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

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
#физика_интересное

Знали ли вы, что Луну можно увидеть днем — а вот звезды почти никогда? 🌘

Кажется странным: Луна не излучает свет сама, а всего лишь отражает солнечный, но днем мы уверенно видим именно Луну на голубом небе — и совсем не видим звезд. Почему так происходит?

Дело не в Луне, а в нашем небе. Днем атмосфера Земли заполнена рассеянным солнечным светом. Молекулы воздуха и мельчайшие частицы пыли рассеивают коротковолновый свет Солнца во все стороны — именно поэтому небо кажется голубым. Этот рассеянный свет создает яркий «фон», который буквально заливает все вокруг.

Звезды на этом фоне просто теряются. ⭐️ Их свет доходит до нас после путешествия через десятки и сотни световых лет, и по сравнению с яркостью дневного неба он слишком слаб, чтобы глаз смог его различить. Наше зрение не умеет одновременно видеть и очень яркое, и очень слабое — контраст оказывается слишком большим.

А вот Луна — особый случай. Она находится совсем близко по астрономическим меркам и отражает огромное количество солнечного света. Ее видимая яркость настолько велика, что даже на фоне рассеянного дневного света Луна остается заметной. Особенно хорошо она видна вблизи фаз первой и последней четверти, когда угол между Луной и Солнцем достаточно велик.

Есть и еще один важный момент — строение наших глаз. 👁 Днем зрение переходит в так называемый фотопический режим: активны колбочки, отвечающие за цвет и детализацию, но менее чувствительные к слабому свету. Ночью же включаются палочки — они улавливают даже единичные фотоны, но не различают цвета. Поэтому ночью звезды «возвращаются», а днем — исчезают.

Интересно, что звезды все-таки существуют на дневном небе — просто мы их не видим. Космонавты на орбите, где нет атмосферы, наблюдают черное небо со звездами даже при ярком солнечном свете. ☀️

Так что дневная Луна — это не исключение из правил, а напоминание о том, как атмосфера и наше зрение вместе рисуют картину мира. Иногда дело не в том, что света мало, а в том, что его слишком много.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
16🔥105👍3🤩1
#физика_интересное

Знали ли вы, почему Wi-Fi может отлично работать в одной комнате — и совершенно «теряться» в других? 🤔 Кажется, что сигнал просто капризничает. Но на самом деле он подчиняется строгим законам физики.

Wi-Fi — это радиоволны сантиметрового диапазона.
Обычно это:
• 2,4 ГГц — длина волны ~12 см
• 5 ГГц — ~6 см

И именно этот размер играет ключевую роль в том, как сигнал ведет себя в квартире.

Когда радиоволна встречает преграду, с ней может произойти сразу несколько вещей:
• часть отражается,
• часть поглощается,
• часть рассеивается и меняет направление.

Поэтому разные материалы влияют на Wi-Fi по-разному.

🧱 Стены и бетон
Бетон, кирпич и особенно железобетон ослабляют сигнал сильнее всего. Причины просты, в них есть:
• влага,
• ионы и соли,
• металлическая арматура.
Все это эффективно поглощает и отражает радиоволны, превращая их энергию в тепло.

🪞 Зеркала — скрытые экраны
Обычное зеркало кажется прозрачным, но сзади у него есть тонкий металлический слой (алюминий или серебро). Для радиоволн он работает почти как экран — отражает сигнал, словно мини-стена из металла.

🌳 Дерево, пластик и стекло
Сухое дерево и пластик слабо мешают Wi-Fi. Обычное стекло без металлизированного напыления тоже относительно «прозрачно» для сигнала — но толстое или влажное стекло уже заметно его ослабляет.

📡 Почему сигнал иногда «пропадает», даже если стены тонкие?
Радиоволны отражаются от стен, потолка и мебели, накладываются друг на друга и могут усиливаться или гаситься. Так возникают интерференционные «мертвые зоны» — точки, где сигнал внезапно становится слабым.

И еще один важный нюанс:
радиоволны способны огибать препятствия, но этот эффект (дифракция) тем заметнее, чем больше длина волны. Поэтому Wi-Fi на 2,4 ГГц обычно проходит через стены лучше, чем более быстрый, но «капризный» 5 ГГц.

Так что плохой сигнал — это не магия и не вредный роутер. Это просто радиоволны, которые честно делают то, что позволяет им физика.

#физикадлявсех
👍1910🔥5🐳2
#физика_интересное

Знали ли вы, что некоторые металлы умеют помнить свою форму — и возвращаться к ней даже после сильной деформации? Это не магия и не «умный материал», а красивая физика твердого тела.

Речь идет о сплавах с памятью формы. Самый известный из них — нитинол, сплав никеля и титана. Если такой материал согнуть, растянуть или скрутить, а потом нагреть — он неожиданно вернется к заранее заданной форме.

Что происходит внутри? 🧬
Все дело в фазовых превращениях в кристаллической решетке. При низкой температуре сплав находится в так называемой мартенситной фазе. В этом состоянии кристаллическая структура устроена так, что может легко перестраиваться: атомные плоскости слегка сдвигаются и переориентируются без разрыва химических связей. Поэтому материал можно сильно деформировать, не разрушая его.

При нагреве сплав переходит в аустенитную фазу — более симметричную и энергетически устойчивую. Кристаллическая решетка перестраивается обратно, и вместе с ней «вспоминается» исходная форма всего предмета.

Важно: металл не запоминает саму деформацию. Он «помнит» только правильную конфигурацию решетки в высокотемпературной фазе — а все остальное оказывается временным состоянием.

Есть и еще один эффект — сверхупругость. Если сплав находится при температуре выше температуры фазового перехода, он может сильно деформироваться под нагрузкой, а затем вернуться в исходную форму без нагрева, просто при снятии силы. Это происходит потому, что фазовое превращение запускается механическим напряжением, а не температурой — но только в строго определенном температурном диапазоне.

Именно поэтому такие материалы используют:
🦷 в медицинских стентах и ортодонтических дугах,
🩺 в гибких оправах очков,
✈️ в авиации и космической технике,
🚇 в точных приводах и демпферах.

Так физика фазовых переходов превращает холодный металл в материал, который ведет себя почти как живой — деформируется, адаптируется и возвращается к «воспоминаниям» о своей форме.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
16🔥9🍾4🤩1
#физика_мероприятия

Открываем регистрацию на ОМО 2026! 🥳

Мы приглашаем учеников 9–11 классов принять участие в Объединенной межвузовской олимпиаде по физике. Отборочный этап пройдет с 31-го января по 14-ое февраля!

Ждем всех тех, кто:
🟣любит физику;
🟣стремится глубже понять законы природы;
🟣не боится решать сложные задачи, требующие логики, аналитического мышления и математической точности.

Объединенная межвузовская олимпиада по физике включена в Перечень олимпиад школьников России, дающих особые права при поступлении в высшие учебные заведения. ОМО по физике — олимпиада третьего уровня.

Регистрация на олимпиаду

Желаем удачи! 🔥

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
18🔥11🎉9
#физика_интересное

Этот год полон сюрпризов, один из них — возвращение нашей краткой серии! 🥳

Сегодня разбираемся с конденсацией.

Что такое конденсация, как воздух накапливает воду и при каких условиях он начинает ее отдавать, как на эти процессы влияет температура и почему окна могут «потеть» — читайте в карточках.

#физикадлявсех
167🥰6👍4