При таком колоссальном числе возможных конфигураций физической реальности, даже крайне маловероятные сочетания параметров и констант становятся статистически неизбежными. Это значит, что среди множества вселенных обязательно найдутся те, в которых условия позволяют сформироваться устойчивой материи, возникнуть сложным структурам и, в конечном итоге, появиться жизни и сознанию. Таким образом, тонкая настройка физических констант и законов не требует специального объяснения или целенаправленного замысла — это естественный следствие существования множества вариантов, где мы просто наблюдаем тот вариант, который оказался «подходящим» для нашего существования. Наша Вселенная — лишь одна из бесчисленных реализаций, и ее свойства воспринимаются нами как «тонкая настройка» потому, что именно такие условия необходимы для появления наблюдателя, способного задать этот вопрос.Базовые уравнения
Скорость света:
c = 2.99792458 × 10⁸ м/с
Постоянная Планка:
h = 6.62607015 × 10⁻³⁴ Дж·с
ℏ = h / (2π) ≈ 1.0545718 × 10⁻³⁴ Дж·с
Гравитационная постоянная:
G = 6.67430 × 10⁻¹¹ м³/(кг·с²)
Элементарный заряд:
e = 1.602176634 × 10⁻¹⁹ Кл
Постоянная Больцмана:
k = 1.380649 × 10⁻²³ Дж/К
Электрическая постоянная:
ε₀ = 8.8541878128 × 10⁻¹² Ф/м
Магнитная постоянная:
μ₀ = 4π × 10⁻⁷ Н/А²
Формулы взаимодействий:
Сила Кулона:
F = (1 / (4πε₀)) × (q₁q₂ / r²)
Закон всемирного тяготения:
F = G × (m₁m₂ / r²)
Энергия фотона:
E = h × ν = ℏ × ω
Импульс фотона:
p = h / λ
Релятивистская энергия:
E = mc²
Закон Планка (спектр излучения):
E = hν / (e^{hν / kT} - 1)
Космология и квантовая механика
Уравнение Шрёдингера:
iℏ ∂ψ/∂t = Ĥψ
Уравнение Фридмана:
H² = (8πG / 3) × ρ - (k / a²) + Λ / 3
Тонкая структура:
α = e² / (4πε₀ℏc) ≈ 1/137
Длина Планка:
ℓₚ = √(ℏG / c³)
Масса Планка:
mₚ = √(ℏc / G)
Время Планка:
tₚ = √(ℏG / C^5)
🪞: ОГО
❨
#космология
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11🤩5
Anonymous Quiz
33%
5000 Дж
45%
6000 Дж
10%
6700 Дж
12%
Нет верного ответа
Anonymous Quiz
28%
-6 м/с и 4 м/с
43%
6 м/с и 4 м/с
20%
6 м/с и -4 м/с
9%
Нет верного ответа
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Anonymous Quiz
20%
5kq²/4ml
22%
5kq/4ml
24%
5kq/4ml²
19%
5kq²/4ml²
15%
Нет верного ответа
❤3
🪞: олимпиадники, чем пользуетесь при подготовке? что можете посоветовать тем, кто только начинает готовиться?🤩
#щп
#щп
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😇10
🪞: физята, было принято решение разделить навигацию на две части: со всем, что связано с кф и с учебными штучками, потому что у нас тупо место в ней закончилось🤩 . через 5 минут выскочит вторая часть навигации. ваша задача — поставить как можно больше наших, отечественных, физ кфшных реакций и НИКАКИХ тгшных!!! физнация будет гордиться вами.
#важн_щп
#важн_щп
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚛️ ГАЙД ПО НАВИГАЦИИ⚛️
порядок тем ; интернет-ресурсы ;
учебники ; учебники+ ; задачники ;
что вообще такое олимпиады
советы для ботанья олимпиад
ресурсы для изучения олфиза
сайт со списком ру олимпиад
сайт со сроками олимпиад и тд
что вообще такое конференции
ресурсы для подготовки к ним
советы для подготовки к ним
сборники для подготовки
+ все документы ФИПИ
схема подготовки к ЕГЭ
схема подготовки к ОГЭ
ресурсы для подготовки
советы по подготовке
как преобразовать формулу
как запомнить формулу
мнемонические правила
различия веса и массы
книжки по физике (+худ.лит.)
посты: ч1 ; ч2 ; ч3 ; ч4 ;
ч5 ; ч6 ; ч7 ; ч8 ; ч9 ; ч10 ;
ч11 ; ч12 ; ч13 ; ч14 ; ч15 ;
ч16 ; ч17 ; ч18 ; ч19 ; ч20 ;
статья в тлп (рекомендуется
вместо всех частей постов;
читать в браузере, а не в тг)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
6 73 29 24 13 12 6 6
🪞: я добавила 4 новых реакта но они почему-то на пост не ставятся 😭
#щп
#щп
❨⚛️ ❩ #тейк !
🪞: может если что-то об этом узнаем и пост напишем🌟
⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️
❨⚛️ ❩ @physicsconf | @phizicbot
— Многие пишут про олимпиады, но почему-то забывают про конференции, типа курчатовского проекта, с которых тоже можно получить крутой опыт и плюшки
🪞: может если что-то об этом узнаем и пост напишем
❨
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❨🌟 ❩ #тейк #другойвопрос !
⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️
❨⚛️ ❩ @physicsconf | @phizicbot
— Возможно тейк не по теме:
Насколько физика важна в астрономии?
❨
#астрономия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❨⚛️ ❩ #тейк #совет !
⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️
❨⚛️ ❩ @physicsconf | @phizicbot
— Возможно можно запостить как #совет (?)
По поводу конференций и защиты своих работ. Начинайте заниматься этим на любых конкурсах с первых же возможностей(особенно если вы думаете что эти предметы вам понадобятся в будущем). В универах и колледжах вы будете постоянно заниматься подобным и будет намного легче если вы изначально знаете, что да как, хотя бы приблезительно происходит. +Жури на подобных мероприятиях могут давать очень хорошие советы по теме вашей работы или же давать доп. материалы ;)
❨
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❨⚛️ ❩ #тейк !
⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️
❨⚛️ ❩ @physicsconf | @phizicbot
— Я СЪЕДАЮ ПОПУГАЯ НА УЖИН!!!!!!
А когда все уже открыли это сообщение то МОЛЮ ПРОШУ УМОЛЯЯЯЯЮ!!!!!киевляне киевчатааа отзовитесь я знаю вас мало очень мало хотя бы человек-два, любящий физику... очень хочу создать физчат в киевееее на сходки может ходить когда-то будемммм понимаетеее ну отзовитесь прям пишите не бойтесь🌸 🌸 🌸 🌸 🌸
❨
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🍓7 5
❨⚛️ ❩ #тейк от Милкис !
⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️
❨⚛️ ❩ @physicsconf | @phizicbot
— А формулу подогрева бутерброда делать?
Исследование бутерброда с точки зрения физики и химии
1) Цель эксперимента
Определить оптимальное соотношение и порядок слоёв бутерброда (хлеб, сыр, мясо) для максимального вкусового восприятия, учитывая физические и химические процессы.
2) Гипотеза
Вкус бутерброда зависит от теплового режима, текстуры и химического взаимодействия компонентов, которые можно описать через законы теплопередачи, химические реакции и физико-химические свойства.
3) Материалы и параметры
Фото - 1
4) Физика: теплопередача в бутерброде
Используем закон теплопроводности Фурье для оценки теплового потока через слои:
q = -k · A ·(dT)/(dx)
где
q — тепловой поток (Вт),
k — теплопроводность (Вт/(м·К)),
A — площадь поперечного сечения (м²),
(dT)/(dx) — градиент температуры (К/м).
Для каждого слоя толщиной Δ x и разницей температур Δ T:
q = k · A ·(Δ T)/(Δ x)
5) Расчёт теплового сопротивления слоя
Тепловое сопротивление слоя:
R = (Δ x)/(k · A)
Общее тепловое сопротивление бутерброда:
R = R(хлеб) + R(мясо) + R(сыр)
6) Химия: реакции и взаимодействия
1. Реакции Майяра
При нагревании белков и сахаров происходит реакция Майяра, образующая ароматические соединения:
Аминокислота + Сахар Ароматические соединения + H_2O
Энергия активации реакции зависит от температуры и времени нагрева.
2. Растворимость ароматических веществ в жирах
Жиры (масло, сыр) растворяют ароматические молекулы, усиливая вкус. Растворимость описывается законом Генри и распределением концентраций.
3. Взаимодействие глутамата и аминокислот
Глутамат натрия в сыре усиливает вкус умами, взаимодействуя с аминокислотами мяса, что можно описать через химическую кинетику:
(d[кон])/(dt) = k · [глут] · [AA]
где
[Кон] — концентрация вкусовых комплексов,
[Glu] — концентрация глутамата,
[AA] — концентрация аминокислот,
k — константа скорости.
Формула бутерброда - фото 2
Итог
- Оптимальная толщина слоёв обеспечивает баланс теплового сопротивления, позволяя сыру плавиться, мясу сохранять сочность, а хлебу не размокать.
- Химические реакции Майяра и взаимодействия глутамата с аминокислотами усиливают вкус.
- Масло предотвращает размокание хлеба и улучшает растворимость ароматов.
❨
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Это астрономический инструмент для обнаружения радиоизлучения небесных объектов и исследования их характеристик
Большое параболическое зеркало отражает поступающие радиоволны в одну точку, которая называется фокусом. В этой точке располагается маленькое вторичное зеркало, оно отражает сфокусированные радиоволны в центр главного зеркала, где находится рупор который принимает отражённые радиоволны. Дальше они попадают в приёмник (или несколько приёмников) где радиоволны преобразуются, усиливаются и передаются на компьютер
История радиоастрономии началась в 1931 году с экспериментов Карла Янского. Он построил вертикально поляризованную однонаправленную антенну для исследования направления прихода грозовых помех. В декабре 1932 года Янский сообщал об обнаружении "постоянного шипения неизвестного происхождения" которое "трудно отличить от шипения, вызываемого шумами самой аппаратуры. Направление прихода шипящих помех меняется постепенно в течение дня, делая полный оборот за 24 часа"
В следующих работах 1933 и 1935 года Янский пришёл к тому что источником помех является центральная область млечного пути.
Увы его работы не нашли отклика и в 1938 году Янский прекратил исследования космического радиоизлучения
Но в 1937 году его работой заинтересовался Гроут Ребер и собрал на заднем дворе дома у своих родителей радиотелескоп с рефлектором диаметром 9,5 м. Антенна ребера была управляема только по углу места, изменение положения лепестка диаграммы по прямому восхождению достигалось за счёт вращения земли. Эта антенна была меньше чем у Янского, но работала на более коротких волнах и её диаграмма направленности была значительно острее. Весной 1939 года Ребер обнаружил излучение с заметной концентрацией в плоскости млечного пути. В 1944 году он опубликовал первые радиокарты неба, на которых отчётливо видны центральные области нашей галактики и яркие радиоисточники в некоторых созаездиях.
1. РАТАН - 600
Крупнейший в мире радиотелескоп с незаполненной 576 - метровой апертурой. Расположен в Карачаево - Черкесии на высоте 970 метров над уровнем моря Основные преимущества - высокая чувствительность по яркостной температуре и многочастотность
2. FAST "небесное око Китая"
Огромный миска рис с заполненной апертурой диаметром 500 метров. Расположен на юге Китая в провинции Гуйчжоу
Используется для изучения формирования и эволюции галактик, тёмной материи, исследования объектов эпохи реионизации и не только
3. Обсерватория Аресибо
Главный радиотелескоп диаметром 305 метров был в числе крупнейших телескопов, но в 2020 из за износа несущей конструкции разрушился. Находится в Пуэрто - Рико на высоте 497м над уровнем моря
Использовался для исследования объектов солнечной системы, пульсаров и не только
Про остальные можете почитать самостоятельно на википедии
#физ_инфо от Поле 🌽
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
11 12 8 6 3 3🤩2 2 1 1
❨🌟 ❩ #адмтейк от Поле !
⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️ ⚛️
❨⚛️ ❩ @physicsconf | @phizicbot
🌽 : Кстати то самое первое фото чёрной дыры было сделано глобальной сетью радиотелескопов
❨
#астрофиз #радиофиз
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥17 6 4 3