Физический объект глазами дилетанта

Выявление дискретной и непрерывной составляющей системы основных измерений (СОИ). Процесс как результат отражения взаимодействующими объектами друг друга, его общие характеристики. Единство неподвижности и движения, хаоса и порядка, целого и его частей.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.08.2013
Размер файла 73,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Физический объект глазами дилетанта

А. Карев

Физический объект - это сущность, обладающая параметрами. Такой сущностью является любая, выделенная по произвольному признаку, часть мира. Физический объект создаёт исследователь, мысленно вычленяя часть Среды и обрывая тем самым несметное число связей. К примеру, электрон и протон являются полноценными физическими объектами. Полноценность короткоживущих частиц, неспособных «выжить» в нашем мире, вызывает вполне понятные сомнения. Стало быть, «право на жизнь» получают только те объекты, которые выдерживают проверку на совместимость со Средой, т.е., естественный отбор. Прочие объекты Среда тем или иным способом уничтожает.

С достаточной степенью адекватности физический объект может быть описан в виде совокупности процессов, относящихся к двум противоположным, но полностью равноправным, классам: «сохранение» и «изменение». Подобное разделение процессов имеет место на любом уровне организации объектов и внешне проявляется, как единство дискретного и непрерывного. В основе дискретных процессов лежит «сохранение», а в основе непрерывных - «изменение». Данное положение означает, что любой процесс может быть представлен в виде совокупности дискретной и непрерывной составляющих. Однако, таковыми они являются не в абсолютном смысле, а только по отношению друг к другу. Это означает, в частности, что и каждая из составляющих может быть представлена в виде аналогичной совокупности. Подобное дробление может продолжаться вплоть до квантов. Дискретная компонента ставит пространственные границы, а непрерывная заполняет эти границы специфическим содержанием. Например, скорость механического перемещения объекта характеризуется определённым значением (т.е., интенсивностью), а её дискретная компонента проявляет себя, как направление движения.

Предлагаемый подход может вызвать у читателя недоумение. Он, читатель, считает процессом изменение структуры, а саму структуру вряд ли готов воспринять, как процесс. Готов или не готов, но сделать это обязательно придётся.

Процесс есть результат отражения взаимодействующими объектами друг друга. Очень удобно считать их изменения сопряженной парой «процесс - контрпроцесс». Эта условность заставляет помнить, что называя явление процессом, надо хорошо представлять, в чём выражается контрпроцесс и где именно он протекает. Изначально известно, что контрпроцесс протекает на другом объекте, связанном с первым каким-то взаимодействием. Причиной этого взаимодействия является разность параметров, вызывающая возникновение потока энергии (сила - это тоже разновидность потока) между рассматриваемыми объектами. Всякий процесс является следствием несметного числа обеспечивающих процессов (т.е., внешних и внутренних факторов), каждому из которых противопоставлен свой контрпроцесс. Суммарное действие последних «подтачивает» структуру изнутри и этим ограничивает время её существования.

К общим характеристикам процесса следует также отнести возможность смены направления на противоположное. Это обстоятельство позволяет рассматривать его в виде баланса процессов противоположных направлений (например, нагрева и охлаждения). Важной характеристикой является и фрактальная организация, при которой каждый параметр рассматриваемого процесса сам является процессом. Неопределённость, присущая фракталу в силу его запредельной сложности - принципиально неустранимый атрибут. Как не изучай процесс, неопределённость будет оставаться всегда.

Продолжительность процесса - это параметр, значение которого не может быть равным нулю или бесконечности. Нижнее ограничение делает физическим законом инерционность процессов, а верхнее ограничивает время их существования.

Точно так же и пространственные характеристики процесса не могут быть равными нулю или бесконечности. Из нижнего ограничения следует, что процесс не может бесследно исчезать и по этой причине до «лучших времён» существует в виде флуктуации. Из верхнего ограничения следует вывод о пространственной ограниченности процессов. Например, назвав гравитацию всемирной, физики вынуждены сочинять байки о «тёмной энергии», вызывающей расширение Вселенной.

Из перечисленных ограничений, из обязательного участия Среды в любом взаимодействии, а также из теоремы Геделя о функциональной неполноте вытекает ряд важных принципов:

· причинность - причиной возникновения или исчезновения процесса является событие, роль которого может играть любая стадия другого процесса или определённое сочетание событий. Взаимосвязанные события соотносятся, как причина и следствие;

· неуничтожимость - процесс возникает из флуктуации, а по завершении активной стадии возвращается в исходное состояние;

· инертность - начало активной стадии процесса не может совпадать с её завершением;

· ограниченность во времени - продолжительность активной стадии процесса ограничена;

· локальность - границы процесса определяются его инерцией, продолжительностью активной стадии и состоянием Среды;

· функциональная неполнота - всегда существует вероятность непредвиденной остановки процесса. Причиной может быть любой процесс (либо флуктуация) из числа протекающих в Среде или в рассматриваемой структуре.

Вывод из сказанного: всё, что нас окружает - это процессы! Физический объект может быть представлен в виде триады фундаментальных процессов: существования (бытия), организации и взаимодействия. В основе первого лежит единство неподвижности и движения, второго - единство хаоса и порядка, третьего - единство целого и его частей. В нашем мире нет образцов абсолютной неподвижности и абсолютного движения, абсолютного хаоса и абсолютного порядка, а также частей, способных существовать вне связи с целым.

Неподвижность и движение

«Неподвижность» и «движение» - абстрактные категории, составляющие основу процесса «существование». Они безоговорочно равноправны и друг без друга не имеют смысла. «Неподвижность» - теоретическая основа пространственного измерения, а «движение» - временного. дискретный неподвижность физический

Пространство

Пространство - фрактальная структура, элементом строения которой является система. Правом считаться такой системой (т.е., квантом пространства) в равной степени обладают и электрон, и протон. В любом случае элементами указанной системы являются шесть процессов. На самом общем уровне пространство строится из противоположных (в силу этого несовместимых) составляющих - субэфира и эфира. Дискретной компонентой субэфира (известного, как «море Дирака») является электрон, а его непрерывная компонента - это квантовое тело, состоящее из электронных пар. На их создание затрачивается лишь небольшой процент от общего числа электронов. Эфир представляет специфическую непрерывную структуру, построенную из электронов и протонов. В целом он ведёт себя, как квантовое тело и обеспечивает все известные виды взаимодействий - электрические, магнитные и гравитационные. Роль дискретной составляющей здесь играет вещество. Вне эфира существование веществ невозможно в принципе. Таким образом, субэфир образует пространство, стремящееся к безмерному расширению, а возникающие в нём разрывы заполняет эфир. Образно говоря, эфирные «облака» галактических масштабов «плавают» в безбрежном море Дирака. Ныне модно называть эти облака (кластеры) «тёмной материей». Важно то, что гравитация действует только внутри эфирных «облаков» и не может воспрепятствовать расширению Вселенной. Относительно «моря Дирака» эфирные «облака» обладают положительным зарядом, а наблюдаемое расширение Вселенной обеспечивается только за счет электрических сил.

В электроне и протоне масса и скорость сосуществуют в состоянии непрерывного взаимного преобразования, поэтому являются переменными величинами. Допустимо рассуждать лишь о их усреднённых (т.е., расчётных) значениях. Каждый последующий цикл взаимного преобразования происходит в условиях неполноты информации о параметрах предыдущего цикла. Недостающая информация черпается из Среды, богатой различными событиями. Например, преобразование массы в скорость связано с отсутствием информации о направлении движения. Значение скорости здесь следует из энергии пары «масса-скорость», а направление определяется условиями Среды. Обратное преобразование происходит при отсутствии информации о предыдущем положении (координатах). Величина массы определяется энергией, а недостающие координаты задаются условиями Среды. Понятно, что в идеалистической «пустоте» элементарные частицы не смогли бы существовать. Для этого нужны внешние события, роль которых способны играть флуктуации и/или коллективные проявления виртуальных процессов.

И масса, и скорость являются процессами, построенными из противоположных составляющих (но не только из них, т.к. процесс имеет 6 измерений). Для массы это дискретная («вещественная») и непрерывная («волновая») составляющие. Соответственно, для первой актуальна скорость перемещения, а для второй - скорость распространения.

Пространственное измерение допускает пару противоположных способов механического перемещения. Дискретный способ позволяет физическому объекту перемещаться в виде единого целого, а непрерывный допускает его перемещение в виде потока.

Термин «пространство» позволительно употреблять лишь в глобальном смысле. Применительно к частям вселенной или отдельно взятому объекту более уместен термин «пространственное измерение». Если физик называет данное измерение «пространством», то можно быть уверенным, что он плохо представляет предмет разговора. Вне зависимости от сказанного, геометрическое понимание пространства остаётся актуальным. Геометрия абстрагируется от материального содержания и за счёт этого способна сравнивать принципиально разнородные объекты. Например, средствами геометрии можно оценить объём салона пассажирского самолёта и сравнить его с объёмом автомобильного салона или жилого помещения. Для физика пространство - это сложная система, состоящая из квантовых тел двух противоположных типов. дискретный непрерывный объект

Время Временное измерение - это интервал между взаимосвязанными событиями, измеренный в условных единицах. Такими событиями могут быть, к примеру, начало и окончание активной стадии процесса. Этот интервал никуда не движется, он привязан к конкретно взятому процессу и принадлежит только ему. Можно выразить данную мысль и так, что для каждого процесса время своё, индивидуальное. Этот подход исключительно точен и с его позиций вопрос одновременности независимых событий лишён физического смысла.

Измерение времени производится методом сравнения процессов. Выбор эталонного процесса может быть следствием воспитания, личных предпочтений, возраста и т.п. При этом не имеет значения параллельное существование общепринятого эталона, коим могут быть, например, колебания секундного маятника.

Представление о времени, как о способе движения, совершенно неадекватно. Иллюзия перемещения из настоящего в будущее вызывается дискретной составляющей времени, т.е., причинно-следственной связью процессов. У физиков популярен такой приём объяснения, как обращение (т.е., изменение направления) времени. По сути, он равноценен обращению процесса, а самым противоестественным моментом в нём является переход энергии от объекта с меньшим значением параметра к объекту с его большим значением.

Временное измерение - фрактальная структура, элементом строения которой является процесс. Соответственно, процесс - это естественная единица измерения времени.

Время даже в отдельно взятой точке нельзя сократить или растянуть. Для этого пришлось бы масштабировать процессы, лежащие в основе кванта пространства, протекание которых задано постоянной Планка h. Она является характеристикой структуры и её величина определяется естественными факторами. Если всё обстоит именно так, то h является процессом, который не лучше и не хуже прочих. В его основе лежат два обеспечивающих процесса, один из которых дискретен, а другой непрерывен. Первый процесс - масса флуктуации, а второй - скорость света в Среде. При системно-процессном подходе из инструментария физики исчезает бог, по своему настроению сделавший величину h равной 6.626176*10-34 Дж*с.

Энергия не является самостоятельной сущностью, т.к. её определяют только расчётом. В таком случае, её квантование продиктовано Средой. Это тот порог, преодолев который, виртуальный (т.е., принципиально нерегистрируемый) процесс обретает право быть флуктуацией. Данное событие не может происходить без причины. Постоянная Планка есть характеристика чувствительности Среды. Среда не реагирует на процесс, энергия которого ниже порога чувствительности. Однако, коллективные проявления виртуальных процессов физике известны - например, они способны экранировать заряд электрона.

Необходимо различать два противоположных вида времени. Основой дискретного времени является последовательная система процессов. Это могут быть, например, взаимосвязанные этапы существования мира. Основой непрерывного времени является параллельная система процессов. Непрерывная составляющая обеспечивает общую непрерывность времени. Собственно, это и есть два допустимых вида движения в данном измерении - последовательное и параллельное протекание процессов.

Не бывает параметра без физического носителя и временное измерение не является исключением из этого правила. Его использование в качестве общемирового параметра или в качестве объяснения чего-либо должно восприниматься с соответствующим скептицизмом. Представление о скорости, как о первой производной от пути, порождено неправильным представлением о сути времени и роли Среды. Скорость первична, а путь - это интегральная величина, зависящая от состояния Среды. Из-за этого вероятность благополучного завершения процесса всегда меньше единицы. По этой причине, например, не каждая пуля попадает в цель и не всякий самолёт прибывает в пункт назначения.

Термин «время» можно уверенно применять лишь в повседневном обиходе. Лучше сто раз сказать «временное измерение», чем один раз назвать его «временем». За термином «временное измерение» просматривается материальное содержание, а за термином «время» прячется идеалистическая «пустота».

Хаос и порядок

«Хаос» (неопределённость) и «порядок» (определённость) - противоположные, равноправные и неразрывно связанные абстрактные категории. Каждая из них в отрыве от другой теряет смысл. Эти категории лежат в основе процесса, называемого «организацией». Они представляют теоретическую базу второй пары основных измерений. «Хаос» лежит в основе такого измерения, как «содержание», а «порядок» - в основе такого измерения, как «форма». Фрактал, как универсальный принцип организации, обеспечивает единство «хаоса» и «порядка». С одной стороны, он задаётся простейшим условием - например, система включает в себя, как минимум, пару элементов. С другой стороны, в силу сложного многоуровневого строения физического объекта невозможно получить его исчерпывающее описание за конечное время. Невозможность адекватного описания - это характерный признак хаоса.

Попутно заметим, что математическое определение фракталов, как объектов с дробной размерностью, в корне неверно. Фрактал - это не объект, а принцип организации объектов.

Содержание

В том, что содержание ассоциируется с хаосом, нет ничего из ряда вон выходящего. Виной тому сложность устройства объектов. В практических приложениях дело обстоит намного проще. Система (например, в её техническом понимании) обычно строится из пары элементов, потока (или силового контура), а также механической связи, отвечающей за целостность системы.

Термин «содержание» не всегда выглядит адекватным - например, сложно представить вращающееся содержание элементарной частицы. Физики назвали его вращательным моментом (спином), но сложно понять, что там вращается и как. Очевидно, проблема в отсутствии на макроуровне подходящих аналогов. Основой частицы является пара «масса-скорость», обладающая сложнейшей фрактальной организацией, на которую накладывается комплекс остальных, не менее сложных, процессов. Однако, не так важно то, из чего объект построен, намного важнее то, как он организован. Вот здесь и выясняется, что различие способов организации достигается за счёт отличающихся процессов. «Содержание» - это внутренний процесс, отличающий рассматриваемый объект от прочих (он может иметь в своей основе как «изменение», так и «сохранение»). Это внутренняя сущность объекта. На какой бы основе он не строился, у него имеются две составляющих - дискретная и непрерывная.

Возможны два вида внутреннего движения - колебания и вращение. Первый дискретен (т.к. состоит из циклов), а второй непрерывен.

Форма

Форма обычно понимается, как геометрическая характеристика физического объекта. К ней фрактал имеет самое непосредственное отношение. К примеру, если требуется измерить площадь поверхности шара, то она подсчитывается, как учетверённая площадь большого круга. Однако, если взглянуть на поверхность реального объекта (например, полированного шарика) в микроскоп, то можно заметить, что она похожа на гористую местность. Чем больше увеличение микроскопа, тем больше изрезанность поверхности и размеры неровностей. На уровне молекул картина неимоверно усложняется. В итоге приходится делать заключение о бесконечно большой площади поверхности, что равноценно полной неопределённости.

Суть рассматриваемого измерения сокрыта не столько в геометрических характеристиках объекта, сколько в его способности сохранять свою целостность. В основе внутренней организации лежит какой-то вид движения, непрерывно меняющего взаимное расположение элементов структуры. Связи противостоят этому движению и поэтому «форма» должна рассматриваться, как процесс, отражающий способность сохранения структуры. Помимо элементов, обладающих некоторой подвижностью, структура содержит силовые связи (т.е., напряжённое состояние), ограничивающие движение элементов. Без связей нет формы, а без формы нет объекта.

Следует различать два принципиально различных вида формы. Дискретный - это угловатые формы, построенные на основе плоских поверхностей. Непрерывный - это криволинейные формы. Возможны и различные промежуточные варианты, получаемые перемещением прямой линии с её поворотами или без них. Их математика знает много - цилиндр, конус, параболический гиперболоид, волнистые и ребристые поверхности, винтовые поверхности и т.п.

У элементарных частиц роль «формы» играет электрический заряд. Электрон, построенный преимущественно на основе непрерывной («волновой») массы, обладает отрицательным зарядом. Протон построен преимущественно на основе дискретной, «вещественной» массы и является носителем положительного заряда. Таким образом, обладание отрицательным зарядом объясняется отсутствием жёстких внутренних связей, а обладание положительным зарядом - их наличием.

В данном измерении допустимы два противоположных вида движения - дискретный (в виде изменения отдельных размеров) и непрерывный (в виде масштабирования).

Часть и целое

«Часть» и «целое» - это противоположные, равноправные и неразрывно связанные абстрактные категории. Каждая из них в отрыве от другой теряет смысл. Эти категории лежат в основе процесса, называемого «взаимодействием». Они представляют теоретическую базу третьей пары основных измерений. «Часть» лежит в основе качественного измерения рассматриваемого объекта, а «целое» - в основе качественного измерения Среды. Логика их взаимоотношений сводится к простой формуле - равноправны, но одно без другого не имеют смысла.

Качество объекта

По сути, категории «количество» и «качество» представляют два противоположных способа движения. Они призваны объяснять связь между значением отдельно взятого параметра и качеством его носителя. Приравнивание параметра к нулю или бесконечности означает скачок, после которого объект перестанет быть тем, чем был. К примеру, если электропроводность равна нулю - получаем идеальный изолятор, если электропроводность бесконечно высока - получаем сверхпроводник. Аналогичному анализу можно подвергнуть, например, воду. Её потребительские качества зависят, в частности, от содержания растворенных в ней минеральных солей. Пить дистиллированную воду медицина запрещает - от неё человеку вред, а пить предельно минерализованную и сам не станешь. С точки зрения потребителя оба крайних состояния - «не-вода». Одна неувязка - при температуре ниже 0°C или выше 100°C вода тоже становится «не-водой». Стало быть, общепризнанный «закон перехода количества в качество» не учитывает влияния Среды на данное преобразование. К тому же, не каждый параметр объекта можно менять по своему желанию. Качественный скачок может происходить только в двух случаях - при появлении нового процесса или при его исчезновении.

Под качеством понимается абстрактная сумма свойств, но свойств у объекта столько, сколько может быть видов взаимодействия. Можно утверждать, что их число бесконечно. По этой причине в практических приложениях удобнее пользоваться более конкретным понятием «свойство», хотя и с ним не всё гладко. Свойство понимается, как процесс, обеспечивающий протекание взаимодействия. Неудобство заключается в том, что возникает оно, свойство, только в ходе взаимодействия. А до того оно представляет очень условный «ярлык», которым мы снабжаем объект, опираясь на собственный опыт. Тем самым пытаемся спрогнозировать благоприятный исход взаимодействия. Однако, даже прочная верёвка неожиданно может оборваться, красивое яблоко может оказаться невкусным, а забиваемый гвоздь вдруг неожиданно изгибается.

Необходимо различать два вида свойств - дискретный и непрерывный. Дискретная компонента является прямым следствием внутренних процессов и её удобно называть статической составляющей. Динамическая составляющая возникает за счёт механического движения, обладающего подходящими характеристиками. К примеру, гироскоп обретает присущее ему динамическое свойство только при вращении.

У электрона и протона роль свойства играет магнитный момент.

Качество Среды

Процесс и, следовательно, взаимодействие без участия Среды состояться не может. Среда - это совокупность факторов, обеспечивающая протекание взаимодействия. Роль каждого фактора может быть учтена посредством скрупулёзного анализа и не факт, что все они будут замечены. Среда сама по себе не является основным измерением. Специалиста более всего интересуют её качественные особенности. Физический объект является частью Среды, поэтому их качественные особенности должны быть сбалансированными. Как уже говорилось, на практике удобнее использовать понятие «свойство».

Для электрона и протона роль свойства Среды играет наведённая ими магнитная индукция. Индукция - процесс, протекающий в Среде.

На этом повествование о системе основных измерений (СОИ) можно завершить. Выявление дискретной и непрерывной составляющей этих измерений - только начало пути. Дело в том, что и каждая составляющая существует в рамках СОИ. У неё тоже имеются информационные связи, внутреннее движение и свойства. Наука не стремится к постижению абсолютной истины, но отдельно взятому исследователю не запрещается это делать. Рассмотрев измерения одного уровня, можно выявить по шесть измерений для каждого из них. За этой рекурсией угадывается фрактал, а детальное описание СОИ способно сделать её фолиантом, представляющим новую, по-настоящему материалистическую, философию. Её нельзя обвинить в лженаучности или объявить вопросом личной веры, т.к. закономерности, лежащие в её основе, объективны. А о законах диалектики можно забыть - они ненаучны уже в силу своей половинчатости. Например, «отрицание отрицания» не учитывает возможности коллапса, противоположности почему то обязаны бороться, а закон «перехода количества в качество» не учитывает роли Среды.

В физике наиболее «подозрительными» объектами являются физические поля. Никто не может внятно объяснить, почему такой материальный объект, как поле, не обладает массой покоя. А как выглядит термин «масса покоя» применительно к полю, создаваемому постоянным магнитом? Взаимодействие постоянных магнитов в вакууме выглядит мистикой, т.к. не требует подвода энергии из Среды. А если необходимой энергией обладают сами магниты, то мы имеем действующий образец вечного двигателя!

«Единая теория поля», которую в своё время пытался создать А. Эйнштейн, заключается в том, что полей в природе нет. То, что называют «физическими полями» - это реакция эфира на присутствие магнитного момента, электрического заряда или «волновой» массы (её доля составляет 0,5% от массы объекта).

Подробнее о СОИ и её следствиях можно прочитать в книге «Технология Точного Мышления. Философия для изобретателя». В Интернете данную книгу можно отыскать с помощью любой поисковой системы.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Мир как не совокупность разрозненных, независимых друг от друга событий, а разнообразные и многочисленные проявления одного целого. Знакомство с этапами становления естественнонаучной картины мира. Анализ структуры основных материальных объектов.

    презентация [5,2 M], добавлен 25.12.2013

  • Принцип получения отражения с помощью зеркала. Формула расчёта коэффициента отражения многослойного покрытия зеркала. Способ рефлексометрических измерений, его сущность и недостатки. Применение метода кругового сличения, использование рефлектометра.

    презентация [483,0 K], добавлен 28.12.2015

  • Практические формы уравнений движения. Определение коэффициента инерции вращающихся частей поезда. Связь между скоростью движения, временем и пройденным поездом расстоянием. Угловые скорости вращающихся частей. Изменение кинетической энергии тела.

    лекция [129,5 K], добавлен 14.08.2013

  • Понятие, причины и закономерности броуновского движения - хаотического движения частиц вещества в жидкости или в газе. Ознакомление с содержанием теории хаоса на примере движения бильярдных шариков. Способы восстановления детерминированных фракталов.

    реферат [3,8 M], добавлен 30.11.2010

  • Предмет физики и ее связь со смежными науками. Общие методы исследования физических явлений. Развитие физики и техники и их взаимное влияния друг на друга. Успехи физики в течение последних десятилетий и характеристика ее современного состояния.

    учебное пособие [686,6 K], добавлен 26.02.2008

  • Понятие и сущность физических величин, их качественное и количественное выражение. Характеристика основных типов шкал измерений: наименований, порядка, разностей (интервалов) и отношений, их признаки. Особенности логарифмических и биофизических шкал.

    реферат [206,2 K], добавлен 13.11.2013

  • Теоретическая механика (статика, кинематика, динамика). Изложение основных законов механического движения и взаимодействия материальных тел. Условия их равновесия, общие геометрические характеристики движения и законы движения тел под действием сил.

    курс лекций [162,2 K], добавлен 06.12.2010

  • Методика выполнения измерений как технология и процесс измерений. Формирование исходных данных, выбор методов и средств измерений. Разработка документации методики выполнения измерений напряжения сложной формы на выходе резистивного делителя напряжения.

    курсовая работа [100,1 K], добавлен 25.11.2011

  • Измерение физической величины как совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины. Особенности классификации измерений. Отличия прямых, косвенных и совокупных измерений. Методы сравнений и отклонений.

    презентация [9,6 M], добавлен 02.08.2012

  • Трехфазная цепь как совокупностью трех электрических цепей, в которых действуют синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые относительно друг друга по фазе на 120o, создаваемые общим источником. Общая характеристика используемого генератора.

    контрольная работа [754,3 K], добавлен 25.07.2013

  • Анализ зависимости веса тела от ускорения опоры, на которой оно стоит, изменения взаимного положения частиц тела, связанного с их перемещением друг относительно друга. Исследование основных видов деформации: кручения, сдвига, изгиба, растяжения и сжатия.

    презентация [2,9 M], добавлен 04.12.2011

  • Статистические модели вероятностных процессов. Статистический эксперимент, обработка первичных данных на примере исследования дискретной и непрерывной случайных величин. Гистограмма зависимости частоты попадания элементов выборки от интервала группировки.

    лабораторная работа [770,4 K], добавлен 12.03.2014

  • От физики необходимого к физике возможного. Время как неотъемлемая составляющая нашего бытия. Осмысление парадокса времени на научном уровне. Понятие клинамена как фактора, возмущающего свободное падение атомов в пустоте. Сфера проявлений хаоса.

    реферат [16,7 K], добавлен 17.10.2009

  • Средства измерений и их виды, классификация возможных погрешностей. Метрологические характеристики средств измерений и способы их нормирования. Порядок и результаты проведения поверки омметров, а также амперметров, вольтметров, ваттметров, варметров.

    курсовая работа [173,0 K], добавлен 26.02.2014

  • Характеристики форм движения материи. Механическая и электростатическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Физический смысл кинетической энергии. Потенциальная энергия поднятого над Землей тела. Потенциальная энергия гравитационного взаимодействия.

    презентация [3,7 M], добавлен 19.12.2016

  • Точечная и интервальная оценка измеряемой величины. Вычисление абсолютной ошибки при прямых и при косвенных измерениях. Статистическое распределение ошибок, распределение Гаусса. Подготовка и проведение измерений. Правила округления численного результата.

    методичка [181,4 K], добавлен 26.12.2016

  • Технико-экономическое сравнение электрической тяги с тепловой. Главные системы тока и напряжения, применяемые к данной физической категории. Описание основных сил, действующих на поезд в различные периоды движения, их характер и особенности действия.

    презентация [380,1 K], добавлен 27.09.2013

  • Первые представления о природе света и теория зрительных лучей Евклида. Анализ законов геометрической оптики методом Гюйгенса и выведение законов отражения и преломления. Физический смысл показателя преломления и явление полного внутреннего отражения.

    презентация [493,3 K], добавлен 07.09.2010

  • Два основных вида вращательного движения твердого тела. Динамические характеристики поступательного движения. Момент силы как мера воздействия на вращающееся тело. Моменты инерции некоторых тел. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося тела.

    презентация [258,7 K], добавлен 05.12.2014

  • Свойства и характеристики оптического излучения. Расчет потока излучения, падающего на фоточувствительный элемент. Расчет амплитуды переменной составляющей сигнала и величины постоянной составляющей тока на выходе. Расчет порога чувствительности.

    курсовая работа [868,6 K], добавлен 28.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.