Тьма науки
Первая в 2026 году пятничная задачка уже тут! 🗓 Это задание не только для опытных автомобилистов, но и для самых внимательных. Попробуйте догадаться: какой номер у места на парковке, на котором стоит машина? Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Пришло время ответа на нашу любимую пятничную задачку. Вы правы, в этот раз было очень легко. Достаточно лишь перевернуть картинку и увидеть, что не хватает
Наблюдая за работой тягловых лошадей, Уатт оценил их среднюю силу. Она равна 33 000 фут-фунтов в минуту (соответствует примерно 745 Вт). С тех пор система измерения в «лошадях» прижилась на сотни лет.
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥31🤓14👍10❤5🤔1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Законы физики — их главный секрет победы: как наука помогает спортсменам побеждать на соревнованиях🥇
Тренировки, упорство и выносливость — это одни из главных факторов успеха каждого спортсмена. Однако за каждым рекордом стоят невидимые союзники — законы физики. Именно они позволяют лыжнику развивать максимальную скорость, а фигуристу — выполнять сложнейшие элементы. В Минобрнауки РФ рассказали о зимних видах спорта, где физика — лучший друг спортсмена.
▶️ Лыжник никогда не расстанется с этой наукой, ведь инерция — его ключ к победе. Она усиливает давление на снег при отталкивании, а на спуске снижает трение, ускоряя скольжение. Поэтому знание простых законов позволяет спортсмену не просто преодолевать дистанцию, а делать это с максимальной эффективностью.
▶️ Замечали, как быстро вращаются на льду фигуристы? В основе этого зрелища тоже лежат законы физики. Чтобы увеличить скорость вращения, спортсмены плотно прижимают руки и ноги к телу. А вот сила трения для них становится союзником: именно она позволяет фигуристам мощно оттолкнуться ото льда для сложных прыжков.
▶️ Бобслеисты, в свою очередь, хорошо дружат с аэродинамикой. Именно поэтому у них такие красивые сани с обтекаемой формой кузова. Этот дизайн — не для эстетики, а для скорости. Он сводит сопротивление воздуха к минимуму, позволяя болиду разгоняться быстрее.
Интересно, как бы звучали спортивные репортажи, если бы их вели физики? Мы бы увидели соревнования с новой стороны.
🎥 Видео: Минспорт РФ\Telegram
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Тренировки, упорство и выносливость — это одни из главных факторов успеха каждого спортсмена. Однако за каждым рекордом стоят невидимые союзники — законы физики. Именно они позволяют лыжнику развивать максимальную скорость, а фигуристу — выполнять сложнейшие элементы. В Минобрнауки РФ рассказали о зимних видах спорта, где физика — лучший друг спортсмена.
Интересно, как бы звучали спортивные репортажи, если бы их вели физики? Мы бы увидели соревнования с новой стороны.
🎥 Видео: Минспорт РФ\Telegram
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥48💯19❤6🤔6👍3👎2😁2
Оказывается, расти могут не только малыши, но и... камни! 🪨
Кажется, что камень — это просто камень. Мы все не раз их видели. Кто-то даже бросал мелкий камушек в воду, делал из них башенки на пляжном берегу. Но что, если я скажу вам, что у некоторых камней есть уникальная история — а кое-кто из них умеет даже расти!
Эти «живые» камни называются тровантами — многие из них округлые, гладкие, напоминающие шоколадное драже. Размеры этих камней поражают разнообразием: от миниатюрных, которые уместятся на ладони, до гигантских — высотой до 4,5 метра.
Но как же эти выпуклые и гладкие камушки растут? Ученые считают, что весь секрет — в их уникальной структуре. Внутри каждого трованта находится твердое каменное ядро, покрытое пористой «шубой» из песчаника. Во время дождя эта оболочка впитывает воду, насыщенную минералами — такими как карбонат кальция. В сочетании с другими элементами он образует цементоподобное вещество, которое и увеличивает камень в размерах. Слой за слоем, год за годом. По словам исследователей, так камушки «подрастают» примерно на 5 сантиметров за 1000 лет.
📷 Фото: Богдан Чирея/Instagram (запрещён в России, принадлежит Meta)
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Кажется, что камень — это просто камень. Мы все не раз их видели. Кто-то даже бросал мелкий камушек в воду, делал из них башенки на пляжном берегу. Но что, если я скажу вам, что у некоторых камней есть уникальная история — а кое-кто из них умеет даже расти!
Эти «живые» камни называются тровантами — многие из них округлые, гладкие, напоминающие шоколадное драже. Размеры этих камней поражают разнообразием: от миниатюрных, которые уместятся на ладони, до гигантских — высотой до 4,5 метра.
Но как же эти выпуклые и гладкие камушки растут? Ученые считают, что весь секрет — в их уникальной структуре. Внутри каждого трованта находится твердое каменное ядро, покрытое пористой «шубой» из песчаника. Во время дождя эта оболочка впитывает воду, насыщенную минералами — такими как карбонат кальция. В сочетании с другими элементами он образует цементоподобное вещество, которое и увеличивает камень в размерах. Слой за слоем, год за годом. По словам исследователей, так камушки «подрастают» примерно на 5 сантиметров за 1000 лет.
📷 Фото: Богдан Чирея/Instagram (запрещён в России, принадлежит Meta)
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
👍63🔥28❤🔥8❤3👎1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Невероятная красота прямо из космоса🚀
Как всегда — мои дорогие подписчики не только самые любознательные и смекалистые, но и инициативные. Ведь во многих регионах было видно настоящее буйство красок, которое притягивало взгляд своей красотой и тайной. Ну а раз полярное сияние можно было увидеть во тьме, а канал у нас называется «Тьма науки», то всё сходится.😉
Но что, если взглянуть на это явление с совершенно иного ракурса — из космоса? Такую картину видели немногие. У экипажа МКС было ощущение, будто они проплывали сквозь огненное красное море. Космонавты поделились этим зрелищем на видео, и выглядит оно действительно впечатляюще.
Но откуда берутся эти космические краски? Всё начинается с Солнца, которое выбрасывает в космос заряженные частицы — атомы и молекулы с электрическим зарядом. Этот поток называют солнечным ветром. Магнитное поле Земли направляет частицы к полюсам, где они сталкиваются с газами верхних слоёв атмосферы.
✨ И тут начинается «волшебство»: атомы кислорода и азота возбуждаются, а затем «сбрасывают» энергию в виде света. Чаще всего мы видим зелёное сияние, которое возникает, когда частицы сталкиваются с кислородом на высоте около 100 километров. Ярко-красные оттенки появляются намного выше, на 300–400 километрах, где атмосфера разряжена, и атомам кислорода нужно больше времени, чтобы излучить свет. Красное сияние встречается редко, поэтому большая удача — увидеть это явление своими глазами.
А какие у вас получились фотографии полярного сияния?
🎥Видео: Сергей Кудь-Сверчков, Telegram-канал «Космонавт Сергей Кудь-Сверчков»
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Как всегда — мои дорогие подписчики не только самые любознательные и смекалистые, но и инициативные. Ведь во многих регионах было видно настоящее буйство красок, которое притягивало взгляд своей красотой и тайной. Ну а раз полярное сияние можно было увидеть во тьме, а канал у нас называется «Тьма науки», то всё сходится.
Но что, если взглянуть на это явление с совершенно иного ракурса — из космоса? Такую картину видели немногие. У экипажа МКС было ощущение, будто они проплывали сквозь огненное красное море. Космонавты поделились этим зрелищем на видео, и выглядит оно действительно впечатляюще.
Но откуда берутся эти космические краски? Всё начинается с Солнца, которое выбрасывает в космос заряженные частицы — атомы и молекулы с электрическим зарядом. Этот поток называют солнечным ветром. Магнитное поле Земли направляет частицы к полюсам, где они сталкиваются с газами верхних слоёв атмосферы.
А какие у вас получились фотографии полярного сияния?
🎥Видео: Сергей Кудь-Сверчков, Telegram-канал «Космонавт Сергей Кудь-Сверчков»
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥41👍15❤7👏2
И я помню: моя самая любимая — сказка про Спящую красавицу. Особенно понимаю её сейчас: она проспала сто лет… Вот бы тоже так выспаться! В сказках всё понятно: вот друзья, вот враги, а под рукой всегда волшебная сила. И какую-нибудь суперспособность хоть раз в мечтах примерял каждый ребёнок. А что, если бы можно было свистеть, как Соловей-разбойник?
Конечно же, так не получится. А почему — ребёнку нужно объяснить. В Минобрнауки дали самые исчерпывающие ответы на все «сказочные» вопросы. И это очень интересно!
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁37👍22❤🔥4❤4👎1🤔1
Forwarded from факультет
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🏫 На Сахалине открыли студенческий городок — и это больше, чем просто общежитие
В Южно-Сахалинске официально открылся студенческий городок кампуса СахалинТех. Три девятиэтажных корпуса на 1,5 тысячи мест, комфортные жилые блоки, кухни, санузлы — всё то, что обычно остаётся за скобками громких образовательных стратегий, но напрямую влияет на качество студенческой жизни. Следующий этап — запуск большого научно-образовательного комплекса в центре города.
Проект создаётся по концессии с привлечением федеральных и региональных средств при поддержке «Газпромбанка». И, как подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, это не просто стройка, а создание новой, современной университетской среды на островах.
🏭 Университет постепенно выстраивают под реальные запросы экономики — от водородной энергетики до беспилотных технологий. СахГУ уже стал опорным вузом «Газпрома» на Дальнем Востоке, развивает совместные программы с Бауманкой, МФТИ, «Сбером», индустриальными партнёрами. Для студентов это шанс не просто отучиться «для галочки», а получить релевантное образование и найти достойную работу.
〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️ 〰️
Радуемся за Сахалин всем факультетом👨🎓
➡️ факультет в MAX
В Южно-Сахалинске официально открылся студенческий городок кампуса СахалинТех. Три девятиэтажных корпуса на 1,5 тысячи мест, комфортные жилые блоки, кухни, санузлы — всё то, что обычно остаётся за скобками громких образовательных стратегий, но напрямую влияет на качество студенческой жизни. Следующий этап — запуск большого научно-образовательного комплекса в центре города.
Проект создаётся по концессии с привлечением федеральных и региональных средств при поддержке «Газпромбанка». И, как подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, это не просто стройка, а создание новой, современной университетской среды на островах.
🏭 Университет постепенно выстраивают под реальные запросы экономики — от водородной энергетики до беспилотных технологий. СахГУ уже стал опорным вузом «Газпрома» на Дальнем Востоке, развивает совместные программы с Бауманкой, МФТИ, «Сбером», индустриальными партнёрами. Для студентов это шанс не просто отучиться «для галочки», а получить релевантное образование и найти достойную работу.
Радуемся за Сахалин всем факультетом👨🎓
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍46❤26🤔7🔥6👏3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Какая птица размером с курицу умудряется снести гигантское яйцо?🐣
Ответ: маленькая и забавная киви. Глядя на неё, трудно представить, что небольшая птичка с острым клювом способна на подобные подвиги. Тем не менее эта жительница лесов Новой Зеландии откладывает яйца весом около 400–450 г — это до 20 % массы её тела.
🐣 На то, чтобы выносить такой «киндер‑сюрприз», у самки киви уходит около 8–10 дней. В последние дни перед кладкой яйцо занимает у неё так много места, что птица практически не может есть. Но у такого большого размера есть и свои плюсы: благодаря огромному запасу питательных веществ внутри яйца птенец вылупляется крупным, сильным и хорошо развитым. У него даже есть оперение! Как выглядит такой малыш — посмотрите на видео. Очень милый!
Кстати, у некоторых видов (например, Apteryx mantelli и Apteryx owenii) яйцо высиживает в основном самец. Интересная семейная жизнь у киви!
🎥 Видео: Auckland Zoo, YouTube-канал aucklandzoo
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Ответ: маленькая и забавная киви. Глядя на неё, трудно представить, что небольшая птичка с острым клювом способна на подобные подвиги. Тем не менее эта жительница лесов Новой Зеландии откладывает яйца весом около 400–450 г — это до 20 % массы её тела.
Кстати, у некоторых видов (например, Apteryx mantelli и Apteryx owenii) яйцо высиживает в основном самец. Интересная семейная жизнь у киви!
🎥 Видео: Auckland Zoo, YouTube-канал aucklandzoo
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥49❤26👍20💔2🦄1
Как космонавты чешут нос 🚀
Казалось бы, обычная процедура, которую каждый из нас делает, не задумываясь. И правда — что сложного взять и почесать. Однако для космонавтов это становится куда более сложной задачей. Выход в открытый космос связан не только с колоссальными нагрузками на организм, но и с тем, что самые привычные действия превращаются в серьёзную проблему и требуют технических решений. А то ведь зачесаться может в самый неудобный момент!
Но у космонавтов, оказывается, есть чем «почесаться». В скафандрах есть специальное устройство, которое используют для того, чтобы выполнить манёвр Вальсальвы, или, как ещё говорят, «продуться» — зажать нос, попытаться выдохнуть при закрытых дыхательных путях и таким образом выровнять давление в ушах. Приспособление для манёвра выглядит как небольшая подушка с выступами. Именно это устройство космонавты иногда используют для устранения зуда, создающего дискомфорт.
📷 Фото: Сергей Дворников, Дзен-канал «Прогулки в стратосфере»
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Казалось бы, обычная процедура, которую каждый из нас делает, не задумываясь. И правда — что сложного взять и почесать. Однако для космонавтов это становится куда более сложной задачей. Выход в открытый космос связан не только с колоссальными нагрузками на организм, но и с тем, что самые привычные действия превращаются в серьёзную проблему и требуют технических решений. А то ведь зачесаться может в самый неудобный момент!
Но у космонавтов, оказывается, есть чем «почесаться». В скафандрах есть специальное устройство, которое используют для того, чтобы выполнить манёвр Вальсальвы, или, как ещё говорят, «продуться» — зажать нос, попытаться выдохнуть при закрытых дыхательных путях и таким образом выровнять давление в ушах. Приспособление для манёвра выглядит как небольшая подушка с выступами. Именно это устройство космонавты иногда используют для устранения зуда, создающего дискомфорт.
📷 Фото: Сергей Дворников, Дзен-канал «Прогулки в стратосфере»
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥49👍40❤6🤔2
Небольшая умственная разминка в пятницу — это то, что нужно. Особенно если задачка интересная и, на первый взгляд, совсем лёгкая.
При этом уровень воды во всех стаканах одинаковый. А вот и вопрос: в каком стакане воды больше, чем в остальных?
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍20❤10😁6🤨2🕊1
Тьма науки
Ну вы и молодцы! Такие активные — восхищаюсь
Конечно же, во втором стакане. Всё дело в скрепке, которая по сравнению с другими предметами имеет меньший объём. А значит, чтобы уровень воды во всех стаканах казался одинаковым, во второй нужно налить больше воды.
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍36❤10❤🔥1👏1🤯1
Молнии сверкают не только на Земле! ⚡️
Точнее, речь идёт не о привычной молнии, а о кратковременных световых вспышках в верхних слоях атмосферы — так называемых транзиентах. На нашей планете они возникают гораздо реже обычных молний и бывают самых разных форм. Эти вспышки могут повлиять на работу авиационного и космического оборудования, а, чтобы их увидеть, нужна специальная аппаратура. Такое вот необычное явление! Транзиенты еще называют «невидимыми молниями». Но могут ли они возникать и на других планетах?
Ученые выяснили — да, могут. Как рассказали в Минобрнауки, исследователи из Томского государственного университета и Института сильноточной электроники СО РАН в специальной лабораторной установке смоделировали условия возникновения транзиентов в атмосфере Венеры — и у них получилось! В ходе эксперимента они зафиксировали вытянутое свечение, которое почти сразу исчезло. Так ученые установили, что на Венере тоже могут быть транзиенты.
Специалисты уверены, что этот эксперимент сможет помочь нашим разработчикам спутникового оборудования в будущих миссиях на Венеру.🚀
📷 официальный сайт NASA
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Точнее, речь идёт не о привычной молнии, а о кратковременных световых вспышках в верхних слоях атмосферы — так называемых транзиентах. На нашей планете они возникают гораздо реже обычных молний и бывают самых разных форм. Эти вспышки могут повлиять на работу авиационного и космического оборудования, а, чтобы их увидеть, нужна специальная аппаратура. Такое вот необычное явление! Транзиенты еще называют «невидимыми молниями». Но могут ли они возникать и на других планетах?
Ученые выяснили — да, могут. Как рассказали в Минобрнауки, исследователи из Томского государственного университета и Института сильноточной электроники СО РАН в специальной лабораторной установке смоделировали условия возникновения транзиентов в атмосфере Венеры — и у них получилось! В ходе эксперимента они зафиксировали вытянутое свечение, которое почти сразу исчезло. Так ученые установили, что на Венере тоже могут быть транзиенты.
Специалисты уверены, что этот эксперимент сможет помочь нашим разработчикам спутникового оборудования в будущих миссиях на Венеру.
📷 официальный сайт NASA
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍30🔥13❤7
Мы в школе ломали над этим голову… зачем нужна синяя сторона ластика? ✏
Обычное дело — убрать пару лишних карандашных штрихов в тетрадке. А вот стереть ошибку, сделанную шариковой ручкой, — задачка со звёздочкой. В детстве казалось: раз одна сторона ластика для того, чтобы стирать карандаш, то вторая… значит, для ручки? Оказывается, не совсем так.
Классический красно-синий ластик состоит из синтетического каучука. Однако синяя сторона содержит абразивные частицы — натуральные или синтетические. Эту сторону изначально задумывали для удаления твёрдого карандаша с плотных и более жёстких поверхностей — холста, ватмана или чертёжной бумаги. Ведь графит, попадая между волокнами зернистой бумаги, въедается в неё, и мягкой (красной) стороной ластика удаётся лишь «размазать» карандашные рисунки по листу.
✏️ Неудивительно, что люди, работавшие с чертежами, давно знали главный секрет двухцветного ластика. Конечно, можно попытаться «соскрести» ошибку, сделанную ручкой, синей стороной ластика. Но будьте осторожны — можно легко сделать в бумаге дырку.
А как Вы называли в школе эту канцелярскую принадлежность?❓
❤️ — Ластик
👀 — Стёрка
🤔 — Стиралка
🤓 — Резинка
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Обычное дело — убрать пару лишних карандашных штрихов в тетрадке. А вот стереть ошибку, сделанную шариковой ручкой, — задачка со звёздочкой. В детстве казалось: раз одна сторона ластика для того, чтобы стирать карандаш, то вторая… значит, для ручки? Оказывается, не совсем так.
Классический красно-синий ластик состоит из синтетического каучука. Однако синяя сторона содержит абразивные частицы — натуральные или синтетические. Эту сторону изначально задумывали для удаления твёрдого карандаша с плотных и более жёстких поверхностей — холста, ватмана или чертёжной бумаги. Ведь графит, попадая между волокнами зернистой бумаги, въедается в неё, и мягкой (красной) стороной ластика удаётся лишь «размазать» карандашные рисунки по листу.
А как Вы называли в школе эту канцелярскую принадлежность?
❤️ — Ластик
👀 — Стёрка
🤔 — Стиралка
🤓 — Резинка
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👀79❤72🤓63🤔16👍8
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Рубрика э-э-эксперименты 🔥
Давненько мы не заглядывали в мир удивительного и невероятного. Хотя, если честно, ничего уж совсем невероятного тут нет — если дружить с физикой и химией. Зато такими экспериментами можно удивить не только детей (только осторожно: спички детям не игрушка!), но и некоторых взрослых.
🧪 Итак, берём спичку и берём магнит. Просто так спичка, разумеется, к магниту не притягивается. А вот если её поджечь, затем потушить и снова поднести магнит… И тут — бац! — спичка «прилипает» к магниту. Почему же так происходит?
Всё дело в том, что при производстве спичек (правда, не всех) в их головку добавляют оксид железа(III) Fe₂O₃. Он придаёт характерный коричнево-рыжий цвет и замедляет горение.
Когда мы зажигаем спичку, при высокой температуре Fe₂O₃ частично превращается в магнетит Fe₃O₄ или даже в свободное железо (но чуть-чуть). Поэтому головка сгоревшей спички и проявляет магнитные свойства.
🎥 Видео: Physicsphenom, TikTok
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Давненько мы не заглядывали в мир удивительного и невероятного. Хотя, если честно, ничего уж совсем невероятного тут нет — если дружить с физикой и химией. Зато такими экспериментами можно удивить не только детей (только осторожно: спички детям не игрушка!), но и некоторых взрослых.
Всё дело в том, что при производстве спичек (правда, не всех) в их головку добавляют оксид железа(III) Fe₂O₃. Он придаёт характерный коричнево-рыжий цвет и замедляет горение.
Когда мы зажигаем спичку, при высокой температуре Fe₂O₃ частично превращается в магнетит Fe₃O₄ или даже в свободное железо (но чуть-чуть). Поэтому головка сгоревшей спички и проявляет магнитные свойства.
🎥 Видео: Physicsphenom, TikTok
Подписывайтесь на Тьму Науки в MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍49🤓8👏5❤2🔥2