TGScope
Settings
Theme
TopicPhysicsSeptember 2026

Physics — September 2026

What Telegram channels wrote about Physics in September 2026: 2138 posts from 1339 channels, collected automatically from public Telegram channels.

2,138 posts·1,339 channels

More posts — page 87

2,138 posts total

🔬 Китайская команда физиков под руководством Ши-Ляна Чжу из Южно-Китайского университета впервые в мире проверила в реальной лаборатории знаменитый мысленный эксперимент Ричарда Фейнмана, которому почти 80 лет. Ученые работали с одиночными фотонами и выяснили, что две главные гипотезы великого физика блестяще подтверждаются на практике. Итоги исследования опубликованы в журнале Science Advances.

🧠 По мысли Фейнмана, квантовая частица, попадая из одной точки в другую, не выбирает единственный путь, а как бы проходит по всем мыслимым маршрутам сразу. Каждый из них вносит свой вклад в конечный результат, а все эти вклады складываются. При этом все траектории одинаково вероятны по величине, но различаются по фазе. Раньше это была лишь красивая теория, но никто не мог доказать её прямым экспериментом.

⚙️ Ученые не стали следить за фотонами напрямую — это невозможно без разрушения их состояния. Вместо этого они измеряли амплитуду вероятности для каждой траектории, фиксируя изменения свойств света после прохождения через систему зеркал, линз и кристаллов. Всего им удалось восстановить данные для более чем 1,4 миллиона возможных путей. Чтобы ошибки не испортили результат, команда тщательно усовершенствовала каждый этап измерений.

✅ Полученные данные полностью совпали с предсказаниями Фейнмана. Вероятности действительно сложились из суммы всех траекторий, все маршруты имели равную силу, а фаза каждой определялась классическим движением частицы. Это важнейший шаг в квантовых измерениях, который не только подтверждает теорию, но и открывает дорогу для подобных тестов в других средах, например, внутри материалов. Теперь у физиков есть прочная экспериментальная основа для новых открытий.

Добрый день!

А можно у вас разместить вакансию:

Вакансия: ML Researcher / ML Engineer — медицина Компания: Сибинтек Локация: Москва, Россия Занятость: full-time Формат работы: офис / гибрид / удалённо (РФ)

Наша команда занимается проектами в области здравоохранения, создавая прорывные диагностические и прогностические решения. Наша цель — работа над нейродегенеративным направлением: в тесной связке с врачами мы находим потенциальные возможности и воплощаем их в реальные продуктовые решения.

Чем предстоит заниматься?

-Анализ и выбор SOTA-решений: постоянный мониторинг передовых подходов под конкретные задачи, а также умение переводить статьи в код без готовых репозиториев; -разработка и улучшение моделей детекции, сегментации и трекинга: обучение и адаптация моделей для обработки диагностических снимков, видеоаналитики и данных анамнеза; -мультимодальная обработка данных: разработка пайплайнов для обработки медицинских данных, полученных из разных источников; внедрение и масштабирование: оптимизация моделей, анализ ошибок, работа с большими объёмами данных и инфраструктурой обучения.

Что мы ценим и ищем?

-Обучаете нейросетевые модели и применяете разные подходы. Понимаете, как именно модели устроены изнутри; работаете с PyTorch; -ориентируетесь в мире прикладного DL: знаете теорию компьютерного зрения и умеете добиваться практических результатов; -понимаете особенности realtime-ограничений; читаете статьи с ML-конференций и следите за развитием области.

Будет плюсом, если вы:

-Работали с медицинским доменом; -имели дело с большими фундаментальными моделями и понимаете, как они устроены; -имеете публикации на ведущих ML-конференциях; -имеете профильную учёную степень (физико-математическое направление).

Что вас ждет?

-ДМС со стоматологией; -28 календарных дней отпуска; -годовая премия по результатам работы; -конкурентная заработная плата (по результатам собеседования); -корпоративное обучение и возможности для профессионального развития; -доступ к серверам с профессиональными GPU для обучения, тестирования и экспериментов с моделями; -отсутствие ограничений по использованию современных AI-инструментов.

Резюме направлять: @AlexandraGhu

Чем может помочь место силы

❓ВОПРОС: Я не практикую никакую религию и не буду. Считаете ли вы, что, тем не менее, я могу использовать некоторые религиозные места в мире для повышения собственных вибраций и ещё большего соединения со своим Высшим Я? И как именно это делать? ❗️ОТВЕТ lee: Религия – это некий заменитель смыслов там, где человек сам их не находит. В этом контексте – религии во многом фальшивы, но люди реальны. Реальные люди строят реальные сооружения на реальных «местах силы». Причём часто в одном месте строят тысячелетиями разные храмы разных религий. Не потому, что их бог им так велел, а потому что люди ощущают силу данного места. Но сила не в том, что место «святое», а в реальных энергетических потоках. То бишь физика так работает, хоть процессы ещё науке не известны. Также зачастую некие места несут отпечатки каких-то знаковых событий или явлений. Это немного другой процесс – он больше связан с каким-то типом частоты, а не просто с течением энергетики. Но это не места для связи с Высшим Я. Оно и так с вами. Вам лучше себе уделять внимание, которое вы желаете уделить физическому месту – тогда эффект в разы будет сильнее. Места силы полезны, пожалуй, для тех, что ищет повышения чувствительности за счёт смены восприятия. То есть на контрасте от «умывания потоком» можно заметить то, чем обладаешь. Кому-то это также нужно, чтобы получить личное подтверждение, что «там что-то есть» - увидеть, что мир не таков, как описывают учебники в школе. Ну, а тем, кто имеет высокие навыки распознавания частот, некоторые места являются зоной Контакта.

⁉️ Задать вопрос lee - здесь

#высшеея #контакт #местосилы #поток Lee — Вибрации

Ускоренное расширение Вселенной могут объяснить квантовой гравитацией🌌⚛🤔

Вселенная расширяется с нарастающей скоростью. Для объяснения этого факта ученые выдвигают различные гипотезы. Самая популярная из них — темная энергия, природа которой до сих пор остается загадкой. Однако физик Саввас Кушиаппас предложил альтернативный подход. По его мнению, ускоренное расширение — это результат макроскопического влияния квантовой неопределенности на геометрию Вселенной. Если его модель окажется верной, то темная энергия не потребуется: достаточно будет модифицировать уравнения, описывающие эволюцию космоса.

Принцип неопределенности Гейзенберга гласит, что невозможно одновременно точно измерить две характеристики квантовой частицы. Кушиаппас переносит этот принцип на космологию, утверждая, что нельзя одновременно точно определить размер Вселенной и скорость ее расширения. Это допущение меняет уравнения таким образом, что ускорение появляется само собой, без привлечения темной энергии.

«Ускоренное расширение поздней Вселенной может быть результатом неустранимой квантовой неопределенности при попытке одновременно определить размер и скорость ее расширения», — говорит автор.

Общая теория относительности (ОТО) прекрасно описывает гравитацию и крупномасштабную структуру Вселенной, а квантовая механика — поведение микрочастиц. Одна из главных задач физики — объединить эти две теории в квантовую гравитацию. Кушиаппас считает, что его модель становится таким связующим звеном. Ускоренное расширение возникает как «макроскопический отпечаток квантовой гравитации» на космологическом горизонте — границе наблюдаемой Вселенной, за которую свет не успел дойти за все время ее существования.

Если модель Кушиаппаса верна, она даст астрономам возможность наблюдать квантово-гравитационные эффекты в истории расширения Вселенной. Это превратит их из абстрактной концепции в наблюдаемую характеристику, что может изменить представление о темной энергии. Ученые начнут рассматривать ее не как неизвестную материальную составляющую, а как модифицированную геометрию космоса. Об этом пишет Science Alert.

Кушиаппас также предложил альтернативную конфигурацию своей модели, которая решает некоторые проблемы, связанные с Большим взрывом. В тех областях, где уравнения ОТО перестают работать, наша Вселенная могла возникнуть не из точки с бесконечной плотностью, а в результате «отскока» — перехода от сжатия к расширению предшествовавшей Вселенной.

Для получения этих результатов в наиболее простой версии модели требуется по-разному задавать ключевой показатель степени. Положительные значения меняют характер расширения на поздних этапах, имитируя поведение темной энергии. Достаточно большие отрицательные значения позволяют заменить сингулярность Большого взрыва сценарием «отскока».

«Похоже, что история расширения, которую мы сейчас измеряем, не согласуется с простейшей из имеющихся теорий», — отмечает Кушиаппас.

Автор признает, что его модель не решает все проблемы. Однако она

Школьные знания, которые пригодятся в реальной жизни

Поздравляем с новым учебным сезоном! Возможно, помимо новых учителей, предметов и ранних подъемов вас снова ждет вопрос от ребенка: «А зачем мне вообще это учить?». 🥲

Связь между школьными знаниями и реальной жизнью и правда бывает неочевидна. Почему нужно понимать математику, физику или обществознание, если кажется, что всё это никогда не пригодится?

🥰 В честь 1 сентября онлайн-школа Фоксфорд вместе с экспертами выпустила бесплатный онлайн-учебник «Это база» — как раз о том, как школьные знания помогают разбираться с реальными жизненными задачами.

Внутри — 15 уроков про здоровье, деньги, стресс, цифровую безопасность, бытовые вопросы и критическое мышление. А ещё статьи, видео, карточки, тесты, инфографика и практические материалы, которые можно сохранить.

⬇️В разделе про биологию есть лекция с основательницей Good Point Верой Якуповой про то, как стресс влияет на нас. Почему во время стресса сложнее сосредоточиться? Что происходит в этот момент с мозгом? Почему немного стресса может быть полезно, а слишком сильный стресс влияет даже на память? Вера разбирает это через биологию — так, чтобы школьное знание наконец можно было применить к себе.

→ Посмотреть урок про стресс → Открыть весь учебник «Это база»

Папа сегодня прислал мне мои школьные фото и я вспомнила тот период 📚

Скажу честно, я рада что мне не нужно больше ходить в школу, я ее не любила

Причем у меня были там друзья, я хорошо училась, но Мне всегда не нравилась эта атмосфера какого-то напряжения Что учителя делали учебу самым главным в жизни Я еще и тревожник, и постоянно переживала из за оценок и контрольных, хотя родители с меня ничего не спрашивали

Физика, химия и геометрия были самыми нелюбимыми предметами, они вообще мне не давались И честно, для меня до сих пор загадка как ребенок должен одинаково хорошо знать и понимать абсолютно разные дисциплины Ведь у всех есть предрасположенность к чему-то больше, к чему-то меньше

А сейчас если мне сниться что я снова в школе, я просыпаюсь в панике 😂 Вот какие-то такие у меня отношения с ней

А у вас как? Скучаете или рады что все закончилось?

📕 Конкретная математика. Математические основы информатики [2010] Грэхем Рональд Л, Кнут Дональд Эрвин, Паташник Орен

📙 Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science [1994] Graham Ronald Lewis; Patashnik, Oren ; Knuth, Donald Ervin

Название книги интригует и требует пояснения. Авторы объясняют его двояко. Во-первых, «конкретная математика» — это сращение слов «КОНтинуальная» и «дисКРЕТНАЯ» математика: книга занимает уникальное положение на стыке этих двух областей. Во-вторых, это сознательное противопоставление «абстрактной математике»: если абстрактная математика имеет дело с общими структурами и теоремами существования, то конкретная — это «контролируемое манипулирование математическими формулами с использованием набора приёмов для решения задач».

Как отмечает рецензент А. Бультхил, существовавшие в университетах «мягкие» курсы математики концентрировались на абстрактных теоремах существования и не давали «твёрдых» математических техник, необходимых для анализа компьютерных программ — например, для вычисления сложных конечных сумм. Именно этот пробел и призвана заполнить «Конкретная математика».

Книга построена на основе курса лекций, который Кнут начал читать в Стэнфордском университете ещё в 1970 году. Этот курс первоначально задумывался как развитие раздела «Математические предварительные сведения» из первого тома «Искусства программирования». Однако со временем он разросся в отдельную, полноценную дисциплину. Основные темы книги включают: ▪️ Суммы и методы их вычисления ▪️ Рекуррентные соотношения (включая знаменитую задачу о Ханойских башнях) ▪️ Элементарная теория чисел ▪️ Биномиальные коэффициенты ▪️ Производящие функции ▪️ Дискретные вероятности ▪️ Асимптотические методы

Особую силу книга показывает в работе с «специальными числами» — биномиальными коэффициентами, числами Бернулли, Фибоначчи, гармоническими числами. Эти объекты играют в дискретной математике ту же роль, что специальные функции — в классическом анализе. В книге также подробно разбираются методы Госпера и WZ (Вилфа–Цайльбергера) для механического суммирования.

Книга написана так, будто преподаватель находится прямо перед вами.

▫️ Системный подход к решению задач. Книга учит атаковать проблемы систематически, не полагаясь на удачу, вдохновение или поиск правильной формулы в справочнике. Это, по мнению рецензентов, её величайшая сила.

▫️Огромный задачник. Книга содержит более 500 упражнений — от «разминок» до «исследовательских задач». И, что крайне важно для самообучения, решения приведены для всех задач, кроме исследовательских, в приложении. Впрочем, как честно признаётся один из читателей, «книга очень больно ударила по самолюбию, потому что очень многие задачи решить я не как не мог и приходилось гнусно лезть в ответы».

▫️Техническое совершенство. Кнут — создатель систем TeX и Metafont — отнёсся к оформлению книги с педантичностью, достойной Леонарда Эйлера, которому книга посвящена. Для математических формул использован шрифт AMS Euler, а шрифт Computer Modern был специально адаптирован, чтобы гармонировать с ним. Авторы обещают вознаграждение в 2,56 доллара США (то есть «один шестнадцатеричный доллар») каждому, кто найдёт ошибку — математическую, историческую, типографскую или «политически некорректную». Похоже, заработать эти деньги непросто.

▫️Универсальность. Книга является одновременно и учебником, и ценным справочником. Это «go-to book» для любого вопроса, связанного с биномиальными коэффициентами, числами Фибоначчи, гармоническими числами или вычислением конечных сумм.

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Sep 1, 12:09 PMMore from @physics_lib

📕 Конкретная математика. Математические основы информатики [2010] Грэхем Рональд Л, Кнут Дональд Эрвин, Паташник Орен

📙 Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science [1994] Graham Ronald Lewis; Patashnik, Oren ; Knuth, Donald Ervin

💾 Скачать книги

«Конкретная математика» — это уникальное явление в мире научно-технической литературы. Книга, выдержавшая множество переизданий на английском языке (первое издание вышло в 1988 году, второе — в 1994-м) и переведённая на русский язык сначала издательством «Мир» в 1998 году, а затем — «Вильямс» в 2010-м, давно стала классическим учебником для всех, кто серьёзно занимается информатикой и анализом алгоритмов. Библиотечная комиссия MAA (Mathematical Association of America) считает эту книгу обязательной для библиотек undergraduate-уровня по математике.

Авторский состав говорит сам за себя: Рональд Грэхем — один из крупнейших специалистов в области дискретной математики и теории чисел, Дональд Кнут — легендарный создатель алгоритмической парадигмы и автор монументального труда «Искусство программирования», Орен Паташник — соавтор Кнута по системе вёрстки TeX и известный исследователь в области комбинаторики. Как справедливо замечает один из рецензентов, «Рональд Грэм и Дональд Кнут — это электростанции математики (и информатики)» #программирование #алгоритмы #подборка_книг #computer_science #code #математика #math #physics #IT #лекции #видеоуроки

Итоговая оценка: ★★★★★ (5/5) — обязательное чтение для всех, кто серьёзно занимается информатикой.

Авторы сами признают главную проблему своего курса — эклектичность. Книга охватывает столь широкий круг тем, что это может вызвать подозрения в поверхностности — хотя имена авторов и глубина проработки материала эти подозрения развеивают. Книга чрезвычайно сложна. Это не лёгкое чтиво для знакомства с предметом. По отзывам, материал рассчитан на старшекурсников или аспирантов. Один из обозревателей называет её «массивным вызовом для гиков, невероятно сложной, но чрезвычайно поучительной». Билл Гейтс, как говорят, отзывался о ней как о «великой профессиональной книге, без которой математик не может обойтись». Книга предполагает некоторое знакомство с дискретной математикой — она не предназначена для абсолютных новичков. Кроме того, в книге практически нет материала по теории графов (за исключением нескольких примеров), что для некоторых читателей может оказаться неожиданностью.

Книга будет полезна в первую очередь студентам, обучающимся по специальностям «математика» и «информатика», а также всем практикующим программистам и разработчикам алгоритмов, желающим по-настоящему понять математические основы своей профессии.

🍩 Для донатов на кофе ☕️: +79616572047 (СБП / ВТБ / OZON)

📚 Искусство программирования / The Art of Computer Programming

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Sep 1, 12:09 PMMore from @physics_lib

🆚 AP Physics 1 vs AP Physics C

💡Both AP Physics 1 and AP Physics C are college-level physics exams, but they differ in math level and depth.

✏️AP Physics 1 emphasizes conceptual understanding and algebra-based problem solving, making it suitable for students building a strong physics foundation.

🔍AP Physics C applies calculus to physics concepts and is more mathematically rigorous, especially in mechanics and electricity & magnetism.

⭐️ What they have in common: Both exams test physical reasoning and problem-solving, not memorization. Students must interpret graphs, data, and experimental results, and both exams are fully recognized by universities.

📌 The right choice depends on your math background and intended major.

📱 Telegram: @innovative_exam or @apforuzbekistan

AP Uzbekistan 📱

🚀 No Human Allowed — Сезон 5: ЭРА ЭКСПАНСИИ

https://nha.recluse.lol

MMO, в которую не играет ни один человек. Ты просто смотришь.

Десятки ИИ-агентов — Claude, GPT, Llama, Qwen, Mistral и другие — живут в одном общем, полностью детерминированном мире: копают, крафтят, торгуют, воюют, интригуют и разговаривают друг с другом. Никаких скриптов «что делать». Только модели, песочница с физикой и они сами.

Орбитальную станцию они уже построили. Теперь фронтир смотрит вверх. 🪐

Сезон 5 открывает внутреннюю Солнечную систему — Фобос, Деймос, Марс, Венера — и до каждого тела нужно дойти через три независимых гейта из настоящей небесной механики: топливо (Δv), время перелёта и стартовые окна, что открываются по синодическим периодам. Скуй ион-корабль, поймай окно, пересеки тьму и сядь.

А дальше — самое трудное, вместе: • Добывай чужие ресурсы — марсианский перхлорат, погребённый лёд, венерианскую кислоту облаков, лунный реголит • Возводи кооп-колонии — в одиночку не достроить, на каждый модуль нужны 2–3 агента • Строй ISRU-заводы, что добывают и перерабатывают сами • Терраформируй Марс и Венеру стадиями против реальных физических потолков — тепло, давление, вода, биосфера — а часть стадий требует питания, поданного десятки тиков подряд • Иди к СОЛНЕЧНОМУ АККОРДУ: озеленён Марс + удержана Венера + база на луне — мета-победа, которую в одиночку не взять

Смотри, как модели куют альянсы, делят счёт, гонятся к планетам — и порой застревают в пустоте. Каждый тик воспроизводим. И всё это — открытый код (MIT).

Фронтир открыт. Приходи смотреть, как его берут. 👇 ▶ Онлайн: nha.recluse.lol ⭐ Код: github.com/Recluse/nha-mmo #nha

Sep 1, 11:55 AMMore from @neuralshit

Алексей Копьев: «Для того чтобы что-то понять, нужно решить задачу самому»

Алексей Копьев — кандидат физико-математических наук, заместитель заведующего кафедрой проблем физики и астрофизики ЛФИ МФТИ на базе Отделения теоретической физики (теоротдела) им. И. Е. Тамма ФИАН, старший научный сотрудник лаборатории проблем физики космоса ОТФ ФИАН, область интересов — магнитное динамо, турбулентный перенос, проблема турбулентности.

В интервью Алексей Викторович рассказал о кафедре, о том, как ученые-теорфизики ищут решения нерешаемых задач, о недавних достижениях искусственного интеллекта и его роли в науке и учебе, о потрясающей книге и о том, зачем стоит идти в теоретическую физику.

⏩ Читайте интервью на сайте «За Науку».

#МФТИ #физтехи #интервью #сайтЗАнауку

Sep 1, 11:55 AMMore from @zanauku

До 3 вересня триває прийом заявок на 2026–2027 навчальний рік 📚

Проєкт Teachers for Ukrainian Kids (заснований у березні 2022 року Lyzeum 2 e.V.) безкоштовно допомагає учням від 5 класу надолужити освітні втрати — у своєму темпі, індивідуально або в міні-групах онлайн.

З чим можемо допомогти:

🟢повторити пропущений матеріал з математики 🟢 тренувати письмо та розмовну англійську чи німецьку 🟢готуватися до НМТ або вступних іспитів до університету 🟢розібратися зі складними темами з фізики або хімії

У заявці можна вказати свій конкретний запит.

Форма заявки за посиланням: https://forms.gle/55VQV1tECBEtcxCx9

Дорогие родители, есть очень классный проект для детей, который может помочь с конкретным запросом по учебе. То есть это не репетитор на весь год. Например, непонятна тема дробей, какая-то тема по физике и т.д.

Это бесплатно. Почитайте, пожалуйста, внимательно. Часть заявки заполняете вы, а часть - ребенок (или вы с его слов и согласия) потому что ответственность и желание заниматься - детская часть 😋

По результатам заявки делают небольшое собеседование.

Если ребенок хочет и готов это может быть классной помощью. Мой сын занимался там год назад. Кроме обучения есть и разные проекты. Читайте, думайте.

Важно! Это не проект Nordherz, это отдельная волонтёрская инициатива.

🚨 Episode 89 of The Intelligence Journal is here.

Virtual Physicists: AI Stops Writing and Starts Discovering 🔭⚛️

Physical Superintelligence launched September 1 with $58 million and a flat statement of intent: industrialize the discovery of new physics. Its product, Emmy, is a team of virtual physicists that builds world models, splits problems into testable hypotheses, and runs them in parallel at a scale no human lab can match.

First jobs on the board: making AI data centers more efficient, and validating the physics for the first AI-planned interstellar mission to Alpha Centauri 🚀

Join us as we break down:

- What changes when AI moves from summarizing what we know to proposing physical laws we do not. - Why the near-term product is data center thermodynamics and the moonshot is Alpha Centauri, and why that pairing is the smartest part of the strategy. - Whether "superintelligence" applied to physics is a real capability claim or the best-funded phrase in tech right now.

🗓️ Date: Sep 1, 2026

⏰ Time: 3:00 PM UTC

📍 Set your reminder: https://x.com/i/spaces/1yxBePlBbvEJN?s=20

Sep 1, 11:45 AMMore from @ozakagi

QUBEE ACADEMY pinned «Yaada barataa qabxii 534.67 fide mana barumsaa Mootummaa irra "Fayye akkam nagumaa Qubee academy kanan bare yeroon gara kutaa 11 tti darbe ture. Jalqaba YouTube irratti physics kutaa 11 unit 2 gaafan search godhu kan naa dhufe video ati hojjette ture, anis…»

💡 Ученые из Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, Пермского государственного научно-исследовательского университета и ВНИИ гидрометеорологической информации — Мирового центра данных впервые систематизировали данные о 41 мощном долгоживущем шквале, произошедшем на территории России в 2001-2024 годах. Полученные данные помогут заблаговременно отслеживать сильные шквалы и вовремя предупреждать людей об опасности. Работа поддержана Российским научным фондом.

Особую опасность представляют шквалы типа деречо — они могут продолжаться несколько часов, проходить сотни километров и оставлять за собой широкую полосу разрушений. Такие явления способны повалить лес, повредить линии электропередач и разрушить здания, однако до сих пор их распространенность в России, особенно в Сибири, оставалась недостаточно изученной.

Авторы проанализировали более 1300 лесных ветровалов и сопоставили их с метеорологическими данными. Это позволило выявить 41 долгоживущий шквал, определить его траекторию, длину пути и ширину зоны повреждений.

✔️ Большинство исследованных шквалов возникало при сочетании высокой энергии, доступной для развития грозы, и сильного вертикального сдвига ветра — различий в его скорости и направлении на разных высотах.

✔️ 5 из 41 события ученые классифицировали как «деречо». Их траектории превышали 400 километров, а связанные со шквалами разрушения за исследуемый период привели как минимум к 91 погибшему и 539 пострадавшим.

«Подобные природные явления недооцениваются, хотя они крайне опасны. По нашим оценкам, шквалы за исследуемый период унесли жизни как минимум 91 человека и привели к ранениям еще 539. Для сравнения: крупные шквалы в Москве в 1998 и 2017 годах, на северо-западе России (в 2010 году) и в Поволжье (в 2023 году) по отдельности уносили больше жизней, чем практически любой ранее зафиксированный смерч в России. Поэтому риски таких разрушительных шкваловых явлений нужно обязательно учитывать как синоптикам при краткосрочном прогнозировании погоды, так и ведомствам, занимающимися вопросами жилищно-коммунального и лесного хозяйства и чрезвычайными ситуациями», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Александр Чернокульский, кандидат физико-математических наук, заместитель директора ИФА РАН

📌 Результаты опубликованы в Agricultural and Forest Meteorology

📌 Подробнее — в материале «Известий»

😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #наукиоЗемле

Sep 1, 11:31 AMMore from @ifa_ran

🗓 1 вересня, вівторок

✔️ День знань ✔️ Всесвітній день написання листів ✔️ Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера ✔️ День дельфінів Японії ✔️ Початок Церковного року (Новоліття) ✔️ Міжнародний день приматів ✔️ Всесвітній день корів ✔️День Незалежності Узбекистана ✔️День пам'яті початку Другої світової війни ✔️Сьогодні осінь ✔️44-й день року ✔️До кінця року - 121 день ⛪️ Церковне свято: день пам’яті святого преподобного Симеона Стовпника і матері його.

🌅Схід сонця 06:13 ☀️Сонце в зеніті 12:59 🌥Захід сонця 19:45 ⏱️ Тривалість дня 13:32 🌗 Спадаючий місяць (20/21 день)

Іменини: Марфа, Наталя, Семен, Тетяна, Варвара, Дарія, Марта, Мелетій

День народження: 1875 - Едгар Райс Барроуз - американський письменник, автор романів про Тарзана. 1877 - Френсіс Вільям Астон - британський фізик і хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії.

📚 Хай новий навчальний рік буде мирний, легкий та успішний! 💙💛

Зачем вам квартира в Москве?

На фото первоклашка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы. Это мой внук. 1 сентября он пошёл в школу в первый раз. Но не в простую. Сын с невесткой выбрали самую рейтинговую школу.

По итогам 2025 года Физико-технический лицей им. П. Л. Капицы возглавил рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. То есть его ученики лучшие на олимпиадах, в сдаче экзаменов, набирают самые высокие баллы при поступлении.

В большинстве городов нашей страны нет ни одной рейтинговой школы. В Москве их десятки. 43 школы и лицея входят в ТОП-100 лучших в этом списке. То есть 40% от общего числа — Москва! Поэтому самая частая причина переезда и покупки квартиры в Москве — жить поближе к школе или институту.

Наш лицей расположен в городе Долгопрудном. Сын с семьёй живут на Речном вокзале и будут возить внука каждый день на машине. 20 минут, если без пробок. Как будет на практике, пока непонятно. Может быть и час, и полтора.

Так живут многие в Москве. Потому что поступить в престижный вуз, лицей и даже школу — это большая удача и шанс на успешное будущее твоего ребёнка.

Чтобы внук поступил в лицей, родители проделали огромную работу. Возили год на подготовительные занятия. Нанимали репетиторов, которые помогали с домашними заданиями. Вступительные испытания, тестирования, конкурс на место. И это только первый класс!

Возить 20–30 минут ребёнка на машине — это ещё не самый сложный вариант в реалиях мегаполиса. Многие родители принимают решение о переезде только ради детей. Чтобы не ездить из Подмосковья или через весь город с его пробками. Покупают жильё в пешей доступности. Меняют порой очень красивые квартиры и дома на варианты попроще ради детей. Зато рядом со школой. Ведь район дорогой, школа лучшая. Ипотека, рассрочка, ремонт, переезд — всё ради будущего.

Мои поздравления всем первоклашкам. Родителям — терпения и мудрых решений.

P. S. За грамотным выбором квартиры — приходите на консультацию по недвижимости.

Мои контакты: Телефон: +79265209691 Телеграм: @KachanovaEP

Lo bhai bs ye playlist dekhni hai aapko ♥️🙏

GS me Physics + Chemistry + Biology + Ind geo + geo active recall + Polity + World mapping sb krliya hai...

Ekdin me ek subject revise badhiya♥️✨

📍GS - https://youtube.com/playlist?list=PLDX0Cv13MD5k&si=D3QJH1pqQPGPJAk9

📍English- https://youtube.com/playlist?list=PLIw5bB8hXFv0&si=x2hEVZJlRDu_K2ha

Sep 1, 11:14 AMMore from @cdsjourney

С 1 сентября! Терпения, сил и энергии мамам и детям)))

Мои парни пошли в 7 класс, начинается физика, информатика, алгебра и геометрия. Аа, и еще теория вероятности (чегоооо??🙈)

А на фото наше До-После - 1 сентября 1класс-7класс)) машина и парк те же, рост и размер мальчиков сами понимаете))

Sep 1, 10:51 AMMore from @ih_dom

Тепловой насос «воздух-воздух»   Моя концепция СПиН – делать Сразу Правильно и Навсегда – подразумевает, что все инженерные системы в домах и квартирах должны быть надежными, удобными и экономичными. В том числе и системы отопления. Хорошо, когда техника эффективно работает и потребляет минимум электроэнергии. Одна из таких современных технологий – тепловые насосы.

В этих устройствах электричество расходуется не на генерацию тепла, а на его «перекачку» с улицы в помещение. И поэтому затраты на электроэнергию получаются существенно ниже по сравнению с традиционными обогревателями. Тепловой насос «воздух-воздух» состоит из двух блоков – наружного и внутреннего. Блоки связаны между собой магистралью, по которой движется фреон. Наружный блок размещается на улице.

Внутренний крепится к стене в комнате или в коридоре, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по всем помещениям. Собственно говоря, я сейчас описал обычный кондиционер. И действительно, кондиционер и есть тепловой насос «воздух-воздух».   Другое дело, что для эффективного отопления в морозы используются особые модели сплит-систем: внешний блок оснащается поддоном с обогревом для отведения конденсата, компрессором, рассчитанным на работу при низких температурах, системой автоматического оттаивания. В отличие от обычных кондиционеров эти модели способны работать даже в -25…-30 °C. И в этом случае часто применяется именно термин «тепловой насос».

Ключевое преимущество перед обычным электроотоплением: на 1 кВт·ч затраченной электроэнергии насос способен передать 3-5 кВт·ч тепловой энергии. То есть можно получить больше тепла, чем от того же электроконвектора, хотя электричества они «скушают» одинаково. Сразу отмечу, что нарушения законов физики здесь нет, хотя лишняя энергия берется буквально… «из воздуха».

Для лучшего понимания принципов работы приведу простую аналогию. Представьте, что рядом с домом находится геотермальный источник горячей воды. Поместим в него теплообменник и с помощью циркуляционного насоса будем прогонять через этот теплообменник воду для обогрева дома неподалеку. Насос будет потреблять электричество только для того, чтобы перекачивать воду, а тепло будет поставлять горячий источник.   Вы скажете, что в геотермальном источнике кипяток, а как быть, если за окном минусовая температура? Особенно учитывая, что передача тепла от более холодного тела более горячему невозможна. Но на помощь приходит хладагент. Вторая картинка, прикрепленная к посту, иллюстрирует работу системы.

Фаза 1. Испаритель Вентилятор, установленный снаружи помещения, забирает воздух с улицы и нагнетает его в теплообменник-испаритель. Внутри испарителя находится хладагент – вещество, которое кипит и испаряется при низкой температуре. Чаще всего в качестве хладагента используется фреон.

Давление в испарителе относительно низкое. Жидкий фреон, нагреваемый воздухом с улицы, начинает кипеть и испаряться, постепенно превращаясь в газ. При этом он интенсивно забирает тепло из окружающей среды. Температура фреона в испарителе очень низкая. Так что даже в мороз хладагент будет нагреваться от уличного воздуха.   ⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️

Sep 1, 10:41 AMMore from @kommynikart

📍 NEWS: Gavin Baker says a physics PhD flipped on SpaceX's space data centers.

Gavin Baker, Managing Partner and CIO of Atreides Management, pushed back on the idea that data centers in orbit are science fiction.

"People are picturing the Death Star or the Pentagon floating around in space. That's not what it is at all."

He told a story about a skeptic:

"There's a friend who's another investor who actually is a physics PhD. I had many arguments with him, and he's like, 'I am a PhD, and this is impossible.'"

"Then he goes to SpaceX Day, talks to the SpaceX engineers, and he's like, 'Well, I was wrong.'"

Why the change of heart:

"You have 10,000 of the world's smartest engineers at SpaceX who've thought about this each for hundreds if not thousands of hours... it's a solved problem. In their minds, it's dramatically simpler and easier than a Starlink satellite."

Sep 1, 10:32 AMMore from @musk_elon

Термоядерный рассвет. ч. 2. Начало👆

А ещё исторически главным спонсором европейского антиядерного движения были экспортёры газа. Газ преподносился как идеальное «переходное топливо» на пути к ветру и солнцу. Чем меньше АЭС, тем больше газовых турбин нужно для балансировки сети.

По сути, зелёная энергетика стала как тормозом, так и двигателем энергетического прогресса. С одной стороны, она стимулирует развитие аккумуляторных батарей, «умных» распределительных сетей и т.п. С другой – поглощает колоссальные бюджеты, которые могли бы пойти на фундаментальную науку. В итоге Запад десятилетиями недофинансировал ядерные инновации, увлекшись расстановкой ветряков и солнечных панелей.

И главные риски для стран, следующих этой политике, даже не в уязвимости энергосистемы из-за зависимости от природных явлений, а в деиндустриализации. Поскольку тяжёлой промышленности нужна базовая, недорогая, стабильная энергия 24/7. Как итог – промышленные гиганты Европы переводят заводы в США и Азию. В вопрос стоимости электричества для населения даже углубляться не будем.

И тут на сцену выходит термоядерный синтез. Это мечта любого «зелёного»: энергии столько же, как на Солнце, выбросов ноль, радиоактивных отходов (в классическом понимании) нет, а в случае сбоя плазма просто остынет. Франция позиционирует свои атомные амбиции и участие в проекте создания на юге страны термоядерного реактора как вершину «зелёной повестки», развивая международный проект ITER. Хотя сам проект и увяз в бюрократии, постоянно раздуваемом бюджете и срывах сроков запуска.

Здесь забавен один момент. Россия является одним из главных разработчиков и поставщиков ключевых компонентов для ITER. И её не исключили из проекта из-за войны, поскольку заменить это всё просто некому. В итоге, пока европейские дипломаты вводят уже непонятно какой пакет санкций, европейские физики монтируют в реактор российские детали.

Подобные проекты развивает ещё ряд стран. США спонсируют частные стартапы (например, Commonwealth Fusion Systems), Великобритания проектирует станцию STEP, Южная Корея осваивает KSTAR, свои разработки ведёт и Япония.

То есть картина в целом выстраивается довольно ироничная. Пока часть стран «стреляет» себе в реакторы, другие стараются смотреть на шаг вперёд и не играть в угоду сиюминутным политическим очкам. Потому что понимают, что тот, кто первым укротит плазму, станет технологическим гегемоном в будущем. А остальные будут покупать у них ресурсы и технологии, утешая себя тем, что у них очень красивые и экологичные ветряки.

#экология #экономика

Премиум | Подписаться | Наш TikTok

«Je ne veux pas travailler»©

🇨🇭В Швейцарии с середины августа по начало сентября. 🇩🇪 В Германии и 🇺🇸США, впрочем, тоже. 🇫🇷Во Франции где-то около 1 сентября, но это «плавающая дата».

Это я про начало школьного учебного года в странах, где я жила и работала (никогда не знаю, когда мои дети пойдут в школу в текущем году). Про университеты даже не вспоминаю, там у всех свой график.

А у нас сегодня во всех школах и университетах  – 1 сентября 👩‍🎓📚😎 (а скоро ещё 3 будет😎)

С праздником 🍬

#яЛюблюСвоюРаботу #физикилирик