ائٽمي مرڪز اهي ائٽم جون دليون آهن، انهن جي استحڪام ۽ انهن جي ڪيترن ئي ملڪيتن جا ذميوار آهن. پر اهي ننڍڙا، پيچيده حصا اصل ۾ ڪيئن ٺاهيا ويا آهن؟ ايٽمي نيوڪلئي جي ٺهڻ جو عمل، جنهن کي نيوڪليوسنٿيسس چيو ويندو آهي، دلچسپ ۽ جسماني ۽ ڪيميائي رجحان سان ڀريل آهي. هن آرٽيڪل ۾، اسان هڪ دوستانه ۽ پهچ واري طريقي سان ڳوليندا سين انهن ميکانيزم ۽ واقعن جو جيڪي پيدا ٿيڻ جو سبب بڻجن ٿا. ائٽمي مرڪز، اسٽيلر ڌماڪي کان ائٽمي فيوزن تائين. دريافت ڪريو ته اهي بنيادي ڍانچي ڪائنات ۾ ڪيئن جڙيل آهن ۽ انهن کي ڪيئن سمجهڻ سائنس جي ترقي ۾ مدد ڪري ٿو.
قدم بہ قدم ➡️ ايٽمي نيوڪلي ڪيئن ٺهندا آهن؟
ايٽمي مرڪز ڪيئن ٺهن ٿا؟
- قدم 1: ايٽمي نيوڪليس عملن ذريعي ٺاهيا ويندا آهن جن کي نيوڪليوسنٿيسس سڏيو ويندو آهي.
- قدم 2: ايٽمي نيوڪليئر ٺاهڻ جي مکيه عملن مان هڪ آهي ائٽمي فيوزن.
- قدم 3: ايٽمي فيوزن دوران، ٻه يا وڌيڪ ايٽمي نيوڪليس گڏ ٿي هڪ ڳري نيوڪليس ٺاهي ٿي.
- قدم 4: هي ايٽمي فيوزن انتهائي حالتن ۾ ٿئي ٿو، جهڙوڪ تيز گرمي پد ۽ دٻاءُ، ستارن جي مرڪزن ۾ يا سپرنووا ڌماڪن دوران.
- قدم 5: ايٽمي فيوزن دوران، توانائي جو هڪ وڏو مقدار روشني ۽ گرمي جي صورت ۾ جاري ڪيو ويندو آهي.
- قدم 6: ايٽمي نيوڪليئر ٺاهڻ جو ٻيو اهم عمل ائٽمي فيشن آهي.
- قدم 7: ايٽمي فيشن ۾، هڪ ڳري ايٽمي نيوڪليس ننڍي نيوڪليس ۾ ورهائجي ٿي.
- قدم 8: ايٽمي فيشن پڻ توانائي جي وڏي مقدار کي جاري ڪري ٿو، ۽ بجلي جي پيداوار ۾ استعمال ٿيندڙ ايٽمي توانائي جو بنياد آهي.
- قدم 9: ايٽمي فيوزن ۽ فيشن کان علاوه، ايٽمي نيوڪلئي جي ٺهڻ جا ٻيا عمل به آهن، جهڙوڪ نيوڪليس ذريعي نيوٽران جو قبضو، تابڪاري ڊڪي، ۽ الفا ۽ بيٽا ذرڙن جو اخراج.
سوال ۽ جواب
1. ايٽمي نيوڪيوس ڇا آهي؟
ايٽمي نيوڪليس هڪ ائٽم جو مرڪزي حصو آهي، جتي پروٽان ۽ نيوٽران مليا آهن. اهو تمام ننڍڙو آهي ۽ ائٽم جي وڏي مقدار تي مشتمل آهي.
- ايٽمي نيوڪليس هڪ ائٽم جو مرڪزي حصو آهي
- پروٽان ۽ نيوٽران تي مشتمل آهي
- اهو تمام ننڍڙو آهي ۽ ائٽم جي وڏي مقدار تي ڌيان ڏئي ٿو
2. ايٽمي نيوڪلي ڪيئن ٺهندا آهن؟
ايٽمي نيوڪليئر ٻن ايٽمي عملن ذريعي ٺهندا آهن جن کي ائٽمي فيوزن ۽ نيوڪليئر فيشن سڏيو ويندو آهي.
- ايٽمي نيوڪليئر ايٽمي فيوزن ۽ ايٽمي فيشن ذريعي ٺهندا آهن
3. ايٽمي فيوزن ڇا آهي؟
نيوڪليئر فيوزن هڪ اهڙو عمل آهي جنهن ۾ ٻه ايٽمي نيوڪلي پاڻ ۾ ملائي هڪ وڏو ٺاهيندا آهن. اهو عمل وڏي مقدار ۾ توانائي پيدا ڪري ٿو ۽ ستارن جي مرڪز ۾ ٿئي ٿو.
- نيوڪليئر فيوزن ٻن مرڪزن کي گڏ ڪري هڪ وڏو ٺاهي ٿو
- توانائي جي هڪ وڏي مقدار پيدا ڪري ٿو
- تارن جي مرڪز ۾ ٿئي ٿو
4. ايٽمي فيشن ڇا آهي؟
نيوڪليئر فيشن اهو عمل آهي جنهن ۾ هڪ ايٽمي نيوڪليس ٻن يا وڌيڪ ننڍن نيوڪليس ۾ ورهائجي ٿي. اهو عمل پڻ وڏي مقدار ۾ توانائي پيدا ڪري ٿو ۽ ايٽمي پلانٽ ۾ بجليءَ جي ذريعن طور استعمال ٿئي ٿو.
- نيوڪليئر فيشن هڪ نيوڪليس کي ٻن يا وڌيڪ ننڍن نيوڪليس ۾ ورهائي ٿو
- توانائي جي هڪ وڏي مقدار پيدا ڪري ٿو
- اهو ايٽمي پلانٽ ۾ بجليءَ جو ذريعو طور استعمال ٿيندو آهي
5. ڪھڙا ذرڙا ائٽمي مرڪز ٺاھيندا آھن؟
هڪ ايٽمي نيوڪليس بنيادي طور پروٽان ۽ نيوٽران مان ٺهيل آهي.
- هڪ ايٽمي نيوڪليس پروٽان ۽ نيوٽران مان ٺهيل آهي
6. ايٽمي نيوڪليس جي برقي چارج ڇا آهي؟
پروٽان جي موجودگيءَ سبب ائٽمي مرڪز ۾ مثبت برقي چارج ٿئي ٿي.
- ايٽمي نيوڪيوس کي مثبت برقي چارج آهي
- چارج موجود پروٽون جي ڪري آهي
7. ايٽمي نيوڪيوس ڪيترو اهم آهي؟
ايٽمي نيوڪليس اهم آهي ڇاڪاڻ ته اهو ائٽم جي ڪيميائي ملڪيتن کي طئي ڪري ٿو ۽ ان جي وڏي مقدار تي مشتمل آهي.
- ايٽمي نيوڪيوس جوهر جي ڪيميائي ملڪيت کي طئي ڪري ٿو
- ان جي وڏي مقدار تي مشتمل آهي
8. ڇا ٿيندو جيڪڏهن ايٽمي نيوڪلئي کي تبديل ڪيو وڃي؟
جيڪڏهن ايٽمي مرڪزن کي تبديل ڪيو وڃي، ايٽمي رد عمل پيدا ٿي سگهي ٿو جيڪي گرمي، روشني ۽ تابڪاري جي صورت ۾ توانائي جاري ڪن ٿا.
- ايٽمي نيوڪليس جي تبديلي ايٽمي ردعمل پيدا ڪري سگهي ٿي
- اهي ردعمل گرمي، روشني ۽ تابڪاري جي صورت ۾ توانائي کي آزاد ڪن ٿا.
9. ايٽمي ردعمل ڪٿي ٿين ٿا؟
ايٽمي ردعمل ستارن جي اندر، ايٽمي ري ايڪٽرن ۾، يا ايٽمي ڌماڪن ۾ ٿي سگھي ٿو.
- ائٽمي رد عمل ستارن، ايٽمي ري ايڪٽرن ۽ ايٽمي ڌماڪن ۾ ٿئي ٿو
10. سمجھڻ جي اهميت ڇا آهي ته ايٽمي نيوڪليس ڪيئن ٺهندا آهن؟
سمجھڻ ته ايٽمي نيوڪليس ڪيئن ٺھيل آھن ايٽمي توانائي جي تحقيق ۽ ترقي لاءِ ضروري آھي، گڏو گڏ ڪائنات جي ڪم ڪار کي سمجھڻ ۽ ان جي اسٽيلر فينمينا لاءِ.
- سمجھڻ ته ايٽمي نيوڪليس ڪيئن ٺھيل آھن ايٽمي توانائي جي تحقيق ۽ ترقي لاءِ ضروري آھي
- ڪائنات جي ڪم کي سمجهڻ ۾ مدد ڪري ٿي ۽ ان جي اسٽيلر رجحان
مان Sebastián Vidal آهيان، هڪ ڪمپيوٽر انجنيئر ٽيڪنالاجي ۽ DIY بابت پرجوش. ان کان علاوه، مان ان جو خالق آهيان tecnobits.com، جتي آئون ٽيوٽوريل شيئر ڪريان ٿو ته جيئن ٽيڪنالاجي کي وڌيڪ پهچ ۽ هر ڪنهن لاءِ سمجھ ۾ اچي.