PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Физика / «Самый умный физик» Лауреат
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: «Самый умный физик» Лауреат


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: «Самый умный физик» Лауреат


Скачать эту презентацию

№ слайда 1
Описание слайда:

№ слайда 2 Изобретатель, Изобретатель, механик-самоучка родился в Нижнем Новгороде 21 апрел
Описание слайда:

Изобретатель, Изобретатель, механик-самоучка родился в Нижнем Новгороде 21 апреля 1735 года

№ слайда 3
Описание слайда:

№ слайда 4
Описание слайда:

№ слайда 5
Описание слайда:

№ слайда 6
Описание слайда:

№ слайда 7
Описание слайда:

№ слайда 8
Описание слайда:

№ слайда 9
Описание слайда:

№ слайда 10 1. Зимой на улице металл на ощупь холоднее дерева. Какой материал обладает лучши
Описание слайда:

1. Зимой на улице металл на ощупь холоднее дерева. Какой материал обладает лучшими теплоизоляционными свойствами? 1. Зимой на улице металл на ощупь холоднее дерева. Какой материал обладает лучшими теплоизоляционными свойствами? А. металл Б. дерево В. одинаковые свойства металла и дерева Г. все ответы правильные 2. Назовите единицу измерения магнитной индукции: А. Ампер Б. Ньютон В. Тесла Г. Джоуль 3. Почему водопроводные трубы бывают иногда мокрыми снаружи? А. из-за испарения воды Б. из-за конденсации водяного пара В. из-за смачивания труб Г. по инерции 4. Какое дерево вы бы взяли для керосиновой бочки? А. дуб Б. ель В. береза Г. орех 5. Какой металл пишет как карандаш? А. натрий Б. свинец В. ртуть Г. цинк 6. Кто впервые назвал Вселенную космосом? А. Гагарин Б. Архимед В. Эйнштейн Г. Пифагор 7. Изобретатель ртутного термометра? А. Архимед Б. Цельсия В. Галилей Г. Фаренгейт

№ слайда 11 8. Какова частота электромагнитного излучения электромагнитного поля Земли у пов
Описание слайда:

8. Какова частота электромагнитного излучения электромагнитного поля Земли у поверхности? 8. Какова частота электромагнитного излучения электромагнитного поля Земли у поверхности? А. 50 Гц Б. 8 кГц В. 8 Гц Г. 8 МГц 9. При какой температуре снег под ногами начинает скрипеть? А. -10°С Б. - 20°С В. -25°С Г. -30°С Прибор для измерения относительной влажности воздуха? А. амперметр Б. барометр В. психрометр Г. термометр Физическая величина, определяющая быстроту выполнения работы? А. мощность Б. скорость В. ускорение Г. время Что является источником электрического поля? А. любое физическое тело Б. любая заряженная частица В. Любое физическое вещество Г. любой физический прибор 13. Ускорение свободного падения на Земле равно А. 8,9 м/с² Б. 9,8 м/с² В. 12 м/с² Г. 26 м/с²

№ слайда 12 14. На вершине Эльбруса температура кипения воды 14. На вершине Эльбруса темпера
Описание слайда:

14. На вершине Эльбруса температура кипения воды 14. На вершине Эльбруса температура кипения воды А. 100°С Б. 120°С В. 82°С Г. все ответы правильные 15. Какой участок графика соответствует процессу плавления? t, °С С А В О t, мин А. ОА Б. АВ В. ВС Г. среди ответов А-В нет правильных 16. Средняя нормальная температура человеческого тела равна А. 236,4 К Б. 309,6 К В. 236,6 К Г. 390,4 К 17. Кто первый рассчитал скорость, которой должно обладать тело, чтобы преодолеть земное притяжение? А) Мюнхгаузен Б) Ньютон В) Циолковский Г) Королев 18. Троллейбус затормозил и остановился. В какой вид энергии превратилась кинетическая энергия троллейбуса? А. потенциальную энергию троллейбуса Б. внутреннюю энергию троллейбуса В. кинетическую энергию Земли

№ слайда 13 1. Кусок железа или стали, способный притягивать железные предметы. 1. Кусок жел
Описание слайда:

1. Кусок железа или стали, способный притягивать железные предметы. 1. Кусок железа или стали, способный притягивать железные предметы. А. электрод Б. проводник В. магнит Г. соленоид 2. Ученый, открывший закон отражения света в 3 веке до н.э. А. Архимед Б. Евклид В. Демокрит Г. Пифагор 3. Как включается в цепь амперметр? А. последовательно Б. параллельно В. как хочешь Г. по закону Ома 4.Когда был запущен первый ИСЗ? А. 1949г Б. 1957г В. 1961г Г. 1973г 5. Между какими величинами устанавливает связь второй закон Ньютона? А. ускорением, силой, массой Б. массой, временем, энергией В. объемом, плотностью, силой Г. массой, скоростью, энергией

№ слайда 14
Описание слайда:

№ слайда 15
Описание слайда:

№ слайда 16
Описание слайда:

№ слайда 17
Описание слайда:

№ слайда 18 1. Древнегреческий ученый, первый создавший учебник физики. 1. Древнегреческий у
Описание слайда:

1. Древнегреческий ученый, первый создавший учебник физики. 1. Древнегреческий ученый, первый создавший учебник физики. 2. Итальянский ученый, впервые измеривший атмосферное давление. 3.Ученый, на своей голове испытавший действие падающего яблока. 4. Ученый, первым создавший телескоп. 5. Древнегреческий ученый, который со словами «Эврика! Эврика!» купался в ванной. 6. Ученый – ботаник, наблюдавший движение частицы растения в воде. 7. Ученый, создавший планетарную модель атома. 8. Ученый, во сне создавший таблицу химических элементов. 9. Ученый, доказавший, что нас окружают не только тела, но и поля. 10. Ученый, внесший большой вклад в научную и техническую разработку космических полетов. 11. Древнегреческий ученый, первым высказавшийся, что все вещества состоят их мельчайших частиц. 12. Ученый, закон которого объясняет шарообразную форму мыльных пузырей.

№ слайда 19 13. Ученый, в честь которого названа единица измерения энергии. 13. Ученый, в че
Описание слайда:

13. Ученый, в честь которого названа единица измерения энергии. 13. Ученый, в честь которого названа единица измерения энергии. 14. Немецкий ученый, установивший зависимость силы тока от напряжения и сопротивления. 15. Кто впервые обнаружил взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки? 16. Изобретатель радио. 17. В честь какого ученого названа единица частоты колебаний? 18. Первый русский академик, изучавший вместе с профессором Рихманом атмосферное электричество. 19. Ученый, рассчитавший величину электрического заряда электрона. 20. Польский ученый, который создал теорию о вращении Земли и заложил основы современной астрономии. 21. Ученый, впервые спроектировавший ракету для межпланетных сообщений

№ слайда 20 Какая единица измерения массы является основной в системе СИ? Какая единица изме
Описание слайда:

Какая единица измерения массы является основной в системе СИ? Какая единица измерения массы является основной в системе СИ? Как называется одна тысячная часть кг? И работа, и количество теплоты, и энергия выражается в этих единицах. В честь какого ученого названа единица измерения силы? Какая физическая величина обозначается ро? Величина, измеряемая в Омах. Прибор для измерения температуры вещества. От какой физической величины зависит сила тяжести? Сила, которая отсутствует в условиях невесомости. Прибор для измерения объема жидкости. Какая единица измерения давления основная в системе СИ? Прибор для измерения силы. Что тяжелее: 100 кг песка или 1 центнер соли? Сила, которая возникает при деформации тел.

№ слайда 21 15. Прибор для измерения массы тела. 15. Прибор для измерения массы тела. 16. Ве
Описание слайда:

15. Прибор для измерения массы тела. 15. Прибор для измерения массы тела. 16. Величина, имеющая численное значение и направление. 17.Единица напряжения электрического тока. 18. Величина, характеризующая быстроту изменения скорости тела. 19. Прибор для измерения атмосферного давления. 20 Десятичная кратная приставка, означающая миллионное увеличение исходной величины.

№ слайда 22 Как распространяется свет в однородной прозрачной среде? Как распространяется св
Описание слайда:

Как распространяется свет в однородной прозрачной среде? Как распространяется свет в однородной прозрачной среде? Разноцветная дуга в небе после дождя в солнечную погоду. Сколько фокусов у всякой линзы? Явление, происходящее при переходе света из одной среды в другую? Экран телевизора – это холодный или горячий источник света? Сколько цветов в радуге? Собирающая линза человеческого глаза. Естественный источник света для Земли. Какой буквой обозначается угол падения луча? Оптический прибор для изучения мельчайших частиц. Лупа – это собирающая или рассеивающая линза?

№ слайда 23 12. Единица измерения оптической силы линзы. 12. Единица измерения оптической си
Описание слайда:

12. Единица измерения оптической силы линзы. 12. Единица измерения оптической силы линзы. 13. Какое изображение дает рассеивающая линза? 14. Является ли источником света Луна? 15. Как называется расстояние от оптического центра до фокуса линзы? 16. Видимое излучение. 17. Чему равен угол отражения, если угол падения луча 30°? 18. Какие затмения происходят чаще: солнечные или лунные? 19. Очки с рассеивающими линзами необходимы при дальнозоркости или близорукости? 20. Чему равнв скорость света в вакууме?

№ слайда 24 Сколько видов зарядов существует в природе? Сколько видов зарядов существует в п
Описание слайда:

Сколько видов зарядов существует в природе? Сколько видов зарядов существует в природе? Прибор, определяющий заряжено тело или нет. Вещества, не проводящие электричество. Каков знак заряда электрона? Что показывает порядковый номер химического элемента таблицы Менделеева? Атом, потерявший один или несколько электронов. Направленное движение заряженных частиц. Сколько полюсов у источника тока? Электрический разряд в атмосфере? Как взаимодействуют одноименные заряды? Каков знак заряда протона? Какое действие электрического тока наблюдается в электрической лампе? При каком соединении лампочек при выходе из рабочего режима одной из ламп остальные продолжают работать?

№ слайда 25 14. Прибор для изменения силы тока в цепи. 14. Прибор для изменения силы тока в
Описание слайда:

14. Прибор для изменения силы тока в цепи. 14. Прибор для изменения силы тока в цепи. 15. Единица измерения электрического заряда. 16. Составная центральная часть атома. 17. Устройство для выработки электрического тока на электростанциях. 18. Источником какого тока – постоянного или переменного – является гальванический элемент? 19. Что означает в переводе слова «электрон», «электричество»? 20. Ученый, изучавший живое электричество на лягушках. 21. Аппарат для разговора по проводам при помощи электрической энергии.

№ слайда 26 Парообразование, происходящее во всем объеме жидкости. Парообразование, происход
Описание слайда:

Парообразование, происходящее во всем объеме жидкости. Парообразование, происходящее во всем объеме жидкости. Как называется переход вещества из газообразного состояния в жидкое? Сколько различных агрегатных состояний может быть у воды в естественных условиях? Температура плавления льда при нормальных условиях. Парообразование с поверхности жидкости. Беспорядочное движение частиц. Переход вещества из жидкого состояния в газообразное. Энергия движения и взаимодействия частиц. Переход вещества их твердого состояния в жидкое. Перенос энергии струями жидкости или газа.

№ слайда 27 11. Машины, в которых внутренняя энергия топлива превращается в механическую. 11
Описание слайда:

11. Машины, в которых внутренняя энергия топлива превращается в механическую. 11. Машины, в которых внутренняя энергия топлива превращается в механическую. 12. Прибор для измерения влажности воздуха. 13. Физическая величина, характеризующая степень нагретости тела. 14. Специальный сосуд для хранения содержимого при постоянной температуре. 15. Температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении. 16. Тела с какими поверхностями интенсивнее поглощают тепловое излучение? 17. Как изменяется температура кристаллического тела в процессе плавления? 18. Энергия, передаваемая от одного тела к другому. 19. Теплопроводность больше у металла или древесины? 20. Пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью.

№ слайда 28 Тело, размерами которого можно пренебречь в данных условиях. Тело, размерами кот
Описание слайда:

Тело, размерами которого можно пренебречь в данных условиях. Тело, размерами которого можно пренебречь в данных условиях. Изменение взаимного расположения тел с течением времени. Чем обладают тела, способные совершить работу? Движение, при котором не меняется скорость. Какая физическая величина характеризует инертность тел? Вектор, соединяющий начальное и конечное положения тела. Какой энергией обладают деформированные тела? Чему равно ускорение свободного падения Земли? Траектория, описываемая стрелкой часов. Движение, при котором не меняется ускорение. Чему равен вес тела массой 50 кг?

№ слайда 29 12. Физическая величина, характеризующая быстроту выполнения работы. 12. Физичес
Описание слайда:

12. Физическая величина, характеризующая быстроту выполнения работы. 12. Физическая величина, характеризующая быстроту выполнения работы. 13. Какой энергией обладают движущиеся тела? 14. Дает ли выигрыш в силе неподвижный блок? 15. Отношение пройденного пути ко времени прохождения. 16. Сила, препятствующая движению тел. 17. Чему равна первая космическая скорость? 18. Движение, при котором все точки тела движутся одинаково. 19. Раздел механики, изучающий условия покоя тел. 20. Ученый, сформулировавший три закона классической механики. 21. Приспособления для преобразования силы.

№ слайда 30 Какое количество теплоты отдает стакан кипятка (250 см³), остывая до температуры
Описание слайда:

Какое количество теплоты отдает стакан кипятка (250 см³), остывая до температуры 14°C? Какое количество теплоты отдает стакан кипятка (250 см³), остывая до температуры 14°C? Решение: Q=cm(t1-t2) m=ρV=1000кг/м³·0,00025м³=025кг Q=0,25кг·4200Дж/(кгºC)·(100ºC - 14ºC)= = 90300 Дж = 90,3 кДж

№ слайда 31
Описание слайда:

№ слайда 32 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЗАХВАТ» «ТАИНСТВЕННЫЙ ЗАХВАТ» Какое простое устройство скрыто внут
Описание слайда:

«ТАИНСТВЕННЫЙ ЗАХВАТ» «ТАИНСТВЕННЫЙ ЗАХВАТ» Какое простое устройство скрыто внутри капсулы? Внутри капсулы находится изогнутая пластмассовая трубочка, сквозь которую пропущена нить. Если внизу весит легкий пластмассовый шарик, то нить не натягивается, не возникает большого трения. Если снизу находится металлический шарик, то нить натягивается и прижимается к трубочке, сила трения большая и способна удержать трубочку, а вместе с ней и капсулу.

№ слайда 33 «ВЫСТРЕЛ В ВОДУ» «ВЫСТРЕЛ В ВОДУ» Почему пустая колба не раскалывается, а наполн
Описание слайда:

«ВЫСТРЕЛ В ВОДУ» «ВЫСТРЕЛ В ВОДУ» Почему пустая колба не раскалывается, а наполненная водой разрывается на мелкие куски? Скорость пули достаточна велика, а скорость распространения деформации в любом теле конечна. Поэтому при попадании пули в пустую колбу, стекло деформируется и ломается, остальные участки остаются в покое, не деформируются и сохраняют свою форму. Вода же плохо сжимаема и в результате небольших деформаций воды в ней возникает большое давление, достаточное для того, чтобы разорвать колбу.

№ слайда 34 «РЕЗКИЙ УДАР» «РЕЗКИЙ УДАР» Почему стакан остался цел в опыте, когда на нем лежа
Описание слайда:

«РЕЗКИЙ УДАР» «РЕЗКИЙ УДАР» Почему стакан остался цел в опыте, когда на нем лежала массивная плита? При ударе молотка по плите: энергия плиты в 7 раз меньше энергии молотка, этой энергии недостаточно для разрушения стакана. При ударе молотка по шайбе: вся энергия молотка была передана шайбе, и этого оказалось достаточно для разрушения стакана.

№ слайда 35 «СКВОЗЬ ЛЕД» «СКВОЗЬ ЛЕД» Почему проволочная петля разрезает лед? Почему кусок л
Описание слайда:

«СКВОЗЬ ЛЕД» «СКВОЗЬ ЛЕД» Почему проволочная петля разрезает лед? Почему кусок льда не распадается на части? С изменением p изменяется и t плавления: чем выше p, тем выше t плавления. Однако, у веществ ρ которых в твердом состоянии меньше, чем ρ в жидком состоянии, наоборот: при повышении p - t плавления понижается. Под тонкой проволокой лед тает (плавится) и проволока углубляется в лед. «Зарастание» льда выше проволоки объясняется тем, что t внутри куска льда ниже 0°C, вода замерзает, прорезь исчезает.

№ слайда 36 «ГИРЯ В ВОДЕ, ВОЗДУХЕ И РТУТИ» «ГИРЯ В ВОДЕ, ВОЗДУХЕ И РТУТИ» Как поведет себя г
Описание слайда:

«ГИРЯ В ВОДЕ, ВОЗДУХЕ И РТУТИ» «ГИРЯ В ВОДЕ, ВОЗДУХЕ И РТУТИ» Как поведет себя гиря в ртути? Почему? Видеоответ

№ слайда 37 «Крутится, вертится шар золотой» «Крутится, вертится шар золотой» Почему возника
Описание слайда:

«Крутится, вертится шар золотой» «Крутится, вертится шар золотой» Почему возникает вращение шара? При работе электрофорной машины заряды (разноименные) на электродах окажутся достаточными для того, чтобы притянуть шар, что объясняется явлением электростатической индукции. При соприкосновении шара с одним из электродов, он сместится относительно другого, а возникающий при этом момент силы взаимодействия одноименно заряженных электрода и области шара будет ускорять вращение.

№ слайда 38
Описание слайда:

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru