Физика 8 класс ткани

Самостоятельная работа по физике Объяснение электрических явлений для 8 класса

Самостоятельная работа по физике Объяснение электрических явлений для 8 класса с ответами. Самостоятельная работа включает 2 варианта , в каждом по 5 заданий.

Вариант 1

1. Пластмассовая линейка, натертая шерстяной тканью, получила отрицательный заряд. Избыток или недостаток электронов образовался на ткани?

2. Почему незаряженные металлические опилки притягиваются к заряженному телу?

3. Почему заряженное тело притягивает к себе нейтральное тело из диэлектрика?

4. В каком материале — эбоните или шерсти — электроны в молекулах и атомах вещества сильнее удерживаются притяжением атомных ядер?

5. Важно ли, чем натирали вещество при электризации?

Вариант 2

1. Какие вам известны заряженные частицы?

2. Какие частицы переходят от одного тела к другому в процессе электризации? Что происходит с зарядами тел?

3. Чем отличаются электроны в проводниках и изоляторах?

4. Почему мелкие листочки бумаги притягиваются к заряженной расческе?

5. Соломинка притянулась к заряженному предмету. Можно ли утверждать, что соломинка была предварительно заряжена? Изменится ли ваш ответ, если вы наблюдаете отталкивание?

Ответы на самостоятельную работа по физике Объяснение электрических явлений для 8 класса
Вариант 1
1. Заряд ткани будет положительным, так как при трении часть электронов с ткани перешла на линейку, и заряд линейки стал отрицательным. На ткани образовался недостаток электронов.
2. Происходит явление электростатической индукции, и незаряженное тело, вследствие перераспределения зарядов, электризуется. В итоге разноименные заряды начинают притягиваться друг к другу.
3. Притяжение незаряженных тел из диэлектриков происходит вследствие способности их к поляризации.
4. Электроны в эбонитовой палочкой сильнее удерживаются, так как при трении друг о друга палочка приобретает отрицательный заряд. Следовательно, электроны с шерсти стекают легче.
5. Да, важны. Все тела обладают разными силами притяжения. Одни частицы сильнее удерживаются атомными ядрами, другие слабее. От этого будет зависеть знак заряда.
Вариант 2
1. Электроны — отрицательно заряженные частицы, протоны — положительно заряженные частицы.
2. В процессе электризации происходит переход электронов от одного тела к другому. То тело, которое потеряет один или несколько электронов станет положительно заряженным, а то что приобретет — отрицательно заряженным.
3. В проводниках много свободных носителей заряда, электронов. Они свободна перемещаются в нем. В изоляторах электроны закреплены в узлах кристаллической решетки, и поэтому они не способны переносить заряд.
4. При трении о волосы расческа приобрела заряд. Листочки бумаги попали в электрическое поле и произошло перераспределение электронов. Разноименные заряды начали притягиваться друг к другу.
5. Если притянулась, то необязательно она была заряженной, так как заряд она могла приобрести в процессе взаимодействия с электрическим полем заряженного тела. Если отталкиваются, то она была обязательно заряжена одноименным по знаку зарядом.

Презентация по технологии 8 класс. Ткани.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организовывается обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах или группах.

«Актуальность создания школьных служб примирения/медиации в образовательных организациях»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Описание презентации по отдельным слайдам:

Ткань Ткань — текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей. Ткань состоит из двух переплетающихся систем нитей, расположенных взаимно перпендикулярно. Систему нитей, идущих вдоль ткани, называют основой, а систему нитей, расположенных поперек ткани, — утком. Соответствующие нити называют основными и уточными. Переплетение нитей в ткани является одним из основных показателей строения ткани. Нити основы и утка последовательно переплетаются друг с другом в определённом порядке (в зависимости от минимального числа нитей — раппорта, — необходимого для законченного ткацкого рисунка). Это влияет на образование ткани с характерной для данного переплетения структурой, внешним видом, свойствами. Ткацкие переплетения простые (гладкие или главные) бывают полотняные, саржевые, сатиновые (атласные) или комбинированные. Следует отличать ткани от текстильных полотен, выработанных другими способами: трикотажных полотен, вырабатываемых путём вязания, то есть образования взаимосвязанных петельных рядов, нетканых материалов (к которым можно относить также валяльно-войлочные и холстопрошивные материалы).

Читайте также: Плащевая ткань оксфорд 600

По типу сырья натуральные, которые называют также классическими. Они бывают: растительного происхождения (хлопок, лён, конопля, джут); животного происхождения (шерсть, натуральный шёлк); минерального происхождения (ость, остистая ткань, асбест); химические, подразделяются на: искусственные: из природных веществ органического (целлюлоза, белки) и неорганического (стекло, металлы) происхождения: вискоза, ацетат; металлические нити, люрекс; синтетические: из синтетических полимеров, в том числе: полиамидные ткани (дедерон, хемлон, силон), полиэстеры (диолен, слотера, тесил), полипропиленовые ткани, поливиниловые ткани (кашмилон, дралон).

Ткани на ощупь тонкие, приятные на ощупь, толстые, редкие, мягкие, грубые, тяжёлые. лёгкие

Ткани по назначению Плательные Блузочные Костюмные Пальтовые Курточные Подкладочные Обивочные (мебельные) Портьерные Технические Бельевые Другие

По фактуре обработки поверхности ткани сукно (прессованное, гладкое, ворсованное), байка (вальцованная, ворсованная), (вальцованные двухсторонние), велюроваяткань (вальцованная, с выровненным ворсом).

По свойствам воздухопроницаемость, гигроскопичность, сминаемость, паропроницаемость, водоупорность, капиллярность, теплозащита, пылеёмкость, электризуемость и т. д. Водоупорность ткани — это способность ткани сопротивляться первоначальному прониканию воды. Гигроскопичность — это способность ткани поглощать и удерживать водяные пары из воздуха. Капиллярность — это способность ткани впитывать воду. Воздухопроницаемость — способность пропускать воздух. Паропроницаемость — способность ткани пропускать водяные пары. Электризуемость — это способность материала накапливать на своей поверхности статическое электричество. Антистатические препараты устраняют статическое электричество, которое накапливается в тканях при их изготовлении. Мерсеризация тканей — это процесс кратковременной обработки ткани концентрированным раствором едкого натра с последующей промывкой её горячей и холодной водой. Мерсеризация предотвращает выцветание тканей, сохраняет первоначальный тон, гигроскопичность и прочность, придает материалу шелковистый блеск. Для придания внешней отделке тканей расцветки, соответствующей назначению материала, используется печатание — получение узорчатых расцветок на белой или окрашенной ткани (прямая печать — печать по отбеленной или светлоокрашенной ткани; вытравленная печать — печать по окрашенной ткани, резервная печать — печать по неокрашенной ткани).

Ткани

Урок 8. Биология 8 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобретя в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Ткани»

Всем вам хорошо известно, что тело многоклеточных организмов состоит из большого количества клеток. Они различаются по форме, размерам и расположению в организме. Различные клетки выполняют определённые функции, например, проводят возбуждение, сокращаются или выделяют различные вещества. Промежутки между клетками заполнены межклеточным веществом.

Сходные по строению, происхождению и выполняемым функциям клетки и межклеточное вещество образуют ткани.

Выделяют четыре основных типа тканей: нервную, эпителиальную, мышечную и ткани внутренней среды.

Эпителиальная ткань покрывает тело снаружи, выстилает его полости и внутренние органы, образует большинство желёз.

Она представлена покровным и железистым эпителием.

Покровный эпителий представлен эпидермисом кожи, эпителием пищеварительной, дыхательной, мочевыделительной и половой систем. Железистый эпителий входит в состав большинства желёз.

Читайте также: Как сделать отверстие в пвх ткани

Клетки, образующие эпителиальную покровную ткань, лежат плотно друг к другу, и межклеточное вещество между ними практически отсутствует.

Покровный эпителий бывает однослойный и многослойный. В однослойном эпителии все клетки связаны с мембраной, к которой они прикреплены, в многослойном эпителии только нижний слой связан с мембраной. Клетки, входящие в состав однослойного эпителия, могут иметь различную форму, поэтому эпителий подразделяется на плоский, кубический и призматический.

Клетки покровного эпителия подвергаются воздействию разнообразных факторов среды. Они защищают внутренние структуры человека от повреждений, действия низких и высоких температур, излишнего испарения и иссушения, проникновения болезнетворных микроорганизмов. Эпителий имеет высокую способность к восстановлению.

Клетки железистого эпителия вырабатывают и выделяют различные секреты – пищеварительные соки, слёзы, пот, слюну и гормоны.

Нервная ткань входит в состав головного и спинного мозга, а также нервов. Её основные свойства – возбудимость (способность отвечать на раздражение) и проводимость (способность проводить возбуждение). Клетки нервной ткани получают сигналы из внешней и внутренней среды организма, проводят и перерабатывают их, что необходимо для работы внутренних органов.

Нервная ткань состоит из нервных клетокнейронов и вспомогательных клеток нейроглии. Нейроглия окружает нейроны, обеспечивает их питание и защиту от вредных воздействий, формирует их оболочки. Без постоянной помощи глиальных клеток нейроны не могут существовать.

Нейроны состоят из тела с многочисленными отростками, среди которых выделяют короткие сильно ветвящиеся дендриты и длинные неветвящиеся аксоны, которые пронизывают весь организм и обеспечивают связь головного или спинного мозга с любым участком тела. Нервная клетка может иметь множество дендритов. Они воспринимают раздражение и передают его к телу нейрона. Аксон всегда один, он передаёт нервный сигнал от тела нейрона к другим клеткам.

Место контакта аксона с другими клетками (а точнее с дендритом или телом нейрона) называется синапс. Промежуток между ними – синаптическая щель.

В окончаниях аксона накапливаются специальные химические вещества – медиаторы. Они осуществляют передачу нервного импульса от клетки к клетке. Во время появления импульса медиаторы выбрасываются в синаптическую щель.

Здесь они вступают во взаимодействие с особыми белками, расположенными на поверхности мембран соседних клеток, в результате чего клетка возбуждается и усиливает свою работу или тормозится (ослабляет свою работу или вовсе прекращает её).

Мышечные ткани образованы вытянутыми клетками (мышечными волокнами). Для мышечной ткани характерны возбудимость, проводимость и сократимость (способность волокон укорачиваться и удлиняться). Она выполняет двигательную функцию.

Различают три вида мышечной ткани: гладкая, поперечно-полосатая скелетная и поперечно-полосатая сердечная.

Гладкая (неисчерченная) мышечная ткань находится в стенках кровеносных и лимфатических сосудов, в стенках полых внутренних органов, например желудка и кишечника. Она состоит из мелких (до 0,1 миллиметра длиной), удлинённых, заострённых на концах клеток с одним ядром, которое погружено в цитоплазму. Гладкая мышечная ткань сокращается непроизвольно, без участия сознания человека. Например, входя в состав желудка, гладкие мышцы сокращаются и проталкивают пищевую массу в кишечник.

Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань представлена длинными многоядерными мышечными волокнами, достигающими длины около 10 сантиметров. В их цитоплазме находятся тончайшие белковые нити, способные к сокращению. Под микроскопом из-за неодинаковой светопреломляющей способности разных участков мышечных волокон они кажутся поперечно-исчерченными, отсюда и их название.

Поперечно-полосатая мышечная ткань отличается от гладкомышечной не только строением. Сокращение скелетных мышц контролируется сознанием и обеспечивает перемещение одних частей тела относительно других, а также перемещение организма в пространстве. Поперечно-полосатая мышечная ткань образует скелетную мускулатуру, мышцы рта, языка, гортани и диафрагму.

Читайте также: Снег из ткани под елочку

Поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань состоит из клеток, между которыми имеются специальные контакты. Благодаря им возможна очень быстрая передача возбуждения от одной клетки к другой. Особая организация клеток сердечной мышцы позволяет им сокращаться одновременно. Сердечная мышца, как и гладкая мышечная ткань, сокращается непроизвольно. Но, в зависимости от состояния организма и характера выполняемой им работы, сила её сокращений может увеличиваться или уменьшаться.

Ткани внутренней среды широко представлены во многих органах. Их основная функция – поддержание постоянства внутренней среды организма (гомеостаза).

Ткани внутренней среды выполняют и многие другие функции. Они обеспечивают поддержание структурной организации других тканей и разных органов, являются средой для обмена веществ, участвуют в защитных реакциях организма и восстановлении повреждённых органов, являются «депо» энергетических запасов (размещение и хранение жира), выполняют питательную функцию.

Ткани внутренней среды – самая разнообразная по строению и выполняемым функциям группа тканей.

Сюда относятся костная, хрящевая и жировая ткани, собственно соединительные ткани (плотная и рыхлая волокнистые), а также кровь и лимфа.

Для всех тканей внутренней среды характерно рыхлое расположение клеток и хорошо развитое межклеточное вещество. У кости оно твёрдое, у крови – жидкое, а у хрящей – эластичное и упругое. Данные различия обусловлены тесной взаимосвязью строения и функций, которые выполняют эти ткани.

Кровь и лимфа – особые виды тканей внутренней среды, для которых характерна жидкая консистенция межклеточного вещества. Кровь выполняет транспортную функцию, связывает все органы тела между собой и обеспечивает их питательными веществами и кислородом.

Среди скелетных тканей выделяют хрящевую и костную ткани.

Хрящевая ткань имеет упругую (желеподобную) консистенцию межклеточного вещества. Костная ткань очень прочная и выполняет функцию опоры.

Собственно соединительные ткани – это широко распространённые в организме ткани с развитой системой волокон в межклеточном веществе.

В зависимости от того, как располагаются волокна, выделяют рыхлую волокнистую соединительную ткань (размещается в стенках кровеносных сосудов) и плотную волокнистую соединительную ткань (образует связки и сухожилия).

Жировая ткань состоит из клеток, которые содержат вакуоли с липидами.

Пигментная ткань образует родимые пятна и представлена клетками, содержащими пигменты.

Итог урока. В многоклеточном организме клетки объединяются в ткани. Ткани – это группы клеток и межклеточного вещества, выполняющие общие функции, сходные по происхождению и строению. Выделяют четыре основных типа тканей: нервная, эпителиальная, мышечная и ткани внутренней среды. В таблице приведены главные черты и свойства каждой из этих тканей.

Эпителиальная ткань образована плотно сомкнутыми клетками, между которыми мало межклеточного вещества. Клетки способны к восстановлению. Эпителиальная ткань служит препятствием для вредных веществ, микроорганизмов, защищает от механических воздействий лежащие под ней ткани. Она покрывает поверхность тела и выстилает внутренние полости организма и органов.

Клетки мышечной ткани вытянуты вдоль продольной оси и способны сокращаться. Они обеспечивают движение организма и отдельных органов. Мышечная ткань входит в состав опорно-двигательной системы, стенок полых органов и сосудов.

Нервная ткань способна к проведению электрических сигналов. Она управляет всем организмом. Встречается практически во всех органах.

К тканям внутренней среды относятся очень разнообразные по строению ткани – твёрдые, упругие и жидкие с большим количеством межклеточного вещества. Это кровь, лимфа, костная, хрящевая и жировая ткани, а также собственно соединительная ткань. Их основная функция – осуществление связи между органами.

  • Свежие записи
    • Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
    • Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
    • Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
    • Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
    • Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом
Sunny Lady