Вечерняя очная школа на Физическом факультете СПбГУ для 8-11 классов
Продолжается набор участников! К участию в бесплатной вечерней школе приглашаются ученики 8-11 класса Санкт-Петербурга и Лен. области, глубоко заинтересованные в физике и карьере учёного!
В программе школы: Лекции с демонстрацией зрелищных экспериментов Вместе с нашими преподавателями вы узнаете, что физика существует не только в виде формул из учебника. Физика вокруг нас!
Лабораторные работы Физический факультет СПбГУ может похвастаться современным и высококлассным оборудованием. Вас ждут более 80 лабораторных работ, часть из которых относится к повышенному уровню сложности.
Мастер-классы В каждом из нас живет творец - так выпустите его наружу! Мы покажем и расскажем вам, как собственными руками создать настоящие рабочие механизмы. Вы не только сотворите что-то самостоятельно, но и будете понимать, как оно работает.
Когда и где проходят занятия? Занятия проходят раз в две недели по вторникам или средам для каждого класса по адресу: Петродворец, Ульяновская, д.3, физический факультет СПбГУ. Время занятий с 17:00 до 20:00.
Все мы привыкли к тому, что современная физическая лаборатория – это сложнейшая система, наполненная новейшей техникой и приборами. Невероятно, но очень многие из этих приборов были изобретены не одну сотню лет назад и прошли долгий путь модернизации и усовершенствования.
В этой лекции мы расскажем об удивительном пути эволюции вакуумной и спектроскопической техники, и о том, как это помогло раскрыть одну из важнейших тайн физики: тайну строения атома. Покажем ключевые эксперименты по физике газового разряда и расскажем, как можно увидеть движение электрона в электромагнитном поле.
Поговорим о том, как призма, умещавшаяся на ладони Исаака Ньютона, превратилась в целую спектроскопическую лабораторию размером с ладонь.
Рассказывает Михайлов Андрей Сергеевич, ведущий специалист РОЦ Физика Научного парка СПбГУ
Грядет эра квантового интернета; Сердце Плутона; ЦЕРН всё | Новости из мира физики март-май 2024
В этом видео мы с вами разберемся, зачем физики бомбардировали водомерок, как российские и китайский учёные обменялись зашифрованными картинками, а также почему на самую большую в мире камеру астрономы сфотографировали брокколи.
Рассказывает Решетников Даниил Дмитриевич, специалист РОЦ Физика Научного парка СПбГУ
Создатель РешуЕГЭ о ЕГЭ и не только | Дмитрий Гущин
Разговор с создателем главного образовательного электронного ресурса страны https://ege.sdamgia.ru/, выпускником физического факультета СПбГУ, учителем года в России 2007 – Дмитрием Дмитриевичем Гущиным.
Поговорим о:
ЕГЭ как явление – «хорошо» и/или «плохо»;
Система образования в России – какая она сейчас, какой будет в ближайшие годы;
Как подготовиться к ЕГЭ, когда начинать, кто подготовит лучше всех;
Олимпиады или ЕГЭ; Баллы = знания? И многое другое.
Гущин Дмитрий Дмитриевич – преподаватель Академической гимназии СПбГУ им. Д.К. Фаддеева Блашков Илья Владимирович – инженер-исследователь кафедры радиофизики СПбГУ
Научный метод, научный подход, научную школу можно и нужно распространять на все в этом мире!
Вы узнаете, как Грибоедов связан с математикой, насколько верно карты таро предсказывают погоду и, главное, почему надо распустить кафедру математической физики!
Всё это, и многое другое вас ждёт на ежегодном мероприятии ФизФака СПбГУ – Псевдонаучной конференции.
Средневековая западная наука достигла своего пика в XIII (оптика) и XIV (механика) веках. Общий кризис средневековья достиг в XV веке и науки, хотя были исключения в картографии и астрономии.
Чтобы преодолеть кризис, одни ученые искали и переводили старые рукописи, вторые возродили схоластику, третьи же обратились к природе и ремеслам, пытаясь сформировать новый подход к науке (Парацельс даже сжигал научные труды предшественников).
Все это происходило на фоне крайне значимых событий для человечества в целом: осваивание нового континента, религиозный раскол в Европе, беспрестанные войны и бурное развитие искусства.
В XVI веке развиваются оптика, магнетизм, математика и, конечно, гелиоцентризм. Но книга Коперника поначалу окажется почти незамеченной, также как и внедрение математики в основу образования. Однако в следующем веке это станет основой научной революции.
Из лекции Вы узнаете:
о противоречивой роли гуманистов, религиозных реформаторов, астрологов и алхимиков;
какое именно образование получили Коперник, Галилей и Кеплер;
исторические первые аргументы за и против системы гелиоцентризма;
есть ли тайна в работах Леонардо;
как учили великанов;
почему хвалили глупость;
рациональный подход к изучению географии ада;
Вы также познакомитесь с научной генеалогией, узнаете, как связывали мистицизм с экспериментом, а астрономию с медициной. А также о том, чем занималась жена алхимика, первый рецепт мороженого, какая польза от комет, сверхновых, иезуитов и союзов по любви.
Рассказывает Тохадзе Ирина Константиновна, старший преподаватель кафедры молекулярной спектроскопии физического факультета СПбГУ
Конечно, не «оптика в Матрице», а «Матрицы в оптике». Лекция посвящена интересному свойству простых оптических систем, состоящих из линз: каждую линзу можно представить как матрицу 2х2. Мы разберемся, что такое матрицы, откуда они берутся и как перемножаются. Затем мы получим вид матриц, соответствующих распространению и преломлению света в среде, и решим несколько не самых простых задач с их помощью.
Лекцию читает Шейкин Антон Андреевич, доцент кафедры физики высоких энергий и элементарных частиц Физического факультета СПбГУ
Квантовая и релятивистская физика утверждают, что содержанием. Но даже с точки зрения классической механики их форма затрудняет решение сколько-нибудь широкого класса задач. На лекции мы поговорим о том, как переписать второй закон Ньютона в более удобной форме: в виде системы дифференциальных уравнений не второго, а первого порядка. Мы научимся рисовать графики, характеризующие поведения таких систем — фазовые портреты, разберем несколько примеров из физики и биологии, а также поговорим о том, зачем это нужно и где встречается. Подробности можно прочитать, к примеру, в замечательной научно-популярной книге одного из главных специалистов по динамическим системам, академика Д. В. Аносова «Дифференциальные уравнения: то решаем, то рисуем»
Лекцию читает Шейкин Антон Андреевич, доцент кафедры физики высоких энергий и элементарных частиц Физического факультета СПбГУ
Сверхпроводимость: от нобелевки Ландау до квантовых вычислений
В этом видео вы узнаете историю открытия явления сверхпроводимости и его влияние на развитие физики в XX веке. Также мы выясним, в основе каких современных приборов лежат сверхпроводники и как они могут улучшить нашу жизнь в ближайшем будущем.
Лекцию читает Решетников Даниил Дмитриевич, специалист ресурсного образовательного центра «Физика» Научного парка СПбГУ
Когда физикам наскучили их обычные материальные задачи, они полезли к живым и стали ковырять. Так появилась биофизика. Доковырявшись достаточно глубоко, осознали, что все живые по сути своей являются самореплицирующимися кучками молекул.
Вы узнаете:
как побеждать раков;
во что складываются белки и чем на это посмотреть;
как заставить ДНК улыбаться;
можно ли подчинить хаос, в котором мы все обитаем;
с кем стоит дружить если ты – биофизик.
Рассказывает Ревегук Захар Вячеславович, выпускник кафедры биофизики физфака СПБГУ.