Презентации, доклады, проекты по физике

Такелажные работы
Такелажные работы
К предметам такелажного оборудования: относятся приспособления для укрепления такелажа, его присоединение к корпусу или к рангоуту, обтягивание и работы с ним. Предметами такелажного оборудования на судне являются: тросы, цепи, блоки, гаки, скобы, обуха, коуши, талрепы. Различают разрывную и рабочую прочность троса. Для растительных и синтетических тросов R=fC²; для стальных тросов R¹=fd². где f – эмпирический коэффициент; C – длина окружности сечения троса, мм; d – диаметр стального троса, мм. Рабочая прочность троса Эта нагрузка называется Р допустимым усилием   Где R–разрывное усилие, ньютоны; k – коэффициент запаса прочности в зависимости от назначения и условий эксплуатации троса. Для большинства судовых тросов коэффициент запаса прочности берется равным 6, а в условиях для подъема людей – не менее 12.
Продолжить чтение
Графеннің коммерциализациясы
Графеннің коммерциализациясы
Кіріспе Графен екі өлшемді көміртек атомдарының жиынтығы. Оның қалыңдығы небәрі 1 атом . Бірақ сондада оның қасиеттері өте ерекше. Ол болаттан мықтырақ және жеңіл. Бұл зат туралы 1947 жылдан бері белгілі болса да оны 2004 жылы ғана ала алды. Андрей Гейм және Константин Новоселов алған болатын. Оны алу үшін көміртек ұнтағын скотчпен жапсыра отырып алған. Құрамы қарапайым алмаз бен графитке ұқсағанымен құрылысы мүлде бөлек. Графен беріктігімен қоса электр тоғын өткізеді және өзінің бойында жинап тұра алады. Графеннің осы қасиеті арқылы оны батарея жасау үрдісінде пайдаланады. Қазіргі батареялардың тиімділігі 720mah ал графеннің негізінде жасалған батареялар 2400mah дейін жеткізуге болады. Бұл электромобиль жасау өндірісін дамытады. Өзіңмен алып жүруге болатын техниканың қолданыс уақытын көбейтеді. Және графен ұнтағын цементке қосатын болса цементтің жылу сыйымдылығы көбейеді. Және графеннің ракты емдейтін қасиеттері де бар. Бұл тақырыпты алу себебім графен жаңа материал болғандықтан оның қолданысы әлі толық зерттелмеген ол өндірісте революция тудыра алатындай перспективасы бар .
Продолжить чтение
Задачи ЕГЭ и олимпиад по молекулярной физике и термодинамике
Задачи ЕГЭ и олимпиад по молекулярной физике и термодинамике
Кодификатор Уравнение Менделеева-Клапейрона Задача 1: Сосуд объемом V1 = 50 л соединен с сосудом объемом V2 = 18 л с помощью короткой трубки, в которой есть специальный клапан, позволяющий газу переходить из большего сосуда в малый, если разность давления в сосудах превышает Δp = 1,1⋅105 Па. В большом сосуде находится газ при давлении p0 = 105 Па и температуре T0 = 300 К, в малом сосуде - вакуум. Каким будет давление в малом сосуде, если систему нагреть до температуры t = 167°C? Решение: 1. Рассмотрим два состояния системы, выполним рисунок и расставим параметры системы. 2. Для начального состояния уравнение Менделеева-Клапейрона 3. После нагрева уравнения состояния для газов в двух сосудах 4. Решив систему уравнений, получим Ответ: p1 ≈ 27 кПа. Дано: V1 = 50 л V2 = 18 л Δp = 1,1⋅105 Па p0 = 105 Па T0 = 300 К T1 = 167+273 К p1 − ?
Продолжить чтение
Колебания и волны. Волновая оптика
Колебания и волны. Волновая оптика
Цель лекции – ознакомиться с методами количественного описания суперпозиции гармонических колебаний и их практическим применением. Вопросы лекции: Литература: БЭУ; Доп. [1, стр. 208-220]; [2, стр. 168-184] Техническое обеспечение: Комплект мультимедийных средств обучения. База данных анимаций физических процессов. 1. Геометрические способы представления гармонических колебаний. 2. Сложение гармонических колебаний одного направления одинаковой частоты. Биения. 3. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний одинаковой частоты. 4. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний разных частот. Фигуры Лиссажу. 23.4. Геометрические способы представления гармонических колебаний. Сложение колебаний – это нахождение закона результирующего колебания системы в случае, если она участвует одновременно в нескольких колебательных процессах. При сложении гармонических колебаний одинаковой частоты их удобно представить в виде векторов на плоскости. Вектор амплитуды: ► длина вектора соответствует амплитуде колебаний; ► угол поворота относительно оси соответствует фазе колебаний в данный момент времени. ось
Продолжить чтение