GetAClass - физика и здравый смысл
СтатистикаTelegram канал проекта GetAClass (https://getaclass.ru): содержательно и увлекательно вокруг физики, математики, инженерии, образования и здравого смысла
- Последний пост
- 15 авг.
- Последнее чтение
- 08:51
- Постов за неделю
- 4
- Всего постов
- 161
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- Категория
- Образование (по похожим)
- В каталоге с
- 12 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 928
- 1/48двое суток
- 1 063
- 1/72трое суток
- 1 147
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
#physics #физика Идея этого ролика возникла из неожиданного наблюдения ранним летним утром на берегу Обского моря. Краешек восходящего солнца только показался над соснами, и свет, прошедший через капроновую ткань палатки, образовал яркую квадратную сетку. Ряды этой сетки совпадали с направлениями нитей, а из каждой точки торчал яркий лучик, и все они смотрели из освещённого пятна в разные стороны. И здесь возникает главный вопрос: может быть свет пробивается сквозь дырочки между сплетёнными нитями, и всё можно объяснить на основе геометрической оптики? Или всё-таки на правильной квадратной решётке капроновых нитей происходит дифракция света, и тогда это явление относится к волновой оптике? Ответ на этот вопрос и другие интересные подробности вы узнаете из нашего англоязычного ролика Wave optics in a tent! Смотрите и размышляйте вместе с нами и не забывайте ставить лайки! P.S. По этой ссылке можно посмотреть выпуск «Волновая оптика в палатке» на удобной для вас платформе. [Поддержите нас]
#физика Знаете, как опресняют воду? Или почему клетки растений не лопаются от избытка влаги? Всё дело в осмосе — удивительном процессе, где растворитель проходит через полупроницаемую мембрану, а растворённое вещество остаётся снаружи. Этот процесс создаёт осмотическое давление, которое рассчитал Хендрик Вант-Гофф — и получил за это Нобелевскую премию. В новом выпуске разбираем, как работает осмос, что такое обратный осмос и почему закон Рауля всё ещё актуален. Смотрите на нашей платформе Boosty новый выпуск «Как работает осмос?», чтобы понять, почему ваш организм — это огромный осмотический насос. [Поддержите нас]
#закадром Друзья, мы уже много лет работаем с учителями и школьниками, разрабатываем образовательные программы и инструменты, которые помогают сделать изучение физики более практичным и интересным. В этом году мы решили сосредоточиться на проектной деятельности школьников по физике и на тех задачах, с которыми сталкиваются учителя, сопровождающие такие проекты. Прежде чем предлагать новые решения, мы решили разобраться, как сегодня организована проектная деятельность в школах. Для этого мы провели собственное исследование с глубинными интервью преподавателей и массовым опросом. О нем расскажем позже. Если коротко: мы спросили учителей, какая поддержка была бы для них наиболее полезной. Ответы оказались очень практичными. Прежде всего нужны: - банк готовых идей и методических сценариев проектных работ; - инструменты сопровождения проектов: как организовать работу, поддерживать мотивацию и выстраивать взаимодействие с учениками; - профессиональное сообщество, где можно обсуждать возникающие вопросы и обмениваться опытом. Именно вокруг этих задач мы строим проект. 1. На практических семинарах (первый пройдет в августе 2026 года в Бердске) будем разбирать методы организации проектной деятельности и экспериментальной работы по физике. 2. В закрытом сообществе участники смогут обсуждать реальные задачи, делиться опытом и получать помощь коллег. 3. В открытой группе мы будем публиковать методические материалы, разборы проектов, идеи и практические решения, постепенно формируя открытую базу знаний по организации школьной проектной деятельности. Мы не стремимся предложить универсальные ответы на все вопросы. Наша цель — вместе с учителями создавать и собирать материалы, которые помогают решать реальные задачи, возникающие при организации проектной работы по физике. Призываем всех школьных преподавателей физики вступать в нашу группу – давайте вместе развивать физическое образование в школах! И всех остальных призываем рассказать об этом знакомым учителям :)
#физика #тюф В прошлом годуголландский физик Лео Маас описал замечательное устройство, о котором мы вам сегодня и расскажем. Конструкция его очень проста: на двух консолях вплотную установлены два валика — прижимной и ведущий, который приводится во вращение электромотором с редуктором. Включаем питание, и валики начали медленно вращаться. А теперь вставим между ними тонкий диск, и сначала он идёт вертикально вверх, но когда центр тяжести диска поднимается достаточно высоко, он опрокидывается и переходит в режим незатухающих колебаний с переменной амплитудой и частотой. Получился своеобразный физический маятник, точка подвеса которого то и дело меняет своё положение. Увеличим скорость вращения валиков, и теперь диск раскачивается всё сильнее, точка подвеса смещается к краю диска, и вот он не удержался и вылетел из установки в сторону! Для качественного объяснения поведения диска полезно сравнить две скорости — скорость вращения валиков и характерную скорость, которую приобретает диск, падая с высоты своего радиуса. Когда валики вращаются быстро, диск поднимается вверх, не успевая опрокинуться набок, и вылетает из установки. А если валики вращаются очень медленно, диск успевает завалиться и покачаться, но на следующем подъёме его движение не воспроизводится в точности — всё зависит от того, на каком расстоянии от точки касания валиков проходит центр диска. В результате его движение выглядит странным и хаотическим. Можно менять не только скорость вращения валиков, но и ещё один параметр — силу, с которой валики прижимаются друг к другу. С увеличением прижима сила трения диска овалики тоже растёт, и теперь колебания затухают быстрее.Меняя эти два параметра, можно получить множество различных режимов движения. Мы составили систему из трёх дифференциальных уравнений, описывающих движение диска, и численно проинтегрировали её в программе «Живая физика» для некоторых значений параметров, а полученные результаты вы увидите в нашем новом ролике «Дисковый маятник — от порядка к хаосу». Смотрите, экспериментируйте и размышляйте вместе с нами и не забывайте ставить лайки! P.S. По этой ссылке можно посмотреть выпуск «Дисковый маятник: от порядка к хаосу» на удобной для вас платформе. [Поддержите нас]
#physics #физика Сегодня наш ролик посвящён физике приливов, и мы сначала разбираемся с тем, за счёт чего возникают приливные силы, затем с приливными силами, действующими на Землю со стороны Солнца и Луны, и только потом переходим к самим приливам на нашей планете. Но и тут мы рассматриваем сначала самую простую статическую модель Ньютона, переходим к динамической модели Лапласа и уже в самом конце обращаемся к реальной картине приливов в мировом океане. И всё это занимает чуть меньше 25 минут! Для начала рассмотрим вращающийся по круговой орбите спутник Земли, четыре отсека которого соединены большой жёсткой крестовиной. Одна перекладина этой крестовины направлена вдоль радиуса к центру Земли, а другая — поперёк радиуса по касательной к орбите. И вот из-за того, что гравитационное поле неоднородно и убывает обратно пропорционально квадрату расстояния, радиальная перекладина будет растягиваться, а поперечная — сжиматься. Это и есть действие приливных сил, возникающих в любом неоднородном гравитационном поле. Сила тяготения, действующая на тело, всегда пропорциональна его массе, поэтому удобно перейти к ускорению, которое характеризует напряжённость гравитационного поля. Поле приливных ускорений в окрестности Земли создают и Солнце, и Луна, но оказывается, что вклад Луны в два раза больше, чем вклад Солнца: хотя масса Луны в 27 миллионов раз меньше массы Солнца, она расположена гораздо ближе к Земле, и этот фактор оказывается решающим. Первую количественную модель приливов предложил великий Исаак Ньютон, и в ней рассматривается равновесие жидкой планеты — гигантской водяной капли. В неоднородном поле Луны такая сферическая капля-Земля растягивается по направлению к Луне и сжимается в двух поперечных направлениях. Отсюда нетрудно оценить деформацию капли, а значит и высоту приливов: в этой модели высота двух лунных горбов составляет 70 см, а солнечных — 30 см. В новолуние и полнолуние Луна, Земля и Солнце расположены на одной прямой, лунный и солнечный приливы усиливают друг друга, и их высота достигает 1 метра. А когда Луна находится в четверти, действия Луны и Солнца вычитаются, и высота приливных горбов уменьшается до 40 см. Эти оценки оказываются правильными по порядку величины, и это удивительно, ведь вода покрывает Землю тонким слоем: средняя глубина мирового океана составляет всего 4 км, а радиус Земли в 1600 раз больше. А ещё Земля не стоит на месте, как в статической модели Ньютона, а непрерывно вращается и создаёт приливную волну, которой мешают двигаться стоящие на её пути континенты. И вот французский физик Пьер-Симон Лаплас предложил динамическую модель приливов, в которой Земля полностью покрыта однородным слоем воды. Длина приливной волны много больше глубины океана, и это ситуация «мелкой воды», в которой скорость волны зависит только от глубины и оказывается постоянной — около 200 м/с. Такая волна обегает окружность земного шара за 56 часов, а поле приливных сил вращается гораздо быстрее — с периодом 24 часа. В такой ситуации весьма далёких от резонанса вынужденных колебаний приливные максимумы оказываются сдвинуты по фазе относительно вращения Луны примерно на 6 часов. А остальные подробности вы узнаете из нашего англоязычного ролика Physics of tides! Смотрите и размышляйте вместе с нами и не забывайте ставить лайки! P.S. По этой ссылке можно посмотреть русскоязычный выпуск «Физика приливов» на удобной для вас платформе. [Поддержите нас]
#рекомендуем #интервью В конце прошлого года мы уже публиковали отдельный пост про нашего любимого партнёра – Узловский молочный комбинат. В нем мы рассказали, насколько это технологичная и современная компания: спроектировали и создали гомогенизатор сверхвысокого давления, моделируют физико-химические процессы, создают собственные мембранные установки и производят высокотехнологичный продукт – концентрат молочных белков. А еще УМК – социально активная компания. Предприятие поддерживает своих сотрудников и сотрудниц с детьми, многодетные семьи, детские сады и школы. На ПМЭФ-2026 УМК был признан лидером корпоративной демографии. Да чего далеко ходить – и наш образовательный проект УМК стабильно поддерживает уже больше года! А при расширении производства пересаживает деревья, а не срубает их. Сегодня поводом для поста стала серия фильмов про УМК, вышедших на отраслевом портале «ДЭЙРИ-НЬЮС.РУ – новости молочного рынка»: первый больше про оборудование, второй – про бизнес с долгосрочным смыслом. Ожидается и третье видео цикла. Во всех фильма Василий Величковский, генеральный директор и собственник компании, рассказывает о внутренней кухне молочного производства и ценностные подходы УМК. Мы в очередной раз благодарим УМК за поддержку нашего проекта и советуем всем вам посмотреть видео по ссылкам выше. Всегда интересно окунуться в незнакомую отрасль и увидеть, чем живут компании, работающие в ней. P.S. Может, благодаря видео по ссылкам выше, в следующий раз, когда будете есть пиццу с моцареллой или чизкейк из маскарпоне, у вас будет парочка интересных фактов, которыми можно будет удивить собеседника ))
#физика #тюф Танец пластины: хаос или закономерность? Представьте: плоская пластина движется между двух роликов — поднимается, переворачивается, качается и снова взлетает. Но присмотритесь — и вы увидите классический хаос: регулярные движения переплетаются со стохастическими, рождая странный аттрактор. Это похоже на танец, но физика говорит, что это — классический хаос. Это устройство — не просто игрушка. Оно попало в поле зрения участников Турнира юных физиков 2027, и мы решили изучить его секреты. Смотрите на нашей платформе Boosty новый выпуск «Дисковый маятник», чтобы понять, почему хаос — это не беспорядок, а красивая закономерность. [Поддержите нас]
#физика Что можно обнаружить, если внести в струю воздуходувки тонкостенную металлическую трубу и расположить её вдоль воздушного потока? Кажется, что воздух беспрепятственно пройдёт через трубу, и ничего интересного не произойдёт. Пока скорость струи невелика, мы слышим только шум воздуходувки. Но увеличим мощность, и появляется какой-то новый звук. Уберём трубу из потока, и звук исчезает. Вернём трубу, и звук появляется снова — значит, это поёт труба. Включим воздуходувку на полную мощность, и теперь труба гудит очень громко! При малых скоростях потока в спектре звука трубы виден один высокий пик. Соответствующая длина волны в два раза больше длины трубы — это основная мода колебаний. А при больших скоростях в спектре появляется множество гармоник, кратных основной частоте: поток возбуждает собственные колебания воздушного столба внутри трубы. Закроем ладонью дальний конец трубы, и частоты основной моды и всех её гармоник уменьшаются в два раза, именно это предсказывает теория. Но всё-таки, за счёт чего происходит раскачка звуковых колебаний? Резонанса здесь быть не может — нет никакой периодической внешней силы, которая могла бы действовать в такт с собственными колебаниями столба воздуха. Значит, это автоколебания! Но какой механизм поддерживает их в такой простой системе? Разобраться с этим вам поможет ролик «Парадокс сужающейся трубы». А сейчас смотрите наш новый ролик «Акустический пульсатор», экспериментируйте и размышляйте вместе с нами и не забывайте ставить лайки! P.S. По этой ссылке можно посмотреть выпуск «Акустический пульсатор» на удобной для вас платформе. [Поддержите нас]
без подписи
без подписи
Друзья, через полчаса можно будет посмотреть выступление Андрея Щетникова на конференции для учителей физики и математики, а в 15:00 МСК — выступление Татьяны Трубицыной. Проходите по ссылкам на удобных платформах: 3.08.2026 12:00 МСК Спикер: Андрей Щетников Ютуб: https://youtube.com/live/kRcEJVdXNsg Вк: https://vkvideo.ru/live-221373411_456240208 Кинескоп: https://kinescope.io/0cCzd6ahX5KAUGMdEUxyqu/plxxB4nO 3.08.2026 15:00 МСК Спикер: Татьяна Трубицына Ютуб: https://youtube.com/live/N6DiS4LHNxk Вк: https://vkvideo.ru/live-221373411_456240211 Кинескоп: https://kinescope.io/0cCzeZYe38HHzsfadi3n2o/plr7AHrX
#закадром #отчёт Еще один месяц закончился – значит, пора публиковать свежий дайджест. Июль – разгар каникул, поэтому и у нас ожидаемо немного событий. Но кое-что мы собрали! Главный успех В прошлом выпуске мы рассказывали о нашем новом блоге на Хабре. К данному моменту у нас уже пять публикаций там – и результаты оказались более чем радостными. Самая первая статья про парадокс изогнутой трубы собрала более 47 000 просмотров и за один месяц вошла в ТОП-3 статей в разделе «Физика» – внимание! – за целый год. Видео про парадокс изогнутой трубы в свое время стало очень популярным на YouTube, а теперь его текстовая версия покорила Хабр. В целом, наш блог на Хабре за месяц набрал 700 подписчиков и более 106 000 просмотров. Будем и дальше развивать его – надеемся, со временем начнем публиковать на Хабре и оригинальные статьи о физике. Коротко об остальном У себя на сайте создали новый раздел с проектными работами. Это новая веха нашего проекта – искренне верим в ее долгосрочный успех! Активно работаем над еще одной идеей по развитию нашей платформы – тематические курсы по разделам школьной физики. Отдельно отметим работу над внедрением ИИ-ассистента на нашей платформе. Пока это закулисная активность, показать ничего не можем, но расскажем общую концепцию. ИИ-помощник будет работать по методу Сократа: без готовых решений и ответов, но с наводящими вопросами, которые побуждают ученика самостоятельно дойти до верного ответа. Такое интерактивное наставничество позволит избежать главной проблемы обычных ИИ-чатов в образовании – когда ученики просто переписывают готовые сгенерированные ответы. Ну и традиционный блок про самый популярный выпуск месяца. В июле им стал ролик олимпиады НГУ «Три шара и время удара», набравший более 11 тыс. просмотров на YouTube с момента публикации. Июль в цифрах Сняли: - Четыре новых ролика по физике: Три шара и время удара Как замерзает антифриз? Колмогоровский спектр Векторы и псевдовекторы - Четыре ролика на английском языке: Vortex piggy bank Borda nozzle How does the siphon pump water? Self priming siphon Потратили: - 600 140 рублей Получили: - 50 403 рубля донатами. Чувствуем поддержку каждого из вас, спасибо! Отправить нам разовый донат можно по этой ссылке. А если хотите оформить ежемесячную поддержку, то будем рады видеть вас среди наших премиум-подписчиков. - 100 000 рублей от Узловского молочного комбината. Кстати, скоро будет отдельный пост про нашего замечательного партнера! - Как всегда, выражаем огромную благодарность основателям проекта и компании CityAir, которые взяли на себя оставшуюся часть расходов. P.S. Впереди август – время активной подготовки к новому учебному году. Мы полны энтузиазма и готовы с новыми силами ворваться в последний месяц лета. Следите за новостями! [Поддержите нас]
#physics #физика Когда на обычный полупроводниковый диод подано достаточно большое обратное напряжение, выделяющаяся в нём тепловая мощность превышает возможности отвода тепла в окружающую среду, и температура диода продолжает расти. С увеличением температуры свободных носителей заряда в полупроводнике становится всё больше, и протекающий через диод ток быстро увеличивается. Диод греется всё сильнее, и такая положительная обратная связь очень быстро приводит к тепловому электрическому пробою: кристалл плавится, и диод выходит из строя. А вот в стабилитронах обратное включение является основным — в них сначала возникает обратимый лавинный или туннельный пробой, который не портит диод. В режиме пробоя небольшие изменения обратного напряжения приводят к значительному изменению протекающего через стабилитрон тока. И наоборот, при больших изменениях тока в цепи напряжение на стабилитроне остаётся почти постоянным. А чтобы дело не дошло до теплового пробоя, последовательно со стабилитроном обычно включают резистор, который ограничивает максимальный ток. Такую цепь уже можно использовать как простейший стабилизатор напряжения. Смотрите наш англоязычный ролик How does a Zener diode work?, экспериментируйте и размышляйте вместе с нами и не забывайте ставить лайки! P.S. По этой ссылке можно посмотреть русскоязычный выпуск «Как работает стабилитрон?» на удобной для вас платформе. [Поддержите нас]
#физика Вы когда-нибудь дули в пустую бутылку и слышали этот загадочный гул? А теперь представьте, что бутылка — это труба, воздух в ней разгоняется до приличной скорости, и начинается самое интересное! В этом ролике мы хотим познакомить вас с удивительным физическим явлением — акустическими автоколебаниями. Если коротко: в трубе, через которую продувается воздух, вдруг возникают звуковые колебания. Чем быстрее дует ветер (или поток), тем громче становится звук. Но это не всё: к основному тону присоединяются высокие гармоники — они такие непослушные, что не хотят играть в унисон ни друг с другом, ни с главной нотой. Получается этакий «джаз» в мире физики. Мы рассмотрим эту систему, разберёмся, почему она называется автоколебательной (спойлер: она сама себя раскачивает, без внешнего «диджея») и постараемся качественно, без страшных формул, объяснить принцип её действия. Удивительное рядом — и в этот раз оно звучит! Наслаждайтесь нашим новым роликом «Акустический пульсатор» и не забывайте ставить лайки! [Поддержите нас]
#физика В школьном курсе физики все направленные величины называются одинаково — векторы. Однако есть между ними скрытое различие, которое вы можете обнаружить с помощью обычного зеркала. Возьмите какой-нибудь предмет и приближайте его к зеркалу перпендикулярно поверхности зеркала — отражение предмета движется в противоположную сторону. Так ведёт себя отражение истинного вектора перемещения или скорости. Теперь возьмите кольцо, представьте, что по нему течёт ток, и следите за вектором магнитного поля на оси кольца. Когда плоскость кольца параллельна зеркалу, вектор магнитного поля ему перпендикулярен. И магнитное поле отражения направлено в ту же сторону! Магнитное поле — это псевдовектор, и большинство подобных величин связано с вращательным движением — угловая скорость, угловое ускорение, момент силы и момент импульса. О других интересных вопросах, связанных с зеркальным отражением, мы уже рассказывали в ролике «Загадки правого и левого», а сейчас смотрите наш новый ролик «Векторы и псевдовекторы», экспериментируйте и размышляйте вместе с нами и не забывайте ставить лайки! P.S. По этой ссылке можно посмотреть выпуск «Векторы и псевдовекторы» на удобной для вас платформе. [Поддержите нас]
#physics #физика Мы уже сняли ролик о физических принципах и тонких деталях работы обычного сифона. Такой сифон представляет собой изогнутую трубку и перекачивает воду через край сосуда или возвышающееся препятствие только при условии, что столб воды в его выходном колене опускается ниже уровня воды в сосуде. Для этого приходится подсасывать воду, создавая в выходном колене пониженное давление. Возникает вопрос: нельзя ли избавиться от этого недостатка и сделать сифон, который при погружении в воду будет запускаться сам? И такие конструкции придуманы уже давно. В самом простом варианте входное колено обычного сифона нужно изогнуть сверху, затем изогнуть снизу и только после этого выводить трубку через край сосуда. Когда такое изогнутое входное колено полностью погружается под воду, сифон начинает работать, и вода сама вытекает из его выходного колена. Дело в том, что вода не только заполняет входное колено, но и приобретает при этом некоторую скорость и по инерции продолжает подниматься по трубке вверх. И если кинетической энергии воды хватает, чтобы она зашла в выходное колено и опустилась ниже уровня воды в сосуде, сифон запускается и начинает перекачивать воду. Получается, что с учётом потерь кинетическая энергия воды должна быть больше потенциальной энергии в изгибе трубки над краем сосуда. Чем больше удаётся запасти кинетической энергии, тем выше препятствие, через которое можно перекачивать воду. И здесь приходит мысль использовать для увеличения высоты подъёма воды кумулятивный эффект. А что при этом получилось, вы увидите в нашем новом англоязычном ролике Self priming siphon. Смотрите, размышляйте вместе с нами и не забывайте ставить лайки! P.S. По этой ссылке можно посмотреть русскоязычный выпуск «Самозапускающийся сифон» на наших альтернативных платформах. [Поддержите нас]
#физика Каждый из нас хоть раз задумывался: почему в зеркале право и лево меняются местами, а верх и низ — нет? Но оказывается, есть вещи, которые ведут себя ещё хитрее. В этом ролике мы хотели бы поделиться с вами любопытным физическим фактом: при отражении в зеркале вектор магнитного поля меняет своё направление на противоположное. И точно так же поступает вектор угловой скорости. Удивительно, не правда ли? Секрет кроется в таком красивом понятии, как зеркальная симметрия. А ещё, например, такой секрет кроется в математическом инструменте, который называется векторное произведение. Именно они превращают обычное отражение в маленькую научную загадку. Смотрите на нашей платформе Boosty новый ролик «Векторы и псевдовекторы». Мы постарались объяснить этот сюжет просто, наглядно и с капелькой хорошего настроения. Приятного просмотра и не бойтесь смотреться в зеркало — наука говорит, что всё идёт по плану! [Поддержите нас]
#физика Мы покупаем в строительном магазине двухметровые деревянные бруски и распиливаем их на части — характерные размеры наших экспериментальных установок редко превышают полметра. Затем установки разбираются, и бруски используются повторно. Они снова и снова распиливаются на части, и наконец самые мелкие, ни на что уже не пригодные кусочки отправляются в мусорную корзину. И в этот момент мы часто вспоминаем о колмогоровском спектре. Чтобы понять, что это такое, сделаем простой опыт: капнем каплю чернил в отстоявшуюся воду, в которой нет никаких потоков. Опускаясь вниз, капля порождает несколько вихревых колец, эти кольца распадаются на сеть более мелких колец, и этот процесс повторяется снова и снова. Это пример вихревого каскада — крупные кольца теряют устойчивость и распадаются на более мелкие, и это дробление продолжается до тех пор, пока энергия совсем маленьких вихрей не перейдёт в тепло за счёт вязкого трения. Формально движение жидкости описывается уравнениями Навье-Стокса, которые известны с 1828 года, но все их решения при достаточно больших скоростях оказываются неустойчивыми, поэтому произвести точный расчёт хаотичного турбулентного течения не удаётся даже с помощью современных суперкомпьютеров. И вот в 1924 году замечательный российский физик Александр Александрович Фридман (автор модели расширяющейся Вселенной) сформулировал другой подход к исследованию гидродинамической турбулентности: он предложил перейти от детального описания движения и взаимодействия вихрей к статистическому изучению усреднённых характеристик турбулентных течений. Это похоже на то, как в молекулярно-кинетической теории газа вместо расчёта столкновений отдельных молекул используют усреднённые характеристики — температуру и распределение молекул по скоростям. Затем в 1941 году настоящий прорыв в развитии теории совершили великий математик Андрей Николаевич Колмогоров и его аспирант Александр Михайлович Обухов. Они построили первую статистическую модель турбулентности, известную как К-41, и смогли найти универсальные закономерности, скрытые под покровом хаоса. Они учли, что в каскаде распада больших вихрей на всё более мелкие энергия сохраняется до тех пор, пока не становятся заметными потери на вязкое трение. Отсюда с помощью методов теории размерности достаточно просто получается распределение энергии вихрей в зависимости от их размеров — знаменитый колмогоровский спектр. Однако эта модель хорошо описывает только трёхмерную турбулентность, а в квазидвумерной атмосфере Земли устойчиво живут огромные вихри циклонов и антициклонов. Кстати, Александр Михайлович Обухов не только занимался проблемами турбулентности атмосферы, но и стал основателем и первым директором Института физики атмосферы. В 1984 году о нём сняли фильм «Загадки атмосферных вихрей». А о новейших достижениях и проблемах этой науки вы можете узнать из ролика «Физика атмосферы» на другом нашем канале «GetAClass - Просто наука». Смотрите наш новый ролик «Колмогоровский спектр», размышляйте вместе с нами и не забывайте ставить лайки! P.S. По этой ссылке можно посмотреть выпуск «Колмогоровский спектр» на удобной для вас платформе. [Поддержите нас]
#закадром #перекличка Всем привет! Ниже - очень простой анонимный опрос для учителей об использовании AI / LLM / ИИ в работе. Будем признательны за ответы! Интересуемся потому, что думаем о включении раздела по обучению учителей тому, как можно использовать ИИ для упрощения педагогической работы и жизни в наши offline и online семинары, которые мы запускаем с конца августа этого года.
#physics #физика Сифон в переводе с древнегреческого означает просто «трубка», а ещё — «насос». Что может быть проще? И тем не менее специалисты утверждают, что 90% выпускников физфака не смогут правильно объяснить, как работает сифон! Изогнём силиконовую трубку и погрузим её входное колено в банку с водой, а выходное колено опустим ниже уровня воды в банке. Подсосём воду с помощью груши, и вода поднимается по трубке над краем банки и вытекает из выходного колена. Поднимем срез трубки до уровня воды в банке, и сифон сразу же перестаёт работать. Этим он похож на обычные сообщающиеся сосуды, в которых вода перетекает с верхнего уровня на нижний, только в сифоне вода течёт по пути, который проходит над сосудом, а не под ним. Как же вода поднимается выше уровня воды в банке? Обычно работу сифона объясняют по аналогии с движением металлической цепочкой: уложим цепочку в стакан, а её свободный конец перебросим через гладкий стеклянный блок и опустим ниже уровня цепочки в стакане. Выходная часть перевешивает, и цепочка перетекает вниз. Казалось бы, всё понятно, и в сифоне точно так же вода перевешивает в более длинном выходном колене, но сделаем ещё один опыт: возьмём сифон, у которого входное колено сделано из широкого корпуса шприца, а выходное представляет собой длинную тонкую трубочку. Такой сифон прекрасно работает, хотя вес воды в выходном колене в несколько раз меньше, чем во входном! Чтобы объяснить работу сифона, мы разбираемся с тем, как распределено давление вдоль трубки, почему так важна роль атмосферного давления, и как 1-бутил-3-метилимидазолий-бис(трифторметан-сульфонил)имид обеспечивает работу сифона даже при очень низком давлении. И всё же многое осталось за кадром, поэтому мы рекомендуем вам посмотреть наши ролики про сифон-колокол и самозапускающийся сифон, который начинает перекачивать жидкость без дополнительного подсасывания. Смотрите наш англоязычный ролик How does the siphon pump water? Экспериментируйте и размышляйте вместе с нами и не забывайте ставить лайки! P.S. По этой ссылке можно посмотреть русскоязычный выпуск «За счёт чего сифон перекачивает воду?» на удобной для вас платформе. [Поддержите нас]