Квантовые вычисления / Станислав Страупе в Рубке ПостНауки


13 ноября в 18:00 по Москве в Рубку ПостНауки придет Станислав Страупе, кандидат физико-математических наук. С ним мы обсудим различия между классическими и квантовыми вычислениями, поговорим об особенностях квантовых алгоритмов и разберемся, для чего нужны квантовые компьютеры. Проведут эфир исследователь ПостНауки Адель Цебенко продюсер академии ПостНауки Алина Адырхаева.

Станислав Страупе — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник центра квантовых технологий физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Поддержать ПостНауку — postnauka.ru/donate/

Больше лекций, интервью и статей о фундаментальной науке и ученых, которые ее создают, смотрите на сайте postnauka.ru/. ПостНаука — все, что вы хотели знать о науке, но не знали, у кого спросить.

Следите за нами в социальных сетях:
VK: vk.com/postnauka
FB: www.facebook.com/postnauka/
Twitter: twitter.com/postnauka
Одноклассники: ok.ru/postnauka
Telegram: t.me/postnauka

"Прожарка" Ксении Собчак. Специальный гость - Гавриил Гордеев. Полный выпуск.


Теле- и радиоведущая, общественный деятель, политик и одна из самых влиятельных женщин страны не побоялась ощутить на себе мощь «Прожарки»! Молодые комики пройдутся по биографии Ксении Анатольевны острыми шутками и получат не менее жёсткий ответ от главной героини в конце выпуска!

➤«Прожариваемый» — Ксения Собчак!
➤Специальный гость «Прожарки» — Гавриил Гордеев!
➤Прожарщики — Марк Сергиенко, Зоя Яровицина, Ирина Приходько, Филипп Воронин, Роман Косицын и Сергей Матросов.
➤Ставь лайк! Подписывайся на канал! Делись с друзьями!

— Ссылки на соц. сети:
➤Официальная группа «Прожарки» ВКонтакте — vk.com/prozharka
➤Официальная группа телеканала ТНТ4 ВКонтакте — vk.com/tnt4
➤Телеканал ТНТ4 — instagram.com/tnt4ru/

Ссылки на Instagram участников:
➤Телеканал ТНТ4 — instagram.com/tnt4ru/
➤Ксения Собчак — www.instagram.com/xenia_sobchak/
➤#ОсторожноСобчак — www.youtube.com/channel/UCvQXaJTjA3jRucTKN4CGiwg
➤Гавриил Гордеев — www.instagram.com/generalgavr/
➤Ирина Приходько — www.instagram.com/irinozavr/
➤Филипп Воронин — www.instagram.com/f1lipp/
➤Марк Сергиенко — www.instagram.com/sergienkomark/
➤Зоя Яровицина — www.instagram.com/zoya_zoo/
➤Роман Косицин — www.instagram.com/roman_kositsyn/
➤Сергей Матросов — www.instagram.com/matrosov_serg/

#ТНТ4#Прожарка#Собчак

Однажды в России - Менты меняют отношение к себе


Полицейские пытаются развеять стереотипы об их уважаемой профессии.

Смотри шоу #ОднаждывРоссии по воскресеньям в 21:00 на #ТНТ

Производство: Comedy Club Production

Телеканал ТНТ в соц. сетях:
Inst: instagram.com/tnt_online
Vk: vk.com/tnt

Однажды в России в соц. сетях:
Inst: instagram.com/ovrshow
Vk: vk.com/odnajdi_v_rossii

Строение и работа сердца. Круги кровообращения. Видеоурок по биологии 8 класс


Пройти тест по теме: goo.gl/cV0wb5
Перейти к тренажерам: goo.gl/0QSkFI
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

22 Лимфатическая система Движение лимфы


ytimg.preload(https://r4---sn-axq7sn7s.googlevideo.com/generate_204);ytimg.preload(https://r4---sn-axq7sn7s.googlevideo.com/generate_204?conn2);22 Лимфатическая система Движение лимфы — YouTube<link rel=«alternate» type=«application/json oembed» href=«www.youtube.com/oembed?format=json

Урок 14. Законы Кирхгофа простыми словами с примерами


Лучший курс для начинающих электронщиков: diodov.net/moi-kursy/

Законы Кирхгофа являются основой в электронике и электротехнике. Первый закона Кирхгофа наверное самый простой из существующих законов в области, связанной с протеканием электрического тока. Он говорит о том, что если сложить все электрические токи, втекающие и вытекающие из узла электрической цепи, то мы получим ноль. Второй закон Кирхгофа состоит в следующем: если сложить ЭДС всех источников питания, то их сумма будет равна падениям напряжений на всех нагрузках данного контура электрической цепи.
В данном видео рассмотрены 1 и 2 законы Кирхгофа на реальных примерах. Для повторения опытов понадобится всего три резистора разного номинала и два источника питания разного напряжения. Если соединить источники питания и подключить к ним последовательно соединенные резисторы, то суммарное напряжение источников питания уравновесится падением напряжения на этих резисторах. Следует учитывать, что при согласном соединении источников питания их ЭДС складываются, а при встречном – вычитаются. Упрощенно суть 2 закона Кирхгофа заключается в том, что ЭДС источников тока никуда не девается, а распределяется на нагрузках, пропорционально их сопротивлений.

Статья на сайте: diodov.net/zakony-kirhgofa-prostymi-slovami/

Электроника для начинающих: www.youtube.com/watch?v=9IKzf6Medww

Онлайн-лекция Анны Броновицкой «Кэндзо Тангэ (Япония, 1913–2005)»


Кэндзо Тангэ как ни один другой архитектор определил облик Японии послевоенных десятилетий. Его родители погибли при атомной бомбардировке Хиросимы, а он построил на месте взрыва Парк мира, ставший символом прощания с прошлым. Построенные им муниципальные здания в Токио, Кагаве, Нитинане отразили уже новую — суперсовременную — Японию.

Он смог соединить европейский модернизм с японскими традициями, создав новую национальную архитектуру, свободную от декоративизма и экзотизации. «Традиция должна быть катализатором, который исчезает, когда его роль выполнена», — писал Тангэ. Однако все его здания узнаваемо японские, а некоторые, как Олимпийский центр в Токио, недвусмысленно отсылают к древним памятникам.

Сколь бы яркими ни были построенные по проектам Тангэ архитектурные сооружения, он мыслил их как элементы города и мечтал о больших градостроительных проектах. Он был убежден в необходимости признать отличие природы современного мегаполиса от исторического города и предлагал нанизывать обитаемые объемы на трехмерную транспортную инфраструктуру. Основанный на этом принципе проект реконструкции центральной части Токио стал одной из самых ярких градостроительных утопий второй половины XX века. Проект не осуществился, но принцип трехмерных коммуникативных ядер, на которые нанизываются сменяемые по мере необходимости объемы, воплотился в отдельных постройках, таких как здание радиовещательной компании Shizuoka и штаб-квартира Fuji Television. Именно из этих опытов выросло архитектурное течение метаболизма.

Кэндзо Тангэ решил стать архитектором, увидев в журнале проекты Ле Корбюзье, и стал им. Более того, он — первый японский архитектор, прославившийся за пределами своей страны. Он учился у Куньо Маэкавы, успевшего поработать в парижском офисе Ле Корбюзье. Он был наставником крупнейших японских архитекторов следующего поколения — Араты Исодзаки, Кисё Курокавы и Фухимико Маки.

Созданные им мощные пространственные образы и необычные конструктивные решения отозвались в творчестве архитекторов многих стран, в том числе СССР. Присужденная Тангэ в 1987 году Притцкеровская премия только подтвердила масштаб его вклада в мировую архитектуру.