Někdy slýchávám, že fyzika je zbytečná věda. Ke svém životu ji stejně nepotřebujeme, protože zřejmě vše kolem nás funguje samo a časem na to někdo přijde. Pomineme-li všechny ty vynálezy běžného života, které nám denodenně zpříjemňují a usnadňují život nezbývá než konstatovat, že někteří jedinci se pořádně seznámí s fyzikálními zákony teprve až si je sami vyzkouší. A často i nedobrovolně.
Než si půjdete otestovat nakoupenou pyrotechniku, můžete se dnes podívat na principy jednotlivých pyrotechnických atrakcí a přečíst si také o barvách jednotlivých efektů.Pyrotechnika je práce s látkami, které jsou různými chemickými sloučeninami a směsmi a po zapálení vybuchují nebo se rychle spalují za značného vývoje plynů nebo vývoje vysokých teplot a plamenů nejrůznějších barev. K pohonu nejrůznějších raket je používán fyzikální princip zákona akce a reakce. Další princip fungování jednotlivých pyrotechnických efektů najdete na stránce:
Hitem letošních Vánoc jsou údajně plazmové televize, které tak začaly postupně vytlačovat LCD televize. Z hlediska rozměru úhlopříčky pokračují plazmové obrazovky tam, kde momentálně LCD panelům dochází dech, obě technologie jsou ale konstrukčně zásadně rozdílné, a tyto rozdíly se promítají i do způsobu využití. Stejně jako LCD, tak i plazmové monitory spadají do kategorie monitorů s pevně daným rastrem obrazových bodů.
Toto efektní zařízení se skládá z vysokonapěťového transformátoru (stačí třeba trafo z mikrovlnky) a dvou drátů. Oba dráty jsou z mědi a jsou připevněny na sekundární cívku transformátoru odkud vedou svisle vzhůru a postupně se mírně rozbíhají od sebe. Nejblíže jsou k sobě v dolní části. Pak se dole například pomocí izolovaného šroubováku zapálí výboj, který vyběhne po drátech nahoru jako po žebříku a tam zanikne jako ohnivý oblouk.
Katedrála Notre Dame v Paříži má ve severní věži 4 zvony a v jižní části je obrovský zvon Emmanuel o hmotnosti asi 13 tun. Chvění zvuku pocházející od jejich zvuku způsobuje údajně některým kolemjdoucím turistům praskání krevních žilek v nose a následné krvácení z nosu.
První zmínku o pozorování osamocené vlny - solitonu, podal skotský inženýr, konstruktér John Scott Russel v roce 1844 na zasedání Britské inženýrské asociace. Ve čtyřicátých letech 19. století přecházela Anglie pomalu od lodní dopravy k železniční. Stále však byla protkána sítí kanálů a řek, na nichž se plavil náklad či suroviny na bárkách tažených koňmi mezi anglickým městy.
Nenašli jste pod stromečkem nic originálního? Přitom stačí tak málo ke štěstí – inteligentní plastelína. Tato plastelína má neuvěřitelné fyzikální vlastnosti. Hmota známá ze školních lavic jí nesahá ani po kotníky.
Dnešní vánoční večer je jako stvořený pro hru se světlem svíčky. Až budete mít dnes snězenu štědrovečerní večeři a budete netrpělivě čekat, až vás Ježíšek pozve od stolu ke stromečku k dárkům, můžete si mezitím zahrát se stíny svých rukou.
Dnes se naučíme násobit po ruském způsobu na prstech. Toto násobení se používá pro součin čísel od 6 do 10. Nejprve podle obrázku přiřadíme každému z prstů obou rukou odpovídající číslo od 6 do 10. Pak násobená čísla - prsty rukou - spojíme podle dalšího obrázku.
Goldbachova hypotéza je jeden z nejstarších a nejslavnějších nevyřešených problémů matematiky, který patří do oblasti teorie čísel.
CERN konečně zveřejnil fotografie škod, které vznikly na největším světovém urychlovači LHC v září, 9 dní po svém oficiálním spuštění zkušebního provozu. Celková délka opravy přitom bude delší, než se původně čekalo. Předpokládá se, že odstranění škod potrvá až do poloviny příštího roku.
Pro popis pohybového stavu těles nestačí v dynamice pouze použití rychlosti tělesa. Máme dva míče o různých hmotnostech, lehčí plastový a těžší fotbalový míč. Kopneme-li postupně do každého z nich tak, že jim udělíme stejné rychlosti, pozorujeme, že fotbalový míč se kutálí dále než lehčí plastový míč. Důležitou roli hraje v dynamice pohybujících se těles i jejich hmotnost.
Start a přistání kosmických raket bývají nejkritičtějšími okamžiky celého kosmického letu. Zajistit bezpečný návrat kosmonautů či nákladu z kosmu na Zem je nesnadné, avšak nezbytné. Dodnes je to nebezpečnou situací.
Dnešní video vám přiblíží hned dvě skupenské změny najednou probíhající ve sklenici vody s ledem. Tou první je tání ledu ve vodě. Tání ledu probíhá při teplotě tání, která je stejná jako teplota tuhnutí vody na led. Teplotu tání mají z pevných látek pouze látky krystalické.
Ve škole se občas dozvíte i nebezpečné věci, které někteří neváhají si vyzkoušet doma. Proto se dnes vyhnu "úplnému” návodu na stavbu domácího jaderného reaktoru. Stačit vám musí popisné video a příběh amerického studenta.
Kromě toho, že je rok 2008 přestupný a má tedy 366 dní, prodlouží se ještě o jednu sekundu.
Mnozí fyzikové nás utvrzovali v tom, že světlo se ve vakuu šíří rychlostí 299 792 458 metrů za sekundu a že to nemůže být rychleji, nebo pomaleji. Fyzička Lene Hau z Harvardu to ale již v roce 1998 vyvrátila a ve shlucích atomů sodíku ve vakuu zpomalila světlo na rychlost cyklisty. Dva roky poté zase přišla s tím, že už světlo zastavila zcela. To už jí vyneslo udělení profesury na Harvardu.
Dnes si můžete sami vyrobit efektní a jednoduchou vánoční fyzikální ozdobu do okna. Video nám ukazuje celkem jasný postup. Na dostatečně velký tvrdý papír nakreslíme velký kruh, který vystřihneme. Dalším postupným stříháním vytvoříme spirálu - papírového hada.
Možná vás překvapím sdělením, že voda je velmi špatný vodič tepla. Jak je to možné, když pomocí vody si ohříváme v ní vložené potraviny nebo pomocí vody topíme v ústředním topení? Háček je v tom, že voda špatně přenáší teplo způsobem nazývaným vedení tepla. Ve vodě se hmohem lépe šíří teplo prouděním - konvekcí. To je způsob, kdy ohřátá voda, protože má menší hustotu stoupá vzhůru a na její místo klesá chladná, ještě neohřátá voda. Proces takového ohřívání se značně urychlí, když vodu ohříváme na spodní části nádoby.
Dnešní úplněk byl tím nejjasnějším za posledních 15 let.To proto, že jej můžeme pozorovat z nejmenší vzdálenosti za posledních 15 let. Měsíc bude asi o 20 tisíc kilometrů blíž než obvykle. Za dobrého počasí by tedy měl Měsíc zářit jasněji, a to až o 30 %. Měl by se také podle zpráv NASA jevit asi o 14 % větší než obvykle.
Co když jednoho dne se potká naše civilizace tvořená z hmoty s mimozemskými bytostmi tvořenými z antihmoty? Budeme se jich moci dotknout? Zatím je to spíše námět pro sci-fi literaturu, kde se setkáváme s názorem, že potká-li se těleso vytvořené z hmoty s objektem z antihmoty, dojde k takzvané anihilaci – k jakési obrovské explozi a rozpadem hmoty na záření fotonů. Není to tak docela pravda.
V noci 13. prosince bude vrcholit čtyřicet minut před půlnocí meteorický roj Geminidy. Geminidy však nemusíme pozorovat jen v tento okamžik, protože v menším počtu létají i několik dní kolem tohoto data. Očekává se, že v maximu bude létat asi 120 meteorů za hodinu. Pozorování nám však bude znepříjemňovat Měsíc, který bude zrovna den po úplňku.
V roce 2006 UNESCO a v roce 2007 Organizace spojených národů vyhlásily rok 2009 Mezinárodním rokem astronomie. Svět tak přijal návrh Itálie, abychom si ve všech zemích napříč naší planetou připomněli 400. výročí prvního užití hvězdářského dalekohledu Galileo Galileim, který jím pozoroval například měsíce Jupiteru. Mezinárodní rok astronomie (International Year of Astronomy 2009, IYA 2009) na celosvětové úrovni koordinuje Mezinárodní astronomická unie (jejíž 26. kongres proběhl v roce 2006 v Praze).
Další z mé sbírky fyzikálních songů. Škoda jen, že autor momentálně zakázal vkládání svého videa z youtube. Možná ještě dopiluje zpěv, vyřeší otázku autorských práv a uveřejní časem song v lepší kvalitě. Pokud si chcete zazpívat, přikládám i text. Kdyby moji oblíbenci RedHotChiliPeppers věděli, jaké hodnotné fyzikální texty se zpívají na jejich hudbu!
Tunelováním rozumíme v kvantové mechanice tzv. tunelový jev. Jde o typický projev vlnových vlastností částic. Ptáte se jak, je to možné, že částice mikrosvěta projevuje vlnové vlastnosti? Je poněkud složité pochopit, že tak typická částice jako je například elektron se chová jako vlna – má vlnovou délku a frekvenci. S touto hypotézou přišel nejprve francouzský fyzik Louis de Broglie (de brolji) v roce 1924 a teprve o 3 roky později to dokázali pánové Davisson a Germer experimentálně.
Napadlo vás někdy, proč se sněhové zábrany nestaví přímo k vozovce, proč se sníh usazuje za nimi a ne před nimi a proč se zhotovují z oddělených prken a ne ze souvislé hmoty?
Následujícím experimentem lze ukázat zdánlivé popření zemské gravitace. Vezmeme 2 zkumavky – jednu větší a druhou o něco menší, aby do sebe zapadaly.
Z druhé věty termodynamiky vyplývá, že ochlazení látky na teplotu absolutní nuly (–273,15°C) není možné. Jak lidé vůbec dospěli zrovna k této hodnotě teploty, když jí experimentálně nelze dosáhnout?
Lávová lampa sice patří do kategorie svítidel, ale spíše působí jako výborný relaxační či uvolňovací prostředek. Lidé si ji asi nejvíce pořizují jako dekoraci. Lávových lamp je více druhů, ale všechny mají jedno společné – roztavený vosk. V podstavci lampy je žárovka. Na podstavci je skleněná nádoba naplněná vodou nebo olejem a směsí průsvitného vosku a tetrachlormetanu. Mezi nádobou a žárovkou, je svinutý kovový drátek kvůli lepšímu vedení tepla.
Někdy se za letadly letícími ve velkých výškách vytvoří bílá mlžná stopa. Nejsou to však zplodiny z motorů letadla. Znáte fyzikální příčinu tohoto jevu?
Tak se prý budou přepisovat učebnice chemie a možná i nějaká ta stránka v učebnici fyziky. Za vším je právě publikovaná teorie nepravých vodíkových můstků, kterou již před 10 lety publikoval chemik Pavel Hobza, který působí vedle Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd také jako profesor na katedře fyzikální chemie olomoucké přírodovědecké fakulty.
Ve výšce 350 kilometrů nad Zemí obíhá více než 300 tunová mezinárodní vesmírná stanice ISS se svojí tříčlennou posádkou, kterou běžně tvoří 3 kosmonauti (dva Rusové a jeden Američan). Nejenom, že se starají o bezchybný provoz tohoto vesmírného příbytku ale také vykonávají řadu vědeckých experimentů a sledují pokusy řízené vědci z jejich vlastních pozemských laboratoří.
Tak takhle nádherný úkaz na současné podzimní obloze jsem ještě neviděl. Počasí naštěstí vyšlo, mračna na obloze se na chvíli protrhala a těsně nad jihem se objevil "turecký" srpek osvětleného Měsíce.
Nejnižší teplota ve vesmíru byla dosažena v laboratorních podmínkách na Zemi. A co tak nejvyšší teplota ve vesmíru? Existuje nějaká hranice tak jak to je s teplotou absolutní nuly? Zatím snad ne.
Na solidní kalkulačce je spousta zajímavých funkcí. Všimli jste si někdy tlačítka s vykřičníkem? Není to varování před zmáčknutím tohoto tlačítka, ale označení funkce faktoriál. Faktoriál čísla n je součin všech přirozených čísel od jedné do daného čísla. Faktoriál zapisujeme pomocí čísla s vykřičníkem: n! Značení n! vyslovujeme jako "n faktoriál". Speciálně pro nulu byl vyčleněn faktoriál: 0! = 1. Například 5! je roven 5 × 4 × 3 × 2 × 1, tedy 120.