Закреплено автором
32:20
Физика от Побединского
Величайшие ошибки в истории физики!
20K · 5 месяцев назад
Статьи
120 прочтений · 2 дня назад
Гидротаран – это устройство, которое использует энергию падающей воды для перекачки части этой воды на более высокий уровень. Упрощенный гидротаранный насос показан на рисунке. Устройство имеет всего две движущиеся части – сливной клапан (4) и нагнетательный (5). Первоначально сливной клапан открыт, а нагнетательный закрыт. Вода в приводной трубе (1) начинает течь под действием силы тяжести и набирает скорость и кинетическую энергию, пока не закроет сливной клапан. Возникает гидроудар – резкий скачок давления в трубе, который открывает нагнетательный клапан и заставляет воду течь в напорную трубу (3). Когда поток замедляется, нагнетательный клапан закрывается, а сливной клапан снова открывается, и процесс повторяется сначала. Сосуд под давлением, содержащий воздух (6), смягчает гидравлический удар при закрытии сливного клапана, а также повышает эффективность перекачки, обеспечивая более постоянный поток через напорную трубу. Гидротараны могут поднимать воду на высоту значительно большую, чем перепад высот в приводной трубе – до нескольких десятков метров. Прообраз гидротарана был изобретён в 1772 году англичанином Джоном Уайтхёрстом. Первый патент на него получил в 1797 году Жозеф-Мишель Монгольфье (тот самый, что изобрёл воздушный шар). Сейчас гидротараны применяются там, где нет электроснабжения и нецелесообразно использовать двигатели внутреннего сгорания, зато есть перепады высот, – например, для полива растений в горных регионах.
140 прочтений · 1 неделю назад
В условиях наблюдения (то есть, присутствия измерительных приборов на пути) электрон ведёт себя не как размазанная в пространстве волна, а как частица, и поэтому не может проходить через две щели одновременно.
1,4K прочтений · 1 неделю назад
Как работает пульсоксиметр?
После пандемии COVID-19 все наверняка знакомы с пульсоксиметром. Это “прищепка с экранчиком”, которая надевается на палец и показывает уровень кислорода в крови. Может быть, вы даже видели фото или видео, где пульсоксиметр “измерял” уровень кислорода шариковой ручки или куска хлеба. На основании этого обычно делается вывод, что прибор – подделка, выдающая случайные показатели, а значит, верить ему не стоит. А если не видели, то держите: Давайте разберёмся, так ли это или нет. Чтобы понимать, как устроен прибор, нужно сначала понять, какую величину он измеряет...
164 прочтения · 2 недели назад
На Меркурии не существует времён года в том смысле, который мы вкладываем в это на Земле, потому что ось собственного вращения Меркурия почти перпендикулярна к плоскости его орбиты. Однако Меркурий движется по очень вытянутой орбите – в перигелии к его расстояние до Солнца 46 млн км, а в афелии 70 млн км – поэтому меркурианская погода всё же меняется по мере обращения планеты вокруг солнца.
170 прочтений · 3 недели назад
Мы, наконец, запускаем продажи нашего нового, умопомрачительного, во всех отношениях уникального конструктора! Механического телевизора! Этот потрясающий гаджет способен перенести вас в атмосферу начала ХХ века, в эпоху зарождения телевещания, когда основным элементом телевизоров был вращающийся диск с дырочками! Технология старая, но впечатляющая, вживую просто поражает воображение! Разработка конструктора заняла целых полгода, мы постарались учесть все нюансы, так чтобы собрать его было легко и просто. Поэтому всем рекомендуем этот конструктор, налетайте, пока не разобрали: fizikits.ru/...htv
155 прочтений · 3 недели назад
Как образовались вулканы и что такое лава?
Земная кора состоит из нескольких литосферных плит, которые очень медленно и непрерывно движутся. В местах, где литосферные плиты сталкиваются и наползают друг на друга, часть земной коры проталкивается ниже, в мантию, следующий слой Земли. Там она переплавляется и образует магму – массу расплавленной породы с растворёнными в ней газами и парами воды. Магма легче мантии, поэтому она скапливается наверху и сквозь трещины и стыки в земной коре пытается вырваться наружу. Этот процесс и называется извержением вулкана...
144 прочтения · 3 недели назад
Опыт Физо по измерению скорости света Один из самых известных опытов по измерению скорости света провёл в 1849 году французский физик Арман Ипполит Луи Физо. Он установил две зрительные трубы на расстоянии 8633 метра друг от друга – на Монмартре и в Сюрене, предместье Парижа. У одной из труб вместо окуляра было зеркало, напротив другой трубы размещалось вращающееся зубчатое колесо. Если колесо было неподвижно и установлено так, что свет проходил между зубцами, то в окуляре трубы был виден свет, отраженный от зеркала на Монмартре. Если колесо вращалось, можно было подобрать его скорость так, чтобы отражённый свет попадал в промежуток между зубцами. Зная ширину зубца, скорость вращения колеса и расстояние от Сюрена до Монмартра, можно было вычислить скорость света. У Физо она получилась равной 313 247 304 м/с, что довольно близко к измеренной современными методами скорости света в вакууме – 299 792 458 м/с.
181 прочтение · 1 месяц назад
Закон Кулона аналогичен по форме закону всемирного тяготения. При этом вместо гравитационных масс в законе Кулона стоят электрические заряды разных знаков.
139 прочтений · 4 недели назад
Грохот чёрных дыр
Чёрные дыры – объекты, которые в массовом сознании описываются метафорами и красивыми образными сравнениями. Помните, пару лет назад физические и астрономические паблики предлагали послушать пение чёрной дыры? На самом деле под этим пением подразумевались звуковые волны с периодом колебаний в 10 миллионов лет, поднятые на 58 октав выше, чтобы сделать их воспринимаемыми человеческим ухом. В прошлом 2023 году появилась новость, что астрофизикам впервые удалось услышать так называемый “грохот чёрных дыр”...
184 прочтения · 1 месяц назад
Лампа Вуда, или лампа чёрного света – лампа, излучающая ультрафиолет UVA, наиболее близкий к видимому свету, в диапазоне 315-400 нм. В отличие от многих других ламп, не излучает видимый свет, что полезно при наблюдении флуоресценции (например, при проверке банкнот, помеченных флуоресцентными материалами, или в минералогии при поиске кристаллов). В отличие от кварцевых ламп, не изучает жёсткий (UVC) ультрафиолет, а потому не обладает бактерицидными свойствами. В производстве ламп Вуда используется очень тёмное увиолевое стекло, не пропускающее свет с длиной волны больше 400 нм. Поэтому лампы и называются лампами чёрного света. Существуют и светодиодные лампы, работающие в диапазоне мягкого ультрафиолета. Кроме минералогии и бонистики, лампа Вуда активно применяется в криминалистике для обнаружения следов биологических жидкостей, которые светятся в ультрафиолете, в медицине для диагностики поражений кожи, а также для отверждения полимеров (хотя для последнего правильнее использовать УФ-лампы с диапазоном длин волн от 350 нм).
120 прочтений · 1 месяц назад
Как ИИ поможет в изучении физики?
В последнее время у всех на слуху ChatGPT и другие большие языковые модели (LLM). Всем хочется знать, каковы перспективы машинного обучения, когда искусственный интеллект превзойдёт человека в той или иной области и у кого отнимет работу.

Однако спросите настоящих теоретических физиков, используют ли они искусственный интеллект, и они удивятся. Потому что для них ИИ – это то, что использовалось задолго до всеобщего хайпа, ещё сорок лет назад. Машинное обучение и физика

 Уже в середине восьмидесятых...
Ролики
Видео