Презентации, доклады, проекты по физике

Сборка открытой модели электрического двигателя
Сборка открытой модели электрического двигателя
Электрический двигатель (электродвигатель) - это машина, преобразующая электрическую энергию в механическую. Электродвигатели используются практически во всех отраслях промышленности. Они широко применяются на фабриках, для которых характерна высокая степень автоматизации производства. Жизнь современного человека тяжело представить без такого механизма как электродвигатель. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ На сегодняшний день моделирование широко используется и играет важную роль. Многие люди создают несложные модели и конструкции и как пользователи они должны знать, какие бывают виды моделирования, какую пользу они приносят и где могут быть использованы. Создание демонстрационных моделей даёт возможность практического применения знаний полученных на занятиях при изучении физических явлений и процессов.
Продолжить чтение
Колебания и волны. Лекция 3.1
Колебания и волны. Лекция 3.1
ВИДЫ И ПРИЗНАКИ КОЛЕБАНИЙ Для колебаний характерно: превращение одного вида энергии в другую – кинетической в потенциальную, магнитной в электрическую и т.д. Колебания – движения или процессы, повторяющиеся во времени. Условия существования колебаний: 1. Сопротивление системы стремится к нулю; 2. Наличие силы, которая стремится вернуть систему в положение равновесия; 3. Инерция – не позволяет колеблющемуся телу остановиться в устойчивом состоянии Три признака колебательного движения: повторяемость (периодичность) – движение по одной и той же траектории туда и обратно; ограниченность пределами крайних положений; действие силы КОЛЕБАНИЯ Свободные (или собственные) колебания – совершаются за счет первоначально сообщенной энергии при последующем отсутствии внешних воздействий на колебательную систему Затухающие колебания — колебания, амплитуды которых из-за потерь энергии реальной колебательной системой с течением времени уменьшаются. Автоколебания — незатухающие колебания, которые могут существовать в системе без воздействия на нее внешних периодических сил ‒ незатухающие колебания в системе, амплитуда и частота которых  в течение длительного промежутка времени могут оставаться постоянными, не зависят от начальных условий и определяются свойствами самой системы
Продолжить чтение
Введение в специальность Квантовая метрология. Ядерные часы
Введение в специальность Квантовая метрология. Ядерные часы
Квантовые технологии Кодирование Криптография Computing Симуляция Детекторы Сенсорика Стандарты частоты Государственный эталон времени и частоты РФ работает с точностью на уровне 5×10-16. В результате Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) обеспечивает точность позиционирования объектов на уровне 1-2 метров. СТАНДАРТЫ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ Высокоточные измерения гравитационной карты Земли позволят проводить дистанционное обнаружение полезных ископаемых. При такой точности (!) можно проверить гипотезу об изменении фундаментальных физических констант со временем. Точность 10-19 – 10-20 Точность 10-17 – 10-18 Точность 10-15 – 10-16 Точность позиционирования достигнет нескольких десятков сантиметров и обеспечит высокоточное управление объектами в режиме удаленного доступа. Стандарт такого уровня чувствителен к величине силы тяжести в разных точках Земли и откроет путь к созданию гравитационных навигационных карт как альтернативы сегодняшней спутниковой навигации. Сегодня Завтра Послезавтра
Продолжить чтение
Дискретные случайные процессы (тема 7)
Дискретные случайные процессы (тема 7)
Тема 7. Дискретные случайные процессы 7. Дискретные случайные процессы 7.1. О характеристиках случайных величин 7.2. О характеристиках случайных процессов 7.3. Преобразование случайного стационарного процесса линейной непрерывной системой 7.4. Преобразование случайного стационарного процесса линейной дискретной системой 7.5. О спектральной факторизации 7.6. Методы определения спектральной плотности дискретного случайного процесса 7.6. Методы определения спектральной плотности дискретного случайного процесса О классических методах спектрального оценивания Существует два метода определения спектральной плотности мощности (СПМ): - прямой метод основан на вычислении квадрата модуля преобразования Фурье для бесконечной последовательности данных с использованием соответствующего статистического усреднения; - косвенный метод основан на использовании бесконечной последовательности значений данных для расчета автокорреляционной последовательности, преобразования Фурье которой дает искомую спектральную плотность мощности.
Продолжить чтение