Презентации, доклады, проекты по физике

Нанотехнологии в современном мире
Нанотехнологии в современном мире
ПОНЯТИЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ Нанотехнология - это совокупность технологий и методик, позволяющих манипулировать отдельными атомами и молекулами с размерами 1-100 нанометров. Фундаментальной основой для нанотехнологии являются физика, химия и молекулярная биология в совокупности с их математическим аппаратом. В практическом аспекте нанотехнологии - это технологии производства устройств и их компонентов, необходимых для создания, обработки и манипуляции атомами, молекулами. Атомное письмо С помощью сканирующего туннельного микроскопа оказалось возможным перемещение индивидуальных атомов и молекулярных фрагментов по поверхности подложки в заранее определенные места. Этим было положено начало программируемому атомному письму, явившемуся прообразом первого нанотехнологического процесса собирания атомов в наноразмерные «кучки» и выстраивание этих кучек в соответствие с заданным рисунком.
Продолжить чтение
Оценкауровня электромагнитных излучений от бытовой электроники
Оценкауровня электромагнитных излучений от бытовой электроники
Актуальность темы исследования. Актуальность данной работы обусловлена тем, что мы живем в электромагнитном мире. Все приборы, работающие на электрическом токе, являются источниками электромагнитных полей. 24 часа в сутки мы находимся в электромагнитных полях. Излучаемые электроприборами поля разносятся в зависимости от конкретных моделей, чем выше мощность прибора, тем и магнитное поле, создаваемое им выше. Действие электромагнитных полей на организм Влияние на нервную систему. Изменяется высшая нервная деятельность, память. Эти лица могут иметь склонность к развитию стрессовых реакций. В условиях электромагнитного загрязнения появляются сонливость, тревога, синдром хронической усталости. Влияние на иммунную систему. При воздействии ЭМП нарушаются процессы иммуногенеза, чаще в сторону их угнетения. Влияние ЭМП высоких интенсивностей на иммунную систему организма проявляется в угнетающем эффекте на Т-систему клеточного иммунитета.
Продолжить чтение
Гальванический элемент
Гальванический элемент
Луиджи Гальвани Родился в Болонье 9 сентября 1737 г. В 1763 году синьор Гальвани становится профессором. Он не только хороший лектор, но и анатом. На его счету не одна успешная хирургическая операция. В 1780 году он начинает исследования по физиологии нервов и мышц. «Я разрезал и препарировал лягушку и поместил ее на столе, на котором находилась электрическая машина. Когда один из моих помощников острием скальпеля случайно очень легко коснулся внутренних бедерных нервов этой лягушки, то немедленно все мышцы конечностей стали так сокращаться, что казались впавшими в сильнейшие тонические судороги. Другой помощник заметил, что это удается тогда, когда из кондуктора машины извлекается искра...» Гальвани считал, что источником тока является мышца лягушки (как и у электрического ската…)
Продолжить чтение
Элионные технологии. Расчет режимов элионной обработки и показателей качества изделий
Элионные технологии. Расчет режимов элионной обработки и показателей качества изделий
Структура тонкопленочных покрытий Количество осаждающихся атомов или молекул n1 и задерживающихся на единице поверхности подложки на время жизни адатома (адсорбированного атома) τa равно: (N1 – поток осаждающихся на единицу поверхности подложки в единицу времени атомов или молекул, атом/(м2.с); ν - частота собственных колебаний адатома (ν≈1Е14 Гц); ΔEдес - энергия активации десорбции, Дж; T - температура подложки, К (условием, необходимым для образования адатома, является Ea > kT, где Ea - энергия осаждающихся атомов или молекул – рис.19). Так как температура (энергия) осаждающихся атомов или молекул больше температуры поверхности подложки, то адатомы перемещаются (диффундируют) по поверхности и могут либо покинуть поверхность (десорбировать), либо остаться на ней. Процесс роста тонкой пленки включает в себя несколько стадий (Рис.20): 1) перемещение адатомов по поверхности, их соединение и образование зародышей; 2) укрупнение зародышей за счет захвата новых адатомов; 3) слияние зародышей и образование островков; 4) слияние островков; 5) образование несплошной пленки; 6) образование сплошной пленки. «Критический радиус зародыша» - минимальное количество адатомов, при котором энергия (температура) десорбции зародыша меньше температуры поверхности подложки: или где ra – радиус одного адатома; ps и p - давление насыщенного пара при температуре испарения материала и температуре поверхности подложки T, соответственно; σ - коэффициент поверхностного натяжения (≈1Е-4 Дж/см2); ΔEдис - энергия диссоциации зародыша (≈2Е3 Дж/см3). При приведенных в скобках данных критический радиус зародыша и количество составляющих его атомов приблизительно равны: rкр ≈ 1 нм и nкр ≈ 6-7 шт.
Продолжить чтение
Розробка та дослідження ультрафіолетового піко-поляриметра
Розробка та дослідження ультрафіолетового піко-поляриметра
Мета дослідження Метою проекту є створення структурної та функціональної схем приладу, розрахунок електричного блоку УФП та створення наземного макету для проведення випробувань в лабораторних умовах. Для дослідження стану озонового шару Землі планується наступний космічний експеримент. За допомогою УФП, який буде встановлено на борту піко супутника, систематично, в кожний з його обертів навколо Землі, виконувати вимірювання поляризаційних компонентів дифузійно-відбитого атмосферного сонячного випромінювання. Такі дані можна отримати за допомогою космічного УФП, який працює у діапазоні хвиль 230–350нм. Актуальність даної теми полягає в наступному: стратосферний аерозоль є фактором, що визначає формування глобального клімату. Зміна погоди і клімату на Землі залежить від температурного балансу планети, тобто від випромінювання, що надходить від Сонця та відбивається Землею у космічний простір. Особливе місце в атмосфері займає стратосфера та її озоновий шар, який захищає Землю від жорсткого ультрафіолетового випромінювання. Дослідження озонового шару Землі необхідне для прогнозування екологічної катастрофи. Дослідження такого типу вже виконувались за допомогою стаціонарних наземних поляриметрів. Їх недоліком є похибки, що винимають через земну атмосферу – саме тому необхідно дослідити озоновий шар із космосу – дані такого експерименту будуть більш «чисті». Даний проект виконується сумісно з ГАО НАНУ та ІКД. Обгрунтування теми магістерської дисертації
Продолжить чтение