Melaporkan fakta dan fenomena fizikal yang luar biasa. Ini menarik

Ramai orang masuk tahun sekolah Mereka fikir fizik adalah subjek yang membosankan. Tetapi ini tidak benar sama sekali, kerana dalam kehidupan sebenar segala-galanya berlaku dengan tepat berkat sains ini. Pada masa ini sains semula jadi Anda boleh melihat bukan sahaja dari sisi menyelesaikan masalah dan mencipta formula. Fizik juga mengkaji Alam Semesta di mana manusia hidup, dan oleh itu hidup tanpa mengetahui peraturan Alam Semesta ini menjadi tidak menarik.

1. Seperti yang anda ketahui dari buku teks, air tidak mempunyai bentuk, tetapi air tetap mempunyai bentuknya yang tersendiri. Ini adalah bola.

2.Bergantung kepada keadaan cuaca ketinggian Menara Eiffel boleh turun naik sebanyak 12 sentimeter. Dalam cuaca panas, rasuk memanaskan sehingga 40 darjah dan di bawah pengaruh suhu tinggi mengembang, yang mengubah ketinggian bangunan.

3. Untuk merasakan arus yang lemah, ahli fizik Vasily Petrov terpaksa mengeluarkannya lapisan atas epitelium di hujung jari.

4. Untuk memahami sifat penglihatan, Isaac Newton memasukkan probe ke dalam matanya.

5. Cambuk gembala biasa dianggap sebagai alat pertama untuk memecahkan penghalang bunyi.

6.Boleh dilihat sinaran x-ray dan cahaya yang boleh dilihat jika anda membuka lipatan pita dalam ruang vakum.

7. Einstein, dikenali oleh semua orang, adalah seorang pelajar miskin.

8. Badan bukan pengalir arus yang baik.

9. Cabang fizik yang paling serius dianggap nuklear.

10. Yang paling nyata reaktor nuklear bertindak 2 bilion tahun lalu di wilayah Oklo. Tindak balas reaktor berterusan selama kira-kira 100,000 tahun dan hanya apabila urat uranium habis barulah ia berakhir.

11. Suhu di permukaan Matahari adalah 5 kali lebih rendah daripada suhu kilat.

12. Setitis hujan lebih berat daripada nyamuk.

13. Serangga yang terbang berorientasikan semasa penerbangan hanya ke arah cahaya Bulan atau Matahari.

14. Spektrum terbentuk pada saat apabila sinaran matahari melalui titisan di udara.

15. Kebendalir yang terbentuk akibat tekanan adalah ciri glasier ais besar.

16. Cahaya merambat lebih perlahan dalam medium lutsinar berbanding dalam vakum.

17. Tiada dua kepingan salji dengan corak yang sama.

18.Apabila ais terbentuk, kekisi kristal mula kehilangan kandungan garam, yang menyebabkan ais dan air masin muncul di beberapa titik dalam draf ke bawah.

19. Untuk eksperimennya, ahli fizik Jean-Antoine Nollet menggunakan manusia sebagai bahan.

20. Tanpa menggunakan corkscrew, anda boleh membuka botol dengan menyandarkan surat khabar di dinding.

21. Untuk melarikan diri dari lif yang jatuh, anda perlu mengambil posisi "baring", sambil menduduki keluasan lantai maksimum. Ini akan mengagihkan daya impak secara merata ke seluruh badan.

22.Udara tidak dipanaskan secara langsung oleh Matahari.

23. Disebabkan fakta bahawa Matahari memancarkan cahaya dalam semua julat, ia mempunyai putih, walaupun kelihatan kuning.

24. Bunyi bergerak lebih cepat di mana medium lebih tumpat.

25. Bunyi Air Terjun Niagara adalah setara dengan bunyi lantai kilang.

26.Air mampu mengalirkan elektrik hanya dengan bantuan ion yang larut di dalamnya.

27.Ketumpatan maksimum air dicapai pada suhu 4 darjah.

28. Hampir semua oksigen di atmosfera adalah berasal dari biologi, tetapi sebelum kemunculan bakteria fotosintesis, atmosfera dianggap bebas oksigen.

29. Enjin pertama ialah mesin yang dipanggil aeolopile, yang dicipta oleh saintis Yunani Heron dari Alexandria.

30. 100 tahun selepas Nikola Tesla mencipta kapal kawalan radio pertama, mainan serupa muncul untuk dijual.

31.Hadiah Nobel dilarang diterima di Jerman Nazi.

32. Komponen gelombang pendek spektrum suria merambat di udara lebih kuat daripada gelombang panjang.

33. Pada suhu 20 darjah, air dalam saluran paip, yang mengandungi metana, boleh membeku.

34.Satu-satunya yang didapati secara bebas di persekitaran semula jadi bahannya ialah air.

35.Matahari mempunyai paling banyak air. Air di sana adalah dalam bentuk wap.

36. Bukan molekul air itu sendiri yang mengalirkan arus, tetapi ion-ion yang terkandung di dalamnya.

37.Hanya air suling adalah dielektrik.

38. Setiap bola boling mempunyai isipadu yang sama, tetapi jisimnya berbeza.

39.B ruang air Anda boleh melihat proses "sonoluminescence" - perubahan bunyi menjadi cahaya.

40. Elektron ditemui sebagai zarah oleh ahli fizik Inggeris Joseph John Thompson pada tahun 1897.

41.Kelajuan arus elektrik sama dengan kelajuan cahaya.

42. Dengan menyambungkan fon kepala biasa ke input mikrofon, ia boleh digunakan sebagai mikrofon.

43.Walaupun dengan sangat angin kuat di pergunungan awan boleh tergantung tidak bergerak. Ini berlaku kerana angin bergerak jisim udara aliran atau gelombang tertentu, tetapi pada masa yang sama pelbagai halangan mengalir di sekeliling.

44. Tiada pigmen biru atau hijau dalam cangkerang mata manusia.

45. Untuk dapat melihat melalui kaca yang mempunyai permukaan matte, anda harus melekatkan sekeping pita lutsinar padanya.

46. ​​Pada suhu 0 darjah, air masuk dalam keadaan baik mula bertukar menjadi ais.

47. Dalam minuman bir Guinness, anda boleh melihat bagaimana buih turun ke dinding kaca dan bukannya naik. Ini berlaku kerana gelembung di bahagian tengah kaca naik lebih cepat dan menolak cecair ke bawah pada rim dengan geseran likat yang lebih kuat.

48. Fenomena kali pertama arka elektrik telah diterangkan oleh Rusia saintis Vasily Petrov pada tahun 1802.

49.Kelikatan Newton bagi cecair bergantung kepada sifat dan suhu. Tetapi jika kelikatan juga bergantung kepada kecerunan halaju, maka ia dipanggil bukan Newtonian.

50. Dalam peti ais air panas akan membeku lebih cepat daripada sejuk.

51. Dalam 8.3 minit, foton masuk angkasa lepas mampu sampai ke Bumi.

52. Kira-kira 3500 planet jenis bumi dibuka hari ini.

53. Semua objek mempunyai kelajuan jatuh yang sama.

54. Jika nyamuk berada di atas tanah, maka setitik hujan boleh membunuhnya.

55. Semua objek yang mengelilingi seseorang diperbuat daripada atom.

56.Kaca tidak dianggap pepejal kerana ia adalah cecair.

57. Cecair, gas dan pepejal Mereka sentiasa mengembang apabila dipanaskan.

58. Petir menyambar kira-kira 6,000 kali seminit.

59. Jika hidrogen terbakar di udara, air akan terbentuk.

60. Cahaya mempunyai berat, tetapi tidak mempunyai jisim.

61. Apabila seseorang memukul mancis dengan kotak, suhu kepala mancis meningkat kepada 200 darjah.

62. Semasa proses air mendidih, molekulnya bergerak pada kelajuan 650 meter sesaat.

63. Di hujung jarum dalam mesin jahit, tekanan berkembang sehingga 5000 atmosfera.

64. Terdapat seorang ahli fizik di angkasa lepas yang menerima anugerah untuk penemuan paling tidak masuk akal dalam sains. Ini adalah Andrey Geim dari Belanda, yang pada tahun 2000 dianugerahkan untuk mengkaji levitasi katak.

65. Petrol tidak mempunyai takat beku tertentu.

66.Granit mengalirkan bunyi 10 kali lebih cepat daripada udara.

67. Warna putih memantulkan cahaya, dan hitam menariknya.

68. Dengan menambahkan gula ke dalam air, telur tidak akan tenggelam di dalamnya.

69.Slji yang bersih akan mencair lebih perlahan daripada salji kotor.

70. Magnet tidak akan bertindak pada keluli tahan karat kerana ia tidak mempunyai perkadaran nikel yang berbeza yang mengganggu atom besi.

Fizik molekul sering dikaitkan dengan membosankan dan topik yang kompleks. Tetapi selalunya kita tidak menyedari betapa banyak fenomena fizikal yang kita lihat dan gunakan dalam kehidupan seharian kita.

Fizik boleh menjadi agak menarik. Daripada bercakap tentang persamaan kompleks kami akan memberitahu anda tentang lucu, menarik dan fakta yang berguna daripada fizik.



FIZIK TELAH BERJAYA MENYEJUKAN MOLEKUL KE HAMPIR SIFAR MUTLAK

Para saintis dapat menyejukkan molekul strontium monofluorida kepada hampir sifar mutlak "dalam satu kejadian." Ahli fizik menerangkan teknologi yang mereka gunakan dalam artikel dalam jurnal Nature. Tidak seperti molekul dan atom yang berada di suhu bilik, bahan yang disejukkan pada suhu yang hampir dengan sifar mutlak(tolak 273.15 darjah Celsius, atau 0 darjah Kelvin), mula menunjukkan sifat kuantum(dalam bahan yang dipanaskan mereka "tersumbat" oleh kesan haba).

Ahli fizik selalunya menyejukkan atom menggunakan laser - atom menyerap foton dan kemudian memancarkannya. Pada diulang berkali-kali Proses ini atom secara beransur-ansur kehilangan mereka tenaga kinetik, iaitu, mereka disejukkan. Kaedah ini belum lagi digunakan untuk molekul - mereka lebih berat dan kehilangan tenaga lebih teruk. Di samping itu, dalam molekul, tenaga "tambahan" disimpan dalam ikatan antara atom, serta dalam pergerakan putaran keseluruhan molekul.


Dalam kebanyakan kes lebih banyak kerja awal Atom telah disejukkan, dan kemudian molekul "dipasang" daripadanya. Pengarang kajian baru memutuskan untuk menyejukkan molekul secara langsung. Para saintis bereksperimen dengan strontium monofluoride, yang mempunyai tenaga getaran yang kurang daripada banyak molekul lain. Di samping itu, ahli fizik memilih warna laser supaya kesannya tidak menyebabkan molekul berputar. Akhirnya, para penyelidik menyejukkan strontium monofluorida dengan cara yang istimewa.

Hasilnya, pengarang berjaya menyejukkan molekul kepada 300 mikrokelvin (mikrokelvin ialah satu persejuta kelvin). Pengiraan menunjukkan bahawa teknologi yang digunakan oleh saintis membolehkan mereka menurunkan suhu mereka kepada nilai yang lebih rendah.

Pada awal tahun 2010, satu lagi pasukan penyelidik, bekerja dengan molekul kalium dan rubidium yang disejukkan kepada suhu ultra rendah, dapat memerhati secara langsung kesan mekanikal kuantum.

Beberapa fakta lagi...

  • Purata Manusia Saya terbiasa berfikir bahawa mana-mana cecair pada dasarnya tidak mempunyai bentuk sendiri Walau bagaimanapun, ini adalah tanggapan yang salah. Perlu diperhatikan bahawa walaupun kurikulum sekolah bercakap tentang ini. Tetapi bentuk semula jadi sebarang cecair adalah sfera. Satu-satunya sebab dia tidak dalam bentuk ini ialah daya graviti.
  • Kelajuan Pergerakan molekul dalam air boleh mencapai 650 meter sesaat. Sudah tentu, apabila ia datang kepada mendidih.
  • Tahukah anda bahawa pesawat yang berlepas dari Moscow ke Vladivostok boleh tiba pada masa yang sama masa berlepas? Hakikatnya ialah perbezaan tiang jam ialah 9 jam . iaitu , jika kapal terbang boleh menempuh laluan dalam masa tiga jam, maka anda akan tiba pada masa yang sama masa , ke mana mereka pergi.
  • Perlu diingat bahawa fizik mempunyai banyak ketidaktepatan dan kekurangan, tetapi hari ini ia adalah satu-satunya sains yang dapat menjelaskan apa yang berlaku dari sudut pandangan. pendekatan biasa. Kebanyakan yang dibentangkan dalam artikel ini adalah kurikulum sekolah kanak-kanak sekolah Barat moden, jadi belajar lebih banyak dan belajar berfikir untuk bersaing dengan mereka.
Atom

Semua objek di sekeliling kita diperbuat daripada atom. Atom sangat kecil sehingga dalam masa yang kita perlukan untuk melengkapkan ayat ini, 100,00 atom boleh dibentuk.

Malah, orang Yunani adalah orang pertama yang bercakap tentang kewujudan atom 2400 tahun dahulu. Tetapi idea atom datang dan pergi dan tidak dikaji semula sehingga 1808, apabila John Dalton secara eksperimen menunjukkan bahawa atom memang wujud.

Atom adalah sebahagian daripada molekul objek yang kita gunakan setiap hari, yang kita sentuh dan lihat. Terdapat begitu banyak atom dalam satu butiran pasir sehingga bilangannya boleh dibandingkan dengan bilangan butiran pasir itu sendiri di pantai.


Pepejal dan cecair

Dalam cecair, sebaliknya, molekul juga melekat rapat, tetapi tidak seketat dalam pepejal, supaya mereka boleh bergerak dan berubah bentuk. Walau bagaimanapun, cecair tidak boleh dimampatkan.

Molekul gas terikat dengan longgar antara satu sama lain, jadi mereka boleh merebak dan memenuhi ruang. Selain itu, molekul gas boleh dimampatkan kepada saiz yang lebih kecil.

Anehnya, kaca bukanlah pepejal. Pada hakikatnya, kaca adalah cecair, tetapi ia sangat likat sehingga kita tidak dapat melihat bagaimana ia mengalir.


  • Rizab air terbesar di sistem suria adalah, pelik kerana ia mungkin kelihatan pada pandangan pertama, pada Matahari. Molekul air dalam bentukPasangan itu tertumpu pada bintik matahari, suhu yang satu setengah ribu darjah lebih rendah daripada di kawasan sekitarnya, serta di kawasan suhu minimum - lapisan sempit di bawah permukaan bintang.
  • wujud keadaan istimewa bahan yang dipanggil "superhomogeneity tidak teratur", di mana bahan itu mempunyai sifat kristal dan cecair pada masa yang sama. Ia pertama kali ditemui oleh ahli fizik dalam helium cecair dan plasma ringkas, tetapi baru-baru ini ahli biologi juga menemuinya semasa mengkaji ayam. mata lain. Bagaimana dan yang lain mempunyai siang harix burung, ayam mempunyai lima jenis fotoreseptor: merah, biru, hijau, ungu dan bertanggungjawab untuk persepsi cahaya. Kesemuanya terletak di retina dalam satu lapisan, pada pandangan pertama secara rawak, tetapi setelah kajian terperinci tentang corak ternyata di sekeliling setiap kon terdapat apa yang dipanggil kawasan larangan, di mana penampilan kon lain daripada jenis yang sama dikecualikan. Akibatnya, sistem tidak boleh mengambil bentuk tertib tunggal, tetapi berusaha untuk menjadi sehomogen yang mungkin.
  • Kadang-kadang di bawah ketebalan ais laut Es besar yang serupa dengan stalaktit mungkin muncul. Apabila ais terbentuk, ia kekisi kristal tiada garam yang tinggal, dan pada beberapa titik turunkan bentuk air yang sangat sejuk dan sangat masin. Dalam keadaan tertentu, lapisan ais mula tumbuh ke bawah di sekeliling aliran sedemikian. Jika dalam tempat ini laut cetek, ais mencecah dasar dan terus tumbuh dalam beberapa arah mendatar.

Kami semua mendengar banyak tentang mereka di sekolah. Terima kasih kepada minda yang cemerlang ahli fizik terhebat dunia, manusia mempunyai telefon, lampu elektrik, memahami undang-undang Alam Semesta. Kami mengkaji teori dan prinsip, ciptaan dan penemuan mereka, kejayaan dan pencapaian mereka daripada perenggan kering dalam buku teks. Tetapi ahli fizik yang cemerlang- orang juga, dengan ciri-ciri dan kebiasaan mereka sendiri.

Newton: alkimia atau fizik


Bukan semua penemuan saintifik Isaac Newton telah bertahan dalam ujian masa serta undang-undang graviti. Sebagai contoh, dia menumpukan banyak jam untuk alkimia. Malah, dia sangat berminat dengannya sehinggakan alkimia kini dianggap bidang utamanya, dan sains sebenar tidak lebih daripada satu hobi. Tidak seperti matematik dan fizik, Newton tidak cuba menambah pengetahuan baru kepada alkimia, sebaliknya lebih suka melibatkan diri dengan teori yang dikemukakan sebelum ini. Sebagai seorang ahli alkimia, dia terutama mementingkan penciptaan batu ahli falsafah, yang boleh menukar logam lain menjadi emas dan memberi orang keabadian. Selepas kematiannya, kajian menunjukkan bahawa dia menderita keracunan kronik merkuri, arsenik dan plumbum, yang membuktikan cintanya terhadap alkimia.

Einstein: kesukaran saintis hebat bercakap


Semasa kecil, Albert Einstein bercakap dengan sangat perlahan. Sehingga umur 5 tahun, ucapannya tidak jelas; kanak-kanak itu mengambil sedikit masa untuk memasukkan semua perkataan ke dalam ayat dan kemudian bercakap sekali gus dalam satu nafas. Ibu bapa Albert bimbang, percaya bahawa dia mungkin terencat.

Ini bukan satu-satunya kes, apabila saintis masa depan menghadapi masalah dengan pertuturan dan diksi pada zaman kanak-kanak. Gangguan perkembangan pertuturan ini kemudiannya dipanggil sindrom Einstein oleh ahli psikologi.

Edison: ciptaan pelik - rumah konkrit


Thomas Edison pada satu ketika cuba menceburi perniagaan simen. Untuk tujuan ini, beliau merancang untuk menyelesaikan masalah perumahan New York. Edison mencipta idea membina rumah dengan menuang simen ke dalam satu acuan. Acuan juga disediakan pelbagai bentuk untuk tingkap, tangga, bilik mandi. Tetapi dalam praktiknya, idea itu ternyata tidak dapat direalisasikan, dan Edison meninggalkan idea ini, walaupun dia membina satu rumah konkrit untuk dirinya sendiri. Dia juga mencipta piano konkrit dan perabot konkrit, tetapi orang ramai tidak tertarik dengan "pengetahuan" sedemikian.

Pauli: mistik dan sains


Adakah anda mengenali seseorang yang boleh memusnahkan peralatan elektrik hanya dengan berada dalam bilik yang sama dengan mereka? Wolfgang Pauli adalah salah seorang daripada mereka. Menurut cerita, apabila ahli fizik teori memasuki bilik, peralatan makmal tidak dapat berfungsi. Rakannya Otto Stern sebenarnya melarang Pauli memasuki makmalnya. Ahli sains itu sendiri percaya pada keanehannya ini. Pauli percaya bahawa minda dan jirim saling berkaitan, itu kesedaran manusia boleh mempengaruhi dunia luar. Oleh itu, ahli fizik menganggap dirinya seorang psikokinetik.

Galileo: penganiayaan terhadap Gereja dan pengiktirafan selepas kematian


Perjuangan menentang Gereja Roman Katolik terpaksa Galileo Galilei menghadapi dugaan. Gereja mendapati dia bersalah kerana menyebarkan maklumat yang tidak beretika dan palsu dalam masyarakat. Dia dipenjarakan dan dipaksa untuk memfitnah penyelidikan dan teorinya sendiri. Semua karya Galileo telah dilarang daripada diterbitkan.

Hampir empat ratus tahun selepas kematiannya, Gereja Roman Katolik menyedari kesilapan yang dilakukan beberapa abad yang lalu. Dan dia juga meminta maaf untuknya. Pada tahun 2008, ia telah memutuskan untuk mendirikan patung Galileo di Vatican.

Tesla: pemikiran obsesif


Nikola Tesla menyerahkan lebih banyak lagi 300 paten yang berbeza, termasuk reka bentuk untuk radio, enjin AC dan elektromagnet. Tetapi menurut kesaksian orang sezamannya, dia, tidak seperti orang lain, sepadan dengan imej stereotaip seorang saintis gila. Semuanya bermula dengan kebiasaannya yang menarik untuk memulakan kerja pada pukul 3:00 pagi, sering berjaga sehingga pukul 11:00. Selepas sakit pada usia 25 tahun, Tesla meneruskannya rejim yang ketat selama 38 tahun lagi, menambahkan lagi keanehan ini. Sebagai contoh, dia mula membenci semua jenis perhiasan, tetapi terutamanya mutiara, dan merasa jijik yang sama dengan kehadiran wanita yang berlebihan berat badan.

Pierre Curie: Sains dan Alam Ghaib


Pierre Curie, ahli fizik dan suami Marie Sklodowska-Curie, mempunyai minat yang sangat mendalam dalam medium. Khususnya, dia mesra dengan Eusapia Palladino, seorang perantara wanita Itali yang mendakwa bahawa dia boleh menggerakkan meja dengan fikirannya dan berkomunikasi dengan roh. Curie menghadiri majlis perpisahan, dan kagum bahawa dia tidak dapat mencari sebarang bukti penipuan.

Beberapa hari sebelum kematiannya pada tahun 1906, Pierre menulis kepada rakan tentang pengalaman terakhirnya menyertai salah satu sesi Palladino: "Pada pendapat saya, ini adalah bidang fakta yang sama sekali baru dan keadaan fizikal di angkasa, yang kita tidak mempunyai idea sedikit pun.”

Sekiranya Curie hidup lebih lama, dia akan mengetahui bahawa Palladino telah didedahkan sebagai penipuan. Didapati bahawa dia secara rahsia menggunakan kakinya untuk memanipulasi objek. DALAM tahun depan dia ditangkap menggunakan sehelai rambut untuk menggerakkan sesuatu tanpa dilihat.

Bohr: cara bijak untuk mengelakkan soalan yang sukar


Niels Bohr, semasa mengajar fizik di Universiti Copenhagen, membangunkan cara yang menarik untuk mengelakkan kesukaran dan soalan yang tidak selesa. Apabila salah seorang pelajar menyudutnya semasa seminar atau kuliah, dia mengambil kotak mancis, nampaknya untuk menyalakan api untuk eksperimen, dan dikatakan secara tidak sengaja menjatuhkannya ke atas lantai. Mancis bertaburan, dan Bohr meluangkan sedikit masa untuk mengumpulnya. Penanya sama ada kehilangan benang perbualan atau menyedari bahawa profesor tidak mahu menjawab soalannya.

Hubble: bangsawan bukan sejak lahir


Ahli astronomi yang cemerlang Edwin Hubble adalah seorang saintis terkenal yang memainkan peranan besar dalam pemahaman manusia tentang undang-undang Alam Semesta. Walau bagaimanapun, menurut kebanyakan, dia agak lelaki pelik. Walaupun dia dibesarkan di luar bandar Amerika, dia memutuskan bahawa dia akan menjadi seorang bangsawan. Selepas tinggal di Universiti Oxford di England, dia mula bercakap palsu loghat Inggeris dan mula berjalan, memakai jubah klasik dan bersandar pada tongkat.

Fizik sering dikaitkan dengan topik yang membosankan dan sukar. Tetapi selalunya kita tidak menyedari betapa banyak fenomena fizikal yang kita lihat dan gunakan dalam kehidupan seharian kita.

Fizik boleh menjadi agak menarik. Daripada bercakap tentang persamaan rumit, kami akan memberitahu anda tentang fakta berguna yang menyeronokkan dan menarik daripada fizik.

Atom

Semua objek di sekeliling kita diperbuat daripada atom. Atom sangat kecil sehinggakan pada masa kita menulis ayat ini, 100,000 atom sudah boleh terbentuk.

Malah, orang Yunani adalah orang pertama yang bercakap tentang kewujudan atom 2400 tahun dahulu. Tetapi idea atom datang dan pergi dan tidak dikaji semula sehingga 1808, apabila John Dalton secara eksperimen menunjukkan bahawa atom memang wujud.

Atom adalah sebahagian daripada molekul objek yang kita gunakan setiap hari, yang kita sentuh dan lihat. Terdapat begitu banyak atom dalam satu butiran pasir sehingga bilangannya boleh dibandingkan dengan bilangan butiran pasir itu sendiri di pantai.

Pepejal dan cecair

Pepejal adalah tegar kerana molekulnya memegang satu sama lain dengan rapat: di sini molekul disusun dalam satu barisan lurus. Molekul pepejal tidak boleh bergerak di sekeliling satu sama lain, jadi ia kekal tidak bergerak (walaupun atomnya sentiasa bergetar).

Dalam cecair, sebaliknya, molekul juga melekat rapat, tetapi tidak seketat dalam pepejal, supaya mereka boleh bergerak dan berubah bentuk. Walau bagaimanapun, cecair tidak boleh dimampatkan, kerana molekulnya sudah terletak sangat dekat antara satu sama lain.

Molekul gas terikat dengan longgar antara satu sama lain, jadi ia boleh merebak dan memenuhi ruang. Selain itu, molekul gas boleh dimampatkan kepada saiz yang lebih kecil.

Terdapat cecair nipis dan pekat, seperti air dan madu. Ketumpatan cecair menentukan kelikatannya.

Anehnya, kaca bukanlah pepejal. Pada hakikatnya, kaca adalah cecair, tetapi ia sangat likat sehingga kita tidak dapat melihat bagaimana ia mengalir. Di bahagian bawah tingkap lama anda akan melihat bahawa kaca adalah lebih tebal: ini disebabkan oleh fakta bahawa dari masa ke masa kaca telah mengalir ke bawah.

Pemanasan dan penyejukan

Apabila objek menjadi panas, ia menjadi lebih besar: fenomena ini dipanggil pengembangan haba. Gas, cecair dan pepejal sentiasa mengembang apabila dipanaskan.

Anda boleh belanja eksperimen lucu: bukak botol plastik dalam peti ais. Apabila botol telah sejuk, letakkan bola pada lehernya, dan kemudian letakkan botol dalam mangkuk dengan air panas. Belon akan mengisi udara dengan sendirinya. Selepas ini, letakkan semula botol dengan belon di dalam peti sejuk: selepas botol membeku semula, belon akan mengempis. Apabila dipanaskan, udara dalam botol mengembang dan memasuki bola, kerana tidak ada ruang yang cukup di dalam bekas. Apabila disejukkan, objek kembali ke saiz asalnya.

Juga, sekiranya penutup logam tersangkut di dalam balang, anda boleh menyiramnya di bawah air panas dan ia akan terbuka. Logam mengembang lebih daripada kaca, jadi penutupnya akan longgar. Pelbagai bahan berkembang dengan cara yang berbeza: semuanya bergantung pada seberapa dekat molekul bahan antara satu sama lain.

Fakta lain dari fizik

  • Apabila memandu pada 80 kilometer sejam, kereta menggunakan kira-kira separuh bahan api mereka semata-mata untuk mengatasi rintangan angin.
  • Air boleh melawan graviti, menggerakkan paip sempit dalam proses yang dipanggil tindakan kapilari.
  • Kilat adalah 3 kali lebih panas daripada Matahari.
  • Ia adalah mungkin untuk mengubah grafit menjadi berlian dengan menggunakan suhu 3000 darjah Celsius dan tekanan 100,000 atm.
  • Secara purata, badan kita sentiasa menentang tekanan atmosfera kira-kira 1 kilogram setiap inci persegi.
  • Kilat menyambar kira-kira 6,000 kali seminit di planet kita.
  • Kerana kesan graviti, berat anda kurang sedikit daripada biasa apabila Bulan berada tepat di atas kepala.
  • Apabila hidrogen terbakar di udara, air terbentuk.
  • "Tahun cahaya" adalah ukuran jarak, bukan masa. Ia ditakrifkan sebagai jarak perjalanan cahaya dalam satu tahun. Cahaya bergerak pada kelajuan kira-kira 300 ribu kilometer setiap saat, jadi dalam satu tahun, ia bergerak kira-kira 9,500,000,000,000 kilometer.
  • Cahaya tidak mempunyai jisim, tetapi ia mempunyai berat. Berat ialah ukuran daya yang dikenakan ke atas sesuatu, dan cahaya boleh dibengkokkan oleh graviti.

Ramai orang percaya bahawa fizik adalah mengenai formula yang membosankan dan masalah yang tidak mempunyai kaitan dengan kehidupan sebenar. Tetapi sebenarnya, ia membolehkan kita menerangkan banyak fenomena dan perkara yang berlaku di dunia sekeliling kita. Kami menawarkan pilihan fakta yang menakjubkan tentang fizik, yang akan membantu anda melihat semula sains yang begitu kompleks.

Filem kadangkala memaparkan adegan di mana wira itu lemas pasir hisap, tetapi dalam amalan ini adalah mustahil. pasir cepat - fenomena yang menakjubkan, yang mempunyai nama tersendiri dalam fizik - cecair bukan Newtonian. Oleh kerana kelikatannya yang tinggi, ia tidak mampu menyerap sepenuhnya seseorang atau haiwan, tetapi pada masa yang sama ia sangat sukar untuk keluar daripadanya. Amat sukar untuk melakukan ini sendiri: hanya untuk menarik satu kaki keluar dari pasir jerlus akan memerlukan usaha yang setanding dengan mengangkat kereta penumpang biasa.

Bahaya utama bagi orang yang terkandas adalah dehidrasi, matahari terik atau air pasang. Bagi mereka yang mendapati diri mereka berada dalam pasir jerlus, tindakan terbaik adalah bertenang, melebarkan tangan anda lebar-lebar, berbaring telentang dan menunggu bantuan.

Kelajuan supersonik pertama

Alat manusia pertama yang memecahkan halangan supersonik ialah cambuk gembala yang mudah. Buktinya ialah bunyi klik yang kedengaran apabila cemeti dihayun dengan tajam. Ia timbul kerana sangat pergerakan pantas hujungnya, yang membawa kepada pembentukan di udara gelombang kejutan. Proses yang sama diperhatikan dalam pesawat yang bergerak pada kelajuan supersonik: disebabkan oleh gelombang kejutan yang terhasil, pop seperti letupan berlaku.

Fakta menakjubkan dalam bidang fizik mengatakan bahawa dalam keadaan tertentu, air panas akan membeku lebih cepat daripada air sejuk. Paradoks ini bercanggah dengan kebiasaan undang-undang fizikal, mengikut yang di syarat yang sama badan yang lebih kuat dipanaskan akan mengambil masa yang lebih lama untuk menyejukkan suhu tertentu berbanding dengan badan yang kurang dipanaskan pada tahap suhu yang sama. Ia ditemui oleh seorang budak sekolah dari Tanzania pada tahun 1963, yang namanya Erasto Mpemba. semasa pelajaran amali dalam masakan, dia mendapati bahawa campuran ais krim panas mengambil masa yang lebih singkat untuk membekukan di dalam peti sejuk berbanding produk yang telah disejukkan.

Para saintis secara berkala mengemukakan yang berbeza penerangan saintifik proses yang luar biasa ini, tetapi setakat ini mereka gagal memberikan penjelasan dan bukti yang meyakinkan untuk misteri ini.

Di kedai-kedai cenderamata Yunani, anda boleh membeli sebuah kapal yang menakjubkan yang dipanggil "Pythagorean Mug", di mana cecair hanya boleh dituangkan sehingga tanda yang ditunjukkan, jika tidak semuanya mengalir keluar dan tiada apa-apa lagi untuk diminum. Fenomena menakjubkan ini diperhatikan terima kasih kepada saluran melengkung yang terletak di tengah-tengah kapal, yang mempunyai dua pintu keluar: satu terbuka dari bawah, dan yang kedua dengan pintu keluar di dalam. Cecair itu mengalir keluar mengikut undang-undang fizik tentang kapal berkomunikasi, yang ditemui oleh Pascal.

Adalah dipercayai bahawa Pythagoras mencipta cawan untuk mengehadkan penggunaan wain dan untuk "menghukum" mereka yang tidak mengetahui hadnya.

Mengapa nyamuk tidak mati dalam hujan?

Walaupun jisim titisan hujan jauh lebih besar daripada berat nyamuk, rambutnya hanya menghantar impuls pergerakan titisan yang minimum ke badan, yang menjelaskan fakta yang menakjubkan ini. Walaupun kesan titisan pada nyamuk boleh dibandingkan dengan kereta yang merempuh seseorang. Selain itu, ini difasilitasi oleh fakta bahawa perlanggaran antara nyamuk dan air berlaku di udara, dan bukan pada permukaan tetap. Jika titisan tidak mengenai bahagian tengah badan, trajektori nyamuk bergerak sedikit, dan jika ia mengenai pusat, serangga itu mula-mula jatuh bersama-sama dengan titisan, tetapi tidak lama kemudian dengan cepat goncang dirinya.

Di jalan anda sering dapat melihat burung duduk di talian elektrik. Hanya ramai yang berminat perkara yang menakjubkan– mengapa ia tidak terbunuh oleh arus yang dihantar melalui wayar. Dalam fizik, ini dijelaskan oleh keupayaan rendah badan mereka untuk mengalirkan arus elektrik.

Apabila cakar burung menyentuh wayar, a sambungan selari, yang melaluinya arus kuasa yang minimum, dan elektrik bergerak melalui kabel voltan tinggi, yang merupakan konduktor terbaik. Tetapi jika burung itu menyentuh mana-mana objek yang dibumikan (contohnya, tiang talian kuasa logam), arus segera dihantar melalui badan dan ia mati.

Cara Meningkatkan Peluang Anda Bertahan dalam Lif Jatuh

Terdapat versi bahawa apabila kereta lif mencecah tanah, anda harus melompat. Tetapi ini khayalan umum, kerana hampir mustahil untuk meneka dengan tepat masa "pendaratan". sebab tu pilihan terbaik untuk meningkatkan peluang menyelamat - baring telentang di lantai kabin untuk mencipta kawasan maksimum hubungan dengan lantai. Terima kasih kepada kedudukan ini, daya hentaman tidak akan bertindak pada bahagian badan yang berasingan, tetapi akan diedarkan dengan lebih sekata. Oleh itu, pengetahuan tentang fakta menakjubkan dalam fizik boleh menyelamatkan nyawa seseorang.

Untuk melakukan ini, hanya putar telur dengan tajam pada mana-mana permukaan: telur mentah akan berhenti hampir serta-merta, manakala telur rebus akan berputar agak cepat dan lama. ini harta yang menakjubkan dijelaskan dalam fizik oleh fakta bahawa yang terakhir berputar sebagai satu keseluruhan, dan yang mentah mengandungi kandungan cecair yang tidak disambungkan ke cangkerang.

Apabila putaran bermula, tindakan inersia statik memperlahankan bahagian cecair, ia ketinggalan di belakang kelajuan putaran cangkerang, jadi telur berhenti. Semasa berputar, anda boleh cuba menghentikan telur dengan jari anda selama beberapa saat. Jika anda kemudian mengeluarkan jari anda, maka, dengan analogi, telur mentah akan terus berputar, tetapi yang direbus akan berhenti.

Di kawasan pergunungan dengan angin lembap yang berterusan, kadangkala anda boleh melihat fenomena yang menakjubkan - awan lentikular yang tergantung tidak bergerak, tanpa mengira kekuatan dan kelajuan angin. Mereka berbentuk seperti piring atau penkek, itulah sebabnya mereka kadang-kadang dianggap oleh orang sebagai UFO. Penampilan mereka mungkin pada ketinggian 2-7 km, di mana angin lembap sentiasa bertiup.

Kestabilan awan lentikular dijelaskan dalam fizik oleh kejadian serentak dua proses: pada ketinggian titik embun, wap air terkondensasi, dan titisan air menyejat pada arus udara yang menurun. Biasanya penampilan mereka menjadi tanda hadapan atmosfera yang menghampiri.

Kelajuan jatuh semua objek adalah sama

Kebanyakan orang percaya bahawa objek ringan jatuh lebih perlahan daripada objek berat; masuk akal bahawa sekeping bulu akan mengambil masa yang lebih lama untuk jatuh daripada bola boling. Pada hakikatnya ini adalah benar, tetapi fenomena dalam fizik ini tidak dikaitkan dengan tindakan graviti bumi, tetapi dengan rintangan atmosfera. Jika anda menjalankan eksperimen serupa dengan bola dan sekeping bulu di mana tidak ada atmosfera (contohnya, di Bulan), maka ia akan jatuh pada masa yang sama. Hakikat bahawa graviti bertindak sama rata pada setiap objek, tanpa mengira jisimnya, ditemui oleh Galileo Galilei 400 tahun yang lalu.

Sifat dielektrik air

Seperti yang anda tahu, air adalah konduktor elektrik yang baik. Kerana harta ini, ia tidak digalakkan, contohnya, berenang di dalam air semasa ribut petir, supaya tidak mati akibat kilat jika ia jatuh ke dalam badan air. Tetapi kekonduksian arus elektrik tidak dikaitkan dengan molekul air, tetapi dengan ion garam mineral atau kekotoran lain yang ada. Oleh kerana hampir tiada garam dalam air suling, ia adalah dielektrik.

Mengapa kita bercakap tentang 7 warna pelangi?

Perkara yang menakjubkan dalam fizik termasuk pelangi. Penerangan biasa tentang warnanya dibuat oleh Isaac Newton dalam karyanya yang bertajuk "Optik" (1704). Menggunakan prisma kaca, saintis pada mulanya mengenal pasti 5 warna asas: ungu, biru, hijau, merah dan kuning.

Tetapi memandangkan Newton separa dengan numerologi, dia ingin membandingkan bilangan warna dengan nombor ajaib 7, jadi dua lagi warna ditambah - biru dan oren.