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_мероприятия

Знали ли вы, что физика — это не только сложные формулы и теории, но и удивительные эксперименты, научные открытия и даже викторины и квизы? 🎊
Если вы хотите погрузиться в этот захватывающий мир и узнать больше о том, как живет физика вокруг нас — не упустите шанс принять участие в Всероссийском дне физики 2024!

📆 22 сентября в 23 крупнейших университетах и научных организациях страны состоится очная часть мероприятия. Это отличный повод для школьников, студентов и всех любителей науки провести день в окружении экспертов и физических энтузиастов.

Что вас ждет:
🕖ФизКвиз и Физический диктант, где вы сможете проверить свои знания и посоревноваться с единомышленниками.
🕖Увлекательные мастер-классы и зрелищные демонстрации физических и химических экспериментов, которые покажут науку в действии.
🕖Научно-популярные лекции и учебные эксперименты, которые сделают сложные явления доступными и понятными.

📍 Узнать подробную программу мероприятия, а также найти ближайший вуз для посещения можно на сайте в разделе с интерактивной картой.

Не можете присутствовать лично? Присоединяйтесь онлайн!
Для дистанционного участия просто перейдите по ссылке и смотрите трансляции лекций и мастер-классы прямо из дома.

Не упустите возможность окунуться в мир науки и почувствовать себя настоящим исследователем на Всероссийском дне физики!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
20👍8🔥6❤‍🔥2💯1
#физика_интересное

Знали ли вы, что наша вселенная постоянно изменяется?
Один из наглядных примеров этого — слияние галактик, когда два массивных объекта притягиваются друг к другу и постепенно объединяются. 🌌

Недавно инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал удивительные снимки пары сливающихся галактик Arp 107, которые находятся в 465 миллионах световых лет от нас, в созвездии Малого Льва. Камеры телескопа NIRCam и MIRI помогли ученым детально рассмотреть как молодые звезды и области их формирования, так и старые звезды и пыль, насыщенную органическими молекулами. 🔭

Что же происходит в этих далеких уголках космоса?
Когда две галактики начинают притягиваться друг к другу благодаря своей гравитации, это не просто столкновение в лоб — всё гораздо сложнее и интереснее. Одна галактика начинает вытягивать звезды и газ из другой, образуя между ними гигантский «мост» — приливный хвост. Этот «мост» состоит из миллиардов звезд и газа, который растягивается в космическом пространстве.

Со временем галактики закручиваются вокруг друг друга, их формы искажаются, звезды сталкиваются, и, наконец, они сливаются в одну. Этот процесс занимает сотни миллионов лет! В новом супергалактическом образовании появляются новые звезды, а старая структура почти исчезает.

А знаете, что самое интересное? Наш Млечный Путь тоже готовится к такому слиянию с соседней галактикой Андромедой, но слишком переживать не стоит — столкновение начнется только через 4 миллиарда лет. 🚀

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
17❤‍🔥12👍8🔥5🤩1
#физика_интересное

Знали ли вы, почему мыльные пузыри всегда такие круглые? 🫧 Давайте разберемся, как физика формирует эти удивительные формы и почему пузыри всегда стремятся к сферической форме.

Начнем с основ. Давайте вспомним, что такое поверхностное натяжение (мы уже писали о его проявлениях в природе) — это свойство жидкости, позволяющее ее поверхности действовать как эластичная пленка. Когда образуется пузырь, молекулы воды стремятся уменьшить площадь поверхности, чтобы сэкономить энергию, а силы, действующие на его поверхность, стремятся к равновесию.

И сферическая форма — идеальное решение. Сфера имеет наименьшую площадь поверхности для данного объема, что минимизирует потенциальную энергию поверхностного натяжения, необходимой для поддержания пузыря.

Но не стоит забывать, что без мыла вода просто не смогла бы удерживать пузырь — поверхностное натяжение слишком велико, и пузырек быстро лопнул бы. Мыло снижает поверхностное натяжение воды, делая ее более «гибкой» и позволяя пузырям сохраняться дольше.

Теперь, зная все тонкости, вы можете смотреть на мыльные пузыри по-новому! Это не просто развлечение, а маленькое чудо физики, скрытое в обычном мыльном пузыре.

#физикадлявсех
16👍8🔥6🤓2
#физика_интересное

Знали ли вы, что нейтрон — один из ключевых элементов, из которых состоит материя вокруг нас? Давайте разберемся, что это за частица и как она была открыта. ⚛️

Что такое нейтрон?
Нейтрон — это элементарная частица, входящая в состав атомного ядра. В отличие от протонов, нейтроны не имеют электрического заряда. Их открытие стало революцией в ядерной физике и открыло путь к пониманию структуры атома.

Как нейтрон был открыт?
Нейтрон был открыт в 1932 году английским физиком Джеймсом Чедвиком. До этого ученые предполагали, что атом состоит только из протонов и электронов — это порождало неразбериху в том, почему масса атома больше, чем сумма масс протонов и электронов в атоме.
Чедвик заметил, что в экспериментах по бомбардировке бериллия загадочные нейтральные частицы высвобождают высокоэнергетическое излучение. Он предположил, что это — неизвестные ранее нейтроны, и оказался прав!

Почему нейтроны важны?
Нейтроны играют ключевую роль в стабильности атомных ядер. В атомах они помогают удерживать протоны вместе, несмотря на их одинаковый положительный заряд, который должен отталкивать частицы друг от друга — без нейтронов атомные ядра не могли бы существовать. Кроме того, нейтроны участвуют в ядерных реакциях, таких как деление атомов — процесс, лежащий в основе работы ядерных реакторов.

Как изучают нейтроны?
Хотя нейтроны нейтральны, их можно обнаружить с помощью специальных детекторов, которые фиксируют их взаимодействие с другими частицами. В лабораториях ученые используют ускорители частиц, чтобы генерировать нейтроны и изучать их свойства, а также их взаимодействие с другими веществами.

Еще про применение
Во многих отраслях для исследования внутренних структур твердых объектов используется рентгеновское излучение. Помимо него существует такой же способ исследования излучением нейтронами — нейтроны показывают то, что не показывают рентгеновские лучи, и наоборот, потому что взаимодействуют с разными микроструктурами.

Теперь, зная больше о нейтронах, вы можете представить, как одна маленькая частица может оказать огромное влияние на всю физику!

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
16👍10🔥8🥰1
#физика_мероприятия

С 16 по 21 сентября в школах, а 22 сентября — в 23 крупнейших университетах и научных организациях по всей стране прошло самое масштабное научно-просветительское событие в области точных наук! 🧑‍🔬🔭

Школьники, родители и учителя стали частью невероятного путешествия в мир физики. Участники проверили свои знания в ФизКвизе и Физическом диктанте, приняли участие в увлекательных мастер-классах, а также стали свидетелями захватывающих физических и химических экспериментов. 💥

🌐 Всероссийский день физики проводился в рамках федерального проекта «Физика для всех» при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования РФ.
Подробнее на сайте: физикадлявсех.рф/day

Спасибо всем организаторам, партнерам и, конечно, нашим участникам, которые сделали этот день особенным! 👏

Фотоотчеты Всероссийского дня физики в университетах смотрите по ссылке.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
106🔥6❤‍🔥2😍2👍1
#физика_полезное

Друзья, приглашаем вас принять участие во Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!». 📝📝

Всего за 1 час вам потребуется решить 5 интересных задач, которые проверят базовые школьные знания 8-9 классов в пяти технических дисциплинах:
🕖 математика
🕖 физика
🕖 биология
🕖 информатика
🕖 астрономия.

Все участники акции получат сертификаты о прохождении контрольной с указанием места в рейтинге, который формируется по пяти предметам.
Авторы 25 лучших работ по каждому отдельному направлению получат мерч от проекта «Выходи решать!». А лучшие 10% участников среди школьников смогут поступить в Заочную физико-техническую школу МФТИ без вступительных испытаний. 💥

Принять участие в контрольной можно как дистанционно, так и на очной площадке. Найти ближайшее место проведения можно на официальном сайте Физтех-Союза, а больше о Контрольной в сообществе «Выходи решать!» ВКонтакте.

Организаторы контрольной: Московский физико-технический институт (МФТИ), Физтех-Союз, VK Education и All Cups.

Проверьте свои школьные знания дистанционно → по ссылке.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1610❤‍🔥8🤩1🆒1💘1
#физика_интересное

Вокруг молний ходит множество слухов и заблуждений.

Сегодня мы постараемся разобраться, что такое молнии, какими они бывают, каких достигают температур, и главное — могут ли они бить 2 раза в одно и то же место. ⚡️🌩

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13127👍1🤩1
#физика_интересное

📆 139 лет назад, 7 октября 1885 года, в Копенгагене родился Нильс Бор — один из самых влиятельных физиков XX века, лауреат Нобелевской премии и основоположник современной квантовой механики.

Став студентом Копенгагенского университета, Бор сразу показал свои блестящие способности. В 1913 году, работая над теорией атома, он предложил революционную модель атома водорода. Согласно этой модели, электроны движутся по строго определенным орбитам вокруг ядра, и могут «перепрыгивать» с одной орбиты на другую, излучая или поглощая кванты энергии. Это открытие перевернуло понимание строения атомов и положило начало развитию квантовой теории. 📖

В будущем эту модель пришлось уточнять, так как электроны, «двигаясь» по орбитам, излучали ли бы энергию. Но предложенное Бором понятие орбиталей как места «нахождения» электронов осталось до сих пор и играет очень важную роль как в физике, так и в химии.

В 1920 году Бор основал Институт теоретической физики в Копенгагене, который стал центром научных исследований в области квантовой физики. Здесь он работал с ведущими учеными того времени, включая Вернера Гейзенберга и Пауля Дирака. Бор сыграл ключевую роль в формировании так называемой Копенгагенской интерпретации квантовой механики, которая объясняет принцип неопределенности и природу квантовых состояний. ⚛️

Во время Второй мировой войны Бор принимал активное участие в проекте «Манхэттен», однако после войны он выступал за мирное использование ядерной энергии и предложил концепцию «открытого мира», призывая к международному сотрудничеству в области атомной энергетики.

Помимо научных открытий, Нильс Бор был известен своей философией науки и стремлением к глубокому осмыслению проблем физики. Его знаменитая фраза «Если вас не шокирует квантовая механика, значит вы её не поняли» до сих пор актуальна.

За свои заслуги Бор получил Нобелевскую премию по физике в 1922 году. Его труды навсегда изменили физику, заложив основы современных представлений о квантовой механике и атомной структуре.

Наследие Нильса Бора живет в каждом учебнике по физике, а его идеи продолжают вдохновлять новые поколения ученых. ⚡️

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
18🔥10👍7❤‍🔥3💯1💘1
#физика_интересное

🏆 Нобелевская премия по физике 2024 года отправляется в руки Джона Хопфилда и Джеффри Хинтона! Их вклад в развитие машинного обучения и нейронных сетей произвел настоящий фурор в науке.

Что же такого они сделали?

🧠 Джон Хопфилд в 1984 году предложил концепцию нейронной сети, которая могла обучаться. Он создал первую односвязную нейросеть с симметричной матрицей, которая при решении задач склонна «обучаться» — переходить в оптимальные состояния, как бы подстраиваясь под поставленные задачи. Это стало настоящим прорывом!

🤖 Джеффри Хинтон, опираясь на работу Хопфилда, разработал машину Больцмана — нейросеть, способную учиться без учителя. Иными словами, она может самостоятельно извлекать полезную информацию из данных, не получая конкретных инструкций.

Хотя открытия Хопфилда и Хинтона больше относятся к математике, физическая составляющая тоже играет свою роль. Например, в основе машины Больцмана лежит аналогия с процессом кристаллизации вещества: так же, как атомы и молекулы упорядочиваются в кристаллическую решетку, так и нейронные сети ищут оптимальные решения среди хаоса данных.

И хотя Нобелевскую премию по математике не дают, решения, основанные на физике и математике, оказались настолько значимыми, что награду решили присудить в категории «физика».

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
16👍137🏆3🤔2❤‍🔥1💘1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное

Космическая метель на комете 67P! ❄️🚀

Вы когда-нибудь видели настоящую космическую бурю? Вот кадры, которые космический аппарат Rosetta запечатлел на комете 67P Чурюмова-Герасименко в 2016 году.

Но подождите, это не обычные снежинки.
В этой «буре» кружатся мельчайшие частички пыли и льда, поднявшиеся с поверхности кометы! Из-за сближения с Солнцем поверхность 67P начинает нагреваться, выбрасывая частицы в окружающее космическое пространство.

Кажется, даже в холодном космосе можно встретить «снежные» чудеса! ❄️

Источник: Тайны Космоса 🔭

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
17🔥11😍7👍2💘1
#физика_полезное

💡Знали ли вы, что физика — это не только формулы, но и практические навыки, которые могут применяться в повседневной жизни?

Проект «В центре науки» запускает увлекательные научные кружки для московских школьников 8-11 классов. Если вы хотите погрузиться в мир физики, где теория встречается с практикой — это мероприятие для вас!

Участников ждет насыщенная программа с множеством практических задач и опытов. На занятиях вы узнаете: 
📍Как отличить научную работу от ненаучной
📍Какими законами физики можно ускорить интернет
📍Как измерить толщину носика обычного шприца
📍Как построить графики для реализации метода наименьших квадратов в Python
📍и многое другое.

🔍Продолжительность: 2 месяца, 20 академических часов, из них 16 часов — очные занятия. Каждое занятие проходит в формате круглых столов, квестов, деловых игр, а также работы в малых группах с олимпиадными тренерами и исследователями из РАН.

По окончании программы все участники получат сертификаты, подтверждающие их новые знания и навыки.

Регистрация открыта до 16 октября. 
Присоединяйтесь и будьте в центре науки!

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
11🎉8👍6
#физика_интересное

Знали ли вы, почему ваши глаза иногда становятся красными на фотографиях? 👀📸
Это эффект, который связан с тем, как свет взаимодействует с нашими глазами. Давайте разберемся, что вызывает этот эффект и как его можно избежать.

Начнем с того, как свет отражается от сетчатки глаза. Когда вы фотографируетесь с использованием вспышки, свет направляется в глаза, а затем отражается от сетчатки. Сетчатка — это слой в задней части глаза, насыщенный кровеносными сосудами, которые и придают ей красный цвет. Этот свет возвращается обратно в объектив камеры, и в итоге вы видите на снимке красные глаза.

💡Эффект «красных глаз». Этот фотографический эффект возникает, когда вспышка расположена слишком близко к объективу, и свет попадает прямо в глаза. Камера фиксирует отражение света от сетчатки, и на фотографии появляются красные глаза. Это особенно заметно в условиях слабого освещения, когда зрачки расширены, и свет легче проходит внутрь глаза.

💡Как избежать эффекта? Есть несколько простых способов избежать этого эффекта. Во-первых, можно использовать вспышку, которая расположена выше или сбоку от объектива. Это изменит угол падения света, и он не будет возвращаться в камеру. Во-вторых, многие современные камеры имеют режим «подавления эффекта красных глаз», который использует предварительную вспышку для сокращения размера зрачков перед съемкой. Это помогает уменьшить количество света, попадающего на сетчатку.

💡Роль вспышки и угла съемки. Вспышка — ключевой элемент в появлении эффекта «красных глаз». Чем ближе она находится к объективу и чем прямее свет попадает в глаза, тем выше вероятность появления красного цвета. Попробуйте фотографировать под углом или в условиях естественного освещения, чтобы избежать этой проблемы. Также можно использовать рассеиватели для вспышки, чтобы смягчить свет.

Теперь вы знаете, что эффект «красных глаз» — это не что иное, как результат взаимодействия света со структурой наших глаз. В следующий раз, когда будете фотографироваться, примените эти советы, чтобы ваши глаза на снимках оставались естественного цвета!

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1512❤‍🔥9🔥3