Презентации по Физике

Физика минералов и их аналогов
Физика минералов и их аналогов
В рамках приоритетные направления РФ проводятся работы в направлении: - условия и механизмы образования минералов и горных пород на основе данных ЭПР (электронного парамагнитного резонанса), - разработка радиоспектроскопических методов определения емкостно-фильтрационных характеристик неэкстрагированных коллекторов и оценки качества нефти. Результаты работ НИЛ ФМА используются в процессе лекционных и практических занятий по курсам «Кристаллография», «Кристаллохимия», «Минералогия», «Рентгенография», спецкурсу «Спектроскопия минералов» и др., в курсовых и дипломных работах, при выполнении аспирантских работ и научных исследований сотрудников. Оборудование лаборатории. ЭПР Спектрометр CMS 8400 Методом электронного парамагнитного резонанса изучают примесные ионы и собственные дефекты минералов, условия и механизмы образования минералов и горных пород. Используется в учебных курсах «Методы исследования минералов», «Геохимия»; «Кристаллохимия», «Кристаллография», при выполнении курсовых, дипломных, аспирантских работ, научных грантов, хоздоговорных работ.
Продолжить чтение
Содержание авиационной техники, ее получение, учет и списание
Содержание авиационной техники, ее получение, учет и списание
Вопрос № 1. Размещение и охрана АТ, противопожарная защита Размещение АТ. Летательные аппараты (ЛА) на аэродромах размещаются на специально оборудованных местах стоянок или в укрытиях различного типа. Стоянкой называется специально подготовленная территория аэродрома с находящимися на ней ЛА, боекомплектом, съемным и наземным оборудованием, служебно-техническими помещениями и площадками. АТ на стоянке размещается согласно административному делению части (поэскадрильно или авиационными отрядами). В целях безопасности при выруливании, заруливании и т. п. интервалы между позициями крыльев должны быть: - для самолетов с одним авиадвигателем – не менее 2 м; - для самолетов с двумя авиадвигателями – не менее 3 м; - интервалы между осями вертолетов должны быть не менее двух диаметров несущего винта. Рулевые поверхности самолета закрепляются в нейтральном положении стопорными устройствами или струбцинами. На стоянке ЛА размещается: верстак, контейнер с инструментом; стеллаж или ящик для хранения чехлов, заглушек, струбцин и др. оборудования; лестницы, стремянки; буксировочные устройства; баллон со сжатым газом; средства пожаротушения; устройства для заземления самолета; газоотбойные щиты (иногда); электроосвещение для работы в ночное время. При нахождении самолета на стоянке под колеса устанавливаются стандартные упорные колодки, тормозные щитки и механизация крыла устанавливаются в положение “убран”, стояночные тормоза – в положение “выключено”. Съемные заглушки, струбцины, контровочные приспособления окрашиваются в красный цвет, маркируются номером самолета. Для проверки работы двигателей на максимальных и форсажных режимах стоянки подразделений и ТЭЧ части оборудуются газовочными площадками по одной на каждое подразделение.
Продолжить чтение
История зарождения квантовой физики
История зарождения квантовой физики
Предпосылки зарождения квантовой физики 27 апреля 1900 г., лорд Кельвин прочел ставшую знаменитой лекцию в Королевском институте, озаглавленную «Тучи девятнадцатого века над динамической теорией теплоты и света». Уильям Томсон, лорд Кельвин (26.06.1824 Белфаст, Ирландия - 17.12.1907 Глазго, Шотландия) Основные работы в области термодинамики В своей речи, приуроченной к началу ХХ столетия, он сочувствовал последующим поколениям физиков, сказав, что на их долю не осталось ничего существенного. Но далее он сказал: «Красота и ясность динамической теории, согласно которой теплота и свет являются формами движения, в настоящее время омрачены двумя тучами. Первая из них... это вопрос: как может Земля двигаться сквозь упругую среду, какой по существу является светоносный эфир? Вторая – это доктрина Максвелла–Больцмана о распределении энергии». Предпосылки зарождения квантовой физики Позднее стало ясно, что он точно нащупал две болевые точки современной ему науки. Через несколько месяцев, в последние дни XIX в., Макс Планк опубликовал свое решение проблемы излучения абсолютно черного тела, введя понятие о квантовом характере излучения и поглощения света, а через пять лет, в 1905 г., Альберт Эйнштейн опубликовал работу «К электродинамике движущихся тел», в которой сформулировал частную теорию относительности и дал отрицательный ответ на вопрос о существовании эфира. Таким образом, за двумя «тучами» скрывались теория относительности и квантовая механика
Продолжить чтение
Электростатическое поле в вакууме. Принцип суперпозиции. Проводники в электростатическом поле
Электростатическое поле в вакууме. Принцип суперпозиции. Проводники в электростатическом поле
Напряжённость электростатического поля. Принцип суперпозиции МГТУ им. Н.Э. Баумана Результирующий вектор Eр напряжённости электростатического поля в вакууме от системы неподвижных точечных q1, q2 ,..., qn зарядов: (1) где ri – вектор, направленный от i – го точечного qi заряда в рассматриваемую точку пространства; ri /ri – единичный вектор для ri вектора. Вектор dE напряжённости электростатического поля в вакууме, создаваемого в рассматриваемой точке пространства элементарным dq зарядом: (2) МГТУ им. Н.Э. Баумана Результирующий вектор Eр напряжённости электростатического поля в вакууме в рассматриваемой точке пространства, создаваемого непрерывно распределёнными в V объёме элементарными dq зарядами и не находящимися в этой точке пространства: (3) где r– вектор, направленный от элементарного dq заряда в точку пространства, где вычисляется результирующий вектор Eр напряжённости электростатического поля в вакууме; r /r – единичный вектор для ri вектора.
Продолжить чтение
Пленки Лэнгмюра-Блоджетт
Пленки Лэнгмюра-Блоджетт
Уравнение изотермы адсорбции (изотерма Ленгмюра) (1916) Исследования мономолекулярных адсорбционных слоев на поверхности жидкостей (пленки Ленгмюра-Блоджетт) (1916) Строение электронных оболочек атомов (1919) Ирвинг Ленгмюр Время и место научной деятельности – начало XX в., США Кэтрин Блоджетт родилась в 1898 году, росла без отца и даже не имела возможности регулярно посещать среднюю школу, но все же смогла в 19 лет окончить не только бакалавриат колледжа Брин Мор, но и полный курс физического факультета Чикагского университета. Кэтрин стала первой в мире женщиной, получившей в Кембридже докторскую степень в области физики, а затем возглавила одну из исследовательских лабораторий General Electric, совершив несколько поистине революционных открытий в сфере мономолекулярных материалов.
Продолжить чтение