Урок 212. Жидкие кристаллы

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 16 окт 2024
  • Урок физики в Ришельевском лицее

Комментарии • 63

  • @IamTamila
    @IamTamila 2 года назад +8

    Великолепный урок про жидкие кристаллы!! Спасибо большое замечательному учителю за возможность прикоснуться к физике на ваших открытых уроках!

  • @neutronplay8936
    @neutronplay8936 Год назад +2

    Изумительно интересный урок. Какой замечательный преподаватель, он явно от Бога. Так просто о сложном! Спасибо огромное.

  • @АнтонинаТрифонова-м8п

    Изумительно интересный урок. Какой замечательный преподаватель, он явно от Бога. Так просто о сложном! Спасибо огрмное.

  • @neutronplay8936
    @neutronplay8936 Год назад +4

    Спасибо вам, Павел Андреевич!

  • @ВалентинаПлиско-у7ш

    Совершенно случайно попала на ваш ролик. Лекцию прослушала на одном дыхании, не могла оторваться! Спасибо Вам огромное за ваш труд и воспитание молодого поколения! УРА Ришельевскому лицею!!!

  • @ЮжныйКот-м2э
    @ЮжныйКот-м2э 5 лет назад +22

    Высохли фонтаны,
    Лето кончилось нежданно
    Жидкие кристаллы, ты мне даришь, как ни странно
    Знаешь ты сам, как жесток
    Этот прозрачный намек
    Жидкие кристаллы, оуо
    Жидкие кристаллы
    Жидкие кристаллы, вестники разлуки, цвета запоздалой утренней звезды, утренней звезды
    Жидкие кристаллы, помнят твои руки, Помнят твои губы

    • @johnsilver4737
      @johnsilver4737 4 года назад

      Жидкие как ты оуо жидкие как ты. Тадададам пам пам

  • @rwqsvbnyuttuynbvsqwr6395
    @rwqsvbnyuttuynbvsqwr6395 4 года назад +6

    Я просмотрел 212+ уроков. Пока что я могу сказать, что этот урок был САМЫМ интересным за все просмотренные.

  • @G33-y6o
    @G33-y6o 5 лет назад +4

    Дай вам Бог здоровья!

  • @Voha
    @Voha 5 лет назад +4

    Лайк однозначно, много интересных деталей

  • @adamgoldenberg6098
    @adamgoldenberg6098 4 года назад +3

    Отличный урок. Очень качественно.

  • @Voha
    @Voha 5 лет назад +21

    29:15 почему я учился в обычной в школе, а у не у Вас в Хогвардсе? Ну, что за несправедливость....

  • @mrcat1413
    @mrcat1413 3 года назад +10

    Прошло 5 лет, и действительно, у многих людей есть похожие мониторы)
    До чего дошёл прогресс.

  • @top05636
    @top05636 8 месяцев назад +2

    35:12 и правда сейчас уже они столько не стоят , время быстро идёт

  • @ЛенивецМединский
    @ЛенивецМединский 8 лет назад +5

    очень хороший урок,спасибо большое!

  • @АндрейЯковлев-ь7х
    @АндрейЯковлев-ь7х 5 лет назад +5

    Ого спасибо большое за такую инфу век бы искал

  • @tomgri2978
    @tomgri2978 5 лет назад +2

    Спасибо большое🙏🙏🙏

  • @vyacheslavtimofeev_1974
    @vyacheslavtimofeev_1974 4 года назад +1

    Павел Андреевич . Спасибо за урок !

  • @DmitriySwim
    @DmitriySwim 7 лет назад +9

    Очень интересный урок. Спасибо за такую возможность получить понимание. Не дает покоя один вопрос. Вы говорите что направление молекул кристаллов задается царапинами (направляющими) на поверхности (стекле) которое обработано этими кристаллами. На сколько часто должны быть нанесены эти царапины, или же достаточно их провести по краям, обозначив длинную и короткую сторону поверхности, и молекулы выстроятся по длинной стороне?

    • @pvictor54
      @pvictor54  7 лет назад +10

      Не могу ручаться за точность информации, но , кажется, я слышал от коллег, занимавшихся жидкими кристаллами, что достаточно провести по стеклу сухой деревянной палочкой, чтобы на нем образовались ориентирующие царапины.

  • @ДмитрийДмитрий-в8л2к
    @ДмитрийДмитрий-в8л2к 4 года назад +2

    Офигенно!!!

  • @AS_tutor
    @AS_tutor 4 года назад +3

    Это нечто!

  • @0Алмаз0
    @0Алмаз0 2 года назад

    Спасибо!

  • @quodn3638
    @quodn3638 4 года назад +1

    Молодец!

  • @linara5940
    @linara5940 5 лет назад +4

    Спасибо за урок. То есть получается, что в зависимости от градаций значений вектора напряженности и получаются градации интенсивности света на экране?

  • @BycoffMedia
    @BycoffMedia 2 года назад

    Спасибо за урок

  • @corigneum-d5p
    @corigneum-d5p 3 года назад +2

    Правда ли что жидкие кристалы выделяют как отдельное агрегатное состояние вещества? В итоге их получается шесть: жидкое, твёрдое, газообразное, плазма, жидкие кристалы, конденсат Бозе-Эйнштейна ?

    • @pvictor54
      @pvictor54  3 года назад +3

      Мне кажется, это вопрос договорённости.

    • @corigneum-d5p
      @corigneum-d5p 3 года назад +2

      @@pvictor54 спасибо за ответ, хоть и учусь уже в университете, но ваши уроки не теряют своей актуальности.

  • @gh-by9qj
    @gh-by9qj 5 лет назад +2

    34:45 Павел Андреевич, получается, что если дать определенное напряжение, может получиться так, что некоторые ячейки будут выпускать свет, а некоторые - нет, и таким образом получится картинка?

    • @pvictor54
      @pvictor54  5 лет назад +6

      Именно так.

    • @gh-by9qj
      @gh-by9qj 5 лет назад +1

      @@pvictor54 Спасибо!

  • @СашаКамень-л5в
    @СашаКамень-л5в 4 года назад

    Павел Андреевич, а разве царапинами на стекле мы не изменяем вид ЖК с нематического на холестерический?

  • @_--ri9wm
    @_--ri9wm 2 года назад

    То есть когда на ячейку действует магнитное поле, то она не показывает свет, а когда не действует, то показывает? то есть что бы выключить нужно подать магнитное поле?

    • @pvictor54
      @pvictor54  2 года назад

      Не магнитное. Электрическое.

  • @АндрійТараненко-ж7ц

    Здравствуйте, Павел Андреевич. Спасибо вам большое за уроки. Я недавно посмотрел видео, в котором показан эксперимент, суть которого такова: два воздушных шарика, один из которых надут сильнее, соединили вместе трубкой. После того, как между этими шариками убрали перегородку, то постепенно меньший шарик сдулся, а больший, наоборот, расширился. Подскажите пожалуйста, в чем тут загвоздка. Я сначала подумал, что для резины имеет место аналог Лапласового давления, но посчитать такое давление проблематично: по мере растяжения резины сила упругости растет, в отличие от силы пов. натяжения (если бы речь шла о пузырях). Вот ссылка на видеоролик - ruclips.net/video/rSnnScAyIjI/видео.html

    • @pvictor54
      @pvictor54  3 года назад +1

      Здесь действительно речи идёт о лапласовом давлении, просто изменяется "коэффициент поверхностно натяжения". Так, например, если шарик надувать, то давление сначала растёт за счёт его роста, а потом, пройдя через максимум, убывает за счёт увеличения радиуса.

    • @АндрійТараненко-ж7ц
      @АндрійТараненко-ж7ц 3 года назад

      @@pvictor54 Спасибо большое!

  • @reldos8626
    @reldos8626 6 месяцев назад +1

    35:28 а ведь он был прав...

  • @illiakholod888
    @illiakholod888 2 года назад

    23:19 Разве на рисунке изображены нематики? Просто выглядит как сметики. Запутался

  • @АлексейМихайленко-щ4е

    Если не секрет, скажите пожалуйста, когда вы будете изучать электродинамику? (хотя бы месяц напишите)

    • @pvictor54
      @pvictor54  8 лет назад +11

      +Алексей Михайленко Не секрет. С завтрашнего дня. Прямая трансляция в 10.50 по Киевскому времени.

  • @AlexMan-wi3mu
    @AlexMan-wi3mu 8 лет назад

    Я как ученик 7 класса спрашиваю у вас, с вашей точки зрения, существует ли поле Хиггса "бозон Хиггса"?

    • @pvictor54
      @pvictor54  8 лет назад +1

      +Alex Man2015 Судя по результатам экспериментов на Большом адронном коллайдере, идея Хиггса хорошо описывает реальность. А он ведь полвека назад высказал эту идею. И теперь по-настоящему счастлив.

    • @AlexMan-wi3mu
      @AlexMan-wi3mu 8 лет назад

      я не понел? результаты уже есть!

    • @AlexMan-wi3mu
      @AlexMan-wi3mu 8 лет назад

      (прошу прощение за неправельность расстовления знаков припинания)

    • @pvictor54
      @pvictor54  8 лет назад +2

      +Alex Man2015 www.vesti.ru/doc.html?id=1139432
      Вот информация о присуждении Нобелевской премии за это открытие.

    • @AlexMan-wi3mu
      @AlexMan-wi3mu 8 лет назад +1

      Блогадарю!

  • @bjoerkengard
    @bjoerkengard 8 лет назад +2

    Исходя из названия это эфир жирного спирта холестерина и бензойной кислоты.

  • @Voha
    @Voha 5 лет назад

    36:47 может светодиодный? Плазменные 100 лет не выпускают))

    • @pvictor54
      @pvictor54  5 лет назад +11

      Мне еще нет 100 лет, но плазменную панель над моей головой я сам покупал пару лет назад, причем не в комиссионке :)

  • @lubomirkonrad2412
    @lubomirkonrad2412 7 лет назад

    Скажите, пожалуйста, где можно найти картинки использованые Вами в этой трансляции? Спасибо.

    • @pvictor54
      @pvictor54  7 лет назад +1

      Все картинки из Гугла.

    • @lubomirkonrad2412
      @lubomirkonrad2412 7 лет назад +3

      Спасибо! И еще один вопрос. Можно Вам куда-нибудь написать. Я учитель физики из Словакии и мне очень понравились Ваши уроки ....

    • @pvictor54
      @pvictor54  7 лет назад +3

      Меня можно найти ВКонтакте.

  • @Voha
    @Voha 5 лет назад

    Ааа, сколько лишней инфы))) Так не привычно, как буд-то в школу попал))) Зато понятно почему в дешевых телефонах на морозе тупят дисплеи, я думал светопроводность лишь с приложенным напряжением связана....

  • @dtm765
    @dtm765 3 года назад

    Как работает монитор за 2 минуты.
    ruclips.net/video/rzUB976OFSM/видео.html
    Не планируете ли вы или ваши ученики анимировать физику?

  • @KOIIIMAP_BO_TbME
    @KOIIIMAP_BO_TbME 5 лет назад

    Я примерно понял как устроен один из слоёф экрана телефона

  • @miketatarnikov2729
    @miketatarnikov2729 4 года назад

    Прошло лет 5 )...

  • @neutronplay8936
    @neutronplay8936 Год назад

    Великолепный урок про жидкие кристаллы!! Спасибо большое замечательному учителю за возможность прикоснуться к физике на ваших открытых уроках!