Презентации по физике
презентация к уроку по физике (7, 8, 9 класс) на тему
Данные презентации помогут разнообразить работу на уроке, привлекут внимание учеников к некоторым вопросам, выходящим за рамки курса физики.
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 550.59 КБ | |
| 2.41 МБ | |
| 1.7 МБ | |
| 1.18 МБ | |
| 2.33 МБ | |
| 2.6 МБ | |
| 1.23 МБ | |
| 255.61 КБ |
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Зачем нужно изучать физику ?
Каких ученых-физиков вы знаете ?
Физические явления
Физические явления
Физика – одна из наук о природе, изучающая различные физические явления
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
120 лет тому назад 7 мая 1895 года Александр Степанович Попов провел первую радиопередачу
Первый радиоприемник был совсем не похож на современные радиоприемники
Сообщение передавалось с помощью азбуки Морзе
Первое сообщение состояло только из 2 слов «Генрих Герц»
Генрих Герц – немецкий физик, экспериментально доказавший существование электромагнитных волн. В честь него названа единица измерения частоты 1 Гц.
«Я горд тем, что родился русским. И если не современники, то, может быть, потомки наши поймут, сколь велика моя преданность нашей Родине и как счастлив я, что не за рубежом, а в России открыто новое средство связи». Попов А.С.
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ИЗОБРЕТЕНИЕ А. С. ПОПОВА НАЧАЛО ПРИМЕНЯТЬСЯ НА РУССКОМ ФЛОТЕ
По следам Попова шел итальянский изобретатель Гульельмо Маркони. Он усовершенствовал радиоприемник Попова и получил на него патент.
Маркони увеличил дальность связи до тысяч километров и организовал промышленный выпуск радиоприемников. Именно с помощью его радиоприемника был подан сигнал SOS с «Титаника»
В 1909 году Маркони получил Нобелевскую премию за свои работы в области радиосвязи. А. С. Попов к тому времени уже умер.
Шли годы, менялся внешний вид радиоприемника…
Появились телевизоры, радиолокаторы…
Пришла пора радиотелескопов, сотовых телефонов…
Современные информационные технологии были бы невозможны без изобретения А. С. Попова
День радио – наш общий праздник. Поздравляем!!!
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Электрический ток – это направленное движение заряженных частиц. В металлах такими частицами являются электроны.
Движение электронов по проводам увидеть невозможно, поэтому о наличии тока в проводнике можно судить только по его действиям на окружающие предметы.
Действия электрического тока : тепловое и световое, химическое, магнитное, механическое.
Тепловое действие тока Тепловое действие тока основано на том, что любой проводник ,по которому течет ток, нагревается и отдает свое тепло окружающей среде. Этот принцип лежит в основе работы любого электронагревательного прибора.
Применение теплового действия тока в быту
Световое действие тока Световое действие тока связано с тепловым. Если металлическое тело нагреть до определенной температуры, то оно начнет светиться. Этот принцип лежит в основе работы электрической лампы накаливания.
Химическое действие тока Химическое действие связано с тем, что ток, проходя через растворы и расплавы веществ, может вызвать реакцию. В результате реакции на одном из электродов будет выделяться чистый металл.
Применение химического действия тока С середины 19 века химическое действие тока используется для нанесения тонких слоев серебра на более дешевую основу.
Магнитное действие тока Магнитное действие тока связано с тем, что вокруг любого проводника с током создается магнитное поле, которое может оказывать влияние на некоторые тела.
Применение магнитного действия тока Электромагниты – основная составная часть электромагнитных подъемных кранов, магнитных замков, электрических звонков, динамиков громкоговорителей и телефонов.
Механическое действие тока Механическое действие тока связано с тем, что на виток с током, помещенный в магнитное поле, действует сила, вызывающая поворот витка. Этот принцип лежит в основе работы всех электродвигателей.
Применение механического действия тока Электродвигатели находят самое широкое применение в быту, промышленности, транспорте.
Магнитное действие тока лежит в основе работы электроизмерительных приборов (амперметров и вольтметров).
Спасибо за внимание. Желаем успехов в дальнейшем изучении физики!
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Падающий луч, отраженный луч и перпендикуляр к точке падения лежат в одной плоскости. Угол падения равен углу отражения.
Отражение бывает зеркальным и рассеянным
Отражение света может происходить от поверхности воды, стекла.
Изображение в плоском зеркале получается прямое, в натуральную величину, мнимое.
Кроме плоских зеркал бывают зеркала сферические
Зеркала – основная составная часть игрушки «Калейдоскоп»
Так устроен калейдоскоп
В зеркальном лабиринте
Плоские зеркала используются во многих оптических приборах : перископах, биноклях и т. д.
Сферические зеркала также находят широкое применение : в телескопах, прожекторах и т. д.
Решим задачи : Освети дно колодца. Высота Солнца над горизонтом.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Преломление – это изменение направления движения светового луча на границе раздела двух веществ.
Падающий луч, преломленный луч и перпендикуляр к точке падения лежат в одной плоскости. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно относительному показателю преломления двух сред.
Преломление света на сферической поверхности стекла применяется в линзах.
Линзы бывают собирающие и рассеивающие
Ход лучей в линзах
Линзы используются в различных оптических приборах
Телескоп
Микроскоп
Проекционный аппарат
Фотоаппарат
Глаз человека – собирающая линза
Близорукость и дальнозоркость лечат с помощью очков
Свет разного цвета преломляется по-разному, поэтому после прохождения через призму белый свет раскладывается в спектр .
Радуга – грандиозное природное явление, связанное с разложением белого света в спектр в каплях воды.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Что такое магнитное поле ? Каковы его основные свойства ? Чем создается магнитное поле ? На что действует магнитное поле ? В чем заключается опыт Эрстеда ? Как можно изобразить магнитное поле на чертеже ? Что такое магнитный поток ? От чего зависит магнитный поток ?
Энергосберегающие лампы и медведь Бернард Так почему же горит лампочка ? А где еще вы встречались с подобным явлением ?
«Наука выигрывает, когда ее крылья раскованы фантазией» Майкл Фарадей
Опыты Фарадея Гельмгольц как-то сказал о Фарадее: "Немного проволоки и несколько старых кусков дерева с железом дают ему возможность сделать величайшие открытия".
Принцип действия генератора электрического тока
Генератор на электростанции
Ротор генератора может приводиться в движение паром
Ротор генератора может приводиться в движение ветром водой
… а может и хомячком.
Индукционная электроплита
Металлодетекторы
Домашнее задание : § 49, 50, письменно ответить на вопросы 1 – 7 после § 50, упр. 39.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Энергосберегающая лампа — электрическая лампа, обладающая существенно большим соотношением между световым потоком и потребляемой мощностью по сравнению лампами накаливания. Благодаря этому их применение способствует экономии электроэнергии.
Виды энергосберегающих ламп Люминесцентные лампы Светодиодные лампы
Люминесцентная лампа Люминесцентная лампа— газоразрядный источник света. Состоит из трубки с нанесённым тонким слоем кристаллического порошка — люминофора. Трубка заполнена инертным газом или их смесью. Внутрь вводится дозированное количество ртути, которая при работе лампы переходит в парообразное состояние. Трубка герметически запаяна. На концах лампы имеются цоколи с контактными штырьками для подключения лампы в цепь.
Виды люминесцентных ламп Компактная люминесцентная лампа Линейная люминесцентная лампа
Светодиодные лампы Светодиодные лампы в качестве источника света используют светодиоды. Светодиод— полупроводниковый прибор, создающий свет при пропускании через него электрического тока.
Основные плюсы Экономия электроэнергии Слабое нагревание Большой срок службы Гарантия на энергосберегающие лампы
Основные минусы Высокая стоимость Энергосберегающие лампы содержат пары ртути (люминесцентная лампа) Свет такой лампы может привести к усталости глаз Не устойчивы к электромагнитному импульсу
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Принцип действия ламп накаливания В лампе используется эффект нагревания проводника при протекании через него электрического тока. Температура тела накала резко возрастает после включения тока и при 1000°С начинает излучать свет в видимом спектре. Часть потребляемой электрической энергии лампа накаливания преобразует в излучение, часть уходит в результате конвекции. Только малая доля излучения лежит в области видимого света.
Кто изобрел лампу? Главными изобретателями лампы накаливания считаются Т. Эдисон и А.Н. Лодыгин. Но на самом деле это изобретение – результат долгой работы многих людей, таких как П.Н. Яблочков, В.Д. Кулидж , Д.У. Суон , и многих других.
Излучение света Люди очень давно заметили, что металлы при сильном нагревании начинают излучать свет, цвет которого зависит от температуры нагрева. На этом принципе основано действие лампы накаливания, как было сказано раннее. КРАСНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ ЖЕЛТЫЙ ГОЛУБОЙ БЕЛЫЙ
Первые успехи Главной проблемой при попытках изобрести лампу накаливания являлось плавление многих металлов при сильном нагревании. Для этого нить лампочки нужно было создавать из таких металлов, температура плавления которых очень высока. Поэтому нить первой лампы ( Деларю , 1809 г.) была сделана из платины ( Т плавления = 1750), но и этого было недостаточно для нормального освещения помещений. В 1838 Жобар изобрел первую лампу, в качестве нити накаливания которой использовался угольный стержень.
Эдисон Во второй половине 1870-х американский изобретатель Т. Эдисон проводит исследовательскую работу, в которой он пробует в качестве нити различные металлы. В 1879 он патентует лампу с платиновой нитью. В 1880 он возвращается к угольному волокну и создаёт лампу с временем жизни 40 часов. Одновременно Эдисон изобрёл бытовой поворотный выключатель. Несмотря на столь непродолжительное время жизни его лампы вытесняют использовавшееся до тех пор газовое освещение.
Лодыгин А.Н. Лодыгин в 1890-х изобретает несколько типов ламп с нитями накала из тугоплавких металлов. Лодыгин предложил применять в лампах нити из вольфрама (именно такие применяются во всех современных лампах) и молибдена и закручивать нить накаливания в форме спирали. Он предпринял первые попытки откачивать из ламп воздух, что сохраняло нить от окисления и увеличивало их срок службы во много раз. Первая американская коммерческая лампа с вольфрамовой спиралью впоследствии производилась по патенту Лодыгина. Также им были изготовлены и газонаполненные лампы (с угольной нитью и заполнением азотом).
Современные лампы В современный лампах накаливания нить изготавливается в основном из вольфрама. Колбы этих ламп наполнены тяжелыми газами, что во много раз увеличивает светоотдачу (в первых лампах был ваакум ). Лампы накаливания много менялись за свою историю и многое пережили, возможно, что скоро человечество изобретет новых тип ламп, который вытеснит современные.
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
презентация по физике: "Что изучает физика"
Презентация раскрывает основы физических явлений и физики в целом....

Презентация по физике 7 класс "Что изучает физика"
Данную презентацию использовать на уроках вводного курса по физике в 7 классе. Хорошее применение презентация получит при концентрированном обучении в школе, когда используется метод недельного погруж...

презентация по физике к уроку-игре "По большой дороге физики"
Данная презентация является приложением к уроку-игре "По большой дороге физики"...
Презентация по физике "Отечественные физики лауреаты Нобелевской премии"
В презентации содержится материал об истории учреждения Нобелевской премии и отечественных физиках, лауреатах этой премии...
Презентация по физике "Отечественные физики лауреаты Нобелевской премии"
В презентации содержится материал об истории учреждения Нобелевской премии и отечественных физиках лауреатах этой премии...

Презентация по физике на тему:"Солнечная батарея и ее использование в физике"
Презентация по физике 8 класса на тему:"Солнечная батарея и ее использование в физике"...
Презентация по физике. Тема "Физика атомного ядра".11 класс
Презентация к обобщающей лекции по теме "Физика атомного ядра"в 11 классе. В презентации показаны определения распадов, ядерных реакций, деления ядер, периода полураспада. Наглядно демонстрируют...
