Презентации по Физике

Рубка металла
Рубка металла
Тема 4. РУБКА МЕТАЛЛА 1. Цель и назначение слесарной рубки. 2.Инструменты, применяемые при рубке. 3.Заточка режущего инструмента. 4. Основные правила и способы выполнения работ при рубке. 5. Ручные механизированные инструменты. 6. Типичные дефекты при рубке, причины их появления и способы предупреждения Учебные вопросы: 1. Цель и назначение слесарной рубки Рубкой называется операция по снятию с заготовки слоя материала, а также разрубание металла (листового, полосового, профильного) на части режущими инструментами (зубилом, крейцмейселем или канавочником при помощи молотка). Рубкой выполняют следующие работы: удаление лишних слоев материала с поверхностей заготовок (обрубка литья, сварных швов, прорубание кромок под сварку и пр.); обрубку кромок и заусенцев на кованых и литых заготовках; разрубание на части листового материала; вырубку отверстий в листовом материале; прорубание смазочных канавок и др.
Продолжить чтение
Особенности ядерных реакций
Особенности ядерных реакций
На практике для указания временных характеристик распада чаще всего используют период полураспада T1/2т.е. время, за которое распадается половина исходных ядер Nя / Nя0 = exp (–λT1/2) = 1/2. Из этого соотношения вытекает связь между периодом полураспада и постоянной распада: T1/2 = 0,693/λ. Радиоактивный распад ядер разделяется на следующие виды: 1) α-распад; 2) β-распад; 3) γ-излучение; 4) вылет нуклонов. Он может происходить одновременно по нескольким каналам. Рассмотрим каждый из процессов радиоактивного распада более подробно. 1. В процессе α-распада из радиоактивного ядра испускается ядро гелия 2. В процессе β-распада из радиоактивного ядра самопроизвольно испускаются либо электрон (β–-распад), либо позитрон (β+-распад), которые возникают непосредственно в момент распада (в ядре их нет). Третьим видом β-распада является захват ядром электрона из электронной оболочки своего атома (е-захват). В результате β–-распада заряд ядра Z увеличивается, а в случае β+-распада или е-захвата уменьшается на единицу. Энергия β-распада распределяется между дочерним ядром и частицами в соответствии с законами сохранения энергии и импульса. Часть этой энергии может вызвать возбуждение материнского ядра или электронных оболочек дочернего атома. Затем эта энергия выделяется в виде γ-излучения. Среди продуктов β-распада имеется еще третья нейтральная частица нейтрино (ν), уносящая недостающую по балансу энергию. Ее масса покоя близка к нулю характерное свойство нейтрино — это огромная проникающая способность. Нейтрино может без взаимодействия с веществом пройти сквозь всю толщину Земли. Мощным источником потока нейтрино ~1017 част./(м2·с) являются ядерные реакторы
Продолжить чтение
Элементы физической кинетики
Элементы физической кинетики
1. Диффузия газов Диффузия – это распределение молекул приме-си в газе от источника. Попытаемся получить уравнение диффузии, исходя из молекулярно-кинетических представлений. Чтобы упростить задачу, будем считать, что молекулы обеих компонент мало отличаются по массе (m1 ≈ m2 ≈ m) и имеют практически одинаковые эффективные сечения (σ1 ≈ σ2 ≈ σ ). В этом случае молекулам обеих компонент можно приписывать одинаковую среднюю скорость теплового движения , а среднюю длину свободного пробега вычислить по формуле где n1 = n2 + n3. Легко сообразить, что процесс диффузии в газах будет протекать тем интенсивнее, чем быстрее движутся молекулы (чем больше ) а также чем реже сталкиваются они друг с другом (т.е. чем больше длина свободного пробега λ). Следовательно, можно ожидать, что коэффициент диффузии D должен быть пропорциональным произведению λ.
Продолжить чтение
Квазиклассическая теория динамики электрона. Кинетическая теория Больцмана
Квазиклассическая теория динамики электрона. Кинетическая теория Больцмана
Огибающая слабо меняется на характерных макроскопических размерах и длина волны деБройля меньше характерного размера. Тогда из функций Блоха можно сформировать волновой пакет с хорошо определенным квазиимпульсом, локализованный на длинах, существенно меньших характерных размеров, и который не успевает размываться на характерных длинах. Тогда динамику электронов можно рассматривать как динамику центров этих волновых пакетов. Центры волновых пакетов движутся также как и классические частицы с функцией Гамильтона, которая получается заменой оператора импульса на импульс. Таким образом, мы можем рассматривать электроны как классические частицы с функцией Гамильтона Уравнения Гамильтона Электрон в постоянном однородном электрическом поле. Осцилляции Блоха. энергия осциллирует Электрон осциллирует в реальном пространстве => в идеальном кристалле нет тока - В реальных кристаллах осцилляции не наблюдаются Амплитуда осцилляций Период осцилляций
Продолжить чтение
Теплообменные аппараты
Теплообменные аппараты
Тг1, Тг2, Тгср – температура горячего теплоносителя, на входе, на выходе и средняя; Тх1, Тх2, Тхср – температура холодного теплоносителя, на входе, на выходе и средняя; Рг1, Рг2, Ргср – давление горячего теплоносителя, на входе, на выходе и средняя; Рх1, Рх2, Рхср – давление холодного теплоносителя, на входе, на выходе и средняя; Обозначения: Ср – теплоемкость теплоносителя; V – скорость; W – водяной эквивалент; ν – кинематический коэффициент вязкости; µ - динамический коэффициент вязкости; λ – коэффициент теплопроводности; α – коэффициент теплоотдачи; k – коэффициент теплопередачи; ξ – коэффициент гидравлического сопротивления;ϱ – плотность; Nu – число Нуссельта; Re – число Рейнольдса; Pr – число Прандтля; NTU – число единиц переноса; Величины, описывающие конструкцию: F – площадь ( Fтп – теплообменной поверхности; Fвх – входного патрубка; Fвых – выходного патрубка; Fф – фронта матрицы); V – объем (Vта – теплообменного аппарата; Vгм – матрицы по горячей стороне; Vхм – матрицы по холодной стороне; Vтп – теплообменной поверхности); m – масса (mта – теплообменного аппарата; mтп – теплообменной поверхности); dэ – эквивалентный диаметр (dгэ – по горячей стороне; dхэ – по холодной стороне); l – длина (lта – теплообменного аппарата; lг – каналов по горячей стороне; lх – каналов по холодной стороне) δ – толщина теплообменной поверхности; Ѳ – эффективность ТА; ∆Р – гидравлическое сопротивление; δР – относительная потеря давления; Исходные данные для проектирования Технические требования Техническое задание Технические требования по назначению Технические требования по применению Технические требования по эффективности Требования к конструкции Технические требования по эргономике Технические требования по экологии
Продолжить чтение
Energia Solar Fotovoltaica e Indústria de Rochas Ornamentais
Energia Solar Fotovoltaica e Indústria de Rochas Ornamentais
Potencial de Geração Solar Uma grande quantidade de energia é produzida pelo sol, que emite cerca de 62,5 kW/m², mas apenas uma pequena parte desta energia chega até a Terra, em forma de radiação. cada metro quadrado na Terra recebe do Sol uma potência aproximada de 1.400 watts, ou 1.400 joules por segundo. Por meio desta potência recebida na Terra, determina-se a luminosidade do Sol em 4x10^26 watts, ou 4x10^33 ergs por segundo. Toda essa quantidade de energia corresponde à queima de 2x10^20 galões de gasolina por minuto, mais de 10 milhões de vezes a produção anual de petróleo na Terra (MORAES, 2002). A energia proveniente da radiação solar que atinge a atmosfera terrestre a cada ano equivale a 1,52x10^18 kWh e o consumo anual de energia no mundo é de 1,40x10^14 kWh, em 2010 (COGEN, 2012), ou seja, 0,01% da radiação solar supriria a demanda mundial anual de energia (SANTOS, 2011). A irradiância solar que chega em nosso planeta tem o valor aproximado de 1.367 W/m², ou aproximadamente 1.400 W/m². Entende-se que a Irradiação Solar corresponde à quantidade de energia solar incidente por unidade de superfície durante um período definido de tempo (normalmente um dia, mês ou ano), sendo obtida por meio da integral da irradiância global neste período. É expressa, comumente, em kWh/(m²·dia), kWh/(m²·mês) ou kWh/(m²·ano) (ONUDI, 2014). Aspectos da Energia proveniente do Sol e sua importância para as conversões fotovoltaicas
Продолжить чтение
Тесты Спектры, Виды излучений
Тесты Спектры, Виды излучений
Тест. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. Спектральный анализ Задание №1 Спектр, состоящий из отдельных резко очерчен­ных цветных линий, отделенных друг от друга широкими темными про­межуткам, называется Выберите один из 4 вариантов ответа: 1) спектром поглощения 2) полосатым 3) линейчатым 4) сплошным Задание №2 Основными частями спектроскопа являются: коллиматор, Выберите один из 4 вариантов ответа: 1) призма (или дифракционная решетка) и фотопластинка 2) система линз и фотопластинка 3) система линз и зрительная труба 4) призма (или дифракционная решетка) и зрительная труба Задание №3 Непрерывные спектры дают тела, находящиеся Выберите один из 4 вариантов ответа: 1) только твердые тела, находящиеся при очень больших температурах 2) в газообразном молекулярном состоянии, в котором молекулы не связаны или слабо связаны друг с другом 3) в газообразном атомарном состоянии, в котором атомы практически не взаимодействуют друг с другом 4) в твердом или жидком состоянии, а также газы под высоким давлением   Задание №4 Спектральный анализ - это Выберите один из 4 вариантов ответа: 1) определение агрегатного состояния вещества по его спектру 2) метод определения химического состава вещества по его спектру 3) анализ свойства призмы или дифракционной решетки 4) метод определения вида излучения по типу спектра
Продолжить чтение