#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
#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
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.
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.
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.
Бумага — плохой проводник тепла, но она тонкая, и этого достаточно, чтобы тепло передавалось воде. Если бы стакан был толще, он мог бы начать обугливаться.
Когда вода испарится, бумага наконец нагреется выше своей температуры воспламенения — и сгорит. Так что эксперимент требует внимательности!
#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
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.
#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
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?
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
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.
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:
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?
Почему такие двигатели не используются повсеместно?
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🔥8❤5⚡2
#физика_интересное
Новый выпуск нашей краткой серии! Сегодня говорим о корпускулярно-волновом дуализме💡
Каким образом свет может быть и волной, и частицей, что такое интерференционные узоры и как квантовая механика работает в макро-мире — читайте в карточках.
#физикадлявсех
Новый выпуск нашей краткой серии! Сегодня говорим о корпускулярно-волновом дуализме
Каким образом свет может быть и волной, и частицей, что такое интерференционные узоры и как квантовая механика работает в макро-мире — читайте в карточках.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤17⚡9🔥5🦄3🤔1