5. Квадратная рамка со стороной а= 50 мм, состоящая из N= 2,0 вит- ков, помещена в магнитное поле. Найдите максимальный вращаю- щий момент M, действующий на рамку, если максимальная сила, действующая на одну сторону рамки, F = 1,0Н.
Слайд 1НАЧАЛО КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ И РОЛЬ УЧЕНЫХ НАШЕЙ СТРАНЫ В ИЗУЧЕНИИ ВСЕЛЕННОЙСлайд 2КАК ДЛЯ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ НАЧАЛАСЬ КОСМИЧЕСКАЯ ЭРА? 4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут 34 секунды (по московскому времени) с научно-исследовательского полигона «Тюра-Там» (впоследствии он превращен в космодром Байконур) стартовала ракета, доставившая на орбиту первый искусственный спутник Земли, который открыл для нашей планеты космическую эру. Памятник конструкторам первого искусственного спутника ЗемлиСлайд 3Этот полет стал результатом огромной работы, которую под руководством Сергея Королева проводили советские ученые. Запуск нужно было проводить как можно быстрее, так как к подобному эксперименту готовились американцы. Сергей Павлович Королев А.Соколов. Старт первого искусственного спутника ЗемлиСлайд 4КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ ЦИОЛКОВСКИЙ Одним из первых о полете в космос задумался русский ученый Константин Эдуардович Циолковский. Судьба и жизнь Циолковского необычны и интересны. Первая половина детства у Кости Циолковского была обычной, как у всех детей. Уже находясь в преклонном возрасте, Константин Эдуардович вспоминал, как ему нравилось лазить по деревьям, забираться на крыши домов, прыгать с большой высоты, чтобы испытать чувство свободного падения. Второе детство началось, когда заболев скарлатиной, почти полностью потерял слух. Глухота причиняла мальчику не только бытовые неудобства и моральные страдания. Она грозила замедлить его физическое и умственное развитие. Он мечтает о космических путешествиях. Запоем читает книги по физике, химии, астрономии, математике. Понимая, что его но глухого сына не примут ни в одно учебное заведение, отец решает отправить шестнадцатилетнего Костю в Москву для самообразования. Костя в Москве снимает угол и с утра до вечера сидит в бесплатных библиотеках. Отец ежемесячно присылает ему 15–20 рублей, Костя же, питаясь черным хлебом и запивая его чаем, тратит в месяц на еду 90 копеек! На остальные деньги покупает реторты, книги, реактивы. Последующие годы также были нелегкими. Он много натерпелся от чиновничьего равнодушия к его трудам и проектам. Болел, падал духом, но вновь собирался, производил расчеты, писал книги. Теперь мы уже знаем, что Константин Эдуардович Циолковский – гордость России, один из отцов космонавтики, великий ученый. И с удивлением многие из нас узнают, что великий ученый не учился в школе, не имел никаких научных степеней, последние годы жил в Калуге в обыкновенном деревянном доме и уже ничего не слыша, но во всем мире теперь признан гением тот, кто первым начертал для человечества путь к иным мирам и звездам.Слайд 5Идеи Циолковского были развиты Фридрихом Артуровичем Цандером – советский ученый и изобретатель в области теории межпланетных полетов, реактивных двигателей. Юрий Васильевич Кондратюк – предложил при полетах к другим планетам выводить корабль на орбиту его искусственного спутника. Для посадки человека на другую планету и возвращения на корабль применить небольшой взлетно-посадочный корабль.Слайд 6СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ КОРОЛЕВ Все самые заветные мечты основоположников космонавтики воплотил Сергей Павлович Королев. Российский учёный и конструктор, академик, дважды Герой Социалистического труда. Под его руководством созданы и геофизические ракеты, первые искусственные спутники Земли, космические корабли Восток, Восход, на которых впервые в истории совершены космический полёт человека и выход человека в космос.
А́пля — небольшой объём жидкости, ограниченный поверхностью вращения или близкой к ней.
Форма капли определяется действием сил поверхностного натяжения и внешних сил.
Капли образуются:
при стекании жидкости с края поверхности или из малых отверстий. при конденсации пара: а) на твёрдой несмачиваемой поверхности; б) на центрах конденсации. при распылении жидкости (смотри Аэрозоль) . эмульгировании. Роса образуются при конденсации водяного пара на поверхностях, тумана и облака — при конденсации водяного пара на пылинках воздуха.
Капли росыФорма капли определяется действием поверхностного натяжения и внешних сил (в первую очередь силы тяжести) . Микроскопические капли, для которых сила тяжести не играет определяющей роли, имеют форму шара — тела с минимальной для данного объёма поверхностью. Крупные капли в земных условиях имеют шарообразную форму только при равенстве плотностей жидкости капли и окружающей её среды.
Падающие дождевые капли под действием силы тяжести, давления встречного потока воздуха и поверхностного натяжения принимают вытянутую форму. На несмачиваемых поверхностях капли приобретают форму приплюснутого шара.
Форма и размер капли, отрывающихся от конца капиллярной трубки, зависят от диаметра трубки, поверхностного натяжения и плотности жидкости. Эта зависимость лежит в основе методов определения поврехностного натяжения жидкостей по массе капель, отрывающейся от вертикальной цилиндрической трубки, и по форме капли, висящей на конце трубки.
Форма капли определяется действием сил поверхностного натяжения и внешних сил.
Капли образуются:
при стекании жидкости с края поверхности или из малых отверстий.
при конденсации пара:
а) на твёрдой несмачиваемой поверхности;
б) на центрах конденсации.
при распылении жидкости (смотри Аэрозоль) .
эмульгировании.
Роса образуются при конденсации водяного пара на поверхностях, тумана и облака — при конденсации водяного пара на пылинках воздуха.
Капли росыФорма капли определяется действием поверхностного натяжения и внешних сил (в первую очередь силы тяжести) . Микроскопические капли, для которых сила тяжести не играет определяющей роли, имеют форму шара — тела с минимальной для данного объёма поверхностью. Крупные капли в земных условиях имеют шарообразную форму только при равенстве плотностей жидкости капли и окружающей её среды.
Падающие дождевые капли под действием силы тяжести, давления встречного потока воздуха и поверхностного натяжения принимают вытянутую форму. На несмачиваемых поверхностях капли приобретают форму приплюснутого шара.
Форма и размер капли, отрывающихся от конца капиллярной трубки, зависят от диаметра трубки, поверхностного натяжения и плотности жидкости. Эта зависимость лежит в основе методов определения поврехностного натяжения жидкостей по массе капель, отрывающейся от вертикальной цилиндрической трубки, и по форме капли, висящей на конце трубки.
Форма капли является аэродинамически оптимальной.