Точка гравитации

Точка гравитации Это современное открытое образовательное пространство с уникальными интерактивными экспозициями в формате hands-on или «руками трогать»!

Это современное открытое образовательное пространство с уникальными интерактивными экспозициями (в формате hands-on или «руками трогать»), которые пробуждают интерес учащихся к изучению наук. Такие тематические разделы как Механика, Аэро- и Гидродинамика, Свет и оптика, Электричество и магнетизм, Математика наглядно демонстрируют действие основных законов физики и их применение в повседневной жизни.

📍 Вы уже слышали, что в Томской области отменили QR-коды? А как они вообще устроены?📍 Передавать информацию через графич...
06/03/2022

📍 Вы уже слышали, что в Томской области отменили QR-коды? А как они вообще устроены?

📍 Передавать информацию через графическую картинку начали с середины 20 века – когда появился штрих-код. Изобретатель Норман Вудланд расширил точки и тире азбуки Морзе до толстых и тонких штрихов. Разрабатывали подходящую технологию 20 лет и первый товар со штрих-кодом реализовали в 1974 году, им стала пачка жвачки Wrigley. После этого штрих-коды начали массово использовать в промышленности в виде маркировок деталей автомобилей. А в 1994 году японская машиностроительная компания Denso Wave создала двумерный матричный код под название QR-код (Quick Response Code).

📍 Обычный штрих-код читается только в одном направлении – слева направо. Поэтому в нем спрятано не очень много информации – чаще всего это буквы и цифры. QR-код же читается в двух направлениях (поэтому его также называют «двумерным штрих-кодом») – по горизонтали и по вертикали. Это позволяет хранить в нём больше данных. И именно поэтому QR-код имеет встроенную защиту от ошибок при чтении. Вообще целью разработчиков было создать узнаваемый, сканируемый под любым углом формат, чтобы код было легко заметить и не нужно было тратить время, выбирая правильное положение сканера. Вот так у нас и появился всем знакомый квадратик.

📍 Внешне QR-коды похожи друг на друга: белая рамка, три одинаковых чёрных квадрата по углам (каждый в двойной рамке), ещё один чёрный квадрат (поменьше, но тоже в рамке), полосочки из чёрно-белых модулей. Это техническая часть кода, которая позволяет камере точно определить его расположение и оценить размер модулей. Также код содержит информацию, необходимую для его правильного распознавания: о маске, уровне коррекции и версии. Все оставшиеся поля можно использовать для передачи информации.

📍QR код содержит в себе до 4000 символов. Это позволяет зашифровать целые тексты, всякие длинные реферальные ссылки и многое другое. Есть даже возможность шифрования JPEG, GIF и PNG. Правда, для этого они должны быть размером не больше 4 КБ, а это очень мало. Для передачи изображений куда проще зашифровать ссылку и разместить на специальной странице любое изображение.

📍Короче говоря, QR-код штука нужная и перспективная. Его использование даже позволяет сэкономить на стоимости товара. Например, вы покупаете наушники и производителю не нужно класть в коробку толстые стопки инструкций на всех языках мира. Достаточно разместить внутри QR-код со ссылкой на страничку, где можно будет выбрать язык и получить нужную информацию. Сплошная экономия и бумаги меньше портить.

☎ Телефон: 903-437 и 8-961-891-9374.
🏠 Пр. Ленина 26, 4 этаж.

#точкагравитации #самыйтрогательныймузей #точкагравитациимарт

📍 Перед вами экспонат под названием «Длина волны светодиода». А как вообще эти светодиоды появились?📍 Первые светодиоды ...
05/03/2022

📍 Перед вами экспонат под названием «Длина волны светодиода». А как вообще эти светодиоды появились?

📍 Первые светодиоды разработали в начале шестидесятых годов на смену миниатюрным лампам накаливания. Это были красные лампы с очень слабым свечением и использовались как индикаторы включения в различных приборах. В начале девяностых создали синий светодиод, следом появились зелёные, жёлтые и белые. Ну а в наши дни это один из наиболее широко востребованных осветительных элементов.

📍 Нынешние светодиоды состоят из полупроводникового кристалла на подложке, корпуса с контактными выводами и оптической системы. Современные светодиоды мало похожи на первые корпусные светодиоды, применявшиеся для индикации. А свечение возникает при рекомбинации электронов и дырок в области p-n-перехода. Получается, нужен p-n-переход, то есть контакт двух полупроводников с разными типами проводимости. Для этого приконтактные слои полупроводникового кристалла легируют разными примесями: по одну сторону акцепторными, по другую - донорскими.

📍Но не всякий p-n-переход излучает свет. Почему? Для начала ширина запрещённой зоны в активной области светодиода должна быть близка к энергии квантов света видимого диапазона. Во-вторых, вероятность излучения при рекомбинации электронно-дырочных пар должна быть высокой, для чего полупроводниковый кристалл должен содержать мало дефектов, из-за которых рекомбинация происходит без излучения. Эти условия в той или иной степени противоречат друг другу.
Реально, чтобы соблюсти оба условия, одного р-п-перехода в кристалле оказывается недостаточно, и приходится изготавливать многослойные полупроводниковые структуры, так называемые гетероструктуры, за изучение которых российский физик академик Жорес Алферов получил Нобелевскую премию 2000 года.

📍Получается, чем больший ток проходит через светодиод, тем ярче он светит. Ведь чем больше ток, тем больше электронов и дырок поступают в зону рекомбинации в единицу времени. Но ток нельзя увеличивать до бесконечности. Из-за внутреннего сопротивления полупроводника и p-n-перехода диод может перегреться и выйти из строя.

☎ Телефон: 903-437 и 8-961-891-9374.
🏠 Пр. Ленина 26, 4 этаж.

#точкагравитации #самыйтрогательныймузей #точкагравитациимарт

📅 На календаре сегодня — День 33 ароматов. Поэтично и очень по-весеннему. На улице ещё зима, за окном метёт снег, а мы з...
03/03/2022

📅 На календаре сегодня — День 33 ароматов. Поэтично и очень по-весеннему. На улице ещё зима, за окном метёт снег, а мы замерли в ожидании 8 марта. Когда везде и всюду будут благоухать тюльпаны и нарциссы, мимозы и гиацинты. А ещё весной пахнет талым снегом, журчащей водой, отступающими холодами, свежестью и обновлением. Но у каждого человека есть какая-то своя весенняя нотка.

🌱 Предлагаем вам создать уникальный и неповторимый аромат, подходящий именно под ваши требования и отвечающим вашим запросам на 100 %. Поместите ваш опыт и ваши воспоминая в флакон собственноручно созданных духов.
🌱 Мы приглашаем вас 8 марта в 12:00 на мастер-класс «Сам себе парфюмер». Билеты можно приобрести заранее по ссылке https://widget.afisha.yandex.ru/w/sessions/MTY3ODl8Mjc0OTc2fDM4NjMzNnwxNjQ2NzE1NjAwMDAw?clientKey=dacd93ee-6dec-4d69-9ee6-ccc56f48fdfc. А ещё этот мастер-класс станет отличным подарком к 8 марта!

☎ Телефон: 903-437 и 8-961-891-9374.
🏠 Пр. Ленина 26, 4 этаж.

#точкагравитации #самыйтрогательныймузей #точкагравитациимарт

📅 День рождения есть у всех и вся, даже сегодня день рождения компакт-диска.📍 В общем доступе оптические компакт-диски п...
02/03/2022

📅 День рождения есть у всех и вся, даже сегодня день рождения компакт-диска.

📍 В общем доступе оптические компакт-диски появились в 1982 году, а прототип увидел свет ещё раньше — в 1979. Изначально компакты разрабатывали как более качественную и надёжную замену виниловым дискам. Считается, что лазерные диски являются результатом совместной работы команд двух корпораций —Sony и Philips, которые 2 марта 1983 года продемонстрировали публике первый 12-ти сантиметровый диск, на котором хранилась 9-я симфония Бетховена. Запись выполнялась специальным лазером. А вот базовая технология «холодных лазеров», которая и сделала возможной появление лазерных дисков, была разработана советскими учёными Александром Прохоровым и Николаем Басовым. За свое изобретение они были удостоены Нобелевской премии.

📍 Сначала диски использовали только для записи аудио-файлов, но после небольшой доработки на носителях стали хранить фото, видео и документы. Кстати, внутренняя сторона дисков похожа на поляризационные фильтры.

📍Немного грустно наблюдать, что эта технология постепенно выходит из употребления, ведь у оптических дисков есть несколько преимуществ перед HDD и SSD. Например, данные, сохранённые на дисках для однократной записи, уже нельзя стереть, случайно или злонамеренно, и, если они хранятся в прохладном тёмном месте, хранилище останется пригодным для использования через немалое количество времени.

☎ Телефон: 903-437 и 8-961-891-9374.
🏠 Пр. Ленина 26, 4 этаж.

#точкагравитации #самыйтрогательныймузей #точкагравиимарт

🌺 Афиша наших мероприятий на март. Обратите внимание: на все программы требуется предварительная запись по телефону 903-...
27/02/2022

🌺 Афиша наших мероприятий на март. Обратите внимание: на все программы требуется предварительная запись по телефону 903-437 или 8-961-891-9374.

🌱 5 марта в 15:00 тематическая экскурсия «Красивая наука». Мы просто и наглядно покажем завораживающую красоту научных открытий и невероятных изобретений. Расскажем, какую роль сыграли женщины в науке и какие изящные решения были предложены ими для улучшения технических устройств. Для детей 10+.
Вся программа рассчитана на 30-40 минут.
По стоимости входных билетов в музей.

🌱 8 марта в 12:00 МК «Сам себе парфюмер». Подарите маме, бабушке, сестре, дочери или подруге возможность почувствовать себя настоящим парфюмером! Каждый участник заберёт с собой 3 мл. собственноручно изготовленных духов. Для участия приглашаются дети (возраст 7+) и их родители.
Продолжительность занятия – 1,5 часа.
Стоимость – 700 рублей.

🌱 11 марта в 12:00 МК «День Пи». Приглашаем принять участие в празднике, посвящённому числу ПИ. Вы сможете пройти квест и узнать некоторые тайны этого числа, поучаствовать в мастер-классе. Для детей от 10 лет.
Продолжительность занятия – 60 мин.
По стоимости входных билетов в музей.

🌱13 марта в 12:00 приглашаем всех желающих посетить обзорную экскурсию. Расскажем, как работает гироскоп и как работает реактивный двигатель, а после экскурсии вы сможете осмотреть все 70 экспонатов самостоятельно. Для детей от 7 лет.
Продолжительность экскурсии – 40 мин.
По стоимости входных билетов в музей.

🌱20 марта в 12:00 тематическая экскурсия «Маховик времени». Попробуем вместе разобраться, существует ли 30 февраля, и кто же всё-таки придумал первый календарь. Для детей от 7 лет.
Продолжительность экскурсии – 35 минут.
По стоимости входных билетов в музей.

🌱24 марта в 12:00 тематическая экскурсия «День рождения паровоза». Расскажем, как устроены механизмы, которые используются в железнодорожном транспорте, а после вы сможете осмотреть все 70 экспонатов самостоятельно. Для детей от 14 лет.
Продолжительность экскурсии – 35 минут.
По стоимости входных билетов в музей.

☎ Телефон: 903-437 и 8-961-891-9374.
🏠 Пр. Ленина 26, 4 этаж.

#точкагравитации #самыйтрогательныймузей #точкагравиимарт

📅 26 февраля 1908 года на станции с символическим названием Океанская в пригороде Владивостока родилась Анна Щетинина. Т...
26/02/2022

📅 26 февраля 1908 года на станции с символическим названием Океанская в пригороде Владивостока родилась Анна Щетинина. Тогда никто не мог и подумать, что эта обычная девчонка станет женщиной-легендой.

📍Когда в 1925 году Щетинина решила поступить в морской техникум и даже написала, по её словам, целую поэму начальнику учебного заведения, тот долго отговаривал Анну, пугая будущими трудностями. Однако Анна не сдалась и в 1929 году успешно закончила учебу, проходя практику и учеником, и матросом. Весной 1929 года, после окончания Владивостокского морского техникума, Анна была направлена в Акционерное Камчатское общество, где на рыбацких судах всего за шесть лет прошла путь от матроса до старпома. Капитаном дальнего плавания Анна Щетинина стала в возрасте 27 лет, когда её направили в Германию принимать новое судно.

📍 Первый рейс в качестве капитана принёс Щетининой стало всемирную известность в 1935 году. Газеты взорвались сенсацией: «Молодая советская женщина провела корабль сквозь полярные льды!». Анна прошла на судне под названием «Чавыча» от Гамбурга до Камчатки по арктическим водам. Всё «полярное» тогда было невероятно модным, а тут ещё и первая капитан-женщина во льдах, да ещё и рекордные сроки перехода. Спустя лишь год, ту же «Чавычу» затёрло льдами, и на капитанском мостике снова была Щетинина. Одиннадцать дней экипаж под её руководством боролся за спасение парохода и своих жизней — и победил. На почти невредимом пароходе.
Потом опять была тяжелая работа в Охотском море на той же «Чавыче», перевыполнение плана, первый орден. А в феврале 1938 года Анна Ивановна прямо в море получила радиограмму о назначении её начальником Владивостокского рыбного порта. Но никакого рыбпорта в городе в то время ещё не было и именно Анне Щетининой было поручено создать его с нуля. И с этим заданием она успешно справилась всего за полгода.

📍После создания рыбпорта была учёба в Ленинградском институте. Потом — Великая Отечественная война, и Анна Ивановна получила назначение в Балтийское пароходство. Командовала судами на Балтике под обстрелом фашистов, там же впервые попала под бомбежку, была награждена медалью «За оборону Ленинграда». Осенью 1941 года Щетинина в составе группы моряков была направлена во Владивосток, где её ждали знаменитые тихоокеанские «огненные рейсы» — перевозка стратегических грузов из США и Канады во Владивосток.
📍Конечно, о заслугах и успехах Анны Ивановны ещё многое можно сказать. Она — первая женщина-капитан. Но сама никогда не советовала девушкам связывать свою судьбу с морем и постоянно повторяла, что её пример является исключением, а не образцом для подражания. Хотя как минимум две женщины, в чём-то повторив ее путь, позже стали советскими капитанами. А 5 марта в 15:00 приглашаем на экскурсию "Красивая наука", где будем рассказывать и о других потрясающих женщинах, внесших вклад в историю.

☎ Телефон: 903-437 и 8-961-891-9374.
🏠 Пр. Ленина 26, 4 этаж.

#точкагравитации #самыйтрогательныймузей #точкагравиифевраль

📍 В 1833 году электрик-самоучка из американской глубинки Томас Дэвенпорт узнал, что Джозеф Генри изобрел электромагнит и...
25/02/2022

📍 В 1833 году электрик-самоучка из американской глубинки Томас Дэвенпорт узнал, что Джозеф Генри изобрел электромагнит и использует его для обогащения железной руды. Томас Дэвенпорт купил новинку Генри, тщательно её изучил и стал сам изготавливать компактные магниты. Для изоляции проводов он решил использовать…подвенечное платье супруги! Дэвенпорт разрезал его на ленточки и обматывал ими провода. Очень скоро он создал первый роторный электродвигатель постоянного тока.

📍 В 1835 году Томас Дэвенпорт демонстрировал публике модель круговой железной дороги, по которой ездил маленький локомотив. Диаметр дороги был 1,2 метра. Но запатентовать своё изобретение Дэвенпорт долго не мог, поскольку правил патентования электрических машин ещё не существовало. И вот 25 февраля 1837 года он, наконец, получил патент на «Усовершенствование в двигательной технике с помощью магнетизма и электромагнетизма». Он даже основал газету «The Electro-Magnet and Mechanics Intelligencer», для печати которой использовал печатный станок, приводимый в движение электромотором. Однако коммерсант из изобретателя вышел не очень, и как обычно это бывает, изобретение получило широкое распространение лишь после смерти своего изобретателя. А вот его творение в последующие годы стало применяться на рельсовом и безрельсовом электрифицированном транспорте, в подъёмных кранах, на прокатных станах, в устройствах автоматики и т.п.

📍 24 марта в 12:00 проведём новую экскурсию "День рождения паровоза".
☎ Телефон: 903-437 и 8-961-891-9374.
🏠 Пр. Ленина 26, 4 этаж.

#точкагравитации #самыйтрогательныймузей #точкагравиифевраль

📍19 век стал трамплином перед технологическим прыжком 20 века. Время, когда учёные всего мира практически ежедневно откр...
24/02/2022

📍19 век стал трамплином перед технологическим прыжком 20 века. Время, когда учёные всего мира практически ежедневно открывали что-то новое, даже не представляя конечный результат.
Один из таких людей был физик-экспериментатор Эмилий Христианович Ленц, родившийся 24 февраля 1804 года.

📍 Страстно увлечённый электричеством, он работал с электрическим цепями. В 1832 году Ленц «застрял» с расчётами: параметры его смоделированной цепи «источник энергии — проводник — потребитель энергии» сильно разнились от опыта к опыту. Позже учёный обнаружил, что причиной нестабильности является кусочек платиновой проволоки, принесённый им с холода. Нагревая или охлаждая проводник, Ленц заметил зависимость между силой тока, электрическим и температурой проводника. При определённых параметрах электрической цепи проводник быстро оттаивал и даже слегка нагревался. Но в те времена было практически невозможно точно измерить силу тока и сопротивление. А Ленц решил: если это зависимость, то почему бы ей не быть обратимой?

📍 Он сконструировал простейший «нагреватель» — стеклянная ёмкость, в которой находился спиртосодержащий раствор и погружённый в него платиновый проводник-спираль. Подавая различные величины электрического тока на проволоку, Ленц замерял время, за которое раствор нагревался до определённой температуры. Источники в те времена были слишком слабы, чтобы разогреть раствор до серьёзной температуры, потому визуально определить количество испарившегося раствора не получалось. И процесс исследования затянулся — тысячи вариантов подбора параметров источника питания, проводника, долгие замеры и последующий анализ.

📍Но когда в 1843 году Эмилий Ленц выставил на всеобщее обозрение научного сообщества результат своих опытов в виде закона, оказалось, что его опередили! Английский физик Джеймс Прескотт Джоуль уже проводил аналогичные опыты и также представил общественности свои результаты. Поскольку опыты Ленца были точнее, а объём исследований – больше, научное сообщество рассмотрело оба результата и объединило их в одно, переименовав закон Джоуля в закон Джоуля-Ленца. Закон утверждает, что количество теплоты, выделяемое проводником при протекании по нему электрического тока, равно произведению силы этого тока в квадрате, сопротивлению проводника и времени, за которое по проводнику течёт ток.

📍 На законе Джоуля-Ленца держится чуть ли не вся электрика и электротехника. Благодаря ему появилась возможность предсказать некоторые проблемы в освоении электричества: из-за нагрева проводника передача электрического тока на большое расстояние сопровождается потерями этого тока на тепло. Соответственно, чтобы компенсировать эти потери нужно занизить передаваемый ток, компенсируя это высоким напряжением. А уже на оконечном потребителе, понижать напряжение и получать более высокий ток.
Закон Джоуля-Ленца неотступно следует из одной эпохи технологического развития в другую. Даже сегодня мы постоянно наблюдаем его в быту – закон проявляется всюду, и не всегда люди ему рады. Сильно греющийся процессор компьютера, пропадание света из-за обгоревшей скрутки «медь-алюминий», выбитая вставка-предохранитель, выгоревшая из-за высокой нагрузки электропроводка – всё это тот самый закон Джоуля-Ленца.

☎Приглашаем 26 февраля в 12:00 на обзорную экскурсию. Поговорим и про другие важные законы физики. Запись по телефону 903-437 и 8-961-891-9374.
🏠 Пр. Ленина 26, 4 этаж.

#точкагравитации #самыйтрогательныймузей #точкагравиифевраль

📣 Дорогие мальчики, юноши, мужчины, мы поздравляем с Днём защитника Отечества! Желаем, чтобы магнитное поле вашей жизни ...
23/02/2022

📣 Дорогие мальчики, юноши, мужчины, мы поздравляем с Днём защитника Отечества! Желаем, чтобы магнитное поле вашей жизни притягивало только потоки радости, световые лучи счастья и сила успеха! Пусть найдётся тот самый атом удачи и распахнется горизонт событий, раскрашенный всеми спектрами радости и исполненных желаний. Пусть будет синтез и понимание с нужными людьми! Мира, спокойствия и благополучия!

✈ Кстати, сегодня в 15:00, приглашаем на тематическую экскурсию "От винта!". Познакомимся с историей авиации и воздухоплавания, узнаем, какие бывают виды летательных аппаратов и какие испытания они проходят прежде, чем катать людей по небу. А ещё обсудим турбулентность, возникновение подъёмной силы и прочие технические тонкости! Приходите, сегодня мы работаем с 10:00 до 18:00.
☎ Телефон: 903-437 и 8-961-891-9374.
🏠 Пр. Ленина 26, 4 этаж.

#точкагравитации #самыйтрогательныймузей #точкагравиифевраль

📅 22 февраля 1857 года родился великий экспериментатор Генрих Герц. Проявлявший интерес к математике с детства, Герц к к...
22/02/2022

📅 22 февраля 1857 года родился великий экспериментатор Генрих Герц. Проявлявший интерес к математике с детства, Герц к концу школы мог запросто собрать физический прибор. Эта его детская тяга к науке и сделала его крупнейшим физиком того времени.

📍 Всё потому, что Герц экспериментально доказал существование предсказанных Максвеллом электромагнитных волн, распространяющихся в пространстве. Для этого он изготовил вибратор (излучатель) и резонатор (приёмник) электромагнитных волн. Вибратор Герца выглядит как два медных прутика с насаженными на ближайших концах латунными шариками. Между ними зазор - искровой промежуток. К стержням подводился ток высокого напряжения, и в определённый момент между шариками возникала электрическая искра, делающая сопротивление его воздушного промежутка настолько маленьким, что в вибраторе возникали высокочастотные электромагнитные колебания. Поскольку вибратор представляет собой открытый колебательный контур, происходит излучение электромагнитных волн.
📍 Чтобы улавливать излучаемые волны, Герц придумал и резонатор - проволочное незамкнутое кольцо, с такими же как у "передатчика" латунными шариками на концах и регулируемым расстоянием между ними. Изменяя размеры и положение резонатора, Герц настраивал его на частоту колебаний вибратора. Маленькие искры в резонаторе проскакивали в тот самый момент, когда появлялись разряды между шариками вибратора. Искры были очень слабые, поэтому наблюдать за ними приходилось в темноте.

📍 Учёный о своем открытии отзывался скромно: "Это абсолютно бесполезно». Герц и мечтать не мог, что скоро его волны будут использоваться повсеместно: радио, телефоны, микроволновые печи, GPS-навигаторы, радары... Трудно представить, чтобы мы делали без Герца!

📍Эйнштейн как-то сказал: "Когда вы слушаете радио, подумайте о том, откуда у людей появился этот чудесный инструмент передачи данных. Подумайте о Максвелле, который математическим путем пришел к существованию электрических волн, и о Герце, который впервые при помощи радио получил их и доказал их существование". Кстати, Герцу принадлежит и открытие еще одного нового явления в физике – фотоэффекта, за теоретическое обоснование которого Альберт Эйнштейн и получил свою Нобелевскую премию.

📍А завтра, 23 февраля, в 15:00 будем говорить про аэродинамику! Записывайтесь на экскурсию по телефону 903-437 и 8-961-891-9374. и приходите на пр. Ленина 26, 4 этаж.

#точкагравитации #самыйтрогательныймузей #точкагравитациифевраль

📍 Никто не знает, когда появились первые экскурсоводы. Может, уже в первобытные времена жил какой-нибудь энтузиаст, кото...
21/02/2022

📍 Никто не знает, когда появились первые экскурсоводы. Может, уже в первобытные времена жил какой-нибудь энтузиаст, который с увлечением водил сородичей по пещерам и рассказывал им о наскальной живописи и показывал кости мамонтов. Однако в 1985 году состоялась первая Международная конвенция экскурсоводов, на которой была основана Всемирная федерация ассоциаций экскурсоводов, она же — World Federation of Tourist Guide Associations, WFTGA. Вскоре после этого 21 февраля стали отмечать неофициальный, но от этого не менее важный, Всемирный день экскурсовода.

📍 И сегодня мы поздравляем всех, кто работает в музеях и с музеями, и всех, кто любит музеи и находит в них удовольствие, радость, красоту и знания. Вы строите мосты между учёными древности и современными технологиями, между мудрёными законами физики и нашей повседневностью, вы помогаете увидеть красоту и приоткрыть завесу тайн мироздания! Спасибо за вашу работу!

🏠 Пр. Ленина 26, 4 этаж.
☎ 903-437 и 8-961-891-9374.

#точкагравитации #самыйтрогательныймузей #точкагравитациифевраль

📅 Говорят, что 18 февраля отмечают Всемирный день батарейки – изобретения, перевернувшего мир и сделавшего возможным соз...
18/02/2022

📅 Говорят, что 18 февраля отмечают Всемирный день батарейки – изобретения, перевернувшего мир и сделавшего возможным создание автомобиля. А автор этого чуда — Алессандро Вольта, итальянский физик, химик и физиолог, родившийся как раз 18 февраля 1745 года.

📍 В 1800 году Вольта создал первый в истории генератор электрического тока, известный как «Вольтов столб». Он состоял из 20 пар кружочков из двух различных металлов, разделённых смоченными солёной водой или раствором щёлочи прослойками ткани или бумаги. Вольтов столб высотой 50 сантиметров создавал ощутимое для человека напряжение, которое сегодня оценивают в 40–50 Вольт. По сути, учёный сумел преобразовать химическую энергию в электрическую, поместив два разных металла (пластины меди и цинка) в кислоту. Наши автомобили, телефоны, часы и пульты, да даже роботы-пылесосы появились у нас благодаря Вольту.

📍 Кстати, спустя два года после изобретения Вольта, русский физик Василий Петров сконструировал самую большую в мире гальваническую батарею. И им же впервые была применена изоляция. Более того, по современным оценкам батарея Петрова физика давала напряжения около 1 500 вольт. Учёный исследовал ее свойства как источника тока, показав, что действие батареи основано на химических процессах между металлами и электролитом.

📍 А в честь Вольта назвали единицу измерения электрического напряжения (с 1881 года) и научную награду за заслуги учёных в области электричества.

🏠 Приходите заряжаться на пр. Ленина 26, 4 этаж.
☎ 903-437 и 8-961-891-9374.

#точкагравитации #самыйтрогательныймузей #точкагравитациифевраль

📍 "Ничто так не способствует продаже духов, как волшебная сказка, когда рождением загадочной жидкости ведают красавица-ф...
17/02/2022

📍 "Ничто так не способствует продаже духов, как волшебная сказка, когда рождением загадочной жидкости ведают красавица-фея и склонившийся над своими ретортами алхимик, которому все подвластно". Эта цитата Эдмонды Шарль-Ру из её книги "Непостижимая Шанель" передаёт загадочный флёр, идущий рука об руку с парфюмерией.

📍 Приглашаем 8 марта в 12-00 на мастер-классе по изготовлению духов «Сам себе парфюмер». Почувствуйте себя парфюмером и создайте свой неповторимый и уникальный аромат! К тому же мы все помним: лучший подарок - это подарок, сделанный своими духами! Прекрасный повод порадовать близких собственноручно созданными духами.

📍 Мастер-класс подойдет детям от 7 лет и их родителям. Стоимость – 700 рублей. Продолжительность – 1,5 часа. Предварительная запись обязательна!

🏠 Пр. Ленина 26, 4 этаж.
☎ 903-437 и 8-961-891-9374.

#точкагравитации #самыйтрогательныймузей #точкагравитациимарт

📅 16 февраля 1948 года был открыт наименьший спутник Урана – Миранда. Это самый близкий к Урану спутник, расстояние межд...
16/02/2022

📅 16 февраля 1948 года был открыт наименьший спутник Урана – Миранда. Это самый близкий к Урану спутник, расстояние между ними всего 129 900 км — получается, в 2 меньше, чем между Луной и нашей Землёй! Также это наименьший из пяти крупных спутников Урана, обладающий при этом необыкновенным разнообразием форм рельефа, ведь как правило тела такого размера обладают более однородной поверхностью. На Миранде же есть просторные холмистые равнины, усеянные кратерами и пересеченные сетью разломов, каньонов и крутых уступов. Самый большой каньон на этом спутнике в целых 12 раз глубже знаменитого земного Гранд-Каньона.

📍 Миранда всегда повернута к Урану только одной стороной. Объяснение простое: орбита Миранды практически круговая, а её плоскость экватора почти перпендикулярна плоскости орбиты планеты. Поэтому на поверхности Миранды происходит довольно своеобразная смена времен года и “суток”: пока один полюс Миранды непрерывно освещается в течение 42 лет, второй эти 42 года проводит в полярной ночи.

📍Кстати, этот спутник назван Мирандой в честь героини пьесы Уильяма Шекспира «Буря». Вообще-то названия большей части спутников, вращающихся вокруг планет Солнечной системы, уходят корнями в римскую и греческую мифологию. Но вот спутники Урана — исключения из правил. Все они носят имена персонажей из произведений Шекспира и Александра Поупа. Это такой своеобразный реванш за отказ международного астрономического сообщества признать предложенное в своё время Уильямом Гершелем имя английского короля Георга в качестве названия открытой им планеты. Решение немного сумасбродное, но поэтичное.

🏠 Мы ждём вас на пр. Ленина 26, 4 этаж.
☎ 903-437 и 8-961-891-9374.

#точкагравитации #самыйтрогательныймузей #точкагравитациифевраль

Мы поздравляем с чудесным праздником Святослав Перехожев  и желаем бесконечного, как лента Мёбиуса, здоровья и таких же ...
15/02/2022

Мы поздравляем с чудесным праздником Святослав Перехожев и желаем бесконечного, как лента Мёбиуса, здоровья и таких же ярких, как множества Мандельброта, творческих идей! С днём рождения!

📍 Стивен Хокинг говорил: «Галилео, возможно, более, чем кто-либо другой из отдельных людей, ответственен за рождение сов...
15/02/2022

📍 Стивен Хокинг говорил: «Галилео, возможно, более, чем кто-либо другой из отдельных людей, ответственен за рождение современной науки…» и с ним очень трудно поспорить. Сейчас расскажем почему.

📅 Галилео Галилей, родившийся 15 февраля 1564 года, основатель экспериментальной физики, своими экспериментами заложил фундамент классической механики. Этот итальянский физик, механик, астроном, философ, математик совершил ряд выдающихся астрономических открытий.

📍 Галилей подтвердил наличие фаз у Венеры, открыл четыре крупнейших спутника Юпитера, обнаружил кратеры на Луне, наблюдал кольца Сатурна и исследовал солнечные пятна. Титул «отца астрономии» он получил, так как первым использовал телескоп для наблюдения небесных объектов. Но вот авторство телескопа принадлежит скорее Хансу Липперсгею, мастер по производству очков из Голландии.

📍 В зоне оптики нашего музей вы можете поэкспериментировать с экспонатом под названием «Устройство телескопа и микроскопа». Ведь как говорил великий учёный: “Любопытство — ключ к решению проблем.” Пусть ваши проблемы решаются легко и просто, а утолить научное любопытство приглашаем на пр. Ленина 26, 4 этаж. Кстати, по Пушкинской карте не только можно, но и нужно!

☎ 903-437 и 8-961-891-9374.

#точкагравитации #самыйтрогательныймузей #точкагравитациифевраль

📅 Сегодня все влюбленные мира отмечают профессиональный праздник — День Святого Валентина. У любителей почитать тоже пра...
14/02/2022

📅 Сегодня все влюбленные мира отмечают профессиональный праздник — День Святого Валентина. У любителей почитать тоже праздник — Международный день книгодарения и День влюбленных в библиотеку. А повелители клавиатуры отмечают Международный день компьютерщика. Международный день чудаков-одиночек тоже сегодня, как и Всемирный день исцеления звуком. И не важно, какой праздник вы сегодня решите отметить, главное, чтобы он принёс вам хорошее настроение.

🏠 А мы будем ждать вас завтра на пр. Ленина 26, 4 этаж. Приходите влюбляться в науку и пусть это чувство будет бесконечным, как лента Мёбиуса!
☎ 903-437 и 8-961-891-9374.

#точкагравитации #самыйтрогательныймузей #точкагравитациифевраль

Предлагаем посмотреть ролик и провести небольшой эксперимент с кольцом и лентой Мёбиуса. Нужно склеить их между собой, а затем разрезать по центральной линии...

📅 Знаете ли вы, что 13 февраля 1910 года родился Нобелевский лауреат по физике Уильям Брэдфорд Шокли. Кстати, премию он ...
13/02/2022

📅 Знаете ли вы, что 13 февраля 1910 года родился Нобелевский лауреат по физике Уильям Брэдфорд Шокли. Кстати, премию он получил вместе с с Джоном Бардином и Уолтером Хаузером Браттейном «За исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта».

📍 Телефония середины 21 века использовала электронные лампы, однако у них были недостатки. И вот перед Шокли и физиком-экспериментатором Уолтером Браттейном поставили задачу заменить их на что-то без стекла и вакуума. И в 1951 Шокли представил первый трехслойный германиевый транзистор. По сути он выполнял те же функции, что и обычная электронная лампа, но был меньшим размером и надежнее, но намного дороже. Но в 1954 физик Гордон Тил смог изготовить транзисторы подешевле, использовав бюджетный кремний. А ещё это положило начало процессу миниатюризации в электронике. А Шокли изначально предполагал изготовление транзистора на основе закиси меди и до Второй Мировой войны этот полупроводник имел большую популярность. Но этот состав был достаточно “грязен”, что мешало проводить с ним опыты.

📍Редко какое открытие физики так разительно меняет нашу повседневную жизнь, как это сделал маленький транзистор. Шокли был разносторонней личностью: в разгар атомного проекта предложил разновидность атомного реактора, который был запатентован и засекречен. Помимо Нобелевской премии, у него были и другие престижные награды по физике и медали почета IEEE, он автор более 90 патентов. Хотя заслуги Шокли перед физикой и электроникой бесспорны, под конец жизни он сумел рассориться с большинством коллег-учёных, да ещё и подмочил репутацию предложением стерилизовать людей с низким IQ. И советуем почитать книгу Джоэла Шуркина «Сломленный гений: взлет и падение Уильяма Шокли, создателя электронного века». название очень говорящее.

🏠 Пр. Ленина 26, 4 этаж.
☎ 903-437 и 8-961-891-9374.

#точкагравитации #самыйтрогательныймузей #точкагравитациифевраль

Address

пр. Ленина, дом 26, 4 этаж
Tomsk
634034

Opening Hours

Tuesday 10:00 - 18:00
Wednesday 10:00 - 18:00
Thursday 10:00 - 18:00
Friday 10:00 - 18:00
Saturday 10:00 - 18:00
Sunday 10:00 - 18:00

Telephone

+79618919374

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Точка гравитации posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Museum

Send a message to Точка гравитации:

Shortcuts

Share