Контрольная работа по "Физике"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2015 в 08:51, контрольная работа

Краткое описание

Магниты состоят из миллионов молекул, объединенных в группы, которые называются доменами. Каждый домен ведет себя как минеральный магнит, имеющий северный и южный полюс. При одинаковой направленности доменов их сила объединяется, образуя более крупный магнит. Железо имеет множество доменов, которые можно сориентировать в одном направлении, т.е. намагнитить. Домены в пластмассе, резине, дереве и остальных материалах находятся в беспорядочном состоянии, их магнитные поля разнонаправлены и потому эти материалы не могут намагничиваться.

Содержание

Поле постоянного магнита.
Магнит
Постоянный магнит и области его применения
Магнитное поле
Синтез алмаза и кубического нитрида бора.
Алмаз и кубический нитрид бора
Области применения алмаза и нитрида бора
Синтез алмаза и кубического нитрида бора

Прикрепленные файлы: 1 файл

кр.физика юриста.docx

— 22.51 Кб (Скачать документ)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет социологии и права

Кафедра права

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная  работа

по дисциплине:  Физика

 

Вариант 2

 

 

 

                                      

 

                                              Выполнил студент группы: КР 117 С  ПВД

                                                                    Иванов Иван Иванович

                                               Проверил:  старший преподаватель

                                                                    Зубакина Ольга Геннадьевна

 

 

 

                                    Кемерово 2015

                                                  Содержание

  1. Поле постоянного магнита.
    1. Магнит
    2. Постоянный магнит и области его применения
    3. Магнитное поле
  2. Синтез алмаза и кубического нитрида бора.
    1. Алмаз и кубический нитрид бора
    2. Области применения алмаза и нитрида бора
    3. Синтез алмаза и кубического нитрида бора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Поле постоянного магнита.
    1. Магнит

Магнит - это тело, которое умеет притягивать железо. Или: магнит - это объект, сделанный из определенного материала, который создает магнитное поле.

Магниты состоят из миллионов молекул, объединенных в группы, которые называются доменами. Каждый домен ведет себя как минеральный магнит, имеющий северный и южный полюс. При одинаковой направленности доменов их сила объединяется, образуя более крупный магнит. Железо имеет множество доменов, которые можно сориентировать в одном направлении, т.е. намагнитить. Домены в пластмассе, резине, дереве и остальных материалах находятся в беспорядочном состоянии, их магнитные поля разнонаправлены и потому эти материалы не могут намагничиваться.

Каждый магнит имеет, по крайней мере, один " северный " (N) и один " южный " (S) полюс. Ученые выяснили, что линии магнитного поля выходят из "северного" конца магнита и входят в "южный" конец магнита.

Если возьмем кусок магнита и разломим его на два кусочка, каждый кусочек опять будет иметь "северный" и "южный" полюс. Если вновь разломим получившийся кусочек на две части, каждая часть опять будет иметь "северный" и "южный" полюс. Неважно, как малы будут образовавшиеся кусочки магнитов – каждый кусочек всегда будет иметь "северный" и "южный" полюс.

Существуют три основных вида магнитов:

постоянные (природные) магниты;

временные магниты;

электромагниты.

 

Природные магниты, называемые магнитной рудой, образуются, когда руда, содержащая железо или окиси железа, охлаждается и намагничивается за счет земного магнетизма. Постоянные магниты обладают магнитным полем при отсутствии электрического тока, так как их домены постоянно ориентированы в одном направлении.

Временные магниты — это магниты, которые действуют как постоянные магниты только тогда, когда находятся в сильном магнитном поле, и теряют свой магнетизм, когда магнитное поле исчезает. В качестве примера можно привести скрепки и гвозди, а также другие изделия из «мягкого» железа.

Электромагниты представляют собой металлический сердечник с индукционной катушкой, по которой проходит электрический ток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Постоянный магнит и области его применения.

Постоянный магнит - изделие из магнитотвердого материала, автономный источник постоянного магнитного поля.

Магниты бывают естественные и искусственные. Естественным магнитом является кусок железной руды, обладающий способностью притягивать к себе находящиеся вблизи небольшие железные предметы. Гигантскими естественными магнитами являются Земля и другие планеты, так как они обладают магнитным полем. Искусственные магниты представляют собой предметы и изделия, получившие магнитные свойства в результате контакта с естественным магнитом или намагниченные в магнитном поле. Постоянный магнит является искусственным магнитом.

В наиболее простых случаях постоянный магнит представляет собой тело (в виде подковы, полосы, шайбы, стержня и т. д.), прошедшее соответствующую термическую обработку и предварительно намагниченное до насыщения. Постоянный магнит обычно входит как составная часть в магнитную систему, предназначенную для формирования магнитного поля. Напряженность магнитного поля, формируемого постоянным магнитом, может быть как постоянная, так и регулируемая.

Области применения постоянных магнитов весьма разнообразны. Их применяют в электродвигателях, в автоматике, робототехнике, для магнитных муфт магнитных подшипников, в часовой промышленности, в бытовой технике, как автономные источники постоянного магнитного поля в электротехнике и радиотехнике.

 

 

 

 

    1. Магнитное поле

В пространстве, окружающем ток и постоянные магниты, возникает силовое поле, называемое магнитным. Наличие такого поля обнаруживается по силовому воздействию на внесенные в него проводники с током или постоянные магниты. Название «магнитное поле» связывают с ориентацией магнитной стрелки под действием силового поля, создаваемого током. Это явление впервые было обнаружено датским физиком Х. Эрстедом в 1820 г. При пропускании по прямолинейному горизонтальному проводнику постоянного тока силой I находящаяся под ним магнитная стрелка поворачивается вокруг своей вертикальной оси, стремясь расположиться перпендикулярно проводнику с током .

Ось стрелки будет точно совпадает с этим направлением, если сила тока больше , чем влияние магнитного поля Земли. Эрстед обнаружил, что направление поворота северного полюса (N) стрелки под действием электрического тока изменяется на противоположное при изменении направления тока в проводнике. В дальнейшем экспериментально исследовалось действие на магнитную стрелку электрического тока, протекающего по проводникам различной формы. Во всех случаях проводники с током оказывали ориентирующее действие на магнитную стрелку. Таким образом, при прохождении по проводнику электрического тока вокруг него возникает магнитное поле, действующее на помещенную в него магнитную стрелку. Опыты доказали, что вокруг всякого движущегося заряда помимо электрического поля существует также и магнитное поле. Электрическое поле действует как на неподвижные, так и на движущиеся заряды. Важнейшая особенность магнитного поля состоит в том, что оно действует только на движущиеся в этом поле электрические заряды. Характер воздействия магнитного поля на ток зависит от формы проводника, по которому течет ток, от расположения проводника в силовом поле и от направления тока.

2. Синтез алмаза  и кубического нитрида бора.

2.1 Алмаз и кубический  нитрид бора.

Алмаз, минерал, кристаллическая модификация чистого углерода (С). Алмаз обладает самой большой , из всех известных в природе материалов, твердостью, благодаря которой он применяется во многих важных отраслях промышленности.

Размер природных алмазов колеблется от микроскопических зерен до весьма крупных кристаллов массой в сотни и тысячи каратов (1 карат = 0,2 г). Масса добываемых алмазов обычно 0,1-1,0 карат; крупные кристаллы свыше 100 каратов встречаются редко.

В мире различают 2 вида алмазов - ювелирные и технические. К ювелирным относятся алмазы совершенной формы, высокой прозрачности, без трещин, включений и других дефектов. Алмазы, ограненные специальной "бриллиантовой" гранью, называются бриллиантами. Ювелирные алмазы обычно применяются в виде украшений и в качестве надежного источника вложения капитала. К техническим относятся все прочие добываемые алмазы, вне зависимости от их качества и размеров. Технические алмазы применяются в виде порошков, а также отдельных кристаллов, которым путем огранки придают нужную форму

Цвет и прозрачность алмаза различны. Встречаются алмазы бесцветные, белые, голубые, зеленые, желтоватые, коричневые, красноватые (разных оттенков), темно-серые (до черного). Часто окраска распределена неравномерно.

Алмаз стоек к действию кислот и растворов щелочей. На воздухе алмаз сгорает при 850-1000°С, в кислороде - при 720-800°С.


Информация о работе Контрольная работа по "Физике"