МКОУ „Лицеум бр.2“

ТЕМА: „Земја-Планета на звуци! »

Завршено:

ученици од 9-то одделение

Калашникова Олга

Горјаинова Кристина

Супервизор:

Шалаева В.В.

Михајловск, 2014 година


Какво влијание има бучавата од големите градови врз здравјето на луѓето?
Основно прашање : Што е звук?
Цел : Откријте ги штетните ефекти на бучавата врз здравјето на луѓето.
Задачи :
1.Собирајте информации за влијанието на бучавата врз здравјето на луѓето.
2. Разгледајте ги информациите, анализирајте, извлечете заклучоци.
3. Презентирајте ги резултатите од работата во компјутерска презентација
Хипотеза: Штетните ефекти на бучавата врз здравјето на луѓето.

Бучавата е случајна вибрација на звуци со различен интензитет и фреквенција. Во секојдневниот живот, бучавата е несакан звук што го вознемирува човекот.

1. БУЧАВА ОД ВЕНТИЛАТОРОТ.

Вентилаторот е главенизвор на бучава во системите за вентилација. Неговиот шум се состои од аеродинамички и механички компоненти.

Аеродинамичниот шум на вентилаторот е предизвикан од пулсирањата на притисокот и брзината на протокот на воздух во проточниот дел на вентилаторот и во соседните воздушни канали. Основната (критична) фреквенција на овој шум (fs) зависи од брзината на вртење на работното коло:

каде n е брзината на вентилаторот, вртежи во минута; s – број на сечила на вентилаторот.

Механички шум произлегува од работата на електричен мотор, лежишта итн. Овој шум има широк спектар, кој има и фреквенции кои се множители на брзината на ротација на вентилаторот и фреквенции на побудување на удар од механички вибрации на структурните делови.

2. АЕРОДИНАМИЧКА БУЧАВА КОЈА СЕ ПРИКЛУЧУВА ВО ВОЗДУХНИЦИТЕ.

Аеродинамичниот шум во воздушните канали првенствено се создава кога протокот на воздух минува низ остри рабови, амортизери, тесни области, водилки во правоаголни излези итн. Секој остар раб или опструкција на патеката на протокот на воздух создава турбуленции на протокот и бучава.

3. СТРУКТУРНА БУЧАВА.

Структурната бучава се нарекува бучава кога се емитува од градежни конструкции кои се цврсто поврзани со некој вибрирачки механизам, на пример, куќиште на вентилаторот. За да се намали, неопходно е да се користат гумени или пружински амортизери за изолација на вибрации под потпорите на вибрирачките единици, флексибилните влошки во воздушните канали итн.

Регулација на бучава

За да се проценат нивоата на бучава во просториите, целиот фреквентен опсег беше поделен на посебни опсези - октави. Средните геометриски фреквенции на октавните опсези на кои се нормализира бучавата се строго стандардизирани: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Hz. Бучавата се смета за прифатлива ако нивоата на звучен притисок (L) измерени со помош на мерач на нивоа на звук или теоретски определени во сите октави опсези од стандардизираниот фреквентен опсег (31,5 - 8000 Hz) не го надминуваат стандардот

вредности.

Се користи и друг метод за стандардизација на бучавата, врз основа на интегрална проценка на целиот фреквентен опсег „во еден број“ при мерење на бучавата со помош на карактеристиката „А“ на мерачот на нивото на звук. Во овој случај, спектарот на бучава ги намалува компонентите на ниски и средни фреквенции (до 1000 Hz), што приближно одговара на природата на човековата перцепција на бучавата при различни фреквенции. Утврденото ниво се нарекува ниво на звук (LA) и се карактеризира со еден број во dBA.

Регулирањето на бучавата се врши во согласност со барањата на SNiP 23-03-2003 „Заштита од бучава“. Максимално дозволените нивоа на бучава за дневни соби во станови, хотелски соби, канцелариски простории и кафулиња зависат не само од времето на денот, туку и од категоријата на удобност на зградата: А – многу удобни услови, Б – удобни услови, C – максимум дозволени услови. Дополнително, максимално дозволените нивоа на бучава од опремата на системите за вентилација и климатизација треба да се земат за 5 dB (или 5 dBA) пониски од оние наведени во SNiP. Максимално дозволените нивоа на звучен притисок во октавните фреквентни опсези и нивоата на звук во dBA од работата на системите за вентилација и климатизација се претставени во Табела 1 во согласност со SNiP 23-03-2003, земајќи ја предвид промената од -5 dB (dBA ).

4. Тинитус

Зборот „тинитус“ (тинитус) доаѓа од латинскиот tinnire, што значи „ѕвонење“. Феноменот е опишан како звучна сензација што се јавува во главата и не е поврзана со никаков надворешен извор.

Околу една третина од Американците (32%) доживеале тинитус барем еднаш. Овие податоци се потврдени со слични студии во Европа. Дури и 13% од децата на училишна возраст со нормален слух доживуваат барем повремен тинитус. Приближно 18 милиони Американци бараат лекарска помош за тинитус, 9 милиони страдаат од тешки симптоми, а 2 милиони се онеспособени од агонизирачките звуци.

Традиционално, класификацијата на тинитус, која исто така се користи во модерното време, медицинска литература, се заснова на концептите на објективен и субјективен шум. Објективниот тинитус е карактеристичен за оние ретки болести во кои се појавува бучава што може да се слушне од надворешен набљудувач. Субјективниот тинитус се јавува кај сите пациенти кои перцепираат звук кој не може да се процени однадвор. Класификација која е поблиска до практиката и популарна меѓу оториноларинголозите го класифицира тинитусот според неговата етиологија: васкуларно, надворешно и средно уво, мускулно, периферно и централно невросензорно.

5. Дигитален шум- отстапувања на карактеристиките на бојата и осветленоста на пикселите од вредностите што ги перцепира CCD матрицата. Оние. Случајните повеќебојни пиксели на фотографијата се погрешно напишани на матрицата.

Во однос на неговата визуелна природа, дигиталниот шум може да се спореди со зрната во методот на аналогна фотографија, особено затоа што се однесува на ист начин: колку е поголема чувствителноста на елементот (било да е тоа матрица или филм), толку повеќе шум. Визуелно се перцепира како зрнест, дамки, нејасни граници.

Шумот најчесто е предизвикан од технички карактеристики на дизајнот на фотоапаратот и недостатоци во технологијата за дигитална фотографија. Во повеќето случаи, повеќебојните пиксели се појавуваат поради фактот што некои од нив се запишуваат во датотеката поинаку отколку што треба да се согледаат од матрицата. Нивото на бучава директно зависи од чувствителноста. Како што се зголемува чувствителноста, се зголемува и напонот на сензорот, а како што се зголемува напонот, се зголемува и бројот на неправилно снимени пиксели. Ова се случува затоа што сензорот се загрева. Колку е поголема температурата на сензорот поради зголемен напон, толку повеќе бучава.

Од статија на Сергеј Лопатин.

Друга дефиниција за дигитален шум:

Шум (Дигитален шум) е нерамна (нелинеарна) структура на сликата која се состои од мали елементи кои имаат разлики во осветленоста или нијансата на бојата. Дигиталниот шум првично се појавува при читање податоци од сензорот на камерата поради нерамномерно полнење на фотосензитивните елементи. Појавата на дигитален шум е директно под влијание на фактори како што се карактеристиките на сензорот, температурата на сензорот, времето на експозиција и индиректно од алгоритмот за обработка на сликата добиена од сензорот.Шумот може да биде или шум на осветленост или хроматски шум. Вообичаено, фотографиите со прекумерна бучава изгледаат неприродно и се со низок квалитет. Дигиталниот шум често се меша со житото. Концептот на жито се однесува само на фотографски филм.

Како да се справите со појавата на бучава, како и нејзиното елиминирање

Пред сè, треба да се обидете да спречите бучава. За да го направите ова, треба да снимате со ниска ISO вредност (со слаба осетливост на светлината на матрицата). Колку е поголема вредноста, толку е поголема веројатноста за појава на бучава. При слаба осветленост, не треба да ја зголемувате чувствителноста на светлината, туку да користите статив, оставајќи ја поставката ISO што е можно пониска.

Ако шумот веќе е присутен на сликата, може да се отстрани со помош на специјализирани програми или филтри.

Што е бучава?

Мирната атмосфера во куќата е клучот за удобност и добар одмор за целото семејство. Бучавата има негативен ефект врз човечкото тело. Заморот се зголемува, спиењето се влошува, острината на перцепцијата и перформансите се намалуваат. Затоа е толку важно да го заштитите вашиот дом од бучава - и од улица (надворешен шум) и од соседната просторија (внатрешен шум).

Што е бучава?

Бучавата се различни звуци кои нè вознемируваат во секојдневниот живот: движење на лифтот во куќата, немирни соседи, аларми од автомобилот, лаење кучиња, удирање врати, гласна музика. Јачината на секој звук може да се мери во децибели (dB).

Колку се повисоки децибели, толку посилниот звук влијае на човечкото тело!

Треба да планирате да ја изолирате просторијата од бучава во фазата на дизајнирање на куќата. За жал, повеќето од нас почнуваат да размислуваат за проблемот со звучната изолација по изградбата на куќа или извршувањето на реновирањето. Но, тогаш сигурната заштита на просторијата од бучава станува технички потешка и поскапа.

Методи за контрола на бучавата

1. Отстранете го изворот на бучава

Лесно да се направи

Но, тоа не е секогаш можно

2. Зголемете ја дебелината на ѕидовите

Користете масивни ѕидови кои го спречуваат преминувањето на бучава (на пример, армиран бетон)

Неекономично

Висока потрошувачка на материјали и пари.

Високи трошоци за изградба и транспорт.

3. Изолирајте со материјали што апсорбираат звук

Користете лесни рамковни прегради: рамка обложена од двете страни со гипс картон и исполнета со изолација од стаклена волна.

Профитабилен

Лесната преграда ја обезбедува истата заштита од бучава како цврст бетонски ѕид со тежина од 10 пати повеќе.

Јачина на бучава

Човечката чувствителност на звуци со различни фреквенции варира. Тој е максимален за звуци со фреквенција од околу 4 kHz, стабилен во опсег од 200 до 2000 Hz и се намалува на фреквенции помали од 200 Hz (звуци со ниска фреквенција).

Јачината на бучавата зависи од јачината на звукот и неговата фреквенција. Јачината на звукот се проценува со споредување со гласноста на едноставен звучен сигнал со фреквенција од 1000 Hz. Нивото на интензитет на звукот со фреквенција од 1000 Hz што е исто толку гласно колку и бучавата што се мери се нарекува ниво на јачина на тој шум. Дијаграмот подолу го прикажува интензитетот на звукот наспроти фреквенцијата при постојан волумен.

При ниски нивоа на јачина на звук, лицето е помалку чувствително на звуци со многу ниски и високи фреквенции. Со висок звучен притисок, чувството на звук се развива во болна сензација. На фреквенција од 1 kHz, прагот на болка одговара на притисок од 20 Pa и интензитет на звук од 10 W/sq.m.

Влијанието на бучавата врз здравјето на луѓето

Модерната непријатност од бучава предизвикува болни реакции кај живите организми. На пример, бучавата од летечкиот млазен авион има депресивно дејство врз пчелата, таа ја губи способноста за навигација. Истиот шум ги убива пчелните ларви и ги крши отворено лежените птичји јајца во гнездото. Транспортниот или индустрискиот шум има депресивно дејство врз личноста - се заморува, иритира и ја попречува концентрацијата. Штом таквиот шум ќе престане, едно лице доживува чувство на олеснување и мир.

Нивото на бучава од 20-30 децибели (dB) е практично безопасно за луѓето. Ова е природна бучава во позадина, без која човечкиот живот е невозможен. За „гласни звуци“ дозволената граница е приближно 80 децибели. Звукот од 130 децибели веќе предизвикува болка кај човекот, а на 150 му станува неподнослив. Звук од 180 децибели предизвикува метален замор, а на 190, заковките се извлекуваат од конструкциите. Не е за ништо што во средниот век имало погубување „под ѕвончето“. Ѕвонењето на ѕвончето полека го убило човекот. Секој шум со доволен интензитет и времетраење може да доведе до различни степени на губење на слухот. Покрај фреквенцијата и нивото на јачината на бучавата, на развојот на губењето на слухот влијаат возраста, чувствителноста на слухот, времетраењето, природата на бучавата и низа други причини. Болеста се развива постепено, па затоа е особено важно однапред да се преземат соодветни мерки за заштита од бучава. Под влијание на силна бучава, особено бучава со висока фреквенција, се случуваат неповратни промени во органот на слухот. При високи нивоа на бучава, намалување на чувствителноста на слухот се јавува по 1-2 години работа, на просечни нивоа се открива многу подоцна, по 5-10 години.

Бучавата го попречува нормалниот одмор и закрепнувањето и го нарушува сонот. Систематскиот недостаток на сон и несоницата доведуваат до сериозни нервни нарушувања. Затоа, треба да се посвети големо внимание на заштитата на спиењето - овој „мелем на душата“ - од сите видови надразнувачи.

Бучавата има штетно влијание врз визуелните и вестибуларните анализатори, ја намалува стабилноста на чистиот вид и рефлексната активност. Бучавата придонесува за зголемување на бројот на разни болести и затоа што има депресивно дејство врз психата, придонесува за значително трошење на нервната енергија и предизвикува ментално незадоволство и протест.

Истражувањата покажаа дека и нечујните звуци се опасни. Ултразвукот, кој зазема видно место во опсегот на индустриска бучава, има негативен ефект врз телото, иако увото не го перцепира. Патниците во авион често чувствуваат состојба на малаксаност и вознемиреност, една од причините за која е инфразвукот. Инфразвуците предизвикуваат морска болест кај некои луѓе. Дури и слабите инфразвуци може да имаат значително влијание врз луѓето доколку се пролонгирани. Некои нервни болести карактеристични за жителите на индустриските градови се предизвикани токму од инфразвуците кои продираат низ најгустите ѕидови.

Бучавата е комплекс на звуци што предизвикува непријатна сензација или болни реакции. Бучавата е една од формите на физичката средина на животот. Бучавата го попречува нормалниот одмор, предизвикува болести на слухот, придонесува за зголемување на бројот на други болести и депресивно делува на човечката психа.

Едно лице „изгори“ од постојана бучава

„Бчавата е еден од оние фактори на кои не можете да се навикнете“, вели Анжелика Поплавскаја, вонреден професор на катедрата за практична психологија на Националниот универзитет Запорожје. „На човек му се чини само дека е навикнат на бучава, но акустичното загадување, дејствувајќи постојано, го уништува здравјето на луѓето. Бучавата, како штетен производствен фактор, е одговорна за многу професионални заболувања. И пред сè, нервниот систем е тој што страда, што веќе повлекува други здравствени проблеми. Бучавата има негативно влијание врз менталните способности, ја намалува меморијата, го одвлекува вниманието и доведува до несоница“.

Најчеста последица од негативното влијание на бучавата врз здравјето на луѓето е слабеење и губење на слухот. Оние од нас кои постојано сме на бучни места се изложени на особено голем ризик: работниците во работилници, големи канцеларии и фабрики, наведува психологот.

„Има доста голем проблем со штетните ефекти на бучавата во градските индустриски капацитети, но ние, психолозите, не ни дозволуваат да влеземе во фабриките“, вели Анжелика Поплавскаја.

Според специјалистот, ефектите од бучавата и вибрациите стануваат главен фактор за брз замор.

Телото на една личност едноставно не може да се одмори поради фактот што поголемиот дел од времето е изложено на бучава. Во психологијата, постои име за овој процес - „синдром на професионално согорување“. Во оваа состојба на работите, едно лице практично не доживува позитивни емоции, тој не може нормално да ги извршува своите функции. Сето ова води до фактот дека телото повеќе не е во можност да се опорави самостојно, дури и ако му се даде можност да се одмори нормално. Во исто време, доста е тешко да се утврди ефектот на бучавата врз човечкото тело, бидејќи негативните промени во здравствената состојба на оние кои се под влијание на акустично загадување почнуваат да се појавуваат дури по неколку години. Во оваа фаза може да му помогне само психолог, инаку се може да заврши со нервен слом, вели Анжелика Поплавскаја.

И тука се појавува уште еден проблем - како да им се помогне на таквите луѓе? Сè уште нема единствен центар за пружање психолошка помош во Запорожје. Постојните линии за помош не го решаваат проблемот.

Според Анжелика Поплавскаја, пред околу 5 години некој се обидел да го оживее овој проект, но ништо не успеало. Но, тоа не е толку тешко. Така да се каже, прво основно психолошка помошПомош можат да пружат и дипломирани студенти на нашите универзитети. Во исто време, цените за услугите ќе бидат ниски, луѓето ќе имаат можност да се запознаат со нивните проблеми, а момците ќе добијат нормална пракса. Денес многу луѓе веќе се обраќаат до нашиот оддел за помош. Значи има кој да помогне.

Градската бучава може да се припише на причините за хипертензија и коронарна срцева болест. Постојаната изложеност на бучава (повеќе од 80 dB) доведува до гастритис и гастрични улкуси. Негативно влијаниебучавата влијае не само на кардиоваскуларниот систем, туку и на интестиналниот мотилитет, на различни метаболички процеси и, што е најважно, на имунолошкиот систем (особено, на производството на антитела за борба против разни видови инфекции). Посебно е опасно што бучавата, со намалување на прагот на чувствителност на нервните клетки во текот на денот, доведува до нарушување на сонот, а навечер предизвикува непоправлива штета по здравјето на луѓето.

Ефектот на бучавата врз човечкото тело

Во услови на силна градска бучава, аудитивниот анализатор е постојано под стрес. Ова предизвикува прагот на слухот (10 dB за повеќето луѓе со нормален слух) да се зголеми за 10-25 dB. Бучавата го отежнува разбирањето на говорот, особено на нивоа поголеми од 70 dB.

Штетата што силната бучава ја предизвикува на слухот зависи од спектарот на звучните вибрации и природата на нивните промени. Ризикот од можно губење на слухот предизвикано од бучава во голема мера зависи од поединецот. Некои луѓе го губат слухот дури и по краток период на изложеност на бучава со релативно умерен интензитет; други можат да работат со гласна бучава речиси цел живот без забележително губење на слухот. Постојаната изложеност на гласна бучава не само што може негативно да влијае на вашиот слух, туку и да предизвика други штетни ефекти - зуење во ушите, вртоглавица, главоболки и зголемен замор.

Бучава во големите градовиго скратува животниот век на човекот. Според австриските истражувачи, ова намалување се движи од 8-12 години. Прекумерната бучава може да предизвика нервна исцрпеност, ментална депресија, автономна невроза, пептични улкуси, нарушувања на ендокриниот и кардиоваскуларниот систем. Бучавата ја попречува способноста на луѓето за работа и релаксација и ја намалува продуктивноста.

Постарите луѓе се најчувствителни на ефектите од бучавата. Така, 46% од луѓето помлади од 27 години реагираат на бучава, на возраст од 28-37 години - 57%, на возраст од 38-57 години - 62%, а на возраст од 58 години и постари - 72 години. %. Голем бројпоплаките за бучава кај постарите луѓе се очигледно поврзани со возрасни карактеристикии состојбата на централниот нервен систем на оваа популациона група.

Постои врска помеѓу бројот на поплаки и природата на извршената работа. Податоците од истражувањето покажуваат дека нарушувањето на бучавата влијае на луѓето кои вршат ментална работа повеќе отколку на луѓето кои вршат физичка работа (60% и 55%, соодветно). Почестите поплаки на луѓето со ментална работа очигледно се поврзани со поголем замор на нервниот систем.

Масовните физиолошки и хигиенски истражувања на населението изложено на сообраќајна бучава во услови на живеење и работа открија одредени промени во здравјето на луѓето. Во исто време, промените во функционалната состојба на централниот нервен и кардиоваскуларниот систем и аудитивната чувствителност зависеле од нивото на изложеност на звучна енергија, од полот и возраста на испитаниците. Најизразени промени се забележани кај лицата кои се изложени на бучава и во работни и во секојдневни услови, во споредба со лицата кои живеат и работат во услови без бучава.

Високи нивоабучавата во урбаната средина, која е една од агресивните надразнувачи на централниот нервен систем, може да предизвика нејзино прекумерно оптоварување. Градската бучава има негативно влијание и врз кардиоваскуларниот систем. Коронарна срцева болест, хипертензија и висок холестерол во крвта се почести кај луѓето кои живеат во бучни области.

Бучавата во голема мера го нарушува сонот. Наизменичните, ненадејни звуци, особено навечер и ноќе, имаат крајно неповолно влијание врз личноста која штотуку заспала. Ненадејна бучава за време на спиењето (на пример, татнеж на камион) често предизвикува сериозен страв, особено кај болните луѓе и децата. Бучавата го намалува времетраењето и длабочината на спиењето. Под влијание на нивото на бучава од 50 dB, времето потребно за заспивање се зголемува за еден час или повеќе, спиењето станува плитко, а по будењето луѓето чувствуваат умор, главоболка и често палпитации.

Недостатокот на нормален одмор по работен ден доведува до фактот дека заморот што природно се развива за време на работата не исчезнува, туку постепено се претвора во хроничен замор, што придонесува за развој на голем број болести, како што е нарушување на централниот нервен систем, хипертензија.

Мерки за заштита од бучава од возилото

Намалувањето на урбаната бучава може да се постигне првенствено со намалување на бучавата од возилото.

Мерките за урбанистичко планирање за заштита на населението од бучава вклучуваат: зголемување на растојанието помеѓу изворот на бучава и заштитениот објект; употреба на акустички непроѕирни екрани (падини, ѕидови и згради со екран), специјални ленти за заштита од бучава за уредување; употреба различни техникипланирање, рационално поставување на микродистрикти. Дополнително, мерките за урбанистичко планирање вклучуваат рационален развој на главните улици, максимално уредување на микрообласти и разделни ленти, користење на теренот итн.

Значителен заштитен ефект се постигнува ако станбените згради се наоѓаат на растојание од најмалку 25-30 m од автопатите и ако зоните на руптура се уредени. Со затворен тип на развој се заштитуваат само просторите во рамките на блокот, а надворешните фасади на куќите се изложени на неповолни услови, па затоа ваквиот развој на автопатите е непожелен. Најсоодветен е слободниот развој, заштитен од улицата со зелени површини и скрининг згради за привремен престој на луѓе (продавници, кантини, ресторани, студија итн.). Локацијата на главниот во ископот исто така ја намалува бучавата во блиската област.

Влијанието на моторниот транспорт врз животната средина користејќи го примерот на градовите Волгоград и Петрозаводск

Еден од најитните проблеми поврзан со загадувањето на животната средина поголемите градовиРусија е патен транспорт.

Влијанието на транспортот врз еколошките проблеми на градот е предизвикано не само од загадувањето на воздухот од издувните гасови, туку и од загадувањето на водениот слив (истекување од перални за автомобили, паркинзи, гаражи, бензински пумпи итн.) и почвата ( отпад контаминиран со нафтени продукти, честички саѓи од гуми од абразија на патиштата и сл.).

Проблемите за намалување на негативното влијание на моторниот транспорт врз животната средина можат да се решат само со голема изградба на подземни транспортни клучки на најстресните места, подобра организација сообраќај, со оптимална поставеност на гаражи и паркинзи за чување возила, бензински пумпи, и автоперални во градот.

Најгорливиот проблем со загадувањето на животната средина со моторни возила се емисиите во атмосферскиот воздух. Во последните години се забележува растечки тренд на учеството на емисиите во атмосферата во вкупните бруто емисии на загадувачки материи. Во 2000 година, во градот Волгоград, емисиите од моторните возила учествуваа со повеќе од 50% од вкупните бруто емисии на загадувачки материи во воздухот.

Овој процес се должи на наглото зголемување на бројот на возила во градот, главно поради автомобилите на индивидуалните сопственици.

Со растот на возниот парк во градот, се јавува потреба од развој на инфраструктурата за сервисирање на возила (бензински пумпи, пумпи и пунктови за одржување и поправка на автомобили, перални за автомобили, гаражи, паркинзи и сл.).

Само во 2000 година, специјалисти од градската служба за животна средина учествуваа во државните прифатни комисии за 18 новоизградени или реконструирани стационарни бензински пумпи.

Дијаграм на промени во бројот на бензински пумпи

Дијаграм на промени во бројот на одделенија за одржување на автомобили и перални за автомобили

Еден од незаменливите услови за намалување на штетното влијание на транспортот врз животната средина е неговото одржување во технички исправна состојба. За овие цели, Волгоград моментално оперира над 400 сервисни станици и пунктови за автомобили и повеќе од 20 перални за автомобили.

Во текот на деценијата, бројот на пунктови за сервисирање на автомобили се зголемил повеќе од 30 пати, а миењето на автомобили - речиси 5 пати

Овие објекти имаат негативно влијание и врз животната средина. Така, во приватните автомеханичарски салони нема контејнери за собирање отпад контаминиран со нафтени деривати (филтри, гумени производи, мрсни партали и сл.), прашањето за отстранување не е решено.

отпадни моторни масла и други технички течности, што резултира со формирање на неорганизирани депонии во градот.

Повеќето автоперални работат без циркулирачки системи за водоснабдување, така што значителен дел од течниот отпад контаминиран со нафтени продукти се отстранува на депонија.

Во моментов, во градот има над 150 гаражни друштва со број на кутии за складирање на автомобили на индивидуални сопственици од 100 до 2000 година. Многу гаражни задруги, обично лоцирани далеку од станбените области, имаат грозен изглед, неразвиена територија.

Некои се изградени без проект, немаат позитивен заклучок од државната еколошка оцена, а објектите не биле прифатени во функција од државната приемна комисија. Гаражната задруга бр. 18 е изградена и работена со кршење на условите од еколошката оцена, имено: не беше извршено уредување и уредување на територијата, бројот на кутии го надминува оној наведен во проектот.

Така, во гаражните друштва бр. 38, кутиите за складирање на автомобили се изградени од ист тип и се наоѓаат на правецот на пругата; Територијата на задругите е уредена и уредена, опремена со контејнери за собирање на создадениот отпад.

И покрај фактот дека речиси секој поединечен автомобил има место во гаражни задруги, градот активно гради паркинзи.

Ова се должи на фактот што паркинзите се наоѓаат во близина на станбени области. Сопствениците на автомобили користат транспорт во текот на целата година, па се појави проблемот со секојдневното складирање на автомобилите во близина на нивните места на живеење.

Различни видови локации и слободни места се приспособени за паркинзи. Сепак, изградбата и функционирањето на паркинзите често се придружени со прекршување на еколошките барања. Така, територијата на некои паркинзи нема тврда површина, нема системи за атмосферска одводнување, а околните места не се уредени.

Еколошката состојба во градот Петрозаводск од година во година се влошува. Најголем дел од емисиите во атмосферата, особено сега кога многу фабрики се затворени, доаѓаат од моторните возила. За да се дознае влијанието на возилата врз животната средина, потребни се информации за оптоварувањето на издувните гасови од возилата.

Во различни области на градот по еден час се броеше бројот на автомобили кои поминуваа за да се утврдат најзагадените области. Методот на пресметка е неконвенционален, но овие податоци даваат идеја за оптоварувањето на издувните гасови врз животната средина. Оваа техника се состоеше во тоа што бројот на автомобили се броеше по еден час наутро, попладне и навечер на истото место, се повторуваше три пати, а автомобилите беа поделени на мотоцикли, автомобили, автобуси, минибуси и камиони, кои беа поделени на дизел и карбуратор.

Знаејќи колку штетни материи испушта еден автомобил, можете да го одредите влијанието на издувните гасови врз животната средина во текот на целата година. Автомобилите со издувни гасови испуштаат до 200 различни гасови во околината. хемиски супстанциии нивните врски. Годишниот издув на еден автомобил е 800 кг јаглерод моноксид, 40 кг азот оксид, повеќе од 200 различни јаглеводороди и тешки метали. Во 1997 година, емисиите од моторните возила изнесуваа 56,5 илјади тони загадувачи, вклучувајќи јаглерод моноксид - 45,1, јаглеводороди - 7,2, азот оксид - 5,1. Врз основа на добиените податоци, беше откриено дека окрузите Перевалка, Древљанка и Централ се најзагадени, а окрузите Куковка и северниот дел на градот се умерено загадени. Релативно чисти области на живинарска фарма и Верхњаја Кључеваја.

Еколошка состојба во градот Москва.

Во центарот на градот, главното влијание врз животната средина е предизвикано од моторниот транспорт (80% од загадувањето во Градинскиот Ринг). Исто така, големо загадување од возила се чувствува и покрај главните автопати (50-250 метри, во зависност од развојот и зелените површини). Индустриските претпријатија се наоѓаат главно на југоисток (по должината на реката Москва) и на истокот на градот. Најчистите области се Јаснево, Крилатское, Строгино, метро-зоната Југо-Западнаја, а исто така и пошироко. обиколница- Митино, Солнцево. Највалкани се Марино, Братеево, Љублино, областите во Градинскиот Ринг.

На територијата на источниот округ има неколку големи индустриски зони кои значително влијаат на екологијата на околните области. Најчисти области се оние во непосредна близина на паркот шума Лосини Остров и паркот Измаиловски, како и оние што се наоѓаат надвор од обиколницата - Новокосино, Косино, Жулебино. Највалкани области се оние во непосредна близина на централните и југоисточните области.

Југоисточниот округ е еден од најзагадените во Москва. На квалитетот на воздухот главно влијаат рафинеријата за нафта Капотненски и челичарницата Лублин, како и многу претпријатија лоцирани покрај реката Москва. Речиси на целата територија на округот има претпријатија кои загадуваат. Во оваа област, речиси сите области се силно загадени, особено Марино, Љублино, Капотња.

Во јужната област, квалитетот на воздухот е главно под влијание на рафинеријата за нафта Капотнески и фабриката за челик Лублин. Најмалку загадени општински области (по редослед на зголемување на загадувањето): Чертаново (со исклучок на автопатот Варшавскоје), Бирјуљово. Треба да се обрне внимание на микрообластите Братеево и Орехово-Борисово, во кои и покрај голем број наемисиите, теренот придонесува за акумулација на штетни материи во воздухот, што ги прави овие микрообласти едни од најзагадените во Москва во оние денови кога временските услови придонесуваат за акумулација штетни нечистотииво атмосферата. Токму од овие области доаѓаат и најголем број поплаки од населението.

Југозападниот округ е еден од најчистите во Москва. Најчисти општински области се Јаснево, Тепли Стан, Северное Бутово. Нема особено големи извори на загадување на воздухот во областа, но големи извори на загадување лоцирани во Јужниот округ го зафаќаат источниот дел на Југозападниот округ.

Во западниот округ, најчисти области се Солнцево и Новопеределкино, кои се наоѓаат надвор од Московскиот кружен пат. На територијата на округот нема многу големи извори на загадување на воздухот, но има неколку индустриски зони (по должината на автопатот Можајск, Кутузовски проспект) кои значително влијаат на екологијата на оваа област.

Северо-западната област е најчиста во Москва. Најчисти општински области се Митино, Строгино, Крилатскоје. На територијата на округот нема поголеми извори на загадување на воздухот. Моторниот транспорт нема силно влијание врз животната средина, со исклучок на областите покрај главните автопати кои минуваат низ оваа област.

Генерално, Северната област не е многу загадена. Во метрото Војковскаја има голема индустриска зона. Јужниот дел е позагаден од северниот дел.

Во североисточниот округ, северниот дел од областа е многу почист од јужниот дел. На север од метро станицата VDNKh нема индустриски зони кои значително влијаат на животната средина, меѓутоа, постојат индивидуални претпријатија кои влијаат на екологијата на блиските области, додека на југ има неколку не многу големи индустриски зони и голем број на возила.

Централниот округ е еден од најзагадените области на главниот град. Главен извор на загадување на воздухот е моторниот транспорт. Главните загадувачи се јаглерод моноксид и азот диоксид, санитарните стандарди на вториот се надминуваат во просек за 2-3 пати. Нема големи индустриски извори на загадување.

Влијание на моторниот транспорт врз животната средина во градот Калининград

Денес, најзначајниот извор на загадување на воздухот во градот Калининград е моторниот транспорт (табела). Придонесот на моторниот транспорт во вкупната емисија на загадувачки материи беше 84,7% (во 1997 година - 82,4%). Емисиите од возилата ги надминуваат емисиите од стационарни извори за 5 пати.

Во моментов, моторниот транспорт сè уште е слабо контролиран извор на загадување на воздухот во регионот.

Главните причини за оваа ситуација, според наше мислење, се следните:

1. Еколошки небезбедни дизајни на мотори и опрема за гориво на домашни автомобили, кои, при користење на оловен бензин и дизел гориво со висока содржина на сулфур, не дозволуваат употреба на системи за неутрализација на издувните гасови и каталитичко горење.

2. Високи стапки на раст на возниот парк. Само во 1992-1998 година, тој се зголеми во регионот за 2,5 пати и изнесува повеќе од 255 илјади единици. Регионот е на прво место во Русија во однос на бројот на автомобили на 1000 жители - повеќе од 300 единици. (во Москва - 1,5 пати помалку).

3. Уште побрзо зголемување на возниот парк на половни автомобили од странски марки со ниски оперативни, технички и еколошки податоци. Според сообраќајната полиција, од вкупниот број странски автомобили, повеќе од 90% се автомобили кои се во употреба повеќе од 5 години, од кои повеќе од 70% над 10 години. Дополнително, земајќи ја предвид „возраста“ на странските автомобили (15-20 години), станува релевантно прашањето за рециклирање тела, батерии, гума итн.

4. Незадоволителна состојба на коловозната површина на повеќето улици во регионалниот центар.

5. Недостаток на унифицирана транспортна шема за Калининград.

6. Не постои законска регулатива за наплата на загадувањето животната срединаод индивидуални и приватни сопственици на возила. И денес тие се повеќе од 80%.

Од 3.815 возила подложени на инструментална контрола во 1998 година, 718 (18,2%) биле управувани со прекршување на барањата на ГОСТ за токсичност и непроѕирност на издувните гасови (19,1% во 1997 година).

За жал, сè уште не е можно да се постигне забележителен напредок во намалувањето на емисиите од моторните возила. Во исто време, редовно извршените операции „Чист воздух“, „Автобус“, заедничките рации на автопатиштата со сообраќајната полиција ни овозможуваат да ја држиме ситуацијата под контрола.

Отпадните води што се испуштаат од транспортните и патните комплексни претпријатија во површинските водни тела содржат различни загадувачи, главно нафтени продукти и суспендирани цврсти материи.

Во 1998 година, забележан е благ пораст на вкупниот волумен на отпадни води од 0,18 милиони кубни метри. m до 0,2 милиони кубни метри. m поради регистрација на нови објекти за патен транспорт.

Подобрување на квалитативниот состав на испуштените Отпадна водасе објаснува со новата изградба на перални возила со довод на рециклирана вода, опрема и поставување на современи капацитети.

Вистинскиот проток на атмосферски одводи од територијата на патиштата не може да се земе предвид, бидејќи зависи од интензитетот на врнежите, топењето на снегот, поминувањето на поплавите итн.

Заклучок:

При ниски нивоа на јачина на звук, лицето е помалку чувствително на звуци со многу ниски и високи фреквенции. Со висок звучен притисок, чувството на звук се развива во болна сензација.

Информативни ресурси:

Електронска енциклопедија „Кирил и Методиј“

Енциклопедија за деца. Том 16. Физика.

Дел 2. Електрична енергија и магнетизам. Термодинамика и квантна механика. Физика на јадрото и елементарните честички. – второ издание., ревидирано/Редакциски одбор: М. Аксенова, В. Володин, А. Елиович. Аванта, 2005.-432.

Проучување на радијационата позадина на селото Нови Ропск.

Автори:Сидоренко Ирина Валериевна, 9-то одделение и Суховава Наталија Андреевна, наставник по физика.
Образовна институција:Средно училиште MBOU Новоропск, село Нови Ропск, област Климовски, област Брјанск.

Апстракт на делото: Еколошките прашања се секогаш релевантни. Оваа истражувачка работа беше спроведена во 2013 - 14 год академска годинаи е посветен на проучувањето на радијационата позадина на селото Нови Ропск, селото во кое живееме. Откако проучувавме различни извори на информации, спроведовме студија за позадинско зрачење во нашите станбени згради, визби, на улиците на селото и во нашата шума, каде што собираме бобинки и печурки. И со добра причина: сега знаеме каде во нашата шума можеме да береме бобинки и печурки, а каде не треба.
Овој материјал ќе биде корисен не само за наставниците, туку и за учениците и нивните родители. Може да се користи како дополнителни информациина часовите по физика и во вон училишни активностипосветена на радијациона безбедност.

содржина
Вовед
1. Преглед на извори на информации за истражувачкиот проблем
2. Методологија на истражување
3. Разговор со шефот на населбата Новоропски, Сиваевска Галина Федоровна
4.Истражување на населението
5. Проучување на позадинско зрачење во станбени простории
6. Проучување на позадинско зрачење на улиците на селото Нови Ропск
7. Проучување на позадинското зрачење во шумата
Заклучок
Список на користена литература
Апликации
Додаток 1: Сертификат за сообразност
Додаток 2: Прашалник
Додаток 3: Проучување на позадинско зрачење во станбени простории
Додаток 4: Проучување на позадинското зрачење на улиците на селото Нови Ропск
Додаток 5: Проучување на позадинското зрачење во шумата
Додаток 6: Фото илустрација на мерењата
Додаток 7: Препораки за отстранување на радионуклиди од телото
Додаток 8: Препораки за тоа како да се намали внесот на радионуклиди во организмот од земјоделски и шумарски производи.
Додаток 9: Посебни правила кои мора да се почитуваат при подготовка на храна
Прилог 10: Препораки за чистење на дворот и куќата од радиоактивни материи

Вовед

Еколошките прашања се секогаш релевантни. Затоа, заедно со наставникот по физика, решивме да спроведеме истражувачка работа посветена на проучување на позадината на радијацијата во селото Нови Ропск, селото во кое живееме.
Сите знаеме дека до Ирска стигнаа облаците со радиоактивни излевања кои се формираа по експлозијата во Чернобил во 1986 година, истурајќи контаминиран дожд над половина Европа. Како резултат на трагедијата во нуклеарната централа во Чернобил, речиси 8,4 милиони жители на Белорусија, Украина и Русија беа изложени на радиоактивно зрачење. Најпогодена од несреќата е регионот Брјанск Нуклеарна централа Чернобилво 1986 година регионот во Русија. Уредбата на Владата на Руската Федерација од 18 декември 1997 година бр. 1582 го утврди списокот населбилоциран во зоните на радиоактивна контаминација поради катастрофата во нуклеарната централа Чернобил. Оваа листа го вклучува и округот Климовски, селото Нови Ропск.
Нови Ропск е село во областа Климовски во Брјанската област, Русија. Селото Нови Ропск се наоѓа на 9 километри југоисточно од урбаното село Климово во сливот на реката Снов, на 2 километри од границата со Украина. Нов Ропск е станбена област со повластен социо-економски статус, а на жителите на селото им се издаваат униформни обрасци како граѓани изложени на радијација како резултат на катастрофата во Чернобил.
Оваа работа, студија за позадинско зрачење во селото Нови Ропск, релевантни, бидејќи зборуваме за човековото здравје и живот. За да се увериме себеси и нашите најблиски и да разбереме како и каде треба да продолжиме да живееме, ја презедовме оваа студија.
Новинаод оваа работа е дека ниту еден од вработените и учениците на средното училиште во Новоропск претходно не спровел истражување од ваков вид, ниту на нашите улици, особено во визбите каде што складираме производи одгледувани во нашите градини и во шумата, каде што береме бобинки. и печурки.
Цел на работата:да се истражи нивото на позадинско зрачење во станбени згради, визби, на улиците на селото Нови Ропск, во шумата.
Задачи:
1) Проучување на извори на информации.
2) Проучување на работата на инструментите за мерење на нивоата на зрачење.
3) Да се ​​проучи јавното мислење на жителите на селото за проблемот со радијационата контаминација на областа.
4) Дознајте го статусот на селото изложено на радијација како резултат на катастрофата во нуклеарната централа Чернобил.
5) Откријте дали нивото на позадинско зрачење зависи од температурата на воздухот, надморската височина и ако е така, како.
6) Истражете го нивото на позадинско зрачење на улиците на селото, во шумата, во куќите и визбите.
7) Анализирајте ги добиените резултати.
8) Водете разговор со шефот на населбата Новоропски, Галина Федоровна Сиваевскаја.
9) Направете заклучоци и препораки врз основа на резултатите од студијата.
10) Објавување на серија весници „Еколошки билтен“, посветен на резултатите од истражувањето.
11) Откријте која храна ги отстранува радионуклидите од телото.
12) Дознајте како да го намалите внесот на радионуклиди во телото со земјоделски и шумски производи.
13) Ширење информации меѓу жителите на селото.
Предмет на проучување:станбени згради, визби, селски улици и околната шума.
Предмет на студија:ниво на радијација во станбени згради, на селските улици, во шумата.
Проблем на проектот:добие веродостојни информации за ситуацијата со радијацијата во станбените простории и на улиците на селото Нови Ропск, дајте им препораки на жителите на селото како да се отстранат радионуклидите од телото.
Методи за решавање на проблемот:
1) Контрола на зрачење и дозиметрија.
2) Прашалник.
3) Разговор: со шефот на населбата Новоропски, Галина Федоровна Сиваевскаја;
4)Анализа на добиените информации.
Хипотеза:Како последица на несреќата во нуклеарната централа во Чернобил, еколошката состојба во нашето село се влоши, но загадувањето со радијација во околината на селото не ја надминува дозволената норма.
Потребна опрема:дозиметар „RadEx 1503“, дигитален термометар, камера, компјутер, скенер, печатач.
Техники истражувачки активности:
1) Консултација со наставникот.
2) Работете на Интернет.
3) Работа со фотографски материјали.
Форма на проект:
1) Фото извештај
2) Презентација.
Типологија на проектот:истражување.

1. Преглед на извори на информации за истражувачкиот проблем.
Секој знае дека постои природно позадинско зрачење (NBR) со кое живееме од раѓање. Според научниците, долго пред да настане животот на земјата, ураниумот се распаѓал на планетата, а производите од ова распаѓање постојано се ослободувале од земјината кора.
До 50-тите години, главен фактор во директното влијание на зрачењето се сметаше за директно оштетување од зрачење на некои особено радиочувствителни органи и ткива - кожата, коскената срцевина и централниот нервен систем, гастроинтестиналниот тракт (т.н. зрачна болест). Наскоро стана јасно дека огромна улога во повредата од зрачење игра не само општото надворешно зрачење на телото, туку и внатрешното зрачење поврзано со концентрацијата на таканаречените инкорпорирани радионуклиди во одделни органи и ткива, кои влегуваат во телото со храна. , вода, атмосферски воздухи преку кожата и се задржува во некои органи или ткива.
Во 60-70-тите години. Многу внимание почна да се посветува не само на директните (акутни), туку и на индиректните и долгорочните ефекти на зрачењето. Меѓу нив:
влијание врз наследноста;
појава на леукемија и малигни тумори;
имуносупресија и имунодефициенција;
зголемување на чувствителноста на телото на патогени на заразни болести;
метаболички и ендокриниот дисбаланс;
појава на катаракта;
привремен или постојан стерилитет;
намалување на просечниот животен век;
нарушена ментална функција.
Други познати манифестации на дејството на зрачењето врз човечкото тело вклучуваат: појава на рак на помлада возраст (забрзување или подмладување на ракот), физиолошки нарушувања (дисфункција на тироидната жлезда итн.), кардиоваскуларни заболувања, алергии, хронични респираторни болести. Табелата покажува општа шемавлијанието на средните и ниските дози на зрачење врз човечкото тело.
Со текот на времето, списокот на болести предизвикани од зрачење не се намалува, туку само расте. Излегува дека многу мали дози може да предизвикаат Негативни последициза добро здравје
Некои последици од зрачењето на фетусот кај цицачите
*Смрт на: фетус, новороденче или доенче;
*Оштетување на нервниот систем:
- отсуство (анцефалија) и/или намалување на големината
- мозокот (микроцефалија) и кранијалните нерви;
- ментална ретардација;
*Лезии на органот на видот:
- отсуство на едно или двете очи (анофталмија);
- кривогледство;
- далекувидост;
- вроден глауком;
*Нарушувања на растот и обликот на телото:
- џуџест раст;
- ретардација на растот и губење на тежината;
- промена на обликот на черепот;
- деформација и атрофија на екстремитетите;
*Нарушувања во развојот на забниот систем:
- Нарушувања во развојот на внатрешните органи (срце, бубрези, јајници, тестиси итн.).
Нивото на зрачење во позадина обично се мери во µSv/час или µR/час. 1 μR/час во биолошки ефект е приближно еднаков на 0,01 μSv/час.
Природната просечна позадина на зрачење обично се наоѓа во опсег од 0,10-0,16 μSv/час.
Нормално ниво на зрачење на позадината се смета за вредност што не надминува 0,20 μSv/час.
Безбедно ниво за луѓето се смета за праг од 0,30 μSv/час, т.е. зрачење со доза од 0,30 μSv за еден час. Ако ова ниво се надмине, препорачаното време поминато во зоната на зрачење се намалува пропорционално на дозата. На пример, апсолутно безбедно време поминато во зона на зрачење со ниво од 0,60 μSv/час не треба да надминува 30 минути, во зона од 1,2 μSv/час - 15 минути итн.
Во животот, често сме изложени на јонизирачко зрачење, чие ниво често ги надминува овие конвенционални прагови. На пример, кога се подложува на флуорографија, едно лице добива приближно 50 до 1000 μSv од единечна доза на зрачење во зависност од уредот (во рок од неколку секунди), така што лекарите не препорачуваат да се врши флуорографија повеќе од еднаш на секои шест месеци. Во авион, нивото на зрачење на височина од 10 km може да достигне неколку единици μSv/час, т.е. луѓето кои често летаат добиваат значителна годишна доза на зрачење (пилоти, стјуардеси). . Податоците се претставени во согласност со препораките на Меѓународната комисија за радијациона заштита (ICRP) и Светското здравствено друштво (СЗО). Мора да разберете дека вештачки создадените извори на зрачење (на пример, нуклеарни централи, рендгенски прегледи во клиниките, патување со авион и многу повеќе) постојано го зголемуваат нивото на природно зрачење во позадина и затоа бараат негово прилагодување.
Но, малку луѓе знаат за ова. Можете да живеете во радиоактивна зона со години и да не знаете за тоа. Но, последиците од радијацијата ни се добро познати и медиумите го користат тоа. На пример, извадок од вестите на интернет-страниците:
- Федералната служба за надзор на заштитата на правата на потрошувачите и човековата благосостојба во регионот Брјанск бара индивидуален претприемач кој продавал боровинки загадени со цезиум во продавница во Брјанск да биде повикан на административна одговорност. Ова го соопшти прес-службата на Арбитражниот суд на регионот Брјанск.
- Надминување на содржината на вештачки радионуклиди (Cs 137) беше откриено во седум серии боровинки, кои ги продаваа граѓани на Белорусија во Брјанск. Вкупната тежина на бобинки е речиси 70 килограми. Како што е објавено на веб-страницата на Ветеринарната управа на регионот Брјанск, врз основа на резултатите од ветеринарното и санитарно испитување, опасните боровинки биле отстранети од промет и испратени на отстранување.
- Во Москва од слободна продажба се конфискувани над половина тон бобинки во кои се пронајдени радиоактивни материи. Експертите откриле радионуклид цезиум-137 во 350 кг боровинки и 170 кг брусница. Беше планирано оваа бобинка, која е опасна по здравјето на луѓето, да се продава на пазари на капитал и на саеми. Експертите веќе открија од каде дошле радиоактивни боровинки и брусница во Москва, пренесува Москва-24.
- На Сахалин и на Курилските острови им се заканува истекување на радијација. Термоелектричниот генератор на радиоизотоп, кој се наоѓа на дното на брегот на островот, може во секој момент да се претвори во извор на зрачење. Во 1987 година, за време на транспортот, генераторот RTG се откинал и паднал во морето во близина на Кејп Нижни, на источниот брег на Сахалин. Оттогаш, ништо не се знае за судбината на уредот.
- Телото на возрасен човек содржи 170 грама калиум, од кои 0,02 грама радиоактивен калиум-40. Поради ова, секоја минута во телото се случуваат околу 300 илјади радиоактивни распаѓања. Калиумот е концентриран во мускулното ткиво, така што мажите се малку повеќе радиоактивни од жените.
- Понекогаш дополнителна доза зрачење е корисна за организмот. На пример, радиоактивните извори (радонски извори) помагаат во отстранувањето нервна напнатост, заздравување на рани, лекува болести на мускулно-скелетниот и респираторниот систем.
- Инсектите (особено пчелите и бубашвабите) се неколку пати поотпорни на радијација од птиците и цицачите.
Русија е единствената земја во светот која управува со флота на нуклеарни мразокршачи.
- За да добие 1 грам радиум, Марија Кири морала рачно да обработи неколку тони суровини.
- Кога некои радиоактивни елементи се распаѓаат, се ослободува радон гас. Се формира во карпите, а потоа продира од земјата во куќите и се акумулира на долните катови. Природниот гас што се користи во секојдневниот живот е исто така потенцијален извор на радон. Дури и водата може да ја зголеми својата содржина во воздухот ако се испумпува од длабоки слоеви заситени со радон. Концентрациите на радон во бањата може да бидат многу повисоки отколку во дневната соба или кујната.

2. Методологија на истражување. ,
Куќите во селото Нови Ропск се или дрвени или тули. Изградбата на сите куќи беше спроведена според индивидуален проект, така што табелата би ги одразила адресите на куќите во кои живееме и во кои живеат нашите соученици.
За да одговориме на ова прашање, спроведовме анкета меѓу нашите ученици во средното училиште во Новоропск и жителите на селото. И добивме многу тажна слика: за скоро сите прашања, момците покажаа поголема рамнодушност и недостаток на најминимално знаење. Веднаш стана јасно дека е исклучително важно да се води едукативна работа во оваа област.
Потоа се нашминкавме план за истражување:
1) Истражете го нивото на позадинско зрачење во станбени згради (вкупно 13, дрвени и тули), визби;
2) Истражете го нивото на позадинско зрачење во шумата.
3) Истражете го нивото на позадинско зрачење на улиците на селото Нови Ропск;
4) За време на разговорот со Г.Ф. (Нуклеарна станица во Чернобил)
5) Спроведете анкета за населението.
Потоа беа одредени и самите локации за истражување. Познато е дека радонот, како производ на распаѓањето на ураниумот, има тенденција да се акумулира во подрумите на зградите и на првите катови. Бидејќи пристапот до подрумите ни беше секаде затворен, локациите на главното истражување (мерните места) беа одредени на следниов начин: точка бр. 1, директно влезот во зградата или фоајето; точка бр.2, платформа на прв кат; точка бр.3, последниот кат.
Според оваа шема, ги извршивме сите мерења во станбени и јавни згради. Сите мерења беа извршени со дозиметар RadEx 1503. Видете го Сертификатот за усогласеност во Додаток 1.
Многу е едноставен за користење, само притиснете едно копче и почекајте неколку циклуси, по што на екранот со течни кристали на уредот ќе ја видиме вредноста на позадинското зрачење во проучуваната област.
Сите резултати од мерењето се рефлектираа на екранот во μS/h, уредот имаше праг за дозволените нивоа на зрачење на позадината, а ако нивото на позадината ја надмина дозволената вредност (0,3 μS/h), уредот почна да емитува звучен сигнал. Сите податоци добиени на екранот беа внесени во табела.
Секое мерење беше спроведено пет пати во секоја точка од студијата, а потоа беше пресметан просекот аритметичка вредност. Времето на мерењата се движеше од 10.00 часот до 12.00 часот. Сите студии се одвиваа еден месец во сабота.
Мерењата беа извршени според горенаведениот план. Кога вршевме мерења во шума, прво го измеривме нивото на позадинско зрачење на периферијата на шумата, а потоа на длабочина од 20 метри, со интервал од 5 метри. При мерење на позадинското зрачење на улиците на селото Нови Ропск, направивме мерења на неколку точки на улиците, а потоа ги рефлектиравме аритметичките просеци во табелата.
Во текот на студијата, дополнително ја меривме температурата на воздухот со дигитален термометар за да откриеме дали нивото на зрачење на позадината зависи од температурата на воздухот и ако е така, како.
Пред да го спроведеме проектот, проучувавме различни извори на информации за темата на истражување. Следно, со цел успешно да го завршиме планираниот проект, дистрибуиравме одговорности во групата: Ирина Сидоренко изврши мерења со дозиметар, Наталија Синјукова ја мери температурата на воздухот, Ирина Кириченко ги сними податоците. По што заедно ги анализиравме добиените информации и го финализиравме овој проект.

3. Разговор со шефот на населбата Новоропски, Галина Федоровна Сиваевскаја.
Цел:
1) Земете пасош на територијата на селската населба;
2) Откријте колку улици има во областа на проучување, нивното име, локација.

Зедовме пасош на територијата на селската населба, што ни помогна да се движиме низ областа додека го проучувавме позадинското зрачење на улиците. Дознавме и дека на селото Нови Ропск, како резултат на несреќата во Чернобил, му е доделен повластен социо-економски статус врз основа на УРЕДБА на Владата на РФ од 18.12.97 N 1582 (променета на 04.07. /2005) „ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СПИСОТ НА НАСЕЛБИ лоцирани ВО ГРАНИЧНИТЕ ЗОНИ НА РАДИОАКТИВНА ЗАГАДУВАЊЕ ПОРАДИ КАТАСТРОФАТА КАЈ АЕЦ ЧЕРНОБИЛ“.

4.Истражување на населението.
Цел:Откријте ја свесноста на населението за оваа тема и идентификувајте ги жителите на селото чија исхрана содржи минимум производи кои ја намалуваат изложеноста на радијација.
Хипотеза:не сите жители на селото знаат за правилната исхрана за оние кои живеат во зоната на зрачење и, како резултат на тоа, не консумираат храна што ја намалува изложеноста на радијација.
Предмет на проучување:жители на селото Нови Ропск.
Опис: 10 затворени прашања. Од нив, 4 се однесуваат на исхраната на учесниците во анкетата.
Прашањата од анкетата се во Додаток 2.
Беа интервјуирани вкупно 30 лица (15 девојки и 15 млади мажи).
Заклучоци:
1) Растенија во исхраната против зрачење: шипка, морско растение, јагоди, бобинки, боровинки, црвени пиперки, цвекло, моркови
2) Според истражувањето, можеме да кажеме дека девојките имаат повеќе информации на оваа тема.
3) Исхраната не содржи доволно основни намирници кои ја намалуваат изложеноста на радијација.

5. Проучување на позадинско зрачење во станбени простории.
Цел:да се истражи нивото на позадинско зрачење во станбени згради и визби во селото Нови Ропск, област Климовски.
Хипотеза:ние веруваме дека позадинското зрачење на улицата, во куќите во кои живееме и во нашите визби каде што складираме храна не ги надминува дозволените стандарди; Нивото на зрачење зависи од длабочината на визбата; колку е подлабоко, толку е повисоко нивото на зрачење.
Го испитавме нивото на позадинско зрачење во нашите домови. Податоците од мерењето се прикажани во табелата во Додаток 3.
Заклучоци:
Испитувани се 13 куќи. Просечното позадинско зрачење во станбените згради на влезот е 0,15 μSv/h, во холот 0,13 μSv/h, што одговара на нормата.
Спроведувајќи истражување во визби, откривме дека колку е подлабоко подрумот, толку е поголемо зрачењето на позадината. Бидејќи главниот извор на зрачење во нашите визби е радонот, а тој е 7,5 пати потежок од воздухот. Како резултат на тоа, концентрацијата на радон во визбата е многу поголема отколку во станбените простории.Испитавме 9 визби, максималната вредност забележана од дозиметарот е 0,23 μSv/h, најдлабоката визба, минимум 0,12 μSv/h, визбата со неколку чекори, просечниот индикатор е 0,17 μSv / h, што одговара на нормата.
И како заклучок, откривме дека во куќите каде што има голем број свежо цвеќе, често има преку вентилација, зрачењето на позадината е помало отколку на улицата, просечната радијациона позадина на улиците, во куќата и во визбите не ги надминува дозволените стандарди.

6. Проучување на позадинско зрачење на улиците на селото Нови Ропск.
Цели:проценете ја ситуацијата со радијацијата во селото Нови Ропск.
Хипотеза:Позадинското зрачење на улиците на нашето село не ги надминува дозволените стандарди и не е рамномерно распоредено, тоа варира во зависност од местото и времето на мерењата.
Ја испитавме руралната област за радијација. Го измеривме нивото на радијација на сите улици во нашето село. Податоците од мерењето се прикажани во табелата. Додаток 4.
Заклучоци:
Нивото на радијација во селото и неговата околина не ја надминува максималната дозволена концентрација. Таа варира во зависност од местото и времето на мерење.
Ниски нивоа на радијација на отворени простори, при ветровито време, во близина на водни тела. Далеку од природни извори. Над нормалното во затворени простори. Во мирно време, за време на периоди на соларна активност.
Така, минималното ниво на позадинско зрачење е забележано на улицата „Комунистическаја“ како 0,09 μSv/h или 9 μR/h, а максималната вредност од 0,18 μSv/h или 18 μR/h на улиците: Ревучев, Красноармејскаја, Колхознаја, Ковалевского, Болничнаја , 70 нека октомври.
Во просек за селото: 0,168 μSv/h или 16,8 μR/h. Што одговара на нормата (не повисока од 0,30 μSv/h или 30 μR/h).
При студирањето јавно мислењеселаните, дознавме дека никој не е рамнодушен кон проблемот со зрачењето; многумина го сметаат за многу релевантен во модерното општество, многумина се заинтересирани за нивото на радијација во нашето село. Речиси сите се заинтересирани за зголемување на знаењето за оваа проблематика, повеќето се плашат од радијација и се заинтересирани за лична безбедност. Неопходно е да се спроведе едукативна работа меѓу населението, особено кај адолесцентите, за да се избегне паника во итни ситуации.

7. Проучување на позадинското зрачење во шумата.
Цел:истражете го нивото на позадинско зрачење во шумата.
Хипотеза:Радијационата позадина во шумата е повисока од радијационата позадина на улиците на нашето село.
Шумските производи најчесто се извор на зрачење. Во советско време, отпадот од нуклеарната индустрија се закопуваше во шумите, честопати спонтано. Во нив се акумулира јонизирачко зрачење што минува низ дрвја, грмушки, растенија, печурки и бобинки, што ги прави и радиоактивни. Покрај тоа, не треба да заборавиме на природното ниво на зрачење: на пример, печурките и бобинките што растат во близина на наслаги од гранит и други карпи, исто така, стануваат радиоактивни. Докажано е дека штетите од конзумирањето ваква храна е многукратно поголема отколку од надворешното зрачење. Кога изворот на зрачење е внатре, тоа директно влијае на желудникот, цревата и другите човечки органи и затоа и најмала доза може да предизвика најтешки здравствени ефекти. Ние сме барем малку заштитени од надворешни извори на зрачење со облеката и ѕидовите на нашите куќи, но сме апсолутно беспомошни од внатрешните.
По несреќата во Чернобил немаше специјални програмиза искористување на шумите. Заразените дрвја сè уште стоеја.
Дознавме каква е радијационата позадина во нашата шума, на местата каде што береме бобинки и печурки. Сите податоци се прикажани во табелата во Додаток 5.
Заклучок:позадинското зрачење во шумата го надминува позадинското зрачење на улиците на селото, а на некои места и повисоко од нормалното.

Заклучок.
Така, како последица на несреќата во нуклеарната централа во Чернобил, еколошката состојба во нашето село се влоши, но загадувањето од радијација во околината на селото не ја надминува дозволената норма.
Ова е потврдено со следните заклучоци добиени како резултат на студијата:
1) Како резултат на несреќата во Чернобил, на селото Нови Ропск му беше даден повластен социо-економски статус врз основа на Уредбата на Владата на РФ од 18.12.97 N 1582 (како што е изменето на 04.07.2005 година)“ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СПИСОТ НА НАСЕЛБИ ЛОЦИРАНИ ВО ГРАНИЦИТЕ НА ЗОНИ НА РАДИОАКТИВНА ЗАГАДУВАЊЕ ПОСЛЕДИЦИ КАТАСТРОФА ВО АЕЦ ЧЕРНОБИЛ“.
2) Спроведувајќи анкета, дознавме дека и девојките и младите во исхраната немаат доволно основна храна што ја намалува изложеноста на радијација.
3) Кога го проучувавме јавното мислење на селаните, дознавме дека никој не е рамнодушен кон проблемот со зрачењето, многумина го сметаат за многу релевантен во современото општество, многумина се заинтересирани за нивото на радијација во нашето село.
4) Позадината на зрачење во нашата област, во просек, е 0,168 μSv/h или 16,8 μR/h. Што одговара на нормата (не повисока од 0,30 μSv/h или 30 μR/h).
5) При спроведување на дозиметриско следење на зрачењето, откривме дека просечната позадина на зрачење во станбените згради на влезот е 0,15 μSv / h, во салата 0,13 μSv / h, што одговара на нормата.
6) Спроведувајќи истражување во визби, откривме дека колку е подлабоко подрумот, толку е поголемо зрачењето на позадината.
7) Најмногу зрачење има во нашата шума. Ние, се разбира, не ја испитавме целата шума, но податоците што ги добивме укажуваат на тоа дека зрачењето во нашата шума не е рамномерно распоредено, а на некои мерни места достигнува големи вредности, што се гледа на фото илустрациите во Додаток 6.
8) Нивото на зрачење природно се зголемува со зголемување на температурата и се намалува со надморска височина.

Невозможно е целосно да се отстранат радионуклидите од телото, но постои сет на производи и лекови за да се намали нивниот ефект врз телото. Затоа, развивме препораки за жителите на селото за отстранување на радионуклиди од телото. Додаток 7. Развивме и препораки за тоа како да се намали внесот на радионуклиди во организмот со земјоделски и шумарски производи во Додаток 8, а во Додаток 9 развивме посебни правила кои мора да се почитуваат при подготовката на храната. .
За жителите на селото изработивме општи препораки за чистење на дворот и куќата од радиоактивни материи. Додаток 10.
Зрачењето нема ниту боја ниту мирис, ниту е ладно ниту топло. Но, тоа е она што го прави најопасен. На крајот на краиштата, човекот не може да замисли каде го чека опасност. Затоа, мониторингот на животната средина е неопходен за човечкиот живот и безбедноста на животната средина.
Со цел да ги пренесеме резултатите од студијата до учениците од средното училиште во Новоропск, развивме „Еколошки билтен“ посветен на загадувањето со радијација на улиците на нашето село. Во иднина планираме да објавиме уште неколку изданија посветени на загадувањето со радијација во нашите домови, визби и во нашата шума.
Проблемот со загадувањето со радијација во селото Нови Ропск многу не загрижува, па затоа во иднина сакаме да дознаеме како се менува нивото на радијација во селото Нови Ропск во текот на годината, како и кое ниво на радијација се акумулира во прехранбени производи кои се одгледуваат во нашите градини.

Список на користена литература.
1. Федерален закон „За радијациона безбедност на населението“ бр. 3-ФЗ од 05.12.96 година „Стандарди за радијациона безбедност (NRB-99).
2. Санитарни правила СП 2.6.1.1292-03.“
8. Министерство за вонредни ситуации Шумските пожари во зоната Чернобил не го зголемија нивото на радијација во регионот Брјанск
9. Дозиметар за домаќинство Radex 1503+.htm
10. Нашиот Брајанск
12. Список на населени места лоцирани во границите на зоните на радиоактивна контаминација _ Администрација на градот Клинтси.htm
13. ОСНОВИ НА РАДИО-ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕПОРАКИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО КОИ ЖИВЕАТ ВО РАДИОАКТИВНО ЗАГАДЕНИ ТЕРИТОРИИ _ uspeh-vmeste.ru.htm
14. Препораки за чистење на дворот и куќата од радиоактивни материи - „ДОСТАПНИ ЗА ЗРАЧЕЊЕ“ _ Книги _ Библиотека _ Движења за нуклеарна безбедност.htm

Анекс 1.

Додаток 2.


Додаток 3.
Проучување на позадинско зрачење во станбени простории.

Додаток 4.
Проучување на позадинско зрачење на улиците на селото Нови Ропск.


Додаток 5.
Проучување на позадинското зрачење во шумата.

Додаток 6.
Фото илустрации од спроведеното истражување.

Во шумата:
Фотографија бр. 1.

Фотографија бр. 2.

Фотографија бр. 3.

Во подрумите:
Фотографија бр. 1.

Фотографија бр. 2.

Во станбени згради:
Фотографија бр. 1.

Фотографија бр. 2.

На улиците на селото Нови Ропск:
Фотографија бр. 1.

Фотографија бр. 2.

Еколошки билтен.
Број 1.

Додаток 7.
Препораки за отстранување на радионуклиди од телото.
1) Променете ја исхраната.
Основата на исхраната треба да биде храна богата со витамини:
- Витаминот А го има во рибиниот црн дроб, млекото, жолчката од јајцето, путерот, павлаката, кајмакот и сирењата.
- Витаминот Ц го има во високи концентрации во шипинки, рибизли, агруми и кисела зелка.
- Витаминот Е го има во растителните масла: пченка, морско растение и нерафинираниот сончоглед.
- Витаминот П го има во маслиновото масло, магдоносот, копарот, кромидот, доматите и слатките пиперки, леќата, бананите, оревите.
- Витамините Б се наоѓаат во лебниот квас, пченицата и белиот леб.
2) Јадете храна која содржи јод.
Најмногу јод има во морските алги, рибата, како и во овошјето од persimmon и feijoa, но овие производи не можете да ги јадете истовремено со белата зелка, карфиолот или бриселското зелје, гравот и компирот, бидејќи вторите го спречуваат влегувањето на јод. во телото.
3) Вклучете повеќе храна која содржи калиум и калциум во вашата исхрана.
Наслонете се на кајсии, дуња, цреши, грозје, малини, цреши. Факт е дека солите на калиум и калциум содржани во овие плодови се јонски конкуренти на радионуклидите, па затоа треба да ги има што е можно повеќе во телото. Кромидот и лукот помагаат да се ослободи телото од инфилтрирани радионуклиди.
4) Пијте многу.
Најдобро е да пиете свежо цедени сокови, леб квас и зелен чај. Кога водата ќе зоврие, радиоактивниот радон испарува.

Додаток 8.
Препораки како да се намали внесот на радионуклиди во организмот од земјоделските и шумските производи.

1) Градинарските култури, во опаѓачки редослед на нивната способност да акумулираат радионуклиди, може да се подредат по следниот редослед: киселица, грав, грав, грашок, ротквици, моркови, цвекло, компири, лук, слатки пиперки, кромид, домати, тиквички, краставици, зелка.
2) Зеленчукот и овошјето се препорачува целосно да се исчистат од земја и прашина и да се измијат темелно. Ако е можно, излупете.
3) Направете широка употреба на солење и маринирање. Ферментацијата, мариноването и солењето доведуваат до намалување на содржината на радиоактивни материи во производите за 15-20%.
4) Готвањето зеленчук ја намалува содржината на цезиум во нив за 30-50%. Варењето, на пример, излупените компири може да ја намали содржината на цезиум во нив за 60-80%.
5) Пред готвење, печурките мора да се натопат солен раствор, а потоа исплакнете и варете. Не користете ја првата лушпа - до 40% од радионуклиди поминуваат во овој раствор. Кога се врие, пожелно е да додадете малку оцет или лимонска киселина во солената вода. Во капачињата од печурки, концентрацијата на радионуклиди е 1,5-2 пати поголема отколку во стеблото.
6) Според интензитетот на акумулација на радионуклиди, по зголемен редослед, шумските бобинки можат да се постават по следниот редослед: вибурнум, роуан, јагода, капина, малина, бобинка, брусница и боровинка.
7) Ghee воопшто не содржи радионуклиди. Сурутката треба целосно да се исклучи од потрошувачката.
8) За време на процесот на сепарација, најголемиот дел од радиоизотопите се отстрануваат со обезмастено млеко и се добива крем кој содржи радиоактивни материи во многу помали количини. Кога кремот се прелива во путер, радиоизотопите дополнително се отстрануваат. Кога путерот се чува долго време, преостанатите радионуклиди се распаѓаат.
9) Месото од различни животни акумулира радионуклиди на различни начини - ги има многу помалку во свинското отколку во јагнешкото, говедското и живината. Цезиумот се депонира главно во месото, стронциумот, главно во коските. Акумулацијата на цезиум во поединечните органи и ткива на животните се намалува по следниот редослед: бубрези, црн дроб, слезина, срце, бели дробови, мускули, мозоци, маснотии.
10) За отстранување на радионуклидите од месото, еве неколку методи: вриење во вода, влажно солење, натопување. Треба да се запомни дека колку повеќе течности и помали парчиња месо, толку е поголем ефектот. Водата се препорачува да се менува неколку пати.
11) Препорачливо е да се лови риба во реки и акумулации што течат. Најзагадени се грабливите дно риби - крап, крап, костур, штука, крап, сом, а најмалку загадени се жителите на горните слоеви на водата - роуч, штука, платика.

Додаток 9.
Посебни правила кои мора да се почитуваат при подготовка на храна.

Кога подготвувате храна, треба да се придржувате до следниве основни правила:
1) Исплакнете зеленчук, печурки и бобинки темелно во проточна вода.
2) Потопете го говедското месо свежа вода. Варењето е префериран начин за готвење месо, бидејќи процесот на вриење содржи околу 80% цезиум радионуклиди, како и тешки метали, нитрати одат во лушпа. Не се препорачува употреба на лушпа. Месото треба да се вари 5-10 минути, да се исцеди супата, а потоа да се продолжи со готвење во нова порција вода, која потоа може да се конзумира.
3) Солењето на месото треба да се врши со постојано менување на саламура.
4) При подготовка на речна риба од загадени води, потребно е да се отсече главата, да се издлаби и да се отстранат големите коски.
5) Компирите и коренскиот зеленчук треба да се мијат двапати: пред лупење и потоа. Треба да отстраните еден или два горни листови од зелката.
6) Потопете ги сувите или свежите печурки во солена вода најмалку два часа. Во овој случај, цезиумот мигрира во растворот, а квалитетот на печурките практично не се менува.
7) Содржината на цезиум во печурките значително се намалува за време на вриење. Свежите печурки се препорачува да се сварат еднаш (10-15 минути) или двапати (по 10 минути), а потоа да се исцеди супата.
8) Дома можете да подготвите врвови, павлака и путер погодни за конзумирање од контаминирано млеко. За време на одвојувањето, 10-15% од првобитната количина на стронциум и цезиум останува во врвовите. Содржината на радионуклиди во ферментираните млечни производи е секогаш помала отколку во свежото млеко.
9) По сортирање и миење на бобинки со проточна вода, активноста на загадувањето се намалува за 1,1-1,4 пати. И по подготовката на џемови и конзерви од бобинки, активноста во финалниот производ ќе се намали за 2-5 пати. Кога мелете бобинки со шеќер 0,5-0,8 пати поради разредување со шеќер. Кога се сушат, активноста на бобинки се зголемува од 8 до 15 пати.

Додаток 10.
Препораки за чистење на дворот и куќата од радиоактивни материи.

Обично, долните области на дворот каде што се акумулираат баричките се повалкани. Кога станува збор за вашиот дом и доградбите, највалканите места се покривите, олуците и областите под нив.
1) Во областите на одводи потребно е да се отстранат 20-30 cm трева.Потоа започнете со чистење на ниските површини од дворот. Во овој случај, почвата се отстранува за 5-10 см и се изнесува надвор од селото. По отстранувањето на загадениот слој, дворот се покрива со чиста земја или песок. Ова дава 2-3 пати намалување на радиоактивната контаминација.
2) Вентилација на простории (активна вентилација на просторија за 3-4 часа ја намалува концентрацијата на радон за 3-4 пати), поставување на вентилациони прозорци за темели итн.;
3) Озеленувањето на просториите го намалува нивото на радијација.
4) Не пушете, помала е веројатноста да бидете во зачадени простории (за време на процесот на пушење, честичките од аеросол активно се таложат на честички од чад).
5) Ваквите едноставни работи како варосување, бојадисување или тапет ја намалуваат емисијата на радон од внатрешните ѕидови за 5-20 пати.
6) Променете го мониторот со цевка за зрачење во помодерна течни кристали - има многу помало зрачење во позадина.

1. Вовед.

2. Механика во животот на мачката

а) Мерење на просечната и максималната брзина на мачката.

б) Мерење на маса.

в) Мерење на волумен. стр.

г) Мерење на густина. стр.

д) Мерење на притисокот на мачката на подот. стр.

д) Мерење на механичка работа и моќност на мачката при кревање

На скалите. стр.

е) Мерење на влечната сила на мачката. стр.

ж) Мерење на моќта при движење на мачката. 16 страници

3. Термички феномени во животот на мачката

4.Струјата и мачката

5. Како гледа мачка

6. Суштество со шесто сетило

7.Како се третираат мачките

8. Заклучок. страница

9.Список на извори и литература. стр.

10. Апликации.

Вовед.

Животинскиот свет е неверојатно чудесна земја. Земја на големи откритија и шокови, земја на љубов и посветеност. Мачката е неверојатно, многу гордо и независно животно. Меѓу научниците, постојат многу различни мислења за почетокот на припитомувањето на мачките. Едно дело на санскрит, објавено пред две илјади години, зборува за мачка како домашно милениче. Во Сахара, во близина на Мемфис, на погреб кој се проценува дека е стар две и пол илјади години, откриени се фрески на кои е прикажана мачка која личи на мачка. Попречните ленти на вратот на животното, кои личеле на ѓердан, ги навеле научниците до храбар заклучок дека оваа мачка е припитомена. Плутарх во 1 век од нашата ера зборува за ова животно како егзотично. Мислителот не се сомнева во неговото потекло - од Египет! Пред него, освен површните спомнувања на Херодот и Аристотел, никој не пишувал за мачката. Но, тие зборуваат и за мачките само со голема почит, без воопшто да ја спомнуваат нивната утилитарна улога на чувари. Имаше дури и огромна бронзена статуа во Коринт која прикажува мачка како седи на задните нозе. Најверојатно дошол од Египет во Грција. Таму биле откриени фрески на кои се прикажани мачки кои голтаат потполошки. Се верува дека овие фрески датираат од 1600 година п.н.е.! Кога Римјаните ја освоиле Британија, мачката се појавила и овде. Прво во Шкотска. Досега, Шкотите често ги користат зборовите „мачка“ и „храбар човек“ како синоними. Грбовите и стандардите на древните жители на шкотските висорамнини беа украсени со слики на мачки. Имаше округ на Кејтнес „Мачка“. Така постепено мачката стана составен дел од руралниот и урбаниот живот.

ДвижењеЖивотните долго време го привлекуваат човечкото внимание. Тој сакаше да се движи низ вода, воздух и земја исто толку лесно и благодатно. Сепак, поминаа неколку илјади години пред луѓето да ја создадат науката за движење - механика - и беа во можност да создадат структури кои беа супериорни по брзина и опсег на движење во однос на сите претставници на животинскиот свет. Но, научниците континуирано продолжуваат да ги проучуваат карактеристиките на живата природа што им овозможуваат на машините и механизмите не само да поставуваат рекорди, туку и да работат и да се движат грациозно и тивко како, на пример, мачката.

Релевантност : физиката е наука за природата. Ние, како „нашите помали браќа“, сме домашни животни, честички од оваа природа, затоа, сите закони физикамора да ја најде својата манифестација и кај нас и кај нив.

ОбјектМоето истражување беше домашна мачка.

Цел на работата : да се идентификуваат законите на физиката кои му помагаат на мачката да постои безбедно во нашиот свет, а исто така и служи на некоја личност - третирајте го, создадете позитивна атмосфера, спасете ја од депресија, болест и осаменост.

Задачи :

1. откријте познати физички феномени, предмети и обрасци во однесувањето на мачките и со тоа продлабочете, проширете и зајакнете го вашето знаење од физиката;

2. Практично истражете ги механичките карактеристики на мачката: брзина, маса, температура, волумен, густина на телото на мачката, тежина, притисок на мачката на потпорот, механичка работа и моќност.

3. Создадете „Биомеханички пасош на мачката пита“.

Истражувачки методи:

Литературна критика. Преглед на информации на Интернет. Студија.

Предмет на проучување: Мачка пита - возраст од 7 години.

Практично значење : овој материјал може да се користи на часови по физика како домашна лабораториска работа, како и за создавање пасош за мачки. Сите мерења беа тестирани на нашата мачка Пирожок. Работата се состои од вовед, теоретски дел - доктрина за животинска физика, практичен дел - механички карактеристики на мачка и заклучок.

Главен дел.

Потеклото на биомеханиката биле делата на Аристотел и Архимед. Првите научни трудови ги напишал Аристотел (384-322 п.н.е.), кој се интересирал за моделите на движење на копнените животни и луѓето. А основите на нашето знаење за движењата во водата ги поставил Архимед (287-212 п.н.е.). Но, само благодарение на работата на еден од брилијантните луѓе од средниот век, Леонардо до Винчи (1452-1519), биомеханиката го направи својот следен чекор. Овој голем уметник, математичар, физичар и инженер прв ја изразил најважната идеја за биомеханиката: „Науката за механиката е толку благородна и корисна повеќе од сите други науки бидејќи сите живи тела кои имаат способност да се движат дејствуваат според нејзините закони“.

Р. Декарт (1596-1650) ја создал основата на теоријата на рефлексот, замислувајќи дека основата на движењата може да биде специфичен фактор надворешната средина, кои влијаат на сетилата. Објаснување овој факте потеклото на неволните движења.

Последователно, Италијанецот Д. Борели (1608-1679), лекар, математичар и физичар, имаше големо влијание врз развојот на биомеханиката. Во својата книга „За движењето на животните“, тој во суштина ги постави темелите на биомеханиката како гранка на науката. Тој го гледал човечкото тело како машина и се обидел да го објасни дишењето, движењето на крвта и функцијата на мускулите од механичка перспектива. Голем теоретски придонес даде основачот на руското биомеханичко училиште N.A. Bernstein (1896 - 1966) - креаторот на доктрината за моторната активност на луѓето и животните

Механика во животот на мачката

прошетка со мачки. Мачката оди на прсти. Основите на нејзините шепи се тркалезни, а таа остава заоблен отпечаток. Додека трча, ги повлекува канџите и гази на дебели, меки перничиња на нејзините прсти. Кога трча, мачката користи нишалка: прави чекор наизменично со двете десни, а потоа и со двете леви шепи. Ова е необично одење. Одење и трчање на мачка може да се смета како осцилаторно движење, при кое рамнотежата на телото или се нарушува или се обновува.

Што ѝ дозволува да го постигне тоа?

Мачката се движи, туркајќи се од потпорот. При што надворешни сили– гравитација, сила на триење, отпорна сила на околината, влегуваат во „интеракција“ со внатрешните силитело (мускулна напнатост). Движењето се јавува поради заедничката активност на мускулите и силата на триење во мирување. Кога животното трча, се појавува посебен ритам: секое следно замавнување на екстремитетите се состои од наизменични забрзувања и забавувања. Утврдено е дека само 1/5 од 40-те мускули на шепата на мачката работат за напредување, додека други остануваат во мирување како во резерва, во случај на екстремно преоптоварување. Кога трча, мачката може да достигне брзина до 50 km/h.

Кога скока, кога мачката се обидува да помине долго растојание, се чини дека нејзиниот грб се шири, што и овозможува да се лизга. Мачката наликува на мал падобран. Кога скока, сите мускули на мачката се однесуваат така комплексен системамортизери, при слетување не се вклучуваат истовремено, туку наизменично, еден по друг додека целосно не ја апсорбираат целата енергија на скокот.

Мачка во есен.

Пред вселенските летови, научниците бараа начини како правилно да ги ориентираат астронаутите во вселената. Тие беа загрижени за прашањето како астронаутот ќе се движи надвор од бродот? Кога бараа одговор на ова прашање, обрнаа внимание неверојатни способностина мачка која паѓа, без разлика од која позиција започнува падот, таа слетува на сите четири шепи. Гледавме филмска снимка од ова. Многупати сите фази од движењето на мачка што паѓа беа снимени на филм; маестралната способност на мачката да се превртува во воздухот околу сопствената оска беше неверојатна; тоа се објаснува со одличните функционални квалитети на нејзиниот 'рбет, кој лесно и силно се наведнува и растегнува - мачката совршено ги контролира своите деформации.

Фактот дека мачка што паѓа ја корегира положбата на телото со помош на опашката не беше откритие; сепак сега се добиени квантитативни карактеристики. Опашката се ротира за време на падот, предизвикувајќи целото тело на животното да се преврти обратна насока, ова продолжува додека органите за рамнотежа на мачката не забележат дека нејзината глава ја зазеде правилната позиција во однос на гравитационото поле. Тогаш телото на животното е порамнето во однос на надолжната оска. Крајот на ротацијата на мачката е да ги спои нејзините шепи, додека го заоблува грбот, опашката делува како амортизер

Кога се проучувала техниката на слетување мачки, тие се обиделе да ја прилагодат оваа техника за луѓето. Бидејќи природата не го обдарила човекот со опашка, на астронаутот му биле понудени соодветни ротациони движења на нозете. Падот на мачка го почитува законот за зачувување на аголниот момент.

Едноставно механизми.

Во скелетот на ова животно можете да најдете коски - лостови: тоа се черепот, вилицата, шепите. Постои и таков едноставен механизам како клин - ова се остри заби и канџи. Со нивна помош, мачката може да создаде многу висок притисок, што служи како добра одбрана или помага при напад, бидејќи со своите канџи и заби буквално може да ја откине кожата на непријателот. Друг клин се испакнатините на јазикот. Груб, набразден јазик на мачката делува како четка, така што мачката вешто го чисти крзното со него, отстранувајќи ја прашината и преостанатата нечистотија.

Механички карактеристики на мачка.

Механичките карактеристики на мачката беа измерени со помош на следниот алгоритам: Предмет на експериментот. Цел на експериментот. Инструменти и материјали користени за време на експериментот. Напредокот на експериментот. Табела со резултати. Заклучок за искуство.

А) Мерење на просечната и максималната брзина на мачка .

Цел на експериментот: Да се ​​измери просечната и максималната брзина на мачката.

Опрема и материјали: стоперка, мерна лента, играчки (топка, глушец, лак).

Напредокот на експериментот:

Со помош на мерна лента, измерете го растојанието што го поминала мачката.

Со помош на стоперката, го мериме времето на движење.

Брзината ја пресметуваме со формулата V=S*t.

Резултатот од мерењето се внесува во табелата.

Просечната брзина ја пресметуваме користејќи ја формулата: V=S сите /t сите.

Пресметка на брзина:

V 1 =S 2 /t 1 =1:1=1m/s;

V 2 =S 2 /t 2 =2:3=0,7m/s;

V 3 =S 3 /t 3 =3:5=0,6m/s.

Пресметка на просечна брзина:

V av =S сите /t сите = (1+2+3) / (1+3+5) = 6/9 = 2/3 = 0,66 m/s = 0,66 * 0,001 * 3600 = 2,376 km / h = 2,4 km/h.

Заклучок од експериментот. Како резултат на студијата, просечната брзина на мачка е 2,4 km/h, максималната е 3,6 km/h.

Според истражувањата, додека трча, домашната мачка може да грчи со брзина до 50 km/h. Брзината на мачката пита е само 7,2% од максималната можна брзина што мачката може да ја развие.

Б) Мерење на масата на мачката .

Цел на експериментот: Да се ​​измери масата на мачката Пита

Опрема и материјали: подни ваги.

Напредокот на експериментот:

Одредување на цената на делење на вагата

C. d. =(10-5)/10=0,5 kg.

Ја мериме масата на мачката со помош на подна вага. Го броиме бројот на поделби и множиме со цената на делењето.

Маса на пита = 0,5 * 6 = 3 кг.

Резултатите од мерењето се внесуваат во табелата.

Заклучок: Мачката тежи во просек 3-5 кг. Масата на питата одговара на просечните статистички податоци. Според Гинисовата книга на рекорди, најголемата мачка тежи 21 кг. Масата на питата е 13% од оваа маса.

Мерење на волуменот на мачка.

Цел на експериментот: Да се ​​измери волуменот на мачката.

Опрема и материјали: тркалезен леген со вода, мерна лента, молив, линијар.

Напредокот на експериментот:

Мерењето на волуменот на мачка ќе се состои од 2 фази. Мерење на волуменот на телото - како тело неправилна форма. Мерење на волуменот на главата, имајќи предвид дека обликот на главата е блиску до круг.

Да го измериме дијаметарот на карлицата d = 34 cm.

Ајде да истуриме вода во сливот. Дозволете ни да го означиме нивото на водата на страничниот ѕид на карлицата со цртичка h 1 = 11 cm.

Ајде да ја спуштиме мачката во водата до нивото на главата. Водата во сливот се зголеми. Да го означиме со цртичка новото ниво на водата h 2 = 13,5 cm.

Да ја пресметаме висината на издигнувањето на водата h=h 2 -h 1 =13,5-11=2,5 cm.

Ајде да го најдеме волуменот на поместената вода, а со тоа и волуменот на телото на мачката V 1, со исклучок на главата. V 1 = S* h (основа до висина). Бидејќи основата на карлицата е круг, добиваме V 1 = πR 2 * h = π(d/2) 2 * h= 3,14 * (34/2) 2 * 2,5 = 2268,65 cm 3 = 0,002270 m 3

Да го измериме обемот на главата со мерна лента l=30 cm.

Ајде да го пресметаме волуменот на главата на мачката користејќи ја формулата V 2 = 4/3 π R 3. Радиусот на обемот на главата на мачката го наоѓаме од формулата за обемот l=2πR, следува дека R=l/2π. Конечната формула ќе ја има формата V 2 = 4/3 π (l/2π) 3 =451 cm 3 =0,000451 m 3.

Волуменот на мачката Мочи го наоѓаме со додавање на волуменот на телото и волуменот на главата V = V 1 +V 2 =2268+451=2719 cm 3 =0,002719 m 3.

Ги внесуваме податоците во табела.

Заклучок од експериментот. Волуменот на мачката пита е 0,002719 m 3.

Мерење на густината на мачка.

Цел на експериментот: Да се ​​измери густината на мачката.

Инструменти и материјали: податоци од претходни мерења.

Напредокот на експериментот.

Густината се пресметува со формулата p =m/V.

Ги внесуваме податоците во табелата.

Користејќи ги податоците од табелата, ја пресметуваме густината p = m/V = 3/0,0028 = 1071 kg/m 3.

Заклучок од експериментот. Густината на питата е 1071 kg/m3. Тоа е блиску до густината на водата 1000 kg/m3.

Мерење на притисок Пита на потпората (подот).

Цел на експериментот: Да се ​​измери притисокот на мачката врз потпорот во стоечка, седечка, лежечка положба; дознајте дали зависи од областа на поддршка, и ако е така, како.

Опрема и материјали: карирана хартија за тетратка, молив.

Напредокот на експериментот.

Притисокот се пресметува со формулата: P =F/S=mg/S.

Да ја пресметаме силата на гравитацијата. За да го направите ова, помножете ја масата на мачката со забрзување на гравитацијата.

F влакно = gm=3*10=30 H, каде што F влакно е гравитацијата; g – гравитациско забрзување еднакво на 9,8 N/kg; m е масата на мачката. Да ја земеме масата на мачката од студијата 2.

Областа за поддршка на мачката (S) се одредува на следниов начин. Ајде да ја ставиме мачката на лист карирана хартија и да го следиме прегледот на делот на кој се потпира мачката. Ајде да го броиме бројот на квадрати и да помножиме со плоштината на еден квадрат (1/4 cm 2). Податоците ќе ги внесеме во табела.

Број на квадрати

Поддршка област,

Поддршка област, m 2

Стоечка положба

Седечка положба

Лежечка положба

S 1 = 47 * 0,25 cm 2 = 11,75 cm2 = 0,0012 m 2

S 2 = 1876 * 0,25 cm 2 = 469 cm 2 = 0,0469 m 2

S 3 = 8688*0,25 cm 2 = 2172 cm 2 = 0,2172 m 2

Ајде да го пресметаме притисокот што го врши мачката на подот и да ги внесеме податоците во табелата.

Под притисок, Pa

Под притисок, kPa

Стоечка положба

Седечка положба

Лежечка положба

P 1 = 3 N / 0,0012 m 2 = 2500 N / m 2 ≈ 2500 Pa = 2,5 kPa

P 2 = 3 N / 0,047 m 2 = 64 N / m 2 ≈ 64 Pa = 0,064 kPa

P 3 = 3 N / 0,22 m 2 = 13,6 N / m 2 ≈ 13,6 Pa = 0,0014 kPa

Заклучок од експериментот. Жирафата, камилата и мачката се единствените животни кои се пејсери; при одење прво одат нивните леви, а потоа десните. Овој тип на одење гарантира брзина и тишина. Кога одат, мачките се потпираат на нивните шепи. Притисокот што го врши мачката на подот е максимален во стоечка положба. Мачката врши минимален притисок кога лежи. Како што покажуваат резултатите од истражувањето, колку е помала површината, толку е поголем притисокот врз потпорот.

Мерење на механичката работа и моќта на мачка при качување по скали.

Цел на експериментот: Да се ​​измери механичката работа и моќта на мачка при качување по скали.

Опрема и материјали: гума, конец, стоперица, мерна лента.

Напредокот на експериментот.

Механичката работа се пресметува со формулата - A= mgh, каде што h е висината на кревање на мачката, g е забрзувањето на слободниот пад, еднакво на 9,8 N/kg; m е масата на мачката. Моќноста може да се пресмета според следниот закон N=A/t, каде A е работа, t е време.

Ја знаеме вредноста на масата на мачката од експериментот бр. 2, ајде да ја напишеме во табелата.

За да ја одредиме висината до која нашата мачка се искачи по скалите, ајде да ја спуштиме гума за бришење врзана за конец во скалите. Ајде да врземе јазол во конецот кога гумата ќе го допре подот на првиот кат. Ајде да ја измериме должината на конецот, ова ќе биде висината на издигнувањето на мачката. Податоците ќе ги внесеме во табела.

Користејќи стоперка, користиме стоперка за да го одредиме времето потребно за Пита да се искачи по скалите. Податоците ќе ги внесеме во табела.

Ајде да ја пресметаме механичката работа и моќноста користејќи ги формулите:

A= mgh= 3*10*3=90 J

N=A/t=90/5=18 В.

Податоците ќе ги внесеме во табела.

Мачка на маса m, kg

Заклучок од експериментот. Работата што ја врши мачка при качување по скали е 90 J, моќноста за време на ова искачување е 18 W. Човечката моќ при нормални работни услови е во просек 70-80 W. Кога скока или трча по скали, едно лице може да развие моќност до 730 W. Моќта развиена од Пи е ¼ од моќта на една личност.

Мерење на силата на влечење на мачка.

Цел на експериментот: Да се ​​измери просечната влечна сила на мачка.

Опрема и материјали: училишен демонстративен динамометар, јака, поводник.

Напредокот на експериментот.

Ставаме јака на мачката, закачуваме поводник на неа и закачуваме динамометар.

Држејќи го динамометарот, ги мериме максималните отчитувања на уредот кога: мачка трча по мамка, по лак, кога ќе се јави сопственикот или кога ќе тропне врата. Податоците ги запишуваме во табела.

Мачката влечна сила, Н

Просечна влечна сила на мачка, Н

Трчање по мамка

Трчање за лакот

Трчање на повикот на сопственикот

Трчајќи до тропање на вратата

F просек = (1, 2+1, 8+3, 2+1, 2) / 4 = 8, 4/4 = 2,1N.

Заклучок од експериментот. Мачката развива најголема влечна сила кога ќе се јави сопственикот.

Мерење на моќта за време на движењата на мачката .

Цел на експериментот: Мерење на механичка работа и моќ при движење на мачката.

Инструменти и материјали: податоци од претходни експерименти.

Напредокот на експериментот.

Ќе ја пресметаме механичката работа на мачката за време на движењата користејќи ја следната формула N=A/t. Бидејќи A=FS, добиваме N=FS/t. Имајќи предвид дека S/t=v, добиваме N=F*v. Тоа е, ние ќе ја пресметаме моќноста како производ на влечната сила и просечната брзина.

Во табелата ги внесуваме вредностите на просечната влечна сила и просечната брзина.

Просечна влечна сила, Н

Просечна брзина, m/s

Моќта на мачката при движење, В

Ја пресметуваме вредноста на моќноста користејќи ги податоците од табелата.

N=F*v=2, 1*0, 66=1, 4 W.

Заклучок од експериментот. Споредувајќи ги резултатите од експериментите 6 и 8, гледаме дека моќта на мачката за време на движењата е помала од моќта на мачката при качување по скали и изнесува 7%.

Температура на телото на мачката .

Во нормална состојба, флуктуира помеѓу 38,0 - 39,5⁰ C, кај мачиња е повисока. Температурата на телото зависи од физичката и менталната активност на мачката. Стапката на дишење е во просек 20-30 респираторни движења во минута. Кога температурата на околината се зголемува или тие стануваат многу возбудени, мачките почнуваат да дишат со отворена уста, што го зголемува преносот на топлина.

Пренос на топлина n.

Во нормални ситуации, терморегулаторната функција се изведува со феноменот на размена на топлина помеѓу телото на мачката и околината. Термичка регулација е обезбедена и од неколкуте потни жлезди на мачката, лоцирани на кожените краеви на шепите. На крајот на краиштата, познато е дека кога течноста испарува од површината на телото, нејзината температура се намалува, а колку е поактивен процесот на испарување, толку е поинтензивен. Тоа се случува затоа што за раздвојување на течните молекули, односно раскинувањето на меѓумолекуларните и меѓуатомските врски и пренесувањето на течноста во гасовита состојба, потребна е енергија, а таа се зема од самото тело, од чија површина доаѓа до испарување. На телото или главата на мачката нема потни жлезди; природата го направи тоа за мачката да не може да биде „забележана“ по нејзиниот мирис. Но, сепак, и таа мора да се поти. Нејзините шепи, поточно краевите на шепите и се потат, но во исто време шепите и се притиснати на земја и затоа пленот нема предвреме да се исплаши од лазичката мачка и нема да го мириса нејзиниот мирис.

Крзното на мачката - нејзината коса - игра голема улога во размената на топлина. Кога е ладно, крзното „се крева на крај“ преку мускулен напор - има воздух меѓу влакната, а воздухот е слаб спроводник на топлина - вака мачката се обидува да ја задржи својата топлина, нејзината температура. За ова помага и подвлакното - мали кратки меки влакна сместени помеѓу подолгите; тие исто така го задржуваат воздухот, создавајќи густа воздушен пликоколу телото.

Струја и мачка

Кога го галите крзното на мачката, на суво време или во сува просторија, крзното брзо се наелектризира од триење. Ако пеглате долго или енергично, може да дојде до силна електрификација - ќе се акумулира големо полнење на површината на телото, а како резултат на тоа, ќе се појави празнење - искра. Мачката не сака секогаш да ја галат; во суво време, нејзиното крзно станува толку наелектризирано што се појавува прилично силно електрично поле; искри што излегуваат предизвикуваат непријатност кај мачката.

Мачката може да издржи многу повеќе стрес отколку човекот. И токму благодарение на мачката успеавме да откриеме каква голема улога има во слабеењето на ефектот електрична струјаФакторот на внимание игра улога во живиот организам.

Како гледа мачката?

Уред за мачкино окослична на структурата на човечкото око. Но, зеницата на мачката не е тркалезна, вертикално - овална, издолжена од врвот до дното, налик на шлиц. Природата го направила така што мачката има остар вид, може да гледа во самракот и така што силната светлина не го заслепува животното. Големината на зеницата, исто како и кај луѓето, може да се менува во зависност од осветлувањето. Окото на мачката, како и човечкото око, е способно за сместување - адаптација на јасен вид на предмети лоцирани на различни растојанија од него, со менување на рефрактивните својства на неговиот оптички медиум, концентриран главно во леќата.

Очите се најважната „алатка“ на мачката, бидејќи во својот живот таа главно се потпира на видот, додека кај повеќето цицачи сетилото за мирис игра одлучувачка улога во препознавањето, барањето храна и предупредувањето за опасност. Поради оваа важна функција на видот, очите на мачката се големи во споредба со големината на нејзиниот череп; тие се поставени така што видното поле на двете очи се преклопува едно со друго (за разлика од другите животни, чии очи се поставени така што снимаат две различни слики). Визуелниот агол на окото на секоја мачка е околу 205, ова и помага точно да го процени растојанието, обликот и релативната положба на предметите во просторот. Мачките, како и луѓето, имаат бинокуларен вид.

Мачките, за разлика од луѓето, имаат трет очен капак, познат како мембрана за раздразнување. Го намалува интензитетот на многу силна светлина и малку ги штити очите од повреди.

Очите на мачката имаат неверојатен имот: Тие светат во темнината. Овој сјај е физички феномен наречен фотолуминисценција. Со апсорпција на надворешната светлина, очите на мачката испуштаат светлина со фотолуминисценција со бранова должина што одговара на зелениот дел од спектарот, па тие стануваат зелени, блескаат зелени. Сличен оптички уред сега е познат на секој што видел сообраќајни знаци покрај патот кои светат во темнина кога светлината ќе падне врз нив.

Бојата на очите на мачката често се менува. Очите може да изгледаат зеленикаво, жолто, тиркизно, итн. Ова се должи на осветлувањето и внатрешната состојба на мачката.

Зошто мачката гледа во мракот?

Прво, зад мрежницата чувствителна на светлина таа има слој од рефлектирачки клетки, при слаба осветленост тие ја рефлектираат светлината назад кон мрежницата, а со тоа чувствителноста на нејзиното око е двојно зголемена.

Второ, во структурата на мрежницата на мачката доминираат прачки кои се чувствителни на светлината на самракот. Трето, во самрак, па дури и кога некој смета дека темнината е целосна, зеницата целосно се отвора, со што се зголемува нејзиниот капацитет за пренос на светлина, а тоа е една од причините што и овозможува на мачката да гледа при слаба осветленост.

Суштество Со шесто сетило „Слух на очите“.

Долго време, луѓето не сфаќаа колку е сложена активноста на сетилните органи на мачката. Секој ја знае, на пример, нивната легендарна способност за пронаоѓање Повратно патување, колку и да биле однесени од дома. Експериментите дадоа сосема неочекуван резултат - мачката се враќа дома по пократок пат од оној по кој е однесена од дома. Како таа ја наоѓа вистинската насока?Ова стана појасно откако американскиот научник Френк Морел истражуваше електронски методинервниот систем на мачката. Се испостави дека дури и во целосна темнина, кога очите на мачката не добиле светлосен сигнал, приближно половина од нервните клетки во нејзиниот мозок, обично вклучени во видот, реагирале на ултра звучни сигнали, со фреквенции во опсег од 20 – 50 kHz. Експериментите на д-р Морел доведоа до интересен заклучок - мачката, очигледно, има, како да се каже, втор орган на слух, но ова сослушување го обезбедува „окото“ нервните клетки, односно клетките одговорни за видот, поради што може да се нарече „окуларен слух“.

И така, мачката има зголемена акустична чувствителност; кога го наоѓа патот до дома, користи акустична слика во која звуците карактеристични за одредена област се снимени во нејзиниот мозок. Општо земено, мачката ги перцепира звучните сигнали во опсег од 10 до 80.000 Hz и слободно ја одредува насоката на звукот, неговата сила и висина.

Љубопитен е и системот за ориентација на долг дострел на мачката..

Од далечина, животното ќе воочи звучен сигнал со помош на „слух на очите“, што му дава груба ориентација, исто како што авионот на далечните приоди до аеродромот е ориентиран со сигнали од радио-светилник. На близок, познат терен, системот на мачката за посуптилна ориентација во вселената се активира, заснован на употреба на обичен слух; ушите на мачката во овој случај ја играат истата улога како радарските инструменти на авионот, помагајќи и да се приближи правилно и да го заврши својот слетување.

Слух мачкинавистина феноменално. Мачка се буди од својот најдлабок сон ако глувчето почне да гребе некаде зад камениот ѕид, на 15 метри од него. Будна мачка слуша глушец на 20 метри. Еве еден од неверојатни факти, потврдувајќи го ова. За време на Втората светска војна, на еден од Соломонските острови се наоѓала американска воена единица. Еден од војниците донесе мачка по име Даменит на островот. Кога оваа мачка ќе покажеше загриженост, незадоволно би ја удирала опашката и се упатила кон бункерот во кој луѓето обично се криеле за време на јапонските воздушни напади.Војниците веќе знаеле со сигурност дека наскоро ќе се појават непријателски авиони над хоризонтот. Ова се случи долго пред звучните станици да го алармираат. Кога американски авион полета на небото, мачката мирно продолжи да седи на сонце.

Способноста за откривање на ултразвук и овозможува на мачката да почувствува земјотрес што се приближува , бидејќи на земјотресот му претходи слабо тресење на земјината кора, генерирајќи ултразвук, кои мачката ги слуша веќе два или три дена пред настанот и јасно реагира на нив: се грижи, ги одзема мачињата, бега од куќата, му ги притиска ушите, му го размрсува крзното, силно вреска. Некои научници веруваат дека мачката чувствува зголемување на статичкиот електрицитет во земјината кора, кој исто така му претходи на земјотрес

Резервен систем за ориентација.Дури и во апсолутна темнина и тишина, кога мачката веќе не може да ги користи очите или ушите, таа не се претвора во беспомошно суштество, бидејќи има резервен систем на ориентација во вселената. Овој систем е формиран од долги еластични мустаќи, веѓи и мали влакна кои растат на задниот дел од предните шепи. И мачките секогаш наоѓаа излез, но само три пати пред да им ги отсечат мустаќите. Со мустаќи кои можат да се движат, мачката го испитува предметот, користејќи ги за да ја одреди големината и движењето на пленот што го држи во забите надвор од видното поле.. Кога ќе направи скок, мачката се обидува прво да ја „почувствува“ површината за слетување со своите мустаќи. Таа го прави истото ако треба да прегледа непознато место: животното ги собира своите подвижни мустаќи во пунџа, врвот на секое влакно, едвај забележлив за човечкото око, „трча“ по површината, чувствувајќи го од различни страни. Некои научници веруваат дека мачката стигнува до својот сопственик кога ќе се најде далеку од дома токму благодарение на прекрасните мустаќи. Можеби мустаќите на мачката се еден вид антена што открива различни звучни вибрации? Одговор на ова прашање се уште нема.

Во тоа веруваат голем број научници мачката е чувствителна до магнетното поле на земјатаи е способен да одговори на промените во магнетното поле на Земјата.

Како се третираат мачките

Лекарите имаат неколку забелешки за мачките во нивниот арсенал. Сите тие се сведуваат на една работа - мачките можат да му помогнат на човекот да го подобри своето здравје.

Овој факт е научно потврден и потврден со модерната медицинска пракса (во Обединетото Кралство, патем, белите „лековити“ мачки се продаваат во аптеките). Оние кои имаат домашни миленици, во научни доказине им треба: секој „љубител на мачки“ има доволно приказни за чудесни закрепнувања за повеќетомна збирка дела.

Најлесен начин да се разбере Дали мачките лекуваат? - галете ги. Оваа активност е пријатна и смирувачка. Под мирното рикање на вашето крзнено милениче, го враќате вашиот душевен мир и го подобрувате вашето расположение. Ова има корисен ефект врз психата и нервен систем.

Покрај тоа, многу мачки имаат навика да скокаат на градите на сопственикот и, лесно да ги пуштат и веднаш да ги кријат своите канџи, организирајте „масажа како мачка“.Според лекарите, делува на ист начин како и акупунктурата. Канџите на мачката, како иглите на неврологот, делуваат на човечките рефлексогени зони, кои животното ги „чувствува“. И никогаш нема да „масира“ таму каде што на вашето тело не му е потребно.

Во текот на истражувањето имаше Откриена е способноста на мачките да го стабилизираат крвниот притисок. За да го направите ова, прво треба да го измерите вашиот крвен притисок (патем, воопшто не е важно дали сте хипертензивни или хипотензивни, мачката во секој случај треба да го нормализира вашиот крвен притисок). Потоа земете го вашето домашно милениче. Нека седи до тебе. Газете го крзното. И потоа повторно измерете го притисокот. Ваквите експерименти покажуваат дека притисокот, по правило, се враќа во нормала.

Имаше и научни студии кои докажуваат дека мачките го подигнуваат вашето расположение, ја подобруваат физичката активност, па дури и помагаат...да ослабат.

На тие кој пати од несоница и не може да се опушти, на помош ќе дојде и мачка. Еден од народни начиниТретманот со помош на мачка за несоница е следниов: прво треба да ги затворите очите, да ја притиснете мачката на челото, а потоа на вратот. Овие процедури од 5 минути треба да се прават секој втор ден. По 7-20 вакви сесии, шемите на спиење и будност треба да се вратат во нормала.

Мачката некако чувствува каде се одвива патолошкиот процес во човечкото тело, го наоѓа ова место и се обидува да легне на него.

Наједноставното објаснување за терапевтскиот ефект на мачката е ефект на грејна подлога . Во топлината, мускулните влакна и на скелетот и на внатрешните органи се релаксираат. Грчењето на мускулните влакна, и напругастите мускули и мазните мускули (во крвните садови, во дигестивниот тракт) е честа причина за болка и други процеси. Во најмала рака, со ублажување на грчеви во мускулите, топлината на мачката може да ги ублажи болните симптоми.

Понекогаш мачката почнува да го масира човечкото тело со шепите. Многу луѓе мислат дека ова е атавизам од раниот период на животот, кога мачињата ја масираат мачката за да добијат повеќе млеко. Сепак, тоа не е. Аплицираат мачки масажакога се обидувате да лекувате друга мачка или личност. Но топлина и масажа- ова не се сите лековити фактори поради кои мачката може да заздрави.

Дали сте забележале дека кога мачка ќе легне на болно место на некоја личност, таа почнува да рика?

Научниците открија дека рикањето на мачка има смирувачки ефект врз емоционалната состојба на човекот, ја ублажува болката и го активира имунолошкиот систем.

Згрчењето на обична домашна мачка е слабо звук осцилации со природна фреквенција од 22 до 44 Hz Целосен опсег Греењето на мачката се движи од 20 до 150 Hz.Тоа го заклучија научниците од Институтот за фауна во Северна Каролина слабите механички вибрации во овој опсег на фреквенции може да ја забрзаат регенерацијата на клетките. Затоа, кога мачките се повредени, тие лежат и постојано горат. Звучните бранови генерирани на одредена фреквенција го стимулираат процесот на заздравување на рани и скршеници. Научно истражувањевлијанието на акустичните полиња врз здравјето на луѓето покажа дека дури и слабите акустични полиња со фреквенција од 20-50 херци може да се користат за спречување на остеопороза кај постарите луѓе. Професорот Дејвид Перди, од Центарот за метаболички коскени болести на Универзитетот во Хал (Велика Британија), откри дека мрчење на мачки е природен начин да се забави губењето на калциум од коските на постарите луѓе, па дури и да се врати репродуктивниот раст на коските. клетките. Овие наоди го поддржуваат истражувањето на д-р Клинтон Рубин од Одделот за ортопедија на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Њујорк. Д-р Рубин објави серија студии помеѓу 1999 и 2011 година, кои покажуваат дека изложеноста на слаби акустични полиња на фреквенции слични на оние на мрчење на мачки има анаболичен ефект и може да ја зголеми густината на коските кај постари пациенти. Покрај тоа, во експериментите врз животни, ефектот беше забележан со дневна изложеност на слаби нискофреквентни акустични полиња за 20 минути. Слабите акустични полиња со опсег на фреквенција сличен на рикањето на мачка ја зголемија густината на коските за 20% во експериментите на зајаци и доведоа до забрзано заздравување на фрактури на коските. Вибрации со мала амплитуда со фреквенции од 50-150 херци во 82% на клинички студиипомогна да се намали интензитетот на акутна и хронична болка.

Биомеханичката стимулација на телото со фреквенции од 10-35 Hz се користи во руската спортска медицина за подобрување на спортските перформанси и намалување на времето за опоравување после вежбање.

Нискофреквентните акустични влијанија врз пределот на зглобот на коленото ја зголемуваат мобилноста до 18%.

Во нејзиниот извештај, д-р фон Мугенталер ги наведе специфичните карактеристики на фреквенцијата на терапевтското гмечење на мачки:

Карактеристики на фреквенција на мрчење на мачки

Лековитото дејство на мрчење на мачки

Стимулирајте го растот на коските, лечи фрактури, ја намалува болката, го намалува отокот, заздравува рани, ја зголемува стапката на раст и закрепнување на мускулите, ги обновува тетивите, ја зголемува подвижноста на зглобовите, го намалува отежнато дишење

25 Hz, 50 Hz

Стимулација на раст на коскеното ткиво, заздравување на фрактури -20-50 Hz

Анаболичен ефект - 18-35 Hz (фреквенција на прчење кај повеќето домашни мачки)

Зголемена подвижност на зглобовите -50-150 Hz

Олеснување на болката -2-100 Hz

Зголемете ја мускулната сила -100 Hz

Олеснување на отежнато дишење

Кои болести можат да ги третираат мачките?

Бројни експерименти ја потврдија способноста на мачката да генерира нискофреквентни исцелувачки струи.

Како тие влијаат на човечкото тело?

Излегува дека овие струи влијаат на фокуси на воспаление и едноставно убиваат микроби. И под влијание на струи, снабдувањето со крв се подобрува и заздравувањето на ткивата се забрзува. Ја подобрува функцијата на мозокот и лечи нервни нарушувањаи ментална болест.

Дали мачките лекуваат сè?

Најверојатно не. Но, тие го ублажуваат стресот, лекуваат болести на внатрешните органи, артроза, радикулитис, остеохондроза, па дури и алкохолизам и зависност од дрога. Како резултат на набљудувањата, беше забележано дека различни мачки помагаат при различни болести.

Ова најверојатно се објаснува со фактот дека нискофреквентните струи кај мачките се создаваат поради триењето на влакната на мачките едни против други. И бидејќи крзното на мачките е исто така различно, струите се генерираат со различна јачина.

Мачките со долга коса (сибирски, ангорски, персиски и други долга коса) се еден вид невролози. Тие му помагаат на човекот да се справи со раздразливоста, да излезе од депресија и да се ослободи од несоница. Покрај тоа, персиските мачки (лично) исто така лекуваат заеднички болести.

Мачките со кратки влакна и оние со крзно со средна должина (британски мачки, кратковлакнести егзотици, кадрици) се способни да лекуваат болести на кардиоваскуларниот систем. Тие се убави кардиолози.

Мазни коса и без влакна мачки (Sphynx, Cornish Rex, сијамски) им помагаат на луѓето, кои страдаат од болести на црниот дроб, бубрезите и дигестивниот систем. Патем, сијамските мачки се прекрасни „антисептици" Забележано е дека нивните сопственици ретко страдаат од настинки (бронхитис, пневмонија итн.).

Сите мачкибез исклучок, тие можат да ја ублажат главоболката, да го намалат крвниот притисок, да помогнат во справувањето со последиците од миокарден инфаркт и да го забрзаат зараснувањето на раните и скршениците.

Заклучок.

Мачката е интересно и малку проучено животно кое луѓето успеале да го скротат.

Фактот дека мачките имаат корисен ефект врз нашето здравје е докажан факт, бидејќи мрчење, галење и топлината со која нè загрева мачката го ублажува стресот и не прави помалку осамени, давајќи ни чувство на важност.

Ова е секојдневното влијание на мачката, а кога ќе се разболите, мачката се обидува да помогне, со срцеви и стомачни заболувања, мачките лежат на овие места, ја отстрануваат болката и ве загреваат.

Се верува дека колку е поголема мачката, толку е посилна нејзината енергија и, соодветно, нејзиниот потенцијал за лекување. Точно зголемена чувствителностна човечката енергија и овозможува на мачката да идентификува болно место и да влијае на тоа.

Мачките ја одземаат негативната енергија од личноста, помагаат да се ослободат од болестите, па затоа се грижат за саканиот. Мачките ја обработуваат оваа енергија, но се случува (а ова е официјално регистриран случај) и самите мачки да се разболат од болеста за која сопственикот бил „лекуван“. Ова се случило со лице безнадежно болно од рак; мачката се обидела да ја „лечи“ сопственичката и на крајот самата се разболела од рак и умрела, додека сопственикот оздравел.

Понекогаш заминувањето на мачка од дома или ненадејната смрт на мачка е доказ дека мачката отстранила болест или штета од домот на сопствениците.

Најсилните раси во однос на енергијата се сијамските мачки, бурманските мачки и абисинците.

Исто така, научно е докажано дека животниот век на сопствениците на мачки е 4-5 години подолг од оној на луѓето кои немаат домашни миленици.

Покрај психотерапевтскиот ефект, мачките го намалуваат крвниот притисок, благотворно делуваат на срцето, ги ублажуваат главоболките, болките во зглобовите, третираат внатрешно воспаление и влијаат на брзо зараснување на повредите. Ефектот од третманот се јавува кога ќе ја галите мачката или кога мачката ќе ве трие или лежи врз вас.

Сумирајќи ја мојата работа, сакам да заклучам дека мачката е уникатен примерок создаден од природата. Комбинира и отелотворува многу закони на физиката кои служат и на самата мачка и на луѓето!

Мојата работа има практична ориентација. Мерењата добиени за време на работата овозможија да се создаде пасош за мачки (Додаток бр. 1). За време на моето истражување, создадов упатства за изготвување пасош за домашно милениче. Може да се користи за создавање пасоши за мачки, кучиња, хрчаци, зајаци, стаорци миленичиња итн.

Темата што ја избрав се покажа многу возбудлива.

Список на извори и литература.

Јаворски Б.М. Физика. Механика. М.: Бустард, 2002, 320 стр.

Кац Ц.Б. Биофизика на часови по физика. М.: Образование, 1998 година, 128 стр.

Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Експериментални задачи по физика. Одделение 9-11: учебник за ученици образовните институции. М.: Вербум - М, 2001, 208 стр.

http://russtil1.narod.ru/utkin1.html.

http://i-fact.narod.ru/cats.html.

http://q99.it/8AmgU0p.

Гершун В.И. Домашни миленици. М.: Педагогија. 1991 година

Ехонович А.С. Референтни книги за физика и технологија. М.: Образование, 1989 година

Куклачев Ју.О. За мачките./Наука и живот. Весник бр.10, 1990 г

Литинецки И.В. Барометри на природата. М.: Дет.свет. 1982 година

Птици и животни./Енциклопедија за деца. М.: Аванта, 2004 година.

Физика на училиште. Ж.бр.3, 1997 г

http://kiskavasha.ru/forum/

http://onhotnews.com/science/105.html?news=full&utm_source=direct.ru

Додаток бр. 1 Пасош на мачката пита

Просечна брзина на мачката

Работа што ја врши мачка кога се качува на скала висока 3 m

Максимална брзина

Маса на мачката Мочи

Волуменот на мачката Мочи е

Моќта што ја врши мачка кога се качува по скалила високи 3 m

Густината на Мочи е

Притисокот на мачката врз потпорот во стоечка положба

Просечна влечна сила на мачка

Најголема силавлечење (на плачот на сопственикот)

Притисокот на мачката на поддршка додека лежи

Притисокот на мачката на поддршка додека седи

Моќта на мачката при движење


Наведени подолу Теми истражувачка работаво физикатасе примерни, може да се земат како основа, да се надополнуваат, прошируваат и менуваат по ваша дискреција, во зависност од вашите сопствени интересни идеи и хоби. Забавна тема за истражување ќе му помогне на студентот да го продлабочи своето знаење за предметот и да се фрлам во светот на физиката.

  • Теми за истражувачки проект за физика Одделение 5

  • Теми за истражување на проектот за физика Одделение 6

  • Теми за истражување на проектот за физика Одделение 7
Било кој теми од проектот за физикаспоред Федералните државни образовни стандарди можете да изберете од листата на наведени теми за која било класа средно школои делот физика. Во иднина, менаџерот спроведува консултации за попрецизно да ја одреди темата на проектот. Ова ќе му помогне на ученикот најмногу да се концентрира важни аспектиистражување.

На страницата можете да ги следите врските до интересни теми за проекти по физиказа 5 одделение, 6 одделение, 7 одделение, 8 одделение, 9 одделение, 10 и 11 одделение и теми за гимназија на светлина, оптика, светлосни појави и електрична енергија, на проектни теми на нуклеарна физикаи зрачење.


  • Теми за истражување на проектот за физика Одделение 8

  • Теми за истражувачки проекти од физика одделение 9

  • Теми за истражување на проектот за физика Одделение 10

  • Теми за истражување на проектот за физика Одделение 11
Презентираните теми на истражувачки трудови по физика за одделение 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 ќе бидат од интерес за учениците кои се заинтересирани за биографијата на физичарите, сакаат да спроведуваат експерименти, лемење и не се рамнодушни кон механика, електроника и други гранки на физиката. Стекнатите вештини не само што ќе станат основа за последователни истражувачки активности, туку ќе бидат корисни и во секојдневниот живот. До овие делови од темите за работа на проекти по физика може да се пристапи преку линковите подолу.

Истражувачки теми за светлина, оптика, електрична енергија, нуклеарна физика



  • Интересни теми за истражување во физиката

  • Истражувачки теми за светлина и оптика

  • Истражувачки теми за електрична енергија

  • Истражувачки теми во нуклеарната физика

  • Теми за истражувачки трудови во астрономијата
(ќе се отвори во нов прозорец)

Покрај горенаведените делови со теми за проектна работа по физика, им препорачуваме на учениците да гледаат општи и доста релевантни и интересни теми од проектот за физиканаведени подолу на оваа страница на нашата веб-страница. Предложените теми се општи и можат да се користат на различни образовни нивоа.

Теми на проектот за физика (општи теми)

ПЕКОЛ. Сахаров е извонреден научник и активист за човекови права на нашето време.


Воздухопловни модели на бесплатен лет.
Автогироси
Агрегирани состојби на материјата.
Актуелни проблеми во атмосферската физика.
Акустична бучава и нејзините ефекти врз човечкото тело.
Алферов Жорес Иванович.
Алберт Ајнштајн е парадоксален гениј и „вечно дете“.
Анализа на дефект на микросклопот.
Хадронски колајдер: митот за потеклото на универзумот.
Анизотропија на кристали
Анизотропија физички својстваединечни кристали.
Аномални својства на водата
Античка механика
Аристотел е најголемиот научник на антиката.
Артериски притисок
Архимед е најголемиот антички грчки математичар, физичар и инженер.
Аспекти на влијанието на музиката и звуците врз човечкото тело.
Атмосферскиот притисок е човечки асистент.
Атмосферски притисок во животот на човекот.
Аеродинамиката во служба на човештвото
Аеродинамика на ленти хартија, или „А сепак се ротира!“
Ветерни тунели.
Балистичко движење.
Батисфера
Биолуминисценција
Биомеханика на мачка.
Човечка биомеханика
Биомеханички принципи во технологијата.
Бионика. Технички поглед на живата природа.
Биокостим за лет до други планети.
Човечка биофизика
Биофизика. Вибрации и звуци
Бумеранг
На небото, на земјата и на морето. (Физика на неверојатни природни феномени).
Во потрага по циклусот Карно.
Која е тајната на термосот?
В.Г. Шухов е голем руски инженер.
VC. Х-зраци – откритија, животен пат.
Вакуум во служба на човекот
Вакуум. Енергија на физички вакуум.
Вовед во физиката на црните дупки.
Вертикален лет
Ветерот како пример за конвекција во природата.
Ветер во служба на човекот
Меѓусебни трансформации на течности и гасови. Фазни транзиции.
Врската помеѓу поларните светлина и здравјето на луѓето.
Мерење на воздухот
Видови на загадување на водата и методи на прочистување врз основа на физички феномени.
Видови гориво за автомобили.
Видови бучаватаи нивното влијание врз живите организми.
Визуелизација на звучни вибрации во труба Рубенс.
Виртуелна лабораториска работа на часови по физика.
Вител формации.

Истражувачки теми во физиката (продолжение)


Придонесот на Блез Паскал во создавањето методи за проучување на околниот свет.


Придонес на М.В. Ломоносов во развојот на физичката наука.
Влажноста на воздухот и нејзиното влијание врз животот на човекот.
Влажноста на воздухот и нејзиното влијание врз здравјето на луѓето.
Влажност. Одредување на содржината на кислород во воздухот.
Влијанието на надворешните звучни дразби врз структурата на водата.
Ефектот на гласниот звук и бучавата врз човечкото тело.
Ефектот на звукот врз живите организми
Ефектот на звукот врз песокот. Кладни фигури.
Влијанието на звуците и бучавата врз човечкото тело.
Ефектот на зрачењето што произлегува од мобилниот телефон врз човечкото тело.
Влијанието на промените во атмосферскиот притисок врз посетеноста на часовите и академските перформанси на учениците во нашето училиште.
Влијанието на бестежинската состојба врз виталните функции на организмите.
Влијанието на квалитетот на водата врз својствата на меурчињата од сапуница.
Влијанието на ласерското зрачење врз ртење на семето на грашок.
Влијанието на магнетните и електростатските полиња врз брзината и степенот на ртење на семето на култивираните растенија.
Влијание магнетно полеза ртење на семиња од жито.
Ефект на магнетното поле врз растот на кристалите.
Влијанието на магнетното активирање врз својствата на водата.
Влијанието на магнетните бури врз здравјето на луѓето
Влијанието на механичката работа врз телото на ученик.
Ефектот на слушалките врз човечкиот слух
Влијанието на чевлите врз мускулно-скелетниот систем.
Влијанието на времето врз човечкото тело
Влијанието на преоптоварувањата со голема брзина врз човечкото тело.
Влијанието на мобилниот телефон врз здравјето на луѓето.
Влијанието на температурата на течности, гасови и цврсти материи.
Влијанието на температурата на околината врз промената на снежните обрасци на прозорското стакло.
Влијанието на торзионите полиња врз човековата активност.
Влијанието на бучавата врз телото на учениците.
Водата е позната и необична супстанција.
Вода во три состојби на агрегација.
Вода и лупа
Екстраваганција на вода: фонтани
Водородот е извор на енергија.
Воден часовник
Воздухот што не опкружува. Експерименти со воздух.
Аеронаутика
Магични снегулки
Магијата на меур од сапуница.
Ротационо движење на цврсти тела.
Штетно и корисно триење
Времето и неговото мерење
Можеш ли секогаш да им веруваш на твоите очи или што е илузија?
Растење и проучување на физичките својства на кристалите на бакар сулфат.
Одгледување на кристали CuSo4 и NaCl, проучување на нивните физички својства.
Одгледување кристали дома.

Одгледување на кујнска сол и кристали од шеќер дома користејќи го методот на ладење.
Транспорт со голема брзина управуван и контролиран од силата на електромагнетното поле.
Притисок во течности и гасови.
Цврст притисок
Подароци на Прометеј
Мотор со внатрешно согорување.
Стирлинг мотор - технологии на иднината.
Движење во гравитационо поле.
Движење на воздухот
Денис Габор
Џејмс Клерк Максвел
Динамика на вселенски летови
Динамичен замор на полимерите.
Дифузија во домашни експерименти
Дифузија во природата
Дифузија и накит
Машина за молзење „Волга“
Единици за мерење на физичките величини.
Нејзиното Височество пролетта.
Резервоар за железница со висок капацитет.
Жени лауреати Нобелова наградаво физиката.
Сеизмографи во живо
Течни кристали
Животот и достигнувањата на Б. Паскал
Животот и пронајдоците на Џон Берд
Животот и творечката дејност на М.В. Ломоносов.
Животот и делото на Лев Николаевич Термен.
Животот и делата на А.Ф. Јофе
Зависноста на времето на вриење на водата од нејзиниот квалитет.
Зависност на коефициентот на површинскиот напон на моторното масло од температурата.
Зависност на коефициентот на површинскиот напон на сапунскиот раствор од температурата.
Зависност на стапката на испарување на водата од површината и ветерот.
Зависност на отпорноста на човечкото тело од состојбата на кожата.
Мистерии на зовриена течност
Мистерии на не-Њутнова течност.
Мистерии за озонските дупки
Мистериозната лента Мобиус.
Законот на Архимед. Пливање тел.
Паскаловиот закон и неговата примена
Важноста на парната машина во животот на човекот.
Игор Јаковлевич Стечкин
Од историјата на авионите
Изработка на работен модел на парна турбина.
Мерење на долги растојанија. Триангулација.
Мерење на влажноста на воздухот и уреди за нејзина корекција.

Мерење на вискозност на течност


Мерење на густината на цврстите материи на различни начини.
Мерење на температурата на часовите по физика
Мерење на забрзувањето на гравитацијата
Хероновите пронајдоци во областа на хидродинамиката
Пронајдоците на Леонардо да Винчи оживеаја.
Проучување на звучни вибрации користејќи пример на музички инструменти.
Проучување на слободни механички вибрации користејќи го примерот на математичко и пролетно нишало.
Проучување на својствата на постојаните магнети.
Проучување на силите на површинскиот напон користејќи меурчиња од сапуница и антимеурчиња.
Проучување на силите на површинскиот напон користејќи меурчиња од сапуница.
Илја Усискин - прекинат лет
Инертноста е причина за прекршување на сообраќајните правила.
Исак Њутн
Испарување во природата и технологијата.
Испарување и влажност во животот на живите суштества.
Испарување и кондензација во жива природа
Користење на топлинска енергија на свеќа во домашни услови.
Проучување на атмосферските појави.
Проучување на движењето на течните капки во вискозна средина.
Студија за кружни движења
Проучување на зависноста на периодот на осцилација на тело од пружина од масата на телото.
Студија на површинска напнатост.
Проучување на површинските својства на водата.
Истражување на методи за мерење на забрзувањето на гравитацијата во лабораториски услови.
Проучување на топлинската спроводливост на мастите.
Проучување на физичките својства на почвата на локацијата на училиштето.
Како да управувате со рамнотежата.
Квантни својства на светлината.
Ѕвонење од физичка гледна точка.
Метална корозија
Космички брзини
Вселенски отпад
Убави тајни: ноќни облаци.
Криогени течности
Добитници на Нобеловата награда за физика.
Леонардо да Винчи - уметник, пронаоѓач, научник.

Чижевски лустер


Магнетна течност
Магнетното поле на Земјата и неговото влијание врз луѓето.
Магнетни феномени во природата
Интердисциплинарни аспекти на нанотехнологијата.
Опасност од метеор за технички уреди во ниска орбита на Земјата.
Механика на срцевиот пулс
Свет на бестежинска состојба и преоптоварување.
Светот во кој живееме е изненадувачки склон кон флуктуации.
Митови за ѕвезденото небо во културата на латиноамериканските народи.
Мобилен телефон. Штета или корист?!
Симулација на физички процеси
Модел на DC мотор.
Мојот физички уред: хидрометар.
Громобран
Меурчиња од сапуница како предмет за проучување на површинскиот напон.
Нанобиотехнологиите во современиот свет.
Нанодијагностика
Наноструктуриран ситно-грануларен бетон.
Нанотехнологијата во нашите животи.
бестежинска состојба
За користењето на енергијата на ветерот.
Ода на ротационото движење
Озон - апликација за чување зеленчук.
Опасност електромагнетно зрачењеи заштита од него.
Одредување на висината на теренот над морското ниво со помош на атмосферски притисок.
Одредување на коефициентот на взаемна индукција.
Одредување на коефициентот на вискозност на течност.
Одредување на коефициентот на површинскиот напон на водата со различни нечистотии.
Одредување на густина на тело со неправилна форма.
Определување на условите за телото да биде во рамнотежа.
Определување на центарот на гравитација со математички средства.
Релативност на движење
Очигледно и неверојатно во интеракцијата на стаклото и водата.
П.Л. Капица. Појавата на научник и личност.
Парадокси на учењата на Лукрециј Кара.
Пловечки тела
Топење и зацврстување на телата.
Плазма.
Плазмата е четвртата состојба на материјата.
Густина и пловност на телото
Површинскиот напон на водата.
Површинска напнатост на водата во вселената.
Одливи и текови
Примена на информатичките технологии во проучувањето на криволиниското движење.
Примена на силата на Архимед во технологијата.
Примена на ултразвук во медицината.
Принципот на релативност на Галилео.
Едноставни механизми во земјоделството.
Гаус пиштол
Радио брановите во нашите животи
Радио приемник со прилагодлива јачина на звук.

Развој на енергијата на ветерот


Рафинирање на селен со помош на вакуумска дестилација.
Млазен потисок
Млазен погон во современиот свет.
Млазни мотори
Резонанца при механички вибрации.
Роберт Хук и Законот за еластичност
Улогата на потпора во животот на една личност и неговите спортски достигнувања.
Својства на солената вода. Морето е во мојата чаша.
Сегнер тркало
Сила на гравитација
Сила на триење.
Силата на триење во природата.
Модерни средства за комуникација. Мобилни.
Создавање индикатори за проток на вода со густина еднаква на густината на водата.
Методи за одредување на телесна тежина без вага.
Методи за прочистување на водата засновани на физички принципи.
Хидрофолиите се еден од пронајдоците на К.Е. Циолковски.
Тајните на кривата кула на Демидов
Дали вакуумот на просторот навистина е толку празен?
Температура на влакното
Топлотна пумпа
Триење во природата и технологијата.
Ултразвук во медицината
Ултразвук во природата и технологијата.
RAM-уред.
Забрзувачи на елементарни делови: поглед во иднината.
Феноменот на генијалност користејќи го примерот на Алберт Ајнштајн.
Феромагнетна течност
Физичарот Гастон Планте.
Физика на земјотреси и опрема за нивно снимање.
Физика и акустика на соби
Физика на торнадо. Торнадо во служба на човекот.
Хемија и боја
Цунами. Причини за појава и физика на процесите.
Зошто дизел моторот е подобар од бензинскиот?
Малку повеќе за торнадото
Еколошки пасош на училницата по физика.
Експериментални методи за мерење на забрзувањето на слободен пад.
Експерименти со не-Њутнова течност.
Енергија: вчера, денес, утре.
Енергетски способности на магнетохидродинамичкиот ефект.
Енергија на иднината
Светилки за заштеда на енергија: добрите или лошите страни.
Килибарот во физиката.




Теми за истражувачки проекти од физика одделение 9


Автомобил на иднината.
Автомобилот и здравјето на луѓето.
Автомобили и екологија.
Агрегирани состојби на материјата.
Прилагодување на растенијата на високи температури.
Акустична бучава и нејзините ефекти врз човечкото тело.
Алберт Ајнштајн е парадоксален гениј и „вечно дете“.
Алтернативни видови на енергија.
Алтернативни извори на електрична енергија.
Античка механика.
Моќта на Архимед.
Моќта на Архимед и човекот на водата.
Аспекти на влијанието на музиката и звуците врз човечкото тело.
Опасност од астероиди.
Астрофизика.
Атмосфера.
Атмосферски притисок во животот на човекот.
Атмосферски феномени.
Нуклеарната енергија. Екологија.
Нуклеарна енергија: добрите и лошите страни.
Аеродинамиката во служба на човештвото.
Ветерни тунели.
Балистичко движење.
Безжичен пренос на енергија.
Човечка биомеханика.
Биомеханички принципи во технологијата.
Бионика. Технички поглед на живата природа.
Човечка биофизика.
Биофизика. Вибрации и звуци.
Голем хадронски судирач - Назад кон создавањето на светот.
Бумеранг.
На небото, на земјата и на морето. (Физика на неверојатни природни феномени).
Која е тајната на термосот?
Вакуум во служба на човекот.
Вакуум. Енергија на физички вакуум.
Ветерот како пример за конвекција во природата.
Ветерот е во служба на човекот.
Машина за постојано движење.
Меѓусебни трансформации на течности и гасови. Фазни транзиции.
Врската помеѓу поларните светлина и здравјето на луѓето.
Воздух за мерење.
Видови на загадување на водата и методи на прочистување врз основа на физички феномени.
Видови на греење и нивната ефикасност.
Видови гориво за автомобили.
Видови на загадување со бучава и нивните ефекти врз живите организми.
Придонесот на физичарите во Големата патриотска војна.
Влажноста на воздухот и нејзиното влијание врз животот на човекот.
Влажноста на воздухот и нејзиното влијание врз здравјето на луѓето.
Влажност. Одредување на содржината на кислород во воздухот.
Влијанието на надворешните звучни дразби врз структурата на водата.
Ефектот на гласниот звук и бучавата врз човечкото тело.
Влијанието на звукот врз живите организми.
Ефектот на зрачењето што произлегува од мобилниот телефон врз човечкото тело.
Влијанието на инфразвукот врз човечкото тело.
Ефектот на слушалките врз човечкиот слух.
Ефектот на густината врз здравјето на луѓето.
Влијанието на радиоактивноста врз животната средина. Светилник.
Влијанието на радиоактивноста врз животната средина. Чернобил и Фукушима.
Влијание Сончева активностпо лице.
Влијанието на температурата на течности, гасови и цврсти материи.
Влијанието на температурата на околината врз промената на снежните обрасци на прозорското стакло.
Влијанието на електромагнетното поле врз растот на растенијата и здравјето на луѓето.
Вода во три состојби на агрегација.
Водата е во нас.
Вода и лупа.
Водата е извор на животот на Земјата.
Аеронаутика.
Воздушен транспорт.
Можност за добивање пиење водасо наједноставни средства.
Војна на струи. Изум на електрична столица.
Магични снегулки.
Ротационо движење на цврсти тела.
Штетата на високите потпетици од гледна точка на физиката.
Времето и неговото мерење.
Можеш ли секогаш да им веруваш на твоите очи или што е илузија?
Одгледување кристал на сол.
Дали глобалното затоплување е закана за човештвото?
Глобалното затоплување: кој е виновен и што да се прави?
Притисок во течности и гасови.
Притисок на цврсти материи.
Мотор со внатрешно согорување.
Движење во гравитационо поле.
Движење на воздухот.
Ефектот на звукот, инфразвукот и ултразвукот врз живите организми.
Ефектот на ултравиолетовото зрачење врз човечкото тело.
Дифузија во домашни експерименти.
Дифузија во природата и човечкиот живот.
Дифузија во природата.
Микробранова храна: добра или лоша?
Единици за мерење на физичките величини.
Жените се добитници на Нобеловата награда за физика и хемија.
Зајдисонце како физичка појава.
Законот на Архимед. Пливање тел.
Од историјата на авионите.
Мерење на долги растојанија. Триангулација.
Мерење на влажност на воздухот и уреди за нејзино мерење и корекција.
Мерење на висината со помош на стоперица.
Мерење на брзината на звукот во воздухот и гасовите.
Мерење на забрзувањето на гравитацијата.
Проучување на контурата R-L-C.
Проучување на влијанието на електромагнетните полиња врз човековата околина.
Проучување на законите за гас. Изопроцеси.
Проучување на карактеристиките на различни типови светилки (блескаво светилка, флуоресцентна светилка, светилка за заштеда на енергија).
Проучување на влијанието на бучавата врз живите организми.
Проучување на електричните струи на земјата.
Проучување на промените на отпорноста на полупроводниците во функција на температурата.
Проучување на модел на гравитациски извор на светлина со помош на дигиталната лабораторија Архимед.
Проучување на резонантното однесување на не-Њутнова течност.
Проучување на карактеристиките на звучните бранови.
Изработка на уред за снимање на космички зраци.
Циклусот на водата во природата.
Пушењето од гледна точка на физиката.
Симулација на движење на наелектризирана честичка во магнетно поле.
Моделирање на движење на наелектризирано тело во електрично и магнетно поле.
Моделирање и проучување на зависноста на параметрите на осцилаторното движење од карактеристиките на системот.
Моделирање на условите за погодување на целта при движење под агол на хоризонталата во табели.
Моделирање на физички процеси.
Моето истражување во физиката.
Меур од сапуница е кревко чудо.
Наоѓање на вашата висина со помош на математичко нишало.
Невообичаени својства на обична вода.
Одредување на зависноста на оптималното време за термичка обработка на компирот од различни фактори.
Одредување на механичките карактеристики на сопственото тело.
Определување на моментот на инерција на цврст цилиндар.
Карактеристики на човечкото тело од гледна точка на физиката.
Што предизвикува грмотевици?
Планета наречена Вода.
Наоѓање на локацијата на краток спој во комуникацискиот кабел помеѓу јадрото на сигналот и заштитната плетенка.
Добивање свежа и чиста вода.
Поларните светла.
Зошто забранските сигнали се црвени?
Развој на радио комуникации.
Пресметка и експериментална верификацијаелектрични кола.
Пресметка на траекторијата на движење вселенски бродна лет за Марс.
Дали резонанцијата е добра или зла?
Лесни влакна во служба на луѓето.
Поврзаност на астрономијата со другите науки. Календар.
Модерна енергија и перспективи за нејзин развој.
Модерни идеи за потеклото на Сончевиот систем.
Сончевиот систем е комплекс од тела со заедничко потекло.
Сончева енергија.
Споредба на лампи со блескаво и штедливи светилки.
Компаративна студија за режимите на работа на заштеда на енергија и конвенционалните извори на светлина користејќи ја дигиталната лабораторија Архимед.
Просечна температура и содржина на топлина во човечкото тело.
Градиме сопствен дом. Вашиот дом е во иднината.
Топлински мотори.
Физика во играчките.
Физиката е насекаде околу нас.
Топка молња. Зошто топката молња е опасна?
Бучавото загадување на животната средина.
Екстремни бранови.
Електричната енергија во секојдневниот живот и технологијата.
Електрични автомобили денес и утре.
Енергија на водата.
Светилки за заштеда на енергија: добрите и лошите страни.