Физика для всех
2.44K subscribers
659 photos
43 videos
1 file
232 links
Официальный канал проекта «Физика для всех» в Telegram.

Федеральный проект, развивающий инженерное образование в России.

Сайт: физикадлявсех.рф

Группа в ВК: vk.com/physforeveryone

Канал в MAX: max.ru/physforeveryone
Download Telegram
#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. Присоединяйтесьhttps://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
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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2864❤‍🔥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
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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🔥5🙏41
Forwarded from НЬЮМ ТАСС
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Замечали, что час порой тянется целую вечность, а дни пролетают, как один миг? Оказывается, время может двигаться с разной скоростью.

Подробности — в ролике.

✔️ Подпишись на НЬЮМ в Max
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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
25🙏64🔥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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1110👍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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1914🔥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
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
👍1712🔥611😎1
#физика_интересное

Знали ли вы, что термос — это идеальная ловушка для тепла? 🥤 Он выглядит простым, но внутри работает маленький шедевр инженерной физики.

Когда вы наливаете туда горячий напиток, термос делает главное — не дает теплу уйти наружу тремя известными путями: через теплопроводность, конвекцию и излучение. И делает это удивительно изящно.

Теплопроводность
Между двумя его стенками находится почти полный вакуум. Вакуум — один из лучших теплоизоляторов, потому что в нем почти нет частиц, которые могли бы переносить энергию.
Но важно понимать: теплопередача не исчезает полностью. Внутренняя колба закреплена тонкими перемычками — обычно стеклянными или металлическими — и по ним тепло все-таки медленно «утекает». Чем тоньше и длиннее эти перемычки, тем лучше термос держит тепло.

💫 Конвекция
В вакууме некому «перемешивать» тепло. Нет воздуха — нет движущихся потоков. Поэтому этот канал теплопотерь отключается почти полностью.

☀️ Излучение
Даже в идеальной пустоте любое тело излучает тепловые волны. Чтобы уменьшить этот эффект, стенки термоса покрывают зеркальным металлизированным слоем. Он отражает большую часть инфракрасного излучения обратно внутрь. Полностью убрать тепловое излучение невозможно, но его удается свести к минимуму.

Так термос и держит напиток горячим часами — 6, 8, 12, а иногда и больше. И, кстати, холод он сохраняет по тем же законам: изоляция препятствует не только утечке тепла наружу, но и проникновению тепла внутрь. 🫖

Каждый раз, когда вы открываете термос в холодный день и чувствуете тепло чая, кофе или какао — это привет от вакуума, зеркал и тончайшей инженерной работы, спрятанной между двумя стенками. 🫙

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
24🔥12😍5👍1
#физика_мероприятия

Зачем физикам рассуждать о смысле жизни? И причем тут термодинамика?
Спойлер: гораздо ближе, чем кажется. 😉

Термодинамика — это не только про тепло, давление и котлы. Это язык, на котором можно говорить о судьбе Вселенной, о самоорганизации сложных систем и о том, как на планете появляется жизнь — и сознание.

Не пропустите новую лекцию «Как физика помогает найти смысл жизни?» из серии «Вдохновляющая физика»!

Мы разберемся:
💀 стремится ли Вселенная к хаосу и тепловой смерти — или к росту порядка;
😶 почему второе начало термодинамики не отменяет возможность самоорганизации;
🌱 как наша планета, получая энергию от Солнца, становится открытой системой, способной рождать биосферу и культуру;
что значит «управлять потоками энергии и вещества» и почему это важно для будущего человечества.

Спикер — Сергей Борисович Самойленко, физик и вулканолог, основатель Музея вулканов «Вулканариум», руководитель ОНЦ «Ойкумена».

Трансляция пройдет на платформе «Физика для всех» и ВК Видео. 👨‍💻
Для старшеклассников, родителей и всех, кому интересно, как фундаментальная наука объясняет наш мир.

Физика помогает понять не только движение звезд, но и наше собственное место во Вселенной. Присоединяйтесьhttps://физикадлявсех.рф/webinars

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
16🔥7😍5