Физика от Побединского
Научпоп, конструкторы, просвещение Конструкторы: fizikits.ru По вопросам сотрудничества: physfrompobed@gmail.com Регистрация канала: https://clck.ru/3FugoB
Mostrar más📈 Análisis del canal de Telegram Физика от Побединского
El canal Физика от Побединского (@physfrompobed) en el segmento lingüístico de Ruso es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 25 926 suscriptores, ocupando la posición 7 621 en la categoría Educación y el puesto 25 394 en la región Rusia.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 25 926 suscriptores.
Según los últimos datos del 30 julio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -57, y en las últimas 24 horas de -4, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 37.37%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 12.88% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 9 688 visualizaciones. En el primer día suele acumular 3 339 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 296.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como физика, марс, физик, труба, излучение.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“Научпоп, конструкторы, просвещение
Конструкторы: fizikits.ru
По вопросам сотрудничества: physfrompobed@gmail.com
Регистрация канала: https://clck.ru/3FugoB”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 31 julio, 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 Educación.
Carga de datos en curso...
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 30 julio | +1 | |||
| 29 julio | +5 | |||
| 28 julio | +4 | |||
| 27 julio | +2 | |||
| 26 julio | +6 | |||
| 25 julio | +8 | |||
| 24 julio | +10 | |||
| 23 julio | +4 | |||
| 22 julio | +1 | |||
| 21 julio | +3 | |||
| 20 julio | +5 | |||
| 19 julio | +2 | |||
| 18 julio | +5 | |||
| 17 julio | +2 | |||
| 16 julio | +1 | |||
| 15 julio | +2 | |||
| 14 julio | +3 | |||
| 13 julio | +2 | |||
| 12 julio | +1 | |||
| 11 julio | +2 | |||
| 10 julio | +8 | |||
| 09 julio | +4 | |||
| 08 julio | +8 | |||
| 07 julio | +2 | |||
| 06 julio | 0 | |||
| 05 julio | +6 | |||
| 04 julio | +9 | |||
| 03 julio | +2 | |||
| 02 julio | +5 | |||
| 01 julio | +2 |
| 2 | 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. | 6 701 |
| 3 | Если бы корову объясняли на разных курсах физфака. | 9 886 |
| 4 | 1 курс
2 курс
3 курс | 6 |
| 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. | 10 011 |
| 6 | Наше время - неправильное?
Твои часы, скорее всего, показывают неправильное местное время! Врут на несколько десятков минут, а может даже часов! | 11 313 |
| 7 | Парселена, или ложная Луна – один из видов лунного гало. Как и обычное гало, возникает из-за преломления лунного света в кристалликах льда в атмосфере, но в случае парселены кристаллы не хаотичные, а в основном плоские шестигранные пластинки, которые падают почти горизонтально, то есть оси кристаллов вертикальны земле.
Из-за такой ориентации они отклоняют лунный свет в основном влево и вправо, а не во все стороны. Поэтому явление выглядит не как светящееся кольцо, а как два ярких пятна по обе стороны от Луны.
Аналогичное явление для Солнца называется паргелий, ложное Солнце или Солнце с ушами. Парселены более редки, потому что для наблюдения их человеческим глазом Луна должна быть полной или почти полной. | 9 793 |
| 8 | Угадай физика по цитате | 7 814 |
| 9 | Угадай физика по цитате | 8 641 |
| 10 | Угадай физика по цитате | 8 035 |
| 11 | Угадай физика по цитате | 6 984 |
| 12 | Все знают, кто сказал, что Бог не играет в кости со Вселенной (правильно, это был Альберт Эйнштейн). А знаете ли вы, кому принадлежат слова “заткнись и считай”? Попробуйте угадать великих (или нет) физиков по их знаменитым цитатам. | 7 099 |
| 13 | Почему идеальный мир обречен на провал?
YouTube | VKvideo
Нам часто кажется, если сделать что-то точнее, надежнее, чище, аккуратнее, это будет лучше работать. Это работает не везде!
Иногда, чем идеальнее мы делаем, тем хуже становится! И примеров этому полно в технике, в человеке и даже в фундаментальном устройстве Вселенной! | 9 550 |
| 14 | Карманный калькулятор электрика
Этот инструмент известен как устройство Роблинга и использовался электриками в XIX–XX веках.
Механический калькулятор для быстрого определения параметров провода: его диаметра, калибра и электрического сопротивления на единицу длины.
Одна сторона устройства работает как проволочный калибр. Необходимо вставить провод в подходящую прорезь и по шкале определить его размер. На этой стороне указаны диаметры проволоки в тысячных долях дюйма. Это позволяло быстро понять, с проводом какого сечения работает электрик.
Вторая сторона устройства предназначена для оценки сопротивления провода в омах на фут. Шкала, вероятно, рассчитана для медного провода или использует поправочный коэффициент для материала. Сам прибор не определяет материал провода: он связывает диаметр и калибр с примерным сопротивлением, поэтому для алюминия, стали или других металлов значения будут отличаться.
Выглядит очень удобно. А с нормальными единицами измерения цены бы ему не было. | 11 631 |
| 15 | Число пророчицы Деборы
Некоторые материалы могут вести себя и как твёрдые тела, и как вязкие жидкости — всё зависит от масштаба времени наблюдения и условий эксперимента.
Описать такое поведение помогает число Деборы — отношение характерного времени релаксации (как быстро оно возвращается в исходную форму) материала ко времени наблюдения. Если число Деборы меньше 1, материал в данном эксперименте ведёт себя скорее как жидкость; если больше, то как твёрдое тело.
Например, битум. При комнатной температуре он кажется твёрдым: его можно разбить молотком. Если наблюдать за ним всего один день, условное число Деборы будет порядка 3650, в таком масштабе времени битум ведёт себя как твёрдое тело. Но если наблюдать за ним больше 10 лет, число Деборы становится меньше 1, и битум начинает проявлять себя как очень вязкая жидкость.
А вода, которую мы обычно воспринимаем как жидкость, при очень быстрых воздействиях (0,1 пикосекунды) может проявлять свойства твердого тела.
Название предложил израильский учёный Маркус Райнер. Он вдохновился строкой из библейской песни пророчицы Деборы: «горы таяли пред Господом». Смысл в том, что даже горы могут “течь”, если смотреть на них не человеческими годами, а геологическими масштабами времени. | 12 271 |
| 16 | Космонавты видят вспышки света с закрытыми глазами, спутники перестают работать, а на МКС приборы выходят из строя! Все это проделки Южно-Атлантической магнитной аномалии, о которой подробнее рассказываем в карточках. | 10 295 |
| 17 | Всего один протон отделяет вас от финансовой независимости. | 9 950 |
| 18 | Однажды Эйнштейн, Ньютон и Паскаль играли в прятки… и выяснили, что Ньютон на квадратный метр – это Паскаль. Можете ли вы, используя эту историю, выразить паскаль через основные единицы измерения СИ? | 13 447 |
| 19 | Знаете ли вы систему СИ? | 8 806 |
| 20 | Знаете ли вы систему СИ? | 9 166 |
