Презентации, доклады, проекты по физике

Демонтаж системы питания инжекторных и карбюраторных двигателей
Демонтаж системы питания инжекторных и карбюраторных двигателей
Снятие топливного насоса сбросьте давление в системе питания снимите провод с отрицательный клеммы аккумуляторной батареи поднимите заднее сиденье снимите металлическую заглушку лючка в заднем полу для получения доступа к крышке насоса отсоедините электроразъем отсоедините быстросъемный штуцер трубопровода подачи топлива (зеленого цвета) отсоедините быстросъемный штуцер сливного трубопровода (красного цвета). Заглушите отверстия для предотвращения попадания грязи зафиксируйте маркировку для совмещения элементов узла. Обопритесь отверткой с широким шлицем о выступ круглой гайки и, слегка ударяя по ней молотком, строньте гайку с места, а затем отверните ее вручную  осторожно извлеките из бака топливный насос и датчик уровня в сборе осмотрите уплотнительную прокладку. Если она без дефектов, ее можно использовать повторно. Снятие топливораспределительной рампы сбросьте давление топлива в системе отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи снимите защитный кожух рампы отсоедините от рампы топливные трубопроводы разъедините контактные разъемы форсунок разъедините разъем датчика детонации отверните болты крепления рампы и снимите ее с форсунками с впускного коллектора запомните установку форсунок, ослабьте крепления и снимите форсунки с рампы. Установка проводится в порядке, обратном снятию, при этом обязательно замените уплотнительные кольца и держатели форсунок. Для облегчения установки смажьте уплотнительные кольца моторным маслом.
Продолжить чтение
Переменный ток. Активное сопротивление
Переменный ток. Активное сопротивление
Как нам известно, ток (электрический) бывает переменным и постоянным.Переме́нный ток (англ. alternating current — переменный ток) — электрический ток, который периодически изменяется по модулю и направлению.В настоящее время очень широко используется переменный электрический ток. Его можно получить с помощью электрогенераторов переменного тока с применением эффекта электромагнитной индукции. Переменный электрический ток На рисунке изображена примитивная установка для выработки переменного тока. Принцип действия установки прост. Проволочная рамка вращается в однородном магнитном поле с постоянной скоростью. Своими концами рамка закреплена на кольцах, вращающихся вместе с ней. К кольцам плотно прилегают пружины, выполняющие роль контактов. Через поверхность рамки непрерывно будет протекать изменяющийся магнитный поток, но поток, создаваемый электромагнитом, останется постоянным. В связи с этим в рамке возникнет ЭДС индукции.
Продолжить чтение
Тепловые процессы. 8 класс
Тепловые процессы. 8 класс
Цель урока: 1. Обобщить и систематизировать знания учащихся по данной теме. 2. Повторить: Внутренняя энергия, способы её изменения; Тепловые процессы; Основные формулы для расчета количества теплоты; Тепловые двигатели, КПД тепловых двигателей. Ход урока. Повторение: Внутренняя энергия Кинетическая энергия теплового движения молекул и потенциальная энергия их взаимодействия Способы изменения Совершение механической работы теплопередача Изменение внутренней энергии тела без совершения работы над телом или самим телом теплопроводность Конвекция излучение Передача внутренней энергии от одного тела к другому или от одной его части к другой Энергия переносится потоками жидкости или газа Перенос энергии с помощью невидимых глазу тепловых лучей Количество теплоты – энергия, которую получает или отдает тело в процессе теплопередачи
Продолжить чтение
ТО и ремонт системы смазки автомобиля Урал
ТО и ремонт системы смазки автомобиля Урал
Цель ПЭР: Техническое обслуживание и ремонт системы смазки автомобиля Урал NEXT. Задачи ПЭР: Изучить организацию рабочего места слесаря по ремонту автомобилей; Изучить устройство и принцип системы смазки; Изучить возможные неисправности системы смазки и способы их устранения; Описать перечень выполняемых работ в объеме технического обслуживания системы смазки; Описать требования к организации ремонтных и регулировочных работ; Составить технологическую карту снятия, дефектовки, ремонта и установки масляного насоса; Рассмотреть вопрос техники безопасности при проведении ТО и ТР автомобиля. Организация рабочего места слесаря по ремонту автомобиля   Рабочее место - единица структуры предприятия, где размещены исполнители работы, технологическое оборудование, часть конвейера, оснастка и предметы труда. Это первичное и основное звено производства. Правильная организация рабочего места предполагает четкое определение объема и характера, выполняемых на нем работ, необходимое оснащение, рациональную планировку, систематическое обслуживание, благоприятные и безопасные условия труда.
Продолжить чтение
Устройство и ремонт системы смазки двигателя
Устройство и ремонт системы смазки двигателя
Ремонт системы смазки. Давление масла в главной магистрали и расход масла показатели, характеризующие техническое состояние шеек коленчатого вала и его вкладышей и состояние цилиндро-поршневой группы также может быть вызвано неисправностями смазочной системы . Неисправности системы смазки: -недостаточный уровень масла в картере; -загрязненность сетки маслоприемника и фильтрующих элементов; -уменьшения подачи масляного насоса; -негерметичность смазочной системы; -неисправности манометра или датчика давления; -снижение вязкости масла. Ремонт системы смазки. Внимательно осмотрите места наиболее вероятного подтекания масла: . -прокладка клапанной крышки; -уплотнительное кольцо масляного фильтра; -прокладка поддона картера; -пробка маслоналивной горловины; -пробка для слива масла; -масляный радиатор. Очистите крышку маслозаливной горловины от загрязнений, снимите и осмотрите ее внутреннюю поверхность. Наличие масляной эмульсии и капель воды на внутренней поверхности крышки не допускается. Их появление свидетельствует о негерметичности системы охлаждения.
Продолжить чтение
Теорема Остроградского-Гаусса для электростатических полей
Теорема Остроградского-Гаусса для электростатических полей
Остроградский Михаил Васильевич (1801 – 1862), отечественный математик и механик. Учился в Харьковском ун-те (1816 – 1820), совершенствовал знания в Париже (1822 – 1827). Основные работы в области математического анализа, математической физики, теоретической механики. Решил ряд важных задач гидродинамики, теории теплоты, упругости, баллистики, электростатики, в частности задачу распространения волн на поверхности жидкости (1826 г.). Получил дифференциальное уравнение распространения тепла в твердых телах и жидкостях. Известен как соавтор тео­ремы Остроградского-Гаусса в электро­статике (1828 г.). Гаусс Карл Фридрих (1777 – 1855) немецкий математик, астроном и физик. В 1832 г. создал абсолютную систему мер (СГС), введя три основных единицы: единицу времени – 1 с, единицу длины – 1 мм, единицу массы – 1 мг. В 1833 г. совмест­но с В. Вебером построил первый в Герма­нии электромагнитный телеграф. Еще в 1845 г. пришел к мысли о конечной скорости распростране­ния электромагнитных взаимодействий. Изу­чал земной магнетизм, изобрел в 1837 г. униполярный магнитометр. Сформулировал принцип наименьшего принуждения (принцип Гаусса). Один из первых высказал в 1818 г. предположение о возможности существования неевклидовой геометрии.
Продолжить чтение