#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
#физика_интересное
Знали ли вы, что происходит с телом при резком торможении?🚗
Представьте: вы едете в машине, и вдруг водитель резко жмет на тормоз. Ваше тело по инерции продолжает движение вперед, словно пытаясь «убежать» от автомобиля. Почему так происходит? Разбираемся!
Инерция — закон природы!
По первому закону Ньютона, тело сохраняет свое состояние движения, пока на него не подействует внешняя сила. Если машина ехала со скоростью 60 км/ч, то и пассажир внутри двигался с той же скоростью. Когда тормоза срабатывают, машина замедляется, но тело — нет.
Почему ремень безопасности — это не просто «рекомендация»?
Без ремня пассажир продолжит движение вперед с прежней скоростью… пока не столкнется с приборной панелью, стеклом или впереди сидящими людьми. Ремень безопасности играет роль внешней силы, постепенно останавливая тело и уменьшая травмоопасность.
Что еще помогает сохранить безопасность?
✅ Подушки безопасности — они смягчают удар, распределяя силу по большей площади.
✅ Безопасная дистанция — она дает время на реакцию и плавное торможение.
Так что, если вдруг захочется игнорировать ремень безопасности, вспомните закон инерции и задумайтесь: а готовы ли вы лететь на скорости автомобиля без управления?
#физикадлявсех
Знали ли вы, что происходит с телом при резком торможении?
Представьте: вы едете в машине, и вдруг водитель резко жмет на тормоз. Ваше тело по инерции продолжает движение вперед, словно пытаясь «убежать» от автомобиля. Почему так происходит? Разбираемся!
Инерция — закон природы!
По первому закону Ньютона, тело сохраняет свое состояние движения, пока на него не подействует внешняя сила. Если машина ехала со скоростью 60 км/ч, то и пассажир внутри двигался с той же скоростью. Когда тормоза срабатывают, машина замедляется, но тело — нет.
Почему ремень безопасности — это не просто «рекомендация»?
Без ремня пассажир продолжит движение вперед с прежней скоростью… пока не столкнется с приборной панелью, стеклом или впереди сидящими людьми. Ремень безопасности играет роль внешней силы, постепенно останавливая тело и уменьшая травмоопасность.
Что еще помогает сохранить безопасность?
Так что, если вдруг захочется игнорировать ремень безопасности, вспомните закон инерции и задумайтесь: а готовы ли вы лететь на скорости автомобиля без управления?
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍23❤14🎉4🔥2👏1
#физика_интересное
Знали ли вы, почему у микроволновок сетчатые экраны на дверце?🤔 Нет? Вот и наш подписчик задался этим вопросом. Дизайн? Нет, физика! Разбираемся!
🤓 Микроволны не должны «убегать»
Микроволновка разогревает еду с помощью электромагнитных волн частотой около 2,45 ГГц. Если бы они выходили наружу, могли бы мешать Wi-Fi, нагревать случайные предметы (и вас!) и просто снижать эффективность работы печи.
🤓 Как сетка блокирует волны?
Секрет в эффекте экранного заземления: микроволны — это электромагнитные колебания, а металл мешает их распространению. Но стекло же прозрачное, как тогда смотреть на еду?
Решение: сетчатый экран с мелкими отверстиями. Радиоволны длиной около 12 см просто не могут «пролезть» сквозь такую сетку из-за явления, известного как скин-эффект. А вот видимый свет (длина волны около 500 нм) спокойно проходит, позволяя вам следить за процессом разогрева.
🤓 А если бы не сетки было?
Без нее микроволны рассеивались бы вокруг, снижая мощность нагрева и создавая помехи для электронных устройств. Именно поэтому сетчатый экран — это не просто декоративный элемент, а важная защита от электромагнитного излучения.
Так что теперь, когда заглянете в микроволновку, вспомните, что наблюдаете не просто разогрев еды, а очередную демонстрацию законов физики в действии!
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему у микроволновок сетчатые экраны на дверце?
Микроволновка разогревает еду с помощью электромагнитных волн частотой около 2,45 ГГц. Если бы они выходили наружу, могли бы мешать Wi-Fi, нагревать случайные предметы (и вас!) и просто снижать эффективность работы печи.
Секрет в эффекте экранного заземления: микроволны — это электромагнитные колебания, а металл мешает их распространению. Но стекло же прозрачное, как тогда смотреть на еду?
Решение: сетчатый экран с мелкими отверстиями. Радиоволны длиной около 12 см просто не могут «пролезть» сквозь такую сетку из-за явления, известного как скин-эффект. А вот видимый свет (длина волны около 500 нм) спокойно проходит, позволяя вам следить за процессом разогрева.
Без нее микроволны рассеивались бы вокруг, снижая мощность нагрева и создавая помехи для электронных устройств. Именно поэтому сетчатый экран — это не просто декоративный элемент, а важная защита от электромагнитного излучения.
Так что теперь, когда заглянете в микроволновку, вспомните, что наблюдаете не просто разогрев еды, а очередную демонстрацию законов физики в действии!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍27❤13⚡7🤩1🐳1🦄1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное
Знали ли вы, что такое эффект Ребиндера?🪞
Если взять прочный кусок стекла и попытаться его сломать, понадобится немало усилий. Но стоит капнуть на него каплю масла или воды — и он станет хрупче! Это и есть эффект Ребиндера — удивительное явление, при котором прочность твердого тела уменьшается из-за воздействия поверхностно-активных веществ.
Как это работает❓
Молекулы жидкости проникают в мельчайшие трещины и дефекты материала, ослабляют связи между молекулами и снижают межмолекулярные силы. В результате материал ломается при меньшем напряжении, чем без жидкости.
Где применяется❓
⚫️ Металлургия и обработка материалов — для облегчения резки и формовки металлов.
⚫️ Геология — разжижение грунта под воздействием воды может вызывать оползни.
⚫️ Медицина — изучение хрупкости костей и возможных способов их укрепления.
⚫️ Промышленность — разработка специальных смазок, которые не только уменьшают трение, но и могут изменять механические свойства поверхностей.
Вывод: иногда даже капля жидкости может сделать крепкий материал неожиданно слабым. А понимание этого эффекта позволяет инженерам и ученым находить новые способы обработки даже самых прочных материалов и решать сложнейшие технологические задачи!
#физикадлявсех
Знали ли вы, что такое эффект Ребиндера?
Если взять прочный кусок стекла и попытаться его сломать, понадобится немало усилий. Но стоит капнуть на него каплю масла или воды — и он станет хрупче! Это и есть эффект Ребиндера — удивительное явление, при котором прочность твердого тела уменьшается из-за воздействия поверхностно-активных веществ.
Как это работает
Молекулы жидкости проникают в мельчайшие трещины и дефекты материала, ослабляют связи между молекулами и снижают межмолекулярные силы. В результате материал ломается при меньшем напряжении, чем без жидкости.
Где применяется
Вывод: иногда даже капля жидкости может сделать крепкий материал неожиданно слабым. А понимание этого эффекта позволяет инженерам и ученым находить новые способы обработки даже самых прочных материалов и решать сложнейшие технологические задачи!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍22❤13🔥10🥰1👏1💯1
#физика_интересное
💡 Знали ли вы про свечу Яблочкова, совершившую революцию в электрическом освещении?
Когда мы говорим о первых электрических лампах, на ум обычно приходит Эдисон. Но до его лампы накаливания улицы Европы освещались «свечами Яблочкова» — одной из первых массовых дуговых ламп, которая была простой, яркой и не требовала сложной регулировки!
⚡️ Как она работала?
Свеча Яблочкова состояла из двух угольных электродов, расположенных параллельно и разделенных гипсовым изолятором. Когда к ним подключали электрический ток, между угольными стержнями вспыхивала электрическая дуга, создавая мощный свет. По мере сгорания угля электроды укорачивались, но дуга сохранялась, пока не расходились полностью.
✏️ Почему это было важно?
До этого дуговые лампы требовали сложных механизмов для поддержания дуги. Изобретение Павла Яблочкова в 1876 году решило эту проблему, сделав электрическое освещение проще и удобнее. Свечи Яблочкова можно было легко устанавливать в фонарях, не прибегая к сложным регулировкам.
Где их использовали?
🔴 Париж — первые демонстрации прошли в 1878 году, затем свечи стали освещать бульвары, вокзалы и Парижскую оперу.
🔴 Лондон — дуговые лампы использовали в общественном освещении.
🔴 Санкт-Петербург — свечи Яблочкова применялись на Невском проспекте.
🔴 Фабрики и железнодорожные станции — яркий свет дуговых ламп был удобен для работы в ночное время.
❓ Почему их больше не используют?
Хотя свечи Яблочкова произвели настоящий фурор, они быстро сгорали (работали около 1,5 часов), требовали большого расхода угля и потребляли много энергии. Со временем их заменили газоразрядные, ртутные и натриевые лампы, а затем и современные светодиоды.
☀️ Интересный факт напоследок: в конце XIX века Париж стал одним из первых городов с массовым электрическим освещением — и во многом благодаря свечам Яблочкова!
#физикадлявсех
Когда мы говорим о первых электрических лампах, на ум обычно приходит Эдисон. Но до его лампы накаливания улицы Европы освещались «свечами Яблочкова» — одной из первых массовых дуговых ламп, которая была простой, яркой и не требовала сложной регулировки!
Свеча Яблочкова состояла из двух угольных электродов, расположенных параллельно и разделенных гипсовым изолятором. Когда к ним подключали электрический ток, между угольными стержнями вспыхивала электрическая дуга, создавая мощный свет. По мере сгорания угля электроды укорачивались, но дуга сохранялась, пока не расходились полностью.
До этого дуговые лампы требовали сложных механизмов для поддержания дуги. Изобретение Павла Яблочкова в 1876 году решило эту проблему, сделав электрическое освещение проще и удобнее. Свечи Яблочкова можно было легко устанавливать в фонарях, не прибегая к сложным регулировкам.
Где их использовали?
Хотя свечи Яблочкова произвели настоящий фурор, они быстро сгорали (работали около 1,5 часов), требовали большого расхода угля и потребляли много энергии. Со временем их заменили газоразрядные, ртутные и натриевые лампы, а затем и современные светодиоды.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21❤10🔥7❤🔥2👻1
#физика_мероприятия
‼️ ‼️ ‼️ Учителям на заметку
До проведения ЕГЭ по физике остались считанные месяцы — самое время задать все волнующие вопросы его составителям!
Специально для тех, кто хочет узнать обо всех нюансах экзамена прямо из первых уст, мы запускаем серию вебинаров «Завершающий этап подготовки к ЕГЭ по физике».
В течение четырех трансляций мы:
🟠 подробно обсудим структуру КИМ ЕГЭ по физике 2025 года;
🟠 разберем особенности заданий с развернутым ответом;
🟠 обсудим, как интерпретировать критерии оценивания
🟠 ответим на все ваши вопросы в прямом эфире.
Что вас ждет на вебинарах:
🟤 живой диалог с разработчиками и экспертами
🟤 практические советы по подготовке учеников;
🟤 возможность уточнить любые детали по содержанию и оформлению заданий.
❕ Старт уже скоро — первый вебинар «Особенности заданий КИМ ЕГЭ по физике в 2025 году» состоится 10 апреля в 17:00 по Москве.
Спикер: Демидова Марина Юрьевна
Регистрируйтесь на сайте → https://физикадлявсех.рф/ege-for-teachers2025
#физикадлявсех
До проведения ЕГЭ по физике остались считанные месяцы — самое время задать все волнующие вопросы его составителям!
Специально для тех, кто хочет узнать обо всех нюансах экзамена прямо из первых уст, мы запускаем серию вебинаров «Завершающий этап подготовки к ЕГЭ по физике».
В течение четырех трансляций мы:
Что вас ждет на вебинарах:
Спикер: Демидова Марина Юрьевна
Регистрируйтесь на сайте → https://физикадлявсех.рф/ege-for-teachers2025
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥17👍10❤7❤🔥2
#физика_интересное
Знали ли вы, как работает тепловизор?💬
Вы когда-нибудь задумывались, как можно «увидеть» тепло? Тепловизоры позволяют заглянуть в невидимый мир инфракрасного излучения и обнаружить объекты даже в полной темноте!
Что излучает тепло?
Любое тело с температурой выше абсолютного нуля (-273,15 °C) испускает инфракрасное излучение. Чем выше температура, тем больше энергии испускает объект.
Как работает тепловизор?
➡️ Специальная линза (из германия или другого инфракрасно-прозрачного материала) собирает невидимое глазу излучение.
➡️ Детектор улавливает инфракрасные волны и преобразует их в электрические сигналы.
➡️ Процессор создает изображение, где разным температурам соответствуют разные оттенки.
Почему тепловизор «раскрашивает» картинку?
Инфракрасные камеры сами по себе «не видят» цвета. Цветовое отображение температуры — это искусственная палитра, выбранная программным обеспечением. Чаще всего:
*️⃣ холодные области — синие и фиолетовые;
*️⃣ средние температуры — желтые и оранжевые;
*️⃣ горячие — красные и белые.
Но бывают и другие режимы, например, черно-белые, где чем теплее объект, тем он ярче.
Где используют тепловизоры?
✅ Поиск людей в темноте — спасатели используют тепловизоры при поисковых операциях.
✅ Теплоизоляция — с их помощью можно найти утечки тепла в здании.
✅ Техническая диагностика — выявляют перегревающиеся детали в оборудовании.
✅ Животный мир — змеи и некоторые другие животные не «видят» инфракрасное излучение, но улавливают тепло с помощью специальных органов.
Тепловизоры — это не просто гаджеты из шпионских фильмов, а важный инструмент, который помогает инженерам, врачам, строителям и спасателям!
#физикадлявсех
Знали ли вы, как работает тепловизор?
Вы когда-нибудь задумывались, как можно «увидеть» тепло? Тепловизоры позволяют заглянуть в невидимый мир инфракрасного излучения и обнаружить объекты даже в полной темноте!
Что излучает тепло?
Любое тело с температурой выше абсолютного нуля (-273,15 °C) испускает инфракрасное излучение. Чем выше температура, тем больше энергии испускает объект.
Как работает тепловизор?
Почему тепловизор «раскрашивает» картинку?
Инфракрасные камеры сами по себе «не видят» цвета. Цветовое отображение температуры — это искусственная палитра, выбранная программным обеспечением. Чаще всего:
Но бывают и другие режимы, например, черно-белые, где чем теплее объект, тем он ярче.
Где используют тепловизоры?
Тепловизоры — это не просто гаджеты из шпионских фильмов, а важный инструмент, который помогает инженерам, врачам, строителям и спасателям!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥17👍13❤11🥰1
#физика_интересное
Правда ли, что лазерный луч в оптоволокне — самый главный носитель информации в наше время?
Да, это действительно так. Основная часть мировой цифровой информации передается сегодня через оптоволоконные линии связи — тончайшие нити стекла, внутри которых с огромной скоростью движется свет.
😆 Как это работает?
Сигналы в оптоволокне передаются с помощью света — чаще всего это лазерные импульсы. Свет многократно отражается внутри волокна по принципу полного внутреннего отражения, благодаря чему сигнал не рассеивается и может проходить десятки и даже сотни километров с минимальными потерями.
😆 Почему именно лазер?
Лазеры дают узкий, стабильный, монохромный и когерентный свет. Это делает их идеальными для передачи цифровой информации — таких световых «вспышек» можно посылать миллиарды в секунду. Именно с помощью лазеров современные оптоволоконные линии могут передавать терабиты данных в секунду.
😆 Где это используется?
Более 99% международного интернет-трафика проходит по подводным оптоволоконным кабелям, которые соединяют материки. Эти сети обеспечивают работу интернета, телефонии, облачных сервисов и даже банковских операций.
😆 А как насчет скорости?
Скорость света в оптоволокне — около 200 000 км/с, что чуть меньше, чем в вакууме, но все равно в миллионы раз быстрее, чем, например, радиосигналы по воздуху на большие расстояния.
Интересный факт: современные системы связи используют мультиплексирование — передают несколько лазерных сигналов разной длины волны одновременно через одно волокно. Это позволяет многократно увеличивать объем передаваемой информации.
Так что да — лазерный луч в оптоволокне действительно один из главных носителей информации нашего времени. Без него не было бы современного интернета.
#физикадлявсех
Правда ли, что лазерный луч в оптоволокне — самый главный носитель информации в наше время?
Да, это действительно так. Основная часть мировой цифровой информации передается сегодня через оптоволоконные линии связи — тончайшие нити стекла, внутри которых с огромной скоростью движется свет.
Сигналы в оптоволокне передаются с помощью света — чаще всего это лазерные импульсы. Свет многократно отражается внутри волокна по принципу полного внутреннего отражения, благодаря чему сигнал не рассеивается и может проходить десятки и даже сотни километров с минимальными потерями.
Лазеры дают узкий, стабильный, монохромный и когерентный свет. Это делает их идеальными для передачи цифровой информации — таких световых «вспышек» можно посылать миллиарды в секунду. Именно с помощью лазеров современные оптоволоконные линии могут передавать терабиты данных в секунду.
Более 99% международного интернет-трафика проходит по подводным оптоволоконным кабелям, которые соединяют материки. Эти сети обеспечивают работу интернета, телефонии, облачных сервисов и даже банковских операций.
Скорость света в оптоволокне — около 200 000 км/с, что чуть меньше, чем в вакууме, но все равно в миллионы раз быстрее, чем, например, радиосигналы по воздуху на большие расстояния.
Интересный факт: современные системы связи используют мультиплексирование — передают несколько лазерных сигналов разной длины волны одновременно через одно волокно. Это позволяет многократно увеличивать объем передаваемой информации.
Так что да — лазерный луч в оптоволокне действительно один из главных носителей информации нашего времени. Без него не было бы современного интернета.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡16❤11👍11❤🔥3
#физика_полезное
‼️ Открыт набор в Заочную физико-техническую школу МФТИ ‼️
Если вы учитесь в 7–10 классе и хотите серьезно углубиться в физику, математику, информатику, химию или биологию — самое время присоединиться к ЗФТШ МФТИ!
Это не просто дополнительное образование, а настоящая возможность учиться у преподавателей Физтеха, решать нестандартные задачи и готовиться к поступлению в ведущие технические вузы страны!
ЗФТШ работает с 1966 года и ежегодно обучает более 13 тысяч школьников. Большинство выпускников поступают в лучшие университеты России — и около 20% выбирают МФТИ.
Программа рассчитана на четыре года — с 8 по 11 класс, но начать обучение можно в любом из них. Курсы ведутся по пяти предметам: каждый год учащиеся получают по шесть домашних заданий по каждому направлению, разработанных опытными преподавателями МФТИ.
Что важно:
✅ форматов обучения три — заочный, очно-заочный и очный;
✅ независимо от формы, все школьники проходят единый курс естественно-научного профиля. В конце 11 класса выпускники получают свидетельство, а также могут получить до 5 дополнительных баллов к поступлению в МФТИ — за индивидуальные достижения;
✅ обучение бесплатное для всех школьников из России, Беларуси и учеников российских школ при посольствах за рубежом.
Как поступить?
Поступить в ЗФТШ можно через онлайн-олимпиаду, которая проходит с 1 апреля по 12 мая 2025 года.
Вы можете выбрать один или сразу несколько предметов для поступления.
Если вам интересно учиться у преподавателей Физтеха и вы хотите стать частью увлеченного наукой сообщества — обязательно подавайте заявку!💌
Регистрируйтесь по ссылке → zftsh.online
#физикадлявсех
Если вы учитесь в 7–10 классе и хотите серьезно углубиться в физику, математику, информатику, химию или биологию — самое время присоединиться к ЗФТШ МФТИ!
Это не просто дополнительное образование, а настоящая возможность учиться у преподавателей Физтеха, решать нестандартные задачи и готовиться к поступлению в ведущие технические вузы страны!
ЗФТШ работает с 1966 года и ежегодно обучает более 13 тысяч школьников. Большинство выпускников поступают в лучшие университеты России — и около 20% выбирают МФТИ.
Программа рассчитана на четыре года — с 8 по 11 класс, но начать обучение можно в любом из них. Курсы ведутся по пяти предметам: каждый год учащиеся получают по шесть домашних заданий по каждому направлению, разработанных опытными преподавателями МФТИ.
Что важно:
Как поступить?
Поступить в ЗФТШ можно через онлайн-олимпиаду, которая проходит с 1 апреля по 12 мая 2025 года.
Вы можете выбрать один или сразу несколько предметов для поступления.
Если вам интересно учиться у преподавателей Физтеха и вы хотите стать частью увлеченного наукой сообщества — обязательно подавайте заявку!
Регистрируйтесь по ссылке → zftsh.online
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16❤12❤🔥7🔥4🤓1
#физика_мероприятия
Продолжаем серию вебинаров «Завершающий этап подготовки к ЕГЭ по физике» — и приглашаем вас на второй эфир!
На этот раз говорим о самом волнительном разделе экзамена👇
Тема: «Особенности представления, проверки и оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по физике»
Спикер: Гиголо Антон Иосифович — член Федеральной комиссии разработчиков ЕГЭ по физики.
Дата и время: 17 апреля в 17:00 (мск)
✔️ Узнаем, как правильно оформлять развернутые решения, чтобы эксперты ничего не «сняли», какие ошибки чаще всего совершают ученики — и как их избежать, а также как устроена проверка, как выставляются баллы, на что в первую очередь обращают внимание проверяющие.
Кроме того, в конце вебинара предусмотрен блок «вопрос–ответ», где вы сможете получить развернутые комментарии и рекомендации из первых уст. Не упустите возможность уточнить все интересующие детали!
📌 Оставляйте вопросы для спикера по ссылке → https://физикадлявсех.рф/ege-for-teachers2025
#физикадлявсех
Продолжаем серию вебинаров «Завершающий этап подготовки к ЕГЭ по физике» — и приглашаем вас на второй эфир!
На этот раз говорим о самом волнительном разделе экзамена
Тема: «Особенности представления, проверки и оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по физике»
Спикер: Гиголо Антон Иосифович — член Федеральной комиссии разработчиков ЕГЭ по физики.
Дата и время: 17 апреля в 17:00 (мск)
Кроме того, в конце вебинара предусмотрен блок «вопрос–ответ», где вы сможете получить развернутые комментарии и рекомендации из первых уст. Не упустите возможность уточнить все интересующие детали!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤14👏9🔥6💘2👍1