Презентации по Физике

Явление электромагнитной индукции. (лекция 3б)
Явление электромагнитной индукции. (лекция 3б)
1. Внешний вид установки Фарадея Суть опыта 1: постоянный магнит вводился / выводился в/из соленоид(а), подключенный к амперметру (гальванометру). При этом наблюдался электрический ток в цепи, исчезавший при прекращении движения магнита. Суть опыта 2: соленоид, подключенный к амперметру (гальванометру) , приближался / удалялся к/от постоянному магниту вводился в. При этом наблюдался электрический ток в цепи, исчезавший при прекращении движения соленоида. Направление тока при сближении/ удалении пары «соленоид-магнит» было различным. +2 Схематическое изображение соленоида (катушки индуктивности) и магнита, вводимого в него Закон электромагнитной индукции Фарадея (первичная формула) Способы получения индукционного тока: 1-й способ: перемещение соединенной с гальванометром катушки, в магнитном поле, создаваемом другой катушкой с током. 2-й способ: Ток также появляется при движении катушки с током относительно первой катушки, при внесении сердечника в катушку с током, или вследствие изменения силы тока в ней. В обоих этих случаях гальванометр будет показывать наличие индукционного тока за счет индуцируемой ЭДС. Закон Фарадея: ЭДС индукции в замкнутом контуре равна быстроте изменения магнитного потока Фm в этом контуре: Вывод из закона Фарадея: изменяющееся магнитное поле порождает в замкнутом проводнике ЭДС, т. е. электрическое поле. Вывод: электрическое поле порождается не только зарядами, но и изменяющимся магнитным полем. В данной формулировке остается открытым вопрос о знаке производной dФ/dt . где в общем случае +9 БЕЗ УКАЗАНИЯ ЗНАКА Общим для этих опытов является то, что: если поток вектора индукции ФВ, пронизывающий замкнутый проводящий контур меняется, то в контуре возникает электрический ток. Это явление называют явлением электромагнитной индукции, а ток – индукционным. Суть явления: В замкнутом проводнике, движущемся в магнитном поле, возникает индукционный ток.
Продолжить чтение
Промышленная теплоэнергетика. Классификация турбин. Активные и реактивные турбины. Мощность и КПД турбины. (Занятие 14)
Промышленная теплоэнергетика. Классификация турбин. Активные и реактивные турбины. Мощность и КПД турбины. (Занятие 14)
Турбина – двигатель, в котором теплота рабочего тела последовательно преобразуется в кинетическую энергию струи, а затем в механическую работу. АКТИВНЫЕ Схема действия струи газа на поверхности тел Действие рабочего тела на лопатки РЕАКТИВНЫЕ Активные турбины Схема ступени активной турбины Активная турбина (турбина равного давления) – турбина, в которой весь располагаемый теплоперепад преобразуется в кинетическую энергию потока в соплах, а в каналах между рабочими лопатками расширения не происходит. 1 – сопло 2 – рабочие лопатки 3 – диск 4 - вал Ротор – диск с закрепленными на нём рабочими лопатками и валом Ступень – один ряд сопл и один диск с рабочими лопатками
Продолжить чтение
Котельные установки и парогенераторы
Котельные установки и парогенераторы
Основное понятие о котельном агрегате Основные элементы котельной установки – котел, топочное устройство (топка), питательные и тягодутьевые устройства. Топочное устройство служит для сжигания топлива и превращения его химической энергии в тепло нагретых газов. Питательные устройства (насосы, инжекторы) предназначены для подачи воды в котел. Тягодутьевое устройство состоит из дутьевых вентиляторов, системы газовоздуховодов, дымососов и дымовой трубы, с помощью которых обеспечиваются подача необходимого количества воздуха в топку и движение продуктов сгорания по газоходам котла, а также удаление их в атмосферу. Вспомогательные элементы (в основном современные КА): водяной экономайзер и воздухоподогреватель, приборы теплового контроля и средства автоматизации. При сжигании твердого топлива в котельных, имеются системы шлако- и золоудаления для удаления очаговых остатков топлива, а также золоуловители – отделяющие золу из дымовых газов. Схемы основных типов котлов
Продолжить чтение
Анализ, диагностика, техническое обслуживание и ремонт комплексной системы управления двигателем (КСАУ-Д) Lada Priora
Анализ, диагностика, техническое обслуживание и ремонт комплексной системы управления двигателем (КСАУ-Д) Lada Priora
Структурная схема КСАУ-Д автомобиля LADA Priora Рисунок 3. Принципиальная схема ДКК 2 3 Анализ исходных данных При эксплуатации автомобиля LADA Priora проявляются следующие признаки неисправности: - Двигатель не запускается и не работает; Характеристика состояния оборудования автомобиля: - Массовый расход воздуха, к г/час. - ; - Температура охлаждающей жидкости, 0С. - ; - Обороты двигателя, об/мин. 820 ; - Напряжение на выходе датчика кислорода 1 - ; - Скорость автомобиля, км/ч. - ; - Напряжение аккумуляторной батареи, В 12,41; - Индикатор неисправности Chesk Engine, вкл/выкл. Выкл; - Код неисправностей - ; - Режим работы системы управления двигателем замкнутый/разомкнутый. разомкнутый; - Реле топливного насоса, вкл/выкл. Вкл.
Продолжить чтение
Общая физика. Оптика
Общая физика. Оптика
ВВЕДЕНИЕ Оптика — раздел физики, который изучает природу света, световые явления и взаимодействие света с веществом. Оптическое излучение представляет собой электромагнитные волны, и поэтому оптика является частью общего учения об электромагнитном поле. В зависимости от круга рассматриваемых явлений оптику делят на геометрическую (лучевую), волновую (физическую), квантовую (корпускулярную). 1.1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИКИ. Закон прямолинейного распространения света — свет в оптически однородной среде распространяется прямолинейно. Световой луч — линия, вдоль которой переносится световая энергия. В однородной среде лучи света представляют собой прямые линии. Закон независимости световых пучков — эффект, производимый отдельным пучком, не зависит от того, действуют ли одновременно остальные пучки или они устранены. Закон отражения — отраженный луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и перпендикуляром, проведенным к границе раздела двух сред в точке падения; угол отражения i`1′ равен углу падения i1
Продолжить чтение
Переменный ток
Переменный ток
Повторение: выполните тест на сайте Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/train/46951/. Результат прислать скриншотом Изучите новый материал по теме «Переменный электрический ток», используйте материал презентации и Российской электронной школы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4909/conspect/47005/ В качестве закрепления выполните тест в уроке 8 (см.пункт 2) https://resh.edu.ru/subject/lesson/4909/train/47012/ Результат прислать скриншотом на почту zghasanova@phtt.ru Переменный ток – это вынужденные электрические колебания Переменный ток, в отличие от тока постоянного, непрерывно изменяется как по величине, так и по направлению, причем изменения эти происходят периодически, т. е. точно повторяются через равные промежутки времени. Пусть в цепи имеется источник тока, ЭДС которого изменяется периодически. - это периодические изменения силы тока и напряжения в электрической цепи, происходящие под действием переменной ЭДС от внешнего источника Переменные токи далее считаются квазистационарными, т.е. к мгновенным значениям всех электрических величин применимы законы постоянного тока.
Продолжить чтение