Презентация "явления теплов" по физике – 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

Презентацию на тему "явления теплов" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Физика. 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 31 слайд(ов).

Слайды презентации

ЭЛЕМЕНТЫ БИОФИзИКИ на уроках физики. Тема: «Тепловые явления». Аксенова Наталья Петровна, учитель физики, ОБЖ МБОУ «ООШ № 100 им. С. Е. Цветкова», г. Новокузнецк
Слайд 1

ЭЛЕМЕНТЫ БИОФИзИКИ на уроках физики

Тема: «Тепловые явления»

Аксенова Наталья Петровна, учитель физики, ОБЖ МБОУ «ООШ № 100 им. С. Е. Цветкова», г. Новокузнецк

1. ДИФФУ3ИЯ. «Будем ли мы говорить о питании корня за счет веществ, находящихся в почве, будем ли говорить о питании листьев за счет атмосферы или питании одного органа за счет другого, соседнего, - везде для объяснения мы будем прибегать к тем же причинах: диффузия» ( К. А. Тимирязев)
Слайд 2

1. ДИФФУ3ИЯ

«Будем ли мы говорить о питании корня за счет веществ, находящихся в почве, будем ли говорить о питании листьев за счет атмосферы или питании одного органа за счет другого, соседнего, - везде для объяснения мы будем прибегать к тем же причинах: диффузия» ( К. А. Тимирязев)

Диффузия. Осмос – диффузия растворителя через полупроницаемую мембрану. Диализ – диффузия молекул растворенного вещества
Слайд 3

Диффузия

Осмос – диффузия растворителя через полупроницаемую мембрану

Диализ – диффузия молекул растворенного вещества

В почвенных водах содержатся в растворенном виде при небольших концентрациях минеральные соли и некоторые органические соединения. Вода из почвы в растения поступает через полупрозрачные мембраны корневых волосков; т.к. ее концентрация в почве выше, чем внутри корневых волосков, то происходит диффуз
Слайд 4

В почвенных водах содержатся в растворенном виде при небольших концентрациях минеральные соли и некоторые органические соединения. Вода из почвы в растения поступает через полупрозрачные мембраны корневых волосков; т.к. ее концентрация в почве выше, чем внутри корневых волосков, то происходит диффузия из зоны с большей ее концентрацией в зону с меньшей. После поглощения воды в этих клетках повышается концентрация ее по сравнению с вышележащими. Возникает корневое давление, что способствует восходящему току сока по корням и стеблю. А постоянная потеря воды листьями обеспечивает дальнейшее поглощение.

У недеревянистых растений давление содержимым клетки на клеточную стенку (тургорное давление) имеет большое значение для сохранения формы растительного организма. В молодых клетках тургорное давление является движущей силой растяжений клеточных стенок и обеспечивает возможности роста клеток. В отдел
Слайд 5

У недеревянистых растений давление содержимым клетки на клеточную стенку (тургорное давление) имеет большое значение для сохранения формы растительного организма. В молодых клетках тургорное давление является движущей силой растяжений клеточных стенок и обеспечивает возможности роста клеток. В отдельных случаях это давление сильно возрастает ( мы наблюдаем, как нежные стебельки растений взламывают асфальт, пробиваясь к свету).

Благодаря тургору: Растения сохраняют упругость. Особенно это явно проявляется у растений, ткани которых обогащены водой: кактус, алоэ, агава; - Формообразование при отсутствии у организма арматурной ткани (помидоры, гусеницы, медузы).
Слайд 6

Благодаря тургору: Растения сохраняют упругость. Особенно это явно проявляется у растений, ткани которых обогащены водой: кактус, алоэ, агава; - Формообразование при отсутствии у организма арматурной ткани (помидоры, гусеницы, медузы).

Это интересно: Многие морские организмы способны избирательно накапливать некоторые вещества из морской воды. Морские водоросли могут накапливать йод в концентрациях в 2 · 106 больших, чем в окружающей воде. - Примитивные хордовые – оболочники – способны отлично накапливать элемент ванадий.
Слайд 7

Это интересно: Многие морские организмы способны избирательно накапливать некоторые вещества из морской воды. Морские водоросли могут накапливать йод в концентрациях в 2 · 106 больших, чем в окружающей воде. - Примитивные хордовые – оболочники – способны отлично накапливать элемент ванадий.

Как человек использует принцип тургора. В архитектуре появилась новая область строительной техники – создание пневматических напряженных конструкций. Они вполне соответствуют природным формам: форме фруктов, воздушных пузырей, кровеносных сосудов, листьев растений и т.д. Эти надувные системы экономи
Слайд 8

Как человек использует принцип тургора

В архитектуре появилась новая область строительной техники – создание пневматических напряженных конструкций. Они вполне соответствуют природным формам: форме фруктов, воздушных пузырей, кровеносных сосудов, листьев растений и т.д. Эти надувные системы экономичны, имеют малую массу, компактны, транспортабельны (сооружение временных построек, выставочных павильонов, спортзалов, овощехранилищ, туристических лагерей).

Пищеварение человека и диффузия: Наибольшее всасывание пищевых продуктов происходит в тонких кишках, стенки которого специально для этого приспособлены. Площадь внутренней поверхности кишечника человека равна 0,65 м2 . Она покрыта ворсинками – микроскопическими образованиями слизистой оболочки высот
Слайд 9

Пищеварение человека и диффузия:

Наибольшее всасывание пищевых продуктов происходит в тонких кишках, стенки которого специально для этого приспособлены. Площадь внутренней поверхности кишечника человека равна 0,65 м2 . Она покрыта ворсинками – микроскопическими образованиями слизистой оболочки высотой 0,2 – 1 мм, за счет чего площадь реальной поверхности кишечника достигает 4 – 5 м2, т.е. в 2 – 3 раза больше площади поверхности всего тела.

Дыхание – перенос кислорода из окружающей среды внутрь организма сквозь его покровы – происходит тем быстрее, чем больше площадь поверхности соприкосновения тела и окружающей среды, и тем медленнее, чем толще и плотнее покровы тела. Значит -. Малые организмы (площадь поверхности превышает объем тела
Слайд 10

Дыхание – перенос кислорода из окружающей среды внутрь организма сквозь его покровы – происходит тем быстрее, чем больше площадь поверхности соприкосновения тела и окружающей среды, и тем медленнее, чем толще и плотнее покровы тела.

Значит -

Малые организмы (площадь поверхности превышает объем тела) могут обходиться без специальных органов дыхания (им достаточен приток кислорода через наружную оболочку, если она тонкая и увлажненная). У крупных организмов дыхание через кожу будет достаточным при условии, что покровы чрезвычайно тонки (земноводные).

При грубых покровах необходимы специальные органы дыхания. Основные физические требования к ним – максимум поверхности и минимум толщены и увлажненность покровов. Первое условие достигается многочисленными разветвлениями и складками (легочные альвеолы, бахромчатая форма жабр). Это интересно: Площадь
Слайд 11

При грубых покровах необходимы специальные органы дыхания. Основные физические требования к ним – максимум поверхности и минимум толщены и увлажненность покровов. Первое условие достигается многочисленными разветвлениями и складками (легочные альвеолы, бахромчатая форма жабр).

Это интересно:

Площадь поверхности легких человека, если развернуть все 700 млн. альвеол, микроскопических пузырьков, через стенки которых происходит газообмен между воздухом и кровью, составляет около 90 – 100 м2, а общая площадь поверхности кожи человека 2 м2, т.е. в 45 – 50 раз меньше!

Капиллярные явления. Стволы деревьев, ветви растений пронизаны огромным числом капиллярных трубочек, по которым питательные вещества поднимаются до самых верхних листочков. Сама почва может быть представлена как совокупность капиллярных трубочек. Высота подъема жидкости в капилляре тем выше, чем мен
Слайд 12

Капиллярные явления.

Стволы деревьев, ветви растений пронизаны огромным числом капиллярных трубочек, по которым питательные вещества поднимаются до самых верхних листочков. Сама почва может быть представлена как совокупность капиллярных трубочек. Высота подъема жидкости в капилляре тем выше, чем меньше его диаметр. Вывод: для сохранения влаги почву надо перекапывать, а для осушения – утрамбовывать.

У человек - площадь аорты 8 см2,а общая площадь сечения всех капилляров примерно 3200 см2, т.е. площадь капилляров больше площади аорты в 400 раз! Соответственно падает скорость кровотока – от 20 см/с в начале аорты до 0,05 см/с в капилляре. Диаметр каждого капилляра в 50 раз меньше диаметра человеч
Слайд 13

У человек - площадь аорты 8 см2,а общая площадь сечения всех капилляров примерно 3200 см2, т.е. площадь капилляров больше площади аорты в 400 раз! Соответственно падает скорость кровотока – от 20 см/с в начале аорты до 0,05 см/с в капилляре. Диаметр каждого капилляра в 50 раз меньше диаметра человеческого волоса. В теле взрослого человека имеется до 160 млрд. капилляров. Общая длина капилляров 60 – 80 тыс. км; через каждый квадратный миллиметр поперечного сечения сердечной мышцы в среднем проходит до 2 тыс. капилляров.

Смачивание. Роль поверхностных явлений в жизни живой природы разнообразна: поверхностная пленка воды является опорой для при движении водомерок, паукообразных. Водомерка опирается только кончиками широко расставленных лапок, которые покрыты воскообразным налетом и не смачивается водой. Поверхностный
Слайд 14

Смачивание.

Роль поверхностных явлений в жизни живой природы разнообразна: поверхностная пленка воды является опорой для при движении водомерок, паукообразных.

Водомерка опирается только кончиками широко расставленных лапок, которые покрыты воскообразным налетом и не смачивается водой. Поверхностный слой воды прогибается под давлением лапки, образуя небольшое углубление.

Подобно водомеркам передвигаются береговые пауки, только лапки располагаются не параллельно поверхности воды, а под прямым углом.

Водоплавающие. Перья и пух таких птиц обильно смазаны жировыми выделениями особых желез, что и объясняет их непромокаемость. Толстый слой воздуха, заключенный между перьями утки и не вытесняемый оттуда водой, не только защищает утку от потери тепла, но и действует подобно спасательному поясу.
Слайд 15

Водоплавающие. Перья и пух таких птиц обильно смазаны жировыми выделениями особых желез, что и объясняет их непромокаемость. Толстый слой воздуха, заключенный между перьями утки и не вытесняемый оттуда водой, не только защищает утку от потери тепла, но и действует подобно спасательному поясу.

Воскообразный налет на листьях препятствует заливанию так называемых устьиц, которое могло бы привести к нарушению правильного дыхания растений. Наличие того же воскового налета объясняется водонепроницаемость соломенной кровли, сена в стогах.
Слайд 16

Воскообразный налет на листьях препятствует заливанию так называемых устьиц, которое могло бы привести к нарушению правильного дыхания растений. Наличие того же воскового налета объясняется водонепроницаемость соломенной кровли, сена в стогах.

Приспособленность животных к различным температурам. Из – за свойств цитоплазмы клеток все живые существа способны жить при температуре между 00 и 500 С. Но имеются виды, которые приспосабливаются к экстремальным температурам. Например, бактерии и сине-зеленые водоросли, которые населяют источники с
Слайд 17

Приспособленность животных к различным температурам

Из – за свойств цитоплазмы клеток все живые существа способны жить при температуре между 00 и 500 С. Но имеются виды, которые приспосабливаются к экстремальным температурам. Например, бактерии и сине-зеленые водоросли, которые населяют источники с температурой 850 С.

Для того, чтобы сохранить температуру тела постоянной, животные должны либо уменьшить потери тепла эффективной защитой, либо увеличить производство тепла. Защитная роль покрова животных и одежды человека заключается в том, что они задерживают конвекционные потоки, замедляют испарение, ослабляют или совсем прекращают лучеиспускание.

Это интересно: Ездовая собака может спать на снегу при - 500 С. С приближением зимы мех её становится гуще и длиннее.

Перья и шерсть не просто пассивные оболочки. Распушив их, птицы и животные создают воздушную подушку с хорошими теплоизоляционными свойствами. Хорошо известна и защитная роль жира. У китов, тюленей, моржей голая шкура, которая имеет толщину 2 – 3 мм, а они часами плавают в ледяной воде. Под кожей у
Слайд 18

Перья и шерсть не просто пассивные оболочки. Распушив их, птицы и животные создают воздушную подушку с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Хорошо известна и защитная роль жира. У китов, тюленей, моржей голая шкура, которая имеет толщину 2 – 3 мм, а они часами плавают в ледяной воде. Под кожей у них толстый слой жира, который и задерживает утечку тепла. Жировые запасы императорских пингвинов достигают 10 – 15 кг при общей массе тела в 35 кг!

Уши, хвост, лапы тем короче, чем холоднее климат. Примером тому служит лисица: фенек Сахары имеет длинные конечности и огромные уши; лисица европейской зоны более приземиста, уши ее намного короче; у песца, живущего в Арктике, очень маленькие уши и короткая морда.
Слайд 19

Уши, хвост, лапы тем короче, чем холоднее климат. Примером тому служит лисица: фенек Сахары имеет длинные конечности и огромные уши; лисица европейской зоны более приземиста, уши ее намного короче; у песца, живущего в Арктике, очень маленькие уши и короткая морда.

Температура лап или плавника животного отличается от температуры тела. Она равна температуре среды. Пример, у белой куропатки температура тела может превышать температуру лап на 380 С. Это очень важно, если бы лапы (которые соприкасаются со снегом) были теплыми, то снег од ними растаял бы и птица мо
Слайд 20

Температура лап или плавника животного отличается от температуры тела. Она равна температуре среды. Пример, у белой куропатки температура тела может превышать температуру лап на 380 С. Это очень важно, если бы лапы (которые соприкасаются со снегом) были теплыми, то снег од ними растаял бы и птица могла бы примерзнуть. Кроме того, понижение температуры конечностей снижает теплоотдачу.

Борьба с перегревом осуществляется путем увеличения испарения. В жару собака высовывает язык, потому что у нее на теле мало потовых желез.

Испарение в жизни растений. Растения извлекают воду из почвы при помощи корней. Лишайники способны адсорбировать водяной пар. У растений засушливых мест лучше развита корневая система и меньше площадь листовой поверхности. У растений сырых, тенистых тропических лесов, берегов водоемов тонкие широкие
Слайд 21

Испарение в жизни растений.

Растения извлекают воду из почвы при помощи корней. Лишайники способны адсорбировать водяной пар. У растений засушливых мест лучше развита корневая система и меньше площадь листовой поверхности. У растений сырых, тенистых тропических лесов, берегов водоемов тонкие широкие листья, плохо развита корневая система.

Растения пустынь: Кактусы – имеют толстые мясистые зеленые стволы и колючки вместо листьев (незначительная поверхность при большом объеме, покрытые восковым налетом покровы, которые плохо пропускают водяной пар – даже в сильную жару кактусы мало испарят воды).
Слайд 22

Растения пустынь:

Кактусы – имеют толстые мясистые зеленые стволы и колючки вместо листьев (незначительная поверхность при большом объеме, покрытые восковым налетом покровы, которые плохо пропускают водяной пар – даже в сильную жару кактусы мало испарят воды).

Ковыль, перекати-поле, – имеют кожистые жесткие листья, при недостатке воды листья скручиваются в трубку. Ковыль
Слайд 23

Ковыль, перекати-поле, – имеют кожистые жесткие листья, при недостатке воды листья скручиваются в трубку.

Ковыль

За вегетационный период одно растение подсолнечника или кукурузы испаряет воду массой около 200 кг! При таком энергичном расходовании воды требуется не менее энергичное ее добывание из почвы. Точные подсчеты числа корней и корневых волосков озимой ржи: корней оказалось почти 14 млн., общая длина все
Слайд 24

За вегетационный период одно растение подсолнечника или кукурузы испаряет воду массой около 200 кг! При таком энергичном расходовании воды требуется не менее энергичное ее добывание из почвы. Точные подсчеты числа корней и корневых волосков озимой ржи: корней оказалось почти 14 млн., общая длина всех корней 600 км, общая площадь поверхности около 225 м2 . На этих корнях было около 15 млрд. корневых волосков общей площадью 400 м2 .

Корневая система фасоли. Корневая система ржи
Слайд 25

Корневая система фасоли

Корневая система ржи

Молочай Сегье на черноземах в Аскания - Нова
Слайд 26

Молочай Сегье на черноземах в Аскания - Нова

Верблюд. Может две недели не пить, он почти не потеет даже в сорокоградусную жару. Его тело покрыто густой и плотной шерстью – спасает его от перегрева – на спине верблюда в знойный полдень температура до 800 С, а кожа под ней всего до 400 С! Шерсть препятствует испарению влаги из организма (у стриж
Слайд 27

Верблюд

Может две недели не пить, он почти не потеет даже в сорокоградусную жару. Его тело покрыто густой и плотной шерстью – спасает его от перегрева – на спине верблюда в знойный полдень температура до 800 С, а кожа под ней всего до 400 С! Шерсть препятствует испарению влаги из организма (у стриженного верблюда потоотделение возрастает на 50%. Даже в самую жару он не высовывает язык, что бы не шел процесс испарения. Частота дыхания - 8 раз в минуту (за счет этого меньше уходит воды из организма). Сравните: при тех же условиях бык дышит 250 раз, собака – 300 – 400 раз в минуту). При сгорании жира в организме получается много воды (из 107 г воды из 100 г жира) – при необходимости верблюд может из своих горбов извлечь воду массой до 50 кг!

Американские тушканчиковые прыгуны (кенгуровые крысы) – живут в пустыне Аризона – вся вода,, которая имеется в их теле, эндогенная, т. е. получается в клетках при переваривании пищи (грызут семена и сухие травы). Опыты с ними показали – из перловой крупы массой 100 г, которой кормили кенгуровых крыс
Слайд 28

Американские тушканчиковые прыгуны (кенгуровые крысы) – живут в пустыне Аризона – вся вода,, которая имеется в их теле, эндогенная, т. е. получается в клетках при переваривании пищи (грызут семена и сухие травы). Опыты с ними показали – из перловой крупы массой 100 г, которой кормили кенгуровых крыс, они получали воду массой 54 г. Для компенсации неизбежной потери воды за счет испарения многие животные всасывают ее через покровы тела в жидком или парообразном состоянии (амфибии, насекомые, клещи)

Превращения энергии, происходящие в живых организмах: КПД некоторых биологических процессов:
Слайд 29

Превращения энергии, происходящие в живых организмах:

КПД некоторых биологических процессов:

Проверь себя: Какую роль в жизни растений играет восковой налет на поверхности листа? Почему в холод многие животные свертываются в клубок, а в жару, наоборот, стремятся увеличить свою свободную поверхность (кошки, собаки)? Почему животные малых размеров потребляют относительно большую массу пищи? Е
Слайд 30

Проверь себя:

Какую роль в жизни растений играет восковой налет на поверхности листа? Почему в холод многие животные свертываются в клубок, а в жару, наоборот, стремятся увеличить свою свободную поверхность (кошки, собаки)? Почему животные малых размеров потребляют относительно большую массу пищи? Если в жаркий день приложить к щеке лист растения, то можно почувствовать, что он прохладный. Почему? Какую роль играет сезонное изменение длины и густоты оперения? (Летом оперение всегда короче и рыхлее, а зимой – длиннее и гуще) Почему кожаная, резиновая, клеенчатая и синтетическая одежда затрудняет регулировку температуры тела?

В презентации использовались: www.plam.ru Г. А. Денисова, «Удивительный мир растений», М., Просвещение, 1987г. В. Р. Ильченко, «Перекрестки физики, химии и биологии», М., Просвещение, 1986г. Е. А. Безденежных, «Физика в живой природе и медицине», Киев, Радянська школа, 1976г. Картинки: http://images
Слайд 31

В презентации использовались:

www.plam.ru Г. А. Денисова, «Удивительный мир растений», М., Просвещение, 1987г. В. Р. Ильченко, «Перекрестки физики, химии и биологии», М., Просвещение, 1986г. Е. А. Безденежных, «Физика в живой природе и медицине», Киев, Радянська школа, 1976г.

Картинки: http://images.yandex.ru

Список похожих презентаций

Тепловые явления

Тепловые явления

ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ -. Это беспорядочное движение огромного числа молекул, из которого состоит любое тело. ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ. Какое вещество обладает ...
Тепловые явления в твоем доме

Тепловые явления в твоем доме

Вы задумывались над вопросом: Почему в современном доме жить комфортно? Известно ли вам, как в быту человек учитывает тепловые явления? Вы легко сможете ...
Тепловые явления в природе: солнечно-земные связи

Тепловые явления в природе: солнечно-земные связи

Солнце. Солнце — это самая близкая к нам звезда. Благодаря ему на Земле есть жизнь. Оно даёт нам свет и тепло. Солнце в 109 раз больше нашей планеты, ...
Тепловые явления

Тепловые явления

Теплопередача. Процесс изменения внутренней энергии без совершения работы над телом или самим телом. Теплопроводность Излучение. Опишите превращения ...
Виды теплопередачи. Тепловые явления

Виды теплопередачи. Тепловые явления

Цель урока: Продолжить изучение тепловых явлений на основе фронтального эксперимента в форме активной деятельности учащихся и способствовать формированию ...
Тепловые явления при растворении

Тепловые явления при растворении

«Химик без знания физики подобен человеку, который всего должен искать ощупом. И сии две науки так соединены между собой, что одна без другой в совершенстве ...
Тепловые явления

Тепловые явления

Тема: ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 8 КЛАСС. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА. 2006г. Что такое теплопередача? Ответ: - процесс изменения внутренней энергии ...
"Тепловые явления" с ИКТ

"Тепловые явления" с ИКТ

Уметь: применять полученные знания для объяснения сущности тепловых явлений, уметь читать графики зависимости температуры от времени для различных ...
Интерактивный кроссворд с функциями повторения тепловые явления

Интерактивный кроссворд с функциями повторения тепловые явления

Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие любители экспериментов, игр и научных знаний! Г В О 1 2 4 5 6 7 8 9. Процесс изменения внутренней энергии без ...
Тепловые явления

Тепловые явления

Вступление. Многие из нас не обращают внимание на тепло, хотя оно также необходимо для нас как воздух, которым мы дышим и который обычно тоже не замечаем. ...
Тепловые явления

Тепловые явления

Physis (греч.) - ПРИРОДА. АРИСТОТЕЛЬ IV век до н.э. в науку. ЛОМОНОСОВ М.В. XVIII век в русский язык. Физика-. наука о природе и тех изменениях, которые ...
Тепловые явления

Тепловые явления

Проверка домашнего задания:. В чем заключается принцип горения? Что такое удельная теплота сгорания топлива? В каких единицах измеряют удельную теплоту ...
Физические явления в быту

Физические явления в быту

Цели и задачи проекта:. Показать красоту явлений окружающего мира; Уметь находить научное объяснение увиденного; Воспитывать чувство прекрасного; ...
Источники звука. Звуковые явления

Источники звука. Звуковые явления

Тема урока: «Источники звука. Звуковые явления.». Автор: Камалова Л.Ф. - учитель физики МОБУ СОШ с. Зубово МР Уфимский район Республики Башкортостан. ...
Электромагнитные явления

Электромагнитные явления

Электромагнитные явления. Тот, кто учится не размышляя, впадет в заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая учиться, окажется в затруднении. Конфуций. ...
Электромагнитные явления

Электромагнитные явления

Известно:. Магнитное действие наблюдается всегда, когда существует электрический ток. магнитное действие тока с помощью магнитной стрелки. Исследуем: ...
Электрические явления

Электрические явления

Эпиграф урока. «Я мыслю, следовательно, я существую». Рене Декарт. Программа марафона. Минисообщение «Известное о известном» Викторина Физический ...
Электрические явления

Электрические явления

закрепить навыки решения задач: расчетных, качественных и экспериментальных; формировать навыки коллективной работы в сочетании с самостоятельностью ...
Что изучает физика. Физические явления, наблюдения и опыты

Что изучает физика. Физические явления, наблюдения и опыты

Роль физики в современном мире. Физика как важнейший источник знаний об окружающем мире. Физика исследует наиболее общие свойства и формы движения ...
Магнитные явления в природе

Магнитные явления в природе

Этапы работы. Поставить цели и задачи Практическая часть. Исследования и наблюдения. Вывод. Цель: исследовать экспериментальным путем свойства магнитных ...

Конспекты

Тепловые явления

Тепловые явления

Обобщающий урок по теме «Тепловые явления». Цели:. Обучающая. Обобщить знания по основным вопросам темы, показать связь физики с другими предметами. ...
Тепловые явления в физике и искусстве

Тепловые явления в физике и искусстве

Муниципальное общеобразовательное учреждение. «Началовская средняя общеобразовательная школа». Приволжского района Астраханской области. ...
Тепловые явления

Тепловые явления

Обобщающий урок по физике в 8-м классе по теме "Тепловые явления". Цели урока:. формировать познавательный интерес; создавать психологически ...
Тепловые явления

Тепловые явления

Конспект урока в 8 классе по теме « Тепловые явления». Интеллектуальная игра « Восхождение к вершине». Цели урока: 1. Повторить, обобщить и систематизировать ...
Тепловые явления

Тепловые явления

8 класс. № 1. Какое количество теплоты необходимо,. чтобы нагреть водоем объемом 300м. 3. на 100. 0. С? . 8 класс. Задачи по теме «Тепловые ...
Тепловые явления

Тепловые явления

«Тепловые явления». 8 класс. Цель:. закрепить знания, полученные по пройденной теме, использовать их для объяснения природных явлений. . . Задачи ...
Электрические и тепловые явления

Электрические и тепловые явления

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей. Муниципальный конкурс. Методических разработок. «Мой лучший урок». Предмет:. ...
Тепловые явления

Тепловые явления

Обобщающий урок «Физическое чаепитие». (Тема «Тепловые явления»). Цели:. - Обобщение знаний по теме «тепловые явления». - Развитие умения ...
Тепловые явления

Тепловые явления

Методическая разработка урока. ( 8 кл., «Тепловые явления» ). Тема урока:. « Урок одной задачи ». Цели урока:. Образовательные - рассмотреть ...
Тепловые явления

Тепловые явления

Министерство образования и науки Российской Федерации. Областная бюджетная общеобразовательная школа-интернат. «Школа-интернат среднего (полного) ...

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:6 марта 2019
Категория:Физика
Содержит:31 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации