
Министерство образования и науки Украины
Государственное высшее учебное заведение
Приазовский государственный технический университет
Кафедра автоматизации технологических процессов и производств
Контрольные работы
Дисциплина «Компьютерные технологии и программирование»
Вариант №10
Выполнил:
студент гр. И – 2013 – МА
Лысенко В.В.
Проверил:
ст. преподаватель
Койфман А.А.
Мариуполь, 2014
Задание №1
Тема: Подготовка текстов в редакторе Word.
Цель работы: Изучение программы WORD для подготовки текстов и получение практических навыков использования основных возможностей работы с ней.
Назначение изучаемой программы: Текстовый процессор Word является составной частью интегрированного пакета Microsoft Office, который занимает основную часть рынка офисных пакетов.
Форматируемый текст:
Описание программы
Текстовый процессор Word имеет широкий диапазон применения - от оформления коротких писем до создания объемных дипломных проектов, диссертаций, рекламных проспектов, содержащих таблицы, диаграммы, иллюстрации, сложные математические формулы, звуковые комментарии и видеофрагменты, подготовленные в других приложениях. Текстовый процессор содержит большой набор различных шрифтов и многочисленные шаблоны документов, которые применяются в делопроизводстве. Он обеспечивает фоновую проверку орфографии, грамматики и расстановку переносов для текстов на русском и английском языках. Возможность использования многочисленных функций, средства работы с большими документами и средства точного форматирования приближают Word к настольным издательским системам.
Отличительная особенность редактора Word - большое количество панелей инструментов. Кнопки панели инструментов позволяют быстрее выполнить многие операции, так как при их использовании не надо открывать меню, прежде, чем выбрать команду.
В редакторе предусмотрено четыре варианта выравнивания строк на странице:
По левому краю (Left),
По центру (Center),
По правому краю (Right)
По ширине (Justified),
Таблица:
Выделяемый фрагмент |
Порядок действий |
Одна строка |
Переместите указатель в полосу выделения и нажмите кнопку мыши. |
Несколько строк |
Переместите указатель по полосе выделения, удерживая нажатой кнопку мыши, пока не выделите нужное количество строк. |
Абзац |
Переместите указатель к левому краю строки в полосу выделения. После того как он изменит вид, дважды нажмите кнопку мыши. |
Несколько абзацев |
Переместите указатель в полосу выделения и дважды нажмите кнопку мыши. Оставив нажатой кнопку мыши после второго щелчка, переместите указатель по выделяемым абзацам. |
Весь документ |
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкните полосу выделения или переместите в нее указатель и трижды нажмите кнопку мыши. |
Формула:
Рисунок:
3-D
модель верхнего барабана скрапных
ножниц, стан 3000
Многоуровневые списки:
Устройство современного компьютера
Представим перечень устройств современного компьютера в виде многоуровневого списка, имеющего четыре уровня вложенности:
Устройство современного компьютера:
Процессор
Память
Оперативная память
Долговременная память
Жесткий магнитный диск
Дискета
Флэш-память
Оптические диски
CD
DVD
Устройства ввода
Клавиатура
Мышь
Сканер
Графический планшет
Цифровая камера
Микрофон
Джойстик
Устройства вывода
Монитор
Жидкокристаллический монитор
Монитор на электронно-лучевой трубке
Принтер
Матричный принтер
Струйный принтер
Лазерный принтер
Задание №2
Тема: Средства работы со сложными документами в Word.
Цель работы: Изучение возможностей создания сложных документов в WORD, позволяющих структурировать текст и повысить эффективность работы с объемными документами.
Оглавление
Введение в науку метрологии 2
Метрологические термины и определения 2
Единицы физических величин 4
Фото на тему КИП и А, электроники 8
Список источников 9
Введение в науку метрологии
1. Метрологические термины и определения
Измерения - нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств.
По способу получения числового значения измеряемой физической величины все измерения делят на четыре вида: прямые, косвенные, совокупные и совместные. [ CITATION РХЮ99 \l 1049 ]
Прямыми называют измерения, при которых значение измеряемой величины находят непосредственно из опытных данных - сравнением ее размера с размером, воспроизводимым мерой, или в виде показания измерительного прибора (измерение длины линейкой, температуры - термометром, напряжения - вольтметром).
Мера - средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера (гиря, метр, токовые весы).
Косвенными называют измерения, при которых значения измеряемой величины находят по промежуточным результатам прямых измерений других величин, связанных с измеряемой известной зависимостью.
Например, мощность
можно найти по результатам измерений напряжения V вольтметром и силы тока I амперметром.
Совокупными называют измерения двух и более одноименных физических величин, значения которых находят решением системы уравнений.
Например, нахождение токов в сложной электрической цепи методом контурных токов.
Совместными называют измерения двух и более неодноимённых физических величин, значения которых находят решением одного уравнения или системы уравнений.
Например, температурный коэффициент сопротивления проводника можно определить по результатам прямых измерений сопротивления проводника и его температуры.
Методы измерения - совокупность приемов использования средств и принципов измерения, т.е. физических явлений, на которых основаны измерения.
При измерениях электрических величин применяются следующие основные методы измерения, метод непосредственного оценивания и методы сравнения.
Метод непосредственного оценивания основан на использовании измерительных приборов, шкалы которых проградуированы в единицах измеряемой величины.
Метод дает значение измеряемой величины непосредственно без каких-либо дополнительных действий со стороны лица, проводящего измерение, и без вычислений, кроме умножения его показаний на постоянную измерительного прибора или цену деления
Среди методов сравнения в электрических измерениях чаще других используются: компенсационный метод, дифференциальный метод и нулевой метод.
Компенсационный метод измерений состоит в том, что на вход сравнивающего устройства (компаратора) одновременно воздействуют измеряемая величина и одноименная ей величина, размер которой воспроизводится мерой, а соотношение между их размерами определяется по выходному сигналу сравнивающего устройства (например, измерение напряжения постоянного тока с помощью компенсатора путем сравнения с ЭДС нормального элемента)
Дифференциальный метод измерений заключается в том, что на измерительный прибор воздействует разница измеряемой величины и величины, размер которой воспроизводится мерой.
Нулевой метод измерений состоит в том, что результат измерения, равен разности между измеряемой величиной и величиной, размер которой воспроизводится мерой, доводят до нуля.
Средствами измерения называют технические средства, предназначенные для использования при измерениях и имеющие нормированные метрологические характеристики.
Метрологические характеристики средств измерений - характеристики, от которых зависит точность результатов измерений, выполняемых с помощью этих средств.
Набор мер - комплекс конструктивно обособленных мер, применяемых в различных сочетаниях (магазин сопротивлений, магазин емкостей и т.п.).
Измерительным прибором называют средство измерений, предназначенное для выработки сигнала в форме, доступной для непосредственного восприятия измерительной информации наблюдателем, благодаря наличию отсчетного устройства (вольтметр, амперметр)
Измерительный преобразователь - средство измерений, предназначенное для преобразования входного измерительного сигнала в выходной сигнал, удобный для дальнейшего преобразования, передачи, обработки и хранения измерительной информации, но не поддающийся непосредственному восприятию наблюдателем (измерительный трансформатор, калиброванный шунт и т.п.).
Измерительная система - совокупность средств измерений и вспомогательных устройств, соединенных между собой каналами связи.
Параметр измерительного сигнала, содержащий измерительную информацию, называется информативным параметром.
Эталон - средство измерений, обеспечивающее воспроизведение и (или) хранение единицы с цепью передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений и официально утвержденное в качестве эталона.
2. Единицы физических величин.
Единица физической величины - физическая величина такого размера, которой определению присвоено числовое значение, равное единице.
Первоначально единицы физических величин выбирались произвольно, без какой-либо связи друг с другом. Значительное число произвольных единиц одной и той же величины затрудняло сравнение результатов измерений. В каждой стране создавались свои единицы.
По мере развития техники, а также международных связей трудности использования результатов измерений возрастали и тормозили дальнейший научно-технический прогресс.
В 1790 г. во Франции было принято решение о создании системы новых мер "основанных на неизменном прототипе, взятом из природы, с тем, чтобы ее могли принять все нации"
В течение ряда лет применяли системы единиц, основанные на трех единицах (МКС, СГС, МКГСС).
В 1960 г. XI Генеральная конференция по мерам и весам приняла новую систему Международную систему единиц СИ (SI) - с основными единицами:
метр (м - единица длины), килограмм (кг - единица веса), ампер (А - единица силы тока секунда (с - единица времени), Кельвин (К - единица температуры), кандела (Кд - единица силы света), моль (моль - единица количества вещества, с 1971 г.).
С 1963 г. система СИ в бывшем СССР признана предпочтительной.
Перечисленные семь единиц называют основными.
Единицы, образующиеся на основании законов, устанавливающими связь между физическими величинами, называют производными. При образовании производных единиц СИ как правило, полученная единица имеет наименование, состоящее из наименований соответствующих основных единиц
Так, единица скорости устанавливается из уравнения
,
м/с где S
- путь, м; t
- время, с.
В некоторых случаях для выражения производных единиц СИ приняты собственные наименования, которые даны по именам ученых (Дж - джоуль; Вт - ватт). Совокупность основных и производных единиц образуют систему единиц. Единицы, которые не относятся ни к основным, ни к производным, называются дополнительными (например, радиан).
Единицы, которые не входят ни в одну из систем, называются внесистемными (литр - л, тонна - т, вольт-ампер - ВА).
Размеры единиц СИ для многих случаев практики или слишком велики или очень малы. Поэтому в таких случаях пользуются кратными единицами, -единицами, которые в целое число раз больше системной или внесистемной, либо дольными единицами - единицами, которые в целое число раз меньше системной или внесистемной.
Для образования наименований кратных и дольных единиц используют соответствующие приставки (мега, кило, дека и др. - для кратных единиц; деци, санти, милли, микро - для дольных). Обозначение приставки пишется слитно с обозначением основной единицы. Присоединение двух или более приставок не допускается. Для обозначения единицы после числового выражения применяют сокращенное ее обозначение (м, кг, м/с, кг/мЗ). Обозначение единиц, наименование которых образовано по фамилии ученого, пишут с прописной буквы (ампер - А, ньютон - Н, вольт - В, Джоуль - Дж). В обозначениях единиц точка как знак сокращения не применяется.
Обозначения единиц проставляются только после числовых значений величин в одну строку с ними и без переноса в следующую строку. Например, 5 кВт; 20%; 18 К, но 25˚ 30'.
Буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, следует отделять точками на средней линии (знак умножения): Н*м; В*А; Ом*м.
Числовые значения величин с предельными отклонениями следует заключать в скобки, а после них с пробелом проставлять обозначение единицы: (220 ± 5) В или же проставлять обозначение единицы отдельно после числового значения величины и предельного отклонения: 40 Ом ± 2 Ом.
В обозначениях отношений единиц знаком деления может служить только одна косая или горизонтальная черта: Вт/(м2*К) или Вт*м*К-1.
В таблице 1.1 приведены основные единицы СИ и производные единицы электрических и магнитных величин.
Таблица 1.1
Единицы СИ
Величина |
Наименование |
Обозначение |
|
русское |
международное |
||
Основные единицы |
|||
Длина |
метр |
м |
m |
Масса |
килограмм |
кг |
kg |
Время |
секунда |
с |
s |
Сила электрического тока |
ампер |
А |
A |
Термодинамическая температура |
Кельвин |
К |
К |
Сила света |
Кандела |
кд |
cd |
Количества вещества |
моль |
моль |
mol |
Производные единицы |
|||
Количество электричества, электрический заряд |
кулон |
Кл |
С |
Электрическое напряжение |
вольт |
В |
V |
Напряженность электрического поля |
вольт на метр |
В/м |
V/m |
Электрическая емкость |
фарада |
Ф |
F |
Электрическое сопротивление |
Ом |
Ом |
Ω |
Электрическая проводимость |
Сименс |
См |
S |
Частота |
Герц |
Гц |
Hz |
Электромагнитная энергия |
Джоуль |
Дж |
J |
Магнитный поток |
вебер |
Вб |
Wb |
Магнитная индукция |
тесла |
Тл |
Т |
Магнитодвижущая сила |
ампер |
А |
А |
Напряженность магнитного поля |
ампер на метр |
А/м |
А/m |
Индуктивность, взаимная индуктивность |
генри |
Гн |
Н |
Магнитное сопротивление |
ампер на вебер |
А/Вб |
A/Wb |
Магнитная проводимость |
вебер на ампер |
Вб/А |
Wb/A |
Активная мощность |
ватт |
Вт |
W |
Графические материалы на тему КИП и А, электроники1.
Рисунок – Внутреннее устройство калибратора
Список источников