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 25 139 suscriptores, ocupando la posición 592 en la categoría Hechos y el puesto 26 531 en la región Rusia.

📊 Métricas de audiencia y dinámica

Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 25 139 suscriptores.

Según los últimos datos del 14 junio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 21, y en las últimas 24 horas de 1, conservando un alto alcance.

  • Estado de verificación: No verificado
  • Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 18.97%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 6.70% de reacciones respecto al total de suscriptores.
  • Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 4 770 visualizaciones. En el primer día suele acumular 1 685 visualizaciones.
  • Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 46.
  • 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 15 junio, 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.

25 139
Suscriptores
+124 horas
+27 días
+2130 días
Archivo de publicaciones
💥 Учёные показали, как свет отражается от зеркала Учёные с помощью высокоскоростной камеры показали, как свет отражается от зеркал. Камера делает множество снимков, потом по ним реконструируют движение света. Видео длится примерно 6.3 (нс). За такое короткое время свет пройдет расстояние, примерно равное 6.3e-9 * 3e8 ~ 1.89 (м), что вполне реалистично для представленной на видео установки. Сам фрагмент видео длится 9 секунд (а по факту заснято 6 наносекунд), что дает нам возможность оценить частоту съемки в съемки в 1 500 000 000 FPS. Такое возможно, т.к. существуют и более продвинутые камеры, способные делать съемку в 10 Tfps. ( прочитать про такие камеры можно на habr )

+6
📺 Подборка фильмов про автомобили в условиях Севера 🎬 Тысячи километров холода [2 части] 🎬 Тысячи километров холода - дополнительные материалы 🎬 Тысячи километров холода ЗИЛ 130 С 🎬 Автомобили КрАЗ для Севера 1970 год Архив 🎬 Испытания грузовиков Урал на Севере. Километры холода. 🎬 Испытание автомобилей ГАЗ 53 и УРАЛ в жаре и холоде Хроники СССР Сильные морозы и огромное количество снега сопровождают зимнее время года в северных регионах нашей страны. Но современные автомобили производства завода ЗИЛ позволяют...

🟣 Волшебный солнечный камень Иолит (фиалковый камень, водяной сапфир, рысий сапфир, ложный сапфир, синий нефрит) – весьма примечательный драгоценный камень. Его уникальная особенность заключается в том, что камень способен резко менять цвет, изменяясь от почти прозрачного светло-голубого до непрозрачного фиолетового, в зависимости от направления оптических осей. Другими словами, камень обладает поляризационными свойствами. Благодаря этому он известен как «небесный компас викингов». У викингов иолитовая пластина являлась компасом. В открытом море в пасмурную и даже спустя несколько минут когда Солнце уже скрылось за горизонт, иолитовая пластина благодаря своим поляризационным свойствам помогала точно определить направление солнечных лучей, а по ним и само местоположение светила за облаками, что в свою очередь позволяло корректировать курс не имея других ориентиров.

🧲 Магнитная левитация — технология, метод подъёма объекта с помощью одного только магнитного поля. Магнитное давление используется для компенсации ускорения свободного падения или любых других ускорений. Теорема Ирншоу ( Всякая равновесная конфигурация точечных зарядов неустойчива, если на них кроме кулоновских сил притяжения и отталкивания не действуют иные силы. ) утверждает, что, используя только ферромагнетики, невозможно устойчиво удерживать объект в гравитационном поле. Несмотря на это, с помощью сервомеханизмов, диамагнетиков, сверхпроводников и систем с вихревыми токами левитация возможна. 💡 И всё же эта система стабильна? Почему? :)

+5
✈️ Фильмы про авиацию 1. Экспериментальные исследования прочности самолётов 2. Прочность самолета 3. Нагрузки, действующие на самолёт 4. Влияние обледенения на самолёт 5. Выполнение полёта при отказе пилотажно-навигационных приборов на многоместных самолётах 6. Отказы приборов на взлёте. Учебный фильм

🔥 Цвет огня определяется температурой пламени и тем, какие химические вещества в нём сгорают. Высокая температура пламени дает возможность атомам перескакивать на некоторое время в более высокое энергетическое состояние. Когда атомы возвращаются в исходное состояние, они излучают свет с определённой длиной волны. Она соответствует структуре электронных оболочек данного элемента. Все мы дома при приготовлении пищи можем наблюдать огонек с голубым оттенком. Это предопределено легкосгораемым углеродом и угарным газом, который и придает огоньку этот голубой оттенок. Такой металл как калий окрашивает пламя в фиолетовый цвет. Хлорид натрия (поваренная соль), который есть у каждой хозяйки на кухне, горит желтым, по этой же причине все деревья горят желтым цветов, это обусловлено высоким содержанием солей натрия в древесине. Литий придает пламени малиновый окрас, борная кислота – зеленый, хлорид меди (медный купорос) – голубой.

🐝 Реакция пчел на резкое изменение освещенности помещения При выключении света пчелы перестают летать и падают на дно лабораторного куба. Хотя внутри своего жилища пчелы способны хорошо ориентироваться и в полной темноте (как они это делают, пока достоверно не известно), они все же является дневными насекомыми. Все свои основные функции — заготовку нектара, пыльцы, доставку воды, прополиса, роение, поиск и заселение нового жилища и некоторые другие — пчелиная семья осуществляет только в светлое время суток. Что же касается рабочих пчел, то они могут только при наличии освещения решать жизненно важную для вида триединую задачу: навигацию по поляризованному свету, удерживание при движении постоянного курса, а также локализацию и опознание пищевых или иных объектов. По этойже причине в случае резкой смены освещенности дальнейшее передвижение рабочих пчел становится весьма затруднительным, срабатывает "механизм блокировки", полет прекращается и маленькие дезориентированые труженицы падают на землю.

🔭 Германий — блестящий, серебристо-серый, твердосплавный металлоид, который обладает любопытным свойством. Он прозрачен в инфракрасном диапазоне. Благодаря такой особенности его используют для изготовления «стекол» и «линз», которые применяются в приборах ночного видения, в военной промышленности и даже в автомобилях класса «люкс». Два окна прозрачности атмосферы в ИК-области, 3–5 мкм и 8–14 мкм, практически перекрываются областью максимального пропускания германия (Ge). Ge прозрачен в диапазоне 1,8–23 мкм (хотя в области 11–23 мкм присутствует ряд фононных полос поглощения), также имеется окно прозрачности в терагерцевом (ТГц) спектральном диапазоне (~100–300 мкм). Кристаллический германий, благодаря своим физико-химическим свойствам, является одним из системообразующих материалов ИК-фотоники, и его применение составляет до 25–30% от общей структуры потребления этого материала.

🧊🔥 Лед и калий Из школьных уроков химии мы помним, что лучше не допускать контакта калия с водой. И вот почему... Калий — элемент, обладающий высокой химической активностью. Щелочной металл моментально вступает в реакцию с окружающими веществами. Калий бурно взаимодействует с водой или льдом. В ходе реакции в единицу времени выделяется много тепла, что приводит к воспламенению калия и выделяющегося водорода. В конце реакции происходит вспышка и взрыв с разбрызгиванием продуктов реакции. Основной конечный продукт реакции калия с водой — гидроксид калия. В реальном времени весь процесс занимает всего секунд 10-15.

⚾️ Бейсбольный мяч, выпущенный со скоростью 1000 миль в час Первого апреля 1985 года известное американское спортивное издание Sports Illustrated опубликовало статью о неком молодом человеке Сидде Финче (Sidd Finch), который может бросать бейсбольный мяч с фантастической скоростью 168 миль в час (это больше 270 км/ч), а лучшие бейсболисты на тот момент могли бросать со скоростью «всего лишь» 103 мили в час. Причем, как отмечало издание, своему мастерству он научился в одном из тибетских монастырей. Радости болельщиков не было предела. И добавили, что парень находится на просмотре в команде Нью-Йорк Мец. На редакцию обрушился шквал писем и звонков по поводу парня, и 15 апреля редакции пришлось признаться, что вся эта история — выдумка. На видео, выпущенный из пневматической пушки со скоростью 1000 миль в час, мяч для бейсбола. Масса бейсбольного мяча известна и приближенно равна m = 0,145 кг. Только представьте какая сила удара приходится в руку спортсмена при попытке поймать мячик даже при меньших скоростях

🕳 Самодельный мини-акустический левитатор Акустическая левитация объектов основана на создании в воздухе стоячей звуковой волны, способной удерживать частицы в подвешенном состоянии. Механизм основан на создании интерференции когерентных звуковых волн, за счет которой в среде формируются локальные области пониженного и повышенного давления, способные удерживать тело в нужной области пространства. Этот эффект известен еще с первой половины XX века, однако до недавнего времени для реализации механизма акустической левитации было необходимо использование двух источников, что не позволяло создать так называемый акустический захватный луч (tractor beam).

💧 На видео изображен пример ламинарного течения воды Ламинарное течение (лат. lāmina — «пластинка») — течение, при котором жидкость или газ перемещаются слоями без перемешивания и пульсаций (то есть без беспорядочных быстрых изменений скорости и давления). До 1917 года в российской науке пользовались термином струйчатое течение. Только в ламинарном режиме возможно получение точных решений уравнения движения жидкости (уравнений Навье — Стокса), например, — течение Пуазейля.

Видео, на котором можно увидеть формирование так называемого "Конденсационного следа" во время полета самолета. Видео было снято на высоте более 10 000 метров в небе над Россией. Запечатленный на видео самолет — Boeing 787 Dreamliner. 💨 Конденсационный след — видимый в воздухе след, состоящий из сконденсированной влаги (капель или ледяных кристаллов), возникающий в атмосфере за движущимися летательными аппаратами. Явление наблюдается наиболее часто в верхних слоях тропосферы, значительно реже — в тропопаузе и стратосфере. При низких температурах воздуха и высокой влажности может наблюдаться и на небольших высотах. Конденсационные следы относятся к отдельной группе облаков — техногенным, или искусственным облакам — Ci trac. (Cirrus tractus, cirrus — перистый, tractus — след). Своё название след получил от процесса конденсации влаги, который и приводит к его появлению. Конденсация происходит только при таких условиях, когда количество водяного пара превышает то количество, которое необходимо для насыщения.

☀️ Старый Советский фильм по астрономии. Рождение и смерть звезды. Звезда — небесное тело, в котором идут, шли или будут идти термоядерные реакции. Но чаще всего звездой называют небесное тело, в котором идут в данный момент термоядерные реакции. Звёзды представляют собой массивные светящиеся газовые (плазменные) шары. Образуются из газово-пылевой среды (главным образом из водорода и гелия) в результате гравитационного сжатия.

💡 Транзистор. Шокли, Бардин, Браттейн 16 декабря 1947 года физик-экспериментатор Уолтер Браттейн, работавший с теоретиком Джоном Бардином, собрал первый работоспособный точечный транзистор. Спустя полгода, но до обнародования работ Бардина и Браттейна, немецкие физики Герберт Матаре и Генрих Велькер представили разработанный во Франции точечный транзистор. Так из безуспешных попыток создать сначала твердотельный аналог вакуумного триода, а затем полевой транзистор, родился первый несовершенный точечный биполярный транзистор. Точечный транзистор, выпускавшийся серийно около десяти лет, оказался тупиковой ветвью развития электроники — ему на смену пришли германиевые плоскостные транзисторы. Теорию p-n-перехода и плоскостного транзистора создал в 1948—1950 годах Уильям Шокли. Первый плоскостной транзистор был изготовлен 12 апреля 1950 года методом выращивания из расплава. За ним последовали сплавной транзистор, «электрохимический» транзистор и диффузионный меза-транзистор.

✏️ Чувственная математика (2012) Документальная картина, снятая профессиональным математиком-режиссером Екатериной Еременко — замочная скважина, через которую зритель лишь мельком заглядывает в многомерные вселенные, рождающиеся в головах математиков. И еще больше убеждает нас в общепринятом представлении, что они — люди с других планет. Фильм состоит из нескольких новелл. По одной на каждое чувство: вкус, зрение, обоняние, осязание, слух и чувство баланса. Шесть героев, шесть гениев математики изучают окружающий мир посредством шести чувств, рассказывая о своем восприятии любимой науки. Англоязычное название: Colors of Math Год выпуска: 2012 Производство: Россия Режиссёр: Екатерина Ерёменко Оператор: Павел Костомаров

♾ Бесконечная бесконечность [ BBC ] К третьему году жизни большинство из нас уже умеют считать. С тех пор, как мы постигаем магию чисел, нас ничто не может остановить. Хотя концепция бесконечности и выглядит довольно безобидно, просто продолжайте считать, и мир представится в совсем ином свете! Математикам удалось выявить огромное количество бесконечностей, причем каждая последующая оказывается больше предыдущей. Если Вселенная действительно бесконечна, последствия могут быть еще более непредсказуемы и удивительными. В бесконечной Вселенной может существовать бесконечное количество копий Земли и... Ваших копий! Возможно, что есть бесконечные мульти-вселенные, которые содержат нашу Вселенную и которые старше нашего времени. Этот фильм, основанный на математических теориях, — попытка построения представления о бесконечности всего сущего. Год выпуска: 2010 Производство: BBC Horizon, Великобритания Режиссер: Стивен Бекофф (Steven Berkoff)

+4
◾️ Великие ученые. Аристотель ◾️ Великие ученые. Галилео Галилей ◾️ Великие ученые. Исаак Ньютон ◾️ Великие ученые. Альберт Эйнштейн ◾️ Великие ученые. Чарльз Дарвин

🇬🇧 Нужно полезная информация по поступлению в зарубежный ВУЗ ? Всё самое важное вы сможете узнать в блоге : То ли Оксфорд,
🇬🇧 Нужно полезная информация по поступлению в зарубежный ВУЗ ? Всё самое важное вы сможете узнать в блоге : То ли Оксфорд, то ли Йель Наталья Зыкина — эксперт по высшему образованию за рубежом. Помогает студентам сориентироваться, подбирает рейтинговое учебное заведение, где студент сможет раскрыть свои способности и получить перспективы для дальнейшей карьеры. В блоге рассказывает про учебные заведения и программы, на которые стоит обратить внимание, делится советами по подготовке и актуальными новостями про визы, языковые экзамены и тд. Зарубежное онлайн-образование — как бюджетная альтернатива очной учебе за границей ✅ Лучшее образование в Дубае 🕌 Честно об актуальной ситуации с визами 🙌 💡Как не ошибиться с выбором специальности, чтобы не пришлось менять вуз и профиль? 🤔 Фокусные страны: Великобритания, США, Швейцария, Италия, с начала весны Наталья активно консультирует по Азии и Дубаю.

🎲 Математические фокусы Небольшое видео о том, как удивить математикой