Учебные фильмы 🎞
前往频道在 Telegram
Научные фильмы по физике, математике, науке и технике. Библиотека видеоуроков. Купить рекламу: https://telega.in/c/maths_lib Обратная связь: @physicist_i
显示更多📈 Telegram 频道 Учебные фильмы 🎞 的分析概览
频道 Учебные фильмы 🎞 (@maths_lib) 俄语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 25 225 名订阅者,在 事实 类别中位列第 545,并在 俄罗斯 地区排名第 25 814 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来,项目保持高速增长,吸引了 25 225 名订阅者。
根据 30 八月, 2026 的最新数据,频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 79,过去 24 小时变化为 3,整体触达仍然可观。
- 认证状态: 未认证
- 互动率 (ER): 平均受众互动率为 20.35%。内容发布后 24 小时内通常能获得 6.84% 的反应,占订阅者总量。
- 帖子覆盖: 每篇帖子平均可获得 5 134 次浏览,首日通常累积 1 724 次浏览。
- 互动与反馈: 受众积极参与,单帖平均反应数为 63。
- 主题关注点: 内容集中在 двигатель, физика, физик, механизм, электрон 等核心主题上。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台:
“Научные фильмы по физике, математике, науке и технике. Библиотека видеоуроков.
Купить рекламу: https://telega.in/c/maths_lib
Обратная связь: @physicist_i”
凭借高频更新(最新数据采集于 31 八月, 2026),频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动,使其成为 事实 类别中的关键影响点。
25 225
订阅者
+324 小时
+167 天
+7930 天
帖子存档
25 227
Repost from Physics.Math.Code
👨🏻💻 7 лекций по алгоритмам
1. Сложность алгоритмов
2. Сортировка и поиск
3. Динамическое программирование
4. Теория графов
5. Поиск в графах и обход. Алгоритм Дейкстры
6. Остовные деревья
7. Геометрия
#математика #видеоуроки #алгоритмы #math #программирование
💡 Physics.Math.Code
25 227
Когда выбираешь, куда поступить, хочется узнать о понравившихся вузах от самих студентов. Долгие поиски по фильтрам и группам в соцсетях — уже знакомо?
Томский Политех упрощает задачу! Специально для группы @abiturient_tpu студенты записали войсы-подкасты, где рассказали о своём опыте обучения. Про учёбу, практики, общежития, студенческую жизнь и популярные направления университета — из первых уст.
25 227
Лекция 4 Эффективные параллельные алгоритмы методика BSP Александр Тискин Лекториум
#видеоуроки #научные_фильмы #алгоритмы #программирование #параллельное_программирование
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
25 227
Лекция 3 Эффективные параллельные алгоритмы методика BSP Александр Тискин Лекториум
#видеоуроки #научные_фильмы #алгоритмы #программирование #параллельное_программирование
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
25 227
Лекция 2 Эффективные параллельные алгоритмы методика BSP Александр Тискин Лекториум
#видеоуроки #научные_фильмы #алгоритмы #программирование #параллельное_программирование
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
25 227
Лекция 1 | Эффективные параллельные алгоритмы: методика BSP | Александр Тискин | Лекториум
#видеоуроки #научные_фильмы #алгоритмы #программирование #параллельное_программирование
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
25 227
⛵️ Бумажный корабль и опыт по физике
#видеоуроки #научные_фильмы #опыты #физика #physics
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
25 227
💥 Непредставимый мир внутри нашего 💥
Основное средство описания квантового мира — волновая функция, а центральное свойство, отличающее квантовую теорию от классической механики — идея комбинирования состояний (суперпозиции). Эти понятия составляют ядро квантовой идеи. Знакомство с ними позволит увидеть подробности явлений, качественно обсуждавшихся в предыдущей лекции. Следующий принципиальный шаг состоит в введении квантового динамического принципа — уравнения Шрёдингера. Эволюция под управлением уравнения Шрёдингера отличается от привычной картины тем, что волновая функция не определена в физическом пространстве; эта эволюция вовлекает взаимодействующие системы в новый вид отношения части и целого — запутанность. Вместе с тем уравнение Шрёдингера позволяет понять, как возникает квантовая дискретность, включая самые важные ее проявления: строение атомов и колебательных систем. Однако уравнение Шрёдингера не содержит в себе механизмов, порождающих случайность; приспособление к индетерминистскому миру требует дополнения в схему квантовой механики, известного как правило Борна. Именно оно определяет контакт вычислений с наблюдениями, но оно же приводит к череде вопросов о «смысле» квантового формализма.
Лектор: д.ф.-м.н., профессор А.М. Семихатов, Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН.
#КФ #квантовая_механика #квантовая_физика #физика #видеоуроки #научные_фильмы #лекции
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
25 227
⏳ Реалисты. Рассказы из истории советской науки [1986] ЦентрНаучФильм
Фильм посвящен судьбе выдающихся ученых современности П.Л. Капицы, М.А. Лаврентьева, А.Н. Белозерского.
Шёл первый год после войны. Вчерашние солдаты штурмовали мирные редуты приёмных комиссий. Где-то среди них будущий космонавт Комаров, ещё без известный создатель лазера Николай Басов, нынешний ректор физтеха Олег Белацерковский. Тогда не прозвучали ещё слова научной революции, но она стояла на пороге и наши герои думали как готовить к ней новое поколение учёных. Почему именно они? Дело здесь не в сумме научных заслуг, а в свойствах ума, характера, судьбах...
Жанр: Документальный
Режиссер: Буримский А.
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
25 227
Repost from Эпсилон
▪️ Научись Linux — установка (эпизод 1)
▪️ Научись Linux — команды cd, pwd и ls (эпизод 2)
▪️ Научись Linux — откуда берутся команды в linux (эпизод 3)
▪️ Научись Linux — команды для работы с файлами (эпизод 4)
▪️ Научись Linux — флаги к командам (эпизод 5)
▪️ Научись Linux — пользователи и права доступа (эпизод 6)
▪️ Научись Linux — Pipeline (эпизод 7)
🔵 Эпсилон
25 227
💨 Сверхпроводимость 💧
Отдельно стоит упомянуть о Гейке Камерлинг-Оннесе (1853...1926), открывшем эффект сверхпроводимости. Весной 1911 г. Камерлинг-Оннес ( он учился у знаменитых Кирхгофа (правила Кирхгофа) и Бунзена (горелка Бунзена) ) заморозил ртуть в сосуде Дьюара, содержащем жидкий гелий. Затем он пропустил через ртуть ток и наблюдал за стрелками измерительных приборов, показывающих сопротивление, которое, как и следовало ожидать, постепенно снижалось по мере падения температуры. Такое соотношение между сопротивлением и температурой сохранялось до тех пор, пока температура не снизилась до 4,12 К. Внезапно электрическое сопротивление ртути исчезло; не осталось даже сопротивления, обусловленного столкновениями электронов с дефектами и примесями решетки.
Образование этих пар становится возможным, когда взаимодействие электронов проводимости, имеющих антипараллельные спины (грубо говоря, вращающиеся в разные стороны), с решеткой приводит к возникновению между ними сил притяжения, преодолевающих силы электрического отталкивания.
Любая сила действия вызывает силу противодействия. И в механике Ньютона и в электродинамике, где, скажем, явление самоиндукции пытается предотвратить причину своего появления (и здесь тоже напишем "и т.д."), - всё едино. Что-то производит возмущение среды, процесс искажает пространство, а пространство отвечает, и пытается выправиться, вернув всё на свои места. А почему, тогда поле на постоянном магните не схлопывается ? А вы себе примитивную модель петли Мебиуса представляете ? Это такая лента, склеенная обоими концами в кольцо. Только надо один конец предварительно, перед склейкой, перевернуть. У такой петли только одна сторона ! Даже такой примитив, если разрезать вдоль пополам, - не распадётся на две части, а будет... впрочем, поэкспериментируйте сами, прикол в том, что "дочерние" элементы сохраняют фрактальность, т.е. полностью аналогичны материнскому объекту. Да, про магнитное поле. В этом случае наблюдается нечто подобное, но гораздо сложнее.
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
25 227
🧲 Магнитное поле, климат планет и секретное климатическое оружие 🌎
Как магнитное поле Земли влияет на климат, что такое аэрономия, что такое плазма, где мы можем встретиться с плазмой, почему частицы солнечного ветра "завиваются" в магнитном поле Земли, как образуется плазма полярных сияний, когда советские учёные достигли наивысшего прогресса в изучении плазмы верхней атмосферы, можно ли создать климатическое оружие и "раскачать" плазму верхних слоёв атмосферы с помощью американской секретной антенны HAARP, как СССР строил своё "климатическое оружие" в Нижегородской области, что советские учёные строили за Полярным кругом, как ливни космических частиц влияют на образование облаков, что такое вмороженность магнитного поля и как солнечный ветер может сплющивать и растягивать магнитное поле Земли, почему щит магнитосферы сохраняет воду на нашей планете, почему солнечный ветер "сдул" с Марса воду, почему не имеющая магнитного поля Венера потеряла воду, но сохранила мощную атмосферу — смотрите и слушайте продолжение нашего проекта "Климат Земли и других планет".
В гостях у Российского радиоуниверситета Александр Вячеславович Родин — автор проекта, климатолог, кандидат физико-математических наук, исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ.
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
25 227
🧲 Магнитное поле Земли [2016] Россия // Роскосмос 🌎
О магнитосфере Земли и других планет, влиянии Солнца на магнитное поле планеты, полярном сиянии и солнечном
ветре рассказывает Валерий Петров - заместитель директора Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн, кандидат физико-математических наук.
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
25 227
🔊 Физические основы акустики
В физическом понимании звук представляет собой механические колебания газообразной, жидкой или твердой среды, источником которых может быть изменение давления или напряжения в среде. В повседневной жизни человек сталкивается со звуком как результатом колебаний воздуха. Например, чистые тоны дает камертон, его бранши колеблясь вызывают правильно чередующиеся попеременные продольные сгущения и разрежения воздуха. Частицы воздуха при этом описывают колебательные движения, которые представляют собой продольные звуковые волны. Эти волны распространяются в воздухе с определенной скоростью, равной приблизительно 330 м в секунду. Для изучения законов звука удобно звуковые колебания представлять графически, при этом на оси абсцисс откладывается время, а на оси ординат — величина отклонения частицы воздуха от среднего положения. По оси ординат отклонение в одну сторону откладывается вверх, а отклонение в другую сторону — вниз. При таком способе изображения звук от простого колебания камертона изобразится в виде кривой линии — синусоиды. В этой синусоиде представляют интерес две величины: высота и длина. Высота или амплитуда колебаний характеризует силу звука. Чем на большее расстояние отклонится частица воздуха от своего среднего положения, тем больше будет энергия колебания и тем, следовательно, громче будет звук. Длина волны характеризует высоту тона. Чем больше длина волны и чем, следовательно, меньше число колебаний в секунду, тем тон ниже, ближе к басовому регистру. Чем число колебаний больше, тем звук выше. Сложные звуки составляют не синусоидальную, а более сложную кривую, за счет наложения волн друг на друга.
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
25 227
🚙 Трой Рид и его магнитный двигатель: БТГ революционной энергетической технологии.
Мир альтернативных источников энергии стал свидетелем немалого количества новаторов: от людей, которые утверждали, что они заставили автомобиль работать на дождевой воде, до двигателей, проходящих более 100 тысяч миль на одной заправке. Все эти инновации вызывают интерес к нашему миру, тем более, что все становится дороже, и нам всем хотелось бы найти способ производить энергию и даже приводить в движение наши автомобили с гораздо меньшими затратами. Одним из таких нововведений является двигатель на постоянных магнитах Троя Рида. Теперь Трой Рид является пионером, чья работа бросила вызов традиционной физике и границам производства энергии. Имя Рида стало синонимом технологии магнитных двигателей, революционной концепции, которая обещала использовать силу магнетизма для производства электроэнергии. В этом видео мы углубимся в жизнь Троя Рида, его изобретение магнитного двигателя. его основополагающие принципы, потенциальные применения и наследие, которое он оставил после себя. Трой Рид появился на сцене в 1994 году, представив миру свой замечательный магнитный двигатель...
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
25 227
💥 Конденсаторная сварка является разновидностью контактной сварки, в которой на расплавление металла расходуется энергия, запасённая в конденсаторах большой ёмкости. Разряд конденсаторов, а следовательно и выделение накопленной энергии, происходит почти мгновенно (1 — 3 мс). Это минимизирует зону термического влияния в сварном соединении.
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
25 227
📡 CHA-250 универсальный UNUN
Проясняем ситуацию с нетривиальным универсальным UNUNом CHA-250. Легенды гласят, что этот UNUN способен согласовать любую несимметричную антенну с любой несимметричной линией в любом частотном диапазоне. Так ли это?
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
25 227
🔌 Первичные явления в эффекте Пельтье
В основе абсолютно любого термоэлектрического модуля положен принцип разности уровня энергии электронов, то есть один проводящий элемент представляет из себя область с высокой проводимостью, а другой с низкой проводимостью. И если совместить такие проводники и пропустить через них ток, то электрону, чтобы пройти из низкоэнергетической области в высокоэнергетическую нужно накопить энергию. При этом та область где происходит поглощение энергии электроном начинает охлаждаться.
Если изменить полярность подключения элемента, то эффект охлаждения сменится на нагревание.
Этот эффект наблюдается у абсолютно любых элементов, но реальные следы данного явления начинают проявляться, когда используются полупроводники.
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
25 227
🔥🧊 Эффект Зеебека (термопара)
Термопары основаны на Эффект Зеебека, то есть небольшой термоэлектрический ток генерируется, когда два разных металлических провода соприкасаются на обоих концах с их переходами, имеющими разную температуру. Если один переход разомкнут, то генерируется контактная электродвижущая сила.
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
