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

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
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное

💧Знаете ли вы, что керамику можно разрезать не пилой или лазером, а... водой? Причем не обычной, а струей воды или специальной смеси с абразивом, выпущенной с огромной скоростью и под высоким давлением. Этот процесс называется гидроабразивной резкой, и он впечатляет своей точностью и эффективностью.

💡 Как это работает?
Вода, двигаясь со скоростью до 900 м/с, легко проникает через твердые материалы, такие как керамика. Если добавить в нее абразивные частицы, такие как гранатовый песок, она превращается в настоящий "водяной скальпель", который справляется даже с самыми прочными поверхностями.

✏️ Где применяется?
Гидроабразивная резка — идеальный выбор для тех случаев, когда необходимо аккуратно обрабатывать материалы, не перегревая их. Этот метод особенно полезен в керамической промышленности, когда требуется вырезать сложные формы или детали без риска трещин и деформаций.

Гидроабразивная резка — отличный пример того, как физика помогает решать сложные задачи на производстве!

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1311👍7🤩2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное

Знали ли вы о том, почему синхронизируются метрономы? 🕰
Когда несколько метрономов начинают двигаться в разнобой, это выглядит хаотично. Но вот проходит время, и вдруг они синхронизируются, как будто кто-то управляет ими. Как такое возможно?

⚙️ Механика синхронизации
Каждый метроном, качаясь, воздействует на платформу, на которой стоит. Когда маятник отклоняется вправо, платформа чуть сдвигается влево, и наоборот. Это происходит по закону сохранения импульса. И самое интересное: платформа не просто получает импульс от одного метронома, но и сама начинает влиять на другие! Платформа «подталкивает» соседние метрономы, либо помогая им синхронизироваться, либо немного тормозя их, в зависимости от того, совпадают ли фазы колебаний.

🔄 Почему всё приходит в порядок?
Это взаимодействие — своего рода коллективная работа: метрономы, которые немного опережают, замедляются, а отстающие «догоняются» платформой. В результате через некоторое время они начинают качаться в унисон.

Самоорганизация метрономов — это наглядный пример физики сложных систем, где хаос может стать порядком!

Источник видео: Физика в картинках

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
16🔥8👍5👏1
#физика_интересное

Продолжаем нашу краткую рубрику. Сегодня постараемся разобраться, что такое свет, из чего он состоит, как именно свет взаимодействует с объектами и связан ли фотоэффект с обычными фотографиями. ☀️📹

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
20🤩8👍6🔥3