Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Сыграйте в классический пасьянс и попробуйте разложить по порядку колоду из 52 карт, начиная с короля и заканчивая тузом. Игра имеет четыре варианта: с 1, 2, 3 и 4 мастями. Выиграйте как можно больше в каждом варианте и улучшите свои показатели.

Пасьянс Паук «Классический»

Карточные, Логическая, Мобильная

Играть

Топ прошлой недели

  • CharlotteLink CharlotteLink 1 пост
  • Syslikagronom Syslikagronom 7 постов
  • BydniKydrashki BydniKydrashki 7 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Новости Пикабу Помощь Кодекс Пикабу Реклама О компании
Команда Пикабу Награды Контакты О проекте Зал славы
Промокоды Скидки Работа Курсы Блоги
Купоны Biggeek Купоны AliExpress Купоны М.Видео Купоны YandexTravel Купоны Lamoda
Мобильное приложение

Герц

С этим тегом используют

Физика Все
43 поста сначала свежее
TheMaximillyan
TheMaximillyan
1 месяц назад
Лига Физиков

ПЕРЕДАЧА МАССЫ ЧЕРЕЗ АКУСТИЧЕСКУЮ ВОЛНУ: РАСЧЁТЫ И ФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ⁠⁠

Аннотация

В данной работе представлены количественные исследования механики передачи массы через акустическую волну. Проведены расчёты энергии, импульса и рассеивания массы при взаимодействии звуковых волн со средой и объектами. Полученные данные показывают, что волна не только передаёт энергию, но и обладает измеримой массой, что требует пересмотра классической физики распространения волн.

1. Введение

Акустические волны традиционно рассматриваются как колебания давления в среде, передающие энергию и импульс без изменения массы. Однако экспериментальные расчёты показывают, что звуковая волна может переносить материальную массу.

2. Теоретическая основа

Передача массы через звуковую волну может быть описана законами механики:

Wave momentum:

𝑝 = 𝑚𝑣

Wave energy:

𝐸 = 𝑝²/2𝑚

Mass transfer via waves:

𝑚𝑤 = 𝑝/𝑣

3. Методика исследования

Для анализа использован эксперимент с передачей импульса акустической волной через воду на лёгкий объект (спичку). Определены:

  • Исходная акустическая масса: 0.5 мг

  • Переданная масса: 337 пг

  • Процентная потеря массы: 99.99993%

4. Результаты и обсуждение

Полученные данные подтверждают, что акустическая волна взаимодействует с материей не только как носитель энергии, но и передаёт измеримый импульс с частичной потерей массы.

5. Заключение

Выводы исследования требуют пересмотра классических взглядов на акустические процессы. Звуковая волна обладает механической массой, которая может аккумулироваться, рассеиваться и передаваться объектам.

📌 Эти результаты открывают перспективы для развития акустической механики и исследований материальных свойств волновых процессов.

https://www.academia.edu/129170513/Mass_Transmission_via_Acoustic_Waves_Calculations_and_Physical_Analysis

Показать полностью
Инженер Физика Ученые Наука Волна Герц Среда Энергия Технологии Инновации Изобретения Акустика Энергетика (производство энергии) Техника Текст
27
TheMaximillyan
TheMaximillyan
1 месяц назад
Споры о науке

Волна имеет массу? История одной феноменальной гипотезы⁠⁠

Введение

Волна… Лёгкая, эфемерная, неуловимая. Но что, если за её колебаниями скрывается нечто большее? Предположим, что волна, взаимодействуя с объектом, проявляет свойства физического тела — массой, объёмом и колоссальной энергией, способной разрушить материальные объекты. В сегодняшнем эссе мы заглянем в мир волновой физики через призму таких мастеров, как Анри Пуанкаре, Роберт Гук и… попробуем понять, почему Эйнштейн остался в стороне.

Гук: Как всё начиналось

Закон Гука, описывающий упругую деформацию, стал отправной точкой для понимания механического воздействия на объекты. Мы знаем, что каждая сила, приложенная к телу, вызывает деформации. Но что, если эта сила исходит не от непосредственного контакта, а от волны? Простая банка из стекла поддаётся влиянию волн с определённой частотой, входя в резонанс, что выводит её из зоны упругости и приводит к пластической деформации. Гук мог бы удивиться, наблюдая, как его закон работает для "нематериальной" волны.

Пуанкаре: Расчёт массы волны

А теперь обратимся к Пуанкаре, который был не только выдающимся математиком, но и философом науки. Его идеи о симметрии и распределении масс дают уникальную возможность рассчитать массу волны через плотность среды и её взаимодействие с объектом.

Итак, наши расчёты по его методике показали: масса волны, взаимодействующей со стеклянной банкой, составляет всего 2.5г. Да, казалось бы, ничтожный вес. Но именно эта "малышка" при частоте резонанса 1.68 kHz, смогла разрушить 400-граммовый объект в течение миллисекунды. Анри, ты бы гордился этим расчётом!

Эйнштейн: Почему он остался в стороне?

Эйнштейновская формула E=mc2 позволяет рассчитать массу волны через её энергию. Однако по этому подходу масса волны оказывается настолько ничтожной 2.48 гр, что её разрушительная сила становится совершенно неочевидной. Возможно, этот аспект и оставил Эйнштейна вне нашего сегодняшнего исследования. Его подход эффективен в теории, но как это применить для объяснения "битвы" волны и банки? Здесь Пуанкаре берёт инициативу в свои руки.

Что это значит для мира?

Мирян и физиков, возможно, шокирует сама идея массы волны. Ведь волна, по их мнению, — всего лишь посредник, инструмент передачи энергии. Но наши расчёты и эксперименты показывают обратное: волна становится самостоятельным участником процесса, её масса реальна, пусть и минимальна, а её сила способна менять состояние объектов.

Заключение

Да, это может показаться фантасмагорией. Да, это вызовет вопросы, критику и, возможно, насмешки. Но именно в этом и заключается сила нового взгляда — она провоцирует переосмысление, разрушает старые догмы и создаёт почву для новых идей. А если волна действительно имеет массу, то, возможно, нам стоит пересмотреть весь наш взгляд на природу взаимодействий. Добро пожаловать в новую эпоху волновой физики.

https://www.academia.edu/129072163/The_New_Wave_Theory_of_th...

Волна имеет массу? История одной феноменальной гипотезы Инженер, Эволюция, Наука, Сознание, Волна, Герц, Цивилизация, Мозг, Технологии, Развитие, Вес, Масса, Исследования, Изобретения, Инновации, Будущее
Показать полностью 1
[моё] Инженер Эволюция Наука Сознание Волна Герц Цивилизация Мозг Технологии Развитие Вес Масса Исследования Изобретения Инновации Будущее
0
TheMaximillyan
TheMaximillyan
1 месяц назад
Популярная наука

Плотность волн: новый взгляд на материю и энергию⁠⁠

Введение

В самом сердце физики волн скрывается вопрос, к которому обращаются ученые на протяжении веков: каково же истинное происхождение материи волн? Разделяя науку о волнах и материю, мы можем упустить глубокое понимание их взаимосвязи. Эта статья стремится рассмотреть волны не только как механические колебания или переноса энергии, но и как явление с амбивалентной природой, где плотность играет ключевую роль.

Формула Максима Колесникова: плотность как волшебный ключ

Формула Максима Колесникова представляет собой гармоничную связь между резонансной частотой, жесткостью и плотностью:

f = (1 / 2π) * √(k / ρ)

С первого взгляда это уравнение может показаться простым и абстрактным, однако его настоящее значение скрыто в том, как оно отражает взаимосвязь между материей и волной. Плотность (ρ) в данном контексте выступает не просто как физический параметр; она становится символом внутренней сути материи и ее способности взаимодействовать с волнами.

Плотность: мост между материей и волной

Её, плотность, можно рассматривать как проводник, который определяет, как волна взаимодействует с материальным объектом. Жесткость (k) — это мера сопротивления, а плотность — это вес, который вбирает в себя не только массу, но и информацию о внутренней структуре. Когда волна проходит через материю, она не просто проходит мимо. Она взаимодействует с плотностью, и именно это взаимодействие порождает резонанс и изменения.

Представьте, что плотность — это своего рода "звуковая палитра" материала. Разные материалы имеют разные "нотные записи" в форме резонансных частот. Определенная волна может "настраивать" материал, позволяя ему резонировать на уникальных частотах. Эта идея не только углубляет наше понимание взаимодействия волн и материи, но и открывает путь для практических применений в таких областях, как медицина и инженерия.

Волны и биология: резонанс внутри живых систем

Когда мы применяем этот подход к биологическим системам, картинка становится ещё более захватывающей. Каждый орган и каждая клетка обладают своей "музыкой", которую можно "услышать" и "настроить". Например, воздействие на плотность тканей с помощью ультразвука или других методов может привести к терапевтическим эффектам, поскольку материал начинает резонировать по своим уникальным частотам. Эти моменты могут быть использованы для создания новых методов диагностики и лечения, превращая физику волн в практическую медицину.

Вопросы интерференции: ценность наблюдения

Эти размышления поднимают вопросы о том, как мы воспринимаем волны как физическое явление. Интерференционные паттерны, созданные в ходе экспериментов, показывают, что волны материализуют свои свойства в реальном мире. Мы не можем больше смотреть на это явление как на нечто абстрактное; здесь возникают последствия, которые можно наблюдать, изучать и использовать. Световые мечи представляют собой метафору концентрации волн, а механические волны, такие как удары по поверхности, наглядно демонстрируют, как плотность и форма могут влиять на распространение волн.

Заключение

Научные исследования волн открывают новые горизонты понимания материи. Формула Максима Колесникова подчеркивает важность плотности как центрального элемента, связывающего волну и материю. Мы находимся на пороге революционных открытий, которые могут изменить наше восприятие не только физики, но и биологии и медицины. Плотность становится мостом между миром волн и материальным миром. Каждый эксперимент, каждая новая идея — это шаг к пониманию того, как наши концепции материи и энергии переплетаются, создавая бесконечные возможности для человеческого знания и прогресса.

https://www.academia.edu/129024797/The_Wave_From_Corridor_to_Material_Force

Плотность волн: новый взгляд на материю и энергию Вселенная, Наука, Физика, Лор вселенной, Герц, Астрофизика, Инженер, Планета Земля, Волна, Планета, Инновации, Длиннопост
Показать полностью 1
[моё] Вселенная Наука Физика Лор вселенной Герц Астрофизика Инженер Планета Земля Волна Планета Инновации Длиннопост
0
TheMaximillyan
TheMaximillyan
1 месяц назад
Лига Физиков

Материальная волна: путь от теории к эксперименту⁠⁠

Современная наука в редких случаях называет волну материальной сущностью. В своей нематериальной природе она остаётся "средством" для передачи энергии, но может ли такая характеристика оправдать её влияние? Мы решили проверить это через эксперимент, где звуковая волна 8 Гц действует на стеклянную банку. Именно здесь, опираясь на закон Гука и нашу гипотезу, мы ищем доказательства её материальности.

Цель эксперимента

Проверить, может ли звуковая волна, создаваемая генератором, вызывать изменения структуры стеклянной банки через передачу силы. Изменение частоты звучания банки рассматривается как ключевое доказательство воздействия волны.

Методология эксперимента

1. Условия эксперимента:

  • Волна: синусоидальная звуковая волна частотой 8 Гц

  • Банка: стеклянная ёмкость объёмом 1 литр, подвешенная за горлышко на высоте 1 метр для исключения влияния внешнего трения.

  • Генератор: инструмент, способный точно воспроизвести звуковую волну в заданной частоте через мощный динамик.

2. Подготовка:

  1. Банка тестируется на фиксированную высоту звучания до эксперимента.

  2. Устанавливается зона безопасности, исключающая возможность повреждений от осколков стекла.

3. Проведение:

  1. Генератор запускается для воспроизведения синусоидальной волны частотой 8 Гц}, направленной на поверхность банки.

  2. Постепенно увеличивается амплитуда волны, пока банка начинает вибрировать.

  3. Наблюдаются изменения в структуре банки — трещины, звук резонанса, возможное разрушение.

4. Гипотетический эксперимент:

Мы предполагаем, что волна вызывает трещину размером 0.5 мм×2 мм, что приводит к снижению плотности материала и изменению частоты звучания банки с 8 Гц до 2.5 Гц.

Формула Максима Колесникова и роль плотности

Прежде чем углубляться в конкретные данные эксперимента, мы вводим первую ключевую формулу:

Formula 1:

f = (1 / 2π) * √(k / ρ)

where:  f — resonant frequency,

 k — stiffness of the material,

 ρ — density

Эта формула указывает на прямую зависимость частоты от плотности материала. Чем ниже плотность, тем ниже частота, и наоборот. Таким образом, любое изменение плотности объекта, например, при появлении трещин, вызывает изменение его акустической характеристики.

Этот принцип стал фундаментом нашего гипотетического эксперимента. Мы предположили, что звуковая волна частотой 8 Гц создаёт трещину размером 0.5 мм×2 мм в стеклянной банке, что снижает её плотность и, соответственно, акустическую частоту до 2.5 Гц.

Формула Максима Колесникова: энергия и колебания

Ещё одной ключевой частью нашего анализа является формула Максима Колесникова:

Formula 2:

ΔE ∝ k ⋅ (Δf)2 ⋅ m

where:

 ΔE — energy variation,

 k — system stiffness,

 Δf — frequency change,

 m — mass.

Эта формула позволяет взглянуть на колебания как на центральный элемент в преобразовании энергии. Даже если масса гипотетически принимает отрицательные значения (например, в концепциях, связанных с современными теориями полей), энергия всё равно остаётся неотъемлемой частью резонанса волны.

Наш эксперимент иллюстрирует этот подход: изменение частоты банки с 8 Гц} на 2.5 Гц представляет собой реальный пример того, как энергия преобразуется через деформацию материала в системе, подверженной воздействию волны.

Анализ результатов

На основании закона Гука волна действует на стенки банки как сила, вызывая деформацию. Если трещина изменяет плотность структуры, то новая частота звучания банки становится прямым следствием волнового "удара".

Переход частоты объясняется изменением плотности (ρ\rho), что доказывает, что звуковая волна — это не просто средство передачи энергии, но материальный агент, влияющий на объект.

Научный контекст

Мы опирались на труды великих учёных:

  • Гук: доказал, что деформация пропорциональна приложенной силе.

  • Пуанкаре: указал на связь симметрии и структуры, применимой к волне.

  • Эйнштейн: показал универсальность силовых взаимодействий в природе.

Волна 8 Гц}, действуя как физическая сила, становится тем мостом, который материализует принципы Гука.

Заключение

Эксперимент доказывает, что звуковая волна — это больше, чем средство передачи энергии. Она работает как "стальная проволока", соединяющая нематериальное с материальным. Разрушение банки и изменение её акустической частоты — это физическое доказательство влияния волны.

Наши результаты открывают двери для нового взгляда на плотность как ключевой параметр физики, и это — первый шаг к осмыслению волны как полноценного субъекта материального мира.

https://www.academia.edu/129024797/The_Wave_From_Corridor_to...

Материальная волна: путь от теории к эксперименту Инженер, Физика, Наука, Энергия, Научпоп, Технологии, Изобретения, Ученые, Инновации, Закон Гука, Пуанкаре, Техника, Спутники, Исследования, Масса, Плотность, Герц, Текст, Длиннопост
Показать полностью 1
Инженер Физика Наука Энергия Научпоп Технологии Изобретения Ученые Инновации Закон Гука Пуанкаре Техника Спутники Исследования Масса Плотность Герц Текст Длиннопост
0
0
TheMaximillyan
TheMaximillyan
1 месяц назад
Сообщество фантастов

НОВОЕ понимание МАТЕРИИ: от классической физики к динамике волн⁠⁠

Введение: традиционное восприятие материи

С момента зарождения науки человечество пыталось объяснить природу окружающего мира через объективные законы физики. Материя традиционно воспринимается как твёрдая, статичная структура, существующая в рамках массы, плотности и объёма. Звуковым волнам, свету и микроволновому излучению отводится роль посредников, которые переносят энергию, не обладая "телесной" сущностью.

Тем не менее, такой подход, возможно, упускает из виду фундаментальные аспекты взаимодействий на микро- и макроуровне. В мире нет состояния абсолютного покоя, даже в самой тихой комнате, полном отражении законы динамики, о чём современная физика порой не задумывается.

Глава I: волна как тело — новый взгляд

В классической физике волна рассматривается как посредник, способный передавать энергию через среду без перемещения самой материи. Звуковые волны, например, вызывают колебания молекул в воздухе, однако эти молекулы лишь слегка смещаются вокруг своей точки равновесия. Этот процесс, с точки зрения современной науки, абстрактен: волна — это "нечто", что существует только в рамках энергии, но не имеет "тела".

Однако, разве можно считать волну нематериальной, если её взаимодействие с объектами вызывает ощутимые изменения? Представьте бронированное стекло. С точки зрения традиционного подхода, волна лишь передаёт энергию через материал, но в этом процессе стекло не изменяется на фундаментальном уровне. Однако наши исследования доказывают, что волна может быть воспринята как материальное тело, которое "ударяет", "сжимает" и "растягивает" объект, временно изменяя его свойства.

Кроме того, миллиарды процессов изменений происходят не только на микроуровне, но и на макроуровне. Возьмём Луну и Солнце: приливы и отливы, вызванные волновой энергией, преобразуют её в механическое движение. Это демонстрирует, что волны являются материальными, поскольку их влияние приводит к масштабным изменениям массы воды, создавая движущиеся системы. Волны — не абстракция, а реальность, способная воздействовать и изменять.

Здесь и возникает противоречие: волна как тело против волны как посредника. Формула Максима Колесникова:

ΔE ∝ k ⋅ (Δf)2 ⋅ m

показывает, что волна создаёт изменения в объекте, взаимодействуя с его внутренними системами. Это не просто передача энергии — это активное участие волны в физических процессах.

Вопрос: если волна настолько воздействует на материю, разве она не должна считаться её частью? Разве она не является телом в самом прямом смысле? Этот новый взгляд бросает вызов устоявшимся догмам и открывает двери к пересмотру природы волновой динамики.

Глава II: бронированное стекло — наука памяти формы

Бронированное стекло — это символ прочности, созданный для защиты от самых экстремальных условий. Однако даже оно не является полностью неизменным. Как показал наш эксперимент с использованием низкочастотной волны (15 Гц), стекло подверглось микроскопическим изменениям своей высоты — пусть и временным.

Физика здесь демонстрирует закон Гука во всей его полноте. Стекло, как упругая система, реагирует на воздействие силы (в нашем случае волны), растягиваясь или сжимаясь на микронном уровне. Но спустя несколько минут его структура возвращается в исходное состояние — "память формы", доказывая, что стабильность материи — это динамическое равновесие, а не абсолютное постоянство.

Таким образом, волна, воздействующая на стекло, не просто посредник энергии. Она — активный агент, который вызывает изменения в теле, вступает в резонанс с его внутренними волнами и становится частью микроскопической динамики. Это и есть доказательство, что волна имеет свою материальность.

Глава III: стул в комнате — симфония взаимодействий

Возьмём комнату со стулом и человеком, садящимся на него. Казалось бы, что может быть проще? Но в этой простой сцене скрывается настоящая симфония взаимодействий:

  • Пространство комнаты — это не пустота, а поле акустических волн. Эти волны "спят" в спокойствии, пока новые силы не нарушат это равновесие.

  • Человек садится, стул слегка сжимается по законам Гука, перераспределяя давление.

  • Воздух движется, меняя траекторию своих частиц, а в итоге и акустическое поле в комнате.

И даже муха, залетевшая в комнату, неожиданно сбивается с курса. Её лёгкое тело столкнулось с "ударом" невидимой силы — реакцией пространства на каскад изменений, вызванных движением человека. Возможно, она никогда не узнает, что весь мир вокруг неё изменился в этот момент. А может быть, это уже совсем другая история.

Заключение: мир как симфония динамики

Эти два примера — бронированное стекло и стул в комнате — показывают, как материя и волны сливаются в одно, создавая мир, полный скрытых взаимодействий. Волны — не просто посредники. Они тела, носители изменений. В их динамике — красота и сложность мироздания.

Предлагаемая концепция не разрушает физику, а предлагает взглянуть на неё шире. Стул, стекло, комната — всё это не просто статичные объекты, это активные узлы в симфонии волн.

https://www.academia.edu/128956517/A_NEW_Understanding_of_Matter_From_Classical_Physics_to_Wave_Dynamics

Показать полностью
Инженер Вселенная Физика Технологии Астрофизика Волна Герц Инновации Энергия Изобретения Техника The Spaceway Галактика Мировоззрение Рутина Телескоп Ученые Динамика Текст
14
TheMaximillyan
TheMaximillyan
1 месяц назад
Лига технологов

Волна как инструмент перемен: Научная лирика в цифрах⁠⁠

Идея эксперимента

Представьте песню, которая звучит внутри киселя, но никто её не слышит. Мы вдохновились польскими физиками 2020 года, которые доказали, как волны могут перемещать маркеры в материи — будто бы музыка, которую никто не замечает, изменяет саму суть объекта. Мы пошли дальше, чтобы услышать звук перемен в обычном киселе, используя инструмент низкочастотной "музыки."

Эксперимент

В роли нашего "солиста" выступил кисель — 100 граммов вещества, гелеобразного и водного. Мы поместили его в "нижневолновку," где на протяжении 15 минут звучала невидимая мелодия — частота в 15 Гц. До эксперимента мы "взвесили" его песню: акустическую частоту. После воздействия — снова.

Результаты

И вот что случилось: кисель "запел" иначе. Вначале его голос звучал на 100 Гц, а после эксперимента — уже на 100.7 Гц. Его форма осталась прежней, глаза видели всё тот же кисель. Но его "внутренний голос" изменился. 0.7 Гц — это небольшой шаг для уха, но огромный скачок для науки.

Формула перемен

Максим Колесников предложил формулу, которая позволяет услышать эту песню волн:

ΔE ∝ k ⋅ (Δf)2 ⋅ m

Где энергия волны даёт толчок к перестройке структуры тела. Это не фантастика — это доказательство, что даже слабая низкочастотная "мелодия" способна изменить материю.

Вывод

Кисель остался прежним, но стал другим — звучит по-новому. Волна, как инструмент, окружает нас всюду, всегда и влияет на мир более, чем мы можем заметить.

https://www.academia.edu/128907361/Wave_as_a_Tool_for_Material_Changes_From_Theory_to_Practice

Показать полностью
Инженер Технологии Инновации Техника Физика Волна Герц Изобретения Тестирование Энергетика (производство энергии) Акустика Текст
8
TheMaximillyan
TheMaximillyan
1 месяц назад
Лига технологов

Как «измерить» молоко с помощью аккордов: Законы физики в действии! (Акустические весы Максима Колесникова)⁠⁠

Как «измерить» молоко с помощью аккордов: Законы физики в действии!

Всем привет! Сегодня мы погрузимся в удивительный мир физики и поговорим о том, как два неприметных закона — закон Гука и закон Максима Колесникова — могут помочь нам понять, как «дышит» наше молоко и как мы можем поймать на неё обманщиков, торгующих «лёгким» молочком в нашем городе!

Закон Гука и его веселая сторона
Итак, для начала, давайте вспомним закон Гука. Если кто не в курсе, этот закон объясняет, как растягиваются и сжимаются разные вещи. Подумайте о резинке: если вы её потянете, она растягивается, и когда отпустите, возвращается в исходное состояние. Точно так же и с нашими любимыми баночками молока: когда мы их наполним, они немного сжимаются, а когда опустошаем — возвращаются в свою привычную форму.

Закон Максима Колесникова: погружаемся в звуки
Теперь добавьте сюда закон Максима Колесникова. Он нам говорит, что есть связь между колебаниями, энергией и, внимание, массой! То есть, если мы взяли одну литровую баночку с настоящим молоком и ударили по ней ложкой, это молоко издаст звук на частоте 428 Гц. При этом гитарный тюнер покажет нам практически отметку G#.

Но если молочница немного соврала и разбавила ваше молоко водой, то частота изменится до 432 Гц, и стрелочка на тюнере переместится чуть ближе к G#. Эта разница в 4 Гц — это не просто звук, а важное предупреждение, что ваше молоко разбавлено на 15%. Вот так простая физика может помочь вам вычислить нечестного продавца!

Эксперимент на кухне
Представьте себе: у вас есть одна литровая баночка с настоящим молоком и вторая — с разбавленным молоком. Одна делает «музыку» на одной частоте, а другая на другой. Вы берете гитарный тюнер и слушаете, как меняется звук. И вот оно! Частота изменяется, и вы понимаете, что второе молочко стало легче!

Важна ваша наблюдательность! Если ваша молочница говорит, что продает «лёгкое молоко», вы можете провести свой мини-эксперимент прямо на месте. У вас под рукой гитарный тюнер — и всё, задача решена! Даже она, с её водой и молоком, может оказаться в замешательстве, если вы поймете, что её «легкость» — это всего лишь мыльный пузырь.

Вывод
Вот так, с помощью законов физики и немного веселых звуков, мы можем точно «взвесить» любое молоко и обмануть тех, кто пытается продать нам подделку. Ура науку, ура аккордам, давайте дружно поднимем наши литровые бутылки с настоящим молоком и чокнемся в честь честного молочника!

Пусть физика будет всегда с нами, а молоко — исключительно свежим и настоящим!

https://www.academia.edu/128820993/Exploring_Hookes_Law_and_...

Показать полностью
Инновации Изобретения Технологии Техника Инженер Молоко Весы Обвес Новинки Тестирование Электромобиль Герц Акустика Текст
7
TheMaximillyan
TheMaximillyan
1 месяц назад

Как «измерить» молоко с помощью аккордов: Законы физики в действии! (Акустические весы Максима Колесникова)⁠⁠

Всем привет! Сегодня мы погрузимся в удивительный мир физики и поговорим о том, как два неприметных закона — закон Гука и закон Максима Колесникова — могут помочь нам понять, как «дышит» наше молоко и как мы можем поймать на неё обманщиков, торгующих «лёгким» молочком в нашем городе!

Закон Гука и его веселая сторона
Итак, для начала, давайте вспомним закон Гука. Если кто не в курсе, этот закон объясняет, как растягиваются и сжимаются разные вещи. Подумайте о резинке: если вы её потянете, она растягивается, и когда отпустите, возвращается в исходное состояние. Точно так же и с нашими любимыми баночками молока: когда мы их наполним, они немного сжимаются, а когда опустошаем — возвращаются в свою привычную форму.

Закон Максима Колесникова: погружаемся в звуки
Теперь добавьте сюда закон Максима Колесникова. Он нам говорит, что есть связь между колебаниями, энергией и, внимание, массой! То есть, если мы взяли одну литровую баночку с настоящим молоком и ударили по ней ложкой, это молоко издаст звук на частоте 428 Гц. При этом гитарный тюнер покажет нам практически отметку G#.

Но если молочница немного соврала и разбавила ваше молоко водой, то частота изменится до 432 Гц, и стрелочка на тюнере переместится чуть ближе к G#. Эта разница в 4 Гц — это не просто звук, а важное предупреждение, что ваше молоко разбавлено на 15%. Вот так простая физика может помочь вам вычислить нечестного продавца!

Эксперимент на кухне
Представьте себе: у вас есть одна литровая баночка с настоящим молоком и вторая — с разбавленным молоком. Одна делает «музыку» на одной частоте, а другая на другой. Вы берете гитарный тюнер и слушаете, как меняется звук. И вот оно! Частота изменяется, и вы понимаете, что второе молочко стало легче!

Важна ваша наблюдательность! Если ваша молочница говорит, что продает «лёгкое молоко», вы можете провести свой мини-эксперимент прямо на месте. У вас под рукой гитарный тюнер — и всё, задача решена! Даже она, с её водой и молоком, может оказаться в замешательстве, если вы поймете, что её «легкость» — это всего лишь мыльный пузырь. Молоко не бывает "лёгким", чаще оно просто разбавленное....

Вывод
Вот так, с помощью законов физики и немного веселых звуков, мы можем точно «взвесить» любое молоко и обмануть тех, кто пытается продать нам подделку. Ура науку, ура аккордам, давайте дружно поднимем наши литровые бутылки с настоящим молоком и чокнемся в честь честного молочника!

Пусть физика будет всегда с нами, а молоко — исключительно свежим и настоящим!

https://www.academia.edu/128820993/Exploring_Hookes_Law_and_...

Показать полностью
Политика Инновации Изобретения Технологии Техника Инженер Молоко Физика Закон Гука Герц Акустика Обман клиентов Тестирование Текст
13
Посты не найдены
О Нас
О Пикабу
Контакты
Реклама
Сообщить об ошибке
Сообщить о нарушении законодательства
Отзывы и предложения
Новости Пикабу
RSS
Информация
Помощь
Кодекс Пикабу
Награды
Команда Пикабу
Бан-лист
Конфиденциальность
Правила соцсети
О рекомендациях
Наши проекты
Блоги
Работа
Промокоды
Игры
Скидки
Курсы
Зал славы
Mobile
Мобильное приложение
Партнёры
Промокоды Biggeek
Промокоды Маркет Деливери
Промокоды Яндекс Путешествия
Промокоды М.Видео
Промокоды в Ленте Онлайн
Промокоды Тефаль
Промокоды Сбермаркет
Промокоды Спортмастер
Постила
Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии