Презентации по Физике

Электротехника и электроника. Лекция № 4. Основы однофазных электрических цепей переменного тока
Электротехника и электроника. Лекция № 4. Основы однофазных электрических цепей переменного тока
Учебные вопросы: 1. Гармонические колебания. Основные понятия и определения. 3. Способы представления гармонических колебаний. 4. Особенности символического метода анализа цепей переменного тока Литература: 1. Зевеке Г.В., Ионкин А.В., Нетушил А.В.,Страков С.В. Основы теории цепей: Учебник для вузов, - М.: Энергоатомиздат, 1999 г, с. 61 –84. 2. Бакалов В.П., Игнатов А.Н., Крук Б.И. Основы теории электрических цепей и электроники: Учебник для вузов, - М.: Радио и связь, 1999 г, с. 37 –54. 3. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника: Учебник для вузов, - М.: Высшая школа, 2003 г, с. 37 –83. 2. Интегральные оценки гармонических (синусоидальных) колебаний 1. Гармонические колебания. Основные понятия и определения Гармоническим колебанием называют колебания, изменяющиеся по синусоидальному или косинусоидальному закону t u(t) i(t) ϕu>0 Δϕ Параметры гармонических колебаний Im,Um – амплитуда тока или напряжения (Im,Um ) = const (ωt+ ϕI),(ωt+ ϕu) – полная фаза (фазовый угол), фаза, рад Угловая частота, рад/с.
Продолжить чтение
Cолнечная система
Cолнечная система
CОДЕРЖАНИЕ Солнечная система Планеты Солнечной системы Кометы Астероиды Звёзды Заключение СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА Солнце и обращающиеся вокруг него небесные тела – 9 планет, более 63 спутников, четыре системы колец у планет-гигантов, десятки тысяч астероидов, несметное количество метеороидов размером от валунов до пылинок, а также миллионы комет. В пространстве между ними движутся частицы солнечного ветра – электроны и протоны. Исследована еще не вся Солнечная система: например, большинство планет и их спутников лишь бегло осмотрены с пролетных траекторий, сфотографировано только одно полушарие Меркурия, а к Плутону пока не было экспедиций. Но все же с помощью телескопов и космических зондов собрано уже много важных данных. Почти вся масса Они расположены в следующем порядке от Солнца: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Один из способов представить себе относительные размеры Солнечной системы состоит в том, чтобы вообразить модель, в которой все уменьшено в размерах в один миллиард раз. При этом диаметр Земного шара будет приблизительно 1.3 см (размер виноградины). Луна при этом обращается по орбите вокруг Земли на расстоянии около 30 см. Диаметр Солнца - 1.5 метра, а расстояние от него до Земли - 150 метров. Диаметр Юпитера - 15 см (размер большого грейпфрута), расстояние до Солнца - 750 метров. Сатурн размером с апельсин - в 1.5 км от Солнца; Уран и Нептун (лимоны) - в 3 и 4.5 км от Солнца. Человек в этом масштабе имел бы размер атома; самая близкая звезда была бы удалена от нас на расстояние более чем 40000 км.
Продолжить чтение
Zaman boyutu (11)
Zaman boyutu (11)
Zaman Kavramı Zaman genel olarak bir işin, bir oluşumun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit olarak tanımlanır. Zaman söz konusu olduğunda çoğunlukla yaşanmış an, yaşanan an ve yaşanacak an olmak üzere üç farklı zaman diliminden söz edilir. Herkesin eşit şekilde sahip olduğu zamana ilişkin bir diğer ayrım, objektif zaman ve subjektif zamandır. Objektif zaman, saate ve/veya takvime bağlı olarak ölçülebilen, gözlenebilen, takip edilebilen zamandır. Subjektif zaman, algılanan, hissedilen zamandır. Kişiye göre farklılıklar gösterebilecek olan subjektif zamanın ölçülmesi daha zordur. Zamanı diğer kaynaklardan yani para, insan gücü, ham madde vb. şeylerden ayıran özellikleri ise şu şekilde sıralamak mümkündür; Zaman bir ham madde gibi gerektiğinde kullanılmak üzere depolanamaz, yani zamanın ileride gereksinim duyulduğunda kullanılmak üzere depolanması olanaksızdır. Zaman ancak içinde bulunulan an tüketilebilir. Zaman gerektiğinde başkaları tarafından kullanılmak üzere devredilemez. Birinin zamanını başka biri onun adına kullanamaz. Zaman sadece kişinin kendisine bağlıdır. Zaman ikame edilemez. Zamanın ne diğer bir malzemeyle ne de daha ucuz bir zamanla ikame edilmesi mümkün değildir. Zaman yenilenemez. Bir organizasyon ürettiği mal, hizmet ve düşüncenin bir kısmını, tekrar kendisi için girdi olarak kullanır ancak kullanılan zamanın ne doğal yolla ne de üretim yoluyla yerine konulması, yeniden üretilmesi mümkün değildir. Zaman para gibi borç alınıp verilemez, ancak bir işi para karşılığında başkasına yaptırmak da bir bakıma zamanı satın almak demektir.
Продолжить чтение
Радиация
Радиация
Что такое Радиация??? Радиация в переводе с латинского "сияние", "излучение" – процесс распространения потока элементарных частиц и квантов электромагнитного излучения. Радиация вторгается в молекулы и атомы любого вещества повстречавшегося на её пути, вызывает возбуждение атомов и появление ионов (ионизацию), отсюда произошло другое название ионизирующее излучение. Что такое радиоктивность? Радиоактивностью называют неустойчивость ядер некоторых атомов, которая проявляется в их способности к самопроизвольному превращению (по научному — распаду), что сопровождается выходом ионизирующего излучения (радиации). Энергия такого излучения достаточно велика,  поэтому она способна воздействовать на вещество, создавая новые ионы разных знаков. Вызывать радиацию с помощью химических реакций нельзя, это полностью физический процесс.
Продолжить чтение
Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР)
Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР)
НЕМНОГО ИСТОРИИ… Представление о том, что электрон и атомные ядра имеют собственные магнитные моменты введено в физику В. Паули (Нобелевская премия по физике 1945 года). Отто Штерн вместе с Вальтером Герлахом экспериментально подтвердили это в опытах с атомными и молекулярными пучками. Отто Штерн был удостоен Нобелевской премии по физике 1943 года с формулировкой: «за вклад в развитие метода молекулярных пучков, открытие и измерение магнитного момента протона». И. Раби впервые наблюдал явление ЯМР в молекулярных пучках и получил Нобелевскую премию по физике в 1944 г. «за резонансный метод записи магнитных свойств атомных ядер». Отто Штерн (1888–1969) Исидор Исаак Раби (1898–1988) НЕМНОГО ИСТОРИИ… Нобелевская премия по физике «за развитие новых методов для точных ядерных магнитных измерений и связанные с этим открытия» в 1952 году была присуждена двум американцам Феликсу Блоху (Стенфордский университет) и Эдварду Перселлу (Гарвардский университет), им удалось наблюдать явление ядерного магнитного резонанса в конденсированной фазе. (E.M.Purcell, H.G.Torrey, R.V.Pound, Phys.Rev.,1946, 69, 37; F.Bloch, W.Hansen, M.E.Packard, Phys.Rev.,1946, 69, 127; F.Bloch, Phys.Rev.,1946, 70, 460.) Феликс Блох (1905–1983) Эдвард Миллс Перселл (1912 – 1997)
Продолжить чтение
Повышение эффективности разработки низкопродуктивных коллекторов самотлорского месторождения
Повышение эффективности разработки низкопродуктивных коллекторов самотлорского месторождения
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ Литолого-фациальное моделирование; Анализ выработки запасов; Структурный анализ; Обзор и анализ технологий: ГРП; Горизонтальное бурение; Физико-химические методы; Заводнение; Имитационное трехмерное моделирование. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТИПОВ КОЛЛЕКТОРОВ ПЛАСТА АВ11-2 пачка «а» пачка «б» ТСТ S=58 % Кпр = 5 мД МТ S=22% Кпр = 42 мД Глины S=20 % ТСТ S=56 % Кпр =6 мД МТ S=43 % Кпр = 25 мД Глины S=1% АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА АВ11-2 “РЯБЧИК” САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ Отложения «авандельты» Отложения «авандельты»
Продолжить чтение