Презентации по Физике

Спектроскопические методы. Импульсные методы исследования. Тема 2.3
Спектроскопические методы. Импульсные методы исследования. Тема 2.3
Спектроскопия – физический метод исследования закономерностей взаимодействия электромагнитного излучения (света) с химическим веществом. Такие взаимодействия могут сопровождаться поглощением, излучением или рассеянием электромагнитного излучения. Виды спектроскопии Атомная спектроскопия (изучает энергетические переходы между электронными орбиталями атомов) Атомно-абсорбционная спектроскопия Атомно-эмиссионная спектроскопия Атомная флуоресценция 2. Молекулярная спектроскопия (изучает энергетические переходы между электронными, колебательными, вращательными уровнями энергии молекул) Фотоэлектронная спектроскопия Оптическая спектроскопия в видимом диапазоне длин волн Инфракрасная спектроскопия Ультрафиолетовая спектроскопия Рентгеновская спектроскопия Микроволновая спектроскопия Масс-спектрометрия Спектроскопия комбинационного рассеяния света Ядерный магнитный резонанс Электронный парамагнитный резонанс Абсорбционная спектроскопия 1. Атомно-абсорбционный анализ Метод основан на просвечивании атомизированных паров исследуемой пробы монохроматическим светом с длиной волны, соответствующей резонансной линии поглощения определяемого элемента. Анализируемую пробу в виде раствора распыляют в пламя. Атомно-абсорбционный анализ позволяет определить 67 химических элементов. 2. Молекулярный абсорбционный анализ - анализ поглощения света молекулами анализируемого вещества в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра Фотоэлектроколориметры (ФЭКи) – приборы с двумя фотоэлементами, включенными по принципу противотока. Служат для измерения коэффициента пропускания или оптической плотности растворов. Видимая, УФ, ИК области. Спектрофотометры – приборы с одним фотоэлементом. Имеют монохроматизаторы, что обеспечивает расширение в УФ и ИК-области спектра и достаточную точность измерений. 3. Анализ поглощения и рассеяния световой энергии взвешенными частицами анализируемого вещества (турбидиметрия, нефелометрия, рефрактометрия)
Продолжить чтение
Методы моментов. Метод сферических гармоник. Уравнение переноса в Р1-приближении. Диффузионное приближение
Методы моментов. Метод сферических гармоник. Уравнение переноса в Р1-приближении. Диффузионное приближение
Теория переноса излучений Ф8-01Н Методы моментов Методы моментов или полиномиальные методы основаны на представлении угловой зависимости потока нейтронов в виде ряда по полной системе ортогональных функций. Эти разложения ограничиваются конечным числом членов, что позволяет получить решаемую систему уравнений. При этом пространственное представление зависимости потока нейтронов обычно получают с помощью введения дискретной пространственной сетки, в узлах которой вычисляются значения потока. Теория переноса излучений Ф8-01Н Метод сферических гармоник Угловая зависимость потока нейтронов Ф(х, μ) представляется в виде ряда по полиномам Лежандра Pm(μ) в плоской геометрии и по сферическим гармоникам в общем случае Свойства сферических гармоник: они образуют полную систему функций они обладают свойством ортогональности использование разложения индикатрисы рассеяния по полиномам Лежандра приводит к упрощению решаемой системы уравнений
Продолжить чтение
Полный привод Audi quattro
Полный привод Audi quattro
Полный привод Audi quattro Концепция quattro отлично работала как на песке и гравии, так и на асфальте — с ее помощью поддерживается лучшая устойчивость, повышается сцепление с дорожным покрытием, управляемость автомобилем становится значительно комфортнее и приятнее. Влажное или скользкое грунтовое покрытие встречается не только в тропическом лесу, но и на наших дорогах, причем гораздо чаще, чем этого хотели бы водители. Снег, влажная осенняя листва, гравий и песок в местах проведения дорожно-строительных работ, глинистая проселочная дорога — эти трудности гораздо легче преодолевать на автомобиле с полным приводом quattro. Полный привод Audi quattro I в 1981-1987 г. Первая схема привода (1981-1987) через центральный дифференциал распределяла крутящий момент между передней и задней осями в равных пропорциях. КАК ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ?
Продолжить чтение
Задачи на машины постоянного тока. Лекция 1
Задачи на машины постоянного тока. Лекция 1
Напоминание. Устройство МПТ Ω e i В Генератор Ω B Fэм e i U Задача 1 Генератор постоянного тока (ГПТ) независимого возбуждения имеет следующие данные: номинальная мощность Pном = 14 кВт, номинальное напряжение Uном = 115 В, номинальная частота вращения nном = 1460 об/мин, ток в обмотке возбуждения Iв.ном = 5 А. Сопротивление обмотки якоря в нагретом состоянии Rя = 0,1 Ом, сопротивление цепи возбуждения Rв = 20 Ом. Определить: 1. КПД генератора (механическими и магнитными потерями пренебречь: ΔPмех = ΔPмагн = 0). 2. Момент приводного двигателя при работе генератора в номинальном режиме. 3. Построить рабочий участок внешней характеристики. Принять, что магнитная цепь не насыщена (реакцией якоря пренебречь). 4. Относительное снижение напряжения ГПТ при переходе от холостого хода (XX) к номинальной нагрузке.   Uном
Продолжить чтение
Кинематика. Основные понятия кинематики
Кинематика. Основные понятия кинематики
КИНЕМАТИКА (ГРЕЧ. ΚΙΝΕΙΝ — ДВИГАТЬСЯ) В ФИЗИКЕ — РАЗДЕЛ МЕХАНИКИ, ИЗУЧАЮЩИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ (СРЕДСТВАМИ ГЕОМЕТРИИ, АЛГЕБРЫ, МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА…) ДВИЖЕНИЯ ИДЕАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕЛ (МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА, АБСОЛЮТНО ТВЕРДОЕ ТЕЛО, ИДЕАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ), БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ ПРИЧИН ДВИЖЕНИЯ (МАССЫ, СИЛ И Т. Д.). ИСХОДНЫЕ ПОНЯТИЯ КИНЕМАТИКИ — ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ. НАПРИМЕР, ЕСЛИ ТЕЛО ДВИЖЕТСЯ ПО ОКРУЖНОСТИ, ТО КИНЕМАТИКА ПРЕДСКАЗЫВАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОГО УСКОРЕНИЯ БЕЗ УТОЧНЕНИЯ ТОГО, КАКУЮ ПРИРОДУ ИМЕЕТ СИЛА, ЕГО ПОРОЖДАЮЩАЯ. ПРИЧИНАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ЗАНИМАЕТСЯ ДРУГОЙ РАЗДЕЛ МЕХАНИКИ — ДИНАМИКА. ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ КИНЕМАТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ (УРАВНЕНИЯМИ, ГРАФИКАМИ, ТАБЛИЦАМИ И Т. П.) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖЕНИЯ ТОЧЕК ИЛИ ТЕЛ ВО ВРЕМЕНИ. ЛЮБОЕ ДВИЖЕНИЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ В ОПРЕДЕЛЁННОЙ СИСТЕМЕ ОТСЧЁТА. ТАКЖЕ КИНЕМАТИКА ЗАНИМАЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕМ СОСТАВНЫХ ДВИЖЕНИЙ (ДВИЖЕНИЙ В ДВУХ ВЗАИМНО ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ СИСТЕМАХ ОТСЧЁТА).
Продолжить чтение