Презентации по Физике

Комплекты для экспериментальных заданий ОГЭ по физике
Комплекты для экспериментальных заданий ОГЭ по физике
Определение плотности вещества Используя рычажные весы с разновесом, мензурку, стакан с водой, цилиндр № 2, соберите экспериментальную установку для измерения плотности материала, из которого изготовлен цилиндр № 2. В бланке ответов: сделайте рисунок экспериментальной установки для определения объёма тела; запишите формулу для расчёта плотности; укажите результаты измерения массы цилиндра и его объёма; запишите числовое значение плотности материала цилиндра. Образец возможного решения 1) Схема экспериментальной установки Вывод: В ходе выполнения экспериментального задания плотность вещества, из которого выполнен цилиндр оказалась равной 8500 кг/м3.   Комплект № 2 динамометр с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н) стакан с водой цилиндр стальной на нити V = 20 см3, m = 156 г, обозначить № 1 цилиндр латунный на нити V = 20 см3, m = 170 г, обозначить № 2
Продолжить чтение
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции
Подобно тому, как в пространстве, окружающем электрические заряды, возникает электростатическое поле, так и в пространстве, окружающем токи и постоянные магниты, возникает силовое поле, называемое магнитным. Наличие магнитного поля обнаруживается по силовому действию на внесенные в него проводники с током или постоянные магниты. В отличие от электрического поля, магнитного поле действует только на движущиеся в этом поле электрические заряды. Опыт показывает, что характер воздействия магнитного поля на ток различен в зависимости от формы проводника, по которому течет ток, от расположения проводника и от направления тока. Следовательно, чтобы охарактеризовать магнитное поле, надо рассмотреть его действие на определенный ток. Подобно тому, как при исследовании электростатического поля использовались точечные заряды, при исследовании магнитного поля используется замкнутый плоский контур с током (рамка с током), линейные размеры которого малы по сравнению с расстоянием до токов, образующих магнитное поле. Ориентация контура в пространстве определяется направлением нормали к контуру. Направление нормали определяется правилом правого винта: за положительное направление нормали принимается направление поступательного движения винта, рукоятка которого вращается в направлении тока, текущего в рамке (рис.1).
Продолжить чтение
Метрология. Измерения: средства измерений, погрешность измерений
Метрология. Измерения: средства измерений, погрешность измерений
Результат измерения физической величины – множество значений измеряемой величины вместе с любой другой доступной и существенной информацией. Измеренное значение – значение величины, полученное в результате измерения. Пример: 5 раз измеряли диаметра вала. Результаты: 20,1 мм; 20,2 мм; 19,8 мм; 20,0 мм; 19,9 мм. Измеренное значение – 20,1 мм. Результат измерения (20,0±0,1) мм. Хороший результат или нет? Иначе, каково качество проведённых измерений? Зависит от: цели измерений – если мы должны проконтролировать размер 2000,010 – результаты отвратительные ☺ использованного средства измерений - если мы измеряли диаметр штангенциркулем, то результатам можно верить; если линейкой – то нет. … Измерения и значение величины Принятое значение – значение величины, по соглашению приписанное величине для данной цели. Пример: скорость света в вакууме с=299 792458 м/с, стандартное ускорение свободного падения g=9,80 685 м/с2 (используют в весах). Истинное значение величины – значение величины, которое соответствует определению измеряемой величины. Опорное значение – значение величины, которое используют в качестве основы для сопоставления со значениями величины того же рода. Может быть истинным или принятым. Пример 1: проводим опыт по измерению скорости света (например, чтобы проверить характеристики наших приборов). Опорное значение – принятое, т.е. ответ известен. Пример 2: взвешиваем камень на весах. Опорное значение – истинное, т.е. ответ не известен. Действительное значение величины – значение величины, полученное экспериментальным путём и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него. Измерения и значение величины
Продолжить чтение
Renewable and non-renewable energy sources
Renewable and non-renewable energy sources
Renewable energy sources are sources based on constantly existing or periodically occurring flows of energy in the environment. Renewable energy is present in the environment in the form of energy that is not a consequence of purposeful human activity. Renewable energy resources include energy: - the sun; - the world's oceans in the form of ebb and flow energy, wave energy; - rivers; - wind; - sea currents; - produced from biomass; - gutters; - solid household waste; - geothermal sources. The disadvantage of renewable energy sources is their low concentration. But this is largely offset by their wide distribution, relatively high ecological frequency and their practical inexhaustibility. It is most rational to use such sources directly near the consumer without transferring energy over a distance. Energy, working on these sources, uses energy flows that already exist in the surrounding space, redistributes, but does not violate their overall balance. Non-renewable energy sources are natural reserves of substances and materials that can be used by humans to produce energy. The energy of non-renewable sources, in contrast to renewable ones, is in nature in a bound state and is released as a result of purposeful human actions. Non-renewable (non-renewable) energy resources include: - coal - oil - natural gas It is customary to characterize energy resources by the number of years during which this resource will be enough for energy production at the modern quality level. According to the report of the World Energy Council commission, given the current level of consumption, coal reserves will last for 250 years, gas - for 60 years, oil - for 40 years. The share of various types of energy resources in the total world primary energy production is shown in the figure
Продолжить чтение
Молекулярна фізика. Явища переносу в газах
Молекулярна фізика. Явища переносу в газах
Під час руху при стиканні молекули передають одна одній енергію та імпульс, а також змінюють розподіл маси у просторі. Таким чином, молекули переносять з однієї області простору в іншу масу, імпульс і енергію. Розрізняють три процеси переносу: Дифузія – перенос маси; В’язкість (внутрішнє тертя) – перенос імпульсу спрямованого руху; Теплопровідність – перенос кінетичної енергії. Спрямований перенос маси, імпульсу і внутрішньої енергії газу пояснюється відхиленнями від максвелівського закону розподілу молекул за швидкостями. Фізика Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна Явища переносу в газах ДОВЖИНА ВІЛЬНОГО ПРОБІГУ МОЛЕКУЛ Довжиною вільного пробігу молекули називається відстань λ , яку молекула пролітає за час руху від одного стикання до іншого. Ці відстані можуть бути різними. Тому в кінетичній теорії вводять поняття середньої довжини вільного пробігу молекул. Величина є характеристикою усієї сукупності молекул газу за певних значень тиску та температури. Фізика Лектор: доцент Білоус Оксана Іванівна
Продолжить чтение
Основы термодинамики. Первое начало термодинамики. Работа газа при изменении объема. Теплоемкость идеального газа
Основы термодинамики. Первое начало термодинамики. Работа газа при изменении объема. Теплоемкость идеального газа
Внутренняя энергия макросистемы U состоит из двух частей: 1) кинетической энергии хаотического движения молекул в системе координат, связанной с центром масс системы 2) потенциальной энергии взаимодействия между молекулами системы При этом кинетическая энергия системы как целого и ее потенциальная энергия во внешнем поле во внутреннюю энергию U не входят. Если система состоит из нескольких тел, то ее внутренняя энергия равна сумме внутренних энергий тел и потенциальных энергий взаимодействия между ними. Разобьем макросистему на достаточно большие части. Поскольку межмолекулярные силы короткодействующие, то потенциальной энергией взаимодействия между частями на границах можно пренебречь. Поэтому внутренняя энергия всей системы равна сумме внутренних энергий ее частей: U = U 1+ U 2 + … + U N Об этом свойстве внутренней энергии U говорят, что она является аддитивной величиной.
Продолжить чтение
Профессия автомеханик
Профессия автомеханик
Профессия АВТОМЕХАНИК самая многочисленная и популярная во всём мире. С каждым годом количество автомобилей увеличивается на 20%. Без автомобиля невозможно представить нашу жизнь. Также невозможно представить «жизнь» автомобиля без специалистов, автомехаников и водителей. Это очень интересная и увлекательная профессия, одна из самых востребованных, актуальных и хорошо оплачиваемых. Работа автомеханика позволяет увеличивать сроки эксплуатации автомобиля, осуществлять своевременную профилактику его функционального состояния, что обеспечивает безопасность дорожного движения. По мере развития автомобильного транспорта усиливалась потребность в людях, способных поддерживать автомобили в исправном состоянии. Резкое увеличение количества автомобилей в 30-е годы XX века в связи с изобретением конвейера Генри Фордом обусловило спрос на специалистов по их ремонту. В 50-е годы XX века усложнение конструкции автомобиля и появление сложного диагностического оборудования приводит к специализации автослесарей: моторист, автоэлектрик, маляр, вулканизаторщик и т. д.; возникает необходимость в специалистах широкого профиля, способных координировать работу других автомехаников.
Продолжить чтение
Экзамен ПМ 01. Билет № 4. Такелажные работы при монтаже технологического оборудования и трубопроводов
Экзамен ПМ 01. Билет № 4. Такелажные работы при монтаже технологического оборудования и трубопроводов
БИЛЕТ № 4 Задание 1. Ответить на теоретический вопрос Такелажные работы при монтаже технологического оборудования и трубопроводов. Задание 2 . Выполнить предложенное комплексное практическое задание. Составьте алгоритм работ при восстановлении деталей сваркой. Задание 3 . Выполнить предложенное комплексное практическое задание. Рассчитайте разрывное усилие каната для изготовления канатного стропа для подъема траверсы, (расчет произвести для стропа мостового крана, если на данный кран приходится 1/3 массы всей траверсы), масса траверсы G=60т, количество ветвей у стропа принять 2, угол наклона ветви стропа 45°( cos 45° = 0.707). ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТАКЕЛАЖНЫХ РАБОТ. 1. Подготовительные операции (Получение бригадой задания, ознакомление с ППР, изучение чертежей и схем, проверка строительной готовности объекта, получение оборудования). 2. Рациональное размещение на монтажной площадке такелажного оборудования. 3. Строповка оборудования согласно записки ППР. 4. Подъем или перемещение оборудования. 5. Удаление такелажных приспособлений,
Продолжить чтение