Презентации, доклады, проекты по физике

АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С РЕАКТОРАМИ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С РЕАКТОРАМИ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
РЕАКТОР НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ Реактор на быстрых нейтронах — ядерный реактор, в активной зоне которого нет замедлителей нейтронов и спектр нейтронов близок к энергии нейтронов деления (~105 эВ). Нейтроны этих энергий называют быстрыми, отсюда и название этого типа реакторов. Реактор на быстрых нейтронах позволяет превращать отработавшее ядерное топливо в новое топливо для АЭС, образуя замкнутый цикл использования ядерного топлива, и позволяя вместо доступных ныне 3%, использовать около 30% потенциала ядерного топлива, что обеспечит перспективу ядерной энергетике на тысячелетия. ИСТОРИЯ Первые научно-исследовательские и промышленные реакторы на быстрых нейтронах были сконструированы и успешно запущены в эксплуатацию в Советском Союзе, а в данный момент России принадлежит технологический приоритет в их разработке и эксплуатации, что открывает практически неограниченные возможности для использования энергетического потенциала ядерного топлива, в том числе отходов АЭС и оружейного плутония. Россия занимает первое место в мире в развитии технологий строительства таких реакторов, хотя этим с 1950-х годов занимались многие развитые страны. Первый энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-350 был запущен в СССР в 1973 году и проработал в Актау по 1999 год. Второй энергоблок был установлен на Белоярской АЭС в 1980 году (БН-600) и бесперебойно работает по сей день, в 2010 году срок его эксплуатации был продлен на 10 лет. Там же 10 декабря 2015 года был запущен в эксплуатацию реактор нового поколения БН-800.
Продолжить чтение
1665634098132506
1665634098132506
Цікаво ! У 1883 р. американський винахідник Томас Едісон, намагаючись збільшити термін служби свого винаходу — електричної лампи розжарювання, увів у балон лампи, з якого було відкачано повітря, електрод. Приєднавши електрод до позитивного полюса джерела струму, а нитку розжарення лампи — до негативного, Едісон спостерігав появу струму. а от коли електрод був з’єднаний з негативним полюсом джерела, а нитка розжарення — з позитивним полюсом, струм не виявлявся. Томас Едісон Американський фізик, винахідник Вакуум Вакуум – це стан газу за тиску, який менший від атмосферного. Розрізняють: Низький; Середній; Високий (глибокий) вакуум. Електричний струм існує у високому (глибокому) вакуумі. Високий (глибокий) вакуум – стан газу, за якого довжина вільного пробігу молекул газа більша за лінійні розміри ємності, в якій міститься газ.
Продолжить чтение
Презентация Механика Лекция 1
Презентация Механика Лекция 1
 2. Модели в механике. Система отсчета. Материальная точка. Траектория, длина пути. Вектор перемещения. Механическое движение – изменение положения тела относительно других тел с течением времени. Для описания движения тел, в зависимости от условий конкретных задач, в механике используются различные физические модели, в которых из всего многообразия проявлений движения выделены главные, определяющие характер движения. Простейшей моделью является материальная точка. Материальная точка – это модель тела, размерами и формой которого можно пренебречь по сравнению с масштабами движения. 2. Модели в механике. Система отсчета. Материальная точка. Траектория, длина пути. Вектор перемещения. При взаимодействии тел друг с другом они могут деформироваться, то есть изменять свою форму и размеры. Поэтому в механике вводится еще одна модель – абсолютно твердое тело. Абсолютно твердым телом называется тело, которое ни при каких условиях не может деформироваться, и при всех условиях расстояние между двумя частицами этого тела остается постоянным. Любое движение твердого тела можно представить как комбинацию поступательного и вращательного движения. Поступательное движение – это движение, при котором любая прямая жестко связанная с движущимся телом, остается параллельной своему первоначальному положению. Вращательное движение – это движение, при котором все точки тела движутся по окружностям, центры которых лежат на одной прямой, называемой осью вращения.
Продолжить чтение
магнитное поле (1)
магнитное поле (1)
История важнейших открытий (к началу XIX в.) VI в. до н.э. – Первые сведения об электричестве и магнетизме. Открытие свойств натертого янтаря притягивать легкие предметы, а магнита - железные опилки (Фалес Милетский). XI в. – Переоткрытие арабами свойств ориентации свойств ориентации магнитной иглы (стрелки), появление компаса (свойство магнитной иглы ориентироваться в определенном направлении было известно китайцам еще в 2700 г.г. до н.э.). В Европе компас появился в XII в. 1269 г. – Появился первый рукописный трактат по магнетизму (Пьер Пелегрино), где дано описание свойств магнитного камня, методов определения полярности магнита, взаимодействия полюсов, намагничивание прикосновением. 1600 г. – Вышел в свет трактат Уильяма Гильберта «О магните, магнитных телах и о большом магните Земли», в котором заложены основы электро- и магнитостатики. История важнейших открытий (к началу XIX в.) 1750 г. – Бенджамин Франклин, изобрел молниеотвод, сформулировал унитарную теорию электричества, ввел понятия положительного и отрицательного зарядов, установил закон сохранения электрического заряда. 1785 г. – Шарль Кулон установил основной закон электростатики: закон взаимодействия электрических зарядов. 1786 г. – Луиджи Гальвани, исследуя движение мышц лягушки, открыл явление электрического тока. 1799 г. – Алессандро Вольта сконструировал первый источник постоянного электрического тока – прототип гальванического элемента. 1800 г. – Антуан Фуркруа открыл тепловое действие тока. В 1774 г. Американская академия наук предложила вознаграждение тому, кто сможет установить взаимосвязь между электричеством и магнетизмом.
Продолжить чтение