<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Фізика by Надежда Трегубова</title>
      <link>https://padlet.com/NadiyaTregubova/ksmcv51c7qxtknv0</link>
      <description>Фізичні явища
</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-04-18 09:37:36 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2026-02-10 16:11:02 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/1f320.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>Алотропія</title>
         <author>NadiyaTregubova</author>
         <link>https://padlet.com/NadiyaTregubova/ksmcv51c7qxtknv0/wish/2146807327</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Явище утворення елементом двох або кількох простих речовин. Так проста речовина кисень O<sub>2</sub> і проста речовина озон O<sub>3</sub> є алотропічними видозмінами елементу оксигену.<br><br></div><div><a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C"><br></a>Вуглець, фосфор, сірка і інші елементи також утворюють алотропічні видозміни. Алотропічні видозміни, або модифікації, обумовлюються або різною кількістю атомів у молекулах, або різною кристалічною будовою твердих тіл, що складаються з атомів того самого хімічного елементу. Явищами алотропії пояснюється і той факт, що простих речовин відомо значно більше, ніж хімічних елементів. Відомо понад 400 простих речовин, а хімічних елементів — лише 118.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://naurok-test2.nyc3.digitaloceanspaces.com/uploads/test/134692/599107/982846_1604483506.jpg" />
         <pubDate>2022-04-18 09:44:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/NadiyaTregubova/ksmcv51c7qxtknv0/wish/2146807327</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Електричні явища </title>
         <author>NadiyaTregubova</author>
         <link>https://padlet.com/NadiyaTregubova/ksmcv51c7qxtknv0/wish/2146807936</link>
         <description><![CDATA[<div>Це звичні та незвичні події, які можна спостерігати, які висвітлюють принципи фізики в електриці і пояснюються ними. Електричні явища — дещо довільний поділ електромагнітних явищ.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://4.bp.blogspot.com/-MYuRNvjKaZw/WKgX0hbUMAI/AAAAAAAACjg/HNP6cMZrlJcv18TE32493Ra8Du-4n4AagCLcB/s1600/1379755579_descr.jpg" />
         <pubDate>2022-04-18 09:45:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/NadiyaTregubova/ksmcv51c7qxtknv0/wish/2146807936</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Зоряні явища</title>
         <author>NadiyaTregubova</author>
         <link>https://padlet.com/NadiyaTregubova/ksmcv51c7qxtknv0/wish/2146811105</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Жовтий гіпергігант</strong> — це масивна зоря з розширеною атмосферою, спектральних класів від пізнього A до раннього K. Початкова маса таких зір була 20-50 мас Сонця, але у процесі еволюції вони втратили до половини маси. Жовті гіпергіганти є одними з найяскравіших зір в оптичному діапазоні, з абсолютною зоряною величиною (M<sub>V</sub>) бл. −9, але також і одними з найбільш рідкісних — на цей час у нашій Галактиці виявлено лише з десяток. Їх деколи називають холодними гіпергігантами у порівнянні з зорями спектральних класів від O до B, а деколи — гарячими гіпергігантами при порівнянні з червоними надгігантами.<br><strong>Магнітне перез'єднання</strong>&nbsp; — процес, де лінії магнітного поля з різних магнітних доменів сходяться разом та швидко перебудовуються. При такому магнітному перезамиканні силових ліній енергія магнітного поля нагріває найближчі області атмосфери Сонця та розганяє заряджені частинки до високої швидкості. <br><strong>Нова́ зоря</strong>&nbsp; — зоря, світність якої раптово збільшується в ~10<sup>3</sup>—10<sup>6</sup> разів (на 7-19 зоряних величин), а потім поступово зменшується (протягом місяців чи років). Здебільшого світність збільшується в десятки тисяч разів. Спочатку вважали, що спалахує нова (раніше не існуюча) зоря, оскільки такі зорі до спалаху не спостерігалися. <br><strong>Поляри</strong>&nbsp; — зорі, оптичне випромінювання яких сильно поляризоване. Значна частина їх випромінювання (1/40 — 1/4 L<sub>☉</sub>) припадає на рентгенівський діапазон. Першою відкритою системою такого типу була AM Геркулеса, від якої й походить назва цього класу об'єктів<sup>[1]</sup>.<br>Поляри є тісними подвійними системами (період обертання зір у системі становить від 80 хвилин до 4 годин) з перетіканням речовини від вторинної компоненти — карлика пізнього спектрального класу — до головної компоненти — білого карлика з надзвичайно сильним магнітним полем. Обертання білого карлика синхронізоване з його орбітальним рухом. </div>]]></description>
         <enclosure url="https://yklua-resources.azureedge.net/ce53ad5c-f09a-4554-8346-07a8a9fef4cb/guillermo-ferla-M_EgSITHrKA-unsplash-w1800.jpg" />
         <pubDate>2022-04-18 09:51:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/NadiyaTregubova/ksmcv51c7qxtknv0/wish/2146811105</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Іонізація</title>
         <author>NadiyaTregubova</author>
         <link>https://padlet.com/NadiyaTregubova/ksmcv51c7qxtknv0/wish/2146812174</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Іонізація </strong>— утворення електрично заряджених частинок — вільних електронів та іонів з електрично нейтральних частинок середовища. Може здійснюватися шляхом відриву від атому, що входить до складу молекулярної частинки, одного або декількох електронів з утворенням іона або за рахунок переходу електрона (електронів) від однієї частинки до іншої з набуттям ними зарядів. Вiдрив вiд хімічної частинки чи атома одного або кiлькох електронiв з утворенням позитивного іона (в електрохімiчних процесах, пiд впливом іонiзуючого випромiнення). Втрата електрона одно-, дво- і більше зарядними катіонами називається вторинною, третинною і т. д. іонізацією (ця термінологія використовується зокрема в мас-спектрометрії). Процес переходу електрона (електронiв) вiд однiєї хімічної частинки до iншої з набуттям частинками зарядiв (стосується таких частинок, що утворились при дисоцiацiї нейтральної молекули), при цьому утворюються як вiльнi іони, такi рiзнi типи іонних пар. Може відбуватись пiд дiєю розчинника та в результатi гетеролiтичних реакцiй. Термiн не є синонiмом дисоцiацiї, хоч часто використовується в цьому значеннi.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://klimat-center.cv.ua/image/catalog/novini/522x283xion1.jpg.pagespeed.ic.C5AbjKyJL1.jpg" />
         <pubDate>2022-04-18 09:53:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/NadiyaTregubova/ksmcv51c7qxtknv0/wish/2146812174</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Коливання</title>
         <author>NadiyaTregubova</author>
         <link>https://padlet.com/NadiyaTregubova/ksmcv51c7qxtknv0/wish/2146813174</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><br>Колива́ння</strong> — специфічні рухи або зміни стану систем різної фізичної природи (механіка, фізика, біологія, хімія, економіка та ін.) для яких спостерігається певна повторюваність у часі. В багатьох випадках для опису коливальних процесів використовуються близькі за змістом поняття — вібрація, осциляція. Коливальні процеси характерні для величезної кількості явищ в навколишньому світі та в людському суспільстві. Коливальний процес в будь-якій системі виникає лише тоді, коли її будова забезпечує виникнення сил, що намагаються повернути систему до стабільного стану при внесенні зовнішніх збурень. Такі сили називають відновлювальними. Специфіка коливальних процесів виражається в тому, що зміни стану системи відбуваються в околі певного стабільного (статичного або динамічного) стану. Найпростіший приклад — поведінка вантажу на пружині, яка показана на приведеній анімації. Тут зміна стану (положення) маси відбувається навколо положення статичної рівноваги. Більш складним є коливальний процес, який реалізується при русі автомобіля (поїзда) по нерівній дорозі. В цьому випадку можна говорити про коливання відносно уявного стану автомобіля, що рухається по ідеальній дорозі. Якщо при коливаннях спостерігається постійне повернення системи до початкового стану через певний проміжок часу&nbsp; — період <em>Т</em>, то коливання називають періодичними. В закономірностях коливальних процесів є багато спільного незалежно від фізичних властивостей складових коливальної системи. Саме ця обставина зумовила формування такої наукової дисципліни як <em>Теорія коливань. </em>&nbsp;Вивчення теорії коливань є важливою складовою фундаментальної підготовки інженерів багатьох спеціальностей.&nbsp; У випадку, якщо система складається з фізичних тіл, і її стан описується координатами і швидкостями цих тіл (прикладом такої системи є маятник), такі коливання називають <em>механічними</em>.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://oppb.com.ua/sites/default/files/styles/article/public/images_news/43721.jpg?itok=OSWYHllH" />
         <pubDate>2022-04-18 09:55:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/NadiyaTregubova/ksmcv51c7qxtknv0/wish/2146813174</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
