Физика для всех
2.44K subscribers
659 photos
43 videos
1 file
232 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
#физика_интересное

8 июля 1894 года родился выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской и двух Сталинских премий, один из основоположников исследований в области физики низких температур и плазмы, а также один из основателей МФТИ — Петр Леонидович Капица.

Начав свой научный путь в Санкт-Петербургском политехническом институте, Капица продолжил обучение в Кембриджском университете, где работал под руководством знаменитого физика Эрнеста Резерфорда. Уже в 1921 году он создал свои первые работы по магнитным полям и разработал уникальную аппаратуру для их измерения, что привело к открытию магнитной вязкости.

В 1934 году Капица вернулся из Лондона и возглавил созданный для него Институт физических проблем, став его директором. Помимо организации работы самого учебного учреждения, ученый активно продолжал исследования в области низких температур, а также разработал метод производства жидкого кислорода и азота в промышленных масштабах, что стало важным вкладом в науку и промышленность.

Одним из наиболее значимых достижений Капицы стало открытие сверхтекучести гелия в 1937 году: жидкий гелий при температуре ниже 2,17К начинает течь без трения, демонстрируя способность подниматься по стенкам сосуда вопреки силе тяжести. Кстати, сам по себе термин «сверхтекучесть» ввел в научный обиход именно Капица.

В 1941 году он получает первую Сталинскую премию I степени за разработку турбодетандера для получения низких температур и его применения для ожижения воздуха, а через два года — за уже упомянутое выше открытие сверхтекучести гелия. А в 1978 году за выдающиеся исследования в области физики низких температур Капица был удостоен Нобелевской премии по физике.

Петр Леонидович Капица оставил глубокий след в науке, его труды продолжают вдохновлять ученых и инженеров по всему миру. Его жизненный путь и научные достижения служат примером целеустремленности и преданности науке.

#физикадлявсех
🔥3213🥰3🎉2👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное

Продолжаем разбирать ваши обращения и вопросы! Сегодня на очереди — видео с красивейшим и очень редким явлением, которое засняли, предположительно, в Китае, в городе Хайкоу. Называется оно пилеус.

Так обозначают линзовидное облако горизонтального вида, как правило, небольшое и очень недолговечное. Помните, мы писали о мамматусах? Они, как и пилеус, не являются отдельным видом облаков, а всегда связаны с кучевыми или кучево-дождевыми. Кстати, своим названием пилеусы тоже обязаны латинскому языку — их внешний вид напоминает шапку, что и означает pileus на латыни. Иногда их так и называют — облака-шапки.

Теперь о физической стороне процесса. Как образуются пилеусы и в чем их специфика? 

☁️ Сильные восходящие потоки сухого воздуха на малых высотах воздействуют на влажный воздух над собой, охлаждая его. Именно сухой воздух отвечает за поддержание гладкой горизонтальной формы, не позволяя ей «растекаться» по вертикали. При этом, в разных частях света было зафиксировано несколько случаев одновременного возникновения нескольких пилеусов друг над другом.

☁️ Радужные переливы возникают благодаря охлаждению и последующей конденсации влажного воздуха. Вспоминайте нашу публикацию про радугу и механизм ее появления — солнечный свет, направленный под прямым углом, преломляется при переходе из воды в лед. 

☁️ Как правило, пилеусы — предвестники скорого ухудшения погоды. 

☁️ «Живут» пилеусы, как мы уже отмечали выше, чаще всего лишь несколько минут.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
17🔥11😍9🦄2👍1🎉1💯1
МФТИ представил первый российский вездеход на водороде

На технологическом форуме «Иннопром – 2024» в Екатеринбурге инженеры МФТИ представили первый российский водородный вездеход «Русак К-10» и водородную заправочную станцию. Вездеход создан совместно с компаниями «Вездеходы для севера», «Кубо» и «Гидроджен Энерджи».

Пятиосная машина массой 12,5 тонн способна развивать скорость до 60 км/ч и проезжать до 500 км без дозаправки. Заправочный комплекс способен заправлять водородные системы давлением до 700 бар, обеспечивая высокий уровень безопасности и энергоэффективности.

Благодаря огромному научному и интеллектуальному потенциалу МФТИ и других ведущих вузов нашей страны можно смело говорить о том, что по ключевым направлениям мы готовы обеспечить национальный технологический суверенитет для будущих поколений, а по целому ряду приоритетных областей наша страна является мировым лидером. Например, наши разработки технологий в области водородной энергетики или мобильных источников питания являются объектами интереса зарубежных академических партнеров и индустриальных заказчиков, — подчеркнула Елена Анохова, первый проректор МФТИ.


В рамках форума МФТИ также представил водородный коптер и мобильный комплекс заправки водородом для БПЛА, что вызвало большой интерес у экспертов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥19👏116👍4🍾4💯1
#физика_мероприятия

📌 Сегодня хотим анонсировать важную информацию для всех тех, кто преподает физику. Мы объявляем о начале регистрации на Всероссийский съезд учителей физики!

Как и в прошлом году, участники могут выбрать комфортный для себя вариант участия: очно или дистанционно. Съезд пройдет на федеральной территории «Сириус». Стоимость проживания, программу мероприятия и другую важную информацию можно найти на сайте. По любым вопросам — мы на связи!

Регистрация

Пожалуйста, поделитесь этой публикацией с теми, кому она может быть актуальна ✉️

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
20🔥116👏3🎉3🍾2
#физика_интересное

Помните, не так давно мы отмечали день рождения одного из основателей МФТИ — Петра Леонидовича Капицы? Сегодня расскажем вам один любопытный случай из его жизни, который в значительной степени повлиял на его профессиональную деятельность. 

Сохранились воспоминания о том, что, однажды, когда Петр Леонидович отдыхал у себя на даче, в дом неожиданно залетела шаровая молния. Она влетела в окно, разбив его, но оставшаяся после этого дыра получилась на удивление аккуратной — идеально круглая по форме, с оплавленными краями.

Это окно в настоящее время является одним из экспонатов музея-квартиры Капицы в Москве недалеко от метро Ленинский проспект. Занятно, что на стекле еще есть довольно внушительная трещина, однако, по словам хранительницы музея-квартиры, с молнией она никак не связана и появилась в результате транспортировки рамы в Москву. 

Вернемся к Петру Леонидовичу. Произошедшее так его увлекло, что он принял решение сосредоточить свои научные исследования в области изучения шаровых молний, свойств плазмы и конструировании СВЧ-генераторов большой мощности. 

Мы уже готовим для вас публикацию о шаровых молниях: что они из себя представляют, как часто встречаются, опасны ли и какие теории касательно этого всего выдвигают ученые. Капица, конечно, тоже не останется без внимания — в 1955 году он опубликовал свой ставшим знаменитым доклад «О природе шаровой молнии», в котором предположил, что сущность явления обусловлена возникновением коротковолновых электромагнитных колебаний в пространстве между грозовыми тучами и земной поверхностью. Однако, объяснить природу этих колебаний Петр Леонидович не смог. 

Совсем скоро будем разбираться вместе — не пропустите!

PS. Благодарим за фото коллег из @miptru

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1910👍84🤓2💘1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное

Продолжаем разбирать ваши сообщения и делиться самым интересным. На очереди — любопытное видео, демонстрирующее магию статического электричества, и просьба прокомментировать, как именно это работает 🪄

Со статическим электричеством сталкивался каждый из нас. Вы наверняка замечали: когда натираешь какие-нибудь предметы, например, пластиковый гребешок или воздушный шарик, о волосы или шерсть, на их поверхности скапливается статический заряд. Он создает электрическое поле вокруг заряженного предмета.

Молекулы воды полярны, что означает, что у них есть положительный и отрицательный полюса. Когда вы подносите заряженный предмет к потоку воды, полярные молекулы воды ориентируются в сторону противоположного заряда (например, если гребешок заряжен отрицательно, то положительные концы молекул воды повернутся к нему).

Именно из-за этого ориентационного эффекта молекулы воды притягиваются к заряженному предмету, и поток воды изгибается в сторону заряда. При желании мини-эксперимент, продемонстрированный на видео, легко можно воспроизвести дома.

#физикадлявсех
21🔥12👍6🎉3🐳2🥰1💘1👾1
#физика_полезное

Друзья, хотим рассказать вам о нашем спецпроекте с лидером рынка электронных книг и аудиокниг в России и странах СНГ — компанией Литрес 📚

Наша команда обожает читать (уверены, что и вы тоже). И мы подумали: почему бы не собрать с коллегами из Литрес подборку увлекательной нон-фикшн литературы в области физики и не только? А в качестве бонуса подарить вам целый месяц бесплатной Литрес Подписки, в которой собрано более 600 000 цифровых книг, включая новинки и бестселлеры! То, что нужно, чтобы погрузиться в безграничное чтение ❤️

Надеемся, вам понравится! Поделитесь публикацией с любителями чтения — и приятного вам времяпрепровождения!

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2713😍9🤓7👍3
#физика_интересное

Знали ли вы, почему компас всегда указывает на север Давайте вместе разбираться, как устроено магнитное поле Земли!

Начнем с того, что оно из себя представляет. Для этого освежим в памяти «состав» нашей планеты: это земная кора, мантии (верхняя и нижняя) и ядра (внешнее и внутреннее). Внешнее ядро — жидкое и состоит из горячего сплава железа и никеля. Эти металлы создают электрические токи, которые и формируют магнитное поле. Зачем оно нужно? Представьте себе огромный щит, без которого было бы невозможным существование атмосферы. Роль этого щита и досталась магнитному полю: оно оберегает нас от космических лучей и заряженных частиц солнечного ветра, отклоняя их или заставляя двигаться вдоль магнитных линий.

Магнитные линии можно провести через любую точку магнитного поля, они имеют направление и всегда замкнуты. Наверняка вы помните, что выходят они из северного полюса магнита, а входят — в южный.

Магнитные полюса не совпадают с географическими и постоянно перемещаются. Например, в настоящее время магнитный полюс, расположенный на севере, дрейфует из Канады в сторону России со скоростью ~55 километров в год.

С вас — поддержка в виде реакций, а с нас — новые публикации в рамках серии, посвященной магнитным полям и всему, что с ними связано. Впереди очень много интересного! 😏

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
41👍36🔥15🥰6❤‍🔥42🍾2🆒1
#физика_мероприятия

🔈 Важное напоминание: регистрация на Всероссийский съезд учителей физики продолжается!

Если Вы планируете принимать в мероприятии очное участие, вам необходимо подать заявку до 31-го июля включительно — до закрытия регистрации осталось всего три дня! Для дистанционного формата доступна поздняя регистрация, которая продлится до 25-го августа включительно.

В скором времени всем зарегистрированным участникам будут направлены приглашения в официальные телеграм-каналы мероприятия. В них команда организаторов будет публиковать самую актуальную и нужную информацию.

Остались какие-либо вопросы? Нужно больше информации по мероприятию? Не получается зарегистрироваться? Мы на связи — напишите нам на cpme@mipt.ru, и мы обязательно вам поможем!

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1310👍92🎉1
#физика_интересное

Сегодня хотим показать вам красивейшие фотографии туманности Кольцо, также известной как M57, Мессье 57 и NGC 6720. Снимки были сделаны космическим телескопом «Джеймс Уэбб».

Чем так примечательна эта серия и что ученые вообще знают о туманности Кольцо?
Она представляет собой светящиеся останки давно погибшей звезды, в центре которых — небольшое светлое пятнышко. Это то, что осталось от ядра погасшего когда-то звездного тела.
Открыли туманность Кольцо в 1779 году, причем сделали это разные астрономы независимо друг от друга — французы Шарль Мессье (в январе) и Антуан де Пелепуа (в феврале).
Находится она в созвездии Лиры на расстоянии 2300 световых лет от Земли.
Туманность довольно яркая, и это обуславливает ее популярность среди астрономов-любителей.
Лучшим временем для наблюдений считается лето, хотя жители северного полушария могут любоваться ей практически весь год.
Снимки, полученные «Джеймсом Уэббом», уникальны. Вот как комментирует это астрофизик, профессор Университетского колледжа Лондона и один из руководителей проекта по изучению туманности Кольцо Майк Барлоу:

«Уэбб предоставил нам необыкновенный вид туманности, которого мы никогда раньше не видели. Изображения с высоким разрешением не только демонстрируют сложные детали расширяющейся оболочки туманности, но и показывают внутреннюю область вокруг центрального белого карлика с изысканной четкостью».


#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥17❤‍🔥1310🤩5👍3
#физика_интересное

Помните, не так давно мы вместе любовались красивыми кадрами туманности Кольца? А знали ли вы, что все эти великолепные снимки космоса, которые мы видим, не обязательно могут быть красочными и яркими? Об этом задумалась одна из наших подписчиц — и попросила рассказать о том, что такое ложное окрашивание космоса. Давайте разбираться вместе!

Начнем с того, как вообще делаются космические снимки. Телескопы, будь то наземные или орбитальные, такие как «Хаббл» или уже знакомый вам «Джеймс Уэбб», собирают данные в разных диапазонах электромагнитного спектра. Многие из этих диапазонов не воспринимаются человеческим глазом. Например, инфракрасное или ультрафиолетовое излучение. И тут на помощь приходит…

Ложное окрашивание — процесс, при котором ученые преобразуют невидимые нам данные в видимые изображения. Цвета, которые мы видим на таких снимках, не всегда соответствуют реальным цветам объектов. Вместо этого каждый цвет может обозначать определенную длину волны или тип излучения. Например, красный цвет может обозначать инфракрасное излучение, синее — ультрафиолетовое, а зеленое — видимый свет.

Здесь же стоит вспомнить и про исследовательское применение: ложное окрашивание позволяет ученым выделять и анализировать различные компоненты космических объектов. Например, на изображениях туманностей можно увидеть распределение различных химических элементов. Водород может быть окрашен в один цвет, кислород в другой, и так далее. Это помогает в изучении химического состава.

Кроме того, ложное окрашивание помогает изучать и физические процессы, например, распределение температуры, движение газовых облаков или взаимодействие галактик. Эти данные критически важны для построения моделей эволюции Вселенной и прогнозирования её будущего.

Таким образом, ложное окрашивание — это не просто способ сделать космические снимки красивыми и красочными, это важный инструмент для научного анализа и понимания нашей Вселенной. Каждое такое изображение — это окно в невидимые для нас аспекты космоса, помогающее разгадать его многочисленные тайны.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
21🔥14❤‍🔥7👍5🤩21
#физика_интересное

Знали ли вы, чем можно слышать? 🔈 «Ушами», — недоуменно ответите вы. И будете правы. Но мы задали коварный вопрос! Потому что есть и другой способ слышать — с помощью костей. Это явление называется костной проводимостью. Давайте разбираться!

Для начала кратко напомним, как с точки зрения физики работает обычный слух. Вы помните, что звук — это волна, распространяющаяся в упругой среде, то есть, в жидкости, газах и твердых телах. Источниками звука могут выступать любые физические тела, которые колеблются (дрожат или вибрируют) с определенной частотой.

Звуковые волны поступают в наружное ухо, проходят через слуховой канал и достигают барабанной перепонки, вызывая ее колебания. Эти колебания передаются через кости среднего уха (молоточек, наковальня и стремечко) к улитке во внутреннем ухе. В ней находятся волосковые клетки, которые преобразуют колебания в нервные импульсы, отправляемые в мозг, где они интерпретируются как звуки.

Кстати, интересный факт: мы, люди, воспринимаем диапазон от 20 Гц до 20 000 Гц, который так и называется — слуховым или звуковым. Более высокие частоты колебаний волн — это ультразвук, а более низкие — инфразвук. Они доступны некоторым птицам и животным, например, помните, что летучие мыши используют ультразвук для эхолокации?

Теперь о костной проводимости. Это процесс, при котором звуковые волны передаются напрямую через кости черепа к улитке, минуя наружное и среднее ухо. Кости черепа в этом случае вибрируют, передавая звуковые колебания внутреннему уху. Улитка воспринимает эти колебания так же, как если бы они поступали через «традиционный» слуховой путь.

Есть простой способ почувствовать костную проводимость на себе. Закройте уши пальцами и говорите или жуйте что-то твердое. Вы заметите, что звук передается через кости черепа, и вы все еще можете слышать себя, несмотря на закрытые уши.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
18👍13🔥11❤‍🔥2🎉2🤩1
#физика_интересное

Знали ли вы, насколько важна для физики математика?.. Нет? Задумывались ли вы, например, о том, как ученые делают свои удивительные предсказания? Во многом это заслуга именно математики!

🔹 Начнем с примера, который знают многие — это предсказание существования планеты Нептун. В XIX веке астрономы заметили, что орбита Урана имеет небольшие отклонения, которые нельзя объяснить гравитацией известных планет. Математики Урбен Леверье и Джон Адамс независимо друг от друга решили эту задачу, используя свои расчеты. Они предсказали местоположение неизвестной планеты, и в 1846 году Нептун был обнаружен в пределах 1° от координат, предсказанных Леверье, и примерно в 12° от координат, предсказанных Адамсом.

🟣 Джеймс Клерк Максвелл известен своим строгим математическим описанием всех известных законов электромагнетизма. К середине XIX века ученые открыли целый ряд законов, описывающих электрические и магнитные явления и связи между ними. Максвеллу удалось объединить их в систему, состоящую из четырех уравнений и исчерпывающим образом описывающую измеримые характеристики электромагнитных полей и электрических токов. На основе составленной им системы уравнений ученый сделал ряд важных предсказаний и открытий, включая предсказание существования спектра электромагнитного излучения.

🔶 Еще один впечатляющий пример — предсказание существования античастиц. В 1928 году физик Поль Дирак объединил квантовую механику и специальную теорию относительности. Математическое выражение его теории привело к удивительному выводу: у каждой частицы должна быть античастица с противоположным зарядом. Спустя всего четыре года был открыт позитрон — электрон с положительным зарядом. Уже в 1955 году был зарегистрирован антипротон, в 1956 году — антинейтрон. Потрясающе, правда? Когда в 1956 году во время лекции в Московском университете Дирака спросили о его понимании философии физики, он написал на доске: «Физические законы должны обладать математической красотой».

Так что, друзья, не пугайтесь математики! Это мощный инструмент, который открывает перед вами невероятные возможности в понимании мира.

Источник: Математика в реальной жизни

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
19👍13🔥12🤩3