Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1

Лабораторный комплекс «Теоретическая механика»




Лабораторный комплекс

«Теоретическая механика»



Разработчик проекта:

ООО «РУСУЧПРИБОР»


Разработчик проекта – ООО «РУСУЧПРИБОР»

ООО «РУСУЧПРИБОР» является компанией - преемником лучших традиций в области разработки, производства и поставки учебной техники ВСНПО «Союзучприбор», одним из самых авторитетных производителей и поставщиков учебного оборудования в Российской Федерации, участником Межгосударственной ассоциации разработчиков и изготовителей учебной техники («МАРПУТ»), ассоциированным членом WORLDDIDAC.

Основные направления деятельности:



  • Комплексное оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских «под ключ» по различным дисциплинам и направлениям подготовки с использованием проектных технологий;

  • Разработка, изготовление, поставка полного спектра учебного оборудования для всех уровней образования, в том числе:

    • типовых комплектов учебного оборудования для профессионального образования;

    • учебного оборудования для лабораторий по естественнонаучным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам;

    • учебно-производственного и технологического оборудования для учебных целей;

    • демонстрационного оборудования, наглядных пособий;

    • автоматизированных лабораторных практикумов;

    • технических средств обучения;

    • мебели.



Основные соисполнители проекта

по ресурсу «Учебно-лабораторное оборудование» (производственная база ООО «Русучприбор»)


Другие участники проекта


Мебель

Компьютеры

Учебное оборудование

Изготовитель лабораторной мебели

Компания «СпецБалтМебель»,Россия,

2002 г







Разработчик и изготовитель компьютерной техники и программного обеспечения

компания «Аквариус», Россия, 1989 г.


Разработчик и изготовитель учебно-лабораторного оборудования - компания



Cussons Technology Ltd, United Kingdom,1899 г.






Лабораторный комплекс

«Теоретическая механика»
Лаборатория предназначена для проведения лабораторных работ и демонстраций по общеобразовательной дисциплине «Теоретическая механика» группой студентов (24 человека).

Лаборатория оснащается Автоматизированным лабораторным комплексом по теоретической механике ТМЛ-М, комплектом лабораторных установок, комплектами демонстрационного оборудования «Динамика» ТМд и «Кинематика» ТМк и рабочим местом преподавателя.

Лаборатория включает:

1. Автоматизированный лабораторный комплекс по теоретической механике ТМЛ-М

2. Комплект лабораторных установок Р

3. Комплекты демонстрационного оборудования «Динамика» ТМд и «Кинематика» ТМк




Компоновка лаборатории – вариант А




Компоновка лаборатории – вариант Б




Спецификации.

I. Учебное оборудование



Описание лаборатории

Изображение

Кол-во


1. Автоматизированный лабораторный комплекс по теоретической механике ТМЛ-М


1





1

Установка для изучения свободных колебаний маятника ТМЛ-01М
Позволяет изучать изменение частоты свободных колебаний пружинного маятника в зависимости от его длины и расстояния между узлом подвеса и узлом крепления маятника; определять параметры свободных колебаний маятника.
Для экспериментального моделирования используется прибор, состоящий из основания, пружинного маятника и датчика угла.




1


2

Установка для изучения качения тел одинаковой массы с разными моментами инерции ТМЛ-03М

Позволяет изучать разницу в скорости качения тел с разными моментами инерции; определять кинематические параметры движения цилиндрических тел по наклонным плоскостям; исследовать влияние параметров прибора на величину скорости центров масс цилиндрических тел в различные моменты времени и показать, что отношение изменения скоростей центров масс за одинаковые промежутки времени является постоянной величиной, зависящей только от осевых моментов инерции.


Для экспериментального моделирования используется прибор, состоящий из основания на регулируемых опорах, двух цилиндров с разными моментами инерции, устройства одновременного пуска цилиндров и сферического уровня. Электропитание прибора осуществляется от блока управления.



1


3

Установка для изучения гироскопических давлений ТМЛ-04М (2шт.)
Позволяет изучать влияние скорости движения тел на величину гироскопического давления, оказываемого ими на платформу; определять зависимость гироскопического давления от параметров движения тел; исследовать влияние параметров прибора на величину гироскопического давления.
Для экспериментального исследования используется прибор, состоящий из подвижной платформы; двух массивных тел, вращающихся вокруг вертикальной оси; панели управления и электрических датчиков.



1


4

Установка для изучения закона сохранения кинетического момента ТМЛ-05М
Позволяет изучать динамику вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси и двух пересекающихся осей; изучать закон сохранения кинетического момента.
Для экспериментального моделирования используется прибор, состоящий из основания, устанавливаемого в горизонтальное положение по уровню, электропривода и электрических датчиков угла. Электропитание прибора осуществляется от блока управления.



1


5

Установка для изучения динамических реакций ТМЛ-06М
Позволяет исследовать реакции, возникающие в подшипниках вала, к которому могут крепиться тела различной конфигурации; изучать принципы динамического уравновешивания.
Для экспериментального моделирования используется прибор, состоящий из основания, вращающейся рамки с грузами и электрических датчиков. Электропитание прибора осуществляется от блока управления.



1





6

Установка для изучения вынужденных колебаний с инерционным возмущением ТМЛ-07М (2шт.)
Позволяет изучать динамику поступательного и вращательного движений твердого тела вокруг неподвижной оси; изучать движение механической системы, состоящей из двух твердых тел, и динамику механической системы, состоящей из двух тел, в случае задания движения одному из тел системы.
Для экспериментального моделирования используется прибор, состоящий из основания, подвижной платформы с укрепленным на ней маятником и электромеханического привода. Электропитание прибора осуществляется от блока управления.



1





7

Установка для изучения вынужденных колебаний системы с одной степенью свободы ТМЛ-08М (2шт.)
Позволяет изучать свободные крутильные колебания системы с одной степенью свободы без учета сопротивления; изучать влияние сопротивления на параметры свободных крутильных и вынужденных колебаний в системе с одной степенью свободы.
Для экспериментального моделирования используется прибор, состоящий из основания, маятника с электроприводом, электромагнитного демпфера колебаний маятника и электрических датчиков. Электропитание прибора осуществляется от блока управления.



1





8

Установка «Гироскоп» ТМЛ-09М
Позволяет определять гироскопическое давление со свободной цапфой по деформации пружин.
Для экспериментального моделирования используется прибор, состоящий из основания, гироскопа и электрических датчиков. Электропитание прибора осуществляется от блока управления.



1



2. Комплект лабораторных установок Р.







1

Установка для изучения свободных и вынужденных колебаний с демпфированием P5000
Позволяет изучать:

- свободные колебания без демпфирования

- влияние вязкого демпфирования на свободные колебания с определением к-та затухания

- вынужденные колебания, вызванные вибрацией опоры

- вынужденные колебания, вызванные вращением разбалансированных сил
Габариты, мм – 900х600х300

Масса, кГ – 76

Напряжение питания – 220В, 50 Гц




1


2

Установка для изучения центробежных сил P2799
Позволяет изучать

- процессы с изменением массы, радиуса и угловой скорости

- теорию центростремительных сил, связанных с угловым движением вращающихся масс

- проверку принципа эквивалентных масс

Габариты, мм – 1030х670х520

Масса, кГ – 55

Напряжение питания – 220В, 50 Гц




1


3

Установка для изучения крутильных колебаний P1901
Позволяет изучать

- Жесткость стержни на кручение.

- Калибровка системы преобразователя.

- Полярный момент инерции махового колеса

- Система с одним ротором.

- Калибровка системы демпфирования.

- Система с одним ротором с демпфированием.

- Система мультироторная (метод Хольцера)


Габариты, мм – 1600х200х400

Масса, кГ – 40

Напряжение питания – 220В, 50 Гц




1





  1. Комплекты демонстрационного оборудования «Динамика» ТМд и «Кинематика» ТМк










1

Устройство для запуска гироскопов ТМд-01М (для ТМд-02М, ТМд-03М, ТМд-05М)
Позволяет осуществлять разгон роторов гироскопов в приборах ТМд-02 М, ТМд-03 М и ТМд-05 М. Обеспечивается реверс и плавная регулировка скорости вращения ролика.
Выполнен в переносном варианте и содержит электрическую машинку с патроном для зажима шкива, шкив из резины и электронный тахометр.



1


2

Гироскоп двухстепенной ТМд-02М
Позволяет демонстрировать движение тяжелого гироскопа Лагранжа, регулярную прецессию и теорему Резаля.
Состоит из основания, съемного ротора со сферическими наконечниками и стойки с устройством закрепления оси ротора в вертикальном положении. Используется с устройством ТМд-01 М.

 




1


3

Прибор «Резонатор Фрама»ТМд-03М
Позволяет демонстрировать явление резонанса на упругих пластинах с сосредоточенными массами на концах при совпадении собственных частот колебаний с частотой возмущающих сил от несбалансированного ротора.
Состоит из основания, несбалансированного ротора с резонансными пластинами и стойки для крепления ротора.
Используется с устройством ТМд-01 М.



1


4

Установка «Центр удара»ТМд-04М
Позволяет демонстрировать явление удара по телу, подвешенному на горизонтальной оси. При изменении точек приложения активного ударного импульса наблюдается изменение величины и направления ударной реакции оси подвеса.
Состоит из основания, основного и ударяющего стержней, устройства регистрации удара и стойки.



1





5

Гироскоп с тремя степенями свободы ТМд-05М
Позволяет демонстрировать основные свойства свободного гироскопа в карданном подвесе, регулярную прецессию несвободного гироскопа и зависимость угловой скорости прецессии от величины дополнительного груза на подвесе.
Состоит из основания, ротора гироскопа в карданном подвесе, стойки для крепления ротора и дополнительного груза.
Используется с устройством ТМд-01 М.



1





6

Прибор для демонстрации действия кориолисовой силы инерции ТМд-06М
Позволяет демонстрировать кориолисову силу инерции с помощью упругой пластинки при относительном движении шарика по вращающейся платформе, и ее зависимость от направления переносного вращения платформы, массы шарика и значения относительной скорости.
Состоит из основания, вращающейся платформы с упругими пластинами и трубы для сбрасывания шариков.


1





7

Маятник с пружинами ТМд-07М
Позволяет демонстрировать колебания подпружиненного маятника в нормальном и перевернутом положениях, зависимость периода свободных колебаний от места закрепления пружин, устойчивое и неустойчивое положения равновесия перевернутого маятника и переход из одного положения в другое при изменении расстояния от оси маятника до точки крепления пружин (теорема Лагранжа — Дирихле).
Состоит из основания, маятника и стойки для закрепления маятника.



1





8

Прибор «Физический маятник» ТМд-08М
Позволяет демонстрировать колебания математического и физического маятников, зависимость периода колебаний математического маятника от его длины, метод определения приведенной длины физического маятника и центра качания; изучать теорему Гюйгенса о взаимности оси подвеса и центра качания.
Состоит из основания, физического и математического маятников, устройства одновременного пуска маятников и стойки с кронштейном.


1





9

Модель «Качение тел с разными моментами инерции» ТМд-09М
Позволяет демонстрировать влияние изменения момента инерции тел одинаковых масс на их движение.
Состоит из каркаса, содержащего наклонные плоскости; цилиндры для скатывания и устройство одновременного пуска цилиндров.



1





10

Модель «Момент количества движения твердого тела» ТМд-10М
Позволяет демонстрировать закон сохранения кинетического момента системы относительно вертикальной неподвижной оси.
Состоит из основания; вилки, вращающейся в горизонтальной плоскости, и грузов, вращающихся вокруг горизонтальной оси, закрепленной в вилке.

 




1





11

Модель «Естественный трехгранник» ТМк 01М
Позволяет демонстрировать естественные оси координат (касательную, главную нормаль и бинормаль), движущиеся вместе с точкой по ее траектории, и расположение в пространстве координатных плоскостей (соприкасающейся, нормальной и спрямляющей).


1





12

Модель «Углы Эйлера» ТМк 02М
Позволяет демонстрировать углы Эйлера при движении подвижной системы осей координат относительно своего центра и независимое изменение углов Эйлера при повороте подвижной системы относительно соответствующих осей.



1





13

Модель «Эллипсограф» ТМк 03М
Позволяет демонстрировать законы плоского движения линейки эллипсографа, траектории отдельных точек линейки, способы определения положения мгновенных центров скоростей и форму центроид линейки эллипсографа, совершающей плоское движение.









14

Модель «Пара вращений» ТМк 04М
Позволяет демонстрировать сложение вращений относительно параллельных осей с равными, но противоположно направленными угловыми скоростями для внешней шестерни, а также эквивалентность пары вращений тела одному поступательному движению.



1





15

Модель «Колеса эллиптические» ТМк 05М
Позволяет демонстрировать передачу вращения от одного тела к другому с переменным передаточным отношением, изменяющимся периодически.



1





16

Модель для демонстрации мгновенной оси вращения ТМк 06М
Позволяет демонстрировать положение мгновенной оси вращений при сложном движении тела (вращении одновременно вокруг двух параллельных осей с различными по величине и направлению угловыми скоростями).


1





17

Модель «Шарнирный четырехзвенник с кулисным механизмом» ТМк 07М





1


Спецификации.

II. Компьютеры и сетевое оборудование Персональный компьютер - моноблок с доступом в сеть Wi-Fi


№ модели

Aquarius Cmp AIO A15

Процессор

INTEL ATOM D510 1.66GHz

Размер кэша 1 уровня

32KB I-CACHE

AND 24KB D-CACHEX2



Размер кэша 2 уровня

512K X 2

Тип

Linux / Window XP /Windows 7

Размер по диагонали

18.5 “

Совместимость с SDTV

Да

Соотношение сторон

16:9

Разрешение дисплея

1366×768

Шаг пикселей

0.3мм(Гор)×0.3мм(Верт)

Контрастность

1000:1

Яркость

250 cd/m²

Горизонтальный угол обзора

170

Вертикальный угол обзора

160

Время отклика

5мс

Накопители

 

Жесткий диск

SATA 160G

Другие

DVD-RW

Память

 

Тип

DDR2 667MHz

Емкость

до 2GB

Динамики

2 канала

Аудио выход

1.5W×2(только для ПК)

Эквалайзер

Нет

Регулятор тембра (НЧ, ВЧ, баланс)

Да

Совместимость флеш-карт

3 IN 1 SD/MMC/MS Carder

Метка канала

Да

Переименование канала

Да

Локальная сеть RJ-45

Да

Беспроводная сеть 802.11b/g

Да

Камера

1.3Mega pixel

Кардридер

SD/MS/MMC

Наушники

Да

Вход питания пост. тока

12V/4A

USB порты

4xUSB2.0

Вход аудио/видео

опционно

Вход HDMI

опционно

DVD ROM

опционно

Блок питания переменного тока

Да

Компакт-диск (WINDOWS XP драйверы)
Руководство

Да

Гарантийный лист

Да

Стандарт безопасности

CE

Напряжение питания

~110-240 В

Потребляемая мощность

<50 ВА

Потребляемая мощность в режиме ожидания

<1 ВА

Цвет корпуса

Белый

Размеры (Ш/В/Г) (мм)

453×387×43.2 мм



Сетевое оборудование – точка доступа Wi-Fi


Тип

Wi-Fi точка доступа (802.11n)

Поддержка VPN pass through

есть

WAN-порт

Ethernet 10/100 Мбит/сек




Маршрутизатор

есть

Коммутатор

4xLAN

Защита информации

WPA, WPA2







Спецификации.

III. Мебель



Описание

Изображение

Количество

1

Стол преподавателя

Прессованная многослойная ДСП толщиной 25мм

Текстурированное толщиной 0,8 мм покрытие, с обеих сторон

Граница поверхности стола - твердый ударопрочный серый RAL 7047 защитный пластик толщиной 3 мм.

Покрытие должно быть стойким к химическим и тепловым воздействиям.

Каркас из стальной трубки с кислотоупорным покрытием эпоксидной смолой.

Спаянная структура стола с вворачиваемыми ножками

Цвет: серый RAL 7047

Подстраиваемые по высоте ножки для компенсации неровностей на полу, максимальное регулирование: 30 мм, черный пластмассовый материал.

Габариты, не более: 1800 x 800 x 750 мм (ШxГxВ)






1


2

Стул студента

  • материал сиденья и спинки - (стандартный цвет - чёрный, другие цвета - по заказу);

  • размер сиденья - 470х460 мм, спинки - 400х320 мм;

  • регулировка высоты с помощью газ-лифта;

  • регулировка спинки по высоте и углу наклона;

  • пластиковые подлокотники;

  • пластиковые ролики.





24


3.

Стол лабораторный

Прессованная многослойная ДСП толшиной 25мм

Текстурированное толщиной 0,8 мм покрытие, с обеих сторон

Граница поверхности стола - твердый ударопрочный серый RAL 7047 защитный пластик толщиной 3 мм.

Покрытие должно быть стойким к химическим и тепловым воздействиям.

Каркас из стальной трубки с кислотоупорным покрытием эпоксидной смолой.

Спаянная структура стола с вворачиваемыми ножками

Цвет: серый RAL 7047

Подстраиваемые по высоте ножки для компенсации неровностей на полу, максимальное регулирование: 30 мм, черный пластмассовый материал.

Габариты не более: 1200 x 800 x 750 мм (ШxГxВ)






12


4.

Стул преподавателя



  • материал сиденья и спинки - ткань (стандартный цвет - чёрный, другие цвета - по заказу);

  • размер сиденья - 470х460 мм, спинки - 400х320 мм;

  • регулировка высоты с помощью газ-лифта;

  • регулировка спинки по высоте и углу наклона;

  • пластиковые подлокотники;

  • пластиковые ролики.




1


5.

Шкаф для хранения приборов

(ДСП или сталь)

Имеет два варианта исполнения:



  • из ламинированной ДСП;

  • из стали с полимерным покрытием (замки с ключами входят в стандартную комплектацию).






3

Описание материалов




Вариант покрытия

Описание

Меламин

Ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) толщиной 22 мм, торцы которой для повышения влагостойкости и износостойкости обработаны пластиковой кромкой толщиной 2 мм. Не изменяется при кратковременном воздействии разбавленных кислот, щелочей и органических растворителей. Выдерживает кратковременное воздействие температуры до 100 град. С.

Labgrade

Представляет собой композитный пластик высокого давления толщиной 0,5 мм, наклеенный на влагостойкую ламинированную ДСП толщиной 28 мм, торцы которой для повышения влагостойкости и износостойкости обработаны пластиковой кромкой толщиной 2 мм. Стоек к воздействию органических растворителей, разбавленных кислот и щелочей. Выдерживает воздейстивие температур до 140 град. С, обладает хорошей износостойкостью.

Trespa

Монолитный пластик сверхвысокого прессования, разработанный специально для лабораторной мебели. Обладает высокой ударопрочностью, влагостойкостью и износостойкостью. Устойчив к длительному воздействию температур до 140 град. С и кратковременному нагреву до 180 град. С. Проявляет высокую стойкость при длительном воздействии многих концентрированных кислот. Слабо устойчив к плавиковой кислоте.

Слопласт

Представляет собой монолитный слоистый пластик сверхвысокого прессования. Стоек к воздействию органических растворителей, разбавленных кислот и щелочей. Устойчив к действию температуры до 140 град. С, обладает высокой ударопрочностью, влагостойкостью и механической прочностью.


Полипропилен

Широко применяемый полимерный материал. Обладает высокой устойчивостью к больштнству концентрированных кислот, в том числе к плавиковой. Характеризуется высокой механической прочностью, влагонепроницаемостью, стойкостью к воздействию достаточно высоких температур - температура плавления около 170 град. С. Не очень высокая абразивная устойчивость.

Нержавеющая сталь

Обладает высокой устойчивостью к воздействию температур, механической прочностью, хорошей химической стойкостью к большому количеству веществ

Спецификации.



IV. Технические средства обучения




Описание

Изображение

Количество

1

Мультимедиа-проектор ACER S5200

- короткофокусный

- для интерактивных досок

РАЗРЕШЕНИЕ:

XGA(1024x768)

ПОДДЕРЖИВАЕМОЕ РАЗРЕШЕНИЕ:

Maximum UXGA (1,600 x 1,200), WSXGA+ (1,680 x 1,050)

РАБОЧИЙ ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

4:3

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

4:3, 16:9

ЯРКОСТЬ:

3000

КОНТРАСТНОСТЬ:

2500:1

ДИАГОНАЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

1.0 - 6.3 м

СВОЙСТВА ОБЪЕКТИВА

РАССТОЯНИЕ ДО ЭКРАНА:

0.5 - 3.2 м

THROW RATIO:

0.61

КОРРЕКЦИЯ ТРАПЕЦИИ ПО ВЕРТИКАЛИ:

+/-40












1

2

Интерактивная доска Smart Board 640

Вес

6.7 кг

Диагональ

121 см

Напряжение питания

Питание через USB-кабель 2.0 (поставляется в комплекте) В/Гц

Поддержка разрешений при работе с проекторами

640х480:1600х1200

Потребляемая мощность

1 Вт

Принцип работы

Резистивная технология

Размеры в рабочем положении

106.7х81.3х13 см

Разрешение

4000х4000 на прикосновение

Размер рабочей поверхности

975х730 мм

Тип интерактивного оборудования

Доска прямой проекции










1

3.

Доска трехэлементная




1

4.

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир)

Макс. разреш. фотопечати: 5760х1440 т/д


Скорость печати текста до: 28 стр/мин
Встроенный копир: Да
Встроенный сканер: Да
Оптическое разреш. сканера: 600x1200 т/д
Интерфейс связи с ПК: USB 2.0
Кабель USB: доп. опция



1

5









Сводная спецификация

лабораторного комплекса «Теоретическая механика»






Категория

Наименование

К-во

1

Учебно-лабораторное оборудование

Автоматизированный лабораторный комплекс по теоретической механике ТМЛ-М

9 установок

Комплект лабораторных установок Р

3 установки

Комплекты демонстрационного оборудования «Динамика» ТМд и «Кинематика» ТМк

17 моделей и приборов

2

Мебель

Столы студентов

12 (в составе стендов)

Стол преподавателя

1

Стулья

25

Шкафы для приборов

3

3

Компьютеры

сетевое и

оборудование

Компьютер студента

9

Компьютер преподавателя

1

Точка доступа Wi-Fi

1

Доска интерактивная

1

4

Технические средства обучения

Мультимедиа-проектор с настенным креплением

1

Доска трехэлементная

1

Многофункциональное устройство

1

Интерактивная доска

1

Итоговое предложение по цене



лабораторного комплекса «Теоретическая механика»





Наименование оборудования

Стоимость с НДС (руб)

1

Учебно-лабораторное оборудование

7 332 900

2

Компьютеры и сетевое оборудование

319 300

3

Лабораторная мебель

67500

4

Технические средства обучения

217 300




ИТОГО:

7 927 000

Итого на сумму: Семь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч руб. 00 коп., в т.ч. НДС-18%
В стоимость оборудования включена стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки и транспортировки, а также разгрузки на склад Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, пуско-наладка, монтаж, ввод в эксплуатацию.



ООО «РУСУЧПРИБОР» 111024,г.Москва,ул.3-я Кабельная,д.1,стр.1,тел.(495)673-20-32, office@rusuchpribor.ru,www.rusuchpribor.ru

Лабораторный комплекс «Теоретическая механика» Разработчик проекта
278.08kb.

12 10 2014
1 стр.


Рабочая программа учебной дисциплины теоретическая механика Кафедра-разработчик Теоретическая механика

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов знаний в области теоретической механики фундаментальной дисциплины физико-математического цикла

338.13kb.

14 10 2014
4 стр.


Механика лабораторный практикум Пермь, 2004 (07): 378 механика: лабораторный практикум

Практикум предназначен для студентов дневной, заочной и дистанционной форм обучения

604.99kb.

11 10 2014
6 стр.


Лабораторный нанотехнологический комплекс на базе сканирующего тунельного микроскопа

Лабораторный нанотехнологический комплекс на базе сканирующего туннельного микроскопа «Умка» предназначен для исследования топографии и определения спектральных характеристик повер

53.6kb.

25 12 2014
1 стр.


«Теоретическая физика» по физико-математическим наукам

В основу данной программы положены следующие дисциплины: механика, теория поля, электродинамика и механика сплошных сред, квантовая механика, статистическая физика, квантовая теори

116.43kb.

18 12 2014
1 стр.


Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 01. 04. 02 «Теоретическая физика» по физико-математическим наукам

В основу данной программы положены следующие дисциплины: механика, теория поля, электродинамика и механика сплошных сред, квантовая механика, статистическая физика, квантовая теори

127.81kb.

18 12 2014
1 стр.


Учебно-методический комплекс по дисциплине «Механика. Прикладная механика»
483.43kb.

08 10 2014
4 стр.


Рабочая программа по дисциплине «Теоретическая механика»
369.48kb.

17 12 2014
3 стр.