الأربعاء، 7 مارس 2012

جوجل يحتفل بمناسبة اليوم الدولي للمرأة 2012




اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة
هو اليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام
وفيه يحتفل عالميًا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء
وفي بعض الدول كفلسطين منذ 8 مارس 2011 والصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم
الاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945
ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية،
وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجح ان اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة


تاريخ يوم المرأة العالمي

في 1857 خرج آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللا إنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها، ورغم أن الشرطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسئولين السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية

وفي الثامن من مارس من سنة 1908 عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك لكنهن حملن هذه المرة قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار "خبز وورود"

طالبت المسيرة هذه المرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع.

شكلت مُظاهرات الخبز والورود بداية تشكل حركة نسوية متحمسة داخل الولايات المتحدة خصوصا بعد انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف رفعن شعارات تطالب بالحقوق السياسية وعلى رأسها الحق في الانتخاب،

وبدأ الاحتفال بالثامن من مارس كيوم المرأة الأمريكية تخليدا لخروج مظاهرات نيويورك سنة 1909 وقد ساهمت النساء الأمريكيات في دفع الدول الأوربية إلى تخصيص الثامن من مارس كيوم للمرأة وقد تبنى اقتراح الوفد الأمريكي بتخصيص يوم واحد في السنة للاحتفال بالمرأة على الصعيد العالمي بعد نجاح التجربة داخل الولايات المتحدة

غير أن تخصيص يوم الثامن من مارس كعيد عالمي للمرأة لم يتم إلا سنوات طويلة بعد ذلك لأن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة سوى سنة 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس

وتحول بالتالي ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن

اليوم الدولي للمرأة: بلغات أخرى
 ====================

English International Women's Day
Hari Perempuan Sedunia
Ngày Quốc tế Phụ nữ
Hari Perempuan Sedunia
Ngày Quốc tế Phụ nữ
"Uzbekistan"
Xalqaro Ayollar kuni "Taiwan"
婦女節 "Thailand" วันสตรีสากล "
"Singapore" International Women's Day
"Philippines" Pandaigdigang Araw ng mga Babae
"New Zealand" International Women's Day
"South Korea"
세계 여성의 날
"Kazakhstan" Халықаралық әйелдер күні
"Kyrgyzstan" Аялдардын эл аралык күнү
"Japan"
国際女性デー


الاثنين، 5 مارس 2012

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

 مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
====================================












مشروع زويل القومي للعلوم والتكنولوجيا هو مشروع مبادر للتطوير العلم والتعليم في مصر من قبل العالم المصري احمد زويل الحائز على جائزة نوبل للكيمياء عام 1999م هي مؤسسة تتمتع بالاستقلاليةالتامة ويتم تمويلها عبر التبرعات من الهيئات والأشخاص.
سيتم بناء المشروع في مدينة 6 أكتوبر على مساحة 270 فدان.

♣ مجلس الأمناء
------------------
صرح الدكتور زويل بأسماء بعض أعضاء مجلس الأمناء منهم

د. "محمد غنيم"، أشهر جراحى الكلى في مصر والعالم كله، والحائز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية عام 1987.

د."مصطفى السيد"، أستاذ الكيمياء بجامعة "جورجيا" الأمريكية للتكنولوجيا، والحائز على جائزة "فيصل" العالمية للعلوم عام 1990.

البروفيسور الأمريكي "إدوارد ستولبر"، رئيس معهد كاليفورنيا التكنولوجيا (كالتك)، والذي أعلن أكثر من مرة فخره بالعالم الكبير، ويعمل "زويل" معه في المعهد، كأستاذ لعلوم الكيمياء والليزر. 

أ. د "شارلز فيست"، رئيس معهد "ماستشوتس"، الذي يعتبر المكان الأول والأرقى في العالم لتدريس العلوم الهندسية والتطبيقية،

وملتقى لكبار العلماء والباحثين في العالم في مجال التكنولوجيا. 

الاقتصادى محمد العريان، الرئيس التنفيذى لشركة بيمكو، والذي قدم تبرعاً كبيراً بالفعل للمدينة، ومن بين الأعضاء أيضا الجراح الشهير مجدى يعقوب.

♣ الأهداف
------------
► تعليم الجيل الناشىء العلوم والتكنولوجيا على المستوى العالمي.

► تطوير تكنولوجيات جديدة لخدمة البلاد والمناطق المجاورة.

► المشاركة في الأقتصاد العالمي القائم على التكنولوجيا,محليا وعالميا.

► وسيكون للمعاهد البحثية/التعليمية التأسيسية طابع خاص لتمثل أقصى ما إنتهى إليه العلم والبحث العلمي في القرن الواحد والعشرين، في مجالات الطب الجيني،والطاقة ومصادر المياه،وتكنولوجيا الفمتو والنانو(femto- and nanotechnology) وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

♣ مستوى التعليم
-------------------
وبدوره، أكد أحمد زويل أن الطالب الذي يتخرج من الثانوية العامة ويلتحق بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا سيتلقى العلوم الحديثة التي تتيح له التكلم بلغة العصر عندما يذهب إلى الخارج.
وأن الطالب الذي سوف يلتحق بها سيكون علي مستوي عالً من العلم والمعرفه لابل التنفيذ أيضاً.

أنجستروم Angstrom


أنجستروم وحدة قياس للطول تساوي 10 − 10 من المتر (أي جزء من عشرة مليار من المتر).
وقد سميت هذه الوحدة نسبة إلى العالم آندرز أنجستروم.
أنغستروم نسبة إلى وحذات القياس الأخرى
  • 1 أنجستروم = 0.1 نانومتر
  • 1 أنجستروم = 0.0001 ميكرومتر
  • 1 أنجستروم = 0.0000001 مليمتر

Anders_Jonas_Ångström
آندرز أنجستروم (1814-1874) هو فيزيائي سويدي وضع أسس علم المطيافية (spectroscopy). وقد درس طيف الامتصاص الشمسي وبرهن على وجود الهيدروجين في الشمس.
وحدة الطول المسماة أنجستروم والتي تساوي 10 − 10 من المتر ( أي واحد من عشرة مليار جزء من المتر) سميت بهذا الاسم نسبة إليه.

إنتاج أشعة اكس X- Ray Production


إنتاج أشعة اكس X- Ray Production
--------------------------------------
لا حظ انه في الظاهرة الكهروضوئية كان سقوط فوتون على سطح معدن يؤدي إلى تحرير إلكترون، ولكن في عملية إنتاج أشعة اكس يحدث العكس حيث أن جزء من طاقة حركة الإلكترون تتحول إلى فوتون هو أشعة اكس. ولهذا فإن عملية إنتاج أشعة اكس عكس الظاهرة الكهروضوئية.....
كيف تتحول طاقة حركة الإلكترون إلى فوتون
عندما ينطلق إلكترون بسرعة كبيرة مقترباً من نواة (موجبة الشحنة) ذرة عنصر ثقيل فإنه ينحرف عن مساره المستقيم ليتحرك في مسار منحني نتيجة قوة تجاذب كولوم.  وحيث أن ذلك سيؤدي إلى تغيير عجلة الإلكترون خلال حركته في مسار منحني نتيجة قوى التجاذب وبناء على النظرية الكلاسيكية فإن الإلكترون المعجل سيطلق أشعة كهرومغناطيسية.  كما أن نظرية الكم تنص على أن أشعة كهرومغناطيسية تنبعث نتيجة لتعجيل الإلكترون وتنطلق في صورة مكممة على شكل فوتونات.  وبهذا فإن فوتون أو أكثر سوف ينطلق من تعجيل الإلكترون تحت تأثير نواة الذرة وتكون النتيجة أن تقل طاقة حركة الإلكترون بعد أن يخرج الإلكترون من مجال النواة..
تعرف ظاهرة انبعاث الأشعة الكهرومغناطيسية نتيجة لتغيير طاقة الالكترونات بمرورها حول النواة باسمBremsstrahlung وهو مصطلح ألماني يعني Breaking radiation وهذه الظاهرة موضحة في الشكل التالي:


حيث تكون طاقة حركة الإلكترون في قبل التصادم Ek1 وبعد التصادم تصبح Ek2 نتيجة لانطلاق فوتون طاقته hn.

(Ek1 - Ek2 = hn              (1
حيث أن كتلة النواة اكبر بحوالي 2000 مرة كتلة الإلكترون فإننا نهمل حركة النواة في هذه الحالة.

للمقارنة بين تفسير النظرية الكلاسيكية ونظرية الكم في مثل هذه الظاهرة فإن انبعاث الطيف الكهرومغناطيسي يكون إشعاع متصل طالما كان الإلكترون يتحرك في مجال النواة أي طالما الإلكترون يتحرك بعجلة في مسار منحني حول النواة. أما نظرية الكم فتفترض أن الإشعاع ينطلق بصورة مكممة على شكل فوتونات.

إنتاج أشعة اكس
اكتشفت أشعة اكس في عام 1895 بواسطة العالم Roentgen وقد أطلق عليها اسم أشعة اكس X-ray لأن طبيعة هذه الأشعة كانت مجهولة بالنسبة له. ولكن الآن نعلم أن أشعة اكس هي جزء من الطيف الكهرومغناطيسي ذات طول موجي صغير (1 انجستروم).  وللحصول على أشعة اكس نستخدم الجهاز الموضح في الشكل التالي:


تعتمد فكرة جهاز إنتاج أشعة اكس على توفير مصدر الكتروني ليتم تعجيله بواسطة فرق جهد كبير لتصطدم بالهدف وهو عبارة عن معدن ثقيل مثل النحاس أو المولبدنيم.  والجهاز الموضح في الشكل أعلاه يوضح مخطط للجهاز المستخدم.  يمر التيار الكهربي في الفتيلة F لتسخن الكاثود C فتنطلق منه الالكترونات (انبعاث حراري) في اتجاه الهدف Target تحت تأثير فرق جهد يصل إلى 30000 فولت في داخل أنبوبة مفرغة لمنع اصطدام الالكترونات المعجلة في جزيئات الهواء.  تصطدم الالكترونات في الهدف T (الأنود) بطاقة حركة تعطى من المعادلة:

(Ek = eV    (2

حيث أن e شحنة الإلكترون و V فرق جهد التعجيل المطبق بين الكاثود والأنود.
بعد عدة تصادمات للإلكترون بسطح الهدف فإنها تتباطئ تدريجياً لتصل في النهاية إلى سرعة صفر وفي كل مرة تحدث فيها تصادم ينتج فوتون بطاقة تساوي الفرق في طاقة حركة الإلكترون قبل وبعد التصادم كما توضحه المعادلة (1). في حالة خاصة قد يحدث أن تفقد كامل طاقة حركة الإلكترون باصطدامه بسطح الهدف فإن من المعادلة (1) يصبح

Ek1 = eV     &        Ek2 = 0

وهنا ينتج فوتون بأكبر طاقة ممكنة

(eV =Ek = hnmax              (3
حيث أن nmax هي اكبر تردد لفوتون أشعة اكس الناتج. لاحظ هنا ان المعادلة (3) تعطي أقصى طاقة للفوتون والذي يعتمد على فرق جهد التعجيل وعلى ان يفقد الالكترون المعجل كامل طاقته في تصادم واحد.  وتجدر الإشارة إلى أن هناك جزء من طاقة الإلكترون يفقد على شكل طاقة حرارية أو أن الإلكترون يحدث أكثر من تصادم واحد مع الهدف لذا فإن هناك توزيع طيفي للأشعة اكس الناتجة ولكن أقصى تردد يعطى بالعلاقة التالية:

(4)
طيف أشعة اكس
إذا قمنا بتحليل طيفي لأشعة اكس بدراسة العلاقة بين تردد الفوتونات المنبعثة من جهاز إنتاج أشعة اكس وشدة هذه الأشعة فإننا نحصل على توزيع الفوتونات بدلالة التردد كما في الشكل التالي:


ومن هذه الدراسة لطيف أشعة اكس نستنتج ما يلي:
  1. يـتكون طيف أشعة اكس من طيف متصل continuous spectrum وطيف خطي Line spectrum
  2. الطيف المتصل له قيمة عظمى عند nmax وهذه القيمة تعتمد على فرق جهد التعجيل.
  3. الطيف الخطي والمتمثل في الخطين الموضحين في الشكل أعلاه لا يعتمدان على فرق جهد التعجيل إنما على مادة الهدف لذا يعتبر الطيف الخطي لأشعة اكس وسيلة للتعرف على نوع مادة الهدف.


الموجة الطولية


الموجة الطولية
----------------
هي موجة تتذبذب فيها جزيئات الوسط حول مواضع اتزانها في اتجاه انتشار الحركة الموجية وتتكون من تضاغطاتوتخلخلات.

تنقسم الموجات الطولية إلى قسمين رئيسيين:

 موجات كهرومغناطيسية وموجات لا كهرومغناطيسية.
ألغلبية هي موجات لا كهرومغناطيسية، حيث أن الموجات الكهرومغناطيسية أساسا هي موجات عرضية إلا أنه في بعض الحالات النادرة وتحت ظروف خاصة (مثل في موجة البلازما) من الممكن أن تنتشر الموجات الكهرومغناطيسية في صورة موجات طولية.

الموجات اللا كهرومغناطيسية
-----------------------------------
أشهر الأمثلة على الموجات الطولية هي موجات الصوت وموجات الضغط.

موجات الصوت
--------------
في حالة موجات الصوت الهارمونية الطولية، من الممكن التعبير عن التردد وطول الموجة بالعلاقة التالية:


حيث:
  • (y(x,t: هي الجزيئات من الموقع الثابت في اتجاه انتشار الموجة.
  • x: هي الإزاحة من مصدر الموجة إلى نقطة معينة.
  • t: زمن الموجة.
  • y0: هي سعة الموجة.
  • c: هي سرعة الموجة.
  • ω: هو التردد الزاوي للموجة.
القيمة x/c هي الزمن الذي تأخذه الموجة لتقطع المسافة x.

من الممكن إيجاد قيمة التردد بالهرتز باستخدام القانون:


حيث:
  • f: التردد.
  • ω: التردد الزاوي.
  • π: القيمة ط.
في موجات الصوت، تكون سعة الموجة هي الفرق ما بين الضغط الخاص بالهواء والضغط الأقصى الناتج عن الموجة.
تعتمد سرعة انتشار موجات الصوت على نوع، درجة حرارة وضغط الوسيط التي تنتشر فيه.

موجات الضغط
---------------
في وسيط مرن بصلابة معينة، تكون معادلة موجة الضغط الهارمونية:


  • 0y: مقدار إزاحة الموجة.
  • k: رقم الموجة.
  • x: المسافة حول محور الانتشار.
  • ω: هو التردد الزاوي للموجة.
  • t: الزمن.
  • φ: الفرق بين المرحلتين.
الموجات الكهرومغناطيسية
---------------------------
أدت معادلات ماكسويل إلى توقع شكل الموجات الكهرومغناطيسية في الفراغ، والتي تكون عرضية (في هذه الحالة يكون كلا من المجال الكهربي والمغناطيسي عموديين على اتجاه انتشار الموجة).

إلا أنه في بلازما أو فضاء محصور، من الممكن أن تتولد موجات ليست طولية ولا عرضية بل مزيجا من الأثنين.
في موجات البلازما توجد عدة شواهد تثبت أن هذا النوع من الموجات من الممكن أن يوجد في مجال مغناطيسي خال من القوى.
في أوائل مراحل تطور الموجات الكهرومغناطيسية، اقترح أن الموجات الكهرومغناطيسية الطولية قد توجد في الفراغ.
حاول أوليفر هيفسايد أن يعمم معادلات جيمس ماكسويل ووصل إلى نتيجة إلى أن الموجات الكهرومغناطيسية لا توجد كموجات طولية في "الفضاء الحر" أو في وسيط متجانس. ولكنه من المهم الإشارة إلى ان معادلات ماكسويل أدت إلى ظهور الموجات الطولية تحت ظروف معينة كموجات بلازما أو موجات موجهة.
من الموجات المختلفة عن موجات "الفضاء الحر" بشكل أساسي، هي تلك التي درسها العالم هاينريخ رودولف هيرتس في تجاربه عن الالتردد العالي جدا والتردد الفائق العلو مثل الموجة السطحية.
مؤخرا أقترح العالم هايفنج طريقة من الممكن أن تولد موجة كهرومغناطيسية (موجة ضوئية) في الفضاء الحر ومن الممكن أن تنتشر هذه الموجة لعدة أطوال موجية بدون انحراف.

الموجة العرضية

هي موجة متحركة تتكون من ترددات عمودية على اتجاه انتشار الموجة. تتكون الموجة العرضية من قمم وقيعان. أشهر الموجات العرضية هي الموجات المائية والموجات الكهرومغناطيسية. الطول الموجي للموجة المستعرضة هو المسافة بين اي قمتين متتاليتين أو بين اي قاعين متتالين أو بين اي نقطتين متتاليتين لهما نفس الطور(نفس السرعة ونفس السعة ونفس الاتجاه)


تعريفات ومفاهيم


  • الحركة الاهتزازية :-
هى الحركة التى يحدثها الجسم المهتز على جانبى موضع سكونه أو إستقراره بحيث تقل سرعته كلما ابتعدنا عن موضع سكونه وتكون أكبر ما يمكن عند مروره بموضع السكون أثناء الحركة.

  • الاهتزازة الكاملة :-
هى الحركة التى يصنعها الجسم المهتمز فى الفترة الزمنية التى تمضى بين مروره بنقطة ما فى مسار حركته مرتين متتاليتين بنفس السرعة مقدارًا  واتجاهًا وهى تتضمن  سعة إهتزازه.

  • سعة الاهتزازه :-
هى أقصى إزاحة يصنعها الجسم المهتز بعيدًا عن موضع سكونه.

  • التردد (ت) :-
هو عدد الاهتزازات الكاملة التى يحدثها الجسم المهتز فى الثانية الواحدة ويقدر بوحدة ذ/ث (هرتز).

  • الزمن الدورى (ز) :-
هو الزمن الذى يستغرقه الجسم فى المحل اهتزازه كامله ويقدر بالثانية. 
والزمن الدورى = مقلوب التردد ( ز = 1 / ت )

  • الحركة الموجية :-
وفيها تهتز دقائق الوسط حول موضع سكونها دون أن تنتقل من مكانها. بينما تنتشر الأمواج باتجاه معين وبسرعة معينة حاملة معها طاقة الموجة فى إتجاه إنتشارها.

  • الموجة :-
هى إضطراب فى الوسط ينتقل باتجاه معين وبسرعة معينة يحمل الطاقة فى إتجاه انتشارها.


تحديد سرعة انتشار الأمواج من العلاقة: 

سرعة إنتشار الموجة = التردد x  الطول الموجى

  • قانون الإنعكاس : -
 _ زاوية السقوط = زاوية الإنعكاس. 

 _  الشعاع  الساقط والشعاع  المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس يقعوا جميعاً في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس. 



(1) زاوية السقوط. 
(2) زاوية الإنعكاس. 
(3) العمود المقام من نقطة السقوط. 
(4) نقطة السقوط. 
(5) السطح العاكس. 
(6) الشعاع الصوتى الساقط. 
(7) الشعاع الصوتى المنعكس. 
(8) مصدر صوتى. 
(9) أذن. 





  • الموجة
هي أحد أشكال انتقال الطاقة، تتحرك الموجات في وسط مادي (باستثناء الموجات الكهرومغناطيسية وبعض أشكال الجزيئات الكمّية ذات الخصائص الموجية)، حيث تنتقل فيه الموجات وتنقل الطاقة من مكان إلى آخر بدون إزاحة جزيئات الوسط بشكل دائم، أي أنه لا تنتقل أي كتلة مع انتقال الموجة، ولكن جزيئات الوسط تتحرك بشكل متعامد أو مواز لاتجاه حركة الموجة حول موقع ثابت.

وتنتشر الموجات الكهرومغناطيسية في الفراغ، أي من دون لزوم تواجد وسط مادي. ويعتبر الضوء وموجات الراديو وأشعة إكس وأشعة جاما أمثلة من الموجات الكهرومغناطيسية.

ومن خصائص الموجات الكهرومغناطيسية أنها تنتشر في الفراغ بسرعة الضوء، والذي تقدر سرعته بالتقريب 300.000 كيلومتر في الثانية.

تكسر موجة على شاطيء صخري
للموجات صفة الدورية، فالموجات تكون عادة تكرار لنمط ما من الشدة في فترات زمنية متتابعة بقترة فاصلة ما بينهم، ويسمى عدد الموجات المارة في مقطع ما مقسوما على وحدة الزمن، التردد.
تسمى المسافة الافقية التي تقطعها الموجة الواحدة طول الموجة.
  • طول الموجة Wavelength:
 اتفق على أن طول الموجة هو أصغر جزء متكرر مكون للموجات، وطوله يساوي المسافة بين قمتين متتابعتين، وهو يساوي أيضا المسافة بين قاعين متتابعين أو المسافة المحصورة بين 3 قيم صفرية متتابعة للموجة.
  • التردد Frequency أو التواتر:
هو مقدار تكرر الموجة الواحدة ذات الطول الموجي المتفق عليه في كل وحدة زمن. ويعرف بالعلاقة التالية.

    N = 1 / T

 حيث
T هو دور الموجة (أصغر مدة زمنية تعود فيها نقطة من وسط الانتشار ألى نفس الحالة الاهتزازية)

  • المطال أو السعة Amplitude أو الشدّة القصوى للموجة او الاتساع:

 هو القيمة المطلقة لأعلى مسافة إزاحة تحدثها الموجة، ويمكن تخيلها بأعلى ارتفاع تصله موجة تنتقل في حبل، أو أعلى فرق ضغط يحدثه صوت ما في الهواء (بإهمال تضائل شدة الصوت مع المسافة).
    • الموجات الجيبية Sinusoidal Waves:

    •  هي موجات تتحرك في اتجاه ما (س) ويمكن تمثيل حركتها بعلاقة رياضية جيبيّة (جا زاوية) هي:
         ش = ق(س، ن) =ع جا (ك س - ون)

    حيث
     ش هي شدة الموجة.
     س الموقع على خط حركة الموجة.
    ن الزمن المار منذ بداية الموجة.
    ع أعلى شدّة للموجة (قمة الشّدة) أو مطالها


    د = 1 \ن
    د هو تردد الموجة ووحدته القياسية الهيرتز، أو 1/ثانية.
    ن هو الزمن بين بداية ونهاية موجة واحدة، أو الزمن بين قمتين متتاليتين.

    العلاقة بين سرعة انتقال الموجة وطولها وترددها هي:

     ع = (التردد)د × (طول الموجة) ل

    حيث
     ع هي السرعة التي تتحرك بها الموجة، ووحدتها متر في الثانية.
    ل هي طول الموجة، ووحدتها متر.
    د هو تردد الموجة أو تواترها ووحدته القياسية الهيرتز، أو 1/ ثانية.