Презентации, доклады, проекты по физике

Сила упругости
Сила упругости
Вблизи поверхности Земли на любое тело действует сила тяжести, однако большинство тел вокруг нас не падают с ускорением, а находятся в покое. Неподвижны книга, лежащая на столе, и стол, стоящий на полу, классная доска и электрическая лампа, подвешенная к потолку. Книга на столе неподвижна,— значит, кроме силы тяжести, на нее действуют другие силы и равнодействующая всех сил равна нулю. Какие же это силы и как они возникают? Выполним следующий опыт. Положим стальную линейку на лапки штативов таким образом, чтобы линейка была расположена горизонтально. Против середины стальной линейки установим демонстрационную линейку и заметим по ее шкале начальное положение середины стальной линейки. Затем подвесим к середине стальной линейки небольшую гирю. Мы увидим, что стальная линейка изогнется. Неподвижность гири показывает, что сила тяжести, действующая на нее со стороны Земли, уравновешена равной по модулю и противоположно направленной силой, возникающей при деформации линейки 
Продолжить чтение
Klassifikatsia_dvigateley_vnutrennego_sgorania
Klassifikatsia_dvigateley_vnutrennego_sgorania
Классификация двигателей внутреннего сгорания. Двигателем внутреннего сгорания называется такой тепловой двигатель, у которого тепловая энергия, полученная от сгорания топлива, превращается в механическую работу непосредственно внутри цилиндра. Двигатели внутреннего сгорания классифицируются по следующим основным признакам: 1. По способу осуществления рабочего цикла: а) двухтактные – все процессы рабочего цикла осуществляются за два хода поршня, при этом коленчатый вал совершает один оборот; б) четырехтактные –все процессы рабочего цикла осуществляются за четыре хода поршня и два оборота коленчатого вала. 2-х тактный 4-х тактный По способу смесеобразования: а) с внешним смесеобразованием (карбюраторные и газовые двигатели - рабочая смесь образуется вне рабочего цилиндра); б) с внутренним смесеобразованием (дизели, современные инжекторные ДВС) – рабочая смесь образуется внутри цилиндра, при этом воздух и топливо подаются в цилиндр раздельно).
Продолжить чтение
Плутоний. Открытие плутония
Плутоний. Открытие плутония
Открытие плутония Открытие плутония группой сотрудников Калифорнийского университета в Беркли под руководством Г. Т. Сиборга было совершено с помощью 60-дюймового циклотрона. Первая бомбардировка октаоксида триурана-238 (238U3O8) дейтронами, разогнанными в циклотроне до 14—22 МэВ и проходящими через алюминиевую фольгу толщиной 0,002 дюйма (50,8 мкм), была произведена 14 декабря 1940 года. Сравнивая образцы, полученные и выдержанные в течение 2,3 суток, с выделенной фракцией чистого нептуния, учёные обнаружили существенную разницу в их альфа-активностях и предположили, что её рост через 2 суток обусловлен влиянием нового элемента, являющегося дочерним по отношению к нептунию. Дальнейшие физические и химические исследования продолжались 2 месяца. В ночь с 23 на 24 февраля 1941 года был проведён решающий эксперимент по окислению предполагаемого элемента с помощью пероксиддисульфат-ионов и ионов серебра в качестве катализатора, который показал, что нептуний-238 спустя два дня претерпевает бета-минус-распад и образует химический элемент под номером 94 в следующей реакции: Происхождение названия Первое Печатное Упоминание Термина Плутоний Датируется 21 Марта 1942 Года. Название 94-му Химическому Элементу Было Предложено Артуром Валем И Гленном Сиборгом. В 1948 Году Эдвин Макмиллан Предложил Назвать 93-й Химический Элемент Нептунием, Так Как Планета Нептун — Первая За Ураном. По Аналогии В Честь Второй Планеты За Ураном, Плутона, Был Назван Плутоний. Открытие Плутония Произошло Через 10 Лет После Открытия Карликовой Планеты (Примерно Такой Же Отрезок Времени Понадобился На Открытие Урана И На Именование 92-го Химического Элемента). Первоначально Сиборг Предложил Назвать Новый Элемент «Плутием», Однако Позже Решил, Что Название «Плутоний» Звучит Лучше. Для Обозначения Элемента Он В Шутку Привёл Две Буквы «Pu» — Это Обозначение Представилось Ему Наиболее Приемлемым В Периодической Таблице.Также Сиборгом Были Предложены Некоторые Другие Варианты Названий, Например, Ультимий (Англ. Ultimium От Лат. Ultimus — Последний), Экстремий (Extremium От Лат. Extremus — Крайний), Из-за Ошибочного В То Время Суждения, Что Плутоний Станет Последним Химическим Элементом В Периодической Таблице. Однако Элемент Назвали «Плутоний» В Честь Последней Планеты Солнечной Системы.
Продолжить чтение
Русские изобретения, которыми пользуется весь мир
Русские изобретения, которыми пользуется весь мир
Железнодорожные поезда на электрической тяге Изобретение поезда на электрической тяге стало предпосылкой транспортной революции, которая дала толчок развитию городов и промышленных центров. Всё это началось в 1874-1876 годах, когда Фёдор Пироцкий провёл серию опытов по передаче электричества на расстоянии, при которых одна рельса служила прямым проводником, а другая — обратным проводником. Пироцкому удалось успешно привести в действие электрический двигатель, находившийся в одном километре от источника питания. Несколько лет спустя Пироцкий провёл эксперимент на железнодорожной ветке близ Сестрорецка. В вагоне было сорок человек. Первая линия трамвая на электрической тяге, построенная на основе чертежей русского изобретателя, была открыта на окраине Берлина в 1881 году. Персональный компьютер А. А. Горохова. Первый в мире персональный компьютер был изобретён не американской фирмой «Эппл компьютерз» и не в 1975 году, а в СССР в 1968 году советским конструктором из Омска Арсением Анатольевичем Гороховым (род. 1935). В авторском свидетельстве № 383005 подробно описан «программирующий прибор», как его тогда назвал изобретатель. На промышленный образец денег не дали. Изобретателя попросили немного подождать. Он и подождал, пока в очередной раз за рубежом не изобрели отечественный «велосипед». 
Продолжить чтение
Переменный ток
Переменный ток
Электромагнитные колебания – это периодические изменения со временем электрических и магнитных величин в электрической цепи. Свободные электромагнитные колебания – это колебания, которые происходят в идеальном колебательном контуре за счет расходования сообщенной этому контуру энергии, которая в дальнейшем не пополняется. Свободные колебания не могут существовать сколь угодно долго и со временем затухают. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ Процессы, возникающие в электрических цепях под действием внешнего периодического источника тока, называются вынужденными электромагнитными колебаниями. Вынужденные электромагнитные колебания в отличие от собственных колебаний в электрических цепях, являются незатухающими. Внешний источник периодического воздействия обеспечивает приток энергии к системе и не дает колебаниям затухать, несмотря на наличие неизбежных потерь. ВЫНУЖДЕННЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
Продолжить чтение
Классификация и краткое описание основных спектроскопических методов исследования поверхности и наноструктур
Классификация и краткое описание основных спектроскопических методов исследования поверхности и наноструктур
Разные методы позволяют получить различную информацию об исследуемом объекте: информация об их атомной структуре, элементном составе и электронных свойствах. Возможности основных методов исследования наноструктур и поверхности с точки зрения получаемой с их помощью информации. Лекция 1 Классификация и краткое описание основных спектроскопических методов исследования поверхности и наноструктур. Физические принципы РФЭС И ОЭС hν = KE + BEj + φ ОЖЕ-РЕКОМБИНАЦИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ-РЕКОМБИНАЦИЯ ФОТОЭФФЕКТ Отличительные особенности РФЭС: - исследование приповерхностных слоёв (длина пробега λ = 5–25 Å для металлов и оксидов и λ = 40–100 Å для органических материалов и полимеров); - неразрушающий метод контроля поверхности; - чувствительность к локальной электронной плотности, анализ химического состава образцов.
Продолжить чтение