РЕФЕРАТЫ КУРСОВЫЕ ДИПЛОМЫ СПРАВОЧНИКИ

Найдены рефераты по предмету: Физика

Развитие оптики, электричества и магнетизма в XVIII веке

О компасе европейцы узнали от арабов, которым было уже к этому времени известно свойство магнитной стрелки. Еще раньше, вероятно, такое свойство знали в Китае. Начиная с XII в. компас все шире применялся в морских путешествиях для определения курса корабля в открытом море. Практическое применение магнитных явлений приводило к необходимости их изучения. Постепенно выяснялся целый ряд свойств магнитов. В 1600 г. вышла книга английского ученого Гильберта «О магните, магнитных телах и большом магните - Земле». В ней автор описал уже известные свойства магнита, а также собственные открытия. Еще раньше узнали, что магнит всегда имеет два полюса. Они были названы по имени частей света - северный полюс и южный полюс. В числе свойств магнита Гильберт указывал на то, что одинаковые полюсы отталкиваются, а разноименные притягиваются. Гильберт предполагал, что Земля представляет собой большой магнит. Чтобы подтвердить это предположение, Гильберт проделал специальный опыт. Он выточил из естественного магнита большой шар. Приближая к поверхности шара магнитную стрелку, он показал, что она всегда устанавливается в определенном положении, так же как стрелка компаса на 3емле.

Регулирование энергетических установок

1.1 Способы регулирования объемных компрессоровПотребность того или иного технологического процесса в сжатом газе удовлетворяется работой одного или группы из компрессоров, если их суммарная массовая производительность не меньше потребности в газе Q . В случае применения в установке машин одинакового типа можно записать кг/ч, (1.1)где индексом i отмечены номера компрессоров и соответствующие им значения величин: Vhi - объем, описываемый поршнями цилиндра I ступени і-го компрессора, i - время работы і-го компрессора в течение часа. Для группы компрессоров различной производительности соответственно, (1.1)где Qi, производительность компрессоров каждой группы; а - число компрессоров одинаковой производительности. Как видно из уравнений (1.1) и (1.1), производительность компрессорной установки можно изменять, выбирая число и тип работающих компрессоров, число включенных в работу полостей их цилиндров, производительность, время работы или частоту вращения вала каждой машины, а также меняя плотность засасываемого ими газа.

Исследование политропического процесса

Ваттметрхо

Бояд кайд кард, ки кутбхо ва мехвари магнитии Замин бо мурури замон дар тули шабонаруз, мох сол ва садхо мавкеи худро дигар мекунад. Хатхои куввагии майдони магнитии Замин такрибан аз маркази Замин ба воситаи нимкураи Чануби баромада Заминро гирд мегарданд ва ба маркази он ба воситаи нимкураи Шимоли бармегарданд. Тартиби ичрои кор: 1. Схемаи электрии дар расми 3 тасвирёфта, ки аз тангенс-галванометри ТГ, миллиамперметри mA, реостати R, калиди К, калиди дукушаи П ва манбаи чараёни доимии Е иборат аст, тартиб дихед. 2. Тангенс-галванометр ва кутбнаморо гардиш дода, хамвории галтакро бо хамвории меридиани магнити хамчоя намоед. Дар ин хол яке аз нукхои акрабаки магнити бо таксимоти 00 рост меояд. 3. Лагжонаки ростро такрибан дар мобайни печахо чойгир карда, манбаи чараёнро ба шабакаи шахри пайваст намоед. 4. Бо ёрии реостат чунон кувваи чараёнро мукаррар созед, ки акрабаки магнитии кутбнома ба кунчи Ф1=300 майл хурд. Баъди ба мувозанат омадани акрабак бузургии кувваи чараёнро ба кайд гиред. 5. Бузургии кувваи чараёнро тагйир надода, таввасути калиди дукушаи П самти чараёни галтакро баръакс гардонед ва кунчи майли акрабаи Ф2- ро майян намоед. 6. Пунктхои 4 ва 5-ро барои кунчхои майи 350 , 450 ва 500 ичро карда, натичахои тачрибаро дар чадвал гирд оваред. Чадвали 1 № тач. I, A Ф1 Ф2 j H3, A/м (H,A/м .100% 1 300 2 350 3 400 4 450 5 500

Классификация и применение гидротурбин

Основные понятия и законы теории цепей

Содержание Введение 1. Основные величины 2. Электрическая схема и её элементы 3. Топологические элементы схемы 4. Основные законы цепей Список литературы Введение Электротехника - это наука о техническом (т.е. прикладном) использовании электрических и магнитных явлений. Большое значение электротехники заключается в том, что средствами электротехники - эффективно получают и передают электроэнергию; - решают вопросы передачи и преобразования сигналов и информации: звук человеческой речи преобразуют в электромагнитные колебания (телефон, радио); хранения информации (телеграф, радио, магнитная запись); - выполняют математические операции: вычислительные машины с огромной скоростью выполняют любые математические операции, в том числе и решение сложных уравнений. Теоретические основы электротехники заложены физикой (учением об электричестве и магнетизме) и математикой (методами описания и анализа электромагнитных явлений). Наряду с этом развитие электротехники привело к ряду новых физических понятий, новых формулировок физических законов, к развитию специальных математических методов, связанных с описанием и анализом типичных явлений, протекающих именно в электротехнических устройствах. 1. Основные величины Основные величины в теории цепей: q, i, j, u, p.

Механика Ньютона - основа классического описания природы

Наука тех лет имела натурфилософский характер, т.е. исходила из того, что непосредственно наблюдаемые перемещения небесных светил есть их действительные перемещения. Отсюда был сделан вывод о центральном положении Земли во Вселенной. Эта система верно отражала некоторые особенности Земли как небесного тела: то, что Земля - шар, что все тяготеет к ее центру. Таким образом, это учение было собственно о Земле. На уровне своего времени оно отвечало основным требованиям, которые предъявлялись к научному знанию. Во-первых, оно с единой точки зрения объясняло наблюдаемые перемещения небесных тел и, во-вторых, давало возможность вычислять их будущие положения. В то же время теоретические построения древних греков носили чисто умозрительный характер – они были совершенно оторваны от эксперимента. Такая система просуществовала вплоть до XVI столетия, до появления учения Коперника, получившее свое дальнейшее обоснование в экспериментальной физике Галилея, завершившееся созданием ньютоновской механики, объединившей едиными законами движения перемещение небесных тел и земных объектов.

Система автоматичного регулювання (САР) турбіни атомної електростанції

Теплофикация теплоэлектроцентралей (ТЭЦ)

Так как подобные энергетические установки могут быть одновременно поставщиками как тепла, так и электрического тока, их общий к.п.д. достигает 80%. Например, теплофикационные установки блочного типа обеспечивают теплом многие жилые кварталы городов. Однако в настоящее время лишь незначительная часть действующих мощностей таких энергетических установок используется наилучшим образом. Когенерация - передовая технология, позволяющая вырабатывать электричество и тепло. Особенно эффективна она при наличии дешевого топлива и минимальной удаленности генератора от потребителя. Когенерация (теплофикация) - это способ одновременного получения электрической и полезной тепловой энергии от сжигания топлива. Для максимального снижения эксплутационных расходов произведенные виды энергии необходимо использовать полностью. На сегодняшний день наиболее дешевым видом топлива является природный газ. Его потребление в процессе теплофикации особенно эффективно при соблюдении трех условий: - надежность и низкая цена поставки «голубого топлива» в места переработки; - дефицит электроэнергии и, соответственно, высокие цены за кВт/час; - близость потребителя.

Циклотронний резонанс

Ця область відповідальна за значний сигнал, що знаходиться у фазі. Висновок У об'ємі даного реферату розглянуті лише основні положення пов'язані з явищами циклотронної частоти і циклотронного резонансу, що використовуються при дослідженні твердого тіла. Реферат не ставить своєю за мету широко розкрити дану тему, а тільки дає найзагальніше уявлення про дане питання. Список літератури Ч. Киттель. Введення у фізику твердого тіла. «Наука» 1978 р. Ч. Киттель. Квантова теорія твердих тіл. «Наука» 1967 р. Дж. Блейкмор. Фізика твердого тіла. «Мир» 1988 р. Дж. Займан. Принципи теорії твердого тіла. «Мир» 1966 р.

Принцип относительности Эйнштейна

Вершиной научного творчества Эйнштейна стала общая теория относительности, завершенная им к 1916 г. Идеи Эйнштейна изменили господствовавшие в физике со времен Ньютона механистические взгляды на пространство, время и тяготение и привели к новой материалистической картине мира. Ученый работал и над созданием единой теории поля, объединяющей гравитационные и электромагнитные взаимодействия. Научные труды Эйнштейна сыграли большую роль в развитии современной физики - квантовой электродинамики, атомной и ядерной физики, физики элементарных частиц, космологии, астрофизики. А. Эйнштейн был членом многих академий мира и научных обществ. В 1926 г. его избрали почетным членом Академии наук СССР. Относительность одновременности событий В механике Ньютона одновременность двух событий абсолютна и не зависит от системы отсчёта. Это значит, что если два события происходят в системе K в моменты времени и 1, а в системе K’ соответственно в моменты времени ’ и ’1 , то поскольку = ’, промежуток времени между двумя событиями одинаков в обеих системах отсчёта В отличие от классической механики, в специальной теории относительности одновременность двух событий, происходящих в разных точках пространства, относительна: события, одновременные в одной инерциальной системе отсчёта, не одновременны в других инерциальных системах, движущихся относительно первой. На рисунке (см. ниже) расположена схема эксперимента, который это иллюстрирует.

Полупроводники

Причем как правило в широком интервале температур возрастание это происходит экспоненционально: ( = (о ( exp. (-(a / k )где (а - так называемая энергия активации проводимости, (о - коэффициент зависящий от температуры Удельное сопротивление полупроводниковых кристаллов может также уменьшатся при воздействии света или сильных электронных полей.2) Свойство односторонней проводимости контакта двух полупроводников. Именно это свойство используется при создании разнообразных полупроводниковых приборов: диодов, транзисторов, тиристоров и др. 3) Контакты различных полупроводников в определенных условиях при освещении или нагревании являются источниками фото - э. д. с. или, соответственно, термо - э. д. с.Строение полупроводников и принцип их действия. Как было уже сказано, полупроводники представляют собой особый класс кристаллов. Валентные электроны образуют правильные ковалентные связи, схематически представленные на рис.1 . Такой идеальный полупроводник совершенно не проводит электрического тока (при отсутствии освещения и радиационного облучения) .

Тепловой расчет промежуточной ступени

Министерство образования и науки РФ Федеральное агентство по образованию Иркутский государственный технический университет Кафедра теплоэнергетики , 2010г. Диаграмма h,s для водяного пара. Александров А. А., Григорьев Б. А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара: Справочник. Рек. Гос. службой стандартных справочных данных. ГСССД Р-776-98. – 2-е изд., стереот. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 168 с.

Ознакомление с методикой измерения твердости по методу Бринелля

Цель работы: приобретение практических навыков по испытанию на твердость на прессе Бринелля. Оборудование и материалы: пресс Бринелля, образцы, отчетный микроскоп, таблица. Ход работы: 1. ознакомление с сущностью метода Бринелля; 2. схема; 3. ознакомление с устройством пресса Бринелля; 4. практическое испытание образцов; 5. вывод. Содержание отчета: 1. краткое описание сущности метода Бринелля. Определение твердости по Бринеллю. Для определения твердости по Бринеллю в качестве твердого тела, вдавливаемого в испытуемый материал используют стальной шарик определенного диаметра Р, который вдавливается в испытуемый материал с усилением Р. После снятия нагрузки на поверхности материала остается шаровой отпечаток диаметром d. Показателем твердости является число твердости по Бринеллю, обозначаемого НВ. Число твердости НВ представляет собой отношение усилия Р к площади поверхности F получаемого отпечатка. НВ=Р/F. Число твердости НВ определяют с помощью таблиц по значениям диаметра отпечатка d мм. Учитывая диаметр Рмм, вдавливаемого шарика и нагрузку Р кг. Значение рассчитывается по формуле: HB= Таблица: № Материал образца Нагрузка Р, кгс D mm D mm Значение тверд. Относит. Погрешн. Экспер. Таблич. 1 сталь 3000 10 4 230 228 2 алюминий 3000 10 6,00 95,5 96 3 латунь 3000 10 3,79 262 Вывод: приобрел практические навыки по испытанию на твердость на прессе Бринелля.

Вариант вузовских экзаменационных билетов и вопросов по физике

Экзаменационный билет по предмету ФИЗИКА Билет № 1 1) Сформулировать принцип суперпозиции волн. Записать уравнение стоячей волны и формулы для расчета положения пучностей и узлов стоячей волны. 2) Записать уравнение Ван-дер-Ваальса. Определить смысл и графически проиллюстрировать критическое состояние реального газа. 3) Описать явление электромагнитной индукции. Записать закон Фарадея для величины э. д. с. электоромагнитной индукции. 4) Пояснить понятие фотона света. Написать формулу связи между энергией и импульсом фотона. Зав. кафедрой Экзаменационный билет по предмету ФИЗИКА Билет № 2 1) Дать определение понятию «работа и мощность силы». Их единицы. Записать выражение для расчета работы силы в однородном поле силы тяжести. 5) Сформулировать понятие идеального газа. Записать формулу для вычисления средней длины свободного пробега молекул. 6) Описать явление интерференции света. Определить понятия: «когерентные волны», «оптическая разность хода». Сформулировать условия возникновения интерференционного максимума. 7) Опишите физические принципы, легшие в основу создания атомной бомбы. Зав. кафедрой Современный Гуманитарный Университет Экзаменационный билет по предмету ФИЗИКА Билет № 3 1) Записать основное уравнение вращательного движения тела.

Страницы: 12345>>

Как выбрать тему для разных видов рефератов, докладов, контрольных, курсовых. Скачать реферат