Презентация КАК УСТРОЕН МИР? Поговорим о строении вещества онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему КАК УСТРОЕН МИР? Поговорим о строении вещества абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 13 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Обществознание » КАК УСТРОЕН МИР? Поговорим о строении вещества



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    13 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    1.62 MB
  • Просмотров:
    51
  • Скачиваний:
    0
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
КАК УСТРОЕН МИР? Поговорим о
Содержание слайда: КАК УСТРОЕН МИР? Поговорим о строении вещества

№2 слайд
Немного истории Понятие об
Содержание слайда: Немного истории Понятие об атомах зародилось еще в Древней Греции. Теория была столь же проста сколь и категорична: невозможно беспредельно делить на части что бы то ни было. Наступит момент, когда частицы уже не поддадутся дальнейшему делению. Их-то мы теперь и называем атомами, от греческого «атомос» - «неделимый».

№3 слайд
Разные точки зрения Первое
Содержание слайда: Разные точки зрения Первое изложение этой теории относится примерно к 400 г. До н.э. и принадлежит двум греческим философам Левкиппу и Демокриту.

№4 слайд
Если же деление нельзя
Содержание слайда: Если же деление нельзя продолжать бесконечно, рано поздно мы дойдём до мельчайшей частички, которую Демокрит назвал атомом, что в переводе и означает «неделимый». Если же деление нельзя продолжать бесконечно, рано поздно мы дойдём до мельчайшей частички, которую Демокрит назвал атомом, что в переводе и означает «неделимый». Четыре первоначала Аристотеля.

№5 слайд
Британский химик Роберт Бойль
Содержание слайда: Британский химик Роберт Бойль (1627 – 1691) выдвинул предположение, что материя состоит их неких первичных частиц, которые, соединяясь вместе, образуют и более крупные частицы – корпускулы. Британский химик Роберт Бойль (1627 – 1691) выдвинул предположение, что материя состоит их неких первичных частиц, которые, соединяясь вместе, образуют и более крупные частицы – корпускулы. Британский химик Джон Дальтон (1766 – 1844) впервые ввел термин «атом», излагая свою атомистическую теорию в 1807 году. Его теория означала новую ступень в науке. Вот ее основные положения: Вся материя состоит из мельчайших частиц, называемых атомами. Атомы не создаются вновь, не разрушаются и не делятся. Атомы одного и того же элемента совершенно одинаковы. Химические реакции – это результат перегруппировки атомов. Атомы способны соединяться, образуя более крупные частицы сложных веществ. Впоследствии Дальтон предположил, что атом в принципе может быть разделен на еще более мелкие частицы.

№6 слайд
Модели атомов пудинг с изюмом
Содержание слайда: Модели атомов «пудинг с изюмом» - предложил на грани ХIХ и ХХ веков английский ученый Дж. Дж. Томсон (1856 – 1940). В этой модели отрицательно заряженные зерна были погружены в некую твердую субстанцию.

№7 слайд
В году английский физик
Содержание слайда: В 1932 году английский физик Джеймс Чедвик (1891 – 1974) создал новую модель. Хоть она и походила на предыдущие, но была более точной в отношении ядра атома, которое теперь предполагалось состоящим из частиц, называемых протонами и нейтронами. Современные ученые пользуются моделью электронных облаков. Каждое такое облако – часть пространства, где нахождение электрона наиболее вероятно.

№8 слайд
Соединение атомов Ковалентные
Содержание слайда: Соединение атомов Ковалентные соединения: при образовании ковалентных соединений атомы различных элементов делятся друг с другом своими электронами. Обычно так бывает с различными неметаллами. Обобществление электронов связывает атомы вместе: образуется новая молекула. Пример ковалентного соединения – вода. Ионные соединения: получаются когда атом металла отдает электроны атому неметалла. Атом металла становится катионом, а атом неметалла – анионом. Оба они удерживаются вместе взаимным притяжением своих противоположных зарядов. Хлорид натрия (поваренная соль) – пример ионного соединения.

№9 слайд
Такая разная материя Твердые
Содержание слайда: Такая разная материя Твердые тела, жидкости и газы – это различные агрегатные состояния вещества. Вещество не обязано всегда находиться в одном и том же состоянии. Состояние молекул, образующих вещество может измениться под действием температуры.

№10 слайд
Газообразное состояние
Содержание слайда: Газообразное состояние вещества Газы не имеют собственной формы и объёма и, как правило, смешиваются друг с другом в любых соотношениях (если, конечно, между ними не идёт химическая реакция). Эти свойства газов обусловлены тем, что молекулы в них находятся далеко друг от друга. «газ» - «хаос» (греч.)

№11 слайд
Конденсированное состояние
Содержание слайда: Конденсированное состояние вещества К конденсированным системам относятся жидкости и твердые тела. В жидкостях и твердых телах молекулы расположены ближе друг к другу, поэтому их плотность больше плотности газов. Основное отличие твердого состояния от жидкого состоит в том, что в твердом веществе его атомы, молекулы или ионы находятся постоянно в узлах кристаллической решетки и лишь испытывают тепловые колебания, а в жидкости они беспорядочно движутся, скользят относительно друг друга, чем обусловлено основное свойство жидкости – текучесть, т.е. способность принимать форму того сосуда, в котором она находится.

№12 слайд
Кристаллические решетки
Содержание слайда: Кристаллические решетки: атомные, ионные, молекулярные

№13 слайд
Необычные состояния материи
Содержание слайда: Необычные состояния материи: плазма, стекло, жидкие кристаллы

Скачать все slide презентации КАК УСТРОЕН МИР? Поговорим о строении вещества одним архивом: