Презентации, доклады, проекты по физике

Резонанс. Механические колебания
Резонанс. Механические колебания
7 ноября 1940 года в 11:00 по местному времени при ветре скоростью около 65 км/ч произошло разрушение центрального пролёта моста. Движение в этот момент было весьма слабым, и единственный водитель машины, оказавшейся на мосту, успел покинуть её и спастись. Процесс разрушения был снят на 16-миллиметровую цветную киноплёнку Kodachrome. На основе съемки был создан документальный фильм «The Tacoma Narrows Bridge Collapse» (1940), позволивший впоследствии подробно изучить процесс разрушения. Такомский мост, 1940 г. 20 мая 2010 г. в 18:30 сотрудники ГИБДД УВД по Волгограду перекрыли автодвижение по мосту через Волгу. Предполагается, что из-за значительной ветровой нагрузки мост вошёл в резонанс с амплитудой колебаний в вертикальной плоскости около 50-60 см. Визуальный осмотр показал, что дорожное покрытие и опоры не получили повреждений. Танцующий мост в Волгограде, 2010 г.
Продолжить чтение
Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной системы Toyota Mark II
Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной системы Toyota Mark II
Тормозная система Интервалы обслуживания Если вы в основном эксплуатируете автомобиль хотя бы при одном из нижепреведённых особых условий, то необходимо уменьшить интервалы технического обслуживания по некоторым пунктам плана ТО. Дорожные условия. Эксплуатация на ухабистых, грязных или покрытых тающим снегом дорогах. Эксплуатация на пыльных дорогах. Эксплуатация на дорогах, посыпанных солью или реагентами. Условия вождения. Буксировка прицепа или использование верхнего багажника автомобиля. Повторяющиеся короткие поездки менее чем на 10 км при внешней отрицательной температуре. Чрезмерная работа на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости на длительое расстояние. Регулярное вождение на высокой скорости (80% или более от максимальной скорости авто более 2 часов).
Продолжить чтение
Научная лаборатория. Рассказ о профессии физик-химик
Научная лаборатория. Рассказ о профессии физик-химик
Основной плакат и оформление Основной плакат А2 Порядка 10 плакатов с различными занимательными фактами В качестве оформления места Рассказ о профессии физик-химик Издавна люди особое внимание уделяли процессам, которые происходили в окружающем мире. Ведь во многом от понимания окружающего мира зависела жизнь людей. Физика и химия – фундаментальные естественные науки, развитие которых изменило мир! Химии мы обязаны появлением лекарств, резины, синтетического волокна, пластмассы и многих других неотъемлемых атрибутов нашей жизни. Появление компьютеров, автомобилей, электричества, самолетов, радиосвязи непосредственно связано с развитием физики. Кто же тот человек – учёный, который творит все эти открытия? Несколько столетий назад ученые были разбросаны по всему миру, искали отовсюду информацию и занимались исследованиями оставаясь в большинстве своём изолированными друг от друга. Сейчас учёный – это человек занимающемся изучением какой-либо узкой области. Эта область зачастую лежит в пересечении нескольких наук: физики и химии, биологии и химии и тд. Помимо своего исследования необходимо также контактировать с другими группами учёных, обмениваться достигнутыми результатами, находить новые и новые решения, используя последние достижения ученых во всех затронутых областях. Выбирая профессией – ученого-исследователя важно понимать, что это должно быть делом всей жизни, только постоянно находясь в научной среде, со временем можно накопить опыт и знания для серьезного и осмысленного открытия или изобретения. Подводя итог, обозначим черты современного исследователя: Высокие интеллектуальные способности Знание иностранных языков для свободного общения с коллегами из разных стран Умение максимально продуктивно обмениваться информацией Терпение: большие изобретения не приходят сразу Как же достичь научных успехов в области физики и химии? Задуматься об этом нужно ещё в школе: уделять больше времени техническим дисциплинам, участвовать в различных олимпиадах и научных конференциях. Поступив в университет, у вас появится возможность заниматься исследованиями и работать ассистентом ученого, занимавшегося понравившимся вам направлением. Ну и конечно, настанет тот час, когда вы начнете совершенно новое, свое исследование, результаты которого, быть может, потрясут мир!
Продолжить чтение
Радиоволны. История открытия
Радиоволны. История открытия
История открытия О радиоволнах впервые в своих работах в 1868 году рассказал Джеймс Максвелл. Он предложил уравнение, которое описывает световые и радиоволны, как волны электромагнетизма. В 1886 году Генрих Герц экспериментально подтвердил теорию Максвелла, получив в своей лаборатории радиоволны длиной в несколько десятков сантиметров. Герц получал электромагнитные волны, возбуждая в вибраторе с помощью источника высокого напряжения серию импульсов быстропеременного тока. Колебания электрических зарядов в вибраторе создают электромагнитную волну. 7мая 1895года А.С.Попов доложил Русскому физико-химическому обществу об изобретении прибора, могущего улавливать грозовые разряды. 24 марта 1896года, используя эти волны, он передал на расстояние 250м первую в мире радиограмму из двух слов «Генрих Герц». Диапазон радиоволн
Продолжить чтение
Кинематика материальной точки и твердого тела
Кинематика материальной точки и твердого тела
Трофимова Т.И., Павлова З.Г. Сборник задач по курсу физики с решениями. – М.: Лань-Пресс, 2006. Васильева Н.Н., Гарелина С.А., Ивлютин А.И., Тыкоцкий В.В. «Задания по физики для самостоятельной работы курсантов и слушателей: Кинематика материальной точки и твердого тела». – Новогорск: Изд. АГЗ МЧС России, 1999 г. Васильева Н.Н., Булгаков В.И., Гарелина С.А. Лабораторный практикум по курсу физики. Механика. – Новогорск: АГЗ, 2000 г. Тыкоцкий В.В., Васильева Н.Н. Сборник задач по физике: Динамика материальной точки и твердого тела. – Пособие для самостоятельной работы. − Новогорск: Изд. АГЗ МЧС России, 2000 г. Физика — наука о наиболее простых и вместе с тем наиболее общих формах движения материи и их взаимных превращениях. Изучаемые физикой формы движения материи (механическая, тепловая и др.) присутствуют во всех высших и более сложных формах движения материи (химических, биологических и др.)
Продолжить чтение
Полупроводниковые лазеры, их особенности
Полупроводниковые лазеры, их особенности
Полупроводниковые лазеры, их особенности         Инжекционным или полупроводниковым лазером называется генератор когерентного во времени и в пространстве рекомбинационного излучения, которое возникает при плотности тока, протекающего через р - n переход, превышающей некоторое пороговое значение. Полупроводниковые лазеры, подобно другим лазерам (таким, как рубиновый лазер или же лазер на смеси He - Ne), испускают излучение, когерентное в пространстве и во времени. Это означает, что излучение лазера высоко монохроматично (имеет узкую полосу спектра) и создает строго направленный луч света. Вместе с тем по ряду важных характеристик полупроводниковые лазеры существенно отличаются от лазеров других типов.         1. В обычных лазерах квантовые переходы происходят между дискретными энергетическими уровнями, тогда как в полупроводниковых лазерах переходы обусловлены зонной структурой материала.         2. Полупроводниковые лазеры имеют очень малые размеры (~0,1 мм в длину), и так как активная область в них очень узкая (~1 мкм и меньше), расхождение лазерного луча значительно больше, чем у обычного лазера.         3. Пространственные и спектральные характеристики излучения полупроводникового лазера сильно зависят от свойств материала, из которого сделан переход (таких свойств, как структура запрещенной зоны и коэффициент преломления).         4. В лазере с р-n переходом лазерное излучение возникает непосредственно под действием тока, протекающего через прямосмещенный диод. В результате система очень эффективна, поскольку позволяет легко осуществлять модуляцию излучения за счет модуляции тока. Так как полупроводниковые лазеры характеризуются очень малыми временами стимулированного излучения, модуляция может проводиться на высоких частотах.
Продолжить чтение