- Исследование физических моделей

Презентация "Исследование физических моделей" (8 класс) по информатике – 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

Презентацию на тему "Исследование физических моделей" (8 класс) можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Информатика. 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 22 слайд(ов).

Слайды презентации

Исследование физических моделей. Построение и исследование модели на примере движения тела, брошенного под углом к горизонту. Биологические модели развития популяций. Оптимизационное моделирование в экономике. Геоинформационные модели
Слайд 1

Исследование физических моделей

Построение и исследование модели на примере движения тела, брошенного под углом к горизонту.

Биологические модели развития популяций

Оптимизационное моделирование в экономике

Геоинформационные модели

Содержательная постановка задачи: -в процессе тренировки теннисистов используют автоматы по бросанию мячика в определенное место площадки. Необходимо задать автомату скорость и угол бросания мячика для попадания в мишень определенного размера, находящуюся на известном расстоянии.
Слайд 2

Содержательная постановка задачи: -в процессе тренировки теннисистов используют автоматы по бросанию мячика в определенное место площадки. Необходимо задать автомату скорость и угол бросания мячика для попадания в мишень определенного размера, находящуюся на известном расстоянии.

Качественная описательная модель Из условия задачи можно сформулировать основные предположения: -мячик мал по сравнению с Землей, поэтому его можно считать материальной точкой; -изменение высоты мячика мало, поэтому ускорение свободного падения можно считать постоянной величиной g=9,8 м/с2 и движени
Слайд 3

Качественная описательная модель Из условия задачи можно сформулировать основные предположения: -мячик мал по сравнению с Землей, поэтому его можно считать материальной точкой; -изменение высоты мячика мало, поэтому ускорение свободного падения можно считать постоянной величиной g=9,8 м/с2 и движение по оси OY можно считать равноускоренным; -скорость бросания тела мала, поэтому сопротивлением воздуха можно пренебречь и движение по оси OX можно считать равномерным

Формальная модель Для формализации модели используем формулы равномерного и равноускоренного движения. При заданных начальной скорости v0 и угле бросания α значения координат дальности полета х и высоты у от времени можно описать следующими формулами: Высоту мячика L над землей на расстоянии s опред
Слайд 4

Формальная модель Для формализации модели используем формулы равномерного и равноускоренного движения. При заданных начальной скорости v0 и угле бросания α значения координат дальности полета х и высоты у от времени можно описать следующими формулами: Высоту мячика L над землей на расстоянии s определяем по формуле: Попадание произойдет, если значение высоты L мячика будет удовлетворять неравенству:

Компьютерная модель в электронных таблицах. Выделим в таблице определенные ячейки для ввода значений начальной скорости V0 и угла α и вычислим по формулам значения координат тела Х и Y для определенных значений времени t с заданным интервалом.
Слайд 5

Компьютерная модель в электронных таблицах

Выделим в таблице определенные ячейки для ввода значений начальной скорости V0 и угла α и вычислим по формулам значения координат тела Х и Y для определенных значений времени t с заданным интервалом.

Исследование модели Исследуем модель и определим с заданной точностью 0,1º диапазон изменений угла, который обеспечивает попадание в мишень, находящуюся на расстоянии 30 м и имеющую высоту 1 м, при заданной начальной скорости 18 м/с. Воспользуемся для этого методом Подбор параметров. Выводы: Таким о
Слайд 6

Исследование модели Исследуем модель и определим с заданной точностью 0,1º диапазон изменений угла, который обеспечивает попадание в мишень, находящуюся на расстоянии 30 м и имеющую высоту 1 м, при заданной начальной скорости 18 м/с. Воспользуемся для этого методом Подбор параметров.

Выводы: Таким образом, исследование компьютерной модели в электронных таблицах показало, что существует диапазон значений угла бросания ( указать ! ) , который обеспечивает попадание в мишень высотой 1 м, находящуюся на расстоянии 30 м, мячиком, брошенным со скоростью 18 м/с.

Исследование физических моделей Слайд: 7
Слайд 7
В биологии при исследовании развития развития биосистем строятся динамические модели изменения численности популяций различных живых существ с учетом различных факторов. Взаимовлияние популяций рассматривается в моделях типа «хищник – жертва». Формальная модель Динамику численности популяций исследу
Слайд 8

В биологии при исследовании развития развития биосистем строятся динамические модели изменения численности популяций различных живых существ с учетом различных факторов. Взаимовлияние популяций рассматривается в моделях типа «хищник – жертва». Формальная модель Динамику численности популяций исследуют на модели неограниченного роста, в которой численность популяции ежегодно увеличивается на определенный процент: а- коэффициент роста

В модели ограниченного роста учитывается коэффициент перенаселенности, связанный с нехваткой питания, болезнями и т.д., который замедляет рост популяции с увеличением ее численности: b – коэффициент перенаселенности (b
Слайд 9

В модели ограниченного роста учитывается коэффициент перенаселенности, связанный с нехваткой питания, болезнями и т.д., который замедляет рост популяции с увеличением ее численности: b – коэффициент перенаселенности (b

В модели ограниченного роста с отловом учитывается, что на численность популяции промысловых животных и рыб оказывает влияние величина ежегодного отлова – с: В модели «хищник – жертва» количество жертв xn и количество хищников уn связаны между собой. Количество встреч жертв с хищниками можно считать
Слайд 10

В модели ограниченного роста с отловом учитывается, что на численность популяции промысловых животных и рыб оказывает влияние величина ежегодного отлова – с:

В модели «хищник – жертва» количество жертв xn и количество хищников уn связаны между собой. Количество встреч жертв с хищниками можно считать пропорциональным произведению количеств жертв и хищников, а коэффициент f характеризует возможность гибели жертвы при встрече с хищниками:

Компьютерная модель Построим в электронных таблицах компьютерную модель, позволяющую исследовать численность популяций с использованием различных моделей: неограниченного роста, ограниченного роста, ограниченного роста с отловом и «хищник – жертва». A, b, c, f – значения коэффициентов, влияющих на и
Слайд 11

Компьютерная модель Построим в электронных таблицах компьютерную модель, позволяющую исследовать численность популяций с использованием различных моделей: неограниченного роста, ограниченного роста, ограниченного роста с отловом и «хищник – жертва».

A, b, c, f – значения коэффициентов, влияющих на изменение численности жертв D, e - значения коэффициентов, влияющих на изменение численности хищников Столбец D-численность популяции по модели неограниченного роста; Столбец Е-численность популяции по модели ограниченного роста; Столбец F- ограниченного роста c отловом; Столбцы G и H -численность популяции по модели «хищник – жертва»

Исследование модели Провести исследование моделей роста популяций различного типа, задавая различные значения коэффициентов и начальные численности популяций. Подобрать значения коэффициентов, чтобы: - определить через сколько лет произойдет удвоение численности популяции в модели неограниченного ро
Слайд 12

Исследование модели Провести исследование моделей роста популяций различного типа, задавая различные значения коэффициентов и начальные численности популяций. Подобрать значения коэффициентов, чтобы: - определить через сколько лет произойдет удвоение численности популяции в модели неограниченного роста; численность популяций в моделях ограниченного роста и ограниченного роста с отловом стабилизировалась примерно на одном уровне (так определяют квоты на ловлю рыбы); в модели «жертва – хищник» численность жертв и хищников стабилизировалась со временем (так определяют охотничьи квоты) и сделать выводы.

Исследование физических моделей Слайд: 13
Слайд 13
Геоинформационное моделирование базируется на создании многослойных электронных карт, в которых опорный слой описывает географию определенной территории, а каждый из остальных – один из аспектов состояния этой территории. На географическую карту могут быть выведены различные слои объектов: города, д
Слайд 14

Геоинформационное моделирование базируется на создании многослойных электронных карт, в которых опорный слой описывает географию определенной территории, а каждый из остальных – один из аспектов состояния этой территории. На географическую карту могут быть выведены различные слои объектов: города, дороги, аэропорты и др.

См. Рабочий стол/Обучающие программы/Карта Кемерово

Интерактивные географические карты реализуются с использованием векторной графики и связаны с базами данных, которые хранят всю необходимую информацию об объектах, изображенных на картах.
Слайд 15

Интерактивные географические карты реализуются с использованием векторной графики и связаны с базами данных, которые хранят всю необходимую информацию об объектах, изображенных на картах.

Геоинформационные модели позволяют с помощью географических карт представлять статистическую информацию о различных регионах.
Слайд 16

Геоинформационные модели позволяют с помощью географических карт представлять статистическую информацию о различных регионах.

Задание: С помощью геоинформационной модели «Численность населения в странах мира» (файл mapstats.xls) найдите свой регион (страну) и выпишите следующую информацию:
Слайд 17

Задание: С помощью геоинформационной модели «Численность населения в странах мира» (файл mapstats.xls) найдите свой регион (страну) и выпишите следующую информацию:

Исследование физических моделей Слайд: 18
Слайд 18
В сфере управления сложными системами применяется оптимизационное моделирование, в процессе которого осуществляется поиск наиболее оптимального пути развития системы. Оптимальное развитие соответствует экстремальному (максимальному или минимальному) значению выбранного целевого параметра.
Слайд 19

В сфере управления сложными системами применяется оптимизационное моделирование, в процессе которого осуществляется поиск наиболее оптимального пути развития системы. Оптимальное развитие соответствует экстремальному (максимальному или минимальному) значению выбранного целевого параметра.

Содержательная постановка проблемы В ходе производственного процесса из листов материала получают заготовки деталей двух типов А и Б тремя различными способами, при этом количество получаемых заготовок при каждом методе различается. Необходимо выбрать оптимальное сочетание способов раскроя, для того
Слайд 20

Содержательная постановка проблемы В ходе производственного процесса из листов материала получают заготовки деталей двух типов А и Б тремя различными способами, при этом количество получаемых заготовок при каждом методе различается. Необходимо выбрать оптимальное сочетание способов раскроя, для того, чтобы получить 500 заготовок первого типа и 300 заготовок второго типа при расходовании наименьшего количества листов материала.

Компьютерная модель Искать решение задачи путем создания и исследования компьютерной модели в электронных таблицах Excel. Исследование модели Для поиска оптимального выбора значений параметров, который соответствует минимальному значению целевой функции используем надстройку электронных таблиц Поиск
Слайд 21

Компьютерная модель Искать решение задачи путем создания и исследования компьютерной модели в электронных таблицах Excel. Исследование модели Для поиска оптимального выбора значений параметров, который соответствует минимальному значению целевой функции используем надстройку электронных таблиц Поиск решения. Модель «Оптимизационное моделирование» хранится в файле model.xls

Вывод: Таким образом, для изготовления 500 деталей А и 300 деталей Б требуется ___ листов материала (целевая функция), При этом необходимо раскроить листов по первому варианту______ (Х1) по второму варианту_______(Х2) по третьему варианту ______(Х3)
Слайд 22

Вывод: Таким образом, для изготовления 500 деталей А и 300 деталей Б требуется ___ листов материала (целевая функция), При этом необходимо раскроить листов по первому варианту______ (Х1) по второму варианту_______(Х2) по третьему варианту ______(Х3)

Список похожих презентаций

Построение и исследование информационных моделей

Построение и исследование информационных моделей

Критерий оценки практического задания.      Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа выполнена по ...
Моделирование физических процессов в электронных таблицах MS Excel

Моделирование физических процессов в электронных таблицах MS Excel

Почему именно в электронных таблицах? Использование электронных таблиц MS Excel обусловлено:. изучение MS Excel предусматривается программами общего ...
Виды и классификация моделей

Виды и классификация моделей

Виды классификации моделей по признакам. Область использования моделей С учетом в модели временного фактора (динамика модели) Отрасль знаний Способ ...
Формы представления моделей

Формы представления моделей

Учебные модели – используются при обучении. Это могут быть наглядные пособия, различные тренажеры, обучающие программы. Опытные модели – это уменьшенные ...
Типы информационных моделей

Типы информационных моделей

Примером словесной модели может служить такой литературный жанр, как басня, поскольку в ней реальные отношения между людьми переносятся на отношения ...
Создание и оформление информационных моделей

Создание и оформление информационных моделей

Обсуждаем вопросы:. 1. Какие модели называются информационными? 2. Какие разновидности информационных моделей вам известны? 3. Какие информационные ...
Исследование биологической модели

Исследование биологической модели

В биологии при исследовании развития биосистем строятся динамические модели изменения численности популяций различных живых существ (бактерий, рыб, ...
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере

1 ЭТАП. Построение описательной информационной модели. Описательные информационные модели обычно строятся с использованием естественных языков и рисунков. ...
Виды моделей данных

Виды моделей данных

Ядром любой базы данных является модель данных. Модель данных представляет собой множество структур данных, ограничений целостности и операций манипулирования ...
Интегрированная методика автоматизированного построения формальных поведенческих моделей С- приложений по исходному коду

Интегрированная методика автоматизированного построения формальных поведенческих моделей С- приложений по исходному коду

Особенности промышленной разработки программного обеспечения. постоянный рост требований к качеству производимого ПО борьба за качество начинается ...
Виды моделей баз данных

Виды моделей баз данных

Цели:. Узнать основные понятия: Системы Управления Базами Данных (СУБД); классификация баз данных; способы создания компьютерной базы данных; Узнать ...
Виды классификации моделей

Виды классификации моделей

Учебные модели. Используются при обучении. Это могут быть наглядные пособия, различные тренажёры, обучающие программы. Опытные модели. Это уменьшенные ...
Виды информационных моделей

Виды информационных моделей

Образные рисунки чертежи. Знаковые словесные. Мой класс самый дружный и весёлый. формулы. Смешанные таблицы графики схемы диаграммы. Вопросы и задания ...
Основные этапы построения и исследования компьютерных моделей

Основные этапы построения и исследования компьютерных моделей

ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ. Определение целей моделирования. Разработка информационной модели Содержательное описание объекта. Разработка компьютерной модели ...
Исследование модели неограниченного распространения компьютерного вируса в сети Интернет

Исследование модели неограниченного распространения компьютерного вируса в сети Интернет

Описание задачи. Юноша получил электронное письмо, в котором сообщалось, что к этому письму прикреплено любовное послание, и предлагалось его посмотреть. ...
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере

1. Описательная информационная модель. Такая модель выделяет существенные, с точки зрения целей проводимого исследования, параметры объекта, а несущественными ...
Исследование работы узлов и устройств КС и К

Исследование работы узлов и устройств КС и К

Цель: Исследовать работу узлов и устройств КС и К. Используемые программы: Everest; BurnInTest; CPU-Z; 3DMark; Sony Vegas Pro; Fraps; OCCT. Используемые ...
Основные этапы разработки моделей на компьютере

Основные этапы разработки моделей на компьютере

Первый этап моделирования. Построение описательной информационной модели. Модель выделяет существенные параметры объекта. Несущественными параметрами ...
Классификация информационных моделей

Классификация информационных моделей

Классификация информационных моделей:. В табличной модели перечень однотипных объектов или свойств размещены в первом столбце (или строке) таблицы, ...
Построение семантических моделей для решения задач

Построение семантических моделей для решения задач

Определение. Семантическая модель - это модель знаний в форме графа, в основе которой лежит идея о том, что любые знания можно представить в виде ...

Конспекты

Построение и исследование физических моделей.

Построение и исследование физических моделей.

Реализации компетентностного подхода на уроке информатики в 9 классе. Конспект урока информатики в 9 классе по теме:. «Построение и исследование ...
Построение и исследование физических моделей

Построение и исследование физических моделей

Конспект урока. по Информатике и ИКТ. . в 9 классе. Тема:. . «Построение и исследование физических моделей». ...
Исследование астрономических моделей

Исследование астрономических моделей

Тема урока: «Исследование астрономических моделей». Вид урока. : урок-исследование. Оборудование. : компьютерный класс,.  . проектор, листы с ...
Понятие модели; модели натурные и информационные. Виды информационных моделей

Понятие модели; модели натурные и информационные. Виды информационных моделей

4. . Дата: _________________. Класс: 9. Предмет: информатика. «Понятие модели; модели натурные и информационные. Виды информационных ...
Понятие модели и моделирование. Типы моделей

Понятие модели и моделирование. Типы моделей

Тема урока: Понятие модели и моделирование. Типы моделей. . Учитель гимназии №6 им Ю.Гурова, г Астана, Казахстан. Советкина Ирина Владимировна. ...
Понятие модели и моделирование. Типы моделей

Понятие модели и моделирование. Типы моделей

Инцибаева Шамшия Павловна учитель информатики. . Класс 9. Тема:. Понятие модели и моделирование. Типы моделей. Цель:. познакомить учащихся с ...
Виды моделей

Виды моделей

Класс:. 5 класс. Предмет:. информатика. Тема урока:. Виды моделей. Цели:. . познакомить обучающихся с основными видами моделей; выработать ...
Технология решения физических задач в электронных таблицах

Технология решения физических задач в электронных таблицах

4. . . Конспект урока. Тема: Технология решения физических задач в электронных таблицах. Учитель информатики Ковалева Галина Федоровна. ...
Создание словесных моделей

Создание словесных моделей

8. . Описательная часть конспекта урока. . Тема урока. :. «Словесные информационные модели. Практическая работа (Пр) №4 «Создание словесных ...
Моделирование, как метод познания. Формы представления моделей

Моделирование, как метод познания. Формы представления моделей

Автор: Овчинникова Инна Ивановна. Место работы: Г(О)БОУ НПО ПЛ № 10 г. Липецка. Должность: преподаватель информатики. . Тема:. «Моделирование, ...

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:28 октября 2018
Категория:Информатика
Содержит:22 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации