Отопление, канализация, водоснабжение

Презентация по обществознанию на тему «Гроза. Молния» скачать бесплатно

МБОУ «СОШ №3 имени Сергиенко Н. Г.»
Секция: Окружающий мир
Научно­исследовательский проект
«Гроза и молния»
Выполнил: Ученик 4 «В» класса Сангаджиев Джиргал
Руководитель: Манджиева Виктория Михайловна
г. Элиста 2016 г.
0

Оглавление
Откуда берется гроза?
Гром и молния.
Исследования ученых физиков.
1.
2.
3.

5.
6.
Эксперимент.
Чем опасна молния, и как избежать
неприятностей от молний во время грозы?
Вывод.
Список источников и литературы.
7.
8.
2 стр.
2 стр.
4 стр.
5 стр.
6 стр.
7 стр.
10 стр.
11 стр.
Актуальность: Гроза – это красивое и опасное природное явление, которое невозможно
избежать. Но если мы узнаем причину возникновения грозы и молнии, то будем готовы
обеспечить себе и близким безопасность.
Цель: Изучить природные физические явления – гроза и молния. Выяснить, насколько
опасны эти явления для человека.
Задачи:
­ найти научную информацию о грозе и молнии;
­ узнать о событиях, связанных с этим природным явлением;
­ провести эксперимент получения электричества;
­ обратиться к истории и культуре;
­ определить правила безопасного поведения во время грозы.
Гипотеза: Гроза и молния – это природные, атмосферные явления, которые иногда могут
быть опасными для человека.
План работы:
­ подумать самостоятельно;
­ посмотреть книги;
­ спросить у взрослых;
­ обратиться к компьютеру;
­ понаблюдать;
­ провести экперимент;
­ сделать вывод.
1

1. Откуда берется гроза?
Меня всегда привлекало природное явление гроза. Интересно, откуда появляются на небе
тучи, а потом раскаты грома и сверкает молния. Сильная гроза вызывает страх, но стоит ли
бояться грома и молний? И я решил изучить этот вопрос.
В детской энциклопедии я нашел такую формулировку. Гроза ­ атмосферное явление,
при котором внутри облаков или между облаком и земной поверхностью возникают
электрические разряды ­ молнии, сопровождаемые громом. Как правило, гроза
образуется в мощных кучево­дождевых облаках и связана с ливневым дождем, градом
и шквальным усилением ветра.
Но как случается гроза? Оказывается, что солнце в летний день нагревает почву, и над ней
образуется горячий, влажный слой воздуха. Горячий воздух поднимается, воздушные массы
"взбираются" все выше и выше. Образуется теплый воздушный поток, который может
подниматься на несколько сот или даже тысяч метров в высоту. Там воздух довольно
быстро охлаждается. Он уже больше не может держать влагу, и на небе появляются облака.
Приток теплого, быстро охлаждающегося наверху воздуха не прекращается. Облака
сгущаются и превращаются в грозовые тучи. Капли дождя или даже кристаллы льда падают
из них и проходят сквозь облака. При этом они охлаждают облака. Вследствие этого
образуется еще больше капель воды или даже градин.
На земле сначала дует холодный ветер ­ предвестник дождя или града, а потом выпадают
осадки.
2. Гром и молния.
Наши далекие предки очень боялись грозы, они думали, что в чем­то провинились и Бог
сердится на них. У каждого народа был свой бог грозы, например в Древней Руси был бог
грозы Перун, в Древней Греции – Зевс­громовержец, в Древней Индии – бог Индра, а наши
предки, когда случалась гроза, считали, что Дух Неба ­ Тенгри сердится.
Но с тех пор прошло много лет и сейчас мы с помощью науки можем объяснить любое
природное явление.
На сайте Sitekid.ru очень понятно объясняется, что такое гром и молния: «Маленькие,
положительно заряженные, частички поднимаются в туче наверх, отрицательно заряженные
части опускаются вниз. Таким образом, молния ­ это что­то вроде искры, которая
перескакивает от полюса к полюсу (либо от тучи к туче, либо от тучи к земле), и благодаря
которой снимается напряжение. Молния нагревает воздух вокруг себя. Из­за этого он
расширяется, и при этом происходит взрыв: гремит гром. А так как звук распространяется
в воздухе медленнее, чем гаснет свет, то мы слышим гром лишь спустя некоторое время».
2

3. Исследования ученых физиков
В течение долгих лет ученые исследуют природу молний. Бенджамин Франклин для этого
во время грозы запускал воздушный змей, оканчивающийся проволокой и связкой
металлических ключей. Этим он вызывал слабые разряды, стекающие вниз по проволоке, и
первым доказал, что молния ­ это отрицательный электрический разряд, стекающий с
облаков на землю.
3

В то же время природу атмосферного электричества изучал русский ученый М. В.
Ломоносов. Он высказал правильную догадку о вертикальных течениях в атмосфере и
появлении электрических зарядов на облаках.
Ломоносов построил "громовую машину", представлявшую собой конденсатор, который
заряжался атмосферным электричеством через провод, конец которого был поднят над
землёй на высоком шесте. Конденсатор находился в кабинете Ломоносова. Во время грозы
можно было извлекать искры из конденсатора, когда к нему приближались руками. Эти
опыты, как и опыты Франклина, были чрезвычайно опасными. Во время таких опытов в
1753 году на глазах у Ломоносова погиб работавший вместе с ним его друг, немецкий
ученый Георг Рихман.
Опыты Ломоносова и Франклина показали, что грозовые облака сильно заряжены
электричеством.
4

4. Молния – это электрический разряд.
Молния ­ это мощный электрический разряд. Он возникает при сильной электризации туч
или земли. Поэтому разряды молнии могут происходить или внутри облака, или между
соседними наэлектризованными облаками, или между наэлектризованным облаком и
землей. Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне и Уране. Ток в
разряде молнии достигает 10­20 тысяч ампер, поэтому мало кому из людей удается выжить
после поражения их молнией.
Электризация, то есть образование сил притяжения электрической природы, всем хорошо
знакома из повседневного опыта.
5

Если расчесать чистые сухие волосы пластмассовой расческой, они начинают притягиваться к ней, или даже искрят.
После этого расческа может притягивать и другие мелкие предметы, например, мелкие бумажки. Это явление
называется электризация трением.
5. Эксперимент.
Давай сделаем «домашнюю» молнию. Два продолговатых воздушных шарика нужно
потереть шерстяной тряпочкой в очень темной комнате (они ни в коем случае не должны
соприкоснуться). Воздух, наполняющий их, электризуется. Попробуйте приблизить их на
минимальное расстояние. Если мы все сделали правильно, то от одного до другого шарика
начнут проскакивать искры. Слышите треск? Это миниатюрная копия грома.
Безопасную грозу можно устроить и в своих волосах. Расчешите их пластмассовой
расческой, и вы услышите легкий треск. Это – днем. А в темноте можно увидеть и искорки.
6. Чем опасна молния,
и как избежать неприятностей от молний во время грозы?
6

Удары молний исключительно опасны. Молния может разрушить здание, опору
электропередач, заводскую трубу, вызвать пожар. Особенно опасна молния для живых
существ. Ее удар смертелен для всего живого, но в людей и животных молния ударяет
сравнительно редко и только в тех случаях, когда сам человек из­за незнания создает для
этого благоприятные условия.
Молния всегда движется к земле самым коротким путем. Поэтому молния чаще ударяет
в высокие предметы, а из двух предметов одинаковой высоты ­ в тот, который является
лучшим проводником.
Отсюда следуют меры предосторожности, которые нужно соблюдать, чтобы уберечься от
молнии.
В доме
 Закройте все окна и двери.
 Выключите из розеток все электроприборы. Не прикасайтесь к ним, а также к
телефонам во время грозы.
 Не подходите к ваннам, кранам и раковинам, поскольку металлические трубы могут
проводить электричество.
На улице
 Постарайтесь зайти в дом или в автомобиль.
 Постарайтесь укрыться в самом низком месте, будь то канава, овраг или небольшая
ложбинка.
7

 В лесу лучше укрыться под низкими кустами. НИКОГДА не стойте под отдельно
стоящим деревом. Молния в первую очередь направляет свое действие на высокие
предметы, в том числе на деревья. Особенно хорошо молнию притягивают дуб, сосна,
тополь, ель.
 Избегайте башен, оград, высоких деревьев, телефонных и электрических проводов,
автобусных остановок.
В автомобиле
 Если гроза застала вас в пути, необходимо остановиться, закрыть все окна, опустить
радиоантенну, и самое главное ­ не покидать этого убежища. Внутри полностью
закрытого автомобиля вы вне опасности во время грозы.
 В случае, когда транспорт является открытым (велосипед, мотоцикл), нужно
немедленно остановиться и отойти от транспортного средства метров на тридцать.
Для защиты от молнии создаются молниеотводы, с помощью которых заряд молнии
уводится в землю по специально подготовленному безопасному пути.
8

7. Вывод.
В процессе написания работы я узнал, что гроза – это опасное природное явление. Грозы
связаны с развитием кучевых дождевых облаков и со скоплением в них большого
количества электричества. Несмотря на то, что изучению молнии и грозы ученые всего
мира уделяют огромное внимание, молния может быть совершенно непредсказуемой и
вести себя вопреки всем правилам. Таким образом, мы видим, что гроза представляет
угрозу для жизни людей, и каждый человек с детства должен получить знания, чтобы
защитить свое здоровье и жизнь.
9

Список источников и использованной литературы:
1. Тарасов Л. В. Физика в природе: Кн. для учащихся. М., 1988.;
2. Имянитов И. М., Чубарина Е. В., Шварц Я. М., Электричество облаков, Л.,
1971г;
3. Sitekid.ru.;
4. Science­techno.ru.;
5. World­eco.org.;
6. Innovatory.narod.ru.;
7. Lifeglobe.net.
10

Чичков Роман

Эта презентация была представлена на районной научной конференции в виде исследовательской работы

Скачать:

Предварительный просмотр:

https://accounts.google.com


Подписи к слайдам:

Гроза. Подготовил: Чичков Роман Александрович Ученик 8-Б класса МБОУ Лицея №1 Усманского района Города Усмани Учитель: Латышенко Е. Л. Электрические явления в природе: гроза без грома и молнии – это не гроза, а просто дождь…

Проблема исследования - появления молний и грома во время грозы Гипотеза – закон сохранения энергии действует и во время грозы Задачи: 1. Изучить и проанализировать причину появления молний 2. Изучить виды молний 3. Проанализировать причину возникновения грома

На первобытных людей гроза производила сильное впечатление, вселяя ужас и священный трепет. Отсюда и название: гроза – недобрая, сердитая, грозная. Над природой молнии и грома задумывались Аристотель и Лукреций. Но в те далекие времена разгадать эту природу ученым было не под силу. Многие столетия, включая средние века, считалось, что молния – это огненный шар, зажатый в водяных парах туч. Расширяясь, он прорывает их в наиболее слабом месте и быстро устремляется вниз, к поверхности земли. В 1752 г. Бенджамин Франклин экспериментально доказал, что молния – это сильный электрический разряд. Ученый выполнил знаменитый опыт с воздушным змеем, который был запущен в воздух при приближении грозы. Одновременно с Франклином исследование электрической природы молнии занимались М.В. Ломоносов и Г.Р. Рихман (погиб от удара молнии). Через некоторое время стало ясно, что молния представляет собой мощный электрический разряд, возникающий при сильной электризации туч. Я решил попробовать провести свой опыт по созданию молнии и выяснил, что молния - гигантский электрический искровой разряд, а в атмосфере, обычно происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.

заряженной земле и скапливаются под облаком, а отрицательные заряды - притягиваются к верхней части облака, заряжая его отрицательно При накоплении достаточного заряда происходит электрический пробой атмосферы - молния. . Земная атмосфера представляет собой исключительно хороший диэлектрик, расположенный между двумя проводниками - поверхностью земли снизу и верхними слоями атмосферы, включая ионосферу, сверху. Между отрицательно заряженной поверхностью земли и положительно заряженной верхней атмосферой поддерживается постоянная разность потенциалов величиной около 300 000 В. Нижняя часть облака, обращённая к земле, заряжена отрицательно, а верхняя часть - положительно. Космические лучи сталкиваются с молекулами воздуха ионизируют их (в результате происходит разделение положительных и отрицательных зарядов). Положительные заряды двигаются вниз к отрицательно

Молния - гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, обычно происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Разряды могут происходить между грозовым облаком и землей, между двумя облаками, внутри облака, уходить из облака в чистое небо.

По виду молнии различаются на линейные, жемчужные и шаровые. Они могут иметь разветвленный рисунок или представлять собой единый столб. Молнии, наблюдавшиеся во все времена, имели самые разнообразные формы - веревки, жгута, ленты, палки, цилиндра. Форма линейной молнии обычно похожа на разветвленные корни разросшегося в поднебесье дерева. Длина линейной молнии составляет несколько километров.

Длина внутриоблачной молнии колеблется от 1 до 150 км. Вероятность поражения молнией наземного объекта растет по мере увеличения его высоты и с увеличением электропроводности почвы. Наземные молнии возникают в местах сильного магнетизма и электропроводности.

Жемчужная (четочная) молния очень редкое и красивое явление. Появляется сразу после линейной молнии и исчезает постепенно. Молния имеет вид светящихся шаров, расположенных на расстоянии 7-12 м друг от друга, напоминая собой жемчуг, нанизанный на нитку. Жемчужная молния может сопровождаться значительными звуковыми эффектами Уникальные кадры

Предварительный просмотр:

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com


Подписи к слайдам:

Электрические явления в природе: Гроза Часть 2

Шарова́я мо́лния - редкое природное явление, единой физической теории возникновения и протекания которого к настоящему времени не представлено. Существуют около 200 теорий, объясняющих явление, но ни одна из них не получила абсолютного признания в академической среде. Обычно возникновение шаровой молнии связано с грозовыми явлениями и естественной линейной молнией, из которой она как бы «выходит». Но имеется множество свидетельств её наблюдения в солнечную погоду. Иногда она спускается с облаков, в редких случаях - неожиданно появляется в воздухе или, как сообщают очевидцы, может выйти из какого-либо предмета (дерево, столб). Известны случаи, когда шаровая молния выскакивает ни с того ни с сего из обычной штепсельной розетки, из магнитного пускателя, укрепленного на токарном станке. Также были случаи внезапного появления шаровой молнии на крыле летящего самолета, устойчиво перемещающейся по крылу от его конца к фюзеляжу.

Чаще всего шаровая молния движется горизонтально, приблизительно в метре над землёй. Имеет возможность «заходить» в помещения, протискиваясь при этом сквозь маленькие отверстия. Часто шаровая молния сопровождается звуковыми эффектами - треском, писком, шумами. Наводит радиопомехи. Нередки случаи, когда наблюдаемая шаровая молния аккуратно облетает находящиеся на пути предметы, так как, по одной из теорий, она свободно перемещается по поверхностям. Шаровая молния в среднем живёт от 10 секунд до нескольких часов, после чего обычно взрывается. Изредка она медленно гаснет или распадается на отдельные части. Если в спокойном состоянии от шаровой молнии исходит необычно мало тепла, то во время взрыва высвободившаяся энергия иногда разрушает или оплавляет предметы, испаряет воду.

Цвет - начиная от белого и жёлтого, заканчивая зелёным. Часто отмечалась пятнистость свечения. Установлено, что шаровая молния может быть не только в виде светящегося, яркого образования. Есть и невидимые, и черные шаровые молнии. О них упоминается даже в литературе: «Гордо реет буревестник, черной молнии подобный». У Куприна рассказ так и называется «Черная молния». Свидетели заявляют, она как бы состоит из загадочных нитей, сплетенных в клубок.

Обычно световые вспышки молнии сопровождаются мощной звуковой волной, которая называется громом. Ток в канале молнии образуется в течение очень короткого промежутка времени. При этом в канале воздух очень быстро и сильно нагревается, а от нагревания расширяется. Расширение протекает так быстро, что оно напоминает взрыв. Этот взрыв даёт сотрясение воздуха, которое сопровождается сильными звуками. *Закон сохранения энергии – фундаментальный закон природы, заключающийся в том, что энергия замкнутой системы сохраняется во времени. Другими словами, энергия не может возникнуть из ничего и не может в никуда исчезнуть, она может только переходить из одной формы в другую.

Раскаты грома возникают из-за того, что молния имеет значительную длину и звук от разных её участков доходит до уха наблюдателя не одновременно, кроме того возникновению раскатов способствует отражение звука от облаков, а также потому, что из-за рефракции звуковая волна распространяется по различным путям и приходит с различными запаздываниями, кроме того сам разряд происходит не мгновенно, а продолжается конечное время (приблизительно четверть секунды)

Интересные факты “Молния никогда не ударяет в одно место дважды”. К сожалению, это миф. Молнии часто ударяют в одно и то же место по несколько раз. Средний удар молнии длиться четверть секунды. Разряд молнии распространяется со скоростью около 190,000 км/с. Средняя длина разряда молнии составляет 3-4 километра. Температура типичной молнии может превышать 30,000 градусов по Цельсию – это примерно в 5 раз больше, чем температура поверхности солнца. Ток в разряде молнии достигает 10-100 тысяч ампер, напряжение достигает сотен миллионов вольт. Тем не менее, погибает после удара молнией лишь 10,2 % пораженных ею людей. Каждый год, Земля испытывает в среднем 25 миллионов ударов молний или более сотни тысяч гроз. Это больше, чем 100 ударов молний в секунду. В этот момент в мире бушуют около 1800 гроз. Известен факт, что в один момент на земле существует ~550 шаровых молний, но вероятность увидеть шаровую молнию за всю жизнь равна 0.1%

Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне и Уране.

вывод Молния - это электрический разряд, возникающий во время грозы и идущий от тучи к туче или от тучи к Земле. Нагретый молнией воздух резко расширяется и взрывается, порождая звуковую волну. Поэтому мы слышим гром. Молния - это электрический разряд, возникающий во время грозы от тучи к туче или от тучи к Земле. очень большая электрическая искра. Молния нагревает воздух вокруг себя: воздух резко расширяется, взрывается. Поэтому мы слышим гром.

Источники Л.В. Тарасов. Физика в природе. – М: «Просвещение», 1988. Д.Л. Франк-Каменецкий. Плазма – четвертое состояние вещества. – М: Атомиздат, 1968. Физический энциклопедический словарь. / Под ред. А.М. Прохорова. – М: «Советская энциклопедия», 1983. И.П. Стаханов. Физическая природа шаровой молнии. – М: Атомиздат, 1979. И.М. Имянитов, Д.Я. Тихий. За гранью закона. – Л: Гидрометеоиздат, 1967. И.Д. Артамонов. Иллюзия зрения. – М: Наука, 1969. И.К. Кикоин. Опыты в домашней лаборатории. Библиотечка «Квант», вып. 4. – М: Наука, 1981. Носков Н.К. Физическая модель шаровой молнии. НиТ, 1999. Маханьков Ю.П. Условия образования шаровой молнии. НиТ, 2000. Федосин С.Г., Ким А.С. Шаровая молния: электронно-ионная модель. НиТ, 2000. Резуев К.В. Шаровая молния. НиТ, 2002. www.unknownplanet.ru http://bluesbag1.narod.ru/index.html http://www.zeh.ru/shm/galerey.php

Презентация на тему "Гром и молния" по географии в формате powerpoint. В данной презентации для школьников рассказывается о том, что такое молния, гром, какие бывают молнии. В работе подробно описана шаровая молния, а также рассмотрен вопрос, как защитить себя во время грозы.


Фрагменты из презентации

Из истории

  • Человеческий ум с глубокой древности пытается постичь загадочную природу молнии и грома.
  • На первобытных людей гроза производила сильное впечатление, вселяя ужас и священный трепет. В страхе перед грозой люди обожествляли ее или считали орудием своих богов. Восточные славяне в древности чтили бога Перуна, «творца» молнии и грома. Позже наши предки гром и молнию приписывали «деятельности» Ильи-пророка, который, «катаясь на колеснице по небу, пускает огненные стрелы». Боги грома и молнии известны религиозных представлениях и других народов.
  • Над природой молнии и грома задумывались Аристотель и Лукреций. Но в те далекие времена разгадать эту природу ученым было не под силу. Многие столетия, включая средние века, считалось, что молния – это огненный шар, зажатый в водяных парах туч. Расширяясь, он прорывает их в наиболее слабом месте и быстро устремляется вниз, к поверхности земли.

Опыт Б. Франклина

В 1752 г. Бенджамин Франклин экспериментально доказал, что молния – это сильный электрический разряд. Ученый выполнил знаменитый опыт с воздушным змеем, который был запущен в воздух при приближении грозы. На крестовине змея была укреплена заостренная проволока, к концу бечевки привязаны ключ и шелковая лента. Ленту ученый придерживал рукой. Из письма Франклина: «Как только грозовая туча окажется над змеем, заостренная проволока начнет извлекать из неё электрический огонь, и змей вместе с бечевой наэлектризуются… А когда дождь смочит змей вместе с бечевой, вы увидите как разряд обильно стекает с ключа при приближении вашего пальца». Одновременно с Франклином исследование электрической природы молнии занимались М.В. Ломоносов и Г.Р. Рихман (погиб от удара молнии). Через некоторое время стало ясно, что молния представляет собой мощный электрический разряд, возникающий при сильной электризации туч.

Молния

Молния - гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, обычно происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне и Уране. Ток в разряде молнии достигает 10-20 тысяч ампер, поэтому мало кому из людей удается выжить после поражения их молнией.

Какие бывают молнии?

По виду молнии различаются на

  • линейные,
  • жемчужные,
  • шаровые

Жемчужные и шаровые молнии довольно редкое явление.

Линейные молнии

Форма линейной молнии обычно похожа на разветвленные корни разросшегося в поднебесье дерева. Длина линейной молнии составляет несколько километров, но может достигать 20 км и более. Основной канал молнии имеет несколько ответвлений длиной 2-3 км. Диаметр канала молнии составляет от 10 до 45 см. Длительность существования молнии составляет десятые доли секунды. Средняя скорость движения молнии 150 км/с. Сила тока внутри канала молнии доходит до 200000 А. Температура плазмы в молнии превышает 10000°С.

Внутриоблачные молнии

Длина внутриоблачной молнии колеблется от 1 до 150 км. Доля внутриоблачных молний растет по мере смещения к экватору, меняясь от 0,5 в умеренных широтах до 0,9 в экваториальной полосе. Прохождение молнии сопровождается изменениями электрических и магнитных полей и радиоизлучением, так называемыми атмосфериками. Вероятность поражения молнией наземного объекта растет по мере увеличения его высоты и с увеличением электропроводности почвы на поверхности или на некоторой глубине (на этих факторах основано действие громоотвода). Если в облаке существует электрическое поле, достаточное для поддержания разряда, но недостаточное для его возникновения, роль инициатора молнии может выполнить длинный металлический трос или самолёт - особенно, если он сильно электрически заряжен.

Наземные молнии

Процесс развития наземной молнии состоит из несколько стадий. На первой стадии в зоне, где электрическое поле достигает критического значения, начинается ударная ионизация, создаваемая вначале свободными электронами, всегда имеющимися в небольшом количестве в воздухе, которые под действием электрического поля приобретают значительные скорости по направлению к земле и, сталкиваясь с молекулами, составляющими воздух, ионизуют их. Таким образом возникают электронные лавины, переходящие в нити электрических разрядов - стримеры, представляющие собой хорошо проводящие каналы, которые, сливаясь, дают начало яркому термоионизованному каналу с высокой проводимостью - ступенчатому лидеру молнии.

Жемчужные молнии

  • Жемчужная (четочная) молния очень редкое и красивое явление. Появляется сразу после линейной молнии и исчезает постепенно. Преимущественно разряд жемчужной молнии следует по пути линейной. Молния имеет вид светящихся шаров, расположенных на расстоянии 7-12 м друг от друга, напоминая собой жемчуг, нанизанный на нитку.
  • Жемчужная молния может сопровождаться значительными звуковыми эффектами.

Гром

  • Гром возникает вследствие резкого расширения воздуха при быстром повышении температуры в канале разряда молнии. Вспышку молнии мы видим практически как мгновенную вспышку и в тот же момент, когда происходит разряд. Что же касается звука, то он распространяется значительно медленнее. В воздухе его скорость равна 330 м/с. Поэтому мы слышим гром уже после того как сверкнула молния. Чем дальше от нас молния, тем длиннее пауза между вспышкой света и громом и слабее гром. Гром от очень далеких молний вообще не доходит – звуковая энергия расходится и поглощается по пути. Такие молнии называются зарницами.
  • Заметим, что отражением звука от облаков объясняется происходящее иногда усиление громкости звука в конце громовых раскатов.

Шаровые молнии

Шарова́я мо́лния - феномен природного электричества, молния, имеющая шарообразную форму и непредсказуемую траекторию. По сей день феномен остаётся малоизученным и представляет почву для спекуляций. На данный момент существует около 200 теорий происхождения.

Появление

Шаровая молния обычно появляется в грозовую, штормовую погоду; зачастую, но не обязательно, наряду с обычными молниями. Но имеется множество свидетельств её наблюдения в солнечную погоду. Чаще всего она как бы «выходит» из проводников или порождается обычными молниями, иногда спускается с облаков, в редких случаях - неожиданно появляется в воздухе или, как сообщают очевидцы, может выйти из какого-либо предмета (дерево, столб).

Поведение

Чаще всего шаровая молния движется горизонтально, приблизительно в метре над землёй, довольно хаотично. Имеет тенденцию «заходить» в помещения, протискиваясь при этом сквозь маленькие отверстия. Часто шаровая молния сопровождается звуковыми эффектами - треском, писком, шумами. Наводит радиопомехи. Нередки случаи, когда наблюдаемая шаровая молния аккуратно облетает находящиеся на пути предметы, так как, по одной из теорий, шаровая молния свободно перемещается по эквипотенциальным поверхностям.

Исчезновение

Шаровая молния в среднем живёт от 10 секунд до нескольких часов, после чего обычно взрывается. Изредка она медленно гаснет или распадается на отдельные части. Если в спокойном состоянии от шаровой молнии исходит необычно мало тепла, то во время взрыва высвободившаяся энергия иногда разрушает или оплавляет предметы, испаряет воду.

Размер и форма

Размер (диаметр) шаровых молний варьируется от нескольких сантиметров до метра. Форма в подавляющем большинстве случаев сферическая, однако были сообщения о наблюдении вытянутых, дискообразных шаровых молний.

Свечение и цвет
  • Типичная суммарная мощность излучения - порядка 100 Вт; свечение иногда тусклее, иногда ярче. Цвет - начиная от белого и жёлтого, заканчивая зелёным. Часто отмечалась пятнистость свечения. Установлено, что шаровая молния может быть не только в виде светящегося, яркого образования.
  • Есть и невидимые, и черные шаровые молнии. О них упоминается даже в литературе: «Гордо реет буревестник, черной молнии подобный». У Куприна рассказ так и называется «Черная молния». Свидетели заявляют, она как бы состоит из загадочных нитей, сплетенных в клубок.

Как защитить себя во время грозы

Дома

Закройте все окна и двери, отключите от сети электроприборы, не прикасайтесь к проводным телефонам, кабелям телевизионных антенн. Желательно не подходить к ваннам и раковинам, поскольку металлические трубы также могут проводить электричество. Если вдруг в комнату залетела шаровая молния, постарайтесь быстро покинуть помещение и закрыть дверь с другой стороны. Если выйти не удалось, хотя бы просто замрите.

На улице
  • Оказавшись на улице, лучше всего спрятаться в доме или машине (только предварительно опустите радиоантенну у авто). Если поблизости укрытия нет, выйдите на открытую местность и согнувшись, прижмитесь к земле. Просто ложиться на землю нельзя!
  • Не стойте в толпе. Соблюдайте дистанцию не меньше 10 метров. Иначе если ударит молния – полягут все.
  • Избавьтесь от металлических предметов. Бляхи, сережки, цепочки и т.п. вещи лучше снять. Замечено, что молния часто ударяет в металлические предметы.

1 слайд

2 слайд

Цель исследования: Понять сущность наблюдаемого природного явления; Объяснить физическое явление на основе физических законов и теорий; Обсудить правила поведения во время грозы.

3 слайд

Гроза - красивое, но опасное явление природы. В древности люди не могли объяснить, почему бывают грозы. Они считали, что это сердятся на людей боги. Восточные славяне в древности чтили бога Перуна, « творца»молнии и грома. Позже наши предки гром и молнию приписывали «деятельности» Ильи-пророка, который « ездит по небу в грохочущей колеснице и в гневе кидает на землю камни и огненные стрелы».

4 слайд

Теперь-то люди знают, что грозы происходят оттого, что в одном месте воздух очень сильно нагрелся, а в другом, наоборот, сильно остыл. Там, где встретился влажный и теплый воздух с сухим и холодным, образовалась грозовая туча. В грозовой туче всегда возникают электрические разряды- молнии.

5 слайд

Благодаря упорному труду исследователей удалось показать, что в явлении грозы и молнии нет ничего сверхъестественного, что в нем нет места божественной деятельности и нет причин для суеверных страхов. В ряду первых ученых, доказавших электрическую природу грозы, были великий русский ученый М.В. Ломоносов и его друг Г.В. Рихман. Во время опытов в 1753 году Рихман был убит шаровой молнией. Рихман Г.В. Ломоносов М.В.

6 слайд

Гроза - атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды - молнии, сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождем, градом и шквальным усилением ветра.

7 слайд

Молния- это огромная электрическая искра или разряд в атмосфере. Чаще всего мы наблюдаем молнии, напоминающие извилистую реку с притоками. Такие молнии называют линейными, их длина при разряде между облаками достигает более 20 км. Электрический разряд в атмосфере в виде линейной молнии представляет собой электрический ток. Примерно 65 % всех молний имеют наибольшее значение силы тока 10 000 А, но в редких случаях она достигает 230 000 А. Время протекания наибольшего тока в грозовом разряде очень мало - около 100 микросекунд.

8 слайд

Канал молнии, через который протекает ток, сильно разогревается и ярко светит. Температура канала достигает десятков тысяч градусов, а давление воздуха повышается до нескольких сотен мега паскалей. Затем воздух расширяется, происходит как бы взрыв раскаленных газов. Это мы и воспринимаем как гром. Удар молнии в наземный предмет может вызвать пожар.

9 слайд

Воздух проводит электричество в разных местах различно, поэтому электрический разряд проходит по тем местам, где встречается наименьшее сопротивление.Вот почему мы часто наблюдаем извилистую линию молнии. Молния чаще поражает высокие сооружения, т.е. места, где меньше толщина слоя воздуха между грозовым облаком и наземным предметом –высокой постройкой, высоким деревом и т. п. Молния может ударить и в ровную поверхность земли, но там, где электрическое сопротивление почвы меньше. По этой причине молния поражает берега рек и ручьев.

10 слайд

Молния может производить и магнитные действия: намагнитить железные и стальные вещи, перемагнитить компас. Случалось, что это обстоятельство служило причиной изменения курса корабля. Подобные «шутки» молнии иногда приводили к авариям судов.

11 слайд

В городах же молнии не опасны,у всех высоких зданий и сооружений есть громоотводы.Чтобы обезопасить себя от грозы используют громоотвод.Поднимаясь по громоотводу, положительные заряды нейтрализуют отрицательные.Очень часто этого достаточно, чтобы молния вообще не ударила.Если молния всё таки ударяет она попадает в громоотвод как в самый высокий предмет.И по проводам уходит в землю.

12 слайд

Если молния ударяет в человека или животное, то в большинстве случаев этот удар бывает смертельным. Поэтому, находясь вне дома и видя приближение грозы, надо покинуть опасные места: горы и вершины холмов, открытые вершины, берега водоемов. Нельзя подходить к высоким одиночным предметам (столбам, деревьям). Рекомендуется укрыться в небольшом углублении на склоне холмов, выбирая место между двумя деревьями, растущими на расстоянии 15 – 25 м. Пострадавшему от молнии, находящемуся в бессознательном состоянии, до прибытия врача необходимо делать искусственное дыхание.

13 слайд

В поражении деревьев молнией играет роль как строение корня, так и сопротивление дерева току. Деревья с корнями, проникающие в глубокие водоносные слои почвы, лучше «заземлены» , поэтому на них накапливаются притекающие из земли значительные заряды, имеющие знак, противоположный знаку заряда облаков. Так, например, у дуба корни глубоко уходят в почву, поэтому он чаще других поражается молнией.

Предварительный просмотр:

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com


Подписи к слайдам:

ДРАМА ОСТРОВСКОГО «ГРОЗА»

Драма «Гроза» была задумана под впечатлением от поездки Островского по Волге (1856-1857 гг.), но написана в 1859 году. «Гроза», - как писал Добролюбов, - без сомнения, самое ре­шительное произведение Островского».

Премьера Грозы состоялась 2 декабря 1859 года. Новая пьеса произвела на зрителей сильное впечатление и вызвала бурную дискуссию. Спор развернулся, прежде всего, вокруг трактовки характера и судьбы Катерины Кабановой.

Обстоятельный анализ «Грозы» дал критик журнала «Современник» Н.А.Добролюбов. Его статья «Луч света в тёмном царстве», написанная с позиции революционера-демократа, продолжила его размышления о драматургии Островского, начатые в статьи «Тёмное царство». Добролюбов использовал точные образы-символы «тёмного царства» и «луча света в тёмном царстве». Его анализ остаётся классической трактовкой произведения.

В образе Катерины является решительный, непримиримый русский характер. Но в первую очередь поражает его своеобразность. Ничего в нём нет чужого, внешнего, всё выходит изнутри. Из её рассказов о детстве видно, что мать дочку ни к чему не принуждала и очень любила. Катерина гуляла, молилась, вышивала. Вообще она была воспитана в условиях старого быта. Катерина (Р.Нифонтова)

Но из старого, где-то сурового воспитания, она переняла только то, что было близко её чистой, светлой душе. Любое явление у Катерины перерабатывается и оставляет особый отпечаток в душе. Вот почему она старалась осмыслить и облагородить всё в своей душе, пока не налегла на неё тяжёлая рука Кабанихи.

С точки зрения Кабановой, Катерина странная, но поэтому-то Катерина не может принять Кабанихиных взглядов. Под тяжёлой рукой свекрови нет простора её светлым мечтам. Поначалу из-за врожденного благородства и доброты Катерина постарается не нарушать мира и прав других. Но когда она поймёт, что ей нужна любовь и свобода, тут-то и проявится её сила характера. Катерина (П.Стрепетова)

В её молодой душе начинает зарождаться глухой протест против «тёмного царства», которое не дало ей желанной любви и свободы, независимости. Этот протест растёт Катерина кончает жизнь самоубийством. Катерина (Р.Нифонтова)

Быт и нравы русского купечества были способны довести человека до нравственной и физической гибели, и Островский в своих произведениях показывает все ужасные в своей обыденности и типичности обстоятельства, сопутствующие подобной трагедии.

Один из жителей города, Кулигин, говорит: “Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!”. Кулигин (Маркушев)

Все подчиняются, поэтому такие представители “темного царства”, как Кабанова и Дикой, могут беспрепятственно устанавливать свои порядки.

Кабаниха - на редкость отвратительный персонаж, она жестока, властолюбива, но при этом глупа и ограниченна. Она лицемерна, в ее душе нет ни жалости, ни сострадания к окружающим. ВЕРА ПАШЕННАЯ – КАБАНИХА В ДРАМЕ А.Н.ОСТРОВСКОГО «ГРОЗА»

Про нее говорят, что она - ханжа, “нищих оделяет, а домашних заела совсем”. Кабаниха постоянно упрекает всех вокруг за то, что они не проявляют к ней должной почтительности и уважения. Впрочем, и уважать ее совершенно не за что. Кабанова настолько донимает своих домочадцев, что они тихо ненавидят ее. Иначе к ней относиться просто нельзя. Кабаниха (В.Н. Пашенная)

Кабанова считается в городе уважаемой и влиятельной женщиной. Она и купец Дикой составляют “цвет” городской знати. Немудрено, что в городе царит такая удушающая атмосфера, ведь все порядки устанавливают такие ограниченные и злобные люди. Кабаниха (Н.Рыкалова)

Дикой, как и Кабанова, необразован. Всё делает по своей прихоти, не считаясь с окружающими. Он всячески шантажирует племянника, угрожая, что он не получит свои деньги, если не будет к нему достаточно почтителен и послушен его воле. Дикой не платит денег крестьянам, он унижает людей, растаптывая их человеческое достоинство. Дикой (М.Жаров)

В такой атмосфере «жестоких нравов» не может сформироваться гордый, свободный, честный человек, и поэтому каждого из героев пьесы можно назвать жертвой «тёмного царства».

Под давлением этой темной силы развиваются характеры Тихона и Варвары. И уродует их эта сила - каждого на свой лад. Тихон (Д.С. Павлов) Ю.Бурыгина (Варвара)

Тихон подавлен, жалок, обезличен. Его не то что любить – уважать нельзя. Тихон (Садовский)

Тихон любит Катерину, но не смеет проявлять эту любовь. "А я ее люблю, мне ее жаль пальцем тронуть..." - признается он Кулигину. Воля его парализована, и он не смеет даже помочь своей несчастной Кате.

Варвара не хочет терпеть власть самодурной силы, не желает жить в неволе. Но избирает она путь обмана, хитрит, изворачивается, и это становится для нее привычным - она делает это легко, весело, не ощущая угрызений совести. Ю.Бурыгина (Варвара)

Варвара утверждает, что без лжи жить нельзя: весь дом у них на обмане держится. "И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало". Житейская философия ее очень проста: "Делай что хочешь, только бы шито да крыто было". Ю.Бурыгина (Варвара)

Однако Варвара хитрила, пока было возможно, когда же ее стали на замок запирать, она убежала из дому. Варвара (О.Хорькова)

Он сам говорит о себе: "Уж ведь совсем убитый хожу... Загнан, забит..." Это добрый, культурный человек, выделяющийся на фоне купеческой среды. Однако он не способен защитить ни себя, ни любимую женщину, в несчастье он лишь мечется да плачет и на брань ничего не в силах возразить. Борис (В.Бабятинский) Более всех слаб и жалок племянник Дикого, Борис Григорьевич. Борис (Н.Афанасьев)

В сцене последнего свидания с Катериной Борис вызывает у нас презрение. Убежать с любимой женщиной, подобно Кудряшу, он боится. Даже говорить с Катериной опасается ("Не застали б нас здесь").

Драма носит название “Гроза” потому, что в данном произведении гроза является не только природным, но и социальным явлением. В городе назревала взрывоопасная ситуация, и наконец она произошла: под влиянием среды и окружающих людей несчастная женщина добровольно рассталась с жизнью.

«Гроза» в постановке Малого театра. Катерина (Г.Кирюшина)

Катерина (Г.Кирюшина)

Катерина (Г.Федотова) Катерина (П.Стрепетова)

Сергей Сергеевич Еремеев - Тихон в спектакле "Гроза ". Дмитрий Павлов – Тихон в спектакле «Гроза»

Феклуша (В.Шатрова) Кудряш (Г.Сергеев)

Кабаниха (В.Н. Пашенная) Шапкин - Б.Сазонов

Кулигин (Ю.Каюров) Полусумасшедшая барыня Гроза А.Островского 1962 Никулина в роли Варвары

Домашнее задание: Принести статьи о драме «Гроза»: *Добролюбов «Луч света в темном царстве»; *Д.И.Писарев“Мотивы русской драмы”.