Презентация "Физика плазмы" – 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

Презентацию на тему "Физика плазмы" 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 39 слайд(ов).

Слайды презентации

А.В.Бурдаков.Физика плазмы. Литература. Физика плазмы Александр Владимирович Бурдаков ИЯФ СО РАН, т.39-46-02 Спецкурс для магистрантов НГУ. http://www.inp.nsk.su/chairs/plasma/sk/fpl.ru.shtml
Слайд 1

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Физика плазмы Александр Владимирович Бурдаков ИЯФ СО РАН, т.39-46-02 Спецкурс для магистрантов НГУ

http://www.inp.nsk.su/chairs/plasma/sk/fpl.ru.shtml

семинары. Ступишин Николай Валерьевич. Иванов Иван Анатольевич. Полосаткин Сергей Викторович. Солдаткина Елена Ивановна. Понедельник 307а, 19:20. Среда 307а, 19:20 Среда 307, 19:20 Пятница 307а, 17:45 группы 2355, ..6, ..7,..8 2351, ..2, ..3,..4 2363, ..4, ..5, 2359, ..60, ..61,..62
Слайд 2

семинары

Ступишин Николай Валерьевич.

Иванов Иван Анатольевич.

Полосаткин Сергей Викторович.

Солдаткина Елена Ивановна

Понедельник 307а, 19:20

Среда 307а, 19:20 Среда 307, 19:20 Пятница 307а, 17:45 группы 2355, ..6, ..7,..8 2351, ..2, ..3,..4 2363, ..4, ..5, 2359, ..60, ..61,..62

Физика плазмы Слайд: 3
Слайд 3
Программа и вопросы 1. Понятие плазмы. Энергетическая единица измерения температуры-эВ. Квазинейтральность. Дебаевская экранировка. Радиус Дебая. Потенциал пробной частицы в плазме. Сравнение с кулоновским потенциалом. Плазменные колебания. Характерный временной масштаб разделения зарядов. Плазменна
Слайд 4

Программа и вопросы 1. Понятие плазмы. Энергетическая единица измерения температуры-эВ. Квазинейтральность. Дебаевская экранировка. Радиус Дебая. Потенциал пробной частицы в плазме. Сравнение с кулоновским потенциалом. Плазменные колебания. Характерный временной масштаб разделения зарядов. Плазменная частота. Классическая и вырожденная плазма. Идеальная и неидеальная плазма. Число частиц в дебаевской сфере. Влияние этого параметра на свойства плазмы. Сравнение свойств плазмы, газа, твердого тела. Характерные параметры лабораторной и космической плазмы. 2. Элементарные процессы в плазме. Ионизация и рекомбинация, основные процессы. Корональное равновесие. Перезарядка, применение для диагностики и нагрева плазмы. Степень ионизации. Формула Саха. Термодинамическое равновесие, ЛТР. Зависимость степени ионизации от параметров плазмы, от потенциала ионизации. 3. Столкновения частиц в плазме. Кулоновский логарифм. Транспортное (кулоновское) сечение, зависимость от энергии и заряда. Сила на неподвижный рассеивающий центр. Кулоновский логарифм для плазмы и газа. Траектории частиц в плазме и газе. Излучение из плазмы. Тормозное и рекомбинационное: характерные зависимости от параметров плазмы, спектр (максимум в зависимости от температуры, ширина). Линейчатое: интенсивность линии, отношение интенсивностей линий; доплеровское уширение, штарковское расщепление, использование этих эффектов в диагностике плазмы. Циклотронное излучение: частота, запирание излучения, интенсивность излучения черного тела.

3.Релаксация импульса и энергии частиц в плазме. Характерное время потери направленного импульса для холодной и горячей плазмы, отличия в зависимости от скорости частицы. Сравнение времен релаксации электронной компоненты, ионной компоненты и времени выравнивания электронной и ионной температур. Про
Слайд 5

3.Релаксация импульса и энергии частиц в плазме. Характерное время потери направленного импульса для холодной и горячей плазмы, отличия в зависимости от скорости частицы. Сравнение времен релаксации электронной компоненты, ионной компоненты и времени выравнивания электронной и ионной температур. Проводимость плазмы, поле Драйсера, убегающие электроны. 4. Теоретические модели, используемые при исследовании плазмы. Кинетическое уравнение с самосогласованным полем. Функция распределения, выражение параметров плазмы через нее. Физический смысл кинетического уравнения. Коэффициенты электропроводности и теплопроводности плазмы, их зависимость от температуры (плотности). 5. Магнитная гидродинамика. МГД-приближение. Макроскопические характеристики плазмы. Одножидкостая МГД, уравнения непрерывности, движения, теплопереноса, сокращенные уравнения Максвелла. Вмороженность силовых линий магнитного поля. 6. Волны в плазме. МГД-волны, альфвеновская волна. Звуковые волны. 7. Ленгмюровская волна. Затухание Ландау. Электромагнитные электронные волны. Прохождение электромагнитной волны через плазму: зависимость показателя преломления от частоты, критическая плотность, интерферометрия плазмы. Понятие о плазменных неустойчивостях. 8. Движение частиц в магнитных полях. Циклотронный резонанс. Дрейфовое движение. Электрический, центробежный и градиентный дрейф.адиабатические инварианты. Дрейфовое движение в тороиде. Движение заряженной частицы в открытой ловушке

9. Управляемый термоядерный синтез. Проблемы энергетики. Радиационная опасность. Основы термоядерного синтеза. Энергия связи. Сечения реакций. Критерий Лоусона. 10. Инерциальное удержание. Термоядерная бомба. Лазерные системы. Быстрый поджиг. Сжатие рентгеновским излучением. 11. Магнитное удержание.
Слайд 6

9. Управляемый термоядерный синтез. Проблемы энергетики. Радиационная опасность. Основы термоядерного синтеза. Энергия связи. Сечения реакций. Критерий Лоусона. 10. Инерциальное удержание. Термоядерная бомба. Лазерные системы. Быстрый поджиг. Сжатие рентгеновским излучением. 11. Магнитное удержание. Замкнутые системы. Токамак. Стелларатор. МГД неустойчивость. Перспективы систем с магнитным удержанием. Пинч. Тета-пинч. 12. Открытые магнитные ловушки. Пробкотрон. Неустойчивости. Тандем. Термобарьер. Амбиполярная ловушка. Газодинамическая ловушка. Многопробочная ловушка. 13. Низкотемпературная плазма и плазменный разряд. Понятие о Таундсеновской теории пробоя. Кривая Пашена. 14. Плазменные технологии. Принцип работы плазменного дисплея, плазменного двигателя. 15. Плазма в космосе

Основная литература. Л.А.Арцимович, Р.З.Сагдеев. Физика плазмы для физиков. -М.,Атомиздат, 1979. С.Ю. Лукьянов, Н.Г.Ковальский. Горячая плазма и управляемый термоядерный ситнез. М.1997 Кролл, А., Трайвелпис. Основы физики плазмы. - М., Мир, 1975. Д.Роуз, М.Кларк. Физика плазмы и управляемые термояде
Слайд 7

Основная литература

Л.А.Арцимович, Р.З.Сагдеев. Физика плазмы для физиков. -М.,Атомиздат, 1979. С.Ю. Лукьянов, Н.Г.Ковальский. Горячая плазма и управляемый термоядерный ситнез. М.1997 Кролл, А., Трайвелпис. Основы физики плазмы. - М., Мир, 1975. Д.Роуз, М.Кларк. Физика плазмы и управляемые термоядерные реакции. М.,, 1963. Дж. Дюдерштадт, Г. Мозес Инерциальный термоядерный синтез, М., 1984 Ред. Лохте-Хольтгревен Методы исследования плазмы.М.1971 Б.А.Трубников. Теория плазмы. М.1996

К.В.Лотов. Физика плазмы. Спецкурс для магистрантов НГУ.

И.А.Котельников, Г.В. Ступаков Лекции по физике ллазмы.Новосибирск.1996. R:\plasma\VFP-book\*/pdf

Эта литература имеется в электронном виде. Сайт НГУ и ИЯФ

Физика плазмы Слайд: 8
Слайд 8
Понятие плазмы
Слайд 9

Понятие плазмы

В молнии Т ~ 2 х 104 К, n~ 2,5 1019 (число электронов или ионов в см3) (плотность воздуха) Такую плазму называют слабонеидеальной.
Слайд 10

В молнии Т ~ 2 х 104 К, n~ 2,5 1019 (число электронов или ионов в см3) (плотность воздуха) Такую плазму называют слабонеидеальной.

Процессами в околоземной плазме обусловлены магнитные бури и полярные сияния.
Слайд 11

Процессами в околоземной плазме обусловлены магнитные бури и полярные сияния.

Понятие плазмы. Плазма в космосе. NASA, ISAS, http://www.spacescience.org/. http://sec.gsfc.nasa.gov/
Слайд 12

Понятие плазмы. Плазма в космосе

NASA, ISAS, http://www.spacescience.org/

http://sec.gsfc.nasa.gov/

В состоянии плазмы находится подавляющая часть видимого вещества Вселенной — звёзды, звёздные атмосферы, туманности галактические и межзвёздная среда. Около Земли плазма. существует в космосе в виде солнечного ветра, заполняет магнитосферу Земли (образуя радиационные пояса Земли) и ионосферу.
Слайд 13

В состоянии плазмы находится подавляющая часть видимого вещества Вселенной — звёзды, звёздные атмосферы, туманности галактические и межзвёздная среда. Около Земли плазма. существует в космосе в виде солнечного ветра, заполняет магнитосферу Земли (образуя радиационные пояса Земли) и ионосферу.

This picture shows the inner region of the m100 Galaxy in the Virgo Cluster, imaged with the Hubble Space Telescope Planetary Camera at full resolution. (Courtesy of NASA). "Every time you look up at the sky, every one of those points of light is a reminder that fusion power is extractable from
Слайд 14

This picture shows the inner region of the m100 Galaxy in the Virgo Cluster, imaged with the Hubble Space Telescope Planetary Camera at full resolution. (Courtesy of NASA)

"Every time you look up at the sky, every one of those points of light is a reminder that fusion power is extractable from hydrogen and other light elements, and it is an everyday reality throughout the Milky Way Galaxy." --- Carl Sagan, Spitzer Lecture, October 1991

Единица измерения 1 эВ. - + U=1В mV2 2 eU= kT eU[Дж] kT[Дж] [эВ] T[эВ]. Система единиц-СГС. 1эв~104K
Слайд 15

Единица измерения 1 эВ

- + U=1В mV2 2 eU= kT eU[Дж] kT[Дж] [эВ] T[эВ]

Система единиц-СГС

1эв~104K

Плазма=квазинейтральный газ заряженных частиц. Плазма (от греч. plasma — вылепленное, оформленное), частично или полностью ионизованный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы. Термин «плазма» в физике был введён в 1923 американскими учёными И. Ленгмюром
Слайд 16

Плазма=квазинейтральный газ заряженных частиц

Плазма (от греч. plasma — вылепленное, оформленное), частично или полностью ионизованный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы.

Термин «плазма» в физике был введён в 1923 американскими учёными И. Ленгмюром и Л. Тонксом, проводившими зондовые измерения параметров низкотемпературной газоразрядной плазмы.

кристалл жидкость газ плазма термояд. плазма 1 эВ 10 эВ 10 кэВ плавление испарение ионизация. Кулоновский барьер. Ядерный барьер 10 МэВ. Энергия фазового перехода. Что такое плазма? При достаточно сильном нагревании любое вещество испаряется, превращаясь в газ. Если увеличивать температуру и дальше,
Слайд 17

кристалл жидкость газ плазма термояд. плазма 1 эВ 10 эВ 10 кэВ плавление испарение ионизация

Кулоновский барьер

Ядерный барьер 10 МэВ

Энергия фазового перехода

Что такое плазма?

При достаточно сильном нагревании любое вещество испаряется, превращаясь в газ. Если увеличивать температуру и дальше, резко усилится процесс термической ионизации, т. е. молекулы газа начнут распадаться на составляющие их атомы, которые затем превращаются в ионы. Ионизация газа, кроме того, может быть вызвана его взаимодействием с электромагнитным излучением (фотоионизация) или бомбардировкой газа заряженными частицами.

* кулоновское взаимодействие *коллективные эффекты (согласованное движение частиц). В резком отличии свойств плазмы от свойств нейтральных газов определяющую роль играют два фактора. Во-первых, взаимодействие частиц плазмы между собой характеризуется кулоновскими силами притяжения и отталкивания, уб
Слайд 18

* кулоновское взаимодействие *коллективные эффекты (согласованное движение частиц)

В резком отличии свойств плазмы от свойств нейтральных газов определяющую роль играют два фактора. Во-первых, взаимодействие частиц плазмы между собой характеризуется кулоновскими силами притяжения и отталкивания, убывающими с расстоянием гораздо медленнее (т. е. значительно более «дальнодействующими»), чем силы взаимодействия нейтральных частиц. По этой причине взаимодействие частиц в плазме. является, строго говоря, не «парным», а «коллективным» — одновременно взаимодействует друг с другом большое число частиц. Во-вторых, электрические и магнитные поля очень сильно действуют на плазму (в то время как они весьма слабо действуют на нейтральные газы), вызывая появление в плазме объёмных зарядов и токов и обусловливая целый ряд специфических свойств плазмы..

Физика плазмы Слайд: 19
Слайд 19
Классическая и вырожденная плазма. Определения: Плотность: Температура: «Квантовый» масштаб- длина волны Де-Бройля. «Плазменный» масштаб- расстояние между частицами. Классическая плазма:
Слайд 20

Классическая и вырожденная плазма.

Определения: Плотность: Температура:

«Квантовый» масштаб- длина волны Де-Бройля

«Плазменный» масштаб- расстояние между частицами

Классическая плазма:

Физика плазмы Слайд: 21
Слайд 21
Идеальная и неидеальная плазма. Плазменные электроны -это Ферми-газ. Идеальная неидеальная плазма.
Слайд 22

Идеальная и неидеальная плазма.

Плазменные электроны -это Ферми-газ

Идеальная неидеальная плазма.

1 106 1010 1016 1020 1026 n,см-3. классическая вырожденная 1 100 0.01 104 идеальная неидеальная Те, эВ
Слайд 23

1 106 1010 1016 1020 1026 n,см-3

классическая вырожденная 1 100 0.01 104 идеальная неидеальная Те, эВ

высокотемпературная. низкотемпературная. -
Слайд 24

высокотемпературная

низкотемпературная

-

Физика плазмы Слайд: 25
Слайд 25
Физика плазмы Слайд: 26
Слайд 26
Дебаевская экранировка. Мы будем рассматривать классическую идеальную плазму. Плазма-квазинейтральна. На каком масштабе сохраняется квазинейтральность плазмы? Е=0
Слайд 27

Дебаевская экранировка

Мы будем рассматривать классическую идеальную плазму

Плазма-квазинейтральна

На каком масштабе сохраняется квазинейтральность плазмы?

Е=0

Е l. Дебаевский радиус
Слайд 28

Е l

Дебаевский радиус

Плазменные колебания. Дебаевский радиус есть пространственный масштаб , на котором происходит разделение зарядов. Временной масштаб: сила. За это время прилетят электроны и сравняют флуктуацию
Слайд 29

Плазменные колебания

Дебаевский радиус есть пространственный масштаб , на котором происходит разделение зарядов

Временной масштаб:

сила

За это время прилетят электроны и сравняют флуктуацию

Макроскопическое отклонение от квазинейтральности ведет к появлению электрического поля. Для плоского слоя плазмы: -смещение электронов. Плазменная частота. Ленгмюровские колебания
Слайд 30

Макроскопическое отклонение от квазинейтральности ведет к появлению электрического поля.

Для плоского слоя плазмы:

-смещение электронов

Плазменная частота

Ленгмюровские колебания

Уравнение Пуассона
Слайд 31

Уравнение Пуассона

Дебаевский (красная линия) и кулоновский (зеленая линия) потенциал. 0 2 3
Слайд 32

Дебаевский (красная линия) и кулоновский (зеленая линия) потенциал.

0 2 3

Электростатическое поле проникает в плазму не глубже rD. Электрическое поле отдельной частицы в плазме «экранируется» частицами противоположного знака, т. е. практически исчезает, на расстояниях порядка rD от частицы. Величина rD определяет и глубину проникновения внешнего электростатического поля в
Слайд 33

Электростатическое поле проникает в плазму не глубже rD

Электрическое поле отдельной частицы в плазме «экранируется» частицами противоположного знака, т. е. практически исчезает, на расстояниях порядка rD от частицы. Величина rD определяет и глубину проникновения внешнего электростатического поля в плазму (экранировка этого поля также вызывается появлением в плазме компенсирующих полей пространственных зарядов). Квазинейтральность может нарушаться вблизи поверхности плазмы, где более быстрые электроны вылетают по инерции за счёт теплового движения на длину ~ rD.

Электроны, вылетая по инерции из плазмы, нарушают квазинейтральность на длине порядка дебаевского радиуса экранирования rD и повышают потенциал плазмы (ni, и ne — соответственно, плотности ионов и электронов).
Слайд 34

Электроны, вылетая по инерции из плазмы, нарушают квазинейтральность на длине порядка дебаевского радиуса экранирования rD и повышают потенциал плазмы (ni, и ne — соответственно, плотности ионов и электронов).

Рис.1. Схема формирования атомарного пучка большой энергии. 1-плазменный эмиттер, 2-ионно-оптическая система, 3-пучок протонов, 4-газовая мишень, 5-магнит сепаратор, 6-атомарный пучок. ионы + _ rD
Слайд 35

Рис.1. Схема формирования атомарного пучка большой энергии. 1-плазменный эмиттер, 2-ионно-оптическая система, 3-пучок протонов, 4-газовая мишень, 5-магнит сепаратор, 6-атомарный пучок.

ионы + _ rD

Число частиц в дебаевской сфере:
Слайд 36

Число частиц в дебаевской сфере:

Параметр неидеальности
Слайд 37

Параметр неидеальности

Физика плазмы Слайд: 38
Слайд 38
Физика плазмы Слайд: 39
Слайд 39

Список похожих презентаций

Физика на кухне

Физика на кухне

Цель:. Формирование познавательного интереса к физике, выявление знаний и умений учащихся по теме, обобщение и закрепление знаний и умений, которые ...
Физика смерча. Смерч на службе человека

Физика смерча. Смерч на службе человека

ТОМСКИЙ БУРЕЛОМ РАЗДЕЛИЛИ НА ТРИ ЗОНЫ. Первая зона – 406 га Губинского кедровника, уникального памятника природы. Вторая зона – поврежденные ветровалом ...
Физика и экология

Физика и экология

Среди глобальных, жизненно важных проблем, стоящих перед человечеством, первостепенное значение приобрела в наши дни проблема экологии. Причинами ...
Физика Линзы

Физика Линзы

1. Собирающая линза, используемая в качестве лупы, дает. А – действительное увеличенное изображение Б – действительное уменьшенное изображение В – ...
Физика и игрушки

Физика и игрушки

Плавающие игрушки. Наша Таня громко плачет: уронила в речку мячик, Тише, Танечка, не плачь, Не утонет в речке мяч. Заводные игрушки. Вы игрушки эти ...
Физика и познание мира

Физика и познание мира

Коротко о главном…. И кто возьмет на себя поставить предел человеческому духу? Кто решится утверждать, что мы знаем все, что может быть познано в ...
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 ...
Физика звука

Физика звука

Пытаются шептать клочки афиш, Пытается кричать железо крыш, И в трубах петь пытается вода, И так мычат бессильно провода... К.Я.Ваншенкин. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ...
М.В. Ломоносов и Физика

М.В. Ломоносов и Физика

Михаил Васильевич Ломоносов родился 8 ноября (19 — по новому стилю) 1711 г. в деревне Мишанинской, что расположена была на Курострове в нескольких ...
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: ...
Здравствуй, Физика

Здравствуй, Физика

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

Вселенная Физика

Правила Викторины. Класс делится на 4 команды. Капитан выбирает вопрос. На обсуждение команде даётся 1 минута. Один из членов команды отвечает на ...
8 Вязкость, число Рейнольдса, Физика дождя, Капилярные явления

8 Вязкость, число Рейнольдса, Физика дождя, Капилярные явления

Движение жидкости. Пусть над слоем ∆S скорость больше и верхний слой 1 пытается увлечь нижний 2 и сила внутреннего трения действует на слой 2 с силой ...
Физика вокруг нас

Физика вокруг нас

Физика вокруг нас. Световые явления. Тепловые явления. Магнитные явления. Электрические явления. Механические явления. Звуковые явления. Агрегатные ...
Синтез плазмы

Синтез плазмы

Содержание презентации. Физическая плазма Термоядерный синтез Термоядерное оружие. Плазма (от греч. «вылепленное», «оформленное») — в физике и химии ...
Физика для всех

Физика для всех

. »: 2. герой Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». 3. «Засели необитаемый остров». 4. “Нешкольные задачи по физике”. 5. РЕКЛАМА 6. В 1682 г. известный английский ...
Физика

Физика

. Завод по производству газированных напитков. Очистка воды для производства. Процесс изготовления. Основные компоненты. . Упаковка продукции. Перевозка. ...
Физика и живая природа

Физика и живая природа

«от животных мы путём подражания научились важнейшим делам». Демокрит. 1 страница "Удивительное рядом". Различные скорости животных. Меч-рыба - 130 ...
Физика

Физика

Качественная задача по физике – задача, которая решается путём логических умозаключений, основанных на законах физики, построения чертежа, рисунка, ...
Физика и лирика

Физика и лирика

Дул ветер из последних сил, И град хлестал, и ливень лил, И вспышки молний тьма глотала, И небо долго грохотало... Роберт Бернс “Тем О’Шентер”. Ф.И.Тютчев ...

Конспекты

Физика, Физические явления

Физика, Физические явления

Разработка первого урока физики 7 класс. . Учитель физики МОУ «СОШ № 21» г. Салават, Р. Башкортостан. О.Я. Сизёнова. Урок № 1 -1. Тема:. . Физика ...
Физические термины и понятия. Физика и техника. Физика в современном мире

Физические термины и понятия. Физика и техника. Физика в современном мире

Луневская Виктория Брониславовна. . Предмет:. физика Дата. __________________. Тема:. «Физические термины и понятия. Физика и техника. Физика ...
Физика и человек

Физика и человек

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. с. Сергиевка. . Проект по физике. Разработала:. учитель физики: В.Н.Калугина. ...
Физика повсюду

Физика повсюду

Игра-соревнование. «Физика повсюду». 7 – 9 классы. Пояснительная записка:. В игре ...
Физика и преступления

Физика и преступления

Разработка внеклассного мероприятия по физике Мокеевой Т.Ю. . . «Физика и преступления». Цель:. 1. Совершить несколько «открытий» вместе с великим ...
Физика и техника

Физика и техника

Муниципальное общеобразовательное учреждение. «Разуменская средняя общеобразовательная школа №2». Белгородского района Белгордской области. ...
Физика вокруг нас

Физика вокруг нас

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

Физика и музыка

11 класс. Механические волны. Физика и музыка. . Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение. «Средняя общеобразовательная школа № ...
Физика в спорте

Физика в спорте

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

Физика вокруг нас

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

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:Бурдаков А.В.
Содержит:39 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации