[ بستن ]

سیستم وبلاگ پارسی باکسسیستم مدیریت فروش هاست و دامینسایت شخصی محسن داوری برنامه نویس PHPهماهنگی با موتورهای جستجو , رنکینگ گوگل , google pagerank , page rank , seo , search

فیزیک
دانلود کتاب،مقاله،نرم افزار، فیزیک کوانتوم، ذرات بنیادی، ترمودینامیک، الکترومغناطیس، نجوم و کهکشانها، نسبیت و گرانش، نظریه های وحدت، فلسفه و متا فیزیک، فیزیک پلاسما ،لیزر،مباحث پایه فیزیک
منوی اصلی


بخش ها

نویسندگان

آرشیو

آمار
بازدید امروز : 75
بازدید دیروز : 110 ‍
بازدید این ماه : 2535
بازدید امسال : 8800
بازدید کل : 11836
تعداد پست ها : 186
تعداد لینک های لینکستان : 39
تعداد نظر سنجی های وبلاگ : 3

سخن روز


پلاسما
تقریبا ً همه در پاسخ به این پرسش که ماده چند حالت دارد، می گویند سه حالت: جامد، مایع و گاز. ولی چنین نیست گازها در درجه حرارت های بسیار بالا، حالت چهارم ماده را پدید می آورندکه پلاسما نامیده می شود. پلاسما چنانکه که شایسته آن است شناخته نشده، با این حال همه جا می توان آنرا یافت. در جهان از ماده ستارگان گرفته تا پرتوهای کیهانی و در اطراف کره خاکی، درون حوزه مغناطیسی زمین، ماده در حالت پلاسما وجود دارد. پلاسما چیست؟ پلاسما گازی است که از ذرات باردار تشکیل شده است. در واقع گازها در درجه حرارت های بالا، حالت چهارم ماده را که پلاسما نامیده می شود به وجود می آورند. پلاسما بر حسب شدت یونیزاسیون گاز مورد نظر به دو گروه تقسیم می شوند: دسته اول پلاسما هایی که در آنها درصد بالایی از اتم ها یونیزاسیون شده اند و برای همجوشی هسته ای به کار میروند که دمای آنها بسیار بالا و چندین میلیون درجه سانتیگراد است
ادامه ي مطلب ...

نوشته شده توسط روح اله شکوهی فرد | نظرات [0] | لینک به این مطلب |


plasma Heating

In an operating fusion reactor, part of the energy generated will serve to maintain the plasma temperature as fresh deuterium and tritium are introduced. However, in the startup of a reactor, either initially or after a temporary shutdown, the plasma will have to be heated to 100 million degrees Celsius. In current tokamak (and other) magnetic fusion experiments, insufficient fusion energy is produced to maintain the plasma temperature. Consequently, the devices operate in short pulses and the plasma must be heated afresh in every pulse.

                                          Ohmic Heating           
Since the plasma is an electrical conductor, it is possible to heat the plasma by passing a current through it; in fact, the current that generates the poloidal field also heats the plasma. This is called ohmic (or resistive) heating; it is the same kind of heating that occurs in an electric light bulb or in an electric heater.

                                 Image hosting by TinyPic

                      Glowing Plasma inside the
                   Tokamak Fusion Test Reactor

The heat generated depends on the resistance of the plasma and the current. But as the temperature of heated plasma rises, the resistance decreases and the ohmic heating becomes less effective. It appears that the maximum plasma temperature attainable by ohmic heating in a tokamak is 20-30 million degrees Celsius. To obtain still higher temperatures, additional heating methods must be used.

                             Neutral-Beam Injection
Neutral-beam injection involves the introduction of high-energy (neutral) atoms into the ohmically -- heated, magnetically -- confined plasma. The atoms are immediately ionized and are trapped by the magnetic field. The high-energy ions then transfer part of their energy to the plasma particles in repeated collisions, thus increasing the plasma temperature.

                          Radio-frequency Heating
In radio-frequency heating, high-frequency waves are generated by oscillators outside the torus. If the waves have a particular frequency (or wavelength), their energy can be transferred to the charged particles in the plasma, which in turn collide with other plasma particles, thus increasing the temperature of the bulk plasma.


نوشته شده توسط روح اله شکوهی فرد | نظرات [0] | لینک به این مطلب |


لیزرهای فضائی گامی نو در کشف حیات در منظومه شمسی

همانطور که می دانید لیزرها در ماموریت های فضائی استفاده های جدیدی پیدا کرده اند و برای بررسی یک موضوع خاص لیزرها می توانند در وسیله ای به نام طیف سنج مورد استفاده قرار گیرند

 

                                 Image hosting by TinyPic

 

یکی از کاربردهای طیف سنج، استفاده از آن برای تشخیص ترکیبات شیمیائی به وسیله نور است . به بیان دیگر وقتی پرتوی نوری از میان یک گاز عبور می کند گاز مورد نظر بر طول موج آن اثرات خاصی می گذارد . برای نمونه گازهای زیادی هستند که طول موج های مختلفی از نور را در خود جذب می کنند ؛ بنابراین نوری که از گاز عبور می کند، می تواند یک انگشت نگاری منحصر به فرد از آن گاز باشد و به کمک طیف سنج می توانیم به تشخیص نوع گاز مورد نظر بپردازیم.

وقتی یک طیف سنج نور خورشید از بالای یک شهر جذب می کند می توان تشخیص داد که هوای یک شهر شامل چه گازهایی است یا میزان آلودگی هوای آن شهر را بررسی کرد .

در حال حاضر نوع ویژه ای از طیف سنج لیزری می تواند به همه طرف پیش روی کند و میزان دقیق گاز موجود را اندازه بگیرد .

 

حال به نظر شما مثلا این وسیله چه طور می تواند آثار حیات روی مریخ رو جست و جو کند؟ بله درسته ... یکی از راه ها برای جست و جوی حیات گاز متان است .

 

متان گازی است که توسط موجودات زنده مثل باکتری ها ساخته می شود . حتی مقدار کمی از متان

بر روی مریخ می تواند به این معنی باشد که برخی موجودات زنده در آن به خوبی و خوشی زندگی می کنند .

شایان به ذکر است که دانشمندان طیف سنج های ویژه ای را به عنوان قسمتی از یک مریخ نورد یا مامور سیار به مریخ می فرستند .

دانشمندان بر این باورند که فقط گاز ،طول موج ویژه ای از نور را جذب می کند ... بنابراین مانند تنظیم صدا در یک ایستگاه رادیوئی ،دانشمندان نیز طیف سنج های لیزری خود را روی آن طول موج خاص تنظیم می کنند

 

                             Image hosting by TinyPic

 

لیزر طیف سنج با پرتوی خود یک سنگ را در فاصله دوری از مریخ نورد نشانه می رود و پرتوی خود را به آن گسیل می کند. این پرتو با فشار از میان هوای مریخ عبور کرده و به سنگ برخورد می کند و سپس باز می گردد. در نهایت این پرتوی برگشتی به چشم طیف سنج باز می گردد .

اگر در برگشت نور لیزر گسیل شده از سنگ نسبت به حالت قبل ضعیف تر شده باشد به این معنی است که متان موجود در هوای مریخ ، مقداری از انرژی این پرتو لیزر با طول موج مخصوص را جذب کرده است و مقدار انرژی جذب شده توسط متان نشان دهنده میزان متان موجود است .

 

یک لیزر ویژه :

 

ناسا در حال فرستادن یک طیف سنج لیزری مخصوص به مریخ در سال 2009 است که "طیف سنج لیزری تنظیمی" نام دارد و این طیف سنج یکی از ابزارهای مریخ نورد سیار " آزمایشگاه علمی مریخ " خواهد بود .

در این طیف سنج از سه نوع لیزر استفاده شده است ؛ این طیف سنج در طول موج های مشخصی برای تشخیص گازها مانند گاز متان  استفاده می شود . این طیف سنج بسیار کوچک و سبک و حساس است و می توان گفت که این طیف سنج وسیله ای ایده آل برای ماموریت های فضائی به مریخ و سایر سیارات خواهد بود .

 

از این طیف سنج در کره خاکی خودمان هم می توانیم استفاده کنیم :

 

-- کمک کردن به پزشکان برای تشخیص بیماری ها

 

-- قسمتی از سیستم های کنترلی گردشی برای جلوگیری از تصادفات اتومبیل ها


نوشته شده توسط روح اله شکوهی فرد | نظرات [0] | لینک به این مطلب |


laser-cooling brings large object near absolute zero

Using a laser-cooling technique that could one day allow scientists to observe quantum behavior in large objects, MIT researchers have cooled a coin-sized object to within one degree of absolute zero.

This study marks the coldest temperature ever reached by laser-cooling of an object of that size, and the technique holds promise that it will experimentally confirm, for the first time, that large objects obey the laws of quantum mechanics just as atoms do.

Although the research team has not yet achieved temperatures low enough to observe quantum effects, 'the most important thing is that we have found a technique that could allow us to get (large objects) to ultimately show their quantum behavior for the first time,' said MIT Assistant Professor of Physics Nergis Mavalvala, leader of the team.

The MIT researchers and colleagues at Caltech and the Albert Einstein Institute in Germany will report their findings in an upcoming issue of Physical Review Letters.

Quantum theory was developed in the early 20th century to account for unexpected atomic behavior that could not be explained by classical mechanics. But at larger scales, objects' heat and motion blur out quantum effects, and interactions are ruled by classical mechanics, including gravitational forces and electromagnetism.

    TinyPic image

MIT researchers have developed a technique to cool this

dime-sized mirror (small circle suspended in the center o

f large metal ring) to within one degree of absolute zero

'You always learn in high school physics that large objects don't behave according to quantum mechanics because they're just too hot, and the thermal energy obscures their quantum behavior,' said Thomas Corbitt, an MIT graduate student in physics and lead author of the paper. 'Nobody's demonstrated quantum mechanics at that kind of (macroscopic) scale.'

To see quantum effects in large objects, they must be cooled to near absolute zero. Such low temperatures can only be reached by keeping objects as motionless as possible. At absolute zero (0 degrees Kelvin, -237 degrees Celsius or -460 degrees Fahrenheit), atoms lose all thermal energy and have only their quantum motion.

In their upcoming paper, the researchers report that they lowered the temperature of a dime-sized mirror to 0.8 degrees Kelvin. At that temperature, the 1 gram mirror moves so slowly that it would take 13 billion years (the age of the universe) to circle the Earth, said Mavalvala, whose group is part of MIT's LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) Laboratory.

The team continues to refine the technique and has subsequently achieved much lower temperatures. But in order to observe quantum behavior in an object of that size, the researchers need to attain a temperature that is still many orders of magnitude colder, Mavalvala said.

To reach such extreme temperatures, the researchers are combining two previously demonstrated techniques-optical trapping and optical damping. Two laser beams strike the suspended mirror, one to trap the mirror in place, as a spring would (by restoring the object to its equilibrium position when it moves), and one to slow (or damp) the object and take away its thermal energy.

Combined, the two lasers generate a powerful force--stronger than a diamond rod of the same shape and size as the laser beams--that reduces the motion of the object to near nothing.

Using light to hold the mirror in place avoids the problems raised by confining it with another object, such as a spring, Mavalvala said. Mechanical springs are made of atoms that have their own thermal energy and thus would interfere with cooling.

As the researchers get closer and closer to reaching the cold temperature they need to see quantum behavior, it will get more difficult to reach the final goal, Mavalvala predicted. Several technical issues still stand in the way, such as interference from fluctuations in the laser frequency.

'That last factor of 100 will be heroic,' she said.

Once the objects get cold enough, quantum effects such as squeezed state generation, quantum information storage and quantum entanglement between the light and the mirror should be observable, Mavalvala said.

Other authors on the paper are Christopher Wipf, MIT graduate student in physics; David Ottaway, research scientist at MIT LIGO; Edith Innerhofer (formerly a postdoctoral fellow at MIT); Yanbei Chen, leader of the Max Planck (Albert Einstein Institute) group; Helge Muller-Ebhardt and Henning Rehbein, graduate students at the Albert Einstein Institute; and research scientists Daniel Sigg of LIGO Hanford Observatory and Stanley Whitcomb of Caltech.

The research was funded by the National Science Foundation and the German Federal Ministry of Education and Research.


نوشته شده توسط روح اله شکوهی فرد | نظرات [0] | لینک به این مطلب |


لیست صفحات :: 1

نظرسنجی

پیوندها

لوگوی دوستان

پیوندهای روزانه







Copy Right 2007 ParsiBox.com ( Designed By ParsiBox Master Design )