Презентации, доклады, проекты без категории

Кафедра физики конденсированного состояния
Кафедра физики конденсированного состояния
Спецкурсы Кристаллофизика Введение в рентгеноструктурный анализ Физическое материаловедение Дефекты атомной структуры твердых тел Введение в физику конденсированного состояния Теория и методы структурного анализа Нейтронные и рентгеновские методы исследования наноматериалов Решение прикладных задач на ЭВМ Термодинамика химических превращений в твердых телах Физические методы исследования свойств твердых тел Физические свойства реальных кристаллов Физика конденсированного состояния Магнитные свойства твердых тел. Физика поверхности Прикладные задачи структурного анализа Современные проблемы физики транспортных свойств твёрдых тел Перспективные материалы современной техники Для бакалавров Для специалистов Физическое материаловедение Физика низкоразмерных систем Новые функциональные и конструкционные материалы Кинетические явления в конденсированных средах Современные методы структурно- фазового анализа Физико-химия неорганических материалов Научная работа Основные направления Исследование атомной структуры твердых тел; Явления переноса через межфазные границы в сложных системах; Физические свойства соединений со слоистой структурой; Механизмы разрушения металлов и сплавов; Фазовые превращения, кинетические и тепловые свойства магнетиков.
Продолжить чтение
Михаил Ярославович Тверской
Михаил Ярославович Тверской
Михаил Ярославич - великий князь Тверской и Владимирский, сын Ярослава Ярославича Тверского. Родился в 1271 г.; в Твери с 1282 по 1285 г., во Владимире с 1305 по 1316 г. До достижения великого княжения владимирского Михаил Ярославич стоял во главе оппозиции великим князьям Дмитрию и Андрею Александровичам ; против последнего он вступил в союз с Новгородом Великим.. . В 1304 г., по смерти Андрея Ал., Михаил Ярославич добивается ярлыка на великое княжение в Золотой Орде, в соперничестве с Юрием московским и при поддержке Новгорода; в соединении с Владимирской областью Тверь могла обеспечить свободу и безопасность новгородской торговли (см. договоры Михаила Ярославича с Новгородом, в "Собрание Государственных Грамот и Договоров", I, № 6 - 11). Положение Михаила Ярославича затруднялось натянутыми или враждебными отношениями с митрополитом Петром , который личным вмешательством стеснял действия Михаила Ярославича (не состоявшийся поход Михаила Ярославича на Нижний Новгород 1311 г.). С 1312 г. у Михаила Ярославича испортились отношения с Новгородом; в 1314 г. Новгород призывает к себе князем Юрия, и несмотря на военные удачи Михаил Ярославич доводит дело до того, что в 1316 г. ярлык на великое княжение в Орде выдается Юрию. Михаилу Ярославичу приходится отказаться от своих прав на Владимир и перейти к обороне. В 1318 г. Михаил Ярославич одержал победу над соединенными московскими и новгородскими силами, захватив в плен Юрьеву жену, ордынскую княжну Кончаку; это стоило ему поездки в Орду на суд хана, где 22 ноября 1319 г. подвергся смертной казни. Похоронен в Твери. Б. Р.
Продолжить чтение
ООО «СисКонт»
ООО «СисКонт»
гармонизирован с общей информационной моделью МЭК 61968/61970 Независимая от производителя интеграция устройств посредством протокола IEC 61850 Автоматизация электрических подстанций: типовая конфигурация IEC 61850 IEC 61850 IEC 61850 (Ethernet) Защита и автоматика Firewall Маршру- тизатор Передача цифровых данных измерительного трансформатора посредством протокола IEC61850-9-2 Блок средств измерения Интеллектуальные электронные устройства (IED) Интеллектуальные электронные устройства (IED) Связь с другими подстанциями x Контроллер управления ячейкой CBC Станционная шина IEC 61850 Технологическая шина IEC 61850 CT VT SCADA КОТМИ Отличительные особенности SCADA – системы КОТМИ2 Применение единой SCADA – системы на всех уровнях МРСК СIM-модель Обработка потока измерений 100 000 в сек. Современные протоколы МЭК 61850; МЭК 870-5-101; МЭК 870-5-103; МЭК 870-5-104; MODBUS RTU/ASCII; MODBUS TCP; IEC 60870-6-TASE.2 (ICCP); OPC-клиент. DNP МЭК 61968/61970
Продолжить чтение
Реклама на квитанциях коммунальных платежей Украины
Реклама на квитанциях коммунальных платежей Украины
Реклама на квитанциях коммунальных платежей КИЕВА Самая читаемая реклама – квитанция на оплату коммунальных услуг является платёжным документом, и имеет особую степень доверия. Самый большой тираж – более 766 000 экземпляров! Целевая аудитория – около 2-х миллиона человек по всему Киеву! Повышенная длительность жизни рекламы – квитанции не выбрасывают (срок хранения – 3 года). Targeting – возможность выбора рекламной территории - весь город, один или несколько районов адресной рассылки. Основные параметры рекламы: Тираж: от 52.000-766.000 экз. (в зависимости от кол-ва выбранных районов) Формат рекламного блока: 52x32 мм, возможность комбинировать (соединять) рекламные блоки для увеличения рекламной площади. Распространение: Киев (целиком или порайонно). Доставка: 100% доставки счетов по адресному списку жилого фонда Киева. Цены указаны в гривнах c учетом НДС. Рассылка квитанций осуществляется с 5-го по 10-е число каждого месяца. Последний день приёма рекламы на следующий месяц – 20-е число текущего месяца.   Требования к макету: Файлы ( Tif, Eps) – принимаются в оригинальном размере. Цветовая модель НЕ ДОЛЖНА содержать Pantone.Растр: 300 dpi, Tif – без LZW сжатия, без альфа-каналов. Цветовая модель: CMYKВектор: Eps, CMYK, шрифты в кривых. Реклама на квитанциях коммунальных платежей ОДЕССА Самая читаемая реклама – квитанция на оплату коммунальных услуг является платёжным документом, и имеет особую степень доверия. Самый большой тираж – более 260 000 экземпляров! Целевая аудитория – около 1-го миллиона человек по всей Одессе ! Повышенная длительность жизни рекламы – квитанции не выбрасывают (срок хранения – 3 года). Targeting – возможность выбора рекламной территории - весь город, один или несколько районов адресной рассылки. Основные параметры рекламы: Тираж: от 55.000-260.000 экз. (в зависимости от кол-ва выбранных районов) Формат рекламного блока: 61x36 мм, возможность комбинировать (соединять) рекламные блоки для увеличения рекламной площади. Распространение: Одесса (целиком или порайонно). Доставка: 100% доставки счетов по адресному списку жилого фонда Одессы. Цены указаны в гривнах c учетом НДС. Рассылка квитанций осуществляется с 5-го по 10-е число каждого месяца. Последний день приёма рекламы на следующий месяц – 20-е число текущего месяца.   Требования к макету: Файлы ( Tif, Eps) – принимаются в оригинальном размере. Цветовая модель НЕ ДОЛЖНА содержать Pantone.Растр: 300 dpi, Tif – без LZW сжатия, без альфа-каналов. Цветовая модель: CMYKВектор: Eps, CMYK, шрифты в кривых.
Продолжить чтение
«Актуальная информация о международной стандартизации в области сварки и родственных процессов» „State
«Актуальная информация о международной стандартизации в области сварки и родственных процессов» „State of the art of International Standardisation in th
Уровни работ по стандартизации ISO – IEC – ITU Международный уровень – IIW Арабская организация промышленного развития (ARABOO) Arab Industrial Development and Mining Organization (ARABOO) Африканская региональная организация по стандартизации (ARSO) African Regional Organization for Standardization (ARSO) Европейский комитет по стандартизации (CEN) European Committee for Standardization (CEN) Панамериканский комитет стандартов (COPANT) Pan American Standards Commission (COPANT) Евроазиатский межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (EASC) Euro Asian Council for Standardization, Metrology and Certification (EASC) Конгресс по стандартизации стран Тихоокеанского бассейна (PASC) Pacific Area Standards Congress (PASC) Консультативный комитет АСЕАН по стандартам и качеству (ACCSQ) ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) Региональные организации по стандартизации
Продолжить чтение
Экспериментальная установка СВД
Экспериментальная установка СВД
Рис.2 Схема вершинного Si-детектора установки СВД Соотношение сигнал/шум 10:1; расстояние от центра мишени до последней координатной плоскости – около 100 мм; время оцифровки сигналов – 15 мкс; координатное разрешение (X,Y) для треков – 10мкм, Z-координаты вершины – 130 мкм; эффективность реконструкции трека в плоскости по 4 точкам – 97%.  3.     Детектор на минидрейфовых трубках: 2304 дрейфовых трубок (∅ 6 мм) составляют 3 модуля с размерами 480х483, 700х771 и 900х1059 мм. Каждый модуль состоит из 3 камер, измеряющих координаты частиц X, U, V. Длина детектора 950 мм. Точность измерения координаты – 150 мкм, двухтрековое разрешение – 1.5 мм. 4.     Магнитный спектрометр: Магнит МС-7А имеет длину 3 м и апертуру 1.8(ширина) х 1.3 (высота) м. Поле в центральной части магнита – 1 Тл. 18 плоскостей пропорциональных камер 1х1 м. Шаг проволок – 2 мм. Средняя эффективность – 80%. Координатная точность восстановления треков – 1 мм. Разрешение по импульсу для пучковых треков (70 ГэВ/с) – 3%, для вторичных треков – 1.5 %. Скорость регистрации – до 1500 событий за 1 цикл ускорителя. 5.     Черенковский счетчик: Пороговый, 32 канала регистрации сигналов с ФЭУ. Эффективность регистрации пионов (3-30 ГэВ) – 70%. 6.     Сцинтилляционный годоскоп: 10 горизонтальных счетчиков размером 200х2400 мм с двумя ФЭУ110, 2 горизонтальных счетчика (в центре) размером 200х1200 мм с одним ФЭУ110, 12 вертикальных счетчиков размером 200х1400 мм с одним ФЭУ110, 2 вертикальных счетчика размером 200х700 мм с одним ФЭУ110. Всего – 38 каналов регистрации. 7.     Детектор гамма-квантов: 1536 блоков из свинцового стекла размером 38х38х505 мм соединены с ФЭУ-84-3. Площадь – 1.8х1.2 м. Энергетическое разрешение на электронах 15 ГэВ – 12% (пока). Точность восстановления координаты гамма-кванта – 2 мм. Точностные характеристики установки СВД: Δ X, Δ Y – восстановления треков в ВД: 8…10 мкм Δ Z – для первичной вершины: 70…130 мкм Δ Z – для вторичной вершины: 200…300 мкм Разрешение по промаху трека: ~ 14 мкм Импульсное разрешение трека 5 ГэВ: 1% Разрешение по эффективной массе: К0 - 4.4 МэВ Λ0 - 1.6 МэВ Пример возможных экспериментов с пучком поляризованных протонов на установке СВД: Проверка спиновых эффектов в двухкомпонентной модели рождения скалярных мезонов. Определение: dσ↑ = dσ [1 + AN (xF, pT) cos(φ )], φ - угол между pT и осью Х AN (xF, pT) = (dσ↑ - dσ↓) / (dσ↑ + dσ↓), Двухкомпонентная модель: dσ = dσREC + dσQCD AN = (dσREC↑ - dσREC↓) / (dσREC↑ + dσREC↓ + 2 dσQCD), т. к. dσQCD↑ = dσQCD↓ Необходимо измерение дифференциальных сечений рождения скалярных мезонов в верхней и нижней полусферах относительно вектора поляризации протона. 2. Измерение спиновой асимметрии при рождении векторных и скалярных мезонов. Отношение асимметрий рождения ρ+− и прямых пионов должно быть равно –1/3. Нарушение этого правила указывало бы на значительноый вклад субпроцессов с поляризованными партонами.
Продолжить чтение
Работа над сжатым изложением.Методы и приемы сжатия текста
Работа над сжатым изложением.Методы и приемы сжатия текста
Цели и задачи урока: Закрепить понятие о сжатом изложении; отрабатывать поэтапно методику написания сжатого изложения; формировать коммуникативно – учебные навыки для выполнения данного вида работы Сжатое изложение требует навыков отбора существенной информации, очень краткую передачу содержания текста при условии, что основные мысли автора, логическая последовательность событий, характеры действующих лиц и обстановка передаются в изложении без искажающих изменений; вычленения в тексте основных микротем; обобщения содержания исходного текста. При написании сжатого изложения не ставится задача сохранения авторского стиля, однако выпускник должен использовать авторские ключевые слова и словосочетания. Сжатое изложение должно быть коротким по форме, но не бедным по содержанию.
Продолжить чтение