Medical Physics

Published on
Embed video
Share video
Ask about this video

Scene 1 (0s)

[Virtual Presenter] أهلاً بكم في جلسة تدريبية حول الفيزياء الطبية. سأكون معكم اليوم لتقديم معلومات مهمة حول هذا الموضوع المثير. أنا الدكتور سمير عثمان محمد، أستاذ مشارك في فيزياء الحالة الصلبة. يمكنكم التواصل معي عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني الذي موضح أعلى. دون إضاعة المزيد من الوقت، لنبدأ معاً!.

Scene 2 (27s)

[Audio] في هذا الفيديو، سنتحدث عن فيزياء الطب ونناقش طرق حساب الجمع والطرح والمنتج العلمي والمنتج الناقص للمتجهين A=3i+5j-4k وB=-2i+2j+5k، إضافةً إلى المتجهين C=2i-11k وR=3j-3k. سنقدم حلولاً لهذه الأسئلة في هذه الشريحة رقم 2 من أصل 25 شريحة في مجال فيزياء الطب. سيقدم الأستاذ سمير عثمان محمد، المشارك في فيزياء الحالة الصلبة، المساعدة ويمكن التواصل معه عبر الهاتف والواتساب على الرقم 0096733220248 أو البريد الإلكتروني [email protected]. دعونا الآن نستعرض ونحل هذه الأسئلة معاً..

Scene 3 (1m 28s)

[Audio] علم الفيزياء الطبية- الشريحة الثالثة الموضوع: علم الميكانيكا والبيوميكانيكا وتطبيقاته في عالم الطب ما هو علم الميكانيكا والبيوميكانيكا؟ هو دراسة الحركة والقوى الناتجة عنها على الأجسام الحية في الكائن الحي. ما هي أنواع الحركات؟ يوجد العديد من الحركات المختلفة بين الحيوانات والأجسام المختلفة. ما هي معادلات الحركة؟ تمثل المعادلات العلاقة بين الحركة والقوى المؤثرة عليها وتساعدنا في فهم حركة الجسم بدقة. ما تأثير الجاذبية الأرضية على حركة الأجسام؟ سنتعرف على تأثير قوة الجاذبية على حركة الأجسام الحية في عالمنا. هذه الأسئلة ستكون موضوع اهتمامنا في الشرائح القادمة..

Scene 4 (2m 18s)

[Audio] سنلقي الضوء اليوم على الميكانيكا وتطبيقاتها الهامة في مجال الطب. سنقوم بمناقشة كيفية التعامل مع معادلات الحركة للأجسام وكيف يمكن للأجسام أن تتحرك بسلاسة وتتلائم مع صحة الإنسان. كما سنقوم بحل بعض المسائل الخاصة بالبيوميكانيكا لمساعدة المتعلمين في تحقيق الأهداف المطلوبة. هدفنا في نهاية هذه المحاضرة هو أن نتمكن جميعاً من فهم التطبيقات الطبية للميكانيكا واكتساب مهارات تطبيقها بنجاح. لذلك، فإن أهمية هذه المحاضرة لا يمكن إنكارها. نتطلع لمشاركتكم في المحاضرات القادمة في هذا المجال..

Scene 5 (3m 3s)

الكلمة الطيبة. 4.5 ) p..4LQJ _.Å.å..J15. aa Yf#p ovo-c II-rrro-f165.

Scene 6 (3m 13s)

[Audio] يصف القسم العلوم الهندسية المعروف بالميكانيكا العلاقة بين حركة الأجسام الموجودة في حياتنا اليومية والقوى التي تؤثر عليها. يستخدم النظام الذي يدرس في هذا القسم أجساماً ذات أحجام مختلفة ولا تمتلك أحجام متساوية لذرة، كما أنه لا يمكن لهذه الأجسام أن تسافر بسرعة تقارب سرعة الضوء. وبالتالي، يوفر القسم الكلاسيكي المعروف بالميكانيكا وصفاً دقيقاً للطبيعة وحركتها..

Scene 7 (3m 46s)

[Audio] البيوميكانيكا هي علم يدرس حركة الكائنات الحية باستخدام علم الميكانيكا. تعريفها هو دراسة الحركة في الكائنات الحية باستخدام مبادئ الميكانيكا. يهدف هذا العلم إلى فهم كيفية حركة الجسم وتحليلها بدقة، وفهم القوى التي تؤثر عليها. يلعب البيوميكانيكا دورًا مهمًا في مجال الطب والصحة، حيث تستخدم لدراسة حركات الجسم وإيجاد الحلول الأمثل للصحة والعلاج. كما يتم استخدامها في مجال الرياضة لتحسين حركات اللاعبين وتقليل خطر الإصابات. من خلال دراسة البيوميكانيكا، نفهم كيف يستخدم الجسم الميكانيكا لتحسين أدائه وتجنب الضغوط والإجهاد. يمكن تطبيق هذه المعرفة في حياتنا اليومية من خلال ممارسة تمارين رياضية صحيحة وتفادي الحركات الخاطئة التي قد تؤدي إلى إصابات. وهذا يجعل دراسة البيوميكانيكا ضرورية لجميع المهتمين بالصحة واللياقة البدنية، حيث تساعدنا على فهم كيفية الحفاظ على جسم صحي وتقليل خطر الإصابات والوقاية من بعض الأمراض المتأثرة بالحركات الخاطئة للجسم. في النهاية، نأمل أن تكونوا فهمتم مفهوم البيوميكانيكا جيدًا وتستطيعوا تطبيقه في حياتكم اليومية. للمزيد من المعلومات والاستفسارات، لا تترددوا في الاتصال بالدكتور سمير عثمان محمد. شكرا لكم..

Scene 8 (5m 23s)

[Audio] اليوم سنتحدث عن الفقسة رقم 8 من العرض التقديمي "الفيزياء الطبية". سنتحدث عن تخصص الفيزياء الطبية ودراسة الحركة البشرية. يهدف هذا التخصص إلى تحسين أداء الحركة البشرية في الرياضة والحياة اليومية. ويتم تحليل الحركة البشرية بشكل كمي ونوعي لتحديد عيوبها وتأثيرها على الأداء. كما يهدف إلى الوقاية من الإصابات وعلاجها بفعالية. نسأل الله أن يوفقنا لخدمة هذا العلم وتطويره لصالح البشرية. شكرا لاستماعكم ونلتقي في الفقرة القادمة..

Scene 9 (6m 4s)

[Audio] نتحدث الآن عن السلايد رقم 9 من أصل 25 في عرضنا الذي يتحدث عن الفيزياء الطبية. سندرس في هذا السلايد موضوعين هامين، الحركيات والديناميات. بدأً، سنتحدث عن الحركيات، وهي وصف الحركة دون مراعاة القوى الكامنة وراءها. ويشمل هذا الموضوع عناصر مثل التسارع والسرعة والموضع. أما بالنسبة للديناميات، فهي وصف الحركة مع مراعاة القوى الكامنة وراءها. وتشمل هذا الموضوع عناصر مثل القوة والكتلة والطاقة. فهم الحركة بشكل صحيح يلعب دوراً حيوياً في مجال الفيزياء الطبية ويساعدنا على فهم وتوضيح الأمور الطبية التي تعتمد على الحركة. نأمل أن تكونوا قد استفدتم من معلوماتنا في هذا السلايد، وستتوفر المزيد من المعلومات في السلايدات القادمة. شكراً لاهتمامكم ومتابعتكم..

Scene 10 (7m 9s)

[Audio] سنتحدث في هذا الجزء عن الحركة والسينماتيكا. الحركة هي تغير مستمر في موضع الجسم، بينما السينماتيكا هي دراسة هذه الحركة. تقسيم الحركة إلى أنواع مختلفة يعتمد على طبيعتها وخصائصها، ومن أهمها الحركة المستقيمة والحركة الدائرية. يتم التحكم في الحركة بتطبيق قوانين الفيزياء والرياضيات، مما يساعدنا على فهم كيفية تحريك الأجسام في المجال الطبي. فهم هذه القوانين يؤدي إلى تحسين عملنا في مجال الفيزياء الطبية وتطبيقاتها العملية. لذلك، يعد دراسة السينماتيكا ضرورية لأي شخص يعمل في مجال الفيزياء الطبية. نتطلع إلى مشاركة المزيد من المعلومات القيمة معكم في الجزء القادم من الفيديو..

Scene 11 (8m 2s)

[Audio] عند الحديث عن الحركة الخطية في المجال الطبي، نشير إلى الحركة في خط مستقيم، بدلاً من الحركة الدائرية أو الدوران. للحديث عنها بشكل علمي، يجب أن نكون على دراية بالمسافة، التحريك، السرعة، السرعة المتجهة والتسارع. هذه المفاهيم تساعدنا على فهم الحركة الخطية بشكل أفضل. وكلما زادت فهمنا لهذه المفاهيم، زادت قدرتنا على التحكم في الحركة الخطية بشكل أكثر دقة وفاعلية. نقدم لكم في هذا الدرس مبادئ الحركة الخطية، وبالأخص حركة الحركة الخطية الخطية للتكلم عنها بشكل علمي. سنستعرض الفرق بين المسافة والتحريك، والسرعة والسرعة المتجهة، وكذلك التسارع. فلنبدأ!.

Scene 12 (8m 54s)

[Audio] في هذا الشريحة، سنتحدث عن الحركة في الفيزياء الطبية. هناك أنواع مختلفة من الحركة، من بينها الحركة غير النظامية بسرعة متغيرة ومع تسارع، والحركة النظامية بسرعة ثابتة وبدون تسارع. كما يوجد أيضًا الحركة الخطية، التي تتم بحركة مستقيمة، والحركة بتسارع غير منتظم، والحركة بتسارع منتظم. هذه المفاهيم مهمة جدًا في الفيزياء الطبية، لذا يجب علينا دراستها وفهمها بشكل جيد. يتحدث الدكتور سمير عثمان محمد، الأستاذ المشارك في الفيزياء الإلكترونية، عن هذا الموضوع بشكل مفصل في هذه الشريحة. إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات، يرجى عدم التردد في التواصل مع الدكتور سمير، عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني..

Scene 13 (9m 51s)

[Audio] "سنتناول في هذا الشريحة موضوع الفيزياء الطبية وهو دراسة الحركة الخطية وطرق حساب السرعة والإزاحة والزمن. حيث تمثل x المسافة و v السرعة و t الزمن. ويمكننا استخدام المعادلة التالية لحساب المسافة إذا كنا نعرف قيم السرعة والزمن. مثالاً، إذا كان جسم يتحرك بسرعة ثابتة تبلغ 25 متر/ثانية، فإن الزمن اللازم لقطع مسافة 350 متر يكون 14 ثانية. وذلك عن طريق ضرب السرعة بالزمن للحصول على المسافة المطلوبة. وهكذا انتهت الشريحة رقم 13 من أصل 25 من العرض التقديمي عن الفيزياء الطبية. ويمكنكم التواصل معي لأي استفسارات أو ملاحظات، شكرا للإستماع..

Scene 14 (10m 48s)

[Audio] "سنتحدث في هذه الشريحة عن تفاصيل حركة خطية مع تسارع محدد، حيث تتغير السرعة في فترات زمنية محددة. هناك ثلاث قوانين أساسية لهذه الحالة، حيث تكون السرعة = السرعة الأولية + التسارع × الزمن، والسرعة مربع تساوي السرعة الأولية مربع + 2 × التسارع × المسافة، والعلاقة بين السرعة والزمن. وهناك علاقات أخرى تربط السرعة بالمسافة وتساعد في حساب الحركة بدقة، حيث تكون المسافة = المسافة الأولية + السرعة الأولية × الزمن + 0.5 × التسارع × الزمن مربع. تأكد من فهم هذه القوانين والعلاقات جيدا، حيث ستساعدك في حساب الحركة بدقة وفهمها بشكل أفضل..

Scene 15 (11m 44s)

[Audio] "يتحرك جسم بسرعة 10 متر في الثانية في لحظة معينة ، وبعد 10 ثوانٍ يصبح سرعته 30 متر في الثانية. نحسب المسافة المقطوعة إذا زادت سرعته بانتظام ، باستخدام المعادلة v = vo + at ، ونجد التسارع x = vot + at2 ، ثم نحسب a = 2 متر في الثانية مربع..

Scene 16 (12m 12s)

[Audio] في هذا الفيديو، سنستعرض معكم الشريحة رقم ١٦ من برنامج "الفيزياء الطبية"، التي تتناول موضوع "الحركة الخطية مع تسارع الجاذبية". الأجسام تتسارع جميعها نحو الأرض بنفس القدر، دون اعتبار لأوزانها. في هذا النوع من الحركة، نستخدم الرمز g لتمثيل التسارع المستمر بدلاً من الرمز a. قيمة التسارع g تختلف باختلاف الموقع الجغرافي على سطح الأرض، وفي هذه الدورة سنعتبرها تساوي ٩.٨ متر/ثانية مربع. ويمكن تقسيم الأجسام العامودية في حقل الجاذبية إلى نوعين: الجسم الملقى عموديًا للأعلى والجسم الذي يتحرك بحرية تامة نحو الأسفل..

Scene 17 (12m 59s)

[Audio] 3. تم إلقاء كرتين لأعلى في نفس الارتفاع وتم الإمساك بهما بالارتفاع الذي تم إطلاقهما منه. تم إلقاء كرة أ بسرعة رأسية قدرها 10 م/ث، بينما تم إلقاء كرة ب بسرعة رأسية تساوي ضعف تلك الموجودة في كرة أ. ما هو ارتفاع كل كرة فوق نقطة الإطلاق؟ وما هي المدة الكلية التي أمضتها كل كرة في الهواء؟ الحل: نفترض أن السرعة النهائية تساوي صفر لحساب الحركة..

Scene 18 (13m 33s)

[Audio] نقدم لكم الحل الأمثل لحساب التشوه الناجم عن تحرك الكرة ب. للقيام بذلك، نحتاج إلى اتباع الخطوات التالية. أولاً، يجب تحديد نقطة البداية ونقطة النهاية لتحديد المسافة المقطوعة. ثم، يتم حساب الفرق بين المسافتين للحصول على التشوه الكلي. ثانياً، يتم حساب الزمن المستغرق لتحرك الكرة بواسطة تقسيم المسافة المقطوعة على سرعة الحركة. ثالثاً، يتم تطبيق الصيغة الرياضية المناسبة لحساب التشوه النهائي الذي تعاني منه الكرة ب. وأخيراً، يتم التحقق من النتائج المستحصلة وتسجيلها للاستفادة في حال تكرار العملية في المستقبل. هذه هي الطريقة الأكثر دقة وسهولة لحساب التشوه الناجم عن تحرك الكرة ب، وهي متاحة للجميع لتطبيقها. لمزيد من المعلومات والاستفسارات، يمكنكم التواصل مع الدكتور سمير عثمان محمد على الرقم الموضح على الشاشة أو عبر البريد الإلكتروني المذكور..

Scene 19 (14m 43s)

[Audio] "نحن الآن في الشريحة التاسعة عشر من العرض التقديمي لمادة "الفيزياء الطبية". سنتحدث عن كيفية حساب الوقت باستخدام القانون الفيزيائي. لحساب الوقت، يجب علينا استخدام القانون التالي. كرة A تبدأ بسرعة v وتتأثر بالجاذبية g، ويمكننا حساب الوقت باستخدام المعادلة التالية. تساوي صفر مسافة البداية v0 مضاف إليها الجاذبية g مضروبًا في الزمن t. لدينا: 0 = 10 متر/ثانية - 9.8 متر/ثانية مربع مضروبة في الزمن t. نأمل أن تكونوا استوعبتم هذا القانون الفيزيائي. وللمزيد من التفاصيل، يمكنكم التواصل مع الدكتور سمير عثمان محمد، أستاذ مشارك في الفيزياء الصلبة بجامعة الكويت، عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم: 0096733220248 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]. نتمنى لكم حالة من الاستيعاب والتفهم..

Scene 20 (16m 1s)

[Audio] لحل هذه المشكلة، نحتاج إلى حساب الوقت المستغرق. نحن بحاجة إلى معرفة الوقت، لذلك سنقسم على 9.8 ونعوض في الصيغة للحصول على قيمة الوقت. سنحصل على الإجابة الصحيحة..

Scene 21 (16m 19s)

[Audio] في هذه الشريحة من العرض التدريبي في الفيزياء الطبية، سنتحدث عن سقوط الجسم الحر بحرية. يرجى متابعة المعلومات الواردة على الشاشة، حيث يُفترض في هذه الحالة أن سرعة الجسم الأولية صفر واتجاه الحركة نحو الأسفل هو الاتجاه الإيجابي. هناك ثلاث قوانين أساسية يتم استخدامها في هذا السياق، وهي: السرعة = الثقل × الزمن؛ الإزاحة = 0.5 × الثقل × الزمن مربع؛ السرعة مقابل الزمن والإزاحة مقابل الزمن. نأمل أنكم قد استيعبتم المعلومات المطروحة في هذه الشريحة ونلتقي في الشريحة القادمة. للتواصل مع د. سمير عثمان محمد، أستاذ مشارك في الفيزياء الصلبة، يمكنكم الاتصال على الرقم 0096733220248 أو مراسلته عبر البريد الإلكتروني على [email protected]. شكرا لكم ودمتم بخير..

Scene 22 (17m 33s)

[Audio] "مثال (4): يقفز الغطاس الأولمبي من منصة 10 أمتار بسرعة رأسية أولية تساوي 0 متر/ثانية. أ: ما هي السرعة الرأسية للغطاس لحظة وصوله للماء؟ ب: كم من الوقت استغرق الغطاس للوصول إلى الماء؟ الحل: لحساب السرعة النهائية، سنستخدم المعادلة التالية. السرعة النهائية = 2 × الثقل النوعي × الارتفاع. بالتالي، يمكننا حل المعادلة للحصول على السرعة النهائية للغطاس والتي تساوي 14 متر/ثانية. لحساب الوقت، سنستخدم المعادلة التالية. المسافة = السرعة × الوقت. بالتالي، يمكننا حل المعادلة للحصول على الوقت الذي استغرقه الغطاس والذي يساوي 0.71 ثانية. يمكننا استخدام المعادلات الفيزيائية لحل مثل هذه المسائل والحصول على الإجابات الصحيحة. تأكد من تطبيق هذه المعادلات بشكل صحيح وتدرب على حل مثل هذه الأسئلة لتحسين مهاراتك في مجال فيزياء الطبية..

Scene 23 (18m 48s)

[Audio] "لحساب الوقت، سنستخدم المعادلة التالية. السرعة = الجاذبية × الزمن v = gt.

Scene 24 (18m 57s)

[Audio] وصلنا الآن إلى الشريحة رقم 24 من العروض التدريبية حول الفيزياء الطبية. سنتناول في هذه الشريحة بعض المسائل العملية والتطبيقية المتعلقة بحساب الجاذبية في أماكن مختلفة. أولاً، لدينا مسألة تخص الفضاء الخارجي وكوكب الأقمار، حيث سنقوم بإختبار قوة الجاذبية في الكويكب كيريس، وهو أكبر الكويكبات، من خلال إلقاء حجر من ارتفاع 10 أمتار. فكم سيستغرق هذا الحجر للوصول إلى الأرض؟ ثم، سننتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالحركة والتسارع، حيث سنتنقل في طائرة لمسافة 600 متر في 15 ثانية. ما هي سرعتنا في نهاية الرحلة؟ وما هو التسارع الذي حققناه خلال هذه الفترة؟ شكراً لكم ولا تنسوا المشاركة في الشريحة الأخيرة من العروض التدريبية. يمكنكم التواصل معي من خلال الرقم والبريد الإلكتروني الموضحان على الشاشة. أتمنى لكم تجربة تعليمية ممتعة..

Scene 25 (20m 5s)

[Audio] في هذا الفيديو التدريبي، قمتُ بإعداد محتوى صوتي باللغة العربية للشريحة رقم 25 من 25 في عرض تقديمي بعنوان "الفيزياء الطبية" من تقديم الدكتور سمير عثمان محمد، أستاذ مشارك في الفيزياء الحالة الصلبة. ويمكنكم التواصل معي عبر الجوال والواتساب على الرقم 0096733220248، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]. الشريحة تتناول موضوع "علم حركة الكائنات الحية بواسطة علم الميكانيكا، المعروف أيضًا بالبيوميكانيكا. ويطلق على الحركة دون النظر للقوى الكامنة بالحركيات، بينما الديناميكيات تدرس الحركة مع النظر للقوى الكامنة. وبعد أن قمنا بجولة في علم الحركة، نصل إلى دراسة الحركة الخطية مع وبدون تسارع، أو مع تسارع الجاذبية. ويكون ذلك نهاية العرض التقديمي. نشكركم على الاستماع والاهتمام..