#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
Forwarded from НЬЮМ ТАСС
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Подробности — в ролике.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤14👌4🔥2🤩1💯1
#физика_интересное
Знали ли вы, что металл может «петь» — и делать это удивительно красиво?✨ Будь это тонкий звон колокольчика или протяжный и басовитый гул гонга — звуки рождаются благодаря тонкой работе атомов.
Когда по металлу ударяют, атомы в его кристаллической решетке смещаются от положения равновесия — словно крошечные шарики, соединенные упругими пружинами. Эти «пружинки» — межатомные связи — стремятся вернуть атомы назад, и начинается череда микроскопических колебаний. Именно они заставляют вибрировать весь предмет.🎧
Но вот что действительно удивительно: металл звенит так долго не просто потому, что он упругий. Внутри него очень мало внутреннего трения. Это значит, что энергия колебаний очень слабо рассеивается в тепло — гораздо медленнее, чем в дереве или пластике. Благодаря этому колебания могут жить секунды, а иногда и десятки секунд.
Каждый металлический предмет — это отдельный музыкальный инструмент.
У него есть собственный набор резонансных частот — основной тон и множество обертонов. Именно они создают характерный тембр: тонкий «дзынь» ложки, тяжелый гул гонга, высокое пение хрустальной музыкальной тарелки. Чем чище структура металла и чем меньше дефектов в кристаллической решетке, тем дольше и устойчивее звучит его голос.🎤
Кстати, разные сплавы звучат по-разному:
🎵 сталь и бронза дают долгий, яркий звук;
🎵 алюминий затухает быстрее;
🎵 колокольная бронза обладает таким богатым спектром обертонов, что ее используют для самых «поющих» колоколов в мире.
Так металл превращается в инструмент: атомы колеблются, структура усиливает правильные частоты, а низкое внутреннее трение дает звуку длиться долго и чисто — так, что мы можем услышать его даже после самого легкого удара.
Теперь вы знаете, что каждый металлический звон — это маленький концерт кристаллических решеток.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что металл может «петь» — и делать это удивительно красиво?
Когда по металлу ударяют, атомы в его кристаллической решетке смещаются от положения равновесия — словно крошечные шарики, соединенные упругими пружинами. Эти «пружинки» — межатомные связи — стремятся вернуть атомы назад, и начинается череда микроскопических колебаний. Именно они заставляют вибрировать весь предмет.
Но вот что действительно удивительно: металл звенит так долго не просто потому, что он упругий. Внутри него очень мало внутреннего трения. Это значит, что энергия колебаний очень слабо рассеивается в тепло — гораздо медленнее, чем в дереве или пластике. Благодаря этому колебания могут жить секунды, а иногда и десятки секунд.
Каждый металлический предмет — это отдельный музыкальный инструмент.
У него есть собственный набор резонансных частот — основной тон и множество обертонов. Именно они создают характерный тембр: тонкий «дзынь» ложки, тяжелый гул гонга, высокое пение хрустальной музыкальной тарелки. Чем чище структура металла и чем меньше дефектов в кристаллической решетке, тем дольше и устойчивее звучит его голос.
Кстати, разные сплавы звучат по-разному:
Так металл превращается в инструмент: атомы колеблются, структура усиливает правильные частоты, а низкое внутреннее трение дает звуку длиться долго и чисто — так, что мы можем услышать его даже после самого легкого удара.
Теперь вы знаете, что каждый металлический звон — это маленький концерт кристаллических решеток.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤25🙏6⚡4🔥2
#физика_интересное
Знали ли вы, что лампочка чаще всего «умирает» не во время долгой работы, а в момент включения?💡
Секрет здесь кроется в… спирали. Когда лампа выключена, ее нить холодная — и сопротивление у нее в 10–15 раз меньше, чем при рабочей температуре. В этот момент, как только вы включаете лампу, через нить проходит гигантский бросок тока, гораздо больше обычного рабочего.
⚡️ Энергия этого мгновенного потока буквально «шокирует» тонкую вольфрамовую нить: она резко нагревается с комнатной температуры до почти 2500 °C за доли секунды. Нить теряет микроскопические участки металла, появляются слабые точки, которые потом приводят к перегоранию.
Именно поэтому лампы накаливания часто «умирают» сразу после включения — а не через несколько часов работы. Интересно, что современные энергосберегающие и светодиодные лампы устроены иначе: их спиралей нет, а электроника плавно регулирует ток, поэтому бросков не происходит и лампы служат дольше.
Так что каждый раз, когда лампочка вспыхивает и гаснет в первые секунды, мы наблюдаем физику в действии: сопротивление, ток и тепло — все это мгновенно встречается в крошечной вольфрамовой спирали.☄️
#физикадлявсех
Знали ли вы, что лампочка чаще всего «умирает» не во время долгой работы, а в момент включения?
Секрет здесь кроется в… спирали. Когда лампа выключена, ее нить холодная — и сопротивление у нее в 10–15 раз меньше, чем при рабочей температуре. В этот момент, как только вы включаете лампу, через нить проходит гигантский бросок тока, гораздо больше обычного рабочего.
Именно поэтому лампы накаливания часто «умирают» сразу после включения — а не через несколько часов работы. Интересно, что современные энергосберегающие и светодиодные лампы устроены иначе: их спиралей нет, а электроника плавно регулирует ток, поэтому бросков не происходит и лампы служат дольше.
Так что каждый раз, когда лампочка вспыхивает и гаснет в первые секунды, мы наблюдаем физику в действии: сопротивление, ток и тепло — все это мгновенно встречается в крошечной вольфрамовой спирали.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11⚡10👍8👀1
#физика_интересное
Знали ли вы, что у молнии есть свой собственный запах — резкий, свежий и чуть «металлический»?⚡️ И это не поэтический образ, а вполне конкретная химия воздуха, который на мгновение превращается в арену экстремальной физики.
Когда молния прорезает небо, температура внутри ее канала взлетает до десятков тысяч градусов — горячее поверхности Солнца. В таких условиях молекулы кислорода просто не выдерживают: связи рвутся, атомы смешиваются, и часть обычного O₂ превращается в озон O₃. Именно озон придает грозовому воздуху тот самый узнаваемый, острый аромат.
Но у этого запаха есть целый «ансамбль». Вокруг канала молнии рождаются и другие активные молекулы:
⚫️ оксиды азота — продукт столкновения раскаленного воздуха с азотом атмосферы;
⚫️ кислородные радикалы — сверхреактивные частицы, живущие доли секунды;
⚫️ небольшие примеси продуктов плазменных реакций.
Концентрации этих веществ крошечные, но наш нос улавливает их моментально. Особенно после дождя: капли воды прибивают пыль и аэрозоли к земле, из-за чего воздух становится удивительно прозрачным — как чистая страница, на которой запах читается отчетливее.
❗️ Интересно, что похожий «грозовой» аромат можно уловить и в обычной комнате. Лазерные принтеры, копиры, плазменные шары и высоковольтные установки создают крошечные разряды, которые тоже вырабатывают следы озона. Не гром, конечно, но нос чувствует эту знакомую электрическую «искорку».
Так пахнет молния: смесь озона, активных молекул и свежего, очищенного дождем воздуха. Небольшая химическая симфония, которая начинается с яркой вспышки в небе — и заканчивается едва уловимым, но удивительно узнаваемым ароматом грозы.❤️
#физикадлявсех
Знали ли вы, что у молнии есть свой собственный запах — резкий, свежий и чуть «металлический»?
Когда молния прорезает небо, температура внутри ее канала взлетает до десятков тысяч градусов — горячее поверхности Солнца. В таких условиях молекулы кислорода просто не выдерживают: связи рвутся, атомы смешиваются, и часть обычного O₂ превращается в озон O₃. Именно озон придает грозовому воздуху тот самый узнаваемый, острый аромат.
Но у этого запаха есть целый «ансамбль». Вокруг канала молнии рождаются и другие активные молекулы:
Концентрации этих веществ крошечные, но наш нос улавливает их моментально. Особенно после дождя: капли воды прибивают пыль и аэрозоли к земле, из-за чего воздух становится удивительно прозрачным — как чистая страница, на которой запах читается отчетливее.
Так пахнет молния: смесь озона, активных молекул и свежего, очищенного дождем воздуха. Небольшая химическая симфония, которая начинается с яркой вспышки в небе — и заканчивается едва уловимым, но удивительно узнаваемым ароматом грозы.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤19⚡14🔥6👍1
#физика_интересное
Знали ли вы, как растения используют квантовую механику?🌿
Да-да, вы не ослышались: у себя в клетках растения запускают процессы, где работают те же законы, что и в квантовых компьютерах.
Звучит фантастично? Давайте разбираться.📖
Фотосинтез — это не просто «поймали свет и сделали сахар». Когда фотон попадает на молекулу хлорофилла, он передает ей энергию. Но дальше начинается самое интересное. Эту энергию нужно доставить в реакционный центр — место, где запускается химия фотосинтеза.
Проблема в том, что дорога туда — не прямая. Внутри листа — целая сеть «антенн» из молекул, расположенных на разном расстоянии. Если бы энергия двигалась классическим образом, она бы блуждала, теряясь как турист в городе без навигатора.
Но растения используют кое-что получше карты. Квантовая суперпозиция — их встроенный навигатор. Исследования показали: энергия в системе молекул-хромофоров распространяется не по одному маршруту, а сразу по многим — как будто «примеряет» все пути одновременно.
Это и есть суперпозиция: состояние, где энергия находится в нескольких местах одновременно, пока не выберет наиболее выгодный маршрут.
Благодаря этому эффекту фотосинтез работает почти без потерь — с эффективностью до 95%. Ни один созданный человеком солнечный элемент пока не приблизился к таким показателям.
Энергия «идет по ритму».🎶 Есть еще одна деталь: внутри молекул происходят колебания, помогающие энергии синхронизироваться с окружающей структурой — как танцор, идеально вписывающийся в темп музыки. Это называют квантовой когерентностью.
Такая когерентность удерживается в растениях дольше, чем считали возможным для живых систем. И это делает процесс еще быстрее и точнее.
То есть растения — квантовые компьютеры? Не совсем. Но они действительно используют квантовые эффекты для оптимизации сложных физических задач — таких, которые мы пытаемся решить с помощью высокотехнологичных квантовых устройств. Природа успела придумать это миллионы лет назад.
Зачем нам это знать?
Понимание квантовых механизмов фотосинтеза помогает:
🌞 создавать более эффективные солнечные панели;
🧬 разрабатывать новые материалы, повторяющие природные структуры;
🧠 понимать, как живые системы работают на границе классического и квантового мира.
Вывод: каждый лист, каждая травинка — это маленькая квантовая лаборатория, незаметно работающая на вашей кухне, под окном или в городском парке. И в ней ежедневно рождаются процессы, которые мы только начинаем понимать.
#физикадлявсех
Знали ли вы, как растения используют квантовую механику?
Да-да, вы не ослышались: у себя в клетках растения запускают процессы, где работают те же законы, что и в квантовых компьютерах.
Звучит фантастично? Давайте разбираться.
Фотосинтез — это не просто «поймали свет и сделали сахар». Когда фотон попадает на молекулу хлорофилла, он передает ей энергию. Но дальше начинается самое интересное. Эту энергию нужно доставить в реакционный центр — место, где запускается химия фотосинтеза.
Проблема в том, что дорога туда — не прямая. Внутри листа — целая сеть «антенн» из молекул, расположенных на разном расстоянии. Если бы энергия двигалась классическим образом, она бы блуждала, теряясь как турист в городе без навигатора.
Но растения используют кое-что получше карты. Квантовая суперпозиция — их встроенный навигатор. Исследования показали: энергия в системе молекул-хромофоров распространяется не по одному маршруту, а сразу по многим — как будто «примеряет» все пути одновременно.
Это и есть суперпозиция: состояние, где энергия находится в нескольких местах одновременно, пока не выберет наиболее выгодный маршрут.
Благодаря этому эффекту фотосинтез работает почти без потерь — с эффективностью до 95%. Ни один созданный человеком солнечный элемент пока не приблизился к таким показателям.
Энергия «идет по ритму».
Такая когерентность удерживается в растениях дольше, чем считали возможным для живых систем. И это делает процесс еще быстрее и точнее.
То есть растения — квантовые компьютеры? Не совсем. Но они действительно используют квантовые эффекты для оптимизации сложных физических задач — таких, которые мы пытаемся решить с помощью высокотехнологичных квантовых устройств. Природа успела придумать это миллионы лет назад.
Зачем нам это знать?
Понимание квантовых механизмов фотосинтеза помогает:
Вывод: каждый лист, каждая травинка — это маленькая квантовая лаборатория, незаметно работающая на вашей кухне, под окном или в городском парке. И в ней ежедневно рождаются процессы, которые мы только начинаем понимать.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤16🔥12👍7
#физика_интересное
Знали ли вы, что будет, если выключить Солнце?
Звучит как сценарий фантастического фильма…
Но давайте представим: Солнце исчезает прямо сейчас.
Что почувствует Земля — и через сколько?
#физикадлявсех
Знали ли вы, что будет, если выключить Солнце?
Звучит как сценарий фантастического фильма…
Но давайте представим: Солнце исчезает прямо сейчас.
Что почувствует Земля — и через сколько?
#физикадлявсех
👍17❤12🔥6⚡1✍1😎1