Презентация, доклад на тему Различные виды электромагнитных излучений

Содержание

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ создание условий для обобщения и расширения знаний обучающихся о различных видах электромагнитных волн и понимания их практической значимости, формирование общих компетенций

Слайд 1ТЕМА ЗАНЯТИЯ:
“Различные виды электромагнитных излучений”

Форма занятия: семинар с элементами проектной деятельности

ТЕМА ЗАНЯТИЯ:“Различные виды электромагнитных излучений”Форма занятия: семинар с элементами проектной деятельности

Слайд 2ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ
 создание условий для обобщения и расширения знаний обучающихся о различных

видах электромагнитных волн и понимания их практической значимости, формирование общих компетенций



ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ создание условий для обобщения и расширения знаний обучающихся о различных видах электромагнитных волн и понимания их

Слайд 3ЗАДАЧИ УРОКА
развитие познавательного интереса обучающихся, расширение их кругозора;
развитие навыков исследовательской

работы;
развитие социально-коммуникативной, информационной компетентности;
создание микроклимата творчества, сотрудничества и успеха, что является залогом здоровьесберегающих технологий.

ЗАДАЧИ УРОКА развитие познавательного интереса обучающихся, расширение их кругозора;развитие навыков исследовательской работы;развитие социально-коммуникативной, информационной компетентности; создание микроклимата

Слайд 4- обучающиеся получат доказательство необходимости знаний для применения в практической деятельности, что

в свою очередь, стимулирует процесс познавательной активности и самообразования;
- будут сформированы интегрированные знания (физика-биология-медицина-информатика-экономика).

Предполагаемый результат:

- обучающиеся получат доказательство необходимости знаний для применения в практической деятельности, что в свою очередь, стимулирует процесс познавательной

Слайд 5ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАБОТЫ
Обучающиеся за 2 недели до урока распределились на группы

согласно диапазонам длин волн: «Радиоволны», «Инфракрасное излучение», «Видимое излучение», «Ультрафиолетовое излучение», «Рентгеновское излучение» и «Эксперты». Придумали эмблему и слоган, распределили обязанности: поиск материала, создание презентации, подготовка выступления на занятии
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАБОТЫОбучающиеся за 2 недели до урока распределились на группы согласно диапазонам длин волн: «Радиоволны», «Инфракрасное

Слайд 6ПЛАН УРОКА

ПЛАН УРОКА

Слайд 7« Кругом нас, в нас самих, всюду и везде, вечно сменяясь,

совпадая и сталкиваясь, идут излучения разной длины волны...
Лик Земли ими меняется, ими в значительной мере лепится». /В.И. Вернадский/

« Кругом нас, в нас самих, всюду и везде, вечно сменяясь, совпадая и сталкиваясь, идут излучения разной

Слайд 8ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
ИНФРАКРАСНОЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ
РЕНТГЕНОВСКОЕ

ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙИНФРАКРАСНОЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕРЕНТГЕНОВСКОЕ

Слайд 9Джеймс Клерк Ма́ксвелл 
(1831(1831 Эдинбург(1831 Эдинбург, Шотландия(1831 Эдинбург, Шотландия —  1879(1831 Эдинбург, Шотландия —  1879) — британский(1831 Эдинбург, Шотландия —  1879) — британский физик(1831 Эдинбург, Шотландия —  1879) — британский физик, математик(1831 Эдинбург, Шотландия —  1879) — британский физик, математик и механик(1831 Эдинбург, Шотландия —  1879) — британский физик, математик и

механик. Максвелл заложил основы современной классической электродинамики(1831 Эдинбург, Шотландия —  1879) — британский физик, математик и механик. Максвелл заложил основы современной классической электродинамики (уравнения Максвелла(1831 Эдинбург, Шотландия —  1879) — британский физик, математик и механик. Максвелл заложил основы современной классической электродинамики (уравнения Максвелла), ввёл в физику понятия тока смещения(1831 Эдинбург, Шотландия —  1879) — британский физик, математик и механик. Максвелл заложил основы современной классической электродинамики (уравнения Максвелла), ввёл в физику понятия тока смещения и электромагнитного поля(1831 Эдинбург, Шотландия —  1879) — британский физик, математик и механик. Максвелл заложил основы современной классической электродинамики (уравнения Максвелла), ввёл в физику понятия тока смещения и электромагнитного поля, получил ряд следствий из своей теории (предсказание электромагнитных волн(1831 Эдинбург, Шотландия —  1879) — британский физик, математик и механик. Максвелл заложил основы современной классической электродинамики (уравнения Максвелла), ввёл в физику понятия тока смещения и электромагнитного поля, получил ряд следствий из своей теории (предсказание электромагнитных волн, электромагнитная природа света(1831 Эдинбург, Шотландия —  1879) — британский физик, математик и механик. Максвелл заложил основы современной классической электродинамики (уравнения Максвелла), ввёл в физику понятия тока смещения и электромагнитного поля, получил ряд следствий из своей теории (предсказание электромагнитных волн, электромагнитная природа света, давление света и другие).

Джеймс Клерк Ма́ксвелл (1831(1831 Эдинбург(1831 Эдинбург, Шотландия(1831 Эдинбург, Шотландия —  1879(1831 Эдинбург, Шотландия —  1879) — британский(1831 Эдинбург, Шотландия —  1879) — британский физик(1831 Эдинбург, Шотландия —  1879) — британский физик, математик(1831 Эдинбург, Шотландия —  1879) — британский физик, математик и механик(1831 Эдинбург, Шотландия —  1879) — британский физик, математик и механик. Максвелл заложил основы современной классической электродинамики(1831 Эдинбург,

Слайд 10Герц (Hertz) Генрих Рудольф
(22.2.1857, Гамбург, — 1.1.1894, Бонн), немецкий физик, один

из основателей электродинамики, подтвердил выводы максвелловской теории о том, что скорость распространения электромагнитных волн в воздухе равна скорости света, установил тождественность основных свойств электромагнитных и световых волн. В 1886-87 Г. впервые наблюдал и дал описание внешнего фотоэффекта.

Герц (Hertz) Генрих Рудольф(22.2.1857, Гамбург, — 1.1.1894, Бонн), немецкий физик, один из основателей электродинамики, подтвердил выводы максвелловской

Слайд 11Алекса́ндр Степа́нович Попо́в 
(  1859 — 1906, Санкт-Петербург), русский физик и электротехник, профессор, изобретатель.
Почётный инженер-электрик.

Один из пионеров радио.

Алекса́ндр Степа́нович Попо́в (  1859 — 1906, Санкт-Петербург), русский физик и электротехник, профессор, изобретатель. Почётный инженер-электрик. Один из пионеров радио.

Слайд 12Приложение 1. Лист оценивания
Экспертная оценка «фирмы» (каждый пункт оценивается по 5-бальной

системе)
Эксперт:
Приложение 1. Лист оцениванияЭкспертная оценка «фирмы» (каждый пункт оценивается по 5-бальной системе)Эксперт:

Слайд 13Приложение 2. Лист оценивания
Шкала электромагнитных волн
Экспертная оценка выставляется по принципу:
заполнена

таблица на 95% - 100% -5 баллов;
на 85% - 95% - 4 балла;
на 75% - 65% - 3 балла;
на 60% – 50% - 2 балла;
менее 50% - 1 балл.
Приложение 2. Лист оцениванияШкала электромагнитных волнЭкспертная оценка выставляется по принципу: заполнена таблица на 95% - 100% -5

Слайд 14ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ.
При ускоренном движении заряда происходит излучение электромагнитной волны, которая распространяется

в пространстве с конечной скоростью.

























В

В

Е

Е

Е


Рис. 3.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ.При ускоренном движении заряда происходит излучение электромагнитной волны, которая распространяется в пространстве с конечной скоростью.ВВЕЕЕРис. 3.

Слайд 15НАЗОВИТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ И ИХ НАИМЕНОВАНИЕ В СИСТЕМЕ СИ





НАЗОВИТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ И ИХ  НАИМЕНОВАНИЕ В СИСТЕМЕ СИ

Слайд 16СВЯЗЬ СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ С ДЛИНОЙ И ЧАСТОТОЙ
с=λν
с = 3*108

м/с
СВЯЗЬ СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ С ДЛИНОЙ И ЧАСТОТОЙ с=λνс = 3*108 м/с

Слайд 17СВОЙСТВА ЭМВ
Отражение
Преломление
Поглощение
Интерференция
Дифракция
Поляризация (поперечность)
Конечность скорости

СВОЙСТВА ЭМВОтражениеПреломлениеПоглощениеИнтерференцияДифракцияПоляризация (поперечность)Конечность скорости

Слайд 18Согласно решению МСЭ принято различать следующие диапазоны частот: Очень низкие частоты

(мириаметровые волны) - f = 3—30 кГц (λ = 10-100 км) Низкие частоты (километровые волны) - f = 30—300 кГц (λ = 1-10 км) Средние частоты (гектаметровые волны) - f = 0,3—3 МГц (λ = 0,1-1 км) Высокие частоты (декаметровые волны) - f = 3—30 МГц (λ = 10-100 м) Очень высокие частоты (метровые волны) - f = 30—300 МГц (λ = 1-10 м)Ультравысокие частоты (сантиметровые волны) - f = 3—30 ГГц (λ = 1-10 см) Крайне высокие частоты (миллиметровые волны) - f = 30—300 ГГц (λ = 0,1-1 см) В практике радиовещания и телевидения используется упрощённая классификация радиодиапазонов:Сверхдлинные волны (СДВ) - мириаметровые волны Длинные волны (ДВ) - километровые волны Средние волны (СВ) - гектометровые волны Короткие волны (КВ) - декаметровые волны Ультракороткие волны (УКВ) - высокочастотные волны, длина волны которых меньше 10 м.

Радиоволны

Согласно решению МСЭ принято различать следующие диапазоны частот: Очень низкие частоты (мириаметровые волны) - f = 3—30

Слайд 19Радиоволны
Предсказал существование радиоволн (как и других электромагнитных) Джэймс Клерк Максвелл. Подтвердил

существование радиоволн немецкий учёный-физик Генрих Рудольф Герц в 1886 году.
РадиоволныПредсказал существование радиоволн (как и других электромагнитных) Джэймс Клерк Максвелл. Подтвердил существование радиоволн немецкий учёный-физик Генрих Рудольф

Слайд 20РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН
 — явление переноса энергии электромагнитных колебаний в диапазоне радиочастот.
Длины волн


Частоты
КВ
ДВ
УКВ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН — явление переноса энергии электромагнитных колебаний в диапазоне радиочастот.Длины волн ЧастотыКВДВУКВ

Слайд 21ПРИМЕНЕНИЕ
Применение радиоволн основано на их свойстве переносить энергию, которую излучает генератор

электромагнитных колебаний, через пространство. Радиоволны, как средство для беспроводной передачи звуковой, видео и иной информации на достаточно значительные расстояния, приобрело популярность и широкую сферу использования. Именно радиоволны лежат в основе организации многих современных процессов, среди которых:      радиовещание;      телевидение;      радиотелефонная связь;      радиометеорология;      радиолокация и другое 
ПРИМЕНЕНИЕПрименение радиоволн основано на их свойстве переносить энергию, которую излучает генератор электромагнитных колебаний, через пространство. Радиоволны, как

Слайд 22Человек, говорящий по мобильному телефону, наверняка замечает, что у него нагревается

ухо. Сила нагрева зависит от типа телефона и мощности излучения. Предельно допустимое значение мощности составляет 2 Вт на килограмм живого веса. Наиболее подвержены воздействию излучения от мобильных телефонов глаза.

Радиоизлучение

Человек, говорящий по мобильному телефону, наверняка замечает, что у него нагревается ухо. Сила нагрева зависит от типа

Слайд 23 Инфракра́сное излуче́ние — электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом

видимого света и микроволновым излучением. Инфракрасное излучение было открыто в 1800 году английским астрономом У. Гершелем.


Опыт Гершеля. Термометр, помещенный за красной частью солнечного спектра, показал повышенную температуру по сравнению с контрольными термометрами, расположенными сбоку.

Уильям Гершель (15 ноября 1738— 25 авг 1822)

Инфракра́сное излуче́ние — электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света и микроволновым излучением.

Слайд 24ПРИМЕНЕНИЕ
Прибор ночного видения
Термография
Инфракрасный обогреватель
Инфракрасная астрономия
Инфракрасный канал


Медицина
Дистанционное управление
При покраске
Стерилизация пищевых продуктов
Пищевая промышленность
Проверка

денег на подлинность
ПРИМЕНЕНИЕПрибор ночного виденияТермографияИнфракрасный обогревательИнфракрасная астрономияИнфракрасный каналМедицинаДистанционное управлениеПри покраскеСтерилизация пищевых продуктовПищевая промышленностьПроверка денег на подлинность

Слайд 25Весь диапазон инфракрасного излучения делят на три составляющих:
Коротко-волновая область: λ = 0,74—2,5 мкм;
Средне-волновая

область: λ = 2,5—50 мкм;
Длинно-волновая область: λ = 50—2000 мкм

Весь диапазон инфракрасного излучения делят на три составляющих:Коротко-волновая область: λ = 0,74—2,5 мкм;Средне-волновая область: λ = 2,5—50 мкм;Длинно-волновая область: λ = 50—2000 мкм

Слайд 26Инфракрасное излучение.
Очень сильное инфракрасное излучение в местах высокого нагрева может высушивать

слизистую оболочку глаз. Наиболее опасно, когда излучение не сопровождается видимым светом. В таких ситуациях необходимо надевать специальные защитные очки для глаз.
Инфракрасное излучение.Очень сильное инфракрасное излучение в местах высокого нагрева может высушивать слизистую оболочку глаз. Наиболее опасно, когда

Слайд 27ИНФРАКРАСНЫЕ ЛУЧИ
Возникают в результате колебания и вращения молекул вещества
Излучают все нагретые

тела, часто называют тепловым
Не вызывают зрительного ощущения, не воздействуют на фотоэмульсию
Сильно поглощаются обычным стеклом, водой и водяными парами
Около 70% энергии Солнца излучается в диапазоне ИК
Человек излучает длину волны 10 мкм, а змея улавливает
Проникает в поверхностные ткани человека на глубину 8 – 12 мм и оказывает положительное влияние на течение всех биологических процессов в организме человека


ИНФРАКРАСНЫЕ ЛУЧИВозникают в результате колебания и вращения молекул веществаИзлучают все нагретые тела, часто называют тепловымНе вызывают зрительного

Слайд 28Видимое излучение - электромагнитное излучение с длиной

волны от 380 до 780 нм.

Совместное действие всех световых лучей с длинами волн от 400 до 760 нм вызывает ощущение белого, неокрашенного света.

Видимое излучение   -   электромагнитное излучение с длиной волны от 380 до 780 нм.Совместное

Слайд 29

История открытия
Первые объяснения спектра видимого излучения дали Исаак Ньютон

и Иоганн Гёте. Ньютон открыл дисперсию света в призмах
Ньютон первый использовал слово спектр. Он сделал наблюдение, что когда луч света падает на поверхность стеклянной призмы под углом к поверхности, часть света отражается, а часть проходит через стекло, образуя разноцветные полосы. Учёный предположил, что свет состоит из потока частиц (корпускул) разных цветов, и что частицы разного цвета движутся с различной скоростью в прозрачной среде. По его предположению, красный свет двигался быстрее чем фиолетовый, поэтому и красный луч отклонялся на призме не так сильно, как фиолетовый. Из-за этого и возникал видимый спектр цветов..
История открытияПервые объяснения спектра видимого излучения дали Исаак Ньютон и Иоганн Гёте. Ньютон открыл дисперсию

Слайд 30Источники видимого излучения
Естественные

Искусственные
Источники видимого излученияЕстественные

Слайд 31

применение
1)Освещение
3) Светолечение(в медицине)
4)Оптические приборы
2) Солнечные батареи

применение1)Освещение3) Светолечение(в медицине)4)Оптические приборы2) Солнечные батареи

Слайд 32Видимое излучение
Электромагнитные волны, воспринимаемые человеческим глазом. Чувствительность человеческого глаза к электромагнитному

излучению зависит от длины волны. Электромагнитное излучение с такими длинами волн также называется видимым светом, или просто светом.
Видимое излучениеЭлектромагнитные волны, воспринимаемые человеческим глазом. Чувствительность человеческого глаза к электромагнитному излучению зависит от длины волны. Электромагнитное излучение

Слайд 33Ультрафиолетовые лучи, УФ-излучение - электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями.
Длины волн УФ-излучения

лежат в интервале от 10 до 400 нм (7,5·1014—3·1016 Гц). Термин происходит от лат. ultra — сверх, за пределами и фиолетовый.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Ультрафиолетовые лучи, УФ-излучение - электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями.Длины волн УФ-излучения лежат в интервале от 10 до 400 нм (7,5·1014—3·1016 Гц).

Слайд 34ДИАПАЗОН ЧАСТОТ
Электромагнитный спектр ультрафиолетового излучения может быть по-разному поделен на подгруппы. 

ДИАПАЗОН ЧАСТОТЭлектромагнитный спектр ультрафиолетового излучения может быть по-разному поделен на подгруппы. 

Слайд 35ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ
В 1801 году Иоганн Вильгельм Риттер, используя призму, ставил опыты

по исследованию химического воздействия различных участков светового спектра. В результате Риттер обнаружил, что почернение хлорида серебра возрастает при переходе от красного к фиолетовому концу спектра и становится максимальным за его пределами. Так он обнаружил ультрафиолетовые лучи.

16 декабря 1776- 23 января 1810

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯВ 1801 году Иоганн Вильгельм Риттер, используя призму, ставил опыты по исследованию химического воздействия различных участков

Слайд 36ИСТОЧНИКИ УФИ
Солнце




Ртутно-кварцевые лампы


Люминесцентные
лампы

Кварцевание инструмента
в лаборатории









Солярий

ИСТОЧНИКИ УФИСолнце          Ртутно-кварцевые лампы Люминесцентные лампы

Слайд 37ПРИМЕНЕНИЕ
Определение электронной структуры.
Медицина.
Косметология
Пищевая промышленность.
Сельское хозяйство и животноводство.
Полиграфия.
Детектор валют
Криминалистика
Шоу-бизнес.
Лампы для обеззараживания

ПРИМЕНЕНИЕОпределение электронной структуры.Медицина.КосметологияПищевая промышленность.Сельское хозяйство и животноводство.Полиграфия.Детектор валютКриминалистикаШоу-бизнес.Лампы для обеззараживания

Слайд 38Ультрафиолетовое излучение
Ультрафиолетовые излучения и их избыток пагубно влияют на человеческую кожу

и могут вызвать как преждевременные процессы старения кожи, так и опасную форму рака кожи.
Ультрафиолетовое излучениеУльтрафиолетовые излучения и их избыток пагубно влияют на человеческую кожу и могут вызвать как преждевременные процессы

Слайд 39УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ЛУЧИ
Возникают в результате колебаний валентных электронов атомов, а также ускоренно

движущихся свободных зарядов
Излучают: Солнце- естественный источник, электрическая дуга, ртутно- кварцевая лампа- искусственные источники
Не вызывают зрительного ощущения, активно действуют на фотоэмульсию
Ионизируют воздух, вызывают люминесцентное свечение ряда веществ
Обладают сильным биологическим воздействием на живые организмы
Длины волн от 0,38 до 0,32 мкм оказывают укрепляющее, закаливающее воздействие и способствуют образованию в организме витамина D
Длины волн от 0,32 до 0,28 мкм покраснение и загар кожи
Длины волн от 0,28 до 0,25 мкм вызывают бактерицидное действие
Разрушающе действует на сетчатку глаза
Озоновый слой атмосферы сильно поглощает УИ с длиной менее 0,32 мкм,
а кислород воздуха с длиной менее 0,185 мкм




УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ЛУЧИВозникают в результате колебаний валентных электронов атомов, а также ускоренно движущихся свободных зарядовИзлучают: Солнце- естественный источник,

Слайд 40Рентгеновское излучение составляют электромагнитные волны
длина от 50 нм до 10-3

нм частота 3·1017 - 3·1020 Гц

Рентгеновское излучение было открыто немецким физиком Вильгельмом Рентгеном в 1895г.

Вильгельм Рентген. (1845-1923).

Рентгеновское излучение составляют электромагнитные волны длина от 50 нм до 10-3 нм частота   3·1017 -

Слайд 41ИСТОЧНИКИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Рентгеновские лучи излучаются при торможении быстрых электронов.
Рентгеновский аппарат

ИСТОЧНИКИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯРентгеновские лучи излучаются при торможении быстрых электронов.Рентгеновский аппарат

Слайд 42ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

- интерференция
- дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решётке
-

большая проникающая способность
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ- интерференция- дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решётке- большая проникающая способность

Слайд 43

Схема рентгеновского просвечивания: 1 — источник рентгеновского излучения; 2 — пучок

рентгеновских лучей; 3 — деталь; 4 — внутренний дефект в детали; 5 — невидимое глазом рентгеновское изображение за деталью; 6 — регистратор рентгеновского изображения.
Схема рентгеновского просвечивания: 1 — источник рентгеновского излучения; 2 — пучок рентгеновских лучей; 3 — деталь; 4

Слайд 44Рентгеновское излучение
Это излучение относится к жестким лучам, накапливается в организме. Доза

допустимая годовая для человека
Для работника на аппарате

Защита:
Работающие у рентгеновских аппаратов, защищаются свинцовым экраном: свинец — это как бы защитная броня, он не пропускает рентгеновских лучей.

Рентгеновское излучениеЭто излучение относится к жестким лучам, накапливается в организме. Доза допустимая годовая для человека Для работника

Слайд 45РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ
Возникают в результате изменения состояния электронов внутренних оболочек атомов или

молекул, а также за счёт ускоренно движущихся свободных электронов
Излучают: рентгеновские трубки, звёзды, галактики
Высокая проникающая способность
Прямолинейность распространения
Действие на фотоэмульсию
Возбуждение свечения веществ (сульфата кадмия..)
Сильное бактерицидное действие
Незначительное отражение и преломление
Проникают через дерево толщиной 5 см, через металл около 1 см
Применяют в медицине, металлургии, криминалистике, биологии


РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИВозникают в результате изменения состояния электронов внутренних оболочек атомов или молекул, а также за счёт ускоренно

Слайд 46ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Слайд 47Приложение 3.

Приложение 3.

Слайд 48Благодарю за внимание

Благодарю за внимание

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