ar
Feedback
Учебные фильмы 🎞

Учебные фильмы 🎞

الذهاب إلى القناة على Telegram

Научные фильмы по физике, математике, науке и технике. Библиотека видеоуроков. Купить рекламу: https://telega.in/c/maths_lib Обратная связь: @physicist_i

إظهار المزيد

📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام Учебные фильмы 🎞

تُعد قناة Учебные фильмы 🎞 (@maths_lib) في القطاع اللغوي الروسية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 25 225 مشتركاً، محتلاً المرتبة 546 في فئة حقائق والمرتبة 25 954 في منطقة روسيا.

📊 مؤشرات الجمهور والحراك

منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 25 225 مشتركاً.

بحسب آخر البيانات بتاريخ 01 سبتمبر, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 81، وفي آخر 24 ساعة بمقدار 0، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.

  • حالة التحقق: غير موثّقة
  • معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 20.78‎%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 6.96‎% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
  • وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 5 242 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 1 756 مشاهدة.
  • التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 64.
  • الاهتمامات الموضوعية: يركز المحتوى على مواضيع رئيسية مثل двигатель, физика, физик, механизм, электрон.

📝 الوصف وسياسة المحتوى

يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
Научные фильмы по физике, математике, науке и технике. Библиотека видеоуроков. Купить рекламу: https://telega.in/c/maths_lib Обратная связь: @physicist_i

بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 02 سبتمبر, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة حقائق.

25 225
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
-17 أيام
+8130 أيام
أرشيف المشاركات
Физики из США экспериментально исследовали замерзание мыльных пузырей, выделили два основных сценария замерзания и объяснили их теоретически. В частности, ученые установили, что так называемый «эффект снежного шара», при котором кристаллики льда кружатся по поверхности пузыря, возникает за счет теплового эффекта Марангони. Когда температура за окном упадет ниже −15 градусов, выйдите на улицу и попробуйте выдуть мыльный пузырь. Как только пузырь коснется холодной поверхности (например, снега), по нему побегут причудливые узоры, напоминающие узоры мороза на оконном стекле, а сам пузырь в течение нескольких секунд полностью замерзнет. Если воздух внутри образовавшейся ледяной сферы будет горячее окружающей среды, он постарается вырваться наружу и разрушить сферу, поэтому пузырь рекомендуется выдувать не ртом, а быстрым движением кольца. Если же температура опустится еще на десять градусов, ждать, пока пузырь коснется поверхности, не придется — он будет замерзать и разрушаться еще в воздухе.

Brian Cox visits the world's biggest vacuum | Human Universe - BBC Brian Cox visits NASA’s Space Power Facility in Ohio to see what happens when a bowling ball and a feather are dropped together under the conditions of outer space.

🌞 🕶 Эффект поляризации света на примере поляризационных очков Поляризатор — это устройство, которое из падающего неполяризованного света пропускает только те электромагнитные волны, электрический вектор которых лежит в направлении, заданном поляризатором. А есть ли у вас такие очки? 😎

✈️ Раздвигая облака... один из последних полетов самолета Ан-225 Мрия («Мечта», «Вдохновение») в марте 2020 после длительного ремонта. Этот реактивный транспортный самолет сверхбольшой грузоподъёмности (до ~250 тонн) был крупнейшем в СССР и мире за всю историю авиации. Разработанный в 1980-х годах в ОКБ имени О. К. Антонова на основе Ан-124 Руслан, Ан-225 должен был доставлять по воздуху ускорители ракеты-носителя "Энергия" и орбитальные аппараты класса "Буран", заменив собой другой транспортный самолёт СССР ВМ-Т «Атлант» разработки ОКБ Мясищева . Самолету принадлежали абсолютный мировой рекорд по грузоподъемности одного предмета в 189 980 кг и общей грузоподъемности в 253 820 кг.

💫 Полёт космического корабля [1972] 🚀 Этот фильм рассказывает о физических принципах и закономерностях связанных с запуском, орбитальным полётом и посадкой космического корабля. «Школфильм» 1972г. Режиссёр – Р. Желыбина Космический полёт — это путешествие или транспортировка в или через космос. Чёткая граница между Землёй и космосом отсутствует, и Международной авиационной федерацией была принята границей высота в 100 км от поверхности Земли. Чтобы на такой высоте летательный аппарат летел благодаря действию аэродинамических сил, необходимо иметь первую космическую скорость, что делает полёт скорее орбитальным, чем аэродинамическим. Классическое разделение между авиа- и космическим полётами всё больше размывается благодаря развитию суборбитальных космических кораблей и орбитальных самолётов. Первый человек, полетевший в космос – советский космонавт Юрий Гагарин. 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток», запущенном с космодрома «Байконур», он совершил полет по орбите вокруг Земли, 108 минут находясь в космосе, и успешно вернулся на родную планету.

⚙️ Принцип действия центробежных механизмов [1972] К группе электроприводных центробежных механизмов относят: различные центробежные насосы и вентиляторы, центрифуги, молочные сепараторы, ротационные вакуум-насосы, центробежные пневматические транспортеры и др. Характерные особенности электроприводов центробежных механизмов: ▪️ вентиляторная или близкая к ней механическая характеристика нагрузки; ▪️ методы регулирования производительности (подачи) и инерционные характеристики; ▪️ режимы работы и особенности автоматизации. Центробежный насос — один из двух типов динамических лопастных насосов, перемещение рабочего тела в котором происходит непрерывным потоком за счёт взаимодействия этого потока с подвижными вращающимися лопастями ротора и неподвижными лопастями корпуса. При этом переносное движение рабочего тела происходит за счёт центробежной силы и протекает в радиальном направлении, то есть перпендикулярно оси вращения ротора. Одинаково применимы как для жидкостей, так и для газов, при этом насосы для перекачивания газов обычно называют центробежными компрессорами или центробежными вентиляторами.

〰️ Распространение упругих волн [1981] Упругие волны — волны, распространяющиеся в жидких, твёрдых и газообразных средах за счёт действия упругих сил. При распространении таких волн в среде перемещаются малые упругие колебания. Источником упругой волны является удар, взрыв или вибрация. Распространение волн сопровождается переносом энергии. Если источники колебаний не зависимы друг от друга, то в каждой точке среды энергия равна сумме энергий отдельных волн. ▪️В зависимости от частоты различают инфразвуковые, звуковые, ультразвуковые и гиперзвуковые упругие волны. ▪️В жидких и газообразных средах может распространяться только один тип упругих волн — продольные волны. В волне этого типа движение частиц осуществляется в направлении распространения волны. ▪️В твёрдых телах существуют касательные механические напряжения, что приводит к существованию других типов волн, в которых движение частиц осуществляется по более сложным траекториям. ▪️Упругие волны, распространяющиеся в земной коре, называют сейсмическими волнами. Союзвузфильм Жанр Учебный Режиссер Гаврилова Л.

⚙️ Силы инерции при вращательном движении [1979] Сила инерции — многозначное понятие, применяемое в механике по отношению к трём различным физическим величинам. Одна из них — «даламберова сила инерции» — вводится в инерциальных системах отсчёта для получения формальной возможности записи уравнений динамики в виде более простых уравнений статики. Другая — «эйлерова сила инерции» — используется при рассмотрении движения тел в неинерциальных системах отсчёта. Наконец, третья — «ньютонова сила инерции» — сила противодействия, рассматриваемая в связи с третьим законом Ньютона. Общим для всех трёх величин является их векторный характер и размерность силы. Кроме того, первые две величины объединяет возможность их использования в уравнениях движения, по форме совпадающих с уравнением второго закона Ньютона. Русский термин «сила инерции» произошёл от французского словосочетания фр. force d'inertie. Термин применяется для описания трёх различных векторных физических величин, имеющих размерность силы:
● величины, которую вводят при описании движения тел в неинерциальных система отсчёта — «эйлерова сила инерции»;
● величины, используемой в принципе Д’Аламбера — «даламберова сила инерции»;
● силы-противодействия из третьего закона Ньютона — «ньютонова сила инерции».

👨🏻‍💻 Подборка интересных каналов и чатов для инженеров 📚 Physics.Math.Code[Канал] — крупнейшая библиотека с книгами для физиков, математиков и разработчиков. 🎥 Учебные фильмы — фильмы по физике, математике, программированию, технологиях, химии, биологии. Самые интересные видео для развития. 👾 Hack & Crack — канал с книгами по информационной безопасности, хакингу и всем, что с ним связано. 💡 Репетитор IT mentor — блог с заметками репетитора по физике, математике, IT, железе. Разборы интересных задач, рассуждения о науке, образовании и методах обучения. 🧬 Physics.Math.Code[Чат] — чат по серьезным вопросам по физике, математике, программированию и IT в целом. 📝 Техночат — обсуждаем технические книги и посты канала Physics.Math.Code. Чат технарей, в котором царит своя атмосфера: научные срачи дискуссии почти каждый день 👺 Hack & Crack [Ru] — обсуждаем лайфхаки и информационную безопасность в контексте программирования. 🎞 Scientific Video Library — обсуждаем видеоуроки и научные фильмы канала Учебные фильмы . Делимся идеями о том, что можно посмотреть по научной тематике 🚴🏻‍♂️ Велобайкер — канал с полезными заметками по велосипедной тематике. К каналу подключен чат, в котором мы собираем большое сообщество велолюбителей.

🛠 Работа и энергия [1979] Энергия (др.-греч. ἐνέργεια — действие, деятельность, сила, мощь) — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой силы перехода движения материи из одних форм в другие, с целью ликвидации во времени реальных форм и видов материи во Вселенной для приведения её в состояние покоя. Введение понятия энергии удобно тем, что в случае, если физическая система является замкнутой, то её энергия сохраняется в этой системе на протяжении времени, в течение которого система будет являться замкнутой. Это утверждение носит название закона сохранения энергии. С фундаментальной точки зрения энергия представляет собой один из трёх (наравне с импульсом и моментом импульса) аддитивных интегралов движения (то есть сохраняющихся во времени величин), связанный, согласно теореме Нётер, с однородностью времени, то есть независимостью законов, описывающих движение, от времени. Термин "работа" в механике имеет два смысла: работа как процесс, при котором сила перемещает тело, действуя под углом, отличном от 90°; работа - физическая величина, равная произведению силы, перемещения и косинуса угла между направлением действия силы и перемещением.

⚙️ Закон сохранения импульса. Основы динамики [1977] Обосновывается необходимость введения в механику понятия импульс тела. С помощью прибора на воздушной подушке раскрываются понятия свободное тело и замкнутая система тел. Вывод закона сохранения импульса в векторной форме иллюстрируется соударением двух бильярдных шаров. С помощью мультипликации разъясняется сущность закона сохранения импульса, и уточняются границы его применения при любых взаимодействиях тел внутри системы. Закон сохранения импульса (закон сохранения количества движения) — закон, утверждающий, что сумма импульсов всех тел системы есть величина постоянная, если векторная сумма внешних сил, действующих на систему тел, равна нулю. В классической механике закон сохранения импульса обычно выводится как следствие законов Ньютона. Из законов Ньютона можно показать, что при движении системы в пустом пространстве импульс сохраняется во времени, а при наличии внешнего воздействия скорость изменения импульса определяется суммой приложенных сил. Как и любой из фундаментальных законов сохранения, закон сохранения импульса связан, согласно теореме Нётер, с одной из фундаментальных симметрий, — однородностью пространства. Закон сохранения импульса впервые был сформулирован Р. Декартом.

💡 Как правильно установить рабочую точку транзистора Правильный выбор рабочей точки ключа — транзистора, коммутатора, реле обеспечит и правильную работу схемы и экономичность в потреблении тока. Благодаря точной настройке можно добиться эффективности схемы при минимальном потреблении, а это немаловажно для устройств питаемых от батарей или аккумуляторов. В схема нередко указываются параметры по которым нужно производит настройку, но чаще всего мало кто понимает, что и для чего делается. Выставляя параметры транзистора по напряжению , можно упустить погрешность в токе покоя, что скажется и на перегреве управляемых цепей и на потреблении энергии. На простом примере я показал как и в каких пределах можно просто используя минимум приборов установит рабочие токи схем управления, точки работы звуковых усилителей и экономичный режим приемников и передатчиков работающих на биполярных классических транзисторах. Используя динамик в качестве нагрузки можно на слух определить особенности работы простейшего усилителя класса А с неправильным смещением в рабочую точку.

💫 О всемирном тяготении [1970] (Основы динамики) Фильм рассказывает об изучении силы тяготения (открытие Ньютона, опыт Кавендиша, показан опыт с гравископом), показаны опыты, помогающие понять, отчего зависит траектория полета космического корабля, рассказывается, отчего возникают приливы и отливы. Особое внимание уделяется тому, как человек использует полученные знания. Жанр: учебный Режиссер: Дуганова С. Классическая теория 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.

+1
💡 Когда гуманитарии не учили физику и пытаются построить свои теории 1. Гравитационные аномалии 2. Гравитация. Реальность совсем другая Найдите ошибки в видео, напишите в комментариях в чем подвохи.

+2
💡 Теорема Гёделя о неполноте и четыре дороги, ведущие к ней Владимир Успенский Теорема Гёделя о неполноте — едва ли не самая знаменитая теорема математики. Она утверждает, что какие бы способы доказывания ни предложить, в любом достаточно богатом языке найдутся истинные, но не доказуемые утверждения. Богатство языка есть его способность выражать факты. Оказывается, что для целей теоремы Гёделя богатство языка достаточно понимать как его способность выражать принадлежность натуральных чисел перечислимым множествам. Понятие перечислимого множества — одно из основных понятий теории алгоритмов: непустое множество называется перечислимым, если его можно расположить в вычислимую последовательность. Таким образом, теорема Гёделя имеет алгоритмические истоки. Возможны четыре принципиально различные пути, ведущие от этих истоков к теореме; эти пути были предложены, соответственно, Гёделем, Колмогоровым, Чейтином и Шенем. Успенский Владимир Андреевич — д.ф.-м.н., профессор. Лекции летней школы «Современная математика», г. Дубна 21-22 июля 2007 г.

🔥 Загадки отопления Отвечаем на вопрос одного из наших зрителей: изменится ли при фиксированной мощности теплоотдача от электронагревателя в комнату, если нагреватель покрыть слоем теплоизоляции?

🧲 Эффект Мейснера — полное вытеснение магнитного поля из объёма проводника при его переходе в сверхпроводящее состояние. Впервые явление наблюдалось в 1933 году немецкими физиками В. Мейснером и Р. Оксенфельдом. При охлаждении сверхпроводника, находящегося во внешнем постоянном магнитном поле, в момент перехода в сверхпроводящее состояние магнитное поле полностью вытесняется из его объёма. Этим сверхпроводник качественно отличается от «обычного» материала с высокой проводимостью. Отсутствие магнитного поля в объёме проводника позволяет заключить из общих законов магнитного поля, что в нём существует только поверхностный ток. Он физически реален и занимает некоторый тонкий слой вблизи поверхности. Например, в случае помещённого во внешнее поле шара этот ток будет формироваться носителями заряда, движущимися в приповерхностном слое по кольцевым траекториям...

💥 Путешествие в мир математики [BBC Horizon, 2009 г.] Профессор Оксфордского университета Маркус Дю Сотой является действительным членом Американского математического общества и работает с теорией групп и теорией чисел. У Алана Дейвиса в школе была тройка по математике, у Маркус Дю Сотой — крепкая пятерка с большим плюсом. Их объединяет только одно: они оба болеют за "Арсенал". Профессор Дю Сотой берется объяснить Алану Дейвису и широкой публике, как математика помогает нам понять окружающий мир. Он знакомит его и зрителей с математическими принципами, которые способны расширить сознание и изменить представление о реальности. Задания для Дейвиса будут усложняться, пока не будет задан главный вопрос, который изменит отношение Алана и зрителей к Вселенной.

〰️ Математические этюды [Николай Андреев / Academia] Математик Николай Николаевич Андреев рассказывает увлекательные истории о решенных и нерешенных математических задачах на наглядных примерах. Николай Николаевич Андреев (5 февраля 1975, Саратов) — российский математик, популяризатор математики, создатель проекта «Математические этюды».

⚙️ Стопоходящая машина П. Л. Чебышева Со времён изобретения Джеймсом Уаттом паровой машины стояла задача построения шарнирного механизма, переводящего движение по окружности в прямолинейное движение. Великий русский математик Пафнутий Львович Чебышёв не смог точно решить изначальную задачу, однако, исследуя её, разработал теорию приближения функций и теорию синтеза механизмов. Пафнутий Львович Чебышёв — Учёная деятельность Чебышёва началась в 22 года и продолжалась почти 60 лет: последнюю его статью обнародовали в 1895 году, спустя 1 год после его кончины (он умер, работая за своим письменным столом). Его труд по интегральному исчислению в 1860 году стал настоящим событием в математическом мире того времени! Из многочисленных научных открытий П.Л. Чебышёва первое место заслуженно занимает работа по теории чисел, начало которой было положено как добавление к докторской диссертации «Теория сравнений» (1849 г.). А через 2 года напечатали по-французски трактат «Об определении числа простых чисел…», ставший своего рода новым прорывом в данной теории. А через 16 лет появился ещё один блестящий шедевр «О средних величинах», названная затем теоремой Чебышёва. Она легла затем в основу теории вероятностей, которая до сих пор является одним из главным инструментов современной статистики. Только эти 2 великолепных математических труда навсегда могли бы прославить выдающегося русского учёного!