fa
Feedback
Учебные фильмы 🎞

Учебные фильмы 🎞

رفتن به کانال در Telegram

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

نمایش بیشتر

📈 تحلیل کانال تلگرام Учебные фильмы 🎞

کانال Учебные фильмы 🎞 (@maths_lib) در بخش زبانی روسی بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 25 218 مشترک است و جایگاه 541 را در دسته حقایق و رتبه 25 860 را در منطقه روسيا دارد.

📊 شاخص‌های مخاطب و پویایی

از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 25 218 مشترک جذب کرده است.

بر اساس آخرین داده‌ها در تاریخ 27 اوت, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 77 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر -3 بوده و همچنان دسترسی گسترده‌ای حفظ شده است.

  • وضعیت تأیید: تأیید نشده
  • نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 21.70% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 6.71% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب می‌کند.
  • دسترسی پست‌ها: هر پست به طور میانگین 5 473 بازدید دریافت می‌کند. در اولین روز معمولاً 1 693 بازدید جمع‌آوری می‌شود.
  • واکنش‌ها و تعامل: مخاطبان به‌طور فعال حمایت می‌کنند؛ میانگین واکنش به هر پست 55 است.
  • علایق موضوعی: محتوا بر موضوعات کلیدی مانند двигатель, физика, физик, механизм, электрон تمرکز دارد.

📝 توضیح و سیاست محتوایی

نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاه‌های شخصی توصیف می‌کند:
Научные фильмы по физике, математике, науке и технике. Библиотека видеоуроков. Купить рекламу: https://telega.in/c/maths_lib Обратная связь: @physicist_i

به لطف به‌روزرسانی‌های پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 28 اوت, 2026)، کانال همواره به‌روز و دارای دسترسی بالاست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد مخاطبان به‌طور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته حقایق تبدیل کرده‌اند.

25 218
مشترکین
-324 ساعت
+97 روز
+7730 روز
آرشیو پست ها
☢️ Чернобыль. Ликвидация. Архив [1986] Разрушение реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной около города Припять. Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. Дата: 26 апреля 1986 г. Чернобыльская авария — крупнейшая техногенная катастрофа в истории атомной энергетики, произошедшая 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) близ города Припять (Украинская ССР, ныне — Украина). В результате взрыва реактора произошло разрушение здания, выброс огромного количества радиоактивных веществ в окружающую среду и масштабное загрязнение территорий. 26 апреля объявлен Международным днём памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Чернобыльская катастрофа стала напоминанием о цене человеческих ошибок и важности ответственного подхода к ядерной энергетике. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

📝 Электромагнитная волна и её квантование. Эффект Доплера. 1️⃣ Электромагнитная волна: Поле без проводов Представьте, что в пространстве «перетекает» энергия. Электрическое поле порождает магнитное, а магнитное — электрическое. Этот «танец» и есть электромагнитная волна (свет, радио, рентген). Главные параметры: Длина волны (λ) и частота (ν). Чем выше частота, тем энергичнее волна. 2️⃣ Квантование: Почему «кусочками», а не непрерывно? Классическая физика считала, что волна может быть сколь угодно слабой. Но в 1900 году Макс Планк совершил революцию: энергия излучается и поглощается не непрерывно, а порциями — квантами (фотонами). 💡 Формула Планка: E = h⋅u h — постоянная Планка (6,626·10⁻³⁴ Дж·с — фундаментальная константа). u — частота волны. Вывод: Чем выше частота (например, ультрафиолет), тем «злее» и энергичнее каждый фотон. А радиоволны состоят из очень «вялых» квантов.
Квантование объяснило, почему атомы светятся строго определёнными цветами (электрон прыгает между уровнями и излучает фотон строго фиксированной энергии).
3️⃣ Эффект Доплера: Когда сирена меняет тон Все слышали: машина приближается — звук выше (писк), отдаляется — ниже (бас). То же самое происходит и со светом (электромагнитными волнами), только формула сложнее из-за теории относительности. Источник приближается → длина волны УКОРАЧИВАЕТСЯ (сдвиг в синюю сторону, «blue shift»). Источник удаляется → длина волны РАСТЯГИВАЕТСЯ (сдвиг в красную сторону, «red shift»). Где применяем: ▪️Астрономия: По «покраснению» спектров далёких галактик Эдвин Хаббл доказал, что Вселенная расширяется. ▪️Скорость звёзд: По уширению спектральных линий определяют вращение звёзд. ▪️Радары и Полиция: Лазерный радар измеряет скорость вашей машины именно по сдвигу частоты отражённого сигнала. Электромагнитная волна — это и волна (интерференция, дифракция), и поток частиц-квантов (фотоэффект). А эффект Доплера — наш ключ к измерению скоростей во Вселенной. Как вы думаете, если инопланетяне будут смотреть на Землю в мощный телескоп и измерять эффект Доплера по Солнцу, они увидят «красное» или «синее» смещение? 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

👩‍💻 Всем программистам посвящается! Вот 14 авторских обучающих IT каналов по самым востребованным областям программирования
👩‍💻 Всем программистам посвящается! Вот 14 авторских обучающих IT каналов по самым востребованным областям программирования: Выбирай своё направление: 👩‍💻 Python — t.me/python_ready 🤖 AI & ML t.me/neuro_ready 🤔 InfoSec & Хакинг — t.me/hacking_ready 🖥 SQL & Базы Данных — t.me/sql_ready 👩‍💻 IT Новости — t.me/it_ready 👩‍💻 Frontend — t.me/frontend_ready 👩‍💻 C/C++ — https://t.me/cpp_ready 👩‍💻 C# & Unity — t.me/csharp_ready 👩‍💻 Linux — t.me/linux_ready 👩‍💻 Java — t.me/java_ready 📖 IT Книги — t.me/books_ready 📱 JavaScript — t.me/javascript_ready 🖼️ DevOpst.me/devops_ready 🖥 Design — t.me/design_ready 📌 Гайды, шпаргалки, задачи, ресурсы и фишки для каждого языка программирования!

Квантовая левитация, как эффект сверхпроводимости ⚡️ Эффект Мейснера, эффект Мейсснера (от нем. Meißner) — полное вытеснение магнитного поля из объёма проводника при его переходе в сверхпроводящее состояние. Впервые явление наблюдалось в 1933 году немецкими физиками В. Мейснером и Р. Оксенфельдом. При охлаждении сверхпроводника, находящегося во внешнем постоянном магнитном поле, в момент перехода в сверхпроводящее состояние магнитное поле полностью вытесняется из его объёма. Этим сверхпроводник качественно отличается от «обычного» материала с высокой проводимостью. Отсутствие магнитного поля в объёме проводника позволяет заключить из общих законов магнитного поля, что в нём существует только поверхностный ток. Он физически реален и занимает некоторый тонкий слой вблизи поверхности. Например, в случае помещённого во внешнее поле шара (см. рис.) этот ток будет формироваться носителями заряда, движущимися в приповерхностном слое по кольцевым траекториям, лежащим в плоскостях, ортогональных плоскости рисунка и полю на бесконечности (радиус колец меняется от радиуса шара в середине до нуля вверху и внизу). 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib #научные_фильмы #физика #опыты #квантовая_физика #электродинамика

🔥 Почему сажа помогает поджечь бумагу зеркалом? Эксперимент из физики Вы знаете, что черные предметы нагреваются на солнце быстрее белых. Это закон поглощения излучения. Если взять вогнутое зеркало (например, от старого прожектора или спутниковую тарелку с отражающей пленкой) и попытаться поджечь белый фитиль или светлую бумагу — фокус вряд ли удастся. Большая часть энергии отразится. Но стоит покрыть тот же фитиль слоем сажи (копоти) — вероятность возгорания сильно возрастает. ▪️Черное тело поглощает почти всё падающее на него электромагнитное излучение (в том числе инфракрасное и видимый свет). ▪️Сажа — это аморфный углерод с высокой степенью черноты (поглощение до 96%). ▪️Вогнутое зеркало собирает параллельные лучи солнца в одну точку. Черная поверхность не дает энергии отразиться обратно — она превращает свет в тепло моментально. Хотите надежно разжечь огонь с помощью параболического зеркала или ложки? Закоптите цель над свечой или зажигалкой. Чистая бумага будет только бликовать, а сажа — работать как ловушка для тепла. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

😠 Левитация и эффект Бифельда-Брауна, ионный ветер — как это работает Алюминиевая пищевая фольга и тончайшая медная проволочка, а между ними — лишь 3 сантиметра воздуха. Фольга и проволочка закреплены на квадратном диэлектрическом каркасе из легких пластиковых палочек. Конструкция покоится на столе, и как на любой предмет, на нее действует сила тяжести со стороны Земли. Но стоит создать между фольгой и проволочкой разность потенциалов в несколько тысяч вольт, подав на нее высокое постоянное напряжение порядка 30000 вольт от маломощного источника питания, как конструкция, словно по волшебству, взлетает. Речь здесь не идет о взлетающем конденсаторе, обкладки не перекрывают друг друга значимой доле своих площадей, а значит практически никакого накопления энергии в диэлектрике между «обкладками» не происходит. Если бы конструкцию не удерживали на столе тончайшие крепкие ниточки, она продолжила бы свое поступательное движение в направлении электрода из тонкой проволоки... 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Repost from НГУ|NSU
👨‍🎓🆒 В легендарной физматшколе НГУ активно идет приемная кампания. Сейчас как раз время, когда талантливые школьники, увле
+9
👨‍🎓🆒 В легендарной физматшколе НГУ активно идет приемная кампания. Сейчас как раз время, когда талантливые школьники, увлекающиеся точными и естественными науками, ищут варианты, где учиться по углубленному профилю дальше, и выбирают между разными СУНЦами по всей стране... Но кто не в Новосибирске, даже не в курсе, как выглядит новый корпус ФМШ, что там происходит и какой университетский кампус мирового уровня там отстроили – с современными лабораториями, оборудованием и инновационной инфраструктурой. Сделали небольшой репортаж из Академгородка.📸 Новые корпуса СУНЦ – учебный и досуговый – уже заработали осенью 2024 года, то есть это не проект будущего на бумаге, а реально функционирующий супер-современный научно-исследовательский центр для одаренных школьников со всей страны. В учебном корпусе каждый этаж – это профильная лаборатория: инженерная, физическая, биологическая, химическая плюс учебные аудитории, где фымышат готовят к олимпиадам и турнирам.
По факту школьники сегодня могут работать с тем же передовым оборудованием, которое используют ученые в институтах Академгородка – спектрофотометрами, микроскопами экспертного класса, ПЦР-амплификаторами для генетических исследований, ламинарами, лазерными установками, 3D-принтерами, графическими станциями с GPU и т.д.
🔬 В лабораториях школьники могут вести проектную деятельность, ставить эксперименты, пробовать себя в роли исследователей под наставничеством реальных ученых – это как тест-драйв себя в большой науке.
Обучение проходит также на базе НИИ и научных центров – уже с доступом к более «дорогим игрушкам», таким как мегасайнс-установки, пучки, ускорители и прочее.
🪐 Внутри корпусов также есть цифровой планетарий, тренажерка, студия звукозаписи с профессиональной техникой и музыкальными инструментами, МФУ в свободном доступе на всех этажах, переговорные комнаты для индивидуальной работы... А школьники, которые поступят в 2026 году в 9 и 10 классы, встретят выпускной уже в новом общежитии. 👉 Оставляем ссылку на сайт СУНЦ НГУ, где можно узнать подробности и отправить заявку на поступление: https://sesc-edu.nsu.ru/school #ФМШ #СУНЦ #физмат #биохим

🌑 Фотографии Луны от NASA 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
+8
🌑 Фотографии Луны от NASA 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🌕 Физика Луны: факты, которые не показывают в школьных учебниках Казалось бы, мы знаем о спутнике всё. Но нет! Вот подборка контринтуитивных фактов, которые ломают шаблон. 🚀 1. Луна «сбегает» от нас (и это ускоряет Землю) Луна удаляется на 3,8 см в год. Из-за этого Земля замедляет свое вращение (день становится длиннее на 2 мс за столетие). Но мало кто знает: обратного удара нет — момент импульса просто перераспределяется. Через миллиарды лет сутки станут длиннее месяца. 🎯 2. Пыль на Луне пахнет стреляным порохом (и убивает технику) Реголит — это микроскопические стеклянные осколки с острыми краями (нет эрозии ветром). Астронавты «Аполлона» жаловались: • Пыль проникала сквозь скафандры и раздражала легкие. • Из-за солнечного ветра она электризуется и левитирует над поверхностью, создавая «пылевые фонтаны». • Запах: как после взрыва петарды. 🌡 3. Перепад температур: +127°C → -173°C за две недели На Земле песок остывает быстро, но на Луна — нет атмосферы. Тепло передается только через излучение. Поэтому на глубине 1 метр уже царит «вечная мерзлота» около -20°C, не зависящая от смены дня и ночи. 📡 4. У Луны есть «хвост» из атомов натрия Китайский спутник «Чанъэ-5» обнаружил: под ударами микрометеоритов из грунта выбиваются атомы натрия. Они растягиваются в гигантский шлейф длиной в сотни тысяч километров — хвост, направленный строго от Солнца. Его можно сфотографировать с Земли через специальный фильтр. 💧 5. Луна трясется (лунотрясения по 3 часа) В отличие от земных, лунотрясения бывают: • Термические (от резкого нагрева на рассвете — грунт вздрагивает). • Глубинные (из-за приливных сил Земли). Они слабые, но длятся до 3 часов, так как в сухой кофе нет затухания колебаний. ❄️ Ледяные ловушки в вечной тени На полюсах кратеры, куда никогда не падало Солнце (последние 2 млрд лет). Там нашли водяной лед. Температура — минус 240°C. Если заморозить туда ДНК, она сохранится дольше, чем существует Вселенная. 🔭 Луна — это адская смесь вакуумной химии, электростатики и экстремальной термодинамики. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🔥 Парафин против ржавчины: термодинамика в гараже У каждого физика-экспериментатора есть «заржавевший» болт или гайка, которые не поддаются ни ключу, ни проникающей смазке. Начинается варварство: газовый ключ, зубило, молоток… Но есть элегантный метод на стыке материаловедения и теплового расширения. Ржавчина (гидроксид/оксид железа) — пористая и хрупкая структура. Парафин (смесь предельных углеводородов, CₙH₂ₙ₊₂ ) при нагревании до ~60–70°C плавится и обладает низкой вязкостью. 🔬Физика процесса: ▪️ 1. Термический удар. Нагреваем гайку (газовой горелкой, паяльной лампой, даже мощным феном до ~150–200°C). ▪️ 2. Дифференциальное расширение. Коэффициент теплового расширения у оксидов железа и металла разный. При нагреве микротрещины в ржавчине раскрываются, оксидная плёнка частично отслаивается. ▪️ 3. Капиллярный эффект. Парафин в расплавленном состоянии имеет низкое поверхностное натяжение (около 25 мН/м, почти как у хорошего масла). Он затекает в микрощели между резьбой и грязью/ржавчиной. ▪️ 4. Смазка и клин. При остывании парафин кристаллизуется, но остаётся пластичной прослойкой, которая снижает коэффициент трения покоя. Нагреваете гайку до тех пор, пока парафиновая свечка не начинает плавиться при касании (не докрасна!). Интенсивно трёте свечкой место соединения. Расплав втягивается в резьбу (как фитиль). Даёте остыть 10-15 секунд. Пробуете открутить. Если нет — повторяете 2-3 цикла. WD-40 хорош, но при сильной ржавчине он просто испаряется (летучие компоненты). Парафин же работает как твёрдый смазочный материал даже после остывания, плюс он не вытекает и не собирает пыль. Используем температурное расширение, разрушение оксидной плёнки и капиллярный эффект низковязкого углеводорода. Гайка откручивается не силой, а умом. ⚠️Предупреждение: метод не для ответственных резьбовых соединений в авиации/вакуумных установках — парафин остаётся в резьбе и меняет момент затяжки. А для старого велосипеда, лабораторной стойки или фланца форвакуумного насоса — самое то. А каким нестандартным физическим приёмом пользовались вы? Кто пробовал жидкий азот или ультразвук? 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

📻 Российский физик Александр Степанович Попов, который 7 мая 1895 года продемонстрировал первый радиоприёмник. А недавно наш
+1
📻 Российский физик Александр Степанович Попов, который 7 мая 1895 года продемонстрировал первый радиоприёмник. А недавно наши учёные разработали схему радиоприёмников будущего — с «квантовыми антеннами» из атомного пара, которые могут ловить связь под землёй и водой. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚙️ 1978 год. Восстановление механический деталей для грузовых автомобилей: плазменная наплавка, электроконтактное припекание высокопрочных порошков, сварка алюминия в среде аргона. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

+6
🔥 7 видео, которые рассказывают о работе классического теплового двигателя 💨⚙️ Тепловой двигатель — тепловая машина, использующая теплоту от внешних источников (двигатель внешнего сгорания) или получаемую при сгорании топлива внутри двигателя (в камере сгорания или цилиндрах двигателя внутреннего сгорания) для преобразования в механическую энергию (поступательное движение либо вращение выходного вала). В соответствии с законами термодинамики, такие двигатели имеют коэффициент полезного действия меньше единицы, что означает неполное преобразование теплоты в механическую энергию. Смотря по конструкции двигателя, от 40 % до 80 процентов поступающей (или выделяющейся внутри) энергии покидает машину в виде низкотемпературной теплоты, которая в ряде случаев используется для обогрева салона машины. Тепловые двигатели внешнего сгорания — Такие двигатели получили распространение раньше, ввиду неприхотливости к виду топлива, более простому устройству, ненужности в ранних вариантах (паровая машина) систем запуска, зажигания, охлаждения. Дали мощный импульс индустриализации, поскольку с их помощью были механизированы шахты, швейные и другие фабрики, затем транспорт (железная дорога). Улучшенные новые схемы таких двигателей обеспечивают мир большей частью вырабатываемой электроэнергии (ТЭС, АЭС, ТЭЦ, солнечные электростанции с нагревом котла). Новейшие модели паровозов до сих пор имеют применение ввиду простоты и потреблению древесной пыли в качестве топлива. Некоторые (двигатель Стирлинга) получили применение в космических кораблях. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🦢 Серебряный лебедь: механическое чудо, которое заставляет время остановиться Представьте: вы входите в тихий зал старинного музея. В центре — неподвижная серебряная птица в натуральную величину, застывшая на ручье из хрустальных стержней. Это похоже на изящную скульптуру. Начинает играть музыка. И вот уже 250 лет этот механический лебедь повторяет один и тот же 40-секундный ритуал. Серебряный лебедь из музея Боуз — это шедевр робототехники XVIII века. Автоматон создал в 1773 году Джон Джозеф Мерлин — эксцентричный изобретатель, подаривший миру… роликовые коньки. Механизм лебедя состоит из трёх независимых часовых пружин и обладает поразительной сложностью. Когда начинается представление, поднимается занавес из стеклянных прутьев. В «воде» появляются серебряные рыбки. Лебедь грациозно поворачивает голову, чистит перья. И в финале… он замечает рыбку, изгибает длинную шею и ловит её. Существует романтическая легенда: говорят, лебедя заказал французский аристократ для своей возлюбленной. Когда она рано умерла, убитый горем мужчина не мог смотреть на механическую птицу — слишком болезненным было напоминание. Он запер автоматон в ящик и позволял ему «ожить» лишь раз в год, в день её смерти, словно механический лебедь скорбел вместе с ним. Серебряный лебедь по-прежнему живёт в музее Боуз (Графство Дарем, Англия). Из-за хрупкости механизма его заводят всего несколько раз в день. Если когда-нибудь окажетесь там — не моргайте. Момент, когда лебедь ловит рыбу, длится всего мгновение. Bowes Museum Silver Swan. Meet the Silver Swan in all its shimmering glory! Howell Media takes you on a captivating journey to Bowes Museum, showcasing the incredible craftsmanship and enchanting movement of this iconic mechanical marvel. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🔥 Вода, масло или дерево? Секреты закалки металла Многие думают, что закалка — это просто «нагрел докрасна и кинул в воду». Но если вы работаете с дорогой сталью (например, для ножа или инструмента), такой подход может привести к трещинам или, наоборот, к мягкому металлу. Почему среда охлаждения так важна? Скорость охлаждения определяет структуру кристаллической решетки стали. 🔥 1. Вода (самый агрессивный метод) Охлаждение происходит мгновенно. Плюсы: Дает максимальную твердость. Идеально для простых углеродистых сталей (например, У7, У8). Минусы: Высокий риск растрескивания и коробления. Вода «вырывает» напряжение из металла слишком резко. Для легированных сталей (с хромом, ванадием) вода противопоказана — деталь разлетится на глазах. 🛢 2. Масло (золотой стандарт) Самый популярный вариант в оружейном деле и инструментальной закалке. Плюсы: Охлаждение идет медленнее и равномернее, чем в воде. Это снижает внутренние напряжения, но при этом твердость остается высокой. Масло как бы «обволакивает» деталь. Минусы: Масло горюче. При погружении раскаленного металла оно может вспыхнуть. Также со временем масло «стареет» и теряет свойства. Для ответственных работ используют специальное закалочное масло (например, на основе веретенного). 🌳 3. Дерево? (Полимеры и органика) Речь идет о так называемых полимерных закалочных средах или даже об использовании древесного угля (в прошлом — «закалка в бочке с углем» для замедленного охлаждения). Современная альтернатива — водные полимерные растворы. Они дают скорость охлаждения между водой и маслом. Это выбор профессионалов, когда нужно подобрать «ключ» к капризной стали. Независимо от среды, не забывайте про отпуск! Сразу после закалки металл очень хрупкий («стеклянный»). Нагрейте изделие до 180–250°C (цвета побежалости) и дайте остыть на воздухе, чтобы снять напряжение. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🚚 Мужчина построил миниатюрный радиоуправляемый грузовик, используя только ПВХ 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

+6
💫 Ричард Фейнман: 7 лекций о связи математики и физики // Характер физических законов Сборник лекций, прочитанных во время традиционных Мессенджеровских чтений в Кориеллском университете (в 1964 г.) известным физиком-теоретиком Р. Фейнманом. В этих лекциях, обращаясь к очень широкой аудитории, Фейнман рассказывает о самых фундаментальных законах природы, о том, как их открывают, каковы их особенности. Во второе издание перевода (1-е-«Мир», 1968 г.) внесены некоторые редакционные изменения. ▪️ Лекция 1. Пример физического закона - закон тяготения ▪️ Лекция 2. Связь математики с физикой ▪️ Лекция 3. Великие законы сохранения ▪️ Лекция 4. Симметрия физических законов ▪️ Лекция 5. Различие прошлого и будущего ▪️ Лекция 6. Вероятность и неопределенность - квантовомеханический взгляд на природу ▪️ Лекция 7. В поисках новых законов #physics #физика #лекции #видеоуроки #научные_фильмы #наука 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚙️ Общая схема ДВС известна многим. Но за привычной механикой скрываются удивительные детали, определившие путь технологии. 1. Исторический парадокс: первый — не Отто Принято считать, что 4-тактный цикл изобрел Николаус Отто в 1876 году. Однако принцип «впуск-сжатие-рабочий ход-выпуск» был теоретически описан и запатентован французом Альфоном де Рошем за 16 лет до этого — в 1862 году. Отто был первым, кто смог построить эффективно работающий двигатель по этому циклу, но юридически его патент был оспорен и аннулирован. 2. Физика сгорания: тушить огонь холодом Детонация — главный враг ДВС. Это не «раннее зажигание», а взрывное сгорание топливной смеси, создающее ударную волну. Для борьбы с ней в авиационных и гоночных моторах середины XX века в топливо добавляли... тетраэтилсвинец. Свинец не «улучшает» горение, а радикально замедляет скорость окисления углеводородов, «охлаждая» процесс и предотвращая детонацию. Цена — токсичные выбросы. 3. Механика: закон для одного такта Кривошипно-шатунный механизм кажется идеальным. Но его кинематика несимметрична. Ход поршня от ВМТ (верхней мертвой точки) к НМТ (нижней) и обратно не эквивалентен. При одинаковых углах поворота коленвала поршень в первой половине хода движется быстрее, чем во второй. Это следствие синусоидальной зависимости и влияния угла наклона шатуна. Инженеры этим эффектом управляют, влияя на газодинамику и инерционные нагрузки. 4. Термодинамика: КПД в 20% — это успех Цикл Карно для бензинового ДВС недостижим. Реальный эффективный КПД серийного атмосферного мотора редко превышает 30-35%. Больше половины энергии топлива безвозвратно теряется: ~40% уносится с выхлопными газами; ~25% рассеивается системой охлаждения. Каждый процент роста КПД — это годы работы инженеров над степенью сжатия, турбулизацией смеси и трением. 5. Материаловедение: алюминий против чугуна Ранние блоки цилиндров были чугунными. Переход на алюминий — это не просто облегчение. Коэффициент теплового расширения алюминия в 2 раза выше, чем у чугуна. Это создало проблему «плавающих» поршневых зазоров. Решение — гильзы из износостойкого чугуна, запрессованные в алюминиевый блок, или сложные покрытия (Nikasil), наносимые непосредственно на алюминий. Компромисс между весом, теплоотводом и долговечностью. #ДВС #историятехники #физика #механика #инженерия 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

💦 Гидравлический удар (гидроудар) [1989] 💦 Гидравлический удар (гидроудар) — скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный быстрым изменением скорости потока этой жидкости. Может возникать вследствие резкого закрытия или открытия задвижки. В первом случае гидроудар называют положительным, во втором — отрицательным. Особо опасен положительный гидроудар. При положительном гидроударе несжимаемую жидкость следует рассматривать как сжимаемую. Гидравлический удар способен вызывать образование продольных трещин в трубах, что может привести к их расколу, или повреждению других элементов трубопровода. Также гидроудары чрезвычайно опасны и для другого оборудования, такого как теплообменники, насосы и сосуды, работающие под давлением. Гидроударом ошибочно называют следствие заполнения надпоршневого пространства в поршневом двигателе жидкостью, вследствие чего поршень, не дойдя до мёртвой точки, начинает сжимать жидкость, что приводит к внезапной остановке и поломке мотора (излому шатуна или штока, обрыву шпилек головки цилиндра, разрыву прокладки); явление это называется "попадание несжимаемого объекта в рабочий объём двигателя", как правило, не имеет значения была это жидкость или твердое тело — урон двигателю наносится весьма значительный в любом случае. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🚚 Автомобиль завтра [1971] Документальный
Описание: О истории и перспективах автомобилестроения в легкой и доступной форме. Электромобиль. автор: Центрнаучфильм
В фильме рассказывается об истории легковых и грузовых машин, а особый акцент сделан на электромобилях как транспорте будущего. Планировалось, что в 1972 году в Советском Союзе начнётся производство первых серийных электромобилей. Сюжет: история развития легковых и коммерческих машин, особый акцент сделан на электромобилях как транспорте будущего. Некоторые кадры из фильма: лошадь с пролёткой, первые автомобили, автомобили 20–30-х–50–60-х годов («ЗИС-101», «ЗИС-110», «Чайка», «Волга-24» и другие), электромобили на выставке «ЭКСПО-70», заправка электромобилей. Авторы: И. Болгарин, М. Арлазоров, И. Плеханов, В. Чулков, Б. Оцуп, И. Сосенков, И. Махова, Н. Кузнецов, А. Елагина, Г. Григорьев. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib