Презентации, доклады, проекты по физике

Автоматические лебедки на судах
Автоматические лебедки на судах
Устройство и принцип работы автоматической швартовной лебедки Рис. 1. Общий вид автоматической швартовной лебедки Автоматические швартовные лебедки необходимы для поддержания заданного уровня швартовного режима судна при необходимой безопасности стоянки и сохранности швартовных концов. Заметное изменение координат клюзов под действием внешних сил действует на изменение угла заводки швартовных канатов, следовательно, АШЛ переходит в новый режим работы. В настоящее время не существует единого подхода к установлению оптимального режима или программы для АШЛ, т.к. условия работы АШЛ в каждом конкретном случае индивидуальны. Поэтому общепринятым понятием для автоматизации автоматических швартовных лебедок является стабилизация натяжения швартовных концов на необходимом заданном уровне. АШЛ автоматически при увеличении натяжения на канате стравливает его или подбирает слабину при изменении натяжения.
Продолжить чтение
Физическая игра Поиск напитка бодрости
Физическая игра Поиск напитка бодрости
Ребята , все кто любит поиск, головоломные приключения , приглашаем вас принять участие в физической игре «Поиск напитка бодрости». Вчера в школу пришло загадочное письмо. Вот что в нём написано: «О почтеннейшие юные физики! В вашей школе мною спрятан ценнейший напиток. Человек, который отведает хотя бы глоток его, станет надолго бодрым и энергичным. Я дарю вам этот напиток, но его нужно найти. Путь поиска подскажут вам ответы на физические вопросы, записанные мною на особых листах, которые я кладу в конверты. Не бойтесь трудностей, мои юные друзья! Вперёд! Да помогут вам ваши знания по физике и смекалка!» Старик Хоттабыч Вопросы: 1. Процесс сообщения телу электрического заряда? ( Возьмите из ответа восьмую букву). 2. Как называют тела, через которые электрические заряды могут переходить от заряженного тела к незаряженному? ( Возьмите из ответа седьмую букву). 3. Единица измерения силы тока? ( Из ответа возьмите первую букву). 4. Как назвали частицу с самым малым зарядом? ( Возьмите из ответа последнюю букву). 5. Назовите фамилию советского учёного, который опытным путём доказал существование электрона. ( Из ответа вам нужна первая буква). 6. Что находится в центре атома? ( Из ответа возьмите первую букву).
Продолжить чтение
Флуоресценция. Теория рассеяния. (Тема 14)
Флуоресценция. Теория рассеяния. (Тема 14)
Вывод из теории рассеяния λ Наблюдения Теория рассеяния предсказывает типичные значения остаточной интенсивности для ядер линий на уровне rλ~0.001-0.0001. Наблюдения же дают типичные значения rλ~0.001-0.1 наблюдения Теория чистого рассеяния Вывод: Наша теория не учитывает какие то механиз- мы, которые поставляют дополнительные кванты в ядра линий из какого то резервуара излучения. Возникла проблема: какой механизм может поставлять дополнительные кванты в линию, чтобы повысить ее остаточную интенсивность? Ответ - есть два возможных механизма (см. рис.) : 1) кванты, поглощенные в одной линии, могут переизлучаться в другой, повышая остаточную интенсивность. Но этот механизм - без перспективы. Почему? 2) кванты, поглощенные в континууме, могут перизлучаться в линии. Этот механизм имеет перспективу. Почему?
Продолжить чтение
Проводники, диэлектрики и полупроводники
Проводники, диэлектрики и полупроводники
ПРОВОДНИКИ Проводники — тела или материалы, через которые электрические заряды могут свободно переходить от заряженного тела к незаряженному. Хорошие проводники электричества — это металлы, растворы солей, кислот и щелочей. Человеческое тело также является проводником или в жидком состоянии – ртуть. Благодаря большому числу свободных носителей заряда и их высокой подвижности значение удельной электропроводности проводников велико. ДИЭЛЕКТРИКИ Диэлектрик — материал, относительно плохо проводящий электрический ток. Электрические свойства диэлектриков определяются их способностью к поляризации во внешнем электрическом поле. Термин введён в науку английским физиком Майклом Фарадеем. К диэлектрикам относятся различные газы, жидкости, например, масла, стёкла, различные смолы, пластмассы.
Продолжить чтение
Магнитостатика. Магнитное поле
Магнитостатика. Магнитное поле
Магнитостатика http://stu.alnam.ru/book_clel-65 8-800-333-86-44 Клиентам  Авторам Цены и срокиСпособы оплатыОтзывыО компанииКонтакты Вход     Главная  Блог  Полезно знать  Система уравнений Максвелла для электромагнитного поля: смысл, способы решения Система уравнений Максвелла для электромагнитного поля: смысл, способы решения Полезно знать Подготовка к экзамену Физика для "чайников"                        Иван27 Июнь 201717 264 Нет времени писать работу? Доверь это кандидату наук! Узнай стоимость Содержание Содержание Первое уравнение Максвелла Третье уравнение Максвелла Второе уравнение Максвелла Четвертое уравнение Максвелла                                                                                                                                                                                                                                     Уравнения Максвелла в электродинамике – это как законы Ньютона в классической механике или как постулаты Эйнштейна в теории относительности. Фундаментальные уравнения, в сущности которых мы сегодня будем разбираться, чтобы не впадать в ступор от одного их упоминания. Уравнения Максвелла – это система уравнений в дифференциальной или интегральной форме, описывающая любые электромагнитные поля, связь между токами и электрическими зарядами в любых средах. Уравнения Максвелла неохотно принимались и критически воспринимались учеными-современниками Максвелла. Все потому, что эти уравнения не были похожи ни на что из известного людям ранее. Тем не менее, и по сей день нет никаких сомнений в правильности уравнений Максвелла, они «работают» не только в привычном нам макромире, но и в области квантовой механики. Уравнения Максвелла совершили настоящий переворот в восприятии людьми научной картины мира. Так, они предвосхитили открытие радиоволн и показали, что свет имеет электромагнитную природу.                                                                                                                                                                                               Закон Ампера Четвертое уравнение Максвелла В случае магнитостатики можно использовать в виде . Воспользовавшись теоремой Стокса, получим: Циркуляция индукции по контуру равна току внутри контура: Закон удобно использовать в симметричных случаях, когда В на контуре можно считать постоянным. У нас теперь два метода расчета магнитного поля: Закон Био-Савара и Ампера. Рассмотрим параллельно несколько задач. .
Продолжить чтение