Презентации, доклады, проекты по физике

Молекулярная физика. Ученые и их открытия
Молекулярная физика. Ученые и их открытия
Демокрит Первой наиболее перспективной научной гипотезой о строение вещ-ва была идея атомизма. Атомизм- учение о прерывистом, дискретном строение материи. До конца 19века атомизм утверждал, что материя состоит из отдельных невидимых частиц- атомов. С точки зрения современного атомизма электроны- «атомы» электричества, фотоны- «атомы» света и т.д. В более широком смысле атомизм обозначает дискретность объекта, процесса, свойства. Греческий философ Демокрит в 5веке до н.э. предположил, что все вещества состоят из невидимых человеческим глазом малых частиц- атомов, но мистическая гипотеза впервые в научном познании предполагала существование объектов, недоступных восприятию органов человека. Эта гениальная идея человеческого разума начала своё экспериментальное подтверждение лишь через два тысячелетия, в 19веке, в работах английского физика и химика Джона Дальтона. Объясняя химические превращения и реакции, он пришёл к выводу, что каждому химическому элементу соответствует свой тип мельчайших невидимых атомов, а все вещ-ва состоят из химических соединений атомов. Закон Дальтона Оба закона Дальтона строго выполняются для идеальных газов. Для реальных газов эти законы применимы при условии, если их растворимость невелика, а поведение близко к поведению идеального газа. Теоретическое нахождение давления смеси реальных газов является очень трудной задачей. Рассмотрим частный случай смеси неплотных неидеальных газов. Как известно, для таких газов уравнением состояния является уравнение Ван-дер-Ваальса: (p+an2/V2 ) (V-nb) = nRT или p = nRT/(V-nb) - an2/V2, где p, T, n - давление, температура и количество молей газа, соответственно, R - универсальная газовая постоянная, a и b - константы, характеризующие силы притяжения и отталкивания между молекулами газа. Для неплотных газов, когда nb
Продолжить чтение
Использование инфракрасного и оптического диапазонов радиоволн для передачи информации
Использование инфракрасного и оптического диапазонов радиоволн для передачи информации
К оптическому диапазону относятся электромагнитные колебания с длиной волны 0,39÷0,75 мкм, воспринимаемые человеческим глазом. К инфракрасному диапазону относятся волны длиной 0,75÷1000 мкм, занимающие промежуточное положение между оптическими и миллиметровыми волнами. Инфракрасный диапазон делят на три области: ближнее инфракрасное излучение - от 0,75 до 1,5 мкм, среднее - от 1,5 до 5,6 мкм и дальнее - от 5,6 до 1000 мкм. При использовании оптического и ИК диапазонов для целей связи преимуществом является возможность передачи большого количества информации, поскольку спектр этих диапазонов достигает 10 МГц. Системы связи оказываются помехозащищенными благодаря применению узкополосных фильтров и большой направленности излучения. Оптические и ИК волны испытывают ослабление при прохождении атмосферы, особенно если сна насыщена водяными парами и пылью. Подобно радиоволнам, эти волны рефрагируют в неоднородной атмосфере.
Продолжить чтение
Биологическое действие радиации
Биологическое действие радиации
Ионизация воды Н2О- Н+ + ОН- ОН и Н являются свободными радикалами, которые сразу же образуют новые комбинации Н2О и Н2О2. Свободные радикалы, исключительно активные образования, взаимодействуют с молекулами органических веществ, в первую очередь с молекулами белка. Она окисляет нитрит в нитрат, выделяет йод из йодида, окисляет титановую кислоту в соединения пероксотитанила (качественная реакция на перекись водорода), бензол в фенол, анилин в азоксибензол, расщепляет ненасыщенные соединения по месту двойной связи и т. д. С другой стороны, перекись водорода восстанавливает соли золота и серебра, перманганат калия в кислой среде (реакция, используемая для количественного определения перекиси водорода) и т. д. При окислении ряда ионов: Cr (II), Hg (I), Ti (III), Mn (II), Fe (II) образуются гидроксильные радикалы, способствующие разложению перекиси водорода, например, Fe2+ + H2O = Fe3+ + OH + OH-. Ряд реакций перекиси водорода идёт через промежуточное образование радикала пергидроксила: Ce4+ + H2O2 = HO2 + H+ + Ce3+, Ce4+ + HO2 = O2 + H+ + Ce3+, или иона пергидроксила (окисление сульфита в сульфат).
Продолжить чтение
Классификации тормозов
Классификации тормозов
ВИДЫ ТОРМОЖЕНИЯ Фрикционное – силы трения создаются непосредственно на поверхности катания колес подвижного состава или на специальных дисках, жестко связанных с колесными парами: колодочные и дисковое. Электрическое (реверсивное) – осуществляется переключением тяговых двигателей на режим генераторов: рекуперативное и реостатное . ВИДЫ ТОРМОЖЕНИЯ Магниторельсовое – достигается воздействием башмаков с электромагнитами на рельсы; применяется на трамваях и высокоскоростных составах. Вихретоковое – применяются постоянные магниты, которые при торможении приближаются к диску или рельсу на расстояние около 5 мм, но не соприкасаются с ними, наводя в последних вихревые токи.  За счет взаимодействия магнитных полей возникает сила, направленная против движения. Максимальная эффективность данного вида торможения не ограничена силой сцепления колес с рельсами Преимуществом этого тормоза является отсутствие износа, а недостатком – снижение эффективности при уменьшении скорости движения.
Продолжить чтение
Температура и тепловое движение Тепловые явления-явления, связанные с изменением
Температура и тепловое движение Тепловые явления-явления, связанные с изменением
Раздел 1. Внутренняя энергия Тема : Температура и тепловое движение Урок №1 дата Тепловые явления-явления, связанные с изменением температуры тел, а так же с переходом вещ-ва из одного состояния в другое. Тепловое движение-хаотичное движение частиц. В тепловом движении участвуют все частицы, сост-щие вещ-во,-молекулы или атомы, независимо от того, в каком агрегатном состоянии находится это вещ-во. Изменение характера тепл. движения молекул вещ-ва может приводить к изменению его св-в. Средняя кинетическая энергия молекул Любое движущееся тело облазает кинетической энергией, зависящей от массы тела и скорости его движения. Число молекул, сост-щих тело, велико. Скорости этих молекул могут отличаться, след-но, будет отличаться и кинет. энергия. Поэтому необходимо говорить о среднем значении кинет.энергии тела. Температура - физ.величина, характеризующая тепловое состояние тела. Температура зависит от скорости движения частицы и ее массы.
Продолжить чтение