Рубрика: Оптика | 27.05.2009 13:44 | admin
Внешний фотоэффект и его законы.
Внешним фотоэффектом называется испускание электронов металлом под действием света. Выбитые под действием света электроны назвыются фотоэлектронами, а электрический ток, образуемый ими в цепи, называется фототоком.
Фотоэффет был открыт Герцем в 1887 году. Изучая влияние света на протекание электрических процессов, учёный заметил, что проскакивание электрической искры между заряженными цинковыми шариками значительно облегчается, если один из них осветить ультрафиолетовых светом.
Подробное изучение влияния света на заряжённые тела было проведено А.Г. Столетовым. Одновременно фотоэлектрическое явление было изучено английским физиком Гальваксом.
Читать полностью »
-
Метки: безынерционен, вектор, закономерности, излучение, конденсатор, металл, спектральный, сравнение, тело, ультрафиолет, фотоэффект
Рубрика: Оптика | 27.05.2009 13:33 | admin
§ 4. Применение закона Кирхгофа. Абсолютно черное тело
Рис. 1.4. Темные места разрисованного фарфора (а) при накаливании излучают сильнее (б)
Закон Кирхгофа и многочисленные его следствия хорошо подтверждаются на опыте. Например, внося в горячее несветящееся водородное пламя кусок расписанного фарфора с

темным рисунком на белом поле, можно видеть при накаливании фарфора яркий (сильно излучающий) рисунок на сравнительно темном поле (рис. 1.4). Но если внести такой кусок внутрь закрытой полости (печки), снабженной лишь небольшим отверстием для наблюдения, и сильно прогреть стенки печки, то мы не сможем различить рисунок на раскаленном черепке, излучающем практически равномерно: светлые места меньше излучают, но больше отражают, темные места – наоборот.
Читать полностью »
-
Метки: известь, Кирхгоф, основа, отражение, печка, применение, принцип, расход, спектр, сравнение, температура, уголь, характеристика
Рубрика: Нормирование точности | 27.05.2009 12:55 | admin
КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ НОРМЫ БОКОВОГО ЗАЗОРА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
Размер по роликам М
Лабораторная работа № 6.3
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить методы и средства контроля параметров, характеризующих боковой зазор.
ЗАДАЧИ:
1. Провести анализ точностных требований к боковому зазору зубчатого колеса.
2. Измерить заданные параметры, характеризующие нормы бокового зазора зубчатого колеса.
3. Дать заключение о годности зубчатого колеса по каждому из контролируемых параметров.
ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ: прямозубые цилиндрические колеса с модулями m = 2…6 мм, числом зубьев z =12…40, степенями точности 7…10, видами сопряжений и допусками бокового зазора – произвольными.
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА.
Накладные приборы: нормалемер индикаторный и микрометр гладкий .
Меры и вспомогательные устройства: набор плоскопараллельных концевых мер длины, набор аттестованных роликов.
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ. Метод непосредственной оценки и метод сравнения с мерой.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.
- По рабочему чертежу зубчатого колеса, подлежащего контролю, проанализировать требования к точности и боковому зазору (степень точности зубчатого колеса по нормам кинематической точности, плавности работы, полноты контакта зубьев в зацеплении), а также вид сопряжения (боковой зазор) оговорены в таблице параметров на рабочем чертеже зубчатого колеса.
- Определить показатели (параметры), характеризующие нормы бокового зазора зубчатого колеса (выполняется по ГОСТ 1643-81, стр. 31-34).
- В зависимости от того, какой из показателей (параметров) зубчатого колеса по нормам регламентирован на рабочем чертеже (в таблице параметров) и, ориентируясь на имеющиеся средства измерений и их возможности , выбрать прибор для контроля зубчатого колеса по нормам бокового зазора.
- Измерить параметр, характеризующий нормы бокового зубчатого колеса ( в соответствии с методикой , изложенной в приложении к инструкции).
- Определить предельно допустимые значения измеренного параметра по ГОСТ 1643-81 (см. приложение к инструкции).
- Дать заключение о годности зубчатого колеса по нормам бокового зазора.
- Оформить отчет о лабораторной работе.
Читать полностью »
-
Метки: анализ, ГОСТ, заключение, контакт, методы, микрометр, основа, приборы, работа, радиус, смещение, сравнение, средства, средство
Рубрика: Механика | 15.05.2009 11:32 | admin
Неинерциальные системы отчета.
Силы инерции.
Законы Ньютона выполняются только в инерциальных системах отсчета. Относительно всех инерциальных систем данное тело движется с одинаковым ускорением w. Любая неинерциальная система отсчета движется относительно инерциальных систем с некоторым ускорением, поэтому ускорение тела в неинерциальной системе отсчета w’ будет отлично от w. Обозначим разность ускорений тела в инерциальной и неинерциальной системах символом а:
w – w? = a. (39)
Для поступательно движущейся неинерциальной системы а одинаково для всех точек пространства (a=const) и представляет собой ускорение неинерциальной системы отсчета. Для вращающейся неинерциальной системы а в разных точках пространства будет различным (а=а(r’), где r’ — радиус-вектор, определяющий положение точки относительно неинерциальной системы отсчета).
Читать полностью »
-
Метки: закон, Ньютон, основа, поступательное, принцип, радиус, радиус-вектор, результирующая, свойства, сравнение, уравнения
Рубрика: Механика | 15.05.2009 11:01 | admin
Уравнение движения твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси.
Момент импульса твердого тела относительно оси есть сумма моментов импульса отдельных частиц:
.
Зная, что
получим
,
т.е.
. (1)
Читать полностью »