Презентации по Физике

Действие электрического тока на организм человека. (Лекция 6)
Действие электрического тока на организм человека. (Лекция 6)
Электротравма – травма, вызванная воздействием электрического тока или электрической дуги, а явление, характеризующееся совокупностью электротравм, называется электротравматизмом Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, нагреве до высокой температуры кровеносных сосудов, нервов, сердца, мозга и других органов, находящихся на пути тока, что вызывает в них серьезные функциональные расстройства. Электролитическое действие тока выражается в разложении органической жидкости, в том числе и крови, что сопровождается значительными нарушениями их физико-химического состава. Механическое (динамическое) действие тока выражается в расслоении, разрыве и других подобных повреждения тканей организма, в том числе мышечной ткани, стенок кровеносных сосудов, сосудов легочной ткани и др., в результате электродинамического эффекта, а также мгновенного взрывоподобного образования пара от перегретой током тканевой жидкости и крови. Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей организма, а также в нарушении внутренних биоэлектрических процессов, протекающих в нормально действующем организме и теснейшим образом связанных с его жизненными функциями. 1. Местные электротравмы Местная электротравма – ярко выраженное местное нарушение целостности тканей тела. Чаще это поверхностные повреждения кожи, иногда связок и костей
Продолжить чтение
Механические свойства твердых тел. Механические колебания. Звук и ультразвук
Механические свойства твердых тел. Механические колебания. Звук и ультразвук
Основная литература для подготовки: А.Н. Ремизов. Медицинская и биологическая физика: Учеб. для вузов / А.Н. Ремизов. А.Г. Максина. А.Я.Потапенко. М.: Дрофа 2003-2014. Ремизов А.Н., Максина А.Г. Сборник задач по медицинской и биологической физике. 3-е изд., перераб. и дополн. –М.:Дрофа, 2008. –192 с. Антонов В.Ф., Коржуев А.В. Физика и биофизика. Курс лекций для студентов мед. вузов. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2004. Антонов В.Ф., Черныш А.М., Козлова Е.К., Коржуев А.В. Физика и биофизика. Учебник для студентов мед. вузов. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2008. Антонов В.Ф., Черныш А.М., Пасечник В.И., Вознесенский С.А., Козлова Е.К. Биофизика. Учебник для студентов мед. вузов. – М.: Владос, 2003-288 с. Дополнительная литература для подготовки: Антонов В.Ф. Физика и биофизика. Практикум: учебное пособие для студентов мед. и фарм. вузов / Антонов В.Ф., Черныш А.М., Козлова Е.К., Коржуев А.В. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. Лещенко В. Г. Медицинская и биологическая физика: учеб. пособие / В.Г.Лещенко, Г.К. Ильич.- Минск : Новое знание ; М.: ИНФРА - М, 2014.-552 с. План лекции: Основные понятия, описывающие механические свойства и характеристики твердых тел. 2. Моделирование механических свойств вязкоупругих материалов. 3. Механические свойства костной ткани. 4. Звуковые волны. Физические характеристики звука.
Продолжить чтение
Модели простых сплошных сред
Модели простых сплошных сред
Под простыми моделями сплошных сред понимаются идеализированные представления реальных деформируемых сред, учитывающие какое-либо одно из основных механических свойств. К числу простых относятся следующие четыре модели: модель идеальной среды (идеальная жидкость или идеальный газ, не способные оказывать сопротивление формоизменению); модель вязкой жидкости (учитывается лишь свойство вязкости); модель упругой среды (принимается во внимание лишь проявление свойства упругости); модель жесткопластической среды (проявляется только свойство пластичности). 2 Построение модели сплошной среды заключается в составлении такой замкнутой системы уравнений и соотношений, которая бы описывала движение и состояние деформируемых сред с учетом их физико-механических свойств, действия внешних сил, тепловых и других факторов и позволяла определять зависимости характеризующих движение и состояние физических величин от координат и времени и т.п. 3
Продолжить чтение
Стрілковий годинник
Стрілковий годинник
Сучасні годинники, механічні, електронні або атомні, використовують для вимірювання часу періодичні процеси - автоколивання. Принципова будова всіх типів годинників однакова: вони мають у своєму складі коливну систему, контрольний механізм, джерело енергії та індикатор. Контрольний механізм забезпечує надходження енергії від джерела до коливної системи порціями, що компенсують дисипацію енергії в ній. Індикатор служить для того, щоб відображати інформацію про час на циферблаті зі стрілками або електронному дисплеї. Механічні годинники використовують гармонічні коливання маятника або пружини, компенсуючи втрату енергії на тертя контрольованим поступанням енергії від джерела. Контроль за отриманням енергії здійснюється завдяки анкерному механізму. Маятниковий годинник має довгий стрижень із вантажем на кінці, який вільно гойдається у обидва боки. Маятник завжди гойдається з постійною швидкістю, завдяки чому маятниковий годинник відлічує час із великою точністю. Джерелом енергії у маяниковому годиннику є гиря, піднята на певну висоту. Вона повільно опускається з кожним поворотом анкера, віддаючи свою енергію маятнику.
Продолжить чтение
Устойчивость
Устойчивость
Устойчивость – совокупность свойств АТС, определяющих критические параметры по устойчивости движения и положения автомобиля и его звеньев. Водитель управляет транспортным средством Заданные силы Невозмущенное движение (движение под действием только заданных сил) Условия движения,наклон дороги, аэродинамика и пр. Возмущения (случайные силы и их кинематические последствия) Последствия Асимптотически устойчивое движение После временного возмущения параметры движения возвращаются к исходным Отклонения в параметрах увеличивается даже после прекращения возмущения Неустойчивое движение Условно устойчивое движение Отклонения в параметрах не исчезают, но и не увеличиваются и не превышают установленных норм Устойчивость по одним параметрам может сопровождаться неустойчивостью по другим Устойчивость – совокупность свойств АТС, определяющих критические параметры по устойчивости движения и положения автомобиля и его звеньев. Критические параметры – параметры невозмущенного состояния, определяющие границу между устойчивостью и неустойчивостью Параметры движения Параметры положения Устойчивость – способность транспортного средства двигаться без скольжения и опрокидывания.
Продолжить чтение
Симметричная нагрузка приемника
Симметричная нагрузка приемника
* Несимметричная нагрузка приемника При симметричной системе напряжений и несимметричной нагрузке, когда Za ≠ Zb ≠ Zc и φa ≠ φb ≠ φc токи в фазах потребителя различны и определяются по закону Ома İa = Úa / Za; İb = Úb / Zb; İc = Úc / Zc. Ток в нейтральном проводе İN равен геометрической сумме фазных токов İN = İa + İb + İc. Напряжения будут Ua=UA; Ub=UB; Uc=UC, UФ=UЛ /√3, благодаря нейтральному проводу при ZN = 0. Следовательно, нейтральный провод обеспечивает симметрию фазных напряжений приемника при несимметричной нагрузке. Поэтому в четырехпроводную сеть включают однофазные несимметричные нагрузки, например, электрические лампы накаливания. Режим работы каждой фазы нагрузки, находящейся под неизменным фазным напряжением генератора, не будет зависеть от режима работы других фаз. * Трехпроводная электрическая цепь Схема соединения источника и приемника «звездой» без нейтрального провода
Продолжить чтение