Презентации, доклады, проекты по физике

Система питания двигателей автомобиля от газобаллонных установок
Система питания двигателей автомобиля от газобаллонных установок
Цель выпускной квалификационной работы :разработке технического и учебно-методического обеспечения занятий по дисциплине «Устройство автомобилей» в организациях СПО. Объект исследования:– процесс учебно-методического и технического обеспечения занятий учебной дисциплины профессионального цикла с целью повышения результативности процесса обучения. Предмет исследования: учебно-методическое обеспечения занятий по теме «Система питания двигателей от газобаллонных установок» дисциплины «Устройство автомобилей» с использованием наглядных средств обучения. Новизна и практическая значимость: Разработан и изготовлен стенд «Устройство ГБО» который может быть использован в практической деятельности СПО. Методы исследования: 1. Анализ литературы; 2. Теоретический анализ и синтез; 3. Классификация; 4. Обобщение; 5. Эксперимент (апробация).
Продолжить чтение
Аристотель, его вклад в развитие механики
Аристотель, его вклад в развитие механики
Аристотель Аристотель родился в городе Стагире, греческой колонии в Халкидиках, недалеко от Афонской горы, между июлем и октябрём[8] 384/383 года до нашей эры, по древнему летоисчислению в первый год 99 олимпиады. По месту своего рождения он получил прозвание Стагирит[9]. В источниках Стагира упоминается в разных грамматических категориях рода и числа.  По свидетельству некоторых источников, Стагира находилась во Фракии. Исихий Милетский в «Компендиуме жизнеописаний философов» пишет, что Аристотель то есть «из Стагир, города Фракии». Слово в слово встречается упоминание и в византийском словаре Суды X века: есть «Аристотель, сын Никомаха и Фестиады, из Стагир, города во Фракии». Около 349—348 года до н. э. Стагира была захвачена и разрушена македонским царём Филиппом II. Аристотель в это время находился в Афинах в школе Платона, который вскоре умер. Позже Аристотель попросил Филиппа восстановить Стагиру и сам написал для её граждан законы[14]. Принадлежность Стагиры к Македонии упоминается у Стефана Византийского в его «Этнике», где он пишет: 5то есть «Стагира, город македонский». В 322 г. до н. э., по древнегреческому исчислению на 3-м году 114 олимпиады (через год после смерти Александра Македонского) Аристотель умер от болезни желудка (по другой версии отравился аконитом[27]). Его тело было перенесено в Стагиры, где благодарные сограждане воздвигли философу склеп. В честь Аристотеля были установлены празднества, носившие названия «Аристотелии», а месяц, в который они проводились, был назван «Аристотелий».
Продолжить чтение
Диэлектриктер физикасы
Диэлектриктер физикасы
Белгілі болғандай, айналамыздағы әуе сондықтан жақсы диэлектрик болып табылады, бірнеше газдардың тіркесімі болып табылады. Осыған байланысты, атап айтқанда, көптеген жағдайларда бір дирижер айналасында оқшаулағыш материал қосымша қабатын ұйымдастыруға қажеттілігін болдырмауға мүмкіндік береді. Бүгін біз ауаның диэлектрлік тұрақты не туралы айтуға болады. Бірақ алдымен, бәлкім, біз «диэлектрлік» мерзімге дегеніміз қандай анықтаудан басталады Эйр өткізгіштігінің физикалық саны Все вещества в зависимости от способности проводить электрический ток условно подразделяются на три больших группы: проводники, полупроводники и диэлектрики. Первые оказывают минимальное сопротивление направленному прохождению по ним заряженных частиц. Самая большая их группа - это металлы (алюминий, медь, железо). Вторые проводят ток при определенных условиях (кремний, германий). Ну а электрическое сопротивление третьих настолько велико, что ток по ним не проходит. Яркий пример – воздух.
Продолжить чтение
Основные понятия. Цепи постоянного тока
Основные понятия. Цепи постоянного тока
Скачать http://mirylenka.com/zmo_zot.zip Основные понятия Электротехника и электроника для заочников. Лекция 1 Основные понятия электрический ток в смысле процесса - направленное движение электрических частиц (бывает и хаотическое), в нашем случае можно сказать, что в проводах и элементах цепи в смысле физической величины – количество заряда в секунду, Ампер = Кулон / с напряжение в смысле процесса – в проводах – электрическое поле, толкает заряд в смысле физической величины – разность потенциалов, показывает какая работа совершится при перемещении единичного заряда. Вольт = Джоуль / Кулон = Джоуль / (Ампер*с) сопротивление в смысле процесса – нечто, мешающее заряженным частицам двигаться быстро, ограничивающее ток, например в резисторе это просто находящиеся на пути атомы в смысле физической величины – степень препятствия – отношение напряжения к току. чем больше сопротивление, тем меньше ток при том же напряжении Ом = Вольт / Ампер Основные понятия Электротехника и электроника для заочников. Лекция 1
Продолжить чтение
Урок физики в 10 классе. Броуновское движение. Строение вещества
Урок физики в 10 классе. Броуновское движение. Строение вещества
БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Еще летом 1827 года Броун, занимаясь изучением поведения цветочной пыльцы под микроскопом вдруг обнаружил, что отдельные споры совершают абсолютно хаотичные импульсные движения. Он доподлинно определил, что эти движения никак не связаны ни с завихрениями и токами воды, ни с ее испарением, после чего, описав характер движения частиц, честно расписался в собственном бессилии объяснить происхождение этого хаотичного движения. Однако, будучи дотошным экспериментатором, Броун установил, что подобное хаотичное движение свойственно любым микроскопическим частицам, — будь то пыльца растений, взвеси минералов или вообще любая измельченная субстанция. БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - это тепловое движение мельчайших частиц, взвешенных в жидкости или газе. Броуновские частицы движутся под влиянием ударов молекул. Из-за хаотичности теплового движения молекул, эти удары никогда не уравновешивают друг друга. В результате скорость броуновской частицы беспорядочно меняется по величине и направлению, а ее траектория представляет собой сложную зигзагообразную линию.
Продолжить чтение
Двухполюсник в цепи синусоидальноrо тока
Двухполюсник в цепи синусоидальноrо тока
Частотные xapaктepистики (ЧХ) двухполюсника: зависимость модуля входного сопротивления (проводимости) от частоты; зависимость действительной или мнимой части входного сопротивления (проводимости ) от частоты. Резонансный режим (режимы) работы при котором входное сопротивление двухполюсника чисто активное. По отношению к внешней цепи двухполюсник в резонансном режиме ведёт себя .как активное сопротивление, ток и нaпряжение на ero входе совпадают по фазе, реактивная мощность двухполюсника равна нулю. Цепи, в которых возникает явление резонанса, наз. резонансными, могут наблюдаться резонанс токов, резонанс напряжений. Мощности цепи синусоидального тока: Мгновенная В В Активная реактивная Резонанс в электрических цепях - режим работы электрической цепи, содержащей индуктивные и ёмкостные элементы, при котором входное сопротивление цепи имеет чисто активный характер и, следовательно, сдвиг фаз между напряжением и током на ее входе равен нулю (φ = 0). Разнородные реактивные сопротивления (проводимости) цепи полностью компенсируют друг друга. Полная реактивная мощность Q цепи при этом равна нулю. Цепи, в которых возникают резонансные явления, называют резонансными цепями или колебательными контурами. Различают : резонанс напряжений (в цепях или колебательных контурах с последовательным соединением ветвей, содержащих L и C элементы) и резонанс токов (в цепях или колебательных контурах с параллельным соединением ветвей, содержащих L и C элементы). В электротехнических установках резонанс часто оказывается опасным и нежелательным явлением, так как может привести к авариям вследствие перегрева элементов электрической цепи или пробоя изоляции при перенапряжениях. Тем не менее, резонансные явления широко применяют в радиоэлектронике. Резонансные контуры входят в состав многих радиотехнических устройств, электронные фильтры являются сложными резонансными системами.
Продолжить чтение
Применение зондовых методов для локальной модификации поверхности
Применение зондовых методов для локальной модификации поверхности
Наноразмерные перьевые ручки. Локальное нанесение самоорганизующихся молекул на поверхность А – Схема процесса осаждения молекул с зонда на поверхность при контакте за счет диффузии. В – Схема адсорбции самоорганизующихся молекул на поверхности. Наносимые на поверхность молекулы находятся на поверхности зонда, который играет роль резервуара. Контролируемыми параметрами являются: температура, относительная влажность среды, сила взаимодействия зонда с поверхностью, скорость перемещения зонда. Изменение параметров влияет на ширину наносимых линий. Достигнутое разрешение – около 10 нм. В качестве чернил используют самоорганизующиеся молекулы типа R(CH2)nSH, Время кристаллизации на поверхности – несколько секунд. Поскольку в данном процессе используется стандартный АСМ зонд, то возможно одновременное прецизионное определение рельефа и позиционирование зонда для нанесения структуры в определенных местах. На рисунке С показано последовательное нанесение различных САМ молекул в чередующейся последовательности. Д – нанесение структуры в структуре.
Продолжить чтение