Презентации, доклады, проекты по физике

Җиденче февраль. Сыйныф эше. Бүлем һәм тәртип саны, аларның кулланылышы
Җиденче февраль. Сыйныф эше. Бүлем һәм тәртип саны, аларның кулланылышы
1.Алмаз башыннан 100 (чама саны), 1000 (чама саны) хәлләр үтте.(В.Н.) 2.Әбугалисина 10 (микъдар саны) яшендә үк инде алгебраны, геометрияне, хәтта философияне белгән. 3.Язуны ул 1 (тәртип саны) класстан ук яратмады.(М.М.) 4.Кергән бер кешегә 5 (бүлем саны), 10 (бүлем саны) сум акча бирә башлады. (М.М.) 5. 1(җыю саны) сөйли, 2(җыю саны) тыңлый, 2(җыю саны) карап тора. 1. Менә 3 (тәртип саны) җәй инде, су буйларын 2 (тәртип саны) 1 (микъдар саны) музыка үз канаты астына алды.(Г.А.) 2. 3, 4 (чама саны) көн ара белән кайткан абыйлар киткәндә бергә киттеләр.(Г.А.) 3. Тегеләр 5 (җыю саны), ә без 10 (җыю саны) идек. (Г.М.) 4. Солдатларга 9 (бүлем саны) тезелергә кушылды. Бирем. Цифрлар белән бирелгән саннарны сүзләр белән языгыз һәм җәя эчендә бирелгән төркемчәләргә куегыз. 1 вариант Туксан бер агач Унсигез кыз Кырык бакча Җиде – сигез алма 2 вариант Унтугыз егет Өч йөз ике каз Өчәр – дүртәр өстәл Миллион теләк Бирем. Саннарның ясалышы ягыннан төрен билгеләгез.
Продолжить чтение
Концепции пространства и времени. Тема 5
Концепции пространства и времени. Тема 5
Изменения в физике XIX в. Закон сохранения энергии (сер. XIX в. Г. Гельмгольц). С. Карно открывает принцип теряемого тепла в закрытых системах («цикл» Карно»: полезная работа в паровых машинах может быть получена только при переходе тепла от более нагретого тела к менее нагретому). Р. Клаузиус, обобщая достижения предшественников, открывает второй закон термодинамики: теплота не может сама по себе перейти от более горячего тела к менее нагретому и вводит понятие энтропии (греч. «превращение»), как меру способности теплоты к превращению – для любого физического процесса в изолированной системе энтропия возрастает (Р. Клаузиус, У. Томпсон). Постоянная Больцмана k – 1,38*10-23 Дж/К, позволила напрямую связать макро и микромиры – 1/2 mU2 = kT, показав именно статистическую зависимость соответственно массы и средней скорости движения молекул и температуры газа. Изменение представлений о времени (синергетика) 1. Смысл и соотношение обратимости и необратимости физических процессов; 2. Невозможность противостояния хаосу в термодинамических системах; 3. Асимметрия времени через возрастание энтропии в изолированной системе от менее вероятных состояний к более вероятным; 4. Достижения термодинамики поставили вопрос о детерминизме, введя с необходимостью статистические законы и абсолютизируя вероятность; 5. Возвышение роли хаоса в природе и возвращение к извечной проблеме рождения космоса.
Продолжить чтение
Научно-исследовательская работа. Парадоксы физики
Научно-исследовательская работа. Парадоксы физики
ВВЕДЕНИЕ В окружающем нас мире достаточно много парадоксов физики. В частности механика, например , зависимость массы от скорости движения ,что изучается в релятивистской механике , также используется в технике, учитывается в ускорителях элементарных заряженных частиц, например, адронный коллайдер ( синхрофазотрон). Или возвращение бумеранга, это происходит благодаря его форме. А так же нам хотелось бы рассмотреть явление движения твердого тела вверх по наклонной плоскости . Актуальность данной работы и практическое значение заключается в изучении парадоксальных явлений и применение данных явлений в окружающем нас мире . ЗАВИСИМОСТЬ МАССЫ ТЕЛА ОТ СКОРОСТИ ТЕЛА Релятивистская масса тела возрастает с увеличением скорости ,близкой к скорости света, по закону где m0— масса покоя тела, V — скорость его движения.
Продолжить чтение
Физические основы микроэлектроники. Радиоматериалы и радиокомпоненты
Физические основы микроэлектроники. Радиоматериалы и радиокомпоненты
Общие сведения о строении вещества Электрические и механические свойства любых материалов обусловлены их структурой, которая в свою очередь, определяется структурой электронных оболочек атомов. Общие сведения о строении вещества Атомы любого вещества состоят из положительно заряженного ядра и окружающих его электронов. Ядро состоит из протонов и нейтронов. Нейтроны являются нейтральными частицами, поэтому заряд ядра определяется числом содержащихся в нем протонов. Масса электрона в 1 836 раз меньше массы протона и нейтрона Практически вся масса атома сосредоточена в ядре. Вместе с тем размер ядра очень мал и сопоставим с размером электрона. Если ядро представить в виде шарика, то его радиус, r, можно довольно точно оценить по формуле:   - массовое число элемента, т. е. суммарное число нуклонов в ядре.
Продолжить чтение
Методики (методы) измерений
Методики (методы) измерений
№102-ФЗ «Об ОЕИ» Статья 5. Требования к измерениям 1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации. Методика (метод) измерений - совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности. Первичная референтная методика (метод) измерений - референтная методика (метод) измерений, позволяющая получать результаты измерений без их прослеживаемости. Первичная референтная методика (метод) измерений, находящаяся в федеральной собственности, является государственной первичной референтной методикой (методом) измерений. Референтная методика (метод) измерений - аттестованная методика (метод) измерений, используемая для оценки правильности результатов измерений, полученных с использованием других методик (методов) измерений одних и тех же величин
Продолжить чтение