Презентации, доклады, проекты по физике

Общие сведения об элементах систем
Общие сведения об элементах систем
Автоматикой и телемеханикой называется отрасль техники, обеспечивающая контроль и управление производственными процессами. Железнодорожная автоматика и телемеханика способствуют повышению производительности труда, увеличению пропускной способности, обеспечению безопасности движения поездов, улучшению условий и культуры труда железнодорожников, совершенствованию методов обслуживания пассажиров. Эти устройства позволяют более эффективно использовать весь комплекс технических средств железнодорожного транспорта, обладая высокими показателями эксплуатационной, технической и экономической эффективности. Каждый элемент системы осуществляет качественное или количественное автоматическое преобразование воздействий, полученных от предыдущего элемента, и передачу этого воздействия на последующий. Характеристики любой системы автоматики и телемеханики определяются свойствами входящих в нее элементов и способом их взаимного соединения. Элементами железнодорожной автоматики и телемеханики являются датчики, электрические фильтры, реле, трансмиттеры, стабилизаторы, усилители, двигатели, распределители, трансформаторы, преобразователи и др. Датчик предназначен для преобразования контролируемой или регулируемой входной величины в другую физическую величину, более удобную для воздействия на следующий элемент системы.
Продолжить чтение
Физика и якутский фольклор
Физика и якутский фольклор
фольклор – народное творчество, художественная коллективная деятельность народа, отражающая его жизнь, возрения и идеалы. Произведения фольклора (сказки, легенды, былины) помогают воссоздавать характерные черты народной речи, напевной и мелодичной. А пословицы и поговорки, к примеру, демонстрируют ее сжатость и мудрость. Прохождение новой темы  Тема: «Взаимодействие тел». Учитель. Вы уже знаете, что при неравномерном движении скорость тела с течением времени меняется. В чем заключается причина изменения скорости движения тела? Учащиеся. В действии на тело какой – либо силы со стороны других тел. Учитель. Посмотрите на рисунок, где Старуха Таал – Таал поскользнулась и упала на лед, и так примерзла ко льду и ведет диалог с могущественными явлениями.В каком состоянии находится ыа5ас (якутское ведро, сшитая из бересты) относительно старухи Таал – Таал? Учащиеся. В состоянии покоя. Учитель. На Таал – Таал какая сила действует? Учащиеся. Притяжения Земли – сила тяжести. Учитель. Именно в этом месте курса физики, используя созданный положительный мотив, вводится понятие сила – это вектор. Учащиеся. Самостоятельно определяют точку приложения.
Продолжить чтение
Физика Нового времени
Физика Нового времени
Джеймс Ватт (1736 – 1819 г) Джеймс Ватт (1736 – 1819 гг), шотландский физик-изобретатель, родился в Англии 19 января  1736 года. Создатель первого универсального парового двигателя, он не имел специального образования, сначала он был квалифицированным и талантливым мастером-инструментальщиком и служил при университете в Глазго. Джеймсом Ваттом введена первая единица мощности - лошадиная сила. Им были сконструированы также распространенные в дальнейшем приборы: ртутный вакуумметр, ртутный открытый манометр, водомерное стекло для котлов, индикатор давления. Также им были изобретены копировальные чернила (1780), установлен состав воды (1781). Однажды, во время прогулки, Ватту пришла идея разделить конденсатор для охлаждения пара и рабочий цилиндр. Используя этот принцип, Ватт создает свою модель парового двигателя, которая хранится до сих пор в лондонском музее. Благодаря своей экономичности, паровая машина Ватта получила широкое распространение и имела огромное значение при переходе на машинное производство.
Продолжить чтение
Проектная работа по физике на тему Преобразование электрической энергии в механическую. Сила Ампера
Проектная работа по физике на тему Преобразование электрической энергии в механическую. Сила Ампера
Цель и задачи проекта Целью моего проекта было понять, как же устроен электродвигатель, и что происходит внутри него во время работы. Для этого необходимо было решить следующие задачи: 1.Разобраться, что за физическое явление лежит в основе работы электродвигателя. 2. Собрать простую действующую модель электродвигателя, наглядно иллюстрирующую принцип его работы. Вращение любого электродвигателя основано на одном и том же физическом явлении – силе Ампера. Она действует на проводник с током, помещенный во внешнее магнитное поле. Значение этой силы определяется по формуле: FA=B I L sina где В – магнитная индукция; I – сила тока; L - длина проводника; α – угол между направлением магнитной индукции и направлением тока. Если проводник ориентировать перпендикулярно линиям магнитной индукции FA=B I L
Продолжить чтение
Эквипотенциальные поверхности
Эквипотенциальные поверхности
Связь между напряженностью и разностью потенциалов для однородных электрических полей. Эквипотенциальные поверхности. Критерии успеха: Знание: Связь между напряженностью и разностью потенциалов для однородных электрических полей: определение понятий: электрический заряд, электрическое поле, напряженность, потенциал, разность потенциалов, напряжение, диэлектрическая проницаемость; Понимание сравнение силовых и энергетических характеристик гравитационного и электростатического полей; Применение решение задач на применение формулы, связывающей силовую и энергетическую характеристики электростатического поля Учащиеся должны уметь решать задачи на: движение и равновесие заряженных частиц в электрическом поле; расчет напряженности; расчет напряжения; определение работы электрического поля. Эквипотенциальные поверхности Для наглядного представления электростатического поля наряду с силовыми линиями используют эквипотенциальные поверхности. Поверхность, во всех точках которой потенциал электростатического поля имеет одинаковые значения, называется эквипотенциальной поверхностью. По сути, это поверхность одинакового потенциала. Например, поверхность проводника является эквипотенциальной поверхностью. Силовые линии электростатического поля всегда перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям.
Продолжить чтение
Зимний тепловой режим помещения. Лекция13
Зимний тепловой режим помещения. Лекция13
Содержание ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РАСЧЕТНЫХ УСЛОВИЙ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Постоянство температурной обстановки в помещении должно быть выдержано при наличии холодных поверхностей наружных ограждений и нагретых поверхностей приборов системы отопления. Холодные и нагретые поверхности вызывают конвективные воздушные потоки и являются источниками «положительного» и «отрицательного» излучения, которые тем интенсивнее, чем больше разности температур. Температура наружного воздуха непрерывно изменяется. Следом за ней изменяются температуры поверхностей в помещении. Наибольшие разности температур будут наблюдаться в самые суровые периоды зимы. Если наружные ограждения и система отопления обеспечат удовлетворительные условия в помещении в этот отрезок времени, то они смогут поддержать необходимые условия и в течение всей зимы. Интенсивные токи холодного воздуха, потеря тепла излучением или, наоборот, чрезмерное количество излучаемого тепла создают у людей, находящихся в помещении, ощущение неприятного переохлаждения или перегрева. Такая обстановка в помещении может привести к простудным и другим заболеваниям.
Продолжить чтение
Резонансные методы передачи электрической энергии
Резонансные методы передачи электрической энергии
Три главные проблемы современной электроэнергетики создание сверхдальних линий передач с низкими потерями без использования технологии сверхпроводимости; увеличение пропускной способности линий; замена воздушных линий на кабельные однопроводниковые волноводные линии и снижение сечения токонесущей жилы кабеля в 20-50 раз. Современные системы передачи электрической энергии используют двух- и трехпроводные линии, в которых электрическая энергия передается от генератора к приемнику бегущими волнами тока, напряжения и электромагнитного поля. Основные потери обусловлены джоулевыми потерями на сопротивлении проводов от протекания активного тока проводимости по замкнутому контуру от генератора к приемнику и обратно. Крупные энергетические компании во многих странах мира вкладывают гигантские средства и научные ресурсы в создание технологии высокотемпературной сверхпроводимости для снижения джоулевых потерь в линии.
Продолжить чтение