Презентации, доклады, проекты без категории

Антропогенный шум и звуки природы: звуки мегаполиса автор: Матвеева Надежда, 4 класс
Антропогенный шум и звуки природы: звуки мегаполиса автор: Матвеева Надежда, 4 класс Руководитель: Калмыкова Е.А. Москва 2010
Оглавление: Введение Глава 1. Теоретическая часть. 1.1.Описание понятийного аппарата 1.2. Антропогенные шумы 1.2.a. Промышленные шумы 1.2.b. Шумы от транспорта 1.3.c. Бытовые шумы 1.3. Звуки природы в городе 1.4. Отличительные особенности звуков природы от городских шумов Глава 2. Эмпирическая часть. 2.1.Описание эксперимента 2.2. Ход эксперимента 2.3. Выводы по итогам практической части Глава 3. Общие выводы Список использованной литературы Приложения Введение Мы живем огромном мегаполисе . Каждый день мы сталкиваемся с разнообразными звуками и шумами. Человек на работе, в быту и на отдыхе подвергается многократному постоянному воздействию шума. Незаметное воздействие звуков оказывает существенное влияние на весь организм человека.
Продолжить чтение
физический словарик -Механизм –орудие,сооружение. -Блок – от английского слова block – часть подъёмного механизма орудие, сооружени
физический словарик -Механизм –орудие,сооружение. -Блок – от английского слова block – часть подъёмного механизма орудие, сооружени
физический словарик -Механизм –орудие ,сооружение. -Блок – от английского слова block – часть подъёмного механизма орудие , сооружение . -Машина – от латинского слова machina – сооружение в виде колеса с желобом по окружности. Историческая справка Первые простейшие машины (рычаг, клин, колесо, наклонная плоскость и т.д.), появились в древности. Первое орудие человека – палка – это рычаг. Каменный топор – сочетание рычага и клина. Колесо появилось в бронзовом веке. Несколько позже стала использоваться наклонная плоскость. Уже в V веке до н.э. в афинской армии (Пелопонесская война) применялись стенобитные машины (тараны), метательные приспособления (баллисты и катапульты). Строительство плотин, мостов, пирамид, судов и других сооружений, а также ремесленное производство, с одной стороны, способствовали накоплению знаний о механических явлениях, а с другой – требовали новых знаний.
Продолжить чтение
Урок физики8 класс
Урок физики8 класс
Сегодня мы будем работать по этому плану: Основываясь на жизненных опытах и наблюдениях введем понятие электризации тел. Выясним происхождение слова «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО». Познакомимся с двумя видами зарядов. Выясним характер взаимодействия заряженных тел. Закончим работу небольшим тестом по данной теме. 2 Вы наверняка встречались в своей жизни с такими явлениями: - вы расчесываете чистые сухие волосы пластмассовой расческой, а они притягиваются к ней, или даже искрят; - после этого расческа может притягивать и другие мелкие предметы, например, мелкие бумажки; - когда вы снимаете свитер или синтетическую рубашку, вы слышите треск и чувствуете покалывания, а в темноте даже видны вспышки света; - если поднести руку к экрану работающего телевизора, то можно услышать легкое потрескивание и даже увидеть маленькие искорки. 3 "А ты умеешь выгибать спину и пускать искры?" (Из сказки про Серую Шейку) Все эти явления связаны с электризацией тел.
Продолжить чтение
????
????
Системы прямого электропривода直电传动机系统 В большинстве современного автоматизированного оборудования в качестве базой системы электропривода используют вращательные электрические моторы, где с помощью сложнейших механических трансмиссий вращательное движение преобразуется в целую гамму линейных обратно-поступательных движений. И именно механическое преобразование вращательного движения ротора двигателя в линейное перемещение исполнительного механизма накладывает ряд существенных ограничений и не позволяет обеспечить требуемую динамику и точность работы всей системы в целом. 现代的自动化设备作为电动机系统的基础,通常使用旋转电发动机,该旋转电发动机借助复杂的机械转动机构,旋转运动变为倒退前进的来回运动。正是由于发电机转子的旋转运动变为执行机械的线性位移所以才引起了一些列的限制,并且这些不能保证所要求的动力,同时系统的准确性也不能保证。 Вопросы обеспечения необходимых динамических показателей при сохранении программного управления как траекторией движения, так и точностью позиционирования, практически полностью решены в системах прямого привода. Само по себе название этого типа электропривода объясняет главное его преимущество – прямое преобразование программно-управляемого движения вектора электромагнитного поля в механическое движение якоря двигателя. Тем самым мы устраняем механические трансмиссии и напрямую, силами магнитного поля, управляем инструментом или объектом обработки 在保持软件操控的时候,如何保障所需动力指数,如运动轨迹,定位精确,和实际精确度等问题在直传动机中都可以得到解决。直传动机这个名称,自然而然的就解释了这种电传动机的最大优势——直接将软件控制的电磁场的向量运动变为发电机电枢的机械运动。用这种方式,我们避免了机械传动的直接运动,同时用磁力,控制工具或者别加工器具。 Конкурентные преимущества технологии производства систем прямого привода «РУХ» - это запатентованная модульная концепция построения электродвигателей. Базовый электромагнитный модуль представляет собой элементарный электромеханический преобразователь электромагнитной энергии в механическую работу (линейное или круговое перемещение). На базе единого унифицированного модуля строится практически неограниченное количество систем прямого привода различного назначения от микроэлектроники до тяжелого станкостроения. 我们公司直传动机系统生产工艺的竞争优势——这是一项取得专利权的电动机结构的模型理念。基本的电磁模型是基本将电磁能量变为机械工作(线性的或者旋转性的位移)的电机械变换器。在统一的标准模型的基础上根据不同的用途,建立含有相应数量的直电动机系统,该系统将适合从微电子器到重型机床。
Продолжить чтение