
- •История инструментального счета. Принципы Дж. Фон Неймана. Структурная схема эвм.
- •1) История инструментального счета
- •2) Принципы Дж. Фон Неймана
- •3) Структурная схема эвм
- •1) Элементная база эвм и поколения эвм
- •2) Преимущество применения двоичного представления чисел в современных эвм
- •4) Классификация и области применения эвм
- •5) Дайте характеристику микропроцессора, его структуры, назначения
- •1 Вариант ответа на вопрос----------------------------------------------
- •1) Видеоподсистема пэвм. Принципы формирования изображений.
- •3) Элементы видеоподсистемы: - монитор, видеоконтроллер, видеопамять.
- •4) Видеорежимы.
- •5) Дайте характеристику дисплеев: электролюминесцентные, плазменные, электростатической эмиссии, органические светодиодные.
- •2 Вариант ответа на вопрос--------------------------------------------
- •Архитектура универсальной эвм с последовательным выполнением команд. Функциональное назначение, физические принципы действия и организация основных блоков.
- •Внутренние интерфейсы эвм. Системные и локальные шины. Контроллер шины. Иерархическая организация шин.
- •Контроллер шины
- •Оперативная (основная) память эвм (озу). Назначение, программная модель. Элементная база озу.
- •Структура хранения информации на жестком диске. Дайте характеристику дисковых массивов raid. Магнитооптический диск. Принцип работы. Точка Кюри.
- •1) Структура хранения информации на жестком диске
- •2) Характеристика дисковых массивов raid
- •3) Магнитооптический диск. Принцип работы.
- •4) Точка Кюри
4) Точка Кюри
Точка Кюри, или температура Кюри, — температура фазового перехода II рода, связанного со скачкообразным изменением свойств симметрии вещества (например, магнитной — в ферромагнетиках, электрической — в сегнетоэлектриках, кристаллохимической — в упорядоченных сплавах).
Существует особый класс веществ - ферромагнетики, у кото-рых состояние намагничивания сохраняется в отсутствие внешнего магнитного поля. К ним относятся Fe, Ni, Co, Gd и их сплавы, а также некоторые сплавы и соединения марганца и хрома. Ферромагнетики - сильномагнитные вещества, значение магнитной проницаемости у них может достигать тысяч и даже сотен тысяч. Еще одной характерной особенностью ферромагнетиков является нелинейная зависимость степени намагничива-ния от напряженности магнитного поля. Это свойство проявляет себя в том. что индукция магнитного поля в ферромагнетике весьма сложным образом зависит от напряженности внешнего магнитного поля. Эта зависимость показана на рис. 3.10.
При плавном увеличении Н величина В растет не линейно и по достижении насыщения дальнейший рост В прекращается (кривая 0-1). Если теперь уменьшать величину Н, уменьшение величины В будет происходить по кривой 1-2, лежащей выше кривой 0-1. Когда Н достигнет нуля, величина В не обратится в нуль, а составит некоторое значение Вr, характеризующее остаточное намагничение. Если теперь увеличивать напряженность поля в противоположном направлении (что ото-бражается отрицательными значениями Н), В будет уменьшаться по кривой 2-3 и при не-которой величине Нс индукция В станет равной нулю. Это означает, что для размагничивания намагниченного ферромагнетика необходимо приложить поле определенной силы в обратном направлении. Величину Нс называют коэрци-тивной силой. При дальнейшем увеличении отрицательных значений Н материал начина-ет намагничиваться в новом направлении. При этом величина В постепенно достигает насыщения (кривая 3-4). Если теперь снова начать уменьшение напряженности поля Н, то значения В будут меняться по ветви 4-5-6-1. В итоге полного цикла изменения напряжен-ности Н кривая изменения индукции В имеет вид петли, называемой петлей гистере-зиса. У различных ферромагнетиков петля гистерезиса имеет разную ширину. Для создания сильных постоянных магнитов необходим ферромагнетик с широкой петлей гистерезиса.
Описанные магнитные свойства ферромагнетиков теряются при увеличении температуры выше так называемой точки Кюри. Для каждого материала температура точки Кюри имеет свое значение. Например, для железа она равна 7860С.