• Виявлення молекулярних механізмів взаємодії біологічно активних похідних актиноцину з полінуклеотидними матрицями. Визначення стабільності утворених комплексів і внеску енергій взаємодії з гідратним оточенням у загальну енергію стабілізації комплексу.

    автореферат (50,4 K)
  • Встановлення молекулярних механізмів формування гідратних оболонок динуклеозидмонофосфатів та олігонуклеотидів в залежності від їх нуклеотидного складу та конформації різного рівня структурної організації з ароматичними біологічно активними речовинами.

    автореферат (94,9 K)
  • Сутність та особливості спектрофотометричного та фотоколориметричного аналізу. Розгляд законів Бугера-Ламберта, Бера та Бугера-Ламберта-Бера. Переваги та недоліки візуальних методів. Особливості застосування методів з використанням стандартних розчинів.

    лекция (25,3 K)
  • Применение метода молекулярной динамики для расчета процесса формирования ротационного поля в наноструктуре при растяжении. Характеристика расположения атомов в системе. Анализ изменения потенциальной энергии. Определение места и времени разрушения.

    статья (25,1 K)
  • Исследование процесса моделирования взаимодействия двух чистых металлов в условиях сдвигового нагружения. Анализ структуры граничного слоя, получаемой в ходе сдвиговой деформации, определяющейся условиями нагружения и материалами контактирующей пары.

    статья (382,0 K)
  • Рассмотрение зависимости полной кинетической температуры кластера и температуры в области контакта кластера от числа шагов по времени. Анализ начального и конечного положения кластера и подложки. Ознакомление с результатами численных экспериментов.

    статья (157,6 K)
  • Основы метода молекулярной динамики. Способы повышения производительности молекулярно-динамического моделирования при помощи различных вычислительных методов и графических ускорителей. Моделирование системы заряженных частиц в виде кластерной наноплазмы.

    курсовая работа (1,8 M)
  • Специфіка механізму іонного розпилення поверхневих металевих кластерів з використанням методу молекулярної динаміки. Особливості моделювання розпилення іонами аргону низьких енергій металевих кластерів з поверхонь металевих монокристалічних підкладинок.

    автореферат (45,6 K)
  • Моделювання розвитку каскадів атомних зіткнень в нанорозмірній області. Залежність процесу розпилення від структури поверхневого кластера. Модельні значення коефіцієнтів розпилення. Оцінка впливу вибору потенціалу міжатомної взаємодії на результати.

    автореферат (40,8 K)
  • Молекулярно-динамічне моделювання атомних переміщень. Утворення вакансій, радіаційно-адсорбованих та міжвузлових атомів у каскадах зіткнень, що виникають в одно- і двокомпонентних кристалах при взаємодії з низькоенергетичними іонами інертних газів.

    автореферат (73,9 K)
  • Молекулярно-динамічне моделювання атомних переміщень у каскадах зіткнень, утворення вакансій радіаційно-адсорбованих атомів в однокомпонентних Al, Ni, Cu та двошарових кристалах Al/Ni і Ni/Al, які описуються багаточастинковими атомними потенціалами.

    автореферат (125,9 K)
  • Описание основных положений молекулярно-кинетической теории. Сущность изменения агрегатного состояния вещества. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. Экспериментальные газовые законы. Температура, как мера средней кинетической энергии.

    контрольная работа (26,4 K)
  • Масса произвольного количества вещества и определение молярной массы. Концентрация молекул, их количество в единице объёма, применительно к одному молю. Масса одного моля электронного газа и диаметр атома ртути. Количество молекул после диссоциации.

    задача (629,5 K)
  • Различия в свойствах тел. Распределение молекул по скоростям, броуновское движение. Эксперименты, лежащие в основе молекулярно-кинетической теории. Понятие идеального газа. Температура и способы ее измерения. Уравнение состояния идеального газа.

    реферат (28,2 K)
  • Основные положения молекулярно-кинетической теории и ее опытные обоснования. Вычисление длины свободного пробега молекулы газа. Основные уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа для давления. Энергия поступательного движения молекул газа.

    реферат (288,6 K)
  • Положения молекулярно-кинетической теории. Сущность вероятностного метода в молекулярной физике. Масса и размер молекул. Модель идеального газа. Распределение энергии по степеням свободы микрочастицы. Основное уравнение в кинетической теории газов.

    презентация (1,4 M)
  • Характеристика основных положений и понятий молекулярно-кинетической теории идеального газа. Анализ теплового равновесия как стационарного состояния термодинамически изолированной системы. Характеристика модели и уравнения состояния идеального газа.

    презентация (88,0 K)
  • Схематическое изображение реализации термодинамического цикла двигателя Стирлинга. Определение механической работы двигателя. Расчеты мощности в зависимости от температуры нагреваемой поверхности двигателя, способы повышения эффективности его работы.

    статья (1,1 M)
  • Физическая модель возникновения сил внешнего трения. Расчет молекулярной и механическая составляющих сил трения. Суммарный коэффициент трения для единичного контакта. Коэффициент трения шероховатых поверхностей. Расчет внешнего трения шероховатых тел.

    реферат (222,4 K)
  • Экспериментальное определение толщины раздела фаз. Молекулярное моделирование межфазной границы жидкость-жидкость в растворах аминокислот. Свободная энергия адсорбции и переноса. Описание модели аминокислотных остатков, гравитационно-капиллярных волн.

    курсовая работа (3,8 M)
  • Вязкость как одно из важнейших свойств газов и жидкостей, параметры и принципы ее измерения. Особенности учета данного свойства при добыче, транспорте и переработке газа, газового конденсата и нефти. Коэффициенты вязкого течения, порядок их расчета.

    методичка (367,6 K)
  • Свойства жидкого состояния вещества. Поверхностный слой и поверхностная энергия. Явления на границе жидкости и твердого тела. Давление под искривленной поверхностью жидкости. Условия возникновения газовой эмболии. Капиллярность и осмотическое давление.

    лекция (662,6 K)
  • Изучение процесса развития наземной молнии. Рассмотрение стадий развития обратного разряда и измерения во времени тока молнии. Характеристика комплекса средств молниезащиты. Анализ аспектов функционирования искусственных и естественных молниеприемников.

    презентация (6,9 M)
  • Расчет вероятности ударов тока молнии на воздушных линиях. Методы, уменьшающие число грозовых отключений линий электропередач. Определение грозоупорности проводов на металлических и деревянных опорах, возможного пробоя молнии через тросовую защиту.

    реферат (102,6 K)
  • Расчет зон защиты молниеотводов. Расстановка их и обеспечение грозозащиты. Ограничение перенапряжения распределительных устройств. Применение заземлительных опор и тросов. Моделирование ударов молнии в высоковольтные линии. Определение длины подхода.

    курсовая работа (1,3 M)
  • Причины возникновения молнии, различные виды электрических зарядов, физика линейной молнии, искровой разряд, теории его возникновения, шаровая молния. Исторические воззрения на молнии. Молниезащита – меры предохранения, статистические данные ударов молнии

    реферат (32,4 K)
  • Визначення середньої квадратичної швидкості частинок газу при заданій температурі. Повне число ядер та електронів в одиниці об’єму. Застосування рівняння стану ідеального газу для визначення парціального тиску газової суміші переважної більшості зір.

    лекция (45,6 K)
  • Изучение закона сохpанения момента импульса и сохранения момента количества движения. Рассмотрение задачи Кеплеpа и сути Резеpфоpдовского pассеяния. Описание движения твердого тела, тензора инерции и вычисление кинетической энергии твердого тела.

    курс лекций (233,2 K)
  • Изотропия пространства, закон сохранения момента импульса. Движение в центральном поле. Задача Кеплера, резерфордовское рассеяние. Движение твердого тела, его энергия при вращении и момент импульса. Уравнения Эйлера, устойчивость вращения тела вокруг оси.

    курс лекций (237,6 K)
  • Момент инерции как скалярная физическая величина, мера инертности во вращательном движении вокруг оси. Моментом инерции механической системы относительно неподвижной оси. Осевой момент инерции некоторых простых тел. Расчет диска, его масса и площадь.

    презентация (599,1 K)