- Физика атомного ядра

Презентация "Физика атомного ядра" – 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

Презентацию на тему "Физика атомного ядра" 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 50 слайд(ов).

Слайды презентации

ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА Подготовка к ЕГЭ. Учитель: Попова И.А. МОУ СОШ № 30 Белово 2010
Слайд 1

ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА Подготовка к ЕГЭ

Учитель: Попова И.А. МОУ СОШ № 30 Белово 2010

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 2010: Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения Закон радиоактивного распада Нуклонная модель ядра Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Цель: повторение основных понятий, законов и формул ФИЗИКИ АТОМН
Слайд 2

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 2010: Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения Закон радиоактивного распада Нуклонная модель ядра Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер

Цель: повторение основных понятий, законов и формул ФИЗИКИ АТОМНОГО ЯДРА в соответствии с кодификатором ЕГЭ.

Радиоактивность - явление испускания атомами невидимых проникающих излучений Атомы радиоактивных веществ испускают три вида излучений различной физической природы Альфа-лучи - поток ионов гелия; Бета- лучи - поток электронов; Гамма-лучи - поток квантов жесткого рентгеновского излучения. Радиоактивно
Слайд 3

Радиоактивность - явление испускания атомами невидимых проникающих излучений Атомы радиоактивных веществ испускают три вида излучений различной физической природы Альфа-лучи - поток ионов гелия; Бета- лучи - поток электронов; Гамма-лучи - поток квантов жесткого рентгеновского излучения

Радиоактивность

 - частица – ядро атома гелия. - лучи обладают наименьшей проникающей способностью. Слой бумаги толщиной около 0,1 мм для них уже не прозрачен. Слабо отклоняются в магнитном поле. У - частицы на каждый из двух элементарных зарядов приходится две атомные единицы массы. Резерфорд доказал, что при р
Слайд 5

 - частица – ядро атома гелия. - лучи обладают наименьшей проникающей способностью. Слой бумаги толщиной около 0,1 мм для них уже не прозрачен. Слабо отклоняются в магнитном поле. У - частицы на каждый из двух элементарных зарядов приходится две атомные единицы массы. Резерфорд доказал, что при радиоактивном a - распаде образуется гелий.

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения

β - частицы представляют собой электроны, движущиеся со скоростями, очень близкими к скорости света. Они сильно отклоняются как в магнитном, так и в электрическом поле. β – лучи гораздо меньше поглощаются при прохождении через вещество. Алюминиевая пластинка полностью их задерживает только при толщи
Слайд 6

β - частицы представляют собой электроны, движущиеся со скоростями, очень близкими к скорости света. Они сильно отклоняются как в магнитном, так и в электрическом поле. β – лучи гораздо меньше поглощаются при прохождении через вещество. Алюминиевая пластинка полностью их задерживает только при толщине в несколько миллиметров.

 - лучи представляют собой электромагнитные волны. По своим свойствам очень сильно напоминают рентгеновские, но только их проникающая способность гораздо больше, чем у рентгеновских лучей. Не отклоняются магнитным полем. Обладают наибольшей проникающей способностью. Слой свинца толщиной в 1 см не я
Слайд 7

 - лучи представляют собой электромагнитные волны. По своим свойствам очень сильно напоминают рентгеновские, но только их проникающая способность гораздо больше, чем у рентгеновских лучей. Не отклоняются магнитным полем. Обладают наибольшей проникающей способностью. Слой свинца толщиной в 1 см не является для них непреодолимой преградой. При прохождении  – лучей через такой слой свинца их интенсивность убывает лишь вдвое.

Виды радиоактивного распада. a –распад  -распад b -распад
Слайд 8

Виды радиоактивного распада

a –распад  -распад b -распад

 – распадом называется самопроизвольный распад атомного ядра на  – частицу (ядро атома гелия ) и ядро-продукт. Продукт a – распада оказывается смещенным на две клетки к началу периодической системы Менделеева.
Слайд 9

 – распадом называется самопроизвольный распад атомного ядра на  – частицу (ядро атома гелия ) и ядро-продукт. Продукт a – распада оказывается смещенным на две клетки к началу периодической системы Менделеева.

 – распадом называется самопроизвольное превращение атомного ядра путем испускания электрона. Ядро – продукт бета-распада оказывается ядром одного из изотопов элемента с порядковым номером в таблице Менделеева на единицу большим порядкового номера исходного ядра.
Слайд 10

 – распадом называется самопроизвольное превращение атомного ядра путем испускания электрона. Ядро – продукт бета-распада оказывается ядром одного из изотопов элемента с порядковым номером в таблице Менделеева на единицу большим порядкового номера исходного ядра.

 – излучение не сопровождается изменением заряда; масса же ядра меняется ничтожно мало. 
Слайд 11

 – излучение не сопровождается изменением заряда; масса же ядра меняется ничтожно мало.

Закон радиоактивного распада
Слайд 12

Закон радиоактивного распада

Нуклонная модель ядра
Слайд 13

Нуклонная модель ядра

Физика атомного ядра Слайд: 13
Слайд 14
Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы
Слайд 15

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы

Ядерные реакции. Ядерная реакция – это процесс взаимодействия атомного ядра с другим ядром или элементарной частицей, сопровождающийся изменением состава и структуры ядра и выделением вторичных частиц или γ-квантов. Первая ядерная реакция была осуществлена Э. Резерфордом в 1919 году в опытах по обна
Слайд 16

Ядерные реакции.

Ядерная реакция – это процесс взаимодействия атомного ядра с другим ядром или элементарной частицей, сопровождающийся изменением состава и структуры ядра и выделением вторичных частиц или γ-квантов. Первая ядерная реакция была осуществлена Э. Резерфордом в 1919 году в опытах по обнаружению протонов в продуктах распада ядер

Цепная реакция деления ядер. Энергетическим выходом ядерной реакции называется величина Q = (MA + MB – MC – MD)c2 = ΔMc2 где MA и MB – массы исходных продуктов, MC и MD – массы конечных продуктов реакции. Деление тяжелых ядер. Реакции деления – это процесс, при котором нестабильное ядро делится на д
Слайд 17

Цепная реакция деления ядер

Энергетическим выходом ядерной реакции называется величина Q = (MA + MB – MC – MD)c2 = ΔMc2 где MA и MB – массы исходных продуктов, MC и MD – массы конечных продуктов реакции. Деление тяжелых ядер. Реакции деления – это процесс, при котором нестабильное ядро делится на два крупных фрагмента сравнимых масс. В результате деления ядра, инициированного нейтроном, возникают новые нейтроны, способные вызвать реакции деления других ядер

При делении ядра урана-235, которое вызвано столкновением с нейтроном, освобождается 2 или 3 нейтрона. При благоприятных условиях эти нейтроны могут попасть в другие ядра урана и вызвать их деление. На этом этапе появятся уже от 4 до 9 нейтронов, способных вызвать новые распады ядер урана и т. д. Та
Слайд 18

При делении ядра урана-235, которое вызвано столкновением с нейтроном, освобождается 2 или 3 нейтрона. При благоприятных условиях эти нейтроны могут попасть в другие ядра урана и вызвать их деление. На этом этапе появятся уже от 4 до 9 нейтронов, способных вызвать новые распады ядер урана и т. д. Такой лавинообразный процесс называется цепной реакцией.

Для осуществления цепной реакции необходимо, чтобы так называемый коэффициент размножения нейтронов был больше единицы в каждом последующем поколении нейтронов должно быть больше, чем в предыдущем.
Слайд 19

Для осуществления цепной реакции необходимо, чтобы так называемый коэффициент размножения нейтронов был больше единицы в каждом последующем поколении нейтронов должно быть больше, чем в предыдущем.

Устройство, в котором поддерживается управляемая реакция деления ядер, называется ядерным (или атомным) реактором.
Слайд 20

Устройство, в котором поддерживается управляемая реакция деления ядер, называется ядерным (или атомным) реактором.

ЕГЭ 2001-2010 (Демо, КИМ) ГИА-9 2008-2010 (Демо). Рассмотрим задачи:
Слайд 21

ЕГЭ 2001-2010 (Демо, КИМ) ГИА-9 2008-2010 (Демо)

Рассмотрим задачи:

ГИА 2008 г. 14 В результате радиоактивного распада изотоп урана превращается в изотоп тория . При этом испускается ядро
Слайд 22

ГИА 2008 г. 14 В результате радиоактивного распада изотоп урана превращается в изотоп тория . При этом испускается ядро

(ГИА 2009 г.) 14. В результате бомбардировки изотопа лития ядрами дейтерия образуется изотоп бериллия: ___________________Какая при этом испускается частица?
Слайд 23

(ГИА 2009 г.) 14. В результате бомбардировки изотопа лития ядрами дейтерия образуется изотоп бериллия: ___________________Какая при этом испускается частица?

(ГИА 2010 г.) 14. Ядро атома калия содержит
Слайд 24

(ГИА 2010 г.) 14. Ядро атома калия содержит

(ЕГЭ 2001 г.) А23. Чему равно число электронов в ядре ? 92 238 146 0
Слайд 25

(ЕГЭ 2001 г.) А23. Чему равно число электронов в ядре ?

92 238 146 0

(ЕГЭ 2001 г.) А24.  - излучение представляет собой поток. Ядер гелия Электронов Протонов Нейтронов
Слайд 26

(ЕГЭ 2001 г.) А24.  - излучение представляет собой поток

Ядер гелия Электронов Протонов Нейтронов

(ЕГЭ 2001 г., Демо) 25. Заряд ядра алюминия равен 13, а его массовое число равно 27. Это ядро состоит из . . . 13 протонов и 27 нейтронов. 13 протонов и 14 нейтронов. 27 протонов и 13 нейтронов. 40 протонов и 27 нейтронов.
Слайд 27

(ЕГЭ 2001 г., Демо) 25. Заряд ядра алюминия равен 13, а его массовое число равно 27. Это ядро состоит из . . .

13 протонов и 27 нейтронов. 13 протонов и 14 нейтронов. 27 протонов и 13 нейтронов. 40 протонов и 27 нейтронов.

(ЕГЭ 2002 г., Демо) А25. Какие из перечисленных ниже веществ используются в качестве топлива атомных электростанций? А. уран Б. каменный уголь В. кадмий Г. графит. А, Б, Г А, Б только А А, Б, В, Г
Слайд 28

(ЕГЭ 2002 г., Демо) А25. Какие из перечисленных ниже веществ используются в качестве топлива атомных электростанций? А. уран Б. каменный уголь В. кадмий Г. графит

А, Б, Г А, Б только А А, Б, В, Г

(ЕГЭ 2002 г., Демо) А35. При исследовании превращения радиоактивного вещества в двух опытах с разной массой вещества было установлено, что число N частиц, образующихся в единицу времени при радиоактивном распаде, убывает во времени в соответствии с графиками (см. рис.). Для объяснения различий экспе
Слайд 29

(ЕГЭ 2002 г., Демо) А35. При исследовании превращения радиоактивного вещества в двух опытах с разной массой вещества было установлено, что число N частиц, образующихся в единицу времени при радиоактивном распаде, убывает во времени в соответствии с графиками (см. рис.). Для объяснения различий экспериментальных кривых в этих опытах были сформулировано две гипотезы: А. грубые погрешности во втором эксперименте, Б. вероятностный характер закона радиоактивного распада. Какая из гипотез верна?

только А только Б и А, и Б ни А, ни Б

(ЕГЭ 2002 г. КИМ) А25. Ниже записана ядерная реакция, а в скобках указаны атомные массы участвующих в ней частиц. Поглощается или выделяется энергия при этой реакции?
Слайд 30

(ЕГЭ 2002 г. КИМ) А25. Ниже записана ядерная реакция, а в скобках указаны атомные массы участвующих в ней частиц. Поглощается или выделяется энергия при этой реакции?

(ЕГЭ 2003 г., демо) А25. Какой из графиков зависимости числа нераспавшихся ядер (N) от времени правильно отражает закон радиоактивного распада (см. рисунок)? 1 2 3 4
Слайд 31

(ЕГЭ 2003 г., демо) А25. Какой из графиков зависимости числа нераспавшихся ядер (N) от времени правильно отражает закон радиоактивного распада (см. рисунок)?

1 2 3 4

(ЕГЭ 2003 г. демо) А30. Какова энергия связи ядра изотопа натрия ? Масса ядра равна 22,9898 а.е.м. Ответ округлите до целых. 31011 Дж 310 –11 Дж 210 –14 Дж 253 Дж
Слайд 32

(ЕГЭ 2003 г. демо) А30. Какова энергия связи ядра изотопа натрия ? Масса ядра равна 22,9898 а.е.м. Ответ округлите до целых.

31011 Дж 310 –11 Дж 210 –14 Дж 253 Дж

(ЕГЭ 2004 г., демо) А28. При попадании теплового нейтрона в ядро урана происходит деление ядра. Какие силы разгоняют осколки ядра? ядерные электромагнитные гравитационные силы слабого взаимодействия
Слайд 33

(ЕГЭ 2004 г., демо) А28. При попадании теплового нейтрона в ядро урана происходит деление ядра. Какие силы разгоняют осколки ядра?

ядерные электромагнитные гравитационные силы слабого взаимодействия

(ЕГЭ 2004 г., демо) А29. Из 20 одинаковых радиоактивных ядер за 1 мин испытало радиоактивный распад 10 ядер. За следующую минуту испытают распад. 10 ядер 5 ядер от 0 до 5 ядер от 0 до 10 ядер
Слайд 34

(ЕГЭ 2004 г., демо) А29. Из 20 одинаковых радиоактивных ядер за 1 мин испытало радиоактивный распад 10 ядер. За следующую минуту испытают распад

10 ядер 5 ядер от 0 до 5 ядер от 0 до 10 ядер

(ЕГЭ 2005 г., ДЕМО) А25. Торий может превратиться в радий в результате. одного -распада одного -распада одного - и одного -распада испускания -кванта
Слайд 35

(ЕГЭ 2005 г., ДЕМО) А25. Торий может превратиться в радий в результате

одного -распада одного -распада одного - и одного -распада испускания -кванта

ЕГЭ – 2006, ДЕМО. А 30. Какая ядерная реакция может быть использована для получения цепной реакции деления?
Слайд 36

ЕГЭ – 2006, ДЕМО. А 30. Какая ядерная реакция может быть использована для получения цепной реакции деления?

(ЕГЭ 2006 г., ДЕМО) А23. Бета-излучение – это. поток ядер гелия поток протонов поток электронов электромагнитные волны
Слайд 37

(ЕГЭ 2006 г., ДЕМО) А23. Бета-излучение – это

поток ядер гелия поток протонов поток электронов электромагнитные волны

(ЕГЭ 2006 г., ДЕМО) А24. Реакция термоядерного синтеза идет с выделением энергии, при этом А. сумма зарядов частиц — продуктов реакции — точно равна сумме зарядов исходных ядер. Б. сумма масс частиц — продуктов реакции — точно равна сумме масс исходных ядер. Верны ли приведенные выше утверждения? ве
Слайд 38

(ЕГЭ 2006 г., ДЕМО) А24. Реакция термоядерного синтеза идет с выделением энергии, при этом А. сумма зарядов частиц — продуктов реакции — точно равна сумме зарядов исходных ядер. Б. сумма масс частиц — продуктов реакции — точно равна сумме масс исходных ядер. Верны ли приведенные выше утверждения?

верно только А верно только Б верны и А, и Б не верны ни А, ни Б

(ЕГЭ 2006 г., ДЕМО) А30. Сколько - и -распадов должно произойти при радиоактивном распаде ядра урана и конечном превращении его в ядро свинца ? 10 - и 10 -распадов 10 - и 8 -распадов 8 - и 10 -распадов 10 -и 9 -распадов
Слайд 39

(ЕГЭ 2006 г., ДЕМО) А30. Сколько - и -распадов должно произойти при радиоактивном распаде ядра урана и конечном превращении его в ядро свинца ?

10 - и 10 -распадов 10 - и 8 -распадов 8 - и 10 -распадов 10 -и 9 -распадов

(ЕГЭ 2007 г., ДЕМО) А27. Какая из строчек таблицы правильно отражает структуру ядра ? образце
Слайд 40

(ЕГЭ 2007 г., ДЕМО) А27. Какая из строчек таблицы правильно отражает структуру ядра ? образце

(ЕГЭ 2007 г., ДЕМО) А28. Полоний превращается в висмут в результате радиоактивных распадов: в образце. одного  и одного  одного  и двух  двух  и одного  двух  и двух 
Слайд 41

(ЕГЭ 2007 г., ДЕМО) А28. Полоний превращается в висмут в результате радиоактивных распадов: в образце

одного  и одного  одного  и двух  двух  и одного  двух  и двух 

(ЕГЭ 2008 г., ДЕМО) А26. На рисунке изображены схемы четырех атомов. Черными точками обозначены электроны. Какая схема соответствует атому ?
Слайд 42

(ЕГЭ 2008 г., ДЕМО) А26. На рисунке изображены схемы четырех атомов. Черными точками обозначены электроны. Какая схема соответствует атому ?

(ЕГЭ 2008 г., ДЕМО) А27. Какая доля от большого количества радиоактивных атомов остается нераспавшейся через интервал времени, равный двум периодам полураспада? 25% 50% 75% 0%
Слайд 43

(ЕГЭ 2008 г., ДЕМО) А27. Какая доля от большого количества радиоактивных атомов остается нераспавшейся через интервал времени, равный двум периодам полураспада?

25% 50% 75% 0%

(ЕГЭ 2008 г., ДЕМО) А28. В результате серии радиоактивных распадов уран превращается в свинец . Какое количество α- и β-распадов он испытывает при этом? 8 α и 6 β 6 α и 8 β 10 α и 5 β 5 α и 10 β
Слайд 44

(ЕГЭ 2008 г., ДЕМО) А28. В результате серии радиоактивных распадов уран превращается в свинец . Какое количество α- и β-распадов он испытывает при этом?

8 α и 6 β 6 α и 8 β 10 α и 5 β 5 α и 10 β

(ЕГЭ 2009 г., ДЕМО) А20. На рисунке изображены схемы четырех атомов, соответствующие модели атома Резерфорда. Черными точками обозначены электроны. Атому соответствует схема
Слайд 45

(ЕГЭ 2009 г., ДЕМО) А20. На рисунке изображены схемы четырех атомов, соответствующие модели атома Резерфорда. Черными точками обозначены электроны. Атому соответствует схема

(ЕГЭ 2009 г., ДЕМО) А21. Период полураспада ядер атомов радия составляет 1620 лет. Это означает, что в образце, содержащем большое число атомов радия, за 1620 лет атомный номер каждого атома радия уменьшится вдвое одно ядро радия распадается каждые 1620 лет половина изначально имевшихся ядер радия р
Слайд 46

(ЕГЭ 2009 г., ДЕМО) А21. Период полураспада ядер атомов радия составляет 1620 лет. Это означает, что в образце, содержащем большое число атомов радия,

за 1620 лет атомный номер каждого атома радия уменьшится вдвое одно ядро радия распадается каждые 1620 лет половина изначально имевшихся ядер радия распадается за 1620 лет все изначально имевшиеся ядра радия распадутся через 3240 лет

(ЕГЭ 2009 г., ДЕМО) А22. Радиоактивный свинец , испытав один α-распад и два β-распада, превратился в изотоп
Слайд 47

(ЕГЭ 2009 г., ДЕМО) А22. Радиоактивный свинец , испытав один α-распад и два β-распада, превратился в изотоп

(ЕГЭ 2010 г., ДЕМО) А21. Какие заряд Z и массовое число А будет иметь ядро элемента, получившегося из ядра изотопа после одного α-распада и одного электронного β-распада?
Слайд 48

(ЕГЭ 2010 г., ДЕМО) А21. Какие заряд Z и массовое число А будет иметь ядро элемента, получившегося из ядра изотопа после одного α-распада и одного электронного β-распада?

(ЕГЭ 2010 г., ДЕМО) А22. Дан график зависимости числа нераспавшихся ядер эрбия от времени. Каков период полураспада этого изотопа? 25 часов 50 часов 100 часов 200 часов
Слайд 49

(ЕГЭ 2010 г., ДЕМО) А22. Дан график зависимости числа нераспавшихся ядер эрбия от времени. Каков период полураспада этого изотопа?

25 часов 50 часов 100 часов 200 часов

Используемая литература. Берков, А.В. и др. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2010, Физика [Текст]: учебное пособие для выпускников. ср. учеб. заведений / А.В. Берков, В.А. Грибов. – ООО "Издательство Астрель", 2009. – 160 с. Касьянов, В.А. Физика, 11 класс [Текст
Слайд 50

Используемая литература

Берков, А.В. и др. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2010, Физика [Текст]: учебное пособие для выпускников. ср. учеб. заведений / А.В. Берков, В.А. Грибов. – ООО "Издательство Астрель", 2009. – 160 с. Касьянов, В.А. Физика, 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных школ / В.А. Касьянов. – ООО "Дрофа", 2004. – 116 с. Мякишев, Г.Я. и др. Физика. 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных школ / учебник для общеобразовательных школ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев . –" Просвещение ", 2009. – 166 с. Открытая физика [текст, рисунки]/ http://www.physics.ru Подготовка к ЕГЭ /http://egephizika Полный комплект цветных таблиц по физике. Весь курс средней школы 100 таблиц формата А1. . Издательство ВАРСОН / http://www.varson.ru/physics_ser9kvant.html Радиоактивность. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов / http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%DF%E4%E5%F0%ED%FB%E5+%F0%E5%E0%EA%F6%E8%E8.+%D6%E5%EF%ED%E0%FF+%F0%E5%E0%EA%F6%E8%FF+%E4%E5%EB%E5%ED%E8%FF+%FF%E4%E5%F0&tg=&interface=pupil Федеральный институт педагогических измерений. Контрольные измерите http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/22041/?interface=pupil&class=51&sort= льные материалы (КИМ) Физика //[Электронный ресурс]// http://fipi.ru/view/sections/92/docs/ Ядерная реакция. Материал из Википедии — свободной энциклопедии / http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F

Список похожих презентаций

Физика атомного ядра и ее особенности

Физика атомного ядра и ее особенности

Радиоактивность - явление испускания атомами невидимых проникающих излучений Атомы радиоактивных веществ испускают три вида излучений различной физической ...
Физика атома и атомного ядра

Физика атома и атомного ядра

А -18. 1.На рисунке представлен фрагмент Периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Под названием элемента приведены массовые числа его основных ...
Деление атомного ядра

Деление атомного ядра

. Деление ядра. . . . . ...
Строение атомного ядра

Строение атомного ядра

Атом покорен, НО цивилизация под угрозой. Прав ли был Прометей, давший людям огонь? Мир рванулся вперед, мир сорвался с пружин, Из прекрасного лебедя ...
Строение атомного ядра и ядерные реакции

Строение атомного ядра и ядерные реакции

Модель атомного ядра. Изотопы некоторых химических элементов. «богатырь» с очень короткими руками. График зависимости энергии связи от атомного номера. ...
Состав атомного ядра

Состав атомного ядра

ПЛАН УРОКА. 1.Протонно-нейтронная модель строения ядер. 2.Массовое число. 3.Зарядовое число. 4.Формула обозначения ядра. 5.Примеры. 6.Ядерные силы. ...
Строение атомного ядра

Строение атомного ядра

Модель Томсона. Модель Резерфорда. I ПОСТУЛАТ БОРА постулат стационарных состояний. Атомная система может находиться только в особых стационарных ...
Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-распад атомного ядра

Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-распад атомного ядра

Цели: 1. Образовательные: познакомить с видами радиоактивного излучения; изучить виды радиоактивности; типами радиоактивного распада; 2. Развивающие: ...
Открытие нейтрона. Строение атомного ядра

Открытие нейтрона. Строение атомного ядра

Открытие нейтрона. Ирен Жолио-Кюри (1897-1956). Фредерик Жолио-Кюри (1900-1958). При бомбардировке бериллия α-частицами обнаруживалось какое-то сильно ...
Физика и архитектура

Физика и архитектура

План. Архитектура как искусство проектировать и строить объекты, оформляющие среду обитания человека. Каменная архитектура древнего мира и её достижения. ...
Физика для любознательных

Физика для любознательных

"физика для любознательных". Цель дополнительного курса по физике:. 1.Формирование у учащихся старших классов общеобразовательной школы с гуманитарным ...
Физика вокруг нас

Физика вокруг нас

Внеклассная работа в летний период учителя физики Грачевой С. И.[227-925-222] Тема работы: «Физика вокруг нас». Первый этап — «Физика в опытах», кружковая ...
Физика в шоколаде

Физика в шоколаде

История шоколада. Она началась очень давно. Примерно 1500 лет до нашей эры в низменностях на берегу Мексиканского залива в Америке возникла цивилизация ...
Здравствуй, Физика

Здравствуй, Физика

МЕХАНИКА ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ТЕРМОДИНАМИКА. . Галилей Галилео (1564—1642.) Итальянский ученый. Открыл принцип работы маятника и показал влияние силы притяжения ...
Физика как наука. Методы познания

Физика как наука. Методы познания

«Внимание – устремленность души к познанию». Платон «Диалоги». Тема. Физика как наука. Методы познания. Зачем нам нужно познавать окружающий мир? ...
Физика и техника

Физика и техника

Тепловые явления Двигатель внутреннего сгорания. Электрические, звуковые и тепловые явления Электроника. Развитие техники Развитие науки Изучение ...
Физика и методы научного познания

Физика и методы научного познания

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 2010: Наблюдение и описание физических явлений Физический эксперимент Измерение физических величин. Международная ...
Физика и живопись

Физика и живопись

Я учусь в физико-математическом классе МОУ Аннинский лицей и одновременно в школе искусств на художественном отделении, поэтому мне было особенно ...
Путешествие в страну "Физика"

Путешествие в страну "Физика"

1тур Представление команд. Максимальная оценка – 5 баллов. 2 тур Решите задачу: Какое расстояние пройдут ваши корабли за время игры? Время – 3 минуты ...
Опорные конспекты. Физика 10-11 класс

Опорные конспекты. Физика 10-11 класс

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. – изменение положения тела относительно … Кинематика Динамика Статика (где? когда?) (почему?) (равновесие) Описывают движение: ...

Конспекты

Повторение. Физика атомного ядра

Повторение. Физика атомного ядра

Тема урока. : Повторение. Физика атомного ядра. Цель. : обобщение знаний об атоме, его строении, элементарных частицах, ученых, совершивший физические ...
Строение атома и атомного ядра

Строение атома и атомного ядра

9 класс. . Урок № 8 в теме « Строение атома и атомного ядра». Ядерные силы, ядерные реакции. Энергия связи. Дефект масс. Цели урока : ...
Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Изотопы

Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Изотопы

Тема: Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Изотопы. Тип урока: Объяснение нового материала. Цели урока:. . Образовательные. ...
Радиоактивность. Строение атомного ядра. Радиоактивные превращения. Альфа-, бета-, гамма-распад: правило смещения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер

Радиоактивность. Строение атомного ядра. Радиоактивные превращения. Альфа-, бета-, гамма-распад: правило смещения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер

Урок № 60-169 Урок № 60-169 Радиоактивность. Строение атомного ядра. . Радиоактивные превращения. Альфа-, бета-, гамма-распад: п. равило смещения. ...
Путешествие в страну атомного ядра

Путешествие в страну атомного ядра

. Разработка открытого урока по физике в 11А профильном физико – математическом классе. «Путешествие в страну атомного ядра». Урок подготовила. ...
Открытие нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое число. Изотопы

Открытие нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое число. Изотопы

Нуриманов Д.Р., МКОУ СОШ №2. . Проект открытого урока. . «Открытие нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое число. Изотопы». Цель:. Формирование ...
Строение атомного ядра

Строение атомного ядра

Урок физики в 9 классе. Тема: Строение атомного ядра. Цель урока:. познакомить учащихся с протонно-нейтронной моделью ядра, научить обобщать и ...
Физика вокруг нас

Физика вокруг нас

Конкурсная программа интеллектуального марафона. . «Физика вокруг нас» разработана для учащихся 9-11 классов. Цель: - расширение знаний законов ...
Физика вокруг нас

Физика вокруг нас

Урок физики 8 класс. Игнатова Евгения Савельевна. Учитель физики муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ...
Физика в спорте

Физика в спорте

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА. Тема «Физика в спорте». Учитель: Алентова Марина Александровна. Место работы: «Ломоносовская школа №5». Должность : Учитель ...

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:Попова И.А.
Содержит:50 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации