СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

8 класс. Презентация к уроку №01/01. Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия.

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«8 класс. Презентация к уроку №01/01. Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия.»

8 класс. Урок №01/01. Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия.

8 класс. Урок №01/01.

Тепловое движение.

Температура.

Внутренняя энергия.

Вопросы. 1. Что такое молекула?

Вопросы.

  • 1. Что такое молекула?
Вопросы. 1. Что такое молекула? Молекула вещества – мельчайшая частица данного вещества.

Вопросы.

  • 1. Что такое молекула?
  • Молекула вещества – мельчайшая частица данного вещества.
Вопросы. 2. Что доказывает броуновское движение?

Вопросы.

  • 2. Что доказывает броуновское движение?
Вопросы. 2. Что доказывает броуновское движение? Броуновское движение доказывает, что тела состоят из отдельных частиц – молекул и что молекулы находятся в непрерывном беспорядочном движении.

Вопросы.

  • 2. Что доказывает броуновское движение?
  • Броуновское движение доказывает, что тела состоят из отдельных частиц – молекул и что молекулы находятся в непрерывном беспорядочном движении.
Вопросы. 3. Что такое диффузия?

Вопросы.

  • 3. Что такое диффузия?
Вопросы. 3. Что такое диффузия? Явление, при котором происходит взаимное проникновение молекул одного вещества между молекулами другого, называют диффузией.

Вопросы.

  • 3. Что такое диффузия?
  • Явление, при котором происходит взаимное проникновение молекул одного вещества между молекулами другого, называют диффузией.
Вопросы. 4. Как протекает диффузия с изменением температуры?

Вопросы.

  • 4. Как протекает диффузия с изменением температуры?
Вопросы. 4. Как протекает диффузия с изменением температуры? Процесс диффузии ускорятся с повышением температуры. Это происходит потому, что с повышением температуры увеличивается скорость движения молекул.

Вопросы.

  • 4. Как протекает диффузия с изменением температуры?
  • Процесс диффузии ускорятся с повышением температуры. Это происходит потому, что с повышением температуры увеличивается скорость движения молекул.
Вопросы. 5. Какие явления указывают на то, что между молекулами существует взаимное притяжение и отталкивание?

Вопросы.

  • 5. Какие явления указывают на то, что между молекулами существует взаимное притяжение и отталкивание?
Вопросы. 5. Какие явления указывают на то, что между молекулами существует взаимное притяжение и отталкивание? Разрывание нити, ломание палки, отрывание кусочка бумаги; сварка, пайка, склеивание.

Вопросы.

  • 5. Какие явления указывают на то, что между молекулами существует взаимное притяжение и отталкивание?
  • Разрывание нити, ломание палки, отрывание кусочка бумаги; сварка, пайка, склеивание.
Вопросы. 6. В каких агрегатных состояниях встречаются вещества в природе?

Вопросы.

  • 6. В каких агрегатных состояниях встречаются вещества в природе?
Вопросы. 6. В каких агрегатных состояниях встречаются вещества в природе? Твёрдое, жидкое, газообразное.

Вопросы.

  • 6. В каких агрегатных состояниях встречаются вещества в природе?
  • Твёрдое, жидкое, газообразное.
Вопросы. 7. Одинаковы ли молекулы воды, водяного пара и льда?

Вопросы.

  • 7. Одинаковы ли молекулы воды, водяного пара и льда?
Вопросы. 7. Одинаковы ли молекулы воды, водяного пара и льда? Да.

Вопросы.

  • 7. Одинаковы ли молекулы воды, водяного пара и льда?
  • Да.
Своеобразие теплового движения. Примеры.   1. В объёме, равном 1см 3 воды, содержится около 3,34•10 22 молекул.   2. В 1см 3 любого газа при нормальных условиях содержится 2,7•10 19 молекул. Это очень большое число, поэтому и число столкновений огромное. Молекула кислорода за 1с испытывает около 6,6млрд столкновений, а водорода — 15млрд столкновений. Это означает, что за 1с молекула кислорода изменяет величину и направление скорости 6,6млрд раз, а водорода — 15млрд раз. Поэтому движение молекул называют беспорядочным или хаотичным.

Своеобразие теплового движения.

  • Примеры.
  •  
  • 1. В объёме, равном 1см 3 воды, содержится около 3,34•10 22 молекул.
  •  
  • 2. В 1см 3 любого газа при нормальных условиях содержится 2,7•10 19 молекул. Это очень большое число, поэтому и число столкновений огромное. Молекула кислорода за 1с испытывает около 6,6млрд столкновений, а водорода — 15млрд столкновений. Это означает, что за 1с молекула кислорода изменяет величину и направление скорости 6,6млрд раз, а водорода — 15млрд раз. Поэтому движение молекул называют беспорядочным или хаотичным.
Своеобразие теплового движения. Определение:  «Беспорядочное движение частиц, из которых состоит тело, называют тепловым движением .»

Своеобразие теплового движения.

  • Определение:

  • «Беспорядочное движение частиц, из которых состоит тело, называют тепловым движением
Определение: « Температура является мерой средней кинетической энергии хаотического движения молекул.»
  • Определение:
  • « Температура является мерой средней кинетической энергии хаотического движения молекул.»
Единица измерения температуры [°t]=1°С
  • Единица измерения температуры
  • [°t]=1°С
Введение понятия «внутренняя энергия».

Введение понятия «внутренняя энергия».

Введение понятия «внутренняя энергия».

Введение понятия «внутренняя энергия».

Введение понятия «внутренняя энергия». Определение: «Кинетическая энергия всех молекул, из которых состоит тело, и потенциальная энергия их взаимодействия составляют внутреннюю энергию тела .»

Введение понятия «внутренняя энергия».

  • Определение:
  • «Кинетическая энергия всех молекул, из которых состоит тело, и потенциальная энергия их взаимодействия составляют внутреннюю энергию тела

Введение понятия «внутренняя энергия».

Введение понятия «внутренняя энергия».

Вопросы. 1. Какой энергией обладает шарик в начале движения?

Вопросы.

  • 1. Какой энергией обладает шарик в начале движения?
Вопросы. 1. Какой энергией обладает шарик в начале движения? Потенциальной.

Вопросы.

  • 1. Какой энергией обладает шарик в начале движения?
  • Потенциальной.
Вопросы. 2. Как меняется скорость движения шарика при падении?

Вопросы.

  • 2. Как меняется скорость движения шарика при падении?
Вопросы. 2. Как меняется скорость движения шарика при падении? Увеличивается.

Вопросы.

  • 2. Как меняется скорость движения шарика при падении?
  • Увеличивается.
Вопросы. 3. Как при этом изменяется высота подъёма шарика?

Вопросы.

  • 3. Как при этом изменяется высота подъёма шарика?
Вопросы. 3. Как при этом изменяется высота подъёма шарика? Уменьшается.

Вопросы.

  • 3. Как при этом изменяется высота подъёма шарика?
  • Уменьшается.
Вопросы. 4. Что происходит с кинетической энергией шарика; потенциальной?

Вопросы.

  • 4. Что происходит с кинетической энергией шарика; потенциальной?
Вопросы. 4. Что происходит с кинетической энергией шарика; потенциальной? Кинетическая энергия шарика увеличивается. Потенциальная энергия шарика уменьшается.

Вопросы.

  • 4. Что происходит с кинетической энергией шарика; потенциальной?
  • Кинетическая энергия шарика увеличивается. Потенциальная энергия шарика уменьшается.
Вопросы. 5. Происходит ли превращение энергии во время падения шарика?

Вопросы.

  • 5. Происходит ли превращение энергии во время падения шарика?
Вопросы. 5. Происходит ли превращение энергии во время падения шарика? Потенциальная энергия шарика превращается в его кинетическую энергию.

Вопросы.

  • 5. Происходит ли превращение энергии во время падения шарика?
  • Потенциальная энергия шарика превращается в его кинетическую энергию.
Вопросы. 6. Какой энергией обладал шарик перед ударом о плиту; после того, как шарик ударился о плиту?

Вопросы.

  • 6. Какой энергией обладал шарик перед ударом о плиту; после того, как шарик ударился о плиту?
Вопросы. 6. Какой энергией обладал шарик перед ударом о плиту; после того, как шарик ударился о плиту? Перед ударом о плиту шарик обладал кинетической энергией. После того, как шарик ударился о плиту, он стал обладать внутренней энергией.

Вопросы.

  • 6. Какой энергией обладал шарик перед ударом о плиту; после того, как шарик ударился о плиту?
  • Перед ударом о плиту шарик обладал кинетической энергией. После того, как шарик ударился о плиту, он стал обладать внутренней энергией.
Вопросы. 7. Куда подевалась энергия шарика после удара?

Вопросы.

  • 7. Куда подевалась энергия шарика после удара?
Вопросы. 7. Куда подевалась энергия шарика после удара? Механическая энергия шарика перешла в его внутреннюю энергию.

Вопросы.

  • 7. Куда подевалась энергия шарика после удара?
  • Механическая энергия шарика перешла в его внутреннюю энергию.
Опыты. 1. Изгибание металлической проволоки. 2. Трение двух брусков друг о друга.

Опыты.

  • 1. Изгибание металлической проволоки.
  • 2. Трение двух брусков друг о друга.
Закрепление материала. 1. Какое движение называется тепловым?

Закрепление материала.

  • 1. Какое движение называется тепловым?
Закрепление материала. 1. Какое движение называется тепловым? Беспорядочное движение частиц, из которых состоит тело, называют тепловым движением.

Закрепление материала.

  • 1. Какое движение называется тепловым?
  • Беспорядочное движение частиц, из которых состоит тело, называют тепловым движением.
Закрепление материала. 2. Что понимают под внутренней энергией тела?

Закрепление материала.

  • 2. Что понимают под внутренней энергией тела?
Закрепление материала. 2. Что понимают под внутренней энергией тела? Кинетическая энергия всех молекул, из которых состоит тело, и потенциальная энергия их взаимодействия составляют внутреннюю энергию тела.

Закрепление материала.

  • 2. Что понимают под внутренней энергией тела?
  • Кинетическая энергия всех молекул, из которых состоит тело, и потенциальная энергия их взаимодействия составляют внутреннюю энергию тела.
Закрепление материала. 3. В чём различие между механической и внутренней энергией?

Закрепление материала.

  • 3. В чём различие между механической и внутренней энергией?
Закрепление материала. 3. В чём различие между механической и внутренней энергией? Внутренняя энергия тела не зависит ни от механического движения тела, ни от положения этого тела относительно других тел.

Закрепление материала.

  • 3. В чём различие между механической и внутренней энергией?
  • Внутренняя энергия тела не зависит ни от механического движения тела, ни от положения этого тела относительно других тел.
Закрепление материала. 4. Какие превращения энергии происходят при затачивании ножа ножеточкой?

Закрепление материала.

  • 4. Какие превращения энергии происходят при затачивании ножа ножеточкой?
Закрепление материала. 4. Какие превращения энергии происходят при затачивании ножа ножеточкой? Кинетическая энергия ножа переходит в его внутреннюю энергию.

Закрепление материала.

  • 4. Какие превращения энергии происходят при затачивании ножа ножеточкой?
  • Кинетическая энергия ножа переходит в его внутреннюю энергию.
Домашнее задание. §1, §2. Упражнение 1. Выполнить задание в конце §2 учебника.

Домашнее задание.

  • §1, §2.
  • Упражнение 1.
  • Выполнить задание в конце §2 учебника.