Физика

  • 2721. Топливо и расчеты процессов горения
    Контрольная работа пополнение в коллекции 21.11.2010

    Íàéòè:

    1. Íèçøóþ òåïëîòó ñãîðàíèÿ òîïëèâà Qíð (êÄæ/ì3);
    2. Òåîðåòè÷åñêè íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî âîçäóõà V0, ì3/ì3;
    3. Äåéñòâèòåëüíîå êîëè÷åñòâî âîçäóõà Vâ, ì3/ì3;
    4. Òåîðåòè÷åñêèé îáúåì ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ V0Ã, ì3/ì3;
    5. Îáùèé îáúåì ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ VÃ, ì3/ì3;
    6. Ïîñòðîèòü Í, t äèàãðàììó â äèàïàçîíå òåìïåðàòóð 0-2500 îÑ;
    7. Ïî Í, t äèàãðàììå îïðåäåëèòü àäèàáàòíóþ òåìïåðàòóðó ãîðåíèÿ.
  • 2722. Топология областей существования метастабильных состояний в бинарных системах
    Дипломная работа пополнение в коллекции 23.02.2012

    Рассмотрим факторы, облегчающие конденсацию пересыщенного пара. Неправильность обычного объяснения роли пылинок и коллоидных частиц, сводящего эту роль к влиянию одних геометрических размеров, явствует хотя бы из того, что конденсация пересыщенного пара начинается, как правило, на таких частицах, а не на стенках сосуда, не смотря на то, что эти стенки являются плоскими, то есть соответствуют частицам бесконечного радиуса. Здесь опять таки имеет значение величина ????В том случае, когда она является положительной, то есть когда жидкость смачивает поверхность твёрдого тела (стенок сосуда или пылинок), эта поверхность сразу же покрывается адсорбированным мономолекулярным слоем газа, который затем уплотняется в тонкую жидкую плёнку. Однако даже в этом случае, и притом при плоской или вогнутой поверхности требуется некоторая степень пересыщения пара для того, чтобы плёнка оказалась способной к дальнейшему неограниченному утолщению, не говоря уже о случае ????? когда для образования жизнеспособной плёнки требуется значительная степень пересыщения. Это обстоятельство в грубом приближении объясняется тем, что дальность действия молекулярных сил фактически больше, чем расстояние между соседними молекулами в твёрдых или жидких телах, ввиду чего энергия испарения (отнесенная к одной молекуле) в случае тонкой плёнки меньше, чем в случае толстой.

  • 2723. Топочные и теплогидравлические процессы парогенерирующих установок
    Курсовой проект пополнение в коллекции 26.06.2010

    В результате оптимизации гидравлической схемы и конструкции элементов первичного тракта сопротивление его может быть доведено до уровня, не превышающего 5 МПа, даже при высокой (5 80- 600°С) температуре свежего пара за котлом [1]. Это на 1,5 2,0 МПа ниже, чем у действующих котлов сверхкритического давления. В промежуточных пароперегревателях также имеются резервы для уменьшения их гидравлического сопротивления по пару как минимум на 0,05 МПа.

  • 2724. Торричелли
    Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

    До середины XVII века считалось непререкаемым утверждение древнегреческого ученого Аристотеля (384322 до н.э.) о том, что вода поднимается за поршнем насоса потому, что "природа не терпит пустоты". Однако при сооружении фонтанов во Флоренции обнаружилось, что засасываемая насосами вода не желает подниматься выше 34 футов. Недоумевающие строители обратились за помощью к престарелому Галилею, который сострил, что, вероятно, природа перестает бояться пустоты на высоте более 34 футов, но все же предложил разобраться в этом своим ученикам Торричелли и Вивиани. Трудно сказать, кто первым догадался, что высота поднятия жидкости за поршнем насоса должна быть тем меньше, чем больше ее плотность. Так как ртуть в 13 раз плотнее воды, то высота ее поднятия за поршнем будет во столько же раз меньше. Тем самым опыт получил возможность "перейти" со стройплощадки в лабораторию и был проведен Вивиани по инициативе Торричелли. Осмысливая результаты эксперимента, Торричелли делает два вывода: пространство над ртутью в трубке пусто (позже его назовут "торричеллиевой пустотой"), а ртуть не выливается из трубки обратно в сосуд потому, что атмосферный воздух давит на поверхность ртути в сосуде. Из этого следовало, что воздух имеет вес. Это утверждение казалось настолько невероятным, что не сразу было принято учеными того времени.

  • 2725. Торричелли и Ньютон
    Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

    В 1668 Ньютон вернулся в Кембридж и вскоре он получил Лукасовскую кафедру математики. Эту кафедру до него занимал его учитель И. Барроу, который уступил кафедру своему любимому ученику, чтобы материально обеспечить его. К тому времени Ньютон уже был автором бинома и создателем (одновременно с Лейбницем, но независимо от него) метода флюксий того, что ныне называется дифференциальным и интегральным исчислением. Вообще, то был плодотворнейший период в творчестве Ньютона: за семь лет, с 1660 по 1667 сформировались его основные идеи, включая идею закона всемирного тяготения. Не ограничиваясь одними лишь теоретическими исследованиями, он в эти же годы сконструировал, и начал создавать телескоп- рефлектор (отражательный). Эта работа привела к открытию того, что позже получило название интерференционных «линий равной толщины». (Ньютон, поняв, что здесь проявляется «гашение света светом», не вписывавшееся в корпускулярную модель, пытался преодолеть возникавшие здесь трудности, введя предположение, что корпускулы в свете движутся волнами «приливами»). Второй из изготовленных телескопов (улучшенный) послужил поводом для представления Ньютона в члены Лондонского королевского общества. Когда Ньютон отказался от членства, сославшись на отсутствие средств на уплату членских взносов, было сочтено возможным, учитывая его научные заслуги, сделать для него исключение, освободив его от их уплаты.

  • 2726. Торсионные поля. Миф или реальность
    Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

    Одна из первых попыток, дать единое объяснение природе торсионного поля, была предпринята в "Физической теории вакуума". Создатели этой теории предложили считать, что торсионное поле образует некая квантово-механическая величина спин, которой квантовая механика наделила всякую элементарную частицу, будь-то электрон или атом. Если спины элементов, составляющих ту или иную материальную форму, имеют какое либо преимущественное направление, то говорят, что предмет спинполяризован. И такая спинполяризованная форма создает вокруг Торсионное, Аксионное или Спинорное поле это как кому нравится. Но вот беда. В настоящий момент никто до конца не знает, что такое спин. Существует мнение, что спин связан с собственным моментом количества движения частиц, с их, так сказать, вращением, но такое представление входит в противоречие с постулатами теоретической физики, такими как постулат о невозможности движения материи со сверхсветовыми скоростями. Поясним. В физике атомы и прочие материальные частицы принято (и, наверное, не без основания) изображать в виде маленьких шарообразных тел, то есть тел, наделенных вполне реальными массой и объемом. И эти частички вращаются вокруг собственной оси. Причем угловая скорость вращения этих тел возрастает по мере уменьшения их геометрических размеров и для некоторых атомов и элементарных частиц равняется скорости света. Вот тут-то и наступает противоречие. Правда, в том, что угловая скорость вращения равняется скорости света, особой беды нет. Ибо она лишь скорость поворота мнимой оси вращения на угол, равный 360 градусов. Но, учитывая, что рассматриваемая частичка имеет не мнимые, а вполне реальные размеры, то каждая точка ее объема будет иметь уже линейную скорость, превышающую скорость света соизмеримо с удалением ее от оси вращения. Чем дальше, тем больше.

  • 2727. Торсионные поля. Торсионные технологии
    Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

    МАЛАВИТ хорошо зарекомендовал себя в акушерско-гинекологической практике. Положительный эффект МАЛАВИТА при санации беременных женщин с вульво-вагинитами по данным профессора, д.м.н. Н.В.Анастасьевой и к.м.н. В.Г.Анастасьевой (Новосибирск) составляет 98,2%, а отсроченный (через 2 месяца) 84,1%. Такая проблема женщин, как бактериальный вагиноз решается с МАЛАВИТОМ в 94,6% случаев. По их рекомендациям, а так же профессора, д.м.н. И.И.Бенедиктова (Екатеринбург, Уральская ГМ Академия); академика РАМН, д.м.н. А.А.Летучих (Омск, Омская ГМ академия); профессора, д.м.н. А.А.Родионченко (Томск, Томский ГМ институт), апробирована новая, запатентованная методика применения МАЛАВИТА. Препарат рекомендован при угрозе выкидыша, маститах, вестибулитах, эндоцервицитах, эрозиях шейки матки, трещинах соска, остроконечных кондиломах, предродовой санации влагалища, перед искусственным прерыванием беременности, перед введением внутриматочных контрацептивов. Препарат не обладает эмбриотоксическим и тератогенным действием и может быть применен в любые сроки беременности. Решением гинекологов МАЛАВИТ рекомендован для лечения больных, особенно беременных женщин с кольпитом неспецифической этиологии как основной метод лечения и в сочетании со специфической терапией при сексуально-трансмиссионной инфекции и генитальном кандидозе. Как считает академик РАМН А.А.Летучих - МАЛАВИТ имеет большое будущее в акушерстве и гинекологии. Положительным в применении МАЛАВИТА является и то, что каждая женщина может применять препарат самостоятельно.

  • 2728. Традиционные источники электрической энергии
    Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

    атомная электростанция (АЭС), электростанция, в которой атомная (ядерная) энергия преобразуется в электрическую. Генератором энергии на АЭС является атомный реактор . Тепло, которое выделяется в реакторе в результате цепной реакции деления ядер некоторых тяжёлых элементов, затем так же, как и на обычных тепловых электростанциях (ТЭС), преобразуется в электроэнергию, В отличие от ТЭС, работающих на органическом топливе, АЭС работает на ядерном горючем (в основе 233U, 235U, 239Pu) При делении 1 г изотопов урана или плутония высвобождается 22 500 квт ч, что эквивалентно энергии, содержащейся в 2800 кг условного топлива. Установлено, что мировые энергетические ресурсы ядерного горючего (уран, плутоний и др.) существенно превышают энергоресурсы природных запасов органического, топлива (нефть, уголь, природный газ и др.). Это открывает широкие перспективы для удовлетворения быстро растущих потребностей в топливе. Кроме того, необходимо учитывать всё увеличивающийся объём потребления угля и нефти для технологических целей мировой химической промышленности, которая становится серьёзным конкурентом тепловых электростанций. Несмотря на открытие новых месторождений органического топлива и совершенствование способов его добычи, в мире наблюдается тенденция к относительному, увеличению его стоимости. Это создаёт наиболее тяжёлые условия для стран, имеющих ограниченные запасы топлива органического происхождения. Очевидна необходимость быстрейшего развития атомной энергетики, края уже занимает заметное место в энергетическом балансе ряда промышленных стран мира.

  • 2729. Трансформатор с расщепленной обмоткой низшего напряжения
    Дипломная работа пополнение в коллекции 26.01.2012

    По особенностям конструкции и применению трансформаторы можно разделить на силовые, сварочные, измерительные и специальные. Наибольшее применение в народном хозяйстве получили силовые трансформаторы, которые являются необходимым элементом промышленной электрической сети. Передача электрической энергии на большие расстояния при относительно низких напряжениях, которые вырабатывают электростанции, экономически невыгодна из - за больших потерь в линии. Действительно, при низких напряжениях U та же мощность (P=UIcosф) получается при большем токе I, следовательно, увеличивается мощность потерь в проводах RI2, т. е. необходимо увеличивать сечения проводов. Поэтому на электрических станциях устанавливаются силовые трансформаторы, повышающие напряжения до 110, 220, 750 и 1150 кВ. У потребителей напряжения при помощи трансформаторов понижается несколькими ступенями до 380/220 В.

  • 2730. Трансформатор ТМ 1800/б
    Курсовой проект пополнение в коллекции 16.06.2012

    Обычно вся электрическая энергия не может быть использована в месте ее производства - там нет достаточного количества мощных потребителей. И наоборот, в районах с развитой промышленностью возможности строительства новых гидравлических и тепловых электростанций в значительной степени уже исчерпаны. В то же время в Сибири и на Севере имеются огромные, еще не полностью используемые энергетические ресурсы рек и месторождений жидкого, газообразного и твердого топлива. Строящиеся в этих местах и проектируемые электростанции могут питать электрической энергией как ближайшие, так и отдаленные промышленные районы, для чего потребуется построить линии электропередачи длиной 3000-5000 км. Передача электрической энергии на расстояние, ее дробление на части с целью распределения потребителям не могут осуществляться без многократной трансформации напряжения.

  • 2731. Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані
    Информация пополнение в коллекции 26.11.2010

    Понад 90% споживаної людством енергії отримують від спалювання вугілля, нафти, газу. Для цього використовують теплові електростанції, на яких хімічна енергія палива перетворюється в електричну. За рахунок згоряння палива відбувається нагрівання води, перетворення її в пару і нагрівання пари. Струмінь пари високого тиску спрямовується на роторні лопаті парової турбіни і примушує його обертатися. Ротор турбіни обертає ротор генератора електричного струму. Генератор змінного струму перетворює механічну енергію в енергію електричного струму.

  • 2732. Трансформаторный (сетевой) источник питания
    Курсовой проект пополнение в коллекции 15.07.2012

    Классическим блоком питания является трансформаторный БП. В общем случае он состоит из понижающего трансформатора или автотрансформатора, у которого первичная обмотка рассчитана на сетевое напряжение. Затем устанавливается выпрямитель, преобразующий переменное напряжение в постоянное (пульсирующее однонаправленное). В большинстве случаев выпрямитель состоит из одного диода (однополупериодный выпрямитель) или четырёх диодов, образующих диодный мост (двухполупериодный выпрямитель). Иногда используются и другие схемы, например, в выпрямителях с удвоением напряжения. После выпрямителя устанавливается фильтр, сглаживающий колебания (пульсации). Обычно он представляет собой просто конденсатор большой ёмкости.

  • 2733. Трансформаторы
    Информация пополнение в коллекции 12.06.2012

    Наименование параметраНормаНоминальное напряжение, кВ10 или 11Наибольшее рабочее напряжение, кВ12Номинальный первичный ток, А20;30;40;50;75;80;100;150;200;300 400;600;800;1000;1500, 2000Номинальный вторичный ток, А1; 5Номинальная частота, Гц50 или 60Количество вторичных обмоток2 или 3Номинальная вторичная нагрузка при cos j= 0,8, В-А: обмотки для измерений обмотки для защитыдо 30 15Номинальный класс точности вторичной обмотки: для измерений для защиты0,2;0,2S; 0.5S; 0,5; 1,0 10РНоминальная предельная кратность обмотки для защиты при номинальном первичном токе, А: 20-400 600, 1000 800 1500 200010 16 20 23 19Кратность трехсекундного тока термической стойкости при номинальном первичном токе, А: 20; 30 40; 100; 150; 300; 400 50; 75; 80; 200 600; 800 1000; 1500 200038 45 40 32 27 20Кратность тока электродинамической стойкости при номинальном первичном токе, А: 20; 30 40; 100; 150; 300; 400 50; 75; 80; 200 600; 800 1000 1500 200096 114 102 81,5 68,7 66,7 51Испытательное напряжение, кВ: одноминутное промышленной частоты грозового импульса полного42 75

  • 2734. Трансформаторы и асинхронные двигатели
    Реферат пополнение в коллекции 29.10.2009

    Не требует спец обслуживания. Устройство. Сост из статора, кот сост из корпуса статора, внутри кот устанавлив сердечник, кот набирается из тонких листов электролитич стали, т.е. делается шифтованным. В сердечнике статора имеются пазы, в кот вкладыв обмотка статора. Обмотка делаетсся 3-х фазной, т.е. имеются 3 самост обмотки, сдвинут в пространстве на 180°. С1;С2;С3; - начало обмоток. С4;С5;С6 концы обмоток. Фазные обмотки соединяются между собой звездой или треугольником и подключ к трёхфазной сети. Ротор вращающ часть. Сост из вала. На валу устанавлив сердечник ротора из электротехнич стали. В сердечнике имеются пазы, в кот закладыв обмотка ротора. Асинхрон двигат бывают с короткозамкнутым и с фазовым ротором. В двигателях с короткозамкнутым ротором обмотка ротора выполн в виде стержней, кот помещ в пазы ротора. Эти стержни по торцам замыкаются короткозамыкающ кольцами, т.е. обмотка всё время замкнута. Путём заливки каждого паза ротора алюминием или его сплавом. Короткозамкнут кольца и вентеляцион лопатки. Если обмотка ротора выполн аналог обмотке статора, т.е. из медного изолирован провода, всыпают туда проводники, и концы этой обмотки выводится на 3 кольца, кот помещают на валу ротора двигатель с фазным ротором. Эти 3 контактных кольца изолир друг от друга и от гл ротора. На кольцо помещ щётки, через кот обмотка ротора соедин с внещн электрич цепью. Это делается, чтобы двигатель при пуске развивал большой момент различн дробилки, крановские установки. Принцип работы. При подключен обмотки статора к 3-х фазному перемен напряжен по этой обмотке потечёт эл ток, кот создаст вращающ перемен магнитн поле. n1= f чистота тока, p число пар полюсов обмотки статора двигателя.

  • 2735. Тренажеры водо-водяных реакторов
    Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

     

    1. N. TANGY: «Точность и актуальность учебных тренажеров», совещание специалистов OECD-CSNI; апрель 1987, ТОРОНТО(Канада) в переводе.
    2. G. BELTRANDA: «Полно объемный (fullscope) тренажер для проектирования БЩУ новых французских энергоблоков 1400 Мвт», заседание МАГАТЭ; сентябрь 1987, ТОРОНТО(Канада) - в переводе.
    3. G. PETIT: «Техническое обучение и учебные тренажеры аварийных ситуаций во Франции», заседание GRS; октябрь 1989, МЮНХЕН(Германия) - в переводе.
    4. X. NORMAND и др. **: «Сертификация термогидравлической модели на тренажерах энергоблоков 1300 Мвт», 9я многопредметная конференция по моделированию SCS; апрель 1992, ОРЛАНДО(Канада).
    5. Романов А. В. «Как сделать атомную энергию безопасной?» 1996. на русском языке.
    6. Коломейцев Л. Р. «Ядерные реакторы повышенной безопасности Анализ концептуальных разработок», 1997.
    7. Иванов В. Э. «Аварийные переходные процессы на АЭС с ВВЭР», 1996.
    8. Пукалова И. А. «Интегрирование системы и банк моделей для анализа отдаленных последствий радиационных аварий», 1997.
  • 2736. Трение во всех ракурсах
    Информация пополнение в коллекции 09.12.2008

    «Всем нам случалось выходить в гололедицу; сколько усилий стоило нам удерживаться от падения, сколько смешных движений приходилось нам проделать, чтобы устоять! Это заставляет нас признать, что обычно земля, по которой мы ходим, обладает драгоценным свойством, благодаря которому мы сохраняем равновесие без особых усилий. Та же мысль возникает у нас, когда мы едем на велосипеде по скользкой мостовой или когда лошадь скользит по асфальту и падает. Изучая подобные явления, мы приходим к открытию тех следствий, к которым приводит трение. Инженеры стремятся по возможности устранить его в машинах и хорошо делают. В прикладной механике о трении говорится как о крайне нежелательном явлении, и это правильно, - однако лишь в узкой специальной области. Во всех прочих случаях мы должны быть благодарны трению: оно даёт нам возможность ходить, сидеть и работать без опасения, что книги и чернильница упадут на пол, что стол будет скользить, пока не упрётся в угол, а перо выскальзывать из пальцев.

  • 2737. Трех- и четырехволнове рассеяние света на поляритомах и кристаллах ниобата лития с примесями
    Информация пополнение в коллекции 12.01.2009
  • 2738. Трех- и четырехволнове рассеяние света на поляритомах и кристаллах ниобата лития с примесями )
    Информация пополнение в коллекции 09.12.2008
  • 2739. Трёхфазная цепь при соединении электроприемников треугольником
    Контрольная работа пополнение в коллекции 11.01.2010

    8. Измерил линейные и фазные токи и напряжения: IA,IB,IC-линейные токи при несимметричной нагрузке; IAB,IBC,ICA-фазные токи; UA, UB,UC-фазные напряжения; UAB; UBC;UCA-линейные напряжения

  • 2740. Трехфазные и линейные цепи периодического несинусоидального тока
    Курсовой проект пополнение в коллекции 26.11.2010

    Число слагаемых ряда бесконечно велико, но на практике всегда ограничивается конечным числом слагаемых. Как узнать, сколько надо взять гармоник? Никто не знает, но при решении конкретной задачи выбирают некоторые критерии точности решения, после этого берут первую или несколько первых гармоник и решают задачу до конца. Затем добавляют ещё одну гармонику и повторяют всё решение. Если разница первого и второго решения удовлетворяет выбранному критерию, считается, что второй вариант учитывает необходимое число гармоник. Если же нет, добавляют следующую гармонику, получают новое решение и сравнивают его с предыдущим и т. д.