Презентации, доклады, проекты по физике

Механика. Основы СТО
Механика. Основы СТО
Теория относительности Теория относительности – современная теория пространства и времени. Состоит из специальной (частной) и общей. Специальная теория относительности СТО рассматривает свойства пространства и времени в инерциальных системах отсчета в отсутствие полей тяготения при больших скоростях движения (близких к скорости света). Общая теория относительности ОТО учитывает воздействие материи (массы) на свойства пространства и времени, а эти измененные свойства пространства-времени в сильных гравитационных полях влияют уже на сам характер физических процессов. "С тех пор, как за теорию относительности принялись математики, я ее уже сам больше не понимаю." Альберт Эйнштейн. Представления классической механики Абсолютное пространство "Абсолютное пространство по самой своей сущности, безотносительно к чему бы то ни было внешнему, остается всегда одинаковым и неподвижным" (Исаак Ньютон). 1) Пространство абсолютно – некоторое неподвижное, безграничное, пустое вместилище материи. 2) Трехмерно (имеет 3 измерения) – для определения положения каждой точки в пространстве нужно задать 3 координаты. 3) Непрерывно – эти координаты могут принимать любые значения. 4) Евклидово – геометрия его такова, что подчиняется формуле, данной Евклидом: 5) Однородно – в нем нет особых, привилегированных точек. 6) Изотропно – в нем нет особых, привилегированных направлений. Исаак Ньютон 1642-1727
Продолжить чтение
Расчет эффективности установки теплоотражающего экрана за отопительным прибором
Расчет эффективности установки теплоотражающего экрана за отопительным прибором
Цель работы: убедиться в экономии тепловой энергии при установке теплоотражающих экранов. РАСЧЕТ Расчет производился для алюминиевого радиатора. Для проведения расчета нам потребуются следующие данные: геометрические размеры (высота, ширина) ниши, в которой располагается отопительный прибор (батарея) Fбат,м2.Размер батареи примем 0.5*0.8=0.4 м2 расчетная температура воздуха в помещении. tвр =22°С; средняя температура наружного воздуха за отопительный период в г. Самаре (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»): tнар -5,2 °С; средняя температура воздуха между стеной и батареей, tcp/бат=55 °С; толщина стены. бст, м; коэффициент теплопроводности материала стен, λст, Вт / (м*°С); коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к ограждению. αвн = 9,67 Вт / (м2 *°С); * коэффициент теплоотдачи от ограждения к наружному воздуху. aнар =23,0 Вт / (м2 •°С); длительность отопительного периода (г. Самара). 4872 ч.; тариф на тепловую энергию, тариф = 1492,6 руб. / Гкал (на 2014 год)
Продолжить чтение
Рентгеновские лучи
Рентгеновские лучи
Содержание: Открытие рентгеновских лучей Свойства рентгеновских лучей Дифракция рентгеновских лучей Применение рентгеновских лучей Устройство рентгеновской трубки Литература Открытие рентгеновских лучей      Рентгеновские лучи были открыты в 1895 г. немецким физиком Вильгельмом Рентгеном. Он умел наблюдать, умел замечать новое там, где многие ученые до него не обнаруживали ничего примечательного. Этот особый дар помог ему сделать замечательное открытие.      В конце XIX века всеобщее внимание физиков привлек газовый разряд при малом давлении. При этих условиях в газоразрядной трубке создавались потоки очень быстрых электронов. В то время их называли катодными лучами. Природа этих лучей еще не была с достоверностью установлена. Известно было лишь, что эти лучи берут начало на катоде трубки.      Занявшись исследованием катодных лучей, Рентген скоро заметил, что фотопластинка вблизи разрядной трубки оказывалась засвеченной даже в том случае, когда она была завернута в черную бумагу. После этого ему удалось наблюдать еще одно очень поразившее его явление. Бумажный экран, смоченный раствором платиносинеродистого бария, начинал светиться, если им обертывалась разрядная трубка. Причем когда Рентген держал руку между трубкой и экраном, то на экране были видны темные тени костей на фоне более светлых очертаний всей кисти руки.
Продолжить чтение