ch
Feedback
Учебные фильмы 🎞

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 25 139 名订阅者,在 事实 类别中位列第 593,并在 俄罗斯 地区排名第 26 548

📊 受众指标与增长动态

невідомо 创建以来,项目保持高速增长,吸引了 25 139 名订阅者。

根据 11 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 7,过去 24 小时变化为 -4,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 17.61%。内容发布后 24 小时内通常能获得 5.61% 的反应,占订阅者总量。
  • 帖子覆盖: 每篇帖子平均可获得 4 427 次浏览,首日通常累积 1 409 次浏览。
  • 互动与反馈: 受众积极参与,单帖平均反应数为 43
  • 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 12 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。

25 139
订阅者
-424 小时
-97
+730
帖子存档
☢️ 🇨🇳 Китай достиг полного цикла работы первого в мире ториевого реактора Китайские источники сообщили о достижении важного
☢️ 🇨🇳 Китай достиг полного цикла работы первого в мире ториевого реактора Китайские источники сообщили о достижении важного рубежа в атомной энергетике страны. Ранее построенный в Поднебесной экспериментальный ториевый реактор на расплаве солей достиг пика своей выработки, был перегружен и продолжил работу. Тем самым проект продемонстрировал возможность функционирования в полном цикле, что стало наилучшим подтверждением правильности выбранной архитектуры. Других подобных реакторов в мире просто не существует. Запасы тория на Земле огромны. Более того, торий можно извлекать из отходов, образующихся при добыче редкоземельных элементов. Китай, являющийся главным поставщиком редкоземельного сырья на планете, буквально завален такими отходами. У страны крайне ограниченные запасы урановой руды, но в тории она себе может не отказывать — его запасов хватит для работы атомных реакторов в Китае на сотни тысяч лет. Напрямую торий нельзя использовать в качестве радиоактивного топлива для запуска реакции распада в реакторе. Его в серии преобразований изотопов превращают в уран-233, который затем используется в реакторе. Особенность загрузки топлива в реактор на расплаве солей заключается в том, что расплав служит одновременно и теплоносителем, и переносчиком топлива. Китайские разработчики смогли организовать процесс загрузки, работы, выгрузки и повторной загрузки реактора, обеспечив ему полный цикл обслуживания. Мощность экспериментального реактора на ториевом топливе составляет 2 МВт, а вырабатываемая электрическая мощность — 1 МВт. Реактор вышел на полную мощность в июне 2024 года, а спустя четыре месяца был перезагружен для работы в новом цикле. Поскольку проект доказал свою работоспособность, в этом году начнётся строительство более мощного ториево-солевого реактора — с тепловой мощностью 60 МВт и электрической мощностью 10 МВт. Этот реактор должен начать работу в 2030 году. Успешный ввод второго реактора в эксплуатацию откроет путь к строительству 100-мегаваттного ториево-солевого реактора. Первый реактор построен в пустыне Гоби. Ему не требуется вода для охлаждения, что расширяет географию строительства АЭС в Китае. Второй реактор также будет построен в пустынной местности. Это — хороший пример для ближневосточных стран, где вода всегда в дефиците. Для Китая это также возможность развивать экспорт атомных технологий. В США однажды был построен опытный реактор на расплаве солей, но он был выведен из эксплуатации в 1969 году. Китай учёл этот опыт и пошёл дальше. Торий, используемый в качестве топлива, представляет собой альтернативу урану с рядом ключевых преимуществ. Согласно данным Всемирной ядерной ассоциации, его природные запасы втрое превышают урановые, а технологическая цепочка обогащения усложняет создание оружейных материалов. Ториевые реакторы практически исключают риски распространения ядерного оружия: топливный цикл требует сложных химических процессов для выделения делящихся изотопов. Конструкция реактора в Гоби основана на технологии MSR (Molten Salt Reactor), где топливо — фторид тория — растворено в расплаве фторидных солей, выполняющих также роль теплоносителя. Такая схема устраняет риск классического расплавления активной зоны, поскольку топливная смесь изначально находится в жидком состоянии. Даже в случае аварии, как отмечается в отчёте Национальной лаборатории Айдахо (США), «расплав застывает при контакте с воздухом, локализуя радиоактивные материалы без катастрофических выбросов». Ключевым достижением инженеров из Гоби стала непрерывная работа реактора при замене топлива. В традиционных урановых установках остановка для перезагрузки занимает недели, снижая экономическую эффективность. В MSR-реакторе жидкое топливо позволяет доливать «заправку» непосредственно в цикл, что сокращает простои и упрощает эксплуатацию. В отличие от урана, торий не требует дорогостоящего обогащения, а отходы содержат меньше долгоживущих изотопов — период полураспада большинства из них не превышает 300 лет. Кроме того, MSR-реакторы могут работать при атмосферном давлении. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🦠 Путешествие в заквантовый мир. Визуализация субатомных частиц, вирусов, и молекул Визуализация микромира, от пылевых клещей до атомов молекул, и от атомов до кварков и фотонов. В видео представлена визуализация и размеры вирусов, микроорганизмов, субатомных и элементарных частиц. Субатомная частица — частица, намного меньшая, чем атом. Рассматриваются два типа субатомных частиц: фундаментальные частицы, которые, согласно современным теориям, не состоят из других частиц; и составные частицы. Физика частиц и ядерная физика изучают эти частицы и как они взаимодействуют. Идея частицы подверглась серьёзному переосмыслению, когда эксперименты показали, что свет может вести себя как поток частиц (называемых фотонами), а также проявлять свойства волны. Это привело к появлению концепции корпускулярно-волнового дуализма, отражающей, что «частицы» в квантовом масштабе ведут себя как частицы и волны. Другая концепция, принцип неопределённости, утверждает, что некоторые их свойства, такие, как их одновременное положение и импульс, будучи взятыми вместе, не могут быть точно измерены. Позднее было показано, что дуальность волны и частицы применимы не только к фотонам, но и к более массивным частицам. Взаимодействия частиц в рамках квантовой теории поля понимаются как создание и уничтожение квантов соответствующих фундаментальных взаимодействий. Это объединяет физику элементарных частиц с теорией поля. #научные_фильмы #видеоуроки #лекции #физика #химия #science #physics 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

📚 Друзья, предлагаем вам подборку каналов для Инженеров, по ссылке можно подписаться сразу на все каналы. Нас уже 32 инженерных канала. ➕ Присоединиться: https://t.me/addlist/12OuipJU3UIxZWJi P.S. для администраторов других каналов для инженеров, если есть желание подключиться, пишите в личку: @zimichev

👨🏻‍💻 Блог с заметками преподавателя по математике, физике, информатике и IT: 💡 t.me/mentor_it Автор рассказывает о задача
👨🏻‍💻 Блог с заметками преподавателя 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. 🖥 Присоединяйтесь: @mentor_it

🖥 Инженерная мысль имеет свои последствия. Каждый раз инженер должен спрашивать себя: во благо ли будет его изобретение? Сейчас такая же ситуация наблюдается с ИИ / AI / ChatGPT 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

📷 Снимок сделан 3 апреля 2025 года это изображение раскрывает настоящие цвета нашей Луны. Красно-розовые тона? Оксид железа.
+4
📷 Снимок сделан 3 апреля 2025 года это изображение раскрывает настоящие цвета нашей Луны. Красно-розовые тона? Оксид железа. Голубые оттенки? Оксид титана. Каждый кратер, каждый отблеск, каждая деталь - все это снято с Земли с помощью Canon 6D и ньютоновского телескопа. Пролистайте, чтобы увидеть то, что большинство телескопов упускает: - Радужные ореолы, вызванные дисперсией света. - Дифракционные лучи благодаря оптике. - Скрытая красота лунной поверхности оживает. Луна не просто серая. Это химический шедевр, космическая капсула времени и вечный спутник Земли. Фильмы про космос: 🚀 Космонавтика и астрономия ☄️ Зачем нам Луна? 💥 Астрономия. Луна 1989 Центральное телевидение 🔵 Географическая оболочка [1976] 🌖 Луна — что это? [1973] Центральное телевидение 🌔 Лунная трасса (Луна-20) [1972] ЦентрНаучФильм 🌚 Жили-были первооткрыватели - 25 серия. Армстронг, Луна и космос 🌘Ученые против мифов. Владимир Сурдин — Американцы были на Луне 🫧 Фазы Луны ⚫️ Бессердечная гравитация [ Алексей Семихатов ] 🌘 Базз Олдрин во время полёта "Аполлона-11" видел нечто 🖥 Против теории относительности и Эйнштейна // Алексей Семихатов, Владимир Сурдин / Вселенная Плюс 🪐 Вся правда об изучении Венеры зондами из СССР 🌔 Нил Деграсс Тайсон у Джо Рогана. Кратеры на Луне. Кинетическое разрушение. 🌖 Американский астрофизики о космической гонке между СССР и США 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚙️ Когда то СССР помог Китаю создать автозаводы, а теперь что мы имеем? 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚙️ Первый дизельный двигатель изобретен в далеком 1890 году Рудольфом Дизелем, который в 1892 году получил патент на изобретение, а уже в 1893 выпустил первый коммерческий продукт. С тех пор утекло много воды, и в мире дизельных двигателей появились свои любимчики в каждом уголке планеты. И несмотря на то, что дизель сегодня плотно ассоциируется с тяжелым грузовым транспортом, он все сильнее проникает в мир обычных легковых машин. Десять лучших дизельных двигателей за всю историю: ▪️6.6L Duramax LB7 ▪️BMW M57/N57 ▪️Ford 6.7L Power Stroke ▪️Mercedes 2.1 OM611 ▪️Chrysler 3.0L EcoDiesel ▪️Honda 2.2 CTDi ▪️Ram Cummins 6.7L ▪️Volkswagen 1.9 TDI VP ▪️Toyota 1.4 D-4D ▪️Hyundai / Kia 1.6 CRDi 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Не знаешь на кого пойти учиться ?💥 🛑Пройди бесплатные онлайн-курсы 🛑Узнай о самых востребованных профессиях 🛑Получи уника
Не знаешь на кого пойти учиться ?💥 🛑Пройди бесплатные онлайн-курсы 🛑Узнай о самых востребованных профессиях 🛑Получи уникальную возможность поступить в «Алабуга Политех» после 9 или 11 класса ПРОЙДИ КУРС ПРЯМО СЕЙЧАС!

🔥 Старые зажигалки — это больше чем просто зажигалки 🔥 Первую зажигалку изобрёл в 1823 году немецкий химик Иоганн Вольфганг Дёберейнер. Его зажигалка использовала газовый баллончик и кремниевый камень для создания искры. Первый прототип зажигалки разработал Леонардо да Винчи. Конструкция представляла собой механизм из пружин и колёс, соединённых цепями с огнивом. Более современный вид зажигалки обрели благодаря работе австрийского химика Карла Ауэра фон Вельсбаха. В 1903 году он определил оптимальный состав сплава, из которого до сих пор делают кремни для зажигалок: железо с церием. После этого усовершенствования зажигалки уменьшились в размерах и стали намного безопаснее. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

☢️ Наш атомный век [1976] Центрнаучфильм Фильм посвящён использованию атомной энергии в мирных целях. Особое место занимает атомная энергетика. В фильме содержаться кадры снятые в городе Актау (Шевченко). Студия "Центрнаучфильм" организована была в 1933 году не на пустом месте. Ещё до революции группа московских учёных, среди которых был биолог В. Н. Лебедев, сняла на кинофабрике А. Ханжонкова серию фильмов по биологии. В начале 30-х годов в лаборатории Лебедева начинали работу будущие мастера научного кино студии «Мостехфильм», так называлась студия с 1933 года. С началом работ над «Атомным проектом» студия подключилась и к этим работам. С первого атомного взрыва съёмочная группа студии вела кинорегистрацию испытаний. На основе отснятой плёнки создавались фильмы информативного характера. Также на студии делались и общеэкранные картины о мирном использовании атомной энергии, триумфально прошедшие по всему миру. В их числе и представленный фильм "Наш атомный век" режиссера Боголепова Дмитрия Александровича (1903-1990). 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🔥 При попытке потушить горящее масло водой происходит опасное явление. Вода, попадая на раскалённое масло, моментально превращается в пар. Образующийся пар расширяется в сотни раз, выбрасывая капли масла в стороны. Эти мелкие капли быстро воспламеняются, что приводит к увеличению площади горения и распространению огня. 💦 Физика в экспериментах: Почему нельзя вливать воду в кипящее масло? Лучший способ потушить такой пожар — ограничить доступ кислорода к огню. Для этого можно: • Накрыть емкость с горящим маслом термоустойчивой тканью или крышкой, чтобы изолировать огонь от поступления свежего воздуха. • Засыпать огонь содой. При нагревании сода разлагается с выделением углекислого газа, который вытесняет кислород из зоны горения и помогает погасить пламя. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Почему сапоги Армстронга не совпадают со следами на Луне ? Почему американцы точно [не]были на Луне [Читать статью] — С полётов кораблей «Аполлон» прошло почти полвека, но споры о том, были ли американцы на Луне, не утихают, а становятся всё более ожесточёнными. Пикантность ситуации в том, что сторонники теории «лунного заговора» пытаются оспаривать не реальные исторические события, а собственное, смутное и изобилующее ошибками представление о них. Фильмы про космос: 🚀 Космонавтика и астрономия ☄️ Зачем нам Луна? 💥 Астрономия. Луна 1989 Центральное телевидение 🔵 Географическая оболочка [1976] 🌖 Луна — что это? [1973] Центральное телевидение 🌔 Лунная трасса (Луна-20) [1972] ЦентрНаучФильм 🌚 Жили-были первооткрыватели - 25 серия. Армстронг, Луна и космос 🌘Ученые против мифов. Владимир Сурдин — Американцы были на Луне 🫧 Фазы Луны ⚫️ Бессердечная гравитация [ Алексей Семихатов ] 🌘 Базз Олдрин во время полёта "Аполлона-11" видел нечто 🖥 Против теории относительности и Эйнштейна // Алексей Семихатов, Владимир Сурдин / Вселенная Плюс 🪐 Вся правда об изучении Венеры зондами из СССР 🌔 Нил Деграсс Тайсон у Джо Рогана. Кратеры на Луне. Кинетическое разрушение. 🌖 Американский астрофизики о космической гонке между СССР и США 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🛰 Несколько фактов о фильме «Интерстеллар» 🚀 ⚫️ В создании ленты участвовал физик-теоретик Кип Торн. Именно его исследования и теории выступили в качестве фундамента сценария. ⚫️ Чёрная дыра Гаргантюа в «Интерстелларе» нарисована очень реалистично. Работа над моделью заняла не один месяц, на обработку некоторых кадров уходило более 100 часов. ⚫️ Для съёмок фильма вырастили настоящее кукурузное поле. Прибыль с продажи урожая частично окупила затраты на блокбастер. ⚫️ Изначально режиссёром «Интерстеллара» должен был быть Стивен Спилберг. Мэтр Голливуда даже планировал собственноручно поставить фильм, но в какой-то момент покинул проект. ⚫️ Пыльные бури из «Интерстеллара» действительно существовали в США. Показанные в начале фильма пыльные бури, регулярно накрывающие местность, где располагалась ферма Купера, были вдохновлены реальным историческим событием. ⚫️ Роботы из «Интерстеллара» сделаны с минимальным использованием графики. Для съёмок было создано несколько моделей, вес каждой из которых достигал 90 килограммов. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

📐 Мнимая ошибка, над которой ломали голову 2 000 лет «Параллельные линии не пересекаются». Знакомо? А знакома ли вам другая мысль? Евклид писал (только вчитайтесь): если прямая, падающая на две другие прямые, образует внутренние и по одну сторону углы, каждый из которых будет меньше 90 градусов, то эти две прямые, продолженные неограниченно, рано или поздно встретятся с той стороны, где углы меньшие двух прямых. Почему он так написал? Эта загадка мучила математиков 2 000 лет. Пытаясь доказать или опровергнуть эту мысль, они изобрели неевклидову геометрию и помогли развитию науки, а также понимаю того, как устроена Вселенная. Подробно и, надеемся, понятно об этом рассказывает Дерек Маллер. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🌘 ДК National Geographic Путешествие на край Вселенной 🪐 «Путешествие на край Вселенной» (англ. Journey to the Edge of the Universe) — документальный фильм режиссёра Явара Аббаса, совместный проект каналов National Geographic и Discovery Channel. Картина моделирует пошаговое перемещение от планеты Земля до вероятного края Вселенной. Практически на 100 % фильм смонтирован из компьютерной графики. Впервые был показан в декабре 2008 года. Другие обозначения, Путешествие к границам Вселенной. Фильм снят в форме виртуального путешествия от Земли к краю Вселенной, по мере удаления от Земли скорость перемещения увеличивается с космической до скорости света. Согласно хронологии путешествия Солнечная система будет преодолена за один день (каждая планета системы подробно описывается, иногда заостряется внимание на спутниках планет), через четыре световых года путешествие достигнет ближайшей к Солнцу звезды — Альфа Центавра. На расстоянии десяти световых лет от Солнца, звезды начнут сливаться в единую точку. После 100 000 световых лет станет виден спиралевидный шлейф Млечного пути. Далее галактики, туманности, черные дыры, скопление галактик, проявления сверхновых звезд, квазара и других объектов. Компьютерная графика фильма создана на основе данных полученных о Вселенной космическим телескопом «Хаббл». В фильме поднимаются темы наличия жизни на тех или иных планетах, возможности использования ресурсов планет и ряд других вопросов. Закадровый голос рассказчика для американской версии фильма озвучил Алек Болдуин, для британской версии — Шон Пертви, для версии в РФ — Александр Гаврилин. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

💥 Ударная волна от детонации газа Вопрос нашим подписчиком: зачем нужен второй бутыль? 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

«Неважно, насколько красива твоя теория, неважно, насколько ты умен. Если это не согласуется с экспериментом, это неправильно». — Ричард П. Фейнман. «Изучение физики — это тоже приключение. Вы найдете это сложным, иногда разочаровывающим, иногда болезненным, а часто и щедро вознаграждающим». — Хью Д. Молодой. «Я думаю, что при обсуждении естественных проблем мы должны начинать не с Писания, а с опытов и доказательств». — Галилео Галилей. «Меня раздражает, когда они ограничивают науку авторитетом Священного Писания, но при этом не считают себя обязанными отвечать разуму и эксперименту». — Галилео Галилей.
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib