دبیر فیزیک نوخندان

دبیر فیزیک نوخندان

به نام حق --- آموزشی- علمی و ...
دبیر فیزیک نوخندان

دبیر فیزیک نوخندان

به نام حق --- آموزشی- علمی و ...

راز چسب‌های نواری


به نظر می‌رسد، دانستن اصول فیزیک حاکم بر ماهیت عملکرد چسب‌های نواری نمی‌تواند به منزله در دست داشتن کلید ورود به دنیای ساخت و تولید آن باشد، اما برخلاف آنچه دانشمندان دریافته‌اند، می‌توان با یافتن پاسخ این سوال برای بسیاری از سوالاتی که در این زمینه ذهن افراد را به خود مشغول کرده، به پاسخ قابل قبولی دست یافت.

اگر سطح یک تکه چسب نواری را به کمک یک میکروسکوپ قوی و پیشرفته مورد بررسی قرار دهید، مشاهده می‌کنید سطح آن مسطح نیست. در سطح چسب نواری، نقاط فرورفته و برجستگی‌هایی وجود دارد که با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شود.

زمانی که سطح چسب نواری در تماس با سطح دیگر تحت فشار قرار می‌گیرد، حباب‌های هوا در فاصله میان این دو سطح و در داخل فرورفتگی‌های سطح چسب به دام می‌افتد. این حباب‌های هوا مانند میلیون‌ها واحد مکنده عمل می‌کند و به همین دلیل، چسب به سطح مورد نظر چسبیده و بسختی از آن جدا می‌شود. برای این‌که چسب را از سطحی که به آن چسبیده، جدا کنید باید حباب‌های هوای به دام افتاده را آزاد کنید. برای این کار باید به آرامی چسب را از روی کاغذ بلند کنید، زیرا وقتی چسب نواری روی سطحی می‌چسبد، حباب‌های هوا به گونه‌ای مهر و موم می‌شود که حتی یک مولکول هوا هم نمی‌تواند به داخل هیچ کدام از این حباب‌ها راه یابد. با چسبیدن نوار چسب روی سطح مورد نظر فشار هوای داخل هر یک از حباب‌ها و ابعاد آنها کاهش می‌یابد. به این معنی که فشار هوای محیط بر فشار هوای داخل حباب‌های هوا غلبه کرده، موجب هرچه بهتر چسبیده شدن آن می‌شود، اما اگر نیروی کافی اعمال کنید، می‌توانید براحتی چسب را از هر سطحی جدا کنید. وقتی برش یا منفذ کوچکی در سطح چسب ایجاد می‌شود، هوا به سطح زیر چسب نفوذ کرده، چسب براحتی جدا می‌شود. ماده چسبنده موجود در چسب‌های نواری با ماده چسبنده‌ای که در چسب‌های مایع وجود دارد متفاوت است. بر خلاف چسب‌های مایع که ماده چسبنده آن پس از خشک شدن موجب چسبیدن دو سطح یا دو قطعه مختلف می‌شود؛ چسب‌های نواری به محض این‌که قطعه‌ای از آن را جدا می‌کنید، این قابلیت را دارند که سطوح یا قطعات مورد نظر را به هم بچسبانند؛ البته نوع ماده چسبنده‌ای که در تهیه چسب‌های نواری به کار می‌رود با توجه به کاربرد آن متفاوت است.


منبع:

http://vecam2.blogfa.com


لینک به سایتی مفید

در این سایت مطالب مفید و جالبی در مورد فیزیک و دیگر ... آموزش داده شده

( مورد استفاده مقاطع ابتدائی و راهنمایی و دبیرستان)


لطفا اینجا کلیک کنید.

انواع ماهواره ها

ماهواره ها رامی توان باتوجه به نوع کاربرد, مداری که درآن مستقرهستند یانوع سیستم طبقه بندی
کرد.ماهواره هااز دیدگاه کاربردی به دوگروه نظامی وغیرنظامی تقسیم می شوند.درهریک ازاین دو

. گروه , کاربردهای متعددی وجود داردکه درشکل صفحه بعد به تعدادی ازآنها اشاره شده است

همانطورکه ملاحظه می شود,ماهواره هابیشتربرای مقاصد نظامی به کارگرفته می شوند.ماهواره های

نظامی از تنوع بیشتری نیز برخوردار هستند. ضمن اینکه با سرمایه گذاریهای بسیار کلان کشورهای

.صنعتی , ماهواره های نظامی از تکنولوژی پیشرفته تری نیزاستفاده می کنند

 

سیرتحولات ماهواره های مخابراتی

تااوایل سال ۱۹۶۰میلادی غیراز چندارتباط محدود که توسط دستگاه بی سیم برقرارشده بود, مساله
انتخاب وجود نداشت . به علت ظرفیت کم و تقاضا برای ارتباطات , انباشته بودن طیفهای فرکانس و

.ضعف سیستم انتقال صوتی , تنها وسیله ارتباطی بین قاره ای , کابل تلفن زیر دریایی بود

در سال ۱۹۶۰ میلادی یعنی تقریبا سه سال بعد از پرتاب اولین سفینه شوروی , امریکاییها نخستین

قمرمصنوعی مخابراتی رادرمدارزمین قراردادند.قطراین قمربزرگ ۳۰ متربودودرارتفاع۱۵۰۰کیلومتری

زمین گردش می کرد.این قمر, مجهز به نوعی آیینه بود که امواج راازایستگاههای فرستنده می گرفت

و به ایستگاههای گیرنده که به علت کروی بودن زمین نمی توانستند آنها را به طور مستقیم دریافت

کنند , منعکس می کرد. به این ترتیب اولین ارتباط آزمایشی به وسیله ماهواره بین دو نقطه دور دست

امریکایعنی ازکالیفرنیا تا نیوجرسی برقرارشد. قسمت اعظم انرژی اشعه ای که
ادامه مطلب ...

فلش های فیزیک



یک فلش جالب در باره عدسی



یک آزمایشگاه کامل موج

امواج میرا و....




همجوشی هسته ای ( nuclear fusion )








فیزیک روشنگر جهان

یک قرن پیش نظریه های اینشتین پیشرفت های جدید ماموریت های فضایی را به وجود آورد. اکنون ماهواره ای با نام کاوشگر گرانش B که ۶۵۰ کیلومتری بالای زمین می گردد به دنبال پیداکردن تاثیرات پیچیده ای است که نظریه نسبیت اینشتین پیش بینی کرده است. کشف این تاثیرها نیازمند دقتی بی نظیر است. چرخنده های ابزار ژیروسکوپ ماهواره بهترین گوی هایی هستند که تاکنون به دست بشر ساخته شده اند. این ماموریت آخرین مدرکی است که نشان می دهد جست وجو به دنبال مسیر اینشتین هرگز پایان نمی یابد.

اکنون ۱۰۰ سال از زمانی که اینشتین ۵ مقاله را منتشر کرد، می گذرد. او جایزه نوبل را دریافت کرد و از معروف ترین معادله علمی دنیا پرده برداشت و فیزیک را در مسیری قرار داد که تا امروز همچنان دنبال می شود. کار اینشتین در کنار پیشرفت های پی درپی در مکانیک کوانتوم، در کشف های علمی شکوفا شد که از بسیاری جهات زندگی عادی را تحت تاثیر قرار می دهد. «استفن بنکا» (S.Benka) سردبیر مجله فیزیکس تودی (Physics Today) می گوید: «اکنون دوران طلایی فیزیک است. فیزیک نه تنها ما را از جهان طبیعت آگاه می کند، بلکه زندگی بشر را نیز در بسیاری از موارد کاربردی تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال با استفاده از شبکه هشدار دهنده سونامی به سرعت در مورد زمین و سیستم های فیزیکی آن اطلاعات کسب می کنیم.» به گفته وی: «حوزه زیست شناسی نیز به وسیله فیزیک روشن تر می شود.»
وی می گوید: حتی جنبه های پیچیده فیزیک کوانتوم استفاده کاربردی به شکل کدهای غیرقابل شکست (hard*to*break) دارد که از اطلاعات بانکی آن لاین محافظت می کند.
دیگر جنبه های فیزیک بیشتر به صورت نظریه باقی مانده است: امکان وجود بعدهای بیشتر، رمزگشایی دینامیک فیزیکی سیستم های پیچیده و به شدت غیرقابل پیش بینی مثل وضعیت آب و هوای زمین.
در سال ۱۹۰۵ پنج مقاله اینشتین نشان داد که چطور به طور قطعی می توان وجود اتم را ثابت کرد. موضوع وجود یا عدم وجود اتم حتی تا صد سال پیش هم موضوع بحث برانگیزی بود. اینشتین نشان داد که نور از قسمت های مجزا به اسم فوتون تشکیل شده است و دیدگاه ما را نسبت به فضا و زمان برای همیشه تغییر داد. این دستاوردها برای فرد ۲۶ ساله ای که به تازگی دکترای خود را گرفته و در اداره ثبت اختراعات سوئیس کار می کند، چندان هم بد نیست. یکی از این مقاله های شگفت انگیز که شهرت کمتری دارد در مورد پرسشی است که هزاران سال است برای مشاهده کنندگان به صورت معما باقی مانده است. چرا ذرات غبار در هوا و ذرات شن در آب به صورت نامرتب می چرخند؟
گیاه شناسی به نام رابرت براون این پدیده را در سال ۱۸۲۷ بررسی کرد و بعد از آن فیزیکدانان آن را «حرکت

ادامه مطلب ...

راکتور زاینده (راکتورهای با نوترون سریع ، راکتورهای زاینده )

مقدمه

یک راکتور هسته‌ای گرمایی تولید می‌کند که منشأ آن در شکافت دو هسته قابل شکافت 235U یا 239Pu قرار دارد. تنها ماده موجود قابل کشافت در طبیعت ، 235U است که 1.140 اورانیوم طبیعی را تشیل می‌دهد و بقیه اساسا 238U غیر شکافتی است. هر شکافت اتم اورانیوم در اثر یک نوترون ، 2 تا 3 نوترون با انرژی بالا (بطور متوسط 2Mev) یعنی نوترونهای سریع (20000Km/s) را تولید می‌کند.
تصویر




این نوترونها به نوبه خود می‌توانند با سایر هسته‌های اورانیوم شکافت انجام دهند که نوترونهای گسیل شده شکافتهای دیگری را تولید می‌کنند و به این ترتیب واکنش زنجیره‌ای ایجاد می‌شود. اگر قطعه ماده قابل شکافت به حد کافی بزرگ باشد، تولید نوترونها تقویت شده و سبب انفجار می‌شود: این اساس بمب اتمی است. در یک راکتور هسته‌ای یک عده پدیده‌های دیگر را برای انجام واکنش مورد نظر قرار می‌دهند: تعدادی از نوترونها در اورانیوم بویژه در 238U بدون تولید شکافت ، تعدادی دیگر توسط مواد ساختاری جذب می‌شوند و بالاخره عده دیگری به بیرون مغز راکتور فرار می‌کنند و ناپدید می‌شوند.

شرایط ایجاد شکافت زنجیری

یک راکتور فقط با یک حجم معین که کمترین ماده قابل شکافت را داشته باشد، می‌تواند کار کند: کمترین مقدار ماده قابل شکافت را جرم بحرانی می‌نامند. در یک قطعه اورانیوم طبیعی ، هر چه قدر بزرگ هم باشد، واکنش زنجیره‌ای  ادامه مطلب ...

بیشتر بدانیم

خانواده خورشید


منظومه شمسی ماهشت سیاره دارد که دور خورشید می گردند. زمین که ما بر روی آن زندگی می کنیم یکی از این سیارات است.


منظومه شمسی


نسبت اندازه های خورشید و سیارات


خورشید: خورشید در مرکز منظومه شمسی ماست. خورشید یک ستاره است.


خورشید


عطارد: عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید است. عطارد یک سیاره داغ و کوچک است. عطارد ماه ندارد.

ناهید: ناهید دومین سیاره نزدیک به خورشید است. ناهید داغ ترین سیاره است. ناهید ماه ندارد.


زمین: ما روی سیاره زمین زندگی می کنیم. زمین سومین سیاره نزدیک به خورشید است. زمین تنها سیاره ای در منظومه شمسی ست که موجودات زنده در آن زندگی می کنند. زمین یک ماه دارد.

مریخ: مریخ چهارمین سیاره نزدیک به خورشید است. مریخ یک سیاره نارنجی ست. مریخ دو تا ماه دارد.

مشتری: مشتری پنجمین سیاره نزدیک به خورشید است. این سیاره بسیار بزرگ که گازی ست بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی ماست. مشتری ماه های زیادی دارد.


زحل: زحل ششمین سیاره نزدیک به خورشید است. این سیاره بسیار بزرگ حلقه های زیبایی دارد که از یخ و سنگ تشکیل شده اند. این سیاره ماه های زیادی دارد.


 اورانوس: اورانوس هفتمین سیاره نزدیک به خورشید است. این سیاره یک سیاره بسیار بزرگ گازی با نور آبی ست. اورانوس ماه های زیادی دارد.


نپتون: نپتون هشتمین سیاره نزدیک به خورشید است. این سیاره یک سیاره بسیار بزرگ گازی با نور آبی ست. اورانوس ماه های زیادی دارد.


منبع:http://shebany.blogfa.com

اولین کنترل از راه دور تلویزیون در جهان چه شکلی بود؟

فارنت: یوجین پلی مخترع اولین کنترل از راه تلویزیون در جهان روز گذشته در سن ۹۶ سالگی و در نیویورک درگذشت. یوجین پلی در سال ۱۹۵۵ دستگاهی به نام فلش‌متیک را اختراع و عرضه کرد که در واقع لذت تماشای تلویزیون برای انسان‌ها را افزایش داد و کلا نوع لذت بردن از تماشای تلویزیون را تغییر داد. این دستگاه بعدها با گسترش فناوری آن اولین کنترل از راه دور تلویزیون در جهان نام گرفت.


نگاهی به اولین تبلیغ این دستگاه کنترل از راه دور که در سال ۱۹۵۵ پخش شده نشان می‌دهد که این دستگاه با این کنترل‌هایی که این روزها ما در دست می‌گیریم و دیگر تقریبا شبیه عصای جادوگران هر کالری انجام می‌دهند بسیار متفاوت بوده است.

در این دستگاه به جای به جای استفاده از اشعه مالدون قرمز یا امواج رادیویی که اجازه می‌دهد تا کنترل را با اختیار بیشتری به هر سو بگیریم در دستگاه فلش‌متیک از پرتو نور مستقیمی بهر گرفته شده بود که به حسگرهای نوری (فوتوسل) چهارگوشه صفحه تلویزیون تابیده می‌شد و تنها موجب خاموش و روشن شدن و تغییر شبکه‌های تلویزیون می‌شد. پرتوهای این کنترل از راه دور گاها با اختلال توسط سایر امواج نوری روبرو می‌شد که خود دردسری دیگر بود.

این کنترل از راه دور که در آن خبری از دکمه تنظیم صدا و سایر تنظیمات نبود مطمئنا با استاندارد زندگی این روزهای ما که در عصر کنترل‌های جادویی به سر می‌بریم، همخوانی ندارد اما خب وقتی بدانیم قبل از عرضه این کنترل شرکت سازنده آن از کنترل از راه دورهایی استفاده می‌کرده که با سیم به تلویزیون وصل می‌شدند ما هم مانند پدرانمان از اختراع آن خوشحال می‌شویم.

پلی که ۱۸ اختراع ثبت شده در اداره اختراعات امریکا دارد همواره به این اختراع خود که به خاطر آن موفق به دریافت جایزه امی شده بود، افتخار می‌کرد و اولین نمونه آن را را تا پایان عمر نزد خود نگه داشت.


منبع:http://farnet.ir

معرفی رشته های شغلی (آشنایی با رشته مهندسی پزشکی )

مهندسی پزشکی چیست؟

مهندسی پزشکی رشته ی نوپایی است که دامنه ی مهارت های آن به طور روز افزون در حال گسترش است. این رشته یکی از تازه ترین رشته هایی است که قدم به عرصه دنیای تکنولوژی جهانی نهاده و این رشته بدین منظور شکل یافته تا پزشکان را در تشخیص و درمان یاری دهد.

مهندسی پزشکی دقت و تنوع در تشخیص را گسترش داده است بطوری که تشخیص بدون دستگاهها امکان پذیر نیست تاکنون دستگاهایی از جمله PET,EEG,ECG,MRI,CT-Scan کمک بسیار بزرگی به پزشکی نموده اند و هم راستای وسایل تشخیصی وسایل و ملزومات درمانی گسترش یافته تا بیماران را به گونه ای تحت درمان قرار گیرند که می توان سمعک، ونتیلاتور ،دیالیز، اولتراسوند و کاربردهای متعدد لیزر را نام برد.

مهندس پزشک در گام های اولیه بهره برداری ، تعمیر ، پشتیبانی و نگهداری و تنظیم و استانداردسازی دستگاه های را انجام می دهد و در مراحل بالاتر توسعه ، ارتقا و بهبود دستگاههای پزشکی و یا حتی می تواند به طراحی و ساخت یک دستگاه اقدام کند.

ر این رشته به علت ابداعات و نوآوری وسیعی که صورت میگیرد شاخه های جدیدی از مهندسی پزشکی سازمان می گیرند که شرح مختصری از زیرشاخه های این رشته ذکر شده است.

هدف این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند با بهره گیری از مهارت های مهندسی و آنلایز ادامه مطلب ...

آموزش مفاهیم درسی فیزیک

انرژی زمین گرمایی    

قدمت انرژی زمین گرمایی به اندازه عمر زمین است. (geo) به معنی «زمین» و «Thermal» به معنی «گرما» است. بنابراین Geothermal (ژئوترمال) به معنی زمین – گرما می باشد.

 آیا تاکنون تخم مرغ آپزی را نصف کرده اید ؟ درون زمین مشابه تخم مرغ است. زرده تخم مرغ بسان هسته زمین است. سفیده تخم مرغ مانند گوشته زمین است. و پوسته تخم مرغ نظیر پوسته زمین است.


زیر پوستة زمین و قسمت فوقانی گوشته ، سنگهای مذابی (سنگهای نرم داغی به صورت روان) بنام ماگما وجود دارد. پوسته زمین برروی این گوشته ماگمایی مذاب شناور است. زمانیکه ماگما از طریق آتشفشان به سطح زمین می رسد ، به آن گدازه می گویند.

به ازای هر 100 متری که به زیرزمین میروید ، حرارت سنگ 3 درجه سلزیوس (Celsius) افزایش می یابد. یا به ازای هر 328 فوت در زیرزمین ، حرارت 4/5 درجه فارنهایت افزوده می شود. بنابراین اگر 1000 فوت به زیرزمین بروید ، درجه حرارت سنگ جهت جوشاندن آب

ادامه مطلب ...