Показ дописів із міткою цікаво. Показати всі дописи
Показ дописів із міткою цікаво. Показати всі дописи

25 липня 2026

11 липня 2026

56-та Міжнародна олімпіада з фізики

 

56-та ІPhO  2026

4-12 липня 2026 р.

   м. Букараманга, Колумбія  












Вітаю 

випускника
Львівського фізико-математичного ліцею 


   Микиту Возного (11-В)   
срібна медаль

з дуже успішним виступом на 
56-тій Міжнародній олімпіаді з фізики
яка відбувалася в період з 4 по 12 липня 2026 року у м. Букамаранга, Колумбія, та завоюванням срібної медалі!!!


Попереду ще один Міжнар. з астрономії та астрофізики)

25 травня 2026

Готуємось до НМТ з фізики - 2026

 Дистанційні уроки:

11В - вівторок 26.05.2026р.,

11А - середа 27.05.2026 р.

Дифракція світла
НМТ (ЗНО) на 200!


Урок-розв. завдань підготовки до
НМТ з фізики в 11 - му класі
(перша частина)

1. Задачі ЗНО №№ 39.61-39.67







Дифракція світла - 2 

Урок-підготовка до ЗНО з фізики в 11-А класі ЛФМЛ
(друга частина)

16 травня 2026

* ** *

Уроки 19.05.2026 р.

Для учнів 11А та 11В класів

Кванти
Готуємось до НМТ (ЗНО) - 2026

НМТ на 200


Робимо вправи на кванти енергії, Х-промені та тиск квантів



Вдалого перегляду!

13 травня 2026

** ** **

 

 Дистанційний урок у четвер - 11А; п'ятницю 11В.

Ядерна фізика
 розбір тестових завдань 



Урок розв. тестових задач з ядерної фізики

ЗНО на 200 - тестові задачі та вправи з ядерної фізики (продовження - початок https://www.youtube.com/watch?v=4Rdst...)


12 травня 2026

04 травня 2026

* ** *



Детектори елементарних частинок


Урок - лекція в 11-му класі

1. Трекові прилади: 
    1.1 Камера Вільсона; 
    1.2 Бульбашкова камера; 
    1.3 Дифузійна камера; 
    1.4 Фотоемульсійний метод. 
2. Електронні пристрої (лічильники елементарних частинок): 
    2.1 Сцинтиляційний лічильник; 
    2.2 Лічильник Гейгера-Мюллєра (газорозрядний); 
    2.3 Іскрова камера; 
    2.4 Лічильник Черенкова.





Квантова оптика


Урок розв. задач в 11-му класі

1. Приклад 78 (тиск, х-промені та сонячна стала).
2. Приклад 79 (фотоефект, хвиля де-Бройля).
3. Задача 41.65 (для підготовки до ЗНО)

27 квітня 2026

Квантова. Початок

 

 

КВАНТОВА ФІЗИКА - вступ 

 формуємо поняття 


Увага! Дистанційні уроки:

  • 11А - субота;
  • 11В - вівторок.

Має бути НЕСПОДІВАНО та цікаво.




Хвильові властивості частинок - 2. 
Урок-лекція №1 в 11 класі ЛФМЛ

1. Хвилі де-Бройля. 
2. Фізичні основи квантової механіки. 
   2.1 Стаціонарне рівняння Шредінгера. 
   2.2 Співвідношення невизначеностей Гейзенберга.




Цікаве у курсі фізики в 11-му класі. 
Урок-лекція №2 в 11 класі ЛФМЛ

1. Хвильова функція квантової механіки. 
2. Кіт Шредінгера. 
3. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. 
4. Заряд "голого" електрона. 
5. Із "ТЕОРЕМИ ВІРІАЛА".

23 квітня 2026

Радіоактивність...

 

Ядерна фізика. Радіоактивність
ПОВТОРЕННЯ
Гіф-картинки
Реакція поділу урану 235 під дією нейтрона

21 квітня 2026

Кіт Шредінґера

 

Кіт Шредінґера



Кіт Шредінґера



Кіт Шредінґера — герой відомого уявного експерименту Ервіна Шредінгера. Як можна закінчити фізико-математичний ліцей і нічого не знати про НАЙВІДОМІШОГО та найнещаснішого котика у Всесвіті? Отож заповнюємо прогалину.

Уявного кота поміщено в коробку, перебуваючи в котрій він є з ймовірністю 0,5 живий, та 0,5 — мертвий. Згідно з принципами квантової механіки, кожна елементарна частинка одночасно може перебувати в кількох станах. Так само й кіт Шредінгера в умовах експерименту може одночасно бути водночас живий і мертвий, доти, доки хтось не відчинить коробку й не визначить, чи живий кіт, чи ні. Відмінність кота від елементарної частинки в тому, що кіт є макроскопічною фізичною системою. 


Сутність експерименту 

17 квітня 2026

Атомне ядро

 

Атомне ядро. 

Енергія зв'язку ядра

Повторюємо вивчене



1. Атомне ядро

За сучасними вимірами, позитивний заряд протона дорівнює елементарному заряду e = 1,60217733·10–19 Кл, тобто рівний по модулю негативному заряду електрона. У цей час рівність зарядів протона й електрона перевірено з точністю 10–22. Такий збіг зарядів двох несхожих одна на одну часток викликає подив і залишається однією з фундаментальних загадок сучасної фізики.

Маса протона дорівнює mp = 1,67262∙10–27 кг. У ядерній фізиці масу частки часто виражають в атомних одиницях маси (а.о.м.), яка дорівнює 1/12 маси атома вуглецю з масовим числом 12:

1 а.о.м. = 1,66057·10–27 кг.

Отже, mp = 1,007276 а.о.м. У багатьох випадках масу частки зручно виражати в еквівалентних значеннях енергії відповідно до формули E = mc2Тому що 1 еВ = 1,60218·10–19  Дж, в енергетичних одиницях маса протона дорівнює 938,272331 МеВ.

15 квітня 2026

Ядерна фізика

 

Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду
(Ядерна фізика, ...повторення)

 Ядерна реакція




Явище радіоактивності було відкрито в 1896 році французьким фізиком А. Беккерелем, який виявив, що солі урану випускають невідоме  випромінювання, здатне проникати через непрозорі для світла перешкоди й викликати почорніння фотоемульсії. Через два роки М. Складовська - Кюрі та П. Кюрі виявили радіоактивність торія й відкрили два нові радіоактивні елементи – полоній і радій.

У наступні роки дослідженням природи радіоактивних випромінювань займалися багато фізиків, у тому числі Е. Резерфорд і його учні. Було з'ясовано, що радіоактивні ядра можуть випускати частки трьох видів: позитивно, негативно заряджені й нейтральні. Ці три види випромінювань були названі α-, β- і γ-випромінюваннями

У магнітнім полі α- і β-промені відхиляються в протилежні боки, причому β-промені відхиляються значно більше. В магнітнім полі γ-промені  взагалі не відхиляються.

Мал. 1 Схема досліду по виявленню α-, β- і γ-випромінювань. К – свинцевий контейнер, П – радіоактивний препарат, Ф – фотопластинка, В – магнітне поле

06 квітня 2026

Атомна фізика

Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора

конспект-тези



1. Ядерна модель атома


Відкриття складної будови атома - найважливіший етап становлення сучасної фізики, який позначився на ньому та її наступному розвитку. У процесі створення теорії будови атома, яка пояснила атомні спектри, відкрито нові закони руху мікрочастинок - закони квантової механіки. 

Не відразу вчені дійшли правильного розуміння будови атома. Після перших експериментів можна було робити висновки про складну будову атома і наявність в його структурі електричних зарядів. Ці результати отримано М. Фарадеєм 1833 року під час вивчення законів електролізу. 1897 року Дж. Томсон у результаті експериментів з вивчення електричного розряду в розріджених газах явища фотоефекту відкрив електрон. Він виміряв важливу характеристику цієї частинки - питомий заряд - 
e/m = 1,76·10-11 Кл/кг. 

Американський фізик Міллікен 1909 року дуже точно виміряв заряд електрона. Він виявився однаковим у всіх електронів і дорівнює: 
e = – 1,6·10-19 Кл.

Маса електрона є приблизно в 2000 разів меншою за масу одного з найлегших атомів - атома водню - і дорівнює 
me = 9,1·10-31 кг. 

01 квітня 2026

Готуючись до контрольної

  Квантова оптика
 ефект Комптона - задача 


Вузький пучок монохроматичного рентгенівського випромінювання падає на розсіючу речовину. При цьому довжини хвиль розсіяного, під відповідними кутами Θ1 = 60° та  Θ2 = 120°,  випромінювання відрізняються один від одного  у два рази. Приймаючи, що розсіювання відбувається на вільних електронах, знайдіть довжину хвилі падаючого випромінювання.

31 березня 2026

Варто знати - радіометр Крукса

 

Сонячний млин або радіометр Крукса
виправляємо помилки

Радіометр Крукса


Радіометр Крукса — крильчатка з чотирма лопатками, зрівноважена на голці всередині скляної колби з розрідженням. При попаданні на крильчатку світлового променя вона починає обертатися. Даний ефект іноді неправильно пояснюють тиском світла.

Справжньою причиною обертання служить радіометричний ефект — виникнення сили відштовхування за рахунок різниці кінетичних енергій молекул газу, що налітають на освітлену, нагріту сторону лопаті та на протилежну, більш холодну. Причина обертання лопатей історично викликала безліч наукових дискусій.

29 березня 2026

* * *



Взаємодія світла з речовиною


Урок - лекція в 11-В класі ЛФМЛ 

 

1. Ефект Комптона. 
2. Тиск світла та його прояв.



Приємного перегляду!