Telegram Web Link
#نجوم

سوال :آیا در سطح ماه رنگین کمان تشکیل می‌شود؟

پاسخ : در حالت عادی، رنگین‌کمان روی ماه تشکیل نمی‌شود، چون برای تشکیل رنگین‌کمان نیاز به شرایط خاصی داریم که معمولاً روی زمین وجود دارد، نه روی ماه.


---

🌈 شرایط لازم برای تشکیل رنگین‌کمان:

1. وجود قطرات آب معلق در هوا (مانند مه یا باران)


2. وجود منبع نور قوی (مانند خورشید)


3. قرار گرفتن ناظر در زاویه مناسب بین نور و قطرات آب




---

🌕 چرا رنگین‌کمان در ماه تشکیل نمی‌شود؟

در ماه هوا وجود ندارد → جو و بخار آب ندارد، پس قطرات آب برای پاشش نور نیست.

منبع نور وجود دارد (خورشید) اما به دلیل نبود جو و آب، نوری که به ماه می‌تابد بازتاب نمی‌شود تا رنگین‌کمان ایجاد شود.

هیچ ناظر انسانی در سطح ماه به طور طبیعی نیست تا آن را ببیند.



---

🔸 آیا «رنگین‌کمان ماه» داریم؟

بله، ولی روی زمین دیده می‌شود، نه روی ماه.

به آن می‌گویند:

🌙 Moonbow یا «رنگین‌کمان ماهیانه»

در شب‌هایی که ماه کامل است و نورش زیاد است
ادامه توضيحات در پست زیر
👇👇👇👇
@physics_school
#نجوم
#سوال: آیا در سطح ماه رنگین کمان تشکیل می شود؟

پاسخ : در حالت عادی، رنگین‌کمان روی ماه تشکیل نمی‌شود، چون برای تشکیل رنگین‌کمان نیاز به شرایط خاصی داریم که معمولاً روی زمین وجود دارد، نه روی ماه.
🌈 شرایط لازم برای تشکیل رنگین‌کمان:
وجود قطرات آب معلق در هوا (مانند مه یا باران)
وجود منبع نور قوی (مانند خورشید)
قرار گرفتن ناظر در زاویه مناسب بین نور و قطرات آب
🌕 چرا رنگین‌کمان در ماه تشکیل نمی‌شود؟
در ماه هوا وجود ندارد → جو و بخار آب ندارد، پس قطرات آب برای پاشش نور نیست.
منبع نور وجود دارد (خورشید) اما به دلیل نبود جو و آب، نوری که به ماه می‌تابد بازتاب نمی‌شود تا رنگین‌کمان ایجاد شود.
هیچ ناظر انسانی در سطح ماه به طور طبیعی نیست تا آن را ببیند.
🔸 آیا «رنگین‌کمان ماه» داریم؟
بله، ولی روی زمین دیده می‌شود، نه روی ماه.
به آن می‌گویند:
🌙 Moonbow یا «رنگین‌کمان ماهیانه»
در شب‌هایی که ماه کامل است و نورش زیاد است
اگر مه یا باران ریز در هوا باشد، مثل رنگین‌کمان روز، ولی بسیار کم‌رنگ و معمولاً سفید یا خاکستری دیده می‌شود
نتیجه:
روی ماه واقعی رنگین‌کمان تشکیل نمی‌شود چون جو و آب ندارد.
اما از نور ماه روی زمین می‌توان رنگین‌کمان (Moonbow) دید، در شرایط خاص شبانه.

@physics_school
#نجوم
#سوال:
دمای‌ خورشید و سیارات منظومه شمسی چقدر است؟

پاسخ : دماهای در دو واحد سلسیوس (C°) و فارنهایت (F°) در شکل و توضیح زیر آورده شده است:
☀️ خورشید:
دمای سطح (فوتوسفر): حدود ۵۵۰۰ درجه سلسیوس
معادل آن: حدود ۹۹۳۰ درجه فارنهایت
🛰 سیارات منظومه شمسی:
🟤 1. عطارد (Mercury):
میانگین دمای روز: ۴۳۰ درجه سلسیوس۸۰۰ درجه فارنهایت
میانگین دمای شب: -۱۸۰ درجه سلسیوس-۲۹۰ درجه فارنهایت
(به دلیل نداشتن جو، اختلاف دما شدید است.)
🟠 2. ناهید (Venus):
دمای سطح تقریباً ثابت: ۴۶۵ درجه سلسیوس۸۷۰ درجه فارنهایت
(به‌خاطر جو ضخیم دی‌اکسیدکربن و اثر گلخانه‌ای قوی.)
🔵 3. زمین (Earth):
میانگین دمای سطح: ۱۵ درجه سلسیوس۵۹ درجه فارنهایت
🔴 4. مریخ (Mars):
میانگین دمای سطح: -۶۰ درجه سلسیوس-۷۶ درجه فارنهایت
در شب‌های سرد قطبی حتی به -۱۲۵ درجه سلسیوس می‌رسد.
🟡 5. مشتری (Jupiter):
دمای لایه‌های بالایی جو:


ادامه مطلب در پست زیر

👇👇👇👇

@physics_school
#نجوم
سوال سطح خورشید و سیارات منظومه شمسی حدودا چقدر است؟
پاسخ :
دمای خورشید و سیارات منظومه شمسی در دو واحد سلسیوس (C°) و فارنهایت (F°) به صورت زیر است:
☀️ خورشید:
دمای سطح (فوتوسفر): حدود ۵۵۰۰ درجه سلسیوس
معادل آن: حدود ۹۹۳۰ درجه فارنهایت
🛰 سیارات منظومه شمسی:
🟤 1. عطارد (Mercury):
میانگین دمای روز: ۴۳۰ درجه سلسیوس۸۰۰ درجه فارنهایت
میانگین دمای شب: -۱۸۰ درجه سلسیوس-۲۹۰ درجه فارنهایت
(به دلیل نداشتن جو، اختلاف دما شدید است.)
🟠 2. ناهید (Venus):
دمای سطح تقریباً ثابت: ۴۶۵ درجه سلسیوس۸۷۰ درجه فارنهایت
(به‌خاطر جو ضخیم دی‌اکسیدکربن و اثر گلخانه‌ای قوی.)
🔵 3. زمین (Earth):
میانگین دمای سطح: ۱۵ درجه سلسیوس۵۹ درجه فارنهایت
🔴 4. مریخ (Mars):
میانگین دمای سطح: -۶۰ درجه سلسیوس-۷۶ درجه فارنهایت
در شب‌های سرد قطبی حتی به -۱۲۵ درجه سلسیوس می‌رسد.
🟡 5. مشتری (Jupiter):
دمای لایه‌های بالایی جو: حدود -۱۴۵ درجه سلسیوس-۲۳۰ درجه فارنهایت
(مشتری سیاره گازی است و سطح جامد ندارد.)
🟢 6. زحل (Saturn):
دمای لایه‌های بالایی جو: حدود -۱۷۸ درجه سلسیوس-۲۸۸ درجه فارنهایت
🔵 7. اورانوس (Uranus):
یکی از سردترین سیارات: حدود -۲۲۴ درجه سلسیوس-۳۷۱ درجه فارنهایت
🔵 8. نپتون (Neptune):
دمای میانگین سطح جو: حدود -۲۱۸ درجه سلسیوس-۳۶۰ درجه فارنهایت

@physics_school
#نجوم
#سوال :
چند کهکشان طبق تخمین ها در جهان وجود دارد؟
پاسخ:

تعداد کهکشان‌های موجود در جهان قابل مشاهده بسیار زیاد است، اما بر اساس آخرین تخمین‌های اخترشناسان:
🔭 حدود ۲ تریلیون کهکشان
در جهان قابل مشاهده وجود دارد.
توضیح بیشتر:
در گذشته (تا دهه ۱۹۹۰)، دانشمندان تصور می‌کردند حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد کهکشان وجود دارد.
اما با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل (Hubble) و فناوری‌های پیشرفته‌تر در دهه ۲۰۱۰، تخمین جدیدی ارائه شد که نشان داد:
تعداد واقعی کهکشان‌ها در جهان قابل مشاهده ممکن است تا ۱۰ برابر بیشتر از تخمین‌های قبلی باشد.
یعنی حدود ۲ تریلیون کهکشان (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
🔹 منظور از «جهان قابل مشاهده» چیست؟
جهان قابل مشاهده آن بخشی از جهان است که نورش تاکنون به ما رسیده است.
قطر این ناحیه حدود ۹۳ میلیارد سال نوری است.
ممکن است جهان واقعی بسیار بزرگ‌تر یا حتی بی‌نهایت باشد، ولی فقط بخش قابل مشاهده را می‌توان بررسی کرد.
@physics_school
#انرژی_خورشیدی

انرژی خورشیدی از طریق پنل‌های خورشیدی جذب می‌شود.
سلول‌های فتوولتائیک (PV) داخل پنل‌ها، نور خورشید را به جریان مستقیم برق (DC) تبدیل می‌کنند.
این برق DC به کمک دستگاهی به نام اینورتر به برق متناوب (AC) تبدیل می‌شود.
برق AC قابل استفاده در وسایل خانگی و سیستم برق ساختمان است.
اگر مصرف کمتر از تولید باشد، انرژی اضافی در باتری ذخیره یا به شبکه برق فرستاده می‌شود.
این فرایند پاک، بی‌صدا و بدون آلودگی محیطی انجام می‌شود.

@physics_school
#سوال:
آیا کلیه فوتون هایی که به سطح سلول خورشیدی برخورد می کنند می توانند در تولید انرژی الکتریکی نقش داشته باشند؟ و بازده تقریبی چقدر است؟

پاسخ:
خیر، تمام فوتون‌هایی که به سطح سلول خورشیدی می‌رسند به برق تبدیل نمی‌شوند.
در واقع، فقط بخشی از آن‌ها می‌توانند انرژی الکتریکی تولید کنند. دلایل آن:
بازتاب نور: بخشی از فوتون‌ها از سطح پنل بازتاب می‌شوند و اصلاً جذب نمی‌شوند.
طیف نامناسب: فقط فوتون‌هایی با انرژی مناسب (متناسب با گاف انرژی نیمه‌هادی مانند سیلیکون) می‌توانند الکترون‌ها را تحریک کنند.
فوتون‌های با انرژی کمتر اصلاً جذب نمی‌شوند.
فوتون‌های با انرژی خیلی زیاد نیز بخشی از انرژی‌شان تلف می‌شود (به‌صورت گرما).
تلفات حرارتی: حتی فوتون‌هایی که جذب می‌شوند، بخشی از انرژی‌شان به شکل گرما هدر می‌رود، نه برق.
محدودیت‌های داخلی: برخی از الکترون‌های تحریک‌شده دوباره به حالت اولیه بازمی‌گردند (بازترکیب)، بدون تولید جریان مفید.
در بهترین حالت، راندمان پنل‌های خورشیدی تجاری معمولاً بین ۱۵٪ تا ۲۲٪ است.
یعنی از هر ۱۰۰ واحد نور خورشید، فقط حدود ۱۵ تا ۲۲ واحد به برق تبدیل می‌شود.

@physics_school
توضیح مختصر در مورد نحوه کار پنل های خورشیدی:

1. جذب نور خورشید:
پنل خورشیدی از سلول‌های فتوولتائیک ساخته شده که نور خورشید (فوتون‌ها) را جذب می‌کنند.


2. تحریک الکترون‌ها:
وقتی فوتون‌ها به سلول برخورد می‌کنند، انرژی آن‌ها باعث جدا شدن الکترون‌ها از اتم‌ها در نیمه‌هادی (مانند سیلیکون) می‌شود.


3. ایجاد جریان الکتریکی:
الکترون‌های آزادشده به حرکت در می‌آیند و یک جریان الکتریکی مستقیم (DC) را ایجاد می‌کنند.


4. مدار خارجی:
الکترون‌ها از طریق مدار خارجی جریان پیدا می‌کنند و برق تولید می‌شود.


5. وجود دو لایه متفاوت:
سلول‌ها از دو لایه N و P تشکیل شده‌اند که با ایجاد یک میدان الکتریکی، به حرکت الکترون‌ها جهت می‌دهند.


6. نقش اینورتر (Inverter):
برق DC تولیدشده توسط پنل‌ها به کمک اینورتر به برق متناوب (AC) تبدیل می‌شود که قابل استفاده در خانه‌هاست.


7. بازدهی محدود:
تنها بخشی از نور خورشید تبدیل به برق می‌شود (حدود ۱۵ تا ۲۲ درصد)، چون بعضی فوتون‌ها انرژی کافی

ادامه مطلب در پست زیر
👇👇👇
@physics_school
#پنل_خورشیدی

توضیح مختصر در مورد نحوه کار پنل خورشیدی:

جذب نور خورشید:
پنل خورشیدی از سلول‌های فتوولتائیک ساخته شده که نور خورشید (فوتون‌ها) را جذب می‌کنند.
تحریک الکترون‌ها:
وقتی فوتون‌ها به سلول برخورد می‌کنند، انرژی آن‌ها باعث جدا شدن الکترون‌ها از اتم‌ها در نیمه‌هادی (مانند سیلیکون) می‌شود.
ایجاد جریان الکتریکی:
الکترون‌های آزادشده به حرکت در می‌آیند و یک جریان الکتریکی مستقیم (DC) را ایجاد می‌کنند.
مدار خارجی:
الکترون‌ها از طریق مدار خارجی جریان پیدا می‌کنند و برق تولید می‌شود.
وجود دو لایه متفاوت:
سلول‌ها از دو لایه N و P تشکیل شده‌اند که با ایجاد یک میدان الکتریکی، به حرکت الکترون‌ها جهت می‌دهند.
نقش اینورتر (Inverter):
برق DC تولیدشده توسط پنل‌ها به کمک اینورتر به برق متناوب (AC) تبدیل می‌شود که قابل استفاده در خانه‌هاست.
بازدهی محدود:
تنها بخشی از نور خورشید تبدیل به برق می‌شود (حدود ۱۵ تا ۲۲ درصد)، چون بعضی فوتون‌ها انرژی کافی ندارند یا به گرما تبدیل می‌شوند.
کارکرد در هوای ابری:
پنل‌ها حتی در روزهای ابری هم کار می‌کنند، ولی بازدهشان کمتر می‌شود.
عدم ذخیره مستقیم برق:
پنل‌ها خودشان برق را ذخیره نمی‌کنند؛ برای ذخیره انرژی باید از باتری استفاده کرد.
منبع پاک و تجدیدپذیر:
انرژی خورشیدی بدون آلودگی، بی‌صدا، و پایدار است و یکی از بهترین گزینه‌های تأمین برق در آینده به شمار می‌رود.
@physics_school
نحوه کار یخچال و فریزر خانگی :
هدف اصلی: یخچال و فریزر با گرفتن گرما از داخل، دما را پایین نگه می‌دارند تا مواد غذایی فاسد نشوند.
اصول عملکرد: بر پایه چرخه سرمایش تراکمی (vapor compression cycle) کار می‌کنند.
مبرد (گاز خنک‌کننده): ماده‌ای مانند گاز R134a یا R600a گرما را جذب و آزاد می‌کند.
کمپرسور (Compressor): مبرد را فشرده می‌کند و دمایش را بالا می‌برد.
کندانسور (Condenser): در پشت یخچال، گاز داغ را خنک و به مایع تبدیل می‌کند.
شیر انبساط (Expansion valve): مبرد مایع را به یکباره منبسط می‌کند و دمای آن به شدت کاهش می‌یابد.
اواپراتور (Evaporator): مایع سرد وارد این بخش می‌شود و با گرفتن گرمای داخل یخچال، تبخیر شده و باعث خنک شدن فضا می‌شود.
گرما از داخل خارج می‌شود: گرمای جذب‌شده توسط مبرد


ادامه مطلب در پست زیر
👇👇👇

@physics_school
#یخچال

نحوه کار یخچال و فریزر خانگی :
هدف اصلی: یخچال و فریزر با گرفتن گرما از داخل، دما را پایین نگه می‌دارند تا مواد غذایی فاسد نشوند.
اصول عملکرد: بر پایه چرخه سرمایش تراکمی (vapor compression cycle) کار می‌کنند.
مبرد (گاز خنک‌کننده): ماده‌ای مانند گاز R134a یا R600a گرما را جذب و آزاد می‌کند.
کمپرسور (Compressor): مبرد را فشرده می‌کند و دمایش را بالا می‌برد.
کندانسور (Condenser): در پشت یخچال، گاز داغ را خنک و به مایع تبدیل می‌کند.
شیر انبساط (Expansion valve): مبرد مایع را به یکباره منبسط می‌کند و دمای آن به شدت کاهش می‌یابد.
اواپراتور (Evaporator): مایع سرد وارد این بخش می‌شود و با گرفتن گرمای داخل یخچال، تبخیر شده و باعث خنک شدن فضا می‌شود.
گرما از داخل خارج می‌شود: گرمای جذب‌شده توسط مبرد از طریق کندانسور به محیط بیرون منتقل می‌شود.
ترموستات: دمای داخل را حس می‌کند و کمپرسور را روشن و خاموش می‌کند.
عایق حرارتی: دیواره‌های یخچال از فوم عایق ساخته شده تا سرما هدر نرود.
فن داخلی: هوا را درون یخچال و فریزر به گردش در می‌آورد تا دما یکنواخت بماند.
فریزر: همان چرخه را دارد ولی در دمای پایین‌تری (معمولاً زیر صفر درجه سلسیوس) کار می‌کند.
سیستم ضد برفک: در برخی مدل‌ها، هیتر و فن به طور خودکار یخ‌زدایی می‌کنند.
آب حاصل از برفک: در برخی مدل‌ها در سینی پشت یخچال تبخیر می‌شود.
عملکرد مداوم و هوشمند: چرخه سرمایش بارها در روز فعال می‌شود تا دمای تنظیم‌شده حفظ شود.

@physics_school
#یخچال
اجزای اصلی یخچال خانگی :

🧊 اجزای اصلی یخچال خانگی و عملکرد آن‌ها:

1. کمپرسور (Compressor):
مهم‌ترین قطعه یخچال است. گاز مبرد را فشرده می‌کند و باعث افزایش فشار و دمای آن می‌شود. این گاز داغ سپس به کندانسور می‌رود.


2. کندانسور (Condenser):
لوله‌های مشبک معمولاً در پشت یخچال که گاز داغ را خنک می‌کند. در این مرحله، گاز به مایع با دمای بالا تبدیل می‌شود و گرما را به محیط پس می‌دهد.


3. شیر انبساط (Expansion Valve/Capillary Tube):
مبرد مایع را به یکباره منبسط می‌کند، فشار و دمای آن را کاهش می‌دهد و آن را برای ورود به اواپراتور آماده می‌کند.


4. اواپراتور (Evaporator):
داخل یخچال قرار دارد. مبرد سرد در اینجا گرمای داخل یخچال را جذب می‌کند و تبخیر می‌شود. این فرایند باعث خنک شدن فضای داخل یخچال می‌شود.


5. گاز مبرد (Refrigerant):
ماده‌ای مانند R134a یا R600a که در تمام چرخه خنک‌سازی جریان دارد. با تغییر حالت بین گاز و مایع، گرما


ادامه مطلب در پست زیر
👇👇👇
@physics_school
#یخچال

اجزای اصلی یخچال خانگی :
🧊 اجزای اصلی یخچال خانگی و عملکرد آن‌ها:
کمپرسور (Compressor):
مهم‌ترین قطعه یخچال است. گاز مبرد را فشرده می‌کند و باعث افزایش فشار و دمای آن می‌شود. این گاز داغ سپس به کندانسور می‌رود.
کندانسور (Condenser):
لوله‌های مشبک معمولاً در پشت یخچال که گاز داغ را خنک می‌کند. در این مرحله، گاز به مایع با دمای بالا تبدیل می‌شود و گرما را به محیط پس می‌دهد.
شیر انبساط (Expansion Valve/Capillary Tube):
مبرد مایع را به یکباره منبسط می‌کند، فشار و دمای آن را کاهش می‌دهد و آن را برای ورود به اواپراتور آماده می‌کند.
اواپراتور (Evaporator):
داخل یخچال قرار دارد. مبرد سرد در اینجا گرمای داخل یخچال را جذب می‌کند و تبخیر می‌شود. این فرایند باعث خنک شدن فضای داخل یخچال می‌شود.
گاز مبرد (Refrigerant):
ماده‌ای مانند R134a یا R600a که در تمام چرخه خنک‌سازی جریان دارد. با تغییر حالت بین گاز و مایع، گرما را جابه‌جا می‌کند.
ترموستات (Thermostat):
دمای داخلی یخچال را حس می‌کند. اگر دما زیاد شود، دستور روشن شدن کمپرسور را می‌دهد. وقتی دما کافی شد، کمپرسور را خاموش می‌کند.
فن (Fan):
هوای سرد را در داخل یخچال یا فریزر به گردش در می‌آورد تا دما در همه جای آن یکنواخت بماند.
عایق حرارتی:
دیواره‌های یخچال از فوم مخصوص ساخته شده‌اند تا مانع خروج سرما و ورود گرما شوند.
سیستم برفک‌زدایی (در مدل‌های بدون برفک):
شامل هیتر و تایمر برای ذوب برفک از روی اواپراتور، جلوگیری از یخ‌زدگی زیاد.
لامپ داخلی و سوئیچ درب:
با باز شدن درب، لامپ روشن می‌شود؛ هنگام بسته بودن درب، خاموش می‌شود تا مصرف انرژی کم باشد.
نکته پایانی: تمام این اجزا با همکاری دقیق باعث می‌شوند یخچال همیشه دمای داخلی مناسب برای نگهداری مواد غذایی را حفظ کند.
@physics_school
#رپتور

موتور رپتور (Raptor) ساخت شرکت اسپیس‌ایکس (SpaceX) یکی از پیشرفته‌ترین موتورهای موشکی جهان است که برای فضاپیماهای استارشیپ (Starship) طراحی شده. این موتور از سوخت مایع متان و اکسیژن مایع (Methalox) استفاده می‌کند و بر پایه‌ی چرخه‌ای به نام Full-Flow Staged Combustion Cycle کار می‌کند.

نحوه کار موتور رپتور :
🔧 نحوه کار موتور Raptor در ۱۰ نکته ساده:
سوخت و اکسیدکننده:
موتور رپتور با متان مایع (CH₄) و اکسیژن مایع (LOX) کار می‌کند، که هر دو در دماهای بسیار پایین نگهداری می‌شوند (کرایوجنیک).
سیستم احتراق مرحله‌ای کامل (Full-Flow):
هم متان و هم اکسیژن قبل از ورود به محفظه احتراق، به‌طور جزئی در دو پری‌بورنر (Preburner) جداگانه سوزانده می‌شوند.
پری‌بورنر متانی:
بخشی از متان با مقدار کمی اکسیژن ترکیب می‌شود و گاز داغ تولید می‌کند که توربین مربوط به پمپ
ادامه مطلب در پست زیر
👇👇👇

@physics_school
#رپتور

موتور رپتور (Raptor) ساخت شرکت اسپیس‌ایکس (SpaceX) یکی از پیشرفته‌ترین موتورهای موشکی جهان است که برای فضاپیماهای استارشیپ (Starship) طراحی شده. این موتور از سوخت مایع متان و اکسیژن مایع (Methalox) استفاده می‌کند و بر پایه‌ی چرخه‌ای به نام Full-Flow Staged Combustion Cycle کار می‌کند.
نحوه کار موتور رپتور را به زبان ساده و مرحله‌به‌مرحله :
🔧 نحوه کار موتور Raptor در ۱۰ نکته ساده:
سوخت و اکسیدکننده:
موتور رپتور با متان مایع (CH₄) و اکسیژن مایع (LOX) کار می‌کند، که هر دو در دماهای بسیار پایین نگهداری می‌شوند (کرایوجنیک).
سیستم احتراق مرحله‌ای کامل (Full-Flow):
هم متان و هم اکسیژن قبل از ورود به محفظه احتراق، به‌طور جزئی در دو پری‌بورنر (Preburner) جداگانه سوزانده می‌شوند.
پری‌بورنر متانی:
بخشی از متان با مقدار کمی اکسیژن ترکیب می‌شود و گاز داغ تولید می‌کند که توربین مربوط به پمپ سوخت را می‌چرخاند.
پری‌بورنر اکسیژنی:
بخشی از اکسیژن با مقدار کمی متان سوزانده می‌شود تا توربین پمپ اکسیژن را به حرکت درآورد.
توربین‌ها:
هر پری‌بورنر به یک توربین متصل است که گاز داغ آن توربین را می‌چرخاند و پمپ‌ها را به کار می‌اندازد.
پمپ‌های توربوشارژ (Turbopumps):
پمپ‌ها، متان و اکسیژن را با فشار بالا وارد محفظه احتراق اصلی می‌کنند.
احتراق نهایی:
در محفظه اصلی، متان و اکسیژن با نسبت مناسب کاملاً ترکیب می‌شوند و انفجاری از گاز داغ ایجاد می‌کنند که از نازل خارج می‌شود.
تراست (نیروی پیشران):
این گاز داغ با سرعت بسیار بالا از نازل خارج شده و باعث رانش موشک می‌شود.
راندمان بالا:
به دلیل استفاده کامل از سوخت و اکسیژن در هر دو پری‌بورنر، موتور رپتور راندمانی بسیار بالا دارد (ایسپ = حدود ۳۳۰ تا ۳۸۰ ثانیه).
قابل استفاده مجدد:
موتور رپتور برای استفاده‌های چندباره طراحی شده و می‌تواند پس از فرود، دوباره به پرواز درآید.
نتیجه:
موتور رپتور با طراحی نوآورانه و فناوری بسیار پیشرفته، نیروی عظیمی تولید می‌کند و بخش کلیدی پروژه‌های مریخ‌پیمای اسپیس‌ایکس به شمار می‌رود.
@physics_school
#توربین_بادی

توربین بادی دستگاهی است که انرژی حرکت باد را به برق تبدیل می‌کند.

نحوه کار و هم اجزای اصلی :
🌬️ چگونه توربین بادی کار می‌کند؟
باد به پره‌ها برخورد می‌کند و باعث چرخش آن‌ها می‌شود.
پره‌ها به روتور متصل‌اند و وقتی بچرخند، روتور هم می‌چرخد.
روتور یک شَفت را می‌چرخاند که به جعبه‌دنده (گیربکس) متصل است.
گیربکس سرعت چرخش را افزایش می‌دهد تا برای تولید برق مناسب شود.
این حرکت سریع، ژنراتور را فعال می‌کند و برق تولید می‌شود.
برق تولیدشده از طریق کابل‌ها به ایستگاه یا خانه منتقل می‌شود.
کنترل‌کننده‌ها و سنسورها وضعیت باد و دستگاه را بررسی می‌کنند و عملکرد را بهینه می‌سازند.
اگر باد خیلی شدید باشد، سیستم ترمز، توربین را متوقف می‌کند تا آسیب نبیند.
⚙️ اجزای اصلی توربین بادی:
پره‌ها (Blades):
سه‌تا هستند و انرژی جنبشی باد را جذب می‌کنند.
روتور (Rotor):
پره‌ها به آن وصل‌اند و با چرخش
ادامه مطلب در پست زیر
👇👇👇

@physics_school
#توربین_بادی
توربین بادی دستگاهی است که انرژی حرکت باد را به برق تبدیل می‌کند. در ادامه، به صورت مختصر و مفید، هم نحوه کار و هم اجزای اصلی آن را توضیح می‌دهم:
🌬️ چگونه توربین بادی کار می‌کند؟
باد به پره‌ها برخورد می‌کند و باعث چرخش آن‌ها می‌شود.
پره‌ها به روتور متصل‌اند و وقتی بچرخند، روتور هم می‌چرخد.
روتور یک شَفت را می‌چرخاند که به جعبه‌دنده (گیربکس) متصل است.
گیربکس سرعت چرخش را افزایش می‌دهد تا برای تولید برق مناسب شود.
این حرکت سریع، ژنراتور را فعال می‌کند و برق تولید می‌شود.
برق تولیدشده از طریق کابل‌ها به ایستگاه یا خانه منتقل می‌شود.
کنترل‌کننده‌ها و سنسورها وضعیت باد و دستگاه را بررسی می‌کنند و عملکرد را بهینه می‌سازند.
اگر باد خیلی شدید باشد، سیستم ترمز، توربین را متوقف می‌کند تا آسیب نبیند.
⚙️ اجزای اصلی توربین بادی:
پره‌ها (Blades):
سه‌تا هستند و انرژی جنبشی باد را جذب می‌کنند.
روتور (Rotor):
پره‌ها به آن وصل‌اند و با چرخش پره‌ها، می‌چرخد.
شفت (Shaft):
محور چرخنده‌ای که انرژی مکانیکی را از روتور به گیربکس منتقل می‌کند.
گیربکس (Gearbox):
سرعت چرخش شفت را افزایش می‌دهد تا ژنراتور کار کند.
ژنراتور (Generator):
انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند.
ناسِل (Nacelle):
جعبه‌ای در بالای برج که تمام تجهیزات مکانیکی (ژنراتور، گیربکس، شفت و...) را در خود جای داده.
برج (Tower):
سازه‌ای بلند که پره‌ها و ناسل روی آن نصب می‌شوند تا توربین به باد قوی‌تر دسترسی داشته باشد.
کنترل‌کننده (Controller):
عملکرد توربین را تنظیم می‌کند؛ مثلاً روشن یا خاموش کردن در شرایط خاص.
یُو (Yaw Mechanism):
توربین را در جهت باد می‌چرخاند تا بهترین بازدهی را داشته باشد.
ترمز (Brake):
برای توقف اضطراری در صورت باد شدید یا اختلال سیستم استفاده می‌شود.

@physics_school
#سفید_چاله

سوال: سفیدچاله چیست و آیا با قانون دوم ترمودینامیک سازگار هست یا نه؟
پاسخ:

🌀 سفیدچاله چیست؟
سفیدچاله (White Hole) یک پدیده فرضی در نظریه نسبیت عام است.
برعکس سیاه‌چاله (Black Hole)، که هیچ‌چیزی از آن نمی‌تواند فرار کند، هیچ‌چیزی نمی‌تواند وارد سفیدچاله شود.
سفیدچاله‌ها فقط ماده و انرژی از خود بیرون می‌ریزند، ولی هیچ‌چیزی را نمی‌پذیرند.
می‌توان آن را مانند معکوس زمانی سیاه‌چاله در نظر گرفت.
در برخی نظریه‌ها، سفیدچاله ممکن است خروجی یک سیاه‌چاله در جهان دیگر یا در زمان آینده باشد (مثلاً در فرضیه "پل اینشتین-روزن" یا کرم‌چاله‌ها).
♨️ آیا سفیدچاله با قانون دوم

ادامه مطلب در پست زیر

👇👇
@physics_school
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2025/07/07 15:40:25
Back to Top
HTML Embed Code: