en
Feedback
Физика в картинках

Физика в картинках

Open in Telegram

Просто картинки. Просто про физику. Бот для связи с автором: @physics_callback_free_bot

Show more

📈 Analytical overview of Telegram channel Физика в картинках

Channel Физика в картинках (@physiovisio) in the Russian language segment is an active participant. Currently, the community unites 17 668 subscribers, ranking 787 in the Facts category and 37 237 in the Russia region.

📊 Audience metrics and dynamics

Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 17 668 subscribers.

According to the latest data from 27 August, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 174 over the last 30 days and by 1 over the last 24 hours, overall reach remains high.

  • Verification status: Not verified
  • Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 30.93%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 12.49% reactions from the total number of subscribers.
  • Post reach: On average, each post receives 5 465 views. Within the first day, a publication typically gains 2 206 views.
  • Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 171.
  • Thematic interests: Content is focused on key topics such as протон, излучение, преломление, электрон, железо.

📝 Description and content policy

The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
Просто картинки. Просто про физику. Бот для связи с автором: @physics_callback_free_bot

Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 28 August, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Facts category.

Buy Ad
17 668
Subscribers
+124 hours
-37 days
+17430 days
Posts Archive
В новом видео на нашем канале говорим о том, почему некоторые физики считают, что времени не существует! Те, у кого не работает Ютуб, могут посмотреть здесь. Также буду очень рад, если вы захотите помочь нашему проекту, например, вот тут, ну или если хотите сделать донат криптовалютой, то тут.

В новом видео на нашем канале говорим о том, почему некоторые физики считают, что времени не существует! Те, у кого не работает Ютуб, могут посмотреть здесь. Также буду очень рад, если вы захотите помочь нашему проекту, например, вот тут, ну или если хотите сделать донат криптовалютой, то тут.

Примерно так может выглядеть звёздное небо Земли через 4 миллиарда лет, когда наша галактика Млечный Путь столкнётся с соседн
Примерно так может выглядеть звёздное небо Земли через 4 миллиарда лет, когда наша галактика Млечный Путь столкнётся с соседней галактикой Андромеды.

В Норвегии засняли редкое белое северное сияние Традиционно такие сияния считаются результатом очень мощных солнечных вспышек и порождённых ими геомагнитных бурь. Согласно до недавнего времени общепринятой гипотезе, потоки заряженных частиц, прилетевшие от Солнца, вызывают одновременную мощную люминисценцию азота и кислорода, причём кислород даёт красный и зелёный, а азот - фиолетовый и синий цвета, и суммарный свет выглядит для глаза белым. Однако в последние годы учёные склоняются к выводу, что это не совсем так: спектрометрические исследования таких сияний свидетельствуют, что в их спектре присутствуют не несколько линий примерно равной яркости, а почти непрерывный спектр, состоящий из огромного множества линий. Такие полярные сияния ещё получили обозначение GHOST. Вероятнее всего, его возникновение связано с возбуждением колебательных и вращательных степеней свободы в молекулах, прежде всего, молекулах и ионах азота N₂ и кислорода O₂, которые способны давать излучение в широком спектре. Согласно другой гипотезе, источником свечения является химическая реакция NO + O = NO₂ плюс квант электромагнитного излучения: энергия этих квантов может лежать в очень широких пределах, давая сплошной или псевдосплошной спектр. Такие реакции могут идти благодаря воздействию высокоэнергетических электронов на молекулы азота в атмосфере: они раскалывают их на атомы, после чего атомы азота сначала отрывают атом у молекулам кислорода (N + O₂ = NO + О), а затем соединяются с ещё одним атомом для образования NO₂. Способствует протеканию реакций и локальный нагрев верхних слоёв атмосферы потоками заряженных частиц. Помочь нашему проекту можно здесь или тут

Это видео прекрасно иллюстрирует работу закона сохранения момента импульса. До момента, когда колесо раскручивают, момент импульса в системе "колесо-человек" равен нулю. Когда колесо раскручивают, стоя на полу, момент импульса в этой системе также остаётся равен нулю из-за того, что система незамкнута, так как человек стоит на земле: можно сказать, что в этот момент колесо и человек составляют единую систему с планетой Земля, и на момент импульса этой системы в целом момент импульса раскрученного колеса существенно повлиять не способен. Человек становится на диск, "разъединяясь" с Землёй. Ничего не происходит, да и зачем чему-то происходить, если момент импульса равен нулю? Но вот человек поворачивает колесо. Момент импульса колеса меняет знак, и сумма моментов импульса в системе колесо-человек меняется. Но так как по закону сохранения момента импульса поменяться она не может, вся система в целом начинает вращаться в противоположную сторону, чтобы момент импульса этого вращения скомпенсировал изменившийся момент импульса системы. Кстати, закон сохранения момента импульса, как и другие фундаментальные законы сохранения, является прямым следствием наличия у пространства определённой симметрии - а точнее, изотропности пространства, т.е. независимости его свойств от некоего выбранного направления. Помочь нашему проекту можно здесь или тут

Так, у нас на канале новое видео, как раз вот про Солнце, поздние фазы его эволюции и гибель жизни на Земле. Жизнеутверждающе, как мы с вами любим! 😂 Приятного просмотра! Те, у кого не работает Ютуб, могут посмотреть здесь. Кстати, если вы испытывали непреодолимое желание оказать помощь проекту (😁) сделав донат криптой, но не знали как, то вот есть ссылочка специально для вас! Кроме того, помочь нашему проекту можно здесь или тут!

Пссс, кому немного затмения?
Пссс, кому немного затмения?

⚡️ Здравствуйте, Дорогие подписчики! Представляем вашему вниманию подборку полезных каналов в сфере «Образование и наука» 🔥 Будем очень рады, если вы найдете для себя что-нибудь полезное. ❗️Ссылка на папку: https://t.me/addlist/yFRZdQyinAo3ZjZi

Это необычное и немного зловещее явление, известное как теневые шнуры, наблюдается за несколько десятков секунд до и после полного солнечного затмения, когда Луна ещё не полностью закрыла солнечный диск, но большая часть этого диска уже находится в тени. Во время явления на ровных, желательно светлых поверхностях вида своего рода рябь, похожая не переплетающихся призрачных змей или извивающихся червей. Никакой мистики в этом явлении нет: теневые шнуры являются следствием рассеяния солнечного света в турбулентной атмосфере Земли. Это же явление заставляет мерцать звёзды на ночном небе. Солнце, являясь неточечным источником, обычно не мерцает: свет, идущий от разных точек солнечного диска, по-разному рассеивается атмосферой, и поверхность, освещённая светом сразу от многих точек, выглядит равномерно и устойчиво освещённой. В момент перед полной фазой затмения, незаслонённым остаётся лишь крошечная часть солнечного диска, и Солнце превращается в почти точечный источник, на свет которого начинает влиять атмосферная турбуленция, что и приводит к возникновению эффекта теневых шнуров. Впрочем, даже в самые последние моменты перед затмением Солнце всё ещё далеко не точечный источник, и эффект довольно слаб. Он виден лучше всего на однородном светлом фоне без теней, например, на снегу, как в данном случае, и должен быть сильнее, когда Солнце во время затмения находится невысоко над горизонтом. Кроме того, его достаточно сложно заснять на камеру, ведь даже самые лучшие камеры не очень хорошо схватывают мелкие быстрые движения. Операторы, пытавшиеся заснять теневые полосы сетуют, что получившиеся видео редко передают пугающее ощущение от происходящего, так что наблюдать подобное лучше вживую! Помочь нашему проекту можно здесь или тут

+2
Плазменные штормы на поверхности Солнца засняли с помощью телескопа Телескоп "Иноуэ" на Гавайях сделал снимки поверхности Солнца в самом высоком разрешении. На них удалось запечатлеть детали "гранул" на поверхности Солнца и странные перьевые структуры на границах этих гранул. Согласно современным представлениям, "гранулы" представляют собой т.н. ячейки Бенара вроде тех, которые можно видеть на поверхности тонких слоёв подогреваемой снизу вязкой жидкости вроде масла или глицерина. Каждая такая структура представляет собой конвективную ячейку, в центре которой нагретое вещество поднимается снизу, а затем растекается по поверхности и, охладившись, опускается вниз по краям ячейки. Если поток тепла велик, то ячейки упаковываются на поверхности максимально плотно, что и приводит к появлению у них 5-6-угольной формы, потому что именно такая форма позволяет наиболее эффективно "замостить" ячейками поверхность без пустых мест. Наибольший интерес исследователей вызвали именно перистые структуры на границах ячеек: учёные полагают, что они похожи на волны на поверхности земных морей, но физика их формирования пока достоверно не ясна. На видео - та самая съёмка поверхности Солнца, второе фото - снимок его поверхности в меньшем масштабе, на котором хорошо видны сами гранулы, третье фото - ячейки Бенара на поверхности глицерина. Помочь нашему проекту можно здесь или тут

Это брайниклы - длинные ледяные трубки, растущие с нижней поверхности толстых морских льдин, образующихся в солёной воде Солё
+2
Это брайниклы - длинные ледяные трубки, растущие с нижней поверхности толстых морских льдин, образующихся в солёной воде Солёная вода вообще замерзает неохотно: растворённые в ней ионы мешают образованию правильной кристаллической решётки льда. Поэтому морская вода замерзает неоднородно: сначала в ней образуются отдельные кристаллы льда, состоящего в основном из пресной воды, которые плавают в солёной жидкости (т.н. шуга). По мере замерзания кристаллы растут, присоединяя к себе объёмы пресной воды, а затем начинают срастаться между собой, образуя льдину. При этом в льдину оказываются "вморожены" небольшие капельки концентрированного рассола, способные сохраняться в жидком состоянии даже при низких температурах воздуха (десятки градусов Цельсия). Льдина получается неоднородной и пористой. Вода, особенно солёная, тяжелее льда, и поэтому она склонна стекать из верхних слоёв льдины в нижние. Многочисленные капельки рассола "протачивают" себе путь сквозь лёд, вытекая с нижнего края льдины. Так как температура рассола существенно ниже температуры относительно тёплой подлёдной воды, в месте контакта начинается процесс интенсивного замерзания последней. С другой стороны, рассол смешивается с этой водой, нагреваясь и теряя солёность. Но на смену ему приходят новые порции переохлаждённого солевого раствора из льдины. Начинает расти эдакая сосулька - брайникл. Если брайникл достигает морского дна, то это становится плохой новостью для его обитателей, которым контакт с переохлаждённым рассолом ничего хорошего не сулит. Помочь нашему проекту можно здесь или тут

А тем временем у нас на канале новое видео, в котором я решил собрать факты о звёздах, которые звучат максимально странно и в которое достаточно сложно поверить, хотя они, тем не менее, являются абсолютно верными! Приятного просмотра! Те, у кого не работает Ютуб, могут посмотреть здесь.

А тем временем у нас на канале новое видео, в котором я решил собрать факты о звёздах, которые звучат максимально странно и в которое достаточно сложно поверить, хотя они, тем не менее, являются абсолютно верными! Приятного просмотра! Те, у кого не работает Ютуб, могут посмотреть здесь.

Сплав Вуда - легкоплавкий сплав висмута, свинца, кадмия и олова, обладающий способностью плавиться уже при 60 градусах Цельсия - то есть, его можно расплавить просто в горячей воде. Интересно, что температура самого легкоплавкого компонента сплава, олова, составляет 231 градус Цельсия, у других компонентов она ещё выше. Можно было бы ожидать, что и температура плавления сплава окажется где-то посерединке между температурой плавления компонентов, но это так не работает. Дело в том, что сплавы - это не просто смесь металлов. В сплаве металлы формируют комбинированную кристаллическую решётку, в узлах которой находятся атомы разных металлов. Такая решётка обладает принципиально иными свойствами, чем чистые металлы по отдельности - в частности, её температура плавления может оказаться ниже, чем у каждого из них. И это не единственный пример: сплавы мягкого золота с титаном по твёрдости существенно превосходят не только золото, но и титан. Помочь нашему проекту можно здесь или тут

Китай совершает рывок в термоядерной гонке Китайский Институт физики плазмы Академии наук в Хэфэе сообщил о завершении испыта
Китай совершает рывок в термоядерной гонке Китайский Институт физики плазмы Академии наук в Хэфэе сообщил о завершении испытаний электромагнитов системы удержания плазмы для проектируемого реактора-токамака CFETR, который планируют ввести в эксплуатацию в районе 2035 года. CFETR должен стать первым чисто китайским реактором, в котором планируют реализовать самоподдерживающуюся термоядерную реакцию, в процессе которой будет выделяться больше энергии, чем тратится на поддержание реактора в работоспособном состоянии. В этом смысле CFETR можно считать конкурентом проекта международного реактора ITER, который строится во Франции при участии ЕС, США, России, Индии, того же Китая, Японии и других стран: оба реактора планируют ввести в эксплуатацию около 2035 года. Китай отчитался об испытании двух типов магнитов: во-первых, D-образных магнитов тороидального поля, которое будет охватывать плазменный шнур и удерживать его, и во-вторых, центральной катушки-соленоида, которая нужна для создания в плазме переменного магнитного поля, которое будет порождать в плазме вихревой электрический ток. О том, зачем это нужно и как вообще всё это работает, мы говорили в большом видео на нашем Ютуб канале (у кого Ютуб не работает, есть копия тут). То есть, по сути в настоящий момент испытаны и готовы к производству все ключевые компоненты магнитной ловушки для плазмы в будущем китайском реакторе. В ITER этот этап уже прошли: там магнитная ловушка уже собрана и готова к эксплуатации, так что тут ITER пока немного опережает CFETR. Однако у CFETR есть преимущество: этот реактор будет не только вырабатывать энергию, но и собирать её и теоретически будет способен направлять её в сеть. Проект реактора ITER такой возможности не предусматривает: в нём планируют отрабатывать технологии обращения с плазмой, а отбор энергии собираются осуществлять в следующем поколении реакторов DEMO. Будем наблюдать за термоядерной гонкой, тем более что это одно из тех интеллектуальных соревнований, в котором победа любого из участников пойдёт на пользу Человечеству в целом. Помочь нашему проекту можно здесь или тут

Горный призрак в горах Осетии Горный призрак - гигантская размытая серая фигура, окружённая радужным ореолом, которую время от времени видят люди в горах. Естественно, никакой мистики: "призрак" - это просто тень человека, освещённого солнцем из-за спины, на облаке впереди от него, увеличенная за счёт перспективы и размытая из-за того, что облако неплоское. Радужный ореол же - буквально радуга, то есть, отражение и преломление солнечного света в капельках воды в облаке, обретающее цветную окраску из-за дисперсии, т.е. различия угла преломления в зависимости от длины волны света. С таким явлением чаще всего сталкиваются в горах потому, что именно там реально столкнуться с ситуацией, когда человек, солнце и облако выстраиваются на одной линии. Хотя нередко можно увидеть аналоги "горного призрака" в самолёте. Помочь нашему проекту можно здесь или тут

Это так называемая туманная, или призрачная, или белая радуга, во всём похожая на обычную радугу кроме того, что в ней практи
Это так называемая туманная, или призрачная, или белая радуга, во всём похожая на обычную радугу кроме того, что в ней практически нет цветов (впрочем, иногда внутренняя сторона такой радуги всё же выглядит синеватой, а внешняя - красноватой). Как и обычная радуга, эта радуга образуется при отражении света от источника за спиной наблюдателя от капелек воды впереди наблюдателя. Но в данном случае капельки, формирующие отражение, очень маленькие - их размер составляет менее 25 микрометров. Цвета обычной радуги объясняются дисперсией, то есть, зависимостью показателя преломления от длины волны: чем она меньше, тем сильнее преломляется свет. Однако когда капли столь малы, в действие вступает второй эффект - дисперсия света, и тут включается уже обратная зависимость: чем меньше длина волны, тем слабее отклонение из-за дисперсии. В результате оба цветовых эффекта как бы компенсируют друг друга, и радуга получается бесцветной. Помочь нашему проекту можно здесь или тут

Туманность Вуаль - остаток вещества звезды, взорвавшейся как сверхновая примерно 8000 лет назад. За это время остатки веществ
Туманность Вуаль - остаток вещества звезды, взорвавшейся как сверхновая примерно 8000 лет назад. За это время остатки вещества звезды разлетелись по космосу примерно на 2400 световых лет. Волокнистая структура туманности обусловлена магнитным полем разлетающейся плазмы - процесс образования подобных волокон в физике называют филаментизацией. Помочь нашему проекту можно здесь или тут

Это похожее на "Глаз Саурона" изображение - фотография звезды Фомальгаут (в центре) и её протопланетного диска. Звезда Фомаль
Это похожее на "Глаз Саурона" изображение - фотография звезды Фомальгаут (в центре) и её протопланетного диска. Звезда Фомальгаут примерно вдвое массивнее Солнца и является достаточно молодой звездой (относится к классу Т Тельца). Именно поэтому она ещё сохранила протопланетный диск: аналогичная структура когда-то окружала и наше Солнце, но в ходе его эволюции часть этой структуры была рассеяна за счёт давления излучения звезды изнутри, а из части этого вещества образовались планеты. "Зрачок" глаза - область, из которой излучение звезды уже выдуло вещество, в первую очередь, его газообразные фракции. Помочь нашему проекту можно здесь или тут

В новом видео на канале говорим о технологиях нагрева вещества до температур в сотни миллионов градусов - например, в термоядерных реакторах! Те, у кого не работает Ютуб, могут посмотреть здесь. Помочь нашему проекту можно здесь или тут