oldfiz
Полезное. Камзеева 2026. Вариант 2.Подготовка к ОГЭ по физике
Для тех кто готовиться к сдаче физике, а точнее ОГЭ. Здесь пара неточностей.
С пипеткой во втором задании: есть разные пипетки. Если пипетка с колпачком, то, скорее всего она работает из-за упругости колпачка, который после деформации распрямляется и затягивает воздух внутрь. Если пипетка без колпачка, когда она опускается в жидкость, а потом закрывается сверху пальцем, то тогда работает атмосфера: она уравновешивает давление столба жидкости и давление газа над жидкостью. В общем, дискуссионно.
В задаче 18 должен светиться кристалл, на который светят ультрафиолетом - длина волны, которая "накачивает" кристалл, меньше длины волны, на которой происходит переизлучение.
Полезное. Подготовка к ОГЭ по физике
Для тех, кто готовится к ОГЭ по физике - сборник Камзеевой, 1 вариант, разбор с занудными пояснениями.
Одно задание с ошибкой, пояснил, где и почему, более-менее подробно разобрал вторую часть за исключением лабы.
007. Python. Анимация математического маятника
Недавно дошли руки до анимации математического маятника, для которого решил систему дифуров и рассказал об этом в предыдущей записи. В нынешней анимации для сравнения вывел на график маятник, чьё движение задаётся обычным косинусом (приближение малых колебаний, отдельно скачать гифку и код можно скачать из тг).
Для тех, кто интересуется моделированием, записано видео с моими пояснениями, как работает код для анимации. Пояснения по решению системы и пдф файл с небольшим объёмом теории для математического маятника можно найти с помощью предыдущего поста.
Если вы не знаете, как установить пайтон, посмотрите мой самый первый пост
006. Python. Математический маятник в среде с сопротивлением
Всем привет! Давно ничего не записывал, и только сейчас до этого дошли руки. В видео ниже вы сможете познакомиться с теорией математического маятника (система дифуров) и кодом на Python, который решает систему дуфуров.
Рекомендую "погонять" параметры, например, начальную скорость/угол отклонения, посмотреть, как при разных коэффициентах сопротивления меняется характер колебаний - от периодического до апериодического.
Запустить код можно с помощью гугл-колаба, если не хотите качать файл, можете скопировать код на сайте олдфиз: https://oldfiz.ru/2024/11/19/программирование-на-python-мате...
при наведении курсора справа возникнет стрелка вниз, при нажатии код копируется в буфер обмена.
Ссылка на запись в моём тг-канале, в которой выложен файлы с исходным кодом и теорией из видео: https://t.me/oldfiz/9?single=
005. Движение в среде с сопротивлением (на примере тела, брошенного под углом к горизонту)
В этом видео я заунывно рассказываю, как с помощью Python численно решить систему дифференциальных уравнений, которые описывают движение тела, брошенного под углом к горизонту, с учётом сопротивления воздуха, строить графики решения.
Пример хорош тем, что выбранная для решения система легко решается аналитически, и вы в качестве упражнения можете легко её запрограммировать и сравнить с тем, как это получилось у меня.
Посмотрев данное видео, вы научитесь решать обычные дифференциальные уравнения второго порядка или системы дифференциальных уравнений первого порядка. Использованный метод можно применять и при решении других подобных задач, только нужно правильно переписывать динамические уравнения, чтобы выделить член с высшей производной.
Файл с кодом находится в тг - прикреплён к записи https://t.me/oldfiz/6, или в описании под видео на рутубе есть ссылка на страницу oldfiz, откуда его можно скопировать. Кстати, если у вас Python не установлен, то результат выполнения кода легко посмотреть с помощью гугл колаба непосредственно в браузере.
004. Python. Создание мини "приложения" под Windows
Если вы смотрели мои предыдущие видео, то видели, что при построении нового графика нужно каждый раз перезапускать программу. В этом видео я расскажу, как сделать "топорную" форму с парой кнопок, в которой будут строиться графики по введённым в поля ввода данным.
Как обычно видео получилось занудным, но, надеюсь, полезным. В следующий раз сделаю небольшое видео по решению дифференциальных уравнений или их систем на примере того же движения тела, брошенного под углом к горизонту, но с учётом сопротивления среды.
Если вам нужен код программы, то его можно найти по ссылке в описании к видео на рутубе.