Презентации по Физике

Колебательный контур, частотные фильтры
Колебательный контур, частотные фильтры
Колебательный контур Колебательный контур – это электрическая цепь состоящая из параллельно соединенных конденсатора и индуктивности. При зарядке конденсатора энергией в нем возникают свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур обладает резонансной частотой. Принцип действия колебательного контура Если зарядить конденсатор, то он накопит энергию, определяемую формулой: 2. При соединении конденсатора с катушкой индуктивности, в цепи потечёт ток, что вызовет в катушке  электродвижущую силу (ЭДС) самоиндукции, направленную на уменьшение тока в цепи. 3. Происходит полный разряд конденсатора и накопленная им энергия перейдет в энергию электромагнитного поля индуктивности: 4. Самоиндукция вызовет появление в цепи тока другого направления, что приведет к процессу зарядки конденсатора
Продолжить чтение
Исследование влияния мешающих сигналов на радиосистемы с QAM
Исследование влияния мешающих сигналов на радиосистемы с QAM
Актуальность темы Главной задачей современных телекоммуникационных систем радиосвязи является быстрая и качественная эффективная передача информации по радиолиниям при высокой эффективности использования радиочастотного спектра (РЧС). На практике работа беспроводных цифровых систем передачи информации (ЦСПИ) осуществляется в условиях действия различного вида радиопомех. Достоинства QAM Квадратурная амплитудная модуляция QAM (Quadrature Amplitude Modulation) используется во многих современных беспроводных цифровых системах передачи информации и обладает высокой спектральной эффективностью. Она представляет собой разновидность многопозиционной амплитудно-фазовой модуляции, где в качестве информационных параметров используется амплитуда и фаза сигнала. Использование многократной модуляции позволяет повысить удельную скорость передачи информации, при которой каждая элементарная посылка несет более 1 бита информации.
Продолжить чтение
Векторлар өрісінің циркуляциясы, роторы
Векторлар өрісінің циркуляциясы, роторы
Векторлар өрісінің циркуляциясы, роторы Дивергенция –өрістің жергілікті сипаттамасы. шегі элементар беті ұмтылатын нүктедегі өрістің құйынының қуатын береді. Кез-келген S беті керіп тұрған тұйық Г контуры бойымен алынған векторлар өрісінің LГ циркуляциясы S бетінің бөліктері тірелетін Элементар контурлар бойынша алынған Lі циркуляцияларының қосындысына тең. Векторлар өрісінің роторының шамасы, басқаша айтқанда, векторлар өрісінің құйынының қуаты ауданы нөлге ұмтылатын өте кішкене бет керіп тұрған тұйық контур бойымен алынған циркуляция. Ротор- өрістің нүктесінің қасиетін сипаттайтын вектор. Ол векторлар өрісінің сәйкесті циркуляциясының ең үлкен мәніне сәйкесті контуры орналасқан жазықтыққа орналасқан жазықтыққа перпендикуляр. Стокс теоремасы
Продолжить чтение
Аеродинамічні характеристики літака. Аеродинамічне компонування літака. (Лекція 7.4.1)
Аеродинамічні характеристики літака. Аеродинамічне компонування літака. (Лекція 7.4.1)
Навчальна та виховна мета. Визначити аеродинамічні характеристики літака залежно від компонування. Виховувати у курсантів навички самостійного аналізу аеродинамічних характеристик, відповідальність за отримання знань.   Навчальна література: Аэродинамика ЛА и гидравлика их систем / под ред. Ништа М. И. – М. : ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского, 1981. Навчальні питання: 4.1. Поняття аеродинамічного компонування літака. Загальні відомості про аеродинамічну інтерференцію між частинами літака. 4.2. Вплив аеродинамічного компонування літака на його аеродинамічні характеристики. 4.3. Підйомна сила і сила опору літака з урахуванням аеродинамічної інтерференції між його основними частинами . 4.4. Поляра і аеродинамічна якість літака з урахуванням аеродинамічної інтерференції між його основними частинами
Продолжить чтение
Явление электромагнитной индукции. Уравнения Максвелла
Явление электромагнитной индукции. Уравнения Максвелла
ЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ Фарадей М. в 1831 г. экспериментально открыл тот факт, что изменяющееся со временем магнитное поле, пронизывающее проводящий контур, индуцирует в нем электрический ток. Данное явление было названо явлением электромагнитной индукции. На основании опытных данных был сформулирован закон электромагнитной индукции: Электродвижущая сила индукции, порожденная изменением магнитного потока через поверхность, которую ограничивает замкнутый контур, пропорциональна скорости изменения магнитного потока взятой с обратным знаком Знак «–» в данном выражении объясняет правило Ленца: Индукционный ток всегда направлен так, чтобы противодействовать причине, его вызвавшей. ЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ
Продолжить чтение
Лазерные и телевизионные системы траекторных измерений. Оптические системы. Лекция 6
Лазерные и телевизионные системы траекторных измерений. Оптические системы. Лекция 6
Оптические объективы (телескопы) выполняют в оптике роль антенных систем в радиодиапазоне Конструктивно телескоп представляет собой трубу (сплошную, каркасную, ферму), установленную на монтировке, снабжённой осями для наведения на объект наблюдения и слежения за ним. Визуальный телескоп имеет объектив и окуляр Оптические системы Оптические телескопы По своей оптической схеме телескопы делятся на: Линзовые (рефракторы) — в качестве объектива используется линза или система линз. Зеркальные (рефлекторы) — в качестве объектива используется зеркало. Зеркально-линзовые телескопы (катадиоптрические) — в качестве объектива используется сферическое зеркало, а линза или система линз служит для компенсации аберраций Телескопы в первую очередь характеризуются двумя параметрами: диаметром объектива (апертурой) и фокусным расстоянием объектива, которые определяют другие характеристики телескопа. Виды телескопов
Продолжить чтение