@iamworthyjennifer: I do not own these notes but found them freely available online. Please don’t send me any private messages that you will sue me as I have done nothing wrong with reposting what is freely available online. Thank you #nclexrn #nclextips #nclexprep #nclexstudying #studentnurselife #nclexpn #studyingtips #nursing #nursingstudentsoftiktok #nurses #studyhard #nursestudent #nclexpass #nclexreview #passnclex #nclexresults #nclexquestionoftheday #nclexexam #nclexquestion

Worthyjennifer
Worthyjennifer
Open In TikTok:
Region: GB
Thursday 22 January 2026 07:51:52 GMT
349
5
0
2

Music

Download

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @iamworthyjennifer, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#7IsPerfectBecauseOfV 13 лет назад в этот день мир впервые познакомился с Чонгуком — юным подростком с большими мечтами и огромным талантом. 💜 Тогда никто не мог знать, какой путь ждёт его впереди. Бесконечные тренировки, сомнения, давление, ответственность, которая легла на его плечи в столь юном возрасте. Но он не свернул с выбранного пути. Не сдался. Не позволил трудностям сломать свою веру в мечту. Сегодня миллионы людей по всему миру знают и любят Чонгука за его талант, трудолюбие, искренность и невероятную преданность своему делу. Но за всеми достижениями стоит тот самый мальчик, который однажды решился сделать шаг навстречу неизвестности и продолжал идти вперёд, несмотря ни на что. Спасибо тому подростку за смелость не отказаться от своей мечты. Спасибо за годы труда, за музыку, за вдохновение и за моменты, которые стали частью жизни миллионов людей. 13 лет спустя его история продолжает вдохновлять, а его свет продолжает согревать сердца по всему миру. Спасибо тебе, Чонгук. 💜 Он самый младший из группы BTS. Ему было 11 лет, когда он в первый раз задумался о том, что ему хочется выступать на сцене, петь. Он был очень стеснительным, но это не помешало взять себя в руки и поехать на прослушивание. В тот раз его не отобрали и, конечно, он сильно расстроился. Но когда сказали, что его пригласили семь больших агентств, он испытал гордость.   Будучи ещё подростком, парень сделал выбор в пользу маленькой компании и не ошибся, он почувствовал, что это верное решение. Когда он услышал рэп RM Монстра, то окончательно утвердился в своём намерении стажироваться в БигХит – ведь его будущий лидер был, по его мнению, очень крутым. И он ни разу не пожалел! Ведь у него появилось дело всей его жизни, а ещё настоящая семья, верные друзья, коллеги… Теперь, спустя десять лет пота, крови и слёз, он - мировая суперзвезда, его песни крутят по телевидению и на радио, во многих чартах он на высших строчках, а слова «первый и единственный» лучше всего характеризуют то, чего он добился упорным трудом. Группа BTS, в которой он ведущий вокалист, а ещё танцор, автор песен, до сих пор завоёвывает первые места, а награды группы занимают большую комнату в здании компании, несмотря на то, что все участники сейчас находятся на службе в армии. Думал ли он 11-летним мальчишкой, что его узнает и полюбит весь земной шар? Ведь ему выпала честь петь на открытии Чемпионата мира по футболу! Этому улыбчивому харизматичному парню скоро тоже придётся отвести под его многочисленные награды отдельное помещение! Ведь у его первого сольного альбома GOLDEN ошеломительный успех во многих странах! И добиться всего этого стало возможным с помощью ARMY – фанатов BTS! Он всегда с большой любовью и уважением относится к поклонникам, не уставая говорить спасибо за всё, что есть в его жизни благодаря им. В знак признательности – низкий поклон и милая улыбка от золотого макнэ! Хейтерам, как ни странно это звучит, макнэ тоже говорит спасибо – за то, что потратили своё время, посмотрели выступление, поругали – ведь, как говорится, если вам плюют в спину, значит, вы впереди! И всё же самое главное и значимое в его жизни – это семья BTS. Его воспитали хорошие люди, раскрыли как вокалиста и танцора, верили в него и поддерживали, дали крылья, чтобы он мог взлететь к своей мечте! Поначалу скромный и зажатый, впоследствии он всегда стремился быть первым – в танцах, пении, тренировках. Ему помогали его хёны, а он в свою очередь заботился о них. Он очень признателен своим бро, что многому научили его и баловали как младшего братишку, познакомили со своими семьями и приглашали в гости, спасая от одиночества. Он чувствует себя счастливым человеком, ведь у него есть те, кто помогают жить и творить – мемберы, ARMY. Сцена – его стихия! Он состоялся как в группе, так и сольно, а в будущем хочет попробовать себя во многих музыкальных жанрах. И мы уверены, что всё получится! Рядом есть человек, самый главный и близкий, который во многом помог ему стать тем, кто он сейчас.  #bts #kpop #army #jungkook
#7IsPerfectBecauseOfV 13 лет назад в этот день мир впервые познакомился с Чонгуком — юным подростком с большими мечтами и огромным талантом. 💜 Тогда никто не мог знать, какой путь ждёт его впереди. Бесконечные тренировки, сомнения, давление, ответственность, которая легла на его плечи в столь юном возрасте. Но он не свернул с выбранного пути. Не сдался. Не позволил трудностям сломать свою веру в мечту. Сегодня миллионы людей по всему миру знают и любят Чонгука за его талант, трудолюбие, искренность и невероятную преданность своему делу. Но за всеми достижениями стоит тот самый мальчик, который однажды решился сделать шаг навстречу неизвестности и продолжал идти вперёд, несмотря ни на что. Спасибо тому подростку за смелость не отказаться от своей мечты. Спасибо за годы труда, за музыку, за вдохновение и за моменты, которые стали частью жизни миллионов людей. 13 лет спустя его история продолжает вдохновлять, а его свет продолжает согревать сердца по всему миру. Спасибо тебе, Чонгук. 💜 Он самый младший из группы BTS. Ему было 11 лет, когда он в первый раз задумался о том, что ему хочется выступать на сцене, петь. Он был очень стеснительным, но это не помешало взять себя в руки и поехать на прослушивание. В тот раз его не отобрали и, конечно, он сильно расстроился. Но когда сказали, что его пригласили семь больших агентств, он испытал гордость. Будучи ещё подростком, парень сделал выбор в пользу маленькой компании и не ошибся, он почувствовал, что это верное решение. Когда он услышал рэп RM Монстра, то окончательно утвердился в своём намерении стажироваться в БигХит – ведь его будущий лидер был, по его мнению, очень крутым. И он ни разу не пожалел! Ведь у него появилось дело всей его жизни, а ещё настоящая семья, верные друзья, коллеги… Теперь, спустя десять лет пота, крови и слёз, он - мировая суперзвезда, его песни крутят по телевидению и на радио, во многих чартах он на высших строчках, а слова «первый и единственный» лучше всего характеризуют то, чего он добился упорным трудом. Группа BTS, в которой он ведущий вокалист, а ещё танцор, автор песен, до сих пор завоёвывает первые места, а награды группы занимают большую комнату в здании компании, несмотря на то, что все участники сейчас находятся на службе в армии. Думал ли он 11-летним мальчишкой, что его узнает и полюбит весь земной шар? Ведь ему выпала честь петь на открытии Чемпионата мира по футболу! Этому улыбчивому харизматичному парню скоро тоже придётся отвести под его многочисленные награды отдельное помещение! Ведь у его первого сольного альбома GOLDEN ошеломительный успех во многих странах! И добиться всего этого стало возможным с помощью ARMY – фанатов BTS! Он всегда с большой любовью и уважением относится к поклонникам, не уставая говорить спасибо за всё, что есть в его жизни благодаря им. В знак признательности – низкий поклон и милая улыбка от золотого макнэ! Хейтерам, как ни странно это звучит, макнэ тоже говорит спасибо – за то, что потратили своё время, посмотрели выступление, поругали – ведь, как говорится, если вам плюют в спину, значит, вы впереди! И всё же самое главное и значимое в его жизни – это семья BTS. Его воспитали хорошие люди, раскрыли как вокалиста и танцора, верили в него и поддерживали, дали крылья, чтобы он мог взлететь к своей мечте! Поначалу скромный и зажатый, впоследствии он всегда стремился быть первым – в танцах, пении, тренировках. Ему помогали его хёны, а он в свою очередь заботился о них. Он очень признателен своим бро, что многому научили его и баловали как младшего братишку, познакомили со своими семьями и приглашали в гости, спасая от одиночества. Он чувствует себя счастливым человеком, ведь у него есть те, кто помогают жить и творить – мемберы, ARMY. Сцена – его стихия! Он состоялся как в группе, так и сольно, а в будущем хочет попробовать себя во многих музыкальных жанрах. И мы уверены, что всё получится! Рядом есть человек, самый главный и близкий, который во многом помог ему стать тем, кто он сейчас. #bts #kpop #army #jungkook
ثورة تكنولوجيا النانو: من الأنابيب الكربونية إلى النقاط الكمومية وتشكيل مستقبل الهندسة الحديثة تمثل الصور المعروضة رحلة متكاملة داخل أحد أكثر ميادين العلم والهندسة تطوراً وتأثيراً في العصر الحديث، وهو مجال هندسة تكنولوجيا النانو (Nanotechnology Engineering). لا تتناول هذه الصور مجرد مواد صغيرة الحجم، بل تكشف عن عالم هندسي وفيزيائي كامل تُعاد فيه صياغة خصائص المادة نفسها عندما تنخفض أبعادها إلى مستوى النانومتر، أي إلى أجزاء من المليار من المتر. في هذا العالم المتناهي الصغر تتغير قواعد السلوك الفيزيائي والكيميائي، وتظهر خصائص جديدة لا يمكن ملاحظتها في المواد التقليدية، مما يفتح الباب أمام تطوير إلكترونيات أسرع، ومواد أقوى، وأجهزة طبية أكثر دقة، وأنظمة طاقة أكثر كفاءة. الأنابيب النانوية الكربونية: أعجوبة هندسة المواد الحديثة تُظهر الصورة الأولى أحد أشهر وأهم الابتكارات في علم المواد النانوية، وهي الأنابيب النانوية الكربونية (Carbon Nanotubes - CNTs). يتكون الأنبوب النانوي الكربوني من شبكة سداسية منتظمة من ذرات الكربون المرتبطة بروابط تساهمية قوية من نوع sp²، وهي البنية نفسها الموجودة في مادة الغرافين، إلا أن هذه الشبكة تكون ملتفة على شكل أسطوانة مجوفة دقيقة للغاية. يمكن أن تكون هذه الأنابيب: أحادية الجدار (Single-Walled Carbon Nanotubes - SWCNTs). متعددة الجدران (Multi-Walled Carbon Nanotubes - MWCNTs). وتُعد هذه الهياكل من أقوى المواد المعروفة هندسياً نسبةً إلى وزنها، حيث تجمع بين: قوة شد استثنائية. وزن منخفض للغاية. مرونة ميكانيكية مرتفعة. توصيل كهربائي ممتاز. توصيل حراري فائق الكفاءة. مقاومة عالية للتآكل الكيميائي. ولهذا السبب أصبحت محوراً رئيسياً في هندسة المواد المتقدمة، وتصميم المركبات الجوية والفضائية، وتطوير البطاريات، والدوائر الإلكترونية النانوية، وأجهزة الاستشعار فائقة الحساسية. هندسة تصنيع الأنابيب النانوية إنتاج الأنابيب النانوية يتطلب تقنيات تصنيع دقيقة جداً تتحكم في نمو الذرات على المستوى الذري. من أشهر طرق التصنيع: الترسيب الكيميائي للبخار (Chemical Vapor Deposition – CVD) في هذه العملية يتم تمرير غازات تحتوي على الكربون فوق سطح محفز معدني عند درجات حرارة مرتفعة، فتتفكك الجزيئات وتترسب ذرات الكربون تدريجياً مكوّنة الأنابيب النانوية. وتتميز هذه الطريقة بما يلي: إمكانية الإنتاج بكميات كبيرة. التحكم النسبي في الأبعاد. توافقها مع العمليات الصناعية. كما تستخدم تقنيات أخرى مثل: التفريغ القوسي الكهربائي. التبخير بالليزر. النمو التحفيزي النانوي. الأغشية النانوية المرنة والغرافين: إلكترونيات المستقبل القابلة للانحناء تُظهر الصورة الثانية غشاءً نانوياً مرناً يُمثل أحد الاتجاهات الأكثر تطوراً في مجال الإلكترونيات الحديثة. هذا الغشاء قد يكون مكوناً من: صفائح الغرافين. بوليمرات نانوية موصلة. مركبات هجينة مدعمة بالأنابيب النانوية الكربونية. مواد ثنائية الأبعاد فائقة الرقة. الغرافين نفسه عبارة عن طبقة ذرية واحدة من الكربون مرتبة في شبكة سداسية منتظمة، ويُعد من أكثر المواد تميزاً من حيث: القوة الميكانيكية. المرونة. التوصيل الكهربائي. الشفافية الضوئية. التوصيل الحراري. وتسمح هذه الخصائص بإنتاج أجهزة إلكترونية يمكن ثنيها أو لفها دون فقدان وظائفها. الإلكترونيات المرنة: جيل جديد من الأجهزة الذكية اعتماداً على الأغشية النانوية المرنة، ظهرت تطبيقات هندسية متقدمة تشمل: الشاشات القابلة للطي. الهواتف المرنة. الأجهزة القابلة للارتداء. المستشعرات الطبية الحيوية. الرقع الإلكترونية الذكية. الخلايا الشمسية المرنة. النوافذ الذكية الشفافة. ويمثل هذا المجال نقطة التقاء بين: هندسة المواد. هندسة الإلكترونيات. الهندسة الكيميائية. هندسة التصنيع المتقدم. الحصر الكمومي: عندما يبدأ عالم الكم بالتحكم في المادة توضح الصورة الثالثة أحد أهم المفاهيم الأساسية في فيزياء النانو، وهو تأثير الحصر الكمومي (Quantum Confinement Effect). عندما يصبح حجم الجسيم النانوي قريباً من الطول الموجي للإلكترونات داخل المادة، تصبح حركة الإلكترونات مقيدة ضمن حيز صغير جداً. في هذه الحالة تظهر تأثيرات كمومية تؤدي إلى تغير مباشر في البنية الإلكترونية للمادة. أحد أهم النتائج هو تغير الفجوة الحزمية: فكلما صغر حجم الجسيم: ازدادت قيمة الفجوة الحزمية. ازدادت الطاقة المنبعثة. قصر الطول الموجي للضوء. اتجه اللون نحو الأزرق والبنفسجي. أما كلما ازداد حجم الجسيم ضمن نطاق النانو: انخفضت الفجوة الحزمية. قلت الطاقة المنبعثة. ازداد الطول الموجي. اتجه اللون نحو الأحمر. وهكذا يصبح بالإمكان التحكم في اللون والخصائص البصرية للمادة من خلال التحكم في حجم الجسيم فقط. النقاط الكمومية: بلورات نانوية تتحكم بالضوء تكمله شرح 👇🏼
ثورة تكنولوجيا النانو: من الأنابيب الكربونية إلى النقاط الكمومية وتشكيل مستقبل الهندسة الحديثة تمثل الصور المعروضة رحلة متكاملة داخل أحد أكثر ميادين العلم والهندسة تطوراً وتأثيراً في العصر الحديث، وهو مجال هندسة تكنولوجيا النانو (Nanotechnology Engineering). لا تتناول هذه الصور مجرد مواد صغيرة الحجم، بل تكشف عن عالم هندسي وفيزيائي كامل تُعاد فيه صياغة خصائص المادة نفسها عندما تنخفض أبعادها إلى مستوى النانومتر، أي إلى أجزاء من المليار من المتر. في هذا العالم المتناهي الصغر تتغير قواعد السلوك الفيزيائي والكيميائي، وتظهر خصائص جديدة لا يمكن ملاحظتها في المواد التقليدية، مما يفتح الباب أمام تطوير إلكترونيات أسرع، ومواد أقوى، وأجهزة طبية أكثر دقة، وأنظمة طاقة أكثر كفاءة. الأنابيب النانوية الكربونية: أعجوبة هندسة المواد الحديثة تُظهر الصورة الأولى أحد أشهر وأهم الابتكارات في علم المواد النانوية، وهي الأنابيب النانوية الكربونية (Carbon Nanotubes - CNTs). يتكون الأنبوب النانوي الكربوني من شبكة سداسية منتظمة من ذرات الكربون المرتبطة بروابط تساهمية قوية من نوع sp²، وهي البنية نفسها الموجودة في مادة الغرافين، إلا أن هذه الشبكة تكون ملتفة على شكل أسطوانة مجوفة دقيقة للغاية. يمكن أن تكون هذه الأنابيب: أحادية الجدار (Single-Walled Carbon Nanotubes - SWCNTs). متعددة الجدران (Multi-Walled Carbon Nanotubes - MWCNTs). وتُعد هذه الهياكل من أقوى المواد المعروفة هندسياً نسبةً إلى وزنها، حيث تجمع بين: قوة شد استثنائية. وزن منخفض للغاية. مرونة ميكانيكية مرتفعة. توصيل كهربائي ممتاز. توصيل حراري فائق الكفاءة. مقاومة عالية للتآكل الكيميائي. ولهذا السبب أصبحت محوراً رئيسياً في هندسة المواد المتقدمة، وتصميم المركبات الجوية والفضائية، وتطوير البطاريات، والدوائر الإلكترونية النانوية، وأجهزة الاستشعار فائقة الحساسية. هندسة تصنيع الأنابيب النانوية إنتاج الأنابيب النانوية يتطلب تقنيات تصنيع دقيقة جداً تتحكم في نمو الذرات على المستوى الذري. من أشهر طرق التصنيع: الترسيب الكيميائي للبخار (Chemical Vapor Deposition – CVD) في هذه العملية يتم تمرير غازات تحتوي على الكربون فوق سطح محفز معدني عند درجات حرارة مرتفعة، فتتفكك الجزيئات وتترسب ذرات الكربون تدريجياً مكوّنة الأنابيب النانوية. وتتميز هذه الطريقة بما يلي: إمكانية الإنتاج بكميات كبيرة. التحكم النسبي في الأبعاد. توافقها مع العمليات الصناعية. كما تستخدم تقنيات أخرى مثل: التفريغ القوسي الكهربائي. التبخير بالليزر. النمو التحفيزي النانوي. الأغشية النانوية المرنة والغرافين: إلكترونيات المستقبل القابلة للانحناء تُظهر الصورة الثانية غشاءً نانوياً مرناً يُمثل أحد الاتجاهات الأكثر تطوراً في مجال الإلكترونيات الحديثة. هذا الغشاء قد يكون مكوناً من: صفائح الغرافين. بوليمرات نانوية موصلة. مركبات هجينة مدعمة بالأنابيب النانوية الكربونية. مواد ثنائية الأبعاد فائقة الرقة. الغرافين نفسه عبارة عن طبقة ذرية واحدة من الكربون مرتبة في شبكة سداسية منتظمة، ويُعد من أكثر المواد تميزاً من حيث: القوة الميكانيكية. المرونة. التوصيل الكهربائي. الشفافية الضوئية. التوصيل الحراري. وتسمح هذه الخصائص بإنتاج أجهزة إلكترونية يمكن ثنيها أو لفها دون فقدان وظائفها. الإلكترونيات المرنة: جيل جديد من الأجهزة الذكية اعتماداً على الأغشية النانوية المرنة، ظهرت تطبيقات هندسية متقدمة تشمل: الشاشات القابلة للطي. الهواتف المرنة. الأجهزة القابلة للارتداء. المستشعرات الطبية الحيوية. الرقع الإلكترونية الذكية. الخلايا الشمسية المرنة. النوافذ الذكية الشفافة. ويمثل هذا المجال نقطة التقاء بين: هندسة المواد. هندسة الإلكترونيات. الهندسة الكيميائية. هندسة التصنيع المتقدم. الحصر الكمومي: عندما يبدأ عالم الكم بالتحكم في المادة توضح الصورة الثالثة أحد أهم المفاهيم الأساسية في فيزياء النانو، وهو تأثير الحصر الكمومي (Quantum Confinement Effect). عندما يصبح حجم الجسيم النانوي قريباً من الطول الموجي للإلكترونات داخل المادة، تصبح حركة الإلكترونات مقيدة ضمن حيز صغير جداً. في هذه الحالة تظهر تأثيرات كمومية تؤدي إلى تغير مباشر في البنية الإلكترونية للمادة. أحد أهم النتائج هو تغير الفجوة الحزمية: فكلما صغر حجم الجسيم: ازدادت قيمة الفجوة الحزمية. ازدادت الطاقة المنبعثة. قصر الطول الموجي للضوء. اتجه اللون نحو الأزرق والبنفسجي. أما كلما ازداد حجم الجسيم ضمن نطاق النانو: انخفضت الفجوة الحزمية. قلت الطاقة المنبعثة. ازداد الطول الموجي. اتجه اللون نحو الأحمر. وهكذا يصبح بالإمكان التحكم في اللون والخصائص البصرية للمادة من خلال التحكم في حجم الجسيم فقط. النقاط الكمومية: بلورات نانوية تتحكم بالضوء تكمله شرح 👇🏼

About