Презентации, доклады, проекты по физике

Векторное произведение
Векторное произведение
Определение векторного произведения Система координат — способ определить положение и перемещение точки или тела с помощью чисел или других символов. Координаты — это совокупность чисел, которые определяют положение какого-либо объекта на прямой, плоскости, поверхности или в пространстве. Как найти координаты точки мы рассказали в этой статье. Скаляр — это величина, которая полностью определяется в любой координатной системе одним числом или функцией. Вектор — направленный отрезок прямой, для которого указано, какая точка является началом, а какая — концом. Вектор с началом в точке A и концом в точке B принято обозначать как →AB. Векторы также можно обозначать малыми латинскими буквами со стрелкой или черточкой над ними, вот так: →a. Коллинеарность — отношение параллельности векторов. Два ненулевых вектора называются коллинеарными, если они лежат на параллельных прямых или на одной прямой. Проще говоря это «параллельные» векторы. Коллинеарные векторы могут быть одинаково направлены или противоположно направлены. Посмотрим с конца вектора с⃗ на то, как происходит кратчайший поворот от вектора a⃗ к b⃗. Если кратчайший поворот происходит против часовой стрелки, то тройка векторов а⃗, b⃗, c⃗называется правой, по часовой стрелке — левой.
Продолжить чтение
Физические основы микро и наноэлектроники
Физические основы микро и наноэлектроники
ТВН: Введение Получение тонких пленок является одной из основных задач технологии изготовления микросхем, а метод термического вакуумного напыления (ТВН) одним из самых распространенных даже до настоящего времени. Известен он еще с 1857 г. благодаря экспериментам Фарадея с взрывающимися проволочками и состоит из следующих основных этапов: нагреве в вакууме наносимого вещества до температуры испарения, транспортировке парогазового облака через вакуум от испарителя до подложки и конденсации пара на поверхности подложки. Фарадей получал очень тонкие металлические пленки на внутренних стенках колбы при разряде через золотую проволочку. В последующем интерес к электрическому взрыву в разных областях науки и техники нарастает лавинообразно. К 1966 году было опубликовано уже более 800 статей, охватывающих широкий круг фундаментальных и прикладных исследований. ТВН: Опыты Фарадея Этапы развития электрического взрыва проводника: 1 - пробой с электрода на проводник; 2 - образование плазменного шнура; 3 - его расширение; 4 - разлёт расширяющихся продуктов взрыва. Продуктами разрушения проводника являются пары и мельчайшие частицы металла, которые в определенных условиях могут взаимодействовать с окружающей средой, образуя различные химические соединения. В зависимости от рода газа, окружающего проводник, можно получать порошки металлов, сплавов, порошки химических соединений или порошки композиционных составов.
Продолжить чтение
Прикладная оптика. Лекция 2
Прикладная оптика. Лекция 2
КУРС: ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ И ИХ ПРИМЕНЕНИИ План лекций 1. Общие сведения об оптико-электронных приборах и их применении. 2. Влияние атмосферы на работу оптико-электронных приборов. Тепловое излучение и его источники. 3. Свойства лазерного излучения. Фотометрическая и светоэнергетическая системы единиц. 4. Принцип действия лазеров. 5. Приёмники лучистой энергии (ПЛЭ). 6. Основы расчёта оптических систем. 7. Типы оптических систем. 8. Оптические материалы и покрытия. Оптические фильтры. 9. Оптомеханические модуляторы. КУРС: ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА. ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРЫ НА РАБОТУ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ. ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ЕГО ИСТОЧНИКИ Высотные профили концентрации основных газов Строение атмосферы Приземной слой: N2 (78%), вслед за ним по распространённости идёт кислород О2 (21%). От 0,00003 до 0,00005% занимает углекислый газ СО2, а от 0,001 до 4% — водяной пар Н2О. Распространение излучения в атмосфере. Состав и строение атмосферы Влияние атмосферы обусловлено процессами рассеяния и поглощения, которые приводят к ослаблению и искажению сигнала. Факторы, позволяющие произвести расчёт влияния атмосферы: протяжённость трассы; высоту над уровнем моря; вид трассы; количество водяных паров
Продолжить чтение
Технологии обработки материалов. Лекция 13
Технологии обработки материалов. Лекция 13
Обработка заготовок на зубообрабатывающих станках Общие сведения На зубообрабатывающих станках выполняют обработку фасонных поверхностей различного профиля, равномерно расположенных по окружности, однако преимущественно обрабатывают фасонные поверхности эвольвентного профиля, используемые для профилирования боковых поверхностей зубьев зубчатых колес. Различают два метода получения фасонных профилей, равномерно расположенных по окружности: копирование; и обкатку (огибание). Факультет СУиР Обработка заготовок на зубообрабатывающих станках Общие сведения Копирование – метод, основанный на профилировании, например, зубьев фасонным инструментом, профиль режущей части которого соответствует профилю впадины нарезаемого зубчатого колеса. По методу копирования зубчатые колеса нарезают: дисковой модульной фрезой на горизонтально- или универсально-фрезерных станках; и концевой модульной фрезой на вертикально-фрезерных станках последовательно по одной впадине с использованием делительной головки. Факультет СУиР
Продолжить чтение