Презентация, доклад Чудеса на поверхности

Содержание

Исследовательская работа «Поверхностное натяжение жидкости»Цель работы:АктуальностьПредмет и объект исследованияОсновные методы решения проблемыПолученные результаты

Слайд 1Исследовательская работа «Поверхностное натяжение жидкости»

Исследовательская работа «Поверхностное натяжение жидкости»

Слайд 2Исследовательская работа «Поверхностное натяжение жидкости»
Цель работы:

Актуальность

Предмет и объект исследования

Основные методы решения

проблемы

Полученные результаты
Исследовательская работа  «Поверхностное натяжение жидкости»Цель работы:АктуальностьПредмет и объект исследованияОсновные методы решения проблемыПолученные результаты

Слайд 3Содержание:
Понятие поверхностного натяжения;
Проявления;
Теория жидкостей Я.И. Френкеля;
Опыт №1
Опыт №2

Содержание:Понятие поверхностного натяжения;Проявления;Теория жидкостей Я.И. Френкеля;Опыт №1Опыт №2

Слайд 4Понятие поверхностного натяжения
.
Поверхностное натяжение жидкости (коэффициент поверхностного натяжения жидкости) – это

физическая величина, которая характеризует данную жидкость и равна отношению поверхностной энергии к площади поверхности жидкости
Понятие поверхностного натяжения.Поверхностное натяжение жидкости (коэффициент поверхностного натяжения жидкости) – это физическая величина, которая характеризует данную жидкость

Слайд 5Проявление:
В невесомости капля принимает сферическую форму (сфера имеет наименьшую площадь

поверхности среди всех тел одинакового объёма).
струя воды «капли» в цилиндр.
маленькие объекты с плотностью, большей плотности жидкости, способны «плавать» на поверхности жидкости, так как сила тяготения оказывается уравновешенной силой поверхностного натяжения.
некоторые насекомые (например, водомерки) способны передвигаться по воде, удерживаясь на её поверхности за счёт сил поверхностного натяжения.
На многих поверхностях, именуемых несмачиваемыми, вода (или другая жидкость) собирается в капли носков.
Проявление: В невесомости капля принимает сферическую форму (сфера имеет наименьшую площадь поверхности среди всех тел одинакового объёма).струя

Слайд 6Проявление поверхностного натяжения в жизни:

Проявление поверхностного натяжения в жизни:

Слайд 7Яков Ильич Френкель(10.02.1894 - 23.01.1952)
С 1924 занимался построением кинетической теории жидкости.
В

ней подчёркивается близость термодинамических свойств жидкости и кристаллического вещества около точки плавления - теплоёмкости, энергии взаимодействия атомов, энтропии, плотности и др.




Яков Ильич Френкель(10.02.1894 - 23.01.1952)С 1924 занимался построением кинетической теории жидкости.В ней подчёркивается близость термодинамических свойств жидкости

Слайд 8Опыт №1
Цель опыта:

Определение коэффициента поверхностного натяжения воды и его зависимости от

температуры.




Оборудование:

Весы с разновесами, сосуд с водой, пипетка,иголка, термометр, штангенциркуль.
Опыт №1Цель опыта:Определение коэффициента поверхностного натяжения воды и его зависимости от температуры.Оборудование:Весы с разновесами, сосуд с водой,

Слайд 9Пипетка
Также сама пипетка является примером поверхностного натяжения. Капелька, на которую действует

сила тяжести, вытягивается вниз, тем самым увеличивая площадь своей поверхности. Естественно, возникают силы поверхностного натяжения, равнодействующая которых противоположна направлению силы тяжести, и которые не дают капельке растягиваться. Когда мы нажимаем на резиновый колпачок пипетки, мы тем самым создаём дополнительное давление, которое помогает силе тяжести, и в результате, капля падает вниз.
ПипеткаТакже сама пипетка является примером поверхностного натяжения. Капелька, на которую действует сила тяжести, вытягивается вниз, тем самым

Слайд 101. Измерим температуру воды в сосуде

1. Измерим температуру воды в сосуде

Слайд 112.Вставим иголку в пипетку до упора, штангенциркулем измерим диаметр иголки. 3. Измерим

массу пустого стакана.
2.Вставим иголку в пипетку до упора, штангенциркулем измерим диаметр иголки. 3. Измерим массу пустого стакана.

Слайд 124. Накапаем в стакан 30 капель воды. Вновь измерим массу с

водой.
4. Накапаем в стакан 30 капель воды. Вновь измерим массу с водой.

Слайд 135. Вычислим массу воды и массу одной капли

6. Рассчитаем коэффициент поверхностного

натяжения воды.









Повторим опыт несколько раз, изменяя температуру воды.
5. Вычислим массу воды и массу одной капли6. Рассчитаем коэффициент поверхностного натяжения воды. Повторим опыт несколько раз,

Слайд 14Занесём результаты работы в таблицу

Занесём результаты работы в таблицу

Слайд 15Опыт №2
Оборудование:

сосуд с водой, мыло, тальк, стеклянная палочка


Опыт №2        Оборудование:      сосуд с

Слайд 16Ход работы:
1. Налить воду в сосуд;

2. Насыпать тальком поверхность воды;

3. Намылить

стеклянную палочку. Затем опустили её в сосуд.
Ход работы:1. Налить воду в сосуд;2. Насыпать тальком поверхность воды;3. Намылить стеклянную палочку. Затем опустили её в

Слайд 17Суть опыта:

Мыло способно разрушить поверхностное натяжение воды. Когда мы касаемся намыленной

палочкой поверхности воды, мыло начинает растворяться и смешиваться с водой. Молекулы мыла проникают между молекулами воды и снижают их взаимное притяжение. Там, где мыло соприкасается с воды, поверхностное натяжение нарушается. Поверхностное натяжение в других участках тянет крупинки талька по направлению к стенкам, прочь от мыла.

Суть опыта:Мыло способно разрушить поверхностное натяжение воды. Когда мы касаемся намыленной палочкой поверхности воды, мыло начинает растворяться

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть