ru
Feedback
Учебные фильмы 🎞

Учебные фильмы 🎞

Открыть в Telegram

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

Больше

📈 Аналитический обзор Telegram-канала Учебные фильмы 🎞

Канал Учебные фильмы 🎞 (@maths_lib) языкового сегмента Русский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 25 218 подписчиков, занимая 542 место в категории Факты и 25 841 место в регионе Россия.

📊 Показатели аудитории и динамика

С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 25 218 подписчиков.

Согласно последним данным от 28 августа, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 76, а за последние 24 часа — 1, при этом общий охват остаётся высоким.

  • Статус верификации: Не верифицирован
  • Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 21.96%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 6.71% реакций от общего числа подписчиков.
  • Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 5 538 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 1 693 просмотров.
  • Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 55.
  • Тематические интересы: Контент сосредоточен на ключевых темах, таких как двигатель, физика, физик, механизм, электрон.

📝 Описание и контентная политика

Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
Научные фильмы по физике, математике, науке и технике. Библиотека видеоуроков. Купить рекламу: https://telega.in/c/maths_lib Обратная связь: @physicist_i

Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 29 августа, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Факты.

25 218
Подписчики
+124 часа
+117 дней
+7630 день
Архив постов
🪙 Физические основы обработки металлов давлением [1981] Фильм рассказывает о процессах происходящих в металлических заготовках при обработке их давлением. КиевНаучФильм, 1981 г. Обработкой давлением называются процессы получения заготовок или деталей машин силовым воздействием инструмента на исходную заготовку из исходного материала. Пластическое деформирование при обработке давлением, состоящее в преобразовании заготовки простой формы в деталь более сложной формы того же объема, относится к малоотходной технологии. Обработкой давлением получают не только заданную форму и размеры, но и обеспечивают требуемое качество металла, надежность работы изделия. Высокая производительность обработки давлением, низкая себестоимость и высокое качество продукции привели к широкому применению этих процессов. Процессам обработки металлов давлением присущи определенные закономерности. Закон постоянства объема. Пластическая деформация практически не влияет на плотность металла, поэтому действует закон постоянства объема, по которому объем тела при его пластической деформации остается неизменным 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

ЧЕБУРНЕТУ БЫТЬ!🤭 Медный купол по-немногу накрывает, а ты даже не знаешь как действовать? Ниже даю список каналов спецов из с
ЧЕБУРНЕТУ БЫТЬ!🤭
Медный купол по-немногу накрывает, а ты даже не знаешь как действовать?
Ниже даю список каналов спецов из сферы кибербеза, которые уже придумали все за тебя: HACK WARRIOR. – парни уже давно сели на измену и активно постируют контент на тему защиты своих личных данных в интернете, чтобы не сел ты. secure sector – канал безопасника однажды сильно пострадавшего от халатного отношения к своей интернет-гигиене. Собственно, поэтому и стал безопасником... INFOSEC LIZARD – твой личный криптонит от любых кибер-угроз в сети. Я бы не хотел, чтобы в будущем ты пожалел о том, что пролистал этот пост. Оставайся в безопасности.

🧩 LEGO-крейсер со стреляющими пушками Компания LEGO была основана 10 августа 1932 года в Дании, её основателем стал датчанин Оле Кирк Кристиансен. Изначально компания выпускала не конструкторы, а обычные деревянные игрушки. Некоторые значимые события в истории LEGO:
1946 год — корпорация приобрела машину для производства пластиковых деталей.
1949 год — появление пластмассовых защёлкивающихся кубиков.
1954 год — в Дании официально зарегистрирована торговая марка Lego.
1956 год — корпорация открыла своё первое иностранное представительство в Германии.
1960 год — после пожара, во время которого сгорел склад с деревянными игрушками, компания отказалась от их дальнейшего производства.
1967 год — на полуострове Ютландия, в городе Биллунде, открылся тематических парк Леголенд.
1978 год — компания начала выпуск популярной серии конструкторов Лего Дупло.
1980 год — согласно проведённому независимыми экспертами опросу, 70% европейских семей имели дома наборы с кубиками Лего.
1988 год — прошёл первый чемпионат мира по строительству моделей из Лего в Биллунде.
1992 год — зафиксирован новый рекорд Гиннеса — строительство из Лего железной дороги протяжённостью 545 метра с тремя моделями локомотивов.
1999 год — американский деловой журнал Fortune присвоил кубику Лего звание «Самого популярного товара 20 века».
2009 год — LEGO Group заняла пятое место по продажам игрушек на мировом рынке.
2011 год — LEGO и кинокомпания Warner Bros объявили о намерении снять полнометражный мультфильм на основе логотипов и кирпичиков Лего.
2017 год — компания объявила о завершении строительства Lego House (Биллунде, Дания) — уникального выставочного центра, посвящённого истории LEGO.
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚙️ Праправнук Пушкина. И тоже гений! На фото 1949 года из архива Государственного музея А.С. Пушкина показан главный конструк
⚙️ Праправнук Пушкина. И тоже гений! На фото 1949 года из архива Государственного музея А.С. Пушкина показан главный конструктор первых в Советском Союзе сверхточных квантовых (атомных) часов, заслуженный метролог Российской Федерации Сергей Борисович Пушкин. Он был праправнуком А.С. Пушкина по материнской линии. Рано остался без родителей. Их с братом воспитывала сестра бабушки — бывшая фрейлина Анна Александровна Пушкина. Сергей Борисович посвятил свою жизнь науке. Во время войны он был механиком и обслуживал самолеты — штурмовики «Ил-2» и истребители. С 1967 года он стал хранителем государственного эталона времени и частоты как главный конструктор атомных часов. Они до сих пор являются одними из точнейших на Земле. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🤪 Что такое квантовая теория простыми словами [1971] Квантовая теория простыми словами — это фундаментальная основа физики, которая описывает поведение материи и энергии в микроскопических масштабах. Она обеспечивает математическую основу для понимания и предсказания свойств и взаимодействий частиц, таких как электроны, фотоны и атомы. В основе квантовой теории лежит предположение, что частицы проявляют как волнообразные, так и частицеподобные свойства. Она описывает вероятностную природу частиц, где их свойства, такие как положение, импульс и энергия, представлены волновыми функциями, которые определяют вероятность различных исходов при измерении. Центральная концепция квантовой теории — принцип неопределённости, который гласит, что существуют пределы точности, с которой могут быть одновременно известны определённые пары взаимодополняющих свойств, таких как положение и импульс. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

😵‍💫 Картина мира за один час [2014] Сергей Попов 🥺 Где более выгодные условия для возникновения жизни: на Марсе или на спутниках Сатурна и Юпитера? Может ли изучение нейтронных звезд помочь разобраться в фундаментальных физических законах? Когда наконец мы получим окончательное подтверждение существования черных дыр? Астрофизик Сергей Попов о всеволновой астрономии, современных телескопах и строении Вселенной. Московский педагогический государственный университет. [2014] Попов Сергей Борисович — доктор физико-математических наук, научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ. 🎥 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

⚛️ Почему атомы сложно увидеть? 👁 Все дело в двух главных проблемах: ▪️ ОНИ ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЕ. Представьте яблоко размером с нашу планету. 🍎←🌍 Атом в этой масштабной модели будет размером с то самое яблоко! Теперь вы понимаете, насколько они крошечные. ▪️ ОНИ НЕ ЛЮБЯТ СВЕТ. Чтобы что-то «увидеть», наш глаз (или микроскоп) должен поймать отраженный от объекта свет. Но вот незадача: длина волны видимого света намного БОЛЬШЕ, чем сам атом! Это все равно что пытаться измерить толщину волоса строительной рулеткой 📏 — инструмент не подходит. Световая волна просто «обтекает» атом и летит дальше, не отразившись. Атом для видимого света — невидимая призрачная пылинка. Так как же их все-таки увидели? Ученые пошли на хитрость! Они придумали специальные методы: ▫️ Электронные микроскопы: вместо света используют пучок электронов (их длина волны меньше). ▫️ Сканирующие зондовые микроскопы: буквально «ощупывают» поверхность острой иглой, создавая рельеф. На таких снимках атомы выглядят как пушистые шарики. Но это не фотография в привычном смысле, а компьютерная визуализация данных. Вывод: Атомы — основа всего, но природа запрятала их так глубоко, что разглядеть их можно только с помощью невероятно сложных технологий! 💫 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

+5
🎬 BBC. История Науки [2010] Что находится за пределами вселенной? Майкл Мосли рассказывает о том, как мы пришли к пониманию того, что наша планета – не центр мироздания, но лишь одна из миллиардов в огромной вселенной. Мы живем в мире, который сотворила наука. Каждая серия начинается с простого и обезоруживающего вопроса, которым задается каждый, рассказывает удивительные истории и воссоздает великие эксперименты, которые проводились в поисках ответов и, как следствие, изменяли мир. 1. Что там, за пределами Земли 2. Из чего состоит наш мир? 3. Как мы появились 4. Можем ли мы обладать неограниченной энергией 5. В чем секрет жизни 6. Кто мы? 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib #научные_фильмы #физика #математика #биология #наука

🪵 В Японии существуют несколько техник соединения дерева, которые отличаются подходом к обработке древесины и созданию изделий. Среди них — кумико, якисуги, йосеги и сасимоно. ▪️ Кумико — Техника создания деревянных панелей из мелких базовых элементов без применения гвоздей или клея. ▪️ Якисуги — Технология обработки поверхности дерева с помощью огня. ▪️ Йосеги — Техника декоративной деревообработки, напоминающая мозаику. ▪️ Сасимоно — Техника сборки мебели и других деревянных предметов без использования гвоздей, шурупов или клея. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🔥 Каково это — умереть на каждой планете? 💀 В этом видео мы исследуем самые невероятные и ужасные способы умереть на Меркурии, Венере, Марсе, Юпитере, Сатурне, Уране, Нептуне и даже Плутоне! От экстремальных температур и смертельной радиации до бушующих ветров и ядовитых атмосфер – космос полон опасностей. Узнайте, какие физические и химические процессы превратят вас в пыль, лед или лаву на каждой планете. Это увлекательное и познавательное путешествие по самым смертоносным местам нашей Солнечной Системы! В этом выпуске вы увидите все самые невероятные, удивительные, познавательные и интересные факты о космосе и планетах Солнечной системы. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🧑🏼‍🚀 Владимир Сурдин о шокирующем факте про «Интерстеллар» «Интерстеллар» — эпическая научная фантастика 2014 года, девятый полнометражный фильм режиссёра Кристофера Нолана, который написал сценарий в соавторстве со своим братом Джонатаном. Действие фильма разворачивается в антиутопическом будущем, где Земля страдает от катастрофического упадка и голода. Фильм рассказывает о группе астронавтов, которые путешествуют через кротовую нору вблизи Сатурна в поисках нового дома для человечества. Смотрели этот фильм? Какие подобные фильмы вы бы посоветовали к просмотру? 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

📝 Как 15 величайших математических умов в истории, от древнегреческого гения Фалеса до современного революционера Мандельброта, своими открытиями в алгебре, геометрии, теории чисел и других областях навсегда изменили облик математики и мира. 1. Фалес Милетский 2. Евклид 3. Архимед 4. Мухаммад аль-Хорезми 5. Леонардо Фибоначчи 6. Иоганн Кеплер 7. Готфрид В. Лейбниц 8. Исаак Ньютон 9. Леонард Эйлер 10. Карл Фридрих Гаусс 11. Ада Лавлейс 12. Дэвид Гильберт 13. Эмми Нётер 14. Курт Гёдель 15. Бенуа Мандельброт Читать о достижениях этих математиков в группе Physics.Math.Code. Timeline of Greatest Mathematicians 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🔥Прими участие в Хакатоне Т1 в Нижнем Новгороде и поборись за призовой фонд 600 000 рублей! 📅 Когда: 19 – 22 сентября 🌐 Фо
🔥Прими участие в Хакатоне Т1 в Нижнем Новгороде и поборись за призовой фонд 600 000 рублей! 📅 Когда: 19 – 22 сентября 🌐 Формат: онлайн + финал на площадке Участвуй, если ты: 🔹студент тех/ИТ-направлений; 🔹развиваешься в dev, аналитике, дизайне, AI/DS/ML, DevOps; 🔹сможешь быть в Нижнем Новгороде 22-09. Выбери свой кейс: 🔸PingTower — сервис круглосуточного отслеживания доступности сайтов и мгновенных уведомлений о сбоях, позволяющий бизнесу не терять клиентов. 🔸HR Консультант — ИИ-консультант для карьерных сценариев и поиска талантов по умным фильтрам. Почему стоит участвовать: 🔻Кейс в портфолио и полезная обратная связь от менторов Т1; 🔻Шанс проявить себя, чтобы начать карьеру в одной из крупнейших ИТ-компаний; 🔻Реальный опыт командной работы. Регистрация открыта! ➡️ Успей до 17 сентября по ссылке Ты не из Нижнего Новгорода? Смотри расписание хакатонов в других городах. #реклама О рекламодателе

👩‍💻 Жорж Леметр (1894 - 1966) был католическим священником и профессором физики, и он считал, что наука и религия не против
👩‍💻 Жорж Леметр (1894 - 1966) был католическим священником и профессором физики, и он считал, что наука и религия не противоречат друг другу, а отвечают на разные вопросы. Вопрос для наших подписчиков: мешают ли друг другу наука и религия? Или религия вообще не отвечает на вопросы? Или наука слишком самоуверенна? 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🪐 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

🚚 ЗИЛ-134, суровый тест по бездорожью 1969 год На свет он появился на московском заводе имени Сталина, который позже стал заводом имени Лихачева. Время было — 1950-е годы. Инженеры и конструкторы занимались созданием чего-нибудь сверхпроходимого. Для чего? Ну для чего же ещё, для армии в основном, конечно. Изначально было 4 опытных образца: когда они показали плюсы и минусы технических решений для будущего экспериментального вездехода, появился ЗИЛ-134. Во внешнем каноне, как вы можете заметить, сохраняется фольклорный советский постпанк. Или не постпанк, а «вархаммер» на минималках. Закончили делать вездеход во второй половине 1956 г. Изначально заказчик хотел получить уверенный вездеход, который сможет тянуть по пересечённой местности или везти на собственной платформе несколько тонн груза. Было предложено строить четырёхосную машину с равномерным распределением осей по базе. Учитывая, что это вездеход, передвигаться он должен был и по воде. Корпус был выбран водоизмещающий. Низ был основой для установки шасси и выполнялся с вертикальными бортами, но закруглёнными концами спереди и сзади. Впереди был свес под кабину экипажа. Под кабиной находился отсек для различных узлов, без которых машина бы с места не сдвинулась. Сзади располагалась массивная площадка под перевозку разного толка грузов. Примечательно, что для этого вездехода отдельно создали специальный двигатель на 12 цилиндров: ЗИЛ-Э134 на бензине. В машине было два таких, собранных в один блок. Оба мотора суммарно выдавали 240-250 л. с. Двигатель имел центробежный фильтр тонкой очистки масла и ряд других приспособлений. Располагался ДВС ближе к центру машины, кожух был достаточно тонкий, чтобы воздуха хватило. Гидространсформатор ставили прямо перед двигателем, он работал и в качестве муфты. Так сделали, чтобы при резких перепадах нагрузки по двигателю сильно не било. Что касается трансмиссии, то тут была гидромеханическая трёхступенчатая планетарная коробка, которую монтировали под кабиной. Передача момента шла без разрыва мощности. Машина имела две раздаточные коробки. Проект предусматривал использование 4-х главных передач. Чтобы увеличить клиренс вездехода, применили бортовые валы с нецентральными редукторами на основе двух зубчатых колёс. Ходовая часть из 8 колёс основывалась на независимой торсионной подвеске с телескопическими амортизаторами с длиной хода в 220 мм. ЗИЛ-134 имел колею 2150 мм. Кабина машины была рассчитана на 3-х человек. К слову, о комфорте каком-никаком тоже не забывали. Отопление работало, а сидения могли превращаться в «спальник». ЗИЛ-134 обладал габаритами 7,16×2,7×2,65 м и клиренсом в 470 мм. Разгонялся тягач до 60 км/ч и 1-2 км/ч по воде. Также он мог поднимать 4-5 т груза при собственной снаряжённой массе в 10,6 т. В дальнейшем, после множества испытаний на снегу и не только, машина показала, что самостоятельно может передвигаться по целине со снегом до 1 метра, но мало что может тянуть. Эту проблему устранили с помощью противовесов. ⚙️ ЗИЛ-132 — советский экспериментальный бортовой грузовой автомобиль ГРМ, КШМ, смазка, охлаждение, зажигание ГАЗ и ЗИЛ ❄️🔥 Прогрев ЗИЛа 📺 Подборка фильмов про автомобили в условиях Севера 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🚀История Феликса Баумгартнера 👨🏼‍🚀 Феликс Баумгартнер — австрийский парашютист и бейсджампер, известный своей смелостью и риском. Родился 20 апреля 1969 года в Зальцбурге, Австрия. С 1988 года Баумгартнер сотрудничал с компанией Red Bull[6]. В январе 2010 года появилось сообщение о том, что он подписал соглашение с Red Bull и собирается совершить прыжок с парашютом с высоты 36,6 километра (120 000 футов), находясь на воздушном шаре, что в случае успеха сделает его первым парашютистом, преодолевшим в прыжке звуковой барьер. Во время многочасовых тренировок в костюме и шлеме Феликс начал замечать проявления клаустрофобии, с помощью спортивного психолога и других специалистов он смог её побороть На момент события зарегистрированы четыре новых рекорда Баумгартнера — самая большая высота прыжка с парашютом, самая большая дистанция свободного падения, самый высокий пилотируемый полёт на стратостате и самая высокая скорость свободного падения, которая превысила скорость звука и составила 1357,6 километра в час. Время свободного полёта составило 4 минуты 20 секунд. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⛓️‍💥 На этом коротком видео из фильма представлен интересный кадр: Выброшенный за борт человек в цепях с помощью пистолета спасает себя. Возможна ли такое спасение с точки зрения физики? Напишите ваше мнение в комментариях. Фильм: Fool's Gold (2008) // Золото дураков 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib