physics_lib | Неотсортированное

Telegram-канал physics_lib - Physics.Math.Code

135519

VK: vk.com/physics_math Чат инженеров: @math_code Учебные фильмы: @maths_lib Репетитор IT mentor: @mentor_it YouTube: youtube.com/c/PhysicsMathCode Обратная связь: @physicist_i

Подписаться на канал

Physics.Math.Code

📙 Numerical Methods and Analysis with Mathematical Modelling [2025] Fox William, West Richard
📕 Численные методы и анализ с математическим моделированием [2025] Фокс Уильям, Уэст Ричард


💾 Скачать книгу

▪️ Численные (вычислительные) методы — это методы решения математических задач в численном виде, где исходные данные и решение представлены в виде числа или набора чисел.

▪️ Численный анализ — это изучение алгоритмов, которые используют численную аппроксимацию для решения задач математического анализа.

▫️ Некоторые области применения численного анализа: инженерия, физические науки, науки о жизни и социальные науки, такие как экономика, медицина, бизнес и даже искусство.

▫️ Примеры использования численного анализа: численное прогнозирование погоды, вычисление траектории космического аппарата, компьютерное моделирование автомобильных аварий, расчёт стоимости акций и производных финансовых инструментов в финансовой сфере.

☕️ Для тех, кто захочет задонать на кофе:
ВТБ: +79616572047 (СБП) Сбер: +79026552832 (СБП) ЮMoney: 410012169999048

#численные_методы #физика #вычислительные_методы #physics #математика #математический_анализ #моделирование

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

📱Физика стала третьим предметом, после математики и информатики, который Т-Банк добавил в свои бесплатные образовательные программы, в рамках стратегии по популяризации точных наук в России и развития образования в STEM-направлении (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).

Задачи по физике появились в приложении банка в онлайн-тренажере “Число Т”. Они могут быть полезны как при подготовке к ЕГЭ, так и просто для тренировки мышления.

В разделах для подготовки к ЕГЭ представлены темы, которые встречаются на экзаменах. Материалы заданий соответствуют актуальным стандартам Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

На данный момент Т-Банк - единственный из крупных организаций в России, кто ведет системное обучение физике, информатике и математике.
В ближайших планах компании проведение регаты по физике для учеников 8-х классов, запуск кружков по подготовке школьников к олимпиадам по физике, организация летних STEM-сборов для школьников по физике и математике, проведение бесплатных регулярных интенсивов по математике и расширение функционала тренажера “Число Т”.

#физика #численные_методы #physics #математика #math

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

📕 Путь к интегралу [1985] Никифоровский

💾 Скачать книгу

📝 Интересный факт: Интеграл sec(x) хорошо известен любому студенту, начавшему изучать математический анализ. Но когда-то этот интеграл был серьёзной математической задачей. Впервые она была сформулирована Герардом Меркатором, которому понадобилась для создания в 1569 году его знаменитой карты. Он не смог найти интеграл и использовал вместо него аппроксимацию. Точное решение было найдено случайно спустя 86 лет, в 1645 году, когда матанализа ещё не существовало. И потребовалось ещё два десятка лет для появления в 1668 году формального доказательства — 99 лет спустя после постановки этой задачи Меркатором. Подробнее в статье: Интеграл, который не могли решить сто лет

#физика #численные_методы #physics #математика #геометрия #интегральное_исчисление #моделирование

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

📕 The Math Book: From Pythagoras to the 57th Dimension, Revised and Update [2025] Pickover Clifford A.
Издательство: Union Square & Co. (18 Feb. 2025)


💾 Скачать книгу

Клиффорд Пиковер — американский писатель, редактор и обозреватель в области естественных наук, математики, научной фантастики, инноваций и креативности. В течение многих лет он работал в исследовательском центре IBM Thomas J. Watson в Йорктауне, штат Нью-Йорк, где был главным редактором IBM Journal of Research and Development. Он получил более 700 патентов США, является избранным членом Комитета по скептическому расследованию и автором более 50 книг, переведенных более чем на дюжину языков.

☕️ Для тех, кто захочет задонать на кофе:
ВТБ: +79616572047 (СБП) Сбер: +79026552832 (СБП) ЮMoney: 410012169999048

#наука #алгебра #геометрия #math #physics #математика #математический_анализ #моделирование

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

🔩 Метод ферм в строительстве заключается в использовании металлических ферм для перекрытия значительных пролётов, как правило, от 18 метров. В отличие от сплошных металлических балок, ферменные конструкции более экономичны с точки зрения расхода металла, но при этом имеют большую высоту.

Фермы состоят из нескольких элементов:
▪️ Верхний пояс (работает на сжатие).
▪️ Нижний пояс (работает на растяжение).
▪️ Раскосы (сопротивление сдвигу).

Фермы бывают плоскими (все стержни лежат в одной плоскости) и пространственными. Плоские фермы воспринимают нагрузку, приложенную только в их плоскости, и нуждаются в закреплении их связями. Пространственные фермы образуют жёсткий пространственный брус, воспринимающий нагрузку в любом направлении.

Расчёт фермы начинается со сбора нагрузок, которые конструкция может испытывать в процессе эксплуатации. Основная задача расчёта фермы — определение усилий в её элементах. По определённым усилиям производят подбор сечений элементов фермы, а также расчёт узловых прикреплений элементов (сварных швов, болтов и т.д.).

При большом количестве узлов и элементов трудоёмкость аналитических методов резко возрастает, поэтому в современном проектировании используются специализированные программные комплексы, основанные на расчёте конструкций методом конечных элементов. #физика #сопромат #меахника #опыты #эксперименты #physics #видеоуроки #строительство #science

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

📙 Математическое моделирование конвективного тепломассообмена на основе уравнений Навье-Стокса [1987] Авдуевский

В книге систематизированы полученные в последние годы результаты изучения процессов конвекции, тепло- и массообмена на основе двумерных нестационарных уравнений Навье–Стокса в приближении Буссинеска. В монографии рассмотрены: методы численного решения уравнений Навье–Стокса; методы ускорения расчётов с помощью конвейерной обработки; методы графической и статистической обработки результатов расчётов.

Книга предназначена для специалистов в области механики жидкости и газа, вычислительной гидродинамики, теплофизики, геофизической гидродинамики, а также для студентов старших курсов и аспирантов соответствующих специальностей.

Уравнения Навье–Стокса — это система дифференциальных уравнений в частных производных, которая описывает движение вязкой ньютоновской жидкости. Названы в честь французского физика Анри Навье и британского математика Джорджа Стокса. #физика #численные_методы #physics #математика #гидродинамика #газодинамика #моделирование

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

📙 Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов [2004] И.А. Лавров, Л.Л. Максимова

В книге в форме задач систематически изложены основы теории множеств, математической логики и теории алгоритмов. Книга предназначена для активного изучения математической логики и смежных с ней наук. Состоит из трех частей: «Теория множеств», «Математическая логика» и «Теория алгоритмов». Задачи снабжены указаниями и ответами. Все необходимые определения сформулированы в кратких теоретических введениях к каждому параграфу. 3-е издание книги вышло в 1995 г. Сборник может быть использован как учебное пособие для математических факультетов университетов, педагогических институтов, а также в технических вузах при изучении кибернетики и информатики. Для математиков – алгебраистов, логиков и кибернетиков.

Теория алгоритмов — раздел математической логики, в котором изучаются теоретические возможности эффективных процедур вычисления (алгоритмов) и их приложения.

📝 Теория алгоритмов развивается по нескольким направлениям:

▪️ Классическая теория алгоритмов. Изучает проблемы формулировки задач в терминах формальных языков, проводит классификацию задач по классам сложности (P, NP и др.).

▪️ Теория асимптотического анализа алгоритмов. Рассматривает методы получения асимптотических оценок ресурсоёмкости или времени выполнения алгоритмов, в частности, для рекурсивных алгоритмов.

▪️ Теория практического анализа вычислительных алгоритмов. Решает задачи поиска практических критериев качества алгоритмов, разработки методики выбора рациональных алгоритмов. #computer_science #дискретная_математика #математика #теория_множеств #math #coding #алгоритмы

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

🖥 👨🏻‍💻 Товарищи-разработчики, давайте обсудим старт в IT. Расскажите в комментариях:

▪️С какой первой книги вы начали изучать программирование и Computer Science ? Понравилась ли вам эта книга или нет?

▪️ Какую книгу вы считаете лучшим вариантом для начала?

▪️ Самая сложная книга, связанная с программированием, с которой вы сталкивались?

▪️Книги VS Курсы VS Метод научного тыка, пока не скомпилируется?

▪️Условный Chat GPT — добро или зло для программиста?

📝 Обсуждаем вопросы здесь

#computer_science #разработка #IT #программирование #code #coding #алгоритмы

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

❄️ Технология локальной заморозки водяных труб позволяет упростить и ускорить ремонтные работы, так как не требует слива теплоносителя и монтажа перемычек.

Принцип технологии:
▪️ Головки с переходными элементами устанавливают и фиксируют на трубе.
▪️ Запускают генератор, который подаёт диоксид углерода или другой хладагент в нужное место.
▪️ Подача охлаждающего вещества регулируется специальными вентилями.
▪️ Дополнительно локально охладить область можно с помощью элементов Пельтье.
▪️ Чем выше скорость подачи диоксида углерода, тем меньше требуется времени и более плотной получается ледяная пробка.

Некоторые особенности технологии:
▫️Заморозка может осуществляться на стальных, чугунных, свинцовых, медных, алюминиевых, металлопластиковых и пластиковых трубах.
▫️Замораживать можно коммуникации с диаметром до 2 дюймов.
▫️Способ может оказаться неэффективным, если на внутренних стенках много твёрдых отложений, а внешняя часть закрыта теплоизоляционным материалом.
▫️Нельзя использовать технологию, если система заполнена антифризом.
▫️При проведении сварочных работ расстояние от ледяной пробки до места сварки должно быть не менее одного метра, чтобы исключить расплавление льда и разгерметизацию системы. #физика #термодинамика #мкт #опыты #эксперименты #physics #видеоуроки #научные_фильмы

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

Хочешь стать Linux-экспертом?

LinuxCamp — канал системного разработчика, который поможет тебе освоить Linux, DevOps и программирование на профессиональном уровне!

Уникальные гайды по администрированию Linux

Продвинутые техники и рекомендации по работе в Bash

Подробные статьи о внутреннем устройстве операционных систем

Интересные факты и новости из мира технологий

🌐 Присоединяйся к нам и становись частью сообщества истинных гуру: LinuxCamp

Читать полностью…

Physics.Math.Code

💥 Лазерное скальпирование микросхемы [ Delidding Laser Beam ]— это процесс удаления или изменения материала на поверхности микросхемы с использованием лазерного луча. Этот процесс может быть использован для создания микроотверстий, разрезов, отверстий и других структур на поверхности микросхемы.

Преимущества лазерного скальпирования микросхем включают высокую точность, скорость и возможность обработки различных материалов. Кроме того, этот метод обеспечивает минимальный контакт между инструментом и материалом, что уменьшает риск повреждения микросхемы.

Лазерное скальпирование микросхем может использоваться для создания микроэлектромеханических систем (MEMS), интегрированных оптических систем и других микроэлектронных устройств. Оно также может быть применено для ремонта поврежденных микросхем и увеличения их производительности.

В целом, лазерное скальпирование микросхем является важным инструментом в современной микроэлектронике и имеет широкий спектр применений в различных отраслях промышленности.

#gif #физика #электроника #physics #electronic #опыты #техника

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

👩‍💻 Треугольник Серпинского — фрактал, один из двумерных аналогов множества Кантора, математическое описание которого опубликовал польский математик Вацлав Серпинский в 1915 году. Также известен как «салфетка» Серпинского. На основе треугольника Серпинского могут быть изготовлены многодиапазонные фрактальные антенны. Образования, похожие на треугольник Серпинского, возникают при эволюции многих конечных автоматов, подобных игре Жизнь.

В 2024 году Международная команда исследователей сообщила об открытии белка цитратсинтазы в цианобактерии Synechococcus elongatus, который самоорганизуется в треугольник Серпинского, это первый известный молекулярный фрактал.

Середины сторон равностороннего треугольника T₀ соединяются отрезками. Получаются 4 новых треугольника. Из исходного треугольника удаляется внутренность срединного треугольника. Получается множество T₁ , состоящее из 3 оставшихся треугольников «первого ранга». Поступая точно так же с каждым из треугольников первого ранга, получим множество T₂, состоящее из 9 равносторонних треугольников второго ранга. Продолжая этот процесс бесконечно, получим бесконечную последовательность T₀ ⊃ T₁ ⊃ T₂ ⊃... ⊃Tₙ .

Если в треугольнике Паскаля все нечётные числа окрасить в чёрный цвет, а чётные — в белый, то образуется треугольник Серпинского. #gif #геометрия #математика #симметрия #geometry #maths #фракталы

Пытались ли вы запрограммировать отрисовку какого-нибудь фрактала? Напишите в комментариях, а лучше покажите что у вас получилось.

🐉 Кривая дракона

👩‍💻 Множество Мандельброта

🌿 Фракталы: Порядок в хаосе [2008] В поисках скрытого измерения [Fractals. Hunting the Hidden Dimension]

🌀 10 фракталов, которые стоит увидеть

🔺 Так выглядит фрактал

👩‍💻 Треугольник Серпинского

📕 Фрактальная геометрия природы [2002] Бенуа Мандельброта

🌿 Папоротник Барнсли

📘 Фракталы повсюду Второе издание [2000] Майкл Ф. Барнсли

💡 Physics.Math.Code
// @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

⚡️ Откуда берется трехфазный ток?

Трёхфазный ток вырабатывается синхронным генератором. Его статор (неподвижная часть) включает три обмотки (сегмента), находящиеся в окружности со сдвигом друг от друга на 120°. Трёхфазная система электроснабжения — частный случай многофазных систем электрических цепей переменного тока, в которых действуют созданные общим источником синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые друг относительно друга во времени на определённый фазовый угол. В трёхфазной системе этот угол равен 2π/3 радиан (120°).

Основными элементами трёхфазной цепи являются:
▪️ Электростанция. Производит электроэнергию с напряжением от 1 до 35 киловольт путём преобразования энергии источника (воды, тепла или атома) в механическую.
▪️ Трёхфазный генератор. Выполняет преобразование механической энергии в электрическую с определённой мощностью, измеряемой в киловаттах, которую он может подать на потребителя.
▪️ Повышающий силовой трансформатор. Выполняет повышение величины выходного напряжения от 110 до 750 киловольт для того, чтобы передать электроэнергию на большие расстояния до населённых пунктов и городов.
▪️ Линии электропередач (ЛЭП). Опорные сооружения, на которых установлены токопровода для безопасной передачи высоковольтной энергии.
▪️ Понижающий силовой трансформатор (трансформаторные подстанции). Выполняет снижение величины выходного напряжения обратно до 1–35 киловольт для её подачи на низковольтные линии.
▪️ Приёмники — потребители трёхфазного тока — бытовые или специализированные электроприборы.

Трёхфазный переменный ток наиболее распространён и используется в промышленности, на предприятиях, в медицинских учреждениях и в частном секторе (например, в коттеджах) для питания энергозатратного оборудования или большого количества техники.
#видеоуроки #physics #физика #опыты #электродинамика #электричество #магнетизм #эксперименты #научные_фильмы

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

🎥 Учебные фильмы — фильмы по физике, математике, программированию, технологиях, химии, биологии. Самые интересные видео для развития.

👾 Эпсилон — канал с книгами по информационной безопасности и всем, что с ней связано.

💡 Репетитор IT mentor — блог с заметками репетитора по физике, математике, IT, железе. Разборы интересных задач, рассуждения о науке, образовании и методах обучения.

🧬 Chemistry.Biology.Anatomy — канал для химиков, биологов и медиков.

⚙️ Техника .TECH — эстетика технологий различных времен

🛞 V - Байкер — канал для любителей мото- и вело- тематики

✏️ Physics.Math.Code — чат по серьезным вопросам по физике, математике, программированию и IT в целом.

📝 Техночат — обсуждаем технические книги и посты канала Physics.Math.Code

👺 Hack & Crack [Ru] — обсуждаем лайфхаки и информационную безопасность в контексте программирования.

🎞 Наука в .MP4 — обсуждаем видеоуроки и научные фильмы канала Учебные фильмы . Делимся идеями о том, что можно посмотреть по научной тематике

🔩 Техника — чат с обсуждениями современной техники.

🧪 Химия.Биология.Анатомия — чат любителей химии, биологии, медицины.

📖 Заметки репетитора — чат для репетиторов по физ-мату и IT. Обсуждаем интересные задачи.

Читать полностью…

Physics.Math.Code

💨 Закон Бернулли (также называется уравнением или теоремой Бернулли) — один из основных законов гидродинамики, который устанавливает зависимость между скоростью стационарного потока жидкости и её давлением.

Суть закона: если вдоль линии тока давление жидкости повышается, то скорость течения убывает, и наоборот.

Некоторые проявления закона:
▪️ Эффект Вентури: в узкой части трубы скорость течения жидкости выше, а давление меньше, чем в широкой части.
▪️ Работа расходомера Вентури: на эффекте понижения давления при увеличении скорости потока.
▪️ Работа струйного насоса: в основе работы устройства лежит понижение давления при увеличении скорости потока.
▪️ Притяжение судов, движущихся параллельным курсом: закон объясняет, почему суда могут притягиваться друг к другу.

Закон назван в честь швейцарского физика и математика Даниила Бернулли (1700–1782).
Understanding Bernoulli's Theorem Walter Lewin Lecture

⚾️ Эффект зависания шарика в потоке воздуха

🧪 Закон сообщающихся сосудов

💧 Гидростатический парадокс или парадокс Паскаля

💧 Принцип работы гидравлического пресса

💦 Рабочий насос с гибким рабочим колесом

#видеоуроки #physics #физика #опыты #механика #техника #гидродинамика #эксперименты

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

⚡️ Лучшая подборка экспериментов, связанных с током [МИФИ Гервидс Валериан Иванович]

▪️ 00:01 — Вольтова дуга
▪️ 01:29 — Искровой разряд
▪️ 03:57 — Ток при замыкании и размыкании цепи с индуктивностью
▪️ 06:33 — Падение потенциала вдоль проводника

▫️ Первым в мире исследователем электричества считается Фалес Милетский, который примерно в 600 году до н. э. обнаружил возникновение притяжения при трении меха о поверхность янтаря.

▫️ В 1600 году физик Уильям Гилберт ввёл в обращение сам термин «электричество» и придумал электроскоп, обнаруживающий нахождение на теле электрических зарядов. 24

▫️ В 1663 году немецкий учёный Отто фон Герике создал экспериментальный образец электростатического генератора — серный шар, который при натирании сухой ладонью или тряпкой издавал треск и даже приводил к появлению видимого разряда.

▫️ В 1729 году англичанин Стивен Грей провёл опыты по передаче электричества на расстояние, обнаружив, что не все материалы одинаково передают электричество.

▫️ В 1733 году француз Шарль Дюфе установил существование двух типов электричества, стеклянного и смоляного, которые выявлялись при трении стекла о шёлк и смолы о шерсть.

▫️ В 1745 году учёный из Голландии Питер ван Мушенбрук соорудил первый в мире аппарат, который мог накапливать электрический заряд.

▫️ В 1748 году Бенджамин Франклин создал солнечную батарею, используя стеклянные листы, которые сжаты пластинами из свинца. Позже он сформулировал принцип сохранения заряда, а в 1752 году провёл эксперимент, доказывающий, что молния — это ничто иное, как электричество.
#видеоуроки #physics #физика #опыты #электродинамика #электричество #магнетизм #эксперименты #научные_фильмы

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

📕 Путь к интегралу [1985] Никифоровский

Понятие интеграла пронизывает всю современную математику. И не только ее - в науках физического и технического циклов находят приложение различные вариации интеграла. Стоит раскрыть любую книгу, относящуюся к точным паукам, как встретится знак интеграла и предложения, включающие слово «интеграл». Более того, в последнее время вошли в обиход такие термины, как, например, «интегральная схема», «экономическая интеграция», которые прямого отношения к интегралу не имеют, но смысловую нагрузку сохраняют и находят широкое распространение в литературе и разговорной речи.
Начала интегральных методов прослеживаются в трудах Архимеда, пользовавшегося ими при решении многих геометрических задач и доказательстве теорем. В книгах по истории математики соответствующие раздели так и называются - «Интегральные методы Архимеда». И в этом нет никакого преувеличения, хотя открытие интегрального исчисления, время, когда впервые было произнесено слово «интеграл», отделяет от работ Архимеда огромный временной интервал в 2000 лет. Для перехода от методов Архимеда к алгоритму интегрального исчисления, применимому к обширному классу задач, математика должна была пройти долгий путь, на котором была создана буквенная символика, построено учение о функциональных зависимостях, разработан аналитический аппарат для выражения их.

На этом пути к работам Архимеда обращались дважды: на арабском средневековом Востоке и в Европе XVI-XVII вв. Но все попытки значительно продвинуться вперед кончались неудачей. Лишь создание буквенного исчисления и аналитической геометрии, а также успехи физических наук Нового времени обеспечили возможность разработки анализа бесконечно малых. #физика #численные_методы #physics #математика #геометрия #интегральное_исчисление #моделирование

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

📕 Великая математика. От Пифагора до 57-мерных объектов. 254 основные вехи в истории математики. Переработанное и дополненное издание" Клиффорда Алана Пиковера

«Великая математика. От Пифагора до 57-мерных объектов. 250 основных вех в истории математики» (англ. The Math Book) ― научно-популярная книга американского журналиста, популяризатора науки Клиффорда Пиковера. Книга впервые вышла в свет в 2009 году в США.

Math's infinite mysteries unfold in this updated edition of the award-winning The Math Book. Beginning millions of years ago with ancient “ant odometers,” and moving through time to our modern-day quest for higher dimensions, prolific polymath Clifford Pickover covers major milestones in mathematical history. Among the numerous concepts readers will encounter as they dip into this inviting anthology: cicada-generated prime numbers, magic squares, and the butterfly effect. Each topic is presented in a lavishly illustrated spread, including formulas and real-world applications of the theorems. This reissue includes four new entries: 2013 (Bounded Gaps Between Primes), 2015 (Erdős Discrepancy Problem Solved), 2016 (Sphere Packing in Dimension 8), and 2023 (Einstein Tiles and Beyond). Each topic is presented in a lavishly illustrated spread, including formulas and real-world applications of the theorems. #наука #алгебра #геометрия #math #physics #математика #математический_анализ #моделирование

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

👨🏻‍💻 Подборка из полезных ссылок. ТОП 100+ англоязычных сайтов об IT

Несколько новостных порталов на en-языке, которые IT-направленность и интересны разработчикам, админам, тестировщикам, веб-дизайнерам и техническим инженерам.

Англоязычные (EN) аналоги хабра:
www.reddit.com
slashdot.org/
dzone.com/
stackoverflow.com/
www.codeproject.com/
gizmodo.com/
hackaday.com/
hashnode.com/
techhype.io/
www.anandtech.com/

lazyfoo.net — интересный сайт про OpenGL и SDL

news.ycombinator.com — удобно собранные новости из сферы IT

reddit.com/r/$SUBJECT, где $SUBJECT — вставляйте по желанию. Все самое интересное с других ресурсов там появляется в виде ссылок всегда, и очень оперативно

medium.com
Title: Medium – Read, write and share stories that matter

www.gamasutra.com
Title: Gamasutra — The Art & Business of Making Games

medium.freecodecamp.com
Title: freeCodeCamp

hackernoon.com
Title: Hacker Noon — how hackers start their afternoons

www.youtube.com
Title: Donald Knuth (Scientist) on YouTube

geekflare.com
Title: Geek Flare — Web Infrastructure, Web Security & Web Tools.

github.com
Title: The world's leading software development platform

likegeeks.com
Title: Linux, Tutorials, Pentesting, Python and IOS — Like Geeks

blogs.msdn.microsoft.com
Title: MSDN Blogs — Get the latest information, insights, announcements, and news from Microsoft experts and developers in the MSDN blogs.

about.gitlab.com
Title: Code, test, and deploy together with GitLab open source git repo management software | GitLab

fabiensanglard.net
Title: Fabien Sanglard's website: Deep magic explained. Fabien Sanglard's chronicles of software wizardry. Fabien Sanglard's non-blog.

www.pymnts.com
Title: Payments News & Mobile Payments Trends, Consumer Payments News, Financial Technology News | PYMNTS.com

uxdesign.cc
Title: User Experience, Usability, Product Design. Follow the UX Bear.

www.smashingmagazine.com
Title: Smashing Magazine — For Professional Web Designers and Developers

docs.microsoft.com
Title: docs.microsoft.com | Microsoft Docs

blog.wolfram.com
Title: Wolfram Blog: News and Ideas from Wolfram Research

facebook.github.io
Title: Facebook code

blog.cleancoder.com
Title: Clean Coder Blog

learnopengl.com
Title: Learn OpenGL, extensive tutorial resource for learning Modern OpenGL

preshing.com
Title: Preshing on Programming — Jeff Preshing, Canadian computer programmer.

www.linux.com
Title: Linux.com | News for the open source professional

gamedevelopment.tutsplus.com
Title: How To Make and Design Computer Games by Envato Tuts+

bitsofco.de
Title: bitsofcode — Articles on Frontend Development. All articles are written by Ire Aderinokun, Frontend Developer and User Interface Designer.

eli.thegreenplace.net
Title: Eli Bendersky's website

dev.to
Title: dev.to() => The DEV Community

eng.uber.com
Title: Uber Engineering Blog

www.redblobgames.com
Title: Red Blob Games

gamedevelopment.tutsplus.com
Title: How To Make and Design Computer Games by Envato Tuts+

drawings.jvns.ca
Title: julia's drawings

m.signalvnoise.com
Title: Signal v. Noise — Strong opinions and shared thoughts on design, business, and tech. By the makers (and friends) of Basecamp. Since 1999.

martinfowler.com
Title: Martin Fowler — software delivery and consulting company

blog.revolutionanalytics.com
Title: Revolutions — Daily news about using open source R for big data analysis, predictive modeling, data science, and visualization since 2008

slack.engineering
Title: Several People Are Coding — The Slack Engineering Blog

www.percona.com
Title: Percona – The Database Performance Experts

blog.intercom.com
Title: Inside Intercom — Design, Customer Success, & Startup Blog

peteris.rocks
Title: Pēteris Ņikiforovs | peteris.rocks — Software Developer

jpauli.github.io
Title: Welcome to Julien Pauli's page

dzone.com
Title: Programming, Web Development, and DevOps news

#полезные_ссылки #программирование #development #code #IT #science #наука

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

🔩 Гаситель вибрации — дополнительный груз на пружине, если он правильно подобран по массе, может уменьшить вибрации колебательной системы, которая до этого была предрасположена к резонансу.

#физика #кинематика #меахника #опыты #эксперименты #physics #видеоуроки #gif #science

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

📙 Математическое моделирование конвективного тепломассообмена на основе уравнений Навье-Стокса [1987] Авдуевский

💾 Скачать книгу

Тепломассообмен — дисциплина, изучающая закономерности процессов теплообмена, сопровождающихся переносом вещества, то есть массообменом. На практике тепломассообмен происходит во многих технических системах, использующих в своей работе жидкие или газообразные среды. Это котельные установки, тепловые сети, литейное производство, различное теплообменное оборудование, например, электростанций, конструкции зданий и сооружений и т. д. Сама рабочая среда при этом — чистое вещество или различные смеси и растворы — может оставаться постоянной или, меняя агрегатное состояние, осуществлять фазовые переходы, такие как испарение в паровоздушную среду, конденсация пара из смеси «пар — воздух», остывание расплавов и т. п.

#физика #численные_методы #physics #математика #гидродинамика #газодинамика #моделирование

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

📙 Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов [2004] И.А. Лавров, Л.Л. Максимова

💾 Скачать книгу

Теория множеств — раздел математики, в котором изучаются общие свойства множеств — совокупностей элементов произвольной природы, обладающих каким-либо общим свойством. Теория множеств была создана во второй половине XIX века Георгом Кантором при значительном участии Рихарда Дедекинда.

Теория множеств стала основой многих разделов математики — общей топологии, общей алгебры, функционального анализа и оказала существенное влияние на современное понимание предмета математики.

Некоторые области применения теории множеств: компьютерные науки, информационные технологии, моделирование данных, проектирование баз данных и разработка алгоритмов. #computer_science #дискретная_математика #математика #теория_множеств #math #coding #алгоритмы

☕️ Для тех, кто захочет задонать на кофе:
ВТБ: +79616572047 (СБП) Сбер: +79026552832 (СБП)

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

⛓️‍💥 Опыт с цепочкой: цепь сохраняет свою форму, близкую к окружности при слете со вращающегося шкива

⭕️ Задача: На шкив двигателя плотно надета цепочка. Двигатель приводят в быстрое вращение. Затем постепенно сдвигают цепочку на край шкива и, наконец, сбрасывают ее. Тогда цепочка катится как жесткий обруч по столу или по полу. Объяснить, как возникает центростремительная сила, необходимая для того, чтобы каждое звено цепочки описывало кривую? Как возникают Силы, действующие на цепочку и создающие в ней напряжения?

#физика #кинематика #меахника #опыты #эксперименты #physics #видеоуроки #научные_фильмы #science

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

🛁 Эффект Лейденфроста — это явление, при котором жидкость в контакте с телом значительно более горячим, чем точка кипения этой жидкости, создаёт изолирующий слой пара, который предохраняет жидкость от быстрого выкипания. Явление названо в честь немецкого врача Иоганна Готтлоба Лейденфроста, который описал его в «Трактате о некоторых свойствах обыкновенной воды» в 1756 году.

Основная причина эффекта — это практически мгновенное испарение нижней части капли при контакте с раскалённой поверхностью. В этот момент происходит образование прослойки пара, которая как бы «подвешивает» неиспарившуюся часть капли над раскалённой поверхностью, не давая жидкости вступить с ней в прямой контакт.

В повседневной жизни явление можно наблюдать при приготовлении пищи: для оценки температуры сковороды на неё брызгают водой — если температура достигла или уже выше точки Лейденфроста, вода соберётся в капли, которые будут «скользить» по поверхности металла и испаряться дольше, чем если бы это происходило в сковороде, нагретой выше точки кипения воды, но ниже точки Лейденфроста. #физика #термодинамика #мкт #опыты #эксперименты #physics #видеоуроки #научные_фильмы

💧 Капля воды падающая на горячий металл 💥в Slow motion


💧 Эффект Лейденфроста

🚀 Что будет, если добавить жидкий газ в бутылку с водой

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

⚙️ Новаторство советских инженеров во фрезировке

Фреза (от фр. fraise) — инструмент с одним или несколькими режущими лезвиями (зубьями) для фрезерования на станке.

Виды фрез (шарошек) по геометрии (исполнению) бывают — цилиндрические, торцевые, червячные, концевые, конические и другие. Виды фрез по обрабатываемому материалу — дерево, сталь, чугун, нержавеющая сталь, закалённая сталь, медь, алюминий, графит и иное. Материал режущей части — быстрорежущая сталь, твёрдый сплав, минералокерамика, металлокерамика или алмаз, массив кардной проволоки. В зависимости от конструкции и типа зубьев фрезы бывают цельные (полностью из одного материала), сварные (хвостовик и режущая часть состоит из различного материала, соединённые сваркой), напайные (с напаянными режущими элементами), сборные (из различного материала, но соединённые стандартными крепёжными элементами — винтами, болтами, гайками, клиньями). Отдельно выделяют фрезерные головки — фрезы со сменными пластинами из твердого сплава и быстрорежущей стали. Также такие фрезы часто называют механическими, а головку без ножей — корпусом. На рисунке представлена торцовая фреза с механическим креплением твёрдосплавных пластин.

▪️ Фрезы из быстрорежущей стали (HSS) являются наименее дорогими и самыми недолговечными. Фрезы из кобальтсодержащей быстрорежущей стали обычно могут работать на 10% быстрее, чем из обычной быстрорежущей стали. Инструменты из цементированного карбида дороже, чем из стали, но служат дольше и могут работать намного быстрее, поэтому оказываются более экономичными в долгосрочной перспективе. Инструменты из HSS идеально подходят для многих применений.
▪️ Более крупные инструменты могут удалять материал быстрее, чем мелкие, поэтому обычно выбирается максимально возможная фреза, которая подойдет для работы. При фрезеровании внутреннего контура или вогнутых внешних контуров диаметр ограничивается размером внутренних кривых. Радиус фрезы должен быть меньше или равен радиусу наименьшей дуги.
▪️ Больше канавок позволяет увеличить скорость подачи, поскольку на одну канавку снимается меньше материала. Но поскольку диаметр сердцевины увеличивается, остается меньше места для стружки, поэтому необходимо выбрать баланс.
▪️ Покрытия, такие как нитрид титана , также увеличивают первоначальную стоимость, но уменьшают износ и увеличивают срок службы инструмента. Покрытие из нитрида титана и алюминия (TiAlN) уменьшает прилипание алюминия к инструменту, уменьшая, а иногда и устраняя необходимость в смазке.
▪️Большие углы наклона винтовой линии обычно лучше всего подходят для мягких металлов, а малые углы наклона винтовой линии — для твердых или прочных металлов. #механика #инженерия #техника #материаловедение #сопромат

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

Не знаешь на кого пойти учиться ?💥

🛑Пройди бесплатные онлайн-курсы

🛑Узнай о самых востребованных профессиях

🛑Получи уникальную возможность поступить в «Алабуга Политех» после 9 или 11 класса

ПРОЙДИ КУРС ПРЯМО СЕЙЧАС!

Читать полностью…

Physics.Math.Code

🧊 Кварц используют как источник времени в кварцевых часах 📟

Принцип работы: кварцевый кристалл при пропускании через него электрического тока начинает колебаться с чрезвычайно стабильной частотой. Эти колебания преобразуются в электрические сигналы, которые затем используются для измерения времени.

Некоторые преимущества использования кварца как источника времени:

▪️Высокая точность. Благодаря стабильным колебаниям кварцевого кристалла кварцевые часы могут обеспечивать точность хода с отклонением всего несколько секунд в месяц.

▪️Долговечность и надёжность. Кварц обладает высокой устойчивостью к физическим и химическим воздействиям, что обеспечивает долговечность и надёжность кварцевых часов.

Однако кварц подвержен старению, поэтому с течением времени часы начинают идти с меньшей точностью. На точность кварцевых часов также могут влиять температурные изменения, влажность и воздействие магнитных полей.

#видеоуроки #physics #физика #опыты #электродинамика #электричество #магнетизм #эксперименты #научные_фильмы

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

⚡️ Ручной генератор для зарядки в любых условиях

Внутри устройства — трёхфазный генератор на неодимовых магнитах с металлическим редуктором и с мощными накопительными конденсаторами. От генератора можно заряжать повербанки, фонари, питать радиостанции и трансиверы.

Принцип работы генератора основан на законе электромагнитной индукции, открытом Майклом Фарадеем. Этот закон гласит, что при изменении магнитного поля в проводнике возникает электрический ток.

⚙️ Процесс работы генератора включает следующие этапы:

▪️ Механический привод. Генератор получает механическую энергию от источника, такого как двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина или ветровая турбина. Этот источник вращает вал генератора.

▪️ Магнитное поле. Внутри генератора расположен магнит или система электромагнитов, создающая магнитное поле. В зависимости от конструкции, магнит может находиться как на роторе, так и на статоре.

▪️ Индукция тока. При вращении вала магнитное поле перемещается вокруг неподвижных проводников или обмоток (в большинстве случаев это медные провода), что и вызывает электрическую индукцию. В результате во проводниках возникает переменный ток.

▪️ Выходной ток. Сгенерированный электрический ток выводится через внешние контакты генератора и может быть использован для подачи электроэнергии в сети или для питания электрических устройств.
#видеоуроки #physics #физика #опыты #электродинамика #электричество #магнетизм #эксперименты #научные_фильмы

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

💡Физика в чашке с водой

🕯Через некоторое время после того, как зажигается свеча, дощечка из пробкового дерева начинает вращаться. Почему же это происходит? Нагрев полой трубки приводит к тому, что воздух внутри расширяется и начинает выходить из концов трубки под водой. Каждый оторвавшийся пузырек воздуха придает импульс и вращающий момент системе. Однако, первоначальное движение (скорее всего) начинается за счет нагрева, расширения и выброса жидкости из загнутых концов трубки. Т. е. старт вращения по принципу реактивного движения. #видеоуроки #physics #физика #опыты #термодинамика #gif #гидродинамика #эксперименты

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…

Physics.Math.Code

Можно ли обойти конем шахматную доску?

Задача о ходе коня — задача о нахождении маршрута шахматного коня, проходящего через все поля доски по одному разу. Эта задача известна по крайней мере с XVIII века. Леонард Эйлер посвятил ей большую работу «Решение одного любопытного вопроса, который, кажется, не подчиняется никакому исследованию», датированную 1759 годом.

В терминах теории графов каждый маршрут коня, проходящий через все поля шахматной доски, соответствует гамильтонову пути (или циклу, если маршрут замкнутый) в графе, вершинами которого являются поля доски, и два поля соединены ребром, если с одного можно попасть на другое за один ход коня.
Для доски 8 × 8 количество всех замкнутых маршрутов коня (гамильтоновых циклов) без учёта направления обхода равно 13 267 364 410 532. Количество всех незамкнутых маршрутов (с учётом направления обхода) равно 19 591 828 170 979 904.

Некоторые методы решения задачи:
▪️ Метод Эйлера. Конь двигается по произвольному маршруту, пока не исчерпает все возможные ходы. Затем оставшиеся непройденными клетки добавляются в сделанный маршрут, после специальной перестановки его элементов.
▪️ Метод Вандермонда. Используется арифметический подход: маршрут коня на доске обозначается последовательностью дробей x/y, где x и y — это координаты клеток.
▪️ Правило Варнсдорфа. При обходе доски конь следует на то поле, с которого можно пойти на минимальное число ещё не пройденных полей.

Практическое применение задачи связано с теорией графов и поиском гамильтоновых путей. Методы задачи полезны в логистике, криптографии и 3D-графике. #математика #math #опыты #шахматы #алгоритмы #science #наука #видеоуроки

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib

Читать полностью…
Подписаться на канал