8 класс

По физике 8 класс – 8

Видеоуроки по физике — 8 класс

Видеоуроки по физике — 8 класс

На этой странице представлены несколько качественных вариантов видеоуроков по физике для 8 класса.

ВИДЕОУРОКИ ФИЗИКА 8 класс

Обновлено — 3.09.2017


1. Тепловое движение. Температура — смотреть

2. Внутренняя энергия — смотреть

3. Способы изменения внутренней энергии — смотреть

4. Теплопроводность — смотреть

5. Конвекция — смотреть

6. Излучение — смотреть

7. Особенности различных способов теплопередачи. Примеры теплопередачи в природе и технике — смотреть

8. Количество теплоты. Единицы количества теплоты — смотреть

9. Удельная теплоёмкость — смотреть

10. Расчёт количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении — смотреть

11. Лабораторная работа «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» — смотреть

12. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания — смотреть



13. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах — смотреть

14. Уравнение теплового баланса — смотреть

15. Плавление и отвердевание кристаллических тел. График плавления и отвердевания — смотреть

16. Удельная теплота плавления — смотреть

17. Решение задач по теме «Нагревание и плавление кристаллических тел» — смотреть

18. Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара — смотреть

19. Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации — смотреть

20. Решение задач по теме «Агрегатные состояния вещества. Переходы из одного агрегатного состояния в другое» — смотреть

21. Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха — смотреть

22. Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания — смотреть

23. Паровая турбина. КПД теплового двигателя — смотреть

24. Решение задач по теме «КПД» — смотреть

25. Решение более сложных задач по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» — смотреть

26. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов — смотреть

27. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества — смотреть

28. Электрическое поле — смотреть

29. Электрическое поле — Ерюткин Е.С. — смотреть

30. Делимость электрического заряда. Строение атома — смотреть

31. Объяснение электрических явлений — смотреть

33. Электрический ток. Источники электрического тока — смотреть

34. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление тока — смотреть

35. Электрическая цепь и ее составные части — смотреть

36. Сила тока. Единицы силы тока — смотреть

37. Амперметр. Измерение силы тока — смотреть

38. Электрическое напряжение — смотреть

39. Электрическое сопротивление проводника. Единица сопротивления — смотреть

41. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи — смотреть

42. Расчёт сопротивления проводника. Удельное сопротивление — смотреть

43. Параллельное соединение проводников — смотреть

44. Последовательное соединение проводников — смотреть

45. Реостаты — смотреть

46. Решение задач по теме: «Смешанное соединение проводников» — смотреть

48. Работа электрического тока — смотреть

49. Мощность электрического тока — смотреть

50. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца — смотреть

51. Решение задач по теме: «Работа и мощность электрического тока» — смотреть

52. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы — смотреть

53. Короткое замыкание. Предохранители — смотреть

54. Решение задач по теме «Электрические явления» — смотреть

55. Варианты контрольной работы «Электрические явления» — смотреть

56. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии — смотреть

57. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты — смотреть

58. Применение электромагнитов — смотреть

59. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли — смотреть

60. Действие магнитного поля на проводники с током. Электрический двигатель — смотреть

61. Повторение темы «Электромагнитные явления» — смотреть

62. Повторение темы «Электромагнитные явления» — Ерюткин Е.С. — смотреть

63. Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления» — смотреть

64. Источники света. Распространение света — смотреть

65. Отражение света — смотреть

66. Плоское зеркало — смотреть

67. Преломление света — смотреть

68. Линзы. Оптическая сила линзы — смотреть

69. Изображения, даваемые линзой — смотреть

70. Лабораторная работа «Получение изображения при помощи линзы» — смотреть

71. Повторение темы «Световые явления» — смотреть

ВИДЕОУРОКИ ПО ШКОЛЬНОЙ ФИЗИКЕ — 7-11 класс — Videouroki.net

Обновлено — 3.09.2017


1. Физические величиы. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений — смотреть

2. Плотность вещества — смотреть

3. Вес тела и невесомость — смотреть

4. Силы упругости. Закон Гука — смотреть

5. Способы описания движения. Система отсчёта — смотреть

6. Механическое движение. Система отсчета. Траектория, путь и перемещение — смотреть

7. Равноускоренное прямолинейное движение — смотреть

8. Скорость при равномерном прямолинейном движении — смотреть

9. Скорость при прямолинейном равноускоренном движении тела — смотреть

10. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение — смотреть

11. Перемещение тела при равноускоренном движении — смотреть

12. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении — смотреть

13. Лабораторная работа. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости — смотреть

14. Движение тела под действием силы тяжести — смотреть

15. Свободное падение тел — смотреть

16. Равномерное движение материальной точки по окружности — смотреть

17. Решение задач по теме Основы кинематики — смотреть

18. Движение планет и искусственных спутников — смотреть

19. Относительность механического движения — смотреть

20. Закон Всемирного тяготения — смотреть

21. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета — смотреть

22. Второй закон Ньютона — смотреть

23. Третий закон Ньютона — смотреть

24. Импульс тела. Закон сохранения импульса тела — смотреть

25. Давление. Способы уменьшения и увеличения давления — смотреть

26. Плавание тел — смотреть

27. Блоки. «Золотое правило механики» — смотреть

28. Конвекция — смотреть

29. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов — смотреть

30. Объяснение электрических явлений — смотреть

31. Закон Ома для участка цепи — смотреть

32. Соединения конденсаторов и конденсаторные батареи. Разбор задачи — смотреть

33. Магнитное поле и его свойства — смотреть

34. Магнитное поле. Графическое изображение магнитного поля — смотреть

35. Магнитное полею Однородное и неоднородное магнитное поле — смотреть

36. Направление тока и линий его магнитного поля. Правило буравчика — смотреть

37. Индукция магнитного поля. Магнитный поток — смотреть

38. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея — смотреть

39. Направление индукционного тока. Правило Ленца Явление самоиндукции — смотреть

40. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние — смотреть

41. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн — смотреть

42. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы — смотреть

42. Свободные и вынужденные колебания — смотреть

43. Математический и пружинный маятники — смотреть

44. Отражение света. Закон отражения света — смотреть

45. Масса молекул. Количество вещества — смотреть

46. Основные формулы и рекомендации по решению задач на основы термодинамики — смотреть

47. История развития радио — смотреть

48. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи — смотреть

49. Строение атомного ядра. Ядерные силы — смотреть

50. Радиоактивность. Модели атомов — смотреть

ВИДЕОУРОКИ ФИЗИКА 7-11 класс — EduLibNet-Youtube

Обновлено — 3.09.2017


1. Кинематика. Механическое движение. Материальная точка — смотреть

2. Положение тел в пространстве, система отсчета — смотреть

3. Прямолинейное равномерное движение — смотреть

4. Прямолинейное неравномерное движение. Средняя скорость — смотреть

5. Ускорение. Равноускоренное движение. Механика — смотреть

6. Равномерное движение по окружности. Механика — смотреть

7. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения — смотреть

8. Движение тела брошенного под углом к горизонту — смотреть

9. Криволинейное движение — смотреть

10. Относительность механического движения — смотреть

11. Взаимодействие тел. Инертность тел. Масса — смотреть

12. Основы динамики. Первый закон Ньютона — смотреть

13. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея — смотреть

14. Второй закон Ньютона — смотреть

15. Третий закон Ньютона — смотреть

16. Сила. Силы в механике — смотреть

17. Сила упругости — смотреть

18. Закон Гука. Модуль Юнга — смотреть

19. Силы трения — смотреть

20. Закон всемирного тяготения — смотреть

21. Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость — смотреть

22. Вес тела. Невесомость — смотреть

23. Импульс. Закон сохранения импульса — смотреть

24. Механическая работа. Мощность — смотреть

25. Кинетическая и потенциальная энергии — смотреть

26. Закон сохранения механической энергии — смотреть

27. Сложение сил. Правило моментов — смотреть

28. Центр тяжести. Устойчивость — смотреть

29. Давление. Закон Паскаля — смотреть

30. Гидравлический пресс — смотреть

31. Атмосферное давление. Опыт Торричелли — смотреть

32. Сила Архимеда — смотреть

33. Молекулярная физика. Введение — смотреть

34. Основные положения молекулярно кинетической теории газа — смотреть

35. Основное уравнение молекулярно кинетической теории — смотреть

36. Размер молекул. Масса молекул. Постоянная Авогадро — смотреть

37. Количество теплоты. Удельная теплоемкость — смотреть

38. Температура. Энергия теплового движения молекул — смотреть

39. Уравнение состояния идеального газа — смотреть

40. Силы взаимодействия молекул. Идеальный газ — смотреть

41. Взаимные превращения жидкостей и газов — смотреть

42. Молекулярная физика. Кипение — смотреть

43. Внутренняя энергия — смотреть

44. Работа в термодинамике — смотреть

45. Первый закон термодинамики — смотреть

46. Молекулярная физика. Изопроцессы — смотреть

47. Коэффициент полезного действия. Принцип Карно — смотреть

48. Поверхностное натяжение жидкостей — смотреть

49. Относительная влажность воздуха — смотреть

50. Электростатика. Электричество. Введение — смотреть

51. Проводники и диэлектрики — смотреть

52. Основной закон электростатики. Закон Кулона — смотреть

53. Электрическое поле. Напряженность электрического поля — смотреть

54. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов — смотреть

55. Электроемкость — смотреть

56. Параллельное и последовательное соединение конденсаторов — смотреть

57. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле — смотреть

58. Напряженность электростатического поля шара, плоскости — смотреть

59. Конденсаторы. Электроемкость плоского конденсатора — смотреть

60. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля — смотреть

61. Электрический ток. Сила тока — смотреть

62. Электродвижущая сила — смотреть

63. Измерение силы тока и напряжения — смотреть

64. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление — смотреть

65. Удельное сопротивление. Сверхпроводимость — смотреть

66. Последовательное и параллельное соединение проводников — смотреть

67. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца — смотреть

68. Закон Ома для полной цепи — смотреть

69. Электрический ток в металлах. Электронная проводимость — смотреть

70. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза — смотреть

71. Электрический ток в газах — смотреть

72. Электрический ток в вакууме — смотреть

73. Электроннолучевая трубка — смотреть

74. Электрический ток в полупроводниках — смотреть

75. Собственная и примесная проводимость полупроводников — смотреть

76. p-n переход и его свойства — смотреть

77. Полупроводниковые приборы — смотреть

78. Магнетизм. Взаимодействие токов. Магнитное поле — смотреть

79. Магнитный поток — смотреть

80. Закон Ампера — смотреть

81. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца — смотреть

82. Электромагнитная индукция — смотреть

83. Явление самоиндукции. Индуктивность — смотреть

84. ЭДС индукции в движущихся проводниках — смотреть

85. Магнитные свойства вещества. Гипотеза Ампера — смотреть

86. Генерирование электрической энергии — смотреть

87. Передача электрической энергии. Трансформаторы — смотреть

88. Механические колебания. Понятие о колебательном движении — смотреть

89. Колебания и волны. Гармонические колебания — смотреть

90. Период и частота механических колебаний — смотреть

91. Превращение энергии при гармонических колебаниях — смотреть

92. Колебания и волны. Затухающие колебания — смотреть

93. Колебания и волны. Вынужденные колебания. Резонанс — смотреть

94. Продольные и поперечные волны. Звуковые волны — смотреть

95. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии — смотреть

96. Вынужденные колебания в электрических цепях. Резонанс — смотреть

97. Электромагнитное поле. Открытый колебательный контур. Опыты Герца — смотреть

98. Электромагнитные колебания. Шкала электромагнитных волн — смотреть

99. Оптика. Закон прямолинейного распространения света — смотреть

100. Полное внутреннее отражение — смотреть

101. Тонкие линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы — смотреть

102. Построение изображения точки получаемого с помощью линзы — смотреть

103. Оптические приборы — смотреть

104. Волновые свойства света. Поляризация света — смотреть

105. Скорость света в однородной среде. Дисперсия света — смотреть

106. Интерференция света — смотреть

107. Дифракция света — смотреть

108. Корпускулярные свойства света. Постоянная Планка — смотреть

109. Давление света — смотреть

110. Постулаты Эйнштейна. Связь между массой и энергией — смотреть

111. Атомная физика. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома — смотреть

112. Квантовые постулаты Бора — смотреть

113. Непрерывный и линейчатый спектры — смотреть

114. Методы регистрации элементарных частиц — смотреть

115. Состав атомного ядра. Изотопы — смотреть

116. Энергия связи атомных ядер — смотреть

117. Понятие о ядерных реакциях — смотреть

118. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений — смотреть

119. Цепные ядерные реакции — смотреть

120. Термоядерная реакция — смотреть

class-fizika.ru

ЦОР — интересные материалы по физике — 8 класс

ЦОР — интересные материалы по физике — 8 класс

На этой странице представлены ссылки на материалы по физике из «Единой коллекции ЦОР»
(файлы в формате swf, можно открыть программой Adobe Flash Player )

Дополнительно для 8 класса:


Занимательные фишки к урокам физики для 8 класса — смотреть

Физика Кормакова Н.А. — 8 класс. Опорные конспекты. Тесты. Контрольные работы — смотреть

Новые конспекты по физике для 8 класса — смотреть

Видеоуроки по темам 8 класса — смотреть

Диафильмы учебные по физике — смотреть

Задачи — смотреть

Видеоролики физике- смотреть

Тесты по темам физики — 8 класс — смотреть

Наглядные мультимедийные пособия к уроку — раздел «медиа1» и «медиа-2» в верхнем меню

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ


….Температура и тепловое движение……….смотреть…… загрузить

….Внутренняя энергия……….смотреть…… загрузить

….Способы изменения внутренней энергии тела……….смотреть…… загрузить

….Теплопроводность……….смотреть…… загрузить

….Конвекция……….смотреть…… загрузить

….Излучение……….смотреть…… загрузить

….Количество теплоты……….смотреть…… загрузить

….Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при нагревании и охлаждении ……….смотреть…… загрузить

….Энергия топлива. Удельная теплота сгорания……….смотреть…… загрузить

….Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых явлениях ……….смотреть…… загрузить

ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА


….Агрегатные состояния вещества……….смотреть…… загрузить

….Плавление и отвердевание кристаллических тел……….смотреть…… загрузить

….Удельная теплота плавления. Плавление аморфных тел……….смотреть…… загрузить

….Испар.ение и конденсация. Насыщенный пар……….смотреть…… загрузить

….Кипение. Удельная теплота парообразования……….смотреть…… загрузить

….Влажность воздуха……….смотреть…… загрузить

….Принципы работы тепловых двигателей……….смотреть…… загрузить

….Двигатель внутреннего сгорания(ДВС)……….смотреть…… загрузить

….Паровая турбина……….смотреть…… загрузить

….Реактивный двигатель……….смотреть…… загрузить

….Устройство и принцип действия холодильника……….смотреть…… загрузить

….Экологические проблемы использования тепловых машин……….смотреть…… загрузить

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ


….Электризация тел. Электрический заряд……….смотреть…… загрузить

….Электроскоп. Проводники и диэлектрики……….смотреть…… загрузить

….Делимость электрического заряда. Электрон.смотреть…… загрузить

….Строение атомов. Ионы……….смотреть…… загрузить

….Объяснение электризации. Закон сохранения заряда……..смотреть…… загрузить

….Электрическое поле……….смотреть…… загрузить

….Электрические явления в природе и технике……….смотреть……… загрузить

…..Электрический ток. Источники электрического тока……….смотреть…… загрузить

….Электрический ток в различных средах……….смотреть…… загрузить

….Электрическая цепь. Направление электрического тока……….смотреть…… загрузить

….Действия электрического тока……….смотреть……… загрузить

….Сила тока. Измерение силы тока……….смотреть……… загрузить

….Электрическое напряжение. Измерение напряжения……….смотреть……… загрузить

….Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления……….смотреть……… загрузить

….Расчет сопротивления. Удельного сопротивление. Реостаты……….смотреть……… загрузить

….Закон Ома для участка цепи……….смотреть……… загрузить

….Последовательное соединение проводников……….смотреть……… загрузить

….Параллельное соединение проводников……….смотреть……… загрузить

….Работа и мощность электрического тока……….смотреть……… загрузить

….Тепловое действие тока. Закон Джоуля-Ленца……….смотреть……… загрузить

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ


….Магнитное поле прямого проводника с током. Магнитные линии……….смотреть…… загрузить

….Магнитное поле катушки с током. Электромагниты……….смотреть…… загрузить

….Постоянные магниты……….смотреть…… загрузить

….Магнитное поле Земли……….смотреть…… загрузить

….Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатели……….смотреть…… загрузить

ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ


….Свет. Источники света……….смотреть…… загрузить

….Распространение сета в однородной среде……….смотреть…… загрузить

….Отражение света. Законы отражения света……….смотреть…… загрузить

….Плоское зеркало……….смотреть…… загрузить

….Преломление сета. Законы преломления света……….смотреть…… загрузить

….Линзы. Оптическая сила линзы……….смотреть…… загрузить

….Построение изображений, даваемых линзами……….смотреть…… загрузить

….Глаз как оптическая система……….смотреть…… загрузить

Знаете ли вы?

Удивительные ауксетики

Вот ведь как мы привыкли по жизни: тянешь резину, а она удлиняется и становится тоньше. И кажется, что по другому и быть не может!

Отнюдь…

Далеко не все материалы ведут себя подобным образом!

И известно об этом стало около ста лет назад. Свойство вещества увеличивать свои поперечные размеры при растяжении были впервые обнаружены у кристаллов пирита (иначе железного колчедана) немецким физиком Вольдемаром Фойгтом. Удивились, объяснить не смогли и забыли…

Ранее считалось, что у всех материалов коэффициент Пуассона, характеризующий упругие свойства материала, имеет положительное значение, и при приложении к телу растягивающего усилия оно должно удлиняться, а его поперечное сечение уменьшаться.

Для абсолютно хрупкого материала коэффициент Пуассона равен 0, для абсолютно упругого — 0,5 ( сталь — 0,3, каучук — 0,5).

Однако некоторые природные минералы, а также живые ткани, стали показывать исследователям совсем противоположные свойства.

При растяжении они становились толще в направлении, перпендикулярном приложенной силе, да и коэффициент Пуассона у них показал отрицательные значения.
Оказывается, такое фантастическое свойство довольно часто встречается в природе, как у органических материалов ( часто у кожи), так и у неорганических (например, кварц, силикаты).

Эти материалы с необычными свойствами получили название ауксетиков.

При растяжении ауксетики становятся толще в направлении, перпендикулярном приложенной силе.

Отрицательным коэффициентом Пуассона обладают многие монокристаллы. Свойства ауксетика у них будут проявляться, если выбрать правильное направление растяжения. Коэффициент Пуассона для них зависит от угла ориентации кристаллической структуры относительно оси растяжения. 67% кристаллов из таблицы Менделеева имеют отрицательный коэффициент Пуассона. К ним относятся, например, литий, натрий, калий, кальций, медь.

Свыше 400 материалов, которые уже исследованы, проявляют свойства ауксетиков. Необычное свойство ауксетиков обусловливается свойствами молекул или структурными особенностями материала.

Один из первых синтетических ауксетиков с пенной структурой был описан в 1987 году.

На сегодняшний день существует уже множество синтезированных ауксетиков – это преимущественно полимеры, вспененные материалы, керамика, композиционные материалы, слоистые структуры.

Например, вы склепали 2 листа корабельной обшивки с помощью заклепок. Будь заклепки из обычного материала, то при нагрузках борта на растяжение заклепки будут растягиваться и уменьшаться в диаметре – образуется течь, и корабль идет ко дну. Другое дело – заклепки из ауксетика! Чем больше усилие на растяжение, тем толще заклепки, и никакой протечки.

Оказывается, обычная раковина моллюска имеет слой природного ауксетика – перламутровый слой. И при любых нарушении внешнего слоя перламутр, являющийся ауксетиком, защищает целостность оболочки.

Ученые установили, что материалы-ауксетики способны защитить спортсменов от травм. Например, при ударе на ауксетике образуется более плотная область, которая обеспечивает повышенную устойчивость к ударам, еще ауксетики обладают повышенной защитой против образовании трещин.

Поэтому спортивное снаряжение из ауксетика становится незаменимым. Это каски и шлемы, налокотники, защитные пластины, маты и специальная одежда.
Недавно создана взрыво-устойчивая ткань-ауксетик «Zetix», которая может выдержать взрывы.

Ну, и еще ауксетики из мира «нано»!

Вы знаете, что в настоящее время известно несколько форм углерода: фуллерены ( «кубики» из атомов углерода), графен (листы толщиной в один атом углерода), углеродные нанотрубки (графен, свернутый в трубочку) и пента-графен, который обладая свойствами ауксетика, при растяжении расширяется во всех направлениях.

Группа ученых обнаружила, что ауксетичность присуща также бумаге, изготовленной из углеродных нанотрубок, производства которой похоже на технологию производства обыкновенной бумаги. Бумагу из нанотрубок сделали по традиционной технологии бумаги из целлюлозы, но целлюлозные волокна заменили углеродными нанотрубками. Бумага из нанотрубок – это тонкие листы, состоящие из переплетенных друг с другом углеродных нанотрубок. Она может состоять из однослойных и многослойных нанотрубок.
При этом бумага из однослойных нанотрубок имеет положительный коэффициент Пуассона. Но с увеличением количества многослойных нанотрубок происходит резкий скачок к отрицательному значению ( с 0,06 до -0,20).

У листа ауксетичной нанобумаги ширина увеличивается при продольном вытягивании.

Но, ближе к жизни!

Интересно, что пробковое дерево, из которого делают пробки для винных бутылок, имеет коэффициент Пуассона чуть выше 0, но этого оказывается достаточно, что пробку можно было бы вынуть штопором: растягиваясь, она чуть-чуть сжимается.

А как вы думаете, можно ли достать штопором пробку из ауксетика из бутылки?

Все попытки вытянуть пробку лишь ещё сильнее прижмут ее к внутренним стенкам бутылки!

А ведь ауксетики – это наше будущее!)))

class-fizika.ru

Краткий курс физики (8 класс)


В кратком курсе есть вспомогательная информация – работа со стандартным видом числа, приставки, план оформления лабораторной работы. Он может быть использован в качестве справочника при выполнении самостоятельных работ, при работе с учебником, при повторении пройденного.


Обратите внимание на то, что таблица физических величин располагается на двух страницах. Начинающие учителя могут использовать предложенный в кратких курсах подход к систематизации учебного материала, что делает самостоятельную работу учащихся более эффективной.


В курсе 8 класса представлены чертежи хода лучей в линзах, обозначение элементов электрических цепей . Этот материал учащиеся могут продуктивно использовать при подготовке к экзаменам.


Электрон – элементарная частица, обладающая самым маленьким  неделимым  отрицательным электрическим зарядом


(е = — 1,6 ·10-19 Кл)


Ион – атом, у которого избыток или недостаток электронов. Обладает электрическим зарядом – положительным или отрицательным.


Электрическое поле – вид материи, неразрывно связанный с покоящимся электрическим зарядом. Обладает двумя полюсами: положительным и отрицательным.


Магнитное поле — вид материи, неразрывно связанный с движущимся электрическим зарядом. Обладает двумя полюсами: северным и южным (N и S).


Магнит – тело, обладающее магнитным полем. Виды магнитов: постоянные магниты; электромагниты.


Свет – электромагнитная волна. Распространяется в пространстве с постоянной скоростью. Скорость света в вакууме с = 3 ·10 8 м/с. В веществе скорость света уменьшается.


Цвет – свойство электромагнитной волны, зависящее от её частоты. При переходе света из одной среды в другую  не изменяется.


Лабораторная работа – экспериментальное исследование объекта или явления.


План оформления лабораторной работы


Название


Цель


Оборудование


Схема установки


Ход работы


Таблица результатов


Вычисления


Расчёт погрешностей


Вывод


Для описания окружающего нас мира в физике используют основополагающие понятия: величину, явление, закон, теорию. На основе признаков, общих для каждого из четырёх понятий, можно составить их характеристику по соответствующему плану.


План характеристики физической величины


Название, обозначение


Определение


Формула


Единицы измерения


Вектор или скаляр


Если вектор, изобразить графически


План характеристики физического явления


Когда, кем и как открыто


В чём заключается


Условия протекания


Законы


Примеры проявления в природе


Использование в быту и технике


План характеристики физического закона


Кем, когда и как открыт


Формулировка


Математическая запись


Границы применения


Связь с другими законами


Примеры


План характеристики физической теории


Название


Авторы теории


Модели


Круг рассматриваемых явлений


Связь с другими теориями


Следствия


Применение


Перечень физических теорий, рассматриваемых в курсе 8  класса


Термодинамика


Электростатика


Электродинамика


Магнетизм


Оптика


Приборы и механизмы


Калориметр – двустенный сосуд для уменьшения теплообмена жидкости с окружающей средой.


Термометр – прибор для измерения температуры.


Психрометр – прибор для измерения влажности воздуха. Состоит из сухого и влажного термометров. Используется в комплекте с психрометрической таблицей.


Гигрометр – прибор для измерения влажности воздуха.


Паровая турбина – устройство для превращения энергии водяного пара в механическую энергию. Состоит из колеса и лопастей.


Двигатель внутреннего сгорания – тепловой двигатель, превращающий энергию сгорания топлива (бензина, дизельного топлива) в механическую энергию. Состоит из цилиндра с поршнем, клапанов. Может быть карбюраторным (есть искра) и дизельным.


Реостат – устройство для изменения сопротивления в электрической цепи. Используется для регулировки тока в цепи.


Амперметр – прибор для измерения силы тока.


Вольтметр – прибор для измерения напряжения.


Омметр – прибор для измерения сопротивления.


Авометр – прибор для измерения силы тока, напряжения и сопротивления.


Гальванометр – прибор для измерения силы тока при небольших её значениях. Может называться миллиамперметр.


Ваттметр – прибор для измерения мощности.


Лампа накаливания – устройство для получения световой энергии из электрической.


Электрические нагревательные приборы превращают электрическую энергию в тепловую (чайник, кипятильник, фен и т.п.)


Предохранитель – устройство с небольшим сопротивлением, которое может расплавиться при нагревании электрическим током, если сила тока превышает норму.


Электродвигатель – механизм, превращающий электрическую энергию в механическую.


Весь материал — в документе.

videouroki.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *