#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
#физика_интересное
Продолжаем разбирать ваши вопросы! Представьте себе звезду, которая ведет себя как капризная лампочка — светит, а потом внезапно тускнеет. И так снова и снова, но без всякой системы. Знакомьтесь: звезда Табби (она же KIC 8462852) — космическая интрига XXI века.⭐️
Что с ней не так? Эта звезда, похожая на наше Солнце, внезапно теряет до 22% своей яркости. И это слишком много даже для затмения планетой. При этом всплески затемнения случаются нерегулярно, иногда длятся несколько дней, а иногда — целыми неделями.
Может, это планеты?🤔 Сначала так и подумали: вдруг это какое-то сверхразвитое скопление экзопланет? Но проблема в том, что ни одна известная модель движения планет не объясняет такую хаотичность и масштаб затемнений.
Может, пыль? Была версия про облака космической пыли — они действительно могут перекрывать свет. Но инфракрасные наблюдения показали: если пыль и есть, то она не дает нужного эффекта.
Может, инопланетяне?🫥 Да, даже такой вариант рассматривался всерьез! Некоторые предположили существование мегаструктуры типа сферы Дайсона, построенной гипотетической цивилизацией для сбора энергии звезды. Звучит эффектно, но пока не найдено ни одного подтверждения.
А на деле? Наиболее вероятная гипотеза на сегодня — обломки разрушенной кометы или роя астероидов, движущиеся по вытянутым орбитам. Они могли бы периодически заслонять свет, но и эта версия требует доработки.
Звезда Табби — напоминание о том, что даже в эпоху телескопов и ИИ космос продолжает удивлять нас загадками. Астрономы продолжают следить за ее «потуханиями», в надежде когда-нибудь собрать полную картину. А мы — продолжаем ждать, вдруг она снова моргнет🙂
#физикадлявсех
Расскажите про звезду Табби, почему она периодически тухнет (выключается)?
Продолжаем разбирать ваши вопросы! Представьте себе звезду, которая ведет себя как капризная лампочка — светит, а потом внезапно тускнеет. И так снова и снова, но без всякой системы. Знакомьтесь: звезда Табби (она же KIC 8462852) — космическая интрига XXI века.
Что с ней не так? Эта звезда, похожая на наше Солнце, внезапно теряет до 22% своей яркости. И это слишком много даже для затмения планетой. При этом всплески затемнения случаются нерегулярно, иногда длятся несколько дней, а иногда — целыми неделями.
Может, это планеты?
Может, пыль? Была версия про облака космической пыли — они действительно могут перекрывать свет. Но инфракрасные наблюдения показали: если пыль и есть, то она не дает нужного эффекта.
Может, инопланетяне?
А на деле? Наиболее вероятная гипотеза на сегодня — обломки разрушенной кометы или роя астероидов, движущиеся по вытянутым орбитам. Они могли бы периодически заслонять свет, но и эта версия требует доработки.
Звезда Табби — напоминание о том, что даже в эпоху телескопов и ИИ космос продолжает удивлять нас загадками. Астрономы продолжают следить за ее «потуханиями», в надежде когда-нибудь собрать полную картину. А мы — продолжаем ждать, вдруг она снова моргнет
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16❤10🔥8🥰1
#физика_мероприятия
🔔 Серия вебинаров «Завершающий этап подготовки к ЕГЭ по физике» продолжается — впереди третья встреча!
На очереди раздел, который по праву считается одним из самых насыщенных и «ловушечных».
Тема: «Задачи по механике и молекулярной физике в ЕГЭ-2025»
Спикер: Грибов Виталий Аркадьевич — доцент кафедры квантовой статистики и теории поля МГУ имени М.В. Ломоносова
Дата и время: 22 апреля в 17:00 (мск)
✔️ Разберем, на что опираться в решении задач по механике, как правильно работать с условиями, чтобы не потерять баллы на пустяках, и почему формулы — это только полдела, а вот грамотная логика — залог успеха.
✔️ Поговорим про тепловые процессы, агрегатные состояния и «хитрые» нюансы молекулярной физики, которые так любят включать в ЕГЭ.
➡️ В конце — традиционный Q&A-блок, где вы сможете задать свои вопросы и получить советы напрямую от эксперта. Оставляйте их заранее по ссылке → https://физикадлявсех.рф/ege-for-teachers2025
Будет полезно, живо и по делу. Увидимся на трансляции!
#физикадлявсех
На очереди раздел, который по праву считается одним из самых насыщенных и «ловушечных».
Тема: «Задачи по механике и молекулярной физике в ЕГЭ-2025»
Спикер: Грибов Виталий Аркадьевич — доцент кафедры квантовой статистики и теории поля МГУ имени М.В. Ломоносова
Дата и время: 22 апреля в 17:00 (мск)
Будет полезно, живо и по делу. Увидимся на трансляции!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤16🔥8🤓6👍3💘1
#физика_полезное
Что, если бы школа была настоящим порталом в мир науки❓ Где задачи — как квесты, преподаватели — как наставники, а каждое решение приближает к мечте❓
Все это — Заочная физико-техническая школа при МФТИ, легендарное место, где уже десятки лет зажигаются звезды российской науки!
В видео вы узнаете:
〰️ как появилась ЗФТШ и зачем она была создана;
〰️ как устроено обучение, какие бывают направления и программы;
〰️ кто преподает и какие задачи решают школьники;
〰️ как туда попасть (спойлер: шанс есть у каждого любознательного);
〰️ почему выпускники ЗФТШ — это не просто «олимпиадники», а настоящие исследователи в будущем.
Если вы мечтаете об учебе в Физтехе, хотите углубиться в физику или просто ищете сообщество, где вас поймут — не пропустите это видео! Оно может стать поворотной точкой.
📍 Смотрим по ссылке: https://vk.com/video-1032617_456239265
#физикадлявсех
Что, если бы школа была настоящим порталом в мир науки
Все это — Заочная физико-техническая школа при МФТИ, легендарное место, где уже десятки лет зажигаются звезды российской науки!
В видео вы узнаете:
Если вы мечтаете об учебе в Физтехе, хотите углубиться в физику или просто ищете сообщество, где вас поймут — не пропустите это видео! Оно может стать поворотной точкой.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
VK Видео
Легендарная школа России-ЗФТШ
Смотрите онлайн Легендарная школа России-ЗФТШ 49 мин 1 с. Видео от 10 апреля 2025 в хорошем качестве, без регистрации в бесплатном видеокаталоге ВКонтакте! 7310 — просмотрели. 99 — оценили.
❤15👍9🤓4
#физика_интересное
Как много мы читаем о различных физических терминах, явлениях, открытиях... а часто ли задумываемся о том, кто за ними стоит? Знаем ли о тех, кто развивает науку? Вдохновляемся ли их историями?
Мы с коллегами из старейшего научного издательства России — «Наука» — решили исправить эту вопиющую несправедливость и собрать для вас увлекательную биографическую подборку о великих физиках.
Встречайте героев нашей публикации:
🟡 Виталий Гольданский — физикохимик, ученый-ядерщик, доктор физико-математических наук, основоположник химической физики позитрона и позитрония;
🟡 Отто Струве — последний представитель знаменитой астрономической династии Струве, один из крупнейших астрофизиков ХХ века, новатор в звездной спектроскопии, стоявший у истоков радиоастрономии;
🟡 Гарольд Джеффрис — геофизик, математик и статистик, сыгравший одну из ключевых ролей в становлении классической сейсмологии;
🟡 Илья Франк — физик, лауреат сразу нескольких премий, включая Нобелевскую, внесший огромный вклад в развитие современной экспериментальной ядерной физике;
🟡 Жорес Алферов — физик, еще один Нобелевский лауреат, получивший признание за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и
микроэлектронных компонентов.
С вас — поддержка в виде🔥 , а с нас — короткие, но увлекательные посты о каждом!
#физикадлявсех
Как много мы читаем о различных физических терминах, явлениях, открытиях... а часто ли задумываемся о том, кто за ними стоит? Знаем ли о тех, кто развивает науку? Вдохновляемся ли их историями?
Мы с коллегами из старейшего научного издательства России — «Наука» — решили исправить эту вопиющую несправедливость и собрать для вас увлекательную биографическую подборку о великих физиках.
Встречайте героев нашей публикации:
микроэлектронных компонентов.
С вас — поддержка в виде
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥64❤14👍13👏4👾1
#физика_полезное
‼️ Внимание: ЕГЭ-2025 по физике 📣
Представляем вам тренировочный вариант единого государственного экзамена текущего года — он уже доступен на нашей платформе! Заходите, скачивайте, решайте, пробуйте свои силы!
Обратите внимание на инструкцию по выполнению работы: в ней перечислены все ключевые аспекты заполнения бланка, которые важно иметь в виду. Если будут какие-либо вопросы, свяжитесь с нами — support@физикадлявсех.рф
✉️ Поделитесь этой записью со всеми теми, кто планирует сдавать ЕГЭ по физике в этом году — ему точно пригодится!
#физикадлявсех
Представляем вам тренировочный вариант единого государственного экзамена текущего года — он уже доступен на нашей платформе! Заходите, скачивайте, решайте, пробуйте свои силы!
Обратите внимание на инструкцию по выполнению работы: в ней перечислены все ключевые аспекты заполнения бланка, которые важно иметь в виду. Если будут какие-либо вопросы, свяжитесь с нами — support@физикадлявсех.рф
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13❤11❤🔥6🔥3🙏2
#физика_мероприятия
📨 Приглашаем вас на финальную встречу из серии вебинаров «Завершающий этап подготовки к ЕГЭ по физике»!
На очереди — одни из самых сложных и запутанных тем школьной физики🥧
Тема: «Особенности заданий ЕГЭ по электродинамике и квантовой физике»
Спикер: Чистякова Наталия Игоревна
Дата и время: 29 апреля в 17:00 (мск)
💡 Разберем, как не запутаться в формулах для напряженности и магнитной индукции, научимся быстро ориентироваться в задачах на фотоэффект и энергетические уровни и узнаем, какие ошибки чаще всего встречаются в этих разделах. В конце вебинара — традиционный блок вопросов и ответов. Отличная возможность уточнить тонкости и получить рекомендации из первых рук!
Задавайте вопросы заранее по ссылке → https://физикадлявсех.рф/ege-for-teachers2025
Подключайтесь!
#физикадлявсех
На очереди — одни из самых сложных и запутанных тем школьной физики
Тема: «Особенности заданий ЕГЭ по электродинамике и квантовой физике»
Спикер: Чистякова Наталия Игоревна
Дата и время: 29 апреля в 17:00 (мск)
Задавайте вопросы заранее по ссылке → https://физикадлявсех.рф/ege-for-teachers2025
Подключайтесь!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13❤10🔥7❤🔥1
#физика_интересное
Именно так член-корреспондент РАН Борис Зельдович охарактеризовал своего коллегу, доктора физико-математических наук, академика РАН и РАО — Виталия Гольданского. Совместно с коллегами из издательства «Наука» собрали для вас несколько интересных фактов о жизни этого выдающегося ученого.
1️⃣ Интересоваться наукой будущий великий ученый начал еще в школе — в старших классах он с удовольствием изучал вопросы радиоактивного излучения.
2️⃣ Сфера интересов Гольданского была впечатляюще разнообразна: он посвящал научные труды химической физике, ядерной физике и химии, химии высоких энергий, а также физике элементарных частиц.
3️⃣ Темой кандидатской диссертации Гольданского был химический катализ, однако затем ученый сместил фокус на ядерную тематику.
4️⃣ Например, в 1949-50 годах совместно с коллегами проводил уникальные эксперименты на синхроциклотроне в городе Дубна (Московская область). Так называют циклический ускоритель тяжелых заряженных частиц — например, протонов. Магнитное поле в нем однородно и постоянно во времени, а частота ускоряющего электрического поля меняется. Результаты этих экспериментов стали основой серии проектов по созданию ядерного топлива.
5️⃣ В 1952 году Гольданский защитил докторскую диссертацию. Председателем ученого совета был великий советский физик Игорь Курчатов.
6️⃣ Создал несколько выдающихся научных трудов, среди которых: «Кинематика ядерных реакций» (1959), «Физическая химия позитрона и позитрония» (1968), «Туннельные явления в химической физике» (1986).
7️⃣ Много лет вел активную преподавательскую деятельность в нескольких университетах — в том числе и в МФТИ.
8️⃣ Гольданский выступал популяризатором науки и стремился привить любовь к ней как можно большему количеству людей.
Больше интересных фактов — в книге «Академик Виталий Иосифович Гольданский: избранные статьи, воспоминания» от издательства «Наука»⭐️
#физикадлявсех
С блеском совмещает в себе физика и химика, на редкость оправдывая название Института химической физики РАН, с которым связана вся его жизнь.
Именно так член-корреспондент РАН Борис Зельдович охарактеризовал своего коллегу, доктора физико-математических наук, академика РАН и РАО — Виталия Гольданского. Совместно с коллегами из издательства «Наука» собрали для вас несколько интересных фактов о жизни этого выдающегося ученого.
Больше интересных фактов — в книге «Академик Виталий Иосифович Гольданский: избранные статьи, воспоминания» от издательства «Наука»
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤16🔥13👍9❤🔥2👏2🥰1
#физика_интересное
Знали ли вы, что самая холодная точка Вселенной находится… на Земле?❄️
Звучит неожиданно, правда? Кажется, что в далеком космосе должно быть холоднее всего — но современные лаборатории уверенно выигрывают у Вселенной в «соревновании по заморозке».
Как такое возможно?
Даже в пустом межзвездном пространстве царит температура около 2,7 К — это остаточное излучение с самого начала Вселенной, реликтовый фон. А в отдельных областях температура может падать до около 1 К — и это все равно не предел.
Что происходит в лабораториях?
Ученые научились охлаждать отдельные облака атомов до температур меньше одной миллиардной доли Кельвина — то есть почти до абсолютного нуля (0 К)!
Как это делают?
➡️ Лазерное охлаждение: фотоны замедляют атомы, отбирая у них энергию.
➡️ Испарительное охлаждение: самые «горячие» атомы удаляются, а остальные становятся холоднее.
➡️ Магнитные ловушки удерживают атомы в условиях почти полного вакуума.
А зачем такие температуры?
Чтобы получить Бозе–Эйнштейновский конденсат — особое состояние вещества, при котором атомы «сливаются» в единый квантовый объект. Они начинают вести себя не как отдельные частицы, а как одно целое.
📌 Такое состояние помогает ученым исследовать квантовый мир, моделировать поведение материи и создавать новые технологии — от сверхточных сенсоров до элементов квантовых компьютеров.
Вывод: самое холодное место во Вселенной не где-то в глубоком космосе, а в земной лаборатории размером с небольшую каплю воздуха — под мощным вакуумом, в окружении лазеров и магнита.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что самая холодная точка Вселенной находится… на Земле?
Звучит неожиданно, правда? Кажется, что в далеком космосе должно быть холоднее всего — но современные лаборатории уверенно выигрывают у Вселенной в «соревновании по заморозке».
Как такое возможно?
Даже в пустом межзвездном пространстве царит температура около 2,7 К — это остаточное излучение с самого начала Вселенной, реликтовый фон. А в отдельных областях температура может падать до около 1 К — и это все равно не предел.
Что происходит в лабораториях?
Ученые научились охлаждать отдельные облака атомов до температур меньше одной миллиардной доли Кельвина — то есть почти до абсолютного нуля (0 К)!
Как это делают?
А зачем такие температуры?
Чтобы получить Бозе–Эйнштейновский конденсат — особое состояние вещества, при котором атомы «сливаются» в единый квантовый объект. Они начинают вести себя не как отдельные частицы, а как одно целое.
Вывод: самое холодное место во Вселенной не где-то в глубоком космосе, а в земной лаборатории размером с небольшую каплю воздуха — под мощным вакуумом, в окружении лазеров и магнита.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍25❤9☃8❤🔥4🆒3
#физика_мероприятия
С радостью объявляем о старте третьего сезона онлайн-олимпиады по физике для школьников «Физический праздник»!🔥
Присоединяйтесь — и проверьте свои силы в нестандартных задачах, которые действительно увлекают!
✅ Задания станут доступны с 26 мая — а это значит, что у вас есть время подготовиться и настроиться на это интеллектуальное приключение!
В этом помогут:
⭐️ наши авторские курсы;
⭐️ архивы журналов «Квант» и «Квантик»;
⭐️ и, конечно, подборка научпоп-видео.
Ответы можно отправлять до 26 июня включительно — решения, присланные позже, не будут проверяться. Участвуйте, думайте, пробуйте! Мы ждем ваши идеи и нестандартные подходы — ведь физика начинается с вопроса «А что, если?..»
➡️ Регистрируйтесь по ссылке — https://clck.ru/3FCmL4
Желаем удачи!
#физикадлявсех
С радостью объявляем о старте третьего сезона онлайн-олимпиады по физике для школьников «Физический праздник»!
Присоединяйтесь — и проверьте свои силы в нестандартных задачах, которые действительно увлекают!
В этом помогут:
Ответы можно отправлять до 26 июня включительно — решения, присланные позже, не будут проверяться. Участвуйте, думайте, пробуйте! Мы ждем ваши идеи и нестандартные подходы — ведь физика начинается с вопроса «А что, если?..»
Желаем удачи!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤21❤🔥7🔥7
#физика_интересное
Друзья, ОМО по физике завершилась (напомним, результаты уже доступны здесь). Благодарим всех, кто присоединился к нам в этом сезоне, и ждем новых встреч❤️
Решили немного познакомить вас со своей работой. И подготовили с коллегами из Olimpiada.ru спецпроект о том, как это — организовывать и проводить олимпиады.
⏺ Какие преимущества получают победители и призеры?
⏺ По какому принципу придумывают задания?
⏺ На что обратить внимание при подготовке к олимпиаде?
⤵️ Узнайте здесь!
PS. И не забывайте регистрироваться на «Физический праздник» — старт уже 26-го мая!
#физикадлявсех
Друзья, ОМО по физике завершилась (напомним, результаты уже доступны здесь). Благодарим всех, кто присоединился к нам в этом сезоне, и ждем новых встреч
Решили немного познакомить вас со своей работой. И подготовили с коллегами из Olimpiada.ru спецпроект о том, как это — организовывать и проводить олимпиады.
PS. И не забывайте регистрироваться на «Физический праздник» — старт уже 26-го мая!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥20❤14👏9❤🔥1🫡1
Forwarded from МФТИ — Физтех
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
День Победы — один из главных дней в году!
Если вам тоже есть что вспомнить и рассказать о вкладе ваших родных в Великую Победу — пишите в комментариях. Мы поздравляем вас с этим светлым днем! С Днем Победы!
Историей своей семьи, пережившей много испытаний в годы Великой Отечественной войны, поделился Леонид Колдунов, заместитель директора Физтех-школы физики и исследований им. Ландау, доцент кафедры общей физики МФТИ.
Если вам тоже есть что вспомнить и рассказать о вкладе ваших родных в Великую Победу — пишите в комментариях. Мы поздравляем вас с этим светлым днем! С Днем Победы!
❤19🔥12🕊6👍2
#физика_интересное
Продолжаем цикл публикаций о великих ученых, подготовленных совместно с коллегами из старейшего научного российского издательства. Сегодня расскажем вам про Отто Струве.
1️⃣ История семьи Струве документально прослеживается с 1414 года. Основателем астрономической династии считается Василий Яковлевич Струве. Два его сына, Людвиг и Отто, а затем и внук (сын Людвига и герой сегодняшней публикации) тоже связали свою жизнь с наукой.
2️⃣ Любопытно, что мать Отто происходила из знаменитого семейства Бернулли. Знали ли вы, что эта династия подарила миру именитых и математиков, и физиков? В одной из наших публикаций, кстати, мы разбирали эффект Бернулли.
3️⃣ Маленькому любознательному Отто с детства нравилось учиться. Он увлекался математикой, астрономией и… очень боялся темноты. Со своим страхом пришлось работать — как же иначе было изучать по ночам любимые звезды?..
4️⃣ Одной из главных тем ключевых научных работ Струве является звездная спектроскопия. Так называют раздел физики, который изучает спектры электромагнитных излучений, возникающих при переходах между энергетическими уровнями в атомах и молекулах. Еще одна важная область его исследований — физика звездных атмосфер.
5️⃣ В 1944 году Отто Струве был награжден Золотой медалью Лондонского королевского астрономического общества и стал четвертым (!) представителем своей династии, получившим эту награду. Любопытно, что произошло это в течение 118 лет.
6️⃣ Ученый активно поддерживал научные и личные контакты с коллегами-астрономами и физиками из СССР.
7️⃣ Отто Струве являлся членом Академий наук шести стран и почетным доктором девяти крупнейших университетов мира.
8️⃣ За всю свою жизнь ученый издал более 900 научных трудов. Его феноменальную работоспособность и любовь к наукам отмечали и современники, и потомки.
Больше интересных фактов — в книге «Отто Людвигович Струве» от издательства «Наука»📌
#физикадлявсех
Подобно Стравинскому в музыке, Сикорскому в авиации или Гамову в физике, Отто Струве после второй мировой войны безоговорочно входил в круг неформальных международных лидеров в астрономии.
© Дональд Остерброк, Александр Гурштейн
Продолжаем цикл публикаций о великих ученых, подготовленных совместно с коллегами из старейшего научного российского издательства. Сегодня расскажем вам про Отто Струве.
Больше интересных фактов — в книге «Отто Людвигович Струве» от издательства «Наука»
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤20⚡8👍6❤🔥1