STOLBOV STUDY | ФИЗИКА для взрослых и детей
750 subscribers
109 photos
11 videos
2 files
47 links
Сергей Столбов

🔬🎓Учёный, кандидат наук.
📚Преподаватель с 2013 года.

Помогаю познавать мир с помощью науки.

ЕГЭ/ОГЭ по физике и математике на 90+.

Связь: @stolbser
Download Telegram
Вот ещё вам любительской съемки серебристых облаков. Здесь как раз видно, что более низкие остаются в тени.
#Серебристые облака 23:30 16 июня 2025
Спасское Нижегородской области
👍105🔥5
Как возникает полярное сияние?

Раз уж начали отвлекаться на природные явления, можно и немного продолжить. Пусть ядерная физика еще немного подождет, а мы насладимся прекрасным. На этот раз полярным сиянием.

Причина возникновения

У нас на Земле есть уникальный и замечательный барьер, защищающий от всего, летящего из космоса - атмосфера. Но есть еще один дополнительный барьер, который дополнительно защищает от заряженных частиц, прилетающих из космоса. Этим барьером является магнитное поле Земли, силовые линии которого выходят из северного магнитного полюса и приходят в южный, образуя поверхность тора (бублика). Кстати, северный географически полюс на самом деле южный магнитный, и наоборот. Ближайшим источником заряженных частиц является Солнце. Вообще Солнце – это огромный и постоянно взрывающийся термоядерный реактор, который выбрасывает в результате своей деятельности большое количество самых разных частиц в космос.

А из школьной физики мы знаем, что на заряженную частицу, попавшую в магнитное поле, действует сила Лоренца, заставляя ее двигаться по окружности. Таким образом, попав в магнитное поле земли, частицы двигаются по спирали вдоль его линий. А т.к. магнитные линии в районе полюсов перпендикулярны поверхности земли и пронизывают ее, все заряженные частицы сосредотачиваются в областях вокруг этих полюсов, и попадают в верхние слои атмосферы.

Как появляется свечение?

Попадая в верхние слои атмосферы, частицы сталкиваются с её атомами и переводят их в возбужденное состояние, когда электрон переходит на уровень с большей энергией. Квантовую физику по этой теме, все-таки, придется вспомнить. Чтобы снять возбуждение электрон прыгает обратно на свой уровень с минимальной энергией и испускает фотон в диапазоне длин волн видимого света. Это явление называется люминесценцией.

Отчего зависит цвет сияния?

Здесь три зависящих друг от друга фактора:

1️⃣ Спектр видимого света, как мы знаем, содержит в себе цвета разных длин волн. Самая низкая длина волны (и самая большая энергия) у фиолетового, а самая длинная волна (и самая низкоэнергетическая) – у красного.

2️⃣ Чем медленнее двигается частица, тем больше вероятность того, что она переведет атом в возбужденное состояние, т.к. она взаимодействует с ним дольше, в отличие от быстрых частиц, пролетающих мимо атома, который их даже не замечает.

3️⃣ Плотность атмосферы снижается с увеличением высоты.

Таким образом, на больших высотах меньше вероятность возбудить атомы кислорода и азота, а если и есть, то возбудятся они слабенько, т.е. испустят низкоэнергетическую волну красного цвета. И по интенсивности свечение будет слабенькое, из-за маленького количества возбужденных атомов.

На более низких высотах частица уже снижает свою скорость, благодаря торможению в верхних слоях атмосферы и охотнее возбуждает атомы передавая им больше энергии, а те, в свою очередь испускают более высокоэнергетический зеленый свет. И на низких высотах свечение более интенсивное, поскольку плотность атмосферы достаточно высока, и большое число атомов участвуют в этом процессе.

В редких случаях, если частица была изначально очень быстрая, и после возбуждения зеленого света у нее еще остается кинетическая энергия, она может попасть в еще более низкие слои и вызвать высокоэнергетическое и интенсивное свечение синего и фиолетового цветов.

Вот такую красоту подкидывает нам природа. Поделитесь с тем, кто не знает, почему появляется полярное сияние.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🔥76🆒2
Можно ли точно измерить положение и скорость частицы?

Сегодня завершаем знакомство с квантовой механикой в трех частях, первые две из которых были о корпускулярно-волновом дуализме Луи де Бройля и лучшей из первых моделей атома Нильса Бора. Это три главных принципа, которые отличают квантовую механику от классической и приводят к особенностям изучения микромира.

Речь пойдет о принципе неопределенности Гейзенберга.

Слова, скорее всего, знакомы многим, но понять сам принцип довольно трудно. Поэтому попробуем упростить и разобраться.

В классической механике, если мы движемся куда-то, скажем, на автомобиле, мы точно знаем в каком месте мы находимся в каждый момент времени и с какой скоростью движемся в этот момент. Теоретически, если представить, что у нас неимоверно точный метод измерения или прибор с нулевой погрешностью, мы можем абсолютно точно измерить свою координату и скорость (или импульс).

В квантовой механике мы уже выяснили с помощью де Бройля, что все вокруг как частицы, так и волны, и в микромире это особенно заметно. Принцип неопределенности – это, по сути, следствие корпускулярно-волнового дуализма.

Чтобы точно измерить положение частицы мы должны зафиксировать конкретный момент времени, т.е. как будто сфотографировать частицу моментальным кадром. Но если частица – это еще и волна, то, чтобы измерить длину волны, которая связана с ее скоростью, мы должны выждать какой-то промежуток времени, чтобы конкретная ее точка (например, гребень) прошла определенное расстояние. Таким образом, возникает противоречие: для более точного определения положения частицы нам нужно как можно быстрее фиксировать конкретный момент времени, а для более точного измерения длины волны частицы (или ее скорости и импульса) нужно как можно дольше подождать, дав ей пройти какое-то расстояние. Как мы видим, эти две величины одновременно с одинаковой точностью измерить невозможно.

Картинка ниже – это лучшая иллюстрация, которую мне удалось найти, дающая хоть какое-то представление об этом непонятном принципе неопределенности. Конкретный кадр частицы определяет ее точное положение, но не дает никакого представления о ее длине волны, а измеренное за какое-то время значение длины волны размывает положение частицы. Поэтому, чаще всего не говорят о конкретном положении квантовых частиц, а только лишь о вероятности их нахождения в той или иной области пространства.

Ну а Гейзенберг вывел конкретные критерии точности определения одновременно этих двух величин: произведение погрешности измерения импульса и координаты частицы не менее половины приведенного значения постоянной Планка.

Δx Δp ≥ ħ/2


Учитывая, что постоянная Планка – это очень маленькая величина (10 в минус 34 степени), критерий не очень, то и строгий. Для нас, также, согласно де Бройлю, представителей волн, вообще незначительный. У нас длина волны имеет примерно такую же величину, так что по факту погрешностей измерений этих величин нет, в теории мы их измеряем абсолютно точно и подчиняемся классической механике. А вот для частиц, у которых длины волн гораздо больше этой величины, разница уже видна.

Конечно же, в вышеизложенном много упрощений, т.к. квантовую
механику объяснять на пальцах очень трудозатратно. У нас не было задачи ее изучить, мы лишь с ней познакомились и поняли основные ее отличия от классической теории. Пишите, если есть вопросы.

STOLBOV STUDY
13🔥10🆒2🤯1
Мало кто знает, но уран, про опасность которого я рассказывал здесь, является последним стабильным элементом, встречающимся в природе. Все что дальше в периодической таблице - это искусственно полученные при различных ядерных реакциях. Многие из них распадаются очень быстро и получаются достаточно трудно и в очень малых количествах, но учёные умудрились их поймать. Одним из таких является последний из открытых 118 элемент Оганесон, о котором можно почитать статью в научно-популярном журнале. Российские учёные в Дубне приложили к этому руку, как и к некоторым другим открытым актиноидам. У журнала есть также и телеграм канал
👍87🆒3🔥2
Самое распространенное агрегатное состояние вещества во вселенной.

Нет, это, как ни странно, не газ, не жидкость и, уж тем более, не твердое тело. Это четвертое состояние под названием плазма.

Плазма
– такое особенное газообразное состояние, при котором атомы «разобраны» на части – свободные электроны и положительные ионы или голые атомные ядра. По этой причине, в отличие от газа, плазма хорошо проводит электрический ток и подвергается влиянию магнитных полей. Этот «суп» из разноименных заряженных частиц, из которого состоят звезды и большая часть межзвездного пространства, является в масштабах вселенной самым распространенным веществом.

Так как количество положительных и отрицательных зарядов в плазме уравновешено, то, можно сказать, что она электрически нейтральна, как единое целое. Однако, если мы это равновесие чем-то локально нарушим, например, запустив извне электромагнитную волну (фонариком посветить на плазму захотим😁) то это внешнее электромагнитное поле будет смещать заряды, и запустятся плазменные колебания частиц вокруг их привычного места нахождения.

Как получить такой интересный ионизированный газ?
Атомам нужен сильный энергетический пинок, чтобы электроны из них вылетели.

1️⃣ Самое банальное – нагреть до экстремально высоких температур – миллионы кельвинов. При таких температурах атомы имеют настолько большую энергию и настолько сильно сталкиваются друг с другом, что уже не могут удерживать электроны, и их электронные оболочки разрушаются, высвобождая свободные электроны наружу.

2️⃣ Пропустить через газ электрический ток. Простые газоразрядные устройства (трубки, лампы и т. д.), в которых тоже находится плазма. Подробнее про ионизацию газа я рассказывал, когда писал про сварку.

3️⃣ Бомбардировать газ, электромагнитными волнами (например, лазер), в результате чего электроны выбиваются из атома, и дальше по цепочке ионизируют другие атомы.

4️⃣ Создать ударную волну или взрыв, при которой воздух сильно сжимается и нагревается до очень высоких температур, при которых см. п.1.

Многие, наверняка, при слове «плазма» представляют себе тот самый стеклянный шар, прикасаясь к которому можно наблюдать разряды, идущие к пальцам. Да, там действительно находится холодная плазма, образованная по п. 2. В центре стоит электрод, на который подается переменное напряжение высокой частоты, а вокруг него газ, который при возбуждении и ионизации может светиться красивыми цветами. Второй электрод – это Земля, но не напрямую, а через воздух и предметы, на которых стоит установка. Поэтому в спокойном состоянии разряд очень слабый и мы видим тонкие, хаотично расположенные нити. Но стоит нам прикоснуться – возникает молния от центрального электрода к нашим пальцам, т.к. мы служим отличным проводником к тому самому второму электроду – Земле. От удара током нас, кстати, спасает та самая стеклянная оболочка шара. Вот такая нехитрая игрушка.

В описанных ранее здесь природных явлениях тоже образуется плазма:

🔵При полярном сиянии частицы, прилетевшие из космоса, не только возбуждают, но и частично ионизируют разреженные слои атмосферы, и там образуется разреженная плазма.

🔵При грозе молния разогревает окружающий воздух до высоких температур, да еще и ионизирует – благоприятные условия для образования такого вещества.

Зачем вообще нужна плазма, и зачем ее изучать?

Конечно, если бы она была нужна только лишь для создания игрушек для детей и газоразрядных ламп, сварки и других повседневных и промышленных применений, никто бы не стал создавать целый раздел физики, изучающей это состояние. Главная цель – обуздать горячую плазму, чтобы освоить и научиться управлять новым, гораздо более мощным, по сравнению с другими, источником энергии, о котором мы еще поговорим подробнее.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
12👍5🔥5🆒1
Вот уже и первая неделя учебного года прошла, а я, выйдя 1 сентября из длинного отпуска, пока разгребал рабочие дела, вспомнил, что я же ещё и преподаватель. Поэтому, внимание! Сейчас буду преподавать продавать!

Если у вас есть дети, учащиеся 8-11 класса или вы ими являетесь, и вам (или им) нужны занятия по физике или математике, то эта информация для вас.

Если вы здесь, чтобы приятно провести время за моим повествованием о разных физических явлениях, то просто пролистайте этот пост в ожидании нового. На днях будет очередная интересная тема.

По обоим предметам работаю в двух форматах:

1. Индивидуально для любых целей (ОГЭ, ЕГЭ, Олимпиады или просто глубже изучить предмет)

2. Мини-группы до 5 человек по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Свободных мест, конечно, мало, но немного еще есть. Стоимость адекватная.

Все подробности можно узнать, написав мне в личку @stolbser. Подберём подходящий формат.

А ниже немного отзывов о моей работе.
🔥105👍5🆒2
Итак, друзья, я тут в последнюю неделю работал над серьезным и, на мой взгляд, интересным материалом, который выйдет завтра и будет разделен на несколько частей. Тексты получились длинные и, возможно, тяжеловаты, из-за сложности самой темы. Поэтому, не стесняйтесь, пишите, если будут вопросы. Мне нужна обратная связь.
16👍10🔥3💯2🆒1
Почему магниты магнитятся, а немагниты – не магнитятся? 🧲 Введение

Сегодня поговорим о магнитных свойствах вещества и узнаем, какие вещества магнитятся, а какие нет.

Для начала нужно разобраться, откуда в принципе может возникать магнитное поле в атоме вещества. Здесь мы, конечно же, вспоминаем Нильса Бора и Эрнеста Резерфорда из этого поста, которые показали, что электроны в атоме движутся вокруг положительного ядра по стационарным орбитам.

Представив такую модель атома, мы можем понять, что отрицательно заряженный электрон, вращающийся вокруг ядра, по сути является маленьким контуром с электрическим током. А электрический ток всегда порождает магнитное поле рядом с собой, зависящее от направления тока.

Если поместить любое тело во внешнее магнитное поле, его собственное, или, так называемый, магнитный момент, каким-то образом изменяется. Тогда говорят, что тело намагничивается. И от того, как именно намагничиваются вещества во внешнем магнитном поле, зависит их причисление к тому или иному типу.

Помимо магнитного момента, создаваемого двигающимся по кругу электроном (витку с током), в атоме есть еще, так называемый, спиновый магнитный момент. О том, как упростить и представить себе спин электрона, я писал здесь, когда рассказывал, как работает МРТ. Спин – это момент, возникающий при вращении электрона вокруг своей оси. Его поведение похоже на движение нашей планеты. Конечно же, как мы поняли из моего краткого экскурса в квантовую механику в трех частях (часть 1, часть 2, часть 3), электрон – это не шарик, а вообще непонятно, что из себя представляет и где находится, поэтому мое определение спина – грубое упрощение.

Все вещества по своим магнитным свойствам можно разделить на два больших класса – магнитно-неупорядоченные или слабые магнетики и магнитно-упорядоченные (сильные магнетики). К первому классу относятся диамагнетики и парамагнетики, а ко второму – ферромагнетики, антиферромагнетики, ферримагнетики.

В следующей части подробно рассмотрим каждый из этих классов. Но надо ведь суету навести, поэтому 40 реакций, и выкладываю следующую часть 🙃.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
30👍17🔥15
Набрали со скрипом 40 реакций, поэтому поехали дальше.
👍8
Почему магниты магнитятся, а немагниты – не магнитятся? 🧲 Часть 1

Введение было здесь. А в первой части поговорим о классе магнитно-неупорядоченных веществ.

Диамагнетики – вещества, не имеющие собственного магнитного поля, если их не помещать во внешнее. Электроны в них, по-прежнему, вращаются по орбитам и создают собственные магнитные поля, однако, количество электронов и направление их движения такое, что их магнитные поля компенсируют друг друга. Например, в атоме гелия есть два электрона, которые вращаются по одинаковым орбитам с одинаковой скоростью, но в разных направлениях. Их вектора магнитной индукции будут направлены в разные стороны и в сумме дадут ноль.

Если диамагнетик поместить в магнитное поле, то будет наблюдаться картина, похожая на поднесение проводящего кольца к магниту из школьных опытов. Если помните, там кольцо отталкивается из-за явления электромагнитной индукции, о которой я рассказывал здесь. А дополнительное магнитное поле в атомах диамагнетиков будет направлено в противоположную сторону внешнему. Таким образом, диамагнетик, намагничиваясь, всегда выталкивается из внешнего магнитного поля.

Вообще диамагнетизм является универсальным свойством всех веществ, т.к. в их атомах есть вращающиеся электроны («витки с током»), и независимо от того, скомпенсированы ли у них магнитные поля или нет, во всех них внешнее магнитное поле будет приводит к возникновению хоть какого-то собственного поля, направленного против внешнего. Однако, это очень слабый эффект и часто маскируется другими более сильными магнитными свойствами и может ощутимо наблюдаться только в истинных диамагнетиках, где собственные поля скомпенсированы и больше никаких магнитных свойств нет.

К истинным диамагнетикам, у которых хоть как-то можно заметить его признаки, относятся элементы с заполненными электронными оболочками – инертные газы (гелий, аргон и др.) и благородные металлы (золото, серебро), а также медь, цинк (заполненные d-оболочки) и разные органические и неорганические молекулы со скомпенсированным магнитным моментом.

Парамагнетики ­­– вещества, имеющие собственное магнитное поле за счет движения электронов, которое не компенсируется, как у истинных диамагнетиков, постоянно для каждого вещества и не зависит от внешнего магнитного поля.

Обычно у атомов парамагнетиков, которые, как известно, похожи на витки с током, величина этого собственного поля маленькая, и тепловое хаотическое движение атомов приводит к случайному расположению магнитных моментов каждого атома и не дает им выстроиться в одном направлении, чтобы во всем теле возникло собственное магнитное поле. Но во внешнем магнитном поле магнитные моменты каждого атома, конечно же, начнут выстраиваться в направлении этого поля, и вещество начнет намагничиваться, а каждый атом со своим магнитным моментом внесет вклад в общее дело. Происходит это потому (опять упрощение), что на движущийся по орбите атома электрон действует сила Лоренца во внешнем магнитном поле, которая его отклоняет, изменяет его траекторию движения, и «атомный виток с током» поворачивается.

Но не все так просто, т.к. тепловое движение атомов по-прежнему мешает их магнитным моментам выстраиваться по направлению внешнего поля и происходит конкуренция между двумя этими явлениями. И, конечно же, самым главным арбитром, который решит спор, намагнитится ли в конце концов парамагнетик или нет, является температура. С повышением температуры атомы двигаются быстрее и хаотичнее, поэтому выстраивание магнитных моментов в одном направлении наиболее затруднено и намагниченность проходит вяло. Когда температура снижается, тепловое движение становится медленней, и тогда поворот «атомных витков» происходит легче.

К парамагнетикам относятся, в основном, атомы и молекулы с нечетным числом электронов, т.е. с нескомпенсированным магнитным моментом (например, щелочные металлы, или молекула NO), алюминий.

Этот материал требует немного знаний физики. Надеюсь, вы справитесь с пониманием. Пишите в комментариях вопросы, если где-то непонятно. Во второй части будет самое интересное. Выложу, как только наберем 40 реакций
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
25👍12🔥4🍾1🆒1
Стоит отметить, что описанные выше магнитные свойства веществ проявляются очень слабо. И чтобы они были хоть как-то заметны, нужны очень сильные магнитные поля. Настолько сильные, что обычные магазинные магниты не дадут желаемого результата. А вот в следующей части уже поговорим о сильных магнетиках, благодаря которым мы и познакомились в детстве с магнитным полем.
👍85
Почему магниты магнитятся, а немагниты – не
Сначала стоит ознакомится с введением и частью 1.

Сегодня поговорим о втором классе веществ – магнитно-упорядоченных. Для начала нужно понять, что такое магнитное упорядочение и откуда оно берется.

Сейчас нам пригодятся воспоминания из школьной химии, когда мы рисовали квадратики со стрелочками – заполняли электронные орбитали. Там мы встретились с принципом Паули, который говорит о том, что в атоме не существует одинаковых электронов (с одинаковой энергией и спином), и на одной орбитали могут сидеть только частицы с разнонаправленными спинами.

Магнитным упорядочением обычно обладают элементы с незаполненными внутренними электронными d- и f-оболочками – переходные и редкоземельные металлы, у которых на этих оболочках находятся электроны с нескомпенсированными спинами (направленными в одну сторону). В таких атомах есть ненулевой спиновый магнитный момент, и они ведут себя как маленькие магниты.

Когда атомы вместе со своими электронными облаками в металле находятся в кристаллической решетке, эти облака могут частично перекрываться и обмениваться друг с другом энергией. Из-за этого обмена, те самые нескомпенсированные спины электронов внутренних оболочек соседних атомов могут ориентироваться как в одну сторону, так и в разные. Это зависит от расстояния между атомами в металле и от размеров электронных облаков. Если расстояние между атомами маленькое - электронные облака сильно перекрываются, и спинам энергетически выгодно ориентироваться в противоположные стороны – возникает антиферромагнетизм. Если расстояние между атомами побольше и электронные оболочки перекрываются не сильно, то спины ориентируются в одном направлении - ферромагнетизм.

Из переходных металлов к ферромагнетикам относится железо, никель, кобальт, а к антиферромагнетикам – марганец, хром. Есть еще ферримагнетики – вещества, похожие на антиферромагнетики, но у которых моменты скомпенсированных спинов имеют разную величину, в результате чего суммарный магнитный момент ненулевой, и они ведут себя схоже с ферромагнетиками. К таким веществам относятся различные оксиды железа.

Стоит отметить, что мы говорим именно о спиновом магнитном моменте – моменте вращения электрона вокруг своей оси. А что там с «витком с током» - орбитальным моментом? В ферромагнетиках и антиферромагнетиках по сравнению с парамагнетиками расстояния между атомами слишком близки, и мешают электронам активно двигаться по орбитам, создавая «контур с током». С другой стороны, в редкоземельных металлах недостроенные f-оболочки находятся глубже внутри атома, и от воздействия соседних атомов их экранируют внешние электроны. Поэтому в них не гасится магнитное поле «витков с током» и их общее магнитное поле намного больше переходных металлов.

Но все электроны в кристалле не могут договориться между собой и выстроить свои спины в ряд. На это не хватает энергии. Поэтому этот «договорняк» действует на определенном расстоянии, и в кристалле образуются отдельные области, внутри которых все спины электронов направлены в одну сторону (для ферромагнетика), а при переходе в другую область направление этих спинов меняется. Такие области называются магнитными доменами и часто в кристалле расположены хаотично. Поэтому ферромагнетик может и не иметь собственного магнитного поля.

Все меняется, когда он попадает во внешнее магнитное поле. Тогда домены начинают поворачиваться в сторону этого поля, а также укрупняться, поглощая друг друга так, что спины всех электронов ориентируются в одном направлении, и кристалл намагничивается до насыщения и превращается в магнит. Даже если внешнее магнитное поле выключить, все домены не вернутся в свое исходное положение, потому что для этого нужна дополнительная энергия. Такая «память» магнитного поля объясняет, почему в его отсутствии магнит магнитит.
10👍7🔥4🆒1