#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
#физика_интересное
Знали ли вы, что аккумуляторы «стареют» — даже если их бережно заряжать и не перегревать?🔋
На первый взгляд кажется, что все просто: подаем ток — электроны текут, батарея снова полна энергии. Но внутри аккумулятора происходит куда более тонкая химическая игра.
Когда вы заряжаете батарею, электроны и ионы лития (в случае литий-ионных аккумуляторов) возвращаются «домой» — на электрод. При разрядке они снова уходят работать во внешний контур. Идеально, если бы этот цикл мог повторяться бесконечно. Но в реальности все не так гладко.
Со временем часть ионов застревает в кристаллической решетке, образуя прочные соединения, которые больше не участвуют в реакции. Электрод постепенно покрывается тонкой «пленкой» из побочных продуктов — она защищает материал, но также мешает ионам свободно двигаться. Это как если бы вы многократно наливали и выливали воду из сосуда, а на стенках оставалась известковая корка.
Кроме того, при слишком быстром заряде или высокой температуре кристаллы лития могут образовывать тонкие иголочки — дендриты. Они растут и могут пробить перегородку между электродами, вызывая короткое замыкание.⚡
Вот почему инженеры тщательно балансируют между емкостью аккумулятора, скоростью заряда и долговечностью. Современные батареи выдерживают сотни и даже тысячи циклов, но вечных пока не бывает.⬅️
Так что каждый раз, когда вы ставите телефон на зарядку, внутри него идет маленький химический спектакль — с электронами, ионами и законами физики в главных ролях.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что аккумуляторы «стареют» — даже если их бережно заряжать и не перегревать?
На первый взгляд кажется, что все просто: подаем ток — электроны текут, батарея снова полна энергии. Но внутри аккумулятора происходит куда более тонкая химическая игра.
Когда вы заряжаете батарею, электроны и ионы лития (в случае литий-ионных аккумуляторов) возвращаются «домой» — на электрод. При разрядке они снова уходят работать во внешний контур. Идеально, если бы этот цикл мог повторяться бесконечно. Но в реальности все не так гладко.
Со временем часть ионов застревает в кристаллической решетке, образуя прочные соединения, которые больше не участвуют в реакции. Электрод постепенно покрывается тонкой «пленкой» из побочных продуктов — она защищает материал, но также мешает ионам свободно двигаться. Это как если бы вы многократно наливали и выливали воду из сосуда, а на стенках оставалась известковая корка.
Кроме того, при слишком быстром заряде или высокой температуре кристаллы лития могут образовывать тонкие иголочки — дендриты. Они растут и могут пробить перегородку между электродами, вызывая короткое замыкание.
Вот почему инженеры тщательно балансируют между емкостью аккумулятора, скоростью заряда и долговечностью. Современные батареи выдерживают сотни и даже тысячи циклов, но вечных пока не бывает.
Так что каждый раз, когда вы ставите телефон на зарядку, внутри него идет маленький химический спектакль — с электронами, ионами и законами физики в главных ролях.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤20👍12⚡5👀4🔥2
#физика_интересное
Знали ли вы, как работает гироскоп? От детского волчка до телескопа James Webb — одно и то же физическое чудо: сохранение углового момента.🧠
Когда волчок раскручивается, он «запоминает» направление своей оси. Даже если вы попробуете его наклонить, он не упадет — ось словно сопротивляется вашему движению. Это и есть действие углового момента: если на систему не действует внешний момент сил, направление вращения сохраняется.
Но на волчок все же действует сила тяжести, и он не полностью «игнорирует» ее. Поэтому его ось не стоит строго вертикально, а медленно покачивается — это движение называется прецессией.
Тот же принцип работает и в технике. Например, в велосипеде вращающиеся колеса создают угловой момент, который помогает держать равновесие. Хотя, если быть точными, здесь устойчивость обеспечивается не только этим — свою роль играет и геометрия передней вилки, благодаря которой велосипед «самоподруливает», возвращаясь в устойчивое положение.🧠
А теперь представьте спутник на орбите. У него нет ни дороги, ни воздуха, зато есть гироскопы и реакционные колеса — устройства, которые помогают точно удерживать ориентацию в пространстве. В телескопе James Webb они работают вместе со звездными датчиками, позволяя прибору наводиться на далекие галактики с ювелирной точностью.⚙️
Гироскоп — это вращающееся сердце, которое не дает системе потерять направление. От игрушек до спутников — один и тот же закон, одна и та же красота движения.
#физикадлявсех
Знали ли вы, как работает гироскоп? От детского волчка до телескопа James Webb — одно и то же физическое чудо: сохранение углового момента.
Когда волчок раскручивается, он «запоминает» направление своей оси. Даже если вы попробуете его наклонить, он не упадет — ось словно сопротивляется вашему движению. Это и есть действие углового момента: если на систему не действует внешний момент сил, направление вращения сохраняется.
Но на волчок все же действует сила тяжести, и он не полностью «игнорирует» ее. Поэтому его ось не стоит строго вертикально, а медленно покачивается — это движение называется прецессией.
Тот же принцип работает и в технике. Например, в велосипеде вращающиеся колеса создают угловой момент, который помогает держать равновесие. Хотя, если быть точными, здесь устойчивость обеспечивается не только этим — свою роль играет и геометрия передней вилки, благодаря которой велосипед «самоподруливает», возвращаясь в устойчивое положение.
А теперь представьте спутник на орбите. У него нет ни дороги, ни воздуха, зато есть гироскопы и реакционные колеса — устройства, которые помогают точно удерживать ориентацию в пространстве. В телескопе James Webb они работают вместе со звездными датчиками, позволяя прибору наводиться на далекие галактики с ювелирной точностью.
Гироскоп — это вращающееся сердце, которое не дает системе потерять направление. От игрушек до спутников — один и тот же закон, одна и та же красота движения.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤18👍9😍3🔥1
#физика_интересное
Знали ли вы, что у огня есть свой язык — и говорит он цветом?🔥
Пламя может быть желтым, синим или почти прозрачным — и каждый оттенок рассказывает о температуре и типе реакции.
Когда вещество горит, атомы и молекулы получают энергию, переходят в возбужденное состояние, а затем возвращаются обратно, испуская фотоны. Эти фотоны — и есть свет пламени.
🟡 Желтое пламя свечи светится благодаря крошечным частицам сажи: они раскаляются до ~1400 °C и излучают свет как миниатюрные кусочки раскаленного угля. Это тепловое излучение, не зависящее от химического состава — чистая физика нагрева.
🔷 Синее пламя газовой горелки, наоборот, почти без сажи. Его цвет создают молекулы и ионы метана (CH4) и других углеводородов. Именно они испускают фотоны в синих и фиолетовых областях спектра, придавая пламени характерный цвет.
🔵 А вот пламя водорода или спирта может быть почти невидимым — не потому что оно слишком горячее, а потому что горит «чисто». Такие реакции не образуют сажу и испускают мало света в видимом диапазоне — большая часть энергии уходит в ультрафиолет и инфракрасное излучение.
Каждый цвет — это подсказка о том, что происходит на атомном уровне: какие частицы участвуют, сколько энергии выделяется и в каком виде она уходит.💫
Так что, глядя на костер или горелку, вы на самом деле наблюдаете физику в чистом виде — диалог энергии и материи, записанный в спектре света.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что у огня есть свой язык — и говорит он цветом?
Пламя может быть желтым, синим или почти прозрачным — и каждый оттенок рассказывает о температуре и типе реакции.
Когда вещество горит, атомы и молекулы получают энергию, переходят в возбужденное состояние, а затем возвращаются обратно, испуская фотоны. Эти фотоны — и есть свет пламени.
Каждый цвет — это подсказка о том, что происходит на атомном уровне: какие частицы участвуют, сколько энергии выделяется и в каком виде она уходит.
Так что, глядя на костер или горелку, вы на самом деле наблюдаете физику в чистом виде — диалог энергии и материи, записанный в спектре света.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤21🔥12😍5🎉1
#физика_интересное
Знали ли вы, что лед — одно из немногих твердых тел, плавающих в «собственной» жидкости?💦
Если задуматься, это почти чудо: обычно при переходе вещества в твердое состояние его плотность увеличивается — частицы упаковываются плотнее. Но у воды все наоборот.💦
При 4 °C вода имеет наибольшую плотность, а при дальнейшем охлаждении до 0 °C начинает немного расширяться. Все дело в ее кристаллической решетке.
Когда вода замерзает, молекулы H₂O выстраиваются в удивительно симметричную структуру — шестиугольную решетку, где между молекулами появляются «пустоты». Именно они делают лед менее плотным, чем жидкая вода. Поэтому кусочек льда, попавший в стакан, всплывает, а не тонет.💦
Именно это свойство буквально спасает жизнь на Земле. Если бы лед был тяжелее воды, озера и моря промерзали бы снизу вверх, и зимой вся водная толща превращалась бы в ледяную глыбу. Весной она не успевала бы оттаять — и водная жизнь просто исчезла бы.🤍
А благодаря тому, что лед плавает, он образует защитную «шубу» на поверхности, которая изолирует нижние слои от холода. Под этой ледяной крышкой сохраняется жидкая вода — и жизнь продолжает существовать даже в самые суровые зимы.
Так что каждый кусочек льда — не просто застывшая вода, а напоминание о том, как одно «странное» свойство физики сделало возможной всю биосферу планеты.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что лед — одно из немногих твердых тел, плавающих в «собственной» жидкости?
Если задуматься, это почти чудо: обычно при переходе вещества в твердое состояние его плотность увеличивается — частицы упаковываются плотнее. Но у воды все наоборот.
При 4 °C вода имеет наибольшую плотность, а при дальнейшем охлаждении до 0 °C начинает немного расширяться. Все дело в ее кристаллической решетке.
Когда вода замерзает, молекулы H₂O выстраиваются в удивительно симметричную структуру — шестиугольную решетку, где между молекулами появляются «пустоты». Именно они делают лед менее плотным, чем жидкая вода. Поэтому кусочек льда, попавший в стакан, всплывает, а не тонет.
Именно это свойство буквально спасает жизнь на Земле. Если бы лед был тяжелее воды, озера и моря промерзали бы снизу вверх, и зимой вся водная толща превращалась бы в ледяную глыбу. Весной она не успевала бы оттаять — и водная жизнь просто исчезла бы.
А благодаря тому, что лед плавает, он образует защитную «шубу» на поверхности, которая изолирует нижние слои от холода. Под этой ледяной крышкой сохраняется жидкая вода — и жизнь продолжает существовать даже в самые суровые зимы.
Так что каждый кусочек льда — не просто застывшая вода, а напоминание о том, как одно «странное» свойство физики сделало возможной всю биосферу планеты.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤18👍10🔥7🎉1👀1
#физика_интересное
Знали ли вы, что один человек смог стать «отцом» целого поколения физиков?👩🔬
Сегодня, 29 октября, 145 лет со дня рождения Абрама Федоровича Иоффе — ученого, с которого началась вся современная российская физика. Академик, педагог, создатель научной школы, из которой вышли Ландау, Капица, Семенов, Александров, Курчатов и многие другие.👨👩👧
В начале XX века, когда физика только открывала атом и электрон, Иоффе уже понимал: наука — это не набор формул, а способ мышления. Он умел видеть в студентах талант и воспитывал не просто специалистов, а исследователей, способных ставить новые вопросы.
Под его руководством в СССР выросла настоящая физическая культура — лаборатории, институты, школы. Он основал знаменитый Физико-технический институт в Ленинграде (ныне — ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН), ставший центром притяжения для молодых ученых со всей страны.
Иоффе верил, что наука должна служить человеку. Он поддерживал идеи использования энергии атома во благо, способствовал развитию электроники, материаловедения, физики твердого тела.
Не случайно его ученики стали нобелевскими лауреатами и руководителями крупнейших научных центров — ведь Иоффе дал им главное: способность думать физически.📖
Сегодня его имя носят институты, премии и улицы. Но главное наследие Иоффе — это люди, которых он зажег.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что один человек смог стать «отцом» целого поколения физиков?
Сегодня, 29 октября, 145 лет со дня рождения Абрама Федоровича Иоффе — ученого, с которого началась вся современная российская физика. Академик, педагог, создатель научной школы, из которой вышли Ландау, Капица, Семенов, Александров, Курчатов и многие другие.
В начале XX века, когда физика только открывала атом и электрон, Иоффе уже понимал: наука — это не набор формул, а способ мышления. Он умел видеть в студентах талант и воспитывал не просто специалистов, а исследователей, способных ставить новые вопросы.
Под его руководством в СССР выросла настоящая физическая культура — лаборатории, институты, школы. Он основал знаменитый Физико-технический институт в Ленинграде (ныне — ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН), ставший центром притяжения для молодых ученых со всей страны.
Иоффе верил, что наука должна служить человеку. Он поддерживал идеи использования энергии атома во благо, способствовал развитию электроники, материаловедения, физики твердого тела.
Не случайно его ученики стали нобелевскими лауреатами и руководителями крупнейших научных центров — ведь Иоффе дал им главное: способность думать физически.
Сегодня его имя носят институты, премии и улицы. Но главное наследие Иоффе — это люди, которых он зажег.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤28👍12🔥11💯4🤩1
#физика_интересное
Знали ли вы, почему дым от свечи начинает «плясать»?🕯
Сначала все спокойно: из горящей свечи поднимается тонкая, ровная струйка дыма.🕯 Воздух вокруг прогрет, движение частиц упорядочено — физики называют это ламинарным течением.
Но стоит струйке подняться чуть выше — и начинается хаос. Поток вдруг начинает извиваться, закручиваться, рваться на вихри. Это и есть турбулентность — одно из самых загадочных явлений физики.
Она возникает, когда поток воздуха становится слишком быстрым или сталкивается с препятствиями. Тогда частицы газа начинают двигаться неравномерно, образуя вихри самых разных размеров, которые взаимодействуют между собой. Энергия передается от больших вихрей к меньшим, пока не рассеивается в тепло.
Интересно, что турбулентность — не просто беспорядок. Это детерминированный процесс: если бы мы знали все параметры среды с идеальной точностью, то могли бы предсказать его поведение. Но малейшее изменение начальных условий полностью меняет картину — поэтому турбулентность выглядит как чистый хаос.🔥
Даже суперкомпьютеры не способны точно описать ее развитие. Уравнения Навье — Стокса, которые должны объяснить движение жидкости и газа, до сих пор не имеют точного решения для турбулентных потоков. Эта загадка официально входит в список семи задач тысячелетия.🤩
Так что, наблюдая, как дым «танцует» в воздухе, вы смотрите на одно из самых сложных и красивых явлений в природе — живую демонстрацию хаоса, спрятанного в законах порядка.
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему дым от свечи начинает «плясать»?
Сначала все спокойно: из горящей свечи поднимается тонкая, ровная струйка дыма.
Но стоит струйке подняться чуть выше — и начинается хаос. Поток вдруг начинает извиваться, закручиваться, рваться на вихри. Это и есть турбулентность — одно из самых загадочных явлений физики.
Она возникает, когда поток воздуха становится слишком быстрым или сталкивается с препятствиями. Тогда частицы газа начинают двигаться неравномерно, образуя вихри самых разных размеров, которые взаимодействуют между собой. Энергия передается от больших вихрей к меньшим, пока не рассеивается в тепло.
Интересно, что турбулентность — не просто беспорядок. Это детерминированный процесс: если бы мы знали все параметры среды с идеальной точностью, то могли бы предсказать его поведение. Но малейшее изменение начальных условий полностью меняет картину — поэтому турбулентность выглядит как чистый хаос.
Даже суперкомпьютеры не способны точно описать ее развитие. Уравнения Навье — Стокса, которые должны объяснить движение жидкости и газа, до сих пор не имеют точного решения для турбулентных потоков. Эта загадка официально входит в список семи задач тысячелетия.
Так что, наблюдая, как дым «танцует» в воздухе, вы смотрите на одно из самых сложных и красивых явлений в природе — живую демонстрацию хаоса, спрятанного в законах порядка.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13🔥9👍6🤩1
#физика_интересное
Знали ли вы, что частицы умеют проходить сквозь стены?👀 И нет, это не фокус и не фантастика — это квантовое туннелирование.
Представьте себе электрон, летящий к энергетическому барьеру — вроде горы, слишком высокой, чтобы ее перепрыгнуть. В классической физике он бы просто отразился. Но в мире квантов все иначе.
У частицы нет строго определенного положения — она описывается волной вероятности. А волны умеют проникать сквозь преграды.
Если барьер достаточно тонкий, есть ненулевая вероятность, что «волна» не только не исчезнет, но и «просочится» сквозь него. Так электрон может оказаться по другую сторону препятствия, хотя формально не имел на это энергии.⭐
Этот эффект — не просто красивый парадокс. Без квантового туннелирования не работали бы современные микросхемы, сканирующие туннельные микроскопы и даже звезды!
Именно благодаря туннелированию протоны в недрах Солнца могут преодолевать взаимное отталкивание и сливаться — рождая энергию, которая согревает Землю.
Каждый раз, когда вы включаете компьютер, в его микроскопических транзисторах происходят миллиарды таких «проходов сквозь стены». Квантовый мир полон дверей, которые открываются не ключом, а вероятностью.🙂
#физикадлявсех
Знали ли вы, что частицы умеют проходить сквозь стены?
Представьте себе электрон, летящий к энергетическому барьеру — вроде горы, слишком высокой, чтобы ее перепрыгнуть. В классической физике он бы просто отразился. Но в мире квантов все иначе.
У частицы нет строго определенного положения — она описывается волной вероятности. А волны умеют проникать сквозь преграды.
Если барьер достаточно тонкий, есть ненулевая вероятность, что «волна» не только не исчезнет, но и «просочится» сквозь него. Так электрон может оказаться по другую сторону препятствия, хотя формально не имел на это энергии.
Этот эффект — не просто красивый парадокс. Без квантового туннелирования не работали бы современные микросхемы, сканирующие туннельные микроскопы и даже звезды!
Именно благодаря туннелированию протоны в недрах Солнца могут преодолевать взаимное отталкивание и сливаться — рождая энергию, которая согревает Землю.
Каждый раз, когда вы включаете компьютер, в его микроскопических транзисторах происходят миллиарды таких «проходов сквозь стены». Квантовый мир полон дверей, которые открываются не ключом, а вероятностью.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤19👍10🔥6
#физика_интересное
Знали ли вы, почему телефон греется, когда вы смотрите видео или играете?
Кажется, что он просто «устал», но причина — в самой природе электричества.🤓
Когда ток проходит по цепи, электроны движутся сквозь кристаллическую решетку металла. На пути они сталкиваются с атомами — словно бегуны, продирающиеся сквозь густую толпу. Каждый удар отнимает немного энергии у движения заряда и превращает ее в тепло.
Этот процесс описывает закон Джоуля–Ленца: чем больше ток и сопротивление проводника, тем больше выделяется тепла. Именно поэтому процессоры, батареи и микросхемы нагреваются — миллиарды электронов ежесекундно теряют энергию, рассеивая ее в виде тепла.
Современные телефоны — настоящие мини-электростанции: под корпусом работает множество транзисторов, переключающихся миллиарды раз в секунду. Даже микроскопические потери энергии, сложенные вместе, превращаются в ощутимое тепло.
Важно отметить, что греется не только процессор, но и аккумулятор.🪫 Там тепло выделяется не из-за сопротивления проводников, а из-за химических реакций: когда ионы лития движутся между электродами, часть энергии теряется из-за внутреннего сопротивления аккумулятора и побочных электрохимических процессов — например, из-за сопротивления электролита, перехода ионов через границы раздела фаз и неидеальных реакций на электродах. Все это проявляется в виде тепла. 🔥
Вот почему инженеры тратят так много усилий на охлаждение — от графитовых пластин до жидких термоинтерфейсов. Они не просто заботятся о комфорте пользователя — они защищают электронику от «перегрева усталости».
Так что, если телефон слегка нагрелся — он просто усердно работает. А если сильно — значит, в нем разгорелся настоящий микроскопический «пожар» из электронов.🔋
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему телефон греется, когда вы смотрите видео или играете?
Кажется, что он просто «устал», но причина — в самой природе электричества.
Когда ток проходит по цепи, электроны движутся сквозь кристаллическую решетку металла. На пути они сталкиваются с атомами — словно бегуны, продирающиеся сквозь густую толпу. Каждый удар отнимает немного энергии у движения заряда и превращает ее в тепло.
Этот процесс описывает закон Джоуля–Ленца: чем больше ток и сопротивление проводника, тем больше выделяется тепла. Именно поэтому процессоры, батареи и микросхемы нагреваются — миллиарды электронов ежесекундно теряют энергию, рассеивая ее в виде тепла.
Современные телефоны — настоящие мини-электростанции: под корпусом работает множество транзисторов, переключающихся миллиарды раз в секунду. Даже микроскопические потери энергии, сложенные вместе, превращаются в ощутимое тепло.
Важно отметить, что греется не только процессор, но и аккумулятор.
Вот почему инженеры тратят так много усилий на охлаждение — от графитовых пластин до жидких термоинтерфейсов. Они не просто заботятся о комфорте пользователя — они защищают электронику от «перегрева усталости».
Так что, если телефон слегка нагрелся — он просто усердно работает. А если сильно — значит, в нем разгорелся настоящий микроскопический «пожар» из электронов.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤20🔥7😍4
#физика_мероприятия
Хотите узнать, как физика используется в разных технических сферах — от ракет и спутников до видеоигр и робототехники?
Специально для старшеклассников, их родителей и преподавателей мы запускаем серию вебинаров «Вдохновляющая физика» совместно с проектом «Вдохновители».
В течение шести трансляций мы:
🔘 расскажем, как физика работает в космических технологиях и инженерии;
🔘 покажем, как применять физику в играх и робототехнике;
🔘 дадим практические советы для тех, кто ищет свой путь после школы;
🔘 ответим на ваши вопросы в прямом эфире и до трансляции.
На вебинарах вас ждут:
🔜 живой диалог с экспертами из науки, технологий и индустрии;
➡️ реальные примеры применения физики в профессиях будущего;
🔜 возможность вдохновиться и найти свой путь в науке и технике.
⚡️ Старт уже скоро — первый вебинар «Как работает ракета-носитель?» состоится 11 ноября в 17:00 по Москве.
Спикер: Никита Александрович Матасов, аэрокосмический инженер, сооснователь проекта «Мы Верим в Космос».
📌 Регистрируйтесь и оставляйте свои вопросы по ссылке → https://физикадлявсех.рф/webinars
#физикадлявсех
Хотите узнать, как физика используется в разных технических сферах — от ракет и спутников до видеоигр и робототехники?
Специально для старшеклассников, их родителей и преподавателей мы запускаем серию вебинаров «Вдохновляющая физика» совместно с проектом «Вдохновители».
В течение шести трансляций мы:
На вебинарах вас ждут:
Спикер: Никита Александрович Матасов, аэрокосмический инженер, сооснователь проекта «Мы Верим в Космос».
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤16💯5⚡4
#физика_мероприятия
Знали ли вы, почему ракеты летают, а спутники не падают с орбиты? Как космические технологии помогают спасать леса, следить за климатом и даже предсказывать урожай?
Обо всем этом расскажем совместно с проектом «Вдохновители» на нашей серии вебинаров «Вдохновляющая физика» —6️⃣ встреч о том, как знание законов природы превращается в технологии, открытия и возможности для каждого.
🔅 🔅
Первые встречи — уже на этой неделе:
🟢 11 ноября, 17:00
Как работает ракета-носитель?
Разберемся, за счет чего ракеты поднимаются в небо, как устроены их двигатели, зачем нужны ступени и как человечество преодолело земное притяжение.
Спикер — Никита Матасов, аэрокосмический инженер, лектор Российского общества «Знание», сооснователь проекта «Мы Верим в Космос».
🟢 12 ноября, 17:00
Применение космических технологий в интересах планеты
Поговорим о том, как спутники помогают государствам, бизнесу и ученым понимать Землю: от мониторинга лесных пожаров и загрязнений до оценки состояния почв и климата.
Спикер — Игорь Кожелин, генеральный директор и сооснователь космической IT-компании SR Data (входит в холдинг SR Space).
Где смотреть: платформа «Физика для всех» и ВК Видео
Физика — это язык, на котором говорит Вселенная. Понимая его, мы можем менять мир.
❗️ Присоединяйтесь → https://физикадлявсех.рф/webinars
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему ракеты летают, а спутники не падают с орбиты? Как космические технологии помогают спасать леса, следить за климатом и даже предсказывать урожай?
Обо всем этом расскажем совместно с проектом «Вдохновители» на нашей серии вебинаров «Вдохновляющая физика» —
Первые встречи — уже на этой неделе:
Как работает ракета-носитель?
Разберемся, за счет чего ракеты поднимаются в небо, как устроены их двигатели, зачем нужны ступени и как человечество преодолело земное притяжение.
Спикер — Никита Матасов, аэрокосмический инженер, лектор Российского общества «Знание», сооснователь проекта «Мы Верим в Космос».
Применение космических технологий в интересах планеты
Поговорим о том, как спутники помогают государствам, бизнесу и ученым понимать Землю: от мониторинга лесных пожаров и загрязнений до оценки состояния почв и климата.
Спикер — Игорь Кожелин, генеральный директор и сооснователь космической IT-компании SR Data (входит в холдинг SR Space).
Где смотреть: платформа «Физика для всех» и ВК Видео
Физика — это язык, на котором говорит Вселенная. Понимая его, мы можем менять мир.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12🔥7👍4🎉2
#физика_интересное
Знали ли вы, почему магнит не теряет силу со временем?🧲
На первый взгляд кажется, будто это магия — кусочек железа, который годами притягивает металл. Но за этой «магией» стоит удивительный порядок в микромире.
Напомним, что каждый электрон обладает характеристикой, которую называют спином — это квантовое свойство, похожее на маленькую встроенную стрелку, указывающую направление собственного магнитного момента.🎯
Вот тут и наступает «магия»: внутри ферромагнетика — например, железа, никеля или кобальта — электроны ведут себя необычно. Некоторые из них (точнее, неспаренные электроны) имеют спины, которые могут выстраиваться в одном направлении. Там, где ориентация спинов совпадает, образуется миниатюрный магнит — домен.
Когда большинство доменов повернуты примерно одинаково, материал становится постоянным магнитом. Даже после того как внешнее поле исчезает, часть доменов сохраняет ориентацию — это и есть остаточная намагниченность, благодаря которой магнит «помнит» свое состояние.
Почему же этот порядок не рушится? Потому что электроны удерживаются силами обменного взаимодействия — квантового эффекта, который делает выстроенные спины устойчивыми. Нарушить эту стройность можно только в крайних условиях: при сильных ударах, мощных магнитных полях или при нагреве до точки Кюри — температуры, при которой тепловое движение разрушает доменную структуру.
Для железа это около 770 °C, для никеля — 358 °C, а для кобальта — почти 1120 °C.
Если же магнит хранить при обычной температуре и не подвергать его внешним воздействиям, он может сохранять свои свойства десятилетиями — теряя лишь доли процента силы в год.
Так что постоянный магнит — это не просто кусочек металла, а упорядоченная вселенная спинов, где каждый электрон «знает свое место». И этот микроскопический порядок рождает то самое поле, которое чувствует ваша рука, когда вы подносите к нему гвоздь.
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему магнит не теряет силу со временем?
На первый взгляд кажется, будто это магия — кусочек железа, который годами притягивает металл. Но за этой «магией» стоит удивительный порядок в микромире.
Напомним, что каждый электрон обладает характеристикой, которую называют спином — это квантовое свойство, похожее на маленькую встроенную стрелку, указывающую направление собственного магнитного момента.
Вот тут и наступает «магия»: внутри ферромагнетика — например, железа, никеля или кобальта — электроны ведут себя необычно. Некоторые из них (точнее, неспаренные электроны) имеют спины, которые могут выстраиваться в одном направлении. Там, где ориентация спинов совпадает, образуется миниатюрный магнит — домен.
Когда большинство доменов повернуты примерно одинаково, материал становится постоянным магнитом. Даже после того как внешнее поле исчезает, часть доменов сохраняет ориентацию — это и есть остаточная намагниченность, благодаря которой магнит «помнит» свое состояние.
Почему же этот порядок не рушится? Потому что электроны удерживаются силами обменного взаимодействия — квантового эффекта, который делает выстроенные спины устойчивыми. Нарушить эту стройность можно только в крайних условиях: при сильных ударах, мощных магнитных полях или при нагреве до точки Кюри — температуры, при которой тепловое движение разрушает доменную структуру.
Для железа это около 770 °C, для никеля — 358 °C, а для кобальта — почти 1120 °C.
Если же магнит хранить при обычной температуре и не подвергать его внешним воздействиям, он может сохранять свои свойства десятилетиями — теряя лишь доли процента силы в год.
Так что постоянный магнит — это не просто кусочек металла, а упорядоченная вселенная спинов, где каждый электрон «знает свое место». И этот микроскопический порядок рождает то самое поле, которое чувствует ваша рука, когда вы подносите к нему гвоздь.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤15👍11🔥7
#физика_мероприятия
Почему машины в видеоиграх движутся так же, как в реальной жизни? Почему персонажи падают с реалистичной скоростью, а вода течет — почти как настоящая?🎮
Физика в видеоиграх — это не скучные формулы, а целый язык, на котором разработчики создают правдоподобные миры, заставляют предметы двигаться, сталкиваться, плавать и гореть. Без физики ни один игровой мир не выглядел бы живым.
Уже сегодня, 14 ноября, в 17:00 приглашаем на вебинар «Как применять физику в видеоиграх?» из серии «Вдохновляющая физика» — совместного проекта «Физика для всех» и «Вдохновителей».
Мы поговорим о том:
🚗 как законы физики превращаются в игровые механики;
✍️ зачем реализм нужен геймдизайнеру и как он влияет на погружение игрока;
💡 как балансировать между правдоподобием и увлекательностью.
Спикер — Константин Кондюков, генеральный директор компании Eudokia Games, российской студии, создающей креативные игры для всех платформ.
💻 Трансляция пройдет на платформе «Физика для всех» и ВК Видео
Для старшеклассников, родителей и преподавателей физики.
Даже виртуальный мир держится на законах реального — законах физики. Присоединяйтесь → https://физикадлявсех.рф/webinars⚡
#физикадлявсех
Почему машины в видеоиграх движутся так же, как в реальной жизни? Почему персонажи падают с реалистичной скоростью, а вода течет — почти как настоящая?
Физика в видеоиграх — это не скучные формулы, а целый язык, на котором разработчики создают правдоподобные миры, заставляют предметы двигаться, сталкиваться, плавать и гореть. Без физики ни один игровой мир не выглядел бы живым.
Уже сегодня, 14 ноября, в 17:00 приглашаем на вебинар «Как применять физику в видеоиграх?» из серии «Вдохновляющая физика» — совместного проекта «Физика для всех» и «Вдохновителей».
Мы поговорим о том:
Спикер — Константин Кондюков, генеральный директор компании Eudokia Games, российской студии, создающей креативные игры для всех платформ.
Для старшеклассников, родителей и преподавателей физики.
Даже виртуальный мир держится на законах реального — законах физики. Присоединяйтесь → https://физикадлявсех.рф/webinars
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤14👍8💯5🔥1
#физика_интересное
Знали ли вы, что стекло — не совсем твердое вещество?❤️
На первый взгляд оно кажется идеальным кристаллом: прозрачное, хрупкое, гладкое. Но в действительности стекло — это аморфное твердое тело, у которого нет правильной кристаллической решетки. Его атомы расположены неупорядоченно, как в жидкости, но при этом зафиксированы в своих положениях — они не текут и не двигаются свободно.
Процесс, в котором жидкость превращается в стекло, называют стеклованием. При охлаждении расплав не успевает выстроить кристаллическую структуру: атомы теряют подвижность, и вещество застывает в беспорядке. Это не настоящий фазовый переход, как плавление или кипение, а постепенное «застывание» движения частиц.
Из-за этого долгое время существовал миф, что стекло течет: мол, в старинных соборах оконные стекла толще внизу именно потому, что они за века «сползли». Но это не так.
Толщина объясняется технологией производства: в Средние века стекло выдували вручную, и оно застывало неравномерно. Более толстую часть просто устанавливали вниз — для устойчивости.💫
Современные измерения показывают, что при комнатной температуре вязкость стекла настолько огромна (около 10^20–10^22 Па·с), что даже за время существования Вселенной оно не успело бы «потечь» заметно.
И все же стекло остается удивительным материалом: оно ведет себя как твердое тело, но его внутренняя структура ближе к жидкости, застигшей на полпути к кристаллизации. В этом хрупком равновесии и заключается его уникальная физика — застывший хаос, ставший прозрачным.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что стекло — не совсем твердое вещество?
На первый взгляд оно кажется идеальным кристаллом: прозрачное, хрупкое, гладкое. Но в действительности стекло — это аморфное твердое тело, у которого нет правильной кристаллической решетки. Его атомы расположены неупорядоченно, как в жидкости, но при этом зафиксированы в своих положениях — они не текут и не двигаются свободно.
Процесс, в котором жидкость превращается в стекло, называют стеклованием. При охлаждении расплав не успевает выстроить кристаллическую структуру: атомы теряют подвижность, и вещество застывает в беспорядке. Это не настоящий фазовый переход, как плавление или кипение, а постепенное «застывание» движения частиц.
Из-за этого долгое время существовал миф, что стекло течет: мол, в старинных соборах оконные стекла толще внизу именно потому, что они за века «сползли». Но это не так.
Толщина объясняется технологией производства: в Средние века стекло выдували вручную, и оно застывало неравномерно. Более толстую часть просто устанавливали вниз — для устойчивости.
Современные измерения показывают, что при комнатной температуре вязкость стекла настолько огромна (около 10^20–10^22 Па·с), что даже за время существования Вселенной оно не успело бы «потечь» заметно.
И все же стекло остается удивительным материалом: оно ведет себя как твердое тело, но его внутренняя структура ближе к жидкости, застигшей на полпути к кристаллизации. В этом хрупком равновесии и заключается его уникальная физика — застывший хаос, ставший прозрачным.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤20🔥5❤🔥3👍3
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему лед скользкий?
Кажется, что все просто: наступил на лед — и поехал. Но за этим эффектом скрывается удивительная физика поверхности, куда тоньше волоса и куда живее, чем можно подумать.🥧
Дело в том, что верхний слой льда — особенный. На поверхности у молекул воды меньше соседей, чем в глубине кристалла, поэтому они слабее связаны и колеблются активнее. В итоге образуется тончайший квазижидкий слой — не совсем жидкость, но и не твердое тело, что-то среднее. Он существует даже при минусовых температурах, хотя становится толще, когда лед приближается к точке таяния.
Именно эта подвижная «шкурка» делает лед скользким: молекулы в ней могут смещаться друг относительно друга, словно в замедленном танце. Но важно помнить: это не единственный механизм. Когда вы идете или катитесь на коньках по льду, трение дополнительно разогревает поверхность — и прямо под лезвием может появляться уже настоящая, пусть и очень тонкая, жидкая пленка. Давление тоже помогает, слегка понижая температуру плавления, но само по себе обычно не растапливает лед при сильных морозах.☕️
Так что скольжение — это результат нескольких эффектов сразу: поверхностной подвижности молекул, локального нагрева и чуть-чуть давления. И все это — в слое толщиной всего в несколько нанометров.
Каждый ваш шаг по зимнему льду — маленький эксперимент по физике поверхности. И каждый раз, когда вы удержались на ногах, знайте: это победа над сложной наукой в буквально «скользких» условиях.💦
#физика_интересное
Знали ли вы, почему лед скользкий?
Кажется, что все просто: наступил на лед — и поехал. Но за этим эффектом скрывается удивительная физика поверхности, куда тоньше волоса и куда живее, чем можно подумать.
Дело в том, что верхний слой льда — особенный. На поверхности у молекул воды меньше соседей, чем в глубине кристалла, поэтому они слабее связаны и колеблются активнее. В итоге образуется тончайший квазижидкий слой — не совсем жидкость, но и не твердое тело, что-то среднее. Он существует даже при минусовых температурах, хотя становится толще, когда лед приближается к точке таяния.
Именно эта подвижная «шкурка» делает лед скользким: молекулы в ней могут смещаться друг относительно друга, словно в замедленном танце. Но важно помнить: это не единственный механизм. Когда вы идете или катитесь на коньках по льду, трение дополнительно разогревает поверхность — и прямо под лезвием может появляться уже настоящая, пусть и очень тонкая, жидкая пленка. Давление тоже помогает, слегка понижая температуру плавления, но само по себе обычно не растапливает лед при сильных морозах.
Так что скольжение — это результат нескольких эффектов сразу: поверхностной подвижности молекул, локального нагрева и чуть-чуть давления. И все это — в слое толщиной всего в несколько нанометров.
Каждый ваш шаг по зимнему льду — маленький эксперимент по физике поверхности. И каждый раз, когда вы удержались на ногах, знайте: это победа над сложной наукой в буквально «скользких» условиях.
#физика_интересное
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤28☃6⚡4❤🔥1🔥1🤩1
#физика_полезное
Знали ли вы, что университетские лаборатории давно перестали быть «комнатами с пыльными приборами»?
Сегодня это — места, где рождаются реальные инженерные решения, проекты, а иногда и будущие стартапы. Если вы когда-нибудь представляли лабораторию как помещение с осциллографом из 80-х и грустным стулом, у нас хорошие новости: реальность куда интереснее.⭐
И об этом с нашими коллегами из Истового инженера поговорил Анатолий Подыман — заместитель директора Центра развития физико-математического образования МФТИ. Он сам прошел через две университетские лаборатории, а теперь помогает студентам находить свой путь в инженерии.
Вот какие мифы мы развенчиваем👇
«В лабораториях нечем заниматься»
На самом деле там кипит жизнь. Студенты в прямом смысле собирают прототипы, тестируют идеи и вполне могут запустить свой первый продукт.
«Стартап в университете? Не смешите»
Очень даже возможно!🙂 Университетские лаборатории — это идеальная среда, где идея может быстро пройти путь от эксперимента до рабочего прототипа.
«Теория — это скучно и не нужна»
Совсем наоборот. Теоретические направления сейчас не менее востребованы, чем прикладные: без них невозможны ни квантовые коммуникации, ни современная акустика, ни многие решения в ИИ-инфраструктуре.
А если вам сложно выбрать одно направление, потому что «драйвит все» — это нормально! Советуем смотреть туда, где сейчас больше всего живых проектов и реальных задач:
🟣 квантовые коммуникации
🔴 ИИ-инфраструктура
🟡 аддитивные технологии
🟣 медицинская инженерия
🔴 современная акустика
🟡 вычислительная техника
Именно в этих областях лабораторные разработки уже сегодня востребованы индустрией.
Еще больше материала вы сможете найти в этой статье — там мы делимся советами от тех, кто уже успел поработать в лабораториях, приводим еще больше примеров востребованных проектов и объясняем, как выбрать «ту самую» лабораторию и не промахнуться с направлением.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что университетские лаборатории давно перестали быть «комнатами с пыльными приборами»?
Сегодня это — места, где рождаются реальные инженерные решения, проекты, а иногда и будущие стартапы. Если вы когда-нибудь представляли лабораторию как помещение с осциллографом из 80-х и грустным стулом, у нас хорошие новости: реальность куда интереснее.
И об этом с нашими коллегами из Истового инженера поговорил Анатолий Подыман — заместитель директора Центра развития физико-математического образования МФТИ. Он сам прошел через две университетские лаборатории, а теперь помогает студентам находить свой путь в инженерии.
Вот какие мифы мы развенчиваем
«В лабораториях нечем заниматься»
На самом деле там кипит жизнь. Студенты в прямом смысле собирают прототипы, тестируют идеи и вполне могут запустить свой первый продукт.
«Стартап в университете? Не смешите»
Очень даже возможно!
«Теория — это скучно и не нужна»
Совсем наоборот. Теоретические направления сейчас не менее востребованы, чем прикладные: без них невозможны ни квантовые коммуникации, ни современная акустика, ни многие решения в ИИ-инфраструктуре.
А если вам сложно выбрать одно направление, потому что «драйвит все» — это нормально! Советуем смотреть туда, где сейчас больше всего живых проектов и реальных задач:
Именно в этих областях лабораторные разработки уже сегодня востребованы индустрией.
Еще больше материала вы сможете найти в этой статье — там мы делимся советами от тех, кто уже успел поработать в лабораториях, приводим еще больше примеров востребованных проектов и объясняем, как выбрать «ту самую» лабораторию и не промахнуться с направлением.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤14👍8🔥6❤🔥1
#физика_интересное
❓ Знали ли вы, как связаны между собой гравитация и время?
Наши коллеги из НЬЮМ ТАСС сделали короткое видео о том, как можно изменить ход времени, кто первым обнаружил эту закономерность и где ее можно применить.
Смотрите видео в сообщении ниже⬇️
#физикадлявсех
Наши коллеги из НЬЮМ ТАСС сделали короткое видео о том, как можно изменить ход времени, кто первым обнаружил эту закономерность и где ее можно применить.
Смотрите видео в сообщении ниже
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
НЬЮМ ТАСС
Образовательный проект ведётся редакцией ТАСС ДЕТИ. НЬЮМ – новое юношеское медиа.
Подать заявку на участие в
МЕДИАКЛАССЕ В ТАСС 5.0 можно, заполнив форму: https://forms.yandex.ru/u/6a1d3902e010db40cfb56b29
Подать заявку на участие в
МЕДИАКЛАССЕ В ТАСС 5.0 можно, заполнив форму: https://forms.yandex.ru/u/6a1d3902e010db40cfb56b29
👍10🔥5🙏4❤1