Урок в 9 классе "Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение" с презентацией

Данный урок по теме “Закон сохранения импульса” запланирован мной на 45 минут. Работа в малых группах сменного состава чередуется с индивидуальной работой. Включены элементы технологии ИнтеллекТ.
Получите доступ ко всем материалам
Полный и неограниченный доступ ко всем материалам методической библиотеки на год с момента подачи и оплаты заявки. Доступ стоит 500 руб в год
Если Вы уже подавали заявку – тогда войдите или зарегистрируйтесь на сайте под тем же email-адресом, на который оформляли доступ
Также доступ ко всем материалам получают БЕСПЛАТНО
Участники Федерального учебно-методического объединения учителей
БЕСПЛАТНО
Участники объединения получают множество привилегий включая бесплатное прохождение любых курсов КПК и переподготовки (оплачивается только изготовление и отправка документов), бесплатные сертификаты, благодарственные письма, стажировки зарубеж, помощь в прохождении аттестации, юридическую помощь и многое другое.
Наши постоянные пользователи
БЕСПЛАТНО
Если Вы проходили профессиональную переподготовку (1 любой курс) или повышение квалификации (2 любых курса) в 21/22-м учебном году – Вы как наш постоянный клиент получаете много преимуществ, включая бесплатный доступ к трансляциям, получению сертификатов и многому другому.
Похожие материалы
Данный сценарий рока разработан по теме «Источники звука. Высота и громкость звука» для 9 класса в системе деятельностного подхода. Указаны цели, тип, форма урока, а также формы и методы обучения, перечислены планируемые УУД, необходимое оборудование. Ход урока подробно расписан по шагам с указанием необходимого времени на каждый этап (шесть основных этапов). Для удобства работы сценарий помещён в таблицу с указанием деятельности учителя и учащихся. Урок предполагает работу со всем классом, в парах, группах, работу с текстом (прилагается текст – кейс), проведение множество опытов, тестирование и взаимопроверка. Учащимся предоставляется ставить познавательные задачи (ПЗ) выдвигать гипотезы, предлагать идею эксперимента по их проверке, фиксировать результаты эксперимента, формулировать частные, а затем общие выводы. Работа на уроке сопровождается с работой в индивидуальном листе (прилагается в конце сценария), где отражаются основные схемы, определения, выводы. В конце урока предполагается деятельность по применению новых знаний (материал представлен в сценарии). Завершается урок контрольным тестом (имеется в таблице). Затем учащиеся получают задание на дом в уровневой форме (1-й уровень обязателен). Итог уроку подводится заполнением картой самооценки. Урок обязательно должен сопровождаться презентацией, разработанной именно к этому уроку. В сценарии на определённых этапах есть обращение к слайдам презентации, которая содержит звуки для демонстрации в нужный момент, схемы, выводы для наглядности.
Физика 8 класс Тема урока «Электрический ток в металлах и электролитах. Действие электрического тока». Цели урока. Познакомить учащимся с особенностями электрического тока в металлах и электролитах; ознакомить учащихся с превращениями энергии электрического тока в другие виды энергии. Демонстрации: нагревание провода электрическим током; выделении меди при электролизе; действие катушки с током на магнитную стрелу; свечение неоновой лампочки. Оборудование: компьютер с проектором, источник постоянного тока, дистиллированная вода, сахар, соль поваренный, медный купорос, угольные стержни 2шт,катушка с железным сердечником, гальванометр, соединительные провода. Ход урока I. Организационный момент 2 мин. II. Проверка знаний (фронтальный опрос) – 15 мин Учитель. Каково назначение источника тока в электрической цепи? Ответ: источник тока в электрической цепи предназначен для создания электрического поля. Учитель. Какие источники электрического тока вам известны? Ответ: электрофорная машина, термоэлемент, фотоэлемент , гальванический элемент ,аккумулятор. Учитель. В чем состоит отличие проводников от изоляторов? Ответ: (в проводниках есть свободные электроны, а в изоляторах(диэлектриках)нет свободные электроны. В изоляторах электроны прочно удерживается в своих атомах и не могут двигаться в электрическом поле). Учитель. Что же такое электрический ток? Ответ: Электрическим током называется упорядоченным(направленным) движением заряженных частиц. Учитель. Какие приемники электрической энергии вы знайте? Ответ: Электродвигатели, электролампы, электроплита, электропаяльник, электроутюг и другие электробытовые приборы. III. Изучение нового материала. -20 мин План изложения нового материала. 1.Электрический ток в металлах. 2.Понятие об электролитах. 3.Тепловое действие тока. 4.Химическое действие тока. Электрический ток в электролитах 5.Магнитное действие тока. 6.Механическое действие тока 1) Электрический ток в металлах. Учитель. Металлы в твердом состоянии, как известно, имеют кристаллическое строение. Частицы в кристаллах расположены в определенном порядке, образуя кристаллическую решетку. В узлах кристаллической решетки металла расположены положительные ионы, а в пространстве между ними движутся свободные электроны. Свободные электроны в нем движутся беспорядочно. Когда к металлическому проводнику присоединяются полюсы источника тока, в проводнике возникает электрическое поле, которое на беспорядочное тепловое движение свободных электронов накладывает направленное движение. Электрический ток в металлах представляет собой упорядоченное движение свободных электронов. 2) Электролиты это водные растворы солей, кислот или щелочей. Эксперимент. В сосуд с дистиллированной водой опускаем два угольных стержня, которые соединяем с электрической лампой и источником постоянного тока. Замыкаем. Тока нет. Почему? (Естественно, что в воде нет заряженных частиц.) Дистиллированная вода изолятор. Бросаем соль в воду. При этом появляется ток. Молекулы соли (NaCl) распались на положительные и отрицательные ионы при взаимодействии с молекулами воды. Ток в электролитах представляет направленное движение положительных и отрицательных ионов под действием электрического поля. 3) Действия электрического тока. Движущиеся в металлическом проводнике электроны мы не видим. О наличии электрического тока в цепи мы можем судить лишь по разным явлениям, которые вызывают электрический ток. Эти явления называют действиями тока. Эксперимент 1. Тепловое действие тока. Эксперимент 2. Химическое действие тока. 2. Химическое действие тока можно наблюдать при пропускании электрического тока через раствор медного купороса CuSO4. При взаимодействии медного купороса с водой молекулы медного купороса распадаются на положительные и отрицательные ионы. CuSO4 Cu++ + SO4- - Эти ионы приходят в движение в электрическом поле. Положительные ионы движутся к отрицательно заряженному электроду (катоду), а отрицательные ионы – к положительно заряженному электроду (аноду). Электрический ток в электролите – это направленное движение ионов в электрическом поле. Химическое действие электрического тока используют в промышленности. Эксперимент 3. Магнитное действие тока. Эксперимент 4. .Магнитное действие электрического тока можно показать с помощью катушки с железным сердечником. Цепь замкнута, к сердечнику притягиваются небольшие железные предметы: кнопки, гвоздики, стружки и опилки железные. 4.Механическое действие тока Явление взаимодействия катушки с током и магнита используют в устройстве прибора называемого гальванометром. IV. Закрепление изученного материала -5 мин. Вопросы для закрепления изученного материала. 1. Что представляет собой электрический ток в металлах и электролитах? 2. Где используют тепловое и химическое действия тока? 3. Могут ли жидкости быть диэлектриками? Проводниками? 4. Как можно наблюдат механическое действие электрического тока? Для проверки знаний учащихся используем компьютерное тестирование. V. Итоги урока, выставление оценок (комментируя каждому ученику.) VI. Домашнее задание.§34,35.Вопросы к§ Литература. 1.Физика 8 класс, Москва, Дрофа 2013 2. Физика. 8 класс. Дидактические материалы. Марон А.Е., Марон Е.А. 2013, 3. Физика. 8 класс. Кабардин О.Ф. Москва «Просвещение» 2014 4.Физика 8 класс разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Л.А.Кирик Москва «ИЛЕКСА» 2014 Рисунки из учебника показываем на экране Физика 8 класс Тема урока «Электрический ток в металлах и электролитах. Действие электрического тока». Цели урока. Познакомить учащимся с особенностями электрического тока в металлах и электролитах; ознакомить учащихся с превращениями энергии электрического тока в другие виды энергии. Демонстрации: нагревание провода электрическим током; выделении меди при электролизе; действие катушки с током на магнитную стрелу; свечение неоновой лампочки. Оборудование: компьютер с проектором, источник постоянного тока, дистиллированная вода, сахар, соль поваренный, медный купорос, угольные стержни 2шт,катушка с железным сердечником, гальванометр, соединительные провода. Ход урока I. Организационный момент 2 мин. II. Проверка знаний (фронтальный опрос) – 15 мин Учитель. Каково назначение источника тока в электрической цепи? Ответ: источник тока в электрической цепи предназначен для создания электрического поля. Учитель. Какие источники электрического тока вам известны? Ответ: электрофорная машина, термоэлемент, фотоэлемент , гальванический элемент ,аккумулятор. Учитель. В чем состоит отличие проводников от изоляторов? Ответ: (в проводниках есть свободные электроны, а в изоляторах(диэлектриках)нет свободные электроны. В изоляторах электроны прочно удерживается в своих атомах и не могут двигаться в электрическом поле). Учитель. Что же такое электрический ток? Ответ: Электрическим током называется упорядоченным(направленным) движением заряженных частиц. Учитель. Какие приемники электрической энергии вы знайте? Ответ: Электродвигатели, электролампы, электроплита, электропаяльник, электроутюг и другие электробытовые приборы. III. Изучение нового материала. -20 мин План изложения нового материала. 1.Электрический ток в металлах. 2.Понятие об электролитах. 3.Тепловое действие тока. 4.Химическое действие тока. Электрический ток в электролитах 5.Магнитное действие тока. 6.Механическое действие тока 1) Электрический ток в металлах. Учитель. Металлы в твердом состоянии, как известно, имеют кристаллическое строение. Частицы в кристаллах расположены в определенном порядке, образуя кристаллическую решетку. В узлах кристаллической решетки металла расположены положительные ионы, а в пространстве между ними движутся свободные электроны. Свободные электроны в нем движутся беспорядочно. Когда к металлическому проводнику присоединяются полюсы источника тока, в проводнике возникает электрическое поле, которое на беспорядочное тепловое движение свободных электронов накладывает направленное движение. Электрический ток в металлах представляет собой упорядоченное движение свободных электронов. 2) Электролиты это водные растворы солей, кислот или щелочей. Эксперимент. В сосуд с дистиллированной водой опускаем два угольных стержня, которые соединяем с электрической лампой и источником постоянного тока. Замыкаем. Тока нет. Почему? (Естественно, что в воде нет заряженных частиц.) Дистиллированная вода изолятор. Бросаем соль в воду. При этом появляется ток. Молекулы соли (NaCl) распались на положительные и отрицательные ионы при взаимодействии с молекулами воды. Ток в электролитах представляет направленное движение положительных и отрицательных ионов под действием электрического поля. 3) Действия электрического тока. Движущиеся в металлическом проводнике электроны мы не видим. О наличии электрического тока в цепи мы можем судить лишь по разным явлениям, которые вызывают электрический ток. Эти явления называют действиями тока. Эксперимент 1. Тепловое действие тока. Эксперимент 2. Химическое действие тока. 2. Химическое действие тока можно наблюдать при пропускании электрического тока через раствор медного купороса CuSO4. При взаимодействии медного купороса с водой молекулы медного купороса распадаются на положительные и отрицательные ионы. CuSO4 Cu++ + SO4- - Эти ионы приходят в движение в электрическом поле. Положительные ионы движутся к отрицательно заряженному электроду (катоду), а отрицательные ионы – к положительно заряженному электроду (аноду). Электрический ток в электролите – это направленное движение ионов в электрическом поле. Химическое действие электрического тока используют в промышленности. Эксперимент 3. Магнитное действие тока. Эксперимент 4. .Магнитное действие электрического тока можно показать с помощью катушки с железным сердечником. Цепь замкнута, к сердечнику притягиваются небольшие железные предметы: кнопки, гвоздики, стружки и опилки железные. 4.Механическое действие тока Явление взаимодействия катушки с током и магнита используют в устройстве прибора называемого гальванометром. IV. Закрепление изученного материала -5 мин. Вопросы для закрепления изученного материала. 1. Что представляет собой электрический ток в металлах и электролитах? 2. Где используют тепловое и химическое действия тока? 3. Могут ли жидкости быть диэлектриками? Проводниками? 4. Как можно наблюдат механическое действие электрического тока? Для проверки знаний учащихся используем компьютерное тестирование. V. Итоги урока, выставление оценок (комментируя каждому ученику.) VI. Домашнее задание.§34,35.Вопросы к§ Литература. 1.Физика 8 класс, Москва, Дрофа 2013 2. Физика. 8 класс. Дидактические материалы. Марон А.Е., Марон Е.А. 2013, 3. Физика. 8 класс. Кабардин О.Ф. Москва «Просвещение» 2014 4.Физика 8 класс разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Л.А.Кирик Москва «ИЛЕКСА» 2014 Рисунки из учебника показываем на экране Урок физики в 8 классе.

Пояснительная записка 1. Характеристика класса: общеобразовательный, возраст: 15-16 лет; 51% - юноши, 49% - девушки; физическое и психическое развитие обучающихся соответствует норме; успеваемость – 100%, качество знаний – 54%). 2. Продолжительность: 45 минут. 3. Оборудование: персональные компьютеры, мультимедийный проектор, локальная компьютерная сеть, подключение к сети Интернет. 4. Разработка системы уроков по теме или разделу: календарно-тематическое планирование, утверждённое в начале учебного года на методическом совете школы. 5. Определение места данного урока в теме: 18 урок из 32 по теме «Молекулярная физика и термодинамика». Мякишев Г.Я. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. М.: Дрофа, 2006. 6. Определение триединой дидактической цели урока:  Предметная: рассмотреть зависимость высоты подъёма воды в капиллярных трубках от диаметра капилляра; зависимость высоты подъема жидкости в капиллярных трубках от температуры жидкости; зависимость высоты подъема жидкости в капиллярных трубках от рода жидкости.  Метапредметная: создать условия для овладения способами деятельности, применимыми как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  Личностная: создать условия для развития у учащихся навыков, лежащих в основе дальнейшей успешной адаптации к жизни в современном, насыщенном коммуникациями обществе: навыки взаимодействия, командной работы, умение общаться, выражать и отстаивать свою позицию, приходить к компромиссу. 7. Отбор оптимального содержания материала урока, расчленение его на ряд законченных в смысловом отношении блоков, частей, выделение опорных знаний. Требования согласно программе: Иметь представление: о строении жидкости и ее основных свойствах. Знать: фазовый переход жидкость – пар, испарение, конденсация, смачивание, несмачивание. Уметь: описывать физические процессы, использовать физические приборы и измерительные инструменты, представлять результаты измерений в виде таблицы, графика, решать задачи на применение изученных физических законов. Быть: развивать способности (креативные, мыслительные, коммуникативные, рефлексивные), позволяющие решать стратегические проблемы, а главное, создавать отношение к миру, делу и себе самому. 8. Выделение главного материала, который ученик должен понять и запомнить по данной теме: Особенности взаимодействия молекул поверхностного слоя жидкости. Поверхностное натяжение – явление молекулярного давления на жидкость, вызванное притяжением молекул поверхностного слоя к молекулам внутри жидкости. Поверхностная энергия – дополнительная потенциальная энергия молекул поверхностного слоя жидкости. Сила поверхностного натяжения – сила, направленная по касательной к поверхности жидкости, перпендикулярно участку контура, ограничивающего поверхность, в сторону ее сокращения. Коэффициент поверхностного натяжения. 9. Тип урока: формирование практических умений и навыков (классификация по основной образовательной цели). 10. Выбор наиболее целесообразных методов: По источнику передачи и восприятия учебной деятельности. Словесные: объяснение нового материала, выступление с опорой на мультимедийную презентацию, защита результатов работы групп; Наглядные: демонстрация физического опыта, демонстрация в виде компьютерной презентации; Практические: групповая исследовательская работа, поисковая работа в сети Интернет, работа в локальной сети. Методы стимулирования и положительной мотивации учения. Создание эмоционально-нравственных ситуаций, создание ситуации успеха в учении, формирование ответственности в учении. Методы контроля и самоконтроля в обучении. Фронтальный опрос, оценка исследовательской работы в группах. 11. Междисциплинарные связи: с математикой: выработка системного, операционного подхода к решению задач различной степени сложности; построение диаграмм для визуализации данных. с информатикой: изучая различные предметы школьного курса, учащиеся получают представление об окружающем мире с разных углов зрения, формируют физическую, историческую и другие картины мира. Чтобы соединить эти представления в единое целое, надо попытаться найти что-то общее во всём этом многообразии. Этим общим является наличие информации и информационных процессов. Человек получает информацию из окружающего мира и на основании этой информации формирует своё представление о нём. Поэтому очень важно, чтобы человек научился смотреть на мир с точки зрения изучения информации об объектах и происходящих информационных процессов. 12. Подбор дидактических средств урока: физическое лабораторное оборудование для проведения опытов, электронная рабочая тетрадь в MS Excel, мультимедийная презентация к уроку. 13. Записи в электронной рабочей тетради: название опыта, цель, материалы и оборудование, этапы проведения опыта, задача, диаграмма, вывод. 14. Формы работы и приемов закрепления полученных знаний и приобретенных умений на уроке и дома: деятельность под руководством учителя, групповая и индивидуальная работа, работа с ресурсами сети Интернет, дифференцированное домашнее задание. 15. Проверка знаний и умений учащихся: исследовательская работа в группах и представление полученных результатов. 16. Дифференцированное домашнее задание: обязательное: повторить §72,73, упражнение № 583,584 (сборник задач) дополнительное: решить задачу: в двух капиллярных трубках разного диаметра, опущенных в воду, установилась разность уровней 2,6см. При опускании этих же трубок в спирт разность уровней оказалась 1 см. Зная коэффициент поверхностного натяжения воды, найти коэффициент поверхностного натяжения спирта. творческое: создать мультимедийную презентацию «Капиллярные явления на службе нанотехнологий». опережающее: самостоятельно изучить и написать реферат по одной из тем: «Электрокапиллярные явления», «Капиллярный электрофорез». 17. Форма подведения итогов урока: отметка выставляется по совокупности за работу в группах, демонстрацию результатов исследования. 18. Внеклассная работа по данной теме: выступление с опорой на мультимедийную презентацию «Использование капиллярных явлений в нанотехнологиях» на предметной неделе МИФ (математика – информатика – физика).

Комментарии
Это ваш материал?
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте под тем email-адресом, под которым Вы загружали данный материал. После этого Вы сможете:
Заказать сертификат
Получить заказанные ранее