فیزیک سرا
آیا تا به حال خواستهاید جریانهای پنهان هوا را ببینید؟ جریان همرفت (Convection)، همان حرکت آرام و پ
1.5M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🌊 وقتی موج در مایع حرکت میکند، تغییرات بسیار ظریفِ چگالی و ضریب شکست ایجاد میشود؛ تغییراتی که با چشم دیده نمیشوند.
🔬 روش شیلرن (Schlieren) با حساسیت به همین تغییرات، مسیر حرکت موج را به تصویر میکشد.
#روش_شیلرن
#موج
@departman_physics
1.6M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
چطور میشود از چند تصویر دوبعدی، یک تصویر کاملاً سهبعدی ساخت؟ 🤯
اینجا یک تصویر سهبعدی از کنار هم قرار گرفتن دوازده تصویر دوبعدی شکل میگیرد؛ هر ذره، اطلاعاتی از یک تصویر دوبعدی را در خود دارد و مجموعهی آنها، در کنار هم، نمایی سهبعدی میسازند.
@departman_physics
اعتدال پاییزی چیست؟
اعتدال پاییزی لحظهای در مدار سالانهٔ زمین است که خورشید دقیقاً بالای خط استوا قرار میگیرد و از نیمکرهٔ شمالی به جنوبی حرکت میکند. این رویداد آغاز پاییز در نیمکرهٔ شمالی و بهار در نیمکرهٔ جنوبی است.
اعتدال پاییزی امسال به وقت تهران در ساعت ۳:۳۵ صبح، چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵ رخ میدهد.
ویژگیهای مهم اعتدال پاییزی
- روز و شب تقریباً برابر میشوند (البته بهخاطر شکست نور در جو به صورت دقیق اینطوری حس نمیکنیم!).
- خورشید دقیقاً از شرق طلوع و در غرب غروب میکند؛ که بهترین زمان برای پیدا کردن جهتهای واقعیه.
- مسیر حرکت خورشید در آسمان به سمت جنوب میچرخد.
- کوتاه شدن روز، خنک شدن هوا، مهاجرت پرندگان و پروانهها، پایان چرخهٔ رشد گیاهان.
- در آسمان شب، ستارهٔ فمالحوت بهعنوان «ستارهٔ پاییزی» دیده میشود.
@departman_physics
987.4K حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔊 وقتی یک هرم آواز میخواند!
در چیچنایتزا، مکزیک، روبهروی هرم معروف کوکولکان اگر دست بزنید، صدای بازتابشده میتواند به صدایی شبیه چهچهه یک پرنده تبدیل شود! 🐦
راز این پدیده در هندسه منظم پلههای هرم است؛ بازتاب موج صوتی از پلههای متعدد با تأخیرهای بسیار کوچک، شکل صدای اولیه را تغییر میدهد.
این صدا را به پرنده مقدس کوئِتزال تشبیه کردهاند؛ پرندهای که در فرهنگ مایا اهمیت ویژهای داشته است.
🌎 چیچنایتزا تنها یکی از مکانهای عجیب آکوستیکی جهان است؛ از «دیوار پژواک» معبد بهشت در پکن تا گالریهای زمزمه و گنبدهایی که صدا را به شکلی شگفتانگیز هدایت میکنند.
🎧 جایی که معماری با فیزیک موج و آکوستیک به یک صدای شگفتانگیز تبدیل میشود!
#فیزیک
#آکوستیک
#موج_صوتی
@departman_physics
🗒مرزهای دانش را بشکنید و قلّههای پیشرفت را فتح کنید
📝 مسئولیّت امروز دانشآموزان و دانشجویان، سعی در مجهّز شدن به علم و تقوا، امید و اخلاق، و دانایی و توانایی و زدودن پردههای جهل و تاریکی است تا آنگاه که با شکستن مرزهای دانش و فتح قلّههای پیشرفتسازِ آن، مأموریت تاریخی خود در جهت اعتلاء ایران اسلامی را به انجام برسانند.
✍🏻 بخشی از پیام رهبر معظّم انقلاب به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاهها | ۳۱/شهریور/۱۴۰۵
@departman_physics
3.5M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎹 وقتی نتها فقط شنیده نمیشوند، بلکه دیده هم میشوند!
ارگ به رایانه متصل شده و اطلاعات نتهای نواختهشده به دادههای تصویری تبدیل میشود. هر نت و ویژگیهای آن میتواند بخشی از یک الگو، خط یا نقطه را شکل دهد و در نهایت، از دل موسیقی تصویری پدیدار میشود.
اینجا موسیقی، تبدیل به یک اثر هنری دیجیتال شده است؛
نتها مینوازند و تصویر شکل میگیرد. 🎶💁♂️
@departman_physics
1.9M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
👁️🗨️ وقتی چشم میبیند، اما مغز اشتباه میکند!
خطای دید (Optical Illusion) زمانی رخ میدهد که چیزی را متفاوت از آنچه واقعاً هست ادراک میکنیم. چشم ما فقط نور را دریافت میکند؛ این مغز است که از این اطلاعات، شکل، عمق، فاصله و حتی سهبعدی بودن اجسام را تفسیر میکند.
گاهی کافی است هندسهی یک جسم کمی هوشمندانه طراحی شده باشد تا مغز را به یک برداشت کاملاً متفاوت برساند! 😵💫
یکی از استادان برجسته در زمینهی این خطاهای دید، کوکیچی سوگیهارا (Kokichi Sugihara)، ریاضیدان ژاپنی است. او با استفاده از هندسه، پرسپکتیو و نحوهی درک سهبعدی مغز، اشیایی میسازد که چیزی شبیه «غیرممکن» به نظر میرسند؛ اما در واقع کاملاً واقعی و قابل ساختاند.
اما در این کلیپ چه اتفاقی میافتد؟
سوگیهارا اجسامی را جلوی آینه قرار میدهد که تصویر آنها در آینه کاملا متفاوت دیده میشود!
آیا آینه دایره را به مربع تبدیل کرده است؟
قطعاً نه!
راز ماجرا در هندسهی خود جسم و زاویهی دید است.
در واقع، سوگیهارا از یک ویژگی جالب سیستم بینایی ما استفاده میکند:
مغز همیشه آنچه را میبیند عیناً گزارش نمیکند؛ بلکه آن را تفسیر میکند.
#خطای_دید
@departman_physics
7M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 عادیترین طرفدار ترامپ😵💫
فیزیکِ سیاسی😄
@departman_physics
3M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
طلوع ماه کامل بر فراز برج میلاد
این ماه کامل را از لحظهی طلوع، در پسِ برج میلاد دنبال کردم؛
و در ادامه، همان ماه را با بزرگنمایی بسیار بیشتر و از طریق تلسکوپ ثبت کردم.
رنگ نارنجی و طلایی ماه در لحظهی طلوع، رنگ واقعی سطح ماه نیست. وقتی ماه نزدیک افق قرار دارد، نور آن مسیر بسیار طولانیتری را در جو زمین طی میکند. در این مسیر، بخش زیادی از نور آبی و کوتاهموج بیشتر پراکنده میشود و نورهای قرمز و نارنجی سهم بیشتری از نوری را که به چشم یا دوربین ما میرسد تشکیل میدهند؛ به همین دلیل ماه در نزدیکی افق میتواند به رنگ نارنجی یا حتی سرخ دیده شود.
از یک طلوع آرام پشت شهر، تا رسیدن به جزئیات سطح ماه در نمای تلسکوپی؛
یک ماه، دو مقیاس متفاوت از تماشا.
📸✍🏻امین فتحی
شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵
#نجوم
@departman_physics
1.8M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
چیزی که تغییر کرد، فقط فرکانس بود. وقتی فرکانس ضربههای سکو به فرکانس طبیعی ساختمان نزدیک میشود، انرژی واردشده در هر چرخه میتواند باعث افزایش چشمگیر دامنهٔ نوسان شود؛ به این پدیده تشدید (رزونانس) میگویند.
این پدیده در زلزله نیز اهمیت دارد. ساختمانهای بلند معمولاً فرکانس طبیعی پایینتر و دورهٔ تناوب بلندتری دارند، در حالی که ساختمانهای کوتاهتر معمولاً فرکانس طبیعی بالاتری دارند.
حرکت زمین در زلزله شامل طیفی از فرکانسهاست. اگر دورهٔ تناوب حرکت زمین با دورهٔ تناوب طبیعی یک سازه نزدیک باشد، پاسخ آن سازه میتواند بهشدت افزایش یابد. به همین دلیل ممکن است ساختمانهایی در یک محدوده آسیب زیادی ببینند، در حالی که ساختمان مجاور آسیب بسیار کمتری داشته باشد.
گاهی تفاوت در آسیب، فقط به شدت لرزش زمین مربوط نیست؛ فرکانس حرکت زمین، ویژگیهای سازه و شرایط خاک نیز نقش مهمی دارند.
#تشدید
@departman_physics