Презентации, доклады, проекты по физике

Роль машиностроения и этапы его развития. Тема 1
Роль машиностроения и этапы его развития. Тема 1
Введение Общее количество часов 56, их них - 7 практических работ, - 20 лекций с домашними заданиями, - дифференцированный зачет. Требования: Все лекции (даже если пропустили по уважительной причине), в оформлении лекций указываем тему, дату занятия, состваляем полный конспект, Все практические работы, Все задания, Активность на учебных занятиях, Аргументированные ответы, рассуждения, выражение только собственного мнения За одинаковые ответы выставляется оценка „2“ и тому кто списал, и тому у кого списали. На дистанционных занятиях: Вебинары, Он-лайн конференции, Он-лайн задания. Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области ГБПОУ „Балахнинский технический техникум“ УД.02 Бережливое производство Преподаватель Разина Ольга Павловна Тема 1. Роль машиностроения и этапы его развития
Продолжить чтение
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений при помощи линзы
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений при помощи линзы
Лабораторная работа № 14 Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений при помощи линзы. Цель работы: научиться получать и исследовать различные изображения, даваемые линзой, в зависимости от положения предмета относительно линзы. определять фокусное расстояние и оптическую силу линзы Приборы и материалы: собирающая линза, экран, электрическая лампочка, линейка, лабораторный источник питания, ключ, соединительные провода. Правила техники безопасности. На столе не должно быть никаких посторонних предметов. Внимание! Электрический ток! Изоляция проводников не должна быть нарушена. Не включайте цепь без разрешения учителя. Не давите на поверхность линз руками, не роняйте их на пол, не прикладывайте линзы к глазам.
Продолжить чтение
Вывод данных моделирования. Моделирование РТУиС. Лекция 3
Вывод данных моделирования. Моделирование РТУиС. Лекция 3
Теорема Найквиста—Шеннона—Котельникова Теорема гласит (упрощенно), что для сигнала, представленного последовательностью дискретных отсчетов, точное восстановление возможно, только если частота дискретизации более чем в 2 раза выше максимальной частоты в спектре сигнала. Из сказанного следует, что восстановить без искажений можно только сигнал, спектр которого ограничен некоторой частотой Fmax (частота Найквиста). Однако, теоретически все реальные сигналы имеют бесконечные спектры. Спектры реальных сигналов, хотя и не бесконечны, но могут быть очень широкими. Для того чтобы при дискретизации избежать искажений, вызванных этим обстоятельством, сигнал вначале пропускают через фильтр, подавляющий в нем частоты, превышающие заданное значение Fmax, и лишь затем производят дискретизацию: Итак, согласно теореме, рассматривающей идеальные условия, частота дискретизации, с которой следует брать отсчеты, составляет не менее 2Fmax. Однако, с учетом реальных свойств сигналов и устройств преобразования, восстановленный сигнал имеет произвольные амплитуду и фазу (в определенных пределах). Статистически достоверное восстановление исходного аналогового сигнала имеет место при частоте выборки не менее 5F. На картинке ниже: в случае A. частота сэмплирования fs равна частоте синусоидальной волны f. Поэтому, здесь отсчет берется один раз за цикл. В результате реконструкции получается прямая В случае B: fs = 7/4f, или 7 отсчетов на 4 цикла волны. В этом случае восстановленный сигнал будет отличаться от исходного — 3 цикла вместо четырех. В случае C: увеличение частоты сэмплирования до fs = 2f позволит получить сигнал той же частоты, что и исходный. Однако, если сдвинуть сигнал по фазе, мы увидим, что амплитуды исходного и восстановленного сигнала могут отличаться. Только увеличение частоты сэмплирования до значений, значительно больших f, например, fs = 10f  (10 отсчетов за цикл), позволит точно восстановить сигнал (случай D).
Продолжить чтение
Решение многоуровневой задачи. Эйфелева башня
Решение многоуровневой задачи. Эйфелева башня
Париж! Пожалуй, самый романтический город Европы. Каждый человек хотя бы раз в жизни мечтает побывать в этом замечательном городе – столице мировой моды, городе архитектурных и исторических памятников, музеев и многого другого. Одна из достопримечательностей Парижа – Эйфелева башня Эйфелева башня – символ Парижа Эйфелева башня была построена в 1889 году к Всемирной выставке . Тогда это было самое высокое сооружение в мире, высотою 300 метров. И с тех пор Эйфелева башня стала символом Парижа во всем мире. Это стальное построение игнорировало все традиционные правила в архитектуре того времени. Всего было использовано стали около 936000 м3 , из них около 60000 м3 пришлось на заклепки, которых в башне 2,5 миллиона. На уровне земли опоры башни образовывают квадрат со стороной 104 метра. Башня стоит на 4 опорах, площадь каждой опоры 205 м2.
Продолжить чтение