Многогранники в природе реферат по математике

О правильных многогранниках: формула Эйлера, доказательство существования пяти правильных многогранников, теория Кеплера, задача о проверке космической теории Платоновых тел. Современные гипотезы обустройства мира. Связь многогранников с живой природой.

Являются элементами жилых домов Музей Плодов в Яманаши Этот музейно-развлекательный комплекс, созданный с помощью трехмерного моделирования, продолжает тему музеев без произведений искусств. Каждая форма была образована путем вращения простых геометрических форм до получения сложных объемов. И природа этим широко пользуется. Кристаллы некоторых знакомых нам веществ имеют форму правильных многогранников. Например, кристаллы поваренной соли имеют форму куба.

Проект по теме: "Правильные и полуправильные многогранники", 8 класс

Кристаллы снежинки и их образование. Разновидности кристаллов. Список использованной литературы Введение В земле иногда находят камни такой формы, как будто их кто-то тщательно выпиливал, шлифовал, полировал.

Это многогранники с плоскими гранями и прямыми ребрами. Правильные и совершенные формы этих камней, безукоризненная гладкость их граней поражают нас. Трудно поверить, что такие идеальные многогранники образовались сами, без помощи человека. Вот эти-то камни с природной симметричной многогранной формой и называются кристаллами. Кристаллы встречаются нам повсюду. Мы ходим по кристаллам, строим из кристаллов, обрабатываем кристаллы на заводах, широко применяем в технике и науке, едим кристаллы, лечимся ими...

Что же такое кристаллы? Связаны ли они с геометрическими телами, изучаемыми в школе? Цель: 1. Выяснить, что собой представляют кристаллы, есть ли взаимосвязи между геометрическими телами и кристаллами. Исследовать формирование кристаллов в природе. Найти в информационных ресурсах материалы для создания работы.

II 1 Кристаллы в природе. Кристаллы одни из самых красивых и загадочных творений природы, нахождение в природе крупных однородных кристаллов - явление нечастое. Однако мелкокристаллические вещества встречаются весьма часто. Так, например, почти все горные породы: гранит, песчаники известняк кристалличны. В настоящее время кристаллы имеют большое распространение в науке и технике, так как полупроводники, сверхпроводники, пьезо- и сегнетоэлектрики, квантовая электроника и многие другие требуют глубокого понимания зависимости физических свойств кристаллов от их химического состава и строения.

Кристаллами обычно называют твердые тела, образующиеся в природных или лабораторных условиях и имеющие вид многогранников, которые напоминают строгие геометрические построения. Поверхность таких фигур ограничена более или менее совершенными плоскостями- гранями, пересекающимися по прямым линиям- ребрам.

Точки пересечения ребер образуют вершины. Кристаллы обычно твердые тела. Кристаллов в природе существует великое множество и так же много существует различных форм кристаллов. Было установлено, что все кристаллы построены из элементарных частиц, расположенных в строгом порядке внутри кристаллического тела. Рассматривая различные кристаллы, мы видим, что все они разные по форме, но любой из них представляет симметричное тело.

Симметричность - одно из основных свойств кристаллов. Многогранники и кристаллы. Многогранники мы изучаем по геометрии в старших классах. Многогранником называется геометрическое тело, ограниченное со всех сторон плоскими многоугольниками, называемыми гранями. Стороны граней называются ребрами многогранника, а концы ребер — вершинами многогранника. По числу граней различают четырехгранники, пятигранники, шестигранники и другие.

Многогранники бывают выпуклые и невыпуклые. Многогранник называется выпуклым, если он весь расположен по одну сторону от плоскости каждой из его граней. Выпуклый многогранник называется правильным, если все его грани - одинаковые правильные многоугольники и все многогранные углы при вершинах равны. Существуют 5 видов правильных многогранников: тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. Последний правильный многогранник — икосаэдр передаёт форму кристаллов бора В.

В своё время бор использовался для создания полупроводников первого поколения. Иногда в природе можно встретить кристаллы, очень похожие на правильные многогранники. В кристаллическом многограннике можно найти разные сочетания элементов симметрии — у одних мало, у других много. По симметрии кристаллы делятся на три категории. К высшей категории относятся самые симметричные кристаллы. К таким формам относятся куб, октаэдр, тетраэдр и др.

Из кристаллов к высшей категории относятся: алмаз, квасцы, гранаты, германий, кремний, медь, алюминий, золото, серебро, серое олово вольфрам. Кристаллы средней категории: призмы, пирамиды и другие. К ним относятся графит, рубин, кварц, цинк, магний, белое олово, турмалин, берилл, поваренная соль. У кристаллов низшей категории структура самая сложная. Это- гипс, слюда, медный купорос, сегнетовая соль.

Кристаллы снежинки. В течении долгих лет геометрия кристаллов казалась таинственной неразрешимой загадкой. В 1619 великий немецкий математик и астроном Йоган Кеплер обратил внимание на симметрию снежинок. Он попытался объяснить ее тем, что кристаллы построены из мельчайших одинаковых шариков, теснейшим образом присоединенных друг к другу вокруг центрального шарика можно в плотную разложить только шесть таких же шариков.

По пути намеченному Кеплером пошли в последствии Роберт Гук и М. Они так же считали, что элементарные частицы кристаллов можно уподобить плотно упакованным шарикам. В наше время принцип плотнейших шаровых упаковок лежит в основе структурной кристаллографии. Через 50 лет после Кеплера датский геолог, кристаллограф и анатом Николас Стенон впервые сформулировал основные понятия о формировании кристаллов: "Рост кристалла происходит не изнутри, как у растений, но путем наложения на внешние плоскости кристалла мельчайших частиц, приносящихся извне некоторой жидкостью".

Эта идея о росте кристаллов в результате отложения на гранях все новых и новых слоев вещества сохранила свое значение. Фотографии и рисунки снежинок можно найти во многих учебниках физики в главах, в которых рассказывают о симметрии. Большая часть дождевых капель начинает свою жизнь как снежные кристаллы, тающие, прежде чем они упадут на землю. Однако только холодные, находящиеся на большой высоте перистые облака состоят из кристалликов льда.

В основном же облака представляют собой скопление маленьких водяных капелек, удерживающихся в воздухе так же, как частички дыма. Сейчас мы знаем, что переохлажденное облако остается стабильным до тех пор, пока в нем не появиться хотя бы небольшое количество маленьких кристалликов льда, зарождающихся на частичках земной пыли. Молекулы воды, попавшие на кристаллик льда, образуют с ним прочную связь, разорвать которую довольно трудно.

Молекулы же воды, которые конденсируются на капле, оторвать сравнительно легко - теплота испарения меньше энергии, необходимой для отрыва молекулы воды от кристаллика льда. Поэтому если облако состоит из капелек воды и кристалликов льда, то кристаллы льда растут гораздо быстрее, чем капли. Более того, благодаря росту кристалликов льда уменьшается влажность окружающего воздуха.

Это приводит к тому, что водяные капли постепенно испаряются и исчезают. В то же время кристаллики льда вырастают до размеров, достаточных для их падения на землю. Падая, несколько кристалликов могут объединяться, образуя снежинку. Хотя снежные кристаллы многообразны, их можно классифицировать по трем основным формам; шестиугольные призматические столбики, тонкие шестиугольные пластины и разветвлённые звёзд.

Изучение кристаллов льда с помощью рентгеновских лучей показало, что молекулы воды в кристалле льда расположены так, что каждая из молекул окружена шестью соседями. Центры этих молекул образуют правильный шестиугольник. Что же касается причин различия форм кристаллов, то до недавнего времени ученые не могли прийти к единому мнению.

По некоторым гипотезам форма кристалликов должна в основном определяться степенью пересыщения окружающего воздуха парами воды, а не температурой облака. Но исследования показали, что кристаллы различной формы вырастают при различных температурах.

Всё это говорит о том, что форма кристаллов определяется в основном температурой, при которой они вырастают. Это подтвердили и эксперименты по выращиванию кристаллов льда в лаборатории. Кристаллы льда выращивались в специальной камере, в которой строго контролировалась температура и количество водяных паров.

В качестве затравки использовалась тонкая нить. Температура в камере в различных участках вдоль нити была разной. Опыты показали, что именно температура определяет форму кристалла. Количество же водяных паров влияет на скорость роста. Однако до сих пор остается невыясненной точная природа роста снежных кристаллов. Особенно интересны узоры, которыми покрываются зимой окна квартир, автобусов и трамваев. При резком похолодании температура окон становится ниже температуры воздуха в помещении.

На них и оседают молекулы пара, находящиеся во влажном воздухе в комнате, образуя красивые узоры. При этом тоже очень важно, чтобы воздух в комнате был не очень влажным. В противном случае пар сначала сконденсируется на стекле и затем замерзает, образуя слой льда. Узоры не появляются на окне, если открыта форточка. В этом случае температура воздуха в комнате у стекла понижается, став такой же, как и температура самого стекла.

В ледяных узорах, можно увидеть большинство форм, которые могут принимать снежные кристаллы. Мои исследования кристаллов снежинок. Я живу в деревне, и каждый день могу наблюдать за окнами деревенских домов. Сейчас, как и в городе появились новые окна - пластиковые, и разница появления таких узоров не наблюдалось в таких домах, в которых были вставлены эти окна.

Таких домов в деревне четыре. На этих окнах всю зиму не было узоров. Есть дома с большими окнами, как наша школа. Ей уже больше 20 лет.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Видеоурок по математике "Понятие правильного многогранника"

Главная > Реферат >Математика Кристаллы поваренной соли, тиоантимонида натрия и хромовых квасцов встречаются в природе в виде куба. выяснить, где они встречаются в природе и окружающем нас мире;. изготовить модели многогранников для кабинета математики.

В своей деятельности человеку повсюду приходится сталкиваться с изучением формы, размеров и взаимного расположения пространственных фигур. Подобные задачи решают и астрономы, имеющие дело с самыми большими масштабами, и физики, исследующие структуру атомов и молекул, и строители, рассчитывающие постройку или разрушение зданий, и малыш в детском саду, строящий пирамидку из кубиков. Таким образом устроен окружающий нас мир, что ни один человек в своей жизни не обойдется без пространственного представления предметов. В стереометрии появляется новый вид взаимного расположения прямых: скрещивающиеся прямые например дорога на мосту и под мостом, то есть они не пересекаются. Здесь не только открывается удивительный мир геометрических тел, обладающих неповторимыми свойствами, но и интересные научные гипотезы Почему правильных многогранников только пять? Ни одни геометрические тела не обладают таким совершенством и красотой, как правильные многогранники и сложностью своих форм, как полуправильные многогранники. Они открыли нам попытки ученых приблизиться к тайне мировой гармонии и показали неотразимую привлекательность геометрии. Мной был изучен необходимый непрограммный материал, и захотелось расширить свои знания и представления по данной теме. В связи с поставленной перед собой целью необходимо было решить ряд задач: 1 организовать поиск, изучение различных источников информации печатные, электронные, интернет и отбор материала, представляющего интерес по обозначенной теме; 2 обобщить, систематизировать, классифицировать изученный материал; 3. Практическая значимость реферата: Представить ценность данного материала в обычной жизни каждого человека.

Так он назвал многогранники, у которых все грани — правильные многоугольники более как одного рода, а все многогранные углы конгруэнтны. Только в наше время удалось доказать, что тринадцатью открытыми Архимедом полуправильными многогранниками исчерпывается все множество этих геометрических фигур.

Скачать файл: referat. Доказано, что в каждой из вершин правильного многогранника сходится одно и то же число граней и одно и то же число ребер.

Реферат: Школьная научно-практическая конференция Секция математика Многогранники и кристаллы

Доказано, что в каждой из вершин правильного многогранника сходится одно и то же число граней и одно и то же число ребер. Всего в природе существует пять правильных многогранников. Правильные многогранники имеют названия по числу граней: тетраэдр 4 грани : гексаэдр 6 граней , октаэдр 8 граней , додекаэдр 12 граней и икосаэдр 20 граней. Нетрудно догадаться, что гексаэдр есть не что иное, как всем знакомый куб. Грани тетраэдра, октаэдра и икосаэдра — правильные треугольники, куба — квадраты, додекаэдра — правильные пятиугольники.

Реферат: Многогранники в природе

Введение 2. Актуальность выбранной темы 3. Гипотеза 4. Цель 5. Проблемный вопрос 6. Методы исследовательской работы 7. Задачи 8. Ход исследования 1 Звездчатые многогранники в природе 2 Симметрия многогранников в биологии 3 Многогранники в химии 4 Многогранники в природе 5 Многогранники в химии 6 Многогранники в медицине 7 Кристаллы 8 Минералы и В.

Кристаллы снежинки и их образование.

Роль икосаэдра в развитии математики. Человек проявляет интерес к правильным многогранникам на протяжении всей своей сознательной деятельности — от двухлетнего ребенка, играющего деревянными кубиками, до зрелого математика, наслаждающегося чтением книг о многогранниках.

Исследовательский реферат на тему "В мире многогранников"

.

Многогранники в природе ученический проект

.

Многогранники в природе

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Математика- Стереометрия 10 класс (ч.1)
Похожие публикации