Telegram Web Link
درود به همه
این چند روزه به علت اوضاع جنگی در کشور پستی نزاشتم و به محض اینکه اوضاع کشور آروم بشه فعالیتم آغاز میکنم

به امید روزهای بهتر برای میهن‌مان ایران
💚🤍❤️
43❤‍🔥6😢1👌1
خب امیدوارم همتون در سلامت کامل باشین و همچنین امیدوارم دیگه جنگی در کار نباشه
💚🤍❤️

امشب فعالیتمون شروع میکنیم تا از دنیای جنگ و سیاست فاصله بگیریم و ببینیم در دنیای علم چخبره
...
22❤‍🔥2👌2
💫 سرعت چرخش زمین به دور خودش به طرز عجیبی افزایش پیدا کرده!

⚡️ زمین، سیاره‌ای که همیشه با ریتمی آرام و قابل پیش‌بینی می‌چرخید، حالا به طرز شگفت‌انگیزی سرعت گرفته است! برای اولین بار در #تاریخ ثبت‌شده، طول یک روز کمتر از ۲۴ ساعت شده و رکوردهای عجیبی در حال شکسته شدن هستند. در برخی روزهای اخیر، چرخش #زمین به‌اندازه‌ای سریع بوده که روزها بیش از ۱.۶ میلی‌ثانیه کوتاه‌تر شده‌اند. این تغییر ظریف اما خارق‌العاده، دانشمندان را حیرت‌زده کرده و نشان می‌دهد که سیاره ما پویاتر و زنده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کردیم.

⁉️ اما چرا چنین اتفاقی افتاده است؟
پاسخ هنوز قطعی نیست، اما نشانه‌ها به مجموعه‌ای از عوامل پیچیده اشاره دارند. جابه‌جایی توده‌های یخ قطبی، جریان‌های سریع اقیانوسی، حرکات غیرعادی در هسته‌ی مذاب زمین و حتی نوسانات قطب‌ها، همگی ممکن است به این شتاب ناگهانی کمک کرده باشند. این یعنی زمین، نه‌تنها تحت تأثیر تغییرات سطحی و اقلیمی قرار دارد، بلکه در عمق خود نیز دستخوش تغییراتی شگرف شده است—و همه این‌ها دست به دست هم داده‌اند تا ساعت طبیعی ما از تعادل خارج شود...


🔎 Source


@SpacePassengers
👍11❤‍🔥4🔥21
دو سال پیش در چنین روزهایی دکتر فیروز نادری مدیرکل اکتشافات منظومه شمسی در ناسا درگذشت.
یادش گرامی ❤️

+ تصویر : فیروز نادری در کنار کامک عبادی و آرام حمیدی فعال در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا

@SpacePassengers
30😢3👎1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🚀 وویجر ۱، سفینه شگفت‌انگیز ناسا، از سال ۱۹۷۷ داره سفر می‌کنه و تو ۴۸ سال فقط حدود ۱ روز نوری رو طی کرده. حالا یه سال نوری (۹.۴۶ تریلیون کیلومتر) رو تصور کنید
—فاصله‌ای که نور تو ۱ سال طی می‌کنه! این نشون می‌ده کیهان چقدر وسیع و پر رازه. تا ژوئن ۲۰۲۵، وویجر هنوز داره سیگنال می‌فرسته و از مرز منظومه شمسی رد شده!
💡 نکته علمی: سرعت وویجر حدود ۱۷ کیلومتر بر ثانیه‌ست، ولی حتی این سرعت هم تو برابر عظمت فضا ناچیزه.
🌠 نظرت چیه؟ کجا تو کیهان می‌خوای سفر کنی؟ کامنت کن! 👇


@SpacePassengers
👍13🫡31❤‍🔥1🤯1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
داخل کرات منظومه شمسی چه خبره ...

@SpacePassengers
9👍7🤯1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️در یک روز بارانیِ سپتامبر ۱۹۳۳، فیزیکدان مجارستانی‌تبار، لئو زیلارد، از هتلش در لندن خارج شد. همان‌طور که از خیابان عبور می‌کرد، در ذهنش این پرسش چرخید:
«آیا می‌شود با شکافتن یک اتم، انرژی کافی برای ساخت یک انفجار عظیم آزاد کرد؟»

درست همان لحظه که چراغ عابر پیاده سبز شد، ایده زنجیره‌ی شکافت هسته‌ای و امکان ساخت بمب اتمی در ذهن او جرقه زد.


💫 زیلارد دانش‌آموخته‌ی فیزیک نظری، همکار آلبرت اینشتین و از اولین کسانی که پتانسیل نظامی انرژی هسته‌ای را درک کردند.
پس از فرار از آلمان نازی، به #بریتانیا و سپس آمریکا رفت و از پایه‌گذاران پروژه منهتن شد.

🚀 در سال ۱۹۳۹، او نامه‌ای را به انیشتین دیکته کرد تا خطاب به روزولت، رئیس‌جمهور وقت #آمریکا، درباره‌ی تهدید #آلمان در دستیابی به بمب اتم هشدار دهد. همین نامه بعدها باعث آغاز رسمی پروژه منهتن شد.

🔍 زیلارد تحت تأثیر کشف #نوترون و شکافت هسته‌ای توسط هان و مایتنر، متوجه شد که اگر اتم‌های سنگین مثل #اورانیوم شکافته شوند، نوترون‌های آزادشده می‌توانند زنجیروار دیگر اتم‌ها را هم بشکافند.
اگر این فرایند مهار نشود، یک انفجار عظیم انرژی تولید می‌کند...


@SpacePassengers
👍8🤯4💯21
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ همه‌چیز از یک فاجعه علمی شروع شد…

سال ۱۹۰۰، فیزیک در اوج غرور بود. همه فکر می‌کردند قوانین #نیوتن و الکترومغناطیس ماکسول، کل جهان را توضیح می‌دهد. فیزیکدان معروف، لرد کلوین حتی گفت: «دیگر چیزی برای کشف نمانده!»

اما یک مشکل کوچک همه‌چیز را تغییر داد…

وقتی فیزیکدان‌ها سعی کردند تابش حرارتی اجسام داغ (مثل آهن گداخته یا خورشید) را با قوانین کلاسیک توضیح دهند، به عددهایی رسیدند که غیرممکن بودند: بی‌نهایت انرژی!

این فاجعه به اسم فاجعه فرابنفش معروف شد.

درست وقتی همه سردرگم بودند، مکس پلانک وارد شد. او یک راه‌حل غیرمعمول داد: گفت انرژی نه پیوسته، بلکه بسته‌بسته (کوانتا) منتقل می‌شود.

هیچ‌کس باور نمی‌کرد، حتی خودش هم شک داشت!

ولی این ایده کوچک، مثل جرقه‌ای بود که آتشی عظیم به پا کرد…

سال‌ها بعد، این جرقه تبدیل شد به #فیزیک_کوانتوم؛ علمی که بعدها #اینشتین، #هایزنبرگ، #شرودینگر و دیگران آن را گسترش دادند.

فیزیکی که گفت: دنیای اتم‌ها نه منطقی‌ست، نه قابل پیش‌بینی، نه شبیه آنچه ما می‌بینیم…


@SpacePassengers
👍114👌3
مسافران فضا | Space passengers
⚡️ همه‌چیز از یک فاجعه علمی شروع شد… سال ۱۹۰۰، فیزیک در اوج غرور بود. همه فکر می‌کردند قوانین #نیوتن و الکترومغناطیس ماکسول، کل جهان را توضیح می‌دهد. فیزیکدان معروف، لرد کلوین حتی گفت: «دیگر چیزی برای کشف نمانده!» اما یک مشکل کوچک همه‌چیز را تغییر داد… …
جزئیات علمی/تاریخی تولد فیزیک کوانتوم:

1. مشکل جسم سیاه (Blackbody Radiation):
در اواخر قرن ۱۹، فیزیکدان‌ها تلاش می‌کردند طیف تابش اجسام داغ را پیش‌بینی کنند. نظریه کلاسیک پیش‌بینی می‌کرد که با افزایش فرکانس، انرژی تابش بی‌نهایت می‌شود (معروف به فاجعه فرابنفش). این خلاف واقعیت بود.

2. پلانک و کوانتای انرژی (1900):
مکس پلانک برای رفع این مشکل فرض کرد که انرژی تابش تنها در بسته‌های گسسته (کوانتا) به صورت E = hν منتشر می‌شود، که در آن h ثابت پلانک و ν فرکانس تابش است.

3. انیشتین و فوتون (1905):
آلبرت انیشتین با تفسیر فوتوالکتریک نشان داد که نور واقعاً از ذرات انرژی‌دار (فوتون) تشکیل شده است. این اولین تأیید فیزیکی ایده پلانک بود.

4. بور، هایزنبرگ، شرودینگر (1920s):
نیلز بور مدل اتمی خود را با فرض کوانتومی شدن مدارها ارائه داد. سپس هایزنبرگ با ماتریس‌ها و شرودینگر با معادله موجی، فیزیک کوانتوم را به چارچوبی کامل تبدیل کردند.

5. اصل عدم قطعیت و دوگانگی موج-ذره:
مشخص شد که ذرات مانند الکترون، هم خاصیت ذره‌ای دارند و هم خاصیت موجی. و هیچ‌گاه نمی‌توان موقعیت و سرعت‌شان را همزمان با دقت کامل دانست (اصل هایزنبرگ).

و این‌گونه، فیزیک کوانتوم متولد شد!


@SpacePassengers
14👌5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💬 در پاییز سال ۱۹۲۷، شهر بروکسل میزبان یکی از مهم‌ترین نشست‌های علمی تاریخ بود:
پنجمین کنفرانس سلوی. در این رویداد، ۲۹ فیزیکدان و شیمی‌دان برجسته جهان گرد هم آمدند تا درباره پرسشی بنیادین بحث کنند:


⁉️ ماهیت نور و ماده در دنیای کوانتومی چیست؟
بحث اصلی بر سر این بود:

⁉️ آیا جهان در ذات خود قابل پیش‌بینی است یا تابع احتمالات؟
دو چهره کلیدی در این مناظره:

#آلبرت_اینشتین، مدافع قطعی‌گرایی و نظم.

#نیلزبور، بنیان‌گذار تفسیر احتمالاتی مکانیک کوانتومی.

گفت‌وگوهای پرشور آن‌ها پایه‌گذار #فیزیک مدرن شد و بحث درباره «واقعیت» در علم را برای دهه‌ها شکل داد.

📸 عکس تاریخی این رویداد، ۱۷ برنده جایزه نوبل را نشان می‌دهد؛ بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان که پیش یا پس از این نشست، بالاترین افتخار علمی را کسب کردند.

این کنفرانس نه‌تنها نقطه عطفی در علم بود، بلکه نمادی از اوج تفکر علمی قرن بیستم است.
چندتا شون رو میشناختی؟
کامنت کن!

@SpacePassengers
12👌2
مسافران فضا | Space passengers
💬 در پاییز سال ۱۹۲۷، شهر بروکسل میزبان یکی از مهم‌ترین نشست‌های علمی تاریخ بود: پنجمین کنفرانس سلوی. در این رویداد، ۲۹ فیزیکدان و شیمی‌دان برجسته جهان گرد هم آمدند تا درباره پرسشی بنیادین بحث کنند: ⁉️ ماهیت نور و ماده در دنیای کوانتومی چیست؟ بحث اصلی بر…
برندگان نوبل حاضر در کنفرانس:

آلبرت اینشتین – نوبل فیزیک ۱۹۲۱ (اثر فوتوالکتریک)

ماری کوری – نوبل فیزیک ۱۹۰۳ و شیمی ۱۹۱۱ (رادیواکتیویته، کشف رادیوم و پولونیوم)

نیلز بور – نوبل فیزیک ۱۹۲۲ (ساختار اتم)

ماکس پلانک – نوبل فیزیک ۱۹۱۸ (نظریه کوانتومی)

ورنر هایزنبرگ – نوبل فیزیک ۱۹۳۲ (اصل عدم قطعیت)

وولفگانگ پائولی – نوبل فیزیک ۱۹۴۵ (اصل طرد پائولی)

پل دیراک – نوبل فیزیک ۱۹۳۳ (معادله دیراک و ضد ماده)

لوئیس دو بروی – نوبل فیزیک ۱۹۲۹ (ماهیت موجی الکترون)

آرتور کامپتون – نوبل فیزیک ۱۹۲۷ (پراکندگی کامپتون)

روبرت میلیکان – نوبل فیزیک ۱۹۲۳ (بار الکترون)

پیتر دبای – نوبل شیمی ۱۹۳۶ (ساختار مولکول‌ها)

ماکس بورن – نوبل فیزیک ۱۹۵۴ (تفسیر احتمالاتی تابع موج)

ارنست لورنتز – نوبل فیزیک ۱۹۰۲ (الکترومغناطیس)

اوون ریچاردسون – نوبل فیزیک ۱۹۲۸ (گسیل ترمونیونی)

ویلهلم وین – نوبل فیزیک ۱۹۱۱ (قوانین تابش جسم سیاه)

شارل گیوم – نوبل فیزیک ۱۹۲۰ (اثرات حرارتی فلزات)

هندریک لورنتز – نوبل فیزیک ۱۹۰۲ (اثر زئمان: تأثیر میدان مغناطیسی بر طیف)

👥دیگر شرکت‌کنندگان برجسته:
هندریک کرامرز، تئودور دو هاوس، آگوست پیکارد، لئون بریلوئن، پل لانگوین، ارنست رادرفورد و دیگران که برخی بعدها نامزد یا برنده نوبل شدند.


@SpacePassengers
🔥4👍31❤‍🔥1
🔭دانشمندان با تحلیل ۱۱۱ تصویر از کهکشان‌های لبه‌ای توسط تلسکوپ جیمزوب،برای نخستین بار توانستند دیسک‌های نازک و ضخیم را در کهکشان‌هایی با قدمت بیش از ۱۰میلیارد سال شناسایی کنند.

🌌بررسی‌ها نشان داد که در آغاز جهان،بسیاری از کهکشان‌ها فقط دارای یک دیسک ضخیم بودنداما با گذشت زمان،برخی از آن‌ها یک لایه نازک جدید نیز به دست آوردند

🌠در کهکشان‌هایی با اندازه‌ مشابه راه شیری،این دیسک نازک تقریبا ۸میلیارد سال پیش شکل گرفته که با سن ستارگان موجود در دیسک نازک کهکشان خودمان هم‌خوانی دارد.

🧬بر اساس مدل پیشنهادی دانشمندان،شکل‌گیری دیسک‌های کهکشانی به دو مرحله تقسیم می‌شود:

در آغاز،کهکشان دارای گاز آشفته و ستاره‌زایی شدید است:تشکیل دیسک ضخیم.

با آرام شدن جریان گاز و کاهش آشوب:شکل‌گیری تدریجی یک دیسک نازک درون دیسک ضخیم.


🛰️ این نخستین بار است که ساختار داخلی دیسک‌ کهکشان‌ها در آغاز جهان تا این حد دقیق مشاهده می‌شود.

🧭این یافته کمک می‌کند بفهمیم آیا راه شیری در شکل‌گیری خود الگویی رایج داشته یا یک مورد خاص بوده است.

🧩مدل‌های کیهان‌شناسی فعلی اکنون باید بتوانند این ساختار دو‌مرحله‌ای را توضیح دهند.


@SpacePassengers
5👍4😁1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
می‌دونستی که کهکشان‌ها به سمت چیزی نامرئی در آن سوی جهان حرکت می‌کنند؟ چیزی بسیار عظیم که داره اونا رو به سمت خودش می‌کشه!


🌟 کهکشان‌ها مشاهده شده‌اند که به‌سمت یک ناهنجاری گرانشی بزرگ به نام «جاذب بزرگ» (Great Attractor) در حال حرکت هستند.

⚡️ این ناحیه، که حدود ۲۵۰ میلیون سال نوری فاصله دارد، به‌نظر می‌رسد که کهکشان راه شیری، و بسیاری دیگر را با سرعت بالا به‌سوی خود می‌کشد. این یک جرم منفرد نیست، بلکه منطقه‌ای با تمرکز بالای جرم است؛ احتمالاً یک ابرخوشه از کهکشان‌ها و ماده تاریک.


@SpacePassengers
🤯12👍4👌2😁1
لقب این کهکشان را گذاشتن «فسیل کیهانی» چون داده‌های تلسکوپ LBT میگه حدود ۷ میلیارد ساله که تغییر نکرده. نه رشدی، نه افزایش نوری، نه ادغامی، بچمون (KiDS J0842+0059) همینجوری خشک شده!

*عمر منظومه شمسی ۴/۶ میلیارد ساله!

https://academic.oup.com/mnras/article/540/3/2555/8154497



@SpacePassengers
🤯94👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قدرت  فیزیک و هندسه وقتی به کمک معماری میان!


@SpacePassengers
👌11❤‍🔥41👍1
چرا سرعت نور ثابت است؟

💫 در فیزیک کلاسیک، امواج مکانیکی مانند صوت یا امواج سطح آب برای انتشار به محیطی مادی وابسته‌اند.
صوت در خلا خاموش است، زیرا به مولکول‌های هوا نیاز دارد تا ارتعاشاتش را منتقل کند. این وابستگی به محیط، سرعت موج را برای ناظران مختلف متغیر می‌سازد.

ناظری که نسبت به محیط ساکن است، سرعت موج را برابر با مقدار ذاتی آن می‌سنجد، حال آنکه ناظری متحرک باید سرعت خود را نسبت به محیط در محاسباتش لحاظ کند. این تفاوت، معادلات متفاوتی برای هر ناظر پدید می‌آورد، گویی هر یک جهان را از چارچوبی جداگانه می‌نگرند.امواج #الکترومغناطیسی، که نور برجسته‌ترین آنهاست، اما قاعده‌ای دیگر دارند.

⚡️ برخلاف امواج مکانیکی، نور برای انتشار به هیچ بستری نیاز ندارد. این ویژگی، پرسشی بنیادین را در قرن نوزدهم برانگیخت: آیا نور در محیطی خیالی به نام «اتر» حرکت می‌کند؟ آزمایش مایکلسون-مورلی در سال ۱۸۸۷ این فرض را رد کرد. نتایج این آزمایش نشان داد که سرعت نور، حدود ۲۹۹,۷۹۲,۴۵۸ متر بر ثانیه، برای هر ناظر، صرف‌نظر از حرکتش، یکسان است.

ادامه در کامنت ...


@SpacePassengers
3👍3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
من نور را دوست دارم چراکه راه را به من نشان می‌دهد؛ با این وجود، عاشق تاریکی هستم چون ستارگان را به من نشان می‌دهد

– آگوستین ماندینو


@SpacePassengers
5❤‍🔥2
یک اثر هنری کیهانی از کاسینی

تصویری از سیاره مشتری از نمای قطب جنوب 💫


@SpacePassengers
❤‍🔥5
2025/07/09 14:48:58
Back to Top
HTML Embed Code: