Презентации, доклады, проекты по физике

Электрическая цепь и её составные части
Электрическая цепь и её составные части
Проверка домашнего задания: Что такое электрический ток? Какие условия необходимы для существования электрического тока? Что называется источником тока? Какие превращения энергии происходят внутри источника тока? Какие источники тока вы знаете? Что называется полюсом источника тока? Какие превращения энергии происходят в гальваническом элементе? Как устроен аккумулятор? Где применяются аккумуляторы? «Лесничий – мужик хитрый, он, когда в Москве жил, так, говорят, на электрическом току пищу себе готовил. Может это быть или нет? -Может, ответил Рувим. - Может, может! – передразнил его дед. – А ты этот электрический ток видел? Как же ты его видал, когда он видимости не имеет, вроде как воздух?» Как бы вы объяснили деду, что такое электрический ток? Проверка домашнего задания:
Продолжить чтение
Элементы аналитической механики
Элементы аналитической механики
Связи записываются в виде уравнений или неравенств. Конструктивно связи могут быть выполнены в виде шарниров, стержней, нитей, направляющих, поверхностей и т.д. Примеры: 1) Две материальные точки соединены жёстким стержнем длиной l1. 2) Три материальные точки связаны нерастяжимыми нитями длиной l1 и l2. 3) Конёк движется по поверхности льда. Выпуклое лезвие конька касается поверхности льда в одной точке. Положение конька в плоскости льда может быть любое, но скорость точки касания конька со льдом направлена вдоль конька. Классификация связей: 1) Голономные – в их уравнении связей нет производных от координат по времени t. Остальные связи являются неголономными. 2) Стационарные – если в уравнение голономной связи не входит явно время t. Если время t входит, то такая связь нестационарная. 3) Удерживающие – описываются при помощи уравнений. При помощи неравенств описываются неудерживающие связи. 2. Возможные перемещения для голономных систем Пусть материальная точка перемещается по поверхности (уравнение связи): (1) При точка имеет координаты Возможный закон перемещения точки с учётом уравнения (1) можно задать в параметрическом виде: (2)
Продолжить чтение
Инструкция по сборке прицепа серии Стандарт и профи
Инструкция по сборке прицепа серии Стандарт и профи
Для того, чтоб собрать прицеп серии: стандарт или профи необходимо иметь следующие инструменты: 1-Ключ трещоточный (автоматический) с квадратом ½, 1/4 2- Головки для трещотку на 8,10,13,17,19,22 3-Ключ комбинированный или рожковый на 8,10,13,17,19,22 4-Бокорезы или пассатижи 5-Боллоный ключ 17,19 Итак, приступим к сборке прицепа. Для этого необходимо раму прицепа положить на ровную поверхность дном вниз, а кронштейнами соответственно вверх. Так же можно производить сборку прицепа в вертикальном положении, расположив таким образом , чтоб не повредить задние фонари ( в таком положении легче собрать одному человеку). Рама должна стоять устойчиво, при положении стоя (оперев его к стене). Данные серии имеют два типа подвески: Укороченная плавающая рессора Ал-ко, которая имеет 4 листа и прототип «Волговской рессоры», которая имеет 5 листов. Для сборки подвески можно собрать отдельно подвеску отдельно от прицепа, но при этом не затягивая все болтовые соединения до упора (наживить и чуть-чуть притянуть). Такой вид сборке удобен при помощнике и при вертикальной сборке, так же это ускорит сборку. Если же Вы один, то советуем все это проделывать уже на самой раме. Поэтапно. На м понадобится ключ-трещотка, головка на --------, рессоры, ось, 4 стремянки, и упорная площадки (лапа). Каждая из подвесок собираемся своим путем, следовательно не рекомендуем экспериментировать, чтоб потом не проводить операции обратно. Фото сборки на следующей странице.
Продолжить чтение
Термодинамические циклы. Расчет термодинамических циклов
Термодинамические циклы. Расчет термодинамических циклов
Термодинами́ческие ци́клы — круговые процессы в термодинамике Термодинами́ческие ци́клы — круговые процессы в термодинамике, то есть такие процессы, в которых совпадают начальные и конечные параметры, определяющие состояние рабочего тела: (давление Термодинами́ческие ци́клы — круговые процессы в термодинамике, то есть такие процессы, в которых совпадают начальные и конечные параметры, определяющие состояние рабочего тела: (давление, объём Термодинами́ческие ци́клы — круговые процессы в термодинамике, то есть такие процессы, в которых совпадают начальные и конечные параметры, определяющие состояние рабочего тела: (давление, объём, температура Термодинами́ческие ци́клы — круговые процессы в термодинамике, то есть такие процессы, в которых совпадают начальные и конечные параметры, определяющие состояние рабочего тела: (давление, объём, температура и энтропия) Термодинами́ческие ци́клы Тепловые машины Циклически действующее устройство, превращающее теплоту в работу, называется тепловой машиной или тепловым двигателем. Q1 – тепло, получаемое РТ от нагревателя, Q2 – тепло, передаваемое РТ холодильнику, А – полезная работа (работа, совершаемая РТ при передаче тепла).
Продолжить чтение