Физико-математическая библиотека i_786
СтатистикаНаучные и популярные книги по физике и математике. Приятного вам чтения. При необходимости обращайтесь: https://t.me/i_shodiev
- Последний пост
- 3 авг.
- Последнее чтение
- ещё не заходили
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 120
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 67
- 1/48двое суток
- 76
- 1/72трое суток
- 82
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
📚 10 книг по теории жидкостей 📙 1. Теория квантовых жидкостей [1967] Пайнс Д., Нозьер Ф. 📗 2. Квантовые жидкости: Теория, эксперимент [1969] Капица П.Л., Абрикосов А.А., Халатников И.М. 📕 3. Классическая кинетическая теория жидкостей и газов [1980] Резибуа П., Де Ленер М. 📘 4. Лекции по теории квантовых жидкостей [1989] Кондратьев, Кучма 📒 5. Теория динамического взаимодействия тел и жидкости [1940] Милович 📔 6. Теория вращающихся жидкостей [1975] Гринспен X. 📗 7. Молекулярная теория газов и жидкостей [1961] Гиршфельдер Дж., Кертисс Ч.,. Берг Р. 📕 8. Молекулярная теория поверхностного натяжения в жидкостях [1963] Оно С., Кондо С. 📔 9. Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа [1972] Баренблатт, Ентов, Рыжик 📙 10. Теория волновых движений жидкости [1977] Сретенский
📚 10 книг по теории жидкостей Физика жидкостей (физика жидкого состояния вещества) — раздел физики, в котором изучаются механические и физические свойства жидкостей. Статистическая теория жидкостей является разделом статистической физики. Важнейшим результатом является вывод уравнений гидродинамики из уравнений Лиувилля, реализованный Н. Н. Боголюбовым в 1948 году. В физике квантовых жидкостей изучается явление сверхтекучести, нашедшее объяснение в работах Н. Н. Боголюбова 1947—1949 годов. Успехи теории фазовых переходов между газообразным и жидким состоянием вещества, созданной Ван-дер-Ваальсом, укрепили представления о структурной близости этих состояний, как неупорядоченных и различающихся лишь плотностью частиц. После первых ренгеноструктурных исследований распределения частиц в жидкости выяснилось, что жидкости не являются бесструктурными. В теории рассеяния света в жидкости, разработанной Цернике и Пирсом в 1927 году, возникает функция распределения...
Мост Уитстона — это четыре резистора в ромб, два делителя напряжения. Между их средними точками включают измерительный прибор — вольтметр или усилитель. Он показывает разность потенциалов между этими точками. Если сопротивления подобраны так, что потенциалы равны, разность нулевая. Стоит одному резистору — например, датчику — измениться, баланс нарушается, и появляется напряжение. Вот его и измеряют. Весь смысл в том, что мост превращает изменение сопротивления в напряжение, которое уже легко усилить и оцифровать. На этом принципе работают датчики давления, весы, тензометрия и многие другие приборы.
📚 Сборник задач по математике для втузов [1986-1990] Ефимов А.В. Издательство: Наука Второе и четвертое издание известного сборника задач по математике для втузов, охватывающего множество разделов высшей математики. 📕 Книга 1. Линейная алгебра и основы математического анализа. 📘 Книга 2. Специальные разделы математического анализа. 📙 Книга 3. Теория вероятностей и математическая статистика. 📗 Книга 4. Методы оптимизации. Уравнения в частных производных. Интегральные уравнения.
📚 Сборник задач по математике для втузов [1986-1990] Ефимов А.В. Издательство: Наука 📕 Книга 1. Линейная алгебра и основы математического анализа. 📘 Книга 2. Специальные разделы математического анализа. 📙 Книга 3. Теория вероятностей и математическая статистика. 📗 Книга 4. Методы оптимизации. Уравнения в частных производных. Интегральные уравнения. «Высшее назначение математики — находить порядок в хаосе, который нас окружает» (Норберт Винер). «Всякая хорошо решённая математическая задача доставляет умственное наслаждение, а сосредоточенные размышления успокаивают сердце, делая его созвучным Вселенной» (Г. Гессе).
🔥 Труба Рубенса — физический эксперимент по демонстрации стоячей волны, основанный на связи между звуковыми волнами и давлением газа. Для эксперимента берут отрезок трубы, перфорированный по всей длине. Один конец подключается к маленькому динамику, а второй — к источнику горючего газа. Труба заполнена горючим газом, так что просачивающийся через отверстия газ горит. Если используется постоянная частота, то в пределах трубы может сформироваться стоячая волна. Когда динамик включен, в трубе формируются области повышенного и пониженного давления. Там, где благодаря звуковым волнам находится область повышенного давления, через отверстия просачивается больше газа и высота пламени больше. Благодаря этому можно измерить длину волны просто измеряя рулеткой расстояние между пиками.
⚙️ Крутящий момент и мощность двигателя [ ЦентрНаучФильм ] Фильм рассказывает о таких характеристиках двигателей как крутящий момент и мощность.
без подписи
🟡Профессор Эрик Лейтуэйт формирование будущего - 1972 г. [RU] 🟡 Professor Eric Laithwaite Shaping Things to Come 1972 [EN] Профессор Эрик Лайтуэйт (1921—1997) из Имперского колледжа Лондона показывает, как учет формы и размера оказал глубокое влияние на конструкцию электромагнитных машин. Это один из серии цветных 16-миллиметровых фильмов, снятых для школ. Все они были изготовлены в "Лаборатории тяжелой электротехники" Эрика Лайтуэйта на факультете электротехники Имперского колледжа Лондона.
👁 Одновременный световой контраст [1989] Фильм «Одновременный световой контраст» (1989) — часть корпуса советских научно-популярных лент по физиологической оптике. В основе сюжета — парадоксальное явление: два участка поля, имеющие одинаковую физическую яркость, воспринимаются глазом как существенно различные в зависимости от яркости окружающего фона. Лента последовательно разбирает природу эффекта. Первый уровень — оптический: аберрации глаза, дифракция на зрачке и внутриглазное рассеяние света, формирующие на сетчатке изображение с пониженным контрастом. Второй уровень — ретинальный: работа фоторецепторов, горизонтальных клеток и механизм латерального торможения, усиливающий краевые перепады яркости. Третий уровень — адаптационный: локальная подстройка чувствительности нейронов сетчатки под среднюю фоновую засветку. Фильм объясняет некоторые иллюзии восприятия контрастных изображений. ЛенНаучФильм, 1989 г.
без подписи
без подписи
без подписи
⚙️ Двигатель Ванкеля: другой путь для ДВС 💠 Привычный поршневой мотор с его возвратно-поступательной механикой — не единственный способ преобразовать энергию топлива во вращение. Роторный двигатель предлагает принципиально иное решение. В основе роторно-поршневого двигателя (РПД) лежит треугольник Рёло — фигура, обладающая свойством постоянной ширины. Это означает, что расстояние между любыми двумя параллельными опорными прямыми, касающимися контура, всегда одинаково, независимо от угла поворота. Для треугольника Рёло это расстояние равно длине его стороны. Камера имеет форму эпитрохоиды — кривой, которую описывает точка окружности, катящейся по другой окружности снаружи. Ротор, вращаясь внутри такой камеры, постоянно касается стенок тремя вершинами, разделяя внутреннее пространство на три изолированные полости....
🔻 Дефектоскопия железобетона — это неразрушающий контроль (НК), позволяющий заглянуть внутрь конструкции без её повреждения. Её главные задачи — проверка арматуры и оценка состояния самого бетона. 🔹Магнитный метод — стандарт для поиска арматуры и измерения защитного слоя. Приборы ищут стальные стержни по изменению магнитного поля, причем звуковой сигнал помогает точно определить ось прутка. Используется для проверки соответствия проекту или восстановления утерянной документации. 🔹Ультразвук — как "эхолот" для бетона. Сканирует структуру и находит внутренние пустоты, трещины или неоднородности, особенно когда доступ есть только с одной стороны (например, в тоннелях). Результат может выдаваться в виде томограммы. 🔹Радиационный метод — тяжёлая артиллерия (рентген, гамма- или бетатронное излучение). Дает четкое изображение арматуры сквозь толщу бетона, позволяя увидеть разрывы стержней и коррозию. Эффективен при контроле металла на фоне бетона.
Более 150 математиков призвали правительства не верить ажиотажу вокруг искусственного интеллекта Источник: Naked Science. https://share.google/EUm4HM4XooJYYkS7e
🔭 Пятно Пуассона: дифракционный парадокс волновой теории Классическим аргументом в пользу волновой природы света выступает явление, известное как пятно Пуассона (или светлое пятно Араго). Оно заключается в появлении освещённой области в центре геометрической тени от непрозрачного круглого экрана при его освещении когерентным излучением. В 1818 году Огюстен Френель представил в Парижскую академию наук мемуар, содержащий волновую теорию дифракции. Симеон Дени Пуассон, придерживавшийся корпускулярной модели, выявил следствие из вычислений Френеля: в центре тени от сферической волны, падающей на круглое препятствие, распределение интенсивности должно иметь максимум. В рамках приближения Френеля комплексная амплитуда в точке наблюдения определяется интегралом: U(P) = (A ⋅ exp(i⋅k⋅r₀) / r₀) ⋅ ∫∫ (exp(i⋅k⋅r) / r)⋅dS Для круглого экрана радиуса a в центре тени (на оси симметрии) разности хода от всех вторичных источников на краю препятствия оказываются одинаковыми.
Послесловие и реабилитация За те семь дней, что прошли между его первыми допросами, Матвея Бронштейна подвергли жесточайшим пыткам («конвейерным допросам», лишению сна), после чего он подписал абсурдное признание в контрреволюционной деятельности. В 1957 году Матвей Петрович Бронштейн был полностью реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР «за отсутствием состава преступления». Научное сообщество признает, что если бы не гибель в 32 года, Бронштейн гарантированно стоял бы в одном ряду с Ландау, Капицей и крупнейшими нобелевскими лауреатами века.
Ниже приведены официальная (юридическая) фабула советских органов и неофициальные (фактические) причины его гибели, реконструированные историками науки. Официальная версия (Следственное дело НКВД) В документах НКВД арест и расстрел ученого были оформлены стандартными для 1937–1938 годов политическими формулировками. Суть обвинения: Бронштейн обвинялся по печально известной статье 58 УК РСФСР (пункты 8 и 11) — «активное участие в антисоветской, контрреволюционной, фашистской террористической организации интеллигенции». Политический контекст: НКВД фабриковал так называемое «дело ленинградской контрреволюционной организации среди ученых», по которому проходили многие крупные специалисты. По версии следствия, Матвей Бронштейн якобы вел подрывную деятельность на научно-педагогическом фронте и готовил террористические акты против руководителей ВКП(б) и советского правительства. Приговор: 3 февраля 1938 года имя Бронштейна было включено в так называемый «Сталинский расстрельный список» («Ленинградская область»), подписанный лично Сталиным, Молотовым, Ворошиловым и Кагановичем. Военная коллегия Верховного суда СССР провела заседание 18 февраля 1938 года. Суд длился всего 20 минут. Физик был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян в тот же день в Ленинграде. «10 лет без права переписки»: Жене Бронштейна, писательнице Лидии Чуковской (дочери Корнея Чуковского), объявили именно этот приговор. Данная формулировка была стандартной ложью НКВД, призванной скрыть немедленные расстрелы. Только в конце 1939 года семья узнала правду. Неофициальные и фактические причины ареста Реальные мотивы сталинского репрессивного аппарата не имели ничего общего с «фашизмом» или «терроризмом». Историки выделяют три главных фактора, сделавших Бронштейна мишенью. 1. Конфликт из-за детской книги (Отказ от фальсификации истории) Матвей Бронштейн был блестящим популяризатором науки. Он написал великолепные детские научно-художественные повести: «Солнечное вещество» (об открытии гелия) и «Лучи Х» (об открытии рентгеновского излучения). По заказу Детгиза он писал третью книгу — «Изобретатели радиотелеграфа». Суть конфликта: Советская цензура жестко требовала утверждать, что радио изобрел исключительно русский ученый Александр Попов, а итальянец Гульельмо Маркони просто украл и присвоил его идею. Бронштейн, как честный ученый, наотрез отказался искажать историческую правду. Он подробно описал вклад обоих инженеров, показав Маркони как талантливого организатора и первопроходца практической радиотехники. Из-за этой принципиальности книга была разгромлена партийной критикой, а автора обвинили в «низкопоклонстве перед Западом» и «невозвращенчестве». 2. «Опасные» дружеские связи Физический факультет ЛГУ и Ленинградский физтех (ЛФТИ) в 1930-е годы были средоточием свободной, критически мыслящей интеллигенции. Бронштейн входил в легендарную группу молодых физиков (вместе с Львом Ландау и Георгием Гамовым), которых за независимый нрав и иронию называли «мушкетерами». Когда начались чистки и аресты коллег (в частности, физиков-геофизиков), Бронштейн не проявлял должного советского «энтузиазма» по разоблачению «врагов народа», открыто дружил с опальными учеными, что автоматически делало его подозрительным в глазах НКВД. 3. Фамилия и «плановый» характер террора Фактор фамилии: Матвей Петрович Бронштейн был однофамильцем главного врага Сталина — Льва Давидовича Троцкого (настоящая фамилия которого — Бронштейн). Хотя никакого родства между ними не было, в условиях паранойи 1937 года такая фамилия сама по себе была колоссальным фактором риска. Маховик планового уничтожения: Большой террор работал по «лимитам» и разнарядкам. Для Ленинграда спускались планы по уничтожению определенного процента «контрреволюционной интеллигенции». Независимый, яркий, беспартийный еврей-интеллектуал с фамилией Бронштейн идеально подходил под критерии палачей, которым нужно было закрывать следственные планы.
3. Преемственность поколений. Когда мы заходим в аудиторию к студентам или школьникам, мы передаем им не просто сухие знания. Мы передаем им эстафету мысли, которую когда-то нес Бронштейн. Наша обязанность как педагогов и исследователей — делать так, чтобы их огонь не угасал, а имена тех, кто отдал жизнь за науку и правду, никогда не были забыты. Матвей Бронштейн смотрел на звезды сквозь призму строгой математики и детского удивления. Его жизнь была короткой, как вспышка сверхновой, но свет от нее идет до сих пор — в уравнениях квантовой гравитации и на страницах старых, чудом уцелевших научно-популярных книг.