Презентации по Физике

Основные характеристики лазерного излучения. Классификация лазеров
Основные характеристики лазерного излучения. Классификация лазеров
Одной из характеристик лазеров является длина волны излучения. Диапазон длин волн простирается от рентгеновского до дальнего инфракрасного. Наиболее широкий диапазон у газовых лазеров. Длина волны Лазеры, которые излучают непрерывно, имеют мощность излучения от 1 мВт до 100 Вт. Например, гелий-неоновые лазеры имеют милливаттную мощность, а CO2 лазеры имеют мощность порядка 100 Вт. Для импульсных лазеров важной характеристикой является энергия в импульсе и наибольшей величины достигает у твердотельных лазеров – порядка 1000 Дж. Для импульсных лазеров, когда энергия излучается за короткие времена, пиковая мощность может достигать огромных значений. К примеру, если энергия в импульсе достигает 1000 Дж, а длительность импульса 10-9 с, то мощность достигнет 1012 Вт. Энергия и мощность
Продолжить чтение
Электрохимиялық генератор
Электрохимиялық генератор
Электрохимиялық генератордың негізгі жұмыс істеу принципі сутегі мен оттегінің реакциялары арқылы энергия өндіруге негізделген. Электрохимиялық генератор - электрохимиялық реакция кезінде отынның химиялық энергиясын электр энергиясына айналдыратын құрылғы. Отын ретінде сутегіні қолданады. Сутекті отын ретінде пайдаланған кезде химиялық реакциялардың қалдығы: жылу және су болып табылады.Яғни қалдықтарға қарап біз электрохимиялық генераторды қоршаған ортаға зиянсыз деп айтамыз. Көмірсутекті отын ретінде пайдаланғанда (мысалы, пропан), азот көмірсутек оксидтеріде қоршаған ортаға шығарылады. Салыстыра қарасақ электрохимиялық генераторлардың зияны қалыпты көмірсутектілердің жануына қарағанда төмен. Электрохимиялық генератор және оның жұмыс істеу принципиі 1- суретте көрсетілген. Электрохимиялық генераторда процесстер жүретін негізгі бөліктер:Отындық процесс секциясыЭнергия өндіру секциясыКернеу түрлендіргіш секциясы (диодтық көпірді мысалға келтірсек болад)Отындық процесс табиғи газды(метан),отынды электрохимиялық реакция (реформаторлық) үшін қажетті сутекке айналдырады. Құрылғының басты элементі реформатор болып табылады. Мысалы, реформаторға келетін табиғи газ өте жоғары температурада (шамамен 900 ° C) су буымен және катализатордың (никельдің) қатысуымен жоғары қысыммен әрекет етеді. Конверсия үшін қажетті бу отын ұяшығының жұмысына байланысты конденсациядан қалыптасады. Одан кейінгі процесс энергия өндіру секциясында жүреді.
Продолжить чтение
Механика. Движение абсолютно твердого тела. Лекция 7
Механика. Движение абсолютно твердого тела. Лекция 7
I.Механика. Энергия движения твердого тела Для плоского движения мгновенные центры вращения расположены на прямой, называемой осью вращения. Наиболее удобным оказы-вается разложение плоского движения тела на поступательное его центра масс и вращение вокруг оси, проходящей через этот центр. Центр масс твердого тела определяется также, как и для системы тел, при этом суммирование заменяется интегрированием: Центр масс движется как материальная точка с массой твердого тела под действием всех приложенных к телу внешних сил. Кинетическая энергия поступательного движения. Кинетическая энергия элемента твердого тела при поступатель-ном движении с одинаковой для всех элементов скоростью равна: . Суммируя по всем элементам, получим I.Механика. Энергия движения твердого тела Кинетическая энергия вращательного движения. Кинетическая энергия элемента твердого тела при вращательном движении со скоростью равна . Суммируя по всем элементам твердого тела, получим где - момент инерции твердого тела - мера его инертности к изменению угловой скорости. Теорема Штейнера Момент инерции тела относительно произвольной оси вращения z´ равен сумме момента инерции тела Рис.13 относительно оси z, проходящей через центр масс и произведению массы тела на квадрат расстояния a между этими осями (Рис.13): ,
Продолжить чтение
Теплотехника. Теоретические основы. Теплосиловое оборудование
Теплотехника. Теоретические основы. Теплосиловое оборудование
Правила рейтинга по курсу термодинамика ника и теплопередачадля Максимальное количество рейтинговых баллов за работу по основной программе в семестре 60, за ответ на экзамене 40. Итоговый рейтинговый балл вычисляется как сумма семестрового и экзаменационного баллов. В зачетную книжку и в ведомость проставляется итоговая оценка, определяемая по итоговому баллу по схеме: [50-69 – «удовл.», [70-85] – «хорошо», [85-100] – «отлично». Семестровый рейтинговый балл складывается из выполнения и защиты лабораторных работ (до 30 баллов), результатов двух контрольной работы 10 и 5 баллов, двух индивидуальных домашних работ (терм. 10 баллов, теплоп. 5 баллов), премиальных (бонусных) баллов, начисляемых за работу сверх программы. Лабораторный практикум состоит из пяти лабораторных работ оцениваемых максимальными баллами до 6. В случае пропуска по уважительной причине лабораторная работа может быть выполнена в течении двух недель на консультации. Контрольная работа по термодинамики состоит из теоретического теста (пять вопросов) и двух задач. Максимальное количество баллов за контрольную работу до 10. Контрольная работа по теплопередаче состоит из теоретического теста (пять вопросов)-до 5 баллов.
Продолжить чтение
Физические и геологические основы сейсморазведки. Сейсмические волны в безграничной среде. (Тема 2. Лекция 3-4)
Физические и геологические основы сейсморазведки. Сейсмические волны в безграничной среде. (Тема 2. Лекция 3-4)
Общие понятия Однородное безграничное пространство - это наиболее простая модель среды, облегчающая рассмотрение основных исходных положений теории распространения сейсмических волн. Для практических целей эта модель среды мало пригодна, поскольку в реальной среде всегда присутствуют сейсмические границы. Сейсмические волны, распространяющиеся в горных породах, представляют собой колебания, возбуждаемые взрывами и невзрывными источниками. Как физические тела горные породы будем рассматривать в виде непрерывной совокупности отдельных частичек - сплошные среды с макроструктурой. В таком случае процессы, происходящие в горных породах, можно описывать законами классической механики. Напряжения и деформации Процесс распространения упругих (сейсмических) волн в геологической среде это передача малых деформаций и вызвавших их напряжений. Деформациями (от лат. «deformatic» - искажение) называются любые смещения частичек, вызывающие изменение некоторого объема среды или его формы. Деформации в зависимости от свойств тела и величины приложенных сил – могут упругими и неупругими. .
Продолжить чтение