Контрольная работа по предмету Физика

  • 261. Основные вопросы теории электрических цепей
    Контрольная работа Физика

     

    1. Область науки в которой разрабатываются принципы производства и совершенствования эл.приборов ,способы создания эл.систем,это?
  • 262. Основные законы теплового излучения и конвективного теплообмена
    Контрольная работа Физика

    В этом случае учитывают степень черноты газов. Степень черноты газов зависит от температуры газа, его парциального давления и средней длины пути луча. Обычно температура газов известна. Парциальное давление газов можно получить из расчета горения топлива. Так, если в продуктах сгорания содержится 10% СО2 и 15% Н2О, то, следовательно, их парциальные давления соответственно равны 0,1 и 0,15 общего давления печной среды, которое равно практически давлению атмосферы.

  • 263. Основные законы электрических цепей
    Контрольная работа Физика

    Соберем схему (рис.1) и на основе показаний амперметров замерим токи I1, I2, I3 при поочередном включении источников ЭДС Е1, Е2, Е3. На основании полученных данных заполним таблицу 1.

  • 264. Основные операции паросилового цикла Ренкина
    Контрольная работа Физика

    Пар большого давления и температуры подается в сопловые аппараты турбины, где происходит превращение потенциальной энергии пара в кинетическую энергию потока пара (скорость потока сверхзвуковая). Кинетическая энергия сверхзвукового потока превращается на лопатках турбины в кинетическую энергию вращения колеса турбины и в работу производства электроэнергии.

  • 265. Основные параметры, характеризующие состояние рабочего тела
    Контрольная работа Физика

    Давление равно силе, действующей на единицу площади поверхности тела. Когда говорят о давлении газа или пара, под силой понимают суммарную силу ударов молекул этого газа или пара, направленную перпендикулярно к стенкам сосуда. Подавляющее большинство приборов для определения давления измеряет разницу между давлением среды (иногда называемым полным, или абсолютным давлением) р и атмосферным (барометрическим) В. Если измеряемое давление выше атмосферного, такой прибор называется манометром, а измеряемое давление избыточным

  • 266. Основные электроматериалы
    Контрольная работа Физика

    Из синтетических волокнистых материалов следует отметить полиэтилентнререфталатные (лавсан, терилен, терен, дакрон, и др.), полиамидные (капрон, дедерон, найлон, анид и пр.), полиэтиленовые, полистирольные, поливинилхлоридные (хлорин и др.) и политетрафторэтиленовые. Материалы из синтетического волокна - это линейные полимеры с высокой молекулярной массой. Многие синтетические волокна, например полиамидные, после изготовления подвергаются вытяжке для дополнительной ориентации линейных молекул вдоль волокон и улучшения механических свойств волокна; при этом, очевидно, увеличивается и длина волокна, и оно становится тоньше. Из синтетических волокон в электроизоляционной технике большое применение имеет капрон. Использование капрона вместо натурального шелка и хлопчатобумажной пряжи высоких номеров в производстве обмоточных проводов дает большой экономический эффект, ибо капрон не только много дешевле, чем шелк и тонкая хлопчатобумажная пряжа, и легко доступен, но и дает большую длину нити того же сечения из единицы массы, так как плотность капрона сравнительно невелика.

  • 267. Основы гидравлики
    Контрольная работа Физика

    Для сохранения неприкосновенного пожарного запаса воды в резервуаре всасывающая линия оборудована воздушной трубкой, верхний срез которой находится на уровне пожарного запаса в резервуаре. Предполагается, что при снижении уровня воды до пожарного запаса, воздух вследствие возникновении вакуума в сечении, к которому приварена труба, проникает во всасывающий трубопровод насосов, произойдет срыв работы насоса и забор воды прекратится.

  • 268. Основы гидрогазодинамики
    Контрольная работа Физика

    Цель: вычислить необходимую мощность двигателя вентилятора N, Вт, для перекачки воздуха, имеющих температуру 10оС, через трубопровод заданной конфигурации и с известным набором элементов. Построить пьезометрический график для заданных условий работы трубопровода. Построить график изменения скорости по сечению трубы на первом участке трубопровода.

  • 269. Основы тепломассообмена
    Контрольная работа Физика

    Определить:

    1. Время ?1, необходимое для нагрева вала, если нагрев считается законченным, когда температура на оси вала tr=0=tж-20ºС.
    2. Значение температуры на поверхности вала tr=R в конце нагрева.
    3. Значение температур на поверхности и оси вала через ?2=(0,2; 0,4; 0,6; 0,8) · ?1 после начала нагрева.
    4. Построить в масштабе график изменения температур на поверхности и оси вала в процессе нагрева.
  • 270. Основы теплофизики
    Контрольная работа Физика

    Воздух обменивается теплом с охлажденными и нагретыми поверхностями ограждений и приборов систем отопления и охлаждения. Нагретые потоки воздуха поднимаются вверх, охлажденные опускаются вниз, вызывая общую подвижность и перемешивание воздуха в помещении. Подача и удаление воздуха системами вентиляции усиливает этот процесс. Такое движение воздуха и является основой конвективного теплообмена. В большинстве помещений в результате перемешивания воздуха наблюдается сравнительно равномерное распределение температуры воздуха tв в плане и по высоте, что позволяет принимать одинаковое значение температуры tв при расчете теплообмена на всех поверхностях. Исключения составляют помещения с большими теплоизбытками или струйной подачей воздуха, при которых имеет место неравномерность распределения температуры по высоте или в плане помещения. В результате различных аэродинамических явлений в помещении могут быть разные формы конвективного теплообмена. Во многих случаях обмен теплом воздуха с нагретыми или охлажденными поверхностями происходит в режиме естественной конвекции, при которой движение частиц среды обуславливается разностью температур и, как следствие, неодинаковой плотностью среды. В условиях принудительного движения воздуха вдоль поверхностей, связанного, например, с воздействием ветра, продуванием воздуха вентилятором, теплообмен определяется закономерностями вынужденной конвекции. Вынужденная конвекция в общем случае может сопровождаться и естественной конвекцией, но из-за того, что интенсивность вынужденного процесса заметно больше, то при его рассмотрении естественной конвекцией часто пренебрегают. Количество тепла, передаваемого конвекцией, зависит от характера движения среды, ее плотности, вязкости и температуры, состояния поверхности твердого тела, величины температурного перепада между жидкостью или газом и поверхностью. В практических расчетах для определения количества тепла, передаваемого при конвективном теплообмене между жидкостью или газом и поверхностью твердого тела, можно пользоваться формулой

  • 271. Основы теплофизики
    Контрольная работа Физика

    Тепловая обстановка в помещении определяется совместным действием ряда факторов: температуры, подвижности и влажности воздуха помещения, наличием струйных течений, распределением параметров состояния воздуха в плане и по высоте помещения (всё вышеперечисленное характеризует воздушный режим помещения), а также радиационным излучением окружающих поверхностей, зависящим от их температуры, геометрии и радиационных свойств (характеризующим радиационный режим помещения). Комфортное сочетание этих показателей соответствует условиям, при которых отсутствует напряжение в процессе терморегуляции человека.

  • 272. Основы термодинамики
    Контрольная работа Физика

    В закрытом сосуде емкостью V=1,4 м³ содержится воздух при давлении
    и температуре 25°С() В результате охлаждения сосуда, воздух, содержащийся в нем, теряет теплоту Q=130кДж. Принимая теплоёмкость воздуха постоянной, определить давление и температуру, которые установятся в сосуде после охлаждения.

  • 273. Основы физики
    Контрольная работа Физика

    Поскольку температуры кипения основных компонентов воздуха - азота, кислорода и аргона - ниже заданной температуры (при атмосферном давлении), то при указанной температуре воздух все ещё будет оставаться газом, близким по составу к атмосферному.

  • 274. Основы физики
    Контрольная работа Физика

    По двум бесконечно длинным прямолинейным проводникам, расположенным параллельно друг другу на расстоянии 10 см, текут токи силой 5 и 10 А. Определить магнитную индукцию поля в точке, удаленной на 10 см от каждого проводника. Рассмотреть случаи: а) токи текут в одном направлении; б)токи текут в противоположных направлениях. Решение пояснить чертежом.

  • 275. Основы физики и механики
    Контрольная работа Физика

    Механическая характеристика асинхронного двигателя - это зависимость скорости вращения его ротора от вращающего момента n=f(M). Механическая характеристика может быть рассчитана по формуле Клосса с различной степенью точности приближения к экспериментальной. В данной работе может быть использована формула Клосса, аналогичная формуле для расчета электромеханической характеристики асинхронного двигателя.

  • 276. Основы электрических измерений
    Контрольная работа Физика

    Требования безопасности

    1. При выполнении измерений сопротивления изоляции должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019.80, ГОСТ 12.2.007-75, Правилами эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
    2. Помещения, используемые для измерения изоляции, должны удовлетворять требованиям взрыво- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.01.004-91.
    3. Средства измерений должны удовлетворять требованиям безопасности по ГОСТ 2226182.
    4. Измерения мегомметром разрешается выполнять обученным лицам из электротехнического персонала. В установках напряжением выше 1000 В измерения производят по наряду два лица, одно из которых должно иметь по электробезопасности не ниже IV группы. Проведение измерений в процессе монтажа или ремонта оговаривается в наряде в строке "Поручается". В установках напряжением до 1000 В измерения выполняют по распоряжению два лица, одно из которых должно иметь группу не ниже III. Исключение составляют испытания, указанные в п. БЗ.7.20.
    5. Измерение изоляции линии, могущей получить напряжение с двух сторон, разрешается проводить только в том случае, если от ответственного лица электроустановки, которая присоединена к другому концу этой линии, получено сообщение по телефону, с нарочным и т.п. (с обратной проверкой) о том, что линейные разъединители и выключатель отключены и вывешен плакат "Не включать. Работают люди".
    6. Перед началом испытаний необходимо убедиться в отсутствии людей, работающих на той части электроустановки, к которой присоединен испытательный прибор, запретить находящимся вблизи него лицам прикасаться к токоведущим частям и, если нужно, выставить охрану.
    7. Для контроля состояния изоляции электрических машин в соответствии с методическими указаниями или программами измерения мегомметром на остановленной или вращающейся, но не возбужденной машине, могут проводиться оперативным персоналом или, по его распоряжению, в порядке текущей эксплуатации работниками электролаборатории. Под наблюдением оперативного персонала эти измерения могут выполняться и ремонтным персоналом. Испытания изоляции роторов, якорей и цепей возбуждения может проводить одно лицо с группой по электробезопасности не ниже III, испытания изоляции статора не менее чем два лица, одно из которых должно иметь группу не ниже IV, а второе не ниже III.
    8. При работе с мегомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, запрещается. После окончания работы необходимо снять остаточный заряд с проверяемого оборудования посредством его кратковременного заземления. Лицо, производящее снятие остаточного заряда, должно пользоваться диэлектрическими перчатками и стоять на изолированном основании.
    9. Производство измерений мегомметром запрещается: на одной цепи двухцепных линий напряжением выше 1000 В, в то время когда другая цепь находится под напряжением; на одноцепной линии, если она идет параллельно с работающей линией напряжением выше 1000 В; во время грозы или при ее приближении.
    10. Измерение сопротивления изоляции мегомметром осуществляется на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегомметра. При снятии заземления необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками.
  • 277. Основы электричества
    Контрольная работа Физика

    Однородные магнитное (В=2,5 мТл) и электрическое (Е=10 кВ/м) поля скрещены под прямым углом. Электрон, скорость v которого равна 4*106 м/с, влетает в эти поля так, что силы, действующие на него со стороны магнитного и электрического полей, сонаправлены. Определить ускорение a электрона.Ускорение a определяется в момент вхождения заряженной частицы в область пространства, где локализованы однородные магнитное и электрическое поля.

  • 278. Основы электротехники
    Контрольная работа Физика

    В цепь переменного тока частотой 50 Гц включена катушка, обладающая активным сопротивлением r и индуктивным сопротивлением xL. К цепи приложено напряжение u=Um•sin?t. Определить показания измерительных приборов, включенных в цепь, а также реактивную мощность цепи. Построить треугольник сопротивлений и векторную диаграмму.

  • 279. Основы электротехники
    Контрольная работа Физика

    Вычертить схему и рассчитать основные электрические параметры однополупериодного выпрямителя с активным сопротивлением нагрузки Rн при питании от источника синусоидального напряжения U:

    1. Среднее значение выпрямленного напряжения и тока Uнср Iн ср.
    2. Среднюю мощность нагрузочного устройства Рн ср.
    3. Амплитуду основной гармоники выпрямленного напряжения U ОСН m.
    4. Коэффициент пульсаций р выпрямленного напряжения.
    5. Действующее значение тока нагрузки I.
    6. Полную мощность S источника питания.
    7. Активную мощность Р в сопротивлении нагрузки.
    8. Коэффициент мощности выпрямителя.
  • 280. Особенности и свойства диэлектриков
    Контрольная работа Физика

    Электретом называется диэлектрик, длительное время сохраняющий электризованное состояние после окончания внешнего воздействия, вызвавшего электризацию. Термин электрет применительно к электризованному диэлектрику по аналогии с английским magnet (магнит) предложил впервые в 1892 г. О. Хевисайд. Первые систематические экспериментальные исследования электретов были выполнены в 1919 г. М. Эгучи. [3] Свойство длительно сохранять электризованное состояние называют электретным эффектом. Электретный эффект связан с локальными макроскопическими нарушениями электронейтральности в диэлектрике, т. е. с пространственным разделением зарядов разных знаков, вследствие процессов абсорбции (поляризации), инжекции зарядов в диэлектрик или их экстракции. Он в разной, правда, степени, присущ всем без исключения диэлектрикам. Заряды одного знака с абсорбционными зарядами в электретах называются гетерозарядами, заряды противоположного знака, в частности, обусловленные инжекцией (экстракцией) в электретах, называются гомозарядами. Гомозаряды, определяющие долговременную стабильность электретного эффекта, не свободны, а захвачены нейтральными ловушками (дефектами структуры). Для их освобождения из этих ловушек требуется энергия, не меньшая, чем «глубина» ловушки. Важнейшими измеряемыми параметрами электрета являются поверхностный потенциал электрета относительно земли U, и эффективная поверхностная плотность заряда, соответствующая такой плотности зарядов на поверхности электрета, которая создавала бы U того же значения, что и заряды, реально распределенные в его объеме. Если значения, обеих электризованных поверхностей электрета одинаковы или, что то же самое, одна из поверхностей имеет электропроводящее покрытие, то U, называют электретной разностью потенциалов.