Показ дописів із міткою Цікава фізика. Показати всі дописи
Показ дописів із міткою Цікава фізика. Показати всі дописи

Онлайн-школа з фізики для українських учнів

 


Внаслідок війни Росії з Україною, для великої кількості школярів та їх вчителів продовження навчання стало неможливим. Група вчителів з Херсонського фізико-технічного ліцею та Харківського фізико-математичного ліцею №27, в співробітництві с командою українських вчених з університету Лейдену, Нідерланди, створили онлайн-школу з фізики для школярів 8-11 класів.



Викладачі

Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитись з інформацією на сайті https://uaphysonline.com/ та зареєструватись.

Посилання: https://uaphysonline.com/


Для кого ця школа?

Школа орієнтована перш за все на учнів 8-11 класів, які через війну були вимушені покинути свої домівки, або знаходяться під окупацією. А також на всіх, хто за тих чи інших причин не мають можливості отримувати якісну освіту фізико-математичного профілю. Однак, не зважаючи на те, що вчителі школи працюють у ліцеях міст Херсона та Харкова, школа є відкритою для всіх зацікавлених у фізиці учнів.

Оскільки уроки є вільними для відвідування – учень може в будь-який момент перейти на рівень вище чи нижче, в залежності від підготовки учня. Ми не розділяємо на класи за віком – тільки за рівнем знань.

Зареєстровані учні мають приєднатись до telegram каналу.
Перевірити наявність себе у “списках учнів”.

Де проходять заняття?

Посилання на Zoom будуть в телеграм-каналах ваших паралелей. 
Доєднуйтесь до навчання.

Коли проходять заняття?

Понеділок, середа, пʼятниця - 18:00
Навчання 6 годин на тиждень.

Процес навчання

Будуть 3 контрольні роботи після яких ви отримаєте диплом з відзнакою про прохождення цього курсу.



ВТЮФ 2023-2024

ЗАВДАННЯ XXХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ ЮНИХ ФІЗИКІВ

2023/2024 навчального року



Приєднуйтесь!

1. Вигадай сам - "Нечуване чути"». Кішки ходять дуже тихо. Запропонуйте метод та виготовте пристрій, який дозволяє "чути" котячі кроки. Продемонструйте роботу Вашого пристрою.

2.  «Паперовий свисток». Дві паперові стрічки розміщують паралельно одна одній на невеликій відстані. Якщо дмухнути в утворену щілину, чути звук. Від яких параметрів залежать висота і гучність цього звуку?

3. «Амперметр із підігрівом». Методи вимірювання струму засновані на спричинених ним діях. Запропонуйте схему амперметра, який використовує теплову дію струму та дозволяє вимірювати силу струму до 0,5А. Виготовте його і продемонструйте його роботу.

4. “Опір ланцюжка”. Ланцюжок, виготовлений з канцелярських скріпок, увімкнено у коло послідовно з лампою розжарювання.  Дослідить та опишіть залежність опору ланцюжка від кількості скріпок та його натягу. Яке практичне значення може мати вивчене Вами явище?

5. “Пляшка з водою”. Пластикову пляшку з деякою кількістю води тримають на певній відстані від підлоги. Якщо надати пляшці обертального руху, вона може зробити як мінімум один оберт і стати вертикально на підлогу. Дослідить, за яких умов це можливо?

6. «У кільця немає кінця». Якщо скрутити з дроту невеличке кільце та занурити його у воду, одержимо лінзу з водяної плівки. Поясніть це явище. За яких умов виникає така лінза?  Розрахуйте теоретично та дослідить експериментально оптичні параметри такої лінзи.

7. “Нестійкість водяного струменя”. Ламінарний водяний струмінь, який створюється при витікання зі шлангу, через деякий час починає розпадатись на краплі. Дослідити причину цього явища, визначте основні чинники та їх вплив на параметри крапель. 

8. “Вперта нитка”. До нитки закріпить невеликий тягарець. Занурте цей тягарець у посудину з водою на будь-яку глибину, тримаючи його за вільний кінець нитки. Потягніть нитку за вільний кінець, рухаючи його паралельно поверхні води так, щоб довжина незануреної частини нитки залишалася сталою. Спостерігайте за формою, яку створює нитка що занурена у рідину. Дослідить, як буде змінюватися форма нитки та сила, яку потрібно прикладати до вільного кінця, за умови його рівномірного руху, від глибини зануреної частини нитки.

9. Жорсткий ходунок. Сконструюйте жорстку крокуючу систему з чотирма ніжками (наприклад, за аналогією до «крокуючої» дитячої іграшки). Конструкція може почати «ходити» по шорсткуватій похилій площині. Дослідіть, як геометрія ходунка та керуючі параметри впливають на його кінцеву швидкість ходьби.

10. Магнітна передача. Візьміть кілька однакових спінерів і прикріпіть до їх кінців неодимові магніти. Якщо поставити їх поруч на площині і обертати один з них, то інші почнуть обертатися тільки за рахунок магнітного поля. Дослідіть і поясніть явище.

11. Насосна соломинка. Простий водяний насос можна зробити за допомогою соломинки, сформованої у формі трикутника та розрізаної у вершинах. Якщо такий трикутник частково занурити у воду однією зі своїх вершин і повернути навколо своєї вертикальної осі, вода може текти вгору через соломинку. Дослідіть, як геометрія та інші керуючі параметри впливають на швидкість закачування.

12. Стріляюча гумова стрічка. Гумова стрічка може пролетіти на більшу відстань, якщо вона нерівномірно натягнута під час пострілу, що дає їй змогу обертатися. Оптимізуйте відстань, яку може досягти гумова стрічка обертаючись.

13. Фокус з лінійкою. Покладіть лінійку на край столу і киньте м’яч на її вільний кінець. Лінійка впаде. Але якщо накрити частину лінійки аркушем паперу і повторити кидок, то лінійка залишиться на столі, а м'яч від неї відскочить. Поясніть це явище та дослідіть керуючі параметри.

14. Мокрий свиток. Акуратно покладіть кальку на поверхню води. Вона швидко скручується у свиток, а потім повільно розкручується. Поясніть і дослідіть це явище.

15. Мильна спіраль. Опустіть стиснуту іграшку “slinky” в мильний розчин, витягніть і розправте. Між витками пружини утворюється мильна плівка. Якщо порушити цілісність плівки, межа плівки почне рухатися. Поясніть це явище та дослідіть рух межі мильної плівки.

16. Соковита сонячна батарея. Функціональна сонячна батарея може бути створена за допомогою провідного предметного скла, йоду, соку (наприклад,

ожини) і діоксиду титану. Цей тип клітин називається коміркою Гретцеля. Зробіть таку комірку і дослідіть необхідні параметри для отримання максимальної ефективності.

17. «Speckles».

 А столик білий на веранді сяє під сонечком.

Хоча на моє місце тінь від дерева падає.

Тінь така мереживна, візерункова.

Михайло Жванецький;

Візьміть лазерну указку. Пропустіть її промінь через матовий папір, плівку або скло. Та плямиста картина розподілу інтенсивності світла, що ви побачите, описується у когерентній оптиці терміном «Speckles» − плями. Дослідить вплив параметрів експерименту на цю картину. Які характеристики об’єкту, що розсіює світло, можна визначити за допомогою когерентного світла?

 

Завдання підготували і запропонували: І. Гельфгат, І. Ненашев, З.Майзеліс, А.Васільченкова, А. Булукаєв, О.Черненко, В.Гоцульский, А.Маслечко, А.Катц, І.Колупаєв, О. Триліс, О.Орлянский, П.Віктор, Б.Кремінський, В.Рудніцький, В.Колебошин, О.Камін, О. Камін та міжнародний організаційний комітет турніру юних фізиків 2024 року.


Завантажити: тут
 З питань реєстрації звертатись: maslechko.an@gmail.com 


Бережіть себе і родину! Все буде Україна!

Цікава фізика "Магнітне поле"

Магнітне поле та його таємниці: від ґудзиків до компасів


Приєднуйтесь!


Два ґудзики форми повітряних сил Великої Британії часів Другої світової війни можна було використовувати як компас. Це дозволяло пілотам, яких збили над ворожою територією орієнтуватися на місцевості.




Фото: джерело


Принцип роботи цих особливих ґудзиків досить цікавий та винахідливий. Вони виглядають як звичайні металеві ґудзики для штанів, але насправді складаються з двох частин, які мають спеціальні функції.

Перша частина ґудзика містить магніт в своєму верхньому шарі. Друга частина ґудзика містить центральний шип, який може бути підставкою до верхнього шару. 

Коли верхній ґудзик (магнітний) розташовується на верхній частині нижнього ґудзика (з шипом), верхній ґудзик обертається, спираючись на шип.

Ця взаємодія створює можливість визначити напрямок. Якщо зверху на ґудзики накладається якийсь зовнішній магнітний вплив, наприклад, магнітне поле Землі, верхній ґудзик може обертатися, дозволяючи визначити напрямок магнітного поля. 

Ця ідея використовувалась в спеціальних ґудзиках для створення прихованого компасу. Під час Другої світової війни, це було дуже цінним винаходом , що дозволяло визначити напрямок та орієнтуватися.


Тема уроку: Магнітне поле

Мета уроку: Ознайомити учнів з основними поняттями магнітного поля, його властивостями та застосуваннями. Дізнатися про цікавий інструмент - магнітні ґудзики, які використовувалися під час Другої світової війни.

Хід уроку:

Вступ (5 хвилин):

  • Почнемо урок із загальної думки учнів щодо магнітів та їх властивостей. Що ви знаєте про магнітні поля? Де ми зустрічаємо магніти в повсякденному житті?

Основна частина (20 хвилин):

  1. Вступ до магнітного поля (10 хвилин):

    • Розповідь вчителя про магнітне поле: його властивості, здатність притягувати та відштовхувати інші магніти та об'єкти.
    • Пояснення полярності магнітів: північний та південний полюси.
  2. Застосування магнітів у технологіях (5 хвилин):

    • Обговорення різних сфер застосування магнітів: електротехніка, медицина, транспорт тощо.
  3. Магнітні ґудзики та їх роль під час Другої світової війни (5 хвилин):

    • Введення учнів у ідею магнітних ґудзиків: їхній вигляд та спеціальна будова.
    • Розповідь про використання магнітних ґудзиків в якості компасу під час втечі з полону під час Другої світової війни.

Практична частина (15 хвилин):

  1. Дослідження магнітного поля (10 хвилин):

    • Учні розташовують невеликі магніти на плоскості та спостерігають за їхнім взаємодією.
    • Дослідження притягання та відштовхування магнітів під час наближення та віддалення.
  2. Створення магнітного компасу (5 хвилин):


Заключення (5 хвилин):

  • Підбиття підсумків: що нового дізналися на уроці? Які враження від інформації про магнітні ґудзики?

Домашнє завдання:

  • Запропонувати учням дослідити, які інші предмети можна використовувати як імпровізований магнітний компас, та зробити короткий звіт про результати.

Елемент STEM уроку: створення власних компасів в домашніх умовах

Матеріали: магніт, голка, шматок паперу, миска з водою.

Запитайте учнів про їхні спостереження. Чи вдалося їм вирівняти голку у північному напрямку? Які фактори могли вплинути на результат?

Цей урок дозволить учням краще зрозуміти магнітні поля, їх властивості та реальні застосування, а також поглибити знання про історичний контекст використання магнітних ґудзиків під час війни.

Відео англійською мовою:




#МагнітнеПоле #МагнітніГудзики #ІсторіяТехнологій #ТехнічніДива #НевидимаТехнологія #НауковаЦікавинка #МагнітиВІсторії #УнікальніГаджети



Слава Україні!
Бережіть себе і родину! Все буде Україна!

Як замерзає крапля води

Фізика водяної краплі, що замерзає



Фотографії показують, як краплі води, розміщені на холодній поверхні, замерзають і на горі краплі утворюється вершина, яка проростає «лісом» деревоподібних кристалів льоду при подальшому охолодженні.

Рис. 1. Фото: by 

Дослідники з Університету Твенте, що в Нідерландах, помістили краплі води на охолоджену до -20 градусів за Цельсієм тарілку та зробили зображення, коли фронт замерзання рухався вгору по краплі.

Фотографії опубліковані в журналі Американського інституту фізики (AIP) Physics of Fluids. Краплі діаметром приблизно 4 міліметри застигли приблизно за 20 секунд. Під час останньої стадії замерзання на горі краплі утворився гострий кінчик, який можна побачити на рис. 1d. Ефект, який не спостерігається для більшості інших рідин, виникає через те, що вода розширюється під час замерзання. 

Коли рідина повністю замерзне, гострий кінчик краплі притягує водяну пару в повітрі, подібно до того, як гострий металевий громовівідвід притягує електричні заряди. Водяна пара збирається на кінчику, і починає рости "дерево" з дрібних кристалів льоду, як показано на рис. 2. Дослідники відзначають, що протилежний ефект переважно витягує молекули води з гострого краю шматочків картоплі в духовці.


Рис.2. Фото: by 










Фото: Conical shape of frozen water droplets
Andrei Schetnikov, Vitalii Matiunin, and Vyacheslav Chernov
American Journal of Physics 83, 36 (2015); https://doi.org/10.1119/1.4897499

Відео: 
Питання:

Чи зміниться форма замерзаючої краплі, якщо додати домікки? Як домішки будуть розташовуватись у краплі, що замерзає?
Чому дорівлює кут при вершині краплі?



Приєднуйтесь!

Бережіть себе і родину! Все буде Україна!

Лентикулярні лінзи

 Лентикулярний друк: анімовані книги





Лентикулярний друк — технологія друку зображень, в якій лентикулярний растр використовується для створення ілюзії глибини простору і багаторакурсності або зміни зображення при перегляді під різними кутами. Один із способів автостереоскопії, або безокулярної сепарації зображень стереопари в 3D-фотографії. Цей вид поліграфічної продукції відрізняється тим, що дозволяє створювати анімаційне зображення з просторовим ефектом, так звані стерео та варіо зображення.




Масове виробництво цієї продукції було освоєно в 70-ті роки в Японії. Лентикулярна лінза це — прозорий пластик, з однієї сторони котрого знаходяться тонкі довгасті лінзи, які збільшуючи зображення, дозволяють бачити різні його частини в залежності від кута перегляду. Звісно, якість зображення та коліропередача при лентикулярному друку відрізняється від класичної поліграфії, але дозволяє замість статичного зображення бачити різні візуальні ефекти.

Приклади:




Обкладинка книги:


Принцип дії:



Детальніше: Lenticular printing


 Слава Україні!

Бережіть себе і родину! Все буде Україна!