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_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
#физика_интересное

Знали ли вы, что настоящая радуга — вовсе не дуга, а идеальное световое кольцо? 🌈 То, что мы видим с земли, — лишь его верхняя часть. Но физика здесь настолько красивая, что хочется рассказать о ней подробно.

Когда солнечный луч попадает в дождевую каплю, происходит целая световая хореография:
1️⃣луч преломляется на входе,
2️⃣отражается внутри капли,
3️⃣и снова преломляется на выходе.

И каждый цвет изгибается под своим углом: фиолетовый чуть сильнее, красный — чуть слабее. Так рождается веер цветов, который мы узнаем с детства.

Но главное волшебство — угол, под которым мы можем увидеть радугу. Для красного света он около 42°, для фиолетового — примерно 40°.

Это означает, что любая капля дождя, отражающая солнечный луч ровно под этим углом относительно направления на Солнце и ваши глаза, будет «участвовать» в построении радуги.🪄

Почему же мы видим только дугу? Потому что нам мешает… Земля. Чтобы увидеть полное кольцо, нужно оказаться выше линии горизонта — например, в самолете или на вершине высокой горы. Тогда нижняя часть радуги больше не перекрыта земной поверхностью, и круг раскрывается полностью. Это не редкость: пилоты регулярно наблюдают радужные круги вокруг тени самолета — так называемую «глорию».

И каждый раз, когда после дождя вы замечаете в небе яркую цветную дугу — помните: вы видите лишь фрагмент огромной геометрически точной световой фигуры, которую строят миллиарды капель и законы оптики.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
21🔥7🦄5💯1
#физика_мероприятия

Стартует четвертый сезон онлайн-олимпиады по физике для школьников
«Физический праздник»!
🏆

Если вам нравится физика, в которой нужно не угадывать формулы, а думать, рассуждать и искать нестандартные решения, — вам точно сюда.

Сроки проведения:
23 декабря — 23 января

В течение месяца вас ждут задачи, которые проверяют не скорость счета, а умение видеть суть явлений и задавать правильные вопросы.

Подготовиться и настроиться на олимпиадный лад помогут:
- наши авторские курсы;
- архивы журналов «Квант» и «Квантик»;
- и, конечно, подборка наших научпоп-видео.

Решения принимаются до 23 января включительно — присланные позже, к сожалению, проверяться не будут.

Участвуйте, пробуйте, ошибайтесь и находите неожиданные ходы. Физика начинается там, где появляется вопрос: «А что, если?..»

💻 Регистрация по ссылке → https://clck.ru/3FCmL4

Желаем удачи!

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
11👍8🔥4🥰1
#физика_интересное

расскажите про зону Прейзера в США, правда, что там вообще не работают законы физики?..


Рассказываем! Кажется, что зона Прейзера — удивительное место. Машины катятся в гору, вода течет «вверх», а уровень будто бы врет. Магия? Аномалия? Или физика все-таки на месте? Разбираемся.

📍 Что такое зона Прейзера
Так называемая зона Прейзера (чаще ее называют gravity hill, «гравитационный холм») — это участок дороги в США, который стал туристической достопримечательностью из-за странного эффекта. Если остановить машину на «подъеме» и убрать с ручника — она начинает катиться вперед, будто бы в гору. Мяч тоже «скатывается вверх», а пролитая вода течет не туда, куда ожидаешь. Звучит как вызов Ньютону. Но спойлер: он ни при чем!

Главный виновник — наше зрение
На самом деле гравитация работает ровно так же, как и везде. А эффект возникает из-за оптической иллюзии.
В зоне Прейзера:
🟢линия горизонта закрыта деревьями и рельефом;
🟠окружающий ландшафт наклонен сильнее, чем сама дорога;
🔴отсутствуют привычные ориентиры (здания, столбы, прямые линии).

В результате мозг неправильно оценивает наклон поверхности. То, что кажется подъемом, на самом деле — небольшой спуск.

😕 Почему мозг так легко обмануть?
Наше ощущение «вверх–вниз» — это не измерение, а интерпретация. Мозг постоянно сравнивает:
• линию горизонта
• вертикали объектов
• перспективу

Если эти подсказки искажены, мы уверенно «видим» подъем там, где его нет.

Именно поэтому:
🚗 машина катится вниз (но нам кажется — вверх)
📉 мяч движется по уклону
🌾 вода подчиняется гравитации, а не чуду

⬆️ А если взять уровень?
Вот тут магия заканчивается.
Обычный строительный уровень или точные геодезические измерения сразу показывают: участок наклонен вниз. Физика вздыхает с облегчением.

🌄 И это не уникально!
Такие «гравитационные холмы» есть:
• в США
• в Индии
• в Шотландии
• в России
• в Японии
И везде объяснение одно и то же: иллюзия + особенности рельефа.

Вывод? 🤔
Законы физики в зоне Прейзера не нарушаются. Нарушается лишь наша уверенность в том, что глазам всегда можно верить. Иногда самый загадочный объект во Вселенной — это не пространство и не время, а человеческое восприятие.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
16🔥123
#физика_интересное

Задумывались ли вы, почему зеркало будто бы меняет местами «лево» и «право», но совершенно не трогает «верх» и «низ»? 🪞 Кажется, что отражение путается в направлениях — но на самом деле все гораздо тоньше и интереснее.

Начнем с главного: зеркало вообще не меняет лево и право. Оно делает только одно — отражает пространство вперед–назад, вдоль перпендикуляра к своей поверхности. То есть все, что было «перед» зеркалом, в отражении оказывается «за» ним. И никаких других осей зеркало не трогает.

Но тогда откуда ощущение, что левое стало правым? Дело в нас самих. 🤓 Мы привыкли ориентироваться в мире, мысленно «поворачиваясь» на место отражения. Сравнивая себя с зеркальным двойником, мы как бы разворачиваемся вокруг вертикальной оси. А при таком воображаемом повороте действительно меняются местами левая и правая стороны — но верх и низ остаются прежними. Именно этот мысленный трюк и создает иллюзию «перепутанных» сторон.

Попробуйте простой эксперимент: поднимите правую руку — в зеркале «двойник» поднимает руку, которая находится с той же стороны зеркального пространства, а не «его левую». Зеркало не знает, где у вас лево и право — оно просто честно отражает геометрию.

С точки зрения физики это называется зеркальной симметрией. Зеркало не вращает мир и не переворачивает его, а создает отражение, в котором нарушается привычная нам ориентация объектов. Наш мозг, привыкший к поворотам тел, а не к отражениям, пытается «додумать» картинку — и попадает в ловушку восприятия.

Так что зеркало — не обманщик. Оно показывает мир таким, какой он есть при отражении, а путаница возникает потому, что мы мысленно сравниваем отражение не с физикой, а с самим собой.

Иногда самая странная загадка — это не свойства света, а особенности нашего мышления. 🤓

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
16👍11🔥5💯2🥰1
#физика_мероприятия

📣 Напоминаем, что уже завтра открывается четвертый сезон нашей онлайн-олимпиады по физике для школьников — «Физический праздник».

Сдать свои решения можно до 23 января включительно — ответы, присланные после этой даты, проверяться не будут.

В решении заданий вам помогут:
💛наши курсы по физике;
💜выпуски журналов «Квант» и «Квантик»;
🩵наша коллекция научно-популярных видео.

➡️ Зарегистрироваться на олимпиаду можно по ссылке — https://clck.ru/3FCmL4

Удачи!🩷

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
15❤‍🔥6🤝4
#физика_интересное

Знали ли вы, что лист бумаги «знает», в какую сторону его рвать легче? 📄 Попробуйте разорвать страницу вдоль — и она поддастся почти сразу. А теперь поперек: край уходит зигзагами, рвется неровно и требует куда больше усилий. Совпадение? Совсем нет.

Секрет спрятан в том, как устроена бумага изнутри. Она состоит из переплетенных целлюлозных волокон — длинных и тонких «нитей», полученных из древесины. Когда бумагу изготавливают, водяную суспензию волокон прокатывают через движущиеся валики. В процессе волокна частично выстраиваются вдоль направления движения — как травинки, приглаженные ветром.

В итоге лист становится неодинаковым в разных направлениях. Вдоль основного направления волокон они лежат более упорядоченно и тянутся почти параллельно друг другу. Если тянуть бумагу в эту сторону, разрыв идет по уже «подготовленным» связям — волокна легче расходятся, и линия получается относительно ровной. 🛩️

А вот при разрыве поперек все сложнее. Теперь приходится не раздвигать волокна, а рвать их или выдергивать из переплетения. Это требует больше энергии, поэтому бумага сопротивляется сильнее, а разрыв идет неровно и хаотично.

Физики называют это свойство анизотропией — когда материал ведет себя по-разному в зависимости от направления воздействия. Бумага — наглядный пример анизотропного материала, хотя на первый взгляд она кажется совершенно одинаковой со всех сторон.

Интересно, что это учитывают в полиграфии и инженерии. От направления волокон зависит, как лист будет сгибаться, скручиваться и даже коробиться от влаги. Поэтому в книгах и тетрадях бумагу стараются ориентировать так, чтобы страницы легче перелистывались и меньше деформировались со временем. 🎵

Так что, разрывая обычный лист, вы на самом деле сталкиваетесь с тонкой физикой материалов — и с тем, как скрытая структура управляет нашими повседневными ощущениями. 🛳️

Иногда самая интересная наука прячется в самых простых вещах.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
16👍9💯4
#физика_интересное

Знали ли вы, почему металлическая ручка кажется ледяной, а деревянная — почти теплой? ☕️ Хотя и металл, и дерево лежат в одной комнате и имеют одинаковую температуру, ощущения от них совершенно разные. И дело тут не в самом предмете — а в том, как он обменивается теплом с нашей кожей.

Когда мы прикасаемся к предмету, наш мозг на самом деле не «измеряет температуру». Он оценивает скорость потери тепла кожей. Если тепло уходит быстро — нам кажется холодно. Если медленно — предмет ощущается теплым или нейтральным.

И здесь на сцену выходит теплопроводность.

Металлы проводят тепло очень хорошо. Коснувшись металла, вы мгновенно отдаете ему тепло своей руки. Металл уносит эту энергию дальше по всему объему — словно губка для тепла. В результате температура кожи в месте контакта быстро падает, и нервные окончания отправляют в мозг сигнал: «Холодно!» 😭

Дерево ведет себя совсем иначе. Оно — плохой проводник тепла. При прикосновении тепло почти не уходит вглубь материала, а остается рядом с кожей. Остывание происходит медленно, поэтому мозг интерпретирует ощущение как «теплое» или, по крайней мере, не холодное.

Самое удивительное — термометр не увидит разницы. Если измерить температуру металла и дерева, она будет одинаковой. Но ощущения будут противоположными, потому что наша нервная система реагирует не на абсолютные значения, а на поток энергии.

Именно поэтому:
🧲 металлические предметы кажутся холодными зимой и обжигающе горячими летом;
👍 деревянная мебель остается комфортной на ощупь;
🔥 радиаторы эффективно греют помещение, а не просто стоят теплыми.

Так что «холод» металла — это не его собственное свойство, а иллюзия, созданная физикой и нашим мозгом. Мы чувствуем не температуру, а движение тепла — и именно оно формирует наши ощущения.

Физика всегда рядом — даже в том, как мы ощущаем мир кончиками пальцев. ⚛️

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
28🍾9❤‍🔥8👍3
#физика_интересное

Знали ли вы, что часы на самом деле не «знают», сколько сейчас времени? ⏱️ Они всего лишь считают повторяющиеся процессы — ритмы, которые физика умеет делать удивительно стабильными.

Первые точные часы работали на маятнике. Он раскачивается под действием гравитации, и при малых отклонениях и стабильных условиях каждое колебание занимает почти одинаковое время. Земля словно задает маятнику такт — и по этому ритму мы учимся измерять течение дней. 🌎

Позже появились кварцевые часы. Внутри них крошечный кристалл кварца колеблется под действием электрического поля с частотой 32 768 раз в секунду. Это свойство кварца почти не зависит от износа и делает такие часы гораздо точнее механических — именно поэтому они поселились в наших телефонах и компьютерах. 💻

Но самые точные часы в мире — атомные. В них «маятником» служит сам атом, чаще всего цезия. Электроны в атоме могут переходить между строго определенными энергетическими уровнями, и такие переходы происходят с одной и той же частотой при одинаковых физических условиях. Лучшие атомные часы ошибаются меньше чем на секунду за миллионы лет — а самые современные оптические версии и вовсе сопоставимы по точности с возрастом Вселенной.

Именно поэтому сегодня секунда — это не абстрактное понятие, а четко определенная физическая величина: она равна 9 192 631 770 колебаниям, связанным с определенным квантовым переходом в атоме цезия-133.

Важно и то, что атомные часы настолько чувствительны, что замечают даже эффекты теории относительности: они идут по-разному на разных высотах и при движении. Это не ошибка — наоборот, подтверждение того, насколько точно мы научились «слушать» ритмы природы. 🌟

Так что часы не чувствуют время — они чувствуют материю, ее колебания и законы, по которым устроена Вселенная. А мы просто научились считать эти ритмы и называть их секундами.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
17🥰8🔥4🎄3🍾1
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом! 🎄 Этот год стал для нас временем роста, экспериментов и новых идей. Мы рассказывали о сложном простым языком, искали удивительное в привычных вещах и каждый день убеждались: интерес к науке живет именно благодаря вам.

Спасибо за ваши вопросы, комментарии и живой интерес к физике. За то, что читали, обсуждали, лайкали, делились публикациями и вдохновляли нас двигаться дальше. Вы — наш главный подарок! 🌟🎁

Пусть в новом году будет больше любопытства, ярких открытий и поводов сказать кому-то: «Знали ли вы?». Откроем небольшой секрет: мы приготовили для вас много интересного и совсем скоро расскажем об этом! 🍪

Надеемся, что 2026-й будет наполнен светом, вдохновением и новыми научными открытиями! 💡

С Новым годом!

Всегда ваша команда проекта «Физика для всех» 💡💡💡

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎉2514🔥11👍1
#физика_мероприятия

Друзья, праздничные выходные завершились, а значит, мы возвращаемся с регулярными публикациями — ждите еще больше разборов сложных физических явлений и кратких рассказов об истории физики! 📚

Напоминаем, что сейчас полным ходом идет четвертый сезон нашей онлайн-олимпиады по физике для школьников «Физический праздник».

Сдать свои решения можно до 23 января включительно — работы, присланные позже, проверяться не будут.

Не пропустите! 📘

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
16🔥9👍6