Вітаю Вас на медіаблозі нашої шкільної бібліотеки. Сподіваюсь, що зібрані електронні матеріали: підручники, художня література, газети, журнали, відео презентації тощо допоможуть Вам у навчанні, дозвіллі та на відпочинку. Завітайте, користуйтеся та навчайтеся із задоволенням! Приємного перегляду!

понеділок, 26 грудня 2016 р.

Математика,інформатика


    В даному розділі розміщені найбільш поширені програмні засоби викладання курсу математики. Тут Ви можете завантажити сучасне програмне забезпечення та ознайомитись із новинками освітнього ринку.
1.  Розв´язування задач з математики онлайн
  • Визначений інтеграл
  • Квадратне рівняння
  • Кубічне рівняння
  • Побудова графіків функцій онлайн
  • Побудова графіків функцій з наближенням онлайн
  • Знаходження площі трикутника онлайн сім'ю способами
  • Знаходимо рівняння прямої на площині і в просторі
  • Знайти рівняння площини
  • Обчислення скалярного добутку і косинуса кута між векторами
  • Знаходження модуля векторного добутку векторів
  • Обчислення мішаного добутку векторів
2.    Advanced Grapher

Завантажити >>
Потужна і проста у використанні програма для побудови графіків та їх аналізу. Підтримує побудова графіків функцій виду Y(x), X(y), у полярних координатах, заданих параметричними рівняннями, графіків таблиць, неявних функцій (рівнянь і нерівностей. До 30 графіків в одному вікні. Обчислювальні можливості: регресійний аналіз, знаходження нулів і екстремумів функцій, точок перетину графіків, знаходження похідних, рівнянь дотичних та нормалей, чисельне інтегрування. Велика кількість параметрів графіків і координатної площини. Має можливості друку, збереження і копіювання графіків у вигляді малюнків, багатодокументний інтерфейс, що настроюється.

Построение графиков функций онлайн
3.    GeoGebra 
https://web.geogebra.org/  - онлайн
GeoGebra — вільно-поширювана (GPL) динамічне геометричне середовище, яка дає можливість створювати «живі креслення» для використання в геометрії, алгебрі, планіметрії, зокрема, для побудов за допомогоюциркуля і лінійки.
Крім того, у програми присутні багаті можливості роботи з функціями (побудова графіків, обчислення коренів, екстремумів, інтегралів і т. д.) за рахунок команд вбудованої мови (яка, до речі, дозволяє керувати і геометричними побудовами).
Програма написана Маркусом Хохенвартером на мові Java (відповідно працює повільно, але на великій кількості операційних систем). Перекладена на 39 мов.
4.        GRAN1
    Програма GRAN1 призначена для графічного аналізу функцій, звідки і походить її назва (GRaphicANalysis).
Для роботи з програмою необхідно проінсталювати програму на жорсткий диск (вінчестер). При цьому обов’язково слід записати на диск файли gran1.exe і gran1.lng (загальним обсягом близько 1 мегабайта), а також бажано, щоб на диску були наявні файли допомоги gran1.hlp та gran1.cnt (загальним обсягом близько одного мегабайта).
Надалі “вказати ім’я файлу”, “звернутися до послуги” і т.п. буде означати – встановити вказівник імен файлів чи послуг (з використанням клавіш управління курсором чи маніпулятора “мишка”) на потрібне ім’я в переліку файлів, пункт меню чи піктограму, і натиснути клавішу Enter чи ліву клавішу “мишки”.
Після запуску програми на екрані з’явиться зображення. У верхньому рядку екрану знаходиться “головне меню” – перелік “послуг”, до яких можна звернутися в процесі роботи з програмою. При зверненні до деякого пункту головного меню з’являється перелік пунктів (послуг) відповідного підменю.
5.  GRAN-2D
Програма GRAN-2D призначена для графічного аналізу систем геометричних об’єктів на площині, звідки і походить її назва (GRaphic Analysis 2-Dimension).
Програма функціонує під управлінням операційної системи Windows. Для встановлення програми слід запустити на виконання файл SETUP.EXE з диску дистрибутива (обсягом близько 1.44Мb) та відповісти на всі стандартні запити інсталяторів (вказати шлях встановлення тощо). Після успішного встановлення у вибраній папці буде створено файл GRAN2D.EXE – основна програма, та у додатковій субдиректорії HELP буде створено допоміжні файли допомоги. Надалі при натисненні кнопки Пуск назва програми GRAN-2D з’являтиметься як пункт меню Програми, при зверненні до якого відбуватиметься запуск ППЗ GRAN-2D.
6.                   GRAN-3D
      Програма GRAN-3D призначена для графічного аналізу просторових (тривимірних) об’єктів, звідки і походить її назва (GRaphic Analysis 3-Dimension).
Програма функціонує під управлінням операційної системи Windows. Для встановлення програми слід запустити на виконання файл SETUP.EXE з диску дистрибутива (обсягом близько 1.44Мb) та відповісти на всі стандартні запити інсталяторів (вказати шлях встановлення тощо). Після успішного встановлення у вказаному каталозі буде створено файл GRAN3D.EXE – основна програма, та у додатковому підкаталозі HELP буде створено допоміжні файли допомоги. Далі при натисненні кнопки Пуск назва програми GRAN-3D з’являтиметься як пункт меню Програми, при зверненні до якого відбуватиметься запуск ППЗ GRAN-3D.
7.        DG
 Пакет динамічної геометрії DG створено для комп'ютерної підтримки шкільного курсу планіметрії. DG – це інтерактивна середовище для експериментування з геометрії.
Основна ідея DG – дати користувачеві можливість робити на комп'ютері побудови, аналогічні класичним геометричним побудовам «на папері». Однак потім DG дозволяє «оживити» отриманий малюнок, поспостерігати, як він «на льоту» змінюється при переміщенні базових точок мишкою.
Процес побудови здійснюється за допомогою геометричних інструментів. Наприклад, щоб побудувати точку перетину двох вже побудованих фігур, необхідно вибрати інструмент «Точка перетину» і вказати мишкою ці дві фігури на екрані.
Можливості  моделювання геометричних побудов: створення побудов за допомогою комп'ютерних аналогів циркуля та лінійки, дослідження отриманих результатів, проведення вимірювань.
Переваги динамічної геометрії – миттєва зміна всіх залежних побудов і вимірювань при зміні деяких вихідних параметрів.
Створення живих і наочних ілюстрацій, інтерактивних і динамічних навчальних посібників, довідників та експертних систем, використання коментарів, кнопок, підказувань і гіперпосилань.
Організація комп'ютерних експериментів і досліджень, висування і візуальна перевірка гіпотез.

8. Интерактивные 3D модели-иллюстрации...
Как это выглядит и как этим пользоваться? Посмотрите небольшое видео.
Обратите внимание, пожалуйста! В проекте использована одна из технологий виртуальной реальности. Для отображения и взаимодействия с 3D моделями необходим 3D Player. Его бесплатно можно взять тут

Браузер самостоятельно ничего путного не найдет :-(

Сохраните, установите (краткая инструкция) и перезапустите браузер.

























гдз по геометрии, решебник по геометрииБібліотека геометричних тіл -- За матеріалами викладачів математики Київського військового ліцею. 
гдз по геометрии, решебник по геометрииПерерізи (покрокова побудова) -- Апостолова Г. В., "Стереометрія в опорних схемах ", Факт, Київ-1999 р. 
гдз по геометрии, решебник по геометрииСечения (пошаговое построение) -- Апостолова Г. В., "Стереометрия в опорных схемах ", Факт, Киев-1999 г. 
гдз по геометрии, решебник по геометрииКомбинації геометричних тіл -- Климко М.В. та інші, "Довідник з геометрії", Мандрівець, Тернопіль-2002 р.
гдз по геометрии, решебник по геометрииКомбинации геометрических тел -- Климко М.В. и др., "Справочник по геометрии", Мандривец, Тернополь-2002 г.
гдз по геометрии, решебник по геометрииКоллекция задач на комбинации геометрических тел -- из Интернета. 
гдз по геометрии, решебник по геометрииПоложення висоти в деяких видах пірамід 
гдз по геометрии, решебник по геометрииНабір "гіпсових" геометричних тіл (15 шт.) -- Обладнання загального призначення фірми Edustrong.ru 
гдз по геометрии, решебник по геометрииГра в "15" гдз по геометрии, решебник по геометрииИгра в "15" гдз по геометрии, решебник по геометрии гдз по геометрии, решебник по геометрии Головоломки из проволоки

середа, 14 грудня 2016 р.

Біологія

УрокЖиттєвий цикл вірусу
Джерело переглянути




 
ЗНАЧЕННЯ ФОТОСИНТЕЗУ У ПРИРОДІ ВАЖКО ПЕРЕОЦІНИТИ. ЦЕ ЄДИНИЙ ПРОЦЕС НА 3ЕМЛІ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В ГРАНДІОЗНИХ МАСШТАБАХ І ПОВ’ЯЗАНИЙ З ПЕРЕТВОРЕННЯМ ЕНЕРГІЇ СОНЯЧНОГО СВІТЛА В ЕНЕРГІЮ ХІМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ. 





Значення фотосинтезу 
Фотосинтез – єдиний процес у біосфері, що веде до збільшення її вільної енергії з допомогою зовнішнього джерела. Продукти, що утворилися в процесі фотосинтезу – основне джерело енергії для людства. Щорічно завдяки фотосинтезу на Землі синтезується близько 150 млрд. тонн органічної речовини і виділяється понад 200 млрд. тонн вільного кисню, який не тільки забезпечує дихання організмів, але й захищає все живе на Землі від згубного впливу короткохвильових ультрафіолетових космічних променів (озоновий екран атмосфери). Оскільки зелені рослини є безпосередньою чи опосередкованою базою харчування для гетеротрофних організмів, фотосинтез задовольняє потребу у їжі всього живого на планеті. Виділяють декілька аспектів космічної та планетарної ролі фотосинтезу, які розглянуті нижче.
Значення фотосинтезу для біосфери 
Завдяки фотосинтезу вловлюється світлова енергія Сонця. Фотосинтезуючі організми перетворюють її на енергію хімічних зв’язків синтезованих вуглеводів, а потім по ланцюгах живлення вона передається гетеротрофним організмам. Отже, не буде пере­більшенням вважати, що саме завдяки фотосинтезу можливе існу­вання біосфери. Зелені рослини та ціанобактерії, поглинаючи ву­глекислий газ і виділяючи кисень, впливають на газовий склад атмосфери. Увесь атмосферний кисень має фотосинтетичне по­ходження. Завдяки фотосинтезу зелені рослини, а через їх посередництво і вся жива природа, отримали доступ до практично невичерпного і поновлюваному джерела електронів, що беруть участь у всіх біоенергетичних процесах. Фотосинтез є головним методом залучення неорганічного вуглецю в біологічний цикл. 
Значення фотосинтезу для еволюції 
З виникненням фотосинтезу відбулася дивергенція (розбіжність) органічного світу в двох напрямках, які відрізнялися способом живлення (автотрофні і гетеротрофні організми). Поява автотрофних фотосинтезуючих організмів  призвела до того, що практично всі процеси на поверхні Землі взяли біогеохімічний характер. Саме в цей період значного підвищення О2 в атмосфері відбулося окислення сполук заліза, сірки, марганцю, причому на це пішло більше 95% кисню, виділеного фотосинтезуючими організмами за всю історію біосфери. Атмосфера Землі до появи фотосинтезуючих організмів була розріджена і складалася головним чином з СО2 і аміаку. Сам процес фотосинтезу, що супроводжується утворенням і запасанням органічної речовини, привів до значного, більш ніж в 100 разів, зменшення вмісту СО2 в атмосфері і накопичення О2. Накопичення кисню зумовило утворення у верхніх шарах атмосфери озонового екрана, який не пропускав згубного для життя ультрафіолетового випромінювання. Це забезпечило можливість виходу життя на суходіл. Поява фотосинтезуючих рослин, у свою чергу, дало можливість існування і прогресивного розвитку гетеротрофних організмів.
Значення фотосинтезу для живих організмів 
У процесі фотосинтезу в зелених частинах рослин під впливом сонячних променів починає утворюватися кисень і величезна кількість енергії. Дана енергія використовується рослинами для власних потреб тільки частково, а невитрачений потенціал накопичується. Потім рослини йдуть на корм травоїдним тваринам, які отримують за рахунок цього необхідні поживні речовини, без яких їх розвиток буде неможливим. Потім травоїдні тварини стають їжею для хижаків, їм також необхідна енергія, без якої життя просто зупиниться. Фотосинтез — це основний процес утворення органічних речовин, що в поєднанні з асиміляцією мінеральних солей із ґрунту створює біомасу рослин.
Значення фотосинтезу для людини
Найголовніше значення фотосинтезу — це забезпечення енергією всіх живих істот на планеті, включаючи людину.  Органічні речовини, що утворюються в процесі фотосинтезу, становлять близько 95 % сухої маси рослини. Тому керування процесом фотосинтезу, підвищення його продуктивності — один із ефективних методів впливу на продуктивність рослин та  підвищення врожаю.  Крім того, викопні рослини утворили корисні копалини кам’яного вугілля (давні папоротеподібні). І зараз продовжується утворення торфу (мохи). Завдяки фотосинтезу атмосфера Землі збагачується вільним киснем , який потрібен для дихання людини. 
Планетарне значення фотосинтезу
 Виділяють п’ять основних аспектів планетарної ролі фотосинтезирующих організмів.
  •  Накопичення органічної маси. В процесі фотосинтезу наземні рослини утворюють до 170 млрд. тонн, а рослини світового океану — до 70 млрд. тонн біомаси на рік у перерахунку на суху речовину, використовуваної гетеротрофними організмами. 
  •  Забезпечення сталості вмісту СО2 в повітрі. Зв’язування СО2 в ході фотосинтезу в значній мірі компенсує його виділення в результаті інших процесів (дихання, бродіння, діяльність вулканів, виробнича діяльність людства). 
  •  Перешкода розвитку парникового ефекту. Частина сонячного світла відбивається від поверхні Землі у вигляді теплових інфрачервоних променів. СО2 поглинає інфрачервоне випромінювання і тим самим зберігає тепло на Землі. Підвищення вмісту СО2 в атмосфері може сприяти збільшенню температури, тобто створювати парниковий ефект. Це призведе до затоплення прибережних зон через підняття рівня світового океану в результаті танення льодовиків в горах і на полюсах. Проте високий вміст СО2 в повітрі активує фотосинтез і, отже, концентрація СО2 в повітрі знову зменшиться.
  •  Накопичення кисню в атмосфері. Спочатку в атмосфері Землі кисню було дуже мало. Наразі його зміст становить 21% по об’єму повітря. В основному, цей кисень є продуктом фотосинтезу. Щорічно рослини та інші фотосинтезуючі організми постачають в атмосферу приблизно 120 млрд. тонн кисню.
  •  Озоновий екран. Озон (О3) утворюється в результаті фотодиссоціації молекул кисню під дією сонячної радіації на висоті близько 25 км. Озон затримує велику частину ультрафіолетових променів, згубних для всього живого

Джерело: http://dovidka.biz.ua/znachennya-fotosintezu/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

понеділок, 28 листопада 2016 р.

Астрономія

Астрономия для Самых Маленьких

Астрономия для детей

Презентації

Відео до уроку

Інтернет ресурси: АСТРОНОМІЯ

Астрономи сміються                                 
Телескоп
Рекомендована література