We overlap the uncompressed 800 nm pulse (800 nm, ~140 ps) and the OPA (1800 nm, 50 fs) on a BBO crystal. The output light bounces off a grating, separating light at different wavelengths. The overlap signal from the sum-frequency generation is in the ~500 nm range. Since the uncompressed 800 nm pulse is severely chirped, when we scan the OPA delay through 800 nm pulse, the overlap signal changes color and position with time. This is a very interesting phenomenon to observe!
Hiển thị các bài đăng có nhãn vật lý vui. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn vật lý vui. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020
Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012
Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012
Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012
Dippy bird explaination
by "Imbibe
Labs"
What happens to every drop of
water that evaporates from your water tumbler?
How much energy could that drop contain?
What can you do with such energy....is there a physical quantification?
If you have been wondering about these questions, here are the answers.
At Imbibe Labs, we want to interest students in science by exposing them to physical understanding of scientific phenomenon.We explain science by quantifying what a certain scientific concept can do.
Imbibe Labs is a team of students from Indian Institute of Science, Bangalore. We are looking for educators, animators and investors to join us in this cause.
Contact them -
email - imbibelabs@gmail.com
phone - +919632785469
email - imbibelabs@gmail.com
phone - +919632785469
Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012
Acoustic Levitation Chamber
From youtube
(upload by drdeak)
This is an acoustic levitation chamber I designed and built in 1987 as a micro-gravity experiment for NASA related subject matter.
The 12 inch cubed plexiglas Helmholtz Resonant Cavity has 3 speakers attached to the cube by aluminium acoustic waveguides.
By applying a continuous resonant(600Hertz) sound wave, and by adjusting the amplitude and phase relationship amongst the 3 speakers; I was able to control levitation and movement in all 3 (x,y,z) axis of the ambient space.
This research was used to show the effects of micro-gravity conditions that exist in the space shuttle environment in orbit, but done here on Earth in a lab.
This is not "anti-gravity." So don't waste time arguing something pointless.
SEE: http://science.howstuffworks.com/acoustic-levitation.htm
(upload by drdeak)
This is an acoustic levitation chamber I designed and built in 1987 as a micro-gravity experiment for NASA related subject matter.
The 12 inch cubed plexiglas Helmholtz Resonant Cavity has 3 speakers attached to the cube by aluminium acoustic waveguides.
By applying a continuous resonant(600Hertz) sound wave, and by adjusting the amplitude and phase relationship amongst the 3 speakers; I was able to control levitation and movement in all 3 (x,y,z) axis of the ambient space.
This research was used to show the effects of micro-gravity conditions that exist in the space shuttle environment in orbit, but done here on Earth in a lab.
This is not "anti-gravity." So don't waste time arguing something pointless.
SEE: http://science.howstuffworks.com/acoustic-levitation.htm
The shape of sound
From Youtube
The shape of sound demonstrated with salt.
The shape of sound demonstrated with salt.
The plane is vibrated at specific frequency. The waves travel across the plane and at some places they add together and at other places they cancel out. Where they cancel out the salt sticks because there is no vibrations and at other places it just gets vibrated away.
Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012
Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012
Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012
Sliding Weights with Triangle
:) Tiếng Việt nhé :)
Các vật nặng trượt không ma sát trên dây sẽ cho chúng ta xem một màn biểu diễn về sự khác nhau trong gia tốc.
Dây thẳng đứng dài 60cm. Dây 52cm hợp với phương thẳng đứng 30 độ. Dây 30cm hợp với phương thẳng đứng 60 độ.
Nếu ta thả các vật cùng một lúc từ đầu trên của mỗi sợi dây thì vật nào sẽ chạm đầu dưới sợi dây trước? :/
Chúng chạm đầu dưới cùng một lúc, :D
Tại sao ư? Các bạn có thể tự thực hiện một số tính toán nhỏ để kiểm chứng bằng lý thuyết. Chúc cuối tuần vui vẻ.
Nhãn:
vật lý vui
Google Account Video Purchases
Hoa Kỳ
Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012
Pendulum waves
I wonder what theorems of physics going to take responsibility of the beautiful of the pendulum wave... WoW :D
Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012
High bounce experiment
Đây là một thí nghiệm thú vị về các định luật bảo toàn. Nếu bạn muốn thực hiện trong nhà thì cẩn thận với các bóng điện nhé ^^" Bây giờ ta đặt quả bóng tennis lên trên quả bóng rổ, sau đó thả chúng từ độ cao h so với mặt đất từ tư thế trên. Bạn có biết chuyện sì sẽ diễn ra không? :D Nếu chưa biết, hãy làm thử. Khi đã biết, hãy giải thích tại sao nhé.
It's an interesting experiment about momentum and energy consevation laws. Want to do this at home? Be carefull with your lights and household ^^" We've put the tennis ball on the basketball and placed them at the height h above the ground. Guess what will happen if we drop the two ball as shown in the figure below? Do try this and try to explain why.
Equilibrium of Torques on Meterstick
(From The University of Maryland Department of Physics )
Như được biểu diễn bởi Gwen (hình dưới), thanh thước nằm ngang nằm trên 2 ngón tay, một ngón ở một đầu thanh và ngón kia ở cách đầu đối diện khoảng 1/4 chiều dài thanh.
Suppose that you support a meter stick horizontally by positioning one finger under one of the ends and the other finger about one-quarter of the way from the opposite end, as expertly demonstrated by Gwen in the photograph below.
Giữ nguyên tư thế trên, bây giờ Gwen bắt đầu di chuyển những ngón tay chầm chậm lại gần cho đến khi chúng chạm nhau.
Now suppose that Gwen moves her fingers slowly together until they touch. (The motion will be started in the configuration shown, with the meter stick extended off to the right side in the photograph.)
Chuyện gì sẽ xảy ra với cây thước?
a. Nó sẽ ngã về bên phải (của hình vẽ)
b. Nó sẽ ngã về bên trái
c. Nó sẽ luôn cân bằng trên những ngón tay của Gwen
What will happen to the meter stick?
- (a) It will fall off the right side in the picture above.
- (b) It will fall off the left side in the picture above.
- (c) Neither; it will end up balanced on Gwen's fingers.
Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012
Acient method for measuring the radius of the Earth
You're now equiped with modern knowledge, but can you measure the radius of the Earth? :/ Thousands years ago, people could be able to measure the radius of the Earth :D
Vietnamese version
English versions
Refraction
Chọn phương án đúng thể hiện hình ảnh khúc xạ của phần thanh bị chìm trong nước.
Choose the true image formed by the refraction of the part of the rod which is in water. We've coverd it by the pink-paper as shown.
Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012
No.9 2 Bubbles
What will happen when the lock between 2 bubbles is released? Click on the video below to see the result:
The Roberval Balance
Mặc dù ai học lý cũng đều đã sử dụng qua cân Roberval nhưng mình cá là không nhiều người thật sự hiểu được nguyên lý hoạt động của cân.
Though all students who have studied physics have used the scale named Roberval, but I believed that not many students understand how the Roberval Balance works.
Tất cả ai đã học qua về lực và moment lực đều biết rằng dù lực có bằng nhau nhưng nếu cánh tay đòn khác nhau thì moment lực sẽ khác nhau và hệ sẽ không cân bằng.
Every one who have studied force and torque knows that with equal weight, different lever arm causes different torque. Hence, the system can't be in equilibrium.
Though all students who have studied physics have used the scale named Roberval, but I believed that not many students understand how the Roberval Balance works.
Tất cả ai đã học qua về lực và moment lực đều biết rằng dù lực có bằng nhau nhưng nếu cánh tay đòn khác nhau thì moment lực sẽ khác nhau và hệ sẽ không cân bằng.
Every one who have studied force and torque knows that with equal weight, different lever arm causes different torque. Hence, the system can't be in equilibrium.
Cân Roberval được giới thiệu tại Học viện khoa học Pháp bởi nhà toán học Pháp Gilles Personne de Roberval năm 1669. Hình dạng và kết cấu của nó thể hiện qua hình ảnh bên dưới.
The Roberval balance is a weighing scale presented to the French Academy of Sciences by the French mathematicianGilles Personne de Roberval in 1669. It's form and structure can be saw in the figures below.
Với cân Roberval, chúng ta có thể đặt vật nặng ở bất kỳ đâu trên đĩa cân. Chỉ cần trọng lượng hai bên bằng nhau thì cân sẽ cân bằng. Hãy giải thích tại sao.
With Roberval balance we can put weights at anywhere on the pan. As long as the weights are equal, the system is in equilibrium. Try to explain why... :D
Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012
Top Paradox
Mặc dù mình cũng sợ không ra được trường lắm :-s Song mới học được cái đồ chơi này hay quá nên tranh thủ giới thiệu cho các bạn suy nghĩ :D Một bài toán hấp dẫn không kém gì Double cone on Incline đâu nha :D
Đồ chơi này là một con quay với một phần hình cầu và một cái chân (cũng giống con quay thường nhỉ nhưng cái đầu nó cầu :D). Vấn đề là khi con quay này được ... quay với đầu tròn ở dưới thì lúc sau nó tự đứng lên bằng cái chân của mình @@ Như vậy khối tâm của con quay đã đi từ thấp lên cao (hả :-s) Như vậy có phải nó đã chống lại trọng lực rồi không ta? (Xem video để biết thêm thông tin nhé!)
This is a well-known toy, which performs a strange maneuver when it is spun. When the top is at rest on the table, it sits with the heaviest half down to keep its center of gravity low. When the top is spun on the table, the heavier half gradually rises. The top prefers to spin in this orientation even though it must raise its center of mass to do so. Maybe you can ... explain why!
Thôi, ta đi học bài đây, năm cuối rồi không lo học thì "chít" mất. :D
Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012
A moving snake - Marvin and Milo
Học hành nhiều có thể đã căng thẳng. Bây giờ chúng ta làm một món đồ chơi đơn giản với Marvin và Milo nhờ hiện tượng ... (thôi, nói ra thì còn gì thú vị nữa, cái này dễ mà phải không? :D)
B2. Treo nó dưới nguồn nhiệt, có thể dùng đèn cầy cũng được (đang mùa trung thu).
B3. Nhìn đi, nó xoay đẹp lắm.
B4. Làm nguyên một dàn thì đẹp hết biết :D.
B5. Giải thích đi chứ :p
Double-cone on Incline Paradox - Nghịch lý hình nón đôi
Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu một hiện tượng thoạt nhìn có vẻ rất nghịch lý dưới con mắt của người bình thường, song đối với nhà Vật lý học đó lại là một hiện tượng rất "vật lý". Xin giới thiệu với các bạn "Ngịch lý hình nón đôi"
Now, we are going to discover a paradox at the first glance of a normal person, but for physictists, it's a very "physics" phenomanon. Let's discover the paradox called "Double-cone con incline".
Một mặt phẳng nghiêng hình chữ V với đầu rộng cao còn đầu hẹp thấp. Khi ta đặt hình trụ lên khoảng giữa mặt phẳng nghiêng và thả ra thì hình trụ lăn xuống đầu thấp như một lẽ tự nhiên, không tin thì xem phim. ^^"
A V-shaped wooden base is constructed so that the point of the V is lower than the open end, as seen in the photographs below. When a wooden cylinder is placed at the center of the V and released, it rolls downward, toward the point of the V, as seen in an mpeg video by clicking your mouse on the photograph at the left.
Song bây giờ nếu ta đặt một hình nón đôi lên mặt phẳng nghiêng và cũng thả tay ra thì bạn nghĩ nó sẽ lăn đi đâu? @@ lăn xuống? lăn lên? hay đứng yên một chỗ? Bấm xem video để thấy kết quả và thử giải thích tại sao nhé!
A double cone is then positioned at the center of the V. When it is released, will it:
- (a) roll toward the point of the V?
- (b) roll toward the open end of the V?
- (c) remain where it was released?
Watch video for result and maybe... try to explain why :D
Xem thêm trên youtube với từ khóa "Double-cone on incline" nhé, post video ở đâu chất lượng hơi kém. :D
Watch on youtube with key words "Double cone on incline" for more information.
Thanks.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)













