Lavoro di progetto. Progetto di fisica sull'argomento "Suoni" (grado 9) Argomenti di progetti di fisica 9 fgos

Argomenti per progetti di ricerca in fisica di grado 9


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Auto e salute umana.
Automobile ed ecologia.
Stati aggregati della materia.
Adattamento delle piante alle alte temperature.
Il rumore acustico e i suoi effetti sul corpo umano.
Albert Einstein è un genio paradossale e un “eterno bambino”.
Tipi alternativi di energia.
Fonti alternative di energia elettrica.
Meccanica antica.
Il potere di Archimede.
La potenza di Archimede e l'uomo sull'acqua.
Aspetti dell'influenza della musica e dei suoni sul corpo umano.
Pericolo asteroidi.
Astrofisica.
Atmosfera.
La pressione atmosferica nella vita umana.
Fenomeni atmosferici.
Energia nucleare. Ecologia.
Energia nucleare: pro e contro.
L'aerodinamica al servizio dell'umanità.
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Movimento balistico.
Trasferimento di energia senza fili.
Biomeccanica umana.
Principi biomeccanici nella tecnologia.
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Biofisica umana.
Biofisica. Vibrazioni e suoni.
Large Hadron Collider - Ritorno alla creazione del mondo.
Boomerang.
Nei cieli, sulla terra e sul mare. (Fisica dei fenomeni naturali sorprendenti).
Qual è il segreto del thermos?
Il vuoto al servizio dell'uomo.
Vuoto. Energia del vuoto fisico.
Il vento come esempio di convezione in natura.
Il vento è al servizio dell'uomo.
Macchina a moto perpetuo.
Trasformazioni reciproche di liquidi e gas. Transizioni di fase.
Il rapporto tra aurore e salute umana.
Pesare l'aria.
Tipologie di inquinamento delle acque e metodi di depurazione basati su fenomeni fisici.
Tipi di riscaldamento e loro efficienza.
Tipi di carburante per auto.
Tipi di inquinamento acustico e loro effetti sugli organismi viventi.
Il contributo dei fisici alla Grande Guerra Patriottica.
Umidità dell'aria e sua influenza sulla vita umana.
Umidità dell'aria e suoi effetti sulla salute umana.
Umidità. Determinazione del contenuto di ossigeno nell'aria.
L'influenza degli stimoli sonori esterni sulla struttura dell'acqua.
L'effetto del suono forte e del rumore sul corpo umano.
L'influenza del suono sugli organismi viventi.
L'influenza delle radiazioni emanate da un telefono cellulare sul corpo umano.
L'influenza degli infrasuoni sul corpo umano.
L'effetto delle cuffie sull'udito umano.
L'effetto della densità sulla salute umana.
L'impatto della radioattività sull'ambiente. Faro.
L'impatto della radioattività sull'ambiente. Chernobyl e Fukushima.
L'influenza dell'attività solare sull'uomo.
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L'influenza della temperatura ambiente sul cambiamento della struttura della neve sui vetri delle finestre.
L'influenza del campo elettromagnetico sulla crescita delle piante e sulla salute umana.
L'acqua in tre stati di aggregazione.
L'acqua è dentro di noi.
Acqua e lente d'ingrandimento.
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Trasporto aereo.
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Guerra delle correnti. Invenzione della sedia elettrica.
Fiocchi di neve magici.
Moto rotatorio dei corpi solidi.
Il danno dei tacchi alti dal punto di vista fisico.
Il tempo e la sua misurazione.
Puoi sempre fidarti dei tuoi occhi, o cos'è un'illusione?
Coltivare un cristallo di sale.
Il riscaldamento globale è una minaccia per l’umanità?
Riscaldamento globale: di chi è la colpa e cosa fare?
Pressione nei liquidi e nei gas.
Pressione dei solidi.
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Movimento in un campo gravitazionale.
Movimento dell'aria.
L'effetto del suono, degli infrasuoni e degli ultrasuoni sugli organismi viventi.
L'effetto delle radiazioni ultraviolette sul corpo umano.
Diffusione negli esperimenti domestici.
Diffusione nella natura e nella vita umana.
Diffusione in natura.
Cibo al microonde: buono o cattivo?
Unità di misura delle grandezze fisiche.
Le donne sono premi Nobel per la fisica e la chimica.
Il tramonto come fenomeno fisico.
Legge di Archimede. Nuototel.
Dalla storia degli aerei.
Misurazione di lunghe distanze. Triangolazione.
Misurazione dell'umidità dell'aria e dispositivi per la sua misurazione e correzione.
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Misurazione della velocità del suono nell'aria e nei gas.
Misurare l'accelerazione di gravità.
Studio del contorno R-L-C.
Studio dell'influenza dei campi elettromagnetici sull'ambiente umano.
Studio delle leggi dei gas. Isoprocessi.
Studio delle caratteristiche dei diversi tipi di lampade (lampada ad incandescenza, lampada fluorescente, lampada a risparmio energetico).
Studio dell'influenza del rumore sugli organismi viventi.
Studio delle correnti elettriche terrestri.
Studio delle variazioni della resistenza dei semiconduttori in funzione della temperatura.
Studio di un modello di sorgente luminosa gravitazionale utilizzando il laboratorio digitale di Archimede.
Studio del comportamento risonante di un fluido non newtoniano.
Studio delle caratteristiche delle onde sonore.
Costruzione di un dispositivo per la registrazione dei raggi cosmici.
Il ciclo dell'acqua in natura.
Il fumo dal punto di vista fisico.
Simulazione del movimento di una particella carica in un campo magnetico.
Modellazione del moto di un corpo carico in campi elettrici e magnetici.
Modellazione e studio della dipendenza dei parametri del moto oscillatorio dalle caratteristiche del sistema.
Modellazione delle condizioni per colpire un bersaglio quando ci si sposta obliquamente rispetto all'orizzontale nei fogli di calcolo.
Modellazione dei processi fisici.
La mia ricerca in fisica.
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Energia moderna e prospettive per il suo sviluppo.
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Il sistema solare è un complesso di corpi di origine comune.
Energia solare.
Confronto tra lampade a incandescenza e lampade a risparmio energetico.
Uno studio comparativo delle modalità di funzionamento delle sorgenti luminose a risparmio energetico e convenzionali utilizzando il laboratorio digitale di Archimede.
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Stiamo costruendo la nostra casa. La tua casa è nel futuro.
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La fisica nei giocattoli.
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Fulmine globulare. Perché il fulmine globulare è pericoloso?
Inquinamento acustico dell'ambiente.
Onde estreme.
L'elettricità nella vita quotidiana e nella tecnologia.
Auto elettriche oggi e domani.
Energia dell'acqua.
Lampade a risparmio energetico: pro e contro.

1. Introduzione.

2. Meccanica nella vita di un gatto

a) Misurare la velocità media e massima del gatto.

b) Misurazione della massa.

c) Misurazione del volume. P.

d) Misura della densità. P.

e) Misurare la pressione del gatto sul pavimento. P.

f)Misura del lavoro meccanico e della potenza del gatto durante il sollevamento

Sulle scale. P.

g) Misurare la forza di trazione del gatto. P.

h) Misurare la potenza durante i movimenti del gatto. 16 pagine

3. Fenomeni termici nella vita di un gatto

4.L'elettricità e il gatto

5. Come vede un gatto

6. Creatura dotata di sesto senso

7.Come vengono trattati i gatti

8. Conclusione. pagina

9.Elenco delle fonti e della letteratura. P.

10. Applicazioni.

Introduzione.

Il mondo animale è un paese incredibilmente favoloso. Un paese di grandi scoperte e shock, un paese di amore e devozione. Un gatto è un animale straordinario, molto orgoglioso e indipendente. Tra gli scienziati ci sono opinioni molto diverse riguardo all'inizio dell'addomesticamento dei gatti. Un'opera in sanscrito, pubblicata duemila anni fa, parla di un gatto come animale domestico. Nel Sahara, vicino a Menfi, in una sepoltura stimata in duemila anni e mezzo, furono scoperti affreschi raffiguranti un gatto somigliante a un gatto grigio. Le strisce trasversali sul collo dell'animale, che sembravano una collana, hanno portato gli scienziati alla conclusione audace che questo gatto era addomesticato. Plutarco nel I secolo d.C. parla di questo animale come esotico. Il pensatore non ha dubbi sulla sua origine: dall'Egitto! Prima di lui, a parte i frettolosi accenni a Erodoto e Aristotele, nessuno aveva scritto del gatto. Ma anche dei gatti parlano solo con grande rispetto, senza menzionare affatto il loro ruolo utilitaristico di guardiani dei topi. A Corinto c'era persino un'enorme statua di bronzo raffigurante un gatto seduto sulle zampe posteriori. Molto probabilmente è arrivato dall'Egitto alla Grecia. Qui sono stati rinvenuti affreschi raffiguranti gatti che divorano quaglie. Si ritiene che questi affreschi risalgano al 1600 a.C.! Quando i romani conquistarono la Gran Bretagna, il gatto apparve anche qui. Prima in Scozia. Fino ad ora, tra gli scozzesi, le parole "gatto" e "uomo coraggioso" sono spesso sinonimi. Gli stemmi e gli stendardi degli antichi abitanti delle Highlands scozzesi erano decorati con immagini di gatti. C'era un "Gatto" della contea di Caithness. Così gradualmente il gatto divenne parte integrante della vita rurale e urbana.

Movimento Gli animali attirano da tempo l'attenzione umana. Voleva muoversi attraverso l'acqua, l'aria e la terra con la stessa facilità e grazia. Tuttavia, passarono diverse migliaia di anni prima che le persone creassero la scienza del movimento - la meccanica - e fossero in grado di creare strutture che fossero superiori in velocità e gamma di movimento a qualsiasi rappresentante del mondo animale. Ma gli scienziati continuano a studiare continuamente le caratteristiche della natura vivente che consentono alle macchine e ai meccanismi non solo di stabilire record, ma anche di lavorare e muoversi con la stessa grazia e silenziosità, come, ad esempio, un gatto.

Rilevanza : la fisica è la scienza della natura. Noi, come i “nostri fratelli minori”, siamo animali domestici, particelle di questa natura, quindi tutte le leggi della scienza fisica devono trovare la loro manifestazione sia in noi che in loro.

Oggetto La mia ricerca riguardava un gatto domestico.

Obiettivo del lavoro : identificare quali leggi della fisica aiutano un gatto a esistere in sicurezza nel nostro mondo e servono anche a una persona: trattalo, crea un'atmosfera positiva, salvalo dalla depressione, dalla malattia e dalla solitudine.

Compiti :

1. scoprire fenomeni fisici, oggetti e modelli noti nel comportamento dei gatti, e quindi approfondire, espandere e rafforzare la tua conoscenza della fisica;

2. Esplora praticamente le caratteristiche meccaniche del gatto: velocità, massa, temperatura, volume, densità del corpo del gatto, peso, pressione del gatto sul supporto, lavoro meccanico e potenza.

3.Creare un “passaporto biomeccanico del gatto Pie”.

Metodi di ricerca:

Articolo di letteratura. Revisione delle informazioni su Internet. Studio.

Oggetto di studio: Cat Pie - età 7 anni.

Significato pratico: questo materiale può essere utilizzato nelle lezioni di fisica come lavoro di laboratorio a casa, nonché per creare un passaporto per gatti. Tutte le misurazioni sono state testate sul nostro gatto Pirozhok. Il lavoro consiste in un'introduzione, una parte teorica - la dottrina della fisica animale, una parte pratica - le caratteristiche meccaniche del gatto e una conclusione.

Parte principale.

Le origini della biomeccanica furono le opere di Aristotele e Archimede. I primi lavori scientifici furono scritti da Aristotele (384-322 a.C.), interessato ai modelli di movimento degli animali terrestri e degli esseri umani. E le basi della nostra conoscenza sui movimenti nell'acqua furono gettate da Archimede (287-212 a.C.). Ma solo grazie al lavoro di uno dei geni del Medioevo, Leonardo da Vinci (1452-1519), la biomeccanica fece il passo successivo. Questo grande artista, matematico, fisico e ingegnere fu il primo ad esprimere l'idea più importante per la biomeccanica: “La scienza della meccanica è tanto nobile ed utile più di tutte le altre scienze perché tutti i corpi viventi che hanno la capacità di muoversi agiscono secondo la sua legislazione."

R. Descartes (1596-1650) creò le basi della teoria dei riflessi, immaginando che la base dei movimenti potesse essere uno specifico fattore ambientale che influenza i sensi. La spiegazione di questo fatto è l'origine dei movimenti involontari.

Successivamente, l'italiano D. Borelli (1608-1679), medico, matematico e fisico, ebbe una grande influenza sullo sviluppo della biomeccanica. Nel suo libro “Sul movimento degli animali” ha sostanzialmente gettato le basi per la biomeccanica come branca della scienza. Considerava il corpo umano come una macchina e cercava di spiegare la respirazione, il movimento del sangue e la funzione muscolare da una prospettiva meccanica. Un grande contributo teorico è stato dato dal fondatore della scuola biomeccanica russa N.A. Bernstein (1896-1966) - il creatore della dottrina dell'attività motoria dell'uomo e degli animali

Meccanica nella vita di un gatto

passeggiata del gatto. Il gatto cammina in punta di piedi. Le basi delle sue zampe sono rotonde e lascia un'impronta arrotondata. Mentre corre, ritrae gli artigli e cammina sui cuscinetti spessi e morbidi delle dita dei piedi. Quando corre, il gatto usa l'ambio oscillante: fa un passo alternativamente con entrambe le zampe destra e poi con entrambe le zampe sinistre. Questa è un'andatura insolita. Camminare e correre di un gatto può essere considerato un movimento oscillatorio, durante il quale l'equilibrio del corpo viene disturbato o ripristinato.

Cosa le permette di raggiungere questo obiettivo?

Il gatto si muove, allontanandosi dal supporto. In questo caso le forze esterne - gravità, forza di attrito, forza di resistenza ambientale - entrano in “interazione” con le forze interne del corpo (tensione muscolare). Il movimento avviene a causa dell'attività congiunta dei muscoli e della forza di attrito a riposo. Quando un animale corre, nasce un ritmo speciale: ogni successiva oscillazione degli arti consiste nell'alternanza di accelerazioni e decelerazioni. È stato accertato che solo 1/5 dei 40 muscoli della zampa di un gatto lavorano per l'avanzamento, mentre gli altri rimangono a riposo come di riserva, in caso di sovraccarico estremo. Quando corre, un gatto può raggiungere velocità fino a 50 km/h.

Quando salta, quando un gatto cerca di coprire una lunga distanza, la sua schiena sembra espandersi, permettendogli di scivolare. Il gatto assomiglia ad un piccolo paracadute. Durante il salto, tutti i muscoli del gatto si comportano come un complesso sistema di ammortizzatori; durante l'atterraggio, non vengono attivati ​​contemporaneamente, ma uno dopo l'altro, fino ad assorbire completamente tutta l'energia del salto.

Gatto in autunno.

Prima dei voli spaziali, gli scienziati erano alla ricerca di modi per orientare correttamente gli astronauti nello spazio. Erano preoccupati per la domanda su come si sarebbe mosso l'astronauta fuori dalla nave? Mentre cercavano una risposta a questa domanda, hanno prestato attenzione alle incredibili capacità di un gatto che cade, da qualunque posizione inizi la caduta: atterra su tutte e quattro le zampe. Abbiamo guardato il filmato di questo. Molte volte tutte le fasi del movimento di un gatto che cadeva venivano catturate su pellicola; la magistrale capacità del gatto di girarsi nell’aria attorno al proprio asse era sorprendente; ciò si spiega con le eccellenti qualità funzionali della sua colonna vertebrale, che si piega e si allunga facilmente e con forza: il gatto controlla perfettamente le sue deformazioni.

Il fatto che un gatto che cade corregga la posizione del corpo con l'aiuto della coda non è stata una scoperta; tuttavia, ora sono state ottenute caratteristiche quantitative. Durante la caduta, la coda ruota, facendo girare l'intero corpo dell'animale nella direzione opposta, e questo continua fino a quando gli organi di equilibrio del gatto notano che la sua testa ha assunto la posizione corretta rispetto al campo gravitazionale. Quindi il corpo dell'animale è allineato rispetto all'asse longitudinale. Il fine della rotazione del gatto è unire le zampe, mentre inarca la schiena, la coda funge da ammortizzatore

Quando è stata studiata la tecnica di atterraggio dei gatti, hanno cercato di adattare questa tecnica agli esseri umani. Poiché la natura non ha dotato l'uomo di coda, all'astronauta sono stati offerti adeguati movimenti di rotazione delle gambe. La caduta di un gatto obbedisce alla legge di conservazione del momento angolare.

Semplice meccanismi.

Nello scheletro di questo animale puoi trovare ossa - leve: questi sono il cranio, la mascella, le zampe. Esiste anche un meccanismo così semplice come un cuneo: si tratta di denti e artigli affilati. Con il loro aiuto, il gatto può creare una pressione molto elevata, che funge da buona difesa o aiuta in attacco, perché con i suoi artigli e i suoi denti può letteralmente squarciare la pelle del nemico. Un altro cuneo sono i dossi sulla lingua. La lingua ruvida e increspata del gatto agisce come una spazzola, quindi il gatto la usa abilmente per pulire la pelliccia, rimuovendo la polvere e lo sporco rimanente.

Caratteristiche meccaniche di un gatto.

Le caratteristiche meccaniche del gatto sono state misurate utilizzando il seguente algoritmo: Oggetto dell'esperimento. Scopo dell'esperimento. Strumenti e materiali utilizzati durante l'esperimento. Avanzamento dell'esperimento. Tabella dei risultati. Conclusione dell'esperienza.

UN) Misurare la velocità media e massima di un gatto .

Scopo dell'esperimento: misurare la velocità media e massima del gatto.

Attrezzature e materiali: cronometro, metro a nastro, giocattoli (palla, mouse, arco).

Avanzamento dell'esperimento:

Utilizzando un metro a nastro, misurare la distanza percorsa dal gatto.

Usando un cronometro, misuriamo il tempo del movimento.

Calcoliamo la velocità utilizzando la formula V=S*t.

Il risultato della misurazione viene inserito nella tabella.

Calcoliamo la velocità media utilizzando la formula: V=S all /t all.

Calcolo della velocità:

V1 =S2 /t1 =1:1=1m/s;

V2 =S2 /t2 =2:3=0,7m/s;

V3 =S3 /t3 =3:5=0,6m/s.

Calcolo della velocità media:

V av =S tutto /t tutto = (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/ora.

Conclusione dell'esperimento. Secondo lo studio, la velocità media di un gatto è di 2,4 km/h, la massima è di 3,6 km/h.

Secondo la ricerca, mentre corre, un gatto domestico può fare scatti a velocità fino a 50 km/h. La velocità del gatto Pie è solo il 7,2% della velocità massima possibile che il gatto può sviluppare.

B) Misurare la massa di un gatto .

Scopo dell'esperimento: misurare la massa del gatto Pie

Attrezzature e materiali: bilance da pavimento.

Avanzamento dell'esperimento:

Determinazione del prezzo della divisione della bilancia

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

Misuriamo la massa del gatto utilizzando una bilancia da pavimento. Contiamo il numero di divisioni e moltiplichiamo per il prezzo della divisione.

Massa della torta = 0,5 * 6 = 3 kg.

I risultati della misurazione vengono inseriti nella tabella.

Conclusione: un gatto pesa in media 3-5 kg. La massa della Torta corrisponde ai dati statistici medi. Secondo il Guinness dei primati, il peso del gatto più grande è di 21 kg. La massa della torta è il 13% di questa massa.

Misurare il volume di un gatto.

Scopo dell'esperimento: misurare il volume del gatto.

Attrezzatura e materiali: bacinella rotonda con acqua, metro, matita, righello.

Avanzamento dell'esperimento:

La misurazione del volume di un gatto consisterà in 2 fasi. Misurare il volume di un corpo come un corpo di forma irregolare. Misurare il volume della testa, tenendo conto che la forma della testa è vicina a un cerchio.

Misuriamo il diametro del bacino d = 34 cm.

Versiamo l'acqua nella bacinella. Segniamo il livello dell'acqua sulla parete laterale del bacino con un trattino h 1 = 11 cm.

Calamo il gatto nell'acqua fino all'altezza della testa. L'acqua nel bacino salì. Segniamo con un trattino il nuovo livello dell'acqua h 2 = 13,5 cm.

Calcoliamo l'altezza del sollevamento dell'acqua h=h 2 -h 1 =13,5-11=2,5 cm.

Troviamo il volume dell'acqua spostata, e quindi il volume del corpo del gatto V 1, esclusa la testa. V 1 = S* h (dalla base all'altezza). Poiché la base del bacino è un cerchio, otteniamo 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

Misuriamo la circonferenza della testa utilizzando un metro da sarta l=30 cm.

Calcoliamo il volume della testa del gatto usando la formula V 2 = 4/3 π R 3. Troviamo il raggio della circonferenza della testa del gatto dalla formula per la circonferenza l=2πR, ne consegue che R=l/2π. La formula finale assumerà la forma V 2 = 4/3 π (l/2π) 3 =451 cm 3 =0,000451 m 3.

Troviamo il volume del gatto Mochi sommando il volume del corpo e il volume della testa V = V 1 +V 2 =2268+451=2719 cm 3 =0,002719 m 3.

Inseriamo i dati in una tabella.

Conclusione dell'esperimento. Il volume del gatto Pie è 0,002719 m 3.

Misurare la densità di un gatto.

Scopo dell'esperimento: misurare la densità del gatto.

Strumenti e materiali: dati di misurazioni precedenti.

Avanzamento dell'esperimento.

La densità si calcola utilizzando la formula p =m/V.

Inseriamo i dati nella tabella.

Utilizzando i dati della tabella, calcoliamo la densità p = m/V = 3/0,0028 = 1071 kg/m 3.

Conclusione dell'esperimento. La densità della torta è di 1071 kg/m3. È vicino alla densità dell'acqua 1000 kg/m3.

Misurazione della pressione Torta sul supporto (pavimento).

Scopo dell'esperimento: Misurare la pressione del gatto sul supporto in posizione eretta, seduta, sdraiata; scoprire se dipende dall'area di appoggio e, in caso affermativo, come.

Attrezzatura e materiali: quaderno a quadretti, matita.

Avanzamento dell'esperimento.

La pressione viene calcolata utilizzando la formula: P =F/S=mg/S.

Calcoliamo la forza di gravità. Per fare ciò, moltiplica la massa del gatto per l'accelerazione di gravità.

Filo F = gm=3*10=30 H, dove il filo F è la gravità; g – accelerazione gravitazionale pari a 9,8 N/kg; m è la massa del gatto. Prendiamo la massa del gatto dallo studio 2.

L'area di supporto del gatto (S) è determinata come segue. Mettiamo il gatto su un foglio di carta a quadretti e tracciamo il contorno della parte su cui è appoggiato il gatto. Contiamo il numero di quadrati e moltiplichiamo per l'area di un quadrato (1/4 cm 2). Inseriremo i dati in una tabella.

Numero di quadrati

Area di supporto,

Area di supporto, m 2

Posizione eretta

Posizione seduta

Posizione sdraiata

S1 = 47 * 0,25 cm2 = 11,75 cm2 = 0,0012 m2

S2 = 1876 * 0,25 cm2 = 469 cm2 = 0,0469 m2

S3 = 8688*0,25 cm2 = 2172 cm2 = 0,2172 m2

Calcoliamo la pressione esercitata dal gatto sul pavimento e inseriamo i dati nella tabella.

Pressione sul pavimento, Pa

Pressione sul pavimento, kPa

Posizione eretta

Posizione seduta

Posizione sdraiata

P1 = 3 N / 0,0012 m2 = 2500 N / m2 ≈ 2500 Pa = 2,5 kPa

P2 = 3 N / 0,047 m2 = 64 N / m2 ≈ 64 Pa = 0,064 kPa

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

Conclusione dell'esperimento. La giraffa, il cammello e il gatto sono gli unici animali che camminano camminando, prima cammina la gamba sinistra e poi quella destra; Questo tipo di camminata garantisce velocità e silenzio. Quando camminano, i gatti fanno affidamento sulle loro zampe. La pressione esercitata dal gatto sul pavimento è massima in posizione eretta. Il gatto applica una pressione minima quando è sdraiato. Come mostrano i risultati della ricerca, quanto più piccola è l'area, tanto maggiore è la pressione sul supporto.

Misurare il lavoro meccanico e la potenza di un gatto quando sale le scale.

Scopo dell'esperimento: misurare il lavoro meccanico e la potenza di un gatto quando sale le scale.

Attrezzatura e materiali: gomma, filo, cronometro, metro a nastro.

Avanzamento dell'esperimento.

Il lavoro meccanico si calcola con la formula - A= mgh, dove h è l'altezza di sollevamento del gatto, g è l'accelerazione di caduta libera, pari a 9,8 N/kg; m è la massa del gatto. La potenza può essere calcolata secondo la seguente legge N=A/t, dove A è il lavoro, t è il tempo.

Conosciamo il valore della massa del gatto dall’esperimento n.2, scriviamolo nella tabella.

Per determinare l'altezza alla quale il nostro gatto ha salito le scale, abbassiamo la gomma legata ad un filo nella rampa di scale. Facciamo un nodo al filo quando la gomma tocca il pavimento del primo piano. Misuriamo la lunghezza del filo, questa sarà l'altezza della crescita del gatto. Inseriremo i dati in una tabella.

Usando un cronometro, usiamo un cronometro per determinare il tempo impiegato da Pie per salire le scale. Inseriremo i dati in una tabella.

Calcoliamo il lavoro meccanico e la potenza utilizzando le formule:

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

N=A/t=90/5=18 W.

Inseriremo i dati in una tabella.

Massa del gatto m, kg

Conclusione dell'esperimento. Il lavoro svolto da un gatto quando sale le scale è di 90 J, la potenza durante questa salita è di 18 W. La potenza umana in condizioni operative normali è in media di 70-80 W. Quando si salta o si corre su per le scale, una persona può sviluppare una potenza fino a 730 W. Il potere sviluppato da Pie è ¼ del potere di una persona.

Misurare la forza di trazione di un gatto.

Scopo dell'esperimento: misurare la forza di trazione media di un gatto.

Attrezzature e materiali: banco dimostrativo scolastico, collare, guinzaglio.

Avanzamento dell'esperimento.

Mettiamo un collare al gatto, gli attacciamo un guinzaglio e fissiamo un dinamometro.

Impugnando il dinamometro, misuriamo le letture massime del dispositivo quando: un gatto corre dietro a un'esca, dopo un arco, quando il proprietario chiama o quando bussa a una porta. Registriamo i dati in una tabella.

La forza di trazione del gatto, N

Forza di trazione media di un gatto, N

Correre per l'esca

Correre verso l'arco

Correndo alla chiamata del proprietario

Correre fino a bussare alla porta

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

Conclusione dell'esperimento. Il gatto sviluppa la massima forza di trazione quando il proprietario chiama.

Misurare la potenza durante i movimenti del gatto .

Scopo dell'esperimento: misurare il lavoro meccanico e la potenza durante i movimenti del gatto.

Strumenti e materiali: dati da esperimenti precedenti.

Avanzamento dell'esperimento.

Calcoleremo il lavoro meccanico del gatto durante i movimenti utilizzando la seguente formula N=A/t. Poiché A=FS, otteniamo N=FS/t. Considerando che S/t=v, otteniamo N=F*v. Cioè, calcoleremo la potenza come il prodotto della forza di trazione e della velocità media.

Inseriamo nella tabella i valori della forza di trazione media e della velocità media.

Forza di trazione media, N

Velocità media, m/s

Potenza del gatto in movimento, W

Calcoliamo il valore della potenza utilizzando i dati della tabella.

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

Conclusione dell'esperimento. Confrontando i risultati degli esperimenti 6 e 8, vediamo che la forza del gatto durante i movimenti è inferiore alla forza del gatto quando sale le scale, ed è pari al 7%.

Temperatura corporea del gatto .

In condizioni normali oscilla tra 38,0 e 39,5⁰C, nei gattini è più alta. La temperatura corporea dipende dall'attività fisica e mentale del gatto. La frequenza respiratoria è in media di 20 – 30 movimenti respiratori al minuto. Quando la temperatura ambiente aumenta o diventano molto eccitati, i gatti iniziano a respirare con la bocca aperta, il che aumenta il trasferimento di calore.

Trasferimento di calore N.

In situazioni normali, la funzione termoregolatrice è svolta dal fenomeno dello scambio termico tra il corpo del gatto e l’ambiente. La regolazione termica è assicurata anche dalle poche ghiandole sudoripare del gatto, situate sulle estremità coriacee delle zampe. Del resto è noto che quando un liquido evapora dalla superficie di un corpo, la sua temperatura diminuisce, e quanto più attivo è il processo di evaporazione, tanto più intenso è. Ciò accade perché la separazione delle molecole liquide, cioè la rottura dei legami intermolecolari e interatomici e il trasferimento del liquido allo stato gassoso, richiede energia, e viene prelevata dal corpo stesso, dalla cui superficie avviene l'evaporazione. Non ci sono ghiandole sudoripare sul corpo o sulla testa di un gatto; la natura ha fatto questo in modo che il gatto non potesse essere “notato” dal suo odore; Ma deve anche sudare. Le sue zampe, o meglio le estremità delle sue zampe, sudano, ma allo stesso tempo le sue zampe sono premute a terra, e quindi la preda non ha paura prematuramente del gatto furtivo e non ne sente l'odore.

La pelliccia di un gatto, i suoi capelli, svolgono un ruolo importante nello scambio di calore. Quando fa freddo, il pelo si “rizza” grazie allo sforzo muscolare - c'è aria tra le fibre, e l'aria è un cattivo conduttore di calore - è così che il gatto cerca di mantenere il suo calore, la sua temperatura. Anche il sottopelo aiuta in questo: piccoli peli corti e soffici situati tra quelli più lunghi intrappolano anche l'aria, creando un denso guscio d'aria attorno al corpo;

Elettricità e gatto

Quando accarezzi il pelo di un gatto, con tempo asciutto o in una stanza asciutta, il pelo si elettrizza rapidamente per l'attrito. Se stiri a lungo o vigorosamente, può verificarsi una forte elettrificazione: una grande carica si accumulerà sulla superficie del corpo e, di conseguenza, si verificherà una scarica - una scintilla. Al gatto non piace sempre essere accarezzato; con tempo asciutto, la sua pelliccia diventa così elettrizzata che si crea un campo elettrico abbastanza forte che fuoriesce provoca disagio al gatto;

Un gatto può sopportare molto più stress di un essere umano. Ed è stato grazie al gatto che è stato possibile scoprire quale ruolo importante gioca il fattore attenzione nell'indebolire l'effetto della corrente elettrica su un organismo vivente.

Come vede un gatto?

Dispositivo per gli occhi di gatto simile alla struttura dell'occhio umano. Ma la pupilla del gatto non è rotonda, bensì verticale: ovale, allungata dall’alto verso il basso, a forma di fessura. La natura ha fatto in modo che il gatto abbia una vista acuta, sia in grado di vedere al crepuscolo e che la luce intensa non accechi l'animale. La dimensione della pupilla, proprio come negli esseri umani, può cambiare a seconda dell'illuminazione. L'occhio del gatto, come l'occhio umano, è capace di accomodamento - adattamento alla visione chiara di oggetti situati a diverse distanze da esso, modificando le proprietà di rifrazione del suo mezzo ottico, concentrato principalmente nel cristallino.

Gli occhi sono lo “strumento” più importante di un gatto, perché nella sua vita si affida principalmente alla vista, mentre nella maggior parte dei mammiferi l'olfatto gioca un ruolo decisivo nel riconoscimento, nella ricerca del cibo e nell'avvertimento del pericolo. A causa di questa importante funzione visiva, gli occhi del gatto sono grandi rispetto alla dimensione del suo cranio; sono posizionati in modo che il campo visivo di entrambi gli occhi si sovrapponga (a differenza di altri animali i cui occhi sono posizionati in modo da registrare due immagini diverse). L'angolo visivo dell'occhio di ciascun gatto è di circa 205, questo la aiuta a valutare con precisione la distanza, la forma e la posizione relativa degli oggetti nello spazio. I gatti, come gli esseri umani, hanno la visione binoculare.

I gatti, a differenza degli esseri umani, hanno una terza palpebra conosciuta come membrana nittitante. Riduce l'intensità della luce molto intensa e protegge leggermente gli occhi dalle lesioni.

Gli occhi di un gatto hanno una proprietà straordinaria: brillano al buio. Questo bagliore è un fenomeno fisico chiamato fotoluminescenza. Assorbendo la luce esterna, gli occhi di un gatto emettono luce fotoluminescente con una lunghezza d'onda corrispondente alla parte verde dello spettro, quindi diventano verdi, verde brillante. Un dispositivo ottico simile è ormai noto a chiunque abbia visto i segnali stradali che si illuminano al buio quando la luce li colpisce.

Il colore degli occhi di un gatto cambia spesso. Gli occhi possono apparire verdastri, gialli, turchesi, ecc. Ciò è dovuto all'illuminazione e allo stato interno del gatto.

Perché un gatto vede nel buio?

In primo luogo, dietro la retina sensibile alla luce si trova uno strato di cellule riflettenti, che in condizioni di scarsa illuminazione riflettono la luce sulla retina, e quindi la sensibilità dei suoi occhi è raddoppiata.

In secondo luogo, la struttura della retina del gatto è dominata da bastoncelli sensibili alla luce crepuscolare. In terzo luogo, al crepuscolo e anche quando una persona considera l'oscurità completa, la pupilla si apre completamente, aumentando così la sua capacità di trasmissione della luce, e questo è uno dei motivi che permette al gatto di vedere in condizioni di scarsa illuminazione.

Creatura Con sesto senso "Ascolto visivo".

Per molto tempo l’uomo non si è reso conto di quanto sia complessa l’attività degli organi di senso del gatto. Tutti conoscono, ad esempio, la loro leggendaria capacità di ritrovare la via del ritorno, non importa quanto siano lontani da casa. Gli esperimenti hanno dato un risultato del tutto inaspettato: il gatto torna a casa lungo un percorso più breve di quello lungo il quale è stato portato da casa. Come trova la giusta direzione? Ciò divenne più chiaro dopo che lo scienziato americano Frank Morel studiò il sistema nervoso di un gatto utilizzando metodi elettronici. Si è scoperto che anche nella completa oscurità, quando gli occhi del gatto non ricevevano alcun segnale luminoso, circa la metà delle cellule nervose del suo cervello, solitamente coinvolte nella visione, rispondevano ai segnali ultrasonici con frequenze comprese tra 20 e 50 kHz. Gli esperimenti del dottor Morel hanno portato a una conclusione interessante: il gatto, a quanto pare, ha, per così dire, un secondo organo dell'udito, ma questo udito è fornito da cellule nervose “oculari”, cioè cellule responsabili della vista, quindi può essere chiamato “udito oculare”.

Pertanto, il gatto ha una sensibilità acustica aumentata; quando ritrova la strada di casa, utilizza un'immagine acustica in cui vengono registrati nel suo cervello i suoni caratteristici di una determinata area. In generale, un gatto percepisce i segnali sonori nell'intervallo da 10 a 80.000 Hz e determina liberamente la direzione del suono, la sua intensità e l'altezza

Curioso è anche il sistema di orientamento a lungo raggio del gatto..

Da lontano, l'animale percepirà un segnale acustico con l'aiuto dell '"udito visivo", che gli fornisce un orientamento approssimativo, proprio come un aereo in avvicinamento all'aerodromo viene orientato dai segnali radiofari. In un terreno vicino e familiare, si attiva il sistema di orientamento più sottile nello spazio, basato sull'uso dell'udito ordinario; le orecchie del gatto svolgono in questo caso lo stesso ruolo degli strumenti radar dell'aereo, aiutandolo ad avvicinarsi correttamente e a completare il suo approdo.

Udito gatti davvero fenomenale. Un gatto si risveglia dal sonno più profondo se un topo inizia a grattare da qualche parte dietro un muro di pietra, a 15 metri da esso. Un gatto sveglio sente un topo a 20 metri di distanza. Ecco uno dei fatti sorprendenti che lo conferma. Durante la seconda guerra mondiale, un'unità militare americana era dislocata su una delle Isole Salomone. Uno dei soldati ha portato sull'isola un gatto di nome Damenit. Quando questo gatto mostrava preoccupazione, sbatteva la coda con dispiacere e si dirigeva verso il bunker in cui di solito si nascondevano le persone durante i raid aerei giapponesi. I soldati sapevano già con certezza che presto sarebbero comparsi all'orizzonte gli aerei nemici. Ciò è accaduto molto prima che le stazioni audio suonassero l'allarme. Quando un aereo americano volò nel cielo, il gatto continuò tranquillamente a sedersi al sole.

La capacità di rilevare gli ultrasuoni consente al gatto di percepire un terremoto in avvicinamento , poiché un terremoto è preceduto da un debole scuotimento della crosta terrestre, che genera ultrasuoni, che il gatto sente già due o tre giorni prima dell'evento e reagisce chiaramente: si preoccupa, porta via i suoi gattini, scappa di casa, preme le orecchie, arruffa il pelo, grida forte. Alcuni scienziati ritengono che il gatto percepisca un aumento dell'elettricità statica nella crosta terrestre, che precede anche un terremoto.

Sistema di orientamento del backup. Anche nell'oscurità e nel silenzio più assoluti, quando un gatto non può più usare né gli occhi né le orecchie, non si trasforma in una creatura indifesa, perché ha un sistema di orientamento di riserva nello spazio. Questo sistema è formato da lunghi baffi elastici, sopracciglia e piccoli peli che crescono sul dorso delle zampe anteriori. E i gatti invariabilmente trovavano una via d'uscita, ma solo fino a tre volte prima che i loro baffi venissero tagliati. Con i baffi mobili, il gatto esamina l'oggetto, usandoli per determinare le dimensioni e il movimento della preda, che tiene tra i denti fuori dal suo campo visivo.. Quando si appresta a saltare, il gatto cerca prima di “sentire” la superficie di atterraggio con i baffi. Fa la stessa cosa se ha bisogno di esaminare un luogo sconosciuto: l'animale raccoglie i suoi baffi mobili in una crocchia, la punta di ogni pelo, appena percettibile all'occhio umano, “corre” lungo la superficie, sentendola da diversi lati. Alcuni scienziati ritengono che un gatto raggiunga il suo proprietario quando si trova lontano da casa proprio grazie ai suoi meravigliosi baffi. Forse i baffi di un gatto sono una specie di antenna che rileva diverse vibrazioni sonore? Non c'è ancora una risposta a questa domanda.

Molti scienziati lo credono il gatto è sensibile al campo magnetico terrestre ed è in grado di rispondere ai cambiamenti nel campo magnetico terrestre.

Come vengono trattati i gatti

I medici hanno diverse osservazioni sui gatti nel loro arsenale. Si riducono tutti a una cosa: i gatti possono aiutare una persona a migliorare la propria salute.

Questo fatto è scientificamente provato e verificato dalla moderna pratica medica (nel Regno Unito, a proposito, i gatti bianchi "medicinali" vengono venduti nelle farmacie). Chi ha animali domestici non ha bisogno di prove scientifiche: ogni “amante dei gatti” ha abbastanza storie di guarigioni miracolose per una raccolta di opere in più volumi.

Il modo più semplice per capire I gatti guariscono? - accarezzarli. Questa attività è piacevole e rilassante. Sotto le fusa tranquille del tuo animale domestico peloso, ripristinerai la tranquillità e migliorerai il tuo umore. Ciò ha un effetto benefico sulla psiche e sul sistema nervoso.

Inoltre, molti gatti hanno l'abitudine di saltare sul petto del proprietario e, rilasciando leggermente e nascondendo immediatamente gli artigli, organizzare un "massaggio come un gatto".Secondo i medici funziona allo stesso modo dell’agopuntura. Gli artigli del gatto, come gli aghi del neurologo, agiscono sulle zone riflessogene umane, che l'animale “sente”. E non “masserà” mai dove il tuo corpo non ne ha bisogno.

Durante la ricerca c'era È stata rivelata la capacità dei gatti di stabilizzare la pressione sanguigna. Per fare questo, devi prima misurare la tua pressione sanguigna (a proposito, non importa se sei iperteso o ipotesi, il gatto dovrebbe comunque normalizzare la tua pressione sanguigna). Quindi prendi il tuo animale domestico. Lasciala sedersi accanto a te. Accarezza la pelliccia. E poi misurare di nuovo la pressione. Tali esperimenti mostrano che la pressione, di regola, ritorna alla normalità.

Esistono anche studi scientifici che dimostrano che i gatti migliorano l'umore, migliorano l'attività fisica e aiutano persino... a perdere peso.

A quelli chi soffre di insonnia e non riesce a rilassarsi, arriverà in soccorso anche un gatto. Uno dei metodi popolari per trattare l'insonnia con un gatto è il seguente: prima devi chiudere gli occhi, premere il gatto sulla fronte e poi sul collo. Queste procedure di 5 minuti dovrebbero essere eseguite a giorni alterni. Dopo 7-20 sessioni di questo tipo, i tuoi schemi di sonno e veglia dovrebbero tornare alla normalità.

Il gatto in qualche modo sente dove si svolge il processo patologico nel corpo umano, trova questo posto e cerca di sdraiarsi su di esso.

La spiegazione più semplice per l'effetto terapeutico di un gatto è effetto cuscino riscaldante . Con il calore, le fibre muscolari sia dello scheletro che degli organi interni si rilassano. Lo spasmo delle fibre muscolari, sia dei muscoli striati che dei muscoli lisci (nei vasi sanguigni, nel tratto digestivo) è una causa comune di dolore e altri processi. Come minimo, alleviando gli spasmi muscolari, il calore di un gatto può alleviare i sintomi dolorosi.

A volte il gatto inizia a massaggiare il corpo umano con le zampe. Molte persone pensano che si tratti di un atavismo risalente ai primi periodi di vita, quando i gattini massaggiavano il gatto per ottenere più latte. Tuttavia non lo è. Si applicano i gatti massaggio quando si tenta di curare un altro gatto o una persona. Ma calore e massaggio- questi non sono tutti i fattori curativi grazie ai quali un gatto è in grado di guarire.

Hai notato che quando un gatto si sdraia sul punto dolente di una persona, inizia a fare le fusa?

Gli scienziati hanno scoperto che le fusa di un gatto hanno un effetto calmante sullo stato emotivo di una persona, allevia il dolore e attiva il sistema immunitario.

Le fusa di un normale gatto domestico sono deboli suono oscillazioni con frequenza propria da 22 a 44 Hz Gamma completa Le fusa di un gatto variano da 20 a 150 Hz. Lo hanno concluso gli scienziati del Fauna Institute della Carolina del Nord deboli vibrazioni meccaniche in questo intervallo di frequenza possono accelerare la rigenerazione cellulare. Pertanto, quando i gatti sono feriti, si sdraiano e fanno costantemente le fusa. Le onde sonore generate ad una frequenza specifica stimolano il processo di guarigione di ferite e fratture. Studi scientifici sull'influenza dei campi acustici sulla salute umana hanno dimostrato che anche i campi acustici deboli con una frequenza di 20-50 Hertz possono essere utilizzati per prevenire l'osteoporosi nelle persone anziane. Il professor David Purdy, del Centro per le malattie metaboliche delle ossa dell'Università di Hull (Regno Unito), ha scoperto che le fusa dei gatti sono un modo naturale per rallentare la perdita di calcio dalle ossa delle persone anziane e persino ripristinare la crescita riproduttiva delle ossa. cellule. Questi risultati supportano la ricerca del Dr. Clinton Rubin del Dipartimento di Ortopedia della School of Medicine della New York University. Il dottor Rubin ha pubblicato una serie di studi tra il 1999 e il 2011 dimostrando che l’esposizione a campi acustici di basso livello a frequenze simili a quelle dei gatti che fanno le fusa ha un effetto anabolico e può aumentare la densità ossea nei pazienti anziani. Inoltre, negli esperimenti sugli animali, l'effetto è stato osservato con l'esposizione quotidiana a deboli campi acustici a bassa frequenza per 20 minuti. Campi acustici deboli con una gamma di frequenza simile alle fusa di un gatto hanno aumentato la densità ossea del 20% negli esperimenti sui conigli e hanno portato ad una guarigione accelerata delle fratture ossee. Vibrazioni di bassa ampiezza con frequenze di 50-150 hertz nell'82% negli studi clinici ha contribuito a ridurre l’intensità del dolore acuto e cronico.

La stimolazione biomeccanica del corpo con frequenze di 10-35 Hz viene utilizzata nella medicina sportiva russa per migliorare le prestazioni sportive e ridurre i tempi di recupero dopo l'esercizio.

Gli impatti acustici a bassa frequenza sull'area dell'articolazione del ginocchio aumentano la mobilità fino al 18%.

Nel suo rapporto, la Dott.ssa von Mugenthaler ha citato le caratteristiche specifiche della frequenza delle fusa terapeutiche del gatto:

Caratteristiche di frequenza delle fusa dei gatti

L'effetto curativo delle fusa dei gatti

Stimolare la crescita ossea, guarire le fratture, ridurre il dolore, ridurre il gonfiore, guarire le ferite, aumentare il tasso di crescita e recupero muscolare, ripristinare i tendini, aumentare la mobilità articolare, ridurre la mancanza di respiro

25 Hz, 50 Hz

Stimolazione della crescita del tessuto osseo, guarigione delle fratture -20-50 Hz

Effetto anabolico - 18-35 Hz (frequenza delle fusa della maggior parte dei gatti domestici)

Aumento della mobilità articolare -50-150 Hz

Sollievo dal dolore -2-100 Hz

Aumenta la forza muscolare -100 Hz

Sollievo dalla mancanza di respiro

Quali malattie possono curare i gatti?

Numerosi esperimenti hanno confermato la capacità del gatto di generare correnti curative a bassa frequenza.

Come influenzano il corpo umano?

Si scopre che queste correnti influenzano i focolai di infiammazione e semplicemente uccidono i microbi. E sotto l'influenza delle correnti, l'afflusso di sangue migliora e la guarigione dei tessuti accelera. La funzione cerebrale migliora, i disturbi nervosi e le malattie mentali vengono curati.

I gatti curano tutto?

Probabilmente no. Ma alleviano lo stress, curano le malattie degli organi interni, l'artrosi, la radicolite, l'osteocondrosi e persino l'alcolismo e la tossicodipendenza. Come risultato delle osservazioni, si è notato che gatti diversi aiutano con malattie diverse.

Ciò è molto probabilmente spiegato dal fatto che le correnti a bassa frequenza nei gatti vengono prodotte a causa dell'attrito dei peli del gatto l'uno contro l'altro. E poiché anche il pelo dei gatti è diverso, le correnti vengono generate con intensità diverse.

I gatti a pelo lungo (siberiani, angora, persiani e altri a pelo lungo) sono una specie di neurologi. Aiutano una persona ad affrontare l'irritabilità, a uscire dalla depressione e a liberarsi dell'insonnia. Inoltre, i gatti persiani (personalmente) curano anche le malattie articolari.

I gatti a pelo corto e quelli con pelo di media lunghezza (gatti britannici, esotici a pelo corto, ricci) sono in grado di curare le malattie del sistema cardiovascolare. Sono belli cardiologi.

I gatti a pelo liscio e senza pelo (Sphynx, Cornish Rex, Siamese) aiutano le persone, soffre di malattie del fegato, dei reni e dell'apparato digerente. A proposito, i gatti siamesi sono meravigliosi "antisettici" È stato notato che i loro proprietari raramente soffrono di raffreddore (bronchite, polmonite, ecc.).

Tutti i gatti senza eccezioni, possono alleviare il mal di testa, ridurre la pressione sanguigna, aiutare a far fronte alle conseguenze dell'infarto miocardico e accelerare la guarigione di ferite e fratture.

Conclusione.

Il gatto è un animale interessante e poco studiato che l’uomo è riuscito a domare.

Il fatto che i gatti abbiano un effetto benefico sulla nostra salute è un fatto provato, perché le fusa, le carezze e il calore con cui un gatto ci riscalda alleviano lo stress e ci rendono meno soli, dandoci un senso di importanza.

Questa è l'influenza quotidiana del gatto, e quando ti ammali, il gatto cerca di aiutarti, con malattie cardiache e di stomaco, i gatti si sdraiano su questi luoghi, togliendo il dolore e riscaldandoti.

Si ritiene che più grande è il gatto, più forte è la sua energia e, di conseguenza, il suo potenziale di trattamento. È la maggiore sensibilità all'energia umana che consente al gatto di identificare il punto dolente e agire su di esso.

I gatti tolgono energia negativa a una persona, aiutandola a liberarsi dalle malattie, così si prendono cura di chi amano. I gatti elaborano questa energia, ma succede (e questo è un caso ufficialmente registrato) che i gatti stessi si ammalino della malattia per la quale il proprietario è stato “curato”. Ciò è accaduto con una persona gravemente malata di cancro; il gatto ha cercato di “curare” il proprietario e ha finito per ammalarsi di cancro e morire, mentre il proprietario si riprendeva.

A volte la partenza di un gatto da casa o la morte improvvisa di un gatto sono la prova che il gatto ha allontanato malattie o danni dalla casa dei proprietari.

Le razze più forti in termini di energia sono i gatti siamesi, i gatti birmani e gli abissini.

Inoltre è stato scientificamente provato che l’aspettativa di vita dei proprietari di gatti è di 4-5 anni più lunga rispetto a quella delle persone che non possiedono animali domestici.

Oltre all'effetto psicoterapeutico, i gatti abbassano la pressione sanguigna, hanno un effetto benefico sul cuore, alleviano il mal di testa, i dolori articolari, trattano le infiammazioni interne e influenzano la rapida guarigione delle ferite. L'effetto del trattamento si verifica quando accarezzi il gatto o quando il gatto si strofina o si sdraia su di te.

Per riassumere il mio lavoro, voglio concludere che un gatto è un esemplare unico creato dalla natura. Combina e incarna molte leggi della fisica che servono sia al gatto stesso che agli esseri umani!

Il mio lavoro ha un orientamento pratico. Le misurazioni ottenute durante il lavoro hanno permesso di creare un passaporto per gatti (Appendice n. 1). Nel corso della mia ricerca, ho creato le istruzioni per la redazione di un passaporto per animali domestici. Può essere utilizzato per creare passaporti per gatti, cani, criceti, conigli, ratti domestici, ecc.

L'argomento che ho scelto si è rivelato molto interessante.

Elenco delle fonti e della letteratura.

Yavorsky B.M. Fisica. Meccanica. M.: Otarda, 2002, 320 p.

Katz Ts.B. Biofisica nelle lezioni di fisica. M.: Educazione, 1998, 128 p.

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Uccelli e animali./Enciclopedia per bambini. M.: Avanta, 2004.

Fisica a scuola. Zh. n. 3, 1997

http://kiskavasha.ru/forum/

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

Appendice n. 1 Passaporto del gatto Pie

Velocità media del gatto

Lavoro svolto da un gatto mentre sale su una scala alta 3 m

Velocità massima

Messa del gatto Mochi

Il volume del gatto Mochi è

Potenza esercitata da un gatto nel salire una scala alta 3 m

La densità Mochi è

La pressione del gatto sul supporto in posizione eretta

Forza di trazione media di un gatto

La massima forza di trazione (su richiesta del proprietario)

La pressione del gatto sul supporto mentre è sdraiato

La pressione del gatto sul supporto mentre è seduto

La potenza del gatto in movimento


Di seguito elencati argomenti di ricerca in fisica sono esemplari, possono essere presi come base, integrati, ampliati e modificati a propria discrezione, a seconda delle proprie idee e hobby interessanti. Un argomento di ricerca divertente aiuterà lo studente ad approfondire la sua conoscenza dell'argomento e ad immergersi nel mondo della fisica.

  • Argomenti per progetti di ricerca in fisica di grado 5

  • Argomenti del progetto di ricerca di fisica Grado 6

  • Argomenti del progetto di ricerca di fisica Grado 7
Qualunque argomenti del progetto di fisica secondo gli standard educativi dello stato federale, puoi scegliere dall'elenco degli argomenti elencati per qualsiasi classe di una scuola di istruzione generale e sezione di fisica. In futuro, il manager conduce consultazioni per determinare con maggiore precisione l'argomento del progetto. Ciò aiuterà lo studente a concentrarsi sugli aspetti più importanti dello studio.

Nella pagina potete seguire i link a argomenti interessanti per progetti di fisica per le classi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e argomenti per la scuola superiore sulla luce, sull'ottica, sui fenomeni luminosi e sull'elettricità, SU Argomenti del progetto sulla fisica nucleare e sulle radiazioni.


  • Argomenti del progetto di ricerca di fisica Grado 8

  • Argomenti per progetti di ricerca in fisica di grado 9

  • Argomenti del progetto di ricerca di fisica Grado 10

  • Argomenti del progetto di ricerca di fisica Grado 11
Gli argomenti presentati dei documenti di ricerca in fisica per i gradi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 interesseranno gli scolari che sono interessati alla biografia dei fisici, amano condurre esperimenti, saldare e non sono indifferenti a meccanica, elettronica e altri rami della fisica. Le competenze acquisite non solo diventeranno la base per le successive attività di ricerca, ma saranno utili anche nella vita di tutti i giorni. È possibile accedere a queste sezioni degli argomenti di lavoro del progetto in fisica utilizzando i collegamenti seguenti.

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Oltre alle sezioni sopra menzionate con argomenti per il lavoro di progetto in fisica, raccomandiamo agli scolari una visione generale, abbastanza pertinente e interessante argomenti del progetto di fisica elencati di seguito in questa pagina del nostro sito web. Gli argomenti suggeriti sono generali e possono essere utilizzati a diversi livelli educativi.

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Diffusione in natura
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Studio del fondo radioattivo del villaggio di Novy Ropsk.

Autori: Sidorenko Irina Valerievna, 9a elementare e Sukhoveva Natalia Andreevna, insegnante di fisica.
Istituto d'Istruzione: MBOU Scuola secondaria Novoropsk, villaggio di Novy Ropsk, distretto di Klimovsky, regione di Bryansk.

Estratto dell'opera: Le questioni ambientali sono sempre rilevanti. Questo lavoro di ricerca è stato svolto nell'anno accademico 2013-14 ed è dedicato allo studio del fondo radioattivo del villaggio di Novy Ropsk, il villaggio in cui viviamo. Dopo aver studiato varie fonti di informazione, abbiamo condotto uno studio sulla radiazione di fondo nei nostri edifici residenziali, nelle cantine, nelle strade del villaggio e nella nostra foresta, dove raccogliamo bacche e funghi. E per una buona ragione: ora sappiamo dove nella nostra foresta possiamo raccogliere bacche e funghi e dove no.
Questo materiale sarà utile non solo agli insegnanti, ma anche agli studenti e ai loro genitori. Può essere utilizzato come informazione aggiuntiva nelle lezioni di fisica e nelle attività extracurriculari dedicate alla radioprotezione.

Contenuto
introduzione
1. Revisione delle fonti di informazione sul problema della ricerca
2. Metodologia della ricerca
3. Conversazione con il capo dell'insediamento Novoropsky, Sivaevskaya Galina Fedorovna
4.Indagine sulla popolazione
5. Studio della radiazione di fondo in locali residenziali
6. Studio della radiazione di fondo nelle strade del villaggio di Novy Ropsk
7. Studio della radiazione di fondo nella foresta
Conclusione
Elenco della letteratura usata
Applicazioni
Appendice 1: Certificato di conformità
Appendice 2: Questionario
Appendice 3: Studio della radiazione di fondo in locali residenziali
Appendice 4: Studio della radiazione di fondo nelle strade del villaggio di Novy Ropsk
Appendice 5: Studio della radiazione di fondo nella foresta
Appendice 6: Illustrazione fotografica delle misurazioni
Appendice 7: Raccomandazioni per la rimozione dei radionuclidi dal corpo
Appendice 8: Raccomandazioni su come ridurre l'apporto di radionuclidi nell'organismo provenienti da prodotti agricoli e forestali.
Appendice 9: Regole particolari da seguire nella preparazione degli alimenti
Appendice 10: Raccomandazioni per pulire il cortile e la casa dalle sostanze radioattive

introduzione

Le questioni ambientali sono sempre attuali. Pertanto, insieme a un insegnante di fisica, abbiamo deciso di condurre un lavoro di ricerca dedicato allo studio del fondo delle radiazioni nel villaggio di Novy Ropsk, il villaggio in cui viviamo.
Sappiamo tutti che le nuvole con ricadute radioattive che si formarono dopo l’esplosione di Chernobyl nel 1986, riversando pioggia contaminata su mezza Europa, raggiunsero l’Irlanda. A seguito della tragedia della centrale nucleare di Chernobyl, quasi 8,4 milioni di residenti in Bielorussia, Ucraina e Russia sono stati esposti a radiazioni radioattive. La regione di Bryansk è la regione più colpita dall'incidente della centrale nucleare di Chernobyl nel 1986 in Russia. Il decreto del governo della Federazione Russa del 18 dicembre 1997 n. 1582 ha stabilito un elenco degli insediamenti situati entro i confini delle zone di contaminazione radioattiva a causa del disastro della centrale nucleare di Chernobyl. Questo elenco include anche il distretto di Klimovsky, il villaggio di Novy Ropsk.
Novy Ropsk è un villaggio nel distretto di Klimovsky della regione di Bryansk in Russia. Il villaggio di Novy Ropsk si trova a 9 km a sud-est del villaggio urbano di Klimovo nel bacino del fiume Snov, a 2 km dal confine con l'Ucraina. New Ropsk è una zona residenziale con uno status socio-economico preferenziale e ai residenti del villaggio vengono rilasciati moduli uniformi come cittadini esposti alle radiazioni a seguito del disastro di Chernobyl.
Questo lavoro, uno studio sulla radiazione di fondo nel villaggio di Novy Ropsk, pertinente, poiché stiamo parlando della salute e della vita umana. Per rassicurare noi stessi e i nostri cari e capire come e dove dovremmo continuare a vivere, abbiamo intrapreso questo studio.
Novità di questo lavoro è che nessuno del personale e degli studenti della scuola secondaria di Novoropsk aveva precedentemente condotto ricerche di questo tipo, né nelle nostre strade, soprattutto nelle cantine dove conserviamo i prodotti coltivati ​​nei nostri orti e nella foresta, dove raccogliamo le bacche e funghi.
Obiettivo del lavoro: per indagare il livello di radiazione di fondo negli edifici residenziali, nelle cantine, nelle strade del villaggio di Novy Ropsk, nella foresta.
Compiti:
1) Studio delle fonti informative.
2) Studiare il funzionamento degli strumenti per la misurazione dei livelli di radiazione.
3) Studiare l'opinione pubblica dei residenti del villaggio sul problema della contaminazione da radiazioni dell'area.
4) Scopri lo stato del villaggio esposto alle radiazioni a seguito del disastro della centrale nucleare di Chernobyl.
5) Scopri se il livello di radiazione di fondo dipende dalla temperatura dell'aria, dall'altitudine e, in caso affermativo, come.
6) Indagare il livello di radiazione di fondo nelle strade del villaggio, nella foresta, nelle case e nelle cantine.
7) Analizzare i risultati ottenuti.
8) Conduci una conversazione con il capo dell'insediamento Novoropsky, Galina Fedorovna Sivaevskaya.
9) Elaborare conclusioni e raccomandazioni basate sui risultati dello studio.
10)Pubblicare una serie di giornali “Bollettino Ecologico”, dedicata ai risultati della ricerca.
11) Scopri quali alimenti rimuovono i radionuclidi dal corpo.
12) Scopri come ridurre l'apporto di radionuclidi nell'organismo con prodotti agricoli e forestali.
13) Diffondere informazioni tra i residenti del villaggio.
Oggetto di studio: edifici residenziali, cantine, strade del villaggio e il bosco circostante.
Materia di studio: livello di radiazione negli edifici residenziali, nelle strade dei villaggi, nella foresta.
Problema del progetto: ottenere informazioni affidabili sulla situazione delle radiazioni nei locali residenziali e nelle strade del villaggio di Novy Ropsk, fornire consigli ai residenti del villaggio su come rimuovere i radionuclidi dal corpo.
Metodi per risolvere il problema:
1) Controllo delle radiazioni e dosimetria.
2) Questionario.
3) Conversazione: con il capo dell'insediamento Novoropsky, Galina Fedorovna Sivaevskaya;
4)Analisi delle informazioni ricevute.
Ipotesi: A seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, la situazione ambientale nel nostro villaggio è peggiorata, ma l'inquinamento da radiazioni nelle vicinanze del villaggio non va oltre la norma consentita.
Equipaggiamento necessario: dosimetro "RadEx 1503", termometro digitale, fotocamera, computer, scanner, stampante.
Tecniche di ricerca:
1) Consultazione con l'insegnante.
2)Lavoro su Internet.
3)Lavorare con materiali fotografici.
Forma del progetto:
1)Reportage fotografico
2) Presentazione.
Tipologia di progetto: ricerca.

1. Revisione delle fonti di informazione sul problema della ricerca.
Tutti sanno che esiste una radiazione di fondo naturale (NBR) con la quale conviviamo fin dalla nascita. Secondo gli scienziati, molto prima che sorgesse la vita sulla terra, l'uranio stava decadendo sul pianeta e i prodotti di questo decadimento venivano costantemente rilasciati dalla crosta terrestre.
Fino agli anni '50, il principale fattore nell'impatto diretto delle radiazioni era considerato il danno diretto da radiazioni ad alcuni organi e tessuti particolarmente radiosensibili: pelle, midollo osseo e sistema nervoso centrale, tratto gastrointestinale (la cosiddetta malattia da radiazioni). Divenne presto chiaro che un ruolo enorme nel danno da radiazioni è giocato non solo dall'irradiazione esterna generale del corpo, ma anche dall'irradiazione interna associata ai cosiddetti radionuclidi incorporati concentrati nei singoli organi e tessuti, che entrano nel corpo con il cibo , acqua, aria atmosferica e attraverso la pelle e sono stati trattenuti in alcuni organi o tessuti.
Negli anni '60 -'70. Si cominciò a prestare molta attenzione non solo agli effetti diretti (acuti), ma anche a quelli indiretti e a lungo termine delle radiazioni. Tra loro:
impatto sull'ereditarietà;
la comparsa di leucemia e tumori maligni;
immunosoppressione e immunodeficienza;
aumentare la sensibilità del corpo agli agenti patogeni delle malattie infettive;
squilibrio metabolico ed endocrino;
il verificarsi di cataratta;
sterilità temporanea o permanente;
riduzione dell’aspettativa di vita media;
funzione mentale compromessa.
Altre manifestazioni conosciute dell'effetto delle radiazioni sul corpo umano includono: la comparsa del cancro in giovane età (accelerazione o ringiovanimento del cancro), disturbi fisiologici (disfunzione della ghiandola tiroidea, ecc.), malattie cardiovascolari, allergie, malattie respiratorie croniche malattie. La tabella mostra un diagramma generale dell'effetto delle dosi medie e basse di radiazioni sul corpo umano.
Nel corso del tempo, l’elenco delle malattie indotte dalle radiazioni non diminuisce, ma solo cresce. Si scopre che dosi molto piccole possono causare effetti negativi sulla salute.
Alcune conseguenze dell'irradiazione fetale dei mammiferi
*Morte di: feto, neonato o neonato;
*Danni al sistema nervoso:
- assenza (ancefalia) e/o riduzione delle dimensioni
- cervello (microcefalia) e nervi cranici;
- ritardo mentale;
*Lesioni dell'organo della vista:
- assenza di uno o entrambi gli occhi (anoftalmia);
- strabismo;
- lungimiranza;
- glaucoma congenito;
*Disturbi della crescita e della forma corporea:
- nanismo;
- ritardo della crescita e perdita di peso;
- cambiamento nella forma del cranio;
- deformazione e atrofia degli arti;
*Difetti nello sviluppo del sistema dentale:
- Disturbi nello sviluppo degli organi interni (cuore, reni, ovaie, testicoli, ecc.).
Il livello di radiazione di fondo viene solitamente misurato in µSv/ora o µR/ora. 1 μR/ora nell'effetto biologico è pari a circa 0,01 μSv/ora.
Il fondo naturale medio della radiazione è generalmente compreso tra 0,10 e 0,16 μSv/ora.
Si considera normale il livello di radiazione di fondo come un valore non superiore a 0,20 μSv/ora.
Un livello sicuro per l’uomo è considerato una soglia di 0,30 μSv/ora, ovvero esposizione ad una dose di 0,30 μSv per un'ora. Se questo livello viene superato, il tempo consigliato di permanenza nella zona di irradiazione diminuisce proporzionalmente alla dose. Ad esempio, il tempo assolutamente sicuro trascorso in una zona di irradiazione con un livello di 0,60 μSv/ora non dovrebbe superare i 30 minuti, in una zona di 1,2 μSv/ora - 15 minuti, ecc.
Nella vita siamo spesso esposti a radiazioni ionizzanti, i cui livelli spesso superano queste soglie convenzionali. Ad esempio, quando si sottopone a fluorografia, una persona riceve circa 50-1000 μSv di una singola dose di radiazioni a seconda del dispositivo (entro pochi secondi), quindi i medici non consigliano di eseguire la fluorografia più di una volta ogni sei mesi. In un aereo, il livello di radiazione a 10 km di altitudine può raggiungere diverse unità di μSv/ora, cioè le persone che volano frequentemente ricevono una dose annuale significativa di radiazioni (piloti, assistenti di volo). . I dati sono presentati in conformità con le raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni (ICRP) e della Società mondiale della sanità (OMS). È necessario comprendere che le fonti di radiazioni create artificialmente (ad esempio centrali nucleari, esami a raggi X nelle cliniche, viaggi in aereo e molto altro) aumentano costantemente il livello di radiazione di fondo naturale e quindi richiedono la sua regolazione.
Ma poche persone lo sanno. Puoi vivere in una zona radioattiva per anni e non saperlo. Ma le conseguenze delle radiazioni ci sono ben note e i media ne approfittano. Ad esempio, un estratto dal feed di notizie di siti Internet:
- Il Servizio federale per la supervisione della tutela dei diritti dei consumatori e del benessere umano nella regione di Bryansk richiede che un singolo imprenditore che ha venduto mirtilli contaminati con cesio in un negozio di Bryansk sia ritenuto amministrativamente responsabile. Lo ha riferito il servizio stampa del tribunale arbitrale della regione di Bryansk.
- In sette lotti di mirtilli venduti da cittadini bielorussi a Bryansk è stato rilevato un contenuto superiore di radionuclidi artificiali (Cs 137). Il peso totale delle bacche è di quasi 70 chilogrammi. Come riportato sul sito web dell'Amministrazione veterinaria della regione di Bryansk, sulla base dei risultati di un esame veterinario e sanitario, i mirtilli pericolosi sono stati rimossi dalla circolazione e inviati allo smaltimento.
- A Mosca, oltre mezza tonnellata di bacche in cui sono state trovate sostanze radioattive sono state confiscate dalla libera vendita. Gli esperti hanno trovato il radionuclide di cesio-137 in 350 kg di mirtilli e 170 kg di mirtilli rossi. Si prevedeva di vendere le bacche pericolose per la salute umana nei mercati dei capitali e nelle fiere. Gli esperti hanno già scoperto da dove provenivano i mirtilli e i mirtilli rossi radioattivi a Mosca, riferisce Mosca-24.
- Sakhalin e le Isole Curili sono minacciate da perdite di radiazioni. Il generatore termoelettrico a radioisotopi, che si trova sul fondo della costa dell'isola, può trasformarsi in qualsiasi momento in una fonte di radiazioni. Nel 1987, durante il trasporto, il generatore RTG si interruppe e cadde in mare vicino a Capo Nizhny, sulla costa orientale di Sakhalin. Da allora non si è più saputo nulla del destino del dispositivo.
- Il corpo di un adulto contiene 170 grammi di potassio, di cui 0,02 grammi di potassio-40 radioattivo. Per questo motivo, ogni minuto nel corpo si verificano circa 300mila decadimenti radioattivi. Il potassio è concentrato nel tessuto muscolare, quindi gli uomini sono leggermente più radioattivi delle donne.
- A volte una dose aggiuntiva di radiazioni è benefica per il corpo. Ad esempio, le fonti radioattive (sorgenti di radon) aiutano ad alleviare la tensione nervosa, a guarire le ferite e a curare le malattie dell'apparato muscolo-scheletrico e respiratorio.
- Gli insetti (soprattutto api e scarafaggi) sono molte volte più resistenti alle radiazioni rispetto agli uccelli e ai mammiferi.
La Russia è l’unico paese al mondo che dispone di una flotta di rompighiaccio nucleari.
- Per ottenere 1 grammo di radio, Marie Curie ha dovuto lavorare manualmente diverse tonnellate di materie prime.
- Quando alcuni elementi radioattivi decadono, viene rilasciato gas radon. Si forma nelle rocce, poi penetra dal terreno nelle case e si accumula ai piani inferiori. Anche il gas naturale utilizzato nella vita quotidiana è una potenziale fonte di radon. Anche l'acqua può aumentare il suo contenuto nell'aria se viene pompata da strati profondi saturi di radon. Le concentrazioni di radon nel bagno possono essere molto più elevate che in soggiorno o in cucina.

2. Metodologia della ricerca. ,
Le case nel villaggio di Novy Ropsk sono in legno o in mattoni. La costruzione di tutte le case è stata effettuata secondo un progetto individuale, quindi la tabella rifletterebbe gli indirizzi delle case in cui viviamo e in cui vivono i nostri compagni di classe.
Per rispondere a questa domanda, abbiamo condotto un sondaggio tra i nostri studenti della scuola secondaria di Novoropsk e tra i residenti del villaggio. E abbiamo un quadro molto triste: su quasi tutte le questioni i ragazzi hanno mostrato più indifferenza e una mancanza della minima conoscenza. È diventato subito chiaro che era estremamente importante condurre un lavoro educativo in questo settore.
Poi abbiamo fatto pace piano di ricerca:
1) Investigare il livello di radiazione di fondo negli edifici residenziali (13 in totale, sia in legno che in mattoni), cantine;
2) Investigare il livello di radiazione di fondo nella foresta.
3) Investigare il livello di radiazione di fondo nelle strade del villaggio di Novy Ropsk;
4) Durante la conversazione con G.F. Sivaevskaya, scopri qual è il livello di radiazioni nel villaggio di Novy Ropsk e chiarisci anche lo status del villaggio, che è stato assegnato dopo l'incidente di Chernobyl. (Stazione nucleare Electra di Chernobyl)
5) Condurre un'indagine sulla popolazione.
Quindi sono stati determinati i siti di ricerca stessi. È noto che il radon, in quanto prodotto del decadimento dell'uranio, tende ad accumularsi negli scantinati degli edifici e ai primi piani. Poiché l'accesso ai sotterranei per noi era chiuso ovunque, i luoghi delle ricerche principali (punti di misurazione) sono stati determinati come segue: punto n. 1, direttamente all'ingresso dell'edificio o atrio; punto n.2, binario al primo piano; punto n. 3, l'ultimo piano.
Secondo questo schema, abbiamo effettuato tutte le misurazioni negli edifici residenziali e pubblici. Tutte le misurazioni sono state effettuate con un dosimetro RadEx 1503. Vedere il Certificato di conformità nell'Appendice 1.
È molto semplice da utilizzare, basta premere un pulsante e attendere alcuni cicli, dopodiché sul display a cristalli liquidi del dispositivo vedremo il valore della radiazione di fondo nella zona studiata.
Tutti i risultati della misurazione venivano visualizzati sul display in μS/h, il dispositivo aveva una soglia per i livelli di radiazione di fondo consentiti e se il livello di fondo superava il valore consentito (0,3 μS/h), il dispositivo iniziava a emettere un segnale sonoro. Tutti i dati ricevuti sul display sono stati inseriti in una tabella.
Ciascuna misurazione è stata effettuata cinque volte in ciascun punto dello studio, quindi è stata calcolata la media aritmetica. L'orario delle misurazioni variava dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Tutti gli studi si sono svolti per un mese il sabato.
Le misurazioni sono state effettuate secondo lo schema sopra riportato. Quando abbiamo effettuato le misurazioni nel bosco, abbiamo misurato prima il livello di radiazione di fondo al margine del bosco e poi a una profondità di 20 metri, con un intervallo di 5 metri. Durante la misurazione della radiazione di fondo nelle strade del villaggio di Novy Ropsk, abbiamo effettuato misurazioni in diversi punti delle strade e poi abbiamo riportato le medie aritmetiche nella tabella.
Durante lo studio abbiamo inoltre misurato la temperatura dell'aria con un termometro digitale per scoprire se il livello di radiazione di fondo dipende dalla temperatura dell'aria e, in caso affermativo, come.
Prima di realizzare il progetto, abbiamo studiato varie fonti di informazione sul tema della ricerca. Successivamente, per completare con successo il progetto pianificato, abbiamo distribuito le responsabilità nel gruppo: Irina Sidorenko ha effettuato misurazioni con un dosimetro, Natalya Sinyukova ha misurato la temperatura dell'aria, Irina Kirichenko ha registrato i dati. Successivamente, abbiamo analizzato insieme le informazioni ricevute e finalizzato questo progetto.

3. Conversazione con il capo dell'insediamento Novoropsky, Galina Fedorovna Sivaevskaya.
Bersaglio:
1) Prendere un passaporto del territorio dell'insediamento rurale;
2) Scopri quante strade ci sono nell'area di studio, il loro nome, l'ubicazione.

Abbiamo preso un passaporto del territorio dell'insediamento rurale, che ci ha aiutato a orientarci nell'area studiando la radiazione di fondo delle strade. Abbiamo anche appreso che al villaggio di Novy Ropsk, a seguito dell'incidente di Chernobyl, è stato assegnato uno status socioeconomico preferenziale sulla base del DECRETO del governo RF del 18/12/97 N 1582 (modificato il 04/07 /2005) "SULL'APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEGLI INSEDIAMENTI SITUATI ALL'INTERNO DEI CONFINI DELLE ZONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DOVUTA AL DISASTRO DELLA CENTRALE DI CHERNOBYL".

4.Indagine sulla popolazione.
Bersaglio: Scopri la consapevolezza della popolazione su questo argomento e identifica i residenti dei villaggi la cui dieta contiene un minimo di prodotti che riducono l'esposizione alle radiazioni.
Ipotesi: non tutti i residenti del villaggio conoscono la dieta corretta per coloro che vivono nella zona delle radiazioni e, di conseguenza, non consumano cibi che riducono l'esposizione alle radiazioni.
Oggetto di studio: residenti del villaggio di Novy Ropsk.
Descrizione: 10 domande chiuse. Di questi, 4 riguardano l'alimentazione dei partecipanti al sondaggio.
Le domande del sondaggio si trovano nell'Appendice 2.
Sono state intervistate in totale 30 persone (15 ragazze e 15 ragazzi).
Conclusioni:
1) Piante nella nutrizione anti-radiazioni: rosa canina, olivello spinoso, fragole, mirtilli rossi, mirtilli, peperoni rossi, barbabietole, carote
2) Secondo la ricerca possiamo dire che le ragazze hanno più informazioni su questo argomento.
3) La dieta non contiene abbastanza alimenti di base che riducano l’esposizione alle radiazioni.

5. Studio della radiazione di fondo in locali residenziali.
Bersaglio: per indagare il livello di radiazione di fondo negli edifici residenziali e nelle cantine nel villaggio di Novy Ropsk, distretto di Klimovsky.
Ipotesi: crediamo che la radiazione di fondo nelle strade, nelle case in cui viviamo e nelle nostre cantine dove conserviamo gli alimenti non superi gli standard consentiti; Il livello di irraggiamento dipende dalla profondità della cantina; più è profonda, maggiore è il livello di irraggiamento.
Abbiamo esaminato il livello di radiazione di fondo nelle nostre case. I dati di misurazione sono presentati nella tabella nell'Appendice 3.
Conclusioni:
Sono state esaminate 13 case. La radiazione di fondo media negli edifici residenziali all'ingresso è di 0,15 μSv/h, nell'atrio 0,13 μSv/h, che corrisponde alla norma.
Effettuando ricerche nelle cantine, abbiamo scoperto che più la cantina è profonda, maggiore è la radiazione di fondo. Perché la principale fonte di radiazioni nelle nostre cantine è il radon, che è 7,5 volte più pesante dell'aria. Di conseguenza, la concentrazione di radon in cantina è molto più alta che nei locali residenziali. Abbiamo esaminato 9 cantine, il valore massimo registrato dal dosimetro è 0,23 μSv/h, la cantina più profonda, minimo 0,12 μSv/h, una cantina con. in diversi passaggi, l'indicatore medio è 0,17 μSv/h, che corrisponde alla norma.
E in conclusione, abbiamo scoperto che nelle case dove ci sono un gran numero di fiori freschi, spesso c'è ventilazione, la radiazione di fondo è inferiore rispetto alla strada, la radiazione di fondo media nelle strade, in casa e nelle cantine non supera gli standard consentiti.

6. Studio della radiazione di fondo nelle strade del villaggio di Novy Ropsk.
Obiettivi: valutare la situazione delle radiazioni nel villaggio di Novy Ropsk.
Ipotesi: La radiazione di fondo sulle strade del nostro paese non supera gli standard consentiti e non è distribuita uniformemente; varia a seconda del luogo e del momento delle misurazioni;
Abbiamo esaminato l'area rurale per le radiazioni. Abbiamo misurato il livello di radiazioni in tutte le strade del nostro villaggio. I dati di misurazione sono presentati nella tabella. Appendice 4.
Conclusioni:
Il livello di radiazioni nel villaggio e nei suoi dintorni non supera la concentrazione massima consentita. Varia a seconda del luogo e dell'ora della misurazione.
Bassi livelli di radiazioni in spazi aperti, in caso di vento, vicino a corpi d'acqua. Lontano da fonti naturali. Sopra la norma in spazi ristretti. Con tempo calmo, durante i periodi di attività solare.
Pertanto, il livello minimo di radiazione di fondo è stato registrato in via Kommunisticheskaya pari a 0,09 μSv/h o 9 μR/h, e il valore massimo di 0,18 μSv/h o 18 μR/h nelle strade: Revuchev, Krasnoarmeyskaya, Kolkhoznaya, Kovalevskogo, Bolnichnaya , 70 anni ottobre.
In media per il villaggio: 0,168 μSv/h o 16,8 μR/h. Che corrisponde alla norma (non superiore a 0,30 μSv/h o 30 μR/h).
Studiando l'opinione pubblica degli abitanti dei villaggi, abbiamo scoperto che nessuno è indifferente al problema delle radiazioni, molti lo considerano molto rilevante nella società moderna, molti sono interessati al livello di radiazioni nel nostro villaggio. Quasi tutti sono interessati ad aumentare la conoscenza su questo tema, la maggior parte ha paura delle radiazioni ed è interessata alla sicurezza personale. È necessario svolgere un lavoro educativo tra la popolazione, soprattutto tra gli adolescenti, per evitare il panico in situazioni di emergenza.

7. Studio della radiazione di fondo nella foresta.
Bersaglio: indagare il livello di radiazione di fondo nella foresta.
Ipotesi: Il fondo di radiazione nella foresta è maggiore del fondo di radiazione nelle strade del nostro villaggio.
I prodotti forestali sono molto spesso fonti di radiazioni. In epoca sovietica, era nelle foreste che venivano sepolti i rifiuti dell’industria nucleare, spesso spontaneamente. Le radiazioni ionizzanti che attraversano alberi, arbusti, piante, funghi e bacche si accumulano in essi, rendendoli anche radioattivi. Inoltre, non dobbiamo dimenticare il livello naturale di radiazioni: ad esempio, anche i funghi e le bacche che crescono vicino a depositi di granito e altre rocce diventano radioattivi. È stato dimostrato che il danno derivante dal consumo di tali alimenti è molte volte maggiore rispetto alle radiazioni esterne. Quando la fonte di radiazioni si trova all'interno, colpisce direttamente lo stomaco, l'intestino e altri organi umani e quindi anche la dose più piccola può causare gli effetti più gravi sulla salute. Dalle fonti di radiazioni esterne siamo almeno leggermente protetti dai vestiti e dai muri delle nostre case, ma siamo assolutamente indifesi da quelle interne.
Dopo l’incidente di Chernobyl nella zona non esistevano programmi speciali per il riciclaggio del legno. Gli alberi infetti erano ancora in piedi.
Abbiamo scoperto che tipo di fondo radioattivo c'è nella nostra foresta, nei luoghi in cui raccogliamo bacche e funghi. Tutti i dati sono presentati nella tabella nell'Appendice 5.
Conclusione:la radiazione di fondo nella foresta supera la radiazione di fondo nelle strade del villaggio e in alcuni luoghi è addirittura superiore al normale.

Conclusione.
Pertanto, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, la situazione ambientale nel nostro villaggio è peggiorata, ma l'inquinamento da radiazioni nelle vicinanze del villaggio non supera la norma consentita.
Ciò è evidenziato dalle seguenti conclusioni ottenute a seguito dello studio:
1) A seguito dell'incidente di Chernobyl, al villaggio di Novy Ropsk è stato concesso uno status socioeconomico preferenziale sulla base del DECRETO del governo RF del 18/12/97 N 1582 (modificato il 07/04/2005) “ SULL'APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEGLI INSEDIAMENTI SITUATI ENTRO I CONFINI DELLE ZONE RADIOATTIVE ZAG RISULTATI DAL DISASTRO PRESSO LA CENTRALE DI CHERNOBYL".
2) Conducendo un sondaggio, abbiamo scoperto che sia le ragazze che i giovani nella loro dieta non hanno abbastanza alimenti di base che riducano l'esposizione alle radiazioni.
3) Studiando l'opinione pubblica degli abitanti dei villaggi, abbiamo scoperto che nessuno è indifferente al problema delle radiazioni, molti lo considerano molto rilevante nella società moderna, molti sono interessati al livello di radiazioni nel nostro villaggio.
4) Il fondo di radiazione nella nostra zona è in media di 0,168 μSv/h ovvero 16,8 μR/h. Che corrisponde alla norma (non superiore a 0,30 μSv/h o 30 μR/h).
5) Durante il monitoraggio dosimetrico delle radiazioni, abbiamo scoperto che il fondo medio di radiazione negli edifici residenziali all'ingresso è di 0,15 μSv/h, nella sala 0,13 μSv/h, che corrisponde alla norma.
6) Facendo ricerche nelle cantine, abbiamo scoperto che più la cantina è profonda, maggiore è la radiazione di fondo.
7) La maggior parte delle radiazioni si trova nella nostra foresta. Naturalmente non abbiamo esaminato l'intera foresta, ma i dati che abbiamo ricevuto indicano che la radiazione nella nostra foresta non è distribuita uniformemente e in alcuni punti di misurazione raggiunge valori elevati, come si riflette nelle illustrazioni fotografiche nell'Appendice 6.
8) Il livello di radiazione aumenta naturalmente con l'aumentare della temperatura e diminuisce con l'altitudine.

È impossibile rimuovere completamente i radionuclidi dal corpo, ma esiste una serie di prodotti e farmaci per ridurre il loro effetto sul corpo. Pertanto, abbiamo sviluppato raccomandazioni per i residenti dei villaggi sulla rimozione dei radionuclidi dal corpo. Appendice 7. Abbiamo anche sviluppato raccomandazioni su come ridurre l'assunzione di radionuclidi nel corpo con prodotti agricoli e forestali nell'Appendice 8 e nell'Appendice 9 abbiamo sviluppato regole speciali che devono essere seguite durante la preparazione del cibo. .
Per i residenti dei villaggi abbiamo sviluppato raccomandazioni generali per pulire il cortile e la casa dalle sostanze radioattive. Appendice 10.
La radiazione non ha né colore né odore, non è né fredda né calda. Ma questo è ciò che lo rende più pericoloso. Dopotutto, una persona non può immaginare dove lo attende il pericolo. Pertanto, il monitoraggio ambientale è necessario per la vita umana e la sicurezza ambientale.
Per portare i risultati dello studio agli studenti della scuola secondaria di Novoropsk, abbiamo sviluppato un "Bollettino ecologico" dedicato all'inquinamento da radiazioni nelle strade del nostro villaggio. In futuro prevediamo di pubblicare molti altri numeri dedicati all'inquinamento radioattivo nelle nostre case, nelle nostre cantine e nei nostri boschi.
Il problema dell'inquinamento da radiazioni nel villaggio di Novy Ropsk ci preoccupa molto, quindi in futuro vogliamo scoprire come cambia il livello di radiazioni nel villaggio di Novy Ropsk durante l'anno, nonché quale livello di radiazioni si accumula in prodotti alimentari coltivati ​​nei nostri orti.

Elenco della letteratura usata.
1. Legge federale “Sulla sicurezza dalle radiazioni della popolazione” n. 3-FZ del 05.12.96 “Standard di sicurezza dalle radiazioni (NRB-99).
2. Norme sanitarie SP 2.6.1.1292-03.”
8. Ministero delle Situazioni di Emergenza Gli incendi boschivi nella zona di Chernobyl non hanno aumentato il livello di radiazioni nella regione di Bryansk
9. Dosimetro domestico Radex 1503+.htm
10. La nostra Bryansk
12. Elenco degli insediamenti situati entro i confini delle zone di contaminazione radioattiva _ Amministrazione della città di Klintsy.htm
13. NOZIONI DI BASE DELL'EDUCAZIONE SULLE RADIAZIONI E RACCOMANDAZIONI PER LA POPOLAZIONE CHE VIVE IN TERRITORI CONTAMINATI DA RADIOATTIVI _ uspeh-vmeste.ru.htm
14. Raccomandazioni per pulire il cortile e la casa dalle sostanze radioattive - "DISPONIBILE SULLA RADIAZIONE" _ Libri _ Biblioteca _ Nuclear Safety Movements.htm

Allegato 1.

Appendice 2.


Appendice 3.
Studio della radiazione di fondo in ambienti residenziali.

Appendice 4.
Studio della radiazione di fondo nelle strade del villaggio di Novy Ropsk.


Appendice 5.
Studio della radiazione di fondo nella foresta.

Appendice 6.
Illustrazioni fotografiche della ricerca condotta.

Nella foresta:
Foto n.1.

Foto n.2.

Foto n.3.

Nelle cantine:
Foto n.1.

Foto n.2.

Negli edifici residenziali:
Foto n.1.

Foto n.2.

Per le strade del villaggio di Novy Ropsk:
Foto n.1.

Foto n.2.

Bollettino ecologico.
Numero 1.

Appendice 7.
Raccomandazioni per la rimozione dei radionuclidi dal corpo.
1) Cambia la tua dieta.
La base della dieta dovrebbe essere alimenti ricchi di vitamine:
- La vitamina A si trova nel fegato di pesce, nel latte, nel tuorlo d'uovo, nel burro, nella panna acida, nella panna e nei formaggi.
- La vitamina C si trova in alte concentrazioni nella rosa canina, nel ribes, negli agrumi e nei crauti.
- La vitamina E si trova negli oli vegetali: mais, olivello spinoso e girasole non raffinato.
- La vitamina P si trova nell'olio d'oliva, prezzemolo, aneto, cipolle, pomodori e peperoni, grano saraceno, banane, noci.
- Le vitamine del gruppo B si trovano nel pane kvas, nel grano e nel pane bianco.
2) Mangiare cibi contenenti iodio.
La maggior parte di iodio si trova nelle alghe, nel pesce, così come nei cachi e nei frutti della feijoa, ma non si possono mangiare questi prodotti contemporaneamente a cavoli bianchi, cavolfiori o cavoletti di Bruxelles, fagioli e patate, poiché questi ultimi impediscono l'ingresso di iodio nel corpo.
3) Includere più alimenti contenenti potassio e calcio nella dieta.
Appoggiarsi ad albicocche, mele cotogne, ciliegie, uva, lamponi, ciliegie. Il fatto è che i sali di potassio e calcio contenuti in questi frutti sono concorrenti ionici dei radionuclidi, quindi dovrebbero essercene quanti più possibile nel corpo. Cipolle e aglio aiutano a liberare il corpo dai radionuclidi infiltrati.
4) Bevi molto.
È meglio bere succhi appena spremuti, kvas di pane e tè verde. Quando l'acqua bolle, il radon radioattivo evapora.

Appendice 8.
Raccomandazioni su come ridurre l'apporto di radionuclidi nell'organismo provenienti da prodotti agricoli e forestali.

1) Le colture da giardino, in ordine decrescente in base alla loro capacità di accumulare radionuclidi, possono essere disposte nel seguente ordine: acetosa, fagioli, fagioli, piselli, ravanelli, carote, barbabietole, patate, aglio, peperoni dolci, cipolle, pomodori, zucchine, cetrioli, cavoli.
2) Si consiglia di pulire completamente frutta e verdura da terra e polvere e lavarli accuratamente. Se possibile, sbucciare.
3) Fare largo uso della salatura e della marinatura. La fermentazione, il decapaggio e la salatura portano ad una riduzione del contenuto di sostanze radioattive nei prodotti del 15-20%.
4) Stufare le verdure riduce il contenuto di cesio in esse contenuto del 30-50%. Bollire, ad esempio, le patate sbucciate può ridurre il contenuto di cesio in esse contenuto del 60-80%.
5) Prima della cottura i funghi devono essere messi a bagno in una soluzione salina, quindi lavati e lessati. Non utilizzare il primo decotto: fino al 40% dei radionuclidi passa in questa soluzione. Durante la bollitura si consiglia di aggiungere all'acqua salata un po 'di aceto da tavola o acido citrico. Nei cappelli dei funghi, la concentrazione di radionuclidi è 1,5-2 volte superiore a quella del gambo.
6) In base all'intensità dell'accumulo di radionuclidi, in ordine crescente, i frutti di bosco possono essere collocati nel seguente ordine: viburno, sorbo, fragola, mora, lampone, mirtillo rosso, mirtillo rosso e mirtillo.
7) Il Ghee non contiene affatto radionuclidi. Il siero di latte dovrebbe essere completamente escluso dal consumo.
8) Durante il processo di separazione la maggior parte dei radioisotopi viene rimossa con latte scremato e si ottiene una panna contenente sostanze radioattive in quantità molto minori. Quando la panna viene trasformata in burro, i radioisotopi vengono ulteriormente rimossi. Quando il burro viene conservato per un lungo periodo, i restanti radionuclidi decadono.
9) La carne di diversi animali accumula radionuclidi in modi diversi: ce ne sono molti meno nel maiale che nell'agnello, nel manzo e nel pollame. Il cesio si deposita principalmente nella carne, lo stronzio soprattutto nelle ossa. L'accumulo di cesio nei singoli organi e tessuti degli animali diminuisce nel seguente ordine: reni, fegato, milza, cuore, polmoni, muscoli, cervello, grasso.
10) Per eliminare i radionuclidi dalla carne esistono diversi metodi: bollitura in acqua, salatura a umido, ammollo. Va ricordato che quanto più liquidi e piccoli sono i pezzi di carne, tanto maggiore è l'effetto. Si consiglia di cambiare l'acqua più volte.
11) Si consiglia di pescare nei fiumi e nei bacini fluenti. I più inquinati sono i pesci predatori di fondo - carassi, tinche, persici, lucci, carpe, pesci gatto, e i meno inquinati sono gli abitanti degli strati superiori dell'acqua - scarafaggi, lucioperca, orate.

Appendice 9.
Regole speciali che devono essere seguite durante la preparazione del cibo.

Quando prepari il cibo, dovresti rispettare le seguenti regole di base:
1) Sciacquare accuratamente le verdure, i funghi e i frutti di bosco sotto l'acqua corrente.
2) Mettere a bagno la carne in acqua dolce. La bollitura è il metodo preferito per cuocere la carne, poiché durante il processo di bollitura circa l'80% dei radionuclidi di cesio, nonché metalli pesanti e nitrati, vengono trasferiti nel brodo. Si sconsiglia l'uso del decotto. Dovreste far bollire la carne per 5-10 minuti, scolare il brodo e poi continuare la cottura in una nuova porzione d'acqua, che potrà poi essere consumata.
3) La salatura della carne va effettuata con ripetuti cambi di salamoia.
4) Quando si prepara il pesce di fiume proveniente da acque inquinate, è necessario tagliare la testa, sventrarla e rimuovere le ossa grandi.
5) Le patate e gli ortaggi a radice devono essere lavati due volte: prima di sbucciarli e dopo. Devi rimuovere una o due foglie superiori dal cavolo.
6) Mettere a bagno i funghi secchi o freschi in acqua salata per almeno due ore. In questo caso, il cesio migra nella soluzione e la qualità dei funghi praticamente non cambia.
7) Il contenuto di cesio nei funghi diminuisce notevolmente durante la bollitura. Si consiglia di far bollire i funghi freschi una volta (10-15 minuti) o due (10 minuti ciascuna), quindi scolare il brodo.
8) A casa si possono preparare cime, panna acida e burro idonei al consumo da latte contaminato. Durante la separazione nelle sommità rimane il 10-15% della quantità originaria di stronzio e cesio. Il contenuto di radionuclidi nei prodotti a base di latte fermentato è sempre inferiore a quello del latte fresco.
9) Dopo aver selezionato e lavato le bacche con acqua corrente, l'attività inquinante diminuisce di 1,1-1,4 volte. E dopo aver preparato marmellate e conserve di frutti di bosco, l'attività nel prodotto finale diminuirà di 2-5 volte. Quando si macinano le bacche con lo zucchero 0,5-0,8 volte a causa della diluizione con lo zucchero. Una volta essiccate, l'attività delle bacche aumenta da 8 a 15 volte.

Appendice 10.
Raccomandazioni per pulire il cortile e la casa dalle sostanze radioattive.

In genere, le aree inferiori del cortile dove si accumulano le pozzanghere sono più sporche. Quando si tratta della casa e degli annessi, le zone più sporche sono i tetti, le grondaie e le aree sottostanti.
1) Nelle zone di scarico è necessario rimuovere 20-30 cm di tappeto erboso. Successivamente iniziare la pulizia delle zone basse del cortile. In questo caso il terreno viene rimosso di 5-10 cm e portato fuori dal villaggio. Dopo aver rimosso lo strato contaminato, l'area del cortile viene ricoperta con terra pulita o sabbia. Ciò dà una riduzione di 2-3 volte della contaminazione radioattiva.
2) Ventilazione dei locali (la ventilazione attiva di una stanza per 3-4 ore riduce la concentrazione di radon di 3-4 volte), installazione di finestre di ventilazione per fondazioni, ecc.;
3) Rendere più verdi le stanze riduce i livelli di radiazione.
4) Non fumare, per evitare di trovarsi in stanze fumose (durante il processo di affumicatura, le particelle di aerosol si depositano attivamente sulle particelle di fumo).
5) Cose semplici come imbiancare, dipingere o tappezzare riducono l'emissione di radon dalle pareti interne di 5-20 volte.
6) Sostituire il monitor con un tubo a raggi con uno più moderno a cristalli liquidi: ha una radiazione di fondo molto inferiore.

MKOU "Liceo n. 2"

ARGOMENTO: “Terra-Pianeta dei Suoni! »

Completato:

Studenti del 9° grado

Kalashnikova Olga

Goryainova Kristina

Supervisore:

Shalaeva V.V.

Michailovsk, 2014


Che effetto ha il rumore delle grandi città sulla salute umana?
Domanda fondamentale : Cos'è il suono?
Bersaglio : Scopri gli effetti dannosi del rumore sulla salute umana.
Compiti :
1.Raccogliere informazioni sull'impatto del rumore sulla salute umana.
2. Considera le informazioni, analizza, trai conclusioni.
3. Presentare i risultati del lavoro in una presentazione al computer
Ipotesi: Effetti dannosi del rumore sulla salute umana.

Il rumore è una vibrazione casuale di suoni di varia intensità e frequenza. Nella vita di tutti i giorni, il rumore è un suono indesiderato che disturba una persona.

1. RUMORE DEL VENTILATORE.

Il ventilatore è quello principale fonte di rumore negli impianti di ventilazione. Il suo rumore è costituito da componenti aerodinamici e meccanici.

Il rumore aerodinamico della ventola è causato dalle pulsazioni della pressione e della velocità del flusso d'aria nella parte di flusso della ventola e nei condotti dell'aria adiacenti. La frequenza fondamentale (critica) di questo rumore (fs) dipende dalla velocità di rotazione della girante:

dove n è la velocità della ventola, giri/min; s – numero di pale del ventilatore.

Il rumore meccanico deriva dal funzionamento di un motore elettrico, cuscinetti, ecc. Questo rumore ha uno spettro ampio, che presenta sia frequenze multiple della velocità di rotazione del ventilatore, sia frequenze di eccitazione d'urto delle vibrazioni meccaniche delle parti strutturali.

2. RUMORE AERODINAMICO PROVENIENTE DAI CONDOTTI DELL'ARIA.

Il rumore aerodinamico nei condotti dell'aria viene generato principalmente quando il flusso d'aria passa attraverso spigoli vivi, serrande, aree strette, alette di guida in bocchette rettangolari, ecc. Qualsiasi bordo tagliente o ostruzione nel percorso del flusso d'aria crea turbolenza e rumore.

3. RUMORE STRUTTURALE.

Il rumore strutturale è chiamato rumore quando viene emesso da strutture edilizie rigidamente collegate a qualche meccanismo vibrante, ad esempio l'alloggiamento di un ventilatore. Per ridurlo è necessario utilizzare ammortizzatori antivibranti in gomma o a molla sotto i supporti delle unità vibranti, inserti flessibili nei condotti dell'aria, ecc.

Regolazione del rumore

Per valutare i livelli di rumore nelle stanze, l'intera gamma di frequenze è stata divisa in bande separate: ottave. Le frequenze medie geometriche delle bande d'ottava alle quali viene normalizzato il rumore sono rigorosamente standardizzate: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 e 8000 Hz. Il rumore è considerato accettabile se i livelli di pressione sonora (L) misurati utilizzando un fonometro o determinati teoricamente in tutte le bande di ottava della gamma di frequenza standardizzata (31,5 - 8000 Hz) non superano lo standard

valori.

Viene utilizzato anche un altro metodo di standardizzazione del rumore, basato su una valutazione integrale dell'intera gamma di frequenze “in un numero” quando si misura il rumore utilizzando la caratteristica “A” di un fonometro. In questo caso, lo spettro del rumore diminuisce i componenti alle frequenze basse e medie (fino a 1000 Hz), che corrisponde approssimativamente alla natura della percezione umana del rumore a varie frequenze. Il livello determinato è chiamato livello sonoro (LA) ed è caratterizzato da un numero in dBA.

La regolazione del rumore viene effettuata in conformità con i requisiti di SNiP 23-03-2003 "Protezione dal rumore". I livelli di rumore massimi consentiti per i soggiorni di appartamenti, camere d'albergo, uffici e bar dipendono non solo dall'ora del giorno, ma anche dalla categoria di comfort dell'edificio: A – condizioni altamente confortevoli, B – condizioni confortevoli, C – massimo condizioni ammissibili. Inoltre, i livelli di rumore massimi consentiti dalle apparecchiature dei sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria dovrebbero essere inferiori di 5 dB (o 5 dBA) rispetto a quelli specificati in SNiP. I livelli massimi di pressione sonora consentiti in bande di frequenza di ottava e i livelli sonori in dBA derivanti dal funzionamento dei sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria sono presentati nella Tabella 1 in conformità con SNiP 23-03-2003, tenendo conto di una modifica di –5 dB (dBA ).

4. Acufene

La parola "tinnito" (tinnitus) deriva dal latino tinnire, che significa "suonare". Il fenomeno è descritto come una sensazione sonora che si verifica nella testa e non è associata ad alcuna fonte esterna.

Circa un terzo degli americani (32%) ha sperimentato l’acufene almeno una volta. Questi dati sono confermati da studi simili in Europa. Anche il 13% dei bambini in età scolare con udito normale sperimentano almeno occasionalmente acufeni. Circa 18 milioni di americani cercano assistenza medica per l'acufene, 9 milioni soffrono di sintomi gravi e 2 milioni sono resi disabili dai suoni agonizzanti.

Tradizionalmente, la classificazione dell'acufene, utilizzata anche nella moderna letteratura medica, si basa sui concetti di rumore oggettivo e soggettivo. L'acufene oggettivo è caratteristico di quelle malattie rare in cui appare un rumore udibile da un osservatore esterno. L'acufene soggettivo si verifica in tutti i pazienti che percepiscono un suono che non può essere valutato dall'esterno. Una classificazione più vicina alla pratica e diffusa tra gli otorinolaringoiatri classifica l'acufene in base alla sua eziologia: vascolare, orecchio esterno e medio, muscolare, neurosensoriale periferica e centrale.

5. Rumore digitale- deviazioni delle caratteristiche di colore e luminosità dei pixel dai valori percepiti dalla matrice CCD. Quelli. i pixel multicolori casuali nella foto vengono scritti sulla matrice in modo errato.

In termini di natura visiva, il rumore digitale può essere paragonato alla grana del metodo della fotografia analogica, soprattutto perché si comporta allo stesso modo: maggiore è la sensibilità dell'elemento (sia esso una matrice o una pellicola), maggiore è il rumore. Visivamente viene percepito come granulosità, macchie, confini sfocati.

Il rumore è spesso causato da caratteristiche tecniche di progettazione della fotocamera e da carenze nella tecnologia della fotografia digitale. Nella maggior parte dei casi, appaiono pixel multicolori perché alcuni di essi sono scritti nel file in modo diverso da come dovrebbero essere percepiti dalla matrice. Il livello di rumore dipende direttamente dalla sensibilità. All'aumentare della sensibilità aumenta anche la tensione sul sensore e all'aumentare della tensione aumenta anche il numero di pixel registrati in modo errato. Ciò accade perché il sensore si surriscalda. Maggiore è la temperatura del sensore a causa dell'aumento della tensione, maggiore è il rumore.

Da un articolo di Sergei Lopatin.

Altra definizione di rumore digitale:

Il rumore (rumore digitale) è una struttura dell'immagine irregolare (non lineare) costituita da piccoli elementi che presentano differenze di luminosità o tonalità di colore. Inizialmente si verifica rumore digitale durante la lettura dei dati dal sensore della fotocamera a causa del caricamento non uniforme degli elementi fotosensibili. La comparsa del rumore digitale è influenzata direttamente da fattori quali le caratteristiche del sensore, la temperatura del sensore, il tempo di esposizione e indirettamente dall'algoritmo per l'elaborazione dell'immagine ricevuta dal sensore. Il rumore può essere rumore di luminanza o rumore cromatico. In genere, le fotografie con rumore eccessivo appaiono innaturali e sono di bassa qualità. Il rumore digitale viene spesso confuso con la grana. Il concetto di grana si applica solo alla pellicola fotografica.

Come affrontare la comparsa del rumore e la sua eliminazione

Prima di tutto, devi cercare di prevenire il rumore. Per fare ciò, è necessario scattare con un valore ISO basso (con scarsa sensibilità alla luce della matrice). Più alto è il valore, maggiore è la probabilità che si verifichi del rumore. In condizioni di scarsa illuminazione, non dovresti aumentare la sensibilità alla luce, ma utilizzare un treppiede, lasciando l'impostazione ISO il più bassa possibile.

Se nell'immagine è già presente del rumore, è possibile rimuoverlo utilizzando programmi o filtri specializzati.

Cos'è il rumore?

Un'atmosfera tranquilla in casa è la chiave del comfort e del buon riposo di tutta la famiglia. Il rumore ha un effetto negativo sul corpo umano. La fatica aumenta, il sonno peggiora, l’acutezza della percezione e le prestazioni diminuiscono. Ecco perché è così importante proteggere la propria casa dai rumori, sia dalla strada (rumore esterno) che dalla stanza vicina (rumore interno).

Cos'è il rumore?

Il rumore è costituito da vari suoni che ci disturbano nella vita di tutti i giorni: il movimento dell'ascensore in casa, i vicini irrequieti, gli allarmi delle auto, i cani che abbaiano, le porte che sbattono, la musica ad alto volume. La forza di ciascun suono può essere misurata in decibel (dB).

Più alti sono i decibel, più forte è il suono che colpisce il corpo umano!

È necessario pianificare l'isolamento della stanza dal rumore in fase di progettazione della casa. Purtroppo la maggior parte di noi comincia a pensare al problema dell’isolamento acustico dopo aver costruito una casa o aver effettuato delle ristrutturazioni. Ma poi proteggere in modo affidabile la stanza dal rumore diventa tecnicamente più difficile e più costoso.

Metodi di controllo del rumore

1. Rimuovere la fonte del rumore

Facile da fare

Ma non è sempre possibile

2. Aumentare lo spessore delle pareti

Utilizzare muri massicci che impediscano il passaggio del rumore (ad esempio, cemento armato)

Antieconomico

Elevato consumo di materiali e denaro.

Elevati costi di costruzione e trasporto.

3. Isolare con materiali fonoassorbenti

Utilizzare partizioni a telaio leggero: un telaio rivestito su entrambi i lati con cartongesso e riempito con isolante in lana di vetro.

Redditizio

Una parete divisoria leggera offre la stessa protezione dal rumore di un solido muro di cemento che pesa 10 volte di più.

Volume del rumore

La sensibilità umana ai suoni di frequenze diverse varia. È massimo per suoni con frequenza di circa 4 kHz, stabile nell'intervallo da 200 a 2000 Hz, e diminuisce a frequenze inferiori a 200 Hz (suoni a bassa frequenza).

Il volume del rumore dipende dalla forza del suono e dalla sua frequenza. L'intensità di un suono viene valutata confrontandola con l'intensità di un semplice segnale sonoro con una frequenza di 1000 Hz. Il livello di intensità di un suono con una frequenza di 1000 Hz che è forte quanto il rumore misurato è chiamato livello di intensità di quel rumore. Il diagramma seguente mostra l'intensità del suono in funzione della frequenza a volume costante.

A livelli di volume bassi, una persona è meno sensibile ai suoni di frequenze molto basse e alte. Con un'elevata pressione sonora, la sensazione del suono si trasforma in una sensazione dolorosa. Alla frequenza di 1 kHz la soglia del dolore corrisponde ad una pressione di 20 Pa e ad un'intensità sonora di 10 W/mq.

Impatto del rumore sulla salute umana

Il disagio acustico moderno provoca reazioni dolorose negli organismi viventi. Il rumore di un aereo a reazione, ad esempio, ha un effetto deprimente su un’ape; perde la capacità di navigare. Lo stesso rumore uccide le larve delle api e rompe le uova degli uccelli che giacciono apertamente nel nido. Il rumore dei trasporti o dell'industria ha un effetto deprimente su una persona: stanca, irrita e interferisce con la concentrazione. Non appena tale rumore si ferma, una persona prova una sensazione di sollievo e pace.

Un livello di rumore di 20-30 decibel (dB) è praticamente innocuo per l'uomo. Questo è un rumore di fondo naturale, senza il quale la vita umana è impossibile. Per i "suoni forti" il limite consentito è di circa 80 decibel. Un suono di 130 decibel provoca già dolore in una persona, e a 150 diventa insopportabile per lui. Un suono di 180 decibel provoca l'affaticamento del metallo e, a 190, i rivetti vengono estratti dalle strutture. Non per niente nel Medioevo avveniva l'esecuzione “sotto la campana”. Il suono del campanello stava lentamente uccidendo l'uomo. Qualsiasi rumore di sufficiente intensità e durata può portare a vari gradi di perdita dell'udito. Oltre alla frequenza e al livello del volume del rumore, lo sviluppo della perdita dell'udito è influenzato dall'età, dalla sensibilità uditiva, dalla durata, dalla natura del rumore e da una serie di altri motivi. La malattia si sviluppa gradualmente, quindi è particolarmente importante adottare in anticipo misure adeguate di protezione dal rumore. Sotto l'influenza di un forte rumore, in particolare del rumore ad alta frequenza, si verificano cambiamenti irreversibili nell'organo dell'udito. A livelli di rumore elevati la diminuzione della sensibilità uditiva si verifica dopo 1-2 anni di lavoro; a livelli medi si rileva molto più tardi, dopo 5-10 anni;

Il rumore interferisce con il normale riposo e recupero e disturba il sonno. La mancanza sistematica di sonno e l'insonnia portano a gravi disturbi nervosi. Pertanto, si dovrebbe prestare molta attenzione alla protezione del sonno - questo "balsamo dell'anima" - da tutti i tipi di sostanze irritanti.

Il rumore ha un effetto dannoso sugli analizzatori visivi e vestibolari, riduce la stabilità della visione chiara e dell'attività riflessa. Il rumore contribuisce ad aumentare il numero di varie malattie anche perché ha un effetto deprimente sulla psiche, contribuisce a un dispendio significativo di energia nervosa e provoca insoddisfazione e protesta mentale.

La ricerca ha dimostrato che anche i suoni impercettibili sono pericolosi. Gli ultrasuoni, che occupano un posto di rilievo nella gamma del rumore industriale, hanno un effetto negativo sul corpo, sebbene l'orecchio non lo percepisca. I passeggeri degli aerei spesso avvertono uno stato di malessere e ansia, uno dei motivi per cui sono gli infrasuoni. Gli infrasuoni causano il mal di mare in alcune persone. Anche gli infrasuoni deboli possono avere un impatto significativo sugli esseri umani se prolungati. Alcune malattie nervose caratteristiche dei residenti delle città industriali sono causate proprio dagli infrasuoni che penetrano attraverso le pareti più spesse.

Il rumore è un complesso di suoni che provoca una sensazione spiacevole o reazioni dolorose. Il rumore è una delle forme dell'ambiente fisico della vita. Il rumore interferisce con il riposo normale, provoca malattie dell'udito, contribuisce ad aumentare il numero di altre malattie e ha un effetto deprimente sulla psiche umana.

Una persona "brucia" dal rumore costante

"Il rumore è uno di quei fattori a cui non ci si può abituare", afferma Anzhelika Poplavskaya, professoressa associata del dipartimento di psicologia pratica dell'Università nazionale di Zaporozhye. “A una persona sembra solo di essere abituato al rumore, ma l'inquinamento acustico, agendo costantemente, distrugge la salute umana. Il rumore, in quanto fattore produttivo dannoso, è responsabile di numerose malattie professionali. E prima di tutto è il sistema nervoso a soffrire, il che comporta già altri problemi di salute. Il rumore ha un impatto negativo sulle capacità mentali, riduce la memoria, distrae l’attenzione e porta all’insonnia”.

La conseguenza più comune dell’impatto negativo del rumore sulla salute umana è l’indebolimento e la perdita dell’udito. Quelli tra noi che sono costantemente in servizio in luoghi rumorosi sono particolarmente a rischio: i lavoratori delle officine, dei grandi uffici e delle fabbriche, afferma lo psicologo.

"C'è un grosso problema con gli effetti dannosi del rumore negli impianti industriali della città, ma a noi psicologi non è permesso entrare nelle fabbriche", afferma Anzhelika Poplavskaya.

Secondo lo specialista, il rumore e le vibrazioni diventano il principale fattore di rapido affaticamento.

Il corpo di una persona semplicemente non può riposare a causa del fatto che per la maggior parte del tempo è esposto al rumore. In psicologia, questo processo ha un nome: "sindrome del burnout professionale". In questo stato di cose, una persona praticamente non sperimenta emozioni positive, non può svolgere normalmente le sue funzioni; Tutto ciò porta al fatto che il corpo non è più in grado di riprendersi da solo, anche se gli viene data la possibilità di riposare normalmente. Allo stesso tempo, è abbastanza difficile stabilire l'effetto del rumore sul corpo umano, poiché i cambiamenti negativi nello stato di salute di chi è sotto l'influenza dell'inquinamento acustico iniziano a manifestarsi solo dopo diversi anni. In questa fase, solo uno psicologo può aiutarlo, altrimenti tutto potrebbe finire con un esaurimento nervoso, dice Anzhelika Poplavskaya.

E qui sorge un altro problema: come aiutare queste persone? A Zaporozhye non esiste ancora un unico centro per l'assistenza psicologica. Le linee di assistenza esistenti non risolvono il problema.

Secondo Anzhelika Poplavskaya, circa 5 anni fa qualcuno ha provato a dare vita a questo progetto, ma nulla ha funzionato. Ma non è così difficile. Per così dire, i laureati delle nostre università possono fornire la prima assistenza psicologica di base. Allo stesso tempo, i prezzi dei servizi saranno bassi, le persone avranno l'opportunità di conoscere i loro problemi e i ragazzi riceveranno una pratica normale. Oggi molte persone si rivolgono già al nostro dipartimento per chiedere aiuto. Quindi c'è qualcuno che può aiutare.

Il rumore cittadino può essere attribuito alle cause dell'ipertensione e della malattia coronarica. L'esposizione costante al rumore (più di 80 dB) porta a gastrite e ulcere gastriche. L'impatto negativo del rumore influisce non solo sul sistema cardiovascolare, ma anche sulla motilità intestinale, su vari processi metabolici e, soprattutto, sul sistema immunitario (in particolare sulla produzione di anticorpi per combattere vari tipi di infezioni). È particolarmente pericoloso che il rumore, riducendo la soglia di sensibilità delle cellule nervose durante il giorno, porti a disturbi del sonno e di notte causi danni irreparabili alla salute umana.

L'effetto del rumore sul corpo umano

In condizioni di forte rumore cittadino, l'analizzatore uditivo è costantemente sotto stress. Ciò fa sì che la soglia uditiva (10 dB per la maggior parte delle persone con udito normale) aumenti di 10-25 dB. Il rumore rende difficile la comprensione del parlato, soprattutto a livelli superiori a 70 dB.

Il danno che il rumore forte provoca all'udito dipende dallo spettro delle vibrazioni sonore e dalla natura dei loro cambiamenti. Il rischio di una possibile perdita dell'udito causata dal rumore dipende in gran parte dall'individuo. Alcune persone perdono l'udito anche dopo un breve periodo di esposizione a rumori di intensità relativamente moderata; altre possono lavorare in ambienti rumorosi per quasi tutta la vita senza alcuna perdita uditiva evidente. L'esposizione costante al rumore forte non solo può influire negativamente sull'udito, ma può anche causare altri effetti dannosi: ronzii nelle orecchie, vertigini, mal di testa e aumento dell'affaticamento.

Il rumore nelle grandi città riduce l’aspettativa di vita umana. Secondo i ricercatori austriaci questa riduzione va dagli 8 ai 12 anni. Il rumore eccessivo può causare esaurimento nervoso, depressione mentale, nevrosi autonomica, ulcera peptica, disturbi del sistema endocrino e cardiovascolare. Il rumore interferisce con la capacità delle persone di lavorare e rilassarsi e riduce la produttività.

Le persone anziane sono le più sensibili agli effetti del rumore. Pertanto, il 46% delle persone di età inferiore ai 27 anni reagisce al rumore, all'età di 28-37 anni - 57%, all'età di 38-57 anni - 62% e all'età di 58 anni e oltre - 72 %. Il gran numero di disturbi legati al rumore negli anziani è ovviamente legato all'età e allo stato del sistema nervoso centrale di questo gruppo di popolazione.

Esiste una relazione tra il numero di reclami e la natura del lavoro svolto. I dati dell’indagine mostrano che il rumore colpisce più le persone che svolgono lavori mentali rispetto a quelle che svolgono lavori fisici (rispettivamente 60% e 55%). Le lamentele più frequenti delle persone con lavoro mentale sono apparentemente associate ad un maggiore affaticamento del sistema nervoso.

Indagini fisiologiche e igieniche di massa sulla popolazione esposta al rumore del traffico nelle condizioni di vita e di lavoro hanno rivelato alcuni cambiamenti nella salute delle persone. Allo stesso tempo, i cambiamenti nello stato funzionale del sistema nervoso centrale e cardiovascolare e la sensibilità uditiva dipendevano dal livello di esposizione all'energia sonora, dal sesso e dall'età dei soggetti. I cambiamenti più pronunciati sono stati riscontrati nelle persone esposte al rumore sia sul lavoro che in condizioni quotidiane, rispetto alle persone che vivono e lavorano in condizioni senza rumore.

Gli elevati livelli di rumore nell'ambiente urbano, che sono uno degli irritanti aggressivi del sistema nervoso centrale, possono causare un sovraccarico. Il rumore cittadino ha anche effetti negativi sul sistema cardiovascolare. La malattia coronarica, l’ipertensione e il colesterolo alto sono più comuni nelle persone che vivono in aree rumorose.

Il rumore disturba notevolmente il sonno. I rumori intermittenti e improvvisi, soprattutto la sera e la notte, hanno un effetto estremamente sfavorevole su una persona che si è appena addormentata. Un rumore improvviso durante il sonno (ad esempio il rombo di un camion) provoca spesso un forte spavento, soprattutto nei malati e nei bambini. Il rumore riduce la durata e la profondità del sonno. Sotto l'influenza di un livello di rumore di 50 dB, il tempo necessario per addormentarsi aumenta di un'ora o più, il sonno diventa superficiale e dopo il risveglio le persone si sentono stanche, mal di testa e spesso palpitazioni.

La mancanza di riposo normale dopo una giornata lavorativa porta al fatto che la fatica che si sviluppa naturalmente durante il lavoro non scompare, ma si trasforma gradualmente in stanchezza cronica, che contribuisce allo sviluppo di una serie di malattie, come un disturbo del sistema nervoso centrale sistema nervoso, ipertensione.

Misure di protezione dal rumore dei veicoli

La riduzione del rumore urbano può essere ottenuta principalmente riducendo il rumore dei veicoli.

Le misure di pianificazione urbana per proteggere la popolazione dal rumore includono: aumento della distanza tra la fonte del rumore e l'oggetto protetto; l'uso di schermi acusticamente opachi (pendii, pareti ed edifici schermanti), speciali strisce di protezione dal rumore per l'abbellimento; l'uso di varie tecniche di pianificazione, il posizionamento razionale dei microdistretti. Inoltre, le misure di pianificazione urbana comprendono lo sviluppo razionale delle strade principali, la massima sistemazione paesaggistica dei microdistretti e delle fasce divisorie, l’uso del terreno, ecc.

Un effetto protettivo significativo si ottiene se gli edifici residenziali si trovano ad una distanza di almeno 25-30 m dalle autostrade e le zone di rottura sono paesaggistiche. Con un tipo di sviluppo chiuso, solo gli spazi all'interno dell'isolato sono protetti e le facciate esterne delle case sono soggette a condizioni sfavorevoli, quindi tale sviluppo delle autostrade non è auspicabile. La soluzione più adeguata è lo sviluppo libero, protetto dal lato strada da spazi verdi e da edifici schermanti per la residenza temporanea delle persone (negozi, mense, ristoranti, studi, ecc.). La collocazione della conduttura nello scavo riduce inoltre il rumore nell'area circostante.

L'impatto del trasporto automobilistico sull'ambiente usando l'esempio delle città di Volgograd e Petrozavodsk

Uno dei problemi più acuti legati all’inquinamento ambientale nelle grandi città russe è il trasporto stradale.

L'influenza dei trasporti sui problemi ambientali della città è causata non solo dall'inquinamento atmosferico dovuto ai gas di scarico, ma anche dall'inquinamento del bacino idrico (deflusso di autolavaggi, parcheggi, garage, distributori di benzina, ecc.) e del suolo ( rifiuti contaminati da prodotti petroliferi, particelle di fuliggine di pneumatici derivanti dall'abrasione sulle strade, ecc.).

I problemi legati alla riduzione dell’impatto negativo dei veicoli sull’ambiente possono essere risolti solo con la costruzione su larga scala di snodi di trasporto sotterraneo nei luoghi di maggior traffico, una migliore organizzazione del traffico, con la collocazione ottimale di garage e parcheggi per lo stoccaggio dei veicoli, stazioni di servizio e autolavaggi in città.

Il problema più urgente dell'inquinamento ambientale provocato dai veicoli a motore sono le emissioni nell'atmosfera. Negli ultimi anni si è assistito ad un trend crescente nella quota delle emissioni in atmosfera rispetto al totale delle emissioni lorde di inquinanti. Nel 2000, nella città di Volgograd, le emissioni dei veicoli a motore rappresentavano oltre il 50% del totale delle emissioni lorde di inquinanti nell'aria.

Questo processo è dovuto al forte aumento del numero di veicoli in città, dovuto principalmente alle auto dei singoli proprietari.

Con la crescita del parco auto in città, è necessario sviluppare le infrastrutture di servizio dei veicoli (stazioni di servizio, stazioni e punti di manutenzione e riparazione auto, autolavaggi, garage, parcheggi, ecc.).

Solo nel 2000 gli specialisti del servizio ambientale cittadino hanno preso parte alle commissioni statali di accettazione di 18 stazioni di servizio fisse di nuova costruzione o ristrutturazione.

Diagramma delle variazioni del numero di distributori di benzina

Diagramma dell'evoluzione del numero dei reparti di manutenzione delle auto e degli autolavaggi

Una delle condizioni indispensabili per ridurre l'impatto dannoso dei trasporti sull'ambiente è il loro mantenimento in condizioni tecnicamente valide. Per questi scopi, Volgograd gestisce attualmente oltre 400 stazioni e punti di servizio per auto e più di 20 autolavaggi.

Nel corso di un decennio, il numero di punti di servizio auto è aumentato di oltre 30 volte e gli autolavaggi sono aumentati di quasi 5 volte

Queste strutture hanno anche un impatto negativo sull’ambiente. Pertanto, nelle autofficine private non sono presenti contenitori per la raccolta dei rifiuti contaminati da prodotti petroliferi (filtri, prodotti in gomma, stracci oleosi, ecc.), il problema dello smaltimento non è stato risolto

oli motore usati e altri fluidi tecnici, con conseguente formazione di discariche non organizzate all'interno della città.

La maggior parte degli autolavaggi funziona senza sistemi di approvvigionamento idrico circolante, quindi una parte significativa dei rifiuti liquidi contaminati da prodotti petroliferi viene smaltita in discarica.

Attualmente in città ci sono oltre 150 società di garage con un numero di box per il deposito di auto di singoli proprietari da 100 a 2000. Molte cooperative di garage, solitamente situate lontano dalle zone residenziali, hanno un aspetto sgradevole e un territorio non sviluppato.

Alcuni sono stati costruiti senza un progetto, non hanno avuto una conclusione positiva dalla valutazione ambientale statale e le strutture non sono state accettate per il funzionamento dalla commissione statale di accettazione. La cooperativa garage n. 18 è stata costruita e gestita in violazione delle condizioni della valutazione ambientale, vale a dire: non sono state eseguite le sistemazioni paesaggistiche e paesaggistiche del territorio, il numero di box supera quello specificato nel progetto.

Pertanto, nelle società di garage n. 38, i box per auto sono costruiti dello stesso tipo e si trovano nella corsia di precedenza della ferrovia; Il territorio delle cooperative è paesaggistico e paesaggistico, dotato di contenitori per la raccolta dei rifiuti generati.

Nonostante il fatto che quasi ogni singola auto abbia un posto nelle cooperative di garage, la città sta attivamente costruendo parcheggi.

Ciò è dovuto al fatto che i parcheggi si trovano vicino alle zone residenziali. I proprietari di automobili utilizzano i trasporti tutto l'anno, quindi è sorto il problema del deposito quotidiano delle auto vicino ai luoghi di residenza.

Vari tipi di siti e lotti liberi sono adattati per i parcheggi. Tuttavia, la costruzione e la gestione dei parcheggi sono spesso accompagnate da violazioni dei requisiti ambientali. Pertanto, il territorio di alcuni parcheggi non ha una superficie dura, non sono presenti sistemi di drenaggio e le aree circostanti non sono paesaggistiche.

La situazione ambientale nella città di Petrozavodsk peggiora anno dopo anno. La maggior parte delle emissioni nell’atmosfera, soprattutto ora che molte fabbriche sono chiuse, provengono dai veicoli a motore. Per conoscere l'impatto dei veicoli sull'ambiente, sono necessarie informazioni sul carico dei gas di scarico dei veicoli.

In diverse zone della città è stato contato per un'ora il numero delle auto in transito per individuare le zone più inquinate. Il metodo di calcolo non è convenzionale, ma questi dati danno un’idea del carico dei gas di scarico sull’ambiente. Questa tecnica consisteva nel fatto che il numero delle auto veniva contato per un'ora al mattino, al pomeriggio e alla sera nello stesso luogo, ripetuto tre volte, e le auto venivano divise in moto, auto, autobus, minibus e camion, che venivano divisi in diesel e carburatore.

Sapendo quante sostanze nocive emette un'auto, puoi determinare l'impatto dei gas di scarico sull'ambiente durante tutto l'anno. Le automobili con gas di scarico emettono nell'ambiente fino a 200 sostanze chimiche diverse e i loro composti. I gas di scarico annuali di un'auto ammontano a 800 kg di monossido di carbonio, 40 kg di ossido di azoto, oltre 200 diversi idrocarburi e metalli pesanti. Nel 1997, le emissioni dei veicoli a motore ammontavano a 56,5 mila tonnellate di sostanze inquinanti, tra cui monossido di carbonio - 45,1, idrocarburi - 7,2, ossido di azoto - 5,1. Sulla base dei dati ottenuti, si è riscontrato che i quartieri di Perevalka, Drevlyanka e Centrale sono i più inquinati, mentre i quartieri di Kukovka e la parte settentrionale della città sono moderatamente inquinati. Aree relativamente pulite dell'allevamento di pollame e Verkhnyaya Klyuchevaya.

Situazione ecologica nella città di Mosca.

Nel centro della città, il principale impatto sull'ambiente è causato dai trasporti automobilistici (80% dell'inquinamento all'interno dell'Anello dei Giardini). Inoltre, lungo le principali autostrade (50-250 metri, a seconda dello sviluppo e degli spazi verdi) si avverte un forte inquinamento causato dai veicoli a motore. Le imprese industriali si trovano principalmente nel sud-est (lungo il fiume Moscova) e nell'est della città. Le zone più pulite sono Yasenevo, Krylatskoye, Strogino, l'area metropolitana Yugo-Zapadnaya, nonché fuori dalla tangenziale - Mitino, Solntsevo. Le più sporche sono Maryino, Brateevo, Lyublino e le aree all'interno del Garden Ring.

Sul territorio del distretto orientale sono presenti diverse grandi zone industriali che incidono in modo significativo sull'ecologia delle aree circostanti. Le zone più pulite sono quelle adiacenti al parco forestale Losiny Ostrov e al parco Izmailovsky, nonché quelle situate oltre la tangenziale - Novokosino, Kosino, Zhulebino. Le zone più sporche sono quelle adiacenti ai quartieri centrali e sudorientali.

Il distretto sud-orientale è uno dei più inquinati di Mosca. La qualità dell'aria è influenzata principalmente dalla raffineria di petrolio Kapotnensky e dall'acciaieria di Lublino, nonché da molte imprese situate lungo il fiume Moscova. Sono presenti imprese inquinanti su quasi tutto il territorio del comprensorio. In questo distretto quasi tutte le zone sono fortemente inquinate, soprattutto Maryino, Lyublino, Kapotnya.

Nel distretto meridionale, la qualità dell'aria è influenzata principalmente dalla raffineria di petrolio di Kapotnensky e dall'acciaieria di Lublino. I distretti municipali meno inquinati (in ordine di inquinamento crescente): Chertanovo (esclusa l'autostrada Varshavskoye), Biryulyovo. Occorre prestare attenzione ai microdistretti di Brateevo e Orekhovo-Borisovo, in cui, nonostante una piccola quantità di emissioni, il terreno contribuisce all'accumulo di sostanze nocive nell'aria, il che rende questi microdistretti uno dei più inquinati di Mosca in quei giorni quando le condizioni atmosferiche contribuiscono all’accumulo di impurità nocive nell’atmosfera. È da queste zone che provengono il maggior numero di denunce da parte della popolazione.

Il quartiere sud-occidentale è uno dei più puliti di Mosca. I distretti municipali più puliti sono Yasenevo, Teply Stan, Severnoe Butovo. Non ci sono fonti di inquinamento atmosferico particolarmente grandi nel distretto, ma grandi fonti di inquinamento situate nel distretto meridionale colpiscono la parte orientale del distretto sudoccidentale.

Nel distretto occidentale, le zone più pulite sono Solntsevo e Novoperedelkino, situate fuori dalla tangenziale di Mosca. Non ci sono grandi fonti di inquinamento atmosferico sul territorio del distretto, ma ci sono diverse zone industriali (lungo l'autostrada Mozhaisk, Kutuzovsky Prospekt) che influenzano in modo significativo l'ecologia di quest'area.

Il quartiere nord-occidentale è il più pulito di Mosca. I distretti municipali più puliti sono Mitino, Strogino, Krylatskoye. Sul territorio del comprensorio non sono presenti importanti fonti di inquinamento atmosferico. Il trasporto automobilistico non ha un forte impatto sull'ambiente, ad eccezione delle aree lungo le principali autostrade che attraversano questo distretto.

In generale il Distretto Nord non è molto inquinato. C'è una grande zona industriale nell'area metropolitana di Voykovskaya. La parte meridionale è più inquinata di quella settentrionale.

Nel distretto nord-orientale, la parte settentrionale del distretto è molto più pulita della parte meridionale. A nord della stazione della metropolitana VDNKh non ci sono zone industriali che influiscono in modo significativo sull'ambiente, tuttavia ci sono singole imprese che influiscono sull'ecologia delle aree vicine, mentre a sud ci sono diverse zone industriali non molto grandi e un gran numero di veicoli.

Il Distretto Centrale è uno dei quartieri più inquinati della capitale. La principale fonte di inquinamento atmosferico è il trasporto automobilistico. I principali inquinanti sono il monossido di carbonio e il biossido di azoto, gli standard sanitari di quest'ultimo vengono superati in media di 2-3 volte. Non esistono grandi fonti di inquinamento industriale.

Impatto del trasporto automobilistico sull'ambiente nella città di Kaliningrad

Oggi, la fonte più significativa di inquinamento atmosferico nella città di Kaliningrad è il trasporto automobilistico (tabella). Il contributo del trasporto automobilistico alle emissioni totali di sostanze inquinanti è stato dell'84,7% (nel 1997 - 82,4%). Le emissioni dei veicoli superano di 5 volte quelle delle fonti fisse.

Attualmente, il trasporto automobilistico è ancora una fonte di inquinamento atmosferico scarsamente controllata nella regione.

Le ragioni principali di questa situazione, a nostro avviso, sono le seguenti:

1. Progetti ecologicamente pericolosi di motori e apparecchiature di carburante delle auto domestiche che, quando si utilizzano benzina con piombo e gasolio ad alto contenuto di zolfo, non consentono l'uso di sistemi di neutralizzazione dei gas di scarico e di postcombustione catalitica.

2. Elevati tassi di crescita del parco auto. Solo nel periodo 1992-1998 è aumentato nella regione di 2,5 volte e ammonta a oltre 255mila unità. La regione è al primo posto in Russia in termini di numero di automobili ogni 1000 residenti: oltre 300 unità. (a Mosca - 1,5 volte meno).

3. Un aumento ancora più rapido della flotta di auto usate di marche straniere con bassi dati operativi, tecnici e ambientali. Secondo la polizia stradale, del numero totale di auto straniere, oltre il 90% sono auto in circolazione da più di 5 anni, di cui oltre il 70% da oltre 10 anni. Inoltre, tenendo conto dell '"età" delle auto straniere (15-20 anni), diventa rilevante la questione del riciclaggio di carrozzerie, batterie, gomma, ecc.

4. Condizioni insoddisfacenti del manto stradale della maggior parte delle strade del centro regionale.

5. Mancanza di uno schema di trasporto unificato per Kaliningrad.

6. Non esiste alcuna legislazione sulla riscossione delle tasse per l'inquinamento ambientale da parte dei proprietari di veicoli individuali e privati. E oggi sono più dell’80%.

Dei 3.815 veicoli sottoposti a controllo strumentale nel 1998, 718 (18,2%) sono stati utilizzati in violazione dei requisiti GOST relativi alla tossicità e all'opacità dei gas di scarico (19,1% nel 1997).

Purtroppo non è stato ancora possibile realizzare alcun progresso significativo nella riduzione delle emissioni dei veicoli a motore. Allo stesso tempo, le operazioni regolarmente effettuate “Clean Air”, “Bus”, i raid congiunti sulle autostrade con la polizia stradale ci consentono di tenere la situazione sotto controllo.

Le acque reflue scaricate dai trasporti e dalle imprese complesse stradali nei corpi idrici superficiali contengono vari inquinanti, principalmente prodotti petroliferi e solidi sospesi.

Nel 1998 si è registrato un leggero aumento del volume totale delle acque reflue da 0,18 milioni di metri cubi. m fino a 0,2 milioni di metri cubi. m a causa della registrazione di nuove strutture di trasporto stradale.

Il miglioramento della composizione qualitativa delle acque reflue scaricate si spiega con la nuova costruzione di autolavaggi con fornitura di acqua riciclata, attrezzature e installazione di strutture moderne.

Il flusso effettivo dei drenaggi dal territorio delle strade non può essere preso in considerazione, poiché dipende dall'intensità delle precipitazioni, dallo scioglimento della neve, dal passaggio delle inondazioni, ecc.

Conclusione:

A livelli di volume bassi, una persona è meno sensibile ai suoni di frequenze molto basse e alte. Con un'elevata pressione sonora, la sensazione del suono si trasforma in una sensazione dolorosa.

Risorse informative:

Enciclopedia elettronica “Cirillo e Metodio”

Enciclopedia per bambini. Volume 16. Fisica.

Parte 2. Elettricità e magnetismo. Termodinamica e meccanica quantistica. Fisica del nucleo e delle particelle elementari. – seconda edizione., rivista/Comitato editoriale: M. Aksenova, V. Volodin, A. Eliovich. Avanta, 2005.-432.

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