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 25 133 名订阅者,在 事实 类别中位列第 593,并在 俄罗斯 地区排名第 26 522 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 25 133 名订阅者。
根据 15 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 13,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 19.27%。内容发布后 24 小时内通常能获得 6.70% 的反应,占订阅者总量。
- 帖子覆盖: 每篇帖子平均可获得 4 845 次浏览,首日通常累积 1 685 次浏览。
- 互动与反馈: 受众积极参与,单帖平均反应数为 46。
- 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 16 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。
25 133
订阅者
-324 小时
-17 天
+1330 天
帖子存档
25 134
Альтернатива. Искусcтвенный интеллект. Alternative. Artificial Intelligence. Центрнаучфильм [1975]
За пару лет до научного фильма "Бегущий по лезвию" 1977 года вышел документальный фильм "Альтернатива", освещающий проблему создания искусственного разума в советской кибернетике не в игровой форме.
Выясняется, что эта часть кибернетики - своеобразная одержимость мифом о создании искусственного существа, гомункулуса, "говоря научно" - ИИ. Что нужно для этого? nosce te ipsum, заявляют авторы фильма, и вот уже освещается проблема понимания разума и законов мышления, постижение процессов творчества посредством моделирования шахматных партий, говорится в далеком 75-м даже о самообучении (здравствуйте, нерожденные нейросети).
💡 Подробнее в группе
25 134
🧬 Нервная клетка. Nerve cell. Киевнаучфильм [1989]
В фильме подробно, и в то же время за короткое время рассказывается о гистологии, физиологии и биохимии нервных клеток и нервной ткани.
25 134
Общие основы аэродинамики. General principles of aerodynamics. Центрнаучфильм. 1969 г.
▪️Популярное изложение основ аэродинамики, кинематики жидкостей и газов. Классическое видеопособие советских времен.
▪️Кинематика жидкостей и газов:
- Способы наблюдения течений жидкостей и газа
- Безвихревое течение
▪️Эффекты сжимаемости газовой среды:
- Распространение возмущений в газовой среде
- Скачки уплотнения
▪️Эффекты вязкости жидкости и газов:
- Ламинарное и турбулентное течения. Пограничный слой
▪️Аэродинамика крыла:
- Подъемная сила крыла
Режиссер: Б. Шубин
25 134
Строение атома. The structure of the atom. Центрнаучфильм. 1977 г.
Строение атома, Томсон, Резерфорд, планетарная модель, спектр атома, волновые числа серии спектра, формула Бальмера, Нильс Бор, квант, спектральные термы, стационарные орбиты, де-Бройль, корпускулярно-волновой дуализм, квантовая механика, электронное облако, орбиталь, спин, периодическая система Менделеева.
В конце XIX в. были проведены опыты, которые выявили, что атомы могут не только делиться, но и превращаться из одних в другие.
С тех пор в химии был выделен новый раздел, который получил название «Строение атома». Настоящее исследование строения атома началось примерно в 1897-1898 гг. В это время было достоверно установлено, что при электрических разрядах в разреженных газах возникают катодные лучи...
👨🏻💻 Подробнее в группе
25 134
🌀 Эфир. Путешествие в Наномир (Центрнаучфильм, 1994)
Приглашаю вас в необычное, можно даже сказать, в небезопасное для рассудка путешествие. Если вы хотите побывать там, где не ступала и не могла ступить нога человека, попытаться ощутить то, что принципиально не видимо, вы на правильном пути.
Маршрут лежит в другие миры. Но в то же время находится рядом. Багаж университетских знаний рекомендую взять с собой. Проводники в этом путешествии: физики Александр Кушелев и Дмитрий Кожевников. Возвращение нормальным не гарантируется.
Потрясающий фильм об устройстве мироздания. В доходчивой форме раскрываются устройство материи, свойства эфира и возможности получения из него энергии.
◾️Подробнее в группе
25 134
⚙️ Механические передачи. Mechanical transmission. Центрнаучфильм.
Для работы сложных технических устройств требуется передать механическую энергию от двигателя к какому-либо рабочему органу. Для этого инженеры используют специальное устройство, называемое трансмиссией. Сам термин «трансмиссия» произошёл от латинского слова transmission, которое означает «передача», «переход. По способу передачи энергии от мотора к рабочему органу трансмиссии делятся на механические, электрические, гидравлические и пневматические. На этом уроке вы узнаете о механической трансмиссии.
В технических системах для изменения скорости и направления движения некоторых рабочих органов используется трансмиссия. Кроме изменения направления движения и скорости трансмиссия позволяет управлять формой движения и величиной передаваемого на рабочей орган усилия. Механическая трансмиссия является передаточным механизмом. Если устройство передаёт движение, то оно называется ведущим, а если принимает, то приёмным.
💡 Подробнее в группе
25 134
💥Лазерная сварка в машиностроении. Laser welding in mechanical engineering.
Лазерная сварка – процесс, предполагающий соединение деталей при помощи лазерного излучения. На поверхности часть луча отражается, а часть проходит внутрь, что приводит к нагреву и плавлению материала, формированию сварного шва. В результате получается прочное соединение. Луч, сгенерированный квантовым лазерным генератором, попадает в фокусировочную систему установки, где перераспределяется в пучок меньшего сечения. По концентрации энергии воздействие лазера в десятки раз превосходит другие источники тепла (около 10⁶ Вт/см² ). Она позволяет соединять материалы толщиной от пары микрометров и до нескольких сантиметров.
💡 Подробнее в группе
25 134
Фотоэффект. Photo effect
Явление взаимодействия света или любого другого электромагнитного излучения с веществом, при котором энергия фотонов передаётся электронам вещества. В конденсированных веществах выделяют внешний и внутренний фотоэффект. Фотоэффект в газах состоит в ионизации атомов или молекул под действием излучения.
Если явление сопровождается выходом электронов за пределы вещества, фотоэффект называют внешним, если не сопровождается – внутренним. Во втором случае он проявляется в изменении концентрации электронов и других носителей зарядов в различных частях вещества, изменяя его электрические и оптические свойства, что можно обнаружить опытами.
Внешний фотоэффект был открыт в 1887 году немецким физиком Г.Герцем, однако его экспериментальные исследования были выполнены русским учёным А.Г.Столетовым, немецким физиком В.Гальваксом и итальянским учёным А.Риги. Именно он и назвал явление фотоэффектом.
💡 Подробнее в группе
25 134
Перед вами видеоролик, в котором, наверное, самый выдающийся Российский ученый с мировым именем Владимир Игоревич Арнольд делится своими размышлениями относительно американской системы образования и будущего образования. Хочется спросить: так стоит ли нам во всем копировать Запад? Является ли Запад идеалом цивилизованности, или же нам следует предпочесть свою систему и свои традиции, в том числе и научные? Начиная с советского опыта, изучением которого занимаются в том числе и т.н. "развитые" страны, столкнувшиеся, как и мы, с острым кризисом образования.
Академик Арнольд умер почти 12 лет назад, а по состоянию на 2009 год был самым цитируемым российским ученым. Владимир Игоревич преподавал в разных странах, помимо России — в США и Франции и очень хорошо знал их системы образования. Очень хорошо разбирался в истории науки и был не чужд гуманитарным проблемам, одно его исследование по Пушкину было даже опубликовано. Поэтому, на наш взгляд, к его наблюдениям нам следует серьезно прислушаться.
25 134
Сложение колебаний. The addition of vibrations [Киевнаучфильм] [1978]
Многие колебательные системы могут одновременно участвовать в нескольких колебательных процессах. Под сложением колебаний понимают нахождение закона движения тела, участвующего одновременно в нескольких колебательных процессах. Любое движение можно представить как сумму двух или более движений, имеющих разные направления. Под направлением колебаний понимают направление, совпадающее с направлением положительного смещения колеблющейся величины из положения равновесия. При сложении колебаний наибольший интерес представляет сложение одинаково направленных либо перпендикулярных колебаний. Колебания считаются перпендикулярными, если они происходят в одной плоскости вдоль взаимно перпендикулярных прямых. Колебания считаются одинаково направленными, если они происходят в одной плоскости вдоль параллельных прямых. Колебания, получающиеся в результате сложения одинаково направленных гармонических колебаний с близкими частотами, называются биениями.
25 134
Кинетика деформирования и разрушения металлов [1981]
На протяжении многих веков требования к материалам, применяемым при строительстве сооружений и создании, в начале, простейших механизмов, а затем инженерных конструкций постоянно растут. Совершенствование современных машин и аппаратов, транспортных средств, проводятся в направлении повышения из мощности и параметров рабочих процессов. Деформацией называется изменение размеров и формы тела под действием приложенных сил (нагрузки) — внешних или возникающих при различных физико-механических процессах, проходящих в самом теле. Наиболее простые виды деформации тела: растяжение-сжатие, сдвиг, изгиб, кручение. Деформация может быть обратимой, т.е. исчезать после снятия нагрузки, вызвавшей ее, и необратимой — оставаться после удаления сил, под действием которых она возникла. Обратимая деформация называется упругой, а необратимая — пластической (остаточной) деформацией.
💡 Подробнее
25 134
[1] Основные физические понятия электродинамики (Леннаучфильм)
[2] Электромагнитная индукция
Электродинамика – это наука о свойствах и закономерностях особого вида материи – электромагнитного поля, которое осуществляет взаимодействие между электрическими заряженными телами или частицами. Квантовая электродинамика (КЭД) — квантовополевая теория электромагнитных взаимодействий; наиболее разработанная часть квантовой теории поля.
Классическая электродинамика учитывает только непрерывные свойства электромагнитного поля, в основе же квантовой электродинамики лежит представление о том, что электромагнитное поле обладает также и прерывными (дискретными) свойствами, носителями которых являются кванты поля —фотоны. Взаимодействие электромагнитного излучения с заряженными частицами рассматривается в квантовой электродинамике как поглощение и испускание частицами фотонов.
💡 Подробнее в группе
25 134
Гравитационное поле. Gravitational field. Леннаучфильм [1987]
Фильм показывает механику работы силовых полей.
Гравитационное поле, или поле тяготения, — фундаментальное физическое поле, через которое осуществляется гравитационное взаимодействие между всеми материальными телами.
💡 Подробнее
Практика показала, что классический закон всемирного тяготения позволяет с огромной точностью объяснить и предсказать движения небесных тел. Однако ньютоновская теория содержала ряд серьёзных недостатков. Главный из них — необъяснимое дальнодействие: сила притяжения передавалась неизвестно как через совершенно пустое пространство, причём бесконечно быстро. По существу ньютоновская модель была чисто математической, без какого-либо физического содержания. Кроме того, если Вселенная, как тогда предполагали, евклидова и бесконечна, и при этом средняя плотность вещества в ней ненулевая, то возникает гравитационный парадокс: потенциал поля всюду обращается в бесконечность.
25 134
Вынос мозга в космос // Лекция Сергея Савельева
О влиянии большого космоса на человеческий мозг, его изменении и о катастрофическом уменьшении мозга современного человека рассказывает Сергей Савельев, палеоневролог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАН.
👨🏻💻 Обсуждение в группе
25 134
Кванты Алхимики с Уолл Стрит [2010]
Оригинальное название: Quants: de alchemisten van Wall Street
«Кванты» — сленговое наименование математиков и программистов, которые задействованы в мировой финансовой системе. Наиболее известный из них — Эмануэль Дерман по прозвищу Эйнштейн с Уолл-стрит, выдающийся финансовый аналитик, экс-сотрудник Goldman Sachs. Есть ещё Пол Уилмотт, он изучает количественный анализ, пишет учебники и предостерегает трейдеров от излишнего увлечения цифрами. Вообще таких людей довольно много. В наше время в Колумбийском университете существует целый факультет, где обучают квантов, хотя лет сорок назад это слово знали только в узкой среде, и оно было чуть ли не ругательством.
Документальный фильм нидерландского проекта Tegenlicht посвящён истории появления квантов на бирже и их роли в формировании рыночной повестки. Примерно на две трети он состоит из прямой речи участников этих событий, причём некоторые из них не показывают лицо на камеру, сохраняя анонимность.
25 134
Разбор инвестпортфеля Джима Саймонса: как математик взломал Уолл-стрит
Прежде чем стать инвестором, о котором говорит весь мир, Джим Саймонс долгие годы был математиком. Он преподавал в MIT, Гарварде и Стоуни-Брук. Между университетами Джим успел поработать на военных, расшифровывая для них секретные коды во время вьетнамской войны. В итоге, он разочаровался в политике, ушел из науки и основал хедж-фонд Monemetrics. Вместе с коллегами он создал математический алгоритм, который можно использовать для любых видов торговли на бирже. В 1982 году Джим Саймонс переименовал свой хедж-фонд в Renaissance Technologies. СМИ прозвали Саймонса «одним из самых успешных инвесторов всех времен», который «построил беспощадную машину для зарабатывания денег».
25 134
The mathematician who cracked Wall Street - Jim Simons
Jim Simons was a mathematician and cryptographer who realized: the complex math he used to break codes could help explain patterns in the world of finance. Billions later, he’s working to support the next generation of math teachers and scholars. TED’s Chris Anderson sits down with Simons to talk about his extraordinary life in numbers.
25 134
🧲 Магнитное поле движущихся зарядов. The magnetic field of moving charges [1980]
Магнитное поле движущегося заряда может возникать вокруг проводника с током. Так как в нем движутся электроны, обладающие элементарным электрическим зарядом. Также его можно наблюдать и при движении других носителей зарядов. Например, ионов в газах или жидкостях. Это упорядоченное движение носителей зарядов, как известно, вызывает в окружающем пространстве возникновение магнитного поля. Таким образом, можно предположить, что магнитное поле независимо от природы тока его вызывающего возникает и вокруг одного заряда находящегося в движении. Общее же поле в окружающей среде формируется из суммы полей создаваемых отдельными зарядами. Этот вывод можно сделать исходя из принципа суперпозиции. На основании различных опытов был получен закон, который определяет магнитную индукцию для точечного заряда. Этот заряд свободно перемещается в среде с постоянной скоростью.
25 134
Астрофизическая картина мира. Astrophysical picture of the world. Центрнаучфильм [1989]
Научная картина мира (НКМ) - система общих представлений о фундаментальных свойствах и закономерностях универсума, возникающая и развивающаяся на основе обобщения и синтеза основных научных фактов, понятий и принципов.
В последней четверти XX века в науке начала формироваться новая картина мира — эволюционно-синергетическая. Ее фундамент составляют ставшие общенаучными принципы развития и системности. Теоретический каркас этой картины мира определяют теории самоорганизации (синергетика) и систем (системология), а также информационный подход, в рамках которого информация понимается как атрибут материи наряду с движением, пространством и временем.
💡 Подробнее в группе
25 134
[1] Законы Ньютона [1972] Леннаучфильм
[2] Постоянство отношений ускорений взаимодействующих тел [1975] Леннаучфильм
[3] Масса тела [1975] Леннаучфильм
[4] Понятие силы [1975] Леннаучфильм
[5] О втором законе Ньютона [1975] Леннаучфильм
[6] Применение законов Ньютона. Apply Newton's laws. Леннаучфильм [1975]
[7] Действие и противодействие [1967] Школфильм
现已上线!2025 年 Telegram 研究 — 年度关键洞察 
