Презентация на тему "Вклад Ломоносова в физику"

Презентация: Вклад Ломоносова в физику
Включить эффекты
1 из 9
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать презентацию по теме "Вклад Ломоносова в физику" по физике, включающую в себя 9 слайдов. Скачать файл презентации 0.14 Мб. Большой выбор учебных powerpoint презентаций по физике

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    9
  • Слова
    физика
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Вклад Ломоносова в физику
    Слайд 1

    Вклад Ломоносова в физику

    Выполнили студенты ФГОУ СПО ЛАТ Гр. ТМ 1-23 Корабков Максим и Колдашов Дмитрий

  • Слайд 2

    Он создал первый университет Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. А. С. Пушкин

  • Слайд 3

    Ломоносов является одним из основоположников кинетической теории теплоты и газов, автором закона сохранения материи и движения..Ломоносов впервые предсказал существование абсолютного нуля температуры, объяснил из кинетических соображений закон Бойля. Введя в химию весы, он доказал неправильность мнения об увеличении веса металлов при их обжигании в “заплавленных накрепко стеклянных сосудах”..Он впервые высказал мысль о связи электрических и световых явлений, об электрической природе северного сияния, о вертикальных течениях как источнике атмосферного электричества. Защищая волновую теорию света, Ломоносов в оптике проделал большую работу по конструированию оптических приборов, по цветам и красителям, по преломлению света.

  • Слайд 4

    Производя в 1756 г. Опыты по обжигу металлов в запаянных сосудах, Ломоносов экспериментально доказал закон сохранения веса вещества при химических превращениях, хотя в дошедшем до нас описании указанных опытов сам он об этом не говорит.

  • Слайд 5

    Ломоносова почти всю жизнь интересовала оптика, и особенно ее практическая сторона – конструирование и изготовление оптических инструментов. написанная в специальной работе «Рассуждение о катоптрико-диоптрическом зажигательном инструменте» его солнечная печь в отличие от строившихся до него солнечных печей была проста в изготовлении и удобна в использовании. Особое место среди конструировавшихся Ломоносовым оптических инструментов принадлежит построенной ученым в 1756 г. зрительной трубе для наблюдения удаленных предметов при недостаточном их освещении, в сумерки и в светлые ночи. Долгое время оставалось неизвестным, что Ломоносов сконструировал в 1752-1756 гг. две разновидности рефрактометра для определения показателей преломления прозрачных тел. Также он создавал зеркальные телескопы.

  • Слайд 6

    Большой вклад внес Ломоносов в изучение природы электричества и особенно атмосферного электричества, остававшегося к началу его работы в этой области еще очень слабо исследованным. В 1744 г. Ломоносовым было начато наблюдение за грозами, проводившееся затем регулярно в течение ряда лет. С начала 50-х годов он занимался изучением электрических явлений совместно с профессором Рихманом. Летом 1753 г. во время проводившихся Ломоносовым и Рихманом одновременно, каждым на своей квартире, опытов по изучению атмосферного электричества, Рихман был убит молнией большой силы.

  • Слайд 7

    Ломоносов был выдающимся приборостроителем и организатором производства различных научных инструментов. В 1754 г. Ломоносовым впервые в истории науки была сконструирована «аэродромическая машина», предназначенная для подъема в верхние слои атмосферы термометров и других метеорологических приборов.

  • Слайд 8

    26 мая1761 года, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, М. В. Ломоносов обнаружил наличие у неё атмосферы. Иллюстрации М. В. Ломоносова к рукописи «Явление Венеры на Солнце…». 1761 Прохождение Венеры по диску Солнца, 8 июня 2004 года.

  • Слайд 9

    Ломоносов оставил после себя большое число идей, реализация которых осуществлялась наукой в течение 100—150 лет после его смерти.

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке