Учебные фильмы 🎞
Научные фильмы по физике, математике, науке и технике. Библиотека видеоуроков. Купить рекламу: https://telega.in/c/maths_lib Обратная связь: @physicist_i
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali Учебные фильмы 🎞 analitikasi
Учебные фильмы 🎞 (@maths_lib) Rus til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 25 296 obunachidan iborat bo'lib, Maʼlumotlar toifasida 544-o'rinni va Rossiya mintaqasida 25 654-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 25 296 obunachiga ega bo‘ldi.
15 Sentabr, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 160 ga, so‘nggi 24 soatda esa 1 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 14.63% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 5.80% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 3 702 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 1 467 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 37 ta reaksiya keladi.
- Tematik yo‘nalishlar: Kontent двигатель, физика, физик, механизм, электрон kabi asosiy mavzularga jamlangan.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“Научные фильмы по физике, математике, науке и технике. Библиотека видеоуроков.
Купить рекламу: https://telega.in/c/maths_lib
Обратная связь: @physicist_i”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 16 Sentabr, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Maʼlumotlar toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
«На очень малом масштабе вещи ведут себя иначе — не похоже ни на что из вашего непосредственного опыта. Они не ведут себя как волны, они не ведут себя как частицы; они не ведут себя ни как облака, ни как бильярдные шары, ни как грузики на пружинах — ни как что бы то ни было из того, что вам приходилось видеть».Квантовый мир не подчиняется нашей интуиции. Мы привыкли, что предмет либо здесь, либо там. В квантовой механике частица может быть в двух местах одновременно. Мы привыкли, что если на объект не смотрят, он всё равно существует. В квантовом мире частица существует как «облако вероятностей» и обретает определённое положение только в момент измерения. Фейнман считал, что ключ к пониманию всей квантовой механики — это эксперимент с двумя щелями. В этом опыте электроны или фотоны ведут себя то как частицы, то как волны — в зависимости от того, наблюдаем мы за ними или нет.
«Природа так все устроила, что мы никогда не сможем понять, как она это делает: если мы ставим приборы, чтобы выяснить, по какому пути пойдет свет, — пожалуйста, мы можем это выяснить, но удивительные интерференционные эффекты исчезают. А если у вас нет приборов… интерференционные эффекты восстанавливаются! В самом деле очень странно!»Фейнман не утверждал, что квантовая механика — плохая теория. Напротив, он сам был одним из её создателей (Нобелевская премия 1965 года за квантовую электродинамику). Он говорил о другом: мы можем предсказывать результаты экспериментов с фантастической точностью, но не можем «понять», как это работает на интуитивном уровне.
«Если вам кажется, что вы понимаете квантовую теорию… то вы не понимаете квантовую теорию».Фейнман был не просто блестящим физиком, но и великим популяризатором. Он считал, что если учёный не может объяснить свою работу простыми словами — он шарлатан. И сам он следовал этому правилу. Его лекции по физике до сих пор остаются эталоном ясности и глубины. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
Falcon 9 — многоразовая двухступенчатая ракета-носитель компании SpaceX, предназначенная для вывода на околоземную орбиту спутников, грузов и пилотируемых кораблей. Это первая в мире ракета орбитального класса, первая ступень которой может возвращаться на Землю и использоваться повторно. Такая технология позволяет существенно снизить стоимость космических запусков.
Ученые ожидали, что удар о поверхность Луны поднимет шлейф лунной пыли длиной несколько километров. Однако астрономы не смогли сразу подтвердить факт падения из-за того, что место столкновения оказалось слишком близко к краю видимой стороны Луны. Ни один аппарат на лунной орбите в этот момент не смотрел в нужную сторону, поэтому снять момент столкновения не удалось.
По данным NASA, в результате удара должен был образоваться кратер шириной около 18 м и глубиной 4 м. Теперь ученые планируют сравнить снимки поверхности Луны до и после события, чтобы найти новый кратер.
Это не первый случай, когда космический мусор падает на Луну. В марте 2022 года после завершения испытательной миссии на ее поверхность рухнула ступень китайской ракеты, а в 2009 году NASA намеренно направило ракетную ступень к Луне, чтобы изучить пылевой шлейф от удара.
В последние годы на Луне также разбились несколько аппаратов: российская станция «Луна-25» с ядерным двигателем в 2023 году, индийская миссия «Чандраян-2» в 2019 году и израильский модуль «Берешит». Среди грузов «Берешит» были тихоходки — микроскопические существа, которые умеют выживать в условиях высокой радиации, и они, возможно, до сих пор находятся на поверхности Луны.
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_libАвтор сценария: А.Ф. Катков Режиссер: Ю. Бадьянов Оператор: В.Белоруссов Научный консультант: д.физ-мат.н. профессор Т.Д.Шермергор🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib
