Презентации, доклады, проекты по физике

Применение ядерной энергии в различных отраслях. Доза радиоактивного излучения
Применение ядерной энергии в различных отраслях. Доза радиоактивного излучения
Введение Использование ядерной энергии является атрибутом современной цивилизации, показателем развития культуры человечества и важнейшей сферой международных отношений. Не вызывает сомнение её влияние на качество жизнедеятельности человечества в целом  и его основных компонентов, таких как военно-политический, экономический, энергетический, научно-технический, окружающей среды, здоровье, образование, социальная стабильность и т.п. Применение ядерной энергии Ядерная энергия применяется для различных целей: В мирных целях ядерная энергия используется на атомных электрических станциях, для основы двигателя атомного ледокола, атомных подводных лодок, атомных авианосцев. Также применение ядерная энергия находит в термоэлектрических генераторах, в долгоживущих источниках тепла и бетагальванических элементах. Большое влияние ядерная энергия оказывает на сферы медицины и с/х. В военных целях ядерная энергия используется для создания оружия: атомных бомб, ядерных ракет, снарядов и мин.
Продолжить чтение
Задания ЕГЭ по физике
Задания ЕГЭ по физике
Что требуется: Решить качественную задачу из любого раздела, который есть в кодификаторе. Особенности Качественная задача не имеет числового ответа. Ответ здесь может звучать как «больше», «меньше», «увеличится», «уменьшится», «вырастет», «упадет». В этих задачах, как правило, важен не столько результат, сколько сам ход решения. Например, в условии может быть схема электрической цепи, а затем в цепи происходит какое-то изменение (переключили ключ или заменили какой-нибудь элемент). В качестве решения надо указать, что изменится в системе или что произойдет с показаниями тех или иных измерительных приборов, которые содержатся в цепи. Задание проверяет знание законов физики, умение их применить, а также логику переходов в построении решения. Насколько выпускник понимает то или иное явление. Нет ли логических ошибок в его рассуждениях. По статистике, эта задача имеет один из самых низких процентов решаемости за всю историю ЕГЭ по физике. Советы Если на экзамене вы претендуете на максимальный балл, вам стоит обратить особое внимание на это задание. Существуют отдельные сборники по качественным задачам (например, «Качественные задачи по физике в средней школе», М.Е. Тульчинский). В зависимости от года издания, список рассматриваемых в этих сборниках тем может оказаться шире, чем требуется на ЕГЭ. Поэтому подберите соответствующие темы по кодификатору ЕГЭ и прорешайте задачи по ним из какого-нибудь сборника качественных задач.
Продолжить чтение
Новые вспенинные и волокнистые композиционные материалы
Новые вспенинные и волокнистые композиционные материалы
Материалы относятся к полимерным еомпозиционным материалам(ПКМ) Обладают высокой огнестойкостью и термостойкостью, и могут применятся в авиационно-космической отрасли ,тран спорте,а также в различных отраслях строительства. Способ получения ВПКМ и ВЛПКМ Перфорированный вспененный каучук и\или вспененный полимер и\или волокнистый материал в качестве основы Добавки: -стабилизатор; -растворитель; -антипирен; -пигмент; -модификатор; -пластификатор; -диспергирующие; -металлические; -флексибилизатор; -микросферы; -специальные; -ударопрочные; Подготовка жидкой смеси наполнителя (синтетического кауучука,кремний органического полимера или водного раствора силиката щелочных металлов с введением отвердителя и добавок) Заполнение жидкой смесью образовавшихся обьемов после перфорации Холодное отверждение при комнатной темпераратуре в течении 20-26 часов
Продолжить чтение
Квазихимический метод описания дефектов
Квазихимический метод описания дефектов
Квазихимический метод (система обозначений) VM и VX — вакансии в подрешетках M и Х (например, VGa и VAs); [VM] и [VX] — концентрация вакансий в подрешетках M и Х; M+I и X−I — ионизованные междоузельные атомы M и Х; [M+I ] и [X−I ] — концентрация ионизованных междоузельных атомов M и Х; M — элементарный полупроводник (например Ge, Si); MX — бинарный полупроводник типа AIIBVI и AIIIBV (ZnS, GaAs); MI и XI — междоузельные атомы M и Х (например, GaI и AsI); [MI] и [XI] — концентрация междоузельных атомов M и Х ( [GaI] и [AsI]); V−M и V+X — заряженные вакансии в подрешетках M и Х (V−Ga и V+As); [V−M ] и [V+X] — концентрация заряженных вакансий в подрешетках M и Х; D и A — донорный и акцепторный атомы (например, P и B в Si); [D] и [A] — концентрация донорных и акцепторных атомов; [e−] ≡ n — концентрация электронов; [e+] ≡ p — концентрация дырок. D+ и A− — донорный и акцепторный ионы (например, P+ и B− в Si); [D+] и [A−] — концентрация донорных и акцепторных ионов;
Продолжить чтение
Биомехатронные системы. Лекция 1. Двойной маятник
Биомехатронные системы. Лекция 1. Двойной маятник
Двойной маятник: оптимальное управление раскачиванием и торможением Лекция 1 Гимнаст раскачивается на перекладине, управляя, в основном, углом в тазобедренном суставе; момент в запястном суставе при этом весьма мал. Человек управляет колебаниями качелей вокруг точки подвеса, перемещаясь на них подходящим образом, в то время как в точке подвеса качелей отсутствует какой-либо «внешний» управляющий момент. В обоих последних случаях человек надлежащим образом использует силу тяжести. Животные, человек могут перемещать “звенья” своего тела только одно относительно другого. Однако делают они это так, чтобы внешние силы, возникающие при относительном движении, – силы взаимодействия с окружающей средой, гравитационные силы – осуществляли движение тела как целого желаемым образом. Например, ходьба, бег животных, ползание пресмыкающихся происходит благодаря силам трения с опорной поверхностью. Животные “организуют” надлежащие воздействия этих внешних сил при относительном движении звеньев тела. Другой пример
Продолжить чтение
Теория упругости. Основные положения, допущения и обозначения
Теория упругости. Основные положения, допущения и обозначения
Теория упругости имеет целью аналитическое изучение напряженно-деформированного состояния упругого тела. С помощью теории упругости могут быть проверены решения, полученные с использованием допущений сопротивления ма­териалов, и установлены границы применимости этих решений. В линейной тео­рии упругости предполагается существование линейной зави­симости между составляющими напряжениями и деформациями. Для ряда материалов (резина, некоторые сорта чугуна) такая зависимость даже при малых деформациях не может быть принята: диаграмма    в пределах упругости имеет одинако­вые очертания как при нагружении, так и при разгрузке, но в обоих случаях криволинейна. При исследовании таких материалов необходимо пользоваться зависимостями нелинейной теории упру­гости. В математической линейной теории упругости исходят из следующих допущений: 1. О непрерывности (сплошности) среды. При этом структура вещества или наличие каких-либо пустот не учитывается. 2. О естественном состоянии, на основании которого началь­ное напряженное (деформированное) состояние тела, возникшее до приложения силовых воздействий, не учитывается, т. е. предполагается, что в момент нагружения тела деформации и напряжения в любой его точке равны нулю. 3. Об однородности, на основании которого предполагается, что состав тела одинаков во всех точках. Если применительно к металлам это допущение не дает больших погрешностей, то в от­ношении бетона при рассмотрении малых объемов оно может при­вести к значительным погрешностям.
Продолжить чтение
Линзы
Линзы
Определение В учебнике: Линзами называются прозрачные тела, ограниченные с двух сторон сферическими поверхностями (с. 206) На самом деле линза – более широкое понятие: Прозрачное тело с двумя преломляющими границами, способное формировать изображение. Определение в учебнике – частный случай, а именно – сферические линзы. Мы с вами в школьном курсе будем заниматься только сферическими линзами. Сразу уточним, что плоскость – частный случай сферы с бесконечно большим радиусом. Основные понятия D D E E C1, C2 центры сфер, часть поверхности которых являются поверхностями линз, пространство между поверхностями заполнена стеклом Прямая АВ, проходящая через центры сфер – главная оптическая ось линзы Точки D и E – точки пересечения главной оси линзы поверхностей сфер Середина отрезка DE – точка О – оптический центр линзы Отрезок DE значительно меньше R1 и R2 линза называется тонкой. Мы будем изучать только тонкие сферические линзы R1 R1 R2 R2
Продолжить чтение
Найважливіші відкриття Ніколи Тесли
Найважливіші відкриття Ніколи Тесли
Світло Зрозуміло, що Тесла не винайшов саме світло, але він відкрив спосіб його збереження та передачі. Він розробив і використовував флуоресцентні лампи у своїй лабораторії за 40 років до того, як їх «відкрила» промисловість. На Всесвітній виставці Тесла взяв скляні трубки і зігнув їх у формі імен знаменитих вчених - фактично, вперше в світі створивши неонову рекламу. Але, мабуть, найбільш відомим та суперечливим його винаходом у цій сфера стали знамениті «котушки Тесли». Цілком очікувано, що саме вони стали тим винаходом, що велика промисловість не визнавала, а саме ідею, що Земля сама по собі є величезним магнітом, здатним генерувати електрику, використовуючи частоти в якості передавача, і все що вам потрібно на іншому кінці, щоб нею скористатися - це приймач, як у випадку радіо Електричний двигун Винайдення Теслою електричного двигуна було популяризоване знаменитим електромобілем, який отримав його ім'я. Не заглиблюючись в технічні деталі, які виходять далеко за рамки цієї статті, досить сказати, що винайдений Теслою двигун, який працює в обертових магнітних полях, міг би дуже швидко звільнити людство від влади Великої нафти. Але, на жаль, в 1930 році цей винахід став жертвою економічної кризи. Однак він назавжди змінив наш світ, і сьогодні ми це приймаємо за належне: промислові вентилятори, домашня електроніка, водяні насоси, електричні інструменти, дискові накопичувачі, електронні годинники, компресори та багато іншого.
Продолжить чтение