<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Закладки by Madina Alieva</title>
      <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks</link>
      <description>Сделано чудесным образом</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-11-27 13:41:43 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-11-04 00:13:24 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>&quot;Современные открытия в физике.&quot;</title>
         <author>madinaalieva0606</author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/965720147</link>
         <description><![CDATA[<div><em>Алиева Мадина </em><br><br></div><pre><strong><em>Фотография черной дыры.</em></strong></pre><div>На самом деле увидеть <strong>черную дыру</strong> невозможно, поскольку эти сверхтяжелые объекты являются буквально невидимыми и поглощают любые виды электромагнитного излучения. Поэтому ученые получили изображение только ее очертаний — так называемого горизонта событий. Тем не менее, это одно из самых громких научных открытий не только в <strong>2019-м</strong>, но и в целом за всю историю исследований.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://ru.m.wikinews.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8B" />
         <pubDate>2020-11-27 14:00:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/965720147</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>nataxa196565</author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/965906949</link>
         <description><![CDATA[<div>Наталья Валентиновна<br>Ученики КГУ"СШ N 2" подготовили совместный проект.<br>" СОВРЕМЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ  В ФИЗИКЕ"<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2020-11-27 15:42:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/965906949</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Современные открытия вобласти физики&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/965935624</link>
         <description><![CDATA[<div><br><strong><em>Куракпаева Индира <br></em></strong><br></div><blockquote><pre><strong><em>Обнаружение гравитационных волн. </em></strong></pre></blockquote><div><br><strong><em>Обнаружение гравитационных волн в пространстве-времени, а также первая практическая демонстрация знаменитого парадокса Шрёдингера включены в список крупнейших достижений физики. Первый сигнал, который зафиксирован, был порождением столкновения двух черных дыр на расстоянии более миллиарда световых лет от Земли. Эти наблюдения стали первым прямым свидетельством существования черных дыр. Первый кто предложил возможность существования гравитационных волн был Альберт Эйнштейн.</em></strong></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/882870885/ac1ac1fed46235d452ccbf56fad3c258/_92951856_c0313208_gravity_waves_from_black_holes_merging_illustration_spl.jpg" />
         <pubDate>2020-11-27 15:58:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/965935624</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Современные  открытия в области физики&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/965986276</link>
         <description><![CDATA[<div>Шайхина Айгерим
<em>Твердая энергия</em></div><div>Энергетические компании планируют начать продажу солнечных элементов, использующих перовскиты – перспективные материалы, которые могут быть дешевле и проще в производстве, чем кристаллы кремния, используемые в обычных солнечных панелях.В сочетании с кремнием в «тандемных» элементах перовскиты могут дать самые эффективные солнечные панели на рынке. </div>]]></description>
         <enclosure url="https://news.samsung.com/ru/samsung-predsavlyaet-technologiyu-polnostiyu-tverdotelnogo-akkumulyatora" />
         <pubDate>2020-11-27 16:30:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/965986276</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>nataxa196565</author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/966083608</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/709727484/39d12e2c10794bd2132d8d77512ff996/20201127_233232.jpg" />
         <pubDate>2020-11-27 17:35:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/966083608</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>nataxa196565</author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/966084996</link>
         <description><![CDATA[<div>Мустафаева Севда</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/709727484/3fc9335876889423304ca9ae8658a33b/Screenshot_20201127_233055_Gallery.jpg" />
         <pubDate>2020-11-27 17:36:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/966084996</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Мустафаева Лейла</title>
         <author>nataxa196565</author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/966203402</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/709727484/9987313284c27241c9b71055ecf2e5c0/Screenshot_20201128_005751_Samsung_Internet.jpg" />
         <pubDate>2020-11-27 19:00:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/966203402</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ержанова  Альмира</title>
         <author>nataxa196565</author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/969892657</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/709727484/db36b8d52cca31be734706216cc9242b/Screenshot_20201130_093757_Word.jpg" />
         <pubDate>2020-11-30 03:44:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/969892657</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ержанова Альмира</title>
         <author>nataxa196565</author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/969894234</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/709727484/cec741fc163f4c8d04a5e4b2b250ea0e/Screenshot_20201130_093806_Word.jpg" />
         <pubDate>2020-11-30 03:45:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/969894234</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ержанова Альмира</title>
         <author>nataxa196565</author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/969895029</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/709727484/5e2e01549838ef9b55754d084bddfe7d/Screenshot_20201130_093830_Word.jpg" />
         <pubDate>2020-11-30 03:46:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/969895029</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Баранникова Виолетта</title>
         <author>nataxa196565</author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/969911123</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/709727484/5794f648fcc2d1bf4434a5f94391df7b/Screenshot_20201130_094835_Chrome.jpg" />
         <pubDate>2020-11-30 03:59:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/969911123</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Баранникова Виолетта</title>
         <author>nataxa196565</author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/969912583</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/709727484/0d53c95a0ab503dc7ab92eab346972de/Screenshot_20201130_094917_WhatsApp.jpg" />
         <pubDate>2020-11-30 04:00:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/969912583</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>nataxa196565</author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/969913361</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/709727484/67859ba4396db4e24b0f192f0196617d/Screenshot_20201130_094925_WhatsApp.jpg" />
         <pubDate>2020-11-30 04:00:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/969913361</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>nataxa196565</author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/969914104</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/709727484/c026a68002b8076d9c625fe8272e645f/Screenshot_20201130_094931_WhatsApp.jpg" />
         <pubDate>2020-11-30 04:01:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/969914104</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Исланкин Игорь. Закон Всемирного тяготения Ньютона</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046163885</link>
         <description><![CDATA[<div>Закон всемирного тяготения Ньютона — закон, описывающий гравитационное взаимодействие в рамках классической механики. Этот закон был открыт Ньютоном около 1666 года, опубликован в 1687 году в «Началах» Ньютона.<br><br>Закон гласит, что силаFF гравитационного притяжения между двумя материальными точками с массами m_1 и m_2, разделёнными расстоянием r, действует вдоль соединяющей их прямой, пропорциональна обеим массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния</div>]]></description>
         <pubDate>2020-12-30 05:48:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046163885</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Литвинова Ксения. Физики открыли новые странные черты у квантовой неопределенности</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046167771</link>
         <description><![CDATA[<div>Китайские и австралийские экспериментаторы нашли новые намеки на то, что поведение некоторых квантовых частиц в теории можно предсказать, особым образом "нарушая" принцип неопределенности Гейзенберга. Теоретики полагают, что мы можем измерить положение частиц, почти не влияя на скорость ее движения. Означает ли это, что Гейзенберг ошибался? Наши эксперименты показали, что так говорить преждевременно – мы выяснили, что скорость всегда меняется, причем степень этих изменений действительно соответствует принципу неопределенности", — рассказывает Говард Уайзмен (Howard Wiseman) из университета Гриффита в Натане (Австралия).<br>Принцип неопределенности Гейзенберга - фундаментальный закон квантовой механики — ограничивает точность измерения скорости и положения частиц. В соответствии с ним, мы можем или точно измерить положение частицы, или определить, с какой скоростью она движется, что ограничивает точность квантовых замеров и заставляет ученых идти на разные ухищрения при разработке квантовых систем.<br>К примеру, одной из таких хитростей является прием, который физики называют "сжатием света". Он минимизирует эту неточность и позволяет максимально точно измерить один из двух параметров - его амплитуду или фазу за счет полного незнания второго свойства. И при применении "сжатого света", и при обычных квантовых замерах часть информации, которую несли в себе изучаемые частицы, безвозвратно теряется.<br>Опыт 19 века помог физикам раскрыть "сюрреализм" квантовой физики<br>Два десятка лет назад, как отмечает Уайзмен, многие теоретики задумались о том, насколько фундаментален этот принцип, анализируя то, как можно провести один из самых простых и "древних" экспериментов, раскрывающих неопределенность квантовой механики.<br>Его впервые провел английский физик Томас Юнг еще в самом начале XIX века. Он заметил, что если мы пропустим луч из одиночных фотонов через ширму с двумя параллельными щелями, удаленными друг от друга на расстояние, соответствующее длине волны света, то тогда мы увидим три ярких полосы, состоящие из точек.<br>При этом, если мы попытаемся узнать, через какую из "дырок" будет идти фотон, подставив детектор света под одну из них, то тогда полосы просто исчезнут. Подобное поведение частиц заставило ученых задуматься – как на самом деле движутся частицы, где они находятся до того, как мы их измерим, и похожа ли их траектория движения на линию, конус или вообще что-то иное.<br>Большинство физиков сегодня полагает, что на самом деле частица света не "прыгает" между двумя щелями, двигаясь по какой-то сложной траектории, а не имеет какого-то определенного положения в пространстве в принципе. Она обретает это свойство только при попытке его измерить, мгновенно оказываясь в одной из возможных точек совершенно случайным образом.<br>Два десятка лет назад теоретики придумали методику, которая позволяет измерить положение частиц света, почти не влияя на их скорость движения. Это заставило многих ученых сомневаться в том, что принцип неопределенности работает так, как считали сторонники общепринятой интерпретации квантовой механики. Уайзмен и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, реализовав эти опыты на практике.<br><br>С одной стороны, их наблюдения показали, что положение частицы действительно можно предсказать с достаточно большой точностью, используя подобные методы наблюдений. При этом, однако, характер их движения, как на то указывают результаты последующих расчетов, на самом деле полностью соответствовал выкладкам Гейзенберга.<br>"На первый взгляд вам может показаться, что мы "нарушили" принцип неопределенности. На самом деле, как показали наши наблюдения, это не так – скорость частиц меняется не сразу, а через некоторое время после того, как они покинули щели. Эти эффекты наблюдались на расстоянии в пять метров от установки", — продолжает австралийский физик.<br><br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2020-12-30 05:52:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046167771</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>argynbekrakhmetov</author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046168882</link>
         <description><![CDATA[<div>Аргынбек </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-12-30 05:54:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046168882</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Дисперсия света</title>
         <author>vyshe711</author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046169677</link>
         <description><![CDATA[<div><em>Дисперсия света</em> – это явление, обусловленное зависимостью показателя преломления <em>n </em>от частоты <em>ν</em> (длины волны <em>λ</em>) света<br><br></div><div>Следствием дисперсии является разложение в спектр пучка белого света при прохождении его через призму. Первые экспериментальные наблюдения дисперсии света проводил в 1672 г. И. Ньютон. Он объяснил это явление различием масс корпускул.<br><br></div><div>Опыт Ньютона состоял в том, что узкий пучок солнечного света он направил на боковую грань трехгранной призмы, а при выходе пучка из противоположной боковой грани наблюдались разноцветные лучи в следующей последовательности – красный(К), оранжевый(О), желтый(Ж), зеленый(З), голубой(Г), синий(С), фиолетовый (Ф). Полученную им цветную полоску Ньютон назвал <em>спектром</em>.<br><br>Сущностью явления дисперсии является различие фазовых скоростей распространения лучей света c различной <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B">длиной волны</a> в прозрачном веществе — <a href="https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&amp;action=edit&amp;redlink=1">оптической среде</a> (тогда как в вакууме скорость света всегда одинакова, независимо от длины волны и следовательно цвета). Обычно, чем больше частота световой волны, тем больше показатель преломления среды для неё и тем меньше фазовая скорость волны в среде:<br><br></div><ul><li>у света красного цвета фазовая скорость распространения в среде максимальна, а степень преломления — минимальна,</li><li>у света фиолетового цвета фазовая скорость распространения в среде минимальна, а степень преломления — максимальна.</li></ul><div><strong>Цвет в природе<br></strong><br></div><div>Говоря простым языком, цвет — это <em>ощущение</em>, которое получает человек при попадании ему в глаз световых лучей. <br><br></div><div><a href="http://do.gymn1576.ru/mod/lesson/view.php?id=16186">Свет</a> делится на <em>излучаемый </em>и <em>отраженный</em>. В физическом смысле оба вида света представляют собой две стадии одного и того же процесса, но их информационные роли существенно отличаются. В классическом случае излучаемый источником <a href="http://do.gymn1576.ru/mod/lesson/view.php?id=16186">свет</a> представляет собой максимально широкий спектр колебаний и кажется неокрашенным. Это чисто психологическое явление – нам удобнее воспринимать привычное солнечное освещение только в качестве ненавязчивого фона, а не сплошной и повсеместной радуги. <br>Зато отраженный <a href="http://do.gymn1576.ru/mod/lesson/view.php?id=16186">свет</a> изначально является основным источником зрительной информации, и мы максимально приспособлены именно к его восприятию. Поверхности предметов поглощают практически все падающее на них излучение, отражая только незначительную его часть. Чем ярче выражен цвет предмета, тем уже спектр его отражения: помидор отражает только красные лучи, апельсин – оранжевые и желтые, а бумага – почти весь падающий на нее <a href="http://do.gymn1576.ru/mod/lesson/view.php?id=16186">свет</a>. Поэтому помидор выглядит ярко-красным, апельсин – оранжевым, а бумага – просто белой. <br><br></div><div><strong><em>Излучаемый свет</em></strong><em> – в общем случае – это первичный </em><a href="http://do.gymn1576.ru/mod/lesson/view.php?id=16186"><em>свет</em></a><em>, испускаемый источником света (солнцем, луной, светильниками и т.п.). Несмотря на то, что он является суммой множества составляющих, благодаря особенностям зрительного восприятия, излучаемый </em><a href="http://do.gymn1576.ru/mod/lesson/view.php?id=16186"><em>свет</em></a><em> выглядит белым (или слегка тонированным). Соответственно, черный цвет представляет собой отсутствие света, или темноту.</em> <br><strong><em>Отраженный свет</em></strong><em> – это вторичный (но отнюдь не второстепенный, а скорее наоборот, наиболее важный в информационном смысле) </em><a href="http://do.gymn1576.ru/mod/lesson/view.php?id=16186"><em>свет</em></a><em>, идущий от поверхности неизлучающего объекта и содержащий информацию о нем, а не об источнике света. Именно благодаря отраженному свету мы видим предметы, которые его отражают. Он представляет собой разность, полученную при вычитании спектра поглощения объекта из спектра излучения светила. Белый цвет характеризует полное отражение падающего света, а черный – полное его поглощение.</em> </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/930023268/37dec2c7af7e1b9936e5dc717345a936/____________2020_12_30_115509.png" />
         <pubDate>2020-12-30 05:55:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046169677</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046170382</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Карымбаева Мадина<br>Млечный путь </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/930020453/1e6731f2487873ee45a4bf3004db73eb/Screenshot_20201230_115414_Gallery.jpg" />
         <pubDate>2020-12-30 05:56:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046170382</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Скиба Каролина</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046172701</link>
         <description><![CDATA[<div>Основным законом электротехники, при помощи которого можно изучать и рассчитывать электрические цепи, является закон Ома, устанавливающий соотношение между током, напряжением и сопротивлением. Необходимо отчетливо понимать его сущность и уметь правильно пользоваться им при решении практических задач. Часто в электротехнике допускаются ошибки из-за неумения правильно применить закон Ома. </div><div><br></div><div>Закон Ома для участка цепи гласит: ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. </div><div><br></div><div>Если увеличить в несколько раз напряжение, действующее в электрической цепи, то ток в этой цепи увеличится во столько же раз. А если увеличить в несколько раз сопротивление цепи, то ток во столько же раз уменьшится. Подобно этому водяной поток в трубе тем больше, чем сильнее давление и чем меньше сопротивление, которое оказывает труба движению воды. </div><div><br></div><div>В популярной форме этот закон можно сформулировать следующим образом: чем выше напряжение при одном и том же сопротивлении, тем выше сила тока и в то же время чем выше сопротивление при одном и том же напряжении, тем ниже сила тока. </div><div><br></div><div>Чтобы выразить закон Ома математически наиболее просто, считают, что сопротивление проводника, в котором при напряжении 1 В проходит ток 1 А, равно 1 Ом.</div><div><br></div><div>Ток в амперах можно всегда определить, если разделить напряжение в вольтах на сопротивление в омах. Поэтому закон Ома для участка цепи записывается следующей формулой: </div><div><br></div><div>I = U/R. </div><div><br></div><div>Закон Ома для участка цепи</div><div>Магический треугольник  </div><div>Любой участок или элемент электрической цепи можно охарактеризовать при помощи трёх характеристик: тока, напряжения и сопротивления.</div><div><br></div><div><br></div><div>Как использовать треугольник Ома: закрываем искомую величину - два других символа дадут формулу для её вычисления. Кстати, законом Ома называется только одна формула из треугольника – та, которая отражает зависимость тока от напряжения и сопротивления. Две другие формулы, хотя и являются её следствием, физического смысла не имеют.  </div><div><br></div><div><br></div><div>Расчеты, выполняемые с помощью закона Ома для участка цепи, будут правильны в том случае, когда напряжение выражено в вольтах, сопротивление в омах и ток в амперах. Если используются кратные единицы измерений этих величин (например, миллиампер, милливольт, мегаом и т. д.), то их следует перевести соответственно в амперы, вольты и омы. Чтобы подчеркнуть это, иногда формулу закона Ома для участка цепи пишут так:</div><div><br></div><div>ампер = вольт/ом</div><div><br></div><div>Можно также рассчитывать ток в миллиамперах и микроамперах, при этом напряжение должно быть выражено в вольтах, а сопротивление — в килоомах и мегаомах соответственно. </div><div><br></div><div>Пояснения к закону Ома</div><div><br></div><div>Сопротивление в электрической цепи</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-12-30 05:58:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046172701</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Кучма Анастасия </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046173577</link>
         <description><![CDATA[<div>Как работает генератор переменного тока: генератор превращает механическую энергию в электрическую путем вращения проволочной катушки в магнитном поле. Электрический ток вырабатывается и тогда, когда силовые линии движущегося магнита пересекают витки проволочной катушки. Электроны перемещаются по направлению к положительному полюсу магнита, а электрический ток течет от положительного полюса к отрицательному. До тех пор, пока силовые линии магнитного поля пересекают катушку (проводник), в проводнике индуцируется электрический ток. Аналогичный принцип работает и при перемещении проволочной рамки относительно магнита, то есть когда рамка пересекает силовые линии магнитного поля. Индуцированный электрический ток течет таким образом, что его поле отталкивает магнит, когда рамка приближается к нему, и притягивает, когда рамка удаляется. Каждый раз, когда рамка изменяет ориентацию относительно полюсов магнита, электрический ток также изменяет свое направление на противоположное. Все то время, пока источник механической энергии вращает проводник (или магнитное поле), генератор будет вырабатывать переменный электрический ток</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/930022810/084366f9433daf343dde37a56d2f39cb/Screenshot_20201230_120035_Gallery.jpg" />
         <pubDate>2020-12-30 05:59:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046173577</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Спанова Камила </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046174697</link>
         <description><![CDATA[<div>Интерференция — взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн при их наложении друг на друга. Интерференция света — частный случай интерференции для видимой области электромагнитного спектра.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-12-30 06:01:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046174697</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046180633</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://obuchonok.ru/node/1124" />
         <pubDate>2020-12-30 06:07:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046180633</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046183003</link>
         <description><![CDATA[<div>Физические опыты в занимательной форме знакомят учащихся с разнообразными применениями законов физики. Опыты можно использовать на уроках для привлечения внимания учащихся к изучаемому явлению, при повторении.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-12-30 06:10:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046183003</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Куатбеков Алдан </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046184538</link>
         <description><![CDATA[<div>Меха́ника (греч. μηχανική — искусство построения машин) — раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними; при этом движением в механике называют изменение во времени взаимного положения тел или их частей в пространстве[1].Механика занимается изучением так называемых механических систем.</div><div><br></div><div>Механическая система обладает определённым числом k степеней свободы, а её состояние описывается с помощью обобщённых координат </div><div>q_{1}...q_(k) и соответствующих им обобщённых импульсов p_{1}...p_{k}. Задача механики состоит в изучении свойств механических систем, и, в частности, в выяснении их эволюции во времени.</div><div><br></div><div>Являясь одним из классов физических систем, механические системы по характеру взаимодействия с окружением разделяются на замкнутые (изолированные) и незамкнутые, по принципу изменения свойств во времени — на статические и динамические.</div><div><br></div><div>Наиболее важными механическими системами являются:</div><div>материальная точка</div><div>неголономная система</div><div>гармонический осциллятор</div><div>математический маятник</div><div>физический маятник</div><div>крутильный маятник</div><div>абсолютно твёрдое тело</div><div>деформируемое тело</div><div>абсолютно упругое тело</div><div>сплошная среда</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-12-30 06:12:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046184538</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Наталья Валентиновна</title>
         <author>nataxa196565</author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046193167</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/709727484/09abb279a4b89f2ddbe23722554ad8f1/VID_20201214_WA0027.mp4" />
         <pubDate>2020-12-30 06:21:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046193167</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Сураганова Аяжан</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046194681</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Динамика</strong> — раздел механики, в котором движение тел рассматривается с точки зрения причин, его вызывающих.Динамика отвечает на вопрос: почему движется тело?</div><div><strong>Первый закон Ньютона</strong>: Существуют системы отсчета, в которых выполняется следующее. Если на тело не взаимодействует ни с каким другими телами, т.е. является свободным, то оно движется прямолинейного равномерного, либо покоится. Такие системы отсчета называются инерциальными.</div><div><strong>Принцип относительности Галилея</strong>: Любое механическое явление во всех инерциальных системах отсчета протекает одинаково при одинаковых начальных условиях.</div><div><strong>Принцип относительности Эйнштейна</strong>: Никакие физические эксперименты в замкнутой системе тел не позволяют отличить одну инерциальную систему отсчета от другой.</div><div><strong>Масса</strong> – скалярная физическая величина, являющаяся мерой инертности тела. Она служит количественной характеристикой отклика тела на воздействие на него других тел.</div><div>1) масса тела неизменна</div><div>2) масса тела равна сумме масс всех тел, из которых оно состоит;</div><div>3)при любых процессах, происходящих в замкнутой системе тел, ее полная масса остается неизменной.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-12-30 06:23:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046194681</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ДИАС ИСАТАЕВ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046197768</link>
         <description><![CDATA[<div>Законы Ньютона<br>Первый закон Ньютона. Если на тело не действуют силы или их действие скомпенсировано, то данное тело находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения.<br><br>Свойство тел сохранять свою скорость при отсутствии действия на него других тел называется инерцией. Масса тела – количественная мера его инертности. В СИ она измеряется в килограммах.<br><br>Системы отсчета, в которых выполняется первый закон Ньютона, называются инерциальными. Системы отсчета, движущиеся относительно инерциальных с ускорением, называются неинерциальными.<br><br> <br><br>Сила – количественная мера взаимодействия тел. Сила – векторная величина и измеряется в ньютонах (Н). Сила, которая производит на тело такое же действие, как несколько одновременно действующих сил, называется равнодействующей этих сил.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/897409297/42b5e7d58da8a96c73f41d9b4c34b3d3/gzf1tycx.jpg" />
         <pubDate>2020-12-30 06:26:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046197768</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046244467</link>
         <description><![CDATA[<div>Закон всемирного тяготения Ньютона — закон, описывающий гравитационное взаимодействие в рамках классической механики. Этот закон был открыт Ньютоном около 1666 года, опубликован в 1687 году в «Началах» Ньютона.<br><br>Закон гласит, что силаFF гравитационного притяжения между двумя материальными точками с массами m_1 и m_2, разделёнными расстоянием r, действует вдоль соединяющей их прямой, пропорциональна обеим массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-12-30 07:19:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046244467</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Закон всемирного тяготения Ньютона — закон, описывающий гравитационное взаимодействие в рамках классической механики. Этот закон был открыт Ньютоном около 1666 года, опубликован в 1687 году в «Началах» Ньютона.

Закон гласит, что силаFF гравитационного притяжения между двумя материальными точками с массами m_1 и m_2, разделёнными расстоянием r, действует вдоль соединяющей их прямой, пропорциональна обеим массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046279758</link>
         <description><![CDATA[<div>Закон всемирного тяготения Ньютона — закон, описывающий гравитационное взаимодействие в рамках классической механики. Этот закон был открыт Ньютоном около 1666 года, опубликован в 1687 году в «Началах» Ньютона.<br><br>Закон гласит, что силаFF гравитационного притяжения между двумя материальными точками с массами m_1 и m_2, разделёнными расстоянием r, действует вдоль соединяющей их прямой, пропорциональна обеим массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-12-30 08:03:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1046279758</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1516665077</link>
         <description><![CDATA[<div>Кенжебулатова Диана&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/929267771/26c055d18e213521b9c730f218a1a750/20210512_131103.jpg" />
         <pubDate>2021-05-12 08:01:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/madinaalieva0606/Bookmarks/wish/1516665077</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
