#физика_интересное
Новый выпуск, посвященный физике в природе⚡️ Прекрасных вам выходных, друзья!
#физикадлявсех
Новый выпуск, посвященный физике в природе
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤22🔥14👍6🤩3🕊3✍1🆒1
#физика_интересное
Знали ли вы, что высота Эйфелевой башни в Париже нестабильна?🤔
В 2010 году, после установки новой антенны, высота одной из главных достопримечательностей Парижа стала составлять 324 метра. Однако, эта цифра может увеличиваться — и дело, конечно же, в физике. Башня создана из пудлингового железа. В жаркую погоду балки сооружения нагреваются до 40°C и под воздействием высоких температур расширяются, что и меняет высоту.
Еще один любопытный факт. По изначальной задумке, Эйфелева башня создавалась как временное сооружение ко Всемирной выставке, проходившей в Париже в 1889 году — в рамках этого масштабного мероприятия публике демонстрировались различные технические и технологические достижения. Однако башня стала настолько популярной, что изначальное решение касательно ее судьбы было изменено. А в наши дни творение Гюстава Эйфеля и Стефана Совестра по праву считается одной из самых посещаемых и фотографируемых достопримечательностей мира.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что высота Эйфелевой башни в Париже нестабильна?
В 2010 году, после установки новой антенны, высота одной из главных достопримечательностей Парижа стала составлять 324 метра. Однако, эта цифра может увеличиваться — и дело, конечно же, в физике. Башня создана из пудлингового железа. В жаркую погоду балки сооружения нагреваются до 40°C и под воздействием высоких температур расширяются, что и меняет высоту.
Еще один любопытный факт. По изначальной задумке, Эйфелева башня создавалась как временное сооружение ко Всемирной выставке, проходившей в Париже в 1889 году — в рамках этого масштабного мероприятия публике демонстрировались различные технические и технологические достижения. Однако башня стала настолько популярной, что изначальное решение касательно ее судьбы было изменено. А в наши дни творение Гюстава Эйфеля и Стефана Совестра по праву считается одной из самых посещаемых и фотографируемых достопримечательностей мира.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤21🔥12💘9👍5😁2😍2👀1🆒1
#физика_полезное
Май — время не только тепла, солнца и цветения, но и сдачи ЕГЭ. Напоминаем вам о том, что на нашем сайте вас ждет уникальный банк задач — используйте его для подготовки к предстоящим экзаменам!
Наша команда создавала этот онлайн-тренажер совместно с авторами ЕГЭ — это позволило нам учесть все особенности экзамена за 2024 год. Успехов!
Фото лабораторного корпуса МФТИ — от наших коллег из пресс-службы @miptru🌼
#физикадлявсех
Май — время не только тепла, солнца и цветения, но и сдачи ЕГЭ. Напоминаем вам о том, что на нашем сайте вас ждет уникальный банк задач — используйте его для подготовки к предстоящим экзаменам!
Наша команда создавала этот онлайн-тренажер совместно с авторами ЕГЭ — это позволило нам учесть все особенности экзамена за 2024 год. Успехов!
Фото лабораторного корпуса МФТИ — от наших коллег из пресс-службы @miptru
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥16❤12🤓6🏆2👍1😍1💘1
#физика_мероприятия
Пятница — прекрасный повод подвести итоги Объединенной межвузовской физической олимпиады, не правда ли?📚
Ознакомиться с результатами можно на нашем сайте. В ближайшее время все участники, призеры и победители получат на свои электронные почты соответствующие сертификаты. По любым вопросам, пожалуйста, пишите нам на info@физикадлявсех.рф📝
Спасибо вам за активное участие и до встречи на новых олимпиадах!
#физикадлявсех
Пятница — прекрасный повод подвести итоги Объединенной межвузовской физической олимпиады, не правда ли?
Ознакомиться с результатами можно на нашем сайте. В ближайшее время все участники, призеры и победители получат на свои электронные почты соответствующие сертификаты. По любым вопросам, пожалуйста, пишите нам на info@физикадлявсех.рф
Спасибо вам за активное участие и до встречи на новых олимпиадах!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11🔥8👍6❤🔥3🏆2🥰1🍾1
#физика_интересное
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как разные деревья справляются с силой ветра? 🌬️
Группа французских ученых во главе с Эммануэлем Виро в январе 2009 года провела серию исследований, в рамках которых анализировала, насколько сильные ветряные нагрузки могут выдержать разные виды деревьев и от чего это зависит.
Ученые пришли к выводу, что на это влияют плотность и скорость воздуха, а также форма и размеры ствола и кроны. Удивительным оказался тот факт, что собственные свойства дерева практически не оказали фактического влияния на его способность противостоять ветру: например, утолщение ствола увеличивает поверхность, которая «сталкивается» с ветром, как итог — пропорционально увеличивается и количество деформаций и напряжений в нем. Хотя, казалось бы, толстый ствол должен являться безусловным преимуществом. Или, например, ученые установили, что, чем древесина тверже — тем менее она упруга. Напомним, что одним из чемпионов в этом вопросе является дуб.
Отдельно стоит отметить пальмы, которые продемонстрировали в ходе изучения выдающуюся устойчивость к ветру благодаря специфике своей корневой системы. У большинства деревьев она представляет собой совокупность нескольких крупных корней, имеющих мелкие отростки, которые уходят в глубину, а пальмы имеют множество коротких и мелких корней, расположенных ближе к поверхности почвы. Именно эта широкая, разветвленная сеть обеспечивает дополнительную стабильность. Кроме того, стебли пальмы состоят из множества маленьких пучков древесного материала, что делает их гибкими и позволяет клониться под действием ветра, минимизируя риск поломки.
Как итог, исследования определили максимум, который способно выдержать подавляющее большинство деревьев — 42 м/с (151 км/ч).
#физикадлявсех
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как разные деревья справляются с силой ветра? 🌬️
Группа французских ученых во главе с Эммануэлем Виро в январе 2009 года провела серию исследований, в рамках которых анализировала, насколько сильные ветряные нагрузки могут выдержать разные виды деревьев и от чего это зависит.
Ученые пришли к выводу, что на это влияют плотность и скорость воздуха, а также форма и размеры ствола и кроны. Удивительным оказался тот факт, что собственные свойства дерева практически не оказали фактического влияния на его способность противостоять ветру: например, утолщение ствола увеличивает поверхность, которая «сталкивается» с ветром, как итог — пропорционально увеличивается и количество деформаций и напряжений в нем. Хотя, казалось бы, толстый ствол должен являться безусловным преимуществом. Или, например, ученые установили, что, чем древесина тверже — тем менее она упруга. Напомним, что одним из чемпионов в этом вопросе является дуб.
Отдельно стоит отметить пальмы, которые продемонстрировали в ходе изучения выдающуюся устойчивость к ветру благодаря специфике своей корневой системы. У большинства деревьев она представляет собой совокупность нескольких крупных корней, имеющих мелкие отростки, которые уходят в глубину, а пальмы имеют множество коротких и мелких корней, расположенных ближе к поверхности почвы. Именно эта широкая, разветвленная сеть обеспечивает дополнительную стабильность. Кроме того, стебли пальмы состоят из множества маленьких пучков древесного материала, что делает их гибкими и позволяет клониться под действием ветра, минимизируя риск поломки.
Как итог, исследования определили максимум, который способно выдержать подавляющее большинство деревьев — 42 м/с (151 км/ч).
#физикадлявсех
❤13🔥11👍6🤩4❤🔥1👀1
#физика_мероприятия
Друзья, рады анонсировать первый сезон новой онлайн-олимпиады по физике для школьников, которая будет проходить дважды в год!
В подготовке вам помогут:
⭕️ наши курсы по физике
⭕️ выпуски журналов «Квант» и «Квантик»
⭕️ наша коллекция научно-популярных видео
Пожалуйста, обратите внимание, что старт олимпиады — 30 мая. Задания станут доступны завтра.
Успехов!✋
#физикадлявсех
Друзья, рады анонсировать первый сезон новой онлайн-олимпиады по физике для школьников, которая будет проходить дважды в год!
В подготовке вам помогут:
Пожалуйста, обратите внимание, что старт олимпиады — 30 мая. Задания станут доступны завтра.
Успехов!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13❤12❤🔥6⚡3👍3🆒2🎉1👀1
#физика_интересное
Знали ли вы историю создания градусника? Она интереснее, чем вы могли подумать! 🌡️
Начнем со шведского ученого Андерса Цельсия, автора оригинальной шкалы температур. Вода в ней замерзала при 100°, а кипела при 0°. Да, именно так.
Дело в том, что речь идет про 1700-е годы. Термометры использовались прежде всего учеными. Обычным людям они были практически недоступны. А счастливые обладатели бытовых градусников калибровали их буквально как попало. Например, мастер мог предложить отталкиваться от минимальной температуры дня создания купленного вами прибора. А вас, неискушенного потребителя того времени, это вполне устраивало.
Аналитикой занимались ученые — но и здесь без сложностей не обошлось. Потому что до предложения Цельсия научное сообщество использовало три совершенно разных шкалы измерений: градусы Ремера, Реомюра и Фаренгейта.
Цельсий стремился максимально избежать отрицательных чисел — как ученый, он прекрасно понимал, как они усложняют математические расчеты. Поэтому в предложенном им варианте в диапазоне обычных температур градусы были положительными, а отрицательные появлялись только выше температуры кипения воды. Сделано это было прежде всего для удобства его коллег.
А вот французский физик Жан-Пьер Кристен задумался об обычном потребителе — и решил «перевернуть» шкалу Цельсия. Теперь она выглядела привычным нам образом: вода замерзала при 0° и закипала при 100°. Лионский мастер Пьер Касати создал по заказу ученого термометр со шкалой нового типа, и 19 мая 1743 года Кристен представил научному сообществу результаты своего новаторства. Интереса оно не вызвало.
На следующий год то же самое предложили коллеги и соотечественники Цельсия — Линней и Штермер. В этот раз — успешно! В их честь шкала сначала называлась шведской, а затем получила имя Цельсия. Про заслуги Кристена, увы, забыли, и лишь несколько «лионских термометров», сохранившихся в музеях, напоминают нам о них. Ученый родился 31 мая 1683 года — так что сегодня прекрасный день вспомнить забытое!
#физикадлявсех
Знали ли вы историю создания градусника? Она интереснее, чем вы могли подумать! 🌡️
Начнем со шведского ученого Андерса Цельсия, автора оригинальной шкалы температур. Вода в ней замерзала при 100°, а кипела при 0°. Да, именно так.
Дело в том, что речь идет про 1700-е годы. Термометры использовались прежде всего учеными. Обычным людям они были практически недоступны. А счастливые обладатели бытовых градусников калибровали их буквально как попало. Например, мастер мог предложить отталкиваться от минимальной температуры дня создания купленного вами прибора. А вас, неискушенного потребителя того времени, это вполне устраивало.
Аналитикой занимались ученые — но и здесь без сложностей не обошлось. Потому что до предложения Цельсия научное сообщество использовало три совершенно разных шкалы измерений: градусы Ремера, Реомюра и Фаренгейта.
Цельсий стремился максимально избежать отрицательных чисел — как ученый, он прекрасно понимал, как они усложняют математические расчеты. Поэтому в предложенном им варианте в диапазоне обычных температур градусы были положительными, а отрицательные появлялись только выше температуры кипения воды. Сделано это было прежде всего для удобства его коллег.
А вот французский физик Жан-Пьер Кристен задумался об обычном потребителе — и решил «перевернуть» шкалу Цельсия. Теперь она выглядела привычным нам образом: вода замерзала при 0° и закипала при 100°. Лионский мастер Пьер Касати создал по заказу ученого термометр со шкалой нового типа, и 19 мая 1743 года Кристен представил научному сообществу результаты своего новаторства. Интереса оно не вызвало.
На следующий год то же самое предложили коллеги и соотечественники Цельсия — Линней и Штермер. В этот раз — успешно! В их честь шкала сначала называлась шведской, а затем получила имя Цельсия. Про заслуги Кристена, увы, забыли, и лишь несколько «лионских термометров», сохранившихся в музеях, напоминают нам о них. Ученый родился 31 мая 1683 года — так что сегодня прекрасный день вспомнить забытое!
#физикадлявсех
🔥18❤14⚡5👍4🍾2🫡2👀1
#физика_интересное
Сегодня, 3 июня, состоится парад планет. Любители астрономии ликуют: это прекрасная возможность полюбоваться сразу несколькими планетами, которые одновременно появятся в ночном небе (а поможет в этом телескоп или бинокль). С точки зрения науки парад планет представляет собой их выстраивание в единую линию, что позволяет им совместно воздействовать на Солнце или Землю своей гравитацией. Многих это тревожит: мало ли что может произойти? Однако, волноваться тут не о чем — и вот почему.
Самой массивной планетой Солнечной системы является Юпитер, соответственно, именно он оказывает максимальное гравитационное влияние на других. Сделаем несколько простых расчетов и сравним это влияние на Землю с влиянием на нашу планету нашего же спутника — Луны. Она, как вы помните, воздействует на нас ежедневно: в частности, вызывает приливы и отливы. Разница масс Юпитера и Луны колоссальна и отличается в 26 200 раз. Однако, как вы помните из закона Всемирного тяготения, потенциал гравитационного поля обратно пропорционален квадрату расстояния.
Получается, что, даже когда расстояние между Юпитером и Землей минимально, он находится от нас на расстоянии в 1640,6 большем, чем Луна. По этой причине его возможное воздействие на нашу планету оказывается в 103 раза (!) меньше, чем лунное. А степень гравитационного воздействия других планет и вовсе можно описать термином «ничтожная».
Источник: Астрономический словарь Н.Ф. Санько
#физикадлявсех
Сегодня, 3 июня, состоится парад планет. Любители астрономии ликуют: это прекрасная возможность полюбоваться сразу несколькими планетами, которые одновременно появятся в ночном небе (а поможет в этом телескоп или бинокль). С точки зрения науки парад планет представляет собой их выстраивание в единую линию, что позволяет им совместно воздействовать на Солнце или Землю своей гравитацией. Многих это тревожит: мало ли что может произойти? Однако, волноваться тут не о чем — и вот почему.
Самой массивной планетой Солнечной системы является Юпитер, соответственно, именно он оказывает максимальное гравитационное влияние на других. Сделаем несколько простых расчетов и сравним это влияние на Землю с влиянием на нашу планету нашего же спутника — Луны. Она, как вы помните, воздействует на нас ежедневно: в частности, вызывает приливы и отливы. Разница масс Юпитера и Луны колоссальна и отличается в 26 200 раз. Однако, как вы помните из закона Всемирного тяготения, потенциал гравитационного поля обратно пропорционален квадрату расстояния.
Получается, что, даже когда расстояние между Юпитером и Землей минимально, он находится от нас на расстоянии в 1640,6 большем, чем Луна. По этой причине его возможное воздействие на нашу планету оказывается в 103 раза (!) меньше, чем лунное. А степень гравитационного воздействия других планет и вовсе можно описать термином «ничтожная».
Источник: Астрономический словарь Н.Ф. Санько
#физикадлявсех
❤11🔥11👍8❤🔥4🤩3⚡1🆒1
#физика_интересное
Знали ли вы, что в разное время года у северных оленей по-разному функционируют глаза? 🦌 Как такое может быть и причем здесь физика, спросите вы? Все очень просто!
Вы наверняка помните из курса оптики, что в глазах есть сетчатка, основная функция которой — восприятие света. С помощью рецепторов она трансформирует световые лучи в нервные импульсы и передает их по зрительному тракту в центральную нервную систему. Позади центральной части сетчатки у позвоночных расположен тапетум — это особый слой сосудистой оболочки глаза, играющий роль отражателя. Именно он у северных оленей умеет менять цвет в зависимости от сезона: зимой он голубоватого оттенка, а летом становится золотистым. Магия? Нет, физика!
Все дело в разнице давлений: когда оно повышается, расстояние между нитями белка уменьшается, и тапетум отражает более короткие световые волны. Помните, мы выясняли, почему видим небо голубым, и разбирались в принципах преломления световых лучей? Летом глаза оленей отражают желтый свет, а зимой — синий. Это помогает животным хорошо видеть вне зависимости от сезона: зимой — в постоянной темноте длинных полярных ночей, а летом — под ослепительно ярким солнцем полярного дня.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что в разное время года у северных оленей по-разному функционируют глаза? 🦌 Как такое может быть и причем здесь физика, спросите вы? Все очень просто!
Вы наверняка помните из курса оптики, что в глазах есть сетчатка, основная функция которой — восприятие света. С помощью рецепторов она трансформирует световые лучи в нервные импульсы и передает их по зрительному тракту в центральную нервную систему. Позади центральной части сетчатки у позвоночных расположен тапетум — это особый слой сосудистой оболочки глаза, играющий роль отражателя. Именно он у северных оленей умеет менять цвет в зависимости от сезона: зимой он голубоватого оттенка, а летом становится золотистым. Магия? Нет, физика!
Все дело в разнице давлений: когда оно повышается, расстояние между нитями белка уменьшается, и тапетум отражает более короткие световые волны. Помните, мы выясняли, почему видим небо голубым, и разбирались в принципах преломления световых лучей? Летом глаза оленей отражают желтый свет, а зимой — синий. Это помогает животным хорошо видеть вне зависимости от сезона: зимой — в постоянной темноте длинных полярных ночей, а летом — под ослепительно ярким солнцем полярного дня.
#физикадлявсех
🔥20❤11😍5👍3❤🔥1⚡1🥰1🍾1💘1
#физика_интересное
Знали ли вы, почему в лифтах может пропадать сотовая связь?📱 Начнем с того, как она вообще работает. Наши телефоны связываются с ближайшими базовыми станциями сотовой связи через радиоволны. Станции выступают в роли передатчика, обеспечивая обмен сигналами между телефоном и основной сетью оператора. Качество связи зависит от нескольких факторов: расстояния до базовой станции, препятствий между телефоном и станцией, а также наличия помех. Теперь разберемся в том, кто виноват в пропаже связи в лифте. И это…
🟣 экранирование лифтовых шахт. Лифты часто расположены в шахтах, окруженных металлическими конструкциями. Металл, в свою очередь, мешает нормальному распространению радиоволн.
🟣 изоляция. Внутри здания сигнал от базовых станций изначально ослаблен, так как он вынужден преодолевать множество препятствий (стены и перекрытия). Лифтовая шахта создает для него дополнительный барьер, особенно если она находится вдалеке от внешних стен здания, где сигнал сильнее. Бетон, как и металл, блокирует радиоволны.
🟣 движение лифта. Быстрое перемещение лифта само по себе может влиять на стабильность связи, так как телефон постоянно меняет свое положение относительно базовых станций. Особенно это касается скоростных лифтов в современных высотных бизнес-центрах.
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему в лифтах может пропадать сотовая связь?
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤17👍14❤🔥5🔥3🤔2🍾2⚡1🥰1👏1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное
Продолжаем рассказывать о специальной серии роликов, подготовленных для Московского метрополитена в сотрудничестве с Дептрансом Москвы и порталом «Большая российская энциклопедия». Ставьте🔥 , если уже его видели!
Первые два выпуска можно посмотреть здесь и здесь
#физикадлявсех
Продолжаем рассказывать о специальной серии роликов, подготовленных для Московского метрополитена в сотрудничестве с Дептрансом Москвы и порталом «Большая российская энциклопедия». Ставьте
Первые два выпуска можно посмотреть здесь и здесь
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥20❤11😍8👍2⚡1👀1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное
Помните нашу публикацию о Юпитере? Полюбуйтесь потрясающим видео с ним! Эти кадры — заслуга космического корабля NASA Juno, который 21 декабря 2018 года совершил облет Юпитера.
Кстати, нашли ли вы Большое красное пятно?😉
Источник: Тайны Космоса 🔭
#физикадлявсех
Помните нашу публикацию о Юпитере? Полюбуйтесь потрясающим видео с ним! Эти кадры — заслуга космического корабля NASA Juno, который 21 декабря 2018 года совершил облет Юпитера.
Кстати, нашли ли вы Большое красное пятно?
Источник: Тайны Космоса 🔭
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤14👍10🔥8😍3🤩2⚡1🏆1🆒1
#физика_интересное
Друзья, соскучились по подкастам? Спешим поделиться с вами новым выпуском «Инженерного подкаста» от наших коллег из МИФИ — его героем стал Эмиль Ахмедов, заведующий кафедрой теоретической физики МФТИ. Он рассказал о том:
🟣 что происходит внутри черной дыры,
🟣 что делать, если вас в нее затянуло,
🟣 как с ее помощью приготовить макароны
🟣 и что потребуется для создания дыры у себя дома.
Выбирайте, где слушать, и наслаждайтесь!
🎧 Яндекс Музыка
🎧 Apple Podcasts
🎧 сообщество ВКонтакте
🎧 телеграм-канал
🎧 сайт подкаста
#физикадлявсех
Друзья, соскучились по подкастам? Спешим поделиться с вами новым выпуском «Инженерного подкаста» от наших коллег из МИФИ — его героем стал Эмиль Ахмедов, заведующий кафедрой теоретической физики МФТИ. Он рассказал о том:
Выбирайте, где слушать, и наслаждайтесь!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12🔥10👍5✍3🥰2⚡1🤩1🏆1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное
Наша подписчица поделилась с нами любопытным видео, наглядно иллюстрирующим действие магнитного поля, и попросила рассказать о нем простыми словами. Рассказываем!⚡️
🟡 Что собой представляет?
Это особый вид материи, через которую взаимодействуют между собой движущиеся заряженные частицы.
🟡 Как создается?
Источниками магнитного поля являются движущиеся электрические заряды и изменяющееся во времени электрическое поле.
🟡 Чем измеряется?
С помощью специальных приборов — магнитометров. Их несколько видов, и каждый измеряет «свою» характеристику магнитного поля. Например, для замера магнитной индукции нам понадобится тесламетр.
🟡 А человек его почувствовать может?
Нет, считается, что магнитное поле не воспринимается человеческими органами чувств. Вообще, есть такой термин — магниторецепция. Так ученые называют способность ощущать магнитное поле у живых организмов. Ее наблюдали у некоторых бактерий, насекомых, птиц, акул, черепах и скатов. Кстати, интересно, что в Австралии обитает ночное насекомое, использующее во время миграций магнитное поле Земли. За что и получило свое название — «австралийская магнетическая моль».
Если тема магнитных полей вам интересна, ставьте⚡️ — и мы подготовим на эту тему еще больше публикаций!
Источник видео: Мир Discovery
#физикадлявсех
Наша подписчица поделилась с нами любопытным видео, наглядно иллюстрирующим действие магнитного поля, и попросила рассказать о нем простыми словами. Рассказываем!
Это особый вид материи, через которую взаимодействуют между собой движущиеся заряженные частицы.
Источниками магнитного поля являются движущиеся электрические заряды и изменяющееся во времени электрическое поле.
С помощью специальных приборов — магнитометров. Их несколько видов, и каждый измеряет «свою» характеристику магнитного поля. Например, для замера магнитной индукции нам понадобится тесламетр.
Нет, считается, что магнитное поле не воспринимается человеческими органами чувств. Вообще, есть такой термин — магниторецепция. Так ученые называют способность ощущать магнитное поле у живых организмов. Ее наблюдали у некоторых бактерий, насекомых, птиц, акул, черепах и скатов. Кстати, интересно, что в Австралии обитает ночное насекомое, использующее во время миграций магнитное поле Земли. За что и получило свое название — «австралийская магнетическая моль».
Если тема магнитных полей вам интересна, ставьте
Источник видео: Мир Discovery
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡67❤8🤩8👍4🤓1👀1
#физика_интересное
Ровно 401 год назад, 19 июня 1623 года, родился выдающийся французский математик, физик и философ — Блез Паскаль. Он известен своими фундаментальными работами в области гидростатики, теории вероятностей и философии.📚
Член Французской академии наук и один из пионеров в развитии математических теорий и физических экспериментов, с раннего детства он проявлял исключительные способности к наукам. В возрасте 16 лет он написал свой первый научный труд по коническим сечениям, поразивший великого Декарта. Его интерес к математике и физике привел к созданию механического калькулятора, названного в честь автора «паскалиной», который стал первым шагом к развитию вычислительной техники.
В 1646 году Паскаль провел знаменитый эксперимент, который подтвердил существование атмосферного давления. Вдохновленный работами Торричелли, он поднялся на вершину Пюи-де-Дом в Центральном массиве Франции и продемонстрировал изменение уровня ртути в барометре в зависимости от высоты. Этот эксперимент стал важнейшим доказательством того, что вакуум может существовать в природе и что давление воздуха изменяется с высотой.
Интерес Паскаля к математике и философии привел его к разработке теории вероятностей вместе с Пьером де Ферма. Они стали основоположниками этой науки, что дало начало современным исследованиям в области статистики и теории игр.
Со временем Паскаль начал все больше внимания уделять вопросам религии и философии, переключившись на них окончательно с 1654 года. Он написал несколько фундаментальных работ, среди которых знаменитые «Мысли», в которых Паскаль изложил свои религиозные и философские взгляды.📚
Наследие Паскаля остается актуальным до сих пор. Его труды по гидродинамике привели к созданию закона Паскаля, согласно которому давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях. Этот принцип нашел широкое применение в гидравлических машинах и системах.
Блез Паскаль был не только великим ученым, но и глубоким философом, чьи идеи продолжают вдохновлять и формировать мышление людей по сей день.
#физикадлявсех
Ровно 401 год назад, 19 июня 1623 года, родился выдающийся французский математик, физик и философ — Блез Паскаль. Он известен своими фундаментальными работами в области гидростатики, теории вероятностей и философии.
Член Французской академии наук и один из пионеров в развитии математических теорий и физических экспериментов, с раннего детства он проявлял исключительные способности к наукам. В возрасте 16 лет он написал свой первый научный труд по коническим сечениям, поразивший великого Декарта. Его интерес к математике и физике привел к созданию механического калькулятора, названного в честь автора «паскалиной», который стал первым шагом к развитию вычислительной техники.
В 1646 году Паскаль провел знаменитый эксперимент, который подтвердил существование атмосферного давления. Вдохновленный работами Торричелли, он поднялся на вершину Пюи-де-Дом в Центральном массиве Франции и продемонстрировал изменение уровня ртути в барометре в зависимости от высоты. Этот эксперимент стал важнейшим доказательством того, что вакуум может существовать в природе и что давление воздуха изменяется с высотой.
Интерес Паскаля к математике и философии привел его к разработке теории вероятностей вместе с Пьером де Ферма. Они стали основоположниками этой науки, что дало начало современным исследованиям в области статистики и теории игр.
Со временем Паскаль начал все больше внимания уделять вопросам религии и философии, переключившись на них окончательно с 1654 года. Он написал несколько фундаментальных работ, среди которых знаменитые «Мысли», в которых Паскаль изложил свои религиозные и философские взгляды.
Наследие Паскаля остается актуальным до сих пор. Его труды по гидродинамике привели к созданию закона Паскаля, согласно которому давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях. Этот принцип нашел широкое применение в гидравлических машинах и системах.
Блез Паскаль был не только великим ученым, но и глубоким философом, чьи идеи продолжают вдохновлять и формировать мышление людей по сей день.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥16👍10❤7🤩3
#физика_интересное
Посмотрите, какое потрясающее лунное гало запечатлели над обсерваторией Ла-Силья в Чили! Помните, мы не так давно разбирали, как оно образуется?
Примечательность снимка еще и в том, что гало на нем — отчетливое, яркое и прекрасно «считывается». Дело в том, что в тусклом лунном гало человеческий глаз не различил бы цветов — это обусловлено особенностями нашего сумеречного зрения.👁️
Кстати, совсем скоро расскажем о природе радуги — не пропустите!
#физикадлявсех
Посмотрите, какое потрясающее лунное гало запечатлели над обсерваторией Ла-Силья в Чили! Помните, мы не так давно разбирали, как оно образуется?
Примечательность снимка еще и в том, что гало на нем — отчетливое, яркое и прекрасно «считывается». Дело в том, что в тусклом лунном гало человеческий глаз не различил бы цветов — это обусловлено особенностями нашего сумеречного зрения.
Кстати, совсем скоро расскажем о природе радуги — не пропустите!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥14❤8👍7❤🔥3⚡2😍2🎉1🤩1🏆1
#физика_интересное
Тема дня сегодня — радуга! 🌈 Как и с гало, ключевую роль в ее формировании играет рассеяние света. Когда солнечные лучи проникают через капли воды в атмосфере, они преломляются, отражаются и рассеиваются внутри капель. Часть солнечного света, падающего на каплю, отражается обратно под определенным углом. Он зависит от показателя преломления воды и равен ~42° для дождевой воды.
На самом деле, угол отражения света в капле — это угол между солнцем, каплей дождя и глазом наблюдателя. Поскольку дождевых капель много, лучи преломленного и отраженного света образуют конус с вершиной в глазу наблюдателя и осью, проходящей через наблюдателя и солнце. А радуга является окружностью в основании этого конуса.
Поскольку наблюдатель находится на поверхности земли, он видит только часть этой окружности — дугу. Для того, чтобы радуга была видна, солнце должно находиться не выше 42° над горизонтом. Именно поэтому радугу невозможно увидеть в летний полдень, когда солнце высоко в зените. Если же наблюдателя поднять над землей (например, на воздушном шаре или самолете), то при определенных обстоятельствах он сможет увидеть радугу в форме полной окружности.
Каждый цвет в радуге соответствует определенной длине волны света. Когда свет проходит через капли воды, он разлагается на различные цвета благодаря явлению дисперсии. Внешняя часть радуги окрашена в красный цвет и имеет угловой радиус 42°, внутренняя — в фиолетовый; остальные цвета располагаются в радуге соответственно длинам волн.
Интересно и то, что окраска радуги, ширина и интенсивность ее цветных полос не всегда одинаковы, и не все цвета спектра в ней присутствуют постоянно.
#физикадлявсех
Тема дня сегодня — радуга! 🌈 Как и с гало, ключевую роль в ее формировании играет рассеяние света. Когда солнечные лучи проникают через капли воды в атмосфере, они преломляются, отражаются и рассеиваются внутри капель. Часть солнечного света, падающего на каплю, отражается обратно под определенным углом. Он зависит от показателя преломления воды и равен ~42° для дождевой воды.
На самом деле, угол отражения света в капле — это угол между солнцем, каплей дождя и глазом наблюдателя. Поскольку дождевых капель много, лучи преломленного и отраженного света образуют конус с вершиной в глазу наблюдателя и осью, проходящей через наблюдателя и солнце. А радуга является окружностью в основании этого конуса.
Поскольку наблюдатель находится на поверхности земли, он видит только часть этой окружности — дугу. Для того, чтобы радуга была видна, солнце должно находиться не выше 42° над горизонтом. Именно поэтому радугу невозможно увидеть в летний полдень, когда солнце высоко в зените. Если же наблюдателя поднять над землей (например, на воздушном шаре или самолете), то при определенных обстоятельствах он сможет увидеть радугу в форме полной окружности.
Каждый цвет в радуге соответствует определенной длине волны света. Когда свет проходит через капли воды, он разлагается на различные цвета благодаря явлению дисперсии. Внешняя часть радуги окрашена в красный цвет и имеет угловой радиус 42°, внутренняя — в фиолетовый; остальные цвета располагаются в радуге соответственно длинам волн.
Интересно и то, что окраска радуги, ширина и интенсивность ее цветных полос не всегда одинаковы, и не все цвета спектра в ней присутствуют постоянно.
#физикадлявсех
🔥14👍11❤9🦄2❤🔥1🥰1
#физика_интересное
Сегодня, 26 июня 2024 года, отмечаем 200-летие со дня рождения британского физика, механика и инженера Уильяма Томсона!
Уильям родился в 1824 году в Белфасте (Ирландия). Его отец Джеймс Томсон был известным математиком, профессором Университета Глазго и автором учебников. Закончив учебу в 1845 году, уже через год Уильям возглавил кафедру теоретической физики в вузе, где работал его отец.
Вообще, стоит отметить, что знаменитый физик при жизни получил множество признаний своих заслуг:
🔹 талантливого ученого наградили Королевской медалью Лондонского королевского общества;
🔹 два года он занимал должность президента Лондонского общества физиков;
🔹 прошел посвящение в рыцари;
🔹 а также удостоился чести получить от королевы Виктории наследственное пэрство с титулом «барон Кельвин». Кстати, благодаря этому Томсон стал первым британским ученым с правом заседаний в палате лордов.
Пытливый ум и природная любознательность играли ученому на руку: он интересовался многими сферами и областями, проводил множество исследований, активно сотрудничал с коллегами по цеху и много взаимодействовал со студентами, привлекая их к участию в различных экспериментах.
Наибольших успехов ученый достиг в термодинамике, электродинамике и механике. Расскажем о самом интересном:
🔹 его работа, опубликованная в 1824 году, содержала одну из первых формулировок второго закона термодинамики: «Невозможно при помощи неодушевленного материального агента получить от какой-либо массы вещества механическую работу посредством охлаждения ее ниже температуры самого холодного из окружающих предметов»;
🔹 благодаря серии его термодинамических исследований была установлена абсолютная шкала температур;
🔹 совместно с немецким коллегой Германом фон Гельмгольцем разработал теорию сжатия звезды под действием тяготения;
🔹 изобрел «капельницу Кельвина», представляющую собой генератор электростатического напряжения;
🔹 усовершенствовал сразу два важнейших для морского дела прибора — компас и лот;
🔹 активно изучал аспект распространения электрических импульсов вдоль кабелей, что сделало возможным телеграфирование через океан.
#физикадлявсех
Сегодня, 26 июня 2024 года, отмечаем 200-летие со дня рождения британского физика, механика и инженера Уильяма Томсона!
Уильям родился в 1824 году в Белфасте (Ирландия). Его отец Джеймс Томсон был известным математиком, профессором Университета Глазго и автором учебников. Закончив учебу в 1845 году, уже через год Уильям возглавил кафедру теоретической физики в вузе, где работал его отец.
Вообще, стоит отметить, что знаменитый физик при жизни получил множество признаний своих заслуг:
Пытливый ум и природная любознательность играли ученому на руку: он интересовался многими сферами и областями, проводил множество исследований, активно сотрудничал с коллегами по цеху и много взаимодействовал со студентами, привлекая их к участию в различных экспериментах.
Наибольших успехов ученый достиг в термодинамике, электродинамике и механике. Расскажем о самом интересном:
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤18👍10🔥6🎉3
#физика_интересное
Друзья, мы очень любим, когда вы нам пишете! Получили на днях просьбу рассказать об облаках мамматус и с удовольствием это делаем🎧
1️⃣ Итак, что это вообще такое?
Мамматусы, или вымеобразные облака, — достаточно редкое явление. Их название произошло от латинского «mamma», что означает «вымя» или «грудь», и в полной степени отражает их необычный внешний вид. Важно понимать, что это не отдельный самостоятельный тип облаков, а видоизмененные кучевые или кучево-дождевые облака.
2️⃣ В чем их уникальность?
Все известные нам виды облаков формируются при восходящих потоках воздуха. И только мамматусы — при нисходящих.
3️⃣ Где можно наблюдать?
Чаще всего мамматусы фиксируются в тропиках. На севере они — редкие гости.
4️⃣ Как образуются?
Ученые до сих пор не до конца понимают механику образования этого удивительного природного явления, сходясь в одном: специфичные «ячейки» мамматусов появляются благодаря разнице плотности теплого влажного и холодного сухого воздуха.
5️⃣ А они опасны?
Как правило, мамматусы сопровождают грозы и/или сильные штормовые ветры. Поэтому следует в любом случае проявлять осторожность. Это касается и наблюдателей на земле, и пилотов самолетов в небе.
#физикадлявсех
Друзья, мы очень любим, когда вы нам пишете! Получили на днях просьбу рассказать об облаках мамматус и с удовольствием это делаем
Мамматусы, или вымеобразные облака, — достаточно редкое явление. Их название произошло от латинского «mamma», что означает «вымя» или «грудь», и в полной степени отражает их необычный внешний вид. Важно понимать, что это не отдельный самостоятельный тип облаков, а видоизмененные кучевые или кучево-дождевые облака.
Все известные нам виды облаков формируются при восходящих потоках воздуха. И только мамматусы — при нисходящих.
Чаще всего мамматусы фиксируются в тропиках. На севере они — редкие гости.
Ученые до сих пор не до конца понимают механику образования этого удивительного природного явления, сходясь в одном: специфичные «ячейки» мамматусов появляются благодаря разнице плотности теплого влажного и холодного сухого воздуха.
Как правило, мамматусы сопровождают грозы и/или сильные штормовые ветры. Поэтому следует в любом случае проявлять осторожность. Это касается и наблюдателей на земле, и пилотов самолетов в небе.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15❤🔥9❤7🔥7⚡2🥰1
#физика_интересное
Продолжаем рассказывать о рассеянии света — вы помните, что мы уже писали о гало и радуге. В этот жаркий понедельник разберемся с феноменом цвета морской воды. Знали ли вы, почему она выглядит темно-синей?
Весь секрет в рассеивании света на молекулах воды — короткие световые волны фиолетовой, синей и голубой частей спектра рассеиваются интенсивнее, чем длинные красные или зеленые.
Изучением оптических свойств морской и пресной воды занимаются ученые-физики. Их специализация так и называется — оптика океана. Благодаря исследованиям в этой области мы знаем:
🧪 как оптические свойства воды меняются в зависимости от ее состава;
💧 каким образом в морской среде распространяется световое излучение;
💦 на какую глубину это излучение проникает.
Кстати, интересно то, что современные методы исследований позволяют работать ученым дистанционно: например, команда может находиться на судне, в то время как само исследование — проводиться на морской глубине.
#физикадлявсех
Продолжаем рассказывать о рассеянии света — вы помните, что мы уже писали о гало и радуге. В этот жаркий понедельник разберемся с феноменом цвета морской воды. Знали ли вы, почему она выглядит темно-синей?
Весь секрет в рассеивании света на молекулах воды — короткие световые волны фиолетовой, синей и голубой частей спектра рассеиваются интенсивнее, чем длинные красные или зеленые.
Изучением оптических свойств морской и пресной воды занимаются ученые-физики. Их специализация так и называется — оптика океана. Благодаря исследованиям в этой области мы знаем:
Кстати, интересно то, что современные методы исследований позволяют работать ученым дистанционно: например, команда может находиться на судне, в то время как само исследование — проводиться на морской глубине.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12👍7🐳6🥰4😍3💘1