ru
Feedback
Физика от Побединского

Физика от Побединского

Открыть в Telegram

Научпоп, конструкторы, просвещение Конструкторы: fizikits.ru По вопросам сотрудничества: physfrompobed@gmail.com Регистрация канала: https://clck.ru/3FugoB

Больше

📈 Аналитический обзор Telegram-канала Физика от Побединского

Канал Физика от Побединского (@physfrompobed) языкового сегмента Русский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 25 926 подписчиков, занимая 7 621 место в категории Образование и 25 394 место в регионе Россия.

📊 Показатели аудитории и динамика

С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 25 926 подписчиков.

Согласно последним данным от 30 июля, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило -57, а за последние 24 часа — -4, при этом общий охват остаётся высоким.

  • Статус верификации: Не верифицирован
  • Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 37.37%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 12.88% реакций от общего числа подписчиков.
  • Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 9 688 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 3 339 просмотров.
  • Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 296.
  • Тематические интересы: Контент сосредоточен на ключевых темах, таких как физика, марс, физик, труба, излучение.

📝 Описание и контентная политика

Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
Научпоп, конструкторы, просвещение Конструкторы: fizikits.ru По вопросам сотрудничества: physfrompobed@gmail.com Регистрация канала: https://clck.ru/3FugoB

Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 31 июля, 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 Образование.

25 926
Подписчики
-424 часа
+117 дней
-5730 день
Привлечение подписчиков
июль '26
июль '26
+115
в 1 каналах
июнь '26
+102
в 3 каналах
Get PRO
май '26
+145
в 2 каналах
Get PRO
апрель '26
+129
в 3 каналах
Get PRO
март '26
+301
в 1 каналах
Get PRO
февраль '26
+311
в 7 каналах
Get PRO
январь '26
+319
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '25
+213
в 3 каналах
Get PRO
ноябрь '25
+382
в 1 каналах
Get PRO
октябрь '25
+455
в 2 каналах
Get PRO
сентябрь '25
+826
в 5 каналах
Get PRO
август '25
+259
в 1 каналах
Get PRO
июль '25
+272
в 4 каналах
Get PRO
июнь '25
+262
в 3 каналах
Get PRO
май '25
+209
в 2 каналах
Get PRO
апрель '25
+276
в 2 каналах
Get PRO
март '25
+332
в 1 каналах
Get PRO
февраль '25
+372
в 3 каналах
Get PRO
январь '25
+421
в 2 каналах
Get PRO
декабрь '24
+479
в 0 каналах
Get PRO
ноябрь '24
+412
в 3 каналах
Get PRO
октябрь '24
+1 765
в 1 каналах
Get PRO
сентябрь '24
+610
в 3 каналах
Get PRO
август '24
+3 835
в 0 каналах
Get PRO
июль '24
+291
в 1 каналах
Get PRO
июнь '24
+157
в 1 каналах
Get PRO
май '24
+300
в 3 каналах
Get PRO
апрель '24
+328
в 1 каналах
Get PRO
март '24
+335
в 4 каналах
Get PRO
февраль '24
+305
в 2 каналах
Get PRO
январь '24
+239
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '23
+271
в 1 каналах
Get PRO
ноябрь '23
+270
в 4 каналах
Get PRO
октябрь '23
+240
в 2 каналах
Get PRO
сентябрь '23
+280
в 0 каналах
Get PRO
август '23
+224
в 0 каналах
Get PRO
июль '23
+383
в 0 каналах
Get PRO
июнь '23
+423
в 0 каналах
Get PRO
май '23
+1 786
в 0 каналах
Get PRO
апрель '23
+1 237
в 0 каналах
Get PRO
март '23
+205
в 0 каналах
Get PRO
февраль '23
+294
в 0 каналах
Get PRO
январь '23
+330
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '22
+589
в 0 каналах
Get PRO
ноябрь '22
+1 205
в 0 каналах
Get PRO
октябрь '22
+235
в 0 каналах
Get PRO
сентябрь '22
+799
в 0 каналах
Get PRO
август '22
+586
в 0 каналах
Get PRO
июль '22
+229
в 0 каналах
Get PRO
июнь '22
+150
в 0 каналах
Get PRO
май '22
+212
в 0 каналах
Get PRO
апрель '22
+10 704
в 0 каналах
Дата
Привлечение подписчиков
Упоминания
Каналы
30 июля+1
29 июля+5
28 июля+4
27 июля+2
26 июля+6
25 июля+8
24 июля+10
23 июля+4
22 июля+1
21 июля+3
20 июля+5
19 июля+2
18 июля+5
17 июля+2
16 июля+1
15 июля+2
14 июля+3
13 июля+2
12 июля+1
11 июля+2
10 июля+8
09 июля+4
08 июля+8
07 июля+2
06 июля0
05 июля+6
04 июля+9
03 июля+2
02 июля+5
01 июля+2
Посты канала
Голубая лава С точки зрения физики название обманчиво: настоящей голубой лавы здесь нет. Самое известное место, где наблюдают это явление, — вулкан Кавах-Иджен в Индонезии. Из трещин в его кратере выходят раскалённые вулканические газы, содержащие соединения серы. Их температура может превышать 600 °C. При контакте с кислородом сера воспламеняется и горит ярким голубым пламенем. Часть серы при этом переходит в жидкое состояние и стекает по склону. Если она продолжает гореть, возникает впечатление, будто вниз течёт голубая лава. На самом деле это поток расплавленной серы, окружённый пламенем. Во время горения молекулы получают энергию, переходят в возбуждённое состояние, а затем испускают её в виде света определённых длин волн. У горящей серы значительная часть излучения приходится на синюю область спектра. Лучше всего голубое свечение видно ночью. Сама жидкая сера при обычном освещении выглядит не голубой, а жёлтой, оранжевой или коричневатой.

2
Усиливают ли звук слуховые трубки? Задолго до электронных слуховых аппаратов существовали слуховые трубки — устройства в форм+1
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.
Если бы корову объясняли на разных курсах физфака.
9 886
4
1 курс 2 курс 3 курс
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+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,
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 крис+1
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 при
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, акку
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.
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 масшта+1
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 п+4
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.
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