Сборник физических диктантов для 8 класса
методическая разработка по физике (8 класс) на тему
Приобретение учащимися знаний по физике имеет важное значение в условиях современного развития общества, так как на физике основывается не только техническая деятельность, но и сам предмет является необходимой основой для научно-исследовательской работы в разных областях наук.
Современному учителю необходимо выявить степень подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений по физике. С этой целью был разработан сборник физических диктантов, предназначенный для организации самостоятельной работы учащихся 8 класса, осуществления контроля над знаниями, умениями и навыками.
Данное пособие позволяет учащимся повторить основные физические понятия и расчётные формулы, усвоить основное предназначение физических приборов и материалов, а также закрепить свои знания о деятельности выдающихся учёных – физиков.
Физические диктанты выполнены в соответствии с программой по физике, утверждённой Министерством образования Российской Федерации. Предлагаемое учебное пособие разработано на основе учебника по физике «Физика-8» (А.В.Перышкин)
Цель данного сборника – оказать методическую помощь учителям в систематизации учебного материала и распределении его по урокам обобщения.
Сборник физических диктантов, во-первых, поможет учащимся систематизировать учебный материал. Во-вторых, он ориентирован на умение применять полученные знания. В-третьих, диктанты помогут учащимся подготовиться к проверке учебных достижений, а учителю - провести тематическое оценивание.
Форма работы такого вида имеет определённые преимущества перед традиционными средствами проверки учебных достижений:
1. база вопросов открыта и доступна, поэтому можно подготовиться заранее;
2. проверка таких работ намного легче, чем проверка письменных работ;
3. решается проблема «решебников», которые мешают проведению объективного контроля.
Каждый физический диктант охватывает, как правило, одну учебную тему или её часть. В основу диктантов положены методические принципы, благодаря которым они являются не только контролирующими, но и обучающими.
Физические диктанты могут быть включены во все формы и методы обучения и использоваться на разных этапах учебного процесса для контроля и самоконтроля учащихся в процессе овладения материалом темы.
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 55.36 КБ |
Предварительный просмотр:
ПРЕДИСЛОВИЕ
Приобретение учащимися знаний по физике имеет важное значение в условиях современного развития общества, так как на физике основывается не только техническая деятельность, но и сам предмет является необходимой основой для научно-исследовательской работы в разных областях наук.
Современному учителю необходимо выявить степень подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений по физике. С этой целью был разработан сборник физических диктантов, предназначенный для организации самостоятельной работы учащихся 8 класса, осуществления контроля над знаниями, умениями и навыками.
Данное пособие позволяет учащимся повторить основные физические понятия и расчётные формулы, усвоить основное предназначение физических приборов и материалов, а также закрепить свои знания о деятельности выдающихся учёных – физиков.
Физические диктанты выполнены в соответствии с программой по физике, утверждённой Министерством образования Российской Федерации. Предлагаемое учебное пособие разработано на основе учебника по физике «Физика-8» (А.В.Перышкин)
Цель данного сборника – оказать методическую помощь учителям в систематизации учебного материала и распределении его по урокам обобщения.
Сборник физических диктантов, во-первых, поможет учащимся систематизировать учебный материал. Во-вторых, он ориентирован на умение применять полученные знания. В-третьих, диктанты помогут учащимся подготовиться к проверке учебных достижений, а учителю - провести тематическое оценивание.
Форма работы такого вида имеет определённые преимущества перед традиционными средствами проверки учебных достижений:
- база вопросов открыта и доступна, поэтому можно подготовиться заранее;
- проверка таких работ намного легче, чем проверка письменных работ;
- решается проблема «решебников», которые мешают проведению объективного контроля.
Каждый физический диктант охватывает, как правило, одну учебную тему или её часть. В основу диктантов положены методические принципы, благодаря которым они являются не только контролирующими, но и обучающими.
Физические диктанты могут быть включены во все формы и методы обучения и использоваться на разных этапах учебного процесса для контроля и самоконтроля учащихся в процессе овладения материалом темы.
Рекомендации по выполнению физических диктантов
Физические диктанты, рассчитанные на 10-15 минут, предназначены для оценивания знаний по основным разделам физики. Все физические диктанты состоят из 20 основных физических терминов, явлений, формул, приборов и 20 вопросов к ним. Ученик сам выбирает верный, на его взгляд, ответ и ставит номер своего ответа напротив номера вопроса.
Работу с физическим диктантом можно осуществлять и в обратном порядке. Ученику даётся текст диктанта и по его содержанию он должен дать краткий ответ по каждому из заданий. Например, I=UR. Ученик даёт ответ: закон Ома для участка цепи.
Необходимо придерживаться следующей системы оценивания:
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ | ОЦЕНКА |
18-20 | 5 |
14-17 | 4 |
9-13 | 3 |
Менее 9 | 2 |
ФИЗИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ №1 ПО ТЕМЕ:
«ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ»
I ВАРИАНТ II ВАРИАНТ
1 | ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ | 20 |
2 | УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЁМКОСТЬ ВЕЩЕСТВА | 19 |
3 | E=Ek+Eп | 18 |
4 | ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ | 17 |
5 | ТЕРМОСКОП | 16 |
6 | Джкг | 15 |
7 | КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | 14 |
8 | ТЕПЛОПЕРЕДАЧА | 13 |
9 | ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ | 12 |
10 | Q=c∙m∙(t2-t1) | 11 |
11 | ТЕРМОМЕТР | 10 |
12 | ИЗЛУЧЕНИЕ | 9 |
13 | Q=q∙m | 8 |
14 | ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ | 7 |
15 | ТЕМПЕРАТУРА | 6 |
16 | КОНВЕКЦИЯ | 5 |
17 | Джкг∙˚С | 4 |
18 | ПОЛНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | 3 |
19 | КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ | 2 |
20 | УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ТОПЛИВА | 1 |
ВОПРОСЫ К ФИЗИЧЕСКОМУ ДИКТАНТУ №1
- Энергия, которой обладает всякое движущееся тело.
- Единица измерения удельной теплоёмкости.
- Явление передачи внутренней энергии от одного тела к другому или от одной его части к другой.
- Физическая величина, численно равная количеству теплоты, которое необходимо передать телу массой 1 кг для того, чтобы его температура изменилась на 1 ˚С.
- Формула, применяемая для расчёта количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении.
- Энергия, которая определяется взаимным положением взаимодействующих тел или его отдельных частей.
- Беспорядочное и непрерывное движение частиц, из которых состоят тела.
- Единица измерения удельной теплоты сгорания.
- Физическая величина, указывающая на различную степень нагретости тел.
- Энергия, которую получает или теряет тело при теплопередаче.
- Формула полной механической энергии.
- Процесс изменения внутренней энергии без совершения работы над телом или самим телом.
- Физическая величина, показывающая, какое количество теплоты выделяется при полном сгорании топлива массой 1 кг.
- Вид теплопередачи, в переводе с латинского языка – перенесение.
- Прибор для измерения температуры тел.
- По какой формуле вычисляется общее количество теплоты, выделяемое при сгорании топлива?
- Вид теплопередачи, осуществляемый без участия вещества (в полном вакууме).
- Как называется сумма потенциальной и кинетической энергии тела, при которой она остаётся постоянной, если действуют только силы упругости и тяготения и отсутствуют силы трения?
- Прибор, позволяющий обнаружить даже незначительное нагревание воздуха в закопчённой колбе.
- Что составляют кинетическая энергия всех молекул, из которых состоит тело, и потенциальная энергия их взаимодействия?
ФИЗИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ №2 ПО ТЕМЕ:
«ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА»
I ВАРИАНТ II ВАРИАНТ
1 | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА | 20 |
2 | ПЛАВЛЕНИЕ | 19 |
3 | Q=λ∙m | 18 |
4 | НЕНАСЫЩЕННЫЙ ПАР | 17 |
5 | ТОЧКА РОСЫ | 16 |
6 | ТЕМПЕРАТУРА ОТВЕРДЕВАНИЯ (КРИСТАЛЛИЗАЦИИ) | 15 |
7 | ИСПАРЕНИЕ | 14 |
8 | Q=L∙m | 13 |
9 | ПАРООБРАЗОВАНИЕ | 12 |
10 | ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ | 11 |
11 | КПД ТЕПЛОВОГО ДВИГАТЕЛЯ | 10 |
12 | УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕНИЯ | 9 |
13 | НАСЫЩЕННЫЙ ПАР | 8 |
14 | ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВА | 7 |
15 | φ=ρ0ρ∙100% | 6 |
16 | КОНДЕНСАЦИЯ | 5 |
17 | ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 4 |
18 | ОТВЕРДЕВАНИЕ (КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ) | 3 |
19 | КИПЕНИЕ | 2 |
20 | УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА ПАРООБРАЗОВАНИЯ | 1 |
ВОПРОСЫ К ФИЗИЧЕСКОМУ ДИКТАНТУ №2
- Переход вещества из твёрдого состояния в жидкое.
- Отношение совершённой полезной работы двигателя, к энергии, полученной от нагревателя.
- Как называют температуру, при которой жидкость кипит?
- Пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью.
- Как называется температура, при которой пар, находящийся в воздухе, становится насыщенным?
- Машины, в которых внутренняя энергия топлива превращается в механическую энергию.
- Формула, применяемая для расчёта количества теплоты, необходимого для превращения в пар жидкости любой массы, взятой при температуре кипения.
- Явление превращения пара в жидкость.
- Температура, при которой вещество отвердевает (кристаллизуется).
- Физическая величина, показывающая, какое количество теплоты необходимо, чтобы обратить жидкость массой 1 кг в пар без изменения температуры.
- Формула, по которой можно определить относительную влажность воздуха.
- Интенсивный переход жидкости в пар, происходящий с образованием пузырьков пара по всему объёму жидкости при определённой температуре.
- Отношение абсолютной влажности воздуха к плотности насыщенного водяного пара при той же температуре, выраженной в процентах.
- Пар, не находящийся в состоянии равновесия со своей жидкостью.
- Переход вещества из жидкого состояния в твёрдое.
- Формула, по которой определяется количество теплоты, необходимое для плавления кристаллического тела.
- Парообразование, происходящее с поверхности жидкости.
- Температура, при которой вещество плавится .
- Как называется явление превращения жидкости в пар?
- Физическая величина, показывающая, какое количество теплоты необходимо сообщить кристаллическому телу массой 1 кг, чтобы при температуре плавления полностью перевести его в жидкое состояние.
ФИЗИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ №3 ПО ТЕМЕ:
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ»
I ВАРИАНТ II ВАРИАНТ
1 | ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ | 20 |
2 | НЕЙТРОН | 19 |
3 | ГЕНЕРАТОР | 18 |
4 | ПРОВОДНИКИ | 17 |
5 | КУЛОН ШАРЛЬ ОГЮСТЕН | 16 |
6 | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИОН | 15 |
7 | СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ | 14 |
8 | ЭЛЕКТРОН | 13 |
9 | ИЗОЛЯТОРЫ | 12 |
10 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД | 11 |
11 | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ИОН | 10 |
12 | ЭЛЕКТРОФОРНАЯ МАШИНА | 9 |
13 | ПРОТОН | 8 |
14 | НЕПРОВОДНИКИ | 7 |
15 | ИОФФЕ АБРАМ ФЁДОРОВИЧ | 6 |
16 | ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ | 5 |
17 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИЛА | 4 |
18 | ГАЛЬВАНОМЕТР | 3 |
19 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК | 2 |
20 | ЭЛЕКТРОСКОП | 1 |
ВОПРОСЫ К ФИЗИЧЕСКОМУ ДИКТАНТУ №3
- Как называют частицу, имеющую самый маленький заряд?
- Французский физик. Изобрёл прибор для установления основных законов электрического и магнитного взаимодействий.
- Тела, через которые электрические заряды не могут переходить от заряженного тела к незаряженному.
- Упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц.
- Частица, не имеющая заряда.
- В устройстве, какого прибора используют явление взаимодействия катушки с током и магнита?
- Особый вид материи, отличающийся от вещества.
- Атом, потерявший один или несколько электронов.
- Сила, с которой электрическое поле действует на внесённый в него электрический заряд.
- Как называются тела, изготовленные из диэлектриков?
- Простейший прибор для обнаружения электрических зарядов и приблизительного определения их величины.
- Известный физик, академик. Ему принадлежит ряд открытий в области учения о твёрдом теле, диэлектриках и полупроводниках.
- Частица, имеющая массу, в 1840 раз большую, чем масса электрона.
- Устройство, с помощью которого на электростанциях получают электрический ток?
- Физическая величина, единицей измерения которой является 1 кулон.
- Источник тока, в котором происходят химические реакции, и внутренняя энергия, выделяющаяся при этих реакциях, превращается в электрическую.
- Тела, через которые электрические заряды могут переходить от заряженного тела к незаряженному.
- Источник тока, в котором механическая энергия превращается в электрическую.
- Чертежи, на которых изображены способы соединения электрических приборов в цепь.
- Атом, который приобретает отрицательный заряд в результате присоединения лишнего электрона к нейтральному атому.
ФИЗИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ №4 ПО ТЕМЕ:
«СИЛА ТОКА. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»
I ВАРИАНТ II ВАРИАНТ
1 | УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВА | 20 |
2 | АМПЕР АНДРЕ МАРИ | 19 |
3 | I=UR | 18 |
4 | ВОЛЬТМЕТР | 17 |
5 | ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ | 16 |
6 | I=qt | 15 |
7 | [Ом] | 14 |
8 | ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 13 |
9 | АМПЕРМЕТР | 12 |
10 | Ом∙мм²м | 11 |
11 | ВОЛЬТА АЛЕССАНДРО | 10 |
12 | РЕОСТАТ | 9 |
13 | U=Aq | 8 |
14 | ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | 7 |
15 | [В] | 6 |
16 | ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ | 5 |
17 | ОМ ГЕОРГ | 4 |
18 | [A] | 3 |
19 | СИЛА ТОКА | 2 |
20 | R=ρ∙lS | 1 |
ВОПРОСЫ К ФИЗИЧЕСКОМУ ДИКТАНТУ №4
- Величина, показывающая, какую работу совершает электрическое поле при перемещении единичного положительного заряда из одной точки в другую.
- Как называют единицу силы тока?
- Сопротивление проводника из данного вещества длиной 1 м, площадью поперечного сечения 1 мм².
- Прибор для регулирования силы тока в цепи.
- Физик, подтвердивший на опыте закон, выражающий связь между силой тока в участке цепи, напряжением и сопротивлением.
- Формула, для определения электрического напряжения.
- Прибор, применяемый для измерения напряжения на полюсах источника тока или на каком-нибудь участке цепи.
- Наиболее удобный способ соединения проводников, используемый в быту и технике.
- Физик и математик, создавший первую теорию, которая выражала связь электрических и магнитных явлений.
- Единица измерения удельного сопротивления вещества.
- Физическая величина, единицей измерения которой является 1 Ом.
- Формула, выражающая закон Ома для участка цепи.
- Прибор для измерения силы тока в цепи.
- Физическая величина, определяющая какой электрический заряд проходит через поперечное сечение проводника в 1 с.
- Единица измерения электрического напряжения.
- При каком соединении проводников сила тока в любых частях цепи одна и та же?
- Формула для определения электрического сопротивления проводника.
- Итальянский физик, создавший первый гальванический элемент.
- Формула, по которой можно вычислить силу тока, зная величину электрического заряда и время.
- Единица измерения электрического сопротивления.
ФИЗИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ №5 ПО ТЕМЕ:
«РАБОТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. ЗАКОН ДЖОУЛЯ - ЛЕНЦА»
I ВАРИАНТ II ВАРИАНТ
1 | ДЖОУЛЬ ДЖЕЙМС ПРЕСКОТТ | 20 |
2 | U=U1=U2 | 19 |
3 | МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА | 18 |
4 | Q=I2∙R∙t | 17 |
5 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ | 16 |
6 | I=I1=I2 | 15 |
7 | ЛАДЫГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 14 |
8 | [Вт] | 13 |
9 | ВАТТМЕТР | 12 |
10 | A=U∙I∙t | 11 |
11 | КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ | 10 |
12 | U=U1+U2 | 9 |
13 | ЛЕНЦ ЭМИЛИЙ ХРИСТИАНОВИЧ | 8 |
14 | R=R1∙R2R2+R1 | 7 |
15 | РАБОТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА | 6 |
16 | P=U∙I | 5 |
17 | [Дж] | 4 |
18 | I=I1+I2 | 3 |
19 | ТОМАС ЭДИСОН | 2 |
20 | R=R1+R2 | 1 |
ВОПРОСЫ К ФИЗИЧЕСКОМУ ДИКТАНТУ №5
- Физик, установивший закон, характеризующий тепловое действие электрического тока.
- Формула, по которой можно вычислить общее сопротивление при последовательном соединении проводников.
- Соединение концов участка цепи проводников, сопротивление которого очень мало по сравнению с сопротивлением участка цепи.
- Формула, выражающая закон Джоуля – Ленца.
- Единица измерения мощности.
- Величина, равная произведению напряжения на концах участка цепи на силу тока и на время.
- Чему равна сила тока в цепи при последовательном соединении проводников?
- Изобретатель, создавший лампу, удобную для промышленного изготовления с угольной нитью.
- Формула для расчета работы электрического тока.
- Как называется величина, равная произведению напряжения на силу тока?
- Формула, по которой можно вычислить общее сопротивление при параллельном соединении проводников.
- Прибор, непосредственно измеряющий мощность электрического тока в цепи.
- Формула для определения силы тока при параллельном соединении проводников.
- Инженер, выдающимся изобретением которого было создание электрической лампы накаливания.
- Формула для определения напряжения цепи при параллельном соединении проводников.
- С его именем связано открытие закона, определяющего тепловые действия тока.
- Формула, позволяющая вычислить мощность электрического тока.
- Основная часть этого осветительного устройства – спираль из тонкой вольфрамовой проволоки.
- Формула для полного напряжения в цепи при последовательном соединении проводников.
- Единица измерения работы электрического тока.
ФИЗИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ №6 ПО ТЕМЕ:
«ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ»
I ВАРИАНТ II ВАРИАНТ
1 | МАГНИТНОЕ ПОЛЕ | 20 |
2 | КОМПАС | 19 |
3 | ЯКОРЬ ДВИГАТЕЛЯ | 18 |
4 | ДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ КАТУШКИ С ТОКОМ УСИЛИВАЕТСЯ | 17 |
5 | ХАНС КРИТСТИАН ЭРСТЕД | 16 |
6 | МАГНИТНЫЕ СИЛЫ | 15 |
7 | ЮЖНЫЙ МАГНИТНЫЙ ПОЛЮС ЗЕМЛИ | 14 |
8 | МАГНИТНЫЕ БУРИ | 13 |
9 | ОСЬ МАГНИТНОЙ СТРЕЛКИ | 12 |
10 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ | 11 |
11 | МАГНИТНАЯ АНОМАЛИЯ | 10 |
12 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ | 9 |
13 | ЯКОБИ БОРИС СЕМЁНОВИЧ | 8 |
14 | МАГНИТНЫЕ ЛИНИИ | 7 |
15 | ДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ КАТУШКИ С ТОКОМ ОСЛАБЛЯЕТСЯ | 6 |
16 | ПОСТОЯННЫЕ МАГНИТЫ | 5 |
17 | УИЛЬЯМ ГЕРБЕРТ | 4 |
18 | ПОЛЮСА МАГНИТА | 3 |
19 | ИНДУКТОР | 2 |
20 | СЕВЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ ПОЛЮС ЗЕМЛИ | 1 |
ВОПРОСЫ К ФИЗИЧЕСКОМУ ДИКТАНТУ №6
- Линии, вдоль которых в магнитном поле располагаются оси маленьких магнитных стрелок.
- Датский учёный, который в 1820 г. провёл опыт, показывающий взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки. Его опыт имел большое значение для развития учения об электромагнитных явлениях.
- Как называется катушка с железным сердечником внутри?
- Существует вокруг любого проводника с током, т. е. вокруг движущихся электрических зарядов.
- Электромагнит, создающий магнитное поле, в котором вращается якорь.
- Линия, соединяющая полюсы магнитной стрелки.
- Что происходит при увеличении силы тока в катушке?
- Прибор, который представляет собой свободно вращающуюся на оси магнитную стрелку.
- Тела, длительное время сохраняющие намагниченность.
- Области, в которых направление магнитной стрелки постоянно отклонено от направления магнитной линии Земли.
- Составная часть электродвигателя, состоящая из большого числа витков проволоки, которые укладывают в пазы, сделанные вдоль боковой поверхности железного цилиндра.
- Русский физик, академик. Прославился открытием гальванопластики. Построил первый электродвигатель, телеграфный аппарат, печатающий буквы.
- Что происходит при уменьшении силы тока в катушке?
- Силы взаимодействия, возникающие между проводниками с током.
- Магнитный полюс Земли, находящийся вблизи Южного географического полюса, где магнитные линии магнитного поля Земли выходят из Земли.
- Магнитный полюс Земли, удалённый от Северного географического полюса примерно на 2100 км.
- В каком устройстве используется вращение катушки с током в магнитном поле?
- Как называются те места магнита, где обнаруживаются наиболее ярко выраженные магнитные свойства постоянного магнита?
- Кратковременные изменения магнитного поля Земли, связанные с солнечной активностью.
- Английский физик XIV века, изготовивший шарообразный магнит, исследовал его с помощью маленькой магнитной стрелки и пришёл к выводу, что земной шар - огромный космический магнит.
ФИЗИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ №7 ПО ТЕМЕ:
«СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ»
I ВАРИАНТ II ВАРИАНТ
1 | ПЛОСКОЕ ЗЕРКАЛО | 20 |
2 | СВЕТ | 19 |
3 | ВОГНУТАЯ ЛИНЗА | 18 |
4 | ПОЛУТЕНЬ | 17 |
5 | ОПТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЛИНЗЫ | 16 |
6 | ПЕРИСКОП | 15 |
7 | ОПТИЧЕСКАЯ ОСЬ | 14 |
8 | ∠α=∠β | 13 |
9 | ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ЛИНЗЫ | 12 |
10 | ТОЧЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК | 11 |
11 | ФОТОАППАРАТ | 10 |
12 | ТЕНЬ | 9 |
13 | ОБРАТИМОСТЬ СВЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ | 8 |
14 | ВЫПУКЛАЯ ЛИНЗА | 7 |
15 | sinαsinβ=n | 6 |
16 | ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА | 5 |
17 | МИКРОСКОП | 4 |
18 | СВЕТОВОЙ ЛУЧ | 3 |
19 | ЛИНЗЫ | 2 |
20 | ОПТИЧЕСКАЯ СИЛА ЛИНЗЫ | 1 |
ВОПРОСЫ К ФИЗИЧЕСКОМУ ДИКТАНТУ №7
- Как называется область пространства, в которую не попадает свет от источника?
- Прибор, предназначенный для наблюдения за поверхностью моря с подводной лодки, идущей на небольшой глубине, или для наблюдения за местностью из бункера.
- Величина, обратная фокусному расстоянию линзы.
- Излучение, но лишь та его часть, которая воспринимается глазом.
- Формула, выражающая закон отражения света.
- Линза, у которой края намного тоньше, чем середина.
- Линия, вдоль которой распространяется энергия от источника света.
- Линия, проходящая через центры сферических поверхностей, ограничивающих линзу.
- Явление, при котором световой луч при переходе из одной среды в другую изменяет направление на границе этих сред.
- Линза, у которой края толще, чем середина.
- Как называется свойство падающего и отраженного лучей меняться местами?
- Прозрачные тела, ограниченные с двух сторон сферическими поверхностями.
- Область пространства, в которую попадает свет от части источника света.
- Плоская поверхность, зеркально отражающая свет.
- Формула, выражающая закон преломления света.
- Устройство, в котором используется действительное уменьшенное изображение, даваемое собирающей линзой.
- Как называется светящееся тело, если размеры этого тела намного меньше расстояния, на котором мы оцениваем его действие?
- Расстояние от линзы до её фокуса.
- Как называют точку совпадения вершин сферических поверхностей двух линз?
- Прибор, применяемый для получения больших увеличений.
ОТВЕТЫ К ФИЗИЧЕСКИМ ДИКТАНТАМ ДЛЯ 8 КЛАССА
«ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ»
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
I в | 7 | 17 | 1 | 2 | 10 | 14 | 4 | 6 | 15 | 19 | 3 | 8 | 20 | 16 | 11 | 13 | 12 | 18 | 5 | 9 |
II в | 14 | 4 | 20 | 19 | 11 | 7 | 17 | 15 | 6 | 2 | 18 | 13 | 1 | 5 | 10 | 8 | 9 | 3 | 16 | 12 |
«ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА»
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
I в | 2 | 11 | 10 | 13 | 5 | 17 | 8 | 16 | 6 | 20 | 15 | 19 | 1 | 4 | 18 | 3 | 7 | 14 | 9 | 12 |
II в | 19 | 10 | 11 | 8 | 16 | 4 | 13 | 5 | 15 | 1 | 6 | 2 | 20 | 17 | 3 | 18 | 14 | 7 | 12 | 9 |
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ»
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
I в | 8 | 5 | 14 | 19 | 2 | 18 | 1 | 6 | 17 | 9 | 20 | 15 | 13 | 3 | 10 | 16 | 4 | 12 | 7 | 11 |
II в | 13 | 16 | 7 | 2 | 19 | 3 | 20 | 15 | 4 | 12 | 1 | 6 | 8 | 18 | 11 | 5 | 17 | 9 | 14 | 10 |
«СИЛА ТОКА. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
I в | 8 | 18 | 1 | 12 | 17 | 13 | 4 | 16 | 2 | 10 | 14 | 3 | 9 | 19 | 15 | 5 | 20 | 11 | 6 | 7 |
II в | 13 | 3 | 20 | 9 | 4 | 8 | 17 | 5 | 19 | 11 | 7 | 18 | 12 | 2 | 6 | 16 | 1 | 10 | 15 | 14 |
«РАБОТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА.
ЗАКОН ДЖОУЛЯ - ЛЕНЦА»
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
I в | 1 | 20 | 11 | 4 | 8 | 15 | 6 | 19 | 10 | 3 | 14 | 9 | 18 | 7 | 2 | 13 | 16 | 5 | 12 | 17 |
II в | 20 | 1 | 10 | 17 | 13 | 6 | 15 | 2 | 11 | 18 | 7 | 12 | 3 | 14 | 19 | 8 | 5 | 16 | 9 | 4 |
«ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ»
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
I в | 14 | 5 | 12 | 1 | 19 | 9 | 4 | 2 | 16 | 11 | 3 | 13 | 15 | 6 | 20 | 7 | 10 | 18 | 8 | 17 |
II в | 7 | 16 | 9 | 20 | 2 | 12 | 17 | 19 | 5 | 10 | 18 | 8 | 6 | 15 | 1 | 14 | 11 | 3 | 13 | 4 |
«СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ»
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
I в | 12 | 6 | 20 | 2 | 8 | 14 | 18 | 7 | 16 | 3 | 13 | 19 | 4 | 1 | 15 | 11 | 10 | 9 | 5 | 17 |
II в | 9 | 15 | 1 | 19 | 13 | 7 | 3 | 14 | 5 | 18 | 8 | 2 | 17 | 20 | 6 | 10 | 11 | 12 | 16 | 4 |
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- А.В. Перышкин. Физика. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. –
4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002. – 192 с.: ил.
- А.И. Семке. Нестандартные задачи по физике. Для классов естественно - научного профиля. - Ярославль: Академия развития, 2007. – 320 с.: ил. – (В помощь учителю).
- М.Ю. Коржавина, И.Г. Власова. Физика. Новейший справочник школьника. – М.: Филол. о-во «Слово», Изд-во Эксмо, 2005. – 735 1 с.
- Ю. И. Дик, В.А. Ильин, Д.А. Исаев и др. Физика. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа,2005. – 735, 1 с.: ил. – (Большие справочники для школьников и поступающих в вузы).