Уран (JWST)
Увиденный здесь Уэббом, ледяной гигант Уран — это динамичный мир с кольцами, лунами, штормами, экстремальными сезонами и многим другим.
А вам, доброе утро и хорошего дня!
#космиWake
Увиденный здесь Уэббом, ледяной гигант Уран — это динамичный мир с кольцами, лунами, штормами, экстремальными сезонами и многим другим.
А вам, доброе утро и хорошего дня!
#космиWake
Занятие 3. Криволинейное движение. Движение тела под углом к горизонту
Помню, в школе учителя говорили мне, что из меня ничего путного не выйдет. Они твердили мне учить французский, а я читал Эвклидову геометрию. Хотел бы я посмотреть на их лица, когда мне вручали Нобелевскую премию. А чтобы и вы стали ближе к получению премии, давайте, для начала, разберемся в классической физике. Сегодня у нас криволинейное движение!
Приветствую, прекрасные колебания квантовых полей!
Давайте представим, что вы катались на карусели. Ваша скорость будет постоянной, но направление движения постоянно меняется, вот это и есть криволинейное движение. А центростремительное ускорение - это то, что тянет вас к центру карусели, его вектор всегда направлен к центру.
Период и частота - это как время, которое вам нужно, чтобы совершить один полный круг на карусели. Угловая скорость же показывает, как быстро вы меняете свое направление движения.
Итак, криволинейное движение также встречается в повседневной жизни. Например, когда вы едете на автомобиле по извилистой дороге, или когда вам нужно совершить поворот на велосипеде, когда вращаете мяч на пальце. А давайте теперь пнем этот мяч. (Главное чтобы учитель физкультуры не видел)
Посмотрите как летит мяч. 🏀Мяч движется по траектории, которая представляет собой параболу. Почему это происходит?
Дело в том, что на мяч действуют две силы: сила тяжести, направленная вертикально вниз, и сила, которую вы приложили к мячу, направленная под углом к горизонту. Эти силы складываются, и результирующая сила направлена под углом к горизонту. Наш мяч будет иметь как горизонтальную, так и вертикальную составляющие скорости. Горизонтальная составляющая скорости остается постоянной, а вертикальная составляющая скорости изменяется из-за силы тяжести. В результате мяч движется по параболической траектории.
Движение под углом к горизонту можно наблюдать во многих повседневных ситуациях. Например:
• Полет самолета✈️
• Бросок мяча🏀
• Выстрел из пушки (не самая повседневная ситуация, но все же)
Интересно, что если мы одновременно выпустим пулю из ствола и отпустим другую пулю свободно падать, обе пули упадут на землю одновременно. Это происходит потому, что сила тяжести действует на обе пули одинаково, и они преодолевают одинаковое расстояние по вертикали.
Это явление известно как принцип эквивалентности. Оно означает, что сила тяжести действует на все объекты одинаково, независимо от их массы или скорости.
Движение под углом к горизонту является важным понятием во многих областях науки и техники. Оно используется для расчета траекторий снарядов, полета самолетов и даже движения планет вокруг Солнца.🪐 Понимание этого типа движения имеет решающее значение для понимания многих физических явлений, которые мы наблюдаем в нашем мире
Помню, в школе учителя говорили мне, что из меня ничего путного не выйдет. Они твердили мне учить французский, а я читал Эвклидову геометрию. Хотел бы я посмотреть на их лица, когда мне вручали Нобелевскую премию. А чтобы и вы стали ближе к получению премии, давайте, для начала, разберемся в классической физике. Сегодня у нас криволинейное движение!
Приветствую, прекрасные колебания квантовых полей!
Давайте представим, что вы катались на карусели. Ваша скорость будет постоянной, но направление движения постоянно меняется, вот это и есть криволинейное движение. А центростремительное ускорение - это то, что тянет вас к центру карусели, его вектор всегда направлен к центру.
Период и частота - это как время, которое вам нужно, чтобы совершить один полный круг на карусели. Угловая скорость же показывает, как быстро вы меняете свое направление движения.
Итак, криволинейное движение также встречается в повседневной жизни. Например, когда вы едете на автомобиле по извилистой дороге, или когда вам нужно совершить поворот на велосипеде, когда вращаете мяч на пальце. А давайте теперь пнем этот мяч. (Главное чтобы учитель физкультуры не видел)
Посмотрите как летит мяч. 🏀Мяч движется по траектории, которая представляет собой параболу. Почему это происходит?
Дело в том, что на мяч действуют две силы: сила тяжести, направленная вертикально вниз, и сила, которую вы приложили к мячу, направленная под углом к горизонту. Эти силы складываются, и результирующая сила направлена под углом к горизонту. Наш мяч будет иметь как горизонтальную, так и вертикальную составляющие скорости. Горизонтальная составляющая скорости остается постоянной, а вертикальная составляющая скорости изменяется из-за силы тяжести. В результате мяч движется по параболической траектории.
Движение под углом к горизонту можно наблюдать во многих повседневных ситуациях. Например:
• Полет самолета✈️
• Бросок мяча🏀
• Выстрел из пушки (не самая повседневная ситуация, но все же)
Интересно, что если мы одновременно выпустим пулю из ствола и отпустим другую пулю свободно падать, обе пули упадут на землю одновременно. Это происходит потому, что сила тяжести действует на обе пули одинаково, и они преодолевают одинаковое расстояние по вертикали.
Это явление известно как принцип эквивалентности. Оно означает, что сила тяжести действует на все объекты одинаково, независимо от их массы или скорости.
Движение под углом к горизонту является важным понятием во многих областях науки и техники. Оно используется для расчета траекторий снарядов, полета самолетов и даже движения планет вокруг Солнца.🪐 Понимание этого типа движения имеет решающее значение для понимания многих физических явлений, которые мы наблюдаем в нашем мире
Телескопы (Часть 1)
Телескоп - то без чего представить астраномию крайней сложно и пожалуй невозможно.
Так давайте же попробуем понять что это такое.
Телескоп — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).
Вообще, принято считать что телескоп создал Галилео Галилей. Однако, это не так. Телескоп в 1608г. Создал голландский мастер Ганс Липперсгей.
Галилей же - первый кто додумался применить телескоп для изучения неба.
С тех пор телескопы прошли значительную модернизацию
От трубы с парой линз, к сложнейшим космическим аппаратам бороздящим просторы космического океана.
#КосмоТех
Телескоп - то без чего представить астраномию крайней сложно и пожалуй невозможно.
Так давайте же попробуем понять что это такое.
Телескоп — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).
Вообще, принято считать что телескоп создал Галилео Галилей. Однако, это не так. Телескоп в 1608г. Создал голландский мастер Ганс Липперсгей.
Галилей же - первый кто додумался применить телескоп для изучения неба.
С тех пор телескопы прошли значительную модернизацию
От трубы с парой линз, к сложнейшим космическим аппаратам бороздящим просторы космического океана.
#КосмоТех
Доброе утро!
Сатурн (вид с луны).
На этом телескопическом снимке из Нанкина, Цзянсу (Китай) , Сатурн пойман за несколько мгновений до его исчезновения за лунным диском.
Хорошего дня!
#космиWake
Сатурн (вид с луны).
На этом телескопическом снимке из Нанкина, Цзянсу (Китай) , Сатурн пойман за несколько мгновений до его исчезновения за лунным диском.
Хорошего дня!
#космиWake
🔥55 10🎉4 4
Новости из Вселенной🛸
Компания SpaceX провела первые огневые испытания ракетного двигателя Raptor 3. Прожиг метанового двигателя нового поколения для ракет Starship состоялся на полигоне МакГрегор в штате Техас. Об этом 9 августа 2024 сообщил Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети X (Twitter).
Компания SpaceX провела первые огневые испытания ракетного двигателя Raptor 3. Прожиг метанового двигателя нового поколения для ракет Starship состоялся на полигоне МакГрегор в штате Техас. Об этом 9 августа 2024 сообщил Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети X (Twitter).
Вояджер
Вояджер — название двух американских космических зондов, запущенных в 1977 году, а также проекта по исследованию дальних планет Солнечной системы с участием аппаратов данной серии.
Всего было создано и отправлено в космос два аппарата серии Вояджер: Вояджер-1 и Вояджер-2. Аппараты были созданы в Лаборатории реактивного движения НАСА. Проект считается одним из самых успешных и результативных в истории межпланетных исследований — оба Вояджера впервые передали качественные снимки Юпитера и Сатурна. Вояджер-2 впервые достиг Урана и Нептуна.
Идея проекта впервые появилась в середине 1960-х, когда студент Гэри Флэндро рассчитал возможность достижения внешних планет с использованием гравитационного манёвра около Юпитера. Позже он опубликовал работу, в которой обратил внимание, что в конце 70-х годов представляется удачная возможность для облёта сразу четырёх планет Солнечной системы: Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна одним космическим аппаратом, благодаря их редкому сближению на орбитах.
Вояджеры стали третьим и четвёртым космическими аппаратами, план полёта которых предусматривал вылет за пределы Солнечной системы (первыми двумя были Пионер-10 и Пионер-11). Первым в истории аппаратом, достигшим границ гелиосферы и вышедшим за её пределы, стал Вояджер-1.
46 лет 10 месяцев без перерыва работает Вояджер-1, а кому-то лень застелить кровать.
лайк легендам.
#КосмоЭкс
Вояджер — название двух американских космических зондов, запущенных в 1977 году, а также проекта по исследованию дальних планет Солнечной системы с участием аппаратов данной серии.
Всего было создано и отправлено в космос два аппарата серии Вояджер: Вояджер-1 и Вояджер-2. Аппараты были созданы в Лаборатории реактивного движения НАСА. Проект считается одним из самых успешных и результативных в истории межпланетных исследований — оба Вояджера впервые передали качественные снимки Юпитера и Сатурна. Вояджер-2 впервые достиг Урана и Нептуна.
Идея проекта впервые появилась в середине 1960-х, когда студент Гэри Флэндро рассчитал возможность достижения внешних планет с использованием гравитационного манёвра около Юпитера. Позже он опубликовал работу, в которой обратил внимание, что в конце 70-х годов представляется удачная возможность для облёта сразу четырёх планет Солнечной системы: Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна одним космическим аппаратом, благодаря их редкому сближению на орбитах.
Вояджеры стали третьим и четвёртым космическими аппаратами, план полёта которых предусматривал вылет за пределы Солнечной системы (первыми двумя были Пионер-10 и Пионер-11). Первым в истории аппаратом, достигшим границ гелиосферы и вышедшим за её пределы, стал Вояджер-1.
46 лет 10 месяцев без перерыва работает Вояджер-1, а кому-то лень застелить кровать.
лайк легендам.
#КосмоЭкс
❤🔥46 13🔥5
Занятие 4. Сложение скоростей
Вот и последнее занятие по теме кинематики, буду признателен каждому, кто напишет в комментариях продолжать ли занятия подобного формата. А теперь все кто идут – остановитесь, все кто стоят – сядьте, кто сидят – сидите. Погнали!
Траектория, путь и скорость движения тела являются относительными величинами, зависящими от выбора системы отсчета. Для решения многих практических задач нужно знать, как связаны между собой значения скорости одного и того же тела в различных системах отсчета.
Экспериментально установлено, что при движении тела со скоростью v1 в одной системе отсчета его скорость v во второй системе отсчета, относительно которой первая движется со скоростью v2, равна сумме векторов v1 и v2.
Это выражает классический закон сложения скоростей. В отличие от скорости, ускорение движения тела одинаково в любых системах отсчета, движущихся относительно друг друга с постоянной скоростью.
Классический закон сложения скоростей имеет ограниченную область применимости. Он выполняется с высокой точностью при значениях скоростей, много меньших скорости света в вакууме, равной примерно 300000 км/с.
При скоростях v1 движения тела или v2 системы отсчета, близких к скорости света в вакууме, сложение скоростей происходит по релятивистскому закону сложения скоростей. В случае сонаправленности векторов v1 и v2 модуль скорости v согласно релятивистскому закону определяется по формуле из картинки. (да-да, я помню что мы договаривались без формул, это исключительно для общей картинки)
Из релятивистского закона сложения скоростей следует, что не существует систем отсчета, в которых скорость движения тела может превысить значение скорости света в вакууме. Классический закон сложения скоростей является частным случаем релятивистского закона сложения скоростей при условии что скорости значительно меньше скорости света.
Вот и последнее занятие по теме кинематики, буду признателен каждому, кто напишет в комментариях продолжать ли занятия подобного формата. А теперь все кто идут – остановитесь, все кто стоят – сядьте, кто сидят – сидите. Погнали!
Траектория, путь и скорость движения тела являются относительными величинами, зависящими от выбора системы отсчета. Для решения многих практических задач нужно знать, как связаны между собой значения скорости одного и того же тела в различных системах отсчета.
Экспериментально установлено, что при движении тела со скоростью v1 в одной системе отсчета его скорость v во второй системе отсчета, относительно которой первая движется со скоростью v2, равна сумме векторов v1 и v2.
Это выражает классический закон сложения скоростей. В отличие от скорости, ускорение движения тела одинаково в любых системах отсчета, движущихся относительно друг друга с постоянной скоростью.
Классический закон сложения скоростей имеет ограниченную область применимости. Он выполняется с высокой точностью при значениях скоростей, много меньших скорости света в вакууме, равной примерно 300000 км/с.
При скоростях v1 движения тела или v2 системы отсчета, близких к скорости света в вакууме, сложение скоростей происходит по релятивистскому закону сложения скоростей. В случае сонаправленности векторов v1 и v2 модуль скорости v согласно релятивистскому закону определяется по формуле из картинки. (да-да, я помню что мы договаривались без формул, это исключительно для общей картинки)
Из релятивистского закона сложения скоростей следует, что не существует систем отсчета, в которых скорость движения тела может превысить значение скорости света в вакууме. Классический закон сложения скоростей является частным случаем релятивистского закона сложения скоростей при условии что скорости значительно меньше скорости света.
❤🔥41 5🤔1
Чтобы понять принцип действия телескопа, представим простой опыт. Когда мы хотим лучше рассмотреть объект, мы подносим его ближе к глазам. Но ближе чем на 12-15 см поднести его не удается, так как наш хрусталик не может сфокусировать изображение.
В таких случаях мы используем лупу, которая усиливает оптическую силу хрусталика и позволяет “приблизить” объект, позволяя разглядеть больше деталей.
Но что делать, если объект — это планета?
Мы не можем поднести её ближе. Решение: используем вторую линзу, чтобы создать изображение далекого объекта на экране, которое можно рассмотреть через лупу.
Цель оптики: различить мелкие детали и заметить далекие тусклые объекты. Для этого и служат оптические приборы.
Линзы сыграли важную роль в истории астрономии, позволив создать первые телескопы. Принцип их работы прост: одна линза создает изображение, другая (окуляр) позволяет глазу “приблизиться” к нему. Первая линза называется объективом, вторая — окуляром.
Однако линзовые телескопы теряют часть света. Поэтому сэр Исаак Ньютон предложил принципиально новый подход — зеркальные телескопы (рефлекторы).
Помимо линзовых рефракторов и зеркальных рефлекторов, существуют катадиоптрические телескопы, сочетающие линзы и зеркала для достижения максимального качества изображения.
Выводы:
• Телескопы бывают линзовые, зеркальные и зеркально-линзовые.
• Линзовые телескопы уступают зеркальным по качеству изображения из-за поглощения света.
В следующий раз мы обсудим проблемы различных оптических систем и технологические прорывы в конструировании телескопов.
#КосмоТех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Доброе утро!
Красивейшая Галактика Сомбрееро (M 104, NGC 4594) — галактика сложной природы в созвездии Девы на расстоянии 29,3 (± 1,6) млн световых лет от Земли.
Хорошего вам дня!
#космиWake
Красивейшая Галактика Сомбрееро (M 104, NGC 4594) — галактика сложной природы в созвездии Девы на расстоянии 29,3 (± 1,6) млн световых лет от Земли.
Хорошего вам дня!
#космиWake
Книга Дона Линкольна "Большой адронный коллайдер: на квантовом рубеже" — это доступное и увлекательное введение в мир физики высоких энергий и работы Большого адронного коллайдера (БАК). Линкольн, будучи опытным физиком и популяризатором науки, объясняет сложные концепции, такие как структура материи, квантовая механика и цели исследований на БАК, простым языком. Он подробно описывает историю создания коллайдера, его технические особенности, а также значимые открытия, включая открытие бозона Хиггса. Книга адресована широкой аудитории и позволяет понять, как исследования на переднем крае науки могут изменить наше представление о Вселенной.
MAVEN SPACECRAFT
MAVEN -1 ( Mars atmosphere and volatile evolution — «Эволюция атмосферы и летучих веществ на Марсе») — американская автоматическая межпланетная станция для исследования атмосферы Марса, являющийся частью проекта Mars Scout.
Эта миссия является первой миссией НАСА по изучению атмосферы Марса.
Зонд анализирует верхние слои атмосферы и ионосферы планеты, чтобы изучить, как и с какой скоростью солнечный ветер уносит летучие соединения.
•Определить влияние потерь газов на климатические изменения Марса сейчас и в прошлом.
•Определить текущее состояние верхних слоёв атмосферы и ионосферы Марса и взаимодействия их с солнечным ветром.
Солнечный ветер — поток ионизированных частиц (в основном гелиево-водородной плазмы), истекающий из солнечной короны со скоростью 300—1200 км/с в окружающее космическое пространство.
•Определить темпы потери атмосферы, а также факторы, влияющие на этот процесс.
•Определить соотношения стабильных изотопов в атмосфере Марса.
Эти данные могут помочь в исследовании истории марсианской атмосферы.
5 ноября 2015 года учёные НАСА, основываясь на результатах зонда, сообщили, что солнечный ветер отвечает за потерю Марсом атмосферы на протяжении многих лет, так как экранирующий эффект глобального магнитного поля был потерян вследствие охлаждения планеты.
#космоЭкс
MAVEN -1 ( Mars atmosphere and volatile evolution — «Эволюция атмосферы и летучих веществ на Марсе») — американская автоматическая межпланетная станция для исследования атмосферы Марса, являющийся частью проекта Mars Scout.
Эта миссия является первой миссией НАСА по изучению атмосферы Марса.
Зонд анализирует верхние слои атмосферы и ионосферы планеты, чтобы изучить, как и с какой скоростью солнечный ветер уносит летучие соединения.
Цели MAVEN:•Определить влияние потерь газов на климатические изменения Марса сейчас и в прошлом.
•Определить текущее состояние верхних слоёв атмосферы и ионосферы Марса и взаимодействия их с солнечным ветром.
Солнечный ветер — поток ионизированных частиц (в основном гелиево-водородной плазмы), истекающий из солнечной короны со скоростью 300—1200 км/с в окружающее космическое пространство.
•Определить темпы потери атмосферы, а также факторы, влияющие на этот процесс.
•Определить соотношения стабильных изотопов в атмосфере Марса.
Эти данные могут помочь в исследовании истории марсианской атмосферы.
Достижения MAVEN:5 ноября 2015 года учёные НАСА, основываясь на результатах зонда, сообщили, что солнечный ветер отвечает за потерю Марсом атмосферы на протяжении многих лет, так как экранирующий эффект глобального магнитного поля был потерян вследствие охлаждения планеты.
#космоЭкс
Астрономы обнаружили уникальное событие разрушения звезды сверхмассивной черной дырой, в котором участвовала рекордно массивная звезда для явлений такого рода. Ранее вспышка считалась сверхъяркой сверхновой, возникшей в центре далекой галактики, свет от которой шел до Земли около девяти миллиардов лет.
🔥62 10❤🔥4🙏3😱2
Соединение установлено.
Добро пожаловать на линию!💖
Занятие 5. Динамика. Законы Ньютона. Силы. Масса
👇 👇 👇
https://telegra.ph/Dinamika-08-14
Добро пожаловать на линию!
Занятие 5. Динамика. Законы Ньютона. Силы. Масса
https://telegra.ph/Dinamika-08-14
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegraph
Занятие 5. Динамика. Законы Ньютона. Силы. Масса
Эй-эй, с вами дядя Эйнштейн, рад снова видеть вас на наших занятиях. Наши занятия теперь немного в другом формате, но это все еще я. Сегодня мы с вами погрузимся в один из самых захватывающих разделов механики — динамику. Это тот самый раздел, который объясняет…
Связь установлена:
От телескопов с парой линз к JWST🔭
👇 👇 👇
https://telegra.ph/Ot-teleskopov-s-paroj-linz-k-JWST-08-19
От телескопов с парой линз к JWST
https://telegra.ph/Ot-teleskopov-s-paroj-linz-k-JWST-08-19
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegraph
От телескопов с парой линз к JWST
И так, сегодня мы поговорим о проблемах оптики и телескопов. Изображение луны при небольшом увеличении кажется нам очень четким, очень ясным. на нем видны все крупные детали. Но когда мы хотим улучшить качество и увидеть мелкие детали, мы встречаемся с Дифракцией…
#КосмоЭксп
за императора!!!
или коротко о "DART PROJECT"
Программа была выполнена не от балды, а для оценки проекта по защите Земли от планетарных ударов.
Активность:
DART намеренно врезался во второй астероид системы Дидим на скорости примерно 6,6 км/с.
Момент удара и кинетическое отклонение были успешно зафиксированы бортовой камерой DRACO.
Результат:
Столкновение привело к уничтожению летательного аппарата и изменению орбитального периода Диморфа (До удара Диморф совершал оборот вокруг Дидима за 11 часов 55 минут, а после — за 11 часов 23 минуты).
В НАСА указали, что это первый случай, когда человечество намеренно изменило движение небесного объекта.
за императора!!!
или коротко о "DART PROJECT"
DART (Double Asteroid Redirection) — первый в истории успешный проект по изменению траектории астероидов и их перенаправлению, выполненный посредством запуска космического аппарата к двойному астероиду "Дидим" и столкновение с его спутником Диморфом.
Разработка выполнена Лабораторией прикладной физики Джонса Хопкинса и нескольких центров НАСА.
Программа была выполнена не от балды, а для оценки проекта по защите Земли от планетарных ударов.
Активность:
DART намеренно врезался во второй астероид системы Дидим на скорости примерно 6,6 км/с.
Момент удара и кинетическое отклонение были успешно зафиксированы бортовой камерой DRACO.
Результат:
Столкновение привело к уничтожению летательного аппарата и изменению орбитального периода Диморфа (До удара Диморф совершал оборот вокруг Дидима за 11 часов 55 минут, а после — за 11 часов 23 минуты).
В НАСА указали, что это первый случай, когда человечество намеренно изменило движение небесного объекта.
❤🔥35😱4