ФІЗИКА - ДИВОВИЖНА НАУКА!!!          ФІЗИКА - ЦІКАВА НАУКА!!!           ФІЗИКА - ОСНОВА ТЕХНІКИ!!!            

четвер, 23 січня 2014 р.

Кінетична і потенціальна енергії. Закон збереження механічної енергії

       НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ:
       1. Поняття про енергію.
       2. Кінетична енергія.
       3. Потенціальна енергія.
       4. Перетворення одного виду механічної енергії в інший.
       5. Закон збереження механічної енергії.

           ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
    1. Підручник (Сир.): вивчити §§ 35 - 36; №№ 283 - 286 (с.141).
    Або
    2. Підручник (Кор.): вивчити §43 - 44.

                 ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ

    1. Відео "Кінетична енергія рухомого тіла".


    2. Відео "Потенціальна енергія тіла над Землею".


    3. Відео "Перетворення потенціальної і кінетичної енергії".


    4. Інтернет-урок "Енергія. Закон збереження збереження енергії".


середа, 22 січня 2014 р.

Механічна робота. Потужність


Шановні учні!

Починаємо вивчати тему

 "РОБОТА І ЕНЕРГІЯ"
               (10 год)


 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4 - 19 ЛЮТОГО !


                             НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ ПИТАННЯ:

 1. Механічна робота. Одиниці роботи.
 2. Потужність та одиниці її вимірювання.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ уроку 35

 1. Підручник (Сир.): вивчити §§ 33,34; №№ 269,270(гр.1); №№274,275 (гр.2) (с.133).
 Або
 2. Підручник (Кор.): вивчити §§41,47.

 ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ

 1. Відео "Механічна робота. Потужність".


 2. Відео "Потужність"


3. Інтернет-урок "Механічна робота"

неділя, 19 січня 2014 р.

Джеймс Уатт

    Джеймс Уатт народився 19 січня 1736 року в Шотландії, в Грінок поблизу Глазго. Батько відправив його до Лондона, щоб Джеймс навчився слюсарній справі. За один рік він освоїв програму, розраховану на 7 років, і, повернувшись на батьківщину, став працювати механіком в університеті Глазго.
    Познайомившись з фізиками Дж. Блеком і Дж. Робінсоном, Уатт брав участь у проведені з ними експериментів щодо визначення теплоти пароутворення.
    У той час було дуже популярно створювати парові машини, серед яких на той час існували «вогняна машина» француза Д. Папена, паровий водопідйомник Т. Севери, пароатмосферна машина Т. Ньюкомена.
    Уатт почав працювати над вдосконаленням парової машини. Він вперше зумів добитися того, щоб пара не охолоджувалася всередині циліндра, тому що тоді б утворювався конденсат, і ефективність машини падала. У машині Уатта застосовувався надлишковий тиск пари, це покращувало економічність і знижувало габарити установки (ця особливість була запатентована в 1768 році).
    Ці роботи Уатта зацікавили фабриканта Метью Болтона, який володів металообробним заводом у містечку Сохо поблизу Бірмінгема, і він укладає з інженером угоду про партнерство. У 1782 році Уатт створює першу парову машину подвійної дії.
    Болтону належала ідея вимірювати потужність двигуна у кінських силах, а пізніше іменем Уатта була названа одиниця потужності — Ват. Фірма «Болтон і Уатт» до кінця століття була монополістом в Англії з виробництва парових машин. Парова машина Уатта відіграла велику роль в промисловому перевороті і переході до машинного виробництва.
    Крім того, Уатту належать і інші винаходи і відкриття: ртутний манометр, водомірне скло в котлах, копіювальне чорнило, індикатор тиску.
    Помер Джеймс Уатт 19 серпня 1819 року в Хітфілд поблизу Бірмінгема (Англія).

Відео: Джеймс Уатт і парова машина.


пʼятниця, 17 січня 2014 р.

17 січня - День дитячих винаходів

    Сьогодні у всьому світі відзначають День дитячих винаходів. Щороку понад 500 тисяч дітей та підлітків винаходять різні гаджети, ігри, створюють роботів і техніку.
    17 січня – це саме той день, коли потрібно порадіти дитячої винахідливості, оцінити значимість їх знахідок і заохотити дитячі таланти.
    Датою святкування Дня дитячих винаходів обраний день народження державного діяча, дипломата, вченого, винахідника, журналіста Бенджаміна Франкліна. Свою першу знахідку – пару ласт для плавання, які надягали на руки, – Бенджамін придумав, коли йому було 12 років.
    Надалі Франклін продовжив наукові дослідження і, провівши безліч експериментів, зробив неоціненний внесок у світову науку.
    Давайте згадаємо, хто ще з дітей прославився своїми винаходами.
    13-річний американець Бенні Бенсон у 1926 році відправив свій ескіз на конкурс Державного прапора Аляски. На малюнку було зображено сузір’я Великої Ведмедиці і Полярної зірки на синьому тлі, який символізує небо і квітка штату незабудку. З цим винаходом хлопчик переміг у конкурсі прапорів.
    Бабут також придумала дитина. У 1930 році, спостерігаючи за змаганнями повітряних гімнастів, підліток Джордж Ніссен зупинив свою увагу на тому, що гімнасти у кінці свого виступу зазвичай стрибають на страхувальну сітку. На цьому моменті виступ гімнастів закінчувалося. Але хлопчик вирішив винайти «підстрибувальну установку» для гімнастів, на якій можна було б підстрибувати і робити різні трюки в повітрі.
    А пластилін придумала школярка – внучка відомого виробника чистячого засобу для шпалер Клео Маквікер. Його застосовували для очищення шпалер від вугільного пилу. Школярка запропонувала використовувати цей засіб для гри. Тоді з його складу прибрали чистячий, але додали туди мигдальне масло і барвники. Так і вийшов пластилін.
    Хутряні навушники – це винахід дитини. Їх придумав 15-річний американець Честер Грінвуд, який любив кататися на ковзанах і слухати музику.
    Ви, напевно, пробували фруктовий лід? Його теж придумала дитина. Вперше такий вид морозива приготував 11-річний Френк Епперсон.
    Дитячих винаходів настільки багато, що перераховувати їх можна нескінченно. Згадати тільки рукавички без пальців, паперовий пакет з квадратним дном, калькулятор – все це придумали діти. З кожним роком діти в усьому світі вигадують все нові й нові знахідки. У День дитячих винаходів у багатьох країнах світу проходять конкурси винаходів, демонстрації дитячих знахідок і нагородження юних винахідників.
Джерело:Час Київщини

Відео: Золотий запас України. Юні винахідники


Відео: Бабут.


субота, 11 січня 2014 р.

Всесвітній день «Спасибі»

      Сьогодні — 11 січня — найввічливіший день у році. Цього дня ми відзначаємо Всесвітній день «Спасибі». Тож у кожного з нас є можливість сказати "Дякую" своїм батькам, рідним, друзям за тепло і підтримку, добрі вчинки та їхню любов до нас.
      Слова подяки мають дивовижні властивості. Найчастіше ми зовсім не замислюємось над значенням слова «дякую». Але саме воно дарує нам радість і позитивні емоції, без яких наше життя стало б сірим і похмурим. Ось чому так важливо, щоб слова подяки йшли від чистого серця.
      А я дякую усім відвідувачам мого сайту. Дякую за відгуки та залишені коментарі.
     Дякую ще раз, посміхайтесь, дякуйте побільше і будьте щасливі!


вівторок, 7 січня 2014 р.

Зі святом!

Любі мої учні, гості та постійні відвідувачі сайту! Вітаю вас зі святом!

      Хай в році новім, при святому Різдві,
      всі мрії сповняться - давні й нові.
      Нехай лунає в хаті сміх -
      з різдвом Христовим вас усіх!
      Бажаю: щоб весело і багато
      провели Різдвяні свята!



субота, 4 січня 2014 р.

Тверда ртуть

     Академік Петербурзької Академії наук Йозеф Адам Браун отримав тверду ртуть у 1759 році.

      В кінці 1759 року у Петербурзі стояли страшні морози, які доходили до -37 ° С. У ці дні академік Петербурзької Академії наук Йозеф Адам Браун, який з 1748 року жив у Росії, проводив досліди над ртуттю. За допомогою охолоджуючих сумішей він зумів знизити температуру до -56 ° С і, таким чином, отримати тверду ртуть, яку можна було кувати, рубати і пиляти.
      Через кілька днів Браун разом зі своїм колегою і покровителем академіком Ломоносовим повторив досліди. Про свою роботу Браун розповів на публічному засіданні Академії наук у доповіді «Про дивовижні холоднечі, мистецтвом виробленої, від якої ртуть замерзла».
      Відкриття замерзання ртуті, повідомлення про яке з'явилося у багатьох наукових журналах, зробило справжню сенсацію в науковому світі.
      Через кілька десятиліть, у 1785 році, петербурзькими академіками була визначена точна температура замерзання ртуті — мінус 39 ° С.
      Це стало суттєвим обмеженням у використанні ртуті в термометрах, особливо зовнішніх, тому що морози, близькі до точки замерзання ртуті, в Росії не так і рідкісні.
     

вівторок, 31 грудня 2013 р.

Надзвуковий пасажирський літак Ту-144


      31 грудня 1968 року здійснив випробувальний політ перший у світі надзвуковий пасажирський літак Ту-144. Трьома роками пізніше, влітку 1971 року, він справив надзвичайне враження на організаторів і гостей Міжнародної авіаційної виставки у Парижі. Для демонстрації можливостей «радянського птаха» конструктори відправили літак з Москви в 9:00 ранку і в цей же час — о 9 годині ранку — він приземлився в столиці Болгарії. Різниця в часі з Софією становила 1 годину.
      3 червня 1973 Ту-144 № 77102 розбився під час демонстраційного польоту на авіасалоні в Ле Бурже. Всі 6 членів екіпажу загинули. Точні причини аварії досі невідомі.
      Проте 26 грудня 1975 свій перший робочий рейс літак здійснив на маршруті Москва-Алма-Ата, де перевіз пошту і посилки, а з листопада 1977 року на тому ж напрямку почалися й пасажирські перевезення. Рейси виконували тільки два літаки — № 77109 та № 77110. Льотчики «Аерофлоту» літали тільки в якості другого пілота, командирами ж екіпажу завжди були льотчики-випробувачі ОКБ Туполєва. Квиток на літак коштував 68 рублів, тоді як на звичайний дозвуковой літак квиток в Алма-Ату коштував 48 рублів.
      Проте комерційна кар'єра Ту-144 була недовгою. За словами льотчиків, нештатні ситуації відбувалися практично в кожному польоті. 23 травня 1978 року відбулася друга аварія Ту-144.
      Згодом Ту-144Д використовувався тільки для вантажних перевезень між Москвою і Хабаровськом. Ту-144 здійснив усього 102 рейси під прапором «Аерофлоту», з них 55 — пасажирських.

           

понеділок, 30 грудня 2013 р.

З Новим роком!

           Шановний восьмикласнику!

           З Новим роком, в добрий час
           Дід Мороз іде до нас.
           І нехай він завітає
           З тим, що серце забажає,
           Принесе тобі в хату
           Щастя й радості багато,
           Хай здоров'я повний міх
           Покладе на твій поріг!


     Веселих новорічних свят і зимових канікул вам, любі діти!

                               классные движущиеся картинки

субота, 28 грудня 2013 р.

Готуємося до контрольної роботи №3

Тиск твердих тіл, рідин і газів (16 січня)

1. Підручник: §§23 - 32.
2. №№.
3. Тестові завдання (на 14 січня)

Запитання для самоперевірки
1. Що називають атмосферним тиском?
2. Виконавши пояснювальний рисунок, поясніть, про що свідчить дослід Торрічеллі?
3. Що називають фізичною (і нормальною) атмосферою?
4. Від чого залежить атмосферний тиск?
5. Чи однаково залежать тиски газів і рідин від висот їх стовпів? Чому?
6. Які прилади називають барометрами? Виконавши рисунок, поясніть принцип дії ртутного барометра і барометра-анероїда. У чому полягають недоліки і переваги цих приладів?
7. Який прилад називають альтиметром? Для чого він призначений? Яка його інша назва?
8. Що являє собою атмосфера Землі?
9. Чому повітря утримується біля поверхні Землі?
10. Чому не можна досить точно обчислити атмосферний тиск?
11. Які недоліки ртутного барометра?
12. Яке практичне значення має вимірювання тиску барометрами?
13. Чим визначається, чи буде суцільне тіло, повністю зануренеу воду, тонути або спливати? Наведіть приклади, що ілюструють вашу відповідь.
14. На чому ґрунтується плавання судів?
15. Які гази використовують для наповнення оболонки аеростата?
16. Чому висота польоту повітряної кулі обмежена?
17. Водотонажність морського судна дорівнює 100 тис. тон. Що це значить?
18. Чи буде мідна кулька плавати у ртуті?
19. Чому тоне корабель, що одержав пробоїну?
20. Як зміниться осадка корабля при переході з ріки в море?
21. У ртуть опустили мідну, срібну й золоту кульки. Які з них будуть плавати, а які — потонуть?

Відео "Барометричний висотомір"


пʼятниця, 27 грудня 2013 р.

середа, 25 грудня 2013 р.

Архімедова сила в газах. Повітроплавання



           ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

      1. Підручник: §32.
      2. №№.
      3. Підготуватися до контрольної роботи №3 (16 січня).

           ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ

      1. Відео "Архімедова сила в газах. Повітроплавання"


      2. Відео "Повітроплавання"


      3. Відео "Повітроплавання. Аеростати"


вівторок, 24 грудня 2013 р.

Готуємося до контрольної роботи №3

           Шановні учні!
      Контрольну роботу №3 ви будете виконувати 16 січня.

           ГОТУЄМОСЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

      ЦІКАВА ЗАДАЧА
Чи діє сила Архімеда в умовах невагомості?
Розв’язок. Сила Архімеда виникає внаслідок того, що тиск рідини на різні ділянки поверхні тіла неоднаковий: відповідно до формули тиск зростає із глибиною. У невагомості ваговий тиск рідини відсутній, тиск рідини у всіх точках однаковий. Тому сила Архімеда відсутня.

Розв’яжіть самостійно
1. Повітряна куля об’ємом 200 м3 наповнена воднем. Маса оболонки кулі 10 кг. Який вантаж може підняти ця куля?
2. Тіло масою 0,5 кг при повному зануренні витісняє 600 см3 рідини. Чи буде воно плавати у воді? У гасі?
3. На скільки збільшується осадка річкового теплохода, що прийняв вантаж 400 т, якщо площа перерізу корпуса теплохода на рівні води дорівнює 1600 м2?

           КОНСУЛЬТАЦІЯ - 13 СІЧНЯ ПІСЛЯ ВАШОГО ОСТАННЬОГО УРОКУ