Презентации, доклады, проекты по физике

Тепловые состояния. Макро и микропараметры теплового равновесия
Тепловые состояния. Макро и микропараметры теплового равновесия
План темы Тепловые состояния Условия применимости модели Макроскопическое тело Термостат Макро- и микроскопическое описание теплового состояния Температура Тепло и теплота Состояние теплового равновесия. Нулевое начало термодинамики Термометр Мера средней кинетической энергии движения частиц, из которых состоит тело Внутренняя энергия Определение Способы изменения. Первое начало термодинамики Сходства и различия между внутренней энергией, теплотой и работой Энтропия Детерминированное и стохастическое движение Мера беспорядочности системы. Формула Больцмана Статистическая формулировка второго начала термодинамики Условия применимости модели Для описания макроскопических тел, помещенных в макроскопическое окружение (термостат). Реальная ситуация Теплое окружение (Т>0) Тепловое воздействие
Продолжить чтение
Тепловая генерация энергии на основе холодного ядерного синтеза
Тепловая генерация энергии на основе холодного ядерного синтеза
Табл. 1. Количество энергии, выделившееся в определенном количестве вещества при различных способах получения 1.При полном сжигании нефти или угля получается 11,6 кВт-ч/кг. 2.При делении урана-235 в атомных реакторах на 1 кг выделяется уже почти в 2 миллиона раз больше энергии, чем при сжигании нефти или угля. 3.При синтезе ядер водорода энергии получается в 5 раз больше, чем при делении урана-235. 4.При полном выделении энергии вещества по формуле Эйнштейна Е = mc2 можно получить в 247 раз больше энергии на килограмм вещества по отношению к синтезу ядер водорода. Холодный ядерный синтез 23 марта 1989 года — день пресс-конференции Мартина Флейшмана и Стенли Понса — принято сегодня считать датой рождения направления исследований холодного ядерного синтеза. О возможности реализации холодного ядерного синтеза писали и классики советской ядерной физики — Игорь Курчатов, Яков Зельдович, Андрей Сахаров, Евгений Забабахин.
Продолжить чтение
Применение ядерной энергии в различных отраслях. Доза радиоактивного излучения. Развитие ядерной энергетики
Применение ядерной энергии в различных отраслях. Доза радиоактивного излучения. Развитие ядерной энергетики
«Развитие ядерной энергетики» Впервые применение ядерной энергии для преобразования ее в электрическую было осуществлено в нашей стране в 1954 г. В г. Обнинске была введена в действие АЭС мощностью 5000 кВт. Энергия, выделяющаяся в ядерном реакторе, использовалась для превращения воды в пар, который вращал затем связанную с генератором турбину. По такому же принципу действуют введенные в эксплуатацию Нововоронежская, Ленинградская, Курская, Кольская и другие АЭС. Реакторы этих станций имеют мощность 500—1000 МВт. В 1980 г. на Белоярской АЭС состоялся пуск первого в мире реактора на быстрых нейтронах мощностью 600 МВт.  В реакторах на тепловых (т. е. медленных) нейтронах уран используется лишь на 1—2%. Полное использование урана достигается в реакторах на быстрых нейтронах, в которых обеспечивается также воспроизводство нового ядерного горючего в виде плутония.
Продолжить чтение
Лекция 3
Лекция 3
Темы для СРС: Пружинный маятник. Затухающие колебания. Характеристики затухающих колебаний. Вынужденные колебания. Амплитуда и фаза колебаний. Резонанс. 1. Колебания. Основные понятия Периодическим колебанием называется процесс, при котором система (например, механическая) возвращается в одно и то же состояние через определенный промежуток времени. Этот промежуток времени называется периодом колебаний. Возвращающая сила - сила, под действием которой происходит колебательный процесс. Эта сила стремится тело или материальную точку, отклоненную от положения покоя, вернуть в исходное положение. В зависимости от характера воздействия на колеблющееся тело различают свободные (или собственные) колебания и вынужденные колебания. Свободные колебания имеют место тогда, когда на колеблющееся тело действует только возвращающая сила. В том случае, если не происходит рассеивания энергии, свободные колебания являются незатухающими. Однако, реальные колебательные процессы являются затухающими, т.к. на колеблющееся тело действуют силы сопротивления движению (в основном силы трения). Вынужденные колебания совершаются под действием внешней периодически изменяющейся силы, которую называют вынуждающей. Во многих случаях системы совершают колебания, которые можно считать гармоническими.
Продолжить чтение