#физика_интересное
Тема нового выпуска вашей любимой рубрики «Физика в природе» сегодня — поверхностное натяжение жидкостей!💥
#физикадлявсех
Тема нового выпуска вашей любимой рубрики «Физика в природе» сегодня — поверхностное натяжение жидкостей!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18🔥11❤7❤🔥5✍1😍1
#физика_интересное
На дворе март, а значит, совсем скоро весна вступит в свои права! Пусть вас не расстраивают снег и ветер — посмотрите, какая из этого может получиться красота. Эти фотографии были сделаны буквально несколько дней назад в Москве — в национальном музее-заповеднике Коломенское. Наверняка вы помните снежные бугры? Это еще одно удивительное природное явление, называемое снежными рулонами. Но, в отличие от бугров, довольно редкое.
С точки зрения физики, для его образования важны сразу несколько факторов:
✅ сильный ветер;
✅ гравитация;
✅ снег должен быть влажным;
✅ температура воздуха должна быть немного выше точки замерзания воды.
Сочетание всех этих условий дает вот такой интересный результат. При этом важно, чтобы все сложилось — например, если снег будет рыхлым, свернуться у него не получится, и рулоны не будут держать форму.
Если вы когда-либо наблюдали красивые природные явления и фотографировали их, присылайте нам материалы на info@физикадлявсех.рф, а мы поделимся ими в наших сообществах — и, конечно же, расскажем о них с точки зрения физики❤️
Источник: вы ушли с маршрута
#физикадлявсех
На дворе март, а значит, совсем скоро весна вступит в свои права! Пусть вас не расстраивают снег и ветер — посмотрите, какая из этого может получиться красота. Эти фотографии были сделаны буквально несколько дней назад в Москве — в национальном музее-заповеднике Коломенское. Наверняка вы помните снежные бугры? Это еще одно удивительное природное явление, называемое снежными рулонами. Но, в отличие от бугров, довольно редкое.
С точки зрения физики, для его образования важны сразу несколько факторов:
Сочетание всех этих условий дает вот такой интересный результат. При этом важно, чтобы все сложилось — например, если снег будет рыхлым, свернуться у него не получится, и рулоны не будут держать форму.
Если вы когда-либо наблюдали красивые природные явления и фотографировали их, присылайте нам материалы на info@физикадлявсех.рф, а мы поделимся ими в наших сообществах — и, конечно же, расскажем о них с точки зрения физики
Источник: вы ушли с маршрута
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤19🔥16👍9🤩2❤🔥1💘1
#физика_мероприятия
Приглашаем учеников 7-11 классов принять участие в «Объединенной межвузовской физической олимпиаде». Отборочный этап пройдет с 10-го марта по 14-ое апреля!👇
Ждем всех тех, кто:
✔️ любит физику;
✔️ стремится к расширению кругозора;
✔️ не боится проверить уровень своих физических знаний, умение выстраивать логические цепочки и проводить сложные физические размышления и математические расчеты.
Регистрация на олимпиаду
А для учителей, которые приняли участие во Всероссийском конкурсе учителей физики, на сайте скоро появится информация по проведению очного этапа — все новости и обновления будут по ссылке.
#физикадлявсех
Приглашаем учеников 7-11 классов принять участие в «Объединенной межвузовской физической олимпиаде». Отборочный этап пройдет с 10-го марта по 14-ое апреля!
Ждем всех тех, кто:
Регистрация на олимпиаду
А для учителей, которые приняли участие во Всероссийском конкурсе учителей физики, на сайте скоро появится информация по проведению очного этапа — все новости и обновления будут по ссылке.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤20🔥12🤩7🤔2👍1👌1
#физика_интересное
Продолжаем рассказывать про планеты Солнечной системы!🔅 Герой этого выпуска — Уран. Что мы о нем знаем?
🌹 Уран — одна из самых необычных планет Солнечной системы: его ось наклонена под углом в 98° к плоскости эклиптики (то есть, вращения вокруг Солнца). Это означает, что планета фактически «лежит» на боку. Кроме того, в отличие от остальных планет, она вращается по часовой стрелке.
🌹 Уран стал первой планетой, обнаруженной с помощью телескопа. Дело в том, что Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн достаточно яркие, чтобы наблюдать их невооруженным глазом. Уран же удалось обнаружить только с появлением телескопов.
🌹 Помните впечатляющий температурный разброс на Меркурии? Уран является рекордсменом по самой низкой температуре среди планет Солнечной системы. Самая низкая зафиксированная температура на планете составляет -224,2°C. Однако если брать среднюю температуру, то Нептун оказывается более холодным — -201°C. На Уране средняя температура составляет -195°C.
🌹 Как и на других планетах-гигантах (Юпитер, Сатурн и Нептун), в верхних слоях атмосферы Урана дуют очень сильные ветры в направлении вращения, достигающие скорости 240 м/c.
🌹 У Урана есть слабо выраженная система колец (всего их на текущий момент обнаружено 13). Они состоят из очень темных частиц диаметром от микрометров до долей метра. Это вторая кольцевая система, обнаруженная в Солнечной системе (первой была система колец Сатурна). А еще кольца есть у Нептуна!
🌹 Уран имеет 27 спутников, и каждый из них имеет свое имя. Интересно, что все названы в честь персонажей из литературных произведений. Например, Титания и Оберон — это царь и царица эльфов из пьесы Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», Ариэль и Умбриэль — духи воздуха из поэмы Александра Поупа «Похищение локона». А помните, в честь кого названы кратеры Меркурия?
#физикадлявсех
Продолжаем рассказывать про планеты Солнечной системы!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥16🔥14❤8👍3🥰2
#физика_интересное
Протезированиe является смежной дисциплиной между медициной и техникой и неразрывно связано с физикой. Вообще, принято считать, что протезирование как самостоятельная дисциплина обрело независимость только в XIX веке, однако о нем писали и в древние времена — например, известный греческий историк Геродот.
Сейчас это перспективная, активно развивающаяся отрасль, которая прекрасно подойдет тем, кто интересуется медициной, биомеханикой, современными технологиями и искусственным интеллектом. Появляется все больше многообещающих идей, наработок и проектов, созданием и развитием которых занимаются молодые ученые по всей стране.
Например, не так давно в Москве прошел Форум будущих технологий — это мероприятие для представления передовых научных решений и технологий. В этом году Форум был посвящен медицине: в рамках выставочной экспозиции были представлены инновационные разработки и решения в области генетических и биотехнологий, нейротехнологий, программы с использованием возможностей искусственного интеллекта, а также проекты в области регенеративной медицины и биологической безопасности.
В Форуме принял участие магистрант из МФТИ, который занимается разработкой протезов рук. 🦾 О своем инновационном методе и о том, как он может поменять подход к протезированию в России, физтех рассказал в интервью — читайте и вдохновляйтесь!
#физикадлявсех
Протезированиe является смежной дисциплиной между медициной и техникой и неразрывно связано с физикой. Вообще, принято считать, что протезирование как самостоятельная дисциплина обрело независимость только в XIX веке, однако о нем писали и в древние времена — например, известный греческий историк Геродот.
Сейчас это перспективная, активно развивающаяся отрасль, которая прекрасно подойдет тем, кто интересуется медициной, биомеханикой, современными технологиями и искусственным интеллектом. Появляется все больше многообещающих идей, наработок и проектов, созданием и развитием которых занимаются молодые ученые по всей стране.
Например, не так давно в Москве прошел Форум будущих технологий — это мероприятие для представления передовых научных решений и технологий. В этом году Форум был посвящен медицине: в рамках выставочной экспозиции были представлены инновационные разработки и решения в области генетических и биотехнологий, нейротехнологий, программы с использованием возможностей искусственного интеллекта, а также проекты в области регенеративной медицины и биологической безопасности.
В Форуме принял участие магистрант из МФТИ, который занимается разработкой протезов рук. 🦾 О своем инновационном методе и о том, как он может поменять подход к протезированию в России, физтех рассказал в интервью — читайте и вдохновляйтесь!
#физикадлявсех
❤🔥14🔥13❤7👍6👏4
#физика_интересное
Друзья, продолжаем рассказывать о связи физики и медицины. Сегодня хотим поделиться новостью об уникальном российском открытии: исследователи из НИТУ «МИСиС» разработали материал, на основе которого можно создавать износостойкую и безопасную замену костям, суставам и мышцам.💪
Сейчас для этих целей используют два основных материала: керамику и полиэтилен с высокомолекулярной структурой. Полиэтилен обладает высокой ударной прочностью, но его износостойкость ниже по сравнению с керамикой. Ученые обнаружили, что добавление углеродных нанотрубок укрепляет полиэтилен, увеличивая его износостойкость вдвое. По расчетам, модифицированный полиэтилен обеспечивает срок службы имплантата более 15 лет.
Федор Сенатов, один из разработчиков материала, отмечает, что помимо отличной износостойкости, новый полиэтилен легко обрабатывается, что очень важно для хирургов. Кроме того, материал сохраняет форму, что упрощает процесс операции: его можно сжать и впоследствии развернуть в нужное место. Эффект памяти формы сокращает время операции и упрощает ее.
Новый полиэтилен также может использоваться при создании искусственных мышц. При охлаждении материал сжимается, а при нагреве расширяется, имитируя сокращение и растяжение мышц. Его планируется применять не только для медицинских имплантатов, но также для создания более гибких роботов.
#физикадлявсех
Друзья, продолжаем рассказывать о связи физики и медицины. Сегодня хотим поделиться новостью об уникальном российском открытии: исследователи из НИТУ «МИСиС» разработали материал, на основе которого можно создавать износостойкую и безопасную замену костям, суставам и мышцам.
Сейчас для этих целей используют два основных материала: керамику и полиэтилен с высокомолекулярной структурой. Полиэтилен обладает высокой ударной прочностью, но его износостойкость ниже по сравнению с керамикой. Ученые обнаружили, что добавление углеродных нанотрубок укрепляет полиэтилен, увеличивая его износостойкость вдвое. По расчетам, модифицированный полиэтилен обеспечивает срок службы имплантата более 15 лет.
Федор Сенатов, один из разработчиков материала, отмечает, что помимо отличной износостойкости, новый полиэтилен легко обрабатывается, что очень важно для хирургов. Кроме того, материал сохраняет форму, что упрощает процесс операции: его можно сжать и впоследствии развернуть в нужное место. Эффект памяти формы сокращает время операции и упрощает ее.
Новый полиэтилен также может использоваться при создании искусственных мышц. При охлаждении материал сжимается, а при нагреве расширяется, имитируя сокращение и растяжение мышц. Его планируется применять не только для медицинских имплантатов, но также для создания более гибких роботов.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥20❤17🤩8✍2❤🔥1
#физика_мероприятия
🚩 Участники Всероссийского творческого конкурса учителей и будущих учителей физики, это обновление — для вас!
Приглашаем вас принять участие в завершающем, очном этапе конкурса. Регистрация на него уже открыта и продлится до 14-го апреля.
Финал пройдет 21-го апреля на площадках вузов-партнеров — вы сможете самостоятельно выбрать наиболее удобное для себя место участия.
Подробности и регистрация
#физикадлявсех
Приглашаем вас принять участие в завершающем, очном этапе конкурса. Регистрация на него уже открыта и продлится до 14-го апреля.
Финал пройдет 21-го апреля на площадках вузов-партнеров — вы сможете самостоятельно выбрать наиболее удобное для себя место участия.
Подробности и регистрация
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤15🔥13🤩8😍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное
Друзья, мы заметили, как вам полюбились публикации про природные явления — честно говоря, и нам тоже🤍
Сегодня хотим рассказать вам про шугу! Обратите внимание, что правильный вариант произношения — с ударением на второй слог, то есть, шугá. Второе, более редкое, но тоже употребимое название этого явления — шóрош.
Такими необычными терминами называют всплывающий на поверхность или занесенный вглубь потока внутриводный лед. Выглядеть он может по-разному: иметь вид венков, комьев, ковров или подледных скоплений. С точки зрения физики, для его образования нужны штиль и стабильно низкая температура воздуха (ниже 0°C). В МЧС отмечают, что в условиях неустойчивой погоды зимой и осенью период шуги может длиться более месяца: от 30 до 40 дней.
Выделяют несколько видов шуги в зависимости от ее состояния и местонахождения:
🔵 шугоход — когда она движется (причем как на поверхности, так и внутри водного потока);
🔵 подледная шуга — когда она неподвижна.
Это прекрасное видео было снято в Охотском море талантливым Константином Ефимовым📸
PS. Для тех, кто, возможно, пропустил — наши публикации о буграх пучения и снежных рулетиках
#физикадлявсех
Друзья, мы заметили, как вам полюбились публикации про природные явления — честно говоря, и нам тоже
Сегодня хотим рассказать вам про шугу! Обратите внимание, что правильный вариант произношения — с ударением на второй слог, то есть, шугá. Второе, более редкое, но тоже употребимое название этого явления — шóрош.
Такими необычными терминами называют всплывающий на поверхность или занесенный вглубь потока внутриводный лед. Выглядеть он может по-разному: иметь вид венков, комьев, ковров или подледных скоплений. С точки зрения физики, для его образования нужны штиль и стабильно низкая температура воздуха (ниже 0°C). В МЧС отмечают, что в условиях неустойчивой погоды зимой и осенью период шуги может длиться более месяца: от 30 до 40 дней.
Выделяют несколько видов шуги в зависимости от ее состояния и местонахождения:
Это прекрасное видео было снято в Охотском море талантливым Константином Ефимовым
PS. Для тех, кто, возможно, пропустил — наши публикации о буграх пучения и снежных рулетиках
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥30❤13❤🔥13👍6🤩2😍2
#физика_мероприятия
Друзья, знаем, как вы любите интересные мероприятия, поэтому спешим рассказать вам еще об одном!🙂
21 апреля в Москве пройдет фестиваль физической науки ТехноФизFest. Приглашаем учеников 7-11 классов, их родителей, преподавателей и всех тех, кто любит физику!
Вас ждут:
▶️ научная конференция и эксперименты;
▶️ семинары для педагогов и родителей;
▶️ лекции, инженерные баттлы и квизы.
Участие — бесплатное!
Важно: количество участников ограничено. Успейте зарегистрироваться!
Официальный новостной канал фестиваля
#физикадлявсех
Друзья, знаем, как вы любите интересные мероприятия, поэтому спешим рассказать вам еще об одном!
21 апреля в Москве пройдет фестиваль физической науки ТехноФизFest. Приглашаем учеников 7-11 классов, их родителей, преподавателей и всех тех, кто любит физику!
Вас ждут:
Участие — бесплатное!
Важно: количество участников ограничено. Успейте зарегистрироваться!
Официальный новостной канал фестиваля
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤15🔥10❤🔥8👍2🤩2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное
Друзья, сегодня хотим поделиться интересным видео от физика и выпускника Физтеха — известного блогера и популяризатора науки Дмитрия Побединского.
Знали ли вы, из чего можно сделать лампочку? Оказывается, подойдет даже грифель от карандаша! Это фрагмент выпуска «Почему в розетке 220 вольт?». Приятного просмотра!
Источник: Физика от Побединского
#физикадлявсех
Друзья, сегодня хотим поделиться интересным видео от физика и выпускника Физтеха — известного блогера и популяризатора науки Дмитрия Побединского.
Знали ли вы, из чего можно сделать лампочку? Оказывается, подойдет даже грифель от карандаша! Это фрагмент выпуска «Почему в розетке 220 вольт?». Приятного просмотра!
Источник: Физика от Побединского
#физикадлявсех
❤25👍15⚡6🤩3🥰1👻1🗿1
#физика_интересное
27 марта 1845 г. родился Вильгельм Конрад Рентген — немецкий физик, открывший излучение, названное им Х-лучами. Собрали для вас несколько интересных фактов из жизни этого великого ученого🤓
▪️Вильгельм стал первым в истории лауреатом Нобелевской премии по физике за свое открытие. Ученый открыл Х-лучи, когда ему было 50 лет. А премию за них получил в 1901 году — когда ему исполнилось 56.
▪️Спустя год со дня открытия ученый получил письмо от некоего английского моряка, который пожаловался, что у него в груди застряла пуля, но врачи никак не могут ее обнаружить. Моряк узнал из газет о лучах, которые могли бы ему помочь, и попросил ученого выслать их в конверте. Рентген объяснил, что у него нет столько лучей, и что пересылка их на такие расстояния сложна. Взамен он предложил моряку отправить свою грудную клетку, чтобы обнаружить пулю и вернуть ее обратно.
▪️Ученый был известен своим равнодушием к деньгам. Отказавшись от привилегии в виде ордена и титула от принца-регента Баварии за научные достижения, Рентген также не поехал на церемонию вручения Нобелевской премии, объяснив это занятостью. А все свои сбережения ученый отдал в правительственный фонд денежной помощи.
▪️Рентген безразлично относился не только к деньгам, но и к собственной славе. Он отказался от выгодного предложения Берлинского всеобщего электрического общества, члены которого хотели использовать все последующие открытия ученого в технических целях. Вильгельм не хотел наживаться на своем изобретении и считал, что его разработки должны принадлежать всем людям Земли.
▪️Вскоре после открытия лучей домой к Рентгену нагрянула пресса. Ученый описал журналистам свою установку, в общих чертах объяснил принцип работы излучения, рассказал об этапах процесса. Один из журналистов поинтересовался, о чем ученый думал во время своих экспериментов. На что Вильгельм резко ответил: «Я исследовал, а не думал».
Совсем скоро мы подготовим отдельную публикацию о рентгеновском излучении и принципах его работы — оставайтесь с нами!
#физикадлявсех
27 марта 1845 г. родился Вильгельм Конрад Рентген — немецкий физик, открывший излучение, названное им Х-лучами. Собрали для вас несколько интересных фактов из жизни этого великого ученого
▪️Вильгельм стал первым в истории лауреатом Нобелевской премии по физике за свое открытие. Ученый открыл Х-лучи, когда ему было 50 лет. А премию за них получил в 1901 году — когда ему исполнилось 56.
▪️Спустя год со дня открытия ученый получил письмо от некоего английского моряка, который пожаловался, что у него в груди застряла пуля, но врачи никак не могут ее обнаружить. Моряк узнал из газет о лучах, которые могли бы ему помочь, и попросил ученого выслать их в конверте. Рентген объяснил, что у него нет столько лучей, и что пересылка их на такие расстояния сложна. Взамен он предложил моряку отправить свою грудную клетку, чтобы обнаружить пулю и вернуть ее обратно.
▪️Ученый был известен своим равнодушием к деньгам. Отказавшись от привилегии в виде ордена и титула от принца-регента Баварии за научные достижения, Рентген также не поехал на церемонию вручения Нобелевской премии, объяснив это занятостью. А все свои сбережения ученый отдал в правительственный фонд денежной помощи.
▪️Рентген безразлично относился не только к деньгам, но и к собственной славе. Он отказался от выгодного предложения Берлинского всеобщего электрического общества, члены которого хотели использовать все последующие открытия ученого в технических целях. Вильгельм не хотел наживаться на своем изобретении и считал, что его разработки должны принадлежать всем людям Земли.
▪️Вскоре после открытия лучей домой к Рентгену нагрянула пресса. Ученый описал журналистам свою установку, в общих чертах объяснил принцип работы излучения, рассказал об этапах процесса. Один из журналистов поинтересовался, о чем ученый думал во время своих экспериментов. На что Вильгельм резко ответил: «Я исследовал, а не думал».
Совсем скоро мы подготовим отдельную публикацию о рентгеновском излучении и принципах его работы — оставайтесь с нами!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍22❤18🔥7🤩3
#физика_мероприятия
Любуемся МФТИ и его прекрасными студентами в лучах весеннего солнца☀️
И спешим поделиться новостями: в апреле в Физтехе пройдет день открытых дверей в очном формате. Мы, конечно же, тоже там будем — и с радостью с вами увидимся! Скоро расскажем детали и поделимся подробностями мероприятия. Следите за обновлениями!
#физикадлявсех
Любуемся МФТИ и его прекрасными студентами в лучах весеннего солнца
И спешим поделиться новостями: в апреле в Физтехе пройдет день открытых дверей в очном формате. Мы, конечно же, тоже там будем — и с радостью с вами увидимся! Скоро расскажем детали и поделимся подробностями мероприятия. Следите за обновлениями!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥20❤18👍9😍4🤩2💘1
#физика_интересное
Рентген-аппараты — это неотъемлемая часть современной медицины, позволяющая получать детальные изображения внутренних органов и тканей. Мы недавно рассказывали вам об ученом, открывшем рентгеновское излучение (сам изобретатель, как вы помните, называл его «Х-лучи»). Сегодня разбираемся, как оно устроено и где применяется.
Рентгеновское излучение — это высокочастотные электромагнитные волны, невидимые для человеческого глаза. Для их получения используются специальные рентгеновские трубки: внутри них находятся раскаленная вольфрамовая нить, служащая источником электронов (она же является катодом), и массивный металлический стержень (выступает в роли анода).
При подаче напряжения в несколько десятков тысяч вольт, электроны начинают с большой скоростью врезаться в стержень — при их резком замедлении часть энергии электронов преобразуется в энергию нужного нам рентгеновского излучения (в таком варианте КПД приближается к 1%).
Оно примечательно своей способностью довольно неплохо проникать в вещества. При этом, затухание лучей в среде в достаточно сильной степени зависит от самой среды. К примеру, если пропустить рентгеновские лучи через организм человека, внутренние ткани рентген спокойно преодолеет — а вот кости задержат существенную часть излучения. Таким образом можно получить детальный снимок костных тканей человека, обнаружив при этом переломы, трещины и так далее.
Рентгеновское излучение используется не только в медицине. Его активно применяют:
💜 в ювелирном деле, чтобы проверить подлинность драгоценных камней;
💜 в искусствоведении, чтобы быстро отличить оригинал картины от реплики;
💜 в службах безопасности и на таможнях при проверке багажа.
Открытие Вильгельма Рентгена нашло отражение во многих сферах нашей жизни. Из-за этого можно с уверенностью сказать, что открытие X-лучей является одним из самых значимых достижений в области физики.
#физикадлявсех
Рентген-аппараты — это неотъемлемая часть современной медицины, позволяющая получать детальные изображения внутренних органов и тканей. Мы недавно рассказывали вам об ученом, открывшем рентгеновское излучение (сам изобретатель, как вы помните, называл его «Х-лучи»). Сегодня разбираемся, как оно устроено и где применяется.
Рентгеновское излучение — это высокочастотные электромагнитные волны, невидимые для человеческого глаза. Для их получения используются специальные рентгеновские трубки: внутри них находятся раскаленная вольфрамовая нить, служащая источником электронов (она же является катодом), и массивный металлический стержень (выступает в роли анода).
При подаче напряжения в несколько десятков тысяч вольт, электроны начинают с большой скоростью врезаться в стержень — при их резком замедлении часть энергии электронов преобразуется в энергию нужного нам рентгеновского излучения (в таком варианте КПД приближается к 1%).
Оно примечательно своей способностью довольно неплохо проникать в вещества. При этом, затухание лучей в среде в достаточно сильной степени зависит от самой среды. К примеру, если пропустить рентгеновские лучи через организм человека, внутренние ткани рентген спокойно преодолеет — а вот кости задержат существенную часть излучения. Таким образом можно получить детальный снимок костных тканей человека, обнаружив при этом переломы, трещины и так далее.
Рентгеновское излучение используется не только в медицине. Его активно применяют:
Открытие Вильгельма Рентгена нашло отражение во многих сферах нашей жизни. Из-за этого можно с уверенностью сказать, что открытие X-лучей является одним из самых значимых достижений в области физики.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤14👍9🔥9🤓4
#физика_интересное
Знали ли вы, что птицы довольно часто сопровождают суда в плавании? А может, и сами обращали на это внимание? Особо наблюдательные могли заметить и то, что в штиль стая держится немного позади судна, а в непогоду — ближе к его подветренной стороне. Красиво? Безусловно. Но зачем?.. Ответ, возможно, вас удивит. Дело в том, что птицы прекрасно знают физику, как бы странно это не звучало, и активно применяют эти знания в собственной жизни.
Корабль в прямом смысле слова помогает стае перемещаться. Из его машинных отсеков выходят теплые потоки воздуха, которые удерживают птиц на определенной высоте. Это возможно благодаря конвекции — одному из способов теплопередачи, при котором энергия переносится струями жидкостей или газа. С такой поддержкой стае намного легче преодолевать большие расстояния.
Кстати, конвекция бывает естественной и вынужденной. Запомнить отличия между ними очень просто:
☀️ естественная — это когда в комнате после восхода солнца нагрелся воздух,
☕️ а вынужденная — это когда вы ложечкой помешали горячий чай в кружке, чтобы он поскорее остыл.
И еще один интересный факт напоследок: конвекция невозможна в вакууме или в твердых телах.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что птицы довольно часто сопровождают суда в плавании? А может, и сами обращали на это внимание? Особо наблюдательные могли заметить и то, что в штиль стая держится немного позади судна, а в непогоду — ближе к его подветренной стороне. Красиво? Безусловно. Но зачем?.. Ответ, возможно, вас удивит. Дело в том, что птицы прекрасно знают физику, как бы странно это не звучало, и активно применяют эти знания в собственной жизни.
Корабль в прямом смысле слова помогает стае перемещаться. Из его машинных отсеков выходят теплые потоки воздуха, которые удерживают птиц на определенной высоте. Это возможно благодаря конвекции — одному из способов теплопередачи, при котором энергия переносится струями жидкостей или газа. С такой поддержкой стае намного легче преодолевать большие расстояния.
Кстати, конвекция бывает естественной и вынужденной. Запомнить отличия между ними очень просто:
И еще один интересный факт напоследок: конвекция невозможна в вакууме или в твердых телах.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥21❤18🆒6👍3⚡1💘1
#физика_мероприятия
Друзья, как и обещали, возвращаемся с приглашением на весенний День открытых дверей в МФТИ!
🟣 13 апреля в 10:00 (по московскому времени) начнется трансляция ответственного секретаря приемной комиссии Дмитриева Дениса Юрьевича. Он расскажет о правилах приема в этом учебном году. Посмотреть выступление можно будет по ссылке.
🟣 14 апреля запланирована очная часть Дня открытых дверей МФТИ — в городе Долгопрудном. Программа начнется в 10:00 в Главном корпусе Физтеха. Вас ждут выступления ректора Ливанова Дмитрия Викторовича и президента Кудрявцева Николая Николаевича, а также лекции от руководителей Физтех-школ и интересные активности на протяжении всего дня. Приходите! Будет интересно!
Узнать больше и зарегистрироваться можно на сайте
#физикадлявсех
Друзья, как и обещали, возвращаемся с приглашением на весенний День открытых дверей в МФТИ!
Узнать больше и зарегистрироваться можно на сайте
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13🔥12👍6💘3✍1😍1
#физика_мероприятия
Поговорим об олимпиадах? Знали ли вы, что всего в Перечне интеллектуальных соревнований, утвержденном Минпросвещения, больше 80 (!) олимпиад для школьников средних и старших классов?..📚
Наш вуз является организатором и соорганизатором многих ключевых олимпиад по самым разным дисциплинам (прежде всего, конечно же, физике). Среди них:
🤎 «Курчатов»
🤎 Турнир имени М.В. Ломоносова
🤎 Объединенная межвузовская олимпиада по физике
В эти выходные прошли заключительные этапы первой олимпиады (6 апреля — по физике и 7 апреля — по математике). Сердечно благодарим участников, а также коллег-организаторов!
А еще напоминаем, что до 12 апреля идет отборочный этап на ОМФО — если вы задумывались об участии, сейчас самое время! Переходите по ссылке выше и регистрируйтесь. Ждем вас!📕
#физикадлявсех
Поговорим об олимпиадах? Знали ли вы, что всего в Перечне интеллектуальных соревнований, утвержденном Минпросвещения, больше 80 (!) олимпиад для школьников средних и старших классов?..
Наш вуз является организатором и соорганизатором многих ключевых олимпиад по самым разным дисциплинам (прежде всего, конечно же, физике). Среди них:
В эти выходные прошли заключительные этапы первой олимпиады (6 апреля — по физике и 7 апреля — по математике). Сердечно благодарим участников, а также коллег-организаторов!
А еще напоминаем, что до 12 апреля идет отборочный этап на ОМФО — если вы задумывались об участии, сейчас самое время! Переходите по ссылке выше и регистрируйтесь. Ждем вас!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥14❤13🤓6🤩3👍1