Имитационное моделирование физических процессов в среде POWER POINT. Выполнил: учитель физики Андреевской ООШ Ибресинского района Иванов Константин Васильевич.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Выполнил: ученик 11 Б класса Щербаков Илья.
Advertisements

Движение частицы в магнитном поле Выполнил ученик 9 «М» класса Кузнецов Павел.
Тема урока. Решение задач на движение частицы в магнитном поле. 10 класс Учитель физики МОУ «СОШ с. Рефлектор» Леснова Н.П.
Движение заряженных частиц Выполнил: Ученик 10-Б класса ЗТЛ «Выбор" Уткин Иван Владимирович Научный руководитель: Преподаватель кафедры общей физики ЗНТУ.
1 2 Лоренц Хендрик Антон Лоренц ввел в электродинамику представления о дискретности электрических зарядов и записал уравнения для электромагнитного поля,
1 Уроки физики в 11 классе. 3 Лоренц Хендрик Антон Лоренц ввел в электродинамику представления о дискретности электрических зарядов и записал уравнения.
Сила Лоренца Сила Лоренца Модуль силы Лоренца. Модуль силы Лоренца. Направление силы Лоренца Направление силы Лоренца Правило левой руки Правило левой.
Учитель физики Мурнаева Екатерина Александровна. При равномерном движении тела по окружности вектор ускорения всё время перпендикулярен вектору скорости,
Презентация учителя физики гимназии 1 г. Мытищи Чумаченко Г.А. Сила Лоренца.
Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. © Корюков И.В., 2013 г.
Баллистическое движение Урок одной задачи. Баллистика-(греч.- бросать)
Применение компьютерных технологий при изучении физики Тезисы доклада.
Учитель физики МОУ « Лицей г. Козьмодемьянска » Емельянова Наталья Леонидовна.
Задача 1 Задача 1 Протон, влетая в электрическое поле напряженностью Е, прошел расстояние L и отклонился от положения равновесия на h метров. Найти скорость.
Моделирование физических процессов.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ Л.И.. ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА, БРОШЕННОГО ПОД УГЛОМ К ГОРИЗОНТУ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ: ЗАДАТЬ АВТОМАТУ ПО БРОСАНИЮ.
Магнитное поле. Взаимодействия между проводниками с током, то есть взаимодействия между движущимися электрическими зарядами, называют магнитными.
Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу.
«Движение тела, брошенного под углом к горизонту с высоты h» Автор: Новожилов Иван Сергеевич, 9 «А» класс Руководитель проекта Мирных Ю.И. Предмет физика.
Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.
Транксрипт:

Имитационное моделирование физических процессов в среде POWER POINT. Выполнил: учитель физики Андреевской ООШ Ибресинского района Иванов Константин Васильевич.

Цель – разработать технологические подходы к созданию имитационных моделей физических процессов и методику использования их на уроках физики. Цель – разработать технологические подходы к созданию имитационных моделей физических процессов и методику использования их на уроках физики.

Имитационная модель движения тела брошенного под углом горизонту

Эксперимент 1 Модуль скорости остается постоянной. Например: V=10 м/с Модуль скорости остается постоянной. Например: V=10 м/с Меняется угол бросания. Например: первый бросок второй бросок третий бросок Меняется угол бросания. Например: первый бросок α=60° второй бросок α=45° третий бросок α=30°

Y Х v H L α V-скорость вылета α -угол бросания Н-высота подъема L- дальность полета Траектория полета V=10 м/с α=60° Первый бросок

Y Х v H L α V-скорость вылета α -угол бросания Н-высота подъема L- дальность полета Траектория полета V=10 м/с α =45° Второй бросок

Y Х v H L Н-высота подъема L- дальность полета V-скорость вылета α -угол бросания Траектория полета V=10 м/с α α =30° Третий бросок

Эксперимент 2 Угол бросания остается постоянной. Например: Угол бросания остается постоянной. Например: α=45° Меняется модуль скорости бросания. Например: первый бросок V=5 м/с второй бросок V=10 м/с третий бросок V=15 м/с Меняется модуль скорости бросания. Например: первый бросок V=5 м/с второй бросок V=10 м/с третий бросок V=15 м/с

Y Х v H L α V-скорость вылета α -угол бросания Н-высота подъема L- дальность полета Траектория полета V=5 м/с α=45° Первый бросок

Y Х v H L α V-скорость вылета α -угол бросания Н-высота подъема L- дальность полета Траектория полета V=10 м/с α =45° Второй бросок

Y Х v H L Н-высота подъема L- дальность полета V-скорость вылета α -угол бросания Траектория полета V=15 м/с α α =45° Третий бросок

Эксперимент 3 Бросок на высоте Н над Землей по горизонту Бросок на высоте Н над Землей по горизонту Угла бросания нет. Угла бросания нет. Меняется модуль скорости бросания. Например: первый бросок V=5 м/с второй бросок V=10 м/с третий бросок V=15 м/с Меняется модуль скорости бросания. Например: первый бросок V=5 м/с второй бросок V=10 м/с третий бросок V=15 м/с

Y Х v H L Н-высота над Землей L- дальность полета V-скорость вылета Траектория полета V=5 м/с Первый бросок

Y Х v H L Н-высота над Землей L- дальность полета V-скорость вылета Траектория полета V=10 м/с Второй бросок

Y Х v H L Н-высота над Землей L- дальность полета V-скорость вылета Траектория полета V=15 м/с Первый бросок

Имитационная модель движения заряженной частицы в однородном магнитном поле

Эксперимент 1 Заряженная частица влетает в магнитное поле со скоростью V направленной вдоль линий вектора магнитной индукций В.

v скорость заряженной частицы Векторы v и В направлены в одну сторону Заряженной частица движется прямолинейно Линии магнитной индукции В магнитного поля

Эксперимент 2 Заряженная частица влетает в магнитное поле со скоростью V под углом α к линиям вектора магнитной индукций В.

v скорость заряженной частицы Векторы v и В направлены под углом друг к другу Заряженной частица движется по спирали Линии магнитной индукции В магнитного поля α В

Эксперимент 3 Заряженная частица влетает в магнитное поле со скоростью V перпендикулярно к линиям вектора магнитной индукций В.

Линии магнитной индукции В магнитного поля Векторы v и В направлены перпендикулярно друг к другу v скорость заряженной частицы Заряженной частица движется по окружности В

Имитационная модель колебательного движения тела без учета трения.

Имитационная модель беспорядочного движения одной молекулы газа.

Температура газа низкая

Температура газа высокая

Имитационная модель движения планет вокруг Солнца.

Имитационная модель броуновского движения.

Спасибо за внимание.