en
Feedback
Физика от Побединского

Физика от Побединского

Open in Telegram

Научпоп, конструкторы, просвещение Конструкторы: fizikits.ru По вопросам сотрудничества: physfrompobed@gmail.com Регистрация канала: https://clck.ru/3FugoB

Show more

📈 Analytical overview of Telegram channel Физика от Побединского

Channel Физика от Побединского (@physfrompobed) in the Russian language segment is an active participant. Currently, the community unites 25 966 subscribers, ranking 7 501 in the Education category and 25 103 in the Russia region.

📊 Audience metrics and dynamics

Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 25 966 subscribers.

According to the latest data from 07 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 21 over the last 30 days and by -8 over the last 24 hours, overall reach remains high.

  • Verification status: Not verified
  • Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 34.68%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 13.28% reactions from the total number of subscribers.
  • Post reach: On average, each post receives 9 004 views. Within the first day, a publication typically gains 3 447 views.
  • Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 256.
  • Thematic interests: Content is focused on key topics such as физика, марс, физик, труба, излучение.

📝 Description and content policy

The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
Научпоп, конструкторы, просвещение Конструкторы: fizikits.ru По вопросам сотрудничества: physfrompobed@gmail.com Регистрация канала: https://clck.ru/3FugoB

Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 08 September, 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 Education category.

25 966
Subscribers
-824 hours
-247 days
+2130 days
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+25
in 1 channels
August '26
+209
in 0 channels
Get PRO
July '26
+120
in 1 channels
Get PRO
June '26
+102
in 3 channels
Get PRO
May '26
+145
in 2 channels
Get PRO
April '26
+129
in 3 channels
Get PRO
March '26
+301
in 1 channels
Get PRO
February '26
+311
in 7 channels
Get PRO
January '26
+319
in 0 channels
Get PRO
December '25
+213
in 3 channels
Get PRO
November '25
+382
in 1 channels
Get PRO
October '25
+455
in 2 channels
Get PRO
September '25
+826
in 5 channels
Get PRO
August '25
+259
in 1 channels
Get PRO
July '25
+272
in 4 channels
Get PRO
June '25
+262
in 3 channels
Get PRO
May '25
+209
in 2 channels
Get PRO
April '25
+276
in 2 channels
Get PRO
March '25
+332
in 1 channels
Get PRO
February '25
+372
in 3 channels
Get PRO
January '25
+421
in 2 channels
Get PRO
December '24
+479
in 0 channels
Get PRO
November '24
+412
in 3 channels
Get PRO
October '24
+1 765
in 1 channels
Get PRO
September '24
+610
in 3 channels
Get PRO
August '24
+3 835
in 0 channels
Get PRO
July '24
+291
in 1 channels
Get PRO
June '24
+157
in 1 channels
Get PRO
May '24
+300
in 3 channels
Get PRO
April '24
+328
in 1 channels
Get PRO
March '24
+335
in 4 channels
Get PRO
February '24
+305
in 2 channels
Get PRO
January '24
+239
in 0 channels
Get PRO
December '23
+271
in 1 channels
Get PRO
November '23
+270
in 4 channels
Get PRO
October '23
+240
in 2 channels
Get PRO
September '23
+280
in 0 channels
Get PRO
August '23
+224
in 0 channels
Get PRO
July '23
+383
in 0 channels
Get PRO
June '23
+423
in 0 channels
Get PRO
May '23
+1 786
in 0 channels
Get PRO
April '23
+1 237
in 0 channels
Get PRO
March '23
+205
in 0 channels
Get PRO
February '23
+294
in 0 channels
Get PRO
January '23
+330
in 0 channels
Get PRO
December '22
+589
in 0 channels
Get PRO
November '22
+1 205
in 0 channels
Get PRO
October '22
+235
in 0 channels
Get PRO
September '22
+799
in 0 channels
Get PRO
August '22
+586
in 0 channels
Get PRO
July '22
+229
in 0 channels
Get PRO
June '22
+150
in 0 channels
Get PRO
May '22
+212
in 0 channels
Get PRO
April '22
+10 704
in 0 channels
Date
Subscriber Growth
Mentions
Channels
08 September0
07 September+4
06 September+4
05 September+6
04 September0
03 September+5
02 September+4
01 September+2
Channel Posts
Магнитная доска Вы наверняка видели детскую магнитную доску для рисования: по ней можно рисовать стилусом и стирать нарисован
+1
Магнитная доска Вы наверняка видели детскую магнитную доску для рисования: по ней можно рисовать стилусом и стирать нарисованное бегунком. Как устроена эта доска? Её поверхность состоит из шестиугольных ячеек, где в вязкой жидкости плавают чёрные намагниченные частички. На стилусе и бегунке для стирания также установлены магниты. Они притягивают частички соответственно вверх или вниз, отчего ячейка окрашивается в чёрный или белый цвет. Самая сложная часть конструкции — сделать так, чтобы изображение сохранялось после того, как магнит убрали. Магнитные частицы находятся в специальной жидкости, которая удерживает их на месте, пока на них не действует достаточно сильное магнитное поле. Поэтому частицы не оседают под действием силы тяжести, но при этом могут перемещаться вслед за стилусом. Обычно их размер составляет десятки микрометров, а делают их, например, из магнитных оксидов железа или ферритов. Забавный факт: иногда магнитные доски используют дайверы для передачи друг другу сообщений под водой. P.S. По похожему принципу работают и электронные чернила, которые используются, например, в электронных книгах, о них мы ранее рассказывали тут. Там тоже есть микроскопические частицы, способные перемещаться внутри ячеек и менять их цвет. Но если в магнитной доске частицы двигаются под действием магнитного поля, то в электронных чернилах — под действием электрического. Главное сходство этих технологий в том, что после перемещения частицы остаются на месте, поэтому изображение сохраняется без постоянного воздействия магнита или подачи электричества.

2
Оценим количество. Сколько песчинок содержится в детской песочнице объёмом 1 м³?
6 216
3
Поговорим про объём. Сколько литров воздуха выдыхает взрослый человек за минуту?
5 742
4
Почему муравей может переносить груз, во много раз превышающий массу его собственного тела?
5 416
5
Какова масса воды в обычном кучевом облаке размером около 1 × 1 × 1 км?
5 259
6
Мы календарь перевернем и... Попробуем разобраться с массой, объёмом и количеством.
Мы календарь перевернем и... Попробуем разобраться с массой, объёмом и количеством.
4 775
7
Поздравляем с первым днём осени и первым учебным днём! Желаем, чтобы энергия никогда не стремилась к нулю, любопытство только
Поздравляем с первым днём осени и первым учебным днём! Желаем, чтобы энергия никогда не стремилась к нулю, любопытство только набирало ускорение, а тяга к новым знаниям оставалась постоянной величиной. Пусть учёба даётся легко, сложные задачи находят решения, а новый учебный год принесёт много интересных открытий. С 1 сентября!
5 325
8
Невозможное рядом: ботинок и бутерброд одновременно соблюдают свои законы физики.
Невозможное рядом: ботинок и бутерброд одновременно соблюдают свои законы физики.
6 902
9
Какая связь между телескопом и бельгийским пивом? TRAPPIST — это два роботизированных телескопа, которые созданы и управляютс+1
Какая связь между телескопом и бельгийским пивом? TRAPPIST — это два роботизированных телескопа, которые созданы и управляются астрофизиками Льежского университета (хотя физически находятся в Чили и Марокко соответственно). Главными задачами этих инструментов является поиск комет и экзопланет, на что намекает название: TRAnsiting Planets and Planetesimals Small Telescope (малый телескоп для наблюдения за транзитными планетами и планетезималями). В 2016 году при помощи TRAPPIST-South астрономы объявили об открытии трёх планет у тусклой ультрахолодной звезды 2MASS J23062928-0502285, получившей название TRAPPIST-1. Последующие наблюдения, в том числе с помощью космического телескопа Spitzer, показали, что в системе находится семь планет размером примерно с Землю. Три из них — TRAPPIST-1e, f и g — расположены в зоне обитаемости, где при подходящих условиях на поверхности планеты может существовать жидкая вода. Любители пива могли бы увидеть в названии не только очередную сложную астрономическую аббревиатуру. Trappist beer, или траппистское пиво, — это пиво, которое производится при траппистских монастырях или под их контролем и соответствует определённым требованиям к производству. Особенно известны траппистские пивоварни Бельгии, поэтому название телескопов TRAPPIST стало ещё и отсылкой к бельгийскому происхождению проекта. Это не единственный астрономический проект, чьё название происходит от еды: так, система телескопов SPECULOOS, которая также создавалась при участии Льежского университета, получила своё имя в честь пряного рождественского печенья спекулос.
8 761
10
Annus mirabilis: какой год был лучшим в истории физики? «Год чудес» (лат. annus mirabilis) — латинское выражение, которым наз
Annus mirabilis: какой год был лучшим в истории физики? «Год чудес» (лат. annus mirabilis) — латинское выражение, которым называют год, отмеченный особенно важными или выдающимися событиями. В истории физики одним из самых известных таких периодов стали 1665–1666 годы Исаака Ньютона. Из-за эпидемии чумы Кембриджский университет закрылся, и Ньютон, незадолго до этого получивший степень бакалавра, уехал в родовое поместье Вулсторп. Именно там он заложил основы своих будущих работ по математическому анализу, механике, оптике и теории тяготения. В начале XX века появился ещё один знаменитый «год чудес». В 1905 году 26-летний сотрудник патентного бюро в Берне опубликовал несколько работ, изменивших физику. Они были посвящены квантовой природе света, броуновскому движению, специальной теории относительности и связи массы с энергией. Эти работы сыграли важнейшую роль в формировании современной физики и радикально изменили представления о пространстве, времени, материи и энергии. Как вы уже догадываетесь, этим сотрудником патентного бюро был Альберт Эйнштейн.
8 396
11
Все, кто так или иначе причастен к большой науке – этот пост для вас! И не только учёные: научные журналисты, популяризаторы,
Все, кто так или иначе причастен к большой науке – этот пост для вас! И не только учёные: научные журналисты, популяризаторы, авторы контента о науке, организаторы крупных научных проектов и грантовых программ. Осталось буквально несколько дней, чтобы подать заявку на премию «За верность науке», которая является значимым мероприятием проводимого в стране Десятилетия науки и технологий. Уверен, многим из вас есть чем гордиться, ну а получить признание своей работы всегда приятно! Так что заполняйте форму, мы должны знать своих героев!)  Заявки принимаются до 23 августа: https://zavernostnauke.ru/application/
9 050
12
Твердая жидкость? Или жидкая твердость? Вулканический песок на видео демонстрирует неньютоновское поведение. В спокойном сост
Твердая жидкость? Или жидкая твердость? Вулканический песок на видео демонстрирует неньютоновское поведение. В спокойном состоянии он медленно течёт под действием собственного веса, но при резком сжатии или ударе становится заметно жёстче и сильнее сопротивляется деформации. Причина в структуре влажной смеси. Она состоит из большого количества мелких, шероховатых и угловатых частиц, между которыми находится вода. При медленном движении частицы успевают перестраиваться и скользить относительно друг друга, поэтому масса постепенно растекается. При быстром воздействии частицы уже не успевают свободно перемещаться. Они начинают упираться и цепляться друг за друга, количество контактов между ними резко возрастает. Возникает временная структура, через которую нагрузка передаётся сразу между многими частицами. Материал на короткое время становится значительно жёстче. Однако так ведёт себя не любой вулканический песок. Эффект зависит от размера и формы частиц, их состава, плотности упаковки и количества воды. Сухой, слишком крупный или сильно разбавленный водой песок будет вести себя иначе.
10 772
13
Книга — великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Или "от теории к практике".
Книга — великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Или "от теории к практике".
9 276
14
Как выглядит фраза преподавателя: “Тут всё решается по одной простой схеме”
Как выглядит фраза преподавателя: “Тут всё решается по одной простой схеме”
13 745
15
Сегодня рассказываем, где в городе можно увидеть проявления теплового расширения и как инженеры его компенсируют. А какие при+7
Сегодня рассказываем, где в городе можно увидеть проявления теплового расширения и как инженеры его компенсируют. А какие примеры знаете вы? Делитесь в комментариях!
18 024
16
Голубая лава С точки зрения физики название обманчиво: настоящей голубой лавы здесь нет. Самое известное место, где наблюдают
Голубая лава С точки зрения физики название обманчиво: настоящей голубой лавы здесь нет. Самое известное место, где наблюдают это явление, — вулкан Кавах-Иджен в Индонезии. Из трещин в его кратере выходят раскалённые вулканические газы, содержащие соединения серы. Их температура может превышать 600 °C. При контакте с кислородом сера воспламеняется и горит ярким голубым пламенем. Часть серы при этом переходит в жидкое состояние и стекает по склону. Если она продолжает гореть, возникает впечатление, будто вниз течёт голубая лава. На самом деле это поток расплавленной серы, окружённый пламенем. Во время горения молекулы получают энергию, переходят в возбуждённое состояние, а затем испускают её в виде света определённых длин волн. У горящей серы значительная часть излучения приходится на синюю область спектра. Лучше всего голубое свечение видно ночью. Сама жидкая сера при обычном освещении выглядит не голубой, а жёлтой, оранжевой или коричневатой.
13 560
17
Усиливают ли звук слуховые трубки? Задолго до электронных слуховых аппаратов существовали слуховые трубки — устройства в форм+1
Усиливают ли звук слуховые трубки? Задолго до электронных слуховых аппаратов существовали слуховые трубки — устройства в форме раструба или спирали, которые собирали звуковые волны с большой площади и направляли в ухо. Лучшие переносные модели XIX века могли повышать уровень звука примерно на 15–25 дБ, а крупные и хорошо прилегающие к уху — местами до 20–30 дБ. (Cубъективно прибавка в 20 дБ воспринимается как четырёхкратное увеличение громкости. Для сравнения: по уровню звука это примерно как услышать человека не с трёх метров, а с 30 сантиметров.) Однако слуховая трубка усиливала звук неравномерно. Её эффективность сильно зависела от размера и формы: одни частоты усиливались значительно, другие — почти не изменялись. Поэтому голос становился гораздо заметнее, но мог звучать гулко и металлически. Особенно важным это было для людей с тугоухостью: тихая речь, которая раньше находилась ниже порога слышимости, после усиления могла стать различимой. Первые слуховые трубки появились в XVII веке, а в XVIII–XIX веках получили широкое распространение. Многие из них изготавливались индивидуально. Так, примерно в 1812–1813 годах немецкий механик и изобретатель Иоганн Непомук Мельцель изготовил несколько слуховых трубок для Людвига ван Бетховена, страдавшего прогрессирующей потерей слуха. Они различались размером и формой и по-разному усиливали отдельные частоты, помогая композитору лучше слышать речь и музыку. Однако по мере ухудшения слуха даже такого усиления стало недостаточно. Похожий принцип используется в акустическом стетоскопе — медицинском приборе для прослушивания внутренних звуков организма, например сердцебиения и дыхания. Его мембрана воспринимает звуковые колебания, которые затем передаются по заполненным воздухом трубкам непосредственно к ушам врача, позволяя лучше различать слабые звуки без электронного усиления.
11 179
18
Если бы корову объясняли на разных курсах физфака.
Если бы корову объясняли на разных курсах физфака.
12 405
19
1 курс 2 курс 3 курс
1 курс 2 курс 3 курс
6
20
Иногда для того, чтобы объект стал заметнее, не нужно ни лампочки, ни батарейки. Достаточно заставить его возвращать свет или+5
Иногда для того, чтобы объект стал заметнее, не нужно ни лампочки, ни батарейки. Достаточно заставить его возвращать свет или радиоволну обратно к источнику. На этом принципе работают катафоты, радиолокационные отражатели и лазерные ретроотражатели, которые используют и на дорогах, и в навигации, и даже в космосе. Об этом подробнее рассказали в наших карточках.
11 187