#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
Знали ли вы, почему компас всегда указывает на север
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❤🔥4⚡2🍾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
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
🔥13❤10👍9⚡2🎉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:
#физикадлявсех
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?
«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❤🔥13❤10🤩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
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?
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🤩2✍1
#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
Знали ли вы, чем можно слышать?
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
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!
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
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное
Друзья, продолжаем рассказывать про нашу специальную серию познавательных видеороликов, созданных эксклюзивно для Московского метрополитена.
Знали ли вы, что такое бозон Хиггса и почему его открытие так важно для науки? Нет? Поможем разобраться в этом вопросе за минуту! Приятного просмотра🎥
Другие наши выпуски:
🔴 о принципах реактивного движения
🔴 о законе Архимеда
🔴 о том, как работает лазер
#физикадлявсех
Друзья, продолжаем рассказывать про нашу специальную серию познавательных видеороликов, созданных эксклюзивно для Московского метрополитена.
Знали ли вы, что такое бозон Хиггса и почему его открытие так важно для науки? Нет? Поможем разобраться в этом вопросе за минуту! Приятного просмотра
Другие наши выпуски:
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥13🔥12❤10🤩4👏3👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное
Продолжаем обещанный цикл публикаций про магнитное поле и все, что с ним связано. Тема дня сегодня — магнитосфера! Так называют область вокруг Земли, в которой движущиеся заряженные частицы отклоняются магнитным полем. Магнитосфера простирается на десятки тысяч километров в космос и играет роль земного защитника, уберегая нас от катастрофического воздействия солнечной радиации.
🌀 Факт существования магнитосферы делает возможным проявления космической погоды — так ученые называют состояние околоземного пространства (магнитосферы, ионосферы и атмосферы). Как и земная погода, она непостоянна. В большей степени зависит от Солнца. Различают несколько проявлений космической погоды — геомагнитная активность, геомагнитная буря и суббуря. Рассмотрим каждое!
🌀 Геомагнитной активностью называют возмущения магнитного поля Земли. Они обусловлены изменениями магнитосферно-ионосферной токовой системы и бывают сильными и слабыми. К сильным относят магнитные бури и суббури, а к слабым — магнитные пульсации.
🌀 Про магнитные бури вы наверняка слышали. Периодически на Солнце происходят мощные вспышки, во время которых выбрасывается огромное количество заряженных частиц. Их взаимодействие с магнитосферой и вызывает геомагнитные бури. Они могут влиять на работу спутников, воздействовать на радиосвязь, а также вызывать полярные сияния — световые явления в небе. О них расскажем отдельно в одном из следующих выпусков!
🌀 Магнитосферная суббуря представляет собой совокупность возмущений в северной и южной полярных областях Земли. В отличие от магнитных бурь, суббури носят локальный характер и охватывают в основном ночные части полярных областей. Их длительность тоже невелика: как правило, около часа.
И еще один интересный факт напоследок: самая сильная за всю историю наблюдений геомагнитная буря произошла в сентябре 1859 года и получила название «Солнечный супершторм». Она продлилась два дня и вызвала массовый отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке, а также красивейшие северные сияния по всему миру — даже на Карибских и Багамских островах!
Источник видео: NASA | Физика | Астрономия
#физикадлявсех
Продолжаем обещанный цикл публикаций про магнитное поле и все, что с ним связано. Тема дня сегодня — магнитосфера! Так называют область вокруг Земли, в которой движущиеся заряженные частицы отклоняются магнитным полем. Магнитосфера простирается на десятки тысяч километров в космос и играет роль земного защитника, уберегая нас от катастрофического воздействия солнечной радиации.
И еще один интересный факт напоследок: самая сильная за всю историю наблюдений геомагнитная буря произошла в сентябре 1859 года и получила название «Солнечный супершторм». Она продлилась два дня и вызвала массовый отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке, а также красивейшие северные сияния по всему миру — даже на Карибских и Багамских островах!
Источник видео: NASA | Физика | Астрономия
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥14👍13❤10🎉1🤩1
Знали ли вы, что нейтрино — одна из самых загадочных частиц во Вселенной? Давайте разберемся, что это и почему оно так важно для науки.
⏺ Что собой представляет?
Нейтрино — это элементарная частица, которая почти не взаимодействует с обычной материей. Его открыли в середине XX века, когда ученые заметили, что при радиоактивном распаде исчезает часть энергии. Итальянский физик Энрико Ферми предложил объяснение этого явления: потерянную энергию уносит нейтрино — новая, невидимая частица.
⏺ Какие имеет особенности?
Нейтрино имеет массу, близкую к нулю, и не несет электрического заряда, поэтому практически не взаимодействует с другими частицами и может проходить сквозь целые планеты, не встречая на своем пути препятствий. Кстати, через ваше тело ежедневно тоже пролетает триллионы нейтрино, и вы этого даже не замечаете.
⏺ Каков принцип работы детекторов нейтрино?
Поймать эти неуловимые частицы — настоящая научная задача. Современные детекторы представляют собой огромные подземные установки, такие как знаменитый японский детектор Super-Kamiokande. Они заполнены чистой водой или другим прозрачным веществом. Когда редкое нейтрино все-таки сталкивается с атомом в детекторе, оно вызывает вспышку света, которую фиксируют чувствительные датчики. Подробнее о том, как «ловят» нейтрино, рассказали на нашем сайте.
⏺ Зачем изучать нейтрино?
Это помогает ученым лучше понять процессы, происходящие внутри звезд (включая Солнце). Нейтрино играют ключевую роль в ядерных реакциях, поддерживающих звездное горение. Кроме того, нейтрино помогает разобраться в самых экстремальных явлениях во Вселенной, таких как взрывы сверхновых и столкновения черных дыр.
Нейтрино остаются одной из самых загадочных частиц в физике, но каждое новое открытие приближает нас к разгадке их тайн. В следующий раз, когда услышите о нейтрино, вспомните, что эта невидимая частица может рассказать нам о множествах тайн Вселенной.
#физикадлявсех
Нейтрино — это элементарная частица, которая почти не взаимодействует с обычной материей. Его открыли в середине XX века, когда ученые заметили, что при радиоактивном распаде исчезает часть энергии. Итальянский физик Энрико Ферми предложил объяснение этого явления: потерянную энергию уносит нейтрино — новая, невидимая частица.
Нейтрино имеет массу, близкую к нулю, и не несет электрического заряда, поэтому практически не взаимодействует с другими частицами и может проходить сквозь целые планеты, не встречая на своем пути препятствий. Кстати, через ваше тело ежедневно тоже пролетает триллионы нейтрино, и вы этого даже не замечаете.
Поймать эти неуловимые частицы — настоящая научная задача. Современные детекторы представляют собой огромные подземные установки, такие как знаменитый японский детектор Super-Kamiokande. Они заполнены чистой водой или другим прозрачным веществом. Когда редкое нейтрино все-таки сталкивается с атомом в детекторе, оно вызывает вспышку света, которую фиксируют чувствительные датчики. Подробнее о том, как «ловят» нейтрино, рассказали на нашем сайте.
Это помогает ученым лучше понять процессы, происходящие внутри звезд (включая Солнце). Нейтрино играют ключевую роль в ядерных реакциях, поддерживающих звездное горение. Кроме того, нейтрино помогает разобраться в самых экстремальных явлениях во Вселенной, таких как взрывы сверхновых и столкновения черных дыр.
Нейтрино остаются одной из самых загадочных частиц в физике, но каждое новое открытие приближает нас к разгадке их тайн. В следующий раз, когда услышите о нейтрино, вспомните, что эта невидимая частица может рассказать нам о множествах тайн Вселенной.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥13❤12🔥8👍4👏3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное
Недавно мы рассказывали вам о нейтрино и их значении для науки. В отдельной статье на нашем сайте можно узнать, как на Байкале с помощью специальных установок ловят эти загадочные частицы.
А сегодня хотим поделиться с вами потрясающим научно-популярным видео, которое поможет вам глубже понять эту сложную, но увлекательную тему!
Вы узнаете:
🕚 роль нейтрино во Вселенной;
🕖 что наука уже о них знает, а какие вопросы пока остаются без ответа;
🕓 почему нейтрино считаются самыми загадочными и парадоксальными элементарными частицами.
Погружайтесь в мир нейтрино вместе с нами!
Источник: Физика в картинках
#физикадлявсех
Недавно мы рассказывали вам о нейтрино и их значении для науки. В отдельной статье на нашем сайте можно узнать, как на Байкале с помощью специальных установок ловят эти загадочные частицы.
А сегодня хотим поделиться с вами потрясающим научно-популярным видео, которое поможет вам глубже понять эту сложную, но увлекательную тему!
Вы узнаете:
Погружайтесь в мир нейтрино вместе с нами!
Источник: Физика в картинках
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥14❤12🤩7👍1🎉1
#физика_интересное
Продолжаем разбираться с шаровой молнией, которую считают одним из самых загадочных и мистических явлений природы.
1️⃣ В отличие от обычной молнии, которая представляет собой яркую вспышку света, шаровая молния выглядит как светящийся шар, парящий в воздухе. Этот феномен наблюдают в разных уголках мира уже на протяжении веков, но до сих пор ученые не пришли к единому мнению о его природе.
2️⃣ Шаровая молния, как и обычная, полностью состоит из плазмы, однако состав этой плазмы до сих пор вызывает споры. Согласно одной из версий, она представляет собой плазму из высокоэнергетических частиц, которые образуются во время грозы, когда молния ударяет в землю или металлические конструкции. Другая гипотеза предполагает, что все дело в химических реакциях в атмосфере: молекулы воздуха взаимодействуют с частицами пыли или газа, в результате образуя плазму шарообразной формы.
3️⃣ Есть свидетельства того, что шаровые молнии могут появляться даже в закрытых помещениях — как и почему, ученые сказать пока не готовы. Но совершенно точно это придает феномену большую загадочность.
4️⃣ Шаровая молния не безобидна. Во-первых, ее температура может достигать нескольких тысяч градусов, что, естественно, вызывает ожоги. Во-вторых, шаровая молния может проникать в здания через открытые окна или вентиляционные отверстия, что представляет опасность для находящихся внутри людей. Известны случаи, когда шаровая молния вызывала пожары, разрушала электрические приборы и оставляла после себя характерные следы обугливания — вспоминайте окно на даче Петра Леонидовича Капицы.
5️⃣ Ученые неоднократно пытались «вызвать» шаровую молнию в условиях лаборатории, однако оказалось, что это практически невозможно.
Несмотря на все современные технологии и научные достижения, шаровая молния остается одним из наименее изученных феноменов. И это делает ее еще более интересной для исследований!
PS. Идея этой публикации родилась благодаря одному из наших подписчиков. Мы обожаем, когда вы нам пишете! Спасибо вам за вопросы и обращения!❤️
#физикадлявсех
Продолжаем разбираться с шаровой молнией, которую считают одним из самых загадочных и мистических явлений природы.
Несмотря на все современные технологии и научные достижения, шаровая молния остается одним из наименее изученных феноменов. И это делает ее еще более интересной для исследований!
PS. Идея этой публикации родилась благодаря одному из наших подписчиков. Мы обожаем, когда вы нам пишете! Спасибо вам за вопросы и обращения!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡20❤15🔥9👍4🥰1🎉1
#физика_интересное
Наверняка каждый из вас хотя бы раз сталкивался с неприятным ощущением заложенности ушей при поездке в метро или полете на самолете (особенно во время взлета и посадки). Почему это происходит?
Все дело в изменении давления воздуха. Вы помните, что наши уши имеют сложную структуру (наружное, среднее и внутреннее ухо). Важную роль в равновесии давления между наружным и средним ухом играет евстахиева труба — узкий канал, соединяющий среднее ухо с носоглоткой. В нормальных условиях, когда давление снаружи и внутри уха одинаково, мы чувствуем себя комфортно.
Евстахиева труба обычно закрыта, но открывается, когда мы глотаем или зеваем, позволяя тем самым выровнять давление. Если этого не делать, барабанная перепонка деформируется, вызывая ощущение заложенности и боли. Когда мы находимся в метро или самолете, внутреннее давление нашего организма не успевает перестроиться под быстро изменяющееся давление воздуха.
В самолете изменения давления воздуха связаны с набором высоты — когда самолет взлетает, он быстро поднимается на высоту, где давление воздуха значительно ниже, чем на земле✈️
В метро же давление воздуха изменяется в основном из-за движения поезда по туннелям. Когда поезд движется, он создает область повышенного давления перед собой и зону пониженного — позади. Вагон вытесняет воздух в ограниченном пространстве туннеля, создавая фронт давления. Особенно эти изменения ощутимы, когда поезд резко тормозит и ускоряется.
#физикадлявсех
Наверняка каждый из вас хотя бы раз сталкивался с неприятным ощущением заложенности ушей при поездке в метро или полете на самолете (особенно во время взлета и посадки). Почему это происходит?
Все дело в изменении давления воздуха. Вы помните, что наши уши имеют сложную структуру (наружное, среднее и внутреннее ухо). Важную роль в равновесии давления между наружным и средним ухом играет евстахиева труба — узкий канал, соединяющий среднее ухо с носоглоткой. В нормальных условиях, когда давление снаружи и внутри уха одинаково, мы чувствуем себя комфортно.
Евстахиева труба обычно закрыта, но открывается, когда мы глотаем или зеваем, позволяя тем самым выровнять давление. Если этого не делать, барабанная перепонка деформируется, вызывая ощущение заложенности и боли. Когда мы находимся в метро или самолете, внутреннее давление нашего организма не успевает перестроиться под быстро изменяющееся давление воздуха.
В самолете изменения давления воздуха связаны с набором высоты — когда самолет взлетает, он быстро поднимается на высоту, где давление воздуха значительно ниже, чем на земле
В метро же давление воздуха изменяется в основном из-за движения поезда по туннелям. Когда поезд движется, он создает область повышенного давления перед собой и зону пониженного — позади. Вагон вытесняет воздух в ограниченном пространстве туннеля, создавая фронт давления. Особенно эти изменения ощутимы, когда поезд резко тормозит и ускоряется.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤19👍9🔥9🤓2❤🔥1
#физика_интересное
Знали ли вы, что общего у холодильника и кондиционера?🧊 Правильный ответ: они работают по одному и тому же принципу. Давайте разберемся, как работают компрессия и расширение газа.
Вы наверняка слышали термин «хладагент». Это важнейшее рабочее вещество, которое используется и кондиционером, и холодильником для перемещения тепла. Основными холодильными агентами являются аммиак,
фреоны (их еще иногда называют хладоны) и элегаз.
Охлаждение начинается с компрессора: он сжимает хладагент, превращая его в горячий газ. Этот газ поступает в наружный блок кондиционера, где он проходит через конденсаторные трубы и отдает тепло окружающему воздуху, поскольку горячее него. Если вы когда-нибудь стояли рядом с внешним блоком кондиционера, вы наверняка это тепло ощущали.
При охлаждении хладоген проходит температуру кипения/конденсации и переходит в жидкое агрегатное состояние. Однако, температура фазового перехода зависит от давления. Жидкость переходит дальше через расширительный клапан в емкость, где давление резко снижается. Из-за этого он снова может кипеть при меньшей температуре и забирать тепло (из комнаты или камеры холодильника).
Как и в холодильнике, процесс компрессии и расширения повторяется снова и снова, пока кондиционер работает. Он перемещает тепло изнутри помещения наружу, создавая приятную прохладу, даже когда за окном жара.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что общего у холодильника и кондиционера?
Вы наверняка слышали термин «хладагент». Это важнейшее рабочее вещество, которое используется и кондиционером, и холодильником для перемещения тепла. Основными холодильными агентами являются аммиак,
фреоны (их еще иногда называют хладоны) и элегаз.
Охлаждение начинается с компрессора: он сжимает хладагент, превращая его в горячий газ. Этот газ поступает в наружный блок кондиционера, где он проходит через конденсаторные трубы и отдает тепло окружающему воздуху, поскольку горячее него. Если вы когда-нибудь стояли рядом с внешним блоком кондиционера, вы наверняка это тепло ощущали.
При охлаждении хладоген проходит температуру кипения/конденсации и переходит в жидкое агрегатное состояние. Однако, температура фазового перехода зависит от давления. Жидкость переходит дальше через расширительный клапан в емкость, где давление резко снижается. Из-за этого он снова может кипеть при меньшей температуре и забирать тепло (из комнаты или камеры холодильника).
Как и в холодильнике, процесс компрессии и расширения повторяется снова и снова, пока кондиционер работает. Он перемещает тепло изнутри помещения наружу, создавая приятную прохладу, даже когда за окном жара.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤17👍12☃5❤🔥2🆒2
#физика_интересное
Знали ли вы, кто и когда изобрел радиоприемник? 📻 Недавно один из наших подписчиков задал этот вопрос. Уже спешим поделиться с вами ответом!
Начнем с того, как вообще зародилась идея радио. В конце XIX века ученые по всему миру работали над передачей сигналов на большие расстояния. В 1895 году российский физик и электротехник Александр Попов сконструировал и официально представил свое изобретение — первый радиоприемник, который стал основой для современных технологий беспроводной связи.
Примечательно, что интерес к технике у Александра проявлялся с детства: в обширном кругу знакомых семьи Поповых было множество инженеров, выпускников Петербургского горного института. Молодой человек с искренним интересом регулярно посещал рудники и мастерские, а также пытался конструировать разнообразные механизмы. В 1877 году он успешно поступил на физико-математический факультет Петербургского университета.
Эксперименты с электромагнитными волнами он начал, вдохновившись работами немецкого коллеги Генриха Герца. 7 мая 1895 года Александр продемонстрировал свое устройство на заседании Русского физико-химического общества. Попов успешно передал радиосигнал на расстояние нескольких сотен метров, используя антенну и когерер — специальный приемник электромагнитных волн. Кстати, радиограмма содержала всего два слова: имя и фамилию вдохновителя ученого — «Генрих Герц».
Радио Попова состояло из нескольких ключевых компонентов. Когерер, наполненный металлическими опилками, служил детектором электромагнитных волн. Когда волны достигали когерера, опилки сближались, что приводило к замыканию электрической цепи и активации звукового сигнала. Антенна усиливала принимаемый сигнал, позволяя устройству работать на больших расстояниях.
После первого успеха Попов продолжал улучшать свое изобретение. Он добавил громоотвод для защиты от молний и усовершенствовал антенну, что позволило увеличить дальность передачи сигналов. Вскоре радио стало незаменимым инструментом связи на кораблях и в армии, а затем и для гражданских целей.
Радио Попова положило начало новой эре в коммуникациях, открыв дорогу к созданию телевизионных, спутниковых и мобильных технологий. В следующий раз, когда включите радио или воспользуетесь беспроводной связью, вспомните о великом изобретении Александра Попова, совершившего столь значимый прорыв в науке!
#физикадлявсех
Знали ли вы, кто и когда изобрел радиоприемник? 📻 Недавно один из наших подписчиков задал этот вопрос. Уже спешим поделиться с вами ответом!
Начнем с того, как вообще зародилась идея радио. В конце XIX века ученые по всему миру работали над передачей сигналов на большие расстояния. В 1895 году российский физик и электротехник Александр Попов сконструировал и официально представил свое изобретение — первый радиоприемник, который стал основой для современных технологий беспроводной связи.
Примечательно, что интерес к технике у Александра проявлялся с детства: в обширном кругу знакомых семьи Поповых было множество инженеров, выпускников Петербургского горного института. Молодой человек с искренним интересом регулярно посещал рудники и мастерские, а также пытался конструировать разнообразные механизмы. В 1877 году он успешно поступил на физико-математический факультет Петербургского университета.
Эксперименты с электромагнитными волнами он начал, вдохновившись работами немецкого коллеги Генриха Герца. 7 мая 1895 года Александр продемонстрировал свое устройство на заседании Русского физико-химического общества. Попов успешно передал радиосигнал на расстояние нескольких сотен метров, используя антенну и когерер — специальный приемник электромагнитных волн. Кстати, радиограмма содержала всего два слова: имя и фамилию вдохновителя ученого — «Генрих Герц».
Радио Попова состояло из нескольких ключевых компонентов. Когерер, наполненный металлическими опилками, служил детектором электромагнитных волн. Когда волны достигали когерера, опилки сближались, что приводило к замыканию электрической цепи и активации звукового сигнала. Антенна усиливала принимаемый сигнал, позволяя устройству работать на больших расстояниях.
После первого успеха Попов продолжал улучшать свое изобретение. Он добавил громоотвод для защиты от молний и усовершенствовал антенну, что позволило увеличить дальность передачи сигналов. Вскоре радио стало незаменимым инструментом связи на кораблях и в армии, а затем и для гражданских целей.
Радио Попова положило начало новой эре в коммуникациях, открыв дорогу к созданию телевизионных, спутниковых и мобильных технологий. В следующий раз, когда включите радио или воспользуетесь беспроводной связью, вспомните о великом изобретении Александра Попова, совершившего столь значимый прорыв в науке!
#физикадлявсех
🔥16👍10❤8⚡2❤🔥2
#физика_мероприятия
Всероссийский съезд учителей физики на федеральной территории «Сириус» успешно завершился!🎊
Это были по-настоящему интересные и насыщенные дни. Мы от души благодарим коллег, организаторов и участников за активность и вовлеченность!
Дорогие учителя физики, те, кто приехал на мероприятие лично, а также те, кто присутствовал дистанционно, ваш труд неоценим! Спасибо вам за желание и готовность вносить посильный вклад в развитие одной из самых прекрасных наук!⭐️
Записи онлайн-трансляций мероприятия доступны по ссылке — вы можете пересматривать их в любое время.
Чуть позже мы дополним эту публикацию: расскажем о сертификатах участников, отчетных фотографиях и других важных и полезных вещах.
#физикадлявсех
Всероссийский съезд учителей физики на федеральной территории «Сириус» успешно завершился!
Это были по-настоящему интересные и насыщенные дни. Мы от души благодарим коллег, организаторов и участников за активность и вовлеченность!
Дорогие учителя физики, те, кто приехал на мероприятие лично, а также те, кто присутствовал дистанционно, ваш труд неоценим! Спасибо вам за желание и готовность вносить посильный вклад в развитие одной из самых прекрасных наук!
Записи онлайн-трансляций мероприятия доступны по ссылке — вы можете пересматривать их в любое время.
Чуть позже мы дополним эту публикацию: расскажем о сертификатах участников, отчетных фотографиях и других важных и полезных вещах.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥26👏10❤8🍾4🎉2💯2🤔1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное
«Вы когда-нибудь слышали о дождевых бомбах? Можете подробнее рассказать, что это и из-за чего они образуются?», — такой вопрос на днях нам задал один из подписчиков в соцсетях.
Дождевые бомбы (или микровзрывы) — это не оружие, несмотря на грозное название, а редкое метеорологическое явление. Они представляют собой локализованные нисходящие потоки воздуха, сопровождаемые сильными ливнями, которые с невероятной скоростью и силой обрушиваются на поверхность воды.💦
Все начинается с формирования в облаках большого количества влаги. В верхних слоях атмосферы, где температура может быть значительно ниже нуля, капли воды часто могут оставаться переохлажденными. Когда эти капли сталкиваются с теплыми восходящими потоками воздуха, они начинают интенсивно испаряться, создавая значительное накопление влаги в облаке.
Микровзрывы образуются, когда в какой-то момент скопившаяся вода резко охлаждается и становится слишком тяжелой для удержания в облаке. В результате вся эта масса водяных капель стремительно падает вниз, образуя сильный нисходящий поток, который может достигать невероятных скоростей и объемов, в буквальном смысле нанося удары по поверхности океана.
При этом, микровзрывы столь же опасны, сколь и коротки: их продолжительность редко превышает несколько минут, но за это время они могут нанести значительный ущерб. Например, они способны вызвать разрушительные наводнения в прибрежных районах, сильно повредить малые суда в открытом море или значительно осложнить посадку самолетов.
Источник видео: Rare «Wet Microburst» Caught on Camera in Stunning Timelapse
#физикадлявсех
«Вы когда-нибудь слышали о дождевых бомбах? Можете подробнее рассказать, что это и из-за чего они образуются?», — такой вопрос на днях нам задал один из подписчиков в соцсетях.
Дождевые бомбы (или микровзрывы) — это не оружие, несмотря на грозное название, а редкое метеорологическое явление. Они представляют собой локализованные нисходящие потоки воздуха, сопровождаемые сильными ливнями, которые с невероятной скоростью и силой обрушиваются на поверхность воды.
Все начинается с формирования в облаках большого количества влаги. В верхних слоях атмосферы, где температура может быть значительно ниже нуля, капли воды часто могут оставаться переохлажденными. Когда эти капли сталкиваются с теплыми восходящими потоками воздуха, они начинают интенсивно испаряться, создавая значительное накопление влаги в облаке.
Микровзрывы образуются, когда в какой-то момент скопившаяся вода резко охлаждается и становится слишком тяжелой для удержания в облаке. В результате вся эта масса водяных капель стремительно падает вниз, образуя сильный нисходящий поток, который может достигать невероятных скоростей и объемов, в буквальном смысле нанося удары по поверхности океана.
При этом, микровзрывы столь же опасны, сколь и коротки: их продолжительность редко превышает несколько минут, но за это время они могут нанести значительный ущерб. Например, они способны вызвать разрушительные наводнения в прибрежных районах, сильно повредить малые суда в открытом море или значительно осложнить посадку самолетов.
Источник видео: Rare «Wet Microburst» Caught on Camera in Stunning Timelapse
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13❤11👍7😍2❤🔥1⚡1
#физика_интересное
Друзья, поздравляем всех с началом нового учебного года!🎓 ✨
Пусть он будет наполнен интересными открытиями, новыми знаниями и яркими достижениями. Желаем вам уверенности, вдохновения и стойкости на пути к вашим целям!
Специально для тех, кто сдает в этом году экзамены по физике, мы собрали подборку советов, которые помогут вам успешно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. А в конце — чек-лист, который поможет самостоятельно проверить свою готовность к экзамену.
#физикадлявсех
Друзья, поздравляем всех с началом нового учебного года!
Пусть он будет наполнен интересными открытиями, новыми знаниями и яркими достижениями. Желаем вам уверенности, вдохновения и стойкости на пути к вашим целям!
Специально для тех, кто сдает в этом году экзамены по физике, мы собрали подборку советов, которые помогут вам успешно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. А в конце — чек-лист, который поможет самостоятельно проверить свою готовность к экзамену.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤21👍10🏆6🍾3