Презентации, доклады, проекты по физике

Гальваномагнитные свойства тонких пленок висмута, легированных оловом, в интервале температуры 77-300 К
Гальваномагнитные свойства тонких пленок висмута, легированных оловом, в интервале температуры 77-300 К
Актуальность работы заключается в изучении пленок висмута, легированных оловом, в то время как большое количество работ посвящены изучению чистого висмута. Цель: исследовать гальваномагнитные свойства пленок висмута, легированных оловом. Задачи: - Создание пленок висмута разной толщины легированных оловом, - Исследовать структуру полученных пленок - Исследовать гальваномагнитные свойства данных пленок, а именно удельное сопротивление, магнетосопротивление, коэффициент Холла. Методы используемые в работе Метод дискретно термического напыления тонких пленок висмута, легированных оловом. - Пленки были получены термическим напылением в вакууме 3·10 -5 Торр. - Температура подложки 393 К. - Температура отжига 513 К. Метод атомно-силовой микроскопии Методы исследования гальваномагнитных свойств
Продолжить чтение
Анализ видов, последствий и критичности отказов (АВПКО)
Анализ видов, последствий и критичности отказов (АВПКО)
Данный метод - один из наиболее эффективных методов аналитической оценки результатов конструкторской деятельности, процессов (в том числе и испытаний) на таких важнейших стадиях жизненного цикла продукции, как ее создание и подготовка к производству. Важнейшей задачей этого метода является прогнозирование дефектов и предупреждение их появления на этапе создания новой техники на основе теории проб и ошибок. Наиболее часто метод FMEA применяют при: * разработке новых изделий; * разработке новых материалов и методов; * изменении продукции, процесса или операции; * новых условиях применения существующей продукции; * недостаточных возможностях технологического процесса; * ограниченных возможностях контроля; * ограниченных возможностях контроля; * использовании новых установок, машин или инструментов; * высокой доле брака; * возникновении риска загрязнения окружающей среды, нарушении норм техники безопасности; * существенных изменениях организации работы.
Продолжить чтение
Движение тела в поле сил земного тяготения с учетом зависимости ускорения свободного падения от высоты
Движение тела в поле сил земного тяготения с учетом зависимости ускорения свободного падения от высоты
Цели и задачи проекта Повысить учебно–познавательную мотивацию учащихся Развить навыки работы с информацией: самостоятельного поиска в различных источниках, отбора, анализа и систематизации Изучить материал по теме «Движение тела в поле силы тяжести» Исследовать параметры траектории материальной точки с учетом высотной зависимости ускорения свободного падения Получить дополнительные знания по методу приближенных вычислений Эйлера Познакомиться с работой в среде программирования MATLAB Ожидаемые результаты: Создание силами учащихся виртуальной лабораторной работы по физике программного продукта в среде MATLAB 2009 по теме: Движение тела в поле силы земного тяготения. Построение графиков, описывающих кинематические характеристики движения тела, таких как: траектория, зависимость координат и составляющих скорости от времени, а также построение кривых зависимости отклонения параметров траектории от их значений для случая, когда ускорение свободного падения полагается неизменным и равным его значению на поверхности Земли
Продолжить чтение
Исследование зависимости внутреннего резистивно-емкостного сопротивления ДВ МПРЗА
Исследование зависимости внутреннего резистивно-емкостного сопротивления ДВ МПРЗА
Актуальность: Около 10 лет назад произошел переворот в микропроцессорных технологиях, в следствии чего началось активное внедрение микропроцессорных релейных защит и автоматики (МПРЗА), на данный момент их доля составляет порядка 5%, но эта цифра будет расти с внедрением цифровых подстанции. МПРЗА имеют ряд преимуществ перед электромеханическими РЗиА а именно: дистанционный контроль и возможность самотестирования, низкие затраты на техническое обслуживание. Однако МПРЗА более уязвимы в отношении электромагнитных помех, около 40% случаев некорректной работы происходит из-за недостаточной помехозащищенности. Наиболее уязвимое место в МПРЗА является оптронные преобразования дискретных сигналов - дискретные входы . Цель: исследовать влияние параметров системы оперативного постоянного тока и дискретного входа на возможность ложной работы дискретного входа при замыканиях на землю Задачи: Создание расчетной модели системы оперативного постоянного тока с последующей верификацией в программном комплексе SimInTech; Разработка логической части схемы, имитирующей работу дискретного входа микропроцессорной релейной защиты; Установить величину оптимальных параметров, снижающую количество ложных срабатываний ДВ при замыканиях на землю : Сопротивления полюсов СОПТ; Внутреннее резистивно-емкостное сопротивление ДВ.
Продолжить чтение
Ф. Савар, его вклад в развитие физики
Ф. Савар, его вклад в развитие физики
Вклад в физику Зубчатое колесо Савара (1830 год) — акустическое  механическое приспособление французского физика Феликса Савара (1791—1841), использовавшего опыт английского учёного Роберта Гука (1635—1703) При помощи вращающегося зубчатого колеса, приводящего в колебание упирающуюся в него какую-либо пластинку (например картонную, деревянную и т. п.), можно наглядно доказать, что высота звука зависит только от числа колебаний в единицу времени, то есть от быстроты или частоты колебаний звучащего тела . Такой опыт был уже произведен в 1681 году Гуком в Лондонском королевском обществе. Обыкновенно прибор Савара устраивают из четырёх колёс, числа зубцов которых относятся между собой как 4:5:6:8 (совершенный или мажорный аккорд). Если прибор снабжён счётчиком, посредством которого можно судить о числе оборотов оси, то он может служить также и для определения числа колебаний, соответствующих данному звуку. Однако уже для этой цели не употребляется, а служит только, как лекционный прибор, для объяснения причины и условий звучания тел. Вклад в физику Кроме того, Савар много времени посвятил вопросу о пределах слышимости тонов. В результате опытов он обнаружил, что тон в 30000 колебаний в секунду слышится почти всеми; 33000 же колебаний в секунду слышат уже немногие. Притом тона, колебания которых превосходят 16000 колебаний в секунду, уже не различаются ухом между собой и поэтому не могут употребляться в музыке. Верхним пределом слышимости Савар считал 96000 колебаний в секунду (другие определяли этот предел в 80000 и даже 70000 колебаний). Для нижнего предела он принимал 14—16 колебаний. Проводил исследования по звучанию труб, в которые введено пламя или из которых вытекает тонкая струя жидкости. Принимал участие в опытах Био по изучению взаимодействия электрического тока и магнитного поля; результатом этих опытов было установление закона Био — Савара — Лапласа. Хотя Савар и не внёс в науку ничего особенно крупного, благодаря его многочисленным и остроумным исследованиям его имя пользуется довольно значительной и вполне заслуженной известностью
Продолжить чтение