Задание


        
 
Курс:
Преподаватель:
Дисциплина:
Группа(ы):
Задание: [[Задание]]
Фийл задания:
Имя автора:
Фамилия автора:

Дата:15 January 2025

Курс: 2 Курс
Преподаватель: Долганова Е.Ю.
Дисциплина: Техническая механика
Группа(ы): Т29
Задание:

Аксиомы динамики. Сила инерции при поступательном движении.

Динамика точки. Основные понятия и определения.

В разделе кинематики исследовалось движение тел без учета причин, обеспечивающих это движение. Рассматривалось движение, заданное каким-либо способом и определялись траектории, скорости и ускорения точек этого тела.

В разделе динамики решается более сложная и важная задача. Определяется движение тела под действием сил приложенных к нему, с учетом внешних и внутренних условий, влияющих на это движение, включая самих материальных тел.

Динамикой называется раздел механики, в котором изучаются законы движения материальных тел под действием сил.

Понятие о силе, как о величине, характеризующей меру механи­ческого взаимодействия материальных тел, было введено в статике. Но при этом в статике мы, по существу, считали все силы постоян­ными. Между тем, на движущееся тело наряду с постоян­ными силами (постоянной, например, можно считать силу тяжести) действуют обычно силы переменные, модули и направления которых при движении тела изменяются.

Сила – векторная физическая величина, характеризующая действие одного тела на другое, в результате чего у тела изменяется скорость, то есть появляется ускорение, или происходит деформация тела, либо имеет место и то, и другое. В том случае, когда тело при взаимодействии получает ускорение, говорят о динамическом проявлении сил. В том случае, когда тело при взаимодействии деформируется, говорят о статическом проявлении сил.

Законы динамики

В основе динамики лежат законы, установленные путем обобщения результатов целого ряда опытов и наблюдений над движением тел и проверенные обширной общественно-исторической практикой человечества. Систематически эти законы были впервые изложены И. Ньютоном.

Первый закон (закон инерции), открытый Галилеем, гласит: существуют такие системы отсчета, относительно которых тело покоится или движется прямолинейно и равномерно, если на него не действуют другие тела или действие этих тел компенсировано.

или в другой формулировке

если сумма действующих на тело сил равна нулю, то тело движется равномерно и прямолинейно или находится в покое.

Движение, совершаемое точ­кой при отсутствии сил, называется движением по инерции.

Закон инерции отражает одно из основных свойств материи - пребывать неизменно в движении и устанавливает для материальных тел эквивалентность состояний покоя и движения по инерции. Из него следует, что если F=0, то точка покоится или движется с постоян­ной по модулю и направлению скорость.

Практическая работа № 4 (ПР-4):  Определение силы тяги локомотива методом кинетостатики

Тело весом G передвигали согласно графику скорости по плоскости с коэффициентом трения f. Определить силу тяги (Fтяги) методом кинетостатики и построить графики изменения ускорения и изменения силы (Fтяги), действующей на тело, от времени и график изменения силы тяги (Fтяги) от ускорения.

Составить конспект по презентации.


Фийл задания: Powerpoint presentation Презентация по технической механике Основные понятия и аксиомы динамики.ppt

Дата:15 January 2025

Курс: 2 Курс
Преподаватель: Долганова Е.Ю.
Дисциплина: Техническая механика
Группа(ы): Т25В
Задание:

Аксиомы динамики. Сила инерции при поступательном движении.

Динамика точки. Основные понятия и определения.

В разделе кинематики исследовалось движение тел без учета причин, обеспечивающих это движение. Рассматривалось движение, заданное каким-либо способом и определялись траектории, скорости и ускорения точек этого тела.

В разделе динамики решается более сложная и важная задача. Определяется движение тела под действием сил приложенных к нему, с учетом внешних и внутренних условий, влияющих на это движение, включая самих материальных тел.

Динамикой называется раздел механики, в котором изучаются законы движения материальных тел под действием сил.

Понятие о силе, как о величине, характеризующей меру механи­ческого взаимодействия материальных тел, было введено в статике. Но при этом в статике мы, по существу, считали все силы постоян­ными. Между тем, на движущееся тело наряду с постоян­ными силами (постоянной, например, можно считать силу тяжести) действуют обычно силы переменные, модули и направления которых при движении тела изменяются.

Сила – векторная физическая величина, характеризующая действие одного тела на другое, в результате чего у тела изменяется скорость, то есть появляется ускорение, или происходит деформация тела, либо имеет место и то, и другое. В том случае, когда тело при взаимодействии получает ускорение, говорят о динамическом проявлении сил. В том случае, когда тело при взаимодействии деформируется, говорят о статическом проявлении сил.

Законы динамики

В основе динамики лежат законы, установленные путем обобщения результатов целого ряда опытов и наблюдений над движением тел и проверенные обширной общественно-исторической практикой человечества. Систематически эти законы были впервые изложены И. Ньютоном.

Первый закон (закон инерции), открытый Галилеем, гласит: существуют такие системы отсчета, относительно которых тело покоится или движется прямолинейно и равномерно, если на него не действуют другие тела или действие этих тел компенсировано.

или в другой формулировке

если сумма действующих на тело сил равна нулю, то тело движется равномерно и прямолинейно или находится в покое.

Движение, совершаемое точ­кой при отсутствии сил, называется движением по инерции.

Закон инерции отражает одно из основных свойств материи - пребывать неизменно в движении и устанавливает для материальных тел эквивалентность состояний покоя и движения по инерции. Из него следует, что если F=0, то точка покоится или движется с постоян­ной по модулю и направлению скорость.

Практическая работа № 4 (ПР-4):  Определение силы тяги локомотива методом кинетостатики

Тело весом G передвигали согласно графику скорости по плоскости с коэффициентом трения f. Определить силу тяги (Fтяги) методом кинетостатики и построить графики изменения ускорения и изменения силы (Fтяги), действующей на тело, от времени и график изменения силы тяги (Fтяги) от ускорения.

Составить конспект по презентации.


Фийл задания: Powerpoint presentation Презентация по технической механике Основные понятия и аксиомы динамики.ppt

Дата:15 January 2025

Курс: 1 Курс
Преподаватель: Ворошилова Е.А.
Дисциплина: Математика
Группа(ы): Т-17
Задание:

Тема: « Комплексные числа»  Ознакомиться с историей возникновения К.Ч.  Составить план урока: 1) Определение К.Ч. 2) Три формы записи КЧ. 3) Противоположные и сопряженные К.Ч.4) Модуль и аргумент К. Ч.  Решить в классе номер 1242 . 

Фийл задания:

Дата:15 January 2025

Курс: 2 Курс
Преподаватель: Долганова Е.Ю.
Дисциплина: Техническая механика
Группа(ы): Т28
Задание:

Аксиомы динамики. Сила инерции при поступательном движении.

Динамика точки. Основные понятия и определения.

В разделе кинематики исследовалось движение тел без учета причин, обеспечивающих это движение. Рассматривалось движение, заданное каким-либо способом и определялись траектории, скорости и ускорения точек этого тела.

В разделе динамики решается более сложная и важная задача. Определяется движение тела под действием сил приложенных к нему, с учетом внешних и внутренних условий, влияющих на это движение, включая самих материальных тел.

Динамикой называется раздел механики, в котором изучаются законы движения материальных тел под действием сил.

Понятие о силе, как о величине, характеризующей меру механи­ческого взаимодействия материальных тел, было введено в статике. Но при этом в статике мы, по существу, считали все силы постоян­ными. Между тем, на движущееся тело наряду с постоян­ными силами (постоянной, например, можно считать силу тяжести) действуют обычно силы переменные, модули и направления которых при движении тела изменяются.

Сила – векторная физическая величина, характеризующая действие одного тела на другое, в результате чего у тела изменяется скорость, то есть появляется ускорение, или происходит деформация тела, либо имеет место и то, и другое. В том случае, когда тело при взаимодействии получает ускорение, говорят о динамическом проявлении сил. В том случае, когда тело при взаимодействии деформируется, говорят о статическом проявлении сил.

Законы динамики

В основе динамики лежат законы, установленные путем обобщения результатов целого ряда опытов и наблюдений над движением тел и проверенные обширной общественно-исторической практикой человечества. Систематически эти законы были впервые изложены И. Ньютоном.

Первый закон (закон инерции), открытый Галилеем, гласит: существуют такие системы отсчета, относительно которых тело покоится или движется прямолинейно и равномерно, если на него не действуют другие тела или действие этих тел компенсировано.

или в другой формулировке

если сумма действующих на тело сил равна нулю, то тело движется равномерно и прямолинейно или находится в покое.

Движение, совершаемое точ­кой при отсутствии сил, называется движением по инерции.

Закон инерции отражает одно из основных свойств материи - пребывать неизменно в движении и устанавливает для материальных тел эквивалентность состояний покоя и движения по инерции. Из него следует, что если F=0, то точка покоится или движется с постоян­ной по модулю и направлению скорость.

Практическая работа № 4 (ПР-4):  Определение силы тяги локомотива методом кинетостатики

Тело весом G передвигали согласно графику скорости по плоскости с коэффициентом трения f. Определить силу тяги (Fтяги) методом кинетостатики и построить графики изменения ускорения и изменения силы (Fтяги), действующей на тело, от времени и график изменения силы тяги (Fтяги) от ускорения.

Составить конспект по презентации.


Фийл задания: Powerpoint presentation Презентация по технической механике Основные понятия и аксиомы динамики.ppt

Дата:15 January 2025

Курс: 3 Курс
Преподаватель: Кожевников
Дисциплина: Автотормоза
Группа(ы): Т35в
Задание:

Продолжаем изучать тормозное оборудование вагонов. Электропневматические тормоза.( ЭПТ) Сделать конспект. Обратить внимание на следующие вопросы:

1.Как классифицируются электропневматические тормоза.

2. Преимущества и недостатки электропневматических тормозов.

3. Основные узлы ЭПТ и их назначение.

Фийл задания: PDF document Лекция №13 Электропневматические тормоза.pdf

Дата:15 January 2025

Курс: 2 Курс
Преподаватель: Филатов И.В.
Дисциплина: Электрические машины
Группа(ы): Т-24
Задание:

1.    В.1 Роль электрических машин и трансформаторов в электрификации отраслей экономики и на железнодорожном транспорте

Электрификация является стержнем построения экономики общества. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, быт не могут обойтись без широкого применения разнообразных типов электрического оборудования. Одним из основных типов этого оборудования является электрические машины.

  Электрическая машина –  это электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования механической энергии в электрическую или обратно, а также для преобразования электрической энергии с одними параметрами в электрическую энергию с другими параметрами.

Современная электроэнергетика предполагает:

1) производство электрической энергии на электрических станциях;

2)  передачу электрической энергии к месту потребления;

3)  распределение электрической энергии между потребителями;


4)  потребление электрической энергии

Рисунок 1


Электрическая энергия вырабатывается на электростанциях электрическими машинами –  генераторами, преобразующими механическую энергию в электрическую. Основная часть электроэнергии (до 80%) вырабатывается на тепловых станциях, где при сжигании топлива (уголь, мазут, газ) нагревается вода и переводится в пар высокого давления, который подается в турбину и приводит во вращение ее ротор (тепловая энергия преобразуется в механическую). Вращение ротора турбины передается на вал генератора в котором в результате электромагнитных процессов механическая энергия преобразуется в электрическую. Процесс производства электроэнергии на атомных электростанциях аналогичен тепловым.

Процесс выработки электроэнергии на гидравлических электростанциях состоит в следующем: вода, поднятая плотиной на определенный уровень, сбрасывается на рабочее колесо турбины, получаемая при этом механическая энергия путем вращения колеса турбины передается на вал электрического генератора, в котором механическая энергия преобразуется в электрическую. В процессе потребления электрической энергии происходит преобразование ее в другие виды энергии (тепловую, механическую). Около 70% электрической энергии используются для приведения в движение станков, механизмов, транспортных средств, т. е. для преобразования ее в механическую энергию. Это преобразование осуществляется электрическими машинами - электродвигателями.

Электродвигатель – основной элемент электропривода рабочих машин. Хорошая управляемость и простота распределение электроэнергии позволяет применять многодвигательный электропривод механизмов, что значительно упрощает механизмов машин, т.к. уменьшается число механических передач.

 Электродвигатели широко применяется на транспорте в качестве тяговых двигателей, приводящих во вращение колесные пары электровозов, электропоездов, троллейбусов и т.д. Широко применяются электрические машины малой мощности (микромашины) от долей до нескольких сотен Ватт в бытовой технике.

Произведенную (выработанную) на электростанции электрическую энергию необходимо передать в место ее потребления и распределить среди множества потребителей (предприятия, транспорт, жилые дома). Передачу электрической энергии на большие расстояния осуществляют на высоком напряжении (до 500 кВ и более), чем обеспечивают минимальные потери в линии электропередачи. В процессе передачи и распределении электрической энергии приходится неоднократно повышать и понижать напряжение. Этот процесс выполняется с помощью электромагнитных устройств, называемых трансформаторами.

Строго говоря, трансформатор не является электрической машиной, поскольку его работа не связана с преобразованием электрической энергии в механическую или наоборот, кроме того трансформатор не имеет движущихся частей – это статичное устройство, но т.к. электромагнитные процессы, протекающие в трансформаторе аналогичные процессам, происходящим при работе электрической машины, поэтому трансформаторы включают в состав электрических машин.

 

2.    В.2 Классификация, назначение и номинальный режим электрических машин

По назначению электрические машины делятся на:

- генераторы;

- электродвигатели;

- трансформаторы.

Деление на генераторы и двигатели достаточно условное, так как работа электрических машин обратима. К преобразователям можно отнести как трансформаторы, так и машины преобразователи (тахогенераторы, электромашинные усилители, сельсины).

По принципу действия электрические машины делятся на:

- коллекторные;

- бесколлекторные.

Эти машины отличаются как принципом действия, так и конструкцией.

 


Рисунок 2

 

Бесколлекторные электрические машины разделяются на синхронные и асинхронные, бывают как однофазные, так и многофазные.

 По мощности (Р) электрические машины разделяют на:

- микромашины: до 500 Вт;

- машины малой мощностью: 500 Вт ... 20 кВт;

- машины средней мощности: 20 кВт...250 кВт;

- машины большой мощности: более 250 кВт.

По частоте вращения электрические машины различают:

- тихоходные: до 300 об/мин;

- средней частоты вращения: от 300 до 1500 об/мин;

- быстроходные: 1500... 3000 об/мин;

- сверхбыстроходные: более 3000 об/мин.

Номинальным режимом работы электрической машины называют режим для которого была изготовлена эта машина заводом-изготовителем. Параметры, которые относятся к этому режиму, называются номинальными и указываются в паспорте электрической машины, напряжение и ток в паспорте всегда указываются только линейные.


Фийл задания:

Дата:15 January 2025

Курс: 3 Курс
Преподаватель: Савенко Т.В.
Дисциплина: МДК 02.01 Раздел 3 Регулирование правоотношений в профессиональной деятельности
Группа(ы): Т-39
Задание:

3.1.2  Конституция РФ – основной  закон  государства.

Лекция и задание в файле


Фийл задания: Word 2007 document тема 3.1.2.docx

Дата:15 January 2025

Курс: 2 Курс
Преподаватель: Степанова Е.В.
Дисциплина: Физическая культура
Группа(ы): Т21
Задание:

Дистанционная работа по физкультуре выполняется под вашу любимую музыку. Разминка 15 минут. Растяжка 20 минут. Подготовка к зачёту по ОФП. Отжимание. Упражнения на верхний и нижний пресс. Выполняем по 3-4 серии. Количество раз в серии по вашему самочувствию. Далее, лёгкие прыжки на одной и двух ногах. 

Фийл задания:

Дата:15 January 2025

Курс: 3 Курс
Преподаватель: Кожевников
Дисциплина: ТЭ и БД
Группа(ы): Т35в
Задание:
Фийл задания:

Дата:15 January 2025

Курс: 4 Курс
Преподаватель: Седакова М.А.
Дисциплина: МДК 02.01 Менеджмент
Группа(ы): Т-48
Задание:

Тема занятия: Сущность и содержание менеджмента

Задание: 1.составить краткий конспект лекции (см. файл). 2.дать ответ на вопросы для самопроверки

Фийл задания: PDF document Менеджмент Л-1 .pdf