da V nci

#Clip
Channel
Education
Technology and Applications
News and Media
PersianIranIran
Logo of the Telegram channel da V nci
@da_v_nciPromote
774
subscribers
138
photos
44
videos
104
links
🛗 انجمن علمی آموزشی داوینچی 🛗 وبسایت 🌐 www.da-v-nci.ir اینستاگرام 📷 instagram.com/da_v_nci ارتباط با ما 📳 @da_V_nci_admin ✔️ سیستم امتیاز دهی در نقد ها از 5 نمره می باشد ⚛️ با داوینچی به دروازه ی علم سلام کن ⚛️
♨️ آزمایش EPR و نامساوی بل (1)

قطبش نور به معنای جهت‌گیری ارتعاشات موج نور در یک راستای خاص است. به طور کلی، نور غیرقطبیده به این معناست که ارتعاشات موج در تمام جهت‌ها به صورت تصادفی پراکنده شده‌اند. با این حال، زمانی که نور قطبیده می‌شود، این ارتعاشات در یک راستا یا صفحه خاص متمرکز می‌شوند.

انواع قطبش نور

قطبش خطی: در این نوع قطبش، ارتعاشات نور تنها در یک جهت خاص و در یک صفحه واحد رخ می‌دهد. برای مثال، اگر نور قطبیده خطی از یک فیلتر قطبشگر عبور کند، تنها آن دسته از امواج که در جهت موازی با محور قطبش فیلتر هستند عبور می‌کنند.

قطبش دایره‌ای: در این نوع قطبش، دو موج نوری که ارتعاشاتشان در راستای عمود بر هم قرار دارند، با اختلاف فاز 90 درجه با هم ترکیب می‌شوند. این ترکیب باعث می‌شود که الگوی حرکت موج به صورت یک مارپیچ دایره‌ای در آید.

قطبش بیضوی: این نوع قطبش ترکیبی از قطبش خطی و دایره‌ای است که در آن ارتعاشات نور در یک مسیر بیضوی حرکت می‌کنند.

کاربرد قطبش در آزمایش EPR
آزمایش EPR (Einstein-Podolsky-Rosen) یکی از آزمایش‌های مهم در فیزیک کوانتومی است که به بررسی اصول مرتبط با درهم‌تنیدگی کوانتومی می‌پردازد. قطبش نور نقش کلیدی در این آزمایش دارد، زیرا از قطبش به عنوان روشی برای ایجاد و اندازه‌گیری حالت‌های کوانتومی در هم‌تنیده استفاده می‌شود. به بیان ساده‌تر، قطبش نور می‌تواند به عنوان یک ابزار برای نشان دادن و اثبات ویژگی‌های عجیب و غریب کوانتوم مانند درهم‌تنیدگی و غیربومی بودن (non-locality) عمل کند.

📲 مشاهده ویدیو در سایت

#️⃣ #Clip #Quantum

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
کلیپ آموزشی : چرا جیوه مایع است؟

جیوه تنها فلز مایع در دمای اتاق است و این ویژگی جالب به دلیل خاص بودن ساختار اتمی و نیروهای بین‌مولکولی آن است. 🌟🔬 در حالی که معمولاً فلزات در دماهای بالا به حالت مایع در می‌آیند، جیوه به دلیل پیوندهای ضعیف و ویژگی‌های خاص الکترون‌هایش، در دمای معمولی (حدود 20 درجه سانتی‌گراد) به صورت مایع باقی می‌ماند. این پدیده به ساختار الکترونی و نیروی ضعیف بین اتم‌های جیوه برمی‌گردد که باعث می‌شود اتم‌ها نتوانند به طور محکم به یکدیگر بچسبند و در نتیجه، این فلز به حالت مایع باقی می‌ماند.

برای کسب اطلاعات جامع‌تر و درک دقیق‌تر از علل علمی مایع بودن جیوه، حتماً کلیپ آموزشی ما را مشاهده کنید. در این کلیپ، به طور مفصل به بررسی ساختار اتمی، پیوندهای ضعیف، و سایر ویژگی‌های علمی که به این پدیده منجر شده‌اند، پرداخته‌ایم. 💧🌡

#️⃣ #Clip #Chemestry

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
♨️ آزمایش یانگ و تداخل امواج

در دنیای شگفت‌انگیز فیزیک، پدیده‌های بسیاری وجود دارند که ذهن بشر را به چالش می‌کشند. یکی از این پدیده‌های جذاب، تداخل امواج است. تداخل زمانی رخ می‌دهد که دو یا چند موج با یکدیگر برهمکنش داشته باشند و در نهایت، الگویی منظم یا تصادفی ایجاد کنند.

آزمایش یانگ، که توسط توماس یانگ، فیزیکدان انگلیسی در سال 1801 انجام شد، یکی از مشهورترین آزمایش‌هایی است که به درک ما از تداخل امواج کمک کرد. در این آزمایش، نور از یک منبع تک رنگ به دو شکاف باریک تابیده می‌شود و سپس الگوی تداخل نور بر روی یک صفحه نمایشگر ثبت می‌شود.

نتایج این آزمایش نشان داد که نور، رفتار موجی و رفتار ذره‌ای را به طور همزمان از خود نشان می‌دهد. زمانی که نور از شکاف‌ها عبور می‌کند، به مانند ذرات ریز عمل می‌کند و پس از عبور از آنها، به مانند امواج با یکدیگر تداخل می‌کنند و نوارهای روشن و تاریک بر روی صفحه نمایشگر ایجاد می‌کنند.

اهمیت آزمایش یانگ:

اثبات رفتار دوگانه نور: این آزمایش نشان داد که نور، برخلاف باورهای رایج آن زمان، تنها رفتاری ذره‌ای ندارد، بلکه می‌تواند مانند امواج نیز عمل کند.
توسعه علم اپتیک: آزمایش یانگ، بنیانگذار علم اپتیک مدرن بود و به درک ما از پدیده‌های مختلف نور، مانند تداخل و پراش کمک کرد.
کاربرد در زمینه‌های مختلف: این آزمایش، کاربردهای فراوانی در زمینه‌های مختلفی مانند میکروسکوپی، تلسکوپی و لیزر دارد.

📲 مشاهده ویدیو در آپارات

#️⃣ #Clip #Quantum

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
کلیپ آموزشی : تونل زنی کوآنتومی

تصور کنید پشت دیواری بلند گیر افتاده‌اید. از نظر فیزیک کلاسیک، هیچ راهی برای عبور از آن ندارید. اما در دنیای کوانتوم، قوانین فرق می‌کنند! ذرات ریز می‌توانند با استفاده از "تونل زنی" از موانعی عبور کنند که به نظر غیرقابل نفوذ می‌رسند.

به زبان ساده، تونل زنی کوانتومی مانند ناپدید شدن یک ذره از یک طرف مانع و ظاهر شدن ناگهانی آن در طرف دیگر است. 🪄 این پدیده عجیب و غریب نقشی اساسی در بسیاری از پدیده‌های فیزیکی، از جمله واکنش‌های هسته‌ای در خورشید و عملکرد میکروچیپ‌ها، ایفا می‌کند. ☀️

اگر به دنبال دنیایی عجیب و غریب و پر از شگفتی هستید، به دنیای کوانتوم و تونل زنی کوانتومی سر بزنید!

#️⃣ #Clip #Mechanics

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
♨️ کنفرانس بین المللی هسته ای

سی‌امین کنفرانس هسته ای ایران در قالب کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای با عنوان “نقش فناوری هسته‌ای در توسعه پایدار” در تاریخ 17 الی 19 اردیبهشت 1403 (معادل 7 الی 9 می 2024) به میزبانی انجمن هسته ای ایران و هتل عباسی در اصفهان برگزار شد. در این کنفرانس بالغ بر 460 مقاله پذیرفته و بیش از 1500 نفر شرکت کننده حضور داشتند. امسال برخلاف سال های پیش، به جز مهمان های داخلی، شرکت کننده هایی از پنج قاره حاضر و ناظر بر این رویداد مهم کشور عزیزمان بودند.

📲 مشاهده ویدیو در آپارات

#️⃣ #Clip #NuclearPhysics

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
کلیپ آموزشی : توربین های بادی

تا به حال به این فکر کرده‌اید که توربین‌های بادی چطور برق تولید می‌کنند؟

در این ویدیو، راز و رمز این غول‌های چرخان را فاش می‌کنیم و به زبان ساده به شما می‌گوییم که چگونه باد به برق تبدیل می‌شود. ⚡️

مراحل شگفت‌انگیز تبدیل باد به برق:

یک: رقص با باد: پره‌های توربین که شبیه بال هواپیما هستند، با وزش باد به حرکت در می‌آیند.
دو: چرخش محور: گشتاور حاصل از چرخش پره‌ها، محور توربین را به حرکت در می‌آورد.
سه: تبدیل انرژی: این حرکت چرخشی به وسیله ژنراتور به برق تبدیل می‌شود.
انتقال به خانه‌ها: برق تولید شده از طریق شبکه برق به خانه‌ها و کارخانه‌ها منتقل می‌شود.

#️⃣ #Clip #Mechanics

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
♨️ سفر در زمان

سفر در زمان، آرزوی دیرینه ی بشر. شاید این آرزو تا ابد دست نیافتنی باقی بماند. امروزه حسابی درک ما از زمان دست خوش تغییر شده. اما هنوز به تسخیر درآوردن این پدیده برای ما دست نیافتنی است. سفر در زمان هنوز با اصول منطقی مشکل دارد. اما شاید به نوعی بتوان با دور زدن این اصول، یک جوری در زمان سفر کرد!

📲 مشاهده ویدیو در آپارات

💻 مشاهده در اینستاگرام

#️⃣ #Clip #Relativity

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
♨️ کلیپ آموزشی : تابش جسم سیاه!

🖊 یک جسم ایده‌آل که تمام تابش الکترومغناطیسی با هر طول موجی را که به آن می‌تابد، جذب می‌کند. این جسم هیچ نوری را بازتاب یا عبور نمی‌دهد و در واقع، سیاه‌ترین جسمی است که می‌توان تصور کرد. انرژی که از جسم سیاه به دلیل دمای آن گسیل می‌شود از نوع امواج الکترومغناطیس است. این تابش طیف وسیعی از طول موج‌ها را شامل می‌شود، از نور مرئی گرفته تا امواج رادیویی. جسم ایده‌آل در واقعیت وجود خارجی ندارد، اما درک تابش جسم سیاه به ما کمک می‌کند تا رفتار اجسام واقعی را در دنیای اطرافمان بهتر بفهمیم. نزدیک ترین چیزی که ما به یک جسم سیاه ایده آل داریم، یک کاواک اپتیکی است، کاواک یعنی حفره ی سیاهی که نور می تواند از آن وارد شود ولی از آن خارج نمی شود.

#️⃣ #Clip #Quantum

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
♨️ یادگیری و نوروساینس
(بخش یک)

انقلابی در حال رخ دادن در دنیای آموزش است! علم عصب شناسی در حال آشکارسازی نحوه یادگیری مغز ما به بهترین نحو است.

هیچ دو مغزی به یک شکل یاد نمی‌گیرند، بنابراین درس‌ها متناسب با نقاط قوت هر فرد تنظیم می‌شوند، چه از طریق کمک‌های بصری و چه فعالیت‌های حرکتی. این خداحافظی با روش‌های قدیمی نیست، بلکه سلامی به آینده‌ای است که در آن هر ذهنی شکوفا می‌شود.

📲 مشاهده ویدیو در آپارات

#️⃣ #Clip #Neuroscience

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
♨️ کلیپ آموزشی : آبِ خشک

🖊 آب خشک یا پر فلئور، یه مایع شگفت‌انگیز است که برخلاف آب معمولی، خیس نمی کند!
آب خشک از مولکول‌های فلئور و اکسیژن تشکیل شده که به جای اینکه مثل آب معمولی به هم بچسبند، یه ساختار قفس مانند ایجاد می‌کنند. این ساختار باعث می شود که آب خشک خواص منحصر به فردی داشته باشد از جمله :
۱. ضد زنگ بودن
۲. قدرت پاک کنندگی
۳. خنک کنندگی بالا
۴. کاربرد های پزشکی (ضد عفونی)


#️⃣ #Clip #Chemestry

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
♨️ یادگیری و نوروساینس
(بخش یک)

انقلابی در حال رخ دادن در دنیای آموزش است! علم عصب شناسی در حال آشکارسازی نحوه یادگیری مغز ما به بهترین نحو است.

هیچ دو مغزی به یک شکل یاد نمی‌گیرند، بنابراین درس‌ها متناسب با نقاط قوت هر فرد تنظیم می‌شوند، چه از طریق کمک‌های بصری و چه فعالیت‌های حرکتی. این خداحافظی با روش‌های قدیمی نیست، بلکه سلامی به آینده‌ای است که در آن هر ذهنی شکوفا می‌شود.

📲 مشاهده ویدیو در آپارات

#️⃣ #Clip #Neuroscience

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
♨️ کلیپ آموزشی : آذرخش

🖊 آذرخش یا رعد و برق پدیده ای جذاب و البته خطرناک در طبیعت کره ی زمین. در این کلیپ می توانید به بیان ساده ببینید این پدیده ی الکتریکی چطور تشکیل می شود.


#️⃣ #Clip #Electromagnetism

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
♨️ فریم نور

نسبیت علمیست که بسیار بر مفهوم نور استوار است. هنگامی که با قوانین نسبیت ویژه زمان آن و مسیری که در طول حرکت می پیماید را حساب می کنیم به عدد صفر می رسیم! ولی از آن طرف هنگامی که سرعت آن را حساب می کنیم به همان c معروف می رسیم. از این رو می گویند نور اصلا فریم ندارد یا دست کم فریم معتبر ندارد. در این ویدیو می بینیم که چرا نور فریم معتبری ندارد. دقت کنید تنها چیزی که می تواند با این سرعت حرکت کند نور است، زیرا موارد دیگر به دلیل جرمی که دارند، به بی نهایت انرژی نیاز دارند و جرم نسبی آن ها مداوم افزایش می یابد تا بی نهایت شود. به همین سبب برای اینکه بخواهیم با سرعت نور حرکت کنیم باید دارای جرم صفر باشیم!!!

📲 مشاهده ویدیو در آپارات

💻 مشاهده در اینستاگرام

#️⃣ #Clip #Photon

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
♨️ کلیپ آموزشی : قوانین ترمودینامیک

🖊 قوانین ترمودینامیک یکی از بنیادی ترین قوانین در حوزه ی فیزیک گرما به شمار می روند. امروزه مهندس ها و فیزیکدان ها و شیمی دان ها با این قوانین آشنا می شوند و آن ها را در وجب به وجب کار خود به کار می برند.


#️⃣ #Clip #Thermodynamics

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
♨️ اسپین چه کوفتیه!؟

اسپین یک کمیت ذاتی در ذرات است.در مکانیک کوانتومی، اسپین به صورت یک عدد کوانتمی (به طور معمول 1/2 یا -1/2) برای هر ذره تعریف می‌شود. این خاصیت برای ذراتی مانند الکترون‌ها، پروتون‌ها و نوترون‌ها مطرح است. اسپین یک نقش اساسی در رفتار ذرات در حضور میدان‌های مغناطیسی و در پدیده‌هایی مانند برهم‌کنش مغناطیسی و تشکیل ماده دارد. از آنجا که اسپین یک خاصیت کوانتمی است، مفاهیم پیچیده‌تری مانند اندازه‌گیری اسپین و برهم‌کنش‌های اسپینی نیز در مطالعه این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرند.در این ویدیو تلاش شده که مفاهیم پیچیده ی آن به صورت ساده و جذاب خدمت شما عزیزان ارائه شود.

📲 مشاهده ویدیو در آپارات

💻 مشاهده در اینستاگرام

#️⃣ #Clip #Spin

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
♨️ کلیپ آموزشی : تاریخچه معادلات درجه ۳

🖊 شیوه ی حل معادلات درجه ی ۳ از ابتدایی ترین مباحث جبر است. اما کشف روش حل آن بسیار مجادله آمیز بوده. از موانع سترگی که سر راه بوده گرفته تا خیانت و خنجرهایی که پشت متفکران سایه افکنده. بیاید در این ویدیو نگاهی اجمالی به همگی آنان داشته باشیم.

#️⃣ #Clip #CubicEquation

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
♨️ بالاخره داستان گربه شرودینگر چیست؟!

گربه ی شرودینگر یک آزمایش ذهنیست که توسط دانشمند تراز اول یعنی اروین شرودینگر طراحی شده. این آزمایش برای تصویر سازی بهتر چیزیست که در واقع در مقیاس های کوچک و دنیای مکانیک کوآنتوم رخ می دهد. و البته نتیجه ی آزمایش چنین است که وقوع خواص کوآنتومی را در بزرگ مقیاس نفی می کند.

📲 مشاهده ویدیو در آپارات

💻 مشاهده در اینستاگرام

#️⃣ #Clip #QuantumMechanics

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
♨️ کلیپ آموزشی : نحوه ی عملکرد گوش

🖊 در این ویدیو ساختمان هیجان برانگیز گوش را به زبان بسیار ساده شرح دادیم. به خوبی می توانید متوجه بشوید که گوش انسان چطور کار می کند و چه وظایفی غیر از شنیدن بر عهده دارد.

#️⃣ #Clip #Sound

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
♨️ کلیپ آموزشی : کارکرد میکروفون و بلندگو

🖊 بدون شک صنعت موسیقی، سینما، رادیو و ... پیشرفت نمی کردند اگر ما نمی توانستیم صدا را ضبط و پخش کنیم. میکروفون و بلندگو دو فناوری بسیار فراگیر در زندگی ما هستند. برخلاف ظاهرشان، مهندسی و ساختاری که پشت آن ها نشسته چیز پیچیده ای نیست. ویدیو را ببینید تا بفهمید چرا!

#️⃣ #Clip #Microphone #Speaker

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
♨️ کلیپ آموزشی : آره به انرژی هسته ای

🖊 با اینکه در کلیپ قبلی، مضرات انرژی هسته ای مطرح شد. و با توجه به این مهم که انرژی هسته ای یک انرژی پاک نیست. اما انتخاب بین کنار گذاشتن و یا کارگیری انرژی هسته ای، انتخاب بین بد و بدتر است. در این ویدیو در میابیم که چرا چنین است!

#️⃣ #Clip #NuclearEnergy

📳 @Da_v_nci_admin

🆔 @da_v_nci
More