#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
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное
💿 Сейчас оптические диски вызывают у нас чувство ностальгии, а ведь когда-то они были передовыми средствами хранения информации. Еще 5–10 лет назад флешка на 4 или 8 ГБ считалась роскошью, а теперь на крохотном чипе умещаются сотни гигабайтов данных и приобрести его может каждый.
Как развивались носители информации, чем отличаются друг от друга магнитный и оптический способы записи информации, чем так уникальна флеш-память и за каким типом памяти будущее — обо всем этом в новом видео научно-популярного проекта «Маркер».
#физикадлявсех
💿 Сейчас оптические диски вызывают у нас чувство ностальгии, а ведь когда-то они были передовыми средствами хранения информации. Еще 5–10 лет назад флешка на 4 или 8 ГБ считалась роскошью, а теперь на крохотном чипе умещаются сотни гигабайтов данных и приобрести его может каждый.
Как развивались носители информации, чем отличаются друг от друга магнитный и оптический способы записи информации, чем так уникальна флеш-память и за каким типом памяти будущее — обо всем этом в новом видео научно-популярного проекта «Маркер».
#физикадлявсех
❤13👍11🔥4🥰1
#физика_интересное
✨ Оумуамуа: межзвездный гость или корабль пришельцев?
В 2017 году астрономы заметили объект, который впервые в истории наблюдений прилетел в Солнечную систему из межзвездного пространства. Его назвали ʻOumuamua — на гавайском это означает «разведчик, посланный вперед». И тут же начались споры: что это было?
🟡 Форма и движение — уже загадка!
1I/Оумуамуа не похож ни на один известный астероид или комету. У него вытянутая форма, и он вращается вокруг своей оси. Но главное — когда он пролетал мимо Солнца, его траектория изменилась так, будто на него действовала дополнительная сила.
🟢 Но ведь у комет тоже есть ускорение?
Да, кометы ускоряются из-за выброса газа и пыли при нагреве Солнцем. Но у 1I/Оумуамуа не было ни хвоста, ни испарений, которые можно было бы зафиксировать. Это не похоже на обычную комету.
🔘 Что же это тогда? Ученые предложили несколько версий:
🔴 фрагмент разрушенной экзопланеты;
🔴 астероид с необычным составом, испаряющим водород;
⚫️ искусственный объект — возможно, древний зонд внеземной цивилизации (звучит захватывающе!).
🔘 Пришельцы? Правда?
Один из астрофизиков, Авраам Леб, предположил, что 1I/Оумуамуа мог быть тонкой межзвездной парусной конструкцией, разгоняемой звездным светом. Но большинство ученых считают, что это все же природный объект, просто очень странный.
🔘 Где он сейчас?
1I/Оумуамуа уже покинул нашу Солнечную систему, и наблюдать его больше нельзя. Но он оставил после себя множество вопросов, на которые ученые теперь активно ищут ответы.
🔘 Интересный факт
В 2019 году был обнаружен еще один межзвездный объект — комета Борисова. В отличие от 1I/Оумуамуа, она вела себя как обычная комета, с газовым хвостом и испарениями.
А как думаете вы? Был ли ʻOumuamua всего лишь необычным куском космического камня или чем-то большим?
#физикадлявсех
В 2017 году астрономы заметили объект, который впервые в истории наблюдений прилетел в Солнечную систему из межзвездного пространства. Его назвали ʻOumuamua — на гавайском это означает «разведчик, посланный вперед». И тут же начались споры: что это было?
1I/Оумуамуа не похож ни на один известный астероид или комету. У него вытянутая форма, и он вращается вокруг своей оси. Но главное — когда он пролетал мимо Солнца, его траектория изменилась так, будто на него действовала дополнительная сила.
Да, кометы ускоряются из-за выброса газа и пыли при нагреве Солнцем. Но у 1I/Оумуамуа не было ни хвоста, ни испарений, которые можно было бы зафиксировать. Это не похоже на обычную комету.
Один из астрофизиков, Авраам Леб, предположил, что 1I/Оумуамуа мог быть тонкой межзвездной парусной конструкцией, разгоняемой звездным светом. Но большинство ученых считают, что это все же природный объект, просто очень странный.
1I/Оумуамуа уже покинул нашу Солнечную систему, и наблюдать его больше нельзя. Но он оставил после себя множество вопросов, на которые ученые теперь активно ищут ответы.
В 2019 году был обнаружен еще один межзвездный объект — комета Борисова. В отличие от 1I/Оумуамуа, она вела себя как обычная комета, с газовым хвостом и испарениями.
А как думаете вы? Был ли ʻOumuamua всего лишь необычным куском космического камня или чем-то большим?
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥18❤9👍5🤩1
#физика_интересное
Знали ли вы, как пчелы используют электричество?🐝
Пчелы не просто хаотично летают между цветами — они настоящие эксперты по электростатике! Оказывается, когда пчела подлетает к цветку, между ними возникает электрическое взаимодействие, которое помогает насекомым находить нектар.
🟡 Откуда берется заряд?
Во время полета пчела трется о воздух, накапливая статическое электричество. В свою очередь цветы, а если точнее — их пыльца, также заряжена статическим электричеством, причем обоих знаков.
🟡 Как это помогает пчелам?
Когда пчела приближается, электростатическое притяжение слегка выгибает лепестки и пыльцу навстречу. Пчела может чувствовать электрические поля и отличать недавно посещенные цветы (у которых заряд изменился) от тех, где еще никто не был. Это помогает не тратить время впустую.
🟡 Зачем это цветам?
Цветы не просто пассивно ждут гостей — они активно используют физику, чтобы привлечь опылителей. Электрическое поле помогает удерживать пыльцу на теле пчелы, повышая шансы на успешное опыление.
🟡 Эксперименты это подтверждают!
Ученые проводили эксперименты, где заряженные пчелы сажались на искусственные цветы. Они запоминали «электрические» подсказки и выбирали правильные цветы даже без других ориентиров.
🟡 Интересный факт
Пчелы не единственные, кто использует электростатику! Многие насекомые (например, муравьи и бабочки) тоже могут воспринимать электрические поля и даже использовать их для навигации.
Так что в следующий раз, когда увидите пчелу, знайте — перед вами маленький электрофизик в полосатом костюме!🐝
#физикадлявсех
Знали ли вы, как пчелы используют электричество?
Пчелы не просто хаотично летают между цветами — они настоящие эксперты по электростатике! Оказывается, когда пчела подлетает к цветку, между ними возникает электрическое взаимодействие, которое помогает насекомым находить нектар.
Во время полета пчела трется о воздух, накапливая статическое электричество. В свою очередь цветы, а если точнее — их пыльца, также заряжена статическим электричеством, причем обоих знаков.
Когда пчела приближается, электростатическое притяжение слегка выгибает лепестки и пыльцу навстречу. Пчела может чувствовать электрические поля и отличать недавно посещенные цветы (у которых заряд изменился) от тех, где еще никто не был. Это помогает не тратить время впустую.
Цветы не просто пассивно ждут гостей — они активно используют физику, чтобы привлечь опылителей. Электрическое поле помогает удерживать пыльцу на теле пчелы, повышая шансы на успешное опыление.
Ученые проводили эксперименты, где заряженные пчелы сажались на искусственные цветы. Они запоминали «электрические» подсказки и выбирали правильные цветы даже без других ориентиров.
Пчелы не единственные, кто использует электростатику! Многие насекомые (например, муравьи и бабочки) тоже могут воспринимать электрические поля и даже использовать их для навигации.
Так что в следующий раз, когда увидите пчелу, знайте — перед вами маленький электрофизик в полосатом костюме!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥33🥰10❤9👍5😍3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное
Знали ли вы, как воздух превращает песок в жидкость? 🏜
Представьте, что вы идете по песчаной дюне, но вдруг песок начинает течь, как вода, и ваши ноги буквально утопают в нем. Это не магия, а физика! Такой эффект называется флюидизация.
Что происходит❓
Когда через слой песка пропускают поток воздуха, он раздвигает частицы, уменьшая силу трения между ними. В результате песок теряет свою прочность и начинает вести себя как жидкость: он может течь, «всплескиваться» и даже создавать волны.
Где это можно увидеть❓
▫️ в песчаных дюнах: сильный ветер может временно «разрыхлить» поверхность, заставляя песок двигаться, словно густая жидкость.
▫️ в лаборатории: ученые используют флюидизированные песчаные слои для моделирования движения лавы или потоков газа в промышленных процессах.
▫️ в технике: в некоторых промышленных установках (например, в реакторах и зернохранилищах) флюидизация помогает перемешивать материалы, уменьшая затраты энергии.
Зачем это нужно❓
Флюидизированный слой используется в:
▫️ металлургии — для равномерного нагрева частиц.
▫️ сельском хозяйстве — при сушке зерна и семян.
▫️ космосе — при моделировании поведения грунта на других планетах.
Интересный факт: астронавты NASA использовали этот эффект, чтобы понять, как поведет себя лунный реголит при посадке аппаратов. Флюидизированный песок очень похож на пыль на поверхности Луны.
Так что да, песок действительно может течь, как вода — нужно только немного воздуха!
#физикадлявсех
Знали ли вы, как воздух превращает песок в жидкость? 🏜
Представьте, что вы идете по песчаной дюне, но вдруг песок начинает течь, как вода, и ваши ноги буквально утопают в нем. Это не магия, а физика! Такой эффект называется флюидизация.
Что происходит
Когда через слой песка пропускают поток воздуха, он раздвигает частицы, уменьшая силу трения между ними. В результате песок теряет свою прочность и начинает вести себя как жидкость: он может течь, «всплескиваться» и даже создавать волны.
Где это можно увидеть
Зачем это нужно
Флюидизированный слой используется в:
Интересный факт: астронавты NASA использовали этот эффект, чтобы понять, как поведет себя лунный реголит при посадке аппаратов. Флюидизированный песок очень похож на пыль на поверхности Луны.
Так что да, песок действительно может течь, как вода — нужно только немного воздуха!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15❤14🔥5👀1
#физика_интересное
Знали ли вы, что такое грязная гроза?
Гром гремит, небо вспыхивает молниями… но вместо дождя вокруг летит пепел и раскаленные камни. Это не сцена из фильма-катастрофы, а грязная гроза — редкое и зрелищное природное явление, которое происходит во время извержений вулканов.
Как это работает❓
Когда вулкан выбрасывает в воздух огромное облако пепла, пыли и газов, в нем начинается настоящий электрический хаос:
🔴 Частицы пепла сталкиваются друг с другом и заряжаются (по тому же принципу, что и капли воды в обычных грозовых облаках).
🔴 Разность потенциалов растет, пока в воздухе не образуются мощные разряды — молнии вспыхивают прямо в вулканическом облаке.
Где можно увидеть грязную грозу❓
Это явление наблюдали во время извержений многих вулканов, в том числе:
🌋 Везувий (Италия) — описан еще древними римлянами!
🌋 Эйяфьятлайокудль (Исландия) — его пепел в 2010 году парализовал авиацию по всей Европе;
🌋 Сакурадзима (Япония) — один из самых активных вулканов, где грязные грозы случаются регулярно.
Интересный факт
Некоторые ученые считают, что такие вулканические молнии могут быть одним из механизмов образования сложных органических молекул — то есть они могли сыграть роль в зарождении жизни на Земле!
#физикадлявсех
Знали ли вы, что такое грязная гроза?
Гром гремит, небо вспыхивает молниями… но вместо дождя вокруг летит пепел и раскаленные камни. Это не сцена из фильма-катастрофы, а грязная гроза — редкое и зрелищное природное явление, которое происходит во время извержений вулканов.
Как это работает
Когда вулкан выбрасывает в воздух огромное облако пепла, пыли и газов, в нем начинается настоящий электрический хаос:
Где можно увидеть грязную грозу
Это явление наблюдали во время извержений многих вулканов, в том числе:
🌋 Везувий (Италия) — описан еще древними римлянами!
🌋 Эйяфьятлайокудль (Исландия) — его пепел в 2010 году парализовал авиацию по всей Европе;
🌋 Сакурадзима (Япония) — один из самых активных вулканов, где грязные грозы случаются регулярно.
Интересный факт
Некоторые ученые считают, что такие вулканические молнии могут быть одним из механизмов образования сложных органических молекул — то есть они могли сыграть роль в зарождении жизни на Земле!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥17❤8⚡7❤🔥3
#физика_интересное
Знали ли вы, как образуется иней?❄️
В холодные зимние утра можно заметить, как деревья, травинки и даже заборы покрываются тонким, пушистым слоем льда. Но почему он не похож на обычный лед или снег? Дело в том, что иней — это не замерзшая вода, а застывший водяной пар, который минует жидкую фазу!
*️⃣ Пар → лед: мгновенное превращение
Обычно образование льда связано именно с замерзанием жидкости. Но при низких температурах и высокой влажности водяной пар может мгновенно превращаться в лед, минуя стадию жидкости. Этот процесс называется десублимацией.
*️⃣ Почему иней такой пушистый?
Когда пар оседает на холодной поверхности, он сразу формирует кристаллы льда. Эти кристаллы растут во всех направлениях, образуя ажурные, разветвленные структуры, похожие на снежинки. Именно поэтому иней кажется легким и воздушным.
*️⃣ Где чаще всего появляется?
Иней любит холодные и чистые поверхности, которые быстро теряют тепло: траву, ветки деревьев, металлические предметы, автомобильные стекла. Он появляется в ясные морозные ночи, когда воздух насыщен влагой, а температура опускается ниже нуля.
Интересный факт: в космосе тоже есть «иней»! На теневых участках Международной космической станции могут образовываться кристаллы льда из водяного пара, который испаряется с поверхности станции.
Теперь, когда вы увидите пушистый белый иней на улице, вы будете точно знать, что перед вами застывший пар, который не захотел быть водой!❄️
#физикадлявсех
Знали ли вы, как образуется иней?
В холодные зимние утра можно заметить, как деревья, травинки и даже заборы покрываются тонким, пушистым слоем льда. Но почему он не похож на обычный лед или снег? Дело в том, что иней — это не замерзшая вода, а застывший водяной пар, который минует жидкую фазу!
Обычно образование льда связано именно с замерзанием жидкости. Но при низких температурах и высокой влажности водяной пар может мгновенно превращаться в лед, минуя стадию жидкости. Этот процесс называется десублимацией.
Когда пар оседает на холодной поверхности, он сразу формирует кристаллы льда. Эти кристаллы растут во всех направлениях, образуя ажурные, разветвленные структуры, похожие на снежинки. Именно поэтому иней кажется легким и воздушным.
Иней любит холодные и чистые поверхности, которые быстро теряют тепло: траву, ветки деревьев, металлические предметы, автомобильные стекла. Он появляется в ясные морозные ночи, когда воздух насыщен влагой, а температура опускается ниже нуля.
Интересный факт: в космосе тоже есть «иней»! На теневых участках Международной космической станции могут образовываться кристаллы льда из водяного пара, который испаряется с поверхности станции.
Теперь, когда вы увидите пушистый белый иней на улице, вы будете точно знать, что перед вами застывший пар, который не захотел быть водой!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤19👍13❤🔥8👀1
#физика_мероприятия
Друзья, финальный рубеж уже близко🚀 Мы открываем регистрацию на заключительный этап Объединенной межвузовской олимпиады по физике!
Этот этап пройдет очно и соберет сильнейших участников, прошедших предыдущие испытания. Готовьте формулы, включайте логику и будьте готовы к нестандартным задачам!
Когда и где?
Заключительный этап состоится 30 марта в следующих точках проведения:
⚫️ Москва: НИТУ «МИСИС», МГТУ ГА, МАИ, РТУ МИРЭА
⚫️ Санкт-Петербург: ГУАП
⚫️ Екатеринбург: УрФУ
⚫️ Губкин: Губкинский филиал НИТУ «МИСИС»
⚫️ Новотроицк: Новотроицкий филиал НИТУ «МИСИС»
⚫️ Старый Оскол: СТИ НИТУ «МИСИС»
Список точек проведения может дополниться. Для участия вы можете выбрать наиболее близкий к вам географически университет.
‼️ Важно:
Всех участников заключительного этапа настоятельно просим заранее приготовить бланки решений и согласие на обработку персональных данных, их вы сможете найти в личном кабинете на платформе «Сириус».
Желаем удачи всем финалистам!
#физикадлявсех
Друзья, финальный рубеж уже близко
Этот этап пройдет очно и соберет сильнейших участников, прошедших предыдущие испытания. Готовьте формулы, включайте логику и будьте готовы к нестандартным задачам!
Когда и где?
Заключительный этап состоится 30 марта в следующих точках проведения:
Список точек проведения может дополниться. Для участия вы можете выбрать наиболее близкий к вам географически университет.
Всех участников заключительного этапа настоятельно просим заранее приготовить бланки решений и согласие на обработку персональных данных, их вы сможете найти в личном кабинете на платформе «Сириус».
Желаем удачи всем финалистам!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤20🎉10👍5💔1🤓1👾1