Магнитное поле передает
101 subscribers
347 photos
21 videos
2 files
41 links
Канал о физике, работе на природе и науке через искусство
Download Telegram
Молодильное яблоко? Холодильное яблоко!

Холод действительно имеет омолаживающий эффект в разных биологических аспектах.

Он служит умеренным стрессором, запускающим адаптационные программы.

При регулярном кратковременном охлаждении возрастает эффективность митохондриального дыхания, что снижает образование свободных радикалов — ключевых факторов износа тканей.

Клеточный цикл — это энергетически дорогой процесс, и деление клеток при холоде, как правило, замедляется, что также способствует продления молодости.

На холоде активируется бурый жир, сжигающий калории для производства тепла. Он также служит метаболическим помогает поддерживать эластичность сосудов. Кроме того, бурый жир секретирует молекулы батокины, подавляющие системное воспаление и улучшающие функции других органов, включая печень и мышцы.

С точки зрения тканей и органов холод снижает скорость деления клеток, что уменьшает вероятность ошибок при синтезе ДНК и белков.
66👏4
🧠 А вот и первый в новом году Горизонтальный лекторий!

Спешите удовлетворить свой интеллектуальный голод в этот четверг:

В этот раз Татьяна Морозова расскажет о различных морозных явлениях: замерзании и таянии снега, льда и водоемов; об образовании многообразия снежных и ледяных структур в разных масштабах; о формировании атмосферных явлений, связанных с кристалликами льда и многом другом, что окружает нас в природе зимой.

Лектор: Татьяна Морозова, к.ф.-м.н., научный сотрудник Института космических исследований РАН.

22.01 20:30
вход: фри донат

Текстовый и видеоблог лектора «Мы внутри физики»:
Дзен
YouTube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤‍🔥52💅1
На фото к афише предстоящей лекции — световые столбы.

Почему же они такие ровные?

Потому что плоские ледяные кристаллы, висящие в приземном слое воздуха в мороз ориентируются горизонтально под действием силы тяжести и отражают свет зеркально, а гравитация задаёт единственную ось симметрии — вертикаль, вдоль которой складываются отражения от кристаллов, расположенных на разных высотах.
❤‍🔥63
Снова изучаю аналитические тонкости физики плазмы. Плазма, конечно, сложная, но местами очень интригует.

Выписываю отдельные цитаты, которые весьма коррелируют с жизненными аналогиями и социальными взаимодействиями: «этим членом вследствие малости можно пренебречь в уравнении», «механизм затухания — деликатный вопрос», «возникают зависимости..», «нелинейный член очень усложняет жизнь», «исследуется возбуждение колебаний и волн», «неустойчивость нужна для поддержания возбуждения колебаний в системе», «…смотря с какой позиции», «данный член в уравнении чувствителен к изменению вида функции распределения» и т.д.и т.п.

Думаю, надо сделать отдельную рубрику «игривая физика» с физическими аналогиями. И на Физтехе общую физику также надо было преподавать, все бы сразу все поняли)))

Старый мультфильм про плазменные колебания:
https://www.youtube.com/watch?v=qD_Kic9fmMk


P.S. Отпуск — время, когда можно порешать максимально сложные задачи, пока тебя никто не дергает.
❤‍🔥5🦄2
Экзотический лёд.

На спутнике Юпитера Ганимеде при давлениях свыше 6000 атмосфер (на глубине около 150–200 км) молекулы воды упаковываются так плотно, что образуется лед, который тонет в воде — лед VI.


Самая плотная жидкость (сильно концентрированный рассол) может опускаться в самый низ, просачиваясь сквозь слои льда высокого давления и достигая скалистого ядра и не промерзать из-за своей солености.


В итоге на Ганимеде получается сложный слоистый океан:

1. Сверху — обычный водяной лед.
2. Ниже — слой жидкой воды.
3. Далее — слои «тяжелого» льда (например, Лед VI), которые образуются под высоким давлением и плотнее жидкой воды.
4. Очень концентрированный рассол.


На Земле даже в недрах и глубинах океанов лед VI не может существовать, как и обычный гексагональный.
🔥10🌚3
«Быть рок звёздами — это отлично, это и музыка, и космос!» — цитаты от мамы просто прекрасны))

P.S. Картину сетка все равно сделала не так, как мне задумывалось, придется рисовать маслом.
🥰7❤‍🔥4
Вышла полная версия музыкального клипа The Cosmos TM — Could you please
https://vk.com/artist/thecosmostm?z=video-2000419055_146419055

А будет еще и вторая! ;)
❤‍🔥44🎉1
Свежевыпавший снег гасит звуки

Такая способность снега связана с его микроструктурой. Свежий снег — это крайне пористая среда, состоящая из кристаллов с большим количеством воздушных промежутков между ними. Когда звуковая волна проходит через такой слой, она многократно отражается внутри этих пустот, теряя энергию на вязкое трение воздуха и микродеформации кристаллов. В результате звук не отражается обратно, а рассеивается и поглощается. Именно поэтому после снегопада пространство кажется акустически приглушённым, особенно для высоких частот.
Даже когда снегопад уже прошёл, эффект сохраняется до тех пор, пока снег остаётся рыхлым. По мере уплотнения, подтаивания или обледенения пористость уменьшается, и звук начинает отражаться сильнее, возвращая привычную акустическую картину.
5🔥5👍4
Также свежевыпавший снег отражает почти 90 % падающего на него излучения
🔥12
Все думала, чьи же это следы (как на 1м фото), кажущиеся регулярными круглыми лунками после снегопада. А оказалось, что лисьи!
Лиса передвигается преимущественно рысью, оставляя аккуратный, прямой след, где задние лапы ступают точно в следы передних. И когда следы заметаются свежим снегом, то поверхности становятся похожи по верха гиперболоидов, чинно следующих друг за другом.

Во время сильного снегопада лиса обычно резко снижает подвижность. Глубокий рыхлый снег энергетически крайне дорог для передвижения, и лиса старается не плавать в сугробах без необходимости. Если снег выше уровня груди и все ее тропы замело, она предпочитает отсиживается в укрытии. Это может быть нора, углубление под валежником, кустом или даже просто снежная ниша с наветренной стороны. В такие периоды лиса пережидает непогоду, опираясь на жировые запасы и минимизируя теплопотери.

Последние дни лисьих следов в лесу не вижу. Да и мои заметаются сверх быстро (последнее фото).
🦄8🔥3
Мороз и солнце, день чудесный!

Почему в сильный мороз снег сверкает?

Сильный мороз делает снег особенно сверкающим по нескольким причинам. Во-первых, снежинки и зёрна снега при низких температурах имеют чёткую кристаллическую форму с гладкими гранями. Во-вторых, воздух сухой и прозрачный, меньше рассеяния света на водяных каплях и аэрозолях. В-третьих, на морозе поверхность снега не подтаивает, не покрывается водяной плёнкой и не становится от этого матовой. Свет отражается и преломляется на множестве микроскопических граней льда, давая яркие блёстки, особенно при низком солнце или искусственном освещении.
❤‍🔥73👍2