Физика для всех
2.44K subscribers
658 photos
43 videos
1 file
231 links
Официальный канал проекта «Физика для всех» в Telegram.

Федеральный проект, развивающий инженерное образование в России.

Сайт: физикадлявсех.рф

Группа в ВК: vk.com/physforeveryone

Канал в MAX: max.ru/physforeveryone
Download Telegram
16👀43🆒1
#физика_интересное

Знали ли вы, что такое гало? 🌟 Это необычное природное оптическое явление, которое представляет собой яркое свечение вокруг источника света в виде окружности. Именно этим обусловлено его красивое название: «галос» на древнегреческом означало «круг» или «диск». Как образуется такой ореол?

Те, кто с нами давно, наверняка помнят пост о том, почему мы видим небо голубым. В нем мы рассказывали о том, что такое рассеяние. Так вот гало возникает из-за рассеяния света в атмосфере Земли. Как это работает: в небе, на высоте ~5-10 км, в перистых облаках концентрируются в большом количестве ледяные кристаллики, которые пропускают через себя солнечные лучи. Эти лучи, в свою очередь, преломляются и взаимодействуют между собой. Так и образуется гало. Его «классический» круглый вид «обеспечивается» равномерным свечением от Солнца, которое имеет соответствующую форму.

Кстати, гало бывает как солнечным, так и лунным (вы же помните, что Луна отражает солнечные лучи?). И наблюдается чаще всего в горах Антарктиды. Ученые выделили множество его разновидностей в зависимости от формы кристаллов, их расположения и движения.

Не стоит забывать, что смотреть на гало вредно для зрения — потому что преломленный в кристаллах льда солнечный свет слишком яркий для человеческих глаз. Будьте осторожны и не забывайте про солнцезащитные очки! 😎

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥27👀8🦄65❤‍🔥2👍2🤩21
#физика_мероприятия

Благодарим всех тех, кто принял участие в нашей онлайн-олимпиаде «Физический Праздник» — надеемся, вам было интересно! ❤️

Мы подготовили для вас специальные именные сертификаты — они уже доступны в личном кабинете ученика. Если по какой-либо причине документ не отображается или вы не можете его скачать — свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, и мы обязательно поможем.

А еще совсем скоро мы анонсируем новые не менее интересные мероприятия — уверены, вам понравится!

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
18🔥9😍4🎉21🥰1💘1
#физика_интересное

Знали ли вы, что Пизанская башня помогла Галилео Галилею доказать закон свободного падения?

Дело было так: в 1580-х знаменитый итальянский ученый начал проработку этого вопроса. Вы помните, что свободное падение — это равноускоренное движение под действием силы тяжести, когда другие силы, действующие на тело, отсутствуют (или пренебрежимо малы). В наши дни для демонстрации этого явления берут длинную трубку, в которую помещают несколько предметов разной массы, и откачивают из нее воздух, создавая вакуум. После этого трубку переворачивают. Тела упадут на дно одновременно — вне зависимости от их массы. А если эти предметы поместить в какую-либо среду, то к действию силы тяжести добавится сила сопротивления, и тогда времена падения данных предметов уже не обязательно будут совпадать. В каждом конкретном случае это будет зависеть от формы тела и его плотности.

В те времена господствовала теория Аристотеля, согласно которой скорость падения всегда пропорциональна массе тела. Нужно было обязательно установить истину. Решение пришло спонтанно: Галилео родился и вырос в городе Пиза, где находится знаменитая наклонная башня. Физик поднялся наверх и сбросил на землю два шара различной массы. Тела упали практически одновременно. Это помогло ученому удостовериться в своей правоте и сформулировать закон окончательно.

Эта история была задокументирована учеником Галилея по имени Винченцо Вивиани, который позднее опубликовал первую биографию великого физика, хотя в современном научном сообществе находятся те, кто полагает, что это скорее миф.

#физикадлявсех
🔥2611👍10🤩4❤‍🔥11🤔1
#физика_интересное

Продолжаем любимую вами космическую серию! 💛 Герой выпуска сегодня — фантастический Юпитер: настоящий гигант Солнечной системы, масса которого в 318 раз превышает массу Земли! А еще…

🟡Юпитер был назван в честь римского верховного божества, бога неба, света и грозы. И это неслучайно! В его атмосфере постоянно наблюдаются мощнейшие молнии.

🟡Атмосфера Юпитера состоит в основном из водорода и гелия, а его облака образованы аммиаком и водой.

🟡У Юпитера мощнейшее магнитное поле, которое в 14 раз сильнее, чем у Земли.

🔴На Юпитере есть «Большое Красное Пятно» — мощная атмосферная буря, которая длится уже >400 лет без перерыва. Размеры пятна впечатляют: оно в два раза больше Земли! Кроме того, оно постоянно меняется в размерах и изменяет свой оттенок на протяжении всего периода наблюдений.

🟡Юпитер совершает оборот вокруг своей оси всего за 9 часов и 55 минут. Это самые короткие сутки среди всех планет.

🟡У Юпитера есть кольца — они не так ярки и заметны, как у Сатурна. Их открыли в 1979 году.

🟡Если бы Юпитер стал еще более массивным, он мог бы начать сжиматься под воздействием своей собственной гравитации.

🟡У Юпитера есть аж 95 (!) известных на текущий момент спутников, среди которых выделяется Ганимед — самый крупный в Солнечной системе. По своим размерам, кстати, он больше Меркурия.

🟡В 1994 году Юпитер стал участником настоящего космического происшествия: он столкнулся с кометой Шумейкеров-Леви 9.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18🔥98❤‍🔥4😍31
#физика_полезное

У нас приятные пятничные новости: банк задач уже ждет вас на нашем сайте! В него включены задачи из ЕГЭ по физике — они составлены с учетом особенностей экзамена за 2024 год. 🎓

Это сборник заданий предназначен прежде всего для учащихся 10 и 11 классов, которые планируют сдавать профильный экзамен, однако прекрасно подойдет всем тем, кто хочет освежить знания в области физики или просто проверить себя.

#физикадлявсех
🔥15❤‍🔥8👏7👍4👨‍💻421
#физика_интересное

Знали ли вы, что первый в мире веб-сайт был создан в 1991 году физиком Тимом Бернерсом-Ли?

Окончив Оксфордский университет в 1976 году со степенью бакалавра физики с отличием, молодой Бернерс-Ли активно начал строить карьеру в области информационных технологий. В 1984 году он устроился в CERN (ЦЕРН) — это известная европейская организация по ядерным исследованиям и крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. В 1989 году во время доработки внутренней системы обмена документами Enquire, Бернерс-Ли придумал и предложил глобальный инновационный проект, ныне известный как Всемирная паутина (WWW). Проект был утвержден и успешно реализован. А уже спустя два года на серверах CERN был создан и запущен первый веб-сайт — на нем была размещена информация о научных проектах и исследованиях, проводимых в лаборатории, а также общие вводные по проекту Всемирной паутины.

Создание этого веб-сайта открыло двери для новой эры в обмене научной информацией и общении ученых по всему миру. С тех пор Интернет стал невероятно важным инструментом для научного и мирового сообщества, а сайты стали неотъемлемой частью научной деятельности.

#физикадлявсех
🔥1513👨‍💻8🥰32👍2
#физика_мероприятия

Не пропустите: уже 16 февраля стартует отборочный этап «Больших вызовов»! Это всероссийский конкурс для старшеклассников и студентов, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью.

В этом году МФТИ станет региональной площадкой по четырем направлениям и будет проводить экспертизу работ участников из Москвы в следующих категориях:
🔵космические технологии;
🔵передовые производственные технологии;
🔵большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение;
🔵беспилотный транспорт и логистические системы.

Ждем ваших заявок!

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
14🔥9👍5🥰3🏆1🤓1
#физика_интересное

Друзья, мы сердечно благодарим вас за участие в опросах ❤️ Ваши пожелания — наш главный ориентир! С радостью представляем вам новую рубрику, в которой мы будем рассказывать об открытиях в различных научных областях.

Сегодня мы расскажем вам о том, как появился пенициллин. В 1928 году британский бактериолог Александр Флеминг работал в своей лаборатории в Лондоне. Он занимался исследованием бактерий и постоянно ставил различные эксперименты. Однажды ученый обнаружил, что культура бактерий Staphylococcus, которую он выращивал, заразилась плесенью. Удивительным образом в области, где разрослась плесень, не было бактерий.

Флеминг задумался: почему так? И выяснил, что плесень Penicillium notatum вырабатывала уникальное вещество, уничтожающее бактерии. Именно оно и стало известно как пенициллин. Дальнейшие исследования Флеминга и его коллег доказали, что пенициллин обладает антимикробными свойствами и успешно борется с различными видами бактерий. Ученый написал о своем открытии статью и отправил ее в профильное научное издание — British Journal of Experimental Pathology.

Там ее спустя несколько лет с большим интересом прочел английский биохимик Эрнест Чейн. В те годы он активно сотрудничал с профессором патологии из Оксфорда Говардом Флори — они также изучали антибиотик и его свойства. Статья помогла ученым выделить пенициллин в чистом виде и впервые использовать его на пациенте с заражением крови в 1941 году. Не обошлось без трудностей: лекарство показало свою эффективность, но закончилось во время терапии. К счастью, следующий пациент полностью поправился: ученые правильно рассчитали необходимое количество и правильную дозировку антибиотика.

В 1945 году Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине «за открытие пенициллина и его целебного воздействия при различных инфекционных болезнях».

Открытие пенициллина стало ключевым моментом в истории медицины и способствовало активному развитию антибиотиков и спасению жизней миллионов людей по всему миру.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1810❤‍🔥10🤩3👍1
#физика_полезное

Делимся с вами подборкой телеграм-каналов, которые ведут наши коллеги из @miptru и выпускники Физтеха — о физике и не только:

🟡Дневник физика
🟡Кузьмин и Школа
🟡Валентин Цыбиков. ЗОЖ. Жизнь. Размышления
🟡Денис Айвазов. Технарские метафоры
🟡Интересная ботаника
🟡Блондинка на Физтехе
🟡Ваша Светличность

Если вам интересны такие подборки, поддержите публикацию реакциями — и мы подготовим вторую часть 📝

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥27👍1154👏4
#физика_полезное

Сегодня в эфире — еще одна новая рубрика, которую вы выбрали с помощью голосования, друзья! Она будет посвящена различным советам и лайфхакам.

Поговорим о конспектах — о том, как сделать их максимально эффективными? Подготовили для вас информационные карточки. Читайте, сохраняйте и делитесь с теми, кому это может пригодиться 💜

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥21👍1211💘4🙏2
#физика_интересное

«И вот как-то мне попалась одна хорошая большая книга. [...] В этой же книге была описана модель планера и приложена его схема. Я подумал: если кто-то построил планер, то по схеме и я могу его построить. [...] Больше месяца строилась модель. Сделана она была из тонких сосновых планок, обтянутых бумагой, и скреплена на гвоздях и клею. Модель получилась довольно большая — два метра в размахе, и дома испытать ее было невозможно. Пришлось ее разобрать и притащить в школу. [...] В большом зале при торжественной тишине я запустил свой первый летательный аппарат, и он пролетел метров пятнадцать. С этого момента и родилась моя страсть к авиации».


Это цитата из книги воспоминаний советского авиаконструктора, который построил свой первый самолет в 21 год — легкий АИР-1 установил мировые рекорды дальности (1420 км) и продолжительности (15 ч. 30 мин.) полета в 1927 году. Всего под его руководством создано более 100 серийных типов и модификаций самолетов, на которых установлено 74 мировых рекорда!

Речь об Александре Сергеевиче Яковлеве. Вот некоторые из машин его КБ:
🌀Як-9 — самый массовый советский истребитель ВОВ.
🌀Як-15 — первый принятый на вооружение советский реактивный истребитель.
🌀Як-18 — долгое время был основным учебно-тренировочным самолетом в училищах.
🌀Як-25 — первый советский всепогодный перехватчик.
🌀Як-38 — первый в мире корабельный штурмовик вертикального взлета и посадки и первый в мире самолет с автоматической всережимной системой катапультирования.
🌀Як-50 — спортивно-акробатический самолет, на котором советские летчики 6 раз выступали на чемпионатах мира и Европы и 5 раз занимали первые места.
🌀Як-141 — первый в мире сверхзвуковой самолет вертикального взлета и посадки.
🌀Як-40, Як-42 — реактивные пассажирские самолеты.

В честь Дня работников гражданской авиации (9 февраля) проект «Физика для всех» и портал «Большая российская энциклопедия» начинают серию публикаций об отечественных авиаконструкторах, которые сформировали облик авиации в России и мире.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2114👍11🤩4🤔1
Эту публикацию мы решили посвятить анонсам и новостям: немного расскажем вам, что ждет наш проект в ближайшее время 📌

🔘Команда проекта «Физика для всех» проводит исследование, призванное улучшить наш сайт. Мы хотим, чтобы он стал еще удобнее, красивее и информативнее для вас — наших пользователей. Если вы хотите помочь нам в этом, пожалуйста, примите участие в небольшом опросе.

🔘В скором времени мы опубликуем на сайте, а также в социальных сетях важные обновления, касающиеся Всероссийского творческого конкурса для учителей. Не пропустите!

🔘Кстати, о сайте. Слышали ли вы о журналах «Квант» и «Квантик»? Это популярные научно-познавательные издания для школьников и студентов. Уже в этом месяце на нашем сайте появится специальный раздел, в котором вы сможете бесплатно читать вышедшие выпуски!

И самое главное: нам хочется сказать вам слова благодарности! Мы постоянно получаем от вас обратную связь и внимательно читаем все то, что вы нам пишете. Спасибо вам за искреннее желание участвовать в жизни проекта и совершенствовать его! ❤️

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
27🥰14🤩5💘4👍2
Появление первых металлических самолётов неразрывно связано с началом производства дюралюминия — группы сплавов на основе алюминия, содержащих в качестве основных легирующих элементов медь и магний. Эти сплавы до сих пор остаются основным конструкционным материалом в авиации и космонавтике.

В отечественной авиации дюралюминий внедрялся Андреем Николаевичем Туполевым в 1922–1924 гг. В результате в небо поднялся первый в России цельнометаллический самолёт АНТ-2. А ещё дю­ра­лю­ми­ний в кон­ст­рук­ции са­мо­лё­тов позволил Туполеву впер­вые в стра­не перейти от би­пла­на к мо­но­пла­ну.

Туполев вме­сте с Николаем Егоровичем Жу­ков­ским работал над созданием Центрального аэрогидродинамического института. Всего под его руководством спро­ек­ти­ро­ва­но свыше 100 ти­пов са­мо­лё­тов, 70 из ко­то­рых строи­лись се­рий­но.

🌀 ТБ-1 (АНТ-4) — первый советский бомбардировщик-моноплан и первый в мире серийный двухмоторный цельнометаллический самолёт.
🌀 АНТ-25 — первый в мире самолёт, совершивший трансполярный перелёт. Это именно на нём экипажи В. П. Чкалова и М. М. Громова в 1937 году совершили свои беспересадочные полёты из СССР в США через Северный полюс.
🌀 Ту-12 — пер­вый советский ре­ак­тив­ный бом­бар­ди­ров­щик.
🌀 Ту-104 — пер­вый отечественный ре­ак­тив­ный пас­са­жир­ский са­мо­лёт.
🌀 Ту-114 — пер­вый тур­бо­вин­то­вой меж­кон­ти­нен­таль­ный пас­са­жир­ский лай­нер.
🌀 Ту-144 — пер­вый в ми­ре сверхзвуковой пассажирский самолёт.

Кстати, АНТ-25 вместе с Туполевым создавал ещё один знаменитый авиаконструктор. Догадаетесь какой? Расскажем о нём в следующем посте из серии, приуроченной к прошедшему 9 февраля Дню работников гражданской авиации, которую делают совместно проект «Физика для всех» и портал «Большая российская энциклопедия».

Большая российская энциклопедия
14🔥14❤‍🔥13👍2👏1🐳1🫡1🦄1
#физика_интересное

Самый массовый российский пассажирский самолет сегодняшних дней — Sukhoi Superjet 100: на 1 января 2023 года произведено более 200 единиц. В названии этого самолет — фамилия одного из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации, Павла Осиповича Сухого.

В юности П. О. Сухой посещал воздухоплавательный кружок, которым руководил Н. Е. Жуковский, а после окончания Московского высшего технического училища работал под руководством А. Н. Туполева.

В первую очередь работа П. О. Сухого связана с военной авиацией. Под его руководством разрабатывались:

Истребитель Су-7 со скоростью полета, вдвое превысившей скорость звука.
Су-17 — первый советский самолет с изменяемой в полете стреловидностью крыла.
Экспериментальный самолет Т-4, рассчитанный на скорость полета, втрое превышающую скорость звука. В этом самолёте впервые в СССР были широко использованы титан и высокопрочная нержавеющая сталь, а также применена электродистанционная система управления самолетом.
Экспериментальный самолет Т-43-1, на котором установлен мировой рекорд высоты полета на 1959 год — 28 852 метров. Пилотом был сын другого знаменитого советского авиаконструктора. Как думаете, какого?..

Это предпоследний пост из серии ко Дню работников гражданской авиации (9 февраля), которую выпускают проект «Физика для всех» и портал «Большая российская энциклопедия». Оставайтесь на связи!

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1914❤‍🔥7👍2🐳2🫡21👏1
#физика_интересное

Знали ли вы, что современные микроволновки — результат работы над радарами и радиоприемниками?

В 40-е годы для радиолокации требовался компактный и мощный источник СВЧ-колебаний — решением этой проблемы стал многорезонаторный магнетрон, разработанный в 1940 году. Он мог стабильно генерировать излучения с мощностью 400 Вт, а позднее — 1 кВт и даже 25 кВт. Для сравнения, предельная мощность классической радиолампы тех лет — 40 Вт.

Для истории микроволновых печей важно то, что за время войны производство магнетронов было отлажено и поставлено на поток.

При чем тут микроволновки? Основой работы микроволновых печей является взаимодействие радиоволн с продуктом, а именно — диэлектрический нагрев.

Диэлектрики, оказавшись в электрическом поле, поглощают немного энергии на свою поляризацию — если поменять направление внешнего электрического поля, энергия изменит поляризацию на противоположную. При частой смене поляризации молекулы диэлектриков (воды, жиров и так далее) вращаются очень часто — и за счет большого молекулярного трения нагревают еду.

Появление магнетрона позволило инженерам создавать СВЧ-генераторы с мощностью, достаточной не только для того, чтобы готовить пищу, прогревая ее изнутри, но и быстро доготавливать ее. В 1947 году впервые упомянули опыты по приготовлению пищи радиоизлучением. 🍽️

#физикадлявсех
19🔥13👍9🆒5🤔2❤‍🔥1