/////////////////////////////////////////////////////////----------------- ///////////////////////////////////////////////////////////----------------
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
پرشدن مثانه
نوشته شده در جمعه 20 آبان 1390
بازدید : 6107

 




بازدید : 5975

 

 

 

 




آخرین فناوری های کارت گرافیک
نوشته شده در پنج‌شنبه 19 آبان 1390
بازدید : 6104

MSI R5770-PMD1G

850MHz Core
1GB GDDR5 4800MHz Memory




 

ATI Radeon HD 5570




 
__________________
 
ATI Radeon HD 5830 Specifications


مشخصات و جزئیات فنی کارتهای سری 5830








__________________
Fresh batch of GeForce GTX 400 pics


عکسهائی از مدل رفرنس سری geforce gtx 400










The GTX 480 likely has 1536 MB of GDDR5 memory via 384-bit interface and 512 CUDA cores, while the GTX packs 1280 MB via 320-bit bus and 448 Cores. Both models are set for a March 26 launch but their final clocks and price tags are still unknown.
 
__________________
Radeon HD 5970

جهت مشاهده در اندازه واقعی اینجا کلیک کنید. اندازه اصلی این عکس 600x387 و حجم آن 88 کیلو بایت می باشد.

جهت مشاهده در اندازه واقعی اینجا کلیک کنید. اندازه اصلی این عکس 600x389 و حجم آن 94 کیلو بایت می باشد.

جهت مشاهده در اندازه واقعی اینجا کلیک کنید. اندازه اصلی این عکس 600x389 و حجم آن 86 کیلو بایت می باشد.

جهت مشاهده در اندازه واقعی اینجا کلیک کنید. اندازه اصلی این عکس 600x389 و حجم آن 64 کیلو بایت می باشد.

جهت مشاهده در اندازه واقعی اینجا کلیک کنید. اندازه اصلی این عکس 600x385 و حجم آن 71 کیلو بایت می باشد.

 
__________________
 
 
EVGA GeForce GT 240 SuperClocked
کارت گرافیک geforce 240 اورکلاک شده EVGA






__________________
 
ATI Radeon HD 5570




 
XFX’s Radeon HD 5770, A Look At The 5770 Revision 2 Cooler
نسخه جدید کارت گرافیک XFX 5770 در واقع ریوژن 2 این برد با کولینگ جدیدتر




__________________
 
پردازش در سطح کارت‌هاي گرافيکي به Adobe Flash اضافه شد
کارت‌هاي گرافيکي


حتي کامپيوترهاي خيلي سريع و قدرتمند نيز گاهي اوقات دچار مشکلاتي مي‌شوند که مجبور مي‌شويم براي آن‌ها از واژه "کند" استفاده کنيم. براي مثال حتي قوي‌ترين کامپيوترها نيز هنگام پخش محتواي ويديويي با فرمت فلش به‌صورت تمام صفحه، دچار زحمت مي‌شوند به‌طوري‌که سرعت فريم آن‌ها در حالت تمام صفحه تا حد قابل ملاحظه‌اي کاهش مي‌يابد. شما مي‌توانيد براي امتحان اين موضوع، وارد سايتي مثل Hulu.com شويد و يک قطعه ويديويي فلش را به‌صورت تمام صفحه تماشا کنيد. اين مشکل نه به سخت‌افزار و نه به سيستم‌عامل مورد استفاده شما ارتباط دارد. سنگين بودن و استفاده بسيار فراوان از پردازنده مرکزي سيستم، ايرادي است که مدت‌ها در فرمت فلش (Adobe Flash) وجود داشته و باعث کندي پخش محتواي ويديويي SD و HD با اين فرمت مي‌شود. پخش فايل‌هاي ويديويي فلش، بار پردازشي زيادي روي پردازنده قرار مي‌دهد.

اخيرا شرکت Adobe، يک بخش آزمايشي از نسخه جديد پلتفرم فلش که با نسخه 1/10 شناخته مي‌شود را در اختيار کاربران قرار داده است. نسخه 1/10 براي هر سه سيستم‌عامل ويندوز، لينوکس و OS X منتشر شده است. مهم‌ترين و اصلي‌ترين تغيير صورت گرفته در نسخه 1/10 بهبود کارآيي سيستم هنگام پخش محتواي ويديويي فلش است، ضمن اين‌که نسخه ويندوز آن از تسريع در رمز گشايي محتواي ويديويي فلش با فرمت H.264 با استفاده از رابط DXVA بهره مي برد.

DXVA در واقع مشخصات يک رابط برنامه‌نويسي را تعريف مي‌کند که امکان تسريع در رمزگشايي محتواي ويديويي با استفاده از DirectX را فراهم مي‌کند. موتورهاي رمزگشايي محتواي ويديويي در سطح پردازنده گرافيکي که براي کاهش بار پردازشي سي پي يو هنگام پخش فيلم‌هاي Blu-ray استفاده مي‌شود هم اکنون براي رمزگشايي فايل‌هاي ويديويي فلش که با فرمت H.264 رمزگشايي شده‌اند، به‌کار گرفته مي‌شود.

طبق اطلاعات موجود، شتاب‌دهي پخش انيميشن‌هاي فلش نيز در آينده در پلتفرم فلش گنجانده خواهد شد ضمن اين‌که Adobe اعلام کرده که شتاب‌دهي سخت‌افزاري محتواي ويديويي فلش براي سيستم‌عامل‌هاي لينوکس و OS X نيز در آينده نزديک به اين پلتفرم افزوده مي‌شود.

براي دريافت نسخه آزمايشي Flash 10.1 مي‌توانيد به وب‌سايتAdobe.com مراجعه کنيد.

سخت‌افزار پشتيباني شده

همان‌طور که گفته شد نسخه جديد فلش از رابط DXVA براي تسريع در رمزگشايي محتواي ويديويي فلش استفاده مي‌کند. براي اين‌که کارت گرافيکي شما بتواند از اين قابليت استفاده کند، بايد از نسخه دوم اين رابط يعني DXVA 2.0 پشتيباني کند.

پردازنده‌هاي ساخت انويديا که اين قابليت را دارند شامل:

- جيفورس سري 8 به جز مدل‌هاي ،8800GTX 8800 Ultra و GTS 320/620 MB

- جيفورس‌هاي سري 9

- جيفورس‌هاي سري GT/GTX

-و پردازنده‌هاي گرافيکي بر مبناي چيپ‌ست ION هستند. در واقع از ميان جيفورس‌هاي سري 8، تنها مدل‌هاي با چيپ G80 از DXVA2.0 پشتيباني نمي‌کنند. پردازنده‌هاي گرافيکي موبايل که معادل کارت‌هاي نام برده هستند نيز در اين دسته‌بندي قرار دارد و از تسريع در رمزگشايي سخت‌افزاري محتواي ويديويي فلش بهره مي‌برند.

همچنين در سمتAMD نيز تراشه‌هاي زير پشتيباني مي‌شوند:

- رادئون‌هاي سري HD 4000

- رادئون‌هاي سري HD 5000

- پردازنده‌هاي گرافيکي مجتمع سري HD 4000 و HD 3000

-پردازنده‌هاي گرافيکي سري Fire‌Pro شامل مدل‌هاي V3750، V5700، V7750، V8700،V8750 و مدل‌هاي جديدتر.

همان‌طور که مي‌بينيد محصولات هر دو سازنده بزرگ پردازنده‌هاي گرافيکي در اين ليست وجود دارد. همچنين در کنار سخت‌افزار لازم، به آخرين و جديدترين درايور نيز نياز خواهيد داشت. براي محصولات انويديا، درايور ForceWare نسخه 50/195 و براي پردازنده‌هاي ATI نسخه جديد 11/9 از درايور Catalyst توصيه شده است.

در ادامه نتايج تست نسخه جديد Flash 10.1روي چند پلتفرم متفاوت را بررسي مي‌کنيم.

Flash10.1 روي پلتفرم ION : بدون مشکل

چيپ‌ست جيفورس 9300/9400M از DXVA و DXVA2 پشتيباني کرده و اين قابليت را دارد که بيشتر بار پردازشي را هنگام رمزگشايي محتواي ويديويي از پردازنده مرکزي به پردازنده گرافيکي انتقال ‌دهد.

جدول 1، بار پردازشي متوسط پردازنده در پلتفرم ION هنگام استفاده از نسخه‌هاي 0/10 و 1/10 فلش را نشان مي‌دهد. نه تنها در نسخه 1/10، بار پردازشي روي پردازنده مرکزي تا حد زيادي کاهش يافته، بلکه مي‌توان گفت تمام تست‌هاي انجام گرفته روي سيستم ION با سرعت قابل قبول پخش مي‌شوند.

جالب اين‌که در دو مورد از تست‌ها، استفاده از پردازنده مرکزي در فلش 1/10، بيش از 40 درصد کاهش يافته که بهبود قابل ملاحظه‌اي به شمار مي‌آيد.

Flash 10.1 روي پردازنده‌هاي گرافيکي رادئون

نتايج تست‌هاي صورت گرفته روي پلتفرم AMD در جدول 2 نشان داده شده است. در اين تست‌ها از درايور کاتاليست نسخه 10/9 استفاده شده است. برخلاف پلتفرم ION که محتواي ويديويي فلش را با سرعت مناسب اجرا کرده، پلتفرم AMD در انجام اين کار موفق ظاهر نمي‌شود.

تراشه 785G، پردازنده گرافيکي مجتمع رادئون HD 3200 مجهز بوده که در ليست پردازنده‌هاي گرافيکي سازگار با Flash 10.1 قرار دارد. اين پردازنده از رمزگشايي سخت‌افزاري محتواي ويديويي H.264 به‌طور کامل پشتباني مي‌کند و قاعدتا نبايد با نسخه جديد فلش مشکل داشته باشد ولي در عمل امتيازهاي به‌دست آمده براي آن، آن‌چنان که انتظار مي‌رفت نيست.

طبق اظهارات AMD، اين مشکل در کاتاليست 11/9 به‌طور کامل برطرف شده، ولي تست‌هاي انجام شده با کاتاليست 11/9 نيز حاکي از وجود مشکل ميان پردازنده‌هاي گرافيکي رادئون با نسخه 1/10 فلش است. البته بعيد به نظر مي رسد که در اين قسمت جاي نگراني وجود داشته باشد چرا که هم اکنون شاهد نسخه آزمايشي فلش 1/10 هستيم و اين مشکل تا زمان عرضه نسخه نهايي آن به احتمال زياد برطرف خواهد شد.

Flash10.1 روي پردازنده گرافيکي

GMA4500M HD

پردازنده گرافيکي انويديا و جيفورس را که کنار بگذاريم، GMA 4500M از اينتل تنها پردازنده گرافيکي باقي‌مانده خواهد بود که کاربران لپ‌تاپ به‌طور گسترده با آن سرو کار دارند. تست روي اين پردازنده گرافيکي، استفاده از لپ‌تاپ مدل NV58 از Gateway صورت گرفته که از پردازنده دو هسته‌اي Core 2 T6600 بهره مي‌برد.

امتيازهاي به‌دست آمده براي پلتفرم اينتل در جدول شماره 3 آمده است. پخش قطعه ويديويي با فرمت HD 720p از سايتHulu با فلش جديد 1/10، بار پردازشي پردازنده را بيش از 24 درصد کاهش مي‌دهد. البته اين کاهش براي فرمت 480p از Hulu و همچنينHD 720p از YouTube بسيار ناچيز بوده و اصلا به‌چشم نمي‌آيد با اين حال تمام تست‌هاي انجام شده روي پردازنده گرافيکي GMA 4500M HD، حاکي از سرعت فريم‌هاي قابل قبول هنگام پخش محتواي ويديويي فلش است.

Flash 10.1 هنوز در مرحله آزمايشي به سر مي‌برد و در برخي نواحي، بعضي از پيکربندي‌هاي سخت‌افزاري مشکلاتي دارند که بايد اصلاح شوند. تسريع در رمزگشايي محتواي ويديويي فلش روي پلتفرم ION و پردازنده گرافيکي جيفورس بهترين نتايج و تاثير را داشت. به نظر مي‌رسد درايورهاي سخت‌افزاري جديدتر و همچنين نسخه‌هاي بعدي فلش، مشکلات و عدم کارآيي مورد نظر در Flash 10.1 روي پردازنده‌هاي گرافيکي رادئون و GMA را برطرف کنند.
 
PowerColor Radeon HD 5770
 


__________________
 
 
 



الکترونها گردترین اجرام جهان هستند
نوشته شده در چهارشنبه 18 آبان 1390
بازدید : 5364

الکترونها گردترین اجرام جهان هستند

محققان دریافتند این ذره تحت اتمی در کروی بودن با دیگر نوع ذرات در حدود 0.000000000000000000000000001 سانتیمتر اختلاف دارند. در قواعد "لایمن"، این به آن معنی است که در صورتی یک الکترون را به اندازه سامانه خورشیدی بزرگنمایی کنید، الکترون به جرمی با عرض یک تار مو تبدیل خواهد شد که شکل کروی خود را حفظ کرده است.

فیزیکدانان مرکز مطالعات ماده سرد در دانشگاه امپریال کالج بر روی الکترونهای مولکولی به نام "تربیوم فلوراید" مطالعه کردند.

آنها با استفاده از پرتو لیزر حرکات این الکترونها را محاسبه کرده و به جستجوی کوچکترین نقصی که بتواند شکل کروی الکترون را مختل سازد، پرداختند.

طی این محاسبات محققان نتوانستند کوچکترین نقصی را در ساختار کروی این الکترون بیابند. نتیجه این تحقیق در مطالعه بر روی ضد ماده، ماده ای فرار مشابه ماده معمولی با بار الکتریکی متضاد، اهمیت بسیار زیادی دارد. درک شکل الکترونها می تواند به محققان در درک عملکرد پوزیترونها و تفاوت میان ماده و ضد ماده کمک بزرگی کند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، بر اساس قوانین پذیرفته شده کنونی فیزیکی، انفجار بزرگ به اندازه ضد ماده، ماده معمولی تولید کرده است. با این همه ضد ماده تنها در مقادیر کوچکی از منابع کیهانی از قبیل پرتوهای کیهانی و مواد رادیو اکتیو یافته می شود.

از این رو محققان تصمیم گرفتند با بررسی تفاوتهای موجود در میان رفتارهای ماده و ضد ماده دلیل کمبود ضد ماده را مورد بررسی بیشتر قرار دهند.

منبع: کنجکاو




سوالی که حل کردنش بیش از 350 سال طول کشید
نوشته شده در چهارشنبه 18 آبان 1390
بازدید : 5563

 

سوالی که حل کردنش بیش از 350 سال طول کشید

 

پیر دو فرما Pierre de Fermat (متوفی 1665 میلادی) در زمان خودش کتاب های زیادی ننوشت. کلا ریاضی دان معروفی هم نبود، و بیشتر به عنوان یک حقوق دان شناخته می شد. فرما به جای نوشتن کتابی از خودش، معمولا در حاشیه ی کتاب های دیگران نکته هایی که به ذهنش می رسید رو یادداشت می کرد.

 

بعد از مرگ فرما، در حاشیه ی یکی از کتاب ها مطلبی کشف شد، که در آینده به عنوان "قضیه ی آخر فرما" مشهور شد. در حاشیه ی کتاب مساله ای به این صورت بیان شده بود:

 

برای هر عدد صحیح n>۲ معادلهٔ an + bn = cn فاقد جواب صحیح مثبت است.

 

فرما در حاشیه می نویسد: "اثبات شگفت انگیزی برای این سوال کشف کرده ام. ولی حاشیه ی کتاب باریکتر از آن است که بتوان آن را نوشت!"

فرما در نوشته هایش ادعاهای گوناگونی در مورد مسائل متعددی کرده بود، که همه ی حدس ها و نظریه های مطرح شده تا سال 1847 حل شدند، غیر از این مساله که آخرین قضیه ی او نام گرفت.

ویکیپدیا می نویسد (اگر حوصله ی ریاضی ندارین، این پاراگراف رو نخونین):

  • «در ۴ آگوست ۱۷۵۳ اویلر در نامه‌ای به گلدباخ، ادعا کرد که قضیه فرما را در حالت N=۳ ثابت کرده‌است. البته اثبات وی اشتباه داشت... فرد دیگری که قدمی به جلو برداشت، سوفی ژرمن بود. او نشان داد که اگر n و ۲n+۱ اعداد اولی باشند، آنگاه ایجاب می‌کند که یکی از x، y یا z بر n بخشپذیر باشد. بنابراین قضیه آخر فرما به دو حالت زیر تفکیک می‌شود:
    (۱) n هیچیک از x و y و z را نمی‌شمارد.
    (۲) n یکی از x و y و z را می‌شمارد.
    سوفی ژرمن حالت (۱) را برای هر >۱۰۰ ثابت کرد و لژاندر روش وی را به همهٔ اعداد کوچک‌تر از ۱۹۷ گسترش داد. حالت (۲) برای n=۵ به دو بخش تقسیم شد و بخشی را دیریکله در جولای ۱۸۲۵ و حالت دیگر را لژاندر در سپتامبر ۱۸۲۵ ثابت کرد. در سال ۱۸۳۲ دیریکله اثباتی از قضیه فرما را برای n=۱۴ منتشر کرد. حالت n=۷ در ۱۸۳۹ توشط لامه ثابت شد...
    با وجود جوایزی که برای حل مساله فرما گذاشته شده بود، این قضیه، همچنان حل نشده باقی ماند و رکورددار بیشترین اثباتهای غلط شد. به عنوان مثال بیش از ۱۰۰۰ اثبات غلط در بین سالهای ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۲ منتشر گردید...»

سال ها گذشت و ریاضی دانها، یکی پس از دیگری، یا اثباتی غلط ارائه می دادند، و یا قسمتی از مساله رو حل می کردند و کار رو به نسل های بعدی می سپردن. تا روزی یک کودک به نام اندرو وایلز این مساله رو در کتابی دید و از همون کودکی اسیر حل آن شد. او در خاطراتش می گوید:

«من ده ساله بودم که روزی در کتابخانه‌ای عمومی یک کتاب ریاضی پیدا کردم. در این کتاب مطالب تاریخی بسیاری دربارهٔ مساله‌ای آمده بود. من در حالی که فقط ده سالم بود، صورت آن مساله را فهمیدم و سعی کردم آن را ثابت کنم. مسالهٔ جالبی بود. این مساله همان قضیهٔ آخر فرما بود!... به نظر خیلی ساده می رسید، ولی همه ی ریاضی دانهای بزرگ در حلش عاجز بودن... مصمم شدم که حلش کنم»

در طول دوران جوانی سعی به حل مساله داشت، ولی هیچ پیشرفتی نکرد. در آخر وایلز به این نتیجه رسید که ریاضیات موجود، قادر به حل این سوال به صورت مطلق نبوده، و نیاز هست که از زاویه ی دیگری به آن نگاه شود.

وایلز به دانشگاه کمبریج رفت و بعد از گرفتن درجه ی دکترا، به دانشگاه پرینستون رفت. بعد از گذشت سال ها ریاضی دانی به نام «کن ریبت» کشف کرد که نظریه ی حل نشده ی دیگری (به اسم تانیاما-شیمورا) در خم های بیضوی، رابطه ای مستقیم با قضیه ی فرما دارد. و اگر کسی بتواند آن مساله را حل کند، فضیه ی فرما هم اثبات خواهد شد. پس وایلز همه ی تلاش خودش رو برای حل مساله ی تانیاما-شیمورا معطوف کرد و 7 سال از اکثر کارهای دیگرش دست کشید و به حل مساله پرداخت.

«اندرو وایلز در دهه ۱۹۸۰ به دانشگاه پرینستون رفت. وی پس از شروع کار روی قضیه فرما تقریباً تحقیقات دیگرش را کنار گذاشت. وایلز در این باره گفته‌ است که صحبت کردن با دیگران دربارهٔ قضیه فرما غیر ممکن (و غیر مفید) است! زیرا این مطلب به موضوع شدیدا جالب توجهی برای همه تبدیل شده (و با صحبت درباره ی آن، تمرکز خود را از دست می دهد). تنها کسی که از کار کردن وایلز روی این قضیه اطلاع داشت، همسرش بود.»

سرانجام در سال 1993، وایلز در تنهایی اتاق خودش به حل مساله دست پیدا کرد. و در حالی که از اشتیاق نزدیک شدن به حل مساله فراموش کرده بود که از اتاق بیرون بیاید و ناهار بخورد، در عصر یک روز بهاری مساله را حل کرد. کسی غیر از او و همسرش از این کشف مطلع نبود.

وایلز ترتیبی داد که اعلام کنند او در سه جلسه می خواهد حل مساله ی تانیاما-شیمورا رو ارائه بده. هیچ کس در اون موقع اطلاع نداشت که این مساله ربطی به قضیه ی فرما داره. در انتهای جلسه ی سوم، حضار به آهستگی متوجه ارتباط این دو مساله و کشف عظیم وایلز شدند. بعد از اثبات مساله ی اول، وایلز فقط صورت مساله ی قضیه ی فرما رو روی تخته نوشت و گفت:‌ "فکر می کنم تا همین جا بس باشه!"

وایلز با حل این مساله سریعا به عنوان یکی از معروفترین ریاضی دانهای زمان خود شناخته شد.

گرچه ایرادهایی در حل مساله بود، و وایلز نیاز به دو سال دیگه برای تکمیل اثبات قضیه داشت؛ ولی نهایتا در سال 1995، یعنی بعد از گذر بیش از 350 سال از مطرح شدن قضیه، اثبات قضیه رو چاپ کرد. روش حل وایلز در کتابی بیش از 100 صفحه نوشته شده، که بسیاری از دانشجوهای رشته ی ریاضی هم از درکش عاجز هستن، ولی در هر صورت، مساله حل شده است.

واضح است که حلی که فرما در ابتدا ادعا کرده بود بزرگتر از آن است که در حاشیه ی کتاب جا شود، این حل نبوده است. چرا که روش های استفاده شده توسط وایلز در زمان فرما هنوز وجود نداشتند. معمای تاریخی همچنان باقیست! هرگز معلوم نخواهد شد که حل فرما چه بوده است؛ آیا راهی ساده تر برای حل این مساله وجود دارد که صدها سال به ذهن کسی نرسیده است؟ و یا آن که فرما هم مانند بسیاری از ریاضی دان های پس از خودش، راه حلی ناصحیح از مساله داشته است...

«شاید آرزوی بسیاری از دانشجویان جوان ریاضی مطالعه و فهمیدن اثبات قضیه‌ای باشد که صورتی بدین سادگی و اثباتی آنچنان پرماجرا داشته‌است.»


پ.ن.1: متن کامل حل قضیه فرما در 109 صفحه رو می تونین از این لینک دانلود کنین.

پ.ن.2: یکی از دوستان امروز می گفت که برای دانشمند شدن هوش خیلی مهمه. باهاش مخالفت کردم. به نظرم برای دانشمند شدن، پشتکار خیلی مهم تر از هوشه. خیلی مهمتر

 

منبع: وبلاگ وواعدنا




سنگین ترین عناصر شناخته شده
نوشته شده در چهارشنبه 18 آبان 1390
بازدید : 5083

 

 

 

 

دانشمندان پس از سه سال پژوهش، وجود دو عنصر 114 و 116 را تائید و این دو عنصر را به عنوان سنگین ترین عناصر شناخته شده رسما وارد جدول تناوبی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کشف عنصر 114 نخستین بار در سال 1999 اعلام شد. سپس در یک سری از آزمایشات پیچیده ای که دانشمندان آمریکایی و روسی در سالهای 2004 و 2006 انجام دادند شواهد محکمی دال بر وجود دو عنصر 114 و 116 به دست آمد.

اکنون پس از سه سال پژوهش تکمیلی و بازنگری تحقیقات گذشته، "کارگروه الحاقی کشف عناصر" این دو عنصر را رسما وارد جدول تناوبی کرد.

عناصر 114 و 116 سنگین ترین عناصری هستند که تاکنون کشف شده اند.

این دانشمندان موفق شدند با پرتاب هسته های کلسیم به اتمهای پلوتونیم که از 98 پروتون تشکیل شده است عنصر 114 که را "آن- ‌ان‌کادیوم" نام دارد مستقیماً به دست آورند.

همچنین برای ایجاد عنصر 116 با عنوان " آن- ‌ان‌هگزیوم" اتمهای کوریم را که در هسته خود 98 پروتون دارند با هسته های کلسیم که 20 پروتون دارند برخورد دادند.

تصویب یک عنصر چندان آسان نیست به طوریکه این کمیته پیش از این عناصر 113، 115 و 118 را مورد بررسی قرار داده بود اما هیچ یک از این سه عنصر از سوی این کارگروه تائید نشد.

همچنین نامگذاری عناصر 114 و 116 بسیار دشوار است. درحقیقت روسیه پیش از این پیشنهاد داده بود که نام "فلروویم" در بزرگداشت "گرگوری فلیوفف"، فیزیکدان روسی برای عنصر 114 و نام "مسکوویم" برای عنصر 116 برگزیده شود.

سال گذشته عنصر 117 کشف شد. این عنصر هنوز رسما وارد جدول تناوبی نشده است. درحالی که عنصر 112 اوایل سال 2010 وارد جدول تناوبی شد و در بزرگداشت کوپرنیک به صورت "کوپرنیکیوم" نامگذاری شد.

 

 




بازدید : 5345

 

موضوع: دانلود نرم افزار | نويسنده: احمدجوان زرنق    www.ahmadjavan.com 

دانلود از روی لینک مستقیم سایت اصلی بدون پسورد و رایگان


برخی از فایل های فلش ساخته شده توسط شما ممکن است حجم بالایی داشته باشند و هنگام قرار دادن در وب سایت منجر به کندی بارگذاری وب سایت یا اصطلاحا دیر بالا آمدن آن می شود که برای به اشتراک گذاری در اینترنت مناسب نمی باشند. اگر کاربر حرفه ای فلش می باشید حتما می دانید که برای ساخت یک فلش کم حجم و پر محتوا باید زحمت زیادی بکشید و زمان زیادی صرف آن کنید. اکنون نرم افزاری که مسئله بسیاری از کاربران حرفه ای و مبتدی را با فشرده سازی فلش SWF بدون کمترین افت کیفیت حل کرده و زمان بسیار کوتاهی را برای فشرده سازی می گیرد را به شما معرفی می کنیم.
Flash Optimizer نرم افزار مشکل گشا و سودمند محصول شرکت Eltima می باشد که برای وب مستر ها، طراحان صفحه وب، طراحان حرفه ای فلش و هر کسی که با Adobe Flash سر و کار دارد می باشد. این نرم افزار به راحتی می تواند فایل های فلش SWF را تا 60 الی 70 درصد کم حجم کند و این به دلیل الگوریتم پیشرفته بردار ها، اشکال، دگردیسی، بافر، فونت ها، ویدئوهای جاسازی شده و دیگر بهینه سازی ها می باشد. برخلاف دیگر نرم افزار های همانند بهینه سازی فلش، کم حجم سازی تنها مختص فلش های ویدیوئی نیست بلکه این نرم افزار تمام فایل SWF شامل منحنی ها، اشیا تهی، بهینه سازی تحرک ها و دیگر تکنیک های پیشرفته برای بهترین فشرده سازی را داراست.

 


 

برای دانلود کافی است روی لینک زیر کلیک کنید

 DOWNLOAD
 

قابلیت های کلیدی نرم افزار Flash Optimizer :
- فشرده سازی فایل فلش SWF تا 70% از سایز اصلی
- قابلیت فشرده سازی بهینه با کمترین افت کیفیت
- امکان سفارشی کردن بیش از 50 انتخاب اختیاری
- استفاده آسان و راحت
- دو مدل پیکربندی ساده و پیشرفته
- بهینه سازی بردار، منحنی، دگردیسی
- قابلیت اختیار تنظیم فشرده سازی و سفارشی کردن ساده و پیشرفته
- قابلیت بهینه سازی اشیاء تهی
- امکان بهینه سازی فونت ها
- توانایی بهینه سازی افکت های خاص
- امکان بهینه سازی صدا ها
- قابلیت بهینه سازی ویدئو های جاسازی شده
- پیش نمایش و امکان مقایسه فشرده سازی تصاویر اصل و تصاویر فشرده شده
- توانایی فشرده سازی دسته ای چند فایل
- پشتیبانی از زبان های مختلف
- سرعت بالا
- پشتیبانی از ویندوز 2000، 2003، XP، Vistaوseven
- و ...

روی دانلود کلیک کنید تامستقیما و بدون پسوردازسایت اصلی دانلود شود

 لینک سایت اصلی نرم افزار    DOWNLOAD

ناشر:   www.ahmadjavan.com/




بمب هسته اي چگونه كار مي‌كند؟
نوشته شده در دوشنبه 16 آبان 1390
بازدید : 5657

 

بمب هسته اي چگونه كار مي‌كند؟


 
این بمب هانيروي مخرب خارق‌العاده‌اي دارند، ولي آنها واقعاً چگونه كار مي‌كنند؟ در اين بخش خواهيد آموخت كه بمب هسته‌اي چگونه توليد مي‌شود و پس از يك انفجار هسته‌اي چه اتفاقي مي‌افتد؟

فيزيك هسته‌اي

انرژي هسته‌اي به 2 روش توليد مي‌شود:

1- شكافت هسته‌اي: در اين روش هسته يك اتم توسط يك نوترون به دو بخش كوچكتر تقسيم مي‌شود. در اين روش غالباً از عنصر اورانيوم استفاده مي‌شود.

2- گداخت هسته‌اي: در اين روش كه در سطح خورشيد هم اجرا مي‌شود، معمولاً هيدروژن‌ها با برخورد به يكديگر تبديل به هليوم مي‌شوند و در اين تبديل، انرژي بسيار زيادي بصورت نور و گرما توليد مي‌شود. 

در شكل زير نمونه اي از شكافت هسته اتم اورانيوم نمايش داده شده است:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
و در شكل زير گداخت هسته‌اي اتم‌هاي هيدروژن و تبديل آنها به هليوم 3 و الكترون آزاد نمايش داده شده است:
 
 


طراحي بمب‌هاي هسته‌اي:

براي توليد بمب هسته‌اي، به يك سوخت شكافت‌پذير يا گداخت‌پذير، يك وسيله راه‌انداز و روشي كه اجازه دهد تا قبل از اينكه بمب خاموش شود، كل سوخت شكافته يا گداخته شود نياز است.

بمب‌هاي اوليه با روش شكافت هسته‌اي و بمب‌هاي قويتر بعدي با روش گداخت هسته‌اي توليد شدند. ما در اين بخش دو نمونه از بمب هاي ساخته شده را بررسي مي كنيم: 
بمب شکافت هسته ای که در ژاپن استفاده شد.
بمب گداخت هسته‌اي : 1- بمب گداخت هسته‌اي كه در ايسلند بصورت آزمايشي در سال 1952 منفجر شد.

بمب‌هاي شكافت هسته‌اي: 

بمب‌هاي شكافت هسته‌اي از يك عنصر شبيه اورانيوم 235 براي انفجار هسته‌اي استفاده مي‌كنند. اين عنصر از معدود عناصري است كه جهت ايجاد انرژي بمب هسته‌اي استفاده مي‌شود. اين عنصر خاصيت جالبي دارد: هرگاه يك نوترون آزاد با هسته اين عنصر برخورد كند ، هسته به سرعت نوترون را جذب مي‌كند و اتم به سرعت متلاشي مي‌شود. نوترون‌هاي آزاد شده از متلاشي شدن اتم ، هسته‌هاي ديگر را متلاشي مي‌كنند.

زمان برخورد و متلاشي شدن اين هسته‌ها بسيار كوتاه است (كمتر از ميلياردم ثانيه ! ) هنگامي كه يك هسته متلاشي مي‌شود، مقدار زيادي گرما و تشعشع گاما آزاد مي‌كند.

مقدار انرژي موجود در يك پوند اورانيوم معادل يك ميليون گالن بنزين است!

در طراحي بمب‌هاي شكافت هسته‌اي، اغلب از دو شيوه استفاده مي‌شود:

روش رها كردن گلوله:


در اين روش يك گلوله حاوي اورانيوم 235 بالاي يك گوي حاوي اورانيوم (حول دستگاه مولد نوترون) قرار دارد.

هنگامي كه اين بمب به زمين اصابت مي‌كند، رويدادهاي زير اتفاق مي‌افتد:

1- مواد منفجره پشت گلوله منفجر مي‌شوند و گلوله به پائين مي‌افتد.

2- گلوله به كره برخورد مي‌كند و واكنش شكافت هسته‌اي رخ مي‌دهد.

3- بمب منفجر مي‌شود.

در بمب هيروشيما از اين روش استفاده شده بود. نحوه انفجار اين بمب در شكل زير نمايش داده شده است:
 

روش انفجار از داخل: 

در اين روش كه انفجار در داخل گوي صورت مي‌گيرد، پلونيم 239 قابل انفجار توسط يك گوي حاوي اورانيوم 238 احاطه شده است.

هنگامي كه مواد منفجره داخلي آتش گرفت رويدادهاي زير اتفاق مي‌افتد:

1- مواد منفجره روشن مي‌شوند و يك موج ضربه‌اي ايجاد مي‌كنند.

2- موج ضربه‌اي، پلوتونيم را به داخل كره مي‌فرستد.

3- هسته مركزي منفجر مي‌شود و واكنش شكافت هسته‌اي رخ مي‌دهد.

4- بمب منفجر مي‌شود.

بمبي كه در ناكازاكي منفجر شد، از اين شيوه استفاده كرده بود. نحوه انفجار اين بمب، در شكل زير نمايش داده شده است.
 

بمب‌ گداخت هسته‌اي: بمب‌هاي شكافت هسته‌اي، چندان قوي نبودند!

بمب‌هاي گداخت هسته‌اي ، بمب هاي حرارتي هم ناميده مي‌شوند و در ضمن بازدهي و قدرت تخريب بيشتري هم دارند. دوتريوم و تريتيوم كه سوخت اين نوع بمب به شمار مي‌روند، هردو به شكل گاز هستند و بنابراين امكان ذخيره‌سازي آنها مشكل است. اين عناصر بايد در دماي بالا، تحت فشار زياد قرار گيرند تا عمل همجوشي هسته‌اي در آنها صورت بگيرد. در اين شيوه ايجاد يك انفجار شكافت هسته‌اي در داخل، حرارت و فشار زيادي توليد مي‌كند و انفجار گداخت هسته‌اي شكل مي‌گيرد.در طراحي بمبي كه در ايسلند بصورت آزمايشي منفجر شد، از اين شيوه استفاده شده بود. در شكل زير نحوه انفجار نمايش داده شده است.

اثر بمب‌هاي هسته‌اي:

انفجار يك بمب هسته‌اي روي يك شهر پرجمعيت خسارات وسيعي به بار مي آورد . درجه خسارت به فاصله از مركز انفجار بمب كه كانون انفجار ناميده مي‌شود بستگي دارد.

زيانهاي ناشي از انفجار بمب هسته‌اي عبارتند از :

- موج شديد گرما كه همه چيز را مي‌سوزاند.

- فشار موج ضربه‌اي كه ساختمان‌ها و تاسيسات را كاملاً تخريب مي‌كند.

- تشعشعات راديواكتيويته كه باعث سرطان مي‌شود.

- بارش راديواكتيو (ابري از ذرات راديواكتيو كه بصورت غبار و توده سنگ‌هاي متراكم به زمين برمي‌گردد)

دركانون زلزله، همه‌چيز تحت دماي 300 ميليون درجه سانتي‌گراد تبخير مي‌شود! در خارج از كانون زلزله، اغلب تلفات به خاطر سوزش ايجادشده توسط گرماست و بخاطر فشار حاصل از موج انفجار ساختمانها و تاسيسات خراب مي‌شوند. در بلندمدت، ابرهاي راديواكتيو توسط باد در مناطق دور ريزش مي‌كند و باعث آلوده شدن موجودات، آب و محيط زندگي مي‌‌شود.

دانشمندان با بررسي اثرات مواد راديواكتيو روي بازماندگان بمباران ناكازاكي و هيروشيما دريافتند كه اين مواد باعث: ايجاد تهوع، آب‌مرواريد چشم، ريزش مو و كم‌شدن توليد خون در بدن مي‌شود. در موارد حادتر، مواد راديواكتيو باعث ايجاد سرطان و نازايي هم مي‌شوند. سلاح‌هاي اتمي داراي نيروي مخرب باورنكردني هستند.

 




ساختمان گوش انسان
نوشته شده در دوشنبه 16 آبان 1390
بازدید : 5600

دیدکلی

گوش از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. امواج صوتی مراحل مختلفی را درون گوش طی می‌کنند تا به اعصاب شنوایی تبدیل شوند. هر کدام از اجزای گوش درونی را این امواج تاثیر گذاشته (تقویت، جمع آوری ، تغییر فرکانس ، انتقال و...) و به اعصاب شنوایی می‌رسند. ساختمان گوش از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است.

گوش خارجی

گوش خارجی امواج صوتی را جمع آوری و متمرکز می‌سازد و از دو قسمت تشکیل شده است.

لاله گوش

لاله گوش در غالب حیوانات متحرک است، و برای جمع کردن و هدایت امواج صوتی و تشخیص جهت صدا بکار می‌رود، ممکن است به طرف منبع صورت متوجه شود. در انسان لاله گوش بی‌حرکت است ولی تا اندازه‌ای جهت صوت را می‌تواند تشخیص دهد.

مجرای گوش خارجی

مجرای گوش خارجی لوله‌ایست که تقریبا 2 تا 3 سانتیمتر طول دارد و در حدود یک سانتیمتر مکعب حجم دارد و به پرده صماخ ختم می‌شود. ارتعاشات صوتی تا قسمت انتهایی این لوله بوسیله هوا منتقل شده ، پس از آن بوسیله محیطهای جامد و مایع به گوش میانی انتشار می‌یابد.

پرده صماخ

پرده صماخ غشایی است که بوسیله اصوات با فرکانسهای مختلف مرتعش می‌شود. درجه کشش آن از محیط به طرف مرکز تدریجا زیاد شده و به همین علت است که هر قسمت از این پرده بوسیله فرکانس معینی مرتعش می‌شود.



img/daneshnameh_up/7/74/ear.1.JPG

گوش میانی

گوش میانی امواج را تقویت و منتقل می‌کند. گوش میانی در حفره استخوانی موسوم به صندوق تمپان (Caisse De Tympan) قرار دارد و بوسیله شیپور استاش (Trompand Eustache) به حلق می‌رسد. ارتعاشات هوا که از گوش خارجی به پرده صماخ می‌رسد بوسیله چهار استخوان کوچک که یکی پس از دیگری متکی بهم مفصل شده است، به گوش داخلی منتقل می‌گردد. این چهار استخوان بر حسب شکلی که دارند شامل چکشی ، سندانی ، عدسی و رکابی است. وظیفه آنها کم کردن دامنه ارتعاشات و در نتیجه افزایش تغییرات فشار است.

پنجره بیضی

استخوان چکشی به پرده صماخ و استخوان رکابی به پنجره بیضی (Ovale) ختم می‌شود که سطح آن 4 مرتبه از پرده صماخ کوچکتر است. چون سطح صماخ 14 مرتبه از سطح بیضی بزرگتر است لذا فشار در پنجره بیضی 14 مرتبه زیاد می‌گردد. این بهترین وسیله‌ای است که می‌توان انرژی ارتعاشی یک محیط با وزن مخصوص کم را (هوا) به محیطی با وزن مخصوص زیاد منتقل نمود.

پنجره گرد

در گوش میانی ، پنجره دیگری وجود دارد که به پنجره گرد (Round) مرسوم است. پنجره گرد و پنجره بیضی حد فاصل بین گوش داخلی و میانی است. پنجره بیضی ارتعاشاتی را که به پرده صماخ می‌رسد از طریق استخوانهای گوش میانی به گوش داخلی منتقل می‌کند و پنجره گرد سبب می‌شود مایع گوش داخلی که در محفظه غیر قابل ارتعاشی قرار دارد، بتواند مرتعش شود.



img/daneshnameh_up/1/17/ear.2.JPG

گوش داخلی

گوش داخلی امواج منتقل شده از گوش میانی را دریافت و آن را به امواج شنوایی تبدیل می‌کند. گوش داخلی اصلی‌ترین قسمت گوش است و از چندین قسمت تشکیل شده است.
  • مجاری نیم حلقوی: در ساختمان گوش سه مجرای نیم حلقوی واقع شده است که برای حفظ تعادل بدن در فضا بکار می‌رود و در امر شنیدن تاثیر ندارد.

     
  • کیسه اوتریکول و ساکول: مجاری نیم حلقوی بالای کیسه‌ای بنام اوتریکول قرار گرفته‌اند (Utricule) ، که بوسیله مجرایی به یک کیسه کوچکتر مرسوم به ساکول (Saccule) وصل می‌شود.

حلزون

در زیر مجاری نیم حلقوی ، حلزون (Limacon) قرار گرفته که حفره‌ای پیچیده به شکل حلزون است و بوسیله دریچه بیضی به گوش میانی مربوط می‌شود. تعداد حلقه‌های این مارپیچ 2.5 ، طولش 38 میلیمتر و قطر قاعده آن در حدود 3.3 میلیمتر است. حلزون از مایعی پر شده و بوسیله دو پنجره بوسیله غشای مسدود به صندوق تمپان ارتباط دارد. یکی پنجره بیضی که ارتعاشات را دریافت می‌کند و دیگری پنجره گرد بوده و عمل آن این است که به مایعی که در حلزون قرار دارد، امکان ارتعاش می‌دهد.
  • مجرای حلزونی:در وسط حلزون مجرای حلزونی قرار دارد که به ساکول معروف است.
  • غشا بازیلر:حفره حلزون بوسیله جدار طولی به نام غشا بازیلر به دو قسمت تقسیم می‌شود.

اندام کورتی

روی غشا بازیلر مجموعه‌ای مرسوم به اندام کورتی (Corti) یا عضو کورتی قرار گرفته است. تعداد اندام کورتی از قاعده حلزون به طرف راس آن بتدریج افزایش می‌یابد.

تونل کورتی

عضو کورتی از یک سلسله سلولهایی به شکل میله که راس آنها دو به دو و مجاور هم قرار دارد، تشکیل می‌شود. بدین طریق مجرایی با مقطع مثلثی شکل را محدود می‌سازد که به تونل کورتی معروف است.



img/daneshnameh_up/9/90/ear.3.JPG

شروع پیدایش حس شنوایی

یک سر میله روی غشا بازیلر تکیه داشته و سر دیگر آن آزاد است. لذا هر میله می‌تواند در داخل آندولنف (مایع مجرای حلزونی) حرکت آزاد داشته باشد. روی دو طرف تونل کورتی سلولهای مژه‌دار شنوایی قرار دارند که انشعابات نهایی عصب شنوایی به آنها منتهی می‌گردد، و می‌توان شروع حس شنوایی را از این ناحیه دانست.
 



از سنگ اورانیوم تا بمب اتم (طرز ساخت بمپ اتم)
نوشته شده در یکشنبه 15 آبان 1390
بازدید : 5906

   
استخراج اورانیوم از معدن
اورانیوم كه ماده خام اصلی مورد نیاز برای تولید انرژی در برنامه های صلح آمیز یا نظامی هسته ای است، از طریق استخراج از معادن زیرزمینی یا سر باز بدست می آید. اگر چه این عنصر بطور طبیعی در سرتاسر جهان یافت میشود اما تنها حجم كوچكی از آن بصورت متراكم در معادن موجود است.
هنگامی كه هسته اتم اورانیوم در یك واكنش زنجیره ای شكافته شود مقداری انرژی آزاد خواهد شد.
برای شكافت هسته اتم اورانیوم، یك نوترون به هسته آن شلیك میشود و در نتیجه این فرایند، اتم مذكور به دو اتم كوچكتر تجزیه شده و تعدادی نوترون جدید نیز آزاد میشود كه هركدام به نوبه خود میتوانند هسته های جدیدی را در یك فرایند زنجیره ای تجزیه كنند.
مجموع جرم اتمهای كوچكتری كه از تجزیه اتم اورانیوم بدست می آید از كل جرم اولیه این اتم كمتر است و این بدان معناست كه مقداری از جرم اولیه كه ظاهرا ناپدید شده در واقع به انرژی تبدیل شده است، و این انرژی با استفاده از رابطه E=MC۲ یعنی رابطه جرم و انرژی كه آلبرت اینشتین نخستین بار آنرا كشف كرد قابل محاسبه است.
اورانیوم به صورت دو ایزوتوپ مختلف در طبیعت یافت میشود. یعنی اورانیوم U۲۳۵ یا U۲۳۸ كه هر دو دارای تعداد پروتون یكسانی بوده و تنها تفاوتشان در سه نوترون اضافه ای است كه در هسته U۲۳۸ وجود دارد. اعداد ۲۳۵ و ۲۳۸ بیانگر مجموع تعداد پروتونها و نوترونها در هسته هر كدام از این دو ایزوتوپ است.
برای بدست آوردن بالاترین بازدهی در فرایند زنجیره ای شكافت هسته باید از اورانیوم ۲۳۵ استفاده كرد كه هسته آن به سادگی شكافته میشود. هنگامی كه این نوع اورانیوم به اتمهای كوچكتر تجزیه میشود علاوه بر آزاد شدن مقداری انرژی حرارتی دو یا سه نوترون جدید نیز رها میشود كه در صورت برخورد با اتمهای جدید اورانیوم بازهم انرژی حرارتی بیشتر و نوترونهای جدید آزاد میشود.
اما بدلیل “نیمه عمر” كوتاه اورانیوم ۲۳۵ و فروپاشی سریع آن، این ایزوتوپ در طبیعت بسیار نادر است بطوری كه از هر ۱۰۰۰ اتم اورانیوم موجود در طبیعت تنها هفت اتم از نوع U۲۳۵ بوده و مابقی از نوع سنگینتر U۲۳۸ است.
فراوری
سنگ معدن اورانیوم بعد از استخراج، در آسیابهائی خرد و به گردی نرم تبدیل میشود. گرد بدست آمده سپس در یك فرایند شیمیائی به ماده جامد زرد رنگی تبدیل میشود كه به كیك زرد موسوم است. كیك زرد دارای خاصیت رادیو اكتیویته است و ۶۰ تا ۷۰ درصد آنرا اورانیوم تشكیل میدهد.
دانشمندان هسته ای برای دست یابی هرچه بیشتر به ایزوتوپ نادر U۲۳۵ كه در تولید انرژی هسته ای نقشی كلیدی دارد، از روشی موسوم به غنی سازی استفاده می كنند. برای این كار، دانشمندان ابتدا كیك زرد را طی فرایندی شیمیائی به ماده جامدی به نام هگزافلوئورید اورانیوم تبدیل میكنند كه بعد از حرارت داده شدن در دمای حدود ۶۴ درجه سانتیگراد به گاز تبدیل میشود.
هگزافلوئورید اورانیوم كه در صنعت با نام ساده هگز شناخته میشود ماده شیمیائی خورنده ایست كه باید آنرا با احتیاط نگهداری و جابجا كرد. به همین دلیل پمپها و لوله هائی كه برای انتقال این گاز در تاسیسات فراوری اورانیوم بكار میروند باید از آلومینیوم و آلیاژهای نیكل ساخته شوند. همچنین به منظور پیشگیری از هرگونه واكنش شیمیایی برگشت ناپذیر باید این گاز را دور از معرض روغن و مواد چرب كننده دیگر نگهداری كرد.
غنی سازی
هدف از غنی سازی تولید اورانیومی است كه دارای درصد بالایی از ایزوتوپ U۲۳۵ باشد.
اورانیوم مورد استفاده در راكتورهای اتمی باید به حدی غنی شود كه حاوی ۲ تا ۳ درصد اورانیوم ۲۳۵ باشد، در حالی كه اورانیومی كه در ساخت بمب اتمی بكار میرود حداقل باید حاوی ۹۰ درصد اورانیوم ۲۳۵ باشد.
یكی از روشهای معمول غنی سازی استفاده از دستگاههای سانتریفوژ گاز است.
سانتریفوژ از اتاقكی سیلندری شكل تشكیل شده كه با سرعت بسیار زیاد حول محور خود می چرخد. هنگامی كه گاز هگزا فلوئورید اورانیوم به داخل این سیلندر دمیده شود نیروی گریز از مركز ناشی از چرخش آن باعث میشود كه مولكولهای سبكتری كه حاوی اورانیوم ۲۳۵ است در مركز سیلندر متمركز شوند و مولكولهای سنگینتری كه حاوی اورانیوم ۲۳۸ هستند در پایین سیلندر انباشته شوند.
اورانیوم ۲۳۵ غنی شده ای كه از این طریق بدست می آید سپس به داخل سانتریفوژ دیگری دمیده میشود تا درجه خلوص آن باز هم بالاتر رود. این عمل بارها و بارها توسط سانتریفوژهای متعددی كه بطور سری به یكدیگر متصل میشوند تكرار میشود تا جایی كه اورانیوم ۲۳۵ با درصد خلوص مورد نیاز بدست آید.
آنچه كه پس از جدا سازی اورانیوم ۲۳۵ باقی میماند به نام اورانیوم خالی یا فقیر شده شناخته میشود كه اساسا از اورانیوم ۲۳۸ تشكیل یافته است. اورانیوم خالی فلز بسیار سنگینی است كه اندكی خاصیت رادیو اكتیویته دارد و از آن برای ساخت گلوله های توپ ضد زره پوش و اجزای برخی جنگ افزار های دیگر از جمله منعكس كننده نوترونی در بمب اتمی استفاده میشود.
یك شیوه دیگر غنی سازی روشی موسوم به دیفیوژن یا روش انتشاری است.
دراین روش گاز هگزافلوئورید اورانیوم به داخل ستونهایی كه جدار آنها از اجسام متخلخل تشكیل شده دمیده میشود. سوراخهای موجود در جسم متخلخل باید قدری از قطر مولكول هگزافلوئورید اورانیوم بزرگتر باشد.
در نتیجه این كار مولكولهای سبكتر حاوی اورانیوم ۲۳۵ با سرعت بیشتری در این ستونها منتشر شده و تفكیك میشوند. این روش غنی سازی نیز باید مانند روش سانتریفوژ بارها و باره تكرار شود.
راكتور هسته ای
راكتور هسته ای وسیله ایست كه در آن فرایند شكافت هسته ای بصورت كنترل شده انجام میگیرد. انرژی حرارتی بدست آمده از این طریق را می توان برای بخار كردن آب و به گردش درآوردن توربین های بخار ژنراتورهای الكتریكی مورد استفاده قرار داد.
اورانیوم غنی شده ، معمولا به صورت قرصهائی كه سطح مقطعشان به اندازه یك سكه معمولی و ضخامتشان در حدود دو و نیم سانتیمتر است در راكتورها به مصرف میرسند. این قرصها روی هم قرار داده شده و میله هایی را تشكیل میدهند كه به میله سوخت موسوم است. میله های سوخت سپس در بسته های چندتائی دسته بندی شده و تحت فشار و در محیطی عایقبندی شده نگهداری میشوند.
در بسیاری از نیروگاهها برای جلوگیری از گرم شدن بسته های سوخت در داخل راكتور، این بسته ها را داخل آب سرد فرو می برند. در نیروگاههای دیگر برای خنك نگه داشتن هسته راكتور ، یعنی جائی كه فرایند شكافت هسته ای در آن رخ میدهد ، از فلز مایع (سدیم) یا گاز دی اكسید كربن استفاده می شود.
برای تولید انرژی گرمائی از طریق فرایند شكافت هسته ای ، اورانیومی كه در هسته راكتور قرار داده میشود باید از جرم بحرانی بیشتر (فوق بحرانی) باشد. یعنی اورانیوم مورد استفاده باید به حدی غنی شده باشد كه امكان آغاز یك واكنش زنجیره ای مداوم وجود داشته باشد.
برای تنظیم و كنترل فرایند شكافت هسته ای در یك راكتور از میله های كنترلی كه معمولا از جنس كادمیوم است استفاده میشود. این میله ها با جذب نوترونهای آزاد در داخل راكتور از تسریع واكنشهای زنجیره ای جلوگیری میكند. زیرا با كاهش تعداد نوترونها ، تعداد واكنشهای زنجیره ای نیز كاهش میابد.
حدودا ۴۰۰ نیروگاه هسته ای در سرتاسر جهان فعال هستند كه تقریبا ۱۷ درصد كل برق مصرفی در جهان را تامین میكنند. از جمله كاربردهای دیگر راكتورهای هسته ای، تولید نیروی محركه لازم برای جابجایی ناوها و زیردریایی های اتمی است.
باز فراوری
برای بازیافت اورانیوم از سوخت هسته ای مصرف شده در راكتور از عملیات شیمیایی موسوم به بازفراوری استفاده میشود. در این عملیات، ابتدا پوسته فلزی میله های سوخت مصرف شده را جدا میسازند و سپس آنها را در داخل اسید نیتریك داغ حل میكنند.
در نتیجه این عملیات، ۱% پلوتونیوم ، ۳% مواد زائد به شدت رادیو اكتیو و ۹۶% اورانیوم بدست می آید كه دوباره میتوان آنرا در راكتور به مصرف رساند.
راكتورهای نظامی این كار را بطور بسیار موثرتری انجام میدهند. راكتور و تاسیسات باز فراوری مورد نیاز برای تولید پلوتونیوم را میتوان بطور پنهانی در داخل ساختمانهای معمولی جاسازی كرد. به همین دلیل، تولید پلوتونیوم به این طریق، برای هر كشوری كه بخواهد بطور مخفیانه تسلیحات اتمی تولید كند گزینه جذابی خواهد بود.
بمب پلوتونیومی
استفاده از پلوتونیوم به جای اورانیوم در ساخت بمب اتمی مزایای بسیاری دارد. تنها چهار كیلوگرم پلوتونیوم برای ساخت بمب اتمی با قدرت انفجار ۲۰ كیلو تن كافی است. در عین حال با تاسیسات بازفراوری نسبتا كوچكی میتوان چیزی حدود ۱۲ كیلوگرم پلوتونیوم در سال تولید كرد.
كلاهك هسته ای شامل گوی پلوتونیومی است كه اطراف آنرا پوسته ای موسوم به منعكس كننده نوترونی فرا گرفته است. این پوسته كه معمولا از تركیب بریلیوم و پلونیوم ساخته میشود، نوترونهای آزادی را كه از فرایند شكافت هسته ای به بیرون میگریزند، به داخل این فرایند بازمی تاباند.
استفاده از منعكس كننده نوترونی عملا جرم بحرانی را كاهش میدهد و باعث میشود كه برای ایجاد واكنش زنجیره ای مداوم به پلوتونیوم كمتری نیاز باشد.
برای كشور یا گروه تروریستی كه بخواهد بمب اتمی بسازد، تولید پلوتونیوم با كمك راكتورهای هسته ای غیر نظامی از تهیه اورانیوم غنی شده آسانتر خواهد بود. كارشناسان معتقدند كه دانش و فناوری لازم برای طراحی و ساخت یك بمب پلوتونیومی ابتدائی، از دانش و فنآوری كه حمله كنندگان با گاز اعصاب به شبكه متروی توكیو در سال ۱۹۹۵ در اختیار داشتند پیشرفته تر نیست.
چنین بمب پلوتونیومی میتواند با قدرتی معادل ۱۰۰ تن تی ان تی منفجر شود، یعنی ۲۰ مرتبه قویتر از قدرتمندترین بمبگزاری تروریستی كه تا كنون در جهان رخ داده است.
بمب اورانیومی
هدف طراحان بمبهای اتمی ایجاد یك جرم فوق بحرانی ( از اورانیوم یا پلوتونیوم) است كه بتواند طی یك واكنش زنجیره ای مداوم و كنترل نشده، مقادیر متنابهی انرژی حرارتی آزاد كند.
یكی از ساده ترین شیوه های ساخت بمب اتمی استفاده از طرحی موسوم به “تفنگی” است كه در آن گلوله كوچكی از اورانیوم كه از جرم بحرانی كمتر بوده به سمت جرم بزرگتری از اورانیوم شلیك میشود بگونه ای كه در اثر برخورد این دو قطعه، جرم كلی فوق بحرانی شده و باعث آغاز واكنش زنجیره ای و انفجار هسته ای میشود.
كل این فرایند در كسر كوچكی از ثانیه رخ میدهد.
جهت تولید سوخت مورد نیاز بمب اتمی، هگزا فلوئورید اورانیوم غنی شده را ابتدا به اكسید اورانیوم و سپس به شمش فلزی اورانیوم تبدیل میكنند. انجام این كار از طریق فرایندهای شیمیائی و مهندسی نسبتا ساده ای امكان پذیر است.
قدرت انفجار یك بمب اتمی معمولی حداكثر ۵۰ كیلو تن است، اما با كمك روش خاصی كه متكی بر مهار خصوصیات جوش یا گداز هسته ای است میتوان قدرت بمب را افزایش داد.
در فرایند گداز هسته ای ، هسته های ایزوتوپهای هیدروژن به یكدیگر جوش خورده و هسته اتم هلیوم را ایجاد میكنند. این فرایند هنگامی رخ میدهد كه هسته های اتمهای هیدروژن در معرض گرما و فشار شدید قرار بگیرند. انفجار بمب اتمی گرما و فشار شدید مورد نیاز برای آغاز این فرایند را فراهم میكند.
طی فرایند گداز هسته ای نوترونهای بیشتری رها میشوند كه با تغذیه واكنش زنجیره ای، انفجار شدیدتری را بدنبال می آورند. اینگونه بمبهای اتمی تقویت شده به بمبهای هیدروژنی یا بمبهای اتمی حرارتی موسومند.
 




💬 نظرات کاربران
💬ثبت نام کاربران
💬ورود کاربران