Презентации по Физике

Определение перемещений
Определение перемещений
1. Понятие о перемещениях При воздействии нагрузки, температуры и других факторов сооружения меняют свою форму, а его точки получают перемещения: Перемещение любой точки А на плоскости можно задать через его модуль ΔA и направление ϕA, которые определяются по формулам: где ΔxA и ΔyA − горизонтальная и вертикальная составляющие Δ A. Перемещение – векторная величина: Методы определения перемещений основаны на вычислении работ внешних и внутренних сил. 2. Действительные работы внешних и внутренних сил. Потенциальная энергия Действительным перемещением называется перемещение, вызванное силой по направлению ее действия. В упругих системах перемещение Δ прямо пропорционально действующей силе, и в них выполняется закон Гука Δ =δ P. где δ − податливость. Эту зависимость представим в виде: Диаграмма Δ−P
Продолжить чтение
Структурная химия и кристаллохимия. Введение
Структурная химия и кристаллохимия. Введение
1.1. ВВЕДЕНИЕ Стремительное развитие точных инструментальных методов изучения пространственного строения химических соединений (рентгенографический анализ, нейтронография, электронография, электронная и туннельная микроскопия) привело в последние годы к глубокому проникновению структурных представлений практически во все области химии и молекулярной биологии. Кроме чисто химических аспектов эти представления играют важную роль во многих разделах физики, материаловедения, геохимии и минералогии. Достоверность сведений о пространственном расположении атомов в самых различных веществах - одна из замечательных черт современного естествознания. 1.2. СТРУКТУРНАЯ ХИМИЯ И КРИСТАЛЛОХИМИЯ В широком смысле структурная химия – наука, которая изучает, описывает и прогнозирует пространственное строение химических веществ как молекулярной, так и немолекулярной природы. Часто термин структурная химия трактуют в узком смысле и отождествляют с понятием стереохимия, который используют, главным образом, для изучения и описания пространственного строения молекул. В этом случае весь комплекс научных методов, предназначенных для изучения пространственного строения веществ с немолекулярной природой, обозначают термином кристаллохимия.
Продолжить чтение
Агрегаты наддува двигателей
Агрегаты наддува двигателей
Введение Повышение удельных параметров двигателя внутреннего сгорания возможно за счёт увеличения количества воздуха и топлива, подаваемых в цилиндр. Без изменения объёма двигателя это может быть выполнено за счёт увеличения плотности воздуха путём его наддува с помощью компрессора. Компрессор – это лопаточная машина. Лопатки в нём жёстко соединены с валом и вращаются принудительно. Компрессорные лопатки проталкивают воздух внутрь компрессора и повышают его давление. Механическая энергия вращения компрессора преобразуется во внутреннюю энергию воздуха. В агрегатах наддува используются центробежный компрессор. Привод компрессора может осуществляться от вала двигателя или от турбины, работающей на выхлопных газах. В последнем случае агрегат наддува называется турбокомпрессором. Турбина – это лопаточная машина, преобразующая внутреннюю энергию газа в механическую энергию, выражающуюся через крутящий момент. Лопатки турбины ловят поток газа, раскручиваются под его воздействием и через диск вращают вал. В агрегатах наддува используются радиально – осевые турбины. Объектами изучения в данном курсе являются лопаточные машины (ЛМ) – центробежный компрессор и радиально - осевая турбина Лопаточной машиной называется устройство, в проточной части которого либо энергия рабочего тела преобразуется в механическую энергию Энергия рабочего тела преобразование Механическая энергия (ЛМ – двигатель) либо механическая энергия преобразуется в энергию рабочего тела Механическая энергия Энергия рабочего тела преобразование (ЛМ –исполнитель )
Продолжить чтение
Конструкционные материалы с памятью формы
Конструкционные материалы с памятью формы
Эффект памяти формы Эффект памяти формы — явление возврата к первоначальной форме при нагреве, которое наблюдается у некоторых материалов после предварительной деформации. Материалы с памятью формы (МПФ) были открыты в конце 60-х годов этого века. Уже через 10 лет (конец 70-х - начало 80-х) появляется множество сообщений в научных журналах, описывающих различные возможности их применения. В настоящее время для МПФ определенны функциональные свойства: одно - и двухсторонний эффект памяти, псевдо- или суперэластичность, высокая заглушающая способность Феномен Чтобы понять эффект памяти формы, достаточно один раз увидеть его проявление. Что происходит? Есть металлическая проволока. Эту проволоку изгибают. Начинаем нагревать проволоку. При нагреве проволока распрямляется, восстанавливая свою исходную форму.
Продолжить чтение
Қайнау мен конденсация кезінде жылу беру
Қайнау мен конденсация кезінде жылу беру
Конденсация кезінде жылу беру қарқындылығы конденсация түріне тәуелді. Конденсация түрлері: қабыршақты, тамшы түрінде, аралас конденсация. Жылу алмасу аппараттарында көбінесе, қабыршақты конденсация байқалады. Конденсация процесінде анықтаушы температура ретінде конденсат қабыршағының орташа температурасы және бу конденсациясының температурасы алынады. Инженерлік есептеулерде осының екіншісі қолданылады. Бу жылдамдығы 10 м/с шамасынан кіші болған жағдайда ұқсастық сандар теңдеуі өрнектеледі: (1.2) К – фазалық ауысудың ұқсастық саны (1.3) мұндағы,   Анықтаушы температура ретінде қаныққан бу температурасы алынады. А/ және n/ коэффициенттерінің мәні жылу алмасу бетінің геометриялық орналасуына тәуелді. Сәулелі жылу алмасу  Сәулелі жылу алмасудың ерекшелігі денелер өзара түйіспей-ақ жылу алмасуға қатысады. Жылу алмасудың бұл түрі сәулелену арқылы жүзеге асырылады. Жылулық сәулелену – ішкі атомдық процестердің нәтижесі. Температураны арттырған сайын бұл процестің қарқындылығы артады. Денені қыздырғанда оның температурасы артып, сәулелену энергиясының мөлшері тез артады. Сәулелі энергия бөлшектердің ағыны ретінде таралады. Бөлшектер ағыны квант немесе фотон деп аталады және электромагнитті толқындардың қасиетін көрсетеді. Сәулелі жылу алмасуда дене жарық және инфрақызыл сәулелерін өзіне сіңіріп, олардың энергиялары жылу энергиясына айналады. Жарық және инфрақызыл сәулелерінің физикалық қасиеттері бірдей, алайда олар толқын ұзындықтары бойынша ерекшеленеді. Жарық сәулелері үшін 0,4-0,8 мк, инфрақызыл сәулелері үшін 0,8-400 мк. Барлық денелер сәуле шығарумен қатар үздіксіз сәулелі энергияны сіңіріп отырады. Бірдей температура жағдайында денелердің бүкіл жүйесі қозғалмалы жылулық тепе-теңдік жағдайда болады.  Бірлік уақытта бірлік беттің сәулелену энергиясының мөлшері дененің сәуле беру қабілеттілігі деп аталады: (1.1)
Продолжить чтение
Физические основы механики
Физические основы механики
Физика – наука о наиболее общих формах движения материи и их взаимных превращениях. “Физика – наука о природе.” Технология познания: Наблюдения эксперимент(опыт) гипотеза теория Взаимосвязь физики с другими науками отраслями техники: и другие Взаимосвязь физики железнодорожный транспорт, строительство. Примеры: Строительная физика (акустика, архитектура, освещение и др.), производство стройматериалов, гидротехника. Методы контроля (ультразвуковые , электромагнитные, оптические, акустические) Железнодорожный транспорт – механическое движение, электротехника, материаловедение и др. §1Введение. Этапы развития механики Основные научные направления: Управление термоядерным синтезом – ядерная энергетика Получение материалов с заданными свойствами. Нанотехнологии ( м) Лазерная техника Экология. Создание безопасных технологий для среды обитания человека Понятие материи – объективная реальность! Два вида материи: 1) в виде вещества; 2) в виде “поля” – невидимый вид (поле тяготения , гравитационное, электромагнитное, магнитное, электрическое, ядерное, слабое и др.) Движение – изменение состояния материи
Продолжить чтение
Представление вторичного квантования (фермионы)
Представление вторичного квантования (фермионы)
Есть система тождественных фермионов - Гамильтониан системы невзаимодействующих фермионов - Гамильтониан одного электрона во внешних силовых полях (одноэл. Г.) - Гамильтониан взаимодействия между фермионами Представление вторичного квантования – представление по базису из волновых функций стационарных состояний невзаимодействующей системы Стационарные состояния системы невзаимодействующих тождественных фермионов 1) Находим одночастичные стационарные состояния (уровни энергии и волновые функции стационарных состояний одной отдельно взятой частицы, рассмотренной в тех же силовых полях, что и весь газ) 2) В стационарном состоянии всей системы в целом каждая из частиц находится в одном из одночастичных стационарных состояний. Поэтому стационарное состояние всего газа в целом однозначным образом задается указанием чисел заполнения всех одночастичных стационарных состояний . 3) Для ферми-газа справедлив принцип запрета Паули, согласно которому в одном одночастичном стационарном состоянии не может находится более одного фермиона. Поэтому число заполнения одночастичного стационарного состояния может принимать только два значения или 0, или 1.
Продолжить чтение
Изучение законов физики в домашних условиях. Опыты
Изучение законов физики в домашних условиях. Опыты
«Без сомнения, всё наше знание начинается с опытов.» (Кант Эммануил - немецкий философ 1724-1804г.г) Требования к постановке опытов дома: Чтобы изучение законов физики в домашних условиях было безопасным, необходимо соблюдать меры предосторожности: Абсолютно все эксперименты проводятся с участием взрослых. Конечно, многие исследования безопасны. Беда в том, что ребята не всегда проводят четкую границу между безобидными и опасными манипуляциями. Необходимо быть особенно внимательными, если используются острые, колюще-режущие предметы, открытый огонь. Здесь присутствие старших обязательно. Использование ядовитых веществ запрещено. Чтобы изучение законов физики в домашних условиях было безопасным, необходимо соблюдать меры предосторожности: Абсолютно все эксперименты проводятся с участием взрослых. Конечно, многие исследования безопасны. Беда в том, что ребята не всегда проводят четкую границу между безобидными и опасными манипуляциями. Необходимо быть особенно внимательными, если используются острые, колюще-режущие предметы, открытый огонь. Здесь присутствие старших обязательно. Использование ядовитых веществ запрещено.
Продолжить чтение