Physics.Math.Code
140K subscribers
5.15K photos
1.92K videos
5.78K files
4.31K links
VK: vk.com/physics_math
Чат инженеров: @math_code
Учебные фильмы: @maths_lib
Репетитор IT mentor: @mentor_it
YouTube: youtube.com/c/PhysicsMathCode

Обратная связь: @physicist_i
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💡 Вопрос для наших подписчиков: Где в реальной жизни может понадобиться такая схема подключения освещения?

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍98🤨17❤‍🔥76🙈4😭2🔥1🤯1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🧲 Магнитное демпфирование — это форма демпфирования, возникающая, когда магнитное поле (т. Е. Магнит) проходит некоторое расстояние через электрический проводник или мимо него (или наоборот). Когда магнитное поле проходит по проводнику, это движение вызывает вихревой ток в проводнике. Поток электронов в проводнике немедленно создает противоположное магнитное поле, которое приводит к демпфированию магнита и выделяет тепло внутри проводника, аналогичное накоплению тепла внутри шнура питания во время использования. Количество энергии, передаваемой проводнику в виде тепла, равно изменению кинетической энергии, теряемой магнитом – чем больше потеря кинетической энергии магнитом (произведение его массы на скорость), тем больше накопление тепла в проводнике и тем сильнее эффект демпфирования. Вихревые токи, индуцируемые в проводниках, намного усиливаются по мере приближения температур к криогенному уровню. Это обеспечивает критическое демпфирование для криогенных применений и испытаний в аэрокосмической промышленности.

#магнетизм #физика #physics #колебания #волны #опыты #эксперименты #электродинамика

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥60👍43116
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Spot-сварка — это соединение металлических листов и конструкций под местным воздействием электрического тока и нагрева материала. Плавление металла происходит на участках, которых касаются электроды. Допустимая толщина свариваемого металла может быть от 0,5 до 8 мм, а при использовании больших промышленных аппаратов до 30 мм.

Первым в мире точечную контактную сварку применил и запатентовал Уильям Томсон (лорд Кельвин). Поэтому годом появления этого метода считается 1856, а лорд Кельвин ее непосредственным праотцом. Прогресс в данной отрасли наметился к концу 19 века, когда все тот же Томсон испытал и внедрил в работу метод стыковой сварки.

В это время в России разработки нового способа качественного и удобного метода сваривания металлических конструкций также велись интенсивно. Результатом стало создание шовной/ роликовой сварки в качестве альтернативы точечной. К середине 20 века в промышленное производство были запущены первые образцы, а затем налажен и серийный выпуск аппаратуры для контактной сварки.

Основная сфера применения – автомобилестроение, например сварка кузовных узлов, кабин автомобилей. Также она применяется в самолетостроении при изготовление приборов, электронных ламп, не обходится без SPOT-сварки и производство реактивных двигателей, обшивка вагонов. Для бытовых целей такая сварка тоже подходит, например, для создания изделий, таких, как металлическая посуда, спортивный инвентарь, изготовление и приварка декоративной облицовки и т.п.
#электричество #физика #physics #сварка #пайка #опыты #эксперименты #техника

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
👍78🔥2264❤‍🔥2🥰1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🌡 Сосуд Мариотта (сифон Мариотта) — устройство, позволяющее добиться равномерного вытекания струи жидкости за счёт постоянного давления. Было изобретено французским физиком XVII века Эдмом Мариоттом (1620 - 1684).

Сифон Мариотта представляет собой герметично закрытый сосуд, в крышку которого вставлена открытая с обоих концов трубка, одним концом погруженная в жидкость, а другим — сообщающаяся с атмосферой.

Первоначально, когда все клапаны и сообщающееся с атмосферой отверстие в трубке закрыты, уровень жидкости в трубке совпадает с уровнем жидкости в сосуде. Если наполнить сосуд жидкостью не полностью, над её поверхностью будет некоторое количество воздуха, и давление P в нижней части трубки вычисляется по формуле:
P =ρgh0 + p0 , где:
ρ — плотность жидкости;
g — ускорение свободного падения;
h0 — расстояние между поверхностью жидкости и нижней частью трубки;
p0 — давление в пространстве над водой (атмосферное давление).

Если открыть клапан 3, то трубку, вытеснив жидкость в ней, заполнит воздух, а давление над поверхностью станет равным p0 - ρgh0 . На уровне конца трубки установится атмосферное давление . Жидкость из отверстия начнёт вытекать только под давлением столба жидкости между клапанами 2 и 3 (на рис.), которое останется постоянным всё время, пока конец трубки остаётся погруженным в жидкость. Через трубку в верхнюю часть сосуда будет поступать воздух.

Скорость истечения жидкости можно определить, воспользовавшись формулой Торричелли:
v = √2gh, где h — расстояние между нижним концом трубки и клапаном (или между клапанами 2 и 3 на рис.).

Соответственно, если открыть клапан 2, находящийся на уровне нижнего конца трубки, жидкость из отверстия вытекать не будет. При откупоривании отверстия 1 давление на его уровне будет ниже атмосферного, уровень которого — это уровень конца трубки. Поэтому через отверстие в сосуд будет поступать воздух, а жидкость вытекать не будет.

Основное свойство сосуда Мариотта состоит в том, что он позволяет регулировать скорость потока жидкости. Это используется в системах непрерывной подачи чернил (СНПЧ), при дозировке жидкостей в лабораторных условиях.

#механика #физика #physics #гидродинамика #гидростатика #опыты #эксперименты #наука

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
👍112🔥286🤷‍♂3❤‍🔥2😱2🤯1🌚1
⚙️ Как найти эффективную жесткость системы?

Привет, друзья. Сегодня мне в telegram написала подписчица с просьбой разобрать вот такую задачу по физике. По сути это задача из теоретической механики на принцип возможных перемещений. Что такое эффективная жесткость и чем она отличается от обычной? Рассмотрим в этой заметке...

📝 Читать заметку полностью

#физика #механика #разбор_задач #physics #science #термех

💡 Репетитор IT mentor
// @mentor_it
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍38🔥5🤯4🤷‍♂2❤‍🔥2🤔21
💧 Гидравлика (12 частей)

01. Возникновение и структура турбулентности
02. Газожидкостные течения в элементах насосов
03. Гидравлика водопропускных рубчатых сооружений
04. Датчики следящих систем
05. Демонстрация опытов с истечением жидкости
06. Потери напора при движении жидкости

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
👍64🔥11❤‍🔥96😍2🥰1
💧 Гидравлика (12 частей)

07. Струйные течения
08. Течение жидкости со свободными поверхностями
09. Уравнение Бернулли
10. Методы исследования характеристик турбулентности
11. Истечение жидкости из отверстий и насадок
12. Неравномерное установившееся движение воды в каналах

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
👍68❤‍🔥13🔥103😱3🥰2
Ягола А.Г. (МГУ) Интегральные уравнения

01 Метрические, нормированные и евклидовы пространства
02 Элементы теории линейных операторов
03 Собственное значение самосопряжённого оператора
04 Характеристические числа и собственные функции оператора

🎞 14 лекций на YouTube

#видеоуроки #научные_фильмы #математика

💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7613🔥12❤‍🔥6