В НГУ прошёл концерт «Голоса Сибири» в рамках фестиваля «Музыка объединяет»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В корпусе поточных аудиторий Новосибирского государственного университета 8 ноября состоялся концерт «Голоса Сибири» — масштабное хоровое событие, объединившее 11 коллективов и ансамблей из шести сибирских городов. Концерт прошёл в рамках ежегодного музыкального фестиваля «Музыка объединяет», генеральным партнёром которого в Новосибирске в этом году стал НГУ.

В фестивале приняли участие коллективы из Омска, Томска, Красноярска, Кемерова, Горно-Алтайска и Новосибирска — в общей сложности более 300 исполнителей. Среди участников — Академический хор НГУ, Молодёжный хор «Благовест», Академический хор имени Ю.А. Брагинского НГТУ, хор Carpe Diem (Кемерово), хор СГИИ имени Д. Хворостовского (Красноярск), Хоровая капелла ТГУ (Томск), Смешанный хор Томского музыкального колледжа имени Э. Денисова, Академический хор СФУ, Молодёжный хор «Bel Canto» (Омск), Смешанный хор МО НГПУ и хор Viva Voce.

Каждый коллектив представил своё главное произведение, а в финале все участники впервые вместе исполнили заключительный номер фестивальной оратории «Лики Сибири» — произведения новосибирского композитора, члена Союза композиторов России Оксаны Серебровой, ставшее символом единства и общности всех сибирских городов, участвующих в проекте.

С приветственным словом к зрителям и участникам обратился руководитель проекта, выпускник НГУ Антон Ниязов:

Сегодня здесь, восьмого ноября, мы открываем гала-мероприятие «Музыка объединяет» в Новосибирске. Для фестиваля очень важно объединение — не только музыкантов-любителей и профессионалов, но и разных по характеру и жанрам программ, а также объединение разных площадок. Сегодняшняя площадка в некотором смысле удивительна: это огромный новый корпус поточных аудиторий НГУ, который, наверное, впервые становится местом для такого масштабного концерта. Очень важно, что наша программа пройдет без перерывов и без слов между произведениями, чтобы не нарушать атмосферу коллективной медитации.

Проректор по молодежной политике и воспитательной работе НГУ, кандидат филологических наук Ольга Яковлева отметила высокий уровень выступления университетского хора НГУ и значение подобных событий для университетской среды:

Мне приятно, что наш хор выступает на высоком уровне, что на фоне профессиональных хоров других университетов, в которых есть музыкальные отделения, наш университет, в котором музыкальная деятельность ведётся только внеучебно, выглядит достойно.

Такие мероприятия важны для нашего академического хора: ребята часто участвуют в конкурсах и фестивалях, но иногда важно проводить события и на своей площадке. НГУ традиционно объединяет город для научных и образовательных событий, и теперь, благодаря новой инфраструктуре, мы можем принимать культурно-творческие мероприятия и приглашать на них жителей Академгородка и гостей города.

Начальник управления молодёжной политики и воспитательной работы НГУ Елена Красилова подчеркнула, что ежегодный фестиваль развивается и расширяет географию участников:

Фестиваль не стоит на месте — он растёт и развивается уже несколько лет. Начинался как проект новосибирских хоровых коллективов, а теперь вышел за пределы области. Отрадно, что участвуют ведущие хоры сибирских вузов — это и ТГУ, и Сибирский федеральный университет.

Участники Академического хора НГУ — Нелли Храпова, Никита Афимченко и Лилия Минушкина — рассказали о своих впечатлениях и особенностях выступления.

Нелли: «Этот концерт отличается от других тем, что нас поставили в необычные условия — мы стояли друг напротив друга и слышали каждый номер других коллективов. Обычно мы за кулисами, а тут лицом к лицу — это необычный и радостный опыт».

Никита: «Необычным было и то, что всё проходило в быстром темпе — у нас было мало времени на подготовку. Но, кажется, всё получилось».

Лилия: «Ещё нельзя не отметить, что мы впервые выступали в корпусе поточных аудиторий. Акустика здесь особенная — звук “летит”, ощущение, будто находишься в храме. Акапельные произведения звучали сегодня, на мой взгляд, просто прекрасно».

Говоря о совместной работе с другими коллективами, хористы подчеркнули, что сотрудничество потребовало внимательности и гибкости:

Нелли: «Адаптироваться всегда непросто, у каждого дирижёра свой подход и своё видение. Но у оратории, которую мы завтра исполним, есть один общий дирижёр, который помогает привести всё к единому звучанию. Когда мы начинаем понимать друг друга и говорить на одном языке, работа идёт легко».

О своих любимых моментах программы рассказала Лилия Минушкина:
«Самые любимые моменты — акапельные номера. Они — настоящий вызов для любого хора. Нужно быть предельно внимательными, слышать друг друга».

А Никита Афимченко отметил масштаб проекта:
«Такие мероприятия нечасто бывают, и к ним нужна серьёзная подготовка. Очень ждём завтрашнего концерта, где много коллективов объединятся и будут работать как единый организм. Это непросто, но очень вдохновляет».

Концерт «Голоса Сибири» стал не просто фестивальным выступлением, но и встречей единомышленников, для которых музыка — язык взаимопонимания и сотрудничества. Сибирские хоры объединились в НГУ, чтобы доказать: творчество действительно способно объединять города, университеты и поколения.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Легкоатлеты успешно дебютировали на студенческих соревнованиях

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Спортсмены бежали эстафету 4 по 400 м, и юношеская сборная механико-математического факультета заняла 3-е место!

В составе команды выступали:
Алексей Чвирук 
Глеб Мамонов
Лев Жуков 
Марк Махалов

Среди девушек наш университет представляли спортсменки факультета естественных наук и показали достойный четвертый результат.

Состав команды:
Виолетта Лобес
Ульяна Макогон
Виталина Киселева
Елизавета Лисицына

Поздравляем обе наши команды и тренера Антона Мамекова с хорошим дебютом на Фестивале и желаем успехов в предстоящем Кубке высших учебных заведений по легкой атлетике!

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

НГУ вошел в топ-10 рейтинга университетов-лидеров технологического предпринимательства

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Новосибирск, 10 ноября 2025 года: Аналитический центр «Эксперт» опубликовал итоги восьмой волны исследования университетов — лидеров в области подготовки технологических предпринимателей. Новосибирский государственный университет стал единственным вузом из региона, который вошел в первую десятку рейтинга. В топ-10 также представлены ведущие столичные вузы — НИУ ВШЭ, МФТИ, МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, РАНХиГС.

Рейтинг построен на использовании базы данных, включающей около трех тысяч стартапов и трех с половиной тысяч их основателей. Рейтинг 2025 года оценивал вузы по балльной шкале, которая учитывала результативность выпускников в создании как локальных, так и зарубежных стартапов. В 2025 году база локальных стартапов (со штаб-квартирой в России), созданных с 2015 года, достигла 859 компаний. Эти проекты были основаны 1103 предпринимателями, которые представляют 280 российских университетов. База зарубежных стартапов сформирована на основе Crunchbase и включает 2078 компаний и 2357 предпринимателей.

Стратегия развития НГУ предполагает переход в горизонте 2036 году к модели научно-технологического университета, когда наряду с образованием и наукой основным видом деятельности будут технологии. С учетом этого мы уделяем особое внимание развитию студенческого технологического предпринимательства. Мы формируем в университете эффективную экосистему поддержки — от рождения идеи до превращения её в зрелый бизнес. В НГУ работает Стартап-студия, есть акселерационная программа .catalyst, действует кампусный курс по технологическому предпринимательству, внедрена практика защиты выпускной квалификационной работы в формате стартап как диплом. В этом году мы стали одними из победителей федерального конкурса на развитие университетских стартап-студий, что расширит наши возможности в данном направлении, — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Инфраструктура, которая создана в НГУ для развития технологического предпринимательства, имеет свою специфику. Университет находится в Академгородке, где рядом располагаются более 30 институтов, а также один из лучших технопарков в стране, резидентами которого являются высокотехнологичные компании. НГУ прежде всего ориентирован на подготовку исследователей, поэтому большинство студенческих стартапов базируются на научных разработках, и студенты получают возможность довести их до уровня продуктов. Особая экосистема Новосибирского научного центра позволяет быстрее проходить все стадии — от идеи до внедрения на рынок.

Такая среда даёт студентам реальную возможность запустить собственные технологические продукты и сервисы уже во время обучения, получить практический опыт разработки, взаимодействия с клиентами, познакомиться с основами управления предприятием — от бухгалтерии до юридических аспектов. За три с половиной года более 1130 человек, причем студенты не только НГУ, но и других новосибирских вузов, прошли обучение по нашей акселерационной программе .catalyst, 67 резидентов Стартап-студии НГУ стали победителями конкурса «Студенческий стартап» и получили гранты по 1 млн рублей на реализацию бизнес-проектов. Кроме того, более 30 команд стали резидентами бизнес-инкубатора «Академпарка», — рассказал Алексей Старостин, директор Центра предпринимательских инициатив НГУ.

Таким образом, студент, получив опыт развития своего проекта еще во время обучения, становится специалистом, который не только владеет базовыми профессиональными знаниями, но и разбирается в технологическом стеке, правовых вопросах, подборе и управлении командой, продвижении разработок. Такие созидатели сейчас востребованы в любой сфере.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Ученые НГУ впервые обнаружили биполярную проводимость в пленках нестехиометрического германосиликатного стекла

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дипломом за лучший устный доклад «Исследование типа проводимости пленок нестихеометрических германо-силикатных стекол» было отмечено выступление аспирантки НГУ, лаборанта-исследователя Лаборатории функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники Аналитического и технологического исследовательского центра «Высокие технологии и наноструктурированные материалы Физического факультета НГУ Гайсаа Хамуд на 16-й Валиевской международной конференции «Микро- и наноэлектроника – 2025», проходившей с 6 по 10 октября в Ярославле. Свой доклад молодая исследовательница, которая также является инженером-исследователем Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, представила в рамках работы секции «Материалы для приборов оптоэлектроники». Для Гайсаа Хамуд данное выступление стало первым устным выступлением на «взрослых» конференциях — ранее она успешно принимала участие только в студенческих и молодежных конференциях.

Мы первыми изучили тип проводимости в германосиликатных стеклах. В этом и состоит новизна моего исследования. Данные знания важны для понимания механизма проводимости в этих неидеальных диэлектриках (в которых существенны так называемые токи утечки). В любых материалах — как в полупроводниках, так и в диэлектриках, — существует разный тип проводимости: либо электронного типа, либо дырочного, либо биполярного. Чтобы улучшить характеристики приборов, в которых используется тот или иной диэлектрик, важно знать, какой тип проводимости для него характерен. Объектом изучения в моем исследовании стали германосиликатные стекла, которые можно применять для изготовления фоточувствительных МДП-структур (структур металл-диэлектрик-полупроводник). Ранее мы получили в них эффект очень хорошей фоточувствительности, что важно в их приложении для технического зрения, светочувствительных датчиков и мемристоров, и решили объяснить механизм его возникновения. Дело в том, что германосиликатные стекла не являются идеальным диэлектриком, они проводят электрический ток. Мы используем неидеальную природу германосиликатного стекла (токи утечки) для достижения полезных свойств МДП-структур на их основе. Например, в МДП-структурах такие диэлектрики подавляют темновой ток, но при этом не сильно ослабляют фототок. Это приводит к улучшению их фоточувствительности. И, возможно, устройства на основе таких диэлектриков заменят более дорогие промышленные фоточувствительные устройства. Возможно, такие новые материалы и устройства будут недорогими, небольшими по размеру и будут потреблять мало энергии. Однако, чтобы улучшить показатели фоточувствительности, необходимо установить механизм возникновения фототока и тип проводимости, — рассказала Гайсаа Хамуд.

Изучением свойств германосиликатных стекол молодая исследовательница занялась в самом начале обучения в аспирантуре около трех лет назад под научным руководством ведущего научного сотрудника Лаборатории функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники отдела АТИЦ Физического факультета НГУ, ведущего научного сотрудника Института физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, профессора кафедры общей физики, доктора физико-математических наук Владимира Володина. Около года заняло исследование типа проводимости в этих структурах.

Рутинные для полупроводников методы вроде эффекта Холла и термозонд, или релаксацию заряда в диэлектрике в данном случае по ряду причин применить не представляется возможным. Поэтому ученые использовали классический метод неравновесного обеднения при инжекции неосновных носителей заряда из подложки в диэлектрик в МДП-структуре, при котором исследуются вольтамперные характеристики (ВАХ) и вольтфарадные характеристики (ВФХ) образцов в темноте и при освещении. Исследованию подверглись 4 состава образцов, выращенных на разных кремниевых подложках — n-типа с электронным типом проводимости и p-типа c дырочным типом проводимости. Таким образом было исследовано 8 образцов. Авторы работы изменяли в составе плёнок соотношение между оксидом германия и оксидом кремния. Они отметили, что оксид кремния на сегодняшний день хорошо изучен, оксид германия остается малоизученным, а их смесь вообще не исследована.

Используя метод неравновесного обеднения при инжекции неосновных носителей заряда, мы можем инжектировать в диэлектрик носители разного заряда — как отрицательного, так и положительного. Это либо электроны, либо дырки. А потом наблюдать, проходят ли они через наш диэлектрик или нет. Суть данного метода заключается в управляемости процессом инжекции. Он считается классическим, и исследователи пользуются им уже более 40 лет. Одним из авторов метода является д.ф.-м.н., профессор Владимир Алексеевич Гриценко из ИФП СО РАН. С помощью этого метода мы и выяснили, что германосиликатные стекла имеют биполярную проводимость, в которой могут участвовать и электроны, и дырки. Далее мы сделали этот метод более однозначным с помощью анализа фото-ЭДС (электродвижущей силы, которая возникает в полупроводниках под воздействием света). Мы заметили, что в находящейся в темноте МДП-структуре без прикладывания внешнего напряжения ЭДС не возникает, но при воздействии света в подложке кремния рождаются электрон-дырочные пары, которые затем разделяются во встроенном поле и создают фото-ЭДС. По такому же принципу работают солнечные элементы: мы подвергаем кремний с pn-переходом воздействию света и в образце возникают электрон-дырочные пары, которые разделяются встроенным в pn-переходе полем. Если замкнуть освещенную светом МДП-структуру на полезную нагрузку, энергия света преобразуется в электрическую энергию, — объяснил Владимир Володин.

Исследуемые МДП-структуры на основе пленок германосиликатного стекла также можно использовать как солнечные элементы, но не в этом состояла цель исследования, поэтому ученые и не оптимизировали соответствующие параметры. По этой причине их эффективность (КПД) как солнечных элементов не превышает 0,01%, тогда как необходимо 10%. Поэтому использовать их в данном качестве нецелесообразно, но такой цели исследователи перед собой и не ставили.

МДП-структуры на основе германосиликатных пленок были исследованы в темноте и с подсветкой. В дальнейшем, произведя анализ неравновесного обеднения при инжекции неосновных носителей заряда из подложек, ученые сделали вывод, что пленки германосиликатных стекол различного состава обладают биполярным типом проводимости. Данные выводы были подтверждены анализом знака фото-ЭДС, возникающей в МДП-структурах при освещении.

Было важно подтвердить результаты, полученные на основе исследования вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик. Для этого был использован подход, основанный на анализе фото-ЭДС. В наших структурах даже без подачи внешнего напряжения, а только под воздействием света в обоих типах подложек есть обеднение с изгибом зон примерно 0,5 Вольта. По нашему мнению, фото-ЭДС не должна возникать в случае только дырочной проводимости в подложке кремния n-типа, потому что дырки в них не накапливаются, а проходят через диэлектрик. Но если возникающее напряжение достигало бы напряжения плоских зон (0,5 Вольт), это означало бы наличие только электронной проводимости. А при возникновении фото-ЭДС, не достигающей напряжения плоских зон, присутствует проводимость и электронного типа, и дырочного. Мы выяснили, что данный эффект наблюдается у всех наших образцов при значении фото-ЭДС меньше напряжений плоских зон для n-типа и p-типа. Проще говоря, если фото-ЭДС равна нулю, в зависимости от подложки присутствует один тип проводимости, если фото-ЭДС достигает максимальных значений — другой. При средних значениях фото-ЭДС присутствуют оба типа проводимости одновременно, — сказала Гайсаа Хамуд.

Данный факт стал дополнительным подтверждением того, что тип проводимости германосиликатного стекла — биполярный. В дальнейшем ученые намерены сконцентрироваться на улучшении фоточувствительности исследуемых ими МДП-структур. Результаты данных исследований найдут применение при создании фотодетекторов на основе МДП-структур без pn-перехода. На сегодняшний день доступные на рынке варианты фоточувствительных устройств функционируют на основе pn-перехода, но фоточувствительные приборы без данного перехода будет менее дорогими и более простыми в изготовлении. 

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Шахматисты ММФ завоевали «серебро» областного Фестиваля

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Фестиваль Факультетов высших учебных заведений Новосибирской области, посвящённый 75-летию НГТУ-НЭТИ, в этом году впервые проходит в рамках реализации проекта “УниверЛига Регионов”.

В его программу вошли 10 видов: настольный теннис, футзал, шахматы, перетягивание каната, легкая атлетика, плавание, мужской и женский волейбол и баскетбол 3х3.

Первые медали НГУ принесли наши шахматисты – сборная команда механико-математического факультета заняла 2-е место!

Честь университета защищали:

Константин Бондарь
Лев Жуков
Антон Мамонтов
Александр Воротников

Поздравляем наших шахматистов и их тренера Алексея Егитова с серебряными медалями фестиваля!

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

В рамках ФизФеста прошла экскурсия для школьников в Институт теоретической и прикладной механики СО РАН

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Небольшая экскурсия — это не только возможность познакомиться с уникальными экспериментальными установками, но и выбрать направление для учёбы и работы. Будущие абитуриенты — ученики 119 школы — побывали в месте, где рождаются технологии будущего для авиации и космонавтики. Школьникам показали сверхзвуковую трубу Т-325. Эта технология — основа для фундаментальных исследований, в том числе изучения борьбы с турбулентностью и экономии топлива. Как отметил один из сотрудников, если решить проблему турбулентности потока воздуха на крыле, то на том же запасе керосина самолет смог бы лететь не из Новосибирска в Сочи, а, например, до Нью-Йорка. Такие эксперименты доступны не только опытным ученым. Многие студенты-физики проводят на ней свои эксперименты еще во время учебы.

Не остались без внимания и прикладные аспекты работы института. Участники экскурсии узнали о сложнейших технологиях производства и восстановления турбинных лопаток для авиационных двигателей — деталей, которые способны создавать всего четыре страны в мире. Такие масштабные исследования пробуждают у школьников живой интерес.

«Мне нравится физика, я бы хотела ставить какие-то опыты, эксперименты, это же интересно!» – поделилась Анна Журавлева, ученица 8 класса 119 школы.

Особый интерес у ребят вызвала аэродинамическая труба Т-313, эксперименты в которой длятся считанные минуты, зато являются эффективными для науки.

Экскурсии ИТПМ СО РАН проводит не так часто, около 8 раз в год. Основная публика — школьники и студенты физических направлений. Иногда такие экскурсии проводятся в рамках разных научно-популярных мероприятий, таких как Физфест, Смартпикник, Наука 0+. По словам сотрудников института, такие мероприятия — это в первую очередь популяризация науки в целом. Их цель — помочь школьникам познавать новое, в том числе в механике в разных её проявлениях.

Как рассказали сотрудники института, студенты НГУ начинают работать на уникальных аэродинамических трубах уже с третьего курса, выполняя курсовые и дипломные проекты. Многие из них продолжают исследовательскую работу в магистратуре и аспирантуре. 

Институт теоретической и прикладной механики — это место, где объединяются образование и наука. Для студентов это не только теоретическое обучение, но и возможность сразу применять знания на практике, работая с оборудованием мирового уровня над актуальными проблемами аэрокосмической отрасли. Выпускники, прошедшие такую школу, становятся высококвалифицированными инженерами и учеными, востребованными в ведущих исследовательских центрах и на промышленных предприятиях страны.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

А задачи-то настоящие! Выездное погружение студентов НГУ

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«ЛабИРИнт» — лаборатория интенсивного развития интеллекта, — так называется в 2025 году выездное математическое погружение для студентов 1-4 курсов исследовательских групп Механико-математического факультета Новосибирского государственного университета — регулярное мероприятие Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН при поддержке Международного математического центра. Погружение проходило в конце октября на базе оздоровительно-образовательного лагеря им. О. Кошевого. Почти два десятка влюбленных в математику студентов решали задачи, участвовали в творческих конкурсах и в конференции, смотрели фильмы и слушали лекции.

Задач на два дня было задано всего четыре по количеству команд. Но, как обычно, большинство из них не имело однозначного ответа, и требовалось основательно подумать, чтобы предложить интересный вариант решения, который был представлен каждой командой на финальной конференции. Условия задачи можно считать рамочными. Команды могут их уточнять, менять, сужать или расширять, чтобы представить некое обобщённое красивое решение. Например, вопрос: «На сколько квадратов можно разделить прямоугольник 7 на 5?» быстро видоизменился в поиск минимального количества квадратов, поскольку таблицу умножения знают все. Хотелось найти какую-то универсальную формулу, по которой можно было бы нарезать квадраты. Многие команды быстро пришли к алгоритму Евклида про деление с остатком, но какой-то гипотезы про минимальное число квадратов так ни у кого и не возникло.

Во 2-й задаче требовалось вписать в граф максимальное число фрагментов c 4-мя вершинами. Самым удачным оказался граф, в котором проведены ребра между всеми вершинами, а затем на каждую вершину дополнительно навешано еще много ребер («ворсинок»). Симпатичные «пушистые» графики выходили рисовать Лев Жуков и Тимофей Васильев.

Третья задача, на первый взгляд, казалась достаточно простой. Какой стратегии придерживаться, стирая по одному фрагменту в цепочке, чтобы после твоего хода не вышло два одинаковых по количеству звеньев отрезка, а у твоего противника именно так и получилось? Четкого алгоритма для уверенной победы найти не удалось. Вопрос остался открытым.

А вы сами знаете решение этой задачи? — поинтересовались студенты.

Конечно, нет! — честно признались организаторы. Это не было лукавством. Решать задачи с заранее известными ответами, как в школе на контрольной, это как-то даже скучновато для настоящих исследователей, независимо от того, на первом курсе они учатся или на четвертом. Ребята, конечно, рассмеялись, но им было приятно, что они оказались на равных с докторами и кандидатами наук. Глаза у многих загорелись: «А задачи-то настоящие»!

Очень красивое и красочное изображение (но не решение) задачи, где нужно было разделить прямоугольник на 4 детальки игры «тримино», предложил Клим Багрянцев. Это известный тип задач на заполнение поверхности одинаковыми фрагментами. Получилось фрактальное полотно четырех цветов наподобие треугольника Серпинского, где маленькие фигуры составляют аналогичные большие.

Каждая команда имела своё название и талисман. Название команды «Аутграл» (Outegral) явно претендовало на новое понятие, противоположное интегралу. Команда «Наиль Ринатович» была названа именем отсутствующего в команде однокурсника, которого ребятам, очевидно, сильно не хватало. Команда «Коала» имела полное название «Коала Эвкалиптовна», а талисман команды «Математини» был настоящим художественным шедевром и украшал мероприятие до самого отъезда.

Погружение в этом году оставило мне много эмоций, — рассказала студентка 4-го курса Дарья Королёва. — Очень рада, что у первокурсников получилось не растеряться и нарешать задач. Было очень весело с ними. Задачи мне очень понравились. Несколько расстроило, что не смогла найти красивое решение, но это не всегда возможно, зато решать их было очень интересно. Ты с головой погружаешься в процесс исследования, строишь гипотезы, рассматриваешь разные примеры, доказываешь или находишь контрпример, общаешься, обсуждаешь идеи. Исследование задач в компании таких же студентов — уникальный опыт. 

Кроме математических задач, были конкурсы ночных фотографий на самую геометрическую и самую страшную тень. Некоторые сценарии требовали от участников сложной хореографии и даже некоторых акробатических навыков, а для других авторам достаточно было проявить лишь немного озорства и смекалки.

Загородный лагерь стал точкой притяжения не только для студентов и преподавателей — первую лекцию, посвященную математическому бильярду и алгебраической гипотезе Биркгофа, прочёл руководитель Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН, член-корреспондент РАН Андрей Миронов.

Существует огромное количество очень красивых теорем, касающихся бильярдов Биркгофа, и много до сих пор не доказанных гипотез. Например, вопрос о периодической траектории бильярдного шара внутри любой выпуклой фигуры. В остроугольном треугольнике она будет периодической, в смысле шарик будет стукаться в одни и те же точки. А внутри окружности могут быть разные периодические траектории движения бильярдного шара — от равностороннего треугольника до квадрата, пяти- или даже шестилучевой звезды. Андрей Миронов рассказал студентам краткую историю научных исследований гипотезы Биркгофа и привёл несколько решений, автором одного из которых в 2019 году был сам лектор совместно с коллегой из Университета Тель-Авива, профессором Михаилом Бялым.

Гипотеза Биркгофа утверждает, что всякий интегрируемый бильярд является эллипсом. Кривую в форме эллипса, которая касается всех отрезков траектории бильярдного шара, огибая их, называют каустикой. Этот термин пришел в математику из оптики, где он описывал геометрию отражения и преломления световых потоков таким образом, что в некоторых местах свет собирался в особенно яркие пятна, например, на поверхности моря или внутри граненого алмаза. Из зала спросили, могут ли каустики пересекаться. Докладчик ответил, что эту загадку пока никто не разгадал.

Андрей Миронов рассказал о своём знакомстве с Михаилом Бялым на конференции в Шотландии, а организаторы математического погружения вспомнили, что команда школьников из Шотландии (при участии детей выпускников НГУ) однажды победила в организуемом ими ежегодном осеннем математическом марафоне. Причудливые и яркие, как каустика, пересечения научных траекторий говорят о том, что математика не самодостаточна и не может развиваться герметично в одной стране, городе, институте. Математика едина. На разных концах земного шара живут люди, которые одновременно думают над одними и теми же проблемами и задаются одинаковыми вопросами.

Материал подготовил: Мария Роговая, пресс-служба Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Математики выиграли соревнования по армлифтингу

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Армлифтинг – относительно молодой силовой вид спорта, где основная задача – поднять как можно больший вес одной рукой. 

Лучшие результаты среди юношей 2-3 курсов показали:

1-е место — Илья Трушкин (ИИР), результат 62.5 кг

2-е место — Вячеслав Шевченко (ММФ), 52,5 кг

3-е место — Владислав Агапченко (ФИТ), 50 кг

Призерами среди юношей 1 курса стали: 

1-е место — Михаил Соколов (СУНЦ), результат 53,75 кг

2-е место — Михаил Казанжи (ГГФ), результат 51,25 кг

3-е место — Прохор Казаков (ММФ), результат 50 кг

Эти соревнования – один из видов программы Спартакиады Первокурсников. Итоги определялись по сумме 10 лучших результатов и призерами стали: 

1-е место — Механико-математический факультет, 437.5 кг 

2-е место — Геолого-геофизический факультет, 435 кг 

3-е место — Физический факультет, 426.25 кг 

Поздравляем победителей и призёров соревнований! Благодарим главного судью Александра Созинова, а также других преподавателей кафедры физвоспитания за организацию и проведение интересного состязания для студентов.

Все результаты на нашей странице ВК.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

День открытых дверей НГУ: на пути к университетской жизни

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Новосибирском государственном университете 2 ноября прошёл традиционный День открытых дверей, собравший рекордное для осеннего мероприятия количество участников — более 2000 школьников и их родителей. Будущие абитуриенты познакомились с направлениями подготовки, условиями поступления и атмосферой университетской жизни. День открытых дверей впервые проходил на площадке нового корпуса поточных аудиторий, который открылся 1 сентября 2025 года.

Ректор НГУ Михаил Федорук в своей вступительной речи рассказал об истории университета, его развитии, о тех направлениях, которые сейчас особенно востребованы. Он отдельно отметил, что растет интерес абитуриентов к естественнонаучным и инженерным специальностям. Об этом свидетельствуют итоги приемной кампании 2025 года, когда в топ-7 направлений, по которым наблюдался самый значительный рост числа заявлений, вошли «Информатика и вычислительная техника», «Математика и механика», «Математика и компьютерные науки», «Прикладные математика и физика», «Физика», «Лечебное дело» и «Геология». Также ректор обратил внимание на развитие инфраструктуры университета, строительство современного кампуса, ввод новых корпусов, которые расширяют образовательные и научно-исследовательские возможности НГУ.

В ходе Дня открытых дверей гости могли посетить тематические площадки факультетов и институтов НГУ, на которых студенты и преподаватели в интерактивном и живом формате демонстрировали, чему можно обучиться в НГУ.

Гостья мероприятия, десятиклассница Елизавета Ж. поделилась своими впечатлениями:

Мне очень нравится в этом университете. Я бы хотела сюда поступить, но пока ещё не определилась с направлением и экзаменами. Я здесь впервые, и меня впечатлил масштаб университета — он очень большой. Мне кажется, что здесь для меня откроется много возможностей, если получится сюда поступить. Я открыла для себя новое направление — Геолого-геофизический факультет и кафедру месторождений нефти и газа.

На площадках направлений представители факультетов и институтов НГУ подробнее рассказали о требованиях к поступающим уже каждого отдельного профиля и ответили на интересующие абитуриентов вопросы.

Юлия Илющенко, представитель направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» Гуманитарного института НГУ, отметила:

На поступление на платное обучение у нас тоже есть граница — в этом году нужно было набрать больше 210 баллов, чтобы поступить. На бюджетные места выделяют несколько видов квот. Обратите внимание, математика к нам нужна только профильная.

НГУ проводит разные мероприятия, которые помогают школьникам подготовиться к поступлению в университет, — начиная от курсов подготовки к ЕГЭ и заканчивая школами, которые ежегодно организуют факультеты и институты. По окончании этих школ есть возможность получить дополнительные баллы для поступления в университет.

Наталья Симонова, заведующая кафедрой теории и истории журналистики, рассказала о дополнительных программах для старшеклассников, которые могут помочь повысить шансы на успешное поступление на направление «Журналистика»:

Для желающих поступить на наше направление у нас проходит «Школа юного журналиста» для ребят 8–11 классов, длится от одного года до четырёх лет. В рамках нее есть подготовка к творческому конкурсу конкретно для 11-классников — раз в две недели по две пары. В школе ребята делают сюжеты, журналы, лонгриды и другие проекты, пробуя разные формы журналистской работы. Этот формат подходит для прохождения профориентации и подготовки портфолио, которое потом можно представить на творческом конкурсе.

Уверены, что День открытых дверей НГУ станет для многих школьников началом пути в профессию, где первый шаг — выбрать своё направление и место, где хочется учиться. НГУ открыт для талантливых и любознательных — тех, кто готов искать, исследовать и создавать будущее уже сегодня.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Астрономы НГУ рассказали об интересных событиях последнего осеннего месяца

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

17 ноября ожидается максимум метеорного потока Леониды. Этот поток с радиантом в созвездии Льва показывает обычную ежегодную активность около 10-15 метеоров в час. На текущий год повышенная активность не прогнозируется. Радиант данного потока поднимается высоко в небе во второй половине ночи и дает быстрые метеоры.

Существенные вспышки активности метеорного потока Леониды, до сотен или даже тысяч метеоров в час (штормового уровня), ожидаются в 2030-е годы, в связи с возвращением родительской кометы 55P/Swift-Tuttle в 2031 году. Особенно активным поток, как ожидается, будет в 2033, 2034 (возможен метеорный шторм), 2035 и 2037 годах.

Еще один метеорный поток, который можно наблюдать в ноябре в течение всей ночи, — Тауриды. Он состоит из двух ветвей — южной и северной. Это довольно малоактивный поток, и метеоры в нем достаточно медленные, при этом у него очень длинный период активности — он действует с середины сентября по конец ноября, без выраженного максимума. Максимальный уровень активности, около 5-10 метеоров в час, наблюдается в течение октября и первой половины ноября, также поток иногда дает вспышки болидной активности. В этом году ожидается возвращение болидного облака в течение примерно недели вокруг 3 ноября, это связывают с прохождением Земли через облако более крупных частиц в структуре потока.

В ноябре можно наблюдать ещё два слабых метеорных потока — Альфа-Моноцеротиды и Ноябрьские Ориониды. У Альфа-Моноцеротид радиант в созвездии Единорога, а у Ноябрьских Орионид — на границе созвездий Ориона, Тельца и Близнецов. Максимальная активность Альфа-Моноцеротид достигается 21 ноября на уровне до 5 метеоров в час, хотя исторически данный поток давал короткие всплески активности до 420 метеоров в час в 1995 году и до 120 метеоров в 2019 году. Следующий всплеск активности потока ожидается в 2043 году. Этот поток виден в основном во второй половине ночи.

У Ноябрьских Орионид максимальная активность — около 3 метеоров в час, а сам максимум невыраженный, он происходит около 28 ноября, радиант кульминирует около двух часов ночи и неплохо виден большую часть ночи.

Из других интересных событий, которые стоит отметить, — 6 ноября ожидается покрытие Луной Плеяд. В отличие от сентябрьского события, оно произойдет в вечернее время, на несколько более низкой, но все еще неплохой высоте над горизонтом, хотя при более полной фазе Луны.

Приводим параметры покрытия наиболее ярких звезд Плеяд для Новосибирска:

Электра. Начало — в 21:00:44, высота 27°, окончание — в 21:48:41, высота 34°.

Меропа. Начало — в 21:24:42, высота 30°, окончание — в 22:14:21, высота 37°.

Альциона. Начало — в 21:52:36, высота 34°, окончание — в 22:48:16, высота 42°.

Атлас. Начало — в 22:46:44, высота 41°, окончание — в 23:04:31, высота 44°.

Также вновь будет наблюдаться довольно яркая комета C/2025 K1 ATLAS. Яркость данной кометы около 9 или 10 звездной величины, возможно, даже на 1-2 величины ярче. На первых фото после перигелия видно, что у неё развился довольно длинный хвост. Ее можно наблюдать в любительские телескопы низко над горизонтом по утрам с конца октября и в начале ноября, а затем, после прохождения Луны, когда комету можно будет наблюдать без засветки, с середины и до конца ноября (и особенно в третьей декаде ноября) она будет видна высоко в небе большую часть ночи, хотя, поскольку время кульминации у нее будет приходиться на вторую половину ночи, в этот период ее будет видно лучше.

Леониды нужно наблюдать во второй половине ночи, примерно с 1-2 часов и до утра, максимальная активность достигается в ночь 17/18 ноября. При этом наблюдать лучше за городом, вдалеке от источников засветки. То же самое относится к другим метеорным потокам. Комета C/2025 K1 ATLAS также будет видна в утреннее время.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.