Презентация "Ядерная энергия" 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

Презентацию на тему "Ядерная энергия" 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 56 слайд(ов).

Слайды презентации

Что мы знаем о ядерной энергии? Борис Ледощук, Профессор, доктор медицинских наук, Киев, Украина Член Международного редакционного совета Суперкурса
Слайд 1

Что мы знаем о ядерной энергии?

Борис Ледощук, Профессор, доктор медицинских наук, Киев, Украина Член Международного редакционного совета Суперкурса

Атомная энергия, атомные электростанции и бомбы,ядерная медицина и защита от радиации. Ссылка: Википедия
Слайд 2

Атомная энергия, атомные электростанции и бомбы,ядерная медицина и защита от радиации

Ссылка: Википедия

Ядерная Энергия - История. В 1898, французский физик Пьер Кюри и его жена Мария Склодовская-Кюри обнаружили, что в уранините, руде урана, было вещество, которое излучает большое количество радиоактивности, которую они назвали радием. Мария Склодовская-Кюри. Пьер Кюри
Слайд 3

Ядерная Энергия - История

В 1898, французский физик Пьер Кюри и его жена Мария Склодовская-Кюри обнаружили, что в уранините, руде урана, было вещество, которое излучает большое количество радиоактивности, которую они назвали радием.

Мария Склодовская-Кюри

Пьер Кюри

В 1917 Эрнест Резерфорд как отец ядерной физики, считается родоначальником расщепления атома. В 1932 Джон Кокрофт и Эрнест Уолтон, пытались разделить атомное ядро полностью искусственным путем, используя ускоритель частиц для бомбардировки лития протонами, таким образом позволяя получать два ядра ге
Слайд 4

В 1917 Эрнест Резерфорд как отец ядерной физики, считается родоначальником расщепления атома. В 1932 Джон Кокрофт и Эрнест Уолтон, пытались разделить атомное ядро полностью искусственным путем, используя ускоритель частиц для бомбардировки лития протонами, таким образом позволяя получать два ядра гелия.

Эрнест Резерфорд

В 1932 Джеймс Чедвик открыл нейтрон. В 1934 ядерное деление было впервые экспериментально достигнуто Энрико Ферми в Риме, когда его команда бомбардировала уран нейтронами. В 1938, немецкие химики Отто Ган и Фриц Штрассман, наряду с австрийскими физиками Лизой Мейтнер и Отто Робертом Фришем, проводил
Слайд 5

В 1932 Джеймс Чедвик открыл нейтрон. В 1934 ядерное деление было впервые экспериментально достигнуто Энрико Ферми в Риме, когда его команда бомбардировала уран нейтронами. В 1938, немецкие химики Отто Ган и Фриц Штрассман, наряду с австрийскими физиками Лизой Мейтнер и Отто Робертом Фришем, проводили эксперименты с продуктами бомбардировки нейтронами урана.

Два основных типа радиации Излучение Частиц -Альфа частицы Бета частицы Электромагнитное излучение Радиоволны Микроволны Ультрафиолетовое излучение Гамма излучение Рентгеновское излучение. γ
Слайд 6

Два основных типа радиации Излучение Частиц -Альфа частицы Бета частицы Электромагнитное излучение Радиоволны Микроволны Ультрафиолетовое излучение Гамма излучение Рентгеновское излучение

γ

Альфа частицы. Альфа-частицы (символ α) являются видом ионизирующего излучения, выбрасываемого ядрами некоторых неустойчивых атомов. Они большие субатомные фрагменты, состоящие из двух протонов и двух нейтронов. There are many alpha emitting radioactive elements, both natural and manmade. You can fi
Слайд 7

Альфа частицы

Альфа-частицы (символ α) являются видом ионизирующего излучения, выбрасываемого ядрами некоторых неустойчивых атомов. Они большие субатомные фрагменты, состоящие из двух протонов и двух нейтронов.

There are many alpha emitting radioactive elements, both natural and manmade. You can find fact sheets for several key alpha emitters at the Radionuclides page:

Бета частицы. Существует много бета излучателей: tritium cobalt-60 strontium-90 technetium-99 iodine-129 iodine-131 cesium-137. Бета-частицы являются субатомными частицами, выбрасываемыми из ядра некоторых радиоактивных атомов. Они эквивалентны электронам. Разница в том, что бета-частицы возникают в
Слайд 8

Бета частицы

Существует много бета излучателей: tritium cobalt-60 strontium-90 technetium-99 iodine-129 iodine-131 cesium-137

Бета-частицы являются субатомными частицами, выбрасываемыми из ядра некоторых радиоактивных атомов. Они эквивалентны электронам. Разница в том, что бета-частицы возникают в ядре, а электроны, расположены за пределами ядра.

Гамма-Лучи. Гамма-излучение является пакетом электромагнитной энергии - фотонов. Гамма фотоны самые энергозаряженные фотоны в электромагнитном спектре. Гамма-лучи (гамма-фотоны) выбрасываются из ядра некоторых нестабильных (радиоактивных) атомов. Гамма излучающие радионуклиды являются наиболее широк
Слайд 9

Гамма-Лучи

Гамма-излучение является пакетом электромагнитной энергии - фотонов. Гамма фотоны самые энергозаряженные фотоны в электромагнитном спектре. Гамма-лучи (гамма-фотоны) выбрасываются из ядра некоторых нестабильных (радиоактивных) атомов.

Гамма излучающие радионуклиды являются наиболее широко используемыми источниками излучения. Три радионуклида на сегодняшний день являются наиболее востребованными : cobalt-60, cesium-137, technetium-99 m.

Источники высокой энергии излучения. космическое излучение. Строительные материалы. Тело человека Планета Земля. Диагностическое рентгеновское излучен. Радиоактивные осадки. Работа Атомных электростанций. Домашние цветные телевизоры и т.д. Естественные источники. Искусственные источники. Ежегодная д
Слайд 10

Источники высокой энергии излучения

космическое излучение

Строительные материалы

Тело человека Планета Земля

Диагностическое рентгеновское излучен.

Радиоактивные осадки

Работа Атомных электростанций

Домашние цветные телевизоры и т.д.

Естественные источники

Искусственные источники

Ежегодная доза мрен/год

В Соединенных Штатах - первый искусственный реактор, известный как Chicago Pile-1, был готов для демонстрации 2 декабря 1942. Место где была проведена первая в мире искусственная ядерная реакция обозначена как Национальный исторический памятник 18 февраля 1965.
Слайд 11

В Соединенных Штатах - первый искусственный реактор, известный как Chicago Pile-1, был готов для демонстрации 2 декабря 1942. Место где была проведена первая в мире искусственная ядерная реакция обозначена как Национальный исторический памятник 18 февраля 1965.

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Фото с поверхности при бомбардировке Нагасаки
Слайд 12

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки

Фото с поверхности при бомбардировке Нагасаки

Атомная энергия. Электричество было получено впервые при помощи ядерного реактора 20 декабря 1951, в EBR-I (экспериментальный реактор) на опытной станции вблизи Арко, штат Айдахо, который первоначально производил около 100 кВт (Arco Реактор был также первым, который испытал частичное расплавление в
Слайд 13

Атомная энергия

Электричество было получено впервые при помощи ядерного реактора 20 декабря 1951, в EBR-I (экспериментальный реактор) на опытной станции вблизи Арко, штат Айдахо, который первоначально производил около 100 кВт (Arco Реактор был также первым, который испытал частичное расплавление в 1955 году).

Первая русская атомная станция, и первый в мире по производству электроэнергии, был 5 МВт Обнинский реактор в 1954 году. Блок панели управления Обнинской АЭС. Фото: Илья Варламов. AM-1 реактор был остановлен в 2002 году. Фото: Александр Беленький / BFM.ru
Слайд 14

Первая русская атомная станция, и первый в мире по производству электроэнергии, был 5 МВт Обнинский реактор в 1954 году.

Блок панели управления Обнинской АЭС. Фото: Илья Варламов

AM-1 реактор был остановлен в 2002 году. Фото: Александр Беленький / BFM.ru

Атомные электростан-ции. В 2009 году 15% электроэнергии в мире пришло от использования ядерной энергии, несмотря на опасения по поводу безопасности и обращения с радиоактивными отходами. Более 150 морских судов с использованием ядерного двигателя были построены.
Слайд 15

Атомные электростан-ции

В 2009 году 15% электроэнергии в мире пришло от использования ядерной энергии, несмотря на опасения по поводу безопасности и обращения с радиоактивными отходами. Более 150 морских судов с использованием ядерного двигателя были построены.

Многие страны по-прежнему активно участвуют в разработке ядерной энергетики, в том числе Китай, Индия, Япония и Пакистан. Все активно развивают как быстрые, так и тепловые технологии, Южная Корея и США, разрабатывают только тепловых технологии, а Южная Африка и Китай, развивают версии PBMR.
Слайд 16

Многие страны по-прежнему активно участвуют в разработке ядерной энергетики, в том числе Китай, Индия, Япония и Пакистан. Все активно развивают как быстрые, так и тепловые технологии, Южная Корея и США, разрабатывают только тепловых технологии, а Южная Африка и Китай, развивают версии PBMR.

Атомные электростанции
Слайд 17

Атомные электростанции

Карта мира ядерных реакторов (потенциальные военные цели)
Слайд 18

Карта мира ядерных реакторов (потенциальные военные цели)

Ядерный топливный цикл. Шахта. Энергетический реактор. измельчение обогащение. Федеральное хранилище
Слайд 19

Ядерный топливный цикл

Шахта

Энергетический реактор

измельчение обогащение

Федеральное хранилище

Добыча и переработка урана Изготовление тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) Энергетический реактор Переработка, или Использование Радиоактивных отходов Низкий уровень в коммерческих объектах Высокий уровень на заводах или подземных хранилищах
Слайд 20

Добыча и переработка урана Изготовление тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) Энергетический реактор Переработка, или Использование Радиоактивных отходов Низкий уровень в коммерческих объектах Высокий уровень на заводах или подземных хранилищах

Процесс ядерного реактора
Слайд 21

Процесс ядерного реактора

Нейтроны в-частицы. радиоактивные фрагменты. 1-ое и 2-ое расщепление. Реакции деления
Слайд 22

Нейтроны в-частицы

радиоактивные фрагменты

1-ое и 2-ое расщепление

Реакции деления

Кассета (емкость) для сухого хранения ядерного топлива. стальной корпус Защитная крышка Цапфа
Слайд 23

Кассета (емкость) для сухого хранения ядерного топлива

стальной корпус Защитная крышка Цапфа

История ядерного оружия
Слайд 24

История ядерного оружия

Первые Атомные вооружения
Слайд 25

Первые Атомные вооружения

Троица-первое в мире испытание технологии ядерного оружия
Слайд 26

Троица-первое в мире испытание технологии ядерного оружия

Атомная Бомба Царь Бомба
Слайд 27

Атомная Бомба Царь Бомба

Харитон был одним из элитной группы физиков, которые с Игорем Курчатовым начали Советскую атомную программу вооружений в 1940 году. Он создал тайный ядерный оружейный комплекс в г. Саров, переименованный в Арзамас-16 (по прозвищу "Лос-Арзамас") в апреле 1946 и стал его первым научным руков
Слайд 28

Харитон был одним из элитной группы физиков, которые с Игорем Курчатовым начали Советскую атомную программу вооружений в 1940 году. Он создал тайный ядерный оружейный комплекс в г. Саров, переименованный в Арзамас-16 (по прозвищу "Лос-Арзамас") в апреле 1946 и стал его первым научным руководителем. Эту должность он занимал в течение 45 лет.

Юлий Харитон – один из основателей Советской программы ядерных вооружений

Советская Атомная Бомба: 1939-1955

Ядерное оружие
Слайд 29

Ядерное оружие

Ядерная энергия Слайд: 30
Слайд 30
«Ядерный Клуб». NPT Обладающие ядерным оружием (Китай, Франция, Россия, Великобритания, США) Non-NPT Обладающие ядерным оружием (Индия, Северная Корея, Пакистан) Необъявленные,обладающие ядерным оружием (Израиль) Государства, подозреваемых в ядерных оружейных программ (Иран, Сирия) Страны NATO имеющ
Слайд 31

«Ядерный Клуб»

NPT Обладающие ядерным оружием (Китай, Франция, Россия, Великобритания, США) Non-NPT Обладающие ядерным оружием (Индия, Северная Корея, Пакистан) Необъявленные,обладающие ядерным оружием (Израиль) Государства, подозреваемых в ядерных оружейных программ (Иран, Сирия) Страны NATO имеющие общее ядерное вооружение Государства, входившие ранее, обладавшие ядерным оружием

Улучшение оружия
Слайд 32

Улучшение оружия

Общая ядерная медицина. Ядерная медицина является подразделением службы медицинских диагностических изображений, которая использует небольшое количество радиоактивного материала для диагностики или лечения целого ряда заболеваний
Слайд 33

Общая ядерная медицина

Ядерная медицина является подразделением службы медицинских диагностических изображений, которая использует небольшое количество радиоактивного материала для диагностики или лечения целого ряда заболеваний

Потребление энергии в мире. Reference: IEA
Слайд 34

Потребление энергии в мире

Reference: IEA

Страны, собирающиеся использовать ядерную энергию в 2015-2030 годах. Латинская Америка: 3 + 2 ожидаемых новых (Чили, Перу) Западная Европа: 9 + 3 ожидаемых новых (Италия, Португалия, Турция) Восточная Европа: 10 + 3 ожидаемых новых (Беларусь, Казахстан, Польша) Африка: 1 + 5 ожидаемых новых (Алжир,
Слайд 35

Страны, собирающиеся использовать ядерную энергию в 2015-2030 годах

Латинская Америка: 3 + 2 ожидаемых новых (Чили, Перу) Западная Европа: 9 + 3 ожидаемых новых (Италия, Португалия, Турция) Восточная Европа: 10 + 3 ожидаемых новых (Беларусь, Казахстан, Польша) Африка: 1 + 5 ожидаемых новых (Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис) Ближний Восток и Южная Ази: 3 + 1 ожидаемых новых (Бангладеш) Юго-Восточная Азия и Тихоокеанский регион: 0 + 4 ожидаемых новых (Австралия, Индонезия, Малайзия, Таиланд) Дальний Восток: 3 + 3 ожидаемых новых (Северная Корея, Филиппины, Вьетнам)

Reference: IAEA

Относительное содержание энергии в природных источниках топлива
Слайд 36

Относительное содержание энергии в природных источниках топлива

Ядерная энергия - Киловатчас/энергоемкости в разных регионах (2007)
Слайд 37

Ядерная энергия - Киловатчас/энергоемкости в разных регионах (2007)

Ядерные катастрофы. большая ядерная война военный конфликт с несколькими ядерными взрывами военное (так называемые «хирургическое») применение несколько ядерных взрывов в отношении конкретных целей разрушение города в результате ядерного взрыва произведенного террористическим коммандос преднамеренно
Слайд 38

Ядерные катастрофы

большая ядерная война военный конфликт с несколькими ядерными взрывами военное (так называемые «хирургическое») применение несколько ядерных взрывов в отношении конкретных целей разрушение города в результате ядерного взрыва произведенного террористическим коммандос преднамеренное радиоактивного загрязнение в значительных масштабах жилого района случайный взрыв ядерного оружия или другие несчастные случаи, связанные с ядерными вооружениями; серьезная авария, в гражданской ядерной установке, как правило, в производстве электроэнергии ядерного реактора

Ядерные и радиационные аварии. Радиационная авария на комбинате "Маяк"
Слайд 39

Ядерные и радиационные аварии

Радиационная авария на комбинате "Маяк"

ТриМайл Айленд АЭС на ТриМайл Айленд, 1979
Слайд 40

ТриМайл Айленд АЭС на ТриМайл Айленд, 1979

Припять, Украина фото Джейсона Миншулла. Ядерный реактор после аварии. Реактор 4 (в центре). Турбиное здание (внизу слева). Реактор 3 (в центре справа). Апрель 26, 1986
Слайд 41

Припять, Украина фото Джейсона Миншулла

Ядерный реактор после аварии. Реактор 4 (в центре). Турбиное здание (внизу слева). Реактор 3 (в центре справа)

Апрель 26, 1986

Чернобыльская катастрофа
Слайд 42

Чернобыльская катастрофа

Беспрецедентные профилактические мероприятия были проведены на широкой территории Украины, России и Беларуси для минимизации облучения населения. Общее число переселенцев было более чем 150 тысяч человек.
Слайд 43

Беспрецедентные профилактические мероприятия были проведены на широкой территории Украины, России и Беларуси для минимизации облучения населения. Общее число переселенцев было более чем 150 тысяч человек.

Успешная оценка последствий для здоровья после катастрофы на Чернобыльской АЭС и предотвращение возможных будущих негативных последствий возможно только через объединение международных научных, финансовых и гуманитарных усилий по решению этих проблем
Слайд 44

Успешная оценка последствий для здоровья после катастрофы на Чернобыльской АЭС и предотвращение возможных будущих негативных последствий возможно только через объединение международных научных, финансовых и гуманитарных усилий по решению этих проблем

Чернобыль сегодня. В Чернобыль массово кинулись туристы из западных стран
Слайд 45

Чернобыль сегодня

В Чернобыль массово кинулись туристы из западных стран

Сегодня, объект "Укрытие" классифицируется как поверхностное место временного хранения спонтанных радиоактивных отходов. «Укрытие» оснащен системами, которые следят за радиационной обстановки внутри этого объекта, а также систем управления строительных конструкций.
Слайд 46

Сегодня, объект "Укрытие" классифицируется как поверхностное место временного хранения спонтанных радиоактивных отходов

«Укрытие» оснащен системами, которые следят за радиационной обстановки внутри этого объекта, а также систем управления строительных конструкций.

Ядерное судно
Слайд 47

Ядерное судно

Риск терроризма (новый вызов в промышленности). 11 сентября самолет пролетел возле АЭС Индиан-Пойнт
Слайд 48

Риск терроризма (новый вызов в промышленности)

11 сентября самолет пролетел возле АЭС Индиан-Пойнт

Крупнейшие промышленные потребители воды, электричества - Падака, KY, Ок-Ридж, штат Теннесси, Портсмут, OH Рак и лейкемия среди работников - Пожары и массовые воздействия - Карен Силк, завод по изготовлению деревянных изделий в Оклахоме. Риск кражи материала для производства атомной бомбы. Риски по
Слайд 49

Крупнейшие промышленные потребители воды, электричества - Падака, KY, Ок-Ридж, штат Теннесси, Портсмут, OH Рак и лейкемия среди работников - Пожары и массовые воздействия - Карен Силк, завод по изготовлению деревянных изделий в Оклахоме. Риск кражи материала для производства атомной бомбы

Риски по обогащению и изготовлению топлива

Есть три фактора, от которых зависит степень воздействия радиации на ваше тело. экранирование расстояние Время
Слайд 50

Есть три фактора, от которых зависит степень воздействия радиации на ваше тело

экранирование расстояние Время

Защита от ядерной энергии
Слайд 51

Защита от ядерной энергии

Ядерная энергия Слайд: 52
Слайд 52
Мехико Киев Новосибирск Токио Питтсбург Ссылки
Слайд 54

Мехико Киев Новосибирск Токио Питтсбург Ссылки

Ссылки на лекции в формате ПоуерПойнт от Государственных организаций США по радиации Подготовил Эрик Марлер
Слайд 55

Ссылки на лекции в формате ПоуерПойнт от Государственных организаций США по радиации Подготовил Эрик Марлер

Ядерные Катастрофы Ссылки на лекции в формате ПоуерПойнт из Интернета Подготовил Эрик Марлер
Слайд 56

Ядерные Катастрофы Ссылки на лекции в формате ПоуерПойнт из Интернета Подготовил Эрик Марлер

Список похожих презентаций

Ядерная энергия

Ядерная энергия

Цепная реакция деления. Деление ядра возможно благодаря тому, что масса покоя тяжелого ядра больше суммы масс покоя осколков, возникающих при делении. ...
Термоядерная энергия

Термоядерная энергия

Цели: Ознакомиться в общих чертах с понятиями «термоядерная энергия», «термоядерный синтез», «термоядерная реакция». Узнать плюсы термоядерной энергетики. ...
Работа и энергия

Работа и энергия

При конечном перемещении точки вдоль некоторой кривой L работа определяется следующим образом. Траектория разбивается на бесконечно малые элементы, ...
Потенциальная энергия

Потенциальная энергия

Механическая энергия характеризует не только движение тел, но и их взаимодействие. Различают два вида механической энергии – кинетическую и потенциальную. ...
10кл_Внутренняя энергия

10кл_Внутренняя энергия

Цели:. Ввести понятие внутренней энергии тела как суммы кинетической энергии движения молекул и потенциальной энергии их взаимодействия; Познакомить ...
Ядерная энергетика в технике

Ядерная энергетика в технике

Применение. Космические аппараты. Морская техника. Авиационная техника. Ядерное оружие. Атомная энергетика заняла свою нишу в мировом сообществе и ...
Ядерная физика

Ядерная физика

Ядерные реакции. H He Li 1 4 7 3. В 1942 году под руководством Энрико Ферми была в первые осуществлена управляемая ядерная реакция. Ядерная реакция ...
Ядерная модель атома.Квантовые постулаты Бора

Ядерная модель атома.Квантовые постулаты Бора

Перечень материалов, представленных в методической разработке:. Титульный лист- слайд №1. Перечень материалов, представленных в методической разработке ...
Внутренняя энергия

Внутренняя энергия

1.Сначала кирпич занимал горизонтальное положение, затем его поставили вертикально. Изменилась ли при этом потенциальная энергия кирпича относительно ...
Внутренняя энергия

Внутренняя энергия

Внутренняя энергия -. Молекулы реальных газов имеют сложную форму. Внутренняя энергия зависит от числа степеней свободы. Теплообмен – процесс передачи ...
Внутренняя энергия

Внутренняя энергия

Повторение. Какой энергией обладают тела? Какие изменения энергии происходят? Внутренняя энергия U (Дж) – это сумма кинетической энергии всех молекул, ...
Вещество и энергия

Вещество и энергия

Агрегатные состояния. Почему это важно? Дело в том, что для предсказания поведения вещества важно знать, в каком оно находится состоянии. А уж если ...
Атомная энергия

Атомная энергия

ЦЕЛЬ:. Оценить положительные и отрицательные стороны использования ядерной энергии в современном обществе. Сформировать идеи, связанные с угрозой ...
12 Распределения Максвелла, Больцмана, внутренняя энергия

12 Распределения Максвелла, Больцмана, внутренняя энергия

Пусть масса каждой молекулы равна m и газ находится при температуре T. Тогда получим произведение квадратичной функции v и экспоненты:. где k - постоянная ...
Работа и энергия

Работа и энергия

ПОВТОРЕНИЕ. 1. Рассказ об импульсе 2. Упругий и неупругий удары 3. Закон сохранения импульса 4. Реактивное движение 5. Зачем прижимают приклад к плечу ...
Решение задач импульс, работа. энергия

Решение задач импульс, работа. энергия

ТЕСТ 1. ТЕСТ 2. ТЕСТ 3. ЗАДАНИЕ 4. ЗАДАНИЕ 5. Записать уравнение ЗСИ и найти скорость после неупругого удара. ТЕСТ 7. ЗАДАЧИ. . ...
Внутренняя энергия

Внутренняя энергия

Частицы вещества непрерывно хаотически движутся, и стало быть, обладают кинетической энергией. Повышение температуры вещества свидетельствует об увеличении ...
Электрическая – энергия электрического и магнитного полей

Электрическая – энергия электрического и магнитного полей

Использование электрической энергии. Промышленность 70% Транспорт Бытовые нужды. Производство электроэнергии ГЕНЕРИРОВАНИЕ. Химическая энергия (аккумулятор) ...
Внутренняя энергия

Внутренняя энергия

Внутренняя энергия тела не зависит ни от механи- ческого движения тела, ни от положения его тела в пространстве. СИСТЕМУ ТЕЛ, ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ КОТОРОЙ ...
Ядерная физика

Ядерная физика

Я́дерная фи́зика — раздел физики, изучающий структуру и свойства атомных ядер, а также их столкновения (ядерные реакции). Известные учёные. Беккерель ...

Конспекты

Ядерная энергетика в жизни человека

Ядерная энергетика в жизни человека

М. Министерство образования и науки Хабаровского края. КГБ ПОУ НПО №16. Открытый урок по предмету «Физика». Экологическая конференция. ...
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия

7 класс. § 62, 63 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Тип урока:. по основной дидактической цели: у. рок повторения изученного ...
Ядерная физика

Ядерная физика

Обобщающий урок по теме «Ядерная физика». Цель урока:. выявить преимущества и недостатки использования энергии атома. Задачи:. Научить анализировать ...
Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия

Конспект урока по физике в 8 классе. Кошикова Виктория Александровна. ,. . учитель физики. . МБОУ СОШ № 47 города БелгородаБелгородской области. ...
Электрическая энергия и энергетика. Что это?

Электрическая энергия и энергетика. Что это?

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 1743 северо-западного административного округа города Москвы. ...
Потенциальная энергия

Потенциальная энергия

Потенциальная энергия взаимодействия гири массой 5 кг с Землей увеличилась на75 Дж. Это произошло в результате того, что гирю. . 1) подняли на ...
Повторение (внутренняя энергия, виды теплопередачи, количество теплоты)

Повторение (внутренняя энергия, виды теплопередачи, количество теплоты)

8 класс. . . Тема: Повторение (внутренняя энергия, виды теплопередачи, количество теплоты). . . Цели. : образовательная. : повторить знания ...
Кинетическая и потенциальная энергия

Кинетическая и потенциальная энергия

Урок. Решение задач "Кинетическая и потенциальная энергия". Цель. :. Образовательная:. . . закрепление пройденного материала(понятие работы ...
Внутренняя энергия и способы её изменения

Внутренняя энергия и способы её изменения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение. «Заводская средняя общеобразовательная школа». Калачеевского района Воронежской области. ...
Внутренняя энергия

Внутренняя энергия

Урок физики в 10-м классе по теме "Внутренняя энергия". Цели урока:. Дать понятия физической величины – внутренняя энергия и способов изменения ...

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:10 сентября 2018
Категория:Физика
Содержит:56 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации