[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"categoryMenus":3,"blogPost-7716":193,"$fcdt_5Yz4ajhUL4l3YB5hceYCViK6TvaqeT52LI2o1ck":216},{"status":4,"data":5},1,[6,46,106,124,144],{"id":4,"title":7,"list_order":4,"items":8},"آشنایی",[9,15,19,23,30,34,38,42],{"id":10,"link":11,"type":12,"slug":13,"title":14},8,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F8","content",null,"قوانین و مقررات",{"id":16,"link":17,"type":12,"slug":13,"title":18},9,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F9","پرسش های متداول",{"id":20,"link":21,"type":12,"slug":13,"title":22},12,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F12","راهنمای عضویت",{"id":24,"link":25,"type":26,"slug":27,"handler":28,"title":29},132,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fmakemoney","special","makemoney","makeMoney","درآمدزایی در گاما",{"id":31,"link":32,"type":12,"slug":13,"title":33},13,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F13","راهنمای دبیران",{"id":35,"link":36,"type":12,"slug":13,"title":37},15,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F15","راهنمای دانش آموزان",{"id":39,"link":40,"type":12,"slug":13,"title":41},141,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F141","تغییرات اخیر",{"id":43,"link":44,"type":12,"slug":13,"title":45},69,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F69","نرم افزارهای كاربردی",{"id":47,"title":48,"list_order":4,"items":49},2,"المپیادها",[50,54,58,62,66,70,74,78,82,86,90,94,98,102],{"id":51,"link":52,"type":12,"slug":13,"title":53},4,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F4","المپیاد ریاضی",{"id":55,"link":56,"type":12,"slug":13,"title":57},19,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F19","المپیاد فیزیک",{"id":59,"link":60,"type":12,"slug":13,"title":61},20,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F20","المپیاد شیمی",{"id":63,"link":64,"type":12,"slug":13,"title":65},21,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F21","المپیاد زیست شناسی",{"id":67,"link":68,"type":12,"slug":13,"title":69},22,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F22","المپیاد کامپیوتر",{"id":71,"link":72,"type":12,"slug":13,"title":73},23,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F23","المپیاد نجوم",{"id":75,"link":76,"type":12,"slug":13,"title":77},24,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F24","المپیاد ادبی",{"id":79,"link":80,"type":12,"slug":13,"title":81},25,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F25","المپیاد سلول‌های بنیادی",{"id":83,"link":84,"type":12,"slug":13,"title":85},95,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F95","المپیاد جغرافیا",{"id":87,"link":88,"type":12,"slug":13,"title":89},114,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F114","المپیاد علوم زمین",{"id":91,"link":92,"type":12,"slug":13,"title":93},115,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F115","المپیاد مدیریت، اقتصاد و حکمرانی",{"id":95,"link":96,"type":12,"slug":13,"title":97},140,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F140","المپیاد سواد رسانه‌ای",{"id":99,"link":100,"type":12,"slug":13,"title":101},136,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F136","المپیاد نانو",{"id":103,"link":104,"type":12,"slug":13,"title":105},151,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F151","المپیاد هوش مصنوعی",{"id":107,"title":108,"list_order":4,"items":109},3,"نمونه و تیزهوشان",[110,114,119],{"id":111,"link":112,"type":12,"slug":13,"title":113},26,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F26","آزمون ورودی پایه چهارم",{"id":115,"link":116,"type":26,"slug":117,"handler":117,"title":118},27,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fkhas6","khas6","آزمون ورودی پایه هفتم",{"id":120,"link":121,"type":26,"slug":122,"handler":122,"title":123},28,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fkhas9","khas9","آزمون ورودی پايه دهم",{"id":125,"title":126,"list_order":4,"items":127},7,"کتابهای درسی",[128,132,136,140],{"id":129,"link":130,"type":12,"slug":13,"title":131},43,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F43","دوره دبستان",{"id":133,"link":134,"type":12,"slug":13,"title":135},48,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F48","دوره اول متوسطه",{"id":137,"link":138,"type":12,"slug":13,"title":139},49,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F49","دوره دوم متوسطه",{"id":141,"link":142,"type":12,"slug":13,"title":143},50,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F50","بارم بندی دروس",{"id":10,"title":145,"list_order":10,"items":146},"پیشنهاد ویژه",[147,152,157,162,167,172,177,181,185,189],{"id":148,"link":149,"type":26,"slug":150,"handler":150,"title":151},108,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fhamahang6th","hamahang6th","امتحانات هماهنگ ششم",{"id":153,"link":154,"type":26,"slug":155,"handler":155,"title":156},71,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fhamahang9th","hamahang9th","امتحانات هماهنگ نهم",{"id":158,"link":159,"type":26,"slug":160,"handler":160,"title":161},147,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fnahaei10th","nahaei10th","امتحان نهایی دهم",{"id":163,"link":164,"type":26,"slug":165,"handler":165,"title":166},148,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fnahaei11th","nahaei11th","امتحان نهایی یازدهم",{"id":168,"link":169,"type":26,"slug":170,"handler":170,"title":171},94,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fnahaei12th","nahaei12th","امتحان نهایی دوازدهم",{"id":173,"link":174,"type":12,"slug":175,"title":176},68,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fkonkur","konkur","بیست‌وسه سال کنکور سراسری",{"id":178,"link":179,"type":12,"slug":13,"title":180},67,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F67","ويژه نامه نوبت دوم",{"id":182,"link":183,"type":12,"slug":13,"title":184},64,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F64","آزمون‌های نوبت دوم",{"id":186,"link":187,"type":12,"slug":13,"title":188},78,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F78","آزمون‌های نوبت اول",{"id":190,"link":191,"type":12,"slug":13,"title":192},90,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fpage\u002Fshow\u002F90","آزمون سنجش آغازین",{"id":194,"section":178,"base":195,"course":196,"lesson":197,"title":198,"cat":199,"pic":200,"info_graphic":13,"podcast":13,"body":201,"tags":202,"metadata":13,"featured":207,"status":4,"views":208,"subdate":209,"up_date":210,"first_name":211,"last_name":212,"avatar":13,"cat_title":213,"subdate_jalali":214,"update_jalali":215},7716,1170,1171,4924,"اثر فوتوالکترىک: انتشار الکترون از سطح به دلیل تابش نور",14098,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FL4FoOUjgmBlfDfbqAWgs_800.png","\u003Cdiv aria-label=\"اثر فوتوالکتریک: انتشار الکترون از سطح به دلیل تابش نور\" dir=\"rtl\" id=\"microecon-article\" role=\"article\" style=\"background: #ffffff; box-sizing: border-box; color: #667085; font-family: IRANSans,Tahoma,Arial,sans-serif; line-height: 1.8; max-width: 980px; padding: 16px; width: 100%; word-break: break-word\">\r\n\u003Ch2 style=\"color: #344054; font-size: 22px; font-weight: 800\">اثر فوتوالکتریک: رقص الکترون&zwnj;ها زیر نور\u003C\u002Fh2>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"color: #667085; font-size: 13px; margin-top: 4px; opacity: .95\">دریچه&zwnj;ای به دنیای کوانتوم و سلول&zwnj;های خورشیدی\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"background: #fff8e1; border-radius: 12px; border: 1px solid #ffb600; color: #667085; margin-bottom: 14px; margin-left: 16px; margin-right: 16px; margin-top: 14px; padding: 12px 14px\">\u003Cstrong>خلاصه:\u003C\u002Fstrong> اثر فوتوالکتریک\u003Csup>[1]\u003C\u002Fsup> یکی از پدیده&zwnj;های شگفت&zwnj;انگیز و کلیدی در فیزیک مدرن است که نشان می&zwnj;دهد نور می&zwnj;تواند مانند یک ذره (فوتون\u003Csup>[2]\u003C\u002Fsup>) رفتار کند و الکترون&zwnj;ها را از سطح فلزات جدا کند. این مقاله به زبان ساده، \u003Cstrong>اصول اثر فوتوالکتریک\u003C\u002Fstrong>، \u003Cstrong>شرایط آزادسازی الکترون\u003C\u002Fstrong>، \u003Cstrong>کاربردهای عملی\u003C\u002Fstrong> مانند سلول&zwnj;های خورشیدی، و پاسخ به \u003Cstrong>پرسش&zwnj;های رایج\u003C\u002Fstrong> دانش&zwnj;آموزان را پوشش می&zwnj;دهد. با مطالعه این مقاله، درک خواهید کرد که چرا این پدیده، نقشه راهی به سوی فناوری&zwnj;هایی مانند حسگرهای نوری\u003Csup>[3]\u003C\u002Fsup> و تولید انرژی پاک است.\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Ch3 style=\"border-bottom: 2px solid #ffb600; color: #344054; font-size: 18px; margin-bottom: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; margin-top: 16px; padding: 0 0 6px 0\">از یک پرسش ساده تا یک انقلاب: مقدمه&zwnj;ای بر اثر فوتوالکتریک\u003C\u002Fh3>\r\n\r\n\u003Cp>تصور کنید یک صفحه فلزی بسیار تمیز، مانند روی\u003Csup>[4]\u003C\u002Fsup> یا سزیم\u003Csup>[5]\u003C\u002Fsup>، در مقابل شماست. اگر نور آفتاب یا نور یک لامپ قوی را به آن بتابانید، چه اتفاقی می&zwnj;افتد؟ ممکن است فکر کنید فلز گرم می&zwnj;شود. این درست است. اما یک اتفاق دیگر هم می&zwnj;افتد که با چشم دیده نمی&zwnj;شود: الکترون&zwnj;ها از سطح فلز بیرون می&zwnj;پرند! به این پدیده که در حدود سال ۱۸۸۷ میلادی مشاهده شد، &laquo;اثر فوتوالکتریک&raquo; می&zwnj;گویند. دانشمندان ابتدا با نتایج عجیبی روبرو شدند: مثلاً نور قوی قرمز هرچقدر هم قوی بود، نمی&zwnj;توانست الکترونی آزاد کند، اما نور ضعیف آبی یا فرابنفش\u003Csup>[6]\u003C\u002Fsup> به راحتی این کار را انجام می&zwnj;داد. این معما تا سال ۱۹۰۵ توسط آلبرت اینشتین\u003Csup>[7]\u003C\u002Fsup> حل شد و او برای همین توضیح، بعدها جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد.\u003C\u002Fp>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"background: #fff7e6; border-radius: 12px; border: 1px solid #ffb600; color: #7a5200; font-size: 13px; padding: 12px 14px\">\u003Cstrong>نکته کلیدی:\u003C\u002Fstrong> در اثر فوتوالکتریک، نور نه به عنوان یک موج پیوسته، بلکه به صورت بسته&zwnj;های مجزا و پرانرژی&zwnj;ای به نام \u003Cstrong>&laquo;فوتون&raquo;\u003C\u002Fstrong> در نظر گرفته می&zwnj;شود. هر فوتون مانند یک توپ بیسبال کوچک با انرژی مشخص $E = hf$ است که به الکترون برخورد می&zwnj;کند. $h$ ثابت پلانک\u003Csup>[8]\u003C\u002Fsup> و $f$ بسامد\u003Csup>[9]\u003C\u002Fsup> (رنگ) نور است.\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Ch3 style=\"border-bottom: 2px solid #ffb600; color: #344054; font-size: 18px; margin-bottom: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; margin-top: 16px; padding: 0 0 6px 0\">نور چگونه الکترون&zwnj;ها را آزاد می&zwnj;کند؟ (شرایط سه&zwnj;گانه)\u003C\u002Fh3>\r\n\r\n\u003Cp>برای اینکه یک الکترون بتواند از دام اتم&zwnj;های فلز بگریزد و به عنوان &laquo;الکترون آزاد&raquo; یا &laquo;فوتوالکترون\u003Csup>[10]\u003C\u002Fsup>&raquo; ظاهر شود، باید سه شرط اصلی را در نظر بگیریم:\u003C\u002Fp>\r\n\r\n\u003Cdiv aria-label=\"شرایط آزادسازی الکترون در اثر فوتوالکتریک\" role=\"region\" style=\"-webkit-overflow-scrolling: touch; border-radius: 12px; border: 1px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; margin-bottom: 8px; margin-left: 16px; margin-right: 16px; margin-top: 8px; overflow: auto; padding: 0\">\r\n\u003Ctable cellspacing=\"0\" style=\"border-collapse: collapse; box-sizing: border-box; min-width: 600px; width: 100%\">\r\n \u003Cthead>\r\n  \u003Ctr>\r\n   \u003Cth style=\"box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 10px 12px; background: #24292f; color: #ffffff; font-size: 13px; font-weight: 700; border-bottom: 1px solid #1f2328; : \">شرط\u003C\u002Fth>\r\n   \u003Cth style=\"box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 10px 12px; background: #24292f; color: #ffffff; font-size: 13px; font-weight: 700; border-bottom: 1px solid #1f2328; : \">توضیح\u003C\u002Fth>\r\n   \u003Cth style=\"box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 10px 12px; background: #24292f; color: #ffffff; font-size: 13px; font-weight: 700; border-bottom: 1px solid #1f2328; : \">مثال ساده\u003C\u002Fth>\r\n   \u003Cth style=\"box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 10px 12px; background: #24292f; color: #ffffff; font-size: 13px; font-weight: 700; border-bottom: 1px solid #1f2328; : \">نقش در فرمول\u003C\u002Fth>\r\n  \u003C\u002Ftr>\r\n \u003C\u002Fthead>\r\n \u003Ctbody>\r\n  \u003Ctr style=\"background: #ffffff; : \">\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">\u003Cstrong>بسامد آستانه\u003Csup>[11]\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">نور تابیده شده باید دارای \u003Cem>رنگ\u003C\u002Fem> خاصی (بسامد) یا فراتر از آن باشد. هر فلز یک بسامد حداقلی دارد. پایین&zwnj;تر از آن، هرچقدر نور قوی باشد، الکترونی آزاد نمی&zwnj;شود.\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">برای آزاد کردن الکترون از روی، باید از نور فرابنفش استفاده کرد. نور مرئی (مثلاً قرمز) حتی اگر بسیار پرنور باشد، کارساز نیست.\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">$f_0$ یا \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">$f_{\\text{آستانه}}$\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ftd>\r\n  \u003C\u002Ftr>\r\n  \u003Ctr style=\"background: #f8fafc; : \">\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">\u003Cstrong>کار خروج\u003Csup>[12]\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">حداقل انرژی لازم برای جدا کردن الکترون از سطح فلز. مانند انرژی لازم برای پرتاب یک توپ از یک گودال عمیق.\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">فلز سزیم کار خروج بسیار کمی دارد، پس حتی نور آبی ضعیف هم برای آن کافی است. فلز تنگستن کار خروج بالایی دارد و نیاز به نور پرانرژی&zwnj;تری مثل فرابنفش دارد.\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">$\\Phi$ یا \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">$W_0$\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ftd>\r\n  \u003C\u002Ftr>\r\n  \u003Ctr style=\"background: #ffffff; : \">\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">\u003Cstrong>انرژی فوتون\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">انرژی هر فوتون نور، فقط به رنگ (بسامد) آن بستگی دارد، نه به روشنایی یا شدت\u003Csup>[13]\u003C\u002Fsup> نور.\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">یک فوتون آبی، انرژی بیشتری از یک فوتون قرمز دارد. پس یک پرتو آبی ضعیف (شامل فوتون&zwnj;های انگشت&zwnj;شمار) می&zwnj;تواند الکترون آزاد کند، اما یک پرتو قوی قرمز (شامل میلیون&zwnj;ها فوتون کم&zwnj;انرژی) نمی&zwnj;تواند.\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">$E_{\\text{فوتون}} = hf$\u003C\u002Ftd>\r\n  \u003C\u002Ftr>\r\n \u003C\u002Ftbody>\r\n\u003C\u002Ftable>\r\n\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Cp>رابطه اصلی این سه مفهوم در قالب یک معادله ساده بیان می&zwnj;شود: انرژی فوتون، صرف غلبه بر کار خروج و دادن انرژی جنبشی\u003Csup>[14]\u003C\u002Fsup> به الکترون می&zwnj;شود.\u003C\u002Fp>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"background: #fff7e6; border-radius: 12px; border: 1px solid #ffb600; color: #7a5200; font-size: 13px; padding: 12px 14px\">\u003Cstrong>فرمول طلایی اثر فوتوالکتریک:\u003C\u002Fstrong>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"margin-top: 8px\">\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; unicode-bidi: isolate; vertical-align: baseline; white-space: nowrap\">$hf = \\Phi + \\frac{1}{2} m v_{max}^2$\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"margin-top: 8px\">که در آن:\r\n\u003Cul style=\"padding-right: 20px\">\r\n \u003Cli>\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">$hf$\u003C\u002Fspan>: انرژی فوتون تابشی\u003C\u002Fli>\r\n \u003Cli>\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">$\\Phi$\u003C\u002Fspan>: کار خروج فلز\u003C\u002Fli>\r\n \u003Cli>\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">$\\frac{1}{2} m v_{max}^2$\u003C\u002Fspan>: بیشینه انرژی جنبشی الکترون آزاد شده\u003C\u002Fli>\r\n\u003C\u002Ful>\r\n\u003C\u002Fdiv>\r\n\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Ch3 style=\"border-bottom: 2px solid #ffb600; color: #344054; font-size: 18px; margin-bottom: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; margin-top: 16px; padding: 0 0 6px 0\">اثر فوتوالکتریک در زندگی ما: از انرژی خورشیدی تا درهای خودکار\u003C\u002Fh3>\r\n\r\n\u003Cp>این پدیده فقط یک آزمایش آزمایشگاهی نیست. امروزه در اطراف ما، ده&zwnj;ها وسیله از این اصل استفاده می&zwnj;کنند.\u003C\u002Fp>\r\n\r\n\u003Cp>\u003Cstrong>۱. سلول&zwnj;های خورشیدی فوتوالکتریک (PV)\u003Csup>[15]\u003C\u002Fsup>:\u003C\u002Fstrong> مهمترین کاربرد عملی است. وقتی نور خورشید به صفحه سیلیکونی\u003Csup>[16]\u003C\u002Fsup> سلول می&zwnj;تابد، فوتون&zwnj;ها الکترون&zwnj;ها را آزاد می&zwnj;کنند. سپس میدان الکتریکی داخلی سلول، این الکترون&zwnj;های آزاد را به حرکت درمی&zwnj;آورد و جریان الکتریکی تولید می&zwnj;کند. به این ترتیب، انرژی نورانی خورشید مستقیماً به انرژی الکتریکی مفید تبدیل می&zwnj;شود.\u003C\u002Fp>\r\n\r\n\u003Cp>\u003Cstrong>۲. حسگرهای نوری و درهای خودکار:\u003C\u002Fstrong> بسیاری از درهای فروشگاه&zwnj;ها یا شیرهای آب عمومی از یک &laquo;چشم الکترونیکی&raquo; استفاده می&zwnj;کنند. در یک سمت، یک نور (مثلاً مادون قرمز\u003Csup>[17]\u003C\u002Fsup>) به صورت دائم می&zwnj;تابد. در سمت دیگر، یک حسگر فوتوالکتریک (مانند یک صفحه فلزی حساس) قرار دارد. وقتی کسی از در رد می&zwnj;شود و نور قطع می&zwnj;گردد، جریان الکترون&zwnj;ها در حسگر قطع شده و سیگنالی برای باز کردن در ارسال می&zwnj;شود.\u003C\u002Fp>\r\n\r\n\u003Cp>\u003Cstrong>۳. نورسنج\u003Csup>[18]\u003C\u002Fsup> دوربین&zwnj;های عکاسی:\u003C\u002Fstrong> در دوربین&zwnj;های قدیمی، یک سلول فوتوالکتریک شدت نور محیط را اندازه می&zwnj;گرفت. هرچه نور محیط بیشتر باشد، الکترون&zwnj;های بیشتری آزاد شده و جریان قوی&zwnj;تری ایجاد می&zwnj;شود. دوربین بر اساس این جریان، سرعت شاتر و اندازه روزنه\u003Csup>[19]\u003C\u002Fsup> را تنظیم می&zwnj;کند تا عکس به خوبی نوردهی شود.\u003C\u002Fp>\r\n\r\n\u003Cp>\u003Cstrong>۴. تلسکوپ&zwnj;های فضایی و آشکارسازهای بسیار حساس:\u003C\u002Fstrong> برای تشخیص نورهای بسیار ضعیف ستاره&zwnj;های دور، از حسگرهایی استفاده می&zwnj;شود که بر اساس اثر فوتوالکتریک کار می&zwnj;کنند. حتی یک فوتون هم می&zwnj;تواند یک سیگنال الکتریکی ایجاد کند و ثبت شود.\u003C\u002Fp>\r\n\r\n\u003Cdiv aria-label=\"مقایسه دو مفهوم شدت و بسامد نور\" role=\"region\" style=\"-webkit-overflow-scrolling: touch; border-radius: 12px; border: 1px solid #e5e7eb; box-sizing: border-box; margin-bottom: 8px; margin-left: 16px; margin-right: 16px; margin-top: 8px; overflow: auto; padding: 0\">\r\n\u003Ctable cellspacing=\"0\" style=\"border-collapse: collapse; box-sizing: border-box; min-width: 600px; width: 100%\">\r\n \u003Cthead>\r\n  \u003Ctr>\r\n   \u003Cth style=\"box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 10px 12px; background: #24292f; color: #ffffff; font-size: 13px; font-weight: 700; border-bottom: 1px solid #1f2328; : \">ویژگی\u003C\u002Fth>\r\n   \u003Cth style=\"box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 10px 12px; background: #24292f; color: #ffffff; font-size: 13px; font-weight: 700; border-bottom: 1px solid #1f2328; : \">بسامد (فرکانس) نور\u003C\u002Fth>\r\n   \u003Cth style=\"box-sizing: border-box; text-align: right; padding: 10px 12px; background: #24292f; color: #ffffff; font-size: 13px; font-weight: 700; border-bottom: 1px solid #1f2328; : \">شدت نور\u003C\u002Fth>\r\n  \u003C\u002Ftr>\r\n \u003C\u002Fthead>\r\n \u003Ctbody>\r\n  \u003Ctr style=\"background: #ffffff; : \">\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">\u003Cstrong>تعریف\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">تعداد نوسان&zwnj;های موج نور در یک ثانیه. تعیین کننده \u003Cem>رنگ\u003C\u002Fem> نور است.\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">مقدار انرژی نور که در واحد زمان به واحد سطح می&zwnj;تابد. معیار \u003Cem>روشنایی\u003C\u002Fem> یا \u003Cem>قدرت\u003C\u002Fem> نور است.\u003C\u002Ftd>\r\n  \u003C\u002Ftr>\r\n  \u003Ctr style=\"background: #f8fafc; : \">\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">\u003Cstrong>تأثیر در اثر فوتوالکتریک\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">\u003Cstrong style=\"background: #fee2e2; border-radius: 999px; color: #991b1b; font-size: 12px; font-weight: 700; line-height: 1; padding: 2px 8px; vertical-align: baseline\">تعیین کننده اصلی\u003C\u002Fstrong> آیا الکترون آزاد می&zwnj;شود یا خیر؟ (شرط آستانه) و همچنین انرژی جنبشی الکترون را مشخص می&zwnj;کند.\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">تعیین می&zwnj;کند که \u003Cem>چند\u003C\u002Fem> الکترون در ثانیه آزاد می&zwnj;شوند. شدت بیشتر = تعداد فوتون&zwnj;های بیشتر در ثانیه = تعداد الکترون&zwnj;های آزاد شده بیشتر (جریان قوی&zwnj;تر).\u003C\u002Ftd>\r\n  \u003C\u002Ftr>\r\n  \u003Ctr style=\"background: #ffffff; : \">\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">\u003Cstrong>مثال\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">نور بنفش دارای بسامد بالاتر و انرژی بیشتر از نور زرد است.\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">یک لامپ \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">100\u003C\u002Fspan> وات شدت نور بیشتری از یک لامپ \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">40\u003C\u002Fspan> وات (از همان رنگ) دارد.\u003C\u002Ftd>\r\n  \u003C\u002Ftr>\r\n \u003C\u002Ftbody>\r\n\u003C\u002Ftable>\r\n\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Ch3 style=\"border-bottom: 2px solid #ffb600; color: #344054; font-size: 18px; margin-bottom: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; margin-top: 16px; padding: 0 0 6px 0\">پرسش&zwnj;های مهم و اشتباهات رایج\u003C\u002Fh3>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"background: #f8fafc; border-radius: 12px; border: 1px solid #e2e8f0; padding: 12px 14px\">\r\n\u003Cp>\u003Cstrong>سوال ۱:\u003C\u002Fstrong> اگر یک نور قرمز بسیار قوی (مثلاً لیزر قرمز پرتوان) به یک فلز با کار خروج بالا بتابانیم، آیا می&zwnj;تواند الکترون آزاد کند؟\u003C\u002Fp>\r\n\r\n\u003Cp>\u003Cstrong>پاسخ:\u003C\u002Fstrong> خیر. مهمترین شرط، \u003Cem>بسامد\u003C\u002Fem> (رنگ) نور است. اگر بسامد نور قرمز پایین&zwnj;تر از بسامد آستانه فلز باشد، هرچقدر هم شدت (توان) آن بالا باشد، فوتون&zwnj;های آن انرژی کافی برای غلبه بر کار خروج فلز را ندارند. شدت بالا فقط به معنای تعداد بسیار زیاد فوتون&zwnj;های کم&zwnj;انرژی است. هیچکدام از این فوتون&zwnj;ها به تنهایی انرژی لازم را ندارند، پس الکترونی آزاد نمی&zwnj;شود.\u003C\u002Fp>\r\n\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"background: #f8fafc; border-radius: 12px; border: 1px solid #e2e8f0; padding: 12px 14px\">\r\n\u003Cp>\u003Cstrong>سوال ۲:\u003C\u002Fstrong> تفاوت اثر فوتوالکتریک با گرم شدن یک فلز در زیر نور خورشید چیست؟\u003C\u002Fp>\r\n\r\n\u003Cp>\u003Cstrong>پاسخ:\u003C\u002Fstrong> این دو پدیده کاملاً متفاوتند:\u003C\u002Fp>\r\n\r\n\u003Cul style=\"padding-right: 20px\">\r\n \u003Cli>\u003Cstrong>اثر فوتوالکتریک:\u003C\u002Fstrong> یک فرآیند \u003Cem>کوانتومی\u003C\u002Fem> و آنی است. هر فوتون با یک الکترون منفرد برخورد کرده و آن را مستقیماً و بلافاصله آزاد می&zwnj;کند. نیازی به گرم شدن کل فلز نیست.\u003C\u002Fli>\r\n \u003Cli>\u003Cstrong>گرمایش:\u003C\u002Fstrong> یک فرآیند \u003Cem>حرارتی\u003C\u002Fem> است. انرژی نور جذب اتم&zwnj;ها شده و باعث افزایش لرزش آن&zwnj;ها (یعنی افزایش دمای فلز) می&zwnj;شود. پس از مدت&zwnj;ها و با گرم شدن کل فلز، ممکن است برخی الکترون&zwnj;ها به دلیل انرژی حرارتی (اثر ترمویونیک\u003Csup>[20]\u003C\u002Fsup>) آزاد شوند، اما این مکانیزمی کاملاً جداگانه و کند است.\u003C\u002Fli>\r\n\u003C\u002Ful>\r\n\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"background: #f8fafc; border-radius: 12px; border: 1px solid #e2e8f0; margin-bottom: 12px; padding: 12px 14px\">\r\n\u003Cp>\u003Cstrong>سوال ۳:\u003C\u002Fstrong> چرا توضیح اینشتین درباره اثر فوتوالکتریک انقلابی بود؟\u003C\u002Fp>\r\n\r\n\u003Cp>\u003Cstrong>پاسخ:\u003C\u002Fstrong> زیرا پیش از آن، نور فقط به عنوان یک \u003Cem>موج\u003C\u002Fem> در نظر گرفته می&zwnj;شد. نظریه موجی نور نمی&zwnj;توانست توضیح دهد که چرا \u003Cem>بسامد\u003C\u002Fem> نور (و نه شدت آن) در آزادسازی الکترون تعیین&zwnj;کننده است. اینشتین با شجاعت پیشنهاد کرد که نور در این پدیده باید به شکل ذره&zwnj;ای (کوانتومی) رفتار کند. او این ذره&zwnj;ها را &laquo;کوانتاهای نور&raquo; (بعدها فوتون نامیده شدند) معرفی کرد. این ایده، سنگ بنای فیزیک کوانتوم شد و نشان داد نور دارای دوگانگی موج-ذره\u003Csup>[21]\u003C\u002Fsup> است.\u003C\u002Fp>\r\n\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"background: #fffdf3; border-radius: 12px; border: 1px solid #ffb600; color: #24292f; padding: 12px 14px\">\u003Cstrong>جمع&zwnj;بندی:\u003C\u002Fstrong> اثر فوتوالکتریک پنجره&zwnj;ای شگفت&zwnj;انگیز به دنیای ذرات ریز (کوانتوم) باز می&zwnj;کند. ما آموختیم که:\r\n\r\n\u003Cul style=\"padding-right: 20px\">\r\n \u003Cli>نور می&zwnj;تواند مانند بسته&zwnj;های انرژی گسسته (فوتون) عمل کند.\u003C\u002Fli>\r\n \u003Cli>برای آزاد کردن الکترون از فلز، \u003Cem>بسامد نور\u003C\u002Fem> (انرژی هر فوتون) باید از یک حد آستانه بیشتر باشد. \u003Cem>شدت نور\u003C\u002Fem> فقط تعداد الکترون&zwnj;های آزاد شده را کنترل می&zwnj;کند.\u003C\u002Fli>\r\n \u003Cli>این پدیده در قلب فناوری&zwnj;های حیاتی امروزی مانند \u003Cstrong>صفحات خورشیدی\u003C\u002Fstrong>، \u003Cstrong>حسگرهای خودکار\u003C\u002Fstrong> و \u003Cstrong>دوربین&zwnj;های دیجیتال\u003C\u002Fstrong> قرار دارد.\u003C\u002Fli>\r\n\u003C\u002Ful>\r\nدرک این پدیده نه تنها یک موفقیت علمی بزرگ بود، بلکه پایه&zwnj;ای برای بسیاری از اختراعاتی شد که زندگی مدرن ما را شکل داده&zwnj;اند.\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Ch3 style=\"border-bottom: 2px solid #ffb600; color: #344054; font-size: 18px; margin-bottom: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; margin-top: 16px; padding: 0 0 6px 0\">پاورقی\u003C\u002Fh3>\r\n\r\n\u003Cp style=\"font-size: 14px\">[1] Photoelectric Effect\u003Cbr>\r\n[2] Photon: بسته یا ذره گسسته انرژی نور.\u003Cbr>\r\n[3] Optical Sensors\u003Cbr>\r\n[4] Zinc\u003Cbr>\r\n[5] Cesium: فلزی قلیایی با کار خروج بسیار پایین.\u003Cbr>\r\n[6] Ultraviolet (UV)\u003Cbr>\r\n[7] Albert Einstein\u003Cbr>\r\n[8] Planck&#39;s constant: ثابت جهانی در فیزیک کوانتوم با مقدار تقریبی \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">$6.626 \\times 10^{-34}$\u003C\u002Fspan> ژول-ثانیه.\u003Cbr>\r\n[9] Frequency\u003Cbr>\r\n[10] Photoelectron: الکترونی که توسط اثر فوتوالکتریک آزاد شده است.\u003Cbr>\r\n[11] Threshold Frequency\u003Cbr>\r\n[12] Work Function: کمترین انرژی لازم برای جدا کردن الکترون از سطح یک جامد.\u003Cbr>\r\n[13] Intensity\u003Cbr>\r\n[14] Kinetic Energy: انرژی ناشی از حرکت.\u003Cbr>\r\n[15] Photovoltaic (PV) Cell\u003Cbr>\r\n[16] Silicon\u003Cbr>\r\n[17] Infrared (IR)\u003Cbr>\r\n[18] Light Meter\u003Cbr>\r\n[19] Aperture\u003Cbr>\r\n[20] Thermionic Effect: گسیل الکترون از یک جسم داغ.\u003Cbr>\r\n[21] Wave-Particle Duality\u003C\u002Fp>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"margin-top: 20px\">\u003Cspan style=\"background: #fff3c4; border-radius: 999px; color: #24292f; display: inline-block; font-size: 12px; line-height: 1; padding: 4px 8px; vertical-align: baseline\">اثر فوتوالکتریک\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"background: #fff3c4; border-radius: 999px; color: #24292f; display: inline-block; font-size: 12px; line-height: 1; padding: 4px 8px; vertical-align: baseline\">فوتون\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"background: #fff3c4; border-radius: 999px; color: #24292f; display: inline-block; font-size: 12px; line-height: 1; padding: 4px 8px; vertical-align: baseline\">سلول خورشیدی\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"background: #fff3c4; border-radius: 999px; color: #24292f; display: inline-block; font-size: 12px; line-height: 1; padding: 4px 8px; vertical-align: baseline\">کار خروج\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"background: #fff3c4; border-radius: 999px; color: #24292f; display: inline-block; font-size: 12px; line-height: 1; padding: 4px 8px; vertical-align: baseline\">فیزیک کوانتوم\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\r\n\u003C\u002Fdiv>\r\n",[203,204,205,206],"اثر فوتوالکترىک","Photoelectric effect","فیزیک دوازدهم","پایه دوازدهم",0,216,"2025-12-06 12:38:57","2026-08-20 02:08:25","ندا","بنی هاشمی","کپسول آموزشی","1404\u002F09\u002F15","2:08 1405\u002F05\u002F29",{"tests":217,"papers":218,"files":219,"questions":220,"exams":221,"tutorials":222,"blogs":223},[],[],[],[],[],[],[224,233,241,249,257,265,273,281,289,297,305,313],{"id":225,"title":226,"cat":199,"pic":227,"up_date":228,"title_url":229,"url":230,"legacy_url":231,"cat_title":213,"update_jalali":232},7701,"آستانهٔ دردناکى: حداقل شدت صوت ایجادکننده درد","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FlVFoIsv5riLsMk2Gt8WA_200.png","2026-08-20 02:25:42","آستانه-دردناکى-حداقل-شدت-صوت-ایجادکننده-درد","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F7701\u002Fآستانه-دردناکى-حداقل-شدت-صوت-ایجادکننده-درد","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F7701\u002Fآستانه-دردناکى-حداقل-شدت-صوت-ایجادکننده-درد","1405\u002F05\u002F29",{"id":234,"title":235,"cat":199,"pic":236,"up_date":237,"title_url":238,"url":239,"legacy_url":240,"cat_title":213,"update_jalali":232},7703,"آستانهٔ شنواىى: حداقل شدت صوت قابل شنیدن","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FlFfkFnVTBLiFxViurMjJ_200.png","2026-08-20 02:23:42","آستانه-شنواىى-حداقل-شدت-صوت-قابل-شنیدن","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F7703\u002Fآستانه-شنواىى-حداقل-شدت-صوت-قابل-شنیدن","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F7703\u002Fآستانه-شنواىى-حداقل-شدت-صوت-قابل-شنیدن",{"id":242,"title":243,"cat":199,"pic":244,"up_date":245,"title_url":246,"url":247,"legacy_url":248,"cat_title":213,"update_jalali":232},7705,"آشفتگى: تغییر موضعی در محیط برای ایجاد موج","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002F1ynzQB0jSQoYL4lqCuF1_200.png","2026-08-20 02:19:22","آشفتگى-تغییر-موضعی-در-محیط-برای-ایجاد-موج","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F7705\u002Fآشفتگى-تغییر-موضعی-در-محیط-برای-ایجاد-موج","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F7705\u002Fآشفتگى-تغییر-موضعی-در-محیط-برای-ایجاد-موج",{"id":250,"title":251,"cat":199,"pic":252,"up_date":253,"title_url":254,"url":255,"legacy_url":256,"cat_title":213,"update_jalali":232},7707,"آشکارسازى: شناسایی وجود پدیده فیزیکی","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FvKow1UCtZR5ZZsfnkMG4_200.png","2026-08-20 02:16:56","آشکارسازى-شناسایی-وجود-پدیده-فیزیکی","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F7707\u002Fآشکارسازى-شناسایی-وجود-پدیده-فیزیکی","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F7707\u002Fآشکارسازى-شناسایی-وجود-پدیده-فیزیکی",{"id":258,"title":259,"cat":199,"pic":260,"up_date":261,"title_url":262,"url":263,"legacy_url":264,"cat_title":213,"update_jalali":232},7709,"آونگ: جرم معلق از نقطه ثابت برای نوسان","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FdwFUUwrikLwk8B3Yrqi7_200.png","2026-08-20 02:15:00","آونگ-جرم-معلق-از-نقطه-ثابت-برای-نوسان","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F7709\u002Fآونگ-جرم-معلق-از-نقطه-ثابت-برای-نوسان","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F7709\u002Fآونگ-جرم-معلق-از-نقطه-ثابت-برای-نوسان",{"id":266,"title":267,"cat":199,"pic":268,"up_date":269,"title_url":270,"url":271,"legacy_url":272,"cat_title":213,"update_jalali":232},7710,"آونگ ساده: نقطه‌جرم معلق از رشته بدون جرم","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002F3smIxMgsrrgH1QppnUBQ_200.png","2026-08-20 02:13:38","آونگ-ساده-نقطهجرم-معلق-از-رشته-بدون-جرم","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F7710\u002Fآونگ-ساده-نقطهجرم-معلق-از-رشته-بدون-جرم","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F7710\u002Fآونگ-ساده-نقطهجرم-معلق-از-رشته-بدون-جرم",{"id":274,"title":275,"cat":199,"pic":276,"up_date":277,"title_url":278,"url":279,"legacy_url":280,"cat_title":213,"update_jalali":232},7712,"آىنهٔ تخت: سطح صیقلی بازتاب‌دهنده نور","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FRD3Z3rUNIxQiTyvySnYv_200.png","2026-08-20 02:11:58","آىنه-تخت-سطح-صیقلی-بازتابدهنده-نور","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F7712\u002Fآىنه-تخت-سطح-صیقلی-بازتابدهنده-نور","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F7712\u002Fآىنه-تخت-سطح-صیقلی-بازتابدهنده-نور",{"id":282,"title":283,"cat":199,"pic":284,"up_date":285,"title_url":286,"url":287,"legacy_url":288,"cat_title":213,"update_jalali":232},7714,"اثر دوپلر: تغییر بسامد موج به دلیل حرکت منبع یا ناظر","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FAEewHxZY2hNhim1RJ2JW_200.png","2026-08-20 02:10:22","اثر-دوپلر-تغییر-بسامد-موج-به-دلیل-حرکت-منبع-یا-ناظر","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F7714\u002Fاثر-دوپلر-تغییر-بسامد-موج-به-دلیل-حرکت-منبع-یا-ناظر","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F7714\u002Fاثر-دوپلر-تغییر-بسامد-موج-به-دلیل-حرکت-منبع-یا-ناظر",{"id":290,"title":291,"cat":199,"pic":292,"up_date":293,"title_url":294,"url":295,"legacy_url":296,"cat_title":213,"update_jalali":232},7718,"اجاق میکروموج: دستگاه پخت‌وپز با امواج میکرو","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FJ8OGb9afvV5f0QFpvD6M_200.png","2026-08-20 02:07:04","اجاق-میکروموج-دستگاه-پختوپز-با-امواج-میکرو","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F7718\u002Fاجاق-میکروموج-دستگاه-پختوپز-با-امواج-میکرو","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F7718\u002Fاجاق-میکروموج-دستگاه-پختوپز-با-امواج-میکرو",{"id":298,"title":299,"cat":199,"pic":300,"up_date":301,"title_url":302,"url":303,"legacy_url":304,"cat_title":213,"update_jalali":232},7719,"ارتعاش: حرکت دوره‌ای حول نقطه تعادل","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002F9mJCLJjtiFNQtfPacs8l_200.png","2026-08-20 01:59:53","ارتعاش-حرکت-دورهای-حول-نقطه-تعادل","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F7719\u002Fارتعاش-حرکت-دورهای-حول-نقطه-تعادل","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F7719\u002Fارتعاش-حرکت-دورهای-حول-نقطه-تعادل",{"id":306,"title":307,"cat":199,"pic":308,"up_date":309,"title_url":310,"url":311,"legacy_url":312,"cat_title":213,"update_jalali":232},7721,"ارتفاع صوت: حس شنوایی مرتبط با بسامد صوت","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FNYtyPvbgpXRNA8sSYeUs_200.png","2026-08-20 01:58:12","ارتفاع-صوت-حس-شنوایی-مرتبط-با-بسامد-صوت","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F7721\u002Fارتفاع-صوت-حس-شنوایی-مرتبط-با-بسامد-صوت","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F7721\u002Fارتفاع-صوت-حس-شنوایی-مرتبط-با-بسامد-صوت",{"id":314,"title":315,"cat":199,"pic":316,"up_date":317,"title_url":318,"url":319,"legacy_url":320,"cat_title":213,"update_jalali":232},7723,"اصطکاک: نیروی مخالف حرکت بین سطوح","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FzH157pVQCMl3oGO8VKCt_200.png","2026-08-20 01:55:50","اصطکاک-نیروی-مخالف-حرکت-بین-سطوح","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F7723\u002Fاصطکاک-نیروی-مخالف-حرکت-بین-سطوح","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F7723\u002Fاصطکاک-نیروی-مخالف-حرکت-بین-سطوح"]