Презентация "Сила трения" 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
Слайд 32
Слайд 33

Презентацию на тему "Сила трения" 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 33 слайд(ов).

Слайды презентации

Сила трения. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением предметов» город Набережные Челны Республика Татарстан. Подготовила: учитель физики Мингазова Майсара Валеевна
Слайд 1

Сила трения

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением предметов» город Набережные Челны Республика Татарстан

Подготовила: учитель физики Мингазова Майсара Валеевна

Цели: выяснить какую роль играет сила трения в нашей жизни, как человек получил знания об этом явлении, какова его природа. Задачи: Проследить исторический опыт человечества по использованию и применению этого явления; Выяснить природу явления трения, закономерности трения; Провести эксперименты , п
Слайд 2

Цели: выяснить какую роль играет сила трения в нашей жизни, как человек получил знания об этом явлении, какова его природа.

Задачи: Проследить исторический опыт человечества по использованию и применению этого явления; Выяснить природу явления трения, закономерности трения; Провести эксперименты , подтверждающие закономерности и зависимости силы трения; Продумать и создать демонстрационные эксперименты, доказывающие зависимость силы трения от силы нормального давления, от свойств соприкасающихся поверхностей, от скорости относительного движения тел.

Выясним, какую роль играет явление трения или его отсутствие в нашей жизни; Ответим на вопрос: « Что мы знаем об этом явлении?»
Слайд 3

Выясним, какую роль играет явление трения или его отсутствие в нашей жизни; Ответим на вопрос: « Что мы знаем об этом явлении?»

Сила трения в природе
Слайд 4

Сила трения в природе

Сила трения Слайд: 5
Слайд 5
Полезна или вредна сила трения?
Слайд 6

Полезна или вредна сила трения?

Мы изучили пословицы, поговорки, сказки, в которых проявляется сила трения, качения, покоя, скольжения, изучили человеческий опыт в применении трения, способов борьбы с трением.
Слайд 7

Мы изучили пословицы, поговорки, сказки, в которых проявляется сила трения, качения, покоя, скольжения, изучили человеческий опыт в применении трения, способов борьбы с трением.

Не будет снега, не будет и следа. Тише едешь , дальше будешь. Тихий воз будет на горе. Тяжело против воды плыть. Любишь кататься, люби и саночки возить. Терпенье и труд все перетрут. Пословицы и поговорки:
Слайд 8

Не будет снега, не будет и следа. Тише едешь , дальше будешь. Тихий воз будет на горе. Тяжело против воды плыть. Любишь кататься, люби и саночки возить. Терпенье и труд все перетрут.

Пословицы и поговорки:

« Колобок» - трение качения. (колобок полежал, полежал, взял да и покатился – с окна на лавку, с лавки на пол….) «Репка» - трение покоя. «Медвежья горка»- трение скольжения. Сказки:
Слайд 9

« Колобок» - трение качения. (колобок полежал, полежал, взял да и покатился – с окна на лавку, с лавки на пол….) «Репка» - трение покоя. «Медвежья горка»- трение скольжения.

Сказки:

Трение – явление сопровождающее нас с детства, буквально на каждом шагу, а потому ставшее таким привычным и таким незаметным Трение не только тормоз для движения. Это еще и главная причина изнашивания технических устройств, проблема, с которой человек столкнулся также на самой заре цивилизации
Слайд 10

Трение – явление сопровождающее нас с детства, буквально на каждом шагу, а потому ставшее таким привычным и таким незаметным Трение не только тормоз для движения. Это еще и главная причина изнашивания технических устройств, проблема, с которой человек столкнулся также на самой заре цивилизации

1. Введение между трущимися поверхностями смазки (например, какого-либо масла). 2. Использование шариковых и роликовых подшипников. 3. Применение воздушной подушки. Способы уменьшения трения:
Слайд 11

1. Введение между трущимися поверхностями смазки (например, какого-либо масла). 2. Использование шариковых и роликовых подшипников. 3. Применение воздушной подушки.

Способы уменьшения трения:

Первый подшипник качения из металла находился в подпоре ветряка, построенного в 1780 г. в Англии в Спровстоне.
Слайд 12

Первый подшипник качения из металла находился в подпоре ветряка, построенного в 1780 г. в Англии в Спровстоне.

Подшипник периода технической революции от 1500 до 1850 г. Подшипники для станочного инструмента с разделенными регулируемыми подшипниковыми блоками
Слайд 13

Подшипник периода технической революции от 1500 до 1850 г.

Подшипники для станочного инструмента с разделенными регулируемыми подшипниковыми блоками

Что вы знаете о явлении трение? Как относитесь к гололеду, скользким тротуарами дорогам? На первый вопрос основная масса опрошенных не могла ответить определенно, т.к. не видела связи между трением и повседневным своим опытом. На второй вопрос дети и школьники средних классов говорили, что им гололе
Слайд 14

Что вы знаете о явлении трение? Как относитесь к гололеду, скользким тротуарами дорогам? На первый вопрос основная масса опрошенных не могла ответить определенно, т.к. не видела связи между трением и повседневным своим опытом. На второй вопрос дети и школьники средних классов говорили, что им гололед нравится, можно кататься; а люди постарше уже понимают, в чем заключается опасность этого явления.

Мы провели не большой социологический опрос группы жителей, которым задавались следующие вопросы:

Мы изучили природу сил трения; Исследовали факторы, от которых зависит трение; Рассмотрели виды трения;
Слайд 15

Мы изучили природу сил трения; Исследовали факторы, от которых зависит трение; Рассмотрели виды трения;

Силы трения. Покоя Скольжения Качения. Fупр = Fтр Fтр V. При соприкосновении Вдоль поверхности Простив движения. электромагнитная
Слайд 16

Силы трения

Покоя Скольжения Качения

Fупр = Fтр Fтр V

При соприкосновении Вдоль поверхности Простив движения

электромагнитная

Явление взаимодействия двух тел при соприкосновении, которое выражается в препятствии их взаимному перемещению. Природа – электромагнитное взаимодействие. Виды: внешнее (покоя, скольжения, качения), Внутреннее (слои газа или жидкости), Сопротивление (движение тела относительно газа или жидкости). Си
Слайд 17

Явление взаимодействия двух тел при соприкосновении, которое выражается в препятствии их взаимному перемещению. Природа – электромагнитное взаимодействие. Виды: внешнее (покоя, скольжения, качения), Внутреннее (слои газа или жидкости), Сопротивление (движение тела относительно газа или жидкости)

Сила трения Fтр как характеристика действия поверхности на тело. Характер силы трения: а) зависит от материала тела и поверхности, смазки, величины N; б) не зависит от S поверхности; в) Fmax покоя больше Fскольжения; г) Fкачения меньше Fскольжения; Закон силы трения (для случая независимости от скорости) Fтр=N. Коэффициент трения характеризует материал, степень обработки поверхностей; не зависит от N.

Уменьшение трения: Смазка, обработка поверхностей, выбор материала, подшипники качения и скольжения. Увеличение трения: песок на дороге при гололеде, цепи на колесах, специальные шины, протектор на ботинках и др. Расчет движения тел. Расчет деформаций.

Трение покоя. Fтр. покоя = - F (Fтр. п )max = µN Трение покоя – движущая сила, «сцепной вес». Трение качения. Природа… Fтр. кач. F тр. скольж. Колесо! Подшипники! Увеличивают: песок, рукавицы, гвозди, шурупы, шиповки. Уменьшают: валы, оси, шлифовка, подшипники, смазка. F 30F 5F Жидкое трение. Трение
Слайд 18

Трение покоя

Fтр. покоя = - F (Fтр. п )max = µN Трение покоя – движущая сила, «сцепной вес».

Трение качения

Природа… Fтр. кач. F тр. скольж. Колесо! Подшипники! Увеличивают: песок, рукавицы, гвозди, шурупы, шиповки. Уменьшают: валы, оси, шлифовка, подшипники, смазка.

F 30F 5F Жидкое трение

Трение в жидкостях и газах Fc = kv Fc = kv2

Трение скольжения Fтр = kN. µ – коэффициент трения. N mg Fтр = µF∂. N = mg – Fsinα Fтр = µ(mg – Fsinα). N = mgcosα Fтр = µmgcosα Fтр = µmg
Слайд 19

Трение скольжения Fтр = kN

µ – коэффициент трения.

N mg Fтр = µF∂

N = mg – Fsinα Fтр = µ(mg – Fsinα)

N = mgcosα Fтр = µmgcosα Fтр = µmg

Историческая справка. 1883 году знаменитый русский инженер и ученый Н. П. Петров писал: «Силу трения можно замечать всегда и повсюду, и ее надо поставить в ряду могущественнейших способов, при посредстве которых природа превращает один вид энергии в другой, мало-помалу заменяя их тепловыми. Эта сила
Слайд 20

Историческая справка

1883 году знаменитый русский инженер и ученый Н. П. Петров писал: «Силу трения можно замечать всегда и повсюду, и ее надо поставить в ряду могущественнейших способов, при посредстве которых природа превращает один вид энергии в другой, мало-помалу заменяя их тепловыми. Эта сила обнаруживает свое влияние в самых разнообразных явлениях природы, возбуждая живой интерес ученых самых разнообразных направлений. Знание законов трения необходимо и астроному, и физику, и физиологу, и технику». Это высказывание одного из крупнейших инженеров конца прошлого века необычайно ясно показывает исключительную важность трибологии — науки о трении и процессах, его сопровождающих.

Леонардо да Винчи занимался многими вопросами деталей машин, трения и износа. В процессе своих исследований он обнаружил, что существует соотношение между нагрузкой и силой трения. Он также определили первые законы сухого трения, суть которых в следующем: Сила трения прямо пропорциональна нагрузке.
Слайд 21

Леонардо да Винчи занимался многими вопросами деталей машин, трения и износа. В процессе своих исследований он обнаружил, что существует соотношение между нагрузкой и силой трения. Он также определили первые законы сухого трения, суть которых в следующем: Сила трения прямо пропорциональна нагрузке. Сила трения не зависит от видимой (номинальной) площади контакта. Сила трения не зависит от скорости скольжения. Применяя эти результаты, он установил: Преимущества качения перед скольжением. Преимущества линейного/точечного контакта перед контактом по площади. Преимущества обеспечения расстояния между телами качения в подшипниках качения.

Коэффициент трения. Основной характеристикой трения является коэффициент трения μ, который определяется материалами, из которых изготовлены поверхности взаимодействующих тел: сила трения F и нормальная нагрузка Nnormal связаны неравенством обращающимся в равенство только при наличии относительного д
Слайд 22

Коэффициент трения

Основной характеристикой трения является коэффициент трения μ, который определяется материалами, из которых изготовлены поверхности взаимодействующих тел: сила трения F и нормальная нагрузка Nnormal связаны неравенством обращающимся в равенство только при наличии относительного движения. Это соотношение называется законом Амонтона-Кулона.

В зависимости от вида перемещения одного тела по другому различают: коэффициент трения при сдвиге — скольжении и коэффициент трения при качении. В свою очередь, при скольжении в зависимости от величины тангенциальной силы различают коэффициент неполного трения скольжения, коэффициент трения покоя и
Слайд 23

В зависимости от вида перемещения одного тела по другому различают: коэффициент трения при сдвиге — скольжении и коэффициент трения при качении. В свою очередь, при скольжении в зависимости от величины тангенциальной силы различают коэффициент неполного трения скольжения, коэффициент трения покоя и коэффициент трения скольжения. Все эти коэффициенты трения могут изменяться в широких пределах в зависимости от шероховатости и волнистости поверхностей, характера плёнок, покрывающих поверхности.

Роль сил трения. Очень красочно о роли трения пишет французский физик Гильом: “Всем нам случалось выходить в гололедицу: сколько усилий требовалось, чтобы удерживаться от падения, сколько смешных движений приходилось нам проделывать, чтобы устоять! Это заставляет нас признать, что земля, по которой
Слайд 24

Роль сил трения.

Очень красочно о роли трения пишет французский физик Гильом: “Всем нам случалось выходить в гололедицу: сколько усилий требовалось, чтобы удерживаться от падения, сколько смешных движений приходилось нам проделывать, чтобы устоять! Это заставляет нас признать, что земля, по которой мы ходим, обладает драгоценным свойством, благодаря которому мы сохраняем равновесие без особых усилий. Та же мысль возникает у нас, когда мы едем на велосипеде по скользкой мостовой или когда лошадь скользит по асфальту и падает. Изучая подобные явления, мы приходим к открытию тех следствий, к которым приводит трение. Инженеры стремятся устранить его в машинах – и хорошо делают. В прикладной механике о трении говорится, как о крайне нежелательном явлении, и это правильно, однако лишь в узкой специальной области. Во всех прочих случаях мы должны быть благодарны трению: оно дает нам возможность ходить, сидеть и работать без опасения, что книги и чернильница упадут на пол. Трение представляет настолько распространенное явление, что нам, за редким исключением, не приходится призывать его на помощь: оно является к нам само. Трение способствует устойчивости. Плотники выравнивают пол так, что столы и стулья остаются там, куда их поставили. Блюда, стаканы, поставленные на стол, остаются неподвижными без особых забот с нашей стороны, если только дело не происходит на пароходе во время качки. Вообразим, что трение может быть устранено совершенно. Тогда никакие тела, будь они величиной с каменную глыбу или малы, как песчинки, никогда не удержится одно на другом. Не будь трения, Земля представляла бы шар без неровностей, подобно жидкой капли”.

Нужно ли избавляться от трения? Вообразим, что во всем мире некоему волшебнику удалось “выключить” трение. А теперь подумайте, к каким непредвиденным последствиям это привело бы. Во-первых, вы, разумеется, выяснили бы, что трение бывает отнюдь не всегда твердым, хотя именно от него в тысячах ситуаци
Слайд 25

Нужно ли избавляться от трения?

Вообразим, что во всем мире некоему волшебнику удалось “выключить” трение. А теперь подумайте, к каким непредвиденным последствиям это привело бы. Во-первых, вы, разумеется, выяснили бы, что трение бывает отнюдь не всегда твердым, хотя именно от него в тысячах ситуаций стремятся избавиться. Например, смазывают детали механизмов и машин, чтобы уменьшить их износ и не терять впустую энергию, уходящую на бесполезный нагрев. Однако без трения мы не могли бы ходить, колёса машин без толку крутились бы на месте, бельевые прищепки не могли бы ничего удержать и. т. д. Во-вторых, продолжая теперь вместе наши фантазии, мы, в конце концов, добрались бы до причин, порождающих трение. И здесь открывается самое интересное. Во время скольжения одного предмета по другому происходит словно бы зацепление микроскопических бугорков друг за друга. Но если бы этих бугорков не было, то это не значило бы, что сдвинуть предмет или тащить его стало бы легче. Возник бы так называемый эффект прилипания, который вы легко обнаружите, пытаясь, скажем, сдвинуть стопку книг в глянцевой обложке вдоль поверхности полированного стола. Значит, не будь трения, не было бы этих крошечных попыток каждой частички вещества удержать подле себя соседок. Но тогда как вообще эти частички держались бы вместе? Иными словами внутри различных тел исчезло бы стремление “жить компанией”. То есть вещество развалилось бы до мельчайших деталек, как рассыпался бы на части от сотрясения домик из детского конструктора. Вот к какому неожиданному выводу можно придти, если допустить отсутствие трения. С трением надо бороться, но абсолютно избавиться от него не получится, да и не надо. К этому можно прибавить, что при отсутствии трения гвозди и винты выскальзывали бы из стен, не одной вещи нельзя было бы удержать в руках, никакой вихрь никогда бы не прекращался, никакой звук не умолка, а звучал бы бесконечным эхом, неослабно отражаясь, например, от стен комнаты. Наглядный урок, убеждающий нас в огромной важности трения, дает нам каждый раз гололедица. Застигнутые ее на улице мы оказываемся беспомощны.

Мы выяснили зависимость силы трения скольжения от следующих факторов: От нагрузки; От площади соприкосновения трущихся поверхностей; От трущихся материалов(при сухих поверхностях; Оборудование: Динамометр лабораторный с жесткостью пружины 40Н/м; динамометр круглый демонстрационный(предел-12Н); дерев
Слайд 26

Мы выяснили зависимость силы трения скольжения от следующих факторов:

От нагрузки; От площади соприкосновения трущихся поверхностей; От трущихся материалов(при сухих поверхностях;

Оборудование: Динамометр лабораторный с жесткостью пружины 40Н/м; динамометр круглый демонстрационный(предел-12Н); деревянные бруски – 2 штуки; набор грузов; деревянная дощечка; кусок металлического листа; плоский чугунный брусок; лед; резина.

Результаты экспериментов. 1.Зависимость силы трения скольжения от нагрузки. Fтр,Н 3 2 1 0 150 300 450 600 750 900 1050 m
Слайд 27

Результаты экспериментов

1.Зависимость силы трения скольжения от нагрузки. Fтр,Н 3 2 1 0 150 300 450 600 750 900 1050 m

Зависимость силы трения от площади соприкосновения трущихся поверхностей. Fтр,Н 1 0,5 0,25 0 20 28 70 170 S, см2
Слайд 28

Зависимость силы трения от площади соприкосновения трущихся поверхностей. Fтр,Н 1 0,5 0,25 0 20 28 70 170 S, см2

Зависимость силы трения от размеров неровностей трущихся поверхностей: дерево по дереву( различные способы обработки поверхностей). 1)Неровная поверхность- брусок неотработан. 2)Гладкая поверхность- брусок обструган вдоль волокон дерева. 3) Отшлифованная гладкая поверхность обработана наждачной бума
Слайд 29

Зависимость силы трения от размеров неровностей трущихся поверхностей: дерево по дереву( различные способы обработки поверхностей).

1)Неровная поверхность- брусок неотработан. 2)Гладкая поверхность- брусок обструган вдоль волокон дерева. 3) Отшлифованная гладкая поверхность обработана наждачной бумагой. 4)При исследовании силы трения от материалов трущихся поверхностей мы используем 1 брусок массой 120 г и разные контактные поверхности. Используем формулу: F тр=μ N

Мы расчитывали коэффициенты трения скольжения для следующих материалов:
Слайд 30

Мы расчитывали коэффициенты трения скольжения для следующих материалов:

Цели: Создать демонстрационные эксперименты; Объяснить результаты наблюдений;
Слайд 31

Цели:

Создать демонстрационные эксперименты; Объяснить результаты наблюдений;

Опыт. Деревянная линейка. Кладем линейку горизонтально на указательные пальцы рук и , не торопясь, пальцы начинаем сближать. Линейка движется равномерно по двум пальцам сразу. Она скользит по очереди то по одному, то по другому пальцу. Почему? Под линейкой скользит лишь тот палец, который стоит даль
Слайд 32

Опыт

Деревянная линейка. Кладем линейку горизонтально на указательные пальцы рук и , не торопясь, пальцы начинаем сближать. Линейка движется равномерно по двум пальцам сразу. Она скользит по очереди то по одному, то по другому пальцу. Почему? Под линейкой скользит лишь тот палец, который стоит дальше от центра масс линейки, так как он испытывает меньшую нагрузку и меньшее трение. Его скольжение прекращается, как только он оказывается ближе к ценру масс линейки, чем второй палец, и тогда начинает скользить второй палец. Так пальцы движутся к центру тяжести линейки поочередно…

Выводы по результатам работы над проектом. Мы выяснили, что человек издавна использует знания о явлении трения, полученные опытным путем. Начиная с XV-XVI веков, знания об этом явлении становятся научными: ставятся опыты по определению зависимостей силы трения от многих факторов, выясняются закономе
Слайд 33

Выводы по результатам работы над проектом.

Мы выяснили, что человек издавна использует знания о явлении трения, полученные опытным путем. Начиная с XV-XVI веков, знания об этом явлении становятся научными: ставятся опыты по определению зависимостей силы трения от многих факторов, выясняются закономерности. Теперь мы точно знаем, от чего зависит сила трения, а что не влияет на нее. Если говорить более конкретно, то сила трения зависит: от нагрузки или массы тела; от рода соприкасающихся поверхностей; от скорости относительного движения тел; от размера неровностей или шероховатостей поверхностей. А вот от площади соприкосновения она не зависит. Теперь мы можем объяснить все наблюдаемые в практике закономерности строением вещества, силой взаимодействия между молекулами. Мы провели серию экспериментов, проделали примерно такие же опыты, как и ученые, и получили примерно такие же результаты. Получилось, что экспериментально мы подтвердили все утверждения, высказанные нами. Нами была создана серия экспериментов, помогающих понять и объяснить некоторые «трудные» наблюдения. Но, наверное, самое главное – мы поняли, как здорово добывать знания самим, а потом делиться ими другими.

Список похожих презентаций

Сила трения

Сила трения

Какая из приведенных ниже величин изменяется при взаимодействии тел? А. скорость Б. плотность В. объем Г. масса. повторение. 2. Если расстояние между ...
"Сила трения

"Сила трения

Сила трения – это сила, характеризующая взаимодействие между трущимися поверхностями и препятствующая их относительному движению. Fтр v. Причина возникновения ...
"Сила трения

"Сила трения

Продолжите фразу: Сила – это … Виды сил: 1) …. 2) … 3) … Единица измерения силы … Сила измеряется прибором … Сила является векторной величиной. Что ...
Сила трения

Сила трения

Понятие о трении. Абсолютно гладких и абсолютно твёрдых тел в природе не существует, и по этому при перемещении одного тела по поверхности другого ...
Сила трения

Сила трения

Что же такое трение? Тре́ние — процесс взаимодействия тел при их относительном движении (смещении) либо при движении тела в газообразной или жидкой ...
Сила трения в природе

Сила трения в природе

Цель урока: ознакомить учащихся с явлением трения, сформулировать понятие сила трения, установить от чего зависит сила трения, дать представление ...
Сила трения

Сила трения

Сила, возникающая при соприкосновении поверхностей тел и препятствующая их перемещению относительно друг друга, называется силой трения. Обозначается ...
Сила трения

Сила трения

Сила, возникающая при взаимодействии поверхности одного тела с поверхностью другого, когда тела неподвижны, либо перемещаются относительно друг друга, ...
Сила трения

Сила трения

Явление трения. Взаимодействие, возникающее в месте соприкосновения тел и препятствующее их относительному движению, называют трением, а характеризующую ...
Сила трения

Сила трения

Содержание. Цели и задачи Методы решения Человечество и трение Сила трения Виды силы трения Немного истории Трение в спорте Трение в природе Трение ...
Сила трения покоя, скольжения

Сила трения покоя, скольжения

Контрольные вопросы. 1.Какую силу называют силой трения? 2.Что является причиной силой трения? 3.Какие виды трения существуют? Почему маятник, приведенный ...
Сила трения - причины и свойства

Сила трения - причины и свойства

Сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого направленная в сторону противоположную движению. Сила трения обозначается буквой ...
Сила трения физика

Сила трения физика

Определение. Сила трения - это сила, возникающая в плоскости касания тел при их относительном перемещении. Направление. Сила трения направлена противоположно ...
Сила трения скольжения

Сила трения скольжения

Санки, скатившись с горы, движутся по горизонтальному участку дороги и через некоторое время останавливаются. Почему? Рассмотрим, какие силы действуют ...
Сила трения, ее роль в природе, технике и повседневной жизни

Сила трения, ее роль в природе, технике и повседневной жизни

Явление трения. При соприкосновении одного тела с другим возникает взаимодействие, препятствующее их относительному движению, которое называется трением. ...
Сила трения. Трение в природе и технике

Сила трения. Трение в природе и технике

Цели урока. учебные: обобщить полученные знания о силе трения, обсудить роль силы трения в природе и технике. развивающие: продолжить формирование ...
Сила трения. Трение покоя

Сила трения. Трение покоя

Вопросы:. Приведите примеры действия на тело нескольких сил. Какую силу называют равнодействующей нескольких сил? Опишите опыт, в котором определяют ...
Сила трения в природе

Сила трения в природе

Цель работы. Изучить проявление силы трения в растительном и животном мире, проанализировать, как человек научился применять это в своей жизни, использовать ...
Сила трения покоя

Сила трения покоя

На горизонтальной поверхности стола лежит брусок. Для того чтобы сдвинуть брусок с места, необходимо подействовать на него с силой, параллельной поверхности ...

Конспекты

Сила трения

Сила трения

Урок по физике "Сила трения". . Тема урока:. Сила трения. Цели урока:. актуализировать и углубить знания учащихся о силе трения, выявить основные ...
Сила трения

Сила трения

Тема: Сила трения. Цель урока:. . - познакомить учащихся с силой трения;. - закрепить полученные знания о силах в природе;. - коррекция памяти ...
Сила трения

Сила трения

Урок-путешествие по теме: "Сила трения". Шенкнехт Елена Александровна. учитель физики и информатики, МОУ "Москаленская средняя общеобразовательная ...
Сила трения

Сила трения

Открытый урок по физике в 7 классе « Средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов № 52» г. Курска. Учитель высшей ...
Сила трения

Сила трения

Муниципальное общеобразовательное учреждение. «Гаврильская средняя общеобразовательная школа». Павловского района Воронежской области. Конспект ...
Сила трения. Трения в природе и технике

Сила трения. Трения в природе и технике

. Тема: Сила трения. Трения в природе и технике. Цель урока:. 1. Обучающая. - Познакомиться с силой трения; выяснить действительно ли сила трения ...
Сила трения

Сила трения

Урок физики в 7 классе. Учитель: Сопина Е.А. МОУ «Гимназия №1» с.Красногвардейского. . . ТЕМА УРОКА: «Сила трения». ТРЕНИЕ – СИЛА ЗНАКОМАЯ, ...
Сила трения. Трение в природе и технике

Сила трения. Трение в природе и технике

Урок по физике в 7 классе:. «. Сила трения. Трение в природе и технике». Цели урока:.  сформировать понятие силы трения, раскрыть её природу, познакомить ...
Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя

Урок 5. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Цель:. сила трения, причины возникновения силы трения, трение скольжения, трение качения, ...
Сила трения. Трение покоя. Роль трения в технике

Сила трения. Трение покоя. Роль трения в технике

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА. СИЛА ТРЕНИЯ. (Тема урока). . . ФИО (полностью). . Комиссар Людмила Анатольевна. . . . . Место работы. ...

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:14 сентября 2014
Категория:Физика
Автор презентации:Мингазова М.В.
Содержит:33 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации