#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
#физика_интересное
Наверняка многие из вас наблюдали за радугой после дождя, но замечал ли кто-нибудь разноцветное мерцание при тушении свечи? Немецкий фотограф Гровер Шреер, специализирующийся на макросъемке, смог создать целую серию снимков с этим красивейшим явлением.
Запечатлеть разноцветную полупрозрачную паутинку оказалось нелегко. Несмотря на это, фотограф не сдался, хотя ему пришлось израсходовать множество кадров.
Сложность состояла в том, что после задувания свечи нужно было сразу же нажать на кнопку, успев «поймать» дым. Дальше — дело физики: вспышка освещает дым, ее свет преломляется в каплях воска, разлагаясь на все цвета спектра и образуя радужные узоры. Мы уже готовим для вас отдельную подробную публикацию про радугу — а пока предлагаем освежить в памяти принцип рассеяния и вспомнить о том, как образуется гало🌟
#физикадлявсех
Наверняка многие из вас наблюдали за радугой после дождя, но замечал ли кто-нибудь разноцветное мерцание при тушении свечи? Немецкий фотограф Гровер Шреер, специализирующийся на макросъемке, смог создать целую серию снимков с этим красивейшим явлением.
Запечатлеть разноцветную полупрозрачную паутинку оказалось нелегко. Несмотря на это, фотограф не сдался, хотя ему пришлось израсходовать множество кадров.
Сложность состояла в том, что после задувания свечи нужно было сразу же нажать на кнопку, успев «поймать» дым. Дальше — дело физики: вспышка освещает дым, ее свет преломляется в каплях воска, разлагаясь на все цвета спектра и образуя радужные узоры. Мы уже готовим для вас отдельную подробную публикацию про радугу — а пока предлагаем освежить в памяти принцип рассеяния и вспомнить о том, как образуется гало
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥23❤15❤🔥5😍3💘1