Презентации, проекты, доклады в PowerPoint на любую тему

Летний спортивно-оздоровительный лагерь для школьников , на базе УРФУ. Крепыш
Летний спортивно-оздоровительный лагерь для школьников , на базе УРФУ. Крепыш
КОНЦЕПЦИЯ Открытие летнего спортивно-оздоровительного лагеря . Для детей 14-16 лет. На базе УрФУ. Двух недельный тур пакет с 1-ым разовым питанием. Тренировки и спортивно оздоровительные мероприятия с Уральским чемпионами и профессионалами своего дела. Расписание игровых программ. Автограф и фото сессия со знаменитыми спортсменами г. Екатеринбурга.(в конце смены) СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ « КРЕПЫШ» В спортивно-оздоровительный лагерь « Крепыш» , с вашими детьми будут проводить досуг профессионалы своего дела. Наши вожатые очень харизматичны и найдут подход даже к самому требовательному ребенку. Они всегда будут рядом , поддержат Вашего малыша в трудную минуту. Все наши вожатые очень любят детей , и будут для них не только руководителями , но так же хорошими друзьями!
Продолжить чтение
Сплавы чёрных и цветных металлов: стали и чугуны
Сплавы чёрных и цветных металлов: стали и чугуны
Железо – находится в двух модиифкациях: α-железо, существующее при температурах от 1539С до 1400С и ниже 910С (ОЦК-решётка), и γ-железо в интервале температур 910-1392С (ГЦК-решётка) Графит – свободно выделившийся углерод, наблюдаемый в сплавах с содержанием углерода более 2%. Цементит – карбид железа, Fe3C, содержит 6,67% углерода Лекция 6 СПЛАВЫ ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ стали и чугуны Лекция 6 СПЛАВЫ ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ стали и чугуны Аустенит – твёрдый раствор внедрения углерода в γ-железе с максимальным содержанием углерода 2,14% при 1147С и 0,8% при 727С. При температуре ниже 727С аустенит или превращается в феррит при низком содержании углерода или распадается на цементит и феррит, образуя перлит, при высоких содержаниях углерода Феррит – твёрдый раствор внедрения углерода в α-железе с максимальным содержанием углерода 0,02% при 727С и 0,006% при нормальной температуре
Продолжить чтение
Расчет деревянных элементов сплошного сечения
Расчет деревянных элементов сплошного сечения
Переход от показателей прочности малых стандартных образцов чистой (без пороков) древесины (Rвр.ч.) к прочности натуральных пиломатериалов (Rвр.) осуществляется Rвр.ч. =Rвр.ч.×kп×kр, где kп = 0,2…0,7 – коэф., учитывает влияние пороков, kр = 0,6…0,95 – коэф., учитывает влияние размеров. Определяются экспериментальным путем. Лекция 7 №7/2 1. НОРМАТИВНОЕ И РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ * Нормативное сопротивление – контролируемый уровень минимального временного сопротивления с доверительной вероятностью 0,99 RН=Rвр.×(1-1,64ϑ), где вариационный коэффициент ϑ = 0,15…0,20 для 1-3 сортов древесины. Расчетное сопротивление древесины связано с нормативным следующей зависимостью R = RН×mдл /(kϑ×ko), В главе СНиП II-25-80 применены показатели прочности реальных образцов древесины. Лекция 7 №7/3 * mдл = 0,5…1,0 - коэффициент, учитывающий изменение прочности древесины при переходе от кратковременных стандартных испытаний к эксплуатационному режиму; kϑ = (1-1,64 ϑ)/(1-2,33 ϑ) – коэффициент безопасности, учитывающий степень обеспеченности; ko – коэффициент, учитывающий степень ответственности строительного объекта и входящих в него конструкций. Расчетные сопротивления древесины сосны, ели (основных пород) приведены в табл. 3 СТО 36554501-002-2006 «ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ И ЦЕЛЬНОДЕРЕВЯН-НЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Методы проектирования и расчета»
Продолжить чтение
Презентация (2)
Презентация (2)
Инженеры из Университета Бата рассказали о создании «искусственного нейрона» — электронного устройства, которое, впервые в точности воспроизводит поведение настоящих нервных клеток человека.речь идет о типе этих клеток, которые встречаются в головном мозге и участвуют в регуляции дыхания и сердцебиения. Подразумевается что такие нейроны помогут в лечении Альцгеймера и др серьезных болезней.Сейчас подобные устройства полезны как интерфейсы между мозгом и компьютером и «протезы» для базовых функций организма. Их главная задача — воспроизвести на микросхеме электрическую активность настоящих, живых клеток. Такую микросхему можно назвать симулятором — его работа никак не использует цифровой сигнал. Создание искусственных нейронов и методов их подключения к нервной системе могло бы сделать устройства медицины не только существенно «умнее», но и радикально снизить их электропотребление. Некоторое представление о том, как это может выглядеть в ближайшем будущем, дает относительно недавний эксперимент на крысах, в котором с помощью специальной электронной схемы удалось воспроизвести взаимодействие между системой регуляции дыхания и сердцебиения животного. Искусственный нейрон из Университета Бата в этом смысле — огромный шаг вперед, и вот почему. Основная сложность при создании искусственной нервной клетки состоит в  специфическом характере нервного импульса. Чтобы живой нейрон смог принять сигнал от искусственного, сигнал должен быть строго определенного вида — на другие импульсы он просто не сможет правильно отреагировать. То же самое касается и передачи импульса в обратном направлении: он будет именно таким, каким его передаст мембрана нервной клетки, и искусственному нейрону нужно будет обработать его правильным образом. Что же это за такой особенный характер нервного импульса, который так сложно воспроизвести в искусственной системе? Определяется он механизмом возбуждения на клеточной мембране. Как и в обычной электрической цепи, импульс зарождается, если подать в нужное место электрическое напряжение. В нервной клетке это приведет к тому, что изменится разность потенциалов между внешней и внутренней сторонами клеточной мембраны. У невозбужденной клетки, которая не передает никаких сигналов, разность потенциалов между внутренней и внешней сторонами мембраны отрицательная . При возбуждении она сначала растет и становится положительной , после чего вновь падает в отрицательную область даже ниже начального уровня , а потом постепенно возвращается к исходному состоянию. Весь этот процесс у разных организмов может занимать от нескольких миллисекунд до нескольких секунд и полностью обеспечивается работой ионных каналов для натрия и калия, которые в нужное время открываются или закрываются, реагируя на изменение напряжения на мембране.После передачи импульса ионные каналы на мембране на какое-то время остаются неактивными, и клетка берет паузу в работе, готовясь передавать следующий сигнал. Даже одиночный нейрон —сложное устройство.
Продолжить чтение
Использование ИКТ на уроках русского языка при подготовке учащихся к ГИА
Использование ИКТ на уроках русского языка при подготовке учащихся к ГИА
Виды сложносочиненных предложений Определить вид ССП. Расставить знаки препинания, составить схему предложения. 1) Гр…за прошла и ветка белых роз в окно мне дыш…т ароматом. 2) В ветер л..са шумят великим океанским гулом и в…ршины сосен гнутся (в)след пролетающим облакам. 3) Скромно вошла зима в березовую рощу ул…глась и сразу все вокруг заискрилось и поб…лело. 4)Еще р…са в кустах густа и небо в ясной просини но лег на щеки августа густой румянец осени. 5)В начале апреля уже шумели скворцы и л…тали в саду желтые бабочки. ГИА (В1-В9) В.3. Выпишите грамматическую основу предложения 4. В.6. Укажите количество грамматических основ в предложении 3. ССП с соединительными союзами ССП с разделительными союзами ССП с противительными союзами Прочитайте Гроза,(1) нахлынувшая тучей,(2) Смутит небесную лазурь И опрометчиво- безумно Вдруг на дубраву набежит,(3) И вся дубрава задрожит... (Ф. Тютчев) Выполните задания 1. Укажите слово, в котором написание гласного в окончании после шипящих зависит от ударения. Работа с мини-текстом тучей 2. Укажите № запятой, которая выделяет обособленное определение. 1,2 3. Укажите № запятой, которая разделяет части ССП. 3 4. Подберите синоним к слову набежит. налетит
Продолжить чтение