Сообщение на тему физические приборы вокруг нас 7 класс

Обновлено: 11.05.2024

Помогаем учителям и учащимся в обучении, создании и грамотном оформлении исследовательской работы и проекта.

Темы исследований

Оформление работы

Наш баннер

Сайт Обучонок содержит исследовательские работы и проекты учащихся, темы творческих проектов по предметам и правила их оформления, обучающие программы для детей.


Код баннера:

Исследовательские работы и проекты

Физические приборы вокруг нас


Подробнее о работе:


В рамках исследовательской работы по физике о физических приборах проанализирована история и устройство солнечных часов и весов, рассмотрены исторические и теоретические сведения об измерении физических величин, проведены опыты по применению полученных знаний на практике.

Оглавление

Введение
1. Простые физические приборы.
2. История термометра.
Заключение
Литература

Введение

Актуальность исследования: в 20 веке измерительными шкальными приборами могли пользоваться только профессионалы. Но с развитием науки и техники в повседневной жизни человека быстро нарастает количество электронных измерительных приборов: у мамы на кухне, у папы в гараже, в моем новом сотовом телефоне.

Гипотеза проекта: я предполагаю, что, хотя современные измерительные приборы в своем большинстве электронные, но шкальные приборы есть и будут.

Цель работы: систематизировать знания о школьных и других измерительных приборах, с использованием исторического и краеведческого учебного материала.

  1. Изучить дополнительную литературу по теме проекта
  2. Провести эксперименты, подтверждающие теорию
  3. Систематизировать теоретические знания и экспериментальные результаты
  4. Оформить мультимедийный продукт проекта

Простые физические приборы


Измерительный прибор — средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины.

В повседневной жизни: в быту или в школе мы встречаемся часто с самыми разными измерительными приборами

Все измерительные приборы объединяет одно общее свойство: у каждого из них имеется шкала.

Весы - это устройство для определения массы тел (взвешивания) по действующему на них весу, приближённо считая его равным силе тяжести. В качестве исторической справки можно отметить, что первые найденные археологами образцы весов относятся к V тысячелетию до н. э., применялись они в Месопотамии.

На представленном слайде можно увидеть самые разные весы, но в школе, на уроках, для определения массы физических тел мы используем рычажные весы, где на начальном этапе необходимо весы уравновесить, и помнить, что на левую чашку весов помещаем грузик, а на правую –гири, которые могут иметь меру как в граммах, так и в миллиграммах. Миллиграммовые гирьки малы по размерам и плоские по форме и поэтому для их использования приходится пользоваться специальным пинцетом.

В домашних же условиях пользуемся либо вертикальными пружинными весами для измерения масс до 15-20 кг, либо электронными весами (г, мг)

Безмен простейшие рычажные весы. Русский безмен (контарь, кантарь) — металлический стержень с постоянным грузом на одном конце и крючком или чашкой для взвешиваемого предмета на другом.

приборы

Первый простейший прибор для измерения времени- солнечные часы – был изобретен вавилонянами примерно 3,5 тысячи лет над.

А вот на набережные города Таганрога находятся настоящие солнечные часы, установленные в 1833 на Греческой улице у начала Каменной лестницы.

Циферблат Солнечных часов необычен: размеченные на нем цифры вычислены по специальной формуле, помимо обозначения часов суток, даны корректирующие поправки на каждый месяц.

Роль указателя времени играет металлический треугольник, один из острых углов которого равен географической широте г. Таганрога - 47°12' с.ш.

Стрелкой Солнечных часов служит край тени, отбрасываемой треугольником на циферблат.

Раньше Солнечные часы показывали истинное местное солнечное время, и с помощью поправок, данных на циферблате, его можно было привести в соответствие с механическими часами.

Сейчас часы представляют интерес как уникальный памятник.

По технике безопасности использование ртутных термометров в образовательных учреждениях запрещено, так как пары ртути опасны для здоровья человека

История термометра


Цельсий, Фаренгейт, Кельвин – кто был первым? Одним из первых изобретателей термометра был итальянский учёный Галилео Галилей. В 1603 году, он изобрёл прибор, даже отдалённо не напоминающий современный термометр, и назвал его термоскоп.

Прибор представлял собой стеклянный шар, заполненный наполовину водой, и выведенной из него стеклянной трубки. Трубка была поделена на деления, которые условно обозначали градусы, так как шкала ещё была не изобретена. Принцип работы такого "аппарата" был основан на изменении температуры и атмосферного давления.

Соответственно показания такого термометра были довольно таки относительны. И только в 1641 году был пущен в производство термоскоп, в котором в качестве термометрической жидкости, вместо воды был использован подкрашенный спирт. Такой прибор стало возможно использовать на улице при минусовой температуре.

В данном видео шары заполнены спиртом и вместо трубочки с делениями имеются диски со значением температуры.

В 1724 году немецкий учёный Габриэль Фаренгейт предложил использовать, для измерения температуры, одноимённую шкалу Фаренгейта. На основе данной шкалы, были пущены в производство ртутные термометры. Его шкала и сейчас используется в ряде стран, Соединённые Штаты Америки, Канаде и Ямайке.

Со временем приборы совершенствовались и изменялись визуально. В 1742 году шведский учёный Андреас Цельсий запустил в обиход свою шкалу, но его молодой ученик Мартин Стреммер, совсем немножко подкорректировал изобретение своего учителя перевернув данную шкалу, её то мы и привыкли видеть на современных термометрах.

В 1860 году английский учёный Уильям Кельвин разработал и предложил свою модель шкалы. Эта шкала и в наше время успешно используется учёными. Она очень удобна для проведения опытов в разных сферах науки, благодаря своим специфическим параметрам.

Итак, в ходе работы по физике над исследовательским проектом о физических приборах вокруг нас мы в очередной раз убедились в необходимости уметь применять шкалу, если надо использовать измерительный прибор.

Этот же алгоритм используется и для шкал других измерительных приборов. Например, для динамометров.

Обратите внимание - на слайде слева изображены лабораторные динамометры кабинета физики, а справа уникальный динамометр, цена деления которого 0,001 Н/ дел. Таких динамометров нет ни в одной районной школе. И вы видите, что с помощью этого необыкновенного динамометра можно наблюдать взаимодействие молекул мыльного раствора.


Перед вами демонстрационный динамометр на нижний крючок которого подвешены 2 стандартных грузика по 100г , а значит действует 2Н; сверху на прибор также вниз действует еще 1Н. Те динамометр показывает 3 Н - значение результирующей сил, действующих вдоль одной прямой и в одном направлении.

Данный эксперимент дает возможность убедиться в том, что если вниз действует сила 3Н, а вверх 2Н, то динамометр, на который действуют эти силы, будет показывать 1Н, если силы направлены в противоположные стороны, то R = F1 - F2

То есть равнодействующая сил, направленных по одной прямой в противоположные стороны, направлена в сторону большей по модулю силы, а её модуль равен разности модулей составляющих сил.

Итак: я уверена, что вы убедились в необходимости знать и уметь находить цену деления шкалы любого измерительного прибора, с целью верного снятия показаний и неважно где - в школе при выполнении лабораторной работы, или в домашних условиях, т.к. шкальные измерительные приборы не могут быть полностью замениться электронными.

термометром, часами, линейкой, мензуркой разной формы и конечно же самыми разными возможностями своих сотовых телефонов. Остальные приборы используются специалистами в определённых областях. Вот и получается, что если в 20 веке измерительными приборами пользовались только специалисты, то сегодня без приборов жизнь любого человека практически невозможна.

Заключение

1) Теоретическая значимость заключается в том, что систематизировались теоретические и практические знания и умения по определению цены деления шкального измерительного прибора; а также экспериментальным путем подтверждена теория определения равнодействующей силы.

2) Практическая значимость данного продукта заключается в том, что данную презентацию можно использовать на уроках физики 7 при изучении алгоритма по определению цены деления шкалы приборов и работы с рычажными весами, определения равнодействующей сил, а в 9 кл эту же тему в качестве повторения;

3) Достоинством данного проекта является интересный исторический и краеведческий материал в соответствии с заявленной темой.

Для написания данной работы были использованы ресурсы Сети Интернет

Презентация предназначена для изучения физичеких приборов.

Содержимое разработки

Физические приборы вокруг нас. Автор: учитель физики и математики Ликизюк Марина Ивановна

Физические приборы вокруг нас.

Автор: учитель физики и математики

Ликизюк Марина Ивановна

Простые измерительные приборы Измерительный прибор — средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины .

Простые измерительные приборы

Измерительный прибор — средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины .



Увеличительные приборы

Увеличительные приборы

Для измерения массы

Для измерения массы


Приборы для измерения времени

Приборы для измерения времени


Для измерения температуры Термометр - прибор для измерения температуры воздуха. Термометры подразделяются на несколько видов: бытовые; технические; исследовательские; метеорологические и другие . Также термометры бывают:

Для измерения температуры

Термометр - прибор для измерения температуры воздуха.

Термометры подразделяются на несколько видов:

  • бытовые;
  • технические;
  • исследовательские;
  • метеорологические и другие .

Также термометры бывают:

Механический термометр

Жидкостный термометр

Электронный термометр

Газовый термометр

Инфракрасный термометр Термоэлектрический термометр

Инфракрасный термометр

Термоэлектрический термометр

Получите свидетельство о публикации сразу после загрузки работы




Получите бесплатно свидетельство о публикации сразу после добавления разработки

Новые олимпиады


Комплекты учителю


Качественные видеоуроки, тесты и практикумы для вашей удобной работы

Вебинары для учителей


Бесплатное участие и возможность получить свидетельство об участии в вебинаре.

Физические приборы вокруг нас, слайд №1
Физические приборы вокруг нас, слайд №2
Физические приборы вокруг нас, слайд №3
Физические приборы вокруг нас, слайд №4
Физические приборы вокруг нас, слайд №5
Физические приборы вокруг нас, слайд №6
Физические приборы вокруг нас, слайд №7
Физические приборы вокруг нас, слайд №8
Физические приборы вокруг нас, слайд №9

 Физические приборы вокруг нас Выполнил: Ученик 7-Б класса Горобец Иван

Слайд 1

 Что такое физический прибор Физический прибор – это устройство, которое измеряет определенную физическую величину. Практически у каждого прибора есть шкала или стрелка, или экран у современных приборов. Многим знакомы такие физические приборы, как рулетка, рычажные весы, термометр, секундомер, амперметр, вольтметр и другие. Сегодня я хочу рассказать о таких не совсем обычных приборах, как люксметр (фотометр), шумомер, анемометр, гигрометр, дальномер, тахометр.

Слайд 2

Что такое физический прибор Физический прибор – это устройство, которое измеряет определенную физическую величину. Практически у каждого прибора есть шкала или стрелка, или экран у современных приборов. Многим знакомы такие физические приборы, как рулетка, рычажные весы, термометр, секундомер, амперметр, вольтметр и другие. Сегодня я хочу рассказать о таких не совсем обычных приборах, как люксметр (фотометр), шумомер, анемометр, гигрометр, дальномер, тахометр.

 Люксметр (фотометр) Это прибор для измерения уровня освещенности. Единица измерения освещенности называется люкс. К примеру, в яркий солнечный день освещенность составляет от 32 тысяч до 130 тысяч люкс, а при полнолунии в ясном небе - всего 0,27 люкс. Одним из основных применений люксметра является измерение освещенности на рабочем месте или в жилом помещении. Норма искусственного освещения для офисов составляет 200-300 люкс. Дома и на работе, в медицинских и учебных учреждениях, при выращивании растений люксметр поможет Вам правильно распределить освещение и создать оптимальные условия для Ваших потребностей.

Слайд 3

Люксметр (фотометр) Это прибор для измерения уровня освещенности. Единица измерения освещенности называется люкс. К примеру, в яркий солнечный день освещенность составляет от 32 тысяч до 130 тысяч люкс, а при полнолунии в ясном небе - всего 0,27 люкс. Одним из основных применений люксметра является измерение освещенности на рабочем месте или в жилом помещении. Норма искусственного освещения для офисов составляет 200-300 люкс. Дома и на работе, в медицинских и учебных учреждениях, при выращивании растений люксметр поможет Вам правильно распределить освещение и создать оптимальные условия для Ваших потребностей.

 Шумомер Это прибор для измерения уровня шума. Уровень шума чаще всего измеряют в децибелах). Сила звука в децибелах: Разговор: 40 Улица: 70 Отбойный молоток: 90 Старт реактивного самолёта: 140 Выстрел из винтовки: 160 Используют шумомеры в лабораториях, на стройках, на производстве, для различных бытовых нужд, т.к. легкое превышение уровня шума приводит к головным болям, а более сильные шумы способны вызвать разрыв барабанных перепонок. Кроме того, сильный шум может приводить к разрушению объектов, выведению из строя техники.

Слайд 4

Шумомер Это прибор для измерения уровня шума. Уровень шума чаще всего измеряют в децибелах). Сила звука в децибелах: Разговор: 40 Улица: 70 Отбойный молоток: 90 Старт реактивного самолёта: 140 Выстрел из винтовки: 160 Используют шумомеры в лабораториях, на стройках, на производстве, для различных бытовых нужд, т.к. легкое превышение уровня шума приводит к головным болям, а более сильные шумы способны вызвать разрыв барабанных перепонок. Кроме того, сильный шум может приводить к разрушению объектов, выведению из строя техники.

 Анемометр Это прибор для измерения скорости ветра и воздушных потоков. Анемометр используется, в первую очередь, на метеостанциях. Кроме того, такие приборы устанавливаются на предприятиях, оборудованных системами кондиционирования производственных помещений. Анемометр используется везде, где существует необходимость измерения скорости воздушного потока.

Слайд 5

Анемометр Это прибор для измерения скорости ветра и воздушных потоков. Анемометр используется, в первую очередь, на метеостанциях. Кроме того, такие приборы устанавливаются на предприятиях, оборудованных системами кондиционирования производственных помещений. Анемометр используется везде, где существует необходимость измерения скорости воздушного потока.

 Гигрометр Прибор для измерения влажности воздуха в %. С точки зрения медицины влажность воздуха является одним из важнейших факторов, которые принимают во внимание при профилактике и лечении самых разнообразных заболеваний. Также влажность воздуха очень сильно влияет на общее самочувствие человека. Кроме этого, от влажности зависит точность и качество работы многих приборов, она важна для хранения продуктов, как пищевых, так и продукции промышленного производства. От влажности воздуха зависит выбор строительных материалов при проведении строительных работ либо ремонта и так далее.

Слайд 6

Гигрометр Прибор для измерения влажности воздуха в %. С точки зрения медицины влажность воздуха является одним из важнейших факторов, которые принимают во внимание при профилактике и лечении самых разнообразных заболеваний. Также влажность воздуха очень сильно влияет на общее самочувствие человека. Кроме этого, от влажности зависит точность и качество работы многих приборов, она важна для хранения продуктов, как пищевых, так и продукции промышленного производства. От влажности воздуха зависит выбор строительных материалов при проведении строительных работ либо ремонта и так далее.

 Тахометр Это измерительный прибор, предназначенный для измерения частоты вращения (количество оборотов в единицу времени) различных вращающихся деталей, таких как роторы, валы, диски и др., в различных агрегатах, машинах и механизмах. Обычно тахометры градуируются в тысячах оборотов в минуту, (об./мин). Тахометры применяются для измерения частоты вращения вала двигателей практически всех типов транспортных средств (автомобилей, тракторов, тепловозов, судов, самолётов, вертолётов).

Слайд 8

Тахометр Это измерительный прибор, предназначенный для измерения частоты вращения (количество оборотов в единицу времени) различных вращающихся деталей, таких как роторы, валы, диски и др., в различных агрегатах, машинах и механизмах. Обычно тахометры градуируются в тысячах оборотов в минуту, (об./мин). Тахометры применяются для измерения частоты вращения вала двигателей практически всех типов транспортных средств (автомобилей, тракторов, тепловозов, судов, самолётов, вертолётов).

 Заключение

Слайд 9

Слайды и текст этой презентации

Работу выполнила
ученица 6 класса
Пайской основной школы №8
Насибулина Татьяна

ВведениеФизический прибор – это устройство, которое измеряет определённую физическую величину.Практически у каждого прибора есть шкала и стрелка.Перед

Физический прибор – это устройство, которое измеряет определённую физическую величину.
Практически у каждого прибора есть шкала и стрелка.
Перед применение прибора нужно определить цену деления шкалы:
Найти разность между соседними числами на шкале
Сосчитать число делений между ними
Разделить разницу на это число.

Рассмотрим следующие приборы: рулетка, рычажные весы, барометр, термометр, сикундамер, ареометр, динамометр, рычаг, психрометр, амперметр, вольтметр.

Рулетка Рулетка — инструмент для измерения длины — инструмент для измерения длины. Представляет собой металлическую — инструмент

Рулетка — инструмент для измерения длины — инструмент для измерения длины. Представляет собой металлическую — инструмент для измерения длины. Представляет собой металлическую или пластмассовую ленту с нанесёнными делениями, которая намотана на катушку, заключённую в корпус, снабжённый механизмом для сматывания ленты.
Создал рулетку князь Игорь.

Рычажные весы Весы́ — устройство или прибор для определения массы тел (взвешивания) по действующему на них весу) по

Весы́ — устройство или прибор для определения массы тел (взвешивания) по действующему на них весу) по действующему на них весу, приближённо считая его равным силе тяжести.
Первые найденные археологами образцы весов относятся к V тысячелетию до н. э., применялись они в Месопотамии.

ТермометрТермометр (греч. θέρμη — тепло; μετρέω — измеряю) — прибор для измерения температуры воздуха, почвы, воды.Они бывают ртутные, спиртовые, электронные.

Термометр (греч. θέρμη — тепло; μετρέω — измеряю) — прибор для измерения температуры воздуха, почвы, воды.
Они бывают ртутные, спиртовые, электронные.
Изобрёл термометр немецкий физик Габриэль Фаренгейт.

СекундомерСекундоме́р — прибор, способный измерять интервалы времени с точностью до долей секунды. Обычно используются секундомеры с точностью измерения

Секундоме́р — прибор, способный измерять интервалы времени с точностью до долей секунды.
Обычно используются секундомеры с точностью измерения в сотую долю секунды.
Они бывают механические и электронные (измеряют время до десятитысячных долей ).
Секундомер изобрел Сэмуел Уотсон.

АреометрАреометр — прибор для измерения плотности — прибор для измерения плотности жидкостей, принцип работы которого основан на Законе Архимеда.

Ареометр — прибор для измерения плотности — прибор для измерения плотности жидкостей, принцип работы которого основан на Законе Архимеда.
Считается, что ареометр изобрела Гипатия.
Принцип действия:
для измерения плотности жидкости сухой и чистый ареометр помещают в сосуд с этой жидкостью так, чтобы он свободно плавал в нем. Значения плотности считывают по шкале ареометра, по нижнему краю мениска.

ДинамометрРенье изобрёл динамометр с циферблатом, в которoм использовалась кольцеобразно замкнутая пружина. Около 1830 годаОколо 1830 года Сальтер

Ренье изобрёл динамометр с циферблатом, в которoм использовалась кольцеобразно замкнутая пружина.
Около 1830 годаОколо 1830 года Сальтер предложил более удобное устройство для измерения силы, в котором использовалась пружина, растягивающаяся под грузом.
Более поздними изобретениями являются нажим Прони и динамометры Томсона, Геффнер-Альтенека, Броуна и Межи.

РычагРычаг — простейшее механическое устройство, представляющее собой твёрдое тело (перекладину), вращающееся вокруг точки опоры. Стороны перекладины по бокам

Рычаг — простейшее механическое устройство, представляющее собой твёрдое тело (перекладину), вращающееся вокруг точки опоры. Стороны перекладины по бокам от точки опоры называются плечами рычага.
Рычаг используется для получения большего усилия на коротком плече с помощью меньшего усилия на длинном плече.

ПсихрометрПсихрометр (др.-греч. (др.-греч. ψυχρός — холодный) — прибор для измерения влажности воздуха (др.-греч. ψυχρός — холодный) — прибор для

Психрометр (др.-греч. (др.-греч. ψυχρός — холодный) — прибор для измерения влажности воздуха (др.-греч. ψυχρός — холодный) — прибор для измерения влажности воздуха и его температуры.
Для определения влажности воздуха надо:
Снять показания сухого и влажного термометров
Найти разницу между ними
Определить по психрометрической таблице влажность воздуха в процентах

АмперметрАмперметр (ампер (ампер + метр от μετρέω — измеряю) — прибор для измерения силы тока (ампер + метр от

Амперметр (ампер (ампер + метр от μετρέω — измеряю) — прибор для измерения силы тока (ампер + метр от μετρέω — измеряю) — прибор для измерения силы тока в амперах.
Шкалу амперметров градуируют в микроамперах, миллиамперах, амперах или килоамперах.
В электрическую цепь амперметр включается последовательно с тем участком электрической цепи, силу тока в котором измеряют.

ВольтметрВольтметр (вольт (вольт + гр. μετρεω измеряю) — измерительный прибор измеряю) — измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения

Вольтметр (вольт (вольт + гр. μετρεω измеряю) — измерительный прибор измеряю) — измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения измеряю) — измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях. Подключается параллельно нагрузке или источнику электрической энергии.

Применение приборовЧаще всего человек в повседневной жизни пользуется: термометром, часами, линейкой.Остальные приборы используются специалистами в определённых областях

Чаще всего человек в повседневной жизни пользуется: термометром, часами, линейкой.
Остальные приборы используются специалистами в определённых областях физики, сельского хозяйства, медицине, строительстве и других сферах.
Без приборов жизнь человека практически невозможна.

Читайте также: