#физика_интересное
Завершаем наш цикл публикаций, подготовленных совместно со старейшим научным издательством России, рассказом о Жоресе Алферове.
1️⃣ Какое необычное имя, наверняка подумали вы. Есть в нем что-то… французское? Так и есть! Неожиданно? И тем не менее. Мальчик был назван в честь французского историка и философа Жана Жореса. Ударение нужно ставить на букву е.
2️⃣ У Жореса был родной старший брат, которому родители тоже дали весьма необычное имя — его звали Маркс.
3️⃣ Семья постоянно переезжала из-за служебных назначений Ивана Карповича — поэтому маленький Жорес сменил несколько школ, а также перевелся из Белорусского политехнического института в Ленинградский электротехнический институт.
4️⃣ Будучи студентом, принимал активное участие в строительстве Красноборской ГЭС в Ленинградской области.
5️⃣ Юный Жорес очень любил учиться — и учился, кстати, прекрасно. Выпускался из института он с отличными оценками.
6️⃣ Талантливый выпускник был награжден специальным направлением в Ленинградский физико-технический институт (ЛФТИ). Это стало для будущего ученого отличной возможностью. Там он, во-первых, начал готовиться к написанию кандидатской диссертации, а во-вторых, смог заниматься любимой физикой — и принимать активное участие в разработке первых советских транзисторов.
7️⃣ Жорес стал кандидатом технических наук в 1961 году, а уже через два года, в 1963, получил свой первый патент — в области гетеропереходов. Так называют контакт двух разных проводников. Надо отметить, что именно физика полупроводников стала основной специализацией великого физика.
8️⃣ В 2000 году ученый получил Нобелевскую премию — за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.
Больше интересных фактов — в книге Жореса Алферова «Физика и жизнь» от издательства «Наука»🔥
#физикадлявсех
Жорес Алферов был выдающимся ученым, академиком, нобелевским лауреатом. Человеком колоссальной творческой, созидательной энергии. Великим тружеником и подвижником.
За годы плодотворной работы он внес уникальный вклад в развитие передовой научной мысли, всегда был полон новых идей и планов. Насыщенная исследовательская и общественная деятельность, твёрдая гражданская позиция, преданность идеалам справедливости и гуманизма снискали Жоресу Ивановичу Алферову высокий, неоспоримый авторитет и в России, и далеко за ее пределами.
© Владимир Путин
Завершаем наш цикл публикаций, подготовленных совместно со старейшим научным издательством России, рассказом о Жоресе Алферове.
Больше интересных фактов — в книге Жореса Алферова «Физика и жизнь» от издательства «Наука»
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥15❤11👍10🥰2🐳1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное
Видели когда-нибудь солнечную свечу?☀️ Это когда от Солнца вверх уходит неестественно длинный световой столб — будто пламя поднимается в морозном небе. На самом деле — не мистика, а физика. И очень красивая!
Что это такое❓
Солнечная свеча — это вертикальный световой столб. Иногда свеча поднимается на несколько градусов — и может казаться гораздо выше, особенно на фотографиях. Выглядит волшебно, но возникает благодаря… кристалликам льда.
Как это работает❓
В морозную погоду в атмосфере могут плавать плоские шестигранные кристаллы льда. Они парят горизонтально, словно крошечные зеркала.
Свет Солнца отражается от их нижних граней и складывается в глаз наблюдателя в виде вертикальной светящейся полосы. Чем больше таких кристаллов в воздухе, тем ярче и длиннее световой столб.
А бывает только от Солнца? Нет! Такие же свечи можно увидеть:
🌛 от Луны — особенно в полнолуние;
❄️ от уличных фонарей — в морозы;
💡 даже от прожекторов и автомобильных фар — при определенных условиях.
Когда и где их искать? Зимой, при морозе и безветрии, чаще всего на восходе или закате, в городах и на равнинах, где воздух стабилен, а источники света — яркие.
Солнечная свеча — напоминание о том, как кристаллы льда и законы отражения могут превратить воздух в экран света. Просто нужно смотреть внимательно!🙂
#физикадлявсех
Видели когда-нибудь солнечную свечу?
Что это такое
Солнечная свеча — это вертикальный световой столб. Иногда свеча поднимается на несколько градусов — и может казаться гораздо выше, особенно на фотографиях. Выглядит волшебно, но возникает благодаря… кристалликам льда.
Как это работает
В морозную погоду в атмосфере могут плавать плоские шестигранные кристаллы льда. Они парят горизонтально, словно крошечные зеркала.
Свет Солнца отражается от их нижних граней и складывается в глаз наблюдателя в виде вертикальной светящейся полосы. Чем больше таких кристаллов в воздухе, тем ярче и длиннее световой столб.
А бывает только от Солнца? Нет! Такие же свечи можно увидеть:
Когда и где их искать? Зимой, при морозе и безветрии, чаще всего на восходе или закате, в городах и на равнинах, где воздух стабилен, а источники света — яркие.
Солнечная свеча — напоминание о том, как кристаллы льда и законы отражения могут превратить воздух в экран света. Просто нужно смотреть внимательно!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥20❤12🥰5👍2🤩1
#физика_интересное
Друзья!📒
Продолжаем радовать вас новыми коллаборациями — на этот раз с проектом «Выходи решать!». Многим из вас он уже знаком: это Всероссийская физико-техническая контрольная, направленная на популяризацию науки и образования.
Как насчет немного размяться и проверить свои силы? Мы приготовили сразу несколько интересных задач — первую опубликуем уже совсем скоро!
А если потребуется освежить знания — у нас есть целый раздел с дистанционными курсами!📒
#физикадлявсех
Друзья!
Продолжаем радовать вас новыми коллаборациями — на этот раз с проектом «Выходи решать!». Многим из вас он уже знаком: это Всероссийская физико-техническая контрольная, направленная на популяризацию науки и образования.
Как насчет немного размяться и проверить свои силы? Мы приготовили сразу несколько интересных задач — первую опубликуем уже совсем скоро!
А если потребуется освежить знания — у нас есть целый раздел с дистанционными курсами!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤16🔥11👍6🍾3🤓2
#физика_мероприятия
🎉 Напоминаем про старт третьего сезона олимпиады «Физический праздник»! Сдать свои решения можно до 26 июня 2025 года включительно.
❓ Как готовиться?
⚫️ Обратитесь к нашим обучающим курсам
⚫️ Почитайте выпуски журналов «Квант» и «Квантик»
⚫️ Загляните в нашу подборку научно-популярных видео
🥇 Ждем учеников 5-6 классов. Победители и призеры получат дипломы, а лучшие решения — попадут в финальный сборник.
📎 Подробнее об олимпиаде и условиях участия — на странице
Присоединяйтесь!
#физикадлявсех
Присоединяйтесь!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤16🔥6🎉4👍1
#физика_интересное
Знали ли вы, почему при погружении в воду все вдруг звучит так странно — глухо, как будто звук проходит сквозь вату, но при этом кажется ближе? Или совсем непонятно, откуда он идет?👂 Добро пожаловать в подводный мир акустики!
Под водой звук ведет себя совсем иначе, чем в воздухе. Причина проста: вода в ~800 раз плотнее воздуха, и молекулы в ней расположены ближе. Это значит, что звуковые волны передаются гораздо быстрее — около 1500 м/с против 343 м/с в воздухе. Разница почти в 5 раз!
Но дело не только в скорости. Когда мы слышим звуки на суше, наш мозг отлично различает, откуда они идут — по небольшой разнице времени, с которой звук доходит до каждого уха. В воде эта разница почти исчезает: звук приходит к обоим ушам почти одновременно и с одинаковой интенсивностью. Поэтому под водой нам трудно определить направление звука.🔎
Кроме того, наш слух заточен под восприятие звуков в воздухе. Под водой звук доходит не через барабанные перепонки, а в основном через кости черепа (костная проводимость, помните?). Вот почему под водой все звучит «внутри головы» — непривычно и глухо.
А вот животные к такому миру отлично приспособились. Дельфины и киты используют эхолокацию — посылают звуковые сигналы и по отражениям «видят» пространство, как мы глазами. Их «подводное зрение» работает на ультразвуковых частотах и позволяет обнаруживать даже небольшие объекты на расстоянии десятков метров.
Даже рыбы общаются с помощью звуков — трут косточками, вибрируют плавниками, щелкают.🐠 А морские котики и тюлени умеют слушать не ушами, а... челюстью! У них звуковая информация передается через нижнюю челюсть прямо ко внутреннему уху.
Вода меняет звук, но не отменяет его. Просто она говорит на своем, особом языке волн. И чтобы его понять — нужно не только слушать, но и знать, как слышать.💦
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему при погружении в воду все вдруг звучит так странно — глухо, как будто звук проходит сквозь вату, но при этом кажется ближе? Или совсем непонятно, откуда он идет?
Под водой звук ведет себя совсем иначе, чем в воздухе. Причина проста: вода в ~800 раз плотнее воздуха, и молекулы в ней расположены ближе. Это значит, что звуковые волны передаются гораздо быстрее — около 1500 м/с против 343 м/с в воздухе. Разница почти в 5 раз!
Но дело не только в скорости. Когда мы слышим звуки на суше, наш мозг отлично различает, откуда они идут — по небольшой разнице времени, с которой звук доходит до каждого уха. В воде эта разница почти исчезает: звук приходит к обоим ушам почти одновременно и с одинаковой интенсивностью. Поэтому под водой нам трудно определить направление звука.
Кроме того, наш слух заточен под восприятие звуков в воздухе. Под водой звук доходит не через барабанные перепонки, а в основном через кости черепа (костная проводимость, помните?). Вот почему под водой все звучит «внутри головы» — непривычно и глухо.
А вот животные к такому миру отлично приспособились. Дельфины и киты используют эхолокацию — посылают звуковые сигналы и по отражениям «видят» пространство, как мы глазами. Их «подводное зрение» работает на ультразвуковых частотах и позволяет обнаруживать даже небольшие объекты на расстоянии десятков метров.
Даже рыбы общаются с помощью звуков — трут косточками, вибрируют плавниками, щелкают.
Вода меняет звук, но не отменяет его. Просто она говорит на своем, особом языке волн. И чтобы его понять — нужно не только слушать, но и знать, как слышать.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🥰15👍13❤12🔥7
#физика_интересное
Первая задачка из цикла, подготовленного совместно с коллегами из проекта «Выходи решать!». Готовы?
Тогда без лишних предисловий давайте просто ответим на действительно важный вопрос: сколько часов смогла бы гореть лампочка на энергии одного банана?💡
Предположим, что лампочка способна поглотить ту же энергетическую ценность, что и человек. Средняя энергетическая ценность банана — 90 ккал на 100 г, средняя масса банана — 150 г.
Мощность лампочки — 6 Вт. В одной калории 4,184 Дж. Ответ выразить в часах, округлив до целого.
Решение
спряталось на карточке под спойлером — проверьте себя после того, как закончите решать самостоятельно!
Ответ
26
#физикадлявсех
Первая задачка из цикла, подготовленного совместно с коллегами из проекта «Выходи решать!». Готовы?
Тогда без лишних предисловий давайте просто ответим на действительно важный вопрос: сколько часов смогла бы гореть лампочка на энергии одного банана?
Предположим, что лампочка способна поглотить ту же энергетическую ценность, что и человек. Средняя энергетическая ценность банана — 90 ккал на 100 г, средняя масса банана — 150 г.
Мощность лампочки — 6 Вт. В одной калории 4,184 Дж. Ответ выразить в часах, округлив до целого.
Решение
спряталось на карточке под спойлером — проверьте себя после того, как закончите решать самостоятельно!
Ответ
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥19❤15🤩7🤓3
#физика_интересное
Знали ли вы, почему вода не горит, хотя в ней есть водород и кислород?🔥 Казалось бы, два идеальных «ингредиента» для пламени: один — горючий, другой — поддерживает горение. Так почему же вода не вспыхивает прямо у нас в кране?
Все дело в том, что вода — это уже результат реакции. Когда водород соединяется с кислородом, он сгорает, отдавая энергию, и превращается в воду. Так что вода не горит потому, что уже сгорела — просто гораздо раньше, в химической реакции с выделением тепла. Это как пытаться сжечь золу — топливо уже израсходовано.
Заодно поговорим о горении водорода. Под постами на эту тему в научно-популярных сообществах часто можно наткнуться на вопросы в духе «А почему пламя водорода может быть красным?». Мы тоже получили такой вопрос — так что давайте разбираться!⤵️
На самом деле, чистое водородное пламя почти невидимо — оно синеватое и очень горячее. Но если в смеси присутствуют примеси, например, литий или стронций, пламя становится красным. Такие добавки используют в пиротехнике, чтобы получить яркие алые цвета.
Если же вы когда-то видели «красный огонь» при горении водорода, скорее всего, речь шла о реакции, в которой участвовали соли металлов, а не чистый водород.
Так что:
🤩 Вода не горит, потому что это уже продукт горения.
🤩 А «красный» водород — это чаще всего не водород, а то, что добавили к нему.
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему вода не горит, хотя в ней есть водород и кислород?
Все дело в том, что вода — это уже результат реакции. Когда водород соединяется с кислородом, он сгорает, отдавая энергию, и превращается в воду. Так что вода не горит потому, что уже сгорела — просто гораздо раньше, в химической реакции с выделением тепла. Это как пытаться сжечь золу — топливо уже израсходовано.
Заодно поговорим о горении водорода. Под постами на эту тему в научно-популярных сообществах часто можно наткнуться на вопросы в духе «А почему пламя водорода может быть красным?». Мы тоже получили такой вопрос — так что давайте разбираться!
На самом деле, чистое водородное пламя почти невидимо — оно синеватое и очень горячее. Но если в смеси присутствуют примеси, например, литий или стронций, пламя становится красным. Такие добавки используют в пиротехнике, чтобы получить яркие алые цвета.
Если же вы когда-то видели «красный огонь» при горении водорода, скорее всего, речь шла о реакции, в которой участвовали соли металлов, а не чистый водород.
Так что:
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤19🔥10👍9💯3❤🔥1
#физика_интересное
Знали ли вы, что время на вершине горы идет быстрее, чем у подножия? ⏳ Это не метафора, а реальный физический факт. Когда вы поднимаетесь выше над уровнем моря, время для вас ускоряется — пусть и совсем чуть-чуть.
Почему это происходит?
🔬 Согласно общей теории относительности, чем сильнее гравитационное поле — тем медленнее течет время. А поскольку гравитация уменьшается с удалением от центра Земли, чем выше вы находитесь, тем быстрее идут ваши часы.
Это не просто эффект «на грани фантастики» — он многократно подтвержден экспериментами. Например, если поставить два сверхточных атомных хронометра — один на уровне моря, а другой на вершине горы — разница между ними станет заметна уже через несколько дней.
Где это имеет значение?
⏱️ В повседневной жизни вы этого не почувствуете — разница составляет нанодоли секунд. Но вот в точной технике без этого уже никак.
📡 Например, спутники GPS двигаются высоко над Землей и испытывают более слабую гравитацию. Для них время идет быстрее, чем на поверхности. Если бы эта разница не учитывалась, навигационные системы ошибались бы на километры каждый день.
Такие гравитационные поправки учитывают не только в навигации, но и в:
⚫️ системах синхронизации банковских операций,
⚫️ астрономических наблюдениях,
⚫️ экспериментах в фундаментальной физике.
Когда вы поднимаетесь по лестнице или летите в самолете, вы действительно стареете чуть-чуть быстрее, чем те, кто остался внизу. Разница микроскопическая — но сама идея потрясающая: время не универсально, оно связано с гравитацией.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что время на вершине горы идет быстрее, чем у подножия? ⏳ Это не метафора, а реальный физический факт. Когда вы поднимаетесь выше над уровнем моря, время для вас ускоряется — пусть и совсем чуть-чуть.
Почему это происходит?
🔬 Согласно общей теории относительности, чем сильнее гравитационное поле — тем медленнее течет время. А поскольку гравитация уменьшается с удалением от центра Земли, чем выше вы находитесь, тем быстрее идут ваши часы.
Это не просто эффект «на грани фантастики» — он многократно подтвержден экспериментами. Например, если поставить два сверхточных атомных хронометра — один на уровне моря, а другой на вершине горы — разница между ними станет заметна уже через несколько дней.
Где это имеет значение?
⏱️ В повседневной жизни вы этого не почувствуете — разница составляет нанодоли секунд. Но вот в точной технике без этого уже никак.
📡 Например, спутники GPS двигаются высоко над Землей и испытывают более слабую гравитацию. Для них время идет быстрее, чем на поверхности. Если бы эта разница не учитывалась, навигационные системы ошибались бы на километры каждый день.
Такие гравитационные поправки учитывают не только в навигации, но и в:
Когда вы поднимаетесь по лестнице или летите в самолете, вы действительно стареете чуть-чуть быстрее, чем те, кто остался внизу. Разница микроскопическая — но сама идея потрясающая: время не универсально, оно связано с гравитацией.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤20🔥11👍10❤🔥4
#физика_интересное
Вторая задачка из цикла, подготовленного совместно с коллегами из проекта «Выходи решать!». Готовы?⤵️
Некоторые успешные люди утверждают, что ванны со льдом идут им только на пользу. Давайте разберемся: сколько бургеров может «сжечь»* 5-минутное купание в ванне со льдом?..🛁
* под «сжиганием бургеров» понимается сжигание калорий, которые организм получает от употребления бургеров
Известно, что при нахождении в воде с температурой 0°С человек тратит на поддержание температуры своего тела 2000 кДж в час. Известно, что одна килокалория — это 4184 Дж, а в одном популярном большом бургере содержится 522 кило-калории. Сколько же популярных больших бургеров может «сжечь» 5-минутное купание? Считайте, что во время нахождения человека в ванне температура ее содержимого не меняется. Ответ округлите до сотых.
Решение
спряталось на карточке под спойлером — проверьте себя после того, как закончите решать самостоятельно!
Ответ
0.08
#физикадлявсех
Вторая задачка из цикла, подготовленного совместно с коллегами из проекта «Выходи решать!». Готовы?
Некоторые успешные люди утверждают, что ванны со льдом идут им только на пользу. Давайте разберемся: сколько бургеров может «сжечь»* 5-минутное купание в ванне со льдом?..
* под «сжиганием бургеров» понимается сжигание калорий, которые организм получает от употребления бургеров
Известно, что при нахождении в воде с температурой 0°С человек тратит на поддержание температуры своего тела 2000 кДж в час. Известно, что одна килокалория — это 4184 Дж, а в одном популярном большом бургере содержится 522 кило-калории. Сколько же популярных больших бургеров может «сжечь» 5-минутное купание? Считайте, что во время нахождения человека в ванне температура ее содержимого не меняется. Ответ округлите до сотых.
Решение
спряталось на карточке под спойлером — проверьте себя после того, как закончите решать самостоятельно!
Ответ
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥20❤11🤓7❤🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное
Знали ли вы, что цепочка может... взлететь вверх? Не магия. Не фокус. Настоящий физический «фейерверк», называемый эффектом Моулда.⬇️
Что происходит?
Берем обычную цепочку из шариков, складываем в стакан или миску, а потом аккуратно тянем один конец вниз. Ожидаем, что она вытечет под действием силы тяжести. А на деле — цепь взлетает дугой над краем сосуда, создавая мини-фонтан из металла. Словно гравитация сломалась…〰️
Именно так в 2013 году британский научный популяризатор Стив Моулд поразил зрителей YouTube, и физики по всему миру начали разбираться, в чем секрет.
Почему это работает❓
Когда звено цепи вылетает за край, оно не просто падает, а тянет за собой следующее, при этом толкая его вверх и создавая «взрывной» эффект.
Это результат:
🟢 инерции движущихся звеньев,
🟠 жесткости цепи,
🟣 и передачи импульса внутри. Каждое новое звено как бы «щелкает» вверх, подкидывая своих соседей — отсюда и эффект фонтана. 🔥
Зачем это нужно? Прежде всего, чтобы удивиться. А еще — чтобы понять, как контринтуитивна может быть физика даже самых простых предметов.
Этот эффект используют:
🟠 на занятиях по механике и импульсу,
🟢 в научно-популярных шоу,
🟣 и просто чтобы влюбиться в науку с первого взгляда.
Источник видео: Познавательное рядом
#физикадлявсех
Знали ли вы, что цепочка может... взлететь вверх? Не магия. Не фокус. Настоящий физический «фейерверк», называемый эффектом Моулда.
Что происходит?
Берем обычную цепочку из шариков, складываем в стакан или миску, а потом аккуратно тянем один конец вниз. Ожидаем, что она вытечет под действием силы тяжести. А на деле — цепь взлетает дугой над краем сосуда, создавая мини-фонтан из металла. Словно гравитация сломалась…
Именно так в 2013 году британский научный популяризатор Стив Моулд поразил зрителей YouTube, и физики по всему миру начали разбираться, в чем секрет.
Почему это работает
Когда звено цепи вылетает за край, оно не просто падает, а тянет за собой следующее, при этом толкая его вверх и создавая «взрывной» эффект.
Это результат:
Зачем это нужно? Прежде всего, чтобы удивиться. А еще — чтобы понять, как контринтуитивна может быть физика даже самых простых предметов.
Этот эффект используют:
Источник видео: Познавательное рядом
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤21🔥15❤🔥5🤩3
#физика_интересное
Можно ли взвесить свет? 💡⚖️
С одной стороны — свет не имеет массы. С другой — он давит. Причём настолько, что может толкать зеркала, управлять космическими аппаратами и даже охлаждать атомы.
У света нет массы. Но это не вся история
Если говорить строго — у фотона нет массы покоя. То есть, если бы вы попытались «остановить» свет и положить его на весы, то ничего бы не вышло: фотон просто не существует в состоянии покоя.
Но свет всё же переносит энергию и импульс. А по знаменитой формуле Эйнштейна, энергия эквивалентна массе. И хотя фотон «весит» ноль в привычном смысле, его энергия способна оказывать реальное влияние на физические тела.
Как свет «толкает»?
Когда фотон сталкивается с поверхностью, он передаёт ей импульс — будто слегка подталкивает. Это называется световое давление. Оно очень слабое, но вполне реальное — и используется в настоящих технологиях.
📡 Солнечные паруса
Космические аппараты вроде LightSail (The Planetary Society) или IKAROS (JAXA) используют световое давление Солнца как двигатель. У них нет топлива — только тонкая зеркальная плёнка, которую мягко, но неуклонно разгоняет поток фотонов.
🔬 Охлаждение атомов лазером
В лабораториях свет используется, чтобы замедлять атомы, буквально «отбирая» у них кинетическую энергию. Так достигаются температуры, близкие к абсолютному нулю.
🔭 Обнаружение гравитационных волн (LIGO)
В обсерваториях LIGO лазеры отражаются от зеркал с такой точностью, что даже световое давление должно учитываться — иначе зеркала дрожат. Эти колебания могут маскировать слабые сигналы от далеких катаклизмов.
А можно ли всё-таки взвесить?
Если под «взвесить» понимать зарегистрировать влияние света на вещество, то да:
он отклоняется гравитацией, отражается с передачей импульса, и влияет на динамику тел.
В замкнутой системе, полной света, общая масса возрастает — так что энергия света действительно проявляется как масса.
📌 Свет — это не просто излучение. Это инструмент, двигатель и точнейшая линейка.
Он не только освещает — он умеет толкать. И мы учимся пользоваться этим.
#физикадлявсех
Можно ли взвесить свет? 💡⚖️
С одной стороны — свет не имеет массы. С другой — он давит. Причём настолько, что может толкать зеркала, управлять космическими аппаратами и даже охлаждать атомы.
У света нет массы. Но это не вся история
Если говорить строго — у фотона нет массы покоя. То есть, если бы вы попытались «остановить» свет и положить его на весы, то ничего бы не вышло: фотон просто не существует в состоянии покоя.
Но свет всё же переносит энергию и импульс. А по знаменитой формуле Эйнштейна, энергия эквивалентна массе. И хотя фотон «весит» ноль в привычном смысле, его энергия способна оказывать реальное влияние на физические тела.
Как свет «толкает»?
Когда фотон сталкивается с поверхностью, он передаёт ей импульс — будто слегка подталкивает. Это называется световое давление. Оно очень слабое, но вполне реальное — и используется в настоящих технологиях.
📡 Солнечные паруса
Космические аппараты вроде LightSail (The Planetary Society) или IKAROS (JAXA) используют световое давление Солнца как двигатель. У них нет топлива — только тонкая зеркальная плёнка, которую мягко, но неуклонно разгоняет поток фотонов.
🔬 Охлаждение атомов лазером
В лабораториях свет используется, чтобы замедлять атомы, буквально «отбирая» у них кинетическую энергию. Так достигаются температуры, близкие к абсолютному нулю.
🔭 Обнаружение гравитационных волн (LIGO)
В обсерваториях LIGO лазеры отражаются от зеркал с такой точностью, что даже световое давление должно учитываться — иначе зеркала дрожат. Эти колебания могут маскировать слабые сигналы от далеких катаклизмов.
А можно ли всё-таки взвесить?
Если под «взвесить» понимать зарегистрировать влияние света на вещество, то да:
он отклоняется гравитацией, отражается с передачей импульса, и влияет на динамику тел.
В замкнутой системе, полной света, общая масса возрастает — так что энергия света действительно проявляется как масса.
📌 Свет — это не просто излучение. Это инструмент, двигатель и точнейшая линейка.
Он не только освещает — он умеет толкать. И мы учимся пользоваться этим.
#физикадлявсех
❤14👍11🔥7
#физика_интересное
Третья и финальная задачка из цикла, подготовленного совместно с коллегами из проекта «Выходи решать!».
🚀 Артему всегда было интересно, правда ли американцы высаживались на Луне. В интернете он прочитал, что первый флаг разместили в «Море спокойствия» (это область в видимой части Луны), а еще — что флаг был сбит при взлете и упал плашмя. И Артем твердо решил проверить наличие флага. Он знал, что для наблюдения за звездами и небесными телами пользуются телескопами, и решил купить себе подходящий. Артем был предусмотрителен, а потому он не бросился сразу покупать телескоп, а решил сперва рассчитать, каким увеличением телескоп должен обладать. Оцените, какое увеличение должен иметь телескоп, если высота флага — 2.5 метра, расстояние до Луны — 384 400 км, радиус Луны — 1740 км, а увидеть флаг Артем хочет так, чтобы его изображение в телескопе по размеру было таким же, как видно Луну невооруженным глазом.
* в реальности при изучении космоса редко оперируют термином «увеличения», чаще говорят о минимальном угловом размере объекта, который телескоп способен различить. В частности, для видимого света телескоп Хаббл способен различать две точки на Луне с минимальным расстоянием между ними в ~70 метров. Если считать, что для опознавания флага хватит его фотографии в разрешении 16×16 пикселей, это значит, что Хаббл смог бы разглядеть флаг на Луне, если бы тот имел размер в 1.12 км.
Решение
спряталось на карточке под спойлером — проверьте себя после того, как закончите решать самостоятельно!
Ответ
139 200
Понравился формат? Вы знаете, что делать!🔥
#физикадлявсех
Третья и финальная задачка из цикла, подготовленного совместно с коллегами из проекта «Выходи решать!».
* в реальности при изучении космоса редко оперируют термином «увеличения», чаще говорят о минимальном угловом размере объекта, который телескоп способен различить. В частности, для видимого света телескоп Хаббл способен различать две точки на Луне с минимальным расстоянием между ними в ~70 метров. Если считать, что для опознавания флага хватит его фотографии в разрешении 16×16 пикселей, это значит, что Хаббл смог бы разглядеть флаг на Луне, если бы тот имел размер в 1.12 км.
Решение
спряталось на карточке под спойлером — проверьте себя после того, как закончите решать самостоятельно!
Ответ
Понравился формат? Вы знаете, что делать!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥18❤13🤩6💯2
#физика_интересное
Что такое нулевая энергия — и почему вакуум вовсе не пуст?⌛
Интуитивно мы чувствуем, что если в каком-то объеме нет ни одной частицы, то это идеальная «пустота» — но в квантовой физике все не так просто.
⏺ Что такое вакуум?
В классическом смысле — это просто пространство без вещества. Но в квантовой теории поля — вакуум это состояние с минимальной возможной энергией, но не нулевой.
Это как комната, в которой вроде бы никого нет, но стены дрожат от фоновой вибрации. Мы не видим источник — но он точно есть.
⏺ Что за энергия?
Даже в «пустом» пространстве квантовые поля не могут быть абсолютно неподвижны.
Они флуктуируют — то есть постоянно совершают крошечные, случайные колебания. Это и есть нулевая (или вакуумная) энергия — энергия самого «ничего».
Эти флуктуации нельзя убрать, даже если «выключить» все частицы и охладить систему до абсолютного нуля.
Где это проявляется?
➡️ Эффект Казимира
Поставьте две металлические пластины очень близко друг к другу — и вы увидите, как они медленно тянутся друг к другу. Почему?
Потому что флуктуации вакуума снаружи действуют чуть иначе, чем между пластинами — и создают реальную силу!
➡️ Спонтанные рождения частиц
В космосе, рядом с черными дырами или в сильных полях, из вакуума могут вырываться реальные частицы. Они появляются на короткое время — и иногда остаются. Это один из механизмов испарения черных дыр (излучение Хокинга).
➡️ Космология и темная энергия
Считается, что именно энергия вакуума (в каком-то виде) может быть связана с ускоренным расширением Вселенной. То есть пустота… толкает галактики прочь друг от друга.
А как это понять по-человечески?
Представьте, что «ничто» на самом деле — кипящая квантовая пена, в которой постоянно появляются и исчезают крошечные всплески.
Вакуум — это не отсутствие всего, а минимальная, но активная стадия чего-то.
❗️ Когда мы говорим, что в каком-то месте «ничего нет» — физика мягко поправляет:
«Ничего — это просто то, что вы пока не измерили».
#физикадлявсех
Что такое нулевая энергия — и почему вакуум вовсе не пуст?
Интуитивно мы чувствуем, что если в каком-то объеме нет ни одной частицы, то это идеальная «пустота» — но в квантовой физике все не так просто.
В классическом смысле — это просто пространство без вещества. Но в квантовой теории поля — вакуум это состояние с минимальной возможной энергией, но не нулевой.
Это как комната, в которой вроде бы никого нет, но стены дрожат от фоновой вибрации. Мы не видим источник — но он точно есть.
Даже в «пустом» пространстве квантовые поля не могут быть абсолютно неподвижны.
Они флуктуируют — то есть постоянно совершают крошечные, случайные колебания. Это и есть нулевая (или вакуумная) энергия — энергия самого «ничего».
Эти флуктуации нельзя убрать, даже если «выключить» все частицы и охладить систему до абсолютного нуля.
Где это проявляется?
Поставьте две металлические пластины очень близко друг к другу — и вы увидите, как они медленно тянутся друг к другу. Почему?
Потому что флуктуации вакуума снаружи действуют чуть иначе, чем между пластинами — и создают реальную силу!
В космосе, рядом с черными дырами или в сильных полях, из вакуума могут вырываться реальные частицы. Они появляются на короткое время — и иногда остаются. Это один из механизмов испарения черных дыр (излучение Хокинга).
Считается, что именно энергия вакуума (в каком-то виде) может быть связана с ускоренным расширением Вселенной. То есть пустота… толкает галактики прочь друг от друга.
А как это понять по-человечески?
Представьте, что «ничто» на самом деле — кипящая квантовая пена, в которой постоянно появляются и исчезают крошечные всплески.
Вакуум — это не отсутствие всего, а минимальная, но активная стадия чего-то.
«Ничего — это просто то, что вы пока не измерили».
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤19👍15❤🔥10
#физика_интересное
Знали ли вы, что тело можно «просветить» без рентгена? Это возможно благодаря физике атомных ядер — и технологии под названием ядерный магнитный резонанс, на которой основано МРТ. Давайте разберёмся, как это работает.
💬 Что такое МРТ?
МРТ (магнитно-резонансная томография) — это метод медицинской диагностики, основанный на том, как ядра атомов водорода в теле человека реагируют на магнитное поле и радиоволны.
Поскольку человеческое тело в основном состоит из воды, а водород — один из самых распространённых атомов в организме, именно его «поведение» и регистрирует аппарат.
🔍 Как работает МРТ?
Когда пациент ложится в томограф, вокруг создаётся сильное магнитное поле. Ядра водорода начинают выстраиваться по его направлению — как крошечные компасы.
После этого аппарат посылает короткий радиосигнал. Ядра «взволнованно» отклоняются от равновесия — и затем возвращаются обратно, испуская при этом собственный сигнал.
МРТ улавливает эти сигналы и превращает их в изображение тканей.
📡 Чем МРТ отличается от рентгена?
Главное преимущество — безопасность. МРТ не использует ионизирующее излучение, как рентген или КТ, а работает исключительно с магнитным полем и радиоволнами. Поэтому его можно применять многократно, в том числе детям и беременным (в ряде случаев — по показаниям).
🧠 Как врачи видят внутренние органы?
Разные ткани содержат разное количество воды и обладают разными свойствами магнитного отклика. Это значит, что сигнал от мышц, жира и костей будет разным — и на основе этих различий строится детализированная карта тела.
🏥 Где применяется МРТ:
🔹 диагностика опухолей и новообразований
🔹 исследование головного и спинного мозга
🔹 изучение суставов, внутренних органов, кровотока
🔹 нейронаука и функциональная томография мозга (fMRI)
МРТ — это яркий пример того, как тонкий квантовый эффект стал неотъемлемой частью повседневной медицины.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что тело можно «просветить» без рентгена? Это возможно благодаря физике атомных ядер — и технологии под названием ядерный магнитный резонанс, на которой основано МРТ. Давайте разберёмся, как это работает.
💬 Что такое МРТ?
МРТ (магнитно-резонансная томография) — это метод медицинской диагностики, основанный на том, как ядра атомов водорода в теле человека реагируют на магнитное поле и радиоволны.
Поскольку человеческое тело в основном состоит из воды, а водород — один из самых распространённых атомов в организме, именно его «поведение» и регистрирует аппарат.
🔍 Как работает МРТ?
Когда пациент ложится в томограф, вокруг создаётся сильное магнитное поле. Ядра водорода начинают выстраиваться по его направлению — как крошечные компасы.
После этого аппарат посылает короткий радиосигнал. Ядра «взволнованно» отклоняются от равновесия — и затем возвращаются обратно, испуская при этом собственный сигнал.
МРТ улавливает эти сигналы и превращает их в изображение тканей.
📡 Чем МРТ отличается от рентгена?
Главное преимущество — безопасность. МРТ не использует ионизирующее излучение, как рентген или КТ, а работает исключительно с магнитным полем и радиоволнами. Поэтому его можно применять многократно, в том числе детям и беременным (в ряде случаев — по показаниям).
🧠 Как врачи видят внутренние органы?
Разные ткани содержат разное количество воды и обладают разными свойствами магнитного отклика. Это значит, что сигнал от мышц, жира и костей будет разным — и на основе этих различий строится детализированная карта тела.
🏥 Где применяется МРТ:
🔹 диагностика опухолей и новообразований
🔹 исследование головного и спинного мозга
🔹 изучение суставов, внутренних органов, кровотока
🔹 нейронаука и функциональная томография мозга (fMRI)
МРТ — это яркий пример того, как тонкий квантовый эффект стал неотъемлемой частью повседневной медицины.
#физикадлявсех
❤24❤🔥9👍8💘4
#физика_интересное
Правда ли, что бананы радиоактивны?🍌
И откуда вообще взялся «банановый эквивалент» радиации?
На самом деле — да!
Каждый банан действительно излучает немного радиации. Причина — калий-40: редкий, но природный радиоактивный изотоп калия, который входит в состав нашего рациона. И бананы — один из его самых «активных» поставщиков.
🤩 Сколько радиации в одном банане?
Примерно 0,1 микрозиверта (μSv). Это очень мало.
Для сравнения:
— один перелёт на самолёте даст вам около 40 микрозиверт,
— обычный рентген грудной клетки — 100 мкЗв,
— а природный фон радиации в сутки — около 10 мкЗв.
Так появился термин «банановый эквивалент» — чтобы объяснять людям уровень радиации на привычном примере.
🤩 Зачем вообще понадобился банан?
Чтобы демистифицировать слово "радиация".
Оно часто звучит пугающе, хотя в реальности мы получаем дозы излучения каждый день — от земли, неба, кирпичных стен и… еды.
Банан стал удобным бытовым ориентиром: если вам говорят, что доза — «всего 3 банана», это значит, что можно не паниковать.
🤩 Стоит ли бояться?
Нет. Чтобы получить опасную дозу, пришлось бы съесть десятки тысяч бананов за раз — и вас скорее бы остановило отравление калием, чем радиация.
Наш организм привык к таким источникам — и спокойно с ними справляется.
Так что да — бананы «светятся» в буквальном смысле.
Но не бойтесь: они радиоактивны ровно настолько, насколько и весь остальной мир вокруг нас.
#физикадлявсех
Правда ли, что бананы радиоактивны?
И откуда вообще взялся «банановый эквивалент» радиации?
На самом деле — да!
Каждый банан действительно излучает немного радиации. Причина — калий-40: редкий, но природный радиоактивный изотоп калия, который входит в состав нашего рациона. И бананы — один из его самых «активных» поставщиков.
Примерно 0,1 микрозиверта (μSv). Это очень мало.
Для сравнения:
— один перелёт на самолёте даст вам около 40 микрозиверт,
— обычный рентген грудной клетки — 100 мкЗв,
— а природный фон радиации в сутки — около 10 мкЗв.
Так появился термин «банановый эквивалент» — чтобы объяснять людям уровень радиации на привычном примере.
Чтобы демистифицировать слово "радиация".
Оно часто звучит пугающе, хотя в реальности мы получаем дозы излучения каждый день — от земли, неба, кирпичных стен и… еды.
Банан стал удобным бытовым ориентиром: если вам говорят, что доза — «всего 3 банана», это значит, что можно не паниковать.
Нет. Чтобы получить опасную дозу, пришлось бы съесть десятки тысяч бананов за раз — и вас скорее бы остановило отравление калием, чем радиация.
Наш организм привык к таким источникам — и спокойно с ними справляется.
Так что да — бананы «светятся» в буквальном смысле.
Но не бойтесь: они радиоактивны ровно настолько, насколько и весь остальной мир вокруг нас.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤22👍11🥰7❤🔥3
#физика_интересное
Знали ли вы, что раньше длину измеряли локтем, а площадь — лопатой?
Даже сегодня в некоторых странах продолжают использовать необычные единицы. Давайте разберемся, откуда они взялись — и почему система СИ все еще не вытеснила их полностью.
⏺ Что такое единицы измерения?
Единица измерения — это стандарт, с помощью которого мы сравниваем физические величины. Чтобы измерить длину, массу или время, нам нужно что-то постоянное и универсальное.
Но раньше таких стандартов просто не существовало — и каждый измерял, чем мог.
⏺ Какие были самые странные единицы?
История полна любопытных примеров:
➡️ Локоть — расстояние от локтя до кончиков пальцев
➡️ Сажень — размах вытянутых рук
➡️ Дюйм — толщина большого пальца
И так далее.
⏺ Когда появилась система СИ?
СИ (Система Интернациональная) была предложена во Франции в конце XVIII века, после Французской революции. Ее основная идея — создать универсальные, воспроизводимые и научно обоснованные меры.
Метр, килограмм, секунда — все это стало частью глобального стандарта.
⏺ Почему не все её используют?
Хотя СИ признана почти во всем мире, некоторые страны, например США, до сих пор используют дюймы, фунты и фаренгейты. Причины — исторические и культурные: традиции, несовместимость с техникой, а порой и простая привычка.
⏺ А в науке?
Наука строго следует СИ — ведь эксперименты, спутники, медицина и физика элементарных частиц требуют точности. Даже малейшее несоответствие может привести к ошибкам — вплоть до потери многомиллионных проектов.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что раньше длину измеряли локтем, а площадь — лопатой?
Даже сегодня в некоторых странах продолжают использовать необычные единицы. Давайте разберемся, откуда они взялись — и почему система СИ все еще не вытеснила их полностью.
Единица измерения — это стандарт, с помощью которого мы сравниваем физические величины. Чтобы измерить длину, массу или время, нам нужно что-то постоянное и универсальное.
Но раньше таких стандартов просто не существовало — и каждый измерял, чем мог.
История полна любопытных примеров:
И так далее.
СИ (Система Интернациональная) была предложена во Франции в конце XVIII века, после Французской революции. Ее основная идея — создать универсальные, воспроизводимые и научно обоснованные меры.
Метр, килограмм, секунда — все это стало частью глобального стандарта.
Хотя СИ признана почти во всем мире, некоторые страны, например США, до сих пор используют дюймы, фунты и фаренгейты. Причины — исторические и культурные: традиции, несовместимость с техникой, а порой и простая привычка.
Наука строго следует СИ — ведь эксперименты, спутники, медицина и физика элементарных частиц требуют точности. Даже малейшее несоответствие может привести к ошибкам — вплоть до потери многомиллионных проектов.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤21👍11❤🔥7🔥2
#физика_интересное
Знали ли вы, зачем в адронном коллайдере сталкивают протоны?Объясняем, почему ученые устраивают частицам «аварии» на скорости света!💥
Представьте: у вас есть часы, но вы не можете их открыть. Как узнать, что внутри? Разбить (не надо так делать). Именно этим методом пользуются физики — только вместо часов у них протоны, а вместо молотка — Большой адронный коллайдер.
☀️ Протоны разгоняют до почти световой скорости и сталкивают лоб в лоб. В момент удара вся их энергия превращается в что-то новое — мельчайшие частицы, которых обычно не встретишь. Прямо как при взрыве фейерверка: по вспышкам и искрам можно судить, что в нем было.
❗️ А теперь главное: ученые не просто смотрят, что вылетело из столкновения, — по этим осколкам они восстанавливают фундаментальные законы природы. Именно так, например, был открыт бозон Хиггса.
Это похоже на попытку понять, как устроен механизм, который никто никогда не видел, и единственный способ его изучить — разобрать на лету.
Так что да, физики специально бьют частицы друг об друга. Чтобы из хаоса извлечь порядок — и из крошечных вспышек узнать, как устроена Вселенная✨
#физикадлявсех
Знали ли вы, зачем в адронном коллайдере сталкивают протоны?Объясняем, почему ученые устраивают частицам «аварии» на скорости света!
Представьте: у вас есть часы, но вы не можете их открыть. Как узнать, что внутри? Разбить (не надо так делать). Именно этим методом пользуются физики — только вместо часов у них протоны, а вместо молотка — Большой адронный коллайдер.
Это похоже на попытку понять, как устроен механизм, который никто никогда не видел, и единственный способ его изучить — разобрать на лету.
Так что да, физики специально бьют частицы друг об друга. Чтобы из хаоса извлечь порядок — и из крошечных вспышек узнать, как устроена Вселенная
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍20❤13🔥10❤🔥1
#физика_интересное
Подготовили для вас с коллегами из проекта «Научный телеграф» кое-то интересное — каждую пятницу будем публиковать интересный вопрос для самопроверки, начиная с сегодняшнего дня🔥
Готовы? Тогда вперед!
#физикадлявсех
Подготовили для вас с коллегами из проекта «Научный телеграф» кое-то интересное — каждую пятницу будем публиковать интересный вопрос для самопроверки, начиная с сегодняшнего дня
Готовы? Тогда вперед!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤14🔥8🤓4⚡1🥰1😇1💘1
Что, по современным моделям, составляет основную массу Вселенной?
Anonymous Quiz
8%
Барионная материя
5%
Излучение
70%
Темная материя
16%
Космическая пыль
⚡11🔥7❤4🤔3👻1
#физика_интересное
Сколько лет нашей планете? И как это вообще посчитать?💬
Представьте, что вам нужно узнать возраст камня... но не просто из школьного двора, а размером с Землю. Ни паспорта, ни даты изготовления. Как быть?
Ученые используют метод радиоизотопного датирования. Он основан на том, что некоторые нестабильные атомы со временем превращаются в другие, более стабильные. Например, уран-238 постепенно распадается до свинца-206, и скорость этого распада (период полураспада) строго известна — около 4,5 миллиарда лет.
Если в породе есть уран и свинец, можно посчитать: сколько урана еще осталось, сколько уже стало свинцом — и по этой «пропорции» вычислить возраст.
Самые старые минералы на Земле — это цирконы из Австралии, которым более 4,4 миллиарда лет. А по метеоритам (считая, что они образовались одновременно с Землей) удалось уточнить возраст планеты: 4,54 ± 0,05 миллиарда лет.
Но есть нюансы. Радиоактивные элементы могли попасть в породу не сразу — часть могла «подмешаться» позже. К тому же, геологические процессы, вроде плавления и давления, могли изменить изотопный состав.
А сам метод предполагает, что система (минерал) оставалась «закрытой» — в нее не попадали или не выходили атомы со временем. Это, мягко говоря, сложно гарантировать.
Тем не менее, независимо работающие группы, разные методы и разные образцы дают почти одинаковые результаты. А это — в науке всегда хороший знак.
#физикадлявсех
Сколько лет нашей планете? И как это вообще посчитать?
Представьте, что вам нужно узнать возраст камня... но не просто из школьного двора, а размером с Землю. Ни паспорта, ни даты изготовления. Как быть?
Ученые используют метод радиоизотопного датирования. Он основан на том, что некоторые нестабильные атомы со временем превращаются в другие, более стабильные. Например, уран-238 постепенно распадается до свинца-206, и скорость этого распада (период полураспада) строго известна — около 4,5 миллиарда лет.
Если в породе есть уран и свинец, можно посчитать: сколько урана еще осталось, сколько уже стало свинцом — и по этой «пропорции» вычислить возраст.
Самые старые минералы на Земле — это цирконы из Австралии, которым более 4,4 миллиарда лет. А по метеоритам (считая, что они образовались одновременно с Землей) удалось уточнить возраст планеты: 4,54 ± 0,05 миллиарда лет.
Но есть нюансы. Радиоактивные элементы могли попасть в породу не сразу — часть могла «подмешаться» позже. К тому же, геологические процессы, вроде плавления и давления, могли изменить изотопный состав.
А сам метод предполагает, что система (минерал) оставалась «закрытой» — в нее не попадали или не выходили атомы со временем. Это, мягко говоря, сложно гарантировать.
Тем не менее, независимо работающие группы, разные методы и разные образцы дают почти одинаковые результаты. А это — в науке всегда хороший знак.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥10🔥10❤7👍4🤗3
#физика_мероприятия
📢 Спешим поделиться важным анонсом — мы объявляем о начале регистрации на Всероссийский съезд учителей физики 2025 с 25 по 28 августа на федеральной территории «Сириус»!
Как и в прошлом году, мероприятие организовано в гибридном формате, что позволяет участникам присоединиться как очно, так и дистанционно. Стоимость проживания, программу мероприятия и другую важную информацию можно найти на сайте.
❗️ Важно! Подать заявку для очного участия в съезде можно:
🟢 до 7 июля (первая волна);
🔴 до 20 июля (вторая волна).
Регистрация для дистанционного участия доступна до 24 августа.
Регистрация⏭️
Подайте заявку и поделитесь этой публикацией с теми, кому она может быть актуальна!✉️
#физикадлявсех
Как и в прошлом году, мероприятие организовано в гибридном формате, что позволяет участникам присоединиться как очно, так и дистанционно. Стоимость проживания, программу мероприятия и другую важную информацию можно найти на сайте.
Регистрация для дистанционного участия доступна до 24 августа.
Регистрация
Подайте заявку и поделитесь этой публикацией с теми, кому она может быть актуальна!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤18🔥10❤🔥6👍2✍1👀1