- Видео 44
- Просмотров 314 391
Физика для всех
Добавлен 15 май 2017
Канал для всех, кто интересуется физикой.
Эффект Магнуса
В этом видео рассказывается об эффекте Магнуса - явлении, которое позволяет кораблестроителям делать паруса в виде вертикальной трубы, а футболистам - забивать гол с углового удара.
Просмотров: 1 971
Видео
Эффект Доплера
Просмотров 11 тыс.Год назад
В этом видео рассказывается об эффекте Доплера - явлении, которое позволяет сотрудникам ГАИ определять скорость автомобилей а астрономам - обнаружить расширение Вселенной
Закон Архимеда
Просмотров 455Год назад
В этом видео рассказывается о физическом законе, описывающем условия плавания тел в жидкостях и газах - законе Архимеда.
Лабораторная работа №2. Измерение ускорения при равнопеременном движении
Просмотров 4,4 тыс.2 года назад
В данном ролике объясняется порядок выполнения лабораторной работы №2 (9 класс), тема которой: "Измерение ускорения при равнопеременном движении". Ролик адресован учащимся 9 классов для подготовки к выполнению данной лабораторной работы.
Лабораторная работа №2 Измерение ускорения свободного падения при помощи математического маятника
Просмотров 20 тыс.2 года назад
В данном ролике объясняется порядок выполнения лабораторной работы №2 (11 класс), тема которой: "Измерение ускорения свободного падения при помощи математического маятника". Ролик адресован учащимся 11 классов для подготовки к выполнению данной лабораторной работы.
Механическая работа
Просмотров 6552 года назад
В данном ролике рассказывается о понятии механической работы
Гидростатическое давление
Просмотров 2,6 тыс.2 года назад
В этом ролике рассказывается о гидростатическом давлении
Измерение массы
Просмотров 1 тыс.3 года назад
В этом ролике рассказывается о различных способах измерения инертной и гравитационной массы тела.
Масса тела
Просмотров 2,1 тыс.3 года назад
В этом ролике рассказывается о том, что такое масса тела, в каких единицах она измеряется и откуда взялись эти единицы.
Погрешности измерения
Просмотров 40 тыс.4 года назад
Любое измерение физической величины является приблизительным, то есть содержит в себе погрешность. В большинстве случаев, не имеет смысла указывать результат измерения, если не указано, с какой погрешностью он получен. Вычислять погрешности измерений требуется во многих школьных лабораторных работах по физике. В этом ролике мы расскажем, как это делается.
Шкала измерительного прибора
Просмотров 3,5 тыс.4 года назад
Для представления показаний , измерительные приборы снабжаются шкалами. Главной характеристикой любой шкалы является цена деления. Для того, чтобы пользоваться прибором, необходимо уметь определять цену деления шкалы. В этом ролике мы расскажем вам, как это делать.
Что такое измерения
Просмотров 2 тыс.4 года назад
В нашей повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с необходимостью проводить измерения чего-либо. Но, задумываемся ли мы о том, что такое измерения? В этом ролике мы расскажем вам об этом. Также, мы расскажем о том, что такое единицы измерения, откуда они берутся и как определяются. В этот вариант ролика были внесены некоторые дополнения, поэтому он был перезалит. В ролике использованы отрыв...
Конденсаторы
Просмотров 5694 года назад
Конденсаторы являются одними из самых распространённых радиоэлектронных компонентов. В этом ролике мы расскажем вам о том, что такое конденсатор, как он работает, какие виды конденсаторов бывают и многое-многое другое.
Тлеющий разряд
Просмотров 4,7 тыс.4 года назад
Процесс протекания электрического тока через газовую среду называется газовым разрядом. Одним из видов газового разряда является тлеющий разряд, протекающий при пониженном давлении газовой среды. Он сопровождается красивым свечением газа и используется в различных типах газоразрядных ламп.
Закон электромагнитной индукции
Просмотров 19 тыс.4 года назад
Закон электромагнитной индукции был открыт Майклом Фарадеем в 1831 году в результате 10 лет упорной работы по поиску способа генерации электрического тока при помощи магнитного поля. В этом ролике рассказывается о законе электромагнитной индукции и о понятии магнитного потока.
Все очень понятно СПАСИБО ВАМ ❤🎉
А есть ещё приведённая погрешность. Это как относительная, но в знаменателе предел шкалы прибора.
Почему музыка такая тихая? Вы своими разговорами мещаете слушать гениальную музыку
Вы так много занимаетесь физикой так что у вас нос увеличился
Зашел после комментария разработчиков в Half Life 2. Спасибо!
Я тоже😉
Если двигать проводник в магнитном поле, то электроны будут смещаться к концам проводника создавая разность потенциалов межу ними. Разность потенциалов создает поле между концами проводника, но электроны не могут вернутся в исходное положение, т.к действию поля противодействует сила Лоренца. Ток появляется только тогда, когда концы проводника замыкаются в цепь.
Крутяк. Спасибо большое!
Очень круто, но вам петличку нужно.
Все отлично ,Но музыка на фоне жутко мешает
Наш физик.....
Короче, ребят, возьмите ручку/карандаш и листок/тетрадку! Вы не будете уверенны что поняли это если не запишете! А я пошла за ручкой и тетрадью
а где первая?
2:00 3:50
вот жестикулировать все время - раздражает. А видео хорошее(сведения подобраны)
Вы мне очень помогли
Спасибо огромное
Хорошие ролики, но музыку бы потише сделать сопровождающую ролик, она очень мешает
Музыка мешает.
Какой к черту эффект Доплера? Высокочастотный звук более напраплен чем низкочастотный. С этим знаком каждый, кто сталкивался с инсталляцией музыки в авто или увлечен качественным воспроизведением музыки дома. Именно поэтому сабвуфер (низкочастотный динамик) в автомобиле стоит в багажнике, а в комнате в углу. Поскольку низкие частоты менее направлены чем высокие. А твитеры (ВЧ динамики) нужно очень скрупулёзно выставлять по направлению к слушателю. Проведите еще один эксперимент. Установите клаксон не в направлении движени излучателем вперёд. А позади автомобиля, паправив его рупором назад 🧐
А причем здесь степень направленности излучателей. В чем несостыковка?
👍🏻👍🏻
👍🏻👍🏻👍🏻
👍🏻👍🏻👍🏻
Сигмы
А как сделать ту машину
@@cristal6282 Печать на 3D-принтере
радіо бажано виключати
Покажите пожалуйста работу маятника на вращающейся сфере. Интересна разница поведения от оси до экватора включая промежуточные точки
Почитайте про маятник Фуко. В одном комментарии про все подробности не расскажешь
красава благодаря тебе понял почему возникает разница в скоростях
Получается на дно жидкость давит а на верх не давит ?
все что вы говорите это не правильное виденье по этому вы не знаете что такое энергия электрического тока.
вы себя чувствуете лоренцем когда вдвигаете диэлектрик в магнитное поле? так что ли?
Парни, контакт меди и стали какой ток даëт? Его достаточно, чтобы поднять 100 грамм веса лягушачих лапок? Его достаточно, чтобы открыть транзистор, и то не всякий. Транзистор открывается подачей тока на базу. А уже через транзистор течëт ток, запасëнный где? В мышцах лягушки. И транзистор там же, открывается через нерв. Лапки поднимаются ограниченное число раз, пока не иссякнет запас энергии в мышцах лягушки. О чëм это говорит? О том, что Гальвани прав, а Вольт лишь частично прав. А вы очень не правы, очень. Потому что в мышцах человека, животного, насекомого всë так же, как у лягушки. Об этом знать надо.
Спасибо.
Это пишет врач изучающий узи
скажите, пожалйста, как измерить дельту ускорения свободного падения? также как мы измеряли дельту времени? и как вычислить абсолютную погрешность вычислений? Благодарю вас
*Гэмфри Деви* предложил называть это явление *вольтовой* дугой? А почему не гэмфриевой дугой? Например в СССР во всех учебниках она называлась "дуга Петрова". А может она вольтова, потому, что первооткрыватель дугового разряда все же Вольта? Вольта работал с высоковольтными источниками, вольтовыми столбами, заодно и дугу открыл. По поводу того, кто кого и чем бомбардирует: анод бомбардируется электронами и отрицательными ионами, а катод только положительными ионами. Греются оба электрода, но анод сильнее за счет преобладания быстрых электронов. Сварщики предпочитают на детали подавать минус, на электрод плюс - это у них называется "прямая полярность" При этом деталь только только нагревается до температуры плавления, а электрод плавится и металл переносится на деталь. Но если деталь слишком массивная, используется обратная полярность: плюс на деталь, минус на электрод. Чтобы деталь успевала прогреться пока плавится электрод.
русски учони 😂
Нет других сил кроме гравитации. Магнетизм - это частный случай гравитации.
О боже уберите эту музыку очень мешает
Ракетабоиба петарда
Яматакудасай
Иуукіі
иу васяяяяяяя
ролик какашка
Мне нравятся схема и объяснение на моменте 4:10😊
можете сказать вашу длину нитки и други показатели
Добрый день, меня заинтересовала покупка вашего канала, как с вами можно связаться?
Ахахаха. Музыка топ
Добрый день! Прошу Вас помочь разобраться с фундаментальным характером положительности заряда дырки в полупроводнике. Рассмотрим простейший случай: Имеется кристалл чистого кремния при температуре, отличной от абсолютного нуля. В какой-то момент одна из связей между соседними атомами кремния нарушилась, и один электрон из электронной пары перешел в свободное состояние. На месте этого электрона образовалось свободное место в ковалентной связи - дырка. Теперь к самой мотивировке вопроса: В литературе часто фигурирует формулировка о том, что часть кристалла, в которой произошел разрыв связи и образовалась дырка, до разрыва была электрически нейтральна. Поэтому, когда электрон покинул данную связь (и, соответственно, данную часть кристалла), для компенсации общего заряда дырка должна быть положительно заряженной. Однако, если рассмотреть весь кристалл в целом, он тоже был изначально электрически нейтральным, так как суммарный заряд электронов компенсировался суммарным зарядом ядер. При разрыве связи высвободился электрон, но во всем кристалле электронов не стало больше. Откуда же тогда возьмется положительный заряд появившейся дырки? Подскажите, пожалуйста, какая цепочка рассуждений будет необходимой и достаточной для полноты объяснения положительности заряда образовавшейся дырки в масштабах всего кристалла?
грамотно и последовательно рассказываете, все понятно. пример с лампой неудачный, в ней ток не пропорционален напряжению, так как при увеличении накала ее спротивление увеличивается. Нужно показывать на резисторе или вообще на проволоке, как делал Георг Ом
Здравствуйте, меня заинтересовала покупка вашего канала, как с вами можно связаться? Зачем иметь ненужный канал когда его можно продать и выручить немного денег с продажи.
Спасибо, полезно😊