Физика в картинках
17.6K subscribers
979 photos
147 videos
4 files
1.18K links
Просто картинки. Просто про физику.

Бот для связи с автором: @physics_callback_free_bot
Download Telegram
Поговорим о метеоритных кратерах. На этом скриншоте с карт Гугл - кратер Вредерфорд, крупнейший из достоверно известных кратеров, образовавшихся в результате столкновения Земли с астероидом - и, вероятно, самый древний. Небесное тело, падение которого привело к его формированию, имело диаметр около 10 километров. Образовавшийся кратер имеет диаметр порядка 300 километров. Правда, на местности его различить почти невозможно: его буквально стёрла с лица Земли эрозия, ведь случилось столкновение около 2 миллиардов лет назад. В результате удара Земля, по всей видимости, вошла в самый сильный ледниковый период в истории: ледники, по некоторым оценкам, доходили до экватора. Большая часть живых организмов на Земле в тот период составляли бактерии и микроскопические водоросли, которые сумели пережить катаклизм. Случись что-то подобное сегодня, жизнь на Земле в том виде, в котором мы её знаем, вероятно, исчезла бы - ну, кроме, пожалуй, тех самых бактерий и микроскопических водорослей...
👍8😱1
Полюбоваться кратером Чиксулуб на полуострове Юкатан ещё труднее, потому что половина его расположена под водой Мексиканского залива, да и эрозия его не пощадила. Он имеет в диаметре около 180 километров и был образован астероидом диаметром порядка 7 километров. Случилось это 65 миллионов лет назад и, вероятно, обусловило совпавшее с этим событием мел-палеогеновое вымирание - именно тогда вымерли динозавры. Впрочем, мел-палеогеновое вымирание было ещё умеренным по сравнению с Массовым пермским вымиранием, уничтожившим около 73% сухопутных позвоночных и 83% видов насекомых. Массовое пермское вымирание имело место 250 миллионов лет назад; причиной его также может являться гигантский астероид, кратер от падения которого может скрываться подо льдом в Антарктике.
👍4😱1
Кратер Маникуаган, что в Канаде, ещё виден, как говорится, невооруженным глазом. Он имеет диаметр около 100 километров и образовался в результате падения примерно 5-километрового астероида 200 миллионов лет назад.
👍5
А это одно из тех мест, где автору этого канала очень хотелось бы побывать: это изумительно красивое озеро, известное как Пингуалуит (Канада), и это тоже метеоритный кратер. Его диамер около 3 километров, а глубина - 267 метров. В это озеро не впадают и не вытекают из него никакие реки: оно существует лишь за счёт дождей, и вода в нём является одной из самых прозрачных в мире. Астероид, образовавший этот кратер, был, вероятно, порядка сотни метров диаметром, а случилось это примерно 1,4 миллиона лет тому назад. "Скромный" по геологическим меркам возраст кратера определил высокую степень его сохранности - и потому он такой красивый.
👍9
У меня для вас плохие новости, друзья: карта мира, известная нам по урокам географии в школе - неправда. Впрочем, как и любой другой способ поместить сферу земного шара на плоскость. "Школьная" карта земли - это т.н. проекция Меркатора: грубо говоря, земной шар помещают в центр цилиндра, диаметр которого равен диаметру Земли, так, чтобы экватор прилегал к стенкам цилиндра. После чего в центр Земли помещают источник света - и зарисовывают изображение на стенках. То, что происходит в районе экватора, карта передаёт более ли менее корретно, но чем ближе к полюсам, тем хуже. Полярные области лучше всего позволяет изобразить так называмая азимутальная проекция (рисунки 2 и 3 для южного и северного полюса, соответственно). Ещё есть так называемая проекция Гаусса - Крюгера, или поперечная цилиндрическая проекция - то же, что у Меркатора, но цилиндр ориентируют не вдоль экватора, а вдоль одного из меридианов. Мораль же проста: корректно передать трёхмерный объект двухмерным, к сожалению, невозможно. Глобусы рулят!))
👍91
videoplayback.wmv
14.4 MB
Кручёные удары в футболе и других видах спорта, направляющие мяч в полёт по весьма неожиданной траектории, возможны благодаря эффекту Магнуса. Когда вращающееся тело движется в жидкости или газе, эта жидкость или газ из-за вращения обтекают его по-разному. С одной стороны мяч вращается в одну сторону с движением среды, с другой - в противоположную. Из-за этого скорости обтекания оказываются разными. А закон Бернулли гласит: чем больше скорость течения среды, тем меньше давление, которое оказывает эта среда в помещённое на неё тело. Вот и получается, что воздух давит на летящий сквозь него вращающийся мяч с разной силой. В результате возникает разность давлений, которая толкает мяч в сторону, перпендикулярную направлению его движения, и мяч летит по дуге.
👍5
Глобулы - тёмные пятна, которые хорошо заметны в космосе на фоне других звёзд. Это плотные (по космическим, разумеется) меркам облака межзвёздного газа (преимущественно водорода). Именно из-за своей плотности глобулы выглядят тёмными: они поглощают пытающийся пройти через них свет. Интересно, но, как считается, глобулы являются чем-то вроде коконов, внутри которых из всё более уплотняющегося газа формируется зародыш будущей звезды.
👍7
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Эффект Джанибекова - явление, в ходе которого раскрученная в невесомости гайка с барашком необъяснимо время от времени переворачивается в пространстве. При этом один только барашек такого поведения не демонстрирует. Эффект Джанибекова является наглядной демонстрацией т.н. теоремы промежуточной оси. Таких оси у любого тела можно провести три, и, как правило, момент инерции вдоль одной из осей будет максимальным, вдоль другой - минимальным, а вот вдоль третьей - промежуточной. Так вот, теорема гласит, что вращение вокруг этой промежуточной оси будет неустойчивым, что мы и наблюдаем на видео. Эффект имеет простое и изящное объяснение - увы, лишь на языке математики, а без знания оной понять его оказывается практически невозможно(((
👍9🔥1
Эффект Коппа-Этчелса - свечение, которое наблюдали во время песчаных бурь возле лопастей американских вертолётов во время операций в Афганистане. Физика явления проста и занятна. Соударяясь с лопастями винта, песчинки откалывают от них микроскопические кусочки титана или никеля, которыми покрыты винты. В результате разрыва связей между молекулами, материал электризуется, что и приводит к возникновению свечения. Это называется триболюминисценцией. Тот же эффект можно наблюдать и в менее экзотических условиях: например, если резко разматывать моток скотча в темноте или толочь в прозрачной ступке сахар.
👍3🔥2
Удивительная красота снежинок привлекает внимание человека уже сотни лет. "Базовая" форма снежинки - это простая шестиугольная призма. Но из-за того, что в ходе своего образования из-за конвекции растущая снежинка многократно "мигрирует" между слоями относительно тёплого и относительно холодного воздуха, на этот базовый кристалл наростают дополнительные ледяные веточки, причём нарастают подчас весьма причудливо. Но самое интересное, что такая шестиугольная (гексагональная) форма - далеко не единственная из возможных: всего известно 18 видов льда, образующих кристаллы различных форм, не основанных на гексагональных формах. Но о них - в одной из следующих публикаций.
👍5😍21
Продолжим говорить про лёд. На первом рисунке изображён стандартный, привычный нам всем лёд, он же лёд-1г. "Г" означает гексагональный: кристаллы такого льда в базе имеют форму шестиугольной призмы. На втором рисунке изображён лёд-1к, имеющий кристаллы кубической формы: такой лёд возникает при температурах порядка -130 градусах Цельсия и встречается, например, в верхних слоях атмосферы. Другие виды льда на земле не встречаются, хотя всего лёд может иметь 18 кристаллических модификаций. Например, на втором рисунке изображён лёд-6 с тетрагональными кристаллами; для его образования нужны температуры порядка 3 градусов мороза, но огромные давления (порядка 10 000 атмосфер). А четвёртый рисунок - это лёд-16, возникающий при температурах порядка -130 градусов и при практически нулевом давлении. Причиной многообразия кристаллов льда является то, что его образуют не только простые валентные, но и так называемые водородные связи между неподелёнными электоронами молекулы кислорода и атомами водорода соседних молекул.
👍14
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Классический опыт с "игнорирующим гравитацию" колесом довольно сложно объяснить на пальцах, но при этом он элементарно объясняется с помощью простейшей векторной алгебры: просто попробуйте рассмотреть "падение" колеса как попытку силы тяжести провернуть его вокруг точки подвеса, т.е. придать ему вращение в плоскости вашего экрана, а потом аккуратно сложите моменты импульса двух этих движений. Математика - язык физики, и объяснять физику на других языках - на самом деле, то ещё извращение.
👍5