Logo
صفحة الكاتب الشخصية

أسم الكاتب
محمد المدني
الدولة
العراق
عدد المقالات
386
عدد التعليقات
12
مقالات الكاتب
يوجد 17 صفحة - انت الآن في الصفحة رقم 1
منذ 5 ساعات   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/١٢ م
علامة التكامل ∫ تُقرأ ببساطة: تكامل. لكن خلف هذا اللفظ البسيط فكرة عندما نقول “تكامل”، فنحن نتحدث عن عملية جمع مستمر لكميات صغيرة جدًا، صغيرة لدرجة أننا نتخيلها شبه معدومة، ثم نجمعها معًا لنحصل على كمية كلية واضحة.
إذا رأيت الرمز وحده نقول: “تكامل”. وإذا كان معه حدود، نقول مثلًا: “تكامل من صفر إلى واحد”.
الفكرة ليست مجرد حساب مساحة تحت منحنى، بل طريقة لفهم كيف تتحول التغيرات الصغيرة المتتالية إلى نتيجة كبيرة قابلة للقياس. ل
قراءة كامل الموضوع read more

منذ 5 ساعات   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/١٢ م
علامة الاشتقاق تُقرأ اشتقاق، وهي رمز يُستخدم لقياس سرعة التغير في أي كمية. عندما ندرس حركة جسم، تعكس المشتقة كيف يتغير موقعه في لحظة معينة، أو كيف تتغير سرعة أو قوة معينة. هي أداة لفهم التغيرات الفورية والصغيرة جداً، ما يحدث في اللحظة نفسها، وتساعدنا على الانتقال من النظرية إلى قياس الظواهر الطبيعية بدقة. باختصار، الاشتقاق هو لغة الفيزياء لفهم التغير اللحظي في كل شيء حولنا.
قراءة كامل الموضوع read more

منذ 1 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/١١ م
رمز سيغما Σ يستخدم للدلالة على مجموع الأشياء أو القيم في الفيزياء والرياضيات. عندما نكتب ΣF، يعني ذلك جمع كل القوى المؤثرة على جسم واحد، لتحديد النتيجة النهائية لحركته. في الكهرباء، يجمع مساهمات الشحنات المختلفة لحساب المجال الكلي، بينما في الفيزياء الإحصائية يساعد على جمع ملايين الحالات الصغيرة لفهم سلوك النظام ككل. سيغما يجعل الفيزياء أبسط، لأنه يربط بين أجزاء صغيرة لتكشف الصورة الكبيرة للطبيعة.
قراءة كامل الموضوع read more
15

منذ 1 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/١١ م
رمز دلتا Δ من أكثر الرموز استعمالًا في الفيزياء لأنه يجسد فكرة التغيّر، وهي جوهر أي وصف ديناميكي للطبيعة. عندما نكتب Δx فنحن لا نقصد الموضع نفسه بل الفرق بين موضعين، أي مقدار الانتقال. وΔt تمثل الفاصل الزمني بين حدثين، وΔE تعني الفرق في الطاقة قبل عملية وبعدها. هذا الترميز يسمح بصياغة القوانين بصورة عامة، مثل أن السرعة المتوسطة تساوي Δx على Δt. أما δ الصغيرة فتُستخدم للدلالة على تغيّر صغير جدًا أو لتمثيل دالة دلتا في ميكانيكا الكم، حيث تصف تركيز الكمية في نقطة محددة رياضيًا.
قراءة كامل الموضوع read more

منذ 2 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/١٠ م
صلادة الأجسام هي خاصية فيزيائية تعبّر عن مقاومة المادة للتشوه الدائم، خصوصًا الخدش أو الاختراق. تنشأ الصلادة من طبيعة الروابط الذرية وترتيب الذرات في البنية البلورية، فكلما كانت الروابط أقوى وأكثر انتظامًا زادت الصلادة. تُقاس الصلادة بطرائق مختلفة مثل مقياس موهس للمعادن أو اختبارات الضغط والانغماس للمواد الهندسية. الصلادة لا تعني بالضرورة المتانة، فبعض المواد شديدة الصلادة تكون هشّة، كالألماس، الذي يقاوم الخدش لكنه قد ينكسر عند الصدم.
قراءة كامل الموضوع read more
15

منذ 2 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/١٠ م
ختبار صلابة فيكرز هو اختبار ميكانيكي يُستخدم لقياس صلادة المواد اعتمادًا على مبدأ الانغماس. يُضغط رأس ماسي على شكل هرم رباعي بزاوية محددة داخل سطح العينة تحت حمل معلوم، ثم يُقاس طول قطري الأثر المتكوّن بعد إزالة الحمل. صلادة فيكرز تُحسب من العلاقة بين القوة المطبقة ومساحة الأثر، ما يجعلها دقيقة وقابلة للتطبيق على مواد لينة أو شديدة الصلادة على حد سواء. يتميز الاختبار بأنه غير إتلافي نسبيًا، ويعطي نتائج موحّدة بغض النظر عن حجم الحمل المستخدم، لذلك يُستعمل على نطاق واسع في علم المواد والهندسة .
قراءة كامل الموضوع read more
14

منذ 2 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/١٠ م
لا تعني الصلادة الصلابة، رغم الخلط الشائع بينهما. الصلادة تعبّر عن مقاومة سطح المادة للخدش أو الاختراق، وهي خاصية ترتبط بالبنية الذرّية ونوع الروابط، وتُقاس باختبارات مثل فيكرز وروكويل. أمّا الصلابة فهي مقاومة الجسم للتشوّه المرن عند تأثير قوة، وترتبط بمعامل يونغ وتعتمد على كلٍّ من طبيعة المادة وشكل الجسم الهندسي. لذلك قد يكون جسم ما صلدًا لكنه غير صلب، أو صلبًا دون أن يكون شديد الصلادة، ما يوضح اختلاف المفهومين فيزيائيًا.
قراءة كامل الموضوع read more
13

منذ 4 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/٠٨ م
الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة للكائنات الحية، فهي تخترق الجلد وتؤدي إلى تلف الخلايا والحمض النووي، مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد وحروق الشمس. كما تضعف جهاز المناعة وتسرّع شيخوخة الجلد. في العين، يمكن أن تؤدي إلى إعتام عدسة العين وإصابات قرنية مؤلمة. الأشعة UV-B وUV-C هي الأخطر، وغياب حماية طبيعية مثل طبقة الأوزون يزيد من تأثيرها الضار على البشر والبيئة.
قراءة كامل الموضوع read more
18

منذ 4 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/٠٨ م
الأشعة فوق البنفسجية من الشمس تتفاعل مع طبقة الأوزون في الغلاف الجوي، فالأوزون يمتص معظم الأشعة UV-B و UV-C الضارة قبل وصولها إلى سطح الأرض، محميًا الكائنات الحية من أضرارها مثل سرطان الجلد وتلف الحمض النووي. الأوزون يتشكل طبيعيًا نتيجة تفاعل جزيئات الأكسجين مع الأشعة فوق البنفسجية، ويتميز بقدرته على امتصاص الطاقة العالية، مما يحولها إلى حرارة. حماية طبقة الأوزون أساسية للحفاظ على الحياة والبيئة، وأي نقص فيها يزيد تعرض الأرض للإشعاع الضار.
قراءة كامل الموضوع read more
12

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/٠٥ م
الانتشار في الفيزياء هو حركة الجسيمات من منطقة ذات تركيز عالٍ إلى منطقة ذات تركيز منخفض بفعل الطاقة الحرارية، دون حاجة إلى قوة خارجية. هذه الظاهرة تفسر كيف تنتشر الروائح في الهواء أو كيف تنتقل المواد الذائبة في السوائل. معدل الانتشار يعتمد على درجة الحرارة، نوع الجسيمات، وكثافة الوسط. في المستوى الجزيئي، الانتشار ناتج عن تصادم الجزيئات المستمر وعشوائي الحركة، ما يؤدي تدريجيًا إلى توازن تركيز متساوي.
قراءة كامل الموضوع read more
16

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/٠٥ م
في الفيزياء، يُسمى الجسم العطالي ذلك الذي يتحرك في خط مستقيم بسرعة ثابتة أو يبقى ساكنًا، ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير حالته. هذا المفهوم هو أساس قانون العطالة لنيوتن، الذي ينص على أن كل جسم يحافظ على سرعته واتجاهه ما لم تُفرض عليه قوة خارجية. العطالية توضح أن الحركة ليست بحاجة إلى قوة مستمرة، بل القوة فقط تغير سرعة الجسم أو اتجاهه، وهي فكرة مركزية لفهم الديناميكا الكلاسيكية وحركة الأجسام في الفضاء.
قراءة كامل الموضوع read more
18

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/٠٤ م
الفلتر في العدسات البصرية هو قطعة زجاجية أو بلاستيكية توضع أمام العدسة للتحكم في الضوء الذي يصل إلى المستشعر أو الفيلم. يقوم الفلتر بحجب أطوال موجية محددة، مثل الأشعة فوق البنفسجية أو الضوء الزائد، مما يحسن وضوح الصورة ويقلل التوهج والانعكاسات غير المرغوبة. بعض الفلاتر تضيف تأثيرات فنية، مثل تعميق الألوان أو تشويه الضوء، بينما تحمي العدسة نفسها من الغبار والخدوش. استخدام الفلاتر أصبح أساسيًا في التصوير الاحترافي والهواة على حد سواء.
قراءة كامل الموضوع read more
21

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/٠٤ م
الفلتر في النظارات هو طبقة أو طلاء خاص على العدسات يُصمّم للتحكم بالضوء الذي يصل إلى العين. أشهر أنواعه هو فلتر الأشعة فوق البنفسجية (UV) الذي يحمي العين من الأشعة الضارة الصادرة عن الشمس، ويقلل الإجهاد البصري. هناك فلاتر أخرى مثل فلتر الضوء الأزرق الذي يحمي من الضوء المنبعث من الشاشات، أو الفلاتر المظلمة والقطبية التي تقلل التوهج والانعكاسات أثناء القيادة أو النشاطات الخارجية. الفلاتر تزيد راحة العين وتحافظ على صحتها على المدى الطويل.
قراءة كامل الموضوع read more
16

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/٠٢ م
إنتاج الطاقة بواسطة الهيدروجين لا يتم بحرقه فقط، بل عبر مسارات فيزيائية-كيميائية مختلفة، أهمها خلايا الوقود. في هذه الخلايا يتفاعل الهيدروجين مع الأكسجين تفاعلًا كهروكيميائيًا مباشرًا، فتتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية دون مرحلة احتراق، ما يرفع الكفاءة ويقلل الفواقد الحرارية. الناتج الوحيد هو الماء. يمكن أيضًا حرق الهيدروجين في التوربينات لإنتاج طاقة حرارية ثم كهربائية، لكن هذه الطريقة أقل كفاءة. فيزيائيًا، الهيدروجين ليس مصدرًا أوليًا للطاقة بل ناقلًا لها.
قراءة كامل الموضوع read more
23

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/٠٢ م
تنبثق الموجات الجاذبية من تموجات الزمكان الناتجة عن حركة كتل ضخمة بسرعة كبيرة، مثل اندماج ثقوب سوداء أو نجوم نيوترونية. هذه الموجات، التي تنبأ بها أينشتاين في النسبية العامة، تنتقل بسرعة الضوء وتسبب تشوهات دقيقة في المسافات بين الأجسام. رصدها لأول مرة عام 2015 عبر مرصد LIGO أثبت وجود هذه التموجات فعلياً، وفتح نافذة جديدة لدراسة الكون من خلال “صوت الجاذبية”، بعيداً عن الضوء والإشعاع التقليدي.
قراءة كامل الموضوع read more
22

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/٠٢ م
تُظهر الصورة محطة طاقة شمسية حرارية من نوع البرج الشمسي، حيث تُرتَّب آلاف المرايا المسماة «هيليوستات» على شكل دائري لتعكس أشعة الشمس بدقة نحو مستقبل حراري في قمة البرج. عند تركّز الإشعاع الشمسي ترتفع درجة الحرارة إلى مئات، وأحيانًا آلاف الدرجات المئوية، فتتحول الطاقة الإشعاعية إلى طاقة حرارية. تُستَخدم هذه الحرارة لتسخين أملاح منصهرة أو ماء لإنتاج بخار عالي الضغط يدير التوربينات مولدًا طاقة كهربائية.
قراءة كامل الموضوع read more
19

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/٠٢ م
تحوّل الطاقة هو مبدأ أساسي في الفيزياء ينصّ على أن الطاقة لا تُخلق ولا تُفنى، بل تتحول من شكل إلى آخر وفق قوانين محددة. ففي محطات توليد الكهرباء تتحول الطاقة الحرارية الناتجة عن احتراق الوقود إلى طاقة حركية تدير التوربينات، ثم إلى طاقة كهربائية. وفي الخلية الشمسية تتحول طاقة الفوتونات الضوئية مباشرة إلى طاقة كهربائية عبر التأثير الكهروضوئي. حتى في جسم الإنسان تتحول الطاقة الكيميائية المختزنة في الغذاء إلى طاقة ميكانيكية وحرارية. هذا التحول ليس كاملاً أبداً، إذ يرافقه دائماً فقد على شكل حرارة،
قراءة كامل الموضوع read more
22

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/٢٧ م
توجّه الجليد نحو الشواطئ يحدث عندما تتغلب قوى الرياح والمدّ البحري على قوى الطفو والاحتكاك. صفائح الجليد تطفو فوق الماء، لكن عند هبوب رياح قوية باتجاه اليابسة تتراكم الصفائح وتضغط على بعضها، فينشأ إجهاد ضاغط أفقي كبير. مع انخفاض الحرارة تزداد صلابة الجليد ويقل تكسّره، فيتحول الضغط إلى حركة جماعية تدفع الجليد فوق الشاطئ، مكوّنة حواف جليدية مرتفعة.
قراءة كامل الموضوع read more
34

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/٢٧ م
يعمل القطب الشمالي كمبرّد طبيعي للكوكب بآلية فيزيائية دقيقة. الجليد والثلوج هناك يعكسان نسبة كبيرة من الإشعاع الشمسي بسبب البياض العالي (Albedo)، فيُعاد معظم الضوء إلى الفضاء بدل امتصاصه. هذا يقلّل تسخين سطح الأرض ويحافظ على توازن الطاقة العالمي. عند ذوبان الجليد، تنكشف مياه داكنة تمتص حرارة أكبر، فتتسارع عملية الاحترار في حلقة تغذية راجعة خطرة. إضافةً إلى ذلك، يساهم القطب الشمالي في تنظيم التيارات الجوية والمحيطية التي توزّع الحرارة بين خط الاستواء والعروض العليا.
قراءة كامل الموضوع read more
24

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/٢٥ م
في البصريات وميكانيكا الكوانتم عندما تسلك موجة ما مسارين مختلفين (خلال أي من شقين متقاربين، كما في تجربة يونغ على سبيل المثال)، فإن شدتها (أو احتمال حدوثها في حالة الكوانتم) تختلف من مكان إلى آخر وتظهر قيما عظمى ودنيا (هدب مضيئة ومظلمة، في حالة الضوء ويشكل وجودها ظاهرة التداخل يُعزى التداخل أساسا إلى مبدأ التراكب الذي على أساسه تُجمع سعات الموجات التي سلكت مسارات مختلفة.
قراءة كامل الموضوع read more
31

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/٢٥ م
معادلات ماكسويل ليست من الديناميكا الحرارية، بل من الكهرومغناطيسية الكلاسيكية، وهذه نقطة يجب قولها بوضوح. هي أربع معادلات أساسية تصف سلوك المجالات الكهربائية والمغناطيسية ومصدرها وتطورها الزمني. توضح كيف تولد الشحنات مجالًا كهربائيًا، وكيف تنتج التيارات والمجالات المتغيرة مجالًا مغناطيسيًا، وكيف يرتبط المجالان ببعضهما ليشكلا الموجات الكهرومغناطيسية التي ينتشر بها الضوء. أهمية معادلات ماكسويل فيزيائيًا أنها وحدت الكهرباء والمغناطيسية في إطار واحد، ومهّدت مباشرة لفيزياء النسبية والاتصالات الحديثة،
قراءة كامل الموضوع read more
28

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/٢٥ م
مسار الضوء ليس خطًا مستقيمًا دائمًا كما يبدو في الحياة اليومية، بل هو نتيجة مباشرة لطبيعة الضوء وتفاعله مع الوسط الذي ينتشر فيه. في الفراغ يسير الضوء على أقصر طريق ممكن بين نقطتين، لكن عند انتقاله بين أوساط مختلفة الكثافة يتغير اتجاهه بسبب اختلاف سرعة انتشاره، فينحني مساره فيما نعرف بالانكسار. أما في الأوساط غير المتجانسة، كالغلاف الجوي، فإن تغير الكثافة تدريجيًا يؤدي إلى انحناءات مستمرة في مسار الضوء، وهو ما يفسر ظواهر مثل السراب وانكسار النجوم قرب الأفق.
قراءة كامل الموضوع read more
24

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/٢٥ م
أقرب نجم إلى الأرض بعد الشمس هو بروكسيما قنطورس، ويبعد عنا نحو 4.24 سنة ضوئية. هذا النجم قزم أحمر كتلته صغيرة وحرارته أقل بكثير من حرارة الشمس، ما يجعله خافتًا ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة. فيزيائيًا، يهم بروكسيما قنطورس لأنه نجم نشط جدًا مغناطيسيًا، تصدر عنه توهجات عنيفة تطلق كميات هائلة من الأشعة السينية وفوق البنفسجية. هذه التوهجات تؤثر بشدة في أي كواكب قريبة منه، ما يطرح تساؤلات جدية حول إمكانية وجود حياة مستقرة، رغم اكتشاف كوكب يدور ضمن منطقته الصالحة للسكن نظريًا.
قراءة كامل الموضوع read more
19

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/٢٢ م
ديكارت لم يكن مجرد فيلسوف، بل كان رائدًا في الفيزياء والرياضيات أيضًا. في ميكانيكا الأجسام، اقترح ديكارت أن الحركة تنقل بين الأجسام بطريقة مستمرة دون فراغ، مؤمنًا بنظرية "المادة الدوامية" التي فسرت حركة الكواكب والأجسام السماوية كدوامات في الفضاء المملوء بالمادة. هذه النظرية رغم أنها لم تصمد أمام نيوتن، إلا أنها شكلت خطوة مهمة في التفكير العلمي التجريبي عن الحركة والكون.
قراءة كامل الموضوع read more
15

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+