'

Мое рабочее место – лаборатория творчества

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Купцова Е.Н., учитель физики и информатики МОУ «Школа № 26» г. Владивостока Мое рабочее место – лаборатория творчества


Слайд 1


Слайд 2

Направления использования компьютерных технологий на уроках Цифровые образовательные ресурсы. Электронный учебник. Программы для расчета лабораторных работ. Тесты. Компьютерные модели. Проектная работа учащихся. Разработки для проведения игровых уроков.


Слайд 3

Фрагменты многостраничного урока физики по теме «Построение изображений в линзах»


Слайд 4

К обобщающему уроку по теме «Закон электромагнитной индукции»


Слайд 5

Программы для расчета лабораторных работ


Слайд 6

Расширение практических методов обучения 1. Тестирование учащихся вариативность за счет внедрения собственных разработок; интеграция в смежные предметы; акцент на адаптацию к маскам ввода; охват широкого круга учащихся.


Слайд 7

Тестирующие программы


Слайд 8

Цель организации проектной работы с учащимися - поддерживание устойчивого интереса к предметам естественно-математического цикла.


Слайд 9


Слайд 10

Разработки для поурочной проверки учебного материала


Слайд 11

Интеграция в смежные предметы


Слайд 12

Программы для работы с учащимися начальной школы


Слайд 13

Расширение практических методов обучения 2. Компьютерное моделирование алгоритмизация мышления учащихся; интеграция во все предметы; акцент на адаптацию к маскам ввода; расширение кругозора за счет моделирования систем, не изучаемых в рамках программы.


Слайд 14

Модели для проведения уроков изучения нового материала


Слайд 15

Табличные модели для исследования на бинарных уроках Этапы урока: введение в тему; постановка задачи; анализ задачи; построение модели в среде электронных таблиц; тестирование модели; исследование модели; заполнение листа отчета; работа с контролирующей программой; самоанализ работы учащихся на уроке.


Слайд 16

I. «Применение законов Ньютона» Невесомый блок укреплен в вершине двух наклонных плоскостей, составляющих с горизонтом углы ? = 300 и ? = 450. Гири 1 и 2 одинаковой массы m1 = m2 = 1 кг соединены нитью и перекинуты через блок. Найти ускорение а, с которым движутся гири, и силу натяжения нити Т при условии, что коэффициенты трения гирь 1 и 2 о наклонные плоскости k1 = k2 = 0,1. Показать, что из формул, дающих решение этой задачи, можно получить как частные случаи решения приведенных ниже задач. коэффициент трения гири 2 о наклонную плоскость равен 0,1. коэффициент трения гири 2 о наклонную плоскость равен 0,1, угол ? = 300. движение без трения масса первой гири 2 кг 1) 2) 3) 4)


Слайд 17


Слайд 18


Слайд 19

II. «Затухающие колебания» На колеблющуюся точку массой 400 г действует сила трения. Построить и исследовать модель физического процесса по следующим данным: начальная амплитуда колебаний - 5 м; циклическая частота колебаний - ?/2; коэффициент трения в системе принять равным 0,2. Постройте модель колебательного процесса и ответьте на вопросы: 1. Определите координату точки через 1,4 периода после начала колебаний при уменьшении коэффициента трения в 4 раза и увеличении массы точки в 5 раз. 2. Определите отношение начальной амплитуды к амплитуде спустя 9,2 с после начала колебаний. 3. Установите соответствие: при увеличении массы колеблющейся точки... 4. Используя команду Сервис/Подбор параметра..., подберите такую массу точки, чтобы при коэффициенте трения 0,1 колебания затухли за 10 с (считать, что для затухания значение А(t) должно составлять 0,1% от начального значения). Ответ запишите в граммах.


Слайд 20


Слайд 21


Слайд 22

III. «Уравнение состояния реального газа» Требуется построить и исследовать модель изотермического процесса для углекислого газа, считая газ реальным. Сравнить его поведение с идеальным. Данные: молярная масса углекислого газа — 0,044 кг/моль, универсальная газовая постоянная — 8,31 Дж/(К моль), масса газа — 44 кг, критические значения температуры и давления — 304 К и 7380000 Па соответственно, постоянные а и b — считаются по уже введенным формулам, текущая температура — 0 0С. Объем газа изменять от 0,07 до 0,4 с шагом 0,01 м3. Для построения изотерм в осях Р(V) требуется выразить давление реального и идеального газа.


Слайд 23

1) Определите по графику отношение давлений идеального и реального газов при значении объема 0,15 м3. Ответ округлите до целых. 2) Используя график, подберите такое значение массы газа, при котором изотермы будут начинаться из одной точки. Ответ округлите до целых и запишите согласно правилам синтаксиса в основных единицах измерения. 3) Установите соответствие: при увеличении температуры (в пределах 20 0С) давления реального и идеального газов при фиксированном значении объема и разность между начальными значениями давлений... Ответ запишите в виде последовательности латинских букв и цифр в нижнем регистре и без пробелов. 4) Используя команду Сервис/Подбор параметра..., определите, какой массы азот (Ткр = 126 К, Ркр = 3,4 МПа) при объеме 0,2 м3 и температуре -140 0С будет оказывать давление 6 МПа. Газ считайте реальным. Ответ запишите в граммах без единиц измерения.


Слайд 24


Слайд 25


Слайд 26

Активизация познавательной деятельности учащихся во время проведения предметных недель


Слайд 27

Разработки, созданные по авторским материалам учителей


Слайд 28

Разработки для интерактивных уроков


Слайд 29

Универсальные разработки для проведения игровых уроков


Слайд 30

Разработки для проведения внеклассных мероприятий


Слайд 31

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока» mou.school26@gmail.com, school26@vlc.ru Спасибо за внимание!


×

HTML:





Ссылка: