Презентации, доклады, проекты по физике

Ионизирующие и неионизирующие излучения, их применение в лучевой диагностике и лучевой терапии
Ионизирующие и неионизирующие излучения, их применение в лучевой диагностике и лучевой терапии
Ионизирующее излучение Ионизирующими излучениями называют поток частиц или квантов, способных прямо или косвенно вызывать возбуждение и ионизацию атомов и молекул в облученном объекте. Ионизацией называется отрыв электронов от атома, при котором образуется параионов (+ и -). При радиоактивном распаде имеют место три основных вида ионизирующих излучений: альфа , бета и гамма. Альфа-излучение (а) – поток положительно заряженных частиц – ядер гелия. В настоящее время известно более 120 искусственных и естественных альфа-радиоактивных ядер, которые, испуская α-частицу, теряют 2 протона и 2 нейтрона. Скорость частиц при распаде составляет 20 тыс. км/с. При этом α-частицы обладают наименьшей проникающей способностью, длина их пробега (расстояние от источника до поглощения) в теле равна 0,05 мм, в воздухе – 8–10 см. Они не могут пройти даже через лист бумаги, но плотность ионизации на единицу величины пробега очень велика (на 1 см до десятка тысяч пар), поэтому эти частицы обладают наибольшей ионизирующей способностью и опасны внутри организма. Бета-излучение (β) – поток отрицательно заряженных частиц. В настоящее время известно около 900 бета-радиоактивных изотопов. Масса β-частиц в несколько десятков тысяч раз меньше α-частиц, но они обладают бо́льшей проникающей способностью. Их скорость равна 200–300 тыс. км/с. Длина пробега потока от источника в воздухе составляет 1800 см, в тканях человека – 2,5 см. β-частицы полностью задерживаются твердыми материалами (алюминиевой пластиной в 3,5 мм, органическим стеклом); их ионизирующая способность в 1000 раз меньше, чем у α-частиц. Гамма-излучение (γ) – электромагнитное излучение с длиной волны от 1 · 10-7 м до 1 · 10-14 м; испускается при торможении быстрых электронов в веществе. Оно возникает при распаде большинства радиоактивных веществ и обладает большой проникающей способностью; распространяется со скоростью света. В электрических и магнитных полях γ-лучи не отклоняются. Это излучение обладает меньшей ионизирующей способностью, чем а– и β-излучение, так как плотность ионизации на единицу длины очень низкая.
Продолжить чтение
Сборка регулировка и испытание системы зажигания двигателей
Сборка регулировка и испытание системы зажигания двигателей
Сборка распределителя зажигания «Ваз 2108». Смажьте втулки…и валик распределителя тонким слоем моторного масла Перед установкой муфты установите бегунок наружным контактом в сторону контакта первого цилиндра в крышке Установите муфту на вал так, чтобы шипы муфты совпали с прорезями на распределительном валу при установленном в в.м.т. поршня первого цилиндра Регулировка бесконтактного зажигания Прогреть двигатель на скорости 40–50 км/ч в течение нескольких минут. На 4-й передаче резко выжать газ. Сразу станет слышен «звон пальцев» (детонация). Он должен продолжаться на протяжении разгона автомобиля. Если звуки дольше, следует повернуть трамблер на 1 градус по часовой стрелке. Если детонации неслышно или она меньше положенного — повернуть на 1 градус против часовой стрелки. Повторять процедуру до тех пор, пока продолжительность звона не станет в пределах 2 секунд.
Продолжить чтение
Квазистационарное электромагнитное поле
Квазистационарное электромагнитное поле
8-800-333-86-44 Клиентам  Авторам Цены и срокиСпособы оплатыОтзывыО компанииКонтакты Вход     Главная  Блог  Полезно знать  Система уравнений Максвелла для электромагнитного поля: смысл, способы решения Система уравнений Максвелла для электромагнитного поля: смысл, способы решения Полезно знать Подготовка к экзамену Физика для "чайников"                        Иван27 Июнь 201717 264 Нет времени писать работу? Доверь это кандидату наук! Узнай стоимость Содержание Содержание Первое уравнение Максвелла Третье уравнение Максвелла Второе уравнение Максвелла Четвертое уравнение Максвелла                                                                                                                                                                                                                                     Уравнения Максвелла в электродинамике – это как законы Ньютона в классической механике или как постулаты Эйнштейна в теории относительности. Фундаментальные уравнения, в сущности которых мы сегодня будем разбираться, чтобы не впадать в ступор от одного их упоминания. Уравнения Максвелла – это система уравнений в дифференциальной или интегральной форме, описывающая любые электромагнитные поля, связь между токами и электрическими зарядами в любых средах. Уравнения Максвелла неохотно принимались и критически воспринимались учеными-современниками Максвелла. Все потому, что эти уравнения не были похожи ни на что из известного людям ранее. Тем не менее, и по сей день нет никаких сомнений в правильности уравнений Максвелла, они «работают» не только в привычном нам макромире, но и в области квантовой механики. Уравнения Максвелла совершили настоящий переворот в восприятии людьми научной картины мира. Так, они предвосхитили открытие радиоволн и показали, что свет имеет электромагнитную природу.                                                                                                                                                                                               Квазистационарное электромагнитное поле Уравнения квазистационарного поля Основное уравнение: позволяет учесть переменность полей Критерии квазистационарности: Небольшая частота l – размеры объекта - время свободного пробега электронов Локальная связь между полем и током. Второй и третий критерии позволяют пользоваться постоянным значением σ (проводимость) В этом случае распределение поля вне тела можно описывать уравнениями и , пренебрегая конечностью скорости распространения электромагнитных возмущений. Полная система уравнений поля внутри проводника: , , , Из и получаем а также (размерность [ ] сек/м ) 2
Продолжить чтение
Сборка, регулировка и испытание системы зажигания двигателей
Сборка, регулировка и испытание системы зажигания двигателей
СБОРКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ «ВАЗ 2108». Смажьте втулки…и валик распределителя тонким слоем моторного масла Перед установкой муфты установите бегунок наружным контактом в сторону контакта первого цилиндра в крышке Установите муфту на вал так, чтобы шипы муфты совпали с прорезями на распределительном валу при установленном в в.м.т. поршня первого цилиндра РЕГУЛИРОВКА БЕСКОНТАКТНОГО ЗАЖИГАНИЯ Прогреть двигатель на скорости 40–50 км/ч в течение нескольких минут. На 4-й передаче резко выжать газ. Сразу станет слышен «звон пальцев» (детонация). Он должен продолжаться на протяжении разгона автомобиля. Если звуки дольше, следует повернуть трамблер на 1 градус по часовой стрелке. Если детонации неслышно или она меньше положенного — повернуть на 1 градус против часовой стрелки. Повторять процедуру до тех пор, пока продолжительность звона не станет в пределах 2 секунд.
Продолжить чтение