Презентации, проекты, доклады в PowerPoint на любую тему

Магнетики. Намагниченность
Магнетики. Намагниченность
ОГЛАВЛЕНИЕ 17.1. Магнетики. Намагниченность. Связь индукции и напряженности магнитного поля в магнетике. Магнитная проницаемость и восприимчивость 17.2. Магнитомеханические явления 17.1. Магнетики. Намагниченность. Связь индукции и напряженности магнитного поля в магнетике. Магнитная проницаемость и восприимчивость До этого нами рассматривалось магнитное поле в вакууме, без учета взаимодействия этого поля с веществом. В то же время, поскольку магнитное поле создается движущимися зарядами, представляет интерес вопрос: каков характер магнитного поля, создаваемого зарядами, движущимися в самом веществе? Исходя из этого, стали рассматривать молекулы вещества, содержащие некие токи, как контуры, обладающие собственным магнитным моментом. Тогда во внешнем магнитном поле магнитный момент молекулы будет изменяться. Для характеристики реакции вещества на воздействие внешнего магнитного поля вводится величина, называемая вектором намагниченности Рис. 17.1. (17.1)
Продолжить чтение
Вихревой характер магнитного поля. Магнитный поток
Вихревой характер магнитного поля. Магнитный поток
ОГЛАВЛЕНИЕ 16.1. Вихревой характер магнитного поля. Циркуляция вектора индукции магнитного поля. Магнитный поток 16.2. Сила Ампера 16.3. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле 16.4. Сила Лоренца 16.5. Определение удельного заряда электрона 16.1. Вихревой характер магнитного поля. Циркуляция вектора индукции магнитного поля. Магнитный поток Силовые линии магнитного поля являются замкнутыми, они не имеют ни начала ни конца, в отличии от силовых линий потенциального электрического поля. Поле с таким характером силовых линий называют вихревым. В частности вихревым является магнитное поле. Как известно, одной из важнейших характеристик векторного поля является его циркуляция. Для потенциального электростатического поля она равна Рассчитаем циркуляцию вектора магнитной индукции вихревого магнитного поля. Для примера рассмотрим поле прямого тока. Рис. 16.1,а. Рис. 16.1,б. (16.1)
Продолжить чтение
Взаимодействие токов. Магнитное поле
Взаимодействие токов. Магнитное поле
15.1. Взаимодействие токов 15.2. Магнитное поле. Индукция и напряженность магнитного поля 15.3. Виток с током в магнитном поле 15.4. Закон Био - Савара - Лапласа. Магнитное поле прямого, кругового и соленоидального токов ОГЛАВЛЕНИЕ Изучение природы магнитных явлений началось с рассмотрения естественного магнетизма. Это взаимодействие естественных магнитов происходило и с некоторыми веществами, которые относятся к классу ферромагнетиков. В дальнейшем мы увидим, что взаимодействие остается таким же, если один из естественных магнитов заменен на проводник с током (опыт Эрстеда), и, наконец, можно наблюдать это явление, если взаимодействуют два проводника с током (опыт Ампера). 15.1. Взаимодействие токов Опыт 15.1 Опыт Эрстеда. Оборудование: 1. Магнитная стрелка; 2. Источник тока В-24; 3. Проводник ; Ход работы: 1.Собирем установку рис.15.1. 2.Стрелка первоначально параллельна проводнику. 3.При включении источника тока стрелка устанавливается перпендикулярно проводнику. 4.При отключении источника тока стрелка возвращается в исходное положение. Вывод: вокруг проводника с током существует магнитное поле, т.е. там, где есть движущиеся электрические заряды, существует магнитное поле. Рис.15.1.
Продолжить чтение
Собственная и примесная проводимость полупроводников
Собственная и примесная проводимость полупроводников
ОГЛАВЛЕНИЕ 14.1. Собственная и примесная проводимость полупроводников, ее зависимость от температуры и освещенности 14.2. Полупроводниковые диоды и транзисторы 14.1. Собственная и примесная проводимость полупроводников, ее зависимость от температуры и освещенности Полупроводники – твердые тела, занимающие место между проводниками и диэлектриками. К полупроводникам относятся либо чистые химические элементы третьей, четвертой, пятой групп таблицы Менделеева, либо их соединения. Особенность полупроводников состоит в том, что в них имеется два рода носителей электрического заряда: электроны и дырки. Если полупроводник образован одним элементом, то в нем существует только один из указанных выше носителей зарядов и один вид проводимости. В качестве примера, рассмотрим элемент IV группы таблицы Менделеева: германий – Ge. Германий имеет кристаллическую решетку, в узлах которой находятся атомы германия, у которых четыре валентных электрона свои, а четыре являются общими, т.е. принадлежат соседним атомам. Таким образом внешний слой получается полностью заполненным (ковалентная связь). Рис.14.1.
Продолжить чтение
Понятие о плазме
Понятие о плазме
ОГЛАВЛЕНИЕ 13.1. Понятие о плазме. Катодные и каналовые лучи 13.2. Термоэлектронная эмиссия 13.3. Электронные лампы и их применение 13.1. Понятие о плазме Такое состояние вещества, при котором вещество полностью или частично ионизировано, но число положительных и отрицательных ионов в единице объема одинаково, то есть суммарный заряд единицы объема равен нулю, называется плазмой. Квазинейтральность – основное свойство плазмы. Различают несколько разновидностей плазмы. 1, Низкотемпературная плазма Характеризуется тем, что нет полной ионизации, энергии образующих ее частиц сравнительно низки. 2. Среднетемпературная плазма Вещество находится в полностью ионизированном состоянии. 3. Высокотемпературная плазма Вещество, из которого состоят звезды. В земных условиях высокотемпературная плазма может получиться при термоядерном взрыве. Наряду с температурой основными характеристиками являются концентрация частиц плазмы n и время жизни плазмы Основная проблема с получением плазмы, состоит в увеличении ее жизни. Для этого используют магнитные ловушки.
Продолжить чтение
Процессы ионизации и рекомбинации
Процессы ионизации и рекомбинации
ОГЛАВЛЕНИЕ 12.1. Процессы ионизации и рекомбинации. Несамостоятельный и самостоятельный разряды в газе. 12.2. Виды разрядов. Применение газовых разрядов 12.1. Процессы ионизации и рекомбинации. Несамостоятельный и самостоятельный разряды в газе. При нормальных условиях газы являются диэлектриками. Однако в некоторых случаях газы могут проводить электрический ток. Это происходит при действии некоторых факторов, например, нагревании, воздействии излучения, наличии электрического поля. Под воздействием вышеупомянутых факторов газ ионизируется, то есть нейтральные молекулы газа распадаются на ионы , которые, правда, вскоре опять объединяются в молекулы. Процесс объединения называется рекомбинацией. Существуют различные типы разрядов в газах: самостоятельные и несамостоятельные. Самостоятельными называются такие разряды, которые протекают после прекращения воздействия ионизирующих факторов. Несамостоятельные разряды – это те разряды, которые прекращаются после удаления ионизатора.
Продолжить чтение
Электролитическая диссоциация. Проводимость электролитов
Электролитическая диссоциация. Проводимость электролитов
ОГЛАВЛЕНИЕ 11.1. Электролитическая диссоциация 11.2. Проводимость электролитов 11.3. Законы Фарадея для электролиза 11.4. Определение заряда иона 11.5. Техническое применение электролиза 11.1. Электролитическая диссоциация Электролиз обязан своему существованию явлению электролитической диссоциации. Электролитическая диссоциация — явление распада нейтральных молекул на ионы. Процесс происходит следующим образом: молекулы растворителя окружают молекулы вещества и разводят центры масс отрицательных и положительных зарядов до тех пор, пока не разорвутся химические связи, их соединяющие. Образования, которые получаются в результате (ионы вещества, окруженные дипольными молекулами растворителя), называются сольвататами, если растворитель — вода, то гидросольвататами. Рис.11.1. К оглавлению
Продолжить чтение
Краткий исторический обзор развития представлений о природе электричества и магнетизма
Краткий исторический обзор развития представлений о природе электричества и магнетизма
1.1. Представление об электричестве и магнетизме в Древнем мире. 1.2. Представления об электричестве и магнетизме в XVIII – XIX века. 1.3. Отечественная школа физики. 1.4. Современные представления об электричестве и магнетизме. 1.5. Применения электродинамики. ОГЛАВЛЕНИЕ Первые сведения об электричестве относятся к эпохе древнего мира. Эти сведения дошли до нас в виде многочисленных легенд. Например, такой легендой является сказание о пастухе Магнуме, который пас своих овец на горе, и однажды подошвы его башмаков прилипли к почве, да так, что он не смог оторвать ног от земли. Это произошло потому, что в горе было большое месторождение магнитных руд. Магниты были известны также и в странах Древнего Востока. Например, в Китае он был известен под названием “камень материнской любви”. Магнитам в разное время приписывали различные лечебные свойства — они применялись для лечения расстройств желудка, болезней многих внутренних органов и даже для продления жизни. Как известно из современных источников, не все эти представления были лишены смысла. Магнитотерапия активно применяется сейчас во многих серьезных научно-исследовательских центрах при лечении различных тяжелых заболеваний, таких, например, как гемофилия и сахарный диабет. Другим известным фактом было то, что янтарные веретена, которыми пользовались древнегреческие ткачи, после использования начинали притягивать к себе кусочки нитей и другие маленькие предметы. По греческому названию янтаря (электрон) впоследствии такие явления стали называться электрическими. 1.1. Представление об электричестве и магнетизме в Древнем мире. К оглавлению
Продолжить чтение
Cистема FATC1 климат-контроль
Cистема FATC1 климат-контроль
1.0 Введение Система кондиционирования FATC Tucson характеризуется полностью автоматическим контролем таких параметров как: температура воздуха в салоне, его циркуляция, качество и влажность. Блок управления FATC управляет работой систем охлаждения воздуха, вентиляции, подогрева воздуха, а также предотвращением обмерзания испарителя, управления заслонками, скоростью вращения вентилятора, и работой компрессора. Полностью автоматические системы кондиционирования - климат контроль, уже устанавливались на такие модели как GK и HP, но в отличии от них, в Tucson были добавлены следующие новые функции: Электрический нагреватель P.T.C heater (only JM 2.0 D) Функция диагностики при помощи HI-SCAN Климат контроль может устанавливаться на все варианты комплектаций Tucson и идёт как опция. 1.1 Спецификация
Продолжить чтение
Информационные технологии
Информационные технологии
Согласно определению, информационная технология — это комплекс взаимосвязанных, научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы. Сами информационные технологии требуют сложной подготовки, больших первоначальных затрат. В наши дни компьютеры, в основном, применяются как средства создания и анализа информации, которую затем переносят на привычные носители (например, бумагу). Но теперь, благодаря широкому распространению компьютеров и созданию Интернета, впервые можно при помощи своего компьютера общаться с другими людьми через их компьютеры.
Продолжить чтение
Первичная переработка нефти
Первичная переработка нефти
План презентации Назначение первичной переработки нефти. Общие сведения о первичной переработке нефти. Фракционный состав нефти. Физико-химические основы процесса ректификации. Принцип работы ректификационной колонны. Установки первичной переработки нефти. Материальный баланс установок первичной переработки нефти и использование дистиллятов. Назначение первичной переработки нефти Из нефти, поступающей с установок промысловой подготовки на нефтеперерабатывающий завод, получают широкий спектр различной продукции (высокооктановые бензины, дизельные топлива, авиационные керосины, битумы, масла, котельные топлива и многое другое). Но предварительно нефть должна быть разделена на фракции – составляющие, различающиеся по температурам кипения (дистилляты). Для этого на НПЗ существуют установки первичной переработки нефти. Нефть Первичная переработка нефти Фракции нефти Облагораживающий или углубляющий процесс переработки Товарные продукты
Продолжить чтение