Презентации, проекты, доклады в PowerPoint на любую тему

Презентация на тему Тепловое действие тока
Презентация на тему Тепловое действие тока
Электрический ток. Электрический ток нагревает проводник. Объясняется оно тем, что свободные электроны в металлах, перемещаясь под действием электрического поля, взаимодействуют с ионами или атомами вещества проводника и передают им свою энергию. В результате работы электрического тока увеличивается скорость колебаний ионов и атомов и внутренняя энергия проводника увеличивается. Опыты показывают, что в неподвижных металлических проводниках вся работа тока идет на увеличение их внутренней энергии. Нагретый проводник отдает полученную энергию окружающим телам, но уже путем теплопередачи. Значит, количество теплоты, выделяемое проводником, по которому течет ток, равно работе тока. Мы знаем, что работу тока рассчитывают по формуле: А = U·I·t. Электрический ток в проводнике Закон Ома. Обозначим количество теплоты буквой Q. Согласно сказанному выше Q = A, или Q = U·I·t. Пользуясь законом Ома, можно количество теплоты, выделяемое проводником с током, выразить через силу тока, сопротивление участка цепи и время. Зная, что U = IR, получим: Q = I·R·I·t, т. е. Q=I ·R·t Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению квадрата силы тока, сопротивления проводника и времени. К этому же выводу, но на основании опытов впервые пришли независимо друг от друга английский ученый Джоуль и русский ученый Ленц. Поэтому сформулированный выше вывод называется законом Джоуля - Ленца. Закон Ома для участка цепи
Продолжить чтение
Презентация на тему Свет и цвет в природе
Презентация на тему Свет и цвет в природе
СВЕТ И ЦВЕТ В ПРИРОДЕ Тут, если солнце блеснет во мгле непогоды лучами Прямо против дождя, из тучи кропящего капли, Радуги яркой цвета появляются в облаке черном. Лукреций Что такое свет? Этот вопрос издавна волновал человечество. Древние греки выдвигали несколько гипотез о природе света. Согласно одной из них, свет представляет собой нечто такое, что истекает из глаз, подобно воде из шланга. Лучи света как бы «ощупывают» предметы, доставляя наблюдателю информацию об их форме и цвете. Пифагор высказывал идею, что тела становятся видимыми благодаря испускаемым ими частицам. И.Ньютон в 1672 году предложил корпускулярную теорию, согласно которой свет представляет собой поток частиц. Голландский ученый Х.Гюйгенс в 1678 году разработал волновую теорию, которая рассматривает свет как упругую волну, распространяющуюся в среде. На протяжении ста лет корпускулярная теория имела гораздо больше приверженцев, чем волновая. Однако в начале 19 века французскому физику О.Френелю удалось на основе волновых представлений объяснить все известные в то время оптические явления. В результате волновая теория получила общее признание, а корпускулярная теория была забыта. В1864 году Д.Максвел создал электромагнитную теорию света, согласно которой свет есть электромагнитные волны с диапазоном длин от 0,4 до 0,75 мкм. Согласно представлениям современной физики, свет обладает одновременно свойствами электромагнитных волн и свойствами частиц. Двойственность свойств света называется корпускулярно-волновым дуализмом. Объясняет волновые и квантовые свойства света квантовая механика, основы которой были созданы М.Планком в начале 20 века.   Представление о природе света Поток частиц Упругие волны Электромагнитные волны Поток фотонов Развитие представлений о природе света  
Продолжить чтение
Презентация на тему Теплопроводность, диффузия, внутреннее трение (вязкость). Основы термодинамики. Первое начало термодинамики
Презентация на тему Теплопроводность, диффузия, внутреннее трение (вязкость). Основы термодинамики. Первое начало термодинамики
1.Теплопроводность. Если в одной области газа средняя кинетическая энергия молекул больше, чем в другой, то с течением времени вследствие постоянных столкновений молекул происходит процесс выравнивания средних кинетических энергий молекул, т. е., иными словами, выравнивание температур. Перенос энергии в форме теплоты подчиняется закону Фурье: где jE - плотность теплового потока — величина, определяемая энергией, переносимой в форме теплоты в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную оси х,λ — теплопроводность, dT/dx градиент температуры, равный скорости изменения температуры на единицу длины х в направлении нормали к этой площадке. Знак минус показывает, что при теплопроводности энергия переносится в направлении убывания температуры (поэтому знаки jE и dT/dx -- противоположны). Теплопроводность λ численно равна плотности теплового потока при градиенте температуры, равном единице. Можно показать, что λ=1/3cV ρ (2) где cV - удельная теплоемкость газа при постоянном объеме (количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг газа на 1 К при постоянном объеме), ρ - плотность газа, < υ > - средняя скорость теплового движения молекул, - средняя длина свободного пробега (1 ) 2. Диффузия. Явление диффузии заключается в том, что происходит самопроизвольное проникновение и перемешивание частиц двух соприкасающихся газов, жидкостей и даже твердых тел; диффузия сводится к обмену масс частиц этих тел возникает и продолжается, пока существует градиент плотности. Во время становления молекулярно-кинетической теории по вопросу диффузии возникли противоречия. Так как молекулы движутся с огромными скоростями, диффузия должна происходить очень быстро. Если же открыть в комнате сосуд с пахучим веществом, то запах распространяется довольно медленно. Однако противоречия здесь нет. Молекулы при атмосферном давлении обладают малой длиной свободного пробега и, сталкиваясь с другими молекулами, в основном «стоят» на месте. Явление диффузии для химически однородного газа подчиняется закону Фика: (3) где jm - плотность потока массы - величина, определяемая массой вещества, диффундирующего в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную оси х, D - диффузия (коэффициент диффузии), dр/dх - градиент плотности, равный скорости изменения плотности на единицу длины х в направлении нормали к этой площадке. Знак минус показывает, что перенос массы происходит в направлении убывания плотности (поэтому знаки jm и dр/dх противоположны). Диффузия D численно равна плотности потока массы при градиенте плотности, равном единице. Согласно кинетической теории газов, D=1/3 (4)
Продолжить чтение
Презентация на тему Свободные и вынужденные колебания. Электромагнитные колебания. Резонанс и автоколебания
Презентация на тему Свободные и вынужденные колебания. Электромагнитные колебания. Резонанс и автоколебания
5.5. Свободные колебания Колебания называются свободными (или собственными), если они совершаются за счет первоначально сообщенной энергии при отсутствии внешних воздействий. При наличии сил трения или сопротивления среды свободные механические колебания становятся затухающими. Затухание колебаний объясняется возникновением силы трения (сопротивления). Величина силы трения пропорциональна скорости движения тела: kтр – коэффициент трения. Согласно закону Ньютона сумма сил, которая заставляет колебаться тело, определяется произведением массы тела на ускорение: На основании записанного равенства можно записать уравнение динамики свободных колебаний тела: Дифференциальное уравнение свободно колеблющегося тела, которое называют уравнением осциллятора:
Продолжить чтение
Презентация на тему Статика
Презентация на тему Статика
Историческая справка. Статика - самый старый раздел механики; некоторые из ее принципов были известны уже древним египтянам и вавилонянам, о чем свидетельствуют построенные ими пирамиды и храмы. Среди первых создателей теоретической статики был Архимед (ок. 287-212 до н.э.), который разработал теорию рычага и сформулировал основной закон гидростатики. Родоначальником современной статики стал голландец С.Стевин (1548-1620), который в 1586 сформулировал закон сложения сил, или правило параллелограмма, и применил его в решении ряда задач. Симон Стевин стал известен прежде всего своей книгой «Десятая» (De Thiende), изданной на фламандском и французском языках в 1585 г. Именно после неё в Европе началось широкое использование десятичных дробей.  Около 1600 г. Стевин продемонстрировал согражданам своё изобретение — сухопутную парусную яхту на колёсах, и прокатил на ней принца вдоль побережья быстрее, чем на лошади. Помимо всего перечисленного, Стевин писал труды по механике, геометрии, теории музыки, изобрёл двойную бухгалтерскую регистрацию (дебет/кредит). В 1590 году составил таблицы, в которых было указано время наступления приливов в любом месте в зависимости от положения Луны. «Тело на наклонной плоскости удерживается силой, которая ... по величине во столько раз меньше веса этого тела, во сколько раз длина наклонной плоскости больше ее высоты».
Продолжить чтение
Презентация на тему Свет и цвет Спектральный состав света. Описание цвета. Особенности восприятия света.
Презентация на тему Свет и цвет Спектральный состав света. Описание цвета. Особенности восприятия света.
Спектральный состав света В 1666 году Исаака Ньютона заинтересовало поведение солнечных лучей, проходящих через призму: 1) цвет возникает в результате взаимодействия белого света с материей 2) после прохождения через призму направление луча менялось 3) солнечный свет разлагается призмой на спектральные лучи от красного до фиолетового 4) солнечный свет – сочетание различных видов света, каждый из которых окрашен в один чистый цвет, а призма преломляет эти цвета в разной степени: красный — в наименьшей, фиолетовый — в наибольшей, остальные — в порядке расположения. * если смешать цвета спектра, например, собрав его свет линзой, то окраска получается белая * выключая некоторые цвета перед тем, как соединить остальные, можно получить окрашенный свет !!! Окраска любого объекта зависит от того, какой свет идет от него к глазу наблюдателя. Это в свою очередь зависит как от характера света, падающего на объект, так и от поверхности объекта, отражающей, поглощающей и пропускающей отдельные лучи спектра.
Продолжить чтение
Презентация на тему Скорость и ускорение. Кинематика вращательного движения
Презентация на тему Скорость и ускорение. Кинематика вращательного движения
Скорость и ускорение при движении точки в пространстве Для характеристики движения материальной точки в пространстве вводится векторная величина  скорость, которая определяет как быстроту движения, так и его направление в данный момент времени. Пусть материальная точка движется по какой-либо криволинейной траектории так, что в момент времени t ее положение определено радиус-вектором В течение малого промежутка времени t точка пройдет путь S и совершит элементарное перемещение Вектором средней скорости называется физическая величина, равная отношению приращения радиус-вектора точки к промежутку времени t: Направление вектора средней скорости совпадает с направлением . При неограниченном уменьшении t средняя скорость стремится к предельному значению, которое называется мгновенной скоростью Мгновенная скорость , таким образом, есть векторная величина, равная первой производной радиус-вектора движущейся точки по времени. Так как секущая в пределе совпадает с касательной, то вектор скорости направлен по касательной к траектории в сторону движения. Как любой вектор, скорость может быть выражена через составляющие по осям координат: .
Продолжить чтение
Презентация на тему Способы сохранения энергоресурсов Энергосберегающие машины
Презентация на тему Способы сохранения энергоресурсов Энергосберегающие машины
Первейшей задачей сегодняшнего дня для всех основных отраслей экономики Украины считается работа над рациональным использованием энергетических ресурсов. В стране с большой протяжённостю территории, тем не менее, ограничены запасы сырья, в том числе топливных ресурсов. Поэтому архиважно научиться рациональному потреблению энергии, не откладывая на потом, перенимать накопленный нашими соседями передовой опыт по эффективному энергопотреблению и энергосбережению. Одним из направлений деятельности, приближающей нас к энергоэффективности во всех отраслях нашей жизни, стало применение лучших технологий европейских государств в строительстве. Так, например, монтируя системы отопления с использованием энергоэффективных приборов лучших производителей Европы, можно максимально точно контролировать и учитывать расход топливных ресурсов.  Лидирует по внедрению и использованию энергосберегающих технологий Дания. Эта небольшая северная страна, как никто другой нуждается в сбережении тепла и в рациональном потреблении энергии, поэтому инженерные разработки и поиски новых технологий и материалов были всегда направлены именно в сторону энергосбережения. Наша страна, давний партнер Дании и в последние годы основным направлением сотрудничества является экспорт в Украину датских энергосберегающих товаров.
Продолжить чтение
Презентация на тему Скорость света
Презентация на тему Скорость света
О природе света размышляли с древних времен: Пифагор (около 580-500 лет до нашей эры): «Свет – это истечение «атомов» от предметов в глаза наблюдателя». В XVI-XVII веках Рене Декарт (французский физик, 1596-1650), Роберт Гук (английский физик, 1635-1703), Христиан Гюйгенс (голландский физик, 1629-1695) исходили из того, что распространение света – это распространение волн в среде. Исаак Ньютон (английский физик, 1643-1727) выдвигал корпускулярную природу света, т. е. считал, что свет – это излучение телами определенных частиц и их распространение в пространстве. Одна из первых попыток измерить скорость света принадлежала Галилео Галилею. Галилео Галилей 15 февраля 1564 – 8 января 1642 На вершине двух холмов на расстоянии 1,5 км друг от друга находилиь два наблюдателя с фонарями. Первый наблюдатель подавал сигналя фонарем другому, который, увидев свет, посылал сигнал своим фонарем обратно. Промежуток времени между посылкой и приемом сигнала первый наблюдатель измерял по числу ударов пульса. Время получалось конечным и очень малым. Галилей понял, что задержка ответного сигнала связана со скоростью реакции нервной и мышечной систем человека, а не с конечной скоростью света. Не удалось измерить скорость света.
Продолжить чтение