Презентации по Физике

Магниты. 11 класс
Магниты. 11 класс
Первая страница издания 1628 г. Прошло более 1600 лет после создания поэмы Л. Кара “О природе вещей”, прежде чем свойства магнитов были, если и не объяснены полностью, то детально описаны английским учёным В. Гильбертом. Его трактат “О магните...” на латинском языке выдержал в XVII веке три издания (1600; 1628, 1633 гг.). В конце XIX века сочинение было переведено на английский язык и стало доступно широкому кругу читателей В. Гильберт (1544 – 1603) William Gilbert of Colchester, physician of London. On the Loadstone, Magnetic Bodies Also, and the Great Magnet the Earth: a New Physiology, Demonstrated by Many Arguments and Experiments. A Translation by P. Fleury Mottelay N-Y.:J. Willey & Sons. 1893 О большом магните Земля “Пусть кузнец выковывает из раскалённой железной массы костыль, весом две-три унции и длиной в 9 дюймов. Пусть он станет лицом на север, спиной на юг и оковывает раскалённую заготовку так, чтобы она раздавалась под ударами в северном направлении; и пусть, разогревая заготовку, раз или два, (если это потребуется для завершения работы), он будет располагать костыль на том же месте и в том же направлении на север. И, если он точно таким образом изготовит два, три железных костыля, нет пусть даже одну – четыре сотни, все костыли, будучи положенными при ковке в направлении на север и остывшие на том же самом месте, будут поворачиваться определённым концом на север (если, конечно, ими проткнуть куски пробки, опущенные на воду).” Намагничивание железа при ковке, костыль расположен с юга (Avstrer) на север (Septentrio) Кованый костыль
Продолжить чтение
Увеличение мощности автомобильного двигателя
Увеличение мощности автомобильного двигателя
Введение С желанием «внедрить» в стандартный силовой агрегат дополнительное количество лошадиных сил, к специалистам обращаются преимущественно поклонники спортивного стиля езды и покорители бездорожья. При этом заказчики зачастую ожидают волшебного взлета абсолютно всех технических характеристик своего авто на всем диапазоне шкалы тахометра. Но доработка силового агрегата – не магия, и поэтому и клиенту, и мастеру важно сразу определиться, что именно необходимо получить на выходе – приемистость, мощность, экономичность или компромиссное сочетание этих характеристик. Рассмотрим эти способы: Впускной коллектор. Чтобы улучшить характеристику крутящего момента на низких оборотах двигателя и не потерять мощность на высоких, в этой части головки блока требуется выполнить не такой уж большой объем работ. Ключевые условия, которым должен отвечать впускной канал – малая площадь поперечного сечения, грубая текстура поверхности и форма, обеспечивающая равномерный поток воздушно-топливной смеси. Точная обработка кромки седла клапана дает значительные улучшения характеристик двигателя практически во всем диапазоне рабочих частот вращения коленчатого вала. Прохождение потока может быть улучшено, если на нижней стороне впускного клапана добавить фаску, выполненную под углом 300 к плоскости тарелки клапана. Минимальная площадь поперечного сечения впускного канала должна согласовываться с максимальным потоком смеси. Как показывает практика, модернизация впускных каналов позволяет увеличить мощность заводского двигателя на 5-8%.
Продолжить чтение
Магнитное поле в веществе. Система уравнений Максвелла. Тема 18
Магнитное поле в веществе. Система уравнений Максвелла. Тема 18
Цель лекции: изучить теорию магнитного поля в веществе, рассмотреть свойства различных типов магнетиков, обсудить вопрос о систематизации электромагнитных явлений, изучить систему уравнений Максвелла. Материально-техническое обеспечение: компьютер, видеопроектор, экран Учебно-методическое обеспечение: учебно-методический материал в электронном виде, программный комплекс «ФИЗИКА» Рекомендуемая литература а) нормативные правовые акты: По данной учебной дисциплине использование нормативно-правовых актов не предусмотрено. б) основная литература: Ташлыкова-Бушкевич И.И. Физика. Часть 1. Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Электричество и магнетизм [Электронный ресурс] : учебник / И.И. Ташлыкова-Бушкевич. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 304 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35562.html Ташлыкова-Бушкевич, И.И. Физика. Часть 2. Оптика. Квантовая физика. Строение и физические свойства вещества [Электронный ресурс] : учебник / И.И. Ташлыкова-Бушкевич. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 232 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35563.html Никеров, В.А. Физика : современный курс: [Текст]: учебник / В.А. Никеров. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 452 с. в) дополнительная литература: Кузнецов, С.И. Курс физики с примерами решения задач [Текст]: учеб. пособие. Ч. 3. Оптика. Основы атомной физики и квантовой механики. Физика атомного ядра и элементарных частиц / С.И. Кузнецов.– 4-е изд., перераб. и доп.– СПб.: Лань, 2015. Кузнецов, С.И. Курс физики с примерами решения задач [Текст]: учеб. пособие. Ч. 1. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика / С.И. Кузнецов.– 4-е изд., перераб. и доп.– СПб.: Лань, 2015. Трофимова, Т.И. Руководство к решению задач по физике [Текст]: учеб. пособие / Т.И. Трофимова.– 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Юрайт, 2013.
Продолжить чтение
Теплоносители ядерных энергетических установок. Тема 4
Теплоносители ядерных энергетических установок. Тема 4
Тема 4. Теплоносители ядерных энергетических установок Преимущества жидкометаллических теплоносителей: Малая упругость паро́в. Низкое давление существенно упрощает конструкцию и эксплуатацию как реактора, так и вспомогательного оборудования станции. Высокая температура кипения жидких металлов. Если температура теплоносителя на выходе из реактора по какой-то причине значительно повысится, то расплавления тепловыделяющих элементов, обусловленного ухудшением теплоотдачи из-за образования парово́й плёнки, как это происходит при охлаждении водой, не произойдёт. Примечание. Реактор с натриевым контуром имеет удельную объёмную напряжённость порядка 1000 кВт/л. Высокая электропроводность жидких щелочных металлов позволяет использовать герметизированные электронасосы (постоянного и переменного тока). По расходу энергии на прокачивание жидкие металлы лишь немногим уступают воде. Na и Na—K оказывают малое коррозионное и эрозионное воздействие на конструкционные материалы. Для натрия и эвтектики Na—K можно применять многие из обычных материалов. Наиболее дешёвым из жидких металлов является натрий, затем свинец и калий. Поскольку объём теплопередающей системы обычно относительно невелик, а перезарядка производится редко, затраты на теплоноситель незначительны. Нет проблемы радиационных нарушений. Хотя некоторая часть атомов жидкого металла и превращается в другой металл (например, 24Na переходит в 24Mg), но количество таких превращений при существующих нейтронных потоках в реакторах ничтожно мало. Тема 4. Теплоносители ядерных энергетических установок Недостатки Большая химической активностью. Наибольшую опасность представляет реакция с водой. Поэтому в системах с пароводяными циклами должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие взрывобезопасность. Натрий и Na—K должны храниться в среде инертного газа (He, Ar). Активация теплоносителя приводит к необходимости устраивать для наружной части контура теплопередающей системы биологическую защиту. Повышенные требования к химической чистоте жидких металлов. Необходимо иметь дополнительные устройства, которые значительно усложняют технологическую схему ядерно-энергетической установки: установка для плавления и передавливания жидкого металла в контур (для Na—K-эвтектики плавильный бак не требуется); устройство для удаления окислов. Через это устройство, включенное параллельно основному контуру, устанавливается небольшой расход жидкого металла; таким образом, осуществляется непрерывная очистка теплоносителя от окислов; ловушки для паро́в жидкого металла, уносимых газовым потоком из системы при её опорожнении и заполнении.
Продолжить чтение
Ионизирующее излучение
Ионизирующее излучение
Ионизирующее излучение – любое излучение, взаимодействие которого с веществом приводит к образованию ионов разных знаков в этом веществе. Ионизирующее излучение: Непосредственное ионизирующее излучение Косвенное ионизирующее излучение Непосредственное ионизирующее излучение состоит из заряженных частиц (е, р, α-частицы). Их энергия должна быть достаточна для ионизации при столкновении, чтобы выбить орбитальные электроны из атомов при кулоновском взаимодействии). Косвенное ионизирующее излучение состоит из незаряженных частиц (γ-кванты, n), которые создают непосредственно ИИ и (или) вызывают ядерные реакции. Т.е., энергия передается вначале заряженной частице (е, р), а затем эти вторичные частицы производят ионизацию и(или) вызывают ядерные реакции. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ Впервые термин ИИ введен в 1896г. Томсоном и Резерфордом при описании рентгеновских лучей. Фотонное ИИ: γ-излучение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер, при ядерных превращениях или при аннигиляции частиц Тормозное излучение с непрерывным энергетическим спектром, возникающее при уменьшении кинетической энергии заряженных частиц; Характеристическое излучение с дискретным энергетическим спектром, возникающее при изменении энергетического состояния электронов атома; Рентгеновское излучение, состоящее из тормозного и (или) характеристического излучений. Корпускулярное излучение – ИИ, состоящее из частиц с массой отличной от 0, т.е. α, n, β, μ и др. Эти частицы называют ионизирующими.
Продолжить чтение
Силовая установка для электрического самолёта
Силовая установка для электрического самолёта
Электрическая энергия для функционирования всех бортовых систем «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ» САМОЛЁТ Основные направления электрификации самолёта Электрические приводы в системах управления полетом Система кондиционирования воздуха с электроприводным компрессором Электрическая противообледенительная система Энергосистема с источниками переменного и постоянного тока с напряжением 270…540В Системы распределения электроэнергии «Электрическая» силовая установка 1 «Электрический» ГТД Гибридная силовая установка: создание тяги тепловыми двигателями (ГТД, поршневой) совместно с электроприводными устройствами Создание тяги электроприводными винтами: питание от электрогенератора с приводом от ГТД или ПД (ЭВСУ) Полностью электрическая СУ без теплового двигателя: аккумуляторы и (или) топливные элементы для питания электропривода винтов 2 ВАРИАНТЫ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
Продолжить чтение
Телефонная связь
Телефонная связь
Классификация В зависимости от направления информации: Односторонняя: в пункте передачи установлен только микрофон, а в пункте приема — только телефон. Передача информации идет в одном направлении: один абонент только говорит, а другой только слушает. Такая система может привести к появлению ошибок Двусторонняя: в каждом пункте установлены и микрофон, и телефон. Передача информации может идти по двум направлениям. Вероятность ошибок в этом случае значительно уменьшается В зависимости от способа питания: безбатарейная (система ББ): работа телефонной связи осуществляется за счет ЭДС, наводимой в обмотках микрофона под действием механических колебаний его мембраны или диффузора. Система не нуждается в посторонних источниках энергии, поэтому обладает высокой надежностью и постоянной готовностью к действию. Она рациональна при передаче информации на относительно небольшие расстояния и при небольшом числе абонентов с местными батареями (система МБ): для питания угольных микрофонов применяются отдельные батареи в каждом пункте. Эта система неудобна в обслуживании и на судах не используется с центральной батареей (система ЦБ): для питания всей системы телефонной связи устанавливают одну центральную батарею. Система обеспечивает достоверную связь на относительно большие расстояния при большом числе абонентов и достаточно проста в обслуживании Классификация В зависимости от назначения: системы парной связи: предусматривает непосредственную прямую связь между двумя абонентами. Правила Регистра РФ требуют установки такой связи между ходовой рубкой и постом управления главными механизмами. Кроме того, систему парной связи обычно организуют между постами управления главными механизмами и каютой механика, а также между командными пунктами и наиболее важными постами. Система обеспечивает быструю связь и исключает возможность ошибочных соединений, т.е. обладает высокой надежностью работы. Парная связь обычно осуществляется по безбатарейной системе питания и иногда по системе ЦБ системы командной связи: для связи командного поста с группой подчиненных ему абонентов — постов. Командный пост с помощью коммутатора может вступить в двустороннюю связь с любым подчиненным ему постом или с несколькими постами одновременно. Подчиненный пост может вызвать и связаться только с командным постом. Непосредственная связь между подчиненными абонентами в этой системе не предусмотрена. Система командной связи обеспечивает быструю связь командного поста (без посредника) с подчиненным постом. Эта система может быть безбатарейной или с центральной батареей системы связи с отдельными коммутаторами: предусматривает установку одного коммутатора у каждого абонента, благодаря чему абонент может непосредственно связаться с любым другим абонентом, входящим в данную группу или с рядом абонентов одновременно (циркулярная связь). Преимущества этой системы те же, что и у системы командной связи. Существенным недостатком является большое число жил кабеля системы с центральным коммутатором: предусматривает соединение какого-либо абонента по его просьбе с любым другим абонентом через центральный коммутатор . Система связи с центральным коммутатором обычно осуществляет парную связь двух абонентов, но при необходимости может быть предусмотрена и циркулярная связь. К положительным качествам системы относится наличие неограниченного числа абонентов. Недостатком является возможность ошибочных соединений. При этой системе центральный коммутатор может быть как ручного, так и автоматического действия. Питание системы обычно осуществляется от центральной батареи
Продолжить чтение
Закон Ома
Закон Ома
Биография Георга Ома Родился в Эрлангере, в семье бедного слесаря. Мать Георга - Мария Елизавет, умерла когда мальчику исполнилось десять лет. Отец его - Иоганн Вольфганг, весьма умный и образованный человек, с детства прививал сыну любовь к математике и физике, и отправил его учиться в гимназию, которая курировалась университетом. Окончил Ом гимназию в 1806 г. Наиболее известные работы Ома касались вопросов о прохождении электрического тока и привели к знаменитому «закону Ома», связывающему сопротивление цепи гальванического тока, электродвижущей в нём силы и силы тока, и лежащему в основе всего современного учения об электричестве. Историческая справка Закон Ома был открыт в 1827 году. Георг Ом, проводя эксперименты с проводником, установил, что сила тока I в проводнике пропорциональна напряжению U, приложенному к его концам: I ∝ U или I=GU Коэффициент пропорциональности назвали электропроводностью, а величину принято именовать электрическим сопротивлением проводника.
Продолжить чтение
Буфера в лифтах
Буфера в лифтах
9.1. Классификация В лифтах должны быть предусмотрены буфера, расположенные в приямке на нижнем предельном уровне положения кабины и противовеса, которые являются составной частью концевой системы безопасности. Если буфера закреплены на кабине или противовесе должен быть предусмотрен упор высотой не менее 0,5 в конце пути движения. Упор для буферов противовеса не требуются, если невозможно неумышленно попасть под противовес. Лифты с жестким приводом также должны иметь буфера наверху кабины, чтобы вступать в работу за верхним пределом пути перемещения. Если предусмотрен противовес, буфера кабины не должны вступать в работу, пока буфера противовеса не будут полностью сжаты. Существует два основных типа буферов: (1) энергонакопительные, (2) энергорассеивающие. (1) Энергонакопительные буфера, с или без амортизации обратного хода, могут использоваться при номинальной скорости до 1,0 м/с или до 1,6/с, соответственно.
Продолжить чтение
Разгонные блоки космических аппаратов
Разгонные блоки космических аппаратов
Разгонный блок космических аппаратов (РБКА) – верхняя автономная ступень ракеты-носителя, предназначенная для перевода космического аппарата с опорной орбиты на целевую орбиту искусственного спутника Земли и на отлётные траектории к планетам, при этом имеющая возможность многократного запуска маршевой двигательной установки в космосе и обеспечивающая выполнение требований по ориентации и точности выведения КА. По назначению 1. Разгонные ступени – РБКА с возможностью использования их как верхних ступеней РН, включающихся на активном участке траектории, выводящих КА на опорную орбиту, или непосредственно на траекторию выведения. Основные задачи разгонных ступеней: ‒ перевод головного блока с незамкнутой траектории на опорную орбиту («довыведение»); – вывод КА на целевую орбиту; – вывод крупной нагрузки на низкоорбитальные орбиты (НОО) и геопереходные орбиты (ГПО); – перевод КА на отлетную траекторию; – формирование траектории для КА с собственной ДУ или с дополнительным РБКА. 2. 2. Маневровые разгонные блоки (блоки выведения) – РБКА массой до 8 тонн, с развитой системой ориентации и стабилизации, большим запасом топлива для нее (или возможностью использования топлива МДУ), способностью многократного включения МДУ (5-30 включений), мощным комплектом бортовой навигационной аппаратуры. Основные задачи маневровых разгонных блоков: – вывод нескольких КА на целевые орбиты; – развертывание многоспутниковых систем на орбитах с различными параметрами; – вывод крупной полезной нагрузки по сложным схемам выведения с большим количеством маневров. Классификация РБКА
Продолжить чтение