Презентации по Физике

Атомно-молекулярное учение
Атомно-молекулярное учение
АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОЕ УЧЕНИЕ Совокупность теоретических представлений естествознания о дискретном строении веществ. АТОМИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ДАЛЬТОНА Создание научной теории стало возможно только в XVIII-XIX веках, когда физика и химия стали базироваться на точных экспериментальных данных. Экспериментальное подтверждение атомной гипотезы нашёл английский химик Джон Дальтон. В начале XIX века Дальтон открыл несколько новых эмпирических закономерностей: закон парциальных давлений (закон Дальтона), закон растворимости газов в жидкостях (закон Генри-Дальтона) и, наконец, закон кратных отношений (1803). Объяснить эти закономерности (прежде всего закон кратных отношений), не прибегая к предположению о дискретности материи, невозможно. В 1808 году Дальтон изложил свою атомистическую гипотезу в труде «Новая система химической философии».
Продолжить чтение
Элегазовый выключатель
Элегазовый выключатель
Элегазовый выключатель  — это разновидность высоковольтного выключателя, коммутационный аппарат, использующий элегаз (шестифтористую серу, SF6) в качестве среды гашения электрической дуги, предназначенный для оперативных включений и отключений отдельных цепей или электрооборудования в энергосистеме, в нормальных или аварийных режимах, при ручном, дистанционном или автоматическом управлении. SF6. Общая информация Электрическая прочность при атмосферном давлении и зазоре 1 см составляет Е=89 кВ/см. Характерным является очень большой коэффициент теплового расширения и высокая плотность. Это важно для энергетических установок, в которых проводится охлаждение каких-либо частей устройства, так как при большом коэффициенте теплового расширения легко образуется конвективный поток, уносящий тепло. Название «элегаз» шестифтористая сера получила от сокращения «электрический газ». Уникальные свойства элегаза были открыты в России, его применение также началось в России, благодаря великому ученому - Гохбергу М. Б.
Продолжить чтение
Машина Голдберга. ЧКД. Команда 18
Машина Голдберга. ЧКД. Команда 18
Введение Замысел Не всем людям хватает 24 часов в сутках, поэтому чтобы оставить время для более важных дел , мы придумали машину, которая заварит доширак за студента.. Описание машины Запуск машины: ход домино. Последняя домино пускает в ход шарик. Шарик катится по спиралевидной конструкции. Шарик падает в бочку с флагом, который после поднимется. Поднятый флаг запускает другой шарик. Он падает вниз и поднимает второй флаг. Ко второму флагу привязана нить, которая запустит в ход действие ножниц, уже прикрепленные к основе. Ножницы перерезают нить, которая держит ход машины. По наклонной доске едет машина, которая ослабляет нить , связанную со стаканом воды. Стакан с водой опускается вниз, приводит действие домино. В это же время вода из стакана выливается в пластиковую трубу. После завершения хода домино, приводит движение шарик, который спиралевидной конструкции. Шарик падает в корзину с доской, которая переходит из горизонтального положения в вертикальное. Открывается путь воде. После прохождения трубы, вода через воронку попадает в главную трубу , из которой после открытия заслонки заливается в доширак.
Продолжить чтение
Судовые электроэнергетические системы. Содержание программы ГИА
Судовые электроэнергетические системы. Содержание программы ГИА
Содержание программы ГИА Коммутационная аппаратура ручного действия. Электромагнитная аппаратура управления и защиты: контакторы, реле тока, напряжения, времени. Аппаратура защиты: тепловое реле, автоматические воздушные выключатели, предохранители. Реле обратного тока и обратной мощности, магнитные пускатели, контроллеры, командо-контроллеры, конечные и путевые выключатели. Выбор аппаратуры и электроизмерительных приборов для распределительных устройств. Генераторы постоянного тока, принцип работы, устройство, характеристики. Синхронные генераторы, принцип работы, устройство, характеристики. Трансформаторы, принцип работы, виды, режимы работы, параллельная работа. Состав и параметры СЭЭС, требования Регистра России. Системы самовозбуждения СЭС. Судовые генераторы серии ГСС Судовые генераторы серии МСС Судовые генераторы серии МСК Содержание программы ГИА Судовые генераторы серии ЕС Судовые генераторы серии ЕСС Регулятор напряжения РЛ-2М-3. Корректор напряжения КН-3. Блок коррекции напряжения БК-1. Вибрационный регулятор напряжения. Полупроводниковый регулятор напряжения на транзисторах ПНР. Параллельная работа синхронных генераторов. Точная синхронизация Грубая синхронизация и самосинхронизация. Выбор числа и мощности генераторов СЭС. Аварийные электростанции Системы автоматического регулирования напряжения генераторов СЭС Системы автоматической синхронизации Системы автоматического распределения активной и реактивной мощности
Продолжить чтение
УФ- и ИКспектроскопические методы анализа
УФ- и ИКспектроскопические методы анализа
Кулонометри́я — один из электрохимических методов анализа, применяется в аналитической химии, объединяет методы анализа, основанные на измерении количества вещества, выделяющегося на электроде в процессе электрохимической реакции в соответствии с законами Фарадея. СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ В УФ-ОБЛАСТИ Ультрафиолетовая (электронная) спектроскопия – раздел спектроскопии, который включает получение, исследование и применение спектров испускания, поглощения и отражения в ультрафиолетовой области. Явление УФ спектроскопии было открыто в 1852 г Г. Стоксом и У. Миллером. Фармакопейным метод стал с 1968 г, включен во все современные фармакопеи. Кулонометри́я — один из электрохимических методов анализа, применяется в аналитической химии, объединяет методы анализа, основанные на измерении количества вещества, выделяющегося на электроде в процессе электрохимической реакции в соответствии с законами Фарадея. СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ В УФ-ОБЛАСТИ 1 – 400 нм ультрафиолетовая часть спектра 1 – 200 нм дальняя УФ область (область вакуумного УФ излучения) – необходимы вакуумированные устройства 200 – 400 нм ближняя УФ область – рабочая в современных спектрофотометрах. Источник излучения – водородная лампа (электрическая дуга в атмосфере водорода при низком давлении)
Продолжить чтение
Ремонт подводного пылесоса
Ремонт подводного пылесоса
Основы . Чтобы обнаружить основные неисправности пылесосов самостоятельно или контролировать работу ремонтников, следует иметь базовые сведения о конструкции этих бытовых приборов. Практически каждый пылесос устроен примерно одинаково. Он снабжён воздушным насосом инерционного типа, так называемой «улиткой». Такой насос должен приводиться в рабочее состояние при помощи щёточного электродвигателя. Насос необходим для всасывания воздуха, при помощи которого будет засасываться и пыль, и мелкий мусор. Воздух всасывается через одну из специальных насадок, и, проходя по трубе, находящейся в руках убирающего, а затем по шлангу, чтобы попасть в пылесборник. Существует несколько видов пылесборников: мешки; водяные; циклоны. Именно в этом фильтре оседает вся попавшая в пылесос пыль и грязь. Этот фильтр необходимо прочищать наиболее часто, не допуская переполнения мусором. После первой фильтрации в пылесборнике рабочая струя воздуха оказывается в фильтре с тонкой фильтрацией. Это может быть единичный фильтр или сложная система фильтров. В этом месте происходит сбор самых мелких пылинок, которые смогли чудом проскочить через первый фильтр. Второй фильтр очень важен для защиты насоса, двигателя. После этого фильтра тонкой очистки отработанный воздух поступает в насос, чтобы выдуться за пределы пылесоса, в убираемое пространство вашего помещения.  Неисправности : Нет всасывания воздуха Пылесос не включается Дым, короткое замыкание, возгорание Механических неисправности пылесоса Пылесос работает с перебоями и искрением коллектора
Продолжить чтение
Молекулярно-кинетическая теория газов. (Лекция 2)
Молекулярно-кинетическая теория газов. (Лекция 2)
Основные выводы МКТ Отношение универсально газовой постоянной R к числу Авогадро NA, называется постоянной Больцмана: Постоянная Больцмана — фундаментальная физическая постоянная, определяющая связь между температурой и энергией.  Абсолютна температура есть величина, пропорциональная средней энергии движения одной молекулы. Заменив в уравнении состояния идеального газа R: Если имеется смесь нескольких газов, то давление в этом случае будет равно: Средняя энергия зависит только от температуры и не зависит от массы молекул. где n1, n2 – количество молекул первого и второго сорта, содержащееся в единице объема. Давление – аддитивная величина, скалярная сумма давлений обусловленных молекулами какого-либо сорта – парциальным давлением. Закон Дальтона – давление смеси идеальных газов равно сумме парциальных давлений газов, образующих смесь. Распределение энергии по степеням свободы Выражение для средней энергии молекул было получено для одноатомного газа – шариков. То есть, учитывалась энергия только поступательного движения молекул. В более сложных молекулах запас энергии молекул может быть так же связан с вращательным или колебательным движением. Число степеней свободы – характеристики движения механической системы, определяет минимальное количество независимых переменных, необходимых для полного описания движения механической системы. Теорема о равнораспределении – все движения равновероятны, поэтому на каждую степень свободы приходится одинаковое количество энергии. Тогда средняя энергия молекулы равна: где i – сумма числа поступательных, вращательных и колебательных степеней свободы молекулы: x z y x z y x z y ϕ α ϕ α l
Продолжить чтение
Цилиндрические зубчатые передачи
Цилиндрические зубчатые передачи
1. Цилиндрические зубчатые передачи Показателем кинематической точности является величина ΔFΣ максимального колебания угловой скорости колеса за один оборот. Эта величина отражает главным образом биение делительного цилиндра относительно базовых поверхностей колеса (цапф, посадочных отверстий). Показателем плавности работы является среднеарифметическое значение циклических погрешностей за один оборот колеса суммарно отражающее погрешности толщины зубьев, шага и эвольвент Контакт между зубьями проверяют нанесением тонкого слоя краски на зубья эталонной шестерни и измерением отпечатков (пятен контакта) на зубьях проверяемого колеса. ГОСТ 1643 — 81 устанавливает для каждой степени точности свои нормы зазоров. Для передач средней точности общего назначения зазор можно определять из выражения В целях увеличения долговечности и улучшения прирабатываемости зубьям парных колес обычно придают разную твердость: зубья шестерен калят, цементируют (HRC 58 — 62) или азотируют (HV 1000—1200), а колеса подвергают улучшению (HRC­30—35) или закалке со средним отпуском (HRC 40 — 45).
Продолжить чтение
Статистический и термодинамический методы
Статистический и термодинамический методы
Лекция № 1 1. Состояние термодинамического равно- весия. Температура. 2. Модель идеального газа. Давление. Абсолютная температура. Уравнение состояния системы. 3. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Основные законы идеального газа. СТАТИСТИЧЕСКИЙ И ТЕРМО- ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ Существуют два способа описания процессов, происхо- дящих в макроскопических телах (телах, состоящих из большого числа частиц) – статистический и термодина- мический. Статистический метод изучает свойства макро- скопических тел исходя из свойств образующих тело частиц и взаимодействий между ними. Свойства тел, наблюдаемые на опыте, объясняются как усредненный результат действия отдельных молекул. Термодинамический метод изучает свойства тел, не вдаваясь в их микроскопическую структуру, а опираясь на фундаментальные законы ( начала термодинамики), установленные обобщением экспериментальных фактов.
Продолжить чтение