Презентации, проекты, доклады в PowerPoint на любую тему

А.П. Чехов Вишневый сад
А.П. Чехов Вишневый сад
История создания пьесы Весна 1901 г. – в письмах Чехова встречаются мысли о новой пьесе. Хотя первые заметки в записной книжке появились на шесть лет раньше. В письме О.Л. Книппер он сообщил, что собирается писать «4-актный водевиль или комедию». Март 1903 г. – начало работы над комедией Октябрь 1903 г. – закончена основная работа над пьесой 17 января 1904 г. – премьера на сцене Московского Художественного театра Жанровое своеобразие пьесы « Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс.» А. П. Чехов К удивлению А.П.Чехова, первые читатели увидели в пьесе драму и даже трагедию. Одна из причин – «драматический» сюжет взятый из реальной жизни. В 1880-90-х годах российская пьеса была полна объявлениями о заложенных имениях и аукционах за неуплату долгов. А.П.Чехов был свидетелем подобной истории еще в детстве. Его отец, таганрогский купец, в 1876 году обанкротился и бежал в Москву. Друг семьи Г.П.Селиванов, служивший в коммерческом суде, обещал помочь, но позднее сам купил дом Чеховых по низкой цене.
Продолжить чтение
Получение редкоземельных металлов
Получение редкоземельных металлов
Выбор способа получения металла I группа: La, Ce, Pr, Nd, мишметалл с tплав. ~ 1100ºС. У хлоридов повышенная температура кипения и температура плавления и для них более подходящим является электролиз. II группа: Sm, Eu, Yb, Tm – низкие температуры плавления имеют и образовывают устойчивые двухвалентные соединения. Для них используют методы лантантермические и карботермический метод восстановления из оксидов. III группа: тяжелые РЗМ кроме Yb, Tm. Высокие температуры плавления (~1400 ºС), а галлоидные соединения плавятся и кипят при низких температурах, поэтому получают металлы различными методами металлотермии. Легирующие добавки для черной металлургии Дешевые способы – восстановление оксидов углеродом и Al. Карботермический и алюмотермический способы. Ln2O3 + 7C = 2LnC2 + 3CO ΔG > 0; LnC2 (>1600 °C) = Ln + 2C Ln2O3 + 2Al = 2Ln + Al2O3 ΔG > 0; Для получения сплавов в шихту вводят элементы (Si,Al,Fe,Ni), образующие сплавы с РЗМ более прочные, чем карбиды РЗМ. Ln2O3 + 3C + 4Si = 2LnSi2 + 3CO ΔG < 0; Ln2O3 + 2Al + 4Si = 2LnSi2 + Al2O3 ΔG < 0; Получают лигатуры состава: 10-35%РЗМ;5-15%Al;50-60%Si;10%Fe.
Продолжить чтение
Коливальні процеси. Власні електромагнітні коливання (Лекція 2)
Коливальні процеси. Власні електромагнітні коливання (Лекція 2)
Класифікація коливань Коливальні процеси характеризуються повторюваністю у часі. За фізичною природою коливання бувають механічні, електромеханічні, електромагнітні. В залежності від характеру впливу на коливальну систему розрізняють вільні та вимушені коливання. За наявності чи відсутності (в ідеалізованому випадку) сил опору чи тертя коливання можуть бути згасаючі або незгасаючі. Коливання, які можна описати за допомогою функції сінуса чи косінуса, називаються гармонічні (на рисунку – графіки б,в), в іншому випадку – ангармонічні (на рисунку – графік а). Квазістаціонарні струми При розгляді електромагнітних коливань ми маємо справу зі змінним в часі струмом. Для того, щоб для змінного струму виконувалися закон Ома та правила Кірхгофа, він має задовільняти умові квазістаціонарності (квазі=майже) , яка має вигляд: Струм промислової частоти (50 Гц) є квазістаціонарним для електричних кіл довжиною ~ 100 км. Струми в колах при квазіперіодичних процесах задовільняють також рівнянню неперервності, що дає змогу визначати силу струму як зміну заряду в часі . У даній лекції будуть розглядатися вільні незгасаючі коливання, які могли б відбуватися у системі за умови відсутності опору в електричному контурі. Коли вільні незгасаючі коливання здійснюються за гармонічним законом, їх називають власними коливаннями.
Продолжить чтение