-l-BURN-IN-HELL-l-
Multibot Login Booter With 12 Boot Options + Online Checker
size: 5,578 KB
برای دانلود بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.
Multibot Login Booter With 12 Boot Options + Online Checker
size: 5,578 KB
برای دانلود بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.
بمب های اتمی شامل نیروهای قوی و ضعیفی اند که این نیروها هسته یک اتم را به ویژه اتم هایی که هسته های ناپایداری دارند، در جای خود نگه می دارند.
دو شیوه بنیادی برای آزادسازی انرژی از یک اتم وجود دارد:
می توان هسته یک اتم را با یک نوترون به دو جزء کوچک تر تقسیم کرد. این همان شیوه ای است که در مورد ایزوتوپ های اورانیوم (یعنی اورانیوم 235 و اورانیوم 233) به کار می رود.
می توان با استفاده از دو اتم کوچک تر که معمولا هیدروژن یا ایزوتوپ های هیدروژن (مانند دوتریوم و تریتیوم) هستند، یک اتم بزرگ تر مثل هلیوم یا ایزوتوپ های آن را تشکیل داد. این همان شیوه ای است که در خورشید برای تولید انرژی به کار می رود.
در هر دو شیوه یاد شده میزان عظیمی انرژی گرمایی و تشعشع به دست می آید.
پرتو گاما به هنگام شکسته شدن هسته آزاد می شود. انرژی آزاد شده از یک فرآیند شکافت به این علت است که محصولات شکافت و نوترون ها وزن کمتری از اتم اورانیوم 235 دارند. این تفاوت وزن نمایان گر تبدیل ماده به انرژی است که به واسطه فرمول معروف انیشتین محاسبه می شود. حدود نیم کیلوگرم اورانیوم غنی شده به کار رفته در یک بمب هسته ای برابر با چندین میلیون گالن بنزین است. نیم کیلوگرم اورانیوم غنی شده انداز ه ای معادل یک توپ تنیس دارد. در حالی که یک میلیون گالن بنزین در مکعبی که هر ضلع آن 17 متر (ارتفاع یک ساختمان 5 طبقه) است، جا می گیرد. حالا بهتر می توان انرژی آزاد شده از مقدار کمی اورانیوم 235 را متصور شد.برای اینکه این ویژگی های اروانیوم 235 به کار آید باید اورانیوم را غنی کرد. اورانیوم به کار رفته در سلاح های هسته ای حداقل باید شامل نود درصد اورانیوم 235 باشد.در یک بمب شکافتی، سوخت به کار رفته را باید در توده هایی که وضعیت «زیر آستانه بحران» دارند، نگه داشت. این کار برای جلوگیری از انفجار نارس و زودهنگام ضروری است. تعریف توده ای که در وضعیت «آستانه بحران» قرار داد چنین است: حداقل توده از یک ماده با قابلیت شکافت که برای رسیدن به واکنش شکافت هسته ای لازم است. این جداسازی مشکلات زیادی را برای طراحی یک بمب شکافتی با خود به همراه می آورد که باید حل شود.
![]()
برای تولید یک بمب اتمی موارد زیر نیاز است:
• یک منبع سوخت که قابلیت شکافت یا همجوشی را داشته باشد.
• دستگاهی که همچون ماشه آغازگر حوادث باشد.
• راهی که به کمک آن بتوان بیشتر سوخت را پیش از آنکه انفجار رخ دهد دچار شکافت یا همجوشی کرد.
در اولین بمب های اتمی از روش شکافت استفاده می شد. اما امروزه بمب های همجوشی از فرآیند همجوشی به عنوان ماشه آغازگر استفاده می کنند.بمب های شکافتی (فوزیونی): یک بمب شکافتی از ماده ای مانند اورانیوم 235 برای خلق یک انفجار هسته ای استفاده می کند. اورانیوم 235 ویژگی منحصر به فردی دارد که آن را برای تولید هم انرژی هسته ای و هم بمب هسته ای مناسب می کند. اورانیوم 235 یکی از نادر موادی است که می تواند زیر شکافت القایی قرار بگیرد.اگر یک نوترون آزاد به هسته اورانیوم 235 برود،هسته بی درنگ نوترون را جذب کرده و بی ثبات شده در یک چشم به هم زدن شکسته می شود. این باعث پدید آمدن دو اتم سبک تر و آزادسازی دو یا سه عدد نوترون می شود که تعداد این نوترون ها بستگی به چگونگی شکسته شدن هسته اتم اولیه اورانیوم 235 دارد. دو اتم جدید به محض اینکه در وضعیت جدید تثبیت شدند از خود پرتو گاما ساطع می کنند. درباره این نحوه شکافت القایی سه نکته وجود دارد که موضوع را جالب می کند.
1 - احتمال اینکه اتم اورانیوم 235 نوترونی را که به سمتش است، جذب کند، بسیار بالا است. در بمبی که به خوبی کار می کند، بیش از یک نوترون از هر فرآیند فیزیون به دست می آید که خود این نوترون ها سبب وقوع فرآیندهای شکافت بعدی اند. این وضعیت اصطلاحا «ورای آستانه بحران» نامیده می شود.
2 - فرآیند جذب نوترون و شکسته شدن متعاقب آن بسیار سریع و در حد پیکو ثانیه (12-10 ثانیه) رخ می دهد.
3 - حجم عظیم و خارق العاده ای از انرژی به صورت گرما و

فاصله ايران با بمب اتم، هفده سال يا دو هفته؟

تصميمات افشاشده مرتبط با اورانيوم
چنانچه ايران توان كافي براي غنيسازي سانتريفيوژ را به كار گيرد، قادر خواهد بود، يك تصميم سياسي براي تبديل توليد اورانيوم غنيشده سطح پايين براي سوخت رآكتور نيروي هستهاي به توليد اورانيوم غنيشده سطح بالا براي سلاحهاي هستهاي را در يك دستگاه سانتريفيوژ حفاظتشده اجرا كند. مدت زماني كه ايران چنين اقدامي را انجام ميدهد و نيز زمان در دسترس براي آژانس بينالمللي انرژي اتمي جهت بازرسي و كشف اقدام ايران و نيز زمان مورد نياز جامعه بينالمللي براي پاسخ و واكنش در برابر آن تا حد گستردهاي بنا بر سناريوهاي مختلف، متغير هستند. براي مشخص شدن اين مطلب، ميتوان به ارزيابي چگونگي عوامل مختلف بر مدت زمان برآوردشده مورد نياز در توليد مقدار كافي از اورانيوم غنيشده سطح بالا جهت يك سلاح هستهاي منفرد (كه گويا 25 كيلوگرم اورانيوم 235 غنيشده 93 درصدي است) كه بستگي به ظرفيت و توان و كاركرد تجهيزات مختلف سانتريفيوژ دارد، پرداخت.
مهمترين عوامل به شرح زير است:
1ـ ظرفيت و توان غنيسازي به كار گرفته شده دستگاه سانتريفيوژ كه با توجه تعداد و نوع ماشينهاي سانتريفيوژ مشخص ميشود.
2ـ سطح غنيسازي مواد اوليه و تغذيهاي مورد استفاده.
بنابراين، ميتوان با اطمينان برآورد كرد كه با دو برابر كردن سانتريفيوژهاي كارآمد به كار گرفته شده، زمان مورد نياز براي توليد مقدار موردنظر از اورانيوم غنيشده سطح بالا نصف خواهد شد. به عبارت ديگر، تجهيزاتي كه داراي دو هزار ماشين سانتريفيوژ P-1 باشد، ميتواند سالانه حدود دو برابر مقدار اورانيوم غنيشده سطح بالا كه تجهيزاتي با هزار ماشين سانتريفيوژ توليد ميكند، عرضه دهد؛ البته چنانچه هر دو نوع تجهيزات براي توليد اورانيوم غنيشده سطح بالا منظور شده باشند. همچنين محصول اورانيوم غنيشده سطح بالا، مستقيما متأثر از قدرت ماشينهاي سانتريفيوژ منفرد است كه به عنوان واحدهاي كاري تفكيككننده در هر سال اندازهگيري ميشود. به اين ترتيب، تجهيزاتي با تعداد مورد نظر از ماشينهاي سانتريفيوژ P-2 (كه هر يك از آنها ظرفيت 5 واحد كاري تفكيككننده در سال را دارند)، ميتواند بيش از دو برابر اورانيوم غنيشده سطح بالا در مقايسه با تجهيزاتي كه با همان تعداد از ماشينهاي سانتريفيوژ P-1 برخوردار است (كه هر يك از آنها، ظرفيت دو واحد كاري تفكيككننده در سال را دارند) توليد كند و به اين صورت براي توليد هر مقدار از اورانيوم غنيشده سطح بالا، به كمتر از نصف وقت اوليه نياز است. سادهتر آنكه هر قدر كل توان غنيسازي بيشتر باشد، سرعت توليد و نقضها بيشتر خواهد بود.
مواد اوليه و تغذيهاي براي توليد اورانيوم غنيشده سطح بالا نيز اثر عمدهاي بر مدت زمان مورد نياز براي سرعت توليد و نقضها دارد. توليد اورانيوم غنيشده سطح بالا از مواد اوليه و تغذيهاي كه پيشتر براي اورانيوم غنيشده سطح پايين غنيسازي شدهاند، تقريبا هفت برابر سريعتر از توليد اورانيوم غنيشده سطح بالا از اورانيوم طبيعي است، زيرا بيش از نيمي از كار تفكيكي مورد نياز براي توليد اورانيوم غنيشده سطح بالا از اورانيوم طبيعي، پيشتر براي توليد اورانيوم غنيشده سطح پايين به كار رفته است. به عبارت ديگر، اگر همان تجهيزات با مواد اوليه و تغذيهاي اورانيوم غنيشده سطح پايين كار كند و از كار با اورانيوم طبيعي خودداري شود، ميتواند سالانه هفت برابر بيشتر اورانيوم غنيشده سطح بالا توليد كند؛ البته چنانچه به طور مناسب، تركيب شود. به اين ترتيب، كشوري كه به دنبال سرعت توليد و نقض شرايط عادي باشد، ميتواند، تحت تدابير حفاظتي آژانس بينالمللي انرژي اتمي و پيش از آنكه اين كشور، تصميم خود براي توليد اورانيوم غنيشده سطح بالاي تسليحاتي را علني كند، ذخيره بزرگي از اورانيوم غنيشده سطح پايين را توليد نمايد.
متغير ديگري كه تا حدودي اهميت كمتري دارد، ميزان ضايعات است ـ درصد اورانيوم 235 در ضايعات اورانيومي تخليه شده ـ هرچه ميزان آن بالاتر باشد؛ يعني ضايعات بيشتر و نيز تقاضاي بيشتر براي مواد اوليه و تغذيهاي (اورانيوم طبيعي يا اورانيوم غنيشده سطح پايين) براي توليد مقدار مورد نظر از اورانيوم غنيشده سطح بالا به وجود ميآيد و از سوي ديگر، تلاش كمتري براي توليد همان مقدار از اورانيوم غنيشده سطح بالا لازم است و بنابراين، زمان غنيسازي كاهش مييابد. 
به طور نمونه؛ غنيسازي تجاري براي اورانيوم غنيشده سطح پايين كه مورد مصرف سوخت رآكتور قدرتي است، معمولا به ضايعات بين 2/0 و 3/0 درصد از اورانيوم 235 در اورانيوم تخليهشده منجر ميشود. كشوري كه به دنبال توليد سريع اورانيوم غنيشده سطح بالاست، ممكن است به خاطر دستيابي به سرعت بيشتر در توليد اورانيوم غنيشده سطح بالا، ميزان بالاتري از ضايعات را تحمل كند كه ممكن است بين 4/0 تا 5/0 درصد از اورانيوم 235 باشد. البته ضعف اين روش كه كارآيي كمتري دارد، نياز به مواد اوليه و تغذيهاي بيشتر است. به اين ترتيب، اگر كشوري بخواهد از مواد تغذيهاي اورانيوم غنيشده سطح پايين استفاده كند و آماده توليد اورانيوم غنيشده سطح بالا به شكل فوق باشد (با ميزان ضايعات بالا) آنگاه زمان بيشتري براي ساخت و انباشت يك ذخيره ضروري از اورانيوم غنيشده سطح پايين نياز خواهد داشت. ديگر آنكه، نكتهاي درخصوص كم كردن مواد برگشتي وجود دارد و آن اينكه هرقدر ميزان زايدات بيشتر افزايش يابد، نتايج كمتري كه از ميزان توليد بيشتر حاصل ميشود، محقق ميگردد. عامل نهايي، سرعت انتقال توليد اورانيوم غنيشده سطح پايين به توليد اورانيوم غنيشده سطح بالاست.
همانگونه كه پيشتر مطرح شد، تركيب يك دستگاه سانتريفيوژ كه براي توليد اورانيوم غنيشده سطح پايين طراحي شده با تركيب همين دستگاه براي توليد اورانيوم غنيشده سطح بالا، متفاوت است. يك روش ميتواند چشمپوشي از كارآيي غنيسازي براي سرعت جهتدهي دوباره باشد. به جاي تركيب مجدد دستگاههاي سانتريفيوژ براي توليد مطلوب اورانيوم غنيشده سطح بالا، متصدي عمليات ميتواند محصول دستگاه را دوباره به جريان بيندازد تا وقتي كه غنيسازي مورد نياز براي تسليحات حاصل شود.
متصدي عمليات براي انجام چنين هدفي ميتواند، محصول غنيشده را از بخش عقبي دستگاه جمعآوري و دوباره آن را به عنوان مواد اوليه و تغذيهاي در بخش جلويي دستگاه وارد كند. دستگاهي كه در اصل براي توليد اورانيوم غنيشده سطح پايين با استفاده از اورانيوم طبيعي تركيب شده است، جهت عملآوري اورانيوم غنيشده سطح بالا، احتمالا نياز به چند بار چرخش مواد دارد. به هر حال، روند غنيسازي در اين سناريو، نسبتا ناكارآمد است، لذا براي توليد همين مقدار از اورانيوم غنيشده سطح بالا در مقايسه با دستگاه غنيسازي اورانيوم غنيشده سطح بالا با همان تعداد از دستگاههاي سانتريفيوژ زمان بيشتري مورد نياز است. به عبارت ديگر، مدت زماني كه در شروع توليد اورانيوم غنيشده سطح بالا صرفهجويي شده، فورا به دليل ناكارآمدي از دست خواهد رفت. اين زيان ميتواند به ميزان 50 درصد برسد كه پيچيدگي روش به جرياناندازي دوباره در تعيين ميزان آن مؤثر است. متصدي عمليات متناوبا ميتواند پيش از آغاز توليد اورانيوم غنيشده سطح بالا از زمان براي تغيير دادن دستگاه استفاده كند. اين روش، مستلزم تركيب مجدد دستگاه براي خلق «آبشارهاي كوچك عالي» با تعداد كمتري از ماشينهاي سانتريفيوژ در محدوده مراحل عمليات و ميزان بالاتري از غنيسازي براي خالي كردن مجاري در محدوده هر يك از آبشارهاي كوچك است. تركيب مجدد براي كارخانههاي كوچك در مقايسه با كارخانههاي بزرگتر، مهمتر است. خودداري از تركيب مجدد دستگاهها در يك كارخانه كوچك با دويست يا سيصد ماشين سانتريفيوژ ميتواند، موجب افزايش چندين ماه براي خروج از برنامه توليد شود، در حالي كه يك كارخانه بزرگتر با ظرفيت و توان هنگفت، ميتواند حتي بدون تركيب مجدد خيلي سريع اورانيوم غنيشده سطح بالا را توليد كند. ميزان وقت و مقدار تلاش مورد نياز براي تركيب مجدد يك دستگاه كوچك براي توليد مطلوب اورانيوم غنيشده سطح بالا بستگي به تعداد اجزاي كارخانه دارد. براي مثال؛ وسعت و گسترهاي كه سوپاپها و دريچهها با توجه به آن در لولهكشي كارخانه به كار گرفته شدهاند، تغيير ارتباط ميان سانتريفيوژها بدون ترتيب فيزيكي مجدد و ارتباط مجدد با لولهها را ممكن ميسازد. بسياري از لولهكشيهاي آبشار كوچك اورانيوم غنيشده سطح پايين در تجهيزاتي كه فاقد استفاده گسترده از دريچهها و سوپاپهاست، بايد جايگزين و بار ديگر راهاندازي شود. اگر پيشتر تجهيزات بدون UF6 كار ميكرده، آلودگي مسير لولهها ممكن است، موجب پيچيده شدن تلاشهاي تركيب مجدد شود. به اين ترتيب، ممكن است متصدي تجهيزات كوچك در يك سناريوي نقض شرايط عادي براي ايجاد برخي تغييرات سريع و كثيف جهت ارتقاي كارآيي تلاش كند و با استفاده از به جرياناندازي دوباره محصول غنيشده در يك روند نرم شده با آب و روغن، توليد اورانيوم غنيشده سطح بالا را هرچه سريعتر آغاز كند. نتيجه اينكه مقدار زمان لازم براي نقض شرايط عادي ميتواند توسط دو عنصر اساسي تعيين شود كه يكي زمان لازم براي تركيبهاي هر دستگاه و ديگري زمان لازم براي غنيسازي واقعي است.
همانگونه كه پيشتر مطرح شد، عنصر اول براي اندازهگيري، فوقالعاده دشوار است، زيرا با جزئيات فني تجهيزات ويژه و بسياري از سناريوهاي مختلف واسطهاي براي تركيب مجدد با اثرات متعدد كارآمدي و به اين ترتيب با سرعت غنيسازي مرتبط است به هر حال، عنصر دوم در صورتي كه تجهيزات براي توليد حداكثر اورانيوم غنيشده سطح بالا تركيب شده باشد ميتواند اندازهگيري شود. برآوردهاي نهايي درخصوص زمان لازم براي نقض شرايط عادي كه در جدولهاي 1A و 2A آمده، نشاندهنده سريعترين وضعيت ممكن است. اين برآوردها به هر مقدار زمان لازم براي تركيب مجدد تجهيزات جهت تبديل مسير توليد اورانيوم غنيشده سطح پايين به توليد اورانيوم غنيشده سطح بالا يا عدم كارآيي كه ميتواند در صورت بهكارگيري يك كارخانه تركيب شده براي توليد اورانيوم غنيشده سطح پايين جهت توليد اورانيوم غنيشده سطح بالا بدون انجام تركيب مجدد مناسب به وجود آيد، توجهي ندارد. برآوردها همچنين با فرض حداكثر فعاليت تهيه شدهاند؛ يعني اينكه همه ماشينها به طور تماموقت براي يك سال فعاليت داشته باشند.
جدول 1A مدت زماني را كه ايران براي توليد 25 كيلوگرم اورانيوم غنيشده سطح بالا با استفاده از تجهيزات سانتريفيوژ P-1 در اندازههاي مختلف و بهكارگيري اورانيوم طبيعي به عنوان مواد اوليه و تغذيهاي و پديد آمدن ضايعات زياد يا كم، نياز دارد نشان ميدهد.
جدول 1B مقدار اورانيوم غنيشده سطح بالايي را كه به لحاظ محاسباتي، ميتواند هر ساله تحت متغيرهاي يكسان توليد شود نشان ميدهد.
ايران بنا بر محاسبات موجود و با توجه به امكاناتي كه دارد، بين 6/13 تا 17 سال براي توليد 25 كيلوگرم اورانيوم غنيشده سطح بالا نيازمند است كه البته به ميزان زايدات بستگي دارد. اگر يك كارخانه راهنما با داشتن يك هزار ماشين براي توليد حداكثر اورانيوم غنيشده سطح بالا تركيب شود (كه قصد اعلامشده كنوني ايران براي كارخانه راهنماي نطنز است)، آنگاه ايران زماني بين 2/2 تا 7/2 سال براي توليد 25 كيلوگرم اورانيوم غنيشده سطح بالا ميخواهد كه بستگي به ميزان زايدات دارد. بنا بر محاسبات موجود، يك كارخانه راهنما با سه هزار ماشين در ايران پس از مخالفت اين كشور در آوريل 2005 با سه كشور اتحاديه اروپا ميتواند بين 9 تا 11 ماه، مقدار 25 كيلوگرم اورانيوم غنيشده سطح بالا توليد كند كه بستگي به ميزان زايدات دارد. اگر ايران يك مجتمع غنيسازي صنعتي با پنجاه هزار ماشين را تكميل كند، ضمن شروع با مواد تغذيهاي اورانيوم طبيعي، ميتواند طي دو يا سه هفته، 25 كيلوگرم اورانيوم غنيشده سطح بالا توليد كند.
يادآوري اين نكته مهم است كه اين برآوردها، نمايانگر سريعترين سناريوهاي ممكن براي نقض شرايط عادي با منظور داشتن فعاليت تماموقت تجهيزات (365 روز در سال) و تركيب آنها براي توليد مطلوب اورانيوم غنيشده سطح بالاست.
درواقع تركيب كارخانه غنيسازي سوخت راهنما در نطنز براي توليد اورانيوم غنيشده سطح بالا ضعيف است. اين وضع ميتواند، موجب كاهش 50 درصدي در محصول اورانيوم غنيشده سطح بالا و دو برابر شدن زمان لازم براي توليد مقدار كافي از اورانيوم غنيشده سطح بالا براي يك سلاح هستهاي شود.
كارشناسان برآورد ميكنند، دستكم شش ماه براي تركيب دوباره كارخانه راهنما براي توليد حداكثر اورانيوم غنيشده سطح بالا نياز است و ايران نميتواند، اين تركيب مجدد را بدون بازرسي و نظارت آژانس بينالمللي انرژي اتمي (چنانچه در ايران حضور داشته باشد) انجام دهد. نهايتا اينكه ايران نميتواند به حداكثر سرعت محاسباتي براي فعاليتها اميدوار و مطمئن باشد. ماشينهاي منفرد، تجزيه خواهند شد كه براي پياده و باز كردن قطعات جهت تغمير و بازسازي، ضروري است. ايران تنها در دوره بسيار طولانيتر و در صورت قادر بودن براي تكميل تجهيزات صنعتي با دهها هزار سانتريفيوژ ميتواند، سريعا براي توليد مقدار كافي از اورانيوم غنيشده سطح بالا جهت تهيه يك سلاح هستهاي در كارخانهاي حفاظتشده، اقدام كند.

آيا دانشگاه آزاد به فناوري جوش هستهاي رسيده است؟

در پي اعلام خبري مبني بر دستيابي محققان واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، يك استاد فيزيك هستهاي با ابراز ترديد در اين مسئله، خواستار اطلاعرساني صحيح از پيشرفتهاي علمي در كشور شد.
دكتر آقاميري درباره فناوري جوش هستهاي توضيح داد: يكي از روشهاي رسيدن به انرژي هستهاي بالا، استفاده از پديده گداخت، جوش هستهاي يا Fusion است كه از طريق توليد عناصر اتمي سنگينتر، باعث آزاد شدن انرژي ميشود.
وي گفت: تاكنون تلاشهاي زيادي به صورت مشترك بين مراكز علمي جهان براي دستيابي به انرژي حاصل از اين پديده انجام شده كه مهمترين آنها با همكاري آمريكا، اروپا (به ويژه فرانسه) و خاور دور (به ويژه ژاپن) در يك مركز بزرگ در فرانسه پيگيري ميشود و هنوز به نتيچه عملي نرسيده است.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي توضيح داد: براي دستيابي به انرژي از طريق اين پديده، لازم است، زمينه پيوند عناصر سبك مثل دوتريوم (هيدروژن با يك نوترون) و تريتريم (هيدروژن با دو نوترون) كه خود، ماده راديواكتيو هستند، به وجود آيد تا در يك فرايند خاص به هليوم نادر تبديل شوند و يا عناصر سبك ديگري در شرايط خاص و درجه حرارت بالا به هم نزديك شوند تا يك مولكول جديد ايجاد كنند كه همزمان با اين فرايند، مقادير زيادي انرژي توليد ميشود، همانگونه كه انرژي خورشيد، ناشي از همين فرايند در سطح خورشيد است.
آقاميري اضافه كرد: نام اين فرايند « Fusion»، جوش يا گداخت است كه بر خلاف «Fission» يا شكافت هستهاي عمل ميكند كه در آن، عنصر سنگين تحت شرايط خاص به عناصر سبكتر تبديل ميشود و اكنون در تمام رآكتورهاي صنعتي دنيا، از روش شكافت هستهاي استفاده ميشود.
وي افزود: اگر براي آزاد كردن 1000 مگاوات انرژي با روش شكافت به 5/3 كيلوگرم اورانيوم غنيشده نياز باشد، روش جوش هستهاي با استفاده از 6/0 كيلوگرم ماده اتمي (دوتريوم و تريتريوم) همان ميزان انرژي را توليد ميكند.
اما اين فرايند به حرارتي در حد چند ميليون درجه سانتيگراد و مقادير زيادي تريتريوم نياز دارد كه با توجه به امكانات كشورمان در شرايط كنوني امكانپذير نيست، با توجه به نيمه عمر اين ماده كمياب، تنها يك سال امكان نگهداري آن وجود دارد.
اين استاد فيزيك هستهاي دانشگاه شهيد بهشتي در پايان گفت: هرچند از ماهها پيش، بحثهايي درباره كار تحقيقاتي در اين زمينه انجام شده كه بايد به صورت جدي پيگيري شود، بايد مراقب بود اطلاعرساني نادقيق، موجب بدبيني افكار عمومي كشورمان به دستاوردهاي علمي داخلي نشود.
در اين حال، يكي از بينندگان «بازتاب» توضيح داد: «متأسفانه خبر پيوستن مركز تحقيقات فيزيك پلاسماي دانشگاه آزاد اسلامي به آژانس بينالمللي انرژي اتمي در راستاي پروژههاي تحقيقاتي بر روي توكامكهاي كوچك، به اشتباه تحريف شده است.
لازم به ذكر است كه اين مركز، تحقيقات گستردهاي را در زمينه فيزيك پلاسما شروع كرده است و با كمكهاي علمي و فني آژانس بيشتر خواهد شد. اما توكامك موجود بهيچوجه قادر به انجام جوش هستهاي نبوده و نيست. البته اين توافقنامه كمك شاياني به پيوستن ايران به گروه جهاني تحقيقات جوش هستهاي خواهد نمود».
در اين حال يك منبع آگاه در دانشگاه آزاد اسلامي نيز شائبه رسيدن به فناوري جوش هستهاي را ناشي از اشتباه برخي خبرنگاران دانست و افزود: خبر منتشره توسط خبرگزاري دانشگاه آزاد (آنا) توضيحات درستي در اين باره داده است.
جمهوري اسلامي ايران به دانش جوش هستهاي دست مييابد
به گزارش آنا، با تلاش چشمگير محققان و دانشمندان جوان دانشگاه آزاد اسلامي، گروه تحقيقاتي واحد علوم و تحقيقات براي اولين بار به عضويت سازمان انرژي اتمي در آمد و مقدمات لازم جهت دستيابي به تکنولوژي جوش هستهاي فراهم شد.
تکنولوژي جوش هستهاي که مشکلات شکاف اتمي را ندارد، ظرف 20 سال آينده در کشورهاي صنعتي رايج مي گردد.
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات با سرمايهگذاري در زمينه تحقيقات Tocomak و تکنولوژي جوش هستهاي در جهت توسعه رشتههاي هستهاي حرکت ميکند.
لازم به ذکر است با دستيابي جمهوري اسلامي ايران به تکنولوژي جوش هستهاي، اجراي بسياري از پروژههاي پيچيده تحقيقاتي آسان ميگردد.
گفتني است، توکامک Tocomak يکي از راکتورهاي پيشرفته همجوشي هستهاي است.
نگاهی به فعاليتهاي هستهاي ايران و دستيابي به فناوري هستهاي

ايران به عنوان كشوري فاقد فناوري هستهاي، پروتكل معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي را در اوايل دهه50 شمسي امضاء كرد و برنامه صلحآميز هستهاي خود را پس از مدتي آغاز كرد. تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي،ايران به منظور گسترش اين برنامه قراردادهاي متعددي را با كشورهاي آمريكا، آلمان، فرانسه و برخي ديگر ازكشورهاي اروپايي امضاء كرد. ساخت نيروگاه اتمي بوشهر در راستاي همين قراردادها آغاز گرديد، لكن با پيروزي انقلاب اسلامي و به دنبال جنگ 8 ساله، كليه اين قراردادها به حال تعليق درآمد.
پس از جنگ ايران خواستار ادامه كار از سوي آلمانيها در نيروگاه بوشهر شد كه اروپاييها تحت فشار آمريكا از ادامه همكاري هستهاي با ايران اعلام انصراف كردند. ايران با عقد قرارداد با روسيه وارد مرحله جديدي شد. روسها طي سالهاي اخير بسيارتحت فشار بودهاند، ولي همچنان اعلام پايبندي نسبت به تكميل و راهاندازي نيروگاه بوشهر را دارند.
جمهوري اسلامي از سال 4 ـ 1363 به طور جدي عزم خود را براي دستيابي به فناوري هستهأي جزم كرد و با كشورهاي مختلف براي رسيدن به اين هدف ارتباط برقرار كرد. برخي از اين كشورها از جمله آرژانتين همكاريهاي خود را با ايران تحت فشار آمريكا قطع كردند و برخي به همكاري خود ادامه دادند.
تلاش ايران از سال 1364 تا حدود 1376 موجب گرديد، بتواند از طريق دلالان خارجي به نقشههايي كه در ساخت دستگاههاي سانتريفوژ كاربرد دارند، دسترسي پيدا كند. در اين دوره ايران توانست نقشههاي مربوط بهراكتور آب سنگين را هم به دست آورد. دستگاههاي سانتريفوژ نقش اصلي را در غنيسازي اورانيوم دارد و راكتور آب سنگين توليدكننده پلوتونيوم ميباشد.
از سال 1376 تا حدود سال 1380 با ساخت وسايل مورد نياز در داخل و واردكردن برخي از قطعات از خارج ايران موفق به انجام آزمايشهاي مربوطه در محيط آزمايشگاهي شد. پس از موفقيت آزمايشها در مقياس آزمايشگاه از سال 80 به بعد اين دانش به سايتهاي هستهاي از جمله سايت نطنز كه از چندين سال قبل احداثآن شروع شده بود، منتقل گرديد.
در همين دوران ايران به دانش غنيسازي اورانيوم ازطريق ليزر نيز دست يافت و در منطقه رامنده و لشكرآباد نزديك هشتگرد تهران در محيط آزمايشگاهي فعاليتهايي را انجام داد. كار احداث راكتور آب سنگين از مرحله طراحي در اراك آغاز گرديد.
دسترسي به چنين توانمندي، يعني دستيابي به فناوري هستهاي كه الحمدا... حاصل شده است. اين دانش عملياتي نيز گرديد و ايران توانست فرآيند غنيسازي و چرخه سوخت اتمي را اجرايي كند. در چندين نقطه اين كار دنبال شد از جمله:
1ـ استخراج اورانيوم از معادن در ساغند يزد در اعماق 200 تا 300 متر.
2ـ تبديل سنگ اورانيوم به كيك زرد يا كنسانتره اورانيوم در اردكان يزد.
3ـ تبديل كيك زرد از طريق فرآوري اورانيوم به سه گاز در اصفهان.
الف) گاز هگزا فلورايد اورانيوم معروف به UF6.
ب) گاز تترا فلورايد اورانيوم معروف به UF 4.
ج) اكسيد اورانيوم معروف به UO2.
با استفاده از اين سه نوع گاز در دستگاههاي سانتريفوژ در سايت نطنز كه آخرين مرحله چرخه سوخت است طي فرآيندي با جداسازي اتمهاي سنگين، غنيسازي صورت ميگيرد.
تعاریف اصطلاحات در فیزیک هسته ای :
ویژه هسته: یک هسته خاص با اعداد پروتونی (Z) و نوترونی (N) معین را گویند.
ایزوتوپ ها: ویژه هسته هایی با پروتون های یکسان و نوترون های مختلف را گویند.مثال:ایزوتوپ هیدروژن 21H و 31H می باشند.
ایزوتون ها: ویژه هسته هایی با نوترون برابر و پروتون مختلف را گویند.
ایزوبارها: ویژه هسته هایی با عدد جرمی A ی برابر (A=Z+N) را می گویند.
ایزومر: ویژه هسته هایی در حالت بر انگیخته با نیم عمر قابل اندازه گیری را ایزومر می نامند.
نوکلئون: ذرات تشکیل دهنده هسته) نوترون یا پروتون ) نوکلئون نام دارند.
مزون ها: ذراتی هستند با جرمی بین جرم الکترون و جرم پروتون. شناخته شده ترین مزون ها عبارتند از: مزون های پی که نقش مهمی در نیروهای هسته ای باز می کند و مزون های مو که در پدیده های پرتو کیهانی مهم است.
پوزیترون: الکترون با بار مثبت به عبارتی ذره ای با جرمی برابر جرم الکترون و باری برابر بار الکترون با علامت مثبت.
فوتون: کوانتوم تابش الکترومغناطیسی که معمولاً بصورت نور اشعه ایکس یا اشعه گاما ظاهر می شودبه عبارت دیگر کوچکترین ذرات سازنده نور فوتون ها هستند.
اسپین: صرفنظر از انرژی مربوط به چرخش الکترون به دور هسته اتمی الکترون نیز انرژی اضافی دیگری دارد که مربوط به چرخش حول محور خود می باشد .علاوه بر الکترون ذراتی دیگر مثل پروتون ، نوترون و فنون ها نیز به نوبه خود دارای اسپین می باشد.
آب سنگین: اصطلاحی که معمولا برای مولکول آب دارای دو اتم هیدروژن سنگین بکار می رود در این مولکول دو اتم دوتریوم بجای دو اتم هیدروژن جایگزین می شود (D2o). آب سنگین دارای خواص غیر عادی بوده و در راکتور های هسته ای نقش ایفا می کنند.
بتاترون: یک شتاب دهنده چرخه ای است این دستگاه شامل یک محفظه حلقوی بدون هوا است.که بین قطبهای یک الکترومغناطیس جای دارد یک چشمه الکترونی نیز داخل آن محفظه قرار گرفته است.
سوخت هسته ای پلوتنیم: یک عنصر شیمیائی یا عدد اتمی 92 و جرم اتمی 239 و یک فلز سمی است. به سادگی در هوا آتش می گیرد. کاربرد عمده پلوتونیم در راکتورهای هسته ای ، بمب های هسته ای ، چشمه ذره آلفا و اشعه گاما در پزشکی است.
کوانتا (Cuonta ): در سال 1901 فیزیکدان معاصر آلمانی ماکس پلانک پیشنهاد نمود که در انتقالات فیزیکی و تاثیرات متقابل اتم های ماده ، انرژی بصورت مقادیر مجزا یا "بسته های" کوچک نشر یافته و یا جذب می شوند. در نتیجه مطابق این تئوری، انرژی دارای مقادیر پیوسته ای نمی باشد. این قسمتهای کوچک نام کوانتوم بخود گرفت .
لباسهای بادی (Pneumatic suit ): لباسهای مخصوص که برای کار در هوای آلوده به مواد رادیو اکتیو ) بخارهای گازها ، ذرات بسیار ریز) بکار می رود .
مهندسی هسته ای:شاخه ای از مهندسی مواد که انرژی هسته ای و نیز موارد استفاده از آن را برای احتیاجات کلی و دفاعی مطالعه و بررسی می کند.
نوترنیو (Neutrino):ذراتی هستند خنثی که تشخیص و حتی به تله انداختن آنها خیلی مشکل است ضمن واپاشی بتای هسته های اتمی همراه الکترون یا پوزیترون گسیل می شود.
نیم عمر (Half Life): یکی از مهمترین کمیت های مشخصه مواد رادیو اکتیو نیم عمر آنها می باشد و طبق تعریف مدت زمانی است که فعالیت چشمه به نصف مقدار اولیه می رسد .
راکتورهای هسته ای: وسیله که درآن واکنش شکافت زنجیری کنترل شده انجام می شود. راکتور هسته ای نام دارد. اورانیوم و پلوتونیم به عنوان سوخت هسته ای به کار می رود.
پرتوهای کیهانی:تابش های کیهانی عبارتست از ذرات مثبت تند (پروتون ها ) و شماری ذرات آلفا و هسته های دیگر ذرات اولیه. پرتوهای کیهانی دارای انرژی عظیم از مرتبه میلیارد الکترون ولت است گاهی این انرژی به مقادیر حیرت آور از مرتبه 21 ev 10می رسد این پرتوها قادرند تا عمق اقیانوس ها و زمین هم نفوذ کنند.
جرم سکون (Rest Mass): جرم یک ذره ای که سرعت آن صفر بوده و یا صفر می شود را جرم سکون گویند.
جرم بحرانی سوخت هسته ای (Critical Mass): جرم بحرانی برای انجام یک واکنش زنجیری شکست عبارتست از کمترین مقدار سوخت هسته ای بطوریکه هر دوره نوترون باعث تولید یک دوره بعدی یا همان تعداد نوترون گردد یعنی کاهش نوترون در سوخت هسته ای بطور کامل جبران شود.
تعریف جرم بحرانی: کمترین مقدار لازم جرم فیزیکی ماده سوختنی جهت سوختن را جرم بحرانی گویند.
برحسب نظریه اتمی عنصر عبارت است از یک جسم خالص ساده که با روشهای شیمیایی نمیتوان آنرا تفکیک کرد. از ترکیب عناصر با یکدیگر اجسام مرکب بوجود میآیند. تعداد عناصر شناخته شده در طبیعت حدود 92 عنصر است. هیدروژن اولین و سادهترین عنصر و پس از آن هلیوم ، کربن ، ازت ، اکسیژن و ... فلزات روی ، مس ، آهن ، نیکل و ... و بالاخره آخرین عنصر طبیعی به شماره 92، عنصر اورانیوم است. بشر توانسته است بطور مصنوعی و به کمک واکنشهای هستهای در راکتورهای هستهای و یا به کمک شتاب دهندههای قوی بیش از 20 عنصر دیگر بسازد که تمام آنها ناپایدارند و عمر کوتاه دارند و به سرعت با انتشار پرتوهایی تخریب میشوند.
اتمهای یک عنصر از اجتماع ذرات بنیادی به نام پرتون ، نوترون و الکترون تشکیل یافتهاند. پروتون بار مثبت و الکترون بار منفی و نوترون فاقد بار است. تعداد پروتونها نام و محل قرار گرفتن عنصر در جدول تناوبی (جدول مندلیف) مشخص میشود. اتم اورانیوم در خانه شماره 92 قرار دارد. یعنی دارای 92 پروتون است. تعداد نوترونها در اتمهای مختلف یک عنصر همواره یکسان نیست که برای مشخص کردن آنها از کلمه ایزوتوپ استفاده میشود.
بنابراین اتمهای مختلف یک عنصر را ایزوتوپ میگویند. مثلا عنصر هیدروژن سه ایزوتوپ دارد: هیدروژن معمولی که فقط یک پروتون دارد و فاقد نوترون است. هیدروژن سنگین یک پروتون و یک نوترون دارد که به آن دوتریوم گویند و نهایتا تریتیوم که از دو نوترون و یک پروتون تشکیل شده و ناپایدار است و طی زمان ، تجزیه میشود. ایزوتوپ سنگین هیدروژن یعنی دوتریم در نیروگاههای اتمی کاربرد دارد و از الکترولیز آب بدست میآید. در جنگ دوم جهانی آلمانیها برای ساختن نیروگاه اتمی و تهیه بمب اتمی در سوئد و نروژ مقادیر بسیار زیادی آب سنگین تهیه کرده بودند که انگلیسیها متوجه منظور آلمانیها شده و مخازن و دستگاههای الکترولیز آنها را نابود کردند.
ایزوتوپ 235U شکست پذیر است و در نیروگاههای اتمی از این خاصیت استفاده می شود و حرارت ایجاد شده در اثر این شکست را تبدیل به انرژی الکتریکی مینمایند. در واقع ورود یک نوترون به درون هسته این اتم سبب شکست آن شده و به ازای هر اتم شکسته شده Mev200 (دویست میلیون الکترون ولت) انرژی و دو تکه شکست و تعدادی نوترون حاصل میشود که میتوانند اتمهای دیگر را بشکنند. بنابراین در برخی از نیروگاهها ترجیح میدهند تا حدی این ایزوتوپ را در مخلوط طبیعی دو ایزوتوپ غنی کنند و بدین ترتیب مسئله غنی سازی اورانیوم مطرح میشود.
انرژی آزاد شده در واکنشهای شکست هستهای اتمی عناصر سنگین «اورانیم ، پلوتونیم) ، یا انرژی حاصل از همجوشی هسته اتمی عناصر سبک «هیدروژن) و تبدیل آنها به هسته عناصر سنگین ، انرژی هستهای نام دارد. عنوان مذکور نسبت به اصطلاح انرژی اتمی از نظر علمی صحیحتر و دقیقتر میباشد. جهت دیگری که استفاده از توان هستهای به مقیاس وسیعی به طرف آن سوق یافته تولید انرژی الکتریکی از انرژی رها شده در عمل شکافت است.
تقریبا در تمام سیستمهای تولید توان هستهای موجود ، راکتور هستهای منبع گرما برای به کار انداختن توربینهای بخار است، این توربینها مولدهای الکتریکی را درست به همان گونه به حرکت در میآورند که توانگاههای نفت سوز یا زغال سنگ عمل میکنند. در یک نیروگاه هستهای معمولی ماده شکافت پذیر به جای زغال سنگ یا نفت به کار می رود و بنابراین یک منبع جدید انرژی به صورت الکتریسیته فراهم میگردد.
استفاده مفید از
آزاد شدن انرژی زیاد با فرآیند همجوشی برروی زمین ، تاکنون فقط به وسیله انفجارهای آزمایشهای مربوط به گرما هستهای از قبیل بمبهای هیدروژنی ممکن بودهاست. یک بمب هیدروژنی مرکب از مخلوطی از عناصر سبک با یک بمب شکافتی است. ذرات پرانرژی که به وسیله واکنش شکافت ایجاد میشود. به عنوان آغازگر واکنش همجوشی بهکار میآید.
انفجار یک بمب شکافتی دمایی در حدود 5x107˚K تولید میکند. که برای ایجاد واکنش همجوشی کافی است. به دنبال آن واکنشهای همجوشی مقادیر عظیمی انرژی اضافی آزاد میکنند. انرژی رها شده کل بسیار بیشتر از آن خواهد بود که از بمب شکافتی ، به تنهایی آزاد میشود. علاوه بر این ، برای اندازه بمبهای شکافتی نوعی حد بالا وجود دارد. که در ماورای آن قدرت تخریبی این بمبها خیلی بیشتر میشود. (زیرا ماده شکافتپذیر اضافی آنها پیش از آنکه بتواند دچار شکافت شود، پراکنده میگردد) اما برای اندازه سلاحهای هیدروژنی چنین حدی وجود ندارد و بنابر این قدرت تخریب آن محدودیت ندارد.
پیامدهای
عناصر طبیعی یا مصنوعی که هسته اتمی آنها تحت تاثیر بمباران نوترون مستعد شکست میباشد. در این عمل تعداد بیشتری نوترون (دو یا سه) نسبت به آنچه که در شکست مصرف شده، آزاد میگردد و شبیه شکل گرفتن بهمن برفی ، یک واکنش زنجیری شکست در این مواد شروع میشود. این مواد شامل اورانیم 235 ، پلوتونیم 239 ، اورانیم 233 و اورانیم 238 میباشد. در مورد واکنشهای حرارتی ـ هستهای کنترل شده (ترکیب هستههای اتمی عناصر سبک و تبدیل آنها به هسته عناصر سنگینتر) ، سوخت هستهای شامل تمام ایزوتوپهای هیدروژن «پروتنیوم ، دوتریم ، تریتیوم) و نیز لیتیوم میگردد.
استفاده مفید از سوخت
شکافت هستهای نمونهای از یک نتیجه غیر منتظره عملی بسیار مهمی است که در جریان یک کار پژوهشی حاصل شد. کار پژوهش مذکور به دلایل متعددی صورت میگرفت ولی هیچ یک با امکان مفید بودن کشف مورد نظر ارتباطی نداشت. این کشف همچنین نمونهای بسیار عالی از به کارگیری همزمان روشهای فیزیکی و شیمیایی در تحقیقات هستهای و سودمندی کار جمعی است. پس از آنکه ژولیو کوری و ماری کوری نشان دادند بعضی از محصولات واکنش های هستهای رادیواکتیواند.
فرمی و همکاران او در ایتالیا عهده دار شدند تا مطالعهای سازمان یافته درباره آن گونه واکنشهای هستهای که با نوترون القا میشوند. به عمل آوردند. فرمی در سال 1934 دریافت که بمباران اورانیم با نوترون واقعا عناصر رادیواکتیو جدیدی در هدف تولید میکند که با گسیل پرتوها و فعالیت تباهی و نیم عمرهای نسبتا کوتاه که مشخصه جدید بودن آنها بود، معلوم میشد. در بدو امر تصور میرفت که این عناصر جدید همان عناصر ماورای اورانیم فرضی باشند. انرژی آزاد شده در شکافت هسته در حدود 200MeV است.
این مقدار انرژی را یا از طریق مقایسه جرمهای سکون مواد ترکیب شونده و مواد تولید شده یا از طریق منحنی انرژی اتصال میتوان حساب کرد. انرژی آزادشده در عمل شکافت 20 برابر بیشتر از واکنش های هستهای معمولی است که معمولا کمتر از 10MeV است و همچنین بیش از یک میلیون مرتبه بزرگتر از واکنش های شیمیایی است. در شرایط مناسب نوترونهای آزاد شده در عمل شکافت میتواند به نوبه خود ، موجب شکافت در اتمهای اورانیم مجاور خود شوند، و در این صورت فرآیندی که معروف به واکنش زنجیری است در یک نمونه اورانیم صورت میگیرد. ترکیبی از رهایی انرژی بسیار زیاد در عمل شکافت و امکان واکنش زنجیری مبنایی است برای استفاده بزرگ مقیاس از انرژی هستهای.
پیامدهای
استفاده از انرژی هستهای به مقیاس زیاد بین سالهای 1939 ، تا 1945 در ایالات متحده انجام شد. این امر زیر فشار جنگ جهانی دوم به صورت نتیجه تلاشهای مشترک عده کثیری از دانشمندان و مهندسان صورت گرفت. دست اندرکارانی که در ایالات متحده به این کار اشتغال داشتند آمریکایی ، بریتانیایی ، و پناهندگان اروپایی کشورهایی بودند که زیر سلطه فاشیسم بود. تلاش آنان ، این بود که پیش از آلمانیها به یک سلاح هستهای دست یابند.
در طول جنگ جهانی دوم از راکتورهای هستهای برای تولید مواد خام نوعی بمب هستهای ، یعنی برای ساختن 239Pu از 238U استفاده میشد. طراحی این راکتورها به گونهای بود که بعضی از نوترونهای حاصل از شکافت اتمی 235U به قدر کافی کند میشدند و موجب بروز شکافت در اتمهای 238U نمیشدند. (در اورانیم طبیعی ، فقط حدود 75. 0% اتمهای 235U وجود دارد) در عوض ، نوترونهای مذکور از طریق واکنشهایی که در بخش قبل بیان شده به وسیله 238U جذب شده و هستههای 239Pu را تشکیل میدادند.
حجم : 101 KB
برای دانلود بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

حجم: 622 KB
برای دانلود بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

حجم: 90 KB
برای دانلود بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.
امروزه با وجود مادربرد هايي كه خيلي هم گران نيستند مي توانيد از روشهاي ارزان قيمت مختلفي براي حفاظت مادربرد كامپيوتر در برابر مشكلات منبع تغذيه ( برق شهر ) استفاده كنيد. ولي هيچ روشي مانند استفاده از UPS يا يك منبع تغذيه بدون وقفه نمي تواند از مادربرد يا ساير تجهيزات گرانقيمت شما در برابر مشكلات برق حفاظت كند. زمانيكه شما يك سرور يا كامپيوتر گرانقيمت داريد اهميت وجود UPS بيشتر مي شود. UPS براي فيلتر نوسانات ناخواسته برق ورودي و كنترل ولتاژ آن داراي مدارات خاصي است. و براي حل مشكل قطع برق يا افت بيش از حد ولتاژ ( افت ولتاژ براي بسياري تجهيزات مضر است يا سبب از كار افتادن موقت آنها مي شود ) از باتري استفاده مي كند. كه كل اين مچموعه را تغذيه پشتيبان مي گويند.
اما براي انتخاب يك UPS بايد خدمتتان عرض كنم اين به خود شما بستگي دارد كه چه ميزان مي خواهيد خرج كنيد و UPS را براي چه منظوري مورد استفاده قرار مي دهيد. مصرف انرژي آنچه محافظت مي كنيد عامل ديگري است كه در خريد UPS نقش مهمي ايفا مي كند. واحدي كه بوسيله آن ظرفيت UPS يا مقدار انرژي كه به شما ميدهد بيان مي شود عبارت است از آمپر-ساعت. مثلاً يك UPS پنجاه آمپر ساعت مي تواند دستگاه شما را با جريان 2 آمپر به مدت 25 ساعت يا با جريان 5 آمپر به مدت 10 ساعت تغذيه كند. توجه داشته باشيد كه ميزان جريان را مصرف دستگاه تعيين مي كند پس زمان تغذيه براي يك UPS مشخص به ميزان مصرف دستگاه شما دارد. بديهي است در صورتيكه زمان بحراني كه به يك منبع تغذيه احتياج داريد كوتاه باشد مي توانيد از UPS با آمپر-ساعت كمتر و در نتيجه ارزانتر استفاده كنيد. البته يك محدوديت هم در اين زمينه وجود دارد و آن اين است كه جريان نامي UPS شما بايد از كل برق دستگاههاي شما ( به آمپر ) بزرگتر باشد.
نكته ديگري كه در پايان توجه شما را به آن جلب مي كنم اين است كه هيچگاه از يك محافظ لوازم برقي ( مانند محافظ يخچال يا كامپيوتر ) در خروجي يك UPS استفاده نكنيد يا به عبارت ديگر زمانيكه از UPS استفاده مي كنيد نبايد از اين محافظ ها به طور همزمان براي يك دستگاه استفاده كنيد چون باعث صدمه ديدن دستگاه شده و حتي از نظر ايمني شما هم مي تواند خطرناك باشد.
اگر بعد از فشردن دكمه power، كامپيوتر روشن نشد
بررسي كنيد آيا سيم برق متصل است؟ آيا سر ديگر سيم برق متصل شده است؟ سوييچي كه در پشت كامپيوترتان وجود دارد چك كنيد. از اتصال صحيح منبع تغذيه به مادربرد اطمينان حاصل كنيد. كابل برق فلاپي را چك كنيد. اگر هيچ يك از اين كارها نتيجه نداد در مرحله بعد هر چيزي را كه به مادربرد متصل است به غير از كابل برق، سيم دكمه power، كارت گرافيك، حافظه RAM و CPU را جدا كنيد. اگر باز هم سيستم بالا نمي آيد يك يا دو قطعه از سيستم شما معيوب است. در اين مورد به احتمال زياد مادربرد يا منبع تغذيه Case شما اشكال دارد.
اگر سيستم روشن مي شود ولي بوق نمي زند يا بالا نمي آيد
ابتدا همه اتصالات را چك كنيد و دوباره امتحان كنيد. در صورتي كه اين عمل مؤثر نبود، بهترين كار اين است كه مانند بالا همه چيز را به غير از سيم دكمه power، كارت گرافيك، حافظه RAM و CPU را از مادربرد جدا كرده و دوباره امتحان كنيد.
اگر كامپيوتر به خوبي شروع به كار كرد كامپيوتر را خاموش كنيد و هر بار يك قطعه را متصل كرده و سپس كامپيوتر را روشن كنيد تا جايي كه مشكل را پيدا كنيد ولي اگر كامپيوتر اصلاً روشن نشد احتمالاً يك يا چند قطعه معيوب داريد(CPU ،RAM، مادربرد و منبع تغذيه).
كامپيوتر روشن مي شود و متناوباً بوق مي زند، بالا مي آيد
ببينيد آيا حافظه RAM شما بدرستي نصب شده است اگر لازم است آن را بيرون آوريد و دوباره جا بزنيد.
سيستم روشن مي شود يك سري بوقهاي سريع مي زند، بالا نمي آيد
ببينيد آيا كارت گرافيك به درستي روي اسلات AGP نشسته است يا خير.اگر مقدار كمي از كارت گرافيك خارج از اسلات AGP باشد سيستم بالا نمي آيد.
چند مشكل ديگر هم وجود دارد كه بوسيله اين بوقها شناسايي مي شود اما دو مورد بالا معمول ترين موارد هستند.
اگر سيستم بالا مي آيد ولي مشكلاتي را مشاهده مي كنيد در اين جا دو مشكل عمده ذكر مي شود. كامپيوتر شما در هنگام نصب سيستم عامل بارها از حركت باز مي ايستد علت آن مي تواند گرماي CPU باشد بخصوص CPU هاي شركت AMD يا CPU هاي قديمي تر شركت INTEL. چك كنيد آيا فن CPUبخوبي عمل مي كند و چك كنيد آيا هيت سينك (قطعه آلومينيومي كه روي CPU نصب شده و معمولاً رنگ سياه دارد) بخوبي نصب شده است و با سطح CPU كاملاً موازي است. مطمئن شويد از هيت سينكي استفاده مي كنيد كه ساخت سازنده CPU شماست. هيت سينك اگر درست نصب شود بيش از آنچه نياز است خنك كاري انجام مي دهد.
مشكلات زيادي در سيستم عامل همراه با صفحات آبي كه ظاهر مي شود داريد
خطاهايي كه در هنگام كپي كردن فايل هاي Set up بوجود مي آيند بخصوص در ويندوز 2000 و XP، به احتمال زياد نشانه وجود مشكل در حافظه RAM شماست. اين امكان هم وجود دارد كه مشكل از هارد ديسك شما باشد اگر خطاها همراه با صفحات آبي است كه در آنها Page Fault ديده مي شود يقيناً مشكل از حافظه RAM شماست.
علم هستهاي راهي براي بهبود تغذيه

تغديهي مناسب براي سلامت و بهبود كيفيت زندگي امري ضروري است و در اين راستا دانش هستهيي ميتواند راهنمايي براي توسعه يك خط مشي قوي تغذيهيي باشد.
در واقع بسياري از فعاليتهاي آژانس در جهت تامين نيازهاي اساسي بشر با به كارگيري علوم هستهيي براي افزايش توليدات غذايي، بهبود مراقبتهاي بهداشتي، بهبود مديريت ذخاير آب و ارزيابي منابع آلودگي محيط زيست است.
بررسيها نشان ميدهد كه پيشرفت جهاني در جهت كاهش سوء تغذيه در چرخهي زندگي انسان كند و ناهمگون بوده است. در گزارش سال 2000 وضعيت تغذيه جهاني، يك هيات فرعي سازمان ملل در امر تغذيه تخمين زده است كه 182 ميليون كودك زير پنج سال در كشورهاي در حال توسعه براي مدتي طولاني زير خط بهرهمندي از يك تغذيه سالم هستند و 150 ميليون تن نيز زير وزن طبيعي هستند. همچنين اين محاسبات نشان ميدهد كه 30 ميليون نوزاد هر ساله به دليل فقر غذايي مادرانشان در طول دوران بارداري، رشد ناقص دارند.
تاثير فناوري هستهيي در كشاورزي را بايد بپذيرند
گفتگوي ايسنا با رييس بخش كشاورزي هستهيي مركز تحقيقات كرج:
”گندم اتمي“ را مردم دهنمك و گرمسار برداشت ميكنند.

مركز تحقيقات كشاورزي هستهيي كرج واقع در گوهردشت كرج در حد فاصل، دانشگاه آزاد اسلامي گوهردشت و زندان رجايي است. بخش كشاورزي هستهيي از همان زمان عضويت ايران در آژانس انرژي اتمي فعاليت خود را آغاز كرد و هم اكنون تنها مركز تحقيقات هستهيي در زمينهي كشاورزي در ايران است. تا قبل از تشكيل پروندهي هستهيي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، اساسا مباحث مربوط به انرژي هستهيي و فعاليتهاي زير گروه آن در كشور مطرح نبود، حتي طي يكي - دو سال گذشته و با بازشدن اين بحث در افكار عمومي داخلي و خارجي باز هم موضوعاتي چون كشاورزي هستهيي و پزشكي هستهيي و غيره به اين مقولات كمتر توجه شد.
كار برد فناوري هسته اي دردفع آ فات گياهي نريتور
امروزه با بالا رفتن جمعيت جهان كشاورزي از اهميت بالايي برخوردار شده است وتامين و امنيت غذايي از مهمترين دغدغه هاي هر كشور ميباشد.يكي از مهمترين چالشهاي كشاورزي خسارات ضايعاتي است كه به محصولات كشاورزي وارد ميشود بطوريكه گفتهميشودامروزه بيش از يك سوم محصولات كشاورزي در جهان از بين ميروند.وجودآفات گوناگوني كه به محصولات كشاورزي حمله ور شده وباعث نابودي آنها ميگردد باعث شده از ديربازانسانها بفكر يافتن روشهاي گوناگون براي از ميان برداشتن اين آفات ودر بدست آوردن مهصولات كشاورزي سالم باشند تا با بالابردن سطح كمي و كيفي محصولات كشاورزي را توسعه ببخشند .

الکترون ها ضامن سلامت غذاي شما!
آيا مي دانيد پرتودهي مواد غذايي چه مزايايي دارد؟
| Effect | Code |
| Unlock the map, more cars (2004 Pontiac GTO, Chevrolet Cobalt SS, Dodge Viper SRT10, and another Nissan 240SX), all of the race days, and stage 4 performance parts |
UNLOCKALLTHINGS |
| $2,000 | 1MA9X99 |
| $4,000 | W2iOLLO1 |
| $8,000 | L1iS97A1 |
| $10,000 | REGGAME |
| $10,000 | 1Mi9K7E1 |
| $10,000 | CASHMONEY |
| Five free repair markers | SAFETYNET |
| Coke Zero Volkswagen Golf GTI In Career mode |
ZEROZEROZERO |
| Energizer lithium decal in vinyls | ENERGIZERLITHIUM |
| Mitsubishi Lancer Evolution in Career mode | MITSUBISHIGOFAR |
| K&N decal in vinyls | HORSEPOWER |
| Castrol Syntec decal in vinyls | CASTROLSYNTEC |
| Energizer Lithium Dodge Viper SRT10 in Career mode |
WORLDSLLONGESTLASTING |
| Audi TT 3.8 Quattro in Career mode | ITSABOUTYOU |
| Lock all cars previously unlocked with the UNLOCKALLTHINGS code |

حجم: 89 KB
برای دانلود بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.
گذشته از اينكه ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه هارد ديسك ها فوق العاده ارزان شده اند و حافظه هاي فلش مرتباً به سمت حجيم تر شدن و ارزان تر شدن پيش مي روند ولي به نظر نمي رسد براي CD و درايو آن جانشيني آمده باشد. همانطور كه با ورود CD هاي با قابليت چند بار رايت فلاپي ديسك ها كم كم از روي كامپيوترها حذف شدند. البته روزي هم عمر CD به پايان خواهد رسيد.
هر چند كه امروزه يك هارد 80 گيگابايتي ظرفيت بالايي براي يك هارد ديسك محسوب نمي شود و با قيمت مناسبي مي توان آن را خريد و حجم آن برابر 120 CD مي باشد. ولي CD قابل رايت هنوز ارزان تر است و گذشته از اين مي توان از آن به راحتي براي انتقال اطلاعات استفاده كرد، دوام نسبتاً خوبي دارد. كوچك و ارزان است. و اينجاست كه اهميت وجود سي دي رايتر مشخص مي شود. در اين مقاله مي خواهيم در مورد CD رايتر صحبت كنيم. ابتدا در مورد مزايا و مشكلات انواع CD صحبت مي كنيم سپس به بررسي رايتر مي پردازيم.
مزيت ها
ــ CD بسيار ارزان است.
ــ با سرعت 40x مي توانيد يك CD را در زماني زير 3 دقيقه رايت كنيد.
ــ قابل حمل و نقل
ــ معمولاً با همه كامپيوترها و دستگاههاي صوتي امروز سازگاري دارند.
ــ عمر طولاني (از نظر تئوري تا 100 سال)
ــ CD ها از حافظه هاي مغناطيسي مانند هارد ديسك عمر بيشتري دارند.
مشكلات
ــ ممكن است در هنگام رايت كردن مجبور به توقف كار خود با كامپيوتر شويد.
ــ ديسك هايي با قابليت رايت دوباره كندتر از CD هاي معمولي كار مي كنند.
ــ مقايسه ظرفيت CD با DVD آنرا نااميد كننده تر مي كند.
سرعت درايو: رايت/ ري رايت/ خواندن
منظور از 24*10*40 چيست؟ اين سه عدد به سرعتهاي رايت و ري رايت و خواندن CD اشاره مي كنند. مثلاً اگر يك CD رايتر با مشخصات 24*10*40 داشته باشيد به اين معني است كه اين رايتر CD معمولي را با سرعت 24x رايت مي كند و يك CD با قابليت رايت مجدد را با سرعت 10x رايت مي كند و CD ها را با سرعت 40x رايت مي كند. مثلاً زماني كه يك CD صوتي را گوش مي دهد درايو CD آن را با سرعت 1x مي خواند ولي اگر كامپيوتر اين CD را يك جا بخواند 2 دقيقه زمان طول مي كشد.
اين سرعتها معمولاً به صورت ميانگين محاسبه مي شوند بنابراين اگر قابليتها كمي از آنچه مشخصات اسمي نشان مي دهد پايين تر باشد نگران نشويد.
انواع حافظه ها: DVDR/ DVD/ CDRW/ CDR/ CD
تيتري به شكل بالا كمتر استفاده مي شود و معمولاً از واژه درايو استفاده مي شود. به هر حال CD_R به ديسك CD قابل رايت يا به درايو CD اي كه قابليت رايت CD معمولي را دارد گفته مي شود. CD_RW به يك ديسك با قابليت رايت دوباره (چند باره) يا به درايوي كه مي تواند روي CD هاي با قابليت رايت مجدد رايت كند اشاره دارد. البته مي دانيد كه همه درايوهاي CD_RW مي توانند روي CD هاي معمولي هم رايت كنند. البته امروزه داشتن يك درايو CD_R معمولي دليل بر نقطه ضعف نيست چون بسياري حتي يك بار هم با درايو خود روي CD_RW رايت نكرده اند. ديسكهاي قابل رايت DVD را DVD_R گويند. يك درايو DVD_R مي تواند روي DVD و CD رايت كند و بخواند.
DVD_RW نسخه قابل رايت مجدد DVD است كه مي تواند تا 4.7 گيگابايت اطلاعات را در خود ذخيره كند كه در حدود هفت برابر ظرفيت CD است.
اينترنال يا اكسترنال
در اكثر مواقع استفاده از درايو اينترنال (داخلي) مناسب است. چون ارزان تر بوده و فضاي اضافي روي ميز كامپيوترتان اشغال نمي شود. ولي از جهت شيكي ظاهري، شايد بخواهيد از يك درايو اكسترنال استفاده كنيد.
اما درايو اكسترنال با قيمت بالايي كه دارد برتري هايي هم نسبت به نوع اينترنال دارد. اولاً يك درايو اكسترنال به راحتي قابل جابجايي است. مثلاً اگر شما چند كامپيوتر در محل كار خود داريد با خريد يك درايو مي توانيد روي كامپيوتري كه بيكار است كار رايت خود را انجام دهيد. به علاوه يك درگاه IDE در سيستم شما اشغال نمي شود چون اين درايوها يا از USB يا Fire Wire براي اتصال به كامپيوتر استفاده مي كنند. به عبارت ديگر شما با 4 درايو (مثلاً 2 هارد ديسك، يك درايو zip و يك CD_ROM) كه در اكثر كامپيوترها استاندارد شده است محدود نمي شويد.
بافر تحت حفاظت:
براي اينكه CD رايتر وظيفه خود را بدرستي انجام دهد بايد يك جريان ثابت اطلاعات براي آن فراهم شود تا ليزر بتواند تحت يك فرايند بدون وقفه عمل رايت را انجام دهد. هر سي دي رايتر يك حافظه بافر دارد كه معمولاً 2 يا 4 مگابايت است كه هر بي نظمي در جريان اطلاعات را خنثي مي كند. اگر هنگام رايت سي دي شما كار ديگري با كامپيوتر انجام دهيد به گونه اي كه حافظه بافر خالي شود خطايي اتفاق مي افتد كه منجر به خراب شدن CD مي شود. مگر اينكه رايتر شما داراي سيستم حفاظت بافر باشد.
بافر تحت حفاظت يا Buffer Under Run Proof اجازه مي دهد كه ليزر در حال رايت سي دي وقتي بافر خالي مي شود توقف داشته باشد. نامهاي ديگري براي سيستم حفاظت بافر وجود دارد كه بست به كمپاني سازنده متفاوت است، و در اينجا به چند مورد آن اشاره مي شود.
Just Link (Ricoh), Safe Burn (Yamaha), Exact Link (OAK), Power Rec (Plextor)
آنچه بايد به خاطر داشته باشيد اين است كه اگر يك درايو از بافر تحت حفاظت پشتيباني كند بايد نرم افزار آن هم از اين ويژگي پشتيباني كند تا اين قابليت را به كار گيرد.
از نظر تئوري زمانيكه Buffer Under Run Protection فعال شده باشد شما بايد بتوانيد بدون نگراني از خراب شدن CD با كامپيوتر خود مانند حالت عادي كار كنيد.
Multi Read
اگر يك درايو با قابليت Multi Read داشته باشيد مي توانيد مطمئن باشيد كه اين درايو از همه انواع CD, CDR و CDRW پشتيباني مي كند. و Multi Read2 از ديسكهاي DVDR, DVD هم به علاوه ديسكهاي بالا پشتيباني مي كند.
Double density
در سال 2000 كمپاني سوني CDهاي با فرمت چگالي مضاعف Double density ارائه داد اين CD داراي ظرفيت حدود 1.3 گيگابايت هستند اين فرمت از CD تحت عنوان DD_R و DD_ RW (براي cd هاي ري رايت) شناخته مي شوند. اين فرمت از CD امروزه به راحتي قابل دسترسي است و مي توان از آن استفاده كرد.
يه مبدل و چند كاربرد عالي در يه برنامه به نام abakus
اين برنامه به صورت فول ميباشد.

حجم: 282 KB
برای دانلود بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

حجم: 274 KB
برای دانلود بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.
توجه: حافظه فلش USB راممكن است با نامهاي
Jump Drive, Pen Drive يا Pocket Drive
بشنويد كه همه يك نوع حافظه هستند.
درباره USB2.0 بيشتر بدانيم.
USB2.0 تحولي در پرتكل ورودي خروجي هاي USB بود كه سرعت انتقال اطلاعات را بسيار افزايش داد.
USB1.1 ماكزيمم سرعتي برابر 12 مگابايت بر ثانيه دارد. اين استاندارد امروز در كارخانجات با برچسب Full_Speed يا USB مشخص شده اند.
USB2.0 ماكزيمم سرعتي برابر 480 مگابايت بر ثانيه دارد. كه اين استاندارد جديدتر امروزه با برچسب High Speed USB مشخص شده اند. توجه داشته باشيد كه اين سرعت برابر توان دستگاهي كه داراي پورت USB است نمي باشد بلكه اين ماكزيمم سرعتي است كه مي توان اطلاعات را از پورت USB انتقال داد.
در حاشيه مطلب بدانيد موس و كي برد فقط به 1.5 مگابايت بر ثانيه نياز دارد. اين سطح از كارايي را USB يا USB Low_Speed مي نامند.
به عنوان خريدار حافظه فلش ابتدا ازز وجود برچسب USB2.0 High_Speed روي آن مطمئن شويد.
دگرگوني حافظه فلش USB2.0
حافظه هاي فلش مرتباً با افزايش ظرفيت دچار دگرگوني شده اند. اما آنها با سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات آنها هم دچار دگرگوني شده است.
- سرعت خواندن ــ سرعتي كه حافظه فلش اطلاعات شما را مي خواند يا بازيابي مي كند.
- سرعت نوشتن ــ سرعتي كه اطلاعات روي حافظه فلش نوشته مي شود.
اگر شما فايلهاي با حجم زياد جابجا مي كنيد يا درباره كارايي فلش خود سختگير هستيد. اين فاكتور ها براي شما بسيار اهميت پيدا خواهد كرد. چون ممكن يك حافظه فلش High _ Speed بخريد ولي كلاه سر شما رفته باشد! چون بنده حافظه هاي فلش USB اي ديده ام كه از 5.5 مگابايت بر ثانيه تا 38 مگابايت بر ثانيه سرعت داشته اند و اين سرعت همچنان در حال افزايش است. و ممكن است زمانيكه اقدام به خريد مي كنيد باز هم سرعتهاي بالاتري موجود باشد. ولي معمولا فروشندگان يا در اين مورد اطلاعات كافي ندارند يا نمي خواهند اين اطلاعات را در اختيار خريدار قرار دهند پس در هنگام خريد بهتر است حواستان جمع باشد.
در هنگام بازي کليد~رافشار دهيد تا کنسول بازي فعال شود،بعد هر کدام از رمزهاي زير را وارد کنيد:
Impules 101 ==گرفتن تمام اسلحه ها و مهمات اضافي
Notarget==نامرئي شدن
God==شکست ناپذيري
createjeep_ch ==ظاهر شدن يکscout car
cheats1_sv==فعال شدن رمز ها(بايد قبل از رمزهاي ديگر وارد شود)
Noclip==عبور از ميان ديوارها واجسام
Kill_npc==کشتن تمام کارکترهاي غير قابل کنترل * createairboat_ch ==ظاهر شدن يکairboat *
A Hard Hitting Multibot Login Booter With 6 Boot Options, Room Join And CMode Options As Well. Nice Prog By System_32__
size: 2,564 KB
برای دانلود بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

حجم : 67 KB
برای دانلود بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.
نرم افزار 1006-profimail268 برای گوشی های سیمبیان برای دریافت و ارسال ایمیل

حجم : 565 KB
برای دانلود بر روی ادامه مطب کلیک کنید.


حجم : 328 KB
برای دانلود بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.
از تاریخ ذیل هر هفته با ۷ بوتر ۷ آهنگ موبایل ۷ تم موبایل ۷ برنامه موبایل ۷ کد تقلب ۷ بازی موبایل ۷ مقاله و ... در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
منتظر باشید ...!