#физика_интересное
Знали ли вы, что небоскребы качаются на ветру — и это безопасно?💨
Может показаться странным, но высотные здания специально проектируют так, чтобы они слегка раскачивались. Абсолютно «жесткая» башня на ветру или при землетрясении быстро дала бы трещины и начала разрушаться. А упругие конструкции, наоборот, принимают на себя энергию порывов и распределяют ее по всему каркасу.
Физика тут проста: ветер — это поток воздуха, создающий колебания. Совсем как у линейки, если ее прижать к столу и слегка толкнуть.
На самом деле верхушка небоскреба может отклоняться на 20–30 сантиметров (а в отдельных случаях даже больше). При этом все безопасно: инженеры рассчитывают конструкции так, чтобы ускорение, которое чувствует человек внутри, не превышало примерно 0,015–0,018 g. Для большинства людей это почти незаметно, хотя на верхних этажах может ощущаться лёгкое покачивание.
Чтобы сделать здания еще устойчивее, архитекторы применяют специальные демпферы — огромные «противовесы».💡 Иногда это подвешенный маятник (как в Тайбэй 101: стальной шар весом 660 тонн, уменьшающий колебания до 40%), а иногда — целые бассейны с водой на верхних этажах.
Так что, если вы когда-нибудь окажетесь на вершине небоскреба и почувствуете легкое «плавание» пола под ногами — знайте: это не опасность, а наоборот, проявление гениальной инженерии!👌
#физикадлявсех
Знали ли вы, что небоскребы качаются на ветру — и это безопасно?
Может показаться странным, но высотные здания специально проектируют так, чтобы они слегка раскачивались. Абсолютно «жесткая» башня на ветру или при землетрясении быстро дала бы трещины и начала разрушаться. А упругие конструкции, наоборот, принимают на себя энергию порывов и распределяют ее по всему каркасу.
Физика тут проста: ветер — это поток воздуха, создающий колебания. Совсем как у линейки, если ее прижать к столу и слегка толкнуть.
На самом деле верхушка небоскреба может отклоняться на 20–30 сантиметров (а в отдельных случаях даже больше). При этом все безопасно: инженеры рассчитывают конструкции так, чтобы ускорение, которое чувствует человек внутри, не превышало примерно 0,015–0,018 g. Для большинства людей это почти незаметно, хотя на верхних этажах может ощущаться лёгкое покачивание.
Чтобы сделать здания еще устойчивее, архитекторы применяют специальные демпферы — огромные «противовесы».
Так что, если вы когда-нибудь окажетесь на вершине небоскреба и почувствуете легкое «плавание» пола под ногами — знайте: это не опасность, а наоборот, проявление гениальной инженерии!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤19🔥12👻7❤🔥2🤓2👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное
Шаровые молнии — миф или реальность?⚡
На видео — снятая в Канаде шаровая молния, которая появилась во время сильной грозы.
Долгое время в науке к этому явлению относились скептически. Но сегодня уже можно уверенно сказать: шаровые молнии существуют. Их наблюдали тысячи очевидцев, а в 2012 году китайские физики впервые зарегистрировали спектр этого явления прямо во время грозы.
Что это за феномен?
Мы уже писали о строении шаровых молний тут, но сегодня попытаемся разобраться подробнее.
Единого ответа об устройстве шаровых молний пока нет, зато есть несколько научных гипотез:
1️⃣ сгусток плазмы, удерживаемый собственными электромагнитными полями;
2️⃣ результат химической реакции — например, окисление частиц кремния после удара молнии в почву;
3️⃣ электромагнитная ловушка, где энергия «закручивается» в устойчивую структуру.
А что с историями про «пролет через стекло» и «взрывы»? Такие случаи действительно описывают очевидцы, и некоторые подтверждены последствиями (поврежденная мебель, техника). Но пока они остаются скорее интересными наблюдениями, чем строгими экспериментальными фактами.
Зачем это изучать?
Понимание природы шаровых молний важно не только ради любопытства. Это может помочь в изучении плазмы, разработке новых технологий хранения энергии и даже безопасности авиации.
Вывод: шаровая молния — реальный, но до конца не объясненный феномен. Наука все ближе к разгадке, но пока в этой истории остается место тайне.
#физикадлявсех
Шаровые молнии — миф или реальность?
На видео — снятая в Канаде шаровая молния, которая появилась во время сильной грозы.
Долгое время в науке к этому явлению относились скептически. Но сегодня уже можно уверенно сказать: шаровые молнии существуют. Их наблюдали тысячи очевидцев, а в 2012 году китайские физики впервые зарегистрировали спектр этого явления прямо во время грозы.
Что это за феномен?
Мы уже писали о строении шаровых молний тут, но сегодня попытаемся разобраться подробнее.
Единого ответа об устройстве шаровых молний пока нет, зато есть несколько научных гипотез:
А что с историями про «пролет через стекло» и «взрывы»? Такие случаи действительно описывают очевидцы, и некоторые подтверждены последствиями (поврежденная мебель, техника). Но пока они остаются скорее интересными наблюдениями, чем строгими экспериментальными фактами.
Зачем это изучать?
Понимание природы шаровых молний важно не только ради любопытства. Это может помочь в изучении плазмы, разработке новых технологий хранения энергии и даже безопасности авиации.
Вывод: шаровая молния — реальный, но до конца не объясненный феномен. Наука все ближе к разгадке, но пока в этой истории остается место тайне.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤21🔥12👍6❤🔥4
#физика_интересное
Друзья,
пятница — прекрасный день для того, чтобы рассказать вам о нашей новой коллаборации! В этот раз наш коллега-физик — уже известный вам Анатолий Подыман — стал гостем подкаста «Обучение между делом».📌
Обсудили, чем полезна физика, где работают специалисты в этой области и можно ли стать одним из них уже во взрослом возрасте.
Выбирайте, где слушать:
🎧 Яндекс Музыка
🎧 ApplePodcasts
🎧 YouTube
🎧 VK
🎧 MAVE
🎧 Telegram
#физикадлявсех
Друзья,
пятница — прекрасный день для того, чтобы рассказать вам о нашей новой коллаборации! В этот раз наш коллега-физик — уже известный вам Анатолий Подыман — стал гостем подкаста «Обучение между делом».
Обсудили, чем полезна физика, где работают специалисты в этой области и можно ли стать одним из них уже во взрослом возрасте.
Выбирайте, где слушать:
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤15🔥6👍4🤓3
#физика_интересное
Знали ли вы, что самолеты умеют «хлопать»?✈️
И нет, речь идет не о звуке двигателя — мы говорим про преодоление звукового барьера.
Хотя на самом деле никакого «барьера» в небе нет. Дело в том, что при полете на скорости ниже 1235 км/ч (скорости звука у поверхности Земли) звуковые волны от самолета свободно расходятся во все стороны.
Но как только самолет приближается к этой скорости, волны начинают «накапливаться» перед ним, словно вода перед носом корабля.
Это явление называется сжатием волн (compressibility effect). Возникают зоны уплотнения воздуха, что приводит к резкому росту сопротивления — и созданию так называемого «барьера».
Давление растет, и в момент перехода в сверхзвук возникает ударная волна — sonic boom. Мы слышим ее как резкий и громкий хлопок.🤓
Физическое объяснение тут простое: звуковые волны — это колебания воздуха. Если источник движется быстрее, чем сами волны, они накладываются друг на друга и образуют своеобразный «конус давления», который тянется за самолетом. Поэтому громкий хлопок слышат не только в момент перехода, но и все, кто окажется на пути ударной волны.
Интересно то, что пассажиры внутри ничего не слышат. Для них все тихо, ведь они летят вместе с источником волн.
А вот для городских жителей такие полеты были бы слишком шумными. Кроме того, звуковые волны также называются «ударными» и могут в буквальном смысле разрушать окна и постройки. Поэтому сверхзвуковые рейсы разрешены только над океанами или малонаселенными территориями.
Так что «звуковой барьер» — это не стена, а эффект наложения волн. И его преодоление — яркий пример того, как законы физики превращаются в мощное и зрелищное явление.👩🎓
#физикадлявсех
Знали ли вы, что самолеты умеют «хлопать»?
И нет, речь идет не о звуке двигателя — мы говорим про преодоление звукового барьера.
Хотя на самом деле никакого «барьера» в небе нет. Дело в том, что при полете на скорости ниже 1235 км/ч (скорости звука у поверхности Земли) звуковые волны от самолета свободно расходятся во все стороны.
Но как только самолет приближается к этой скорости, волны начинают «накапливаться» перед ним, словно вода перед носом корабля.
Это явление называется сжатием волн (compressibility effect). Возникают зоны уплотнения воздуха, что приводит к резкому росту сопротивления — и созданию так называемого «барьера».
Давление растет, и в момент перехода в сверхзвук возникает ударная волна — sonic boom. Мы слышим ее как резкий и громкий хлопок.
Физическое объяснение тут простое: звуковые волны — это колебания воздуха. Если источник движется быстрее, чем сами волны, они накладываются друг на друга и образуют своеобразный «конус давления», который тянется за самолетом. Поэтому громкий хлопок слышат не только в момент перехода, но и все, кто окажется на пути ударной волны.
Интересно то, что пассажиры внутри ничего не слышат. Для них все тихо, ведь они летят вместе с источником волн.
А вот для городских жителей такие полеты были бы слишком шумными. Кроме того, звуковые волны также называются «ударными» и могут в буквальном смысле разрушать окна и постройки. Поэтому сверхзвуковые рейсы разрешены только над океанами или малонаселенными территориями.
Так что «звуковой барьер» — это не стена, а эффект наложения волн. И его преодоление — яркий пример того, как законы физики превращаются в мощное и зрелищное явление.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤25👍12🔥6❤🔥3
#физика_интересное
Знали ли вы, что мыльные пузыри переливаются всеми цветами радуги?🫧
Может показаться, что у них есть какие-то специальные краски, но секрет в другом — в физике света. Пузырь покрыт тончайшей пленкой воды с мылом, толщина которой всего сотни нанометров. Это настолько мало, что световые волны начинают вести себя особым образом.
Физика тут проста: часть света отражается от внешней поверхности пленки, а часть проходит внутрь и отражается уже от внутренней.
Эти лучи встречаются и накладываются, а вместе с этим — взаимно усиливают или ослабляют друг друга. Такой процесс называется интерференцией тонких пленок.
Толщина пленки в разных местах чуть отличается, поэтому одни цвета усиливаются, другие исчезают — и поверхность пузыря «загорается» живыми переливами.💦
Интересный факт: когда пленка становится совсем тонкой, пузырь выглядит темным — это знак, что он скоро лопнет.
Так что каждый мыльный пузырь — это не просто своеобразная игрушка, а маленький эксперимент по физике света прямо у вас в руках.💦
#физикадлявсех
Знали ли вы, что мыльные пузыри переливаются всеми цветами радуги?
Может показаться, что у них есть какие-то специальные краски, но секрет в другом — в физике света. Пузырь покрыт тончайшей пленкой воды с мылом, толщина которой всего сотни нанометров. Это настолько мало, что световые волны начинают вести себя особым образом.
Физика тут проста: часть света отражается от внешней поверхности пленки, а часть проходит внутрь и отражается уже от внутренней.
Эти лучи встречаются и накладываются, а вместе с этим — взаимно усиливают или ослабляют друг друга. Такой процесс называется интерференцией тонких пленок.
Толщина пленки в разных местах чуть отличается, поэтому одни цвета усиливаются, другие исчезают — и поверхность пузыря «загорается» живыми переливами.
Интересный факт: когда пленка становится совсем тонкой, пузырь выглядит темным — это знак, что он скоро лопнет.
Так что каждый мыльный пузырь — это не просто своеобразная игрушка, а маленький эксперимент по физике света прямо у вас в руках.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤22🔥8👍5🥰3
#физика_мероприятия
🗓 Знали ли вы, что понедельник не обязательно должен быть грустным и тяжелым днем? Доказать это легко: уже 15 сентября мы начинаем Всероссийский День физики!
Неделя экспериментов, лекций и открытий ждет школьников, студентов, родителей, учителей и всех, кто любит точные науки — мероприятия продлятся до 21 сентября!
Мы, проект «Физика для всех», при содействии МФТИ организуем этот масштабный научно-просветительский праздник по всей стране.
🙂 Что вас ждет?
• В школах — специальные материалы для «Недели физики»: уроки, опыты, занимательные факты.
• Онлайн — викторины и задания для всей семьи прямо из дома.
• В университетах — 21 сентября откроются площадки в 20 городах: лекции ученых, экскурсии в лаборатории, квизы и зрелищные эксперименты.
✨ Особый момент — Всероссийский физический диктант. В этом году задания диктанта прочтет астроном и просветитель Владимир Сурдин. Участвовать сможет каждый — вне зависимости от возраста и уровня подготовки.
➡️ Все мероприятия бесплатные, нужно лишь пройти регистрацию на нашем сайте.
Присоединяйтесь! Всего за неделю мы вместе докажем, что физика — это интересно, увлекательно и совсем несложно.
#физикадлявсех
Неделя экспериментов, лекций и открытий ждет школьников, студентов, родителей, учителей и всех, кто любит точные науки — мероприятия продлятся до 21 сентября!
Мы, проект «Физика для всех», при содействии МФТИ организуем этот масштабный научно-просветительский праздник по всей стране.
• В школах — специальные материалы для «Недели физики»: уроки, опыты, занимательные факты.
• Онлайн — викторины и задания для всей семьи прямо из дома.
• В университетах — 21 сентября откроются площадки в 20 городах: лекции ученых, экскурсии в лаборатории, квизы и зрелищные эксперименты.
Присоединяйтесь! Всего за неделю мы вместе докажем, что физика — это интересно, увлекательно и совсем несложно.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥23❤14👍4🎉4💘1
#физика_интересное
Знали ли вы, что физика — это не только законы и формулы, это живая история идей, открытий и споров, которая длится уже тысячи лет.🌌
В рамках «Дня физики» мы подготовили для вас новый цикл видео «История физики» — 6 частей, где шаг за шагом раскрываем, как рождалась и развивалась наука о природе:
🤩 От античности до Средневековья — как первые философы пытались понять, из чего состоит мир, что думали о движении Аристотель и Архимед, и почему античные идеи жили так долго.
🤩 Научная революция — открытия Коперника и Галилея, законы Кеплера и, конечно, три знаменитых закона Ньютона, изменивших картину мира.
📚 XIX век — эпоха термодинамики, электричества и магнетизма. От Карно и Джоуля до Максвелла, объединившего свет, электричество и магнетизм в единую теорию.
🎞 Рождение современной физики — начало XX века, когда Альберт Эйнштейн предложил специальную и общую теории относительности, а квантовая механика разрушила представления о «классическом» мире.
🤩 Физика и технологии — как открытия превратились в радио, лазеры, ядерную энергию, компьютеры и космические полеты.
🤩 Современность и будущее — ускорители частиц, астрофизика, гравитационные волны и квантовые технологии, которые определяют будущее науки и инженерии.
Каждый выпуск — это не только факты, но и истории людей: дерзких ученых, чьи идеи часто встречали сопротивление, но в итоге меняли весь мир.
Все, что нужно для просмотра — нажать на кнопку «Участвовать онлайн» на сайте Дня физики!
Присоединяйтесь к просмотру и вместе с нами пройдите путь от античных догадок до горизонтов современной науки.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что физика — это не только законы и формулы, это живая история идей, открытий и споров, которая длится уже тысячи лет.
В рамках «Дня физики» мы подготовили для вас новый цикл видео «История физики» — 6 частей, где шаг за шагом раскрываем, как рождалась и развивалась наука о природе:
Каждый выпуск — это не только факты, но и истории людей: дерзких ученых, чьи идеи часто встречали сопротивление, но в итоге меняли весь мир.
Все, что нужно для просмотра — нажать на кнопку «Участвовать онлайн» на сайте Дня физики!
Присоединяйтесь к просмотру и вместе с нами пройдите путь от античных догадок до горизонтов современной науки.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤19🔥10🥰4❤🔥2👍2
#физика_интересное
Знали ли вы, что в пустыне можно замерзнуть ночью так же легко, как обгореть днем?
Кажется странным: ведь днем песок раскаляется до +50 °C, а ночью температура падает почти до нуля. В чем секрет таких перепадов?
1️⃣ Песок — плохой «аккумулятор» тепла.
Удельная теплоемкость песка (кварца) довольно низкая — около 700–900 Дж/(кг·К). Поэтому задерживать тепло у песка получается плохо — под солнцем он мгновенно раскаляется, но к вечеру отдает все накопленное тепло обратно в атмосферу.
Для сравнения, теплоемкость воды — целых 4184 Дж/(кг·К). Это значит, что при равной массе вода удерживает тепла примерно в 5 раз больше. По объему разница еще сильнее — из-за большей плотности и перемешивания. Поэтому водоемы нагреваются и остывают медленно, а песок — очень быстро.
2️⃣ Роль облаков. В пустыне почти нет облаков и водяного пара: отсутствует «тепловое одеяло», которое задерживало бы это излучение. В результате поверхность быстро теряет тепло.
Перепад может быть огромным. В типичной пустыне суточная амплитуда температуры достигает 20–30 °C, а иногда и больше. Для сравнения: у моря перепад обычно всего 5–7 °C.
⭐️ Почему так резко? У песка низкая теплопроводность, поэтому нагреваются и остывают в основном верхние сантиметры слоя. Днем солнечная энергия почти не проникает глубоко, а ночью этот тонкий слой быстро охлаждается.
Так что если собираетесь в пустыню, берите с собой не только легкую одежду для жаркого дня, но и теплую куртку для холодной ночи. И помните: это не каприз климата, а проявление законов физики в действии!
#физикадлявсех
Знали ли вы, что в пустыне можно замерзнуть ночью так же легко, как обгореть днем?
Кажется странным: ведь днем песок раскаляется до +50 °C, а ночью температура падает почти до нуля. В чем секрет таких перепадов?
Удельная теплоемкость песка (кварца) довольно низкая — около 700–900 Дж/(кг·К). Поэтому задерживать тепло у песка получается плохо — под солнцем он мгновенно раскаляется, но к вечеру отдает все накопленное тепло обратно в атмосферу.
Для сравнения, теплоемкость воды — целых 4184 Дж/(кг·К). Это значит, что при равной массе вода удерживает тепла примерно в 5 раз больше. По объему разница еще сильнее — из-за большей плотности и перемешивания. Поэтому водоемы нагреваются и остывают медленно, а песок — очень быстро.
Перепад может быть огромным. В типичной пустыне суточная амплитуда температуры достигает 20–30 °C, а иногда и больше. Для сравнения: у моря перепад обычно всего 5–7 °C.
Так что если собираетесь в пустыню, берите с собой не только легкую одежду для жаркого дня, но и теплую куртку для холодной ночи. И помните: это не каприз климата, а проявление законов физики в действии!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤29⚡9👀6🥰4
#физика_интересное
Знали ли вы, что воздух можно взвесить?⚖️
Воздух — это смесь молекул, и каждая из них имеет массу. Значит, и сам воздух весит вполне измеримые килограммы.
Например, если взять два одинаковых шарика и подвесить их на весы, то надутый шарик окажется тяжелее пустого. Разница небольшая — всего несколько миллиграмм, но она есть. Почему? Потому что внутри у надутого шара — газ с собственной массой, а не «ничего».
Здесь важно упомянуть о том, что такой опыт с шариками возможен только в условном «вакууме», иначе мы неизбежно столкнемся с влиянием силы Архимеда.
Теперь, когда мы разобрались с весами, произведем простые расчеты: плотность воздуха при комнатной температуре около 1,2 кг/м³. Это значит, что кубометр воздуха имеет массу больше килограмма — примерно как большой учебник.
✍️ Интересный факт: вся атмосфера Земли имеет массу около 5 × 10¹⁸ кг — примерно столько же, сколько квадриллион слонов!
Так что воздух — вовсе не «невесомая пустота», а материальная субстанция, которая ощущается и на весах, и в наших легких.
А уже в это воскресенье вы сможете поучаствовать в увлекательных экспериментах, посмотреть на работу ученых в лабораториях и даже попробовать свои силы в научных викторинах и квизах!
21-го сентября в 20 крупнейших университетах и научных организациях страны пройдет очная часть Всероссийского Дня физики 2025. Это отличный повод для школьников, студентов и всех любителей науки провести день в окружении экспертов и физических энтузиастов.❤️
Подробности и регистрация — на официальном сайте проекта «Физика для всех».
#физикадлявсех
Знали ли вы, что воздух можно взвесить?
Воздух — это смесь молекул, и каждая из них имеет массу. Значит, и сам воздух весит вполне измеримые килограммы.
Например, если взять два одинаковых шарика и подвесить их на весы, то надутый шарик окажется тяжелее пустого. Разница небольшая — всего несколько миллиграмм, но она есть. Почему? Потому что внутри у надутого шара — газ с собственной массой, а не «ничего».
Здесь важно упомянуть о том, что такой опыт с шариками возможен только в условном «вакууме», иначе мы неизбежно столкнемся с влиянием силы Архимеда.
Теперь, когда мы разобрались с весами, произведем простые расчеты: плотность воздуха при комнатной температуре около 1,2 кг/м³. Это значит, что кубометр воздуха имеет массу больше килограмма — примерно как большой учебник.
Так что воздух — вовсе не «невесомая пустота», а материальная субстанция, которая ощущается и на весах, и в наших легких.
А уже в это воскресенье вы сможете поучаствовать в увлекательных экспериментах, посмотреть на работу ученых в лабораториях и даже попробовать свои силы в научных викторинах и квизах!
21-го сентября в 20 крупнейших университетах и научных организациях страны пройдет очная часть Всероссийского Дня физики 2025. Это отличный повод для школьников, студентов и всех любителей науки провести день в окружении экспертов и физических энтузиастов.
Подробности и регистрация — на официальном сайте проекта «Физика для всех».
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥14❤13👍5❤🔥3
#физика_мероприятия
Друзья, начнем эту неделю с интересного анонса для школьников из Москвы!
Ровно через неделю состоится всероссийская контрольная «Выходи решать!» — не просто проверка знаний, а настоящий праздник науки.
➡️ Где и когда:
29 сентября 2025 с 13:00 до 18:00
VK Play Арена (Москва, Дмитровское ш., д. 27, к. 1)
Что вас ждет:
1️⃣ контрольная «Выходи решать!» — возможность проверить себя в интересных заданиях;
2️⃣ яркое научное шоу и увлекательный квиз;
3️⃣ мастер-классы и интерактивная зона про авиастроение от нас, проекта «Физика для всех»;
4️⃣ перекус для всех и подарки для тех, кто прошел контрольную.
Вход только по предварительной регистрации — успейте зарегистрироваться до 27 сентября, 12:00 (МСК)
Приходите сами и зовите друзей — будет интересно!✨
#физикадлявсех
Друзья, начнем эту неделю с интересного анонса для школьников из Москвы!
Ровно через неделю состоится всероссийская контрольная «Выходи решать!» — не просто проверка знаний, а настоящий праздник науки.
29 сентября 2025 с 13:00 до 18:00
VK Play Арена (Москва, Дмитровское ш., д. 27, к. 1)
Что вас ждет:
Вход только по предварительной регистрации — успейте зарегистрироваться до 27 сентября, 12:00 (МСК)
Приходите сами и зовите друзей — будет интересно!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤14👍8❤🔥5🤩2
#физика_мероприятия
Знали ли вы, что в теле человека атомов водорода больше, чем звезд в наблюдаемой Вселенной?✨ А это значит, что каждый из нас — настоящий «маленький космос»!
Узнать больше интересных фактов о мире, который нас окружает, можно уже скоро — на фестивале ФизFestЛаб!🔥
Где: Москва, школа ЦПМ
Когда: 28 сентября, 11:00–15:00
Что ждет участников:
⏺️ 3–6 классы — командный квест, яркие опыты и мастер-классы;
⏺️ 7–9 классы — индивидуальный квест с элементами экономики, квизы и «магазин призов»;
⏺️ родителей и сопровождающих — зона общения, квиз и научно-популярная лекция.
Регистрация открыта до 25 сентября — успевайте подать заявку!
#физикадлявсех
Знали ли вы, что в теле человека атомов водорода больше, чем звезд в наблюдаемой Вселенной?
Узнать больше интересных фактов о мире, который нас окружает, можно уже скоро — на фестивале ФизFestЛаб!
Где: Москва, школа ЦПМ
Когда: 28 сентября, 11:00–15:00
Что ждет участников:
Регистрация открыта до 25 сентября — успевайте подать заявку!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥10❤9👍7
#физика_мероприятия
Знали ли вы, что свет от ближайшей к нам звезды (кроме Солнца) летит до Земли больше 4 лет?🌟
А вот узнать, как астрономы исследуют такие далекие объекты и что мы уже открыли о Вселенной, можно совсем скоро — на Дне астрономии 2025!
Когда: 5 октября, 12:00–16:00
Где: Музей космонавтики
Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.
Что ждет участников:
➰ Мастер-классы — работа с настоящими астрономическими инструментами и практическое знакомство со звездным небом.
➰ Наблюдения в планетарии — редчайшие явления за считанные минуты: затмения, прохождения планет и уникальные небесные события.
➿ Телескопы у входа — наблюдения Солнца (если позволит погода) и знакомые объекты вроде Останкинской башни.
➰ Стенды вузов и партнеров — знакомство с направлениями в астрономии, аэрокосмических исследованиях и олимпиадной подготовке.
➿ Курс для учителей «Астрономия для учителя физики: Космос ближе, чем кажется» — живая работа с тренерами и олимпиадниками, современные методики и бесплатное удостоверение о повышении квалификации.
➰ Лекции ученых и тренеров сборной России — о космосе, спутниках, астрофизике и том, как сделать Вселенную ближе каждому школьнику.
Особая часть программы — встреча со сборной России по астрономии и тренерами международных олимпиад. А еще — лекция о том, как проект «Физика для всех» помогает школьникам влюбиться в науку.
Не упустите шанс заглянуть в бездонный космос и почувствовать себя настоящим астрономом!
#физикадлявсех
Знали ли вы, что свет от ближайшей к нам звезды (кроме Солнца) летит до Земли больше 4 лет?
А вот узнать, как астрономы исследуют такие далекие объекты и что мы уже открыли о Вселенной, можно совсем скоро — на Дне астрономии 2025!
Когда: 5 октября, 12:00–16:00
Где: Музей космонавтики
Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.
Что ждет участников:
Особая часть программы — встреча со сборной России по астрономии и тренерами международных олимпиад. А еще — лекция о том, как проект «Физика для всех» помогает школьникам влюбиться в науку.
Не упустите шанс заглянуть в бездонный космос и почувствовать себя настоящим астрономом!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥14❤11👍10
#физика_мероприятия
Знали ли вы, что Архимед открыл закон плавучести, когда принимал ванну?🛁 Именно этот закон помогает не только кораблям держаться на воде, но и девятиклассникам — побеждать на физической регате!
25 октября в московской штаб-квартире Т-Банка пройдет необычное соревнование — Регата по физике.🔥 Это не просто турнир: после каждого тура задачи будут разбирать вместе с участниками, так что вы не только проверите свои силы, но и научитесь новому.
Что вас ждет:
🟢 5 туров по 3 задачи — механика, молекулярная физика, электростатика, геометрическая оптика.
🟢 Подробные разборы решений между турами.
🟢 Опыт, азарт и возможность почувствовать себя настоящим исследователем!
Как принять участие:
➡️ Соберите команду из 4 человек.
➡️ До 1 октября зарегистрируйтесь на сайте (важно: команду регистрирует учитель!).
➡️ Пройдите онлайн-отбор 3 октября — 2 часа, несколько задач по физике.
Успешно справились? Ждем вас в Москве 25 октября на финале!
Кто готов встать у штурвала науки и проверить, насколько прочен ваш корабль знаний?
#физикадлявсех
Знали ли вы, что Архимед открыл закон плавучести, когда принимал ванну?
25 октября в московской штаб-квартире Т-Банка пройдет необычное соревнование — Регата по физике.
Что вас ждет:
Как принять участие:
Успешно справились? Ждем вас в Москве 25 октября на финале!
Кто готов встать у штурвала науки и проверить, насколько прочен ваш корабль знаний?
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12🔥9👍5
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное
🏛️ Знали ли вы, что слово «атом» придумал еще Демокрит в V веке до н. э.? Он считал, что мир состоит из мельчайших «неделимых кирпичиков».
С тех пор наука прошла длинный путь, двигаясь от догадок в сторону экспериментально подтвержденных законов. Именно об этом совместно с журналом «Квантик» мы сделали свой короткометражный фильм «История физики».
В нем мы постарались проследить путь от первых наблюдений древних философов о нашем мире до современных открытий, показывая, как формировались ключевые идеи и формулировались законы.
За 7 минут вы узнаете, как рождались великие теории, как смелые гипотезы превращались в фундаментальные открытия и как физика шаг за шагом меняла жизнь общества.
Главная мысль, которую мы хотели донести этим фильмом — физика это не только формулы и законы, но и захватывающая история человеческой мысли, полная драматизма, открытий и вдохновения.⭐️
Приятного просмотра!
#физикадлявсех
С тех пор наука прошла длинный путь, двигаясь от догадок в сторону экспериментально подтвержденных законов. Именно об этом совместно с журналом «Квантик» мы сделали свой короткометражный фильм «История физики».
В нем мы постарались проследить путь от первых наблюдений древних философов о нашем мире до современных открытий, показывая, как формировались ключевые идеи и формулировались законы.
За 7 минут вы узнаете, как рождались великие теории, как смелые гипотезы превращались в фундаментальные открытия и как физика шаг за шагом меняла жизнь общества.
Главная мысль, которую мы хотели донести этим фильмом — физика это не только формулы и законы, но и захватывающая история человеческой мысли, полная драматизма, открытий и вдохновения.
Приятного просмотра!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥18❤11💯4👍3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное
Знали ли вы, что крыло самолета может создавать подъемную силу даже… вверх ногами?✈️
Все дело в законах аэродинамики: воздух обтекает крыло с разной скоростью сверху и снизу, и разность давлений «поднимает» самолет. Поэтому современные истребители способны летать вверх колесами, не падая вниз.
А теперь представьте — это лишь малая часть того, чем вас может удивить авиация!👀
Мы подготовили новый фильм о том, как рождалась и развивалась российская авиация. Вас ждут съемки в музеях и на аэродромах, интервью с инженерами, историками и пилотами, а также рассказы о главных открытиях и достижениях в авиастроении.
В создании фильма приняли участие:
— Научно-мемориальный музей Н. Е. Жуковского
— Конструкторское бюро «Яковлев»
— Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ)
— Московский авиационный институт (МАИ)
Смотрите настоящее путешествие во времени и технологиях: от первых летательных аппаратов до современных самолетов и научных прорывов.
Приятного просмотра!🔥
#физикадлявсех
Знали ли вы, что крыло самолета может создавать подъемную силу даже… вверх ногами?
Все дело в законах аэродинамики: воздух обтекает крыло с разной скоростью сверху и снизу, и разность давлений «поднимает» самолет. Поэтому современные истребители способны летать вверх колесами, не падая вниз.
А теперь представьте — это лишь малая часть того, чем вас может удивить авиация!
Мы подготовили новый фильм о том, как рождалась и развивалась российская авиация. Вас ждут съемки в музеях и на аэродромах, интервью с инженерами, историками и пилотами, а также рассказы о главных открытиях и достижениях в авиастроении.
В создании фильма приняли участие:
— Научно-мемориальный музей Н. Е. Жуковского
— Конструкторское бюро «Яковлев»
— Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ)
— Московский авиационный институт (МАИ)
Смотрите настоящее путешествие во времени и технологиях: от первых летательных аппаратов до современных самолетов и научных прорывов.
Приятного просмотра!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤20🔥6❤🔥3
#физика_интересное
Знали ли вы, что самолет может лететь вверх тормашками — и при этом не падать?✈️
Мы уже писали об этом, когда говорили о выходе нашего фильма про авиацию, но сегодня хотим разобраться в вопросе подробнее.
Итак, что говорит аэродинамика?
Когда самолет движется, его крыло взаимодействует с потоком воздуха особым образом. Верхняя поверхность крыла изогнута, поэтому воздух, проходя над ней, движется быстрее, чем под крылом.
А по закону Бернулли, чем выше скорость потока, тем меньше давление внутри этого потока. В результате под крылом давление выше, чем над ним, — возникает подъемная сила, которая буквально «выталкивает» самолет вверх.
Но это лишь часть общей картины.
Подъемная сила зависит не только от формы крыла, но и от угла атаки — наклона крыла к потоку воздуха. Изменяя этот угол, пилот может управлять величиной силы: взлетать, снижаться и даже лететь перевернутым.
Да, даже вверх тормашками! В таком положении крыло все равно создает подъемную силу — за счет угла атаки и направления потока воздуха. Самолет словно «врезается» в воздух под нужным углом, и давление снова распределяется так, что подъемная сила направлена туда, куда нужно пилоту.
Представьте, что вы высовываете руку из окна машины.🤚 Если повернуть ладонь немного вверх, поток воздуха «подхватывает» ее — это и есть подъемная сила в миниатюре. Именно так работает крыло самолета, только в сотни раз мощнее и точнее.
Так что, когда в следующий раз увидите белую полоску в небе, помните: каждый полет — это танец с воздухом, где физика превращается в искусство.❤️
#физикадлявсех
Знали ли вы, что самолет может лететь вверх тормашками — и при этом не падать?
Мы уже писали об этом, когда говорили о выходе нашего фильма про авиацию, но сегодня хотим разобраться в вопросе подробнее.
Итак, что говорит аэродинамика?
Когда самолет движется, его крыло взаимодействует с потоком воздуха особым образом. Верхняя поверхность крыла изогнута, поэтому воздух, проходя над ней, движется быстрее, чем под крылом.
А по закону Бернулли, чем выше скорость потока, тем меньше давление внутри этого потока. В результате под крылом давление выше, чем над ним, — возникает подъемная сила, которая буквально «выталкивает» самолет вверх.
Но это лишь часть общей картины.
Подъемная сила зависит не только от формы крыла, но и от угла атаки — наклона крыла к потоку воздуха. Изменяя этот угол, пилот может управлять величиной силы: взлетать, снижаться и даже лететь перевернутым.
Да, даже вверх тормашками! В таком положении крыло все равно создает подъемную силу — за счет угла атаки и направления потока воздуха. Самолет словно «врезается» в воздух под нужным углом, и давление снова распределяется так, что подъемная сила направлена туда, куда нужно пилоту.
Представьте, что вы высовываете руку из окна машины.
Так что, когда в следующий раз увидите белую полоску в небе, помните: каждый полет — это танец с воздухом, где физика превращается в искусство.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤20🔥12❤🔥5👍3
#физика_интересное
Знали ли вы, что частицы могут проходить сквозь преграды, не разрушая их?⚛️
Это не магия, а квантовое туннелирование — одно из самых загадочных явлений в физике. Частица, например электрон, может преодолеть энергетический барьер, который, казалось бы, невозможно перескочить по классическим законам.
Лауреатами стали Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис — ученые, которые сумели показать, что квантовые эффекты могут проявляться не только в микромире атомов, но и в системах, которые можно держать в руке.🏺
— говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.
Именно за эти эксперименты — наблюдение макроскопического квантового туннелирования и квантования энергии в электрической цепи — ученые получили самую престижную награду в мире физики.
Их работы не только углубляют понимание границы между классическим и квантовым мирами, но и открывают путь к будущим квантовым технологиям — от сверхчувствительных измерительных систем до квантовых компьютеров.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что частицы могут проходить сквозь преграды, не разрушая их?
Это не магия, а квантовое туннелирование — одно из самых загадочных явлений в физике. Частица, например электрон, может преодолеть энергетический барьер, который, казалось бы, невозможно перескочить по классическим законам.
Лауреатами стали Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис — ученые, которые сумели показать, что квантовые эффекты могут проявляться не только в микромире атомов, но и в системах, которые можно держать в руке.
Важнейший вопрос физики — максимальный размер системы, способной продемонстрировать эффекты квантовой механики. Лауреаты Нобелевской премии этого года провели эксперименты с электрической цепью, в которой продемонстрировали как квантово-механическое туннелирование, так и квантовые уровни энергии в системе, достаточно большой, чтобы уместиться в руке
— говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.
Именно за эти эксперименты — наблюдение макроскопического квантового туннелирования и квантования энергии в электрической цепи — ученые получили самую престижную награду в мире физики.
Их работы не только углубляют понимание границы между классическим и квантовым мирами, но и открывают путь к будущим квантовым технологиям — от сверхчувствительных измерительных систем до квантовых компьютеров.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤19⚡9👍5👀4
#физика_интересное
Знали ли вы, что молния никогда не бьет строго по прямой линии?⚡️ Каждый ее изгиб — результат тонкой игры электрических полей в атмосфере.
Воздух сам по себе — отличный изолятор. Но если напряженность поля достигает примерно 3 миллионов вольт на метр, в нем начинается лавина ионизации — появляются свободные электроны и ионы, и воздух превращается в проводящую плазму.⭐️
В этот момент электрический разряд начинает искать путь… но не по «наименьшему сопротивлению», как часто говорят, а туда, где напряженность поля наибольшая. Там пробой воздуха происходит быстрее, и молния «шагает» дальше, ветвясь и петляя среди неоднородностей атмосферы.✨
Каждая вспышка молнии — как визуальная карта невидимого электрического поля, натянутая между облаками и землей. А ее сложная, разветвленная форма — след того, как природа буквально «рисует» линии напряженности в небе.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что молния никогда не бьет строго по прямой линии?
Воздух сам по себе — отличный изолятор. Но если напряженность поля достигает примерно 3 миллионов вольт на метр, в нем начинается лавина ионизации — появляются свободные электроны и ионы, и воздух превращается в проводящую плазму.
В этот момент электрический разряд начинает искать путь… но не по «наименьшему сопротивлению», как часто говорят, а туда, где напряженность поля наибольшая. Там пробой воздуха происходит быстрее, и молния «шагает» дальше, ветвясь и петляя среди неоднородностей атмосферы.
Каждая вспышка молнии — как визуальная карта невидимого электрического поля, натянутая между облаками и землей. А ее сложная, разветвленная форма — след того, как природа буквально «рисует» линии напряженности в небе.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥23🔥12❤10🎉4
#физика_интересное
Знали ли вы, что волны умеют «общаться» между собой?🔑 Их язык — это интерференция, когда две волны встречаются и начинают взаимодействовать не словами, а колебаниями.
Иногда их встреча превращается в дуэт: если волны приходят в фазе, то гребни и впадины совпадают, и они усиливают друг друга. Свет становится ярче, звук громче, а водная рябь превращается в мощный вал. Это идеальная гармония — когда каждая волна точно подпевает другой.
Но бывает и обратное — противофаза. Гребень встречает впадину, и они взаимно гасят друг друга. Так рождается тишина. Именно этот принцип лежит в основе шумоподавляющих наушников: они создают «антизвук» — точную копию внешнего шума, но в противофазе, и шум исчезает, словно его никогда не было.
Интерференция видна даже глазами: в переливах мыльного пузыря, радужных пятнах на бензиновой пленке или тонких слоях масла на воде. Световые волны, отражаясь от разных поверхностей, накладываются друг на друга, создавая настоящие картины из света — орнаменты, которые рисует сама физика.
Каждый такой узор — это разговор волн: где-то — тихий шепот, где-то — громкий аккорд. В музыке же, именно из их взаимодействия рождается красота.🎶
#физикадлявсех
Знали ли вы, что волны умеют «общаться» между собой?
Иногда их встреча превращается в дуэт: если волны приходят в фазе, то гребни и впадины совпадают, и они усиливают друг друга. Свет становится ярче, звук громче, а водная рябь превращается в мощный вал. Это идеальная гармония — когда каждая волна точно подпевает другой.
Но бывает и обратное — противофаза. Гребень встречает впадину, и они взаимно гасят друг друга. Так рождается тишина. Именно этот принцип лежит в основе шумоподавляющих наушников: они создают «антизвук» — точную копию внешнего шума, но в противофазе, и шум исчезает, словно его никогда не было.
Интерференция видна даже глазами: в переливах мыльного пузыря, радужных пятнах на бензиновой пленке или тонких слоях масла на воде. Световые волны, отражаясь от разных поверхностей, накладываются друг на друга, создавая настоящие картины из света — орнаменты, которые рисует сама физика.
Каждый такой узор — это разговор волн: где-то — тихий шепот, где-то — громкий аккорд. В музыке же, именно из их взаимодействия рождается красота.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤25🔥10👍6
#физика_интересное
Знали ли вы, почему наше Солнце не остывает на протяжении миллиардов лет?☀️
Наше дневное светило горит уже 4,6 миллиарда лет — и не собирается останавливаться. В его недрах, при температуре около 15 миллионов градусов, идет удивительный процесс — термоядерный синтез.
Там, в плотном солнечном ядре атомы водорода сталкиваются друг с другом с невообразимой энергией и сливаются в ядра гелия. В этом превращении часть массы исчезает — превращаясь в энергию по знаменитой формуле Эйнштейна E = mc². Именно эта энергия и делает Солнце звездой.⭐
Но самое удивительное — свет, который мы видим, родился сотни тысяч лет назад. Фотон, появившийся в ядре, блуждает внутри Солнца, отражаясь от частиц и медленно пробиваясь наружу — этот путь занимает до 100 000 лет! И лишь после этого он тратит 8 минут, чтобы долететь до Земли.
Каждую секунду Солнце теряет около 4 миллионов тонн массы, превращая ее в свет и тепло. И при этом остается стабильным: внутреннее давление излучения уравновешивает силу гравитации, удерживая звезду в состоянии идеального баланса.
Когда-нибудь, через несколько миллиардов лет, Солнце исчерпает запасы водорода, станет красным гигантом и сбросит внешние оболочки. Но пока оно живет в равновесии — и день за днем согревает всю Солнечную систему.
Каждый солнечный луч, касающийся вашей кожи, — это привет из глубин звезды, начавший свой путь еще до появления человечества.🔭
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему наше Солнце не остывает на протяжении миллиардов лет?
Наше дневное светило горит уже 4,6 миллиарда лет — и не собирается останавливаться. В его недрах, при температуре около 15 миллионов градусов, идет удивительный процесс — термоядерный синтез.
Там, в плотном солнечном ядре атомы водорода сталкиваются друг с другом с невообразимой энергией и сливаются в ядра гелия. В этом превращении часть массы исчезает — превращаясь в энергию по знаменитой формуле Эйнштейна E = mc². Именно эта энергия и делает Солнце звездой.
Но самое удивительное — свет, который мы видим, родился сотни тысяч лет назад. Фотон, появившийся в ядре, блуждает внутри Солнца, отражаясь от частиц и медленно пробиваясь наружу — этот путь занимает до 100 000 лет! И лишь после этого он тратит 8 минут, чтобы долететь до Земли.
Каждую секунду Солнце теряет около 4 миллионов тонн массы, превращая ее в свет и тепло. И при этом остается стабильным: внутреннее давление излучения уравновешивает силу гравитации, удерживая звезду в состоянии идеального баланса.
Когда-нибудь, через несколько миллиардов лет, Солнце исчерпает запасы водорода, станет красным гигантом и сбросит внешние оболочки. Но пока оно живет в равновесии — и день за днем согревает всю Солнечную систему.
Каждый солнечный луч, касающийся вашей кожи, — это привет из глубин звезды, начавший свой путь еще до появления человечества.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤20🔥15🎉7👍1
#физика_интересное
Знали ли вы, что «холод» может быть горячее огня?🔥
И нет, это не поэтический образ, а вполне реальный физический парадокс. В мире квантовой физики существует состояние вещества, при котором температура становится отрицательной — и при этом система оказывается горячее любой другой, даже самой раскаленной!
Как такое возможно❓
Обычно чем выше энергия частиц, тем выше и температура. Но если у системы есть верхний предел энергии (как, например, у атомов, зафиксированных в лазерной ловушке или спинов в магнитном поле), законы статистики начинают работать наоборот.
Как мы знаем, тепло всегда передается от более нагретого тела к менее нагретому. Здесь же мы получаем, что от тела с отрицательной температурой передается тепло к телу с положительной, то холодное тело «горячее».
На деле это значит, что такая система при контакте с любой другой всегда отдаст энергию, то есть «горячее» просто не бывает.
Такое состояние впервые удалось реализовать в 2013 году группе физиков под руководством Ульриха Шнайдера (LMU, Германия). Ученые охладили атомы калия почти до абсолютного нуля, поместили их в оптическую решетку и изменили взаимодействия так, чтобы ограничить диапазон энергий. Результат — первая система с отрицательной температурой, описанная в известном авторитетном британском научном журнале Nature.📋
Интересно, что подобные состояния близки по принципу к тому, что происходит в лазерах — там насильно создается отрицательная температура (инверсная заселенность).
Можно сказать, что лазер — это управляемая «отрицательная температура» в действии.
Так что в квантовом мире холод и жар — не просто противоположности, а два конца одной удивительной шкалы, где все зависит от того, как ведут себя частицы.💥
#физикадлявсех
Знали ли вы, что «холод» может быть горячее огня?
И нет, это не поэтический образ, а вполне реальный физический парадокс. В мире квантовой физики существует состояние вещества, при котором температура становится отрицательной — и при этом система оказывается горячее любой другой, даже самой раскаленной!
Как такое возможно
Обычно чем выше энергия частиц, тем выше и температура. Но если у системы есть верхний предел энергии (как, например, у атомов, зафиксированных в лазерной ловушке или спинов в магнитном поле), законы статистики начинают работать наоборот.
Как мы знаем, тепло всегда передается от более нагретого тела к менее нагретому. Здесь же мы получаем, что от тела с отрицательной температурой передается тепло к телу с положительной, то холодное тело «горячее».
На деле это значит, что такая система при контакте с любой другой всегда отдаст энергию, то есть «горячее» просто не бывает.
Такое состояние впервые удалось реализовать в 2013 году группе физиков под руководством Ульриха Шнайдера (LMU, Германия). Ученые охладили атомы калия почти до абсолютного нуля, поместили их в оптическую решетку и изменили взаимодействия так, чтобы ограничить диапазон энергий. Результат — первая система с отрицательной температурой, описанная в известном авторитетном британском научном журнале Nature.
Интересно, что подобные состояния близки по принципу к тому, что происходит в лазерах — там насильно создается отрицательная температура (инверсная заселенность).
Можно сказать, что лазер — это управляемая «отрицательная температура» в действии.
Так что в квантовом мире холод и жар — не просто противоположности, а два конца одной удивительной шкалы, где все зависит от того, как ведут себя частицы.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥18❤9👍5⚡1