<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>قطوف فيزيائية by Layla alghalib</title>
      <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27</link>
      <description>باشراف المعلمه: حوريه شنقب</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-10-20 10:24:33 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2020-10-27 05:09:17 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/1f4da.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>ليلى ال غالب</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844266104</link>
         <description><![CDATA[<div><br>تطور الاضاءة.</div><div><br></div><div>الضوء أمر هامٌّ في حياتنا، وقد غير في أسلوب حياتنا. في الماضي، لم يتسنَّ للناس الحصول على مصدر دائم للإضاءة طوال اليوم مثلما نتمتع الآن. فكانوا يعتمدون بشكل كلي على مصادر الضوء الطبيعية ليتمكنوا من القيام بأعمالهم اليومية، وعندما يحل المساء يعود الناس لمنازلهم ويستريحون حتى شروق صباح اليوم التالي. فعدم توافر الضوء بشكل دائم قيَّد الناس وحدَّ من أنشطتهم.</div><div>في البداية، استخدم الإنسان البدائي النار كمصدر للضوء ليلاً، وكان الموقد الموجود بالمنزل هو مركز الأنشطة المنزلية. وكانت النار تنتج في الماضي عند ضرب حجرين من الصوان ببعضهما لإنتاج شرارة، أو فرك عصوين معًا لإنتاج حرارة كافية من خلال الاحتكاك لإنتاج شرارة. ولم تستخدم النار كمصدر للضوء فقط، ولكن لطهي الطعام وتدفئة الناس خلال أوقات البرد ولإضاءة المشاعل ولإخافة الحيوانات ليلاً. هذا الاستخدام للنار لا يبدو كإنجاز كبير ونحن نعيش في عصر الكهرباء الآن، وعلى الرغم من ذلك، فكان هذا تطورًا كبيرًا ساعد أجدادنا القدماء كثيرًا.</div><div>بعد النار، ظهرت الشموع وأمدت الناس بمصدر ضوء يسهل تحريكه داخل المباني والمنازل، ولكن، كان يمدهم بضوء خافت. ويعتقد الناس أن قدماء المصريين هم أول من استخدم الشموع، فكانوا ينقعون حزم القصب في الدهون الحيوانية ثم يقومون بإشعالها، وكانت تدوم لفترة من الوقت. وكان قدماء الرومان هم أول من طور فتيل الشمعة، لكن استخدامها لم يقتصر عليهم. وكان البردي الملفوف</div><div>يستخدم لصنع الشمع، فكان يتم غمره في شمع عسل سائل أو شحم حيواني، ثم يشعلونها ويستخدمونها في منازلهم. وقد مرت الشموع والمصابيح بالعديد من التغيرات، ولكن في نهاية المطاف تم استحداث أشياء أخرى لتمد الناس بالضوء.</div><div>وكان ويليام مردوخ أول من ابتكر مصباح الغاز في حين كان يعمل بمسبك سوهو، فاكتشف أنه بعد تقطير الفحم يمكن استخدام غاز الفحم كمصدر للإضاءة، كما يمكن نقله بسهولة عبر أنابيب للمنازل والمباني وإمداد الناس بالضوء الذي يحتاجون إليه. وأضاء مردوخ منزله عام 1792 بهذه الطريقة، ثم أصبحت تلك الطريقة هي طريقة توصيل الضوء للمنازل. في عام 1807، تم إضاءة شارع بال مال بلندن بمصابيح الغاز، فأصبح أول شارع تتم إضاءته بهذه المصابيح. وكانت تلك الطريقة هي الطريقة الوحيدة للإنارة حتى ظهور الكهرباء.</div><div>تم اختراع أول مصباح كهربائي عام 1860 على يد السير جوزيف ويلسون سوان . ولكنه لم ينشر اختراعه حتى عام 1878؛ حيث كان السلك الكهربائي داخل المصباح يحترق سريعًا فلا يوفر الضوء لفترة طويلة من الوقت، فقام بحل هذه المشكلة، ولكن مع التعديلات التي قام بها ظل مصباح سوان باهظ الثمن وغير عملي للاستخدام العام. ثم جاء إديسون وأعلن عام 1878 قيام شركته بتصنيع أول مصباح عملي، وبالفعل تم ذلك. وكانت شركته هي الأولى التي تقوم بإنشاء أول محطة للطاقة تقوم بتوليد الكهرباء وإمدادها للمنطقة بأكملها.</div><div><br></div><div>عمل الطالبه : ليلى ال غالب</div><div>الصف ثالث ثانوي ١</div><div><br></div>]]></description>
         <pubDate>2020-10-20 10:27:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844266104</guid>
      </item>
      <item>
         <title>جنى مصري</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844266555</link>
         <description><![CDATA[<div><br>الانواع المختلفة للطلاء المستخدم في المرايا ومزايا كل نوع وسلبياته<br><br>وذلك لما لها من دور كبير في الحياة ، بداية من دخولها في الكثير من المجالات العلمية ، والتي منها صناعة الليزر والتلسكوب ، كما لها دور هام في الأطوال الموجية ، ومن جاءت أهمية الانواع المختلفة للطلاء المستخدم في المرايا ومزايا كل نوع وسلبياته ، لما له من تأثير واضح على الدول التي تقوم بها المرايا.<br><br>الانواع المختلفة للطلاء المستخدم في المرايا ومزايا كل نوع وسلبياته<br><br>الطلاء الفراغي<br><br>ويعد من أهم أنواع الطلاء التي تستخدم في الزجاج المسطح ، وهذا لأن الألمونيوم يتم وضعه فوق الزجاج بحجرة مفرغة ، ويتم طلائها بنوع يكون مقاوم للماء ، والتي تعتبر من أهم مميزاته ، وهو خاص بالمرآة الزجاجية الألمنيومية.<br><br>الطلاء الواقي<br><br>هو واحد من أنواع الطلاء للمرايا الزجاجية الواطئة بالألمونيوم ، حيث أنه من الأنواع بالزجاج ، ويكون ناقل للضوء وبشكل مميز ، ويتميز أنه يقوم على عكس الألوان بشكل دقيق وواضح.<br><br>الطلاء الفضي<br><br>ويعتبر من أفضل وأهم أنواع الطلاء ، حيث أنه يستخدم في طلاء المرأة المصنوعة من الزجاج ، وله شريحة فضية ورصاص ، وهو مخصص للمرايا التي تستخدم في الديكور المنزلي أو غيره.<br><br>الطلاء الذهبي<br><br> وهو من الطلاء المخصص للمرايا لإعطائها منظرا جميل ، وهذا بجانب مقاومتها ، علما أن الانواع المختلفة للطلاء المستخدم في المرايا ومزايا كل نوع وسلبياته بحاجة إلى احترافية عالية ، وتستخدم تبعا للغرض المخصصة له المرآة.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:28:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844266555</guid>
      </item>
      <item>
         <title>نور ناصريه</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844266762</link>
         <description><![CDATA[<div>الضوء</div><div><br></div><div>تعريف الضوء وانواعه</div><div>فمما لاشك فيه ان الضوء هو إشعاع كهرومغناطيسي موجود داخل جزء معين من الطيف الكهرومغناطيسي و ان الضوء يعتبر واضحا بالنسبة للعين البشرية ؛ أن موجات الضوء تتراوح ما بين 380 إلى 730 نانومتر ” بين الأشعة تحت الحمراء والفوق بنفسجية ” .</div><div>إن المصدر الأساسي للضوء على سطح الأرض هو ( ضوء الشمس ) حيث أن الطاقة الصادرة من الشمس تصل إلينا باعتبارها ضوء لكى تساهم فى خلق السكريات داخل النباتات الخضراء فى عملية تعرف ب ” التمثيل الضوئي ” ؛ وقديما كانت النار من احدى مصادر الضوء الهامة و بعد ذلك اعتمد الإنسان على المصابيح الحديثة و بعدها ظهرت الاضاءة الكهربية .</div><div>ان بعض انواع الحيوانات تقوم بإصدار الضوء من أجسامها مثل ” اليراعات ؛ بعض انواع الاحبار ” و تعتبر الانبعاثات الحرارية من أحد أشكال مصادر الضوء و من الممكن انبعاث الحرارة فيها من كل الاتجاهات و انها تصل الى سطح الامتصاص بسرعة الضوء و لا تحتاج الى وجود وسط ناقل ومن أوضح الأمثلة على ذلك ” تسخين الشمس لسطح الأرض ” .</div><div>تاريخ المعرفة البشرية المتعلقة بالضوء</div><div>أن الإغريقيون القدماء كانوا هم أول من توصل الى القليل من النظريات التى تتعلق بالضوء و هذه النظريات بقت سائدة من دون وجود أي إثبات علمي يقوم بتأكيد صحنها و قد كان للعلماء المسلمين فى القرون الوسطى دور كبير فى التحقق من تلك النظريات.</div><div>و من ابرز هؤلاء العلماء ( الحسن بن الهيثم ) والذي قام بإثبات شروحات طبيعة الضوء و الوظيفة الرئيسية التى يقوم بها كما قام بتقديم الشروحات حول المرايا وكذلك حالات الكسوف و الخسوف و شرح عملية الإبصار فى علم البصريات .</div><div>ما هي طبيعة الضوء ؟</div><div>إن العلماء ظلوا لفترة طويلة يتجادلون حول كون ضوء نوع من أنواع الأمواج أم أنه ليس منها ؛ وفي القرن السابع عشر جاءت نظرية العالم الانجليزي ( اسحاق نيوتن ) أن الضوء هو عبارة عن تيار متصل من الجسيمات ؛ و لكن العالم الهولندي ( كريستيان هويغنز ) قد عارضه في ذلك و قد كانت نظريته أن الضوء عبارة عن موجات .</div><div>و الاختلاف حول طبيعة الضوء بقي إلى الآن بسبب أن الضوء يحمل صفات الموجة مثل الانعكاس بالاضافة الى أن الضوء يحمل صفات التيار المتصل من الجسيمات ؛ وقد توصل الفيزيائيون في القرن العشرين أن الضوء من الممكن اعتباره جسيمات وموجات في آن واحد وهذه الخاصية اكتسبت اسم ” ازدواجية موجة الجسيم ” .</div><div> </div><div>خصائص الضوء:</div><div>الانعكاس و الانكسار</div><div>عند القيام بسقوط الضوء على سطح موجود بين مادتين لهما معامل انكسار مختلفين فإنه سوف يحدث له أمران وهما : –</div><div>انعكاس الضوء الذي يسقط بزاوية محصورة بين الخط المعامد للسطح و بين خط الضوء الساقط عليه اي ان ” زاوية السقوط سوف تساوي زاوية الانعكاس ” .</div><div>انكسار الضوء بزاوية تعتمد على زاوية السقوط وكذلك على نوع المادة و بالتالى فان الضوء سوف يقوم بعبور السطح ذي معامل الانكسار المختلف فى حالة إذا ما كانت المادة تسمح بمرور الضوء من خلاله ” شفافة ” .</div><div>التشتت</div><div>إن وجود اختلاف معامل الانكسار الخاص بكل طول موجى معين للضوء ينتج عنه تأثيرا يدعى ” التشتت الضوئي ” ؛ و إن من أوضح الأمثلة على هذه الخاصية هو ( مرور الضوء الأبيض في المنشور الثلاثي ) .</div><div>سوف ينكسر الضوء داخل المنشور بعدة زوايا مختلفة عن بعضها البعض حسب الأطوال الموجية و عند خروج الضوء من المنشور سوف تظهر الأطوال الموجية للألوان المختلفة و الناتجة من انكسار الضوء الابيض ؛ و يكون أطول طول موجي الإشعاعات التي تنتج هو الطول الموجي للأشعة الحمراء ” حيث أن معامل الانكسار له اقل من الإشعاعات المنكسرة الاخرى مثل البنفسجى ” .</div><div><br></div><div>الامتصاص</div><div>عندما يمر الضوء من خلال مادة شفافة فان بعض طاقته سوف يحدث لها تشتت على شكل طاقة حرارية و لذلك فسوف يفقد الضوء بعضا من شدته ؛ و عند حصول ذلك الامتصاص للطاقة الحرارية  للاطوال الموجية المختلفة للضوء فيؤدى إلى أن الضوء المار في هذه المادة الشفافة سوف يقوم باظهار الأطوال الموجية التى لم يتم امتصاصها فقط لذا فإن الضوء المار سوف يظهر على هيئة لون يسمى ” لون امتصاص المادة ” .</div><div>سرعة الضوء</div><div>ان سرعة الضوء فى الفراغ تصل الى 1.07 مليار كيلومتر فى الساعة ؛ و اول تجربة تمت لقياس هذه السرعة كانت من قبل عالم الفيزياء الدنماركي ( رومر ) في عام 1676 م عن طريق استخدام التلسكوب ؛ وقد استنتج أن حساب سرعة الضوء تحتاج الى 22 دقيقة كي يجتاز قطر الأرض وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يستطع أن يحدد السرعة .</div><div>بعد ذلك قد تم اجراء اختبار آخر كان اكثر دقة بواسطة العالمان ( هيبوليت فيزو ؛ ليون فولست ) فى القرن 19 و قد توصلوا الى نتائج اكثر دقة من التجارب السابقة ؛ فإن النتائج قد أظهرت أن سرعة الضوء هى 315 مليون متر خلال الثانية ؛ و بعدها تم الكثير من التجارب من قبل عدة علماء مثل ” يبير ؛ ويليهم ادوارد ؛ إسحاق نيوتن ؛ هيغنز ؛ البرت اينشتين ” .</div><div>استخدامات الضوء</div><div>ان من ابرز استخدامات الطيف الكهرومغناطيسي هى : –</div><div>القيام باستخدام أشعة جاما فى قضبان الوقود داخل محطات الطاقة النووية ؛ كما تستخدم الاشعة السينية لرؤية ما قد دخل الى اجسامنا فى الصورة الطبقية ؛ و موجات الميكروويف يتم استخدامها في طهي الطعام .</div><div>يتم استخدام الضوء الفوق بنفسجي في تطهير الأشياء و القيام بصناعة التلسكوبات و التى تقوم برصد أكثر النجوم نشاطا و كذلك تحديد مناطق الولادة النجمية ؛ كما أن الموجات اللاسلكية ” موجات الراديو ” بالتواصل من خلال مسافات كبيرة .</div><div>عن طريق استخدام التلسكوبات التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء تستطيع أن ترى النجوم الحمراء ؛ و ان النجوم الحمراء هى نجوم باردة بل هى الابرد و ان هذه النجوم لا تقوم ببعث أي ضوء مرئي على الإطلاق ولكننا نتمكن من رؤيتها .</div><div> </div><div>عمل الطالبه: نور مراد</div><div>الصف :ثالث ثانوي ٢</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:28:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844266762</guid>
      </item>
      <item>
         <title>جنى اليامي</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844267108</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:28:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844267108</guid>
      </item>
      <item>
         <title>دنى خالد</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844267774</link>
         <description><![CDATA[<div>حيود</div><div><br></div><div><br></div><div>انحراف أو حيود الضوء يشير في العادة إلى ظواهر طبيعية عديدة تحدث عند اصطدام موجة (ضوئية أو صوتية)بعائق وتوصف بانها انحناء شديد الوضوح للموجات حول عوائق صغيرة وانتشار الموجات من خلال فتحات صغيرة.[1][2][3][2] تأثيرات شديدة الشبه تحدث عند حدوث تعاقب في خصائص الوسيط الذي تنتقل به الموجة، على سبيل المثال انحراف قرينة الانكسار لموجات الضوء أو ملف الممانعة الصوتي بالنسبة للموجات الصوتية ويمكن الإشارة لهذه الظواهر بالانحراف الضوئي. يحدث انحراف الضوء مع كل الموجات بما يشمل الموجات الصوتية والموجات الضوئية والموجات الكهرومغناطيسية مثل الضوء المرئي وآشعة أكس وموجات الراديو. وتحدث ظاهرة الحيود أيضا مع الجسيمات الأولية مثل الإلكترون والنيوترون حيث أن الجسيمات الأولية لديها خصائص موجية، فحيود الضوء يحدث أيضا مع المادة ويمكن أن يُدرس طبقاً لميكانيكا الكم.</div><div><br></div><div>ويحدث حيود الضوء يحدث عند تداخل الموجات الضوئية المنتشرة بعد مرورها من خلال فتحتين أو أكثر، ويلاحظ تأثيراته على وجه الخصوص عندما تكون طول موجة الأشعة مقاربة أومساوية للمسافات بين أنظمة الجسيمات المنحرفة عليها. وتتولد النماذج النظامية نتيجة تداخل الموجات الضوئية فتشتد كثافتها عند نقطة وتقل كثافتها عند أخرى. يتسم تداخل الموجات الضوئية ذات طول موجة واحدة بنوعين من التداخلات. تداخل تتطابق فيه الموجتان بحيث تنطبقان مع بعضهما فيتقابل قمة موجة مع قمة الموجة الأخرى فتشتد شدتهما ويعرف هذا بالتداخل البنـّاء، ويحدث التداخل الثاني بين الشعاعين عندما تتقابل قمة موجة مع قاع للموجة الأخرى فتمحي كل موجة الأخرى وتختفيان. أي لاتظهر لهما صورة. وهذا النوع من التداخل يسمى التداخل الهدام.والنتيجة العامة أن نري صورة النموذج كشكل هندسي، يظهر فيه نقاط شديدة الضوء، ونقاط أخرى لا يأتي الضوء عليها. إنها خاصية موجية. وتشاهد كثيرا مع أنظمة ألبلّورات ويمكن بدراستها تعيين الشكل البلوري للمادن، فمنها ذو بلورة مكعبة ومنها ذو بلورة مسدسة، أو مستطيلة وغيرها. ركيف يحدث الحيود. يحدث الحيود في كل الموجات وفي كل الأوقات. ولفهم السبب الذي يجعل الحيود مرئيًا حينما يكون حجم العائق قريبًا من طول الموجة الحائدة، على الشخص أن يفهم كلاً من الحيود والتداخل.</div><div>أوضح كريستيان هايجنز، العالم الهولندي، القاعدة التي تفسر سبب حدوث الحيود. وطبقًا لهذه القاعدة فإن كل نقطة على سطح الموجة هي منبع لموجات صغيرة تتحرك نحو الخارج في جميع الاتجاهات. ولإيجاد مجموع الموجات الواصلة إلى منطقة ما، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كافة الموجات الصغيرة التي تصدم المنطقة. فإذا وصلت قمتا موجتين صغيرتين إلى نقطة ما في الوقت نفسه، فإنهما تقوِّيان بعضهما بعضًا، ويطلق على هذه الحالة التداخل البناء، وتكون الموجة الناتجة كبيرة. وإذا وصلت قمة موجة ما إلى نقطة ما في نفس الوقت الذي تصل فيه قاع موجة أخرى، فإن الموجتين تبطلان بعضهما بعضًا. ويطلق على هذه الحالة التداخل الهدام، وتكون الموجة الناتجة صغيرة أو معدومة. التداخل.</div><div>يسير شعاع الضوء في اتجاه مستقيم لأن تأثيرات الحيود خارج الشعاع تكون معدومة نتيجة التداخل الهدام. وتنتشر الموجات الصغيرة عند حافة الشعاع، ولكن أغلب الضوء يسير في اتجاه مستقيم مع الشعاع. وعندما يمر الضوء ضمن فتحة دقيقة، فإن التداخل يحدث فقط بين الموجات الصغيرة الخارجة من الفتحة. وتنتج هذه الموجات الصغيرة نمط حيود، لأن معظم التداخل الهدام قد تم استبعاده.</div><div>يمكن أيضًا ملاحظة حيود الضوء الصادر من منبع ضوئي دقيق جدًا، إذا تمت إزالة بعض الضوء وبالتالي تداخله. فالقرص الموضوع على مسار منبع ضوئي يوقف الموجات الصغيرة التي تنشأ خلف القرص. وعند النقاط التي تقع وراء القرص، فإن الموجات الصغيرة المهملة تكون مفقودة، ليس فقط ضمن ظل القرص، ولكن أيضًا خارج الظل، حيث يتحتم تداخلها بشكل بناء. ويتألف نموذج الظل المتشكل على شاشة خلف القرص من سلسلة من الحلقات المتناوبة من الضوء والظلمة ضمن منطقة الظل وحولها. وتتشكل نقطة مضيئة في مركز الظل لأن كل الموجات في تلك المنطقة تتداخل تداخلاً بناءً، وتقوم بذلك لأنها تكون قد اجتازت جميعاً المسافة نفسها من حافة القرص.لأحماض النووية.</div><div><br></div><div>عمل الطالبه: دنى الراجحي </div><div>الصف : ثالث ثانوي ١</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:28:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844267774</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ملك نيازي</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844267919</link>
         <description><![CDATA[<div>(التلسكوب العاكس)<br>*التلسكوبات:<br>- التلسكوب هو ألة تقوم بجمع الضوء الصادر من الأجرام السماوية البعيدة لتكوين صورة مقربة منها. تتميز جميع التلسكوبات بامتلاكها لما يسمى ب العدسة الشيئية وهي التي تحدد نوع التلسكوب. <br>-يعمل التلسكوب من خلال عدسات محدبة تقوم بتركيز مقدار الضوء المستقطب من الأجسام البعيدة وتجمعها في نقطة حادة ومضيئة تمكن الإنسان من مشاهدة تلك الأجسام حتى تبدو كأنها قريبة حيث تعمل أجهزة التكبير في التلسكوب على تقريب الصور للعين المجردة. <br><br>*طريقة صقل وتلميع وفحص المرايا المستخدمة في التلسكوب:<br>يتم صقل وتلميع المرايا المستخدمة في التلسكوب من خلال عدة عمليات تتم على عدد من المراحل، وهذه العملية تشمل تنعيم الأسطح الزجاجية بالرمال، وحك هذه الأسطح عدة مرات حتى يزداد وضوح الصور المنعكسة على أسطح تلك المرايا، كما ويمكن طلاء أسطح تلك المرايا بالمعادن التي تزيد من جودة تلك المرايا، وأشهر تلك المعادن هو معدن الألومينيوم والفضة، وهما أفضل نوعين من المعادن اللذان يزيدان من درجة الوضوح الخاصة بالصور المنعكسة من المرايا.<br><br><br>*طريقة صنع تلسكوب لفلكي مبتدئ:<br>نضع العدسة الصغيرة أمام عيننا، ونمسك العدسة الكبيرة باليد الأخرى ونضعها موازية لنفس مجال الرؤية للعدسة الأولى, ننظر خلال العدستين حتى نجد صورة واضحة, نحسب المسافة التي اتضحت عندها الصورة, يتم قص وتشكيل الورق المقوى على شكل أنبوبتين واحدة صغيرة وواحدة كبيرة ويكون طول كل واحدة نفس طول المسافة المقاسة في الخطوة السابقة, يتم وضع القليل من الغراء على طرف الأنبوبة الصغيرة، والكبيرة, يتم تثبيت العدسة الكبيرة على طرف الأنبوبة الصغيرة, والعدسة الصغيرة على طرف الأنبوبة الكبيرة, يتم وضع الأنبوبة الصغيرة بداخل الأنبوبة الكبيرة, وهكذا يكون التلسكوب قادرا على اختراق السماء والتجول فيها بحرية، غير أنه يفضل عدم النظر به لمصادر الضوء عالية القوة مثل الشمس، واكتمال القمر، والشهب القريبة، وغيرهم من الأجسام شديدة الإضاءة.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:29:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844267919</guid>
      </item>
      <item>
         <title>دانه قطان</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844268062</link>
         <description><![CDATA[<div>ابرز علماء الفيزياء دانه محمد قطان ٣علمي ١<br>ويليم جيلبرت: وهو افترض بأ ّن الأرض عبارةٌ عن كر ٍة عملاقة من المغناطيس. غاليليو غاليلي: قام بعمل الكثير من التجارب، والتحليلات الرياضية في مجال الفلك والفيزياء، وهو الذي اكتشف وجود الأخاديد<br>والحفر على سطح القمر، واكتشف عدداً من الكويكبات. ويلبرود سنيل Willebrod Snell: وهو العالم الهولندي الذي اكتشف قانون الانكسار. روبرت هوك: وهو مكتشف قانون هوك<br>للمرونة. إسحق نيوتن: أنشأ نظريات الجاذبية وعلم الميكانيك، واخترع حساب التفاضل. دانييل برنولي: عال ٌم سويسري وضع أسس تدفق السوائل، والتي تعرف في يومنا الحالي باسم مبدأ برنولي. بنجامين فرانكلين: هو عال ٌم أمريكي قام بتوضيح صفات الشحنات الكهربائية التي قام بتسميتها بالشحنة الإيجابية، والسالبة.<br>ليونارد يولر: ق ّدم هذا العالم السويسري مساهمات أساسية لعلم الديناميك، وأسس نظرية المد والجزر، وساهم بالكثير من مجالات الرياضيات المختلفة.<br>جيمس واط: هو عال ٌم أسكوتلندي اخترع المحرك البخاري.<br>تطبيقات الفيزياء<br>أصبحت الفيزياء علماً منفصلاً عن غيره من العلوم وذلك عندما بدأ الأوروبيون الحديثون بإجراء الوسائل التجريبية لاكتشاف قوانين الفيزياء، وقد تطور هذا العلم لح ٍد كبير حتى أصبح جزءاً أساسياً في حياتنا اليومية، فهي أصبحت تطبّق في الكثير من النشاطات الإنسانية بما فيها :<br>• • • • •<br>التطوير في أشكال الطاقة المُستدامة لإنتاج الطاقة. العلاج الإشعاعي المستخدم في علاج السرطان، وتشخيص المرض من خلال تقنيات لتصوير جسم المريض.<br>تطوير الألعاب الإلكترونية. تصميم وتصنيع المعدات الرياضية. فهم وتحليل حركة الزلازل والتنبأ بها.<br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:29:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844268062</guid>
      </item>
      <item>
         <title>دانه النونو </title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844268215</link>
         <description><![CDATA[<div>تكيف عيون الحيوانات<br> لرؤيه الاشياء.<br>عين الإنسان ليست هي أغرب ولا أحسن العيون، بل إن في الكائنات الحية عيوناً أقدر وأقوى، فمنها ما حباها الله تعالى بنظارات شمسية كالطيور والإبل، ومنها ما حباها الخالق بتلسكوب مركب، وبعض الحيوانات تنظر في اتجاه واحد إلى الأمام، ولكنها مزودة بعينين إحداهما أمامية والأخرى خلفية<br>العين بحق من أعجب الأعضاء وأدقها في جسم الإنسان وجميع الكائنات الحية، وتختلف أوضاع العيون في الأجسام باختلاف أجناس المخلوقات وطبقاً للغرض منها، فعيون الإنسان جعلت في وضعها المعروف ليبصر بها ما أمامه، وعيون بعض الزواحف مركبة في رؤوسها على ساق متحركة تستطيع رفعها وخفضها بما يتناسب مع وضع المرئيات، وهناك أنواع من الحيوانات تتخذ عيونها أوضاعاً تمكنها من رؤية ما يحيط بها من جميع الجهات من دون أن تضطر إلى الالتفات إلى الوراء<br>نظر بعض الحيوانات :<br>الإبل:<br>قبل أن يعرف الإنسان النظارات الشمسية بمدة طويلة عرفها الجمل، ففي عينيه جفن ثالث شفاف يسدله عليها فيقيهما وهج الشمس.<br>تحتوي عيون الجمل على خصائص متناسبة تماما مع البيئة التي يعيش فيها ، وهذه الخصائص تكون وقائية للعين.<br>فالعظام التي توجد حولها تكون صلبة كي تحمي العين من أية ضربات محتملة وتحميها من أشعة الشمس القوية، لأنها موجودة حول العين بمقاييس غاية في الانسجام والتناسق.<br>ولا تتأثر عين الجمل بأعتى العواصف الرملية التي قد تهب في الصحراء ولا تضطر لغلق أعينها بالكلية ،لأن جفونها ذات تركيب تستطيع بواسطته أن تدخل بعضها في بعض وتنغلق تلقائياً عند وجود خطر داهم، وبهذا الشكل لا ينفذ الغبار إلى عين الجمل مهما كان دقيقاً.<br><br>الخيال(الجياد):<br>دائما ما تنظر الخيول ( الجياد) أسفل قدميها حين ركضها، لماذا لا تنظر أمامها؟ هل هناك شىء تخشاه؟ ماذا ترى الخيول أصلا؟ تمتلك الخيول أسلوب من أغرب أساليب الرؤية على الإطلاق، اذ لا يمكن للخيول رؤية ما هو أمام وجهها مباشرة وبين عينيها، وذلك لأنها تحتوى على عيون ثنائية الرؤية، بمعنى أن العين اليمنى ترى نصف المجال البصرى الأيمن والعين اليسرى ترى النصف الأيسر، وتبقى منطقة عمياء في الوسط بين العينين، بخلاف البشر، فأنت ترى نفس الصورة تقريبا بكلتا عينيك<br>القطط و الكلاب:<br>القطط والكلاب ضعيفة الرؤية، ولا تستطيع تمييز الألوان جيدا "خصوصا الكلاب" وتعتمد فى الغالب على حاسة الشم، لكنها تمتاز بنظام رؤية ليلى قوى، كما أن الكلاب والقطط تمتاز بقدرة أفضل من الإنسان على رؤية مجال بصرى أوسع نظرا لمكان أعينهم ووضع العينين في الرأس.<br> القطط ترى في الليل بشكل جيّد لأن عيونها تختلف عن عيوننا، فقزحية عيونها تكتمل عندما تكون في الظلام، وهكذا يمكنها رؤية الأشياء بسهولة<br>كثير من الحيوانات لها القدرة على رؤية تثير الاعجاب بالليل. السر في ذلك أنهم يملكون مرآة صغيرة في قعر العين.<br>إن عيون هذه الحيوانات تغطيها طبقة رقيقة للغاية من مادة كريستالية خاصة تعكس الضوء الذي يقع عليها ويكون انعكاس هذا الضوء سببا في لمعان عيونها. وفى الليل يعكس هذا السطح الكريستالى أقل قدر من الضوء يقع عليها وبذلك نرى عيون هذه الحيوانات تلمع في الظلام بوضوح كامل، ويطلق عليها حيوانات ليلية.<br>وقد لوحظ أن لون هذا اللمعان يختلف من حيوان لآخر، وهو الأمر الذي يتوقف على عدد الأوعية الدموية الموجودة بالعين. فكلما زاد عددها اتخذ هذا اللمعان لونا أحمر وإذا كان أقل أصبح لونه أبيض أو أصفر باهت..<br>الخفافيش: <br>الخفاش هو الحيوان الثديّ الوحيد الذي يستطيع الطيران لذلك تصنف الخفافيش ضمن الثدييات وليس ضمن الطيور.ان كلمة الخفاش مأخوذة من ضعف البصر وضيق العين، فالخفافيش ليست عمياء كما يشاع فى بعض الأمثال (أعمى كالخفاش) فلا توجد خفافيش عمياء بنسبة مائة بالمائة، فبعض الخفافيش لها عيون كبيرة وواضحة بينما الباقي لها عيون صغيرة كالخرزة ولكنها لاتبصر بهما جيدا، حيث تحدد اتجاهها من خلال إطلاق الأصوات، وارتداد الصوت يسهل لها عمليه تحديد الهدف والسرعة المطلوبة والمراوغة مع فريستها<br>عندما تطير الخفافيش ليلا للبحث عن الطعام تري وتشم وتسمع وتصدر اصواتا ترددية مرتدة لتهتدي بها وتتعرف علي طريقها ولتتجنب الارتطام بعائق يعترض طريقها. فالخفافيش الصغيرة Microchiroptera الرمامة نجدها تعتمد في طيرانها علي نوع من السونار sonarالذي يعتمد علي التنصت لصدى الصوت ليهتدي به في طريقه. فيصدر الخفاش نبضات صوتية قصيرة لها تردد عال فوق قدرة الإنسان أن يسمعها بأذنيه. فتنتشر موجاتها أمام الخفاش الطائر. فترتطم بأي عائق في طريقه فترتد الأصوات كصدى ليترجمها بسرعة ويقدر المسافة بينه وبين هذا العائق وسرعته بالنسبة للبعد منه وحجم الأشياء من حوله ولاسيما أثناء الظلام. فيدير اتجاهه متجنبا الاصطدام به. وعلي جانب آخر معظم الخفافيش الكبيرة Megachiroptera, or megabats آكلة الفواكه نجدها لا تستعمل وسيلة صدى الصوت باستثناء الخفافيش التي تسكن الكهوف والمغارات فتستخدم جهاز تحديد الصدى داخل الكهوف وعندما تخرج للخارج تعتمد علي الرؤية' والشم متى يطير.<br><br>عمل الطالبه: دانه النونو<br>الصف ٣ط/١</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:29:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844268215</guid>
      </item>
      <item>
         <title>دنا عبدالله</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844268695</link>
         <description><![CDATA[<div>قوس المطر وعلاقة بالفيزياء<br><br>ما هو قوس قزح<br>قوس قزح يسمى كذلك قوس المطر أو قوس الألوان وهو ظاهرة طبيعية فيزيائية ناتجة عن انكسار وتحلل ضوء الشمس خلال قطرة المطر يظهر قوس قزح بعد سقوط المطر او خلال سقوط المطر والشمس مشرقة تكون الألوان في القوس اللون . الأحمر من الخارج ويتدرج إلى البرتقالي فالأصفر فالأخضر فالأزرق فأزرق غامق ( نيلي ) بنفسجي من الداخل<br>ضوء الشمس يحتوي على العديد من ألوان الطيف وهي عبارة عن أشعة ذات اطوال موجية مختلفة يظهر قوس قزح عادة بشكل نصف دائري وفي حالات نادرة يكون قمريا ، حيث يكون انكسار ضوء القمر المسبب له عبر قطرة الماء ملائما مع مكان وجود القمر في تلك اللحظات ، ويظهر للمشاهد نتيجة لضوئه الخافت أبيض لأن العين البشرية لا تستطيع أن ترى . الألوان في الليل<br>من اكتشف قوس قزح<br>اكتشف نيوتن الطيف الكهرومغناطيسي لضوء الشمس ، وقد قام بترتيب الألوان السبعة الأساسية من خلال الطيف كما يأتي : الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي ، إذ أنه لا يوجد فواصل بين خطوط الألوان ، إلا أنه بين كل لونين يوجد تدرج للونين حيث وضع نيوتن نظرية الانبعاث للضوء ، وهي أن الضوء ينتقل كجسيمات ، إلا أن الفيزيائي الهولندي كريستيان هيجنز عارضه وأصر على أن الضوء ينتقل على شكل موجات ، وقام نيوتن بتفسير نظرية الانعكاس والانكسار لجسيمات الضوء ، وقد اكتشف الفيزيائي الإيطالي فرانشيسكو غريمالدي خلال جربة له أن ضوء الشمس يمكن أن يمر من خلال فتح ٍة ضيق ٍة تسمى انكسار ضوء أشعة الشمس<br>كيف تشكل قوس قزح<br>تعمل قطرات مياه الأمطار الصغيرة على توزيع ألوان ضوء الشمس / حيث ينقسم ضوء الشمس إلى مجموع ٍة من الألوان ، وهي الطيف الذي يسمى قوس قزح ، و يتشكل قوس قزح عندما تسقط أشعة الشمس على قطر ٍة من المطر ويعبر منها ، إذ إن سرعة أشعة الضوء تتباطأ قليلا عندما تعبر من قطرة الماء مما يتسبب في انحراف مسار أشعة الضوء<br>ضوء الطيف المرئي والضوء الكهرومغناطيسي<br>يتكون الطيف من سبع مناطق مختلفة ، ومنها الأشعة السينية ، والأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية والموجات<br>الكهرومغناطيسية التي تقتصر على منطق ٍة صغير ٍة تسمى منطقة الضوء المرئي ، حيث يعتبر ضوء الطيف المرئي جزءا صغيرا من الطيف الكهرومغناطيسي وهذا الجزء من الطيف هو موجود من الترددات الخفيفة وتكون العين البشرية حساسة له<br><br>، كما يعد الضوء المرئي من أنواع الإشعاع الكهرومغناطيسي ، حيث يشترك في العديد من الخصائص مع الموجات الكهرومغناطيسية الأخرى<br>سبب التسمية<br>. اختلف في معنى قُزح الذي تضاف إليه القوس . فقيل : من القزح وهو الارتفاع<br>وقيل : هو جمع قزحة وهي الطريقة التي تتركب منها الألوان وال ِقزح هو التابل وقزح القدر جعل فيها وطرح فيها التوابل ، . والتوابل ألوان و قزح الشيء زينه<br>. وقيل : اسم الملك الموكل بالسحاب . وقيل : اسم الشيطان . وقيل : اسم لإله الطقس والمطر والخصوبة . وقيل من قُزح جبل بمزدلفة لأنها أول ما تظهر فوقه . وقد يكون رذاذ المطر ، وقزح الكلب ببوله إذا رمى به ورشه . وقيل بل أصلها من قوس قزح والقزع السحاب<br>التفسير الفيزيائي<br>في البداية ينكسر ضوء الشمس الساقط بشكل مائل عند دخوله في قطرات المطر ومن ثم ينعكس مرة أخرى في السطح . الداخلي من القطرة وينكسر أيضا عند خروجه من القطرة<br>يظهر التأثير الكلي في الضوء الساقط منعكسا على مدى واسع من الزوايا مع تركيز شديد له في زاوية 40 – 42 درجة يمكن إثبات أن هذه الزاوية مستقلة عند حجم القطرة ولكنها تعتمد على معامل انكسار أعلى من ماء المطر ، لذا يكون نصف قطر قوس قزح من المرشات البحرية أصغر من القوس الحقيقي ، يكون هذا مرئيا للعين المجردة على هيئة عدم استقامة بين هذه القوسين<br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:29:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844268695</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ماريا عمار</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844268871</link>
         <description><![CDATA[<div>تحليل الضوء<br>مفهوم تحليل الضوء<br>يُعرف تحليل الضوء بأنه فصل الضوء الأبيض عند مروره عبر موشور زجاجي إلى ألوان الطيف السبعة؛ وهي: الأزرق، والأخضر، والأصفر، والبرتقالي، والأحمر، والبنفسجي، والنيلي.<br>أما الضوء الأبيض فهو ضوء مرئ ّي يتكون من مجموعة من الأشعة الكهرومغناطيسية التي تتراوح في ترددها من الأقل تردد كأمواج الراديو إلى الأعلى تردد كأشعة غاما، ويجدر الذكر بأن العلاقة بين التردد والطول الموجي عكسية؛ فكلما زاد الترددّ قل الطول الموجي، والعكس صحيح، ويتراوح الطول الموجي للضوء المرئي بين 044-044 نانومتر، كما يُطلَق على الإشعاع الكهرومغناطيسي ذي الطول موجي الأعلى الأشعة تحت الحمراء، أما الأقل طول موجي فيطلق عليه الأشعة فوق البنفسجية، حيث يختلف سلوك الضوء عند مروره عبر مادة شفافة )transparent( تبعاً لطوله الموجي.<br>تفسير ظاهرة تحليل الضوء<br>ينكسر الضوء عند مروره عبر وسطين مختلفين، وتعتمد درجة الانكسار على الطول الموجي للضوء، وبما أن الضوء الأبيض يتكون من مجموعة مختلفة، كما تتناسب درجة الانكسار تناسباً عكسياً مع الطول الموجي، وبالتالي فإن اللون الأحمر ذا أعلى طول موجي يكون أقل الألوان انكساراً،<br>ً
في حين أن اللون البنفسجي ذا أقل طول موجي يكون أكثر الألوان انكسارا<br><br><br><br>الأطوال الموجية لألوان الضوء الأبيض<br>تتراوح الأطوال الموجية للألوان المكونة للضوء الأبيض كما يأتي:<br>النيلي: 024 نانوميتر. الأخضر: 444 نانوميتر. البرتقالي: 034 نانوميتر.<br>البنفسجي: 044 نانوميتر. الأزرق: 004 نانوميتر. الأصفر: 044 نانوميتر.<br>الأحمر: 004 نانوميتر.<br>تفسير تكون قوس قزح<br>ينتج قوس قزح من تحليل الضوء وانكساره الداخلي في قطرات الماء في الهواء؛ حيث يدخل ضوء الشمس الأبيض في قطرات الماء الكروية لتنكسر الألوان المختلفة بزوايا انكسار مختلفة ثم تنعكس مرة أخرى في السطح الداخلي من القطرة وتنكسر مرة أخرى عند خروجها من القطرة، وبالتالي يتحلل الضوء الأبيض إلى الألوان المك ّونة له؛ حيث يظهر اللون الأحمر من الخارج واللون البنفسجي من الداخل وتتدرج الألوان الأخرى بينهما مش ّكلةً
بذلك قوس قزح<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:29:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844268871</guid>
      </item>
      <item>
         <title>امل الشريف</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844268966</link>
         <description><![CDATA[<div>الطبيعه الموجيه للضوء:<br>ويعرف الضوء :</div><div>بحث عن الطبيعة الموجية للضوء : </div><div>الضوء هو جزء من الطيف الكهرومغناطيسي، والذي يتراوح من الموجات الراديوية إلى أشعة جاما. موجات الإشعاع الكهرومغناطيسي، كما يوحي اسمها، هي تقلبات الحقول الكهربائية والمغناطيسية، والتي يمكن أن تنقل الطاقة من موقع إلى آخر. لا يختلف الضوء المرئي بطبيعته عن الأجزاء الأخرى من الطيف الكهرومغناطيسي باستثناء أن العين البشرية يمكنها رؤية الموجات المرئية.</div><div><br></div><div>خصائص الضوء : </div><div>الخاصية الأولى : وهي خاصية الانكسار. تعتبر خاصية انكسار الضوء عن انحراف الموجات الضوئية عن مسارها عند عبوها الفضاء الفاصل بين مادتين شفافتين مختلفتين. ويشكل هذا الانكسار ظاهرة فيزيائية تفسر بتغير نظام الحركة التي يحدث عبر انتقال الموجات من وسط لوسط أخر يختلف عنه في الكثافة وينتج عن هذا تغير في الطول الموجي مع الحفاظ على نفس التردد.</div><div> </div><div><br></div><div>الخاصية الثانية: وهي خاصية إستقلاب الضوء. تتكون حزمة الضوء غير المستقطب من موجات تتحرك في نفس الاتجاه مع موجهاتها الكهربائية المدببة في اتجاهات عشوائية حول محور الانتشار. </div><div><br></div><div>الخاصية الثالثة: وهي خاصية انعكاس الضوء.الانعكاس هو عندما يرتد الضوء عن جسم ما. إذا كان السطح أملسًا ولامعًا ، مثل الزجاج أو الماء أو المعدن المصقول ، فإن أيًا من فئة العناصر التي عادةً ما يكون لها سطح لامع ، تكون بشكل عام موصلات جيدة للحرارة والكهرباء ويمكن صهرها، أو صولها إلى صفائح رقيقة أو سحبها إلى الأسلاك (على سبيل المثال ، النحاس).</div><div><br></div><div>الطبيعة الموجية للضوء : </div><div>الإشعاع الكهرومغناطيسي هو أحد الطرق الكثيرة التي تنتقل بها الطاقة عبر الفضاء. إن الحرارة الناتجة عن الحريق المشتعل، وضوء الشمس، والأشعة السينية التي يستخدمها الطبيب، وكذلك الطاقة المستخدمة لطهي الطعام في الميكروويف كلها أشكال من الإشعاع الكهرومغناطيسي. في حين أن هذه الأشكال من الطاقة قد تبدو مختلفة تمامًا عن بعضها البعض، إلا أنها مرتبطة من حيث أنها جميعًا تظهر الطبيعة الموجية للضوء.</div><div>ولقد إختلفت نظريات علماء الضوء والفيزياء، حول طبيعة الضوء، هل الضوء عبارة عن مجموعة موجات أم أنه يعبر عن تدفق لمجموعة من الجسيمات الضئيلة.</div><div>ولقد أثبت ظواهر عديدة الطبيعة الموجية للضوء، دون أن يتم نفي طبيعة أنه نتاج تدفق مجموعة من الجسيمات.</div><div>وقد ثم الاتفاق في علم الفيزياء على إمكانية الضوء للتبني السلوكين الموجي والجسيمي.</div><div>وأين كانت طبيعة الضوء، فهو قادر على الانتقال في الفراغ ولا يحتاج لأي عامل ناقل. وإلى الآن سرعة الضوء هي أكبر قوة كونية وتقدر بحوالي 300000000 متر لكل ثانية.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>عمل الطالبة / امل الشريف </div><div>   3ث ع /1</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:29:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844268966</guid>
      </item>
      <item>
         <title>نانسي جمال</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844269120</link>
         <description><![CDATA[<div><br>ما هي عدسة الجاذبية</div><div><br></div><div><br></div><div>هل سمعت من قبل عن مصطلح عدسة؟ بنسبة كبيرة سيكون عندك على الأقل قليل من المعرفة بالعدسة الضوئية، التي تسبب حدوث انكسار في الضوء المار خلالها. لكن تخيل الأمر على نطاقٍ واسعٍ جدًّا، وهو نطاقٌ على مستوى الكون، عندما يحدث انحناء للضوء الذي يكون صور للنجوم والمجرات بسبب تأثير ما يُعرف بعدسة الجاذبية، لكن ما هي عدسة الجاذبية يا ترى؟ هل لها أهمية؟ وما أنواعها؟</div><div><br></div><div>تعريف عدسة الجاذبية</div><div>هي عبارةٌ عن تأثيرٍ يتسبب في تغيير اتجاه مسار الضوء، بسبب انحناء الفضاء في مجال الجاذبية الخاص به، مما يتسبب في تغيير اتجاه حركة الضوء، وهو تأثيرٌ مشابهٌ لذلك الذي تحدثه العدسة، لذلك سُمّي بعدسة الجاذبية.</div><div>النسبيّة العامّة وعدسة الجاذبية</div><div>كان تأثير العدسة ذاك واحدًا ممّا تنبأت النظر النسبة العامة، وقد ظهر هذا التأثير بوضوحٍ لأول مرة في عام 1919م، عندما حدثت ظاهرة الكسوف الكلي للشمس، والذي حدث فيه أن تغيرت مواقع النجوم قليلًا، وذلك يرجع لتغير اتجاه مرور الضوء بفعل جاذبية الشمس، عند مرور هذه النجوم بجوارها، لكن في هذه الحالات تظهر الصور مشوهةً تمامًا لنا وغير منطقيةٍ،وهذا ما أوضح البرت آينشتاين  في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما تنبأ بأنّ شكل المجرات خارج نطاق الجاذبية يمكن أن يكون متأثرًا بعدسة الجاذبية، وذلك بسبب تغير اتجاه مرور الضوء وتعدد مساراته، فتظهر الصورة النهائية لنا على الأرض مشوهةً.</div><div><br></div><div>اكتشاف أول عدسة للجاذبية</div><div>اكتشفت أول عدسة للجاذبية في عام 1979 م، عندما رُصد اثنان من أشباه النجوم في مواقع قريبة من بعضها، بأطياف متماثلة، واتضح فيما بعد أن ذلك يرجع لتأثير عدسة الجاذبية التي تسببت في تقسيم مسار الضوء إلى مسارين متماثلين، فكانت الصورة الناتجة لنجمين متماثلين يمثلان نجمًا واحدًا فعليًّا.1.</div><div>أهمية عدسة الجاذبية</div><div>يستخدم علماء الفلك ظاهرة عدسة الجاذبية في الاستدلال على النجوم والكواكب الأخرى، حيث يعمل النجم الأمامي كعدسةٍ للنجم الخلفي، فعندما يسطع النجم الأمامي، يمكن تحديد ما إذا كان هناك كواكب خلفه أو أي جرمٍ سماويٍّ أم لا.</div><div>تُساعد عدسة الجاذبية علماء الفلك على فهم نمط توزيع المادة المظلمة في الكون.</div><div>تُساعد عدسات الجاذبية القوية على تحديد المجرات البعيدة والتي كانت موجودةً في الماضي، وهذا يسهم في دراسة ومعرفة المزيد عن تطور الكون عبر ملايين السنين.</div><div>كيف تحدث ظاهرة عدسة الجاذبية</div><div>تحدث هذه الظاهرة عند وجود تجمّع مركّز للمادّة في مركزٍ ما، مثل مركز كثيف لمجرّة ما، فتكوّن مجال جاذبية يشوه ويكبر الضوء القادم من المجرات البعيدة خلف مجال الجاذبية، الذي يتسبب في تغيير مسار الضوء أو انحنائه فيحدث التشوه.</div><div>أنواع عدسة الجاذبية</div><div>هناك ثلاثة أنواعٍ رئيسية لعدسة الجاذبية، وتنقسم بحسب قوتها عن طريق النمط الذي يحدد تركيز أشعة المصدر إلى:</div><div>عدسة الجاذبية القوية: وتحدث عندما ينحرف الضوء القادم من مجرّةٍ بعيدةٍ ما إلى مساراتٍ عدّة بتأثر تدخّل مجرّة أخرى أو عنقود من المجرات، فنرى صورًا عدّةً لمصدر الضوء ذاك. هذا النوع من عدسة الجاذبية نادرٌ جدًّا، لكنه يساعدنا على فهم العديد من الجوانب التي يهتم البشر باكتشافها في ذلك الكون الشاسع. ويصقل معرفتنا أكثر بالمجرات والمادة المظلمة للكون، والتي هي حديث العلماء اليوم. </div><div>عدسة الجاذبية الضعيفة: يمكن وصفها بتقنيّة تستخدم صور المجرات البعيدة المشوهة في تتبع المادة المظلمة. </div><div>عدسة الجاذبية الصغيرة: تمثّل الطريقة الوحيدة المعروفة حتى الآن في إيجاد الكواكب البعيدة عن الأرض بمسافةٍ كبيرةٍ جدًا، كما يمكنها العثور على الكواكب الخارجية، وتتفوق على أي تقنيةٍ أخرى في قدرتها على العثور على كواكبَ بعيدةٍ عنا آلاف السنين الضوئية، كما أنها لديها القدرة على العثور على الكواكب التي تمتلك كتلةً صغيرةً، وتستطيع أيضًا العثور على كواكبَ لديها من الخصائص ما يحاكي خصائص الأرض. </div><div>ساعدت عدسة الجاذبية في الكثير من الاكتشافات الهامة، وكشفت الستار عن العديد من أسرار الكون الشاسع، ومازالت محط اهتمام العلماء والباحثين في الوسط العلمي حتى يومنا هذا.</div><div><br></div><div><br></div><div>عمل الطالبة :</div><div>نانسي جمال </div><div>ثالث ثانوي/١</div>]]></description>
         <pubDate>2020-10-20 10:29:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844269120</guid>
      </item>
      <item>
         <title>دانه ماجد</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844269250</link>
         <description><![CDATA[<div> </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:29:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844269250</guid>
      </item>
      <item>
         <title>غزل شندالة</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844272248</link>
         <description><![CDATA[<div><br>الاستضاءة<br>تطور نموذج انشؼاع انضوئي<br>تتوقغ تاثير انبؼد في الاستضاءة<br>تحم مسائم تتضمن سرػت انضوء<br>الاهداف:<br>. . .<br>:<br>. نموذج انشؼاع انضوئي . انمصدر انمضيء . انمصدر انمستضيء . انوسط غير انشفاف . انوسط انشفاف . انوسط شبه انشفاف . انتدفق انضوئي . الاستضاءة<br>انمفرداث<br>- ٌسٌر الضوء فً خطوط مستمٌمة - دلائك الغبار المنتشرة فً الهواء تجعل مسار الضوء مرئٌا<br>- عندما ٌعترض جسمن ضوء الشمس ترى هٌئة جسمن على صورة ظل . - اعتمادنٌوتن"نموذجالشعاعالضوئً":<br>+ الضوء سٌل من الجسٌمات متناهٌة الصغر تتحرن بسرعة كبٌرة جدا . + أطلك نٌوتن على هذه الجسٌمات اسم كرٌات ضوئٌة أو جسٌمات ضوئٌة<br>- عٌوبنموذجالشعاعالضوئً:<br>لم ٌفسر خصائص الضوء جمٌعها ، حٌث بٌنت التجارب أن الضوء ٌسلن أٌضا سلون الموجات .<br>- تمثٌل الضوء " نموذج الشعاع الضوئً" :<br>+ الضوء ٌمثل بشعاع ٌنتمل فً خط مستمٌم . + اتجاه الشعاع ٌتغٌر إذا اعترض مساره حاجز .<br>- نموذج الشعاع الضوئً: طرٌمة لدراسة تفاعل الضوء مع المادة . - البصرٌات أو البصرٌات الهندسٌة : طرٌمة دراسة تفاعل الضوء مع المادة . - مصادر الضوء :<br>+ مصادر طبٌعٌة : الشمس ، اللهب أو الشرر ، بعض أنواع الحشرات مثل<br>الٌراع .<br>+ مصادر صناعٌة : المصابٌح المتوهجة ، شاشات التلفاز ، الصادمات الثنائٌة<br>الباعثة للضوء ، مصابٌح الفلورسنت ، أشعة اللٌزر .<br>- المصدر الرئٌس للضوء هو الشمس . - مصادر الضوء الصناعٌة ناتجة من استخدام الإنسان للكهرباء لإنتاج الضوء . - ضوء الشمس أكثر سطوعا من ضوء الممر . - المصدر المضًء : جسم ٌبعث ضوءا من ذاته . كـ(الشمس، المصابٌح<br>المتوهجة) . - المصدر المستضًء : جسم ٌصبح مرئٌا نتٌجة انعكاس الضوء عنه . كـ( الممر<br>. انظم يسيس انضوء في خطوط مستقيمة ويثبت مه خلال* . دقائ انلبقز انممتتسر في انلواء تجم انضوء مسايقاً *<br>- :سؤال انسسمة<br>يمثم انمسقز انخطي نحزمة ضيقة مه انضوء ويمكه أن يليس انتجقع انضواي ا تقهه انشؼاع انضوئي ػبارة ػن خط مستقيم انمموذج انري يمثم انضوء بوصفه شجقعقاً يمتقم في خظ مستقيم ويتليس : نموذج انشؼاع انضوئي . انكسر او انؼكس اذا .ا تقهه فقظ عمد وضع حقجز في مسقزه<br>)مصطهح(<br>-<br>: جدول مقارنت<br>ضوئية أشعة أو الضوء من الشعاع أو الشعاع الضوئي<br>هو أحد أنواع الأشعة وهو إسماط ضٌك من طالة الضوء ٌشع من مصدره إلى شعاع عرٌك وشاهك طولا، وأحد أنواع هذا الضوء هو شعاع الشمس الذي ٌصفى<br>وٌرشح حٌنما ٌشع من الشمس إلى سموطه على كائنات متعددة مثل السحاب والنافذات و أوراق النبات وهنان أٌضا عدة أنواع من الشعاع من الضوء الذٌن غالبٌتهن مصطنع، وهؤلاء الأشعة الضوئٌة المصطنعة ٌصنعون من مصباح أو أي مخرج أو منتج ضوئً، على الإضافة إلى عاكس مكافئ<br>الشعاع الشمسً (أو الضوئً) ٌمثل بخط إلى ما لا نهاٌة، ٌُستخدم لتحدٌد الظل .(الذاتً والمحمول) للأجسام الممثلة<br>تعتمد على ارتفاع سطح الشمسً الوالعة على الإشعاع بصفة عامة أن كمٌة  .خلال التغٌرات الموسمٌة) وعلى مولعة( للأفك الشمس بالتسبة<br>: مولع الشمس لً مسارها الٌومً ٌحدد غن طرٌك زاوٌتٌن o<br>ارتفاع الشمس (الزاوٌة بٌن الأشعاع ش الذي ٌمر بمراكز الأرض :  β<br>زاوٌة ثرٌتً: بٌن ( θz والشمس ومسمطة ش^ على سطح أفمً) أو مكملة .)ش والخط الرأسً المارر بمركز الأرض السمت الشمسً (الزاوٌة بٌن الإسماط الأفمً ش^ والاتجاه شمال :  Ψ .)جنوب<br>ٌُعد الضوء ذو أهمٌّة كبرى للكائنات الحٌّة من<br>مصادر الضوء الطبٌعٌّة<br>حٌوانا ٍتونباتات،بالإضافةللإنسان،وٌوجدلهعددمنالمصادرالطبٌعٌّةهً:<br>ال ّشمس<br>ت ُ ع د ا ل ّش م س ا ل م ص د ر ا لأ س ا س ً ل ل ض و ء ، ك م ا ت ُ ع ت ب ر ا ل م ز ّ و د ا لأ ك ب ر ل ل ط ا ل ة<br>الموجودة على سطح الأرض، ٌسمى الضوء الناتج من ال ّشمس بالضوء الأبٌض،<br>والذي ٌنتج بفعل الانفجارات التً تحدث مركزها، حٌث ٌنجم عن هذه الانفجارات<br>الحرارة إلى جانب الضوء<br>.<br>ضوءها الذي نراه ٌُعد صغٌراً نظراً لبُعدها الكبٌر عن الأرض، كما ٌُعتبر الممر من<br>الممر والنّجوم<br>تُعتبر النّجوم من مصادر الضوء الطبٌعٌّة، على الرغم من أ ّن<br>]مصادر الضوء الطبٌعٌّة، إلا أ ّن ضوءه ماهو إلا ُمج ّرد انعكاس لضوء ال ّشمس.<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:31:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844272248</guid>
      </item>
      <item>
         <title>عبير القرشي</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844272374</link>
         <description><![CDATA[<div>بحث عن أنواع طلاء و استخدام الألمنيوم ف المرايا ➺<br>➺<br>➺ أنـواع طلاء المرايا ➺<br>سوف نتكلم ف هذا البحث عن أنواع المختلفة للطلاء المستخدم ف المرايا<br>مزايا كل نوع وسلبياته ،وذلك لما لها من دور كبير ف الحياة ، بداية من دخولها ف الكثير من المجالات العلمية ، والتي منها صناعة الليزر والتلسكوب ، كما لها دور هام ف الأطوال الموجية ، ومن جاءت أهمية الانواع المختلفة للطلاء المستخدم ف المرايا ومزايا كل نوع وسلبياته ، لما له من تأثير واضح على الدول التي تقوم بها المرايا.<br><br>طلاء الفراغي<br>طلاء الواقي<br>انواع طلاء للمرايا<br>طلاء الذهبي<br>طلاء الفضي<br>١ طلاء الواقي ٢ طلاء الفراغي<br>٣ طلاء الفضي<br>٤ طلاء الذهبي<br>يتم استخدمه من أجل أن يجعل المرآة ذو منظر جميل، إلى جانب مقاومتها<br>هو الخاص بالمرأة الزجاجية الواطئة بالألمنيوم، حيث هذا النوع الخاص بالزجاج يكون ناقل للضوء بشكل ممتاز، كما أنه يعكس الألوان بشكل دقيق<br>هذا الطلاء يتم استخدامه في الزجاج المسطح، حيث أن الألمنيوم يتم وضعه فوق الزجاج بحجرة مفرغة، ويتم طلائها بطلاء يكون مقاوم للماء، وهذا خاص بالمرأة الزجاجية الألمنيومية<br>أحد أنواع الطلاء الذي يتم استخدامه في طلاء المرآة التي تكون مصنوعة من زجاج ذو شريحة فضية ورصاص، وهذه المرايات تُستخدم في الديكورات<br><br>استخدام الألمنيوم في تصنيع المرايا<br>بالطبع لو لم يكن لتصنيع المرايا من الألمنيوم العديد من المزايا لما قامت الشركات المصنعة لها بإنتاج مثل هذه المرايا من الأساس، ولعل أبرز هذه المزايا الآتي:<br>· توافر عنصر الألمنيوم بكثرة في الطبيعة، وبالتالي فإن الحصول على المادة الخام اللازمة لبدء التصنيع لن يصبح مشكلة فيما بعد تعاني منها الدولة المصنعة، كما هو الحال حالياً مع الزجاج، ومدى توافر المواد الخام الخاصة به، وأهم هذه المواد الرمال ولكن ليس أي نوع من الرمال فهناك رمال معينة لتصنيع الزجاج منها.<br>·يمكن باستخدام القليل من المواد الكيميائية المضافة للألمنيوم الحصول على أسطح أكثر مقاومة للتآكل والصدأ، وبالتالي فإنها تضمن استمرارية كبرى.<br>·الألمنيوم يوفر درجة الانعكاس الأكبر بين عناصر البيئة المختلفة، ولا يتفوق عليه سوى عنصر الفضة، وبالتالي فإنه يعد خيار ممتاز في تصنيع المرايا؛ بل وحتى يدخل في تصنيع المرايا الزجاجية والتي يتم طلاؤها بالألمنيوم لزيادة انعكاسها؛ حيث لا يوجد وجه مقارنة بين درجة الانعكاس التي يوفرها الألمنيوم العالية للغاية، ودرجة الانعكاس التي توفرها المرايا الزجاجية وهي منخفضة للغاية.<br>· تتمتع المرايا الألمنيوم بصفة الدوام لفترة طويلة من الوقت</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:31:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844272374</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ماسه نور الدين</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844272594</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:31:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844272594</guid>
      </item>
      <item>
         <title>نور عولقي</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844278449</link>
         <description><![CDATA[<div>الأنواع المختلفة للطلاء</div><div><br></div><div>أنواع الطلاء التقليدية</div><div>تعتبر أنواع الطلاء التقليدي المختلفة هي أكثر أنواع الطلاء استخداماً في العقود الماضية، وتعتبر أغلبها أنواعاً كلاسيكية، وهي تنقسم إلى عدة أنواع كالآتي:</div><div>•       الطلاء الزيتي</div><div>هذا النوع من أنواع الطلاء الذي يُعرف بلمعانه الخاص، والذي يمكنك من التعرف عليه فور رؤيته، ويرجع السبب وراء لمعانه الخاص ذاك إلى وجود عدة مواد زيتية مختلطة بالمواد الكيميائية الخاصة بالطلاء، ويعتبر هذا النوع من الطلاء هو الأفضل عند تنظيفه وذلك لسهولة المهمة مع وجود المواد الزيتية، ولكن لا يمكن تنظيفه باستخدام المواد الكيميائية؛ وذلك لأنها تعمل على تقليل درجة اللمعان بل وقد تزيلها تماماً، وهو أمر غير مرغوب بالمرة، كما أن الطلاء الزيتي يستطيع تحمل النسب العالية من الرطوبة دون أن يفقد خواصه المميزة، ولكن لا يستطيع الطلاء الزيتي تحمل الفترات الطويلة من التعرض لأشعة الشمس؛ فهي تعمل على فقدان درجة لمعانه الواضحة بل وقد تؤدي إلى تغيير لون الطلاء عند التعرض لأشعة قوية لفترات طويلة يومياً، وهو أمر غير مرغوب لكون لون الطلاء عامل أساسي في انسجام المفروشات مع بعضها البعض، وهو أمر معروف لدى مصممي الديكور بوجه خاص.</div><div>•       الطلاء البلاستيكي</div><div>هذا النوع من أنواع الطلاء يتميز بكونه صاحب السعر الأكثر تلاؤماً مع مختلف طبقات المجتمع، فهو ليس بغالي السعر كما باقي الأنواع؛ حيث يعتبر أحد أرخص أنواع الطلاء سعراً، وذلك بالإضافة لتمتعه بالعديد من المميزات؛ فدرجة اللون التي يصعب تحديدها والوصول إليها في باقي الأنواع يمكن الوصول إليها في الطلاء البلاستيكي بسهولة، وذلك لوجود مختلف الدرجات من مختلف الألوان، والتي تتناسب مع الأذواق المختلفة والديكورات المختلفة، كما أنه يوفر نوع من اللمعان ليس بقوة كما الحال مع الطلاء الزيتي، ولكنه يظل أمر جيد بالنسبة لسعره، ويعتبر العيب الرئيسي هنا هو صعوبة تنظيفه؛ فعلى النقيض من الطلاء الزيتي لا يمكن للطلاء البلاستيكي تحمل الماء، فنسب الرطوبة العالية قد تؤدي لإتلاف هذا النوع من الطلاء.</div><div>•       الطلاء الجيري</div><div>هذا النوع من أنواع الطلاء هو الأقدم والأرخص على الإطلاق، ولكن وعلى الرغم من رخص سعره فإنه إحدى أقل أنواع الطلاء استخداماً في الوقت الراهن، فهو لا يتوفر بعديد الألوان، ويعتبر من أصعب أنواع الطلاء عند التنظيف.</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:35:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844278449</guid>
      </item>
      <item>
         <title>لينا المرشدي</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844278653</link>
         <description><![CDATA[<div>الكهرباء الساكنة.</div><div><br></div><div>هل جربت من قبل أن تمشط شعرك ثم تقربه من أي مادةٍ خفيفةٍ، كالورق مثلًا؟ غالبًا ما قد تكون فعلت ذلك من قبل، في الصبا، إذا كنت ممن قاموا بهذه التجربة، فإنك تعرف ماذا قد حدث وقتها، وإن لم تكن فسأخبرك بالملاحظة الآن. عندما تمشط شعرك وتقربه من ورقةٍ مثلًا، ستلاحظ انجذاب الورق للمشط، لكن ما هذه الظاهرة؟ بالطبع الأمر ليس متعلقًا بالسحر أو ما شابه مثلما قالوا لنا منذ قديم الزمان، ولكن الأمر مُتعلقٌ بما يُسمى الكهرباء الساكنة (Static Electricity).</div><div><br></div><div>تعريف الكهرباء الساكنة</div><div>يمكننا تعريف الكهرباء الساكنة على أنها الشحنة الكهربية التي تتراكم على جسمٍ ما، وغالبًا ما تتولد هذه الكهرباء عندما يتم فرك جسمين معًا، بشرط أن يكون هذان الجسمان غير موصلين للكهرباء.1</div><div>سُميت الكهرباء الساكنة بهذا الاسم لأنها تظل متراكمةً على جسمٍ ما، وتبقى على جسمٍ ثابتٍ، ولكنها لا تتدفق باستمرارٍ مثل أنواع الكهرباء الأخرى.</div><div><br></div><div>تشكّل الكهرباء الساكنة</div><div>في البداية تجب الإشارة إلى أن جميع الكائنات المادية سواء حية أو غير حيةٍ تتكون من ذراتٍ، وهذه الذرات تتكون من عدة جسيماتٍ صغيرةٍ جدًا، مثل البروتونات موجبة الشحنة، والإلكترونات سالبة الشحنة، كذلك النيوترونات المحايدة، وإنه من الطبيعي أن تتجاذب الجسيمات ذات الشحنات المتضادة، فمثلًا؛ إنّ الموجب ينجذب للسالب، وأيضًا تتنافر الجسيمات ذات الشحنات المتشابهة، فمثلًا نجد أنّ السالب لا يتجاذب مع السالب، والموجب لا ينجذب للموجب، وقاعدة التنافر والتجاذب هذه تُسبّب حالةً من التوازن بين الشحنات الموجودة داخل الجسم المادي لأي كائنٍ حيٍّ.</div><div>لكن ماذا إن اختل ذلك التوازن بين الشحنات الموجبة والسالبة في جسمٍ ماديٍّ؟ يحدث ذلك غالبًا عندما يتم فرك جسمين مع بعضهما، فتتراكم الشحنات على واحدٍ منهما، حتى يجد طريقةً للتخلص منها. مثالٌ على ذلك، إذا قمت بفرك قدمك في السجادة، فستتراكم على جسمك شحناتٌ إضافيةٌ، وعندما تلامس أي جسمٍ آخر، فستحصل على صدمةٍ، نتيجة إطلاق الإلكترونات المُتراكمة عليك لجسمٍ آخر.3</div><div>اكتشاف الكهرباء الساكنة</div><div>لُوحظت ظاهرة الكهرباء الساكنة منذ قديم الزمان، وأول ما تم تسجيل هذه الملاحظة كان في القرن السادس قبل الميلاد من قِبل فيلسوف يوناني يُسمى طاليس ميليتوس، فقد لاحظ أنه عند احتكاك قطعتين من العنبر والقماش مع بعضهما، فإنّ جزيئات الغبار الصغيرة ستنجذب إليها.</div><div>بعد ذلك بحوالي ثلاثمائة عامٍ، جاء فيلسوفٌ آخر هو ثيوفراستوس، واستكمل عمل طاليس، ولكنه جرّب نفس التجربة على أشياء مختلفةٍ مثل أنواع الحجر المختلفة، وحصل على نفس نتيجة طاليس.</div><div>لم يجد هؤلاء الفلاسفة مصطلحًا مناسبًا أو معبرًا عن هذه الظاهرة، إلى أن جاء مصطلح كهرباء بعد ذلك بما يقارب 2000 عام، وكلمة كهرباء بالإنجليزية مأخوذةٌ من الكلمة اللاتينية Electricus، والتي تعني “مثل العنبر” إلى أن جاء بنجامين فرانكلين وقام ببعض التجارب الشهيرة كي يفهم هذه الظاهرة.4</div><div>أهمّ تطبيقاتها</div><div>للكهرباء الساكنة العديد من التطبيقات المفيدة في حياتنا اليومية، إليك بعض منها:</div><div>القضاء على التلوث: وذلك من خلال استخدام أجهزةٍ فكرة عملها تقوم على الكهرباء الساكنة بالأساس، حيث يتم إطلاق شحناتٍ على الجزيئات الملوثة في الجو، ثم يتم جذبها على صفيحةٍ أو أداة تجميع الشحنة الكهربائية المضادة.</div><div>المداخن: يندفع الكثير من الدخان من مداخن المصانع، كما يُسبّب تلوثًا للبيئة، لهذا تلجأ المصانع لاستخدام الكهرباء الساكنة، للتخلص من التلوث الناتج عن مدخناتها قبل أن ينتقل للغلاف الجوي، حيث يتم إعطاء جزيئات الدخان شحنةً كهربائيةً، وعندما يمر الدخان خلال أقطاب الشحنة المقابلة، فإنّ تلك الجزيئات تنجذب للأقطاب الكهربائية، فتمنع جزيئات الدخان الضارة من الخروج إلى الهواء الجوي.</div><div>تنقية الهواء: تفيد فكرة الكهرباء الساكنة في هذه الحالة أيضًا، فهناك ما يُسمى الهواء المُؤين لتنقية الهواء، وهو شائع الاستخدام عند بعض الناس في المنازل، وفكرته مثل شحنة المدخنة، حيث يتم شحن الملوثات في المنزل بشحنةٍ ما، ثم تنجذب هذه الجزيئات الملوثة إلى المؤين، وهي فكرةٌ تقوم على الكهرباء الساكنة بالطبع.</div><div>الزيروغرافي: أو التصوير الجاف، وهي آلةٌ تعتمد على الكهرباء الساكنة، وتستخدم في الطباعة، حيث يتم شحن الحبر المستخدم، وينجذب إلى المكان المحدد، المشحون بالشحنة المقابلة.</div><div>طلاء السيارات: يمكن استخدام الكهرباء الساكنة في عملية طلاء السيارات أيضًا، حيث يتم شحن جزيئات الطلاء بشحنةٍ كهربائيةٍ ما، ثم يتم إطلاق الطلاء على السيارة فتنجذب جزيئات الطلاء إلى الشحنة المقابلة على السيارة، وتتم عملية الطلاء بكلٍّ إتقانٍ.</div><div>عمل الطالبه: لينا المرشدي </div><div>الصف : ثالث ثانوي ٢</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:35:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844278653</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ليمار قارة</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844278869</link>
         <description><![CDATA[<div><br>س: ابحث في طريقة صقل وتلميع وفحص المرايا المستخدمة في المقراب<br>العاكس ويمكنك الكتابة في الطرائق التي يستخدمها الفلكي المبتدئ الذي<br>يصنع مقرابه الخاص بيده ، أو الطريقة التي تستخدم في المختبر الوطني ، وأعد تقريرا في و رق واحد تصف فيه الطريقة ، ثم اعرضه على طلاب الصف<br><br><br>منذ القدم ويحاول البشر جاهدين ابتكار المناظير التي من شأنها مساعدتهم في رؤية أعدائهم من مسافات كبرى؛ وذلك حتى تتوافر لديهم فرصة أكبر في تجهيز الجيوش للتصدي لأولئك الأعداء، ومع مرور الوقت والتطور التدريجي الذي شهدته البشرية أصبحت أنظار البشر موجهة بشكل أكب ر  ناحية الفضاء، وازدادت الرغبة في اكتشاف ذلك العالم المجهول، وبوجود تلك الرغبة المتزايدة وجد البشر أنفسهم بحاجة إلى تطوير التلسكوبات التي تمكنهم من رؤية ودراسة الأجرام السماوية على بعد ألاف الأميال، ومن ضمن هذه التلسكوبات التي قام البشر بتطويرها نجد التلسكو ب العاكس، سنتعلم سوياً كيفية تصنيع نسخة مصغرة منه بشكل بسيط وسلس، ولكن علينا أولاً أن نعرف كيف يعمل التلسكو ب العاكس.  <br> <br>طريقة عمل التلسكوب العاكس <br>يعمل المقراب العاكس من خلال وضع عدد من المرايا العاكسة بزوايا معينة، حيث يتم استغلال أشعة الضوء الصادرة من الأجرام السماوية من خلال عكسها عدة مرات باستخدام تلك المرايا، وفي كل مرة يتم عكس تلك الأشعة يتم تكبير الصورة، وذلك وصولاً للعدسة الأخيرة الموجودة في نهاية المقراب، وتلك العدسة تسمى بالعدسة العينية، والتي تمكن الراصد من رؤية الأجرام السماوية بوضوح أكبر بكثير، وكلما زاد عدد المرايا ودقة المقراب العاكس وحجمه؛ كلما كنا قادرين على رؤية تلك الأجرام بصورة أكثر وضوحاً، وأصبحنا قادرين على تمييز كامل مواصفاتها بالتفصيل، وكان أول من اخترع ذلك النوع من التلسكوبات هو العالم الإنجليزي إسحاق نيوتن، وذلك في عام ١٦٦٨ ميلادياً. حيث استخدم العالم الشهير مكتشف الجاذبية الأرضية أبسط أنواع التلسكوبات على الإطلاق من خلال صنع مقراب عاكس باستخدام عدة مرايا. بحيث تعكس كل مرآة من تلك المرايا الصورة التي تتلقاها من المرآة التي تسبقها، وفي النهاية تحصل نيوتن على صورة مكبرة للجسم الذي يريد رؤيته،  وكانت تمتاز تلك الصورة بالوضوح وتفادي العيوب الموجودة في التلسكوبات الكاسرة للضوء.<br>طريقة صقل وتلميع وفحص المرايا المستخدمة في التلسكوب العاكس <br>يتم صقل وتلميع المرايا المستخدمة في التلسكو ب العاكس من خلال عدة عمليات تتم على عدد من المراحل، وهذه العملية تشمل تنعيم الأسطح الزجاجية بالرمال، وحك هذه الأسطح عدة مرات حتى يزداد وضوح الصور المنعكسة على أسطح تلك المرايا، كما ويمكن طلاء أسطح تلك المرايا بالمعادن التي تزيد من جودة تلك المرايا، وأشهر تلك المعادن هو معدن الألومينيوم، والفضة، وهما أفضل نوعين من المعادن اللذان يزيدان من درجة الوضوح الخاصة بالصور المنعكسة من المرايا.  <br> <br> <br> <br>طريقة صنع مقراب تلسكوب بسيط <br>يمكننا أن نستغل هذه المقالة في صناعة مقراب عاكس قليل التكلفة، وبمجهودك الذاتي، وذلك من خلال استخدام أشياء قليلة التكلفة مثل: ورق كرتون مقوى، عدستين زجاجتين، ومسطرة. تتم عملية التصنيع من خلال وضع العدسة الأولى أمام العدسة الثانية، بحيث تكون كلتا العدستين موجهتين ناحية الجسم المراد تكبير صورته، بعد ذلك نقوم بزيادة المسافة بين العدستين تدريجياً حتى نصل إلى المسافة الأنسب التي تتكون عندها الصورة الأكثر وضوحاً والتي تبدأ في الخفوت عند زيادة المسافة، وعند تحقق تلك المسافة نرصدها بالمسطرة ونحددها بالتحديد، وبعد ذلك نأتي بورق مقوى من الكرتون يبلغ طوله ضعف المسافة التي قمنا بقياسها باستخدام المسطرة، ومن ثم نقوم بلف ذلك الورق المقوى على هيئة مخروط، ونقوم بعمل فتحات بنفس أبعاد العدستي ن المستخدمتين سابقاً، ومن خلال الصمغ نقوم بلصق العدستين على طرفي الورق المقوى بنفس الوضعية التي كانتا عليها أول مرة عند قياس المسافة بالمسطرة، وتبدأ باستخدام المقراب العاكس الخاص بك كيفما تشاء، وبالطبع هو يختلف بشكل كبير عن ا لتلسكو ب العاكس المتطور المستخدم  في رصد الأجرام السماوية.<br><br>المصادر:<br>موقع ادعمني  موقع العلم نور</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:36:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844278869</guid>
      </item>
      <item>
         <title>متاب فلمبان</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844279236</link>
         <description><![CDATA[<div> الانواع المختلفة للطلاء المستخدم، و مزايا كل نوع سلبياته ؟<br><br>الجواب: يوجد العديد من الأنواع المختلفة الطلاء المستخدم في المرايا <br><br>التي يمكن اختيارها على حسب نوع المرايا وهى : <br><br> الطلاء الفراغي: هذا الطلاء يتم استخدامه في الزجاج المسطح، حيث أن الألمنيوم يتم وضعه فوق الزجاج بحجرة مفرغة، ويتم طلائها بطلاء يكون مقاوم الماء <br>  <br>الطلاء الواقي: هو الخاص بالمرأة الزجاجية الواطئة بالألمنيوم، حيث هذا النوع الخاص بالزجاج يكون ناقل للضوء بشكل ممتاز، كما أنه يعكس الألوان بشكل دقيق.<br><br>  الطلاء الفضي: أحد أنواع الطلاء الذي يتم استخدامه في طلاء المرآة التي تكون مصنوعة من زجاج ذو شريحة فضية ورصاص، وهذه المرايات تُستخدم في الديكورات.<br><br>  الطلاء الذهبي: يتم استخدمه من أجل أن يجعل المرآة ذو منظر جميل، إلى جانب مقاومتها</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:36:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844279236</guid>
      </item>
      <item>
         <title>دينا ابو بكر</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844279401</link>
         <description><![CDATA[<div>- وحدَةُ الإِنعكاَس وَ المراياَ - - مقدمة –<br>"بسم الله الرحمن الرحيم"<br>المرايا عبارة عن لوح زجاجي رقيق يُطلى بالفضة أو الألمنيوم، وهذا يساعد على إنعكاس الصورة التي يتم رؤيتها بالمرايا.<br><br>السؤال: ابحث عن الانواع المختلفة للطلاء المستخدم، و مزايا كل نوع سلبياته ؟<br><br>الجواب: يوجد العديد من الأنواع المختلفة الطلاء المستخدم في المرايا، التي يمكن اختيارها على حسب نوع المرايا وهى : <br><br>1) الطلاء الفراغي: هذا الطلاء يتم استخدامه في الزجاج المسطح، حيث أن الألمنيوم يتم وضعه فوق الزجاج بحجرة مفرغة، ويتم طلائها بطلاء يكون مقاوم للماء.  <br>2) الطلاء الواقي: هو الخاص بالمرأة الزجاجية الواطئة بالألمنيوم، حيث هذا النوع الخاص بالزجاج يكون ناقل للضوء بشكل ممتاز، كما أنه يعكس الألوان بشكل دقيق.<br><br> 3) الطلاء الفضي: أحد أنواع الطلاء الذي يتم استخدامه في طلاء المرآة التي تكون مصنوعة من زجاج ذو شريحة فضية ورصاص، وهذه المرايات تُستخدم في الديكورات.<br><br> 4) الطلاء الذهبي: يتم استخدمه من أجل أن يجعل المرآة ذو منظر جميل، إلى جانب مقاومتها..<br><br>- خاتمة –<br>صناعة المرآة تحتاج إلى مواد معينة من أجل صناعتها باحترافية شديدة، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى أنواع طلاء عديدة تختلف من الغرض التي تُستخدم المرآة من أجله.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:36:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844279401</guid>
      </item>
      <item>
         <title> زينة ابو بكر</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844279568</link>
         <description><![CDATA[<div> فيزياء الالوان<br><br>المقدمة : ترتبط الألوان بحياتنا بشكل كبير ، و الأغلب يعتبر أن كل لون يدل على فكرة معينة، حيث أن الألوان تؤثر بشكل كبير على حياتنا و طريقة شعورنا ، حيث تم استخدامها لدراسة الإنسان ، و حتى البعض يستخدمها للعلاج النفسي، وربما لم ننظر للألوان من زاوية أخرى ،<br>و في هذا البحث نقدم لكم فيزياء الألوان.<br><br>ما هو اللون؟<br>واللون هو أثر فيسيولوجي ينتج في شبكية العين، حيث يمكن للخلايا المخروطية القيام بتحليل ثلاثي اللون للمشاهد، سواء كان اللون ناتجاً عن المادة الصبغية الملونة أو عن الضوء الملون. ... إن الإحساس اللوني يتأثر بمفهوم تاريخي طويل المدى وفق طبيعة وثقافة المشاهد، وأيضا مفهوم قصير المدى وهو الألوان المجاورة.<br><br>فيزياء الألوان : <br><br>علم اللون يسمى أحيانا لونيات ويتضمن المقدرة على الإدراك الحسي للون بالعين البشرية, أصل الألوان في المواد, نظرية الألوان في الفن وأيضا فيزياء اللون في الطيف الكهرمغناطيسي.<br><br>الألوان في منطقة طيف الضوء المرئي : كما تكون ألوان الأطوال الموجية المتوسطة هي اللون الأزرق، الأخضر، الأصفر أو البرتقالي حيث تتراوح بين الطول الموجي للبنفسج واللون الأحمر. ... ويعتبر تدرج الألوان وتشبعها بمثابة الاختلاف النوعي للألوان الفيزيائية. أما الاختلاف الكمي فيتمثل في التألق وكثافة وطاقة الضوء..<br><br>كيف تتكون ألوان الطيف :<br>تتشكل ألوان الطيف، أو كما تُعرف بقوس قزح، عندما يمر الضوء، أو أشعة الشمس، من خلال قطرات الماء المُعلقة في الغلاف الجوي، فيتغير اتجاه موجات الماء عند مرورها بقطرات الماء، الأمر الذي ينشأ عنه عمليتين، وهما الإنعكاس والإنكسار، فعندما ينعكس الضوء عن قطرة المطر، فإنّه يرتد في الإتجاه المعاكس، وهو الإتجاه الذي نشأ منه، أما عملية الإنكسار فتؤدي إلى سلوك الضوء لإتجاه مختلف تماماً.<br><br>شروط تشكل ألوان الطيف :<br>الشمس: يجب أن تكون الشمس موجودة وراء موقع المُراقب، وأن يكون ارتفاعها عن خط الأفق بزاوية 42 درجة كحد أقصى<br>. المطر: يجب أن يكون الجو ممطراً أمام موقع المُراقب<br>. قطرات الماء: يجب أن يكون هناك قطرات من الماء المعلقة في الهواء، ولهذا السبب يرى المُراقب قوس قزح بعد هطول المطر مباشرةً.<br>صفاء السماء: يجب أن تكون السماء صافية من الغيوم بما يكفي للتمكن من رؤية قوس قزح<br><br>الخاتمة<br>بعد هذا البحث تعلمت الأطوال الموجية للألوان و ماهية الألوان و كيف ترتبط في الفيزياء ، و هنا نتدبر شؤون الله تعالى في كل ما سواه فسبحان الله عما ننظر إليه من جسم ليتكون إلينا من ألوان تسر الأعين لها، و ختاما إذا أصبت فمن الله و إذا أخطأت فهو مني .</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:36:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844279568</guid>
      </item>
      <item>
         <title> امل الشميمري</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844279892</link>
         <description><![CDATA[<div>القوه الكهربائية </div><div><br></div><div><br></div><div> مفهوم القوة </div><div>تُعرف القوة على أنها التأثير الذي يؤدي إلى تغيير طبيعة حركة جسم متحرك ما، أو تحريك جسم ساكن، ويمكن حساب مقدار هذه القوة عن طريق ضرب كتلة الجسم الذي تغيرت حالته الحركية بمقدار التسارع الذي اكتسبه.</div><div><br></div><div><br></div><div>أنواع القوة </div><div>يوجد في الطبيعة أربعة قوى تُعرف بالقوى المسيطرة، وهذه القوى المسيطرة هي أصل كل القوى الأخرى الموجودة في هذا الكون، وهي السبب في وجوده ووجودنا اليوم. القوة المسيطرة الأولى من هذه الأربعة هي (قوة الجاذبية)؛ وهي التي تسحبنا نحو مركز الأرض، وتجعلنا نشعر بأوزاننا، وهي التي تجعل الأرض تدور حول الشمس ولا تفلت لتصبح كوكباً تائهاً يسبح وحيداً في هذا الكون. القوة الثانية هي (القوى الكهرومغناطيسية)، وهذه القوى هي الأخرى لا يمكننا أن ننكرها وننكر فضلها ونحن نشعر بها في كل يوم، فنستطيع استخدام الأجهزة الإلكترونية بسببها، وهي التي تنير ظلمة ليلنا، وقبل هذا كله، هي السبب في تفاعل الذرات وتشكيل المركّبات الكيميائية التي لا غنى عنها أبداً. القوتين الثالثة والرابعة قد لا تكونان واضحتين تماماً في الحياة اليومية، لكنهما لا زالتا موجودتين وبشكلٍ قوي، فالقوة الثالثة هي (القوى النووية الضعيفة)، وهي المسؤولة عن الاضمحلالات النووية، حيث إنها تُسبب إشعاعات عند اضمحلال نيترون إلى بروتون (أو العكس). أخيراً (القوى النووية القوية) وهذه القوى هي التي تُمسك النواة وتجمع مكوناتها جاعلةً منها وحدةً واحدة.</div><div><br></div><div><br></div><div>القوة الكهربائية </div><div>تشارلز كولوم (بالإنجليزية: Charles Coulomb) هو فيزيائي فرنسي عاش في الفترة بين 1736–1806م، وكان له العديد من الإسهامات في الفيزياء الكهربائية والمغناطيسية، وفي فيزياء المواد، وأيضاً في الهندسة البشرية (بالإنجليزية: ergonomics). تمكّن كولوم من قياس مقدار القوة الكهربائية بين جسمين مشحونين عن طريق الأداة التي اخترعها والمعروفة بميزان الالتواء (بالإنجليزية: torsion balance)، حيث إنه تمكن من ملاحظة انجذاب بعض الكرات لبعضها البعض، وتنافر بعضها عن بعضها الآخر، الأمر الذي يُسبب اختلاف الشحنة التي تحملها الكرات التي استخدمها في تجربته. وتمكّن أيضاً من استنتاج أن مقدار قوة التجاذب أو التنافر يتناسب بشكل عكسي مع مربع المسافة بين مركز الكرتين. بسبب تجربة كولوم</div><div> </div><div>الخصائص العامة للقوة الكهربائية، وهي:</div><div> مقدار القوة الكهربائية يتناسب بشكل عكسي مع مربع المسافة الفاصلة بين الجسمين المشحونين. </div><div>مقدار القوة الكهربائية يتناسب بشكل طردي مع حاصل ضرب الشحنتين. </div><div>تكون القوة قوة تجاذب بين الشحنتين إذا كانت الشحنتين مختلفتين (واحدة سالبة والأخرى موجبة). </div><div>تكون القوة قوة تنافر بين الشحنتين إذا كانتا متشابهتين (أي واحدة موجبة والأخرى موجبة، أو واحدة سالبة والأخرى سالبة). </div><div>القوة الكهربائية هي قوة محافظة. </div><div><br></div><div>يُمكن كتابة قانون كولوم</div><div><br></div><div> رياضياً كما يأتي: ق=أ(ش1ش2)/ف2 حيث إن "ق" هي القوة الكهربائية ووحدة قياسها هي نيوتن، "أ" هو ثابت كولوم، وهو يساوي 8.9875×109 ووحدته هي نيوتن.م2/كولوم2، و"ش1" هي مقدار الشحنة الأولى، و "ش2" هي مقدار الشحنة الثانية،</div><div> حيث إن وحدة قياس الشحنة هي كولوم، و"ف" هي المسافة بين الشحنتين وهي مُقاسة بالمتر. ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن اشتقاق قانون كولوم من قانون آخر، فهو قانون تجريبي كما رأينا.[٣] ملاحظة: عادةً يتم البدء باستخدام قانون كولوم مع ما يعرف بالشحنات النقطية، والشحنة النقطية تمثل جسماً صغيراً جداً مهمل الأبعاد والكتلة، ولكنه يمتلك شحنة كهربائية.</div><div><br></div><div>مفهوم الشحنة الكهربائية</div><div> لوحظ وجود الشحنات الكهربائية لأول مرة من قبل الإنسان القديم، حيث إنه تمكّن من ملاحظة شرارة كهربائية عندما يقوم بالمشي على البساط في الأيام الرطبة، وأيضاً تمكن من ملاحظتها عندما كان يقوم بخلع بعض القطع من ملابسه، وعُرفت هذه الظاهرة بالتكهرب. وقد ظهر مفهوم الشحنة الكهربائية عن طريق رصدنا للطبيعة؛ حيث إنه عندما نتمكن من رصد قوةٍ كهربائيةٍ فإننا نستطيع الجزم بوجود شحناتٍ كهربائيةٍ سبّبت هذه الظاهرة، فالشحنة هي خاصية من خصائص الجسم، مثلها مثل الكتلة، إلا أنه لا يوجد كتلة سالبة، ويوجد شحنة موجبة وشحنة سالبة. إن مصطلحي الشحنة الموجبة والشحنة السالبة مصطلحان اعتباطيان، كل ما في الأمر أنه راق لبنيامين فرانكلن اعتبار الشحنة الموجبة للأجسام التي تحمل إلكترونات أقل، واعتبار الأجسام التي تحمل عدداً أكبر من الإلكترونات أجساماً مشحونةً بشحنة سالبة</div><div><br></div><div>لنقل الآن إنه لدينا جسمان من مادتين مختلفتين، ولنرمز للمادة الأولى بالرمز "س" وللمادة الثانية بالرمز "ص". الآن إذا قمنا بفرك المادتين ببعضهما البعض فإن بعض إلكترونات المادة "س" سوف تتفاعل مع بعض إلكترونات المادة "ص"؛ أي إن بعض الإلكترونات سوف تنتقل من المادة "س" إلى المادة "ص" أوالعكس. فإذا كانت إلكترونات المدار الأخير للمادة "س" غير مرتبطة بما فيه الكفاية مع أنويتها مثل المادة "ص" (أي أن إلكترونات المادة "ص" مرتبطة بشكل أكبر مع أنويتها) فإن بعض إلكترونات المادة "س" سوف تكون غير موجودة عند فصل المادتين عن بعضهما البعض (أي أن الإلكترونات قد انتقلت إلى المادة "ص" وثبتت هناك)، وبهذا سوف تكون المادة "ص" قد امتلكت شحنة سالبة، بينما المادة "س" قد امتلكت شحنة موجبة.</div><div><br></div><div>ومن الجدير بالذكر أن أصغر شحنة في الطبيعة هي شحنة الإلكترون، ومقدارها 1.60219×10-19كولوم، وهذا يعني أنه يوجد في الكولوم الواحد 6.24×1018 إلكتروناً.</div><div><br></div><div>تطبيق على القوة الكهربائية </div><div><br></div><div>القوة الكهربائية هي القوة التي تقوم بحفظ بناء الذرة وجعله متماسكاً، حيث إن الإلكترونات السالبة تنجذب نحو النواة الموجبة (النواة موجبة لأنها تحتوي على برتونات موجبة ونيوترونات متعادلة، ولهذا في المحصلة سوف تكون موجبة). ولو قمنا بمقارنة قوة الجاذبية بين الإلكترونات والنواة فسوف تكون صغيرة جداً جداً؛ وذلك لصغر كتلة الإلكترون والنواة، مع القوة الكهربائية بينهما لوجدنا أن مقدار القوة الكهربائية أكبرُ بكثيرٍ من مقدار قوة الجاذبية، ولهذا يُمكننا الجزم بأن القوى الكهربائية هي التي تحافظ على تركيب الذرة.</div><div><br></div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:36:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844279892</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ولاء الغامدي</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844280048</link>
         <description><![CDATA[<div>بحث عن العدسات المحدبة والمقعرة : </div><div>العدسة على أنها قطعة زجاجية أو بلاستيكية منحنية وشفافة ، والتي تركز وتعكس أشعة الضوء بطريقة معينة، إن تقوسها يعبر عن مدى انحناء الضوء وفي أي اتجاه، وهي تستخدم في النظارات والمجهر والتلسكوبات، وبناء على الشكل ، يمكن تقسيم العدسة إلى عدسة محدبة أو عدسة مقعرة، النوع الأول يجمع شعاع الضوء المتوازي ، في حين أن الأخير يوزعها، لذا ، فإن نقطة التركيز في حالة العدسة المحدبة هي النقطة التي تلتقي فيها جميع الأشعة الضوئية ، أي نقطة التقارب ، ولكن إذا تحدثنا عن العدسة المقعرة ، فإن النقطة المحورية هي النقطة التي يبدو فيها أن أشعة الضوء تتباعد أي نقطة الاختلاف، ولنفهم الفرق بين العدسة المحدبة والعدسة المقعرة .</div><div> </div><div>العدسة المحدبة : </div><div>العدسات المحدبة هي العدسات التي تبدو ضخمة في المركز أكثر من الحواف، يكون منحنى العدسة من الخارج ، وعندما تمر الحزم الضوئية عبر العدسة ، يكسرها ويجمعها معًا ، مما يؤدي إلى تقارب الضوء ، والذي يطلق عليه أيضًا عدسة متقاربة، لذا ، فإن النقطة التي تلتقي فيها الأشعة الضوئية هي نقطة التركيز ، أو التركيز الرئيسي والمساحة بين مركز العدسة والتركيز الرئيسي على البعد البؤري، وعلاوة على ذلك ، فإنه يولد صورة حقيقية ومقلوبة ، ولكن يمكنه أيضًا تكوين صورة افتراضية عندما يتم وضع الكائن على مسافة قريبة جدًا من العدسة، وتستخدم هذه العدسات لتركيز شعاع من الضوء على جعل الكائن يبدو أكثر وضوحًا وأكبر</div><div><br></div><div>مثال: عدسات الكاميرا هي عدسة محدبة ، حيث تركز أشعة الضوء على الشخص أو الكائن الذي يتم التقاطه .</div><div><br></div><div><br></div><div>العدسات المقعرة :</div><div>تمثل العدسات المقعرة نوع العدسات التي تكون نحيلة في المركز منها عند الحدود، إن شكل العدسة المقعرة يكون مستديرًا إلى الداخل مما يثني الحزم إلى الخارج ، مما يؤدي إلى انحراف أشعة الضوء الساقط عليها ، لذلك يعرف باسم عدسة متباعدة، وهذا أيضًا يجعل الكائن يبدو أصغر وأبعد مما هو عليه بالفعل ، وتكون الصورة التي تم تشكيلها افتراضية ، متقلصة ومستقيمة، ويبدو أن أشعة الضوء متباعدة عن نقطة افتراضية ، تعرف بالتركيز الأساسي أو نقطة التركيز، علاوة على ذلك ، يسمى الطول بين النقطة البؤرية ومركز العدسة بالبعد البؤري</div><div><br></div><div>مثال: تستخدم العدسات المقعرة في المرايا الجانبية للسيارات والدراجات البخارية، ويمكن أيضًا استخدامها في أجهزة عرض الأفلام لنشر الصورة .</div><div><br></div><div><br></div><div>عمل الطالبة / ولاء مشهور الغامدي </div><div>          3ث ع/2</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:36:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844280048</guid>
      </item>
      <item>
         <title> منار غيث</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844280164</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:36:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844280164</guid>
      </item>
      <item>
         <title>الجوهره بدر</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844280289</link>
         <description><![CDATA[<div>انكسار الضوء<br>يمكن تعريف الانكسار على أنه التغيير في اتجاه الموجة عندما تمر من وسط إلى آخر، وذلك بسبب تفاوت سرعة الموجات في الأوساط المختلفة، فمثلًا تكون سرعة الموجات الصوتية في الهواء الدافئ أكبر منها في الهواء البارد، وتكون سرعة الموجات في المياه العميقة أكبر من سرعتها في المياه الضحلة وذلك ينطبق على الضوء حيث تختلف سرعته في الأوساط المختلفة مما يتسبب في انكسار الضوء بزاوية معينة، وفي بعض الحالات ينعكس الضوء بدلًا من أن ينكسر وذلك عندما ينكسر شعاع الضوء بزاوية أعلى من الزاوية الحرجة ويعرف ذلك بالانكسار الكلي.                                                            تفسير ظاهرة انكسار الضوء<br>تتباطئ سرعة أشعة الضوء عند انتقالها عبر وسط غير الفراغ كالماء والهواء، وذلك لأنّ الضوء يتسبب في إحداث تذبذبات في الجزيئات المشحونة المحيطة كالإلكترونات كون الضوء يعد من الموجات الكهرومغناطيسية، وبالتالي ترسل هذه الإلكتروانات المتذبذة موجات كهرومغناطيسية خاصة بها تتقاطع مع موجات الضوء الأصلية مما يؤدي إلى إبطائها، وسيختلف ذلك حسب طبيعة الوسط الذي يمر به الضوء فعند دخوله وسطًا جديدًا أو خروجه من وسط ما أو انتقاله من وسط لآخر فستتباطأ جهة من الموجة ستبطئ قبل الجهة الأخرى وهذا التباطئ الغير متماثل سيؤدي إلى تغيير زاوية الانتقال وبذلك سينكسر شعاع الضوء ليسير بخط مستقيم بزاوية جديدة، ونظرًا لعدم وجود جزئيات في الفراغ يسير الضوء فيه بأسرع ما يمكن حيث لا يوجد ما يعيقه أو يبطئه.<br>  تحديد مقدار انكسار الضوء<br>يمكن تحديد مقدار انكسار الموجة من خلال تحديد سرعة الموجة والاتجاه الأولي لانتشار الموجة، ويتبع الانكسار قانون سنيل الذي يصف العلاقة ما بين زوايا السقوط والانكسار، والذي ينص على أن نسبة جيب زاوية سقوط الموجة من الوسط الأول إلى الوسط الثاني إلى جيب زاوية انكسار الموجة في الوسط الثاني تساوي نسبة سرعة الضوء في الوسط الأول إلى سرعة الضوء في الوسط الثاني وتساوي معامل الانكسار للوسط الأول إلى معامل الانكسار للوسط الثاني، ويختلف معامل الانكسار من مادة إلى أخرى.<br><br>ظواهر مرتبطة بانكسار الضوء                                                                                                                                                                                           من الظواهر المرتبطة بانكسار الضوء ظاهرة قوس قزح التي تنتج نتيجة لانكسار الضوء عند عبورها لقطرات الماء المحمولة بالهواء مما يؤدي إلى تفريق ألوان الضوء وظهورها على شكل طيف من الألوان في السماء، ويمكن رؤية هذه الظاهرة عندما ينكسر الضوء بزاوية 42 درجة فقط في حال كانت قطرات الماء تقع بين عين المراقب وأشعة الشمس،[٤] ومن الظواهر المرتبطة بانكسار الضوء أيضًا رؤية عصا وكأنها مكسورة عند غمر جزء منها في الماء نتيجة لانكسار أشعة الضوء عند انتقالها من الهواء إلى الماء، والسراب الذي ينتج بسبب انكسار أشعة الضوء عند انتقالها من الهواء البارد المرتفع إلى الهواء الساخن الملامس للأرض والذي يحدث غالبًا في الصحراء</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:36:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844280289</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ساره الشيخ قاسم</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844280482</link>
         <description><![CDATA[<div>💡قصة الضوء و عالم الاضاءه💡 <br><br>     يتحرك الضوء بسرعة مهولة. فهو يقطع في الثانية الواحدة 300 الف كيلومتر.اي انه في اقل من ثانية ونصف يقطع المسافة بين الارض والقمر. و بسبب هذه السرعة الهائلة كان القدماء يظنون بأن سرعة الضوء لانهائية وبأن الضوء لا يحتاج الي اي زمن حتى يقطع مسافة ما. <br>مر اكتشاف الضوء منذ القدم باربع مراحل حتى وصل لنا اليوم بشكله العلمي و المعروف مع مزيد من التطورات و البحوث الجديده حوله. <br><br>(المحاوله ١) كان اول من حاول ان يقيس سرعة الضوء عن طريق التجربة هو الايطالي جاليليو. حيث اجري تجربة بمعاونة اثنين من المساعدين اوقفهما على هضبتين<br> تبعدان كيلومتر عن بعضهما البعض. وكان كل مساعد منهما يحمل في يده مصباحا يغطيه بيده. وعند اعطاء اشارة البدء من جاليليو يقوم المساعد الاول برفع يده عن المصباح. وبمجرد ما ان يلمح المساعد الثاني نور المصباح الاول يقوم برفع يده هو الاخر حتي يرى المساعد الاول النور. وبقياس الزمن المنصرم بين رفع المساعد الاول ليده  حتى رؤيته للضوء وبمراعاة المسافة بين المساعدين يستطيع جاليليو حساب سرعة الضوء. وطبعا قبل ان يجري جاليليو هذه التجربة كان قد قاس سرعة حركة يدي المساعدين وسرعة رد فعلهما حيث ان المساعدين قد تدربوا كثيرا امام بعضهما البعض اولا.  ووجد جاليليو ان الزمن المنقضي يساوي فقط زمن رد الفعل عند المساعدين. اي ان الزمن اللذي احتاجه الضوء حتى يقطع مسافة 2 كيلومتر يساوي صفر. ولكن جاليليو لم يكن متسرعا في اتخاذ قراره. فهو <br>اوصى بأعادة التجربة في مسافة اطول 2 كيلومتر ثم 3 كيلومتر ثم 9 كيلومتر فان ظل الزمن اللازم صفرا فهنا فقط يمكن الزعم بأن سرعة الضوء لانهائية.<br><br>(المحاولة الثانية) لقياس سرعة الضوء كان بطلها الدنماركي رومر عام 1670 ميلادي اللذي لفت نظره ان احد اقمار المشتري وهو القمر ايو يتأخر موعد خسوفه عن الموعد المحسوب له ب 22 دقيقة. ولاحظ ايضا ان التأخير يتلازم عندما تكون الارض موجودة في مدارها عند ابعد نقطة عن المشتري. وهنا فكر ان السبب ربما يكون في ان الضوء في هذه الحالة يحتاج الى قطع مسافة اطول فاذا كانت سرعة الضوء محدودة و ليست لا نهائية فان هذا يعني زمن اطول. وحيث ان قطر مدار الارض حول الشمس يساوي 300 مليون كيلومتر وحيث ان سرعة الضوء تساوي 300 الف كيلومتر في الثانية فهذا يعني ان الضوء يحتاج 1000 ثانية او 17 دقيقة لقطع هذه المسافة الاضافية. ولكن رومر ارتكب خطأ في القياس وقاس 22 دقيقة بدلا من 17 دقيقة. ولذلك حسب سرعة الضوء ب 200 الف كيلومتر في الثانية. الا ان احدا لم يكترث لاهمية اكتشاف رومر هذا لمدة 50 عاما حتى اتي الانجليزي برادلي عام 1728.<br><br><br>(محاوله ٣) حسب برادلي سرعة الضوء ب300 الف كيلومتر في الثانية. وذلك باستخدام ظاهرة تدعي aberration او زيغ الضوء. فما هي قصة برادلي؟ كان الفلكيون يعتقدون ان النجوم الثابتة لا تغير مواضعها بتاتا حتى لاحظ الفلكي الفرنسي بيكارد ان النجوم الثابتة ليست ثابتة تماما فهي تقوم بحركة اهتزازية ضئيلة جدا اشبه بمدار بيضاوي على شكل القطع الناقص في العام. وكان من المنطقي ان يظن برادلي ان هذه الحركة ليست بسبب حركة خاصة بالنجوم ولكنه بسبب دوران الارض نفسها حول الشمس. ولكنه فكر لو كانت سرعة الضوء لا نهائية لما لاحظ احد هذا اللانحراف. لماذا؟ لو تخيلنا مثلا ان السماء تمطر وان المطر ينزل علينا بشكل رأسي من السماء. فلكي نحمي انفسنا من المطر يحب ان نوجه مظلة نحملها في يدنا في اتجاه رأسي تماما كما هو اتجاه سقوط المطر. لكن اذا تخيلنا الان ان المطر مازال يسقط بشكل رأسي ولكننا في نفس الوقت نعدو للامام ففي هذه الحالة نشعر و كأن المطر لا يسقط من فوق تماما ولكنه يأتي مائلا من الامام. ونحتاج في هذه الحالة الى حمل المظلة بشكل مائل للامام حتى نقي انفسنا من المطر. فبطرح سرعتنا من سرعة سقوط المطر نحصل على السرعة النسبية اللتي يسقط بها المطر بالنسبة لنا. وهكذا الحال بالنسبة للنجوم الثابتة. فالضوء الصادر من النجوم الثابتة هو كالمطر الساقط من السماء والتلسكوب اللذي نستخدمه في رؤية النجوم الثابتة هو اشبه بالمظلة و حركة الارض حول الشمس تكافئ عدونا في المثال. اذن حتي نشاهد النجوم الثابتة بأفضل صورة يجب توجيه التلسكوب كما المظلة بصورة مائلة حتى يقع الضوء الصادر من النجوم الثابتة في داخل التلسكوب تماما. وحيث ان الارض تغير مسار حركتها كل يوم لآن الارض تدور حول الشمس في مدار بيضاوي على هيئة قطع ناقص فيجب ان نغير كل يوم موضع التلسكوب حتى نحصل على افضل رؤية للنجوم ولهذا تبدو النجوم وكانها تقوم بعمل دورة كاملة علي هيئة قطع ناقص في العام.<br><br>(محاوله ٤) وفي عام 1849 استطاع الفرنسي فيزو Fizeau من قياس سرعة الضوء كما في حالة جاليلو باستخدام تجارب فوق سطح الارض. ثم استطاع الفرنسي فوكولت Foucault عام 1862 من تطوير جهاز فيزو وتصغير حجمه بحيث من الممكن وضعه في المعمل.<br><br>ثم في النهاية في عاما 1887 استطاع الاميركيان ميكلسون و مورلي من اختراع جهاز غاية في الدقة لقياس سرعة الضوء. و قاس هذا الجهاز القيمة اللتي نعرفها الان. كما ان هذه التجربة اثبتت ان سرعة الضوء لا تتأثر باتجاه  حركة الارض حول الشمس. وكانت هذه ملاحظة هامة جدا وكان من نتائج هذه الملاحظة ظهور النظرية النسبية لاينشتاين. وقد حصل ميكلسون و مورلي على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1907. <br><br>هذه قصة الضوء من بدايات ما اكتشفها جاليليو و اولهم إلى يومنا هذا مع تطور كل يوم و اكتشاف جديد حول هذا العالم المضيء. <br><br><br><br>           عمل الطالبه ساره الشيخ قاسم بإشراف المعلمه حوريه شنقب.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:37:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844280482</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ليان المدهون</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844280747</link>
         <description><![CDATA[<div>مقدمة بحث عن الأنواع المختلفة الطلاء المستخدم في المرايا :</div><div>إن المرايا هي عبارة عن أداة تعكس الأضواء، وهناك أنواعاً تلعب دورًا أساسيًا في الأطوال الموجية.</div><div>ويمكن أن يلعب البعض الأخر دورًا بخصوص الأطوال الموجية، ولكن عند حدوث الانعكاس، حيث أن المرايا التي تقوم بانعكاس الضوء تختلف في حيث افتقار عاكس الضوء.</div><div>إن المرايا المسطحة تُعد من أنواع المرايا الأكثر انتشارًا، حيث أنه تُستخدم في العديد من الأغراض، والمرايا المنحنية فإنها تُستخدم في تكوين الصور وأيضًا تُستخدم من أجل تجميع الضوء.</div><div>كما أن هناك الكثير من المرايات التي تدخل في مجالات عديدة ومنها المجال العلمي مثل استخدامها في الليزر والتلسكوب.</div><div> </div><div>تعريف المرايا:</div><div>إن المرايا عبارة عن لوح زجاجي رقيق يُطلى بالفضة أو الألمنيوم، وهذا يساعد على إنعكاس الصورة التي يتم رؤيتها بالمرايا، وقد قاموا قديمًا باستخدام ورق البرونز خلق الزجاج، وتقوم بحدوث إنعكاس الورقة بسبب سطحها المصقول، كما أنه المرايا تدخل في صناعة الأجهزة البصرية.  </div><div> </div><div>تاريخ صناعة المرايا:</div><div>إن المرايا بدأت من أجل أن تكون أحد أشكال الطبيعة، وأيضًا تم صناعتها من أجل إنعكاس الصور مثل إنعكاس البحيرات وأيضًا الصخور، حيث أنها بدأت صناعتها منذ 8 آلاف سنة، وكان أول ظهورها بمنطقة الأناضول، وتم صناعها من خلال حجر بركاني وهو الأوبسيديان المصقول.</div><div>في الفترة بين 4000 ق.م و 3000 ق.م قد ظهرت المرايا المصنوعة من النحاس في مصر، ثم أصبحت المرايا تُصنع بعد ذلك من الحجر، وقد تم صناعتها في الصين من البرونز، وقد تم بعد ذلك صناعتها من الزجاج بالقرن الأول الميلادي.</div><div> </div><div>ثم قام الألماني جوستاف فون ليبيغ عام 1835م باستخدام طبقة من الفضة على الزجاج الشفاف، وقد ساهم هذا في صناعة المرايا بشكل سهل.</div><div> </div><div>طريقة صناعة المرايا:</div><div>إن صناعة المرايا تعتمد على بعض المواد التي تقوم كلًا منها بدور خاص بها وهي: الزجاج: حيث أن الزجاج يتم صناعته من السيليكا وهي المادة التي تُستخرج من الرمال، كما أنها تكون على هيئة بلورات توجد الكوارتز الطبيعية التي يتم تعرضها لدرجات حرارة عالية، وهذا يؤدي إلى انصهارها.</div><div>يمكن أن يتم إضافة عدة مواد من أجل أن تزيد من مقاومته، مثل البيركس التي يتم إضافتها إلى البورون.</div><div>الطلاء المعدني: يتم استخدام بعض أنواع الطلاء من أجل طلى الزجاج بها ويكون فضي أو ذهبي أو كروم، وقد تم استخدام الزئبق من قبل، ويتم أيضًا استخدام الطلاء الألومنيوم.</div><div> </div><div>ما هي أنواع المرايا ؟</div><div>المرايا المحدبة هي مرآة تتخذ شكلًا منتفخًا، وهذا يجعلها تعكس أطرافها بالقرب من الزوايا الأوسع، كما أن انعكاسها يقل عند مركزها، وهذه المرايا تجعل الأشياء صغيرة عن حجمها الواقعي، كما أنه يتم استخدامها لمرايا الأمان بالمركبات، حيث أنها تعكس المساحات بشكل أوسع.</div><div> </div><div>المرايا المقعرة هي تشبه شكل الملعقة، حيث أنها تكون منحنية بمركزها من الداخل، كما أنها تجعل الأجسام مقلوبة التي تكون منعكسة عليها، وعندما تقترب تعود مرة أخرى اتجاهها الصحيح، كما أنها تجعل الأشياء ذو حجم كبير عن الواقع، وهي من أكثر المرايات استخدامًا.</div><div> </div><div>كيفية يتم تصميم المرايا؟</div><div>إن تصميم المرايا يتطلب الكثير من الأمور يجب مراعاتها عند تنفيذها وهى : </div><div>سمك المرآة: حيث أن يكون سمك المرآة طيقًا للغرض الذي تُستخدم من أجله، حيث أن مرآة المنزل لابد أن يكون سمكها مثل ألواح زجاج النوافذ، لابد أن تكون متوسطة غير ثقيلة.</div><div>شكل المرآة: حيث أن المرايا العلمية يتم تصميم سطحها منحنية من أجل زيادة الضوء وتركيزه.</div><div>طبقات الطلاء: إن المصممون يقوم باختيار الطلاء ونوعه طبقًا لمواصفات المرأة، ولابد أن يكون ذو متانة عالية، وأيضًا تكون غير قابلة للخدش. شاهد أيضًا : بحث عن أهمية صلة الرحم بالأحاديث</div><div> </div><div>ما هي خطوات تصنيع المرايا ؟</div><div>إن تصنيع المرآة يحتاج إلى عدة خطوات هي:  </div><div>تقطيع الزجاج وتشكيله: إن الزجاج يتم تقطيعه حسب الغرض التي يتم استخدامه من أجله، ويتم تقطيعه حسب المكان الذي يتم وضعه فيه، حيث أنه يتم استخدام شفرات من أجل زيادة صلابته.</div><div>صقل الزجاج: يتم صقل الزجاج من خلال آلة تقوم بتثبيت لوح الزجاج، ثم يتم إضافة السائل الرملي إلى سطح الزجاج</div><div>إضافة الطبقة العاكسة: بعد أن يتم صقل الزجاج يتم تجهيز جهاز المبخرة، وهو الذي يتم فيه مادة يتم إضافتها إلى الزجاج. وضع المواد الإضافية: يتم إضافة طبقة من أجل حماية المرأة من الخدش.</div><div>أنواع طلاء المرايا :</div><div>يوجد العديد من الأنواع المختلفة الطلاء المستخدم في المرايا، التي يمكن اختيارها على حسب نوع المرايا وهى :</div><div>الطلاء الفراغي: هذا الطلاء يتم استخدامه في الزجاج المسطح، حيث أن الألمنيوم يتم وضعه فوق الزجاج بحجرة مفرغة، ويتم طلائها بطلاء يكون مقاوم للماء، وهذا خاص بالمرأة الزجاجية الألمنيومية.</div><div>الطلاء الواقي: هو الخاص بالمرأة الزجاجية الواطئة بالألمنيوم، حيث هذا النوع الخاص بالزجاج يكون ناقل للضوء بشكل ممتاز، كما أنه يعكس الألوان بشكل دقيق. الطلاء الفضي: أحد أنواع الطلاء الذي يتم استخدامه في طلاء المرآة التي تكون مصنوعة من زجاج ذو شريحة فضية ورصاص، وهذه المرايات تُستخدم في الديكورات.  </div><div>الطلاء الذهبي: يتم استخدمه من أجل أن يجعل المرآة ذو منظر جميل، إلى جانب مقاومتها.</div><div>خاتمة بحث عن الأنواع المختلفة الطلاء المستخدم في المرايا :</div><div>بعد أن تحدثنا عن بحث عن الأنواع المختلفة الطلاء المستخدم في المرايا قد وجدنا أن صناعة المرآة تحتاج إلى مواد معينة من أجل صناعتها باحترافية شديدة، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى أنواع طلاء عديدة تختلف من الغرض التي تُستخدم المرآة من أجله..</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:37:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844280747</guid>
      </item>
      <item>
         <title>سنا صفوان</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844283249</link>
         <description><![CDATA[<div>بحث عن الأنواع المختلفة الطلاء المستخدم في المرايا</div><div> </div><div>• إن المرايا هي عبارة عن أداة تعكس الأضواء، وهناك أنواعاً تلعب دورًا أساسيًا في الأطوال الموجية.</div><div>• ويمكن أن يلعب البعض الأخر دورًا بخصوص الأطوال الموجية، ولكن عند حدوث الانعكاس، حيث أن المرايا التي تقوم بانعكاس الضوء تختلف في حيث افتقار عاكس الضوء.</div><div>• إن المرايا المسطحة تُعد من أنواع المرايا الأكثر انتشارًا، حيث أنه تُستخدم في العديد من الأغراض، والمرايا المنحنية فإنها تُستخدم في تكوين الصور وأيضًا تُستخدم من أجل تجميع الضوء.</div><div>• كما أن هناك الكثير من المرايات التي تدخل في مجالات عديدة ومنها المجال العلمي مثل استخدامها في الليزر والتلسكوب.</div><div>تعريف المرايا:</div><div>إن المرايا عبارة عن لوح زجاجي رقيق يُطلى بالفضة أو الألمنيوم، وهذا يساعد على انعكاس الصورة التي يتم رؤيتها بالمرايا، وقد قاموا قديمًا باستخدام ورق البرونز خلق الزجاج، وتقوم بحدوث انعكاس الورقة بسبب سطحها المصقول، كما أنه المرايا تدخل في صناعة الأجهزة البصرية.</div><div> </div><div>ما هي أنواع المرايا ؟</div><div>المرايا المحدبة:</div><div>هي مرآة تتخذ شكلًا منتفخًا، وهذا يجعلها تعكس أطرافها بالقرب من الزوايا الأوسع، كما أن انعكاسها يقل عند مركزها، وهذه المرايا تجعل الأشياء صغيرة عن حجمها الواقعي، كما أنه يتم استخدامها لمرايا الأمان بالمركبات، حيث أنها تعكس المساحات بشكل أوسع. </div><div> </div><div>المرايا المقعرة:</div><div>هي تشبه شكل الملعقة، حيث أنها تكون منحنية بمركزها من الداخل، كما أنها تجعل الأجسام مقلوبة التي تكون منعكسة عليها، وعندما تقترب تعود مرة أخرى اتجاهها الصحيح، كما أنها تجعل الأشياء ذو حجم كبير عن الواقع، وهي من أكثر المرايات استخدامًا.</div><div>ما هي خطوات تصنيع المرايا ؟</div><div>إن تصنيع المرآة يحتاج إلى عدة خطوات هي: تقطيع الزجاج وتشكيله: إن الزجاج يتم تقطيعه حسب الغرض التي يتم استخدامه من أجله، ويتم تقطيعه حسب المكان الذي يتم وضعه فيه، حيث أنه يتم استخدام شفرات من أجل زيادة صلابته. صقل الزجاج: يتم صقل الزجاج من خلال آلة تقوم بتثبيت لوح الزجاج، ثم يتم إضافة السائل الرملي إلى سطح الزجاج. إضافة الطبقة العاكسة: بعد أن يتم صقل الزجاج يتم تجهيز جهاز المبخرة، وهو الذي يتم فيه مادة يتم إضافتها إلى الزجاج. وضع المواد الإضافية: يتم إضافة طبقة من أجل حماية المرأة من الخدش.</div><div>أنواع طلاء المرايا</div><div> </div><div>المستخدم في المرايا، التي يمكن اختيارها على حسب نوع المرايا و هي :</div><div>الطلاء الفراغي: هذا يوجد العديد من الأنواع المختلفة الطلاء الطلاء يتم استخدامه في الزجاج المسطح، حيث أن الألمنيوم يتم وضعه فوق الزجاج بحجرة مفرغة، ويتم طلائها بطلاء يكون مقاوم للماء، وهذا خاص بالمرأة الزجاجية الامنيومية.  </div><div>طلاء الواقي: هو الخاص بالمرأة الزجاجية الواطئة بالألمنيوم، حيث هذا النوع الخاص بالزجاج يكون ناقل للضوء بشكل ممتاز، كما أنه يعكس الألوان بشكل دقيق.</div><div>الطلاء الفضي: أحد أنواع الطلاء الذي يتم استخدامه في طلاء المرآة التي تكون مصنوعة من زجاج ذو شريحة فضية ورصاص، وهذه المرايات تُستخدم في الديكورات.</div><div>الطلاء الذهبي: يتم استخدمه من أجل أن يجعل المرآة ذو منظر جميل، إلى جانب مقاومتها. </div><div> </div><div> </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:38:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844283249</guid>
      </item>
      <item>
         <title>لبنى قصار</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844283363</link>
         <description><![CDATA[<div>بحث لماده الفيزيا عن:</div><div>طريقة صقل وتلميع وفحص المرايا المستخدمة في التلسكوب  العاكس</div><div>يتم صقل وتلميع المرايا المستخدمة في المقراب العاكس من خلال عدة عمليات تتم على عدد من المراحل</div><div>وهذه العملية تشمل تنعيم الأسطح الزجاجية بالرمال، وحك هذه الأسطح عدة مرات حتى يزداد وضوح الصور المنعكسة على أسطح تلك المرايا، كما ويمكن طلاء أسطح تلك المرايا بالمعادن التي تزيد من جودة تلك المرايا، وأشهر تلك المعادن هو معدن الألومينيوم، والفضة، وهما أفضل نوعين من المعادن اللذان يزيدان من درجة الوضوح الخاصة بالصور المنعكسة من المرايا.</div><div>طريقة صنع تلسكوب عاكس بسيط</div><div>يمكننا أن نستغل هذه المقالة في صناعة مقراب عاكس قليل التكلفة، وبمجهودك الذاتي، وذلك من خلال استخدام أشياء قليلة التكلفة مثل:</div><div> الموادَّ اللازمة: عدستان بقطر سنتمترين ونصف إلى ثلاثة سنتمترات ( يفضل أن تكون واحدة أكبر من الأخرى). أنبوبٌ كرتونيّ مثل كرتونة لفة المناديل أو ورق الهدايا. مقص. شريط لاصق. شريط قياس أو مسطرة. ورقة صحيفة أو مجلة. </div><div>طريقة الصنع: وضع العدسة الكبيرة فوق الورقة المطبوعة، ثمَّ وضع العدسة الثانية فوق الأولى. إبعاد العدسة الثانية قليلاً عن الأولى (ستكون الرؤية غير واضحة). إبعاد العدسة حتّى تصبح الرؤية واضحة، ومع مساعدة شخصٍ آخر أخذ القياس بين العدستين. قص فتحة بعيدة عن طرف الأنبوب بمقدار سنتمترين ونصف مع الحرص على عدم قصها بشكلٍ كامل. شق فتحةٍ أخرى في الأنبوب على بعد نفس المسافة المأخوذة بالمسطرة؛ لوضع العدسة الأخرى فيها. وضع العدسة الكبيرة في الشق الموجود على طرف الأنبوب، ووضع العدسة الأصغر في الشق الآخر. ترك مسافة سنتمتر إلى سنتمترين في الطرف الثاني من الأنبوب، ثمَّ قص الكرتون الزائد منه. ضبط العدستين للتأكد من الرؤية الجيدة؛ إذ سيمكّن هذا التلسكوب صانعه من رؤية القمر، ومجموعاتٍ مختلفةٍ من النجوم، والطيور. </div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:38:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844283363</guid>
      </item>
      <item>
         <title>الدانة</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844283479</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:39:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844283479</guid>
      </item>
      <item>
         <title>جوري الغامدي </title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844284641</link>
         <description><![CDATA[<div> لماذا لم يتمكن جاليليو من قياس سرعة الضوء؟<br><br><br>لانه لم يمتلك جهاز او ادوات تمكنه من تحديد او قياس الفترات الزمنية القصيرة المتضمنة في قياس المسافات التي يقطعها الضوء بين نقطتين على سطح الارض.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:39:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844284641</guid>
      </item>
      <item>
         <title>حنان حاجي</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844286561</link>
         <description><![CDATA[<div>بحث عن تعكس المرايا الاشعة لانها مطلية بالفلزات</div><div><br></div><div>إن المرايا هي عبارة عن أداة تعكس الأضواء، وهناك أنواعاً تلعب دورًا أساسيًا في الأطوال الموجية. ويمكن أن يلعب البعض الأخر دورًا بخصوص الأطوال الموجية، ولكن عند حدوث الانعكاس، حيث أن المرايا التي تقوم بانعكاس الضوء تختلف في حيث افتقار عاكس الضوء. إن المرايا المسطحة تُعد من أنواع المرايا الأكثر انتشارًا، حيث أنه تُستخدم في العديد من الأغراض، والمرايا المنحنية فإنها تُستخدم في تكوين الصور وأيضًا تُستخدم من أجل تجميع الضوء. كما أن هناك الكثير من المرايات التي تدخل في مجالات عديدة ومنها المجال العلمي مثل استخدامها في الليزر والتلسكوب</div><div>تعريف المرايا </div><div>إن المرايا عبارة عن لوح زجاجي رقيق يُطلى بالفضة أو الألمنيوم، وهذا يساعد على إنعكاس الصورة التي يتم رؤيتها بالمرايا، وقد قاموا قديمًا باستخدام ورق البرونز خلق الزجاج، وتقوم بحدوث إنعكاس الورقة بسبب سطحها المصقول، كما أنه المرايا تدخل في صناعة الأجهزة البصرية</div><div>لانواع المختلفة للطلاء المستخدم في المرايا ومزايا كل نوع وسلبياته</div><div>الطلاء الفراغي ويعد من أهم أنواع الطلاء التي تستخدم في الزجاج المسطح ، وهذا لأن الألمونيوم يتم وضعه فوق الزجاج بحجرة مفرغة ، ويتم طلائها بنوع يكون مقاوم للماء ، والتي تعتبر من أهم مميزاته ، وهو خاص بالمرآة الزجاجية الألمنيومية.</div><div>الطلاء الواقي هو واحد من أنواع الطلاء للمرايا الزجاجية الواطئة بالألمونيوم ، حيث أنه من الأنواع بالزجاج ، ويكون ناقل للضوء وبشكل مميز ، ويتميز أنه يقوم على عكس الألوان بشكل دقيق وواضح</div><div>الطلاء الفضي ويعتبر من أفضل وأهم أنواع الطلاء ، حيث أنه يستخدم في طلاء المرأة المصنوعة من الزجاج ، وله شريحة فضية ورصاص ، وهو مخصص للمرايا التي تستخدم في الديكور المنزلي أو غيره</div><div>الطلاء لذهبي وهو من الطلاء المخصص للمرايا لإعطائها منظرا جميل ، وهذا بجانب مقاومتها ، علما أن الانواع المختلفة للطلاء المستخدم في المرايا ومزايا كل نوع وسلبياته بحاجة إلى احترافية عالية ، وتستخدم تبعا للغرض المخصصة له المرآة</div><div>صقل الألمنيوم بدرجة دقيقة من النعومة؛ بحيث لا تحتاج إلى زجاج لعمل مرآة</div><div>كيفية صقل المرايا الألمنيوم</div><div>يمكن القول أن طريقة صنع المرايا المصنوعة من الألمنيوم هي مثل الطريقة المستخدمة مع المرايا المصنوعة من الزجاج، حيث يتم وضع الألمنيوم وهو في حالته الأولية في الأفران المخصصة لصهره، هنالك يتم رفع درجة حرارة الألمنيوم إلى درجة انصهاره، وبعد التأكد من وجود الألمنيوم في الحالة السائلة بعد الوصول لدرجة الحرارة المناسبة يتم صب الألمنيوم المصهور في قوالب التشكيل المعدة مسبقاً لذلك؛ وتأخذ تلك القوالب الشكل الذي يريده المصنع أياً كان ذلك الشكل، بحيث يتناسب مع الذوق الطاغي على المستهلكين في الأسواق، وبعد عملية الصب تلك يتم ترك قوالب الألمنيوم حتى تبرد تماماً ويتكون كتلة من الألمنيوم الصلب على شكل المرآة التي نريدها</div><div> بعد ذلك يبدأ الجزء الأهم، وهو الجزء الخاص بعملية صقل الألمنيوم؛ حيث يتم صقل الألومينيوم من خلال مراحل متعددة، بحيث يتم في كل مرحلة من المراحل زيادة درجة نعومة السطح الخاص بالمرآة تدريجياً، وحتى الوصول إلى درجة النعومة التي نريدها، والتي تضمن للمستخدم الحصول على الانعكاس المناسب للصورة، وحتى يصبح بإمكان المصنع بيع هذه المرايا فيما بعد</div><div>		مزايا استخدام الألمنيوم في تصنيع المرايا</div><div>بالطبع لو لم يكن لتصنيع المرايا من الألمنيوم العديد من المزايا لما قامت الشركات المصنعة لها بإنتاج مثل هذه المرايا من الأساس، ولعل أبرز هذه المزايا الآتي:</div><div><br></div><div>توافر عنصر الألمنيوم بكثرة في الطبيعة، وبالتالي فإن الحصول على المادة الخام اللازمة لبدء التصنيع لن يصبح مشكلة فيما بعد تعاني منها الدولة المصنعة، كما هو الحال حالياً مع الزجاج، ومدى توافر المواد الخام الخاصة به، وأهم هذه المواد الرمال ولكن ليس أي نوع من الرمال فهناك رمال معينة لتصنيع الزجاج منها</div><div>يمكن باستخدام القليل من المواد الكيميائية المضافة للألمنيوم الحصول على أسطح أكثر مقاومة للتآكل والصدأ، وبالتالي فإنها تضمن استمرارية كبرى</div><div>الألمنيوم يوفر درجة الانعكاس الأكبر بين عناصر البيئة المختلفة، ولا يتفوق عليه سوى عنصر الفضة، وبالتالي فإنه يعد خيار ممتاز في تصنيع المرايا؛ بل وحتى يدخل في تصنيع المرايا الزجاجية والتي يتم طلاؤها بالألمنيوم لزيادة انعكاسها؛ حيث لا يوجد وجه مقارنة بين درجة الانعكاس التي يوفرها الألمنيوم العالية للغاية، ودرجة الانعكاس التي توفرها المرايا الزجاجية وهي منخفضة للغاية</div><div>تتمتع المرايا الألمنيوم بصفة الدوام لفترة طويلة من الوقت</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 10:40:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844286561</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ملك محمد</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844338419</link>
         <description><![CDATA[<div>الضوء هو إشعاعات كهرومغناطيسية مرئية لعين الإنسان، والعضو الذي يستجيب لهذه الإشعاعات هو العين، ويتراوح الطول الموجي للضوء المرئي للبشر بين 400 نانو متر و700 نانو متر، وهو الطول الموجي الواقع بين الأشعة تحت الحمراء وهي الموجات الطويلة والأشعة فوق البنفسجية وهي الموجات القصيرة، ويمكن تعريف الضوء أيضًا على أنه طاقة تبلغ سرعة انتشارها 300 ألف كيلو متر في الثانية، وهو عبارة عن فوتونات متدفقة أو ظاهرة موجية، وينتشر على شكل أمواج وتكون كل النقاط التي في صدر الموجة في حالة اهتزازية واحدة، وتنتشر الاهتزازات عموديًا على الصدر للموجة. أما خواص الضوء فهي الانتشار والسرعة والانكسار والانعكاس والتشتت والتداخل والحيود والكهرومغناطيسية والاستقطاب والانكسار المزدوج والمدارات الذرية والكثافة الاحتمالية ومستوى الطاقة والليزر والكمات، ولكون الضوء يمتلك طاقة وهذه الطاقة إما أن تنقل أجسامًا أو موجات فهناك فرضيتان عن طبيعة الضوء، هما: نظرية نيوتن الجسيمية الدقائقية ونظرية هيجنز الموجية إلا أن النظريتين لم تفسرا كل الظواهر البصرية مما دفع آينشتاين وبلانك ويوهو إلى وضع نظرية تجمع بين الخاصيتين الموجية والجسمية وهذه النظرية هي نظرية الكم.<br><br>خصائص الضوء للضوء خواص كثيرة منها ما يأتي:[٢] الانكسار: وهو تغير اتجاه مسار الموجة الضوئية عند انتقالها من وسط مادي إلى وسط مادي آخر، وتنكسر الموجة بزاوية معينة عند انتقالها بين الأوساط المادية حسب اختلاف سرعة الضوء، ومن الأمثلة على الانكسار: عندما تضع جسمًا في كأس ماء يحدث الانكسار لأن سرعة الضوء في الماء أقل من سرعته في الهواء، ويمكن حساب مقدار انكسار الضوء عن طريق قانون الانكسار وهو قانون سنيل. التداخل: عندما يتعرض جسم ما لموجتين ضوئيتين عند نفس البقعة فإن الموجتين تتداخلان يبعضهما وتحمل كل موجة منهما قمة وقاعًا؛ فعند تداخلهما تجتمع القمتان أو تطرحان من بعضهما، ويطلق على هذه الحالة اسم التداخل وتعطي هذه الحالة ضوءًا قويًا أقوى من الذي تعطيه موجة واحدة، ويوجد أيضًا تداخل هدام ويحدث عند التقاء قمة موجة ضوئية لقاع موجة ضوئية أخرى فإن القاع يقلل من ارتفاع القمة وبهذا تبقى البقعة التي التقت بها الموجتان الضوئيتان مظلمة . الحيود والانتشار: نعلم أن الموجات الضوئية تسير بخطوط مستقيمة، ولكن تنتشر الموجة الضوئية عند مرورها من خلال فتحة صغيرة أو حافة وهذه الخاصية تسمى الحيود، ويخدمنا الحيود في الدراسات التي تهتم بألوان الشعاع الضوئي؛ إذ يستخدم محزز الحيود ويحتوي هذا المحزز على الكثير من الفتحات الصغيرة التي تعطي ضوءًا، فيحيد كل ضوء من خلال هذه الفتحات بكمية قليلة، ويمكننا انتشار الألوان من رؤية كل لون على حدى، ويستخدم المحزز في التلسكوب لتحليل الألوان القادمة من النجوم وبذلك يمكن تحديد المواد التي يتكون منها هذا النجم. الانعكاس والتشتت: عند تعرض جسم ما للضوء؛ فإن الجسم يحتفظ بالطاقة ثم يعود ليبعثها في جميع الاتجاهات ويطلق على هذه الخاصية بالانعكاس. الاستقطاب: يمكن ملاحظة هذه الخاصية عن طريق تسليط الضوء في بلورة شفافة تكون متوازية مع واحدة أخرى وتدور إحداهما بزاوية 90 درجة، والضوء لا يستطيع المرور من خلالهما، ويمكن الحصول على هذا الضوء الذي تعرض للاستقطاب من خلال انعكاس الضوء ويكون هذا الضوء مستقطبًا مع زاوية السقوط.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 11:15:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844338419</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ايه جمال</title>
         <author>loloalghalib98</author>
         <link>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844351464</link>
         <description><![CDATA[<div>انكسار الضوء</div><div><br></div><div>انكسار الضوء هو ظاهرة فيزيائية عبرت عنه الفيزياء الكلاسيكية بأنه ظاهرة انحراف الشعاع الضوئي عن مساره عند عبوره السطح الفاصل بين وسطين شفافين مختلفين.كما أنها تغير في موجات الضوء ونظام الحركة التي تحدثها الموجات في الوسط المادي وجزيئات هذا الوسط فتحدت حركة ذات نظام معين تنتقل عبرها الطاقة وعندما تنتقل إلى وسط آخر مختلف في الكثافة فتغير الاتجاه بسبب تغير سرعتها وتتغير سرعة موجتها بسبب تقيد حركة الموجات في الوسط الأكبر كثافة فتبطء سرعتها وزيادة الحرية في الانتقال عبر الوسط الأقل. وهو يحصل عند انتقال الموجة من وسط ذي معامل انكسار ما إلى وسط ذي معامل انكسار مختلف. ويحصل الانكسار عند الحد بين الوسطين. وعند الانكسار يتغير الطول الموجي ولكن التردد يبقى ثابتا. ومن الامثلة على الانكسار الموجي تغيّر اتجاه الضوء عند مروره عبر قطعة زجاجية.</div><div><br></div><div> يوجد علاقة بين الضوء الساقط والضوء المنكسر وهي حسب قانون الانكسار.</div><div>انكسار الضوء هو أحد الظواهر التي يتعرض له الضوء. و توجد لهذه الظاهرة أهمية كبيرة لفهمنا الطبيعة التي تصادفنا كما أن لها استخدامات تقنية بأجهزة علمية عديدة.</div><div>انكسارالضوء: هو عبارة عن انحراف الضوء عن مساره عند انتقاله من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر فبدلا من أن يستمر في الحركة على نفس الخط المستقيم الذي كان يستمر فيه ينحرف عن مساره بنقطة انتقاله بين الوسطين.علاقة بين الضوء الساقط والضوء المنحرف هي حسب قانون سنيل. معامل الانكسار n :هو النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ وبين سرعته في المادة.</div><div><br></div><div>c = سرعة الضوء في الفراغ (الخلاء)</div><div>v = سرعه الضوء في المادة</div><div>n لا يوجد له وحدات</div><div>n = c/v</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>الاسم:ايه جمال بزاري</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-20 11:23:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/loloalghalib98/cn43ue881k5knm27/wish/844351464</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
