- 3541. Дифузія та структурно-фазові перетворення у вольфрамі і кремнії при низькоенергетичній зовнішній дії
Знайомство з особливостями проведення фундаментальних досліджень дифузії та структурних змін у порошковому вольфрамі та монокристалічному кремнії при низькоенергетичній іонній обробці. Аналіз порошкового вольфраму, обробленого у низькоенергетичній плазмі.
Теорема об аналитичности кривой пузыря. Комплексное число вращения в параболическом случае. Пересечение и самопересечение пузырей. Комплексное число вращения в монотонных семействах диффеоморфизмов окружности. Поведение комплексного числа вращения.
Задание первичных параметров оборудования при различных схемах подключения трансформаторов тока. Организация основной защиты линии с отпайками. Чувствительная характеристика срабатывания дистанционной защиты линий. Работа трансформатора в зоне защиты.
Устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от замыканий на землю для линий в сетях с эффективно заземленной нейтралью, необходимость их оборудования устройствами, блокирующими их действие при качаниях. Повреждения, а также выбор типа защит.
Особенности применения защиты параллельных линий, основанной на дифференциальном принципе в сочетании с методом двойной записи, которая позволяет организовать надежную защиту, имеющую алгоритмы проверки исправности трансформаторов тока и линий связи.
Назначение, особенности и принципы действия дифференциальной защиты трансформаторов, меры по улучшению их работы. Пример упрощенной структурной схемы дифференциального реле с торможением. Возможные последствия погрешностей трансформаторов тока.
Разработка динамической модели взаимодействия заряженных частиц неидеальной квазиклассической плазмы. Исследование сечения рассеяния электронов на основе динамического потенциала взаимодействия заряженных частиц. Квантово-механический эффект дифракции.
Основное уравнение гидростатики, его общий вид. Эпюры гидростатического давления на вертикальную стенку. Сообщающиеся сосуды, гидравлический процесс. Закон Архимеда, элементы теории плавания тел. Напряженное состояние, текучесть и вязкость жидкостей.
Основная характеристика решения неразрывности (сплошности) потока. Дифференциальные уравнения движения Навье-Стокса. Задача Д. Бернули для элементарной струйки идеальной жидкости. Проведение исследования пьезометрического и гидравлического уклонов.
Частные случаи интегрирования уравнений Эйлера. Покой жидкости под действием силы тяжести. Физический смысл основного закона гидростатики. Прямолинейное равноускоренное движение сосуда с жидкостью. Покой при равномерном вращении сосуда с жидкостью.
Частные случаи интегрирования уравнений Эйлера. Покой жидкости под действием силы тяжести. Физический смысл основного закона гидростатики. Прямолинейное равноускоренное движение сосуда с жидкостью. Покой при равномерном вращении сосуда с жидкостью.
Исследование связанной задачи термоупругого деформирования слоистой оболочки. Применение принципа виртуальных перемещений для расчета дифференциальных уравнений задачи. Явление поперечных сдвиговых деформаций. Сопряжение полей деформации и температур.
Определение величины действительной мгновенной скорости в случае пульсационного изменения скоростей в каждой точке потока. Краевые условия, которые описывают набор постоянных и функций, которые входят в дифференциальные уравнения движения жидкости.
Изучение методов проведения гидравлических испытаний теплопроводов для выявления наиболее опасных с точки зрения разрушения участков тепловых сетей. Анализ проблемы наружной коррозии труб как основной причины высокой повреждаемости тепловых сетей.
Формы организации учебной деятельности студентов. Методы проведения лабораторных занятий по физике на основе дифференцированного подхода. Выбор формы проведения лабораторной работы. Формирование у студентов умений и навыков к проведению исследований.
Содержание и этапы процесса активации углеродного материала как диффузии реагента к внутренним слоям, его движущие силы и влияющие факторы. Анализ и оценка зависимости технологических процессов от геометрических параметров обрабатываемого материала.
Анализ удельных термодинамических характеристик границ зерен и тройных стыков в нанокристаллической меди без привлечения модельных представлений о структуре межзеренных областей. Проведение молекулярно-динамического моделирования в системе медь-ниобий.
Общая характеристика задач о диффузионной эволюции ("размывании") различных поверхностных структур, связанных с исследованием их стабильности. Изучение диффузионного роста двумерной полости в монослое адсорбированных атомов на поверхности кристалла.
- 3559. Диффузия вокруг нас
Сущность и описание процесса диффузии. Закономерности протекания диффузии. Определение роли диффузии в получении растворов. Практическое применение осмоса. Применение диффузии в технике и в повседневной жизни. Анализ вредных проявлений диффузии.
Изучение негативных последствий для замкнутых систем отопления, которые порождает высокая диффузия кислорода. Последствия процессов кавитации. Анализ применения полимерных труб с высокой диффузией кислорода в высокотемпературных системах отопления.
- 3561. Диффузия твердого тела
Скорость процесса диффузии веществ из одного твердого тела в другое при их тесном контакте. Контакт жидкости или газа с твердым телом. Основные механизмы обмена атомов местами. Наблюдение диффузии (кристаллизации). Особенности диффузии растворов.
- 3562. Диэлектрики
Определение концентрации носителей заряда в диэлектриках - веществах, не проводящих электрический ток. Влияние температуры, давления и напряженности поля на активные диэлектрики. Свойства электретов и жидких кристаллов. Материалы твердотельных лазеров.
Диэлектрик (изолятор) как вещество, плохо проводящее или совсем не проводящее электрический ток. Физические свойства и классификация диэлектрических материалов. Виды жидких диэлектриков: нефтяные, синтетические, природные смолы и растительные масла.
Электрооптический эффект Керра. Методы наблюдения и экспериментальные данные. Эффект Керра, вызванный электрическим полем мощного импульса света. Основы теории явления. Оценка времени существования эффекта Керра. Магнитные и кремниевые метаматериалы.
- 3565. Диэлектрические потери
Понятие диэлектриков, проводников и полупроводников. Параллельная и последовательная эквивалентные схемы диэлектрика с потерями при преобразовании электрической энергии в тепловую. Диэлектрические потери в зависимости от агрегатного состояния вещества.
- 3566. Диэлектрические потери
Механизмы диэлектрических потерь. Связь между диэлектрическими потерями и процессом поляризации диэлектрика. Необходимость введения комплексной диэлектрической проницаемости для описания потерь. Формула Дебая, температурные и частотные зависимости.
- 3567. Диэлектрические потери
Сущность и главные причины возникновения диэлектрических потерь как электрической мощности, затрачиваемой на нагрев диэлектрика, находящегося в электрическом поле. Факторы, влияющие на данный показатель. Особенности потерь в жидких диэлектриках.
Знакомство с результатами измерения комплексной диэлектрической проницаемости фторопласта, сырой нефти и моторного масла в полосе частот 1 кГц – 20 ГГц. Анализ расчетных способов повышения точности с использованием релаксационных моделей Крамерса-Кронига.
Общее сведение об алмазах. История камня, его физические свойства, применение и месторождения. Основные сведения о диэлектриках. Диэлектрические и электрофизические свойства материалов, тепло- и электропроводность алмазов. Описание алмазной керамики.
Определение электрической постоянной и диэлектрической проницаемости диэлектриков. Связанные заряды в электрическом поле плоского конденсатора. Методы определения диэлектрической проницаемости, основанные на измерениях заряда на обкладках конденсатора.