Презентации, доклады, проекты по физике

Применение ядерной энергии
Применение ядерной энергии
Повсеместное применение ядерной энергии Повсеместное применение ядерной энергии началось благодаря научно-техническому прогрессу не только в военной области, но и в мирных целях. Сегодня нельзя обойтись без нее в промышленности, энергетике и медицине. Но использование ядерной энергии имеет не только преимущества, но и недостатки. Прежде всего, это опасность радиации, как для человека, так и для окружающей среды. Использование ядерной энергии в военной сфере Большое количество высокоактивных материалов используют для производства ядерного оружия. По оценкам экспертов, ядерные боеголовки содержат несколько тонн плутония. Ядерное оружие относят к оружию массового поражения, потому что оно производит разрушения на огромных территориях. Ядерные боеприпасы делят на атомные и водородные. В основу ядерного оружия положены неуправляемые цепные реакции деления тяжелых ядер и реакции термоядерного синтеза. Для цепной реакции используют уран либо плутоний.
Продолжить чтение
Люминесцентные лампы
Люминесцентные лампы
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА - Газоразрядный источник света, в котором электрический разряд в парах ртути создаёт ультрафиолетовое излучение, которое преобразуется в видимый свет с помощью люминофора — например, смеси галофосфата кальция с другими элементами. Люминесцентные лампы, по внешнему виду, представляют собой стеклянную колбу, различной формы, белого цвета с торчащими на краях контактами подключения. Срок службы люминесцентных ламп около 5 лет при условии ограничения числа включений до 2000, то есть не больше 5 включений в день в течение гарантийного срока 2 года. ОПИСАНИЕ Форма люминесцентных ламп может быть в виде стержня (трубка), тора, или спиралей. При производстве из колбы лампы выкачивают воздух и закачивают инертный газ. Именно поведение инертного газа под действием электричества приводит к свечению лампы, создавая потоки холодного или теплого света, который принято называть «дневным». Отсюда второе название этих ламп, лампы дневного света.
Продолжить чтение
Материалы, применяемые в машиностроении. II часть
Материалы, применяемые в машиностроении. II часть
Модули I II III IV 1-ая часть курса 0...25 баллов 0...25баллов = Оц1 =Оц2 (0-14 – «2»; 15-17 – «3»; 18-20 – «4»; 21-25 – «5») Если: «2» – незачёт+данные модули выносятся на экзамен; от «3» до «5» – зачёт+данные модули не выносятся на экзамен. Лабораторный практикум 4 раза х 2 л/р= 8 л/р (выполнение+защита) Домашнее задание (выполнение+защита) 0...20 баллов экзамен на пересдачу; от «3» до «5» – зачёт по II части курса. Итог по экзамену (при успешной сдаче всего перечисленного) Оценка за экзамен = ( Оц1 + Оц2 + Оц3 ) / 3 (0-17 – «2»; 18-20– «3»; 21-25 – «4»; 26-30 – «5») Глава I «Конструкционная прочность материалов» Конструкционная прочность (КП) – комплексная характеристика, включающая в себя несколько критериев и показывающая способность материала работать надёжно и долго в конкретных условиях эксплуатации. комплексная характеристика работоспособность (может ли материал вообще работать?) надёжность (если работает, то надёжен ли он?) долговечность (если работает надёжно, то как долго?) материала в детали при конкретных условиях эксплуатации
Продолжить чтение
Пара сил. Момент пары сил. Свойства пар сил. Момент силы относительно точки
Пара сил. Момент пары сил. Свойства пар сил. Момент силы относительно точки
Пара сил, момент пары сил Парой сил называется система двух сил, равных по модулю, параллельных и направленных в разные стороны, приложенных к телу в двух разных точках. Плечом пары h называется кратчайшее расстояние между линиями действия сил, составляющих пару. Моментом пары сил называется взятое со знаком «плюсом» или «минусом» произведение модуля одной из сил на плечо пары. Пара сил вызывает вращение тела и ее действие на тело оценивается моментом. Силы, действующие на пару, не уравновешиваются, т.к. они приложены к двум точкам. Их действие на тело не может быть заменено одной силой (равнодействующей) Момент пары сил численно равен произведению модуля силы на расстояние между линиями действия сил (плечо пары). Момент считается положительным, если пара вращает тело по часовой стрелке и наоборот. М0
Продолжить чтение
масс-1
масс-1
Samara State Technical University Масс-спектрометрия Масс-спектрометрия - метод исследования и анализа веществ, основанный на ионизации молекул вещества и последующем разделении образующихся положительных или отрицательных ионов в соответствии с их массовым числом m/z - отношением массы иона к его заряду - в электрическом или магнитном поле. Преимущества метода: Высокая чувствительность Малое количество анализируемого образца Простота подготовки пробы Информативность (прямое измерение массового числа m/z, в случае, если вещество дает молекулярный ион) Возможность анализа сложных смесей (в совокупности с ГХ) Возможность одновременного проведения качественного и количественного анализа Наличие библиотек масс-спектральных данных (Wiley, NIST, AIST) Недостатки метода: Анализируемое вещество должно обладать достаточной летучестью и термической стабильностью; Отсутствие или низкая интенсивность в спектрах многих соединений сигнала молекулярного иона затрудняет идентификацию. Диапазон масс:
Продолжить чтение