Презентации по Физике

Якорное устройство. Тема 8
Якорное устройство. Тема 8
1. ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО, ГЛАВНЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО – - судовые средства, предназначенные для постановки судна или другого плавучего объекта на якорь и закрепления (удержания) его в заданном районе акватории за счет собственных средств. Стр.133 СОВРЕМЕННОЕ ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО - - одно из корабельных устройств; совокупность технических средств, назначением которых является удержание корабля на месте относительно берега, волны, ветра или течения при стоянке его на рейде, в гавани или в открытом море. В составе якорного устройства имеются: якоря, якорные цепи и приспособления для отдачи, подъёма, крепления и хранения якорей и якорных цепей (якорные клюзы, шпили, брашпили, стопора). На боевом надводном корабле по штату должно находиться: 2 становых якоря, каждый из которых должен иметь свою якорную цепь, и один запасной одинаковой с ними массы. Стр.133
Продолжить чтение
Механические свойства металлов и сплавов
Механические свойства металлов и сплавов
Прочность. Прочность- свойство материалов сопротивляться разрушению или пластической деформации под действием внешней нагрузки. Наиболее простым и распространенным методом определения прочности материала является испытание его на растяжение. Концы образца металла круглого сечения зажимают в разрывной машине и подвергают действию растягивающей нагрузки Р. Метод определения прочности на растяжение. ιо - начальная длина; F0- начальная площадь поперечного сечения; Δι - удлинение; ιк - конечная длина образца в момент разрыва; Fк - площадь поперечного сечения образца в месте разрыва Твердость. Твердостью называется способность металла или сплава оказывать сопротивление проникновению в него другого, более твердого тела. Применяют следующие способы испытания твердости металлов и сплавов вдавливанием в поверхность образца: стального закаленного шарика диаметром 2,5; 5 или 10 мм - определение твердости по Бринеллю; стального закаленного шарика диаметром 1,588 мм или алмазного конуса с углом 120° - определение твердости по Роквеллу; правильной четырехгранной алмазной пирамиды - определение твердости по Виккерсу.
Продолжить чтение
Расчет токов короткого замыкания. Лекция 9
Расчет токов короткого замыкания. Лекция 9
Короткое замыкание в симметричной трехфазной цепи промышленного предприятия Расчет токов КЗ зависит от требований к точности и назначения, а также от исходных данных. В общем случае токи КЗ определяются переходными процессами в электрических цепях, которые рассматриваются при изучении теоретических основ электротехники. Возможность задавать однозначные исходные данные и необходимость обеспечить безопасность при работе элементов электрической сети и сети в целом позволяют проводить расчеты токов КЗ на основе жестких допущений и формул первой научной картины мира. Расчет токов КЗ в электрических сетях промышленных предприятий несколько отличается от расчетов КЗ для электрических сетей и систем, так как можно не учитывать турбо- и гидрогенераторы электростанций, подпитку от нескольких источников питания, работу разветвленных сложных кольцевых схем, свойства дальних ЛЭП, действительные коэффициенты трансформации. Требования к расчету токов КЗ для релейной защиты и системной автоматики несколько отличаются от требований к расчету для выбора аппаратов и проводников. Требования к точности расчетов токов КЗ для выбора заземляющих устройств невысоки из-за низкой точности методов определения других параметров, входящих в расчет заземляющих устройств (например, удельного сопротивления земли, имеющего явный ценологический разброс значений). Поэтому для выбора заземляющих устройств допускается определение значения токов КЗ приближенным способом.
Продолжить чтение
Свет. Источники света
Свет. Источники света
Оптика Раздел физики, изучающий явления испускания, распространения и поглощения света. Цели урока: Образовательная: сформировать у учащихся научное понятие света: показать на конкретных примерах роль света в жизни человека; сформировать представление о естественных и искусственных источниках света; ознакомить учащихся с естественными и искусственными источниками света; разъяснить закон прямолинейного распространения света; объяснить природу солнечных и лунных затмений. Развивающая: способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в ходе урока и при выполнении домашнего задания с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; создать условия для развития творческих и исследовательских навыков, формировать умения выделять главное, сопоставлять, делать выводы; развивать речь, совершенствовать интеллектуальные способности; Воспитательные: способствовать формированию научного мировоззрения; способствовать привитию культуры умственного труда; создать условия для повышения интереса к изучаемому материалу, показать связь между поэтическим восприятием природы и ее научным описанием, взаимосвязь науки и искусства.
Продолжить чтение
Передача электромагнитной энергии. Волноводы
Передача электромагнитной энергии. Волноводы
Линии передачи Устройства, в которых происходит образование и распространение направляемых электромагнитных волн называют линиями передачи. Выделяют 2 основные группы линий передач: Открытые линии передачи – в них поле не экранировано снаружи и частично существует в пространстве, окружающем линию. Волноводные (закрытые) линии передачи – имеют одну или несколько проводящих поверхностей с поперечным сечением в виде замкнутого проводящего контура, охватывающего область распространения электромагнитной волны.Поле в волноводе полностью экранировано его внешней оболочкой. При передаче энергии электромагнитной волны от источника к приемнику возможны потери энергии двух видов: На излучение энергии в окружающее пространство На тепловые потери Потери энергии зависят от частоты передаваемого сигнала. ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ СТРЕМЯТСЯ УМЕНЬШИТЬ В зависимости от частоты изменения электромагнитного поля для передачи энергии применяют : Двухпроводные (открытые) линии Коаксиальные (закрытые) линии Волноводы (полые трубы различного сечения) – Общие понятия Описываются телеграфными уравнениями Распространение электромагнитных волн не может быть описано телеграфными уравнениями
Продолжить чтение
Электрический ток. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Ома для полной цепи
Электрический ток. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Ома для полной цепи
1. Электрический ток. Электриический ток — направленное (упорядоченное) движение частиц или квазичастиц — носителей электрического заряда Такими носителями могут являться: в металлах — электроны, в электролитах — ионы (катионы и анионы), в газах — ионы и электроны, в вакууме при определённых условиях — электроны, в полупроводниках — электроны или дырки (электронно-дырочная проводимость). Иногда электрическим током называют также ток смещения, возникающий в результате изменения во времени электрического поля. Вихревые токи. Вихревые токи (токи Фуко) — «замкнутые электрические токи в массивном проводнике, которые возникают при изменении пронизывающего его магнитного потока», поэтому вихревые токи являются индукционными токами. Чем быстрее изменяется магнитный поток, тем сильнее вихревые токи. Вихревые токи не текут по определённым путям в проводах, а замыкаясь в проводнике образуют вихреобразные контуры.
Продолжить чтение