Telegram Web Link
#خازن
#ظرفیت
#اینفوگرافیک
نکاتی در مورد خازن و ظرفیت خازن

@physics_school
👏1👌1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#فیزیک۲

#یازدهم

#دینام
#تولید_برق

#مکانیزم کار دینام دوچرخه

دینام دوچرخه به همین سادگی کار میکند و باعث تولید برق میشود

@physics_school
1
#اینفوگرافیک
#فیزیک
#کوانتوم

آشنایی با قانون جابه جایی وین و قانون پلانک

@physics_school
کانال جزوه و سوالات امتحانی متوسطه اول و دوم مهندس نمازی
در این کانال دسترسی به مجموعه جزوه های و سوالات امتحانی متوسطه اول و دوم خواهید دا ( مهندس سعید نمازی )
https://eitaa.com/jozvehsara
#سوال

#سوال۳۸

میله های کنترل که جذب کننده نوترون ها در رآکتور نیروگاهها هسته ای هستند از چه جنسی هستند؟

پاسخ:

میله‌های کنترل (Control Rods) در نیروگاه‌های هسته‌ای معمولاً از موادی ساخته می‌شوند که توانایی جذب نوترون‌ها را دارند تا واکنش زنجیره‌ای شکافت هسته‌ای را کنترل کنند. جنس این میله‌ها بستگی به نوع راکتور دارد، اما رایج‌ترین مواد مورد استفاده عبارتند از:

۱. کادمیوم (Cd)
- کادمیوم یکی از مواد رایج در میله‌های کنترل است، زیرا سطح مقطع جذب نوترون بالایی دارد.
- در راکتورهای آب سبک (LWR) مانند PWR و BWR استفاده می‌شود.
۲. بور (B) یا بورون
- بور (به صورت بور کاربید (B₄C) یا آلیاژ بور-استیل) نیز به‌عنوان جاذب نوترون کاربرد دارد.
- بور در برخی راکتورهای پیشرفته و راکتورهای آب تحت فشار (PWR) استفاده می‌شود.
۳. هافنیوم (Hf)
- هافنیوم نیز جاذب بسیار خوبی برای نوترون‌هاست و در برخی راکتورهای نظامی و پیشرفته کاربرد دارد.
- مقاومت بالایی در برابر خوردگی و دمای بالا دارد.

۴. ایندیوم (In) و نقره (Ag)
- در برخی راکتورهای خاص (مانند راکتورهای تحقیقاتی) ممکن است از آلیاژهای حاوی ایندیوم یا نقره استفاده شود.
ساختار میله‌های کنترل
معمولاً این مواد درون یک پوشش مقاوم (مثلاً از جنس فولاد ضدزنگ یا آلیاژهای زیرکونیوم) قرار می‌گیرند تا از خوردگی و آسیب در محیط راکتور جلوگیری شود.
@physics_school
#فیزیک۱
#گرما
روشهای انتقال گرما
۱- هدایت (Conduction): انتقال گرما از طریق تماس مستقیم بین مولکول‌ها در جامدات، مانند گرم شدن میله فلزی.
۲- همرفت (Convection): انتقال گرما توسط حرکت سیالات (مایع یا گاز)، مانند جریان هوای گرم در اتاق.
۳- تابش (Radiation): انتقال گرما از طریق امواج الکترومغناطیس (مانند نور خورشید) بدون نیاز به محیط مادی.

ترکیب روش‌ها: در بسیاری از سیستم‌ها (مانند زمین) هر سه روش هدایت، همرفت و تابش نقش دارند.
کاربردها: این روش‌ها در طراحی سیستم‌های گرمایش، سرمایش و عایق‌بندی اهمیت دارند.

@physics_school
#تندشونده
#کندشونده
#فیزیک۳
انواع حرکت با شتاب ثابت بر خط راست:

۱- حرکت تندشونده: حرکتی است که در آن تندی جسم با گذشت زمان افزایش می یابد، مانند سقوط آزاد یک جسم تحت تأثیر گرانش.
۲- حرکت کندشونده: حرکتی است که در آن تندی جسم با گذشت زمان کاهش مییابد، مانند ترمز گرفتن یک خودرو.
شتاب در حرکت تندشونده: جهت شتاب هم جهت با سرعت است ، سرعت و شتاب هم علامت اند. مانند شتاب یک ماشین در حال حرکت به جلو.
شتاب در حرکت کندشونده: جهت شتاب خلاف جهت سرعت است ، سرعت و شتاب غیر هم علامتند. مانند کاهش سرعت توپ روی سطح اصطکاکی.
نیروی محرکه: در حرکت تندشونده، نیروی خالص در جهت حرکت است (مثلاً موتور خودرو).
نیروی مقاوم: در حرکت کندشونده، نیروی خالص در خلاف جهت حرکت است (مثلاً اصطکاک یا ترمز).


@physics_school
#اینفوگرافیک
#ترمودینامیک

نکات مهم در مورد ترمودینامیک ‌
برخی از نکات این اینفوگرافیک درکتاب های دبیرستان چند سال قبل وجود داشت ولی از کتاب های جدید فیزیک دهم رشته ریاضی حذف شده است.

@physics_school
#سوال

#سوال۳۹

رادرفورد چگونه به کمک آزمایش ورقه طلا و تابش ذرات آلفا به سمت آن پيش بيني کرد که هسته بسیار کوچک و چگال و فضای عمده ای از اتم خالی است؟ مثلا به ازای هر ۲۰۰۰ ذره آلفا که به سمت ورقه طلا پرتاب می شود چه اتفاقی می افتاد؟



پاسخ :

در آزمایش پراکندگی رادرفورد، بیشتر ذرات آلفا از ورقه نازک طلا عبور می‌کردند، اما تعداد کمی از آنها با زوایای بزرگ منحرف می‌شدند و حتی تعداد بسیار کمتری به‌طور کامل بازمی‌گشتند.

نتایج آزمایش رادرفورد:
1. اکثر ذرات آلفا (حدود ۱۹۹۸ از ۲۰۰۰ ذره) بدون انحراف یا با انحراف بسیار کم از ورقه طلا عبور می‌کردند.
2. حدود ۱ تا ۲ ذره از ۲۰۰۰ ذره با زوایای بزرگ (بیش از ۹۰ درجه) منحرف می‌شدند.
3. فقط تعداد بسیار کمی (کمتر از ۱ در ۲۰۰۰ ذره) با زاویه نزدیک به ۱۸۰ درجه (یعنی تقریباً به سمت منبع) بازمی‌گشتند.

نتیجه‌گیری:
- تعداد ذرات منحرف‌شده (با زاویه قابل‌توجه): حدود ۱ تا ۲ از ۲۰۰۰ ذره.
- تعداد ذرات بازگشتی (با زاویه بیش از ۹۰ درجه): بسیار کم، معمولاً کمتر از ۱ در ۲۰۰۰ ذره.

این نتایج نشان داد که اتم بیشتر از فضای خالی تشکیل شده و بار مثبت آن در یک هسته بسیار کوچک و متراکم و چگال متمرکز است.


@physics_school
گاهی اوقات این دانش‌آموز نیست که در ارزیابی مردود می‌شود — شاید این ارزیابی است که در سنجش کامل توانایی‌های دانش‌آموز شکست خورده است.
_

"متاسفانه در این روزها گاها شاهد این وضعیت هستیم."
👍4
#دیاپازون
#فیزیک۳
چند کاربرد دیاپازون عبارت‌اند از:
۱- کوک کردن سازهای موسیقی – برای تولید فرکانس دقیق (معمولاً ۴۴۰ هرتز) جهت تنظیم نت لا.
۲- آموزش شنوایی موسیقایی – برای تمرین تشخیص نت‌ها و فواصل صوتی.
۳- آزمایش‌های فیزیکی – بررسی پدیده‌های صوتی مانند تشدید، بسامد و طول موج.
۴- کاربرد در پزشکی و درمان‌های صوتی و ارتعاشی – در برخی روش‌های درمانی جایگزین برای ایجاد ارتعاش در نقاط خاص بدن.
۵- ارزیابی شنوایی (تست رین و وبر) – در پزشکی برای بررسی مشکلات شنوایی و عملکرد گوش میانی و داخلی.
۶- کالیبره کردن تجهیزات صوتی – به‌عنوان منبع فرکانس مرجع در برخی دستگاه‌های آزمایشگاهی.
۷- هماهنگی گروههای موسیقی: ایجاد یک مرجع صوتی مشترک برای نوازندگان در ارکسترها و گروهها


@physics_school
#رادرفورد
#اینفوگرافیک
اطلاعاتی مختصر و مفید در مورد آزمايش رادرفورد

@physics_school
2025/07/08 21:51:50
Back to Top
HTML Embed Code: