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
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
#физика_интересное

Знали ли вы, почему при резком торможении машина может потерять управление и как система ABS это предотвращает? 🚘

Казалось бы: чем сильнее ты жмешь на тормоз, тем быстрее остановится автомобиль. Но не все так просто! Решающую роль здесь играет физика трения.

Когда вы резко тормозите, колеса могут заблокироваться и начать скользить по дороге. В этот момент сцепление с поверхностью уменьшается, а вместе с ним ухудшается и управляемость. ‼️ Машина начинает вести себя менее предсказуемо, и повернуть руль становится гораздо сложнее.

Почему так происходит? Все дело в том, что максимальное сцепление возникает не при полном скольжении, а при небольшом проскальзывании колеса.

То есть в идеальном режиме колесо должно не просто катиться и не полностью скользить, а находиться где-то между этими состояниями.

Именно здесь вступает в работу система ABS: в каждом колесе установлены датчики, которые следят за скоростью его вращения. Если система «видит», что колесо резко замедляется и вот-вот заблокируется, она мгновенно снижает тормозное давление, а затем снова увеличивает его и снова снижает. Этот процесс повторяется много раз в секунду, создавая режим контролируемого проскальзывания.

Так колесо не блокируется полностью, сохраняется лучшее сцепление с дорогой, а водитель может управлять автомобилем даже при торможении.

Вы даже можете почувствовать работу системы: педаль начинает пульсировать. Это и есть быстрая модуляция тормозного давления. 👍

И еще кое-что: ABS не всегда сокращает тормозной путь. На асфальте — чаще да, а вот на снеге или гравии он может быть даже больше. Но ее главная задача — не только остановить машину, а помочь сохранить контроль над ней.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
11🔥9🥰5
#физика_интересное

Знали ли вы, почему одни металлы со временем ржавеют, а другие словно «защищают себя» и почти не разрушаются? 🤔

Может быть, дело в составе? Не совсем. Разбираемся вместе! И начнем с коррозии.

Когда металл контактирует с водой и кислородом, на его поверхности запускаются электрохимические реакции. Возникают микроскопические участки, где происходят различные процессы: в одних местах металл отдает электроны и растворяется, а в других эти электроны принимаются и участвуют в восстановлении кислорода.

По сути, поверхность металла превращается в крошечную «батарейку», внутри которой течет электрический ток. ⚡️ Именно так и развивается коррозия.

В случае с железом этот процесс хорошо заметен: атомы железа переходят в раствор в виде ионов, а затем реагируют с кислородом и водой. В результате образуется ржавчина, рыхлый и пористый материал.

Такая структура не защищает металл. Наоборот, она пропускает воду и кислород глубже, поэтому коррозия продолжается и постепенно разрушает материал.

Но есть и металлы, которые «ведут» себя иначе. Например, алюминий или хром. При контакте с воздухом они почти мгновенно покрываются тонкой пленкой оксида. Она очень плотная, хорошо «прилипает» к поверхности, мешает кислороду и воде проникать внутрь и резко замедляет дальнейшие реакции.

Такой процесс называется пассивацией. Металл как будто сам создает защитный барьер, стабилизирующий состояние.

Именно поэтому алюминий не рассыпается, хотя активно взаимодействует с кислородом, а нержавеющая сталь устойчива к коррозии благодаря хрому в составе.

А слышали ли вы термин «гальваническая коррозия»? 🤓 Если два разных металла соприкасаются и между ними есть влага, возникает разность потенциалов. В такой системе один металл начинает разрушаться быстрее, а другой, наоборот, оказывается защищенным. Это происходит потому, что один из них легче отдает электроны (и становится в этой паре «жертвой»).

Вот почему в технике так важно учитывать, какие металлы контактируют друг с другом и в каких условиях они «работают».

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
12👍7🔥5
#физика_интересное

Знали ли вы, почему даже тщательно завязанный воздушный шарик со временем все равно сдувается? 🎈

На первый взгляд кажется, что так быть не должно, воздух же надежно заперт внутри. Но так ли это на самом деле?.. Изучаем тонкости физики материалов!

🟣Начнем с того, что шарик сделан не из сплошной непроницаемой оболочки, а из полимера (чаще всего латекса). На микроскопическом уровне это не цельная стенка, а сеть длинных молекул с небольшими промежутками между ними.

Внутри шарика молекулы газа постоянно движутся и сталкиваются со стенками. Иногда они проникают в сам материал и постепенно диффундируют сквозь него наружу. Этот процесс называется диффузией.

🌊 Диффузия — это самопроизвольное движение частиц из области с большей концентрацией туда, где она ниже. В случае шарика движущей силой служит разность парциальных давлений газа: внутри шарика оно выше, чем снаружи, поэтому молекулы постепенно диффундируют наружу.

⏺️Теперь поговорим о газопроницаемости. Это способность материала пропускать газ через себя. Шарик выглядит и кажется плотным, но на молекулярном уровне не является полной преградой.

Конечно, вы помните, что разные газы ведут себя по-разному. Легкие и маленькие частицы проходят через материал быстрее, чем более крупные. Поэтому гелий покидает шарик заметно быстрее, чем воздух.

💡 А фольгированные шарики держатся дольше — их оболочка почти не пропускает газ.

⏺️И, наконец, третий важный фактор — температура. При нагревании молекулы движутся быстрее, и диффузия ускоряется. Поэтому в тепле шарик сдувается быстрее, чем в холоде.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍129🔥4💯1
#физика_интересное

Знали ли вы, почему мыло действительно смывает грязь, а не просто разносит ее по рукам? 🧼

Попробуйте отмыть жир или масло только водой — результат будет так себе. Давайте разберемся, почему так.

💦 Вода. Молекулы воды хорошо взаимодействуют друг с другом и с другими «полярными» веществами. Но жир и масло — неполярные, для воды они как нечто чужеродное; она почти не растворяет такие вещества и не может эффективно их удалить. Именно поэтому жирные пятна плохо смываются обычной водой.

🫧 Мыло. Молекулы мыла устроены очень необычно, потому что у каждой из них есть две части:
• одна «любит» воду (гидрофильная);
• другая «избегает» воды, но хорошо взаимодействует с жирами (гидрофобная).

Когда мыло попадает в воду, гидрофобные «хвосты» молекул погружаются в частицы жира, а гидрофильные «головы», наоборот, остаются снаружи, в воде. В результате жир не просто «прилипает» к мылу, а разбивается на мельчайшие капли, окруженные молекулами мыла.

Такие структуры называют мицеллами. 🔬 Это как если бы жир «упаковали» в шарики, которые снаружи полностью совместимы с водой. Они легко уносятся потоком воды при смывании. Поэтому грязь не просто размазывается, а действительно удаляется с поверхности кожи.

А еще мыло снижает поверхностное натяжение воды. Благодаря этому вода лучше смачивает поверхность кожи, проникает в мелкие неровности и эффективнее отделяет загрязнения.

Именно поэтому с мылом мы отмываемся намного лучше, чем просто водой.

#физикадлявсех
👍1312🔥6
#физика_интересное

Знали ли вы, почему мокрые пальцы могут «прилипать» к гладкой поверхности? 🖖 Например, к стеклу, экрану телефона или плитке?..

Для начала разберемся с контактом: когда палец сухой, между кожей и поверхностью остается много микронеровностей и воздуха. Контакт получается неполным, и палец легко скользит.

А что будет, если добавить немного воды? Она заполнит микроскопические промежутки между кожей и поверхностью и образует тонкую пленку. Эта пленка как бы «склеивает» их на микроуровне.

И вот тут-то и начинается самое интересное!

На границе воды и воздуха возникает кривизна поверхностимениск. Из-за поверхностного натяжения в такой изогнутой пленке возникает разность давлений. В типичном случае для воды между такими поверхностями давление в пленке оказывается ниже, чем снаружи.

В результате внешнее атмосферное давление прижимает палец к поверхности. Такой эффект называют капиллярным сцеплением.

Чем тоньше водная пленка и чем лучше она смачивает поверхность, тем сильнее возникает «прилипание». Увеличение площади контакта дополнительно усиливает эффект на микроуровне.

Но есть нюанс. 🤓 Чрезмерно большое количество воды, наоборот, уменьшает эффект — пленка становится слишком толстой, кривизна мениска падает, и палец легче скользит.

Вот почему слишком много воды снижает «прилипание», а гладкие поверхности усиливают эффект сильнее, чем шероховатые.

Вот такая удивительная «совместная работа» давления, поверхностного натяжения и геометрии тонкой пленки жидкости.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1311🔥6
#физика_интересное

Знали ли вы, почему при открытии газировки она иногда «убегает» из бутылки? 🥤

Для начала разберем, как работает давление. Пока бутылка закрыта, внутри поддерживается повышенное давление. Благодаря этому углекислый газ (CO₂) хорошо растворяется в жидкости. Но как только вы открываете крышку, давление резко падает.

А при более низком давлении жидкость уже не может удерживать столько растворенного газа: раствор становится пересыщенным, и CO₂ начинает выходить из него в виде пузырьков.

Но пузырьки не появляются «из ниоткуда». Чтобы образовался пузырек, нужен центр, место, где газу легче собраться. Это могут быть микроскопические неровности на стенках бутылки, частицы пыли или даже крошечные пузырьки воздуха. Такой процесс называется зарождением пузырьков. 🤩

Как только пузырек появился, он начинает расти: в него диффундирует все больше газа из жидкости. Пузырьки поднимаются вверх, создавая потоки жидкости и образуя пену.

Если пузырьков образуется много и быстро, пена не успевает оседать, и жидкость начинает «убегать» из бутылки.

Если бутылку перед открытием встряхнуть, внутри образуется огромное количество микроскопических пузырьков. Они становятся центрами для быстрого выделения газа. В результате при открытии газ выходит почти мгновенно, а напиток вспенивается гораздо сильнее.

Кстати, охлажденная газировка «убегает» меньше, потому что газы лучше растворяются при низкой температуре.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8❤‍🔥76💯2
#физика_интересное

Знали ли вы, почему одежда после стирки начинает «искрить» и прилипать друг к другу? ⚡️

Когда одежда сушится, ткани активно трутся друг о друга. В этот момент происходит перенос электронов с одного материала на другой. Такой процесс называют трибоэлектрическим эффектом.

В результате одни участки ткани получают избыток электронов и заряжаются отрицательно, а другие теряют их и становятся положительно заряженными.

Заряды не распределяются равномерно и не исчезают сразу. Они «задерживаются» на поверхности ткани, особенно если материал плохо проводит электричество. А большинство тканей — как раз хорошие изоляторы.

Если воздух влажный, молекулы воды оседают на поверхности ткани и помогают заряду «утекать», поскольку делают поверхность немного проводящей. А если воздух сухой, этого не происходит.

Заряды накапливаются и начинают заметно влиять на поведение ткани. Как?
🟢Вещи могут прилипать друг к другу (противоположные заряды притягиваются).
🟣Ткань может «отталкиваться» и топорщиться (одинаковые заряды отталкиваются).
🟡Иногда могут возникать искры (это быстрый разряд накопленного заряда).

Интересный факт напоследок, который, возможно, вы наблюдали лично — зимой электризация ощущается сильнее. Отопление делает воздух в помещениях более сухим, и зарядам сложнее «уйти».

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
114🔥5🥰4🐳1
#физика_интересное

Знали ли вы, почему одни запахи мы чувствуем почти мгновенно, а другие — с трудом или с задержкой? 👃

Если вы думаете, что все дело только в интенсивности запаха, то нет. Все намного сложнее и интереснее!

Для того, чтобы мы почувствовали запах, молекулы должны сначала попасть в воздух, а затем — в наш нос. Это возможно только если вещество испаряется, то есть является летучим. Чем выше летучесть вещества, тем легче его молекулы покидают поверхность и переходят в воздух.

После испарения молекулы распространяются в пространстве. Один из механизмов — уже знакомая вам диффузия: самопроизвольное перемешивание частиц из области с большей концентрацией туда, где она ниже. Вспоминайте нашу публикацию про воздушные шарики! 🎈

Но диффузия — процесс довольно медленный. В реальной жизни главную роль играет движение воздуха: потоки, турбулентность, даже небольшие сквозняки. Именно они быстро (или не очень) «приносят» молекулы запаха к нашему носу.

Кстати о молекулах. Хотя их размер и масса играют роль, гораздо сильнее на скорость распространения влияют летучесть вещества и уже упомянутое воздушное движение.

Но! Даже если молекулы добрались до носа, запах появится только если они могут взаимодействовать с рецепторами обоняния.

В носу есть специальные белки-рецепторы, которые «узнают» определенные молекулы. Их очень много, около 350 типов (и именно поэтому мы можем различать такое количество запахов). Если взаимодействие слабое или рецепторы не чувствительны к этому веществу, запах будет едва заметным даже при наличии молекул в воздухе. Так что особенности нашего обоняния тоже играют важную роль.

Но удивительно еще вот что: наше обоняние довольно быстро адаптируется. Если запах присутствует долго, рецепторы становятся менее чувствительными, и мы перестаем его замечать. Вот почему один и тот же запах сначала может казаться нам сильным, а через несколько минут почти исчезнуть.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
13🔥5😍4💯1
#физика_мероприятия

Знали ли вы, что молекулы воздуха в комнате полностью перемешиваются всего за несколько минут благодаря диффузии?

Узнать больше удивительных фактов о мире вокруг можно уже совсем скоро — на фестивале физической науки ТурбоФизФест 🌟

Детали:
➡️ Москва, школа ЦПМ
➡️ 19 апреля, 11:00–17:00
➡️ участие бесплатное, нужна только регистрация!

Что ждет участников:
💚7–11 классы — научная конференция, квест с элементами экономики, квизы и «Своя игра»;
💙всех участников — лекции, опыты, мастер-классы и интерактивные зоны, где физику можно потрогать руками;
🤍родителей и педагогов — «педагогическая болталка», лекции, квизы и общение с вузами и проектами.

А еще — командные игры, собственная валюта фестиваля «фестики» и ТурбоМагазин с мерчем.

Регистрация на конференцию для школьников — отдельно (до 15 апреля).

Увидимся на ТурбоФизФесте!

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
12🔥6❤‍🔥5
#физика_интересное

Знали ли вы, что первый полет человека в космос длился всего 108 минут? 🚀

За это время Юрий Гагарин успел совершить один полный оборот вокруг Земли и навсегда изменить историю человечества. 12 апреля 1961 года корабль «Восток-1» впервые вывел человека на орбиту.

И вот что особенно интересно с точки зрения физики.

Чтобы остаться на орбите, недостаточно просто «полететь вверх». Кораблю нужно разогнаться до огромной скорости, примерно 7,9 км/с. Это так называемая первая космическая скорость.

При такой скорости происходит удивительная вещь: корабль постоянно «падает» на Землю под действием гравитации, но из-за большой горизонтальной скорости все время «промахивается» мимо нее. Так возникает орбитальное движение.

Внутри корабля, как вы знаете, невесомость. Но это не потому, что гравитации нет. Наоборот, она продолжает действовать. Просто и корабль, и космонавт падают с одинаковым ускорением — поэтому исчезает ощущение веса.

И еще кое-что интересное, о чем вы могли не знать: полет Гагарина был полностью автоматическим. Ученые не знали, как человек поведет себя в невесомости, поэтому управление кораблем было максимально ограничено.

Тем не менее, Гагарин успешно перенес полет и доказал: человек может находиться в космосе. А фраза «Поехали!» стала символом начала новой эпохи.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
24🔥10🥰6
#физика_мероприятия

Друзья, рады сообщить, что мы подвели промежуточные итоги ОМО по физике! 🎓

Ознакомиться с предварительными результатами, а также со сканом работы участника Объединенной межвузовской олимпиады по физике можно в личном кабинете на портале «Сириус». Подача апелляций открыта до 15 апреля, 16:00.

Решения и критерии проверки доступны на странице заданий.

Также всю подробную информацию вы получите на адреса электронных почт, которые были указаны во время регистрации на олимпиаду. 📚

Совсем скоро увидимся на новых мероприятиях. До встречи!

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
11🔥6👍4🤓3