Презентации по Физике

Методы обработки наружных поверхностей
Методы обработки наружных поверхностей
Наружные цилиндрические поверхности Шлифование Отделочная обработка Обработка давлением Точение получистовое накатывание выглаживание обкатывание полирование суперфиниширование точная притирка хонингование черновое тонкое чистовое чистовое тонкое предварительное размеры рифлений Рисунок 2 – Методы обработки наружных цилиндрических поверхностей 2. Характеристика технологических методов обработки Точение. Может производиться на токарно-карусельных станках. Обрабатываются детали с диаметром меньше либо равным 10 тыс. мм , . Основной тип таких станков: - одностоечные с одним вертикальным суппортом. Они позволяют автоматизировать обработку и в 2,5 раза повышают производительность труда. - токарно-револьверные станки. Характерная особенность – наличие револьверной головки, в которой размещается режущий инструмент. Производительность труда повышается за счет совмещения операций и применения многоинструментальных наладок. Обеспечивают точность 12-9 квалитетов и шероховатость 12,5…6,3. Подвод инструмента в рабочую зону осуществляется поворотом револьверной головки. Тонкое точение: высокая скорость резания от 100 до 1000 м/мин, малая подача 0,01…0,15 мм/об, глубина резания 0,05…0,3 мм, обеспечивает правильную геометрическую форму с точным расположением осей.
Продолжить чтение
Электромагнитные излучения небесных тел
Электромагнитные излучения небесных тел
Электромагнитное излучение небесных тел — основной источник информации о космических объектах. Исследуя электромагнитное излучение, можно узнать температуру, плотность, химический состав и другие характеристики интересующего нас объекта. Полное описание свойств электромагнитного излучения и его взаимодействия с веществом дается квантовой электродинамикой — одной из самых сложных теорий современной физики. Согласно этой теории, электромагнитное излучение обладает как волновыми свойствами, так и свойствами потока частиц, называемых фотонами или квантами электромагнитного поля. Волновые свойства электромагнитного излучения определяются взаимодействующими переменными электрическими и магнитными полями. Так же как и любая волна, электромагнитное излучение характеризуется частотой, обозначаемой обычно буквой v, и длиной волны λ. Длина волны и частота связаны друг с другом формулой V = c/λ, где с — скорость света. Очень важным свойством электромагнитного излучения является то, что скорость его распространения в вакууме не зависит ни от длины волны, ни от скорости движения источника и всегда равна 300 ООО км/с. Если рассматривать электромагнитное излучение как поток фотонов, то его основная характеристика определяется энергией фотонов E, связанной с частотой формулой Планка: E=hv, где h — постоянная Планка, v — частота излучения.
Продолжить чтение
Електричний струм у газах, металах та електролітах
Електричний струм у газах, металах та електролітах
Електричний струм у металах Метали у твердому стані мають кристалічну будову. Частинки в кристалах розташовані в певному порядку, утворюючи просторову (кристалічну) грати. Як вам вже відомо, в будь-якому металі частина валентних електронів покидає свої місця в атомі, в результаті чого атом перетворюється в позитивний йон. У вузлах кристалічної-вої решітки металу розташовані позитивні йони, а в просторі між ни-ми рухаються вільні електрони (електронний газ), тобто не пов'язані з ядрами своїх атомів. Негативний заряд усіх вільних електронів за абсолютним значенням дорівнює позитивному заряду всіх йонів решітки. Тому в звичайних умовах метал електрично нейтральний. Які ж електричні заряди рухаються під дією електричного поля в металевих провідниках? Ми можемо припустити, що під дією електричного поля рухаються вільні електрони. Але це наше припущення потребує доказів. У 1899 р. К. Рікке на трамвайній підстанції у Штуттгарті включив в головний провід, що живить трамвайні лінії, послідовно один одному торцями три тісно притиснутих циліндра; два крайніх були мідними, а середній - алюмінієвим. Через ці циліндри більше року проходив електричний струм. Провівши ретельний аналіз того місця, де циліндри контактували, К. Рікке не виявив в міді атомів алюмінію, а в алюмінії - атомів міді, тобто дифузія не відбулася. Таким чином, він експериментально довів, що при проходженні по провідникові електричного струму іони не переміщаються. Слідчий-но, переміщуються одні лише вільні електрони, а вони у всіх речовин однакові. Існування електронів провідності в металах було доведено вченими і в іншому досвіді. Якщо привести в швидке обертання дротяну котушку, а потім її різко зупинити, то в такому колі електровимірювальні прилади покаже наявність короткочасного струму, хоча в ланцюзі немає джерела струму. Це продовжували рухатися електрони провідності. Отже, електричний струм у металевих провідниках є впорядкований рух вільних електронів, під дією електричного поля Якщо в провіднику немає електричного поля, то електрони рухаються хаотично, аналогічно тому, як рухаються молекули газів або рідин. У кожний момент часу швидкості різних електронів відрізняються по модулях і за напрямками. Якщо ж у провіднику створено електричне поле, то електрони, зберігаючи своє хаотичний рух, починають зміщуватися у бік позитивного полюса джерела. Разом з безладним рухом електронів виникає і упорядкований їх перенесення.
Продолжить чтение