - علوم الفائقة



  • وصف المحاكات


اختبر مقياس pH لأشياء مثل القهوة والبصاق والصابون لتحديد ما إذا كانت كل منها حمضية أو أساسية أو محايدة. تصور العدد النسبي من أيونات الهيدروكسيد وأيونات الهيدرونيوم في المحلول. التبديل بين اللوغاريتمي والمقاييس الخطية. تحقق مما إذا كان تغيير الحجم أو التخفيف بالماء يؤثر على الرقم الهيدروجيني. أو يمكنك تصميم السائل الخاص بك!


  • أهداف التعلم


حدد إذا كان السائل حمضيًا أو أساسيًا أو محايدًا
ضع الأحماض أو القواعد بترتيب نسبي
صف على مقياس جزيئي ، مع الرسوم التوضيحية ، وكيف يتوازن توازن الماء مع الرقم الهيدروجيني
تحديد تركيز هيدروكسيد الهيدرونيوم والماء عند درجة حموضة معينة
ربط لون السائل إلى درجة الحموضة
التنبؤ (نوعياً وكمياً) كيف يؤثر التخفيف والحجم على الأس الهيدروجيني وتركيز الهيدروكسيد والهيدرونيوم والماء


ارجوا ان يعجبكم الموضوع  تحيات طاقة علوم الفائقة

اشترك في قناتنا على اليوتيوب لنزيد في العطاء




شكرا

ما هي نظرية الكم - علوم الفائقة

0

ما هي نظرية الكَمّ؟

ميكانيك الكم هي نظرية مركزية في الفيزياء الحديثة التي كان ظهورها هو الثورة الأكثر ديمومة في فيزياء القرن العشرين. تكشف النظرية الكمومية عن وجه جديد في كل ما يلمسه ويضيف طبقات جديدة إليه باستمرار. هناك تكامل متبادل بين هذه النظرية والنسبية ، ولكن في بعض النقاط هناك تناقض بين النظرية الكمية والنسبية العامة ، والتي تم تطويرها كبديل لنظرية الكم. الصعوبة الأكبر في فهم نظرية الكَمْ هي أن العديد من محدداتها تتعارض مع المنطق السليم. حتى لو كان من الممكن صياغة قواعده باستخدام معادلات رياضية مجردة ، فإنه لا يزال من الصعب جدًا تفسير هذه المعادلات بطريقة تناسب المفاهيم اليومية.
ما هي نظرية الكم - علوم الفائقة

تقول نظرية الكَمْ أنه في تناقض مع قاعدة الفيزياء الكلاسيكية ، والتي بموجبها لا تتحرك الطبيعة على قدم وساق ، لا تتغير عمليات معينة وأحجام مادية معينة بشكل مستمر ولكن في جرعات منعزلة. بالإضافة إلى ذلك ، تقول التوراة أن جسيمات المادة تعمل أحيانًا كموجات. وموجات الضوء في بعض الأحيان لها خصائص الجسيمات.

هناك ازدواجية بين الجسيمات والموجة. من المستحيل التنبؤ بشكل مؤكد بتطوير نظام معين ، ولكن فقط في شروط الاحتمال. يمكن للجزيئات أن تتحرك من نقطة إلى نقطة بعيدة نسبيا دون المرور بأي نقطة بين الاثنين ، أي أن تختفي من نقطة واحدة وتظهر في نقطة أخرى.

بدايات فيزياء الكم كانت متواضعة جدا. درس الفيزيائي الألماني ماكس بلانك (1858-1947) مشكلة معينة في نظرية الحرارة المسماة "إشعاع الجسم الأسود". كانت المشكلة، وفقا للصيغ التقليدية ثم الفيزياء، وهي هيئة يبتلع يجب أن يكون كل الطاقة من الإشعاع مفتوحة لانهائي، وهو أمر غير مقبول.

تحديد بلانك أن مصدر التناقض يكمن في افتراض علماء الفيزياء الذين تشع الطاقة جانبي الجسم، وبذلك بشكل مستمر ودون انقطاع، كما تدفق غير المستمر والمتواصل المياه من الصنبور مفتوحا، كما نراه. وقال إن أي نوع من رشقات نارية الطاقة المتوقعة، وقال انه دعا "الكميات" (اسم يأتي من الكلمة اللاتينية Koontom، سحب، بمعنى مبلغ ثابت)، مثل الماء يقطر من الصنبور تسرب في وقت واحد. مع هذا الافتراض الجديد تمكن من حل مشكلة إشعاع الجسم الأسود.

تعتمد كمية الإشعاع الموجودة في كمية واحدة من إشعاع معين على تردد هذا الإشعاع. هذا المقدار هو مضاعف التردد في عدد صغير جداً يسمى ثابت بلانك ويكون حجم هذا الثابت هو 6.626 × 10 -34 . يتم قياس هذا الثابت بوحدات من وحدة ثانية ثانية للطاقة.

أثارت حجة بلانك الكمالية جدلا كبيرا ، كما ، كما لوحظ ، أنه يناقض فكرة أن الطبيعة كانت مستمرة وليست مجزأة. لكن بالفعل في مقالته الأولى ، أظهر بلانك كيف يستمد من ثابت بعض الأرقام الأساسية الأخرى من الفيزياء ، مثل شحنة الإلكترون والثوابت الأخرى. مرت عشرون سنة بين إعلان بلانك عن اكتشافه في عام 1900 وجائزة نوبل ، ولكن في النهاية اعترف الجميع بالعدالة في ادعائه.

مع مرور الوقت أصبح من الواضح أن افتراض بلانك الثوري من شأنه أن يفسر الظواهر الأخرى ، التي كانت حتى ذلك الحين لغزًا. واحدة من هذه الظواهر هي "التأثير الكهروضوئي": عندما يتم عرض الضوء فوق البنفسجي على بعض المعادن فإنها تصدر الإلكترونات. الافتراض الذي يكمن وراء نظرية الكم يمكن أن يفسر هذه الظاهرة. كما استخدم الفيزيائي نيلز بور نظرية الكم عندما شرح طيف الإشعاع لذرة الهيدروجين في عام 1913.

يجادل البعض، وإن كان لا يزال لم يتمكن من إثبات أن الكم له حتى الزمان والمكان - "طول بلانك" (10 -33 سم) والوقت بلانك "(10 -34 ثانية) - والتي بموجبها أنه من المستحيل تقسيم الوقت والفضاء وتعيين أصغر.

كان أهم استخدام لنظرية الكم هو شرح بنية الذرة ، ثم تفسير سلوك الجسيمات الأولية. وكان نيلز بور رائدة في هذا المجال وتبعه علماء آخرين مثل فيرنر هايزنبرغ (فيرنر هايزنبرغ)، بول ديراك (بول ديراك)، وإروين شرودنجر (اروين شرودنجر)، ونظريات تهدف إلى تفسير سلوك أنظمة الكم، وأولا وأخيرا الذرة.

خلال العشرينيات من القرن العشرين ، ناقش الفيزيائيون هذه النظريات المختلفة ، لكنهم في النهاية شرحوا نفس الأشياء بنفس الطريقة ، على الرغم من اختلاف وجهات النظر. الطريقة هي ميكانيكا الكم التي تصف سلوك الجسيمات باستخدام "وظائف الموجة". هذه الوظيفة لا تعطي خصائص الجسيمات المختلفة ، مثل الشحنة الكهربائية ، الفضاء ، الخ ، القيم المطلقة ، لكن القيم الاحتمالية فقط. يمكن تحديد قيمة الميزة عن طريق القياس في المختبر ، ثم تنهار دالة الاحتمال وتتلقى قيمة معينة ، ولكن طالما لم يتم إجراء القياس ، فلا يوجد واقع مطلق لأي قيمة.

بالإضافة إلى ذلك ، أسس هايزنبرغ مبدأ عدم اليقين ، حيث توجد أزواج من القيم المتعلقة بالجسيم حتى لا نتمكن من معرفة كل منهما في نفس الوقت. إذا تم تحديد قيمة أحدها ببعض اليقين ، فإن قيمة الآخر في تلك اللحظة ستكون معروفة بدرجة قليلة من اليقين. وكان الادعاء مذهلة في ذلك الوقت، لأنه حتى ذلك الحين يمتلك كل مبدأ العلوم للدول الحتمية التي هي معروفة لقيم معينة من كل عنصر من عناصر النظام، يمكن توقع سلوكها بالضبط. ويستند هذا المبدأ على افتراض أن نتمكن من التأكد من تلك القيم، وإذا لم يتم معروفة، فذلك لأن جهاز القياس لدينا ليست دقيقة تماما، أو نظريات لدينا هي متطورة جدا، وسوف يتحسن الوضع مع مرور الوقت.

وهنا يأتي هايزنبرغ وأنظمة أثبتت أننا لا نستطيع أن نعرف على وجه اليقين عن قيمهم - ليس بسبب جهاز تجريبي وليس بسبب عيوب النظرية - ولكن لأنه يعمل من الطبيعة.

فائدة نظرية الكم هي أنه من المستحيل فهم بنية المادة بدونها ، تفسير بنية الذرة والجزيء ، الرابطة الكيميائية ، بنية المادة الصلبة ، البلورية وأكثر. بدون هذه النظرية ، لم يكن لدينا أجهزة مثل الليزر والترانزستور ، ولم نتمكن من شرح عملية حرق النجوم. تتوافق نظرية الكم مع الواقع وتحقق درجة غير مسبوقة من الدقة في الفيزياء فيما يتعلق بالمراسلة بين التنبؤات النظرية والنتائج التجريبية.

ارجوا ان يعجبكم الموضوع  تحيات طاقة علوم الفائقة

اشترك في قناتنا على اليوتيوب لنزيد في العطاء




شكرا

تطبيق لعبة قطع ألغاز Roll the Ball- Android

0

لعبة قطع ألغاز - Roll the Ball

تطبيق لعبة قطع ألغاز Roll the Ball- Android

لعبة قطع ألغاز - Roll the Ball - توجيه الكرة المتداول على طول المتاهة. استبدل القطعة بأجزاء من المسار لتعويض مسار الكرة. منطق والذكاء في هذه اللعبة المثيرة للأندرويد. موضوع اللعبة بسيط ، يجب عليك توجيه الكرة لإنهاء وضع علامة على الشاشة. يتكون الكثير من كتل مستطيلة.

متطلبات إصدار Android: 4.1 والأحدث

مساحة التخزين المطلوبة: 44 ميغابايت أو أكثر

اتصال الإنترنت غير مطلوب للعب

آخر تحديث النسخة: 1.7.40

نوع : الغاز

السعر: مجانًا مع عمليات شراء داخل التطبيق

تحميل من play.google

او

تحميل من apkpure

ارجوا ان يعجبكم الموضوع  تحيات طاقة علوم الفائقة

اشترك في قناتنا على اليوتيوب لنزيد في العطاء




شكرا


كيف يتم حساب الكتلة والوزن على سطح كواكب - علوم الفائقة

0

كيف يتم حساب الكتلة والوزن على سطح كواكب 



كيف يتم حساب الكتلة والوزن على سطح كواكب - علوم الفائقة
قبل أن نبدأ ، من المهم أن نفهم الفرق بين الكتلة والوزن. إن مفهوم الكتلة مجرد إلى حد ما ، وبالتالي يصعب تفسيره ، لكن أهميته هي مقدار المادة الموجودة في جسم معين ، وبالتالي استمرار هذا الجسم بعد أن تم تحريكه بقوة. ينص قانون نيوتن الثاني (F = ma) على وجود علاقة مباشرة بين القوة (F) المطبقة على الجسم وتسارعه (a) ، هذه النسبة هي كتلة (m) الجسم. كتلة الجسم ثابتة ولا تتغير ، لذلك إذا زادت القوة ، سيزداد التسارع وفقًا لذلك.

الوزن هو شيء مختلف. كل كتلة جسم في الكون تجذب أجسامًا أخرى بالكتلة. حجم الجذب يعتمد على حجم الأجسام والمسافة بينها. التجاذب بين جسمين صغيرة (على سبيل المثال، 2 البرتقال) الاولى صغيرة جدا تؤثر من طرف الكبيرة ، ولكن جذب مجموعة كبيرة (مثل الأرض) جسم صغير (مثل الجسم البشري) أو بين هيئتين كبيرة (مثل الشمس والأرض) هي بالفعل كبيرة .

إذا وجدنا أنفسنا في مكان لا وزن له وأقف على ثقل اليد التي تشير إلى صفر كيلوغرام ، هل نحن بلا كتلة؟ كلا! نحن عديم الوزن فقط إذا أراد أحد أن يحركنا ، فعليه أن يستثمر في هذه القوة ، وبالتالي (طبقًا لقانون نيوتن الثاني) لا يزال لدينا كتلة.

عندما يقف شخص على هذا الكوكب ينجذب نحو مركز الجاذبية للنجم (تماما كما يستمر الكوكب مركز الشخص الجاذبية ولكن بسبب الاختلاف في الجماهير الضخمة تأثير يذكر تماما). إذا زادت كتلة الشخص أو الكوكب بمقدار الضعفين ستجذبك الجاذبية بقوة مضاعفة. من ناحية أخرى ، كلما ازدادت المسافة من مركز جاذبية الكوكب ، فإن الجاذبية صغيرة. إذا كانت المسافة التي تفصلها عن مركز الثقل تزيد 2 مرات فإن قوة القوة تكون أصغر بأربعة أضعاف ، وإذا زادت المسافة 3 أضعاف فإن قوة الشد تقل 9 أضعاف. في الواقع ، في حين أن زيادة كتلة الجاذبية تتضاعف بنفس النسبة ، فإن زيادة المسافة تقلل من الجاذبية في المربع. الصيغة لحساب السلطة (في الواقع الوزن، F) هي:
حيث M و M هي كتلة الكوكب وكتلة الإنسان، على التوالي، و r هي المسافة بين مراكز كتلة الهيئتين.

من المهم أن نتذكر أن الكوكب ذو الكتلة الأكبر سيكون له نصف قطر أكبر بكثير. على سبيل المثال ، يحتوي المشتري على كتلة تبلغ 318 ضعفًا من الأرض ، ولكن نصف قطره هو 11 ضعف نصف قطر الأرض. لذلك ، إذا قسمنا 318 على 11 في المربع سنجد أن شيئًا على كوكب المشتري سيزن 2.53 ضعف وزنه على الأرض.

فيديو توضيحي الفرق بين الكتلة والوزن


ارجوا ان يعجبكم الموضوع  تحيات طاقة علوم الفائقة

اشترك في قناتنا على اليوتيوب لنزيد في العطاء





شكرا

فرص لا تعوض المريخ يقترب من الأرض 2018 - علوم الفائقة

0

المريخ يقترب من الأرض 2018

وبعد أن تركنا لك التمتع بأطول كسوف في يوم الجمعة الماضي، ويأتي الآن دور نجم المريخ - الليلة أنه سيكون أقرب إلى الأرض مما كان عليه 15 عاما، والمرة القادمة ستكون للعديد من السنوات المقبلة
فرص لا تعوض المريخ يقترب من الأرض 2018 - علوم الفائقة

إذا كنت تخيل أيضا أن في يوم من الايام سوف نعيش على كوكب المريخ ،حلمك الحرفي بدا يتقرب: في هذه الأيام الفلكية الخسوف القمري ، وما إلى ذلك، يقع المريخ الأقرب إلى الأرض كان عمره 15 عاما في السنوات القليلة الماضية ، والأقرب سيكون في الثلاثين سنة القادمة.

كيف انه  قريبة ؟ إنها مسألة نسبية سهلة. حسنا الآن ، المريخ هو 57.6 مليون ميل أقصر منك - يستقر المريخ الآن بيننا وبين الشمس، وأي شخص لديه تلسكوب - وربما حتى أولئك الذين لا يستطيعون - يمكنهم حتى رؤيته الليلة. تعتبر ليالي أغسطس المبكرة، كما يقول علماء الفلك، فرصة مثالية.

ومع ذلك ، فإن سطح النجم نفسه مغمور الآن في عاصفة جسيمية تعطل الرؤية العميقة في سطح النجم ، بحيث لا يمكن رؤيتها إلا من مسافة بعيدة. الغلاف الجوي للمريخ حتى تعطلت روفر ناسا، "فرصة" لا يمكن توجيه الاتهام باستخدام الألواح الشمسية إلى الشمس، لذلك تم إنشاء هذا الاتصال مع ما يقرب من شهرين كاملة بالفعل والعد.

ما هو أكثر من ذلك ، تعكس هذه العاصفة الجسيمية أشعة الشمس من الخارج ، لذلك يبدو النجم أكثر احمرارًا من ذي قبل. ويقول علماء الفلك إن النجم سيكون بارعا مثل أضواء الطائرة ، وبسبب لونه البرتقالي المحمر ، لا يمكنك أن تفوته.

ومع ذلك ، فإن أي شخص يخطئ سيضطر إلى الانتظار حتى عام 2050 ، عندما يقترب هذا الكوكب من 62 مليون كيلومتر. في عام 2287 ، سوف يقتربنا المريخ لمسافة قياسية تبلغ 55.7 كيلومتر فقط. على الرغم من أن من يدري ، ربما سنعيش عليه بالفعل.

ارجوا ان يعجبكم الموضوع  تحيات طاقة علوم الفائقة

اشترك في قناتنا على اليوتيوب لنزيد في العطاء




شكرا