Презентации по Физике

Опыт Юнга
Опыт Юнга
В 1802 году Томас Юнг поставил опыт по сложению пучков света от двух источников, в результате чего получил не меняющуюся во времени картину, состоящую из чередующихся светлых и тёмных полос. Для получения интерференции нужно, чтобы оба световых луча исходили из одного и того же источника (чтобы у них был совершенно одинаковый период), после прохождения различного пути они должны попадать в одну и ту же точку, а также идти там почти параллельно. В опыте пучок когерентного света направляется на непрозрачный экран-ширму с двумя параллельными прорезями, позади которого устанавливается проекционный экран. Этот опыт демонстрирует интерференцию света, что является доказательством волновой теории. Особенность прорезей в том, что их ширина приблизительно равна длине волны излучаемого света. Интерференции появляются на экране, когда ширина прорезей близка к длине волны излучаемого монохроматического света. Когда ширина прорезей увеличивается, освещенность экрана уменьшается и интерференции исчезают.
Продолжить чтение
Нитрид индия – новый материал для оптоэлектроники
Нитрид индия – новый материал для оптоэлектроники
Мотивация исследований Возрастающий интерес к нитридам III группы, которые за счет своей прямозонности и ширины запрещенной способны эффективно работать в диапазоне от инфракрасной до ультрафиолетовой области. В частности нитрид индия, имея ширину запрещенной зоны 0.6 эВ, является перспективным для создания излучателя, работающего в телевизионных оптических линиях связи, а также инфракрасных детекторов и лазеров. На данный момент технология роста чистого нитрида индия находиться в развитии. Самые хорошие образцы имеют концентрацию свободных носителей порядка 1017см-3 и являются вырожденными. Это создает проблему в изучении его фотоэлектрических свойств. Большинство данных об его оптических и фотовольтаических свойствах и теорий об структуре образцов противоречивы. Содержание 1. История получения нитрида индия 2. Кристаллическая структура InN 3. Подложки и буферы 4. Зонная структура 5. Спектры поглощения, ФЛ и ФП.
Продолжить чтение
Проводники в электростатическом поле
Проводники в электростатическом поле
8.1. Напряженность и потенциал электростатического поля в проводнике В проводниках имеются электрически заряженные частицы – носители заряда (электроны в металлах, ионы в электролитах) способные перемещаться по всему объему проводника под действием внешнего электростатического поля. Носителями заряда в металлах являются электроны проводимости. Они возникают при конденсации паров металла за счет обобществления валентных электронов. При отсутствии электрического поля металлический проводник является электрически нейтральным – электростатическое поле создаваемое положительными и отрицательными зарядами внутри него компенсируется. При внесении металлического проводника во внешнее электростатическое поле, электроны проводимости перемещаются (перераспределяются) до тех пор, пока всюду внутри проводника поле электронов проводимости и положительных ионов не скомпенсирует внешнее поле. В любой точке внутри проводника, находящимся в электростатическом поле Е = 0; dφ = 0; т. е. φ = const. Диэлектрическая проницаемость На поверхности проводника напряженность направлена по нормали к этой поверхности, иначе, под действием составляющей Eτ, касательной к поверхности, заряды перемещались бы по проводнику, а это противоречило бы их статическому распределению. Вне заряженного проводника – поле есть, следовательно, должен быть вектор , и направлен он перпендикулярно поверхности!
Продолжить чтение
Неньютоновские жидкости
Неньютоновские жидкости
ВВЕДЕНИЕ ТЕМА МОЕЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ "НЕНЬЮТОНОВСКИЕ ЖИДКОСТИ". АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ЭТИ ЖИДКОСТИ НАХОДЯТСЯ ВОКРУГ НАС, НО МЫ О НИХ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ. ПРИМЕРОМ ЯВЛЯЮТСЯ: ГЛИНИСТЫЕ РАСТВОРЫ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, РАСТВОРЫ ПОЛИМЕРОВ, КРАСКИ. О НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЯХ Я УЗНАЛА ИЗ СТАТЬИ В ИНТЕРНЕТЕ, И МЕНЯ ОЧЕНЬ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ ЭТИ ЖИДКОСТИ. ДА, МЫ НА УРОКАХ ИЗУЧАЕМ СОСТОЯНИЯ ТЕЛ, НО ТО, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ НЕНЬЮТОНОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ, Я НЕ ЗНАЛА ИЗ КУРСА ФИЗИКИ. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: ИЗУЧИТЬ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ НЕНЬЮТОНОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ И КАКИМИ НЕОБЫЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОНА ОБЛАДАЕТ. ЗАДАЧИ: ОПРЕДЕЛИТЬ ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ НЬЮТОНОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ ОТ НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ИЗУЧИТЬ КАКИЕ ВИДЫ НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ СУЩЕСТВУЮТ ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ ВЫЯСНИТЬ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Продолжить чтение
Детали машин
Детали машин
Основные определения: Машина (от латинского machina) - механическое устройство, выполняющее движения с целью преобразования энергии, материалов или информации. Основное назначение машин - частичная или полная замена производственных функций человека с целью повышения производительности, облегчения человеческого труда или замены человека в недопустимых для него условиях работы. Агрегат (от латинского aggrego - присоединяю)- укрупненный унифицированный элемент машины (например, в автомобиле: двигатель, топливоподающий насос), обладающий полной взаимозаменяемостью и выполняющий определенные функции в процессе работы машины. Механизм - искусственно созданная система материальных тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемое (необходимое) движение других тел. Прибор - устройство, предназначенное для измерений, производственного контроля, управления, регулирования и других функций, связанных с получением, преобразованием и передачей информации. Сборочная единица (узел) - изделие или часть его (часть машины), составные части которого подлежат соединению между собой (собираются) на предприятии изготовителе (смежном предприятии). Сборочная единица имеет, как правило, определенное функциональное назначение. Деталь - наименьшая неделимая (не разбираемая) часть машины, агрегата, механизма, прибора, узла.
Продолжить чтение