دانلود Mozilla Firefox v32.0.1 - نرم افزار مرورگر اینترنت فایرفاکس
Firefox محصولی از كمپانی Mozilla مرورگری امن، مطرح، قدرتمند و با امكانات فراوان و سرعت بالاست. این مرورگر محبوب را به خاطر كیفیت و كارایی بالایش هم ردیف سایر مرورگرهای مطرح دنیا مانند Internet Explorer و Opera و شاید بهتر از آنها در بعضی امكانات نسبت به شده است.
بعضی از امكانات این مرورگر قدرتمند عبارتند از:
توانایی باز نمودن تمامی پنجره ها به صورت Tabbed Browsing تحت یك پنجره ی Firefox و توانایی جلوگیری از باز شدن پنجره های تبلیغاتی مزاحم به صورت Pop-up از جمله ویژگی های این مرورگر می باشد. امنیت بالا و جلوگیری از ورود Spyware ها و جاسوس ها به سیستم شما ویژگی برتر این نرم افزار است. مجهر به موتور قدرتمند جستجوی درونی می باشد و همچنین از سرعت بالا در دانلود فایل ها از اینترنت سود می برد، می تواند فایل های دانلود شده رو دسته بندی نموده و خودش در پوشه ای خاص ذخیره نماید! محیط زیبا همراه با امكانات فراوان از قبیل تغییر در شكل ظاهر و اضافه یا حذف نمودن Toolbar ها كار با فونت های مختلف و درشت و ریز كردن صفحه همچنین مجهز بودن به Theme های گوناگون بر زیبایی و توانایی این مرورگر افزوده است. Firefox با تمامی نسخه های ویندوز سازگار است.
قابلیت های كلیدی نرم افزار Mozilla Firefox:
- واسط کاربری جدید و جذاب تر نسبت به قابل
- سرعت بسیار بالا در بارگزاری صفحات وب
- دارای قابلیت Tabbed Browsing (باز شدن تمام صفحات در یك صفحه)
- امنیت بالا در محیط نا امن اینترنت
- جلوگیری از خطرات احتمالی Spy-Ware ها و دزدان
- جلوگیری از باز شدن صفحات تبلیغاتی بی مورد (Popup - bloker)
- محافظت از پسوردها و رمز های عبور خصوصی و امنیتی
- مدیریت حرفه ای تر Add-on ها
- استفاده ساده تر از نرم افزار
- پشتیبانی از HTML نسخه 5
- پشتیبانی از نسخه 3 CSS
- امکان سازگاری با فرمت ویدئویی WebM
- کاهش بسیار محسوس Crash ها در استفاده از این نسخه
- سازگاری مثال زدنی با جاوا اسکریپت برای بارگزاری هرچه بهتر صفحات
- آنلاین بودن همیشگی و عدم قطع شدن سوکت های ارتباطی (اجرای بهتر بازی ها و چت کردن)
- امکان نمایش تمام صفحه ویدئوها
- امکان مشاهده آفلاین صفحات از قبل کش شده
- کش بخش هایی از سایت ها که معمولا ثابت هستند
- انعطاف پذیری بسیار بالای نرم افزار در مواجه با سلایق مختلف
- و ...
برخی خصوصیات جدید فایرفاکس:
- کاهش قابل توجه مصرف حافظه موقت (رم) سیستم
-افزایش سرعت راهاندازی برنامه
- افزایش سرعت بارگذاری وبسایتها
-بهبود هماهنگسازی اطلاعات مرورگر میان نسخههای مختلف فایرفاکس
- افزایش سرعت رابط کاربری
- پشتیبانی از مکاواسایکس
- بهبود اسکرول بار
- پایداری بیشتر مرورگر
The Firefox project (formerly Firebird, which was formerly Phoenix) is a redesign of Mozilla's browser component, written using the XUL user interface language and designed to be cross-platform.
Firefox is a small, fast and very easy to use browser that offers many advantages over other web browsers, such as the ability to block pop-up windows and the tabbed browsing.
مشخصات
شرکت سازنده: Mozilla Foundation
حجم فایل: ~33 مگابایت
تاریخ انتشار: 11:35 - 93/6/22
منبع: پی سی دانلود
امتیاز:
موضوعات مرتبط: دانلود موزیلا فایر فاکس ، ،
برچسبها:
نام گذاری عناصر
نامهایی كه به عناصر داده شده است متنوع و جالب توجه میباشد گرچه این نامگذاری تابع نظم خاصی نیست اما ذكر منبع آنها جالب توجه میباشد نامگذاری عناصر منشاهای متفاوت دارد؛ برخی بر اساس مكان خاص، برخی بر اساس رنگشان، تعدادی به افتخار كاشف آنها یا افرادی دیگر و... نامگذاری شدهاند.
در مجموع 12 عنصر به افتخار كاشفان آنها یا سایر دانشمندان نامگذاری شدهاند. تعداد 9 عنصر بر اساس رنگشان، رنگ تركیبات آنها و یا رنگی كه به شعله میدهند، نامگذاری شدهاند. مثلاً كلر از كلمه یونانی كلرین به معنای رنگ سبز گرفته شده، كروم بر اساس رنگهای روشن نمكهایش و تالیوم بر اساس رنگ شعلهاش، كه سبز رنگ است نامگذاری شدهاند. بروم از كلمه یونانی برومین، به معنای بوی نافذ و اسمیوم نیز از یك كلمه یونانی به معنای «بو» گرفته شده است.
تعداد 19 عنصر بر اساس خواص ویژهای كه دارند، نامگذاری شدهاند. مثلاً فسفر كه خود به خود آتش میگیرد، در لاتین به معنای حامل نور میباشد. دو عنصر دیسپریوم ولانتان نام خود را از روش سخت جداسازی گرفتهاند و دو عنصر رادیوم و رادون بر اساس تابشی كه از خود نشر میدهند، نامگذاری شدهاند.
همچنین 12 عنصر از جمله طلا، آهن، روی و غیره نام باستانی دارند. نه عنصر بر اساس اجرام آسمانی و هفت عنصر دیگر بر اساس شخصیتهای افسانهها یا اسطورهای نام گذاری شدهاند.
سدیم را به لحاظ یکی از ترکیباتش به نام سودا، یا سدیم کربنات که زمانی برای درمان سردرد به کار میرفت، نامگذاری کردهاند. سودا از واژه عربی سودا به معنی سردرد گرفته شده است. عموماً عناصر را کاشفان آن نامگذاری میکنند. اما بعضی عناصر مانند طلا و قلع از زمانهای پیش از تاریخ شناخته شدهاند و ما نمیدانیم چگونه نامگذاری شدهاند.
معمول ترین منشأ برای نام یک عنصر، خاصیتی از آن عنصر است. مثلاً نیتروژن را در نظر بگیرید. این نام از واژههای یونانی نیترون (نیتر) و ژِنِس (متولد شدن)، گرفته شده است که معنی آن «به وجود آورنده نیتر» است. «نیتر» نامی برای مواد طبیعی نیتروژن دار بود.
منشأ برخی نامها، از نام کانی شامل آن عنصر گرفته شده است. لیتیم در یک کانی کشف شد و نام آن از واژه یونانی لیتوس به معنی سنگ گرفته شد. تنگستن از واژه سوئدی تنگستن به معنی سنگ سنگین گرفته شده است. بور نامی است که از یک خاصیت و از نام یک کانی گرفته شده است. نام بور، ترکیبی از دو واژه بوراکس و کربن است. بور در کانی بوره یافت شده، مثل کربن سیاه است. نام بوره مشتق از واژه عربی گلیستن (براق) به معنی درخشان گرفته شده است، زیرا این کانی براق است.
آرگون حدود 1%حجم هوا را دارا میباشد نام آرگون گرفته شده از كلمه یونانی آرگوس به معنای غیر فعال است. سالها آرگون به طور عادی در لامپهای الكتریكی روشنایی به جای اكسیژن استفاده میشد این لامپها عمر كوتاهی داشتند از این گاز در انواع جوشكاریها استفاده میشود. تركیبات نسبتاً دقیق با آرگون ساخته شده اما آنها خیلی پایدار نیستند.
موضوعات مرتبط: مطالب علمی ، ،
برچسبها:
ماکروویو
ماکروویو نوعی از امواج الکترومغناطیسی است که در واقع امواجی رادیویی با فرکانس بسیار بالا هستند. هر چه فرکانس تشعشع بالاتر رود، طول موج آن کمتر میشود و به همین علت به آن (ماکروویو) یعنی امواج کوتاه میگویند. اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش و X هم از امواج الکترومغناطیسی هستند؛ اما طول موج آنها حتی از امواج ماکروویو هم کوتاهتر است. این امواج ممکن است در برخورد با یک ماده، منعکس، منتشر یا جذب شود.
مواد فلزی این امواج را کاملاً منعکس میکنند. اغلب مواد غیر فلزی مثل شیشه و پلاستیک امواج را از خود عبور میدهند و موادی که جاری آب هستند مانند غذاها و حتی انسان، انرژی این امواج را جذب میکنند. اگر سرعت جذب انرژی یک ماده بیش از سرعت از دست دادن آن باشد، دمای آن ماده بالا میرود.
ماكروویو چگونه کار میکند؟
در ماكروویو یك وسیله بنام مگنترون وجود دارد كه این امواج را تولید میكند. این امواج با فركانس 2450 مگاهرتز ایجاد میشود و در فضای ماكروویو فر پخش میشود و توسط دیوار فلزی آن منعكس شده و روی ماده غذایی متمركز میگردد. مولکولهای آب درون غذا دارای دو قطب مثبت و منفی هستند؛ زمانی كه در معرض امواج ماكروویو قرار میگیرند، با همان فركانس امواج شروع به نوسان میکنند و مرتباً جهت قطب مثبت و منفی آنها جا به جا میشود.
مولکولها حدود میلیونها بار در ثانیه نوسان میکنند و در حین حركت به مولکولهای اطرافشان برخورد میکنند. در نتیجه به علت اصطكاك دمای ماده غذایی به سرعت بالا میرود. بسیاری از محققها معتقدند كه امواج ماكروویو آن قدر انرژی دارند كه بتوانند ساختار مولکولهای غذا را تخریب كرده و موجب سرطان شوند.
وقتی كه امواج ماکروویو به مولکولهای مواد غذایی برخورد میکنند باعث پاره شدن و تغییر ساختار آنها شده و ماهیت آنان را تغییر میدهد و سپس شما این مولکولهایی را كه مثلاً دیگر مولكول پروتئین نیستند را میخورید و بدن شما یك مولكول ناشناخته را دریافت كرده و بعداً تبدیل به بافتهای سرطانی در قسمتهای مختلف بدن میشود!
كاربردهای ماکروویو
ماکروویو در جامعه امروز ما كاربردهای فراوانی دارد. گستره وسیع این كاربردها، امور مخابرات رادار، تحقیقات فیزیكی، داروسازی، اندازه گیریهای صنعتی، حرارت دادن و خشك كردن محصولات غذایی، كشاورزی و حتی پختن غذا را در بر میگیرد. یكی از مزایای مهم امواج ماکروویو در مخابرات، پهنای باند وسیع آن است. بنابر نظریه مخابرات مقدار اطلاعاتی كه میتوان انتقال داد مستقیماً با پهنای باند موجود متناسب است.
از طرفی برای برقراری یك ارتباط خوب بین دو نقطه سیگنال باید دقیقاً متمركز و سپس به سوی آنتن گیرنده هدف گیری میشود؛ لذا با توجه به اینكه فرکانسهای ماکروویو این قابلیت را دارند، برای ارتباط نقطه به نقطه بی سیم ایده آلند. جالب است بدانیم كه پخش برنامههای رادیو و تلویزیون بر اساس تمرکز امواج نبوده بلكه بر این اساس كه سیگنال رادیویی در یك ناحیه حتی الامكان وسیع انتشار یابد به همین دلیل فرکانسهای پخش امواج AM و FM و تلویزیون از گستره ماکروویو بسیار پایین ترند.
موضوعات مرتبط: مطالب علمی ، ،
برچسبها:
حرکت صفحات زمین
صفحات قارهای و اقیانوسی تحت تأثیر نیروی داخل زمین حرکت میکنند. این حرکت موجب جدایی قارهها یا حتی برخورد برخی دیگر میشود. در این بخش به توضیح حرکت صفحات زمین میپردازیم.
چند بار در تاریخ، برخورد بین قارهها، یك قاره بسیار بزرگ درست كرده است. اگرچه پوستهی قارهها ضخیم می باشد، اما آسان تر از پوسته اقیانوسی میشکند. حدود یك سوم سطح زمین با پوسته قارهای پوشیده شده است. فرایند از هم جدا شدن و دوباره ملحق شدن قارهها به هم چرخه ویلسون نام دارد. زمین شناس كانادایی جان توزو ویلسون اولین كسی بود كه این وضعیت را توصیف كرد.
نقاط داغ دلیلی بر حرکت صفحات
محققان عقیده دارند که نوعی مخزن در حال بالا آمدن از مواد گوشته، در زیر آتشفشانهای داخل صفحات اقیانوسی قرار دارد. ذوب این مواد در هنگام رسیدن به اعماق کم و کاسته شدن از مقدار فشار، باعث پدید آوردن نوعی نقطه داغ میشود. با فرض این که صفحه اقیانوس آرام از روی این نقطه داغ عبور میکند، به ترتیب ساختارهای آتشفشانی حاصل میآید. عمر هر آتشفشان نیز نشان دهنده زمانی است که کوه، در روی نقطه داغ و ساکن گوشته قرار داشته است.
در سال 1968، از تطبیق و تلفیق نظریهها و فرضیههای موجود، نظریه زمین ساخت صفحهای که بسیار کاملتر و جامعتر بود متولد شد. بر پایه این نظریه، پوسته سخت و جامد زمین که سنگ کره، نامیده میشود. از 7 صفحه اصلی و تعدادی صفحه کوچک یا فرعی تشکیل شده که این صفحهها نسبت به یکدیگر دارای حرکت هستند. صفحات میتوانند از نوع قارهای یا اقیانوسی و یا هر دو باشند- در ادامه در باره این دو نوع توضیحاتی آوردهایم- . در زیر سنگ کره، بخشی وجود دارد که به علت فشار و دمای زیاد مواد درونی زمین به نقطه ذوب خود نزدیک شده و حالتی نرم و مذاب به خود گرفتهاند. به این بخش سست کره گفته میشود. در واقع صفحات سخت و صلب سنگ کره روی سست کره سیال و روان، در حالتی شناور سر خورده و جا به جا میشوند.
صفحات به آهستگی روی یك لایه خیلی داغ سر میخورند. در بعضی مکانها صفحات در اثر ضربه ناشی از برخورد به داخل همدیگر روانه میشوند. این وضعیت کوهها را به وجود میآورد. در مکانهای دیگر صفحات از هم دور میشوند. این باعث میشود پوسته جدیدی شكل بگیرد.
حركت صفحه واگرا
زمانی كف دریا گسترش پیدا میکند كه دو صفحه اقیانوسی از همدیگر دور میشوند (در مرز یك صفحه واگرا)، كه نتیجه آن تشكیل پوسته جدید اقیانوسی است (این پوسته از گدازهای كه از داخل گوشته زمین بالا میآید تشكیل میشود). در كنار آن یك كوه میان دریایی نیز هست. تئوری گسترش كف اقیانوس اولین بار به وسیله هری هس و رابرت دیتز در دهه 1960 ارایه شد.
موقعی كه صفحات به هم برخورد میکنند (در مرز یك صفحه همگرا)، مقداری از پوسته در برخورد ویران میشود و صفحات کوچکتر میشوند. نتایج متفاوت است و بستگی به این دارد كه چه نوع صفحاتی درگیر برخورد بودهاند.
موضوعات مرتبط: مطالب علمی ، ،
برچسبها:
قارهها زمانی یکی بودند...
دلایلی وجود دارد که ثابت میکند خشکیهای کنونی کرهی زمین زمانی یکی بودند. در این بخش این قضیه را بررسی میکنیم.
زمین شناسان معتقدند که میلیونها سال پیش زمین تنها از یک قاره تشکیل شده بود. آنان نام این قاره عظیم را «پانگه آ » گذاردهاند. پانگه آ درحدود 200 میلیون سال پیش به دو قاره تقسیم شد. زمین شناسان نامهای «گندووانا» و «لورازیا» را برای این دو قاره برگزیدند. این کشفی بود که توسط وگنر صورت گرفت.
وگنر، در کتابی که در سال 1915 منتشر کرد، اصول عقاید خود را شرح داده است. او معتقد به وجود قارهای عظیم به نام پانگه آ (به معنای همهی خشکیها) است که در حدود 200 میلیون سال پیش، شروع به قطعه قطعه شدن کرد و سرانجام قارههای امروزی را به وجود آورد.
این قاره (پانگه آ) چند میلیون سال بعد مبدل به دو قاره بزرگ لورازیا و گندوانا شد که اولی شامل آمریکای شمالی، گرینلند و بیشتر قسمتهای آسیا و اروپای امروزی است و دومی آمریکای جنوبی، آفریقا، قطب جنوب، هندوستان، استرالیای کنونی را شامل میشده است. فاصله دو قاره لورازیا و گندوانا را دریایی به نام تتیس پر میکرده است که امروزه دریاهای مدیترانه، مازندران و سیاه را بازماندههای آن میدانند.
دلایل یکی بودن قارهها:
1-انطباق حاشیهی قارهها
وگنر، شباهت زیادی را میان دو حاشیهی شرقی آمریکای جنوبی و غربی آفریقا یافته بود، و همین شباهت ظاهری میتوانست دلیل بر این موضوع باشد که در گذشته، این دو قاره به هم متصل بوده و بعدها از هم جدا شدهاند.
2-فسیلها
ادوارد سوئز زمین شناس اتریشی اولین كسی بود كه گفت زمانی یك پل خشكی بین آمریكای جنوبی، آفریقا، هند، استرالیا و قطب جنوب وجود داشته. او این توده زمینی بزرگ را گوندوانالند نام گذاری كرد (این نام از بخشی از کشور هند گرفته شده كه فسیل گیاه گلوسوپتریس در آن پیدا شد).
او گفت كه قاره بسیار بزرگ جنوبی، بعد از این كه پانگه آ تجزیه شده، شكل گرفته. او دلایلش را بر اساس به دست آمدن گیاه گلوسوپتریس در سراسر هند، آمریكای جنوبی، آفریقای جنوبی، استرالیا و قطب جنوب، استوار كرد. از طرفی فسیلهای مزوسوروس (یكی از اولین خزندگان شناور حتی قدیمیتر از دایناسورها) هم در آمریكای جنوبی و هم آفریقای جنوبی پیدا شده است. گلوسوپتریس glossopteris یك گیاه درخت مانند از دوره پرمین است. این گیاه برگهای زبانی شكل دارد و حدود 12 فوت یا 3.7 متر بلندی دارد. این گیاه، گیاه برجسته دورهای است كه قاره گوندوانا وجود داشته است.
3-اقسام سنگها و شباهتهای ساختاری
اگر قارهها در گذشته به هم متصل بودهاند، قاعدتاً باید سنگهایی مربوط به زمانهای گذشته که امروز در آنها دریافت میشود، از لحاظ سن و جنس مشابه باشند. وجود چنین شباهتی میان سنگهای شمال غرب آفریقا و شرق برزیل به اثبات رسیده است. در این مناطق، سنگهای متعلق به 550 میلیون سال پیش، در کنار سنگهای قدیمی و دو میلیارد ساله هستند، تشابه سنگها طوری است که فقط با فرض متصل بودن قارهها به هم در گذشتههای بسیار دور قابل توجیه است.
4-آب و هوا
وقتی ثابت شد که در قسمتهایی از قارههای واقع در نیم کرهی جنوبی که امروزه در حدود منطقه استوا قرار دارند، آثار یخچالی مشاهده شده است وگنر نتیجه گرفت که در گذشته، همه ی آن مناطق در محل قطب و در کنار همدیگر واقع بوده اند.
موضوعات مرتبط: مطالب علمی ، ،
برچسبها:
مقاومت الکتریکی
هر جسمی هنگام عبور جریان الکتریکی از آن مقاومتی از خود نشان میدهد که مقاومت الکتریکی نام دارد. در این بخش مقاومت الکتریکی را بررسی میکنیم.
عبور جریان الکتریکی از هادیها از بسیاری جهات شبیه عبور گاز از یک لوله است. اگر این لوله پر از پشم فلزی یا ماده مختلطی باشد، این شباهتها بیشتر میشود. اتمهای تشکیل دهنده سیم هادی از عبور الکترونها جلوگیری میکنند، همان طور که الیاف پشم فلزی مانع عبور مولکولهای گاز میشوند. حال میخواهیم ببینیم که مقاومت هادیها به غیر از جنس فلز به چه عواملی دیگری بستگی دارد.
مقاومت هر جسمی به الکترونهای آزاد آن بستگی دارد. واحد شدت الکتریکی آمپر (A) است. یک آمپر یعنی این که 6/28 ضرب در 10 به توان 18 الکترون آزاد در هر ثانیه از هر نقطه سیم عبور میکند. پس یک هادی خوب باید به مقدار کافی الکترون آزاد داشته باشد تا جریان الکتریکی با چندین آمپر بتواند از آن عبور کند. بنابراین هرگاه پهنای فلز افزایش یابد، در حقیقت سطح مقطع زیادتر و در نتیجه مقاومت کمتر میشود. پس سطح مقطع عکس مقاومت عمل میکند.
مقاومتها دارای مشخصههایی هستند که این مشخصهها برای طراحان مدارهای الکتریکی و الکترونیکی از اهمیت بالایی برخوردارند. مهمترین این مشخصهها مقدار اهمی مقاومت یا همان مقدار مقاومت است و این مشخصه مقدار مقاومت را بر حسب واحد آن یعنی اهم بیان میکند و هر چه مقدار اهمی مقاومتی بیشتر باشد نشان دهنده این است که آن مقاومت در برابر عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت بیشتری نشان میدهد و سبب افت جریان بیشتری در مدار میگردد.
مشخصه بعدی، توان مجاز مقاومت است و منظور از آن بیشترین توانی است که یک مقاومت به طور دائم میتواند تحمل کند. زمانی که از یک مقاومت جریان عبور میکند در اثر برخورد الکترونها با اتمهای تشکیل دهنده مقاومت، الکترونها مقداری از انرژی خود را از دست میدهند و این انرژی به صورت گرما در مقاومت ظاهر میشود. گرمای ایجاد شده در داخل مقاومت باید از مقاومت خارج گردد وگرنه در اثر برخوردهای مکرر الکترونها با اتمهای تشکیل دهنده مقاومت، گرمای زیادی در داخل مقاومت ایجاد میشود که سبب سوختن مقاومت میگردد.
گرمای ایجاد شده در داخل مقاومت از طریق بدنه مقاومت به هوای اطراف منتقل میگردد و به این ترتیب از گرم شدن بیش از حد مقاومت و سوختن مقاومت جلوگیری میشود. اما نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که توان مجاز هر مقاومت با مساحت بدنه مقاومت و یا به عبارتی با حجم مقاومت نسبت مستقیم دارد یعنی هر چه یک مقاومت دارای حجم بیشتری باشد در واحد زمان میتواند حرارت بیشتری را به محیط اطراف انتقال دهد و در نتیجه دارای توان مجاز بیشتری میباشد. توان مجاز مقاومتها را یا روی مقاومتها مینویسند و یا با توجه به حجم مقاومتها، میزان توان مجاز مقاومتها مشخص میشود.
محاسبه مقدار اَهمی یک مقاومت در مقاومتهای با وات پایین
معمولاً مقدار اُهمی مقاومت به صورت كدهای رنگی و بر روی بدنه آن چاپ میشود ولی در مقاومتهای با وات بالاتر مثلاً 2 وات یا بیشتر، مقدار اُهمی مقاومت به صورت عدد بر روی آن نوشته میشود.
محاسبه مقدار اُهم مقاومتهای رنگی بر اساس جدول رمز مقاومتها و بسیار ساده انجام میشود. بر روی بدنه مقاومت معمولاً 4 رنگ وجود دارد. برای محاسبه از نوار رنگی نزدیک به كناره شروع میکنیم و ابتدا شماره دو رنگ اول را نوشته و سپس به میزان عدد رنگ سوم در مقابل دو عدد قبلی صفر قرار میدهیم. اینک مقدار مقاومت بر حسب اُهم بدست میآید.
موضوعات مرتبط: مطالب علمی ، ،
برچسبها:
اتلاف گرما و جلوگیری از آن
بهینهسازی مصرف انرژی، امروزه یكی از موضوعاتی است كه كشورها برای صرفهجویی در مصرف انرژی و كاهش هزینههای مالی آن را در اولویت كارهای خود قرار دادهاند.
در ایران نیز ظرف چند سال گذشته به این مقوله بیشتر از گذشته توجه شده است. اگر قسمتهای مختلف یک ساختمان به طور مناسبی عایق بندی گرمایی شوند، میتوان به مقدار قابل توجهی در انرژی مصرفی برای گرم نگه داشتن خانه در زمستان و خنک نگه داشتن آن در تابستان صرفه جویی کرد.
مشکلات اتلاف گرما
علاوه بر این که با اتلاف گرما مصرف انرژی بالاتر میرود و باعث زودتر تمام شدن منابع انرژی میشود دارای مشکلات بسیار زیاد دیگری نیز است. پژوهشهای دانشمندان نشان داده که حرارت منتشر شده از ساختمانها، کارخانهها و خودروهای شهرهای بزرگ میتواند بر آبوهوای شهرهای دیگر در مسافت هزاران کیلومتری تأثیر بگذارد. اتلاف گرما میتواند سیستمهای جوی را که بر آب و هوای مسافتهای دور تأثیر گذاشته، مختل کند و دماهای فصلی را تا یک درجه افزایش یا کاهش دهد.
به طور خلاصه در تصویر زیر نکات مهم برای جلوگیری از اتلاف گرما در یک خانه آورده شده است.
- لوله های آب گرم را در مسیرهایی که امکان اتلاف گرما وجود دارد، عایق کاری کنید.
- هنگامی که درجه حرارت بیرون ساختمان از دمای داخل کمتر است، با باز کردن پنجره ها به تهویه طبیعی ساختمان کمک کنید.
- در روزهای خیلی گرم، با بستن در و پنجره ها و کشیدن پرده ها از ورود حرارت و گرمای بیشتر به داخل ساختمان جلوگیری کنید.
- هنگام ترک ساختمان در طول روز، سیستم سرمایش یا گرمایش را خاموش کنید.
- مسیرهای عبور هوای سیستم سرمایش را در کانال ها و دریچه های ورودی و خروجی به طور مرتب تمیز کرده و از عدم وجود موانع در این مسیرها اطمینان حاصل نمایید.
- با عایق کاری مناسب دیوارها و سقف، از اتلاف انرژی گرمایی ساختمان جلوگیری کنید.
- کانال های سیستم تهویه مطبوع را نشتی گیری کرده و آنها را در مسیرهای گرم و تهویه نشده عایق کاری کنید.
- در آشپزخانه و حمام از فن های تهویه برای تخلیه هوای گرم و دم کرده به بیرون ساختمان استفاده کنید.
- اگر فقط به گرمایش یک اتاق احتیاج دارید، به جای استفاده از سیستم گرمایش مرکزی از سیستم های گرمایش محلی و کوچک (قابل حمل و نقل) استفاده کنید.
- از بسته بودن در و پنجره ها در هنگام استفاده از وسایل گرمایش مطمئن شوید.
- در روزهای ابری، با کشیدن پرده ها (که در واقع یک لایه عایق در مقابل پنجره محسوب می شود) از هدر رفتن انرژی گرمایی جلوگیری کنید.
برچسبها:
جهش
هرگونه تغییر در ماده ژنتیکی یا ژنوم و یا کروموزوم که قابلیت توارث به نسل بعدی را داشته باشند را جهش یا موتاسیون میگویند. اگر موتاسیون در سلولهای غیرجنسی رخ دهد، یک منطقه جهش یافته را به وجود میآورد که به نسل بعد منتقل نخواهد شد. که به چنین موتاسیونی، جهش سوماتیک گفته میشود. اما چنانچه موتاسیون در سلولهای جنسی اتفاق بیفتد این جهش به نسل بعد منتقل گشته که به چنین جهشی نیز، جهش سلولهای جنسی گفته میشود.
جهش دیگری وجود دارد که جهش نو نامیده میشود و اگر چه در تمام سلولهای بدن فرد وجود دارد اما تاریخچهای از گذشته ندارد و از پدر و مادر به ارث نمیرسد.
برخی اوقات به دلیل شرایط جوی و زندگی ممکن است فردی دچار این نوع جهش شود. شرایطی مانند تابش اشعه فرا بنفش توسط نور خورشید میتواند باعث جهش شود. هنگامی که سلولها در حال تقسیم هستند جهش ژنی به وجود میآید. نکته اینجاست که وقتی در طول زندگی یک فرد جهش نو اتفاق میافتد به نسلهای بعد منتقل نمیشود. برخی اوقات ممکن است در روزهای اولیه حیات جنین جهش صورت گیرد. از آنجایی که سلولهای جنین در حال تقسیم و رشد کردن هستند، امکان دارد برخی از سلولها دچار جهش شوند و برخی دیگر بدون تغییرات ژنتیکی باقی بمانند.
برخی از تغییرات ژنتیکی بسیار کمیاب هستند، در حالی که برخی دیگر رایج و معمولند. تغییرات ژنتیکی که بیش از 1 درصد در جمعیت مردم اتفاق میافتند، تغییراتی معمولی هستند و همین تغییرات در ظاهر انسانها مانند رنگ چشم، رنگ مو و گروه خونی نمود میکند. اگر چه بیشتر این تغییرات ژنتیکی تأثیر منفی در سلامت انسان ندارند، اما ممکن است موجب اختلالات شدیدی گردند.
انواع جهش
میتوان جهشها را بسته به این که چه تأثیری بر فنوتیپ موجود زنده وارد میکنند، به سه دسته تقسیم نمود:
1. جهشهای مضر:
به جهشهایی گفته میشود که شایستگی فرد را کاهش میدهند. جهشهای مضر غالباً از جمعیت حذف میشوند زیرا انتخاب طبیعی علیه افراد واجد این گونه جهشها عمل میکند.
2. جهشهای خنثی:
جهشهای خنثی آنهایی هستند که تأثیرات فنوتیپیک آنها نه سودمند است و نه مضر؛ معمولاً توسط انتخاب طبیعی تحت تأثیر قرار نمیگیرند و به عنوان نتیجه یک شکاف ژنتیکی ممکن است در جمعیت باقی بمانند یا از بین بروند.
جهشهای سودمند آنهایی هستند که آللهای حاصله به دلیل اینکه سازگاری فرد حامل جهش را افزایش میدهند، باقی میمانند. نهایتاً این جهشها تمایل دارند که در جمعیت تثبیت شوند. طی فرایند تثبیت، یک آلل جایگزین آلل دیگری میشود.
روشهای ایجاد جهش
1. جهش القایی:
این نوع جهش در روش آزمایشگاهی با استفاده از مواد فیزیکی و شیمیایی ایجاد میگردد.
2. جهش خود به خودی:
این جهشها در حالت عمومی به صورت خود به خودی و طبیعی ایجاد میشود. مانند جهشهای نقطهای که به طور کلی خود به خودی بوده و میزان وقوع آنان بسیار کم است.
علت وقوع جهش
وقوع جهش، گوناگونی ژنتیکی را در جمعیت افزایش میدهد. جهش جدیدی که به سلولهای جنسی (گامتها) منتقل میشود، به دلیل جانشین شدن آللی با آلل دیگر، بلافاصله باعث بروز تغییراتی در مجموع آللهای یک جمعیت میشود. جهش منبع اصلی تفاوتهای ژنتیکی است که به عنوان ماده خام برای انتخاب طبیعی عمل میکند.
موضوعات مرتبط: مطالب علمی ، ،
برچسبها:
برخورد صفحات زمین
در اثر جریان همرفتی داخل زمین صفحات حرکت میکنند و برخوردهایی در مرزهای همگرا صورت میگیرد. در این بخش ما به توضیح برخوردهای همگرای صفحات زمین میپردازیم.
یكی از انواع حركات صفحات تكتونیكی، حركات همگرایی میباشد. در این نوع حركت دو صفحه لیتوسفری مختلف، در امتداد عمود بر مرز مشترك به صورت متقابل بر هم فشار وارد میکنند و سرانجام یكی تسلیم دیگری میشود. اگر یك صفحه اقیانوسی سنگین با یك صفحه قارهای سبکتر بر خورد كند، اساساً صفحه اقیانوسی به زیر صفحه قارهای فرو میرود و باعث پیدایش گودالی در لبه اقیانوسی و یك برآمدگی در لبه قارهای در امتداد مرز مشترك میشود. ولی چنانچه دو صفحه قارهای با یكدیگر تصادم كنند، کوهستانهای وسیع پدیدار میگردد. سه نوع برخورد اصلی داریم که در زیر به آنها شرح میدهیم:
برخورد اقیانوسی- قارهای
هنگامی که ورقه سبکتر و کم چگال تر قارهای بر روی ورقه اقیانوسی رانده میشود، یک پهنه فرورانشی شکل میگیرد. از آنجایی که پوسته اقیانوسی خمیده شده و به زیر رانده میشود، در محل برخورد، درازگودال عمیقی شکل میگیرد. این درازگودال ها، پستترین مناطق در پوسته زمین هستند.
یک درازگودال، به میزان 1مایل عمیق تراز بلندی کوه اورست است. همانطور که ورقه اقیانوسی به داخل گوشته فرو میرود، بخشهایی از آن ذوب میشوند و سنگهای گوشته را نیز ذوب میکنند. این مواد در گوشته به سمت بالا حرکت میکنند. این سنگهای مذاب که ماگما نامیده میشوند، به سطح زمین میرسند چون نسبت به سنگهای اطرافشان چگالی کمتری دارند. اگر ماگما به سطح زمین برسد، آتشفشان شکل میگیرد.
برخورد دو صفحهی اقیانوسی
وقتی دو ورقهی اقیانوسی به هم برخورد كنند، یكی به زیر دیگر فرو مینشیند و پدیدهی آتش فشانی مشابه حالت قبل رخ میدهد. اما این بار، محل آتش فشانها در بستر دریا است نه در روی خشكی. اگر این آتش فشانی ها ادامه یابد، ممكن است بعد از مدتی جزایر آتش فشانی در دریا پدید آیند كه به قوس جزایر معروفند.
هنگامی كه دو ورقهی قارهای به هم برخورد كنند، هیچ یك، به داخل گوشته فرو نمی رود زیرا چگالی هر دوكم است. نتیجه چنین برخوردی، ایجاد كوه است. رشته کوههای بزرگ اورال، آلپ و آپالاش نیز نتیجه چنین برخوردهایی هستند. کوههای زاگرس نیز باید حاصل برخوردهایی هستند. کوههای زاگرس نیز باید حاصل برخورد ورقهی عربستان به قاره آسیا باشد. فشار حاصل از برخورد دو ورقه، آن رسوبات را چین داده و به صورت كوه درآورده است.
موضوعات مرتبط: مطالب علمی ، ،
برچسبها:
انرژی و زمین ما
نفت و گاز
از بین سنگهای موجود در زمین، معمولاً سنگهای رسوبی فقط میتواند نفت و گاز را درون خود جای دهند. طی میلیونها سال که زمین در حال فرسایش توسط آب، باد و …
بوده است و مواد رسوبی در رودخانهها و دریاها همواره در حال ته نشینی بوده و میباشد. از طرفی دیگر محیط دریاها همواره یکی از غنیترین زیستگاهها برای موجودات زنده بوده است. ته نشینی مواد و مرگ و میر موجودات باعث میشود که سنگهای رسوبی همواره دارای مقداری از بقایای این موجودات زنده باشد.
طی میلیونها سال، این رسوبات در زیر لایههای جدیدتر مدفون شده و تحت فشار و دمای مضاعف قرار میگیرند. وجود بازمانده موجودات زنده در این دما و فشار (در اعماق زیاد)، باعث آزاد شدن مواد مغذی آنها میگردد و سپس در کمبود اکسیژن به نفت و گاز تبدیل میشوند. به دلیل سیال بودن این مواد و سبکتر بودن آنها از آب و همچنین فشار به وجود آمده از تولید نفت و گاز، این سیالات به سمت لایههای بالایی حرکت میکنند. این محیط در اصطلاح زمینشناسی آشپزخانه گفته میشود و به سنگ رسوبی که شامل مواد مغذی میباشد سنگ منشأ گفته میشود.
از تقطیر، تصفیه و پالایش نفت خام در پالایشگاه میتوان فرآوردههای فراوانی بدست آورد که قابل فروش در بازار باشند نظیر گاز مایع، بنزین، نفت سفید، سوختهای هواپیما، گازوئیل، نفت كوره، روغن، قیر، آسفالت و...
زغال سنگ
زغال سنگ از بقایای درختان، بوتهها و سایر گیاهان زنده به وجود میآید. رشد و نمو این گیاهان در دورههایی که آب و هوای زمین ملایم و مرطوب بود، صورت گرفت. اگر چه برخی از معادن زغال سنگ 400 میلیون سال قبل و در دوره انسان سیلوری، (انسان سیلوری در دوره سوم دوران اول زمین شناسی ظاهر شد. ویژگی این دوره ظهور گیاهان خشکی می باشد) تشکیل یافته است. اوضاع برای رشد سرخسهای دانهدار گرمسیری بسیار عظیم و درختان بدون گل غول پیکر، در باتلاقهای وسیع فراهم شد.
این گیاهان بعد از خشک شدن و از بین رفتن به داخل باتلاقها میافتادند و بر اثر خروج اکسیژن، فساد بی هوازی تسریع میشد. پوشش گیاهی به مادهای لجن مانند به نام پیت (Peat) تبدیل شد. پیتها بسته به درجه فساد، برخی قهوهای و اسفنجی و بعضی سیاه و فشرده بودند. دریا بر روی چنین ته نشستهایی پیشروی کرد و رسوبات معدنی بر روی آنها فرو نشست. پیت در زیر فشار خشک و سخت شد و به زغال سنگ پیت (لنیت یا لیگنیت که به زغال سنگ قهوهای نیز موسوم است) تبدیل شد.
فشار بیشتر و گذشت زمان، زغال سنگ قیردار را به وجود آورد، که هر 6 متر ضخامت رسوب گیاهان نخستین به 0.3 متر زغال سنگ تبدیل شده بود. حتی فشارهای زیادتر که ناشی از چینخوردگی پوسته زمین به صورت رشته کوههای عظیم بود، سختترین و مرغوبترین زغال سنگ، یعنی آنتراسیت (anthracite)، را به وجود آورد. کیفیت زغال سنگ از روی نسبت مقدار کربن تثبیت شده به مقادیر رطوبت و ماده فرار (مادهای که بر اثر حرارت به گاز تبدیل میشود)، تعیین میگردد.
زغال کُک
مقداری از زغال سنگ را برای تولید سوخت جامدی بنام زغال کُک مصرف میکنند. این ماده با حرارت دادن انواع ویژهای از زغال سنگ قیری در کورههایی که هوا به آنها راهی ندارد تولید میشود. اجزای فرِّارتر زغال سنگ، از قبیل رطوبت، قطرانها و گازها از آن خارج میشود. ماده جامدی که بر جا میماند و متشکل از کربن تثبیت شده و خاکستر است، زغال کک نام دارد. زغال کُک را به مقدار زیاد به عنوان سوخت برای ذوب کانه ها در کورههای بلند مصرف میکنند. برای تولید زغال ککی که بتواند 1 تُن فولاد تولید کند، تقریباً 1 تن زغال سنگ لازم است. تولید گازهای سوختی، سوخت مایع و فرآوردههای شیمیایی زیادی از زغال سنگ صورت میگیرد که از استفادههای مهم زغال سنگ است.
اورانیوم و انرژی هستهای
اورانیوم (U) عنصری است راهبردی و مصارف عمده آن در نیرو گاههای اتمی و سلاح های هستهای و به مقدار جزئی نیز مصرف دارویی و پژوهشی دارد. در فرایند تشكیل کانیهای مختلف از ماگما، به دلیل بزرگ بودن شعاع یونی اورانیوم، این عنصر در مراحل اولیه تبلور ماگما، نمیتواند وارد شبکهی هیچ یك از کانیها شود و تا مراحل آخر ماگما میماند؛ بنابراین اورانیوم بیشتر در سنگهای اسیدی متمركز میشود. میزان فراوانی اورانیوم در کانیهایی مثل زیركون، مونازیت و زینونیوم، حداكثر، و در اولیوین حداقل ممكن است.
اورانینیت و پیچ بلند (مهمترین ماده معدنی اورانیوم كه نام علمی آن اكسید بی آب اورانیوم 358 است) مهمترین کانیهای محیط احیایی هستند و كارنوتیت، مهمترین كانی محیط اكسیدان میباشد.
اورانیوم بر خلاف تصور عام، چندان فلز كمیابی نیست. اگر فلز اورانیوم را با فلز نقره مقایسه كنیم، ذخایر اورانیوم چهل برابر، فراوانتر از ذخایر نقره است. اما به رغم آنكه در تمام جهان قابل دستیابی است سنگ معدن تغلیظ شده آن به مقدار بسیار كم استحصال میشود.
موضوعات مرتبط: مطالب علمی ، ،
برچسبها:
تشکیل کانی
در طبیعت حدود 3000 نوع کانى پیدا مىشود که از لحاظ ترکیب، شکل ظاهرى، رنگ، اندازه و... بسیار متفاوتند. یک علت عمده این تفاوت، چگونگى تشکیل آنها است. بعضى از کانیها از انجماد مواد مذاب به وجود میآیند (مانند کانیهایى که در تشکیل سنگهاى آذرین دخالت دارند). بعضى از سرد شدن بخارها در سطح یا شکافهاى موجود در سنگها به وجود مىآیند. برخى دیگر از کانیها، از تبخیر محلولهایى که به حد اشباع رسیدهاند به وجود مىآیند.
کانی اولیه یا درونی
کانیهای درون زاد همان طور که از نامشان پیدا است، در درون زمین یعنی کیلومترها زیر زمین تشکیل شدهاند. ماده اصلی تشکیل دهنده کانیهای درون زاد و به طور کلی مادر همه کانیها جسم سیال خمیر مانندی است که به نام ماگما خوانده میشود. با توجه به نحوه تشکیل کانیهای مختلف از ماگما، میتوان مراحل مختلفی برای تشکیل کانیها تشخیص داد که این مراحل شامل مراحل ماگمایی اولیه، پگماتیتی، پنوماتولیتیک و گرمابی است.
الف -ماگمایی اولیه
از این دسته که اولین گروه کانیها هستند که از ماگما جدا میشوند و طبیعتاً در دما و فشار بالایی تفکیک میشوند میتوان به کانیهایی مانند الماس، پلاتین، کرومیت، مس، آهن و از سنگها گرانیت را نام برد.
عناصر باقیمانده از ماگما که اغلب کلر و بر و فلوئور است و به پگماتیت موسوم است در این مرحله در داخل خلل و شکافها نفوذ میکنند. بلورهای پگماتیت فوقالعاده بزرگ هستند. فاصله تشکیل پگماتیتها از ماگمای اولیه حداکثر یک الی دو کیلومتر است. پگماتیتها منبع مهم میکاهای صنعتی، لیتیم، بریلیوم، تانتالیم، کوارتز پیزو الکتریک هستند.
ج- پنوماتولیتیکی
کانیهای حاصل از این مرحله ارزش اقتصادی ندارند.
د- مرحله گرمابی
در این مرحله در نتیجه نفوذ آبهای زیر زمینی عناصری از ماگمای داغ در طول مسیر در آب حل میشوند و پس از خروج این آبها تشکیل کانسارهای با ارزشی مانند سولفورهای فلزی میدهند.
کانیهای ثانویه یا بیرونی
این کانیها از تغییر و تبدیل کانیهای اولیه یا درون زاد به وجود میآیند. کانیهای اولیه عموماً در شرایط فشار و درجه حرارت بالا تشکیل شدهاند و به همین خاطر این کانی در شرایط سطح زمین که متفاوت با شرایط تشکیل آنها میباشد، چندان سازگار نیستند. کانیهای اولیه برای سازگار شدن با شرایط سطح زمین، خرد و تجزیه شده و به کانیهای ثانویه یا برون زاد تبدیل میشوند. فرآیندهای مختلفی همچون هوازدگی، رسوبی و بیولوژیکی به تشکیل کانیهای ثانویه کمک میکنند.
کانیهای دگرگونی
تغییر مشخصات کانیها و سنگها در اثر حرارت و فشار، دگرگونی نامیده میشود. در اثر دگرگونی کانیها ممکن است شکل بلورین اولیه خود را از دست داده و به شکل جدیدی متبلور شوند. البته تغییر تبلور کانیها در جهتی است که با شرایط جدید سازگار باشند. ضمن تغییرات دگرگونی ممکن است ترکیب شیمیایی کانیها نیز عوض شده و عناصری از ساختمان آن خارج و یا به آن وارد شوند. دگرگونی به سه نوع مجاورتی، ناحیهای و حرکتی تقسیم میشود که در طی هر یک از این دگرگونیها کانیهای مختلفی به وجود میآید.
مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مرتضی عرفانیان
تنظیم: مریم فروزان کیا
موضوعات مرتبط: مطالب علمی ، ،
برچسبها:
ذرات زیر اتمی
ذره زیر اتمی به بخشی از ذرات بنیادی و ذرات ترکیبی گفته میشود که کوچک تر از اتم هستند. فیزیک ذرات و فیزیک هستهای بخشی از فیزیک هستند که به مطالعه این ذرات میپردازند. معروف ترین ذرات زیر اتمی الکترونها، پروتونها و نوترونها هستند. پروتون و نوترون ذرات ترکیبی هستند که از کوارک تشکیل شدهاند.
معرفی ذرات زیر اتمی
کوارک، باریون، هادرون، بوزون، فرمیون، لپتون، بوزونهای شاخص، گلوئن، نوترینوها، موئون، مزون، پیون و... ذرات زیر اتمی نام دارند که در این مقاله به معرفی برخی از آنها میپردازیم:
کوارک
کوارک یک ذره بنیادی و جزء اساسی تشکیل دهنده ماده میباشد. کوارکها با هم ترکیب میشوند تا ذرات مرکبی مانند پروتون و نوترون را به وجود آورند. کوارکها هیچگاه به صورت انفرادی یافت نمیشوند؛ آنها را فقط میتوان درون هادرونها پیدا کرد.
به همین دلیل بیشتر آنچه که ما درباره کوارکها میدانیم از مشاهده خود هادرونها به دست آمده است. شش نوع مختلف از کوارکها وجود دارد که عبارتند از :
بالا (up)، پایین (down)، افسون (charm)، بیگانه (strange)، نوک (top) و پایین (bottom). بالا و پایین دارای کمترین وزن در بین کوارکها میباشند.
باریون
ذراتی هستند که از کوارک تشکیل شدهاند. برای مثال پروتون از دو کوارک بالا (u) و یک کوارک پایین (d) تشکیل شده و یا نوترون از دو کوارک پایین و یک کوارک بالا تشکیل شدهاند.
هادرونها
ذرات زیر اتمی هستند که از فرمیونهایی چون کوارک و آنتی کوارک و بوزونهایی چون گلوئن تشکیل شدهاند. این ذرات نیروی قوی هستهای اعمال میکنند.
هادرونها مانند دیگر ذرات دارای عدد کوانتومی هستند. این ذرات ممکن است در دما یا فشار بسیار پایین خود به خود از بین بروند.
بوزون
ذراتی هستند كه داری اسپین صحیح هستند. اكثر بوزونها میتوانند تركیبی باشند اما گروه بوزونهای شاخص از نوع تركیبی نیستند. در مدل استاندارد بوزونها ذراتی برای انتقال نیرو هستند كه شامل فوتونها (انتقال دهندهی الكترومغناطیس) و گراویتون (انتقال دهندهی گرانش) نیز میشوند.
لپتون
لپتون ذره ایست که نیروی هستهای قوی روی آن تأثیر ندارد. به طور کلی شش لپتون وجود دارد سه تا از آنها دارای بار الکتریکی بوده و سهتای دیگر هم فاقد بارالکتریکی هستند. لپتونها جزء ذرات بنیادین شناخته شدهاند یعنی ذراتی که از ذرات کوچکتر تشکیل نشدهاند البته فعلاً معروفترین لپتون همان الکترون است با یک بار منفی دولپتون باردار دیگر میون و تاو هستند، که از نظر بار مثل الکترون ولی دارای جرم خیلی بیشتر نسبت به آن هستند.
موضوعات مرتبط: زندگی نامه امام خمینی ، مطالب علمی ، ،
برچسبها:
منظومهی شمسی چگونه شکل گرفت؟
تاكنون نظریات زیادی در مورد منشأ منظومه شمسی و زمین ارائه شده است، در میان آنها، دو نظر اساسی وجود دارد. اولی، فرضیه برخورد نزدیك نام گرفته است. بر این پایه است كه سیارهها، از مواد جدا شده از خورشید، تشكیل شدهاند. بر طبق آن، كشش گرانشی یك ستاره یا دنبالهدار به حدی بوده كه هنگام عبور از كنار خورشید مقداری از ماده آن را بیرون كشیده است. زمین ما عضوی از خانواده خورشید میباشد. منظومه شمسی شامل نه سیاره اصلی، تعداد زیادی قمر طبیعی (اقمار)، تعداد زیادی سیارك ها، تعداد نامعلومی ستارههای دنبالهدار به همراه شهابها، شهاب سنگها به دور خورشید در حال گسترش هستند.
نظریه برخورد نزدیك
در اوایل قرن بیستم میلادی دو اخترشناس امریكایی نظریه برخورد نزدیك را ارائه دادند كه بنا به عقیده آنها، ذراتی از ماده خورشید، در اثر برخورد نزدیك یك ستاره دیگر بیرون ریخته است. بعداً این ذرات به همدیگر پیوسته و اجرام بزرگی را تشكیل میدهند كه از این اجرام بزرگ، سیارهها به وجود آمدهاند.
فرضیه كانت-لاپلاس
نظریه مهم دیگر در سال 1755 میلادی (1134 شمسی) به وسیله فیلسوف آلمانی، امانوئل كانت، مطرح شد. نظر كانت به عقیده قابل قبول امروزی شبیه میباشد. بر طبق آن، منظومه شمسی از یك ابر گاز و غبار در حال چرخش، شكل گرفته است. نظر كانت به وسیله ریاضیدان فرانسوی به نام پیر دو لاپلاس بسط داده شد. فرضیه كانت - لاپلاس، یك ابر بسیار بزرگ از گازهای داغ را ترسیم میكند كه به دور محور خود میچرخد. كانت و لاپلاس، این ابر بزرگ را سحابی نامیدهاند. سرد شدن گاز سحابی، باعث انقباض آن میشود.
در این ضمن، با انقباض جرم اصلی، حلقههایی از گاز در اطراف آن باقی میمانند. این جرم اصلی همان خورشید است. حلقهها، در اثر نیروی گریز از مركز (نیرویی است كه اجسام در حال چرخش را به طرف بیرون از مركز چرخش میراند). از مركز دور میشوند؛ بنابراین فرضیه، حلقههای جدا از هم، منقبض شده و سیارهها را به وجود آوردهاند. دانشمندان در درستی این نظر تردید دارند، چرا كه گازهای داغ گرایشی به انقباض ندارند، بلكه در فضا گسترش مییابند.
نظریه جدید ابر غبار
فیزیكدان آلمانی كارل فون وایتسزیكر بنیاد اصلی تئوری جدید ابر غبار را پیشنهاد كرد. بعد از آن اخترشناس امریكایی به نام جرارد كویپر نظر وایتسزیكر را بهصورت تئوری جدید منشأ منظومه شمسی تكمیل كرد. سیارات منظومه شمسی، از همان گاز و غباری شكل گرفتهاند كه خورشید از آن پدید آمده است.
ابر بزرگ با گردش خود در فضا به بخشهای کوچکتری تقسیم شده است. ذرات موجود در این بخشها، همدیگر را جذب كردهاند و سرانجام سیارهها را به وجود آوردهاند. بیشتر مواد ابر اصلی در اثر تابش خورشید از آن دور شدهاند، ولی پیش از آنكه خورشید، حالت ستاره به خود گیرد، اندازه سیارهها به حدی رسیده بود كه میتوانستند در مداری به دور آن باقی بمانند یا گردش كنند.
موضوعات مرتبط: مطالب علمی ، ،
برچسبها:
آلودگی محیط زیست
ماده آلاینده
ماده آلاینده، به مادهای گفته میشود كه دارای غلظتی بیش از غلظت مجاز یا طبیعی بوده و روی موجودات زنده اثر نامطلوب داشته باشد ...
آلوده كنندهها عبارتند از: آلودگیهای حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواكتیو، زباله شهری، صوت یا سرو صدا، حرارت، مواد شیمیایی و آلوده كنندههای طبیعی ( آتشفشانها، آتشسوزی جنگلها، مردابها و... ) .
آلودگی هوا
اضافه شدن ماده و یا مواد خارجی به هوا که کیفیت هوا را تغییر داده و باعث تفاوت در وضعیت طبیعی هوا گردد؛ همچنین مضراتی را برای جانداران، آثار و ابنیه به دنبال داشته باشد، آلودگی هوا محسوب خواهد شد. آلایندههای هوا عبارتند از: گازها از جمله گاز کربن دیاکسید، کربن مونو اکسید، دی اکسید گوگرد و ...، اکسید کنندههای فتوشیمیایی، هیدروکربنها و ترکیبات آلی فرار، ترکیبات هالوژنه، مواد جامد معلق، ذرات گردو غبار، دوده، مایعات معلق در هوا و بخار آب.
گازهای آلاینده هوا
گوگرد مادهای است که در طبیعت، هم به صورت خالص و هم به صورت ترکیب با عناصر دیگر یافت میشود؛ با اکسیژن ترکیب شده و اکسیدهای گوگردی را به وجود میآورد. در مقیاس آزمایشگاهی امکان تشکیل تمام اکسیدهای فوق وجود دارد اما در هوای آزاد دی اکسیدگوگرد و تری اکسید گوگرد به وجود میآید. منابع تولید اکسید گوگرد به دو گروه منابع طبیعی و فعالیتهای انسانی تقسیم میشود.
منابع طبیعی: شامل آتشفشانها، اکسید شدن سولفیدهیدروژن در هوا.
فعالیتهای انسانی: شامل احتراق سوختهای فسیلی مثل زغالسنگ، گاز، نفت و مشتقات آنها، کارخانجات تولید اسید سولفوریک، تهیه گوگرد، پالایشگاههای نفت و گاز و نیروگاههای برق.
گوگرد در تمام زغال سنگها به مقادیری در دامنه 0.2 تا 7 درصد از وزن زغال سنگ وجود دارد.
ترکیبات کربن دار
کربن یکی از عناصر غیر فلزی است که به صورت خالص یا به صورت موادی نظیر زغال سنگ، نفت یا سایر ترکیبات آلی و معدنی یافت میشود. کربن به صورت وسیعی به عنوان سوخت مصرف میگردد و احتراق آن سبب تولید گازهای کربن دی اکسید و کربن مونو اکسید (CO و ...) میشود.
اثرات CO
منواکسید کربن در غلظتهای زیاد کشنده بوده و در غلظتهای کم باعث خستگی، سردرد، سرگیجه، تشنج و تهوع میشود. در صورتی که میزان منواکسید کربن از ppm 750 بیشتر شود سبب مرگ خواهد شد. افزایش بیش از حد دی اکسید کربن به مسأله گازهای گلخانهای و بحران گرم شدن زمین باز میگردد.
آلودگی آب
انواع آب عبارتند از آبهای سطحی مانند آبهای حاصل از باران و...، آبهای جاری مانند رودخانهها، آبهای راکد مانند اقیانوسها و آبهای زیر زمینی مانند چشمه و چاه.
انواع آلایندههای آب را میتوان به صورت زیر تقسیمبندی کرد:
- پسابهای صنعتی: حاصل از فرآیند صنایع.
- فاضلابهای انسانی: مناطق اداری و مسکونی.
- آبروهای آبهای سطحی: روان آبهای ناشی از بارندگی.
آلودگی خاک
خاکها مخلوطی از مواد معدنی و آلی هستند که از تجزیه و تخریب سنگها در نتیجه هوازدگی به وجود میآیند که البته نوع و ترکیب خاکها در مناطق مختلف بر حسب شرایط ناحیه فرق میکند. انواع آلایندههای خاک به دو دسته دور ریز ضایعات و مایعات میشود و تقسیم بندی کامل آن در زیر آورده شده است.
دور ریز ضایعات به خاك:
زبالههای صنعتی، خانگی یا بهداشتی.
- ضایعات فلزی.
- مواد جامد خطرناك مثل آزبست، سرب، روی، نیكل و...
مایعات شامل:
- پساب صنعتی.
- مواد شیمیایی مانند اسیدها و بازها، انواع مواد شوینده.
- مواد خطرناك مثل انواع سموم شیمیایی، حشره كشها، و...
- مواد سوختی و نفتی (گازوئیل، مازوت و...).
- شیرابه زبالهها و زنگاب فلزات.
به طور کلی مشکلات عمده آلودگی محیط زیستی عبارتند از: گرم شدن زمین، سوراخ شدن لایه اوزون، بارانهای اسیدی، وارونگی هوا و از بین رفتن زیستگاهها. محیط زیست ما همان مکان است که ما دران زندگی میکنیم و این منابع که برای استفاده انسانها قرار دارند باید برای منابع که تشکیل دهنده محیط زیست هستند ارزش قایل بود و در استفاده از آن اعتدال را رعایت کنیم. اگر از آب برای نوشیدن و دیگر احتیاجات زندگی استفاده میکنیم باید متوجه پاک بودن آن و پاک نگهداشتن آن، همچنان جلوگیری از استفاده بی مورد باشیم و جهت جلوگیری از آلودگی آن پیشنهاد میشود در حفظ حیات وحش، حفاظت از جنگلها و مراتع، تعیین مکان مناسب برای دفع کثافات و... را انجام داد.
موضوعات مرتبط: مطالب علمی ، ،
برچسبها:
امواج الکترومغناطیسی
امواج الکترومغناطیسی یک رده از امواج میباشد، که دارای مشخصات زیر است:
- امواج الکترومغناطیسی دارای ماهیت و سرعت یکسان هستند و فقط از لحاظ فرکانس، یا طول موج باهم تفاوت دارند.
- در طیف امواج الکترومغناطیس هیچ شکافی وجود ندارد. یعنی هر فرکانس دلخواه را میتوانیم تولید کنیم.
- برای مقیاسهای بسامد یا طول موج، هیچ حد بالا یا پایین تعیین شدهای وجود ندارد.
- از جمله منابع زمینی امواج الکترومغناطیسی میتوان به امواج دستگاه رله تلفن، چراغهای روشنایی و نظایر آن اشاره کرد.
- این امواج برای انتشار خود نیاز به محیط مادی ندارند.
- قسمت عمده این فیزیک امواج دارای منبع فرا زمینی هستند.
- امواج الکترومغناطیسی جزء امواج عرضی هستند.
طیف امواج الکترومغناطیس
طیف الکترومغناطیسی، طیف گستردهای از تمام بسامدهای احتمالی پرتوهای الکترومغناطیسی است. طیف الکترومغناطیسی هر جسم، نشانه پخش پرتوهای الکترومغناطیسی جذب شده و یا تولید شده توسط آن جسم است. گسترش طیفهای الکترومغناطیسی به گونهای است که از بسامدهای کم مورد استفاده در رادیوهای مدرن گرفته تا پرتوهای گاما با طولموج کوتاه را در بر میگیرد و میتواند طولموجهایی را در هزاران کیلومتر دورتر تا کسری از اندازه اتم پوشش دهد. محدوده طول موجهای بلند به اندازه گیتی است اما محدوده طول موج کوتاه در حد طول پلانک است؛ همچنین در اصل، بینهایت و زنجیرهای است.
طیف نمایی و امواج الکترومغناطیسی
ناحیه مرئی یا نور مرئی (4000-7500 آنگستروم) توسط نواحی فرو سرخ از طرف طول موجهای بلند، فرابنفش از طرف طول موجهای کوتاه، محصور شده است. معمولاً این نواحی به قسمتهای فرو سرخ و فرابنفش دور و نزدیک، با محدودههایی به ترتیب در حدود 30 میکرومتر و 2000 آنگستروم تقسیم میشوند که نواحی مزبور دارای شفافیت نوری برای موادی شفاف از جمله منشورها و عدسیها میباشند.
تا این اواخر ناحیه مرئی متشکل از فرو سرخ تا فرابنفش نور توسط گافهایی از نواحی رادیویی و اشعه ایکس سوا میشدند که در آنها بر انگیزش و آشکار سازی تابش با طول موجهای متناسب ممکن نبوده است. اختراع رادار در سالهای جنگ (45 - 1938) راه ورود به نواحی امواج خیلی کوتاه رادیویی یا که موج را باز کرد، در حالی که در همان زمان طیف شناسان فرو سرخ دامنه فعالیت خود را تا به نواحی طول موجهای بلندتر توسعه میدادند. این دو ناحیه هم اکنون ابعاد کوچک تر از میلیمتر روی هم میافتند.
گاف طول موج کوتاه، به خاطر جالب بودنش برای متخصصین فیزیک پلاسما و اختر فیزیک به خوبی پر شده است. هم اکنون حدود طیف نمایی نوری به زیر 2 آنگستروم رسیده است در حالی که مرز پرتوهای ایکس نرم تا 50 آنگستروم میرسند. تشخیص بین پرتو نوری و پرتو ایکس، در ناحیه پوشش فوقالذکر بر منشأ خطوط طیفی مبتنی است.
تابش الکترومغناطیس
تابش الکترومغناطیسی یا انرژی الکترومغناطیسی بر اساس تئوری موجی، نوعی موج است که در فضا انتشار مییابد و از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی ساخته شدهاست. این میدانها در حال انتشار بر یکدیگر و بر جهت پیشروی موج عمود هستند.
موضوعات مرتبط: مطالب علمی ، ،
برچسبها:
فشار
از نظر فیزیکی، فشار در واقع مقدار نیرویی است که به طور عمود بر واحد سطح وارد میشود. اگر در نیروی وارد آمده بر جسم و یا سطح، مقدار نیرو ثابت باشد و یا ثابت بماند، هر چه مساحت سطحی که نیرو به آن وارد میشود کوچک تر و کم تر باشد، میزان فشار وارد بر سطح بیشتر است. واحد فشار در فیزیک، نیوتون بر مترمربع است که پاسکال (به نام فیزیکدان مشهور فرانسوی) نامیده شده است و آن را با علامت pa نشان میدهند.
اثر نیرو روی یک سطح بستگی دارد که نیرو چگونه اعمال شود. شخصی که کفش ورزشی میخ دار پوشیده، میخ کفشهایش در زمین فرو میرود در صورتیکه کفش معمولی بر زمین آسیب نمیرساند.
نکته قابل توجه اینست که در هر دو مورد نیرویی که بر سطح وارد میشود یکسان بوده و همان نیروی وزن اوست. اختلاف میان این دو حالت در این است که کفش ورزشی نیرو را بر سطح کوچکی وارد میکند. میخ کفشها مقدار نیروی کل را تغییر نمیدهد، بلکه نیرو بر واحد سطح (فشار) را به شدت افزایش میدهد.
انواع فشار
انواع فشارها عبارتند از فشار مطلق، فشار اتمسفر، فشار نسبی و فشار تفاضلی. برای اندازه گیری فشار مطلق باید فشار خلأ را صفر در نظر گرفت و فشار مورد نظر نسبت به خلأ فشار مطلق نامیده میشود. فشار اتمسفر بیشترین کاربرد را در سطح زمین دارد. فشار اتمسفر حاصل فشار لایه اتمسفری است که اطراف زمین را احاطه کرده است. مقدار این فشار به عواملی از جمله چگالی هوا، ارتفاع از سطح دریا، دمای هوا و سرعت وزش باد بستگی دارد.
بیشترین مقدار فشار اتمسفر در سطح دریا میباشد و با افزایش ارتفاع فشار کاهش مییابد. اگر فشاری نسبت به فشار اتمسفر اندازه گیری شود، فشار نسبی نامیده میشود. در مقیاس فشار مطلق فشار منفی نداریم ولی در فشار نسبی، فشار منفی داریم و به فشار کمتر از اتمسفر فشار منفی ایجاد میکند که به آن مکش میگویند. زمانی که هدف اندازهگیری فشار بین دو سیستم باشد، به این فشار، فشار تفاضلی میگویند.
نحوه اندازهگیری فشار
فشار را به کمک دستگاههای فشار سنج اندازه میگیرند. معمولترین راه اندازهگیری فشار استفاده از فشار سنج لولهای U شکل است. این فشار سنجها از یک لولهی شیشهای محکم ساخته شده و صفحهی آنها بر حسب اینچ، سانتیمتر و یا میلیمتر مدرج شده است و مایع درون آنها معمولاً آب و یا جیوه است.
اصول کار این نوع فشارسنجها بر پایه رابطه زیر میباشد:
در رابطه فوق P چگالی مایع مورد استفاده، g شتاب جاذبه و h ارتفاع مایع در شاخه نشان داده شده است. برای اندازهگیری فشارهای بالا معمولاً از مایع با جرم مخصوص زیاد مانند جیوه استفاده میشود و برای اندازهگیری فشارهای پایین و به منظور حساسیت بیشتر میتوان از مایعات سبکتر مانند آب استفاده کرد.
فشار مایعات
همانطور که معمولاً فشار هر جسم جامد بر سطح زیرین آن در اثر نیروی گرانش است. فشار مایعات نیز در اثر نیروی وزن آنها به وجود میآید. بسیاری از شهرها دارای شبکهی آب لولهکشی هستند. در شبکهی آب رسانی شهرها، معمولاً مخزن آب را در ارتفاعی بالاتر از بقیهی نقاط میسازند.
در نتیجه آب بر اثر نیروی گرانش در شبکهی آب شهرها جاری میشود. فشار مایعات به ارتفاع آنها بستگی دارد. یعنی هر چه ارتفاع ستون مایع بیشتر باشد. نیروی وزن مایع بر سطح زیرین خود بیشتر میشود و در نتیجه فشار مایع بیشتر خواهد بود. یک نکتهی بسیار جالب در مورد فشار مایعات این است که مایعات، فشار را به خوبی و به طور یکسان در همهی جهات منتقل میکنند. از این خاصیت، در موارد بسیاری استفاده میشود. از جمله دو دستگاه ترمز اتومبیلها از خاصیت انتقال فشار مایعات بهره گرفته میشود.
فشار گازها
هوای اطراف زمین به وسیله نیروی گرانش زمین به طرف پایین کشیده میشود. نیروی گرانش سبب میشود که هوا بر همه اجسام روی زمین، فشار وارد میکند. مانند آبی که بر کف ظرف خود فشار وارد میکند. وجود فشار هوا در بعضی از کارها به ما کمک میکند. مثلاً وقتی که با یک نی، نوشیدنی میخورید، فشار هوا، مایع را از لیوان به درون دهان شما منتقل میکند. فشار هوا روی تمام اجسامی که بر سطح زمین قرار دارند از همه جهتها وارد میشود.
در ته کدام یک از ظرفها فشار بیشتری وارد میشود؟
- گزینه 1
- گزینه 2
- گزینه 3
- تمام موارد یکسان است.
موضوعات مرتبط: مطالب علمی ، ،
برچسبها: