درس اليوم






مواضيع مختارة
جميع المواضيع
عندما ترى زجاجًا مضادًّا للرصاص قد تظن للوهلة الأُولى أنه مطابق تمامًا للزجاج العادي ولكن بمجرد بدء إطلاق الرصاص ستعرف أن هناك فرقًا  كبيرًا.
بمجرد اصطدام الزجاج العادي بقوة بأي شيء سيتهشم ويتناثر منه مئات القطع الصغيرة، ولكن هذا ليس الحال مع الزجاج المقاوم للرصاص والمُصمم ليتحمّل عِدّة طلقات من الرصاص اعتمادًا على سُمكه ونوع السلاح الذي يتم إطلاق الرصاص مِنه.
iStock_000012515233Small
ولعلّكم قد تسائلتم يومًا ما الذي يجعل هذا الزجاج مختلفًا عن الزجاج العادي رغم التطابق الشديد بينهما ويسمح له بصدّ عِدة رصاصات مندفعة نحوه بسرعة  تصل إلى 1220  كيلومترًا في الساعة ؟
في البداية دعونا نسأل هل الزجاج مادة صابة أم سائلة ؟ في الواقع الزجاج نوع خاص من المواد الصلبة يُسمّى amorphous  أو المواد الصلبة الغير متبلوّرة في هذه المواد تكون الذرات والجزيئات ثابتة غير متحركة ولكنها لا تُشكِّل بللورات بل مُوزّعة عشوائياً وبالتالي فالزجاج ثابت ميكانيكياً مثل المواد الصلبة ولكنّه يملك توزيعاً غير مُنظّم لجزيئاته مثل السوائل، تتكوّن هذه المواد عند إذابة مادة صلبة في درجات حرارة مرتفعة جداً ثم تبريدها بسرعة وهو ما يحدث عند تصنيع الزجاج.
كل مُنِتج مِن مُنتِجي الزجاج المقاوم للرصاص له طُرقه الخاصّة في التميّز، ولكن جميعهم يتّبِعُون منهجًا واحدًا وهو إضافة طبقة من مادة البولي كاربونات –polycarbonate بين طبقتين من الزجاج العادي في عملية تُسمّى lamination  أو “التصفيح أو التغليف” ينتُج عنها مادة ثخينة تشبه الزجاج، مادة البولي كاربونات هي مادة بلاستيكية “من البوليمرات البلاستيكية الحرارية” شفّافة قوية تُعرف بأسماء أُخرى مثل lexan أو markrocle.
الزجاج المُضاد للرصاص عادة ما يكون سمكه بين 7 و 75 ملّيمتر، عند إطلاق رصاصة على هذا الزجاج فسوف تخترق الرصاصة الطبقة الخارجية من الزجاج ولكن ستعمل الطبقة الثانية من مادة البولي كاربونات على امتصاص طاقة الرصاصة وإيقافها قبل أن تصل إلى الطبقة الأخيرة من الزجاج. سُمك الزجاج كما ذكرنا هو ما سيحدد قدرته على صد رصاصات أقوى، فالرصاصة التي يتم إطلاقها من بندقية أو قنّاصة طاقتها وسرعهتا أكبر بكثير من تلك التي تم إطلاقها من مسدس عادي.

bulletpassing

الزجاج العادي غير مرن وبالتالي عند اصطدام رصاصة به سيتحطم مباشرة

bulletpassing 2

في الزجاج المضاد للرصاص: عند اصطدام الرصاصة بأول طبقة سوف تتكسر ولكن الطبقة التالية ستكون مرنة وستعمل على امتصاص طاقة الرصاصة المتبقية إلى أن تتوقف

هناك أيضًا زجاج مُضاد للرصاص مِن اتجاه واحد ليسمح لمن يتم إطلاق الرصاص عليه بالدفاع عن نفسه، ويُصنع عن طريق استبدال طبقة البولي كاربونات التي ذكرناها بطبقتين إحداهما هشّة والأُخرى مرِنَة.
عندما يتم إطلاق رصاصة على هذا النوع من الزجاج من الخارج فستخترق الرصاصة الطبقة الهشّة في البداية ثم ستتناثر أجزاؤها حول نقطة التصادم (الأجزاء ستتكسر وتتناثر ولكن لن تتساقط لأنها متماسكة بفعل الطبقة التي تليها تمامًا كزجاج السيارات الامامي) لتمتص جزء من طاقة الرصاصة عبر مساحة كبيرة ثم يأتي دور الطبقة المرِنَة لتمتص الجزء المتبقي من طاقة الرصاص وتوقفها.
الآن تخيّل عندما يتم إطلاق الرصاصة من الداخل ستصطدم الرصاصة في البداية مع الجزء المرن وبالتالي ستكون قوة الرصاصة مُركّزة على منطقة صغيرة ما سيتسبب في ثنيّ هذه الطبقة ثم ستتحطم الطبقة الهشّة نتيجة ذلك الضغط تلقائيًّا نحو الخارج وبعد ذلك ستخترق الرصاصة الطبقة المرِنَة.


عندما ترى زجاجًا مضادًّا للرصاص قد تظن للوهلة الأُولى أنه مطابق تمامًا للزجاج العادي ولكن بمجرد بدء إطلاق الرصاص ستعرف أن هناك فرقًا  كبيرًا.
بمجرد اصطدام الزجاج العادي بقوة بأي شيء سيتهشم ويتناثر منه مئات القطع الصغيرة، ولكن هذا ليس الحال مع الزجاج المقاوم للرصاص والمُصمم ليتحمّل عِدّة طلقات من الرصاص اعتمادًا على سُمكه ونوع السلاح الذي يتم إطلاق الرصاص مِنه.
iStock_000012515233Small
ولعلّكم قد تسائلتم يومًا ما الذي يجعل هذا الزجاج مختلفًا عن الزجاج العادي رغم التطابق الشديد بينهما ويسمح له بصدّ عِدة رصاصات مندفعة نحوه بسرعة  تصل إلى 1220  كيلومترًا في الساعة ؟
في البداية دعونا نسأل هل الزجاج مادة صابة أم سائلة ؟ في الواقع الزجاج نوع خاص من المواد الصلبة يُسمّى amorphous  أو المواد الصلبة الغير متبلوّرة في هذه المواد تكون الذرات والجزيئات ثابتة غير متحركة ولكنها لا تُشكِّل بللورات بل مُوزّعة عشوائياً وبالتالي فالزجاج ثابت ميكانيكياً مثل المواد الصلبة ولكنّه يملك توزيعاً غير مُنظّم لجزيئاته مثل السوائل، تتكوّن هذه المواد عند إذابة مادة صلبة في درجات حرارة مرتفعة جداً ثم تبريدها بسرعة وهو ما يحدث عند تصنيع الزجاج.
كل مُنِتج مِن مُنتِجي الزجاج المقاوم للرصاص له طُرقه الخاصّة في التميّز، ولكن جميعهم يتّبِعُون منهجًا واحدًا وهو إضافة طبقة من مادة البولي كاربونات –polycarbonate بين طبقتين من الزجاج العادي في عملية تُسمّى lamination  أو “التصفيح أو التغليف” ينتُج عنها مادة ثخينة تشبه الزجاج، مادة البولي كاربونات هي مادة بلاستيكية “من البوليمرات البلاستيكية الحرارية” شفّافة قوية تُعرف بأسماء أُخرى مثل lexan أو markrocle.
الزجاج المُضاد للرصاص عادة ما يكون سمكه بين 7 و 75 ملّيمتر، عند إطلاق رصاصة على هذا الزجاج فسوف تخترق الرصاصة الطبقة الخارجية من الزجاج ولكن ستعمل الطبقة الثانية من مادة البولي كاربونات على امتصاص طاقة الرصاصة وإيقافها قبل أن تصل إلى الطبقة الأخيرة من الزجاج. سُمك الزجاج كما ذكرنا هو ما سيحدد قدرته على صد رصاصات أقوى، فالرصاصة التي يتم إطلاقها من بندقية أو قنّاصة طاقتها وسرعهتا أكبر بكثير من تلك التي تم إطلاقها من مسدس عادي.

bulletpassing

الزجاج العادي غير مرن وبالتالي عند اصطدام رصاصة به سيتحطم مباشرة

bulletpassing 2

في الزجاج المضاد للرصاص: عند اصطدام الرصاصة بأول طبقة سوف تتكسر ولكن الطبقة التالية ستكون مرنة وستعمل على امتصاص طاقة الرصاصة المتبقية إلى أن تتوقف

هناك أيضًا زجاج مُضاد للرصاص مِن اتجاه واحد ليسمح لمن يتم إطلاق الرصاص عليه بالدفاع عن نفسه، ويُصنع عن طريق استبدال طبقة البولي كاربونات التي ذكرناها بطبقتين إحداهما هشّة والأُخرى مرِنَة.
عندما يتم إطلاق رصاصة على هذا النوع من الزجاج من الخارج فستخترق الرصاصة الطبقة الهشّة في البداية ثم ستتناثر أجزاؤها حول نقطة التصادم (الأجزاء ستتكسر وتتناثر ولكن لن تتساقط لأنها متماسكة بفعل الطبقة التي تليها تمامًا كزجاج السيارات الامامي) لتمتص جزء من طاقة الرصاصة عبر مساحة كبيرة ثم يأتي دور الطبقة المرِنَة لتمتص الجزء المتبقي من طاقة الرصاص وتوقفها.
الآن تخيّل عندما يتم إطلاق الرصاصة من الداخل ستصطدم الرصاصة في البداية مع الجزء المرن وبالتالي ستكون قوة الرصاصة مُركّزة على منطقة صغيرة ما سيتسبب في ثنيّ هذه الطبقة ثم ستتحطم الطبقة الهشّة نتيجة ذلك الضغط تلقائيًّا نحو الخارج وبعد ذلك ستخترق الرصاصة الطبقة المرِنَة.


نشر في : 11:04 ص |  من طرف Unknown

قوة الجاذبية هي المسئولة عن وجود الأجرام السماوية، كالكواكب والنجوم والمجرات. وهي المسئولة عن تقارب هذه الأجسام فيما بينها. وتعتبر أيضا مصدر حركاتهم، فالأرض منجذبة إلى الشمس، وتدور في فلكها وحول نفسها في الوقت نفسه كالنحلة. وهذا التوازن هو الذي يسمح باختلاف الفصول وتعاقب الليل والنهار والحركة اليومية للقمر والشمس والكواكب الأخرى والنجوم.

مبـدأ القصور الذاتي


يعتمد هذا المبدأ، الذي أشار إليه "جاليليو" على "ثبات الجسم أو تحركه في خط مستقيم وبسرعة ثابتة، إذا لم يتعرض لأي احتكاك أو ضغط أو قوة من قبل جسم آخر يؤثر عليه". وعليه، فإن السيارة التي لا تتعرض لأي احتكاك أرضي أو هوائي، لا تكون في حاجة إلى طاقة عند انطلاقها ، لكي تتقدم إلى الأمام بنفس السرعة. 

قـوى الجاذبيـة


تؤثر قوة الجاذبية على كل الأجسام الثقيلة، وتكون جاذبة لها. ولكي نفهم جيداً ما يحدث، سوف ندرس التفاعل الذي يحدث بين جسمين ١ و٢ ، كتلهما تكونM١ و M٢والمسافة بينهما .d 


 

• يوضح الشكل السابق القوى المؤثرة على كل جسم من الأجسام ١ و ٢، وبناء على ذلك تكون F٢ على١، هي قـوة جاذبية الجسـم ٢ على ١. وتكـون F١ على ٢، هي قـوة جاذبيـة الجـسم ١ على ٢. والتفاعل بين ١ و٢ يتمثل في مجموع قوتين لهما نفس الكثافة ولكن اتجاههما عكسي. 
ويمكن تمثيل كثافة القوة بالمعادلة الآتية: F = (G×M١×M٢)/d٢
حيثG ثابت الجاذبية الأرضية، تبعًا لنظرية نيوتن، وM١ وM٢ كتلتا الجسمين المتفاعلين معًا وd٢ مربع المسافة بين مركز ثقل كلا الجسمين. 
وللقوة الجاذبة تأثير لا حدود له، فالجسم يمكن أن يتفاعل مع جميع الأجسام في الكون. والنظرية التي تقول أن قوة الجاذبية تتناسب عكسيًا مع مربع المسافة بين جسمين، تعني أن شدتها تقل بسرعة كلما زادت المسافة بين الجسمين، وعلى العكس من ذلك، تتناسب قوة الجاذبية تماماً مع ناتج كتلة هذين الجسمين المعنيين. ولذلك، لا يكون هناك لكواكب المريخ، الأكثر ثقلاً من القمر والأكثر منه بعداً عن الأرض، أي تأثير جاذب على الأرض. وللأجرام السماوية، وخاصة القمر والشمس، تأثير واضح على كوكب الأرض، فالأول بسبب قربه منها والثانية بسبب كتلتها الضخمة. 

وحـركة الدوران ؟


تدور الأرض حول محورها في حركة دائرية منتظمة، أي بسرعة دوران ثابتة. ويرجع ذلك إلى ظروف تكونها، حيث يوجد بها كتلة من المواد، تدور حول نفسها وتـُمكّنها من الاحتفاظ بحركة دورانها. 
وبعد أن قمنا بتوضيح مدى تأثير الجاذبية، يبقى لنا تعليل إتباع الأجرام السماوية لمسارات فلكية تحت تأثير تلك القوة الجاذبة، بدلاً من تصادمهم ببعضها. وليس أمام تلك الأجرام، في الحقيقة سوى أحد الاحتمالات الآتية: السقوط الحر، أو الانحراف، أو سلوكها أحد المسارات الفلكية. وهذه الاحتمالات الثلاثة مبينة في صفحة "تأثير الجاذبية على حركة دوران الأرض".






جاذبية القمر وجاذبية الشمس

قوة الجاذبية هي المسئولة عن وجود الأجرام السماوية، كالكواكب والنجوم والمجرات. وهي المسئولة عن تقارب هذه الأجسام فيما بينها. وتعتبر أيضا مصدر حركاتهم، فالأرض منجذبة إلى الشمس، وتدور في فلكها وحول نفسها في الوقت نفسه كالنحلة. وهذا التوازن هو الذي يسمح باختلاف الفصول وتعاقب الليل والنهار والحركة اليومية للقمر والشمس والكواكب الأخرى والنجوم.

مبـدأ القصور الذاتي


يعتمد هذا المبدأ، الذي أشار إليه "جاليليو" على "ثبات الجسم أو تحركه في خط مستقيم وبسرعة ثابتة، إذا لم يتعرض لأي احتكاك أو ضغط أو قوة من قبل جسم آخر يؤثر عليه". وعليه، فإن السيارة التي لا تتعرض لأي احتكاك أرضي أو هوائي، لا تكون في حاجة إلى طاقة عند انطلاقها ، لكي تتقدم إلى الأمام بنفس السرعة. 

قـوى الجاذبيـة


تؤثر قوة الجاذبية على كل الأجسام الثقيلة، وتكون جاذبة لها. ولكي نفهم جيداً ما يحدث، سوف ندرس التفاعل الذي يحدث بين جسمين ١ و٢ ، كتلهما تكونM١ و M٢والمسافة بينهما .d 


 

• يوضح الشكل السابق القوى المؤثرة على كل جسم من الأجسام ١ و ٢، وبناء على ذلك تكون F٢ على١، هي قـوة جاذبية الجسـم ٢ على ١. وتكـون F١ على ٢، هي قـوة جاذبيـة الجـسم ١ على ٢. والتفاعل بين ١ و٢ يتمثل في مجموع قوتين لهما نفس الكثافة ولكن اتجاههما عكسي. 
ويمكن تمثيل كثافة القوة بالمعادلة الآتية: F = (G×M١×M٢)/d٢
حيثG ثابت الجاذبية الأرضية، تبعًا لنظرية نيوتن، وM١ وM٢ كتلتا الجسمين المتفاعلين معًا وd٢ مربع المسافة بين مركز ثقل كلا الجسمين. 
وللقوة الجاذبة تأثير لا حدود له، فالجسم يمكن أن يتفاعل مع جميع الأجسام في الكون. والنظرية التي تقول أن قوة الجاذبية تتناسب عكسيًا مع مربع المسافة بين جسمين، تعني أن شدتها تقل بسرعة كلما زادت المسافة بين الجسمين، وعلى العكس من ذلك، تتناسب قوة الجاذبية تماماً مع ناتج كتلة هذين الجسمين المعنيين. ولذلك، لا يكون هناك لكواكب المريخ، الأكثر ثقلاً من القمر والأكثر منه بعداً عن الأرض، أي تأثير جاذب على الأرض. وللأجرام السماوية، وخاصة القمر والشمس، تأثير واضح على كوكب الأرض، فالأول بسبب قربه منها والثانية بسبب كتلتها الضخمة. 

وحـركة الدوران ؟


تدور الأرض حول محورها في حركة دائرية منتظمة، أي بسرعة دوران ثابتة. ويرجع ذلك إلى ظروف تكونها، حيث يوجد بها كتلة من المواد، تدور حول نفسها وتـُمكّنها من الاحتفاظ بحركة دورانها. 
وبعد أن قمنا بتوضيح مدى تأثير الجاذبية، يبقى لنا تعليل إتباع الأجرام السماوية لمسارات فلكية تحت تأثير تلك القوة الجاذبة، بدلاً من تصادمهم ببعضها. وليس أمام تلك الأجرام، في الحقيقة سوى أحد الاحتمالات الآتية: السقوط الحر، أو الانحراف، أو سلوكها أحد المسارات الفلكية. وهذه الاحتمالات الثلاثة مبينة في صفحة "تأثير الجاذبية على حركة دوران الأرض".






نشر في : 2:34 م |  من طرف Unknown

إذا أردت رفع حقيبة عن سطح الأرض فيجب أن تؤثر عليها بقوة إلى أعلى
, وإذا أراد سائق تغيير اتجاه سير العربة التي يقودها فإنه يؤثر بقوة على مقود السيارة 
ولعلك تلاحظ من الأمثلة السابقة ومن أمثلة حياتية عديدة أنه لكي تغير الحالة الحركية

للجسم فلا بد من وجود قوة وهذا ما ينص عليه القانون الأول لنيوتن :
" يبقى الجسم الساكن ساكناً, ما لم تؤثر فيه قوة , يبقى والجسم المتحرك متحركاً وبسرعة

 ثابتة وفي خط مستقيم, ما لم تؤثر عليه قوة محصلة تعمل على تغيير مقدار سرعته أو اتجاهها أو الاثنين معاً ".
وينبثق عن هذا القانون مفاهيم عديدة أهمها :

1- القصور الذاتي :
والقصور هو ممانعة الجسم لأي تغيير في حالته الحركية, أو عدم

قدرته على إحداث تغيير في حالته الحركية, فالجسم لا يستطيع ( بنفسه ) أن يغير
حالته الحركية, ولا بد من وجود قوة خارجية تعمل على ذلك. 

2- كتلة الجسم :

وكتلة الجسم هي كمية فيزيائية , كلما ازدادت ازداد القصور الذاتي
للجسم, فتحريك صخرة كبيرة يحتاج إلى قوة أكبر من تلك اللازمة لتحريك صخرة صغيرة .
 
3- القوة :
والقوة هي المؤثر الذي يؤثر في الأجسام فيؤدي إلى تغيير حالتها

الحركية. والقوة تعمل على إحداث التغييرات التالية : 

1- إيقاف الجسم المتحرك .                      2- تحريك الجسم الساكن .
3- زيادة سرعة الجسم المتحرك .               4- تقليل سرعة الجسم المتحرك .
5- تغيير اتجاه الجسم المتحرك .

قانون نيوتن الأول


إذا أردت رفع حقيبة عن سطح الأرض فيجب أن تؤثر عليها بقوة إلى أعلى
, وإذا أراد سائق تغيير اتجاه سير العربة التي يقودها فإنه يؤثر بقوة على مقود السيارة 
ولعلك تلاحظ من الأمثلة السابقة ومن أمثلة حياتية عديدة أنه لكي تغير الحالة الحركية

للجسم فلا بد من وجود قوة وهذا ما ينص عليه القانون الأول لنيوتن :
" يبقى الجسم الساكن ساكناً, ما لم تؤثر فيه قوة , يبقى والجسم المتحرك متحركاً وبسرعة

 ثابتة وفي خط مستقيم, ما لم تؤثر عليه قوة محصلة تعمل على تغيير مقدار سرعته أو اتجاهها أو الاثنين معاً ".
وينبثق عن هذا القانون مفاهيم عديدة أهمها :

1- القصور الذاتي :
والقصور هو ممانعة الجسم لأي تغيير في حالته الحركية, أو عدم

قدرته على إحداث تغيير في حالته الحركية, فالجسم لا يستطيع ( بنفسه ) أن يغير
حالته الحركية, ولا بد من وجود قوة خارجية تعمل على ذلك. 

2- كتلة الجسم :

وكتلة الجسم هي كمية فيزيائية , كلما ازدادت ازداد القصور الذاتي
للجسم, فتحريك صخرة كبيرة يحتاج إلى قوة أكبر من تلك اللازمة لتحريك صخرة صغيرة .
 
3- القوة :
والقوة هي المؤثر الذي يؤثر في الأجسام فيؤدي إلى تغيير حالتها

الحركية. والقوة تعمل على إحداث التغييرات التالية : 

1- إيقاف الجسم المتحرك .                      2- تحريك الجسم الساكن .
3- زيادة سرعة الجسم المتحرك .               4- تقليل سرعة الجسم المتحرك .
5- تغيير اتجاه الجسم المتحرك .

نشر في : 10:16 ص |  من طرف Unknown
تمهيد :
خواص الضرب .

قلنا أن عملية الضرب هي عملية جمع للعدد المكرر .

3 × 0     تعني        صفر + صفر + صفر =  صفر
5 × 0    تعني         صفر + صفر + صفر + صفر + صفر = صفر

عزيزي الدارس ...
أنت تعرف الآن : 
4 × صفر = صفر × 4                      7 × صفر = صفر × 7

ناتج عملية ضرب أي عدد في الصفر يساوي صفر .
أو نقول :
ناتج العدد المضروب في صفر جوابه صفر .

9876543210×
0 × 90 × 80 × 70 × 60 × 50 × 40 × 30 × 20 × 1
¯¬
0
1 × 01
2 × 02
3 × 03
4 × 04
5 × 05
6 × 06
7 × 07
8 × 08
9 × 09


تفسير الضرب في العدد (صفر)

تمهيد :
خواص الضرب .

قلنا أن عملية الضرب هي عملية جمع للعدد المكرر .

3 × 0     تعني        صفر + صفر + صفر =  صفر
5 × 0    تعني         صفر + صفر + صفر + صفر + صفر = صفر

عزيزي الدارس ...
أنت تعرف الآن : 
4 × صفر = صفر × 4                      7 × صفر = صفر × 7

ناتج عملية ضرب أي عدد في الصفر يساوي صفر .
أو نقول :
ناتج العدد المضروب في صفر جوابه صفر .

9876543210×
0 × 90 × 80 × 70 × 60 × 50 × 40 × 30 × 20 × 1
¯¬
0
1 × 01
2 × 02
3 × 03
4 × 04
5 × 05
6 × 06
7 × 07
8 × 08
9 × 09


نشر في : 10:15 ص |  من طرف Unknown

الغلاف الجوي


تحدث التغيرات التي يشهدها الطقس في طبقة الغلاف الجوي القريبة من سطح الكرة الأرضية . وتنتج التغيرات في حالة الطقس عن حرارة الشمس ودوران الكرة الأرضية واختلاف التضاريس ... .
 
 تُغطى الكرة الأرضية بطبقة غير مرئية من الهواء تسمى الغلاف الجوي . وبدون هذا 
          الغلاف
       الجوي ، لا يمكن للحياة أن توجد وتستمر على الأرض .
ويحتوي 
الهواء الموجود في هذا الغلاف غازات هامة لحياتنا ، مثل غاز الأوكسجين .
 
ويعمل الغلاف الجوي كالغطاء فهو يُبقي على الجو دافئاً ، من خلال تمريره لأشعة الشمس .

 كما يقوم الغلاف الجوي بدور يشبه دور النظارات الشمسية للإنسان ، فهو يحول دون
       وصول بعض أنواع من أشعة الشمس الضارة إلى الأرض .

 يتكون الغلاف الجوي من عدة طبقات ، ففي الطبقة العليا الأولى ارتفاعها منه يكون الهواء بارداً ، ويقل الأوكسجين فيه ، أما الطبقات الأعلى منها فإنها تخلو تقريباً من الهواء .
 
لا نستطيع استكشاف أعماق باطن الأرض ، ولكننا نستطيع أن نسافر عالياً في طبقات الغلاف الجوي عن طريق وسائل سفر شتى مثل البالون الغازي ، الطائرات ، المركبات الفضائية وغيرها .


الغلاف الجوي


الغلاف الجوي


تحدث التغيرات التي يشهدها الطقس في طبقة الغلاف الجوي القريبة من سطح الكرة الأرضية . وتنتج التغيرات في حالة الطقس عن حرارة الشمس ودوران الكرة الأرضية واختلاف التضاريس ... .
 
 تُغطى الكرة الأرضية بطبقة غير مرئية من الهواء تسمى الغلاف الجوي . وبدون هذا 
          الغلاف
       الجوي ، لا يمكن للحياة أن توجد وتستمر على الأرض .
ويحتوي 
الهواء الموجود في هذا الغلاف غازات هامة لحياتنا ، مثل غاز الأوكسجين .
 
ويعمل الغلاف الجوي كالغطاء فهو يُبقي على الجو دافئاً ، من خلال تمريره لأشعة الشمس .

 كما يقوم الغلاف الجوي بدور يشبه دور النظارات الشمسية للإنسان ، فهو يحول دون
       وصول بعض أنواع من أشعة الشمس الضارة إلى الأرض .

 يتكون الغلاف الجوي من عدة طبقات ، ففي الطبقة العليا الأولى ارتفاعها منه يكون الهواء بارداً ، ويقل الأوكسجين فيه ، أما الطبقات الأعلى منها فإنها تخلو تقريباً من الهواء .
 
لا نستطيع استكشاف أعماق باطن الأرض ، ولكننا نستطيع أن نسافر عالياً في طبقات الغلاف الجوي عن طريق وسائل سفر شتى مثل البالون الغازي ، الطائرات ، المركبات الفضائية وغيرها .


نشر في : 10:14 ص |  من طرف Unknown

خصائص شعاع الليزر : 


1) أحادي اللون أي أحادي الطول الموجي Monochromatic 

يكون شعاع الليزر في الغالب مكوناً من موجات ضوئية ذات طول موجي واحد ، فلو مررنا شعاعاً من الليزر عبر منشور زجاجي فإنه لا يتحلل .
2) توازي الحزم الضوئية Collimation

حيث يسير الليزر مسافات كبيرة بحزمة ذات انفراجية قليلة دون انتشار أو تلاشي حيث وجد أن شعاع الليزر المرسل من الأرض والمنعكس بوساطة مرآة موضوعة على سطح القمر يتبقى من شدته ما هو كاف لأجل الكشف عنه عند عودته للأرض بعد أن قطع أكثر من 750000 كم .  

3) الترابط ( التشابه ) Coherence  

حيث يكون لأشعة الليزر صفات متماثلة من حيث الطور والاتجاه والطاقة وهذه الخاصية هي التي تجعلها تتداخل فيما بينها تداخلاً بناءاً .  
4) الشدة العالية High Intensity

شدة الشعاع عالية ومركزّة في حزمة ذات قطر ضيق لا يتجاوز الواحد مم ، وتنتج هذه الشدة عن التطابق التام في الطور بين الموجات حيث تكون قمم الموجات متطابقة مع بعضها البعض مما يجعلها مؤثرة جداً عند سقوطها على المواد والكائنات الحية ، كما أن تركيز الطاقة المنبعثة في حزمة ضيقة قليلة الانفراج يجعل لشعاع الليزر شدة عالية . 

خصائص شعاع الليزر


خصائص شعاع الليزر : 


1) أحادي اللون أي أحادي الطول الموجي Monochromatic 

يكون شعاع الليزر في الغالب مكوناً من موجات ضوئية ذات طول موجي واحد ، فلو مررنا شعاعاً من الليزر عبر منشور زجاجي فإنه لا يتحلل .
2) توازي الحزم الضوئية Collimation

حيث يسير الليزر مسافات كبيرة بحزمة ذات انفراجية قليلة دون انتشار أو تلاشي حيث وجد أن شعاع الليزر المرسل من الأرض والمنعكس بوساطة مرآة موضوعة على سطح القمر يتبقى من شدته ما هو كاف لأجل الكشف عنه عند عودته للأرض بعد أن قطع أكثر من 750000 كم .  

3) الترابط ( التشابه ) Coherence  

حيث يكون لأشعة الليزر صفات متماثلة من حيث الطور والاتجاه والطاقة وهذه الخاصية هي التي تجعلها تتداخل فيما بينها تداخلاً بناءاً .  
4) الشدة العالية High Intensity

شدة الشعاع عالية ومركزّة في حزمة ذات قطر ضيق لا يتجاوز الواحد مم ، وتنتج هذه الشدة عن التطابق التام في الطور بين الموجات حيث تكون قمم الموجات متطابقة مع بعضها البعض مما يجعلها مؤثرة جداً عند سقوطها على المواد والكائنات الحية ، كما أن تركيز الطاقة المنبعثة في حزمة ضيقة قليلة الانفراج يجعل لشعاع الليزر شدة عالية . 

نشر في : 9:45 ص |  من طرف Unknown
back to top