Програми для студентів та науковців з України

Підтримка студентів, аспірантів, науковців з України 2022


Студентська мережа Erasmus (https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine) разом з ESN Ukraine та за підтримки ЄС створила платформу Study for Ukraine (https://unruly-mousepad-0e5.notion.site/Study-for-Ukraine-3cfd9828d03b400799184e4d54dc54e9), що охоплює більшість таких можливостей для українських студентів і науковців.


Наразі тут у розділі “Освіта” є інформація зі вступу до університетів та стипендії у 16 країнах. Приміром, у Німеччині вже доступні пропозиції семи університетів, частина з них покривають витрати на житло. У Польщі є проєктні пропозиції для науковців, а у Іспанії чотири державні університети пропонують 100 місць для прийому українських студентів на ступені бакалавра, магістра та PhD.


ScienceForUkraine

Erasmus for Young Entrepreneurs 


25.05.22 відбувся вебінар для студентів кафедри фізики кристалів "Пропозиції работодавців" у рамках вебінару боло надано інформацію про відкриті програми стажування за програмою Erasmus на платформі Study for Ukraine

Ласкаво просимо вступати до фізичного факультету Каразінського університету

http://physics.karazin.ua/ua/f_a_q.html

#Erasmus 


М.Д. Пильчиков

«Внесок М.Д. Пильчикова в створення колекції фізичних приладів фізичного кабінету Харківського університету»



21 травня 2022 року виповнюється 165 років з дня народження талановитого вченого, професора Харківського університету Миколи Дмитровича Пильчикова. До цієї дати підготовлена презентація «Внесок М.Д. Пильчикова в створення колекції фізичних приладів фізичного кабінету Харківського університету».

Презентацію підготував завідувач кафедри експериментальної фізики доктор фізико-математичних наук, професор В.П. Пойда 





Бережіть себе і родину!

Дякую за увагу!
Бажаю Вам нових ідей!
Навчаємося, бо ми цього варті!
Підписуйтесь на блог!
Підписуйтесь на канал YouTube.
Підписуйтесь на сторінку у fb. https://www.facebook.com/educationXXII/
Підписуйтесь на сторінку у fb. https://www.facebook.com/educationXXII/
Запрошуємо навчатися на фізичному факультеті! 

Як виглядає атом?

 Кращий спосіб уявити атоми


REFERENCES A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of "Hidden" Variables. I David Bohm, Physical Review, Vol 85 No. 2, January 15, 1952 Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics J. S. Bell Trajectory construction of Dirac evolution Peter Holland The de Broglie-Bohm Causal Interpretation of Quantum Mechanics and its Application to some Simple Systems by Caroline Colijn Bohmian Trajectories as the Foundation of Quantum Mechanics
http://arxiv.org/abs/0912.2666v1 The Pilot-Wave Perspective on Quantum Scattering and Tunneling http://arxiv.org/abs/1210.7265v2 A Quantum Potential Description of One-Dimensional Time-Dependent Scattering From Square Barriers and Square Wells Dewdney, Foundations of Physics, VoL 12, No. 1, 1982 Link to Patreon Supporters: http://www.minutephysics.com/supporters/ MinutePhysics is on twitter - @minutephysics And facebook - http://facebook.com/minutephysics Minute Physics provides an energetic and entertaining view of old and new problems in physics -- all in a minute! Created by Henry Reich



Ефект Моулда

Ефект Моулда: цікава фізика


Ланцюговий фонтан, відомий також як само-сифонування намистин або ефект Моулда — контрінтуїтивне фізичне явище, яке спостерігається при викиданні назовні одного кінця ланцюжка намистин, поміщеного в посудину, при цьому спадаючі донизу ланки витягують решту ланцюга у вигляді арки, що здіймається в повітря з помітним прозором і ніби висмоктується з посудини невидимим сифоном.




Найбільш вираженим цей ефект є при використанні довгого металевого кулькового ланцюга з жорсткими ланками. Чим вище посудина розміщена над поверхнею, на яку падатиме ланцюжок, тим вище він підніметься аркою під час сифонування. Як показують експерименти, якщо посудина піднята на 30 метрів над землею, а ланцюг є достатньо довгим, арка може сягати висоти близько 2,1 м над краєм посудини.

Запропоновано декілька пояснень цього явища на основі таких понять кінематики, як енергія та імпульс. Науковці вважають, що ефект ланцюгового фонтану, що здіймає нитку намистин аркою, породжується висхідними силами всередині посудини. Ці сили пов'язані з жорсткістю ланцюгових ланок та обмеженням згинання кожного окремого з'єднання ланцюга. Коли ланка ланцюга витягується вгору за край посудини, вона обертається, як жорсткий стрижень, закріплений з одного кінця. Це спрямоване донизу обертання створює напругу на протилежному кінці ланки, що, в свою чергу, генерує реактивну силу, спрямовану догори. Саме ця реактивна сила спостерігається як ланцюговий фонтан. Ефект посилюється випадковими зіткненнями ланок всередині посудини, але не вони є основним рушієм "фонтану.

Детальніше за посиланням:

Understanding the chain fountain (натискайте)

Джерело: Вікіпедія


Capillary Action for Kids

Capillary Action in Plants


Song:


We know that plants need water to survive but have you ever thought about how the water moves within the plant? They use water to keep their roots, stems, leaves and flowers healthy and prevent them from drying. Most of the time, they get the required water from the ground. Water moves through the plant by means of capillary action. It occurs when two forces, cohesion and surface tension which bind a liquid together and the adhesion force that attracts that liquid to another surface are greater than the gravity force. Through these bindings and forces, a plant sucks up the water.

What do we need for the experiments?

water

food colouring (red, orange, yellow, green, blue, purple)

paper towel 1 pack (white colour)

1 pot with a flower

colourful pencils 

printable cards (if it is possible to print on thick paper) 

glass jars

scissors

plastic spoons






MoleculARweb

Доповнена реальність робить хімію та біологію доступними: MoleculARweb



Веб-сайт, розроблений в EPFL, дозволяє вчителям і студентам досліджувати поняття з хімії та біології, маніпулюючи віртуальними молекулами в доповненій реальності.

Сайт: https://molecularweb.epfl.ch

Ключові картки: https://molecularweb.epfl.ch/assets/markers/allmarkers.pdf




Яку форму мають молекули і чому? Як вони рухаються? Як білки зв’язують ДНК, щоб зчитувати закодовану в ній генетичну інформацію? Як ми взагалі розробляємо молекулярні структури? Вивчення – та викладання – хімії часто є складним через абстрактну природу багатьох її понять. Якщо ми не можемо побачити справжні атоми чи молекули в повсякденному житті, як тоді учні можуть уявити, а вчителі спілкуватися, молекулярні форми, взаємодії та механізми, що стоять за хімією та біологією?

Фізичні тривимірні молекулярні моделі забезпечують дуже інтуїтивно зрозумілі способи зрозуміти просторове розташування атомів у молекулі або різні способи, якими сама молекула рухається в просторі. Але навіть такі моделі обмежені: вони корисні лише для роботи з молекулами, але не можуть представляти інші частини хімії, такі як молекулярні орбіталі та поверхні, а також не можуть всебічно представляти великі біологічні молекули; крім того, фізичні моделі обмежені в кількості атомів і типів атомів, доступних в комплекті, і користувачам необхідно самостійно створювати моделі, що, серед інших проблем, стає складним для великих молекул.

Як користуватися MoleculARweb?

1. Роздруковуємо ключові зображення (або відкриваємо на іншому гаджеті).

2. Відкриваємо сайт https://molecularweb.epfl.ch на телефоні обираємо активність

Веб-сайт, розроблений як частина гранту Spark від SNSF, тепер є у вільному доступі без реєстрації  https://molecularweb.epfl.ch англійською, французькою, німецькою, італійською, іспанською та португальською мовами.

#MoleculARweb

Математика і фізика мильної бульбашки

ЧУДОВИЙ СВІТ мильних бульбашок (математика, фізика і архітектура)




Як приєднуються мильні бульбашки?

Ми запитали, як бульбашки з’єднуються між собою, чи є певні закономірності?

Відповідь, звісно, є, візерунки є скрізь, але чи очікували ви такі візерунки від сферичних чи напівсферичних бульбашок?

Дві бульбашки з’єднуються по площині, якщо бульбашки рівні. Якщо одна бульбашка менша за іншу, більший тиск маленької бульбашки зробить з’єднання опуклим у сторону більшої бульбашки.



Якщо кількість бульбашок більша за дві?


 

Наприклад, три бульбашки створюють з’єднання під 120 градусів, а шість бульбашок, розташованих навколо однієї бульбашки, створюють форму шестикутника.

Фото: джерело.

Це геометрія світу природи? Де ви бачили ці шестикутні конструкції в інших місцях?


Мильні бульбашки є фізичною ілюстрацією проблеми мінімальної поверхні, складного математичного завдання. Незважаючи на те, що з 1884 відомо, що мильна бульбашка має мінімальну площу поверхні при заданому об'ємі, тільки в 2000 році було доведено, що дві об'єднані бульбашки також мають мінімальну площу поверхні при заданому об'єднаному об'ємі. Це завдання було названо теоремою подвійної бульбашки.  Вдалося довести, що оптимальна поверхня буде шматково-гладкою, а не нескінченно зламаною. Коли дві бульбашки з'єднуються, вони набувають форми з найменшою можливою площею поверхні. Їхня загальна стінка вигинатиметься всередину більшої бульбашки, так як менша бульбашка має більшу середню кривину і більший внутрішній тиск. Якщо бульбашки однакового розміру, їхня загальна стінка буде плоскою. 
Правила, яким підпорядковуються бульбашки при поєднанні, були експериментально встановлені в XIX столітті бельгійським фізиком Жозефом Плато і доведені математично в 1976 Жаном Тейлором. Якщо бульбашок більше ніж три, вони будуть розташовуватися таким чином, що біля одного краю можуть з'єднуватися тільки три стінки, при цьому кути між ними дорівнюватимуть 120°, в силу рівності поверхневого натягу для кожної поверхні, що стикається.



Поведінка мильних плівок, що перетинаються, можна досліджувати, змінюючи положення в просторі двох простих плоских рамок. При зануренні об'ємних рамок в мильний розчин, виходять дивовижні за красою та формою плівки. Здавалося б, повинні виходити плівки, що обтягують каркас. Але немає! У разі куба, тетраедра, чотирикутної піраміди та багатьох інших фігур, плівки прикріплюються до ребер і сходяться всередині. Площа плівок, натягнутих на каркас, завжди мінімальна.




Фото: джерело





Фото: джерело




За допомогою рамок можна наочно вирішувати деякі геометричні та архітектурні завдання. 

Під час проектування будівель даху макетів виконуються у вигляді каркасів. Розрахунок перевіряється за допомогою мильних плівок, що формуються на цих рамках. 


"Water Cube", Китай

Якщо стоїть задача, як з'єднати чотири міста, що розташовані у кутах прямокутника, то теж можна скористатися мильними плівками.



Розв'язання задачі "Чотири міста".


The fascinating science of bubbles, from soap to champagne | Li Wei Tan


Детальніше:
Architecture and Mathematics: Soap Bubbles and Soap Films

Determination of surface tension from the measurement of internal pressure of mini soap bubbles

Нових ідей!

Приєднуйтесь, де зручніше:

Telegram: https://t.me/pakhomovaeducation

Viber: Education

Discord: ХНУ Фізичний

FB: https://www.facebook.com/educationXXII/

WordMint

Онлайн-сервіс для створення  друкованих завдань WordMint



Wordmint- онлайн-сервіс для створення головоломок для друку. Сервіс простий у використанні, частково безкоштовний, підтримує кирилицю та дає змогу з одного завдання створити багато різнотипових. Реєстрація проста та інтуїтивна.

Допомагає швидко створити гру чи завдання для уроку, завантажити (word , pdf) або одразу роздрукувати з сайту.

https://wordmint.com/

Типи завдань:

1. Філворд-це угорський кросворд, головоломка, в якій потрібно знайти всі слова, що вписані в квадратну сітку. 

Вам потрібно лише додати свої слова з теми , ввести назву філворду та обрати розмір поля головоломки.Система сама створить головоломку, ви можете відкоригувати напрям читання закодованих слів (складність ).
Ви можете створити філворди без підказок, або додавши їх (перелік слів, які потрібно знайти):


2. Кросворди- вводимо запитання та відповіді , генеруємо кросворд. Можна обрати різні шаблони.

Можна завдання з кросворду перетворити автоматично у гру скрамбл, бінго, робочий аркуш.

3. Скрамбл- головоломка у якій ви повинні відгадати зашифроване слово( букви у заданому слові перемішуються у довільному порядку)

Фізика 7 клас "Фізичні величини та одиниці вимірювання"


Завантажити завдання: тут

4. Бінго - гра, яку можна використати для повторення матеріалу. 

У сервісі вводите слова(терміни), а система автоматично генерує ігрове поле унікальне для кожного учня (потрібно ввести число учнів і система створить індивідуальні поля для кожного). Роздрукувати можна одразу з сайту.


5. Завдання"Знайди відповідності"

 Кросворд можна автоматично перетворити на завдання для пошуку відповідностей або на аркуш опитування.


Завантажити: тут.