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

Кіт теж любить фізику


"Колиска Ньютона" - механічна модель, створена Ісааком Ньютоном для демонстрації перетворення енергії різних видів один в одне: кінетичної в потенціальну і навпаки.


Цікаві факти про кристали



У перекладі з грецької, слово «кристал» означав «лід».

Кристали – це тверде тіло, де молекули (атоми, іони) з’єднуються разом у повторюваному малюнку.


Саме наявність кристалічної гратки забезпечує упорядкованість внутрішньої будови кристала, надаючи йому вигляд багатогранника з плоскими гранями, лінії перетину яких є ребрами, а точки перетину ребер - вершинами.


Правильну геометричну форму і єдину кристалічну структуру мають лише монокристали (одиночні кристали речовини). Іноді декілька монокристалів зростаються разом, утворюючи полікристал. Полікристали складаються з монокристалів різного розміру, не мають правильної геометричної форми.

Процес утворення кристалів називається кристалізацією. На появу зародків впливає переохолодження, підвищення концентрації розчину, присутність сторонніх уламків кристалів. Це спрощує початок кристалізації.


Сніжинки. Це крижані кристали, які утворюються високо в хмарах, коли вода замерзає. Урешті-решт, усі сніжинки мають спільну рису: шість кутів, а якщо висловитися точніше, симетрію 6-го порядку. Чому? Молекули води завжди розташовуються під кутом 60 або 120 градусів.

Є й штучний спосіб утворення кристалів. Їх виробляють з розплавів розчинів або газу. Для кожного мінералу існує особливий технологічний спосіб.

Найкрупніші природні кристали існують в Мексиці, у двох печерах. На глибині більше 300 метрів знаходяться кристали довжиною в 10-15 м. А самі такі складаються з селеніту – прозорий гіпс.
Природні кристали вириваються з землі, де температура і тиск Землі викликають їх формування. Багато кристалів також створюються в лабораторіях у контрольованих умовах для конкретних цілей.


Наука про вивчення кристалів та способів їх формування називається кристалографія. 
У реальних кристалах завжди є дефекти.
Дефекти кристалів впливають на властивості кристалів.
Кристали із якими ми зустрічаємося майже кожного дня: сіль, рідкокристалічний екран для створення зображення на телефоні, шоколад і багато інших.
Світ кристалів безмежний!



SpillNot фізика у побуті

Фізика навколо нас: SpillNot


SpillNot – це чудове рішення проблеми перенесення рідин. Фундаментальні закони фізики легко демонструють дію доцентрової сили. 


Хоча проблема того, чому розливається рідина, може здатися тривіальною, насправді вона об’єднує ряд фундаментальних наукових проблем. Сюди входять механіка рідини, стабільність рідинних поверхонь (наразі ми відкинемо біологію ходьби).
SpillNot — це чудовий інструмент для того, щоб зацікавити ваших учнів повсякденною фізикою, яка лежить в основі того, чому напої проливаються, коли ми їх носимо, і що має статися, щоб запобігти розливу.


Чому відбувається розливання: коли жорстка чашка прискорюється горизонтально, рідина з низькою в’язкістю залишається в спокої і залишається позаду, і піднімається на стінку чашки, може відбутися розливання рідини за межі чашки, якщо висота підйому більша, ніж стінки чашки. Пізніше, коли людина перестає рухатися вперед, чашка сповільнюється, але рідина (зараз у русі) залишається в русі до іншої стінки чашки.


 
У деяких випадках виникає посилюючий резонанс, коли прискорення руху системи збігаються з власною частотою хлюпання рідини вперед і назад.

Чому SpillNot запобігає проливанню рідини: Замість того, щоб прискорювати чашку вбік, зручний важіль нахиляє основу приладу, щоб стінки чашки завжди були перпендикулярні до поверхні рідини. Пристрій нахиляється, коли ви прискорюєте його, щоб найбільша сила на чашку діяла перпендикулярно від основи. Тепер, навіть якщо рідина була нахилена порівняно з горизонталлю, чашка теж була! Простіше кажучи, SpillNot запобігає розливання, повертаючи дно чашки, щоб рідина ніколи не потрапляли через край.





Lesson

Ідеально підходить для катання на човні, літаку, подачі в ресторані або просто під час подачі кави під час землетрусу. Ви можете бути впевнені, що ваш напій добереться до місця призначення, не проливши ні краплі!

Відкриття радіоактивності . Анрі Беккерель. Фізика 9 клас

 


Беккерель встановив, що ізольовані від дії світла фотопластинки, які знаходяться у контакті із солями урану, засвічуються. Це відбулось 1 березня 1896 року. Констатація цього факту традиційно вважається відкриттям радіоактивності.

18 травня 1896 року, використовуючи металевий уран, одержаний французьким хіміком Анрі Пуассоном, Беккерель експериментально довів, що носієм «уранових променів» є сам елемент уран.

Вчені зіткнулись з невідомою раніше властивістю атомів даного елемента постійно і незмінно виділяти енергію. На горизонті науки несподівано яскраво заблищало слово «уран».


Тест "Будова атома. Радіоактивність. 9 клас"


Yunyang Longgang (Dragon Jar), National Geological Park

 Консольний міст (Китай)


Найдовший у світі консольний міст.

Консольний міст у формі підкови зі скляним дном - "Хмарний міст" - у геологічному парку Юньян Лунган в Чунцині відкрився для публіки 26 квітня.

За даними уряду Юньян, CloudBridge, найдовший консольний міст у світі з довжиною звису 26,68 метра, що на 5,34 метра довший, ніж у Колорадо Grand Canyon Skywalk, є шедевром інженерії.

Скляний міст розташований на висоті 1010 метрів і 718 метрів над річкою Шисун. Його було завершено наприкінці квітня, його завершення коштувало понад 35 мільйонів юанів (5,6 мільйона доларів).



Чорнобиль. Як сталася аварія на ЧАЕС

 Чорнобиль


У цьому відео на простому рівні розбираються і аналізуються причини аварії на 4 енергоблоці Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року. Матеріали: INSAG-7


Потенціальна та кінетична енергія STEM-активності

 Створіть власні американські гірки (STEM - активності)



Американські гірки – це все про фізику! На відміну від більшості рухомих транспортних засобів, автомобілів, потягів і автобусів, які покладаються на двигуни, американські гірки покладаються на потенціальну енергію тяжіння. Те, що піднімається вгору, має спускатися.

Потенціальна енергія зберігається або утримується об’єктом, яка може бути викликана положенням або висотою об’єкта, висотою над землею. 

Коли тіло рухається вниз, потенціальна енергія перетворюється в кінетичну енергію або енергію руху. Коли тіло рухається вгору, воно втрачає кінетичну енергію, сповільнюючи рух, і отримує потенціальну енергію. Оскільки процес продовжується через петлі, пагорби та повороти, американські горки в кінцевому підсумку повертаються на початок.

Щоб побудувати успішну модель американських гірок, нам потрібно врахувати ці фактори і надати необхідну висоти початковому положенню тіла. Ви повинні переконатися, що ваше тіло має достатньо потенціальної енергії, щоб пройти через всю вашу доріжку.


Прибори та матеріали:

Папір
Стрічка скотч
Ножиці
Лінійка
Олівець
Картон
М'яч (скляний)

Спроектуйте та випробуйте власні американські гірки, доповнені несподіваними поворотами. 

  • Спроектуйте та побудуйте американські гірки, які будуть зібрані, а потім протестовані під час презентації.
  • Спроектуйте та створіть механізм запуску, який починає рухати м’яч вздовж доріжки американських гірок.
  • Перевірте, як далеко і як швидко м’яч може пройти через американські гірки..
  • Створіть і презентуйте два елементи командного вибору, які демонструють інтереси, навички, сили та таланти команди.

Також цікава активність побудувати американські горки у ресурсі 
Algodoo — комп'ютерна програма для демонстрації законів фізики


Також можна відвідати американські гірки у режимі віртуальної реальності:






Віртуальний тур до музею телевізорів

Історія виникнення телевізора

Чому телевізори називають плазмовими?

Давним-давно, років 45-50 назад і раніше, телевізори були реально "ящиками". Показував в них кінескоп (електронно-променева трубка), він плоским бути не міг, а ще дуже важким був, з толстенного скла його корпус був зроблений. У останніх тільки екран був плоским (не опуклі).

Мало-помалу почали з'являтися реально плоскі телевізори. Їх екрани виготовлялися за двома різними технологіями, і телевізори називалися відповідно: плазмові і рідкокристалічні. Останні - перемогли (дешевше у виготовленні, легше вагою, економніше в енергоспоживанні), плазмових тепер практично не роблять. Але, мабуть, слово "плазма" якось миліше споживачам, зараз про будь-яке велике сучасний ТВ говорять "плазма". Але технічно це неграмотно.

Історія виникнення телевізора


У 1922 році шотландський інженер Джон Лоджі Берд почав розробляти телевізійне обладнання і трьома роками пізніше зміг передати перші розпізнавані зображення людських облич.
Отже 1925 рік – це та дата, коли було створено пристрій.


Джон Лоджі Берд

У 1926 році в Королівському Інституті в Лондоні Берд продемонстрував першу діючу телесистему, що передає рухоме зображення. В кінці 1920-х Дженерал Електрик став піонером у виробництві телевізорів за технологією, розробленою у власній науково-дослідній лабораторії Ернестом Александерсон (1878-1975). Берд також почав розробку телевізійного устаткування для німецької поштової служби в 1929 році. У той же час Марконі вів розробку аналогічного продукту. У 1936 році ВПС (у той час радіомовна компанія) почала перші регулярні трансляції телевізійних програм.
Телетрансляція1930 рік

Компанія Берда, John Logie Baird Ltd, виготовила серію принаймні трьох високоякісних пристроїв незадовго до смерті Берда в 1946 році. Завдяки фінансуванню від друга дитинства Берда, актора Джека Бьюкенена, пристрої були названі на честь лондонських театрів. Хоча моделі Lyric і Garrick потрапили в магазини, було створено лише один «прототип» Grosvenor. Використовуваний для трансляції параду перемоги в готелі Savoy, востаннє його бачили на шоу Radiolympia 1947 року, і з тих пір він зник.


 Grosvenor


Віртуальний тур
WELCOME TO THE MZTV MUSEUM OF TELEVISION VIRTUAL TOUR

Резерфордівське розсіювання. Віртуальні фізичні симуляції

Резерфордівське розсіювання. Симуляція "Фізика в школі"



Резерфордівське розсіювання мало велике значення для встановлення будови атома. 




 Симуляція: 

В 1911 році Ернест Резерфорд провів знаменитий експеримент із розсіювання альфа-частинок і експериментально перевірив справедливість своєї формули. Це дозволило йому побудувати планетарну модель атома й встановити розміри ядра.

Від радіоактивної речовини, поміщеної у свинцевий контейнер, -частинки спрямували на тоненьку золоту фольгу (практично кілька шарів атомів Ауруму). Розсіяні частинки потрапляли на екран, покритий шаром сірчистого цинку, який світиться під ударами швидких заряджених частинок. Спалахи на екрані можна було спостерігати за допомогою мікроскопа. Спостереження розсіяних -частинок у дослідах Резерфорда можна було проводити під різними кутами до початкового напрямку поширення пучка -частинок.

Під час дослідів було виявлено:

- більшість -частинок проходили через тонкий шар металевої фольги, практично не відхиляючись;

- невелика кількість -частинок відхилялась на значні кути, що перевищували 30°;

- дуже невелика кількість -частинок (приблизно одна на десять тисяч) відхилялась на кути, близькі до 180°.

На особливу увагу заслуговує останнє спостереження. Фактично а-частинки відлітали назад! Цей факт став неочікуваним, і Е. Резерфорд відчув, що за цим криється щось важливе.

Фізичні експерименти (8 клас)

Дії електричного струму



Демонстрація теплової та світлової дії електричного струму

Магнітна дія струму


Як зробити електромагніт за 1 хвилину


Хімічна дія струму






Механічні властивості твердих тіл (Фізика 10 клас)

Механічні властивості твердих тіл 

(Фізика 10 клас)


Монокристали, полікристали

Ізотропія, анізотропія

Тест: 

Розподіл матеріалів на пружні, пластичні і крихкі значною мірою є умовним, адже властивості матеріалів суттєво залежать від вологості, температури, швидкості збільшення навантаження тощо.

Троянда та рідкий азот


Гума у рідкому азоті



Гумові рукавички у рідкому азоті


Задачі

https://studfile.net/preview/4512484/page:23/


https://drive.google.com/file/d/0By6zHVeZx5cZU3FJQlFoVm1HVFU/edit?resourcekey=0-mTWJm4v5fUJs8iwu4AHcAg


https://drive.google.com/file/d/0By6zHVeZx5cZYlhTRDI0NU52OGc/edit?resourcekey=0-emd--YLTQ99riSp7gz3ZKQ

Telegram: https://t.me/pakhomovaeducation FB: https://www.facebook.com/educationXXII/ Donate Pay Pal:

Ефект Ляйденфроста

Фізика на кухні: чому  вода збереться в краплі, які будуть «ковзати» по поверхні нагрітого металу?



Ефект Ляйденфроста (або Ефект Лейденфроста) — явище, при якому рідина в контакті з тілом, що має температуру значно вищу за точку кипіння цієї рідини, створює ізолюючий шар пари, який запобігає швидкому викіпанню рідини.

У повсякденному житті явище найкраще спостерігати при приготуванні їжі: для оцінки температури сковороди на неї бризкають водою — якщо температура досягла або вже є вищою за точку Ляйденфроста, вода збереться в краплі, які будуть «ковзати» по поверхні металу і випаровуватися довше, ніж якби це відбувалося на сковороді, що нагріта вище точки кипіння води, але нижче точки Ляйденфроста.


Основна причина — при температурах, що вищі точки Лейденфроста, нижня частина краплі миттєво випаровується при контакті з гарячою поверхнею. Отриманий в результаті газ підтримує частину краплі над нею, запобігаючи подальшому прямому контакту між рідкою водою і гарячим тілом. Так як теплопровідність пари значно нижча, теплообмін між краплею і пательнею сповільнюється, це дозволяє краплі «їздити» по пательні на шарові з газу під нею.

Матеріали до Великодня

Матеріали до Великодня (презентації, шаблони, експерименти, науковий проєкт)



10 корисних джерел для святкування Великодня

Джерела:

Презентація "Святкування Великодня в різних країнах світу"
Як святкують Великдень у різних країнах?
Великдень у різних країнах світу
Великдень у 16 країнах світу: традиції святкування
Традиції святкування Великодня у різних країнах
Великодні традиції країн світу
Великодні розмальовки — 50 файлів (завантажити безкоштовно)
Великодні легенди для дітей українською мовою (перейти за посиланням)
Короткі великодні віршики для дошкільнят
(перейти за посиланням)
50 гарних привітань з Великоднем (перейти за посиланням)

Фізичні експерименти:

Атмосферний тиск

Покладіть палаючий шматок паперу в пляшку з горлечком, трохи вужчим, ніж яйце. Папір, що горить, нагріється і розширить повітря в пляшці, а молекули повітря будуть витікати з пляшки. На горлечко пляшки покладіть яйце - варене й очищене. Коли вогонь згасає, повітря в пляшці остигає. Атмосферний тиск у пляшці знижується. В результаті різного атмосферного тиску більш високий зовнішній тиск штовхає яйце в пляшку. 
Подумайте, як можна дістати яйце із пляшки?



Щоб дістати яйце з пляшки, ми повинні підвищити атмосферний тиск у пляшці (за допомогою продування або нагрівання).

Інертність


Як дізнатися яке яйце варене і яке яйце сире?




Коли сире яйце крутиться, його складові повинні подолати тертя від шкаралупи, яке спричиняє обмеження його руху, отже, ускладнює його вільне обертання.

Навпаки, варене яйце залишається відносно стабільним, оскільки центр його маси незмінний. Коли яйце обертається, весь його рух відбувається в унісон.

Ми можемо зробити висновок, що інерція сирого яйця більша, ніж вареного яйця?


Дослідницька робота на тему яйце куряче. Проєкт "А чи міцно куряче яйце?"

Додаткові корисні ресурси:




Дякую за коментар і вподобайку!
Бережіть себе і родину! Все буде Україна!

Blog: https://educationpakhomova.blogspot.com/
Telegram: https://t.me/pakhomovaeducation 

 

Радіоактивність. Віртуальні фізичні симуляції

Шкільна програма з фізики 9 клас. Радіоактивність



Явище радіоактивності було відкрито в 1896 р А. Беккерелем, який виявив проникаюче випромінювання сполук урану, що діє на емульсію фотопластинки.
Радіоактивність полягає в тому, що ядра радіоактивних елементів самовільно розпадаються з випусканням α-,β-частинок і γ-квантів чи шляхом ділення; при цьому вихідне ядро перетворюється в ядро іншого елемента.






Радіація заповнює весь Всесвіт. Радіоактивні речовини увійшли до складу Землі із самого її зародження. Вони знаходяться в гірських породах, воді, рослинах та тваринах. Навіть в органах людини завжди присутня певна незначна кількість радіоактивних елементів.

Що робити у випадку раптового виникнення радіаційної небезпеки?

  • негайно укрийтеся в будинку. Стіни дерев'яного будинку послаблюють іонізуюче випромінювання в 2 рази, цегляного – у 10 разів; заглиблені укриття (підвали): з покриттям із дерева у 7 разів, з покриттям із цегли або бетону – у 40-100 разів;
  • не панікуйте, слухайте повідомлення органів влади з питань надзвичайних ситуацій;
  • зменшить можливість проникнення радіації в приміщення – закрийте всі вікна та двері;
  • з прибуттям на нове місця перебування, проведіть дезактивацію засобів захисту, одягу, взуття та санітарну обробку шкіри на спеціально обладнаному пункті або ж самостійно – зніміть верхній одяг, ставши спиною проти вітру, витрясіть його і повісьте на перекладину, віником або щіткою змесіть з нього радіоактивний пил та вимийте водою; обробіть відкриті ділянки шкіри водою або розчином типу ІПП-8, який буде виданий кожному. Для обробки шкіри можна використовувати марлю чи просто рушники.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА. Вивчення умови рівноваги важеля

Шкільна програма з фізики 7 клас. Вивчення умови рівноваги важеля








 Завдання для роботи 

1. Переміщайте об'єкти на гойдалках, щоб дізнатися про рівновагу. 

2. Перевірте, що ви дізналися у грі "Зміна рівноваги". 

Питання для написання звіту до роботи 

1. Передбачте, як об'єкти різної маси можуть бути використані на дошці рівноваги. 

2. Передбачте, як зміна розташування мас на дошці буде впливати на рух дошки. 

3. Напишіть формули, за якими можна передбачити, яким чином дошка буде нахилятися, коли на ній знаходяться об'єкти. 

4. Використовуйте ваші формули, щоб розв'язувати задачки про рівновагу.



https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_paka&l=ua





Урок № 54. Вивчення умови рівноваги важеля. Лабораторна робота № 11

Корисні ресурси для вчителів фізики




15 онлайн-ресурсів для вчителів фізики

Фізика, математика дистанційно ТОП 10 ресурсів

Олімпіадні задачі з фізики та їх розв'язки

Фізика