Презентация на тему "Исследование морских глубин"

Презентация: Исследование морских глубин
Включить эффекты
1 из 15
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4.0
1 оценка

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

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


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Презентационная работа по физике и географии на тему: "Исследование морских глубин", благодаря которой школьники рассмотрят различные приспособления, изобретенные человеком для изучения подводного пространства и законы физики по которым они работают.

Краткое содержание

  • Водолазный колокол
  • Водолазный скафандр
  • Акваланг
  • Батисфера
  • Батискаф
  • Ответьте на вопросы

Содержание

  • Презентация: Исследование морских глубин
    Слайд 1

    Исследование морских глубин

    Кроме маски с трубкой или подводной лодки, под воду можно опуститься и с помощью других устройств. Причём многие из них известны с давних времён

    Преподаватель физики МОБУ «Зеленогорская СОШ» Гаврилов С.А.

  • Слайд 2

    Водолазный колокол

    • Водолазный колокол — в настоящее время это средство транспортировки водолазов в водолазном снаряжении на глубину к объекту работ и обратно, с последующим их переводом в декомпрессионную камеру, но так было не всегда
    • Первое исторически достоверное упоминание о применении водолазного колокола относится к 1531 году, когда Гульельмо ди Лорена на озере вблизи города Рим на глубине 22 метров пытался найти сокровища с затонувших галер. В середине XVII века шведские водолазы под руководством Альбректа фон Трейлебена при помощи водолазного колокола сумели поднять на поверхность свыше 50 пушек с затонувшего корабля Ваза. Также известно описание успешного применения водолазного колокола в XIX веке для подъёма золотых слитков и монет с затонувшего британского фрегата «Тетис».
  • Слайд 3

    Исторически представлял собой примитивный инструмент для спусков человека под воду и был выполнен в виде короба или опрокинутой бочки. Колокол с находящимся внутри водолазом опускали под воду и находящийся внутри воздух имел давление, равное давлению окружающей среды-воды. Внутреннее воздушное пространство колокола позволяло водолазу некоторое время дышать и совершать активные действия — выходить либо выплывать наружу для осмотра и ремонта подводной части судов либо для поиска затонувших сокровищ. Выполнив работу, водолаз возвращался в колокол и устройство при помощи крана или лебёдки поднимали на поверхность моря (водоёма). В XIX веке ряд изобретателей (механик Гаузен, Зибе) усовершенствовали конструкцию водолазного колокола, создав конструкции которые по праву считаются примитивным водолазными скафандрами

  • Слайд 4

    Водолазный скафандр

    • Водолазный скафандр — специальное снаряжение, предназначенное для изоляции водолаза от внешней среды.
    • Части снаряжения образуют специальную оболочку, непроницаемую для газов и воды. Скафандры подразделяются на жёсткие (нормобарические, или атмосферные) и мягкие.
    • Изготовлен из резины, шлем сделан из металла. Не изолирует водолаза от воздействия давления внешней среды (воды). Самым простым примером мягкого водолазного скафандра может служить трехболтовое водолазное снаряжение.
    • Мягкий водолазный скафандр
    • Одевание водолазного скафандра
  • Слайд 5
    • Жёсткий водолазный скафандр предназначен для подводного наблюдения и выполнения водолазных работ оператором находящимся в условиях нормального внутреннего давления
    • Снаряжение, предназначенное для глубоководных (до 600 метров) работ, во время которых пилот скафандра продолжает находится при обычном атмосферном давлении, что, соответственно, снимает заботу о декомпрессии, исключает азотное, кислородное и иные отравления.
    • В настоящее время на снабжении ВМФ России находится четыре комплекта жёстких водолазных скафандра «HS-1200» (Канадской фирмы «Oceanworks») с рабочей глубиной погружения 365 метров.
    • Водолазный скафандр, позволяющий опускаться на глубину 365 метров
  • Слайд 6

    Акваланг

    • Аквала́нг (от лат. aqua, вода + англ.lung, лёгкое = Aqua-lung, «Водяное лёгкое») или ску́ба (англ.SCUBA, Self-containedunderwaterbreathingapparatus, автономный аппарат для дыхания под водой) — лёгкое водолазное снаряжение, позволяющее погружаться на глубины до трёхсот метров и легко перемещаться под водой.
    • Во время второй мировой войны наибольшей популярностью пользовались аппараты с замкнутой схемой дыхания.
    • Работая в сложных условиях оккупированной немцами Франции, в 1943 году капитан Жак-ИвКусто и Эмиль Ганьян изобрели первый безопасный и эффективный аппарат для дыхания под водой, названный аквалангом, который в дальнейшем Кусто успешно использовал для погружения на глубину до 60 метров без каких-либо вредных последствий.
  • Слайд 7

    Составные части акваланга

    • Баллон — один или два металлических баллона объёмом 7—18 литров (иногда встречаются 20 и 22-х литровые баллоны).
    • Регулятор — может быть несколько на одном акваланге (в зависимости от задач, решаемых во время погружения). Состоит обычно из двух частей: редуктора и лёгочного автомата.
    • Компенсатор плавучести — не обязателен, но повсеместно используется в настоящее время.

    Рекорды:

    • 22 декабря2003 года — 313 метров, установлен англичанином Марком Элиотом.
    • 2005 год — 318 метров, установлен южноафриканцем Нуно Гомесом.
    • 5 июля2005 года — 330 метров, Паскаль Бернабе, француз.
  • Слайд 8

    Батисфера

    Батисфера (от греческого «батис» — глубоко и «сфера» — шар) — глубоководный аппарат в форме шара, опускаемый на тросе под воду с базового судна. В отличие от батискафа не является самоходным. Рекорд глубины, 932 метра, установленный 15 августа1934 года Уильямом Биби (WilliamBeebe) и Отисом Бартоном, продержался 15 лет. Максимальная глубина, достигнутая при помощи батисферы, составляет 1371,6 метров в 1948 году (пилот — Отис Бартон).

  • Слайд 9

    Батискаф

    Первый батискаф был построен в 1948 году швейцарским учёным Огюстом Пикаром. В 1960 году на батискафе «Триест» швейцарский учёный Жак Пикар (сын Огюста Пикара) и лейтенант ВМС США Дон Уолш достигли дна Марианского жёлоба (10 915 м).

  • Слайд 10

    Батиска́ф (Bathyscaphe) (от греч.βαθύς — глубокий и σκάφος — судно) — подводный автономный (самоходный) обитаемый аппарат для океанографических и других исследований. Кроме этого используется для туристических целей и работ на больших глубинах. Движется батискаф с помощью гребных винтов, приводимых в движение электромоторами.

  • Слайд 11

    Ответьте на вопросы:

    • Инструмент для спусков человека под воду, выполнен в виде короба или опрокинутой бочки
    • Водолазный колокол
    • Автономный аппарат для дыхания под водой
    • Акваланг
    • Глубоководный аппарат в форме шара, опускаемый на тросе под воду с базового судна
    • Батисфера
  • Слайд 12

    Одинаковое ли давлениеиспытывают два водолаза на дне залива?

    • 12м
    • 20м

    ЗАДАЧА. Определитедавление воды на тело водолаза при его погружении на глубину 20 м в мягком скафандре.

    Ответ:≈ 200 кПа.

  • Слайд 13

    Решите задачу:

    Определите давление воды на аквалангиста, находящегося в море на глубине 50 метров

    ≈ 515000 Па

    2) Батискаф опустился в озере на глубину 20 метров. Площадь поверхности батискафа 5 квадратных метра. Определите силу давления, действующую на батискаф

    ≈ 1000000 Н

  • Слайд 14

    1. Акваланг (до 15 – 20 м)

    2. Мягкий скафандр (до 40 м).

    3. Лёгкий скафандр с запасом кислорода (до 90 м).

    4. Подводная лодка (до 250 м).

    5. Батисфера (рекорд ≈ 1360 м).

    6. Батискаф (рекорд ≈ 10919 м).

    Специальные средства для плавания под водой

  • Слайд 15

    П о д у м а й и о т в е т ь !

    • Одинаково ли давление жидкостей на дно сосудов?
    • Сравните вес жидкостей и давление на дно
    • Можно ли небольшим количеством жидкости создать очень большое давление в замкнутом объёме?
Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке