Курсовые работы по физике, естествознанию, геологии
Обратите внимание!
– Любая работа, представленная в этом Каталоге, есть только у нас и нигде больше.
– Мы не являемся посредниками, все работы находятся у нас, и Вы можете получить их в самые кратчайшие сроки.
– Мы не используем техническое повышение оригинальности наших работ.
– Если Вы не нашли здесь нужную работу, обязательно посмотрите ее в разделе «Разные предметы». В данный раздел постоянно добавляются готовые работы, в том числе, и самые новейшие, которые пока просто не разобраны по конкретным дисциплинам.
| № | Тема работы | Вид | Объем | Год | Цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
063120 (902116) |
Абсолютная геохронология в изучении истории землиВведение 3 Глава 1. Исторический обзор 5 Глава 2. Объекты изучения, цели и задачи исследований в выбранном разделе геологии 9 Глава 3. Современные знания в данной области 10 3.1. Основные методы определения возраста 10 3.2. Масс-спектрометрия 12 3.3. Основные методы датирования 14 3.3.1. Калий-аргоновый 14 3.3.2. Уран-торий-свинцовый 15 3.3.3. Рубидий-стронциевый 16 3.3.4. Самарий-неодимовый 17 3.3.5. Рений-осмиевый 17 3.3.6. Радиоуглеродный 18 3.4. Трековое датирование 20 3.5. Радиационная дозиметрия 22 3.6. Химические реакции 26 3.7. Экспериментальная работа 27 Глава 4. Связи с другими научными дисциплинами 29 Глава 5. Исследования, проводимые в институтах геологического профиля 31 Заключение 33 Словарь основных терминов 34 Список литературы 36 |
Курсовая |
36(+) |
2026 |
2300 |
|
063319 (935405) |
Анализ времени работы установки Tunka-Grande по спектрам временных интерваловВведение 3 Глава 1. Исследование космических лучей методом ШАЛ 4 1.1. Установка Kascade-Grande 6 1.2. Установка ШАЛ МГУ 9 1.3. Эксперимент HAWC 11 1.4. Установка Ice-Top 14 1.5. Экспериментальный комплекс TAIGA 17 Глава 2. Сцинтилляционная установка Tunka-Grande 21 Глава 3. Практическая часть 24 3.1. Методика построения временных интервалов 24 3.2. Полное время работы установки Tunka-Grande в сезоне 28 3.3. Энергетический спектр по данным установки Tunka-Grande 29 Заключение 31 Список литературы 32 |
Курсовая |
33(+) |
2026 |
2000 |
|
063159 (906222) |
Анализ научных революций в концепции Томаса КунаВведение 3 Глава 1. Общая характеристика научных концепций Т. Куна 5 1.1. История науки по Т. Куну 5 1.2. Концепции развития науки 7 Глава 2. Методологические вопросы исследования научных революций 11 2.1. Анализ коперниканской революции Т. Куном 11 2.2. Критика концепций Т. Куна 15 Заключение 21 Список литературы 23 |
Курсовая |
24(+) |
2026 |
1400 |
|
063250 (9015797) |
Анализ преобразования оптического излучения в периодически поляризованном ниобате литияВведение 3 Глава 1. Основные принципы нелинейной оптики 5 Глава 2. Нелинейные явления в оптике 8 2.1. Генерация второй гармоники 8 2.2. Сложение частот света и генерация разностной частоты 8 2.3. Генерация второй гармоники на основе интегрального подхода 9 2.4. Длина когерентности 11 2.5. Параметрическое усиление 12 Глава 3. Фазовый синхронизм 13 3.1. Условия фазового синхронизма 13 3.2. Методы реализации фазового синхронизма 13 3.3. Квазисинхронное взаимодействие 16 Глава 4. Ниобат лития 18 4.1. Структура и свойства ниобата лития 18 4.2. Выращивание кристаллов ниобата лития 19 4.3. Изготовление регулярной доменной структуры 20 Глава 5. Зависимости коэффициента преобразования PPLN 22 5.1. Зависимость коэффициента преобразования PPLN от мощности сигнала накачки и градиента состава 22 5.2. Зависимость коэффициента преобразования PPLN от мощности сигнала накачки и температуры 24 5.3. Зависимость коэффициента преобразования PPLN от мощности сигнала накачки и градиента периода 25 Глава 6. Исследование эффективности преобразования излучения накачки градиентным PPLN 29 6.1. Физико-математическая модель усиления сигнала в PPLN 29 6.2. Оценка результатов моделирования 31 Заключение 36 Список литературы 37 |
Курсовая |
38(+) |
2026 |
2300 |
|
063251 (9015796) |
Анализ режимов получения поверхностных оптических волноводов в градиентном ниобате литияВведение 3 Глава 1. Волноводы в основе интегрально-оптических схем 5 Глава 2. Ниобат лития 8 2.1. Структура и свойства ниобата лития 8 2.2. Выращивание кристаллов ниобата лития 9 2.3. Изготовление регулярной доменной структуры 11 Глава 3. Термическое вакуумное нанесение алюминиевой пленки 12 Глава 4. Фотолитография 15 Глава 5. Методы получения волноводов 18 5.1. Ti-диффузионная технология 19 5.2. Получение оптических волноводов методом ионного обмена (протонного замещения) 26 5.2.1. Диффузионные процессы при ионном обмене 29 5.2.2. Отжиг протонно-обменного волновода 33 Глава 6. Дрейфовые явления в интегрально-оптических схемах на канальных волноводах 35 Глава 7. Высокотемпературные фазы 36 Глава 8. Этапы экспериментальной части работы 38 8.1. Анализ поверхности подложки 38 8.2. Подготовка к нанесению пленки из алюминия на образец 39 8.3. Процесс напыления 39 8.4. Фотолитография 42 8.4.1. Процесс экспонирования 42 8.4.2. Результаты экспонирования 44 8.5. Проведение ионного обмена 45 Заключение 50 Список литературы 51 |
Курсовая |
52(+) |
2026 |
3500 |
|
063249 (9015798) |
Анализ современных методов определения поглощенной дозы в гетерогенных средах с помощью современных алгоритмов 3D моделированияВведение 3 Глава 1. Современные ускорители электронов для высокотехнологичной лучевой терапии 6 Глава 2. Классификация алгоритмов расчета дозы, применяемых в 3-мерном дозиметрическом планировании (3-МДП) 17 2.1. Дифференциальный тонкий луч (ДТЛ) 19 2.2.Тонкий луч 21 2.3. Тонкий луч (КТЛ) 23 2.4. Метод сжатого конуса для расчёта доз в системе планирования Monaco 24 2.5. Метод Монте-Карло 37 Заключение 46 Список литературы 47 |
Курсовая |
47(+) |
2026 |
3000 |
|
063248 (9015802) |
Анализ энерговыработки гибридной (ветро-солнечной) энергостанции в метеоусловиях Краснодарского краяОбозначения и сокращения 3 Введение 4 Глава 1. Возобновляемая энергия и как она добывается 5 1.1. Солнечная энергия 5 1.1.1. Приборы для измерения радиации 6 1.1.2. Преобразование света в электроэнергию 7 1.1.3. Фотогенерация носителей заряда 10 1.2. Физические основы использования энергии ветра 11 1.2.1. Определение скорости ветра 12 1.2.2. Преобразование энергии ветра в электричество 13 1.2.3. Типы ВЭУ и их классификация 14 1.3. Контроллер заряда 16 1.4. Аккумулятор 19 1.5. Инвертор 21 Глава 2. Анализ энерговыработки в условиях Краснодарского края 23 2.1. Данные о возобновляемой энергии в Краснодарском крае 23 2.2. Анализ энерговыработки ветро-солнечных электростанций в некоторых городах Краснодарского края 25 Заключение 30 Список литературы 32 |
Курсовая |
33(+) |
2026 |
2000 |
|
063190 (806089) |
Аппаратное обеспечение кардиологииОбозначения и сокращения 3 Введение 4 Глава 1. Общая теория основ кардиологии 6 1.1. Основные сведения о сердце человека 6 1.2. Низкочастотные электрические и магнитные поля человека 10 1.3. Электрокардиография 13 1.4. Диполь. Физические основы электрокардиографии 17 1.5. Три стандартных отведения и усиленные отведения 22 1.6. Техника регистрации электрокардиограммы, ее анализ и применение 26 1.7. Фонокардиография 30 1.8. Основные методы исследования ССС человека и их краткая характеристика 33 Глава 2. «Привязка» ЭКГ к ФКГ и ее анализ 37 Глава 3. Внедрение поликардиографии в модернизацию лабораторных работ 39 Заключение 41 Список литературы 43 Приложения 44 |
Курсовая |
52(+) |
2026 |
3500 |
|
063213 (9011228) |
Биологические эффекты воздействия низкоинтенсивного излучения на водные растворы ДНКОбозначения и сокращения 3 Введение 4 Глава 1 Литературный обзор 6 1.1. Структура ДНК 6 1.2. Катализирующее действие магнитных полей в физико-химических процессах в микробиологии 7 1.2.1. ДНК и электромагнитное облучение 7 1.2.2. Изменение флюоресценции в растворах белков 14 1.2.3. Действие СМП на белки и аминокислоты 17 1.2.4. Образование радикальных пар под действием МП 19 1.2.5. Воздействие статических МП на образование радикалов 21 1.3. Методы исследования водных растворов аминокислот и ДНК 23 1.3.1. ИК-спектроскопия 23 1.3.2. Флюоресценция 29 Глава 2. Экспериментальная часть 35 2.1. Материалы и методы исследования 35 2.2. Объекты исследования 36 2.3. Результаты проведенного исследования 37 2.4. Обсуждение результатов 42 Заключение 44 Список литературы 45 |
Курсовая |
48(+) |
2026 |
3000 |
|
063212 (806040) |
Влияние электромагнитного поля низкой частоты на биологические жидкостиСписок сокращений 3 Введение 4 Глава 1. Литературный обзор 6 1.1. Электромагнитные свойства биоматериалов 6 1.2. Действие магнитных полей 11 1.3. Воздействие ЭМП на скорость оседания эритроцитов 14 1.4. Теория метода хемилюминесценции 15 Глава 2. Экспериментальная часть 19 2.1. Подготовка образцов 19 2.2. Облучение образцов ЭМП 20 2.3. Способ регистрация хемилюминесценции 21 2.4. Исследование хемилюминесценции образцов стимулированных ЭМП НЧ и H2O2 24 2.5. Анализ экспериментальных данных 27 Заключение 29 Список литературы 30 Приложения 32 |
Курсовая |
39(+) |
2026 |
2300 |
|
063139 (902123) |
Внутриплитный магматизмВведение 3 Глава 1. Исторический обзор 6 Глава 2. Объекты изучения, цели и задачи исследований в выбранном разделе геологии 8 Глава 3. Современные знания в данной области 9 3.1. Положения тектоники литосферных плит 9 3.2. Теория Вилсона-Моргана 12 3.3. Вулканизм Гавайских островов 14 3.4. Мантийные плюмы 16 3.4.1. Строение мантии. Модели мантийной конвекции 18 3.4.2. Модель геофизика Ш. Маруяма 21 3.4.3. Модель мантийного плюма 22 3.4.4. Взаимодействие плюма и конвективных течений 24 3.5. Изверженные провинции 24 3.5.1. Механизм образования больших изверженных провинций 26 3.5.2. Текущее состояние больших изверженных провинций и связанные с ними рудные месторождения 30 Глава 4. Современные методы исследований 31 Глава 5. Связи с другими научными дисциплинами 33 Глава 6. Исследования, проводимые в институтах геологического профиля 34 Заключение 37 Словарь основных терминов 38 Список литературы 40 |
Курсовая |
40(+) |
2026 |
2600 |
|
063207 (806708) |
Воздействие акустических колебаний на биологические объектыВведение 3 Глава 1. Акустические колебания 4 Глава 2. Воздействие акустических колебаний на биологические объекты 8 Глава 3. Экспериментальное исследование 11 3.1. Сборка установки для акустической обработки воды 11 3.1.1. Выбор формы, частотного диапазона и источника колебаний 11 3.1.2. Способ преобразования электрических колебаний в акустические 11 3.1.3. Разработка структурной схемы для акустической обработки воды 12 3.2. Методика проведения экспериментов по акустической обработке водных растворов 15 3.2.1. Методика приготовления водных растворов 15 3.2.2. Методика обработки водных растворов акустическими колебаниями 15 3.3. Методика исследования изменения всхожести семян подсолнечника, увлажненных водой, обработанной акустическими колебаниями 16 3.4. Анализ результатов исследования влияния воды, обработанной акустическими колебаниями, на всхожесть семян подсолнечника 18 Заключение 21 Список литературы 22 |
Курсовая |
22(-) |
2026 |
1400 (12.11.2023) |
|
063189 (806090) |
Воздействие вращающимся магнитным полем в онкологической терапииОбозначения и сокращения 3 Введение 4 Глава 1. Магнитное поле в медицине 6 1.1. Вращающееся магнитное поле 6 1.2. Принцип работы аппарата «АЛМА» 11 Глава 2. Понятие онкологические заболевания 14 2.1. Виды онкологических заболеваний 14 2.2. Этиология и патогенез 15 Глава 3. Магнитотерапия 17 3.1. Механизмы действия МП на организм человека 17 3.2. Экспериментальные исследования противоопухолевого действия магнитных полей 19 3.3. Практическое применение вращающихся МП в онкологии 23 Заключение 25 Список литературы 26 |
Курсовая |
27(+) |
2026 |
1700 |
|
063209 (806600) |
Воздействие электромагнитных колебаний на биологические системыВведение 3 Глава 1. Электромагнитное излучение 4 1.1. Виды электромагнитных полей 6 1.2. Причины распространения электромагнитных полей 12 Глава 2. Механизм воздействия электромагнитного излучения 14 2.1. Действие электромагнитных полей низкой частоты на человека 14 2.2. Действие электромагнитных полей высокой частоты на человека 16 2.3. Воздействие электромагнитных полей на системы органов 18 Глава 3. Использование электромагнитных полей в медицине 20 3.1. Радиотелеметрия 20 3.2. Биорезонансная терапия 22 Заключение 27 Список литературы 27 |
Курсовая |
27(-) |
2026 |
1700 |
|
06073 (806740) |
Волноводы в ниобате лития и методы их изготовленияВведение 4 Глава 1. Что такое волноводы 5 Глава 2. Типы волноводов 6 Глава 3. Режимы распространения оптического сигнала в волноводах 11 Глава 4. Ниобат лития и его свойства 16 Глава 5. Волноводы в ниобате лития и методы их изготовления 21 5.1. Метод: Титан-диффузионные волноводы 21 5.2. Метод: Протонно-обменный волновод 26 5.3. Метод: комбинации титано-диффузного и протонно-обменного 28 Заключение 31 Список литературы 32 |
Курсовая |
32(+) |
2026 |
2000 |
|
063257 (806046) |
Вынужденное комбинационное рассеяние света на кристаллах вольфрамата-барияВведение 3 Глава 1. Обзор литературы 5 1.1. Вынужденное комбинационное рассеяние света 5 1.2. ВКР в режиме усиления. Характеристики ВКР-активных сред 8 1.3. Вынужденное комбинационное рассеяние на твердотельных кристаллах 10 Глава 2. Методы исследования 12 2.1. Условие применимости теории ВКР 12 2.2. Исследование явления ВКР 14 2.3. Методы поиска ВКР-активных сред 14 Глава 3. ВКР-генерация на кристалле вольфрамата-бария 19 3.1. ВКР-генерация квазинепрерывного излучения на кристалле BaWO4 19 3.2. Измерение коэффициентов ВКР-усиления с использованием наносекундных импульсов 20 3.3. ВКР генерация квазинепрерывного излучения в первую Стоксову компоненту на кристалле BaWO4 25 3.4. Особенности ВКР генерации второй Стоксовой компоненты ВКР лазера на кристалле BaWO4 26 Заключение 28 Список литературы 29 |
Курсовая |
30(+) |
2026 |
1700 |
|
06087 |
Вычисление времени работы установки Tunka-Grande по спектрам временных интерваловВведение 3 Глава 1. Исследование космических лучей методом ШАЛ 4 1.1. Установка Kascade-Grande 6 1.2. Установка ШАЛ МГУ 9 1.3. Эксперимент HAWC 11 1.4. Установка Ice-Top 14 1.5. Экспериментальный комплекс TAIGA 16 Глава 2. Сцинтилляционная установка Tunka-Grande 21 Глава 3. Практическая часть 24 3.1. Методика построения временных интервалов 24 3.2. Полное время работы установки Tunka-Grande 27 3.3. Энергетический спектр по данным установки Tunka-Grande 29 Заключение 30 Список литературы 31 |
Курсовая |
32(+) |
2026 |
2000 |
|
063145 (902117) |
Генетические типы четвертичных отложенийВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 6 ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ЗНАНИЯ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ 8 2.1. Особенности четвертичных отложений 8 2.2. Методы полевого изучения четвертичных отложений 10 2.3. Генетические классы, ряды, типы и фации четвертичных отложений 13 2.3.1. Элювиальный ряд или коры выветривания 16 2.3.2. Субаэрально-фитогенный генетический тип 21 2.3.3. Коллювиальный генетический тип 23 2.3.4. Аквальный генетический ряд 29 2.3.5. Субтерральный (подземноводный) ряд 33 2.3.6. Гляциальный(ледниковый) ряд 34 2.3.7. Эоловый генетический ряд 39 2.3.8. Морской ряд 40 2.3.9. Вулканогенный ряд 40 2.3.10. Техногенный генетический тип 45 ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 47 3.1. Методы стратиграфического расчленения четвертичной толщи 47 3.2. Методы абсолютной геохронологии 48 3.3. Генезис отложений 49 ГЛАВА 4. СВЯЗИ С ДРУГИМИ НАУЧНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 51 ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ИНСТИТУТАХ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СО РАН И ЛЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ УНИВЕРСИТЕТА 52 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 54 ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 55 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 59 |
Курсовая |
59(+) |
2026 |
4000 (08.04.2023) |
|
063294 (933887) |
География наземной астрономииВведение 3 1. Астроклиматические характеристики, влияющие на расположение обсерваторий по всему миру 7 2. Крупнейшие обсерватории мира и их местоположения 11 3. Наземная астрономия Восточной Сибири 15 Заключение 28 Список литературы 31 Приложение 34 |
Курсовая |
42(+) |
2026 |
2600 |
|
063141 (902121) |
Геологическая деятельность ледниковВведение 3 Глава 1. Исторический обзор 5 Глава 2. Объекты изучения, цели и задачи исследований в выбранном разделе геологии 6 Глава 3. Современные методы и средства исследований 8 Глава 4. Современные знания в данной области 10 4.1. Причины образований оледенений и ледников 15 4.2. Элементы ледника 16 4.3. Движение ледников 22 4.4. Баланс ледников 25 4.5. Характеристики современных ледников 26 4.6. Образование ледников 30 4.7. Современное оледенение на территории России 31 Глава 5. Связи с другими научными дисциплинами 32 Заключение 33 Словарь основных терминов 34 Список литературы 35 |
Курсовая |
36(+) |
2026 |
2300 |
|
063286 (925414) |
Геолого-промысловое проектирование разведки месторождений нефти и газаВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. МЕТОДЫ ПОИСКА И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 5 1.1. Геологические методы 5 1.2. Геофизические методы 6 1.3. Гидрогеохимические методы 7 1.4. Бурение и исследования скважин 9 ГЛАВА 2. ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ 10 ГЛАВА 3. ПРОМЫСЛОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 17 3.1. Основные стадии разработки и их характеристики 17 3.2. Основные показатели разработки 22 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 26 |
Курсовая |
27(+) |
2026 |
1700 |
|
063118 (506568) |
Геофизические методы исследования внутреннего строения землиВведение 3 Глава 1. Строение Земли по геофизическим данным 5 1.1. Структура и физическое состояние недр Земли 5 1.2. Основные определения и процедуры комплексного анализа геоданных 15 Глава 2. Методы глубинной геофизики 22 2.1. Гравиразведка 22 2.2. Магниторазведка 23 2.3. Электроразведка 30 2.4. Сейсморазведка 31 2.5. Терморазведка 34 2.6. Ядерная геофизика 36 2.7. Геофизические исследования скважин 37 Заключение 41 Список литературы 42 |
Курсовая |
43(+) |
2026 |
2600 (11.05.2021) |
|
063140 (902122) |
Геохимические методы поиска рудных месторожденийВведение 3 Глава 1. История становления и развития геохимических методов поиска 5 Глава 2. Общие понятия 7 2.1. Месторождения полезных ископаемых 7 2.2. Рудные полезные ископаемые 8 2.3. Поисковые геологические предпосылки 10 2.3.1. Стратиграфические предпосылки 10 2.3.2. Литологические предпосылки 11 2.3.3. Магматические предпосылки 12 2.3.4. Тектонические предпосылки 13 2.3.5. Геоморфологические предпосылки 14 2.3.6. Минералогические предпосылки 15 2.3.7. Геофизические предпосылки 16 2.3.8. Геохимические предпосылки 17 Глава 3. Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых 18 3.1. Шлиховой метод поиска 18 3.2. Литогеохимические методы поиска 21 3.2.1. Литогеохимические поиски по первичным ореолам 21 3.2.2. Вторичные литогеохимические ореолы рассеяния 23 3.3. Гидрогеохимические методы поиска 27 3.4. Биогеохимические методы поиска 29 3.4.1. Фитогеохимические ореолы рассеяния 29 3.4.2. Почвенно-геохимические ореолы рассеяния 31 3.4.3. Торфогеохимические ореолы рассеяния 32 3.5. Атмохимические методы поиска 32 Глава 4. Опробование 36 4.1. Методы опробования 36 4.2. Способы отбора проб. Выбор способа опробования 37 4.2.1. Штуфной способ 37 4.2.2. Точечный способ 37 4.2.3. Бороздовый способ 37 4.2.4. Шпуровой способ 38 4.2.5. Задирковый способ 38 4.2.6. Валовой способ 39 4.2.7. Керновое опробование 39 Глава 5. Методы анализа геохимических проб 41 5.1. Эмиссионный спектральный анализ 41 5.2. Атомно-абсорбционный метод 41 5.3. Рентгенорадиометрический метод 42 5.4. Другие методы анализа геохимических проб 42 Глава 6. Место данной темы в учебных планах и тематике ГГФ НГУ 43 Заключение 44 Словарь терминов 45 Список литературы 46 |
Курсовая |
47(+) |
2026 |
3000 |
|
063137 (902125) |
Гидротремальные процессыВведение 3 Глава 1. Общий обзор гидротермальных процессов 5 1.1. Объект изучения, цели и задачи работы 5 1.2. Определение гидротермального процесса. Пневматолитовый процесс 5 Глава 2. Современные знания в области гидротермальных процессов 7 2.1. Причины возникновения гидротермальных процессов. Источники воды 7 2.2. Состав и источники минерального вещества гидротерм 9 2.2.1. Источники минерального вещества 9 2.2.2. Состав гидротермальных растворов 10 2.2.3. Роль некоторых элементов в гидротермальном процессе 10 2.2.4. Водородный показатель гидротермальных растворов 11 2.3. Форма переноса минерального вещества 12 2.4. Температура и давление протекания гидротермальных процессов 15 2.5. Отложение вещества из гидротермальных растворов 16 2.6. Формы гидротермальных образований 19 2.7. Движение гидротермальных растворов 20 2.8. Типы гидротермального минералообразования согласно источникам растворов и его дислокации 21 2.9. Гидротермальное изменение горных пород 22 2.10. Зональность гидротермальных месторождений 29 2.11. Минералы и минеральные ассоциации гидротермальных месторождений 31 2.12. Промышленное значение гидротермальных месторождений 34 Глава 3. Методы и средства исследований гидротермальных процессов 35 Заключение 37 Словарь 38 Список литературы 41 |
Курсовая |
41(+) |
2026 |
2600 |
|
063142 (902120) |
Горообразование: сущность, спецификаВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 4 ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 8 ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННЫЕ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ ГОРООБРАЗОВАНИЯ 9 3.1. Столкновение континентальных плит 14 3.2. Субдукция 19 3.3. Теория тектоники литосферных плит 20 ГЛАВА 4. СОВРЕМЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ, МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 26 4.1. Методы изучения вертикальных движений 26 4.2. Методы изучения горизонтальных движений 29 ГЛАВА 5. СВЯЗИ С ДРУГИМИ НАУЧНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 32 ГЛАВА 6. ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ИНСТИТУТАХ 34 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 36 СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 37 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 38 |
Курсовая |
38(+) |
2026 |
2300 |
|
063226 (9014975) |
Естественно-научные основы производства современной электроникиВведение 3 Глава 1. Основы теории электропроводности полупроводников 4 1.1. Общие сведения о полупроводниках 4 1.2. Полупроводники с электронной электропроводностью 6 1.3. Полупроводники с дырочной электропроводностью 8 1.4. Разновидности электрических переходов 9 1.5. Контакт между полупроводниками одного типа электропроводности 11 1.6. Контакт металла с полупроводником 12 1.7. Омические контакты 13 1.8. Явления на поверхности полупроводника 14 Глава 2. Полупроводниковые диоды биполярные транзисторы 17 2.1. Классификация 17 2.2. Принцип действия биполярного транзистора. Режимы работы 18 2.3. Физические процессы в бездрейфовом биполярном транзисторе при работе в активном режиме 22 2.4. Особенности работы транзистора в импульсном режиме 23 2.5. Полевые транзисторы 26 2.6. Полевой транзистор с изолированным затвором 30 Список литературы 32 |
Курсовая |
33(-) |
2026 |
2000 |
|
063180 (806083) |
Естественные внешние факторы, влияющие на биологические ритмы человекаВведение 3 Глава 1. Понятие биоритма 4 Глава 2. Виды биоритмов 5 2.1. Экзо-ритмы 5 2.2. Эндо-ритмы 8 2.2.1. Годовые ритмы 9 2.2.2. Лунные ритмы, ритмы приливов и отливов 11 2.2.3. Дневные ритмы 13 2.3. Экзо-эндо ритмы 14 2.3.1. Автономные ритмы 14 2.3.2. Модулированные по частоте коротковолновые ритмы 17 Глава 3. Влияние биоритмов на человека и их применение 20 3.1. Влияние биологических ритмов на физическую работоспособность человека 20 3.2. Нарушение биологических ритмов 24 3.3. Биологические ритмы в жизни 26 3.4. Шумановские волны 30 3.5. Влияние космической погоды 34 Заключение 36 Список литературы 37 Приложение 39 |
Курсовая |
40(+) |
2026 |
2600 |
|
063176 (9011734) |
Зависимость физических параметров слоев кожи от объемной концентрации кровиОбозначение и сокращения 3 Введение 4 Глава 1. Строение и функции кожи человека 6 1.1. Эпидермис 8 1.2. Дерма 9 1.3. Подкожная клетчатка 10 Глава 2. Способы определения физико-биологических параметров кожи 11 2.1. Способ определения гемоглобина в крови 11 2.2. Способ определения содержания производных гемоглобина в крови 13 2.3. Способ определения глубины проникновения света в кожу 14 2.4. Способ фотодинамической терапии онкологических заболеваний 15 2.5. Способ определения концентраций общего гемоглобина в коже и степени оксигенации крови 17 Глава 3. Распространение лазерного излучения в мутных средах 22 Глава 4. Критерии оптимизации параметров лазерного излучения для селективного нагрева компонентов биоткани 25 Заключение 28 Список литературы 30 |
Курсовая |
31(+) |
2026 |
2000 |
|
063100 (505094) |
Землетрясения как фактор эндогенного рельефообразованияВведение 3 Глава 1. Понятие эндогенных процессов 4 Глава 2. Виды и механизмы землетрясений 8 Глава 3. Географическое распространение землетрясений 11 3.1. Пространственное распределение землетрясений 11 3.2. Цикличность и интенсивность землетрясений 14 Глава 4. Вклад сейсмодислокации в формировании рельефа земной коры 18 Глава 5. Влияние землетрясений на формирование рельефа Крыма 21 Заключение 26 Список литературы 27 |
Курсовая |
28(+) |
2026 |
1700 (12.05.2022) |
|
063154 (90104) |
Идентификация термоупругих параметров в упругом телеВведение 3 1. Теоретическая часть 4 1.1. Теория термоупругости 4 1.2. Закон Фурье 4 1.3. Постановка задачи термоупругости 5 1.4. Одномерная задача термоупругости 8 2. Постановка задачи 10 3. Решение задачи теплопроводности 11 4. Решение задачи упругости 14 5. Асимптотическое решение задачи теплопроводности 18 Заключение 21 Список литературы 22 |
Курсовая |
22(+) |
2026 |
1400 |
|
063193 (806086) |
Изменение плотности потока крови под действием переменного электромагнитного поля в зависимости от распределения скорости по течению сосудаОбозначения и сокращения 3 Введение 4 Глава 1. Магнитное поле в медицине 6 1.1. Уравнения Максвелла 6 1.2. Переменное магнитное поле 9 Глава 2. Гидродинамика жидкостей (крови) 11 2.1. Ньютоновские и неньютоновские жидкости 11 2.2. Течение вязкой жидкости по трубам 12 Глава 3. Воздействие ПеЭМП на составляющие крови 16 3.1. Свойства крови 16 3.2. Действие ПеЭМП на ионы крови 17 3.3. Изменение плотности потока крови 20 Заключение 21 Список литературы 23 |
Курсовая |
23(-) |
2026 |
1400 (23.10.2020) |
|
063246 (9015863) |
Измерители температур, используемые при росте кристаллаВведение 3 Глава 1. Влияние температуры на форму роста кристаллов 4 Глава 2. Датчики, используемые при росте кристаллов 8 2.1. Термопара 8 2.2. Работа термопар 9 2.3. Источники погрешности термопар 12 Глава 3. Термометр сопротивления 15 3.1. Термометр сопротивления 15 3.2. Принцип действия термометров сопротивления 15 3.3. Преимущество термометров сопротивления 16 3.4. Недостатки термометров сопротивления 16 Глава 4. Инфракрасный пирометр 18 4.1. Принцип работы инфракрасного пирометра 18 4.2. Оптическое разрешение 19 4.3. Фокусное расстояние 19 Заключение 36 Список литературы 37 |
Курсовая |
37(+) |
2026 |
2300 |
|
063201 (806772) |
Изучение изотопических сдвигов в спектре красного гиганта KIC 8476245Введение 4 Глава 1. Основы спектроскопии 5 1.1. Уравнение переноса излучения 5 1.2. Ширина и профили спектральных линий 6 Глава 2. Место красных гигантов в многообразии типов звезд 12 2.1. Спектральные классы звезд 12 2.2. Йеркская классификация с учётом светимости 13 2.3. Красные гиганты 16 Глава 3. Идентификация интенсивных линий избранных участков 19 Глава 4. Теория изотопических сдвигов линий в атомном спектре 24 Заключение 27 Список литературы 28 |
Курсовая |
28(+) |
2026 |
1700 |
|
06072 (806624) |
Изучение интенсивных линий в спектре красного гиганта KIC4157282Введение 3 1. Спектр в физике и спектры звёзд 6 2. Спектральная классификация звёзд 8 3. Красные гиганты 12 4. Исследование водородных линий в спектре гиганта KIC4157282 16 5. Расчёт индукции магнитного поля KIC4157282 20 Заключение 23 Список литературы 25 |
Курсовая |
25(+) |
2026 |
1400 |
|
063198 (806077) |
Изучение таутомерных превращений гексадецилацетоацетата в монослоях ЛенгмюраВведение 3 Глава 1. Аналитический обзор 5 1.1. Особенности строения и химические свойства 5 1.2. Таутомерные превращения и кето-енольное равновесие β-дикетонов 7 1.3. Метод Ленгмюра - Блоджетт 9 1.3.1. Пленки Ленгмюра 10 1.3.2. Пленки Ленгмюра-Блоджетт 12 Глава 2. Экспериментальная часть 16 2.1. Исходные вещества 16 2.2. Получение и исследование монослоев гексадецилацетоацетата 16 2.2.1. Определение оптимальной концентрации и объема раствора лиганда, необходимых для формирования истинного монослоя Ленгмюра 16 2.2.2. Формирование монослоев и получение изотерм сжимаемости 17 Заключение 20 Список литературы 21 |
Курсовая |
21(+) |
2026 |
1200 |
|
063143 (902119) |
Импактные явленияВведение 3 Глава 1. Исторический обзор 5 Глава 2. Объекты изучения, цели и задачи исследований 7 Глава 3. Современные знания в данной области 8 3.1. Метеориты 8 3.1.1. Основные типы метеоритов 8 3.1.2. Номенклатура метеоритов 9 3.1.3. Метеоритообразующие тела 10 3.1.4. Орбиты метеоритов 11 3.2. Астроблемы 16 3.2.1. Образование взрывных метеоритных кратеров 17 3.2.2. Геологическое строение кратеров 25 3.2.3. Влияние импульса метеорита на размеры ударного кратера 26 3.2.4. Число метеоритных кратеров на Земле и скорость кратерообразования 29 3.2.5. Статистические данные об астроблемах 31 3.2.6. Импактиты и их классификация 32 Глава 4. Современные методы и средства исследований 36 Глава 5. Связи с другими научными дисциплинами 39 Заключение 40 Словарь терминов 42 Список литературы 44 |
Курсовая |
44(+) |
2026 |
2600 |
|
063243 (9015719) |
Инженерная геология: Оценка и прогноз инженерно-геологических условий на стадии изучения месторождений гранитов (лист учебной карты № 24)Введение 3 Глава 1. Факторы, оказывающие влияние на инженерно-геологические условия разработки месторождения 5 1.1. Физико-географические условия района 5 1.1.1. Климат 5 1.1.2. Рельеф 7 1.1.3. Гидрография 7 1.1.4. Экономическая освоенность района 8 1.2. Геологическое строение района 8 1.2.1. Стратиграфия 9 1.2.1.1. Ордовикская система 9 1.2.1.2. Силурийская система 10 1.2.1.3. Девонская система 11 1.2.2. Тектоническое строение 12 1.2.2.1. Пликативные дислокации 12 1.2.2.2. Дизъюнктивные дислокации 13 1.2.3. Геоморфология 13 1.3. Гидрогеологические условия района 14 1.4. Общая инженерно-геологическая характеристика района 16 1.4.1. Инженерно-геологическая группа пород 16 1.4.2. Физико-механические свойства 16 1.4.3. Специфические грунты 20 1.4.4. Опасные природные процессы 21 Глава 2. Общие сведения о месторождении гранитов 24 2.1. Геологическое строение месторождения 24 2.2. Вещественный состав и технологические свойства 25 2.3. Инженерно-геологические (горно-технические) особенности разработки месторождения 27 Глава 3. Прогноз инженерно-геологических условий на поисково-оценочной стадии разведки месторождения гранитов 31 3.1. Гидрогеологический прогноз условий разработки 31 3.2. Инженерно-геологический прогноз условий разработки месторождения 31 3.3. Оценка воздействий на окружающую среду 35 3.3.1. Характеристика карьера как источника загрязнения атмосферы 36 3.3.2. Характеристика карьера как источника воздействия на водные ресурсы 38 3.3.3. Воздействие карьера на недра 39 Заключение 43 Список литературы 44 Приложение 46 |
Курсовая |
51(+) |
2026 |
3500 |
|
063138 (902124) |
Ископаемые углеводородыВведение 3 Глава 1. Исторический обзор 4 Глава 2. Классификация ископаемых углеводородов 6 2.1. Общие сведения 6 2.2. Ископаемые угли 6 2.3. Нефть 10 2.4. Природный газ 12 2.5. Газовые гидраты 13 Глава 3. Условия образования ИУ 15 3.1. Теории нефтегазообразования 15 3.2. Условия нефтегазообразования 18 Глава 4. Методы разведки 19 4.1. Признаки газонефтеносности 19 4.2. Геологоразведочные работы 20 4.3. Региональный этап 20 4.4. Поисковый этап 20 4.5. Разведочный этап 21 Заключение 29 Список литературы 30 |
Курсовая |
30(+) |
2026 |
1700 |
|
06079 (806700) |
Исследование астроклимата оптико-электронными методамиВведение 4 Глава 1. Астроклимат 5 Глава 2. Влияние на астроклимат 6 2.1. Прозрачность атмосферы 6 2.2. Качество изображения неба. 8 2.3. Загрязнение ночного неба искусственным светом. 10 Глава 3. Астроклимат в горной местности 13 Глава 4. Астроклимат в городской местности. Методы борьбы с городской засветкой 15 Глава 5. Принципы астрометрических наблюдений 18 5.1. Основные задачи современной астрометрии 18 5.2. Основной прибор для исследования астроклимата 18 Глава 6. Астрофизическая оптическая обсерватория КУБГУ 23 6.1. Астрофизическая оптическая обсерватория КУБГУ 23 6.2. Оптические инструменты обсерватории 24 Список литературы 27 |
Курсовая |
27(-) |
2026 |
1700 |
|
063329 (806748) |
Исследование влияния электромагнитных излучений низкочастотного диапазона на живые системыВведение 4 Глава 1. Электромагнитное поле 6 Глава 2. Электромагнитные волны 8 Глава 3. Источники электромагнитного излучения 15 3.1. Естественные излучатели 15 3.2. Техногенные волновые излучатели 16 Глава 4. Влияние электромагнитного излучения 18 4.1. Низкочастотные излучения 18 4.2. Нормы ЭМИ для человека 20 4.3. Когда ЭМИ наносит вред здоровью 21 4.4. Влияние ЭМИ на живые организмы 23 4.5. Влияние техногенных излучений на живую клетку 24 4.6. Влияние радиочастотного излучения бытовой техники на живые организмы 24 4.7. Действие электромагнитных полей низкой частоты 25 Заключение 32 Список литературы 33 Приложение 34 |
Курсовая |
34(-) |
2026 |
2000 |
|
063357 (806787) |
Исследование воздействия электромагнитного поля низкой частоты на клетки кровиВведение 4 Глава 1. Литературный обзор 6 1.1. Определения и основные характеристики электромагнитного поля 6 1.2. Состав крови и свойства ее компонентов 8 1.2.1. Функции крови 9 1.2.2. Клетки крови 10 1.2.3. Состав плазмы крови 10 1.3. Некроз - клеточная «смерть» 11 Глава 2. Воздействие ЭМП НЧ на клетки крови 13 Заключение 21 Список литературы 22 |
Курсовая |
24(+) |
2026 |
1400 |
|
063217 (806762) |
Исследование возможности применения ЭПР спектроскопии в регенераторной медицинеВведение 4 Глава 1. Литературный обзор 6 1.1. Регенераторная медицина 6 1.1.1. Стволовые клетки в регенераторной медицине 6 1.1.2. Процесс децеллюляризации 7 1.1.3. Проблемы и перспективы регенераторной медицины 8 1.2. ЭПР-спектроскопия 10 1.2.1. Физические основы метода ЭПР 11 1.2.2. Положение резонансного сигнала и g-фактор 12 1.2.3. Устройство и принцип работы ЭПР спектрометра 15 1.3. Свободные радикалы 18 Глава 2. Практическая часть 19 2.1. Материалы и методы 19 2.2. Методика снятия спектров ЭПР 20 Глава 3. Результаты и обсуждение 22 Заключение 25 Список литературы 26 |
Курсовая |
26(+) |
2026 |
1700 |
|
063203 (806043) |
Исследование вольт-амперной характеристики транзисторных структур с распределенным p+- n переходом и активными контактами различных типовОбозначения и сокращения 3 Введение 4 Глава 1. Литературный обзор 7 1.1. Неравновесные электронные процессы в структурах МТОП 7 1.2. Семейства ВАХ структуры с распределенным p+-n-переходом активным ..МТОП-контактом 12 1.3. Вольт-амперные характеристики БИСПИН-структуры 20 Глава 2. Экспериментальная часть 23 2.1. Исследование влияния распределенного p+-n-перехода на параметры колебаний в структурах с распределенным p+-n- переходом 23 2.2. Зависимость полного дифференциального сопротивления структур с распределенным p+-n-переходом от напряжения на AK 36 Заключение 39 Список литературы 40 |
Курсовая |
41(+) |
2026 |
2600 |
|
063214 (806619) |
Исследование зависимости лучевой стойкости прозрачных оптических твёрдотельных материалов от их физических характеристикВведение 4 Глава 1. Оптические и физические характеристики твердотельных лазеров 6 1.1. Кинетические характеристики активных лазерных сред 6 1.2. Прозрачные твердотельные материалы 8 1.3. Диэлектрические кристаллы и стекла 10 1.4. Полупроводниковые материалы 12 Глава 2. Лучевая прочность и оптический пробой твердого тела(сменить) 15 2.1. Понятие о лучевой прочности 15 2.2. Оптический пробой твердого тела 18 2.3. Лазерная стойкость оптических материалов 20 2.4. Энергетические параметры лазерного излучения 23 2.5. Длительность импульсов 24 2.6. Измерение длины волны 25 2.7. Измерение лучевой стойкости прозрачных твердотельных материалов 28 2.8. Расчет порога лучевой стойкости 29 Глава 3. Связь лучевой стойкости со структурными особенностями диэлектрических материалов 33 3.1. Пороговая плотность мощности излучения 33 3.2. Связь лучевой стойкости диэлектрических материалов с их физическими характеристиками 37 Заключение 41 Список литературы 43 |
Курсовая |
43(+) |
2026 |
2600 |
|
063192 (806087) |
Исследование и выбор альтернативных источников электрического питания передвижных медицинских центровВведение 3 Глава 1. Характеристика передвижных медицинских центров разного типа 5 1.1. Альтернативные источники получения электроэнергии 9 1.2. Теория солнечных батарей 10 1.3. Теория термоэлектрического генератора 13 1.4. Сравнительный анализ солнечных модулей 15 1.5. Возможности термоэлектрический генератор - ТЭГ 18 1.6. Выбор солнечной батареи 20 1.7. Расчет количества батарей и ожидаемой мощности 23 Глава 2. Разработка системы электропитания 26 2.1. Выбор накопителя энергии 26 2.2. Схема управления, накопления и преобразования энергии 28 Заключение 30 Список литературы 32 |
Курсовая |
33(+) |
2026 |
2000 |
|
063304 (9018103) |
Исследование оптических свойств боратного стекла легированного с европиемОбозначения и сокращения 3 Введение 4 Глава 1. Определение и свойства боратных стекол 6 1.1. Общее определение редкоземельных элементов 6 1.2. Физические и химические свойства боратных стекол 6 1.3. Строение боратного стекла 7 Глава 2. Получение боратного стекла и исследование его оптических свойств 10 Заключение 21 Список литературы 22 |
Курсовая |
22(+) |
2026 |
1400 |
|
06081 (821307) |
Исследование процессов старения и деградации кристаллической структуры углеродистых сталей в процессе эксплуатации нефтепроводовВведение 3 Глава 1. Анализ основных факторов, влияющих на склонность трубных сталей к деформационному старению 7 Глава 2. Материалы и методы их исследования 26 2.1. Изучение микроструктуры образцов 26 2.2. Измерение микротвердости исследуемых материалов 29 2.3. Измерение ударной вязкости 31 Глава 3. Экспериментальное исследование процессов деградации труб на участке нефтепровода 33 Заключение 39 Список литературы 41 |
Курсовая |
43(+) |
2026 |
2600 |
|
063321 (935472) |
Исследование связи между рентгеновским излучением во время солнечной вспышки и временными профилями событий в солнечных космических лучах с помощью моделированияВведение 3 Глава 1. Солнечные космические лучи и события в солнечных космических лучах 4 Глава 2. Ускорение частиц в событиях СКЛ 6 Глава 3. События в СКЛ, источниками которых являются вспышки на обратной стороне Солнца 9 Глава 4. Практическая часть 11 4.1. Методика 11 4.2. Результаты расчетов 16 4.3. Временной профиль события в СКЛ, связанный со вспышкой на обратной стороне Солнца 18 Заключение 20 Список литературы 21 Приложение 22 |
Курсовая |
32(+) |
2026 |
2000 |
|
063318 (933543) |
Исследование связи между солнечными вспышками и событиями в солнечных космических лучах с помощью моделированияВведение 3 Глава 1. Солнечные космические лучи и события в солнечных космических лучах 4 Глава 2. Ускорение частиц в событиях СКЛ 6 Глава 3. События в СКЛ, источниками которых являются вспышки на обратной стороне Солнца 9 Глава 4. Практическая часть 11 4.1. Методика 11 4.2. Результаты расчетов 16 4.3. Временной профиль события в СКЛ, связанный со вспышкой на обратной стороне Солнца 18 Заключение 20 Список литературы 21 Приложение 22 |
Курсовая |
33(+) |
2026 |
2000 |
|
063278 (821265) |
Исследование спектральных характеристик конформеров дельфинидинаВведение 3 Глава 1. Теоретические основы конформационного анализа и молекулярного моделирования 5 1.1. Конформационный анализ 5 1.2. Теоретические методы 8 1.3. Метод функционала плотности 12 1.4. Базисные наборы для программы GAUSSIAN 17 Глава 2. Экспериментальное и теоретическое исследование дельфинидина и его конформеров 24 2.1. Метод ИК-спектроскопии 24 2.2. Экспериментальное исследование дельфинидина 26 2.3. Теоретическое исследование дельфинидина 32 Заключение 37 Список литературы 38 |
Курсовая |
41(+) |
2026 |
2600 |
Как купить готовую курсовую работу по физике, естествознанию, геологии
- Вы находите готовую курсовую работу по физике, естествознанию, геологии в нашем каталоге. Если тема, объем и содержание удовлетворяют Вашим требованиям, то Вы просто нажимаете на работу и оформляете форму заказа.
- Получаете на указанный Вами электронный адрес инструкции по оплате, выполняете их.
- Подтверждаете оплату любым удобным способом и получаете работу.
В целом, выбрав работу, нажмите на нее и далее действуйте по инструкции.
Зачем покупать готовую курсовую работу по физике, естествознанию, геологии
- Во-первых, Вы приобретаете готовую курсовую работу в несколько раз дешевле, чем такая же работа на заказ.
- Во-вторых, все представленные в нашей коллекции работы уже были сданы и успешно защищены - следовательно, Вы не приобретаете «кота в мешке», а получаете работу, которая ранее была проверена преподавателем. Естественно, любую готовую работу, мы добавляем в Каталог только после окончательной ее защиты.
- В-третьих, если Вы решили писать работу самостоятельно и не знаете с чего начать, то купив у нас готовую курсовую работу, Вы получите отличный каркас для написания своей работы.
Приобретая у нас готовую курсовую работу по физике, естествознанию, геологии, Вы экономите не только деньги, но и время.