en
Feedback
Учебные фильмы 🎞

Учебные фильмы 🎞

Open in Telegram

Научные фильмы по физике, математике, науке и технике. Библиотека видеоуроков. Купить рекламу: https://telega.in/c/maths_lib Обратная связь: @physicist_i

Show more

📈 Analytical overview of Telegram channel Учебные фильмы 🎞

Channel Учебные фильмы 🎞 (@maths_lib) in the Russian language segment is an active participant. Currently, the community unites 25 225 subscribers, ranking 545 in the Facts category and 25 814 in the Russia region.

📊 Audience metrics and dynamics

Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 25 225 subscribers.

According to the latest data from 30 August, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 79 over the last 30 days and by 3 over the last 24 hours, overall reach remains high.

  • Verification status: Not verified
  • Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 20.35%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 6.84% reactions from the total number of subscribers.
  • Post reach: On average, each post receives 5 134 views. Within the first day, a publication typically gains 1 724 views.
  • Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 63.
  • Thematic interests: Content is focused on key topics such as двигатель, физика, физик, механизм, электрон.

📝 Description and content policy

The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
Научные фильмы по физике, математике, науке и технике. Библиотека видеоуроков. Купить рекламу: https://telega.in/c/maths_lib Обратная связь: @physicist_i

Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 31 August, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Facts category.

25 225
Subscribers
+324 hours
+167 days
+7930 days
Posts Archive
Карбюратор. Принцип работы карбюратора / Carburetor. How a CV carburetor works В данном ролике рассматриваем CV карбюраторы (постоянного разряжения). Карбюра́тор (фр. Carburateur) — узел системы питания ДВС, предназначенный для приготовления горючей смеси наилучшего состава путём смешения (карбюрации, фр. carburation) жидкого топлива с воздухом и регулирования количества её подачи в цилиндры двигателя. Имеет широчайшее применение на различных двигателях, обеспечивающих работу самых разнообразных устройств. На массовых автомобилях с 80-х годов XX века карбюраторные системы подачи топлива вытесняются инжекторными. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Стать программистом и получить диплом ВШЭ, не переезжая в Москву Это возможно с совместной программой онлайн-бакалавриата от
Стать программистом и получить диплом ВШЭ, не переезжая в Москву Это возможно с совместной программой онлайн-бакалавриата от Нетологии и ВШЭ. 6 апреля приглашаем вас на день открытых дверей по программе обучения фулстек-разработчиков «Программные системы и автоматизация процессов разработки». Приходите, чтобы узнать: - чем занимается фулстек-разработчик и подходит ли эта профессия вам; - как устроен онлайн-бакалавриат: как проходит обучение, организована практика и стажировка; - как поступить на программу. Регистрация https://netolo.gy/c2oV Реклама. ООО «Нетология». Erid LatgBipd8

⚙️ Lego-машинки с различными вариантами подвесок на тест-драйве в песке 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚙️ 20 Механических принципов, объединенных в бесполезной машине Lego 00:00 Муфта Шмидта 00:17 Шарнир постоянной скорости (CV-шарнир) 00:30 Универсальный шарнир 00:42 Конические шестерни 00:53 Кривошипно-ползунный механизм 01:08 Солнечная и планетарная передача 01:25 Шотландский хомут 01:40 Лямбда-рычаг Чебышева 01:58 Цепной привод 02:13 Ременная передача 02:32 Коробка передач с постоянным зацеплением 02:50 Устройство для изменения направления колебаний 03:06 Ограничитель крутящего момента (муфта Lego) 03:19 Лебедка 03:34 Реечная передача 03:47 Смещенные передачи 04:00 Однонаправленный привод 04:22 Распределительный вал 04:38 Прерывистый механизм 04:52 Червячная передача 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚙️ Running Lego Engines with Air — Building and testing different types of Lego Pneumatic Engines that run on compressed air. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Идеи и приёмы доказательств [Валерий Опойцев] О следствиях из классических неравенств и о заметании следов. Использование производных. О монгольском неравенстве. Лекцию читает Опойцев Валерий Иванович, доктор физико-математических наук профессор МФТИ гл. н. с. ИПУ РАН. 💡 12 интересных математических задач с неравенствами 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🪐 Вид на Марсе ☄️ Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы; масса планеты составляет 10,7 % массы Земли. Марс — планета земной группы с разреженной атмосферой (давление на поверхности в 160 раз меньше земного).Перейти к разделу «#Атмосфера и климат» Особенностями поверхностного рельефа Марса можно считать ударные кратеры наподобие лунных, а также вулканы, долины, пустыни и полярные ледниковые шапки наподобие земных. Начиная с 1962 года непосредственным исследованием Марса с помощью АМС занимались в СССР (программы «Марс», «Фобос») и США (программы «Маринер», «Викинг», «Mars Global Surveyor» и другие), а также Европейское космическое агентство (программа «Марс-экспресс»), Индия (программа «Мангальян») и Китай (Тяньвэнь-1, Чжужун). На сегодняшний день Марс — наиболее подробно изученная планета Солнечной системы после Земли. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib #физика #наука #планета #астрономия #марс #космос #техника #астрофизика

⚙️ Мужчина построил гиперреалистичный радиоуправляемый вездеход стоимостью $2000 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚙️ Какой вес может поднять только LEGO? Как высоко мы можем подняться? Тестируются различные механизмы, включая линейные приводы, системы шкивов с блоком и захватом, зубчатые рейки и большие двигатели LEGO Technic. В рамках сборки были использованы несколько распространенных типов подъемных систем, включая ножничный домкрат и реечную систему. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

+1
🟡 Профессор Эрик Лейтуэйт формирование будущего - 1972 г. [RU] 🟠 Professor Eric Laithwaite Shaping Things to Come 1972 [EN] Профессор Эрик Лайтуэйт (1921—1997) из Имперского колледжа Лондона показывает, как учет формы и размера оказал глубокое влияние на конструкцию электромагнитных машин. Это один из серии цветных 16-миллиметровых фильмов, снятых для школ. Все они были изготовлены в "Лаборатории тяжелой электротехники" Эрика Лайтуэйта на факультете электротехники Имперского колледжа Лондона. #физика #электротехника #гидродинамика #электромагнетизм #научные_фильмы #physics 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🌐 Доказательство шарообразности Земли в одном коротком видео Корабль частично скрыт за горизонтом. Кадры того, как вид на днище корабля закрывается водой. Корабль — контейнеровоз Cap Pasado. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Сегнетоэлектрики и пьезоэлектрики Сегнетоэлектричество — явление возникновения в определённом интервале температур спонтанной поляризации в кристалле, даже в отсутствии внешнего электрического поля, которая может быть переориентирована его приложением.[1][2] Кристаллы, которым присуще явление сегнетоэлектричества, называются сегнетоэлектриками. Сегнетоэлектрики отличаются от пироэлектриков тем, что при определённой температуре (так называемой диэлектрической точке Кюри) их кристаллическая модификация меняется и спонтанная поляризация пропадает. Кристаллическая модификация, в которой наблюдается спонтанная поляризация, называется полярной фазой, а в которой не наблюдается — неполярной фазой. Явление сегнетоэлектричества аналогично явлению ферромагнетизма и в англоязычной литературе носит название ферроэлектричества (англ. ferroelectricity). Материалы обладающие как сегнетоэлектрическими так и ферромагнитными свойствами известны как мультиферроики. Пьезоэлектрики — диэлектрики, в которых наблюдается пьезоэффект, то есть те, которые могут либо под действием деформации индуцировать электрический заряд на своей поверхности (прямой пьезоэффект), либо под влиянием внешнего электрического поля деформироваться (обратный пьезоэффект). Оба эффекта открыты братьями Жаком и Пьером Кюри в 1880—1881 гг. Пьезоэлектрики широко используются в современной технике в качестве элемента датчика давления. Существуют пьезоэлектрические детонаторы, источники звука огромной мощности, миниатюрные трансформаторы, кварцевые резонаторы для высокостабильных генераторов частоты, пьезокерамические фильтры, ультразвуковые линии задержки и др. Наиболее широкое применение в этих целях кроме кристаллического кварца получила поляризованная пьезокерамика, изготовленная из поликристаллических сегнетоэлектриков, например, из цирконата-титаната свинца. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚡️Пьезоэлектрический Гаусс Ган (Coilgun) — Действующий макет электромагнитной пушки с пьезоэлектрической накачкой. Первой электромагнитной пушкой был Рельсотрон . Рельсотрон состоит из двух параллельных электродов, называемых рельсами, подключённых к источнику мощного постоянного тока. Разгоняемая электропроводная масса располагается между рельсами, замыкая электрическую цепь, и приобретает ускорение вследствие силы Ампера, действующей на замкнутый проводник с током в его собственном магнитном поле. Сила Ампера действует и на рельсы, приводя их к взаимному отталкиванию. Рельсотрон был изобретён французским изобретателем Андре Луи Октавом Фошон-Вильпле в 1917 году во время первой мировой войны. В русском языке термин рельсотрон был предложен в конце 1950-х годов советским академиком Львом Арцимовичем для замены существовавшего громоздкого названия «электродинамический ускоритель массы». Причиной разработки подобных устройств, являющихся перспективным оружием, стало то, что, по оценкам экспертов, использование порохов для стрельб достигло своего предела — скорость выпущенного с их помощью заряда ограничена 2,5 км/сек. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚡️ Поведение различных инертных газов в ЭМ-поле катушки Тесла Благородными считаются шесть инертных газов: гелий (He), неон (Ne), аргон (Ar), криптон (Kr), ксенон (Xe) и радиоактивный радон (Rn). Под воздействием какой-либо силы, в нашем случае — электрического импульса, некоторые электроны атома газа отбрасываются на большее расстояние от ядра, т.е. переходят на более высокий уровень энергии. Однако электрон не может долго оставаться на высоком уровне, если для него есть свободное место на более низком. Поэтому он «опускается вниз», возвращая полученную им энергию в виде световых волн. Определенная длина волны соответствуют своему цвету видимого спектра. Пожалуй, самым узнаваем с точки зрения цвета благородным газом является неон. Словосочетания неоновые цвета, неоновые вывески, неоновые огни как синонимы кричащих кислотных оттенков прочно обосновались в языке мирового сообщества. Сам по себе неон, как и все остальные инертные газы, бесцветен. Однако, находясь внутри специальной газоразрядной лампы, неон начинает светиться оранжево-красным цветом. Кроме цвета свечение неон отличается еще и высокой яркостью. Именно это свойство позволило неону стать олицетворением ночной жизни. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚡️ Школьные опыты с электромагнетизмом 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

☢️ РДС-37 — первая советская двухступенчатая термоядерная бомба. Испытана 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне сбросом с бомбардировщика Ту-16. Номинальная мощность бомбы была приблизительно 3 Мт, но во время испытания снижена примерно вдвое, до 1,6 Мт. Взрыв подтвердил возможность преодоления 1 Мт отметки, для этого использовалось рентгеновское излучение от реакции деления для сжатия дейтерида лития перед синтезом («лучевая имплозия»). Главные отличия в разработанной РДС-37 — это использование ядра из урана-238 и заряда из стабильного твёрдого вещества, дейтерида лития-6. Радиационная имплозия — принцип, заключающийся в импульсном сжатии ядерного заряда с использованием энергии рентгеновского излучения, которое выделяется при взрыве близко расположенного ядерного боеприпаса и передаётся через специальный канал (interstage). При этом сжатие осуществляется плазмой, в которую превращается наполнитель при его сублимации. Радиационная имплозия используется в термоядерных, то есть, в двухступенчатых (двухфазных) ядерных боеприпасах, 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

+6
13 Основы радиоэлектроники герконы 15 Основы радиоэлектроники электромагнитные реле 16 Основы радиоэлектроники электродвигатели 17 Основы радиоэлектроники предохранители 18 Основы радиоэлектроники опыты Основы радиоэлектроники. Часть 1. Основы радиоэлектроники. Часть 2. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

+6
01 Основы радиоэлектроники необходимые инструменты 02 Основы радиоэлектроники учимся паять 04 Основы радиоэлектроники розетки и выключатели 05 Основы радиоэлектроники условные обозначения 06 Основы радиоэлектроники проводники 08 Основы радиоэлектроники тиристоры 09 Основы радиоэлектроники конденсаторы 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🎲 Игра в 15 — купить такую для своих детей, пока не соберет, компьютер не получит ☺️ Популярная головоломка, придуманная в 1878 году Ноем Чепмэном. Головоломка представляет собой набор из 15 одинаковых квадратных костяшек с нанесёнными на них числами, лежащих в квадратной коробке. Длина стороны коробки в четыре раза больше длины стороны костяшки, поэтому в коробке остаётся незаполненным одно квадратное поле. Цель игры — упорядочить костяшки по возрастанию номеров, перемещая их внутри коробки, желательно сделав как можно меньше перемещений. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Топология — раздел математики, который является разновидностью геометрии, посвященной изучению качественных свойств геометрических фигур, не зависящих от расстояний, величин углов, площадей и объёмов. Топологическая эквивалентность коровы (без дырок) и шара. В отличие от геометрии, эквивалентными в топологии, по определению, считаются те фигуры, которые получаются друг из друга произвольной обратимой непрерывной деформацией. Такие деформации называются гомеоморфизмами. Например, сглаживая углы треугольника, его можно деформировать в круг, а затем, заостряя края круга, — в пятиугольник или любой другой выпуклый многоугольник, поэтому с точки зрения топологии все эти фигуры эквивалентны. Кроме того, кружка с ручкой и бублик гомеоморфны. Напротив, бублик и шар, а также кольцо и круг по некоторым причинам не гомеоморфны. Топология берёт своё начало с изучения некоторых геометрических задач. Различные источники указывают на первые топологические по духу результаты в работах Лейбница и Эйлера. Приблизительно с 1925 по 1975 годы топология являлась одной из самых бурно развивающихся отраслей математики. Общая топология зародилась в конце XIX века — и оформилась в самостоятельную математическую дисциплину в начале XX века. Основополагающие работы принадлежат: Хаусдорфу, Пуанкаре (цикл статей Analysis situs), Александрову, Урысону, Брауэру. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib