матеріал 6

Основні розділи фізики

Матеріал

Урок 5. Основні розділи фізики


Очікувані результати навчання
  • формулює самостійно або у співпраці з іншими проблему дослідження [12 ПРО 1.1.1]
  • створює і аналізує самостійно або у співпраці з іншими моделі об’єктів і явищ, які необхідно дослідити [12 ПРО 1.4.1]
  • інтерпретує самостійно або у співпраці з іншими інформацію природничого змісту, представлену в різний спосіб [12 ПРО 2.2.2]
  • Установлює та обґрунтовує самостійно або у співпраці з іншими взаємозв’язки між природними, техногенними об’єктами, закономірності явищ природи [12 ПРО 3.3.1]
  • визначає самостійно або у співпраці з іншими аргументи/твердження, теорії, що ґрунтуються на наукових фактах і доказах [12 ПРО 4.1.1]
  • Ідентифікує, формулює та аналізує самостійно або у співпраці з іншими життєву/навчальну проблему [12 ПРО 4.2.1]

Мета уроку: ознайомити учнів із основними розділами фізики та їхньою роллю у вивченні природи. Навчити застосовувати знання для пояснення фізичних процесів та явищ

Очікувані результати для вчителя:
  • називають основні розділи фізики
  • пояснюють значення основних розділів фізики
  • наводять приклади фізичних явищ та класифікують їх за відповідними розділами фізики
Очікувані результати для учнівства:
  • дають визначення поняттю фізики та називають її основні розділи
  • класифікують фізичні явища та процеси за відповідними розділами фізики
  • наводять приклади застосування фізичних знань у повсякденному житті, техніці, медицині
  • аналізують конкретне фізичне явище, визначаючи основні закономірності, які його описують
Ключові слова:
  • механіка
  • молекулярна фізика
  • термодинаміка
  • електрика
  • магнетизм
  • оптика
  • атомна та ядерна фізика
  • квантова фізика
  • астрофізика
План уроку:
  1. Мотиваційна частина
  2. Теоретичний блок
    2.1. Механіка
    2.2. Молекулярна фізика та термодинаміка
    2.3. Електрика та магнетизм
    2.4. Оптика
    2.5. Атомна та ядерна фізика
    2.6. Квантова фізика
    2.7. Астрофізика
  3. Практичний блок
  4. Попрактикуймо самостійно
  5. Рефлексія

1. Мотивація

Тривалість до 3 хв.

Залучіть учнів до дискусії. Нехай учні висловлять свої думки.

Чому фізика є основою для інших природничих наук?

Джерело: https://gemini.google.com/

Відповідь: Фізика, як фундаментальна наука, розкриває універсальні закони та принципи, вивчає основні складові матерії та їх взаємодію, розвиває потужні методи дослідження та інструменти, а також забезпечує загальну мову для інтеграції різних природничих наук, таких як хімія, біологія, геологія та астрономія, що робить її необхідною основою для їх розвитку та розуміння явищ у природі.

Як можна застосувати знання з фізики в повсякденному житті?

Джерело: https://gemini.google.com/ 

Відповідь: Фізика, як наука про основні закони природи, знаходить широке застосування в повсякденному житті, наприклад в кулінарії, де розуміння теплопровідності та тиску допомагає готувати їжу. Вода швидше закипить в каструлі з закритою кришкою, а ручки сковорідки роблять дерев’яними чи пластиковими, бо вони мають низьку теплопровідність і не так сильно проводять тепло як метали.

Знання про рух та аеродинаміку сприяють створенню ефективних засобів пересування. У будівництві фізика забезпечує міцність та енергоефективність будівель, у медицині – діагностику та лікування, у спорті – покращення результатів тощо.

Посилання на відео джерела:

Відео

Відео

Відео


2. Теоретичний блок

Тривалість до 15 хв.

Поділ фізики на кілька основних розділів, кожен з яких охоплює певний аспект фізичних явищ, дозволяє впорядкувати знання, спростити їх засвоєння та сприяти науковим дослідженням. Це також дає можливість ефективніше використовувати фізичні закони в техніці, медицині, енергетиці та інших сферах людської діяльності. Можна виділити такі основні розділи: механіка, молекулярна фізика та термодинаміка, електрика та магнетизм, оптика, атомна та ядерна фізика, квантова фізика, астрофізика.

2.1. Механіка

Використовуйте реальні приклади та демонстрації, наприклад, демонстрація вільного падіння, руху об’єктів, щоб показати, як закони механіки працюють у повсякденному житті. Розкажіть про внесок Галілея та Ньютона, щоб показати, як розвивалася механіка.

Механіка є найдавнішим розділом фізики, що вивчає рух тіл, взаємодію між ними та сили, які діють на тіла. Вона поділяється на кінематику (опис руху без урахування причин), динаміку (аналіз сил, що викликають рух) і статику (вивчення рівноваги тіл). Основними законами механіки є закони Ньютона, що визначають принципи інерції, дії сили та реакції, а також збереження імпульсу та енергії. Важливий внесок у розвиток механіки зробили такі вчені, як Галілео Галілей (дослідження падіння тіл) та Ісаак Ньютон (формулювання класичних законів механіки). Прикладами механічних явищ є вільне падіння тіл, обертальний рух планет та механічні хвилі.

Таблиця 1

Розділи механікиОпис
КінематикаОписує рух без урахування причин, що його викликають
ДинамікаВивчає причини руху, зокрема сили, що діють на тіла
СтатикаДосліджує рівновагу тіл під дією сил

2.2. Молекулярна фізика та термодинаміка 

Використовуйте аналогії та моделі, щоб показати, як молекули та атоми рухаються та взаємодіють. Поясніть, як мікроскопічні процеси впливають на макроскопічні явища. Проведіть демонстраційні експерименти – броунівський рух, кипіння води, розширення газів тощо.

Молекулярна фізика та термодинаміка вивчає будову речовини на рівні молекул і атомів, а також процеси, пов’язані з температурою та теплопередачею. Основи молекулярно-кінетичної теорії пояснюють рух молекул. Закони термодинаміки описують перетворення теплової енергії. Вагомий внесок у розвиток цього розділу зробили Еміль Клапейрон, Дмитро Менделєєв (рівняння стану ідеального газу), Роберт Бойль (закон Бойля-Маріотта), Сади Карно (теорія теплових машин) і Людвіг Больцман (статистична механіка). До прикладів явищ відносяться випаровування, плавлення, тертя, передача тепла.

Таблиця 2

Розділи молекулярної фізики та термодинамікиОпис
Будова та властивості молекулВивчає молекули та міжмолекулярну взаємодію
Ідеальний та реальний газВивчає поведінку газів за різних умов
Властивості рідин та твердих тілДосліджує агрегатні стани речовин
Внутрішня енергіяОписує теплоємність речовин, зміну внутрішньої енергії під час процесів нагрівання, охолодження та фазових переходів
Основні закони термодинамікиВивчає енергетичні процеси, пов’язані з теплотою, теплообміном та роботою 
Теплові машиниОписує принципи роботи теплових двигунів та холодильних машин. 

2.3. Електрика і магнетизм 

Використовуйте демонстрації з електростатикою (заряджена кулька та папірці), магнітами та електричними колами. Покажіть, як електрика та магнетизм використовуються в технологіях (лампочка, магніт, динамік). Згадайте про внесок Кулона, Ампера, Ома, Фарадея та Максвелла в розуміння електричних явищ та електромагнетизму.

Електрика і магнетизм як розділ вивчає електричні та магнітні поля, їх взаємодію та вплив на заряджені частинки. Закон Кулона описує взаємодію електричних зарядів, закон Ома визначає зв’язок між характеристиками струму, а електромагнітна індукція пояснює перетворення магнітної енергії в електричну. Видатні вчені в цій галузі – Шарль Огюстен Кулон (електростатика), Георг Ом (закон Ома), Майкл Фарадей (електромагнітна індукція) і Джеймс Клерк Максвелл (теорія електромагнітного поля). Явища електростатики, електромагнітних хвиль та електродинаміки знаходять застосування в електротехніці, енергетиці та радіотехніці.

Таблиця 3

Розділи електрики і магнетизмуОпис
Електростатика Вивчає електричний заряд, електричне поле, поняття напруженість, потенціал, закон Кулона
Електричний струмСила струму, напруга, опір, закон Ома, робота і потужність струму
ЕлектромагнетизмДосліджує магнітне поле, індукцію, силу Лоренца, силу Ампера, закон Фарадея, змінний струм
Коливання і хвиліОписує електромагнітні хвилі, резонанс, поширення електромагнітних хвиль

2.4. Оптика

Проведіть експерименти з відбиванням та заломленням світла. Використайте дзеркала (плоске, сферичне) та лінзи (збиральні та розсіювальні). Покажіть дослід Ньютона – розкладання світла на кольори (спектр) за допомоги призми. Розкажіть як оптика використовується в телескопах, мікроскопах, об’єктивах фотоапарату та фотокамерах телефону.

Оптика досліджує природу світла, його поширення та взаємодію з речовиною. Геометрична оптика пояснює закони відбиття та заломлення світла, хвильова оптика аналізує дифракцію, інтерференцію, поляризацію світла. Квантова оптика розглядає природу світла як потік фотонів. Видатними дослідниками в галузі оптики були Ісаак Ньютон (корпускулярна теорія світла), Хрістіан Гюйгенс (хвильова теорія світла), Томас Юнг (інтерференція світла) та Альберт Ейнштейн (фотоелектричний ефект). Прикладами оптичних явищ є веселка, відбиття світла у дзеркалах, робота лінз у телескопах і мікроскопах.

Таблиця 4

Розділи оптикиОпис
Геометрична оптикаВивчає поширення світла у вигляді променів, відбивання та заломлення без врахування природи світла
Хвильова оптикаРозглядає світло як хвилю і вивчає явища, пов’язані з хвильовими властивостями світла
Квантова оптикаРозглядає квантову природу світла та його взаємодію з речовиною.

2.5. Атомна та ядерна фізика

Зверніться до історичного контексту. Наприклад відкриття радіоактивності, що належить французькому фізику Антуану Анрі Беккерелю у 1896 році. Він досліджував флуоресценцію солей урану та випадково помітив, що вони випромінюють невидиме випромінювання, здатне засвічувати фотопластинки. Подальший розвиток досліджень у цій галузі зробили Марія та П’єр Кюрі, які відкрили нові радіоактивні елементи – полоній і радій. Ці відкриття стали основою для розвитку ядерної фізики.

Розгляньте реальні застосування в медицині: використання радіоактивних ізотопів для дослідження функціонування органів, променева терапія для знищення ракових клітин, рентгенографія тощо.

Атомна та ядерна фізика досліджує будову атомного ядра, процеси ядерного розпаду та ядерні реакції. Вагомий внесок у розвиток цієї галузі зробили Антуан Анрі Беккерель (відкриття радіоактивності), Марія Кюрі (дослідження радіоактивних елементів), Ернест Резерфорд (модель атома) і Нільс Бор (квантова модель атома). Використання ядерної фізики охоплює атомну енергетику, ядерну медицину (радіотерапія, томографія) тощо.

Таблиця 5

Розділи атомної та ядерної фізикиОпис
Будова атомаДосліджує електронні оболонки
СпектроскопіяАналізує спектри випромінювання та поглинання
Структура ядраВивчає склад ядра та властивості протонів і нейтронів
Ядерні взаємодії та радіоактивністьОписує взаємодію між нуклонами всередині ядра, розглядає процеси поділу та синтезу між ядрами, вивчає спонтанний розпад ядер і випромінювання частинок

2.6. Квантова фізика 

Використовуйте контраст із класичною фізикою, пояснюючи через аналогії. Класична фізика чудово працює для великих масштабів, але в мікросвіті її закони не діють, і потрібна квантова фізика. В класичній фізиці частинки мають чітке місце в просторі, в квантовій теорії частинки мають корпускулярно-хвильовий дуалізм – можуть поводитися як хвилі й як частинки.

Квантова фізика вивчає поведінку мікрочастинок і принципи, що керують ними на субатомному рівні. Основні концепції включають корпускулярно-хвильовий дуалізм (одночасна хвильова і частинкова природа світла), принцип невизначеності Гейзенберга (неможливість одночасно точно визначити координату та імпульс частинки) та квантові стани. До видатних фізиків у цій галузі належать Макс Планк (засновник квантової теорії), Вернер Гейзенберг (принцип невизначеності), Ервін Шредінгер (хвильова функція) та Поль Дірак (квантова електродинаміка). Квантова фізика використовується у квантових комп’ютерах, лазерних технологіях та напівпровідникових пристроях.

2.7. Астрофізика 

Наведіть фізичні процеси, що відбуваються в зірках, галактиках та чорних дірах. Розкажіть про внесок Кеплера, Ньютона, Габбла та Хокінга в астрофізику.

Астрофізика досліджує фізичні процеси у Всесвіті, від планет до галактик і чорних дір. Основні концепції включають закони руху планет (Кеплерові закони), теорію Великого вибуху, що пояснює еволюцію Всесвіту, та гравітацію як ключовий фактор формування космічних структур. Видатні вчені-астрофізики: Йоганн Кеплер (закони руху планет), Ісаак Ньютон (закон всесвітнього тяжіння), Едвін Габбл (розширення Всесвіту), Стівен Хокінг (чорні діри та космологія). Використання астрофізики охоплює космологію, розробку телескопів та місії для дослідження планет.

Запропонуйте учням узагальнення теоретичного матеріалу у вигляді таблиці. Вона структурує основні розділи фізики, демонструючи зв’язок між теоретичними поняттями, реальними фізичними явищами та видатними науковцями, які зробили важливий внесок у розвиток науки.

Таблиця 6 Основні розділи фізики

Розділи фізикиПриклади фізичних явищВідомі вчені
МеханікаРух планет, падіння тіл, коливання маятника, деформація матеріалів, течія рідин і газівГалілео Галілей, Ісаак Ньютон, Роберт Гук, Альберт Ейнштейн, Данило Бернуллі
Молекулярна фізика та термодинамікаТиск газів, кипіння води, танення льоду, робота теплових двигунів, теплопровідність, конвекція, випромінюванняЕміль Клапейрон, Дмитро Менделєєв, Саді Карно, Джеймс Джоуль, Людвіг Больцман, Вільям Томсон (лорд Кельвін), Роберт Бойль, Луї Гей-Люссак
Електрика і магнетизмЕлектричний струм, магнітне поле, електромагнітні хвилі, радіо, телебаченняМайкл Фарадей, Джеймс Максвелл, Генріх Герц, Андре-Марі Ампер, Георг Ом, Джеймс Джоуль
ОптикаПрямолінійне поширення світла, відбивання світла, заломлення світла, дифракція, інтерференція, поляризація, спектроскопія, голографіяІсаак Ньютон, Хрістіян Гюйгенс, Томас Юнг, Віллеброрд Снеліус, Альберт Ейнштейн, Огюстен-Жан Френель
Атомна та ядерна фізикаБудову атомного ядра, радіоактивний розпад, ядерні реакції, ядерна енергетикаАнтуан Беккерель, Марія Кюрі, Ернест Резерфорд, Ернест Резерфорд, Нільс Бор Енріко Фермі, Лев Ландау
Квантова фізикаВипромінювання чорного тіла, фотоефект, будова атома, радіоактивність, ядерні реакції, елементарні частинкиМакс Планк, Альберт Ейнштейн, Нільс Бор, Ервін Шредінгер, Вернер Гейзенберг, Річард Фейнман
АстрофізикаЕволюція зірок, чорні діри, розширення Всесвіту, космічне мікрохвильове випромінювання, темна матерія, темна енергіяЙоганн Кеплер Ісаак Ньютон, Едвін Габбл, Стівен Хокінг, Альберт Ейнштейн, Віра Рубін

3. Практичний блок

Тривалість до 20 хв.

Завдання № 1

Встановіть відповідність між фізичним явищем і розділом фізики.

Фізичне явище

1.
3.
5.
2.
4.
6.

Розділи фізики

  • а) Механіка
  • б) Молекулярна фізика та термодинаміка
  • в) Електрика і магнетизм
  • г) Оптика
  • д) Ядерна фізика
  • е) Астрофізика

Відповідь:

Завдання № 2

Заповніть пропуски, вказавши правильний розділ фізики.

  1. Закони Ньютона застосовуються в __________, щоб описати рух тіл.
  2. Розширення металевого стержня при нагріванні пояснює __________.
  3. Сонячні батареї працюють завдяки явищам, які вивчає __________.
  4. Червоний зсув у спектрі далеких галактик вивчає __________.
  5. Ядерні реактори працюють завдяки процесам, що досліджує __________.
  6. Утворення магнітного поля навколо струму пояснює __________.
  7. Дифракція світла підтверджує основи, які вивчає ________.

Відповідь:

Завдання № 3

Виберіть правильний варіант розділу фізики для кожного явища.

  1. Що пояснює механізм роботи двигуна внутрішнього згоряння?
    а) Механіка
    б) Молекулярна фізика та термодинаміка
    в) Оптика
  2. Що вивчає виникнення північного сяйва?
    а) Електрика і магнетизм
    б) Астрофізика
    в) Квантова фізика
  3. Як пояснити дзеркальне відображення на поверхні води?
    а) Оптика
    б) Квантова фізика
    в) Механіка
  4. Дослідження руху планет навколо Сонця?
    а) Електрика і магнетизм
    б) Астрофізика
    в) Квантова фізика

Відповідь:

Завдання № 4

Встановіть відповідність між медичним або біологічним процесом та трьома розділами фізики, які його пояснюють.

Медичне/біологічне явищеРозділи фізики
1. Кровообіг у судинаха) Механіка, б) Молекулярна фізика, в) Астрофізика
2. Дія рентгенівського випромінювання на тканиниа) Оптика, б) Квантова фізика, в) Ядерна фізика
3. Електрична активність серця (ЕКГ)а) Електрика і магнетизм, б) Квантова фізика, в) Оптика
4. Робота легенів при диханніа) Механіка, б) Молекулярна фізика і термодинаміка, в) Оптика
5. Лазерне лікування зоруа) Оптика, б) Квантова фізика, в) Електрика і магнетизм
6. Магнітно-резонансна томографія (МРТ)а) Електрика і магнетизм, б) Квантова фізика, в) Молекулярна фізика
7. Вплив космічної радіації на ДНКа) Астрофізика, б) Ядерна фізика, в) Квантова фізика

Відповідь:

Завдання № 5

Виберіть правильну комбінацію розділів фізики для пояснення явища.

  1. Який набір розділів фізики найкраще описує роботу штучного серця?
    а) Механіка, Електрика і магнетизм, Молекулярна фізика.
    б) Квантова фізика, Оптика, Астрофізика.
    в) Ядерна фізика, Молекулярна фізика, Оптика.
  2. Що пояснює механізм ультразвукової діагностики?
    а) Механіка, Оптика, Квантова фізика.
    б) Механіка, Електрика і магнетизм, Оптика.
    в) Механіка, Електрика і магнетизм.
  3.  Які розділи фізики пояснюють процес зсідання крові?
    а) Механіка, Молекулярна фізика, Оптика.
    б) Електрика і магнетизм, Квантова фізика, Астрофізика.
    в) Молекулярна фізика та термодинаміка.

Відповідь:

Завдання № 6

Заповніть пропуски, вказавши правильні розділи фізики.

  1. Процес газообміну в легенях можна пояснити за допомогою __________ та __________.
  2. Явище нервового імпульсу базується на законах __________, __________ і __________.
  3. Біолюмінесценція організмів має пояснення у __________ і __________.
  4. Механізм слуху пов’язаний із розділами __________, __________ і __________.
  5. Радіаційна терапія для лікування пухлин базується на принципах __________, __________ і __________.

Відповідь:

Завдання № 7

Вставте пропущені слова, вказавши відповідний фізичний розділ.

  1. Принципи __________ пояснюють, як працюють протези та екзоскелети.
  2. Робота лазерних скальпелів заснована на законах __________.
  3. __________ використовується при аналізі крові за допомогою спектроскопії.
  4. Радіонуклідні дослідження працюють завдяки принципам __________.
  5. Принципи ___________ пояснюють роботу штучних клапанів серця.
  6. Робота магнітно-резонансного томографа (МРТ) базується на законах_____.

Відповідь:

Завдання № 8

Виберіть “Правда” чи “Хибність” для кожного твердження щодо фізичних процесів у біології та медицині.

  1. Ультразвукова діагностика ґрунтується на відбитті звукових хвиль від тканин різної щільності.
  2. Лазерна хірургія базується на властивостях електромагнітного випромінювання у видимому спектрі.
  3. Температура людського тіла завжди дорівнює 36,6°C незалежно від зовнішніх умов.
  4. Рентгенівське випромінювання використовується для візуалізації кісток, оскільки м’які тканини його повністю поглинають.
  5. Ядерно-магнітний резонанс (ЯМР) дозволяє отримувати зображення внутрішніх органів, не використовуючи іонізуюче випромінювання.
  6. Гемоглобін у крові змінює свою просторову структуру залежно від кількості приєднаного кисню.
  7. Електрокардіографія (ЕКГ) реєструє електричну активність головного мозку.
  8. Оптичні волокна використовуються в медичній ендоскопії для передачі світла та отримання зображень внутрішніх органів.

Відповідь:


4. Попрактикуймо самостійно
Рівень А

Завдання № 1. Встановіть відповідність між фізичним явищем у медицині та розділом фізики

Фізичне явище у медициніРозділ фізики
1. Робота слухового апаратаа) Механіка
2. Вплив магнітного поля на людське тілоб) Ядерна фізика
3. Лазерне лікування катарактив) Оптика
4. Радіоактивне випромінювання в променевій терапіїг) Електрика і магнетизм
5. Рентгенівське скануванняд) Квантова фізика

Відповідь:

Рівень В

Завдання № 2. Заповніть пропуски, вибравши правильний розділ фізики або фізичне явище.

  1. Дослідження електричної активності мозку за допомогою енцефалографії ґрунтується на використанні _________ сигналів.
  2. Введення контрастних речовин у судини для візуалізації кровотоку пояснюється законами _________.
  3. Принцип дії фітнес-трекерів, що вимірюють рівень кисню в крові, базується на _________ явищах.
  4. Використання кріохірургії в медицині можливе завдяки принципам _________.
  5. Дослідження впливу радіації на живі клітини належить до галузі _________ фізики.

Відповідь:


5. Рефлексія

Тривалість до 3 хв.

Зайдіть за посиланням https://learningapps.org/39982510 та виконайте інтерактивну вправу «Пазл» з теми «Розділи фізики»


У вільний від відпочинку час

Відео можна використати як домашнє завданням. Після перегляду відео учням потрібно тезісно дати відповіді на пропоновані питання.

Проглянь відео https://youtu.be/oVwoygZ0afI?feature=shared

Відео

Дайте відповіді на питання:

  • Про який розділ фізики йде мова?
  • Які приклади джерел наведено в відео?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Що з відео можна описати як математичну модель?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 5. Основні розділи фізики


Очікувані результати навчання

Мета уроку: ознайомити учнів із основними розділами фізики та їхньою роллю у вивченні природи. Навчити застосовувати знання для пояснення фізичних процесів та явищ

Очікувані результати для учнівства:
  • дають визначення поняттю фізики та називають її основні розділи
  • класифікують фізичні явища та процеси за відповідними розділами фізики
  • наводять приклади застосування фізичних знань у повсякденному житті, техніці, медицині
  • аналізують конкретне фізичне явище, визначаючи основні закономірності, які його описують
Ключові слова:
  • механіка
  • молекулярна фізика
  • термодинаміка
  • електрика
  • магнетизм
  • оптика
  • атомна та ядерна фізика
  • квантова фізика
  • астрофізика
План уроку:
  1. Мотиваційна частина
  2. Теоретичний блок
    2.1. Механіка
    2.2. Молекулярна фізика та термодинаміка
    2.3. Електрика та магнетизм
    2.4. Оптика
    2.5. Атомна та ядерна фізика
    2.6. Квантова фізика
    2.7. Астрофізика
  3. Практичний блок
  4. Попрактикуймо самостійно
  5. Рефлексія

1. Мотивація
Проблемне питання

Чому фізика є основою для інших природничих наук?

Джерело: https://gemini.google.com/\

Як можна застосувати знання з фізики в повсякденному житті?

Джерело: https://gemini.google.com/ 

Посилання на відео джерела:

Відео

Відео

Відео


2. Теоретичний блок

Поділ фізики на кілька основних розділів, кожен з яких охоплює певний аспект фізичних явищ, дозволяє впорядкувати знання, спростити їх засвоєння та сприяти науковим дослідженням. Це також дає можливість ефективніше використовувати фізичні закони в техніці, медицині, енергетиці та інших сферах людської діяльності. Можна виділити такі основні розділи: механіка, молекулярна фізика та термодинаміка, електрика та магнетизм, оптика, атомна та ядерна фізика, квантова фізика, астрофізика.

2.1. Механіка

Механіка є найдавнішим розділом фізики, що вивчає рух тіл, взаємодію між ними та сили, які діють на тіла. Вона поділяється на кінематику (опис руху без урахування причин), динаміку (аналіз сил, що викликають рух) і статику (вивчення рівноваги тіл). Основними законами механіки є закони Ньютона, що визначають принципи інерції, дії сили та реакції, а також збереження імпульсу та енергії. Важливий внесок у розвиток механіки зробили такі вчені, як Галілео Галілей (дослідження падіння тіл) та Ісаак Ньютон (формулювання класичних законів механіки). Прикладами механічних явищ є вільне падіння тіл, обертальний рух планет та механічні хвилі.

Таблиця 1

Розділи механікиОпис
КінематикаОписує рух без урахування причин, що його викликають
ДинамікаВивчає причини руху, зокрема сили, що діють на тіла
СтатикаДосліджує рівновагу тіл під дією сил

2.2. Молекулярна фізика та термодинаміка 

Молекулярна фізика та термодинаміка вивчає будову речовини на рівні молекул і атомів, а також процеси, пов’язані з температурою та теплопередачею. Основи молекулярно-кінетичної теорії пояснюють рух молекул. Закони термодинаміки описують перетворення теплової енергії. Вагомий внесок у розвиток цього розділу зробили Еміль Клапейрон, Дмитро Менделєєв (рівняння стану ідеального газу), Роберт Бойль (закон Бойля-Маріотта), Сади Карно (теорія теплових машин) і Людвіг Больцман (статистична механіка). До прикладів явищ відносяться випаровування, плавлення, тертя, передача тепла.

Таблиця 2

Розділи молекулярної фізики та термодинамікиОпис
Будова та властивості молекулВивчає молекули та міжмолекулярну взаємодію
Ідеальний та реальний газВивчає поведінку газів за різних умов
Властивості рідин та твердих тілДосліджує агрегатні стани речовин
Внутрішня енергіяОписує теплоємність речовин, зміну внутрішньої енергії під час процесів нагрівання, охолодження та фазових переходів
Основні закони термодинамікиВивчає енергетичні процеси, пов’язані з теплотою, теплообміном та роботою 
Теплові машиниОписує принципи роботи теплових двигунів та холодильних машин. 

2.3. Електрика і магнетизм 

Електрика і магнетизм як розділ вивчає електричні та магнітні поля, їх взаємодію та вплив на заряджені частинки. Закон Кулона описує взаємодію електричних зарядів, закон Ома визначає зв’язок між характеристиками струму, а електромагнітна індукція пояснює перетворення магнітної енергії в електричну. Видатні вчені в цій галузі – Шарль Огюстен Кулон (електростатика), Георг Ом (закон Ома), Майкл Фарадей (електромагнітна індукція) і Джеймс Клерк Максвелл (теорія електромагнітного поля). Явища електростатики, електромагнітних хвиль та електродинаміки знаходять застосування в електротехніці, енергетиці та радіотехніці.

Таблиця 3

Розділи електрики і магнетизмуОпис
Електростатика Вивчає електричний заряд, електричне поле, поняття напруженість, потенціал, закон Кулона
Електричний струмСила струму, напруга, опір, закон Ома, робота і потужність струму
ЕлектромагнетизмДосліджує магнітне поле, індукцію, силу Лоренца, силу Ампера, закон Фарадея, змінний струм
Коливання і хвиліОписує електромагнітні хвилі, резонанс, поширення електромагнітних хвиль

2.4. Оптика

Оптика досліджує природу світла, його поширення та взаємодію з речовиною. Геометрична оптика пояснює закони відбиття та заломлення світла, хвильова оптика аналізує дифракцію, інтерференцію, поляризацію світла. Квантова оптика розглядає природу світла як потік фотонів. Видатними дослідниками в галузі оптики були Ісаак Ньютон (корпускулярна теорія світла), Хрістіан Гюйгенс (хвильова теорія світла), Томас Юнг (інтерференція світла) та Альберт Ейнштейн (фотоелектричний ефект). Прикладами оптичних явищ є веселка, відбиття світла у дзеркалах, робота лінз у телескопах і мікроскопах.

Таблиця 4

Розділи оптикиОпис
Геометрична оптикаВивчає поширення світла у вигляді променів, відбивання та заломлення без врахування природи світла
Хвильова оптикаРозглядає світло як хвилю і вивчає явища, пов’язані з хвильовими властивостями світла
Квантова оптикаРозглядає квантову природу світла та його взаємодію з речовиною.

2.5. Атомна та ядерна фізика

Атомна та ядерна фізика досліджує будову атомного ядра, процеси ядерного розпаду та ядерні реакції. Вагомий внесок у розвиток цієї галузі зробили Антуан Анрі Беккерель (відкриття радіоактивності), Марія Кюрі (дослідження радіоактивних елементів), Ернест Резерфорд (модель атома) і Нільс Бор (квантова модель атома). Використання ядерної фізики охоплює атомну енергетику, ядерну медицину (радіотерапія, томографія) тощо.

Таблиця 5

Розділи атомної та ядерної фізикиОпис
Будова атомаДосліджує електронні оболонки
СпектроскопіяАналізує спектри випромінювання та поглинання
Структура ядраВивчає склад ядра та властивості протонів і нейтронів
Ядерні взаємодії та радіоактивністьОписує взаємодію між нуклонами всередині ядра, розглядає процеси поділу та синтезу між ядрами, вивчає спонтанний розпад ядер і випромінювання частинок

2.6. Квантова фізика 

Квантова фізика вивчає поведінку мікрочастинок і принципи, що керують ними на субатомному рівні. Основні концепції включають корпускулярно-хвильовий дуалізм (одночасна хвильова і частинкова природа світла), принцип невизначеності Гейзенберга (неможливість одночасно точно визначити координату та імпульс частинки) та квантові стани. До видатних фізиків у цій галузі належать Макс Планк (засновник квантової теорії), Вернер Гейзенберг (принцип невизначеності), Ервін Шредінгер (хвильова функція) та Поль Дірак (квантова електродинаміка). Квантова фізика використовується у квантових комп’ютерах, лазерних технологіях та напівпровідникових пристроях.

2.7. Астрофізика 

Астрофізика досліджує фізичні процеси у Всесвіті, від планет до галактик і чорних дір. Основні концепції включають закони руху планет (Кеплерові закони), теорію Великого вибуху, що пояснює еволюцію Всесвіту, та гравітацію як ключовий фактор формування космічних структур. Видатні вчені-астрофізики: Йоганн Кеплер (закони руху планет), Ісаак Ньютон (закон всесвітнього тяжіння), Едвін Габбл (розширення Всесвіту), Стівен Хокінг (чорні діри та космологія). Використання астрофізики охоплює космологію, розробку телескопів та місії для дослідження планет.

Таблиця 6 Основні розділи фізики

Розділи фізикиПриклади фізичних явищВідомі вчені
МеханікаРух планет, падіння тіл, коливання маятника, деформація матеріалів, течія рідин і газівГалілео Галілей, Ісаак Ньютон, Роберт Гук, Альберт Ейнштейн, Данило Бернуллі
Молекулярна фізика та термодинамікаТиск газів, кипіння води, танення льоду, робота теплових двигунів, теплопровідність, конвекція, випромінюванняЕміль Клапейрон, Дмитро Менделєєв, Саді Карно, Джеймс Джоуль, Людвіг Больцман, Вільям Томсон (лорд Кельвін), Роберт Бойль, Луї Гей-Люссак
Електрика і магнетизмЕлектричний струм, магнітне поле, електромагнітні хвилі, радіо, телебаченняМайкл Фарадей, Джеймс Максвелл, Генріх Герц, Андре-Марі Ампер, Георг Ом, Джеймс Джоуль
ОптикаПрямолінійне поширення світла, відбивання світла, заломлення світла, дифракція, інтерференція, поляризація, спектроскопія, голографіяІсаак Ньютон, Хрістіян Гюйгенс, Томас Юнг, Віллеброрд Снеліус, Альберт Ейнштейн, Огюстен-Жан Френель
Атомна та ядерна фізикаБудову атомного ядра, радіоактивний розпад, ядерні реакції, ядерна енергетикаАнтуан Беккерель, Марія Кюрі, Ернест Резерфорд, Ернест Резерфорд, Нільс Бор Енріко Фермі, Лев Ландау
Квантова фізикаВипромінювання чорного тіла, фотоефект, будова атома, радіоактивність, ядерні реакції, елементарні частинкиМакс Планк, Альберт Ейнштейн, Нільс Бор, Ервін Шредінгер, Вернер Гейзенберг, Річард Фейнман
АстрофізикаЕволюція зірок, чорні діри, розширення Всесвіту, космічне мікрохвильове випромінювання, темна матерія, темна енергіяЙоганн Кеплер Ісаак Ньютон, Едвін Габбл, Стівен Хокінг, Альберт Ейнштейн, Віра Рубін

3. Практичний блок
Завдання № 1

Встановіть відповідність між фізичним явищем і розділом фізики.

Фізичне явище

1.
3.
5.
2.
4.
6.

Розділи фізики

  • а) Механіка
  • б) Молекулярна фізика та термодинаміка
  • в) Електрика і магнетизм
  • г) Оптика
  • д) Ядерна фізика
  • е) Астрофізика
Завдання № 2

Заповніть пропуски, вказавши правильний розділ фізики.

  1. Закони Ньютона застосовуються в __________, щоб описати рух тіл.
  2. Розширення металевого стержня при нагріванні пояснює __________.
  3. Сонячні батареї працюють завдяки явищам, які вивчає __________.
  4. Червоний зсув у спектрі далеких галактик вивчає __________.
  5. Ядерні реактори працюють завдяки процесам, що досліджує __________.
  6. Утворення магнітного поля навколо струму пояснює __________.
  7. Дифракція світла підтверджує основи, які вивчає ________.
Завдання № 3

Виберіть правильний варіант розділу фізики для кожного явища.

  1. Що пояснює механізм роботи двигуна внутрішнього згоряння?
    а) Механіка
    б) Молекулярна фізика та термодинаміка
    в) Оптика
  2. Що вивчає виникнення північного сяйва?
    а) Електрика і магнетизм
    б) Астрофізика
    в) Квантова фізика
  3. Як пояснити дзеркальне відображення на поверхні води?
    а) Оптика
    б) Квантова фізика
    в) Механіка
  4. Дослідження руху планет навколо Сонця?
    а) Електрика і магнетизм
    б) Астрофізика
    в) Квантова фізика
Завдання № 4

Встановіть відповідність між медичним або біологічним процесом та трьома розділами фізики, які його пояснюють.

Медичне/біологічне явищеРозділи фізики
1. Кровообіг у судинаха) Механіка, б) Молекулярна фізика, в) Астрофізика
2. Дія рентгенівського випромінювання на тканиниа) Оптика, б) Квантова фізика, в) Ядерна фізика
3. Електрична активність серця (ЕКГ)а) Електрика і магнетизм, б) Квантова фізика, в) Оптика
4. Робота легенів при диханніа) Механіка, б) Молекулярна фізика і термодинаміка, в) Оптика
5. Лазерне лікування зоруа) Оптика, б) Квантова фізика, в) Електрика і магнетизм
6. Магнітно-резонансна томографія (МРТ)а) Електрика і магнетизм, б) Квантова фізика, в) Молекулярна фізика
7. Вплив космічної радіації на ДНКа) Астрофізика, б) Ядерна фізика, в) Квантова фізика
Завдання № 5

Виберіть правильну комбінацію розділів фізики для пояснення явища.

  1. Який набір розділів фізики найкраще описує роботу штучного серця?
    а) Механіка, Електрика і магнетизм, Молекулярна фізика.
    б) Квантова фізика, Оптика, Астрофізика.
    в) Ядерна фізика, Молекулярна фізика, Оптика.
  2. Що пояснює механізм ультразвукової діагностики?
    а) Механіка, Оптика, Квантова фізика.
    б) Механіка, Електрика і магнетизм, Оптика.
    в) Механіка, Електрика і магнетизм.
  3.  Які розділи фізики пояснюють процес зсідання крові?
    а) Механіка, Молекулярна фізика, Оптика.
    б) Електрика і магнетизм, Квантова фізика, Астрофізика.
    в) Молекулярна фізика та термодинаміка.
Завдання № 6

Заповніть пропуски, вказавши правильні розділи фізики.

  1. Процес газообміну в легенях можна пояснити за допомогою __________ та __________.
  2. Явище нервового імпульсу базується на законах __________, __________ і __________.
  3. Біолюмінесценція організмів має пояснення у __________ і __________.
  4. Механізм слуху пов’язаний із розділами __________, __________ і __________.
  5. Радіаційна терапія для лікування пухлин базується на принципах __________, __________ і __________.
Завдання № 7

Вставте пропущені слова, вказавши відповідний фізичний розділ.

  1. Принципи __________ пояснюють, як працюють протези та екзоскелети.
  2. Робота лазерних скальпелів заснована на законах __________.
  3. __________ використовується при аналізі крові за допомогою спектроскопії.
  4. Радіонуклідні дослідження працюють завдяки принципам __________.
  5. Принципи ___________ пояснюють роботу штучних клапанів серця.
  6. Робота магнітно-резонансного томографа (МРТ) базується на законах_____.
Завдання № 8

Виберіть “Правда” чи “Хибність” для кожного твердження щодо фізичних процесів у біології та медицині.

  1. Ультразвукова діагностика ґрунтується на відбитті звукових хвиль від тканин різної щільності.
  2. Лазерна хірургія базується на властивостях електромагнітного випромінювання у видимому спектрі.
  3. Температура людського тіла завжди дорівнює 36,6°C незалежно від зовнішніх умов.
  4. Рентгенівське випромінювання використовується для візуалізації кісток, оскільки м’які тканини його повністю поглинають.
  5. Ядерно-магнітний резонанс (ЯМР) дозволяє отримувати зображення внутрішніх органів, не використовуючи іонізуюче випромінювання.
  6. Гемоглобін у крові змінює свою просторову структуру залежно від кількості приєднаного кисню.
  7. Електрокардіографія (ЕКГ) реєструє електричну активність головного мозку.
  8. Оптичні волокна використовуються в медичній ендоскопії для передачі світла та отримання зображень внутрішніх органів.

4. Попрактикуймо самостійно
Рівень А

Завдання № 1. Встановіть відповідність між фізичним явищем у медицині та розділом фізики

Фізичне явище у медициніРозділ фізики
1. Робота слухового апаратаа) Механіка
2. Вплив магнітного поля на людське тілоб) Ядерна фізика
3. Лазерне лікування катарактив) Оптика
4. Радіоактивне випромінювання в променевій терапіїг) Електрика і магнетизм
5. Рентгенівське скануванняд) Квантова фізика
Рівень В

Завдання № 2. Заповніть пропуски, вибравши правильний розділ фізики або фізичне явище.

  1. Дослідження електричної активності мозку за допомогою енцефалографії ґрунтується на використанні _________ сигналів.
  2. Введення контрастних речовин у судини для візуалізації кровотоку пояснюється законами _________.
  3. Принцип дії фітнес-трекерів, що вимірюють рівень кисню в крові, базується на _________ явищах.
  4. Використання кріохірургії в медицині можливе завдяки принципам _________.
  5. Дослідження впливу радіації на живі клітини належить до галузі _________ фізики.

5. Рефлексія

Зайдіть за посиланням https://learningapps.org/39982510 та виконайте інтерактивну вправу «Пазл» з теми «Розділи фізики»


У вільний від відпочинку час

Проглянь відео https://youtu.be/oVwoygZ0afI?feature=shared

Відео

Дайте відповіді на питання:

  • Про який розділ фізики йде мова?
  • Які приклади джерел наведено в відео?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Що з відео можна описати як математичну модель?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ділись та обговорюй важливе

Обкладинка коментарів до матеріалу

Твоя поточна позиція

6 матеріал

Тема 1 — матеріал 6 з 14

6 матеріал Ти тут