هڪ ائٽم خوردبيني جي هيٺان ڇا ڏسڻ ۾ اچي ٿو؟ دلچسپ جواب!

Harry Flores 01-06-2023
Harry Flores

ائٽم هن دنيا ۾ سڀ ڪجهه ٺاهيندا آهن، تنهنڪري اهو ڪيئن ڏسڻ ۾ اچي ٿو اهو هڪ غير معمولي يا حيران ڪندڙ سوال ناهي. ڇاڪاڻ ته اهو هڪ خوردبيني ذرڙو آهي، ان ڪري اهو ناممڪن آهي ته ڪنهن ايٽم کي ننگي اک سان ڏسڻ ۾ اچي.

ڏسو_ پڻ: گرين هيرون بمقابله عظيم بليو هيرون: فرق ڪيئن ٻڌائجي

سائنسدانن صديون گذري ويون ته ايٽم تي تحقيق ڪئي، ۽ اڃا گهڻو وقت نه گذريو هو ته هنن طاقتور خوردبيني استعمال ڪرڻ شروع ڪيو هو ته جيئن ان کي ويجهي کان ڏسڻ لاءِ. . هڪ اليڪٽران خوردبيني جي مدد سان، هنن ڏٺو ته هڪ ايٽم ٻن جڙيل دائرن وانگر ظاهر ٿئي ٿو.

جيڪڏهن توهان حيران ٿي رهيا آهيو ته هڪ ايٽم خوردبيني جي هيٺان ڪهڙو نظر اچي ٿو، پڙهندا رهو. هتي هر شيءِ آهي جيڪا توهان کي ايٽم بابت سکڻ جي ضرورت آهي ۽ انهن جي ظاهر بابت مختلف رايا.

ايٽم ڇا آهن؟

سائنسدان هن ڪائنات ۾ ايٽم کي بنيادي عمارت جا ٽڪرا سمجهن ٿا، جيڪي ڌرتيءَ تي موجود هر هڪ جاندار کي ٺاهيندا آهن. جڏهن جان ڊالٽن پهريون ڀيرو ايٽم دريافت ڪيو، اهو خيال آهي ته اهي صرف ننڍا گولا هئا. بهرحال، هن پوشيده ذري جي وصف تبديل ٿي چڪي آهي.

اليڪٽران، پروٽان ۽ نيوٽران هڪ واحد ايٽم ٺاهيندا آهن. تنهن هوندي، توهان کي حيرت ٿي ويندي ته اهي عناصر ننڍا ننڍا ذرات تي مشتمل آهن جن کي ڪوارڪس سڏيو ويندو آهي. ايٽم آزاد طور تي يا گڏيل طور تي موجود ٿي سگهن ٿا، پر اهي هميشه ڪنهن ڪيميائي رد عمل جو حصو هوندا آهن، جيڪو تڏهن ٿئي ٿو جڏهن مختلف عنصرن مان ايٽم پاڻ ۾ ملن ٿا.

اها ڳالهه نوٽ ڪرڻ جي قابل آهي ته ايٽم 13.7 بلين سال اڳ ٺهڻ کان پوءِ ٺاهي يا تباهه نٿا ٿي سگهن¹ بگ بينگ ۾،جڏهن ڪوارڪس نيوٽران ۽ پروٽان بڻجي ويا هئا. بگ بينگ کان لڳ ڀڳ 380 هزار سال پوءِ، ڪائنات ايتري ٿڌي ٿي وئي جو نيوڪلئي (Nuclei) اليڪٽرانن کي پڪڙي ۽ ايٽم ٺاهي.

لفظ ”ايٽم“ يوناني لفظ ”ايٽموس“ مان ورتل آهي، جنهن جي معنيٰ آهي پوشيده. 5 صدي قبل مسيح ۾، ڊيموڪريٽس پهريون شخص هو جنهن اهو تجويز ڪيو ته مختلف ايٽمن کي گڏ ڪرڻ سان سڄو معاملو پيدا ٿئي ٿو. Boyle, Newton, Galileo, and Lavoisier وڌيڪ بحث ڪيو ايٽم تي.

تصوير ڪريڊٽ: Piqsels

ايٽمي ماڊل ڇا آهن؟

ڪيترن ئي سائنسدانن ۽ فيلسوفن مختلف ايٽمي ماڊل تجويز ڪيا آهن جيڪي هڪ ايٽم جي ظاهر کي ظاهر ڪن ٿا. ان ۾ شامل آهي ڊالٽن جو بلئرڊ بال ماڊل، رترفورڊ جو پلانٽري ماڊل، جي جي ٿامسن جو ”پلم پڊنگ“ ماڊل، ۽ بوهر جو ايٽمي ماڊل. بدقسمتيءَ سان، هر ايٽمي ماڊل ۾ ٽيڪنالاجيءَ جي کوٽ سبب ان جا خاميون ۽ خاميون هونديون آهن.

ڊالٽن جو بلئرڊ بال ماڊل

جان ڊالٽن جو ايٽمي ماڊل 1803ع ۾ متعارف ڪرايو ويو هو، جنهن جو چوڻ هو ته اهي ايٽم هئا. غير تباهي، ناقابل تبديل، ۽ پوشیدہ عمارت بلاڪ سڀني معاملن لاء. هن ڊيموڪريٽس جي ماڊل سان پڻ اتفاق ڪيو ته مرکبات مختلف ايٽم جو مجموعو آهن.

هن جو فرض ڪيل ايٽم بلئرڊ بال وانگر نظر اچي ٿو، تنهنڪري نالو. بهرحال، ڊالٽن جي نظريي ۾ ڪجهه خاميون آهن. مثال طور، هن غلط سمجهيو ته هر ايٽم جو ماس ساڳيو هوندو آهي.

جي جي ٿامسن جو ماڊل

جي جي ٿامسن جو پلم پڊنگ ماڊل هو.1904¹ ۾ متعارف ڪرايو ويو، بيان ڪيو ويو آهي ته هڪ ائٽم مڪمل غير جانبدار چارج آهي ۽ اهو يقين آهي ته ڪنهن به شيء کي اليڪٽران جي منفي چارج کي توازن ڪرڻ گهرجي. ٿامسن اهو به مڃيو هو ته مثبت طور تي چارج ٿيل بادل ننڍڙا، جڙيل، منفي طور تي چارج ٿيل ذرات، پلم پڊنگ جي ظاهري نموني، هڪ مشهور انگريزي مٺاڻ جي نموني سان. بهرحال، هو هن ايٽمي ماڊل لاءِ تجرباتي سهڪار کي ظاهر نه ڪري سگهيو.

رترفورڊ ماڊل

ردرفورڊ جو گرينٽري ماڊل¹ نيوڪلئس کي متعارف ڪرايو، هڪ مثبت طور تي چارج ٿيل مرڪز جنهن ۾ ايٽم جي ماس شامل آهي. هن وضاحت ڪئي ته اليڪٽران نيوڪليس جو دائرو ڪن ٿا، ايٽم کان ننڍو. پر بدقسمتي سان، هن جي ماڊل ۾ ڪجهه خاميون هيون، جن ۾ ايٽم جي استحڪام جي وضاحت نه هئي.

بوهر جو ماڊل

بوهر رترفورڊ جي گرينٽري ماڊل کي هڪ ٻئي ايٽمي ماڊل سان تبديل ڪيو، اهو ٻڌائي ٿو ته منفي اليڪٽران هڪ ننڍڙو ۽ مثبت گول دائرو ڪن ٿا. نيوڪليس مختلف مقرر مدارن ۾. هر مداري شيل جي توانائي کي درست ڪري ٿو، جنهن ۾ اليڪٽران شامل آهن. بهرحال، هي ايٽمي ماڊل هائزنبرگ جي غير يقيني اصول، اسٽارڪ اثر، يا زيمن اثر کي واپس نه ڏئي سگهيو.

نظرياتي خوردبيني ايٽم کي پڪڙي ۽ ظاهر نه ڪري سگهي ٿي ڇاڪاڻ ته اهي روشني جي ذرڙن تي منحصر نه آهن، جيڪي صفر جي ڦيري جو سبب بڻجن ٿا. نتيجي طور، ان کي هڪ طاقتور خوردبيني جي ضرورت پوندي ته جيئن هن ذرڙي جي هڪ ڌنڌلي تصوير به پڪڙي سگهي.

خوش قسمتي سان، هڪ مضبوط اليڪٽران جي مدد سانخوردبيني، هڪ سائنسدان اسان کي ايٽم جي پهرين جھلڪ ڏيڻ جي قابل ٿي ويو. هڪ اليڪٽران شعاع، جنهن ۾ روشنيءَ کان ننڍو ويڪرائيٿ هوندي آهي، تڏهين تتر بتر ٿي ويندي آهي، جڏهن اها ڪنهن ٽارگيٽ تي حملو ڪري ٿي، جيڪا خوردبيني کي هڪ تصوير ٺاهڻ جي اجازت ڏئي ٿي.

جڏهن سائنسدانن اليڪٽران خوردبيني جو استعمال شروع ڪيو ته ايٽم کي پڪڙڻ لاءِ، انهن کي ڳاڙهي چمڪندڙ گولا نظر آيا. هڪ فاصلو. انهن شعبن مان ڪجهه آزاد هئا، جڏهن ته ٻيا گڏيل طور تي منحصر هئا، جوڑوں ۾ حرڪت ڪن ٿا. يقينن، هڪ ويجهي تصوير اسان کي ڏسڻ جي اجازت ڏئي ٿي ته تفصيلي ماڊل ڪيئن نظر اچي ٿو، پر ٽيڪنالاجي اڃا تائين ان لاء ڪافي ترقي نه ڪئي وئي آهي.

سائنسدان ٻين ترقي يافته خوردبيني جو استعمال ڪن ٿا ايٽم جو ويجھو مطالعو ڪرڻ ۽ انهن کي ذرات جو مطالعو ڪرڻ لاء. . بهرحال، پڪڙڻ ته اهي اهڙين حالتن ۾ ڪيئن نظر ايندا اڃا ناممڪن آهي.

تصوير ڪريڊٽ: Anusorn Nakdee، Shutterstock

ڇا توهان ايٽم ڏسي سگهو ٿا؟

ايٽم ننگي اک سان ڏسڻ لاءِ تمام ننڍا آهن، پر مخصوص خوردبيني اسان کي انهن کي پري کان ڏسڻ ۾ مدد ڪري سگهي ٿي. بهرحال، نتيجو blurry ۽ سمجهڻ ڏکيو ٿيندو. ايٽم جي تصوير کي پڪڙڻ جو بهترين طريقو اسڪيننگ سرنگنگ خوردبيني جي مدد سان آهي.

سرنگ ¹ هڪ ڪوانٽم-مڪينيڪل اثر آهي جنهن کي توهان شيشي جي پاسي کان پاڻي جي لڪير وانگر بيان ڪري سگهو ٿا. سرنگ جو اثر اليڪٽرڪ ڪرنٽ کي وهڻ جي اجازت ڏئي ٿو جيڪڏهن هڪ ننڍڙي سوئي ڪنهن ڌاتو جي مٿاڇري جي 10-9 ميٽر اندر اچي ٿي. فاصلو موجوده جي ماپ تي اثر انداز ڪري سگهي ٿو، فاصلي جي طور تي گهٽجيوڌي ٿو.

هن ڪرنٽ جي مدد سان، هڪ خودڪار ڪنٽرول سسٽم هن ڌاتو جي مٿاڇري جو نقشو ٺاهي سگھي ٿو. سوئي ايٽم جي طرف ھلندي آھي ته جيئن ھيٺ لھي وڃي ۽ ان جي برعڪس ڪرنٽ کي واپس وٺي اچي. سائنسدان سوئي جي حرڪت جي نگراني ڪندي سطح ۽ ان جي ايٽمن جي تصوير ٺاهي سگھن ٿا.

جيڪڏهن ڪرنٽ مثالي آهي، ته ايٽم سوئي جي چپ تي چپ ڪري سگهي ٿو، توهان کي اجازت ڏئي ٿو ته ڪرنٽ کي ريورس ڪري جڏهن ايٽم هجي. مطلوب پوزيشن ۾. هن ٽيڪنڪ جي مدد سان، سائنسدان هڪ نئين قسم جي ڪيمسٽري تحقيق سان تجربا ڪري سگهن ٿا.

تصوير ڪريڊٽ: Piqsels

ڪهڙيون خوردبيني هڪ ايٽم کي ڏسي سگهن ٿيون؟

مائڪرو اسڪوپي سائنس جي تاريخ ۾ وڏي ترقي ڪئي آهي، سائنسدانن جي ضرورتن مطابق ترقي ڪندي. بصري خوردبيني شروعاتي طور تي صرف موجود خوردبيني اوزار هئا، پر اهي ايٽم ۽ نانو ذرات کي ظاهر ڪرڻ لاء ڪافي تفصيل مهيا نه ڪري سگهيا آهن.

300 نانو ميٽرن کان گهٽ شيون هڪ هلڪي خوردبيني جي هيٺان خراب ٿي وينديون آهن. جيئن ته بصري ۽ هلڪي خوردبيني صرف ٻوٽن ۽ جانورن جي سيلن جي اندر ڏسڻ لاءِ ڪافي سٺيون آهن، سائنسدانن کي ايٽم کي ڏسڻ لاءِ وڌيڪ طاقتور اوزار ٺاهڻ جي ضرورت آهي.

اليڪٽران مائڪرو اسڪوپ ۽ اسڪيننگ پروب مائڪرو اسڪوپ هن وقت ايٽم کي ويجهي کان ڏسڻ لاءِ بهترين اوزار آهن.

Electron Microscopes

Electron Microscopes ائٽم کي ڏسي سگھن ٿيون، جيئن اهي شيون 500,000 ڀيرا وڌيڪ وڌائي سگھن ٿيون¹، ڪافي تفصيلات ڏسڻ لاءِاندر سيلز، ايٽم سميت. جڏهن اليڪٽران خوردبيني جي سڀني قسمن تي غور ڪيو وڃي، هڪ ٽرانسميشن اليڪٽران خوردبيني نانو ذرات ۽ ايٽم کي ڳولڻ لاء بهترين آهي.

اهي خوردبيني 1931 ۾ ايجاد ڪيا ويا ۽ نموني تي اليڪٽران جي بيم تي ڌيان ڏنو ويو. هڪ دفعو اهي شعاعون ٽارگيٽ تي اچي وڃن ٿيون، اليڪٽران ٽڙي پون ٿا، جيڪو گهربل تصوير ٺاهڻ ۾ مدد ڪري ٿو.

تصوير ڪريڊٽ: ايليزاويتا گليٽڪيا، شٽر اسٽڪ

اسڪيننگ پروب مائڪرو اسڪوپس

A اوزار جيڪو روشني يا اليڪٽران بيم تي ڀروسو نه ڪندو هو ايٽم کي بهتر تفصيل سان ڏسڻ ۾ مدد ڪندو. اسڪيننگ پروب خوردبيني 1980 جي ڏهاڪي ۾ ايجاد ڪئي وئي، هڪ ميڪيڪل نانوسڪيل آڱر استعمال ڪندي ايٽم جي جڳهه ۽ بناوت کي طئي ڪرڻ لاء.

ٻه اسڪيننگ پروب مائڪرو اسڪوپس آهن: ايٽمي قوت مائڪرو اسڪوپس ۽ اسڪيننگ سرننگ مائڪرو اسڪوپس. پھرين قسم ۾ نمايان، ايٽم-وائڊ ٽِپ ڏيکاري ٿي نموني جي مٿاڇري تي ڇڪڻ، ايٽم مٿان اڀرڻ، ۽ وچ ۾ خالن ۾ گرڻ.

هڪ ليزر ان معمولي اڀار ۽ زوال کي رڪارڊ ڪري ٿو، معلومات کي ڪمپيوٽر تائين پهچائي ٿو ايٽمز جون 3D تصويرون، جيڪي سائنسدانن کي ڪمپيوٽر جي اسڪرينن ذريعي ايٽم کي ڏسڻ جي اجازت ڏين ٿيون ۽ نه ته خوردبيني اکين جي پيسن ذريعي.

ٻئي قسم جو تجزيو ڪري ٿو پروب ٽپ ۽ ايٽمس کي نموني جي سطح تي انهن جي وچ ۾ برقي ڪرنٽ جي تبديلي کي ماپڻ لاءِ. ٽپ جي مدد سان، اهو ايٽمي سطح تي مٿاڇري جي مقناطيسي ساخت ۾ تبديلين جو پتو لڳائي سگھي ٿو.

ڇا ايٽم فوٽو گرافي ڪري سگهجي ٿو؟

ها، توهان هڪ مناسب خوردبيني جي مدد سان ايٽم جي تصوير وٺي سگهو ٿا.

ڏسو_ پڻ: ڪيئن ٻڌايو ته هڪ رابن ايگ زنده آهي: 4 سادو طريقا

2018 ۾، ڊيوڊ مولر ڪارنيل يونيورسٽي¹ ۾ ايٽم جي سڀ کان وڌيڪ ريزوليوشن تصوير ورتي. انهن هڪ praseodymium orthovanadate ڪرسٽل استعمال ڪيو. هڪ نفسياتي ٽيڪنڪ سان، اهي ڳاڙهي چمڪندڙ گولن جي ٿوري مبهم تصوير کي پڪڙي سگهن ٿا.

پيٽيڪوگرافي کي ڪرسٽل جي تجزيي لاءِ اليڪٽران خوردبيني استعمال ڪرڻ جي ضرورت آهي پکڙيل اليڪٽرانن جي زاوين کي ڳڻڻ ۽ ذميوار ايٽم جي شڪل کي طئي ڪندي.

مولر جي ٽيم اليڪٽران جي پکيڙ کي محدود ڪرڻ لاءِ 2D مواد استعمال ڪيو، اهو ٻڌائڻ آسان بڻائي ٿو ته اليڪٽران ڪٿان پکڙيا آهن. انهن اهو پڻ معلوم ڪيو ته نموني کي ٿڌو ڪرڻ بهتر ايٽم جي استحڪام کي يقيني بڻائي ٿو، ان کي آسان بڻائي ٿو تصوير ڪڍڻ.

جڏهن سائنسدانن پهريون ڀيرو ايٽم دريافت ڪيا، تڏهن انهن کي ڏسڻ ناممڪن لڳي رهيو هو. بهرحال، ترقي يافته خوردبيني جي مدد سان، سائنسدانن ايٽم جي اعلي معيار جون تصويرون ورتيون، اسان کي ڄاڻڻ ۾ مدد ڪئي ته هي نانو پارٽيڪل ڪيئن نظر اچي ٿو.

"ذريعو"
  • //byjus.com/chemistry/what-does -an-atom-look-like/
  • //www.physicscentral.com/explore/action/atom.cfm
  • //www.microscopemaster.com/atom-under-the- microscope.html
  • //www.livescience.com/37206-atom-definition.html

خاص تصويري ڪريڊٽ: اليگزينڊر رٿس، شٽر اسٽڪ

Harry Flores

هيري فلورس هڪ نامور ليکڪ ۽ پرجوش پکي آهي، جنهن بيشمار ڪلاڪ گذاريا آهن نظرن ۽ پکين جي ڏسڻ جي دنيا کي ڳولڻ ۾. پئسفڪ نارٿ ويسٽ ۾ هڪ ننڍڙي شهر جي ڀرپاسي ۾ وڏي ٿيندي، هيري قدرتي دنيا لاءِ هڪ تمام گهڻي دلچسپي پيدا ڪئي، ۽ اهو جذبو اڃا وڌيڪ شديد ٿي ويو جڏهن هن پنهنجي پاڻ تي ٻاهر جي ڳولا شروع ڪئي.پنهنجي تعليم مڪمل ڪرڻ کان پوءِ، هيري هڪ جهنگلي جيوت جي تحفظ واري اداري لاءِ ڪم ڪرڻ شروع ڪيو، جنهن کيس مختلف پکين جي نسلن جو مطالعو ۽ دستاويز ڪرڻ لاءِ ڌرتيءَ جي ڪجهه ڏورانهن ۽ غير ملڪي هنڌن تي پري پري تائين سفر ڪرڻ جو موقعو ڏنو. انهن سفرن دوران هن کي نظريات جي فن ۽ سائنس جي دريافت ٿي، ۽ هو فوري طور تي ڇڪايو ويو.ان وقت کان وٺي، هيري ڪيترن ئي بصري سامان جي مطالعي ۽ جانچ ڪرڻ ۾ سال گذاريو آهي، بشمول دوربين، اسڪوپس ۽ ڪئميرا، ٻين پکين جي مدد ڪرڻ لاء انهن جي تجربن مان تمام گهڻو فائدو حاصل ڪرڻ ۾. هن جو بلاگ، نظريات ۽ پکين سان لاڳاپيل سڀني شين لاءِ وقف آهي، معلومات جو هڪ خزانو آهي، جيڪو پوري دنيا مان پڙهندڙن کي انهن دلچسپ موضوعن بابت وڌيڪ سکڻ جي ڪوشش ڪري ٿو.هن جي وسيع ڄاڻ ۽ ماهر جي مهرباني، هيري آپٽڪس ۽ پکين جي ڪميونٽي ۾ هڪ معزز آواز بڻجي چڪو آهي، ۽ هن جي صلاح ۽ سفارشون وڏي پيماني تي ڳولي رهيا آهن شروعات ڪندڙ ۽ موسمي پکين جي طرفان. جڏهن هو نه لکي رهيو آهي يا پکي ڏسڻ وارو، هيري عام طور تي ڳولي سگهجي ٿوهن جي سامان سان ٽڪرائڻ يا گهر ۾ پنهنجي ڪٽنب ۽ پالتو جانور سان وقت گذارڻ.