Wednesday 30 September 2020

Various articles - 23JP

Various articles - 23JP
HOME SITE
物理現象とは、物質やエネルギー、時空など、物理学とその法則で説明できる現象です。物理現象は通常、少なくとも理論的には、物理​​観測の対象と見なされます。ニールスボーア
この現象は通常、ある種の変化に関連していますが、直接目に見える変化である必要はありません。物理学の目標の1つは、現象を複数のパターンと原因内のクラスにグループ化することです。たとえば、アイザックニュートンはリンゴの落下の現象を観察しましたが、結果のばらつきにもかかわらず、落下せずに地球の周りで月が自転する理由、つまり重力(重力)について説明しました。ほぼ同じ説明で、ヨハンケプラーは火星と他の惑星が楕円軌道で太陽を周回しなければならないことを証明することができました。極域で発生する物理現象の別の例は、ダイヤモンドダストの現象です。
原子核物理学:原子核物理学は、原子核の特性の解釈と分類に加えて、外部から他の素粒子を吸収するときに互いにリンクして相互作用する陽子と中性子を含む原子核の素粒子の特性の観点から原子の原子核を研究することに関係する物理学の一部です。そしてそれは時々原子核と呼ばれる核を呼びました。
核物理学の既知のアプリケーションのほとんどは、核エネルギーと核兵器ですが、研究は、医療分野、核医学、磁気共鳴画像法、および材料科学と考古学(放射性炭素を使用して年齢を決定する)の分野など、さまざまな用途に広い分野を切り開いています。
素粒子物理学の分野は核物理学から発展しました。そのため、以前は同じ用語に含まれることがありました。
自然界の4つの主要な力のうち3つは、核において基本的な役割を果たします。これらの力は、強い相互作用、弱い核力、および電磁相互作用です。クーロンの法則によると、核内に存在する陽子の正電荷間の電気的反発の存在にもかかわらず、グリオンを交換することによって行われる強い核力のおかげで、核は一貫性を保ちます。
原子物理学の別の分野としての核物理学の歴史は、1896年にアンリベクレルが放射能を発見した後、ウラン塩のリン光の研究中に遡ります。トムソンによる電子の発見は、原子が内部構造を持っているという最初の兆候を与えました。 20世紀の初めに、原子の受け入れられたモデルは、トムソンからのものでした。トムソンでは、原子は負の電子に埋め込まれた正の電荷の球でした。 20世紀の初めに、物理学者は原子のいくつかの同位体から発する3種類の放射線、すなわちアルファ線、ベータ線、ガンマ線も発見しました。 1911年から1914年の間に、リズメイトナー、オットーハーン、ジェームズチャドウィックによっていくつかの実験が行われ、ベータ線は電子であり、X線が伴うことが発見されました。しかし、電子とX線のエネルギーの合計は、ベータ崩壊によって原子核から失われたエネルギーと等しくありませんでした。これは当時の核物理学の問題でした。次に、別の目に見えない素粒子、ニュートリノがこの失われたエネルギーを運ぶことがわかりました。

Various articles - 22UR

aaaaaaaa
جسمانی رجحان ایک مظہر ہے جسے طبیعیات اور اس کے قوانین بیان کرسکتے ہیں ، جس میں ماد ،ہ ، توانائی اور خلائی وقت کی شکلیں شامل ہیں۔ جسمانی مظاہر کو عام طور پر جسمانی مشاہدے کا موضوع بننے کے لئے کم از کم نظریہ میں سمجھا جاتا ہے۔ نیلس بوہر
رجحان عام طور پر کسی نہ کسی طرح کی تبدیلی سے وابستہ ہوتا ہے ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ براہ راست نظر آنے والی تبدیلی ہو۔ طبیعیات کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ متعدد نمونوں اور اسباب کے تحت کلاسوں میں گروپ کے مظاہر کو گروپ بنانا۔ مثال کے طور پر ، اسحاق نیوٹن نے سیب کے زوال کے رجحان کا مشاہدہ کیا ، اور چاند کے اس کے گرنے کے بغیر زمین کے گرد گھومنے کی اسی وجہ سے اس کی وضاحت کی ، جو نتائج میں مختلف ہونے کے باوجود کشش ثقل (کشش ثقل) ہے۔ تقریبا the اسی وضاحت کے ساتھ ہی ، جوہن کیپلر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوگئے کہ مریخ اور دوسرے سیاروں کو بیضوی مدار میں سورج کا چکر لگانا ضروری ہے۔ قطبی خطوں میں پائے جانے والے جسمانی مظاہر کی ایک اور مثال ہیرا دھول کا رجحان ہے۔
نیوکلیئر طبیعیات: نیوکلیئر طبیعیات طبیعیات کا ایک ایسا حصہ ہے جو نیوکلئس میں ابتدائی ذرات کی خصوصیات کے معاملے میں جوہری مرکز کے مطالعے سے تعلق رکھتا ہے ، جس میں پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں ، جو باہر سے دوسرے ابتدائی ذرات جذب کرتے وقت ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں ، اس کے علاوہ نیوکلئس کی خصوصیات کی تشریح اور درجہ بندی کے علاوہ۔ اور اسے کبھی کبھی نیوکلیڈ نامی جوہری کہتے ہیں۔
نیوکلیئر فزکس کی زیادہ تر معروف ایپلی کیشنز ایٹمی توانائی اور جوہری ہتھیار ہیں ، لیکن تحقیق نے مختلف ایپلی کیشنز کے ل. ایک وسیع میدان کھول دیا ہے ، جس میں میڈیکل فیلڈ ، ایٹمی طب ، مقناطیسی گونج امیجنگ ، اور میٹریل سائنس اور آثار قدیمہ (ریڈیو کاربن کے استعمال سے عمر کا تعین) شامل ہیں۔
پارٹیکل فزکس کا فیلڈ جوہری طبیعیات سے تیار ہوا ہے ، یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے میں کبھی کبھی اسی اصطلاح کے تحت اسے شامل کیا جاتا تھا۔
فطرت کی چار اہم قوتوں میں سے تین نیوکلئس میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں ۔یہ قوتیں ہیں: مضبوط بات چیت ، کمزور جوہری قوت ، اور برقی مقناطیسی۔ نیوکلیوس مضبوط جوہری قوت کی بدولت مربوط ہے ، جو کولمب کے قانون کے مطابق نیوکلئس میں پروٹانوں میں مثبت معاوضوں کے درمیان برقی سرکشی کی موجودگی کے باوجود ، چمک کے تبادلے سے ہوتی ہے۔
ایٹمی طبیعیات کی ایک علیحدہ شاخ کے طور پر ایٹمی طبیعیات کی تاریخ 1896 میں ہینری بیکریریل کے ذریعہ یورینیم نمکیات کی فاسفورسینس کی تحقیقات کے دوران ، تابکاری کی دریافت کے بعد کی ہے۔ تھامسن کے ذریعہ الیکٹران کی دریافت نے پہلا اشارہ دیا کہ ایٹم کی اندرونی ساخت ہے۔ 20 ویں صدی کے اختتام پر ایٹم کا قبول شدہ ماڈل تھامسن کا تھا جس میں ایٹم مثبت چارجز کی ایک گیند تھی جو اس کے اندر منفی الیکٹرانوں میں سرایت کرتی تھی۔ بیسویں صدی کے آغاز میں ، طبیعیات دانوں نے ایٹموں کے کچھ آاسوٹوپس سے نکلنے والی تین طرح کی تابکاری کو بھی دریافت کیا ، یعنی: الفا کرنوں ، بیٹا کرنوں اور گاما شعاعوں سے۔ سال 1911 - 1914 میں ، لیس میٹنر ، اوٹو ہہن اور جیمز چاڈوک نے کئی تجربات کیے ، جس میں پتا چلا کہ بیٹا کرنیں الیکٹران ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایکس رے بھی ہیں۔ لیکن الیکٹران اور ایکسرے توانائی کا مجموعہ بیٹا کشی کے ذریعہ جوہری نیوکلئس سے کھوئی ہوئی توانائی کے برابر نہیں تھا۔ اس وقت جوہری طبیعیات کے لئے یہ مسئلہ تھا۔ پھر پتہ چلا کہ ایک اور ، پوشیدہ ابتدائی ذرہ ، جو ایک نیوٹرنو ہے ، اس میں گمشدہ توانائی اٹھاتا ہے۔

Various articles - 21VT

Various articles - 21VT
HOME SITE

Hiện tượng vật lý là một hiện tượng có thể được mô tả bằng vật lý và các định luật của nó, bao gồm các dạng vật chất, năng lượng và không thời gian. Các hiện tượng vật lý thường được coi, ít nhất là trên lý thuyết, là đối tượng của quan sát vật lý. Niels Bohr
Hiện tượng này thường gắn liền với một số loại thay đổi, nhưng không nhất thiết phải là một thay đổi có thể nhìn thấy trực tiếp. Một trong những mục tiêu của vật lý học là nhóm các hiện tượng thành các lớp trong nhiều khuôn mẫu và nguyên nhân. Ví dụ, Isaac Newton đã quan sát hiện tượng quả táo rơi, tuy nhiên, và giải thích nó với cùng một lý do khiến mặt trăng quay quanh trái đất mà không rơi, đó là lực hấp dẫn (lực hấp dẫn) bất chấp sự thay đổi trong kết quả. Gần như với cách giải thích tương tự, Johann Kepler đã có thể chứng minh rằng sao Hỏa và các hành tinh khác phải quay quanh mặt trời theo quỹ đạo hình elip. Một ví dụ khác về các hiện tượng vật lý xảy ra ở các vùng cực là hiện tượng bụi kim cương.
Vật lý hạt nhân: Vật lý hạt nhân là môn vật lý nghiên cứu hạt nhân nguyên tử về tính chất của các hạt cơ bản trong hạt nhân chứa proton và nơtron, chúng liên kết và tương tác với nhau khi hấp thụ các hạt cơ bản khác từ bên ngoài, ngoài ra còn giải thích và phân loại tính chất của hạt nhân. Và nó được gọi là hạt nhân nguyên tử đôi khi là nucleide.
Hầu hết các ứng dụng được biết đến của vật lý hạt nhân là năng lượng hạt nhân và vũ khí hạt nhân, nhưng nghiên cứu đã mở ra một lĩnh vực rộng lớn hơn cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm trong lĩnh vực y tế, y học hạt nhân, chụp cộng hưởng từ và trong các lĩnh vực khoa học vật liệu và khảo cổ học (xác định tuổi bằng cách sử dụng carbon phóng xạ).
Lĩnh vực vật lý hạt đã phát triển từ vật lý hạt nhân, đó là lý do tại sao nó đôi khi được đưa vào cùng một thuật ngữ trong thời gian trước đó.
Ba trong bốn lực chính trong tự nhiên đóng vai trò cơ bản đối với hạt nhân, đó là: lực tương tác mạnh, lực hạt nhân yếu và lực tương tác điện từ. Hạt nhân vẫn cố kết nhờ lực hạt nhân mạnh, xảy ra bằng cách trao đổi các gluon, bất chấp sự hiện diện của lực đẩy điện giữa các điện tích dương trong các proton trong hạt nhân theo định luật Coulomb.
Lịch sử vật lý hạt nhân như một nhánh riêng biệt của vật lý nguyên tử bắt nguồn từ sau khi Henri Becquerel phát hiện ra hiện tượng phóng xạ vào năm 1896, trong quá trình điều tra sự phát lân quang của muối uranium. Việc Thomson phát hiện ra electron đã cho dấu hiệu đầu tiên rằng nguyên tử có cấu trúc bên trong. Vào đầu thế kỷ 20, mô hình nguyên tử được chấp nhận là của Thomson, trong đó nguyên tử là một quả cầu mang điện tích dương được nhúng bên trong nó các electron âm. Vào đầu thế kỷ XX, các nhà vật lý còn phát hiện ra ba loại bức xạ phát ra từ một số đồng vị của nguyên tử, đó là: tia alpha, tia beta và tia gamma. Trong những năm 1911 - 1914, một số thí nghiệm đã được thực hiện bởi Lise Meitner, Otto Hahn và James Chadwick, trong đó người ta phát hiện ra rằng tia beta là electron và đi kèm với tia X. Nhưng tổng năng lượng của electron và tia X không bằng năng lượng bị mất đi từ hạt nhân nguyên tử do phân rã beta. Đây là một vấn đề đối với vật lý hạt nhân vào thời điểm đó. Sau đó, hóa ra một hạt cơ bản không nhìn thấy khác, một hạt neutrino, mang năng lượng bị thiếu này.

Thursday 24 September 2020

קטלוג של הנחות והצעות IB-1

קטלוג של הנחות והצעות
תוכלו לבקר בכל האתרים הבאים, להשוות ביניהם ולבחור את המוצר המתאים
תופעה פיזיקלית היא תופעה שניתן לתאר על ידי הפיזיקה וחוקיה, כולל צורות החומר, האנרגיה וזמן המרחב. תופעות גופניות נחשבות בדרך כלל, לפחות בתיאוריה, לנושא התבוננות פיזית. נילס בוהר
התופעה קשורה בדרך כלל לשינוי כלשהו, ​​אך אין צורך שיהיה שינוי גלוי ישירות. אחת ממטרות הפיזיקה היא לקבץ תופעות לכיתות בתוך מספר דפוסים וסיבות. לדוגמא, אייזק ניוטון צפה בתופעת נפילת התפוח, אולם, והסביר אותה באותה הסיבה לכך שהירח מסתובב סביב כדור הארץ מבלי ליפול, שהוא כוח הכבידה (כוח המשיכה) למרות השונות בתוצאות. כמעט באותו ההסבר הצליח יוהן קפלר להוכיח שמאדים וכוכבי הלכת האחרים חייבים להקיף את השמש במסלולים אליפטיים. דוגמא נוספת לתופעות הפיזיקליות המתרחשות באזורי הקוטב היא תופעת אבק היהלומים.
פיזיקה גרעינית: פיזיקה גרעינית היא חלק מהפיזיקה העוסק בלימוד גרעין האטום במונחים של תכונות החלקיקים האלמנטריים בגרעין, המכילים פרוטונים ונויטרונים, המקושרים ומתקשרים זה עם זה כאשר סופגים חלקיקים אלמנטריים אחרים מבחוץ, בנוסף לפרשנות ולסיווג של תכונות הגרעין. וזה נקרא גרעין האטום לפעמים גרעין.
רוב היישומים הידועים של הפיזיקה הגרעינית הם אנרגיה גרעינית ונשק גרעיני, אך המחקר פתח תחום רחב יותר ליישומים שונים, כולל בתחום הרפואה, רפואה גרעינית, הדמיית תהודה מגנטית ובתחומי מדע החומרים והארכיאולוגיה (קביעת הגיל באמצעות פחמן רדיו).
תחום פיסיקת החלקיקים התפתח מפיזיקה גרעינית, ולכן לפעמים נכלל באותה מונח בתקופות קודמות.
שלושה מתוך ארבעת הכוחות העיקריים בטבע ממלאים תפקיד מהותי בגרעין. כוחות אלה הם: אינטראקציה חזקה, כוח גרעיני חלש ואינטראקציה אלקטרומגנטית. הגרעין נשאר קוהרנטי בזכות הכוח הגרעיני החזק, שמתרחש על ידי החלפת גלואונים, למרות נוכחות של דחייה חשמלית בין המטענים החיוביים בפרוטונים בגרעין על פי חוק קולומב.
ההיסטוריה של הפיזיקה הגרעינית כענף נפרד של הפיזיקה האטומית מתוארכת לאחר גילוי הרדיואקטיביות על ידי אנרי בקרל בשנת 1896, במהלך חקירתו של זרחן של מלחי אורניום. גילוי האלקטרון על ידי תומסון נתן את האינדיקציה הראשונה לכך שלאטום יש מבנה פנימי. בתחילת המאה העשרים, המודל המקובל של האטום היה מתומסון בו האטום היה כדור מטענים חיוביים המוטמע בתוכו אלקטרונים שליליים. בתחילת המאה העשרים גילו פיזיקאים גם שלושה סוגים של קרינה הנובעים מכמה איזוטופים של אטומים, כלומר: קרני אלפא, קרני הבטא וקרני הגמא. בשנים 1911 - 1914 נערכו כמה ניסויים על ידי ליס מייטנר, אוטו האן וג'יימס צ'אדוויק, בהם התגלה שקרני בטא הן אלקטרונים ומלוות בצילומי רנטגן. אך סכום האנרגיה האלקטרונית והקרני לא שווה לאנרגיה שאבדה מגרעין האטום בעקבות ריקבון בטא. זו הייתה בעיה עבור הפיזיקה הגרעינית באותה תקופה. ואז התברר שחלקיק יסודי אחר, בלתי נראה, ניטרינו, נושא את האנרגיה החסרה הזו.

Free Gifts in America, Canada and Europe - Get them now E00

You can present one or more of these products according to the following addresses: Attention: Test Tactical Gear and Keep It Free FRE...