• جدول مقایسه نور و وات لامپ‌های رشته‌ای با لامپ‌های LED

    چیزی که نمیشود با عدد و رقم آن را فهمید، مقایسه‌ی لامپ‌های LED جدید در برابر لامپ‌های رشته‌ای قدیمی است. یعنی مثلا، اگر بخواهیم یک لامپ LED بخریم که به اندازه یک لامپ ۱۰۰ وات نور بدهد، باید چه لامپی بخریم؟

    در جدول زیر، جواب سوال شما داده شده است. ستون وسط میزان وات لامپ‌های رشته‌ای، ستون سمت راست میزان وات لامپ ال‌ای‌دی و ستون چپ هم میزان نوردهی یا همان Lumen را نشان میدهد.

    ادامه مطلب
  •  

    • اولین ماهواره GPS در سال 1978 یعنی حدود 35 سال پیش در مدار زمین قرار گرفت.
    • در سال 1994 شبکه 24 عددی NAVSTAR تکمیل گردید.
    • عمر هر ماهواره حدود 10 سال است که پس از آن جایگزین می گردد.
    • هر ماهواره حدود 2000 پاوند وزن دارد و طول باتری های خورشیدی آن 5.5 متر است.
    • انرژی مصرفی هر ماهواره، کمتر از 50 وات است.

     

    ادامه مطلب
  • طراحي پل شناور در مالديو كه از ايستايي پشه روي آب الهام گرفته است

  • لحظه تحویل سال ‌١٣٩٥ ساعت ‌8 و ‌صفر دقيقه و ‌12 ثانيه تحويل است. اين زمان دقيق كه حتي با دقت‌هاي كمتر از ثانيه هم محاسبه مي‌شود از كجا مي‌آيد؟ روي كره آسمان، مشابه زمين خط‌ هايي مثل طول و عرض جغرافيايي در نظر مي‌گيريم.

    به گزارش ايسنا،‌ امتداد استواي زمين در كره آسمان (براي سادگي آسمان را كره‌اي فرض مي‌كنيم كه ستاره‌ها، خورشيد و سيارات روي آن قراردارند)، استواي سماوي را مي‌سازد، خطوط ميل موازي استواي سماوي‌اند و امتداد محور زمين به قطب‌هاي آسمان مي‌رسد، قطب شمال آسمان بالاي قطب شمال زمين و قطب جنوب آسمان بالاي قطب جنوب زمين است. اگر دو قطب شمال و جنوب زمين را به هم وصل كنيم، خطي به‌دست مي‌آيد كه به آن محور گردش زمين مي‌گوييم. امتداد محور زمين كره فرضي آسمان را در دو نقطه قطع مي‌كند كه به آنها قطب‌هاي آسمان مي‌گوييم. اگر درست در نقطه قطب شمال زمين باشيد، قطب شمال آسمان دقيقا بالاي سر شماست و قطب جنوب آسمان زير پايتان.

    خطوطي را موازي خط‌هاي عرض جغرافيايي زمين در آسمان ...

    ادامه مطلب
  • چرا این اتفاق می‌افتد؟ ماده هیچ تغییری نکرده است اما شکل آن تأثیر فراوانی بر روی نحوه‌ی خم شدنش می‌گذارد. هر دو فاکتور سختی خمشی و شکل معیارهای بسیار مهمی برای مهندسین عمران در هنگام طراحی پل‌ها هستند.

    پل کاغذی

    تعداد بسیاری اتومبیل به طور همزمان از روی یک پل عبور می‌کنند و همه‌ی این اتومبیل‌ها بسیار سنگین هستند. اگر سختی خمشی یک پل به اندازه‌ی کافی بالا نباشد ممکن است پل تحت فشار وزن ماشین‌ها خم شود و یا حتی فرو بریزد!

    ادامه مطلب
  • ممکن است یک نفر از خود بپرسد:
     چرا دو چشم داریم؟ 
    در صورتی که با یک چشم هم قادر به دیدن اجسام هستیم.


    نظر شما در مورد  پاسخ زیر چیست؟

     "با یک چشم فقط دو بعدی می‌توان دید، در حالی که سه بعدی دیدن فقط با دو چشم ممکن است. "

    ادامه مطلب
  •  يک دستگاه تقطير آب شور يا بخار آب ناشي از تبخير-تعرق سطح خاک و گياهان مي باشد که توسط نيروي خورشيدي کار مي کند. اين دستگاه توسط طراح چيني “Chao Gao” ابداع شده و براي وي جوايزي را به ارمغان آورده است.

                       

    براي تهيه آب آشاميدني در شرايط خاص (مانند گم شدن در طبيعت، شرايط جنگي در مناطق دور افتاده و …) کاربرد دارد.

    دستگاه C-Water را مي توان بر روي سطح خاک مرطوب، سطح پوشيده از گياهان، آب شور (مانند ساحل دريا) و موارد مشابه ديگر قرار داد. با تابش نور خورشيد به سطوح مذکور، آب يا رطوبت موجود بخار شده، به سمت بالا حرکت مي نمايد. پس از برخورد بخار آب به سطح فوقاني محفظه C-Water، به دليل اختلاف دمايي بين داخل و بيرون محفظه (دماي بيرون محفظه به خاطر وجود جريان هوا کمتر مي باشد) بخار آب به مايع (قطرات آب) تبديل مي شود. سطح بالايي محفظه C-Water به صورت شيب دار ساخته شده است. به همين دليل قطرات آب در شيب حرکت کرده و به بخش ديگر محفظه هدايت مي شوند. قطرات آب به تدريج در اين بخش از محفظه C-Water جمع مي شوند. حجم اين بخش از محفظه معادل 2ليتر مي باشد. در نهايت مي توان آب به دست آمده و تقطير شده از تبخير-تعرق گياهان، تبخير سطح خاک و يا تبخير آب شور را استفاده نمود.

    دستگاه C-Water از ماده پلاستيکي ساخته شده است و به خاطر نوع طراحي اش (حالت آکاردئوني شکل) به راحتي مي توان آن را جمع کرد تا براي حمل و نقل و يا قرار دادن آن در کوله پشتي و … مشکلي وجود نداشته باشد.


    مدت زمان لازم براي تقطير و تهيه 2 ليتر آب آشاميدني بستگي به شرايط محيطي (تابش خورشيد، دما، رطوبت سطح مربوطه و …) دارد اما به طور تقريبي بيش از 40 ساعت مي باشد. شايد در ابتدا به نظر برسد که اين مدت زمان، خيلي طولاني است. اما شرايطي را در نظر بگيريد: در محيطي قرار داريد که به آب آشاميدني دسترسي نداريد و مي بايست منتظر نيروهاي امداد باشيد، آن وقت قدر C-Water را خواهيد دانست!

  • وسایلی که جهت شرکت در مسابقه پل ماکارونی باید به همراه داشته باشید:

    ۱. ماکارونی رشته ای

    ۲. چسب ( حرارتی-دوقلو-قطره- نواری-کاغذی)

    ۳. کاتر یا چاقو جهت برش ماکارونی

    ۴. خط کش و گونیا و نقاله

    ۵. ریسمان جهت تعبیه محل بارگذاری

    ۶. سمباده نرم

    ۷. نقشه پل

    ۸. طلق یا شیشه برای ایجاد محل صاف جهت چسبکاری

    ۹. سیم رابط برق ( درصورت استفاده از چسب حرارتی )

  • Equinox-0
    عرض جغرافیایی صفر درجه، خط استوا
    Equinox-45
    عرض جغرافیایی 45 درجه
    Equinox-90
    عرض جغرافیایی 90 درجه، قطب شمال

    تحویل سال ۹۲ روز چهارشنبه ساعت  ۱۴ و ۳۱ دقیقه و ۵۶ ثانیه می باشد.

    حالا ببینیم سال نو چگونه تحویل می‌شود؟
    ظهر حقیقی یا نیم روز، زمانی است که خورشید در بیشترین ارتفاع محلی خود ظاهر می‌شود. اما این بیشترین ارتفاع مورد بحث به دو پارامتر موقعیت رصد کننده(عرض جغرافیایی) و تاریخ رصد بستگی دارد.

    ما روی زمین که یک جسم کروی است، زندگی می‌کنیم. بنابراین بیشترین ارتفاع محلی خورشید به عرض جغرافیایی که در آن ساکن هستیم، بستگی دارد.

    فرض کنیم سه دوست، یکی ساکن در استوا (عرض جغرافیایی صفر درجه)، دومی ساکن در عرض جغرافیایی ۴۵ درجه و سومی ساکن قطب حقیقی شمال (عرض جغرافیایی ۹۰ درجه) باشند. همچنین فرض می‌کنیم که هر سه بر روی یک طول جغرافیایی زندگی می‌کنند.

    در هنگام ظهر محلی و در اولین روز از بهار، دوست ساکن بر خط فرضی استوا می‌تواند خورشید را درست در بالای سر خود مشاهده کند. این در شرایطی است که به دلیل انحنای کره زمین، دوست دوم که در عرض حغرافیایی ۴۵ درجه زندگی می‌کند، خورشید را در ارتفاع ۴۵ درجه و در سمت جنوب می‌بیند. در همان زمان دوست سوم که در قطب شمال ساکن است، خورشید را درست در لبه افق و روبروی خود می‌یابد، درست مثل اینکه خورشید قصد دارد تازه طلوع کند. (تصاویر روبرو)

    اما با گذشت روزها، این سه دوست مشاهده خواهند کرد که ارتفاع خورشید در آسمان نیز تغییر می‌کند. این تغییر ارتفاع به کجی محور زمین و چرخش آن به دور خورشید وابسته است.

    محور زمین نسبت به امتداد صفحه استوای خورشید، که زمین روی آن به دور این تک ستاره منظومه شمسی می‌چرخد، ۲۳/۵ (بیست و سه و نیم) درجه کج است. اما خصوصیت اصلی این محور کج این است که نسبت به دستگاه اینرسی، همواره در یک جهت قرار دارد. بنابراین با چرخش زمین به دور خورشید، زاویه تابش نور به عرضهای جغرافیایی مختلف زمین دائماً تغییر می‌کند. همین موضوع است که باعث می‌شود ما در زمین چهار فصل مختلف داشته باشیم.

    حال دوباره به سراغ آن سه دوست می‌رویم تا ببینیم با چرخش زمین به دور خورشید، ارتفاع رویت این ستاره در نیمروز محلی آنها چگونه تغییر می‌کند. اگر یادتان باشد ما آنها را در ابتدای فصل بهار و وقتی که آفتاب مستقیماً بر سر دوست ساکن استوا می‌تابید، رها کردیم.

    ... ادامه مطلب ....

    ادامه مطلب

  • اين انیمیشن چگونگي مشخص کردن انداره مقاومت ها را با استفاده از رنگ روي آن ها نشان مي دهد. با کلیک کردن روی رنگ ها، رنگ مقاومت تغییر می کنه و مقاومت مربوط به اون رنگ نمایش داده میشه. 


  • (قرآن ! من شرمنده توام – دکتر شریعتی) 

    قرآن ! من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگی ساخته ام که هر وقت در کوچه مان آوازت بلند می شود همه از هم می پرسند " چه کس مرده است؟ "

     چه غفلت بزرگی که می پنداریم خدا ترا برای مردگان ما نازل کرده است .

    قرآن ! من شرمنده توام اگر ترا از یک نسخه عملی به یک افسانه موزه نشین مبدل کرده ام .

    یکی ذوق می کند که ترا بر روی برنج نوشته،‌ یکی ذوق میکند که ترا فرش کرده ،‌یکی ذوق می کند که ترابا طلا نوشته ، ‌یکی به خود می بالد که ترا در کوچک ترین قطع ممکن منتشر کرده و …  آیا واقعا خدا ترا فرستاده تا موزه سازی کنیم ؟

    قرآن! من شرمنده توام اگر حتی آنان که تو را می خوانند و ترا می شنوند ،‌ آن چنان به پایت می نشینند که خلایق به پای موسیقی های روزمره می نشینند .. اگر چند آیه از تو را به یک نفس بخوانند مستمعین فریاد می زنند ” احسنت …! ” گویی مسابقه نفس است …

    قرآن !‌ من شرمنده توام اگر به یک فستیوال مبدل شده ای حفظ کردن تو با شماره صفحه ،

    ‌خواندن تو آز آخر به اول ،‌یک معرفت است یا یک رکورد گیری؟ ای کاش آنان که ترا حفظ کرده اند ، ‌حفظ کنی ، تا این چنین ترا اسباب مسابقات هوش نکنند .

    خوشا به حال هر کسی که دلش رحلی است برای تو .

    آنان که وقتی ترا می خوانند چنان حظ می کنند ،‌ گویی که قرآن همین الان به ایشان نازل شده است. آنچه ما با قرآن کرده ایم تنها بخشی از اسلام است که به صلیب جهالت کشیدی....
    ----------------------------------------------------------------------------
    پی نوشت: و این است اسلام....

  • صوت موسيقي يا نت ، صوتي است كه از ارتفاعهاي منظم تشكيل شده است و اثر خوشايندي بر گوش انسان دارد.
    صوتي را كه مي‌شنويم به خصوصيتهاي گوش و ساز و كار شنوايي و نيز ويژگي‌هاي فيزيكي صوت بستگي داد. صوتي را كه انسان با دستگاه شنوايي خود درك مي‌كند، بر حسب سه مشخصه بلندي ، ارتفاع و طنين بيان مي‌كنند.
    تار مرتعش هنگامي كه يك تار را مرتعش مي‌كنيم، تنها هماهنگ اول آن ايجاد نمي‌شود. بلكه هماهنگهاي ديگر آن نيز بوجود مي‌آيند. از برهمنهش اين هماهنگها يك موج مركب ايجاد مي‌شود. آنچه ما پس از مرتعش كردن يك تار مي‌شنويم، از اين موج مركب ايجاد مي‌شود. اگر موج صوتي حاصل از پيانو و ويولون را با هم مقايسه كنيم و در هر دو مورد فركانس صوت اصلي 440 باشد، تعداد و دامنه هماهنگهايي كه در ساختن اين موج مركب سهيم هستند، متفاوت خواهد بود. در نتيجه اگر شكل موج مركب حاصل را رسم كنيم باهم فرق خواهند داشت.
    مشخصه‌هاي صوت
    طنين طنين صوت به شكل موج مركب بستگي دارد. يعني طنين به نوع ، تعداد و دامنه‌هاي هماهنگهايي كه ايجاد شده‌اند، وابسته است.
    ارتفاع ارتفاع صوت با فركانس موج اصلي كه موج مركب از آن ساخته مي‌شود، تعيين مي‌شود.
    بلندي بلندي صوت به شدت صوت و خصوصيتهاي شنونده بستگي داد.
    توصيف صوت موسيقي
    فاصله موسيقي نسبت فركانس دو نت را فاصله موسيقي مي‌نامند. تجربه نشان داده است كه هر فاصله‌اي براي انسان خوشايند نيست. به همين خاطر صوت موسيقي از ساير اصوات متمايز مي‌گردد. لازم به ذكر است كه اين احساس خوشايند نسبت به صوت موسيقي فقط مختص انسان نيست، بلكه ساير موجودات زنده نيز نسبت به آن حساسيت نشان مي‌دهند. بگونه‌اي كه اثرات صوت موسيقي بر اعمال موجودات زنده در بسياري از مسائل تجربي مشاهده شده است.
    گام موسيقي گام موسيقي مجموعه‌اي از چند نت است كه فاصله آنها براي گوش خوشايند است. گامهاي متفاوتي در موسيقي وجود دارد.
     گام طبيعي : گام طبيعي از هشت نت do2 , re , mi , fa , sol , la , si , do2 تشكيل شده است كه فاصله آنها از يك نت مبنا (do2) كه كمترين فركانس را دارد به صورت زير است.

     (Si)
    نسبت به (do1) مثل 15 به 18 است.

     (la)
    نسبت به (do1) مثل 5 به 3 است.

     (Sol)
    نسبت به (do1) مثل 3 به 2 است.

     (fa)
    نسبت به (do1) مثل 4 به 3 است.

     (mi)
    نسبت به (do1) مثل 5 به 4 است.

     (re)
    نسبت به do1 مثل 5 به 4 است.

     (do2)
    نسبت به (do1) برابر 2 است.
    فركانس do2 دو برابر فركانس do1 است و اكتاو do1 ناميده مي‌شود. اگر do2 را نت مبنا بگيريم، با رعايت فاصله فوق مي‌توانيم گام دوم را بسازيم. به همين ترتيب مي‌توان بر مبناي do3 كه اكتاو do2 است، گام سوم را ساخت و به همين ترتيب ادامه داد.

    منبع: http://yazdphysics.parsiblog.com/


  •                

                                                                                  ( عکس برداری ازیک مگس به کمک میکروسکوپ الکترونی)

    یکی از تجهیزات بزرگ علمی میکروسکوپ الکترونی است که دستگاه ساده ای از آن برای اولین بار در سال ۱۹۴۰ میلادی ساخته شد و بوسیله آن زیست شناسان توانستند اجزای بیشتری از یک سلول را مشاهده نمایند. بعد از جنگ جهانی میکروسکوپ الکترونی توسطCharles Oatley و همکارانش تکمیل گردید. میکروسکوپ الکترونی با قدرت تفکیک بالا حتی میتواند در دل دانه ای بسیار کوچک با قطری در حد میکرومتر نفوذ کند و عناصر تشکیل دهنده آن رانشان دهد. بزرگنمایی آن گاهی از ۲۰۰۰ برابر بیشتر است.

    در واقع میکروسکوپ الکترونی براساس قوانین نوری کار می کند و مانند تمام میکروسکوپها از دو عدسی شی و چشمی تشکیل شده ولی در این دستگاه  به جای نور از شار الکترون (پرتوهای الکترونی ) پر انرژی استفاده می گردد از آنجاییکه طول موج تابش الکترون بسیار کوتاهتر است تصاویر بدست آمده دارای بزرگنمایی بیشتری نسبت به میکروسکوپ های نوری می باشند. تمام میکروسکوپ های الکترونی دارای یک محفظه( بخش لوله‌ای شکل ) خلاء تحت فشار بسیار کم نانو پاسکال هستند که که بعنوان یک منبع الکترونی عمل می کنند و کار ساخت و تمرکز الکترونها در آن صورت می گیرد. در قسمت بالای لوله یک قطب منفی الکتریکی فلزی ازجنس تنگستن نصب شده  و این فلز با عبور جریان الکتریکی آنقدر داغ می شود که الکترون شارش کند و می‌تواند آزادانه از آن عبور کند.
    پرتوهای الکترونی در مسیر خود از روزنه های تعبیه شده در یک فلز و  گاز (معمولا بخار آب )عبور کرده و با عبور از لنزهای مغناطیسی بر روی شی مورد نظر تابانده شده و در نتیجه بازتاب نور تصو یر شی دیده خواهد شد. که میتوان آن را در کامپیوتر بوضوح ثبت نمود.
     این دستگاه همواره به یک مدار الکتریکی متصل است که ولتاژ مناسب را برای پمپاز کردن پرتوهای الکترونی برای پمپ های میکروسکوپ فراهم می سازد و بوسیله آن الکترونها تحت شتاب به طرف هدف می روند همچنین انرژی لازم برای تقویت کنندهای پرتوهای بازتاب را فراهم می کند.  
    میکروسکوپ ها انواع مختلف دارند مانند میکروسکوپ الکترونی عبوری، میکروسکوپ با نیروی اتمی و...
    بطوز کلی. بعضی از اطلاعاتی را که میکروسکوپ الکترونی ارائه می دهدعبارتند از:
    ۱- توپوگرافی شئ: (نقشه برداری )که با آشکار کردن مشخصات سطح و بافت داخلی شئ می توان به خواصی مانند سفتی و میزان ارتجائی بودن آن پی برد.
    ۲- مورفولوژی (ریخت شناسی): از آن رو که در این رویت شکل و سایز ذرات مشخص است
    می توان به سختی و استحکام پی برد
    ۳-ترکیب: این میکروسکوپ می تواند عناصر سازنده شئ را مشخص نماید بنابراین میتوان به خواصی مانند نقطه ذوب اکتیویته شئ نیز دست یافت
    ۴-بلور شناسی: میکرو سکوپ الکترونی چگونگی چیده شدن اتمها را در مجاورت یکدیگر را می دهد و به این ترتیب میتوان آنها را از نظر رسانایی و خواص الکتریکی بررسی نمود
    ۵- اسفاده در متالوژی تحلیل شکستهای قطعات
     عکس فوق مرکز میکروسکوپی الکترونی دانشگاه ارو میه را نشان می دهد
    در این مرکز واحدهای درسی میکروسکوپ الکترونی ارائه میگردد.
  •  

    در حالي كه حدود 50 سال از آغاز عصر فضا سپري شده است، پايگاه‌هاي فضايي زيادي در سراسر دنيا وجود ندارند. حدود 33 پايگاه پرتاب فضايي در سراسر دنيا ساخته شده‌اند كه به مدد تلاشهاي فراوان شوروي سابق در امر فضا بيشتر تجمع آنها در نيم‌كره شرقي است. .

    مکان تقريبی 22 پايگاه مهم فضايی دنيا در اين نقشه علامتگذاری شدهاند


    پايگاه پرتاب مکانی است که تجهيزات لازم جهت نصب، آماده سازی، سوخت‌گيری، آزمايشهای قبل از پرتاب و پرتاب راکت در آنجا تعبيه شده و از نظر منطقه‌ای، شرايط لازم همچون امنيت و ايمنی در آن ديده شده باشد.

    از آنجايي‌که تجهيزات آماده‌سازی و پرتاب موشکها مخصوص به ...

    ادامه مطلب
  • MRI  (Magnetic Resonance Imaging)

    روشى است كه با استفاده از ميزان آب معدنى متصل به مولكول ها، تصويرى از داخل بدن ايجاد مى كند. اين روش معمولاً براى تشخيص هرگونه بيمارى يا اختلال در عملكرد ارگان ها مورد استفاده قرار مى گيرد. اساس كار MRI معمولاً براساس خصوصيات آزاد شدن اتم برانگيخته هيدروژن در مولكول آب است. وقتى جسم مورد نظر در يك ميدان خاص و پرقدرت مغناطيسى قرار مى گيرد، تمام اسپين هاى اتمى هسته هاى بدون اسپين صفر در دو حالت مخالف يكديگر قرار مى گيرند يا به صورت موازى با ميدان مغناطيسى يا غيرموازى. اختلاف ميان اتم هاى موازى و غيرموازى يك در ميليون است، در هر صورت اين اختلاف باعث تغييرى در ميدان مى شود. 

     MRI1

    ادامه مطلب
  • 5در بيست ساله اخير ، اجاقهاي ميكروويو حضوري فراگير پيدا كرده اند . فن آوري ميكروويو ما را قادر مي سازد كه غذا را بسيار سريعتر از اجاقهاي معمولي بپزيم يا گرم كنيم . شايد اين سؤال به ذهن شما خطور كرده باشد كه اجاقهاي ميكروويو چگونه مي توانند غذا را با اين سرعت گرم كنند ؟ ميكروويو كه شكلي از انواع تابش الكترومغناطيسي است بوسيله ماگنترون magnetron توليد مي شود كه در زمان جنگ جهاني دوم همزمان با توسعه فن آوري رادار اختراع شد . ماگنترون استوانه اي تو خالي است كه ميان مغناطيسي نعلي شكل قرار دارد . در مركز استوانه ميله اي كاتدي قرار دارد و ديواره استوانه هم به عنوان آند عمل مي كند . وقتي استوانه گرم مي شود ، كاتد الكترونهايي گسيل مي كند كه آنها هم به سوي ديواره استوانه حركت مي كنند . نيروي حاصل از ميدان مغناطيسي سبب مي شود تا الكترونها در مسيري دايره اي بچرخند . اين حركت ذرات باردار با بسامد 45/2 گيگاهرتز ميكروويوي مناسب پخت توليد مي كنند . يك « هدايت كننده موج » ميكروويوها را به سوي محفظه پخت هدايت مي كند . و پره هاي يك بادبزن هم سبب پخش ميكروويوها به تمام قسمتهاي اجاق مي شود . عمل پخت در اجاق ميكروويو ناشي از برهمكنش مؤلفه ميدان الكتريكي تابش با مولكولهاي قطبي ( عمدتاً آب ) موجود در غذاست . تمام مولكولها در دماي اتاق مي چرخند . اگر بسامد تابش و بسامد حاصل از چرخش مولكولي مساوي باشند ، انرژي مي تواند از ميكروويو به مولكول قطبي منتقل شود و در نتيجه مولكول مي تواند سريعتر بچرخد . بسامد 45/2 گيگاهرتز براي افزايش انرژي چرخشي مولكولهاي آب بسيار مناسب است . اصطكاك ناشي از چرخش سريع مولكولهاي آب سرانجام سبب گرم شدن مولكولهاي غذايي احاطه كننده مولكولهاي آب مي شود . دليل اينكه اجاقهاي ميكروويو مي توانند غذا را اين چنين سريع بپزند ، اين است كه تابش بوسيله مولكولهاي غير قطبي جذب نمي شود ؛ بنابراين مي تواند همزمان به قسمتهاي مختلف غذا برسد ( ميكروويوها ، بسته به مقدار آب موجود در غذا ، مي توانند تا عمق چند سانتيمتر در غذا نفوذ كنند ) . در يك اجاق متعارف ، گرما از طريق رسانش فقط تا مغز غذا مي توانداثر كند ـ و اين امر بوسيله انتقال گرما از مولكولهاي هواي داغ به مولكولهاي سردتر غذا در اجاق چند لايه صورت مي گيرد ـ كه البته فرآيند بسيار كندي است . تذكر نكات زير در كار كرد يك اجاق ميكروويو سودمند است : مواد پلاستيكي و ظروف پيركس چون در بر گيرنده مولكولهاي قطبي نيستند ، بنابراين تحت تأثير تابش ميكروويو قرار نمي گيرند (برخي مواد پلاستيكي كه از گرماي غذا ذوب مي شوند ، نبايد در اجاقهاي ميكروويو مورد استفاده قرار گيرند ) . فلزات ، بازتاب دهنده ميكروويوها هستند ؛ بنابراين همچون حفاظي براي غذا محسوب مي شوند و حتي ممكن است آنقدر انرژي را به گسيل كننده ميكروويو بازگردانند كه سبب افزايش بار آن شوند . چون ميكروويوها مي توانند در فلزات جرياني القا كنند ؛ لذا ممكن است سبب جرقه هايي بين محفظه و جداره داخلي اجاق شوند .

  • اگر ماشيني بين دماهاي 20 و 100 درجه سانتيگراد کار کندآشتي با فيزيک 1، بازده ماکزيمم تئوري آن 21 درصد و ماشين با دماهاي بين 20 و 500 درجه سانتيگراد داراي بازده 62 درصد است. بنابراين براي بازده بيشتر بهتر است که موتور خورشيدي با دماي بالا باشد. از طرف ديگر به اتلافها ، بازده ماکزيمم هرگز به حقيقت نمي‌پيوندد و با ازدياد دما ، اتلاف نيز بيشتر مي‌شود. با يک آينه سهموي يا استوانه - سهمي مي‌توان دماي به قدر کافي زيادي براي تغذيه دستگاه ترموديناميکي کلاسيک که راندمان آن نسبتا زياد باشد، تهيه کرد. با اين وصف براي منطقه عاري از رطوبت يا منطق حاره ، اين دستگاهها معايبي را دارا هستند و بايد آنها را براي تعقيب خورشيد تجهيز کرد که گاهي محافظت از دستگاه در مقابل باد شديد مشکل و تميز بودن آينه بطور دائم مشکلاتي را به همراه دارد.

     

    طرحهاي بهينه

    نظر متخصصين براي ايجاد واحدهاي الکتروخورشيدي براي نواحي مختلف زمين که انرژي را از راه حرارتي تبديل مي‌کند، آن است که از چرخه‌هايي با دماي پايين استفاده شود و يا ...

    ادامه مطلب
  • آشتي با فيزيک فير نوري 2امروزه اغلب مکالمات تلفني، مخابره ي فکس ها و تقريباً تمام نقل وانتقالات اينترنتي و پست الکترونيکي (email) بين شهرها و قاره ها بوسيله ي فيبرهاي نوري انجام مي شود. هادي ( رسانا ) در فيبر نوري، نور است در صورتي که در سيم برق، جريان الکتريسيته کار هدايت را انجام مي دهد. در يک سيم برق، الکترونها بوسيله ي اعمال ميدان الکتريکي از يک انتهاي سيم به طرف ديگر آن مي روند. در فيبر نوري، اين وتونهاي نور هستند که چون در کابل محبوس شده و راه گريزي ندارند به ناچار تنها انتخابي که پيش روي خود مي بينند حرکت از يک طرف فيبر به سمت ديگر آن است! البته محبوس شدن سيگنالهاي نوري در هسته ي کابل فيبر نوري به علت پديده اي است که ما آنرا « بازتاب کلي » ناميده ايم.

    اگر شما در استخر شنا به طور کامل تا سر زير آب فرو رفته و از آنجا به سطح آب نگاه کرده باشيد شايد متوجه اين مساله شده باشيد که سطح جدايي هوا - آب به يک آينه تبديل شده و شما نمي توانيد آن طرف را ببينيد. اين مثالي از « بازتاب کلي » است. به طور اساسي هر وقت يک سطح اشتراک از دو ماده با ضريب شکست يا چگالي متفاوت داشته باشيد، پرتو نوري که بخواهد از ماده ي چگالتر تحت زاويه اي بزرگتر از زاويه ي حد وارد محيطِ ( ماده ي ) با غلظت کمتر شود به طور کامل از اين سطح اشتراک بازتاب مي کند.

    آشتي با فيزيک - فيبر نورياساس تمامي فيبرهاي نوري را سيمهاي استوانه ایی از جنس شیشه تشکیل می دهند. این فیبرها شامل هسته و روکش هستند؛ بطوریکه چگالی نوری هسته بیشتر از چگالی نوری روکش است. روکش، هسته را مانند ژاکتِ استوانه ای شکلی کاملاً احاطه می کند، سیگنال نوری به هسته وارد و طبق خاصیت « بازتاب کلی » از سطح جدایی هستهروکش بازتابیده می شود. این تقریباً مثل این است که یک آینه ی استوانه ای باریکی داشته باشید که نور را بازتاب می کند.بازتابهای کلی تأثیر بسزایی در اینکه سیگنال نوری شدت اولیه اش را از دست ندهد دارند؛ در صورتیکه بازتاب از یک آینه ی نقره اندود معمولی اینگونه نیست. به مدد خاصیت « بازتاب کلی » سینگنالها می توانند فاصله ای بیشتر از ۲۵۰ مایل ( ۴۰۰ کیلومتر ) را بدون نیاز به تقویت طی کنند.

  • كاربردهاي نظامي ليزر هميشه عمده ترين كاربردهاي آن بوده است . فعلا مهمتريم كاربردهاي نظامي ليزر عبارت اند از:
    الف(فاصله ياب هاي ليزري
    ب) علامت گذارهاي ليزري
    ج) سلاح هاي هدايت انرژي

    فاصله ياب ليزري مبتني بر همان اصولي است كه در رادارهاي معمولي از آن ها استفاده مي شود. يك تپ كوتاه ليزري ( معمولا با زمان 10 تا 20 نانوثانيه) به سمت هدف نشانه گيري مي شود و تپ پراكنده برگشتي بوسيله يك دريافت كننده مناسب نوري كه شامل آشكارساز نوري است ثبت مي شود. فاصله مورد نظر با اندازه گيري زمان پرواز اين تپ ليزري به دست مي ايد. مزاياي اصلي فاصله ياب ليزري را مي توان به صورت زير خلاصه كرد :

    الف) وزن - قيمت و پيچيدگي آن به مراتب كمتر از رادارهاي معمولي است.
    ب) توانايي اندازه گيري فاصله حتي براي هنگامي كه هدف در حال پرواز در ارتفاع بسيار كمي از سطح زمين و يا دريا باشد.

    اشكال عمده اين نوع رادار در اين است كه باريكه ليزر در شرايط نامناسب رويت به شدت در جو تضعيف مي شود. فعلا چند نوع از فاصله يابهاي ليزري با بردهاي تا حدود 15 كيلومتر مورد استفاده اند :

    الف) فاصله ياب هاي دستي براي استفاده سرباز پياده ( يكي از آخرين مدل هاي آن در آمريكا ساخته شده كه در جيب جا مي گيرد و وزن آن با باتري حدود 500 گرم است.

    ب) سيستم هاي فاصله ياب براي استفاده در تانكها

    ج) سيستم هاي فاصله ياب مناسب براي دفاع ضد هوايي

    اولين ليزرهاي كه در فاصله يابي از آن ها استفاده شد ليزرهاي ياقوتي با سوئيچ Q بودند. امروزه فاصله يابهاي ليزري اغلب بر اساس ليزرهاي نئودميم با سوئيچ Q طراحي شده اند. گرچه ليزرهاي CO2 نوع TEA در بعضي موارد ( مثل فاصله ياب تانك ها ) جايگزين جالبي براي ليزرهاي نئودميم است.

    دومين كاربرد نظامي ليزر در علامت گذاري است. اساس كار علامت گذاري ليزري خيلي ساده است : ليزري كه در يك مكان سوق الجيشي قرار گرفته است هدف را روشن مي سازد به خاطر روشنايي شديد نور هنگامي كه هدف به وسيله يك صافي نوري با نوار باريك مشاهده شود به صورت يك نقطه روشن به نظر خواهد رسيد. سلاح كه ممكن است بمب - موشك - و يا اسلحه منفجر شونده ديگري باشد بوسيله يك سيستم احساسگر مناسب مجهز شده است. در ساده ترين شكل اين احساسگر مي تواند يك عدسي باشد كه تصوير هدف را به يك آشكارساز نوري ربع دايره اي كه سيستم فرمان حركت سلاح را كنترل مي كند انتقال مي دهد و بنابراين مي تواند آن را به سمت هدف هدايت كند. به اين ترتيب هدف گيري با دقت بسيار زياد امكان پذير است. ( دقت هدف گيري حدود 1 متر از يك فاصله 10 كيلومتري ممكن به نظر مي رسد.) معمولا ليزر از نوع Nd: YAG است. در حالي كه ليزرهاي CO2 به خاطر پيچيدگي آشكارسازهاي نوري ( كه مستلزم استفاده در دماهاي سرمازايي است) نامناسب اند. علامت گذاري ممكن است از هواپيما - هليكوپتر و يا از زمين انجام شود. ( مثلا با استفاده از يك علامت گذار دستي ).

    اكنون كوشش قابل ملاحظه اي هم در آمريكا و هم در روسيه براي ساخت ليزرهايي كه بهليزر- آشتي با فيزيک عنوان سلاحههاي هدايت انرژي به كار مي روند اختصاص يافته است. در مورد سيستم هاي قوي ليزري مورد نظر با توان احتمالا در حدود مگا وات ( حداقل براي چند ده ثانيه ) يك سيستم نوري باريكه ليزر را به هدف ( هواپيما - ماهواره يا موشك ) هدايت مي كند تا خسارت غير قابل جبراني به وسايل احساسگر آن وارد كند و يا اينكه چنان آسيبي به سطح آن وارد كند كه نهايتا در اثر تنش هاي پروازي دچار صدمه شود سيستم هاي ليزر مستقر در زمين به خاطر اثر معروف به شكوفايي گرمايي كه در جو اتفاق مي افتد فعلا چندان عملي به نظر نمي رسند. جو زمين توسط باريكه ليزر گرم مي شود و اين باعث مي شود كه جو مانند يك عدسي منفي باريكه را ليزرواگرا سازد با قرار دادن ليزر در هواپيماي در حال پرواز در ارتفاع بالا و يا در يك سفينه فضايي مي توان از اين مساله اجتناب ورزيد. اطلاعات موجود در اين زمينه ها به علت سري بودن آن ها اغلب ناقص و پراكنده اند. اما به نظر مي رسد كه اين سيستم ها كلا شامل باريكه هايي پيوسته با توان 5 تا 10 مگا وات (براي چند ثانيه ) با يك وسيله هدايت اپتيكي به قطر 5 تا 10 متر باشند مناسب ترين ليزرها براي اينگونه كاربرد ها احتمالا ليزرهاي شيميايي اند ( DF يا HF) . ليزرهاي شيميايي به ويژه براي سيستم هاي مستقر در فضا جالب اند زيرا توسط آن ها مي توان انرژي لازم را به صورت انرژي ذخيره فشرده به شكل انرژي شيميايي تركيب هاي مناسب تامين كرد.

  • 6جوشکاري و برشکاري با استفاده از اشعه ليزر از روشهاي نوين جوشکاري بوده که در دههاي اخير مورد توجه صنعت قرار گرفته و امروزه به خاطر کيفيت ، سرعت و قابليت کنترل آن به طور وسيعي در صنعت از آن استفاده مي شود .به وسيله متمرکز کردن اشعه ليزر روي فلز يک حوضچه مذاب تشکيل شده و عمليات جوشکاري انجام مي شود .
    اصول کار و انواع ليزرهاي مورد استفاده در جوشکاري :
    به طور عمده از دو نوع ليزر در جوشکاري و برشکاري استفاده مي شود : ليزرهاي جامد مثل Ruby و ND:YAG و ليزرهاي گاز مثل ليزر CO۲ . در زير اصول کار ليزر Ruby که از آن بيشتر در جوشکاري استفاده مي شود توضيح داده مي شود . اين سيستم ليزر از يک کريستال استوانه اي شکل Ruby (Ruby يک نوع اکسيد آلومينيوم است که ذرات کرم در آن پخش شده اند . ) تشکيل شده است . دو سر آن کاملا صيقلي و آينه اي شده و در يک سر آن يک سوراخ ريز براي خروج اشعه ليزر وجود دارد . در اطراف اين کريستال لامپ گزنون قرار دارد که لامپ فوق براي کار در سرعت حدود ۱۰۰۰ فلاش در ثانيه طراحي شده است . لامپ گزنون با استفاده از يک خازن که حدود ۱۰۰۰ بار در ثانيه شارژ و تخليه شده فلاش مي زند و هنگامي که کريستال Ruby تحت تاثير اين فلاش ها قرار بگيرد اتمهاي کرم داخل شبکه کريستالي تحريک شده و در اثر اين تحريک امواج نور از خود سطع مي کنند و با باز تابش اين اشعه ها در سطوح صيقلي و تقويت آنها اشعه ليزر شکل مي گيرد . اشعه ليزر شکل گرفته از سوراخ ريز خارج شده و سپس به وسيله يک عدسي بر روي قطعه کار متمرکز شده که بر اثر برخورد انرژي بسيار زيادي در سطح کوچکي آزاد می کند که باعث ذوب و بخار شدن قطعه و انجام عمل ذوب می شود ...
    ادامه مطلب
  •  ريشه لغوي

    3اين شيوه تصوير برداري در حقيقت به معني تصوير گيري مقطعي و عرضي از اعضاي بدن مي‌باشد. اما داراي اسامي مختلفي است كه از آن جمله مي‌توان به CAT مخفف كلمات Computerized Axial Tomography به معني توموگرافي كامپيوتري محوري مي‌باشد. CTAT مخفف كلمات Computerized trans Axial Tomography به معني توموگرافي كامپيوتري عرضي محوري مي‌باشد. CTR مخفف كلمات computerized trans Recanstration ، CDT مخفف كلمات computerized Digital Tomography به معني توموگرافي ديجيتالي كامپيوتري مي‌باشد. اما نام ترجيحي آن كه در كتابها و كاربردهاي پزشكي بكار مي‌رود كلمه CT اسكن مخفف كلمات computerized tomography scan مي‌باشد كه كلمه scan اسكن به معني تقطيع كردن و واژه توموگرافي از Tomo به معني برش يا قطعه و graphy به معني شكل و ترسيم است، گرفته شده است. در اصل به معني تصويرگيري از برشهاي قطع شده از يك عضو به صورت كامپيوتري مي‌باشد.

    اگر با يك درخواست سي‌تي اسكن ، به بخش سي‌تي اسكن يك بيمارستان مراجعه كرده باشيد، شايد براي شما اين سوال پيش آمده باشد كه فرو رفتن در يك دستگاه تونل مانند و بي حركت ماندن براي مدتي در داخل آن شما را دچار دلهره مي‌كند يا نه. آيا با توجه به اخبارهاي راديو و تلويزيون راجع به خطرات اشعه ايكس خطري شما را تهديد مي‌كند يا نه؟ يا اينكه چگونه يك كارشناس راديولوژي بعد از قرار دادن شما در داخل دستگاه خود به اتاق ديگري رفته و از پشت يك شيشه بزرگ و يك كامپيوتر چه كاري انجام مي‌دهد و با بلندگو با شما صحبت مي‌كند؟

    تاريخچه

    در سال 1917 ميلادي يك رياضيدان اتريشي به نام رادون (J.Radon) ثابت كرد كه يك شيئي دو يا سه بعدي را مي‌توان با گرفتن بي‌نهايت عكس

    ادامه مطلب
  •  

    لیزر در چشم پزشکی:

    لیزرها وسایل دقیقی هستند که می توانند بدون بریدن یا اخلال در سایر قسمت های چشم برای دستیابی به بافت های عمقی داخل چشم به کار می روند.کوچکترین چاقوی جراحی می تواند برشی به پهنای سر سنجاق ایجاد کند در حالی که باریکه ی لیزری برشی به باریکی پهنای یک سلول ایجاد می کنند. تپهای لیزر چنان سریع اند، به طوری که بیمار برای مژه زدن و احساس درد فرصت پیدا نمی کند. در جراحی با لیزر احتیاجی نیست تا چشم بریده  و باز شود لذا خطر احتمالی عفونت و درد کم است.

    آب مروارید:
    آب مروارید باعث تیره شدن عدسی روشن و شفاف چشم می شود. در جراحی سنتی به جای عدسی چشم عدسی مصنوعی قرار می دهند. عدسی به آرامی تعویض و دهانه با بخیه های ظریفی دوخته می شود. بوسیله ی لیزر با دوازده تا، خال سوز یک میلیاردم ثانیه ای نور فرو سرخ شدید از لیزر نئودیمیم، ایتریم گارنت (Nd:YAG) روزنه ای در پرده ی تار پدید می آورند و دید واضح را برمی گردانند. نوک باریکه ی لیزر

    ادامه مطلب
  • 1. آیا می دانید ؟ انرزی دریافت شده از خورشید توسط زمین ، ظرف 10 روز آفتابی بیشتر از تمام سوخت های فسیلی روی کره زمین است؟
     
    2.  آیا می دانید ؟ اگر گازی تا دمای بسیارزیاد گرم شود ، مولکول ها و سپس اتم های آن شکسته می شوند؟ در دمای ده ها هزار درجه سلسیوس ، پلاسما تشکیل می شود، و خورشید یک پلاسما ست.

    3. آیا می دانید که ؟ پروتون، نوترون و الکترون تنها ذرات بنیادی اتم نیستند، حداقل 37 ذره بنیادی تاکنون شناخته شده است،همچون کوآرک ها، پارکوآرک ها، فوتون ها، گراوتیون ها، بزون ها و گلوئون ها.

    4.  آیا می دانید؟ دو عنصر، رکورد دار بالاترین تعداد ایزوتوپ های شناخته شده هستند؟ گزنون و سزیوم ، 36 ایزوتوپ دارند.

    5. آیا می دانید ؟ کسانی که در حال ورزش هستند، انرژی گرمایی بیشتری نسبت به بخاری گازی تولید می کنند، حتی در زمستان هم نیاز به باز کردن پنجره های سالن ورزش است.

    6. آیا می دانید؟ گرانش می تواند نور را منحرف کند؟ گرانش یک ستاره را می توان برای متمرکز کردن نور ستارگان به کار برد.

    7.  آیا می دانید؟ در میکروسکوپ های اولیه از یک قطره آب به عنوان عدسی شیئ استفاده می شد.

    8.  آیا می دانید ؟ موی سر برای جمجمه مانند یک ضربه گیر عمل می کند؟ نیروی 5 نیوتون برای شکافتن کاسه سر کافی است ، اما با وجود پوست و مویی که سرتان را پوشانده است ، برای این کار نیروی 50 نیوتون لازم است.

  • 7


    فضاپيمای اکتشافی مريخ
    قبل از نيمه شب دوم ژوئن ۲۰۰۳ يک موشک سايوزکه حامل فضا پیمای مارس اکسپرس بود از پايگاه فضايی بايکونر قزاقستان به فضا پرتاب شد بر روی این فضا پيمای ایک کاوشگر به نام بیگل۲نصب شده بودهدف از اين برنامه فضايی جمع اوری اطلا عاتی ازخاک اين سياره مرموزتوسط بیگل۲ بود .سفر به مريخ به مدت شش هفته به طول کشید.


    مقایسه مریخ و زمین :

    فاصله زمين تا خورشيد ۹۳ميليون مايل و فاصله مريخ تا خورشيد ۱۴۲ميليون مایلطول يک روز زمينی ۲۳ساعت و ۵۶دقيقه و طول يک روز مريخی ۲۴ساعت و ۳۷دقيقه(هر مایل 1609متر است)یک سال زمین ۳۶۵ روز و یک سال مریخ ۶۸۷ روز
    مواد تشکيل دهنده اتمسفر زمين اکسيژن نيتروژن هيدروژن بخار آب و دی اکسيد کربنو. مواد تشکيل دهنده اتمسفر مريخ بيشتر دی اکسيد کربن و مقداری بخار آب است که تنها
    ۱۳٪ آن را اکسیژن تشکیل می دهد.جاذبه مریخ ثلت جاذبه زمین است در حدود ۳/۳ متر بر مجذور ثانیه. دمای روز مریخ ۲۷ درجه و دمای شب در آن ۱۳۷- درجه سانتیگراد است زمين فقط يک قمر (ماه) دارد و مريخ دو قمر زيبا به نامهای فوبوس و دموس دارد. مریخ همواره برای بشر جذاب بوده و در رابطه با آن تحقیقات زیادی صورت گرفته در همین راستا آژانس فضايی اروپا آسا در برنامه فضايی خود بنام ارورا در نظر دارد فرود انسان را بر اين ستاره مرموز بين سال های ۲۰۲۵-۲۰۱۵ ميلادی محقق گرداند و بسیار امیدوارند که کاوشگر مریخشان (بیگل ۲ )به کمک بازوهای مکانیکی خود بتواند از خاک مریخ نمونه برداری کند فرق اصلی این کاوشگر اروپایی با کاوشگرهای آمریکایی روورها این است که دارای چرخ برای گردش روی مریخ نمی باشد.

    چشم هم چشمی ناسا با اسا:
    آژانس فضایی ناسا نیز توانست مانند آژانس فضایی اروپا کاوشگر مریخ خود را توسط موشک دلتای
    ۲ برای ماموریت به مریخ بفرستد این پرتاب در روز سه شنبه دهم ژوئن 2003 از پایگاه کیپ کاناورال فلوریدا صورت گرفت. این موشک حامل کاوشگری بود که از نسل روورهایک کاوشگر قبلی مریخ است ولی به مراتب کاملتر از آن بطوریکه در هر روز مریخی ۴۰
    متر را طی خواهد نمود نام این کاوشگر را دختری کوچک به نام سوفی کوللیز انتخاب کرد. هدف از این برنامه فضایی جمع اوری اطلا عات دقیقتر راجع به مریخ است دانشمندان ناسا  کاوشگر دوقلوی اسپریت یعنی آپورچونیتی را نیز به مریخ اعزام کردند. البته قبلا ناسا در سال ۱۹۷۶و۱۹۹۷ دو مامورریت را ترتیب داده بود که طی آن روورهای کاوشگرمریخ نتوانسته بودند اطلاعات زیادی را در مورد مریخ در اختیار محققان قرار دهند.



    پيريت (روح )است که سرگرم حفاری است

    تصويرهای ارسالی توسط دوربين نصب شده روی کاوشگر اسپيريت در ۹فوريه ۲۰۰۴ از سطح مريخ گرفته شده که نشان دهنده سطوحی ناهموار است مانند علامتهای عبور آب از بستر يک رودخانه خشک شده. بعد از فرود موفقيت آميز اسپيرت روی مريخ ناسا بشدت در فکر سفر انسان به مريخ است مهمترين مشکل‌. وجود پرتوهای گامای جاری بر روی مريخ است که بايد به کنترل درآيد. مي دانيم که بدن انسان بطور محدودی می تواند اين پرتوها را تحمل کند. در شکل زير رويای فرود انسان نقاشی شده. همچني ناسا سرگرم تحقيق پديد آوردن خانه های سبز در مريخ و ماه است که بتوان در سفرهای فضايی براحتی به غذا و اکسيژن دسترسی داشت. 

    اسپيريت در سوم ژانويه بر روی مريخ فرود آمد. محل فرود آمدن آن بر روی گودال (Gusev) گوسو بود. اميد فراوانی است که اين کاوشگر بوسيله بازوهای مکانيکی خود بتواند از خاک مريخ نمونه برداری کند و اطلاعاتی از وجود مواد مختلف خصوصا از وجود آب بدست آورد کاوشگر ديگر مريخ نيز به نام آپورچونييتی  و بروی (Meridiani Planum) فرود آمده که بيابانی بر روی مريخ است. هر دوی اين مريخ نوردها عمليات خود را با موفقيت انجام داده اند هرچند اسپيرت پر کار تر از آپورچونيتی است

     

    www.britannica.com

  • هدف از ساخت کاوشگرها حمل دوربینهای تلویزیونی و ابزارهای لازم برای جمع آوری اطلاعات به فضا است. این ابزارها اطلاعات جمع آوری شده را به زمین مخابره میکنند.
    طرز کار کاوشگر فضایی

    هدف از ساخت کاوشگرها حمل دوربینهای تلویزیونی و ابزارهای لازم برای جمع آوری اطلاعات به فضا است. این ابزارها اطلاعات جمع آوری شده را به زمین مخابره میکنند. موشک پرتاب، تنها سرعت اولیه لازم را به کاوشگرهای فضایی میدهد، و این موتورهای خود کاوشگر هستند، که به آنها اجازه تغییر جهت می دهند. انرژی کاوشگرهایی که به اکتشاف بین سیاره ای مشغولند، بوسیله سلولهای خورشیدی تامین میشود، ولی انرژی کاوشگرهایی که در قسمتهای دورتر منظومه شمسی درحال اکتشاف هستند، بوسیله مواد رادیواکتیو تامین میشود. معمولا جهت آنتن های رادیویی بطرف زمین است، تا از یک س. تصاویر و اطلاعات جمع آوری شده را به زمین بفرستند و از سوی دیگر دستورات لازم را از مرکز هدایت زمینی دریافت کنند.
    سفینه وایکینگ
     سفینه وایکینگ که در اینجا با مدار پیمایش دیده میشود، اولین فضاپیما بود که با موفقیت در سیاره مریخ فرود آمد.
    وظایف مدارپیما
    کاوشگری که در مدار یک سیاره قرار می گیرد، میتواند آن را از نزدیک مشاهده کند و تصاویری از آن را نیز به زمین بفرستد. این تصاویر سطح کامل سیاره مذکور را با جزئیات به تصویر می کشند. کاوشگرهایی که در مدار سیاره زهره می چرخیدند، برای نفوذ در لایه ابرهای ضخیم و نقشه برداری سطح زیر آنها از رادار استفاده می کردند. کاوشگرها بدلیل سالها ماندن در مدار یک سیاره، می توانند تغییرات سطح سیاره مذکور را ضبط کنند. برای مثال، مدارپیماهای وایکینگ به مدت 4 سال در مدار مریخ باقی ماندند و توانستند طوفانهای غباری در سطح مریخ را با جزئیات ضبط کنند. اگر در یک ماموریت از سفینه فرود استفاده شود، مدارپیما می تواند پیامهای ارسالی سفینه فرود از سطح یک سیاره یا قمر را گرفته و به زمین مخابره کند. پیامها در زمین بوسیله رایانه های مرکز هدایت تجزیه و تحلیل میشوند.
    مدار پیما
     مدار پیمای وایکینگ نشان دادند که نیمه شمالی سیاره مریخ دارای کوههای بیشتری نسبت به نیمه جنوبی است
    وظیفه سفینه فرود
    کاوشگرهای فرود به جمع آوری نمونه های خاکی و سنگی در سطح سیاره می پردازند. دانشمندان نمونه ها را از نظر ساختار شیمیایی مورد تجزیه قرار می دهند تا عناصر تشکیل دهنده آنها را کشف کنند. البته می توان این نمونه ها را به زمین آورد و در اینجا به مطالعه آنها پرداخت. کاوشگرهای وایکینگ که در سال 1976 در سیاره مریخ فرود آمدند، آزمایشگاهای خود ابزار خودکار مجهز کرده بودند. این ابزار خاک را برای یافتن نشانه های حیات آزمایش می کردند.آنها همچنین هوای سیاره مریخ را مورد مطالعه قرار دادند. از دیگر کارهای آنها می توان به فرستادن تصاویر دقیق محلهای فرود در سیاره مریخ به زمین اشاره کرد.

    بازوی خاکبرداری کاوشگر


    بازویی از سفینه خارج شده و نمونه های سنگی و خاکی را جمع آوری میکند.

    سفینه فرود


    این سفینه که به مریخ فرستاده شد، مجهز به بازوهایی برای جمع آوری نمونه های خاکی و سنگی و همچنین رایانه ای برای تجزیه این نمونه ها بود.
    زباله های فضایی
    با پرتاب هر موشک به فضا، مقدار بیشتری زباله در مدار زمین جمع می شود، و این خطر برخورد فضاپیماها به هم را در آینده بیشتر میکند. زباله های فضایی شامل ماهواره های از کار افتاده و اجزاء ماهواره هایی می شود که در فضا متلاشی شده اند. زباله های مدار نزدیک زمین مجددا به جو زمین برمی گردند؛ تکه های کوچکتر می سوزند و تکه های بزرگتر بمانند قسمتهای ایستگاه فضایی اسکای لاب در سال 1979 در زمین فرود می آیند. در فاصله های دورتر از زمین ، زباله ها برای سالها در مدار باقی می مانند بسیاری معتقدند که ماهواره ها در مدار زمین ساکن می توانند تا بیش از یک میلیون سال را در آنجا باقی بمانند. حدود 7000 جرم آسمانی در حال گردش در فضا بوسیله رادارها ردیابی شده اند. از این تعداد تنها کمتر از 400 مورد را ماهواره هایفعال تشکیل می دهند.تکه های زیادی از زباله ها آنقدر کوچکند که قابل ردیابی نیستند، اما همین تکه برای ایجاد خطر به اندازه کافی بزرگ هستند.
    حفره
     تکه های ریز زباله قادرند به فضاپیما آسیب برسانند، یک ذره ممکن است این حفره 4میلی متری را در پنجره شاتل فضایی ایجاد کند.

    منبع مقاله : www.nabegheha.ir
     

عکس

درباره سايت

  • دبیر فیزیک هستم.
    ویرایش نقشه گوگل قسمتی از زندگی من شده!!!
    ( به ویرایش هایی که انجام دادم، 62 میلیون مراجعه شده)
    به اوریگامی ( origami ) علاقه زیادی دارم.
    قابلیت های اکسل منو شگفت زده کرده!!
    سازه های ماکارونی رو هم دوست دارم...

    یه مجموعه از تمبرهای قدیمی و از دیگر کشورها دارم که سرگرمی دوران نوجوانیم بوده و برام خیلی ارزشمند هستش.

    این مجموعه به آموزش فیزیک دبیرستان می پردازه. امیدوارم برای دانش آموزان و همکاران محترم مفید واقع بشه.

آخرين عناوين

عکس

با فیزیک آشتی کنیم !

فیزیک, یعنی زندگی و طبیعت; و طبیعت با آهنگ موزون و عرفانی خود درحال نیایش است ...

منوی کاربری

شمارنده