المشاركات

سنتيمتر

صورة
السنتيمتر   (يرمز له ب  سم)     يساوي 10−2  يساوي  0.01 م متر. 1 سم =10-2 0.01 م= 0.01 متر ؛ 1 متر = 102 سم = 100 سم. فإن السنتيمتر هو وحدة على قاعدة س غ ث. يسمح بتعريف وحدات كل من: وحدة فضاء ، سنتيمتر مربع (سم ²) : سنتيمتر مربع هي مساحة] مربع من 1 سم للضلع. ذلك ، هو واحد من عشرة آلاف من متر مربع 1 سم² = 10-2 × 2 م² = 10−4 م² = 0,000 1 م² 1 م² = 102 × 2 سم² = 104 سم² = 10 000 سم² وحدة حجم ، سنتيمتر مكعب (سم³) : السنتيمتر المكعب هو حجم مكعب ذو 1 سم للضلع هو واحد من المليون متر مكعب ، والالف من لتر 1 سم³ = 10-2 × 3 م³ = 10−6 م³ = 0,000 001 م³ 1 م³ = 102 × 3 سم³ = 106 سم³ = 1 000 000 سم³ 1 سم³ = 10−3 ل = 0,001 ل 1ل = 10³ سم³ = 1 000 سم³. وبمقارنتها مع غيرها من وحدات الطول : 1 سم = 0,393 7 بوصة ؛ 1 بوصة = 2,54 سم 1 سم = 0,032 808 قدم ؛ 1 قدم = 30,48 سم 1 سم = 0,010 936 ياردة ؛ 1 ياردة = 91,44 سم  

الپريسكوپ Periscope

صورة
أداة بصرية يستطيع الشخص من خلالها الرؤية من شتى الزوايا، بعيدة كانت أم قريبة، وفي كل الاتجاهات، ويسمى المئفاق أو منظار الأفق. يستعمل البريسكوب المألوف على أنبوب طويل بمرآتين عاكستين عند طرفيه بحيث يكون السطحان العاكسان متوازيين توازيًا تامًّا دقيقًا، ومثبتين بزاوية مقدارها 45° على محور الأنبوب. وبعض مناظير الأفق تثبَّت بها عدسات تعمل على تكبير الأجسام التي تُرى من خلال الأنبوب. يُعد البريسكوب اليوم، عاملاً مهمًّا في استخدام الأسلحة الحربية، كالغواصات والدبابات؛ فباستخدامه في الغواصات، يستطيع الضبّاط وهم في أعماق المياه أن يشاهدوا الأحداث التي تدور على السطح، كما يستطيعون تحرِّي أهدافهم وتحديد وجهاتهم. وبالاستعانة به أيضًا، يستطيع القادة الميدانيون أن يوجِّهُوا عملياتهم القتالية من داخل دباباتهم دون اللجوء إلى الخروج منها. ومن ميزات بريسكوب الغواصات  أنه يُمكن تحريكه إلى أعلى وأسفل، أو بشكل دائري، للبحث في نطاق دائري كامل. ومن المعروف أن الغواصات تجوب البحار في أعماق لاتتعدى ما يسمى العمق البريسكوبي، ولا يظهر على سطح الماء منها سوى البريسكوب. ولا يُفهم مما تقدم أن البريسكوب لا ي

أنجستروم Angstrom

صورة
أنجستروم  وحدة قياس للطول تساوي 10 − 10 من المتر (أي جزء من عشرة مليار من المتر). وقد سميت هذه الوحدة نسبة إلى العالم آندرز أنجستروم. أنغستروم نسبة إلى وحذات القياس الأخرى 1 أنجستروم = 0.1 نانومتر 1 أنجستروم = 0.0001 ميكرومتر 1 أنجستروم = 0.0000001 مليمتر Anders_Jonas_Ångström آندرز أنجستروم  (1814-1874) هو فيزيائي سويدي وضع أسس علم المطيافية (spectroscopy). وقد درس طيف الامتصاص الشمسي وبرهن على وجود الهيدروجين في الشمس. وحدة الطول المسماة أنجستروم والتي تساوي 10 − 10 من المتر ( أي واحد من عشرة مليار جزء من المتر) سميت بهذا الاسم نسبة إليه.

إنتاج أشعة اكس X- Ray Production

صورة
لا حظ انه في الظاهرة الكهروضوئية كان سقوط فوتون على سطح معدن يؤدي إلى تحرير إلكترون، ولكن في عملية إنتاج أشعة اكس يحدث العكس حيث أن جزء من طاقة حركة الإلكترون تتحول إلى فوتون هو أشعة اكس. ولهذا فإن عملية إنتاج أشعة اكس عكس الظاهرة الكهروضوئية..... كيف تتحول طاقة حركة الإلكترون إلى فوتون عندما ينطلق إلكترون بسرعة كبيرة مقترباً من نواة (موجبة الشحنة) ذرة عنصر ثقيل فإنه ينحرف عن مساره المستقيم ليتحرك في مسار منحني نتيجة قوة تجاذب كولوم.  وحيث أن ذلك سيؤدي إلى تغيير عجلة الإلكترون خلال حركته في مسار منحني نتيجة قوى التجاذب وبناء على النظرية الكلاسيكية فإن الإلكترون المعجل سيطلق أشعة كهرومغناطيسية.  كما أن نظرية الكم تنص على أن أشعة كهرومغناطيسية تنبعث نتيجة لتعجيل الإلكترون وتنطلق في صورة مكممة على شكل فوتونات.  وبهذا فإن فوتون أو أكثر سوف ينطلق من تعجيل الإلكترون تحت تأثير نواة الذرة وتكون النتيجة أن تقل طاقة حركة الإلكترون بعد أن يخرج الإلكترون من مجال النواة.. تعرف ظاهرة انبعاث الأشعة الكهرومغناطيسية نتيجة لتغيير طاقة الالكترونات بمرورها حول النواة باسمBremsstrahlung وهو مصطلح ألماني ي

نسبة التعرض للإشعاعات

صورة
نسبة التعرض للإشعاعات وتقدر الجهات العلمية بأن الشخص العادي يتلقى جرعات من الإشعاع مقدارها 360 مللي ريم(وحدة قياس) في السنة وتعتبر نسبة التعرض للإشعاعات الطبيعية 80% و 20% الثانية من الإشعاعات الصناعية. آثار التعرض للإشعاع      تنقسم آثار التعرض للإشعاع إلى الضار أو النافع حسب نوع الإشعاع الذي يتم التعرض له كالآتي: أولاً الإشعاع الغير مؤين ويضم: 1- أشعة الشمس: الآثار النافعة: 1-       تساعد أشعة الشمس على التخفيف من الإكتئاب : فهي ترفع مستويات الهرمونات الطبيعية المضادة للإكتئاب ، وخاصة السيروتونين. 2-       يقوم الجسم بشكل طبيعي بإنتاج الفيتامين  D   عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس ، والمعروف أن هذا الفيتامين لا يلعب دوراً كبيراً في إفراز السيوتونين فحسب ، بل إنه يشكل عاملاً رئيسياً في امتصاص الجسم الكالسيوم . والكالسيوم ، كما نعلم أساسي وحيوي لبناء العظام ، والحفاظ على صحتها ، وتشير الدراسات إلى أن الفيتامين  D  يخفف من خطر الإصابة بهشاشة العظام ، ويحافظ على صحة الأسنان أيضاً . فانخفاض نسبته في الجسم يرتبط بالإصابة بنخر وتسوس الأسنان . 3-       تلعب أشعة الشمس دوراً كبيراً في الوقاية

الاشعاع radiation

صورة
تعريف الاشعاع العملية التي ينتج عنها انطلاق طاقة علي شكل جسيمات أو موجات . كيف يحدث الاشعاع؟ 1- تتكون ذرة العنصر من نواة مركزية تحتوي علي بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة ويدور حول هذه النواة عدد من الإلكترونات سالبة الشحنة . 2- في معظم أنوية العناصر الكيميائية يكون عدد البروتونات داخل النواة مساويا لعدد النيوترونات وفي بعض أنوية بعض العناصر يكون عدد النيوترونات أكبر من عدد البروتونات وتسمي هذه العناصر بالنظائر . 3-  وهذه النظائر بعضها ثابت لا يتغير تركيبها الذرى بمرور الزمن والعادة تكون لها عدد ذري منخفض وبعض هذه النظائر غير مستقر وغالبا ما تكون أعدادها الذرية عالية وتسمي بالنظائر المشعة وهذه النظائر سوف تلفظ أنويتها دقائق نووية(الاشعاع) . تأثير الإشعاعات علي الخلية الحية عند سقوط الإشعاع علي الخلية الحية تتأين جزيئات الماء الموجوده في الخلية نتيجة لانتقال الطاقة من الإشعاع إليها ونظرا لان الماء يعد المكون الرئيسي للخلية يؤدي تأين جزيئات الماء الي حدوث تغيرات كميائية تؤدي بدورها الي إحداث تغيرات في تركيب او في وظائف الخلية او مكوناتها وتحدث هذه التغيرات علي مراحل عديدة في ا