-это область естествознания, наука, которая изучает наиболее закономерности, определяющие общую структуру и эволюцию материального мира.
является наукой о природе в самом широком понимании этого слова!
3 механические явления: какую работу делает комар, когда пьет кровь из человека? существует мнение, что комар шприцом прокалывает кожу и пьёт кровь…4 это заблуждениеэтот процесс намного сложнее. техника кровососания у комара зависит от целого комплекса его органов. верхней челюстью разрезается кожа. разрезание прекращается, когда жало достигает кровеносного сосуда и уже наступает сосание крови. но в организме человека есть фермент, который при повреждении кровеносного сосуда сразу вызывает свёртывание крови на повреждённом участке. в таком случае сгусток крови заблокировавший рану не дал бы комару пить кровь далее. но бог наделил комара ещё одной способностью. перед кровососанием он вводит в рану свою слюну - специальную жидкость, которая нейтрализует фермент, который вызывает свёртывание крови. именно эта жидкость вызывает у нас зуд от укуса, а иногда и аллергию.5 тепловые явления: почему огурец на 1-2°с холоднее окружающей среды? так как на 98% состоит из воды, а вода испаряется. при испарении с поверхности влаги температура огурца понижается.6 в стихотворении а. с. пушкина «кавказ» есть такие слова: «орёл, сотдалённой поднявшись вершины, парит неподвижно со мной наравне.» объясните, почему орлы, ястребы, коршуны могут держаться на одной высоте, не работая при этом крыльями.7 «парящая» в высоте птица поддерживается восходящими конвекционнымипотоками тёплого воздуха. держится в воздухе на неподвижно распростёртых крыльях, опираясь на эти потоки.8 электричество: почему гальванометр показывает наличие тока, если к нему присоединить стальной и алюминиевый провода, другие концы которых воткнуть в лимон или свежее яблоко? 9 все фрукты содержат фруктовые кислоты , являющиеся электролитаминичего не напоминает? правильно, кислотный аккумулятор. фрукты содержат в себе слабые растворы кислот. если взять лимон или яблоко и воткнуть в него медную проволоку, а на расстоянии от неё кусочек оцинкованного железа, то получится гальванический элемент.10 оптика: биологи обнаружили, что гремучие и другие ямкоголовые змеи легко отыскивают добычу в темноте, несмотря на то, что ночное зрение у них не развито. чем это можно объяснить? 11 ямкоголовые получили свое название от двух терморецепторных ямок наголове, расположенных между ноздрёй и глазом. эти ямки чувствительны к инфракрасному излучению и позволяют змеям распознать свою жертву по разнице температуры жертвы и окружающей среды. эти рецепторы способны воспринимать даже слабые изменения температуры воздуха, около 0,1°с. для змеи, грызуны и птицы имеют значительно более высокую температуру, и змея распознает её даже в кромешной тьме. подобно примитивным глазам, эти ямки позволяют змее выбирать жертву и нападать на неё с большой точностьюВсё вокруг состоит и малюсеньких частиц, которые не видны человеческому глазу, – атомов. Атом состоит из более мелких частиц: в центре – ядро, а вокруг него вращаются электроны. Ядро состоит из нейронов и протонов. Электроны, которые вращаются вокруг ядра, имеют отрицательный заряд (-), а протоны, которые находятся в ядре, – положительный (+). Обычно количество электронов в атоме совпадает с количеством протонов в ядре, поэтому атом не имеет заряда – он нейтрален.
Бывают такие атомы, у которых может не хватать одного электрона. Они имеют положительный заряд (+) и начинают притягивать электроны (-) из других атомов. И в этих, других атомах электроны слетают со своих орбит, меняют траекторию движения. Движение электронов от одного атома к другому приводит к образованию энергии. Эта энергия и называется электричеством.
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Скачать доклад по 7 класс воздухоплаваниек
Первый такой полет совершили в ноябре 1783 г. французы Пилатр де Розье и д'Арланд. Шар продержался в воздухе 25 мин. Началась эра воздухоплавания. Первые полеты на аэростатах были развлекательными. Потом воздушные шары стали применять для научных и военных целей. Русский химик Д. И. Менделеев воспользовался воздушным шаром для наблюдения солнечного затмения над облаками. Однако аэростат летел не туда, куда нужно было воздушным путешественникам, а куда нес его ветер. Поэтому воздухоплавателей не оставляла мысль сделать полет управляемым. Французский изобретатель А. Жиффар построил в 1852 г. сигарообразный аэростат — дирижабль с воздушным рулем и гребным винтом, приводившимся во вращение небольшой паровой машиной. Дирижабли, к сожалению, были громоздки, неуклюжи и тихоходны. Поэтому их вытеснили другие летательные аппараты — самолеты и вертолеты.
Аэростаты и сейчас используют для научных целей. При современных шаров-зондов и аэростатов, поднимающихся с автоматическими приборами и радиостанциями на 30— 40 км, ученые исследуют атмосферу Земли. Используют аэростаты и как стартовые площадки для запуска метеорологических ракет и для подъема телескопов. Для подъема аэростата вместо нагретого воздуха можно использовать газы, которые легче воздуха, например водород или гелий. В последнее время снова возродился интерес к использованию дирижаблей. Внимание привлекают их экономичность и большая грузоподъемность. Например, дирижабль «Урал-3» работает как подъемный кран. Он может доставлять грузы массой до 500 кг. Наши конструкторы проектируют дирижабли грузоподъемностью 30 т и более. Незаменимыми оказались дирижабли и в космических исследованиях. В 1985 г. автоматические межпланетные станции «Вега-1» и «Вега-2» оставили в атмосфере планеты Венера аэростаты, оснащенные научными приборами.