Презентация, доклад по физике Физика в опорных конспектах, 8 класс

Содержание

1.ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ Содержание 2. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ5. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Слайд 1ФИЗИКА в опорных конспектах
8 класс
Электронная обработка Ляпиной И.Г.,
учителя

физики и информатики
Пановской средней школы
Палехского района Ивановской области


Содержание

ФИЗИКА в опорных конспектах 8 класс Электронная обработка Ляпиной И.Г.,учителя физики и информатикиПановской средней школыПалехского района Ивановской

Слайд 21.ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Содержание
2. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ
ВЕЩЕСТВА
3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ЯВЛЕНИЯ

4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

5. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ








1.ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ Содержание 2. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ   ВЕЩЕСТВА3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ5. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Слайд 31.1 Внутренняя энергия
1.2 Теплопроводность
1.3 Конвекция
1.4 Излучение

1.5 Количество теплоты

1.6 Удельная теплоемкость

1.7 Энергия топлива

1.8 Закон сохранения и превращения энергии

1.ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ











Содержание

1.1 Внутренняя энергия 1.2 Теплопроводность 1.3 Конвекция 1.4 Излучение 1.5 Количество теплоты 1.6 Удельная теплоемкость 1.7 Энергия

Слайд 42. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА


2.1 Агрегатные превращения вещества
2.2 Плавление и

кристаллизация

2.3 Температура плавления некоторых веществ

2.4 Удельная теплота плавления

2.5 Испарение и конденсация

2.6 Кипение

2.7 Тепловые процессы ( обобщающая таблица)

2.9 Тепловые двигатели

2.10 Двигатель внутреннего сгорания












Содержание

2. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА2.1 Агрегатные превращения вещества 2.2 Плавление и кристаллизация 2.3 Температура плавления некоторых веществ

Слайд 53. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
3.1 Электрические величины и их единицы в СИ
3.2

Электризация тел

3.3 Электрический заряд

3.4 Приборы

3.5 Вещества

3.6 Электрическое поле

3.7 Планетарная модель атома

3.8 Атом. Ионы.

3.9 Электризация тел

3.10 Условия возникновения и существования
электрического тока

3.11 Источники электрического тока

3.12 Источники электрического тока

3.13 Условные обозначения, применяемые на схемах

3.14 Электрический ток в металлах















3.15 Действия электрического тока




Содержание

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ3.1 Электрические величины и их единицы в СИ 3.2 Электризация тел 3.3 Электрический заряд 3.4

Слайд 63.16 Сила тока
3.17 Постоянный электрический ток
3.18 Электрическое напряжение
3.19

Вольтметр

3.20 Электрическое сопротивление

3.21 Электрическое сопротивление

3.22 Реостаты

3.23 Закон Ома для участка цепи

3.24 Последовательное соединение проводников

3.25 Параллельное соединение проводников

3.26 Работа электрического тока

3.27 Мощность электрического тока

3.38 Закон Джоуля - Ленца
















Содержание

3.16 Сила тока 3.17 Постоянный электрический ток 3.18 Электрическое напряжение 3.19 Вольтметр 3.20 Электрическое сопротивление 3.21 Электрическое

Слайд 74. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
4.1 Магнитное поле
4.2 Магнитное поле
4.3 Постоянные магниты


4.4 Постоянные магниты

4.5 Магнитное поле Земли

4.6 Действие магнитного поля на проводник с током

4.7 Рамка с током в магнитном поле










Содержание

4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ4.1 Магнитное поле 4.2 Магнитное поле 4.3 Постоянные магниты 4.4 Постоянные магниты 4.5 Магнитное поле

Слайд 85. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
5.1 Источники света
5.2 Прямолинейное распространение света
5.3 Отражение

света

5.4 Плоское зеркало

5.5 Преломление света

5.6 Призмы

5.7 Линзы

5.8 Изображения, даваемые линзой

5.9 Изображения в линзе

5.10 Оптическая сила линзы













Содержание

5. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ5.1 Источники света 5.2 Прямолинейное распространение света 5.3 Отражение света 5.4 Плоское зеркало 5.5 Преломление

Слайд 9Внутренняя энергия
Внутренняя энергия - энергия движения и взаимодействия частиц, из

которых состоит тело.

U = E kм+ Eпм

Внутренняя энергия тела НЕ ЗАВИСИТ
ни от механического движения тела,
ни от положения этого тела относительно других тел!

Изменение внутренней энергии ∆ U

теплопередача

механическая работа



Содержание

Внутренняя энергияВнутренняя энергия - энергия движения и взаимодействия 					 частиц, из которых состоит тело.U = E kм+

Слайд 10Теплопередача-
процесс изменения внутренней энергии без совершения работы над телом или самим

телом.

Виды теплопередачи

Теплопроводность - перенос тепла при взаимодействии частиц.

Разные вещества имеют разную теплопроводность

металлы

Дерево, стекло, газы, пластмассы…


Переносят тепло

Твердые > Жидкость > Газы
тела



Содержание

Теплопередача-процесс изменения внутренней энергии без совершения работы над телом или самим телом.Виды теплопередачиТеплопроводность - перенос тепла при

Слайд 112. Конвекция
- перенос тепла потоками жидкости или газа
Конвекция в воздухе

и в жидкостях объясняется действием архимедовой силы

КОНВЕКЦИЯ ПРОИСХОДИТ ТОЛЬКО В ЖИДКОСТЯХ И ГАЗАХ!

Примеры использования конвекции



Содержание

2. Конвекция - перенос тепла потоками жидкости или газаКонвекция в воздухе и в жидкостях объясняется действием архимедовой

Слайд 12Чем выше температура тела, тем сильнее его тепловое излучение.
Тела не только

излучают энергию, но и поглощают.

Тела черного цвета значительно сильнее поглощают энергию, чем тела белого цвета.

Тела с черной поверхностью быстрее нагреваются и охлаждаются

Теплоприемники

черного цвета

Самолеты
Спутники

светлой окраски

Излучение может осуществляться в полном вакууме


Излучение



Содержание

Чем выше температура тела, тем сильнее его тепловое излучение.Тела не только излучают энергию, но и поглощают.Тела черного

Слайд 13
Q- количество
энергия , которую тело теряет или получает при теплопередаче
Зависит от:
массы

тела (m)
рода вещества, из которого состоит тело (с)
изменения температуры ( ∆t)

Q = cm ∆t = cm(t2 –t1)

при нагревании,
охлаждении

Единицы количества теплоты (СИ ) : [Q] = 1Дж (джоуль)
1 кДж = 1000 Дж
1 МДж = 1000 000 Дж



Содержание

Q- количествоэнергия , которую тело теряет или получает при теплопередачеЗависит от:массы тела (m)рода вещества, из которого состоит

Слайд 14с - удельная теплоемкость
Величина, показывающая, какое количество теплоты необходимо для

изменения температуры вещества массой 1 кг на 1 С

[с] =

Удельная теплоемкость вещества в разных агрегатных состояниях - твердом, жидком, газообразном - различная



Содержание

с -  удельная теплоемкостьВеличина, показывающая, какое количество теплоты необходимо для изменения температуры вещества массой 1 кг

Слайд 15Энергия топлива
Q= q*m
m=
q=
q - удельная теплота сгорания топлива

- величина, показывающая, какое количество теплоты выделяется при полном сгорании топлива массой 1 кг.



Содержание

Энергия топливаQ= q*mm= q= q -  удельная теплота сгорания топлива - величина, показывающая, какое количество теплоты

Слайд 16Закон сохранения и превращения энергии –один из основных законов природы
Энергия не

исчезает и не создается.
Она только превращается из одного вида в другой или
переходит от одного тела к другому,
при этом значение её сохраняется

Е п - потенциальная энергия

Е п = mgh

Е к – кинетическая энергия

Е к =

Е - механическая энергия

Е = Еп +Ек

U - внутренняя энергия



Содержание

Закон сохранения и превращения энергии –один из основных законов природыЭнергия не исчезает и не создается. Она только

Слайд 17Агрегатные превращения вещества
Твердое
состояние
вещества
Газообразное
состояние
вещества
возгонка
плавление

Парообра-
зование
Кристалли-
зация
конденсация
кристаллизация
Плавление
Парообразование

Процессы с поглощением тепла
Кристаллизация
Конденсация

Процессы с отдачей (выделением)

тепла



Содержание

Агрегатные превращения веществаТвердое состояниевеществаГазообразное состояниевеществавозгонкаплавлениеПарообра-зованиеКристалли-зацияконденсациякристаллизацияПлавлениеПарообразованиеПроцессы с поглощением теплаКристаллизацияКонденсацияПроцессы с отдачей (выделением) теплаСодержание

Слайд 18Плавление-
переход вещества из твердого состояния в жидкое
Кристаллизация-
переход вещества из жидкого

состояния в твердое


t

t, C

Q выделяется

Q поглощается

плавление

отвердевание


нагревание тв. вещ.

нагревание жидкости

охлаждение жидкости

охлаждение тв. вещ

t плавл.= t крист. = const

tпл


Q = λ*m

λ =

m=

λ - удельная теплота плавления



Содержание

Плавление-переход вещества из твердого состояния в жидкоеКристаллизация-переход вещества  из жидкого состояния в твердоеtt, CQ выделяетсяQ поглощаетсяплавлениеотвердеваниенагревание

Слайд 19Температура плавления некоторых веществ , С
(при нормальном атмосферном давлении)


Содержание

Температура плавления некоторых веществ , С(при нормальном атмосферном давлении)Содержание

Слайд 20 λ - удельная теплота плавления-
физическая величина, показывающая , какое количество

теплоты необходимо сообщить кристаллическому телу массой 1 кг, чтобы расплавить при температуре плавления

[λ]= Дж/ кг

Удельная теплота плавления металлов

λ, кДж/ кг

λ, Дж/ кг



Содержание

λ - удельная теплота плавления-физическая величина, показывающая , какое количество теплоты необходимо сообщить кристаллическому телу массой

Слайд 21Испарение

Парообразование, происходящее с поверхности жидкости (происходит при любой температуре)
сопровождается поглощением тепла,

понижением t жидкости

Интенсивность испарения зависит от:

температуры жидкости; чем t >, тем испарение быстрее;

2. площади свободной поверхности жидкости;

3. скорости удаления паров с поверхности жидкости (ветра)

4. рода жидкости

Конденсация



явление превращения пара в жидкость сопровождается выделением тепла



Содержание

ИспарениеПарообразование, происходящее с поверхности жидкости (происходит при любой температуре)сопровождается поглощением тепла, понижением t  жидкостиИнтенсивность испарения зависит

Слайд 22Кипение
- явление превращения жидкости в пар
Кипение происходит при определённой и

постоянной для каждой жидкости температуре ( t кип)

Во время кипения температура жидкости не меняется

ра ↑ tкип ↓

ра ↓ tкип ↑

Q = L*m

L =

m =

Кипение происходит с поглощением теплоты.

L - удельная теплота парообразования и конденсации.



Содержание

Кипение- явление превращения  жидкости в парКипение происходит при определённой и постоянной для каждой  жидкости температуре

Слайд 23Q=cm(t2-t1)
Q=cm∆t
Q= q*m
Тепловые процессы ( обобщающая таблица)


Содержание

Q=cm(t2-t1)Q=cm∆tQ= q*m Тепловые процессы ( обобщающая таблица) Содержание

Слайд 24Тепловые двигатели-
машины, в которых внутренняя энергия топлива превращается в механическую энергию


Паровая машина
(η~ 15 % )

Реактивный двигатель (η~ 20-30 % )

Двигатель внутреннего сгорания (η~ 20-40 % )

Паровая турбина (η~ 30 % )

Газовая турбина (η~ 25-29 % )



Содержание

Тепловые двигатели-машины, в которых внутренняя энергия топлива превращается в механическую энергию Паровая машина (η~ 15 % )Реактивный

Слайд 25Двигатель внутреннего сгорания (ДВС)


Содержание

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС)Содержание

Слайд 26Электрические величины и их единицы в СИ


Содержание

Электрические величины и их единицы в СИСодержание

Слайд 27Электризация тел
Соприкосновением
Трением
Ударом


Содержание

Электризация телСоприкосновениемТрениемУдаромСодержание

Слайд 28Электрический заряд ( q)
Существуют два рода электрических зарядов-положительные

и отрицательные
(+q) ( -q)

Тела, имеющие электрические заряды одинакового знака, взаимно отталкиваются.

Тела, имеющие электрические противоположного знака, взаимно притягиваются.



Содержание

Электрический заряд ( q)Существуют два рода электрических зарядов-положительные       и

Слайд 29Приборы
Приборы для обнаружения электризации и приближённой её оценки
Электроскоп -
Электрометр-


Содержание

ПриборыПриборы для обнаружения электризации и приближённой её оценкиЭлектроскоп -Электрометр-Содержание

Слайд 30Вещества


Содержание

ВеществаСодержание

Слайд 31Электрическое поле -
вид материи, посредством которого осуществляется взаимодействие зарядов
Вокруг каждого

электрического заряда всегда существует электрическое поле

Вблизи заряженных тел, действие поля сильнее,
а при удалении от них поле ослабевает

Действия электрического поля на заряд


Содержание


Электрическое поле -вид материи, посредством которого осуществляется взаимодействие зарядов Вокруг каждого электрического заряда всегда существует электрическое полеВблизи

Слайд 32Планетарная модель атома
1. Заряд ядра равен сумме зарядов протонов
2.Число протонов равно

числу электронов

3. Суммарный заряд протонов равен суммарному заряду электронов

Атом электрически НЕЙТРАЛЕН

Заряд электрона -отрицательный



Содержание

Планетарная модель атома1. Заряд ядра равен сумме зарядов протонов2.Число протонов равно числу электронов3. Суммарный заряд протонов равен

Слайд 33Атом. Ионы
АТОМ
Один или несколько электронов
Положительный ИОН
Отрицательный ИОН
Проводники
Электролиты
Металлы
Отрицательные ионы
Положительные ионы












Ионы
Свободные

электроны



Содержание

Атом.  ИоныАТОМ Один или несколько электроновПоложительный ИОНОтрицательный ИОНПроводникиЭлектролитыМеталлыОтрицательные ионыПоложительные ионыИоныСвободные электроныСодержание

Слайд 34Электризация тел
Тело электризуется, когда оно приобретает или теряет электроны.
При электризации заряды

не создаются, а только разделяются

Тело заряжено отрицательно - тело имеет избыточное число электронов, по сравнению с нормальным состоянием.

Тело заряжено положительно- тело имеет недостаточное число электронов, по сравнению с нормальным состоянием

Чем больше тело, которому передают заряд, тем большая часть заряда на него перейдет



Содержание

Электризация телТело электризуется, когда оно приобретает или теряет электроны.При электризации заряды не создаются, а только разделяютсяТело заряжено

Слайд 35Условия возникновения и существования электрического тока
Электрический ток - это упорядоченное

(направленное) движение заряженных частиц

1. Наличие свободных зарядов (электронов, ионов)

2.Действия на свободные заряды силами в определенном направлении

Наличие электрического поля

Причина возникновения этих сил



Содержание

Условия возникновения и существования электрического тока Электрический ток - это упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц1. Наличие свободных

Слайд 36Источники электрического тока



Содержание

Источники электрического токаСодержание

Слайд 37Источники электрического тока
в электрическую энергию
Механическая энергия
Внутренняя энергия
Химическая энергия
Энергия светового излучения
превращается
превращается
превращается
превращается


Содержание

Источники электрического токав электрическую энергиюМеханическая энергияВнутренняя энергияХимическая энергияЭнергия светового излученияпревращаетсяпревращаетсяпревращаетсяпревращаетсяСодержание

Слайд 38Условные обозначения, применяемые на схемах


Содержание

Условные обозначения, применяемые на схемахСодержание

Слайд 39Электрический ток в металлах
Отсутствие электрического поля


+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Наличие электрического поля
Движение электронов беспорядочное

( тепловое движение)

Электрического тока нет

Движение электронов упорядоченное , направленное

Есть электрический ток




















Содержание

Электрический ток в металлахОтсутствие электрического поля++++++++++++Наличие электрического поляДвижение электронов беспорядочное   ( тепловое движение)Электрического тока нетДвижение

Слайд 40
Действия электрического тока


Содержание

Действия электрического токаСодержание

Слайд 41Сила тока ( I )
- величина, показывающая какой заряд проходит через

поперечное сечение проводника электрический в 1 секунду.

I


1мА = 0,001 А
1 мкА= 0,000 001 А
1 кА = 1000 А



Содержание

Сила тока ( I )- величина, показывающая какой заряд проходит через поперечное сечение проводника электрический в 1

Слайд 42Постоянный электрический ток



Содержание

Постоянный электрический токСодержание

Слайд 43Электрическое напряжение
Напряжение равно отношению работы тока на данном участке к электрическому

заряду, прошедшему по этому участку.

А =U*q

Единицы напряжения
СИ: [ U ]= 1 В (вольт)
1 кВ = 1000 В
1мВ = 0,001 В



Содержание

Электрическое напряжениеНапряжение равно отношению работы тока на данном участке к электрическому заряду, прошедшему по этому участку.А =U*qЕдиницы

Слайд 44Вольтметр – прибор для измерения напряжения
- условное обозначение вольтметра на схемах
Вольтметр

включается в цепь ПАРАЛЛЕЛЬНО!

Зажимы вольтметра присоединяют к тем точкам цепи, между которыми надо измерить напряжение.



Содержание

Вольтметр – прибор для измерения напряжения- условное обозначение вольтметра на схемахВольтметр включается в цепь ПАРАЛЛЕЛЬНО!Зажимы вольтметра присоединяют

Слайд 45Зависит от:
1. длины проводника –l 2. площади сечения –

S 3. рода вещества - ρ

Электрическое сопротивление - R


Причина - взаимодействие движущихся электронов с ионами кристаллической решетки

Разные проводники обладают различным сопротивлением

Единицы сопротивления
СИ: [R]= 1Ом
1кОм=1000 Ом 1МОм= 1000 000 Ом 1мОм = 0,001 Ом

I,А

U, В

Величина постоянная для данного проводника и
НЕ зависит ни от U, ни от I

I2

I1

U

R2 > R1

2

1



Содержание

Зависит от:  1. длины проводника –l 2. площади сечения – S  3. рода вещества -

Слайд 46Электрическое сопротивление - R
Удельное сопротивление проводника- сопротивление проводника из данного вещества

длиной 1 м, площадью поперечного сечения 1

Единицы удельного сопротивления

СИ: [ρ ]= Ом*м [ρ ]=



Содержание

Электрическое сопротивление - RУдельное сопротивление проводника- сопротивление проводника из данного вещества длиной 1 м, площадью поперечного сечения

Слайд 47Реостаты
Сопротивление проводника зависит от его длины !
Ползунковый
Рычажный
Условное обозначение на схемах
1
2


Содержание

РеостатыСопротивление проводника зависит от его длины !ПолзунковыйРычажныйУсловное обозначение на схемах12Содержание

Слайд 48Закон Ома для участка цепи
U,B
I,A
I,A
R,Oм

Получен экспериментально
Сила тока в участке цепи прямо

пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению

U=I*R



Содержание

Закон Ома для участка цепиU,BI,AI,AR,OмПолучен экспериментальноСила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка

Слайд 49Последовательное соединение проводников
Iоб = I1 = I2= const
Uоб = U1 +

U2

Rоб = R1 + R2

U1= I*R1 U2 = I*R2 U = I * R



Содержание

Последовательное соединение проводниковIоб = I1 = I2= constUоб = U1 + U2Rоб = R1 + R2U1= I*R1

Слайд 50Параллельное соединение проводников
U = U1 =U2= const
I = I1 + I2
или


Содержание

Параллельное соединение проводниковU = U1 =U2= constI = I1 + I2илиСодержание

Слайд 51Работа электрического тока
А = U*q
q = I*t


A = I*U*t
Работа электрического

тока на участке цепи равна произведению напряжения на концах этого участка на силу тока и на время, в течение которого совершалась работа

Единицы работы:

СИ: 1 Дж = 1В*1А*1с

1 Втч = 3600 Дж
1гВтч = 360 000 Дж
1 кВтч = 1000 Втч = 3 600 000 Дж



Содержание

Работа  электрического токаА = U*qq = I*tA = I*U*tРабота электрического тока на участке цепи равна произведению

Слайд 52Мощность электрического тока


- величина , показывающая какая работа совершается в

единицу времени.

A = I*U*t

P = I*U

Единицы мощности:

СИ: [Р] = 1 Вт (ватт)

1 гВт = 100 Вт
1кВт = 1000 Вт
1 МВт = 1000 000 Вт




Содержание

Мощность электрического тока - величина , показывающая какая работа совершается в единицу времени.A = I*U*tP = I*UЕдиницы

Слайд 53Закон Джоуля - Ленца

А = Q


A = I*U*t
Q= I*U*t

U= I*R



Содержание

Закон Джоуля - ЛенцаА = QA = I*U*tQ= I*U*tU= I*RСодержание

Слайд 54Магнитное поле
1. Магнитное поле представляет особую форму материи.
2. Магнитное поле порождается

электрическим током (движущимися зарядами)

3. Магнитное поле обнаруживается по действию на электрические заряды

Магнитное поле существует независимо от наших знаний о нём.



Содержание

Магнитное поле1. Магнитное поле представляет особую форму материи.2. Магнитное поле порождается электрическим током (движущимися зарядами)3. Магнитное поле

Слайд 55Магнитное поле


Содержание

Магнитное полеСодержание

Слайд 56Постоянные магниты -
тела, сохраняющие длительное время намагниченность.
Дугообразный магнит
Полосовой магнит
N – северный

полюс магнита
S – южный полюс магнита

Естественные магниты
Искусственные магниты

Магнитный железняк
Сталь, никель, кобальт

Свойства постоянных магнитов
1.Разноименные магнитные полюса притягиваются, одноименные -отталкиваются.
2. Магнитные линии –замкнутые линии.
3. Вне магнита магнитные линии выходят из «N» и входят в «S» замыкаясь внутри магнита

Гипотеза Ампера


+


е



Содержание

Постоянные магниты -тела, сохраняющие длительное время намагниченность.Дугообразный магнитПолосовой магнитN – северный полюс  магнитаS – южный полюс

Слайд 57Постоянные магниты -


Содержание

Постоянные магниты -Содержание

Слайд 58Магнитное поле Земли
N
S
С
Ю
Вокруг Земли существует магнитное поле!
Кратковременная аномалия - магнитная

буря
Постоянные аномалии – залежи железной руды на небольшой глубине





Содержание

Магнитное поле ЗемлиNSСЮВокруг Земли существует магнитное поле! Кратковременная аномалия - магнитная буряПостоянные аномалии – залежи железной руды

Слайд 59Действия магнитного поля на проводник с током
Магнитное поле действует с некоторой

силой на любой проводник с током, находящийся в этом поле.



Содержание

Действия магнитного поля на проводник с токомМагнитное поле действует с некоторой силой на любой проводник с током,

Слайд 60Рамка с током в магнитном поле
Электрический двигатель
Рамка с током в магнитном

поле вращается

( КПД) до 98 %



Содержание

Рамка с током в магнитном полеЭлектрический двигательРамка с током в магнитном поле вращается( КПД) до 98 %Содержание

Слайд 61
Источники света
естественные
искусственные


Содержание

Источники светаестественныеискусственныеСодержание

Слайд 62Прямолинейное распространение света
Свет в прозрачной однородной среде распространяется ПРЯМОЛИНЕЙНО!
Схема солнечного затмения


Содержание

Прямолинейное распространение светаСвет в прозрачной однородной среде распространяется ПРЯМОЛИНЕЙНО!Схема солнечного затменияСодержание

Слайд 63Отражение света
Законы:
1. Лучи падающий и отражённый лежат

в одной плоскости с перпендикуляром к отражающей поверхности, восстановленным в точке падения луча.

2. Угол падения равен углу отражения

А

В

- угол падения

- угол отражения

Зеркальное отражение

Рассеянное отражение



Содержание

Отражение светаЗаконы:   1. Лучи падающий и отражённый  лежат в одной плоскости с перпендикуляром к

Слайд 64Преломление света
( изображение точки в зеркале)
Точка S1 расположена симметрично точке S
SO

=S1O

Изображение предмета в плоском зеркале :
Мнимое;
Прямое, равное по размерам предмету;
Находится на таком же расстоянии за зеркалом , на каком предмет расположен перед зеркалом.



Содержание

Преломление света( изображение точки в зеркале)Точка S1 расположена симметрично точке SSO =S1OИзображение предмета в плоском зеркале :Мнимое;

Слайд 65Преломление света
- изменение направления распространения света при его прохождении через границу

раздела двух сред.

Законы преломления света

1.Лучи падающий и преломлённый лежат в одной плоскости с перпендикуляром к отражающей поверхности, восстановленным в точке падения луча.

2. Преломление зависит от свойств граничащих сред.

3. Лучи падающий и преломленный обратимы.



Содержание

Преломление света- изменение направления распространения света при его прохождении через границу раздела  двух сред.Законы преломления света1.Лучи

Слайд 66Призмы
Луч дважды отклоняется к основанию
α
γ
α1
γ1

Луч поворачивается на 180

Луч поворачивается на 90

1
1
2
2
Верхние

луч становятся нижними и наоборот



Содержание

ПризмыЛуч дважды отклоняется к основаниюαγα1γ1Луч поворачивается на 180Луч поворачивается на 901122Верхние луч становятся нижними и наоборотСодержание

Слайд 67Линзы
- тела, изготовленные из оптического или органического стекла, ограниченные сферическими

поверхностями




Содержание

Линзы- тела, изготовленные из оптического или органического стекла, ограниченные сферическими  поверхностямиСодержание

Слайд 68Изображения , даваемые линзой
Изображение мнимое, увеличенное, прямое
F
F
2F
2F
A
B
A1
B1
A
B
F
F
2F
2F
Изображение действительное, увеличенное, перевернутое
F
F
F
F
2F
2F
2F
2F
A
A
B
B
A1
A1
A1
B1
B1
B1
Изображение действительное,

уменьшенное, перевернутое

Изображение мнимое, увеличенное, прямое



Содержание

Изображения , даваемые линзойИзображение мнимое, увеличенное, прямоеFF2F2FABA1B1ABFF2F2FИзображение действительное, увеличенное, перевернутоеFFFF2F2F2F2FAABBA1A1A1B1B1B1Изображение действительное, уменьшенное, перевернутоеИзображение мнимое, увеличенное, прямоеСодержание

Слайд 69Изображения в линзе


Содержание

Изображения в  линзеСодержание

Слайд 70Оптическая сила линзы - D
-величина, обратная фокусному расстоянию линзы
[D] =

1/м = 1 Дптр ( диоптрия)

1 диоптрия - это оптическая сила такой линзы, фокусное расстояние которой равно 1 м.


Для собирающих линз F > 0 и D > 0

Для рассеивающих линз F < 0 и D < 0

Г - увеличение линзы
Н – высота изображения
h - высота предмета



Содержание

Оптическая сила линзы - D-величина,  обратная фокусному расстоянию линзы[D] = 1/м = 1 Дптр ( диоптрия)1

Слайд 71 Используемая литература
Рассказова Г.А. « Физика. 8 класс». (В таблицах и

схемах). «Издат-школа», Москва, 1997 г.
Перышкин А.В., Родина Н.А. «Физика. 8 класс».
Москва. Просвещение, 1998 г.

Содержание


Используемая литератураРассказова Г.А. « Физика. 8 класс». (В таблицах и схемах). «Издат-школа», Москва, 1997 г.Перышкин А.В.,

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