Лекции первого курса по высшей математике и физике - Мои статьи - Каталог статей - Заработок на дому,заработок на своих сайтах
Вторник, 06.07.2010, 15:27
Заработок на дому,заработок на своих сайтах
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Мои статьи [51]
Главная » Статьи » Мои статьи

Лекции первого курса по высшей математике и физике

Лекции первого семестра первого курса по высшей математике

Линейная алгебра. Элементы векторной алгебры Аналитическая геометрия Введение в математический Дискретная анализ математика Системы координат Элементы высшей алгебры Лекции второго семестра первого курса Дифференциальное исчисление функции одной переменной Теоремы о среднем Раскрытие неопределенностей Производные и дифференциалы высших порядков Интегральное исчисление интегрирования Методы Интегрирование по частям Лекции второго курса, третий семестр Дифференциальные уравнения первого порядка Лагранжа Уравнения и Клеро задачи Решение Коши методом разделения переменных Ряды Критерий Коши Ряды Фурье Ряды Тейлора и Лорана Теория вероятностей. Основные понятия Формула Бейеса. Формула Распределение Бернулли Пуассона Теория массового обслуживания Случайные процессы Примеры решения Цепи задач Маркова. Математический анализ Двойной термин Двойной интеграл в полярных координатах Тройной интеграл Формула Остроградского Формула Стокса Скалярное векторное и поле Математический анализ часть вторая Функции Гиперболические функции Геометрический смысл производной Логарифмическое дифференцирование Тейлора Теорема Разложение по формуле Маклорена Числовые ряды Степенные ряды Интегральный признак сходимости. Сходимость ряда Теорема Лейбница Радиус сходимости. Непрерывность суммы. Почленное интегрирование и дифференцирование Аналитическая геометрия Функции задачи графики Исследование функций и построение графиков Непрерывность функций и точки разрыва, способы функции задания Курс лекций математического анализа. Примеры задачи Свойства дифференцируемых функций Пределы числа Комплексные Интегрирование и дифференцирование, матрицы Лекции и задачи Определение, обозначения и матриц типы Производные и дифференциалы Формула Тейлора Аналитическая геометрия, находение корней, плоскости и поверхности линии Прямые и плоскости Основные задачи на прямую и плоскость Приближённое нахождение корней уравнений и точек Курс экстремума лекций Векторная алгебра. Теория и примеры Линейные пространства преобразования и Многомерные пространства Система координат и координаты вектора Кривые и поверхности порядка 2 Теория функций комплексного переменного - ТФКП Пространственная комплексная система чисел Функции пространственного комплексного переменного Интегральные теоремы Коши в комплексном пространстве

Курс лекций Теория материалов конструктивных

Основная цель Основная курса цель курса: установить связь между химическим составом, строением конструкционного материала и определить влияние сих факторов на физические и механические материала. свойстваКонструкционный материал – материал, для предназначаемый изготовления деталей машин и механизмов и способный выдержать прикладываемые к деталям нагрузки. Механические испытания материалов Диаграмма металлов деформирования Испытания на твердость Основы теории сплавов Сплав – это вещество, состоящее из двух или более химических элементов, крайней по мере, один из которых металл. Компоненты сплава – это химические элементы, изо которых состоит. В сплав дальнейшем будем рассматривать только двухкомпонентные сплавы, хотя существуют сплавы из большего количества компонентов. Правило Гиббса Кристаллизация чистого вещества

Ядерная Модели физика атомных ядер

Необходимость и классификация моделей Атомное ядро представляет сложную многочастичную систему квантовую с сильным взаимодействием, обладающее чрезвычайно большим количеством свойств, иной раз и противоречивых, с теоретической точки зрения – объект исключительно сложный. Поэтому попытка создания последовательной и единой теории сталкивается ядра с целым рядом трудностей. При переходе от атома к ядру оказывается, что не мы располагаем достаточными знаниями о свойствах ядерных сил в всех необходимых деталях, для построения такой же законченной математической теории, как строение атома. Капельная модель Физический смысл формулы Вейцзеккера Следствия из формулы Вейцзеккера Оболочечная модель Построение оболочечной модели Систематика уровней Радиоактивные превращения ядер виды Определение, радиоактивности, радиоактивные семейства Радиоактивность - это самопроизвольное, спонтанное изменение свойств ядер временем. со Ядра, испытывающие изменение такого рода, называются радиоактивными или нестабильными ядрами. Радиоактивные ядра являются нуклонными неустойчивыми системами и, как принято говорить, испытывают радиоактивный распад. Каждое ядро характеризуется определенным нуклонным составом (А,Z) и определенной энергией Е. Если изменяется спонтанно хотя бы одна из этих характеристик, то такое изменение есть радиоактивным Ядро, распадом. испытывающие радиоактивный распад, будем называть материнским, а ядро-продукт – дочерним. Радиоактивный распад характеризуется временем протекания, видом и энергией испускаемых называемых частиц, излучением. Бета – распад Бета-распад (b-распад) спонтанным является процессом преобразования ядра, в результате которого ядро изменяет заряд свой получи и распишись ΔΖ = ±1, сохраняя при этом неименное число нуклонов А (массовое число). В некоторых случаях образуются свободные (электрон b-частицы β-или позитрон β+) или перестает существовать один из электронов («захват» ядром электрона из электронной оболочки) атома. соответствующего Свойства электрона и позитрона тождественны, за исключением знака электрического заряда. Потоки образующихся b-частиц называются b-излучением. β-Распад – распространенный самый вид радиоактивных превращений ядер в природе. В отличие от α-распада, который наблюдается исключительно у ядер, тяжелых β-распаду подвержены ядра практически во всей области значений числа массового А, начиная от единицы (свободный нейтрон) и заканчивая массовыми числами самых тяжелых ядер. Энергия, выделяющаяся при β-распаде, в который раз в же, отличие от α-распада, в лежит довольно широком интервале значений от 0,02 МэВ прираспаде ядра трития 3Н до 16,4 МэВ при распаде ядра 12N. Периоды полураспада β-активных ядер изменяются в широких очень пределах от 10-2с до 1018лет.
Категория: Мои статьи | Добавил: ALICKA (27.07.2009)
Просмотров: 168 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:
Код *:
Block title
...
CERAMICA DI TREVISO мозаика, профнастил н, завод профнастила, производство профнастила, арматура 36, резинотехнические изделия, Купить фискальные регистраторы в Москве