فيزياء

10 معلومات يجب أن تعرفها عن ميكانيكا الكم

<div id&equals;"wtr-content" &NewLine;&Tab; &Tab;data-bg&equals;"&num;FFFFFF" &NewLine;&Tab; &Tab;data-fg&equals;"&num;dd9933" &NewLine;&Tab; &Tab;data-width&equals;"6" &NewLine;&Tab; &Tab;data-mute&equals;"1" &NewLine;&Tab; &Tab;data-fgopacity&equals;"1&period;00" &NewLine;&Tab; &Tab;data-mutedopacity&equals;"1&period;00" &NewLine;&Tab; &Tab;data-placement&equals;"bottom" &NewLine;&Tab; &Tab;data-placement-offset&equals;"0" &NewLine;&Tab; &Tab;data-content-offset&equals;"0" &NewLine;&Tab; &Tab;data-placement-touch&equals;"bottom" &NewLine;&Tab;&Tab; data-placement-offset-touch&equals;"0" &NewLine;&Tab; &Tab;data-transparent&equals;"1" &NewLine;&Tab; &Tab;data-shadow&equals;"0" &NewLine;&Tab; &Tab;data-touch&equals;"1" &NewLine;&Tab; &Tab;data-non-touch&equals;"0" &NewLine;&Tab; &Tab;data-comments&equals;"" &NewLine;&Tab; &Tab;data-commentsbg&equals;"&num;ffcece" &NewLine;&Tab; &Tab;data-location&equals;"page" &NewLine;&Tab; &Tab;data-mutedfg&equals;"&num;dd9933" &NewLine;&Tab; &Tab;data-endfg&equals;"transparent" &NewLine;&Tab; &Tab;data-rtl&equals;"1" &NewLine;&Tab; &Tab;>&NewLine;<p> أحدثت نظرية الكم ثورة حقيقية في العلم، فأزاحت الستار عن العالم الغريب القابع خلف أبسط ظواهر حياتنا اليومية وصولاً لنشأة الكون، وبين كل ذلك؛ كانت عصب الثورة الرقمية في القرن العشرين&period; تدرس «Ù…يكانيكا الكم-Quantum mechanics» سلوك المادة في المستوى دون الذري&period; وتهدف لتحديد خصائص الذرات ومكوناتها مثل الإلكترونات والبروتونات، بالإضافة إلى تفاعلات هذه الجسيمات مع الطيف الكهرومغناطيسي&period; &lbrack;1&rsqb; إليك أهم 10 معلومات عن ميكانيكا الكم والمبادئ التي تحكم هذا العالم الغريب&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">1&period;تكميم الطاقة<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>أولى المعلومات عن ميكانيكا الكم تتلخص في وجود قواسماً مشتركةً بين ميكانيك الكم وحذائك، فكما تحتاج لمقاس يناسبك، كذلك الطاقة تكون في كميات محددة أو «quantas»&period; أصغر الكميات «Ø«Ø§Ø¨Øª بلانك-Planck constant» وما تبقى مضاعفاته&period;<br><br>لفهم المبدأ السابق يمكننا تطبيقه على الضوء، فالضوء يُصدر بشكل قطع منفصلة محددة تدعى «Ø§Ù„فوتونات-Photons»&period; وبحسب المبدأ؛ لا يمكنك صنع نصف فوتون أو 64&period;4 فوتونات، يمكنك فقط صناعة أعداد صحيحة منه&period;<br><br>إلا أن الطاقة أهم بقليل من حذائك، فقد أحدث هذا الاكتشاف ثورة في الفيزياء الحديثة على يد «Ù…اكس بلانك-Max Planck»&period; كما حاز ألبرت أينشتاين على جائزة نوبل في الفيزياء لإثباته ذلك عام 1921&period; &lbrack;2&rsqb;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">2&period; الطبيعة المثنوية<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>في عام 1906؛ حاز «Ø¬&period;ج تومسون-J&period;J Thomson» جائزة نوبل لاكتشافه أن الالكترونات عبارة عن جسيمات، ثم جاء ابنه جورج عام 1937 ليثبت أن الالكترونات موجات&period; فأيهما صحيح؟<br><br>في عالم الكم كلاهما على حق، حيث يدعى هذا المبدأ «Ø§Ø²Ø¯ÙˆØ§Ø¬ÙŠØ© موجة-جسيم-wave-particle duality» ويعد حجر الزاوية في فيزياء الكم&period;<br><br>كما ينطبق على الالكترونات والضوء، فأحياناً نحتاج لاعتبار الضوء طيف كهرومغناطيسي، وفي أحيان أخرى يستحسن تصوره بشكل جسيمات الفوتونات&period; &lbrack;3&rsqb;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">3&period; يمكن للأشياء أن تكون في مكانين في الوقت ذاته<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>تعد ازدواجية الموجة-الجسيم مثالاً على مبدأ «Ø§Ù„تراكب-superposition»ØŒ وهو تواجد الكم أو الشيء في مكانين أو حالتين في نفس اللحظة&period;<br><br>مثلاً؛ يتواجد الالكترون هنا وهناك في ذات الوقت، ولكننا عندما نرصده نجبره على اختيار مكان منها&period;<br><br>يمكننا تخيل الالكترون كمجموعة من الاحتمالات، يمكننا تلخيصها رياضياً ب«ØªØ§Ø¨Ø¹ الموجة-wave function»&period; وقيامنا بالرصد ييدمر التابع وحالة التراكب ويجبر الالكترون على اختيار حالة من ضمن الاحتمالات الممكنة&period;<br><br>يمهد هذا المبدأ لتجربة «Ù‚طة شرودينغر-Schrödinger’s cat»ØŒ وهي قطة محبوسة في صندوق مغلق حيث مصيرها محكوم بأداة كمية ما&period; وبما أن الأداة توجد بحالتين مختلفتين لحين القيام بالرصد؛ فإن القطة حية وميتة في الوقت ذاته لحين قيامنا بذلك&period; &lbrack;4&rsqb;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">4&period; قد تقودنا ميكانيكا الكم لأكوان متعددة<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>تتبع الفكرة السابقة &lpar;أن عملية الرصد تهدم التابع وتجبر الكم على اختيار حالة معينة&rpar; لتفسير «ÙƒÙˆØ¨Ù†Ù‡Ø§ØºÙ†-Copenhagen» لفيزياء الكم، لكن ذلك ليس التفسير الوحيد، حيث يعتقد مؤيدو فكرة العوالم المتعددة أنه لا حاجة للاختيار&excl;<br><br>بل أنه في لحظة القيام بعملية الرصد والقياس؛ ينقسم الواقع إلى نسختين&colon; واحدة نرصد فيها الكم وقد اختار الحالة a، والثاني حيث يختار الحالة b&period;<br><br>وبالتالي يتكون الواقع من العديد من الطبقات المتشابكة، وعند رؤيته على المستويات الأكبر؛ تتفكك هذه الطبقات ويبدو كل منها عالماً يشكل كوناً من الأكوان المتعددة&period;&lbrack;5&rsqb;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">5&period; تساعدنا في تحديد صفات النجوم<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>بيّن الفيزيائي الدنماركي «Ù†ÙŠÙ„ز بور-Niels Bohr» أن مدارات الالكترونات داخل الذرات مكممة أيضاً، حيث تأتي في قياسات محددة تدعى مستويات الطاقة&period;<br><br>عندما ينتقل إلكترون من مستوى أعلى إلى أخفض؛ يطلق فوتوناً له طاقة مساوية لفرق الطاقة بين المدارين الذين انتقلهما الإلكترون، والعكس صحيح؛ يمتص الإلكترون فوتوناً ويستعمل طاقته ليقفز إلى مستوى طاقة أعلى&period;<br><br>يستعمل الفلكيون هذا التأثير دائماً، فيتمكنون من معرفة مكونات النجوم عن طريق تحليل ضوئهم إلى طيف يشبه قوس قزح وتحديد الألوان المفقودة&period;<br><br>وبما أن المواد الكيميائية المختلفة تمتلك مستويات طاقة متباعدة بشكل مختلف؛ يمكنهم تحديد مكونات الشمس والنجوم الأخرى بناءً على الألوان غير الموجودة&period; &lbrack;5&rsqb;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">6&period; بدون ميكانيكا الكم لما سطعت الشمس&excl;<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>تصنع الشمس طاقتها خلال عملية تدعى «Ø§Ù„اندماج النووي-Nuclear fusion»ØŒ والتي تتم باندماج بروتونين معاً – الجسيم موجب الشحنة في الذرة-&period;<br><br>الآن قد تتساءل كيف لهما أن يلتصقا ببعضهما ولهما الشحنة نفسها، ألن يتنافرا؟<br><br>إذا ما درسناهما كجسيمين سيتنافران تماماً كما يتنافر قطبي المغناطيس المتشابهين&period; يسمي الفيزيائيون ذلك ب«Ø­Ø§Ø¬Ø² كولوم-Coulomb barrier» وهو كالحائط الذي يحول بين البروتونين&period;<br><br>وعندها ستصطدم البروتونات في الحائط وتبتعد&colon; لن يوجد اندماج نووي ولن يوجد ضوء شمس&excl;<br><br>والآن لنعتبرهم موجات&period;<br><br>عندما تصل قمة الموجة للحائط تكون مقدمة الموجة قد عبرته بالفعل&period;<br><br>علم أن ارتفاع الموجة يمثل المكان المحتمل وجود البروتون فيه، وعلى رغم أن احتمالية وجوده في مقدمة الموجة ضئيلة؛ إلا أنها تتحقق أحياناً، وعندها يكون وكأن البروتون عبر خلال الحاجز وبالتالي يحدث الاندماج النووي&period; أما هذا التأثير فيعرف باسم «Ø§Ù„نفق الكمومي-Quantum tunneling»&period;<br>&lbrack;6&rsqb;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">7&period; توقف ميكانيكا الكم انهيار النجوم الميتة<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>خلال حياة النجم؛ يَبقى في حالة من «Ø§Ù„توازن الهيدروستاتيكي-hydrostatic equilibrium»ØŒ وهو توازن بين الطاقة الناتجة عن الاندماج النووي والتي تتجه للخارج وطاقة الجاذبية المتجهة للداخل؛ مما يحافظ على شكل النجم ويمنعه من الانهيار&period;<br><br>إلا أنه في <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;elakademiapost&period;com&sol;&percnt;D8&percnt;B3&percnt;D9&percnt;84&percnt;D8&percnt;B3&percnt;D9&percnt;84&percnt;D8&percnt;A9-&percnt;D8&percnt;A7&percnt;D9&percnt;84&percnt;D8&percnt;AA&percnt;D8&percnt;A7&percnt;D8&percnt;B1&percnt;D9&percnt;8A&percnt;D8&percnt;AE-&percnt;D8&percnt;A7&percnt;D9&percnt;84&percnt;D9&percnt;83&percnt;D8&percnt;A8&percnt;D9&percnt;8A&percnt;D8&percnt;B1-&percnt;D8&percnt;AC&percnt;D9&percnt;A5-&percnt;D9&percnt;83&percnt;D9&percnt;8A&percnt;D9&percnt;81-&percnt;D8&percnt;AA&percnt;D9&percnt;85&percnt;D9&percnt;88&percnt;D8&percnt;AA-&percnt;D8&percnt;A7&percnt;D9&percnt;84&percnt;D9&percnt;86&percnt;D8&percnt;AC&percnt;D9&percnt;88&sol;" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">نهاية حياة النجم<&sol;a> ينفذ وقوده ويتوقف الاندماج؛ فتربح الجاذبية جاعلةً النجم ينهار على نفسه&period;&lbrack;7&rsqb;<br><br>وكلما أصبح أصغر كلما انضغطت المادة أكثر، وهنا يأتي دور «Ù…بدأ باولي في الاستبعاد-Pauli exclusion principle»Ø› أحد مبادئ ميكانيكا الكم الذي يمنع بعض الجسيمات كالإلكترونات من التواجد في نفس الحالة الكمية&period;<br><br>وبينما تحاول الجاذبية القيام بذلك، تواجه مقاومة يدعوها الفلكيون «Ø¶ØºØ· تنكس الإلكترون-Electron degeneracy pressure»ØŒ فيتوقف الانهيار ويتشكل جسم جديد بحجم الأرض يدعى «Ù‚زم أبيض-White dwarf»&period; <br>&lbrack;8&rsqb;&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">8&period; تسبب تبخر الثقوب السوداء<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>يعد «Ù…بدأ الريبة لهايزنبيرغ-Heisenberg uncertainty principle» أحد أهم مبادئ ميكانيك الكم، وينص على استحالة تحديد خاصّيتين لنظام ما بشكل دقيق بنفس الوقت&colon; كلما عرفنا أحدها بدقة أكبر، كلما كان من الأصعب تحديد الخاصية الثانية&period;<br><br>ينطبق ذلك على سرعة الجسيم وموقعه، أو طاقته والزمن&period;<br><br>الأمر أشبه بأخذ قرض مالي، يمكنك اقتراض مبلغ كبير من المال لفترة زمنية قصيرة، أو اقتراض مبلغ صغير لمدة أطول، وليس الاثنين معاً&excl;<br><br>يقودنا ذلك إلى فكرة الجسيمات الافتراضية، إذا اقتُرٍضت طاقة كافية من الطبيعة؛ يمكن لها أن تولد زوجين من الجسيمات الافتراضية في الفراغ بشكل &lpar;جسيم-مضاد جسيم&rpar;، ثم يختفيان بسرعة حتى لا يتخلفان عن سداد القرض؛ في عملية تسمى «Ø§Ù„إفناء-Annihilation»&period;<br><br>نعم، الفراغ الكمي ليس فارغاً تماماً&excl;<br><br>افترض «Ø³ØªÙŠÙÙ† هوكينج-Stephen Hawking» حدوث هذه التذبذبات قرب حدود ثقب أسود ما&colon; سيبتلع الثقب الأسود أحد الجسيمين، بينما سيستطيع الآخر الهرب من الثقب على شكل «<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;elakademiapost&period;com&sol;&percnt;D8&percnt;A5&percnt;D8&percnt;B4&percnt;D8&percnt;B9&percnt;D8&percnt;A7&percnt;D8&percnt;B9-&percnt;D9&percnt;87&percnt;D9&percnt;88&percnt;D9&percnt;83&percnt;D9&percnt;8A&percnt;D9&percnt;86&percnt;D8&percnt;BA&sol;" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">إشعاع هوكينج-Hawking <&sol;a>Radiation»&period;<br><br>وبمرور الوقت، يتقلص الثقب الأسود وكأنه يتبخر&excl; لأنه لا يسدد القرض كاملاً&period; &lbrack;9&rsqb;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">9&period; تفسر ميكانيكا الكم بنية الكون على النطاق الكبير<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>إن <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;elakademiapost&period;com&sol;&percnt;D8&percnt;B3&percnt;D9&percnt;84&percnt;D8&percnt;B3&percnt;D9&percnt;84&percnt;D8&percnt;A9-&percnt;D8&percnt;A7&percnt;D9&percnt;84&percnt;D8&percnt;AA&percnt;D8&percnt;A7&percnt;D8&percnt;B1&percnt;D9&percnt;8A&percnt;D8&percnt;AE-&percnt;D8&percnt;A7&percnt;D9&percnt;84&percnt;D9&percnt;83&percnt;D8&percnt;A8&percnt;D9&percnt;8A&percnt;D8&percnt;B1-&percnt;D8&percnt;A7&percnt;D9&percnt;84&percnt;D8&percnt;A7&percnt;D9&percnt;86&percnt;D9&percnt;81&percnt;D8&percnt;AC&percnt;D8&percnt;A7&percnt;D8&percnt;B1-&percnt;D8&percnt;A7&percnt;D9&percnt;84&percnt;D8&percnt;B9&percnt;D8&percnt;B8&percnt;D9&percnt;8A&percnt;D9&percnt;85&sol;" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">«Ø§Ù„انفجار العظيم-<&sol;a>Big bang» أحد أفضل نظرياتنا عن نشأة الكون، وقد عُدل في الثمانينات ليتضمن نظرية أخرى تدعى «Ø§Ù„تضخم-Inflation»&period;<br><br>تنص نظرية التضخم على انتفاخ الكون وصولاً لحجم حبة عنب؛ ذلك بعد ما كان أصغر من <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;elakademiapost&period;com&sol;&percnt;D9&percnt;83&percnt;D9&percnt;8A&percnt;D9&percnt;81-&percnt;D8&percnt;AA&percnt;D8&percnt;B7&percnt;D9&percnt;88&percnt;D8&percnt;B1-&percnt;D9&percnt;85&percnt;D9&percnt;81&percnt;D9&percnt;87&percnt;D9&percnt;88&percnt;D9&percnt;85&percnt;D9&percnt;86&percnt;D8&percnt;A7-&percnt;D8&percnt;B9&percnt;D9&percnt;86-&percnt;D8&percnt;A7&percnt;D9&percnt;84&percnt;D8&percnt;B0&percnt;D8&percnt;B1&percnt;D8&percnt;A9&percnt;D8&percnt;9F&sol;" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">ذرة<&sol;a>، وذلك في أول تريليون من تريليون تريليون جزء من الثانية، أي أن حجمه تضاعف حوالي 1078 مرة&period;<br><br>لاستيعاب ذلك؛ تخيل تكبير خلية دم حمراء بنفس المقدار، سيتجاوز حجمها الكون المنظور بأكمله&excl;<br><br>وبما أنه كان أصغر من ذرة؛ فمن المرجح أن تذبذبات كمية مرتبطة بمبدأ هايزنبيرغ للريبة قد حكمت الكون في ذلك الوقت&period; والتضخم سبب نمو الكون بسرعة كبيرة؛ فلم يتثن لهذه التذبذبات الكمية أن تختفي، مما أدى لتركيز الطاقة Ø£&colon;ثير في بعض الأماكن&period;<br><br>يعتقد الفلكيون أن ذلك كان بمثابة بذور تجمعت حولها المادة مشكلةً المجرات والعناقيد المجرية التي نرصدها اليوم&period; &lbrack;5&rsqb;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">10&period; عالم من الأشباح&excl;<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>إلى جانب إثباته تكميم الضوء؛ كذلك اعتقد أينشتاين بوجود تأثير &&num;8221&semi; شبحي عن بعد&&num;8221&semi;&period; وهذا التأثير الشبحي هو آخر العشر معلومات عن ميكانيكا الكم في هذا الموضوع&period; نعرف اليوم ذلك ب«Ø§Ù„تشابك الكمي-Quantum entanglement»ØŒ ولكننا حتى الآن نجهل حقيقة ما يحدث فيه&excl;<br><br>لنقل أننا أحضرنا زوجاً من الجسيمات بحيث تكون حالتها الكمية مرتبطة  أو &&num;8220&semi;متشابكة&&num;8221&semi;، أحدها في الحالة a والآخر في الحالة b&colon; متعاكسين تماماً&period; فإذا كان أحدهما أزرق، يكون الثاني أحمر وهكذا&period;<br><br>وبحسب مبدأ باولي بالاستبعاد؛ يستحيل أن يكون لهما نفس الحالة الكمية، وعندها إذا قمنا بتغيير الجسيم الأزرق وجعلناه أحمراً مثلاً، سيتغير الآخر فوراً ليصبح معاكسه الأزرق من جديد&period;<br><br>في التشابك الكمي سيحدث ذلك حتى ولو وضعنا كل جسيم في جانب من الكون، وكأن معلومات التغيير الذي قمنا به قد سافرت أسرع من الضوء&excl; &lbrack;10&rsqb;<br><br>قد لا نفهم ميكانيكا الكم بشكل كامل، ولكننا متيقنون من غرابتها أولاً وعظمتها ثانياً&period; شاركنا معلومات أخرى عن ميكانيكا الكم في التعليقات&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">المصادر<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;britannica&period;com&sol;science&sol;quantum-mechanics-physics" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">&lbrack;1&rsqb; Britannica<&sol;a><br><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;space&period;com&sol;planck-constant-quantum-mechanics-hack&period;html" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">&lbrack;2&rsqb; space<&sol;a><br>&lbrack;<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;arxiv&period;org&sol;abs&sol;1907&period;09836" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">3&rsqb; Cornell university<&sol;a><br><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;jqi&period;umd&period;edu&sol;glossary&sol;quantum-superposition" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">&lbrack;4&rsqb; joint quantum institute<&sol;a><br><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;space&period;com&sol;quantum-physics-things-you-should-know" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">&lbrack;5&rsqb; space<&sol;a><br><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;ui&period;adsabs&period;harvard&period;edu&sol;abs&sol;1998RvMP&period;&period;&period;70&period;&period;&period;77B&sol;abstract" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">&lbrack;6&rsqb; Harvard<&sol;a><br><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;sciencedirect&period;com&sol;science&sol;article&sol;pii&sol;S007461429680043X" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">&lbrack;7&rsqb; science direct<&sol;a><br><a href&equals;"http&colon;&sol;&sol;hep&period;uchicago&period;edu&sol;~rosner&sol;p342&sol;projs&sol;chen&period;pdf" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">&lbrack;8&rsqb; university of Chicago<&sol;a><br><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;natureasia&period;com&sol;en&sol;nature&sol;hot-topics&sol;detail&sol;1668" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">&lbrack;9&rsqb; nature<&sol;a><br><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;nature&period;com&sol;articles&sol;d41586-020-00120-6" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">&lbrack;10&rsqb; nature<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"uwp&lowbar;widgets uwp&lowbar;widget&lowbar;author&lowbar;box bsui sdel-9a8e25eb" ><div class&equals;"d-block text-center text-md-start d-md-flex p-3 bg-light ">&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;elakademiapost&period;com&sol;profile&sol;mira-naffouj&sol;"><img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;elakademiapost&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2022&sol;01&sol;20211225&lowbar;152901&lowbar;uwp&lowbar;avatar&lowbar;thumb&period;jpg" class&equals;"rounded-circle shadow border border-white border-width-4 me-3" width&equals;"60" height&equals;"60" alt&equals;"Mira Naffouj"><&sol;a>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;"media-body">&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<h5 class&equals;"mt-0">Author&colon; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;elakademiapost&period;com&sol;profile&sol;mira-naffouj&sol;">Mira Naffouj<&sol;a><&sol;h5>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>طالبة ثانوية مهتمة بعلم الفلك والفيزياء الفلكية<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div><&sol;div><&sol;div><div style&equals;'text-align&colon;center' class&equals;'yasr-auto-insert-visitor'><&excl;--Yasr Visitor Votes Shortcode--><div id&equals;'yasr&lowbar;visitor&lowbar;votes&lowbar;69c7d977f38ff' class&equals;'yasr-visitor-votes'><div class&equals;"yasr-custom-text-vv-before yasr-custom-text-vv-before-38799">اضغط هنا لتقييم التقرير<&sol;div><div id&equals;'yasr-vv-second-row-container-69c7d977f38ff' &NewLine; class&equals;'yasr-vv-second-row-container'><div id&equals;'yasr-visitor-votes-rater-69c7d977f38ff' &NewLine; class&equals;'yasr-rater-stars-vv' &NewLine; data-rater-postid&equals;'38799' &NewLine; data-rating&equals;'0' &NewLine; data-rater-starsize&equals;'32' &NewLine; data-rater-readonly&equals;'false' &NewLine; data-rater-nonce&equals;'79bfbbed13' &NewLine; data-issingular&equals;'true' &NewLine; ><&sol;div><div class&equals;"yasr-vv-stats-text-container" id&equals;"yasr-vv-stats-text-container-69c7d977f38ff"><svg xmlns&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg" width&equals;"20" height&equals;"20" &NewLine; class&equals;"yasr-dashicons-visitor-stats" &NewLine; data-postid&equals;"38799" &NewLine; id&equals;"yasr-stats-dashicon-69c7d977f38ff"> &NewLine; <path d&equals;"M18 18v-16h-4v16h4zM12 18v-11h-4v11h4zM6 18v-8h-4v8h4z"><&sol;path> &NewLine; <&sol;svg><span id&equals;"yasr-vv-text-container-69c7d977f38ff" class&equals;"yasr-vv-text-container">&lbrack;Average&colon; <span id&equals;"yasr-vv-average-container-69c7d977f38ff">0<&sol;span>&rsqb;<&sol;span><&sol;div><div id&equals;'yasr-vv-loader-69c7d977f38ff' class&equals;'yasr-vv-container-loader'><&sol;div><&sol;div><div id&equals;'yasr-vv-bottom-container-69c7d977f38ff' class&equals;'yasr-vv-bottom-container'><&sol;div><&sol;div><&excl;--End Yasr Visitor Votes Shortcode--><&sol;div>

Related Post
Mira Naffouj

طالبة ثانوية مهتمة بعلم الفلك والفيزياء الفلكية

View Comments

Share
Published by
Mira Naffouj

Recent Posts

إنجاز تاريخي: ثمانية أطفال أصحاء بلا أمراض عن طريق نقل المادة الوراثية للميتوكوندريا

نجاح باهر لتقنية نقل النواة في منع الأمراض الوراثية للميتوكوندريا يفتح آفاقاً جديدة للأسر المتأثرة.…

يوم واحد ago

الجينوم يضيء طريق الأمل في مواجهة “فطر الكايتريد” القاتل

في قلب الحياة البرية الأسترالية، يواجه أحد أيقونات التنوع البيولوجي، وهو "ضفدع الكوربوري الجنوبي" (Southern…

يومين ago

عودة الماوا: هل يعيد “سيد الخواتم” طائر نيوزيلندا العملاق إلى الحياة؟

في خطوة علمية جريئة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط العلمية والبيئية، تتجه الأنظار نحو مشروع…

6 أيام ago

سر التباين العظيم: 1.2% من الاختلافات الجينية فقط تفصلنا عن الشمبانزي.. فكيف صنعنا الحضارة؟

هل تساءلت يومًا كيف نختلف نحن البشر عن أقرب أقربائنا من الرئيسيات، الشمبانزي، على الرغم…

6 أيام ago

الخطر الصامت يتسلل إلى أعماق الحياة: الميكروبلاستيك يهدد الخصوبة البشرية!

في ظل تسارع وتيرة التلوث البيئي، تبرز أزمة البلاستيك (Plastics) كواحدة من أخطر التحديات التي…

6 أيام ago

عندما يتوحش الذكاء الاصطناعي: فضيحة “العضو الذكري العملاق” تفضح أزمة النشر العلمي العالمي

عاصفة في سماء المعرفة.. هل تتهاوى أسس البحث العلمي؟في عالمنا الحديث، تتسارع وتيرة إنتاج المعرفة…

6 أيام ago