Презентации, доклады, проекты по физике

Анализ сложной линейной электрической цепи постоянного тока
Анализ сложной линейной электрической цепи постоянного тока
Содержание 1. Основные теоретические сведения: первый и второй законы Кирхгофа, метод контурных токов, баланс мощностей. 2. Практическое задание: расчет сложной линейной цепи постоянного тока. 3. Математическая поддержка: решение систем уравнений. 4. Задачи для самостоятельного решения. Продолжить Основные теоретические сведения Электрической цепью называют совокупность тел и сред, образующих замкнутые пути для протекания электрического тока. Обычно физические объекты и среду, в которой протекает электрический ток, упрощают до условных элементов и связей между ними. Тогда определение цепи можно сформулировать как совокупность различных элементов, объединенных друг с другом соединениями или связями, по которым может протекать электрический ток. Продолжить
Продолжить чтение
Управление физкультурно-спортивными сооружениями
Управление физкультурно-спортивными сооружениями
Физкультурно-спортивное сооружение – специально созданное и оборудованное строение, здание, физкультурно-спортивный комплекс, сооружение, предназначенное для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта. Функции, осуществляемые физкультурно-спортивными сооружениями Организация спортивно-оздоровительной работы Обеспечение учебно-тренировочного процесса Проведение спортивных мероприятий Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта Управление физкультурно-спортивными сооружениями - система организационно-экономических отношений, хозяйственных связей, управленческих решений, направленных на стабильное функционирование, устойчивое развитие и повышение доходности объектов физической культуры и спорта Цели управленческой деятельности физкультурно-спортивными сооружениями Социальная Экономическая Создание условий для привлечения к систематическим занятием физической культурой и спортом широких слоёв населения Обеспечение стабильных собственных поступлений
Продолжить чтение
Неинерциальные системы отсчета. Преобразования Галилея. Преобразования Лоренца
Неинерциальные системы отсчета. Преобразования Галилея. Преобразования Лоренца
Неинерциальная система отсчета Неинерциальной называется такая система отсчета, которая движется ускоренно относительно инерциальной системы. Законы Ньютона выполняются только в инерциальных системах отсчета. Классическая механика постулирует два принципа: 1. Время абсолютно, то есть промежутки времени между двумя любыми событиями одинаковы во всех произвольно движущихся системах отсчета. 2. Пространство абсолютно, то есть расстояние между любыми двумя материальными точками одинаково во всех произвольно движущихся системах отсчета. Эти принципы позволяют записать уравнение движения материальной точки в любой неинерциальной системе отсчета. Силы инерции Если система отсчета движется с ускорением, то есть является неинерциальной, то законы Ньютона в ней применять нельзя. Однако при ускоренном движении системы отсчета достаточно ввести понятие силы инерции. Тогда законы Ньютона будут выполняться и в неинерциальных системах. Пример 1: движение автомобиля с ускорением a Пример 2: груз в вагоне Сила инерции является не результатом взаимодей-ствия тел, а результатом перехода в неинерциаль-ную систему отсчета
Продолжить чтение
Термоядерный синтез
Термоядерный синтез
Управляемый термоядерный синтез (УТС) — синтез более тяжёлых атомных ядер из более лёгких с целью получения энергии, который, в отличие от взрывного термоядерного синтеза, носит управляемый характер. Управляемый термоядерный синтез отличается от традиционной ядерной энергетики тем, что в последней используется реакция распада, в ходе которой из тяжёлых ядер получаются более лёгкие ядра. В основных ядерных реакциях, которые планируется использовать в целях осуществления управляемого термоядерного синтеза, будут применяться дейтерий  и тритий Так почему же именно термоядерный? Согласно кинетической теории, кинетическую энергию движущихся микрочастиц вещества можно представить в виде температуры, а следовательно, нагревая вещество, можно достичь термоядерной реакции. Именно эту взаимосвязь нагревания вещества и ядерной реакции и отражает слово «термоядерная».
Продолжить чтение