|
زندگی بی هدف بدتر از مرگ است
ترکانتاریخچه ترکان اصطلاح ترک در گسترده ترین معنای خود به اکٽریت ساکنان کشور های ترکیه،جمهوری آذربایجان، جمهوری های آسیای میانه(قزاقستان، ازبکستان، قیر قیزستان و ترکمنستان)برخی جمهوری های خود مختار روسیه (داغستان، تاتارستان، یاقوتستان،چچن،باشقیرستان،تووا،آلتای،قراچای)استان های شمال غرب ایران استان، سین کیانگ چین، اقلیت های ساکن در اروپای شرقی،شمال عراق، افغانستان و سوریه اطلاق می شود. حداقل جمعیت ترک زبان جهان ،در حدود 200 میلیون نفر بالغ می شود که از شرق سیبری تا حوزه بالکان در اروپا گسترش یافته اند اما وجود تفاوت های فرهنگی و ریخت شناختی که در اٽر گذشت سالیان دراز و نیز بعد جغرافیایی میان اقوام به وجود آمده است، سخن گفتن از ترکان به عنوان یک گروه قومی خاص را مشکل نموده اسن. به همین دلیل امروزه کلمه ترک مفهومی فرهنگی یافته و مهم ترین عامل وحدت میان این گروه ها پیوند بسیار نزدیک زبانی ان ها می باشد. نام ترک را نخستین بار، چینیان در قرن ششم میلادی برای اشاره به مردمانی به کار بردند که امپراطوری بزرگی به نام گوک تورک ها (ترکان آسمانی)را از مغولستان تا دریای سیاه بر پا کرده بودند... بر گرفته از کتاب ترکان در گذر تاریخ
نوع مطلب :favorite
بوز قورد
افسانه بوز قورد طبق این افسانه روزی قبیله تورکوها مورد هجوم قبایل همسایه خود قرار می گیرد. در نبرد خونینی که میان دو طرف شکل می گیردهمه افراد قبیله کشته می شوند جز پسز بچه کوچکی که به دور از چشم سربازان دشمن، داخل گودالی مخفی شده بود. فردای ان روز ماده گرگی خاکستری (بوز گورد)پسرک را پیدا می کند و با خود به کوهستان می برد و از او نگهداری می کند. چند سال بعد ماده گرگ از او باردار می شود و 10فرزند نیمه گرگ نیمه انسان به دنیا می اورد که بعد ها هر کدام خاقان یکی از قبایل ترک می شوند. عاقل ترین انها آشینا نام داشت که موفق می شود با متحد کردن همه قبایل به جنگ دشمنان می رود و با شکست دادن انها امپراتوری عظیم گوگ ترک ها را پایه ریزی کند
نوع مطلب :favorite
شتاب دهنده هاشتابدهنده بزرگ هادرونی مقدمه. LHC چیست و قرار است چه آزمایشهایی انجام دهد؟ اگر آزمایشهای این شتابدهنده با موفقیت به پایان برسد به چه سوالاتی در فیزیک پاسخ داده میشود؟ استفن هاوکینگ دربارهی LHC چه میگوید؟ میشود لینکِ شبیهسازهای این شتابدهنده را ارائه کنید؟ اینها سوالاتی است که قرار است در این مقاله به آنها پاسخ دهم. در ابتدا باید بگویم که LHC مخفف Large Hadron Collider به معنای “تصادمدهندهی بزرگ هادرون” یا “شتابدهندهی بزرگ هادرونی” است. اما پیش از آنکه بروم سراغ مقالهی اصلی لازم است تا توضیحاتی دربارهی هادرون بدهم. ذرات بنیادی تعریف مهم: ذرهی بنیادین به ذرهای گفته میشود که خود از ماده و ذرهی دیگری تشکیل نشده باشد یا به عبارت دیگر ذرهی بنیادین به ذرهای گفته میشود که قابل تجزیه به مواد ِ ریزتر نباشد. از چند صد سال پیش از میلاد مسیح تا اواخر قرن 19م میلادی٬ همواره اتم را به عنوان جزء ِ تجزیهناپذیر ماده تصور کردهاند. اما در اواخر قرن 19م و اوایل 20م میلادی بود که برای اولین بار کشف شد که اتم٬ خود از ذرات کوچکتری به نامهای الکترون٬ پروتون و نوترون ساخته شده است. در آن زمان این سه ذره را ذرات بنیادین تصور کردند. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. پس از مدتی کشف شد که پروتون و نوترون هم به نوبهی خود از ذرات ریزتری تشکیل شدهاند. مثلاً پروتون خود به تنهایی از ترکیبِ سه ذرهی دیگر (دو کوارک بالا و یک کوارک پایین) ساخته شده است. نظریهای در فیزیک که این ذرات بنیادی را توجیه میکند و دربارهی آنها سخن میگوید٬ مدل استاندارد (Standard Model) نامیده میشود. مدل استاندارد برای اتم٬ بیش از 60 ذرهی کوچک نام میبرد که بسیاری از آنها از دیدگاه این مدل بنیادیاند. (یعنی از ذرات کوچکتری ساخته نشدهاند.) هر چند ما در بسیاری از رشتههای فیزیک و شیمی٬ حتی در سطوح بالای دانشگاهی هم با این 60 نوع ذره آشنا نمیشویم – چرا که آشنا شدن با آنها در درجهی اول دشوار است و در ثانی اصلاً ضرورتی ندارد – اما حتی اگر کار به همین 60 ذره هم خاتمه مییافت باز هم جای شکرش باقی بود اما ای دریغ که ماجرا پیچیدهتر از این حرفهاست! دهها ذرهی دیگر هم در اتم هستند که مدل استاندارد از آنها نام نمیبرد یا قادر به توجیه آنها نیست (مانند گراویتونها) اما از دیدگاه فیزیکدانان وجود آنها قطعی است یا حداقل احتمال وجود آنها فراوان است. همچنین نظریهای با نام تئوری ریسمان (String theory) نیز در فیزیکِ مدرن مطرح است که ادعا میکند خودِ این ذرات بنیادین از ذرات دیگری (یا بهتر است بگوییم از ذراتِ انرژیِ دیگری) با نام ریسمان ساخته شدهاند. – و قابل حدس زدن است که ریسمانها هم خود ویژگیهای متفاوتی دارند که تفاوت ویژگی در ریسمانها به تفاوت در ساختار مادهها ختم میشود! – همچنین نظریهی وحدت نیروها نیز که بسیاری از فیزیکدانان آنرا دنبال میکنند سعی در تصحیح مدل استاندارد دارد چرا که این مدل قادر به برقرار کردن اتحاد بین تئوری گرانشی آینشتین و تئوری مکانیک کوانتومی نیست. در ضمن تمام تئوریها که – که از آنها نام برده شد – تنها دربارهی ساختارهای عادی اتمی بحث میکنند؛ اما در مورد مادهی تاریک ماجرا کاملاً متفاوت است چرا که مادهی تاریک اصلاً از الکترون٬ پروتون و نوترون یا سایر ذرات بنیادی ساخته نشده است٬ بلکه ساختار ناشناخته و کاملاً متفاوتی دارد! بگذریم! از آخر این هادرون چیه!؟ گفتیم که از دیدگاه فیزیکدانان “مدل استاندارد” مدلی نارسا است. با این حال فعلاً بهترین تئوریِ موجود در مورد ذرات بنیادین در فیزیک مدرن همین مدل استاندارد است. به همین خاطر فعلاً٬ در این مقاله٬ سایر تئوریها مانند نظریهی ریسمان و نظریهی اتحاد نیروها را به کنار میگذاریم و میچسبیم به همین مدل استاندارد! مدل استاندارد معتقد است که ما دو دسته ذرات بنیادین داریم: فرمیونها (Fermion) و بوزونها (boson). فرمیونها ذراتی هستند که با ماده سر و کار دارند. بوزون ها ذراتیاند با انتقال نیرو
نوع مطلب :favorite
ماشین
نوع مطلب :favorite
ادامه گرانش صفر
برج سقوط مركز دارای یك محفظه سقوط خلاء بوده كه در آن میتوان وسیله مورد آزمایش را برای مسافت 132 متر، در حدود 18/5 ثانیه در حالت سقوط و بیوزنی قرار داد. در انتهای مسیر، نمونه آزمایش در تپهای از ذرات پلیاسیترن فرو رفته و شتاب بازدارندهای معادل g 65 را تجربه میكند. برای شروع آزمایش در برجهای سقوط، تجهیزات آزمایش را در محفظه آزمایش استوانهایشكل قرار میدهند و با مكش هوا در محفظه، خلاء ایجاد میكنند تا اثرات شتاب ناشی از نیروهای پسای ایرودینامیكی كاهش یابد. حین سقوط، دوربینهای داخل محفظه تحولات را ضبط و دادههای اندازهگیریشده در اختیار آزمایشكنندگان قرار میگیرد. در عین حال، از این فناوری نمیتوان برای آزمایش بر روی انسان استفاده كرد، چرا كه شتاب بازدارنده در انتهای مسیر مرگآور خواهد بود. بیشترین شتابی را كه یك انسان به طور آنی میتواند بدون آسیب تحمل كند، در حدود g 20 است. از دیگر كشورهایی كه دارای تسهیلات سقوط آزاد هستند، میتوان به ژاپن، فرانسه و آلمان اشاره كرد. مركز پروازهای فضایی مارشال ناسا در هانتسویل آلاباما نیز دالان سقوطی به ارتفاع 105 متر و قطر 4/25 سانتیمتر دارد و میتواند سقوط آزادی 6/4 ثانیهای را در شرایط نیمهخلاء فراهم سازد. برای آزمایشهای جامدشوندگی مواد، ابتدا با بمباران الكترونی یا كوره الكترومغناطیس، نمونه را ذوب كرده و سپس در دالان رها میكنند. در ژاپن، یك لوله حفاری 490 متری تبدیل به یك دالان سقوط شده كه شرایطی با گرانش 5-10 برابر گرانش زمین را برای 10 ثانیه فراهم می كند. ب) شناوری خنثی كاهش وزن را همچنین میتوان با استفاده از شناوری خنثی شبیهسازی كرد. در این فناوری، انسان و تجهیزات در آب و در حالت شناوری قرار داده میشوند. ناسا در آزمایشگاههای خود از شناوری خنثی برای تحقیق و آزمایش در مورد فعالیتهای بیرون از فضاپیما مثل راهپیمایی فضایی استفاده میكند. این روش یكی از شیوههای اصلی آموزش و آمادهسازی فضانوردان برای حضور در شرایط بیوزنی در مأموریتهای فضایی سرنشیندار است. در واقع، موفقیت در یك عملیات راهپیمایی فضایی تا حد زیادی به تمرینهای پیش از پرتاب فضانوردان در شرایط بیوزنی بهویژه در آزمایشگاههای شناوری خنثی بستگی دارد. گرچه تمرین در استخرهای آب زمینی دو تفاوت عمده با شرایط بیوزنی در فضا دارد. اول اینكه در شناوری خنثی، فضانوردان در شرایط بیوزنی كامل نیستند و در لباسهای ویژه، وزن خود را همچنان احساس میكنند. مورد دوم به نیروی پسای آب و مقاومت آن در برابر حركت بازمیگردد كه برخی فعالیتها آسانتر و برخی را سختتر میكند این آزمایشها همچنین در آزمایشگاه سیستمهای فضایی دانشگاه مریلند انجام میشود كه تنها دانشگاه دارنده فناوری شناوری خنثی در جهان است. در برنامههای تجاری نیز كه توسط شركت اسپیسادونچر با مسئولیت محدود عرضه میشود، علاقهمندان میتوانند زیر نظر كارشناسان، چگونگی یك راهپیمایی فضایی را در استخرهای مخصوص تجربه كنند پرندههای هوایی مهمترین روشهای ایجاد شرایط گرانش ناچیز بدون ورود به مرز فضا، به ویژه در مواردی كه حضور انسان در محل آزمایش ضروری است، با استفاده از هواپیماها انجام میشود. در این میان، بالونهای مخصوص هم برای شبیهسازی بیوزنی در حال توسعه هستند. الف) بالونهای گرانش ناچیز در مركز فضایی مارشال ناسا امكان استفاده از یك كپسول سقوط مجهز به پیشرانه كه برای ایجاد شرایط گرانش صفر از یك بالون رها میشود نیز بررسی شده است. مطالعات تجربی نشان داده است كه كپسولی كه از ارتفاع 40 كیلومتری سطح زمین رها شود، میتواند در حدود 20 ثانیه شتابی معادل 3-10 برابر گرانش زمین را فراهم سازد. تحقیقات بعدی نشان داد كه اگر كپسول مجهز به پیشرانه باشد، غلبه بر نیروی ناشی از پسای هوا باعث میشود تا شرایط گرانش ناچیز در كپسول به 6-10 برابر گرانش زمین برای مدت 50 ثانیه بهبود یابد. در نهایت كپسول با چتر بر زمین فرود می آید ب) پروازهای گرانش صفر اگر برای انجام برخی آزمایشها و فعالیتها، قرارگیری در شرایط گرانش ناچیز در بازههای زمانی كوتاهمدت كافی باشد، پروازهای گرانش صفر به عنوان كارآمدترین روش پیشنهاد میشود. با بهكارگیری هواپیما و انجام مانورهای ویژهای میتوان شرایط گرانش ناچیز را ایجاد كرد. این نوع كاهش وزن، پروازهای گرانش صفر خوانده میشوند. اگرچه هواپیماها نمیتوانند شرایط گرانش ناچیز را به كیفیت برجها و دالانهای سقوط ایجاد كنند، مزیت آنها این است كه آزمایشكنندگان میتوانند خود به انجام آزمایش بپردازند. هواپیماهای ویژه پروازهای گرانش صفر، هواپیماهایی چون ایرباس A-300 و KC-135 بوئینگ هستند كه در فضای داخلی آنها به منظور انجام آزمایش در شرایط بیوزنی، تغییرات لازم داده شده است. چنین پروازهایی 2 تا 3 ساعت به طول می انجامد. هواپیماهای گرانش صفر میتوانند با انجام مانورهایی سهمیوار، شتاب گرانش را برای مدت كوتاهی به حداقل برسانند. در بخش سوم، این نوع پروازها به تفصیل شرح داده میشوند. الف) راكتهای كاوش راكتهای كاوش زیرمداری با طی مسیری سهمیوار قادر به ایجاد چند دقیقه سقوط آزاد و حالت بیوزنی هستند. شتاب در این حالت كمتر از 5-10 برابر گرانش زمین است. ناسا هماكنون از بیش از 14 نوع متفاوت راكت كاوش برای تحقیقات گوناگون خود استفاده میكند. این راكتها میتوانند محمولههایی را تا ارتفاعی مابین 50 كیلومتر تا بیش از 1200 كیلومتر حمل كنند. مدت زمان بیوزنی در این راكتها با توجه به عملكرد راكت ممكن است تا چند دقیقه طول بكشد. به عنوان مثال، راكت بلك برانت9 میتواند تا 7 دقیقه شرایط گرانش صفر را فراهم آورد. از دیگر راكتهای معروف ناسا، میتوان به راكت اسپار اشاره كرد كه عموماً برای بررسی و تحقیق فیزیك سیالات، پخش مایعات و تجزیه الكتریكی استفاده میشود. این راكت میتواند محمولههایی با وزن 300 كیلوگرم را برای چهار تا شش دقیقه در شرایط بی وزنی قرار دهد. هزینه كم و امكان بازیافت محمولهها از مزایای این روش محسوب میشود پرنده های فضایی برای انجام آزمایشهای بلندمدت باید به فضا سفر كرد. زمان بیوزنی بیشتر، به آزمایشكنندگان اجازه میدهد تا فرایندهای با سرعت واكنش كمتر و اثرات نامحسوس را بررسی كنند. فضاپیماها را میتوان آزمایشگاههای مناسبی برای تحقیقات گرانش صفر محسوب كرد كه در آنها محققان خود میتوانند شخصاً به انجام آزمایش بپردازند. آزمایشهایی كه تا حدود دو هفته به طول میانجامد را میتوان در شاتل فضایی انجام داد. در ایستگاه فضایی بینالمللی نیز یك آزمایشگاه گرانش ناچیز منحصر بهفرد ساخته شده است. ب) پرندههای آزاد مركز پروازهای فضایی گودارد آمریكا مجموعه ماهوارههای پرنده آزاد اسپارتان را اداره میكند. این نوع ماهوارهها میتوانند محمولههایی را از چند روز تا یك سال در مدار تحت شرایط گرانش صفر قرار دهند. از دیگر پرندههای آزاد موجود میتوان به ماهواره حامل قابلبازیافت اروپا (یوركا) متعلق به آژانس فضایی اروپا (ایسا) اشاره كرد كه میتوان آن را به عنوان یك سامانه حامل خودكار با شاتل به مدار حمل و سپس بازیافت نمود. یوركا یك فضاپیما با توانایی حضور بلندمدت در فضا (بین 6 تا 9 ماه) است كه امكان تأمین نیرو، كنترل حرارتی و ارسال داده از محموله را نیز فراهم میكند. این فضاپیما، به هنگام پرواز آزاد از مركز كنترل ایسا در آلمان هدایت میشود. این فضاپیما اولین پرواز خود را در ژوئیه 1992 با مأموریت استیاس-46 شاتل انجام داد و یك سال بعد با مأموریت استیاس-57 به زمین بازگردانده شد. ج) شاتل فضایی شاتل فضایی سابقه زیادی در پرتاب نمونههای آزمایشی حساس به گرانش به مدارهای كمارتفاع زمین دارد. این آزمایشها ممكن است بین چند روز تا دو هفته طول بكشد. معمولاً پیش از پرتاب شاتل، نمونهها در پروازهای گرانش صفر هواپیمای KC-135 ناسا آزمایش میشوند. د) ایستگاههای فضایی آزمایشهای طولانیمدت در شرایط گرانش ناچیز در ایستگاه فضایی بینالمللی انجام میشود. در این ایستگاهها، امكان دخالت مستقیم انسان در آزمایش نیز وجود دارد. تأثیر بلندمدت حضور در فضا و شرایط گرانش ناچیز را تنها بر روی فضانوردان خدمه ایستگاه میتوان تحقیق كرد. در جدول 1، تسهیلات مختلف ایجاد بیوزنی مقایسه شده است. جدول 1: مقایسه تسهیلات گوناگون ایجادكننده شرایط گرانش ناچیز
نوع مطلب :مقاله علمی
پرواز در گرانش صفر
خلاصه مقاله:
بیوزنی احساسی است كه فرد در حین سقوط آزاد بدون داشتن وزن ظاهری تجربه میكند. عبارت گرانش صفر اغلب به عنوان یك واژه مترادف با بیوزنی به كار میرود. بیوزنی در مدار در نتیجه حذف گرانش یا حتی كاهش قابل توجه آن نیست. در حقیقت شتاب ناشی از گرانش در ارتفاع صد كیلومتری نیز تنها سه درصد كمتر از مقدار آن بر روی سطح زمین است؛ به معنای دیگر، شخص ساكن در آن ارتفاع با نرخی تقریباً مشابه فرد نزدیك به زمین، شتاب سقوط میگیرد. بیوزنی در اصطلاح عام به حالتی اتلاق میشود كه شخصی یا جرمی آزادانه سقوط كند؛ این حالت ممكن است در مدار، فضای ماورای جوّ (نواحی دوردست یك سیاره، ستاره یا اجرام عظیم دیگر)، یك هواپیما با مانوری منطبق بر یك مسیر پروازی سهموی خاص و یا دیگر روشها و چارچوبهای نامتعارف روی دهد. آنچه كه انسان به عنوان وزن احساس میكند، واقعاً نیروی گرانشی كه وی را به سمت مركز زمین میكشد نیست؛ هرچند این عبارت، تعریف فنی وزن به شمار میرود. آنچه كه ما به عنوان وزن حس میكنیم، در حقیقت نیروی عكسالعمل عمودی زمین (یا هر سطح دیگری كه روی آن قرار داریم) است كه ما را به سمت بالا هل میدهد تا نیروی گرانش كه باعث كشیده شدن به سمت پایین میشود را خنثی كند. این همان چیزی است كه وزن ظاهری خوانده میشود. به عنوان مثال، قطعه فلزی كه داخل یك ظرف قرار دارد، در صورت رها شدن ظرف به شكل سقوط آزاد بیوزنی را تجربه میكند. دلیل این پدیده آن است كه هنگامی كه قطعه و ظرف هر دو با سرعت یكسان به سمت پایین كشیده میشوند، هیچ نیرویی از جانب ته ظرف در مقابل نیروی گرانش به قطعه وارد نمیشود. در حالی كه وقتی ظرف روی زمین ساكن است، نیروی گرانش پایینكشنده دقیقاً با نیروی وارده از ته ظرف، به همان اندازه و در جهت مخالف، خنثی میشود. از آنجا كه میتوان قطعه فلزی ساكن بر روی زمین را تقریباً صلب فرض كرد، هر برش عرضی افقی قطعه نه تنها نیروی ناشی از گرانش را تجربه میكند بلكه وزن بخشهای بالای خود را نیز تحمل میكند. در مورد یك شیء كه از بالا آویخته شده و از زیر تكیهگاهی ندارد، فشار منفی یا گرادیان كشش وجود دارد؛ زیرا هر برش عرضی از جسم آویخته (مثلاً از یك ریسمان)، باید وزن بخش زیر خود را تحمل كند. بدین ترتیب، در بدن انسان نیز مركز احساس وزن چنین گرادیان فشاری را حس میكند. به عنوان مثال، هنگام ایستادن بر روی یك پا، پای واقع بر روی زمین نیروی وزن تمامی بدن را حس خواهد كرد، در حالیكه پای دیگر و هر دو بازو در معرض گرادیانهای تنش وزن خود به سمت پایین كشیده میشوند. یك شخص به هنگام سقوط آزاد، وزن قابل اندازهگیری خود را حس نمیكند؛ چرا كه تمامی بخشهای بدن وی بهطور یكسان در حال شتابگیری هستند. با استفاده از این ویژگی، میتوان شرایطی را ایجاد كرد كه شخص بتواند حالت بیوزنی را تجربه كند. اگر در شرایط عادی از یك ارتفاع پنج متری بپرید، حدود یك ثانیه طول میكشد تا به زمین برسید. در محیطی كه گرانش آن یك درصد گرانش زمین است، طی همان ارتفاع حدود 10 ثانیه طول میكشد. اگر گرانش به یك میلیونیم گرانش زمین كاهش یابد، پرش از ارتفاع پنج متری تا رسیدن به سطح، 1000 ثانیه یا حدود 17 دقیقه به طول خواهد انجامید! این در حالی است كه با توجه به قانون گرانش و رابطه گرانش با عكس مجذور فاصله، برای رسیدن به جایی كه گرانش زمین به یك میلیونیم مقدار آن در سطح زمین كاهش یابد، باید 37/6 میلیون كیلومتر از زمین فاصله بگیریم (حدود 17 برابر دورتر از ماه!). تصور كنید در یك آسانسور روی باسكول قرار دارید. اگر آسانسور بدون شتاب حركت كند، شما وزن عادی خود را میبینید. اگر آسانسور با شتاب به سمت بالا حركت كند، وزن شما بیشتر از معمول نشان داده میشود. ولی اگر آسانسور با شتاب به پایین حركت كند، وزن ظاهری شما كاهش مییابد. در صورتی كه كابل آسانسور ناگهان پاره شود، شما برای چند لحظه سقوط آزاد و بیوزنی را تجربه خواهید كرد. در حال حاضر، استفاده از روشهای گوناگون برای كم كردن وزن ظاهری و رسیدن به شرایط بیوزنی با اهداف تحقیقاتی و تجاری در سراسر جهان انجام میشود. از سوی دیگر، ایجاد شرایط گرانش صفر بر روی زمین، امری حیاتی برای آزمایشهای مقدماتی فضایی است. این آزمایشها میتواند در پیشبرد اهداف و موفقیت پروژههای فضایی نقش تعیینكنندهای را ایفا كند و دقت عملكرد تجهیزات مختلف را در سفرهای فضایی سرنشیندار و بدون سرنشین به میزان قابلتوجهی بهبود بخشد. مطالعه حالت مواد و برهمكنش آنها در شرایط گرانش ناچیز، فرصتی است تا مرزهای علم گسترش یابد. این تحقیقات شامل بیوفناوری، علوم احتراق، فیزیك سیالات، فیزیك پایه و علم مواد میشود. در مقابل، هزینه صرف شده برای چنین آزمایشهایی در مقایسه با هزینههای سرسامآور سفرهای فضایی، با توجه به نتایج با ارزش آنها بسیار ناچیز است. روشهای گوناگونی برای ایجاد بیوزنی بدون خروج از جوّ زمین وجود دارد. یكی از روشهای كارآمد كاهش وزن، استفاده از پروازهای گرانش صفر است. در این نوع پروازها، شرایط بیوزنی با استفاده از هواپیما و طی مانورهای سهمیشكل ویژهای حاصل میشود. پیش از پرواز، تغییرات لازم در فضای داخلی هواپیما را جهت انجام مناسب آزمایشها اعمال میكنند. پروازهای گرانش صفر با توجه به هزینه، مدت زمان ایجاد شرایط بیوزنی در هر مانور، امكان انجام انواع آزمایشها و دیگر ویژگیهای منحصر بهفرد، روش بسیار مؤثری برای ایجاد بیوزنی محسوب میشوند؛ بهویژه كه با استفاده از آنها، حتی افراد عادی نیز میتوانند شرایط بیوزنی را تجربه كنند. ایجاد بیوزنی و تأثیرات آن بسیاری از بازدیدكنندگان مراكز فضایی، سراغ اتاق ویژهای را میگیرند كه گرانش در آن با زدن دكمهای ناگهان ناپدید شده و فضانوردان میتوانند در محیط آن معلق شوند! حقیقت این است كه گرانش زمین هیچگاه از بین رفتنی نیست. برای كاهش وزن و در نهایت رسیدن به شرایط بیوزنی، باید به طریقی بر گرانش زمین غلبه كرد. تجربه بیوزنی در شرایط گرانش صفر و یا گرانش ناچیز حاصل میشود. گرانش صفر غالباً عبارت گرانش صفر یا گرانش كاهشیافته برای توصیف حالت بیوزنی استفاده میشود، اما در واقع، فرض صفر بودن گرانش از نظر علمی نادرست است. یك فضاپیما و محتویاتش توسط نیروی گرانش سیارهای كه به دور آن میچرخند، در مدار خود نگاه داشته میشوند و همگی تقریباً در معرض نیروی گرانش برابری قرار میگیرند. فلسفه باقی ماندن ماهوارهها در مدار این است كه به دلیل چرخش آنها به دور زمین با سرعتی خاص، نیروی گریز از مركز به آنها وارد میشود كه این نیرو، نیروی گرانش زمین را خنثی میكند. از نظر فیزیكی، عبارت گرانش صفر برای توصیف شرایط سقوط آزاد درون وسایل فضایی واقع در مدار استفاده میشود. البته همانگونه كه ذكر شد، گرانش همچنان در فضا وجود دارد و مانع از پرواز آزادانه ماهواره در فضای تهی بینسیارهای میشود. سرعت مماسی بسیار زیاد ماهوارهها به آنها اجازه میدهد كه با وجود كشش اجتنابپذیر به سوی میدان گرانش زمین، به پایین سقوط نكنند. بنابراین آنچه كه ماهوارهها را بالای زمین نگه میدارد، ناشی از فقدان گرانش نیست بلكه سرعت چرخش فضاپیماست. گرانش ناچیز عبارت گرانش ناچیز نیز در كنار گرانش صفر به كار میرود، چرا كه بیوزنی در یك فضاپیما تمام و كمال نیست. دلیل خنثی نشدن كامل گرانش در حالت چرخش ماهواره در مدار زمین یا سفر یك فضاپیما را میتوان موارد زیر ذكر كرد: · نیروی گرانش برای جرم واحد، به ازای هر سه متر افزایش ارتفاع تقریباً به میزان یك میكرونیوتن كاهش مییابد. اجسامی كه جرم متمركز یا نقطهای ندارند، نیروی كشش متغیری به بخشهای مختلفشان وارد میشود. · نیروی جانب مركز در فضاپیمای واقع در مدار در بخش فوقانی بیشتر از قسمتهای پایینی آن است. · اشیای رها شده در فضاپیما به سوی متراكمترین بخش فضاپیما سقوط میكنند تا اینكه در نهایت سطوح فضاپیما را لمس كرده، حركتشان متوقف شده و احساس وزن كنند. · در ارتفاع مداری شاتل فضایی یعنی 185 تا 1000 كیلومتر، هوا با وجود اینكه بسیار رقیق است، ولی همچنان باعث كاهش سرعت وسیله بر اثر اصطكاك میشود. از این نیروی پسآ، به عنوان وزن در راستای حركت وسیله نام برده میشود. در ارتفاعات بالاتر از 1000 كیلومتر، این نیرو در مقایسه با اثر بادهای خورشیدی قابل صرفنظر كردن است. در سال 2003، علامت گرانش ناچیز به عنوان نشان رسمی مأموریت استیاس-107 شاتل فضایی مورد استفاده قرار گرفت؛ زیرا كه این مأموریت فضایی به تحقیقات جاذبه ناچیز اختصاص داشت. در داخل فضاپیما، گرانش ناچیز ممكن است در مدت زمانهای طولانی پس از رها شدن سفینه در فضا، به شرطی كه نیروی پیشرانی اعمال نشود و فضاپیما در حال چرخش نباشد، روی دهد. این شرایط هنگامی كه فضاپیما راكتهای خود را روشن میكند و نیروی پیشران بر اثر خروج گازهای حاصل از احتراق به فضاپیما اعمال میشود، از بین میرود. در چنین شرایطی، گرانش ناشی از شتاب فضاپیما، همه چیز را به سمت نیروی پیشران پرتاب میكند. تأثیرات بیوزنی بر سلامت با آزمایش بر روی فضانوردانی كه برای مدت زمانهای طولانی در ایستگاههای فضایی زندگی كردهاند، به اثبات رسیده است كه شرایط بیوزنی در بلندمدت میتواند برخی اثرات نامطلوب بر بدن و روان انسان داشته باشد. در حقیقت بدن آدمی با شرایط حاكم روی زمین تطابق كامل پیدا كرده است؛ از این رو، قرار گرفتن در حالت بیوزنی باعث تغییر در فعالیت فیزیولوژیكی بدن به صورت موقت یا بلندمدت میشود. شایعترین حالتی كه انسان در چند ساعت اولیه بیوزنی تجربه میكند، فضازدگی است. از علایم این بیماری میتوان به حالت تهوع، سرگیجه، سردرد و بیحالی اشاره كرد كه اولین بار توسط گرمن تیتوف كیهاننورد روس در سال 1961 گزارش شد. از آن تاریخ به بعد، تقریباً در مورد 45 درصد فضانوردان این حالت مشاهده شده است. مدت این بیماری در افراد گوناگون متفاوت است، اما معمولاً بیش از 72 ساعت به طول نمیانجامد و پس از آن، فرد به شرایط عادت میكند. در این میان، مهمترین اثر نامطلوب قرارگیری بلندمدت در شرایط بیوزنی، تحلیل عضلانی و تضعیف اسكلت استخوانی بدن است كه میتوان آن را با انجام فعالیتهای ورزشی ویژه در فضا كاهش داد. از دیگر تأثیرات مهم شرایط بیوزنی میتوان به تغییر در توزیع مایعات در بدن، كاهش سرعت گردش خون، كاهش تولید گلبولهای قرمز، از بین رفتن توازن بدن و كاهش قدرت تدافعی اشاره كرد. همچنین گرانش صفر اثرات نامطلوبی بر چشم فضانوردان میگذارد كه از میان آنها میتوان به تورم چشم و افزایش فشار داخل چشم در ساعات اولیه حضور در فضا اشاره كرد. بسیاری از اثرات سوء بیوزنی مشابه اثرات پیری است. بنابراین دانشمندان بر این عقیدهاند كه با بررسی شرایط بیوزنی میتوان تأثیرات افزایش سن را شناسایی و در صورت امكان بهبود بخشید. روند تضعیف استخوان و كاهش روند استخوانسازی در بدن در شرایط گرانش صفر هنوز به طور دقیق شناخته نشده است. این فرایند در فضا بر روی تمام اندامها به طور یكسان اثر نمیگذارد. حتی مشخص شده است كه برخی استخوانها در یك سفر فضایی ممكن است تقویت شوند. در واقع، استخوانهایی كه بیشترین فشار ناشی از گرانش را تحمل میكنند، در معرض تضعیف بیشتری قرار دارند. یكی از دلایلی كه جلوگیری از فرایند تحلیل رفتن استخوانها را با مشكل مواجه میكند، افت محسوس فشار خون در پاها در شرایط گرانش صفر است. تحلیل رفتن استخوانها اندكی پس از حضور فضانوردان در فضا آغاز می شود. شرایط ویژهای چون گرانش صفر، نور كم و تجمع درصد بالای دیاكسیدكربن اثرات نامطلوبی بر اسكلت بدن دارد. در چنین شرایطی، نرخ كاهش وزن برخی استخوانها در حدود یك تا دو درصد در ماه، یعنی شش برابر نرخ تحلیل استخوانها در بدترین حالت بر روی زمین است. تاكنون تمام فضانوردان درصدی كاهش وزن استخوان را پس از بازگشت به زمین تجربه كردهاند. در یكی از وخیمترین موارد، دیوید ولف پس از چهار ماه و نیم حضور در ایستگاه فضایی میر، 40 درصد از وزن عضلات و 12 درصد از وزن استخوانهای خود را در برخی اندامها از دست داده بود. در شرایط بیوزنی، تمهیدات ویژهای مثل ورزش كردن، استفاده از دستگاههای ارتعاشدهنده اندامها با فركانس پایین و یا داروهای تقویت استخوان آزمایش شده است. در عین حال، تا هنگام كشف روشی مؤثر برای جلوگیری از تضعیف استخوانها و تحلیل عضلانی، عملاً سفرهای بلندمدت سرنشیندار مانند سفر به مریخ میسر نخواهد بود. دانشمندان همچنین در تلاشند تا با به كارگیری روشهایی مانند چرخش فضاپیما به دور خود و یا استفاده از تجهیزات مكانیكی پیشرفته، نوعی گرانش مصنوعی در فضاپیما ایجاد كنند تا اثرات سوء بیوزنی بر بدن فضانوردان به حداقل برسد. روشهای ایجاد بیوزنی به منظور بهره بردن از مزایای گوناگون محیط گرانش ناچیز، روشهای مختلفی برای ایجاد این شرایط وجود دارد. محیط گرانش صفر افزون بر كاربردهای آموزشی و تجاری، برای انجام آزمایشهای گوناگون، از آزمایشهای فیزیولوژی بر روی بدن انسان گرفته تا تغییرات مولكولی در مایعات، استفاده میشود. مدت زمانی كه لازم است تا این نمونهها در شرایط گرانش صفر قرار گیرند نیز از چند ثانیه تا چند سال ممكن است تغییر كند. زمان لازم برای انجام آزمایش یا فعالیت در شرایط گرانش ناچیز، محل و شیوه ایجاد بیوزنی را تعیین میكند؛ اگر این مدت زمان در حد چند ثانیه باشد، از برجها و دالانهای سقوط، هواپیمای گرانش صفر و یا بالونها استفاده میشود. در مواردی كه نمونهها باید زمان بیشتری را در حالت بی وزنی سپری كنند، آزمایش در راكتهای كاوش، شاتل فضایی یا ایستگاه فضایی انجام میشود. به طور كلی، روشهای ایجاد شرایط گرانش ناچیز را كه با هدف كاربردهای تحقیقاتی و تجاری توسعه یافتهاند، میتوان به تسهیلات كاهش وزن زمینی، پرندههای هوایی و پرندههای فضایی دستهبندی كرد. تسهیلات كاهش وزن زمینی تسهیلات زمینی كه توسط آنها امكان كاهش وزن برای مقاصد تحقیقاتی فراهم میشود، به دو دسته كلی برجها و دالانهای سقوط و تسهیلات شناوری خنثی تقسیم میشوند. الف) برج و دالانهای سقوط ایجاد گرانش ناچیز بر سطح زمین تنها با قرار دادن اجسام در شرایط سقوط آزاد قابل دستیابی است. با استفاده از برجهای سقوط میتوان نمونههای آزمایش را برای چند ثانیه در شرایط بیوزنی قرار داد. این روش كمهزینه بیشتر برای آزمایش نمونههای تحت سرمایش و یا در حال جامد شدن استفاده میشود. تسهیلات تحقیقات گرانش صفر از سال 1966 توسط بخش آزمایشهای فضایی مركز تحقیقات جان گلن ناسا برای محققان علوم و كاربردهای گرانش ناچیز ناسا اداره میشود. این تسهیلات منحصر بهفرد، نقش مهمی را در طراحی، توسعه و آزمایش سختافزارهای پروازهای فضایی و همچنین چگونگی تعریف مأموریتهای فضایی ناسا ایفا میكند. بخشهای گوناگون این مركز شامل برج سقوط دارای محفظه آزمایش، سامانه كنترل و دادهبرداری، دوربینهای عكاسی، سامانه تأمین نیرو برای آزمایشها و امكانات فیلمبرداری است. جدا از تحقیقات ناسا برای توسعه تجهیزات فضایی با كمترین هزینه، كاربردهای تجاری این برج در مواردی مانند آزمایشهای مربوط به ذخیره سیالات برودتی، تحقیقات علوم پایه، امكانپذیری انجام آزمایشهای گوناگون در شرایط گرانش ناچیز ایستگاه فضایی، طراحی و توسعه تجهیزات فضایی و تحقیق اثرات گرانش ناچیز بر پدیدههای فیزیكی مانند احتراق، فیزیك سیالات، زیستفناوری و علم مواد انجام میشود. ادامه را در پست بعدی ببینید.!
نوع مطلب :مقاله علمی
ماشین
نوع مطلب :favorite
عکس ماشین
نوع مطلب :favorite
علمی
دانشمندان با تحلیل پرتوهای ساطع¬شده از کهکشانهای کوچک و کم¬نوری که به دور کهکشان راه شیری می¬گردند کمینه ماده برای کهکشانها در جهان را کشف کردند.این مفدار 10 میلیون برابر جرم خورشید تخمین زده¬شده¬است نظر یادتون نره ((همیشه تلاش کنید )) barcaboys
نوع مطلب :مقاله علمی
مقاله علمی
خلاصه مقاله: تكستاره منظومه شمسی، خورشید، تنها یكی از 400 میلیارد ستاره در كهكشان راهشیری و ستارهای كاملاً معمولی از دسته ستارگان رشته اصلی است. خورشید ما که 5 میلیارد سال پیش از ابری از غبار -كه بقایای انفجار یك ابرنواختر بود- به وجود آمد، هماكنون در نیمه عمر خود به سر میبرد. خورشید نیز مانند سایر ستارگان كهكشان راهشیری در حال چرخش به دور مركز كهكشان است. سرعت این حركت 217 کیلومتر بر ثانیه و هر دور گردش خورشید به دور مركز كهكشان، 225 تا 250 میلیون سال است. زمین، سیارات منظومه شمسی و اقمار آنها، سیارات كوتوله، سیارکها، شهابسنگها، دنبالهدارها و ذرات معلق گرد و غبار، خورشید را در این سفر همراهی میكنند. مرکز خورشید، کورهای هستهای با دمای 15 میلیون درجه سانتیگراد و چگالی 150 برابر آب است. تحت چنین شرایطی هستههای اتم هیدروژن با هم ترکیب شده و به هلیوم تبدیل میشوند. در این حین، 0.7 درصد جرم ترکیب شده، تبدیل به انرژی میشود. از 590 میلیون تن هیدروژنی که در هر ثانیه ترکیب هستهای میشوند، 3.9 میلیون تن ماده به انرژی تبدیل میشود. این سوخت هیدروژنی، تا 5 میلیارد سال دیگر دوام خواهد داشت. با وجود آنکه خورشید نزدیکترین ستاره به زمین است و طی سالیان متمادی دانشمندان بسیاری به دقت آن را مورد بررسی و مطالعه قرار دادهاند، اما هنوز سوالات بیپاسخ بیشماری در رابطه با آن باقی مانده است؛ از جمله آنکه چرا جوّ خارجی خورشید درجه حرارتی معادل با یك میلیون کلوین دارد، در حالیکه درجه حرارت سطح خورشید که فوتوسفر نامیده میشود، تنها 6000 کلوین است. ادامه مطلب مسی عکس یاکا ismail
عکس های جدید از اسماییل یاکا نظر بدهید
برچسب ها: ismail
عکس های مسی messiعکس های جدید از مسی درباره وبلاگ:آرشیو:طبقه بندی:آخرین پستها:پیوندها:پیوندهای روزانه:صفحات جانبی:نویسندگان:ابر برچسبها:آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
|