Естествознание

Материал для уроков естествознания

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл rylova_valeriya.pptx873.09 КБ
Файл mayatniki_kamilla_shaydullina_10_g_klass.pptx692.56 КБ

Предварительный просмотр:


Подписи к слайдам:

Слайд 1

МИР колебаний Рылова Валерия 10г

Слайд 2

. Колебательные движения тела обеспечивает перемещение змей червей, гусениц. Благодаря колебаниям тела и плавников плавают рыбы, колебания ресничек вызывают движение инфузорий, а колебания крыльев птиц и насекомых позволяют этим представителям животного мира перемешаться в воздухе, причем на огромные расстояния .

Слайд 3

. Вибрации воды, возникающие при движении в нем рыб, которые воспринимают многие обитатели водоемов (например, акула может определить по ним местонахождение своей добычи ).

Слайд 4

. . В организме человека тоже происходят колебательные процессы, это так называемые биологические ритмы, или биоритмы. Они-то и представляют собой часы, которые невозможно ни увидеть, ни услышать. Что же делают эти биологические часы внутри нас? Хронобиологи обнаружили в человеческом организме более 500 ритмически меняющихся реакций. Одни совершают свой цикл за доли секунды или минуты, другие растягиваются на несколько часов, месяцев, лет. Например, на органы нервной системы человека влияют периоды солнечной активности, пик которых приходится на 11-й год цикла.

Слайд 5

. Само наше светило тоже колеблется, – например, с периодичностью в 11 лет изменяется активность его излучения. Это можно заметить по колебанию числа солнечных пятен на поверхности. Разная активность светила создает множество колебаний природных условий на всех планетах своей системы. Отметим, что Солнце выступает как автоколебательная система, и она заставляет колебаться множество планетарных систем, получающих такие периодические внешние воздействия. Этот 11-летний солнечный цикл прослеживается на целом ряде явлений органической и неорганической природы.

Слайд 6

Спасибо за внимание! :3


Предварительный просмотр:


Подписи к слайдам:

Слайд 1

Маятник Камилла Шайдуллина 10 г класс

Слайд 2

Маятник – твёрдое тело, подвешенное в поле тяжести и совершающее механические колебания около неподвижной точки или оси под действием сил тяжести, упругости и трения. Во время колебаний маятника происходят постоянные превращения энергии из одного вида в другой. Кинетическая энергия маятника превращается в потенциальную энергию (гравитационную, упругую) и обратно. Кроме того, постепенно происходит диссипация кинетической энергии в тепловую за счёт сил трения. Маятники используются в различных приборах, например, в часах и сейсмографах. Виды маятников: математический физический пружинный крутильный маятник Фуко маятник Ньютона маятник Максвелла маятник Капицы

Слайд 3

Виды маятников Маятник Максвелла – массивный диск, ось которого подвешена на двух накрученных на нее нитях. При наматывании нитей на маятник, маятник поднимается вверх. Если маятник отпустить, то он будет совершать возвратно- поступательное движение в вертикальной плоскости при одновременном вращении диска маятника вокруг горизонтальной оси. Крутильный маятник – механическая система, представляющая собой тело, подвешенное в поле тяжести на тонкой нити и обладающее лишь одной степенью свободы: вращением вокруг оси, задаваемой неподвижной нитью. Если при повороте тела в нити возникает момент силы, пропорциональный углу поворота, то тело будет вращаться по гармоническому закону с периодом Крутильный маятник представляет собой очень чувствительный механический прибор. Именно с помощью крутильного маятника изучается, например, гравитационное взаимодействие массивных тел в лаборатории и проверяется закон всемирного тяготения на субмиллиметровом масштабе.

Слайд 4

Маятник Капицы – система, состоящая из грузика, прикреплённого к лёгкой нерастяжимой спице, которая крепится к вибрирующему подвесу. Маятник носит имя академика и нобелевского лауреата Петра Леонидовича Капицы, построившего в 1951 г. теорию для описания такой системы. При неподвижной точке подвеса, модель описывает обычный математический маятник, для которого имеются два положения равновесия: в нижней точке и в верхней точке. При этом равновесие математического маятника в верхней точке является неустойчивым, и любое сколь угодно малое возмущение приводит к потере равновесия. Маятник Ньютона (колыбель Ньютона) – это механическая система из нескольких шариков, подвешенных на нитях в одной плоскости, колеблющихся в этой плоскости и соударяющихся друг с другом. Система демонстрирует преобразование энергии: кинетической в потенциальную и наоборот. В отсутствие сил трения система могла бы действовать вечно.

Слайд 5

Физический маятник – твёрдое тело, совершающее колебания в поле каких-либо сил относительно точки, не являющейся центром масс этого тела, или неподвижной горизонтальной оси, не проходящей через центр масс этого тела. Прийти к понятию физического маятника можно если размерами массивного тела пренебречь нельзя, но всё ещё можно не учитывать упругих колебаний тела. Математический маятник – это физическая модель, представляющая собой материальную точку, которая подвешена на невесомой и нерастяжимой нити и совершает колебания под действием силы тяжести. В данном случае колебательную систему образует нить, присоединённое к ней тело и Земля. Пружинный маятник – это колебательная система, представляющая собой теле, закреплённое на пружине. Свободные колебания пружинного матяника имеют следующие причины: 1. сила, действующая на тело, всегда направлена к положению равновесия; 2. колеблющееся тело инетртно , поэтому оно не останавливается в положении равновесия (когда сила упругости становится равной нулю), а продолжает движение в прежнем направлении.