Меню
Разработки
Разработки  /  Физика  /  Презентации  /  8 класс  /  Презентация к уроку "Металлы. Электрический ток в металлах" (физика, химия)

Презентация к уроку "Металлы. Электрический ток в металлах" (физика, химия)

презентация к бинарному уроку. 90 минут. для 8 класса. использовалась учителями физики и химии. успешно.

03.11.2017

Содержимое разработки

БИНАРНЫЙ УРОК ПО ФИЗИКЕ И ХИМИИ

БИНАРНЫЙ УРОК

ПО ФИЗИКЕ И ХИМИИ

 Он в теченье многих лет был причиной многих бед. Был металл серебристо-белым, в соединении стал мелом. Красит пламя в желтый цвет, в воду кинь – его уж нет. К восьмой группе отнесен, в честь России назван он. «Камнем» назван он людьми, но попробуй-ка возьми. Из него солдатик твой, не болеет он «чумой».

  • Он в теченье многих лет был причиной многих бед.
  • Был металл серебристо-белым, в соединении стал мелом.
  • Красит пламя в желтый цвет, в воду кинь – его уж нет.
  • К восьмой группе отнесен, в честь России назван он.
  • «Камнем» назван он людьми, но попробуй-ка возьми.
  • Из него солдатик твой, не болеет он «чумой».
 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛОВ; СТРОЕНИЕ; СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ.

  • ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛОВ;
  • СТРОЕНИЕ;
  • СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ.
логическая цепочка рассмотрения темы:  СТРОЕНИЕ; СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ; ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛОВ.

логическая цепочка рассмотрения темы:

  • СТРОЕНИЕ;
  • СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ;
  • ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛОВ.
повторение строения атомов металлов, их свойств; рассмотрение использования свойств человеком; применение металлов как проводников электрического тока.
  • повторение строения атомов металлов, их свойств;
  • рассмотрение использования свойств человеком;
  • применение металлов как проводников электрического тока.
Золото – Солнце Серебро – Луна Ртуть – Меркурий Медь – Венера Железо – Марс Олово – Юпитер Свинец - Сатурн
  • Золото – Солнце
  • Серебро – Луна
  • Ртуть – Меркурий
  • Медь – Венера
  • Железо – Марс
  • Олово – Юпитер
  • Свинец - Сатурн
 « земляные работы,  раскопки»,  позднее – « шахта, рудник, руда» ( c греч.)   «руда и выплавляемый из неё металл» ( c лат.)

« земляные работы, раскопки», позднее – « шахта, рудник, руда» ( c греч.)

«руда и выплавляемый из неё металл» ( c лат.)

ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА МЕТАЛЛЫ

ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

МЕТАЛЛЫ

ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА МЕТАЛЛЫ Ме 0 – n → Ме +n  в-ль n = 1, 2, 3 Me ↔ неМе Из 109 х.э. 85 Ме

ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

МЕТАЛЛЫ

Ме 0 n Ме +n в-ль

n = 1, 2, 3

Me неМе

Из 109 х.э. 85 Ме

Семь металлов создал свет По числу семи планет: Дал наш космос на добро Медь, железо, серебро, Злато, олово, свинец, Всем им ртуть – родной отец! золото – Солнце, серебро – Луна, медь – Венера, железо – Марс, олово – Юпитер, свинец – Сатурн, ртуть - Меркурий золото – Солнце, серебро – Луна, медь – Венера, железо – Марс, олово – Юпитер, свинец – Сатурн, ртуть - Меркурий золото – Солнце, серебро – Луна, медь – Венера, железо – Марс, олово – Юпитер, свинец – Сатурн, ртуть - Меркурий золото – Солнце, серебро – Луна, медь – Венера, железо – Марс, олово – Юпитер, свинец – Сатурн, ртуть - Меркурий золото – Солнце, серебро – Луна, медь – Венера, железо – Марс, олово – Юпитер, свинец – Сатурн, ртуть - Меркурий

Семь металлов создал свет

По числу семи планет:

Дал наш космос на добро

Медь, железо, серебро,

Злато, олово, свинец,

Всем им ртуть – родной отец!

    золото – Солнце,

    серебро – Луна,

    медь – Венера,

    железо – Марс,

    олово – Юпитер,

    свинец – Сатурн,

    ртуть - Меркурий

    • золото – Солнце, серебро – Луна, медь – Венера, железо – Марс, олово – Юпитер, свинец – Сатурн, ртуть - Меркурий
    • золото – Солнце, серебро – Луна, медь – Венера, железо – Марс, олово – Юпитер, свинец – Сатурн, ртуть - Меркурий
    • золото – Солнце, серебро – Луна, медь – Венера, железо – Марс, олово – Юпитер, свинец – Сатурн, ртуть - Меркурий
    • золото – Солнце, серебро – Луна, медь – Венера, железо – Марс, олово – Юпитер, свинец – Сатурн, ртуть - Меркурий
    ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА МЕТАЛЛЫ Ме 0 – n → Ме +n  в-ль n = 1, 2, 3 Me ↔ неМе Из 109 х.э. 85 Ме Металлическая связь

    ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

    МЕТАЛЛЫ

    Ме 0 n Ме +n в-ль

    n = 1, 2, 3

    Me неМе

    Из 109 х.э. 85 Ме

    Металлическая связь

    ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА МЕТАЛЛЫ Ме 0 – n → Ме +n  в-ль n = 1, 2, 3 Me ↔ неМе Из 109 х.э. 85 Ме Металлическая связь В природе Ме 0 , Ме +n Ме х О у – оксиды Ме(ОН) у – гидроксиды Ме х An у –  соли

    ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

    МЕТАЛЛЫ

    Ме 0 n Ме +n в-ль

    n = 1, 2, 3

    Me неМе

    Из 109 х.э. 85 Ме

    Металлическая связь

    В природе

    Ме 0 , Ме +n

    Ме х О у – оксиды

    Ме(ОН) у – гидроксиды

    Ме х An у соли

    Характеристика  химических элементов - металлов  M +? от 1 до 3 электронов (исключение – металлы главных подгрупп IV – VII групп).  М 0 – n е  = М + n  – окисление.  Степени окисления металлов :  0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8.  Металлическая связь  металлическая кристаллическая решетка  твердое состояние, металлический блеск, электро- и теплопроводность, ковкость, пластичность.

    Характеристика химических элементов - металлов

    • M +? от 1 до 3 электронов (исключение – металлы главных подгрупп IV VII групп).
    • М 0 n е = М + n – окисление.
    • Степени окисления металлов : 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8.
    • Металлическая связь металлическая кристаллическая решетка твердое состояние, металлический блеск, электро- и теплопроводность, ковкость, пластичность.
    Малое количество электронов на внешнем слое  (в основном от 1 до 3) и сравнительно большие радиусы атомов элементов-металлов способствуют тому, что они отдают электроны внешнего (и предвнешнего) электронного слоя, превращаясь в положительно заряженные ионы. В главной подгруппе:  число электронов на внешнем слое не изменяется  радиус атома увеличивается  электроотрицательность уменьшается  восстановительные свойства усиливаются  металлические свойства усиливаются В периоде:  заряд ядра увеличивается  радиус атома уменьшается  число электронов на внешнем слое увеличивается  восстановительные свойства уменьшаются  металлические свойства ослабевают
    • Малое количество электронов на внешнем слое (в основном от 1 до 3) и сравнительно большие радиусы атомов элементов-металлов способствуют тому, что они отдают электроны внешнего (и предвнешнего) электронного слоя, превращаясь в положительно заряженные ионы.
    • В главной подгруппе:

    число электронов на внешнем слое не изменяется

    радиус атома увеличивается

    электроотрицательность уменьшается

    восстановительные свойства усиливаются

    металлические свойства усиливаются

    • В периоде:

    заряд ядра увеличивается

    радиус атома уменьшается

    число электронов на внешнем слое увеличивается

    восстановительные свойства уменьшаются

    металлические свойства ослабевают

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛЫ КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ)

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

    ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

    МЕТАЛЛЫ

    КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ)

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛЫ КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ)  под воздействием слои атомов в  кристаллах  смещаются

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

    ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

    МЕТАЛЛЫ

    КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ) под воздействием слои атомов в кристаллах смещаются

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛЫ КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ)  под воздействием слои атомов в  кристаллах  смещаются  Au, Ag, Cu, Al

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

    ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

    МЕТАЛЛЫ

    КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ) под воздействием слои атомов в кристаллах смещаются Au, Ag, Cu, Al

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛЫ КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ)  под воздействием слои атомов в  кристаллах  смещаются  Au, Ag, Cu, Al ТВЕРДОСТЬ

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

    ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

    МЕТАЛЛЫ

    КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ) под воздействием слои атомов в кристаллах смещаются Au, Ag, Cu, Al

    ТВЕРДОСТЬ

     Твердость – это характеристика металла, отражающая его прочность и пластичность. Количественной оценкой является число твердости (НВ). Значения твердости некоторых металлов по Бринеллю приведены на диаграмме.

    Твердость – это характеристика металла, отражающая его прочность и пластичность. Количественной оценкой является число твердости (НВ). Значения твердости некоторых металлов по Бринеллю приведены на диаграмме.

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛЫ КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ)  под воздействием слои атомов в  кристаллах  смещаются  Au, Ag, Cu, Al ТВЕРДОСТЬ  характеризует прочность Ме  мягкие ( K, Na )  и твердые (W, Cr)

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

    ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

    МЕТАЛЛЫ

    КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ) под воздействием слои атомов в кристаллах смещаются Au, Ag, Cu, Al

    ТВЕРДОСТЬ характеризует прочность Ме мягкие ( K, Na ) и твердые (W, Cr)

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛЫ КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ)  под воздействием слои атомов в  кристаллах  смещаются  Au, Ag, Cu, Al ТВЕРДОСТЬ  характеризует прочность Ме  мягкие ( K, Na )  и твердые (W, Cr) МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК, НЕПРОЗРАЧНОСТЬ  результат отражения световых лучей  Ag

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

    ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

    МЕТАЛЛЫ

    КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ) под воздействием слои атомов в кристаллах смещаются Au, Ag, Cu, Al

    ТВЕРДОСТЬ характеризует прочность Ме мягкие ( K, Na ) и твердые (W, Cr)

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК, НЕПРОЗРАЧНОСТЬ результат отражения световых лучей Ag

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛЫ КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ)  под воздействием слои атомов в  кристаллах  смещаются  Au, Ag, Cu, Al ТВЕРДОСТЬ  характеризует прочность Ме  мягкие ( K, Na )  и твердые (W, Cr) МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК, НЕПРОЗРАЧНОСТЬ  результат отражения световых лучей  Ag ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ   ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

    ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

    МЕТАЛЛЫ

    КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ) под воздействием слои атомов в кристаллах смещаются Au, Ag, Cu, Al

    ТВЕРДОСТЬ характеризует прочность Ме мягкие ( K, Na ) и твердые (W, Cr)

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК, НЕПРОЗРАЧНОСТЬ результат отражения световых лучей Ag

    ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

    • ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛЫ КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ)  под воздействием слои атомов в  кристаллах  смещаются  Au, Ag, Cu, Al ТВЕРДОСТЬ  характеризует прочность Ме  мягкие ( K, Na )  и твердые (W, Cr) МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК, НЕПРОЗРАЧНОСТЬ  результат отражения световых лучей  Ag ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ  результат высокой подвижности свободных   ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ  результат высокой подвижности свободных

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

    ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

    МЕТАЛЛЫ

    КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ) под воздействием слои атомов в кристаллах смещаются Au, Ag, Cu, Al

    ТВЕРДОСТЬ характеризует прочность Ме мягкие ( K, Na ) и твердые (W, Cr)

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК, НЕПРОЗРАЧНОСТЬ результат отражения световых лучей Ag

    ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ результат высокой подвижности свободных

    • ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ результат высокой подвижности свободных
    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛЫ КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ)  под воздействием слои атомов в  кристаллах  смещаются  Au, Ag, Cu, Al ТВЕРДОСТЬ  характеризует прочность Ме  мягкие ( K, Na )  и твердые (W, Cr) МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК, НЕПРОЗРАЧНОСТЬ  результат отражения световых лучей  Ag ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ  результат высокой подвижности свободных  Ag, Cu, Al, Fe ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ  результат высокой подвижности свободных  Ag, Cu, Al, Fe

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

    ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

    МЕТАЛЛЫ

    КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ) под воздействием слои атомов в кристаллах смещаются Au, Ag, Cu, Al

    ТВЕРДОСТЬ характеризует прочность Ме мягкие ( K, Na ) и твердые (W, Cr)

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК, НЕПРОЗРАЧНОСТЬ результат отражения световых лучей Ag

    ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ результат высокой подвижности свободных Ag, Cu, Al, Fe

    • ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ результат высокой подвижности свободных Ag, Cu, Al, Fe
    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛЫ КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ)  под воздействием слои атомов в  кристаллах  смещаются  Au, Ag, Cu, Al ТВЕРДОСТЬ  характеризует прочность Ме  мягкие ( K, Na )  и твердые (W, Cr) МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК, НЕПРОЗРАЧНОСТЬ  результат отражения световых лучей  Ag ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ  результат высокой подвижности свободных  Ag, Cu, Al, Fe ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ  результат высокой подвижности свободных  Ag, Cu, Al, Fe ПЛОТНОСТЬ ПЛОТНОСТЬ ПЛОТНОСТЬ ПЛОТНОСТЬ ПЛОТНОСТЬ

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

    ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

    МЕТАЛЛЫ

    КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ) под воздействием слои атомов в кристаллах смещаются Au, Ag, Cu, Al

    ТВЕРДОСТЬ характеризует прочность Ме мягкие ( K, Na ) и твердые (W, Cr)

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК, НЕПРОЗРАЧНОСТЬ результат отражения световых лучей Ag

    ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ результат высокой подвижности свободных Ag, Cu, Al, Fe

    • ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ результат высокой подвижности свободных Ag, Cu, Al, Fe

    ПЛОТНОСТЬ

    • ПЛОТНОСТЬ
    • ПЛОТНОСТЬ
    • ПЛОТНОСТЬ
    • ПЛОТНОСТЬ
    5 г / см 3 –Os лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os " width="640"

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

    ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

    МЕТАЛЛЫ

    КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ) под воздействием слои атомов в кристаллах смещаются Au, Ag, Cu, Al

    ТВЕРДОСТЬ характеризует прочность Ме мягкие ( K, Na ) и твердые (W, Cr)

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК, НЕПРОЗРАЧНОСТЬ результат отражения световых лучей Ag

    ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ результат высокой подвижности свободных Ag, Cu, Al, Fe

    • ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ результат высокой подвижности свободных Ag, Cu, Al, Fe

    ПЛОТНОСТЬ

    • ПЛОТНОСТЬ
    • ПЛОТНОСТЬ
    • ПЛОТНОСТЬ
    • ПЛОТНОСТЬ
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li
    • тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os
    5 г / см 3 –Os лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ " width="640"

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

    ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

    МЕТАЛЛЫ

    КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ) под воздействием слои атомов в кристаллах смещаются Au, Ag, Cu, Al

    ТВЕРДОСТЬ характеризует прочность Ме мягкие ( K, Na ) и твердые (W, Cr)

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК, НЕПРОЗРАЧНОСТЬ результат отражения световых лучей Ag

    ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ результат высокой подвижности свободных Ag, Cu, Al, Fe

    • ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ результат высокой подвижности свободных Ag, Cu, Al, Fe

    ПЛОТНОСТЬ

    • ПЛОТНОСТЬ
    • ПЛОТНОСТЬ
    • ПЛОТНОСТЬ
    • ПЛОТНОСТЬ
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li
    • тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os

    ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ

    Металлы подразделяют на следующие группы: легкоплавкие (ртуть, цезий, цинк, олово, свинец, висмут и др.); среднеплавкие (к ним относятся почти половина металлов, в том числе магний, алюминий, железо, никель, медь, золото); тугоплавкие (вольфрам, молибден, титан, хром и др.).

    Металлы подразделяют на следующие группы:

    • легкоплавкие (ртуть, цезий, цинк, олово, свинец, висмут и др.);
    • среднеплавкие (к ним относятся почти половина металлов, в том числе магний, алюминий, железо, никель, медь, золото);
    • тугоплавкие (вольфрам, молибден, титан, хром и др.).
     Металл галлий, твердый слиток которого лежит на столе, имеет низкую температуру плавления и становится жидким от тепла руки.

    Металл галлий, твердый слиток которого лежит на столе, имеет низкую температуру плавления и становится жидким от тепла руки.

    5 г / см 3 –Os лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ легкоплавкие t Hg ( – 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С ) легкоплавкие t Hg ( – 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С ) легкоплавкие t Hg ( – 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С ) легкоплавкие t Hg ( – 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С ) " width="640"

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

    ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

    МЕТАЛЛЫ

    КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ) под воздействием слои атомов в кристаллах смещаются Au, Ag, Cu, Al

    ТВЕРДОСТЬ характеризует прочность Ме мягкие ( K, Na ) и твердые (W, Cr)

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК, НЕПРОЗРАЧНОСТЬ результат отражения световых лучей Ag

    ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ результат высокой подвижности свободных Ag, Cu, Al, Fe

    • ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ результат высокой подвижности свободных Ag, Cu, Al, Fe

    ПЛОТНОСТЬ

    • ПЛОТНОСТЬ
    • ПЛОТНОСТЬ
    • ПЛОТНОСТЬ
    • ПЛОТНОСТЬ
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li
    • тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os

    ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ

    • легкоплавкие t Hg ( 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С )
    • легкоплавкие t Hg ( 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С )
    • легкоплавкие t Hg ( 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С )
    • легкоплавкие t Hg ( 39 о С )
    • тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С )
    5 г / см 3 –Os лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ легкоплавкие t Hg ( – 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С ) легкоплавкие t Hg ( – 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С ) легкоплавкие t Hg ( – 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С ) легкоплавкие t Hg ( – 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С ) ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ " width="640"

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

    ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

    МЕТАЛЛЫ

    КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ) под воздействием слои атомов в кристаллах смещаются Au, Ag, Cu, Al

    ТВЕРДОСТЬ характеризует прочность Ме мягкие ( K, Na ) и твердые (W, Cr)

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК, НЕПРОЗРАЧНОСТЬ результат отражения световых лучей Ag

    ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ результат высокой подвижности свободных Ag, Cu, Al, Fe

    • ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ результат высокой подвижности свободных Ag, Cu, Al, Fe

    ПЛОТНОСТЬ

    • ПЛОТНОСТЬ
    • ПЛОТНОСТЬ
    • ПЛОТНОСТЬ
    • ПЛОТНОСТЬ
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li
    • тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os

    ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ

    • легкоплавкие t Hg ( 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С )
    • легкоплавкие t Hg ( 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С )
    • легкоплавкие t Hg ( 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С )
    • легкоплавкие t Hg ( 39 о С )
    • тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С )

    ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ

    5 г / см 3 –Os лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ легкоплавкие t Hg ( – 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С ) легкоплавкие t Hg ( – 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С ) легкоплавкие t Hg ( – 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С ) легкоплавкие t Hg ( – 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С ) ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ обусловлена перемещением под действием эл.поля Ag, Cu " width="640"

    ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

    ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

    МЕТАЛЛЫ

    КОВКОСТЬ (ПЛАСТИЧНОСТЬ) под воздействием слои атомов в кристаллах смещаются Au, Ag, Cu, Al

    ТВЕРДОСТЬ характеризует прочность Ме мягкие ( K, Na ) и твердые (W, Cr)

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК, НЕПРОЗРАЧНОСТЬ результат отражения световых лучей Ag

    ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ результат высокой подвижности свободных Ag, Cu, Al, Fe

    • ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ результат высокой подвижности свободных Ag, Cu, Al, Fe

    ПЛОТНОСТЬ

    • ПЛОТНОСТЬ
    • ПЛОТНОСТЬ
    • ПЛОТНОСТЬ
    • ПЛОТНОСТЬ
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os
    • лёгкие ρ г / см 3 – Li
    • тяжёлые ρ 5 г / см 3 –Os

    ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ

    • легкоплавкие t Hg ( 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С )
    • легкоплавкие t Hg ( 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С )
    • легкоплавкие t Hg ( 39 о С ) тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С )
    • легкоплавкие t Hg ( 39 о С )
    • тугоплавкие t 350°С – W (3380 о С )

    ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ

    обусловлена перемещением под действием эл.поля

    Ag, Cu

    ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

    ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

    ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА тепловое химическое магнитное

    ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

    тепловое

    химическое

    магнитное

    ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА тепловое химическое магнитное нагревательные приборы 0

    ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

    тепловое

    химическое

    магнитное

    • нагревательные приборы

    0

    ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА тепловое химическое магнитное нагревательные приборы осветительные приборы 0

    ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

    тепловое

    химическое

    магнитное

    • нагревательные приборы
    • осветительные приборы

    0

    № п/п Название физической величины 1 Обозначение Напряжение 2 3 t  Единица измерения Сила тока Время 4 P  Ом Кл 5 U  Сопротивление А Мощность Дж 6 В q  Заряд 7 с R  Работа А I  Вт

    п/п

    Название физической величины

    1

    Обозначение

    Напряжение

    2

    3

    t

    Единица измерения

    Сила тока

    Время

    4

    P

    Ом

    Кл

    5

    U

    Сопротивление

    А

    Мощность

    Дж

    6

    В

    q

    Заряд

    7

    с

    R

    Работа

    А

    I

    Вт

    № п/п Название физической величины 1 Обозначение Напряжение 2 t  Сила тока Единица измерения 3 4 Ом P  Время Сопротивление 5 Кл U  Дж А Мощность 6 q  В 7 Заряд с R  Работа А I  Вт 1. Напряжение – U – В 2. Сила тока – I – A  3 . Время – t – c  4 . Сопротивление – R – Ом 5. Мощность – P – Вт 6. Заряд – q – Кл 7. Работа – A – Дж

    п/п

    Название физической величины

    1

    Обозначение

    Напряжение

    2

    t

    Сила тока

    Единица измерения

    3

    4

    Ом

    P

    Время

    Сопротивление

    5

    Кл

    U

    Дж

    А

    Мощность

    6

    q

    В

    7

    Заряд

    с

    R

    Работа

    А

    I

    Вт

    1. Напряжение – U – В

    2. Сила тока – I A

    3 . Время – t c

    4 . Сопротивление – R – Ом

    5. Мощность – P – Вт

    6. Заряд – q – Кл

    7. Работа – A – Дж

    Единица электрического сопротивления… Формула закона Ома для участка цепи… Мощность равна отношению работы ко … Закон о тепловом действии тока принадлежит… Электрическое сопротивление зависит от длины проводника, площади поперечного сечения и … Все потребители находятся под одним и тем же напряжением при… Электрическое напряжение измеряют… Формула работы электрического тока… Амперметр включается в цепь… Формула закона Джоуля-Ленца… Силу тока измеряют…
    • Единица электрического сопротивления…
    • Формула закона Ома для участка цепи…
    • Мощность равна отношению работы ко …
    • Закон о тепловом действии тока принадлежит…
    • Электрическое сопротивление зависит от длины проводника, площади поперечного сечения и …
    • Все потребители находятся под одним и тем же напряжением при…
    • Электрическое напряжение измеряют…
    • Формула работы электрического тока…
    • Амперметр включается в цепь…
    • Формула закона Джоуля-Ленца…
    • Силу тока измеряют…

    Единица электрического сопротивления…1 Ом. Формула закона Ома для участка цепи… I = U / R Мощность равна отношению работы ко …времени Закон о тепловом действии тока принадлежит…Джоулю-Ленцу Электрическое сопротивление зависит от длины проводника, площади поперечного сечения и… рода материала Все потребители находятся под одним и тем же напряжением при…параллельном соединении Электрическое напряжение измеряют…вольтметром Формула работы электрического тока… A = IUt ; A = I 2 Rt ; A = U ²/ R · t Амперметр включается в цепь…последовательно Формула закона Джоуля-Ленца… Q = I 2 Rt Силу тока измеряют…амперметром
    • Единица электрического сопротивления…1 Ом.
    • Формула закона Ома для участка цепи… I = U / R
    • Мощность равна отношению работы ко …времени
    • Закон о тепловом действии тока принадлежит…Джоулю-Ленцу
    • Электрическое сопротивление зависит от длины проводника, площади поперечного сечения и… рода материала
    • Все потребители находятся под одним и тем же напряжением при…параллельном соединении
    • Электрическое напряжение измеряют…вольтметром
    • Формула работы электрического тока… A = IUt ; A = I 2 Rt ; A = U ²/ R · t
    • Амперметр включается в цепь…последовательно
    • Формула закона Джоуля-Ленца… Q = I 2 Rt
    • Силу тока измеряют…амперметром

    повторение строения атомов металлов, их свойств; рассмотрение использования свойств человеком; применение металлов как проводников электрического тока.
    • повторение строения атомов металлов, их свойств;
    • рассмотрение использования свойств человеком;
    • применение металлов как проводников электрического тока.
     Поднимите: Зеленую карточку – если «Я доволен результатами своей работы, мне было комфортно!» Синюю карточку – если «Я мог бы и лучше!» Желтую карточку – если «Я не доволен своей работой, мне было неуютно»

    Поднимите:

    • Зеленую карточку – если «Я доволен результатами своей работы, мне было комфортно!»
    • Синюю карточку – если «Я мог бы и лучше!»
    • Желтую карточку – если «Я не доволен своей работой, мне было неуютно»
    -75%
    Курсы повышения квалификации

    Просто о сложном в физике. Молекулярная физика и термодинамика

    Продолжительность 72 часа
    Документ: Удостоверение о повышении квалификации
    4000 руб.
    1000 руб.
    Подробнее
    Скачать разработку
    Сохранить у себя:
    Презентация к уроку "Металлы. Электрический ток в металлах" (физика, химия) (6.25 MB)

    Комментарии 0

    Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт

    © 2008-2024, ООО «Мультиурок», ИНН 6732109381, ОГРН 1156733012732

    Учителю!
    Огромная база учебных материалов на каждый урок с возможностью удаленного управления
    Тесты, видеоуроки, электронные тетради