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 25 223 subscribers, ranking 544 in the Facts category and 25 835 in the Russia region.

📊 Audience metrics and dynamics

Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 25 223 subscribers.

According to the latest data from 29 August, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 80 over the last 30 days and by 2 over the last 24 hours, overall reach remains high.

  • Verification status: Not verified
  • Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 22.16%. 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 5 589 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 55.
  • 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 30 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.

25 223
Subscribers
+224 hours
+127 days
+8030 days
Posts Archive
🤪 Что такое квантовая теория простыми словами [1971] Квантовая теория простыми словами — это фундаментальная основа физики, которая описывает поведение материи и энергии в микроскопических масштабах. Она обеспечивает математическую основу для понимания и предсказания свойств и взаимодействий частиц, таких как электроны, фотоны и атомы. В основе квантовой теории лежит предположение, что частицы проявляют как волнообразные, так и частицеподобные свойства. Она описывает вероятностную природу частиц, где их свойства, такие как положение, импульс и энергия, представлены волновыми функциями, которые определяют вероятность различных исходов при измерении. Центральная концепция квантовой теории — принцип неопределённости, который гласит, что существуют пределы точности, с которой могут быть одновременно известны определённые пары взаимодополняющих свойств, таких как положение и импульс. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

👩‍💻 Эйлер. Грандиозное математическое наследие Почему мы считаем Эйлера величайшим математиком? Знаете, как он ошибался или хитрил, а позже добивался строгости; какую байку рассказывал о нем Пушкин?
0:00 — Вы точно знаете, кто такой Эйлер?
0:55 — География, даты и контекст
1:42 — Первые шаги в науке
2:58 — Прикладные задачи и глаз долой 
3:42 — Флот направляет науку 
4:07 — Байка Пушкина
4:33 — Минутка фонетики
5:15 — Цитата об экстремумах и диффуры
5:41 — Формула Эйлера для многогранников
6:24 — Базельская проблема
7:00 — Семья Бернулли
8:07 — Каким был Эйлер в жизни?
9:12 — Берлинский период и направления деятельности
10:15 — Самая популярная книга Эйлера
11:04 — Геометрические открытия
11:41 — Теория чисел
12:29 — История тождества Эйлера
14:00 — Символика
14:32 — Математический анализ
15:17 — Потеря зрения
16:40 — Почему же мы считаем его великим? 
18:19 — Титры 
ЛИТЕРАТУРА 1) Литвинова Е. Ф. «Леонард Эйлер. Его жизнь и научная деятельность» 2) Гиндикин С. Г. «Рассказы о физиках и математиках» 3) Синкевич Г. И. «История самой красивой формулы в математике. Тождество Эйлера» 4) Леонард Эйлер. «Введение в анализ бесконечных» 5) Леонард Эйлер. «Письма к немецкой принцессе» 6) Леонард Эйлер. «Письма к ученым» 7) Тихомиров В. М. «Леонард Эйлер. (к 300-летию со дня рождения)» 8) Robert E. Bradley, C. Edward Sandifer. «Leohard Euler. Life, Work and Legacy» 9) Белл Э. Т. «Творцы математики» 10) Имре Лакатос. «Доказательства и опровержения. Как доказываются теоремы» 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Мастерство изготовления шпаргалок 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚫️ Почти все слышали о Большом взрыве. Но если попросить разных людей, от обывателей до космологов, закончить предложение: «Вначале было…», вы получите множество различных ответов. Один из наиболее распространённых – «сингулярность», то есть, момент, когда вся материя и энергия Вселенной сконцентрировались в одной точке. Температура, плотность и энергия были бы сколь угодно, бесконечно большими, и это могло совпадать с зарождением самого пространства и времени. Сегодняшняя Вселенная заполнена галактиками во всех направлениях и на разных расстояниях. В среднем, чем дальше от нас галактика, тем быстрее она удаляется от нас. Это происходит не из-за реального движения галактик в локальном для них космосе; всему виной расширение самой ткани пространства. Такое предсказание было одним из необычных результатов, полученных из Общей теории относительности в 1922 году советским физиком Александром Фридманом, которое потом было подтверждено в наблюдениях Эдвина Хаббла и других учёных в 1920-х. Это означает, что с течением времени материя Вселенной рассредоточивается и становится менее плотной, поскольку объём Вселенной увеличивается. Это также означает, что в прошлом Вселенная была плотнее, горячее и более однородной. Экстраполировав развитие назад, мы приходим к ранним более горячим и плотным состояниям. Приводит ли всё это к сингулярности, в которой перестают работать законы физики? Экстраполировав развитие назад во времени, вы начнёте замечать несколько важных изменений Вселенной. В частности: ▪️ Вы прибудете в эру, в которой у гравитации не было времени, чтобы сформировать из материи достаточно большие комки для появления звёзд и галактик. ▪️ Затем вы прибудете туда, где Вселенная была настолько горячей, что не могла сформировать нейтральные атомы. ▪️ Затем будет состояние, в котором даже ядра атомов будут разбиваться на части. ▪️ Затем – где будут спонтанно появляться пары частиц материи-антиматерии. ▪️ Затем – где отдельные протоны и нейтроны будут распадаться на кварки и глюоны. В сингулярности ломается обычная физика, включая и момент самого начала Вселенной. Однако, у достижения сколь угодно горячего и плотного состояния есть свои последствия, многие из которых не подтверждаются наблюдениями. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

❗️Вы зря учитесь в вузе, если еще не начали читать этот канал: @msuthefirst. Это старшие товарищи, студенты МГУ, которые веду
❗️Вы зря учитесь в вузе, если еще не начали читать этот канал: @msuthefirst. Это старшие товарищи, студенты МГУ, которые ведут этот канал уже несколько лет. Они рассказывают про студенческую жизнь, про плюсы и минусы разных университетов и о том, что это такое - студенческая жизнь. О чем они писали в последнее время: • как преподаватели вычисляют, использовали ли студенты нейросети при написании работ;как мошенники воруют логины и пароли от "госуслуг" у студентов;как иногородних студентов незаконно выселяют из общежитий и как этому противостоять. Почему подписаться? Это не просто канал, а гид по жизни студента с новостями и анонсами. Читать тут: https://t.me/msuthefirst

Он опубликовал более 100 патентов во времена СССР, но в старости оказался никому не нужен и сейчас является бездомным Сегодня хотим рассказать вам об уникальном человеке – советском ученом, изобретателе Анатолии Павловиче Буденном, на счету которого более 100 патентов и научных статей. Обеспеченная и спокойная старость осталась в СССР. Несколько дней назад в Сети мы наткнулись на видеоролик, в котором грязный бездомный заявил прохожему, предложившему ему поесть, что он является изобретателем и призвал поискать в Интернете информацию о нем, назвав свое имя и фамилию – Анатолий Павлович Буденный. Оказалось, что бездомный действительно выдающийся советский ученый-изобретатель, кандидат наук. Работал в СССР и во Франции, создал первый в союзе процессор, обрабатывающий 50 миллионов операций в секунду. Окончил ВУЗ Буденный в 1963 году, и к тому времени на его счету было уже около 25 научных трудов и изобретений. В 1967 году он изобрел, изготовил и протестировал новый логический элемент «полный двоичный сумматор с переносом», на котором построил процессор, производящий 50 млн. операций в секунду, самый быстрый процессор в мире на то время. Однако его производство забраковали, так как западных аналогов не существовало. В 1970 году защитил диссертацию кандидата технических наук. И в этих же годах создал самый маленький (размером с половину спичечного коробка) самогонный аппарат в мире, производящий 2 л продукта в час, тщательно изучив процессы ректификации спирта. После получения научной степени, вновь вернулся во Францию, надеясь прославиться на весь мир. Но так и не смог устроиться электротехником, поэтому приходилось работать разнорабочим, где придется. Порой денег было так мало, что он по 3 дня ничего не ел и терял сознание от голода. По возвращению в СССР также испытывал проблемы с трудоустройством. Никто не нуждался в его выдающемся таланте и светлом уме, а значит и тут ему приходилось работать разнорабочим. В итоге, Анатолий Павлович трудился и пожарником, и в Ленпромавтоматике электриком, и на хлебозаводе, и слесарем в мастерских МГУ. Отдельно стоит сказать, что за все то время, что он занимался научной деятельностью: выпускал статьи, готовил и публиковал патенты, читал лекции в университетах. За ним пристально следили в правительстве. Буденный рассказывает, что еще в техникуме стоял на учете в МГБ, а уже в университете и после его окончания, заметил, что все письма, которые ему приходили, вскрыты. Прослушивались и телефоны. Его считали шпионом. Во Франции – советским, в СССР – французским. В результате чего, ему пришлось пройти через 6 тюрем и даже попасть в Мотросскую тишину. Поэтому и на работу по специальности устроиться было невозможно. В начале 2000-х годов Анатолий Павлович решил обратиться на прямую к действующему президенту РФ, Владимиру Путину. В нем он написал, что его изобретения, в свое время, могли вывести страну на новый экономический уровень, так как были полностью инновационными, но этого не произошло. «В 1990-1991 годах я сделал такие изобретения, и сварочные аппараты облегчились в 3-5 раз. В Политехническом музее стоит мой аппарат 6,5 кг (если ещё не украли)», – отметил он. И теперь у него есть еще одна разработка, которая позволит уменьшить вес «квазипостоянников» в 2 раза, и позволит России выйти занять лидирующие позиции на рынке электротехники. Буденный отметил, что отечественные заводы-производители отказываются с ним сотрудничать, поэтому надежда только на президента. «Но как же это можно сделать реально, если я бомж, квартиру украли московские чиновники, мне бороться с ними невозможно. У бомжа нет адреса и связи. Как реализовать изобретение?», — написал в конце он. Стоит отметить, что видео, о котором мы писали в начале статьи, привлекло внимание телевидения, а также различных волонтеров и просто неравнодушных людей. Когда умерла жена, родственники выгнали его на улицу без вещей, еды и денег. Местные власти помочь отказались, а потому ему пришлось скитаться по приютам для бездомных. Так, в одном из них, рассказывает Буденный, его сильно избили... 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

☄️ Профессор Лоуренс Краусс : Возникновение Вселенной Во Вселенной нас восхищают как ее масштабы, так и внутреннее устройство. И самые фундаментальные вопросы — о ее возникновении. Недавние успехи науки позволили увидеть поразительную картину возникновения Вселенной. Что-либо не может возникнуть из ничего, не правда ли? Отнюдь. Как зародилась наша Вселенная, и что именно в самом начале определило то, какой она стала теперь? К каким предсказаниям эволюции Вселенной могут уже сейчас подтолкнуть нас самые недавние открытия.
Лекция была прочитана в Сиднее в 2015 г. 
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🧲⚡️ Трансформаторы и их применение [1986] Научно-популярный фильм от студии Киевначуфильм 1983 года выпуска. В нём рассказывается об истории, принципе действия, устройстве трансформаторов, а также об их производстве. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Задачка по математике из олимпиады для 2-го класса. А смогли бы вы решить такую задачу самостоятельно без подсказок и интернета? Напишите свой честный ответ в комментариях. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

📏 Дедушки изучают момент силы Правило моментов гласит, что тело, имеющее неподвижную ось вращения, находится в равновесии, если алгебраическая сумма моментов всех приложенных к телу сил относительно этой оси равна нулю. При записи этого условия в ходе решения конкретной задачи моменты сил необходимо записывать с учётом их знаков. Пример применения правила моментов: если рычаг находится в равновесии (не вращается), то сумма моментов сил, поворачивающих рычаг против часовой стрелки, равна сумме моментов сил, поворачивающих рычаг по часовой стрелке. Причём это условие выполняется относительно любой точки (полюса). В общем случае, когда тело может двигаться поступательно и вращаться, для равновесия необходимо выполнение обоих условий: равенство нулю равнодействующей силы и равенство нулю суммы всех моментов. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

✏️ Рассуждение маленького инженера 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🎲 Настольная логическая игра. Как вам? Quoridor (Коридор) — это настольная логическая игра для детей старше шести лет. Она развивает логическое мышление, внимательность и усидчивость. Цель игры: первым дойти своей фишкой до противоположного края поля. На пути встречаются различные препятствия: деревья, камни, стены. Чтобы их преодолеть, нужно передвигать фишки по очереди. 📱 Настольная игра коридор 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Закон Паскаля формулируется так:
Давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях: p = F / S
Закон сформулирован французским учёным Блезом Паскалем в 1653 году (опубликован в 1663 году). Следует обратить внимание на то, что в законе Паскаля речь идет не о давлениях в разных точках, а о возмущениях давления, поэтому закон справедлив и для жидкости в поле силы тяжести. В случае движущейся несжимаемой жидкости можно условно говорить о справедливости закона Паскаля, ибо добавление произвольной постоянной величины к давлению не меняет вида уравнения движения жидкости (уравнения Эйлера или, если учитывается действие вязкости, уравнения Навье — Стокса), однако в этом случае термин закон Паскаля, как правило, не применяется. Закон Паскаля является следствием закона сохранения энергии и справедлив и для сжимаемых жидкостей (газов). #опыты #видеоуроки #физика #научные_фильмы #physics #гидростатика #гидродинамика 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

😨 Бесплатный мини-курс, который уделает любой платный! 👀 Замечали, что бесплатные курсы обычно уступают платным по качеству
😨 Бесплатный мини-курс, который уделает любой платный! 👀 Замечали, что бесплатные курсы обычно уступают платным по качеству? Так вот, этот мини-курс по механике — исключение! 🤓 Что это за мини-курс? Это полный курс по механике, охватывающий все ключевые темы: Динамика, Статика, Законы сохранения и изменения, Механические колебания. Вы получите не просто базу, а всю теорию от нуля до уровня ЕГЭ — и все это бесплатно! 🔥 Что внутри: - 4 видеоролика по всем важным темам. - Полный разбор теории — понятно, без воды. - Примеры решений задач из тестовой части для закрепления. 💪 Итог: Этот курс закрывает все вопросы по механике и готовит вас к ЕГЭ на 100%! 😎Как получить доступ? Просто переходите в мой Telegram-канал по ссылке (тык) и начните подготовку уже сегодня! (курс в закрепе канала) 🎁 А еще в канале вас ждут полезные материалы и эксклюзивные советы, которые точно помогут на экзамене.

+2
⚡️ Электрический водяной мостик 💧 Если в стаканы поместить электроды и подать на них высокое напряжение, то деионизированная вода образует стабильный цилиндрический мост между двумя стаканами. Толщина мостика зависит от величины напряжения и, соответственно, проходящего тока. Когда между двумя стаканами с водой создаётся разность потенциалов около 10 кВ, между стаканами может возникнуть тонкий водяной мостик. Силы поверхностного натяжения удерживают его на весу, а силы электрического давления не дают мостику распасться на отдельные капли. #gif #опыты #видеоуроки #физика #научные_фильмы #physics 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

✨ Когда кто-то вам скажет «Зачем мне физика в обычной жизни?» , можете переслать ему(ей) это видео. Разумеется, таких примеров очень много. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🪙 Физические основы обработки металлов давлением [1981] Фильм рассказывает о процессах происходящих в металлических заготовках при обработке их давлением. КиевНаучФильм, 1981 г. Обработкой давлением называются процессы получения заготовок или деталей машин силовым воздействием инструмента на исходную заготовку из исходного материала. Пластическое деформирование при обработке давлением, состоящее в преобразовании заготовки простой формы в деталь более сложной формы того же объема, относится к малоотходной технологии. Обработкой давлением получают не только заданную форму и размеры, но и обеспечивают требуемое качество металла, надежность работы изделия. Высокая производительность обработки давлением, низкая себестоимость и высокое качество продукции привели к широкому применению этих процессов. Процессам обработки металлов давлением присущи определенные закономерности. Закон постоянства объема. Пластическая деформация практически не влияет на плотность металла, поэтому действует закон постоянства объема, по которому объем тела при его пластической деформации остается неизменным 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

💥 Сварка — процесс получения неразъёмных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, пластическом деформировании или совместном действии того и другого. Первые способы сварки возникли у истоков цивилизации с началом использования и обработки металлов. Изготовление металлических изделий было распространено в местах залегания железных руд и руд цветных металлов. Первым сварочным процессом была сварка ковкой. Необходимость ремонта, выпуска более совершенных изделий приводила к необходимости разработки и совершенствованию металлургических и сварочных процессов. Сварка с использованием электричества для нагрева металла появилась с открытием электричества, электрической дуги в начале 19 века. В 1802 году русский учёный Василий Петров обнаружил явление электрической дуги и опубликовал сведения о проведённых с дугой экспериментах. В 1882 году Никола Тесла изобрёл способ получения переменного тока. В 1881—1882 годах изобретатели Н. Н. Бенардос и Н. Г. Славянов, работая независимо друг от друга, разработали способ соединения металлических деталей с использованием сварки. В 1905 году русский учёный В. Ф. Миткевич предложил использовать электрическую дугу, возбуждаемую трёхфазным током, для проведения сварки. В 1919 году сварка с использованием переменного тока была изобретена Джонатан Холслаг (англ. C. J. Holslag). В XIX веке сварочные процессы усовершенствовали учёные Элиу Томсон, Эдмунд Дэви и др. В СССР в XX веке технологией сварки занимались Е. О. Патон, Б. Е. Патон, Г. А. Николаев. Советские учёные первыми изучили способы и особенности сварки в невесомости и применили сварку в космосе. Первую в мире сварку в условиях глубокого вакуума в космосе провели 16 октября 1969 года на корабле «Союз-6» космонавты Георгий Степанович Шонин и Валерий Николаевич Кубасов. Позднее её используют в 1984 г. космонавты С.Савицкая и В.Джанибеков на орбитальной станции «Салют-7». С конца 1960-х годов в промышленности начинают использоваться сварочные роботы. К началу XXI века роботизация сварочных работ приобрела весьма широкие масштабы. В России вопросами сварки и подготовкой специалистов по сварке занимаются учебные институты: МГТУ им. Н. Э. Баумана (кафедра «Технологии сварки и диагностики»), МГИУ (Кафедра оборудования и технологии сварочного производства), ДГТУ (РИСХМ) (Каф. Машины и автоматизация сварочного производства), УПИ, ЧИМЭСХ, ЛГАУ, и другие. Выпускается научная литература и журналы по сварке. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚙️Вечный двигатель на магнитах 🧲 Будет ли такой работать или это фейк? 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

☢️ Термоядерные установки [1964] Один из первых научно-популярных фильмов, посвященный нерешенной на сегодняшний день научно-технической задаче — созданию термоядерной энергетики. Первое широкое применение атомные батареи нашли в космосе, поскольку именно там требовались источники энергии, способные вырабатывать тепло и электричество в течение длительного времени, в условиях резкого и очень сильного перепада температур, при значительных переменных нагрузках, и поскольку в условиях непилотируемых полётов радиоизлучение от источника питания не несло большой угрозы (в космосе и без него излучений хватает). Химические источники энергии не оправдали себя. Так, когда 4.10.1957 в СССР был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли, то его химические батареи могли давать энергию в течение 23-х дней. После этого мощность их была исчерпана. Кремниевые солнечные батареи эффективны лишь при полётах вблизи Солнца, для полётов к удалённым планетам солнечной системы они не годятся. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib