Презентации по Физике

Проводники в электростатическом поле
Проводники в электростатическом поле
1. Напряженность и потенциал электростатического поля в проводнике В проводниках имеются электрически заряженные частицы – носители заряда (электроны в металлах, ионы в электролитах) способные перемещаться по всему объему проводника под действием внешнего электростатического поля. Носителями заряда в металлах являются электроны проводимости. При отсутствии электрического поля металлический проводник является электрически нейтральным – электростатическое поле создаваемое положительными и отрицательными зарядами внутри него компенсируется. При внесении металлического проводника во внешнее электростатическое поле, электроны проводимости перемещаются (перераспределяются) до тех пор, пока всюду внутри проводника поле электронов проводимости и положительных ионов не скомпенсирует внешнее поле. В любой точке внутри проводника, находящимся в электростатическом поле Е = 0; dφ = 0; т. е. φ = const. Диэлектрическая проницаемость На поверхности проводника напряженность направлена по нормали к этой поверхности, иначе, под действием составляющей Eτ, касательной к поверхности, заряды перемещались бы по проводнику, а это противоречило бы их статическому распределению. Вне заряженного проводника – поле есть, следовательно, должен быть вектор , и направлен он перпендикулярно поверхности!
Продолжить чтение
Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів протруювача насіння
Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів протруювача насіння
МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ Метою роботи є поліпшення якості протравлювання насіння шляхом обґрунтування конструкторських та технологічних параметрів протруювача. Об’єкт дослідження – технологічний процес хімічної обробки насіння зернових культур пневмомеханічним протравлювачем. Предмет дослідження – закономірності впливу конструктивних та режимних параметрів на показники якості протруювання. Задачі дослідження: теоретично описати процес протравлювання насіння у протравлювачі та навести модель руху окремо взятої насінини у камері протравлювання; провести теоретичні та експериментальні дослідження протравлювача при варіативній зміні факторів впливу на процес протравлювання; обґрунтувати на теоретичному рівні раціональне розташування розпилювачів хімічного препарату в робочій камері; привести техніко-економічне розрахунок, екологічне обґрунтування та окреслити правила техніки безпеки при протравлюванні зерна. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОТРУЮВАЧЕЙ НАСІННЯ
Продолжить чтение
Основные уравнения классической динамики
Основные уравнения классической динамики
ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 1. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 3. Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции 2. Масса и импульс тела 4. Третий закон Ньютона 5. Импульс произвольной системы тел 7. Закон сохранения импульса и однородность пространства 6. Основное уравнение динамики поступательного движения произвольной системы тел В основе так называемой классической, или Ньютоновской, механики лежат три закона динамики, сформулированных И. Ньютоном в 1687 г. Эти законы играют исключительную роль в механике и являются (как и все физические законы) обобщением результатов огромного человеческого опыта Законы Ньютона рассматривают как систему взаимосвязанных законов и опытной проверке подвергают не каждый отдельный закон, а всю систему в целом. В специальной теории относительности, созданной А. Эйнштейном в 1905 г., подверглись радикальному пересмотру ньютоновские представления о пространстве и времени. Этот пересмотр привёл к созданию «механики больших скоростей», или, как её называют, релятивистской механики. Новая механика не привела, однако, к полному отрицанию старой ньютоновской механики. Уравнения релятивистской механики, в пределе (для скоростей малых, по сравнению со скоростью света), переходят в уравнения классической механики.
Продолжить чтение