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 25 140 名订阅者,在 事实 类别中位列第 593,并在 俄罗斯 地区排名第 26 544 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 25 140 名订阅者。
根据 13 六月, 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 18,过去 24 小时变化为 -2,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 18.60%。内容发布后 24 小时内通常能获得 5.72% 的反应,占订阅者总量。
- 帖子覆盖: 每篇帖子平均可获得 4 675 次浏览,首日通常累积 1 437 次浏览。
- 互动与反馈: 受众积极参与,单帖平均反应数为 44。
- 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 14 六月, 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。
25 140
订阅者
-224 小时
+37 天
+1830 天
帖子存档
25 139
⚙️ Такие задачки на преодоление препятствий хорошо задавать не только детям, но и взрослым. Отличный способ провести свободное время с друзьями.
25 139
💫 Электромагнетизм. Действие магнитного поля на движущиеся заряды
С помощью мультипликации рассматривается действие силы Лоренца на электроны, движущиеся в магнитном поле. При движении положительно заряженных частиц в магнитном поле выявляются условия, при которых электрон в магнитном поле движется по винтовой линии. Вскрыт принцип действия ускорителя заряженных частиц, рассказано о возникновении силы Ампера под действием силы Ампера на проводник с током, помещенный в магнитное поле.
Как и многие учёные того периода Ампер придерживался «модели эфира»: электрический ток – эфир, некая жидкость, которая протекает по проводникам. Именно отсюда и сам термин «электрический ток» - то, что течёт. Только в самом конце XIX века – вначале ХХ модели эфиров стали отходить, а на смену им стали появляться новые модели адекватнее отражающие наблюдаемые явления...
25 139
Яндекс Практикум разработал практический курс по аналитике для тех, кто работает с продуктом . В нём можно набить руку на исследованиях, ad-hoc запросах и А/В тестах для реальной сферы бизнеса.
Научитесь растить продукт на основе данных за 10 недель. После курса студенты смогут:
— разбираться в метриках продукта, рассчитывать их и влиять на них;
— проводить продуктовые исследования, сегментировать пользователей и определять, какой сегмент что покупает;
— считать юнит-экономику и находить точки роста в продукте;
— готовиться к A/B-тестам, интерпретировать результаты и улучшать анализ.
Проекты на курсе будут из разных сфер: онлайн-кинотеатр, маркет-плейс или сервис доставки еды. Каждые 2-3 недели студенты будут получать обратную связь от менторов — ведущих аналитиков российских компаний. Они поделятся кейсами и дадут советы по вашим проектам.
С 15 по 30 ноября можно получить 20% скидки от Яндекса на оплату курсов по анализу данных , которая действует только при оплате помесячно или в кредит.
→ Запишитесь в первый поток
25 139
💥 Поляризация света [1981] 💎
Свет – электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом. В XVII в. возникли две совершенно разные теории, объясняющие, что такое свет, какова его природа. Одна из этих теорий связана с именем Ньютона, другая – с именем Гюйгенса.
Ньютон придерживался так называемой корпускулярной теории света, согласно которой свет – это поток частиц, идущих от источника во все стороны (перенос вещества).
Согласно же представлению Гюйгенса свет – это волны, распространяющиеся в особой гипотетической среде – эфире, заполняющем всё пространство и проникающем внутрь всех тел.
В начале XIX века впервые были изучены явления дифракции и интерференции света. Эти явления присущи исключительно волновому движению. Объяснить их с помощью корпускулярной теории нельзя. Поэтому казалось, что волновая теория одержала окончательную победу. В начале XX века были обнаружены квантовые свойства света.
Возникла необычная ситуация: явления интерференции и дифракции по-прежнему можно было объяснить, если считать свет волной, а явления излучения и поглощения – если считать свет потоком частиц. Такую двойственность поведения света называют корпускулярно-волновым дуализмом.
25 139
〰️ Электромагнитные волны 🧲
Электромагнитные волны (также называют как электромагнитное излучение) – это распространение в пространстве переменных электрических и магнитных полей. Другими словами, это поперечные волны, распространяющиеся со скоростью 300 000 км/с в вакууме. Электромагнитные волны включают: радиоволны, микроволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолет, рентгеновские и гамма-лучи. Приведенные волны различаются по длине и частоте.
Деформация поверхности воды распространяется, создавая волну, а сгущение воздуха, вызванное движением струны, передается по воздуху, создавая звуковую волну. В отношении переменных электрических и магнитных полей мы говорим об электромагнитной волне. Во второй половине 19 века теория распространения волн была разработана Джеймсом Клерком Максвеллом. Известно, что он как-то сказал, что это чрезвычайно красивая теория, которая никогда не будет полезна.
Электромагнитные волны были открыты Генрихом Герцем в 1886 году. Теория Максвелла была подтверждена, но Герц не дожил до рождения радио.
25 139
〰️ Гипотеза Ампера (Электромагнетизм). 1976 год. Школфильм 🧲
Андре-Мари Ампер предположил, что все магнитные взаимодействия обусловлены взаимодействием электрических токов. Таким образом, свойства постоянных магнитов объясняются тем, что в них циркулируют одинаково направленные молекулярные токи. Но с развитием науки гипотеза Ампера подтвердилась лишь частично.
25 139
👨🏻💻 Блог с заметками репетитора по математике, физике, информатике и IT:
💡 t.me/mentor_it
Автор рассказывает о задачах и способах их решения. Пишет заметки о применении математики в жизни и как сквозь неудачи и вопросы идти к математическому просветлению.
25 139
Введение в программирование — это курс для тех, кто хочет погрузиться в мир IT и освоить новую профессию, но не знает, с чего начать. Если вы хотите познакомиться с популярными языками программирования и технологиями, изучить преимущества IT-специальностей и узнать, какие возможности открывает профессия разработчика, то этот курс для вас! Здесь вы сможете примерить на себя каждую из профессий и понять, к какой из них у вас лежит душа.
За 4 часа вы научитесь:
– понимать устройство компьютера и азы программирования на разных языках;
– разбираться в IT-специальностях;
– отличать одни технологии от других.
Как проходит обучение:
– смотрите видеоуроки и узнаете об актуальных IT-технологиях и профессиях;
– проходите тест на профориентацию, который поможет определить ваши сильные стороны;
– выбираете идеальный вариант для старта в IT.
Запишитесь сейчас: https://clc.to/rO3gtg и освойте новую профессию.
Черная пятница в Skillbox — скидки до 60% на курсы и профессии до конца ноября.
25 139
✈️ Экспериментальные исследования прочности самолетов [1987]
Фильм рассказывает о стенде прочностных испытаний конструкций самолетов. Наука о прочности авиационных конструкций в своем становлении прошла ряд этапов, на каждом из которых происходило развитие знаний о методах расчета и испытаний летательных аппаратов. Начальный период становления авиации (до 20-х годов прошлого века):
– максимальная скорость Vmax 100...200 км/ч
– удельная нагрузка на крыло ρ = 50 кг/м²
– силовая схема – пространственная ферма, образованная
плоскостями крыльев, стойками и тросовыми расчалками, мягкая обшивка крыла;
– расчеты проводились с использованием строительной механики
стержневых систем на базе результатов, полученных в судостроении и
мостостроении;
– открытым являлся вопрос о влиянии предварительного натяжения
тросов на напряженное состояние фермы;
– начата разработка первых норм прочности, проведены первые
статические испытания на прочность.
Свердловская киностудия, 1987 г.25 139
Делали ли вы хоть раз интересные, но бесполезные инженерные самоделки? Если да, то обязательно расскажите о них в комментариях 📝☺️
25 139
🧲 Диамагнетизм и парамагнетизм (Киевнаучфильм)
Диамагнетизм (от греч. dia… — расхождение (силовых линий), и магнетизм) — один из видов магнетизма, который проявляется в намагничивании вещества навстречу направлению действующего на него внешнего магнитного поля.
Диамагнетизм свойственен всем веществам. Диамагнетизм можно рассматривать как следствие индукционных токов, наводимых в заполненных электронных оболочках ионов внешним магнитным полем. Эти токи создают в каждом атоме индуцированный магнитный момент, направленный, согласно правилу Ленца, навстречу внешнему полю (независимо от того, имелся ли первоначально собственный момент или нет и как он был ориентирован).
Диамагнетизм, однако, невозможно описать с позиции только классической физики, это предельно квантовомеханическое явление. Идеальный диамагнетизм носит некооперативный характер и характеризуется отрицательной, не зависящей от температуры магнитной восприимчивостью.
25 139
💡 Электрический ток в различных средах [Опыты]
При изучении электрических явлений необходимо знать, возможно ли существование электрического тока в рассматриваемом веществе, поскольку все вещества делят на группы по их электрическим свойствам: проводники, полупроводники, диэлектрики. Чем эти группы веществ отличаются друг от друга? Как они проводят электрический ток?
Проводниками электрического тока могут быть вещества и в твёрдом, и в жидком, и в газообразном состояниях. Изучая данную тему, мы ответим на следующие вопросы: какие частицы являются носителями электрического заряда в данной среде? Как зависит сила тока от напряжения? Как зависит электрическая проводимость среды от температуры, излучения и других воздействий? Каково техническое применение электрического тока в различных средах?
Типичными представителями класса проводников являются металлы. В металлических проводниках носители электрического заряда — свободные электроны. Под действием внешнего электрического поля свободные электроны упорядоченно движутся, создавая электрический ток.
25 139
💫 Магнитные свойства вещества [1980] Киевнаучфильм
Магнитными свойствами обладают все окружающие нас вещества, но на магнитное поле они реагируют по-разному. В фильме подробно объясняется такое явления на примере диамагнетиков и парамагнетиков. Киевнаучфильм, 1978 год.
25 139
👨🏻💻 Блог с заметками репетитора по математике, физике, информатике и IT:
💡 t.me/mentor_it
Рассказываю о задачах и способах их решения. Пишу заметки о применении математики в жизни. Выкладываю интересные тематические книги. Сквозь неудачи и вопросы иду к математическому просветлению.
25 139
🌕 Давление света [1976] 💥
В фильме иллюстрируется гипотеза Кеплера о влиянии светового давления на образование хвостов комет, напоминаются взгляды Ньютона и Гюйгенса на природу света, рассказывается о работах Максвелла. Большая часть фильма посвящена показу установки и методике эксперимента, проведенного русским физиком Н.П. Лебедевым, в ходе которого впервые было измерено давление света.
Впервые гипотеза о существовании светового давления была высказана И. Кеплером в XVII веке для объяснения поведения хвостов комет при пролёте их вблизи Солнца. В 1873 г. Максвелл дал теорию давления света в рамках своей классической электродинамики. Экспериментально световое давление впервые исследовал П. Н. Лебедев в 1899 г. В его опытах в вакуумированном сосуде на тонкой серебряной нити подвешивались крутильные весы, к коромыслам которых были прикреплены тонкие диски из слюды и различных металлов. Главной сложностью было выделить световое давление на фоне радиометрических и конвективных сил (сил, обусловленных разностью температуры окружающего газа с освещённой и неосвещённой стороны). Кроме того, поскольку в то время не были разработаны вакуумные насосы, отличные от простых механических, Лебедев не имел возможности проводить свои опыты в условиях даже среднего, по современной классификации, вакуума.
25 139
❄️ Низкие температуры 💧
Физика низких температур — раздел физики, занимающийся изучением физических свойств систем, находящихся при низких температурах. В частности, этот раздел рассматривает такие явления, как сверхпроводимость и сверхтекучесть. Физика низких температур изучает физические процессы, протекающие при очень низких температурах, вплоть до абсолютного нуля, занимается изучением свойств материалов при этих низких и сверхнизких температурах, и таким образом связана со многими областями науки и техники.
Методы получения низких температур:
▪️ Испарение жидкостей
▪️ Дросселирование
▪️ Расширение с совершением внешней работы
▪️ Адиабатическое размагничивание
▪️ Эффект Пельтье
▪️ Криостат растворения
В 1898 году Джеймсом Дьюаром получено около 20 см³ жидкого водорода.
В 1906 году Хейке Камерлинг-Оннесом налажена линия полупромышленного получения жидкого водорода, дающая до 4 л/ч.
В 1908 году Хейке Камерлинг-Оннес сумел добиться конденсации жидкого гелия в объёме 60 см³ (Нобелевская премия по физике за 1913 год). Для опыта потребовалось 20 литров жидкого водорода, полученного при помощи линии, созданной двумя годами ранее. Низкие температуры, необходимые для конденсации гелия, были достигнуты при адиабатическом дросселировании водорода.
В 1930 году Виллем Хендрик Кеезом обнаруживает наличие фазового перехода в жидком гелии при температуре 2,17 К и давлении насыщенных паров 0,005 МПа. Называет фазу, устойчивую выше 2,17 K гелием-I, и фазу, устойчивую ниже 2,17 K гелием-II.
В 1938 году П. Л. Капица открыл сверхтекучесть гелия-II.
25 139
〰️ Сверхпроводимость. Леннаучфильм. 1978 год
Советский обучающий фильм о явлении сверхпроводимости. В нём продемонстрированы опыты, которые её доказывают, изложены теоретические выкладки, приведены практические примеры.
Сверхпроводимость — свойство некоторых материалов обладать строго нулевым электрическим сопротивлением при достижении ими температуры ниже определённого значения (критическая температура). Известны несколько сотен соединений, чистых элементов, сплавов и керамик, переходящих в сверхпроводящее состояние. Сверхпроводимость — квантовое явление. Оно характеризуется также эффектом Мейснера, заключающимся в полном вытеснении магнитного поля из объёма сверхпроводника. Существование этого эффекта показывает, что сверхпроводимость не может быть описана просто как идеальная проводимость в классическом понимании.
现已上线!2025 年 Telegram 研究 — 年度关键洞察 
