[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"categoryMenus":3,"blogPost-8182":193,"$fofr6EqAhAKy3TcVoqClceNnCpbBbCtGONw7S06IBTBU":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},8182,1170,1171,4924,"هستهٔ ناپایدار: هسته‌ای که به‌صورت طبیعی واپاشی می‌شود",14098,"https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FK24BqvyfeVN5U7W33fAe_800.png","\u003Cdiv aria-label=\"مقاله هسته ناپایدار\" 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\">هسته&zwnj;های ناپایدار: جهان ریز اتم&zwnj;های در حال دگرگونی\u003C\u002Fh2>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"color: #667085; font-size: 13px; margin-top: 4px; opacity: .95\">سفر به اعماق اتم برای درک یکی از پدیده&zwnj;های بنیادین طبیعت: واپاشی\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">[1]\u003C\u002Fspan> هسته&zwnj;ای.\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> هسته&zwnj;های ناپایدار، قلب&zwnj;های بی&zwnj;قرار اتم&zwnj;های خاصی هستند که برای رسیدن به پایداری، به&zwnj;صورت خودبه&zwnj;خودی ذرات و انرژی از خود گسیل می&zwnj;کنند. این فرآیند که \u003Cstrong>واپاشی هسته&zwnj;ای\u003C\u002Fstrong> نامیده می&zwnj;شود، منشأ پدیده&zwnj;هایی مانند رادیواکتیویته\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">[2]\u003C\u002Fspan> طبیعی، تعیین عمر سنگ&zwnj;ها و فسیل&zwnj;ها، و تولید انرژی در راکتورهای هسته&zwnj;ای است. درک \u003Cstrong>نسبت نوترون به پروتون\u003C\u002Fstrong>، انواع \u003Cstrong>پرتوهای آلفا، بتا و گاما\u003C\u002Fstrong>، و مفهوم \u003Cstrong>نیمه&zwnj;عمر\u003C\u002Fstrong>، کلید رمزگشایی از رفتار این هسته&zwnj;های شگفت&zwnj;انگیز 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\">اتم پایدار در برابر اتم ناپایدار: تعادل نیروها\u003C\u002Fh3>\r\n\r\n\u003Cp>برای درک هسته ناپایدار، ابتدا باید ساختار یک هسته پایدار را بشناسیم. هر اتم از یک هسته مرکزی (متشکل از پروتون\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">[3]\u003C\u002Fspan> و نوترون\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">[4]\u003C\u002Fspan>) و الکترون&zwnj;های در حال چرخش به دور آن تشکیل شده است. پروتون&zwnj;ها بار مثبت دارند و یکدیگر را دفع می&zwnj;کنند. پس چه چیزی باعث می&zwnj;شود این ذرات مثبت در کنار هم در فضای بسیار کوچک هسته باقی بمانند؟ پاسخ، \u003Cstrong>نیروی هسته&zwnj;ای قوی\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">[5]\u003C\u002Fspan> است. این نیروی جاذبه بسیار قوی، اما با برد کوتاه، مانند چسبی قدرتمند، پروتون&zwnj;ها و نوترون&zwnj;ها را به هم می&zwnj;چسباند و بر نیروی دافعه الکتریکی بین پروتون&zwnj;ها غلبه می&zwnj;کند.\u003C\u002Fp>\r\n\r\n\u003Cp>پایداری یک هسته به \u003Cstrong>تعادل دقیق بین تعداد پروتون&zwnj;ها و نوترون&zwnj;ها\u003C\u002Fstrong> بستگی دارد. نوترون&zwnj;ها مانند \u003Cem>ضربه&zwnj;گیر\u003C\u002Fem> عمل می&zwnj;کنند و با افزایش فاصله بین پروتون&zwnj;ها، به نیروی هسته&zwnj;ای قوی اجازه می&zwnj;دهند مؤثرتر عمل کند. در عناصر سبک، تعداد پروتون&zwnj;ها و نوترون&zwnj;ها تقریباً برابر است (مثلاً کربن-۱۲ با ۶ پروتون و ۶ نوترون). با افزایش تعداد پروتون&zwnj;ها (عناصر سنگین&zwnj;تر)، برای حفظ پایداری، به نسبت بیشتری نوترون نیاز است. اگر این تعادل به&zwnj;هم بخورد، هسته \u003Cstrong>ناپایدار\u003C\u002Fstrong> 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>نکته:\u003C\u002Fstrong> هسته&zwnj;های ناپایدار را \u003Cstrong>رادیونوکلید\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">[6]\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fstrong> یا \u003Cstrong>ایزوتوپ\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">[7]\u003C\u002Fspan> رادیواکتیو\u003C\u002Fstrong> نیز می&zwnj;نامند. همه&zwnj;ی ایزوتوپ&zwnj;های یک عنصر تعداد پروتون یکسان ولی تعداد نوترون متفاوت دارند. برخی از این ایزوتوپ&zwnj;ها پایدار و برخی ناپایدار (رادیواکتیو) هستند.\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\">واپاشی هسته&zwnj;ای: راه&zwnj;های رسیدن به پایداری\u003C\u002Fh3>\r\n\r\n\u003Cp>هسته ناپایدار برای رسیدن به آرایش پایدارتر، دست به تغییر می&zwnj;زند. این تغییر خودبه&zwnj;خودی، \u003Cstrong>واپاشی هسته&zwnj;ای\u003C\u002Fstrong> نام دارد. در این فرآیند، هسته با گسیل ذرات یا انرژی، به هسته&zwnj;ای دیگر (اغلب از عنصری دیگر) تبدیل می&zwnj;شود. سه نوع عمده واپاشی وجود دارد:\u003C\u002Fp>\r\n\r\n\u003Cdiv aria-label=\"انواع اصلی واپاشی هسته‌ای\" 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; : \">نوع واپاشی\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; : \">ذره گسیل&zwnj;شده\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; : \">تأثیر بر هسته\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 کاربردی\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>آلفا\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">[8]\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"background: #fff3c4; border-radius: 999px; color: #24292f; display: inline-block; font-size: 12px; line-height: 1; padding: 4px 8px; vertical-align: baseline\">ویژه عناصر سنگین\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">ذره آلفا (هسته هلیوم: \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; unicode-bidi: isolate; vertical-align: baseline; white-space: nowrap\">$_{2}^{4}\\textrm{He}$\u003C\u002Fspan>)\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">عدد اتمی\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">[9]\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">۲\u003C\u002Fspan> واحد و عدد جرمی\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">[10]\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">۴\u003C\u002Fspan> واحد کاهش می&zwnj;یابد.\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">در برخی دودکش&zwnj;های صنعتی برای تشخیص نشتی از ایزوتوپ \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">$_{95}^{241}\\textrm{Am}$\u003C\u002Fspan> (آمریسیم) استفاده می&zwnj;شود.\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>بتا\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">[11]\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"background: #dcfce7; border-radius: 999px; color: #166534; display: inline-block; font-size: 12px; line-height: 1; padding: 4px 8px; vertical-align: baseline\">رایج&zwnj;ترین نوع\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">الکترون (بتا منفی) یا پوزیترون\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">[12]\u003C\u002Fspan> (بتا مثبت) از هسته.\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">در بتا منفی، یک نوترون به پروتون تبدیل می&zwnj;شود (عدد اتمی \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">۱+\u003C\u002Fspan>). عدد جرمی ثابت می&zwnj;ماند.\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">در پزشکی هسته&zwnj;ای، تکنسیوم-\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">99m\u003C\u002Fspan> (یک ایزوتوپ ناپایدار) برای تصویربرداری از اندام&zwnj;ها استفاده می&zwnj;شود.\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>گاما\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">[13]\u003C\u002Fspan>\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\">پرتو گاما (انرژی خالص، موج الکترومغناطیسی با طول موج بسیار کوتاه)\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">هیچ تغییری در تعداد پروتون و نوترون رخ نمی&zwnj;دهد. فقط انرژی اضافی هسته کاهش می&zwnj;یابد.\u003C\u002Ftd>\r\n   \u003Ctd style=\"border-bottom: 1px solid #edf2f7; box-sizing: border-box; color: #667085; padding: 10px 12px; text-align: right\">استرلیزه کردن تجهیزات پزشکی با پرتو گامای کبالت-\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">60\u003C\u002Fspan>.\u003C\u002Ftd>\r\n  \u003C\u002Ftr>\r\n \u003C\u002Ftbody>\r\n\u003C\u002Ftable>\r\n\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Cp>مثال معادله واپاشی آلفا برای رادیم-\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">226\u003C\u002Fspan>:\u003Cbr>\r\n\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; unicode-bidi: isolate; vertical-align: baseline; white-space: nowrap\">$_{88}^{226}\\textrm{Ra} \\rightarrow _{2}^{4}\\textrm{He} + _{86}^{222}\\textrm{Rn}$\u003C\u002Fspan>\u003Cbr>\r\nهمانطور که می&zwnj;بینید، رادیم (Ra) با گسیل ذره آلفا، به رادون (Rn) تبدیل می&zwnj;شود.\u003C\u002Fp>\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\">نیمه&zwnj;عمر: ساعت درونی هسته&zwnj;های ناپایدار\u003C\u002Fh3>\r\n\r\n\u003Cp>اگر یک ظرف پر از هزاران هسته یکسان ناپایدار داشته باشیم، پیش&zwnj;بینی زمان واپاشی \u003Cem>کدام یک\u003C\u002Fem> از این هسته&zwnj;ها غیرممکن است. اما رفتار کلی آنها کاملاً قابل پیش&zwnj;بینی و قانون&zwnj;مند است. \u003Cstrong>نیمه&zwnj;عمر\u003C\u002Fstrong>\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">[14]\u003C\u002Fspan>، زمان لازم برای واپاشی نصف هسته&zwnj;های یک نمونه رادیواکتیو است. این مفهوم، قلب همه کاربردهای عملی هسته&zwnj;های ناپایدار است.\u003C\u002Fp>\r\n\r\n\u003Cp>به عنوان مثال، نیمه&zwnj;عمر ید-\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">131\u003C\u002Fspan> حدود \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">8\u003C\u002Fspan> روز است. یعنی اگر \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">100\u003C\u002Fspan> گرم از این ماده را امروز داشته باشیم، پس از \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">8\u003C\u002Fspan> روز، \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">50\u003C\u002Fspan> گرم از آن باقی می&zwnj;ماند (و \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">50\u003C\u002Fspan> گرم واپاشی کرده و به زنون تبدیل شده است). پس از \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">16\u003C\u002Fspan> روز (\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">2\u003C\u002Fspan> نیمه&zwnj;عمر)، \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">25\u003C\u002Fspan> گرم باقی می&zwnj;ماند و الی آخر. نیمه&zwnj;عمر برای هر ایزوتوپ رادیواکتیو، ثابت و منحصربه&zwnj;فرد است و تحت تأثیر دما، فشار یا شرایط شیمیایی قرار نمی&zwnj;گیرد. این مقادیر از کسری از ثانیه (مثل پولونیوم-\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">212\u003C\u002Fspan>) تا میلیاردها سال (مثل اورانیوم-\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">238\u003C\u002Fspan> با نیمه&zwnj;عمر \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">4.5\u003C\u002Fspan> میلیارد سال) متغیر است.\u003C\u002Fp>\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\">کاربردهای هسته&zwnj;های ناپایدار: از پزشکی تا باستان&zwnj;شناسی\u003C\u002Fh3>\r\n\r\n\u003Cp>هسته&zwnj;های ناپایدار با وجود ذات بی&zwnj;ثباتشان، کاربردهای مفید و گسترده&zwnj;ای در زندگی مدرن دارند:\u003C\u002Fp>\r\n\r\n\u003Cp>\u003Cstrong>پزشکی:\u003C\u002Fstrong>\u003Cem>تشخیص\u003C\u002Fem>: تزریق مقدار بسیار کمی از ایزوتوپ&zwnj;های ناپایدار (مانند تکنسیوم-\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">99m\u003C\u002Fspan>) به بدن. این ایزوتوپ&zwnj;ها در اندام خاصی جمع شده و پرتوهای گامای خود را گسیل می&zwnj;کنند. یک دوربین مخصوص این پرتوها را ثبت کرده و تصویری دقیق از عملکرد آن اندام ایجاد می&zwnj;کند. \u003Cem>درمان\u003C\u002Fem>: از پرتوهای قدرتمند حاصل از واپاشی (مانند پرتو گامای کبالت-\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">60\u003C\u002Fspan> یا ذرات بتا) برای از بین بردن سلول&zwnj;های سرطانی استفاده می&zwnj;شود.\u003C\u002Fp>\r\n\r\n\u003Cp>\u003Cstrong>باستان&zwnj;شناسی و زمین&zwnj;شناسی (تعیین عمر)\u003C\u002Fstrong>: این روش، معروف به \u003Cstrong>تاریخ&zwnj;گذاری رادیوکربن\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">[15]\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fstrong> است. کربن-\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">14\u003C\u002Fspan> یک ایزوتوپ ناپایدار از کربن است که در جو زمین به&zwnj;طور طبیعی تولید می&zwnj;شود و توسط موجودات زنده جذب می&zwnj;شود. با مرگ موجود زنده، جذب کربن-\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">14\u003C\u002Fspan> متوقف می&zwnj;شود و مقدار آن با نیمه&zwnj;عمر \u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">5730\u003C\u002Fspan> سال شروع به کاهش می&zwnj;کند. با اندازه&zwnj;گیری نسبت کربن-\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">14\u003C\u002Fspan> باقی&zwnj;مانده به کربن-\u003Cspan style=\"direction: ltr; display: inline-block; vertical-align: baseline\">12\u003C\u002Fspan> (پایدار) در یک فسیل یا شیء باستانی، می&zwnj;توان زمان مرگ آن موجود یا توقف استفاده از آن شیء چوبی را تخمین زد.\u003C\u002Fp>\r\n\r\n\u003Cp>\u003Cstrong>صنعت و کشاورزی:\u003C\u002Fstrong> از پرتوها برای سنجش ضخامت ورق&zwnj;های فلزی، استرلیزه کردن مواد غذایی (از بین بردن میکروب&zwnj;ها بدون گرم کردن)، و ایجاد جهش&zwnj;های مفید در دانه&zwnj;های گیاهی برای تولید گونه&zwnj;های مقاوم&zwnj;تر استفاده می&zwnj;شود.\u003C\u002Fp>\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\">اشتباهات رایج و پرسش&zwnj;های مهم\u003C\u002Fh3>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"background: #f8fafc; border-radius: 12px; border: 1px solid #e2e8f0; padding: 12px 14px\">\u003Cstrong>سؤال:\u003C\u002Fstrong> آیا هر اتمی که واپاشی می&zwnj;کند، به&zwnj;طور کامل ناپدید می&zwnj;شود؟\u003Cbr>\r\n\u003Cstrong>پاسخ:\u003C\u002Fstrong> خیر. در واپاشی هسته&zwnj;ای، هسته یک اتم به هسته یک اتم \u003Cem>دیگر\u003C\u002Fem> تبدیل می&zwnj;شود. تعداد پروتون&zwnj;ها (عدد اتمی) تغییر می&zwnj;کند، بنابراین هویت عنصر عوض می&zwnj;شود. مثلاً اورانیوم به سرب تبدیل می&zwnj;شود. ماده از بین نمی&zwnj;رود، بلکه به شکل دیگری آرایش می&zwnj;یابد.\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"background: #f8fafc; border-radius: 12px; border: 1px solid #e2e8f0; padding: 12px 14px\">\u003Cstrong>سؤال:\u003C\u002Fstrong> آیا می&zwnj;توان سرعت واپاشی یک هسته ناپایدار را با سرد کردن یا گرم کردن آن تغییر داد؟\u003Cbr>\r\n\u003Cstrong>پاسخ:\u003C\u002Fstrong> خیر. نیمه&zwnj;عمر یک خاصیت ذاتی هسته است و تحت تأثیر شرایط بیرونی مانند دما، فشار یا واکنش&zwnj;های شیمیایی قرار نمی&zwnj;گیرد. چه در دمای اتاق باشد و چه در قلب یک ستاره، نیمه&zwnj;عمر یک ایزوتوپ خاص ثابت است.\u003C\u002Fdiv>\r\n\r\n\u003Cdiv style=\"background: #f8fafc; border-radius: 12px; border: 1px solid #e2e8f0; padding: 12px 14px\">\u003Cstrong>سؤال:\u003C\u002Fstrong> پرتوهای آلفا، بتا و گاما چه تفاوت&zwnj;هایی از نظر خطر برای انسان دارند؟\u003Cbr>\r\n\u003Cstrong>پاسخ:\u003C\u002Fstrong>\r\n\r\n\u003Cul style=\"margin-bottom: 4px; margin-top: 4px; padding-right: 20px\">\r\n \u003Cli>\u003Cstrong>آلفا:\u003C\u002Fstrong> قدرت نفوذ بسیار کم (با یک ورق کاغذ یا چند سانتیمتر هوا متوقف می&zwnj;شود). اگر منبع آن بلعیده یا استنشاق شود، بسیار خطرناک است زیرا تمام انرژی خود را در بافت&zwnj;های حساس آزاد می&zwnj;کند.\u003C\u002Fli>\r\n \u003Cli>\u003Cstrong>بتا:\u003C\u002Fstrong> قدرت نفوذ متوسط (با یک ورق آلومینیوم نازک متوقف می&zwnj;شود). می&zwnj;تواند به لایه&zwnj;های سطحی پوست آسیب بزند.\u003C\u002Fli>\r\n \u003Cli>\u003Cstrong>گاما:\u003C\u002Fstrong> قدرت نفوذ بسیار بالا (برای توقف آن به لایه&zwnj;های ضخیم سرب یا بتن نیاز است). از بیرون بدن نیز می&zwnj;تواند خطرناک باشد زیرا به اندام&zwnj;های داخلی آسیب می&zwnj;رساند.\u003C\u002Fli>\r\n\u003C\u002Ful>\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> هسته&zwnj;های ناپایدار، به&zwnj;لطف عدم تعادل در نیروهای درون&zwnj;هسته&zwnj;ای، دستخوش تغییرات خودبه&zwnj;خودی می&zwnj;شوند. این واپاشی، که به شکل&zwnj;های آلفا، بتا و گاما رخ می&zwnj;دهد، نه یک فرآیند تصادفی بی&zwnj;نظم، بلکه فرآیندی با نظم آماری دقیق بر اساس مفهوم نیمه&zwnj;عمر است. درک این پدیده، نه تنها پایه فیزیک هسته&zwnj;ای است، بلکه کلید بهره&zwnj;گیری ایمن و مفید از آن در عرصه&zwnj;های حیاتی مانند پزشکی، صنعت، تولید انرژی و حتی کشف اسرار گذشته کره زمین است. هسته ناپایدار، نمادی از دگرگونی دائمی در بنیادی&zwnj;ترین سطح ماده 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\">پاورقی\u003C\u002Fh3>\r\n\r\n\u003Cp style=\"font-size: 14px; line-height: 1.6\">[1] واپاشی (Decay): فرآیند تبدیل خودبه&zwnj;خود یک هسته اتم ناپایدار به هسته&zwnj;ای دیگر با گسیل ذره یا انرژی.\u003Cbr>\r\n[2] رادیواکتیویته (Radioactivity): خاصیت برخی مواد برای گسیل پرتوهای ناشی از واپاشی هسته&zwnj;ای.\u003Cbr>\r\n[3] پروتون (Proton): ذره&zwnj;ای با بار مثبت در هسته اتم.\u003Cbr>\r\n[4] نوترون (Neutron): ذره&zwnj;ای بدون بار در هسته اتم.\u003Cbr>\r\n[5] نیروی هسته&zwnj;ای قوی (Strong Nuclear Force): نیروی جاذبه بسیار قوی بین نوکلئون&zwnj;ها (پروتون&zwnj;ها و نوترون&zwnj;ها).\u003Cbr>\r\n[6] رادیونوکلید (Radionuclide): اتمی با هسته ناپایدار که قابلیت واپاشی رادیواکتیو دارد.\u003Cbr>\r\n[7] ایزوتوپ (Isotope): اتم&zwnj;های یک عنصر که تعداد پروتون یکسان ولی تعداد نوترون متفاوت دارند.\u003Cbr>\r\n[8] واپاشی آلفا (Alpha Decay): گسیل ذره آلفا (هسته هلیوم-۴) از هسته.\u003Cbr>\r\n[9] عدد اتمی (Atomic Number): تعداد پروتون&zwnj;های یک اتم که هویت عنصر را مشخص می&zwnj;کند.\u003Cbr>\r\n[10] عدد جرمی (Mass Number): مجموع تعداد پروتون&zwnj;ها و نوترون&zwnj;های یک هسته.\u003Cbr>\r\n[11] واپاشی بتا (Beta Decay): گسیل الکترون یا پوزیترون از هسته.\u003Cbr>\r\n[12] پوزیترون (Positron): پادذره الکترون، با جرم مساوی اما بار مثبت.\u003Cbr>\r\n[13] پرتو گاما (Gamma Ray): موج الکترومغناطیسی با انرژی بسیار بالا و طول موج بسیار کوتاه.\u003Cbr>\r\n[14] نیمه&zwnj;عمر (Half-life): زمان لازم برای واپاشی نصف اتم&zwnj;های یک نمونه رادیواکتیو.\u003Cbr>\r\n[15] تاریخ&zwnj;گذاری رادیوکربن (Radiocarbon Dating): روش تعیین سن مواد باستانی بر پایه اندازه&zwnj;گیری میزان کربن-۱۴ باقی&zwnj;مانده.\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\">واپاشی هسته&zwnj;ای\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\">رادیواکتیویته\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\">نیمه&zwnj;عمر\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\">ایزوتوپ ناپایدار\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\">پرتو آلفا بتا گاما\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\r\n\u003C\u002Fdiv>\r\n",[203,204,205,206],"هستهٔ ناپایدار","Unstable nucleus","فیزیک دوازدهم","پایه دوازدهم",0,227,"2025-12-15 10:57:18","2026-08-19 10:12:01","ندا","بنی هاشمی","کپسول آموزشی","1404\u002F09\u002F24","10:12 1405\u002F05\u002F28",{"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},7716,"اثر فوتوالکترىک: انتشار الکترون از سطح به دلیل تابش نور","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fuploads\u002Fnews\u002Fthumbnails\u002FL4FoOUjgmBlfDfbqAWgs_200.png","2026-08-20 02:08:25","اثر-فوتوالکترىک-انتشار-الکترون-از-سطح-به-دلیل-تابش-نور","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblogs\u002F7716\u002Fاثر-فوتوالکترىک-انتشار-الکترون-از-سطح-به-دلیل-تابش-نور","https:\u002F\u002Fgama.ir\u002Fblog\u002F7716\u002Fاثر-فوتوالکترىک-انتشار-الکترون-از-سطح-به-دلیل-تابش-نور",{"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},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":306,"title":307,"cat":199,"pic":308,"up_date":309,"title_url":310,"url":311,"legacy_url":312,"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":314,"title":315,"cat":199,"pic":316,"up_date":317,"title_url":318,"url":319,"legacy_url":320,"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"]