- Теория относительности и Альберт Эйнштейн

Презентация "Теория относительности и Альберт Эйнштейн" 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
Слайд 34
Слайд 35
Слайд 36
Слайд 37
Слайд 38
Слайд 39
Слайд 40
Слайд 41
Слайд 42
Слайд 43
Слайд 44
Слайд 45
Слайд 46
Слайд 47
Слайд 48
Слайд 49
Слайд 50
Слайд 51
Слайд 52
Слайд 53
Слайд 54
Слайд 55
Слайд 56
Слайд 57
Слайд 58
Слайд 59
Слайд 60
Слайд 61
Слайд 62
Слайд 63
Слайд 64
Слайд 65
Слайд 66
Слайд 67
Слайд 68
Слайд 69
Слайд 70
Слайд 71
Слайд 72
Слайд 73
Слайд 74
Слайд 75
Слайд 76
Слайд 77
Слайд 78
Слайд 79
Слайд 80
Слайд 81
Слайд 82
Слайд 83
Слайд 84
Слайд 85
Слайд 86
Слайд 87
Слайд 88
Слайд 89
Слайд 90
Слайд 91
Слайд 92
Слайд 93
Слайд 94
Слайд 95
Слайд 96
Слайд 97
Слайд 98
Слайд 99
Слайд 100
Слайд 101
Слайд 102
Слайд 103
Слайд 104
Слайд 105
Слайд 106
Слайд 107
Слайд 108
Слайд 109
Слайд 110
Слайд 111
Слайд 112
Слайд 113
Слайд 114
Слайд 115
Слайд 116
Слайд 117
Слайд 118
Слайд 119
Слайд 120
Слайд 121
Слайд 122
Слайд 123
Слайд 124
Слайд 125
Слайд 126
Слайд 127
Слайд 128
Слайд 129
Слайд 130
Слайд 131
Слайд 132
Слайд 133
Слайд 134
Слайд 135
Слайд 136
Слайд 137
Слайд 138
Слайд 139
Слайд 140

Презентацию на тему "Теория относительности и Альберт Эйнштейн" 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 140 слайд(ов).

Слайды презентации

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ И АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН
Слайд 1

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ И АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН

Альберт Эйнштейн (1879–1955)
Слайд 2

Альберт Эйнштейн (1879–1955)

Кратко об Эйнштейне. Альберт Эйнштейн родился в 1879 году. В 1900 году окончил Цюрихский политехнический институт. В 1902 году Эйнштейн поступил на работу в патентное бюро в Берне. В сентябре 1905 опубликована теория относительности.
Слайд 3

Кратко об Эйнштейне

Альберт Эйнштейн родился в 1879 году. В 1900 году окончил Цюрихский политехнический институт. В 1902 году Эйнштейн поступил на работу в патентное бюро в Берне. В сентябре 1905 опубликована теория относительности.

Анри Пуанкаре Хендрик Лоренц (1854–1912) (1853–1928)
Слайд 4

Анри Пуанкаре Хендрик Лоренц (1854–1912) (1853–1928)

Закон внешнего фотоэффекта. 1921 г. (Нобелевская премия Эйнштейна)
Слайд 5

Закон внешнего фотоэффекта. 1921 г. (Нобелевская премия Эйнштейна)

Формула связи потери массы тела при излучении энергии. E = mc2. Анри Пуанкаре (1900 г.) : «Энергия излучения E обладает массой m = E / c2 »
Слайд 6

Формула связи потери массы тела при излучении энергии

E = mc2

Анри Пуанкаре (1900 г.) : «Энергия излучения E обладает массой m = E / c2 »

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна (1905 г.). Постулат 1. Принцип относительности «Движение системы отсчёта по инерции не может быть обнаружено никакими физическими опытами внутри закрытой лаборатории, связанной с этой системой отсчёта» Постулат 2. Принцип постоянства скорости св
Слайд 7

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна (1905 г.)

Постулат 1. Принцип относительности «Движение системы отсчёта по инерции не может быть обнаружено никакими физическими опытами внутри закрытой лаборатории, связанной с этой системой отсчёта» Постулат 2. Принцип постоянства скорости света «Свет в пустоте всегда распространяется с определенной скоростью с, не зависящей от движения излучающего тела»

Основные выводы из специальной теории относительности Эйнштейна (1905 г.). 1. Сокращение продольных размеров (при движении с околосветовой скоростью) 2. Замедление времени (при движении с околосветовой скоростью) 3. Запрет скоростей, больших скорости света 4. Увеличение массы (при движении с околосв
Слайд 8

Основные выводы из специальной теории относительности Эйнштейна (1905 г.)

1. Сокращение продольных размеров (при движении с околосветовой скоростью) 2. Замедление времени (при движении с околосветовой скоростью) 3. Запрет скоростей, больших скорости света 4. Увеличение массы (при движении с околосветовой скоростью)

1. В системе отсчёта, движущейся равномерно и прямолинейно относительно наблюдателя, происходит сокращение длины вдоль направления движения
Слайд 9

1. В системе отсчёта, движущейся равномерно и прямолинейно относительно наблюдателя, происходит сокращение длины вдоль направления движения

2. В системе отсчёта, движущейся равномерно и прямолинейно относительно наблюдателя, время движется медленнее. v
Слайд 10

2. В системе отсчёта, движущейся равномерно и прямолинейно относительно наблюдателя, время движется медленнее

v

3. Движение со скоростью, превышающей скорость света, невозможно. (1). V1 = С/2 V2 = С/2. VСБЛИЖЕНИЯ РАКЕТ < V1 + V2
Слайд 11

3. Движение со скоростью, превышающей скорость света, невозможно. (1)

V1 = С/2 V2 = С/2

VСБЛИЖЕНИЯ РАКЕТ < V1 + V2

3. Движение со скоростью, превышающей скорость света, невозможно. (2). VСВЕТА = С. VСБЛИЖЕНИЯ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ = С, а не С+С
Слайд 12

3. Движение со скоростью, превышающей скорость света, невозможно. (2)

VСВЕТА = С

VСБЛИЖЕНИЯ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ = С, а не С+С

Преобразования Лоренца (1895 г.), которые Эйнштейн заново вывел в специальной теории относительности
Слайд 13

Преобразования Лоренца (1895 г.), которые Эйнштейн заново вывел в специальной теории относительности

Основные выводы из общей теории относительности Эйнштейна (1915 г.). Искривление пространства вблизи тяготеющих масс Замедление времени вблизи тяготеющих масс
Слайд 14

Основные выводы из общей теории относительности Эйнштейна (1915 г.)

Искривление пространства вблизи тяготеющих масс Замедление времени вблизи тяготеющих масс

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СВЕТЕ
Слайд 15

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СВЕТЕ

Явления, рассматривавшиеся в физике раздельно до XIX века. Механика Свет Электричество Магнетизм Колебания Волны
Слайд 16

Явления, рассматривавшиеся в физике раздельно до XIX века

Механика Свет Электричество Магнетизм Колебания Волны

Развитие физических представлений в XIX веке. Электричество и магнетизм порождают друг друга Электромагнитное поле распространяется подобно волне Свет – электромагнитная волна Уравнения Максвелла для электромагнитного поля – высшая форма знаний об электромагнетизме
Слайд 17

Развитие физических представлений в XIX веке

Электричество и магнетизм порождают друг друга Электромагнитное поле распространяется подобно волне Свет – электромагнитная волна Уравнения Максвелла для электромагнитного поля – высшая форма знаний об электромагнетизме

Классическая механика Ньютона и Галилея. Принцип инерции: «Тела, не испытывающие воздействия сил, движутся равномерно и прямолинейно» Принцип сложения скоростей: «Скорость тела складывается из скорости системы отсчёта и скорости движения тела в ней» Принцип относительности Галилея: «Все законы механ
Слайд 18

Классическая механика Ньютона и Галилея

Принцип инерции: «Тела, не испытывающие воздействия сил, движутся равномерно и прямолинейно» Принцип сложения скоростей: «Скорость тела складывается из скорости системы отсчёта и скорости движения тела в ней» Принцип относительности Галилея: «Все законы механики одинаковы в инерциальных системах отсчёта»

Два представления о свете, сложившиеся в физике в XVII веке. Ньютон (1643-1727): «Свет – это поток частиц в пустоте» Гюйгенс (1629-1695): «Свет – это волна в эфире»
Слайд 19

Два представления о свете, сложившиеся в физике в XVII веке

Ньютон (1643-1727): «Свет – это поток частиц в пустоте» Гюйгенс (1629-1695): «Свет – это волна в эфире»

НЬЮТОН: Отражение света – это отскакивание частиц света от препятствия
Слайд 20

НЬЮТОН: Отражение света – это отскакивание частиц света от препятствия

Сложение скорости системы отсчёта со скоростью частиц света в ней. c’=c+v c’=c-v
Слайд 21

Сложение скорости системы отсчёта со скоростью частиц света в ней

c’=c+v c’=c-v

ГЮЙГЕНС: Свет – это волна в эфире. Эфир – среда, в которой распространяется свет Скорость света в эфире не зависит от скорости источника Точка, до которой дошла волна, сама становится источником волны
Слайд 22

ГЮЙГЕНС: Свет – это волна в эфире

Эфир – среда, в которой распространяется свет Скорость света в эфире не зависит от скорости источника Точка, до которой дошла волна, сама становится источником волны

Круги на воде от «блинчиков». Скорость распространения волны не зависит от скорости источника
Слайд 23

Круги на воде от «блинчиков». Скорость распространения волны не зависит от скорости источника

Круги от камней, отвесно падающих в реку. Движущаяся среда уносит волны. НАПРАВЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ РЕКИ
Слайд 24

Круги от камней, отвесно падающих в реку. Движущаяся среда уносит волны

НАПРАВЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ РЕКИ

Круги на озере, созданные перемещающимся источником. Скорость распространения волн в среде не зависит от скорости источника. ЛОДКА КАТЕР
Слайд 25

Круги на озере, созданные перемещающимся источником. Скорость распространения волн в среде не зависит от скорости источника

ЛОДКА КАТЕР

Представления о свете в XIX веке. Свет – это электромагнитная волна, распространяющаяся в мировом эфире Мировой эфир – это неподвижная среда, заполняющая всё пространство, для распространения электромагнитных волн
Слайд 26

Представления о свете в XIX веке

Свет – это электромагнитная волна, распространяющаяся в мировом эфире Мировой эфир – это неподвижная среда, заполняющая всё пространство, для распространения электромагнитных волн

Движение Земли вокруг Солнца по орбите. Среда – мировой эфир?
Слайд 27

Движение Земли вокруг Солнца по орбите. Среда – мировой эфир?

Опыт Майкельсона (1881 г.). Цель: измерить скорость движения Земли по орбите относительно мирового эфира Средство: опыты со светом Способ: измерение разности задержек света при его распространении вдоль и поперёк движения Земли по орбите. Альберт Майкельсон (1852 – 1931)
Слайд 28

Опыт Майкельсона (1881 г.)

Цель: измерить скорость движения Земли по орбите относительно мирового эфира Средство: опыты со светом Способ: измерение разности задержек света при его распространении вдоль и поперёк движения Земли по орбите

Альберт Майкельсон (1852 – 1931)

Последовательные положения Земли на орбите через полгода. 30 км/с
Слайд 29

Последовательные положения Земли на орбите через полгода

30 км/с

Установка Майкельсона по определению скорости движения Земли относительно мирового эфира с помощью опыта со светом. Луч 1 распространяется вдоль движения Земли Луч 2 распространяется поперёк движения Земли
Слайд 30

Установка Майкельсона по определению скорости движения Земли относительно мирового эфира с помощью опыта со светом

Луч 1 распространяется вдоль движения Земли Луч 2 распространяется поперёк движения Земли

Упрощённая схема установки Майкельсона по измерению разницы в задержках света вдоль и поперёк движения Земли по орбите. ЗЕРКАЛО 2 ЗЕРКАЛО 1. НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ ПО ОРБИТЕ В НЕПОДВИЖНОМ МИРОВОМ ЭФИРЕ. ЛУЧ ПОПЕРЁК ДВИЖЕНИЯ. ЛУЧ ВДОЛЬ ДВИЖЕНИЯ
Слайд 31

Упрощённая схема установки Майкельсона по измерению разницы в задержках света вдоль и поперёк движения Земли по орбите

ЗЕРКАЛО 2 ЗЕРКАЛО 1

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ ПО ОРБИТЕ В НЕПОДВИЖНОМ МИРОВОМ ЭФИРЕ

ЛУЧ ПОПЕРЁК ДВИЖЕНИЯ

ЛУЧ ВДОЛЬ ДВИЖЕНИЯ

Идея опыта Майкельсона. мультфильм
Слайд 32

Идея опыта Майкельсона

мультфильм

Кадр 0. ВСПЫШКА СВЕТА В НАЧАЛЕ ОТСЧЁТА, СВЯЗАННОМ С ЗЕМЛЁЙ
Слайд 33

Кадр 0

ВСПЫШКА СВЕТА В НАЧАЛЕ ОТСЧЁТА, СВЯЗАННОМ С ЗЕМЛЁЙ

Кадр 1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА В НЕПОДВИЖНОМ МИРОВОМ ЭФИРЕ
Слайд 34

Кадр 1

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА В НЕПОДВИЖНОМ МИРОВОМ ЭФИРЕ

Кадр 2
Слайд 35

Кадр 2

Кадр 3
Слайд 36

Кадр 3

Кадр 4
Слайд 37

Кадр 4

Кадр 5
Слайд 38

Кадр 5

Кадр 6
Слайд 39

Кадр 6

Кадр 7
Слайд 40

Кадр 7

Кадр 8
Слайд 41

Кадр 8

Кадр 9. ОТРАЖЕНИЕ ОТ ЗЕРКАЛА 2 ЛУЧА ПОПЕРЁК ДВИЖЕНИЯ
Слайд 42

Кадр 9

ОТРАЖЕНИЕ ОТ ЗЕРКАЛА 2 ЛУЧА ПОПЕРЁК ДВИЖЕНИЯ

Кадр 10
Слайд 43

Кадр 10

Кадр 11. ОТРАЖЕНИЕ ОТ ЗЕРКАЛА 1 ЛУЧА ВДОЛЬ ДВИЖЕНИЯ
Слайд 44

Кадр 11

ОТРАЖЕНИЕ ОТ ЗЕРКАЛА 1 ЛУЧА ВДОЛЬ ДВИЖЕНИЯ

Кадр 12
Слайд 45

Кадр 12

Кадр 13
Слайд 46

Кадр 13

Кадр 14
Слайд 47

Кадр 14

Кадр 15
Слайд 48

Кадр 15

Кадр 16
Слайд 49

Кадр 16

Кадр 17. ЛУЧ ПОПЕРЁК ДВИЖЕНИЯ ДОСТИГАЕТ НАЧАЛА ОТСЧЁТА
Слайд 50

Кадр 17

ЛУЧ ПОПЕРЁК ДВИЖЕНИЯ ДОСТИГАЕТ НАЧАЛА ОТСЧЁТА

Кадр 18 (последний). ЛУЧ ВДОЛЬ ДВИЖЕНИЯ ДОСТИГАЕТ НАЧАЛА ОТСЧЁТА
Слайд 51

Кадр 18 (последний)

ЛУЧ ВДОЛЬ ДВИЖЕНИЯ ДОСТИГАЕТ НАЧАЛА ОТСЧЁТА

Итог опыта Майкельсона. Ожидавшаяся разница задержек при распространении света вдоль и поперёк движения Земли по орбите ОБНАРУЖЕНА НЕ БЫЛА
Слайд 52

Итог опыта Майкельсона

Ожидавшаяся разница задержек при распространении света вдоль и поперёк движения Земли по орбите ОБНАРУЖЕНА НЕ БЫЛА

Погрешности опытов по определению скорости эфирного ветра. Майкельсон (1881 г.) ……………18 км/с Майкельсон, Морли (1887 г.) …. 7 км/с Иллингворт (1925 г.) …………….1 км/с Скорость движения Земли по орбите – 30 км/с
Слайд 53

Погрешности опытов по определению скорости эфирного ветра

Майкельсон (1881 г.) ……………18 км/с Майкельсон, Морли (1887 г.) …. 7 км/с Иллингворт (1925 г.) …………….1 км/с Скорость движения Земли по орбите – 30 км/с

Предложение Хендрика Лоренца (1883 г.) для объяснения отрицательного результата опыта Майкельсона. Мировой эфир существует При движении происходит сокращение продольных размеров тел
Слайд 54

Предложение Хендрика Лоренца (1883 г.) для объяснения отрицательного результата опыта Майкельсона

Мировой эфир существует При движении происходит сокращение продольных размеров тел

Предложение Хендрика Лоренца: при движении происходит укорочение продольного плеча. L2 L1 L1 < L2
Слайд 55

Предложение Хендрика Лоренца: при движении происходит укорочение продольного плеча

L2 L1 L1 < L2

Преобразования Лоренца (1895 г.), обеспечивающие сокращение продольных размеров тел при движении. «МЕСТНОЕ» ВРЕМЯ t’ ≠ t x’ ≠ x СОКРАЩЕНИЕ ДЛИН
Слайд 56

Преобразования Лоренца (1895 г.), обеспечивающие сокращение продольных размеров тел при движении

«МЕСТНОЕ» ВРЕМЯ t’ ≠ t x’ ≠ x СОКРАЩЕНИЕ ДЛИН

Хендрик Лоренц Анри Пуанкаре нидерландский физик французский математик
Слайд 57

Хендрик Лоренц Анри Пуанкаре нидерландский физик французский математик

Взгляды Пуанкаре (1). Мирового эфира нет Все инерциальные системы отсчёта равноправны
Слайд 58

Взгляды Пуанкаре (1)

Мирового эфира нет Все инерциальные системы отсчёта равноправны

Взгляды Пуанкаре (2). Математическая запись физических законов должна быть одинакова во всех инерциальных системах отсчёта F = ma
Слайд 59

Взгляды Пуанкаре (2)

Математическая запись физических законов должна быть одинакова во всех инерциальных системах отсчёта F = ma

Взгляды Пуанкаре (3). Математическая запись уравнений электромагнетизма Максвелла тоже должна быть одинакова во всех инерциальных системах отсчёта
Слайд 60

Взгляды Пуанкаре (3)

Математическая запись уравнений электромагнетизма Максвелла тоже должна быть одинакова во всех инерциальных системах отсчёта

Принцип относительности Пуанкаре (Книга «Наука и гипотеза», 1902 г.). Все физические явления должны быть одинаковыми для наблюдателей, находящихся в разных инерциальных системах отсчёта
Слайд 61

Принцип относительности Пуанкаре (Книга «Наука и гипотеза», 1902 г.)

Все физические явления должны быть одинаковыми для наблюдателей, находящихся в разных инерциальных системах отсчёта

Лекция Пуанкаре в США о состоянии науки (1904 г.) (1). Закон сохранения энергии Второе начало термодинамики Равенство действия противодействию Закон сохранения массы Принцип наименьшего действия
Слайд 62

Лекция Пуанкаре в США о состоянии науки (1904 г.) (1)

Закон сохранения энергии Второе начало термодинамики Равенство действия противодействию Закон сохранения массы Принцип наименьшего действия

Лекция Пуанкаре в США о состоянии науки (1904 г.) (2). Закон сохранения энергии Второе начало термодинамики Равенство действия противодействию Закон сохранения массы Принцип наименьшего действия Принцип относительности
Слайд 63

Лекция Пуанкаре в США о состоянии науки (1904 г.) (2)

Закон сохранения энергии Второе начало термодинамики Равенство действия противодействию Закон сохранения массы Принцип наименьшего действия Принцип относительности

Признание заслуг Хендрика Лоренца. Преобразования, предложенные Лоренцем, обеспечивают одинаковость уравнений Максвелла в различных системах отсчёта
Слайд 64

Признание заслуг Хендрика Лоренца

Преобразования, предложенные Лоренцем, обеспечивают одинаковость уравнений Максвелла в различных системах отсчёта

Доклад Пуанкаре по теории относительности (Опубл. 5 июня 1905 г. «Заметки Академии наук»). Принцип относительности. Инвариантность уравнений Максвелла. Преобразования Лоренца. Постоянство скорости света
Слайд 65

Доклад Пуанкаре по теории относительности (Опубл. 5 июня 1905 г. «Заметки Академии наук»)

Принцип относительности

Инвариантность уравнений Максвелла

Преобразования Лоренца

Постоянство скорости света

Работы Лоренца и Пуанкаре по теории относительности. Г.А. Лоренц. Интерференционный опыт Майкельсона. Из книги "Versuch einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Korpern. Leiden, 1895, параграфы 89...92. А. Пуанкаре. Измерение времени. "Revue de Metaphysique et
Слайд 66

Работы Лоренца и Пуанкаре по теории относительности

Г.А. Лоренц. Интерференционный опыт Майкельсона. Из книги "Versuch einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Korpern. Leiden, 1895, параграфы 89...92. А. Пуанкаре. Измерение времени. "Revue de Metaphysique et de Morale", 1898, t. 6, p. 1...13. А. Пуанкаре. Оптические явления в движущихся телах. Electricite et Optique, G. Carre et C. Naud, Paris, 1901, p. 535...536. А. Пуанкаре. О принципе относительности пространства и движения. Главы 5...7 из книги “Наука и гипотеза” (H. Poinrare. Science and Hypothesis. Paris, 1902.) А. Пуанкаре. Настоящее и будущее математической физики. Доклад, напечатанный в журнале "Bulletin des Sciences Mathematiques", 1904, v. 28, ser. 2, p. 302. Г.А. Лоренц. Электромагнитные явления в системе движущейся с любой скоростью, меньшей скорости света. Proc Acad., Amsterdam, 1904, v 6, p. 809. А. Пуанкаре. О динамике электрона. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, 1906 (поступила в печать 23 июля 1905 г.) v. XXI, p. 129.

Первая работа Эйнштейна по теории относительности. Г.А. Лоренц. Интерференционный опыт Майкельсона. Из книги "Versuch einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Korpern. Leiden, 1895, параграфы 89...92. А. Пуанкаре. Измерение времени. "Revue de Metaphysique et d
Слайд 67

Первая работа Эйнштейна по теории относительности

Г.А. Лоренц. Интерференционный опыт Майкельсона. Из книги "Versuch einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Korpern. Leiden, 1895, параграфы 89...92. А. Пуанкаре. Измерение времени. "Revue de Metaphysique et de Morale", 1898, t. 6, p. 1...13. А. Пуанкаре. Оптические явления в движущихся телах. Electricite et Optique, G. Carre et C. Naud, Paris, 1901, p. 535...536. А. Пуанкаре. О принципе относительности пространства и движения. Главы 5...7 из книги “Наука и гипотеза” (H. Poinrare. Science and Hypothesis. Paris, 1902.) А. Пуанкаре. Настоящее и будущее математической физики. Доклад, напечатанный в журнале "Bulletin des Sciences Mathematiques", 1904, v. 28, ser. 2, p. 302. Г.А. Лоренц. Электромагнитные явления в системе движущейся с любой скоростью, меньшей скорости света. Proc Acad., Amsterdam, 1904, v 6, p. 809. А. Эйнштейн. К электродинамике движущихся тел. Ann. d. Phys., 1905 (рукопись поступила 30 июня 1905 г.), b. 17, s. 89. А. Пуанкаре. О динамике электрона. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, 1906 (рукопись поступила 23 июля 1905 г.) v. XXI, p. 129.

Сравнение строения теорий относительности Пуанкаре Эйнштейна (5 мая 1905 г.) (30 июня 1905 г.). 1. Принцип относительности. 2. Постоянство скорости света
Слайд 68

Сравнение строения теорий относительности Пуанкаре Эйнштейна (5 мая 1905 г.) (30 июня 1905 г.)

1. Принцип относительности

2. Постоянство скорости света

Вальтер Ритц (1878–1909). Баллистическая теория света (1908 г.): «К распространению света применим закон сложения скоростей»
Слайд 69

Вальтер Ритц (1878–1909)

Баллистическая теория света (1908 г.): «К распространению света применим закон сложения скоростей»

Объяснение опыта Майкельсона по Вальтеру Ритцу
Слайд 70

Объяснение опыта Майкельсона по Вальтеру Ритцу

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ ПО ОРБИТЕ
Слайд 71

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ ПО ОРБИТЕ

Теория относительности и Альберт Эйнштейн Слайд: 72
Слайд 72
РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА С УЧЁТОМ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ
Слайд 73

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА С УЧЁТОМ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ

Теория относительности и Альберт Эйнштейн Слайд: 74
Слайд 74
Теория относительности и Альберт Эйнштейн Слайд: 75
Слайд 75
Теория относительности и Альберт Эйнштейн Слайд: 76
Слайд 76
Теория относительности и Альберт Эйнштейн Слайд: 77
Слайд 77
Теория относительности и Альберт Эйнштейн Слайд: 78
Слайд 78
Теория относительности и Альберт Эйнштейн Слайд: 79
Слайд 79
Теория относительности и Альберт Эйнштейн Слайд: 80
Слайд 80
Теория относительности и Альберт Эйнштейн Слайд: 81
Слайд 81
Теория относительности и Альберт Эйнштейн Слайд: 82
Слайд 82
Теория относительности и Альберт Эйнштейн Слайд: 83
Слайд 83
Теория относительности и Альберт Эйнштейн Слайд: 84
Слайд 84
Теория относительности и Альберт Эйнштейн Слайд: 85
Слайд 85
Теория относительности и Альберт Эйнштейн Слайд: 86
Слайд 86
Теория относительности и Альберт Эйнштейн Слайд: 87
Слайд 87
Кадр 16 (последний)
Слайд 88

Кадр 16 (последний)

Достоинства баллистической теории Ритца. Объясняет отрицательный результат опыта Майкельсона При этом не возникает сокращения длины, замедления времени и увеличения массы Отказывается от мирового эфира. Теория Ритца – другое объяснение отрицательного результата опыта Майкельсона
Слайд 89

Достоинства баллистической теории Ритца

Объясняет отрицательный результат опыта Майкельсона При этом не возникает сокращения длины, замедления времени и увеличения массы Отказывается от мирового эфира

Теория Ритца – другое объяснение отрицательного результата опыта Майкельсона

Раскол в представлениях физиков о природе света к 1908 году. СВЕТ – ВОЛНЫ В ПУСТОТЕ. СВЕТ – ПОТОК ЧАСТИЦ. СВЕТ – ВОЛНЫ ЭФИРА. Пуанкаре Эйнштейн Ньютон Ритц Лоренц Гюйгенс Майкельсон
Слайд 90

Раскол в представлениях физиков о природе света к 1908 году

СВЕТ – ВОЛНЫ В ПУСТОТЕ

СВЕТ – ПОТОК ЧАСТИЦ

СВЕТ – ВОЛНЫ ЭФИРА

Пуанкаре Эйнштейн Ньютон Ритц Лоренц Гюйгенс Майкельсон

В 1913 году баллистическая теория Ритца отвергается астрономом де Ситтером. C+V V C–V 
Слайд 91

В 1913 году баллистическая теория Ритца отвергается астрономом де Ситтером

C+V V C–V 

ПРОВЕРКА ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
Слайд 92

ПРОВЕРКА ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

«Бритва Оккама» – правило для теорий, которые пока не подтверждены на опыте. Не применять несколько объяснений, если достаточно одного Истинным считать то, которое проще Отбрасывать то, что не сводимо к интуитивному или опытному знанию
Слайд 93

«Бритва Оккама» – правило для теорий, которые пока не подтверждены на опыте

Не применять несколько объяснений, если достаточно одного Истинным считать то, которое проще Отбрасывать то, что не сводимо к интуитивному или опытному знанию

Условия, необходимые для того, чтобы теория могла считаться научной. 1.	Теория должна опираться на положения, обоснованность которых проверяется опытным путём 2.	Получение результатов должно производиться при строгом соблюдении законов логики и математики 3.	Выводы, получающиеся в теории, не должны
Слайд 94

Условия, необходимые для того, чтобы теория могла считаться научной

1. Теория должна опираться на положения, обоснованность которых проверяется опытным путём 2. Получение результатов должно производиться при строгом соблюдении законов логики и математики 3. Выводы, получающиеся в теории, не должны противоречить опытным данным

Логическая критика теорий Эйнштейна и Пуанкаре
Слайд 95

Логическая критика теорий Эйнштейна и Пуанкаре

Короткая вспышка света при совмещении начал систем отсчёта
Слайд 96

Короткая вспышка света при совмещении начал систем отсчёта

Распространение света с точки зрения различных наблюдателей
Слайд 97

Распространение света с точки зрения различных наблюдателей

Две сферы от одной вспышки… ?..
Слайд 98

Две сферы от одной вспышки… ?..

Изложение мысленного эксперимента Эйнштейна в учебнике по физике
Слайд 99

Изложение мысленного эксперимента Эйнштейна в учебнике по физике

Использованный источник: Г.А.Зисман и О.М.Тодес. КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ
Слайд 100

Использованный источник: Г.А.Зисман и О.М.Тодес. КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ

Толкование Пуанкаре принципа относительности. Равноправие Одинаковость инерциальных математической систем записи отсчёта физических законов. ?
Слайд 101

Толкование Пуанкаре принципа относительности

Равноправие Одинаковость инерциальных математической систем записи отсчёта физических законов

?

Результаты применения принципа относительности. Равноправие систем отсчёта. Одинаковость математического описания. Различие длин, времён, масс. Неравноправие систем отсчёта. Несоблюдение принципа относительности
Слайд 102

Результаты применения принципа относительности

Равноправие систем отсчёта

Одинаковость математического описания

Различие длин, времён, масс

Неравноправие систем отсчёта

Несоблюдение принципа относительности

Исправленные результаты применения принципа относительности. Одинаковость длин, времён, масс. Соблюдение принципа относительности. Различие систем отсчёта из-за взаимного движения. Различие математического описания
Слайд 103

Исправленные результаты применения принципа относительности

Одинаковость длин, времён, масс

Соблюдение принципа относительности

Различие систем отсчёта из-за взаимного движения

Различие математического описания

Возникновение скоростей, больших скорости света. Y’ X’ O’ V + С V – С
Слайд 104

Возникновение скоростей, больших скорости света

Y’ X’ O’ V + С V – С

Эйнштейн – субъективный идеалист
Слайд 105

Эйнштейн – субъективный идеалист

Ложка и линейка в стакане с водой. Излом реален или нет?
Слайд 106

Ложка и линейка в стакане с водой. Излом реален или нет?

Опыты по проверке теории относительности
Слайд 107

Опыты по проверке теории относительности

Проверка общей теории относительности. Отклонение луча звезды Солнцем. . Солнечное затмение
Слайд 108

Проверка общей теории относительности. Отклонение луча звезды Солнцем

Солнечное затмение

Проверка общей теории относительности. Круговое смещение орбиты Меркурия.  F1 F2 F M m. 1. Материальные точки. 2. Тела конечных размеров
Слайд 109

Проверка общей теории относительности. Круговое смещение орбиты Меркурия

 F1 F2 F M m

1. Материальные точки

2. Тела конечных размеров

Проверка постулата постоянства скорости света. Сравнение излучения краёв Солнца. (1). СССР. Бонч-Бруевич. 1956 г.
Слайд 110

Проверка постулата постоянства скорости света. Сравнение излучения краёв Солнца. (1)

СССР. Бонч-Бруевич. 1956 г.

Проверка постулата постоянства скорости света. Сравнение излучения краёв Солнца. (2). 1 и 2 – зеркала целлостата, 3 – входная щель модулятора, 4 – кювета со стоячими ультразвуковыми волнами, 5 – генератор, питающий излучатель ультразвука, 6 – фотоэлектронный умножитель, 7 – фазометричекое устройство
Слайд 111

Проверка постулата постоянства скорости света. Сравнение излучения краёв Солнца. (2)

1 и 2 – зеркала целлостата, 3 – входная щель модулятора, 4 – кювета со стоячими ультразвуковыми волнами, 5 – генератор, питающий излучатель ультразвука, 6 – фотоэлектронный умножитель, 7 – фазометричекое устройство

Установка Бонч-Бруевича

Свет проходит через неподвижное стекло!!!

Проверка постулата постоянства скорости света. Сравнение излучения краёв Солнца. (3). Опыт Физо. 1851 г. Увлечение света движущейся средой
Слайд 112

Проверка постулата постоянства скорости света. Сравнение излучения краёв Солнца. (3)

Опыт Физо. 1851 г.

Увлечение света движущейся средой

Проверка постулата постоянства скорости света. Сравнение излучения краёв Солнца. (4). Скоростные струи
Слайд 113

Проверка постулата постоянства скорости света. Сравнение излучения краёв Солнца. (4)

Скоростные струи

Решающая проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. 1964 г.
Слайд 114

Решающая проверка постулата постоянства скорости света

Радиолокация Венеры. 1964 г.

Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (1). США. Брайан Г. Уоллес. 1964 г. v =460м/с SВ-З Земля Венера Солнце
Слайд 115

Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (1)

США. Брайан Г. Уоллес. 1964 г.

v =460м/с SВ-З Земля Венера Солнце

Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (2)
Слайд 116

Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (2)

Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (3). tЗАД
Слайд 117

Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (3)

tЗАД

Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (4). c∙tЗАД = 2∙SВ-З
Слайд 118

Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (4)

c∙tЗАД = 2∙SВ-З

Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (5). 1. c ∙tЗАД = 2. (c+v)∙tЗАД =
Слайд 119

Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (5)

1. c ∙tЗАД = 2. (c+v)∙tЗАД =

Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (6). 1. c ∙tЗАД ≠ 2∙SВ-З 2. (c+v)∙tЗАД = 2∙SВ-З
Слайд 120

Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (6)

1. c ∙tЗАД ≠ 2∙SВ-З 2. (c+v)∙tЗАД = 2∙SВ-З

Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (7). SPECTROSCOPY LETTERS, 2(12), рр. 36l-367 (1969) RADAR TESTING OF THE RELATIVE VELOCITY OF LIGHT IN SPACE Bryan G. Wallace 7210 12th Av No St Petersburg, Fla. 33710 U.S.A. РЕЗЮМЕ: «Опубликованные данные межпланетных радиолокацио
Слайд 121

Проверка постулата постоянства скорости света. Радиолокация Венеры. (7)

SPECTROSCOPY LETTERS, 2(12), рр. 36l-367 (1969) RADAR TESTING OF THE RELATIVE VELOCITY OF LIGHT IN SPACE Bryan G. Wallace 7210 12th Av No St Petersburg, Fla. 33710 U.S.A. РЕЗЮМЕ: «Опубликованные данные межпланетных радиолокационных измерений представляют свидетельство того, что относительная скорость света в космосе равна , а не ».

c+v c

Непостоянство периода обращения спутника Юпитера Ио (1676 г.). (1). Олаф Рёмер (1644 – 1710). Юпитер Ио TИо = 1,77 суток
Слайд 122

Непостоянство периода обращения спутника Юпитера Ио (1676 г.). (1)

Олаф Рёмер (1644 – 1710)

Юпитер Ио TИо = 1,77 суток

Непостоянство периода обращения спутника Юпитера Ио (1676 г.). (2). c∙TИо
Слайд 123

Непостоянство периода обращения спутника Юпитера Ио (1676 г.). (2)

c∙TИо

Непостоянство периода обращения спутника Юпитера Ио (1676 г.). (3). 1) 2) T2 = +15 сек T1 = -15 сек
Слайд 124

Непостоянство периода обращения спутника Юпитера Ио (1676 г.). (3)

1) 2) T2 = +15 сек T1 = -15 сек

РАЗГАДКА ЭЙНШТЕЙНА
Слайд 125

РАЗГАДКА ЭЙНШТЕЙНА

Загадки вокруг теории относительности. Пуанкаре как создатель теории относительности забыт Общепризнана теория, не имеющая опытной проверки Эйнштейн объявлен гением всех времён и народов Критика теории относительности в СССР негласно запрещена
Слайд 126

Загадки вокруг теории относительности

Пуанкаре как создатель теории относительности забыт Общепризнана теория, не имеющая опытной проверки Эйнштейн объявлен гением всех времён и народов Критика теории относительности в СССР негласно запрещена

Релятивизм – направление в философии и физике. Высказывание Альберта Эйнштейна о постулате постоянства скорости света: «Никакие принципиальные положения не противоречат введению этой гипотезы, благодаря которой пространство и время лишаются последнего следа объективной реальности»
Слайд 127

Релятивизм – направление в философии и физике

Высказывание Альберта Эйнштейна о постулате постоянства скорости света:

«Никакие принципиальные положения не противоречат введению этой гипотезы, благодаря которой пространство и время лишаются последнего следа объективной реальности»

Эйнштейн – общественный деятель. Еврейский университет в Иерусалиме. Осн. в 1918 г. Нахум Соколов, Хаим Вейцман, Менахем Усышкин на Мирной конференции в Париже в 1919 г. В окружении репортёров. Первая поездка в Америку. 1921 г.
Слайд 128

Эйнштейн – общественный деятель

Еврейский университет в Иерусалиме. Осн. в 1918 г.

Нахум Соколов, Хаим Вейцман, Менахем Усышкин на Мирной конференции в Париже в 1919 г.

В окружении репортёров. Первая поездка в Америку. 1921 г.

Теория относительности и ядерная физика
Слайд 129

Теория относительности и ядерная физика

Теория относительности и ядерная физика. (1). 1896 – самопроизвольный распад ядер. Беккерель
Слайд 130

Теория относительности и ядерная физика. (1)

1896 – самопроизвольный распад ядер

Беккерель

Теория относительности и ядерная физика. (2). 1896 – самопроизвольный распад ядер 1903 – выделение энергии при распаде ядер. Пьер Кюри Резерфорд
Слайд 131

Теория относительности и ядерная физика. (2)

1896 – самопроизвольный распад ядер 1903 – выделение энергии при распаде ядер

Пьер Кюри Резерфорд

Теория относительности и ядерная физика. (3). 1896 – самопроизвольный распад ядер 1903 – выделение энергии при распаде ядер 1932 – открытие нейтрона. Чадвик
Слайд 132

Теория относительности и ядерная физика. (3)

1896 – самопроизвольный распад ядер 1903 – выделение энергии при распаде ядер 1932 – открытие нейтрона

Чадвик

Теория относительности и ядерная физика. (4). 1896 – самопроизвольный распад ядер 1903 – выделение энергии при распаде ядер 1932 – открытие нейтрона 1938 – деление ядра при бомбардировке нейтронами. Ган и Штрассман
Слайд 133

Теория относительности и ядерная физика. (4)

1896 – самопроизвольный распад ядер 1903 – выделение энергии при распаде ядер 1932 – открытие нейтрона 1938 – деление ядра при бомбардировке нейтронами

Ган и Штрассман

Теория относительности и ядерная физика. (5). 1896 – самопроизвольный распад ядер 1903 – выделение энергии при распаде ядер 1932 – открытие нейтрона 1938 – деление ядра при бомбардировке нейтронами 1938 – возможность цепной реакции распада ядер урана на основе выделения нейтронов. Жолио Кюри
Слайд 134

Теория относительности и ядерная физика. (5)

1896 – самопроизвольный распад ядер 1903 – выделение энергии при распаде ядер 1932 – открытие нейтрона 1938 – деление ядра при бомбардировке нейтронами 1938 – возможность цепной реакции распада ядер урана на основе выделения нейтронов

Жолио Кюри

Теория относительности и ядерная физика. (6). 1896 – самопроизвольный распад ядер 1903 – выделение энергии при распаде ядер 1932 – открытие нейтрона 1938 – деление ядра при бомбардировке нейтронами 1938 – возможность цепной реакции распада ядер урана на основе выделения нейтронов 1942 – запуск ядерн
Слайд 135

Теория относительности и ядерная физика. (6)

1896 – самопроизвольный распад ядер 1903 – выделение энергии при распаде ядер 1932 – открытие нейтрона 1938 – деление ядра при бомбардировке нейтронами 1938 – возможность цепной реакции распада ядер урана на основе выделения нейтронов 1942 – запуск ядерного реактора

Ферми

Теория относительности и ядерная физика. (7)
Слайд 136

Теория относительности и ядерная физика. (7)

???
Слайд 137

???

Формальные признаки лженауки. Нет или мало ссылок на предшественников. Использована терминология, существующая только в рамках данной теории или в других видах уже доказанных лженаук. Теория претендует на глобальные изменения, например, законов сохранения и термодинамики, или твердо установленных фа
Слайд 138

Формальные признаки лженауки

Нет или мало ссылок на предшественников. Использована терминология, существующая только в рамках данной теории или в других видах уже доказанных лженаук. Теория претендует на глобальные изменения, например, законов сохранения и термодинамики, или твердо установленных фактов. Автор теории не является по образованию и опыту работы специалистом в рассматриваемой области. Проверка теории на современной экспериментальной базе невозможна или требуется принципиально новая установка с неясными параметрами.

Современные представления о природе света
Слайд 139

Современные представления о природе света

Источники. Секерин В.И. Теория относительности – мистификация XX века. Новосибирск: Издательство «Арт-Авеню», 2007. http://www2.antidogma.ru-a.googlepages.com/Sekerin3.doc или http://www.ritz-btr.narod.ru/sekerin.doc . Бояринцев В.И. Альберт Эйнштейн – миф и реальность. 2001. http://www.velesova-slo
Слайд 140

Источники

Секерин В.И. Теория относительности – мистификация XX века. Новосибирск: Издательство «Арт-Авеню», 2007. http://www2.antidogma.ru-a.googlepages.com/Sekerin3.doc или http://www.ritz-btr.narod.ru/sekerin.doc . Бояринцев В.И. Альберт Эйнштейн – миф и реальность. 2001. http://www.velesova-sloboda.sled.name/rhall/einstein.html . Брайан Г. Уоллес. Радарные измерения относительной скорости света в космосе. Spectroscopy Letters, 2(12), рр. 361-367 (1969) (Пер. с англ.: http://ritz-btr.narod.ru/radar.doc ) Лютый В.М., Колесников А.И., Талызин И.В. Наблюдательные факты и их интерпретация в астрофизике. http://talyzin.narod.ru/FactInt.doc Фотопортреты учёных: http://www.krugosvet.ru/cMenu/21_00.htm

Список похожих презентаций

Теория относительности и Альберт Эйнштейн

Теория относительности и Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн (1879–1955). Кратко об Эйнштейне. Альберт Эйнштейн родился в 1879 г. В 1900 г. окончил Цюрихский политехнический институт. В 1902 ...
Теория относительности Эйнштейна

Теория относительности Эйнштейна

Задумываясь, какое именно событие все-таки знаменовало зарождение современной науки, я нередко останавливаю свой выбор на одном малоизвестном событии, ...
Общая теория относительности Эйнштейна

Общая теория относительности Эйнштейна

Физика до теории относительности. Аристотель: движение – переход вещества в форму. Поведение тел определяется соотношением их составе «земли» и «огня». ...
Теория относительности Эйнштейна

Теория относительности Эйнштейна

Краткая аннотация и инструкция по работе с программой. В данной работе рассказывается о теории относительности Эйнштейна, описываются постулаты и ...
Общая теория относительности

Общая теория относительности

Тема 9. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (ОТО). 9.1. Обобщение закона тяготения Ньютона 9.2. Принцип эквивалентности сил инерции и ...
Альберт Эйнштейн — личность века

Альберт Эйнштейн — личность века

Во всем виноват Эйнштейн. В 1905 году он заявил, что абсолютного покоя нет, и с тех пор его действительно нет. Стивен Ликок канадский писатель-юморист. ...
Альберт Эйнштейн — биография

Альберт Эйнштейн — биография

Рождение гения. Родина Эйнштейна - баварский город Ульме. Родился Альберт весьма странным ребенком: большая голова и маленькое тело. Сначала его сочли ...
Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тяжинская средняя общеобразовательная школа №2» Тяжинского района Кемеровской области. Презентацию составила ...
Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн

Биография …юные годы. Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 в старинном немецком городе Ульме, в Германии но через год семья переселилась в Мюнхен, ...
Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн

Детство. Эйнштейн родился в 1879 в старинном городе Ульме. Карта Германии Пифагор. Юность. В 16 лет Эйнштейн отправился пешком из Милана в Цюрих. ...
Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн. Наверно нет такого человека, который не слышал о нем. Он безусловно гений, великий ученый. Его открытия в науке дали огромный рост ...
Специальная теория относительности

Специальная теория относительности

СТО. Специальная теория относительности (СТО) — теория, описывающая движение, законы механики и пространственно-временные отношения при произвольных ...
Теория относительности 1

Теория относительности 1

ЭЛЕМЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Постулаты СТО. Кинематика СТО. Современная физика. Классическая физика. СТО. Цель:. Уточнить и углубить ...
Теория относительности и релятивистской механики

Теория относительности и релятивистской механики

Силы взаимодействия между материальными точками зависят от их относительных скоростей и расстояний между ними, которые не изменяются при преобразованиях ...
Теория относительности

Теория относительности

Наиболее существенное расхождение классической теории с корректно поставленным физическим экспериментом было впервые зафиксировано в 1881 г. в опыте ...
Специальная теория относительности

Специальная теория относительности

Домашнее задание № 1. Г.Н. Степанова. Физика-11, ч.1 стр. 130 – Введение § 28 – знать: В чем проявляется относительность механического движения Принцип ...
Теория относительности

Теория относительности

Содержание. 1.    Рождение теории 2.    Принцип относительности 3.    Преобразования Галилея 4.    Преобразования Лоренца 5.    Специальная теория относительности ...
Теория кристаллического поля

Теория кристаллического поля

d-орбитали. Локализация, орбитали простираются в пространстве. Сильнее взаимодействуют с лигандами. f - орбитали. Общие положения ТКП. Теория кристаллического ...
Теория дисперсии света

Теория дисперсии света

Пояснительная записка. Урок по теме «Дисперсия света» проходит следующим образом: Учебная группа делится на команды: I команда – «Историки». Члены ...
Альберт Абрахам Майкельсон

Альберт Абрахам Майкельсон

Альберт Абрахам Майкельсон (19 декабря 1852— 9 мая 1931). Американский физик-экспериментатор, известен изобретением названного его именем интерферометра ...

Конспекты

Фотоэффект. Теория фотоэффекта

Фотоэффект. Теория фотоэффекта

Урок 57. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Цель:. дать понятие явления фотоэффекта; рассмотреть зарождение новой КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ и ее влияние ...
Третий закон Ньютона. Принцип относительности

Третий закон Ньютона. Принцип относительности

План №______. Класс 9. Тема:. Третий закон Ньютона. Принцип относительности. Тип урока:. комбинированный. Цели:. изучить третий закон Ньютона; ...
Фотоэффект. Теория фотоэффекта

Фотоэффект. Теория фотоэффекта

Урок 57. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 11 класс. Разработали: Самойлова Л.И. учитель физики МОКУ «Покровская средняя школа». Никулина О.И. учитель ...
Принципы относительности Галилея. Первый закон Ньютона

Принципы относительности Галилея. Первый закон Ньютона

Автор:. Борисова Екатерина Сергеевна, преподаватель физики, информатики. Место работы:. ГООУ СПО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е.Момота», ...
Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона

Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона

Урок физики. Тема:. Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона. Цели:. 1. Сформулировать принцип относительности Галилея. Дать знания ...
Принцип относительности в механике. Постулаты теории относительности

Принцип относительности в механике. Постулаты теории относительности

Цуканова Наталья Рефатовна. Преподаватель физики, вторая категория. КГУ «Машиностроительный колледж города Петропавловска». Казахстан ,СКО,г.Петропавловск. ...
Образование электромагнитных волн. Теория Максвелла

Образование электромагнитных волн. Теория Максвелла

Разработка уроков. Образование электромагнитных волн. Теория Максвелла. Тема. . Образование электромагнитных волн. Теория Максвелла. Тип:. сообщение ...
Задачи и вопросы по теории относительности

Задачи и вопросы по теории относительности

Задачи и вопросы по теории относительности. В небольшой, но содержательной теме по элементам специальной теории относительности у учителя нет возможностей ...

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:неизвестен
Содержит:140 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации