Презентации, доклады, проекты по физике

Техническое обслуживание и текущий ремонт двигателя, системы охлаждения и смазки Toyota Mark II
Техническое обслуживание и текущий ремонт двигателя, системы охлаждения и смазки Toyota Mark II
ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР ДВИГАТЕЛЯ (1JZ-GTE) Неисправности и ремонт двигателя  1JZ-FSE/GE/GTE Среди всех тойотовских двигателей, серия JZ стала одной из самых известных, возможно даже самой известной, во многом, благодаря невероятной склонности к тюнингу, но начнем сначала. В семейство JZ входили два мотора, первый был рабочим объемом 2.5 л и назывался 1JZ, второй 3л. — 2JZ. Поговорим о первом представителе, преемнике двигателя 1G и основном конкуренте RB25, — это рядная шестерка, в чугунном блоке цилиндров, двухвальный, с 4-мя клапанами на цилиндр, привод ГРМ здесь ременной (замена ремня проводится раз в 100 тыс. км, а в случае обрыва, клапана 1JZ не гнет, кроме версии FSE), впускной коллектор переменной геометрии ACIS, c 96-го года движок была доработана ГБЦ, появилась система изменения фаз газораспределения на впуске VVTi, изменена система охлаждения и другое. Гидрокомпенсаторов на 1JZ нет, регулировка клапанов проводится, при необходимости, раз в 100 тыс. км, регулировочными шайбами. С 2003 года 1JZ-FSE стал вытесняться более новым алюминиевым 4GR-FSE.
Продолжить чтение
Аттестационная работа. Дозиметр
Аттестационная работа. Дозиметр
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: собрать дозиметр и провести замер радиационного фона в здании школы № 34 (Московская область, Раменский район, поселок Удельная). Задачи исследования: узнать, как работает дозиметр; выяснить какой радиационный фон находится на каждом этаже школы; провести измерения и сравнить уровень радиационного фона на этажах и в классах и сделать выводы как уменьшить фон в школе. Объект исследования: МОУ Удельнинская СОШ № 34. Гипотеза исследования: нужно ли знать уровень радиации в школе? Методы исследования: анализ литературы, измерение, наблюдение, сравнение. Формы работы: индивидуальная (эксперимент). РАДИАЦИЯ Радиация - «излучение», «сияние». Радиация невидима и опасна. Радиация окружает нас везде. Самая опасная радиация – ионизирующее излучение.
Продолжить чтение
Изобретение радио Поповым
Изобретение радио Поповым
Изобретение  Александр Степанович Попова (1859—1905), повторяя опыты Герца с электроволнами,  усовершенствовал приборы так, что в 1889 г. в его приемных резонаторах стали возникать довольно сильные искры. А уже в 1894 г. Попов построил вполне чувствительный к электрическим волнам приемник, принципиальны особенности которого сохранились  в радиоаппаратуре до сих пор. Для увеличения чувствительности приемника Попов использовал явление резонанса, а также изобрёл высоко поднятую  приемную антенну. Другой  особенностью приемника Попова  был способ регистрации волн, для чего Попов применил не искру, а специальный прибор — когерер, незадолго до этого изобретенный Бранли и применявшийся для лабораторных опытов. Радиолокация Радиолокация - это обнаружение и определение точного местонахождения некоторого объекта с помощью радиоволн. Радиолокационная установка называется радаром или радиолокатором. Радар состоит из принимающей и передающей частей. Из антенны передаются остронаправленные волны. Отраженные волны принимаются либо этой же антенной, либо другой. Так как волна является остронаправленной, то можно говорить о луче радиолокатора. Направление на объект определяется как направление луча, в момент когда отраженный луч поступил в приемную антенну. Для определения расстояния до объекта используют импульсное излучение. Передающая антенна излучает волны очень короткими импульсами, а остальное время она работает на прием отраженных волн. Расстояние определяется путем измерения времени прохождения волны до объекта и обратно. И так как скорость распространения электромагнитных волн равняется скорости света, будет справедлива следующая формула: R = ct/2.
Продолжить чтение
Практическое применение работы, совершаемой в магнитном поле
Практическое применение работы, совершаемой в магнитном поле
Применение В технологических целях магнитные поля применяют в основном для: воздействия на металлические и заряженные частицы, омагничивания воды и водных растворов, воздействия на биологические объекты. В первом случае магнитное поле применяют в сепараторах в целях очистки различных пищевых сред от металлических ферромагнитных примесей и в устройствах для разделения заряженных частиц. Во втором — в целях изменения физико-химических свойств воды. В третьем — для управления процессами биологической природы. В магнитных сепараторах с помощью магнитных систем выделяют из сыпучей массы ферромагнитные примеси (стальные, чугунные и т. п.). Различают сепараторы с постоянными магнитами и электромагнитами. Для расчета подъемной силы магнитов используют приближенную формулу, известную из общего курса электротехники.
Продолжить чтение
Презентация Microsoft PowerPoint
Презентация Microsoft PowerPoint
Обертальний рух. Обертальний рух здійснюють колесо машин, гвинти літаків і паро­плавів, махові колеса, вали, шестерні, шківи, паси верстатів та машин, деталі затиснуті у токарнях верстатах, циркульна пила. Кожна точка Землі здійснює обертальний рух, внаслідок добового обертання Землі навколо своєї осі. Цей рух Землі спричиняє зміну дня і ночі. Сама Земля здійснює обертальний рух навколо Сонця, а планети — нав­коло Землі. обертання. Обертальний рух являє траєкторію у вигляді кривої лінії, а швидкість в кожній точці кривої лінії направлена по дотичній. Кінематика обертального руху характеризується: – Кутовий швидкістю і позначається ю; – Кутовим прискоренням і позначається е. Кутова швидкість – це швидкість обертального руху, яка визначається відношенням кута повороту радіуса, що з’єднує рух тіло з центром кола, до часу, за який був здійснений поворот. Кутова швидкість є векторною величиною, де його кутовий вектор швидкості спрямований в тому ж напрямку, що і поступальний рух правого гвинта (правило буравчика), де відбувається рух по колу.
Продолжить чтение
Основы ядерной физики и дозиметрии
Основы ядерной физики и дозиметрии
Свойства ядерных сил (обоснуйте ответы) Радиальная форма нуклон-нуклонного потенциала ядерный заряд нуклона Экспериментально измеренные массы π-мезонов близки к этой оценке. где gяд - константа ядерного взаимодействия (аналог элементарного заряда e в электромагнитном взаимодействии). Константа ядерного взаимодействия (константа связи) g2яд/ћc ~ 10. c ~ 10. ОЯФиД21 Структура АЯ Каковы основные характеристики π-мезонов? Почему так мал радиус действия ЯС? Атомное ядро – система плотно упакованных протонов и нейтронов, двигающихся со скоростью 109-1010 см/сек и удерживаемых мощными и короткодействующими ядерными силами взаимного притяжения (область их действия ограничена расстояниями ≈ 10-13 см). Плотность числа частиц в многонуклонных ядрах порядка 1044 нуклонов/м3, а плотность массы 1017 кг/м3. Массы ядер всегда несколько меньше суммы масс свободных нуклонов, составляющих ядро. Это релятивистский эффект, определяющий энергию связи ядра. ≈ 99.9% массы атома Энергия связи ядра W(A, Ζ) - это минимальная энергия, необходимая для разделения ядра на составляющие его нуклоны (протоны и нейтроны): W(A,Z) = (Z.mpc2 +N.mnc2) - M(A,Z) c2 , где M(A,Ζ) - масса ядра. Атомное ядро. Энергия связи ядра Энергия связи– важнейшая статическая характеристика атомных ядер Eсв(Z,A) = [Zmр + Nmn − M(Z, A)]c2 ОЯФиД21 Структура АЯ
Продолжить чтение