-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Perlunka

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 4) Мой_любимый_КРОЛИК Live_Memory ДОМ_2 Oljika
Читатель сообществ (Всего в списке: 3) Даша_Дафна Oljika kayros

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 18.04.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 2515





Осязание

Четверг, 22 Апреля 2010 г. 14:20 + в цитатник
 (496x433, 241Kb)
Удивительно, какмного о внешнем мире можно у знать просто на ощупь! Когда мы дотрагиваемся до разных форм и поверхностей, мозг получает более точные сигналы, чем те, что идут к нему от органов зрения, слуха, обоняния и вкуса.

Человек обладает пятью чувствами. Это зрение, вкус, слух, обоняние и осязание. Труднее всего определить и понять механизмы осязания: ведь, по сути, это целый комплекс разных ощущений. Кроме того, осязание словно подстраховывает иные чувства и удостоверяет, что перед нами на самом деле то, о чем они нам поведали. Как часто, к примеру, вам приходилось протягивать руку и дотрагиваться до чего-либо, чтобы убедиться в реальности увиденного?

Роль осязания

В отличие от остальных четырех чувств, которые реализуются через конкретные органы - глаза, уши, нос или рот, - осязательные ощущения воспринимаются по всему телу. Если другие чувства реагируют лишь на один вид раздражения, осязательная система чувствительна и к температуре, и к боли. Наверное, легче всего представить себе осязание как набор разных чувств; некоторые из них имеют специальные конечные точки или нервные окончания в нашей коже, мышцах и в других местах; там они откликаются на самые различные раздражения и передают полученные впечатления в мозг, в свою очередь обрабатывающий эти информационные сигналы.

Как мы осязаем?

Осязание позволяет человеку немало узнать и сделать. Благодаря осязанию вы почувствуете чье-то прикосновение или удар; благодаря ему вы сможете, не рассматривая, определить размер и форму какого-либо предмет, узнать, насколько он тяжел, тверд он или мягок, горяч или холоден. Кроме того, осязание позволяет человеку не глядя определить, где и как в данный момент расположены разные части и органы его тела.

Ощущение температуры или боли подсказывает мозгу, что телу грозит опасность, до того, как происходит осознание этой опасности, и организм немедленно на это отреагирует, чтобы защититься. Например, вы отдернете руку от горячей поверхности прежде, чем она успеет вас ожечь.

Для того, чтобы узнать о работе органов осязания, ученым понадобилось немало времени и усилий. Когда стало впервые известно, что чувство осязания зависит от сигналов, воспринимаемых несколькими различными видами конечных органов и нервных окончаний, исследователи предположили, что каждое нервное окончание реагирует только на один конкретный раздражитель, - боль, нажим, холод или тепло.
Впрочем, скоро сторонники этой теории натолкнулись трудности. Хотя некоторые нервные окончания особо чувствительны лишь к одному раздражителю, выяснилось, что другие не только реагируют на разные раздражения, но и мало чем отличаются друг от друга. Далее обнаружилось, что различаемые нервными окончаниями ощущения составляют лишь малую долю всех доступных и получаемых ощущений.

Посылание сигналов

Нервные волокна человека непрерывно реаги¬руют на множество раздражителей, но лишь те из них, что несут сигнал о температуре и давлении, достаточно сильны для распознавания мозгом. И температура, и давление вызывают значительную активность в нервных волокнах, а порождаемые сигналы с возросшей скоростью передаются в центральную нервную систему. Скорость, с которой сигнал поступает в мозг, говорит мозгу о том, какого типа раздражитель действует в данный момент. Осязательный сигнал идет от конечных органов через нервные волокна по соматическим нервам в центральную нервную систему.

Различные рецептивные поля отличаются по степени чувствительности, которая зависит от концентрации нервных окончаний в различных участках человеческой кожи. Например, каждый может ощутить, что ему на кончик языка надавливают именно двумя остро отточенными карандашными грифелями, даже если они будут в 1 мм друг от друга; а если колоть ими в области спины, то только в случае расстояния в 5 см между ними человек ощутит не один внешний раздражитель, а несколько.

Ученые провели немало эксперементов пытаясь определить каждый ли тип волокнистой ткани передает сигнал об особом виде раздражения. Безусловно, некоторые волокна способны переда¬вать сигналы только в случае повреждения кожного покрова, температурного воздействия на него, ущемления и тд Однако, эту реакцию дает не сам конечный орган, а последовательность и сила сигналов в нервных волокнах, по цепочке передающих информацию в головной мозг. При том, что отдельные виды нервных окончаний более чувствительны к некоторым видам внешнего раздражения, большинство специалистов пришло к выводу, что комбинация сигналов, распознаваемых мозгом как определенное ощущение, определяется скоростью распространения сигналов и распределением их по малым и большим нервным волокнам.

Поскольку осязание дает нам так много знаний об окружающем мире, оно может заместить недостаток иных ощущений. Наилучший пример -шрифт Брайля, позволяющий слабовидящим читать при помощи пальцев.
 (505x613, 554Kb)
Рубрики:  Организм человека

Метки:  

Обоняние и вкус

Четверг, 22 Апреля 2010 г. 13:22 + в цитатник
 (509x684, 495Kb)
Обоняние и вкус, некогда столь же необходимые человеку для выживания, как слух, осязание и зрение, ныне гораздо слабее развиты, чем у животных, и играют второстепенную роль.

Стех пор, как человек поднялся с четверенек и оторвал нос от земли, его жизнь перестала в той же мере зависеть от обоняния и вкуса, как жизнь других животных. Утратив былое значение, эти физические чувства теперь почти исключительно служат человеку для выбора и получения удовольствия от еды и питья.

Химическая природа чувств

У вкуса и обоняния общая химическая природа. Это значит, что они представляют собой реакцию на присутствующие в окружающей среде химические вещества. Пробуя что-то на вкус, мы ощущаем присутствие во рту тех или иных химических веществ, а чувствуя запах - регистрируем их наличие в воздухе в газообразной форме.
Чистый воздух представляет собой смесь не имеющих запаха газов - главным образом, азота (78",,) и кислорода (21",,) с незначительными примесями инертных газов. Воздух может содержать до 5"<. водяных паров, тоже не имеющих запаха. Любые другие примеси потенциально можно обнаружить по запаху. Даже самые ничтожные концентрации химических примесей можно учуять носом, который подскажет хозяину, что годится в пищу, а что нет, что издает неприятный запах (и лучше держаться от него подальше), а что, возможно, является запахом другого животного друга или врага.

Обоняние

Хорошо известно, что мы способны распознавать гораздо больше оттенков запаха, чем звуков. Однако ученым очень трудно уяснить, что же происходит, когда мы обоняем запах, и еще многое предстоит узнать о том, как присутствующие в воздухе химические вещества воспринимаются носом и интерпретируются мозгом как запахи того или иного происхождения. До сих пор нет четкого понимания и того, как язык распознает и преобразует химические вещества во вкусовую информацию.

Тончайшие волоски улавливают запахи

Впрочем, известно, что небольшой участок в задней части носовой полости изобилует нервными окончаниями, воспринимающими запахи. Этот участок, называемый обонятельным эпителием или обонятельной областью, буквально напичкан миллионами нервных окончаний микроскопическими обонятельными клетками. Каждая из них имеет не меньше десятка тончайших волосков или жгутиков. Они постоянно увлажняются слизью, которая тоже служит ловушкой для пахучих веществ. Но из-за недоступности обонятельной области ученым трудно исследовать происходящие в ней процессы.

Полагают, что при вдыхании с воздухом доступных нашему обонянию пахучих веществ они растворяются в слизи, увлажняющей жгутики, в результате чего эти тончайшие волоски покрываются раствором пахучих веществ. Реагируя на них, жгутики посылают сигналы обонятельным клеткам для дальнейшей передачи по соответствующим нервным волокнам (их называют обонятельными нервами). Затем эти сигналы передаются в обонятельный мозг участок головного мозга, гораздо слабее развитый у людей, нежели у животных.
 (363x428, 227Kb)

Пахучие вещества испускают невидимое облачко частиц. При дыхании наполненный запахом воздух втягивается в нос и проникает в обонятельную область. Там информация обрабатывается и передается обонятельными нервами в кору головного мозга.

Наружная оконечность обонятельной клетки с тончайшими волосками черного цвета. На увеличенном изображении жгутиков видны рецепторы -точки восприятия пахучих частиц.
Рубрики:  Организм человека

Метки:  

Статистика стресса

Среда, 21 Апреля 2010 г. 23:46 + в цитатник
 (457x205, 108Kb)
Статистика стресса

□ Стрессу подвержен любой человек вне зависимости от занимаемой им должности, положения в обществе и материального достатка.

□ По статистике, в США (стране, которая первой осознала проблему стресса) 90% населения постоянно находится в состоянии сильного стресса. Из них 60% испытывает стресс 1-2 раза в неделю, 30% - почти каждый день.

□ По данным американских ученых 2/3 всех визитов к врачу вызваны симптомами, в основе которых лежит стресс. Многие крупные корпорации тратят сотни миллионов долларов на медицинские пособия, вызванные стрессом. В итоге экономические потери от стресса в США превышают 300 миллиардов долларов ежегодно.

□ В России, на сегодняшний день, нет столь точной статистики, но по приблизительным оценкам примерно 70% россиян постоянно находятся в состоянии стресса, а треть всего населения - в состоянии сильного стресса.

□ Вследствие постоянных стрессов, почти 80% людей зарабатывают болезнь, называемую синдромом хронической усталости. Симптомы этого заболевания очень напоминают проявления СПИДа: быстрая утомляемость, слабость по утрам, «песок» в глазах, частые головные боли, бессонница, конфликтность, склонность к одиночеству

□ По данным ВЦИОМ (Всесоюзный центр исследования общественного мнения) россияне избавляются от стресса следующим образом:
- Телевизор - 46%
- Музыка - 43%
- Алкоголь - 19%
- Еда - 16%
- Медикаменты - 15%
- Спорт - 12%
- Секс - 9%
- Йога, медитация - 2%

□ 40 млн. из 147 млн. рабочих в странах Европейского союза страдают от стрессов, что ежегодно обходится обществу в 19 млрд. долларов США.

□ Многие жители стран "Большой Европы" страдают теми или иными последствиями стрессовых ситуаций. Например - 13% сетуют на постоянную головную боль, 17% - на мышечные боли, еще 30% испытывают неприятные ощущения и боли в области спины.

□ По результатам социологических опросов - стресс оказывается сильное негативное влияние на сексуальную жизнь 60% людей.
Рубрики:  Интересно знать

Метки:  


Процитировано 3 раз

Про счастье и бабло

Среда, 21 Апреля 2010 г. 22:48 + в цитатник
 (451x338, 250Kb)
Даже не знаю, с какого края приступить... Ну, наверное, с того, что большинство людей испытывающих хронический недостаток денег, совсем неправильно понимают смысл выражения "Не в деньгах счастье". Лично я считаю, что "Деньги - это крепкий фундамент для счастливой жизни. Но всего лишь фундамент..." Глупо смотреть на деньги с материальной точки зрения. Покупка различных вещей мало кого сделает счастливым, разве что поднимет настроение в момент покупки... С другой стороны, есть много вещей, которые делают нашу жизнь удобнее, разнообразнее и тем самым сохраняют наши нервы или даже являются инструментом движения вперед.

Примеры:
в качественных кроссовках вам будет удобнее бегать, а значит вы будете получать удовольствие от бега и не будете париться о мозолях и т.д.
питаясь качественной разнообразной едой вы будете здоровее себя чувствовать и наверняка проживете дольше чем, если бы питались абы чем...
работая на мощном надежном компьютере, вы не будете раздражаться по поводу тормозов
одеваясь в новую модную одежду, вам будет приятно перед выходом посмотреть на себя в зеркало, а это тоже заряд положительных эмоций
ехать на работу в переполненном общественном транспорте или на своем авто - есть разница!!! И вовсе не в сэкономленном времени, а в комфорте.

Вот отличное слово нашлось - КОМФОРТ. Все что комфортно - уменьшает нагрузку на нашу нервную систему, а значит остается больше энергии радоваться жизни, а не противостоять внешним раздражителям.

А если начать говорить про такую вещь как свободу? Свобода это то, к чему люди стремились во все века! И я даже не буду говорить про физическую свободу... Когда я работала на дядю, мне не так напряжно было ездить хер знает куда 5 раз в неделю и торчать в офисе с 9.00 до 18.00. Куда напряжнее мне было осознавать, что я должна "принадлежать" этой конторе большую часть дня и все ради зеленых бумажек, которые я могу потратить только на выходных.

Можно, конечно, просто уволиться нах и сидеть дома без денег, но в этом случае все дома для вас будут закрыты. Это еще хуже, чем отсидка в офисе...

В общем деньги могут дать дать внутренее ощущение свободы... Человек, может работать 16 часов в сутки, но если есть ощущение свободы, это уже совсем другая жизнь.

Я не буду писать о каких-то огромных состояниях и олигархах, т.к. это будет голая теория похожая на бред сивой кобылы. Думаю, что у этих людей вообще другое видение этого мира...

В конец повторю, прицитирую саму себя: "Деньги - это крепкий фундамент для счастливой жизни. Но всего лишь фундамент..." Можно ведь и на крепком фундаменте построить дермовый дом...


Желаю всем побольше денег и поменьше непредвиденных косяков по-жизни!
Рубрики:  Деньги

Метки:  


Процитировано 1 раз

Кто такой "Лох"

Среда, 21 Апреля 2010 г. 21:09 + в цитатник
 (601x451, 551Kb)
Лох (растение) (лат. Elaeagnus) — род деревьев и кустарников.

В начале века о лоховых лесах существовала такая информация: "К западу от реки Бахтемир имеются чистые насаждения лоха, в которых наблюдаются деревья до 18 вершков толщиной . На остальной территории Астраханского края с включением киргизской и калмыцкой степей известна только кустарная или полукустарная форма лоха. Произрастает лох и в районе лагун у подножия бугров Бэра на границе с заливаемой в весеннее половодье песок. Деревья лоха в 30-летнем возрасте достигают здесь 5 — 6 вершков на высоте груди. Встречаются по Волго-Ахтубинской долине и в дельте единичные деревья и мелкие куртины лоха. В казенной Яр-Базарской даче кустарниковый лох достигает размеров дерева и встречается в виде небольших сплошных насаждений естественного происхождения".

Лох, или дикая маслина, считался в Астраханском крае насаждением редкостным, не слишком много произрастает его в области и в настоящее время. В дельте Волги лоховые леса занимают более 1000 гектаров. Они растут на возвышенных слабо затапливаемых участках островов. Слабое засоление почв и грунтовых вод не является для лоха помехой в росте. Астраханский лох успешно произрастает и в степных условиях нашего края. Растет на песках, песчаных и суглинисто-глинистьгх почвах.

В настоящее время в области встречаются два вида лоха: узколистный и восточный крупноплодный, со съедобными плодами. Плоды лоха охотно поедаются многими птицами. Они же являются и основными разносчиками семян. Лох быстро поселяется в местах с нарушенным почвенным покровом — на дамбах, обочинах дорог, высоких прирусловых гривах. Помимо семян, лох размножается корневыми отпрысками. Он принадлежит к числу тех деревьев, которые идут легко от корня и основания ствола и быстро восстанавливаются и после пожара, и после рубки. Первые плоды на дикой маслине появляются уже в семилетнем возрасте.

При хороших растительных условиях лох узколистный достигает в Астраханской области до 5 — 6 метров в высоту, а восточный крупноплодный — до 6 — 8 и более метров.

Древесина лохов отличается большой плотностью, вязкостью и высокой калорийностью тепла.
 (601x451, 480Kb)
Рубрики:  Интересно знать

Метки:  

Уменьшение последствий землетрясения

Среда, 21 Апреля 2010 г. 17:09 + в цитатник
Ни один из описанных методов не исключает ошиб¬ки, но каждый из них позволил человечеству лучше понять природу и характер землетрясений. Кроме того, ученые изучают возможности уменьшения масштабов причиняемых разрушений. Некоторые специалисты полагают, что разрушительных последствий сдвигов земной коры можно избежать при помощи небольших искусственных толчков, производимых взрывчатыми материалами.

В отдельных районах небольшие землетрясения были предотвращены за счет затопления разломов. В частности, заполнение сточными водами глубоких скважин недалеко от Денвера (штат Колорадо, США)вызвало несколько незначительных толчков в ранее сейсмически спокойном районе; это подсказало, что несколько искусственно вызванных и контролируемых толчков смопт предотвратить чреватые тяжкими последствиями естественные сейсмические процессы вдоль разлома Сан-Андреас в соседней Калифорнии.

Наверное, лучшим способом предотвращения гибели людей и разрушения городов в результате землетрясения была бы всеобщая эвакуация из сейсмически опасных зон. Впрочем, население земного шара постоянно растет, и такая мера едва ли возможна: подсчитано, что к 2035 году в больших городах, расположенных менее чем в 200 км от сейсмически опасных зон, будет проживать более 600 миллионов человек.

Архитекторы Америки и Японии уделяют особое внимание проектированию надежных сейсмически прочных зданий. Обрушение во время землетрясений строительных конструкций приводят к ужасным человеческим жертвам. Следовательно, постройки в сейсмически опасных районах должны быть лишены излишнего декора и дымовых труб, а жилые и служебные помещения возводиться на специальных фундаментах, снижающих амплитуду сейсмических колебаний приблизительно на треть.

 (375x375, 208Kb)

Сейсмометр регистрирует сейсмические волны. Груз подвешен на шнуре над механически вращаемым барабаном. Рамка прибора устанавливается на поверхности коренной породы. Сейсмические волны приближающегося землетрясения производят колебания в горизонтальной плоскости и приводят рамку в движение. Самописец на маятнике повторяет эти движения, вычерчивая на вращающемся барабане кривую сейсмограмму.
Рубрики:  Землетрясения

Метки:  

Признаки землетрясения

Среда, 21 Апреля 2010 г. 16:56 + в цитатник
 (247x409, 234Kb)
Некоторые особенности в поведении животных могут подсказать человеку, что приближается землетрясение. Чувствуя неизбежные земные толчки, собаки воют, лошадь может понести, а птицы беспокойно летают кругами. В 1975 году жители одного китайского города обратили внимание на странное поведение животных и вовремя оставили свои дома через несколько часов случилось землетрясение.

В сейсмически опасных зонах ученые регулярно берут пробы воды из колодцев и скважин. Разрывам подземных пород может предшествовать ломка их кристаллической структуры, когда через образовавшиеся щели в подземные воды (и оттуда в скважины) попадает газ радон. Повышение уровня содержа¬ния радона в колодезной воде говорит о возможности скорого землетрясения.

Землетрясению может предшествовать высвобождение электрически заряженных газов. Такие газы могут иметь характерное свечение. Ученые также обнаружили, что перед землетрясением над линией разлома может выделяться газообразный водород в количествах, превышающих обычные в десять раз. К сожалению, подобные явления сопутствуют не всем подземным точкам; поэтому сейсмологи разработали немало иных методов более точного прогнозирования землетрясений.
Специальные приборы тензодатчики помогают обнаружить любые отклонения в силе напряжения по линиям разломов и возникающие в результате этих процессов гигантские трещины, которые могут тянуться на несколько километров под землей и на ее поверхности. Инклинометр, похожий на плотницкий уровень, определяет перемещения земной коры, а помещаемые под линией разлома проводные датчики оповещают о любых необычных движениях в земной толще.

Обнаружитель толчков

Самым точным прибором для обнаружения приближающегося землетрясения является сейсмометр. Это высокоточное устройство может определить самые незначительные подземные колебания, преобразуя их в электрический сигнал, который отмечается самописцем на ленточном барабане и позволяет сразу же увидеть любое волнение подземных пород.

Для отслеживания сейсмической активности Земли спутниковые сигналы посылаются на многочисленные наземные станции, что позволяет ученым определить, не изменили ли они своего положения по отношению к друг другу.
 (525x396, 492Kb)

Землетрясение 1985 года в Мехико не повредило эти многоэтажные здания. В зонах частых землетрясений многие сооружения построены по специальным проектам, предполагающим дополнительную сейсмостойкость
Рубрики:  Землетрясения

Метки:  

Сейсмически опасные зоны

Среда, 21 Апреля 2010 г. 16:42 + в цитатник
Ученые стали обозначать на картах сейсмически опасные участки земной поверхности еще до того, как поняли природу землетрясений. Подземные толчки могут произойти повсюду, где горные породы перемещаются вдоль разломов земной коры, но сильные землетрясения, как правило, возникают в четко определенных зонах. Наиболее часто они случаются в вулканических зонах например, в "огненном кольце" тихоокеанского бассейна.

По мере совершенствования методов определения и точного обнаружения мест подземных толчков стало возможным более падежное картографирование сейсмически опасных зон. В результате ученые получили более полную картину сейсмической активности Земли.

Сейсмология была поставлена на подлинно научную основу в 60-е годы, когда ученые приступили к исследованиям возможностей определения небольших подземных ядерных взрывов в свете договора о запрещении испытаний ядерного оружия. Специалисты установили немало станций сейсмического слежения и внимательно вслушивались во все, даже малейшие, регистрируемые приборами колебания.

Составленные впоследствии карты сейсмической активности показали, что землетрясения чаще всего происходят вдоль линий океанических кряжей, вокруг океанских впадин, на участках разломов земной коры и вблизи молодых горных и вулканических массивов.

Полученные данные подтвердили теорию о том, что 100-км внешняя земная кора и ее твердая геологическая мантия состоят из восьми основных тектонических плит, лежащих на поверхности полужидкой внутренней оболочки астеносферы. Постоянная активность астеносферы приводит тектонические плиты в движение. Они сближаются, сталкиваются, расходятся, сцепляются и т. д.
 (367x226, 208Kb)

Землетрясение в марте 1964 г., обрушившееся на Анко-ридж, главный город штата Аляска, было одним из самых больших в истории человечества; ущерб исчислялся миллионами долларов. Наибольшие разрушения произошли из-за превращения мягких грунтов в смертельно опасные зыбучие песчаные массивы.
Рубрики:  Землетрясения

Метки:  

В случае землетрясения

Среда, 21 Апреля 2010 г. 16:34 + в цитатник
 (207x299, 157Kb)
• В городах, где землетрясения часты, про
водится регулярное обучение населения:
каждый житель должен знать, что делать
при подземных толчках.
• Детям желательно иметь рядом с крова
тью фонарь и пару прочной обуви для эва
куации в безопасное место при толчках в
ночное время.
• Поскольку при землетрясениях возникает
опасность падения строительных конструк
ций, гражданам рекомендуется не покидать
дом и расположиться под надежным укры
тием из мебели или в дверях, чтобы избе
жать травмы от падающих предметов. Двер
ной проем почти всегда является самой
прочной в квартире конструкцией и вряд ли
обвалится (см. фото выше).
• При землетрясении необходимо погасить
газ: возгорание труб может привести к
взрыву.
Рубрики:  Землетрясения

Метки:  

Подводные землетрясения

Среда, 21 Апреля 2010 г. 16:29 + в цитатник
 (222x370, 132Kb)
Землетрясения зарождаются глубоко в недрах земной коры. Внешняя оболочка нашей планеты состоит из находящихся в движении тектонических плит. Большинство крупных землетрясений происходят в земых глубинах, на краях тектонических плит.

Эти плиты меняют свое положение не постепенно, а резко, под воздействием силы, которая давит на их края, проламывает горную породу и сдвигает участки земной тверди; накопившаяся энергия высвобождается в виде подземных толчков различной мощности.

Последствия землетрясения зависят от его силы, глубины подземных толчков и характера земной поверхности, которая может разверзнуться пропастью, приподняться или образовать впадины. В горной местности землетрясения приводят к лавинам и оползням; подчас даже глинистые почвы на пологих склонах холмов начинают стекать вниз, подобно вулканической лаве. Рыхлые песчаники и глиноземы под действием землетрясения мопт приобрести жидкую консистенцию и превратиться в зыбучие породы. Такое, в частности, наблюдалось на Аляске в 1964 году.

Когда землетрясения происходят в глубине морей, возникают гигантские волны цунами. На океанских просторах такие волны едва различимы; они несутся но водной поверхности со скоростью 790 км в час. По мере приближения к берегу они замедляются, но растут ввысь; море отступает от берегов, чтобы йотом обрушить на них несколько валов громадных воли.
Оказываясь в узком проливе, цунами вздымаются на высоту до 20 метров, сметая все на своем пути. После землетрясения 1755 года на португальскую столицу Лиссабон обрушился 17-метровый вал воды. Последующие толчки привели к обвалам . Три четверти сооружений города рухнуло, иогребя под обломками 60 000 человек.

Поверхность Земли пребывает в постоянном движении. Хотя катастрофические по своим последствиям землетрясения случаются не столь часто, специалисты но землетрясениям сейсмологи ежегодно регистрируют около полумиллиона толчков. Иными словами, каждую минуту где-то на нашей планете происходит землетрясение. В подавляющем большинстве случаев об этих толчках не знает никто, кроме ученых-сейсмологов, оснащенных специальными сейсмометрами сверхчувствительными определителями землетрясений.
В прошлом сейсмологи измеряли силу землетрясения (т.е. количество высвобождаемой им энергии) по шкале Рихтера, названной в честь американского уче¬ного, применившего свой метод на практике в 1935 году. В настоящее время сейсмологи чаще пользуются шкалой Меркалли. Ее разработал итальянский сейсмолог Джузепие Меркалли в 1902 году.
Рубрики:  Землетрясения

Метки:  

Могучая стихия

Среда, 21 Апреля 2010 г. 16:04 + в цитатник
 (250x274, 156Kb)
Землетрясения принадлежат к самым разрушительным природным силам. Самое могучее землетрясение может быть в 10 тысяч раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Подчас во время землетрясения земля под ногами напоминает палубу судна в морскую качку. В зависимости от силы землетрясения участки земной поверхности покрываются мелкой рябью или, наоборот, резко кренятся и заваливаются в разные стороны. В отдельных случаях при землетрясении кажется, что по земной поверхности идут волны. Очевидцы подземных толчков 1906 года в Сан-Франциско рассказывали, что видели земные волны высотой до метра. Когда толчки прекратились, выяснилось, что разлом земной коры, вдоль которого произошли подземные толчки, сместился на 6 с лишним метров.

Большинство землетрясений длится лишь несколько секунд, но в отдельных случаях продолжительность подземных толчков превышает минуту. К примеру, землетрясение 1906 года в Сан-Франциско длилось всего 40 секунд, а толчки, потрясшие Аляску 24 января 1964 года, не унимались 7 минут: три из них привели к значительным разрушениям.

Во многих случаях вслед за главным толчком зем-летрясения идут последующие; их сила постепенно затухает. Эти остаточные толчки, которые геологи на¬зывают афтершоками, происходят в результате смещения и осадки поднятых землетрясением горных пород и также могут причинить огромный ущерб. В 1985году на мексиканскую столицу Мехико обрушилось землетрясение силой в 11 баллов по шкале Меркалли. На следующий день произошел афтершок, сила которого достигла 10 баллов. В результате этих двух ударов подземной стихии погибж) около 10 000 человек, а город остался лежать в руинах
 (698x204, 295Kb)

В 1989 г. землетрясение нанесло значительный ущерб в Сан-Франциско, когда под воздействием толчков обвалились старые деревянные сооружения, возведенные на насыпных грунтах.
Рубрики:  Землетрясения

Метки:  

Землетрясение

Среда, 21 Апреля 2010 г. 15:59 + в цитатник
 (542x386, 472Kb)
Когда земная поверхность резко и неожиданно меняет свою форму, возникает могучая природная стихия землетрясение. Разрушительная сила землетрясений наиболее заметна в больших городах.

Страшное землетрясение обрушилось на японский город Кобе в 5.46 утра 17 января 1995 г. Дома валились, дороги и мосты рушились, словно сделанные из фанеры, железнодорожные рельсы коробились; падающие обломки зданий повредили электрические провода и газовые трубы, осложнив задачи спасателей по извлечению тел погибших и поиску выживших. В тот день погибло более 5 300 человек: одни под грудой завалов, другие в пожарах, последовавших за землетрясением.

Землетрясение унесло не только человеческие жизни. Стоимость ремонтных и восстановительных работ оценивается более чем в 100 миллиардов долларов. Эксперты в свое время предсказывали сокрушительное землетрясение в Японии, но ошиблись с его координатами: они считали, что оно произойдет в столице страны Токио.
Рубрики:  Землетрясения

Метки:  

Знаете ли вы?

Среда, 21 Апреля 2010 г. 15:36 + в цитатник
• Человек моргает один-два раза каждые 10 секунд. Каждое моргание длится треть секунды. Это значит, что за 12-часовой день вы тратите на моргание 25 минут. Новорожденные младенцы вообще не моргают и начинают это делать примерно с 6 месяцев.
• Мы плачем от огорчения, но никто толком не знает почему. Во время плача приходится часто сморкаться, потому что избыток слез стекает в полость носа через крошечные отверстия внутри век.
• Морковь в рационе действительно помогает лучше видеть в темноте. Дело в том, что витамин в которым богата морковь, помогает эффективнее работать палочкам сетчатки. При глазных болезнях полезно также есть капусту и другие зеленые листовые овощи.
• Человеческий глаз различает до 10 миллионов цветовых оттенков. Однако люди, в отличие от насекомых, не видят ультрафиолетового излучения.
Рубрики:  Интересно знать

Метки:  

Зрение

Среда, 21 Апреля 2010 г. 14:24 + в цитатник

 (533x444, 462Kb)
Большую часть информации об окружающем мире мы получаем через глаза. Один ученый установил, что 80% всего, что хранится в нашей памяти, составляет то, что мы увидели.

Наши глаза специально предназначены для того, чтобы снабжать нас информацией о глубине, расстоянии, величине и движении и, разумеется, о цвете. К тому же они способны двигаться вверх, вниз и в обе стороны, давая нам максимально широкий обзор.
Разобраться, как действует человеческий глаз, нам поможет обычный фотоаппарат. Передняя стенка глаза действует как линза, подобно стеклянному объективу фотоаппарата. Линза —это изогнутый фрагмент прозрачного материала, который преломляет проходящие через него лучи света.

Зрачок, то есть черный кружок в центре глаза похож на расположенную позади объектива диафрагму. Расширяясь или сужаясь, он регулирует количество проникающего в глаз света. Внутренняя оболочка глаза или сетчатка это "фотопленка" и "экран", на котором фокусируется изображение или фотоснимок.

Как действуют глаза

На самом деле глаз устроен гораздо сложнее, чем фотоаппарат. Если фотоаппараты просто запечатлевают изображение на пленке, то люди и животные способны распознать попавшую на сетчатку информацию и действовать на основании увиденного.

Дело в том, что глаз соединен с головным мозгом с помощью зрительного нерва. Этот нерв находится внутри особого отростка, прикрепленного к задней стенке глаза. Он и передает поступающие на сетчатку сигналы в форме импульсов, которые расшифровываются в мозгу.

Каждый глаз видит предметы под несколько иным углом, направляя в мозг свой сигнал. Наш мозг еще в самом раннем детстве "учится" сводить вместе оба изображения так, чтобы мы не видели двойных контуров. Наложенные друг на друга изображения позволяют увидеть объем предметов, и то, что один предмет находится впереди или позади другого. Это явление известно как трехмерность изображения или "3-D".

ПОЧЕМУ ИЗМЕНЯЕТСЯ ВЕЛИЧИНА ЗРАЧКА

Зрачок — это отверстие в центре пигментированной радужной оболочки. Радужка контролирует количество света, попадающего в глаз через зрачок. При очень ярком свете она сужается, и зрачок уменьшается до размеров крохотной точки, пропуская в глаз лишь малую толику света. При тусклом освещении она расслабляется, и зрачок расширяется, открывая доступ свету. Зрачки могут расширяться и в тех случаях, когда вы охвачены каким-то сильным чувством, например, любовью или страхом.Кроме того, мозг позволяет нам правильно различать верх и низ. Преломляясь при прохождении через хрусталик, свет оставляет на сетчатке перевернутое изображение. А поскольку мы не можем ходить на голове, чтобы изображение встало на место, наш мозг "считывает" его и тотчас переворачивает "с головы на ноги" для нашего удобства. Однако для этого требуется некоторое время, и но¬ворожденный поначалу видит все предметы перевернутыми.
Новый рисунок (471x117, 136 Kb)
Рубрики:  Организм человека

Воздушные шары и дирижабли

Среда, 21 Апреля 2010 г. 10:06 + в цитатник
Новый рисунок (413x391, 367 Kb)
Первый полет воздушного шара с людьми состоялся в 1783 году, а спустя столетие был создан дирижабль. Сегодня основным воздушным видом транспорта являются самолеты, но воздушные шары и дирижабли все еще используются в авиации.

Идея полета на воздушном шаре возникла в начале XIII века, когда английский естествоиспытатель Роджер Бэкон предложил использовать тонкую медную сферу, наполненную огнем или воздухом. Но такой аппарат не смог бы взлететь. Чтобы набрать высоту, воздушный шар должен быть очень легким, а наполняющее его вещество менее плотным, чем окружающий воздух.

Первый шаг к решению этой проблемы был сделан в 1766 г., когда английский химик Генри Кавендиш получил водород. Мыльные пузыри, наполненные водородом, быстро поднимались вверх, так как его плотность значительно меньше плотности воздуха. Для изготовления шара с водородным наполнителем требовался прочный и в то же время тонкий и легкий материал. Однако ни один из известных тогда материалов не был способен долго удерживать газ. Не существовало также технологии быстрого получения водорода для возмещения утечки газа.

Горячий воздух или водород?

В 1783 году братья Жозеф и Этьен Монголь-фье использовали в качестве наполнителя горячий воздух. Для этого они разожгли под открытым основанием шара древесный уголь. Затем, поместив в прикрепленную к шару корзину овцу, утку и петуха, запустили его.
Полет, который состоялся в присутствии короля Франции Людовика XVI, продолжался восемь минут. Поскольку животные вернулись на землю невредимыми, следующим должен был полететь человек.

Дирижабли

Воздушные шары имели один большой недостаток они летели туда, куда их нес ветер. Стремление иметь управляемый летательный аппарат привело к изобретению дирижабля. Первый дирижабль управляемый аэростат с двигателем -построил француз Анри Жиффар. 24 сентября 1852 года его воздушный корабль объемом 2000 кубических метров газа с паровым двигателем, вращавшим пропеллер, пролетел 27 км со скоростью9 км/час. В 1895 г. конструкцию этого аппарата значительно усовершенствовал венгр Давид Шварц, построив первый дирижабль жесткой конструкции. Внутренний каркас из стальной проволоки позволял сохранять обтекаемую форму корабля, что обеспечивало плавность движения в воздушной среде.

В Германии граф фон Цеппелин усовершенствовал дирижабль. Первый построенный им аппарат с алюминиевым каркасом совершил полет 2 июля 1900 года. К 1930-м годам гигантские дирижабли жесткой конструкции, в которых объем газа превышал 150 000 кубических метров, совершали трансокеанские пассажирские рейсы. Чаще всего эти дирижабли наполнялись взрывоопасным водородом, посколькуон обеспечивал большую подъемную силу, чем безопасный гелий. К тому же, гелий стоил дороже, и приобрести его можно было только в Северной Америке. Из-за серии катастроф, произошедших с дирижаблями, наполненными водородом, а также усиливающейся конкуренции со стороны более тяжелых летатель¬ных аппаратов пассажирские перевозки на дирижаблях прекратились, хотя их продолжали использовать в военных целях.

Современные тенденции

Сегодня беспилотные шары используются для научных исследований и метеорологических наблюдений. Они поднимают в атмосферу приборы, которые фиксируют разнообразные параметры для последующей обработки. Воздушные шары и дирижабли используются в спорте и рекламе. Несколько дирижаблей перевозят пассажиров. Однако самые многообещающие проекты по использованию дирижаблей-гигантов связаны с транспортировкой крупногабаритных и сверхтяжелых грузов.



 (256x288, 154Kb)Первый трансатлантический рейс туда и обратно совершил британский дирижабль R34. Он вылетел из Ист-Форчун (Шотландия) в Нью-Йорк 2 июля 1919 г. и воз¬вратился в Британию

13 июля. Полет про-
должался немногим .
более 183 часов.

Рубрики:  Наука и техника

Метки:  


Процитировано 2 раз

Подводные лодки

Среда, 21 Апреля 2010 г. 09:47 + в цитатник
 (689x512, 664Kb)
Первые субмарины представляли собой подводные гребные суда с корпусом из дерева и кожи. Современные атомные подлодки -мощный вид военной техники; они могут проплыть более 500 000 км, израсходовав всего 5 кг топлива.

Впервые подводную лодку примени¬ли против вражеского судна в 1776 г. в Америке во время войны за независимость (1775-83 гг.). Сверхмалая субмарина «Черепаха» предприняла попытку заминировать британский фрегат «Игл» в Нью-Йоркской бухте. План провалился, но «Черепаха» смогла подобраться незамеченной к кораблю неприятеля, тем самым доказав, что подводные лодки можно использовать в ходе войны. Эта подлодка двигалась за счет вращения гребного винта с помощью педалей.
Поиск подходящей энергосиловой установки для подводных лодок оказал¬ся нелегкой задачей. К началу 1830-х гг. были разработаны приемлемые кора¬бельные электродвигатели. Однако
у них быстро разряжались их батареи. К началу 1860-х гг. появились аккумуляторные батареи (аккумуляторы), способные перезаряжаться с помощью динамо-машин. Но для вращения самой динамо-машины также требовался тот или иной двигатель.

Поиски двигателя

Для обычного парового двигателя требовалось большое количество воздуха для сжигания топлива, а также дымоход для отвода дыма и выхлопных газов. Та-
кой двигатель мог работать, когда лодка находилась на поверхности, но перед погружением команда должна была наглухо закрыть дымоход и загасить котлы. Это приводило к неприемлемой задержке, так как подлодке необходимо быстро погружаться, чтобы избежать встречи с неприятелем. Кроме того, остаточное тепло котлов вызывало недопустимое повышение температуры внутри погруженной лодки.
Казалось, решением проблемы могли стать бензиновые двигатели, хотя у них был серьезный недостаток: их летучее топливо выделяло взрывоопасные газы. Несмотря на это, к началу 1900-х гг. на многих подлодках ВМС были установлены именно такие двигатели.

Дизельные двигатели

В итоге на смену бензиновым двигателям подводных лодок пришли дизель¬ные. Сначала для надводного плавания использовался непосредственный при¬вод от дизельных двигателей подлодки, позже дизель электрический привод (как под водой, так и на ее поверхности). Вращаемые дизельными двигателями генераторы одновременно приводили лодку в движение и заряжали аккумуляторы.
В 1943 г. немцы изобрели шнорхель трубку, состоящую из двух каналов: для всасывания свежего воздуха и для отвода выхлопных газов под воду. При выдвинутом над водой шнорхеле двигатели подлодки, находящейся непосредственно у поверхности воды, работали на перезарядку аккумуляторов. Благодаря этому такие субмарины было очень трудно обнаружить.

Первая атомная субмарина «Наутилус», появившаяся на вооружении ВМС США в 1955 г., произвела революцию в строительстве подводных лодок. Кусочка урана размером с мячик для гольфа в атомном реакторе хватало, чтобы эта лодка плавала в течение двух с лишним лет, покрыв расстояние более НО 000 км без пополнения запасов топлива.
 (624x261, 396Kb)
Рубрики:  Наука и техника

Метки:  

Корабли и лодки

Среда, 21 Апреля 2010 г. 09:05 + в цитатник
 (256x110, 65Kb)
 (368x267, 244Kb)

В прошлом большинство кораблей и лодок строили из дерева, и так было до 90-х годов XVIII в., когда появились первые корабли из железа. Через 100 лет их стали строить из стали.

Примерно 200 лет назад появилась идея построить корабль из железа. Многие люди опасались, что такое судно потонет, поскольку железо намного тяжелее дерева. В действительности способность судна удерживаться на плаву зависит от соотношения его массы и объема. Неваж¬но, сколько весит судно; имея достаточно большой объем, оно будет плавать. Сплошной железный брус пойдет ко дну, но сде-
ланный из него корпус судна не утонет, поскольку имеет большой объем по сравнению со своей массой.

Водоизмещение

Если предмет поместить в воду, он вытеснит определенный объем воды. Эта вода удерживалась на месте выталкивающей силой, создаваемой окружающей водой. Та же выталкивающая сила будет действовать на предмет, помещенный в воду, и, следовательно, уменьшать кажущуюся массу предмета на величину, равную массе вытесненной воды.

Предмет, постепенно погружающийся в воду, будет испытывать постоянно растущую выталкивающую силу. Даже если железный брус полностью погружен, выталкивающая сила будет недостаточной, чтобы поддержать его на плаву. Но если той же массе железа придать форму большего объема, она будет вытеснять значительно большее количество воды. При погружении в воду лодка, в конце концов, достигнет уровня, когда будет вытеснять стольководы, что образующаяся выталкивающая сила будет поддерживать ее на плаву. Это количество воды, вытесненное плавающим судном, называют его водоизмещением. Таким образом, лодка плавает на уровне, на котором она вытесняет количество воды, равное ей по массе.

Грузоподъемность

Теперь положим на лодку груз. Он толкает лодку вниз в воду до тех пор, пока корпус не вытеснит достаточное дополнительное количество воды, чтобы обеспечить дополнительную выталкивающую силу, необходимую для поддержания лодки на плаву. И в этом случае, лодка будет плавать на уровне, на котором масса вытесненной воды равнаобщей массе плавающего тела. Но если груз будет слишком тяжелым, лодка никогда не достигнет точки, в которой сможет вытеснить достаточное количество воды, чтобы держаться на плаву, и потонет. Поэтому одной из важнейших эксплуатационных характеристик судна является дедвейт (полная грузоподъемность судна) - масса груза (полезный груз, судовые запасы, экипаж), принимаемая судном.
Во время волнения корабли подвергаются сильным механическим напряжениям. Это вызвано тем, что выталкивающая сила, действующая на какую-либо часть корпуса, зависит от высоты волн в этой точке. На гребне волны водоизмещение будет наибольшим, и выталкивающая сила здесь также наибольшая. В подошве (нижней точке) волны выталкивающая сила будет наименьшей. В бурном море на разные части корпуса действует различная и постоянно меняющаяся выталкивающая сила.


Гребень и подошва

Хуже всего кораблю приходится, когда он идет против волн, длина которых (а это расстояние между гребнями) равна его собственной. Когда под носом и кормой находятся гребни, а по центру корпуса подошва, выталкивающая сила на концах судна значительно больше, чем по центру, и его средняя часть прогибается. Затем вершина волны оказывается по центру, а подошвы на концах судна, и проседают кор¬ма и нос. В экстремальных условиях судноможет переломиться пополам вне зависимости от качества его конструкции. Наибольшему риску подвергаются длинные суда, поэтому супертанкеры и большие сухогрузы строят широкими, чтобы отношение их длины к ширине находилось в оптимальных пределах.
Кроме прогибов и перегибов, на корпус корабля действуют и другие дополнительные нагрузки удары волн, скручивающие моменты, давление воды (возрастая с глубиной, оно оказывает наибольшее воздействие на корабли с большой осадкой). Конструкция корпуса должна быть рассчитана так, чтобы выдерживать все эти напряжения.

Остойчивость

Остойчивость судна зависит от взаимного положения трех воображаемых точек -центра тяжести, центра водоизмещения и метацентра. Вес корабля можно считать силой, направленной вниз и проходящей через точку, называемую центром тяжести, а плавучесть силой, направленной вверх и проходящей через точку, называемую центром водоизмещения. Когда корабль поднимается, центр водоизмещения находится непосредственно под центром тяжести, причем обе эти точки находятся на осевой линии воображаемой линии, проходящей через середину корабля.
Если под воздействием ветра или волны корабль кренится на один борт, центр тяжести не меняет своего положения но центр водоизмещения отклоняется от осевой линии в сторону более низкого борта корабля. Затем вес корабля, направленный вниз, и сила плавучести, направленная вверх, принуждают корабль вернуться в вертикальное положение. Когда корабль дает крен, вертикальная линия, по которой действует сила плавучести, пересекает исходную осевую линию в точке, называемой метацентром. Пока она находится выше центра тяжести, корабль устойчив и возвращается в вертикальное положение по¬сле исчезновения силы, вызвавшей крен. Но если две эти точки совпадают, силы плавучести и тяжести направлены противоположно. Поэтому сила, возвращающая корабль в вертикальное положение, отсутствует, и опасный крен сохранится.




 (401x562, 429Kb)
Рубрики:  Наука и техника

Метки:  

В полет!

Среда, 21 Апреля 2010 г. 08:39 + в цитатник
 (700x405, 539Kb)
Изобретение самолета одно из крупнейших достижений XX века. Источником вдохновения человеку послу¬жили наблюдения за авиаторами, созданными самой природой, птицами.

С давних времен человек страстно мечтал научиться взмывать в небо с легкостью и грациозностью птицы. В Древней Греции существовала легенда об Икаре, построившем крылья из воска и взлетевшем в небо. Когда он слишком приблизился к
солнцу, воск растаял, и несчастный Икар разбился насмерть.

Великий итальянский художник и изобретатель эпохи Возрождения Леонардо да Винчи тоже был неутомимым поборником идеи механического полета. Он оставил множество рисунков со своими чертежами летательных аппаратов. Но прежде чем тайна полета постепенно начала раскрываться, прошло еще четыреста лет.
Ранние попытки человека подняться в воздух зачастую оканчивались катастрофой. Незадачливые пилоты привязывали к рукам самодельные крылья и неистово размахивали ими, чтобы оторваться от земли. Их отчаянные попытки неизбежно терпели неудачу, поскольку люди не понимали,что не только работа крыльев, но и сама форма тела птицы позволяет его пернатому обладателю общаться с небом.
Важное открытие

В 1738 году швейцарский математик и врач Даниль Бернулли сделал первый уверенный шаг на пути человека к небу. Он открыл, что чем быстрее движение жидкости или газа, тем ниже давление. Поскольку воздух — это смесь газов, к нему тоже можно применить этот принцип. Например, в момент встречи движущегося крыла птицы с воздухом воздух разделяется на два потока, идущих над крылом и под ним. Поскольку верхняя поверхность крыла изогнута и, следовательно, длиннее более плоской внутренней поверхности, воздуху требуется пройти большее расстояние. Поэтому он движется с большей скоростью и быстрее теряет давление над крылом, тем самым увеличивая давление под крылом и приподнимая его вверх. Это называется "подъемной силой".
Рубрики:  Наука и техника

Метки:  

Искусство Древней Греции и Рима

Вторник, 20 Апреля 2010 г. 23:37 + в цитатник
 (548x647, 685Kb)
В отличие от более ранних цивилизаций, искусство древних греков воспевало человека. Менее самобытная римская культура вобрала в себя наследие греков, создав общую греко-римскую традицию, которая сохранила свое историческое значение до наших дней.

Еще до прихода греков на островах Киклады в Эгейском море создавались вполне пропорциональные, но безликие фигурки из мрамора, обладавшие удивительным сходством с полуабстрактной скульптурой XX века.

Более продолжительное влияние оказала минойская цивилизация Крита. Яркие и красочные критские фрески, керамика и изделия из металла были переняты менее развитыми народами, поселившимися на материковой части современной Греции около XX века до н. э. и говорившими на древнегреческом языке. Представителей этого народа мы сегодня называем микенцами по названию города Микены на юге Греции, где были найдены знаменитые золотые маски, закрывавшие лица погребенных вождей и царей.
Читать далее...
Рубрики:  Искусство

Метки:  


Процитировано 1 раз

Дневник Perlunka

Воскресенье, 18 Апреля 2010 г. 00:18 + в цитатник
Мы сами создаем окружающий нас мир. Мы получаем именно то, что заслуживаем. Как же мы можем обижаться на жизнь, которую создали для себя сами? Кого винить, кого благодарить, кроме самих себя! Кто, кроме нас, может изменить ее, как только пожелает?


Поиск сообщений в Perlunka
Страницы: 7 6 5 4 3 2 [1] Календарь