Особенности цунами
Цунами как длинные и высокие волны, порождаемые мощным воздействием на всю толщу воды в океане или другом водоёме. Возникновение стихийного бедствия во время землетрясения в море или в океане, и создание условия для образования в толще воды мощных волн.
Рубрика | Биология и естествознание |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 07.05.2016 |
Размер файла | 28,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Содержание
Введение
1. Особенности цунами как стихийного бедствия
2. Борьба с цунами
Заключение
Список использованной литературы
Введение
Минувший ХХ век и нынешний ХХI уже признаны как столетие природных катастроф, невиданное доселе по числу и разрушительной силе цунами, землетрясения, извержения вулканов, ураганы, бури, тайфуны, смерчи, наводнения, обрушивавшиеся на мир в ХХ веке и продолжающие происходить в веке нынешнем, принесли людям чудовищные разрушения и унесли с собой миллионы жизней.
К наиболее опасным морским геологическим явлениям природного происхождения относятся цунами, что в переводе с японского языка означает “высокая волна в заливе”. Цунами представляет собой разновидность морских волн, возникающих при подводных и прибрежных землетрясениях.
Необычно высокие волны прибоя неожиданно появляются на побережье при опускании, поднятии или изменении дна океана. Такие нарушения поверхности дна происходят одновременно на большой территории в результате тектонических движений почвы, извержений подводных вулканов, обвалов больших участков суши в океан, подводных сдвигов и оползней. Цунами характеризуются следующими показателями.
При слове “цунами” мы чаще всего вспоминаем Тихий океан. Разрушения, производимые этим стихийным бедствием, бывают поистине катастрофическими, а возникает оно в результате вертикального сдвига участков морского дна при подводных или прибрежных землетрясениях.
Цель работы - исследование цунами.
1. Особенности цунами как стихийного бедствия
Цунами возникает во время землетрясения в море или в океане, когда создаются условия для образования в толще воды мощных волн. Эти волны расходятся во все стороны от эпицентра, который представляет собой проекцию гипоцентра - условного центра очага землетрясения - на поверхность морского дна. Очаг располагается в толще Земли на некоторой глубине, чаще всего в пределах нескольких десятков километров. Именно там, в области очага, возникают напряжения и деформации горных пород, которые приводят к разрывам и высвобождению накопившейся энергии.
Далеко не каждое землетрясение, случающееся в океане, вызывает цунами. Гигантская волна образуется в том случае, когда происходит внезапное, очень резкое смещение океанского дна, и особенно часто при мгновенном вертикальном взбрасывании (подъеме) одного из крыльев тектонического разрыва. Детальный анализ условий возбуждения цунами показал, что максимальная амплитуда волн цунами возникает в том случае, когда смещения пород происходят на глубине примерно 10 км, а если гипоцентр расположен глубже, амплитуда постепенно уменьшается.
Над местом тектонического смещения океанского дна в поверхностном слое воды возникает водяной холм, который, оседая, образует волны, расходящиеся, как от брошенного в воду камня, во все стороны. В открытом океане эти волны имеют очень большую длину: расстояние между двумя гребнями достигает 100-150 км. А вот высота у них небольшая, всего несколько метров, очень редко - десятки метров. Гангнус А. Тайна земных катастроф. М., 2015. С.156.
Итак, резкое, почти мгновенное смещение дна вызывает одновременный подъем всей толщи океанской воды и волны на поверхности, расходящиеся в стороны со скоростью до 600-800 км/ч. Чем больше глубина океана, тем выше скорость волн, которая примерно пропорциональна квадратному корню из глубины. Находясь в открытом океане на корабле или яхте, очень длинную поверхностную волну можно и не заметить. Но ситуация меняется, когда такая волна приближается к отмелому берегу с широким и пологим подводным склоном.
Дело в том, что колоссальная энергия волны перераспределяется, так как трение воды о дно замедляет движение нижней части водяной толщи, в то время как ее верхняя часть перемещается с большей скоростью. Этот процесс начинает развиваться, когда глубина достигает примерно половины длины волны. При приближении к берегу уменьшается как скорость движения волны, так и ее длина. Например, при глубинах около 1 км скорость волны составляет 350-360 км/ч, а при глубине 50 м - менее 100 км/ч. Гангнус А. Тайна земных катастроф. М., 2015. С.157.
Когда нижняя часть волны начинает тормозиться, волна "вырастает", увеличивая свою высоту, и вся ее энергия сосредоточивается на относительно узком фронте. На гребне растущей волны появляется белый бурун, и она приобретает асимметричную форму: внутренняя сторона вогнутая и крутая, а внешняя, обращенная в сторону океана, - более пологая.
У волны цунами гребень венчается гигантским буруном, а сама она, высотой 5, 10 или 30 м, всей массой гигантской водяной стены обрушивается на берег, и бурлящая вода стремительно мчится вперед, сметая все на своем пути. Если волна входит в узкий залив, то ее высота возрастает в несколько раз, образуя водяной вал (его называют "бор"), удар которого о берег подобен залпу сотен орудий. Постепенно сила волны иссякает, и вода начинает свой обратный бег к океану, увлекая за собой любые плавающие предметы, автомобили, животных и людей. Там же.
Высота морской волны - расстояние по вертикали между гребнем и подошвой волны. Непосредственно над очагом возникновения цунами высота волны составляет от 0,1 до 5м. Ни с корабля, ни с самолета эта волна, обычно, не видна. Люди, находящиеся на корабле, даже не подозревают о том, что под ними прошла волна цунами. Попадая на мелководье, она уменьшает скорость движения, и ее энергия идет на увеличение высоты. Волна растет все выше и выше, как бы “спотыкаясь” на мелководье. При этом ее основание задерживается, и создается нечто вроде водяной стены высотой от 10 до 50 ми более. Конечная высота волны зависит от рельефа дна океана, контура и рельефа берега. На плоских, широких побережьях высота цунами обычно не более 5-6 м. Волны большой высоты образуются на отдельных, сравнительно небольших участках побережья с узкими бухтами и долинами. Канке В.А. Концепции современного естествознания. М., 2014. С.225.
В Японии, как в одной из самых страдающих от цунами стран, волны с высотой 7-8 м встречаются примерно 1 раз в 15 лет, а с высотой 30 м и более отмечались 4 раза за последние 1500 лет. Самой крупной была волна, которая обрушилась на берег полуострова Камчатка у мыса Лопатка в 1737г. Она достигла высоты чуть ли не 70м. В 1968 г. на Гавайских островах (США) волна перекатывалась через верхушки прибрежных пальм.
Длина морской волны - расстояние по горизонтали между двумя вершинами или подошвами смежных волн. Длина волны может составлять от 150 до 300 м. Она сокращается по мере уменьшения глубины океана, так как скорость перемещения цунами становится меньше при подходе к берегу.
Фазовая скорость волны - линейная скорость перемещения какой-либо фазы (элемента) волны, например, гребня. Она колеблется в пределах от 50 до 1000 км/ч. Чем больше глубина океана, тем с большей скоростью перемещается волна. Пересекая Тихий океан, где средняя глубина около 4 км. цунами движется со скоростью 650-800 км/ч, при прохождении глубоководных желобов скорость увеличивается до 1000 км/ч, а при подходе к берегам быстро падает и составляет на глубине 100 м около 100 км/ч. В 1946 г. цунами от пролива Унимак, разрушив маяк Скоти-Кеп (США) и г. Хило (Гавайские острова), докатилась до г. Вальпараисо (Чили) за 18 ч, пройдя расстояние в 13 тыс. км со средней скоростью порядка 700 км/ч. С такой же скоростью цунами, возникшее при землетрясении в Чили в 1960 г.. пересекло Тихий океан и достигло берегов Японии, Австралии, Курильских островов. Колоссальная энергия цунами гонит его на огромные расстояния. Например, цунами, вызванное извержением вулкана Кракатау в 1883 г. (Индонезия), было отмечено на расстоянии 18 тыс. км от места его возникновения. Алексеев Н.А. Стихийные явления в природе: проявление, эффективность защиты. М., 2014. С.134.
Интенсивность цунами - характеристика энергетического воздействия цунами на берег, оцениваемая по условной шестибалльной шкале:
- 1 балл - очень слабое цунами. Волна отмечается (регистрируется) только мореографами.
- 2 балла - слабое цунами. Может затопить плоское побережье. Его замечают лишь специалисты.
- 3 балла - среднее цунами. Отмечается всеми. Плоское побережье затоплено, легкие суда могут быть выброшены на берег. Портовые сооружения подвергаются слабым разрушениям.
- 4 балла - сильное цунами. Побережье затоплено. Прибрежные постройки повреждены. Крупные парусные и небольшие моторные суда выброшены на сушу, а затем снова смыты в море. Берега засорены песком, илом, обломками камней, деревьев, мусора. Возможны человеческие жертвы.
- 5 баллов - очень сильное цунами. Приморские территории затоплены. Волноломы и молы сильно повреждены. Крупные суда выброшены на берег. Ущерб велик и во внутренних частях побережья. Здания и сооружения имеют разрушения разной степени сложности в зависимости от удаленности от берега. Все кругом усеяно обломками. В устьях рек высокие штормовые нагоны. Сильный шум воды. Имеются человеческие жертвы.
- 6 баллов - катастрофическое цунами. Полное опустошение побережья и приморских территорий. Суша затоплена на значительное расстояние вглубь от берега моря.
Интенсивность цунами зависит от длины, высоты и фазовой скорости движения волны набега. Энергия цунами обычно составляет от 1 до 10% от энергии вызвавшего его землетрясения.
К поражающим факторам цунами относятся ударная волна, размытие, затопление. Колоссальная кинетическая энергия волны позволяет цунами рушить практически все, что встречается на пути. Катастрофическое цунами, почти не снижая скорости, способно пройти через населенный пункт средних размеров, превратить его в руины и уничтожить все живое. После прохождения цунами побережье меняет свой облик, корабли выносятся на берег на расстояние сотен, а порой и тысяч метров от кромки моря. В порту Корраль (Чили) в 1960 г. волна цунами перебросила судно водоизмещением 1 1 тыс. т из гавани через город в открытое море. Наряду с материальными потерями цунами приводит к гибели людей. В период 1947-1983 гг. количество жертв составило 13,6 тыс. человек. Алексеев Н.А. Стихийные явления в природе: проявление, эффективность защиты. М., 2014. С.136.
По многочисленным наблюдениям, в 95% случаев цунами возникают вследствие сильных подземных землетрясений. Сам факт регистрации подобного землетрясения уже несет информацию о возможном цунами. Более детальная обработка сейсмических данных о землетрясении позволяет определить координаты его эпицентра и магнитуду, а также возможность возникновения цунами с опасной высотой волны.
Скорости распространения сейсмических волн в твердом теле Земли и цунами на акватории океана отличаются на несколько порядков. Поэтому между началом регистрации землетрясения береговой сейсмической станцией и приходом волны к берегу всегда есть пауза, длительность которой зависит от расстояния между эпицентром землетрясения и конкретным участком побережья. Для российского побережья Тихого океана эта пауза лежит в пределах от нескольких минут до суток. Ее наличие позволяет службе оповещения заблаговременно передать предупреждение в населенные пункты о надвигающейся опасности и осуществить мероприятия по предотвращению возможного ущерба от цунами на берегу и в море. Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли. М., 2014. С.231.
Для того чтобы понять природу происхождения цунами, важно различать волны цунами от волн, порождаемых морскими и океаническими ветрами и приливами-отливами. Ветра, дующие на поверхности океанов, рождают лишь незначительные волны лишь в верхних слоях океана. Так, например, водолазы, ныряющие с только лишь аквалангами, спокойно могут опускаться на глубину, где даже в самые сильные штормы вода океана остается совершенно спокойной.
Действительно, во время сильных штормов волны могут подниматься на 30 метров и более, но даже эти волны не приводят к волнению внутренние воды океана и остаются лишь на поверхности. Кроме того, скорость движения волн, вызванных обычными ветрами, достигает примерно 20 км/час, тогда как скорость волны цунами может достигать 750-800 км/час. Приливы и отливы в течение дня совершают путь равный двукратному размеру Земли и - так же, как и цунами - достигают морского дна и могут породить сильные потоки и течения. Однако в отличие от приливов и отливов природа возникновения цунами не связана с силой лунного и солнечного притяжения. Щетников Н. Цунами. М., 2014. С.83.
Цунами же, как правило, имеют сейсмическую природу. Приведем лишь краткое описание схемы возникновения цунами: при землетрясениях образуются разломы поверхности земной коры - трещины и, как следствие - сбросы, сдвиги и надвиги, приводящие к опусканию или поднятию значительных районов дна. При этом в толще воды происходят мгновенные изменения объема и давления, вызывающие появление волн сжатия и разрежения, которые, достигая поверхности океана, вызывают ее колебания и формируют цунами. Период образовавшихся волн составляет от 2 до 20 мин, т.е. это длинные волны. В открытом море эти волны не заметны, но они несут огромную энергию. Скорость смещения волн цунами на глубокой воде может достигать 750-800 км/час. При движении энергия цунами расходуется на преодоление сил вязкости и трения о дно. Интенсивность цунами связана с силой землетрясения. Щетников Н. Цунами. М., 2014. С.87.
При внезапном изменении поверхности океанического дна колоссальная масса воды над ней также претерпевает колоссальные изменения. Происходящее на дне волнение передается через все слои воды к поверхностным водам, так что огромная масса воды высотой в 5000 - 6000 метров превращается в единую гигантскую волну, которая может охватить собой пространство в 10.000 км2.
В открытом океане цунами не опасны и не видны.
Цунами в открытом океане вовсе не являются волнами огромных размеров, как часто полагают. Высота волны составляет часто не более 1 метра, и длина ее простирается всего лишь на 1000 метров.
То есть поверхность волны слегка наклонна, (1 см на 1км). Несмотря на то, что скорость этой волны составляет 500 - 800 км в час в открытом океане она совсем не заметна, ибо замаскирована вполне естественно выглядящими поверхностными волнами. Для того чтобы лучше представить себе скорость волны цунами достаточно сказать, что она равна скорость самолета Боинг 747. Волну цунами, идущую с такой скоростью в открытом океане, не может почувствовать, однако, ни один корабль, плывущий над ней. Там же.
Цунами, обрушившие на прибрежные районы до 100.000 тонн воды.
Исследования показали, что цунами не является одной волной, то словно в примере с камнем, брошенным в воду и породившим множество волн, также представляет собой серию волн, происходящих из одного эпицентра.
Причем расстояние между двумя волнами, следующими друг за другом, может достигать 500-650 км. Таким образом, цунами за несколько часов может пересечь весь океан. Колоссальная энергия, таящаяся в волнах цунами, во всей мощью вырывается наружу только достигнув препятствия, то есть берега, земли.
Мощная водная стена цунами концентрирует в себе огромный энергетический потенциал. По мере приближения к берегу, толща воды, то есть глубина океана уменьшается, таким образом, энергия волны, идущей из эпицентра, расположенного на большой глубине, все более и более зажимается и концентрируется во все уменьшающейся толще воды. Энергия начинает вырываться вверх и в поверхностных водах по мере приближения к берегу отмечается стремительный рост высоты волн. Волны, которые в открытом океане составляют в среднем 60 см в высоту, при вхождении в неглубокие районы океана теряют свою скорость, расстояние между волнами, следующими друг за другом, также сокращается, волны начинают накладываться одна на другую, что еще больше усиливает концентрацию энергии. Вырывающаяся наружу энергия рождает все более высокие волны. Щетников Н. Цунами. М., 2014. С.88.
Как правило, волны достигают 15 метров, но бывает, доходят и до 30 метров в высоту. Эти колоссальные волны стремительно обрушиваются на берег со всем концентрацией энергии, причиняя катастрофические разрушения и унося с собой жизни многих людей.
Цунами на каждый метр береговой линии, встречающейся на его пути, с непостижимой разрушительной силой выбрасывает более 100.000 тонн воды. (Волны цунами, обрушившегося на берега Японии в июле 1993 года, достигали 30 метров над уровнем моря). Как правило, первым признаком приближающегося цунами являются не огромная волна, а, наоборот, осушка берега - быстрый и сильный отлив, при котором обнажается морское дно на десятки метров. Смолкает шум прибоя, наступает необычная тишина и чем дальше отступает вода от берега, тем большей силы цунами можно ожидать.
2. Борьба с цунами
Возникает вопрос: а можно ли предвидеть цунами и предупредить жителей регионов о надвигающейся волне? День и час возникновения землетрясения предсказать в принципе нереально, так как это процесс нелинейный. Но можно установить районы, где риск землетрясения велик, и определить его вероятную силу, то есть провести сейсмическое районирование территорий различной детальности.
Основные места возникновения цунами - это Тихий океан, на периферию которого приходится более 80% цунами. Знаменитое "огненное" кольцо Тихого океана характеризуется не только большим количеством действующих вулканов, но и частыми сильными землетрясениями, горным рельефом и цепочкой глубоководных желобов. В этих местах, называемых активными континентальными окраинами, происходит погружение тяжелых, холодных океанических плит под более легкие и высоко расположенные континентальные. Процессы взаимодействия между плитами и приводят к землетрясениям, извержениям вулканов и возникновению цунами в океане.
Обрушится на берег огромная волна после землетрясения в океане или нет - неизвестно. Жители побережий, находящихся в опасной сейсмической зоне, почувствовав землетрясение, должны немедленно бежать прочь от береговой зоны. Так можно спастись от цунами, образовавшегося недалеко от берега, когда время прихода волны составляет 15-30 минут. Если же цунами возникает далеко и волны перемещаются по поверхности океана несколько часов, то достаточно времени, чтобы подготовиться к удару стихии и вывести людей в безопасные места. Но для этого надо провести огромную работу: поставить в сейсмоопасных районах океанов или морей автоматические сейсмографы, разработать систему оповещения населения, чтобы не возникала непременная в таких случаях паника. Надо, чтобы и туристы, приезжающие отдыхать в сейсмоопасные зоны, об этом знали и четко представляли, что надо делать в случае тревоги, которую можно объявлять сиренами, ревунами, по радио и любыми другими способами. К сожалению, в районе землетрясения, которое случилось 26 декабря 2004 года, сети наблюдений просто не существовало, а система оповещения о землетрясении и цунами не была организована.
У нас в России еще в конце 50-х - начале 60-х годов прошлого века на Дальнем Востоке создана служба предупреждения цунами, охватывающая Камчатку, Курильские острова, Сахалин и Приморье. На Гавайских островах, не раз подвергавшихся воздействию цунами, существует Центр предупреждения имени Ричарда Хагимайера. Сейчас и в Индийском океане, вблизи Индонезии, предполагается организовать сеть наблюдений, а в дальнейшем есть намерения сделать глобальную сеть предупреждений о цунами и оснастить ее новейшими сейсмографами, специальными датчиками и бакенами, на которых будет размещена регистрирующая аппаратура, и все это объединить спутниковой системой. Горохов В.Г. Концепция современного естествознания и техники. М., 2015. С.425.
Экономическая комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) обратилась к странам азиатско-тихоокеанского региона с призывом развивать и усовершенствовать работу единой системы раннего оповещения о цунами. Глава ЭСКАТО заявил, что все жители побережий региона должны чувствовать себя защищенными от возможных стихийных бедствий.
Генеральный секретарь ЭСКАТО Ким Хак-Су напомнил, что правительства должны оперативно принимать решения в случае угрозы стихийного бедствия, особенно касающиеся немедленной эвакуации населения. Ким Хак-Су сообщил, что в Шри-Ланке идет разработка пилотного проекта системы раннего оповещения о цунами. В трех районах страны, которые сильно пострадали от стихийного бедствия в 2004 году, будут установлены башни раннего оповещения и создана система раннего предупреждения о цунами. Пилотный проект был запущен 24 декабря 2006 года -- в годовщину стихийного бедствия 2004 года, которое унесло сотни тысяч жизней в странах Юго-Восточной Азии. Запуск проекта станет еще одним шагом на пути создания единой системы раннего оповещения о цунами в Индийском океане. Такая система уже существует в Тихом океане и обслуживает страны региона с 1968 года. Воронов В.К. и др. Основы современного естествознания. М., 2014. С.153.
За несколько недель до того, как недавнее цунами обрушилось на остров Ява в Индонезии и унесло сотни жизней, ЭСКАТО провела конференцию, посвященную именно работе систем раннего оповещения. В ней приняли участие 144 эксперта из 23 стран бассейна Индийского океана и представители 22 международных организаций. На конференции также присутствовали представители секретариата Международной стратегии уменьшения бедствий и Комиссии ЮНЕСКО по Индийскому океану. Были разработаны стандартные процедуры реагирования на угрозу цунами.
Кроме того, есть еще один фактор, который может усилить силу цунами: строение берега, которое встречается на пути цунами. Если этот берег находится в заливе, или же имеет форму косы, то есть вдается в море, выступая от общей береговой линии, имеет наклонное строение, а также наклонное или резко снижающее глубину строение дна возле берега - то сила убийственных волн усиливается еще больше.
Вальтер Дадли пишет, что никакие меры из существующих на сей день систем предупреждения приближения цунами, не могут обеспечить полной безопасности: "США и Япония возвели в Тихом Океане сверхтехнологичные системы предупреждения, однако факт остается фактом, все эти системы дают ложную информацию на 50%!"
Несмотря на все меры, предпринимаемые учеными для создания самых передовых систем предупреждения о приближении цунами, человечество бессильно перед стихийными бедствиями и природными катастрофами и не властно предотвратить их.
Заключение
Таким образом, цунами возникает во время землетрясения в море или в океане, когда создаются условия для образования в толще воды мощных волн. Эти волны расходятся во все стороны от эпицентра, который представляет собой проекцию гипоцентра - условного центра очага землетрясения - на поверхность морского дна. Очаг располагается в толще Земли на некоторой глубине, чаще всего в пределах нескольких десятков километров. Именно там, в области очага, возникают напряжения и деформации горных пород, которые приводят к разрывам и высвобождению накопившейся энергии.
Далеко не каждое землетрясение, случающееся в океане, вызывает цунами. Гигантская волна образуется в том случае, когда происходит внезапное, очень резкое смещение океанского дна, и особенно часто при мгновенном вертикальном взбрасывании (подъеме) одного из крыльев тектонического разрыва.
Мощная водная стена цунами концентрирует в себе огромный энергетический потенциал. По мере приближения к берегу, толща воды, то есть глубина океана уменьшается, таким образом, энергия волны, идущей из эпицентра, расположенного на большой глубине, все более и более зажимается и концентрируется во все уменьшающейся толще воды. Энергия начинает вырываться вверх и в поверхностных водах по мере приближения к берегу отмечается стремительный рост высоты волн.
Несмотря на все меры, предпринимаемые учеными для создания самых передовых систем предупреждения о приближении цунами, человечество бессильно перед стихийными бедствиями и природными катастрофами и не властно предотвратить их.
Список использованной литературы
1. Алексеев Н.А. Стихийные явления в природе: проявление, эффективность защиты. М.: Мысль, 2014. - 340с.
2. Воронов В.К. и др. Основы современного естествознания. М.: Высш. Шк., 2014. - 247с.
3. Гангнус А. Тайна земных катастроф. М.: Республика, 2015. - 360с.
4. Горохов В.Г. Концепция современного естествознания и техники. М.: Инфра-М, 2015. - 608с.
5. Канке В.А. Концепции современного естествознания. М.: Лотос, 2014. -368с.
6. Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли. М.: Наука, 2014. - 360с.
7. Щетников Н. Цунами. М.: Наука, 2014. - 134с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Цунами — длинные волны, порождаемые мощным воздействием на всю толщу воды в океане. Причины образования цунами: подводные землетрясения, смещение участка морского дна. Признаки появления цунами, их опасность, правила поведения; системы предупреждения.
презентация [1,5 M], добавлен 28.10.2013Катастрофические природные явления. Цунами - длинные волны, порождаемые мощным воздействием на всю толщу воды в океане, причины их образования, разрушительные последствия. Признаки приближения цунами, правила безопасности, системы предупреждения.
презентация [368,1 K], добавлен 17.03.2014Цунами - общепринятый международный научный термин, происходит он от японского слова, которое обозначает "большая волна, заливающая бухту". Точное определение цунами звучит так - это длинные волны, возникающие в результате тектонических подвижек на дне ок
реферат [7,6 K], добавлен 04.10.2005Явление цунами. Влияние землетрясений, вулканических извержений, оползней, человеческой деятельности, ветра и падения метеоритов на его возникновение. Признаки появления цунами и последствия данного явления. Крупнейшие цунами, произошедшие на планете.
презентация [771,3 K], добавлен 18.12.2011Определение понятия биогеоценоза в океане. Флора и фауна поверхностной пленки воды и зоны зоопланктона. Растительно-животные сообщества зоны фитозоогеоценозов. Косные, биокосные и биологические факторы регулирования формирования морских биогеоценозов.
презентация [357,4 K], добавлен 28.02.2014Разнообразие жизни в океане: обитатели подводного мира. Яркая окраска и необычные зубы рыбы-попугая, ее способ защиты. Самое большое животное – кит. Морские акробаты – морские свиньи и дельфины. Самая страшная рыба – акула. Морские звезды, илистый прыгун.
презентация [2,6 M], добавлен 17.05.2012Гигиеническое значение воды. Роль воды в передаче инфекционных заболеваний. Влияние химического состава воды на здоровье населения. Индифферентные химические вещества в воде. Классификация очистки воды. Организмы - индикаторы фекального загрязнения.
реферат [258,6 K], добавлен 09.12.2009Физико-географическое положение местности. Катастрофические процессы эндогенного и экзогенного происхождения: землетрясения, извержения вулканов, цунами, наводнения, лавины и сели, оползни, оседания грунтов, внезапное наступление моря, изменение климата.
реферат [36,3 K], добавлен 17.02.2010Основные физиологические функции воды. Обеспечение жизнедеятельности организма и соблюдение питьевого режима. Питьевые минеральные, столовые и лечебные воды. Гидрокарбонатные, хлоридные, сульфатные, смешанные, биологически активные и газированные воды.
контрольная работа [10,7 K], добавлен 11.05.2011Описание основных состояний воды - жидкого, твердого, газообразного. Изучение физических процессов испарения жидкости и конденсации пара. Схема образования облаков. Рассмотрение круговорота воды в природе как связующего звена между всеми оболочками Земли.
презентация [1,3 M], добавлен 19.09.2011Биологическая роль воды в организме человека. Важные условия для многих биохимических и окислительно-восстановительных процессов, идущих в организме. Наиболее значимые моменты, связанные с потреблением воды. Повышенный гистаминовый фон в организме.
презентация [688,5 K], добавлен 26.04.2013Изучение роли воды в жизни растений. Морфоанотомические основы поглощения и движения воды. Основные двигатели водного тока. Передвижение воды по растению. Строение корневой системы. Транспирация: физиологические механизмы. Адаптация к дефициту воды.
курсовая работа [751,2 K], добавлен 12.01.2015Структура и свойства воды. Особенности прорастания семян в случае использования талой воды. Метод приготовления талой воды. Сравнительный анализ влияния талой, тяжелой воды и остаточного солевого раствора на прорастание семян и развитие побегов пшеницы.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 18.01.2016Вода как основа жизни на нашей планете. Информационная память воды — свойства воды воспринимать и передавать негативную или позитивную информацию. Значение воды для организма человека. Вода как своеобразный индикатор старения организма человека.
презентация [7,2 M], добавлен 27.10.2012Изучение физико-химических, термических, оптических свойств воды и грунтов, их влияния на состав населения. Обзор явлений в водоёмах. Принципы восприятия света, звука, движения воды водными организмами. Анализ механико-динамических особенностей грунтов.
курсовая работа [38,7 K], добавлен 21.08.2011Распространенность и значение воды в природе, а также в организме человека. Болезни, вызванные ее недостатком. Состав воды и ситуации ее повышенного потребления. Загрязненная вода как результат деятельности человека, основные способы ее очистки.
контрольная работа [810,9 K], добавлен 15.09.2022Характеристика планктона (фито- и зоо-) как мелких примитивных организмов, дрейфующих в толще воды. История введения термина "нектон" немецким биологом Эрнстом Геккелем. Ознакомление с бентосом - совокупностью организмов, обитающих в грунте дна водоемов.
презентация [1,1 M], добавлен 13.12.2012Понятие круговорота воды в природе и его роль в природе. Сферы Земли и состав гидросферы. Что из себя представляет водная оболочка Земли. Из чего складывается круговорот веществ. Понятие испарения и конденсации. Составляющие годового поступления воды.
презентация [1,2 M], добавлен 09.02.2012Влияние уровня кормления и температуры воды на репродуктивные показатели тимирязевской тиляпии. Влияние рН воды на воспроизводительные качества. Определение морфофизиологических особенностей потомства, полученного от производителей разного возраста.
дипломная работа [123,0 K], добавлен 13.05.2013Социально-климатические катастрофы, землетрясения и экологические проблемы. Основные объекты антропогенного воздействия, опасные изменения состава и свойств атмосферы. Возникновение катастроф, динамика социальных и экономических потерь при катастрофах.
контрольная работа [386,7 K], добавлен 19.02.2012