Презентация, доклад по информатике на тему История вычислительной техники (9 класс)

Содержание

ручной этап

Слайд 1История вычислительной техники.

История вычислительной техники.

Слайд 2ручной этап

ручной этап

Слайд 3Счет на пальцах.
Пальцевый счет уходит корнями в глубокую древность, встречаясь в

том или ином виде у всех народов и в наши дни. Известные средневековые математики рекомендовали в качестве вспомогательного средства именно пальцевый счет, допускающий довольно эффективные системы счета.
Счет на пальцах.		Пальцевый счет уходит корнями в глубокую древность, встречаясь в том или ином виде у всех

Слайд 4Вестоницкая кость

Вестоницкая кость

Слайд 5Абак

Абак

Слайд 6Китайские счеты суан-пан
Японские счеты соробан
Русские счеты

Китайские счеты суан-панЯпонские счеты соробанРусские счеты

Слайд 7Палочки Непера и
логарифмическая линейка
Палочки Непера
Логарифмическая линейка

Палочки Непера и логарифмическая линейкаПалочки Непера Логарифмическая линейка

Слайд 8механический этап

механический этап

Слайд 9Суммирующая машина
1642 год
Первая механическая счетная суммирующая машина – «суммирующая машина Паскаля»

Суммирующая машина1642 годПервая механическая счетная суммирующая машина – «суммирующая машина Паскаля»

Слайд 10Машина содержала набор вертикально расположенных колес с нанесенными на них цифрами

от 0 до 9. При совершении полного оборота колесо сцеплялось с соседним колесом и поворачивало его на одно деление.

Число колес определяло
число разрядов.

Суммирующая машина

Машина содержала набор вертикально расположенных колес с нанесенными на них цифрами от 0 до 9. При совершении

Слайд 11Арифмометр
Готфрид Вильгельм Лейбниц
1 июля 1646 -14 ноября 1716
Арифметическая машина 1670

год. Первая в мире арифмометр-машина, предназначенной для выполнения четырех действий арифметики.
АрифмометрГотфрид Вильгельм Лейбниц1 июля 1646 -14 ноября 1716 Арифметическая машина 1670 год. Первая в мире арифмометр-машина, предназначенной

Слайд 12Арифмометр
Машина Лейбница – основа массовых счетных приборов – арифмометров.

АрифмометрМашина Лейбница – основа массовых счетных приборов – арифмометров.

Слайд 13Чарльз Бэббидж – основоположник современной вычислительной техники.
Чарльз Бэббидж (26 декабря 1791

— 18 октября 1871)

1823 год.
Разработан проект Аналитической машины.

Чарльз Бэббидж – основоположник современной вычислительной техники.Чарльз Бэббидж  (26 декабря 1791 — 18 октября 1871)1823 год.Разработан

Слайд 144 основные части аналитической машины Бэббиджа:
«склад» для хранения чисел (память),


«мельница» для операций над числами (процессор),
устройство управления (процессор),
устройства ввода/вывода.

Аналитическая машина Ч. Бэббиджа.

4 основные части аналитической машины Бэббиджа: «склад» для хранения чисел (память),  «мельница» для операций  над

Слайд 15Аналитическая машина Ч. Бэббиджа
Ада Августа Лавлейс
(10 декабря 1815-27 ноября

1852)

Разработала основные принципы программирования. Ввела в употребление понятия «цикл» и «рабочая ячейка»
Аналитическая машина Ч. Бэббиджа  Ада Августа Лавлейс(10 декабря 1815-27 ноября 1852) Разработала основные принципы  программирования.

Слайд 16Аналитическая машина Ч. Бэббиджа
2002 год. Группа инженеров создала Аналитическую машину по

чертежам Ч. Бэббиджа.
Аналитическая машина Ч. Бэббиджа2002 год. Группа инженеров создала Аналитическую машину по чертежам Ч. Бэббиджа.

Слайд 17электромеханический этап

I ПОКОЛЕНИЕ эвм

электромеханический этапI ПОКОЛЕНИЕ эвм

Слайд 18Электронно-вакуумные лампы

Электронно-вакуумные лампы

Слайд 19Машины первого поколения
Их быстродействие не превышало 2—3 тыс. операций в секунду,

оперативная память не превышала 2 Кб.
Машины первого поколенияИх быстродействие не превышало 2—3 тыс. операций в секунду, оперативная память не превышала 2 Кб.

Слайд 20ЭНИАК
В 1946г. разработана машина ЭНИАК. В ней исполь-
зовалось 18тыс. электронных

ламп и она выполняла
около 3тыс. операций в секунду.
ЭНИАК В 1946г. разработана машина ЭНИАК. В ней исполь-зовалось 18тыс. электронных ламп и она выполнялаоколо 3тыс. операций

Слайд 21В 1953г. появилась первая вычис-
лительная машина из серии
« БЭСМ».Разработана в
АНСССР.
БЭСМ


В 1953г. появилась первая вычис-лительная машина из серии« БЭСМ».Разработана в АНСССР.БЭСМ

Слайд 22МЭСМ
В 1951г. под руководством академика

С.А.Лебедева была разработана
первая в СССР вычислительная
машина МЭСМ.
МЭСМ В 1951г. под руководством академика

Слайд 23Перфолента
Перфокарта
Носителем информации 1 поколения является:

Перфолента ПерфокартаНосителем информации 1 поколения является:

Слайд 25электромеханический этап

II ПОКОЛЕНИЕ эвм

электромеханический этапII ПОКОЛЕНИЕ эвм

Слайд 26Транзистор

Транзистор

Слайд 27Второе поколение ЭВМ (1955-70-е годы)
Транзистор
Первый транзистор заменял 40 электронных ламп,

работал с большей скоростью, был дешевле и надежнее.
Второе поколение ЭВМ (1955-70-е годы) ТранзисторПервый транзистор заменял 40 электронных ламп, работал с большей скоростью, был дешевле

Слайд 29В СССР в 1967 году вступила в строй наиболее мощная в

Европе ЭВМ второго поколения “БЭСМ-6”
В СССР в 1967 году вступила в строй наиболее мощная в Европе ЭВМ второго поколения “БЭСМ-6”

Слайд 30Также в то же время были созданы эвм “Минск-2”

Также в то же время были созданы эвм “Минск-2”

Слайд 31Магнитные ленты
Носителями информации 2 поколения является:

Магнитные лентыНосителями информации 2 поколения является:

Слайд 32электромеханический этап

III ПОКОЛЕНИЕ эвм

электромеханический этапIII ПОКОЛЕНИЕ эвм

Слайд 33Интегральные схемы

Интегральные схемы

Слайд 34В 1958 году Роберт Нойс изобрел малую кремниевую интегральную схему, в

которой на небольшой площади можно было размещать десятки транзисторов.

Одна ИС способна заменить десятки тысяч транзисторов. Один кристалл выполняет такую же работу, как и 30-ти тонный “Эниак”. А компьютер с использованием ИС достигает производительности в 10 000 000 операций в секунд.

В 1958 году Роберт Нойс изобрел малую кремниевую интегральную схему, в которой на небольшой площади можно было

Слайд 35Эльбрус-2

Эльбрус-2

Слайд 38Гибкий диск
Носителями информации 3 поколения является:

Гибкий дискНосителями информации 3 поколения является:

Слайд 39электромеханический этап

IV ПОКОЛЕНИЕ эвм

электромеханический этапIV ПОКОЛЕНИЕ эвм

Слайд 40Микропроцессор

Микропроцессор

Слайд 41


микропроцессор
PENTIUM

эвм будующего pentium 1

Слайд 421977 год.
Компьютер
«Apple II»

1977 год. Компьютер «Apple II»

Слайд 43«IBM PC 5150»

«IBM PC 5150»

Слайд 45APPLE”LISA”-
первый
компьютер
управляемый
манипулятором
« мышь»

APPLE”LISA”-первый компьютеруправляемыйманипулятором« мышь»

Слайд 47Перспективы развития компьютерной техники.
Примерно в 2020-2025 годах должны появиться молекулярные компьютеры, квантовые

компьютеры, биокомпьютеры и оптические компьютеры. Компьютер будущего облегчит и упростит жизнь человека ещё в десятки раз.

По словам учёных и исследователей, в ближайшем будущем персональные компьютеры кардинально изменятся, так как уже сегодня ведутся разработки новейших технологий, которые ранее никогда не применялись.

Перспективы развития компьютерной техники.Примерно в 2020-2025 годах должны появиться молекулярные компьютеры, квантовые компьютеры, биокомпьютеры и оптические компьютеры.

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