Физика для всех
2.44K subscribers
658 photos
43 videos
1 file
231 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, 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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1614🔥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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
16💘116👌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
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:
1️⃣влажность
Влажный воздух поглощает звук слабее, чем сухой — особенно на высоких частотах. Энергия волны теряется медленнее, и звук может распространяться дальше.

2️⃣температурные 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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
21👍9🥰52🐳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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
12🔥87👍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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
22🔥8🥰51💯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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
18👍9🔥61🤔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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
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
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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
13🔥8🥰41💯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
1475🔥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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
10🔥6😍4💯1
Forwarded from НИЯУ МИФИ
⚛️ Регистрация закрыта. Но вы всё ещё можете попасть на лекцию легенды.

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.

📡 Подключайтесь к трансляции
📅 19 марта, 12:00

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
11🔥8💯4🐳1