PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Физика / Броуновское движение.Строение вещества
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Броуновское движение.Строение вещества


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Броуновское движение.Строение вещества


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 УРОК ФИЗИКИ В 10 КЛАССЕ Броуновское движение. Строение вещества Учитель Кононов
Описание слайда:

УРОК ФИЗИКИ В 10 КЛАССЕ Броуновское движение. Строение вещества Учитель Кононов Геннадий Григорьевич СОШ № 29 Славянский район Краснодарского края

№ слайда 2 БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Еще летом 1827 года Броун, занимаясь изучением поведен
Описание слайда:

БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Еще летом 1827 года Броун, занимаясь изучением поведения цветочной пыльцы под микроскопом вдруг обнаружил, что отдельные споры совершают абсолютно хаотичные импульсные движения. Он доподлинно определил, что эти движения никак не связаны ни с завихрениями и токами воды, ни с ее испарением, после чего, описав характер движения частиц, честно расписался в собственном бессилии объяснить происхождение этого хаотичного движения. Однако, будучи дотошным экспериментатором, Броун установил, что подобное хаотичное движение свойственно любым микроскопическим частицам, — будь то пыльца растений, взвеси минералов или вообще любая измельченная субстанция.

№ слайда 3 БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - это тепловое движение мельчайших частиц, взвешенных в жид
Описание слайда:

БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - это тепловое движение мельчайших частиц, взвешенных в жидкости или газе. Броуновские частицы движутся под влиянием ударов молекул. Из-за хаотичности теплового движения молекул, эти удары никогда не уравновешивают друг друга. В результате скорость броуновской частицы беспорядочно меняется по величине и направлению, а ее траектория представляет собой сложную зигзагообразную линию.

№ слайда 4 СИЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Если бы между молекулами не существовало сил притяжения, то
Описание слайда:

СИЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Если бы между молекулами не существовало сил притяжения, то все тела при любых условиях находились бы только газообразном состоянии. Но одни силы притяжения не могут обеспечить существования устойчивых образований из атомов и молекул. На очень малых расстояниях между молекулами обязательно действуют силы отталкивания. Благодаря этому молекулы не проникают друг в друга и куски вещества никогда не сжимаются до размеров одной молекулы.

№ слайда 5 СИЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Хотя в целом молекулы электрически нейтральны, тем не менее
Описание слайда:

СИЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Хотя в целом молекулы электрически нейтральны, тем не менее между ними на малых расстояниях действуют значительные электрические силы: происходит взаимодейст - вие электронов и атомных ядер соседних молекул

№ слайда 6 АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА В зависимости от условий одно и то же вещество мож
Описание слайда:

АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА В зависимости от условий одно и то же вещество может находиться в различных агрегатных состояниях. Молекулы вещества, находящегося в твердом, жидком или газообразном состоянии, не отличаются друг от друга. Агрегатное состояние вещества определяется расположением, характером движения и взаимодействия молекул.

№ слайда 7 СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ, ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ ТЕЛ. Состояние вещества. Твердое. Жидкое
Описание слайда:

СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ, ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ ТЕЛ. Состояние вещества. Твердое. Жидкое Газообраз-ное. Расположение частиц. Расстояния сравнимы с размерами частиц. Истинно твердые тела имеют кристалличес- кую структуру (дальний порядок упорядоченности). Расположены почти вплотную друг к другу. Наблюдается ближний порядок упорядоченности. Расстояния много больше размеров частиц. Расположение совершенно хаотическое. Характер движения частиц. Колебания около положения равновесия. В основном колеб- лются около положе- ния равновесия, изредка перескакивая в другое. Хаотическое движе- ние с многочислен-ными столкновения-ми. Скорости сравнительно большие. Энергия взаимодействия. Потенциальная энергия много больше кинети- ческой. Силы взаимодействия большие. Кинетическая энергия лишь незначительно меньше по моду- лю потенциальной энергии. Кинетическая энергия много больше потенциальной по модулю. Некоторые свойства. Сохраняют форму и объем. Упругость. Прочность. Твердость. Имеют определенную точку плавления и кристаллизации. Сохраняют объем, но не сохраняют форму. Мало сжимаемы. Текучи. Не сохраняют ни форму, ни объем. Легко сжимаемы. Заполняют весь предоставленный им объем.

№ слайда 8 СТРОЕНИЕ ГАЗОВ СТРОЕНИЕ ГАЗОВ Газ расширяется, пока не заполнит весь отведенный
Описание слайда:

СТРОЕНИЕ ГАЗОВ СТРОЕНИЕ ГАЗОВ Газ расширяется, пока не заполнит весь отведенный ему объем. Если рассмотреть газ на молекулярном уровне, мы увидим беспорядочно мечущиеся и сталкивающиеся между собой и со стенками сосуда молекулы, которые, однако, практически не вступают во взаимодействие друг с другом. Если увеличить или уменьшить объем сосуда, молекулы равномерно перераспределятся в новом объеме

№ слайда 9 СТРОЕНИЕ ГАЗОВ 1. Молекулы не взаимодействуют друг с другом 2. Расстояния между
Описание слайда:

СТРОЕНИЕ ГАЗОВ 1. Молекулы не взаимодействуют друг с другом 2. Расстояния между молекулами в десятки раз больше размеров молекул 3. Газы легко сжимаются 4. Большие скорости движения молекул 5. Занимают весь объем сосуда 6. Удары молекул создают давление газа

№ слайда 10 СТРОЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ Жидкость при заданной температуре занимает фиксированный объе
Описание слайда:

СТРОЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ Жидкость при заданной температуре занимает фиксированный объем, однако и она принимает форму заполняемого сосуда — но только ниже уровня ее поверхности. На молекулярном уровне жидкость проще всего представить в виде молекул-шариков, которые хотя и находятся в тесном контакте друг с другом, однако имеют свободу перекатываться друг относительно друга, подобно круглым бусинам в банке. Налейте жидкость в сосуд — и молекулы быстро растекутся и заполнят нижнюю часть объема сосуда, в результате жидкость примет его форму, но не распространится в полном объеме сосуда.

№ слайда 11 СТРОЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ 1. Есть взаимодействие между молекулами 2. Близкое расположен
Описание слайда:

СТРОЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ 1. Есть взаимодействие между молекулами 2. Близкое расположение молекул 3. Молекулы движутся «перескоками» 4. Малая сжимаемость жидкостей 5. Не сохраняют форму, но сохраняют объём

№ слайда 12 СТРОЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ Твердое тело имеет собственную форму, не растекается по объ
Описание слайда:

СТРОЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ Твердое тело имеет собственную форму, не растекается по объему контейнера и не принимает его форму. На микроскопическом уровне атомы прикрепляются друг к другу химическими связями, и их положение друг относительно друга фиксировано. При этом они могут образовывать как жесткие упорядоченные структуры — кристаллические решетки, — так и беспорядочное нагромождение — аморфные тела (именно такова структура полимеров, которые похожи на перепутанные и слипшиеся макароны в миске).

№ слайда 13 СТРОЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 1. Сильное взаимодействие между частицами 2. Сохраняют свою
Описание слайда:

СТРОЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 1. Сильное взаимодействие между частицами 2. Сохраняют свою форму и объем 3. Частицы колеблются около положения равновесия 4. Расположены частицы в строгом порядке ( кристаллическая решетка)

№ слайда 14
Описание слайда:

№ слайда 15 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ § 58 – 60 Упр. 11 (4, 5, 6)
Описание слайда:

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ § 58 – 60 Упр. 11 (4, 5, 6)

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru