среда, 25 ноября 2015 г.


Шановні студенти груп 1-БШ та 1-АФ!
Домашнє завдання на 25.11.15р.
Дайте відповіді на питання.

1. Над блискавковідводом проходить негативно заряджена хмара. Поясніть на підставі електронних уявлень, чому на вістрі блискавковідводу виникає заряд? Яким є його знак?
2. Якщо провідник, що знаходиться в електричному полі, розділити на дві частини, як будуть заряджені ці частини?
3. Які електричні заряди називають вільними?

понедельник, 23 ноября 2015 г.

Шановні студенти груп 1-БШ та 1-АФ! 
Домашнє завдання на 23 листопада 2015р.

1. Яку роботу виконує поле під час переміщення заряду 20 нКл з точки, потенціал якої 700 В, у точку з потенціалом 200 В?


2.  При переміщенні заряду 20 нКл між двома точками поля зовнішніми силами була виконана робота 6 мкДж. Визначити роботу сил поля і різницю потенціалів цих точок.

вторник, 17 ноября 2015 г.

Шановні студенти груп 1-БШ та 1-АФ!
Вашій увазі домашнє завдання на 18.11.15р.
1. Два позитивних заряди 0,2 і 1,8 мкКл закріплені на відстані 60 см один від одного. Де потрібно розмістити третій заряд, щоб кулонівські сили, які діють на нього, компенсували одна одну?
Дайте відповідь на питання:
1. Що називають лініями напруженості електричного поля?
2. Яке електричне поле називають однорідним?
3. Наведіть приклади графічного зображення електричних полів.
4. Який напрям має вектор напруженості електричного поля?

понедельник, 16 ноября 2015 г.

Шановні студенти груп 1-БШ та 1-АФ
Виконайте завдання з теми "Закон Кулона"

1. Як передати електричний заряд від одного тіла до іншого?

        1. Доторкнутися до наелектризованого тіла.

       2. Потерти наелектризоване тіло папером.

       3.  Передати заряд від одного тіла до іншого неможливо.
2. В результаті чого відбувається електризація тіл?
1.       Через відсутність будь-яких зарядів.
2.       У результаті переміщення позитивних зарядів.
3.      У результаті переміщення негативних зарядів.
3. Як зміниться сила взаємодії двох точкових електричних зарядів у разі зменшення відстані між ними у 2 рази?
1.                Зменшиться у 2 рази.
2.                Не зміниться.
3.                Збільшиться в 4 рази.
4.                Зменшиться в 4 рази.
Задача 1.
Два однакові позитивні заряди перебувають на відстані 10 м один від одного. Вони взаємодіють із силою 7,2* 10-4 Н. Визначте заряд кожної кульки.


пятница, 13 ноября 2015 г.



Оперный певец - кузнечик       
       Голландские физики как-то сумели воспроизвести орган слуха кузнечика, и выяснилось, что это один из самых идеальных акустических инструментов. Оказывается, на передних лапках кузнечика растут тонкие волоски, а на них, в свою очередь, расположена чувствительная мембрана. Поворачивая ноги в разные стороны, кузнечик великолепно слышит все доносящиеся до него звуки, причем в 2,5 раза лучше, чем человек.

Поясніть, що зображено на малюнку
Фізика чи містика!? Чому світиться світлячок?

четверг, 12 ноября 2015 г.

Які фізичні явища зображені на малюнку?
      Особенности медузы и физика
       На краю купола медузы расположены примитивные глаза, статоцисты и слуховые колбочки. Размеры их сравнимы с размерами булавочной головки. С их помощью медузы воспринимают инфразвуки с частотой 8—13 Гц.
        Перед штормом усиливающийся ветер срывает гребни волн и захлёстывает их. Каждое такое захлопывание воды на гребне волны порождает акустический удар, создаются инфразвуковые колебания, расходящиеся на сотни километров, их улавливает медуза. Купол медузы усиливает инфразвуковые колебания как рупор, и передаёт на слуховые колбочки. Восприняв этот сигнал, медузы уходят на дно за 20 часов до начала шторма на данной местности.
        Бионики создали технику, предсказывающую бури, работа которых основана на принципе работы инфрауха медузы. Такой прибор может предупредить о готовящейся буре за 15 часов, а не за два, как обычный морской барометр.

понедельник, 9 ноября 2015 г.

Подорож до музею бурштину


Янтарь - самое загадочное сокровище нашей планеты. Откуда появился этот уникальный камень, балансирующий где-то на грани между живым и мертвым? Кто и с какой целью одарил им Землю? Вполне может быть, что янтарь – один из первых самоцветов, который древние люди   использовали в качестве украшений и в лечебных целях. Во всяком случае, его часто  находили в пещерных стоянках древнего человека и в неолитических памятниках... А что о янтаре знаете вы?
2222299_fcd3bc472507 (558x700, 87Kb)
Нільс Бор



Міф чи реальність!? Якби не Марконі кількість жертв на легендарному "Титаніку" була б меншою...


Вільгельм Рентген




Роберт Гук



Генії та злодії. Марія Склодовська-Кюрі


А що знаєте ви  про великих вчених?!
           Як відомо, бутерброд завжди падає маслом до низу? Чи справді це так? Чи описується це "явище" фізичними законами? Чекаю на ваші відповіді.

воскресенье, 8 ноября 2015 г.



Чому саме Нобелівську премію отримували фізики за свої відкриття?
Вчені-фізики так говорили про фізику: 
А.Ейнштейн: "Физика - какая емкость слова!
Физика для нас не просто звук
Физика - опора и основа всех без исключения наук!";
- М. Ломоносов: "Математика - царица всех наук, но служанка физики...";
Фредеріко Жоліо-Кюрі: "Чем дальше эксперимент от теории, тем он ближе к Нобелевской премии";
В. Марков: "Попробуй пар не выпускать -
И чайник может бомбой стать".
А що про фізику можете сказати ВИ?!


Шановні відвідувачі, поясніть дослід, поданий нижче.

Шановні студенти! Залиште свій коментар до відео у вигляді правильної відповіді

Шановні студенти! Поясніть дослід та залиште свої коментарі. Успіхів!

     
Электрический кот!

 Ты, наверное, слышал, что существуют на свете электрический угорь и электрический скат. Охотясь, они поражают свои жертвы электрическим разрядом. Ну, а электрический кот? Где водится это загадочное животное?
      Оказывается, "электротехнические способности" есть у каждого самого обычного кота. Но не каждый годится для опытов. Кот нужен смирный, добродушный и чистый. Кот-неряха не подойдет: его шерсть плохо электризуется. Кстати сказать, и юные физики тоже не все годятся для этих опытов.
     Если ты не любишь кошек и кошки не любят тебя, кот не станет смирно сидеть у тебя на руках.
Электрический кот
     В сухой морозный день дай коту погреться у печки или батареи отопления, чтобы его шубка стала вполне сухой. Вымой руки, вытри их досуха и возьми кота левой рукой под грудку, как показано на рисунке. Правой рукой быстро гладь кота "по шерсти": от головы к хвосту. Скоро ты почувствуешь в руках легкое покалывание и услышишь тихий треск. Если делать этот опыт в темноте, то, когда глаза привыкнут, ты увидишь, как шерсть кота вспыхивает маленькими искорками. Кота этот опыт не особенно беспокоит. Но все же его терпение может лопнуть в самый ответственный момент. И тогда вместо электрических искр в твою руку вонзятся острые когти!
      Знаменитый американский изобретатель Эдисон, тот самый, что изобрел фонограф, сделал много важных изобретений и в области электротехники. Он изобрел лампочку накаливания, патрон к ней, выключатель и создал первую систему электрического освещения. Так вот, еще мальчишкой Томми Эдисон делал опыты с электричеством, добытым из кошки. Можно сказать, что это симпатичное животное мурлыкало у колыбели электротехники!
              Шановні студенти! Давайте разом перевіримо музичні здібності науки "Фізика" та створимо пляшкофон)))
Бутылкофон
Все дуже просто! наповнюємо пляшки водою різного рівня, підвішуємо їх, та отримуємо різне звучання. Довершенням музично-фізичного інструменту будуть дві дерев'яні палички. Прекрасної музики та гармонії серед слухачів!


Великие деятели. Георг Ом и Андре Ампер. Немного об "электрогениях"




  

Великая идея Эйнштейна





Иссак Ньютон - предсказатель апокалипсиса




Ньютоново яблоко раздора


100 великих фізичних відкриттів

Іван Пулюй - народжений в Україні



Великий фізик - Лев Ландау

Хронологія розвитку культури й фізики
Період
Матеріальна культура
Духовна культура
Фізика
до 6 ст. до н.е.
 -
Панування релігії
 -
6-4 ст. до н.е.
Розвиток продуктивних сил
Зародження "чистих наук”
Нагромадження спостережень
4 ст. до н.е. - 2 в

Розвиток філософії.
Виділення конкретних наук
Поява натурфілософії.
Зародження механіки й оптики
3 – 12 ст.
Занепад у Європі
Розвиток в арабському світі
Панування нових релігій
Занепад у Європі.
Розвиток в арабському світі.
13 -16 ст.
Промислова революція
Географічні відкриття
Університети.
Ренесанс.
Система Коперника.
Зародження експериментальної фізики
17 - 18 ст.
Зростання промислового виробництва
Буржуазні революції
Академії наук
Створення класичної механіки
19 ст.
Промислова революція
Розвиток демократичних поглядів
Становлення класичної фізики
Кінець 19 - початок 20 ст.


Революційні відкриття
20 ст. – початок 21ст.
Науково-технічна революція
Розвиток демократії Поява тоталітаризму
Розвиток квантової, ядерної фізики

 

вторник, 3 ноября 2015 г.

Шановні студенти!
       Пропоную вам 5 фізичних експериментів, які можна виконати в домашніх умовах. Чекаю на ваші результати у коментарях.

Танцююча монетка

Тобі знадобляться: Монетка, вода, пляшка з вузьким горлечком, щоб монета могла його повністю закрити.
Що потрібно робити: Поклади порожню пляшку без кришечки на кілька хвилин у морозилку. Монетку змочи водою, і накрий нею вийняту з холодильника пляшку. Кілька секунд — і монета підскакуватиме, б'ючись об горлечко пляшки й видаючи дзвінке «клац-клац».

Пояснюю: Монетку піднімає повітря, що стиснулося в морозилці і зайняло менший, порівняно з теплим, обсяг. Але тепер, коли повітря нагрілося, воно починає розширюватися і «виштовхуватися» назовні.


Дослід Чепель В. - 1-БШ

Прогулянка яйцями

Тобі знадобляться: Два десятки яєць в лотках... і все, але для «чистоти» експерименту запасися ще відром з водою, милом, мішком для сміття та поклич хороших друзів — розважитися.
Що потрібно робити: Простели на підлогу мішок для сміття і постав на нього заповнені яєчні лотки. Перевір, чи немає серед яєць тріснутих, і чи всі яйця повернуті в один бік — гострими або тупими кінцями догори. Вчені стверджують: якщо правильно поставити ногу, розподіливши рівномірно вагу, можна прогулятися яйцями босоніж.
Якщо боїшся зробити необережний рух і забруднити ноги, поклади на яйця тонку дошку або металеву пластину.

Пояснюю: Яєчна шкаралупа дуже міцна і може витримувати велику вагу. При рівномірному тиску на яйця напруга розподіляється по всій шкаралупі і не дає їй зламатися.

Танець молока

    Тобі знадобляться: Жирне молоко, рідкий миючий засіб, харчові барвники, тарілка, ватні палички.
    Що потрібно робити: У тарілку налий молоко, додай барвники (по кілька крапель). Занур ватну паличку в миючий засіб і торкнися нею самого центру тарілки з рідиною. Молоко почне... танцювати, а кольори — перемішуватися між собою.

    Пояснюю: Миючий засіб вступає в реакцію з молекулами жиру молока, внаслідок чого змушує їх рухатися. Ось чому для експерименту не можна використовувати знежирене молоко.


Одразу надсилаю фото від студентів, які надійшли на пошту. Чепель В. - 1-БШ


Особиста веселка

Виявляється, веселку можна зробити в домашніх умовах!  
Тобі знадобляться: Ємність з водою (тазик, наприклад), ліхтарик, дзеркало, білий аркуш.
Що потрібно робити: На дно посудини поклади дзеркало. Налий води. Світло ліхтарика направ на дзеркало. Віддзеркалення світла лови на папері. Там (тільки уяви собі) з'явиться справжня веселка.
Пояснюю: Світловий промінь складається з декількох кольорів. Коли промінчик проходить крізь воду, то розколюється на складові частини. Таким чином виходить веселка.


Лавова лампа
    Тобі знадобляться: Сіль, рослинне масло (1 склянка), вода, харчові барвники, невелика скляна банка.
    Що потрібно робити: 2/3 банки заповни водою. Додай рослинну олію. Вона буде плавати на поверхні води. Тепер додай харчовий барвник і повільно всип чайну ложку солі. Вийде неймовірно красиве видовище. Баночка стане нагадувати красиві різнокольорові лампи, що продаються в магазинах. Бачив такі?

    Пояснюю: Оскільки олія легша за воду, вона плаває зверху. Сіль важча за олію, тому при додаванні її в банку олія разом з сіллю стане опускатися вниз на дно. Коли сіль розчиниться (розпадеться), вона відпускає частинки олії з дна, й останні знову піднімаються на поверхню. Харчовий барвник зробить експеримент більш яскравим і наочним.

Дослід Чепель В. - 1-БШ


Шановні студенти!
       Пропоную вам цікаві запитання з фізики. Хто дасть правильну відповідь на питання отримає бонус  +5 балів до третього змістового модулю «Властивості твердих тіл. Деформації.  Електростатика».
1.    Який простий предмет допомагає дивитися крізь непрозоре матове скло?
2.    Який вчений вимірював швидкість електричного струму на  так званий ланцюг з живих людей?
3.    Якой пам’яттю можуть володіти сплави металів ?
4.    Чому комахи б’ються в світильники?

5.     Чи змінюється тиск людини на землю, коли вона йде і стоїть?
Шановні студенти груп 1-БШ та 1-АФ!

Перегляньте та дайте відповіді на тестові завдання подані нижче (завдання на канікули)!
Бажаю успіхів!!!

1.Кулька масою 50 г підвішена на нитці завдовжки 80 см, обер­тається в горизонтальній площині по колу радіусом .30 см. Знайдіть рівнодійну сил,  яка примушує кульку рухатись по колу.
           А 0,2 Н       Б 0,35 Н       В 0,15 Н       Г 0,06 Н       Д 0,1 Н
2. Брусок лежить   на   похилій   площині  з кутом нахилу  10°. При якому найбільшому значенні коефіцієнта тертя ковзання тіло почне ковзати по похилій площині?
         А, 0,05       Б 0,24        В 0,5       Г 0,34       Д 0,18
 3. З крутого берега, висота якого 20 м над поверхнею води, го­ризонтально кинуто камінь. Через   який час камінь досягне води?
А 1,4 с     Б 4,5 с      В 3,2 с      Г 2 с    Д 6,3 с
4.  З якою швидкістю   повинна   руха­тись Земля, щоб не   «впасти»   на  Сонце? Маса   Сонця  2 •  1030 кг,    а радіус орбіти Землі 150 • 10е км.
         А  30 км/с           Б 8 км/с        В 25  км/с   Г 11,2  км/с  Д  40  км/с
5. Буксирним тросом автомобіль масою 1 т переміщують по прямо­лінійній ділянці траєкторії з прискоренням 0,5 м/с2. Жорсткість троса 8000 Н/м. Знайдіть силу, яка надає автомобілю прискорення та здійс­нює видовження троса. Тертя не враховуйте.
       А 2 кН; 2,5 см     Б 0,5 кН; 6,3 см      В 0,1 кН; 1,3 см     
       Г 0,4 кН; 5 см     Д 5 кН; 63 см                                                               
6.   Визначте силу притягання між двома однаковими свинцевими кулями радіусами 1 м, якщо відстань між їхніми поверхнями становить 4 м. Густина свинцю дорівнює 11 300 кг/м3.
    А 3,1 Н .     Б 5•103 Н      В 1,7 • 10 -2Н      Г 4•10 -3Н      Д  3•10-3Н  .




От молекулы до Вселенной 


Найважливіші фізичні відкриття

1603
– Открытие фосфоресценции (В. Каскариоло).
1643
– Открытие атмосферного давления (Э. Торричелли). Первый барометрический опыт, доказывающий существование атмосферного давления, выполнил В. Вивиани по указанию Торричелли, объяснен Торричелли в 1644.
1653
– Установление Б. Паскалем закона распределения давления в жидкости (закон Паскаля), опубликован в 1663 в трактате “0 равновесии жидкостей”.
1663
– Э. Сомерсет изобрел паровую машину ( построена в 1667 в Лондоне и поднимала воду на высоту 40 футов). В 1705 паро-атмосферную водоподъемную машину создал Т. Ньюкомен.
1673
– Вышел в свет труд Х. Гюйгенса “Маятниковые часы”, в котором приведены теория физического маятника, понятие момента инерции и законы центробежной силы.
1703
– Вышел в свет труд Х. Гюйгенса “О центробежной силе”, где дается выражение для центробежной силы.
– Голландские ювелиры наблюдают пироэлектричество у турмалина. Электризацию турмалина при нагревании в 1754 установили Дж. Кантон и Ф. Эпинус.
1783
– А. Вольта построил электрический конденсатор.
– А. Лавуазье и П. Лаплас с помощью изобретенного (1780) ледяного калориметра определили удельные теплоемкости многих твердых и жидких тел.
1803
– Измерение Т. Юнгом длины волн разных цветов. Он получил для длины волны красного света значение – 0,7 микрона, для фиолетового – 0,42 микрона.
– Дж. Дальтон ввел понятие атомного веса и составил первую таблицу атомных весов элементов.
1813
– Ф. Делэрош и Ж. Берар выполнили первые точные измерения удельных теплоемкостей газов.
1823
– 0. Френель установил законы преломления и отражения света на плоской неподвижной поверхности раздела двух сред (формулы Френеля).
– С. Пуассон вывел уравнение адиабаты (уравнение Пуассона).
1833
– Наблюдение интерференции тепловых лучей (К. Маттеучи).
– Э. Х. Ленц сформулировал правило для определения направления э. д. с. индукции (правило Ленца).
– М. Меллони построил термостолбик.
– М. Фарадей первый заметил падение электрического сопротивления сернистого серебра с ростом температуры, что является характерным признаком полупроводников.
– Установление М. Фарадеем законов электролиза.
1843
– Дж. Джоуль измерил механический эквивалент теплоты.
– М. Фарадей экспериментально доказал закон сохранения электрического заряда.
– Ч. Уинстон изобрел способ измерения сопротивления (мостик Уинстона).
– Ж. Плато осуществил опыт, доказывающий действие сил поверхностного натяжения на форму поверхности жидкости (опыт Плато).
1853
– Установление Г. Видеманом и Р. Францем температурной зависимости отношения теплопроводности металлов к их электропроводности (закон Видемана – Франца).
– У. Томсон развил теорию электрических колебаний в электрическом контуре, состоящем из конденсатора и катушки, и вывел формулу для периода собственных колебаний в зависимости от емкости и индуктивности (формула Томсона).
1853 – 54
– Дж. Джоуль и У. Томсон открыли явление охлаждения газа при его медленном стационарном протекании через пористую перегородку (эффект Джоуля – Томсона).
1873
– Дж. Максвелл теоретически определил величину давления света (идея светового давления выдвинута была И. Кеплером в 1619 и Л. Эйлером в 1748). В 1876 А. Бартоли , а в 1884 Л. Больцман сделали это, исходя из термодинамических соображений.
– У. Крукс изобрел радиометр (радиометр Крукса ).
– Открытие внутреннего фотоэффекта – изменения проводимости селена под влиянием освещения ( Мэй ). Описан У. Смитом.
– И. Ван дер Ваальс вывел уравнение состояния реального газа (уравнение Ван дер Ваальса ).
– Б. Феддерсен открыл термодиффузию, предсказанную в 1872 К. Нейманом.
– Дж. Гиббс положил начало геометрической термодинамике.
1883
– Открытие Т. Эдисоном явления термоэлектронной эмиссии.
1893
– В. Вин показал, что максимум излучения в спектре абсолютно черного тела с увеличением температуры смешается в сторону коротких волн (закон смешения Вина).
– А. Блондель изобрел электромагнитный осциллограф с бифилярным подвесом (осциллограф Блонделя ).
1903
– Дж. Дж. Томсон разработал модель атома, названную его именем (модель Томсона).
– Наблюдение непрерывного выделения теплоты солями радия и измерение энергии, выделяемой за 1 с (П. Кюри, А. Лаборд ).
– П. Кюри предложил использовать период полураспада радиоактивного элемента в качестве эталона времени для определения абсолютного возраста земных пород.
– У. Рамзай и Ф. Содди экспериментально доказали образование гелия из радона.
– Э. Резерфорд доказал, что альфа-лучи состоят из положительно заряженных частиц. Первой на корпускулярную природу альфа-лучей указала в 1900 М. Склодовская-Кюри.
– Открытие эффекта сцинтилляций и использование его для регистрации заряженных частиц (У. Крукс , Г. Гейтель , Ю. Эльстер ).
– А. А. Эйхенвалъд показал, что поляризованный немагнитный диэлектрик становится при движении намагниченным (опыт Эйхенвальда ).
1902– 03
– Э. Резерфорд и Ф. Содди создали теорию радиоактивного распада и сформулировали закон радиоактивных превращений.
– Введение понятия электромагнитного импульса и получение формулы для электромагнитной массы электрона (М. Абрагам ).
1913
– Н. Бор, применив идею квантования энергии к теории планетарного атома Резерфорда, сформулировал два квантовых постулата, которые характеризуют особенности движения электронов в атоме, и разработал первую квантовую теорию атома водорода (теория атома Бора).
– Н. Бор ввел главное квантовое число.
– Введено понятие дефекта масс (П. Ланжевен).
– Сформулировано положение, что заряд ядра атома численно равен порядковому номеру соответствующего элемента в периодической таблице (А. Ван ден Брук).
– Э. Резерфорд предсказал протон (открыт им же в 1919).
– А. Ван ден Брук выдвинул гипотезу строения атомных ядер из протонов и электронов (протонно-электронная гипотеза).
– Сформулировано представление об изотопах элементов и введен термин “изотопы” (Ф. Содди). Впервые изотопы были открыты Дж. Дж. Томсоном, который в 1912 обнаружил существование атомов неона с массой 20 и 22. Мысль о неодинаковости атомов одного и того же элемента высказал в 1886 У. Крукс.
– Ф. Содди и К. Фаянс независимо друг от друга установили правило смещения при радиоактивном распаде (закон Содди – Фаянса). Эго сделал также А. Расселл.
– И. Штарк открыл явление расщепления спектральных линий в электрическом поле (эффект Штарка). Впервые (1899) обратил внимание на возмущение атомов электрическим полем В. Фойгт.
1913– 14
– Г . Мозли установил зависимость между частотой спектральных линий характеристического рентгеновского излучения .элемента и его порядковым номером (закон Мозли) и доказал равенство заряда ядра атома порядковому номеру его элемента.
1913
– Г. Брэгг изобрел рентгеновский спектрометр.
– Положено начало рентгеноструктурному анализу и рентгеновской спектроскопии (Г. и Л. Брэгги, Ю. В. Вульф).
– Разработана теория дифракции рентгеновских лучей (Ч. Дарвин).
– Разработан метод меченых атомов (Д. Хевеши, Ф. Панет).
– Обнаружение Г. Камерлинг-Онмсом разрушения сверхпроводимости под влиянием сильных магнитных полей и токов.
– Установление И. Лангмюром закона для плотности тока термоэлектронной эмиссии (закон трех вторых Ленгмюра).
– В . К. Аркадьев обнаружил избирательное поглощение радиоволн ферромагнетиками (ферромагнитный резонанс).
– В. Геде изобрел молекулярный вакуумный насос,
– А. Эйнштейн и М. Гроссман, использовав аппарат римановой геометрии, сделали важный шаг на пути построения релятивистской теории гравитации, связывающей гравитационное поле с искривлением .пространства-времени,
– Ч. Бялобжеский высказал идею о лучистом переносе энергии в звездах.
1922-24
– А. А. Фридман нашел нестационарные решения гравитационных уравнений Эйнштейна и предсказал расширение Вселенной (нестационарная космологическая модель), подтвержденное в 1929 открытием явления раз бегания галактик.
1923
– П. Л. Капица поместил камеру Вильсона в магнитное поле и наблюдал искривление траков заряженных частиц. В 1924 с помощью камеры Вильсона, помещенной в магнитное доле, впервые начал количественные исследования взаимодействия релятивистских частиц с веществом Д. В. Скобельцын.
– Предсказание комбинационного рассеяния света (А. Смекал).
– С. И. Вавилов и В. Л. Левшин обнаружили первый нелинейный эффект в оптике – уменьшение поглощения света урановым стеклом с ростом интенсивности света.
1933
– Открыто явление образования электрона и позитрона из гамма-кванта (Ф. и И. Жолио-Кюри, К. Андерсон, П. Блэкетт, Дж. Оккиалини). Механизм этого явления объяснил в 1933 Р. Оппенгеймер.
– Экспериментальное доказательство Ф. Жолио-Кюри и Ж. Тибо аннигиляции электронов и позитронов, предсказанной в 1931 П. Дираком.
– Открыты электронно-позитронные ливни в космических лучах (П, Блэккет, Дж. Оккиалини). В 1929 группы из нескольких (до 4-х) генетически связанных высокоэнергетических частиц в космических лучах наблюдал Д. В Скобельцын, в 1933 образование космических ливней обнаружил также Б. Росси.
– Ф. и И. Жолио-Кюри впервые вычислили массу нейтронов, показав, что она больше массы протона, т. е. нейтрон оказывается неустойчивым и может превращаться в протон.
– Экспериментально доказана справедливость закона эквивалентности массы и энергии в ядерных реакциях (М. Олифант, Э. Резерфорд).
– О. Штерн и О. Фриш измерили магнитный момент протона в молекуле водорода.
1933
– П. Дирак постулировал эффект поляризации вакуума (в 1934 это сделал В. Гейзенберг), теорию которого развил в 1936 В. Вайскопф.
1933
– Э. Ферми разработал теорию бета-распада, в которой ввел новый тип взаимодействия – слабое.
1933
– П. Дирак выдвинул гипотезу о существовании антивещества.
– Получена тяжелая вода (Г. Льюис, Р. Макдональд). В 1934 тяжелую воду получил А. И. Бродский.
– В. Мейсснер и Р. Оксенфельд обнаружил, что сверхпроводник выталкивает приложенное снаружи магнитное поле (эффект Мейсснера). В 1934 этот эффект наблюдали также Л. В. Шубников и Ю. Н. Рябинин.
– Открытие И. К. Кикоиным и М. М. Носковым явления возникновения электрического поля в полупроводнике, помещенном в магнитном поле, при освещении его сильно поглощаемым светом (фотомагнитный эффект Кикоина – Носкова).
– Ю. Вигнер и Ф. Зейтц разработали в теории кристаллов метод ячеек (метод Вигнера – Зейтца). Обобщен в 1934 Дж. Слэтером.
1943
– Разработка В. Гейзенбергом теории матрицы рассеяния, или S-матрицы (впервые S-матрицу предложил в 1937 Дж. Уилер, идею S-матрицы выдвинул также Л. И. Мандельштам).
1952– 53
– Введено понятие лептонного числа и сформулирован закон сохранения лептонного заряда (Я. Б. Зельдович, Д. Маркс, Э. Конопинский, Г. Махмуд).
1953
– Открыт сигма-плюс-гиперон (А. Бонетти и др.).
– Введено понятие странности и открыт закон сохранения странности (М. Гелл-Манн, К. Нишиджима). Ими же проведено обобщение принципа изотопической инвариантности и распространение его на пионы и гипероны, дана формула, связывающая электрический и барионный заряды, странность и третью проекцию изотопического спина (формула Гелл-Манна – Нишиджимы).
– Открыты мю-мезоатомы (В. Фитч, Дж. Рейнуотер).
– Выдвинута гипотеза зарядовой независимости сильных взаимодействий (Р. Сакс). К этой же идее в 1955 пришли Х. Бете и Ф. Гоффман.
– 12 августа впервые испытана водородная бомба (И. В. Курчатов).
– Предложена модель прямых ядерных реакций (С. Т. Батлер).
– Открытие эффекта Оверхаузера (Т. Карвер, Ш. Шлихтер). Предсказан (1953) А. Оверхаузером.
– Открытие циклотронного резонанса в полупроводниках (Дж. Дрессельхаузен, Ч. Киттель и др.). Предсказан в 1951 независимо Я. Г. Дорфманом и Р. Динглом).
– А. Пиппарл модифицировал модель сверхпроводимости Лондонов на основе представлений о длине когерентности, предложив нелокальную теорию сверхпроводников (уравнение Пиппарда).
– Первое экспериментальное подтверждение существования энергетической щели (Б. Гудман). – Открытие А. Е. Чудаковым переходного излучения, предсказанного в 1946 В. Л. Гинзбургом и И. М. Франком.
– И. М. Лифшиц и А. М. Косевич построили полную теорию эффекта де Гааза – ван Альфена. – Швед Б. Платен впервые синтезировал алмаз. В 1955 синтез алмазов осуществлен в США (Р. Венторф) и в 1960 в СССР (Л. Ф. Верещагин).
1962-64
– Использование в голографии лазерного излучения, значительно расширившего возможности применения голограмм, создание оптической голографии (Э. Лейт, Дж. Упатниекс).
1962
– Б. Дкозефсон предсказал новый вид туннелирования (джозефсоновское туннелирование) и ряд эффектов, связанных с ним.
– Наблюдение бесщелевой сверхпроводимости, обусловленной наличием магнитных примесей (Ф. Райф, М. Волф), предсказанной в 1960 А. А. Абрикосовым и Л. П. Горьковым.
1963
– Открыт анти-кси-нуль-гиперон (С. Белти, С. Сендвайс, Х. Тафт, Б. Кульвик, У.Б. Фаулер.
– Экспериментально установлено явление двойной перезарядки пионов (С. А. Бунятков, В. М. Сидоров, Ю. Н. Батусов, В. А. Ярба).
– Н. Кабиббо распространил теорию слабого взаимодействия V-А на процессы с участием странных частиц (теория Кабиббо).
1963-65
– Сооружены первые ускорители на встречных пучках (Г. И. Будкер и др.).
1963-66
– Синтезирован ряд изотопов 102-го элемента (Г. Н. Флеров).
1963
– Открыты двойные гиперядра (М. Даныш, Е. Пневский).
– Открыто явление оптического пробоя газа (П. Мейкер, Р. Терхьюн, К. Сэвидж). В 1967 Н. Г. Басов с сотрудниками впервые наблюдал искру двухметровой длины (протяженный оптический пробой), инициированную при помощи неодимового лазера, в 1976 была получена искра длиной более 60 м.
– Открыт светогидравлический эффект – явление возникновения гидравлического ударного импульса при поглощении внутри жидкости светового луча квантового генератора (А. М. Прохоров, Г. А. Аскарьян. Г. П. Шипуло).
– Определение с высокой точностью g-фактора электрона (Д. Уилкинсон, Г. Крейн).
– Обнаружен эффект каналирования частиц в кристаллах (Р. Нельсон, М. Томпсон).
– Предсказана дрейфово-циклотронная неустойчивость плазмы (А. Б. Михайловский, А. В. Тимофеев). В 1966 рассмотрена Р. Постом и М. Розенблютом.
1963
– Ф. Анцерсон и Дж. Роуэлл экспериментыьно обнаружили стационарныИ эффект Джозефсона.
– Дж. Гаж открыл явление генерации СВЧ излучения кристаллами арсенида галлия и фосфата индия в сильных электрических полях (эффект Гажа).
– Открыто возникновение холодной эмиссии электронов при пропускании тока через тонкие металлические пленки с островной структурой (П. Г. Борзяк, О. Г. Сарбей, Р. Д. Федорович).
– Экспериментальное наблюдение магнитофононного резонанса (С. Пури, Т. Джебалл). Предсказан в 1961 В. Л Гуревичем, Ю. А. Фирсовым, М. И. Клингером.
– Б. Г. Лазарев открыл фазовый переход 2?-го рода, предсказанный в 1960 И. М. Лифшицем.
1973
– Выдвинуга гипотеза глюонов (М. Гелл-Манн, С. Вайнберг, А. Салам и др.).
– Открытие нейтральных токов (Ф. Хазерт и др.). Предсказывались в 1937 Дж. Гамовым, Э. Теллером, Н. Кеммером и Г. Вентцелем и в 1958 С. Бладменом и Дж. Лейте-Лопесом.
– Обнаружение димюонных событий – событий с двумя мюонами и нейтрино в конечном состоянии, возникающих при взаимодействии мюонного нейтрино с нейтроном (ФНАЛ).
– Наблюдение рассеяния мюонного антинейтрино на электроне.
– Д. Политцер, Д. Гроос и Ф. Вильчек открыли, что в некоторых калибровочно-инвариантных теориях поля напряженность сильных взаимодействий при данной энергии уменьшается с ростом энергии (явление асимптотической свободы), положив начало созданию квантовой хромодинамики (теории взаимодействия кварков).
– Создан сверхпроводник с наивысшей критической температурой сверхпроводящего перехода Т е = 23 К (Nb 3 Ge).
1983
– В ЦЕРНе открыт промежуточный W-бозон (К. Руббиа и др.). Карло Руббиа и Симон ван дер Меер (Carlo Rubbia, Simon van der Meer) с колаборацией CERN UA-1 открыли векторные бозоны