Физика для всех
2.54K subscribers
680 photos
46 videos
1 file
244 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_полезное

Знали ли вы, почему взлетно-посадочные полосы такие длинные?

Ответ на этот и другие вопросы об авиации уже можно найти в новом выпуске нашей научно-популярной рубрики, которую мы выпускаем совместно с проектом «Подкастик» в бортовом журнале авиакомпании «Россия»! 📚

Во втором выпуске рассказываем, почему взлетно-посадочные полосы могут достигать нескольких километров в длину и зачем самолету нужен такой длинный разбег перед взлетом.

А еще вы узнаете:
• почему самолету необходимо набрать большую скорость, чтобы подняться в воздух;
• как крыло создает подъемную силу;
• зачем длина полосы рассчитывается не только для взлета, но и для безопасного прерывания разбега в случае необходимости.

Все это, как всегда, простым языком, с опорой на физику и реальные принципы работы современной авиации.

Если в ближайшее время вам предстоит полет авиакомпанией «Россия», обязательно загляните в бортовой журнал. Ожидание взлета станет еще интереснее! ✈️

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥64💯4👌1
#физика_интересное

Знали ли вы, как современные стеклопакеты препятствуют потере тепла? 🪟

Казалось бы, чем больше стекол в окне, тем лучше будет сохраняться тепло в помещении. Но на самом деле эффективность двух- и трехкамерных окон определяется не только количеством стекол, но и тем, что находится между ними.

Тепло всегда самопроизвольно передается от более теплого тела к более холодному. В случае окна зимой тепло стремится покинуть комнату и перейти на улицу. В этом ему помогают: теплопроводность, конвекцию и тепловое излучение.

Одно стекло значительно хуже препятствует теплопотерям, чем современный стеклопакет, а стекло проводит тепло лучше, чем неподвижный воздух. Поэтому в современных стеклопакетах между стеклами оставляют герметичные воздушные камеры. Воздух обладает низкой теплопроводностью и становится дополнительным барьером для передачи тепла.

Что еще важно знать? 🔍 Если воздушный слой сделать слишком широким, внутри него начинают возникать конвекционные потоки: теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз, ускоряя перенос тепла. Поэтому расстояние между стеклами подбирают таким образом, чтобы одновременно уменьшить и теплопроводность, и конвекцию. Именно поэтому в стеклопакетах используют несколько стекол, разделенных герметичными камерами.

При правильно подобранной толщине дополнительные камеры позволяют увеличить сопротивление теплопередаче, поэтому зимой помещение медленнее теряет тепло. Летом стеклопакет также уменьшает приток тепла снаружи, хотя эффективность этого зависит от конструкции окна и используемых покрытий.

Интересно, что современные стеклопакеты часто делают еще эффективнее. Вместо обычного воздуха камеры могут заполнять газами с более низкой теплопроводностью, например аргоном или криптоном. Это позволяет еще сильнее уменьшить теплопотери.

Кроме того, на одно из стекол нередко наносят тонкое низкоэмиссионное покрытие, которое отражает значительную часть теплового инфракрасного излучения обратно в помещение, дополнительно снижая потери тепла. Во многих случаях именно низкоэмиссионное покрытие дает больший вклад в снижение теплопотерь, чем простое увеличение числа камер.

Трехкамерный стеклопакет не всегда означает, что окно будет намного теплее двухкамерного, как можно подумать. Эффективность зависит сразу от многих факторов: толщины камер, качества герметизации, типа газа внутри, наличия низкоэмиссионного покрытия и даже материала оконной рамы.

Во многих климатических условиях хорошо изготовленный двухкамерный стеклопакет практически не уступает более сложным конструкциям.

PS. А еще не так давно мы писали о том, почему рядом с окнами часто ставят батареи, помните?

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
10🔥5👍3
#физика_интересное

Ровно 175 лет назад, 12 августа 1851 года, американский изобретатель Исаак Зингер получил патент на усовершенствованную конструкцию швейной машины. Его разработка оказалась настолько удачной, что оказала огромное влияние на развитие бытовых швейных машин. 🪡

Первые модели швейных машин появились еще в конце XVIII — первой половине XIX века, однако многие из них были неудобными, работали медленно, часто ломались и не подходили для массового использования. Одни машины плохо продвигали ткань, другие требовали сложных движений оператора, а некоторые использовали цепной стежок, который было легче распустить.

Зингер не создавал машину заново, но объединил и значительно усовершенствовал уже существовавшие инженерные решения. Например, использовал конструкцию с прямой иглой, ушко которой расположено у самого острия, усовершенствовал челночный механизм, прижимную лапку и механизм подачи ткани. Кроме того, машина получила ножной привод с педалью, благодаря которому обе руки оставались свободными для работы с тканью. Все это сделало процесс шитья более удобным, надежным и производительным. 🧵

Принцип работы такой машины основан на точном взаимодействии нескольких механизмов.

Когда человек нажимает на педаль, вращается большое маховое колесо. Через систему ремней, валов и кривошипно-шатунный механизм это вращение преобразуется в возвратно-поступательное движение иглы. Игла с верхней нитью прокалывает ткань и образует небольшую петлю. В этот момент челнок проходит через нее, проводя вторую — нижнюю — нить. Затем нити затягиваются, образуя прочный челночный стежок, который надежно соединяет слои ткани. После этого зубчатая рейка перемещает ткань вперед на длину одного стежка, и весь цикл повторяется снова.

Во время каждого оборота махового колеса игла, челнок и механизм подачи ткани должны работать строго синхронно. Если эта синхронизация нарушается даже незначительно, машина может пропускать стежки, рвать нить или вовсе перестать правильно формировать шов.
Большую роль играет и физика движения. 🧶

Тяжелое маховое колесо обладает большим моментом инерции. Оно накапливает кинетическую энергию во время вращения и помогает механизму двигаться более равномерно даже тогда, когда нагрузка на иглу изменяется. Благодаря этому уменьшаются рывки, снижается нагрузка на привод, а шов получается более ровным.

Именно сочетание этих решений выгодно отличало машину Зингера от многих более ранних конструкций. Она обеспечивала более высокую производительность, была удобнее в эксплуатации и лучше подходила для продолжительной работы как в мастерских, так и дома.

Кстати, успех машины объяснялся не только ее конструкцией. Компания Singer одной из первых наладила массовое производство, продажу машин в рассрочку, сервисное обслуживание и обучение работе с новой техникой. Благодаря этому швейные машины быстро распространились по всему миру.

Современные модели оснащены электродвигателями, электронным управлением и автоматикой, однако преобразование вращательного движения в движение иглы, работа челночного механизма и образование челночного стежка по-прежнему основаны на тех же фундаментальных законах механики. 🧷

#физикадлявсех
14👍9🔥5🍾1
#физика_мероприятия

🚀 Открылась регистрация на круглогодичные курсы у наших друзей — проекта «Физика ЦПМ» — на 2026/2027 учебный год!

Любовь к физике редко появляется сама собой. Обычно она начинается с простого вопроса: «Почему это происходит?» А затем шаг за шагом превращается в умение исследовать, экспериментировать и находить решения самых сложных задач.

Именно поэтому в «Физике ЦПМ» создана целая образовательная траектория для школьников: от первых опытов и знакомства с законами природы до углубленного изучения физики и подготовки к олимпиадам.

Программы разбиты на несколько уровней:
3–6 классы — курсы, где ребята проводят эксперименты, решают нестандартные задачи, конструируют, исследуют окружающий мир и развивают математическое мышление.
7–10 классы — очные и онлайн-курсы олимпиадной физики с системной подготовкой к ВсОШ и перечневым олимпиадам, разбором сложных задач и регулярными экспериментальными практикумами.

Особое место занимают экспериментальные практикумы. На них участники работают с измерительными приборами, собирают установки, проводят эксперименты и учатся грамотно оформлять результаты — именно так, как это требуется на практических турах олимпиад. ⭐️

Занятия проходят в небольших группах, поэтому преподаватели и ассистенты успевают уделить внимание каждому ученику. Курсы ведут тренеры сборных, преподаватели ведущих образовательных центров, члены жюри олимпиад и авторы собственных образовательных программ.

В этом году присоединиться к занятиям смогут школьники со всей России. Помимо очных программ, доступны онлайн-курсы с домашними заданиями, разбором задач и записями всех занятий, которые сохраняются до конца учебного года.

Очные курсы стартуют 12 сентября, а дистанционные — 16 и 17 сентября.
🚨 Регистрация: clck.ru/3VAg9n

Если вы хотите, чтобы ребенок не просто изучал физику, а научился задавать вопросы, проводить эксперименты и находить собственные решения, присоединяйтесь к курсам «Физики ЦПМ». Возможно, именно здесь начнется его путь в большую науку!

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
13🔥6👍5
#физика_интересное

Получили просьбу рассказать про оптоволокно. С большим удовольствием! 💌

Начнем с определения. Оптоволокном называют тонкие стеклянные волокна, внутри которых распространяется световой сигнал. Представьте очень тонкую стеклянную нить. В центре находится сердцевина, а вокруг нее — оболочка с немного меньшим показателем преломления. При подходящих условиях свет, попавший в сердцевину, удерживается внутри благодаря полному внутреннему отражению на границе сердцевины и оболочки. В идеализированной картине можно представить, что луч многократно отражается от этой границы и остается внутри волокна.

В реальном оптическом волокне свет распространяется в виде определенных электромагнитных мод — устойчивых способов распространения светового поля. ⚡️ Но по оптоволокну передается не просто луч света: передатчик с помощью лазера формирует и модулирует оптический сигнал в соответствии с передаваемыми данными. В простейшем случае информацию действительно можно представить как последовательность световых импульсов, но современные системы используют и гораздо более сложные способы модуляции — например, изменяют амплитуду, фазу и поляризацию света.

На другом конце линии фотодетектор преобразует изменения оптического сигнала обратно в электрический. Затем электронная система восстанавливает переданные данные.

Почему используют именно свет? 🤔 Оптический сигнал можно передавать на очень большие расстояния с высокой скоростью, а стеклянное волокно является диэлектриком и не проводит электрический ток. Поэтому оно практически не подвержено электромагнитным помехам, которые могут влиять на металлические кабели.

При этом сигнал постепенно ослабевает. Часть световой энергии теряется из-за поглощения и рассеяния в материале волокна. Поэтому на длинных линиях используют оптические усилители, а в некоторых системах — регенераторы, которые восстанавливают сигнал.

А внутри одного волокна можно передавать сразу несколько независимых каналов. Для этого используют мультиплексирование по длине волны (WDM): разные потоки данных передаются одновременно на разных длинах волн света. Благодаря этому один тонкий оптический кабель способен переносить огромные объемы информации.

Именно волоконно-оптические линии сегодня лежат в основе магистральных сетей интернета, телефонной связи и передачи данных между городами и континентами. Подводные оптоволоконные кабели соединяют разные части мира и передают значительную часть международного интернет-трафика. 🌍

Получается удивительная вещь: сообщение, фотография или видео могут отправиться на другой конец планеты, превратившись в модулированный световой сигнал, который распространяется внутри тонкой стеклянной нити.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
12🔥6💯4👍2
#физика_интересное

Знали ли вы, зачем закаливают металлы и что это вообще такое? 🔥

Закалка — один из способов изменить свойства металла с помощью нагрева и быстрого охлаждения. Благодаря ей можно сделать сталь значительно тверже и прочнее. Но есть важный нюанс: одновременно она может стать более хрупкой.

Как такое возможно? Чтобы это понять, давайте вместе разберемся, что происходит внутри металла.

При нагреве до определенной температуры в стали образуется аустенит — высокотемпературная фаза железоуглеродистого сплава. Затем сталь быстро охлаждают. Если состав стали и режим обработки подобраны правильно, аустенит превращается в мартенсит.

Мартенсит обладает высокой твердостью и прочностью. Его структура формируется при очень быстром, бездиффузионном превращении: атомы углерода не успевают перераспределиться обычным диффузионным путем.

Но высокая твердость не всегда является преимуществом. Вы наверняка знаете, что твердость, прочность и хрупкость — это разные свойства.

🐚Твердость показывает, насколько материал сопротивляется локальной пластической деформации — например, вдавливанию или царапанию.

🐚Прочность характеризует способность материала сопротивляться деформации и разрушению под действием механических нагрузок. Для ее оценки используют разные характеристики, например предел текучести и временное сопротивление разрыву.

🐚А хрупкость описывает склонность материала разрушаться при небольшой пластической деформации. Хрупкий материал может выдерживать значительную нагрузку, но при достижении критического уровня напряжений разрушиться довольно резко.

Поэтому после закалки сталь может оказаться слишком твердой и одновременно недостаточно вязкой. Такая деталь способна хорошо сопротивляться износу, но хуже переносить ударные нагрузки. Именно поэтому после закалки сталь обычно подвергают… отпуску. Ее снова нагревают до более низкой температуры и выдерживают определенное время. При этом уменьшаются внутренние напряжения и хрупкость, а свойства материала становятся более сбалансированными.

Режим отпуска выбирают в зависимости от задачи. Одной детали нужна максимальная твердость и износостойкость, другой — высокая прочность и способность выдерживать удары и переменные нагрузки.

Получается, закалка — это буквально способ управлять микроструктурой, а значит, и целенаправленно менять механические свойства материала. И здесь особенно хорошо видна связь физики с инженерией: свойства привычного нам металла определяются не только его химическим составом, но и тем, какие структуры образуются внутри него и как они взаимодействуют между собой. 🐚

От ножей и режущего инструмента до деталей машин — правильно подобранная термическая обработка позволяет получить материал именно с тем сочетанием свойств, которое требуется для конкретной задачи.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
10👍4🔥4
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#физика_полезное

🎙 Знали ли вы, как чайник понимает, что пора выключаться?

Каждый день мы нажимаем кнопку на чайнике, ждем несколько минут и слышим знакомый щелчок. Вода закипела, чайник выключился. Но как он вообще понимает, что пора остановить нагрев? Именно этой теме посвящен первый выпуск нашего подкаста «Физика для всех. Просто о сложном»!

Разберемся, что происходит внутри обычного электрического чайника:
🌊 почему для отключения ему не обязательно измерять температуру воды;
как горячий пар добирается до механизма выключения;
💬 зачем внутри нужна биметаллическая пластина;
💫 как нагрев заставляет ее изгибаться и размыкать электрические контакты;
🔍 и почему чайник отключается даже в том случае, если вода полностью выкипела.

Смотрите и слушайте первый выпуск уже сегодня! 🎵

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
12🔥5👏4
#физика_интересное

💡Знали ли вы, что светодиод превращает электрическую энергию в свет без нагрева до высокой температуры?

Светодиод, или LED, — это полупроводниковый прибор, который излучает свет, когда через него проходит электрический ток.

На первый взгляд он устроен очень просто. Внутри находится небольшой полупроводниковый кристалл, соединенный с металлическими контактами и помещенный в корпус. Но именно в кристалле происходит самое интересное.

Основой светодиода служит p–n-переход — граница между двумя областями полупроводника с разными типами проводимости.

В одной области основными носителями заряда являются электроны, а в другой — дырки. Когда к светодиоду прикладывают напряжение в прямом направлении, электроны и дырки движутся навстречу друг другу и рекомбинируют в области p–n-перехода.

▪️При такой рекомбинации энергия высвобождается в виде фотона — кванта света.

А цвет этого света зависит прежде всего от ширины запрещенной зоны полупроводникового материала. Чем больше энергия фотона, тем меньше его длина волны.
Поэтому, изменяя состав полупроводника, можно получать свет разных цветов — от красного и желтого до зеленого, синего и других оттенков.

Но почему светодиоды обычно намного эффективнее обычных ламп накаливания?

▪️В лампе накаливания электрический ток нагревает металлическую нить до очень высокой температуры. Она начинает светиться, но значительная часть энергии уходит в виде инфракрасного излучения и тепла.

В светодиоде свет возникает непосредственно в полупроводнике в результате рекомбинации носителей заряда. Поэтому не требуется нагревать материал до температуры свечения.

🌡️При этом светодиод тоже нагревается. Часть энергии превращается в тепло, поэтому мощные LED требуют отвода тепла с помощью специальных радиаторов.
А как из маленького кристалла получается яркий свет, который мы видим снаружи?

Полупроводниковый кристалл размещают в специальной конструкции, которая помогает отводить тепло, подавать электрический ток и эффективно выводить свет наружу. В корпусе также может использоваться оптическая система, формирующая нужное направление светового потока.

А белые светодиоды — отдельная интересная история. Один из распространенных способов получить белый свет — использовать синий светодиод и люминофор. Синий свет возбуждает люминофор, который начинает излучать свет с более длинными длинами волн. Смесь этого излучения с оставшимся синим светом воспринимается нашим глазом как белая.

Так и получается, что обычная лампочка в потолке — это маленький кусочек квантовой физики. ▪️

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

🚗 Знали ли вы, почему вращающееся колесо иногда может казаться неподвижным — или даже вращаться в обратную сторону?

Такой эффект можно заметить в кино, на видео или при наблюдении за быстро вращающимися лопастями. Колесо продолжает двигаться в одном направлении, но наше зрение при определенных условиях может воспринимать это движение совсем иначе.

Зрительная система анализирует, как изображение меняется во времени. Если объект движется достаточно быстро и имеет повторяющиеся элементы — например, одинаковые спицы, — определить направление его движения бывает непросто.

Представим колесо с 12 одинаковыми спицами. Расстояние между соседними спицами составляет 30°. Если между двумя последовательными изображениями колесо повернулось ровно на 30°, одна спица окажется там, где на предыдущем изображении была другая.

В результате колесо будет выглядеть почти так же, будто оно вообще не двигалось.

А если колесо повернулось немного меньше, чем на 30°, положение спиц на следующем изображении может быть интерпретировано как смещение в противоположную сторону. Тогда нам кажется, что колесо вращается назад. 🌪️

Особенно хорошо это видно при съемке видео. Камера фиксирует движение не непрерывно, а отдельными кадрами с определенной частотой. Между двумя кадрами колесо успевает повернуться на некоторый угол, но по этим двум изображениям не всегда можно однозначно определить, насколько именно оно повернулось и в каком направлении.

Похожий принцип используют и в настоящих стробоскопах. Специальные вспышки света освещают вращающийся объект через определенные промежутки времени. Если подобрать частоту вспышек подходящим образом, объект может казаться неподвижным или вращающимся с другой скоростью и даже в обратную сторону.

Важно: колесо при этом действительно продолжает вращаться в своем исходном направлении. Меняется не движение объекта, а то, как оно воспринимается или регистрируется.

Именно поэтому на видео колеса автомобилей, винты самолетов или лопасти вертолетов иногда выглядят так, будто они замедляются, останавливаются или начинают вращаться назад. 🎥

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
12👌4💯4🔥1
#физика_интересное

Знали ли вы, почему струя воды из небольшого водяного пистолета может улететь дальше, чем мощный поток из шланга? 🌪️

Если кратко — все зависит от условий, в которых движется вода. Прежде всего — от перепада давления, конструкции сопла и скорости истечения. Но давайте разберемся подробнее.

Когда вода выталкивается из системы через сопло, часть энергии давления превращается в кинетическую энергию потока. В простейшем случае, чем больше перепад давления, тем выше скорость воды на выходе. ⚡️

Именно поэтому водяной пистолет при определенных условиях способен отправить струю довольно далеко: его конструкция позволяет создать перепад давления и превратить накопленную энергию в быстро движущийся поток.

А что же делает размер отверстия?

Площадь сопла в первую очередь влияет на расход воды — то есть на то, сколько жидкости проходит через него за секунду. При одинаковом перепаде давления скорость истечения в первом приближении определяется именно этим перепадом, а не просто размером отверстия.

Поэтому маленькое сопло не обязательно создает более быструю струю, чем большое. Другое дело, что при той же скорости через узкое отверстие будет проходить гораздо меньше воды.

На дальность полета влияет и то, что происходит со струей после выхода из сопла.

Сначала вода движется как связный поток, но со временем такая струя может распадаться на отдельные капли. Это связано с неустойчивостью Рэлея — Плато: поверхностное натяжение стремится уменьшить площадь поверхности жидкости, поэтому длинная тонкая струя постепенно превращается в цепочку капель.

После распада на капли начинает особенно сильно сказываться сопротивление воздуха. Оно тормозит воду, и при определенных условиях более тонкая струя может потерять скорость быстрее, чем кажется. 🌬

На направление движения влияет и сила тяжести. Если направить струю под углом, она сначала поднимается, а затем опускается. В идеализированной модели без сопротивления воздуха максимальная дальность достигается при угле около 45°, если вода вылетает и падает на одной и той же высоте.

В реальности оптимальный угол может отличаться: приходится учитывать сопротивление воздуха, скорость струи и ее распад на капли.

‼️Так что сравнивать водяной пистолет и шланг только по толщине струи не совсем правильно. Для дальности важна прежде всего начальная скорость воды, а она зависит от перепада давления и конструкции всей системы.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
10🔥6👍4
#физика_мероприятия

Знали ли вы, как превратить свой город в большую физическую лабораторию, пусть и всего на день? 🎉

Проверить законы физики в экспериментах, посоревноваться в научных викторинах, пообщаться с исследователями и увидеть своими глазами то, что обычно остается за страницами учебника — именно это ждет участников Всероссийского Дня физики 2026! 🔥

В этом году проект «Физика для всех» вновь объединит школьников, студентов, преподавателей, родителей и всех, кому интересно узнавать, как устроен окружающий мир.

Вас ждут:
📚 ФизКвиз и Физический диктант. Проверяйте свои знания и соревнуйтесь с друзьями!
💡Эксперименты и мастер-классы: физику можно будет не только услышать, но и увидеть своими глазами.
📎Научно-популярные лекции: сложные явления простым и понятным языком;
🗒 Интерактивы, викторины и другие активности, чтобы провести день не только познавательно, но и весело.

День физики будет проходить с 21 по 26 сентября в школах по всей стране, а 27 сентября — в университетах со всех уголков России! Помимо этого, присоединиться к некоторым активностям можно будет и онлайн. 🌎

Следите за обновлениями и заглядывайте на страницу мероприятия, где уже собран актуальный список площадок и материалы для школ → физикадлявсех.рф/day

Приходите всей семьей, зовите друзей и коллег! Давайте вместе покажем, что физика — это не только учебник и формулы, а целый мир, который интересно исследовать! Ждем вас!

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
11🔥9👍6
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное

Сегодня наблюдаем за красивейшим явлением, которое недавно сняли в китайском каньоне Хуацзян. Вы уже знаете, что радуга на самом деле представляет собой не дугу, а полную окружность. Повторим основы!

Радуга возникает, когда солнечный свет взаимодействует с каплями воды: сначала луч преломляется при входе в каплю, затем отражается от ее внутренней поверхности и снова преломляется при выходе. При этом разные длины волн отклоняются на разные углы — так белый солнечный свет разделяется на спектр. 🤩

Почему же обычно мы видим только дугу? Геометрически радуга для наблюдателя представляет собой окружность, центр которой находится в точке, противоположной Солнцу. Но с поверхности Земли нижняя часть этой окружности чаще всего скрыта горизонтом.

Если же наблюдатель находится достаточно высоко, а рядом есть множество мелких капель воды, можно увидеть значительно большую часть радуги — вплоть до почти полного круга. Именно поэтому большие водопады, самолеты и высокие обзорные точки иногда позволяют наблюдать необычно круглые радуги, как на видео. В этом случае совпали сразу несколько условий: большое количество распыленной воды и удачный ракурс наблюдения создают возможность увидеть широкую часть радужной окружности.

А знали ли вы, что положение радуги постоянно меняется вместе с положением наблюдателя? Это не объект, до которого можно подойти или который находится в одной конкретной точке пространства. Видимая радуга — результат того, как солнечный свет взаимодействует с каплями воды именно для данного наблюдателя. Поэтому два человека, стоящие в разных местах, фактически видят разные радуги.

А еще нужно понимать, что сама по себе высота водопада не делает радугу ярче или круглее. Главное — размер и расположение капель, положение Солнца и геометрия между источником света, водой и наблюдателем. 🧩

Источник видео: 808

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
12🔥9😍5🤓1
#физика_интересное

🔴 Знали ли вы, что скрывается за загадочными маленькими красными точками в ранней Вселенной?

Сегодня обсуждаем новости из мира астрофизики: телескоп Джеймса Уэбба обнаружил в далекой Вселенной необычные компактные объекты, которые астрономы называют Little Red Dots («маленькие красные точки») или LRD.

Их природа пока остается загадкой. Одна из главных гипотез связывает LRD с молодыми черными дырами, которые активно поглощают вещество и растут в центрах далеких галактик. Понять, как сверхмассивные черные дыры успели сформироваться уже в первые примерно миллиард лет истории Вселенной, — одна из важных задач современной астрофизики. 🌟

Теперь исследователи нашли еще одну любопытную деталь: некоторые LRD могут образовывать пары. Чтобы обнаружить такие системы, ученые применили необычный подход. Вместо того чтобы рассматривать объекты только как отдельные компактные пятна, они анализировали изображения практически пиксель за пикселем, изучая цвет каждого участка. Это позволило выделить четыре кандидата на двойные системы LRD. Некоторые из этих объектов расположены настолько близко друг к другу на изображении, что их легко принять за одну «точку». Для двух систем исследователи получили спектроскопические красные смещения z = 5,822 и z = 5,464, согласующиеся с независимыми фотометрическими оценками.

Проекционные расстояния между компонентами составляют примерно 1,64 и 7,36 килопарсека — около 5 300 и 24 000 световых лет соответственно. Для сравнения: диаметр диска Млечного Пути оценивают примерно в 100 000 световых лет.

Но почему ученые считают, что такие пары могут быть не случайным наложением двух далеких объектов? Сравнение наблюдений с моделированием показывает, что случайные проекции двух объектов на настолько малых угловых расстояниях встречаются редко. Поэтому исследователи рассматривают эти системы как кандидатов на физически связанные пары. При этом это еще не означает, что перед нами точно две черные дыры, которые обязательно сольются. Природа LRD по-прежнему обсуждается.

Среди возможных объяснений — активно растущие черные дыры с очень высокой скоростью аккреции или черные дыры, скрытые плотными облаками газа и пыли, которые делают их свет необычно красным. Обнаружение пар добавляет еще одну интригующую возможность: некоторые LRD могут быть тесными взаимодействующими системами, которые находятся на пути к будущему слиянию.

Получается, телескоп Джеймса Уэбба помогает ученым увидеть не просто необычные красные объекты, а, возможно, процессы роста будущих гигантов Вселенной. И чем больше таких объектов наблюдают астрономы, тем ближе они к ответу на один из главных вопросов современной космологии: как сверхмассивные черные дыры смогли вырасти так быстро в ранней Вселенной?

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
10🔥6👍4
#физика_интересное

Получили от подписчицы очень интересный вопрос — почему на теплотрассах в некоторых местах трубы укладывают с большими П-образными изгибами? ✉️

Что это, странная особенность конструкции? Зачем занимать дополнительное пространство и тратить больше металла, если трубу можно проложить по прямой? Давайте разбираться вместе!

На самом деле специальный П-образный участок выполняет сразу несколько важных задач. Например, помогает теплотрассе безопасно переживать нагрев и охлаждение.

Дело в том, что, как вы знаете, при изменении температуры твердые тела так же изменяют свои размеры. Если нагреть металлическую трубу, она расширится, а при охлаждении — немного сожмется. Это явление называется тепловым расширением. 🔥

Для отдельного небольшого куска металла изменение длины может быть практически незаметным. Но представьте стальную трубу длиной 100 метров. При повышении ее температуры на 50 °C она в свободном состоянии может удлиниться примерно на 6 сантиметров. Для длинного трубопровода это уже вполне заметное перемещение.

Это уже проблема: если длинную трубу жестко закрепить и полностью не позволить ей расширяться, внутри материала появятся большие механические напряжения. Они могут привести к деформации трубы, повышенным нагрузкам на сварные соединения и опоры и, при неблагоприятных условиях, к повреждению элементов трубопровода.

Именно поэтому при проектировании теплотрасс предусматривают специальные способы компенсации температурных перемещений.

Один из них — П-образный компенсатор. Когда труба нагревается и стремится удлиниться, такой гибкий участок может немного изменить свою форму.

Благодаря этому температурное перемещение компенсируется за счет упругой деформации изгиба, а нагрузка на другие элементы системы снижается. 🪧

Можно представить обычную металлическую линейку. Если попытаться заставить ее удлиниться, она практически не сможет этого сделать без возникновения напряжений. А если в конструкции появляется дополнительный изгиб, ему гораздо проще немного изменить свою форму.

Именно поэтому специально рассчитанные П-образные компенсаторы могут иметь довольно большие размеры: их геометрию специально подбирают так, чтобы они могли безопасно воспринимать расчетные температурные перемещения.

Причем во время работы такой участок действительно может немного перемещаться. При нагревании трубопровод расширяется, компенсатор деформируется, а при охлаждении перемещение происходит в обратную сторону. Характер и величина этого движения зависят от всей конструкции трубопровода, в том числе от неподвижных опор, направляющих и других элементов. 🪜

Есть и другой немаловажный момент. Температурные деформации зависят не только от температуры, но и от длины трубы, ее материала, диаметра и условий крепления. Поэтому размеры и расположение компенсирующих элементов рассчитывают для конкретного трубопровода.

При этом не каждый П-образный изгиб на теплотрассе обязательно является компенсатором. Изгибы могут появляться и потому, что трассе необходимо изменить направление или обойти какое-либо препятствие. 🪮

Кроме того, температурные перемещения можно компенсировать и другими способами, например, за счет естественных поворотов трубопровода или специальных компенсирующих устройств.

Получается, специально спроектированный П-образный компенсатор — своеобразная «пружина» большого трубопровода, которая позволяет безопасно воспринимать изменения его длины при нагревании и охлаждении.

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
10🔥6👍5
#физика_мероприятия

Знаете ли вы, как будет устроена энергетика будущего?⚡️

С 27 по 29 октября в Новосибирске пройдет трехдневный интенсив «Попробуй ИНЖИР на вкус». Это отличная возможность познакомиться с интеллектуальными энергосистемами, цифровыми сетями, современными технологиями и инструментами Energynet.Lab, понять, чем занимаются инженеры-энергетики будущего и буквально заглянуть в 2045 год!

Участников ждут не только лекции и образовательная программа, но и посещение закрытых энергетических объектов. А у самых активных будет возможность выступить на взрослом форуме «Учебная Сибирь»! 🎓

Где: Новосибирск, НГТУ / Экспоцентр
Когда: 27–29 октября 2026 года
Для кого: школьники от 15 лет и студенты до 25 лет
Участие бесплатное, проезд — за свой счет

Попасть на интенсив можно по итогам отбора, который пройдет с 7 по 17 сентября. Итоги объявят 18 сентября. Успевайте!

А еще приятный бонус: участники, прошедшие отбор, получат сертификат «Больше, чем работа!», который дает возможность бесплатно разместиться и питаться в рамках программы.

Регистрация по ссылке🚀

Интенсив пройдет совместно с НГТУ при поддержке Минпромторга России, Фонда поддержки проектов НТИ, проекта «Больше, чем работа» программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие», РусГидро и «Таврида Электрик».

А сейчас — самое время освободить даты в календаре и подумать, готовы ли вы сделать шаг навстречу энергетике будущего!🔌

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
7🔥5👍3🤩1
#физика_полезное

Знали ли вы, почему самолеты такие шумные? ✈️

Ответ на этот и другие вопросы об авиации уже можно найти в новом выпуске нашей научно-популярной рубрики, которую мы выпускаем совместно с проектом «Подкастик» в бортовом журнале авиакомпании «Россия»! 📝

В новом выпуске рассказываем, откуда берется характерный рев самолета и почему особенно громко бывает именно во время взлета.

А еще вы узнаете:
• как работающие двигатели создают звуковые волны;
• почему огромный поток воздуха, разгоняемый двигателем, становится источником сильного шума;
• какую роль в уровне шума играют скорость самолета и режим работы двигателя;
• и почему современные авиалайнеры постепенно становятся тише.

Все это, как всегда, простым языком, с опорой на физику и реальные принципы работы авиационной техники.

Если в ближайшее время вам предстоит полет авиакомпанией «Россия», обязательно загляните в бортовой журнал — и попробуйте услышать в шуме самолета немного физики! А еще напоминаем, что по ссылке выше вы можете предложить свои темы для новых выпусков. Пишите, что интересно лично вам? 📝

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
12👍6👌3❤‍🔥1
#физика_интересное

Знали ли вы, что даже подводной лодке, окруженной холодной водой, нужны кондиционеры? 🌊

Казалось бы, за бортом холодно, внутри же тогда тоже должно быть прохладно? Но подводная лодка — это практически герметичное пространство, в котором постоянно выделяется тепло.

Люди, работающая электроника, насосы, системы управления и другое оборудование нагревают воздух и конструкции. При этом экипаж постоянно выделяет еще и углекислый газ и водяной пар. Поэтому внутри необходимо не просто поддерживать комфортную температуру, а постоянно контролировать микроклимат. Здесь работает целая система охлаждения и кондиционирования. 💨

Теплый воздух из помещений охлаждается в специальных теплообменниках. Отобранное у него тепло передается в систему охлаждения и затем отводится за борт. В зависимости от конкретной конструкции подводной лодки для этого используются соответствующие контуры теплообмена, а морская вода служит конечной средой, принимающей тепло.

Но охлаждение — это только часть задачи. Когда воздух проходит через холодную поверхность теплообменника, содержащийся в нем водяной пар может конденсироваться. Так система одновременно снижает влажность воздуха и помогает предотвратить образование конденсата на поверхностях. Это особенно важно внутри металлического корпуса: избыточная влага может способствовать коррозии и создавать проблемы для оборудования. 🌂

А что же происходит с углекислым газом? Его удаляет уже не сам кондиционер, а отдельные системы очистки воздуха. Они помогают поддерживать необходимый состав атмосферы внутри лодки, избавляясь от CO₂ и других примесей.

Получается, на подводной лодке одновременно работают несколько взаимосвязанных систем: одни отводят тепло, другие регулируют влажность, третьи очищают воздух и поддерживают безопасные условия для экипажа. 🌱

Сама по себе холодная вода за бортом не охлаждает какие-либо внутренние помещения. Тепло передается ей через целую цепочку инженерных устройств — от внутренних систем до теплообменников.

Физика здесь остается той же, что и на суше: тепло самопроизвольно передается от более горячего тела к более холодному. Меняется только инженерный способ организовать этот процесс в полностью замкнутом пространстве.

Поэтому система кондиционирования на подводной лодке — это гораздо больше, чем обычное устройство для охлаждения воздуха. Это часть сложной системы, которая помогает человеку жить и работать на глубине. 🌱

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
10🔥5🤩4
#физика_полезное

Знали ли вы, что Солнце, возможно, поглотило целую планету, и до сих пор хранит химические «отпечатки» этого события?

Об этом недавно заявили астрофизики из Эгейского университета. С помощью моделирования они выяснили, что давние загадки строения нашей звезды легко объясняются тем, что на заре Солнечной системы она «съела» массивную планету.

Подробно это открытие разобрали наши друзья из Наука Mail в своей публикации «"Отпечатки" внутри Солнца могут рассказать, проглотило ли оно планету» — переходите по ссылке, чтобы ознакомиться со статьей.

Мы, в свою очередь, писали о Солнце неоднократно — посмотреть наши посты и узнать больше интересного о нем можно по ссылкам:

— Наш самый первый пост о Солнце
Сравнение физических свойств Солнца и планет Солнечной системы
— Как Солнце замешано в магнитных бурях на Земле
Что такое солнечные вспышки и как они образуются
— Как измеряют возраст звезд

#физикадлявсех
8🔥4👏3
#физика_мероприятия

⚛️ Всероссийский День физики 2026 — совсем скоро!

Уже 21 сентября, в следующий понедельник, на один большой научный праздник мы снова соберем школьников, студентов, родителей, учителей и всех, кому интересно, как устроен мир на самом деле.

Целая неделя науки: с экспериментами, лекциями, квизами, играми и возможностью проверить физику не только в задачах, но и на практике.

Что вас ждет?

Эксперименты и мастер-классы — собирайте установки, наблюдайте физические явления и проверяйте законы природы своими руками.
Научно-популярные лекции — ученые и преподаватели расскажут о сложных вещах простым и понятным языком.
ФизКвиз, викторины и соревнования — можно проверить свои знания и посоревноваться с друзьями.
Активности для школ — специальные материалы, уроки, опыты и занимательные задания для школьников и учителей.
Онлайн-программа — присоединиться к физическому празднику можно будет даже из дома.

🧠 А еще вас ждут специальные активности Всероссийского Дня физики, которые помогут увидеть физику совсем с другой стороны — не как набор формул, а как инструмент для исследования окружающего мира.

И это мероприятие для всех: неважно, отлично ли вы помните школьную физику или последний раз решали задачи несколько лет назад.

📚 Программа, площадки и регистрация — по ссылке.

Собирайте друзей, выбирайте интересные активности и присоединяйтесь к Всероссийскому Дню физики 2026!

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
7👍3🤓3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#физика_полезное

Знали ли вы, как микроволновка выбирает, что ей нагревать? 🍜

Каждый день мы ставим еду в микроволновку, нажимаем несколько кнопок и через пару минут получаем горячий обед. Но почему иногда суп уже почти кипит, а тарелку можно спокойно держать руками? И почему бывает наоборот — посуда оказывается горячее самой еды? Именно этой теме посвящен второй выпуск нашего подкаста «Физика для всех. Просто о сложном»!

В нем мы вместе разберемся, что происходит внутри микроволновой печи:
☀️ как магнетрон создает микроволны и почему они относятся к тому же семейству электромагнитных волн, что и видимый свет;
почему микроволны особенно активно взаимодействуют с молекулами воды;
🍕 почему большие куски пищи могут нагреваться неравномерно;
🫐 почему подходящая для микроволновки посуда почти не нагревается сама;
🤪 и откуда берется горячая тарелка, если внутри нее оказалась влага.

Смотрите и слушайте второй выпуск нашего подкаста уже сегодня!💙

#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
8😍5🔥3👏1