Jei šviesos kūno matmenys yra daug mažiau nei atstumas. Lęšis vadinamas skaidriomis kūnais, ribojama nuo dviejų pusių sferiniais paviršiais. Dizainerių grupės ataskaita

1. Šilumos reiškiniai
1 Koks judėjimas vadinamas terminiu? Dalelių sutrikimas, iš kurio susideda iš kūno, yra vadinami šiluminiais judesiais.
2 Kokia energija vadinama vidine kūno energija? Molekulių kinetinė energija, kurią sudaro kūnas, ir galimas jų sąveikos energija daro kūno energiją.
3 Kokiais būdais galite pakeisti vidinę energiją? Vidinė kūno energija gali būti pakeista dviem būdais: atliekant mechaninį darbą ir šilumos perdavimą.
4 Kas yra šilumos perdavimas? Vidaus energijos keitimo procesas, neveikiantis ant kūno ar kūno, vadinama šilumos perdavimu.
5 Kokiais būdais galima atlikti šilumos perdavimą? Šilumos perdavimas gali būti atliekamas trimis būdais: šiluminis laidumas, konvekcija ir spinduliuotė.

6 Kas yra fenomenas, vadinamas šiluminiu laidumu? Vidaus energijos perdavimo fenomenas iš vienos kūno į kitą arba iš vienos pusės į kitą yra vadinamas šiluminiu laidumu.
7 Kas yra fenomenas, vadinamas konvekcija? Maitinimo perdavimo reiškinys perkeliant jį į pačius purkštukus ar patys skystis vadinama konvekcija.
8 Kokios savybės yra nuo radiacinės priemonės? Įstaigos sugeba įsisavinti spinduliuotės energiją.
9 Kas yra šilumos kiekis? Energija, kuri gauna arba praranda kūną šilumos perdavimo metu yra vadinamas šilumos kiekiu.
10 iš to, ką daro šilumos kiekis, kuris yra būtinas kūno šildymui? Šilumos, kurios yra būtinos kėbului šildymui, kiekis priklauso nuo šios kūno masės, keičiant jo temperatūrą ir rūšį.
11 Kas vadinama specifiniu medžiagos šilumos pajėgumu? Fizinis kiekis, skaitmeninis kiekis, lygus šilumos kiekiui, kurį turi perduoti korpusas, sveriantis 1 kg, kad temperatūra būtų pakeista iki 1 laipsnio Celsijaus, vadinama specifiniu medžiagos šilumos pajėgumu.
12 Kuriuose SI vienetai išmatuoja šilumos kiekį? Šilumos kiekis tarptautinėje sistemoje matuojamas džauliuose (j).
13 Koks yra specifinis kuro šilumos deginimas? Fizinė vertė, rodanti, kaip šilumos kiekis yra išryškinamas su visišku degalu, sveriančiu 1 kg, vadinama specifine degimo degimo šiluma.
14 Energijos išsaugojimo įstatymas mechaniniais ir šiluminiais procesais. Visuose pobūdžiuose atsirandantys reiškiniai, energija neįvyksta ir neišnyksta. Jis virsta tik į vieną rūšį, o jo vertė yra išsaugota.
15 Kokie matavimo vienetai specifiniame cheminės medžiagos šilumos pajėgumui? Matavimo vienetas tokiu konkrečiu medžiagos talpa -J / (kg * 0с)
16 Kokie matavimo vienetai specifiniame kuro deginimui? Matavimo vienetas tokiu konkrečiu šilumos deginimu kuro - J / kg.
2. Pakeitimai suvestinėmis medžiagos
17 Kokiose bendrosiose valstybėse gali būti ta pati medžiaga? Ta pati medžiaga gali būti trimis agregomis: kieta, skysta ir dujinė.
18 molekulių tos pačios medžiagos kietose, skystose ir dujinėse būsenos skiriasi vienas nuo kito? Tos pačios medžiagos molekulės kietose, skystose ir dujinėse būsenos nesiskiria viena nuo kitos.
19 Kokio tipo procesas vadinamas lydymosi? Medžiagos perėjimas iš kieto būsenos į skystį vadinama lydymosi.
20 Koks procesas vadinamas sukietėjimu? Medžiagos perėjimas iš skystos būklės yra vadinamas sukietėjimu.
21 Kaip jie vadina temperatūrą, kurioje medžiaga lydosi? Temperatūra, kurioje medžiaga lydosi medžiagos lydymosi temperatūra.
22 Kaip jie vadina temperatūrą, kurioje medžiaga yra kristalizuota? Temperatūra, kuria surinkta medžiaga vadinama medžiagos kristalizacijos temperatūra.
23 Ar temperatūros keitimas yra lydymo medžiagos proceso metu? Lydymo medžiagos procese kūno temperatūra nekeičia.
24 Ar medžiagos kristalizacijos proceso metu keičiasi? Gydant medžiagą, kūno temperatūra nekeičia.
25 Kas vadinama specifine lydymosi šiluma? Fizinė vertė, rodanti, kiek šilumos turi informuoti kristalinį kūną, sveriantį 1 kg, kad lydymosi taškas visiškai išversti jį į skystą būseną, vadinama specifine lydymosi šiluma.
26 vienetas matuojant specifinę lydymosi šilumą C. Tarptautinėje sistemoje specifinė lydymosi šiluma matuojama J / kg.
27 Koks procesas vadinamas garinimu? Skysčio konversijos reiškinys garais vadinamas garinimu.
28 Koks procesas vadinamas išgarinimu? Įvairūs nuo skysčio paviršiaus yra vadinama išgaravimo.
29 Kokia pora vadinama prisotinta? Poros, esančios dinaminėje pusiausvyroje su skysčiu, vadinama prisotintu keltu.
30 Kokie PA garai yra neprisotinta? Pora ne dinaminės pusiausvyros su jo skysčiu vadinamas nesočiu.
31 Kas yra fenomenas, vadinamas kondensacija? Garo transformacijos fenomenas į skystį vadinamas kondensacija.
32 Koks fenomenas vadinamas virimo metu? Virimas yra intoksiduojamas skysčio perėjimas į "Steam", atsirandantį į garų burbuliukų susidarymą per visą skysčio tūrį tam tikra temperatūra.
33 Kas yra skystas virimo taškas? Temperatūra, kurioje skystis virimo yra vadinamas virimo temperatūra.
34 Kas vadinama santykine drėgnumu? Santykinė oro drėgmė vadinama absoliučios oro drėgnumo santykiu iki sočiųjų vandens garų tankio toje pačioje temperatūroje, išreikšta procentais.
35 Ką jie vadina rasos tašku? Temperatūra, kurioje garas ore tampa prisotintas, vadinamas rasos tašku.
36 Kas vadinama specifine garinimo šiluma? Fizinė vertė, rodanti, kiek šilumos turėtų būti informuojama skysčiu, sveriančiu 1 kg virimo temperatūroje, kad būtų visiškai pasukite į poras, vadinama specifine garinimo šiluma
37 vienetas matuojant specifinę šilumą garinimo si. Tarptautinėje sistemoje specifinė garinimo šiluma matuojama J / kg.
38 Kokie varikliai vadinami terminiais? Šiluminiai varikliai vadinami automobiliais, kuriuose kuro energija virsta mechanine energija.
39 Kuris variklis skambina vidaus degimo varikliu (DVS)? Vidaus degimo variklis vadinamas tokia šiluma mašina, kurioje kuro nudega pačiame cilindre.
40 Kas vadinama naudingo veiksmo koeficientu? Puikios naudingos variklio veikimo santykis, gaunamas iš šildytuvo energijos, vadinamas šiluminio variklio efektyvumo koeficientu.
3. Elektros reiškiniai
41 Kokie yra dviejų rūšių elektros mokesčiai? Gamtoje yra dviejų rūšių elektriniai mokesčiai: teigiami ir neigiami.
42 Kaip kūnai, turintys vienos ženklo mokesčius? Tie paties ženklo elektros mokesčiai, turintys tokio paties ženklo, yra abipusiai atsparūs.
43 Kaip kūnas sąveikauja su skirtingų ženklų mokesčiais? Kūnas, turintis skirtingų požymių elektros mokesčius, yra tarpusavyje pritraukti.
44 Kokios yra sąlygos? Dirigentai Skambučių kūnai, per kuriuos elektros mokesčiai gali vykti nuo įkrautos įstaigos, kad būtų įkrautas.
45 Kas vadinama ne išlaidomis? Ne korupcijos skambina įstaigoms, per kurias elektriniai mokesčiai negali judėti iš įkrautos įstaigos į neužkrautą.
46 Kas yra elektrinis laukas ir jo savybės? Elektrinis laukas yra ypatingas dalykas, kuris skiriasi nuo medžiagos. Jis pasireiškia aplink kiekvieną fiksuotą elektros krūvį ir platinamas bet kurioje aplinkoje (net vakuume).
47 Kokia galia vadinama elektrine? Jėga, su kuria elektrinis laukas veikia ant elektros įkrovos į jį yra vadinamas elektros energija.
48 Kas yra elektronas? Elektronas yra elementarinė įkrauta dalelė, turinti mažiausią mokestį, kurio negalima suskirstyti. Q \u003d 1,610-19kl.
49 Kas yra atomų struktūra? Atomas susideda iš savo teigiamai įkrauto branduolio ir neigiamai užsikrėtusių elektronų, besisukančių aplink šį branduolį.
50 Kas yra branduolio atomo struktūra? Atom šerdis susideda iš elektra neutralių neutronų ir teigiamai įkrautus protonus.
51 Kodėl kūnai paprastai yra neutralūs? Visų neigiamų mokesčių suma organizme yra lygi absoliučiai vertei visų teigiamų mokesčių sumos.
52 Kas yra elektros srovė? Elektros srovė vadinama krypties judesiu įkrautų dalelių.
53 Ką reikia sukurti dirigente taip, kad jame yra elektros srovė? Jei norite sukurti elektrinę srovę laidininkui, turite sukurti elektrinį lauką naudodami dabartinį šaltinį (maitinimo šaltinį, galvaninį elementą arba akumuliatorių).
54 Kokios dalys yra elektros grandinė? Dabartinis šaltinis, elektros srovės vartotojai, uždarymo įtaisai, prijungti laidai, yra paprasčiausia elektros grandinė.
55 Kas yra elektros srovė metaluose? Elektros srovė metaluose yra kietas laisvo elektronų judėjimas.
56 Kokie reiškiniai sukelia elektros srovę? Elektros srovė sukelia šiuos reiškinius: terminius, cheminius ir magnetinius.
57 judėjimo kryptis, kurios dalelės laidininko yra priimtas dėl dabartinės krypties? Dėl elektros srovės krypties, judėjimo pozityviai įkrautų dalelių kryptis.
58 Kuriuose vienetuose SI išmatuotas dabartinės galios? Tarptautinėje sistemoje dabartinė jėga matuojama "Amperes" (A).
59 Koks yra dabartinės jėgos matavimo prietaiso pavadinimas ir kaip jis prijungtas prie elektros grandinės? Prietaisas, skirtas matuoti srovės stiprumą, vadinamas amumuotu ir yra prijungtas prie elektros grandinės nuosekliai.
60 Kas yra elektros įtampa? Įtampa yra fizinė vertė, apibūdinanti elektrinį lauką, sukurtą dirikvininkų šaltiniu.
61 Koks yra įtampos matavimo prietaiso pavadinimas ir kaip jis prijungtas prie elektros grandinės? Įtampos matavimo įtaisas vadinamas voltmetru ir yra prijungtas prie elektros grandinės lygiagrečiai laidui, ant kurio turi būti matuojamas įtampa.
62 Kas yra atsparumas elektriniam atsparumui? Elektros atsparumas yra fizinė vertė, priklausomai nuo laidininko savybių (ilgio, skerspjūvio plotas, medžiagos rūšis).
63 Kuriuose SI matuojamam atsparumui vienetai? Tarptautinėje sistemoje pasipriešinimas matuojamas Omah (OM).
64 Ohma įstatymas grandinės sklypui. Dabartinės srovės stiprumas grandinės dalyje yra tiesiogiai proporcingas šio skirsnio galuose įtampa ir yra atvirkščiai proporcinga jo pasipritinimui.
65 Kas vadinama specifiniu laidininko atsparumu? Dirigento atsparumas iš šios medžiagos su 1 m ilgio, skerspjūvio plotas 1 m2 vadinamas specifiniu atsparumą dirigento.
66 Koks yra ryšys su elektros grandine, vadinamu vėlesniu? Serijos ryšys vadinamas tokiu ryšiu, kuriame pirmojo laidininko pabaiga yra prijungta prie antrojo pradžios, antrojo laidininko pabaiga yra prijungta prie trečiosios ir pan.
67 Koks yra elektros grandinės ryšys, vadinamas lygiagrečiu? Lygiamasis junginys vadinamas tokiu junginiu, kuriame visų laidininko pradžia yra sujungti kartu ir, atitinkamai, visi jų galai.
68 Kokie elektros srovės vienetai matuojami? Elektros srovės veikimas tarptautinėje sistemoje matuojamas džauliuose (j).
69 Kas vadinama elektros srovė? Galia yra fizinė vertė, rodanti, kokia operacija atlieka srovę dirigente už laiko vienetą.
70 Kuriuose vienetuose C priemonės galia? Galia tarptautinėje sistemoje matuojama vatais (W).
4. Elektromagnetiniai reiškiniai
71 Kas yra magnetinis laukas? Magnetinis laukas yra ypatingas dalykas, skiriasi nuo medžiagos ir esamos mūsų sąmonės nepriklausomumo, atrinktos tik aplink judančius elektros mokesčius.
72 Kas vadinama magnetiniu lauko magnetine linija? Linijos, kuriose mažų magnetinių rodyklių ašis yra magnetiniame lauke, vadinami magnetiniais magnetiniais lauko linijomis.
73 Kas vadinama elektromagnet? Ritė su geležies šerdimi viduje vadinama elektromagnet.
74 Kokios institucijos vadinamos nuolatiniais magnetais? Kūnas, ilgalaikis išlaikymas magnetizavimas yra vadinamas nuolatiniais magnetais.
75 Kaip magnetų lenkai bendrauja? Magnetų magnetai yra atstumiami, o grūdintos yra pritrauktos.
76 Kur yra žemės magnetiniai poliai? Žemės magnetiniai poliai nesutampa su savo geografiniais poliais: kai šiaurinėje geografiniame polie yra pietinis magnetinis polius; Kur pietinėje geografiniame polie yra šiaurinis magnetinis polius.
77 Kokia kryptis turi maitinimo linijas magnetinio lauko? Magnetinio lauko maitinimo linijos prasideda šiauriniame magnetiniame polie ir baigiasi pietiniame magnetiniame polie.
78 Koks yra magnetinis lauko poveikis laidui su dabartiniu? Magnetinis laukas veikia su kai kuriais laidais su dabartine šioje srityje.
5. Šviesos reiškiniai
79 Koks šviesos kūnas vadinamas taško šaltiniu? Jei šviesos kūno matmenys yra daug mažesni už atstumą, kuriame mes įvertiname savo veiksmą, šviesos kūnas vadinamas taško šaltiniu.
80 Kas yra šviesos spindulys? Šviesos spindulys yra linija, kurioje yra platinama energija iš šviesos šaltinio.
81 Kas yra šešėlis? Šešėlis yra vietos, kurioje šviesa nepatenka nuo šaltinio, plotas.
82 Kas yra pusė? Milteliai yra vietos plotas, kuriame šviesa patenka iš šviesos šaltinio dalies.
83 suformuluoti šviesos atspindžio įstatymus. Rays krenta ir atsispindi, guli vienas plokštumas su statmena, praleista ant dviejų žiniasklaidos skaidinio už rudenį taško spindulio sienos. Rudens kampas yra lygus apmąstymų kampui.
84 Žodžiai šviesos lūžio įstatymai. Iškiršti spinduliai, susilaistyti ir statmenai, atliekami į dviejų žiniasklaidos skirsnio sieną spindulio rudens taške, yra toje pačioje plokštumoje. Sine kampas kritimo į lūžio kampo sinuso santykis yra vertė pastovi dviem aplinka.
85 Kokios institucijos vadinamos lęšiais? Lęšis vadinamas skaidriomis kūnais, ribojama nuo dviejų pusių sferiniais paviršiais.
86 Kokie lęšiai yra? Lęšiai yra dviejų tipų: išgaubta (surinkta) ir įgaubta (išsklaidymas).
87 Koks yra objektyvų dėmesys? Lęšių dėmesys vadinamas tašku, kuriame visi suklastoti spinduliai susikaupia, krenta ant objektyvo lygiagrečiai pagrindinei optinei ašiai.
88 Kas vadinama židinio nuotoliu? Atstumas nuo lęšių iki jo fokusavimo vadinamas objektyvų židinio nuotoliu.
Kas vadinama objektyvų optine jėga? Optinė galia lęšių yra vertė atvirkščiai jį į židinio nuotolį.
89 Kokia yra objektyvų optinė galia? Optinė galia lęšių yra vertė atvirkščiai jį į židinio nuotolį.
90 Kas yra lęšių optinės jėgos pavadinimas? Buvo priimtas objektyvų optinio stiprumo vienetui, buvo priimtas Diopterinė (DPTR).
91 Kokie vaizdai gali būti gaunami naudojant lęšius? Galiojanti, įsivaizduojamos, padidintos, sumažintos, lygios, apverstos, tiesioginės.

Nikolskaya vidurinė mokykla

Buvo: gydytojo mokytojas ir kompiuterių mokslas

Nikolskaya vidurinė mokykla

Spassky rajonas

Tatarstano Respublika

Avdonina V.P.

8-oji klasė

Fizinės diktatos 1 tipas.

Pažymėkite iš išvardytų matavimo, fizinių kiekių, priemonių, reiškinių, procesų sąvokų. Atstovavimas lentelės pavidalu:

vienetai. \\ T

fiziniai kiekiai

prietaisai

procesai.

    džultis, energija, laisvas kritimas, difuzija, greitis, temperatūra, C, m / s, potenciali energija, deformacija, vidaus energija;

    Šilumos perdavimas, kalorijų, termometras, minzur, kalorimetras, konvekcija, kg, šilumos talpa, svoris, j / kg, \\ tC, temperatūros, šilumos laidumas, šilumos kiekis;

    lydymas, specifinis lydymosi šiluma, specifinis šilumos degimo kuras, mg, svarstyklės, garinimas, šilumos kiekis, j / kg, \\ tQ., verdanti, specifinė garinimo šiluma

    drėgmė, psichrometras, santykinis oro drėgmė, plaukų higrometras, \\ t C, temperatūra,%, garavimas, kondensacija;

    dabartinė jėgaR., amp, milijametras, elektros įtampa, voltmetras, ohm, reostatas, atsparumas, m, mm 2 , skerspjūvio plotas;

    elektros srovės veikimas, joulė. Watt, elektros srovė, vattmetras, kW H.I.Ir, raktas, rezistorius, elektros varpas, šilumos kiekis;

    elektrinis variklis, elektromagnetas, ammeteris, laikiklis, amp, ohm,

    šviesos, dptr, diopterio, optinės galios, fokusavimo, šviesos lūžio, matuoklio refrakcijos atspindysD., lęšis, saulės užtemimas, šešėlis, 3 10 8 m / s.

fizinės diktos Ii. Tipas. \\ T

Pažymėkite išvardytų sąvokų, žodžių, frazių, susijusių su reiškiniais. Atstovavimas lentelės pavidalu:

    Šiluminiai ir elektriniai reiškiniai

elektrifikavimas, konvekcija, šilumos talpa, šilumos perdavimas, srovė, elektronas, pakilimas, spinduliuotė, specifinė šiluma, šilumos perdavimas, patekimas į gelsvas patirtis, OHM teisė, pasipriešinimas, joulė, joule-Lenza teisė, specifinis šilumos deginimas, protonas, \\ t Neutronas, E. Rutherfordas, elektrinis laukas;

    elektriniai ir magnetiniai reiškiniai

magnetinis laukas, polių, vatas, specifinis atsparumas, dabartinė galia, elektros linijos, amperai, B. Jacobi, elektromagnetas, homogeninis laukas, elektrinės srovės veikimas, 1 omas, A.M. Amperas, A. Volta, aussted, kompasas, šiauriniai žibintai, Kma, D. Maxwell, PeroStat, nuolatinis magnetas, kW, saugiklis, trumpasis jungimas, Lododoginas, ašis;

    magnetiniai ir lengvi reiškiniai

plitimas, polių, ammeter, atspindžio, plokščias veidrodis, kompasas, refrakcija, lęšis, išstumimas, fokusavimas, optinis galia, šešėlis, užtemimas, geležies pjuvenas, "plaukioja olandas, vaizdas, 3 10 8 m / s, židinio nuotolis,D., elektros linijos, šerdis, inkaras, didintuvas, dispersija, mikroskopas.

Fizinis diktavimas III. Tipas. \\ T

Įdėkite praleistus žodžius arba užpildykite pasiūlymą.

Dalykas: Vidinė energija.

    Molekulė yra mažiausia dalelė ...... (medžiagos)

    yra dviejų tipų mechaninė energija, kurios atomai turi: ... .. (kinetinis ir potencialas).

    Dalelių judėjimo ir sąveikos energija, iš kurių kūnas yra vadinamas .... (Vidinė energija)

    Vidinė kūno energija ... Nuo mechaninės energijos. (nepriklauso).

    Didėjant kūno temperatūrai, jos vidinei energijai. (dideja).

    Energijos perdavimas iš daugiau šildomų kūno dalių iki mažiau kaitinamų dėl dalelių šiluminio judėjimo yra vadinamas ... (šiluminis laidumas).

    Lenkdami ir išplečiant aliuminio vielą, jo vidinė energija skiriasi su tuo. (atliekant darbą ant kūno).

    Tarp metalų yra didžiausias šilumos laidumas ... (sidabras, auksas).

    Akytosios įstaigos turi blogą šiluminį laidumą, nes juose yra ... (oras).

    Šilumos perdavimas vakuume šilumos laidumu ... (neįmanoma).

    Kietosiose įstaigose įvyksta konvekcija, ... (negali).

    Energijos perdavimas nuo saulės į žemę atlieka ... (spinduliuotė).

    Kūnai su tamsiu paviršiumi ... sugeria ant jų spinduliuotės energiją. (GERAI)

    Taigi, kad konvekcija įvyko vandenyje, jis turi būti atvėsintas ... arba šildomas ... (nuo aukščiau, žemiau).

Dalykas: Šilumos reiškiniai

    Energija, kurią organizmas gauna arba praranda šilumos perdavimą, yra vadinamas ... (šilumos kiekis).

    Šilumos dydžio vienetas vadinamas ... (džauliu).

    Konkretus vandens talpa yra lygi ... (4200 j / kg Nuo).

    Konkretus tos pačios medžiagos šilumos pajėgumas įvairiose bendrose valstybėse ... (Įvairūs).

    Lydymas vadinamas medžiagos perėjimą ... (nuo kietos būsenos skystyje).

    Šilumos, išleistos visiškai deginant 1 kg kuro yra vadinamas ... (specifinis šilumos deginimas kuro).

    Lydymosi temperatūroje, vidinė vandens energija, ... vidinė tos pačios ledo masės energija 0 S. (daugiau)

    Kai lydi ledas, temperatūra ... (nesikeičia).

    Kristalizacijos procesą lydi ... šiluma. (Pažymėkite)

    Šilumos, reikalingos lydymosi medžiagai, kiekio formulė ... (Q \u003d m)

    Amorfiniai kūnai yra, pavyzdžiui, ... (stiklas, kanifolija, lollipop)

    Amorfiniai kūnai ... tam tikras lydymosi taškas. (Neturite)

    Atvirkštinio garinimo procesas vadinamas ... (kondensacija)

    Rasos švietimą. Debesys yra susiję su tokiu šiluminiu reiškiniu, kaip ir ... (kondensacija)

    Kondensatas lydi ... energiją. (Pažymėkite)

    Šilumos, reikalingo 1 kg skysčio gydymui virimo temperatūroje, kiekis yra vadinamas ... (specifinis garų susidarymas)

    Virimo metu skysčio temperatūra ... (nesikeičia)

    virimo ir kondensato temperatūra šiai medžiagai ... (odinak)

Dalykas: Elektriniai reiškiniai.

    Elektronas yra išverstas iš graikų, kaip ir ... (gintaras)

    Mokesčių atskyrimo procesas vadinamas ... (elektrifikacija)

    Mokesčiai yra dviejų tipų: ... (teigiamas ir neigiamas)

    To paties pavadinimo mokesčiai ... ir kelių dienų ... (Repel, pritraukia)

    Elektrinis krūvis yra suskirstytas į ... Dalys. (EQUAL)

    Vienas iš elektrifikacijos metodų yra ... (trintis)

    Elektrinio krūvio matavimo prietaisas vadinamas ... (elektrometras)

    Minimalus elektros įkrovimas yra lygus ... (1.6 10 -19 Cl)

    Atominės šerdies sudėtis apima ... (protonų ir neutronų)

    Atominės branduolio idėja priklauso ... (E. Rootford)

    Aplink kaltinamą kūną yra sukurta speciali rūšies medžiaga, vadinama ... (elektrinė laukas)

    Elektrifikavimas naudojamas, pavyzdžiui, ... (dažant mašinų kūną, su dūmais.)

    Anglų fizikai dalyvavo studijuojant elektros mokesčių sąveiką: ... ir ... (D. Maxwell ir M. Faraday)

    Elektrinio krūvio matavimo vienetas yra pavadintas Prancūzijos fizikos garbei ... (Sh.O. Kulona)

Tema: Elektros srovė. Dabartinė galia.

Tema: Elektros įtampa.

    Įtampa yra fizinis kiekis, apibūdinantis ... kuris sukuria srovę. (elektrinis laukas)

    Įtampos šou, ... perkeliant elektros įkrovą, lygus 1 Cl. (Dabartinė operacija)

    Vertė, lygi dabartinės šioje srityje požiūrio į elektros krūvį, kuris praėjo per šį skyrių, vadinama ... (įtampa)

    Už įtampos vienetą ... (volt)

    Įtampa įtampa pavadinta po Italijos mokslininko ... (A. Volta)

    1 b \u003d ... (1j/ Cl)

    Apšvietimo tinklo naudojimo įtampa ... (220 V)

    Norėdami išmatuoti įtampą, taikykite instrumentą, vadinamą ... (voltMeter)

    Voltmeter gnybtai pritvirtinami prie šių grandinių taškų, tarp kurių įtampa turi būti matuojama, toks įrenginio įtraukimas yra vadinamas ... (lygiagrečiai)

    Dabartinė galia grandinėje yra tiesiogiai proporcinga ... (įtampa grandinės galuose)

    Stresą nurodoma lotyniško abėcėlės raide - ... (U.)

Dalykas: Elektros varža.

    Dabartinio srovės stiprumas priklauso ne tik nuo įtampos, bet ir nuo ... (laidininko savybės)

    Dabartinio nuo laidininko savybių priklausomybė yra paaiškinta skirtingais ... (atsparumas)

    Už atsparumo vienetą ... (OM)

    Dirigento elektrinio atsparumo matavimo vienetas pavadintas Vokietijos fizikos garbinimu ... (OHM)

    Dirigento atsparumo priežastis yra ... (judančių elektronų sąveika su kristalinėmis grotelėmis)

    Dirigento srovės stiprumas yra atvirkščiai proporcingas ... (jo pasipriešinimas)

    Dabartinės srovės stiprumas grandinės dalyje yra tiesiogiai proporcingas įtampa šio skirsnio galuose ir atvirkščiai proporcingai jo pasipriešinimui yra įstatymas ... (OHM)

    Kiek kartų padidėja laidininko atsparumas, jis mažėja tiek daug kartų ... su pastoviu ... (dabartinė galia laidininko, įtampa dirigento galuose)

    Dirigento atsparumas iš šios medžiagos su 1 m ilgio, su skersmens ploto 1 m 2 vadinamas ... (atsparumas)

    Prietaisas reguliuojant srovę grandinėje yra vadinamas ... (iš eilės)

Tema: lygiagrečiai ir nuosekliai laidininkų prijungimas

    Ryšys, kuriame vieno sekcijos galas prijungtas prie kito pradžios, ir sudaro uždarą grandinę, vadinamą ... (nuosekliai)

    Serijos ryšio pavyzdys yra sudėtinis ... (lemputės Kalėdų garnelėje)

    Su nuosekliu ryšiu, dabartinė galia bet kurioje grandinės dalyse ... (odinak)

    Bendras grandinės atsparumas nuosekliai yra lygus ... (atskirų objektų atsparumo suma)

    Visa įtampa grandinėje su nuosekliu ryšiu arba įtampa ant dabartinio šaltinio lenkai, lygūs ... (įtempių kiekis atskirose grandinės dalyse)

    Ryšys, kuriame visi laidininkai, įtraukti į jį viename gale, yra pritvirtinti prie vieno taško, o antrasis galas į kitą tašką vadinamas ... (lygiagrečiai)

    Lygiagrečio junginio pavyzdys yra sudėtinis ... (lempos ir brotiniai bute)

    Įtampa grandinės zonoje ir visų lygiagrečiai su prijungtais laidais galuose. (tas pats)

    Dabartinė jėga neperleidžiamoje grandinės dalyje yra lygi ... atskirose lygiagrečiuose prijungti laidininkai. (suma)

    Atsparumas atsparumas yra vadinamas ... (laidumas)

    Su lygiagrečiu ryšiu, visos grandinės laidumas yra lygus ... Dirigentai savo atskirų skyrių. (suma)

Tema: Elektros srovės darbas ir galia.

    Norėdami nustatyti elektros srovės veikimą bet kurioje grandinės skyriuje, būtina ... (įtampa šio grandinės galuose padauginti pagal elektros krūvį)

    Elektros srovės veikimas grandinės sklype yra lygus ... (šio skirsnio galuose esančios įtampos produktas yra dabartinis ir tuo metu, kai buvo atliktas darbas)

    Elektros srovės galia yra lygi ... (dabartinės jėgos įtampa)

    Už galios vienetą. (Watt)

    1 w \u003d ... (1 j/ nuo)

    Norėdami išmatuoti elektros srovės galią, taikyti prietaisus - ... (wattmeters)

    1 kW. H \u003d ... J. (3600000 j)

    Joulės įstatymas - Lenza - .... (Laidininko išleistos šilumos kiekis yra lygus dabartinės jėgos srovės, laidininko ir laiko atsparumo produktui) produktui)

    Lemputė, patogi pramoniniam gamybai su anglies siūlais, sukūrė amerikiečių išradėją. (T. Edison)

    Elektros įtraukties lemputė sukūrė Rusijos inžinierius ... (A.N. Lody)

    Prijungimas grandinės dirigento skyriaus galuose, kurių atsparumas yra labai mažas, palyginti su grandinės atsparumu ... (trumpasis jungimas)

    Saugiklių tikslas ... (iš karto išjunkite liniją, jei dabartinė yra leistina norma)

    Saugikliai su lydymosi laidų skambučiu ... (fustble)

    Elektros srovės veikimo matavimo prietaisas vadinamas ... (matuoklis)

Dalykas: Magnetiniai reiškiniai.

    Yra sąveikos jėgos, kurios yra vadinamos ... (magnetiniu) tarp laidininkų su srovėmis

    Dirigento sąveika su dabartine ir magnetine rodykle, pirmą kartą atrado Danijos mokslininką ... (Ersted)

    Aplink laidą su elektros šoka yra ... (magnetinis laukas)

    Magnetinio lauko šaltinis tarnauja ... (judantis mokestis)

    Magnetinis laukas aplink laidininką su srovės gali būti aptikta, pavyzdžiui, ... (su magnetiniu rodykle su geležies pjuvenos)

    Linijos, išilgai mažų magnetinių rodyklių ašis yra magnetiniame lauke, vadinama ... (galios magnetinės linijos)

    magnetinės linijos magnetinio lauko yra ... kreivės dirigentas. (uždaryta)

    Ritė su geležies šerdimi yra vadinama ... (elektromagnetas)

    Magnetinio lauko ritė su srovėmis galima sustiprinti, jei ... (padidinti srovės stiprumą, padidinkite posūkių skaičių į ritę, įdėkite šerdį)

    Elektromagnetai naudojami, pavyzdžiui, ... (telefonuose, telegrafo, magnetinio relės)

    Ilgą laiką išlaikyti savo magnetizaciją, vadinamą ... (nuolatiniai magnetai)

    Bet koks magnetas būtinai turi ... (Pole)

    Magneto poliai ... ir Varepetes - ... (Repel, pritraukia)

    Žemė egzistuoja .... (magnetinis laukas)

    Žemės magnetiniai poliai ... su geografiniais poliais. (nesutampa)

    Vienas iš didžiausių magnetinių anomalijų - ... (Kurskas)

    Kompasas buvo išrastas ... (Kinija)

    Prietaisui naudojama ritė su srovėmis magnetiniame lauke ... (elektrinis variklis)

    Vienas iš pasaulio pasaulio elektros variklių, tinkamų praktiniam taikymui buvo išrado Rusijos mokslininkai ... (B.S. Jacobi)

Dalykas: Šviesos reiškiniai.

    Šviesa yra ... (matoma spinduliuotė)

    Šviesos šaltiniai yra suskirstyti į ... ir ... (natūralus ir dirbtinis)

    Jei šviesos kūno matmenys yra daug mažesni už atstumą, kuriame vertiname savo veiksmą, tada įtaka kūnas vadinamas ... (taško šaltinis)

    Šviesos spindulys yra linija, ... (palei šviesą yra paskirstyta)

    Šešėlis yra erdvės plotas, ... (kuriame šviesa iš šaltinio nepatenka)

    HALFING yra erdvės plotas, ... (kuriame šviesa patenka iš šaltinio)

    Kai mėnulis patenka į žemės šešėlį, jis stebimas ... (Mėnulio užtemimas)

    Kai šešėlis nuo mėnulio nukrenta į žemę, šioje vietoje yra stebima ... (saulės užtemimas)

    Kampas tarp incidento spindulio ir statmenos atkurtos rudens taške nuo dviejų žiniasklaidos skaidinio sienos yra vadinamas ... (kritimo kampas)

    Fall kampas yra lygus ... (atspindžio kampas)

    Įvertinamas objekto vaizdas plokščiame veidrodyje yra ... atstumas nuo veidrodžio, ant kurio yra pats elementas. (tuo pačiu)

    Dalyko matmenys plokščiame veidrodyje ... (EQUAL)

    Optinis terpės tankis yra būdingas ... šviesos plitimas. (greitis)

    Pakeitus šviesos sklidimo krypties ant dviejų žiniasklaidos sienos krypties kryptį vadinamas ... (refrakcija)

    Sin sine kampas kritimo į lūžio kampo sinuso yra ... (vertė yra pastovi šių dviejų aplinkų)

    Skaidrios įstaigos, ribotos iš dviejų pusių sferiniais paviršiais, vadinami ... (lęšiai)

    Lęšiai yra du tipai: ... (išgaubti ir įgaubti)

    Lęšiai, kurių kraštai yra storesni už vidurį, yra ... (įgaubtas)

    Lęšiai, kurių kraštai yra daug plonesni nei viduryje, yra ... (išgaubta)

    Kiekvienai lęšiai turi du ... - vieną kiekvienoje pusėje. (fokusavimas)

    Išgaubtas objektyvas vadinamas ... ir įgaubtu - ... (surinkimas, išsklaidymas)

    Vertė atvirkščia objektyvo židinio nuotolį vadinama ... (optinė jėga)

    JeiguF.< d.<2 F.Tada vaizdas bus ... (galiojantis, padidėjęs, apverstas, esantis kitoje objektyvo pusėje)

    Jeigud.>2 F., Tada vaizdas bus ... (galioja, apverstas, sumažintas, esantis kitoje objektyvo pusėje)

    Jeigud.< F.Tada vaizdas bus ... (įsivaizduojamas, tiesus, padidėjęs, esantis vienaip iš objektyvo)

    Lęšiai naudojami prietaisuose, pavyzdžiui: ... (mikroskopas, kamera, teleskopas)

Fizinis diktavimas + fizinis priedas (7,8 klasių studentams)

Fizinis dydis, jo pavadinimas, matavimo vienetas, prietaisas, formulė, terminas, susijęs su fiziniu kiekiu, ir tt atitinka tinkamą fizinį krūvį (pratybų galima padaryti sėdint)

    jėga - rankos sulenkti alkūnėse, demonstruoja savo raumenis ("silicio dioksidas")

    laikas - Pažvelkite į ranką, lenkdami ją į alkūnę, imituojantį judėjimą, kai žiūri į laikrodį, įdėkite ant rankų;

    greitis - imituoti sankryžą;

    ilgis, kelias - rankos;

    aukštis. \\ T - rankas aukštyn;

    temperatūra - veikia rankas;

    volume - nutraukti rankas, rodydami didmeninį tūrį;

    svoris - pakelkite rankas, imituojant judėjimą, kai įlaipinami strypai;

    tankis. \\ t - Rodyti iš eilės du pratimai, susiję su masės ir tūrio

    slėgis. \\ T - ant kėdės ant rankų

    darbas. \\ T - padaryti iš eilės du pratimai, susiję su jėga ir

    energija - šokinėja vietoje

Vaikai mielai sugalvoti tokius pratimus.

Septyni problemos, vienas atsakymas. (Pagal to paties pavadinimo televizijos žaidimą)

Septyni ženklai:

Šilumos reiškiniai

1.1) .Fizinė vertė

2). Karšta šalta

3). Su savo pokyčiais, terminiu reiškiniu

4). Jei jis pakyla, molekulės juda greičiau

penki). Celsijaus laipsnis

6). Jei jis pakyla nuo mūsų - mes serga

7). Jis matuojamas naudojant termometrą

atsakymas: temperatūra

2.1) Terminis judėjimas

2). Molekulės

3). Priklauso nuo bendros būsenos

4) deformacija

penki). Nepriklauso nuo mechaninio kūno judėjimo

6). Labai gerai

7). Galima pakeisti dviem būdais

atsakymas: vidinė energija

3.1). Tai yra bloga ir gera skirtingose \u200b\u200bmedžiagose

2). Vakuumas. \\ T

3). "Ar avies kailis"

keturi). "Fuck kaip sparrow"

penki). Geri metalai

6). Vidaus energijos perdavimo fenomenas

atsakymas: šiluminis laidumas

4.1). Phenomenon.

2). Vėjas

3). Tai vyksta natūraliai ir nemokamai

keturi). Negali atsitikti kietose įstaigose

penki). Būtina šildyti dugną

6). Energija perduodama dujų arba skystų purkštukų

7). Šilumos perdavimo tipas

atsakymas: Konvekcija. \\ T

5.1). Saulė

2) .Temoskopas

3) balta ir juoda

keturi). Galima atlikti visiškame vakuume

penki). Vyksta matomas ir nematomas

6). Mes tai darome

7). Vienas iš šilumos perdavimo tipų

atsakymas: Radiacija

6.1). Energija

2). Šilumos perdavimas

3). Kalorimetras. \\ T

keturi). Priklauso nuo masės

penki). Priklauso nuo kūno temperatūros skirtumo

6). Priklauso nuo medžiagos rūšies

7). Matuojamas joule

7.1). Vienas iš dviejų būdų

2). Atsiranda bet kurioje temperatūroje

3). Kuo didesnis skysčio paviršius, tuo daugiau jo greitis

keturi). Suomijos ir rusų vonioje tai atsitinka skirtingu greičiu

penki). Jo greitis priklauso nuo skysčio rūšies

6) tai atsitinka greičiau nei aukštesnė temperatūra

7) PAR skystis

atsakymas: išgaravimas

8.1). Leidimai

2). Archimedean galia

3). Virdulys su švilpuku

keturi). Vienas iš dviejų būdų

penki). Pasireiškia tam tikroje temperatūroje

6). 100 Nuo.

7). Kai taip atsitinka, skysčio temperatūra nesikeičia

atsakymas: Virimas

9.1). Darbo dujos

2). Kuro energijos mechaninė energija

3). XVII.

keturi). James Watt.

penki). Miręs taškas

6). Yra keturių taktų

7). Turi kpp.

atsakymas: Šilumos variklis

Magnetiniai reiškiniai

10.1). Hans krikščioniškas

2). Specialus dalykas

3). Jos šaltinis - judantis mokestis

keturi). Galima aptikti naudojant geležinę pjuvenatūrą

penki). Ji turi stiprumo linijas

6). Jį galima sustiprinti ir susilpninti

7). Tai yra netoli žemės

atsakymas: Magnetinis laukas

11.1). Šiaurės ir Pietų

2). Ritė

3). Core.

keturi). Telefonas

penki). Jo veiksmai gali būti sustiprinti arba susilpninti

6). Jis gali pakeisti polius

7). Tai galima lengvai padaryti

atsakymas: elektromagnetas.

12.1). Jis naudoja magnetinio lauko turtą, kad veiktų dirigentas su dabartiniu

2). Inkaras

3). Statorius

keturi). 1834.

penki). Borisas Semenovičius Jacobi.

6). Didelis efektyvumas

7). Plačiai taikoma transporto srityje

atsakymas: elektrinis variklis

Šviesos reiškiniai

13.1). "Sunny Bunny"

2). "Skrajojantis olandas"

3). PERSISCOPE.

keturi). Atspindžio kampas

penki). Dviejų aplinkos siena

6). Šviesos spindulių sukimas

7). Rudens kampas yra lygus atspindžio kampui

atsakymas: šviesos atspindžio įstatymas

14.1). Tai įvyksta pasienyje

2). Šviesa keičia kryptį

3). Tiesą sakant, JAV arčiau

keturi). Tai atsitinka pagal įstatymą

penki). Jie gali būti kontroliuojami prizmais

6). Ji turi būti atsižvelgiama į žvejus

7). Jei tai neįvyksta, atspindys yra pilnos

atsakymas: Refrakcija. \\ T

15.1). Su juo galite kontroliuoti šviesos sijas

2). Jie valgo mūsų akyse

3). Jie yra išgaubti ir įgaubti

keturi). Jie sutelkia dėmesį

penki). Jie išsklaido ir rinkti

6). Jie pasižymi optiniu galiaDokumentas

Geografija kursui 6 klasė « Fizinis Geografija »aukštesnės kategorijos mokytojai ... šiaurės rytų Amerika. Geografinė diktavimas 1. Pavadinkite šiuolaikinės geografijos pramonę. ... daugiametis orų režimas c) oras G) tipas. \\ T Oras 7. apatinio sluoksnio storis ...

  • 10 klasės pamokos tipas

    Pamoka

    Laukai. Laukų superpozicijos principas " Klasė: 10 Tipas Pamoka: Studijavimas naujos ... Apklausa apie ankstyvą medžiagą ištirta ( fizinė dalisdiktavimas) Nurodo klausimą: "Kaip atliekamas ... rašymas į klausimus prisiminti kursą 8 klasė ir atsakykite: "Per elektrinį ...

  • Darbo mokymo programos programa Fizinė kultūra 1 laipsnio sukurta

    Darbo programa

    M.: Apšvietimas, 1998. - 112 p. Fizinis Kultūra. 1-11. klasės. \\ T: Išsami programa fizinis Studentų švietimas V.I.Lakh ... diktavimas 1 tyrimas 54-56. Žodžių komunikacija 3 sakinyje sujungta: tipai. \\ T Pasiūlymai ...

  • 4 skyrius. Elektromagnetiniai reiškiniai

    Šis skyrius skirtas įvairiems elektromagnetiniams reiškiniams. Skirtį sudaro pastraipos ir skirta šių reiškinių analizei.

    Šviesos šaltiniai. Šviesos plitimas

    Šviesa yra spinduliuotė, bet tik ta jo dalies dalis, kurią suvokia akis. Šiuo atžvilgiu šviesa vadinama matoma spinduliuotė.

    Kūnas, iš kurio šviesos yra šviesos šaltiniai.

    Šviesos šaltiniai yra suskirstyti į natūralus ir dirbtinis.

    Natūralūs šviesos šaltiniai- Tai yra saulė, žvaigždės, atmosferos išleidimas, taip pat šviesos gyvūnų ir augalų pasaulio objektų.

    Dirbtiniai šviesos šaltiniai, priklausomai nuo to, koks procesas yra pagrįstas spinduliuotės gavimas, padalinti Šiluma ir liuminescent.

    Iki terminis Žemiau elektros lempučių, dujų degiklio liepsna, žvakės ir kt.

    Luminescent.Šaltiniai yra liuminescencinė ir dujų lemputės

    Visi šviesos šaltiniai yra dydžiai. Studijuojant šviesos reiškinius, mes naudosime taško šviesos šaltinio koncepciją.

    Jei švytinančios kūno matmenys yra daug mažesni už atstumą, kuriame mes įvertiname savo veiksmą, tada šviesos kūnas gali būti laikomas taško šaltiniu.

    Kita koncepcija, kurią mes naudosime šiame skyriuje, yra šviesos spindulys.

    Šviesos spindulys yra linija, kurioje yra platinama energija iš šviesos šaltinio.

    § 64. Matomas judėjimas šviesos

    Saulė ir juda aplink jį dangaus kūnai sudaro saulės sistemą. Kelias, kurį saulė praeina už metus ant žvaigždžių fone yra vadinamas ekliptikair vienos apyvartos laikotarpis ekliptušku vadinamas žvaigždės metais. Saulė juda per dangų, pereinant nuo vienos žvaigždyno į kitą ir baigia visą pasukimą per metus.

    Žemė yra viena iš saulės sistemos planetų. Jis virsta aplink saulę palei elipsinę orbitą ir sukasi aplink savo ašį. Žemės judėjimas aplink saulę ir kai kurie žemės ašies nuolydis sukelia sezonų pokyčius. Kai žemė juda aplink saulę, žemės ašis išlieka lygiagrečiai pati.

    Mėnulis- Žemės palydovas, artimiausias dangaus kūnas. Ji sukasi aplink žemę ta pačia kryptimi kaip žemė aplink savo ašį, ir kartu su žeme sukasi aplink saulę.

    Visos planetos apeliuoja aplink saulę viena kryptimi.. Planeta, juda ta pačia kryptimi kaip ir saulė ir mėnulis, po kurio laiko sulėtėja savo ruožtu, tada sustoja, perkelia priešinga kryptimi ir po kito sustojimo, keičia judėjimo kryptį į pradinį kryptį.

    65 straipsnis. Šviesos atspindys. Šviesos atspindžio įstatymas

    Jau žinoma, kad šviesa iš šaltinio arba iš apšviesto kūno suvokia asmuo, jei šviesos spinduliai patenka į akis. Šaltinis sins šviesos spinduliu į ekraną per lizdą. Ekranas bus apšviestas, bet mes nematysime nieko tarp šaltinio ir ekrano (134 pav., A). Dabar tarp šaltinio ir ekrano bus pateikiamas bet koks elementas: ranka, popieriaus lapas. Šiuo atveju atspindi spinduliuotę, pasiekiant objekto paviršių, keičia savo kryptį ir patenka į mūsų akis, t. Y. Jis tampa matomas.

    Fig. 134. Šviesos spindulių kritimas ekrane

    Jei nerimaujate tarp ekrano ir šviesos šaltinio, jis tampa matomas visą šviesos spindulį (134, B pav.). Dulkėtas atspindi šviesą ir išsiųskite jį į stebėtojo akis.

    Šis reiškinys dažnai stebimas, kai saulės spinduliai įsiskverbia į dažytą kambario orą.

    Yra žinoma, kad saulėta diena su veidrodžio pagalba galite gauti šviesą "Bunny" ant sienos, grindų, lubų. Tai paaiškinama tuo, kad šviesos spindulys, krentingas ant veidrodžio, atsispindi iš jo, t. Y. keičia savo kryptį.

    Šviesa "Bunny" yra atspindėtos šviesos spindulių pėdsakas bet kuriame ekrane. 135 paveiksle parodytas šviesos atspindys iš veidrodžio paviršiaus.

    Fig. 135. Šviesos atspindys iš veidrodžio paviršiaus

    MN linija yra dviejų žiniasklaidos skyriaus (oro, veidrodžio) paviršius. Šiame paviršiuje nuo taško yra šviesos spindulys. Jo kryptis nustato sijos. Atspindėtos sijos kryptis rodoma sijos. Taip - fallion., Ray of Oh - atsispindi sijos. Nuo kritimo sijos apie statmeną OS į MN paviršiaus buvo atliktas. SOC kampas, sudarytas pagal incidento spinduliuotę ir statmeną, vadinamas kritimo kampu (α). Pelėdos kampas, kurį sudaro ta pati OS statmena ir atspindėta spindulys, yra vadinamas atspindžio kampas (β).

    Taigi šviesos atspindys atsiranda pagal šiuos įstatymus: spinduliai, kuriems ir atsispindi toje pačioje plokštumoje su statmena, vykdoma iki dviejų terpės skirsnio sienos rudens taške.

    Kritimo α kampas yra lygus atspindžio kampui β.

    ∠ α = ∠ β.

    Kiekvienas nepatikimas, tai yra šiurkštus, nuskustas, paviršius išsklaido šviesą, nes yra mažų išsikišimų ir įdubų.

    66 straipsnis. Plokščio veidrodis

    Plokščias veidrodis Skambinkite plokščiam paviršiui, veidrodžio atspindinčiam šviesai. Objekto vaizdas plokščiame veidrodyje yra suformuotas už veidrodžio, t.y., kur nėra objekto.

    Tarkime, iš taško šaltinio Light S kritimo ant Mn veidrodis nykštukinės spinduliai taip, todėl 1, S0 2 (139 pav.).

    Pagal atspindžio įstatymą taip atsispindi nuo veidrodžio 0 ° kampu; sijos S0 1 - kampu β 1 \u003d α 1; "Beam S0 2" atsispindi kampu β2 \u003d α 2. Akyje gauna sudarytą šviesos spindulį. Jei tęsiate atspindinčius spindulius už veidrodžio, jie atitiks S 1 punkte. Į akis gauna sudarytą šviesos spindulį, išeinant kaip, jei iš S taško šis taškas vadinamas įsivaizduojamas vaizdo taškas s.

    Fig. 139. Objekto vaizdas plokščiame veidrodyje

    S 1 o \u003d OS. Tai reiškia, kad objekto vaizdas yra tame pačiame atstumu už veidrodžio, ant kurio elementas yra priešais veidrodį.

    67 straipsnis. Šviesos refrakcija. Šviesos refrakcijos įstatymas

    Vidutinė terpė, kurioje šviesos plitimo greitis yra mažesnis yra optiškai tankesnė laikmena.

    Šiuo būdu, optinis vidutinio tankis pasižymi skirtingais šviesos spindulių greičiu.

    Tai reiškia, kad šviesos sklidimo greitis yra daugiau optiškai mažiau tankios terpės. Kai šviesos spindulys patenka ant paviršiaus, atskiriant dvi skaidrias laikmenas su skirtingu optiniu tankiu, pvz., Oru ir vandeniu, tada dalis šviesos atsispindi iš šio paviršiaus, o kita dalis įsiskverbia į antrą aplinką. Pereinant nuo vienos terpės į kitą šviesos spinduliuotę, žiniasklaidos pokyčių ribos kryptis (144 pav.). Šis reiškinys vadinamas Šviesos refrakcija.

    Fig. 144. Šviesos refrakcija perkeliant spindulį nuo oro iki vandens

    Apsvarstykite šviesos refrakciją Skaityti daugiau. 145 pav. Parodos: fallion. UAB, lūžio sija OV ir statmena dviejų aplinkų dalis, vykdoma rudenį O. AOS kampu. rudens kampas (α), CORNER DOB - lūžio kampas (γ).

    Šviesos spindulys, judantis iš oro į vandenį, keičia savo kryptį, artėja prie statmenos kompaktinio disko.

    Vanduo - trečiadienis yra optiškai tankus nei oras. Jei vanduo pakeičiamas bet kuria kita skaidri terpė, optiškai tankesnė už orą, tada sufraktas spinduliuotė taip pat bus artėja statmenai. Todėl mes galime pasakyti, kad jei šviesa ateina iš terpės yra optiškai mažiau tankus į tankesnę terpę, lūžio kampas visada yra mažesnis nei kritimo kampas

    Šviesos spindulys, nukreiptas statmenai dviejų žiniasklaidos dalies sienui, eina iš vienos aplinkos į kitą be refrakcijos.

    Kai pasireiškė dažnis keičia refrakcijos kampą. Kuo didesnis kritimo kampas, tuo didesnis lūžio kampas

    Tuo pačiu metu nėra išsaugoti ryšys tarp kampų. Jei parengiate rudens kampų ir refrakcijos kampų sinuso santykį, tada jis išlieka pastovus.

    Bet kuriai medžiagoms, turinčioms skirtingą optinį tankį, galite rašyti:

    kur n yra pastovi vertė, kuri nepriklauso nuo kritimo kampo. Tai vadinama lūžio rodiklis Dviem aplinkoms. Kuo didesnis lūžio rodiklis, tuo stipresnis spindulys yra refraktas, kai juda iš vienos terpės į kitą.

    Taigi šviesos lūžimas atsiranda pagal tokį įstatymą: spinduliai, susilpnėję ir statmenai, atliekami į dviejų aplinkų skirsnio sieną, esant sijos kilimo vietoje, guli toje pačioje plokštumoje.

    Sinuso kampo kritimo į lūžio kampo sinuso santykis yra vertė pastovi dviem aplinkai:

    68 straipsnis. Objektyvai. Optiniai stiprumo lęšiai

    Lęšis vadinamas skaidriomis kūnais, ribojama nuo dviejų pusių sferiniais paviršiais.

    Lęšiai yra dvi rūšys - išgaubti ir įgaubti.

    Fig. 151. Lęšių tipai:
    A - išgaubti; B - įgaubti

    "Direct AV", einantis per centrus su 1 ir C 2 (152 pav.) Sferinių paviršių, ribojančių objektyvą, yra vadinamas optinė ašis..

    Fig. 152. Optinės ašies lęšiai

    Siunčiant spindulių spindulių spindulių šviesą lygiagrečiai optinei ašies lęšių, mes pamatysime, kad po refrakcijos į objektyvą, šie spinduliai susikerta optinę ašį vienu tašku (153 pav.). Šis taškas vadinamas fokusavimo lęšiai.

    Kiekvienas objektyvas turi du fokusavimą - vieną kiekvienoje lęšių pusėje.

    Fig. 153. Objektyvo rinkimas:
    A - spindulių perėjimas prie dėmesio; B - IT įvaizdį diagramuose

    Atstumas nuo lęšių į fokusavimą vadinamas Židinio nuotolio lęšiai ir žymi laišką F.

    Iššviestas lęšis renka spindulius iš šaltinio. Todėl išgaubtas objektyvas vadinamas rinkimas.

    Toks objektyvas vadinamas sklaidymas.

    Fig. 154. Sklaidos objektyvas:
    A - spindulių perėjimas prie dėmesio; B - IT įvaizdį diagramuose

    Lęšiai su daugiau išgaubtų paviršių susprogdino spindulius stipresnius už lęšius su mažesniu kreiviu. Jei vienas iš dviejų objektyvų židinio nuotolis yra trumpesnis, tada jis suteikia didesnį. Tokio lęšio galia yra didesnė.

    Lęšiai pasižymi verte, vadinama objektyvo optine jėga. Optinė jėga žymima raide D.

    Optinių lęšių galia yra vertė atvirkščia į židinio nuotolį.

    Optinė jėga lęšių apskaičiuojama pagal formulę

    Optinio galios įrenginiui priimtas dioptrionas (DPTR).

    1 Diopterinė yra objektyvų optinė jėga, kurios pagrindinis ilgis yra 1 m.

    § 69. objektyvo vaizdai

    Su objektyvais pagalba galite ne tik surinkti ar išsklaidyti šviesos spindulius, bet ir gauti skirtingus dalyko vaizdus. Jei įdėjote žvakę tarp objektyvo ir jo fokuso, tada nuo tos pačios pusės nuo lęšių, kur yra žvakė, pamatysime padidintą žvakės vaizdą, tiesioginį vaizdą

    Jei žvakė yra išdėstyta už objektyvų dėmesio, tada jo vaizdas išnyks, bet kitoje lęšio pusėje, toli nuo jos, pasirodys naujas vaizdas. Šis vaizdas bus padidintas ir pakeistas į žvakę.

    Jei atneša objektą į objektyvą, tada jo apverstas vaizdas bus pašalintas iš objektyvo, o vaizdo matmenys padidės. Kai objektas yra tarp f ir 2f taškų, t.y. F< d < 2F, его действительное, увеличенное и перевёрнутое изображение будет находиться за двойным фокусным расстоянием линзы (рис. 159)

    Jei elementas yra tarp fokusavimo ir objektyvo, t.y. d< F, то его изображение на экране не получится. Посмотрев на свечу через линзу, мы увидим Įsivaizduojamas, tiesiai ir. \\ T padidėjęs vaizdas. Jis yra tarp fokusavimo ir dvigubo dėmesio, t.y.

    F.< f < 2F.

    Taigi, dydis ir vieta iš objekto surinkimo lęšio priklauso nuo objekto, palyginti su objektyvu.

    § 70. Akis ir regėjimas

    Akis personuoja beveik sferinę formą, ji yra apsaugota tankiu lukštais, vadinamu Scler. Skleros priekyje yra "Horn Shell" 1 skaidrus. Už raginio apvalkalo (ragenos) yra vaivorykštės korpusas 2, kuris skirtinguose žmonėse gali turėti skirtingą spalvą. Tarp ragenos ir vaivorykštės apvalkalo yra vandens guolio skystis.

    Fig. 163. žmogaus akis

    Iris yra skylė - mokinys 3, kurio skersmuo, priklausomai nuo apšvietimo, gali skirtis nuo 2 iki 8 mm. Jis keičia, nes vaivorykštės apvalkalas gali baigtis. Mokiniui yra skaidrus kūnas, panašus į surinkimo objektyvą, yra objektyvas 4, jis yra apsuptas raumenų 5, pritvirtindami jį prie "Scler".

    Crystal yra stiklinis kūnas 6. Jis yra skaidrus ir užpildo likusį akį. Galinė skleros dalis - akių apačia - padengta akių korpusu 7 (tinklainė). Reinaina susideda iš geriausių pluoštų, kurie, kaip ir villi, nuplėškite akių apačią. Jie yra šakotieji optinio nervo jautrūs šviesai.

    Šviesa, nukrenta į akis, yra atsieta ant priekinio paviršiaus, ragenos, objektyvo ir stiklinės kūno (ty optinėje akies sistemoje), dėl kurio susidaro galiojantis, sumažintas, įjungtas tinklainėje ant tinklainės (164 pav.).

    Fig. 164. Vaizdo formavimas tinklainėje

    Šviesa, kuri patenka į Optinio nervo galą, kurio tinklainė susideda iš, erzina šių galų. Dirginimas nervų pluoštuose perduodami į smegenis, o asmuo gauna vizualinį įspūdį, mato elementus. Peržiūros procesą reguliuoja smegenys, todėl subjektas suvokiame tiesiogiai.

    Ir kaip jis sukūrė tinklainę aiškų vaizdą, kai mes išversti su nuotoliniu objektu arti ar atvirkščiai?

    Optinėje akies sistemoje, kaip jos evoliucija, buvo sukurtas puikus turtas, suteikiant vaizdą į tinklainę skirtingose \u200b\u200btemos pozicijose. Kas yra šis turtas?

    Objektyvo kreivumas, todėl jo optinė jėga gali keistis. Kai žiūrime į tolimus daiktus, kristalų kreivumas yra palyginti mažas, nes raumenys yra atsipalaidavę. Vertindami vaizdą į netoliese esančius objektus, raumenys suspaudžiami objektyvu, jo kreivė, todėl padidėja optinė jėga.

    Remiantis GEF reikalavimais, kai ypatingas dėmesys skiriamas projekto ir švietimo veiklos patirties įgijimui, siūlau parengti projektą temoje: "Optiniai reiškiniai".

    Dirbdami su šiuo projektu, studentai yra suformuoti meta dalyko aspektu veiklos; Kuris leidžia studentams suformuluoti darbo tikslą, nustatyti užduotis ir prognozuoti savo veiklos rezultatus. Darbas šiame projekte siekiama išspręsti įdomų užduotį, susijusią su optiniais reiškiniais, yra praktiška ir viešai leidžia parodyti pasiektą rezultatą.

    Priklausomai nuo klasės savybių, šis projektas gali būti dislokuotas į didelius mokslinius tyrimus arba, priešingai, sumažintas iki 8-osios klasės specifinės temos ribų. Klasės studentai kviečiami įeiti į vieną iš 4 grupių: a) visuomenės nuomonės tyrėjai; b) teoretikai; c) eksperimentuotojai; Kiekviena grupė gauna savo užduotį. Renka medžiagą su mokytojo rekomendacija. Atstovauja ataskaitą pateikimo, praktinio darbo ir demonstracinio eksperimento forma.

    Priklausomai nuo 8, 9 ar 11 klasės bus įgyvendinama ši projekto medžiaga gali būti išplėsta arba sumažinta; Konferencijoje bus projektas, kad tokia šviesa yra arba apsiriboja tik pamokos sistema, visa tai priklauso nuo mokytojo ir studentų pageidavimų ir troškimų. Šios temos skirtumai. Tai yra viena iš galimų variantų.

    Švietimo projektas yra nepriklausomas studentų ar bet kokios problemos studentų grupės sprendimas ir viešas šio darbo rezultatų pateikimas. Šis projektas yra informacinis ir tyrimas su praktinės orientacijos elementais. Nauja studentų veikla yra nepriklausoma informacijos paieška, šios informacijos analizė, reikalingos informacijos pasirinkimas, įvairių rūšių informacijos naudojimas.

    Eksperimentų ir eksperimentinės įrangos projektavimas, gamyba, kūrimas, atranka, keitimasis informacija, gebėjimas išreikšti savo nuomonę, ją plėtoti, ginčyti ginčą.

    Tikslai: Norėdami sužinoti, koks vaidmuo šviesos vaidina mūsų gyvenime. Kaip žmogus įgijo žinių apie šviesos reiškinius, kas yra šviesos pobūdis

    Užduotys:Pažymėkite žmonijos patirtį dėl tyrimo, šviesos reiškinių naudojimas, išsiaiškinti modelius ir nuomones dėl šviesos pobūdžio; atlikti šiuos modelius patvirtinančius eksperimentus; Apsvarstykite ir sukuria demonstracinius eksperimentus, kurie įrodo šviesos dauginimo įvairiomis optinėmis priemonėmis (atspindžio, refrakcijos, dispersijos, difrakcijos, trukdžių modelius).

    Viešosios nuomonės tyrėjų grupės ataskaita.

    Tikslai: Rodyti, kokie vaidmenų šviesos reiškiniai vaidina mūsų gyvenime; Atsakykite į klausimą: "Ką mes žinome apie šį reiškinį?".

    Grupė studijavo patarles, posakius, mįsles, susijusias su šviesos reiškiniais.

    • "Tamsoje ir šveitimo švytėjime". (Rusų)
    • "Didelio kalno šešėlis yra toli." (Korėjiečių)
    • "Uodega yra traukiama kūno, šešėlis seka objektą". (Mongolų)
    • "Saulė yra ryškesnė - šešėlis, tamsesnis." (Tamil)
    • "Iš savo šešėlio - jūs nežudysite." (Udmurt).
    • "Veidrodyje yra gera gėlė, ar ne, netoli Mėnulio, jūs negausite." (Japonų)
    • "Tamsesnis visi - prieš aušrą". (Anglų)

    Galvosūkiai:

    Pavyzdžiui:

    • Ką paslėpti dėžutėje? (Šviesti)
    • Jūs turite, turiu, ąžuolo - lauke, žuvis jūroje. (Šešėlis).
    • Ryte su Sage, vidurdienį su voratinkliu, o vakare yra pakankamai per lauką. (Šešėlis)
    • Ką jūs nesikelsite iš žemės? (Šešėlis ir kelias).
    • Iš lango - langas baigtas sugadintas. ("Sunbeam").

    Patarlės ir posakiai:

    • Saulė šviečia, o mėnuo yra tik šviečia. (Rusų).
    • Gražios vaivorykštės spalvos, bet tai nėra patvarus, pušies spalva ir kiparisas nėra labai gražus, bet jie yra visžalė. (Kinų).
    • Patikrinkite, žiūrėkite į veidrodį, teisingai, žiūrėdami į žmones. (Mongolų).
    • Iš juodos spalvos nebus baltos spalvos. (Rusų)
    • Firefly saulėje nešviečia. (Tamil)

    Grupė atliko mažą sociologinį tyrimą

    1. Ką žinote apie šviesos reiškinius?
    2. Kodėl žmonės naudoja akinius ar lęšius?
    3. Koks yra ryšys tarp mūsų vizijos ir informacijos, kurią mes gauname iš pasaulio?
    4. Koks skirtumas tarp šviesos nuo ugnies nuo liuminescencinės lempos šviesos?

    Teorijos ataskaita.

    Tikslai:Ištirti šviesos plitimo įstatymus homogeninėje ir ne vienodoje skaidrioje aplinkoje; Šviesos šviesos elgesys ant dviejų aplinkų skirsnio sienos. Pabuskite pažinimo susidomėjimą, plėtoti mokslinių tyrimų įgūdžius: ieškoti sau, rinkti informaciją, stebėti, analizuoti, sugebėti daryti išvadas; Sugebėti ginčytis. - "Ar matome šviesos spinduliuotę? Kas yra šviesa? "

    Gyvenimas žemėje kilo ir egzistuoja dėl saulės spindulių spinduliavimo energijos.

    Primityvaus žmogaus laužymas, naftos deginimas mašinų varikliuose, kosmoso raketų kuru - visa ši šviesa energija, kuri kartais yra augalai ir gyvūnai. Sustabdyti saulės srautą ir lietaus nuo skysto azoto ir deguonies nukris ant žemės. Temperatūra artėja prie absoliuto nulio.

    Bet ne tik energijos atlieka šviesą ant žemės. Dėka šviesos srauto, mes suvokiame ir žinome pasaulį aplink. Šviesos spinduliai praneša apie artimų ir nuotolinių elementų padėtį apie jų formą ir spalvą.

    Šviesa, sustiprinta optiniais prietaisais, atveria du poliarinius į pasaulio mastą: kosminį pasaulį su didžiuliais plėtiniais ir mikroskopiniais, gyvena mažiausi organizmai.

    Šviesa leidžia mums sužinoti pasaulį aplink mus su vizija. Mokslininkai apskaičiavo, kad apie 90% informacijos apie pasaulį visame pasaulyje gauna su šviesos pagalba regėjimu.

    Ryškiausi ir gražiausi gamtos reiškiniai, su kuriais žmogus susitinka savo gyvenime, yra šviesa. Prisiminkite saulėtekis ir saulėlydžio, vaivorykštės, mėlynos spalvos dangaus, saulės zuikių atspalvių, vaivorykštės spalvos muilo burbuliukų blizgesys ir kiek paslaptingo ir apgaulingi miražas!

    Žmogus išmoko naudoti šviesą savo įvairioje veikloje. Orlaivio ar kosmoso stotyje įdiegta optiniai įrenginiai leidžia nustatyti aliejaus išsiliejimą ant jūros paviršiaus. Lazerio spindulys chirurgo rankose tampa lengvu skalpeliu, tinka sudėtingoms operacijoms tinklainėje. Ta pati sija metalurgijos gamykloje mažina masyvius metalo lakštus ir siuvimo gamybą, audinys atleidžiamas. Šviesos spindulių pervedimai pranešimai valdo chemines reakcijas ir naudojama labai daug technologijų procesų.

    Ir ar jūs manote apie tokius klausimus:

    Kodėl kai kurie elementai yra spalvingi ir kiti balti arba juodi?

    Kodėl kūnai šildomi, kai saulės spinduliai patenka į juos?

    Kodėl šešėlis nuo kojų ant žemės nuo žibinto smarkiai ribotas, o šešėlis nuo galvos yra daugiau neaiški?

    • Šviesa yra spinduliuotė, kurią suvokia akis. Ši spinduliuotė vadinama matoma.
    • Radiacinė energija yra iš dalies absorbuojamas įstaigose, dėl kurių jie šildomi.
    • Kūnas, iš kurio šviesos yra šviesos šaltiniai.

    Remiantis šios temos tyrimo rezultatais, buvo atlikti pristatymai pagal vieną iš šių veiksmų:

    1. Šviesos šaltiniai (tradicinė ir alternatyva).
    2. Nuo šviesos šaltinių istorijos.
    3. Saulė ir jo įtaka gyvenimui žemėje.
    4. Saulės ir mėnulio užtemimai.
    5. Optinės iliuzijos ir miražai.
    6. Žmogaus gyvenimo veidrodžiai.
    7. Kameros ir projekcijos įranga vakar ir šiandien.
    8. Kas yra pluošto optika?
    9. Akių - gyvas optinis įrenginys.
    10. Kaip mato gyvūnai?
    11. Teleskopai ir jų istorija. Mėnulio ir planetų stebėjimai.
    12. Mikroskopas.

    Išvados: Šviesa matoma tik tada, kai jis patenka į akis.

    Šviesa, kylanti iš skirtingų daiktų, patenkančių į asmens akis, gamina veiksmą, kurį atlieka smegenys, ir mes sakome, ką matome.

    Skirtingi įstaigos skiriasi įvairiais būdais, praleiskite ir sugeria šviesą.

    Priklausomai nuo to, ką reiškinys vaidina svarbų vaidmenį, mes padaliname kūną į skaidrią ir nepermatomą

    Fiziniai modeliai:

    Jei šviesos kūno matmenys yra daug mažesni už atstumą, kuriame mes įvertiname savo veiksmą, šviesos kūnas vadinamas taško šaltiniu.

    Šviesos spindulys yra linija, kurioje yra platinama energija iš šviesos šaltinio.

    Šviesa iš šaltinio gali plisti vakuume, ore ar kitoje skaidrioje terpėje.

    Vidutinė yra vadinama homogeniška, jei jos fizinės savybės skirtinguose taškuose neturi skirtumų ar šių skirtumų yra tokie nereikšmingi, kad jie gali būti apleisti.

    Šviesos stačinio pasiskirstymo įstatymas:

    Vienodoje skaidrioje terpėje šviesa skleidžia paprastą.

    Šešėlio formavimas yra paprasto šviesos plitimo pasekmė.

    Vizijos mechanizmas:

    Eksperimentuotojų ataskaitos.

    Tikslas: Norėdami sužinoti priklausomybę nuo objektų dydžio ir nuo atstumų tarp šaltinio, objekto ir ekrano priklausomybę; Kaip šviesos spindulys per skirtingų aplinkų ribas; Spindulio elgesys, kai jis patenka į trikampį prizmę; Kaip pasikeičia lūžio kampas, kai pasikeičia kritimo dažnis.

    Eksperimentinių kūrinių temos:

    1. Gaukite nuotolinio objekto (pavyzdžiui, lango) vaizdą ekrane per taškų atidarymą kartone. Skylės matmenys apie 5 mm.
    2. Skleidžiant šviesą vienodoje skaidrioje aplinkoje: oras, vanduo, stiklas.
    3. Švietimo šešėlis objektų iš vieno ir dviejų šviesos šaltinių.
    4. Kas atsitinka dviejų aplinkų skirsnyje: oro stiklas (matinis, skaidrus); oro vanduo; oro veidrodis; Popieriniai lapai (balta, spalva, juoda)
    5. Kaip atspindžio kampas pasikeičia, kai kampas pasikeičia ant oro veidrodžio ribos (vanduo)
    6. Kas atsitinka su šviesos spinduliu, kai jis patenka į trikampį prizmę; Plokščia lygiagrečiai plokštė; Apvali kolba su vandeniu (be vandens)?
    7. Kaip pasikeičia lūžio kampas, kai kritimo sumažėjimas per pereinamąjį nuo oro į vandenį į stiklą?
    8. Kaip lūžio kampas pasikeičia, kai atsiranda dažnis, kai spindulys juda nuo vandens į orą; Nuo stiklo į orą?

    Laboratoriniam darbui naudojamas L-mikro optikos rinkinys, kompiuteris, daugialypės terpės projektorius.

    Dizaino grupės ataskaita.

    Tikslai:Sukurti demonstracinius eksperimentus; Paaiškinkite pastebėtų reiškinių rezultatus. Eksperimento vykdymo šviesti tikslumą, atitikti saugumą, atsakomybę, atkaklumą, galėsite analizuoti rezultatą.

    Eksperimentai geometriniu optika.

    Studijuojant literatūrą, buvo atrinkti keli eksperimentai, kurie nusprendė save įgyvendinti. Sugalvoti eksperimentai, prietaisai buvo pagaminti ir bandė paaiškinti eksperimentų rezultatus.

    Įranga: stiklainis iš grietinės, juodos spalvos, kotedžas arba plonas popierius, dantenas ir maža žvakė.

    Į stiklainį apačioje, padaryti mažą skylę, o vietoj dangtelio, naudokite atsekimą, pritvirtinkite jį su gumos juosta. Sveiki atvykę į žvakę ir atsiųskite stiklainių apačią liepsnos žvakėse. Bakas pasirodo žvakių liepsnos vaizdas.

    Kroselis yra mūsų tinklainės analogas. Ant jo žvakės vaizdas yra apverstas. Mes taip pat matome, kad pasaulis apverstas, tačiau mūsų smegenys tvarko akių įvaizdį ir lengviau suvokti informaciją.

    Įranga: žibintuvėlis, mažas veidrodis, folija, mažas objektas.

    Šviesos apšvietimo folijos galas, norėdamas padaryti mažą skylę folijoje ir siųsti žibinto spindulį ant veidrodžio. Šviesos spindulys atspindės nuo veidrodžio ir patenka į temą. Patikrinkite šviesos atspindžio įstatymus.

    Įranga: Little Mirror Stick ant balto popieriaus išdėstymo, žibintuvėlis.

    Šios patirties veidrodis atrodo kaip juodas stačiakampis. Kodėl?

    Įranga: Stiklas, dvi identiškos žvakės, rungtynės.

    Įdiekite žvakes tuo pačiu atstumu nuo skirtingų šonų stiklo. Sveiki atvykę į vieną iš žvakių. Perkelkite žvakę, kad degančios žvakės liepsnos sutapo su neapdorota žvakės fytyl. Šviesa iš degančios žvakių liepsnos atsispindi iš stiklo. Jis sukuria abiejų žvakių deginimo iliuziją.

    Įranga: skaidrus talpa, žibintuvėlis, mažas pienas, vanduo, ekranas.

    Siųsti žibintą ant vandens. Šviesa išeis ant kitos pusės bako. Jei šviesoje šviečia žibintuvėlis, šiek tiek išsiųskite spindulius. Po to, kai praėjote per vandenį, spindulys pasirodys laivo sienos apačioje. Jei pridedate prie pieno vandens, šviesa bus geriau matoma. Vandens paviršius įjungiamas kaip veidrodis.

    Literatūra:

    1. Vadovėlis "Fizika-9". G.n. Stepanova.
    2. "Šviesa". Ir. \\ T Kuznetsov - Maskva: "Pedagogija", 1977 m.
    3. "Proverbs ir posakių fizika" S.A. Tikhomirova - Maskva: Progragai, 1994 m.
    4. "Ar žinote fiziką?" MAN IR. Perelman - bibliotekos Kvant Less 82, 1992.
    5. "Didelė vaikų ir suaugusiųjų mokslinės patirties knyga" M. Yakovlev, S. Bolusevsky. - Maskva: EKSMO, 2013 m.
    6. "Studentų projekto veikla. Fizika 9-11 klasių. ANT. Lymareva. - Volgogradas: mokytojas, 2008 m.
    Įkeliama ...Įkeliama ...