#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
#физика_интересное
Друзья, сегодня пятница, а значит — время нового вопроса! В прошлую пятницу, напомним, мы опубликовали первый. Сегодня предлагаем вам вспомнить тему гравитации.
PS. И не забудьте заглянуть к нашим коллегам из проекта «Научный телеграф»!
#физикадлявсех
Друзья, сегодня пятница, а значит — время нового вопроса! В прошлую пятницу, напомним, мы опубликовали первый. Сегодня предлагаем вам вспомнить тему гравитации.
PS. И не забудьте заглянуть к нашим коллегам из проекта «Научный телеграф»!
#физикадлявсех
❤10👍6❤🔥4🐳3🍾2🤓1
Как называется минимальная скорость, необходимая, чтобы тело у поверхности Земли покинуло её гравитационное поле?
Anonymous Quiz
55%
Первая космическая скорость
34%
Вторая космическая скорость
6%
Третья космическая скорость
5%
Орбитальная скорость МКС
🤓16😇10👀6❤3😎1
#физика_мероприятия
Друзья, рады сообщить, что мы подвели итоги третьего сезона нашей олимпиады «Физический праздник», которая завершилась 26 июня!❤️🔥
Поздравляем призеров и победителей! Вы получите свои сертификаты на адреса электронных почт, которые были указаны во время регистрации на олимпиаду.
Совсем скоро увидимся на новых мероприятиях. До встречи!💘
#физикадлявсех
Друзья, рады сообщить, что мы подвели итоги третьего сезона нашей олимпиады «Физический праздник», которая завершилась 26 июня!
Поздравляем призеров и победителей! Вы получите свои сертификаты на адреса электронных почт, которые были указаны во время регистрации на олимпиаду.
Совсем скоро увидимся на новых мероприятиях. До встречи!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🍾11🎉9❤7👍2
#физика_интересное
Продолжаем разбирать ваши обращения — и сегодня по просьбе подписчицы расскажем о молнии... но не такой, как мы привыкли!⚡️
Астронавт NASA Николь Айерс с борта МКС засняла редчайшее атмосферное явление — спрайт. Это вспышка, которая вспыхивает не в облаках, а над ними — в верхних слоях атмосферы, на высоте до 100 километров!
На этом снимке видно, как красноватое свечение взметается ввысь — это флуоресценция атомарного кислорода. Такое сияние мы иногда видим и в полярных сияниях — но только на больших высотах, где воздух особенно разрежен.
Спрайты рождаются буквально на долю секунды — менее 100 миллисекунд! Поймать их даже с орбиты — это как сфотографировать падающую звезду.🌟 А с Земли увидеть почти невозможно.
Эти «космические молнии» до сих пор остаются загадкой — ученые продолжают их изучать, а каждый новый снимок помогает лучше понять, что происходит на границе атмосферы и космоса.✨
#физикадлявсех
Продолжаем разбирать ваши обращения — и сегодня по просьбе подписчицы расскажем о молнии... но не такой, как мы привыкли!
Астронавт NASA Николь Айерс с борта МКС засняла редчайшее атмосферное явление — спрайт. Это вспышка, которая вспыхивает не в облаках, а над ними — в верхних слоях атмосферы, на высоте до 100 километров!
На этом снимке видно, как красноватое свечение взметается ввысь — это флуоресценция атомарного кислорода. Такое сияние мы иногда видим и в полярных сияниях — но только на больших высотах, где воздух особенно разрежен.
Спрайты рождаются буквально на долю секунды — менее 100 миллисекунд! Поймать их даже с орбиты — это как сфотографировать падающую звезду.
Эти «космические молнии» до сих пор остаются загадкой — ученые продолжают их изучать, а каждый новый снимок помогает лучше понять, что происходит на границе атмосферы и космоса.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤28👍10❤🔥5⚡3🤩2
Как называется граница вокруг черной дыры, за пределы которой свет уже не может вырваться?
Anonymous Quiz
20%
Сингулярность
62%
Горизонт событий
12%
Фотонная сфера
6%
Акустическая тень
❤11🔥6🤓3🙏2
#физика_интересное
Продолжаем публиковать полюбившиеся вам пятничные вопросы — готовьтесь проверить себя!🤓
PS. Еще один не менее интересный вопрос ждет вас у наших друзей на канале «Научный телеграф»!
#физикадлявсех
Продолжаем публиковать полюбившиеся вам пятничные вопросы — готовьтесь проверить себя!
PS. Еще один не менее интересный вопрос ждет вас у наших друзей на канале «Научный телеграф»!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤16🔥8🙏4👍2🤩1
#физика_интересное
Можно ли ехать быстрее, не нажимая на газ❓ Да — если ехать в аккурат за кем-то другим.
Слипстрим — это эффект, при котором один автомобиль двигается впритирку за другим, попадая в «воздушный карман». Передняя машина как бы расчищает поток — воздух перед ней сжимается, а позади остается зона пониженного давления. В ней двигаться проще: сопротивление воздуха резко падает.
Результат — задний автомобиль тратит меньше энергии, а скорость при этом может даже вырасти.🚗 И все это — без дополнительной мощности.
Гонщики давно используют слипстрим, чтобы экономить топливо и устраивать эффектные обгоны. Но фокус не только на трассе: так летят птицы в клиньях, плывут рыбы в косяках и едут велосипедисты в пелотоне.
Однако есть нюанс: нужно держаться достаточно близко — иначе аэродинамический «туннель» не сработает. И тут уже в ход идет не только физика, но и холодная выдержка.
#физикадлявсех
Можно ли ехать быстрее, не нажимая на газ
Слипстрим — это эффект, при котором один автомобиль двигается впритирку за другим, попадая в «воздушный карман». Передняя машина как бы расчищает поток — воздух перед ней сжимается, а позади остается зона пониженного давления. В ней двигаться проще: сопротивление воздуха резко падает.
Результат — задний автомобиль тратит меньше энергии, а скорость при этом может даже вырасти.
Гонщики давно используют слипстрим, чтобы экономить топливо и устраивать эффектные обгоны. Но фокус не только на трассе: так летят птицы в клиньях, плывут рыбы в косяках и едут велосипедисты в пелотоне.
Однако есть нюанс: нужно держаться достаточно близко — иначе аэродинамический «туннель» не сработает. И тут уже в ход идет не только физика, но и холодная выдержка.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤25🔥14❤🔥10
#физика_полезное
Знаете ли вы о проекте «Радиошкола. Серьезный разговор»?🎧 Это программа о проблемах образования и воспитания школьников в России. Ее авторы — создатели онлайн-издания об образовании «Мел», а гости — эксперты в области педагогики, психологии и социологии.
С удовольствием приняли в ней участие — эфир посетил наш коллега, заместитель директора Центра развития физико-математического образования Анатолий Подыман. Вместе с ведущей, Надей Папудогло, они поговорили о том, почему школьники боятся физики, как помочь им полюбить этот прекрасный предмет и правда ли, что ребенок, который не понимает математику, не разберется и с физикой. Получилось содержательно и очень интересно — оставляем для вас ссылки!
🎙️ Для тех, кто любит читать
🔖 Для тех, кто предпочитает слушать
#физикадлявсех
Знаете ли вы о проекте «Радиошкола. Серьезный разговор»?
С удовольствием приняли в ней участие — эфир посетил наш коллега, заместитель директора Центра развития физико-математического образования Анатолий Подыман. Вместе с ведущей, Надей Папудогло, они поговорили о том, почему школьники боятся физики, как помочь им полюбить этот прекрасный предмет и правда ли, что ребенок, который не понимает математику, не разберется и с физикой. Получилось содержательно и очень интересно — оставляем для вас ссылки!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11❤8👏5👍1
#физика_интересное
Знали ли вы, почему ракета взлетает целиком, а в космос прилетает по частям?🚀
Если вы когда-нибудь смотрели запуск ракеты, то наверняка замечали: сначала она огромная и гремит как взбесившийся завод. А потом — бах! — отвалилась одна часть, потом другая… И в итоге в космос выходит лишь небольшой «носик».
Что происходит?
На самом деле, ракета устроена как многослойный пирог, или даже как матрешка. Это не цельная махина, а система ступеней — по сути, одноразовых «этажей», которые отрабатывают и отбрасываются.
Зачем так?
Топливо — тяжелое. Чтобы вывести даже маленький спутник, нужна уйма энергии. А чтобы доставить эту энергию… нужно ещё больше топлива. Получается замкнутый круг: чем больше топлива — тем тяжелее ракета. Чем тяжелее ракета — тем больше топлива нужно, чтобы поднять её. И так до бесконечности.
Выход: разделить полет на этапы. Каждая ступень работает на своем участке:
🟣 первая — чтобы вырваться из атмосферы,
🟣 вторая — чтобы ускориться на орбите,
🟣 третья — чтобы довести полезную нагрузку до нужной траектории.
И все, что отработало, сбрасывается, чтобы не тянуть лишний вес.
Так ракета становится легче по мере полета, и у оставшегося топлива появляется шанс вытолкнуть полезную нагрузку туда, где уже почти нет гравитационных «цепей».
А что происходит с отвалившимися ступенями?
Часть — сгорает в атмосфере. Другая — падает в океан. А некоторые (привет, SpaceX!) — возвращаются и используются повторно.
💡 Вывод: ракета устроена не как «космический самолет», а скорее поэтапный эскалатор. Кстати, помните, мы вместе изучали устройство «Союз-У»?..
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему ракета взлетает целиком, а в космос прилетает по частям?
Если вы когда-нибудь смотрели запуск ракеты, то наверняка замечали: сначала она огромная и гремит как взбесившийся завод. А потом — бах! — отвалилась одна часть, потом другая… И в итоге в космос выходит лишь небольшой «носик».
Что происходит?
На самом деле, ракета устроена как многослойный пирог, или даже как матрешка. Это не цельная махина, а система ступеней — по сути, одноразовых «этажей», которые отрабатывают и отбрасываются.
Зачем так?
Топливо — тяжелое. Чтобы вывести даже маленький спутник, нужна уйма энергии. А чтобы доставить эту энергию… нужно ещё больше топлива. Получается замкнутый круг: чем больше топлива — тем тяжелее ракета. Чем тяжелее ракета — тем больше топлива нужно, чтобы поднять её. И так до бесконечности.
Выход: разделить полет на этапы. Каждая ступень работает на своем участке:
И все, что отработало, сбрасывается, чтобы не тянуть лишний вес.
Так ракета становится легче по мере полета, и у оставшегося топлива появляется шанс вытолкнуть полезную нагрузку туда, где уже почти нет гравитационных «цепей».
А что происходит с отвалившимися ступенями?
Часть — сгорает в атмосфере. Другая — падает в океан. А некоторые (привет, SpaceX!) — возвращаются и используются повторно.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤17👍13❤🔥6👀1
#физика_интересное
Друзья, сегодня рассказываем о том, как прошел наш квиз-марафон с проектом «Научный телеграф»!
⚫️ правильный ответ на этот вопрос: темная материя
По современным моделям, около 85% всей массы Вселенной приходится на вещество, которое мы не видим — темную материю. Оно не излучает свет, но его существование видно по гравитационным эффектам — например, по вращению галактик. Без нее все бы просто... развалилось.
⚫️ правильный ответ на этот вопрос: вторая космическая скорость
11,2 км/с — именно с такой скоростью нужно стартовать, чтобы тело полностью преодолело земное притяжение — и улетело в открытый космос без торможения и возврата.
⚫️ правильный ответ на этот вопрос: горизонт событий
Это та самая невидимая «черта», после которой уже нет пути назад. Ни информация, ни частицы, ни свет уже не выберутся наружу. Для внешнего наблюдателя все, что пересекает горизонт событий, словно замирает и исчезает.
Подводим итоги? Голосуйте скорее:
❤️ — ответил(-а) верно на все вопросы
🤔 — мне еще есть над чем работать
🔥 — а я просто хочу больше таких рубрик!
#физикадлявсех
Друзья, сегодня рассказываем о том, как прошел наш квиз-марафон с проектом «Научный телеграф»!
По современным моделям, около 85% всей массы Вселенной приходится на вещество, которое мы не видим — темную материю. Оно не излучает свет, но его существование видно по гравитационным эффектам — например, по вращению галактик. Без нее все бы просто... развалилось.
11,2 км/с — именно с такой скоростью нужно стартовать, чтобы тело полностью преодолело земное притяжение — и улетело в открытый космос без торможения и возврата.
Это та самая невидимая «черта», после которой уже нет пути назад. Ни информация, ни частицы, ни свет уже не выберутся наружу. Для внешнего наблюдателя все, что пересекает горизонт событий, словно замирает и исчезает.
Подводим итоги? Голосуйте скорее:
❤️ — ответил(-а) верно на все вопросы
🤔 — мне еще есть над чем работать
🔥 — а я просто хочу больше таких рубрик!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤27🔥20🤔6❤🔥3
#физика_интересное
Знали ли вы, какой звук считается самым тихим во Вселенной?
Спойлер: вы его точно не услышите. Даже если поднесете ухо вплотную — потому что он рождается там, где звук в обычном смысле уже не существует.
Недавние эксперименты показали: ученые могут зафиксировать механические колебания атома, эквивалентные уровню энергии, сопоставимому с –60 дБ относительно порога слышимости.🎙️
Только это — не давление в воздухе, а наномеханическое движение, измеренное с помощью высокочувствительных приборов.
Как такое вообще возможно💛
Звук — это колебания. В обычной жизни это волны в воздухе. Но в наномире звук — это крошечные вибрации атомов и молекул, которые можно регистрировать специальными приборами. Например, с помощью сканирующего туннельного микроскопа, чувствительного к движениям в пределах одной миллиардной доли метра.
🌀 В таких экспериментах все замораживается до экстремально низких температур, чтобы устранить любые помехи, и даже одиночный атом может «подать голос» — в буквальном смысле. Эти крошечные звуки помогают изучать структуру вещества, границы квантового мира и то, как материя «звучит» на самых глубинных уровнях.
🎧 Получается, Вселенная не молчит — просто говорит с нами атомным шепотом.
#физикадлявсех
Знали ли вы, какой звук считается самым тихим во Вселенной?
Спойлер: вы его точно не услышите. Даже если поднесете ухо вплотную — потому что он рождается там, где звук в обычном смысле уже не существует.
Недавние эксперименты показали: ученые могут зафиксировать механические колебания атома, эквивалентные уровню энергии, сопоставимому с –60 дБ относительно порога слышимости.
Только это — не давление в воздухе, а наномеханическое движение, измеренное с помощью высокочувствительных приборов.
Как такое вообще возможно
Звук — это колебания. В обычной жизни это волны в воздухе. Но в наномире звук — это крошечные вибрации атомов и молекул, которые можно регистрировать специальными приборами. Например, с помощью сканирующего туннельного микроскопа, чувствительного к движениям в пределах одной миллиардной доли метра.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤17🔥13❤🔥8💘1
#физика_интересное
Знали ли вы, что самый амбициозный транспортный проект Российской империи XIX века был реализован под личным контролем императора?🚂 🚂 🚂
Николай I не просто дал добро на строительство первой магистральной железной дороги — он внимательно следил за проектом, утверждал сметы, запрашивал доклады и принимал ключевые решения. И именно в его честь дорогу назвали Николаевской.
Звучит необычно, но это факт: именно Николай Павлович лично курировал и, по сути, проектировал первую в России магистральную железную дорогу. Речь о линии Санкт-Петербург — Москва. Когда ее открыли в 1851 году, это была самая длинная прямая железная дорога в мире — более 650 км!📍
Император не просто подписывал указы. Он активно участвовал в обсуждениях технических решений, интересовался уклонами, расчетами прочности мостов и даже проверял чертежи. Современники отмечали: у Николая был острый инженерный ум и почти педантичная тяга к деталям.
Одна из городских легенд (неподтвержденная, но красивая) рассказывает, будто бы он провел линейку по карте, сказав: «Делать прямо!» — и потому дорога получилась удивительно ровной. На самом деле инженеры все же учитывали рельеф — но идея «максимально прямой трассы» действительно была.
💡 Результат? Петербурго-Московская дорога дала мощный толчок промышленности, логистике и развитию физики транспорта в России. Это был технический прорыв, поддержанный с самой верхушки — и не из политических соображений, а из инженерного интереса.
Благодарим за поддержку нашего проекта! Мы очень любим, когда вы нам пишете — присылайте интересующие вас вопросы, а мы обязательно их разберем💬
#физикадлявсех
Расскажите о Николае I — он ведь очень любил инженерное дело и неплохо в нем разбирался. Даже первые железные дороги в России появились при нем. Это же очень интересно!
Знали ли вы, что самый амбициозный транспортный проект Российской империи XIX века был реализован под личным контролем императора?
Николай I не просто дал добро на строительство первой магистральной железной дороги — он внимательно следил за проектом, утверждал сметы, запрашивал доклады и принимал ключевые решения. И именно в его честь дорогу назвали Николаевской.
Звучит необычно, но это факт: именно Николай Павлович лично курировал и, по сути, проектировал первую в России магистральную железную дорогу. Речь о линии Санкт-Петербург — Москва. Когда ее открыли в 1851 году, это была самая длинная прямая железная дорога в мире — более 650 км!
Император не просто подписывал указы. Он активно участвовал в обсуждениях технических решений, интересовался уклонами, расчетами прочности мостов и даже проверял чертежи. Современники отмечали: у Николая был острый инженерный ум и почти педантичная тяга к деталям.
Одна из городских легенд (неподтвержденная, но красивая) рассказывает, будто бы он провел линейку по карте, сказав: «Делать прямо!» — и потому дорога получилась удивительно ровной. На самом деле инженеры все же учитывали рельеф — но идея «максимально прямой трассы» действительно была.
Благодарим за поддержку нашего проекта! Мы очень любим, когда вы нам пишете — присылайте интересующие вас вопросы, а мы обязательно их разберем
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤27🔥15❤🔥5👏3
#физика_интересное
Знали ли вы, почему пчелиные соты — это идеальные шестиугольники?🐝 Почему не кружочки, не треугольники и не звездочки? Ответ — на пересечении физики, математики и даже химии воска.
1⃣ Математика экономии
Соты — это хранилище меда, и пчелам важно использовать минимум воска и максимум пространства. Шестиугольники — единственная фигура, которая может полностью покрыть плоскость без зазоров и иметь наименьший периметр на единицу площади. Вывод: меньше воска — больше меда! И никакого перерасхода.
2⃣ Физика текучести
Когда пчелы строят соты, воск еще теплый и мягкий. Исследования показывают, что пчелы могут начинать с круглых отверстий, но силы поверхностного натяжения и гравитация плавно «растягивают» эти круги в идеальные шестиугольники. То есть часть работы за пчел делают физические законы.
3⃣ Химия и температура
Пчелиный воск размягчается при температуре около 35–40 °C — почти как внутри улья. В этом состоянии он податлив и способен «самоформироваться» под действием тепла, веса и давления. Пчелы при этом подогревают воск своим телом — локально, как живые паяльники.
Получается, что пчелы не просто хорошие архитекторы, а настоящие интуитивные инженеры.🐝 Они используют минимум ресурсов, оптимальную форму и физику материалов, чтобы создавать максимально прочную и экономную структуру.
PS. А в этой публикации мы с вами разбирали, как виртуозно пчелы используют электричество
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему пчелиные соты — это идеальные шестиугольники?
Соты — это хранилище меда, и пчелам важно использовать минимум воска и максимум пространства. Шестиугольники — единственная фигура, которая может полностью покрыть плоскость без зазоров и иметь наименьший периметр на единицу площади. Вывод: меньше воска — больше меда! И никакого перерасхода.
Когда пчелы строят соты, воск еще теплый и мягкий. Исследования показывают, что пчелы могут начинать с круглых отверстий, но силы поверхностного натяжения и гравитация плавно «растягивают» эти круги в идеальные шестиугольники. То есть часть работы за пчел делают физические законы.
Пчелиный воск размягчается при температуре около 35–40 °C — почти как внутри улья. В этом состоянии он податлив и способен «самоформироваться» под действием тепла, веса и давления. Пчелы при этом подогревают воск своим телом — локально, как живые паяльники.
Получается, что пчелы не просто хорошие архитекторы, а настоящие интуитивные инженеры.
PS. А в этой публикации мы с вами разбирали, как виртуозно пчелы используют электричество
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍27❤13🔥8❤🔥2
#физика_интересное
Знали ли вы, что такое «мирный атом» и как с ним связан город Обнинск❓
В 1954 году там запустили первую в мире атомную электростанцию, подключенную к энергосистеме и вырабатывавшую ток для города.🟪 Мощность — всего 5 мегаватт. Но с точки зрения науки и истории — гигантский скачок.
Эта станция стала символом новой эпохи: атомная энергия — не только оружие, но и свет в домах, тепло в батареях и мощность для заводов.❗ Поэтому проект получил название «мирный атом» — и стал началом большой программы в области ядерной энергетики.
Зачем была нужна Обнинская АЭС❓ Она не только снабжала город электричеством, но и служила опытной площадкой: инженеры проверяли, как лучше отводить тепло от реактора, какие материалы использовать, как устроить защиту.
Работала эта станция почти полвека — с 1954 по 2002 год. А после вывода из эксплуатации стала памятником науки и технологий. Сегодня на ее базе созданы музей и научный центр.📌
Мирный атом начался с маленькой станции в Обнинске — и показал, как даже в сложной и опасной технологии можно найти источник пользы для людей.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что такое «мирный атом» и как с ним связан город Обнинск
В 1954 году там запустили первую в мире атомную электростанцию, подключенную к энергосистеме и вырабатывавшую ток для города.
Эта станция стала символом новой эпохи: атомная энергия — не только оружие, но и свет в домах, тепло в батареях и мощность для заводов.
Зачем была нужна Обнинская АЭС
Работала эта станция почти полвека — с 1954 по 2002 год. А после вывода из эксплуатации стала памятником науки и технологий. Сегодня на ее базе созданы музей и научный центр.
Мирный атом начался с маленькой станции в Обнинске — и показал, как даже в сложной и опасной технологии можно найти источник пользы для людей.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥21❤🔥11❤10👍8🎉1