uz
Feedback
Учебные фильмы 🎞

Учебные фильмы 🎞

Kanalga Telegram’da o‘tish

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 25 223 obunachidan iborat bo'lib, Maʼlumotlar toifasida 544-o'rinni va Rossiya mintaqasida 25 835-o'rinni egallagan.

📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika

невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 25 223 obunachiga ega bo‘ldi.

29 Avgust, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 80 ga, so‘nggi 24 soatda esa 2 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.

  • Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
  • Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 22.16% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 6.84% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
  • Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 5 589 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 1 724 ta ko‘rish yig‘iladi.
  • Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 55 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 30 Avgust, 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.

25 223
Obunachilar
+224 soatlar
+127 kunlar
+8030 kunlar
Postlar arxiv
⚙️ Как работает дифференциал? Работа дифференциала происходит в трёх режимах: ▪️ Движение по прямой. Крутящий момент от ведущей шестерни главной передачи передаётся на ведомую шестерню и корпус дифференциала. Сателлиты передают усилие на шестерни полуосей, но остаются при этом неподвижными. Шестерни полуосей вращаются равномерно вместе с корпусом дифференциала, колёса вращаются с одинаковой скоростью. ▪️ Поворот. Ведущая шестерня главной передачи передаёт крутящий момент на ведомую шестерню. Ведомая шестерня приводит в движение шестерни полуосей. Шестерня полуоси того колеса, которое находится ближе к центру поворота, замедляется из-за большего сопротивления и начинает передавать усилие на сателлиты. Шестерни-сателлиты начинают вращаться и ускоряют вращение шестерни полуоси внешнего колеса: того, что проходит внешний радиус поворота. Ближнее к центру колесо начинает вращаться медленнее, внешнее колесо — быстрее. ▪️ Пробуксовка. Шестерни полуосей начинают вращаться при передаче усилия от ведущей шестерни. Шестерня полуоси того колеса, которое встречает наибольшее сопротивление, замедляется, в движение приходят сателлиты. Благодаря сателлитам скорость вращения колеса с наименьшим сопротивлением увеличивается. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚡️ Советский фильм про электромобили и гибриды 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🚚 Автомобиль завтра [1971] Документальный
Описание: О истории и перспективах автомобилестроения в легкой и доступной форме. Электромобиль. автор: Центрнаучфильм
В фильме рассказывается об истории легковых и грузовых машин, а особый акцент сделан на электромобилях как транспорте будущего. Планировалось, что в 1972 году в Советском Союзе начнётся производство первых серийных электромобилей. Сюжет: история развития легковых и коммерческих машин, особый акцент сделан на электромобилях как транспорте будущего. Некоторые кадры из фильма: лошадь с пролёткой, первые автомобили, автомобили 20–30-х–50–60-х годов («ЗИС-101», «ЗИС-110», «Чайка», «Волга-24» и другие), электромобили на выставке «ЭКСПО-70», заправка электромобилей. Авторы: И. Болгарин, М. Арлазоров, И. Плеханов, В. Чулков, Б. Оцуп, И. Сосенков, И. Махова, Н. Кузнецов, А. Елагина, Г. Григорьев. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

☄️ Профессор Лоуренс Краусс : Возникновение Вселенной Во Вселенной нас восхищают как ее масштабы, так и внутреннее устройство. И самые фундаментальные вопросы — о ее возникновении. Недавние успехи науки позволили увидеть поразительную картину возникновения Вселенной. Что-либо не может возникнуть из ничего, не правда ли? Отнюдь. Как зародилась наша Вселенная, и что именно в самом начале определило то, какой она стала теперь? К каким предсказаниям эволюции Вселенной могут уже сейчас подтолкнуть нас самые недавние открытия.
Лекция была прочитана в Сиднее в 2015 г. 
🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Некоторые цитаты Бертрана Рассела: ▫️ Проблема этого мира в том, что глупцы и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений. ▫️ Бояться любви — значит бояться жизни, а тот, кто боится жизни, на три четверти мертв. ▫️ Если бы мысли и силы человечества перестали тратиться на войну, мы за одно поколение смогли бы положить конец нищете во всём мире. ▫️ Наши эмоции обратно пропорциональны нашим знаниям: чем меньше мы знаем, тем больше распаляемся. ▫️ Способность умно наполнить свободное время — есть высшая ступень личной культуры. ▫️ Скука — серьёзная проблема для моралиста, ибо со скуки совершается по крайней мере половина всех грехов человечества. ▫️ Учитывая глупость большинства людей, широко распространённая точка зрения будет скорее глупа, чем разумна. ▫️ Некоторые дети имеют привычку мыслить, одна из целей образования состоит в том, чтобы избавить их от неё. ▫️ Побывав в Китае, я расцениваю лень как одно из самых главных достоинств человека. ▫️ Многие готовы скорее умереть, чем подумать. Часто, кстати, так и случается. 🎥 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

⚫️ Зоопарк нейтронных звезд [2011] Попов Сергей Жанр: лекция Издательство: Аудиокнига своими руками Тип аудиокниги: Научно-популярная лекция Аудио кодек: MP3 Битрейт аудио: 160 кбит/сек Время звучания: 01:13:59 Описание: Сергей Попов, кандидат физико-математических наук, Государственный астрономический институт имени Штернберга (ГАИШ), Москва Научно-популярная лекция для школьников, ФИАН, 31 января 2008 года 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🦾 Промышленные роботы СССР [1980] 🤖 Промышленные роботы разрабатывались в СССР. Первые серьезные результаты по созданию и практическому применению роботов в СССР относятся к 60-м годам. В 1966 г. в институте ЭНИКмаш (г.Воронеж) был разработан автоматический манипулятор с простым цикловым управлением для переноса и укладывания металлических листов. Первые промышленные образцы современных промышленных роботов с позиционным управлением были созданы в 1971 г. (УМ-1, «Универсал-50», УПК-1). Фундаментальные работы в области робототехники были развернуты на основе программ Академии наук и высшей школы, которые были увязаны с комплексной программой Госкомитета СССР по науке и технике. В 1975 r впервые был начат выпуск инженеров по робототехнике в Ленинградском политехническом институте в рамках существующих специальностей. В 1981 г. была введена новая специальность инженера-электромеханика «Робототехнические системы» и организована их подготовка в ряде ведущих вузов. К концу 1980 г. парк промышленных роботов в СССР превысил 6000 шт., что находилось, например, на уровне парка роботов США, и составляло более 20% парка роботов в мире, а к 1985 г. превысил 40 тыс.шт (источник: «Основы робототехники», Е.И. Юревич. Глава 1, раздел 1.3. Развитие отечественной робототехники) Сейчас тяжело это осознавать, но СССР был самой передовой страной именно по внедрению роботов...пока не распался. #робототехника #роботы #AI #машинное_обучение #техника #видеоуроки #наука #лекции #научные_фильмы 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

Как разобраться во всей теории чисел? Чтобы разобраться в теории чисел, можно воспользоваться следующими рекомендациями: ▪️ Изучить учебники. Например, «Делимость с человеческим лицом» Г. И. Вольфсона, «Конкурсные задачи, основанные на теории чисел» В. Я. Галкина, Д. Ю. Сычугова, Е. В. Хорошиловой, «Азы теории чисел» К. А. Кнопа. В них изложены идеи решения задач и принципы построения решения. 2 ▪️ Понять основные понятия. Например, нужно изучить определение и основные признаки делимости: на 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Также стоит разобраться, откуда берутся эти признаки и почему это так работает. ▪️ Практиковаться в решении задач. Для самостоятельного изучения можно разбирать задачи с YouTube. Кроме того, для самостоятельной работы по теории чисел подойдёт учебное пособие В. М. Ситникова, которое составлено в соответствии с курсом лекций «Теория чисел». Изложение теоретического материала в нём сопровождается примерами, которые помогают раскрыть суть вводимых понятий. #геометрия #математика #math #geometry #алгебра #видеоуроки #наука #лекции 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

💢 Открытая математическая проблема. Хроматические числа Поиск хроматического числа плоскости (пространства) — красивейшая задача комбинаторной геометрии. Она остается нерешенной по сей день, но тем интереснее будет посмотреть на современные результаты. Недавно было доказано, что при разбиении плоскости на многоугольники необходимо 7 цветов: https://arxiv.org/pdf/2502.01958 — в статье доказано более сильное утверждение. При этом задача для плоскости по-прежнему не решена. 0:00 — О чем это видео 0:34 — Изящное решение для двух цветов 1:32 — Три цвета и веретено Мозера 2:57 — Формулировка задачи и ее история 4:00 — Разбиение на квадраты 4:45 — Пчелы строят верхнюю оценку 5:28 — Трехмерное веретено Мозера 6:26 — Разбиваем трехмерное пространство 7:40 — Чем хорош ромбододекаэдр? 8:55 — Вопрос для самых смелых 9:12 — Усеченный октаэдр еще лучше 10:12 — Рекорд Дэвида Коулсона 11:19 — Причем здесь решетки и разбиения Вороного? 13:15 — Многомерные пространства 13:42 — Научный прорыв Обри ди Грея 15:23 — Как догадаться до такого построения? 16:34 — Детали доказательства (для диких математиков) 19:20 — Результаты коллективных усилий 19:54 — Как насчет гипотез? 21:06 — Что еще известно на сегодняшний день? 22:00 — Чему равно хроматическое число прямой? 22:15 — Граничные маневры при окраске квадратов 22:49 — Неужели можно обойтись без многоугольников? 23:27 — Самая удивительная раскраска! ЛИТЕРАТУРА А. М. Райгородский. Хроматические числа Alexander Soifer. The New Mathematical Coloring Book Александр Сойфер. Хроматическое число плоскости: его прошлое, настоящее и будущее Aubrey D. N. J. de Grey. The Chromatic Number of the Plane Is at least 5 Polymath Project David Coulson. A 15-colouring of 3-space omitting distance one David Coulson. An 18-colouring of 3-space omitting distance one David Coulson. On the chromatic number of plane tilings Miklós Bóna, Géza Tóth. A Ramsey-type problem on right-angled triangles in space А. Райгородский, В. Воронов, А. Савватеев. Прорыв в задаче о раскраске плоскости А. Райгородский, О. Рубанов, В. Кошелев. Хроматические числа Jaan Parts. The chromatic number of the plane is at least 5 – a human-verifiable proof Jaan Parts. Graph minimization, focusing on the example of 5-chromatic unit-distance graphs in the plane J. H. Conway and N. J. A. Sloane, Sphere Packings Lattices and Groups (1988) // Дж. Конвей, Н. Слоэн. Упаковки шаров, решетки и группы (1990) А. М. Райгородский. О хроматическом числе пространства Vsevolod Voronov. The chromatic number of the plane with an interval of forbidden distances is at least 7 Saharon Shelah, Alexander Soifer. Axiom of choice and chromatic number of the plane #геометрия #математика #math #geometry #алгебра #видеоуроки #наука #лекции 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

😵‍💫 Как с помощью знаний физики выбраться из ледяной ловушки? Движение по кругу с постепенным увеличением скорости и радиуса позволяет уравновесить силу трения с силой инерции, если рассмотреть задачу в системе отсчета, жестко связанной с бегущим человеком. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🤪 Физические основы радиопередачи [1989] Леннаучфильм ⚡️
Жанр: Учебный
Режиссер: Уложенко Н.
Как происходит радиопередача и радиоприём. Амплитудная радиопередача и приём. Физические основы радиопередачи включают следующие процессы: ▪️ Получение электрического сигнала из звука. Колебания давления воздуха в звуковой волне преобразуются при помощи микрофона в электрические колебания, имеющие такую же форму. ▪️ Перенос электрического сигнала на радиочастоту. Полученный электрический сигнал нужно усилить и отправить в антенну. Для этого его пропускают через модулятор — прибор, который изменяет напряжение проходящего через него сигнала радиочастоты в такт сигналу звуковой частоты. В результате получается модулированный по напряжению сигнал радиочастоты. ▪️ Передача радиосигнала. Его усиливают и отправляют в антенну. ▪️ Приём радиосигнала. Электромагнитные волны, которые излучаются передающей антенной, передаются по всем направлениям и достигают приёмной станции. Из-за действия электромагнитного поля переменного тока волны электроны в приёмной антенне начинают перемещаться, и в ней возникает переменный ток высокой частоты. ▪️ Демодуляция или детектирование. В радиоприёмниках из колебаний высоких частот, которые были подвержены модуляции, по завершению их усиления получают низкочастотные колебания. Низкочастотный сигнал, который был получен в результате детектирования, полностью соответствует звуковому сигналу, действовавший на микрофон передатчика. После усиления электрические колебания могут быть преобразованы в акустические или быть использованными для других целей. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

✨ Десять лет с бозоном Хиггса. Почему радость из-за этого открытия постепенно меркнет? ⚛️ Более 10 лет назад две группы ученых, работавшие на Большом адронном коллайдере, сообщили долгожданную новость. Им удалось обнаружить бозон Хиггса — частицу, существование которой было предсказано еще в 1960-х годах, последнее недостающее звено Стандартной модели. На этом открытии закончилась целая глава в физике элементарных частиц. Однако новая так и не началась. Живший две с половиной тысячи лет назад грек Демокрит полагал, что все состоит из неделимых элементов — атомов. По-видимому, он был прав. Но то, что мы сегодня называем атомами, на самом деле имеет структуру: ядро и электроны вокруг него. В свою очередь, ядро состоит из протонов и нейтронов, а те — из кварков. У кварков же, насколько известно, структуры нет: они не состоят еще из чего-то. Точно так же силы природы, например трения или выталкивания, можно вывести из фундаментальных взаимодействий. У трех из четырех этих взаимодействий есть частицы-переносчики (исключение — гравитация, но некоторые физики надеются, что просто плохо искали). Эти частицы, как кварки или электроны, тоже не получается разделить на составляющие, поэтому их называют элементарными. Элементарные частицы в каком-то роде иллюзорны. Историк науки Дмитрий Баюк предлагает вообразить гребень волны: "Если вы летите на вертолете и смотрите на море, то вам может показаться, что нет разницы между гребешком волны и корабликом. Потом вы можете сделать вывод, что есть гребешки, а есть кораблики. В некий момент вы открываете для себя, что нет никаких корабликов — все это гребешки: просто вода в море есть в разных видах. Тем не менее это одна и та же вода. Когда в ней возникают гребешки, то они воспринимаются нашими органами чувств и ведут себя как что-то твердое. [Точно так же] то, что мы воспринимаем как материальную частицу, — это некое элементарное возбуждение поля". С этой точки зрения нет четкой границы между материей и полем, материей и энергией. Для понимания устройства Вселенной нужно разобраться, какими свойствами обладают элементарные частицы (и соответствующие им поля) и как они влияют друг на друга. Всего есть 12 частиц материи, столько же античастиц и четыре переносчика взаимодействий: глюон — сильного, фотон — электромагнитного, W- и Z-бозоны — слабого. Вместе они входят в так называемую Стандартную модель и, расположенные рядом друг с другом, напоминают таблицу Менделеева для — насколько известно — самого глубокого уровня мироздания. Стандартную модель закончили формулировать в 1970-х годах. В те времена были открыты еще не все входящие в нее частицы, но к началу XXI века осталась всего одна, существование которой не подтвердилось экспериментально, — стоящий особняком бозон Хиггса. "На базовом уровне до эпохи Стандартной модели в теорию входили безмассовые частицы. Но нам известно, что у частиц масса есть. Чтобы "придать" им ее, можно записать в уравнения массивные члены, но, во-первых, это некрасиво и выглядит искусственно, во-вторых, приводит к внутренним проблемам теории. [Вместо этого] в Стандартной модели был предложен механизм динамического приобретения массы — дополнительное поле, которое взаимодействует с безмассовыми частицами", — объясняет Сергей Шматов из Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Бозон Хиггса — частица этого поля. Найти бозон Хиггса — значит подтвердить наличие постулированного поля и механизм нарушения симметрии между электромагнитными и слабыми взаимодействиями. Фактически с бозоном Хиггса можно описать два взаимодействия — электромагнитное и слабое — как одно, электрослабое. Иначе получилась бы нестыковка: у частицы электромагнитного взаимодействия, фотона, нет массы, у W- и Z-бозонов, переносчиков слабого, она есть. Такой подход — часть большого проекта в физике по объединению всех четырех сил природы, поиску более простой и совершенной теории. 🎥 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

🧪 Пиклинг (Pickling) или травление — это обработка поверхности металла , используемая для удаления примесей, таких как пятна, неорганические загрязнители, ржавчина или окалина с черных металлов, меди , драгоценных металлов и алюминиевых сплавов. Раствор, называемый травильным раствором , который обычно содержит кислоту , используется для удаления поверхностных примесей. Он обычно используется для удаления окалины или очистки стали в различных процессах производства стали. На видео ржавчина удаляется путём погружения металлических деталей в смесь серной и хромовой кислоты. Металлические поверхности могут содержать примеси, которые могут повлиять на использование продукта или дальнейшую обработку, такую ​​как покрытие металлом или покраска. Для очистки от этих примесей обычно используются различные химические растворы. Сильные кислоты , такие как соляная кислота и серная кислота, являются обычными, но в различных приложениях используются различные другие кислоты . Также для очистки металлических поверхностей можно использовать щелочные растворы. Растворы обычно также содержат добавки, такие как смачивающие агенты и ингибиторы коррозии . Травление иногда называют кислотной очисткой, если удаление окалины не требуется. Многие процессы горячей обработки и другие процессы, происходящие при высоких температурах, оставляют на поверхности обесцвечивающий слой оксида или окалины. Для удаления окалины заготовку погружают в ванну с травильным раствором. Перед холодной прокаткой горячекатаную сталь обычно пропускают через линию травления, чтобы удалить окалину с поверхности. Основная кислота, используемая в сталеплавильном производстве , — соляная кислота, хотя ранее более распространенной была серная кислота. Соляная кислота дороже серной, но она травит намного быстрее, сводя к минимуму потери основного металла. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🟢 Иногда люди пытаются повторить эффектные опыты по физике. Но не учитывают всех нюансов ... А именно, как работает обычный старый добрый закон сохранения энергии. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

💥 Что нас ждёт в будущем, если все люди: 1. Начнут перекладывать свои задачи на AI/ИИ/GPT-чатики. 2. Перестанут учиться и читать умные книги (НЕ психологию и НЕ коучинг личностного роста). 3. Будут грезить мечтами стать блогером и получать кучу денег за запись видео, основная цель которых развивать клиповое мышление и деградировать. 4. Перестанут включать логику и фильтровать информацию, полученную от лживых СМИ. 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🪨 Как определить глубину ямы по звуку от брошенного камня? Итак, общее время 16 секунд включает и падение камня, и время подъема звука обратно. Надо разделить это время на две части: t1 — время падения камня, t₂ — время, за которое звук доходит до уха. То есть t₁ + t₂ = 16 сек. Глубина ямы h определяется по формуле свободного падения: h = (g ⋅ t₁²)/2. С другой стороны, звук проходит расстояние h со скоростью v (343 м/с), поэтому h = v ⋅ t₂. Теперь есть два уравнения: 1. t₁ + t₂ = 16 2. (g ⋅ t₁²)/2 = v ⋅ t₂ Нужно решить эту систему уравнений. Можно выразить t₂ из первого уравнения: t₂ = 16 - t₁, и подставить во второе. Получится квадратное уравнение относительно t₁. Подставим значения g = 9.8 и v = 343: (9.8 ⋅ t₁²)/2 = 343⋅(16 - t₁) Упрощаем: 4.9⋅t₁² = 343⋅16 - 343⋅t₁ 4.9⋅t₁² + 343⋅t₁ - 5488 = 0 Теперь решаем квадратное уравнение. Домножаем на 10 для удобства: 49⋅t₁² + 3430⋅t₁ - 54880 = 0 Сокращаем коэффициенты, разделив на 49: t₁² + 70⋅t₁ - 1120 = 0 Используем дискриминант: D = 70² + 4⋅1120 = 4900 + 4480 = 9380 Корень из D ≈ 96.86 t₁ = [-70 ± 96.86]/2. Берем положительный корень: t₁ ≈ (26.86)/2 ≈ 13.43 сек Тогда t₂ = 16 - 13.43 ≈ 2.57 сек Проверяем h через оба уравнения: h = 4.9⋅(13.43)² ≈ 4.9⋅180.36 ≈ 883.76 м h = 343⋅2.57 ≈ 881.51 м 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

⚙️ Различия в разных объемах двигателя: 2.4 литра VS 3.0 литра 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib

🚤 Телескопический автоматический крюк для швартовки лодок — Швартовочный крюк для лодок ❓ Внимание вопрос: как механизм держится, если оба конца способны отсоединяться? 🎥 Учебные фильмы 🎞 @maths_lib