Thursday, October 16, 2014

الكهرباء (1)
 Electricity (1)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Electricalgrid.jpg/220px-Electricalgrid.jpg













الكهرباء (Electricity):
الكهرباء هي نوع من أنواع الطاقة, وهي انسياب (تدفق) الإلكترونات (electrons). الكهرباء جزء أساسي من الطبيعة وهي واحدة من أكثر أشكال الطاقة استخداما, حيث تعتبر المصدر الثاني للطاقة المستخدمة في وقتنا الحالي. نحن نحصل على الكهرباء عن طريق تحويل مصادر أخرى من الطاقة إلى كهرباء, مثل الفحم, الغاز الطبيعي, البترول, الطاقة النووية, المصادر الطبيعية (الهواء, مساقط المياه....), ....., كل تلك المصادر تسمي المصادر الأساسية للطاقة الكهربائية.
والطاقة الكهربائية في حد ذاتها لا يتم استخدمها كطاقة كهربائية  ولكن للاستفادة منها يجب تحويلها إلى صورة أخرى من صور الطاقة مثل الطاقة الحرارية, الطاقة الميكانيكية (الحركة, الوضع....). الطاقة الكهربائية تعتبر طاقة يسهل نقلها والتحكم بها كما يسهل تحويلها.
ففي كل يوم, نستخدم الطاقة الكهرباء لعمل العديد من المهام لنا بالمنازل, من الإضاءة والتدفئة والتكييف والتبريد. وهي مصدر الطاقة إلى الأجهزة الكهربائية مثل التليفزيون, الكومبيوتر, الغسالة, ....... الكهرباء مصدر من مصادر الطاقة المتوفرة والتي يسهل التحكم بها, والتي تستخدم في تطبيقات الحرارة, والإضاءة والقدرة.
تاريخ الكهرباء History of electricity:
مع أن تاريخ الكهرباء طويل وقديم فإن الكهرباء لم تكتشف فعليا حتى 16 قرن مضى. فالعديد من الناس يرجع اكتشاف الكهرباء في تلك الحقبة إلى اليونانيين القدماء, حيث أنهم اكتشفوا أن حك عمود عنبر مع القماش يجعل الأجسام الخفيفة تلتصق به.
أكتشف العالم الإنجليزي وليم جليبرت William Gilbert  في سنة 1600 أن حك عمود العنبر بعمود من مادة مختلفة تؤدي إلى انتاج إلكترونات.
قام العالم الألماني أوتو فون جيوريك Otto von Guericke في سنة 1660 بعمل أول مولد للتيار.
يرتبط تاريخ الكهرباء بالتجربة التي أجرها بنيامين فرانكلين Benjamin Franklin في عام 1752 بتطيير طائرة ورقية بها مفتاح في يوم عاصف. واستخدام وعاء "لادين" لتخزين الكهرباء, الذي عمل كمكثف لتخزين وإطلاق الكهرباء. وقام بنيامين فرانكلين باختراع عمود منع الصواعقlightning rod , بالإضافة إلى العديد من الاختراعات الأخرى.

يرجع إلى العالم الإيطالي فولت Alessandro Volta اختراع البطارية في سنة 1800, حيث قام بتطوير التجربة بأن قام بعمل أول خليه كهربائية بوضع قطعة من الورق في وعاء به ماء مالح واحدة مغطاه بالزنك والأخرى مغطاة بالنحاس كلا في طرفي الوعاء, ثم قام بتوصيلهما بسلك لعمل تيار كهربائي.

في سنة 1827 قام العالم الألماني جورج أوم  Georg Ohm بإيجاد العلاقة الأساسية بين التيار والجهد والمقاومة. 

قام العلم الإنجليزي ميكل فاراداي Michael Faraday  بعمل أول مولد كهربائي مغناطيسي في سنة 1831. ومن هذا التاريخ ليومنا هذا نجد أن هناك ارتباط بين الكهرباء والمغناطيسية. فعمل المولدات والموتورات الكهربائية مبنية على مبدئ المجال الكهرومغناطيسي. حيث تتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية من خلال مولدات الكهرباء, وتتحول الطاقة الكهربائية إلى ميكانيكية من خلال الموتور.

في سنة 1879 اختراع توماس أديسون المصباح الكهربائي. عن طريق اختراع فتيله كربونية يمكنها أن تحترق لمدة 10 ساعات. قامت شركة جنرال إلكتريك بشراء براءة اختراع المصباح الكهربائي وتصنيعه. 

قبل توليد الكهرباء كانت المنازل تضاء بمصابيح الكيروسين, وتدفئ الحجرات عن طريق حرق الأخشاب أو الفحم. كانت الكهرباء تستخدم في الإضاءة الخارجية عن طريق الشرارة المنقولة بين قطبي المصباح. اختراع أديسون للمصباح الكهربائي مكن من استخدام الإضاءة داخل المنازل.  
أنواع الكهرباء types of electricity:
هناك نوعين من الكهرباء: الكهرباء الساكنة static electricity والكهرباء المتحركة التيارية current electricity.
الكهرباء الساكنة ليس لها فائدة عملية يمكن الاستفادة منها. (عند حك عمود العنبر بالقماش يتولد شحنة سالبة وشحنة موجبة على المادتين المختلفتين والمادة التي عدد إليكترونات أكثر بالمدار الخارجي تتولد عليه شحنة سالبة, والجزء الأخر الذي له عدد إليكترونات أقل بالمدار الخارجي تتولد عليهم شحنة موجبة. ولا توجد حتى الأن وحدة لقياس الكهرباء الساكنة. أما الكهرباء المتحركة فهي في غاية الأهمية في تشغيل المعدات الكهربائية والإضاءة وخلافه. الكهرباء الساكنة يمكن أن تنتقل عبر العوازل مثل البلاستيك أو المطاط, أما الكهرباء المتحركة فتنتقل عبر الموصلات كالأسلاك الكهربائية.
هي نتيجة لتراكم شحنات كهربائية تحدث عندما يحتك جسمين غير معدنيين ببعضهما البعض. حيث تنتقل الإليكترونات خلال تلك العلمية من أحد الجسمين إلى الأخر, مسببة تكون شحنة موجبة بأحد الجسمين وتكون شحنة سالبة بالجسم الأخر. الشحنة المكتسبة يتخلص منها الجسم عند طريق الاتزان ويعني تفريغ الشحنة من جسم للأخر. وقد يحدث التفريغ بطئ أو سريع.
يمكن ملاحظة حالة الشحن والتفريغ تلك أثناء سير شخص على سجادة واحتكاك القدم بها فتتولد شحنة بالشخص وتتفرغ الشحنة سريعا عند ملامسة الشخص لجسم معدني مثل أكرة الباب. ويحس الشخص بصدمة كهربائية خفيفة. الصوت الصادر من الشرارة ناتج من سخونة الهواء نتيجة مرور الكهرباء وتمدده. والبرق
lightning هو مثال أخر لذلك فهو تفريغ هائل للكهرباء الساكنة بسبب عدم اتزان الشحنة الكهربائية بالجو, سواء داخل السحب, من سحابة إلى أخرى أو من السحب إلى الأرض. يصاحب ذلك صوت الرعدthunder .
حقائق عن الصاعقة (البرق) lightning:
- شدة التيار 30,000 امبير
- جهد التيار 1 بليون فولت
- السرعة 220,000 كيلومتر/ساعة
- درجة الحرارة 30,000  درجة مئوية
- بها طاقة مقدارها 500 ميجا جول, طاقة تكفي لإنارة لمبة 100 وات لمدة 3 إشهر. ويمكن حسابها كالتالي
100× 3× 30× 24× 60 × 60 = 777.6 ميجا وات
الكهرباء التيارية (Current Electricity):
أما الكهرباء المتحركة (التيارية) فهي انسياب الإلكترونات (الشحنة كهربائية) خلال موصل, وهو ما يسمى التيار الكهربائي. الكهرباء التيارية تقاس بالأمبير, وتحتاج إلى موصل conductor بحيث يمكن للإليكترونات أن تنساب وتمر بسهولة خلاله. الأسلاك النحاسية هي أكثر الموصلات انتشارا. ويمكن توليد الكهرباء التيارية بالعديد من الطريق, وهي تحويل صور الطاقة مثل الطاقة الكيميائية والميكانيكية إلى طاقة كهربائية. كالتفاعلات الكيميائية التي تتم داخل البطارية, أو التوليد عن طريق حركة المولدات الكهربائية.
حيث أن الكهرباء صورة من صور الطاقة فيمكن توليدها من مصادر أخرى من الطاقة عن طريق تحويل تلك الطاقة إلى طاقة كهربائية, مثل الطاقة النووية أو طاقة الرياح أو مساقط المياه, أو الطاقة الحرارية أو الطاقة الكيميائية. والطاقة الكهربائية لا يستفاد منها مباشرة ولكن يستفاد منها عن طريق تحوليها إلى طاقة أخرى مثل الطاقة الضوئية, الحرارية, الحركة,.....

توليد ونقل وتوزيع الكهرباء Generating and Transporting Electricity:

توليد الكهرباء electricity generation:
وهي عملية الحصول على الكهرباء من مصادر أخرى للطاقة عن طريق استخدام مولد كهربائي  generator, وهو آلة لتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية. إجراءات التحويل مبنية على العلاقة بين المغناطيسية والكهربية. عندما يتحرك سلك أو أي معدن موصل داخل مجال مغناطيسي, يتولد تيار كهربائي بالسلك. المولد الكهربائي يستخدم تلك النظرية لتوليد تيار كهربائي نتيجة دوران السلك عن طريق مصدر أخر للطاقة داخل مجال مغناطيسي.
محطة توليد الكهرباء تستخدم تربين, أو محرك, أو عجلة مائية, أو ما شابه من المعدات لتشغيل المولد الكهربائي أو أي جهاز يعمل على تحويل الطاقة الميكانيكية إلى كهرباء.
نقل الكهرباء electricity transportation:
لحل مشكلة نقل الكهرباء لمسافات بعيدة, قام جورج وستينجهاوس بتطوير جهاز يسمى المحول transformer. ويسمح المحول للكهرباء بالانتقال بكفاءة عالية إلى مسافات بعيدة. هذا جعل من الإمكان توفير الكهرباء للمنازل والمصانع البعيدة عن مصدر توليد الكهرباء.
يعد نقل الكهرباء بالجهد (الضغط) العالي هو أفضل طريقة لذلك (كلما زاد الجهد كلما قل الفقد), ولكن الجهد العالي لا يمكن استخدامه بالمنازل. ولذلك يتم رفع جهد الكهرباء ثم يتم نقل الكهرباء خلال خطوط الضغط العالي ثم يتم عمل خفض للجهد في محطات فرعية لإمداد المنازل بالطاقة الكهربائية المناسبة.
وقد كان أديسون محق في أن التيار المستمر هو أنسب طريقة لنقل الكهرباء عند أي جهد. حيث أن تردد التيار المتردد يتسرب للأرض أسهل من تسرب التيار المستمر. ولتجنب ذلك فإن خطوط التيار المتردد يجب أن تكون مرتفعة جدا من الأرض- وكلما ذاد الجهد, كلما احتاج السلك للارتفاع أكثر.  في حالة 400 كيلو فولت, فإن البعد القياسي لخطوط نقل التيار المتردد تحتاج إلى أن تكون مرتفعة عن الأرض مسافة 30 متر, وسيكون الفقد في الطاقة مقداره الربع في حالة تيار مستمر بنفس الجهد وعلى نفس الارتفاع.
كما يتبين أن التيار المستمر يكون أكثر كفاءة للمسافة الطويلة, والجهد العالي بالنسية لنقل الكهرباء بسبب أنه أقل في فقد الطاقة في النقل, ولكن تحويل التيار المستمر إلى تيار متردد للاستخدام المنزلي يكون نسبيا أعلى, ولهذا فإن استخدام التيار المستمر يكون معقول بالنسبة للتكلفة للمسافات الطويلة.
نقل الكهرباء بدون سلك wireless electricity. هي تقنية حديثة تقوم بها شركة تسيلا Tesla حيث يتم نقل الكهرباء بدون الحاجة إلى أسلاك حيث أن انتقال الكهرباء عبر الأسلاك يصدر عنه فقد حوالي من 20% غلى 30%. وفكرة المشروع هو وضع قمر صناعي يتلقى إشاعة الشمس ويحولها إلى طاقة, تلك الطاقة تتكون من موجات صغيرة microwaves. هذه الإشارات للموجات الصغيرة ترسل إلى مستقبل هوائي على الأرض ويقوم بتحويلها إلى طاقة كهربائية. وتمتاز تلك الطريقة من توليد ونقل الكهرباء بانها تقلل من التلوث البيئي الناجم من حرق المحروقات والبترول في محطات توليد الكهرباء. ثانيا لا تحتاج إلى بنية تحتية من أعمدة نقل الكهرباء والمحولات وخلافه, مما يقلل تكلفة استهلاك الكهرباء.
تخزين الكهرباء storing of electricity:
تخزن الكهرباء في البطاريات بحيث يمكن تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية داخل البطارية.
-         تحويل الكهرباء لمصدر أخر من مصادر الطاقة والشغل:
o       الموتورات الكهربائية (تحويل الكهرباء إلى طاقة ميكانيكية)
o       السخانات, الأفران (تحويل الكهرباء إلى طاقة كهربائية)
o       اللمبات (تحويل الكهرباء إلى طاقة ضوئية)
o       ميكروويف (تحويل الكهرباء إلى موجات متناهية الصغر)
التيار الكهربائي هو انسياب الشحنة الكهربائية خلال موصل مثل السلك, ينقسم التيار الكهربائي إلى نوعين التيار المستمر (Direct Current DC) و التيار المتردد (Alternate Current AC). التيار المستمر والتيار المتردد يستخدموا في تطبيقات متعددة.
تيار متردد AC
تيار مستمر DC

التيار المستمر Direct Current (DC):
هو التيار الكهربائي المتولد من البطاريات أو من الخلايا الضوئية أو من تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر.. الصفة الرئيسية للتيار المستمر هي أن التيار ينساب في اتجاه واحد وله وجهد ثابت ومستمر. تعمل العديد من الأجهزة بالتيار المستمر مثل الأجهزة النقالة, مصابيح الإضاءة اليدوية,  الدوائر الالكترونية, وكهرباء المركبات. معظم تلك الدوائر تعمل بجهد منخفض. يسمى التيار المستمر بالتيار ذو الأقطاب الثابتة, قطب سالب وقطب موجب. ويكون اتجاه التيار بالدائرة الكهربائية المصطلح عليه من القطب الموجب للقطب السالب, ولكن التيار الفعلي لانسياب الإلكترونات (الشحنة) هو من القطب السالب إلى القطب الموجب. 
التيار المتردد Alternating Current (AC):
الكهرباء المستخدمة في المنازل تعرف بالتيار المتردد. الجهد المستخدم في التيار المتردد جهد عالي. الانسياب للتيار المتردد يكون في شكل موجات الجيب (sine wave). الموجة تبدأ من الصفر ثم تصل إلى أقصى مستوى ثم تقل إلى الصفر مرة أخرى. يسمى التيار بالتيار المتردد لأن الشحنة الكهربائية تتحرك للأمام والخلف بالتعاقب. قد يكون شكل الموجه بشكل مربع أو مثلث. معدل التعاقب يتم بتردد يختلف من بلد إلى أخرى قد يكون 60 هرتز أو 50 هرتز (60 Hz or 50 Hz)). 1 هرتز تساوي دورة/ثانية (تردد 50 هرتز يعني ان التيار يغير اتجاهه 50 مرة في الثانية. معظم الاجهزة بالولايات المتحدة تستخدم تيار 110 فولت وتردد 60 هرتز, ومعظم الدول الأوربية تستخدم تيار 220 فولت وتردد 50 هرتز.
أوربا ومعظم البلاد الأخرى في العالم يستخدمون جهد ضعف ما هو مستخدم بأمريكا, ما بين 220-240 فولت, أما باليابان وأمريكا فإن الجهد ما بين 110-127 فولت.
النظام ثلاثي الفاز للتيار المتردد تم اختراعه في القرن التاسع عشر من قبل نيكولا تيسلا, الذي وجد أن التردد 60 هرتزHz  هو أحسن تردد للتيار المتردد. وقد فضل التيار 240 فولت, وكان هذا مخالف لنظام تومس أديسون للتيار الثابت والذي يستخدم 110 فولت. وكان اختيار أديسون 110 فولت هو من ناحية الأمان والسلامة.
عند بناء أول محطة توليد كهرباء أوربية بواسطة شركة AGE قررت الشركة جعل التردد 50 هرتز, ليتماشى مع النظام المتري للوحدات. وحيث أن الشركة كانت الرائدة والمهيمنة في ذلك الوقت فقد تم الأخذ  بنظام 50 هرتز بكافة بلدان أوربا.
وكانت كهرباء أوربا في البداية كما اليابان وأمريكا 110 فولت. ولكن الحاجة للحصول على قدرة أعلى بفقد أقل وهبوط في الجهد لنفس قطر السلك أدى إلى زيادة الجهد. وفي نفس الوقت في أمريكا كانت الحاجة ملحة لزيادة الجهد أيضا ولكن التكاليف المترتبة عن هذا التغيير لاستبدال جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة كانت عالية, مما أدى إلى الاتجاه لعدم تغيير الجهد. في هذا الوقت الخمسينات والستينات من القرن الماضي كان الكثير من الأسر بأمريكا لديها ثلاجة وغسالة, ...... وهو ما لم يكن متوفر بأوروبا مما سهل اتخاذ قرار رفع الجهد بأوروبا.
والأن معظم المباني في أمريكا بها 240 فولت مقسمة إلى اثنين 120 فولت بين طرف الكهرباء وطرف الحياد. والأجهزة الكهربائية مثل كل أجهزة المجففات والأفران بها وصلة 240 فولت, وباقي الأجزاء تعمل على 120 فولت مثل الموترات الكهربائية.
هناك نوعين من المحولات, محولات تيار (من تيار مستمر إلى تيار متردد والعكس), محولات جهد (رفع وخفض الجهد).
المحولات transformers:
المحولات هي أجهزة لرفع وخفض الجهد الكهربائي, ولكنها أعلى سعرا من المغيرات adaptors. تستخدم  المحولات مع الأجهزة الإليكترونية والأجهزة الكهربائية بها شريحة أو دائرة. مثل الراديو, المسجل, الحلافات, شاحن بطاريات كمرات الفيديو, الحاسبات الآلية, وطابعات الحاسب الألي, ماكينة  الفاكس التليفزيون,... كما يمكن استخدام المحول مع الأجهزة الكهربائية ويمكن تشغيله بشكل مستمر لعدة أيام.
الحاسبات الآلية هي أجهزة اليكترونية يتم استخدامها مع المحول, إلا في حالة أنها مزدوجة الجهد. ولحسن الحظ, معظم شاحنات بطاريات الحاسبات المحمولة ومولف التيار المتردد هي مزدوجة الجهد, فيمكن استخدامها مع استخدام موافق مخرج التيار  plug adapter.
المحول يمكن يباع بأحجام مختلفة تعتمد على مقدار القدرة wattage التي يمكنها تتعامل معها. ولهذا يجب أخذ الحيطة لمعرفة قدرة الأجهزة الموصلة بالمحول. يجب أن يكون معدل قدرة المحول أعلى من قدرة الأجهزة التي سوف تتصل به (يجب أن تكون أعلى بمقدار 25%) لتجنب ارتفاع درجة حرارة المولد. يجب أن يحسب الجهد المستخدم بالأجهزة بحساب قدرة الأجهزة التي سيتم توصيلها مع إضافة 25% إلى مجموع القدرة الكلية للأجهزة.
* المحولات والمغيرات تعمل على تحويل (خفض ورفع) الجهد الكهربائي, وليس التردد. عند استخدام تيار كهربائي ذو تردد 60 مع أجهزة تعمل بتردد 50 هرتز فإن ذلك يزيد من سرعة دوران الأجهزة. هذا التغيير في التردد سوف يؤثر على الساعات الكهربائية بحيث تعطي زمن غير سليم (استخدم تيار ذو تردد 50 هرتز مع ساعة تعمل بتردد 60 هرتز تأخر 10 دقائق كل ساعة). ولكن, معظم المعدات الإليكترونية مثل شاحن البطاريات, والحاسبات الآلية, والطابعات, .....  في الغالب لا تتأثر بتغير التردد. وتعدل نفسها لتتماشي مع الاختلاف في التردد. التيار بأمريكا 60 هرتز والتيار بأوروبا 50 هرتز.
كلا من المغيرات والمحولات transformers هما لرفع أو خفض الجهد, ولكن هناك فرق في الاستخدام. المغير يجب استخدامه فقط مع الأجهزة الكهربائية. الأجهزة الكهربائية هي ببساطة أجهزة التدفئة, والتي بها موتور كهربائي مثل مجفف الشعر, المكواة, الحلاقة, المراوح. ومغيرات القدرة ليست مصممة للتشغيل المستمر ويجب استخدامها فقط لمدة زمنية قليلة (1-2 ساعة). بالإضافة إلى أن معظم المغيرات يمكن استخدامها فقط مع الأجهزة التي ليست بها وصلة أرضي بمخرج التيار. والمتغيرات يجب فصلها من المصدر الكهربائي عند عدم الحاجة لتشغيلها. ميزة المغيرات, تكمن في أنها خفيفة الوزن, ورخيصة السعر.
يمكن تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر والعكس. الجهاز الذي يقوم بتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر يسمى معدل (محول) rectifier. والجهاز الذي يؤدي وظيفة معاكسة أي يقوم بتحويل التيار المستمر إلى تيار متردد هو inverter. التيار المتردد المحول يمكن أن يكون بأي جهد volt وأي تردد frequency مع استخدام المحول transformers المناسب. هناك محول ليس به أجزاء متحركة solid-state inverter ويستخدم في العديد من التطبيقات. ويستخدم المحول inverter في اخراج تيار متردد من مصادر للتيار المستمر مثل الألواح الشمسية والبطاريات.

Monday, May 12, 2014

Lec 36 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 35 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 34 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 33 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 32 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 31 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 30 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 29 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 28 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 27 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 26 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 25 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 24 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 23 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 22 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 21 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 20 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 19 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 18 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 17 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 16 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 15 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 14 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 13 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 12 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 11 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 10 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 9 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 8 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 7 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 6 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 5 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 4 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 3 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 2 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Lec 1 | MIT 5.60 Thermodynamics & Kinetics, Spring 2008 (+قائمة تشغيل)

Albert Einstein's Theory of Relativity

Einstein's General Theory of Relativity | Lecture 8

Einstein's General Theory of Relativity | Lecture 9

Einstein's General Theory of Relativity | Lecture 11

Einstein's General Theory of Relativity | Lecture 12

Einstein's General Theory of Relativity | Lecture 10

Einstein's General Theory of Relativity | Lecture 7

Einstein's General Theory of Relativity | Lecture 6

Einstein's General Theory of Relativity | Lecture 5

Einstein's General Theory of Relativity | Lecture 4

Einstein's General Theory of Relativity | Lecture 3

Einstein's General Theory of Relativity | Lecture 2

Einstein's General Theory of Relativity | Lecture 1

Wednesday, April 9, 2014

الجسيمات الاولية


ما هي وحدة بناء المادة ؟
الاجابة تكمن في البحث عن المكون الأبسط للمادة , و الذي اقصده هنا عن الوحدة البنائية الاساسيه هو عدم وجود تركيب داخلي لتلك الوحدة . لذلك فسوف نذهب معا في رحله ممتعه بحثا عن اجابة لهذا التساؤل .
منذ بدأ الخليقه و الناس يفكرون في اجابه لهذا السؤال – مما يتكون الكون ؟ .. و تأخذهم الأبصار و يفكرون فيما حولهم ليعتقدوا الأرض و الهواء و النار و الماء اجابة كافية للتساؤل المطروح .
و استمرارا للجهد الإنساني بحثا عن اجابه لهذا السؤال , ففي سنة 1900 اعتبر الناس أن الذره هو هي كرة بداخلها جسيمات مشحونه بشحنات كهربيه, ولكن الذرات لها تركيب داخلي فترتيبها في جدول ( الجدول الدوري ) يدل علي أن لها تركيب داخلي يحدد صفاتها . عندئذ ضاع الأمل في الاجابه علي السؤال المطروح , فتصور الذره علي أنها كرة اسكواش بدون تركيب داخلي تصور خاطي , فقد كشفت التجارب العمليه وجود نواة للذره لها شحنة كهربيه موجبه و سحابه من الاكترونات ولها شحنة كهربيه سالبه . ان الشئ المهدهش حاليا عندما تقول ان مفهوم الذرة هي الوحدة البنائيه الاساسية للكون هو مصطلح خاطئ , بل ان مصطلح ذره atom هو مفهوم خاطئ فمعناه الشئ الذي لا ينقسم و هذا هو سبب الخطأ في التسمية

لذلك فخروجا من الازمه علينا التفكير في اتخاذ النواه كوحدة اساسيه 
لكن .. لا
فالنواه لها تركيب داخلي و ثبت انها تتكون من بروتونات و نيترونات
اذن دعنا نقول ان البروتونات و النيترونات عما وحدتا البناء الاساسية 
لكن ايضا .. لا
لطفا ....
فان الفيزيائيون قد اكتشفو ان البروتونات و النيترونات تتركب من جسيمات اصغر تسمي كواركات , و الكوارك ليس له تركيب داخلي فيمكن اعتباره كنقطه في الفراغ 
و بذلك يكون الكوارك وحدة بنائيه اساسيه FUNDAMENTAL
بالتالي نسمي الكوارك جسيم اولي 

هل الالكترون جسيم اولي ؟
الاجابه : نعم .. لانه ليس له تركيب داخلي 

الان لو سلطنا الضوء ومضة ضوء علي النموزج الحديث للذرة فاننا نجد الالكترونات لها حركة ثابتة حول النواة , و البروتونات و النيترونات يهتز داخل النواة , و الكواركات تهتز داخل البروتونات و النيترونات , كما يدلنا النموزج علي ان معظم حجم الذرة فراغ 
لذلك نستنتج ان ابعاد مكونات الذره صغيره جداااا فمثلا الكوارك يمثل 1/100,000,000 من حجك الذرة نفسها يعني و طبعا كده نقدر نستنتج ان ابعاد الكوارك اصغر من 10 مرفوعه لأس اقل من (-18) و هذا يجبرنا ان نعتبر الكوارك نقظه مادية

standard model :
هذا النموزج يحتوي علي شرح لمفاهيم وحدة بناء المادة و القوي او التفاعلات بينها عن طريق :
6 كواركات
6 ليبتونات ( مفردها ليبتون ) و من اشهرها الاكترون
فكل المواد المعروفة تتكون من كواركات و ليبتونات و تتفاعل مع بعضها عن طريق الجسيمات حاملات القوة و التي تفسر عدة اسئله من ضمنها كيف تتجازب جزيئات المادة ؟ , و كيف تتجازب الذرات لبعضها ؟ , و كيف تتجازب البروتونات داخل النواة لبعضها علي الرغم من كونها جسيمات لها نفس الشحنه ؟ .... كل هذه الاسئله سوف اجيب عليها عن طريق معرفتنا بما يسمي الاجسام حاملة القوه force carrier particl 
وعلي الرغم من ان توقعات هذه النظرية قد اثبتتها التجارب العمليه لكن للاسف فان هذه النظرية لم تشرح كل شئ فلم تحتوي هذه النظريه علي مايسمي بالجازبية و التي تحوم حولها الاسئله بدون اجابات حتي الان .
.
الجسم والجسم المضاد :
عرفنا فيما سبق ان المادة تتكون من كواركات و ليبتونات كوحدات بناء اساسية ولكن
ليس هذا كل شئ فسلوك الكواركات تختلف عن سلوك اللبتونات
و كما نعلم فان كل جسم له جسم مضاد فمثلا الكوارك له anti-quark
و الجسم المضاد مثل الاجسام العادية الا انها تختلف في الشحنه فمثلا anti proton له شحنه سالبه و هنا اريد ان اذكر بان الـ positron وهو الجسم المضاد للاكترون هو تسمية شاذه
و الجدير بالزكر انه عندما يلتقيا الجسمان ( الجسم و الجسم المضاد ) فانهما يختفيان و تظهر طاقة

الكواركات:
هي نوع من الجسيمات الاوليه و لها 6 انواع هي 
(up / down ) , ( charm / strang) , ( top / pottom )
و قد وضعتهم في ازواج حتي يسهل حفظهم 
و الكواركات لها شحنه كهربيه اقل من 1 علي العكس من شحنه البروتونات و الالكترونات و التي تمتلك شحنه كهربي 1 و -1 
فشحنه ال up , charm , top هي 2/3
و شحنه ال down , strang , pottom هي -1/3
ان الشئ الذي سوف يثير اعجابك هو معرفتك حالا بان الكواركات تحمل نوع اخر من الشحنه غير الشحنه الكهربيه و تسمي color charge , وسوف ارجي الحديث عنها الان
من صفات الكواركات عدم وجودها منفردة و انما توجد في تجمعات عندئذ نسميها (هادرونات ) .
و بالرغم من ان الكوارك منفرد له كسر من الشحنه الكهربيه فان الهادرون له شحنه كهربية تأخد عدد صحيح .
و تنقسم الهادرونات الي قسمين 
1- الباريونات ( مفرها باريون )
2- الميزونات ( مفرها ميزون )
اولا : الباريونات
يتكون الباريون من 3 كواركات (qqq) 
و من امثلة الباريون البروتون و النيترون
أ- البروتون و حتوي علي 3 كواركات اثنين منهم من النوع up و الثالث من النوع down أي ان البروتون يتكون كالتالي ( uud )
ب- النيترون ويحتوي علي 3 كواركات كالتالي ( udd )
ثانيا : الميزونات 
و الميزون يتكون من كوارك والجسم المضاد له أي( q q- )
و من امثلة الميزونات البيونات (منها البيونات المشحنونه و البيونات المتعادله )
فالبيون الموجب يتكون من (u d- ) أي من كوارك u p ) ) و ال down anti-quark
و لتكون عملية الفهم اسهل اطرح سؤال للتزكير
مما يتكون الجسم المضاد للبيون الموجب ؟ و ماتسميته ؟
و الاجابة تبدو واضحة فكما قلت ان الجسم المضاد يختلف في الشحنه الكهربيه فان الجسم المضاد للبيون الموجب هو البيون السالب و تلك هي اذن التسميه
اما مما يتكون ؟ فان الاجابة تكون اسهل 
فهو بالطبع يتكون من الاجسام المضادة للاجسام المكونه للبيون الموجب اي يتكون من ( d u- ) أي يتكون من down quark and up anti-quark

و حيت ان الميزون يتكون من الجسم و الجسم المضاد للكوارك فانه غير مستقر .
, و تجدر الاشاره هنا الي ان الميزون k له اطول فترة حياة بالمقارنة مع الميزونات الاخري و يسمي هذا الميون باسم strang و ذلك نسبة للكوارك strang المكون لهذا الميزون .

الليبتونات :
هل تصدق بوجود جسم اصغر من الالكترون ؟!

هناك ليبتونات مشحونه كهربيا و اخري غير مشحونه
1-الليبتونات المشحونه مثل : الالكترون و الميو (moun ) والتاو tau ) ) ولهم جميعا شحنه سالبة
2-الليبتونات الغير مشحونه : وهي النيترينو المقابل لكل جسيم من الجسيمات السابق و هم
أ‌-e- neutrino
ب- moun – neutrino
ج- tau-neutrino
اذن يمكن ان اقسم الليبتونات الي 3 عائلات
العائلة الاولي : و هي الالكترون و النيترينو المطابق له
العئلة الثانية : و هي التاو و النيترينو المطابق له
العائلة الثالثه و هي الميو و النيترينو المطابق له
و احب ان انشير هنا الي شئ مهم و هي تسمية ليبتون فهي تعني الجسيم ذو الكتلة الصغيرة جدااااااا
سوف تعجب عندما اقول لك ان هذه التسمية خاطئه
لماذا ؟
لاننا نجد ان كتلة ال tau اكبر من كتلة الالكترون بحاولي 3000 مرة
لو اعتبرت الالكترون في حجم قطة سوف تجد ان النيترينو بمثابة حشرة قارضه في فراء القطة !!
حقا انه لشئ ممتع ان تكون الفيزياء بهذا التبسيط
الان ليست كل الجسمات الاوليه نقول انها موجودة في الطبيعة لان منها ما له فتره حياه قصيرة جدااا حيث تتحل الي ما هو ابسط منها 
فمثلا ال tau سوف ينحل الي كوارك و كوارك مضاد و ال tau-neutrino
سوف اذكرك بما قولته سابقا بان الكواركات توجد في تجمعات , و الان عليك ان تعرف ان الليبتونات تعيش منعزله .
و ايضا فاننا لا نهمل كتلة الليبتونات , بل ان الاغرب من ذلك اننا لا يمكننا ان نهمل كتلة النيترينو فهذا النوع من الجسيمات يساهم في تمدد الكون لان اعدادها كبيره كبيره جدا و ان كانت لا تتفاعل الا نادرا