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 25 225 مشترک است و جایگاه 545 را در دسته حقایق و رتبه 25 814 را در منطقه روسيا دارد.

📊 شاخص‌های مخاطب و پویایی

از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 25 225 مشترک جذب کرده است.

بر اساس آخرین داده‌ها در تاریخ 30 اوت, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 79 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 20.35% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 6.84% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب می‌کند.
  • دسترسی پست‌ها: هر پست به طور میانگین 5 134 بازدید دریافت می‌کند. در اولین روز معمولاً 1 724 بازدید جمع‌آوری می‌شود.
  • واکنش‌ها و تعامل: مخاطبان به‌طور فعال حمایت می‌کنند؛ میانگین واکنش به هر پست 63 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 31 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.

25 225
مشترکین
+324 ساعت
+167 روز
+7930 روز
آرشیو پست ها
⭕️ Зонная пластинка для трехсантиметровых волн Зонная пластинка — приспособление для фокусировки света или других явлений с волновой природой. В отличие от линзы, преломляющей свет за счёт рефракции, действие зонной пластинки основано на дифракции. Создание пластинки стало возможным благодаря исследованиям французского физика Огюстена Френеля, и поэтому её часто называют Зонная пластинка Френеля. Зонная пластинка представляет собой набор прозрачных и непрозрачных концентрических окружностей, известных, как зоны Френеля. Проходя сквозь пластинку, свет подвергается дифракции на краях непрозрачных зон. Их размеры подбираются таким образом, чтобы за счёт интерференции отклонившихся лучей свет фокусировался, создавая действительное изображение. Также зонную пластинку можно описать, как простейшую голограмму точки. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

👩‍💻 Двойное Лучепреломление, Кристалл Исландского Шпата Двойное лучепреломление — оптическое свойство анизотропных материалов, в которых показатель преломления зависит от направления распространения света. В таких материалах может наблюдаться эффект расщепления луча света на две составляющие, когда при попадании в материал образуется не один, а два преломленных луча с разным направлением и поляризацией. Впервые обнаружен датским учёным Расмусом Бартолином на кристалле исландского шпата в 1669 году. Простейший тип двулучепреломления наблюдается в одноосных материалах. Чаще всего, это кристаллы, решетка которых асимметрична, а именно вытянута или сжата в каком-либо направлении. При этом вращение вокруг этого направления (оптической оси) не меняет оптические свойства кристалла. Поведение световой волны в такой среде зависит от направления распространения и поляризации света. Обыкновенной волной называется та, которая поляризована перпендикулярно оптической оси и направлению распространения, а поляризация необыкновенной волны перпендикулярна поляризации обыкновенной. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

☢️ Дискретность энергетических уровней атома [1973] 🔴🔵 представление возникло как промежуточный этап в формировании квановомеханической модели атома. Когда получилась нестыковка в модели Резерфорда, но ничего другого, кроме движения электронов вокруг ядра под действием электростатического притяжения придумывать не удавалось, а движущийся ускоренно по орбите электрон обязан был, по классической теории, излучить электромагнитную волну и упасть на ядро — Бор ввёл постулат, что существуют особые выделенные орбиты, при движении по которым электрон не излучает. Это представление, по современным данным, является очень сильным упрощением, электрон- далеко не твёрдый шарик, несущий заряд, свободный электрон и электрон в атоме хотя и похожие вещи, но разные, Современным языком электрон не движется по орбите вокруг ядра, а находится в определённом энергетическом состоянии, эти состояния дискретны, что подтверждается спектрами излучения и поглощения атомов. Квантовомеханическое описание электрона в атоме получают, решая волновое уравнение Шредингера, но оно даёт только вероятности, электрон в атоме больше похож на облако, чем на шарик, и из этого же уравнения получают определённый спектр энергий, которые может иметь электрон. Но и это представление - только модель, в которой далеко не всё ясно, особенно с точки зрения понимания, почему нужно делать именно так. Просто догадались, а эксперимент подтвердил, но что происходит, наглядными, понятными образами описать невозможно. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Алгоритмы и структуры данных: Сложность и модели вычислений. Анализ учетных стоимостей — Максим Бабенко 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

✨⚡️🔥 Бозон Хиггса Посвящается Питеру Хиггсу… 💕 “It's very nice to be right sometimes … it has certainly been a long wait.”
✨⚡️🔥 
Бозон Хиггса Посвящается Питеру Хиггсу… 💕
“It's very nice to be right sometimes … it has certainly been a long wait.”
Даже если вы не увлекаетесь физикой, вы наверняка не раз слышали о бозоне Хиггса. Чем же примечательна эта элементарная частица? И почему она получила такую популярность? Что ж, давайте разбираться. ⭐️ Начнем немного издалека, в физике все микроскопические частицы принято разделять на элементарные и составные. Так, например, всем известный протон является составной частицей, поскольку состоит из трех кварков, а электрон относятся к элементарным частицам, поскольку его пока не получилось разобрать на более мелкие части. Все обнаруженные элементарные частицы объединяются так называемой стандартной моделью, которая описывает их свойства и взаимодействие между собой. На картинке вы можете увидеть эти частицы. И да, тут есть и герой моего рассказа – бозон Хиггса! Читай дальше: @research_me

+6
👨🏻‍💻 7 уроков по теме: Криптография Глава 1. Криптография. Введение Глава 2. Симметричные шифры. Глава 3. Хеш-функции Глава 4. Асимметричные шифры Глава 5. Ассемблер, исполнение программ, GNU binutils Глава 6. Уязвимости переполнения кучи Глава 7. Разработка безопасного кода

🔽 Как работает магнетрон Магнетрон — электронный электровакуумный прибор, величина протекающего тока в котором управляется электрическим и магнитным полем. Частным случаем реализации прибора (ставшим практически единственным) является вариант с выполнением анодного блока в виде резонаторных структур. Такая конструкция наделяет магнетрон способностью к генерации СВЧ-излучения при взаимодействии потока электронов с электрической составляющей сверхвысокочастотного поля в пространстве, где постоянное магнитное поле перпендикулярно постоянному электрическому полю. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

💥 Квантовая телепортация: существует или вымысел? Квантовая телепортация — передача квантового состояния на расстояние при помощи разъединённой в пространстве запутанной пары и классического канала связи, при которой состояние разрушается в точке отправления при проведении измерения и воссоздаётся в точке приёма. Термин установился благодаря опубликованной в 1993 году статье в журнале «Physical Review Letters», где описано, какое именно квантовое явление предлагается называть «телепортингом» (англ. teleporting) и чем оно отличается от популярной в научной фантастике «телепортации». Квантовая телепортация не передаёт энергию или вещество на расстояние. Фантастическое понятие телепортации происходит из специфичной интерпретации эксперимента: «исходное состояние частицы A после всего произошедшего разрушается. То есть состояние было не скопировано, а перенесено из одного места в другое». 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Чтобы знания закреплялись в памяти, ими нужно делиться с другими ✍🏻 Станьте частью сообщества авторов онлайн-энциклопедии РУ
Чтобы знания закреплялись в памяти, ими нужно делиться с другими ✍🏻 Станьте частью сообщества авторов онлайн-энциклопедии РУВИКИ. В специальном сообществе представители редакции рассказывают, как писать, редактировать и публиковать материалы, которые увидят миллионы пользователей.

💿 Первый советский лазерный видеопроигрыватель. Время. Эфир 7 января [1989] СССР Репортаж Юрия Черняка о создании в Ярославле на производственном объединении "Машприбор" лазерного видеопроигрывателя "Амфитон-201". Интервью генерального директора Юрия Бородина. Диктор в студии — Майя Сидорова. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚙️Lego Propellers in Water 22 Lego propellers are tested in a water-filled container. Which one provides the most thrust? Enjoy! 2 non-Lego propellers are also tested for comparison. Test method: a Lego Buggy motor (5292c01) and 7V input voltage. A weight scale measures the thrust in grams. Multiple gear ratios (from 1:25 to 5:1) and both directions of rotation are tested for each propeller. The test bench is explained in detail starting at 1:46. Note: the list of gear ratios shown from 3:22 to 3:50 are incorrectly presented as inverse ratios. Источник видео: Brick Experiment Channel 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

📺 Цветные телевизоры по кооперации. Новости. Эфир 9 февраля [1979] СССР Репортаж о производстве цветных телевизоров на заводе "Видеотон" в венгерском городе Секешфехерваре в кооперации с Московским телевизионным заводом. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚙️ Over the Waves — Chevrolet Suspension [1938] How the Chevrolet suspension system smooths out a rough ride. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

☄️ Комета (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения. При приближении к Солнцу комета образует кому и иногда хвост из газа и пыли. На август 2021 года обнаружено 6996 комет, которые попадают во внутреннюю область Солнечной системы или область планет. Ядро — твёрдая часть кометы, в которой сосредоточена почти вся её масса. Ядра комет на данный момент недоступны телескопическим наблюдениям, поскольку скрыты непрерывно образующейся светящейся материей. По наиболее распространённой модели Уиппла ядро — смесь льдов с вкраплением частиц метеорного вещества (теория «грязного снежка»). При таком строении слои замороженных газов чередуются с пылевыми слоями. По мере нагревания газы, испаряясь, увлекают за собой облака пыли. Это позволяет объяснить образование газовых и пылевых хвостов у комет. Однако согласно исследованиям, проведённым с помощью запущенной в 2005 году американской автоматической станции Deep Impact, ядро состоит из очень рыхлого материала и представляет собой ком пыли с порами, занимающими 80 % его объёма. Кома — окружающая ядро светлая туманная оболочка чашеобразной формы, состоящая из газов и пыли. Обычно тянется от 100 тысяч до 1,4 миллиона километров от ядра. Давление света может деформировать кому, вытянув её в антисолнечном направлении. Кома вместе с ядром составляет голову кометы. Чаще всего кома состоит из трёх основных частей: — Внутренняя (молекулярная, химическая и фотохимическая) кома. Здесь происходят наиболее интенсивные физико-химические процессы. — Видимая кома (кома радикалов). — Ультрафиолетовая (атомная) кома У ярких комет с приближением к Солнцу образуется «хвост» — слабая светящаяся полоса, которая в результате действия солнечного ветра чаще всего направлена в противоположную от Солнца сторону. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Не нашли учебный фильм по какой-то теме? Ничего. Нужная информация точно найдется в онлайн-энциклопедии РУВИКИ. А в канале РУ
Не нашли учебный фильм по какой-то теме? Ничего. Нужная информация точно найдется в онлайн-энциклопедии РУВИКИ. А в канале РУВИКИ можно каждый день узнавать интересные факты о науке, психологии, технологиях, искусстве — и вообще обо всём, что только может прийти в голову. Почему месяц март называется «март»? Из-за чего случается авитаминоз? Что такое партикабль и кулуары? Переходите в телеграм-канал РУВИКИ — и всё узнаете.

⚙️ Промышленные роботы. Термины и определения, классификация Ещё немного фильмов по теме здесь в Physics.Math.Code 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

💻 АСУ в вагонном хозяйстве [1984] Фильм рассказывает о выгодах от применения компьютерных технологий в управлении вагонным парком. Свердловская киностудия, 1984 г. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Пережить первое расставание и не скатиться на тройки. Сказать родителям, что хочешь поступать на разработчика, а не врача. А
+8
Пережить первое расставание и не скатиться на тройки. Сказать родителям, что хочешь поступать на разработчика, а не врача. А ещё быстрее всех писать контрольные, чтобы успеть за пиццей в столовую 🤪🤪🤪 В школе учат не только решать задачи по алгоритмам, но и мечтать, дружить, ставить цели, верить в себя. Для многих ребят именно это — самые ценные жизненные уроки. Чтобы поблагодарить учителей информатики за действительно важное, Яндекс Учебник нарисовал открытки под окнами школ Москвы, Новосибирска и Казани. А ещё подготовил электронные открытки для тех, кто захочет поблагодарить своего педагога лично — перешлите ему одну из карточек и расскажите, какие уроки для вас самые значимые. Этим проектом Яндекс Учебник хочет напомнить: готовить учеников к ЕГЭ по информатике быстрее и проще с его новой платформой, где есть встроенный ИИ-помощник от Yandex GPT. Здесь можно создавать свои подборки из банка заданий, проверять статистику по классу, следить за прогрессом — и легче готовить ребят к ЕГЭ. А освободившееся время посвятить ценным урокам, на которые не хватает часов в расписании 💛

🚀 "Отсюда к звездам виден путь". Центрнаучфильм [1988] Фильм о компьютерной аппаратуре, обеспечивающей управление полётами космических аппаратов, в Центре управления полётами в Калининграде-Подмосковном (ныне г. Королёв) 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

📈📉 Что такое ряд Фурье? От теплового потока к рисованию кругами Тем из вас, кто увлекается чистой математикой и хочет по-настоящему углубиться в анализ этой темы, возможно, стоит взглянуть на книгу Штейна Шакарчи «Анализ Фурье: Введение». Временные метки: 0:00 - Рисование кругами 2:10 – Уравнение теплопроводности 6:25 – Интерпретация сумм бесконечных функций 9:52 - Триг в сложной плоскости 14:11 - Суммирование комплексных показателей 22:11 - Пример: ступенчатая функция 23:54 - Заключение 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib