Презентация Исследование морских глубин Кроме маски с трубкой или подводной лодки, под воду можно опуститься и с помощью других устройств. При онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Исследование морских глубин Кроме маски с трубкой или подводной лодки, под воду можно опуститься и с помощью других устройств. При абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 15 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Биология » Исследование морских глубин Кроме маски с трубкой или подводной лодки, под воду можно опуститься и с помощью других устройств. При



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    15 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    1.26 MB
  • Просмотров:
    76
  • Скачиваний:
    0
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Исследование морских глубин
Содержание слайда: Исследование морских глубин Кроме маски с трубкой или подводной лодки, под воду можно опуститься и с помощью других устройств. Причём многие из них известны с давних времён

№2 слайд
Водолазный колокол Водолазный
Содержание слайда: Водолазный колокол Водолазный колокол — в настоящее время это средство транспортировки водолазов в водолазном снаряжении на глубину к объекту работ и обратно, с последующим их переводом в декомпрессионную камеру, но так было не всегда Первое исторически достоверное упоминание о применении водолазного колокола относится к 1531 году, когда Гульельмо ди Лорена на озере вблизи города Рим на глубине 22 метров пытался найти сокровища с затонувших галер. В середине XVII века шведские водолазы под руководством Альбректа фон Трейлебена при помощи водолазного колокола сумели поднять на поверхность свыше 50 пушек с затонувшего корабля Ваза. Также известно описание успешного применения водолазного колокола в XIX веке для подъёма золотых слитков и монет с затонувшего британского фрегата «Тетис».

№3 слайд
Водолазный колокол
Содержание слайда: Водолазный колокол Исторически представлял собой примитивный инструмент для спусков человека под воду и был выполнен в виде короба или опрокинутой бочки. Колокол с находящимся внутри водолазом опускали под воду и находящийся внутри воздух имел давление, равное давлению окружающей среды-воды. Внутреннее воздушное пространство колокола позволяло водолазу некоторое время дышать и совершать активные действия — выходить либо выплывать наружу для осмотра и ремонта подводной части судов либо для поиска затонувших сокровищ. Выполнив работу, водолаз возвращался в колокол и устройство при помощи крана или лебёдки поднимали на поверхность моря (водоёма). В XIX веке ряд изобретателей (механик Гаузен, Зибе) усовершенствовали конструкцию водолазного колокола, создав конструкции которые по праву считаются примитивным водолазными скафандрами

№4 слайд
Водолазный скафандр
Содержание слайда: Водолазный скафандр Водолазный скафандр — специальное снаряжение, предназначенное для изоляции водолаза от внешней среды. Части снаряжения образуют специальную оболочку, непроницаемую для газов и воды. Скафандры подразделяются на жёсткие (нормобарические, или атмосферные) и мягкие.

№5 слайд
Водолазный скафандр Жёсткий
Содержание слайда: Водолазный скафандр Жёсткий водолазный скафандр предназначен для подводного наблюдения и выполнения водолазных работ оператором находящимся в условиях нормального внутреннего давления Снаряжение, предназначенное для глубоководных (до 600 метров) работ, во время которых пилот скафандра продолжает находится при обычном атмосферном давлении, что, соответственно, снимает заботу о декомпрессии, исключает азотное, кислородное и иные отравления. В настоящее время на снабжении ВМФ России находится четыре комплекта жёстких водолазных скафандра «HS-1200» (Канадской фирмы «Oceanworks») с рабочей глубиной погружения 365 метров.

№6 слайд
Акваланг Акваланг от лат.
Содержание слайда: Акваланг Аквала́нг (от лат. aqua, вода + англ. lung, лёгкое = Aqua-lung, «Водяное лёгкое») или ску́ба (англ. SCUBA, Self-contained underwater breathing apparatus, автономный аппарат для дыхания под водой) — лёгкое водолазное снаряжение, позволяющее погружаться на глубины до трёхсот метров и легко перемещаться под водой. Во время второй мировой войны наибольшей популярностью пользовались аппараты с замкнутой схемой дыхания. Работая в сложных условиях оккупированной немцами Франции, в 1943 году капитан Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян изобрели первый безопасный и эффективный аппарат для дыхания под водой, названный аквалангом, который в дальнейшем Кусто успешно использовал для погружения на глубину до 60 метров без каких-либо вредных последствий.

№7 слайд
Акваланг Составные части
Содержание слайда: Акваланг Составные части акваланга Баллон — один или два металлических баллона объёмом 7—18 литров (иногда встречаются 20 и 22-х литровые баллоны). Регулятор — может быть несколько на одном акваланге (в зависимости от задач, решаемых во время погружения). Состоит обычно из двух частей: редуктора и лёгочного автомата. Компенсатор плавучести — не обязателен, но повсеместно используется в настоящее время. Рекорды: 22 декабря 2003 года — 313 метров, установлен англичанином Марком Элиотом. 2005 год — 318 метров, установлен южноафриканцем Нуно Гомесом. 5 июля 2005 года — 330 метров, Паскаль Бернабе, француз.

№8 слайд
Батисфера Батисфера от
Содержание слайда: Батисфера Батисфера (от греческого «батис» — глубоко и «сфера» — шар) — глубоководный аппарат в форме шара, опускаемый на тросе под воду с базового судна. В отличие от батискафа не является самоходным. Рекорд глубины, 932 метра, установленный 15 августа 1934 года Уильямом Биби (William Beebe) и Отисом Бартоном, продержался 15 лет. Максимальная глубина, достигнутая при помощи батисферы, составляет 1371,6 метров в 1948 году (пилот — Отис Бартон).

№9 слайд
Батискаф Первый батискаф был
Содержание слайда: Батискаф Первый батискаф был построен в 1948 году швейцарским учёным Огюстом Пикаром. В 1960 году на батискафе «Триест» швейцарский учёный Жак Пикар (сын Огюста Пикара) и лейтенант ВМС США Дон Уолш достигли дна Марианского жёлоба (10 915 м).

№10 слайд
Батискаф Батискаф Bathyscaphe
Содержание слайда: Батискаф Батиска́ф (Bathyscaphe) (от греч. βαθύς — глубокий и σκάφος — судно) — подводный автономный (самоходный) обитаемый аппарат для океанографических и других исследований. Кроме этого используется для туристических целей и работ на больших глубинах. Движется батискаф с помощью гребных винтов, приводимых в движение электромоторами.

№11 слайд
Ответьте на вопросы
Содержание слайда: Ответьте на вопросы: Инструмент для спусков человека под воду, выполнен в виде короба или опрокинутой бочки Водолазный колокол Автономный аппарат для дыхания под водой Акваланг Глубоководный аппарат в форме шара, опускаемый на тросе под воду с базового судна Батисфера

№12 слайд
Содержание слайда:

№13 слайд
Решите задачу Определите
Содержание слайда: Решите задачу: Определите давление воды на аквалангиста, находящегося в море на глубине 50 метров ≈ 515000 Па 2) Батискаф опустился в озере на глубину 20 метров. Площадь поверхности батискафа 5 квадратных метра. Определите силу давления, действующую на батискаф ≈ 1000000 Н

№14 слайд
Содержание слайда:

№15 слайд
Содержание слайда:

Скачать все slide презентации Исследование морских глубин Кроме маски с трубкой или подводной лодки, под воду можно опуститься и с помощью других устройств. При одним архивом:
Похожие презентации