Презентации по Физике

Машини та обладнання тваринництва
Машини та обладнання тваринництва
Силосування - це біологічний метод консервації вологих кормів, суть якої полягає в тому, що в процесі переважного молочнокислого бродіння з цукру, наявного в сировині, що силосується, в готовому кормі накопичується молочна і оцтова кислоти, що створюють необхідний рівень кислотності. При силосуванні вологість маси не повинна перевищувати 70-75%. Якщо вона вища за ці показники, додають суху масу Сінаж - це консервований корм, приготований з трав, пров'ялених після скошування до вологості 45-55%. Цей корм готується так само, як і силос, з тією лише різницею, що скошену зелену масу більше підсушують і закладають до ями протягом одного дня. Процес силосування(сінажування) складається з таких технологічних операцій: - скошування, - подрібнення маси, - навантаження її на транспортні засоби, - транспортування, - закладання в сховище з одночасним ущільненням, - герметизація сховища.
Продолжить чтение
Сферическое движение твердого тела. Движение свободного твердого тела
Сферическое движение твердого тела. Движение свободного твердого тела
СФЕРИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА УГЛЫ ЭЙЛЕРА Система координат Ox1y1z1 – неподвижная, и система координат Oxyz – подвижная, связанная с движущимся телом, имеют общее начало координат – О. ОК – линия узлов Положение подвижной системы координат относительно неподвижной системы координат при заданных углах Эйлера можно получить с помощью трех последовательных независимых поворотов тела: 1) на угол ψ вокруг оси Oz1, 2) на угол θ вокруг линии узлов ОК, 3) на угол φ вокруг оси Oz. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА - ДАЛАМБЕРА C D A B B1 A1 О О1 Движение твердого тела около неподвижной точки можно рассматривать как непрерывную последовательность элементарных перемещений, каждое из которых в силу теоремы Эйлера-Даламбера можно осуществить одним только поворотом на бесконечно малый угол вокруг некоторой оси, проходящей через неподвижную точку – мгновенной оси вращения. Таким образом, сферическое движение твердого тела можно рассматривать как непрерывную последовательность бесконечно малых поворотов тела вокруг мгновенных осей вращения, проходящих через неподвижную точку. Геометрическое место мгновенных осей вращения тела в пространстве, связанном с неподвижной системой отсчета, образует коническую поверхность – НЕПОДВИЖНЫЙ АКСОИД, а в подвижном пространстве, связанном с движущимся телом - коническую поверхность – ПОДВИЖНЫЙ АКСОИД. Неподвижная точка О при этом является общей вершиной для неподвижного и подвижного аксоидов, а их общая образующая – мгновенной осью вращения тела.
Продолжить чтение
Радиолокация
Радиолокация
Радиолокация Радиолокация – обнаружение и точное определение положения объектов с помощью радиоволн. История развития радиолокации А. С. Попов в 1897 году во время опытов по радиосвязи между кораблями обнаружил явление отражения радиоволн от борта корабля. Радиопередатчик был установлен на верхнем мостике транспорта «Европа», стоявшем на якоре, а радиоприемник — на крейсере «Африка». Во время опытов, когда между кораблями попадал крейсер «Лейтенант Ильин», взаимодействие приборов прекращалось, пока суда не сходили с одной прямой линии. В сентябре 1922 г . в США, Х.Тейлор и Л. Янг проводили опыты по радиосвязи на декаметровых волнах через реку Потомак. В это время по реке прошел корабль, и связь прервалась - что натолкнуло их тоже на мысль о применении радиоволн для обнаружения движущихся объектов.
Продолжить чтение
Электродный нагрев
Электродный нагрев
Принцип нагрева Применяют для проводников второго рода (различные жидкости). Сущность нагрева состоит в том, что вещество помещают между электродами и нагревают электрическим током, протекающим по материалу от электрода к электроду. Электроды выполняют функцию подвода тока к среде и сами не нагреваются. Основными носителями тока в электролитах являются ионы, которые получаются в результате распада растворенных солей, щелочей, кислот. При пропускании через такую жидкость электрического тока ионы начнут движение к соответствующим электродам, образуя при этом ток ионной проводимости. По мере своего движения к электродам положительно и отрицательно заряженные ионы запасают электрическую энергию. При соударении с атомами и молекулами передают им избыток энергии, которая переходит в тепло. Так происходит нагрев электролита. Степень нагрева электролита в межэлектродном промежутке определяется мощностью интервала, межэлектродным расстоянием, площадью электрода. Основными носителями тока в электролитах являются ионы, которые получаются в результате распада растворенных солей, щелочей, кислот. При пропускании через такую жидкость электрического тока ионы начнут движение к соответствующим электродам, образуя при этом ток ионной проводимости. По мере своего движения к электродам положительно и отрицательно заряженные ионы запасают электрическую энергию. При соударении с атомами и молекулами передают им избыток энергии, которая переходит в тепло. Так происходит нагрев электролита. Степень нагрева электролита в межэлектродном промежутке определяется мощностью интервала, межэлектродным расстоянием, площадью электрода.
Продолжить чтение
Трехфазные цепи переменного синусоидального тока. Лекция 5
Трехфазные цепи переменного синусоидального тока. Лекция 5
Основные понятия и определения Трехфазная цепь является частным случаем многофазных систем электрических цепей, представляющих собой совокупность электрических цепей, в которых действуют синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, отличающиеся по фазе одна от другой и создаваемые общим источником энергии. Каждую из частей многофазной системы, характеризующуюся одинаковым током, принято называть фазой. Таким образом, понятие "фаза" имеет в электротехнике два значения: первое – аргумент синусоидально изменяющейся величины, второе – часть многофазной системы электрических цепей. Цепи в зависимости от количества фаз называют двухфазными, трехфазными, шестифазными и т.п. Трехфазные цепи – наиболее распространенные в современной электроэнергетике. Это объясняется рядом их преимуществ по сравнению как с однофазными, так и с другими многофазными цепями:Трехфазные цепи – наиболее распространенные в современной электроэнергетике. Это объясняется рядом их преимуществ по сравнению как с однофазными, так и с другими многофазными цепями: · экономичность производства и передачи энергии по сравнению с однофазными цепями; · возможность сравнительно простого получения кругового вращающегося магнитного поля, необходимого для трехфазного асинхронного двигателя; · возможность получения в одной установке двух эксплуатационных напряжений – фазного и линейного. Трехфазная цепь состоит из трех основных элементов: трехфазного генератора, в котором механическая энергия преобразуется в электрическую с трехфазной системой ЭДС; линии передачи со всем необходимым оборудованием; приемников (потребителей), которые могут быть как трехфазными (например, трехфазные асинхронные двигатели), так и однофазными (например, лампы накаливания). Трехфазный генератор представляет собой синхронную машину двух типов: турбогенератор и гидрогенератор. Модель трехфазного генератора схематически изображена на рис. За условное положительное направление ЭДС в каждой фазе принимают направление от конца к началу. Обычно индуктированные в обмотках статора ЭДС имеют одинаковые амплитуды и сдвинуты по фазе относительно друг друга на один и тот же угол 120°. Такая система ЭДС называется симметричной.
Продолжить чтение
Искусственные алмазы
Искусственные алмазы
Алмаз известен людям очень давно. Первый алмаз был обнаружен в 4 тысячелетии до нашей эры в Индии. Уже тогда бриллиантам приписывали магическое действие, поэтому их часто использовали как талисманы. Алмазы были также известны и очень ценились старыми римлянами. Так как считалось что после огранки алмаз теряет магическую силу, поэтому до 1910 года массовой обработки алмазов практически не существовало. Из-за своих свойств алмаз нашел применение во многих отраслях промышленности и ювелирного искусства. Но природные алмазы редки и дороги. Ежегодное производство их составляет несколько миллионов карат. И большая их часть применяется для технологических нужд так как алмазная пыль является превосходным абразивом. Поэтому идея создания искусственных алмазов очень давно волновала умы ученых.
Продолжить чтение
Термодинамические свойства воды и водяного пара
Термодинамические свойства воды и водяного пара
Фазовые состояния и превращения воды Вода в равновесном состоянии (без энергетических взаимодействий с окружающей средой ) У поверхности льда или жидкости всегда присутствует пар. Соприкасающиеся фазы находятся в т/д равновесии: быстрые молекулы вылетают из жидкой фазы, преодолевая поверхностные силы, а из паровой фазы медленные молекулы переходят в жидкую фазу. В состоянии равновесия каждой Т соответствует определенное давление пара – полное (если над жидкостью присутствует только пар) или парциальное (если присутствует смесь пара с воздухом или другими газами). Пар, находящийся в равновесном состоянии с ж. фазой, из которой он образовался - насыщенный, а соответствующая ему Т - Т насыщения, а давление – р насыщения. Фазовые состояния и превращения воды Вода в неравновесном состоянии (с энергетическими взаимодействиями с окружающей средой ) Процесс некомпенсированного перехода вещества из ЖФ в Г - испарение. Процесс некомпенсированного перехода вещества из ТФ в Г - сублимациия (возгонка). Процесс перехода вещества из жидкой фазы в паровую непосредственно внутри жидкости - кипение. Любой процесс перехода вещества из жидкой фазы в паровую - парообразование. Процесс, противоположный парообразованию, т.е. некомпенсированный переход вещества из паровой фазы в жидкую - конденсация. Процесс, противоположный сублимации, т.е. переход вещества из паровой фазы непосредственно в твердую - десублимация. Жидкая фаза воды при температуре кипения - насыщенная жидкость. Пар при температуре кипения (насыщения) - сухой насыщенный пар. Двухфазная смесь "ж+п" в состоянии насыщения - влажный насыщенный пар.
Продолжить чтение