
- •Формы движения материи. Потенциальная и кинетическая энергии, их природа и взаимопревращение.
- •5. Сущность процесса измерения. Виды измерений. Роль измерений в науке, технике . Погрешности измерений, их виды, причины возникновения.
- •2.Технологии лёгкой промышленности.
- •6.Использование достижений естественных наук в приборостроении. Приборостроение.
- •7. Звуковые волны. Инфразвук, гиперзвук, ультразвук и его применение в технике и технологиях.
- •8. Строительные материалы. Технологии производства строительных материалов.
- •11. Промышленная переработка топлива (коксование угля, крекинг нефти, переработка нефти методом ректификации).
- •12. Тепловая машина. Цикл Карно. Паровая машина. Использование тепловых машин в технике и технологиях.
- •9.Простые машины (рычаг, блок, наклонная плоскость, клин). Строительные машины.
- •10. Классы точности измерительных приборов. Абсолютные и относительные погрешности. Измерительные технологии.
- •13. Физические эффекты (эффект эжекции, гироскопический эффект, центробежная сила, эффект Доплера, акустическая кавитация, диффузия, гидростатическое давление) в машиностроении.
- •14. Эффект Доплера и его применение в технике и технологиях.
- •15. Выделение информации на фоне помех. Полезного сигнала. Использование и применение явления резонанса в технике и технологиях.
- •16. Квантовые эффекты в микромире. Виды спектров. Спектральный анализ и его применение в технике и технологиях.
- •17.Новые технологии передачи и хранения информации.
- •19. Основные закономерности цепей постоянного тока. Закон Ома, 1-е и 2-е правила Кирхгофа. Применение постоянного тока в технике и технологиях.
- •21. Техническое использование переменного тока.
- •20. Основные закономерности цепей переменного тока. Закон Ома для цепей переменного тока. Последовательный и параллельный резонансы. Явление резонанса и его применение в технике и технологиях.
- •22. Закон Фарадея и принцип действия электрических трансформаторов. Линии электропередач.
- •23. Взаимодействие электромагнитного поля и движущегося заряда. Сила Лоренца. Принцип действия электрогенераторов.
- •25. Свойства металлов(электропроводность, звукопроводность, твердость, пластичность ,ковкость, плавкость, плотность)
- •26. Сущность параметров давления и температуры, их влияние на фазовое состояние вещества, использование на практике, в технике и технологиях.
- •24.Электромагнитное излучение и его природа. Шкала электромагнитных волн, области применения различных частотных диапазонов в технике и технологиях.
- •27. Источники энергии. Способы преобразования энергии. Тэс, гэс, аэс. Альтернативная энергетика.
- •28. Ядерная энергия и проблемы ее использования. Термоядерный синтез. Энергоэффективные технологии.
- •30. Поведение веществ в магнитных полях. Ферромагнетики и ферриты и их применение технике и технологиях.
- •29. Поведение веществ в электрических полях. Диэлектрики и пьезоэлектрики и их применение технике и технологиях.
- •31.Новые материалы. Синтетические материалы. Полимерные материалы. Термопласты и реактопласты, эластомеры, пластмассы и их применение в технике и технологиях.
- •33. Радиоактивность и закон радиоактивного распада. Изотопы. Технологии утилизации радиоактивных отходов и материалов.
- •34. Энергосберегающие технологии.
- •35. Промышленные биотехнологии. Пищевые технологии. Производство лекарственных препаратов, продуктов питания.
- •36. Топливные элементы. Водородная энергетика.
- •37. Электрогенератор. Электродвигатель. Применение их в технике и технологиях.
На
электрический заряд, движущийся в
магнитном поле, действует сила
Лоренца,
равная
где
q - величина заряда, Кл; u —
скорость заряда, м/с; В
— магнитная
индукция поля, Г. Эта сила направлена
перпендикулярно векторам u и В.
Если
проводящий контур движется а стационарном
магнитном поле, то в нем наводится
электродвижущая сила индукции, поскольку
на каждый свободный заряд — носитель
тока в проводнике, перемещающийся
вместе с проводником в магнитном поле,
действует сила Лоренца, поэтому на
отрезке длиной l, движущемся в поле с
магнитной индукцией В
со скоростью
u возникает э.л.с.,
равная E=-B l
u, B На этом основаны электромеханические
электрогенераторы,
в которых на статоре размещена обмотка,
через которую пропускается постоянный
ток, в результате чего в зазоре между
статором и ротором (якорем) создается
сильное магнитное поле. На поверхности
ротора уложена вторая обмотка, в которой
при вращении ротора и пересечении в
результате этого силовых линий магнитной
индукции создается электродвижущая
сила. Сила Лоренца используется в
кольцевых ускорителях заряженных
частиц для многократного прогона их
(в процессе разгона) по одному и тому
же пути.
23. Взаимодействие электромагнитного поля и движущегося заряда. Сила Лоренца. Принцип действия электрогенераторов.
Физические
свойства металлов:
Для металлов наиболее характерны
следующие свойства: металлический
блеск, твердость, пластичность, ковкость
и хорошая проводимость тепла и
электричества. Для всех металлов
характерна металлическая кристаллическая
решетка: в ее узлах находятся положительно
заряженные ионы, а между ними свободно
перемещаются электроны. Наличие
последних объясняет высокую
электропроводность и теплопроводность,
а также способность поддаваться
механической обработке. Металлы
в целом обладают следующими физическими
свойствами:1)твердость
2)звукопроводность 3)плавкость 4)обладают
высокой температурой плавления 5)высокая
температура кипения, при комнатной
температуре металлы находятся в твердом
состоянии за исключением ртути.
6)электропроводность 7)отполированная
поверхность металла блестит 8)металлы
хорошие проводники тепла и электричества
9)обладают высокой плотностью
10)пластичность 11)ковкость Электропроводность
—
это способность тела проводить электрический
ток, а также физическая величина,
характеризующая эту способность и
обратная электрическому сопротивлению.
Твёрдость
— свойство материала сопротивляться
проникновению в него другого, более
твёрдого тела —индентора. Твёрдость
измеряют в трёх диапазонах: макро,
микро, нано. Пластичность
—
способность
материала без разрушения получать
большие остаточные деформации. Мерой
пластичности является удлинение δ при
разрыве. Чем больше δ,
тем более пластичным считается
материал. Ковкость
Способность металлов и сплавов подвергаться ковке и
другим видам обработки давлением.
Ковкость характеризуется двумя
показателями — пластичностью, то
есть способностью металла подвергаться
деформации под давлением без разрушения,
и сопротивлением деформации. У ковких
металлов относительно высокая
пластичность сочетается с низким
сопротивлением деформации.Плавкость
металлов:
Плавление -
это процесс перехода тела из
кристаллического твёрдого состояния
в жидкое. Плавление происходит с
поглощением удельной теплоты плавления
и является фазовым переходом первого
рода. К
тугоплавким металлам следует отнести:
вольфрам, молибден, титан, ванадий.
Наряду с этим имеются металлы с низкой
температурой плавления — легкоплавкие
металлы.
Такие металлы имеют ряд технологических
преимуществ. К легкоплавким металлам,
имеющим самостоятельное применение в
технике, можно отнести: ртуть, олово,
свинец, цинк, алюминий. Плотность
металлов :
Это - одна из важнейших характеристик
металлов и сплавов. по плотности металлы
делятся на следующие группы: легкие
(плотность не более 5 г/см 3) - магний,
алюминий, титан и др.: тяжелые - (плотность
от 5 до 10 г/см 3) - железо, никель, медь,
цинк, олово и др. (это наиболее обширная
группа); очень тяжелые (плотность более
10 г/см 3) - молибден, вольфрам, золото,
свинец и др. Плотность металлов (r). Она
определяется типом кристаллической
решетки металла и радиусом его атома.
Чем больше радиус атома металла, тем
меньше его плотность.
25. Свойства металлов(электропроводность, звукопроводность, твердость, пластичность ,ковкость, плавкость, плотность)