⚛️| Архив Physics confession !
83 subscribers
79 photos
8 videos
36 links
𔓕 Архив постов из канала @physicsconf
Download Telegram
💜💜💜💜💜 💜💜💜💜💜⚛️
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️ Добро пожаловать в архив физика кф! Здесь собраны все физ инфо из нашего замечательного канала! Тут вы можете почитать конкретные посты в удобном формате — больше не нужно перерывать весь кф в поисках интересующей темы!🌟
🌟 Обозначения:
🪞 — владелица Джо
🍐 — админ Никита
🦕 — админ Мар
🪽 — экс-админ Фил
🌽 — экс-админ Поле
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️ Классическая механика:
🍐Небольшой пост о механике
🍐Лагранжева формулировка механики
🍐Функция Лагранжа
🍐Уравнения Лагранжа
🍐Симметрии Лагранжиана ч 1
🍐Симметрии Лагранжиана ч 2
🍐Симметрии Лагранжиана ч 3
🍐Симметрии Лагранжиана ч 4
🪞Эффект Джанибекова
🪽Загрязнение вверх по течению
🪽Эффект Ребиндера

🌟 Квантовая физика и пр.:
🍐Пост о квантовой механике
🪞История названий кварков ч 1
🪞История названий кварков ч 2
🪞Ложный вакуум
🪽Тахион
🪽Большой адронный коллайдер

🌟 Молекулярная физика и пр.:
🦕Эффект Кнудсена
🦕Распределение Максвелла и Гаусса
🦕Биокалориметрия ч 1
🦕Биокалориметрия ч 2
🦕Эффект Джоуля-Томсона
🦕Изменение температуры
при упругих деформациях

🪽Энтропия

🌟 Ядерная физика:
🪞Нуклеосинтез
🪞Бета-распад

🌟 Электродинамика:
🪞Война токов ч 1
🪞Война токов ч 2
🪞Огни святого Эльма
🪽Эффект Джозефсона

🌟 Оптика:
🪞Миражи
🪞Глория и брокенский призрак
🌽Поляризация света
🌽Гравитационное линзирование

🌟 Астрофизика и космология:
🪽Добыча энергии через ч. д. ч 1
🪽Добыча энергии через ч. д. ч 2
🪽Добыча энергии через ч. д. ч 3
🌽Протозвезда

⚛️ Другое:
🌽Радиотелескоп
🌽Спектральный анализ
🪽Сонолюминесценция
🪞Облака Мамматусы
🪞Облака Asperitas
🪞Перламутровые облака
🪞Иризация облаков
🪞Огненная радуга
🪞Утренняя Глория

⚛️ История физики:🪞
Статья со всеми частями
История физики ч 1
История физики ч 2
История физики ч 3
История физики ч 4
История физики ч 5
История физики ч 6
История физики ч 7
История физики ч 8
История физики ч 9
История физики ч 10
История физики ч 11
История физики ч 12
История физики ч 13
История физики ч 14
История физики ч 15
История физики ч 16
История физики ч 17
История физики ч 18
История физики ч 19
История физики ч 20
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🕊1
пост для запасного закрепа
❨❍❩ #физ_инфо от Фил Серафимов !

○ Что такое БАК?
———————————————
БАК — большой адронный коллайдер, ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их столкновений.
коллайдер построен в ЦЕРНе*, находящемся около Женевы, на границе Швейцарии и Франции.
———————————————
• принцип работы заключается в нескольких этапах:

● ¹. протоны или ионы свинца сначала генерируются в источнике частиц.
● ². затем, они ускоряются в линейном ускорителе до энергии около 3,5 ГэВ.
● ³. после этого частицы поступают в накопитель, где они накапливаются до необходимого количества.
● ⁴. наконец, частицы поступают в коллайдер, где они сталкиваются друг с другом.
———————————————
○ зачем нужен этот коллайдер?

• на самом деле без него никак. именно БАК позволяет нам изучать фундаментальные частицы и свойства, а также именно на нём люди смогли получить одну из самых, если не самую высокую температуру во вселенной: Кварк-глюонную плазму.
———————————————
ЦЕРНе* — Европейский совет ядерных исследований.

🪞: а ещё, интересный факт, адронный коллайдер ни в коем случае нельзя делать маленьким, он будет неэффективный. чем больше – тем лучше. частицы тратят слишком много своей энергии на поворот и столкновение выйдет немощным. поэтому есть также линейные коллайдеры.

❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
❨❍❩ #физ_инфо #ученые_инфо от Джо !

🪞: "под чем придумывали названия в квантовой физике?" сейчас разберёмся🌟. ⑴ часть.
—————————————————
кварки.
изначально их хотели назвать тузами, но такая карточная терминология у учёных не прижилась.
и тогда появился Мюррей Гелл-Манн, который долго не мог определиться с общим названием этих частиц. пока не нашёл слово "кварк" в книге "Поминки по Финнегану" со строчкой «Три кварка для мистера Марка»:
– Three quarks for Muster Mark!
Sure he hasn't got much of a bark
And sure any he has it's all beside the mark.

и к слову, скорее всего слово "кварк" означает каркать🌟. но это в любом случае авторское слово, не имеющее точного значения.
—————————————————
ароматы кварков.
и в этом названии тоже замешан Мюррей Гелл-Манн! вместе с Харальдом Фричем они катались по Калифорнии и решили остановиться на обед в Пасадене, кафе Baskin-Robbins. там они увидели рекламу 31 аромата мороженого. как вдруг их осенило! они решили назвать так вариации кварков.
и к слову, "аромат" – это русский перевод. дословно "flavour", что чаще переводится как "вкус"🌟.
—————————————————
○ вывод: Мюррей Гелл-Манн легенда!🌟

❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❨❍❩ #физ_инфо #ученые_инфо от Джо !

🪞: "под чем придумывали названия в квантовой физике?" сейчас разберёмся🌟. ⑵ часть.
—————————————————
названия ароматов кварков.
так почему же они так называются?🌟

верхние (up) и нижние (down). кварки названы в честь верхних и нижних компонент изоспина.

странные кварки. получили своё название, потому что были обнаружены в составе странных частиц из космических лучей. странными их считали, потому что они имели необычно долгое время жизни.

очарованный кварк. «Мы назвали нашу конструкцию "очарованным кварком", потому что были очарованы и довольны симметрией, которую он привнёс в субъядерный мир» – слова Шелдон Ли Глэшоу и Джеймса Бьёркена.

истинный и прелестный. они должны были тоже быть верхним и нижним, только уже не up и down, а top и bottom. такое название придумал Хаим Харари, ибо считал их "логичными партнёрами для верхних и нижних". но потом их переименовали в истинный (true) и прелестный (beautiful).
—————————————————
○ вывод: в квантовой физике интересные названия с интересной историей🌟.

❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❨❍❩ #физ_инфо от Джо !

🪞: война токов. ⑴ часть
—————————————————
война токов – это события конца 19 – начала 20 веков, где Эдисон и Тесла (в лице Вестингауза) боролись за то, какой же способ передачи электричества лучше – переменный ток или постоянный.
—————————————————
○ сначала скажем кратко, а потом уже более подробно.
Эдисон выступал за то, что постоянный ток куда лучше и безопаснее. он так же очернял имя Вестингауза, играя на смерти его помощника, мол «переменный ток смертельно опасен!». Тесла же (как и сам Вестингауз) был за переменный ток, так как он был во многих аспектах выгоднее.
—————————————————
○ перейдём к хронологии событий.
в 1878 году Эдисон основывает компанию "Edison Electric Light Company", которая существует до сих пор под названием "General Electric".
в 1879 году Эдисон закончил дорабатывать электрическую лампочку – одна лампа служила 12 часов (на тот момент очень долго).
в январе 1882 года Эдисон запускает первую электростанцию в Лондоне, а затем и в других городах. к 1887 году в США было больше сотни электростанций на постоянном токе Эдисона.
в 1888 он запатентовал систему производства и распространения электроэнергии, тогда же он сделал лампочку, которая служила 1200 часов.
«Мы сделаем электрическое освещение настолько дешёвым, что только богачи будут жечь свечи».

—————————————————
○ в 1884 году юный мечтатель Никола Тесла приходит к Эдисону. он предлагал ему работать на переменном токе, но Эдисон был упёртым. он пообещал, что даст Тесле 50к$, если тот выполнит что ему надо. в итоге он обманул Николу, из-за чего тот спустя год работы у Эдисона уходит к Вестингаузу (который, к слову, сам его позвал). в 1888 году благодаря Тесле появляется первый счётчик переменного тока.
—————————————————
○ в 1885 году Вестингауз покупает несколько трансформаторов и генератор переменного тока. через год начинает работу первая ГЭС переменного тока в Грейт-Баррингтоне.

❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❨❍❩ #физ_инфо от Джо !

🪞: война токов. ⑵ часть
—————————————————
○ поскольку все начали больше уважать переменный ток, Эдисон прибег к достаточно низким поступкам – занялся чёрным пиаром.
он публично демонстрировал убийства животных переменным током, показывая, как он небезопасен и какое это зло. в то же время помощник Вестингауза, Поуп, случайно умер от трансформатора. все эти события широко освещались в газетах.
—————————————————
○ за всеми этими ужасами наблюдал некий чиновник, который в 1887 году предложил Вестингаузу убивать преступников его переменным током, так это будет "быстро и безболезненно". Вестингауз был ярым противником использования электричества во вред, так что отказался.
тогда же этот чиновник пошёл к Эдисону. он подумал, что это неплохая возможность очернить конкурентов, так что согласился помочь в разработке электрического стула на переменном токе. в 1890 году произошла первая казнь на этом аппарате. Эдисон подкупил газетчиков, и на следующий день газета пестрила заголовками "Вестингауз казнил Кеммлера" (человека, который убил свою жену топором). сама казнь выглядела так ужасно и мучительно (человека убили даже не с первого раза), что Вестингауз сказал: «Топором бы было и то лучше».
—————————————————
○ в 1893 году Вестингауз и Тесла выиграли заказ на освещение выставки-ярмарки в Чикаго 200 тысячами лампочек.
Тесла был сторонником возобновляемых источников энергии, так что дальше он предложил использовать мощь Ниагарского водопада для освещения всего США. в 1896 компания Вестингауза выиграла тендер на строительство ГЭС на Ниагаре.
—————————————————
○ думаю, что это основные события, которые нужно знать. сжимая очень кратко: "Эдисон и Вестингауз боролись в войне токов, потом к первому пришёл Тесла, он Теслу обманул и тот ушёл к Вестингаузу, ну а потом они поставили Эдисона на колени".
война токов закончилась только в 2007 году, когда в Нью-Йорке демонстративно полностью перешли на переменный ток.
надеюсь, что хоть немного ясно! тема очень обширная🌟.

❨❍❩ @physicsconfession | @phizicbot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚛️#тейк #физ_инфо от Никита !
— Итак господа, меня зовут Никита и давайте поговорим о квантовой механике! Это первая часть моего рассказа, и в ней я конкретно до квантовой механики не дошёл... Но я рассказал об очень важных вещах из классической механики, которые мне будут нужны далее для разговора о квантах!

Сразу оговорю, что в классической физике самым основным и базовым разделом является механика - она изучает самые простые формы движения, вводит базовые понятия о скорости, ускорении, и применяет геометрию для описания этого движения. Все остальные классические разделы физики так или иначе опираются на механику. Так и квантовая физика состоит из большого числа направлений и штукенций, но её основа - именно квантовая механика. Так вот! Хочу быстренько пробежаться и рассказать вам, в чем основные отличия между классической и квантовой механикой!

Простейшая механическая система - это материальная точка! И это уже идеализация. Как известно, материальная точка - это модель, согласно которой какому-то реальному физческому объекту со своими размерами и осязаемой геометрической формой мы ставим в соответствие одну единственную "математическую" точку. Когда можно применять эту модель? Когда размеры тела достаточно малы для того, чтобы ими можно было пренебречь в рамках рассматриваемой задачи. Физика должна давать нам предсказания будущего! Представим, что материальная точка существует в одномерном мире (размерность - в геометрическом смысле, т. е. она живёт в 1D-измерении - на прямой). Можно в этом одномерном мире провести ось OX, и поставить соответствие нашей точке координату x. По значению координаты x мы всегда можем посмотреть на ось, найти деление соответственной величины и сопоставить с реальным положением точки. Другими словами, от визуального слежения за точкой мы переходим к координате x, численное значение которой даёт нам ТОЧНУЮ информацию о том, где точка находится. Офизичили! То же самое можно сделать со скоростью - вместо визуального наблюдения за движением начнем оперировать физической величиной v - скоростью материальной точки. В эти моменты мы предполагаем, что у нас существуют идеальные измерительные приборы, которые позволяют абсолютно точно измерить и координату, и скорость нашей точки, НЕ ВЛИЯЯ НА САМУ ТОЧКУ. Условно, если у нас протянута длинная линейка под точкой, то от взгляда на линейку частице ни холодно ни жарко.

Теперь обратимся ко второму закону Ньютона!

ma = F.

Рассматриваемая нами система - это материальная точка в 1D-пространстве. И всё. Сил никаких нет, следовательно, ma = 0, и, соответственно, a = 0. Вспоминаем кинематический закон движения! Запускаем секундомер: в данное мгновение у нас на часах время t = 0 секунд! И в это же мгновение измеряем координату x0 и скорость v0 нашей точки. В одномерном случае: x = x0 + v0t + at^2 / 2. У нас ускороения нет, и для простоты положим, что в начальный момент времени точка имела координату x0 = 0 (мы всегда можем передвинуть нашу линейку-рулетку так, чтобы там был ноль). Имеем:

x(t) = v0 t

Что здесь важно? Это закон движения, и в любой момент времени t мы согласно этому закону можем узнать положение частицы. Другими словами, теперь мы предсказываем будущее! Хотим узнать, где будет эта частица через миллион лет? Не беда! Подставляем t = 10^6 лет в наш закон, и вуаля! Кстати, он позволяет полностью восстановить и прошлое частицы: нам нужно лишь подставить отрицательное время (оно соответствует отсчету времени в обратную сторону с того момента, как мы включили секундомер).

Какие нам важно сделать выводы? Если для какого-то произвольного момента времени t мы измерим положение и скорость материальной точки, то это нам позволит полноценно предсказать будущее и прошлое на сколь угодно далёкие времена от настоящего. Круто!

Вот шото мне кажется уже многовато вышло, напишите пожалуйста как вам... Понятно ли? Может, есть какие вопросы? На все отвечу в комментариях! Если будет положительная реакция, дальше про квантусы квантики квантовичи расскажу!


⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️@physicsconf | @phizicbot
#квантфиз #механика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌟#тейк #физ_инфо от Никита !
— Вторая часть серии постов о квантовой механике! Ссылка на первую часть для понимания:
https://t.me/physicsconf/6531

В квантовой же механике подход к описанию эволюции систем во времени другой. Вместо того, чтобы следить за координатами и скоростями материальной точки (а это величины, которые мы измеряем физическими приборами), мы ставим в соответствие системе так называемый вектор состояния. Он не существует в реальности! Это математический объект, есть строгие правила, по которым с этим вектором надо обходиться (то есть это не как таро или астрология, это сугубо строгая математическая техника).

Еще раз: мы говорим, что существует некоторый математический объект, который соответствует исследуемой системе. В этом объекте "зашифрована" вся информация, характеризующая систему. Если система меняется (в ней происходят какие-то процессы, например, движение материальной точки может быть примером такого процесса), то меняется и вектор состояния, который ей соответствует.

Наверное, самое главное, что всегда ломает мозг и интуицию людям - то, что конкретные значения физических величин с точки зрения квантовой механики существуют не всегда. В классической механике мы всегда можем измерить координату материальной точки линейкой. В квантовой механике мы тоже можем "измерить координату линейкой", но важно вот что: при процедуре измерения физической величины система ВСЕГДА переходит в состояние, в котором измеряемая величина СУЩЕСТВУЕТ. Это происходит скачкообразно и мгновенно.

Явление, при котором вектор состояния при измерении физической величины мгновенно становится таким, что у такого состояния системы, которое соответствует новому вектору, измеряемая величина заведомо существует, называется коллапсом волновой функции. Возможно, читателя удивит внезапно появившийся термин "волновая функция", но это название просто исторически такое сложилось.

И так как это происходит мгновенно и при любом измерении, мы никогда не можем восстановить то, каким был вектор состояния до начала измерения: то есть в квантовой механике мы никак не можем рассчитать прошлое, в отличие от классической.

Мы можем приготовить какое-то конкретное состояние и предсказывать эволюцию такой системы только при условии, что никто и никак не будет "вмешиваться" в неё, потому что любое внешнее воздействие приведет к новому скачкообразному коллапсу. Хотя это, наверное, похоже на классическую механику: кинематический закон движения не подразумевает, что движущуюся материальную точку внезапно шандарахнут так, что она сменит свою траекторию.

Уже все читая это наверное подумали про кота Шрёдингера, который одновременно "и жив, и мёртв". Так вот на самом деле пока ящик не открыт (пока мы не произвели измерение физической величины), они не жив и не мёртв (не существует конкретного значения физической величины в состоянии до проведения измерения).

Может потом будет третий пост ыыыыыыыы) комментарии и вопросы приветствуются


⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️@physicsconf | @phizicbot
#квантфиз
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💜💜💜💜💜💜
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
🪞: слышали байку о летучем голландце? а о летающих городах в Китае? а об оазисах в пустынях? сейчас узнаем, что это на самом деле. что такое миражи?🎼
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️Начнём с небольшого введения, погрузившись в школьную оптику. Переходя из одной среды в другую, луч меняет своё направление — преломляется. Потому что каждое вещество имеет свою оптическую плотность. Чем она выше — тем выше показатель преломления, и тем сильнее преломляются в ней лучи. В двух словах всё, а теперь приступим к миражам!
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
🌟Мираж — оптическое явление в атмосфере, которое возникает тогда, когда воздух у поверхности земли и выше различаются по плотности и температуре. Как следствие, луч света движется не прямолинейно (как бы он двигался в среде с постоянным показателем преломления), а криволинейно, дугой, плавно преломляясь. Наш мозг не способен видеть траекторию луча, он видит только конечную точку, то, что попало на сетчатку глаза, и поэтому сам достраивает прямую от ближайшего преломлённого луча так, если бы он распространялся прямолинейно, из-за чего видит мнимое изображение — мираж. Для визуалов — схему искривления лучей вы можете видеть на картинках 1, 3, 5. Ну а мы идём дальше, теперь поговорим о типах миражей!
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️Верхний мираж — явление, при котором температура воздуха у поверхности земли меньше, чем над ней. В горячем воздухе луч преломляется немного, в тёплом уже сильнее, в холодном вообще жесть, и таким образом луч отклоняется вниз, мозг продолжает луч вверх и в небе мы видим то, что на самом деле находится на земле (или в воде), схема на картинке 1. Обычно верхние миражи случаются именно у морей: холодное море и жаркое солнце образуют разность температур. Верхний мираж — это тот самый летучий голландец и те самые летающие города в Китае! Пример можно наблюдать на картинке 2.
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
🌟Также часто верхние миражи бывают двойными. Это происходит из-за того, что лучи, исходящие от объекта, преломляются немного по-разному: то верхние лучи и нижние лучи идут как надо, то нижние каким-то чудом так отклоняются, что становятся выше верхних, из-за чего мы видим два изображения — прямое и перевёрнутое. Думаю, понятнее будет по схеме на картинке 3. А пример вы можете видеть на картинке 4.
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️Нижний мираж — явление, при котором температура воздуха у поверхности земли больше, чем над ней. В холодном воздухе луч преломляется очень сильно и устремляется вниз, а там тёплый воздух, он преломляется меньше, начиная немного подниматься, и пройдя много таких всё более и более тёплых слоёв, он заостряется вверх (схема на картинке 5). Наш мозг продолжает луч вниз и на земле мы видим то, что находится вверху — кусочек неба, который выглядит как лужа или целое озеро. Происходит это явление, в общем, везде — в пустынях, например, сильно накаляется песок, создавая у поверхности резко высокую температуру. А у нас то же самое можно сказать про асфальт на дорогах — тоже сильно нагревается. На картинке 6 пример того, как это выглядит — "лужи" на дороге.
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
🌟Боковой мираж – явление, при котором, например, нагревается стена, из-за чего свет преломляется около неё. В результате человек может видеть, себя рядом с собой как в зеркале, стоящие рядом объекты и т.д. Пример с машиной можно наблюдать на картинке 7.
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️Фата-моргана — пожалуй, самое интересное и малоизученное явление. При нём (по одной из версий) в атмосфере чередуются разные по плотности и температуре слои воздуха: холодный - тёплый - прохладный - горячий - ледяной и так далее. В результате мы видим рядом друг с дружкой по-разному искривлённые изображения одного и того же объекта, или вообще разорванное на кусочки изображение. Пример этого чуда-юда на картинке 8. Удивительно то, что изображения мы видим не по вертикали, а по горизонтали — то есть разные слои воздуха находятся не выше-ниже, а, по всей видимости, правее-левее. Ну и жуть...
⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️⚛️
⚛️ На этом всё! Очень надеюсь, что вам было интересно, а что самое главное — понятно. Спасибо за прочтение!🎼 #физ_инфо
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM