- Увеличительные приборы: микроскоп и лупа

Презентация "Увеличительные приборы: микроскоп и лупа" (6 класс) по биологии – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22
Слайд 23
Слайд 24
Слайд 25
Слайд 26
Слайд 27
Слайд 28
Слайд 29
Слайд 30
Слайд 31
Слайд 32
Слайд 33
Слайд 34
Слайд 35
Слайд 36

Презентацию на тему "Увеличительные приборы: микроскоп и лупа" (6 класс) можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Биология. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 36 слайд(ов).

Слайды презентации

Тема «Увеличительные приборы: микроскоп и лупа».
Слайд 1

Тема «Увеличительные приборы: микроскоп и лупа».

Микроско́п (греч. μικρός — маленький и σκοπέω — смотрю) — лабораторная оптическая система для получения увеличенных изображений малых объектов с целью рассмотрения, изучения и применения на практике. Словарь
Слайд 2

Микроско́п (греч. μικρός — маленький и σκοπέω — смотрю) — лабораторная оптическая система для получения увеличенных изображений малых объектов с целью рассмотрения, изучения и применения на практике.

Словарь

Глаз человека способен различать детали объекта, отстоящие друг от друга не менее чем на 0,08 мм. С помощью светового микроскопа можно видеть детали, расстояние между которыми составляет до 0,2 мкм.
Слайд 3

Глаз человека способен различать детали объекта, отстоящие друг от друга не менее чем на 0,08 мм. С помощью светового микроскопа можно видеть детали, расстояние между которыми составляет до 0,2 мкм.

Электронный микроскоп позволяет получить разрешение до 0,1-0,01 нм. Устьице листа томата под электронным микроскопом
Слайд 4

Электронный микроскоп позволяет получить разрешение до 0,1-0,01 нм.

Устьице листа томата под электронным микроскопом

Историческая справка. Световые микроскопы с двумя линзами были изобретены в 16 веке. В 17 веке голландец Антони ван Левенгук сконструировал более совершенный микроскоп, дающий увеличение до 270 раз. А в 20 веке был изобретен электронный микроскоп, увеличивающий изображение в десятки и сотни тысяч ра
Слайд 5

Историческая справка

Световые микроскопы с двумя линзами были изобретены в 16 веке. В 17 веке голландец Антони ван Левенгук сконструировал более совершенный микроскоп, дающий увеличение до 270 раз. А в 20 веке был изобретен электронный микроскоп, увеличивающий изображение в десятки и сотни тысяч раз.

Микроскоп Янсена Его увеличение составляло от 3 до 10 раз. Каждый следующий микроскоп значительно усовершенствовал.
Слайд 6

Микроскоп Янсена Его увеличение составляло от 3 до 10 раз. Каждый следующий микроскоп значительно усовершенствовал.

Первое крупное усовершенствование сложного микроскопа связано с именем английского физика Роберта Гука (1635-1703).
Слайд 7

Первое крупное усовершенствование сложного микроскопа связано с именем английского физика Роберта Гука (1635-1703).

Идея Х.Г. Гертеля об освещении прозрачных объектов снизу с помощью зеркала впервые воплотилась в жизнь в микроскопах Э. Кельпепера. С 30-х гг. XVIII в. он начинает выпускать треножную модель сложного микроскопа, под столиком которого располагалось зеркало. В состав микроскопа входило несколько объек
Слайд 8

Идея Х.Г. Гертеля об освещении прозрачных объектов снизу с помощью зеркала впервые воплотилась в жизнь в микроскопах Э. Кельпепера. С 30-х гг. XVIII в. он начинает выпускать треножную модель сложного микроскопа, под столиком которого располагалось зеркало. В состав микроскопа входило несколько объективов, дававших увеличение от 25 до 275 раз.

Наряду с основной линией развития штатива, постепенно приближающей микроскоп к знакомому нам сегодня инструменту, в XVIII в периодически конструировались своеобразные модели. Например, для сближения объекта с объективом пытались использовать принцип строения циркуля.
Слайд 9

Наряду с основной линией развития штатива, постепенно приближающей микроскоп к знакомому нам сегодня инструменту, в XVIII в периодически конструировались своеобразные модели. Например, для сближения объекта с объективом пытались использовать принцип строения циркуля.

"Микроскоп" А. Левенгука представлял собой две серебряные пластинки, имеющие круглые отверстия, между которыми располагалась единственная линза, в ее фокусе помещался держатель для объекта.
Слайд 10

"Микроскоп" А. Левенгука представлял собой две серебряные пластинки, имеющие круглые отверстия, между которыми располагалась единственная линза, в ее фокусе помещался держатель для объекта.

Винсент и Чарльз Шевалье впервые ввели в практику изготовления ахроматических объективов склеивание линз из разных сортов стекла канадским бальзамом, уничтожив тем самым преломление световых лучей на границе обеих линз.
Слайд 11

Винсент и Чарльз Шевалье впервые ввели в практику изготовления ахроматических объективов склеивание линз из разных сортов стекла канадским бальзамом, уничтожив тем самым преломление световых лучей на границе обеих линз.

В первой половине XVIII в. широкое распространение получил так называемый "ручной" или "карманный" микроскоп, сконструированный английским оптиком Дж. Вильсоном. "Ручные" микроскопы пользовались большой популярностью у любителей-микроскопистов.
Слайд 12

В первой половине XVIII в. широкое распространение получил так называемый "ручной" или "карманный" микроскоп, сконструированный английским оптиком Дж. Вильсоном. "Ручные" микроскопы пользовались большой популярностью у любителей-микроскопистов.

Лупа ручная и штативная. Световой микроскоп. Электронный микроскоп. Внешний вид увеличительных приборов
Слайд 13

Лупа ручная и штативная

Световой микроскоп

Электронный микроскоп

Внешний вид увеличительных приборов

Ручная лупа. увеличительное стекло (линза). ручка. Ручная лупа дает увеличение от 2 до 20 раз. оправа
Слайд 14

Ручная лупа

увеличительное стекло (линза)

ручка

Ручная лупа дает увеличение от 2 до 20 раз.

оправа

Штативная лупа штатив зеркало. предметный столик. окуляр. Штативная лупа увеличивает предметы от 10 до 25 раз.
Слайд 15

Штативная лупа штатив зеркало

предметный столик

окуляр

Штативная лупа увеличивает предметы от 10 до 25 раз.

Увеличивает изображения предметов от 56 до 800 раз. тубус объективы винты
Слайд 16

Увеличивает изображения предметов от 56 до 800 раз.

тубус объективы винты

Как определить увеличение микроскопа? Посмотри на число, указанное на окуляре.
Слайд 17

Как определить увеличение микроскопа?

Посмотри на число, указанное на окуляре.

Посмотри на число, указанное на объективе.
Слайд 18

Посмотри на число, указанное на объективе.

Перемножь увеличение объектива на увеличение окуляра. Произведение будет указывать увеличение, которое в данный момент дает микроскоп. Помни об этом! Важно указывать увеличение, когда работаешь над объектом.
Слайд 19

Перемножь увеличение объектива на увеличение окуляра. Произведение будет указывать увеличение, которое в данный момент дает микроскоп. Помни об этом! Важно указывать увеличение, когда работаешь над объектом.

Правила работы со световым микроскопом. 1. Поставьте микроскоп штативом к себе против левого плеча на расстоянии 5 - 10 см от края стола. 2. Зрительную трубку опустите вниз на 1-2 мм от предметного столика. 3. Направьте свет при помощи подвижного зеркальца на предметный столик. Вращайте зеркальце ос
Слайд 20

Правила работы со световым микроскопом

1. Поставьте микроскоп штативом к себе против левого плеча на расстоянии 5 - 10 см от края стола. 2. Зрительную трубку опустите вниз на 1-2 мм от предметного столика. 3. Направьте свет при помощи подвижного зеркальца на предметный столик. Вращайте зеркальце осторожно, смотрите при этом в окуляр, добиваясь освещения, комфортного для глаза: не «бьющего», но и не «мутного».

4. Положите на предметный столик напротив отверстия в нем готовый препарат. Зажмите предметное стекло зажимами. 5. В окуляр смотрите одним глазом, не закрывая и не зажмуривая другой. 6. Глядя в окуляр, очень медленно при помощи винтов поднимайте зрительную трубку до тех пор, пока не будет четкого из
Слайд 21

4. Положите на предметный столик напротив отверстия в нем готовый препарат. Зажмите предметное стекло зажимами. 5. В окуляр смотрите одним глазом, не закрывая и не зажмуривая другой. 6. Глядя в окуляр, очень медленно при помощи винтов поднимайте зрительную трубку до тех пор, пока не будет четкого изображения. 7. После работы уберите микроскоп в футляр.

Правила техники безопасности при работе с микроскопом. 1.Переносить и переставлять микроскоп всегда нужно, держа его двумя руками. Одной рукой держать микроскоп за штатив, а другой рукой при­держивать подставку. 2. Всегда держать микроскоп в вертикальном положе­нии, чтобы не выпал окуляр. 3. Ставить
Слайд 22

Правила техники безопасности при работе с микроскопом.

1.Переносить и переставлять микроскоп всегда нужно, держа его двумя руками. Одной рукой держать микроскоп за штатив, а другой рукой при­держивать подставку. 2. Всегда держать микроскоп в вертикальном положе­нии, чтобы не выпал окуляр. 3. Ставить микроскоп на стол ручкой штатива к себе на расстоянии не менее 10 см от края стола. Если поставить микро­скоп ближе к краю, вы можете случайно задеть его и опрокинуть. 4.Никогда не дотрагивайтесь пальцами до линз, так как жировые пятна от вашей кожи могут притянуть пыль, что может вызвать царапины на линзе. 5. Берите покровное и предметное стекла крайне аккуратно, так как неакку­ратное обращение с ними может привести к тому, что стекла разобьются и вы порежетесь.

Лабораторная работа №3 «Приготовление микропрепарата». Цели: Научиться готовить временный микропрепарат и работать с ним. Оборудование: микроскоп, салфетка, лабораторный стакан, пипетка, лист элодеи. Ход работы: Возьмите лист элодеи и положите его на предметное стекло, пипеткой капните каплю воды На
Слайд 23

Лабораторная работа №3 «Приготовление микропрепарата».

Цели: Научиться готовить временный микропрепарат и работать с ним. Оборудование: микроскоп, салфетка, лабораторный стакан, пипетка, лист элодеи. Ход работы: Возьмите лист элодеи и положите его на предметное стекло, пипеткой капните каплю воды Накройте препарат покровным стеклом. Удалите излишек воды при помощи фильтровальной бумаги. Рассмотрите изготовленный вами препарат при помощи лупы. Зарисуйте в тетради, что вы увидели. Подпишите рисунок. Не забудьте указать, при каком увеличении вы рассматривали препарат. Сделайте вывод о том, что лист состоит из клеток, укажите форму этих клеток.

Проверь себя! 1. Какие увеличительные приборы ты знаешь? 2. Что представляет собой лупа и какое увеличение она дает? 3. Как устроен микроскоп? 4. Как узнать, какое увеличение дает микроскоп?
Слайд 24

Проверь себя!

1. Какие увеличительные приборы ты знаешь? 2. Что представляет собой лупа и какое увеличение она дает? 3. Как устроен микроскоп? 4. Как узнать, какое увеличение дает микроскоп?

Строение растительных клеток
Слайд 25

Строение растительных клеток

Оболочка Цитоплазма Вакуоль Ядро с ядрышком Хлоропласты. Растительная клетка
Слайд 26

Оболочка Цитоплазма Вакуоль Ядро с ядрышком Хлоропласты

Растительная клетка

Прочная, бесцветная, прозрачная, легко пропускает свет внутрь клетки. Придает клетке определенную форму, защищает ее содержимое.
Слайд 27

Прочная, бесцветная, прозрачная, легко пропускает свет внутрь клетки. Придает клетке определенную форму, защищает ее содержимое.

Бесцветное густое, тягучее образование. Цитоплазма – внутренняя среда, в которой располагаются все другие части клетки. В ней протекают различные биохимические процессы, обеспечивающие жизнедеятельность клетки. Она постоянна движется по всему объему клетки.
Слайд 28

Бесцветное густое, тягучее образование. Цитоплазма – внутренняя среда, в которой располагаются все другие части клетки. В ней протекают различные биохимические процессы, обеспечивающие жизнедеятельность клетки. Она постоянна движется по всему объему клетки.

Ядро с ядрышком располагаются в центре или вдоль оболочки клетки. Ядро всегда окружено цитоплазмой. Оно несет в себе наследственную информацию клетки. Ядро – центр жизнедеятельности клетки.
Слайд 29

Ядро с ядрышком располагаются в центре или вдоль оболочки клетки. Ядро всегда окружено цитоплазмой. Оно несет в себе наследственную информацию клетки. Ядро – центр жизнедеятельности клетки.

Пластиды. Мелкие тельца. Бесцветные, но чаще окрашенные в зеленый или красно-оранжевый цвет. Зеленые пластиды. Зеленый цвет получают благодаря хлорофиллу.
Слайд 30

Пластиды

Мелкие тельца. Бесцветные, но чаще окрашенные в зеленый или красно-оранжевый цвет

Зеленые пластиды. Зеленый цвет получают благодаря хлорофиллу.

Увеличительные приборы: Микроскоп и лупа Слайд: 31
Слайд 31
Лабораторная работа. Рассмотрите препарат под микроскопом. Найдите в клетках клеточную оболочку, цитоплазму, ядро и вакуоль. Рассмотрите при малом увеличении Рассмотрите при большом увеличении Зарисуйте в тетради строение клетки и надпишите ее части.
Слайд 32

Лабораторная работа

Рассмотрите препарат под микроскопом. Найдите в клетках клеточную оболочку, цитоплазму, ядро и вакуоль. Рассмотрите при малом увеличении Рассмотрите при большом увеличении Зарисуйте в тетради строение клетки и надпишите ее части.

1 . Плотное образование, ограничивает клетку, определяет её форму цитоплазма оболочка поры вакуоль пластиды 2. Мельчайшие отверстия в оболочке клетки, через которые осуществляется обмен веществ оболочка поры вакуоль пластиды хлоропласты хромопласты лейкопласты
Слайд 33

1 . Плотное образование, ограничивает клетку, определяет её форму цитоплазма оболочка поры вакуоль пластиды 2. Мельчайшие отверстия в оболочке клетки, через которые осуществляется обмен веществ оболочка поры вакуоль пластиды хлоропласты хромопласты лейкопласты

3. Небольшое плотное тельце цитоплазма оболочка поры ядро пластиды 4. Полость, заполненная клеточным соком. вакуоль хромопласты цитоплазма оболочка лейкопласты
Слайд 34

3. Небольшое плотное тельце цитоплазма оболочка поры ядро пластиды 4. Полость, заполненная клеточным соком. вакуоль хромопласты цитоплазма оболочка лейкопласты

5. Зеленые пластиды. лейкопласты хромопласты хлоропласты вакуоль ядро 6. Оранжево-красные пластиды лейкопласты хромопласты хлоропласты вакуоль ядро
Слайд 35

5. Зеленые пластиды. лейкопласты хромопласты хлоропласты вакуоль ядро 6. Оранжево-красные пластиды лейкопласты хромопласты хлоропласты вакуоль ядро

7. Бесцветные пластиды поры лейкопласты вакуоль хромопласты оболочка 8. Бесцветное вязкое вещество, заполняющее клетку цитоплазма пластиды вакуоль оболочка ядро
Слайд 36

7. Бесцветные пластиды поры лейкопласты вакуоль хромопласты оболочка 8. Бесцветное вязкое вещество, заполняющее клетку цитоплазма пластиды вакуоль оболочка ядро

Список похожих презентаций

Увеличительные приборы : микроскоп и лупа

Увеличительные приборы : микроскоп и лупа

Основное содержание урока:. Лупа, микроскоп. Строение микроскопа. Работа с микроскопом. Планируемые образовательные результаты. Умение работать с ...
Увеличительные приборы. Строение живых организмов

Увеличительные приборы. Строение живых организмов

Когда впервые была изобретена лупа? Лупа была известна со времен Древней Греции. За 400 лет до нашей эры драматург Аристотель описал в одной из своих ...
Увеличительные приборы и приготовление микропрепарата

Увеличительные приборы и приготовление микропрепарата

Простейший увеличительный прибор – лупа:. Различные клетки мы можем рассмотреть при помощи микроскопов:. Микроскоп Р. Гука. Световой микроскоп. Объекты ...
Увеличительные приборы и правила работы с ними

Увеличительные приборы и правила работы с ними

Лупа ручная и штативная. Световой микроскоп. Электронный микроскоп. Внешний вид увеличительных приборов. . Историческая справка. Световые микроскопы ...
Увеличительные приборы

Увеличительные приборы

Оборудование для научных исследований: увеличительные приборы. Лупа Ручная Штативная. Микроскоп (от греч. «микро»- малый и «скоп»- смотрю). Оптические ...
Увеличительные приборы

Увеличительные приборы

История клетки. Антонио Ван Левенгук – нидерландский натуралист, создал линзы с 150-300-кратным увеличением. Линзы Левенгука. Охотник за микробами. ...
Увеличительные приборы

Увеличительные приборы

Лупа ручная (увеличение до 2 – 20 раз). Линза Оправа Ручка. Лупа штативная (увеличение до 10 – 25 раз). Предметный столик. Штатив Зеркало Окуляр. ...
История микроскопа

История микроскопа

Микроскоп – это …. Спасибо за внимание! ...
История создания микроскопа

История создания микроскопа

Итак, что такое микроскоп? Микроско́п (греч. μικρός — маленький и σκοπέω — смотрю) — прибор, предназначенный для получения увеличенных изображений, ...
Цифровой микроскоп

Цифровой микроскоп

Внешнее устройство микроскопа. Микроскоп позволяет:. Увеличивать изучаемые объекты, помещённые на предметный столик, в 10, 60 и 200 раз! Фотографировать ...
Иммунитет: понятие, виды

Иммунитет: понятие, виды

Цель работы. Почему, переболев один раз ветрянкой или краснухой, человек больше никогда не болеет этими болезнями? Задачи. Для того, чтобы ответить ...
Водоросли, их виды и значение

Водоросли, их виды и значение

ВОДОРОСЛИ – бессосудистые споровые растения, содержащие в клетках хлорофилл и, следовательно, способные к фотосинтезу.Понятие «водоросли» в научном ...
История открытия днк

История открытия днк

Впервые были обнаружены в 1869 году швейцарским биохимиком Фридрихом Мишером в ядрах клеток крови. Хранение в пробирке, выделенная ДНК Мишером. В ...
Мутационная изменчивость. виды мутаций

Мутационная изменчивость. виды мутаций

Мутационная теория. Впервые возможность одномоментного качественного изменения наследственных признаков показал С.И.Коржинский (1899), однако основные ...
Вымирающие виды тигров

Вымирающие виды тигров

Амурский тигр. Амурский тигр - один из наиболее редких представителей мировой фауны. Этот тигр обитает на юге Дальнего Востока России, где проходит ...
Мутационная изменчивость. виды мутаций. мутагены

Мутационная изменчивость. виды мутаций. мутагены

наследственная. ненаследственная (фенотипная, модификационная). (генотипная) комбинативная мутационная. Виды изменчивости. Мутация (от лат. mutatio ...
История открытия фотосинтеза

История открытия фотосинтеза

Фотосинтез. История открытия. Цель урока: Продолжить развитие понятия о питании растений. Формировать научное мировоззрение на примере явления фотосинтеза. ...
Исчезающие виды растений

Исчезающие виды растений

Флора Саратовской области. Насчитывает в своем составе ( в месте с заносными ) около 2000т.видов сосудистых растений. Это значительно больше, чем ...
Исчезнувшие виды животных

Исчезнувшие виды животных

Каждый час с лица Земли исчезает 3 вида живых организмов. Исчезает безвозвратно. Мы и наши потомки никогда их больше не увидят. В презентации представлены ...
Динозавры понятие виды

Динозавры понятие виды

Динозавры (лат. Dinosauria,— страшный, ужасный, опасный и ящер, ящерица) — надотряд наземных позвоночных животных, доминировавших на нашей планете ...

Конспекты

Увеличительные приборы

Увеличительные приборы

Тема урока: . Увеличительные приборы. 5 класс. Тип урока. : урок «открытия» нового знания Цель урока. : сформировать представление о увеличительных ...
Увеличительные приборы

Увеличительные приборы

Министерство Общего и Профессионального образования. Свердловской области. Управление Образования Администрации Белоярского городского округа. ...
Увеличительные приборы

Увеличительные приборы

ПЛАН УРОКА. на основе системно-деятельного метода обучения по УМК под ред И.Н. Пономаревой. учителя биологии МБОУ СОШ №20 г. Краснодара. . Смирновой ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:16 октября 2018
Категория:Биология
Классы:
Содержит:36 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации