es
Feedback
Учебные фильмы 🎞

Учебные фильмы 🎞

Ir al canal en Telegram

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

Mostrar más

📈 Análisis del canal de Telegram Учебные фильмы 🎞

El canal Учебные фильмы 🎞 (@maths_lib) en el segmento lingüístico de Ruso es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 25 221 suscriptores, ocupando la posición 541 en la categoría Hechos y el puesto 26 007 en la región Rusia.

📊 Métricas de audiencia y dinámica

Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 25 221 suscriptores.

Según los últimos datos del 25 agosto, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 97, y en las últimas 24 horas de 14, conservando un alto alcance.

  • Estado de verificación: No verificado
  • Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 21.50%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 6.27% de reacciones respecto al total de suscriptores.
  • Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 5 423 visualizaciones. En el primer día suele acumular 1 582 visualizaciones.
  • Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 53.
  • Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como двигатель, физика, физик, механизм, электрон.

📝 Descripción y política de contenido

El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
Научные фильмы по физике, математике, науке и технике. Библиотека видеоуроков. Купить рекламу: https://telega.in/c/maths_lib Обратная связь: @physicist_i

Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 26 agosto, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Hechos.

25 221
Suscriptores
+1424 horas
+477 días
+9730 días
Atraer Suscriptores
agosto '26
agosto '26
+158
en 5 canales
julio '26
+135
en 6 canales
Get PRO
junio '26
+98
en 4 canales
Get PRO
mayo '26
+146
en 7 canales
Get PRO
abril '26
+311
en 19 canales
Get PRO
marzo '26
+192
en 6 canales
Get PRO
febrero '26
+563
en 7 canales
Get PRO
enero '26
+659
en 7 canales
Get PRO
diciembre '25
+646
en 8 canales
Get PRO
noviembre '25
+772
en 6 canales
Get PRO
octubre '25
+679
en 7 canales
Get PRO
septiembre '25
+430
en 6 canales
Get PRO
agosto '25
+726
en 8 canales
Get PRO
julio '25
+447
en 23 canales
Get PRO
junio '25
+594
en 7 canales
Get PRO
mayo '25
+636
en 10 canales
Get PRO
abril '25
+725
en 5 canales
Get PRO
marzo '25
+454
en 6 canales
Get PRO
febrero '25
+482
en 5 canales
Get PRO
enero '25
+422
en 4 canales
Get PRO
diciembre '24
+576
en 37 canales
Get PRO
noviembre '24
+310
en 5 canales
Get PRO
octubre '24
+259
en 5 canales
Get PRO
septiembre '24
+308
en 7 canales
Get PRO
agosto '24
+233
en 2 canales
Get PRO
julio '24
+126
en 0 canales
Get PRO
junio '24
+132
en 4 canales
Get PRO
mayo '24
+206
en 3 canales
Get PRO
abril '24
+198
en 3 canales
Get PRO
marzo '24
+823
en 4 canales
Get PRO
febrero '24
+268
en 2 canales
Get PRO
enero '24
+445
en 2 canales
Get PRO
diciembre '23
+261
en 1 canales
Get PRO
noviembre '23
+187
en 2 canales
Get PRO
octubre '23
+212
en 2 canales
Get PRO
septiembre '23
+217
en 0 canales
Get PRO
agosto '23
+152
en 0 canales
Get PRO
julio '23
+225
en 0 canales
Get PRO
junio '23
+280
en 0 canales
Get PRO
mayo '23
+440
en 0 canales
Get PRO
abril '23
+390
en 0 canales
Get PRO
marzo '23
+225
en 0 canales
Get PRO
febrero '23
+343
en 0 canales
Get PRO
enero '23
+561
en 0 canales
Get PRO
diciembre '22
+754
en 0 canales
Get PRO
noviembre '22
+486
en 0 canales
Get PRO
octubre '22
+595
en 0 canales
Get PRO
septiembre '22
+829
en 0 canales
Get PRO
agosto '22
+540
en 0 canales
Get PRO
julio '22
+530
en 0 canales
Get PRO
junio '22
+836
en 0 canales
Get PRO
mayo '22
+874
en 0 canales
Get PRO
abril '22
+1 077
en 0 canales
Get PRO
marzo '22
+585
en 0 canales
Get PRO
febrero '22
+538
en 0 canales
Get PRO
enero '22
+652
en 0 canales
Get PRO
diciembre '21
+290
en 0 canales
Get PRO
noviembre '21
+715
en 0 canales
Get PRO
octubre '21
+908
en 0 canales
Get PRO
septiembre '21
+493
en 0 canales
Get PRO
agosto '21
+1 069
en 0 canales
Get PRO
julio '21
+759
en 0 canales
Get PRO
junio '21
+1 118
en 0 canales
Get PRO
mayo '21
+442
en 0 canales
Get PRO
abril '21
+278
en 0 canales
Get PRO
marzo '21
+302
en 0 canales
Get PRO
febrero '21
+147
en 0 canales
Get PRO
enero '21
+127
en 0 canales
Get PRO
diciembre '20
+1 362
en 0 canales
Fecha
Crecimiento de Suscriptores
Menciones
Canales
26 agosto+1
25 agosto+16
24 agosto+5
23 agosto+2
22 agosto+5
21 agosto+2
20 agosto+10
19 agosto+20
18 agosto+40
17 agosto+2
16 agosto+1
15 agosto0
14 agosto+8
13 agosto+4
12 agosto+1
11 agosto+3
10 agosto+2
09 agosto+4
08 agosto0
07 agosto+4
06 agosto+3
05 agosto+9
04 agosto+3
03 agosto+6
02 agosto+2
01 agosto+5
Publicaciones del Canal
📚 Берклеевский курс физики — один из лучших учебников общей физики, написанный в первой половине 60-х годов. Его авторы старались не просто передать совокупность знаний, но и пробудить физическое мышление у студентов. В России есть два популярных курса общей физики, переведённых с английского языка: знаменитые Фейнмановские лекции и Берклеевский курс, который предлагаем вам сохранить в своей библиотеке сегодня. Берклеевский курс общей физики несколько отличается от других курсов общей физики, который вам доводилось видеть. Эти книги были написаны специально для подготовки первоклассных физиков-теоретиков, и потому требуют достаточно серьёзной подготовки как математической, так и психологической. Будьте готовы к длительной и вдумчивой проработке материалов этих учебников. #подборка_книг #физика #physics #наука 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

2
🔻 Машинная графика [Центрнаучфильм, 1981 год] Учебный фильм «Машинная графика» киностудии «Центрнаучфильм» вышел в 1981 году
🔻 Машинная графика [Центрнаучфильм, 1981 год] Учебный фильм «Машинная графика» киностудии «Центрнаучфильм» вышел в 1981 году. Его авторы сценария — Ю. Котов и С. Симонин, консультант — Н. С. Бриллинг. Картина посвящена рассказу о машинной графике, её возможностях и применении. В фильме даётся такое определение: машинная графика — это совокупность технических, математических и программных средств и приёмов, позволяющих осуществлять ввод и вывод из ЭВМ графической информации без ручного преобразования данных в числовую или графическую форму.  Машинная графика используется во многих научных и инженерных дисциплинах, в бизнесе и кинематографии, рекламном и издательском деле, проектировании. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
2 001
3
📺 Организация управления производством с использованием технических средств [1967] Фильм рассказывает о компьютеризации упра
📺 Организация управления производством с использованием технических средств [1967] Фильм рассказывает о компьютеризации управления предприятием. Фильм рассказывает о компьютеризации управления предприятием. ЛенНаучФильм, 1967 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
2 195
4
🖥 Итоги советской микроэлектроники: величие, системные ошибки и миф об отставании Когда сегодня говорят о советской электрон
🖥 Итоги советской микроэлектроники: величие, системные ошибки и миф об отставании Когда сегодня говорят о советской электронике, в головах чаще всего всплывает штамп: «тотальное отставание элементной базы». Этот ярлык настолько прочно вошёл в общественное сознание, что порой кажется — никакой серьёзной электроники в СССР никогда и не было. Но правда, как всегда, сложнее и драматичнее. 🟡 С чего всё начиналось В начале 1960‑х страна создавала микроэлектронику практически с нуля. В Зеленограде, будущей Кремниевой долине, первым строением была силосная башня. Ни готовой инфраструктуры, ни западных технологий — только энтузиазм, наука и опыт радиоэлектронщиков. Уже в 1962 году — одновременно с США — в СССР начали серийно выпускать интегральные схемы. Рижский завод и американские Fairchild с Texas Instruments стартовали почти вместе. Первая советская ИС Р12‑2 реализовала универсальный элемент «2НЕ‑ИЛИ», тогда как американские первенцы были лишь триггерами ограниченного применения. Наши гибридные схемы «Квант» стали первыми в мире промышленными изделиями с двухуровневой интеграцией — с бескорпусными чипами, а не дискретными транзисторами, как на Западе. 🟡 Золотой век оригинальных разработок Первые годы — время смелых решений. Радиоприёмник «Микро» — прародитель MP3‑плееров, только на 40 лет раньше. Гибридные схемы «Тропа» и «Талисман» с многослойной керамикой не уступали лучшим западным образцам, а по ряду параметров превосходили. Достижения: первый спутник, первый космонавт, первая АЭС, атомный ледокол, система ПРО, сбившая ракету безъядерным зарядом, — всё это невозможно без отечественной электроники. ЭВМ М‑40 Лебедева обеспечила тот перехват, американцы отстали на 23 года. Первая в мире ЭВМ >1 млн оп/с — наша К340А, рекордсмен среди транзисторных машин. БЭСМ‑6 — лучшая ЭВМ Восточного полушария в своём поколении. Электронная промышленность росла быстрее всех: к 1990 году объём производства вырос в 34 раза при росте персонала в 3,5 раза. Выработка на работника — в 10 раз выше средней по стране. Академик Алфёров подтверждал: в 1970–80‑е только три страны имели развитую электронику — США, Япония и СССР, и по многим направлениям мы были впереди. 🟡 Где произошёл слом К концу 1980‑х разрыв между технологиями и продукцией стал очевиден. Причина парадоксальна: отрасль пала жертвой системы заказов. Уже через 2–3 года после старта на Минэлектронпром обрушился вал заявок. Заказчики требовали не новых функций, а одного: «сделайте точно как у фирмы X». Требования часто закреплялись постановлениями ЦК и Совмина. В 1971 году поступило более 3000 заявок на воспроизведение зарубежных ИС, а выполнить можно было лишь около 150. В перспективе — копирование всей мировой номенклатуры: тысячи типов, сотни технологий, разнообразное оборудование. Абсурдность очевидна, но система работала. Из моего опыта проведения заявочных кампаний по микропроцессорам: за два десятка лет — ни одной заявки на оригинальный микропроцессор. Только копии конкретных зарубежных чипов, часто дублирующих друг друга. 🟡 Хрестоматийный пример — ЭСЛ‑логика К 1969 году в НИИМЭ разработали собственную технологию эмиттерно‑связанной логики и получили быстродействующие ИС, превосходившие западные аналоги. Но началась разработка «Эльбруса», и главный конструктор под постановление потребовал копировать серию 10000 от Motorola. Выпускать две линейки было нецелесообразно. Развитие оригинальной серии К138 остановили ради аналога, уступавшего ей по быстродействию. 🟡 Кто виноват и как родился миф Аппаратурщики, требовавшие копий, сами же обвиняли МЭП в отставании. Но как чипу быть раньше оригинала? Проверки показывали: виноваты ошибки заказчиков, а не микросхемы. Признавать это не хотели — списывали на «элементную базу». 🟡 Что в итоге СССР создал электронику с нуля для космоса и обороны, по технологиям был на уровне лидеров, по надёжности — впереди. Но копирование по требованию заказчика вместо оригинальных разработок завело отрасль в тупик. Урок: лидерство дают только свои технологии, а не чужие копии. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
3 016
5
Какой самый прочный материал? Владимир Сурдин 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
Какой самый прочный материал? Владимир Сурдин 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
4 979
6
🔸 Демпфер крутильных колебаний [1955] 1955 год. Эпоха бурного развития авиации и тяжелого машиностроения. Инженеры столкнули
🔸 Демпфер крутильных колебаний [1955] 1955 год. Эпоха бурного развития авиации и тяжелого машиностроения. Инженеры столкнулись с невидимым, но разрушительным врагом — крутильными колебаниями. Эти упругие «скручивания» валов, возникающие из-за пульсации крутящего момента двигателя, могли вызвать резонанс и буквально разорвать трансмиссию на части . Учебный фильм «Демпфер крутильных колебаний» приоткрывает завесу над секретами проектирования надежных механизмов. Кинолента последовательно раскрывает физику процесса: от возникновения возмущающих сил в цилиндрах до работы специальных гасящих устройств. Зритель увидит, как устроены различные типы демпферов того времени. Особое внимание уделяется принципу работы упругих элементов (пружин), которые снижают жесткость системы и уводят частоту колебаний от опасного резонанса, а также системам трения, которые рассеивают (поглощают) энергию этих колебаний . Это не просто лекция, а наглядная демонстрация того, как фундаментальная наука спасала металл от усталости и разрушения. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
5 161
7
🚗 Как гаситель ступицы борется с вибрацией? Разбираем физику процесса Многие думают, что «гаситель» (демпфер) на ступице — э
🚗 Как гаситель ступицы борется с вибрацией? Разбираем физику процесса Многие думают, что «гаситель» (демпфер) на ступице — это просто тяжелая железка для баланса. На самом деле это высокоточный динамический антирезонатор. Давайте разберем, что происходит внутри, когда колесо входит в зону резонанса. 1. Сценарий: колебания растут Когда автомобиль разгоняется, подвеска начинает генерировать вибрации на определенной частоте (обычно 80–120 Гц). В этот момент ступица начинает «дрожать» в вертикальной плоскости. Если ничего не сделать, амплитуда возрастет настолько, что колесо начнет терять контакт с дорогой. 2. Вмешательство гасителя Гаситель состоит из двух частей: 🔸 Инерционная масса (тяжелое кольцо); 🔸 Эластомерный слой (резина между массой и ступицей). Когда ступица дергается вверх, инерционная масса по закону Ньютона стремится остаться на месте. Резиновый слой начинает сжиматься и деформироваться. Возникает сила, противоположная по фазе колебанию ступицы (сдвиг фазы ≈ 180°). 3. Эффект «гашения» Вместо того чтобы бороться с вибрацией жестко, гаситель рассеивает энергию: Часть энергии уходит на нагрев резины (гистерезис). Часть энергии тратится на перемещение массы в противофазе. В результате амплитуда колебаний ступицы падает в 3–5 раз на резонансной частоте. Это работает как маятник, который «успокаивает» систему. 4. Что происходит на других частотах? Важный нюанс: гаситель настроен на строго определенную частоту. Если колебания быстрее или медленнее — он почти не работает, масса просто висит мертвым грузом. Именно поэтому нельзя ставить демпферы от другой модели авто — они будут бесполезны. Гаситель — это не просто вес. Это «умный» поглотитель, который включается в работу только в опасной зоне резонанса, спасая подшипники, ШРУСы и ваши нервы от гула в салоне. Вопрос к подписчикам: Замечали, как меняется вибрация после замены резины в демпфере? Делитесь опытом в комментариях! 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
5 539
8
🌔 Четырехтонный обломок ракеты SpaceX на огромной скорости врезался в Луну. В результате столкновения на поверхности должен
🌔 Четырехтонный обломок ракеты SpaceX на огромной скорости врезался в Луну. В результате столкновения на поверхности должен образоваться кратер 🚀 Ступень ракеты SpaceX Falcon 9 весом 4 т упала на поверхность Луны. Обломок, который больше года бесцельно дрейфовал в космосе, врезался в спутник на скорости 8688,6 км/ч — это более чем в семь раз быстрее скорости звука. Речь идет о второй ступени ракеты Falcon 9, которая в январе 2025 года запустила к Луне посадочный модуль американской компании Firefly Aerospace. Обычно после вывода груза на орбиту вторые ступени ракет сгорают в атмосфере Земли или падают в океан. Однако этот запуск к Луне требовал большей тяги, чем при обычных миссиях вокруг Земли. Поэтому вторая ступень осталась в космосе и несколько месяцев летала среди космического мусора. Только в этом году астрономы выяснили, что ступень движется по траектории, которая в итоге приведет ее к Луне. Falcon 9 — многоразовая двухступенчатая ракета-носитель компании SpaceX, предназначенная для вывода на околоземную орбиту спутников, грузов и пилотируемых кораблей. Это первая в мире ракета орбитального класса, первая ступень которой может возвращаться на Землю и использоваться повторно. Такая технология позволяет существенно снизить стоимость космических запусков. Ученые ожидали, что удар о поверхность Луны поднимет шлейф лунной пыли длиной несколько километров. Однако астрономы не смогли сразу подтвердить факт падения из-за того, что место столкновения оказалось слишком близко к краю видимой стороны Луны. Ни один аппарат на лунной орбите в этот момент не смотрел в нужную сторону, поэтому снять момент столкновения не удалось. По данным NASA, в результате удара должен был образоваться кратер шириной около 18 м и глубиной 4 м. Теперь ученые планируют сравнить снимки поверхности Луны до и после события, чтобы найти новый кратер. Это не первый случай, когда космический мусор падает на Луну. В марте 2022 года после завершения испытательной миссии на ее поверхность рухнула ступень китайской ракеты, а в 2009 году NASA намеренно направило ракетную ступень к Луне, чтобы изучить пылевой шлейф от удара. В последние годы на Луне также разбились несколько аппаратов: российская станция «Луна-25» с ядерным двигателем в 2023 году, индийская миссия «Чандраян-2» в 2019 году и израильский модуль «Берешит». Среди грузов «Берешит» были тихоходки — микроскопические существа, которые умеют выживать в условиях высокой радиации, и они, возможно, до сих пор находятся на поверхности Луны. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
6 161
9
⚫️ Гравитационное поле — Киевнаучфильм (1987) ⚫️ Гравитационное поле (поле тяготения) — фундаментальное физическое поле, чере
⚫️ Гравитационное поле — Киевнаучфильм (1987) ⚫️ Гравитационное поле (поле тяготения) — фундаментальное физическое поле, через которое осуществляется гравитационное взаимодействие между всеми материальными телами. Гравитационное поле - научно-популярный фильм киностудии "Киевнаучфильм". 1987г.в. о гравитационном поле Земли, открытиях Ньютона и Хаббла, теории черных дыр и др. Рекомендовано Министерством высшего и среднего образования СССР для использования в качестве учебного пособия в с высших учебных заведениях. Показ фильма предназначен для информационных, научных, учебных и культурных целей. Автор сценария: А.Ф. Катков Режиссер: Ю. Бадьянов Оператор: В.Белоруссов Научный консультант: д.физ-мат.н. профессор Т.Д.Шермергор 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
5 664
10
🧲 Трёхфазный двигатель — электродвигатель, конструктивно предназначенный для питания от трёхфазной сети переменного тока. Пр
🧲 Трёхфазный двигатель — электродвигатель, конструктивно предназначенный для питания от трёхфазной сети переменного тока. Представляет собой машину переменного тока, состоящую из статора с тремя обмотками, магнитные поля которых сдвинуты в пространстве на 120° и при подаче трёхфазного напряжения образуют вращающееся магнитное поле в магнитной цепи машины, и из ротора — различной конструкции — вращающегося строго со скоростью поля статора (синхронный двигатель) или несколько медленнее его (асинхронный двигатель). Наибольшее распространение в технике и промышленности получил асинхронный трёхфазный электродвигатель с короткозамкнутой обмоткой ротора, также называемой «беличье колесо». Под выражением «трёхфазный двигатель» обычно подразумевается именно этот тип двигателя, и именно он описывается далее в статье. Принцип работы трёхфазного двигателя основан на принципе вращающегося электромагнитного поля. Напряжение от сети подключают к обмоткам статора. В них протекает электрический ток, в результате чего возникает магнитное поле статора. Так как сеть трёхфазная, фазы токов и напряжений каждой из фаз сдвинуты друг относительно друга на 120°. Сила тока изменяется по синусоидальному закону, и ток протекает то в одной, то в другой обмотке. Из-за этого магнитное поле получается вращающимся. Вращающееся магнитное поле статора воздействуя на обмотку ротора приводит к возникновению в ней индукционных токов. 1 Так как обмотки ротора закорочены или подключены к сопротивлениям, в них начинает протекать электрический ток, из-за которого возникает ещё одно магнитное поле. Это поле, взаимодействуя с полем статора, приводит во вращение ротор. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
5 961
11
⚙️ Крутящий момент и мощность двигателя [ ЦентрНаучФильм ] Фильм рассказывает о таких характеристиках двигателей как крутящий
⚙️ Крутящий момент и мощность двигателя [ ЦентрНаучФильм ] Фильм рассказывает о таких характеристиках двигателей как крутящий момент и мощность. ▪️ Крутящий момент — это параметр, который определяет способность двигателя вращать коленчатый вал. Простыми словами, это тяга, которую выдаёт мотор. Крутящий момент измеряется в ньютон-метрах (Н·м) — единицах, характеризующих силу, с которой происходит воздействие на механизм. Момент силы (иногда его называют ещё вращающим или крутящим моментом) — физическая величина, которая определяет вращательное воздействие силы на тело вокруг определённой точки или оси. Момент силы представляет собой произведение силы на расстояние от точки приложения силы до оси вращения. ▪️ Крутящий момент — величина не постоянная. Он изменяется вместе с количеством поступающей в цилиндр смеси и оборотами двигателя. Некоторые факторы, от которых зависит крутящий момент двигателя: 1. Количество и объём цилиндров. Чем больше радиус кривошипа коленвала и площадь поршня, тем выше величина крутящего момента. 2. Система питания и конструкция камеры сгорания. Важна эффективность сгорания топлива. 3. Турбонаддув. Если мотор оснащён турбокомпрессором, крутящий момент будет выше. ▪️ В физике и механике крутящий момент является вращательным аналогом линейной силы. Его также называют моментом силы (сокращенно момент М). Он описывает скорость изменения углового момента, который передается изолированному телу. Концепция возникла в результате исследований Архимеда использования рычагов, что нашло отражение в его знаменитой цитате: "Дайте мне рычаг и место для опоры, и я сдвину Землю". Точно так же, как линейная сила — это толчок или натяжение, приложенное к телу, крутящий момент можно рассматривать как поворот, приложенный к объекту относительно выбранной точки. Крутящий момент определяется как произведение величины перпендикулярной составляющей силы и расстояния от линии действия силы от точки, вокруг которой она определяется. Закон сохранения энергии также может использоваться для понимания крутящего момента. ▪️ Сила, приложенная перпендикулярно к рычагу, умноженная на расстояние от точки опоры рычага (длина плеча рычага) до точки приложения силы, представляет собой крутящий момент. Например, сила в три ньютона, приложенная на расстоянии двух метров от точки опоры, создает такой же крутящий момент, как и сила в один ньютон, приложенная на расстоянии шести метров от точки опоры. #физика #видеоуроки #факты #задачи #опыты #эксперименты #механика #сопромат #кинематика #science 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
6 188
12
👁 Одновременный световой контраст [1989] Фильм «Одновременный световой контраст» (1989) — часть корпуса советских научно-поп
👁 Одновременный световой контраст [1989] Фильм «Одновременный световой контраст» (1989) — часть корпуса советских научно-популярных лент по физиологической оптике. В основе сюжета — парадоксальное явление: два участка поля, имеющие одинаковую физическую яркость, воспринимаются глазом как существенно различные в зависимости от яркости окружающего фона. Лента последовательно разбирает природу эффекта. Первый уровень — оптический: аберрации глаза, дифракция на зрачке и внутриглазное рассеяние света, формирующие на сетчатке изображение с пониженным контрастом. Второй уровень — ретинальный: работа фоторецепторов, горизонтальных клеток и механизм латерального торможения, усиливающий краевые перепады яркости. Третий уровень — адаптационный: локальная подстройка чувствительности нейронов сетчатки под среднюю фоновую засветку. В фильме наглядно показано, что основная причина иллюзии заключена не в физике света, а в алгоритмах обработки сигнала нейронной сетью сетчатки. Материал подан через эксперименты, схемы и демонстрацию классических иллюзий. Хронометраж невелик, стиль изложения академический. Фильм объясняет некоторые иллюзии восприятия контрастных изображений. ЛенНаучФильм, 1989 г. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
5 264
13
🥺 Гидромеханическая передача [1989] Изобретение относится к машиностроению и предназначено для использования в трансмиссиях
🥺 Гидромеханическая передача [1989] Изобретение относится к машиностроению и предназначено для использования в трансмиссиях транспортных средств, например в качестве вариаторов скорости. Цель разработки — повышение эффективности работы за счёт увеличения манёвренности транспортного средства. Конструкция гидромеханической передачи по патенту 1989 года включала: — входной вал, связанный с двигателем; — выходной вал, связанный с движителем; — дифференциальный механизм с солнечной шестернёй, коронной шестернёй с меньшим числом зубьев (связанной с выходным валом), коронной шестернёй с большим числом зубьев и водилом; — гидропередачу, выполненную в виде двух гидромашин: регулируемого объёма (связанной с входным валом) и нерегулируемого объёма (снабжённой управляющим механизмом); — муфту с рычагом управления для выборочной связи солнечных шестерён с входным валом или для связи одной из них с корпусом и отсоединения от вала.  Изобретение было направлено на улучшение манёвренных характеристик транспортных средств за счёт гибкого управления передаточным отношением и распределения крутящего момента. Дополнительно стоит отметить, что гидромеханическая передача (ГМП) в целом представляет собой комбинированную систему, которая включает гидродинамическую передачу (например, гидротрансформатор), механическую ступенчатую коробку передач с механизмом переключения, систему управления и систему охлаждения. Такие передачи широко применяются в транспортной технике для плавного изменения крутящего момента и обеспечения комфортного управления. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
5 605
14
⚙️ Основные элементы механизмов [1981] Фильм создан, чтобы показать внутреннее устройство машин, приборов и аппаратов: как из
⚙️ Основные элементы механизмов [1981] Фильм создан, чтобы показать внутреннее устройство машин, приборов и аппаратов: как из простых элементов складывается работа сложного устройства. Фильм помогает понять логику работы механизмов: как с помощью простых элементов достигается нужное движение или сила. В ленте разбирают ключевые компоненты, из которых складываются механизмы. Среди них: ▪️ Звенья — твёрдые тела, образующие кинематические пары. ▪️ Кинематические пары — соединения (например, шарнирные, зубчатые), которые допускают относительное движение звеньев. ▪️ Кинематические цепи — системы взаимосвязанных звеньев. ▪️ Ведущие звенья — те, к которым прикладывается движущая сила (например, кривошип, вал). ▪️ Ведомые звенья — те, которые получают движение и выполняют полезную работу (например, зубчатое колесо, ползун). ▪️ Входящие в состав механизмы детали и соединения — например, стойки (неподвижное звено), шатуны, коромысла, кулачки, направляющие. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
4 903
15
☢️ Рентгеновские снимки Ника Визи как новый жанр фотографии Первый снимок немецкий профессор физики Вильгельм Рентген сделал
☢️ Рентгеновские снимки Ника Визи как новый жанр фотографии Первый снимок немецкий профессор физики Вильгельм Рентген сделал в 1895 году, когда экспериментировал с трубками Ленарда и Крукса. Первым он снял руку своей жены. Открытие было настолько прорывным, что за это ученому присудили в 1901 году Нобелевскую премию и в честь него назвали то самое неизвестное излучение. Вильгельм был против, чтобы его именем называли это излучение, и предлагал дать название «излучение Х», но коллеги настояли и правильно, ведь заслуженно. Сегодня это излучение или лучи, мы знаем под названием «рентгеновские». Ник Визи родился в 1962 году в Лондоне. До того, как он стал известен рентгеновскими фотографиями самых разных объектов, он фотографировал в области рекламы и дизайна. Вскоре традиционной фотографии ему стало мало и он решил заняться рентгеновской. Все довольно и просто и сложно одновременно. Ник не использует большие рентгеновский кабинеты в больнице. Вместо этого он пользуется компактным универсальным рентгеновским сканером Mini Z Backscatter. Это устройство с размером обувную коробку, но может работать в сложных полевых условиях. Всё изображение выводится напрямую на компьютер со сканера. Удовольствие такой фотографии не из дешёвых: стоит сканер от 50 тысяч долларов и потребляет оно 10 ватт. Кроме этого в периферии используется специальный бетонный черный ящик, куда помещают сканер при съемках. Фотоаппарат-фотоаппаратом, а пагубность рентгеновских лучей никто не отменял. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
5 623
16
😖 Хром, молибден, вольфрам [1972] Как в СССР получали металлы, способные выдерживать тысячи градусов? Смотрите уникальный уч
😖 Хром, молибден, вольфрам [1972] Как в СССР получали металлы, способные выдерживать тысячи градусов? Смотрите уникальный учебный фильм «Хром, молибден, вольфрам», созданный в 1972 году по заказу Министерства высшего образования СССР. В этом фильме вы увидите, как добывают и обрабатывают руды этих редких элементов, как работает флотация, какие минералы скрывают в себе вольфрам и молибден. Вы узнаете, почему хром делает сталь нержавеющей, а вольфрам — самым тугоплавким металлом на Земле. Фильм рассказывает о свойствах таких металлов как хром, вольфрам и молибден. Свердловская киностудия, 1972 г. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
5 199
17
⚫️ Транспортирование нефти по трубопроводу Фильм «Транспортирование нефти по трубопроводу» был создан в 1987 году на Свердлов
⚫️ Транспортирование нефти по трубопроводу Фильм «Транспортирование нефти по трубопроводу» был создан в 1987 году на Свердловской киностудии кинохроники. Это учебное пособие, снятое по заказу Государственного комитета СССР по профессионально-техническому образованию для обучения персонала, обслуживающего магистральные нефтепроводы. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
4 997
18
🪐 Что можно увидеть в средний телескоп ? 🔭 Телескоп как прибор для астрономических наблюдений был изобретён в начале XVII в
🪐 Что можно увидеть в средний телескоп ? 🔭 Телескоп как прибор для астрономических наблюдений был изобретён в начале XVII века. Традиционно считается, что первый телескоп был создан в Нидерландах, но итальянский учёный Галилео Галилей усовершенствовал конструкцию и сделал телескоп пригодным для наблюдений за небесными объектами. 🚀 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 Юпитер выходит из-за Луны 🌘 🌕 Sun halo vs Moon halo 🌑 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
4 990
19
🟡 Скорость света [1964 год] Полный фильм: 🕰 Что такое теория относительности 💡 Физика света / The Physics of Light [2014]
🟡 Скорость света [1964 год] Полный фильм: 🕰 Что такое теория относительности 💡 Физика света / The Physics of Light [2014] 💡Подборка советских научных фильмов в одном видео 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
4 972
20
🔻 Генрих Альтшуллер фильм о ТРИЗ "Алгоритм изобретения", Центрнаучфильм, 1974 год, курс ТРИЗ обучения Это уникальная докумен
🔻 Генрих Альтшуллер фильм о ТРИЗ "Алгоритм изобретения", Центрнаучфильм, 1974 год, курс ТРИЗ обучения Это уникальная документальная лента, снятая в 1974 году на киностудии «Центрнаучфильм» . Её автор и режиссёр — сам Генрих Саулович Альтшуллер, создатель знаменитой Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ). Картина не является постановочным фильмом в классическом смысле. Это, скорее, кинодокумент живого учебного процесса . В кадре — сам Альтшуллер, который ведёт занятия со слушателями Азербайджанского общественного института изобретательского творчества . Зритель становится свидетелем того, как рождаются идеи: автор методики на конкретных примерах разбирает нестандартные технические задачи и показывает, как применять алгоритм для их решения. Фильм наглядно демонстрирует главную философию ТРИЗ: изобретать можно и нужно по системе. Вместо хаотичного перебора вариантов, Альтшуллер учит: 🔹 Правильно анализировать задачу. 🔹 Формулировать идеальный конечный результат (ИКР). 🔹 Выявлять технические противоречия . 🔹 Применять специальные приёмы для их устранения. На экране сложные инженерные понятия превращаются в увлекательный интеллектуальный квест. Это не сухая лекция, а живой диалог, где видна работа творческой мысли. Стоит помнить, что съёмки проходили в Баку в 1974 году . Этот фильм — важная веха в истории популяризации ТРИЗ, запечатлевшая её создателя в расцвете творческих сил. Сама теория, над которой Альтшуллер начал работать ещё в 1946 году, уже тогда совершала революцию в инженерном мышлении, а сегодня интерес к ней только растёт во всём мире. ильм будет одинаково полезен как инженерам и проектировщикам, так и всем, кто интересуется развитием креативного и системного мышления. Это отличный способ «из первых рук» узнать, как работает технология, превращающая поиск решения из искусства в управляемый процесс. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
5 273