Physics.Math.Code
136K subscribers
5.09K photos
1.68K videos
5.81K files
4.08K links
VK: vk.com/physics_math
Чат инженеров: @math_code
Учебные фильмы: @maths_lib
Репетитор IT mentor: @mentor_it
YouTube: youtube.com/c/PhysicsMathCode

Обратная связь: @physicist_i
加入频道
#️⃣ Голографическая технология от компании Voxon Photonics

Австралийская компания Voxon Photonics тоже представила своего рода дисплей VX1 для отображения объемных изображений, но в отличие от прототипа из Англии, его можно купить за 10 000 долларов. Изображения он создает не между пластин, а сверху, как на столе, позволяя рассматривать получающуюся картинку с любого ракурса, естественно, без каких-либо 3D-очков. Проект является продолжением разработки Voxiebox, показанной два года назад, и не служит простым демонстрационным образцом. Программисты компании создали для него целый пакет софта для 3D-сканеров, вывода моделей из под 3D Max и других подобных программ, а так же для управления готовыми загруженными моделями с возможностью прокрутки, масштабирования, позиционирования и других действий для полноценной демонстрации под любыми углами. Причем интерфейс управления уже упрощен до максимума – у VX1 есть не только джойстик для «вращения» и масштабирования картинки, но и дисплей управления для выбора типа представления объектов: монохромное, RGB, с разделением на слои и т.д.

Сходство с голограммным дисплеем из Звездных Войн было бы почти полным, если бы не одно но: светящаяся картинка не зря закрыта сверху стеклянным колпаком – без него магия разрушается, потому что картинка формируется не в воздухе, а в толще стекла. Ее формирует проектор, работающий с гранями, как с экранами обратной проекции. Он выводит изображение послойно, но так быстро, что структура изображения кажется стабильной. У Voxiebox вся электроника была значительно менее мощной и проектор проще, поэтому принцип работы виден даже на ролике из YouTube. Впрочем, кое в чем разработка Voxon Photonics даже круче дисплея из Звездных Войн. По утверждению Гэвина Смита, соучредителя компании, при наличии интереса со стороны потенциальных заказчиков установку можно легко увеличить в несколько раз, получив таким образом изображение, измеряемое уже десятками сантиметров. А пока что у VX1 оно имеет размеры 18х18х8 см, и хорошо видно оно лишь в полутьме.

Голограмма — это объёмная оптическая копия реального объекта, основанная на интерференции лучей света — от источника и от предмета. В отличие от фотографии, голограмма трёхмерна, так как фиксирует объём объекта и изменение перспективы при взгляде с разных углов. Для создания голограммы необходимо сначала осветить лазерным лучом фотографируемый объект. Затем второй лазерный луч добавляется к свету, отражённому от объекта, чтобы создать интерференционные полосы, которые затем могут быть записаны на плёнку. #физика #оптика #physics #science #лазер #технологии #наука #опыты #эксперименты

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚙️ Безопорное движение? Или очередная ловушка? 🧐

Исходя из законов Ньютона, для того, чтобы тело начало перемещаться необходимо его взаимодействие с другими телами. В противном случае, оно не сможет двигаться. Даже если представить себе хомяка, внутри шара или какое-либо устройство, способное двигаться из-за перемещений внутри устройства, то процесс движения не будет безопорным. Он всё равно будет иметь точки взаимодействия с окружающими телами. По настоящему безопорным являлось бы движение летающей тарелки. Ведь она просто летит, а никаких следов реактивного движения нет.

Безопорное движение приравнивается в умах ученых с вечным двигателем и обозначается, как невозможное явление. Что вечный двигатель будет рассеивать энергию и никогда не станет по-настоящему вечным, что безопорно движущееся тело будет или не перемещаться, или так или иначе взаимодействовать с пространством и другими телами. Однако, несмотря на очевидные ограничения и противоречие модели движения существующим законам физики, огромное количество энтузиастов в той или иной мере пыталось эти законы физики нарушить. Существует множество попыток для получения патентов на устройства, способные использовать безопорное движение.

Наиболее яркий представитель вида безопорных двигателей — это инерцоид. Общая схема этого типа устройств представляет собой некоторое устройство, внутри которого перемещаются закрепленные грузы. Грузы раскачиваются и создают момент инерции. В 1930 была создана даже тележка Толчина. Толчин разработал инерционный двигатель подобного типа и пытался продемонстрировать безопорное движение. Впоследствии возможность безопорного движения такой штуки было опровергнуто и доказано взаимодействие с окружающей средой через силу трения.

Следующая попытка сделать безопорный двигатель — это устройство EmDrive. По заявлениям разработчиков устройство создаёт тягу за счёт стоячих электромагнитных волн в замкнутом резонаторе. Резонатор выполнен в виде усеченного конуса. Когда в нем появляется волна, обнаруживается микротяга. Большинство ученых опровергает возможность работы EmDrive. Тяга без отталкивания от чего-либо или без выброса назад чего-либо, формально противоречит закону сохранения импульса. Но тяга действительно зарегистрирована! Правда даже сторонники EmDrive не могут объяснить, как это работает. Возможно, впоследствии появится некоторое объяснение, которое вновь укажет, что опора всё же есть. #физика #механика #physics #science #кинематика #динамика #наука #опыты #эксперименты

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💥 Лазерная сварка с разной формой луча

Лазерная сварка металла — это удобный и эффективный инструмент, который используется в различных сферах, от строительной до промышленной.
Увеличить эффективность лазерной сварки помогает функция выбора формы луча. Сейчас на рынке предоставлены модели лазерных голов, позволяющие оператору выбирать из 6-8 различных форм. Каждая из них оптимально подходит под определенные задачи — сварка труб, создание широкого и прочного шва, проникающая сварка.

Лазерная сварка — сварка с использованием лазера в качестве энергетического источника. Лазерная сварка применяется для сварки радиоэлектронике и электронной технике, она позволяет материалы с толщинами от нескольких микрометров до десятков миллиметров. Сущность лазерного процесса сварки состоит в следующем: лазерное излучение направляется в фокусирующую систему, где фокусируется в пучок меньшего сечения и попадает на свариваемые детали, где частично отражается, частично проникает внутрь материала, где поглощается, нагревает и расплавляет металл, формируя сварной шов.

💎 Лазерная сварка появилась после изобретения Н. Г. Басовым, А. М. Прохоровым, Х. Таунсом в 60-е годы XX века лазеров, созданием мощных лазерных установок непрерывного и импульсного действия. К 2019 г. разработан метод сварки стекла с металлом, при помощи пикосекундного лазера. #физика #механика #physics #science #сварка #пайка #наука #опыты #эксперименты

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🧊 Аэрогели — класс материалов, представляющих собой гель, в котором жидкая фаза полностью замещена газообразной. Такие материалы обладают рекордно низкой плотностью и демонстрируют ряд уникальных свойств: твёрдость, прозрачность, жаропрочность, чрезвычайно низкую теплопроводность и т. д. Распространены аэрогели на основе аморфного диоксида кремния, глинозёмов, а также оксидов хрома и олова. В начале 1990-х получены первые образцы аэрогеля на основе углерода.

Аэрогели относятся к классу мезопористых материалов, в которых полости занимают не менее 50 %, а как правило, 95—99,8 % объёма, а плотность составляет от 1 до 150 кг/м³. По структуре аэрогели представляют собой древовидную сеть из объединённых в кластеры наночастиц размером 2—5 нм и пор размерами до 100 нм.

На ощупь аэрогели напоминают легкую, но твёрдую пену, похожую на пенопласт. При сильной нагрузке аэрогель трескается, но в целом это весьма прочный материал — образец аэрогеля может выдержать нагрузку в 2000 раз больше собственного веса. Аэрогели, в особенности кварцевые, — хорошие теплоизоляторы. Они также очень гигроскопичны.

По внешнему виду кварцевые аэрогели полупрозрачны. За счёт рэлеевского рассеяния света на древовидных структурах они выглядят голубоватыми в отражённом свете и светло-жёлтыми в проходящем. Сходными оптическими свойствами обладают аэрогели на основе оксидов алюминия (Al₂O₃), циркония (ZrO₂) и титана (TiO₂). Аэрогели из других оксидов металлов могут иметь различный цвет и прозрачность; так, железооксидный аэрогель непрозрачен и имеет цвет, сходный со ржавчиной, ванадиевооксидный аэрогель непрозрачен, оливково-зелёного цвета; хромооксидный аэрогель имеет тёмно-зелёный или тёмно-синий цвет, а аэрогели на основе оксидов редкоземельных металлов прозрачны (оксид самария жёлтый, оксид неодима фиолетовый, оксиды гольмия и эрбия — розовые). Углеродные аэрогели имеют глубокий чёрный цвет, поглощая 99,7 % падающего света. Температура плавления кварцевого аэрогеля составляет 1200 °C.

⚡️ Углеродные аэрогели (аэрографиты) состоят из наночастиц, ковалентно связанных друг с другом. Они электропроводны и могут использоваться в качестве электродов в конденсаторах. За счёт очень большой площади внутренней поверхности (до 800 м²/грамм) углеродные аэрогели нашли применение в производстве суперконденсаторов (ионисторов) ёмкостью в тысячи фарад. В настоящее время достигнуты показатели в 104 Ф/грамм и 77 Ф/см³. Углеродные аэрогели отражают всего 0,3 % излучения в диапазоне длин волн от 250 до 14 300 нм, что делает их эффективными поглотителями солнечного света. Глинозёмные аэрогели из оксида алюминия с добавками других металлов используются в качестве катализаторов. На базе алюмооксидных аэрогелей с добавками гадолиния и тербия в НАСА был разработан детектор высокоскоростных соударений: в месте столкновения частицы с поверхностью происходит флюоресценция, интенсивность которой зависит от скорости соударения. #физика #physics #science #аэрогель #химия #наука #астрономия #астрофизика

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Physics.Math.Code
🔍 Все аксолотли готовятся к первой в России школьной олимпиаде по промышленной разработке PROD, которую проводят Центральный университет, ВШЭ и Т-Банк. В Москвариуме для главного участника организовали рабочее место. #science #наука #образование #разработка…
👨‍🎓Завершилась масштабная международная олимпиада по промышленной разработке PROD от Центрального университета, Т-Банка и НИУ ВШЭ

Соревнования были посвящены разработке ПО, применяемого в реальных бизнес-процессах бигтех компаний. Участниками PROD стали свыше 4000 школьников из всех регионов России и 23 стран мира, в том числе из Великобритании, Франции, Германии и Китая. Они решали задачи по созданию систем, автоматизации процессов и разработке приложений для повышения эффективности и сокращению затрат компаний.

Финальный этап длился 5 дней и проходил в Москве. Участники в командах создавали полноценные IT-продукты: платформу для проведения соревнований по анализу данных, сервис для обмена книгами, а также проект по созданию программ лояльности для партнеров Т-Банка.

Победителями стали 17 школьников из России и Беларуси. Они получили грант в размере 100% на обучение в Центральном университет, скидку до 90% на совместный бакалавриат Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ и Центрального университета, а также возможность пройти упрощенный отбор на стажировку в Т-Банк. #science #наука #образование #разработка #физика

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⭕️ Сохранение радиального движения объекта в момент отрыва от вращающей платформы

Движение по радиальной траектории продолжается до тех пор, пока пружинка имеет центростремительную силу (натяжения, упругости). К сожалению, gif-анимация заканчивается как раз в тот момент, когда натяжение по направлению к центру пропадает. Но, основываясь на базовые законы классической механики, мы можем предугадать дальнейшее движение пружины.

Вопрос для наших подписчиков: Какое будет дальнейшее движение пружинки после того, как заканчивается данная анимация? Опишите динамику развития процесса движения.

#задачи #механика #кинематика #упругость #physics #физика #наука #science #gif #анимация

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💦 Моделирование жидкости (англ. fluid simulation) — область компьютерной графики, использующая средства вычислительной гидродинамики для реалистичного моделирования, анимации и визуализации жидкостей, газов, взрывов и других связанных с этим явлений. Имея на входе некую жидкость и геометрию сцены, симулятор жидкости моделирует её поведение и движение во времени, принимая в расчёт множество физических сил, объектов и взаимодействий. Моделирование жидкости широко используется в компьютерной графике и ранжируется по вычислительной сложности от высокоточных вычислений для кинофильмов и спецэффектов до простых аппроксимаций, работающих в режиме реального времени и использующихся преимущественно в компьютерных играх.

Существует несколько конкурирующих методов моделирования жидкости, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее распространёнными являются сеточные методы Эйлера, гидродинамика сглаженных частиц (англ. smoothed particle hydrodynamics — SPH), методы, основанные на завихрениях, и метод решёточных уравнений Больцмана. Эти методы возникли в среде вычислительной гидродинамики и были позаимствованы для практических задач в индустрии компьютерной графики и спецэффектов. Основное требование к данным методам со стороны компьютерной графики — визуальная правдоподобность. Иными словами, если наблюдатель при просмотре не может заметить неестественность анимации, то моделирование считается удовлетворительным. В физике, технике и математике, с другой стороны, основные требования предъявляются к физической корректности и точности моделирования, а не к её визуальному результату.

В компьютерной графике самые ранние попытки решить уравнения Навье — Стокса в трёхмерном пространстве были предприняты в 1996 году Ником Фостером (англ. Nick Foster) и Димитрисом Метаксасом (англ. Dimitris Metaxas). Их работа в качестве основы использовала более раннюю работу по вычислительной гидродинамике, которая была опубликована в 1965 году Харлоу (англ. Harlow) и Уэлшем (англ. Welch). До работы Фостера и Метаксаса многие методы моделирования жидкости были построены на основе специальных систем частиц, методах снижения размерности (типа двухмерные модели мелких водяных объёмов типа луж) и полу-случайных шумовых турбулентных полях. В 1999 году на SIGGRAPH Джос Стэм (англ. Jos Stam) опубликовал метод так называемых «стабильных жидкостей» (англ. Stable Fluids), который использовал полу-лагранжевый метод адвекции и неявные интеграции вязкости для обеспечения безусловно устойчивого поведения жидкости. Это позволило моделировать жидкости со значительно большим временным шагом и в общем привело к более быстрым программам. Позже, в 2001—2002 годах, этот метод был расширен Роном Федкивым вместе со своими сотрудниками, благодаря чему стало возможным обрабатывать сложную модель воды в трёхмерной сцене с использованием метода установленного уровня (англ. Level set method). #математика #физика #наука #gif #образование #разработка_игр #gamedev #math #physics

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🧲 Насос без подвижных частей может перекачивать жидкость, но как? ⚡️

Электромагнитный насос [ магнитогидродинамический насос] — насос, предназначенный для перекачки расплавленных металлов, растворов солей и других электропроводящих жидкостей. Принцип действия электромагнитного насоса следующий. Внешнее магнитное поле устанавливается под прямым углом к нужному направлению движения жидкого вещества, через вещество пропускается ток. Вызванная таким образом сила Ампера перемещает жидкость.

Электромагнитные насосы используются для перемещения расплавленного припоя во многих машинах для пайки волной, для перекачки жидкометаллического теплоносителя в ядерных реакторах (например в реакторе БН-800, а также на ЯЭУ "Бук" и "Топаз") и в магнитогидродинамическом приводе.

Эйнштейном и Силардом была разработана модель холодильника, в котором электромагнитный насос приводил в движение расплавленный металл, который сжимал рабочий газ, пентан. #физика #опыты #эксперименты #наука #science #physics #электродинамика #магнетизм #видеоуроки

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
☢️ Невероятная история человека, который выжил в ускорителе частиц 🧠

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир физики элементарных частиц и невероятной человеческой стойкости с нашим видео под названием «Невероятная история человека, который выжил на ускорителе частиц». В 1978 году в Институте физики элементарных частиц Протвино в Советском Союзе Анатолий Бугорский участвовал в исследованиях, направленных на разгадку тайн Вселенной. Однако то, что произошло в тот роковой день, не смог бы предсказать ни один учёный, каким бы опытным он ни был.

Произошла ужасная авария, вызвавшая критический отказ ускорителя частиц. В мгновение ока Анатолия Бугорского поразил луч высокоэнергетических протонов невиданной ранее силы. То, что произошло дальше, было поистине экстраординарным. Пучок протонов прошел через череп Бугорского, проходя через переднюю часть его мозга.

Удивительно, но Бугорский не только пережил этот почти фатальный опыт, но и продолжил работать как учёный. Его история стала легендарной в мире исследований в области физики элементарных частиц. Что делает эту историю еще более невероятной, так это тот факт, что Бугорский не отказался от своей страсти к научным исследованиям, несмотря на трудности, с которыми он столкнулся. После аварии он прожил относительно долгую жизнь, продолжая вносить вклад в науку и став выдающимся примером мужества и решимости.

В этом видео мы глубоко погружаемся в эту невероятную историю, изучая детали аварии, удивительные последствия для тела Бугорского и то, как его опыт бросил вызов нашему пониманию науки и устойчивости человека. Пойдем с нами, и мы расскажем историю Анатолия Бугорского, человека, который встал на путь одной из самых могущественных сил природы во имя науки. История, которая напоминает нам, что поиск знаний часто приводит нас в невообразимые места и может привести к научным достижениям, которые меняют наше понимание мира. #научные_фильмы #видеоуроки #физика #science #наука #ядерная_физика #атомная_физика

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚙️ Как работает сцепление?

Сцепление — это механическое устройство, которое передаёт крутящий момент от двигателя к колёсам и отключает ведущий вал от трансмиссии.
Большую часть времени сцепление включено, то есть диск прижат к маховику. Процесс включения и выключения сцепления происходит поэтапно:
▪️ Водитель нажимает педаль сцепления. Усилие через трос или по гидравлической магистрали передаётся на вилку.
▪️ Выжимной подшипник перемещается и утапливает лепестки диафрагменной пружины. Связь «двигатель-трансмиссия» разрывается.
▪️ Водитель выбирает нужную передачу и плавно отпускает педаль, скорость вращения маховика и ведомого диска уравниваются.
▪️ Диск сцепления прижимается к маховику и передача крутящего момента возобновляется.

📝 Интересный факт: У педали сцепления с гидравлическим приводом всегда имеется небольшой (обычно не более 10…15 мм на педали) свободный ход в самом начале нажатия педали, обусловленный наличием конструктивного зазора в 2…3 мм между шарнирно соединённым с педалью сцепления толкателем и приводимым им в движение поршнем главного цилиндра сцепления — это необходимо для того, чтобы обеспечить полное включение сцепления при отпускании педали и исключить его пробуксовку при движении автомобиля. У педали сцепления с тросовым приводом полный ход увеличивается по мере износа ведомого диска (педаль сцепления приподнимается относительно пола), вместе с ним увеличивается и её рабочий ход. Педаль следует отпускать плавно с самого начала, так как сцепление срабатывает всегда «внизу». Свободный ход педали обеспечивается регулировкой длины троса и составляет обычно порядка 30…40 мм. #научные_фильмы #видеоуроки #физика #science #наука #механика #техника

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚙️ Шарнир Хобсона или муфта Хобсона [Hobson's joint] — это разновидность шарнира постоянной скорости под прямым углом; стержни, согнутые на 90°, способны передавать крутящий момент вокруг угла, потому что они могут свободно поворачиваться в своих монтажных отверстиях на обеих частях муфты. Соединение Хобсона (также известное как шарнир Хобсона или муфта Хобсона) — тип прямоугольного шарнира с постоянной скоростью вращения. Шарниры Хобсона используются для изготовления коленчатых двигателей, нового устройства, а также для практических целей в инструментах и велосипедных передачах с валом.
Принцип работы: три или более угловых стержня соединяют пару вращающихся цилиндров. Каждое плечо стержня может свободно скользить и вращаться в своей «камере» в цилиндре. Стержни заставляют цилиндры вращаться синхронно друг с другом.

Применение:
▪️используется в качестве соединительной муфты в устройствах, таких как 90-градусный безредукторный угловой привод, насадка для трещотки и торцевого ключа;
▪️применяется в некоторых конструкциях велосипедов с приводом от вала;
▪️может функционировать как самостоятельный двигатель (при этом шатуны выполняют роль поршней), например, в паровых или воздушных двигателях.
#научные_фильмы #видеоуроки #физика #science #наука #механика #техника

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📝 Задача по математике от нашего подписчика 🔬

Предыстория: задача была обнаружена на практике, во время лабораторных работы по исследованию атомно-силового микроскопа. В методичке к лабораторной данный интеграл был рассчитан неверно. Предлагаю нашим подписчикам совместными усилиями разобрать данный интересный параметрический интеграл. Ваши идеи оставляйте в комментариях:

📝 Обсуждение здесь ✏️

#задачи #math #физика #science #наука #physics #математика #разбор_задач

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚙️ Крутящий момент и мощность двигателя [ЦентрНаучФильм] 🔥

Фильм рассказывает о таких характеристиках двигателей как крутящий момент и мощность.

▪️Крутящий момент двигателя — расчетный параметр, характеризующий силу, передаваемую поршнем на коленвал. Единица измерения крутящего момента – ньютон метр (сокращенно Н*м). Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач производится при помощи элементов механизма разрыва мощности (фрикционных дисков сцепления, гидромуфты, гидротрансформатора).

▪️Мощность двигателя — это величина, показывающая, какую работу способен совершить мотор в единицу времени. То есть то количество энергии, которую двигатель передает на трансмиссию за определенный временной промежуток. Измеряется в киловаттах (кВт) или лошадиных силах (л. с.).

#научные_фильмы #видеоуроки #физика #science #наука #механика #техника

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📚 Задачи по общей физике [1988 — 2012] Иродов И.Е. — несколько изданий отличного задачника для физиков [Задачи + решения]

💾 Скачать книги

Игорь Евгеньевич Иродов (16 ноября 1923 — 22 октября 2002) — советский и российский физик, кандидат физико-математических наук, профессор.

Учебники:

📚Книжная серия. Курс общей физики [2007-2020] Иродов, Покровский

📚 Книги: Иродов Игорь Евгеньевич (1923 — 2002) — доктор физико-математических наук, профессор МИФИ (1976—2002).

☕️ Для тех, кто захочет задонать на кофе:
ВТБ: +79616572047 (СБП) Сбер: +79026552832 (СБП)

#математика #maths #math #physics #физика #подборка_книг #science #наука #задачи #разбор_задач

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
📚_Задачи_по_общей_физике_Иродов_Задачи_+_решения.zip
75 MB
📚 Задачи по общей физике [1988 — 2012] Иродов И.Е. — несколько изданий отличного задачника для физиков [Задачи + решения]

Задачи по общей физике: Учеб. пособие.— 2-е изд., перераб.— М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988.— 416 страниц.

Содержит около 2000 задач по всем разделам курса общей физики. Разнообразие и оригинальность многих задач в сочетании с краткими теоретическими сведениями и обширными справочными таблицами делают этот сборник полезным и удобным по данному курсу. В новом издании сделана частичная перекомпоновка материала, увеличено число более простых задач, внесены некоторые исправления. Для студентов физических и инженерно-технических специальностей вузов.

Достоинства: Много действительно хороших задач, есть ответы в виде конечной формулы

Недостатки: Не подойдет при слабом знании физики

Невозможно изучить физику, не научившись решать задачи. И, если на начальном этапе в этом нелегком деле хорошо подойдет сборник задач с решениями, авторами которого являются Гладской и Самойленко, о котором я писала ранее, то по мере приобретения опыта, желательно пробовать решать задачи посложнее. Такие задачи есть в большом количестве в сборнике задач по общей физике, автором которого является И. Е. Иродов.

Справедливости ради необходимо ответить, что здесь не только сложные задачи, есть задачи и попроще, и средней сложности. Решений нет, но ответы, причем как правило, не только в виде числа, но и в виде конечной формулы есть. Если это необходимо, то в ответах, помимо конечной формулы, есть еще и рисунок к задаче. Если хотите действительно изучить физику, то этот сборник задач для вас. Рекомендую "Задачи по общей физике" И. Е. Иродова для студентов технических и физико-математических специальностей ВУЗов.

Учебники: 📚Книжная серия. Курс общей физики [2007-2020] Иродов, Покровский

☕️ Для тех, кто захочет задонать на кофе:
ВТБ: +79616572047 (СБП) Сбер: +79026552832 (СБП)

#математика #maths #math #physics #физика #подборка_книг #science #наука #задачи #разбор_задач

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
⚡️ Задача для наших подписчиков

Всем известен так называемый скин-эффект, ток высокой частоты начинает проходить по поверхности проводника. И при высоких частотах не может поразить человека.
В то же самое время, все мы знаем о том, что микроволновые печи дают электромагнитное излучение в диапазоне как раз микроволн, то есть, высокочастотное. Как же тогда так происходит, что с одной стороны, высокочастотный ток представляет угрозу для человека, в другом случае - нет? Напомню, что вокруг любого проводника с током будет существовать электромагнитное поле.

Проводились исследования на разных биологических структурах, что разные биологические структуры гибнут при разных частотах излучения. Более того, имеется патент. И более того, имеется уже даже в РФ разработка уничтожения вирусов при излучении определенных частот. Вирусы меня мало интересуют, больше интересует, почему смерть разных биологических структур наступает при разных частотах. Как мы помним Никола Тесла игрался с токами высокой частоты. Выходит, что он рисковал? Или нет?

Все живые биологические объекты имеют собственную частоту вибрации. От вирусов, до нашей планеты в целом. Соответственно, при прохождении в том числе и по человеку определенной частоты электромагнитного излучения может возникнуть ситуация, когда собственная частота вибрации биологической структуры совпадёт с частотой электромагнитного излучения. Возникнет резонанс или остановка колебаний.

Так что же на самом деле мы можем сказать об СВЧ-излучении: опасно или безопасно? Опасно в определенном диапазоне мощностей/частот? До конца мы не знаем ничего об эффектах, возникающих в биологических объектах под действием ЭМИ ?

✏️ Обсуждение здесь 📝

У владельцев электроавтомобилей всё будет плохо?

#задачи #электродинамика #магнетизм #physics #физика #электричество #science #наука #СВЧ #разбор_задач

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💧 Идеальный рез стекла с помощью физических свойств — Эффект Ребиндера

Самой яркой и наглядной демонстрацией эффекта является резка (фактически — откалывание) стекла обыкновенными ножницами в воде. Таким образом получится вырезать из стекла практически любую фигуру. В физикеэффект Ребиндера — это снижение твёрдости и пластичности материала, в частности металлов, под воздействием поверхностно-активной плёнки. Эффект назван в честь советского учёного Петра Александровича Ребиндера, который впервые описал этот эффект в 1928 году. Предлагаемое объяснение этого эффекта заключается в разрушении поверхностных оксидных плёнок и снижении поверхностной энергии с помощью поверхностно-активных веществ. Этот эффект особенно важен при механической обработке, поскольку смазочные материалы снижают силу резания.

Эффект Ребиндера

#физика #адсорбция #physics #science #химия #видеоуроки #наука #опыты #эксперименты

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ Равновесие нарушится или нет? Как это объяснить?

Задача: Почему опрокинулась кювета? Кювета с водой стоит на бруске. На воде плавает коробочка с гирей. Кювета находится в равновесии. Если вынуть гирю из коробочки и поставить на дно кюветы под тем местом, где плавала коробочка, то равновесие нарушится, хотя вес левой части кюветы как будто бы не изменился. Объясните ошибку рассуждений.

📝 Решение: Коробка с гирей весит столько же, сколько и вытесненная ею вода. Поэтому перемещение коробки с гирей не нарушает равновесие кюветы. Если же в левой части кюветы вынуть гирю и поставить на дно кюветы, то коробочка всплывает, освободившаяся полость заполняется водой, левая часть становится тяжелее и равновесие нарушается.

Альтернативное рассуждение: Когда гиря плавает в коробке, то коробка вытесняет объем воды, который весит как гиря + коробка. Эта вода равномерно распределяется в поле силы тяжести. Мы можем считать, что в нашем крупном тазу (кювете) только равномерно распределенная вода, масса которой равна = масса реальной воды + масса воды, равная лодке и коробке. Когда мы вытаскиваем гирю, то вода уравнивает только плавающую коробку. А вот сама гиря уже вытесняет своим объемом количество воды, которое в этом вытесненном объеме весит меньше чем гиря. И не смотря на то, что вода распределяется равномерно, гиря всё равно является локальной областью повышенной плотности, поэтому силы перестают быть скомпенсированными и кювета опрокидывается.
#механика #динамика #физика #кинематика #гидростатика #наука #science #physics #гидродинамика

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🛁 Фонтанчик, работающий на основе физики: кто сможет объяснить в комментариях принцип работы?

#механика #динамика #физика #кинематика #гидростатика #наука #science #physics #гидродинамика

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM