Презентации, доклады, проекты по физике

Механикалық тербелістердің адамға әсері
Механикалық тербелістердің адамға әсері
Өндірістік діріл   Өндірістік діріл - серпімді байланыстары бар жүйенің механикалық тербелмелі қозғалысы. Діріл физикалық факторларға жатады. Оның әсері адамға механикалық энергияның тербелісі арқылы беріледі. Діріл тек тұрақты түрткі (электр энергиясы, трасмиссия) болған кезде ғана түзілетін серпімді ортаның механикалық тербелісі болып табылады. Механикалық тербелістердің адамға берілу жолы бойынша дірілді келесі түрлерге бөледі: жалпы діріл - отырған немесе тұрған адам денесінің тірек бөліктері арқылы берілетін діріл. жергілікті діріл, адамның қолы арқылы берілетін діріл. жергілікті діріл,І санатты жалпы діріл, ІІ санатты жалпы діріл,ІІІ санатты жалпы діріл деп бөледі. жергілікті діріл - механикалық қол құрал-саймандары арқылы (шойбалғалар, шегелейтін, шабатын балғалар, пневматикалық және электрлік перфораторлар, тегістейтін, бұрғылайтын машиналары, электро- және бензоаралар), машиналар мен қондырғылардың қолмен басқаратын органдары арқылы немесе өңделетін бөлшектерден адамға берілетін діріл; І санатты жалпы діріл – көлік дірілі; ІІ санатты жалпы діріл – транспорттық-технологиялық (экскаваторлар, көтергіш крандар, өздігінен жүретін бұрғылау қондырғылары және т.б.); ІІІ санатты жалпы діріл – технологиялық діріл (станоктар, сорғыш агрегаттар, ұсталық-сыққыш жабдықтар және т.б). Пайда болу көзі бойынша дірілді:
Продолжить чтение
Модель копия самолёта И 5. Масштаб 1: 9. Стендовая модель
Модель копия самолёта И 5. Масштаб 1: 9. Стендовая модель
История создания самолёта И-5 от «истребитель пятый» (ВТ-11) — советский истребитель-полутораплан «лёгкий манёвренный» смешанной дерево-металло-полотняной конструкции. Спроектирован и построен в 1929 году коллективом заключённых конструкторов и инженеров под совместным руководством авиаконструкторов Дмитрия Павловича Григоровича и Николая Николаевича Поликарпова в «Центральном конструкторском бюро — 39» ОГПУ имени В. Р. Менжинского в Бутырской тюрьме в Москве. Проектные работы и постройка осуществлялись по заданию Военно-воздушных сил РККА и под контролем Коллегии ОГПУ. Первый полёт — 30 апреля 1929 года. Состоял на вооружении строевых лётных частей Военно-воздушных сил РККА с 1931 по 1942 год. Серийно производился с 1931 по 1934 год, основной тип боевого самолёта в истребительной авиации этих лет. Всего было построено 816 машин, включая прототипы. Бутырки. Тюремная церковь, где сначала располагалось ОКБ ОГПУ
Продолжить чтение
Ферриты
Ферриты
Ферриты (оксиферы) — химические соединения оксида железа Fe2O3 с оксидами других металлов, обладающие особыми магнитными  свойствами, сочетающие высокую намагниченность и полупроводниковые или диэлектрические свойства, благодаря чему они получили широкое применение как магнитные материалы в радиотехнике, радиоэлектронике, вычислительной технике. Чаще всего применяются ферриты следующих типов: MnO*ZnO x 2Fe2 O3 - марганцево-цинковый феррит; Nio*ZnO x 2Fe2 O3 - никель-цинковый феррит; MgO*MnO*2Fe2 O3 - магний-марганцевый феррит. Преимущества: Высокое удельное электрическое сопротивление в сочетании с достаточно высоким значением магнитной проницаемости ,что приводит к малым потерям на вихревые токи. Индукция насыщения ферритов меньше, чем металлических магнитных материалов. Особенно выгодно применение их на высоких частотах при малых индукциях. По электрическим свойствам ферриты представляют собой полупроводники, проводимость которых возрастает с повышением температуры.  Ферриты можно приклеивать к металлическим поверхностям и склеивать между собой. Разумеется, ферриты притягиваются магнитом Ферриты обладают высоким значениями намагниченности и температурами Кюри.
Продолжить чтение
Микропрод в стеклянной оболочке для тензометрии сосудов высокого давления
Микропрод в стеклянной оболочке для тензометрии сосудов высокого давления
Конструкция металлокомпозитного баллона высокого давления Взято из интернета О давлении газа внутри баллона можно судить по деформации леера. Для измерения деформации может быть применён микропроволочный тензодатчик. Разрушению лейера, как правило, предшествует пластическая деформация, которую можно определить тензометрическими измерениями. Таким образом контролируя состояние леера можно диагностировать безопасность эксплуатации баллонов. Микропроволочный тензодатчик прочно прикрепляется к лейнеру баллона, до намотки армирующей оболочки. Затем наматывается армирующая оболочка по существующей технологии. Считывание деформации осуществляется бесконтактно. Считывающая головка измерителя деформации подносится (приближается) к участкам баллона в местах расположения датчиков. При этом определяется величина деформации лейнера в данной области. По величине деформации определяется давление в баллоне, а в случае пластической деформации лейнера, или повреждения оболочки, зона его расположения. Таким образом, используя тензодатчик, можно приборно проводить диагностику состояния лейнера и армирующей оболочки. При этом повышается надёжность и безопасность эксплуатации сосудов высокого давления, а также возможность контролировать давление внутри баллонов. Решение задачи измерения давления и целостности лейнера
Продолжить чтение
Электромагнитное поле
Электромагнитное поле
§1. Электромагнитное поле I. Поле Поле — ФО — любая изменяющаяся в пространстве физическая величина. Густота силовых линий ~ модулю векторного поля. II. Электрический заряд Электрический заряд — ФВ — квантовое число, характеризующее частицу как источник электромагнитного взаимодействия. В классической физике электрический заряд — скалярная алгебраическая ФВ — характеристика электрически заряженного тела, т. е. тела, на которое действует электромагнитное поле. §1. Электромагнитное поле Элементарный заряд — минимальный (по модулю) электрический заряд частиц, наблюдаемых в свободном состоянии. Электрически изолированная система — система тел, для которой сумма электрических зарядов частиц, появившихся в этой системе, равна нулю. Закон сохранения электрического заряда: суммарный электрический заряд любой электрически изолированной системы не изменяется в любых процессах, происходящих в этой системе: Линейная плотность электрического заряда — ФВ — заряд, приходящийся на единичный участок протяжённого заряженного тела: Поверхностная плотность электрического заряда — ФВ — заряд, приходящийся на единичный участок поверхности заряженного тела:
Продолжить чтение
Силы Ван-дер-Ваальса
Силы Ван-дер-Ваальса
Взаимодействие молекул При анализе свойств реальных газов необходимо учитывать взаимодействие между молекулами газа, а также конечное значение объема молекул газа. Способность твердых тел сопротивляться растяжению, особые свойства поверхности жидкости и другие явления приводят к выводу, что между молекулами действуют силы притяжения. Малая сжимаемость весьма плотных газов и особенно жидких и твердых тел означает, что между молекулами существуют силы отталкивания. Заметим, что в твердых и жидких телах силы притяжения и отталкивания действуют одновременно; если бы это было не так, то тела не были бы устойчивыми. Зависимость сил межмолекулярного взаимодействия от расстояния между молекулами В ряде случаев потенциальную энергию взаимодействия между молекулами газа удобно представлять в виде потенциала Ленарда – Джонса. Здесь A и B – постоянные Первое слагаемое в этом выражении отвечает силам отталкивания, второе – силам притяжения, которые называются силами Ван-дер-Ваальса. r0 – равновесное состояние между молекулами, соответствующее состоянию устойчивого равновесия: Π(r0) = min и F (r0) = 0. При σ < r < r0 имеет место отталкивание молекул, при r > r0 – притяжение.
Продолжить чтение
Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. 9кл
Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. 9кл
Досліди Фарадея Ви знате, що електричний струм створює магнітне поле. А чи можна зробити так, щоб за допомогою магнітного поля отримати електричний струм? 29 серпня 1831р. англійський фізик Майкл Фарадей одержав електричний струм за допомогою магнітного поля постійного магніту. 1-й Дослід Фарадея Візьмемо котушку, замкнемо її на гальванометр і будемо вводити в котушку постійний магніт. Якщо вводити магніт в котушку – стрілка гальванометра відхиляється праворуч. Якщо магніт нерухомий – струм не виникає і стрілка гальванометра не відхиляється. Якщо виводити магніт з котушки – стрілка гальванометра відхиляється ліворуч. Подивіться відеодемонстацію даного досліду за наступним посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=GrBYG8NIUoU (поки що подивіться це відео до 1:53 хв)
Продолжить чтение
Световые явления. 8 класс
Световые явления. 8 класс
ОВСЯННИКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ: Образование - высшее Окончила НГПУ им. М. Горького Специальность – физика и естествознание Категория – первая Стаж работы – 11 лет Курсы повышения квалификации - Теория и методика преподавания предметов естественнонаучного цикла, ГОУ ДПО НИРО, 144 часа, октябрь 2010 год; - Информационные технологии в организации исследовательской деятельности учащихся, НГУ им. Н.И. Лобачевского, 108 часов, октябрь-ноябрь 2011год - Открытый семинар МИОО «Актуальные задачи школьного физического образования и пути их решения», Московский Педагогический марафон учебных предметов , 2 часа/апрель 2012год; - Развитие интереса учащихся через решение задач , Московский Педагогический марафон учебных предметов, 2 часа, апрель 2012год; Автоматизированное рабочее место преподавания физики: новые подходы и успешные практики, Московский Педагогический марафон учебных предметов, 2 часа, апрель 2012год. Член районной предметной комиссии ГИА Член ассоциации учителей физики и астрономии Нижегородской области Администратор МБОУ лицей№87 им. Л. И. Новиковой в интернет – портале ProШколу.ru Заведую кафедрой физики и математики в МБОУ лицей №87 имени Л. И. Новиковой  
Продолжить чтение