Презентации по Физике

Что изучает физика. Междисциплинарные связи
Что изучает физика. Междисциплинарные связи
Как называется самое распространённое вещество в природе? Где край света? Какой природный объект , похож на фабричный цех? Шум Ниагарского водопада достигает 90-100 децибелл. Такой же шум производит фабричный цех. Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а можно измерить? Задачи: ФАРЫ Петя и Вася вечером едут на велосипедах рядом друг с другом вдоль аллеи. Вопрос: У кого из мальчиков ярче светит фара, запитанная от велосипедной динамо-машины, если колеса Петиного велосипеда меньше, чем у Васиного? Ответы: Динамка велосипеда вращается от шины колеса - следовательно, количество ее оборотов при движении зависит не от диаметра колеса, а от того какое расстояние им пройдено. Вращение динамки пропорционально скорости движения самого велосипеда (передаточное отношение 1:1 - как будто динамка прислонена к полотну дороги). Ну а раз мальчики едут с одной скоростью, то и фары светят одинаково.
Продолжить чтение
Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии
Биоэлектромагнетизм. Основы электрокардиографии и реографии
Биоэлектромагнетизм это совокупность электрических, электромагнитных и магнитных явлений, которые происходят в биологических тканях. Эти явления включают: возбуждение тканей постоянным или переменным током; электрические токи и потенциалы в тканях; магнитные поля, возникающие внутри и вне тела; воздействие на ткани электрическим и магнитным полем; электрические и магнитные свойства тканей. Электрические явления Принцип эквивалентного генератора Функционирование клеток сопровождается появлением трансмембранных потенциалов. Клетки органа формируют сложную картину электрической активности, состоящую из электрической активности каждой входящей в него клетки, а также происходящими в нем процессами. Электрическая активность отражает функциональное состояние клеток, тканей и органа в целом. Регистрация и анализ электрической активности, является методом диагностики, позволяющим изучить работу органов и тканей. Принцип эквивалентного генератора используется для оценки функционального состояния органа по его электрической активности. При этом совокупность клеток органа заменяется одним эквивалентным генератором, который приближенно описывает распределение электрических потенциалов во всем органе.
Продолжить чтение
Классификация нелинейных элементов и цепей
Классификация нелинейных элементов и цепей
Лекция 15 Нелинейные цепи К таким устройствам относятся генераторы гармонических и релаксационных (импульсных) колебаний, выпрямители, модуляторы и демодуляторы, параметрические стабилизаторы напряжения или тока, ограничители напряжения или тока, умножители частоты, преобразователи частоты, перемножители напряжений и многие другие. В этих случаях, когда нелинейность характеристик реального элемента является принципиально необходимой для функционирования устройства, учет нелинейности характеристик неизбежен.. Лекция 15 Нелинейные цепи Различают резистивные (сопротивления) и реактивные (индуктивности, емкости) нелинейные элементы. К резистивным нелинейным элементам относятся многие электровакуумные, ионные и полупроводниковые приборы, широко используемые в радиоэлектронике для усиления и преобразования сигналов. Нелинейной индуктивностью является катушка с ферромагнитным сердечником. Примерами нелинейной емкости могут служить такие приборы как вариконд, варикап и варактор.
Продолжить чтение
Детали машин и основы конструирования. Смазка, уплотнения, корпусные детали, двигатели. (Лекция 16)
Детали машин и основы конструирования. Смазка, уплотнения, корпусные детали, двигатели. (Лекция 16)
Корпусные детали Несущие конструкции служат опорами узлов и механизмов машин, аппаратов и приборов, т.е. воспринимают действующие на них нагрузки. При этом понятие “опора” имеет широкий смысл, а конкретный вид такой “опоры” определяется теми или иными условиями применения. Для поддержания устройств или частей машин, оказывающих преимущественно нормальное давление на опорную поверхность, служат плиты. Если же действуют не только нормальные, но и сдвигающие нагрузки, то используют основания и фундаменты. Несущие конструкции, которые наряду с опиранием обеспечивают нужное взаимное расположение (базирование) устройств или частей машин, относят к станинам либо, если это стержневая конструкция, – к рамам. Конструкциями широкого назначения являются корпуса и крышки: они поддерживают и базируют устройства или части машин, защищают и предохраняют (изолируют) их от неблагоприятных или нежелательных воздействий со стороны внешней среды, человека, других устройств или узлов этой же системы (либо наоборот – защищают внешнюю среду от воздействия на нее устройств или машин). Несущие элементы конструкций могут соседствовать с такими взаимосвязанными элементами, как кожухи, служащими для защиты и изоляции устройств или частей машин. Отдельную группу конструкций, являющихся в основном частью аппаратов, составляют сосуды и контейнеры. Они служат емкостями для хранения различных веществ. Часть объема корпуса тоже может использоваться как емкость, но для жидкой смазки, откуда она подается к узлам машины. Это – картер. ДМиОК Корпусные детали ДМиОК Защита Емкость Поддержание, базирование, защита Поддержание, базирование Поддержание Функциональный признак (назначение) задается Несущие конструкции нормальные и сдвигающие нагрузки – основания и фундаменты нормальные нагрузки – плиты рамы станины крышки, стаканы корпуса, коробки, цилиндры кожухи сосуды (резервуары) картер контейнеры
Продолжить чтение
Кварцевые лампы и Лучи
Кварцевые лампы и Лучи
Кварцевания можно разделить на группы: Кварцевание воздуха и поверхностей в помещении. Кварцевание предметов, стерилизация медицинских инструментов. Общее кварцевание - все тело человека. Локальное (местное) кварцевание - отдельные участки тела (ухо-горло-нос, кожа). Стандартная УФ-лампа представляет собой колбу с газом, на концах которой находятся электроды. В момент подачи напряжения возникает электрическая дуга, которая испаряет ртуть. Именно ртуть в газообразном состоянии и становится источником световой энергии. Изготавливается большинство УФ-ламп из дорогого и качественного материала – кварца. Он обеспечивает проницаемость лампы, что необходимо для нее в первую очередь. Бактерицидная лампа - электрическая ртутная газоразрядная лампа низкого давления с колбой из увиолевого стекла или другого материала, обеспечивающего заданный спектр пропускания ультрафиолетового излучения. Ультрафиолетовое излучение обладает обеззараживающими свойствами, которые и дали название лампе. В бактерицидных лампах спектр ультрафиолетового излучения подбирают так чтобы минимизировать образование озона и вредное воздействие на кожу и глаза путем вырезания из спектра излучения лампы жесткого ультрафиолета. Стараются оставить только спектральную линию мягкого ультрафиолета с длиной волны 253,7 нм. Видимый спектр Видимое излучение — электромагнитные волны, воспринимаемые человеческим глазом. Чувствительность человеческого глаза к электромагнитному излучению зависит от длины волны (частоты) излучения, при этом максимум чувствительности приходится на 555 нм (540 ТГц), в зелёной части спектра. Поскольку при удалении от точки максимума чувствительность спадает до нуля постепенно, указать точные границы спектрального диапазона видимого излучения невозможно. Обычно в качестве коротковолновой границы принимают участок 380—400 нм (790—750 ТГц), а в качестве длинноволновой — 760—780 нм (395—385 ТГц) При разложении луча белого цвета в призме образуется спектр, в котором излучения разных длин волн преломляются под разными углами. Цвета, входящие в спектр, то есть такие цвета, которые могут быть получены с помощью света одной длины волны (точнее, с очень узким диапазоном длин волн), называются спектральными цветами. Основные спектральные цвета (имеющие собственное название), а также характеристики излучения этих цветов, представлены в таблице:
Продолжить чтение
Техническое обслуживание и текущий ремонт сцепления, коробки передач, карданной передачи автомобиля
Техническое обслуживание и текущий ремонт сцепления, коробки передач, карданной передачи автомобиля
Техническое обслуживание и текущий ремонт карданной передачи При ЕО коробки передач визуально проверяют наличие подтеков масла из уплотнений и корпусов коробок, проверяют действие КП и РК при движении автомобиля и переключении передач. При ТО-1 очищают корпусы КП и РК от грязи, проверяют (при необходимости восстанавливают) уровень масла в корпусах коробок, состояние и герметичность КП и РК (обнаруженные нарушения герметичности устраняют), крепление картера коробки передач к картеру сцепления, фланца на ведомом валу коробки передач, крепление раздаточной коробки к раме (при необходимости подтягивают соединения). При ТО-2 проверяют и при необходимости закрепляют верхние крышки КП и РК, крышки задних подшипников ведущего и промежуточного валов. По графику смазки заменяют масло в картерах КП и РК. Исправность коробки передач и раздаточной коробки проверяют в режиме движения автомобиля и при внешнем осмотре. Внешний осмотр помогает определить наличие трещин и пробоин корпуса коробки. При осмотре и опробовании на ходу особое внимание обращают на отсутствие течи масла из уплотнений, на легкость и бесшумность переключения передач. В проверяемых агрегатах не должно быть посторонних стуков и шумов во время работы, передачи при включении должны фиксироваться (самопроизвольное выключение передач не допускается). Корпус коробки передач сразу после работы не должен вызывать ощущения ожога при касании рукой (т.е. степень нагрева – оптимальная). Неисправности коробки передач. Механические коробки передач, устанавливаемые на современные автомобили, имеют существенные различия в конструкции и характерные неисправности. Однако можно выделить общие неисправности механической коробки передач. Условно их можно разделить на неисправности собственно коробки передач и неисправности механизма переключения передач. Кобщим неисправностям коробки передач относятся следующие: износ муфт синхронизаторов; износ шлицевого соединения муфт синхронизаторов; износ шестерен; пониженный уровень масла в коробке; износ подшипников ведущего, ведомого, промежуточного валов; ослабление резьбовых соединений крепления коробки передач; износ сальников.
Продолжить чтение
Аналоговые электроизмерительные устройства
Аналоговые электроизмерительные устройства
Классификация аналоговых электроизмерительных устройств По измеряемой или воспроизводимой физической величине: амперметры — для измерения силы электрического тока; вольтметры — для измерения электрического напряжения; омметры — для измерения электрического сопротивления; мультиметры (иначе тестеры, авометры) — комбинированные приборы частотомеры — для измерения частоты колебаний электрического тока; магазины сопротивлений — для воспроизведения заданных сопротивлений; ваттметры и варметры — для измерения мощности электрического тока; электрические счётчики — для измерения потреблённой электроэнергии … По назначению: измерительные приборы; меры; измерительные преобразователи; измерительные установки и системы По способу представления результатов измерений: показывающие; регистрирующие Классификация аналоговых электроизмерительных устройств По принципу действия: электромеханические: магнитоэлектрические; электромагнитные; электродинамические; электростатические; ферродинамические; индукционные; магнитодинамические; электронные; термоэлектрические; электрохимические По методу измерения: приборы непосредственной оценки; приборы сравнения
Продолжить чтение
Свет в нашей жизни
Свет в нашей жизни
Международный год света и световых технологий декабрь 2015 2015 год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом света и световых технологий.   Цель инициативы - повысить осведомлённость мирового сообщества в вопросах света, улучшить понимание новых технологий, которые решают проблемы в области энергетики во всех сферах жизнедеятельности человека.   2015 год выбран годом света ещё и потому, что к нему приурочен ряд важных круглых дат, относящихся к науке о свете.    В обоснование выбора года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции отмечает, что 2015 год является юбилейным для ряда важных вех в истории науки о свете. К таковым резолюция относит написание в 1015 годунаписание в 1015 году работ по оптикенаписание в 1015 году работ по оптике Ибн аль-Хайсамом (Альхазеном); введение в 1815 годувведение в 1815 году Огюстеном Френелем понятия световой волны; появление в 1865 годупоявление в 1865 году электромагнитной теории распространения светапоявление в 1865 году электромагнитной теории распространения света, созданной Джеймсом Максвеллом; появление в 1905 годупоявление в 1905 году теории фотоэлектрического эффектапоявление в 1905 году теории фотоэлектрического эффекта, предложенной Альбертом Эйнштейном; введение в 1915 годувведение в 1915 году в космологиювведение в 1915 году в космологию понятия света благодаря общей теории относительности; открытие в 1965 году Арно Пензиасомоткрытие в 1965 году Арно Пензиасом и Робертом Вильсономоткрытие в 1965 году Арно Пензиасом и Робертом Вильсоном космического микроволнового фонового излучения; успехи, достигнутые в 1965 годууспехи, достигнутые в 1965 году Чарльзом Каоуспехи, достигнутые в 1965 году Чарльзом Као в области волоконно-оптической связи на основе передачи света.
Продолжить чтение