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 25 226 подписчиков, занимая 544 место в категории Факты и 25 796 место в регионе Россия.

📊 Показатели аудитории и динамика

С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 25 226 подписчиков.

Согласно последним данным от 31 августа, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 77, а за последние 24 часа — 2, при этом общий охват остаётся высоким.

  • Статус верификации: Не верифицирован
  • Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 20.56%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 6.96% реакций от общего числа подписчиков.
  • Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 5 185 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 1 756 просмотров.
  • Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 64.
  • 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 01 сентября, 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.

25 226
Подписчики
+224 часа
+137 дней
+7730 день
Архив постов
Данные собирают все — от магазинов и ресторанов до компаний-монополистов и кино-продакшенов. Но просто иметь хорошие данные н
Данные собирают все — от магазинов и ресторанов до компаний-монополистов и кино-продакшенов. Но просто иметь хорошие данные недостаточно, важно ещё и понимать, как ими грамотно распоряжаться. Анализ данных помогает сделать так, чтобы информация приносила пользу бизнесу. Специалисты в этой сфере помогают компаниям принять решения на основе фактов. Например узнать, какие актёры и режиссёры пользуются популярностью и на основе этих исследований подобрать звёздный состав. Такой метод использует Netflix при создании своих шоу. Технология по работе с данными все сильнее внедряется в бизнес-процессы и вакансий с каждым днём становится все больше. В Яндекс Практикуме можно освоить разные профессии в анализе данных и влиять на бизнес-процессы. С нуля можно стать аналитиком данных, спец по DS, системным и бизнес-аналитиком. Приходите к нам. Учитесь зарабатывать, анализируя. https://practicum.yandex.ru/catalog/data-analysis/

Когда в школе пропускал физику, а потом по жизни не можешь предугадать закон сохранения импульса. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib #научные_фильмы #физика #physics #механика #наука #юмор

+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? #научные_фильмы #физика #математика #биология #наука

🌀 Число БОГА, Удивительная Закономерность [Число ПИ и Скатерть Улама] Число π - математическая постоянная, равная отношению длины окружности к её диаметру. Обозначается буквой греческого алфавита «π». Число {\displaystyle \pi }\pi иррационально, то есть его значение не может быть точно выражено в виде дроби m/n, где m — целое число, а n — натуральное. Следовательно, его десятичное представление никогда не заканчивается и не является периодическим. Иррациональность числа π была впервые доказана Иоганном Ламбертом в 1761 году путём разложения тангенса в непрерывную дробь. В 1794 году Лежандр привёл более строгое доказательство иррациональности чисел π и π². Несколько доказательств подробно приведено в статье Доказательства иррациональности π. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

💎 Жидкие кристаллы 1986 (СоюзВузФильм) 💧 Жидкие кристаллы (англ. liquid crystals, LC) — это фазовое состояние, в которое переходят некоторые вещества при определённых условиях (температура, давление, концентрация в растворе). Жидкие кристаллы обладают одновременно свойствами как жидкостей (текучесть), так и кристаллов (анизотропия). По структуре ЖК представляют собой вязкие жидкости, состоящие из молекул вытянутой или дискообразной формы, определённым образом упорядоченных во всём объёме этой жидкости. Наиболее характерным свойством ЖК является их способность изменять ориентацию молекул под воздействием электрических полей, что открывает широкие возможности для применения их в промышленности. По типу ЖК обычно разделяют на две большие группы: нематики и смектики. В свою очередь нематики подразделяются на собственно нематические и холестерические жидкие кристаллы. Жидкие кристаллы открыл в 1888 году австрийский ботаник Ф. Рейнитцер. Он обратил внимание, что у кристаллов холестерилбензоата и холестерилацетата было две точки плавления и, соответственно, два разных жидких состояния — мутное и прозрачное. Само название «жидкие кристаллы» придумал Отто Леманн в 1904 году. Однако учёные не обратили особого внимания на необычные свойства этих жидкостей. Долгое время физики и химики в принципе не признавали жидких кристаллов, потому что их существование разрушало теорию о трёх состояниях вещества: твёрдом, жидком и газообразном. Учёные относили жидкие кристаллы то к коллоидным растворам, то к эмульсиям. Читать подробнее 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

✏️ Изготовление печатных плат. Леннаучфильм [1982] 🔬 Как в бытовых и лабораторных условиях делали платы раньше? Способов было несколько — например: ● рисовали будущие проводники рейсфедерами; ● гравировали и резали резаками; ● наклеивали скотч или изоленту, потом рисунок вырезали скальпелем; ● изготавливали простейшие трафареты с последующим нанесением рисунка с помощью аэрографа. Недостающие элементы дорисовывали рейсфедерами и ретушировали скальпелем. Это был длительный и трудоемкий процесс, требующий от «рисователя» недюжинных художественных способностей и аккуратности. Толщина линий с трудом укладывалась в 0,8 мм, точность повторения была никакая, каждую плату нужно было рисовать отдельно, что сильно сдерживало выпуск даже очень маленькой партии печатных плат (далее — ПП). Что же мы имеем сегодня? Прогресс не стоит на месте. Времена, когда радиолюбители рисовали ПП каменными топорами на шкурах мамонтов, канули в лету. Появление на рынке общедоступной химии для фотолитографии открывает перед нами совсем иные перспективы производства ПП без металлизации отверстий в домашних условиях. Коротко рассмотрим химию, используемую сегодня для производства ПП. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

+1
🔥 Что будет, если бросить кусок натрия в реку? 💥 Самой интересной на школьных уроках химии была тема о свойствах активных металлов. Нам не только подавали теоретический материал, но и демонстрировали интересные эксперименты. Наверное, все помнят, как учитель бросал в воду маленький кусочек металла, а он метался по поверхности жидкости и воспламенялся. В этой статье мы разберемся, как происходит реакция натрия и воды, почему металл взрывается. Металлический натрий – это серебристое вещество, по плотности напоминающее мыло или парафин. Натрий характеризуется хорошей тепло- и электропроводностью. Именно поэтому его используют в промышленности, в частности для изготовления аккумуляторов. Натрий обладает высокой химической активностью. Часто реакции проходят с выделением большого количества тепла. Иногда это сопровождается воспламенением или взрывом. Работа с активными металлами требует хорошей информационной подготовки и опыта. Хранить натрий можно только в хорошо закрытых тарах под слоем масла, так как на воздухе металл быстро окисляется. Натрий энергично взаимодействуют с водой с образованием водорода и щелочи.
2Na + 2H₂O = 2NaOH + H₂ ↑
Водород окисляется кислородом из воздуха и взрывается, что мы и наблюдали в ходе школьного эксперимента.

☢️ Самый важный алгоритм в истории Учёные открыли быстрое преобразование Фурье, всего на пару лет опоздав к запрету испытаний ядерного оружия. Если бы они успели, запрет был бы строже и в мире не появилось бы столько ядерных бомб. Обиднее всего, что всё необходимое для открытия в свои записи занёс Гаусс за 150 лет до этого. В лучших традициях Дерека Маллера, из этого видео узнаем, какой алгоритм помогает нам смотреть картинки в интернете, а в середине XX века мог остановить ядерную гонку. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

💡 Когда-то в СССР передвигали очень большие и многоэтажные жилые дома, очень интересная тема для многих Советские инженеры любили удивлять западных коллег. Например, они передвигали дома весом в несколько тысяч тонн. Вместе с подвалами. Не отключая воду и свет. А главное — пока жильцы мирно спали в квартирах. Если градостроительная концепция изменилась, у архитекторов остается два варианта. Самый простой — снести все то, что мешает. Но это непрактично. Поэтому был найден более изысканный способ: передвигать старые здания в новые места. Пусть даже они весят тысячи тонн. Именно этим в 1930-е годы увлеклись советские строители. Благодаря инженерным находкам удалось расширить центральные московские улицы и сохранить исторические здания. Кому-то это до сих пор кажется фантастикой. Тем более если учесть, что такие перемещения происходили без отключения коммуникаций и выселения людей. Рассказываем, как все началось и почему дома переезжали без повреждений. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🪙 Механизм реакции алюминия с ртутью весьма сложен. Происходит спонтанная реакция между пленкой ртути, алюминием, влагой и кислородом из воздуха. В то время как ртуть не растворяется в алюминии, алюминий незначительно растворяется в ртути (0,002 % при комнатной температуре). Когда ртуть смачивает поверхность алюминия, она поддерживает эту поверхность в активированном состоянии, так на ней не может образовываться оксидный слой. Алюминий будет растворяться в ртути и окисляться в контакте с воздухом. В ходе этой реакции не происходит расхода ртути, поэтому один раз начавшись, она, в принципе, никогда не остановится. Химия взаимодействия алюминия и ртути. Если на алюминии отсутствует оксидный слой, то ртуть образует с ним амальгаму – сплав алюминия со ртутью. Свежий алюминий с амальгамой на его поверхности бурно реагирует с влагой в воздухе – реагирует очень активно, особенно в дни с высокой влажностью : Al(т) + 3H₂O(ж) => Al(OH₃)(т) + 3/2H₂(г) ( в этой реакции H = -418 кДж/моль. ) 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

+4
🔥 Лекции по Водороду H₂ 11 Структура жидкой воды. Водородная связь 12 Гидратация молекул и ионов. Растворимость 13 Кислоты и основания 14 Гидролиз 15 Окислительно-восстановительные реакции 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

+6
🔥 Лекции по Водороду H₂ 1 Строение атома водорода, нахождение в природе, история открытия, изотопы 2 Молекулярный водород. Физические свойства. Изотопный эффект 3 Получение водорода 4 Химические свойства водорода 5 Реакция водорода с кислородом 6 Водородная связь 7 гидриды 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

+7
👨🏻‍💻 Дискретная математика. [ Лекции 9 - 16 ] ▪️Лекция 9 Классы логических функций. Понятие предиката ▪️Лекция 10 Логика предикатов. Графы, общие определения ▪️Лекция 11 Теория графов. Основные понятия ▪️Лекция 12 Теория графов. Основные понятия (продолжение) ▪️Лекция 13 Деревья. Оптимизационные задачи на графах. Задача о кратчайшем пути ▪️Лекция 14 Оптимизационные задачи на графах. Сетевое планирование. Потоки в сетях ▪️Лекция 15 Оптимизационные задачи на графах. Алгоритм поиска увеличивающей цепи ▪️Лекция 16 Матричные методы анализа графов. Графы и бинарные отношения 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

+7
👨🏻‍💻 Дискретная математика. [ Лекции 1 - 8 ] ▪️ Лекция 1 Множества. Операции над множествами ▪️Лекция 2 Множества. Соответствие. Мощность. Примеры. Понятие функции ▪️Лекция 3 Функции. Способы задания. Отношения ▪️Лекция 4 Комбинаторика. Комбинаторные задачи ▪️Лекция 5 Комбинаторика. Сочетания с повторениями. Задача перечисления. Двумерные выборки ▪️Лекция 6 Изоморфизм, гомоморфизм. Алгебры ▪️Лекция 7 Математическая логика. Логические функции ▪️Лекция 8 Математическая логика. Булева алгебра. Алгебра Жегалкина 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

📂 Наши каналы 🟢 Канал для физиков, математиков и разработчиков: Physics.Math.Code @physics_lib 🟣 Канал для химиков, биологов и медиков: Chemistry.Biology.Anatomy @chemistry_lib ⚫️ Заметки по физ-мату и IT: Репетитор IT mentor @mentor_it 🔴 Канал по хакингу и информационной безопасности: Эпсилон @epsilon_h 🟠 Научные видео: Учебные фильмы @maths_lib 🟡 Эстетика технологий различных времен: Техника .TECH @tech_pac 🔵 Канал для любителей велосипедной техники: Велобайкер @bicycle_s 📁 Наши чаты ▪️ Чат по информационной безопасности: Hack & Crack [Ru] @hack_cpp ▪️ Чат физиков, математиков и разработчиков по серьезным вопросам: Physics.Math.Code @math_code ▪️ Чат по общим вопросам науки: Техночат @physics_maths_code ▪️ Чат по видеоурокам и научным фильмам: Наука в .MP4 @science_lib ▪️ Чат любителей велосипедов и байков: Логово велобайкеров @bicycle_x ▪️ Чат с обсуждениями современной техники: Техника @tech_folder ▪️ Чат химиков и биологов: Химия.Биология.Анатомия @chemistry_c

💦 Гидроабразивная резка — вид обработки материалов резанием, где в качестве режущего инструмента вместо резца используется струя воды или суспензия абразивного материала в воде, испускаемая с высокой скоростью и под высоким давлением. В природе подобный процесс, протекающий естественным образом, называется водной эрозией. Первые попытки использования струи воды в промышленности были осуществлены в 30-х годах XX столетия американскими и советскими инженерами для выемки камня, руды и угля. Серьёзным импульсом развития технологии резки струёй воды под высоким давлением послужило её использование в авиастроительной и аэрокосмической индустрии. Технология гидроабразивной резки материалов (ГАР) существует уже более 40 лет. История появления технологии уходит своими корнями в 50-е годы XX столетия. Наиболее активно исследования в этой области велись в СССР в 1940-ых годах, но затем почему-то заглохли. Затем в 1979 году в США специалисты попробовали добавлять в струю абразивный песок, благодаря чему её режущие свойства многократно увеличились. В 1980 году был спроектирован и запущен первый прототип гидроабразивного станка, а в 1983 году началось серийное производство оборудования и комплектующих для ГАР. (История) Гидроабразивная струя способна разрезать материалы толщиной до 300 мм и больше. Резка может выполняться по сложному контуру с высокой точностью (до 0,025–0,1 мм), в том числе для обработки объемных изделий. С ее помощью можно делать скосы. Она эффективна по отношению к алюминиевым сплавам, меди и латуни, из-за высокой теплопроводности которых при термических способах резки требуются более мощные источники нагрева.

+2
🔴Биномиальное распределение 🔵 Или биномиальный закон распределения вероятностей. Это наиболее распространённый вид дискретного распределения. Пусть проводится независимых испытаний (не обязательно повторных), в каждом из которых случайное событие может появиться с вероятностью p. Тогда случайная величина – число появлений события в данной серии испытаний, имеет биномиальное распределение. Например: монета подбрасывается 5 раз. Тогда случайная величина – количество появлений орла распределена по биномиальному закону. Орёл обязательно выпадет: Или 0 раз, или 1 раз, или 2 раза, или 3 раза, или 4 раза, или 5 раз. Как вы догадались, соответствующие вероятности определяются формулой Бернулли: P(k, n) = C(n, k) * p^k * (1 - p)^(n - k) , где: n – количество независимых испытаний; p – вероятность появления события в каждом испытании; q = 1 - p – вероятность непоявления события в каждом испытании; k – сколько раз может появиться событие в данной серии испытаний (список всех возможных значений).

🧲 Парящий диск ⚫️ Электромагнитная индукция — явление возникновения электрического тока, электрического поля или электрической поляризации при изменении магнитного поля во времени или при движении материальной среды в магнитном поле[1]. Электромагнитная индукция была открыта Майклом Фарадеем 29 августа 1831 года[2]. Он обнаружил, что электродвижущая сила (ЭДС), возникающая в замкнутом проводящем контуре, пропорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром. Величина электродвижущей силы не зависит от того, что является причиной изменения потока — изменение самого магнитного поля или движение контура (или его части) в магнитном поле. Электрический ток, вызванный этой ЭДС, называется индукционным током. Именно это явление положено в основу опыта. Тяжелый алюминиевый диск около 1 кг лежит на электромагните. Если через обмотку электромагнита пропускать ток, то магнитное поле этого тока создает вихревые токи в диске, возникает два магнитных поля, которые направлены против друг друга. Эти магнитные поля взаимодействуют так, что диск отталкивается от электромагнита и зависает над ним. Диск левитирует над электромагнитном в довольно устойчивом положении. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

💥 Плазменный шнур 💥 Лестница Иакова — установка, состоящая из высоковольтного блока питания и двух электродов, расположенных в вертикальной плоскости под углом друг к другу. Так что снизу расстояние между ними меньше, чем сверху, и было выбрано в зависимости от напряжения источника питания, чтобы пробой воздуха между электродами возникал самостоятельно. Во время ее работы можно наблюдать образование и перемещение электрической дуги с нижней (снизу) к верхней части электродов. Этот эффект объясняется тем, что дуга состоит из плазмы, разогретой до 5000-7000° C, она нагревает воздух вокруг себя и благодаря конвекционным потокам разогретого воздуха поднимается вверх, утягивая за собой дуговой шнур. Если сфотографировать с большой выдержкой взлетающий разряд, можно получить необычную фотографию, которая будет напоминать лестницу. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🔥 Труба Рийке B 1859 г. учeный П. Pийкe впepвыe oпиcaл вoзникнoвeниe звукa в тpубe c уcтaнoвлeннoй внутpи тpубы мeтaлличecкoй ceткoй пpи пoдвoдe к нeй тeплa. B cвoиx oпытax Pийкe зaмeнил вoдopoднoe плaмя Xиггинca нa нaгpeвaeмую пpoвoлoчную ceтку. Oн вcтaвил в вepтикaльную тpубу длинoй oкoлo мeтpa ceтку, кoтopaя pacпoлaгaлacь нa paccтoянии 20 cм oт нижнeгo кoнцa тpубы. И тpубa Pийкe «зaпeлa»! Haибoлee интeнcивнoe звучaниe нaблюдaлocь, кoгдa нaгpeтaя ceткa былa pacпoлoжeнa нa paccтoянии чeтвepти длины тpубы oт нижнeгo кoнцa. Ecли ceтку cдвигaть к вepxнeй чacти тpубки, тo кoлeбaния ocлaбeвaли и гacли. Kaк утвepждaл Pийкe, кoлeбaния вoзникaют пoтoму, чтo пpoxoдящий cквoзь тpубу вoздушный пoтoк pacшиpяeтcя вблизи нaгpeвaтeля и cжимaeтcя дaльшe зa ceткoй из-зa oxлaждeния нa cтeнкax тpубы. Taк пoявилacь и вoшлa в иcтopию «пoющaя» тpубa Pийкe. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib