Перейти к содержимому

Интересные факты о физике100

Что исследуется в самом длинном непрерывном лабораторном эксперименте в истории?

Что исследуется в самом длинном непрерывном лабораторном эксперименте в истории?

В 1927 году Томас Парнелл, профессор австралийского университета Квинсленда, поставил эксперимент, чтобы продемонстрировать студентам жидкостные свойства пека — вещества, обычно находящегося в твёрдом состоянии. Нагрев смолу, он залил её в стеклянную воронку и закрыл сверху, а через три года отрезал нижнюю часть воронки, чтобы начали формироваться капли. Первая капля упала в 1938 году, следующие падали со всё большими интервалами — всего на сегодняшний день зафиксировано 9 капель. Этот опыт считается самым длинным непрерывным лабораторным экспериментом в истории.

Австралиянаукарекордыфизикаэксперименты

В какой среде можно полностью остановить свет?

В какой среде можно полностью остановить свет?

Предельно возможную скорость частиц называют скоростью света в вакууме; она является константой. Однако вне вакуума свет может распространяться гораздо медленнее. Существует особое агрегатное состояние материи — конденсат Бозе — Эйнштейна, в котором свет замедляется наиболее сильно. Экспериментально удалось даже полностью остановить свет в конденсате Бозе — Эйнштейна рубидия путём образования стационарных, не смещающихся солитонов.

рубидийсветскоростьфизика

Почему в пиве Guinness пузырьки движутся не вверх, а вниз?

Почему в пиве Guinness пузырьки движутся не вверх, а вниз?

В пиве Guinness хорошо видно, как пузырьки спускаются по стенкам бокала вниз вместо того, чтобы подниматься вверх. Это объясняется тем, что в центральной части бокала пузырьки быстро поднимаются и создают у краёв направленный вниз поток жидкости, где вязкое трение сильнее. Такой эффект характерен не только для Guinness, но и для любой жидкости — в данном пиве он лишь более заметен. В первую очередь это связано с тем, что Guinness насыщается азотом, а не углекислым газом, и азот растворяется в воде хуже. Во-вторых, светлые пузырьки лучше видны на фоне очень тёмного пива.

азоталкогольгазыИрландияпивофизикаGuinness

Какой учёный и с какой целью срезал кожу со своих пальцев?

Какой учёный и с какой целью срезал кожу со своих пальцев?

Русский учёный Василий Петров, впервые в мире описавший в 1802 году явление электрической дуги, не жалел себя при проведении экспериментов. В то время не было таких приборов, как амперметр или вольтметр, и Петров проверял качество работы батарей по ощущениям от электрического тока в пальцах. Чтобы чувствовать очень слабые токи, учёный специально срезал верхний слой кожи с кончиков пальцев.

Россияучёныефизикаэкспериментыэлектричество

Может ли человек утонуть в зыбучем песке?

Может ли человек утонуть в зыбучем песке?

Чтобы вытащить ногу из зыбучего песка со скоростью 1 см/с, нужно приложить силу, сопоставимую с той, которая нужна для поднятия легковой машины средних размеров. Однако зыбучий песок как неньютоновская жидкость не может поглотить человека целиком. Причиной смерти увязших становятся другие факторы, такие как обезвоживание, прилив или длительное воздействие солнца. Попав в зыбучий песок, лучше не делать резких движений, а попытаться лечь на спину и медленно двигать ногами.

выживаниепесокфизикачеловек

Почему отсек двигателя и капот суперкара McLaren F1 покрыты золотом?

Почему отсек двигателя и капот суперкара McLaren F1 покрыты золотом?

Легендарный суперкар McLaren F1 до 2005 года удерживал рекорд скорости (386 км/ч) среди серийных автомобилей и продавался по цене 1,2 миллиона долларов. Отсек двигателя и капот этой машины изнутри покрыты золотой фольгой. Сделано это, однако, не для роскоши, а потому, что золото является одним из лучших отражателей и защищает корпусные панели автомобиля из углеродного волокна от тепла, выделяемого двигателем.

автомобилизолоторекордыфизикаMcLaren

Какой физический эффект был доказан на практике музыкантами, игравшими одну ноту?

Какой физический эффект был доказан на практике музыкантами, игравшими одну ноту?

Австрийский физик Кристиан Доплер в 1842 году теоретически обосновал, что воспринимаемая наблюдателем частота колебаний зависит от скорости и направления движения источника волн и самого наблюдателя относительно друг друга. Голландский метеоролог Христофор Бёйс-Баллот взялся доказать это на практике. Он посадил одну группу трубачей на открытую платформу, которую тянул паровоз, а другую разместил неподвижно. Когда обе группы брали одну и ту же ноту, между ними возникал диссонанс; тот же результат наблюдался и тогда, когда двигались не музыканты, а слушатели. Подобным образом мы наблюдаем эффект Доплера, слыша звук сирены приближающегося или удаляющегося автомобиля.

АвстрияДоплермузыкамузыкальные инструментыНидерландынотытрубыучёныефизикаэксперименты

Какое изобретение человека первым преодолело звуковой барьер?

Какое изобретение человека первым преодолело звуковой барьер?

Характерный щелчок после взмаха кнутом обусловлен тем, что его кончик движется со сверхзвуковой скоростью. Аналогичный эффект происходит, когда самолёт летит со скоростью, превышающей скорость звука: от созданной им ударной волны наблюдатель может услышать громкий звук, похожий на взрыв. Однако именно кнут можно признать первым изобретением человека, преодолевшим звуковой барьер.

звуккнутысамолётыскоростьфизика

Почему сидящая на проводе птица не погибает от удара током?

Почему сидящая на проводе птица не погибает от удара током?

Сидящая на проводе высоковольтной ЛЭП птица не погибает от удара током, потому что ток в основном проходит по самому проводу. В местах, где птичьи лапы касаются провода, создаётся параллельное соединение, и, поскольку провод гораздо лучше проводит электричество, через саму птицу проходит лишь очень слабый ток, который не может причинить ей вреда. Однако стоит птице, сидящей на проводе, коснуться ещё какого-нибудь заземлённого предмета, например металлической части опоры, как она сразу погибает: в этом случае ток идёт через её тело.

птицыфизикаэлектричество

Какой памятью могут обладать сплавы металлов?

Какой памятью могут обладать сплавы металлов?

Некоторым металлическим сплавам, например нитинолу (55% никеля и 45% титана), присущ эффект памяти формы. Он заключается в том, что деформированное изделие из такого материала при нагреве до определённой температуры возвращается к первоначальной форме. Это связано с тем, что такие сплавы имеют особую внутреннюю структуру — мартенсит, обладающий свойством термоупругости. В деформированных частях структуры возникают внутренние напряжения, которые стремятся вернуть её в исходное состояние. Материалы с памятью формы нашли широкое применение в производстве: например, из них делают соединительные втулки, которые при очень низкой температуре сжимаются, а при комнатной температуре распрямляются, образуя соединение, гораздо более надёжное, чем сварное.

металлыпамятьсплавытехнологиифизика