Презентации по Физике

Космическая система энергоснабжения Земли
Космическая система энергоснабжения Земли
1. Введение. Я, Шебалова Екатерина Николаевна, ученица 7 «А» класса ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)» «Арзамасская православная гимназия». Люблю живопись, танцы и английский язык. С удовольствием посещаю художественную школу, школу хореографии. Конкурс «Спутник» меня заинтересовал потому, что мне интересен космос. Я выбрала тему «Космическая система энергоснабжения Земли», потому что меня интересует вопрос, чем снабжается космический аппарат. 1. Введение. Цель: выявить перспективы развития космического энергоснабжения Земли. Задачи:  1. Изучить информацию по данной теме. 2.Ознакомиться с источниками электроэнергии, питающие космические аппараты. 3.Узнать, какие конкретно используются источники электроэнергии Земли из космоса. 4. Рассмотреть возможные перспективы развития космического энергоснабжения Земли. 5.Провести социологический опрос по теме исследования для учащихся 7-х классов «Арзамасской православной гимназии» в социальной сети «ВКонтакте» в декабре 2019 года.
Продолжить чтение
Характеристика и конструкция швейных машин и полуавтоматов (пуговичные полуавтоматы)
Характеристика и конструкция швейных машин и полуавтоматов (пуговичные полуавтоматы)
МАШИНКА 827 КЛАССА Полуавтомат швейный промышленный класса 827 челночного стежка предназначен для пришивания плоских пуговиц с двумя и четырьмя отверстиями к ткани на различных швейных изделиях. Для установки пуговиц различного диаметра в пуговичном аппарате предусмотрена регулировка прижимных лапок. Смазка полуавтомата централизованная с помощью фитилей. Максимальная частота вращения главного вала 1500 об/мин Количество стежков при пришивании пуговиц 17 Число уколов для пришивания пуговиц 20 (из них 3 закрепочных) Форма пришивки пуговиц с четырьмя отверстиями «и-образная» Концы ниток после обрезки не более 5 мм Поперечное отклонение иглы регулируется 3-5 мм Продольное перемещение пуговичного аппарата регулируется 3-5 мм Вылет цилиндрической части платформы до стойки пуговичного аппарата 175 мм Пришиваемые пуговицы: диаметр 11 -32 мм, толщина до 4 мм
Продолжить чтение
Взаимодействие света с веществом. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. Классическая теория дисперсии
Взаимодействие света с веществом. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. Классическая теория дисперсии
Лекция 4. Взаимодействие света с веществом. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. Классическая теория дисперсии. Старший преподаватель кафедры Физики Тарасов Александр Евгеньевич Дисперсия света Дисперсия света - зависимость фазовой скорости света в среде от его частоты (зависимость показателя преломления от частоты). Сложный немонотонный характер дисперсии. Область нормальной дисперсии - показатель преломления увеличивается с ростом частоты. Область аномальной дисперсии – показатель преломления уменьшается с ростом частоты. Прозрачные среды в оптическом диапазоне имеют нормальную дисперсию. В области аномальной дисперсии наблюдается сильное поглощение света.
Продолжить чтение
Инфракрасная спектроскопия
Инфракрасная спектроскопия
Средний ИК-диапазон (2-10 мкм) часто называется диапазоном «отпечатков пальцев молекул» из-за наличия в нем большого количества колебательно – вращательных переходов различных молекул, встречающихся в атмосфере, тканях человеческого тела и т.д. По этой причине спектральный анализ излучения в среднем ИК - диапазоне является широко востребованными в различных научных, производственных, медицинских и военных приложениях. Диапазон ИК-излучения Полная энергия молекулы складывается из электронной, колебательной и вращательной: Епол = Ее + Евр + Екол . Вращательным спектрам соответствует энергия перехода порядка 10-2-10-3ккал/моль, что соответствует далекой инфракрасной и микроволновых областях. Колебательные спектры связаны с изменением колебательной энергии и для большинства молекул проявляются в средней и ближней инфракрасной областях (1 - 40 мк). Соответственно, энергия переходов сост. 1-10 ккал/моль. Колебательные уровни между которыми происходят переходы, принадлежат основному электронному состоянию. Электронные спектры возникают в результате переходов между электронными состояниями и наблюдаются в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областях (120-1000 нм). Энергия переходов составляет более 100 ккал/моль. При поглощении такой энергии одновременно происходит изменение в колебательных и вращательных состояниях. Поэтому электронные спектры состоят из широких полос , на которых иногда видна колебательная структура. Последняя принадлежит колебательным переходам в возбужденном электронном состоянии.
Продолжить чтение
Явление отражения звука
Явление отражения звука
Если звуковая волна не встречает препятствий на своём пути, она распространяется равномерно по всем направлениям. Но и не всякое препятствие становится преградой для неё. Встретив препятствие на своём пути, звук может огибать его, отражаться, преломляться или поглощаться. Распространение и отражение звука Мы можем разговаривать с человеком, стоящим за углом здания, за деревом или за забором, хотя и не видим его. Мы слышим его, потому что звук способен огибать эти предметы и приникать в область, находящуюся за ними. Способность волны огибать препятствие называется дифракцией. Дифракция возможна, когда длина звуковой волны превышает размер препятствия. Звуковые волны низкой частоты имеют довольно большую длину. Например, при частоте 100 Гц она равна 3,37 м. С уменьшением частоты длина становится ещё больше. Поэтому звуковая волна с лёгкостью огибает объекты, соизмеримые с ней. Деревья в парке совершенно не мешают нам слышать звук, потому что диаметры их стволов значительно меньше длины звуковой волны. Благодаря дифракции, звуковые волны проникают через щели и отверстия в препятствии и распространяются за ними. Дифракция звука
Продолжить чтение