Презентации, доклады, проекты по физике

Демонтаж приборов электрооборудования авто
Демонтаж приборов электрооборудования авто
Демонтаж АКБ Стандартный порядок снятие акб выглядит таким образом: 1. Открыть капот и убрать с аккумулятора шумоизоляцию/тканевую защиту. 2. Поочерёдно снять с «ящика» отрицательную и положительную клеммы. 3. Отсоединить крепления, удерживающие аккумулятор. Это может быть планка-обруч вокруг коробки или пластина снизу. 4. Извлечь аккумулятор. Делать это нужно максимально аккуратно, стараясь удерживать коробку в вертикальном положении. В противном случае можно разлить электролит. Демонтаж Стартера для получения более удобного доступа к стартеру снимаем растяжки впускного патрубка (для двигателей с инжектором) или воздушный фильтр (для карбюраторных авто); снимаем аккумулятор, чтобы обеспечить удобное выполнение работ и обесточить систему; демонтируем щиток моторного отсека, который защищает двигатель и стартер от грязи, влаги и пыли; отключаем провода, присоединенные к детали; откручиваем две гайки и отсоединяем силовой кабель и управляющий провод; вывинчиваем три болта (два сверху и один снизу), которые удерживают необходимую нам деталь; предельно аккуратно извлекаем стартер быстрым движением вниз, чтобы не повредить расположенные рядом компоненты.
Продолжить чтение
Электромагнитные колебания и волны. Практическая работа №7
Электромагнитные колебания и волны. Практическая работа №7
Задача 1. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью L и конденсатора емкостью C. Период колебаний в контуре равен Т, частота колебаний ν. Максимальные значения силы тока в цепи, напряжения и заряда на конденсаторе равны соответственно Im , Um и qm . Максимальные значения энергии электрического и магнитного поля равны WEm и WBm. Определите значения величины, обозначенной «?». Задача 2. Уравнение зависимости заряда на обкладках конденсатора колебательного контура от времени имеет вид: q = qmcos(ω0t); где q - заряд в момент времени t, qm - максимальный заряд, ω0 - циклическая частота колебаний. Максимальная сила тока в цепи Im, период колебаний Т, Зависимость силы тока в контуре от времени описывается уравнением I(t). Определите значения величин, обозначенных «?».
Продолжить чтение
Модель надёжности ветропарка с учётом погодных условий
Модель надёжности ветропарка с учётом погодных условий
Для обеспечения электроэнергией децентрализованных потребителей и использования в качестве резервных источников энергии при авариях всё чаще используются источники энергии на возобновляемых природных энергоресурсах: мини- и микро-ГЭС, гелиоустановки, ветроэнергетические установки (ВЭУ). Для большинства ВЭУ начальная скорость ветра, обеспечивающая возможность их работы и выдачу электроэнергии, лежит в диапазоне 3-5 м/с, а номинальные рабочие скорости ветра – 6-12 м/с. Скорость ветра весьма изменчива, а энергия пропорциональна третьей степени скорости ветра, т.е. при падении скорости ветра втрое, его энергия уменьшается в 27 раз. Во время штилей и слабого ветра ВЭУ работать не могут и должны быть остановлены с помощью тормозного устройства. При анализе надёжности ВЭУ необходимо учитывать влияние безветренной погоды, чаще всего погода представляется моделью с двумя состояниями – чередующимися периодами нормальной и плохой погоды. При этом все типы плохой погоды (штиль, слабый ветер, штормовой ветер) объединены в одно состояние.
Продолжить чтение
Слайды по физике
Слайды по физике
Слайд 4 Идеальный проводник (т. е. проводник с исчезающе малым сопротивлением) должен захватывать пронизывающий его магнитный поток. Это различие иллюстрирует рис. 2 (а, б, в), на котором схематически изображено распределение поля вблизи односвязного металлического образца на трёх последовательных этапах опыта: а) образец находится в нормальном состоянии, внешнее поле свободно проникает в глубь металла; б) образец охлаждается ниже Тк, магнитное поле выталкивается из сверхпроводника (верхний рисунок), тогда как в случае идеального проводника распределение поля оставалось бы неизменным (нижний рисунок); в) внешнее поле выключается, при этом исчезает и намагниченность сверхпроводника. В случае идеального проводника поток магнитной индукции через образец сохранил бы свою величину, и картина поля была бы такой же, как у постоянного магнита. Слайд 5
Продолжить чтение
Полный цикл изготовления телескопов в домашних условиях
Полный цикл изготовления телескопов в домашних условиях
Мое увлечение телескопостроением началось в 13 лет, когда я решил построить свой первый телескоп из очковых линз. После, когда мне было 14 лет у нас в Алма-Ате открылся кружек телескопостроения, который вел известный любитель телескопостроения а также основатель любительского телескопостроения в Казахстане Барбанаков В.М., который и стал моим учителем. По окончанию школы я уехал в Ленинград, где поступил на вечернее отделение в ЛИТМО, и стал работать на ЛОМО, на котором проработал с 1987 по 1998год. Работая на ЛОМО я набрался опыта и знаний которые необходимы для строительства телескопов и как результат изготовил некоторые изделия. В частности : ВСТУПЛЕНИЕ Зрительная труба системы «менисковый Грегори» диаметром 80мм и увеличением 45крат (со штатным широкоугольным окуляром) и возможностью Использования как телеобъектив к фотоаппарату «Зенит» Зеркальный телескоп системы Ричи - Кретьена, диаметром 300мм, и фокусом 3000мм на немецкой монтировке. Также было создано множество других приборов, таких как 40мм зрительные трубы системы «менисковый Грегори» 150мм телескоп сист. «менисковый Кассегрен» и т.д. ,
Продолжить чтение
Прикладная механика
Прикладная механика
Некоторые основные понятия ПМ Прикладная механика представляет собой комплексную дисциплину, в которой излагаются основные положения о прочности и жесткости материалов и методах расчета конструктивных элементов, а также изучает сами механизмы и машины. Элемент конструкции – некоторая часть конструкции (сооружения, механизма), предназначенная для расчета. Прочность – способность тела (детали, элемента конструкции) сопротивляться внешним воздействиям (силовым, температурным и т.д.) без разрушения, или без появления в нем пластических деформаций. Жесткость – способность тела незначительно изменять свой объем и форму под действием внешних сил. Деформации, исчезающие после снятия нагрузок, называются упругими. Деформации, остающиеся в теле после снятия нагрузок, называются остаточными или пластическими. Устойчивость – способность конструкции сохранять первоначальную форму или находиться в состоянии устойчивого равновесия. Долговечность – способность конструкции сохранять необходимые для эксплуатации служебные свойства в течение заранее предусмотренного срока времени. Механические свойства – характеристики материала, описывающие его поведение при внешних силовых воздействиях. Некоторые основные понятия ПМ Реальный объект – исследуемый элемент конструкции, взятый с учетом всех своих особенностей: геометрических, физических, механических и других. Расчетная схема – это реальный объект, у которого отброшены все детали (особенности), не связанные с расчетом, а их влияние заменено силовыми воздействиями. Для перехода от реального объекта к расчетной схеме (с целью упрощения расчетов) необходимо вводить схематизацию понятий. Можно выделить следующие типы схематизации: - геометрическая схематизация; - физическая схематизация; - силовая схематизация.
Продолжить чтение