انجمن علمی فیزیک دانشگاه فردوسی
1.54K subscribers
928 photos
66 videos
37 files
379 links
انجمن علمی فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد

@Physics_um

صفحه انجمن فیزیک در اینستاگرام:
https://instagram.com/physics_um

آدرس پست الکترونیکی 📨 :

FumPhysicsDep@gmail.com

آیدی روابط عمومی:

@PhyFUM
Download Telegram
🌘 ماه گرفتگی نیم‌سایه به چه معناست؟

در طی یک ماه گرفتگی نیم‌سایه، تنها سایه بیرونی زمین(penumbra) روی قرص ماه می‌افتد. برای اینکه ماه گرفتگی رخ دهد، خورشید، زمین و ماه باید در یک راستا قرار گیرند؛ با این حال، از آنجایی که صفحه مدار ماه به صفحه مدار زمین تمایل دارد، گاهی اوقات آن‌ها به طور کامل تراز نمی‌شوند. بنابراین، زمین مانع رسیدن نور خورشید به ماه می‌شود و بیشترین سایه زمین بر روی قرص ماه می‌افتد که در اصطلاح به آن penumbra می‌گویند. گفتنی است که واژه penumbra از ریشه لاتین دو واژه pene به معنای نیمه و umbra به معنای سایه گرفته شده است.
در طول ماه‌گرفتگی نیم‌سایه، ماه کمی تیره‌تر به نظر می‌رسد و این تفاوت به سادگی با چشم غیرمسلح قابل تشخیص نیست، به خصوص اگر آسمان ابری یا غبار آلوده باشد. در زمان وقوع این رویداد، در نزدیکی نقطه میانی ماه گرفتگی، سطح ماه ممکن است به جای رنگ سفید معمول، تیره‌ رنگ‌تر و رنگی مایل به قهوه‌ای پیدا کند.

برای مطالعه بیشتر

#انجمن_علمی_فیزیک
#انجمن_علمی_فیزیک_فردوسی

🆔@Physics_Um
🔥5🤩2
🌚 چشمتون به آسمون باشه!

امشب، ۱۵ اردیبهشت‌ماه، ماه گرفتگی نیم‌سایه دارای قدر umbral -۰.۰۴۶ و قدر نیم سایه ۰.۹۶۵۵ رخ خواهد داد. این ماه‌گرفتگی نیم‌سایه در آسیا و استرالیا کاملا قابل مشاهده خواهد بود. در هنگام طلوع یا غروب ماه، در آفریقا و اروپای شرقی و مرکزی نیز قابل مشاهده خواهد بود.

در ایران، این ماه گرفتگی در ساعت ۱۸ و ۴۴ دقیقه و ۱۱ ثانیه به وقت کشورمان آغاز می‌شود، لحظه اوج آن در ساعت ۲۰ و ۵۲ دقیقه و ۵۸ ثانیه خواهد بود و در ساعت ۲۳ و یک دقیقه و ۴۵ ثانیه شبانگاه جمعه ۱۵ اردیبهشت به پایان خواهد رسید.

حواستون باشه این رخداد عمیق‌ترین ماه‌گرفتگی نیم‌سایه‌ست که تا ۱۹ سال دیگه چنین شرایطی تکرار نخواهد شد.

#انجمن_علمی_فیزیک
#انجمن_علمی_فیزیک_فردوسی

🆔@Physics_Um
👍92🔥2
سه شنبه های کوانتومی
سمینارهای تخصصی علوم و فناوری کوانتومی

عنوان:
نخستین گام بسوی پیاده‌سازی چیدمان تصویربرداری کوانتومی

سخنران: دکتر حمیدرضا محمدی خشوئی

زمان: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۲/19، ساعت ۱۶

⭕️لینک: vroom.um.ac.ir/fum-qig


📣 وبگاه علوم و فناوری کوانتومی دانشگاه فردوسی مشهد:
🌐 https://qst.um.ac.ir
🆔 @Physics_Um
5❤‍🔥2
💠نشست صمیمانه‌ی اساتید و دانشجویان فیزیک، با محوریت موثرسازی کلاس‌های درسی

🔰 با حضور:
▫️ دکتر احمد قدسی
▫️ دکتر کورش جاویدان
▫️ دکتر حسین بذرافشان


#گزارش_تصویری
#انجمن_علمی_فیزیک

🆔@Physics_um
🆔@Olomfum
🆔@SSAFUM
❤‍🔥9🔥3👍1
🔷 انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد به‌مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار می‌کند:

🔹 بازدید از آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی

🗓 زمان: یکشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۵ تا ۲۱

☑️ رایگان

❗️ورود برای دانشجویان دانشگاه فردوسی بلامانع است

📝 جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://evand.com/events/بازدید-از-آرامگاه-فردوسی-307399


#انجمن_علمی_تاریخ_دانشگاه_فردوسی
#انجمن_علمی_زبان_و_ادبیات_فارسی_دانشگاه‌فردوسی‌مشهد

@anjomanelmiadabiyatfum
@saohsofu
@adabiat_fum
@ssafum
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔶 «دل‌ سپردگی من به علم تنها برای سردرآوردن بیشتر از جهان است و هرچه بیشتر بفهمم، لذت بیش‌تری می‌برم؛ من از فهمیدن خوشم می‌آید.»

با کمی تاخیر، ۱۱ مه، سال‌روز تولد یکی از تاثیرگذارترین فیزیکدان‌های آمریکایی، ریچارد فاینمن مبارک🥳🎉

🔸 برای آشنایی بیشتر با ریچارد فاینمن

#انجمن_علمی_فیزیک

🆔@Physics_um
🎉11❤‍🔥4🔥3🍾2👍1🤩1
🔷 روز جهانی زن در ریاضیات مبارک!🧮📐

۲۲ اردیبهشت (دوازدهم مه) سال‌روز تولد پروفسور مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی، از سوی اتحادیه بین‌المللی انجمن‌های ریاضی جهان با پیشنهاد کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران به عنوان روز جهانی زن در ریاضیات نام‌گذاری شده است.

🔹 برای آشنایی بیشتر با مریم میرزاخانی

#انجمن_علمی_فیزیک

🆔@Physics_um
38🔥2💯2👍1
انجمن علمی فیزیک دانشگاه فردوسی
🔶 «دل‌ سپردگی من به علم تنها برای سردرآوردن بیشتر از جهان است و هرچه بیشتر بفهمم، لذت بیش‌تری می‌برم؛ من از فهمیدن خوشم می‌آید.» با کمی تاخیر، ۱۱ مه، سال‌روز تولد یکی از تاثیرگذارترین فیزیکدان‌های آمریکایی، ریچارد فاینمن مبارک🥳🎉 🔸 برای آشنایی بیشتر با ریچارد…
البته منظورش از تلاش کردن طوری تلاش کردنه که ممکنه همچین عواقبی هم داشته باشه👌👇
The official divorce complaint of Mary Louise Bell, wife of world-famous physicist Richard Feynman, was that "He begins working calculus problems in his head as soon as he awakens. He did calculus while driving in his car, while sitting in the living room, and while lying in bed at night."
🔥7
🎞 پخش مستند سریالی کیهان Cosmos

"رازهای شگفت‌انگیز پشت رنگ‌های کیهانی"

📷 ایده‌ی اولیه دوربین چگونه به ذهن انسان رسید؟

⌛️ سن و اندازه کیهان به چه زبانی نوشته شده‌اند؟

🖼 چه فرآیندی موجب دیدن رنگ می‌شود؟


📆 دوشنبه ۱ خرداد
ساعت ۱۲:۳۰
📍 دانشکده علوم، تالار دکتر محمدعلی سعادت

🧑🏻‍🎓 از تمام دانشجویان رشته فیزیک و علاقه‌مندان جهت شرکت، دعوت به عمل می‌آید.

#انجمن_علمی_فیزیک
#پخش_مستند_کیهان
#پخش_مستند

🆔 @Physics_um
🆔 @Olomfum
🆔 @SSAFUM
🔥9❤‍🔥3👍21
چگال بوز-اینشتین:
حالت پنجم با نام ماده چگال بوز-اینشتین که در سال ۱۹۹۵ کشف شد، در اثر سرد شدن ذراتی به نام بوزون‌ها تا دماهایی بسیار پایین پدید می‌آید. بوزون‌های سرد در هم فرومی‌روند و ابر ذره‌ای که رفتاری بیشتر شبیه یک موج دارد تا ذره‌های معمولی، شکل می‌گیرد. ماده چگال بوز-اینشتین شکننده‌ است و سرعت عبور نور در آن بسیار کم است. 
چگال فرمیونی:
حالت ششم ماده چگال فرمیونی است.دبورا جین از دانشگاه کلورادو که گروهش در اواخر پاییز ۱۳۸۲ ، موفق به کشف این شکل تازه ماده شده‌ است، می‌گوید: "وقتی با شکل جدیدی از ماده روبرو می‌شوید، باید زمانی را صرف شناخت ویژگیهایش کنید. آنها این ماده تازه را با سرد کردن ابری از پانصدهزار اتم پتاسیم با جرم اتمی 40 تا دمایی کمتر از یک میلیونیم درجه بالاتر از صفر مطلق پدیدآوردند. این اتمها در چنین دمایی بدون گرانروی جریان می‌یابند و این ، نشانه ظهور ماده‌ای جدید بود. در دماهای پایین‌تر چه اتفاقی میافتد؟ هنوز نمیدانیم."
ماده چگال فرمیونی بسیار شبیه ماده چگال بوز-اینشتین (BEC) است. ذرات بنیادی و اتمها در طبیعت می‌توانند به شکل بوزون یا فرمیون باشند. یکی از تفاوتهای اساسی میان آنها حالتهای کوانتومی مجاز برای ذرات است. تعداد زیادی بوزون می‌توانند در یک حالت کوانتومی باشند ، مثلا انرژی ، اسپین و ... آنها یکی باشد ، اما مطابق اصل طرد پائولی ، دو فرمیون نمی‌توانند همزمان حالتهای کوانتومی یکسان داشته باشند.
برای همین ، مثلا در آرایش اتمی ، الکترونها که فرمیون هستند، نمی‌توانند همگی در یک تراز انرژی قرار گیرند.در هر اوربیتال تنها دو الکترون که اسپین‌ متفاوت داشته باشند، جا می‌گیرد و الکترونهای بعدی باید به اوربیتال دیگری با انرژی بالاتر بروند. بنابراین اگر فرمیونها را سرد کنیم و انرژی آنها را بگیریم ، ابتدا پایین‌ترین تراز انرژی پر می‌شود ، اما ذره بعدی باید به ترازی با انرژی بالاتر برود.
وجود ماده چگال فرمیونی همانند ماده چگال یوز- اینشتین سالها قبل پیش‌بینی شده و خواص آن محاسبه شده بود ، اما رسیدن به دمای نزدیک به صفر مطلق که برای تشکیل این شکل ماده لازم است تاکنون ممکن نشده بود. هر دو از فرو رفتن اتمها در دماهایی بسیار پایین ساخته می‌شوند. اتمهای BEC بوزون ‌هستند و اتمهای ماده چگال فرمیونی ، فرمیون.
#حالات_ماده
#BEC
#چگال_فرمیونی


🆔@Einstein_astronomy
🆔@physics_um
👍4👌2🤣1
سرعت انبساط کیهان

1⃣ بخش اول:
شمع‌های استاندارد و کیهان در حال انبساط

🌌 در سال ۱۹۰۸، اخترشناس آمریکایی "هنریتا لیویت" راهی برای اندازه‌گیری درخشندگی ذاتی نوعی ستاره به نام «متغیر قیفاووسی» پیدا کرد؛ متغیرهای قیفاووسی مهمترین ستارگان تپنده‌ای هستند که تغییر‌پذیری زیاد و واضحی را نشان می‌دهند. قیفاووس‌ها در یک چرخه‌ی منظم روشن‌تر و کم‌نورتر می‌شوند و "لیویت" نشان داد که روشنایی ذاتی آنها مربوط به طول این چرخه است.

"قانون لیویت" به دانشمندان اجازه می‌دهد از قیفاووس‌ها به عنوان «شمع‌های استاندارد» استفاده کنند: «اجرامی که روشنایی ذاتی آنها مشخص است و فاصله‌ی آنها قابل محاسبه می‌باشد.»

💠 از طرفی، در سال ۱۹۲۹، "ادوین هابل" اخترشناس آمریکایی، توانست تعدادی از این ستارگان قیفاووسی را در کهکشان‌های دیگر پیدا کند و فاصله‌ی آنها را اندازه بگیرد و از این فاصله‌ها و اندازه‌گیری‌های دیگر، تشخیص دهد که کیهان در حال انبساط است.

برای مطالعه بیشتر

#انجمن_علمی_فیزیک
🆔 @Physics_um
🔥7👍2👎1
2⃣ بخش دوم:

یک روش جدید: همگرایی گرانشی

💠 در پژوهشی تازه، محققان با موفقیت از یک تکنیک جدید برای اندازه‌گیری نرخ انبساط کیهان استفاده کردند.

در سال 2014، تیم دانشمندان چندین تصویر از یک ابرنواختر مشابه را مشاهده کردند. اولین‌باری که چنین ابرنواختر «لنزداری» مشاهده شد. به جای اینکه تلسکوپ هابل یک ابرنواختر را ببیند، محققان پنج ابرنواختر را دیدند!

❗️چگونه این اتفاق می‌افتد؟ نور ابرنواختر در همۀ جهات خاموش شد، اما در فضایی که توسط میدان‌های گرانشی عظیمِ خوشه‌ای از کهکشان‌ها منحرف شده بود، حرکت کرد، که بخشی از مسیر نور را به گونه‌ای خم کرد که در نهایت از طریق مسیرهای متعدد به زمین رسید.

🎆تصاویر لنز ما همان ابرنواختر را نشان می‎دهند که در یک نقطه‌ی خاص از زمان منفجر شده است، اما هر تصویر مسیر متفاوتی را طی کرده است. با نگاه کردن به ورود هر یک از ابرنواخترها به زمین، که یکی از آنها در سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاد، پس از اینکه ستاره‌ی در حال انفجار رصد شد، ما توانستیم زمان سفر آنها را اندازه‌گیری و تعیین کنیم چقدر کیهان در حین گرفتن این تصویر، رشد کرده است.

برای مطالعه بیشتر

#انجمن_علمی_فیزیک
🆔 @Physics_um
👍3🔥2👎1