#физика_мероприятия
🧠 Знали ли вы, что регистрация на ОМО 2025 уже открыта?
Мы приглашаем учеников 9–11 классов принять участие в Объединенной межвузовской олимпиаде по физике. Отборочный этап пройдет с 3-го по 9-ое февраля!👇
Ждем всех тех, кто:
✔️ любит физику;
✔️ стремится глубже понять законы природы;
✔️ не боится решать сложные задачи, требующие логики, аналитического мышления и математической точности.
❕ Объединенная межвузовская олимпиада по физике включена в Перечень олимпиад школьников России, дающих особые права при поступлении в высшие учебные заведения. ОМО — олимпиада второго уровня.
Регистрация на олимпиаду
Желаем удачи!🏆
#физикадлявсех
Мы приглашаем учеников 9–11 классов принять участие в Объединенной межвузовской олимпиаде по физике. Отборочный этап пройдет с 3-го по 9-ое февраля!
Ждем всех тех, кто:
Регистрация на олимпиаду
Желаем удачи!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12🎉8👍5❤🔥1
#физика_интересное
🌄 Почему вода кипит быстрее в горах?
Вы слышали, что на вершине горы вода закипает быстрее? Это правда, но у этого явления есть свои физические тонкости. Разберемся, как это работает!
💨 Давление — ключ к процессу кипения! Кипение начинается, когда давление насыщенного пара воды становится равным внешнему атмосферному давлению. На уровне моря атмосферное давление составляет примерно 101,3 кПа, и для достижения этого парового давления вода нагревается до 100 °C.
Однако в горах давление ниже из-за меньшей плотности воздуха. В таких условиях давление пара достигает атмосферного уровня уже при более низкой температуре. Поэтому вода начинает кипеть раньше, то есть быстрее закипает в температурном плане.
🍴А как это сказывается на готовке?
Хоть вода закипает при более низкой температуре, ее тепловая энергия меньше. Это означает, что для приготовления макарон, картошки или супа потребуется больше времени, потому что тепла для варки недостаточно.
🔥 Чем выше, тем ниже температура кипения!
На вершине Эвереста (8848 м) атмосферное давление составляет около 33,7 кПа, из-за чего вода закипает уже при приблизительно 68–70 °C. Это серьезно осложняет процесс готовки. Даже чай, приготовленный на такой высоте, будет казаться едва теплым.
❔ А если давление увеличить?
В промышленных условиях и в автоклавах создают высокое давление, чтобы вода кипела при температуре выше 100 °C. Это ускоряет термическую обработку продуктов и делает процесс более эффективным.
💡 Интересный факт
Снижение температуры кипения воды с высотой — одна из причин, почему альпинисты используют специальные методы для приготовления пищи на больших высотах, например, герметичные емкости или газовые горелки.
Если собираетесь в горы, учтите эти особенности! А чтобы согреться на вершине, захватите термос с чаем, приготовленным еще у подножия.
#физикадлявсех
🌄 Почему вода кипит быстрее в горах?
Вы слышали, что на вершине горы вода закипает быстрее? Это правда, но у этого явления есть свои физические тонкости. Разберемся, как это работает!
💨 Давление — ключ к процессу кипения! Кипение начинается, когда давление насыщенного пара воды становится равным внешнему атмосферному давлению. На уровне моря атмосферное давление составляет примерно 101,3 кПа, и для достижения этого парового давления вода нагревается до 100 °C.
Однако в горах давление ниже из-за меньшей плотности воздуха. В таких условиях давление пара достигает атмосферного уровня уже при более низкой температуре. Поэтому вода начинает кипеть раньше, то есть быстрее закипает в температурном плане.
🍴А как это сказывается на готовке?
Хоть вода закипает при более низкой температуре, ее тепловая энергия меньше. Это означает, что для приготовления макарон, картошки или супа потребуется больше времени, потому что тепла для варки недостаточно.
На вершине Эвереста (8848 м) атмосферное давление составляет около 33,7 кПа, из-за чего вода закипает уже при приблизительно 68–70 °C. Это серьезно осложняет процесс готовки. Даже чай, приготовленный на такой высоте, будет казаться едва теплым.
В промышленных условиях и в автоклавах создают высокое давление, чтобы вода кипела при температуре выше 100 °C. Это ускоряет термическую обработку продуктов и делает процесс более эффективным.
Снижение температуры кипения воды с высотой — одна из причин, почему альпинисты используют специальные методы для приготовления пищи на больших высотах, например, герметичные емкости или газовые горелки.
Если собираетесь в горы, учтите эти особенности! А чтобы согреться на вершине, захватите термос с чаем, приготовленным еще у подножия.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥12❤7💯1
#физика_интересное
🔋 Знали ли вы, как устроены батарейки и почему они разряжаются?
Вы когда-нибудь задумывались, почему батарейки неизбежно садятся, а смартфон приходится заряжать каждый день? Разбираемся, как работают химические реакции в аккумуляторах и почему вечный источник энергии — это пока лишь мечта.
⚡️ Откуда в батарейках энергия?
Внутри батареи происходит химическая реакция между анодом (отдает электроны) и катодом (принимает электроны). Когда вы вставляете батарейку в прибор, начинается движение электронов по цепи — и лампочка загорается, моторчик крутится, смартфон оживает.
Но вот беда: химические реакции не бесконечны. Со временем вещества, участвующие в реакции, расходуются, и батарейка перестает выдавать электричество.
❔ Почему аккумуляторы можно заряжать, а батарейки — нет?
Обычные батарейки (щелочные, например) одноразовые: их химические реакции необратимы.
Аккумуляторы (литий-ионные, свинцово-кислотные) устроены иначе — их химические реакции обратимы, и при подаче тока они «перезаряжаются», восстанавливая исходные вещества.
Но даже у аккумуляторов есть предел: из-за нежелательных химических процессов их материалы постепенно деградируют. Чем больше циклов зарядки, тем меньше емкость и быстрее разряжается батарея.
💡 Можно ли создать вечный аккумулятор?
Казалось бы, если бы удалось сделать материалы, которые не изнашиваются, проблема была бы решена. Но законы термодинамики беспощадны: любая система теряет энергию из-за сопротивления, побочных реакций и нагрева.
Пока что ученые работают над новыми материалами: твердотельные батареи, сверхпроводниковые материалы и даже батарейки на основе ядерного распада — но до настоящего «вечного» аккумулятора еще далеко.
✏️ Интересный факт
В 1954 году в Оксфордском университете запустили батарейку, которая до сих пор не разрядилась! Это так называемый «Оксфордский звонящий колокол» — эксперимент, который продолжается уже 70 лет! Правда, мощность у него настолько мала, что хватает только на слабый электрический разряд.
✨ Вывод: пока что нам остаётся либо разрабатывать новые технологии, либо носить с собой зарядку😄
#физикадлявсех
🔋 Знали ли вы, как устроены батарейки и почему они разряжаются?
Вы когда-нибудь задумывались, почему батарейки неизбежно садятся, а смартфон приходится заряжать каждый день? Разбираемся, как работают химические реакции в аккумуляторах и почему вечный источник энергии — это пока лишь мечта.
Внутри батареи происходит химическая реакция между анодом (отдает электроны) и катодом (принимает электроны). Когда вы вставляете батарейку в прибор, начинается движение электронов по цепи — и лампочка загорается, моторчик крутится, смартфон оживает.
Но вот беда: химические реакции не бесконечны. Со временем вещества, участвующие в реакции, расходуются, и батарейка перестает выдавать электричество.
Обычные батарейки (щелочные, например) одноразовые: их химические реакции необратимы.
Аккумуляторы (литий-ионные, свинцово-кислотные) устроены иначе — их химические реакции обратимы, и при подаче тока они «перезаряжаются», восстанавливая исходные вещества.
Но даже у аккумуляторов есть предел: из-за нежелательных химических процессов их материалы постепенно деградируют. Чем больше циклов зарядки, тем меньше емкость и быстрее разряжается батарея.
Казалось бы, если бы удалось сделать материалы, которые не изнашиваются, проблема была бы решена. Но законы термодинамики беспощадны: любая система теряет энергию из-за сопротивления, побочных реакций и нагрева.
Пока что ученые работают над новыми материалами: твердотельные батареи, сверхпроводниковые материалы и даже батарейки на основе ядерного распада — но до настоящего «вечного» аккумулятора еще далеко.
В 1954 году в Оксфордском университете запустили батарейку, которая до сих пор не разрядилась! Это так называемый «Оксфордский звонящий колокол» — эксперимент, который продолжается уже 70 лет! Правда, мощность у него настолько мала, что хватает только на слабый электрический разряд.
✨ Вывод: пока что нам остаётся либо разрабатывать новые технологии, либо носить с собой зарядку
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥15👍13❤🔥8🦄2
#физика_мероприятия
Друзья, начнем эту неделю с хороших новостей: сегодня начинается отборочный тур на ОМО по физике❗️
Напомним, что в рамках олимпиады будет два этапа:
🔵 дистанционный, который участники будут решать на платформе «Сириус»;
🔵 очный, который мы проведем на площадках партнеров проекта.
Регистрация открыта до 23:59 16-го февраля. Успевайте!
#физикадлявсех
Друзья, начнем эту неделю с хороших новостей: сегодня начинается отборочный тур на ОМО по физике
Напомним, что в рамках олимпиады будет два этапа:
Регистрация открыта до 23:59 16-го февраля. Успевайте!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤16❤🔥6👍4💘2🎉1
#физика_интересное
Возвращаемся с нашей краткой серией! Сегодня рассказываем про лазеры📚
Что такое лазеры, от чего зависит их эффективность и где, помимо игр с котами, лазерам нашли применение — читайте в карточках.
#физикадлявсех
Возвращаемся с нашей краткой серией! Сегодня рассказываем про лазеры
Что такое лазеры, от чего зависит их эффективность и где, помимо игр с котами, лазерам нашли применение — читайте в карточках.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13👍9🔥5💯1
#физика_интересное
Знали ли вы, что корабли имеют свойство «присасываться» друг к другу?
Присасывание кораблей — это гидродинамический эффект, при котором два судна, плывущие близко друг к другу или к берегу, испытывают силу, заставляющую их двигаться ближе друг к другу. Этот эффект обусловлен изменениями давления воды вокруг корпусов судов.
🚤 Как это происходит?
Когда корабль движется по воде, его корпус изменяет поток воды вокруг себя. В узком пространстве между двумя кораблями или между судном и берегом скорость течения воды возрастает, а давление падает (эффект Бернулли). Этот перепад давлений создает «присасывающий» эффект, который тянет суда друг к другу или к берегу.
🚤 Причины?
⚫️ Изменение потока воды. Движущаяся вода вынуждена сжиматься в узких промежутках, что увеличивает ее скорость и снижает давление.
⚫️ Гидродинамическое взаимодействие. Неровности и форма корпусов судов усиливают этот эффект, особенно если суда движутся параллельно и близко друг к другу.
⚫️ Эффект Бернулли. Увеличение скорости потока приводит к снижению давления в зоне между судами, что создает силу, «присасывающую» их друг к другу.
🚤 Чаще всего, присасывание кораблей можно увидеть при проходе больших судов вдоль узких каналов или у береговой линии, а также в портах, где корабли маневрируют в ограниченном пространстве, и риск столкновения возрастает из-за присасывания.
🚤 Почему это важно знать?
Понимание сути явления присасывания имеет ключевое практическое значение для морской навигации и безопасности. Судоводители должны учитывать этот эффект во избежание опасных ситуаций, когда суда могут непреднамеренно сближаться, что может привести к столкновениям.
🚤 Интересный факт
В некоторых случаях инженеры даже используют контролируемое присасывание для безопасного причаливания кораблей, регулируя скорость и угол подхода для минимизации риска столкновения.
Эффект присасывания — яркий пример того, как физика жидкости влияет на морскую навигацию, напоминая нам, что даже невидимые силы могут иметь огромное значение в управлении большими объектами на воде!
#физикадлявсех
Знали ли вы, что корабли имеют свойство «присасываться» друг к другу?
Присасывание кораблей — это гидродинамический эффект, при котором два судна, плывущие близко друг к другу или к берегу, испытывают силу, заставляющую их двигаться ближе друг к другу. Этот эффект обусловлен изменениями давления воды вокруг корпусов судов.
Когда корабль движется по воде, его корпус изменяет поток воды вокруг себя. В узком пространстве между двумя кораблями или между судном и берегом скорость течения воды возрастает, а давление падает (эффект Бернулли). Этот перепад давлений создает «присасывающий» эффект, который тянет суда друг к другу или к берегу.
Понимание сути явления присасывания имеет ключевое практическое значение для морской навигации и безопасности. Судоводители должны учитывать этот эффект во избежание опасных ситуаций, когда суда могут непреднамеренно сближаться, что может привести к столкновениям.
В некоторых случаях инженеры даже используют контролируемое присасывание для безопасного причаливания кораблей, регулируя скорость и угол подхода для минимизации риска столкновения.
Эффект присасывания — яркий пример того, как физика жидкости влияет на морскую навигацию, напоминая нам, что даже невидимые силы могут иметь огромное значение в управлении большими объектами на воде!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤18🔥10👍6🎉1
#физика_мероприятия
❗️ Начнем понедельник с отличных новостей ❗️
По просьбам учащихся мы продлили сроки проведения отборочного тура Объединенной межвузовской олимпиады (ОМО) по физике! Теперь у вас есть еще одна неделя, чтобы показать свои знания и побороться за призовые места.
Напоминаем:
🔵 формат участия в отборочном туре — дистанционный, на платформе «Сириус»;
🔵 свои решения заданий можно сдать до 23:59 16-го февраля;
🔵 олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников России, дающих особые права при поступлении в высшие учебные заведения. ОМО — олимпиада второго уровня.
Не упустите свой шанс! Разбирайте задачи, отправляйте решения и приближайтесь к финалу.
Участвуйте по ссылке!🚀
#физикадлявсех
По просьбам учащихся мы продлили сроки проведения отборочного тура Объединенной межвузовской олимпиады (ОМО) по физике! Теперь у вас есть еще одна неделя, чтобы показать свои знания и побороться за призовые места.
Напоминаем:
Не упустите свой шанс! Разбирайте задачи, отправляйте решения и приближайтесь к финалу.
Участвуйте по ссылке!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13🔥6👍5🦄1
#физика_интересное
Знали ли вы о том, как работают магнитные левитационные поезда❓
Поезда на магнитной подушке, или маглевы, выглядят как транспорт из будущего: без колес и рельсового трения, зато с невероятной скоростью. Разбираемся, как они парят в воздухе и почему разгоняются быстрее обычных поездов.
🟠 Магнитная левитация — никакой магии, только физика!
Маглев держится в воздухе благодаря мощным электромагнитам. Они создают магнитное поле, которое отталкивает поезд от рельсов, заставляя его парить. Это убирает контакт с поверхностью и полностью устраняет трение колес о рельсы.
🔴 Как поезд разгоняется?
Для движения маглев использует принцип электромагнитной индукции. Катушки вдоль путей создают переменное магнитное поле, которое взаимодействует с магнитами поезда и толкает его вперёд. Управляя полем, можно ускорять или тормозить поезд без механических деталей.
🔴 Скорость выше, расход энергии ниже: без трения с рельсами маглев может разгоняться до 600 км/ч! А за счет высокой эффективности электромагнитного привода он потребляет меньше энергии, чем обычные скоростные поезда.
🔵 Где уже ездят маглевы?
Такие поезда уже курсируют в Японии, Китае и Южной Корее. Например, Shanghai Maglev разгоняется до 431 км/ч и считается одним из самых быстрых в мире.
🟢 Будущее без трения?
Маглевы — это пример технологий, которые могут заменить традиционные железные дороги. Они быстрее, тише и требуют меньше обслуживания. Возможно, когда-нибудь такие поезда станут основным видом транспорта между городами!
#физикадлявсех
Знали ли вы о том, как работают магнитные левитационные поезда
Поезда на магнитной подушке, или маглевы, выглядят как транспорт из будущего: без колес и рельсового трения, зато с невероятной скоростью. Разбираемся, как они парят в воздухе и почему разгоняются быстрее обычных поездов.
Маглев держится в воздухе благодаря мощным электромагнитам. Они создают магнитное поле, которое отталкивает поезд от рельсов, заставляя его парить. Это убирает контакт с поверхностью и полностью устраняет трение колес о рельсы.
Для движения маглев использует принцип электромагнитной индукции. Катушки вдоль путей создают переменное магнитное поле, которое взаимодействует с магнитами поезда и толкает его вперёд. Управляя полем, можно ускорять или тормозить поезд без механических деталей.
Такие поезда уже курсируют в Японии, Китае и Южной Корее. Например, Shanghai Maglev разгоняется до 431 км/ч и считается одним из самых быстрых в мире.
Маглевы — это пример технологий, которые могут заменить традиционные железные дороги. Они быстрее, тише и требуют меньше обслуживания. Возможно, когда-нибудь такие поезда станут основным видом транспорта между городами!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥14❤11👍5💯2
#физика_интересное
Что такое Сфера Дайсона и зачем она нужна?
С таким вопросом нам написал один из подписчиков в соцсетях — и тема действительно интересная!
Вы когда-нибудь задумывались, сколько энергии излучает наше Солнце? Спойлер: очень много — порядка 10²⁶ Вт. А человечество пока использует лишь крошечную ее долю. Так вот, если цивилизация вдруг решит потреблять столько энергии, сколько выдает целая звезда, ей понадобится... Сфера Дайсона!
🔵 Идея мегаструктуры
Сферу Дайсона предложил физик Фримен Дайсон в 1960 году как гипотетическую конструкцию, способную окружать звезду и улавливать ее энергию. Представьте огромную оболочку или рой спутников, собирающих солнечный свет и передающих его в виде электроэнергии.
🟡 Как это может работать?
Полностью сплошная сфера — скорее фантастика, так как ее гравитация нестабильна. Но возможен другой вариант: рой Дайсона — облако множества солнечных станций, вращающихся вокруг звезды. Они передавали бы энергию, например, с помощью лазеров или микроволнового излучения.
🔴 Зачем это нужно?
Во-первых, для освоения космоса — мегаструктура обеспечила бы энергией межзвездные путешествия, колонии и даже терраформирование планет.
Во-вторых, для поиска внеземных цивилизаций — если где-то уже есть подобные конструкции, мы могли бы заметить их по необычному инфракрасному излучению.
🟡 Интересный факт
Некоторые астрономы всерьез рассматривают возможность, что странные затемнения звезды Табби могут быть вызваны именно незавершенной Сферой Дайсона.
Сможем ли мы когда-нибудь построить такую? Пока до этого далеко, но идея определенно вдохновляет!
#физикадлявсех
Что такое Сфера Дайсона и зачем она нужна?
С таким вопросом нам написал один из подписчиков в соцсетях — и тема действительно интересная!
Вы когда-нибудь задумывались, сколько энергии излучает наше Солнце? Спойлер: очень много — порядка 10²⁶ Вт. А человечество пока использует лишь крошечную ее долю. Так вот, если цивилизация вдруг решит потреблять столько энергии, сколько выдает целая звезда, ей понадобится... Сфера Дайсона!
Сферу Дайсона предложил физик Фримен Дайсон в 1960 году как гипотетическую конструкцию, способную окружать звезду и улавливать ее энергию. Представьте огромную оболочку или рой спутников, собирающих солнечный свет и передающих его в виде электроэнергии.
Полностью сплошная сфера — скорее фантастика, так как ее гравитация нестабильна. Но возможен другой вариант: рой Дайсона — облако множества солнечных станций, вращающихся вокруг звезды. Они передавали бы энергию, например, с помощью лазеров или микроволнового излучения.
Во-первых, для освоения космоса — мегаструктура обеспечила бы энергией межзвездные путешествия, колонии и даже терраформирование планет.
Во-вторых, для поиска внеземных цивилизаций — если где-то уже есть подобные конструкции, мы могли бы заметить их по необычному инфракрасному излучению.
Некоторые астрономы всерьез рассматривают возможность, что странные затемнения звезды Табби могут быть вызваны именно незавершенной Сферой Дайсона.
Сможем ли мы когда-нибудь построить такую? Пока до этого далеко, но идея определенно вдохновляет!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤14🔥8👍7❤🔥2
#физика_интересное
Знали ли вы, как работают сенсорные экраны?
Вы касаетесь экрана смартфона — и он мгновенно реагирует. Но что на самом деле происходит под стеклом? Разбираемся, как физика делает возможным сенсорное управление!
Есть два главных типа сенсорных экранов:
1️⃣ Резистивные — старый добрый вариант, который использовался в кнопочных КПК и первых сенсорных телефонах. Такой экран состоит из двух тонких слоев, разделенных микроскопическим зазором. При нажатии слои смыкаются, создавая электрический контакт в нужной точке.
2️⃣ Емкостные – современные смартфоны и планшеты используют именно их. Тут работает другой принцип: экран покрыт прозрачным проводящим слоем, а ваш палец — проводник. При касании экран регистрирует изменение электрического поля, определяя точное местоположение касания.
Почему емкостные экраны реагируют только на пальцы (или специальные стилусы)?
Обычный стилус или перчатки не проводят электричество, поэтому экран их не замечает. Специальные стилусы и перчатки для сенсорных экранов покрывают материалами, имитирующими свойства кожи.
Многоточечный сенсор (мультитач)
Современные экраны способны отслеживать несколько касаний одновременно. Это позволяет приближать и отдалять изображение, управлять жестами и даже рисовать пальцами.
📌 Интересный факт
Некоторые смартфоны реагируют даже на приближение пальца, не дожидаясь касания. Это возможно благодаря более чувствительным сенсорам, способным улавливать изменения электрического поля на расстоянии.
Вот так физика делает экраны умными — и ваши касания превращаются в команды!
#физикадлявсех
Знали ли вы, как работают сенсорные экраны?
Вы касаетесь экрана смартфона — и он мгновенно реагирует. Но что на самом деле происходит под стеклом? Разбираемся, как физика делает возможным сенсорное управление!
Есть два главных типа сенсорных экранов:
Почему емкостные экраны реагируют только на пальцы (или специальные стилусы)?
Обычный стилус или перчатки не проводят электричество, поэтому экран их не замечает. Специальные стилусы и перчатки для сенсорных экранов покрывают материалами, имитирующими свойства кожи.
Многоточечный сенсор (мультитач)
Современные экраны способны отслеживать несколько касаний одновременно. Это позволяет приближать и отдалять изображение, управлять жестами и даже рисовать пальцами.
Некоторые смартфоны реагируют даже на приближение пальца, не дожидаясь касания. Это возможно благодаря более чувствительным сенсорам, способным улавливать изменения электрического поля на расстоянии.
Вот так физика делает экраны умными — и ваши касания превращаются в команды!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤17👍12🔥9🎉1
#физика_интересное
Знали ли вы, что такое Броккенский призрак? Представьте: вы стоите на вершине горы, а перед вами – огромная, призрачная тень с радужным ореолом вокруг. Это не мистика, а редкое атмосферное явление — Броккенский призрак! Разбираемся, как оно возникает.
🔵 Тень, которая пугает
Название произошло от горы Броккен в Германии, где этот феномен часто наблюдают. Но встречается он не только там! Броккенский призрак — это увеличенная тень наблюдателя, отбрасываемая на туман или облака, когда солнце светит сзади.
🔵 Откуда радуга?
Вокруг тени часто появляется цветной ореол — глория. Это результат рассеяния и дифракции света на крошечных каплях воды в тумане. Лучи отражаются внутри капель и создают радужный эффект, похожий на тот, что мы видим из самолета на облаках.
🔵 Почему тень такая большая?
Это оптическая иллюзия! Тень проецируется на далекие капли тумана, у которых нет четкого «экрана». В результате она кажется гигантской и размытой, а иногда даже движется из-за колебания облаков.
И интересный факт напоследок: если вы находитесь в самолете и видите свою тень на облаках, окруженную светящимся кольцом, это тот же эффект! Так что, может, «призраки» иногда — это просто физика в действии?
#физикадлявсех
Знали ли вы, что такое Броккенский призрак? Представьте: вы стоите на вершине горы, а перед вами – огромная, призрачная тень с радужным ореолом вокруг. Это не мистика, а редкое атмосферное явление — Броккенский призрак! Разбираемся, как оно возникает.
Название произошло от горы Броккен в Германии, где этот феномен часто наблюдают. Но встречается он не только там! Броккенский призрак — это увеличенная тень наблюдателя, отбрасываемая на туман или облака, когда солнце светит сзади.
Вокруг тени часто появляется цветной ореол — глория. Это результат рассеяния и дифракции света на крошечных каплях воды в тумане. Лучи отражаются внутри капель и создают радужный эффект, похожий на тот, что мы видим из самолета на облаках.
Это оптическая иллюзия! Тень проецируется на далекие капли тумана, у которых нет четкого «экрана». В результате она кажется гигантской и размытой, а иногда даже движется из-за колебания облаков.
И интересный факт напоследок: если вы находитесь в самолете и видите свою тень на облаках, окруженную светящимся кольцом, это тот же эффект! Так что, может, «призраки» иногда — это просто физика в действии?
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤15🔥10👍6🤩2❤🔥1
#физика_мероприятия
Знали ли вы, что отборочный этап олимпиады «Курчатов» уже стартовал❓
Начиная с 2012 года, это масштабное мероприятие способствует развитию междисциплинарного образования в России и подготовке будущих ученых широкого профиля, работающих на стыке нескольких естественных наук.
В наши дни это не просто конкурс по решению задач, но и возможность заглянуть в науку будущего.
Самое важное:
🔸 к участию приглашаются ученики 7–11 классов;
🔸 формат участия в отборочном туре — дистанционный, на платформе «Сириус»;
🔵 свои решения заданий можно сдать до 23:59 2-го марта;
🔵 олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников России, дающих особые права при поступлении в высшие учебные заведения. «Курчатов» — олимпиада второго уровня.
©️ Зарегистрироваться на отборочный тур по физике можно по ссылке
Желаем удачи!🙂
#физикадлявсех
Знали ли вы, что отборочный этап олимпиады «Курчатов» уже стартовал
Начиная с 2012 года, это масштабное мероприятие способствует развитию междисциплинарного образования в России и подготовке будущих ученых широкого профиля, работающих на стыке нескольких естественных наук.
В наши дни это не просто конкурс по решению задач, но и возможность заглянуть в науку будущего.
Самое важное:
Желаем удачи!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12🔥9❤🔥7👍2
#физика_интересное
В эфире снова наша краткая серия! Сегодняшняя тема — конденсаторы🤖
Что такое конденсаторы, как мы измеряем их мощность, для чего они нужны и возможно ли накопить бесконечное количество заряда — читайте в карточках.
#физикадлявсех
В эфире снова наша краткая серия! Сегодняшняя тема — конденсаторы
Что такое конденсаторы, как мы измеряем их мощность, для чего они нужны и возможно ли накопить бесконечное количество заряда — читайте в карточках.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16❤9🔥6🎉1🦄1