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
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
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:
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
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.
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
👍15❤12❤🔥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
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.
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
🔥13❤11👍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
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?
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.
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
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
#физика_интересное
Знали ли вы, кто и когда изобрел телевидение? Недавно один из наших подписчиков задал этот вопрос. Готовы рассказать вам увлекательную историю!📺
Начнем с того, что идея передачи изображения на расстояние захватила умы ученых еще в конце XIX века. Одним из первых шагов на пути к телевидению стало изобретение механической передачи изображения. В 1884 году немецкий студент Пауль Нипков разработал так называемый диск Нипкова — устройство с рядом отверстий, которое позволяло сканировать изображение построчно. Это стало важной основой для дальнейших разработок.
Однако механическое телевидение имело свои ограничения, и следующим важным шагом стало электронное телевидение. Главным пионером в этой области стал американский инженер Фило Фарнсуорт, который в 1927 году впервые продемонстрировал электронное телевидение. Суть его изобретения заключалась в использовании электронного луча для сканирования и передачи изображения. Именно Фарнсуорту удалось передать первое изображение — простую прямую линию!
🧠 Примечательно, что Фарнсуорт был настоящим вундеркиндом — к 14 годам он уже разработал концепцию электронного телевидения и зарисовал свои идеи на школьной доске. Впоследствии он получил патент на свое устройство, которое стало важной вехой в истории развития телевидения.
Но это еще не все! Параллельно в Великобритании шотландский изобретатель Джон Логи Бэрд также занимался развитием телевизионных технологий. В 1925 году он продемонстрировал первую успешную передачу движущегося изображения, используя свой механический телевизор. А через два года, в 1927 году, Бэрд передал первое телевизионное изображение на расстояние между Лондоном и Глазго.
🎙 К 1930-м годам телевидение стремительно развивалось, и крупнейшие компании, такие как BBC и RCA, начали проводить регулярные телевизионные трансляции. К тому времени механические системы уступили место более совершенным электронным технологиям, и телевидение постепенно превратилось в привычный для нас источник информации и развлечений.
Телевидение прошло долгий путь — от первых экспериментальных передач до современных технологий с тысячами каналов и передач в высоком разрешении. В следующий раз, когда вы включите телевизор, вспомните о всех тех ученых, чьи идеи и изобретения привели к созданию этого чуда технологий!
#физикадлявсех
Знали ли вы, кто и когда изобрел телевидение? Недавно один из наших подписчиков задал этот вопрос. Готовы рассказать вам увлекательную историю!
Начнем с того, что идея передачи изображения на расстояние захватила умы ученых еще в конце XIX века. Одним из первых шагов на пути к телевидению стало изобретение механической передачи изображения. В 1884 году немецкий студент Пауль Нипков разработал так называемый диск Нипкова — устройство с рядом отверстий, которое позволяло сканировать изображение построчно. Это стало важной основой для дальнейших разработок.
Однако механическое телевидение имело свои ограничения, и следующим важным шагом стало электронное телевидение. Главным пионером в этой области стал американский инженер Фило Фарнсуорт, который в 1927 году впервые продемонстрировал электронное телевидение. Суть его изобретения заключалась в использовании электронного луча для сканирования и передачи изображения. Именно Фарнсуорту удалось передать первое изображение — простую прямую линию!
Но это еще не все! Параллельно в Великобритании шотландский изобретатель Джон Логи Бэрд также занимался развитием телевизионных технологий. В 1925 году он продемонстрировал первую успешную передачу движущегося изображения, используя свой механический телевизор. А через два года, в 1927 году, Бэрд передал первое телевизионное изображение на расстояние между Лондоном и Глазго.
Телевидение прошло долгий путь — от первых экспериментальных передач до современных технологий с тысячами каналов и передач в высоком разрешении. В следующий раз, когда вы включите телевизор, вспомните о всех тех ученых, чьи идеи и изобретения привели к созданию этого чуда технологий!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15❤11🔥4💯1🏆1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное
❔ Знаете ли вы, почему образуются торнадо и почему они настолько разрушительны? Давайте разберемся, как и почему возникают эти завораживающие и в то же время устрашающие природные явления!
💨 Торнадо — это мощный атмосферный вихрь, который формируется в грозовом облаке и спускается к земле в виде вращающегося столба воздуха. Это явление может развиваться за считанные минуты и достигать впечатляющих размеров и скорости.
🌧 О причинах возникновения
Торнадо рождается из сильной грозы, которая также называется суперячейкой. Всё начинается, когда тёплый влажный воздух с поверхности Земли поднимается вверх и сталкивается с холодными и сухими потоками сверху. Разность температур и направлений движения воздушных масс вызывает срез ветра — разницу в скорости и направлении потоков на разных высотах, что приводит к образованию горизонтального вихря.
💬 Почему этот вихрь спускается к земле?
Когда поток теплого воздуха продолжает подниматься, он начинает раскручивать этот горизонтальный вихрь вертикально, превращая его в вращающийся столб. Со временем вихрь может удлиниться и дотянуться до земли. Если это происходит, торнадо становится «полноценным» и может причинить значительный ущерб.
Источник видео: Наука в деталях
#физикадлявсех
💨 Торнадо — это мощный атмосферный вихрь, который формируется в грозовом облаке и спускается к земле в виде вращающегося столба воздуха. Это явление может развиваться за считанные минуты и достигать впечатляющих размеров и скорости.
Торнадо рождается из сильной грозы, которая также называется суперячейкой. Всё начинается, когда тёплый влажный воздух с поверхности Земли поднимается вверх и сталкивается с холодными и сухими потоками сверху. Разность температур и направлений движения воздушных масс вызывает срез ветра — разницу в скорости и направлении потоков на разных высотах, что приводит к образованию горизонтального вихря.
Когда поток теплого воздуха продолжает подниматься, он начинает раскручивать этот горизонтальный вихрь вертикально, превращая его в вращающийся столб. Со временем вихрь может удлиниться и дотянуться до земли. Если это происходит, торнадо становится «полноценным» и может причинить значительный ущерб.
Источник видео: Наука в деталях
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥12❤9🎉5👍1🤩1
#физика_интересное
Сегодня в нашей краткой рубрике говорим о трении.
О том, из-за чего возникает трение, всегда ли оно мешает человеку и как животные научились использовать трение себе на пользу — разбираемся в карточках.🦎 🚗
#физикадлявсех
Сегодня в нашей краткой рубрике говорим о трении.
О том, из-за чего возникает трение, всегда ли оно мешает человеку и как животные научились использовать трение себе на пользу — разбираемся в карточках.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤20👍9🏆5❤🔥2⚡1