Это первый сольный трек и клип автора Дмитрий Масленников, на который его вдохновил проект GhostBuster, где «Здесь кто-нибудь есть» является главной фразой! Поэтому локацией для клипа стала заброшка, а одним из главных героев призрак на видео. Делитесь мнением о песне в комментариях!
DOP — Olga Zaytseva @o.zayts
Camera — Alexander Vartanyan; Zunarev Igor
Focus puller — Ekaterina Slesareva
Camera mechanic — Alexander Scherbakov
Gafer — Anton Shebeko
Lighting technicians — Holodkov Vitaly; Naumenko Evgeny; Loginov Alexander
Playback — Vladislav Korolev
Camera PA — Dmitry Mindin; Anastasia Kutsueva; Maria Nikul; Alexander Novikov
Make up
Пройти тест по теме: goo.gl/IibY5a
Перейти к тренажерам: goo.gl/O2Fqzx
Учиться можно эффективно и с удовольствием! Домашняя школа InternetUrok.ru — полное среднее образование с 1 по 11 класс дистанционно, возможность официального зачисления в любое время года: home-school.interneturok.ru/?utm_source=youtube
Выбирай для себя курс по математике с Ольгой Александровной: bit.ly/32PXPp2
Регистрируйся на сайте и занимайся с лучшими репетиторами школы TutorOnline!
Сегодня Ольга Александровна будет безжалостно рассекать фигуры. Страшно?
Записывайтесь на обучение по скайпу — tutoronline.ru
► Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео!
► Не забывайте ставить лайки, друзья!
Сегодня мы разберёмся с одним из самых главных и интересных законов электродинамики – законом Фарадея. Разберёмся как работает магнитная левитация и узнаем, как в Китае изобрели поезд, способный разгонятся до пятисот километров в час.
Магнитное поле можно описать как силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды. При протекании тока по проводу, создаётся магнитное поле, которое кольцами окружает проводник.
Теперь самое главное: в чем собственно суть закона Фарадея.
Что будет, если это колечко мы поместим в переменное магнитное поле. Может показаться странным, но по этому колечку начнёт течь ток. Без всяких источников тока, аккумуляторов и так далее.
На вопрос «почему?» можно ответить с помощью закона Фарадея.
Закон Фарадея утверждает, что напряжение, образующегося в колечке, пропорционально скорости изменения потока магнитного поля через это кольцо, взятое с обратным знаком.
Поток в физическом смысле очень схож с тем, что мы понимаем под потоком. Для того, чтобы было легче понять смысл этой величины, рассмотрим протекание воды в трубе.
Потоком мы называем объем воды, вытекающей в единицу времени. То есть чем больше объёма воды вытекает за одно и то же время, тем больше поток.
Поток магнитного поля очень похож на поток воды, только с той разницей, что у магнитного поля нет понятия скорости частиц.
В простейшем случае, магнитный поток – это величина магнитного поля, умноженная на площадь нашего контура. Но на самом деле контур может быть не совсем круглым, а поток можно считать по любой поверхности, краем которой является этот контур.
В уравнении Фарадея нас интересует не поток, а именно его изменение. Ведь было бы слишком просто создать постоянное магнитное поле (обычным магнитиком) и получить при этом бесплатный вечный ток в колечке.
Для получения тока мы должны менять поток со временем и чем быстрее мы будем это делать, тем больший будет образовываться ток.
С законом Фарадея связано очень много зрелищных и красивое явлений. Например, левитация сверхпроводника. Левитацию впервые наблюдали в 1933 году. Если сверхпроводник находится в магнитном поле, то его положение будет устойчивым. Левитацию можно устроить и без сверхпроводника. Закон Фарадея – очень мощный закон, позволяющий, играя с индуцирующимися полями, достичь очень неожиданных результатов.
Сверхбыстрые поезда, изобретённые в Китае, разгоняются до пятисот километров в час. Это стало возможно благодаря закону Фарадея. В таких поездах огромными токами индуцируются гигантские магнитные поля, на этих полях, как на подушке, движется целый поезд. Такая конструкция позволяет не терять много тепла на трение и эффективно разгонятся.
Однако и здесь есть свои нюансы. Например – токи Фуко, возникающие из-за индукции, сильно нагревают проводник и являются одним из основных источников потерь.
Интерактивная лекция посвящена математической составляющей крупнейших достижений цивилизации и математической «начинке» привычных вещей. О роли математики в повседневной жизни рассказывает Николай Андреев — кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института им. В.А. Стеклова РАН.
Готовься к ЕГЭ с новым тарифом «ИЗИ ЕГЭ», чтобы экзамен был действительно лёгким! Пиши ИЗИЕГЭ в сообщения сообщества, чтобы узнать подробнее о тарифе и получить ответы на все свои вопросы: vk.me/shkolkovo_ege