Прикладное применение физики в моей будущей профессии электромеханика
Кутья Сергей Сергеевич
студент первого курса
ГПОУ “Комсомольский индустриальный техникум”
научный руководитель – преподаватель Кулага Татьяна Федоровна
ПРИКЛАДНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИКИ В МОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
«Величайшим достижением человеческого гения является то, что человек может понять вещи, которые он уже не в силах вообразить.
Лев Ландау
Окружающий нас мир, всё существующее вокруг нас и обнаруживаемое нами посредством ощущений представляет собой материю.
Физика тесно связана и с техникой, причём, эта связь имеет двусторонний характер. Физика – база для создания новых отраслей техники (электронная техника, ядерная техника и др.).
Моей будущей профессией является «электромеханик». Техник -электрик – специалист, занимающийся техническим обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом электромеханического и технического оборудования на производстве и в быту Эта профессия достаточно тесно связана с физикой, она требует хороших знаний в общетехнических и в специальных дисциплинах, используемых в том направлении при котором приходится работать.
.
Физика-это область естествознания. Наука о простейших и, вместе с тем, наиболее общих законах природы, о материи, её структуре и движении. Физика подразделятся на разделы и имеются те, которые связаны с электричеством и необходимы электромеханику :
Закон Ома,
Правила Кирхгофа ,
Зависимость сопротивления проводника от температуры,
Электромагнитные колебания и волны,
Эти знания очень необходимы техникам – электрикам
Электрическое поле
Электрическое поле — одна из двух компонент электромагнитного поля, представляющая собой векторное поле, существующее вокруг тел или частиц, обладающих электрическим зарядом, а также возникающее при изменении магнитного поля. Электрическое поле непосредственно невидимо, но может быть обнаружено благодаря его силовому воздействию на заряженные тела.
Постоянный электрический ток
Постоянный электрический ток–ток, который с течением времени не изменяется по величине и направлению.
Закон Ома
Закон Ома — эмпирический физический закон, определяющий связь электродвижущей силы источника (или электрического напряжения) с силой тока, протекающего в проводнике, и сопротивлением проводника. Установлен Георгом Омом в 1826 году и назван в его честь.
Последовательное и параллельное соединения
Последовательное и параллельное соединения в электротехнике — два основных способа соединения элементов электрической цепи. При последовательном соединении все элементы связаны друг с другом так, что включающий их участок цепи не имеет ни одного узла. При параллельном соединении все входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не имеют связей с другими узлами, если это не противоречит условию.
Правила Кирхгофа
Правила Кирхгофа -соотношения, которые выполняются между токами и напряжениями на участках любой электрической цепи. Правила Кирхгофа позволяют рассчитывать любые электрические цепи постоянного, переменного и квазистационарного тока. Имеют особое значение в электротехнике из-за своей универсальности, так как пригодны для решения многих задач в теории электрических цепей и практических расчётов сложных электрических цепей.
Электрическое сопротивление
Электрическое сопротивление — физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению электрического тока и равная отношению напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему.
Зависимость сопротивления проводника от температуры
Удельное сопротивление, а следовательно, и сопротивление металлов, зависит от температуры, увеличиваясь с ее ростом. Температурная зависимость сопротивления проводника объясняется тем, что
1. Возрастает интенсивность рассеивания (число столкновений) носителей зарядов при повышении температуры;
2. Изменяется их концентрация при нагревании проводника.
Электромагнитные колебания и волны
Электромагнитные колебания- это периодические изменения напряженности E и индукции В. Электромагнитными колебаниями являются радиоволны, микроволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, рентгеновские лучи, гамма-лучи.
Электромагнитная волна – процесс распространения электромагнитного поля в пространстве. Электромагнитная волна представляет собой процесс последовательного, взаимосвязанного изменения векторов напряжённости электрического и магнитного полей, направленных перпендикулярно лучу распространения волны, при котором изменение электрического поля вызывает изменения магнитного поля, которые, в свою очередь, вызывают изменения электрического поля.
Вывод
При изучении физики техник-электрик должен хорошо изучить и знать :
электрические явления, электрическая цепь;
вредные проявления электризации;
устройство, принципы действия и технические параметры обслуживаемых датчиков, приборов и систем;
правила технической эксплуатации электрического оборудования;
виды и причины повреждений электрических устройств;
методы обнаружения неисправностей и правила ремонта;
способы защиты от поражения электрическим током;
статическое электричество;
заземление;
современные источники тока;
действие электрического тока на человека и электробезопасность;
проводники и изоляторы;
виды соединений потребителей электроэнергии;
провода и их изоляция;
основные элементы электроснабжения;
выключатели и предохранители;
короткое замыкание и перегрузка цепи;
различные типы современных лампочек;
производство и потребление электроэнергии.
При выполнении своей работы электромеханик должен уметь:
Осуществлять контроль качества выполненных работ по обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения;
Составлять планы и графики монтажа , эксплуатации и текущего ремонта электрооборудования,
Выполнять несложные электрические расчеты;
Обслуживать мощные агрегаты для выработки электроэнергии;
Проводить строительство и эксплуатацию электросетей для передачи выработанного электричества;
Производить ремонт и наладку электродвигателей, генераторов;
Осуществлять монтаж, испытание, ремонт и эксплуатацию электропроводимых кабельных и линейных сооружений;
Участвовать в создании и ремонте воздушных линий и осветительных установок;
Определять необходимую длину кабеля, нагрузку на электрическую цепь;
Определять силу тока по закону Ома для участка цепи, необходимое сечение кабеля;
Рассчитывать мощность устройств;
Вычислять КПД;
Определять влажность воздуха в помещении;
Определять тепловое расширение тел, напряженность электрического поля;
Определять диэлектрическую проницаемость жидкости, электроемкость проводников и конденсаторов, необходимое сопротивление
Физика является одной из главных основ в профессии «электромеханика».
Требуется изучение физики, так как без неё нельзя понять основы электричества. На электрика положена ответственность за работу электрооборудования и поддержание ее в безопасном состоянии.
БИБЛИОГРАФИЯ.
М. Г. Потапов, Карьерный транспорт , Ростов-на- Дону, Феникс..2010.-493 с.
Григораш О.В., Султанов Г.А. Электротехника и электроника.- Ростов-на-
Дону. Феникс..2008.-462 с.
Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В. и др. Электротехника и электроника: учебник для студ. средн. проф. образования. 4-е издание. –М., Издательский центр «Академия», 2008.-320с., стр.279-295
Физика в специальности – презентация онлайн
Похожие презентации:
Физика. Разделы физики
Общая физика. Электрический ток в металлах
Электрический ток. (лекция 2)
Физика в моей специальности
Физика. Часть 2. Разделы физики
Экамен по физике
Постоянный ток. Магнитное поле
Магнитное поле
Физика (механика, молекулярная, электричество и магнетизм, квантовая и ядерная физика)
Постоянный электрический ток. Электрический ток, сила и плотность тока
Физика в
специальности
СОЛОМЕННИКОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ
БОЛЬШАКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
___________________________
101
План
1. Электромонтёр — специалист по монтажу, ремонту и техобслуживанию
электрооборудования и электроцепей. Профессия подходит тем, кого
интересует физика, математика и черчение.
Электрик может заниматься любым электрооборудованием, конкретнее каким,
и т.д
2. Электрик как часть специальности. В проводниках при определенных условиях
может возникнуть непрерывное упорядоченное движение свободных носителей
электрического заряда. Такое движение называется электрическим током. Тут и
проявляются законы физики касательно электрического тока в электроцепях.

3. В специальности электрик используются следующие законы обязательные для
изучения: закон Ома, плотность тока, сила тока, постоянный ток, переменный ток,
закон Ампера, закон Вольта и под конец закон Джоуля-Ленца.
Электромонтёр
Электрик может заниматься любым электрооборудованием:
генераторами, электродвигателями, телеавтоматикой и т.д.
Его конкретные обязанности – монтаж, обслуживание, разборка, ремонт –
зависят от места работы. Например, электрик городских электросетей
может протягивать линии электропередачи, устанавливать фонари на
столбах, ремонтировать их и т.д. На заводе он может заниматься
обслуживанием электросети, а также станков, генераторов и пр. Сверяясь
с электросхемами, он находит поломку и проводит ремонт. На крупных
предприятиях электрики работают бригадами и в смену.
Опасная профессия. Работа с высоким напряжением опасна, но
электрик отвечает не только за свою жизнь, но и за безопасность
пользователей оборудования, которое он монтирует или чинит.

Однако удар током – не единственная опасность, которой
подвергается электрик. Часто электрикам приходится работать на
большой высоте, и это тоже требует особой осторожности.
У электриков существует 6 разрядов, обозначающих уровень
квалификации, и 5 групп допуска по
электробезопасности. Номер группы зависит от стажа работы,
I группу получает персонал, работающий не с электричеством, а
поблизости от потенциально опасных приборов.
Электрик и электрический ток
Все вещества состоят из молекул, молекулы состоят из атомов. Любой
предмет состоит из миллионов и даже миллиардов атомов. Если возьмем в
качестве примера какой-нибудь парк и будем смотреть на него издалека,
то нам он будет казаться чёрной точкой или черной полосой. Если подойти
поближе к парку, то мы будем видеть уже не темную точку, а отдельные
скамейке, деревья.
Точно также и c куском металлического предмета. Как парк состоит из
многих предметов, если подойти близко к нему, то мы их увидим, так и кусок
металла состоит из огромного количества частиц.

вещества отличаются от молекул другого вещества, точнее отличной атомы
этих молекул.
Атомы меди иные чем, например, атома кислорода. В металле или в
другом веществе, среди отдельных атомов находятся некоторое
количество свободных электронов, не принадлежащих ни одному из
атомов. Эти электроны беспорядочно движутся среди атомов.
Если к концам этого металлического предмета присоединить батарейку,
то свободные электроны(отрицательные заряды), начнут двигаться между
атомами внутри этого металлического предмета в сторону плюса
батарейки. Это связано с тем, что разные заряды притягиваются друг к другу,
а одноимённые заряды, наоборот, отталкиваются друг от друга.
Законы обязательные для
изучения
Закон Ома: Сила тока I на участке электрической цепи прямо пропорциональна
напряжению U на концах участка и обратно пропорциональна его сопротивлению R. Сила
тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна
сопротивлению
Закон Ампера: сила, действующая на проводник с током, помещенный в однородное
тока и синусу угла между вектором магнитной индукции и проводником.

Закон Джоуля-Ленца: количество теплоты, которое выделяется в единицу времени в
рассматриваемом участке цепи, определяется как произведение квадрата силы тока на
сопротивление участка.
Переме́нный ток — электрический ток, который с течением времени изменяется по
величине и направлению.
Постоя́нный ток — электрический ток, который с течением времени не изменяется по
величине и направлению
Плотность тока j — это векторная физическая величина, модуль которой определяется
отношением силы тока I в проводнике к площади S поперечного сечения проводника
English Русский Правила
Нужна ли вам физика, чтобы стать электриком?
Блог
Вы хотите стать электриком, но провалили физику в школе? Не помешает ли это вам приступить к обучению работе вашей мечты?
Физика — один из тех предметов, которые трудно усвоить в школе. Как вы связываете науку о массе и энергии с чем-либо значимым? Чтобы стать электриком, нужно знать основы физики. Тем не менее, вы можете изучить это во время обучения и легко пройти курс с приложением и мотивацией.
Содержание
Какие предметы мне нужны, чтобы стать электриком?
Чтобы попасть на стажировку, вы должны иметь всестороннее образование и по большинству предметов быть выше среднего.
Однако в реальном мире все по-другому, и вы не можете быть хороши во всем, что делаете, поэтому давайте посмотрим, что вам нужно, чтобы поступить на курсы электрика.
- Математика, вам не нужно быть ученым-ракетчиком, просто хорошо разбирайтесь в математике, например, в том, как вычислять углы, это все основы, с которыми вы должны закончить школу.
- Физика, но только основы, такие как закон Ома, который прост
- Английский, нужно уметь общаться и понимать инструкции.
- Информационные технологии.
- Электротехника.
Большинство компаний ищут первые 3 предмета, а затем два других, так что вы закончите школу как минимум с 5 GCSE с оценками не ниже «С».
Какое лекарство вы будете использовать?
Предположим, вы ищете работу электрика, работающего в домашнем хозяйстве, известного как домашний установщик.
Вам нужно знать закон Ома и как его использовать. Вот закон Ома:
Формула:
В = напряжение I=V/1 или V=IR или R= V/!
I = ток или
R= сопротивление, Ом
Используя любые две буквы закона Ома, можно найти значение другой. Мы все знаем, что физика может быть сложнее, чем это простое уравнение, и некоторые электрики, например промышленные электрики, используют более сложные уравнения.
Но физику им преподавали в очень специфической теме, связанной с работой, поэтому электрику понятнее, когда он знает, зачем ему эта информация.
Нужно ли хорошо разбираться в математике, чтобы стать электриком?
Вам нужно понимание, и умение делать арифметические действия в уме поможет. Вы должны учитывать работу электриков в домашних условиях.
Самая большая работа — перемонтировать дом и установить новый бытовой блок. Это потребует от вас измерения и достаточно точной оценки того, какой тип кабеля необходим и сколько кабеля необходимо.
Все это элементарно, и, если честно, если у вас проблемы с математикой, вы можете воспользоваться калькулятором и другими онлайн-инструментами, чтобы найти правильный ответ.
Если у вас есть что-то сложное и вы чувствуете себя не в своей тарелке, вы можете гарантировать, что найдется оптовый продавец электротоваров, который готов помочь в обмен на ваш бизнес.
Курс электрика сложный?
Это не так сложно, как вы себе представляли. Как и большинство вещей в жизни, вы можете делать практически все, что захотите, при наличии мотивации и приложения усилий.
Переход от школы к подмастерью может быть более сложным, чем вы думаете. По сути, вы бросаете школу и начинаете работать полный рабочий день.
В жизни ученика электрика вы будете работать с 9:00 до 17:00 и посещать дневной выпуск в колледже 1 раз в неделю в течение учебного года.
Как ученик электрика приобретает свои навыки?
Вы будете работать вместе с квалифицированными электриками, которые будут контролировать вашу работу. Вы начнете с базовых навыков, таких как обучение использованию отвертки, а затем перейдете к профессиональным инструментам, таким как мультиметры и контрольно-измерительное оборудование.
Сколько длится обучение электрику?
Вы можете считать, что курс займет у вас 4 года, чтобы закончить курс быстрее, но это не гонка, и что важно, вы закончите курс со всеми навыками, которые вам понадобятся для остальной части вашей жизни в качестве рабочего электрик.
По окончании курса вы получите диплом NVQ уровня 3 после успешного прохождения.
Ваш NVQ 3 даст вам:
- Получите статус электрика с картой JIB, если вы хотите присоединиться к группе в качестве подрядчика по электротехнике.
- Вы сможете стать сертифицированным электриком, зарегистрированным в части P, по одной из схем части P, таких как NICEIC, Elecsa или NAPIT.
Над чем может работать квалифицированный электрик?
Работа электрика может варьироваться в зависимости от того, в какой области вы хотите специализироваться.
Вот несколько типов повседневных работ, которыми занимаются электрики:
- Установка и обслуживание электрических цепей в домах, коммерческих учреждениях или на фабриках. Это будет хлеб с маслом для электрика.
- Сборка панелей и установка панелей управления, используемых для управления инфраструктурой и крупной техникой, в том числе кондиционерами в торговых центрах и развлекательных заведениях.
- Ремонт электродвигателей перемоткой.
- Проверка и калибровка контрольного оборудования, используемого в производстве и в службах технического обслуживания зданий.
- Обслуживание электромеханического оборудования, такого как тяжелое оборудование.
- Установка и техническое обслуживание уличного освещения, установка сигналов управления дорожным движением и устранение неисправностей.
- Ремонт трансформаторов.
- Ремонт воздушных линий электропередач, по которым осуществляется транспортировка электроэнергии по уездам и стране.
У домашних электриков условия работы отличаются от тех, что описаны выше, но они вознаграждаются.
Типовой рабочий день домашнего электрика может составлять:
- Монтаж электропроводки в полостях стен, потолков, полов и металлоконструкций.
- Фитинги потребительских блоков.
- Подключение электропроводки к розеткам, осветительным приборам и бытовой технике.
- Прокладка кабелей компьютерных сетей и попутно установка видеонаблюдения.
- Проверка электропроводки и выдача сертификатов по соображениям безопасности.
Электрик против физики
Жизнь электрика не сводится к расчету сложных уравнений в уме. Это больше похоже на базовое добавление вычитания и умножения, когда это необходимо.
Физику можно преподавать, и физика не должна отвлекать вас от работы вашей мечты.
Похожие сообщения
Помогает ли физика в электротехнике?
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА | ЧТЕНИЕ 4 МИН
Да. Изучение физики, безусловно, может помочь в стремлении узнать больше об электротехнике. Два вопроса, которые, вероятно, важнее задать: как физика помогает в электротехнике? И было бы полезно изучить оба?
Во-первых, как это поможет?
Физика – фундаментальная научная дисциплина , может быть, самая фундаментальная научная дисциплина, смотря кого спросите! Изучение физики создает широкую базу знаний в области математики и естественных наук как способ понять, как устроена Вселенная. Изучение физики дает учащимся способ решения задач и логику, которые, в свою очередь, могут быть применены к техническим достижениям.
Если физика общая, то электротехника частная. Хотя получение степени по физике определенно открывает двери для множества возможностей трудоустройства, добавление электротехники к смеси экспоненциально расширит ваши возможности.
Электротехника дает практические навыки. Он берет научные знания и математические сложности и превращает их в инновационные идеи и новые способы проектирования и строительства. Но именно это знание физики помогает инженеру-электрику понять ограничения, присущие конкретной проблеме, и позволяет ему или ей разработать практический подход к достижению решения.
- Студенты-физики изучают все, от классической механики и термодинамики до электромагнетизма и квантовой механики. Они осваивают атомы, молекулы и статистику.
- Студенты факультета электротехники изучают проектирование электрических схем, включая двигатели, электронные устройства, оптоволоконные сети, компьютеры и линии связи. Они исследуют, как преобразовывать электрическую энергию в другие формы энергии, и балуются механикой и термодинамикой.
Так что это двустороннее: Понятия физики помогают инженерам решать сложные проблемы. А инженерия применяет концепции физики для создания практических решений и инноваций.
Если вы планируете получить степень в области электротехники, вы обязательно улучшите свое понимание и мастерство в предмете с помощью прочной основы физики.
И инженеры-электрики уже взялись за дело: по данным Бюро трудовой статистики США, средняя заработная плата превышает 100 000 долларов в год, и даже новички могут рассчитывать на более чем 65 000 долларов в год. Ожидается, что эта область вырастет на 7% в течение следующего десятилетия по мере увеличения спроса на солнечные батареи, полупроводники и коммуникационные технологии.
Университет Элмхерста предлагает два инженерных варианта с двумя дипломами. Во-первых, это инженерное партнерство Элмхерстского университета с Технологическим институтом Иллинойса. По этой программе
вы проведете первые два года обучения в Элмхерсте. В конце второго года обучения вы поступаете в ИИТ, где можете выбрать одну из следующих пяти инженерных дисциплин.
- Электротехника
- Машиностроение
- Гражданское строительство
- Аэрокосмическая инженерия
- Компьютерная инженерия
В течение следующих трех лет вы будете посещать уроки физики и общего образования (интегрированная учебная программа) в кампусе Elmhurst и инженерные курсы в кампусе IIT недалеко от центра Чикаго. По прошествии пяти лет вы получите две степени: степень бакалавра физики в Элмхерсте и степень бакалавра инженерии в ИИТ.
Второй вариант двойной степени — это совместный вариант в области физики и электротехники, предлагаемый в сотрудничестве с Университетом Северной Дакоты. Этот вариант представляет собой сочетание очного и онлайн-обучения. В то время как степень по физике получена лично в кампусе Элмхерста, степень по электротехнике полностью онлайн. Опять же, по истечении пяти лет вы получаете две степени: степень бакалавра по физике в Элмхерсте и степень бакалавра по электротехнике в Университете Северной Дакоты.
Некоторые студенты предпочитают последовательную программу, сначала получая степень бакалавра по физике, а затем степень магистра по инженерной специальности. Степень по физике делает вас сильным кандидатом на поступление в магистратуру.
Узнайте больше о программах Elmhurst, заполнив форму ниже!
Заполните мою онлайн-форму.