Ф
Физика в картинках
26.08.2026 15:53 · 👁 2.1K
В новом видео на нашем канале говорим о том, почему некоторые физики считают, что времени не существует! Те, у кого не работает Ютуб, могут посмотреть здесь.
Также буду очень рад, если вы захотите помочь нашему проекту, например, вот тут, ну или если хотите сделать донат криптовалютой, то тут.
Ф
Физика в картинках
25.08.2026 15:45 · 👁 2.6K
Примерно так может выглядеть звёздное небо Земли через 4 миллиарда лет, когда наша галактика Млечный Путь столкнётся с соседней галактикой Андромеды.
Помочь нашему проекту можно здесь или тут
Ф
Физика в картинках
24.08.2026 12:21 · 👁 3.2K
В Норвегии засняли редкое белое северное сияние
Традиционно такие сияния считаются результатом очень мощных солнечных вспышек и порождённых ими геомагнитных бурь. Согласно до недавнего времени общепринятой гипотезе, потоки заряженных частиц, прилетевшие от Солнца, вызывают одновременную мощную люминисценцию азота и кислорода, причём кислород даёт красный и зелёный, а азот - фиолетовый и синий цвета, и суммарный свет выглядит для глаза белым.
Однако в последние годы учёные склоняются к выводу, что это не совсем так: спектрометрические исследования таких сияний свидетельствуют, что в их спектре присутствуют не несколько линий примерно равной яркости, а почти непрерывный спектр, состоящий из огромного множества линий. Такие полярные сияния ещё получили обозначение GHOST. Вероятнее всего, его возникновение связано с возбуждением колебательных и вращательных степеней свободы в молекулах, прежде всего, молекулах и ионах азота N₂ и кислорода O₂, которые способны давать излучение в широком спектре.
Согласно другой гипотезе, источником свечения является химическая реакция NO + O = NO₂ плюс квант электромагнитного излучения: энергия этих квантов может лежать в очень широких пределах, давая сплошной или псевдосплошной спектр. Такие реакции могут идти благодаря воздействию высокоэнергетических электронов на молекулы азота в атмосфере: они раскалывают их на атомы, после чего атомы азота сначала отрывают атом у молекулам кислорода (N + O₂ = NO + О), а затем соединяются с ещё одним атомом для образования NO₂. Способствует протеканию реакций и локальный нагрев верхних слоёв атмосферы потоками заряженных частиц.
Помочь нашему проекту можно здесь или тут
Ф
Физика в картинках
23.08.2026 12:33 · 👁 3.5K
Это видео прекрасно иллюстрирует работу закона сохранения момента импульса.
До момента, когда колесо раскручивают, момент импульса в системе "колесо-человек" равен нулю. Когда колесо раскручивают, стоя на полу, момент импульса в этой системе также остаётся равен нулю из-за того, что система незамкнута, так как человек стоит на земле: можно сказать, что в этот момент колесо и человек составляют единую систему с планетой Земля, и на момент импульса этой системы в целом момент импульса раскрученного колеса существенно повлиять не способен.
Человек становится на диск, "разъединяясь" с Землёй. Ничего не происходит, да и зачем чему-то происходить, если момент импульса равен нулю?
Но вот человек поворачивает колесо. Момент импульса колеса меняет знак, и сумма моментов импульса в системе колесо-человек меняется. Но так как по закону сохранения момента импульса поменяться она не может, вся система в целом начинает вращаться в противоположную сторону, чтобы момент импульса этого вращения скомпенсировал изменившийся момент импульса системы.
Кстати, закон сохранения момента импульса, как и другие фундаментальные законы сохранения, является прямым следствием наличия у пространства определённой симметрии - а точнее, изотропности пространства, т.е. независимости его свойств от некоего выбранного направления.
Помочь нашему проекту можно здесь или тут
Ф
Физика в картинках
17.08.2026 17:36 · 👁 4.8K
Так, у нас на канале новое видео, как раз вот про Солнце, поздние фазы его эволюции и гибель жизни на Земле. Жизнеутверждающе, как мы с вами любим! 😂 Приятного просмотра!
Те, у кого не работает Ютуб, могут посмотреть здесь.
Кстати, если вы испытывали непреодолимое желание оказать помощь проекту (😁) сделав донат криптой, но не знали как, то вот есть ссылочка специально для вас! Кроме того, помочь нашему проекту можно здесь или тут!
Ф
Физика в картинках
12.08.2026 20:33 · 👁 6.4K
Пссс, кому немного затмения?
Помочь нашему проекту можно здесь или тут
Ф
Физика в картинках
12.08.2026 07:02 · 👁 6K
⚡️ Здравствуйте, Дорогие подписчики!
Представляем вашему вниманию подборку полезных каналов в сфере «Образование и наука» 🔥
Будем очень рады, если вы найдете для себя что-нибудь полезное.
❗️Ссылка на папку:
https://t.me/addlist/yFRZdQyinAo3ZjZi
Ф
Физика в картинках
09.08.2026 13:25 · 👁 7.2K
Это необычное и немного зловещее явление, известное как теневые шнуры, наблюдается за несколько десятков секунд до и после полного солнечного затмения, когда Луна ещё не полностью закрыла солнечный диск, но большая часть этого диска уже находится в тени. Во время явления на ровных, желательно светлых поверхностях вида своего рода рябь, похожая не переплетающихся призрачных змей или извивающихся червей.
Никакой мистики в этом явлении нет: теневые шнуры являются следствием рассеяния солнечного света в турбулентной атмосфере Земли. Это же явление заставляет мерцать звёзды на ночном небе. Солнце, являясь неточечным источником, обычно не мерцает: свет, идущий от разных точек солнечного диска, по-разному рассеивается атмосферой, и поверхность, освещённая светом сразу от многих точек, выглядит равномерно и устойчиво освещённой. В момент перед полной фазой затмения, незаслонённым остаётся лишь крошечная часть солнечного диска, и Солнце превращается в почти точечный источник, на свет которого начинает влиять атмосферная турбуленция, что и приводит к возникновению эффекта теневых шнуров.
Впрочем, даже в самые последние моменты перед затмением Солнце всё ещё далеко не точечный источник, и эффект довольно слаб. Он виден лучше всего на однородном светлом фоне без теней, например, на снегу, как в данном случае, и должен быть сильнее, когда Солнце во время затмения находится невысоко над горизонтом.
Кроме того, его достаточно сложно заснять на камеру, ведь даже самые лучшие камеры не очень хорошо схватывают мелкие быстрые движения. Операторы, пытавшиеся заснять теневые полосы сетуют, что получившиеся видео редко передают пугающее ощущение от происходящего, так что наблюдать подобное лучше вживую!
Помочь нашему проекту можно здесь или тут
Ф
Физика в картинках
06.08.2026 14:13 · 👁 4K
Плазменные штормы на поверхности Солнца засняли с помощью телескопа
Телескоп "Иноуэ" на Гавайях сделал снимки поверхности Солнца в самом высоком разрешении. На них удалось запечатлеть детали "гранул" на поверхности Солнца и странные перьевые структуры на границах этих гранул.
Согласно современным представлениям, "гранулы" представляют собой т.н. ячейки Бенара вроде тех, которые можно видеть на поверхности тонких слоёв подогреваемой снизу вязкой жидкости вроде масла или глицерина. Каждая такая структура представляет собой конвективную ячейку, в центре которой нагретое вещество поднимается снизу, а затем растекается по поверхности и, охладившись, опускается вниз по краям ячейки. Если поток тепла велик, то ячейки упаковываются на поверхности максимально плотно, что и приводит к появлению у них 5-6-угольной формы, потому что именно такая форма позволяет наиболее эффективно "замостить" ячейками поверхность без пустых мест.
Наибольший интерес исследователей вызвали именно перистые структуры на границах ячеек: учёные полагают, что они похожи на волны на поверхности земных морей, но физика их формирования пока достоверно не ясна.
На видео - та самая съёмка поверхности Солнца, второе фото - снимок его поверхности в меньшем масштабе, на котором хорошо видны сами гранулы, третье фото - ячейки Бенара на поверхности глицерина.
Помочь нашему проекту можно здесь или тут
Ф
Физика в картинках
06.08.2026 12:24 · 👁 3.3K
Это брайниклы - длинные ледяные трубки, растущие с нижней поверхности толстых морских льдин, образующихся в солёной воде
Солёная вода вообще замерзает неохотно: растворённые в ней ионы мешают образованию правильной кристаллической решётки льда. Поэтому морская вода замерзает неоднородно: сначала в ней образуются отдельные кристаллы льда, состоящего в основном из пресной воды, которые плавают в солёной жидкости (т.н. шуга). По мере замерзания кристаллы растут, присоединяя к себе объёмы пресной воды, а затем начинают срастаться между собой, образуя льдину. При этом в льдину оказываются "вморожены" небольшие капельки концентрированного рассола, способные сохраняться в жидком состоянии даже при низких температурах воздуха (десятки градусов Цельсия). Льдина получается неоднородной и пористой.
Вода, особенно солёная, тяжелее льда, и поэтому она склонна стекать из верхних слоёв льдины в нижние. Многочисленные капельки рассола "протачивают" себе путь сквозь лёд, вытекая с нижнего края льдины.
Так как температура рассола существенно ниже температуры относительно тёплой подлёдной воды, в месте контакта начинается процесс интенсивного замерзания последней. С другой стороны, рассол смешивается с этой водой, нагреваясь и теряя солёность. Но на смену ему приходят новые порции переохлаждённого солевого раствора из льдины. Начинает расти эдакая сосулька - брайникл.
Если брайникл достигает морского дна, то это становится плохой новостью для его обитателей, которым контакт с переохлаждённым рассолом ничего хорошего не сулит.
Помочь нашему проекту можно здесь или тут