Презентации, доклады, проекты по физике

Разгон
Разгон
Что дано? Условия Процессор Intel i7-7820x. Стоковая частота 3600 МГц. TDP 140W. Энергопотребление 140W. ОЗУ Kingston FURY Renegade, стоковая частота 2666 МГц (PC-21300). Работа в двухканальном режиме. Тайминги 12-14-14-CL13. Потребляемая мощность 1,35 В Видеокарта RTX 2080, стоковая частота .Энергопотребление 225 Вт. Материнская плата имеет чип серии Z, т.е. есть возможность регулировать частоту и тайминги оперативной памяти вручную Чё сделать? 1 – Расписать как поднять мощность процессора с 3600 МГц до 4800 МГц в ручном режиме через BIOS. 2 – Расписать как поднять мощность процессора с 3600 МГц до 4.3 МГц в ручном режиме через специальное ПО. 3 – Рассчитать тепловыделение и энергопотребление процессора после разгона. 4 – Рассчитать значение питания для процессора (4300 МГц), если при частоте 4000 МГц значение напряжения равно 1.052 В. 5 – Расписать как увеличить частоту оперативной памяти с 2666 МГц до 3600 МГц (двухканальный режим) ручным способом через BIOS. 6 – Рассчитать тайминги ОЗУ с учетом увеличения частоты ОЗУ с 2666 до 3500 МГц. 7 – Рассчитать необходимое напряжение для оперативной памяти при такой частоте. 8 – Расписать способы разгона видеокарты в ручном режиме через специальное ПО. 9 – Рассчитать энергопотребление видеокарты при увеличении частоты на 30% от стоковых значений. 10 – Рассчитать минимальную необходимую мощность Блока питания для стокового состояния системы и для разогнанного (процессор 4.3 ГГц, ОЗУ 3.6 ГГц, видеокарта 14ГГц+30%), с учетом нового энергопотребления. 11 – Рассчитать необходимую мощность системы охлаждения для стоковой и разогнанной систем. Предложить вариант обеих систем охлаждения.
Продолжить чтение
Возможности применения кремния как горючего в пиротехнических составах
Возможности применения кремния как горючего в пиротехнических составах
Объектом исследования является пиротехнические составы на основе кремния и неорганических окислителей. Цель работы: определить возможности применения кремния как горючего в пиротехнических составах. Задачи: - Провести термодинамические расчеты составов на основе кремния; - Исследовать зависимость скорости горения составов в зависимости от соотношения компонентов, природы компонентов (окислителей), содержания модифицированной добавки. Кремний как компонент пиротехнических составов Кремний обладает свойствами, которые делают его перспективным кандидатом для использования в разного рода наноэнергетических композициях. Он имеет меньший пассивирующий слой, чем алюминий (около 1 нм, а не 3-6 нм, как у наночастиц алюминия), что существенно повышает содержание активного кремния. Кремний лучше сохраняет свои свойства при хранении, в процессах изготовления на его основе ЭКС. Его композиции с различными окислителями при горении развивают очень высокую температуру. Поверхность кремния легко функционализируется, что позволяет прививать к его поверхности фрагменты соединений, облегчающих совмещение наночастиц кремния с различными полимерами, гелями, пастами и др.
Продолжить чтение
Нанотехнологии – толчок в будущее человечества
Нанотехнологии – толчок в будущее человечества
Актуальность темы: Нанотехнологии - совокупность методов и приемов, используемых при исследовании, проектировании, производство и использование конструкций, размеров, устройств и систем, которые включают целенаправленный контроль и модификация формы, интеграции и взаимодействия составляющие их наноразмерные элементы (1-100 нм) для получения объектов с новыми химические, физические и биологические свойства Нанотехнологии являются одними из главных тем в обсуждениях в научном мире. Дальнейшие знания в нанотехнологиях помогут в изучении научных тем и исследований. Гипотеза: Нанотехнологии – это прыжок в будущее науки. Цель: Определить значимость нанотехнологий в мире. Задачи: 1. Собрать и изучить информацию. 2. Описать нанотехнологии. 3. Отношение к нанотехнологиям в научно мире. 4. Создание и оформление плакат. 5. Защита.
Продолжить чтение
Рентгеновская астрономия
Рентгеновская астрономия
Рентгеновская астрономия Рентгеновская астрономия — раздел астрономии, исследующий космические объекты по их рентгеновскому излучению. Под рентгеновским излучением обычно понимают электромагнитные волны в диапазоне энергии от 0,1 до 100 кэВ (от 100 до 0,1 Å). Энергия рентгеновских фотонов гораздо больше, нежели оптических, поэтому в рентгеновском диапазоне излучает вещество, нагретое до чрезвычайно высоких температур. Источниками рентгеновского излучения являются чёрные дыры, нейтронные звезды, квазары и другие экзотические объекты, представляющие большой интерес для астрофизики. Основным инструментом исследования является рентгеновский телескоп. Тепловое излучение Тепловой механизм связан со способность всех нагретых тел излучать электромагнитные волны за счет теплового движения частиц излучающего тела. Спектр теплового излучения описывается формулой Планка. В принципе все тела, имеющие ненулевую температуру, могут излучать на любых длинах волн. Однако в спектре теплового излучения есть максимум, его положение зависит от температуры тела и описывается законом смещения Вина. Так тела, нагретые до комнатных температур (300 К), излучают преимущественно в ИК-диапазоне, Солнце и звезды (6000 К) — в видимом диапазоне, а газ с температурой в несколько миллионов Кельвин — в рентгене.
Продолжить чтение