Презентации, доклады, проекты по физике

Дефекты кристаллического строения (лекция 2)
Дефекты кристаллического строения (лекция 2)
Виды дефектов кристаллического строения Идеальные кристаллы в природе не встречаются. Реальные кристаллы, в том числе металлы, всегда имеют отклонения от правильного строения, или дефекты. Дефекты кристаллического строения классифицируют по геометрическому признаку – по размерам. Различают дефекты: точечные; линейные; поверхностные; объемные. Точечные дефекты Точечными называют дефекты, которые малы во всех трех пространственных направлениях, т. е. соизмеримы с межатомным расстоянием. Это вакансии, межузельные атомы, примеси замещения и внедрения. Вакансия – это отсутствие атома в узле кристаллической решетки, «пустое место». Вакансии играют огромную роль в процессах диффузии: они способствуют движению атомов внутри металла. Межузельный атом – это собственный, «родной» атом металла, выбитый из узла.
Продолжить чтение
Голография. Физические принципы
Голография. Физические принципы
Голография - набор технологий для точной записи, воспроизведения и переформирования волновых полей; метод получения объёмного изображения объекта, основанный на интерференции волн. Данный метод был предложен в 1947 г. Дэннисом Габором, он же ввёл термин "голограмма" и получил «за изобретение и развитие голографического принципа» Нобелевскую премию по физике в 1971 г. Когда в некоторой области пространства складываются несколько электромагнитных волн, частоты которых с очень высокой степенью точности совпадают, возникает интерференция. Когда записывают голограмму, в определённой области пространства складывают две волны: одна из них идёт непосредственно от источника (опорная волна), а другая отражается от объекта записи (объектная волна). В этой же области размещают фотопластинку (или иной регистрирующий материал), в результате на этой пластинке возникает сложная картина полос потемнения, которые соответствуют распределению электромагнитной энергии (картине интерференции) в этой области пространства. Если теперь эту пластинку осветить волной, близкой к опорной, то она преобразует эту волну в волну, близкую к объектной. Таким образом, мы будем видеть (с той или иной степенью точности) такой же свет, какой отражался бы от объекта записи. Физические принципы
Продолжить чтение