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

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
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
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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1411👍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
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:
1️⃣Резистивные — 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.
2️⃣Емкостные – 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
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
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
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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍169🔥6🎉1🦄1
#физика_интересное

Знали ли вы, можно ли сварить воду в бумажном стаканчике?

Допустим, у вас есть бумажный стакан и костер. Что случится, если поставить стакан прямо на огонь? Он сгорит? Логично. А если налить в него воду и попробовать вскипятить? 🤔

На самом деле, бумажный стакан… не сгорит! По крайней мере, пока в нем есть вода.

🔥 Почему бумага не горит?
Вода, находящаяся внутри стакана, эффективно отводит тепло от бумажных стенок, не давая бумаге нагреться выше 100 °C — температуры кипения воды. А возгорание бумаги происходит при гораздо бóльших температурах.

🔥 Как работает теплоемкость?
Вода обладает высокой теплоемкостью — она поглощает много энергии, прежде чем нагреется. Поэтому все поступающее от огня тепло тратится на нагрев и кипение воды, а не на поджигание стакана.

🔥 А что с теплопроводностью?
Бумага — плохой проводник тепла, но она тонкая, и этого достаточно, чтобы тепло передавалось воде. Если бы стакан был толще, он мог бы начать обугливаться.

🔥 Что будет дальше?
Когда вода испарится, бумага наконец нагреется выше своей температуры воспламенения — и сгорит. Так что эксперимент требует внимательности!

🤓 Вывод: да, воду можно вскипятить в бумажном стакане, и это отличный пример того, как физика помогает нам понимать повседневные явления.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
28🔥12👍8💯3🐳1🍾1
#физика_интересное

Знали ли вы, что такое замедленный свет? ⤵️

Свет — это самое быстрое, что есть во Вселенной. В вакууме он летит со скоростью 299 792 458 м/с. Но можно ли его притормозить? Оказывается, можно. Более того, свет можно даже остановить!

Как замедлить свет
Когда свет проходит через среду, например, через воду или стекло, его скорость уменьшается. В воде он движется примерно в 1,33 раза медленнее, а в алмазе — почти в 2,4 раза медленнее, чем в вакууме. Это происходит из-за взаимодействия фотонов с атомами вещества.

Но это не предел ⁉️
Физики добились рекордного замедления света — до 17 м/с (это скорость бегущего человека) в специальной среде из сверхохлажденного натриевого газа. А в 2001 году ученые даже остановили свет в облаке ультрахолодных атомов, «записав» его в состояние вещества.

Как это возможно
Все дело в эффекте электромагнитно-индуцированной прозрачности (EIT). Лазеры управляют атомами так, что они перестают рассеивать свет и позволяют его контролировать, как будто ставят его «на паузу».

Зачем это нужно
Замедленный и «пойманный» свет может использоваться в квантовых технологиях, например, для создания оптической памяти и квантовых компьютеров.

💡 Вывод: хоть свет и невероятно быстр, его можно замедлить и даже остановить, если знать нужные законы физики.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
16🔥14👍10
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное

Знали ли вы, что такое тройная точка воды и где можно её увидеть? 💦

Вы когда-нибудь видели, как лед тает, но при этом испаряется? А может, замечали, что кипящая вода покрывается тонкой ледяной коркой? Это не магия, а тройная точка воды — уникальное состояние, в котором лед, вода и пар существуют одновременно!

Что такое тройная точка?
Это особые условия температуры (0,01 °C) и давления (611,7 Па), при которых вода может находиться сразу в трех агрегатных состояниях. Это значит, что в этот момент вода кипит, замерзает и испаряется одновременно!

Где можно наблюдать тройную точку воды?
🔹в лабораториях: ученые используют специальные вакуумные камеры для создания нужных условий;
🔵в космосе: астронавты на борту МКС могут создать тройную точку воды в экспериментах с изменением давления.

Зачем это нужно?
Тройная точка воды используется для точной калибровки термометров и помогает исследовать фазовые переходы веществ в самых экстремальных условиях.

Теперь вы знаете, что вода может быть жидкостью, льдом и паром одновременно! Хотели бы увидеть это явление своими глазами?

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
18👍13🔥9💯3🤔1💔1
#физика_интересное

Знали ли вы, что двигатели могут работать без магнитов и проводов, используя только статическое электричество?

Именно такую идею предложил советский инженер Сергей Сергеевич Литовченко, разработав электростатический двигатель.

⚙️ Как это работает?
Электростатический двигатель основан на принципе взаимодействия заряженных тел. Вместо привычных электромагнитных сил здесь используются силы Кулона, возникающие между положительно и отрицательно заряженными элементами.

Конструкция устройства:
⚪️статор — неподвижная часть двигателя, содержащая несколько электродов, заряжаемых от внешнего источника высокого напряжения;
⚪️ротор — вращающаяся часть с электродами, которые получают заряд и начинают двигаться под действием электрического поля.

⚙️ Принцип работы:
когда на статические электроды подается чередующееся напряжение, они создают неоднородное электрическое поле. Разные части ротора получают противоположные заряды, и между ними возникают силы притяжения и отталкивания. Эти силы заставляют ротор вращаться, превращая электростатическую энергию в механическую.

В чем соль?
⚪️Минимальные потери: в отличие от традиционных электродвигателей, электростатический двигатель практически не выделяет тепла из-за малых токов.
⚪️Отсутствие износа: без магнитов, катушек и движущихся контактов устройство может работать почти без трения.
⚪️Работа в вакууме: нет необходимости в воздухе или магнитном поле, что делает такие двигатели перспективными для космических технологий.

Почему такие двигатели не используются повсеместно?
⚪️Электростатический двигатель требует очень высокого напряжения (десятки киловольт) для работы, а его выходная мощность намного меньше, чем у классических электродвигателей при схожих размерах.
⚪️Из-за малых токов такие устройства пока не могут заменить мощные моторы, но они могут использоваться в наномеханике, датчиках и даже в перспективных разработках для космических аппаратов.

Благодарим за идею этой публикации нашего подписчика и напоминаем — мы ждем ваших вопросов и с удовольствием разбираем самые интересные!

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16🔥852