Презентации по Физике

Токи в жидкостях
Токи в жидкостях
Жидкости могут быть диэлектриками, проводниками и полупроводниками Проводниками являются растворы кислот, щелочей и солей, называемых электролитами При растворении электролитов происходит электролитическая диссоциация — распад электролитов на ионы При приложении внешнего электрического поля ионы могут упорядоченно двигаться, т.е. создадут электрический ток Таким образом, электролиты обладают ионной проводимостью (в отличие от электронной проводимости в металлах; электронной и дырочной проводимостей в полупроводниках; электронной проводимости в вакууме) Так как ионы — это атомы с недостатком или избытком электронов, то ионная проводимость сопровождается переносом вещества Поэтому электролиты называют проводниками второго рода (в отличие от металлов, полупроводников и вакуума, являющихся проводниками первого рода) Переносимое при ионной проводимости вещество выделяется (осаждается или испаряется) на электродах, создающих электрическое поле: на положительном электроде (аноде) отрицательные ионы отдают свои лишние электроны (окислительная реакция) на отрицательном электроде (катоде) положительные ионы получают недостающие электроны (восстановительная реакция) Процесс выделения на электроде вещества, связанный с окислительной или восстановительной реакцией, называется электролизом Электролиз широко применяется в науке и технике (никелирование, хромирование и т.д., гальванопластика, очистка металлов, выплавка металлов)
Продолжить чтение
Измерение радиационного фона дозиметром
Измерение радиационного фона дозиметром
Цель работы: изучить устройство и принцип действия дозиметра, познакомиться с типами дозиметров, правилами выполнения дозиметрических измерений и единицами измерений радиоактивности. Оборудование: дозиметр Теоретические сведения. Дозиметр измеряет мощность дозы ионизирующего излучения непосредственно в том месте, где он находится. Основное предназначение дозиметра - измерение мощности дозы в том месте, где этот дозиметр находится (в руках человека, на грунте и т.д.) и проверка тем самым на радиоактивность подозрительных предметов. Бытовые дозиметры в основном различаются по следующим параметрам: типы регистрируемых излучений - только гамма, или гамма и бета; 2. тип блока детектирования - газоразрядный счетчик (также известен как счетчик Гейгера) или сцинтилляционный кристалл/пластмасса; количество газоразрядных счетчиков варьируется от 1 до 4-х; 3. размещение блока детектирования - выносной или встроенный; 4. наличие цифрового и/или звукового индикатора; 5. время одного измерения - от 3 до 40 секунд; 6. наличие тех или иных режимов измерения и самодиагностики; 7. габариты и вес; 8. цена, в зависимости от комбинации вышеперечисленных параметров.
Продолжить чтение
Осьові системи та інші механічні пристрої геодезичних приладів
Осьові системи та інші механічні пристрої геодезичних приладів
Механічні пристрої геодезичних приладів конструктивно та технологічно виконують такими, щоб досягти необхідної точ- ності вимірювань впродовж тривалого часу і за різноманітних географо-кліматичних умов. Точність, надійність та довговічність приладів, а надто кутомірних, багато в чому залежить від якості та стану їхньої механічної частини. До механічних пристроїв загалом зараховують вертикальні та горизонтальні осьові системи, закріпні та навідні пристрої (закріпні гвинти зорової труби, алідади, лімба; навідні гвинти зорової труби, алідади); штативи,підставки, елеваційні та виправні пристрої. Осьові пристрої є визначальними для взаємного розташування оптично-механічних вузлів приладу. Вони забезпечують збереження необхідних спряжень його геометричних осей під час вимірювань. За формою осьові системи можуть бути конічними і циліндричними, а за призначенням і розташуванням - вертикальними і горизонтальними.
Продолжить чтение
Теория автоматического управления
Теория автоматического управления
07/29/2023 Леонов Сергей Леонидович Дисциплина базируется на изучении курсов: Высшая математика Математическое моделирование технологических систем Основы анализа социальных и технических систем Основы технологии машиностроения Оборудование автоматизированных производств Где применяются знания: При разработке автоматических систем и их узлов (станки –автоматы, ЧПУ, пром.роботы и т.п.) При эксплуатации автоматических систем для устранения или недопущения нежелательных режимов работы При общении со специалистами по разработке автоматических систем (в том числе – при постановке задачи) При организации управления сложными социальными системами 07/29/2023 Леонов Сергей Леонидович 1. Элементы теории автоматического управления (ТАУ) 1.1. Понятия автоматического управления и автоматического регулирования Система f - возмущения x - вход y - выход
Продолжить чтение
Тара орамалау материалдары. Полимерлік материалдардың физика-химиялық табиғаты
Тара орамалау материалдары. Полимерлік материалдардың физика-химиялық табиғаты
Молекулаларының массасына байланысты заттарды үш топқа бөлуге болады: төменмолекулалық, олигомерлер және жоғарымолекулалық (ЖМҚ) немесе полимерлер. Біріншілерге молекулалық массасы 500-ге дейінгі қосылыстар, екіншілерге – 500-ден 5000-ға дейінгі, үшіншілерге – 5000-нан жоғары қосылыстар жатады. Бұндай бөлу, шынында, қосылыстардың әр тобына сай молекулалық массаның өлшемінің ретін шартты түрде көрсетеді. Полимерлер деп макромолекулалары тізбек түрінде рет-ретімен байланысқан мономерлердің бірдей атомдарының топтасуларынан құралған қосылыстарды айтады. Көптеген полимерлер үшін олардың саны 1000-нан 100000-ға дейін, бұл мономерлік буындар құрылымдарына байланысты 14000-нан 500000-ға дейінгі молекулалық массаға сәйкес болады. Тізбекті құрылым, яғни молекулалардың ұзындығы оның көлденең өлшемінен едәуір (бірнеше ретке) асып кетуі олигомерлер мен полимерлердің маңызды ерекшелігі және төменмолекулалық қосылыстардан ерекше қасиеттерінің бар болуы болып табылады. Макромолекулалардың тізбекті құрылысы олардың арасындағы байланыстың жоғары мықтылығын анықтайды, бұл талшықтар мен пленкалардың құралу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Макромолекулалардың басқа қасиеті – иілімділік – полимердің эластикалығын түсіндіреді, яғнит аз жүктемелер әсерінен көп ретті қайтымды деформацияларға қабілеттілігін. Мономерлік құрылым жоғары және төменмолекулалық қосылыстардың ерітінділерінің қасиеттері мен еру процестеріндегі едәуір айырмашылықтарының себебі болып табылады.
Продолжить чтение
Самоиндукция. Явление самоиндукции
Самоиндукция. Явление самоиндукции
1.ЯВЛЕНИЕ САМОИНДУКЦИИ Электрический ток, текущий в любом контуре, создает пронизывающий этот контур полный магнитный поток (потокосцепление). При изменении в контуре силы тока изменяется также и потокосцепление , вследствие чего в контуре появляется электродвижущая сила индукции . Индуцирование в проводящем контуре электродвижущей силы (ЭДС) при изменении силы тока в контуре получило название явление самоиндукции. 2. ИНДУКТИВНОСТЬ КОНТУРА Магнитный поток, пронизывающий контур (потокосцепление), пропорци- онален магнитной индукции поля в каждой точке Индукция магнитного поля в каждой точке пропорциональна силе тока, создающего магнитное поле (закон Био-Савара-Лапласа). Следовательно, ток в контуре и создаваемый им полный магнитный поток сцепленный с контуром пропорциональны друг другу: Коэффициент пропорциональности между силой тока и полным магнитным потоком называется индуктивностью контура. (эту единицу называют генри).
Продолжить чтение
Методы измерения по фазе
Методы измерения по фазе
Общие сведения о фазе. Понятие фазы связано с гармоническими (синусоидальными) колебаниями. Для напряжения полной фазой является весь аргумент гармонической функции; величину называют начальной фазой. Для двух гармонических колебаний с равными частотами, вводят понятие разности фаз . Модуль этой величины называют фазовым сдвигом. Обычно принимают за начало отсчета момент времени, при котором начальная фаза первого (опорного) колебания равна 0. Тогда, где – фазовый сдвиг между этими напряжениями. Для негармонических, в частности импульсных, колебаний понятие фазового сдвига заменяют понятием сдвига во времени. В этом случае измеряют время задержки. Для гармонических колебаний времени задержки соответствует фазовый сдвиг . Методы измерения фазового сдвига весьма разнообразны и зависят от диапазона частот, требуемой точности и от формы исследуемых сигналов. На практике нашли применение следующие методы: · осциллографический; · компенсационный; · преобразование фазового сдвига во временной интервал.  
Продолжить чтение
Основные законы идеального газа
Основные законы идеального газа
   Молекулярно-кинетические представления   Любое тело - твердое, жидкое или газообразное состоит из большого количества весьма малых обособленных частиц-молекул. Молекулы всякого вещества находятся в бесконечном хаотическом движении (например, броуновское движение). Используется идеализированная модель идеального газа, согласно которой: Собственный объем молекул газа пренебрежимо мал по сравнению с объемом сосуда (разреженность). Между молекулами отсутствуют силы взаимодействия. Столкновения молекул газа между собой и со стенками сосуда абсолютно упругие. Макроскопические свойства тел (давление, температура и др.) описываются с помощью статистических методов, основным понятием которых является статистический ансамбль, т.е. описывается поведения большого числа частиц через введение средних характеристик  (средняя скорость, энергия) всего ансамбля, а не отдельной частицы. +3      Термодинамические параметры Термодинамическая система - совокупность макроскопических тел, которые взаимодействуют и обмениваются энергией как между собой, так и с другими телами. Состояние системы задается термодинамическими параметрами - совокупностью физических величин, характеризующих свойства термодинамической системы Обычно в качестве параметров состояния (термодинамических параметров) выбирают температуру Т, давление р и объем V (молярный объем VМ).    Температура - физическая величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия макроскопической системы. В СИ температура Т выражается в Kельвинах  [К] -  термодинамическая (абсолютная) температура Внесистемная единица температуры t - градусы Цельсия [°C]  – международная практическая шкала. Связь термодинамической и практической температуры: Т = t + 273, например, при t = 20 °C  температура  T = 293 K. Давление р – сила F, действующая перпендикулярно поверхности, на единицу площади S поверхности: p=F/S. В паскалях - [Па] Молярный объем VМ- это объем одного моля вещества: VМ=V/ν. [м3/моль] +5
Продолжить чтение
Ядерная энергетика. 9 класс
Ядерная энергетика. 9 класс
Цель работы Изучить историю, основы ядерной энергетики и определить значимость широкого использования ядерной энергетики в жизни человека. Задачи: 1. Узнать историю зарождения и развития ядерной энергетики 2. Ознакомиться со способом выработки ядерной энергии 3. Узнать о проекте мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности 4. Узнать опыт широкого использования ядерной энергетики стран мира 5. Узнать дальнейшую перспективу использования этого вида энергетики. Введение Ядерная энергия (Атомная энергия) — энергия, содержащаяся в атомных ядрах и выделяемая при ядерных реакциях и радиоактивном распаде. Ядерная энергетика (Атомная энергетика) — это отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии путём преобразования ядерной энергии. Что такое ядерная энергетика
Продолжить чтение