Презентации по Физике

Энергия. Виды энергии
Энергия. Виды энергии
Здравствуйте! Сегодня я представлю несколько видов энергии ,такие как : *Электрическая *Световая *Звуковая *Механическая *Химическая *Атомная 1.6. Электрическая Энергия   В электрической цепи можно выделить два участка: внутренний - в источнике тока и внешний - тот, на котором включены разные приборы - потребители энергии. На внутреннем участке электрической цепи происходит преобразование неэлектрической энергии (например, механической) в энергию электрического поля. А на внешнем участке цепи энергия электрического поля за счет работы электрического тока превращается в другие виды энергии. Например, в электродвигателях энергия электрического поля превращается в механическую; в электрической лампе - во внутреннюю и энергию излучения; в электрическом утюге - во внутреннюю, причем эта энергия путем теплообмена отдается окружающим телам; при электролизе и при зарядке аккумулятора - в энергию химических реакций. Работа электрического тока показывает, сколько электрической энергии, т. е. энергии электрического поля, превратилось в другие виды энергии, или, что одно и то же, сколько было получено и израсходовано электрической энергии.
Продолжить чтение
Молекулярно-кинетическая теория строения вещества (МКТ)
Молекулярно-кинетическая теория строения вещества (МКТ)
Макроскопические тела (от греч. «макрос» – большой) - это все тела, которые нас окружают: дома, машины, вода в стакане, вода в океане и т.д. При макроскопическом подходе к изучению тел нас интересуют сами тела: их размеры, объёмы, массы, энергии и т.д. При микроскопическом подходе нас тоже интересуют размеры, объём, масса, энергия и т. д. Однако уже не самих тел, а тех частиц, из которых они состоят: молекул, ионов и атомов. МКТ объясняет явления и свойства тел с точки зрения их микроскопического строения.  Основная задача молекулярно-кинетической теории – установить связь между микроскопическими и макроскопическими параметрами вещества и, исходя из этого, найти уравнение состояния данного вещества. Например, зная массы молекул, их средние скорости и концентрацию, найти объём, давление и температуру данной массы газа. Или выразить давление газа через его объём и температуру. Все вещества состоят из молекул и атомов. Молекула – наименьшая электронейтральная частица вещества, сохраняющая его свойства. Молекулы и атомы всех веществ находятся в непрерывном хаотическом движении, называемом тепловым. Интенсивность этого движения возрастает с повышением температуры. Молекулы (атомы) взаимодействуют между собой. Между ними действуют силы притяжения и отталкивания. Основные положения МКТ В основе МКТ лежат три утверждения:
Продолжить чтение
Өтпелі процестердің пайда болуы және коммутация заңдары. Өтпелі, еріксіз және еркін процестер
Өтпелі процестердің пайда болуы және коммутация заңдары. Өтпелі, еріксіз және еркін процестер
өзгереді: мұндағы -коммутацияға дейінгі кернеу, -коммутациядан кейінгі кернеу. Коммутацияның басталу уақытын деп қабылдаймыз. R, L тізбегін тұрақты кернеуге қосу. R, L тізбегін тұрақты кернеуге қосқан кезде, ток алғашқы мезгілде нольге тең, себебі индуктивтіктегі ток секірмелі өзгермейді: Орауыштағы токтың өзгеру заңын анықтау керек. Кирхгофтың заңын коммутациядан кейінгі уақыт үшін жазамыз: Бұл біртекті емес бірінші ретті дифференциалдық теңдеу. Өтпелі процесс кезіндегі ток еріксіз және еркін режімдердегі процесс болып жіктеледі, олардың қосындысына тең болады: Еркін ток, біртектес дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі болып есептеледі, яғни оның шешімі көрсеткіш функция болып саналады Еріксіз ток, біртектес емес дифференциалдық теңдеуінің жеке шешімі болып есептеледі, сонда өтпелі ток және токтарының қосындысынан тұрады, яғни ол біртектес емес дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі болып саналады. , оның жалпы шешімі: мұндағы А интегралдық тұрақты, р сипаттамалық теңдеудің түбірі. Түбірді табу үшін деп қабылдап аламыз да теңдеуден түбір табамыз . Еріксіз ток: Сонда өтпелі ток: . Белгісіз интегралдау тұрақтысын анықтау үшін бастапқы шартарды пайдаланамыз, яғни кезіндегі ток: Сондықтан өтпелі процестегі ток: Индуктивтіктегі кернеу:
Продолжить чтение
Магниторазведка. Магнетизм и магнетики
Магниторазведка. Магнетизм и магнетики
Магнетизм и магнетики При движении электрически заряженных частиц, между ними, возникает, особого рода взаимодействие которое называется магнетизм. Например, при вращении электрона (отрицательно электрически заряженная частица) вокруг атомного ядра, возникает орбитальный магнитный момент. Минимальный орбитальный момент определяется выражением μB = (h×e)/2m и называется магнетоном Бора (h – постоянная Планка деленная на 2π, е – заряд электрона, m – его масса). Кроме того, электрон вращается вокруг собственной оси, создавая при этом дополнительный спиновый магнитный момент (от английского слова spin - вращаться). Пространство, в котором, действуют силы магнетизма, называется магнитным полем. Магнетизм и магнетики Количественной характеристикой магнитного поля является его напряженность и называется магнитной индукцией (B). В вакууме величина магнитной индукции может быть определена по закону Био-Савара-Лапласа.   dB – магнитная индукция, которая создается проводником длинной dL, по которому протекает ток силой I. В системе СИ k = 4π. α - угол между dL и направлением на точку, где определяется dB, r – расстояние до точки где определяется B.
Продолжить чтение
Растяжение и сжатие материалов
Растяжение и сжатие материалов
Называется также одноосным или линейным напряжённым состоянием. Является одним из основных видов напряжённого состояния параллелепипеда. Может быть также двух- и трёх-осным.Вызывается как силами, приложенными к концам стержня, так и силами, распределёнными по объёму (силы инерции и тяготения).Растяжение вызывает удлинение стержня (также возможен разрыв и остаточная деформация), сжатие вызывает укорочение стержня (возможна потеря устойчивости и возникновение продольного изгиба). Внутренние силы при растяжении. Внутренние силы определяются с помощью метода сечений.В поперечных сечениях бруса возникает один внутренний силовой фактор — нормальная сила. Если растягивающая или сжимающая сила параллельна продольной оси бруса, но не проходит через неё, то стержень испытывает сжатие. В этом случае за счёт эксцентриситета приложения нагрузки в стержне кроме растягивающих (сжимающих) напряжений возникают ещё и изгибные напряжения.
Продолжить чтение