#физика_интересное
Знали ли вы, почему ночью небо темное?🌌 Ведь Вселенная заполнена звездами — и, казалось бы, куда ни посмотри, взгляд должен упираться в светящуюся поверхность. Тогда почему вокруг не сплошной «светящийся фон»?
Этот вопрос известен как парадокс Ольберса.
Логика здесь простая и немного пугающая. Представьте бесконечную и однородную Вселенную, равномерно заполненную звездами. Тогда в любом направлении линия зрения рано или поздно упрется в какую-нибудь звезду.
А значит, все небо должно быть таким же ярким, как поверхность Солнца. Но в реальности мы видим темноту.☀️
Где же разгадка?
Главная причина в том, что Вселенная не статична — она расширяется.
Когда свет от далеких галактик идет к нам, само пространство растягивается. Вместе с ним растягивается и длина волны света — это называется космологическим красным смещением.
В результате:
⚪️ энергия каждого фотона уменьшается;
⚪️ излучение смещается в инфракрасный и радиодиапазон;
⚪️ и становится невидимым для человеческого глаза.
Но это не все.
У Вселенной есть конечный возраст — около 13,8 миллиардов лет. Это значит, что мы видим только ту часть космоса, свет от которой успел до нас дойти. За пределами этого горизонта тоже есть звезды — но их свет до нас еще не дошел.🔭
Есть и еще один важный эффект.
Из-за расширения Вселенной уменьшается не только энергия фотонов, но и их поток: фотоны приходят реже, а их энергия ниже. В результате вклад далеких источников в яркость неба становится очень мал.
В итоге:
- Вселенная не бесконечно яркая в наблюдаемом смысле;
- у нее есть возраст — и мы видим только ту ее часть, чей свет успел до нас дойти;
- свет далеких объектов растягивается и ослабевает.
Именно поэтому ночное небо — темное.
✨ Интересный факт напоследок: если бы Вселенная была бесконечной, вечной и не расширялась, небо действительно могло бы светиться почти равномерно во всех направлениях.
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему ночью небо темное?
Этот вопрос известен как парадокс Ольберса.
Логика здесь простая и немного пугающая. Представьте бесконечную и однородную Вселенную, равномерно заполненную звездами. Тогда в любом направлении линия зрения рано или поздно упрется в какую-нибудь звезду.
А значит, все небо должно быть таким же ярким, как поверхность Солнца. Но в реальности мы видим темноту.
Где же разгадка?
Главная причина в том, что Вселенная не статична — она расширяется.
Когда свет от далеких галактик идет к нам, само пространство растягивается. Вместе с ним растягивается и длина волны света — это называется космологическим красным смещением.
В результате:
Но это не все.
У Вселенной есть конечный возраст — около 13,8 миллиардов лет. Это значит, что мы видим только ту часть космоса, свет от которой успел до нас дойти. За пределами этого горизонта тоже есть звезды — но их свет до нас еще не дошел.
Есть и еще один важный эффект.
Из-за расширения Вселенной уменьшается не только энергия фотонов, но и их поток: фотоны приходят реже, а их энергия ниже. В результате вклад далеких источников в яркость неба становится очень мал.
В итоге:
- Вселенная не бесконечно яркая в наблюдаемом смысле;
- у нее есть возраст — и мы видим только ту ее часть, чей свет успел до нас дойти;
- свет далеких объектов растягивается и ослабевает.
Именно поэтому ночное небо — темное.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤17🔥12🤔7😍2🤩1
#физика_интересное
Знали ли вы, почему стекло со временем становится мутным — даже если его регулярно мыть?✨
Кажется, что дело просто в грязи. Но на самом деле причина — в микроскопических изменениях поверхности и в том, как они влияют на свет.
Стекло кажется идеально гладким, но со временем на нем появляются микроцарапины. Их оставляют пыль, песчинки и даже обычная протирка — особенно если в частицах есть кварц, по твердости сопоставимый со стеклом.
Эти повреждения настолько малы, что их не видно глазом — но физика света «замечает» их сразу.
Когда поверхность гладкая, свет проходит через стекло почти без отклонений.✨
Но если появляются неровности размером порядка длины волны света, лучи начинают рассеиваться в разные стороны. В результате изображение теряет четкость — и стекло выглядит мутным.
Есть и еще один эффект. Со временем поверхность стекла может немного изменяться химически: из него могут вымываться щелочные ионы, а верхний слой становится более шероховатым. Но в обычных условиях этот процесс идет медленно и чаще играет вторичную роль.
Куда сильнее влияют другие факторы:
💧 минеральные отложения (например, от жесткой воды);
😕 налет и загрязнения;
🎉 микротрещины и дефекты поверхности.
Все эти эффекты накапливаются, усиливая рассеяние света.
Таким образом, стекло становится мутным не потому, что «теряет прозрачность», а потому что начинает сильнее рассеивать свет из-за микроскопических неровностей.
⭐️ Кстати, именно поэтому старые стекла часто выглядят «молочными» — это не одно явление, а совокупность микроцарапин, налета и других поверхностных изменений.
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему стекло со временем становится мутным — даже если его регулярно мыть?
Кажется, что дело просто в грязи. Но на самом деле причина — в микроскопических изменениях поверхности и в том, как они влияют на свет.
Стекло кажется идеально гладким, но со временем на нем появляются микроцарапины. Их оставляют пыль, песчинки и даже обычная протирка — особенно если в частицах есть кварц, по твердости сопоставимый со стеклом.
Эти повреждения настолько малы, что их не видно глазом — но физика света «замечает» их сразу.
Когда поверхность гладкая, свет проходит через стекло почти без отклонений.
Но если появляются неровности размером порядка длины волны света, лучи начинают рассеиваться в разные стороны. В результате изображение теряет четкость — и стекло выглядит мутным.
Есть и еще один эффект. Со временем поверхность стекла может немного изменяться химически: из него могут вымываться щелочные ионы, а верхний слой становится более шероховатым. Но в обычных условиях этот процесс идет медленно и чаще играет вторичную роль.
Куда сильнее влияют другие факторы:
Все эти эффекты накапливаются, усиливая рассеяние света.
Таким образом, стекло становится мутным не потому, что «теряет прозрачность», а потому что начинает сильнее рассеивать свет из-за микроскопических неровностей.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16❤14🔥9🐳1
#физика_интересное
Знали ли вы, почему лед иногда кристально прозрачный, а иногда — белый и «мутный»?🧊
Казалось бы, одно и то же вещество — вода. Но выглядит оно совершенно по-разному. Почему? Давайте разберемся в том, как внутри льда распространяется свет.
Начнем с прозрачного льда.🧊 Если вода замерзает медленно и направленно, кристаллическая решетка формируется более упорядоченно, а газы и примеси вытесняются в еще не замерзшую часть. В таком льду почти нет пузырьков, поэтому свет проходит через него почти без рассеяния, и лед выглядит прозрачным.
Но чаще мы видим совсем другой лед — белый.🧊 Здесь ключевую роль играют пузырьки воздуха. Когда вода замерзает быстро, растворенные в ней газы не успевают выйти и оказываются «заперты» внутри. Кроме того, фронт кристаллизации вытесняет газы и примеси, концентрируя их в отдельных областях. Эти пузырьки становятся центрами рассеяния света.
Свет, проходя через такой лед:
🫲 многократно отражается и преломляется;
🫲 отклоняется в разные стороны;
🫲 теряет направленность.
В результате лед выглядит белым, почти как снег. В нем огромное количество границ между льдом и воздухом, поэтому рассеяние становится максимальным.
Есть и еще один важный момент. Белый цвет — результат сильного рассеяния света на неоднородностях. Сам по себе лед слабо поглощает видимый свет, поэтому в малых объемах выглядит прозрачным, а в больших может приобретать легкий голубоватый оттенок из-за особенностей поглощения.
Кстати, даже в одном куске льда можно увидеть сразу оба эффекта:
🫲 прозрачные области, где мало дефектов;
🫲 мутные, где скопились пузырьки и примеси.
А прозрачный лед для напитков получают с помощью направленной заморозки — вода замерзает с одной стороны, а пузырьки «выталкиваются» вниз и не остаются внутри.🧋
Подытоживая: лед становится белым не потому, что меняет состав, а потому что внутри него появляется множество микроскопических неоднородностей, которые начинают рассеивать свет.
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему лед иногда кристально прозрачный, а иногда — белый и «мутный»?
Казалось бы, одно и то же вещество — вода. Но выглядит оно совершенно по-разному. Почему? Давайте разберемся в том, как внутри льда распространяется свет.
Начнем с прозрачного льда.
Но чаще мы видим совсем другой лед — белый.
Свет, проходя через такой лед:
В результате лед выглядит белым, почти как снег. В нем огромное количество границ между льдом и воздухом, поэтому рассеяние становится максимальным.
Есть и еще один важный момент. Белый цвет — результат сильного рассеяния света на неоднородностях. Сам по себе лед слабо поглощает видимый свет, поэтому в малых объемах выглядит прозрачным, а в больших может приобретать легкий голубоватый оттенок из-за особенностей поглощения.
Кстати, даже в одном куске льда можно увидеть сразу оба эффекта:
А прозрачный лед для напитков получают с помощью направленной заморозки — вода замерзает с одной стороны, а пузырьки «выталкиваются» вниз и не остаются внутри.
Подытоживая: лед становится белым не потому, что меняет состав, а потому что внутри него появляется множество микроскопических неоднородностей, которые начинают рассеивать свет.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤16💘11☃6👌4
#физика_интересное
Знали ли вы, почему в старых автомобилях боковые зеркала часто были разного размера?🚗 С водительской стороны — большое и удобное, а с пассажирской — маленькое, иногда почти «символическое».
Это выглядит как странная асимметрия. Но на самом деле за ней кроется точный расчет физики обзора.
Начнем с того, как водитель вообще использует зеркала🍓
Левое зеркало находится ближе к глазам и используется чаще. Через него водитель оценивает расстояние до других машин при перестроении. Поэтому его делали крупнее и ближе к плоскому — чтобы изображение было максимально точным, без искажений.
А вот правое зеркало — совсем другая история. Оно расположено дальше, угол обзора хуже, и «слепая зона» там значительно больше. Если сделать его таким же плоским, часть пространства просто не будет видна. Значит, нужно изменить геометрию!
Правое зеркало стали делать выпуклым. Оно расширяет поле зрения:
🍓 показывает больше пространства,
🍓 но «сжимает» изображение.
Из-за этого объекты кажутся дальше, чем есть на самом деле — отсюда и известная надпись: «Objects in mirror are closer than they appear».
Со временем инженеры пошли еще дальше! Появились асферические зеркала с переменной кривизной поверхности:
🍓 в центре — почти без искажений;
🍓 по краям — сильное расширение обзора.
Иногда граница даже отмечена линией — вы буквально видите, где начинается «широкоугольная зона».
Так одно зеркало выполняет сразу две функции:
🍓 помогает точно оценивать дистанцию;
🍓 и одновременно покрывает «слепые зоны».
Важно уточнить: в Европе стандарты безопасности требуют определенного поля обзора, и именно это привело к широкому распространению асферических зеркал. То есть нормируется не форма зеркала сама по себе, а то, сколько пространства водитель должен видеть.
Почему же раньше зеркала были разного размера? Все просто: левое — для точности, а правое — для обзора. Разные задачи — разные решения❗️
Кстати, в США долгое время чаще использовали просто выпуклые зеркала с предупреждающей надписью, тогда как в Европе активнее развивались решения с асферической геометрией.
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему в старых автомобилях боковые зеркала часто были разного размера?
Это выглядит как странная асимметрия. Но на самом деле за ней кроется точный расчет физики обзора.
Начнем с того, как водитель вообще использует зеркала
Левое зеркало находится ближе к глазам и используется чаще. Через него водитель оценивает расстояние до других машин при перестроении. Поэтому его делали крупнее и ближе к плоскому — чтобы изображение было максимально точным, без искажений.
А вот правое зеркало — совсем другая история. Оно расположено дальше, угол обзора хуже, и «слепая зона» там значительно больше. Если сделать его таким же плоским, часть пространства просто не будет видна. Значит, нужно изменить геометрию!
Правое зеркало стали делать выпуклым. Оно расширяет поле зрения:
Из-за этого объекты кажутся дальше, чем есть на самом деле — отсюда и известная надпись: «Objects in mirror are closer than they appear».
Со временем инженеры пошли еще дальше! Появились асферические зеркала с переменной кривизной поверхности:
Иногда граница даже отмечена линией — вы буквально видите, где начинается «широкоугольная зона».
Так одно зеркало выполняет сразу две функции:
Важно уточнить: в Европе стандарты безопасности требуют определенного поля обзора, и именно это привело к широкому распространению асферических зеркал. То есть нормируется не форма зеркала сама по себе, а то, сколько пространства водитель должен видеть.
Почему же раньше зеркала были разного размера? Все просто: левое — для точности, а правое — для обзора. Разные задачи — разные решения
Кстати, в США долгое время чаще использовали просто выпуклые зеркала с предупреждающей надписью, тогда как в Европе активнее развивались решения с асферической геометрией.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤17👍12🔥6🐳1
#физика_интересное
Знали ли вы, почему в туманное утро звуки иногда слышны дальше обычного?😯
Кажется, как будто мир приглушен — а гудок поезда, лай собаки или шум трассы доносятся неожиданно далеко. Но дело здесь не столько в самом тумане, сколько в условиях, которые его сопровождают. Разбираемся!
Вы помните, что звук — это волна давления в воздухе. Дальность его распространения зависит от свойств среды.
Туман сам по себе почти не влияет на звук напрямую. Капли воды в нем очень малы — их размеры микроскопические по сравнению с длиной звуковой волны (сантиметры и метры). Поэтому рассеяние звука на каплях крайне слабое.
Главные причины:
1️⃣ влажность
Влажный воздух поглощает звук слабее, чем сухой — особенно на высоких частотах. Энергия волны теряется медленнее, и звук может распространяться дальше.
2️⃣ температурные условия
Туман часто возникает при слабом перемешивании воздуха и температурной инверсии: у земли воздух холоднее, а выше — теплее.
А скорость звука зависит от температуры: в более теплом воздухе он распространяется быстрее. Из-за этого возникает рефракция — звуковые волны искривляются вниз, к поверхности Земли, а не уходят вверх.
В результате:
• звук меньше «рассеивается» в верхние слои атмосферы;
• энергия остается ближе к земле;
• звук можно услышать на бóльшем расстоянии.
Получается интересный парадокс: мы думаем, что именно туман «глушит» звук, а на деле он часто просто сопровождает такие погодные условия, при которых звук распространяется особенно эффективно.😏
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему в туманное утро звуки иногда слышны дальше обычного?
Кажется, как будто мир приглушен — а гудок поезда, лай собаки или шум трассы доносятся неожиданно далеко. Но дело здесь не столько в самом тумане, сколько в условиях, которые его сопровождают. Разбираемся!
Вы помните, что звук — это волна давления в воздухе. Дальность его распространения зависит от свойств среды.
Туман сам по себе почти не влияет на звук напрямую. Капли воды в нем очень малы — их размеры микроскопические по сравнению с длиной звуковой волны (сантиметры и метры). Поэтому рассеяние звука на каплях крайне слабое.
Главные причины:
Влажный воздух поглощает звук слабее, чем сухой — особенно на высоких частотах. Энергия волны теряется медленнее, и звук может распространяться дальше.
Туман часто возникает при слабом перемешивании воздуха и температурной инверсии: у земли воздух холоднее, а выше — теплее.
А скорость звука зависит от температуры: в более теплом воздухе он распространяется быстрее. Из-за этого возникает рефракция — звуковые волны искривляются вниз, к поверхности Земли, а не уходят вверх.
В результате:
• звук меньше «рассеивается» в верхние слои атмосферы;
• энергия остается ближе к земле;
• звук можно услышать на бóльшем расстоянии.
Получается интересный парадокс: мы думаем, что именно туман «глушит» звук, а на деле он часто просто сопровождает такие погодные условия, при которых звук распространяется особенно эффективно.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤21👍9🥰5✍2🐳1
#физика_интересное
Знали ли вы, что на морозе телефон может «разрядиться» гораздо быстрее, даже если процент заряда еще приличный?🪫
И дело тут не в хитростях производителя, а в электрохимии.
Внутри смартфона — литий-ионный аккумулятор. Его работа — это движение ионов лития между электродами через электролит. Пока ионы свободно перемещаются, батарея спокойно отдает энергию.
Но температура — один из главных регуляторов этих процессов.
Когда становится холодно, замедляется почти все. Электролит становится более вязким, диффузия ионов ухудшается, а электрохимические реакции на поверхности электродов идут медленнее. Это значит, что перенос заряда внутри элемента затрудняется.
Одновременно растет внутреннее сопротивление аккумулятора. И вот здесь начинается самое интересное.
При нагрузке — например, когда вы запускаете камеру или навигацию — через батарею идет ток. Из-за повышенного сопротивления напряжение проседает сильнее обычного. Если оно падает ниже защитного порога, электроника отключает телефон. Даже если химически заряд еще есть.
Энергия не исчезает, но часть емкости становится временно недоступной — из-за замедленной кинетики процессов внутри элемента.
Если устройство согреть, подвижность ионов увеличится, реакции ускорятся — и часть «потерянного» процента может вернуться.🔋
Отдельный момент — мощность. На холоде особенно сильно падает способность аккумулятора отдавать высокий ток. Поэтому игры, видеосъемка и другие энергозатратные задачи разряжают телефон на морозе заметно быстрее.
Оптимальная температура для литий-ионных батарей — около 20–25 °C.☀️ При -10…-20 °C доступная емкость может снижаться на десятки процентов, а просадка напряжения становится выраженной.
‼️ И еще важное замечание: заряжать сильно охлажденный аккумулятор нежелательно. При низких температурах могут происходить нежелательные побочные процессы, способные повредить элемент.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что на морозе телефон может «разрядиться» гораздо быстрее, даже если процент заряда еще приличный?
И дело тут не в хитростях производителя, а в электрохимии.
Внутри смартфона — литий-ионный аккумулятор. Его работа — это движение ионов лития между электродами через электролит. Пока ионы свободно перемещаются, батарея спокойно отдает энергию.
Но температура — один из главных регуляторов этих процессов.
Когда становится холодно, замедляется почти все. Электролит становится более вязким, диффузия ионов ухудшается, а электрохимические реакции на поверхности электродов идут медленнее. Это значит, что перенос заряда внутри элемента затрудняется.
Одновременно растет внутреннее сопротивление аккумулятора. И вот здесь начинается самое интересное.
При нагрузке — например, когда вы запускаете камеру или навигацию — через батарею идет ток. Из-за повышенного сопротивления напряжение проседает сильнее обычного. Если оно падает ниже защитного порога, электроника отключает телефон. Даже если химически заряд еще есть.
Энергия не исчезает, но часть емкости становится временно недоступной — из-за замедленной кинетики процессов внутри элемента.
Если устройство согреть, подвижность ионов увеличится, реакции ускорятся — и часть «потерянного» процента может вернуться.
Отдельный момент — мощность. На холоде особенно сильно падает способность аккумулятора отдавать высокий ток. Поэтому игры, видеосъемка и другие энергозатратные задачи разряжают телефон на морозе заметно быстрее.
Оптимальная температура для литий-ионных батарей — около 20–25 °C.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12🔥8⚡7👍2🥰1💯1
#физика_интересное
Знали ли вы, почему пена в капучино держится плотной и бархатистой, а пена в обычной воде почти сразу исчезает?☕️
На первый взгляд кажется, что дело просто в способе взбивания. Но на самом деле все решает физика поверхностей и химия молока.
Начнем с самой пены. Пена — это множество пузырьков газа, окруженных тонкими пленками жидкости. Такие структуры в принципе не очень устойчивы. Поверхностное натяжение стремится уменьшить площадь поверхности жидкости, поэтому пузырьки стараются слиться друг с другом и лопнуть.🧋
В чистой воде именно так и происходит. Пузырьки образуются, но их оболочки быстро истончаются, жидкость стекает вниз, и пленка разрывается. Без дополнительных веществ, стабилизирующих поверхность, пена живет совсем недолго.
В молоке ситуация другая. Здесь ключевую роль играют белки — прежде всего казеины и сывороточные белки. Эти молекулы обладают особым свойством: у них есть участки, которые «любят» воду, и участки, которые стремятся уйти от нее.
Когда в молоке появляются пузырьки воздуха, белки быстро собираются на границе между воздухом и жидкостью. Там они адсорбируются на поверхности и частично меняют свою конфигурацию, образуя упругую межфазную пленку вокруг пузырька.
Такая пленка снижает поверхностное натяжение по сравнению с чистой водой и одновременно механически укрепляет оболочку пузырька. В результате пузырьки разрушаются гораздо медленнее, и пена становится устойчивой.
Есть и еще один важный фактор — жир. Он тоже влияет на структуру пены, но его роль сложнее. Небольшое количество жира делает пену более кремовой по текстуре, однако избыток жира может нарушать белковые пленки и ухудшать стабильность пузырьков. Именно поэтому обезжиренное молоко вспенивается легче, а цельное дает более мягкую, но менее стабильную пену.
Бариста стараются получить так называемую микропену. Это структура из очень мелких и равномерных пузырьков воздуха. Такая пена выглядит гладкой и бархатистой — именно она позволяет рисовать латте-арт на поверхности напитка.☕️
Температура тоже играет важную роль. При нагревании примерно до 55–65 °C белки частично меняют свою структуру и лучше стабилизируют пузырьки. Если же молоко перегреть, белковые структуры начинают разрушаться, и пена становится хуже.
Поделитесь этой публикацией со знакомыми любителями кофе — им точно пригодится!🎈
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему пена в капучино держится плотной и бархатистой, а пена в обычной воде почти сразу исчезает?
На первый взгляд кажется, что дело просто в способе взбивания. Но на самом деле все решает физика поверхностей и химия молока.
Начнем с самой пены. Пена — это множество пузырьков газа, окруженных тонкими пленками жидкости. Такие структуры в принципе не очень устойчивы. Поверхностное натяжение стремится уменьшить площадь поверхности жидкости, поэтому пузырьки стараются слиться друг с другом и лопнуть.
В чистой воде именно так и происходит. Пузырьки образуются, но их оболочки быстро истончаются, жидкость стекает вниз, и пленка разрывается. Без дополнительных веществ, стабилизирующих поверхность, пена живет совсем недолго.
В молоке ситуация другая. Здесь ключевую роль играют белки — прежде всего казеины и сывороточные белки. Эти молекулы обладают особым свойством: у них есть участки, которые «любят» воду, и участки, которые стремятся уйти от нее.
Когда в молоке появляются пузырьки воздуха, белки быстро собираются на границе между воздухом и жидкостью. Там они адсорбируются на поверхности и частично меняют свою конфигурацию, образуя упругую межфазную пленку вокруг пузырька.
Такая пленка снижает поверхностное натяжение по сравнению с чистой водой и одновременно механически укрепляет оболочку пузырька. В результате пузырьки разрушаются гораздо медленнее, и пена становится устойчивой.
Есть и еще один важный фактор — жир. Он тоже влияет на структуру пены, но его роль сложнее. Небольшое количество жира делает пену более кремовой по текстуре, однако избыток жира может нарушать белковые пленки и ухудшать стабильность пузырьков. Именно поэтому обезжиренное молоко вспенивается легче, а цельное дает более мягкую, но менее стабильную пену.
Бариста стараются получить так называемую микропену. Это структура из очень мелких и равномерных пузырьков воздуха. Такая пена выглядит гладкой и бархатистой — именно она позволяет рисовать латте-арт на поверхности напитка.
Температура тоже играет важную роль. При нагревании примерно до 55–65 °C белки частично меняют свою структуру и лучше стабилизируют пузырьки. Если же молоко перегреть, белковые структуры начинают разрушаться, и пена становится хуже.
Поделитесь этой публикацией со знакомыми любителями кофе — им точно пригодится!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤22🔥8🥰5✍1💯1
#физика_интересное
Знали ли вы, почему после дождя асфальт почти всегда выглядит темнее, чем в сухую погоду?☀️
Казалось бы, вода прозрачная — значит, поверхность должна выглядеть примерно так же. Но на практике дорога заметно темнеет. Причина — в том, как свет взаимодействует с поверхностью.
Начнем с сухого асфальта. Его поверхность совсем не гладкая. Если посмотреть вблизи, она состоит из множества микронеровностей — выступов, пор и мелких трещин. Когда на такую поверхность падает свет, он отражается во множество разных направлений.
Возникает диффузное рассеяние:
➖ лучи отражаются под разными углами;
➖ часть света возвращается к наблюдателю;
➖ поверхность выглядит светлее и матовой.
Теперь добавим воду.💧 Когда асфальт намокает, вода заполняет микропоры и неровности поверхности. С точки зрения оптики это важно: уменьшается количество границ между воздухом и твердым материалом.
Показатель преломления воды (~1,33) ближе к показателю асфальта, чем показатель воздуха (~1,0). Поэтому свет легче проходит через слой воды и проникает глубже в поверхность.
А дальше происходит ключевой процесс. Асфальт — материал, хорошо поглощающий свет. Поэтому лучи, попавшие внутрь, частично теряются в толще материала и уже не возвращаются обратно к наблюдателю.
В результате:
➖ уменьшается диффузное рассеяние;
➖ больше света уходит внутрь и поглощается;
➖ к глазам возвращается меньше света, и поверхность выглядит темнее.
Иногда появляется еще один интересный эффект: если слой воды достаточно ровный, часть света отражается более направленно (почти как от зеркала). Поэтому мокрый асфальт может блестеть и отражать фонари или небо.✨
❗️ А еще похожее явление можно увидеть на пляже: мокрый песок выглядит заметно темнее сухого. Механизм там почти тот же; вода заполняет поры, и свет сильнее поглощается внутри материала.
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему после дождя асфальт почти всегда выглядит темнее, чем в сухую погоду?
Казалось бы, вода прозрачная — значит, поверхность должна выглядеть примерно так же. Но на практике дорога заметно темнеет. Причина — в том, как свет взаимодействует с поверхностью.
Начнем с сухого асфальта. Его поверхность совсем не гладкая. Если посмотреть вблизи, она состоит из множества микронеровностей — выступов, пор и мелких трещин. Когда на такую поверхность падает свет, он отражается во множество разных направлений.
Возникает диффузное рассеяние:
Теперь добавим воду.
Показатель преломления воды (~1,33) ближе к показателю асфальта, чем показатель воздуха (~1,0). Поэтому свет легче проходит через слой воды и проникает глубже в поверхность.
А дальше происходит ключевой процесс. Асфальт — материал, хорошо поглощающий свет. Поэтому лучи, попавшие внутрь, частично теряются в толще материала и уже не возвращаются обратно к наблюдателю.
В результате:
Иногда появляется еще один интересный эффект: если слой воды достаточно ровный, часть света отражается более направленно (почти как от зеркала). Поэтому мокрый асфальт может блестеть и отражать фонари или небо.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤18👍9🔥6✍1🤔1💯1
#физика_интересное
❓ Знали ли вы, что снег может окраситься в оранжевый цвет — и происходит это из-за песка?
Наши коллеги из НЬЮМ ТАСС сделали короткое видео о самых необычных осадках, с которыми сталкивались люди: от дождя из лягушек до «монетного ливня».
Смотрите видео ниже⬇️
#физикадлявсех
Наши коллеги из НЬЮМ ТАСС сделали короткое видео о самых необычных осадках, с которыми сталкивались люди: от дождя из лягушек до «монетного ливня».
Смотрите видео 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
❤11👍6🔥4
Forwarded from НЬЮМ ТАСС
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Денежный дождь и ливень из лягушек.🐸 Что ещё падало с неба, кроме привычных капель и снежинок?
Подборка самых странных осадков в мире — в ролике.
✔️ Подпишись на НЬЮМ в Max
Подборка самых странных осадков в мире — в ролике.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11🥰4🤝4💯1
#физика_интересное
Знали ли вы, почему одни предметы могут разрезать другие?🤔 Нож легко режет хлеб, стекло иногда царапает металл, а тонкий лист бумаги способен оставить на коже настоящий порез…
Почему так происходит? Все объяснят физика давления, механика разрушения и геометрия режущей кромки!
Когда один предмет режет другой, сила сосредотачивается на очень маленькой площади контакта. А давление зависит именно от этого соотношения: чем меньше площадь, на которую действует сила, тем больше напряжение в материале.
У острого лезвия площадь контакта чрезвычайно мала, поэтому даже небольшая сила создает огромное локальное давление.
Если возникающие напряжения становятся достаточно большими, материал начинает деформироваться. В одних случаях происходит пластическая деформация, а в других возникают микротрещины. Когда такие трещины начинают распространяться вперед, материал разделяется, и появляется разрез.✨
А теперь поговорим о геометрии режущей кромки — у нее своя важная роль. Острое лезвие имеет очень малый радиус закругления на краю, иногда всего несколько микрометров. Такая кромка действует как клин: концентрирует напряжения и постепенно раздвигает материал, помогая трещине распространяться вперед.
Есть и еще один важный фактор: твердость материала. Чтобы режущий инструмент работал эффективно, его кромка обычно должна быть достаточно твердой, чтобы не деформироваться и не затупляться при контакте с материалом.
Вот почему:
• стальные ножи режут большинство бытовых материалов;
• стекло может поцарапать некоторые мягкие металлы, например алюминий;
• алмаз способен резать или обрабатывать почти любые твердые вещества.
Но даже очень твердый материал режет плохо, если его кромка тупая. Для эффективного резания нужна комбинация двух свойств: высокой твердости и очень тонкой геометрии края.
Кстати, идеальной «гладкой» кромки в реальности не существует.📝 Даже самые острые лезвия под микроскопом выглядят как зубчатые структуры с микронеровностями.
Эти микрозубцы помогают «зацепить» материал и инициировать образование микротрещин, с которых и начинается разрез.
#физикадлявсех
Знали ли вы, почему одни предметы могут разрезать другие?
Почему так происходит? Все объяснят физика давления, механика разрушения и геометрия режущей кромки!
Когда один предмет режет другой, сила сосредотачивается на очень маленькой площади контакта. А давление зависит именно от этого соотношения: чем меньше площадь, на которую действует сила, тем больше напряжение в материале.
У острого лезвия площадь контакта чрезвычайно мала, поэтому даже небольшая сила создает огромное локальное давление.
Если возникающие напряжения становятся достаточно большими, материал начинает деформироваться. В одних случаях происходит пластическая деформация, а в других возникают микротрещины. Когда такие трещины начинают распространяться вперед, материал разделяется, и появляется разрез.
А теперь поговорим о геометрии режущей кромки — у нее своя важная роль. Острое лезвие имеет очень малый радиус закругления на краю, иногда всего несколько микрометров. Такая кромка действует как клин: концентрирует напряжения и постепенно раздвигает материал, помогая трещине распространяться вперед.
Есть и еще один важный фактор: твердость материала. Чтобы режущий инструмент работал эффективно, его кромка обычно должна быть достаточно твердой, чтобы не деформироваться и не затупляться при контакте с материалом.
Вот почему:
• стальные ножи режут большинство бытовых материалов;
• стекло может поцарапать некоторые мягкие металлы, например алюминий;
• алмаз способен резать или обрабатывать почти любые твердые вещества.
Но даже очень твердый материал режет плохо, если его кромка тупая. Для эффективного резания нужна комбинация двух свойств: высокой твердости и очень тонкой геометрии края.
Кстати, идеальной «гладкой» кромки в реальности не существует.
Эти микрозубцы помогают «зацепить» материал и инициировать образование микротрещин, с которых и начинается разрез.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13🔥8🥰4✍1💯1
#физика_интересное
Знали ли вы, что гидравлический пресс может превратить усилие всего в несколько килограммов в силу, способную сжать тонну металла? 🤯
Фокус? Нет! Физика! Все дело в законе Паскаля: давление, приложенное к замкнутой жидкости, передается одинаково во все точки жидкости и на стенки сосуда.
Гидравлический пресс состоит из двух цилиндров, соединенных трубкой и заполненных жидкостью, как правило, маслом. Жидкость почти несжимаема, поэтому давление распространяется очень эффективно.
В каждом цилиндре находится поршень: один маленький, другой большой.
Когда мы нажимаем на маленький поршень, создается давление в жидкости. Это давление передается через жидкость к большому поршню. Площадь большого поршня больше, поэтому сила на нем увеличивается пропорционально отношению площадей поршней.
Например, если большой поршень в 100 раз больше маленького, то усилие возрастает примерно в 100 раз. Именно так гидравлический пресс позволяет сжимать тяжелые объекты с невероятной силой, даже если приложить к маленькому поршню лишь небольшое усилие.
Важно помнить закон сохранения энергии: если мы выигрываем в силе, то проигрываем в расстоянии. Маленький поршень должен пройти во столько же раз большее расстояние, чем сжимается большой поршень.
Гидравлические прессы используются повсюду:
🏭 на заводах для формовки и штамповки металла;
🚗 в автомобильных домкратах;
🏗️ в строительной технике и гидравлических тормозах.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что гидравлический пресс может превратить усилие всего в несколько килограммов в силу, способную сжать тонну металла? 🤯
Фокус? Нет! Физика! Все дело в законе Паскаля: давление, приложенное к замкнутой жидкости, передается одинаково во все точки жидкости и на стенки сосуда.
Гидравлический пресс состоит из двух цилиндров, соединенных трубкой и заполненных жидкостью, как правило, маслом. Жидкость почти несжимаема, поэтому давление распространяется очень эффективно.
В каждом цилиндре находится поршень: один маленький, другой большой.
Когда мы нажимаем на маленький поршень, создается давление в жидкости. Это давление передается через жидкость к большому поршню. Площадь большого поршня больше, поэтому сила на нем увеличивается пропорционально отношению площадей поршней.
Например, если большой поршень в 100 раз больше маленького, то усилие возрастает примерно в 100 раз. Именно так гидравлический пресс позволяет сжимать тяжелые объекты с невероятной силой, даже если приложить к маленькому поршню лишь небольшое усилие.
Важно помнить закон сохранения энергии: если мы выигрываем в силе, то проигрываем в расстоянии. Маленький поршень должен пройти во столько же раз большее расстояние, чем сжимается большой поршень.
Гидравлические прессы используются повсюду:
🏭 на заводах для формовки и штамповки металла;
🚗 в автомобильных домкратах;
🏗️ в строительной технике и гидравлических тормозах.
#физикадлявсех
❤14✍7⚡5🔥1
#физика_полезное
Друзья, наши коллеги из НИЯУ МИФИ организуют лекцию с великим ученым Юрием Цолаковичем Оганесяном.⚛️
Это специалист в области экспериментальной ядерной физики, доктор физико-математических наук, академик РАН и невероятно интересный человек! Кстати, МИФИ — его альма-матер.
Офлайн-мест уже нет, но вы можете присоединиться к онлайн-трансляции, которая состоится уже завтра. Не пропустите такую уникальную возможность!
Лекция обещает быть насыщенной и интересной. Мы уверены, вам понравится!
#физикадлявсех
Друзья, наши коллеги из НИЯУ МИФИ организуют лекцию с великим ученым Юрием Цолаковичем Оганесяном.
Это специалист в области экспериментальной ядерной физики, доктор физико-математических наук, академик РАН и невероятно интересный человек! Кстати, МИФИ — его альма-матер.
Офлайн-мест уже нет, но вы можете присоединиться к онлайн-трансляции, которая состоится уже завтра. Не пропустите такую уникальную возможность!
Лекция обещает быть насыщенной и интересной. Мы уверены, вам понравится!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10🔥6😍4💯1
Forwarded from НИЯУ МИФИ
19 марта в НИЯУ МИФИ выступит Юрий Цолакович Оганесян — учёный, чьё имя уже есть в Периодической таблице.
В его честь назван 118-й элемент — оганесон. И это уникальный случай: он единственный живущий человек, чьим именем назван химический элемент.
Оффлайн-мест больше нет — регистрация закрыта.
Но мы напоминаем про онлайн-трансляцию. Вы всё ещё можете стать частью этого события.
На лекции:
— как синтезируют сверхтяжёлые элементы
— где границы Периодической таблицы
— что мы на самом деле знаем о ядерной материи
— и как делаются открытия мирового уровня
Это редкая возможность услышать человека, который меняет науку не в учебниках, а в реальности.
Не пропустите. Такие лекции не повторяются.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤15🍾8🥰4🔥1
#физика_интересное
В эфире снова наша краткая серия!
Тема сегодняшнего выпуска — радиоактивность. ☢️
Что это такое, почему некоторые вещества становятся радиоактивными, а другие — нет, какие виды радиоактивного распада существуют и есть ли радиация в человеческом теле — читайте в карточках.
#физикадлявсех
В эфире снова наша краткая серия!
Тема сегодняшнего выпуска — радиоактивность. ☢️
Что это такое, почему некоторые вещества становятся радиоактивными, а другие — нет, какие виды радиоактивного распада существуют и есть ли радиация в человеческом теле — читайте в карточках.
#физикадлявсех
❤11🔥8💯4🐳1