Сторінки
           
понеділок, 23 грудня 2013 р.
Ескадра повітряних кораблів "Ілля Муромець"
      23 грудня 1914 року імператор Микола II затвердив рішення про створення ескадри повітряних кораблів "Ілля Муромець" — першого в світі з'єднання важких чотиримоторних бомбардувальників.
      За роки Першої світової війни екіпажі ескадри виконали близько 400 бойових вильотів на розвідку і бомбардування об'єктів супротивника. Після Жовтневої революції на озброєння ТАК був прийнятий бомбардувальник ТБ-3, спроектований під керівництвом Андрія Туполєва, а незабаром і спроектований Сергієм Ільюшиним двомоторний дальній бомбардувальник ДБ-3.
      У 1940 році з'єднання і частини важких бомбардувальників увійшли в створену Дальнобомбардувальну авіацію Головного командування Червоної Армії (ДБА ГК). До початку Великої Вітчизняної війни вона включала п'ять авіакорпусів, три окремих авіадивізії і один окремий авіаполк.
      5 березня 1942 року вона була перетворена в авіацію дальньої дії (АДД). Основним бойовим літаком АДД став літак Іл-4. У 1942 році АДД отримала від промисловості 650 нових літаків Іл-4, Ер-2, Пе-8, Лі-2. У роки війни авіація дальньої дії брала участь у всіх великих операціях Червоної Армії, виконуючи спеціальні завдання.
      Після війни на озброєння ТАК СРСР була прийнята реактивна техніка — дальні бомбардувальники Ту-16, стратегічні Ту-95 і ЗМ. Екіпажі ДА приступили до освоєння Арктики. У 1961 році на озброєння ТАК надійшли надзвукові дальні бомбардувальники Ту-22 і ракетоносці Ту-16К, Ту-95К.
      У 1980 році були сформовані три повітряні армії Верховного Головнокомандування — 46-а (Смоленськ), 24 -а (Вінниця) і 30-а (Іркутськ), а командування ДА було скасовано. Чотири дивізії увійшли до складу 37-ї повітряної армії Верховного Головнокомандування (стратегічного призначення).
      У 1970-1980-і роки авіація поповнилася авіаційними комплексами Ту-22МЗ, Ту-95МС і Ту-160, збройними крилатими ракетами великої дальності.
      У 1998 році ТАК була перетворена в 37-у повітряну армію Верховного Головнокомандування (стратегічного призначення).
     
четвер, 19 грудня 2013 р.
середа, 18 грудня 2013 р.
Розв’язування задач на розрахунок виштовхувальної сили
            ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
      1. Підручник: повторити §30.
      2. №№.
      3. Підготуватися до ЛР № 7 " Зважування тіл гідростатичним методом" (24.12).
      Готуємося до уроку
      Вчимося розв’язувати задачі
      Інтернет-урок "Розв’язування задач на розрахунок виштовхувальної сили".
      1. Підручник: повторити §30.
      2. №№.
      3. Підготуватися до ЛР № 7 " Зважування тіл гідростатичним методом" (24.12).
      Готуємося до уроку
      Вчимося розв’язувати задачі
      Інтернет-урок "Розв’язування задач на розрахунок виштовхувальної сили".
вівторок, 17 грудня 2013 р.
Умови плавання тіл
            Домашнє завдання
      1. Підручник: §§31 - 32.
      2. №№116, 117.
           ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
1. Відео "Умови плавання тіл Водний транспорт".
2. Відео "З'ясування умов плавання тіла у рідині".
      1. Підручник: §§31 - 32.
      2. №№116, 117.
           ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
1. Відео "Умови плавання тіл Водний транспорт".
2. Відео "З'ясування умов плавання тіла у рідині".
понеділок, 16 грудня 2013 р.
Домашня самостійна робота
Шановні учні!
Готуємося до контрольної роботи №3
"Тиск твердих тіл, рідин і газів".
(16 січня)
ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ, ВИКОНАВШИ ДОМАШНЮ
САМОСТІЙНУ РОБОТУ "Архімедова сила. Плавання тіл"
І варіант
1.Чому дорівнює Архімедова сила, що діє на кульку об’ємом 10 см3, цілком занурену у гас?
2.Чому по кам”янистому дну річки не так боляче ходити босими ногами, як по кам”янистому берегу?
3.Назвіть метал, що тоне у ртуті.
ІІ варіант
1.Яка Архімедова сила діє в повітрі на повітряну кулю об’ємом 200 м3 ?
2.Який об’єм має тіло, занурене повністю у воду, якщо на нього діє виштовхувальна сила 40Н?
3.Наведіть приклади, які підтверджують існування виштовхувальної сили, що діє на тіла, занурені в рідину?
ІІІ варіант
1.При зважуванні тіла в повітрі динамометр показав 4,4 Н, а у воді – 1,6Н. Визначте об’єм тіла.
2.Яка густина тіла, якщо при повному занурені у гас на нього діє Архімедова сила, що дорівнює половині сили тяжіння.
3.Чому не можна гасити бензин, що горить, заливаючи його водою.
ІУ варіант
1.Яку силу необхідно прикласти до латунного стержня масою 17 кг, щоб підняти його у воді?
2.Яка Архімедова сила діє в гасі на чавунну кулю масою 1,4 кг, занурену в гас наполовину?
3.У посудині знаходяться три рідини (гас, вода, ртуть), що не змішуються між собою. Де опиняться кинуті у посудину золота обручка, свинцева куля, крижинка і корок?
Готуємося до контрольної роботи №3
"Тиск твердих тіл, рідин і газів".
(16 січня)
ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ, ВИКОНАВШИ ДОМАШНЮ
САМОСТІЙНУ РОБОТУ "Архімедова сила. Плавання тіл"
І варіант
1.Чому дорівнює Архімедова сила, що діє на кульку об’ємом 10 см3, цілком занурену у гас?
2.Чому по кам”янистому дну річки не так боляче ходити босими ногами, як по кам”янистому берегу?
3.Назвіть метал, що тоне у ртуті.
ІІ варіант
1.Яка Архімедова сила діє в повітрі на повітряну кулю об’ємом 200 м3 ?
2.Який об’єм має тіло, занурене повністю у воду, якщо на нього діє виштовхувальна сила 40Н?
3.Наведіть приклади, які підтверджують існування виштовхувальної сили, що діє на тіла, занурені в рідину?
ІІІ варіант
1.При зважуванні тіла в повітрі динамометр показав 4,4 Н, а у воді – 1,6Н. Визначте об’єм тіла.
2.Яка густина тіла, якщо при повному занурені у гас на нього діє Архімедова сила, що дорівнює половині сили тяжіння.
3.Чому не можна гасити бензин, що горить, заливаючи його водою.
ІУ варіант
1.Яку силу необхідно прикласти до латунного стержня масою 17 кг, щоб підняти його у воді?
2.Яка Архімедова сила діє в гасі на чавунну кулю масою 1,4 кг, занурену в гас наполовину?
3.У посудині знаходяться три рідини (гас, вода, ртуть), що не змішуються між собою. Де опиняться кинуті у посудину золота обручка, свинцева куля, крижинка і корок?
неділя, 15 грудня 2013 р.
Олександр Густав Ейфель
     Олександр Густав Ейфель народився 15 грудня 1832 року у Діжоні. В юності Ейфель навчався в Політехнічній школі. Вже в студентські роки відрізнявся особливим новаторським підходом до споруди сталевих конструкцій. Свій перший проект здійснив у 26 років. Це був залізний міст в Бордо, при спорудженні якого інженер застосував силу стисненого повітря.
     Ейфель отримав визнання задовго до побудови своєї знаменитої вежі. У 1876 році талановитий інженер збудував універсам «Бон Марше» в Парижі. Величезний магазин являє собою ажурне будівля зі скляним дахом і чавунними містками. З цього проекту почалася нова епоха в архітектурі, коли будівлі стали прикрашати функціональними металевими елементами.
     Інженер Ейфель брав участь у спорудженні багатьох масивних будівель 19 століття як у Франції, так і в інших Європейських країнах. Саме він спроектував купол обсерваторії в Ніцці, шлюзи Панамського каналу.
     Цікаво, що навіть символ Америки — статуя Свободи, своєю появою теж почасти зобов'язана Ейфеля. Інженер в 1881 році розробив для неї каркас.
     Не залишав Ейфель і будівництва мостів. Крім свого першого моста в Бордо, інженер прославився проектами найскладніших конструкцій Європи, Африки, Індокитаю. У їх числі міст через річку Дуро в Португалії, 500 метровий віадук Гараб.
     Ну і, звичайно ж, найвідоміше будова Ейфеля, перлина Парижа — Ейфелева вежа. Її будівництво почалося в 1887 році і тривало трохи більше 2-х років (рекордний на ті часи термін!). Висота вежі 317 метрів, на найвищій площадці башти Ейфель розташував свій кабінет і з 1890 року повністю зайнявся теоретичними дослідженнями.
     Помер геніальний інженер Олександр Густав Ейфель 28 грудня 1923 року.
ДЖЕРЕЛО: АЛЬМАНАХ ВИЗНАЧНИХ ПОДІЙ
     Ейфель отримав визнання задовго до побудови своєї знаменитої вежі. У 1876 році талановитий інженер збудував універсам «Бон Марше» в Парижі. Величезний магазин являє собою ажурне будівля зі скляним дахом і чавунними містками. З цього проекту почалася нова епоха в архітектурі, коли будівлі стали прикрашати функціональними металевими елементами.
     Інженер Ейфель брав участь у спорудженні багатьох масивних будівель 19 століття як у Франції, так і в інших Європейських країнах. Саме він спроектував купол обсерваторії в Ніцці, шлюзи Панамського каналу.
     Цікаво, що навіть символ Америки — статуя Свободи, своєю появою теж почасти зобов'язана Ейфеля. Інженер в 1881 році розробив для неї каркас.
     Не залишав Ейфель і будівництва мостів. Крім свого першого моста в Бордо, інженер прославився проектами найскладніших конструкцій Європи, Африки, Індокитаю. У їх числі міст через річку Дуро в Португалії, 500 метровий віадук Гараб.
     Ну і, звичайно ж, найвідоміше будова Ейфеля, перлина Парижа — Ейфелева вежа. Її будівництво почалося в 1887 році і тривало трохи більше 2-х років (рекордний на ті часи термін!). Висота вежі 317 метрів, на найвищій площадці башти Ейфель розташував свій кабінет і з 1890 року повністю зайнявся теоретичними дослідженнями.
     Помер геніальний інженер Олександр Густав Ейфель 28 грудня 1923 року.
ДЖЕРЕЛО: АЛЬМАНАХ ВИЗНАЧНИХ ПОДІЙ
пʼятниця, 13 грудня 2013 р.
Вивчаємо архімедову силу
ПОВТОРЮЄМО МАТЕРІАЛ.
ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
1. Відео "Закон Архімеда (дослід з відерцем).
2. Відео ""Вимірювання архімедової сили"(дослід з відерцем).
ПЕРЕВІР СЕБЕ: ПОЯСНИ ДОСЛІДИ.
четвер, 12 грудня 2013 р.
Архімедова сила
           ПОВТОРЮЄМО МАТЕРІАЛ.
              ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
      1. Відео "До уроку "Архімедова сила".
      2. Відео "До уроку "Архімедова сила".
      2. Відео "Архімед"
              ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
      1. Відео "До уроку "Архімедова сила".
      2. Відео "До уроку "Архімедова сила".
      2. Відео "Архімед"
середа, 11 грудня 2013 р.
Виштовхувальна сила. Закон Архімеда
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Підручник: §30.
2. №№.
ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
1. Відео "Дія рідини і газу назанурене тіло".
2. Інтернет-урок "Архімедова сила".
3. Відео "Пояснення дії архімедової сили".
4. Відео "Сила тиску. Архімедова сила в рідині"
1. Підручник: §30.
2. №№.
ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
1. Відео "Дія рідини і газу назанурене тіло".
2. Інтернет-урок "Архімедова сила".
3. Відео "Пояснення дії архімедової сили".
4. Відео "Сила тиску. Архімедова сила в рідині"
неділя, 8 грудня 2013 р.
Атмосферний тиск
                Світові рекорди тиску
           Найвищий атмосферний тиск відзначено 12 грудня 1968 в Акапі, на півночі Сибіру. Тиск повітря на рівні моря досягав 1133,3 гПа.
           Найнижчий атмосферний тиск, що дорівнює 880 гПа, було зареєстровано в центрі урагану Джімбер в Тихому океані 12 вересня 1988 р.
           Найнижчий на Землі тиск можливо, ніколи й не буде виміряно, так як він зустрічається в самому центрі торнадо. Навряд чи можливо встановити барометр точно в тому місці, де пройде торнадо. Крім того, здається неймовірним, щоб будь-якої прилад міг витримати натиск жахливої сили вітрів, що вирують у центрі торнадо.
Джерело: Географіка
           Найвищий атмосферний тиск відзначено 12 грудня 1968 в Акапі, на півночі Сибіру. Тиск повітря на рівні моря досягав 1133,3 гПа.
           Найнижчий атмосферний тиск, що дорівнює 880 гПа, було зареєстровано в центрі урагану Джімбер в Тихому океані 12 вересня 1988 р.
           Найнижчий на Землі тиск можливо, ніколи й не буде виміряно, так як він зустрічається в самому центрі торнадо. Навряд чи можливо встановити барометр точно в тому місці, де пройде торнадо. Крім того, здається неймовірним, щоб будь-якої прилад міг витримати натиск жахливої сили вітрів, що вирують у центрі торнадо.
Джерело: Географіка
субота, 7 грудня 2013 р.
Манометри і барометри
       Повторюємо. Узагальнюємо свої знання.
       1. Відео "Манометри і барометри".
       2. Інтернет-урок "Барометр-анероид. Манометр".
       3. Відео "Манометри"
пʼятниця, 6 грудня 2013 р.
Атмосферний тиск
Повторюємо. Узагальнюємо свої знання.
1. Відео "Що таке атмосферний тиск".
2. Відео "Барометр. Як він працює?".
3. Відео "Барометри".
четвер, 5 грудня 2013 р.
Магдебурзькі півкулі
Шановні учні!
Пропоную вашій увазі додаткову інформацію з теми "Атмосферний тиск".
ДИВІТЬСЯ! СПОСТЕРІГАЙТЕ! ДОСЛІДЖУЙТЕ!
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1. Відео "Магдебурзькі півкулі"
2. Відео "Досліди. Розчавлювання банки атмосферним тиском"
3. Відео "Магдебурзькі півкулі"
середа, 4 грудня 2013 р.
Манометри. Насоси.
ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
1. Відео "Манометри".
2. Відео "U-подібний манометр".
3. Відео "Насоси"
4. Відео "Принцип дії насоса".
5. Відео "Насоси".
Домашнє завдання
1. Підручник: §§28 - 29.
2. №№116, 117.
1. Відео "Манометри".
2. Відео "U-подібний манометр".
3. Відео "Насоси"
4. Відео "Принцип дії насоса".
5. Відео "Насоси".
Домашнє завдання
1. Підручник: §§28 - 29.
2. №№116, 117.
вівторок, 3 грудня 2013 р.
Атмосферний тиск
На уроці розглянули такі питання:
1. Атмосферний тиск.
2. Вимірювання атмосферного тиску.
3. Дослід Торрічеллі.
4. Барометри.
5. Залежність тиску атмосфери від висоти.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Підручник: §§27.
2. №№
ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
1. Відео "Атмосферний тиск. Барометри".
2. Відео "Атмосферний тиск".
3. Інтернет-урок "Атмосферний тиск".
4. Відео "Досліди. Атмосферний тиск".
5. Відео "Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі".
6. Відео "Залежність тиску атмосфери від висоти"
1. Атмосферний тиск.
2. Вимірювання атмосферного тиску.
3. Дослід Торрічеллі.
4. Барометри.
5. Залежність тиску атмосфери від висоти.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Підручник: §§27.
2. №№
ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
1. Відео "Атмосферний тиск. Барометри".
2. Відео "Атмосферний тиск".
3. Інтернет-урок "Атмосферний тиск".
4. Відео "Досліди. Атмосферний тиск".
5. Відео "Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі".
6. Відео "Залежність тиску атмосфери від висоти"
Підписатися на:
Дописи (Atom)