Ενδιαφέροντα γεγονότα για τη φυσική. Η φυσική γύρω μας: ενδιαφέροντα γεγονότα. Αυτό είναι ενδιαφέρον

Ενδιαφέροντα γεγονότασχετικά με τη φυσική, μια φυσική σχολική επιστήμη, θα σας επιτρέψει να μάθετε τις πιο συνηθισμένες, με την πρώτη ματιά, διαδικασίες από μια ασυνήθιστη πλευρά.

  • 1. Η θερμοκρασία του κεραυνού είναι πέντε φορές υψηλότερη από τη θερμοκρασία στην επιφάνεια του Ήλιου και είναι 30.000Κ.
  • 2. Μια σταγόνα βροχής ζυγίζει περισσότερο από ένα κουνούπι. Αλλά οι τρίχες, που βρίσκονται στην επιφάνεια του σώματος του εντόμου, πρακτικά δεν μεταδίδουν ώθηση από τη σταγόνα στο κουνούπι. Ως εκ τούτου, το έντομο επιβιώνει ακόμη και σε δυνατή βροχή. Ένας άλλος παράγοντας συμβάλλει σε αυτό. Η σύγκρουση του νερού με ένα κουνούπι συμβαίνει σε μια χαλαρή επιφάνεια. Επομένως, εάν το χτύπημα χτυπήσει το κέντρο του εντόμου, πέφτει με μια σταγόνα για κάποιο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια απελευθερώνεται γρήγορα. Εάν η βροχή πέσει εκτός κέντρου, η τροχιά του κουνουπιού αποκλίνει ελαφρά.
  • 3. Η δύναμη τραβήγματος ενός ποδιού από την κινούμενη άμμο με ταχύτητα 0,1 m/s είναι ίση με τη δύναμη ανύψωσης ενός αυτοκινήτου. Ενδιαφέρον γεγονός: η κινούμενη άμμος είναι ένα νευτώνειο υγρό που δεν μπορεί να απορροφήσει πλήρως ένα άτομο. Επομένως, οι άνθρωποι που έχουν κολλήσει στην άμμο πεθαίνουν από αφυδάτωση, έκθεση στον ήλιο ή άλλους λόγους. Αν βρεθείτε σε μια τέτοια κατάσταση, καλύτερα να μην κάνετε απότομες κινήσεις. Προσπαθήστε να κυλήσετε στην πλάτη σας, ανοίξτε τα χέρια σας και περιμένετε βοήθεια.
  • 4. Ακούσατε ένα κλικ μετά από μια απότομη αιώρηση του μαστιγίου; Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η άκρη του κινείται με υπερηχητική ταχύτητα. Παρεμπιπτόντως, το μαστίγιο είναι η πρώτη εφεύρεση που έσπασε το υπερηχητικό φράγμα. Και το ίδιο συμβαίνει με ένα αεροπλάνο που πετά με ταχύτητα μεγαλύτερη από τον ήχο. Το κρότο που μοιάζει με έκρηξη οφείλεται στο ωστικό κύμα που δημιουργείται από το αεροσκάφος.
  • 5. Ενδιαφέροντα στοιχεία για τη φυσική ισχύουν και για τα έμβια όντα. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της πτήσης, όλα τα έντομα καθοδηγούνται από το φως του Ήλιου ή της Σελήνης. Διατηρούν μια γωνία όπου ο φωτισμός είναι πάντα στη μία πλευρά. Εάν ένα έντομο πετάει στο φως ενός λαμπτήρα, κινείται σε μια σπείρα, αφού οι ακτίνες του αποκλίνουν όχι παράλληλα, αλλά ακτινικά.
  • 6. Οι ακτίνες του Ήλιου που διέρχονται από σταγονίδια στον αέρα σχηματίζουν ένα φάσμα. Και οι διαφορετικές αποχρώσεις του διαθλώνται από κάτω διαφορετικές γωνίες. Ως αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου, σχηματίζεται ένα ουράνιο τόξο - ένας κύκλος, μέρος του οποίου οι άνθρωποι βλέπουν από το έδαφος. Το κέντρο του ουράνιου τόξου βρίσκεται πάντα σε μια ευθεία γραμμή από το μάτι του παρατηρητή προς τον Ήλιο. Ένα δευτερεύον ουράνιο τόξο μπορεί να φανεί όταν το φως σε μια σταγόνα ανακλάται ακριβώς δύο φορές.


  • 7. Οι πάγοι των μεγάλων παγετώνων χαρακτηρίζονται από παραμόρφωση, δηλαδή ρευστότητα λόγω καταπόνησης. Για το λόγο αυτό, οι παγετώνες των Ιμαλαΐων κινούνται με ταχύτητα δύο έως τριών μέτρων την ημέρα.
  • 8. Ξέρετε τι είναι το φαινόμενο Mpemba; Αυτό το φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1963 από έναν μαθητή της Τανζανίας ονόματι Erasto Mpemba. Το αγόρι παρατήρησε ότι το ζεστό νερό ήταν επιρρεπές να παγώσει στην κατάψυξη πιο γρήγορα από το κρύο νερό. Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες δεν μπορούν να δώσουν μια ξεκάθαρη εξήγηση για αυτό το φαινόμενο.
  • 9. Σε ένα διαφανές μέσο, ​​το φως ταξιδεύει πιο αργά από ότι στο κενό.
  • 10. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι καμία νιφάδα χιονιού δεν έχει το ίδιο μοτίβο. Υπάρχουν ακόμη περισσότερες επιλογές σχεδίασης για αυτούς από ό, τι υπάρχουν άτομα στο Σύμπαν.

Κοινή χρήση

Γιατί ένα πουλί που κάθεται σε ένα σύρμα δεν πεθαίνει από ηλεκτροπληξία;

Ένα πουλί που κάθεται σε μια γραμμή ρεύματος υψηλής τάσης δεν υποφέρει από το ρεύμα επειδή το σώμα του είναι κακός αγωγός. Όπου τα πόδια του πουλιού ακουμπούν το σύρμα, δημιουργείται μια παράλληλη σύνδεση και δεδομένου ότι το σύρμα άγει τον ηλεκτρισμό πολύ καλύτερα, ένα πολύ μικρό ρεύμα ρέει μέσα από το ίδιο το πουλί, το οποίο δεν μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

Ωστόσο, μόλις το πουλί στο σύρμα αγγίξει ένα άλλο γειωμένο αντικείμενο, για παράδειγμα, ένα μεταλλικό μέρος ενός στήριγμα, πεθαίνει αμέσως, γιατί τότε η αντίσταση του αέρα είναι πολύ μεγάλη σε σύγκριση με την αντίσταση του σώματος και όλο το ρεύμα ρέει μέσα από το πουλί.

Τι είδους μνήμη μπορούν να έχουν τα κράματα μετάλλων;

Ορισμένα κράματα μετάλλων, όπως η νιτινόλη (55% νικέλιο και 45% τιτάνιο), έχουν αποτέλεσμα μνήμης σχήματος. Βρίσκεται στο γεγονός ότι ένα παραμορφωμένο προϊόν από τέτοιο υλικό, όταν θερμαίνεται σε μια ορισμένη θερμοκρασία, επιστρέφει στο αρχικό του σχήμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά τα κράματα έχουν μια ειδική εσωτερική δομή που ονομάζεται μαρτενσίτης, η οποία έχει την ιδιότητα της θερμοελαστικότητας.

Στα παραμορφωμένα μέρη της κατασκευής προκύπτουν εσωτερικές τάσεις, οι οποίες τείνουν να επαναφέρουν την κατασκευή στην αρχική της κατάσταση. Τα υλικά μνήμης σχήματος έχουν βρει ευρεία εφαρμογή στην κατασκευή - για παράδειγμα, για τη σύνδεση δακτυλίων, που συμπιέζονται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ισιώνουν σε θερμοκρασία δωματίου, σχηματίζοντας μια σύνδεση πολύ πιο αξιόπιστη από τη συγκόλληση.

Πώς το φαινόμενο Pauli απέτρεψε την φάρσα του Pauli;

Οι επιστήμονες αποκαλούν το φαινόμενο Pauli την αποτυχία των οργάνων και την απρογραμμάτιστη πορεία των πειραμάτων όταν εμφανίζονται διάσημοι θεωρητικοί φυσικοί - για παράδειγμα, ο νομπελίστας Wolfgang Pauli.

Μια μέρα αποφάσισαν να του κάνουν μια φάρσα συνδέοντας ρολόι τοίχουστην αίθουσα όπου επρόκειτο να δώσει διάλεξη, με μπροστινή πόρταχρησιμοποιώντας ένα ρελέ έτσι ώστε όταν ανοίξει η πόρτα, το ρολόι να σταματήσει. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη - όταν μπήκε ο Pauli, το ρελέ ξαφνικά απέτυχε.

Τι χρωματιστοί θόρυβοι υπάρχουν εκτός από τον λευκό θόρυβο;

Η έννοια του "λευκού θορύβου" είναι ευρέως γνωστή - αυτό λένε για ένα σήμα με ομοιόμορφη φασματική πυκνότητα σε όλες τις συχνότητες και διασπορά ίση με το άπειρο. Ένα παράδειγμα λευκού θορύβου είναι ο ήχος ενός καταρράκτη. Εκτός όμως από το λευκό ξεχωρίζουν μεγάλο αριθμόάλλους έγχρωμους θορύβους.

Ο ροζ θόρυβος είναι ένα σήμα του οποίου η πυκνότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη συχνότητα και ο κόκκινος θόρυβος έχει πυκνότητα αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της συχνότητας - γίνονται αντιληπτοί από το αυτί ως «θερμότερος» από τον λευκό θόρυβο. Υπάρχουν επίσης έννοιες μπλε, βιολετί, γκρίζου θορύβου και πολλές άλλες.

Ποια στοιχειώδη σωματίδια ονομάζονται από τους ήχους των πάπιων;

Ο Murray Gell-Mann, ο οποίος υπέθεσε ότι τα αδρόνια αποτελούνται από ακόμη μικρότερα σωματίδια, αποφάσισε να ονομάσει αυτά τα σωματίδια τον ήχο που κάνουν οι πάπιες. Το μυθιστόρημα του James Joyce "Finnegans Wake" τον βοήθησε να διατυπώσει αυτόν τον ήχο σε μια κατάλληλη λέξη, δηλαδή τη γραμμή: "Three quarks for Muster Mark!"

Ως εκ τούτου, τα σωματίδια έλαβαν το όνομα κουάρκ, αν και δεν είναι καθόλου σαφές τι νόημα είχε αυτή η προηγουμένως ανύπαρκτη λέξη για τον Τζόις.

Γιατί ο ουρανός είναι μπλε κατά τη διάρκεια της ημέρας και κόκκινος κατά τη δύση του ηλίου;

Οι συνιστώσες βραχέων κυμάτων του ηλιακού φάσματος διασκορπίζονται στον αέρα πιο έντονα από τις συνιστώσες μεγάλων κυμάτων. Γι' αυτό βλέπουμε τον ουρανό μπλε - γιατί μπλεβρίσκεται στο άκρο μικρού μήκους κύματος του ορατού φάσματος. Για παρόμοιο λόγο, κατά τη δύση του ηλίου ή την αυγή, ο ουρανός στον ορίζοντα γίνεται κόκκινος.

Αυτή τη στιγμή, το φως κινείται εφαπτομενικά στο επιφάνεια της γης, και η διαδρομή του μέσα στην ατμόσφαιρα είναι πολύ μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό τμήμα του μπλε και πράσινοςΛόγω της διασποράς, αφήνει το άμεσο ηλιακό φως.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του μηχανισμού περιτύλιξης του νερού σε γάτες και σκύλους;

Κατά τη διαδικασία της περιτύλιξης, οι γάτες δεν βυθίζουν τη γλώσσα τους στο νερό, αλλά, αγγίζοντας ελαφρά την επιφάνεια με την κυρτή άκρη, τραβήξτε την αμέσως πίσω. Σε αυτή την περίπτωση, μια στήλη υγρού σχηματίζεται λόγω της λεπτής ισορροπίας της βαρύτητας, που τραβά το νερό προς τα κάτω, και της δύναμης της αδράνειας, που αναγκάζει το νερό να συνεχίσει να κινείται προς τα πάνω.

Τα σκυλιά χρησιμοποιούν έναν παρόμοιο μηχανισμό περιτύλιξης - αν και μπορεί να φαίνεται σε έναν παρατηρητή ότι ο σκύλος μαζεύει υγρό με τη γλώσσα του διπλωμένη σε ένα κουπί, η ανάλυση ακτίνων Χ έδειξε ότι αυτή η «σπάτουλα» ξεδιπλώνεται μέσα στο στόμα και στη στήλη του νερού που δημιουργείται από τον σκύλο είναι παρόμοιο με αυτό μιας γάτας.

Ποιος είναι κάτοχος των βραβείων Nobel και Ig Nobel;

Ολλανδός φυσικός Ρωσικής καταγωγήςΟ Andre Geim έλαβε το βραβείο Νόμπελ το 2010 για πειράματα που βοήθησαν στη μελέτη των ιδιοτήτων του γραφενίου. Και 10 χρόνια νωρίτερα, έλαβε ένα ειρωνικό βραβείο Ig Nobel για ένα πείραμα σχετικά με τη διαμαγνητική αιώρηση βατράχων.

Έτσι, ο Game έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που κατέκτησε και τα δύο βραβεία Νόμπελ και Ig Nobel.

Γιατί οι απλοί δρόμοι της πόλης είναι επικίνδυνοι για τα αγωνιστικά αυτοκίνητα;

Όταν ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο οδηγείται σε μια πίστα, μπορεί να συσσωρευτεί πολύ χαμηλή πίεση μεταξύ του κάτω μέρους του και του δρόμου, αρκετή για να σηκώσει ένα κάλυμμα φρεατίου. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, στο Μόντρεαλ το 1990 σε έναν αθλητικό πρωτότυπο αγώνα - ένα καπάκι που σηκώθηκε από ένα από τα αυτοκίνητα χτύπησε το αυτοκίνητο πίσω του, το οποίο άναψε φωτιά και ο αγώνας διακόπηκε.

Επομένως, τώρα σε όλους τους αγώνες αυτοκινήτων στους δρόμους της πόλης, τα καλύμματα είναι συγκολλημένα στο χείλος της καταπακτής.

Γιατί ο Νεύτωνας πέταξε ένα ξένο αντικείμενο στο μάτι του;

Ο Ισαάκ Νεύτων ενδιαφερόταν για πολλές πτυχές της φυσικής και άλλων επιστημών και δεν φοβόταν να κάνει κάποια πειράματα στον εαυτό του.

Δοκίμασε την εικασία του ότι βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας λόγω της πίεσης του φωτός στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού: έκοψε έναν λεπτό καμπύλο καθετήρα από ελεφαντόδοντο, τον έβαλε στο μάτι του και τον πίεσε στην πίσω πλευρά. βολβός του ματιού. Οι έγχρωμες λάμψεις και οι κύκλοι που προέκυψαν επιβεβαίωσαν την υπόθεσή του.

Γιατί η μονάδα μέτρησης τόσο της θερμοκρασίας όσο και της περιεκτικότητας των αλκοολούχων ποτών ονομάζεται ίδια - βαθμός;

ΣΕ XVII-XVIII αιώνεςυπήρχε φυσική θεωρίασχετικά με τη θερμιδική - αβαρής ύλη που βρίσκεται σε σώματα και προκαλεί θερμικά φαινόμενα. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, τα πιο θερμαινόμενα σώματα περιέχουν περισσότερες θερμίδες από τα λιγότερο θερμαινόμενα, επομένως η θερμοκρασία ορίστηκε ως η ισχύς του μείγματος σωματικής ύλης και θερμίδων.

Γι' αυτό η μονάδα μέτρησης τόσο για τη θερμοκρασία όσο και για την περιεκτικότητα των αλκοολούχων ποτών ονομάζεται ίδια - βαθμός.

Γιατί δύο γερμανοαμερικανικοί δορυφόροι ονομάστηκαν Τομ και Τζέρι;

Το 2002, η Γερμανία, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτόξευσαν ένα σύστημα δύο διαστημικών δορυφόρων για τη μέτρηση της βαρύτητας της Γης που ονομάζεται GRACE. Πετούν στην ίδια τροχιά σε ύψος περίπου 450 χιλιομέτρων, το ένα μετά το άλλο, με μεσοδιάστημα 220 χιλιομέτρων.

Όταν ο πρώτος δορυφόρος πλησιάζει μια περιοχή υψηλής βαρύτητας, όπως μια μεγάλη οροσειρά, επιταχύνει και απομακρύνεται από τον δεύτερο δορυφόρο. Και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η δεύτερη συσκευή πετάει εδώ, επίσης επιταχύνει και έτσι αποκαθιστά την αρχική απόσταση. Για ένα τέτοιο παιχνίδι "catch-up", οι σύντροφοι έλαβαν τα ονόματα Tom και Jerry.

Γιατί το αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροπλάνο SR-71 Blackbird δεν μπορεί να ανεφοδιαστεί πλήρως στο έδαφος;

Το αμερικανικό αναγνωριστικό αεροσκάφος SR-71 Blackbird σε κανονικές θερμοκρασίες έχει κενά στο δέρμα του. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το δέρμα θερμαίνεται λόγω της τριβής με τον αέρα και τα κενά εξαφανίζονται και το καύσιμο ψύχει το δέρμα. Λόγω αυτής της μεθόδου, το αεροπλάνο δεν μπορεί να ανεφοδιαστεί με καύσιμο στο έδαφος, επειδή το καύσιμο θα διαρρεύσει μέσα από αυτές τις ρωγμές.

Επομένως, στην αρχή μόνο μια μικρή ποσότητα καυσίμου γεμίζεται στο αεροπλάνο και ο ανεφοδιασμός γίνεται στον αέρα.

Πού μπορεί να παγώσει το νερό στους +20 °C;

Το νερό μπορεί να παγώσει σε έναν αγωγό σε θερμοκρασία +20 °C εάν υπάρχει μεθάνιο σε αυτό το νερό (για την ακρίβεια, το ένυδρο αέριο σχηματίζεται από νερό και μεθάνιο). Τα μόρια του μεθανίου «διώχνουν» τα μόρια του νερού, καθώς καταλαμβάνουν περισσότερο όγκο.

Αυτό οδηγεί σε μείωση της εσωτερικής πίεσης του νερού και αύξηση της θερμοκρασίας κατάψυξης.

Ποιανού τα μετάλλια Νόμπελ ήταν κρυμμένα από τους Ναζί σε διαλυμένη μορφή;

Το βραβείο Νόμπελ απαγορεύτηκε στη Ναζιστική Γερμανία μετά την απονομή του Βραβείου Ειρήνης στον εθνικοσοσιαλιστή αντίπαλο Carl von Ossietzky το 1935. Οι Γερμανοί φυσικοί Μαξ φον Λάου και Τζέιμς Φρανκ ανέθεσαν τη φύλαξη των χρυσών μεταλλίων τους στον Νιλς Μπορ. Όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την Κοπεγχάγη το 1940, ο χημικός de Hevesy διέλυσε αυτά τα μετάλλια σε aqua regia.

Μετά το τέλος του πολέμου, ο de Hevesy εξήγαγε τον χρυσό που ήταν κρυμμένος στο aqua regia και τον δώρισε στη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Νέα μετάλλια έγιναν εκεί και ξαναπαρουσιάστηκαν στον von Laue και τον Frank.

Ποιος διάσημος φυσικός τιμήθηκε με το Νόμπελ Χημείας;

Η έρευνα του Ernest Rutherford ήταν κυρίως στον τομέα της φυσικής και κάποτε δήλωσε ότι «όλες οι επιστήμες μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες - τη φυσική και τη συλλογή γραμματοσήμων». Ωστόσο, του απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημείας, κάτι που εξέπληξε τόσο τον ίδιο όσο και άλλους επιστήμονες.

Στη συνέχεια, παρατήρησε ότι από όλους τους μετασχηματισμούς που μπόρεσε να παρατηρήσει, «η πιο απροσδόκητη ήταν η δική του μεταμόρφωση από φυσικός σε χημικό».

Γιατί τα έντομα χτυπούν τις λάμπες;

Τα έντομα προσανατολίζονται κατά την πτήση σύμφωνα με το φως. Καθορίζουν την πηγή - τον Ήλιο ή τη Σελήνη - και διατηρούν μια σταθερή γωνία μεταξύ αυτής και της πορείας τους, παίρνοντας μια θέση στην οποία οι ακτίνες φωτίζουν πάντα την ίδια πλευρά.

Ωστόσο, εάν οι ακτίνες από τα ουράνια σώματα είναι σχεδόν παράλληλες, τότε από μια τεχνητή πηγή φωτός οι ακτίνες αποκλίνουν ακτινικά. Και όταν ένα έντομο επιλέγει μια λάμπα για την πορεία του, κινείται σε μια σπείρα, πλησιάζοντάς την σταδιακά.

Πώς να ξεχωρίσετε ένα βραστό αυγό από ένα ωμό;

Εάν ένα βραστό αυγό κλωσθεί σε λεία επιφάνεια, θα περιστραφεί γρήγορα προς μια δεδομένη κατεύθυνση και θα περιστρέφεται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ένα ωμό αυγό θα σταματήσει πολύ νωρίτερα. Αυτό συμβαίνει επειδή ένα σκληρό αυγό περιστρέφεται ως ενιαίο σύνολο, ενώ ένα ωμό αυγό έχει υγρό περιεχόμενο, χαλαρά συνδεδεμένο με το κέλυφος.

Επομένως, όταν ξεκινά η περιστροφή, το υγρό περιεχόμενο, λόγω της αδράνειας ανάπαυσης, υστερεί σε σχέση με την περιστροφή του κελύφους και επιβραδύνει την κίνηση. Επίσης, κατά την περιστροφή, μπορείτε να σταματήσετε για λίγο την περιστροφή με το δάχτυλό σας. Για τους ίδιους λόγους, ένα βραστό αυγό θα σταματήσει αμέσως, αλλά ένα ωμό αυγό θα συνεχίσει να γυρίζει αφού αφαιρέσετε το δάχτυλό σας.

Γιατί το ουράνιο τόξο έχει σχήμα τόξου;

Οι ακτίνες του ήλιου, περνώντας μέσα από σταγόνες βροχής στον αέρα, αποσυντίθενται σε ένα φάσμα, αφού διαφορετικά χρώματαΤο φάσμα διαθλάται σε σταγόνες σε διαφορετικές γωνίες.

Ως αποτέλεσμα, σχηματίζεται ένας κύκλος - ένα ουράνιο τόξο, μέρος του οποίου βλέπουμε από τη γη με τη μορφή τόξου και το κέντρο του κύκλου βρίσκεται στην ευθεία γραμμή "Ο Ήλιος είναι το μάτι του παρατηρητή". Εάν το φως στη σταγόνα αντανακλάται δύο φορές, μπορείτε να δείτε ένα δευτερεύον ουράνιο τόξο.

Πώς μπορεί να ρέει ο πάγος;

Ο πάγος υπόκειται σε ρευστότητα - η ικανότητα παραμόρφωσης υπό πίεση καθορίζει την κίνηση του πάγου σε τεράστιους παγετώνες.

Μερικοί παγετώνες των Ιμαλαΐων κινούνται με ταχύτητα 2-3 μέτρων την ημέρα.

Γιατί οι Ασιάτες και οι Αφρικανοί μπορούν να φέρουν βάρη στο κεφάλι τους;

Οι κάτοικοι της Αφρικής και της Ασίας μεταφέρουν εύκολα βαριά φορτία στο κεφάλι τους. Αυτό εξηγείται από τους νόμους της φυσικής. Κατά το περπάτημα, το ανθρώπινο σώμα ανεβαίνει και πέφτει, ξοδεύοντας έτσι ενέργεια για την ανύψωση του φορτίου.

Ταυτόχρονα, το κεφάλι ανεβαίνει και πέφτει με μικρότερο κατακόρυφο πλάτος από ολόκληρο το σώμα και αυτό το χαρακτηριστικό αναπτύχθηκε μέσω της εξέλιξης: ο εγκέφαλος προστατεύτηκε από διάσειση, ενώ η ελαστική σπονδυλική στήλη με διπλή κάμψη χρησίμευε ως ελατήριο.

Γιατί μπορείτε να αυξήσετε τον ρυθμό παγώματος του νερού προθερμαίνοντάς το;

Το 1963, ο Τανζανός μαθητής Erasto Mpemba ανακάλυψε ότι το ζεστό νερό παγώνει πιο γρήγορα στην κατάψυξη από το κρύο νερό. Προς τιμήν του, αυτό το φαινόμενο ονομάστηκε φαινόμενο Mpemba.

Μέχρι τώρα, οι επιστήμονες δεν ήταν σε θέση να εξηγήσουν με ακρίβεια την αιτία του φαινομένου και το πείραμα δεν είναι πάντα επιτυχές: απαιτεί ορισμένες προϋποθέσεις.

Γιατί ο πάγος δεν βυθίζεται στο νερό;

Το νερό είναι η μόνη ελεύθερα ενυπάρχουσα ουσία στη Γη της οποίας η πυκνότητα στην υγρή κατάσταση είναι μεγαλύτερη από τη στερεή. Επομένως, ο πάγος δεν βυθίζεται στο νερό.

Χάρη σε αυτό, τα υδάτινα σώματα συνήθως δεν παγώνουν στον πυθμένα, αν και αυτό είναι δυνατό σε ακραίες θερμοκρασίες αέρα.

Τι επηρεάζει την κατεύθυνση προς την οποία στροβιλίζεται το νερό;

Η δύναμη Coriolis, που προκαλείται από την περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της, δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη στρέψη της χοάνης νερού στην μπανιέρα. Η επίδρασή του μπορεί να φανεί στο παράδειγμα της συστροφής των μαζών αέρα (δεξιόστροφα στο νότιο ημισφαίριο και αριστερόστροφα στο βόρειο ημισφαίριο), αλλά αυτή η δύναμη είναι πολύ μικρή για να περιστρέφεται μια μικρή και γρήγορη χοάνη.

Η κατεύθυνση στην οποία περιστρέφεται το νερό εξαρτάται από άλλους παράγοντες, όπως η κατεύθυνση των σπειρωμάτων στην οπή αποστράγγισης ή η διαμόρφωση των σωλήνων.

Ποιος θεωρείται ο πρώτος προγραμματιστής στον κόσμο;

Η πρώτη προγραμματίστρια στον κόσμο ήταν μια Αγγλίδα, η Ada Lovelace.

ΣΕ μέσα του 19ουαιώνα, κατάρτισε ένα σχέδιο λειτουργιών για το πρωτότυπο ενός σύγχρονου υπολογιστή - την αναλυτική μηχανή του Charles Babbage, με τη βοήθεια της οποίας ήταν δυνατή η επίλυση της εξίσωσης του Bernoulli, η οποία εκφράζει το νόμο της διατήρησης της ενέργειας ενός κινούμενου ρευστού.

Ποια σωματίδια χρειάζονται ένα εκατομμύριο χρόνια για να ανέβουν από τον πυρήνα του Ήλιου στην επιφάνειά του;

Το φως ταξιδεύει πιο αργά σε ένα διαφανές μέσο παρά στο κενό. Για παράδειγμα, τα φωτόνια που υφίστανται πολλές συγκρούσεις στο δρόμο τους από τον ηλιακό πυρήνα, ο οποίος εκπέμπει ενέργεια, μπορεί να χρειαστούν περίπου ένα εκατομμύριο χρόνια για να φτάσουν στην επιφάνεια του Ήλιου.

Ωστόσο, μετακομίζοντας σε απώτερο διάστημα, τα ίδια φωτόνια φτάνουν στη Γη σε μόλις 8,3 λεπτά.

Πότε αποδυναμώθηκε το βαρυτικό πεδίο της Γης;

Την 1η Απριλίου 1976, ο Άγγλος αστρονόμος Πάτρικ Μουρ έκανε μια φάρσα στο ραδιόφωνο του BBC, ανακοινώνοντας ότι στις 9:47 π.μ. θα εμφανιστεί ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο: ο Πλούτωνας θα περνούσε πίσω από τον Δία, θα έμπαινε σε βαρυτική αλληλεπίδραση μαζί του και θα εξασθενούσε ελαφρώς τη βαρυτική δύναμη της Γης. πεδίο.

Εάν οι ακροατές πηδήξουν αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να βιώσουν ένα περίεργο συναίσθημα. Από τις 9.47 π.μ., το BBC έχει λάβει εκατοντάδες κλήσεις που αναφέρουν περίεργα συναισθήματα, με μια γυναίκα μάλιστα να λέει ότι αυτή και οι φίλοι της άφησαν τις καρέκλες τους και πέταξαν γύρω από το δωμάτιο.

Γιατί υπάρχουν 7 χρώματα στο ουράνιο τόξο;

Αν και το πολύχρωμο φάσμα του ουράνιου τόξου είναι συνεχές, σύμφωνα με την παράδοση διακρίνονται σε αυτό 7 χρώματα. Πιστεύεται ότι ο Ισαάκ Νεύτων ήταν ο πρώτος που επέλεξε αυτόν τον αριθμό. Επιπλέον, αρχικά διέκρινε μόνο πέντε χρώματα - κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε και βιολετί, για τα οποία έγραψε στα «Οπτικά» του.

Αλλά αργότερα, προσπαθώντας να δημιουργήσει μια αντιστοιχία μεταξύ του αριθμού των χρωμάτων στο φάσμα και του αριθμού των θεμελιωδών τόνων της μουσικής κλίμακας, ο Νεύτων πρόσθεσε δύο ακόμη χρώματα.

Γιατί ο Ντιράκ ήθελε να αρνηθεί το Νόμπελ;

Όταν βραβεύτηκε ο Άγγλος φυσικός Paul Dirac βραβείο Νόμπελ, ήθελε να το παρατήσει γιατί μισούσε τη διαφήμιση.

Ωστόσο, ο Ράδερφορντ έπεισε ωστόσο τον συνάδελφό του να λάβει το βραβείο, αφού η άρνηση θα είχε γίνει ακόμη πιο διαφημιστική.

Τι είπε ο εφευρέτης του ραντάρ όταν έτρεχε με ταχύτητα;

Ο Σκωτσέζος φυσικός Ρόμπερτ Γουάτσον-Γουότ σταμάτησε κάποτε ένας αστυνομικός για υπερβολική ταχύτητα, μετά την οποία είπε: «Αν ήξερα τι θα κάνατε με αυτό, δεν θα είχα εφεύρει ποτέ το ραντάρ!».

Τι κάνει τις νιφάδες χιονιού μοναδικές;

Λόγω της τεράστιας ποικιλίας σχημάτων νιφάδων χιονιού, πιστεύεται ότι καμία νιφάδα χιονιού δεν έχει την ίδια κρυσταλλική δομή.

Σύμφωνα με ορισμένους φυσικούς, υπάρχουν περισσότερες παραλλαγές τέτοιων σχημάτων από όσα άτομα στο παρατηρήσιμο Σύμπαν.

Πώς έκρυβαν οι ναυτικοί λαθρέμποροι από τους Αμερικανούς τελωνειακούς κατά τη διάρκεια της ποτοαπαγόρευσης;

Κατά τη διάρκεια της ποτοαπαγόρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μεγαλύτερο μέρος του λαθρεμπορίου αλκοόλ προερχόταν από τη θάλασσα. Οι λαθρέμποροι προετοιμάζονται εκ των προτέρων για ξαφνικούς τελωνειακούς ελέγχους στη θάλασσα.

Σε κάθε κουτί έδεναν ένα σακουλάκι με αλάτι ή ζάχαρη και όταν πλησίαζε ο κίνδυνος, το πετούσαν στο νερό. Μετά από ορισμένο χρόνο, το περιεχόμενο των σακουλών διαλύθηκε με νερό και τα φορτία επέπλεαν στην επιφάνεια.

Πώς έμοιαζε αρχικά η κλίμακα Κελσίου;

Στην αρχική κλίμακα Κελσίου, το σημείο πήξης του νερού λήφθηκε στους 100 βαθμούς και το σημείο βρασμού του νερού ήταν 0.

Αυτή η κλίμακα αντιστράφηκε από τον Carl Linnaeus, και με αυτή τη μορφή χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.

Σε ποια ανακάλυψη του Αϊνστάιν τιμήθηκε το Νόμπελ;

Στα αρχεία Επιτροπή ΝόμπελΠερίπου 60 υποψηφιότητες έχουν επιζήσει για τη διατύπωση της θεωρίας της σχετικότητας από τον Αϊνστάιν, αλλά το βραβείο απονεμήθηκε μόνο για την εξήγηση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου.

Ενδιαφέροντα γεγονότα για τη φυσική, μια φυσική σχολική επιστήμη, θα σας επιτρέψουν να μάθετε τις πιο συνηθισμένες, με την πρώτη ματιά, διαδικασίες από μια ασυνήθιστη πλευρά.

Μια σταγόνα βροχής ζυγίζει περισσότερο από ένα κουνούπι. Αλλά οι τρίχες, που βρίσκονται στην επιφάνεια του σώματος του εντόμου, πρακτικά δεν μεταδίδουν ώθηση από τη σταγόνα στο κουνούπι. Ως εκ τούτου, το έντομο επιβιώνει ακόμη και σε δυνατή βροχή. Ένας άλλος παράγοντας συμβάλλει σε αυτό. Η σύγκρουση του νερού με ένα κουνούπι συμβαίνει σε μια χαλαρή επιφάνεια. Επομένως, εάν το χτύπημα πέσει στο κέντρο του εντόμου, πέφτει με μια σταγόνα για κάποιο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια απελευθερώνεται γρήγορα. Εάν η βροχή πέσει εκτός κέντρου, η τροχιά του κουνουπιού αποκλίνει ελαφρά.

Ενδιαφέροντα γεγονότα για το άτομο

Ο διαχωρισμός των ατόμων δεν είναι μόνο χημική διαδικασία, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι ανθρώπινο χόμπι. Και υπάρχει ένα παράδειγμα από τη Σουηδία - ένας άνδρας (προφανώς δεν έχει καμία σχέση) δημιούργησε ένα μίνι εργαστήριο στη μικρή κουζίνα του με τη μορφή ενός "πυρηνικού αντιδραστήρα" και εκεί, στην πραγματικότητα, πραγματοποίησε τόσο απλά πειράματα, επενδύοντας μόνο λιγότερο από $1000 σε αυτή τη συναρπαστική αποστολή.

Ενδιαφέροντες παράγοντες για τη θερμοκρασία.

Γνωρίζατε ότι ο άνθρωπος κατάφερε να δημιουργήσει μια απίστευτα υψηλή θερμοκρασία -4 δισεκατομμυρίων βαθμών Κελσίου σε έναν ζωντανό οργανισμό; Και αυτό, για να μπορείτε να πλοηγηθείτε, είναι 250 φορές περισσότερο από τη θερμοκρασία του ηλιακού πυρήνα!

Ενδιαφέροντα γεγονότα για το φως.

Το φως έχει μηδενική μάζα αλλά έχει τεράστια κινητική ενέργεια, ασκώντας πίεση σε οποιοδήποτε αντικείμενο φωτίζει. Αυτό καταπληκτική ικανότηταΟι σχεδιαστές προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το φως για να μετακινήσουν δορυφόρους στο διάστημα.

Ενδιαφέρον γεγονός για τις καταιγίδες .

Δεν γνωρίζουν όλοι γιατί δεν μπορείτε να κολυμπήσετε κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.Δεδομένου ότι το νερό είναι ένας εξαιρετικός αγωγός του ηλεκτρισμού, χάρη στα διάφορα ορυκτά άλατα που είναι διαλυμένα σε αυτό, η πιθανότητα να χτυπηθεί από κεραυνό είναι αρκετά υψηλή. Εάν το νερό αποστάζεται, τότε, αντίθετα, θα μετατραπεί σε διηλεκτρικό.

Ένα ενδιαφέρον γεγονός για τη λειτουργία του ανελκυστήρα.

Οποιοσδήποτε έχει επιβιβαστεί σε ασανσέρ τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. Και πολλοί σκέφτηκαν τι να κάνουν αν άρχιζε να πέφτει από ύψος. Οι περισσότεροι θα συμπέραναν ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα επιβίωσης κάτω από τέτοιες συνθήκες. Ή ότι τη στιγμή της πρόσκρουσης πρέπει να πηδήξεις. Στην πραγματικότητα, είναι αδύνατο να υπολογιστεί αυτός ο χρόνος. Αλλά αν βεβαιωθείτε ότι η δύναμη κρούσης πέφτει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος, ίσως όλα να πάνε καλά. Δηλαδή, απλά πρέπει να ξαπλώσετε στο πάτωμα. Όπως μπορείτε να δείτε, ενδιαφέροντα στοιχεία για τη φυσική μπορεί να σώσει ζωές.

Γιατί ένα πουλί που κάθεται σε ένα σύρμα δεν πεθαίνει από ηλεκτροπληξία;

Ένα πουλί που κάθεται σε μια γραμμή ρεύματος υψηλής τάσης δεν υποφέρει από ρεύμα, επειδή το σώμα του είναι κακός αγωγός ρεύματος. Όπου τα πόδια του πουλιού ακουμπούν το σύρμα, δημιουργείται μια παράλληλη σύνδεση και δεδομένου ότι το σύρμα άγει τον ηλεκτρισμό πολύ καλύτερα, ένα πολύ μικρό ρεύμα ρέει μέσα από το ίδιο το πουλί, το οποίο δεν μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Ωστόσο, μόλις το πουλί στο σύρμα αγγίξει ένα άλλο γειωμένο αντικείμενο, για παράδειγμα, ένα μεταλλικό μέρος ενός στήριγμα, πεθαίνει αμέσως, γιατί τότε η αντίσταση του αέρα είναι πολύ μεγάλη σε σύγκριση με την αντίσταση του σώματος και όλο το ρεύμα ρέει μέσα από το πουλί.

Ποια στοιχειώδη σωματίδια ονομάζονται από τους ήχους των πάπιων;

Ο Murray Gell-Mann, ο οποίος υπέθεσε ότι τα αδρόνια αποτελούνται από ακόμη μικρότερα σωματίδια, αποφάσισε να ονομάσει αυτά τα σωματίδια τον ήχο που κάνουν οι πάπιες. Το μυθιστόρημα του James Joyce "Finnegans Wake" τον βοήθησε να διατυπώσει αυτόν τον ήχο σε μια κατάλληλη λέξη, δηλαδή τη γραμμή: "ΤρίακουάρκγιαΜαζεύωΣημάδι! Ως εκ τούτου, τα σωματίδια έλαβαν το όνομα κουάρκ, αν και δεν είναι καθόλου σαφές τι νόημα είχε αυτή η προηγουμένως ανύπαρκτη λέξη για τον Τζόις.

Ενδιαφέρον γεγονός για τον υπέρηχο.

Είναι γνωστό ότι ο υπέρηχος είναι ήχος με δονήσεις μικρότερες από 16 Hertz. Κάποτε, λοιπόν, για ένα έργο για τον Μεσαίωνα, ένας σωλήνας μήκους σχεδόν 40 μέτρων μεταφέρθηκε στο θέατρο όπου υποτίθεται ότι θα διαδραματιζόταν η δράση. Δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο σωλήνας, τόσο χαμηλότερος είναι ο ήχος που παράγει. Υπολογίστηκε ότι η συχνότητα του ήχου του νέου σωλήνα θα έπρεπε να είναι 8 Hz και θεωρητικά, ένα άτομο δεν θα έπρεπε να το ακούσει, αλλά ήταν γεμάτο σπίτι. Όταν παιζόταν η τρομπέτα, ο ήχος έβγαινε σε συχνότητα 5 Hz, που αντιστοιχεί στον άλφα ρυθμό ανθρώπινος εγκέφαλος. Στην αίθουσα επικράτησε πανικός καθώς αυτός ο ήχος προκάλεσε φόβο σε όλους τους παρευρισκόμενους.Ως αποτέλεσμα, το κοινό κάποιος έφυγε τρέχοντας.

Λίγο περισσότερο φυσική.

1) Τίποτα δεν μπορεί να καεί ξανά αν έχει ήδη καεί.

2) Η φυσαλίδα είναι στρογγυλή, αφού ο αέρας στο εσωτερικό της πιέζει εξίσου όλα τα μέρη της, η επιφάνεια της φυσαλίδας απέχει ίση από το κέντρο της.

3) Το μαύρο έλκει τη θερμότητα, το λευκό την αντανακλά.

4) Το μαστίγιο κάνει έναν ήχο κρότου επειδή η άκρη του κινείται πιο γρήγορα από την ταχύτητα του ήχου.

5) Η βενζίνη δεν έχει συγκεκριμένο σημείο πήξης - μπορεί να παγώσει σε οποιαδήποτε θερμοκρασία από -118 C έως -151 C. Όταν η βενζίνη παγώνει, δεν γίνεται εντελώς στερεή, αλλά μάλλον μοιάζει με καουτσούκ ή κερί.

6) Το αυγό θα επιπλέει σε νερό στο οποίο έχει προστεθεί ζάχαρη.

7) Το βρώμικο χιόνι λιώνει πιο γρήγορα από το καθαρό χιόνι.

8) Ο γρανίτης μεταφέρει τον ήχο δέκα φορές πιο γρήγορα από τον αέρα.

9) Το νερό σε υγρή μορφή έχει μεγαλύτερη μοριακή πυκνότητα από ότι σε στερεή μορφή. Γι' αυτό επιπλέει ο πάγος.

10) Αν ένα ποτήρι νερό μεγεθύνεται στο μέγεθος της Γης, τότε τα μόρια που το αποτελούν θα έχουν το μέγεθος ενός μεγάλου πορτοκαλιού.

11) Εάν αφαιρέσετε τον ελεύθερο χώρο στα άτομα και αφήσετε μόνο τα στοιχειώδη σωματίδια που τα αποτελούν, τότε ένα κουταλάκι του γλυκού μιας τέτοιας «ουσίας» θα ζυγίζει 5.000.000.000.000 κιλά. Τα λεγόμενα αστέρια νετρονίων αποτελούνται από αυτό.

12) Η ταχύτητα του φωτός εξαρτάται από το υλικό στο οποίο διαδίδεται. Οι επιστήμονες μπόρεσαν να επιβραδύνουν τα φωτόνια στα 17 μέτρα ανά δευτερόλεπτο περνώντας τα μέσα από μια ράβδο ρουβιδίου που ψύχθηκε σε θερμοκρασία πολύ κοντά στο απόλυτο μηδέν(-273 Κελσίου)

1. Αλλά θα ξεκινήσουμε από μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Πριν ξεκινήσουμε ένα ταξίδι στα βάθη της ύλης, ας στρέψουμε το βλέμμα μας προς τα πάνω.

Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι η απόσταση από τη Σελήνη είναι κατά μέσο όρο σχεδόν 400 χιλιάδες χιλιόμετρα, στον Ήλιο - 150 εκατομμύρια, στον Πλούτωνα (που δεν είναι πλέον ορατός χωρίς τηλεσκόπιο) - 6 δισεκατομμύρια, στο πλησιέστερο αστέρι Proxima Centauri - 40 τρισεκατομμύρια, στον πλησιέστερο μεγάλο γαλαξία του νεφελώματος της Ανδρομέδας - 25 κουντό εκατοστά, και τελικά στα περίχωρα του παρατηρήσιμου Σύμπαντος - 130 εξάξιο.

Εντυπωσιακή φυσικά, αλλά η διαφορά όλων αυτών των «τετραγωνιστών», «πεντη-» και «σεξί-» δεν φαίνεται τόσο τεράστια, αν και διαφέρουν μεταξύ τους χίλιες φορές. Ο μικρόκοσμος είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Πώς μπορεί να κρύβονται τόσα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτό, γιατί απλά δεν υπάρχει χώρος για να χωρέσει εκεί; Αυτό μας λέει η κοινή λογική και λανθασμένος.

2. Αν βάλετε τη μικρότερη γνωστή απόσταση στο Σύμπαν στο ένα άκρο της λογαριθμικής κλίμακας και τη μεγαλύτερη στο άλλο, τότε στη μέση θα υπάρχει... ένας κόκκος άμμου. Η διάμετρός του είναι 0,1 mm.

3. Εάν βάλετε 400 δισεκατομμύρια κόκκους άμμου στη σειρά, η σειρά τους θα περιβάλλει ολόκληρη την υδρόγειο κατά μήκος του ισημερινού. Και αν μαζέψεις τα ίδια 400 δισεκατομμύρια σε μια τσάντα, θα ζυγίζει περίπου έναν τόνο.

4. Το πάχος μιας ανθρώπινης τρίχας είναι 50-70 μικρά, δηλαδή υπάρχουν 15-20 ανά χιλιοστό. Για να προσδιορίσετε την απόσταση από τη Σελήνη μαζί τους, θα χρειαστείτε 8 τρισεκατομμύρια τρίχες (αν τις προσθέσετε όχι κατά μήκος, αλλά κατά το πλάτος, φυσικά). Δεδομένου ότι υπάρχουν περίπου 100 χιλιάδες από αυτά στο κεφάλι ενός ατόμου, εάν συλλέξετε τρίχες από ολόκληρο τον πληθυσμό της Ρωσίας, θα είναι περισσότερα από αρκετά για να φτάσουν στο φεγγάρι και θα περισσέψουν ακόμη και μερικά.

5. Το μέγεθος των βακτηρίων είναι από 0,5 έως 5 μικρά. Αν αυξήσετε το μέσο βακτήριο σε τέτοιο μέγεθος που να χωράει άνετα στην παλάμη μας (100 χιλιάδες φορές), το πάχος μιας τρίχας θα γίνει ίσο με 5 μέτρα.

6. Παρεμπιπτόντως, ένα ολόκληρο τετρασεκατομμύριο βακτήρια ζουν μέσα στο ανθρώπινο σώμα και το συνολικό τους βάρος είναι 2 κιλά. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν ακόμη περισσότερα από τα κύτταρα του ίδιου του σώματος. Έτσι, είναι πολύ πιθανό να πούμε ότι ένα άτομο είναι απλώς ένας οργανισμός που αποτελείται από βακτήρια και ιούς με μικρά εγκλείσματα από κάτι άλλο.

7. Τα μεγέθη των ιών ποικίλλουν ακόμη περισσότερο από τα βακτήρια - σχεδόν 100 χιλιάδες φορές. Αν αυτό συνέβαινε με τους ανθρώπους, τότε θα είχαν ύψος μεταξύ 1 εκατοστού και 1 χιλιομέτρου και κοινωνική αλληλεπίδρασηθα ήταν ένα ενδιαφέρον θέαμα.

8. Το μέσο μήκος των πιο κοινών τύπων ιών είναι 100 νανόμετρα ή 10^(-7) μοίρες του μέτρου. Αν πάλι κάνουμε την πράξη προσέγγισης με τέτοιο τρόπο ώστε ο ιός να γίνει το μέγεθος μιας παλάμης, τότε το μήκος του βακτηρίου θα είναι 1 μέτρο και το πάχος μιας τρίχας 50 μέτρα.

9. Το μήκος κύματος του ορατού φωτός είναι 400–750 νανόμετρα και είναι απλά αδύνατο να δούμε αντικείμενα μικρότερα από αυτήν την τιμή. Έχοντας προσπαθήσει να φωτίσει ένα τέτοιο αντικείμενο, το κύμα απλώς θα το γυρίσει και δεν θα ανακλαστεί.

10. Μερικές φορές οι άνθρωποι ρωτούν πώς μοιάζει ένα άτομο ή τι χρώμα είναι. Στην πραγματικότητα, το άτομο δεν μοιάζει με τίποτα. Απλά καθόλου. Και όχι επειδή τα μικροσκόπια μας δεν είναι αρκετά καλά, αλλά επειδή οι διαστάσεις ενός ατόμου είναι μικρότερες από την απόσταση για την οποία υπάρχει η ίδια η έννοια της «ορατότητας»...

11. 400 τρισεκατομμύρια ιοί μπορούν να συσκευαστούν σφιχτά σε όλη την περιφέρεια του πλανήτη. Πολοί. Το φως διανύει αυτή την απόσταση σε χιλιόμετρα σε 40 χρόνια. Αλλά αν τα βάλετε όλα μαζί, μπορούν εύκολα να χωρέσουν στην άκρη του δακτύλου σας.

12. Το κατά προσέγγιση μέγεθος ενός μορίου νερού είναι 3 επί 10^(-10) μέτρα. Υπάρχουν 10 δισεκατομμύρια τέτοια μόρια σε ένα ποτήρι νερό - περίπου ο ίδιος αριθμός χιλιοστών από εμάς μέχρι τον Γαλαξία της Ανδρομέδας. Και σε ένα κυβικό εκατοστό αέρα υπάρχουν 30 εκατομμύρια μόρια (κυρίως άζωτο και οξυγόνο).

13. Η διάμετρος ενός ατόμου άνθρακα (η βάση όλης της ζωής στη Γη) είναι 3,5 επί 10^(-10) μέτρα, δηλαδή ακόμη και ελαφρώς μεγαλύτερη από ένα μόριο νερού. Το άτομο υδρογόνου είναι 10 φορές μικρότερο - 3 επί 10^(-11) μέτρα. Αυτό φυσικά δεν αρκεί. Μα πόσο λίγο; Το εκπληκτικό γεγονός είναι ότι ο μικρότερος, ελάχιστα ορατός κόκκος αλατιού αποτελείται από 1 εκατομμύριο άτομα.

Ας στραφούμε στην τυπική μας κλίμακα και ας κάνουμε μεγέθυνση στο άτομο υδρογόνου ώστε να χωράει άνετα στο χέρι μας. Οι ιοί θα έχουν τότε μέγεθος 300 μέτρα, τα βακτήρια θα έχουν μέγεθος 3 χιλιόμετρα και το πάχος μιας τρίχας θα είναι 150 χιλιόμετρα και ακόμη και σε κατάσταση ψέματος θα ξεπερνά τα όρια της ατμόσφαιρας (και σε μήκος μπορεί να φτάσει η Σελήνη).

14. Η λεγόμενη «κλασική» διάμετρος ηλεκτρονίων είναι 5,5 femtometers ή 5,5 ανά 10^(-15) μέτρα. Τα μεγέθη ενός πρωτονίου και ενός νετρονίου είναι ακόμη μικρότερα και είναι περίπου 1,5 femtometer. Υπάρχει περίπου ο ίδιος αριθμός πρωτονίων ανά μέτρο με τα μυρμήγκια στον πλανήτη Γη. Χρησιμοποιούμε τη μεγέθυνση που ήδη γνωρίζουμε. Το πρωτόνιο βρίσκεται άνετα στην παλάμη μας και τότε το μέγεθος ενός μέσου ιού θα είναι ίσο με 7.000 χιλιόμετρα (σχεδόν το μέγεθος ολόκληρης της Ρωσίας από τη δύση προς την ανατολή, παρεμπιπτόντως) και το πάχος μιας τρίχας θα είναι 2 φορές το μέγεθος του Ήλιου.

15. Είναι δύσκολο να πούμε κάτι συγκεκριμένο για τα μεγέθη. Υπολογίζονται ότι είναι κάπου μεταξύ 10^(-19) - 10^(-18) μέτρων. Το μικρότερο - ένα αληθινό κουάρκ - έχει "διάμετρο" (ας γράψουμε αυτή τη λέξη σε εισαγωγικά για να σας θυμίσουμε τα παραπάνω) 10^(-22) μέτρα.

16. Υπάρχει επίσης κάτι όπως τα νετρίνα. Κοιτάξτε την παλάμη σας. Ένα τρισεκατομμύριο νετρίνα που εκπέμπονται από τον Ήλιο πετούν μέσα από αυτό κάθε δευτερόλεπτο. Και δεν χρειάζεται να κρύβετε το χέρι σας πίσω από την πλάτη σας. Τα νετρίνα μπορούν εύκολα να περάσουν από το σώμα σας, μέσα από έναν τοίχο, από ολόκληρο τον πλανήτη μας, ακόμη και μέσα από ένα στρώμα μολύβδου πάχους 1 έτους φωτός. Η "διάμετρος" ενός νετρίνου είναι 10^(-24) μέτρα - αυτό το σωματίδιο είναι 100 φορές μικρότερο από ένα πραγματικό κουάρκ, ή ένα δισεκατομμύριο φορές μικρότερο από ένα πρωτόνιο ή 10 δισεκατομμύρια φορές μικρότερο από έναν τυραννόσαυρο. Ο ίδιος ο Τυραννόσαυρος είναι σχεδόν τον ίδιο αριθμό φορές μικρότερος από ολόκληρο το παρατηρήσιμο Σύμπαν. Εάν μεγεθύνετε ένα νετρίνο έτσι ώστε να έχει το μέγεθος ενός πορτοκαλιού, τότε ακόμη και ένα πρωτόνιο θα είναι 10 φορές μεγαλύτερο από τη Γη.

17. Προς το παρόν, ελπίζω ειλικρινά ότι ένα από τα παρακάτω δύο πράγματα θα σας εντυπωσιάσει. Το πρώτο είναι ότι μπορούμε να πάμε ακόμα παραπέρα (και μάλιστα να κάνουμε κάποιες έξυπνες εικασίες για το τι θα είναι εκεί). Το δεύτερο - αλλά ταυτόχρονα είναι ακόμα αδύνατο να προχωρήσουμε βαθύτερα στην ύλη ατελείωτα, και σύντομα θα βρεθούμε σε αδιέξοδο. Αλλά για να επιτύχουμε αυτά τα πολύ «αδιέξοδα» μεγέθη, θα πρέπει να μειώσουμε άλλες 11 τάξεις μεγέθους, αν μετρήσουμε από τα νετρίνα. Δηλαδή, αυτά τα μεγέθη είναι 100 δισεκατομμύρια φορές μικρότερα από τα νετρίνα. Ένας κόκκος άμμου είναι εξίσου φορές μικρότερος από ολόκληρο τον πλανήτη μας, παρεμπιπτόντως.

18. Έτσι, σε διαστάσεις 10^(-35) μέτρων βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια υπέροχη ιδέα όπως το μήκος Planck - η ελάχιστη δυνατή απόσταση σε πραγματικό κόσμο(όσο είναι γενικά αποδεκτό στη σύγχρονη επιστήμη).

19. Εδώ ζουν επίσης κβαντικές χορδές - αντικείμενα που είναι πολύ αξιόλογα από οποιαδήποτε άποψη (για παράδειγμα, είναι μονοδιάστατα - δεν έχουν πάχος), αλλά για το θέμα μας είναι σημαντικό το μήκος τους να είναι επίσης εντός 10^(-35 ) μέτρα. Ας κάνουμε το τυπικό μας πείραμα "μεγέθυνσης". τελευταία φορά. Η κβαντική χορδή γίνεται βολικό μέγεθος, και την κρατάμε στο χέρι μας σαν μολύβι. Σε αυτή την περίπτωση, το νετρίνο θα είναι 7 φορές μεγαλύτερο από τον ήλιο, και ένα άτομο υδρογόνου θα είναι 300 φορές το μέγεθος του Γαλαξία μας.

20. Τελικά φτάνουμε στην ίδια τη δομή του σύμπαντος - την κλίμακα στην οποία ο χώρος γίνεται σαν τον χρόνο, ο χρόνος σαν το διάστημα και διάφορα άλλα περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο (μάλλον)...

Αλεξάντερ Ταράνοφ06.08.2015

Σας άρεσε η ανάρτηση;
Υποστήριξη Faktrum, κάντε κλικ:

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σίγουροι ότι η φυσική είναι βαρετή και έχει ελάχιστη σχέση με τη ζωή. Ακόμη και γνωρίζοντας ότι πολλά φαινόμενα σε αυτό έχουν μια επιστημονική εξήγηση, θεωρούν ότι η κατανόηση της φύσης καθενός από αυτά είναι προσβάσιμη μόνο σε ειδικούς.

Στην πραγματικότητα, η φυσική δεν είναι μόνο εξισώσεις, τύποι και διαγράμματα. Και οι άνθρωποι που το μελετούν δεν είναι σε καμία περίπτωση πλάσματα καλυμμένα στη σκόνη βιβλίων.

και οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτήν την επιστήμη είναι απόδειξη αυτού.

Είναι ποτέ ενδιαφέρουσα η φυσική; Όλα όσα υπάρχουν στη Γη και πέρα ​​από αυτήν υπόκεινται σε φυσικούς νόμους. Οι άνθρωποι δεν το σκέφτονται, αλλά το χρησιμοποιούνκαθημερινή ζωή . Για παράδειγμα, όλοι γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να κολυμπήσετε σε ένα ποτάμι κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, επειδή πρέπει να φοβάστε ότι θα σας χτυπήσει κεραυνός. Είναι όμως επικίνδυνο και σε ανοιχτό, ξηρό χώρο. Τι είναι τρομακτικό στο νερό; Και το γεγονός ότι άγει τέλεια τον ηλεκτρισμό, αλλά μόνο χάρη στις ακαθαρσίες που περιέχει, ιόντα ορυκτών αλάτων. Τα ίδια τα μόρια του νερού δεν αντιλαμβάνονται το ρεύμα, αλλά οι ανίδεοι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα για αυτό. Αν και είναι απίθανο να γνωρίζει κάτι τέτοιοενδιαφέροντα στοιχεία για τη φυσική

Οποιοσδήποτε έχει επιβιβαστεί σε ασανσέρ τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. Και πολλοί σκέφτηκαν τι να κάνουν αν άρχιζε να πέφτει από ύψος. Οι περισσότεροι θα συμπέραναν ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα επιβίωσης κάτω από τέτοιες συνθήκες. Ή ότι τη στιγμή της πρόσκρουσης πρέπει να πηδήξεις. Στην πραγματικότητα, είναι αδύνατο να υπολογιστεί αυτός ο χρόνος. Αλλά αν βεβαιωθείτε ότι η δύναμη κρούσης πέφτει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος, ίσως όλα να πάνε καλά. Δηλαδή, απλά πρέπει να ξαπλώσετε στο πάτωμα. Όπως μπορείτε να δείτε, ενδιαφέροντα στοιχεία για τη φυσικήθα τους ενθάρρυνε να γεμίσουν τις πισίνες με αποσταγμένο υγρό και να κολυμπήσουν σε καταιγίδα.


μπορεί να σώσει ζωές.

Μερικές φορές οι νόμοι της επιστήμης μοιάζουν με θαύματα. Για παράδειγμα, όταν ανοίγετε ένα μπουκάλι σφραγισμένο με φελλό στον τοίχο. Εάν καλύψετε το τελευταίο με διπλωμένο χαρτί και το χτυπήσετε με τον πάτο του δοχείου σε αυστηρά γωνία 90 μοιρών, το βύσμα θα βγει τόσο πολύ που μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς τιρμπουσόν. Αυτό είναι δυνατό λόγω μιας απότομης αλλαγής στην ταχύτητα ροής του υγρού στη φιάλη λόγω σύγκρουσης με τοίχο. Η πρόσκρουση πέφτει ακριβώς στο μποτιλιάρισμα. Μην το χάσετε!

Ενδιαφέροντα γεγονότα για τα μανιτάρια Και έτσι ώστε οι τεχνίτες να ανοίγουν μπουκάλια και να τα αδειάζουν μέσαμεγάλες ποσότητες

Ο "Φυσικός" ακούγεται περήφανος

Οι άνθρωποι που μελετούν αυτή την επιστήμη δεν έχουν μόνο υψηλή νοημοσύνη και ενδιαφέρον για το ασυνήθιστο, αλλά και αφοσίωση, αίσθηση του χιούμορ και δίψα για ομορφιά. Απόδειξη αυτού είναι:

  • Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι τα πορτρέτα των βραβευθέντων με Νόμπελ ζωγραφισμένα από έναν μεγάλο καλλιτέχνη θα μπορούσαν να κοστίσουν ένα σακουλάκι κεχρί; Αυτό όμως συνέβη το 1921. Οι μελλοντικοί διάσημοι επιστήμονες Pyotr Kapitsa και Nikolai Semenov πόζαραν και ο Boris Kustodiev έγραψε. Οι μελλοντικοί διακοσμητές της επιστήμης κέρδισαν την αμοιβή που δόθηκε στον καλλιτέχνη επισκευάζοντας τον μύλο. Νέοι επιστήμονες ήρθαν στον Kustodiev γιατί τον θεωρούσαν άξιο να τους συλλάβει, που ζωγράφιζε πορτρέτα διασημοτήτων.
  • Υπάρχει ένας φυσικός που έχει βραβεία για τις πιο αξιόλογες και πιο γελοίες ανακαλύψεις στην επιστήμη. Πρόκειται για τον Ολλανδό Andre Geim, ο οποίος το 2000 έλαβε το βραβείο Ig Nobel για τη μελέτη της αιώρησης των βατράχων και το 2010 το βραβείο Νόμπελ για την ανακάλυψη των ιδιοτήτων του γραφενίου.
  • Αναμεταξύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τους φυσικούςόχι μόνο αστείο και περίεργο, αλλά και μαρτυρεί την αφοσίωση των επιστημόνων και την αφοσίωση στο έργο τους. Για πειράματα σχετικά με τη μελέτη του ηλεκτρικού τόξου, ο Vasily Petrov απαλλάχθηκε από το ανώτερο στρώμα δέρματος στα δάχτυλά του για να αισθανθεί τα αδύναμα ρεύματα που είναι απαραίτητα για αυτό. Και ο Νεύτων, που ενδιαφέρεται για τις δυνατότητες του αμφιβληστροειδούς, εισήγαγε έναν καθετήρα στο δικό του μάτι. Έλεγξε λοιπόν την τιμή της ελαφριάς πίεσης πάνω του.

Μερικές φορές οι νόμοι της επιστήμης μοιάζουν με θαύματα. Για παράδειγμα, όταν ανοίγετε ένα μπουκάλι σφραγισμένο με φελλό στον τοίχο. Εάν καλύψετε το τελευταίο με διπλωμένο χαρτί και το χτυπήσετε με τον πάτο του δοχείου σε αυστηρά γωνία 90 μοιρών, το βύσμα θα βγει τόσο πολύ που μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς τιρμπουσόν. Αυτό είναι δυνατό λόγω μιας απότομης αλλαγής στην ταχύτητα ροής του υγρού στη φιάλη λόγω σύγκρουσης με τοίχο. Η πρόσκρουση πέφτει ακριβώς στο μποτιλιάρισμα. Ενδιαφέροντα γεγονότα για ταινίες

Δοκιμή( 11 ) Ξαναπαίρνω( 3 )

Μην χάσετε τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα