Перейти к содержимому

Интересные факты о физике97

Кто из жителей нашей планеты является рекордсменом по путешествиям во времени?

Кто из жителей нашей планеты является рекордсменом по путешествиям во времени?

Российский космонавт Геннадий Падалка провёл на орбите в общей сложности 878 дней, что является мировым рекордом. Одновременно его можно считать рекордсменом и по самому продолжительному путешествию во времени среди жителей нашей планеты. Согласно теории относительности, чем больше скорость, с которой движется объект, тем сильнее для него замедляется время. Рассчитано, что благодаря космическим полётам Падалка на 1/45 секунды моложе, чем если бы всё это время оставался на Земле. Другими словами, космонавт вернулся с орбиты на 1/45 секунды позже, чем это ожидалось бы в обычных условиях.

времякосмонавтикапутешествия во временирекордыРоссиятеория относительностифизика

Какое природное явление на Земле в пять раз горячее, чем поверхность Солнца?

Какое природное явление на Земле в пять раз горячее, чем поверхность Солнца?

Температура в молнии может достигать 30 000 °C. Это в пять раз превышает температуру поверхности Солнца. Такая температура возникает в узком канале плазмы и держится в течение нескольких миллисекунд во время разряда. При этом резкое нагревание воздуха вызывает его расширение и образование звуковых волн, которые мы слышим как гром.

громмолнииприродаСолнцетемпературафизика

Почему комары не гибнут под дождём?

Почему комары не гибнут под дождём?

Комары, как правило, не прекращают летать во время дождя. Учёные в лабораторном эксперименте выяснили, что капля дождя примерно в 50 раз тяжелее комара и вполне может убить его, если он сидит на поверхности. Но в воздухе удар редко приходится на центр тела насекомого, и, немного увернувшись в сторону, комар летит дальше. Даже если капля попадает между крыльями и увлекает насекомое за собой, оно на короткое время испытывает перегрузку до 100g, но затем без последствий освобождается от воды и продолжает полёт.

дождькомарынасекомыефизика

Какой привычный предмет помогает смотреть сквозь непрозрачное матовое стекло?

Какой привычный предмет помогает смотреть сквозь непрозрачное матовое стекло?

Чтобы посмотреть сквозь матовое стекло, достаточно наклеить на него кусочек прозрачного скотча. Из-за неровностей матового стекла свет рассеивается, но клеевая сторона скотча сглаживает эти неровности, и в результате свет проходит как сквозь обычное стекло. Однако если стекло матовое с обеих сторон, этот трюк уже не сработает.

оптикаскотчстеклофизикахозяйство

До какой температуры ниже нуля вода может оставаться жидкой?

До какой температуры ниже нуля вода может оставаться жидкой?

В обычных условиях вода начинает превращаться в лёд при температуре 0 °C. Замерзание воды начинается вблизи центров кристаллизации, которые образуются в местах микроскопических возмущений. Однако если убрать эти возмущения, вода может оставаться жидкой вплоть до −48,3 °C — такое состояние называют переохлаждённой водой. Одно из коммерческих применений этого эффекта внедрено производителями напитков. Специальные партии газировки поставляются в переохлаждённом состоянии: когда бутылку открывают, внутри сразу же образуется смесь напитка и льда.

водалёднапиткитемпературафизика

При каких условиях возникает перевёрнутая радуга?

При каких условиях возникает перевёрнутая радуга?

Существует оптическое явление, которое можно назвать перевёрнутой радугой. Такая радуга появляется только при соблюдении нескольких условий. В небе должна быть тонкая завеса перистых облаков, состоящих из кристалликов льда, а солнечный свет должен падать на них под определённым углом, чтобы, разложившись на спектр, отразиться. Цвета в такой радуге тоже располагаются наоборот: фиолетовый вверху, а красный — внизу.

облакарадугаСолнцефизикацвета

Почему в горах холоднее, чем в низинах, хотя они находятся ближе к Солнцу?

Почему в горах холоднее, чем в низинах, хотя они находятся ближе к Солнцу?

Солнце нагревает воздух у поверхности Земли не напрямую. Его излучение проходит сквозь слои атмосферы и поглощается сушей и водой на поверхности планеты, а уже затем от них воздух получает тепловую энергию. Поэтому, хотя горы и ближе к Солнцу, там холоднее, чем на равнинах: в среднем при подъёме на каждый километр температура уменьшается на 6 °C из-за адиабатического расширения воздуха. Однако даже на самых больших высотах могут встречаться долины, которые благодаря особому рельефу и отражению солнечных лучей от снега хорошо нагреваются. Например, в так называемой Долине молчания, которая находится на одном из маршрутов к пику Эвереста на высоте более 6000 метров, в солнечные безветренные дни температура может подниматься до 35 °C.

горыЗемляСолнцетемпературафизикаЭверест

Что исследуется в самом длинном непрерывном лабораторном эксперименте в истории?

Что исследуется в самом длинном непрерывном лабораторном эксперименте в истории?

В 1927 году Томас Парнелл, профессор австралийского университета Квинсленда, поставил эксперимент, чтобы продемонстрировать студентам жидкостные свойства пека — вещества, обычно находящегося в твёрдом состоянии. Нагрев смолу, он залил её в стеклянную воронку и закрыл сверху, а через три года отрезал нижнюю часть воронки, чтобы начали формироваться капли. Первая капля упала в 1938 году, следующие падали со всё большими интервалами — всего на сегодняшний день зафиксировано 9 капель. Этот опыт считается самым длинным непрерывным лабораторным экспериментом в истории.

Австралиянаукарекордыфизикаэксперименты

В какой среде можно полностью остановить свет?

В какой среде можно полностью остановить свет?

Предельно возможную скорость частиц называют скоростью света в вакууме; она является константой. Однако вне вакуума свет может распространяться гораздо медленнее. Существует особое агрегатное состояние материи — конденсат Бозе — Эйнштейна, в котором свет замедляется наиболее сильно. Экспериментально удалось даже полностью остановить свет в конденсате Бозе — Эйнштейна рубидия путём образования стационарных, не смещающихся солитонов.

рубидийсветскоростьфизика

Почему в пиве Guinness пузырьки движутся не вверх, а вниз?

Почему в пиве Guinness пузырьки движутся не вверх, а вниз?

В пиве Guinness хорошо видно, как пузырьки спускаются по стенкам бокала вниз вместо того, чтобы подниматься вверх. Это объясняется тем, что в центральной части бокала пузырьки быстро поднимаются и создают у краёв направленный вниз поток жидкости, где вязкое трение сильнее. Такой эффект характерен не только для Guinness, но и для любой жидкости — в данном пиве он лишь более заметен. В первую очередь это связано с тем, что Guinness насыщается азотом, а не углекислым газом, и азот растворяется в воде хуже. Во-вторых, светлые пузырьки лучше видны на фоне очень тёмного пива.

азоталкогольгазыИрландияпивофизикаGuinness