Возможно, вы замечали, что при встряхивании чашки с предметами разных размеров крупные предметы оказываются сверху. Это явление нередко называют «эффектом бразильского ореха». При перевозке смеси орехов люди заметили, что крупные бразильские орехи всегда оказывались сверху более мелких сортов орехов.
Читать далее »
Одинаково ли течет время на разных этажах школы?
На каком этаже школьного здания время течет медленнее? Не правда ли, странный вопрос, если уроки заканчиваются на любом этаже в одно и то же время. Однако с точки зрения физики такой вопрос имеет под собой серьезное научное обоснование. Действительно, время течет тем быстрее, чем дальше мы находимся от поверхности земли. Этот эффект был предсказан общей теорией относительности А. Эйнштейна и неоднократно подтвержден экспериментально. Эффект «гравитационного замедления времени» происходит из-за того, что тела с большой массой создают сильное гравитационное поле. В свою очередь, гравитационное поле приводит к искривлению пространства и времени. Чем сильнее гравитация, тем больше искривляется пространство-время и тем медленнее течет само время.
Ошибка Галилея
Галилей рассуждал так: Возьмем два камня, большой и маленький. Предположим, что большой камень падает быстрее маленького. Свяжем их вместе и бросим эти связанные камни с высоты вниз. Если большой камень падает быстрее маленького, то маленький должен тормозить движение большого. Но тогда связанные вместе камни падали бы медленнее одного большого, но быстрее маленького.
Читать далее »
Интересные факты о космосе и космонавтике
Дятел может без ущерба для себя долбить кору деревьев благодаря особому строению черепа. Клюв у дятла, в отличие от других птиц, соединен не напрямую с черепом, а между клювом и черепом имеется прослойка из особой ткани, выполняющая функцию амортизатора. В 1995 году несколько дятлов нанесли серьезный ущерб NASA, продолбив в изоляции топливного бака шаттла Дискавери множество дырок, из-за чего американцам пришлось перенести старт корабля на два месяца.
Читать далее »
Краткая информация о Солнечной системе
Известно, что наша галактика Млечный Путь насчитывает миллионы солнечных систем, в одной из которых центром является наше Солнце.
Солнце — центр Солнечной системы, и единственный источник света. Наша звезда – это огромный термоядерный реактор, в котором в результате реакций синтеза вырабатывается колоссальное количество энергии. Наше Солнце относится к желтым карликам.
Читать далее »
Планеты из «сахарной ваты»
Таинственные планеты с супер паффовым слоем иногда называют «планетами из сахарной ваты», так как они обладают плотностью, как сахарная вата. Новые данные, полученные с космического телескопа Хаббла (HST) НАСА, предоставили первые ценные ключи к разгадке химического состава пары этих пухлых планет, которые обе находятся в системе Кеплер 51. Эта конкретная экзопланетная система на самом деле содержит три суперпуфа на орбите молодой звезды, похожей на Солнце. Сама система была обнаружена космическим телескопом Кеплера НАСА в 2012 году. Однако, к большому удивлению многих ученых-планетологов, только в 2014 году была определена чрезвычайно низкая плотность этих экзотических миров «сахарной ваты».
Читать далее »
Удивительный эффект Джозефсона
Управляемый термоядерный синтез
Наиболее важной физической проблемой, которая требует решения, является управляемый термоядерный синтез. Решение этой проблемы дало бы человечеству практически неисчерпаемый источник энергии. Речь идет о том, чтобы использовать для нужд энергетики реакции слияния двух ядер дейтерия или ядер дейтерия и трития, идущих с большим энерговыделением.
Трудность состоит в том, что сначала эти ядра нужно сблизить до малых расстояний, например путем нагрева до 100 млн. градусов.
Черные дыры
Из всех необычных явлений, с которыми имеет дело современная астрофизика, пожалуй, наиболее удивительными являются черные дыры. Оказалось, что при определенных условиях массивная холодная звезда начинает неограниченно сжиматься – коллапсировать, превращаясь в черную дыру – объект, силы тяготения в котором настолько велики, что преодолеть их и выйти наружу не может ни один предмет, даже луч света.
Еще в 1798 г. Лаплас, опираясь на классическую механику и закон всемирного тяготения, заметил, что в случае достаточно массивной звезды лучи света не могут от нее уходить и «по этой причине самые большие светящиеся тела во Вселенной будут для нас «невидимыми».