ФИЗИКА

физика

Тепловизоры

Тепловизор, или прибор ночного видения, — прибор, позволяющий получить бесконтактным способом «тепловые» изображения, по которым могут быть произведены измерения температуры исследуемой поверхности. Распределение температуры отображается на дисплее тепловизора в виде цветной картинки, где определённой температуре соответствует определённый цвет. Те объекты, которые излучают тепло, имеют на дисплее приборов жёлто-оранжево-красные цвета, а все холодные объекты — тёмные цвета.
Тепловизоры используют для определения местоположения и формы предметов, находящихся в темноте, для контроля температурных режимов оборудования, поиска и устранения неисправностей. В медицине с помощью тепловизоров выявляют опухоли, воспалительные процессы и травмы.

ИК снимки
История магнита

Таинственные способности магнита притягивать железные предметы известны с глубокой древности. В разных странах магнит называли по-разному, но бóльшая часть этих названий переводится как «любящий», или «любящий железо».
Из древних легенд можно узнать об интересных фактах применения магнитов. Древние индийцы использовали магнит для извлечения железных наконечников стрел из тел раненых воинов. В Китае строили волшебные магнитные ворота, сквозь которые не мог пройти человек, спрятавший металлическое оружие. В III в. до н. э. появились компасы различных конструкций, которые помогли сделать большие географические открытия.
Компас
Магнит был очень популярен у средневековых фокусников. Самым распространённым было представление, на котором фокусник по мановению руки заставлял деревянных рыбок плавать во всех направлениях. Секрет фокуса заключался в том, что в рукаве у фокусника был спрятан магнит, а в головы рыб были вставлены кусочки железа.
Магнит широко применяли и как лекарственное средство. Царица Египта Клеопатра носила небольшой магнит на лбу для сохранения красоты. В эпоху Средневековья и Возрождения европейские врачи прописывали ношение магнитных перстней и ожерелий при головной боли, малокровии, для избавления от ночных кошмаров и излечения от многих других заболеваний.

УМК "Сферы"
Школьная газета об интереснейшем писателе футурологе Артуре Кларке.
Образование сосулек

Как образуются ледяные сосульки? В какую погоду образовались сосульки: в оттепель или в мороз? Если в оттепель, то как могла замёрзнуть вода при температуре выше нуля? Если в мороз, то откуда появилась вода на крыше?

Чтобы могли образоваться ледяные сосульки, нужно в одно и то же время иметь две температуры: для таяния — выше нуля и для замерзания — ниже нуля.
На самом деле так и есть: снег на склоне крыши тает, потому что солнечные лучи нагревают его до температуры выше нуля, а стекающие капли воды у края крыши постепенно замерзают, потому что здесь температура ниже нуля.
Школьная газета о гибели древнейшей цивилизации
Школьная газета, посвященная экспозициям кунсткамеры.
Изобретение термометра

Прибор для измерения температуры впервые был изобретён в 1592 г. Г. Галилеем. Он предложил измерять температуру по изменению объёма воздуха. Его прибор назывался термоскопом и представлял собой небольшой стеклянный баллон, который был припаян к тонкой трубке с открытым концом. Баллон нагревали руками, а открытый конец трубки помещали в сосуд с водой.
Термоскоп
Нагревание или охлаждение воздуха в баллоне вызывало изменение уровня воды в трубке. Показания этого термоскопа были неточными из-за изменения атмосферного давления.
С бусинками
Примерно в 1700 г. термоскоп перевернули, верхний конец трубки запаяли, а трубку с баллоном стали заполнять сначала водой, потом подкрашенным спиртом, а затем ртутью. Вдоль трубки помещали бусинки, они образовывали первую шкалу отсчёта температур. Показания этого прибора — термометра, уже не зависели от атмосферного давления.
Изобретение

Школьная газета о нанотехнологиях
Путешествие по залам музея землеведения МГУ.
Шаровая молния

Шаровая молния чаще всего имеет форму светящегося шара размером от нескольких сантиметров до метра. Её цвет может изменяться от белого и жёлтого до чёрного. Рассказы о шаровой молнии известны уже более двух тысяч лет, но природа шаровой молнии всё ещё остаётся загадкой для учёных. Существует множество теорий её возникновения, но ни одна из них до конца не подтверждена.
Шаровая молния
Поведение шаровых молний непредсказуемо. Ранее считалось, что шаровые молнии появляются только во время грозы вместе с обычными молниями. Но выяснилось, что они могут появиться и в ясную погоду. Чаще всего шаровая молния движется горизонтально над поверхностью земли со скоростью 2–10 м/с, но может и висеть на одном месте. Она может проникать в любые мало заметные щели. Если на пути шаровой молнии окажется какое-то препятствие, то предугадать её движение невозможно: какие-то предметы она облетает, в какие-то врезается. Встретив на своём пути человека или животное, молнии проявляют себя по-разному: могут держаться вдалеке, кружить поблизости, а могут приблизиться и обжечь.
Шаровая молния
Длительность шаровой молнии может быть от нескольких секунд до нескольких часов. После этого чаще всего она взрывается, иногда распадается на несколько частей или угасает. Взрыв шаровой молнии очень сильный, он может разрушать и расплавлять тела или испарять воду.
Электрон признали идеальной сферой!
Физики определили форму электрона с точностью, которая на много порядков превосходит точность всех сделанных ранее измерений. Работа ученых появилась в журнале Nature, а коротко результаты описаны в пресс-релизе Имперского колледжа Лондона.
Отрывок из фильма "что мы знаем. Вниз по кроличьей норе " What the BLEEP do we Know Rabbit Hole
Путешествие в будущее возможно!
История изобретения гальванического элемента
История изобретения гальванического элемента

Важнейшим шагом вперед в развитии учения об электрических и магнитных явлениях было изобретение первого источника постоянного тока - гальванического элемента. История этого изобретения начинается с работ итальянского врача Луиджи Гальвани (1737-1798), относящихся к концу xviii в.

Гальвани интересовался физиологическим действием электрического разряда. Начиная с 80-х гг. xviii столетия, он предпринял ряд опытов для выяснения действия электрического разряда на мускулы препарированной лягушки. Однажды он обнаружил, что при проскакивании искры в электрической машине или при разряде лейденской банки мускулы лягушки сокращались, если к ним в это время прикасались металлическим скальпелем.

Луиджи Гальвани3аинтересовавшись наблюдаемым эффектом, Гальвани решил проверить, не будет ли оказывать такое же действие на лапки лягушки атмосферное электричество. Действительно, соединив один конец нерва лапки лягушки проводником с изолированным шестом, выставленным на крыше, а другой конец нерва с землей, он заметил, что во время грозы время от времени происходило сокращение мускулов лягушки.

Для подтверждения этого вывода Гальвани проделал подобный опыт в комнате. Он взял лягушку, у которой спинной нерв был соединен с медным крюком, и положил ее на железную дощечку. Оказалось, что когда медный крючок касался железа, то происходило сокращение мускулов лягушки.

Гальвани решил, что открыл «животное электричество», т. е. электричество, которое вырабатывается в организме лягушки. При замыкании нерва лягушки посредством медного крюка и железной дощечки образуется замкнутая цепь, по которой пробегает электрический заряд (электрическая жидкость или материя), что и вызывает сокращение мускулов.

Открытием Гальвани заинтересовались и физики и врачи. Среди физиков был соотечественник Гальвани Алессандро Вольта. (1745 - 1827). Вольта повторил опыты Гальвани, а затем решил проверить, как будут себя вести мускулы лягушки, если через них пропустить не («животное электричество»), а электричество, полученное каким-либо из известных способов. При этом он обнаружил, что мускулы лягушки так же сокращались, как и в опыте Гальвани.

Проделав такого рода исследования, Вольта пришел к выводу, что лягушка является только («прибором»), регистрирующим протекание электричества, что никакого особого «животного электричества» не существует.

Почему же все-таки в опыте Гальвани мускулы лягушки регистрируютпротекание электрического разряда? Что является в данном случае источником электричества? Вольта предположил, что причиной электричества является контакт двух различных металлов.

Алессандро ВольтаАлессандро Вольта, познакомившись с работами Луиджи Гальвани и повторив их, заметил, что лапка лягушки начинала двигаться лишь тогда, когда к ней прикасались двумя разными металлами.
Тогда Вольта решил проверить подобное действие на себе. Он взял две монеты, сделанные из разных металлов, и положил их в рот: одну монету на язык, другую — под него. Соединив монеты тонкой проволокой, Вольта почувствовал кисловатый вкус, т. е. в монетах возникал электрический ток. Вольта продолжил опыт. Он положил друг на друга попеременно цинковые и серебряные кружочки, проложив между ними бумагу, смоченную солёной водой, Вольтов столб и заметил, что если соединить верхнюю и нижнюю часть этого устройства проволокой, то по ней будет протекать электрический ток.
Исаак Ньютон - выдающийся английский ученый, заложивший основы классической механики (4 января 1643 — 31 марта 1727)

Английский математик, астроном, физик, механик, заложивший основы классической механики, он объяснил движение небесных тел -- планет вокруг Солнца и Луны вокруг Земли. Самым известным его открытием был закон всемирного тяготения.

Исаак Ньютон родился 4 января 1643 года в небольшой деревушке Вулсторп в графстве Линкольншир. Отец его умер еще до рождения сына, а мать, выйдя замуж во второй раз, оставила Ньютона на попечении бабушки. Он рос необщительным мальчиком, поначалу в школе учился очень плохо и часто становился объектом для насмешек одноклассников. Но упорство в учении позволило ему вскоре стать одним из успевающих учеников, и отношение к нему изменилось.

Больше всего Ньютона интересовала техника и математика. В 1660 году Ньютон поступил в Кембридж, который окончил в 1665 году со званием магистра искусств. Он стал всерьез заниматься наукой, сформулировал три закона механики, закон всемирного тяготения, создал телескоп-рефлектор, проводил опыты по разложению света.

Открытые Ньютоном основы механики всех физических тел и явлений -- от небесных тел до распространения звука определили развитие физики как науки на много веков вперед. Научное творчество Ньютона сыграло исключительно важную роль в истории развития физики. В его честь названа единица силы в Международной системе единиц -- ньютон.

Сам Ньютон достаточно скромно отзывался о своих открытиях, считая их подготовленными его предшественниками. Широко известна его фраза: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов».

Ньютон был президентом Лондонского Королевского общества с 1703 года. Скончался великий учёный 31 марта 1727 года.
Квантовая теория, абсолютно черное тело, М.Планк
Планета в опасности - изобретено наностекло! Казалось бы, что в этом такого? Чего такого пугающего можно ждать от стекляшки? От стекла -- ничего, но вот изменения свойств воды на этом стекле очень пугают.

Bruxanova_GA/Lineinaja_i_krugovaja_poljarizacija_sveta.gif
Здесь вы можете проверить свои силы в решении тестов и задач! Успехов вам в познании интересного!