Презентации, доклады, проекты по физике

Связь ДПФ и ДВПФ
Связь ДПФ и ДВПФ
Тема: Связь ДПФ и ДВПФ. Восстановление ДВПФ по коэффициентам ДПФ N −1 Связь ДВПФ и ДПФ Пусть x(k) – N-точечная последовательность. ДВПФ этой последовательности (при Δt = 1 ) X (ν) = ∑ x(k )e − j 2πν k , k = 0 где ν = f Δt = f / fд – нормированная частота (доли частота дискретизации). Используя фор- мулу обратногоДПФ, получим . N N N −1 N −1 N −1 N −1 j 2π nk − j 2π(ν− n ) k − j 2πν k X (ν) = ∑[ ∑ XN (n) e ] e = ∑ XN (n) ∑ e k = 0 n = 0 n = 0 k = 0 Просуммируем N членов геометрической прогрессии: n N N N − j 2π(ν − ) k N N n sin π(ν − n )N − jπ(ν − ) ( N −1) = e N N . sin π(ν − n ) N Поэтому для X (ν) можем записать n − j 2π(ν − n ) N − jπ(ν − n ) N sin π(ν − n )N e N −1 k = 0 e − j 2π(ν − n ) − jπ(ν − n ) 1− e = 1− e = e ⋅ N = sin π(ν − ) N ∑ N N −1 X (ν) = ∑ X n = 0 n (n) N e − jπ(ν− N ) ( N −1). sin π(ν − n )N n N sin π(ν − ) (1) X (ν) по коэф- , Это интерполяционная формула восстановления континуальной функции фициентам ДПФ, вычисленным без масштабирующего множителя: N −1 k = 0 − j (2π/ N ) nk XN (n) = ∑ x(k) e В точках ν= n / N имеет место X (nΔν) = XN (n), Δν = 1/ N. (2) Таким образом, коэффициенты ДПФ XN (n) можно рассматривать как отсчёты функции X (ν) , взятые с шагом Δν = 1/ N в соответствии с теоремой отсчётов в частотной области. На рис. 1а представлен одиночный импульс конечной длительности и модуль его спек- тра. Рисунок 1б показывает, что периодическому повторению импульса с периодом T со- ответствует дискретизованная версия непрерывного спектра. Отдельные отсчёты связаны с коэффициентами ряда Фурье Cn простым соотношением X (nΔf ) 1 T /2 T T −T /2 j 2π nt Cn = ∫ x(t) e dt = Δf X (nΔf ), Δf = 1/ T.
Продолжить чтение
Система работы учителя по подготовке учащихся к итоговой аттестации по физике
Система работы учителя по подготовке учащихся к итоговой аттестации по физике
Проблемы при подготовке к ЕГЭ по физике Предмет с тяжелой репутацией Действительно, школьный курс физики включает большой объем явлений и закономерностей. В отличие от большинства других дисциплин естественно-научного цикла этот предмет требует высокого уровня математической подготовки.  Проблемы при подготовке к ЕГЭ по физике Вдобавок ко всему в непрофильных классах старшей школы на физику отводится всего два часа. Единый государственный экзамен по физике добавляет к этим трудностям новые: 1. Зачастую условия задач ученики прочитывают бегло, а поэтому понимают неправильно. Мешают невнимательное прочтение текста, неумение анализировать и проводить аналогию с решенными ранее подобными задачами. 2. Выписывая результат верно решенной задачи, выпускник часто нарушает правила заполнения бланков ответов, при проверке компьютером они не засчитываются. 3. Бывает, что задача физически решена верно, но произведен неверный математический подсчет. 4. Многие считают, что задания типа С ориентированы на сильного ученика, претендующего на высокий балл. Поэтому школьники даже не пытаются приступать к их решению. 5. Выпускники устают после решения заданий блоков А и В, поэтому не могут сосредоточиться на заданиях блока С.
Продолжить чтение
Лекция 2 НаучнРубрикатор
Лекция 2 НаучнРубрикатор
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ Рекомендации 7-й Международной конференции по нанотехнологиям (Висбаден, 2004 г.) выделяют следующие типы наноматериалов: · наночастицы; · нанотрубки и нановолокна; · нанопористые структуры; · нанодисперсии (коллоиды); · наноструктурированные поверхности и пленки; · нанокристаллы и нанокластеры. Такая классификация не достаточно детализирована РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ (PITKETHY, 2003) Как бы Вы определили нанотехнологию Это технология, которая имеет дело с эле- ментами размером до 100 нм 45 % респондентов Это технология, которая имеет дело с эле- ментами субмикронного уровня 17 % респондентов Это технология, которая действует на осно- ве новых законов физики 5 % респондентов Это технология, которая используется на уровне атомов и молекул 23 % респондентов Прочие/нет ответа 10 % респондентов Нобелевский лауреат Р. Хоффман в ответ на вопрос, что такое нанотехнология, остроумно заметил, что рад тому, что для химии люди нашли новое название. Ро́алд Хо́фман (англ. Roald Hoffmann; род. 18 июля; род. 18 июля 1937 года; род. 18 июля 1937 года, Злочув; род. 18 июля 1937 года, Злочув, Польша; род. 18 июля 1937 года, Злочув, Польша) — американский; род. 18 июля 1937 года, Злочув, Польша) — американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии; род. 18 июля 1937 года, Злочув, Польша) — американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1981 г. «за разработку теории протекания химических реакций» совместно с Кэнъити Фукуи.
Продолжить чтение
Тормозная система
Тормозная система
Тюнинг тормозной системы Главных задач у тюнинга тормозной системы две: увеличение скорости торможения и уменьшение тормозного пути. За каждую отвечают отдельные части, так что в первую очередь стоит понимать, что улучшение характеристик тормозного процесса — комплексная процедура, требующая основательного, а значит грамотного и потому затратного подхода. В зависимости от того, что мы хотим получить на выходе, можно делать глубокий тюнинг тормозной системы или частичный. Этим вопросом надо озадачиться заранее. Конечно, можно менять тормоза поэтапно: сначала задние, потом передние. Можно заменить только диски или суппорты. По большому счету все зависит исключительно от платежеспособности заказчика. Но, так или иначе, для достижения результата менять нужно все в комплексе. [1] Повышение надежности Замена тормозной жидкости (2 года, либо 40 тыс. км) Замена Тормозных колодок . Выбрать те, что подверглись обжигу при производстве(Колодка, которая прошла процедуру обжига, не имеет на поверхности смол и органики, поэтому её первоначальная обкатка займёт меньшее время, чем обкатка колодки, не прошедшей эту процедуру. Это обязательный этап производства колодок Ferodo.) Суппорт. Проследить за беспрепятственным ходом поршня и направляющих, нанести правильную смазку На тормозных дисках не должно быть выработки Первые 200 км на свежих тормозах. Притереть тормозные колодки и диски [2]
Продолжить чтение
Применение ядерной энергии в различных отраслях. Доза радиоактивного излучения. Применение ядерного оружия
Применение ядерной энергии в различных отраслях. Доза радиоактивного излучения. Применение ядерного оружия
Применение ядерной энергии для преобразования ее в электрическую впервые было осуществлено в нашей стране в 1954 году. В городе Обнинске была введена в строй первая атомная электростанция (АЭС). 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, Курская, Кольская и другие электростанции. Атомные электростанции строятся, прежде всего, в европейской части страны. Это связано с преимуществами АЭС по сравнению с тепловыми электростанциями, работающими на органическом топливе. Ядерные реакторы не потребляют дефицитного органического топлива, не потребляют атмосферный кислород и не засоряют среду золой и продуктами сгорания. Начиная с 1970 года, во многих странах мира широко распространяется применение ядерной энергетики. В настоящее время сотни ядерных реакторов работают в США, Японии, Франции, Канаде, Англии и других государствах. Энергия атома используется во многих отраслях экономики. Это и мощные подводные лодки, и надводные корабли с ядерными энергетическими установками. Обойтись без использования радиоактивности и изотопов человечество не может.
Продолжить чтение
Бозон Хиггса. Его теоретическое обоснование и обнаружение
Бозон Хиггса. Его теоретическое обоснование и обнаружение
ЧТО ТАКОЕ БОЗОН ХИГГСА? Бозон Хиггса – элементарная частица; квант поля Хиггса; последний и до недавнего времени недостающий элемент пазла, под названием Стандартная модель. Бозон Хиггса был назван в честь человека, который вложил весомый вклад в открытие и обнаружение Бозона Хиггса. Этим человеком является Питер Хиггс. Питер Хиггс   ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ БОЗОНА ХИГГСА. В 1964 году шестеро физиков-теоретиков выдвинули гипотезу существования нового поля (подобно электромагнитному), которым заполнено все пространство и решает критическую проблему в нашем понимании Вселенной. Благодаря этому полю, абсолютно всё в этом мире приобретало определённую массу, и всё это из-за наличия одной недостающей частицы в Стандартной модели. Этой недостающей частицей и являлся Бозон Хиггса.
Продолжить чтение