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 25 139 مشتركاً، محتلاً المرتبة 593 في فئة حقائق والمرتبة 26 548 في منطقة روسيا.

📊 مؤشرات الجمهور والحراك

منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 25 139 مشتركاً.

بحسب آخر البيانات بتاريخ 12 يونيو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 19، وفي آخر 24 ساعة بمقدار 4، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.

  • حالة التحقق: غير موثّقة
  • معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 18.03‎%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 5.72‎% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
  • وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 4 533 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 1 437 مشاهدة.
  • التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 40.
  • 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 13 يونيو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة حقائق.

25 139
المشتركون
+424 ساعات
-17 أيام
+1930 أيام
أرشيف المشاركات
➰ 15 топологических головоломок из проволоки на расщепление Купил себе вот такую игрушку на OZON, потренировать пространственное мышление. Некоторые головоломки оказались сложными (на мой взгляд, это субъективно). Заметил, что тяжело выделить четкие алгоритмы. Иногда расщепление/соединение происходит тогда, когда этого не ожидаешь. Правила игры: не изгибать проволоку, не применять силу. Какая головоломка вам понравилась больше всего? Напишите в комментариях. 📺 Смотреть видео #топология #математика #геометрия #обзор #логика 💡 Репетитор IT mentor // @mentor_it

⚙️ Так устроена жизнь: Один критикует и говорит, что это невозможно.. Другой — берет и делает, доказывая возможность решить любую проблему на практике. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

+5
⚡️ Радиотехника для начинающих Урок #6 - Полупроводники Урок #7 - Как работает Диод Урок #8 - Принцип работы Транзистора Урок #9 - Как работает Стабилитрон Урок #10 - Источники питания, конденсаторы Урок #11 - Электромагнитная Индукция 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

+5
⚡️ Радиотехника для начинающих Урок #1 - Закон Ома и Электрический Ток Урок #2 - Знакомство с радиодеталями Урок #3 - Как рассчитать резистор для светодиода Урок #4 - Трансформатор Урок #5 - Условные обозначения 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Хочешь сделать математику интересной? У тебя есть талант находить подход к сложным уравнениям? 🗒✍️ Тогда тебе к нам! «Алабуг
Хочешь сделать математику интересной? У тебя есть талант находить подход к сложным уравнениям? 🗒✍️ Тогда тебе к нам! «Алабуга Политех» формирует команду талантливых математиков! 🧮 Мы ищем: 🔍 Увлеченных преподавателей, которые смогут вдохновить учеников на увлекательное погружение в мир знаний и открытий! 🔍 Креативных педагогов, способных сделать математику интересной и понятной для всех! 🔍 Профессионалов, которые готовы бросить вызов стандартной системе обучения и развеять множество мифов о математике! Твоя задача: ✅ помочь восполнить пробелы по математике у участников эксперимента за курс 1 - 9 классов; ✅ найти нестандартные решения в преподавании; ✅ стать проводником в мир сложных формул и уравнений! Присоединяйся к команде «Большого математического эксперимента» где знание и стремление пересекаются! Оставляй заявку на сайте прямо сейчас и докажи, что математика - это просто!

🔨 Безынерционная кувалда/молоток — уникальный инструмент, который находит применение при выполнении работ, где не должна передаваться инерция. Безынерционная кувалда необходимая в работах, где не нужно передавать инерцию. Она применяется, если необходимо установить детали, которые могут быть повреждены в результате передачи инерции. Такая кувалда наиболее часто используется при ремонтных работах, связанных с автомобилями и другими транспортными средствами. Ее преимущество в том, что она позволяет выполнять работу точно и безопасно, не нарушая целостность материалов. В механической обработке безынерционные кувалды используются для установки различных металлических элементов в зданиях, мостах и других конструкциях. Безынерционные кувалды могут иметь разные размеры и формы, в зависимости от задачи, для которой они предназначены. Используя безынерционную кувалду, можно с уверенностью выполнять работу с точностью и безопасностью. Безынерционный молоток — это инструмент, который обеспечивает безопасность при работе с долотами и стамесками. Он помогает ударять без отдачи, что исключает травмы и обеспечивает удобство эксплуатации инструмента. С помощью безынерционного молотка можно мягко воздействовать на металл при рихтовке кузова автомобиля или забивать крепеж в хрупкие материалы. Безынерционная кувалда, в отличие от обычной, имеет особенность конструкции — внутри кувалды находятся металлические шарики или дробь, которые снижают уровень инерции при ударе, что исключает появление сколов и трещин на материале. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

📐 Перспектива в геометрии — способ изображения фигур, основанный на применении центрального проектирования. Для получения перспективного изображения какого-либо предмета проводят из выбранной точки Евклидова пространства (центра перспективы) лучи ко всем точкам данного предмета. На пути лучей ставят ту поверхность, на которой желают получить изображение. В пересечении проведённых лучей с поверхностью получают искомое изображение предмета. Например, перспективное изображение предмета на плоскости (линейная перспектива), на внутренней поверхности цилиндра (панорамная перспектива), на внутренней поверхности сферы (купольная перспектива). На внешней поверхности сферы (сферическая перспектива). Перспективные изображения параллельных прямых пересекаются в так называемых точках схода, а параллельных плоскостей — в линиях схода. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🪐 Вся правда об изучении Венеры зондами из СССР Венера — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы. Названа в честь древнеримской богини любви Венеры. По ряду характеристик — например, по массе и размерам — Венера считается «сестрой» Земли. Венерианский год составляет 224,7 земных суток. Она имеет самый длинный период вращения вокруг своей оси (около 243 земных суток, в среднем 243,0212 ± 0,00006 сут) среди всех планет Солнечной системы и вращается в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет. Венера не имеет естественных спутников. На земном небе Венера является третьим по яркости светилом после Солнца и Луны. Её яркость достигает видимой звёздной величины −4,6m и является достаточной, чтобы ночью отбрасывать различимые тени. Изредка Венера видна невооружённым глазом и в светлое время суток.Перейти к разделу «Астрономические характеристики» Венера имеет плотную атмосферу, состоящую более чем на 96 % из углекислого газа. Атмосферное давление на поверхности планеты в 92 раза больше, чем на поверхности Земли, и примерно равно давлению воды на глубине 900 метров. Из-за высокого давления углекислый газ в приповерхностной части атмосферы по агрегатному состоянию является уже не газом, а сверхкритической жидкостью, поэтому эта часть атмосферы представляет собой «полужидкий-полугазообразный» океан из сверхкритического углекислого газа. Средняя температура поверхности Венеры — 735 К (462 °C), что делает её самой горячей планетой в Солнечной системе, несмотря на то, что Меркурий находится ближе к Солнцу. Венера покрыта непрозрачным слоем облаков из серной кислоты с высокой отражающей способностью, что закрывает поверхность планеты от прямой видимости. Высокая температура поверхности обусловлена действием парникового эффекта. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🖥 Против теории относительности и Эйнштейна // Алексей Семихатов, Владимир Сурдин / Вселенная Плюс Физик Алексей Семихатов и астроном Владимир Сурдин – о теории относительности, времени, парадоксе близнецов, гравитации, скорости света и астероиде Оумуамуа. 01:17 - Теории относительности – две? Привет Эйнштейну! 02:23 - Что не так с физикой в школе? 05:00 - Почему раньше не описывали мир количественно? 07:22 - Что помогло Ньютону? + реклама 10:38 - Как менялось представление о Вселенной 12:16 - Как найти несуществующую планету? 15:05 - Специальная теория относительности 16:30 - Надо ли уточнять теорию относительности? 17:37 - Увидит ли себя в зеркале бегущий со скоростью света? 18:17 - Эфир: свет распространяется в нём? 20:17 - Что относительно в теории относительности? 21:54 - Как измерит скорость света? 23:00 - Что можно разогнать до скорости света? 24:22 - Сомнения в теории относительности 27:50 - Теории гравитации – нет. Почему? 30:27 - Учёные не всё рассказывают? 32:08 - Нейтрино летает выше скорости света? 37:00 - Заговоры учёных бывают 38:18 - Как близнецы могут стать разного возраста? Парадокс 46:00 - Почему кирпич и пушинка падают с одинаковым ускорением? 46:53 - Американцы на Луне: физические эксперименты 50:35 - Альтернативные теории гравитации 53:38 - Чёрные дыры помогут проверить теорию относительности? 56:20 - Почему Вселенная расширяется? 57:16 - Что будет, если упасть в чёрную дыру? 59:34 - С какой силой притягиваются друг к другу люди? 01:03:38 - Какие законы работают в чёрных дырах? 01:04:45 - Чёрные дыры – сборщики мусора 01:06:00 - Тепловое излучение чёрных дыр 01:07:52 - Как найти излучение Хокинга? 01:08:18 - Формулы на могилах 01:09:32 - Можно изготавливать чёрные дыры? 01:12:56 - Что превзойдёт теорию относительности? 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🟢 В замедленной съемке все выглядит лучше #slowmotion #физика #опыты #эксперименты #physics 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

✨ Поляризация диэлектриков — явление, связанное с ограниченным смещением связанных зарядов в диэлектрике или поворотом электрических диполей, обычно под воздействием внешнего электрического поля. Поляризацию диэлектриков характеризует поляризованность. Этот вектор нередко также называют «вектором электрической поляризации». Физический смысл поляризованности — это дипольный момент, отнесённый к единице объёма диэлектрика. В английском языке и поляризацию (англ. polarization), и поляризованность (англ. polarization density, polarization vector) нередко кратко обозначают термином polarization (и получается, что один термин обозначает и явление, и его количественный показатель). 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚙️ Как вы считаете, господа и дамы, в среднем человечество умнеет или деградирует? ✏️ Напишите своё мнение в комментариях, давайте порассуждаем... 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

+5
🎬 BBC. История Науки [2010] Что находится за пределами вселенной? Майкл Мосли рассказывает о том, как мы пришли к пониманию того, что наша планета – не центр мироздания, но лишь одна из миллиардов в огромной вселенной. Мы живем в мире, который сотворила наука. Каждая серия начинается с простого и обезоруживающего вопроса, которым задается каждый, рассказывает удивительные истории и воссоздает великие эксперименты, которые проводились в поисках ответов и, как следствие, изменяли мир. 1. Что там, за пределами Земли 2. Из чего состоит наш мир? 3. Как мы появились 4. Можем ли мы обладать неограниченной энергией 5. В чем секрет жизни 6. Кто мы? 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib #научные_фильмы #физика #математика #биология #наука

💦 11 интересных экспериментов с водой 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🧐 Veritasium: большинство опубликованных исследований ошибочны? Дерек рассуждает о кризисе воспроизводимости результатов опубликованных научных исследований. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Что мы увидим если осушить океан? Если осушить океан, то сначала обнажатся прибрежные зоны, а затем континентальные шельфы. Границы большинства из них станут видны при снижении уровня воды примерно на 200 м. Именно в этой зоне, в которую проникает солнечный свет, обитает большинство живущих в океане растений и животных. Затем процесс ускорится: когда вода опускается на 2–3 км, на поверхности появляются вершины и склоны подводных горных хребтов. Вскоре единый океан превращается в сеть отдельных водоемов. Все они практически исчезают, когда уровень воды опускается примерно на 6 км. Окончательно Мировой океан высохнет, когда уровень воды опустится почти на 11 км. Такая глубина была зафиксирована во время погружений на дно Марианского желоба, расположенного у Марианских островов в Тихом океане. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

💥 Вспышки на Солнце Солнечная вспышка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца. Вспышки так или иначе охватывают все слои солнечной атмосферы: фотосферу и корону Солнца. Солнечные вспышки часто, но не всегда, сопровождаются выбросом корональной массы. Энерговыделение мощной солнечной вспышки может достигать 6×10²⁵ Дж, что составляет около 1⁄6 энергии, выделяемой Солнцем за секунду, или 160 млрд мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, это составляет приблизительный объем мирового потребления электроэнергии за 1 миллион лет. Под действием магнитного поля происходит неожиданное сжатие солнечной плазмы, образуется плазменный жгут или лента (могут достигать в длину десятков или сотен тысяч километров), что приводит к взрыву. Солнечная плазма в этой области может нагреваться до температур порядка 10 млн К. Возрастает кинетическая энергия выбросов веществ, движущихся в короне и уходящих в межпланетное пространство со скоростями до 1000 км/с. Получают дополнительную энергию и значительно ускоряются потоки электронов, протонов и других заряженных частиц. Усиливается оптическое, рентгеновское, гамма- и радиоизлучение. Фотоны от вспышки достигают Земли примерно за 8,5 минут после её начала; далее в течение нескольких десятков минут доходят мощные потоки заряженных частиц, а облака плазмы от солнечной вспышки достигают нашей планеты только через двое-трое суток. "Школфильм" Автор - С. Кашинский Режиссер - Н. Пименова 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

💪🏻 Физиология человека. Разновидности мышечной ткани «Школфильм». 1978 г. В фильме демонстрируются виды мышечной ткани и их работа, показано строение и функции поперечнополосатой и гладкой мышечных тканей. Учащимся предлагается определить каждый из видов мышечной ткани, перечислить их признаки и свойства. Кинофрагмент смонтирован по материалам фильма «Ткани животных и человека» (Леннаучфильм). 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Как разобраться в вышмате за 1 вечер? 🤔 Да никак. Но можно научиться понимать математику. И сберечь месяцы жизни, кучу нерво
Как разобраться в вышмате за 1 вечер? 🤔 Да никак. Но можно научиться понимать математику. И сберечь месяцы жизни, кучу нервов и сил. В помощь вам - полезный канал о высшей математике. Его автор - выпускник СПБГУ, а ныне — преподаватель предмета. На простом языке объясняет сложные вещи, даёт шпаргалки и проводит эфиры с решением задач 📈 Находка для всех, кому нужен вышмат по жизни. От полезных материалов и разборов до ответов на любые вопросы и живых дискуссий в комментариях. Посмотрите сами 👉 @lav_math

🔍 Алексей Савватеев — Новейшие прорывы в математике В последние годы достигнут значительный прогресс в решении некоторых задач, старых как мир, а также целого ряда проблем в математике, логически связанных со знаменитыми задачами, уже решёнными в общих чертах. Сначала вам расскажут о простых близнецах, о замощениях плоскости и о гипотезе ABC, пришедшей на смену Великой Теореме Ферма. На закуску будет пирог (не в прямом, а в переносном смысле этого слова: в 2016 году решена задача о справедливом дележе пирога на n гостей). Алексей Владимирович ознакомит аудиторию с формулировкой этой задачи, стоящей на стыке чистой математики и экономики. #math #научные_фильмы #математика #геометрия #видеоуроки #лекции 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Учебные фильмы 🎞 - إحصائيات وتحليلات قناة تيليجرام @maths_lib