uk
Feedback
Учебные фильмы 🎞

Учебные фильмы 🎞

Відкрити в Telegram

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

Показати більше

📈 Аналітичний огляд Telegram-каналу Учебные фильмы 🎞

Канал Учебные фильмы 🎞 (@maths_lib) у мовному сегменті Російська є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 25 226 підписників, посідаючи 544 місце в категорії Факти та 25 796 місце у регіоні Росія.

📊 Показники аудиторії та динаміка

З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 25 226 підписників.

За останніми даними від 31 серпня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на 77, а за останні 24 години на 2, загальне охоплення залишається високим.

  • Статус верифікації: Не верифікований
  • Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 20.56%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 6.96% реакцій від загальної кількості підписників.
  • Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 5 185 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 1 756 переглядів.
  • Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 64.
  • Тематичні інтереси: Контент зосереджений навколо ключових тем, таких як двигатель, физика, физик, механизм, электрон.

📝 Опис та контентна політика

Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
Научные фильмы по физике, математике, науке и технике. Библиотека видеоуроков. Купить рекламу: https://telega.in/c/maths_lib Обратная связь: @physicist_i

Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 01 вересня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Факти.

25 226
Підписники
+224 години
+137 днів
+7730 день
Архів дописів
💨 Кипение воды под откачкой В данном уроке подробно рассматривается взаимозависимость внешнего атмосферного давления от температуры кипения жидкости. В случае кипения жидкости давление насыщенных паров этой жидкости внутри пузырьков, поднимающихся с поверхности, равно атмосферному давлению. При уменьшении внешнего давление кипение начинается при меньшем давлении насыщенных паров внутри пузырьков и для этого требуется более низкая температура. То есть, чем меньше внешнее давление, тем меньше температура кипения жидкости. Для демонстрации данного явления на опыте в кювету при комнатной температуре примерно 25 °С наливается вода. Кювета закрывается стеклянным колпаком и из нее выкачивается воздух. При достижении стрелки монометра значения, равного примерно 20 делениям ртутного столба, в жидкости под колпаком появляются пузырьки на поверхности. Вода закипает не смотря на то, что температура в кювете составляет всего 25 °С. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

💧 Water density on action 🔵 Опыты с лазером и жидкостями различной плотности. Показатель преломления жидкости связан с её плотностью. Как правило, вещества с большей плотностью имеют более высокий показатель преломления. Для жидкостей показатель преломления обычно больше, чем для газов, а для твёрдых тел — больше, чем для жидкостей[59]. Однако количественная связь между показателем преломления и плотностью может быть разной для разных классов веществ. Существует несколько эмпирических формул, позволяющих оценить эту связь численно[60]. Наиболее известное соотношение следует из формулы Лоренца — Лоренца : (n² - 1) / (n² + 2) ⋅ (1/ρ) = r которое хорошо описывает газы, а также удовлетворительно выполняется в случае изменения агрегатного состояния вещества[60]. Величину r иногда называют удельной рефракцией 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚫️ Warning: DO NOT TRY—Seeing How Close I Can Get To a Drop of Neutrons Нейтронная звезда — космическое тело, являющееся одним из возможных результатов эволюции звёзд, состоящее, в основном, из нейтронной сердцевины, покрытой сравнительно тонкой (около 1 км) корой вещества в виде тяжёлых атомных ядер и электронов. Массы нейтронных звёзд сравнимы с массой Солнца, но типичный радиус нейтронной звезды составляет лишь 10—20 километров. Поэтому средняя плотность вещества такого объекта в несколько раз превышает плотность атомного ядра (которая для тяжёлых ядер составляет в среднем 2,8⋅10e17 кг/м³). Дальнейшему гравитационному сжатию нейтронной звезды препятствует давление ядерного вещества, возникающее за счёт взаимодействия нейтронов. Многие нейтронные звёзды обладают чрезвычайно высокой скоростью осевого вращения, — до нескольких сотен оборотов в секунду. По современным представлениям нейтронные звёзды возникают в результате вспышек сверхновых звёзд. Среди нейтронных звёзд с надёжно измеренными массами большинство имеют массу в интервале от 1,3 до 1,5 масс Солнца, что близко к значению предела Чандрасекара. Теоретически же допустимы нейтронные звёзды с массами от 0,1 до примерно 2,16 солнечных масс. Предел Чандрасекара — верхний предел массы, при котором звезда может существовать как белый карлик. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib Нейтронные звёзды — один из немногих классов космических объектов, которые были теоретически предсказаны до открытия наблюдателями. Впервые мысль о существовании звёзд с увеличенной плотностью ещё до открытия нейтрона, сделанного Чедвиком в начале февраля 1932 года, высказал известный советский учёный Лев Ландау. Так, в своей статье «О теории звёзд», написанной в феврале 1931 года, но по неизвестным причинам запоздало опубликованной только 29 февраля 1932 года — более чем через год, он пишет: «Мы ожидаем, что нарушение законов квантовой механики должно проявляться, когда плотность материи станет столь большой, что атомные ядра придут в тесный контакт, образовав одно гигантское ядро».

🔵 Simple Water Demos (CohesionAdhesion, Capillary Action and Water Density) Here are just three quick demonstrations that can be used to get students to think about some properties of water. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🌕 Давление света [1976] В фильме иллюстрируется гипотеза Кеплера о влиянии светового давления на образование хвостов комет, напоминаются взгляды Ньютона и Гюйгенса на природу света, рассказывается о работах Максвелла. Большая часть фильма посвящена показу установки и методике эксперимента, проведенного русским физиком Н.П. Лебедевым, в ходе которого впервые было измерено давление света. Давление электромагнитного излучения, давление света — давление, которое оказывает световое (и вообще электромагнитное) излучение, падающее на поверхность тела. Впервые гипотеза о существовании светового давления была высказана И. Кеплером в XVII веке для объяснения поведения хвостов комет при пролёте их вблизи Солнца. В 1873 г. Максвелл дал теорию давления света в рамках своей классической электродинамики. Экспериментально световое давление впервые исследовал П. Н. Лебедев в 1899 г. В его опытах в вакуумированном сосуде на тонкой серебряной нити подвешивались крутильные весы, к коромыслам которых были прикреплены тонкие диски из слюды и различных металлов. Главной сложностью было выделить световое давление на фоне радиометрических и конвективных сил (сил, обусловленных разностью температуры окружающего газа с освещённой и неосвещённой стороны). Кроме того, поскольку в то время не были разработаны вакуумные насосы, отличные от простых механических, Лебедев не имел возможности проводить свои опыты в условиях даже среднего, по современной классификации, вакуума. Путём попеременного облучения разных сторон крылышек Лебедев нивелировал радиометрические силы и получил удовлетворительное (±20 %) совпадение с теорией Максвелла. Позднее, в 1907—1910 гг., Лебедев провёл более точные опыты по изучению давления света в газах и также получил приемлемое согласие с теорией. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚡️ Электрический ток в различных средах [Опыты] При изучении электрических явлений необходимо знать, возможно ли существование электрического тока в рассматриваемом веществе, поскольку все вещества делят на группы по их электрическим свойствам: проводники, полупроводники, диэлектрики. Чем эти группы веществ отличаются друг от друга? Как они проводят электрический ток? Проводниками электрического тока могут быть вещества и в твёрдом, и в жидком, и в газообразном состояниях. Изучая данную тему, мы ответим на следующие вопросы: какие частицы являются носителями электрического заряда в данной среде? Как зависит сила тока от напряжения? Как зависит электрическая проводимость среды от температуры, излучения и других воздействий? Каково техническое применение электрического тока в различных средах? Типичными представителями класса проводников являются металлы. В металлических проводниках носители электрического заряда — свободные электроны. Под действием внешнего электрического поля свободные электроны упорядоченно движутся, создавая электрический ток. Подробнее в группе 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

💥 Модель здания с защитой от землетрясений. Как вы считаете, надежно? Эта технология взята из авто-индустрии. Амортизаторы уменьшают магнитуду вибраций, превращая кинетическую энергию колебаний в тепловую энергию, которая может быть рассеяна через тормозную жидкость. В строительстве инженеры устанавливают на каждом уровне здания подобные гасители колебаний, один конец которых крепится к колонне, другой к балке. Каждый гаситель состоит из поршневой головки, которая движется в цилиндре, наполненном силиконовым маслом. Во время землетрясения горизонтальное движение здания заставляет двигаться поршни, оказывая давление на масло, что преобразует механическую энергию землетрясения в тепло. Читать: 💡 10 технологий, которые защищают здания от землетрясений 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

💫 Квазизвезда — звезда которая невероятна Звезды с черными дырами (или квазизвезды), возможно, были самыми большими звездами из когда-либо существовавших. Они горели ярче галактик и были крупнее любой звезды, которая существует сегодня или может существовать в будущем. Но помимо их масштаба, особенным и странным их делает то, что глубоко внутри их обитает космический паразит, бесконечно голодная черная дыра. Как такое вообще возможно?

🔊🔉 Эффект резонанса и стеклянный бокал 🍷 Кто из нас не замечал, что бокалы и стаканы, чашки и вообще любые предметы издают звуки различные по высоте звучания, если по ним слегка ударить чем- либо. Бокал разбивается от звука извне той же частоты, только большей мощности. Невооруженному глазу не заметно, как вибрирует бокал. Камеру установили на 10000FPS и записывали одну секунду. Весь бокал вибрирует, а ободок сгибается вперед и назад 337 раз в секунду с такой же частотой, как и звуковой волны. На видео видно, как осколки бокала какое-то время продолжают быть пластичными, и только выходя из-под активного воздействия звуковой волны, перестают вибрировать. Эффект резонанса — разрушительная сил!

⚙️ Механизмы устройств вычислительных систем [1986] Первым полностью электронным настольным калькулятором был британский ANITA Mark VII, который использовал дисплей на газоразрядных цифровых индикаторах и 177 миниатюрных тиратронов. В июне 1963 года Friden представил EC-130 с четырьмя функциями. Он был полностью на транзисторах, имел 13-цифровое разрешение на 5-дюймовой электронно-лучевой трубке и представлялся фирмой на рынке калькуляторов по цене 2200 $. В модель EC 132 были добавлены функция вычисления квадратного корня и обратные функции. В 1965 году Wang Laboratories произвёл LOCI-2, настольный калькулятор на транзисторах с 10 цифрами, который использовал дисплей на газоразрядных цифровых индикаторах и мог вычислять логарифмы. В Советском Союзе в довоенное время самым известным и распространённым арифмометром был арифмометр «Феликс», выпускавшийся с 1929 по 1978 год на заводах в Курске (завод «Счетмаш»), Пензе и Москве....

☢️ Закопать генератор н 30 лет? Ядерная батарейка и другие закрытые проекты СССР Может кто-то даже подумал, из тех, кто живёт в частном доме — вот бы иметь какой-нибудь самый простенький бестопливный генератор, закопанный у себя на заднем дворе. Но что, если этот девайс не из далёкого будущего, а из совсем недавнего советского прошлого? Давайте посмотрим, какие проекты по разработке дешевых источников тепла велись в СССР и почему им не нашлось применения в наши дни. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🛰 Испытания советского марсохода на Камчатке После успешных ходовых испытаний на Камчатке в 1986—1991 гг. уже российский марсоход на основе XM-ВД2 проходил испытания с аналогами научной аппаратуры в пустыне Мохаве и Мёртвой Долине (велись переговоры о сотрудничестве с McDonnell Douglas), во французской Тулузе. Но из-за развала страны и общего кризиса в ракетно-космической отрасли его так и не запустили. Денег хватило лишь на подготовку первого этапа миссии — отправку международной миссии «Марс-96» (изначально «Марс-94») — большого орбитера с несколькими малыми посадочными научными станциями. Но как известно, в декабре 1996 г. из-за отказа разгонного блока АМС не вышла на отлётную траекторию к Марсу. А сам малый марсоход весом 76,5 кг должен был стать прототипом старшего брата весом уже под 400 кг для отбора проб грунта и последующей миссии по доставке их на Землю в начале XXI в. Питался он от РИТЭГа, что давало запас хода в 180 км и срок активного существования на поверхности Марса от одного года.

🔺 Движение точек по многоугольникам. Ничего полезного, но геометрия завораживает взгляд

+5
[1] Как проверить конденсатор [2] Как проверить диод и диодный мост [3] Как проверить биполярный транзистор мультиметром! [4] Как проверить полевой транзистор, часть 1. Транзисторы с управляющим переходом [5] Как проверить полевой транзистор. Часть 2. МОП (MOSFET)-транзисторы

Антигравитационное колесо ⚙️ Это устройство с гироскопом на конце штанги, на примере которого можно продемонстрировать очень интересный эффект. Гироскоп (от др.-греч. γῦρος «круг» + σκοπέω «смотрю») — устройство, способное реагировать на изменение углов ориентации тела, на котором оно установлено, относительно инерциальной системы отсчёта. Простейший пример гироскопа — юла (волчок). Термин впервые введен Ж. Фуко в своём докладе в 1852 году во Французской академии наук. Доклад был посвящён способам экспериментального обнаружения вращения Земли в инерциальном пространстве. Этим и обусловлено название «гироскоп». До изобретения гироскопа человечество использовало различные методы определения направления в пространстве. Издавна люди ориентировались визуально по удалённым предметам, в частности, по Солнцу. Уже в древности появились первые приборы, основанные на гравитации: отвес и уровень. В средние века в Китае был изобретён компас, использующий магнетизм Земли. В Древней Греции были созданы астролябия и другие приборы, основанные на положении звёзд. С помощью гироскопа наблюдается явление прецессии. Гироскоп изобрёл Иоанн Боненбергер и опубликовал описание своего изобретения в 1817 году... #научные_фильмы #механика #видеоуроки #физика

🔥 Двигатель Стирлинга — тепловая машина, в которой рабочее тело, в виде газа или жидкости, движется в замкнутом объёме, разновидность двигателя внешнего сгорания. Основан на периодическом нагреве и охлаждении рабочего тела с извлечением энергии из возникающего при этом изменения объёма рабочего тела. Может работать не только от сжигания топлива, но и от любого источника тепла. Прочитать подробнее про историю создания 📝

🔥 Свечение газов вблизи катушки Тесла⁠⁠ Коллекция газов для спектрального излучения: чистые образцы водорода, азота и пяти благородных инертных газов подвергаются воздействию высокочастотного импульсного поля миниатюрной катушки Тесла. Каждый газ имеет характерное напряжение пробоя и спектр излучения. Обратите внимание, что азот имеет самое высокое напряжение пробоя и светится только в непосредственной близости от катушки, где поле наиболее интенсивно, тогда как у неона и гелия самое низкое напряжение пробоя, и они начинают светиться на большем расстоянии от катушки. Цвет каждого газа обусловлен сочетанием цветов, излучаемых электронными энергетическими переходами, характерными для каждого элемента - основы спектроскопии. Трубка Криптона также демонстрирует интересные колебания с этой конкретной катушкой Теслы. 💡 Учебные фильмы

🐕 Нарушение микроциркуляции в брыжейке собак в динамике анафилактического шока. Фильм снят сотрудниками Центральной фотолаборатории Ростовского Государственного медицинского института. Анафилаксия(беззащитность, от гр.ana— обратное, противоположное действие иphylaxis— охранение, самозащита) — состояние приобретенной повышенной чувствительности к действию какого-либо чужеродного белка (анафилактогена). Анафилаксию впервые наблюдали у собак французские ученые Рише и Портье (1902), а у морских свинок Г. П. Сахаров (1905). Реакцию, возникающую после повторной (разрешающей) инъекции чужеродного белка, А. М. Безредка назвал «анафилактическим шоком» (1912). Анафилаксия животных представляет удобную экспериментальную модель для изучения механизмов аллергии. Анафилаксия лучше всего воспроизводится у морской свинки, кролика, собаки. У мелких лабораторных животных (крысы, мыши), а также у холоднокровных животных анафилаксия воспроизводится с трудом. У человека реакция на чужеродную сыворотку чаще протекает в виде сывороточной болезни, анафилактический шок возникает реже. Читать подробнее в Physics.Math.Code

💥 ЦентрНаучФильм. Физика. Квантовая механика Описана история открытия квантовой механики, рассказывается о квантовой гипотезе Макса Планка, модели атома Томсона, ур-нии Шредингера и тд. В начале ХХ века физики придерживались тех же взглядов, что и заложивший основы современной науки Исаак Ньютон. Что касается света, его поведение следовало описывать, как поведение волны. Эта модель неплохо работала в объяснении преломления и интерференции, но совершенно не объясняла других явлений — например, поглощения и распространения света. Именно из-за этих неувязок были предприняты первые шаги в разработке новой теории.