Презентации, доклады, проекты без категории

Презентация по теме «МКТ»
Презентация по теме «МКТ»
Молекулярно-кинетическая теория - теория, объясняющая тепловые явления в макроскопических телах и их свойства на основе представления о том, что все тела состоят из отдельных хаотически движущихся и взаимодействующих частиц. 1. Любое вещество состоит из мельчайших частиц - атомов и молекул. В моле любого вещества независимо от его агрегатного состояния содержится количество молекул, равное числу Авогадро NA. 2. Все молекулы находятся в непрерывном хаотическом тепловом движении, интенсивность которого зависит от степени нагретости тела, характеризуемой его температурой - мерой средней кинетической энергии поступательного движения молекул. Характер теплового движения молекул зависит от агрегатного состояния вещества. 3. Молекулы между собой взаимодействуют силами притяжения и отталкивания. Молярная масса вещества - масса 1 моля этого вещества.
Продолжить чтение
Алюминий
Алюминий
История открытия Первое знакомство человека с металлами произошло несколько десятков тысяч лет назад. Куски самородных металлов – серебра и золота, метеоритного железа, которые он находил в размытых берегах или при падении метеоритов, привлекали его внимание. Однако на заре своего развития человек не умел пользоваться металлами. Метеориты, которые находили люди, часто становились предметом обожествления. Впоследствии металлы стали пользоваться кусками метеоритного железа, разбросанного вокруг воронки, для изготовления ножей, наконечников копий и т. д. Строение атомов В наружном слое атома алюминия третий электрон. Он не может совмещаться с предыдущим s-электронами. При своем движении этот электрон образует облако в виде объемной восьмерки, или гантели. Наибольшая плотность его симметрично распределена по ту сторону от ядра. Электрон алюминия образует p-электрон. ns²np¹-электронная формула последнего уровня.
Продолжить чтение
Презентация на тему: « Элементы в баскетболе »
Презентация на тему: « Элементы в баскетболе »
Коротко из истории… Игра "пок-та-пок" - прародитель баскетбола Древние майя называлиэту игру пок-та-пок. Индейцы рассматривали её как метафору Космоса - движение мяча по полю напоминало им перемещение планет во Вселенной. Цедью команды было забить четырёхкилограммовый каучуковый мяч в высеченное из камня и вертикально расположенное на стене кольцо противника (представьте себе представьте себе баскетбольную корзину, повёрнутую на бок). Ведение мяча. Ведение начинается, когда Игрок, получивший контроль над мячом, бросает, отбивает его в пол или катит его по полу и касается мяча опять, прежде, чем его коснется другой Игрок. Ведение заканчивается в тот момент, когда Игрок касается мяча одновременно двумя руками или допускает задержку мяча в одной или обеих руках. Число шагов, которые Игрок может сделать, когда мяч не находится в контакте с его рукой, не ограничено. Следующие действия не являются ведением: Последовательные броски в корзину противника. Случайная потеря, а затем установление контроля над мячом в начале или в конце ведения. Попытки установить контроль над мячом путем выбивания его из области расположения других Игроков, пытающихся овладеть им. Выбивание мяча у другого Игрока. Препятствование передаче и перехват мяча. Перебрасывание мяча из руки (рук) в руку (руки) и задержка его прежде, чем он коснется пола, при условии, что Игрок не совершает нарушения в передвижении с мячом Игрок не должен вести мяч второй раз, после того, как его первое ведение закончилось, если только это не происходит после потери контроля над мячом из-за: Броска по корзине. Отбивания мяча соперником, или Передачи или случайной потери мяча, который затем коснулся или которого касался другой Игрок. Игрок не должен бросать мяч в щит и касаться мяча прежде, чем его коснется другой Игрок, если только, по мнению Судьи, это не был бросок в корзину.
Продолжить чтение
СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕПИЛЯЦИИ
СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕПИЛЯЦИИ
Испанская компания «DepilOK» предлагает полный спектр продукции для проведения процедур восковой депиляции и парафинотерапии. Воски «DepilOK» имеют температуру плавления близкую к температуре тела человека, поэтому позволяют проводить депиляцию даже у людей страдающих варикозом. Использование только высококачественного сырья (Brazilian colophonium, пчелиный воск) гарантирует эффективность и экономичность процедуры депиляции, т.к. позволяют наносить воск более тонким слоем. Прозрачный корпус роликовых картриджей наглядно демонстрирует чистоту и качество используемых ингредиентов. «DepilOK» (Испания) «DepilOK» (Испания) Приборы для нагревания парафина и восков оснащены высокоточными термостатами, позволяющими стабильно поддерживать необходимую температуру плавления. Широкий ассортимент новейших косметических средств для ухода и защиты кожи перед процедурой и постдепиляционного ухода: аквамуссы, лосьоны и ампулы замедляющие рост волос после депиляции позволяют проводить процедуру депиляции очень деликатно избегать болевых ощущений во время процедуры и сохранить кожу гладкой и ухоженной после. 
Продолжить чтение
Курс лекций по теоретической механике
Курс лекций по теоретической механике
Лекция 5. Относительное движение материальной точки. Силы инерции. Частные случаи движения для различных видов переносного движения. Влияние вращения Земли на равновесие и движение тел. Лекция 5 Относительное движение материальной точки – Положим, что подвижная (неинерциальная) система координат Oxyz движется по некоторому закону относительно неподвижной (инерциальной) системы координат O1x1y1z1. Движение материальной точки M (x, y, z) относительно подвижной системы Oxyz– относительное, относительно неподвижной системы O1x1y1z1– абсолютное. Движение подвижной системы Oxyz относительно неподвижной системы O1x1y1z1– переносное движение. 14 z x1 y1 z1 O1 x y M x y z O Основное уравнение динамики: Абсолютное ускорение точки: Подставим абсолютное ускорение точки в основное уравнение динамики: Перенесем слагаемые с переносным и кориолисовым ускорением в правую часть: Перенесенные слагаемые имеют размерность сил и рассматриваются как соответствующие силы инерции, равные: Тогда относительное движение точки можно рассматривать как абсолютное, если к действующим силам добавить переносную и кориолисову силы инерции: В проекциях на оси подвижной системы координат имеем: Частные случаи относительного движения точки для различного вида переносного движения: 1. Вращение вокруг неподвижной оси: Если вращение равномерное, то εe = 0: 2. Поступательное криволинейное движение: Если движение прямолинейное, то ρ = ∞: Если движение прямолинейное и равномерное, то подвижная система является инерциальной и относительное движение может рассматриваться как абсолютное: Никакими механическими явлениями нельзя обнаружить прямолинейного равномерного движения (принцип относительности классической механики). Влияние вращения Земли на равновесие тел – Положим, что тело находится в равновесии на поверхности Земли на произвольной широте φ (параллели). Земля вращается вокруг своей оси с запада на восток с угловой скоростью: Радиус Земли составляет около 6370 км. S R – полная реакция негладкой поверхности. G – сила притяжения Земли к центру. Ф – центробежная сила инерции. Условие относительного равновесия: Равнодействующая сил притяжения и инерции – сила тяжести (вес): Величина силы тяжести (веса) на поверхности Земли равна P = mg . Центробежная сила инерции составляет малую долю от силы тяжести: Отклонение силы тяжести от направления силы притяжения также мало : Таким образом, влияние вращения Земли на равновесие тел чрезвычайно мало и в практических расчетах не принимается во внимание. Максимальная величина силы инерции (при φ = 0 - на экваторе) составляет всего 0.00343 от величины силы тяжести
Продолжить чтение
Презентация по геометрии на тему: «Зеркальная симметрия» Учеников 11 «А» класса Амбарцумян Карины Качановой С
Презентация по геометрии на тему: «Зеркальная симметрия» Учеников 11 «А» класса Амбарцумян Карины Качановой С
Определение: Зеркальной симметрией называется такое отображение пространства на себя, при котором любая точка М переходит в симметричную ей относительно плоскости α точку М1. Движение-это отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. М М1 α Примеры: шар(сфера) шар(сфера) - центром симметрии является центр шара; прямая призма обладает зеркальной симметрией - плоскость симметрии параллельна её основаниям и расположена на одинаковом расстоянии между ними. α Теорема: Зеркальная симметрия является движением. М М1 y z x Дано: М(x,y,z)=А(x,y,z) M1(x1,y1,z1)=A1(x1,y1,z1), B(x2,y2,z2). M симметр. М1 Т. М не лежит в пл.Oxy Доказать: МB=М1B1 Док-во: по фор-ле коорд.серед. отрезка (z+z1)/2=0, z1= - z. ММ1 ║ Oz => x1=x, y1=y. Рассмотрим 2 точки: А(x1,y1,z1) и B(x2,y2,z2) По фор-ле расст. между 2 точками: AB=√ (x2-x1)2+(y2-y1)2+(z2-z1)2 A1B1= √ (x2-x1)2+(y2-y1)2+(-z2+z1)2 =>AB=A1B1 B B1
Продолжить чтение
РАЗРАБОТКА СЕМЕЙСТВА АДАПТИВНЫХ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ ГАСИТЕЛЕЙ КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ И БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
РАЗРАБОТКА СЕМЕЙСТВА АДАПТИВНЫХ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ ГАСИТЕЛЕЙ КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ И БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В настоящее время в мировом сообществе широко используется автомобильный и железнодорожный подвижной состав предназначенный, как для перевозки различных грузов, так и пассажиров. В конструкциях подвесок таких транспортных средств широкое применение получили различные по функциональному действию и устройству виды демпферы. Известно, что подвеска транспортных средств представляет собой сложную колебательную систему, состоящую из масс кузовов и колёс, соединенных между собой упругими устройствами и гасителями колебаний (амортизаторами). При движении автомобильного или железнодорожного подвижного состава с большими поступательными скоростями значение амортизаторов значительно возрастает. Так при установке амортизаторов повышается плавность хода, предотвращается накопление и усиление колебаний и снижается нагруженность несущих конструкций. Демпфирование колебаний осуществляется как в самих элементах подвешивания, так и в специально предназначенных устройствах – гасителях колебаний. В зависимости от физической природы диссипации, силы гашения подразделяют на – фрикционные, гидравлические и силы конструкционного демпфирования. Потребную величину демпфирования фрикционными гасителями оценивают зоной трения подвешивания δтр, гидравлическими гасителями безразмерным параметром демпфирования D и гасителями конструкционного демпфирования декрементом колебаний δ. На сегодняшний день наибольшее распространение в подвесках рельсовых и безрельсовых транспортных средств получили гидравлические амортизаторы. Несмотря на свою эффективность использования, все известные гидравлические гасители колебаний обладают рядом недостатков и наиболее существенными из них являются – сложность конструкции, за счёт наличия клапанных устройств, а, следовательно, и низкая надежность, невозможность в автоматическом режиме изменять свою демпфирующую характеристику, и самое главное то, что не все их детали участвуют в процессе рассеивания энергии. В современных конструкциях транспортных средств и, в частности, в их рессорном подвешивании нашли широкое применение различные виды гасителей колебаний, классификация и типы которых показаны на схеме
Продолжить чтение
OXYGEN BOTANICALSтм(Канада) КИСЛОРОДНАЯ КОСМЕЦЕВТИКА. ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ
OXYGEN BOTANICALSтм(Канада) КИСЛОРОДНАЯ КОСМЕЦЕВТИКА. ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ
OXYGEN BOTANICALSтм О производителе Канадский концерн COSMETICS MANUFACTURER Inc. (CMI) Уже более 25 лет успешно разрабатывает и производит Фармацевтические продукты, препараты для ухода за кожей лица и тела, средства для ухода за волосами, декоративную лечебную косметику и пищевые добавки. CMI - это всемирно известные бренды, оригинальные запатентованные фармацевтические субстанции и косметические формулы, современные технологии производства и высококвалифицированный персонал. Наряду с созданием собственных препаратов концерн проводит научные исследования, разрабатывает и внедряет новые продукты для фармацевтических и косметических компаний в рамках партнерских программ и отдельных заказов. В 2002 году лабораторией концерна была разработана и запатентована Технология стабилизации молекулярного кислорода в эмульсиях и сыворотках, которая легла в основу создания профессиональной космецевтической линии OXYGEN BOTANICALSТМ Отличие косметики от космецевтики OXYGEN BOTANICALSтм Отличие косметики от космецевтики Термин космецевтика был введен в обиход около 20 лет назад известным американским дерматологом Альбертом Клигманом, в его понимании этот термин обозначает промежуточную категорию средств между «косметикой» и «фармацевтикой». В России эту категорию можно сравнить с лечебно-профилактической косметикой. Современное определение космецевтиков охватывает вещества, «которые достигают косметических результатов с помощью физиологического действия». В эту группу включены препараты содержащие: Фруктовые кислоты (АНА) – мягкие пилинги, разглаживающие кожу. Витамин Е – антиоксидант, «ловушка свободных радикалов». Обладает противовоспалительным эффектом, защищает кожу от преждевременного старения, препятствует образованию морщин. Гиалуроновая кислота – естественный увлажнитель, предохраняет кожу от высыхания. Церамиды – выполняют роль барьера в роговом слое, служат для восстановления нормального состояния кожи. Витамин С- антиоксидант, блокирует синтез меланина, участвует в синтезе коллагена, укрепляет стенки сосудов. Фосфолипидный комплекс - структурный компонент мембран клеток. Солнцезащитные факторы – УФ-фильтры, предотвращающие ожог кожи. Oxygen Botanicals первая космецевтическая линия, воплотившая в себе идею сохранения красоты и молодости кожи через её здоровье.
Продолжить чтение
Необходимость определения приоритетного введения системы оказания государственных услуг населению и подключения к разработке с
Необходимость определения приоритетного введения системы оказания государственных услуг населению и подключения к разработке с
Повышение эффективности предоставления государственных услуг физическим и юридическим лицам обеспечивается за счёт: комплексной автоматизации деятельности сотрудников и руководителей органов власти в части приёма документов и оформления заявок; устранение предпосылок к коррупции при получении гражданами государственных и муниципальных услуг; своевременного обеспечения физических и юридических лиц необходимой полной и достоверной информацией о прохождении оформляемых документов с указанием контрольных сроков прохождения и причинах задержки; предоставление физическим и юридическим лицам независимо от места их проживания равных возможностей при получении платных и бесплатных государственных и муниципальных услуг. Связь целей и задач с основными направлениями ФЦП «Электронная Россия» и ФЦП «Административная реформа» Соотношение целей и задач Программ и Проекта происходит по нескольким приоритетным направлениям: обеспечение эффективного межведомственного информационного взаимодействия на основе ИКТ и интеграция государственных информационных систем; обеспечение эффективности взаимодействия органов государственной власти с населением и хозяйствующими субъектами на основе ИКТ; активного внедрения информационного обмена при получении юридическими и физическими лицами разрешительных документов, ограничение их контактов с чиновничьим аппаратом, от которого зависит получение всевозможных справок; создание типовых программно-технических решений поддержки деятельности органов государственной власти при их взаимодействии с юридическими и физическими лицами.
Продолжить чтение
Цель работы: Вычислительное прогнозирование электронно-транспортных свойств наноструктур на основе базовых теорий, данных струк
Цель работы: Вычислительное прогнозирование электронно-транспортных свойств наноструктур на основе базовых теорий, данных струк
Интроскопия квантового точечного контакта. Часть 1. Расчет для области однородного 2D электронного газа (2DEG). Гетероструктура в разрезе расщепленный затвор – вид сверху Потенциал U(z) и |ψ(z)|2 Плотность 2DEG 2. Расчет для точек (x,y) вдали от расщепл. затвора. Случай Vtg=11 В. E0–уровень размерного квантования по z. Состояния от E0 до 0 заняты электронами (2DEG). 1. Система без легирования, но с двумя затворами-сплошным (top gate) выше слоя полиимида и расщепленным затвором на поверхности полупроводника 3. Сравнение расчета с измерениями для двух толщин слоя полиимида: номинальной (500 нм-пунктир) и подгоночной (630 нм- точки). При напряжении на верхнем затворе выше критического (5, либо 7 В) возникает индуцированный 2DEG Polyimide Смысл вычислительной интроскопии в нахождении геометрии и квантовых свойств 2D электронной наносистемы, формируемой в глубине устройства и определяющей его поведение при низких температурах. Исходные структурные и электрофизические данные получаются непосредственно из первых рук экспериментаторов и технологов. Интроскопия квантового точечного контакта. Часть 2. Область под расщепленным затвором и квантование кондактанса. Проверка соответствия теории эксперименту. 3. Расчет коэффициента прохождения 2D электронных волн и кондактанса по формуле Ландауэра для найденного сужения в 2DEG G=I/V=(2e2/h)·T(EF,U(x,y,Vsg ,Vtg )). Для каждой пары (Vsg ,Vtg) решалась задача 3D электроститки и 2D квантового транспорта. Правильно предсказано поведение кондактанса, несмотря на принадлежность системы к мезоскопике! 2.Эффективный потенциал вдоль и поперек сужения–сплошн. линии. Спектр 1D подзон в сужении–пунктир. L1D–область 1D канала. 1. Пример распределения 2D электронной плотности, найденного расчетом 3D электростатики. Сужение в 2DEG, половинка. Квантование кондактанса Tkachenko O.A., Tkachenko V.A., Baksheyev D.G., Pyshkin K.S., Harrell R.H., Linfield E.H., Ritchie D.A., Ford C.J.B., Electrostatic potential and quantum transport in a one-dimensional channel of an induced two-dimensional electron gas. J. Appl. Phys. 89, 4993 (2001). Cavendish Laboratory, United Kingdom
Продолжить чтение