Физика от Побединского
СтатистикаНаучпоп, конструкторы, просвещение Конструкторы: fizikits.ru По вопросам сотрудничества: physfrompobed@gmail.com Регистрация канала: https://clck.ru/3FugoB
- Последний пост
- 12 авг.
- Последнее чтение
- 16:45
- Постов за неделю
- 1
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- Категория
- Познавательное (по похожим)
- В каталоге с
- 12 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 4 863
- 1/48двое суток
- 5 572
- 1/72трое суток
- 6 010
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
Как выглядит фраза преподавателя: “Тут всё решается по одной простой схеме”
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
Сегодня рассказываем, где в городе можно увидеть проявления теплового расширения и как инженеры его компенсируют. А какие примеры знаете вы? Делитесь в комментариях!
Голубая лава С точки зрения физики название обманчиво: настоящей голубой лавы здесь нет. Самое известное место, где наблюдают это явление, — вулкан Кавах-Иджен в Индонезии. Из трещин в его кратере выходят раскалённые вулканические газы, содержащие соединения серы. Их температура может превышать 600 °C. При контакте с кислородом сера воспламеняется и горит ярким голубым пламенем. Часть серы при этом переходит в жидкое состояние и стекает по склону. Если она продолжает гореть, возникает впечатление, будто вниз течёт голубая лава. На самом деле это поток расплавленной серы, окружённый пламенем. Во время горения молекулы получают энергию, переходят в возбуждённое состояние, а затем испускают её в виде света определённых длин волн. У горящей серы значительная часть излучения приходится на синюю область спектра. Лучше всего голубое свечение видно ночью. Сама жидкая сера при обычном освещении выглядит не голубой, а жёлтой, оранжевой или коричневатой.
видео или голосовое, без подписи
Усиливают ли звук слуховые трубки? Задолго до электронных слуховых аппаратов существовали слуховые трубки — устройства в форме раструба или спирали, которые собирали звуковые волны с большой площади и направляли в ухо. Лучшие переносные модели XIX века могли повышать уровень звука примерно на 15–25 дБ, а крупные и хорошо прилегающие к уху — местами до 20–30 дБ. (Cубъективно прибавка в 20 дБ воспринимается как четырёхкратное увеличение громкости. Для сравнения: по уровню звука это примерно как услышать человека не с трёх метров, а с 30 сантиметров.) Однако слуховая трубка усиливала звук неравномерно. Её эффективность сильно зависела от размера и формы: одни частоты усиливались значительно, другие — почти не изменялись. Поэтому голос становился гораздо заметнее, но мог звучать гулко и металлически. Особенно важным это было для людей с тугоухостью: тихая речь, которая раньше находилась ниже порога слышимости, после усиления могла стать различимой. Первые слуховые трубки появились в XVII веке, а в XVIII–XIX веках получили широкое распространение. Многие из них изготавливались индивидуально. Так, примерно в 1812–1813 годах немецкий механик и изобретатель Иоганн Непомук Мельцель изготовил несколько слуховых трубок для Людвига ван Бетховена, страдавшего прогрессирующей потерей слуха. Они различались размером и формой и по-разному усиливали отдельные частоты, помогая композитору лучше слышать речь и музыку. Однако по мере ухудшения слуха даже такого усиления стало недостаточно. Похожий принцип используется в акустическом стетоскопе — медицинском приборе для прослушивания внутренних звуков организма, например сердцебиения и дыхания. Его мембрана воспринимает звуковые колебания, которые затем передаются по заполненным воздухом трубкам непосредственно к ушам врача, позволяя лучше различать слабые звуки без электронного усиления.
Если бы корову объясняли на разных курсах физфака.
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
Иногда для того, чтобы объект стал заметнее, не нужно ни лампочки, ни батарейки. Достаточно заставить его возвращать свет или радиоволну обратно к источнику. На этом принципе работают катафоты, радиолокационные отражатели и лазерные ретроотражатели, которые используют и на дорогах, и в навигации, и даже в космосе. Об этом подробнее рассказали в наших карточках.
Наше время - неправильное? Твои часы, скорее всего, показывают неправильное местное время! Врут на несколько десятков минут, а может даже часов!