
- •Методика преподавания, ее предмет, функции, методы и цели исследования: образовательные, развивающие, воспитательные.
- •Психолого-педагогические основы обучения физике.
- •Цикл познания в физике как науке и физике как учебном предмете.
- •5. Словесные методы обучения физике.
- •Методы обучения физике.
- •Проблемное обучение.
- •Способы создания проблемных ситуаций на уроках физке.
- •8. Индукция и дедукция в методах обучения физике
- •9. Связь физики с другими предметами.
- •10. Типы меж предметных связей.
- •Структура курса физики в средней школе. Принцип цикличности в учебном познании
- •Оснащение учебного процесса по физике и основные требования к оборудованию физических кабинетов.
- •Применение новых информационных технологий в процессе обучения физике.
- •Демонстрационный эксперимент.
- •Методические требования к демонстрационному оборудованию, подготовка опытов учителем, последовательность этапов демонстрации.
- •Система лабораторного эксперимента по физике в средней школе.
- •Методика проведения фронтальных лабораторных работ по физике.
- •Организация физического практикума.
- •19. Способы решения физических задач: логический, математический (арифметический, алгебраический, геометрический и графический) и экспериментальный.
- •20. Аналитический, синтетический и аналитическо-синтетический методы решения задач.
- •24. Подготовка учителя физики к уроку. Поурочное планирование.
- •6. Физические и физико-технические кружки.
- •25. Факультативные занятии по физике. Физические олимпиады.
- •27. Вечера физики и техники, их виды, содержания. Недели и декады физики в школе, физический квн.
- •28. Давление твердых тел, жидкостей и газов.
- •29. Методические особенности, содержание и структура раздела «Механика».
- •31. Изучение основных кинематических понятий движения (перемещение, мгновенная и средняя скорости, ускорение).
- •32. Идеи относительности в механике.
- •33. Анализ понятия массы.
- •34. Анализ понятия силы.
- •35. Последовательность введения основных понятий и законов динамики.
- •36. Методика изучения первого закона Ньютона.
- •22. Годовое планирование.
- •23. Составление тематического плана по физике.
- •37. Методика изучения второго и третьего законов Ньютона.
- •41. Статика.
- •39. Анализ проявления упругости в механике.
- •40. Анализ проявления трения в механике.
- •42. Методика изучения закона сохранения импульса.
- •44. Анализ понятия энергии.
- •43. Анализ понятия работы
- •45. Методика изучения закона сохранения механической энергии.
- •46. Методика изучения темы «Механические колебания и волны».
- •47. Энергетические и динамические подходы к изучению колебательного движения.
- •49. Виды проверки знаний: предварительная, текущая, тематическая, заключительная.
- •48. Значение, функции и принципы проверки знаний и умений учащихся по физике.
- •50. Тесты по физике.
- •38. Анализ проявления сил тяготения в механике.
39. Анализ проявления упругости в механике.
Деформацией
называют
изменение формы, размеров или объема
тела. Деформация может быть вызвана
действием на тело приложенных к нему
внешних сил.Сила
упругости-
это проявление взаимодействия между
частицами тела, возникает при деформации
тела, при которой частицы удаляются
одна от одной или сближаются. Причиной
возникновения является изменение
расстояния между частицами, которое
приводит к появлению либо сил притяжения,
либо сил отталкивания.Закон
Гука:
сила упругости возникающая при деформации
тела, пропорциональна удлинению тела
и направлена противоположно перемещению
частиц тела относительно других частиц
при деформации.
.
Математическое
выражение закона Гука для деформации
одностороннего растяжения (сжатия)
имеет вид
,
где f - сила упругости; х - удлинение
(деформация) тела; k - коэффициент
пропорциональности, зависящий от
размеров и материала тела, называемый
жесткостью. х>0 при растяжении; х<0
при сжатии Единица жесткости в СИ -
ньютон на метр (Н/м).
40. Анализ проявления трения в механике.
Сила трения – электромагнитная сила .При соприкосновении движущихся (или приходящих в движение) тел с другими телами, а также с частицами вещества окружающей среды возникают силы, препятствующие такому движению. Эти силы называют силами трения. Действие сил трения всегда сопровождается превращением механической энергии во внутреннюю и вызывает нагревание тел и окружающей их среды. Существует внешнее и внутреннее трение (иначе называемое вязкостью). Внешним называют такой вид трения, при котором в местах соприкосновения твердых тел возникают силы, затрудняющие взаимное перемещение тел и направленные по касательной к их поверхностям. Внешнее трение подразделяют на трение покоя (статическое трение) и кинематическое трение. Трение покоя возникает между неподвижными твердыми телами, когда какое-либо из них пытаются сдвинуть с места. Кинематическое трение существует между взаимно соприкасающимися движущимися твердыми телами. Кинематическое трение, в свою очередь, подразделяется на трение скольжения и трение качения.Внутренним трением (вязкостью) называется вид трения, состоящий в том, что при взаимном перемещении. слоев жидкости или газа между ними возникают касательные силы, препятствующие такому перемещению. Сила трения покоя всегда направлена противоположно действующей на тело внешней силе, стремящейся привести это тело в движение. До определенного момента сила трения покоя увелич свозрастанием внешней силы, и уравновешивает её. Максимальное значение силы трения покоя пропорционально модулю силы давления, производимого тело на опору. По третьему закону ньютона сила давления тела на опору=по модуле силе реакции опоры. Поэтому max Fтр пропорциональна N. для модулей этих сил справедливо соотношение:Fп=fпN, где fп –коэф трения покоя.
42. Методика изучения закона сохранения импульса.
Импульс
силы.Если
на тело массой m
в течении времени t
действует сила F
и скорость его движения изменяется от
V0
до V
(векторы), то ускорение a
движения тела равно:
.
На основании второго з-на Ньютона для
силы
можно записать выражение:
.
Из равенства следует:
.
Физическая величина равная произведению
силы
на время t
ее действия, называется импульсом
силы.
Импульс тела: физическая величина, равная произведению массы тела на его скорость движения, называется импульсом тела. Изменение импульса тела равно импульсу силы, вызывающей это изменение. Импульс тела является количественной характеристикой поступательного движения тел. За единицу импульса в СИ принят импульс тела массой 1кг, движущегося поступательно со скоростью 1 м/с. Единицей импульса является килограмм-метр в секунду (кг*м/с). Величину mV=p называют импульсом тела.
Закон сохранения импульса:Таким образом, векторная сумма импульсов двух тел до взаимодействия равна векторной сумме их импульсов после взаимодействия. При изучении закона сохранения импульса вводят понятие “замкнутая механическая система”. Система тел, не взаимодействующих с другими телами, не входящими в эту систему, называется замкнутой системой. В замкнутой системе геометрическая сумма импульсов тел остается постоянной при любых взаимодействиях тел этой системы между собой. Необходимым условием применимости закона сохранения импульса к системе взаимодействующих тел является использование инерциальной системы отсчета. Если действуют внешние силы, то суммарный импульс силы, действующей на систему, равен суммарному изменению импульса системы.
Выводят закон на основании 2-го и 3-го законов Ньютона:
Величину mV=p называют импульсом тела.