როგორ იყენებს ადამიანი მიმდინარე ტალღების პრეზენტაციას. პრეზენტაცია გაკვეთილზე "მსოფლიო ოკეანეები". ინდოეთის ოკეანის დინება

რატომ ოცნებობთ მაქმანზე ოცნების წიგნის მიხედვით - ”დიდი უნივერსალური ოცნების წიგნი მთელი ოჯახისთვის... 26.10.2021
ჩერჩერი

პრეზენტაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას მე-6 კლასის გეოგრაფიის გაკვეთილის თემის „ტალღები ოკეანეში“ ასახსნელად. პრეზენტაციასთან მუშაობისას შეგიძლიათ გამოიყენოთ მუსიკალური აკომპანიმენტი "სერფის ხმა", "ტალღის ხმა". ეს უფრო დიდ ეფექტს იძლევა აღქმაზე სასწავლო მასალა. ეს პრეზენტაცია გამოცდილია ამ თემაზე გაკვეთილებზე და აქვს დადებითი შედეგი ცოდნის შეძენაში. წარმატებებს გისურვებ.

ჩამოტვირთვა:

გადახედვა:

პრეზენტაციის გადახედვის გამოსაყენებლად შექმენით Google ანგარიში და შედით მასში: https://accounts.google.com


სლაიდის წარწერები:

გეოგრაფიის გაკვეთილი მე-6 კლასში მუნიციპალური საგანმანათლებლო დაწესებულების „ჟიტნინსკაიას საშუალო სკოლა“ გეოგრაფიის მასწავლებელი კაშჩეევა ე.ვ. ტალღები ოკეანეში

გაკვეთილის მიზნები და ამოცანები 1. გააფართოვოს მოსწავლეთა ცოდნა ტალღების ტიპების, ოკეანის დინების, ადიდებისა და დინებების, მათი მოქმედების გეოგრაფიის შესახებ. 2.მოსწავლეთა მუშაობის გაუმჯობესება ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროსთან (წიგნი, ატლასი, დამატებითი ლიტერატურა). 3. ისწავლეთ მიღებული ცოდნის გამოყენება კლასში არასტანდარტულ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში. 4.განვითარდეს შემეცნებითი ინტერესი საგნის მიმართ.

ზღვის ბუშტები, მძვინვარებს და მძვინვარებს, ნაცრისფერი ტალღები აყვავებულ სივრცეში მორევივით დაფრინავენ და ციცაბო კლდეების გადაადგილებას ცდილობენ.

შეხედე, შეხედე - როგორ, თავიანთი ძლევამოსილი მკერდით, ისინი, გააფთრებული, ურტყამდნენ ნაპირებს! მაგრამ შემდეგ ღრუბელში შევარდნენ შუაში, თითქოს მტრის ზარი გაიგონეს.

თითქოს ჩხუბი დაიწყო მათ შორის - ისინი ღრიალებენ ქარიშხალივით, ჭექა-ქუხილივით, შეუძლებელია მათი მშვენიერი გუნდის გაგება, მაგრამ როგორც ჩანს, ისინი რაღაცას ამბობენ ... ნ.ა. ნეკრასოვი "გაუგებარი სიმღერა"

ტალღა - წყლის მასების მოძრაობა ბუნებრივი მოვლენების გავლენის ქვეშ

ტალღების ტიპები და მათი წარმოქმნის მიზეზები ტალღების სახეები - ქარის ტალღები (სიმშვიდე, ქარიშხალი) - წნევის ტალღები - ცუნამი მათი წარმოქმნის მიზეზები: ცვლადი ქარის განსხვავება ატმოსფერული წნევის მიწისძვრებში.

ცუნამი წარმოიქმნება წყალქვეშა მიწისძვრების, ვულკანური ამოფრქვევისა და მეწყერის შედეგად.

ცუნამის შედეგები

აკვიატებები და ნაკადები

ფარები და ნაკადები 1. ტალღები და დინებები არის წყლის დონის პერიოდული აწევა და ვარდნა ქარისგან დამოუკიდებლად 2. წარმოქმნის მიზეზები - მთვარის გრავიტაციული ძალა 3. მოქცევის სიმაღლე - 4. ადამიანები იყენებენ მოქცევას იაფი ელექტროენერგიის მისაღებად, ზღვისპირა მაცხოვრებლები აგროვებენ წყალში მოტანილ მოლუსკებს, იჭერენ თევზებს და სხვა ბევრს.


მსგავსი დოკუმენტები

    ქარის ენერგია: განვითარების ისტორია, ქარი, როგორც ენერგიის წყარო. ქარის ტურბინის ენერგიის გარდაქმნისა და ექსპლუატაციის პრინციპები. მსოფლიო ოკეანის ენერგია: ალტერნატიული ოკეანის ენერგია, თერმული ენერგიად'არსონვალის ოკეანე-იდეები და კლოდის შემოქმედება.

    ნაშრომი, დამატებულია 11/02/2007

    მსოფლიო ეკონომიკის მრავალი სექტორისთვის ელექტროენერგიით მიწოდების პრობლემა. თანამედროვე მსოფლიო ენერგეტიკის საფუძველია თბო და ჰიდროელექტროსადგურები. თერმული ენერგიის, ტროპიკული და სუბტროპიკული ოკეანის წყლების გამოყენების იდეა. ქარი და მზის ენერგია.

    რეზიუმე, დამატებულია 29/11/2008

    განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენება, მათი პოტენციალი, სახეები. გეოთერმული რესურსების გამოყენება; მზის პანელების შექმნა; ბიოსაწვავი. მსოფლიო ოკეანის ენერგია: ტალღები, აკნეები და ნაკადები. ქარის ენერგიის გამოყენების ეკონომიკური ეფექტურობა.

    რეზიუმე, დამატებულია 18/10/2013

    ენერგიის გენერაცია, რომელიც დაგროვდა ზღვის ტალღებით მთელ მსოფლიო ოკეანეში. ტალღის გადამყვანების შემუშავება. ტალღოვანი ელექტროსადგურის მშენებლობა. მცურავი ელექტროსადგურები, როგორც ქარის ელექტროსადგურების ერთ-ერთი სახეობა, მისი ძირითადი ელემენტები.

    პრეზენტაცია, დამატებულია 09/30/2016

    წყლის ტემპერატურის სხვაობის გამოყენება და დახურულ და ღია ციკლში მოქმედი OTES სქემის აგება. ოკეანე-ატმოსფეროს ტემპერატურის განსხვავებების გამოყენება. თერმული ენერგიის პირდაპირი გადაქცევა. განახლებადი ტალღის ენერგიის გადამყვანები და ბალანსი.

    კურსის სამუშაო, დამატებულია 27/10/2011

    ენერგია, როგორც ადამიანის ცხოვრების მთავარი კომპონენტი. ალტერნატიული ენერგიის "ტრადიციული" ტიპები: ენერგია მზისა და ქარისგან, ზღვის ტალღები, ადიდებულმა და ნაკადებმა. ქარის ელექტროსადგურები: ზოგადი ხედი, მოქმედების პრინციპი, უპირატესობები. დიდი ადრონული კოლაიდერი.

    პრეზენტაცია, დამატებულია 21/05/2015

    გავრცელება მზის ენერგიადედამიწაზე. მზის რადიაციისგან ელექტროენერგიის და სითბოს მიღების მეთოდები. სამრეწველო ქარის გენერატორების მუშაობის პრობლემები. ოკეანის ენერგია და გეოთერმული ენერგია. ფიზიკური თვისებებიდა წყალბადის წარმოება.

    რეზიუმე, დამატებულია 08/01/2012

    ზღვის მოქცევის ენერგია, მისი გადაქცევა ელექტრო ენერგიად. მოქცევის ელექტროსადგურების გამოყენების უპირატესობები, რომლებიც იყენებენ "მაღალი" და "დაბალი" წყლის დონეების განსხვავებას მაღალი და დაბალი მოქცევის დროს. მოქცევის ენერგიის ეფექტური გამოყენების მოდელი.

    პრეზენტაცია, დამატებულია 25/11/2011

    ენერგიის გამომუშავების ტექნოლოგია თბო, ატომურ და ჰიდრავლიკურ ელექტროსადგურებში. ქარის, გეოთერმული, წყალბადის ენერგიის წარმოების არატრადიციული მეთოდების შესწავლა. მზის და ზღვის დინების ენერგიის რესურსების გამოყენების უპირატესობები.

    რეზიუმე, დამატებულია 06/10/2011

    ზედაპირული ტალღების დამახასიათებელი ნიშნები ღრმა წყალში. ტალღის ენერგიის გარდაქმნის საფუძვლები. ტალღის ენერგიის გადამყვანები. რხევადი წყლის სვეტი. წყალქვეშა მოწყობილობების უპირატესობები. წყალქვეშა მოწყობილობების უპირატესობები. ოკეანის ენერგიის ეკოლოგია.

ზღვის ტალღებისგან ელექტროენერგიის წარმოქმნის იდეა ჯერ კიდევ 1935 წელს გამოითქვა საბჭოთა მეცნიერმა კ.ე.

IN ტალღური ენერგეტიკული სადგურების მუშაობა ეფუძნება ტალღების ზემოქმედებას სამუშაო სხეულებზე, რომლებიც დამზადებულია მცურავი, გულსაკიდი, პირები, ჭურვები და ა.შ. მათი მოძრაობის მექანიკური ენერგია გარდაიქმნება ელექტრო გენერატორების დახმარებით

ელექტროზე.

IN ამჟამად, ტალღის ენერგიის დანადგარები გამოიყენება ავტონომიური ბუიების, შუქურების და სამეცნიერო ინსტრუმენტების გასაძლიერებლად. გზის გასწვრივ, დიდი ტალღის სადგურები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ოფშორული საბურღი პლატფორმების, ღია გზების და მეზღვაურების მეურნეობების ტალღოვანი დაცვისთვის. დაიწყო ტალღის ენერგიის ინდუსტრიული გამოყენება. მსოფლიოში 400-მდე შუქურა და სანავიგაციო ბუი უკვე იკვებება ტალღის ინსტალაციებით. ინდოეთში, მადრასის პორტის მცურავი შუქურა მუშაობს ტალღის ენერგიისგან. 1985 წლიდან ნორვეგიაში ფუნქციონირებს მსოფლიოში პირველი სამრეწველო ტალღის სადგური 850 კვტ სიმძლავრით.

ტალღის ელექტროსადგურების შექმნა განისაზღვრება ოკეანის წყლის არეალის ოპტიმალური არჩევანით ტალღის ენერგიის სტაბილური მიწოდებით, სადგურის ეფექტური დიზაინით, რომელიც მოიცავს ჩაშენებულ მოწყობილობებს არათანაბარი ტალღის რეჟიმის დასამშვიდებლად. ითვლება, რომ ტალღის სადგურებს შეუძლიათ ეფექტურად იმუშაონ დაახლოებით 80 კვტ/მ სიმძლავრის გამოყენებით. არსებული დანადგარების ექსპლუატაციის გამოცდილებამ აჩვენა, რომ მათ მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია კვლავ 2-3-ჯერ უფრო ძვირია, ვიდრე ტრადიციული, მაგრამ მომავალში მოსალოდნელია მისი ღირებულების მნიშვნელოვანი შემცირება.

ქარის ენერგია

70-იანი წლების ენერგეტიკული კრიზისის დროს. გაიზარდა ინტერესი ენერგიის მოხმარების მიმართ. ქარის ელექტროსადგურების განვითარება დაიწყო როგორც სანაპირო ზონისთვის, ასევე ღია ოკეანისთვის. დაბალი სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურების მშენებლობა (100 ვატიდან ათეულ კილოვატამდე) ზღვისპირა სოფლების, შუქურების და ზღვის წყლის გამწმენდი სადგურების ენერგიით მომარაგებისთვის ითვლება მომგებიანად საშუალო წლიური ქარის სიჩქარით 3,5-4 მ/წმ. ქვეყნის ენერგოსისტემაში ელექტროენერგიის გადასატანად მაღალი სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურების (ასობით კილოვატიდან ასობით მეგავატამდე) მშენებლობა გამართლებულია იქ, სადაც ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე აჭარბებს 5,5-6 მ/წმ-ს. (სიძლიერე, რომელიც შეიძლება მივიღოთ ჰაერის ნაკადის 1 კვადრატული მეტრის კვეთიდან, პროპორციულია ქარის სიჩქარის მესამე სიმძლავრის მიმართ). ამგვარად, ქარის ენერგიის დარგში მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან ქვეყანაში, დანიაში უკვე 200 მეგავატი სიმძლავრის 2500-მდე ქარის სადგურია.

შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპიროზე კალიფორნიაში, სადაც ქარის სიჩქარე 13 მ/წმ ან მეტი შეინიშნება წელიწადში 5 ათას საათზე მეტი ხნის განმავლობაში, უკვე მუშაობს რამდენიმე ათასი მაღალი სიმძლავრის ქარის ტურბინა. სხვადასხვა სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურები ფუნქციონირებს ნორვეგიაში, ნიდერლანდებში, შვედეთში, იტალიაში, ჩინეთში, რუსეთში და სხვა ქვეყნებში.

IN ქარის სიჩქარისა და მიმართულების ცვალებადობის გამო, დიდი ყურადღება ეთმობა ქარის ტურბინების შექმნას, რომლებიც მუშაობენ ენერგიის სხვა წყაროებთან. დიდი ოკეანის ქარის მეურნეობების ენერგია გამოყენებული იქნება ოკეანის წყლიდან წყალბადის წარმოებაში ან ოკეანის ფსკერიდან მინერალების მოპოვებაში.

ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ბოლოს. ქარის ელექტროძრავა ფ.ნანსენმა გამოიყენა გემ „ფრამზე“, რათა პოლარული ექსპედიციის მონაწილეებს ყინულში დრიფტის დროს შუქი და სითბო მიეწოდებინა.

IN დანიაში, იუტლანდის ნახევარკუნძულზე, ებელტოფტის ყურეში, 1985 წლიდან ფუნქციონირებს თექვსმეტი ქარის ელექტროსადგური 55 კვტ სიმძლავრის თითო და ერთი ქარის ელექტროსადგური 100 კვტ სიმძლავრით. ყოველწლიურად აწარმოებენ 2800-3000 მგვტ.სთ.

"მარილიანი" ენერგია

ოკეანეებისა და ზღვების მარილიანი წყალი შეიცავს ენერგიის უზარმაზარ აუთვისებელ მარაგს, რომელიც შეიძლება ეფექტურად გარდაიქმნას ენერგიის სხვა ფორმებად დიდი მარილიანობის გრადიენტების მქონე რაიონებში, როგორიცაა მსოფლიოს უდიდესი მდინარეების შესართავი, როგორიცაა ამაზონი, პარანა. , კონგო და ა.შ. ოსმოსური წნევა წარმოიქმნება ახალი შერევისას მდინარის წყლებიმარილიანებთან, ამ წყლებში მარილის კონცენტრაციის სხვაობის პროპორციულად. საშუალოდ, ეს წნევა 24 ატმ-ია, ხოლო მდინარე იორდანეს მკვდარ ზღვაში შესართავთან არის 500 ატმ. ასევე შემოთავაზებულია ოკეანის ფსკერის სისქეში ჩაშენებული მარილის გუმბათების გამოყენება ოსმოსური ენერგიის წყაროდ. გამოთვლებმა აჩვენა, რომ მარილის გუმბათის მარილის გახსნით მიღებული ენერგიის გამოყენებით ნავთობის საშუალო მარაგით, შესაძლებელია არანაკლებ ენერგიის მიღება, ვიდრე მასში შემავალი ზეთის გამოყენებით.

„მარილიანი“ ენერგიის ელექტროენერგიად გადაქცევაზე მუშაობა პროექტების და საპილოტე სადგურების ეტაპზეა. შემოთავაზებულ ვარიანტებს შორის საინტერესოა ჰიდროსმოტიკური მოწყობილობები ნახევრად გამტარი გარსებით. ისინი შთანთქავენ გამხსნელს მემბრანის მეშვეობით ხსნარში. მტკნარი წყალი გამოიყენება როგორც გამხსნელები და ხსნარები - ზღვის წყალიან ზღვის წყალი - მარილწყალში. ეს უკანასკნელი მიიღება მარილის გუმბათის საბადოების დაშლით.

ოკეანის რესურსების გამოყენება.

ფართოდ გამოიყენება ნახშირის, ნავთობისა და გაზის მოპოვების მეთოდები ზღვის ფსკერიდან, სადაც მყარი საფარის სისქე საბადოებამდე უფრო თხელია, ვიდრე დედამიწის ზედაპირზე, და ეს საშუალებას აძლევს ადამიანებს მიიღონ მინერალები იაფი საშუალებებით. ცივილიზაციისა და ტექნოლოგიების ამჟამინდელი დონე წარმოუდგენელი იქნებოდა იმ იაფი და უხვი ენერგიის გარეშე, რომელსაც ზღვებისა და ოკეანეების ფსკერიდან მოპოვებული ნავთობი და გაზი გვაწვდის. ამავდროულად, კასპიის ზღვაზე, არაბთა გაერთიანებული საამიროების სანაპიროზე და ბევრ სხვა ადგილას, პრაქტიკულად განადგურდა ბუნებრივი ლანდშაფტი, დაირღვა სანაპირო ზოლი, დაბინძურდა ატმოსფერო, ფლორა და ფაუნა. განადგურდა.

მეთოდოლოგიური გზამკვლევი

ფიზიკურ გეოგრაფიაში მე-6 კლასისთვის

მსოფლიო ოკეანის წყლების თვისებები

წყლის მოძრაობა მსოფლიო ოკეანეში

ოკეანე, როგორც ცოცხალი გარემო


სამუშაოს მიზანი:

  • ჩამოაყალიბეთ წარმოდგენა მსოფლიო ოკეანეზე;
  • მსოფლიო ოკეანის წყლების თვისებების შესწავლა;
  • მსოფლიო ოკეანის წყლების მოძრაობის შესახებ წარმოდგენის ჩამოყალიბება;
  • გაეცანით მსოფლიო ოკეანეში მცხოვრებ ორგანიზმებს.

მსოფლიო ოკეანეები ჰიდროსფეროს ძირითადი ნაწილია.

მსოფლიო ოკეანის წყალი აჭარბებს დედამიწის ზედაპირის ¾-ს.

მსოფლიო ოკეანეები ერთია, ისინი არასოდეს წყდება.

ნებისმიერი წერტილიდან შეგიძლიათ მიხვიდეთ ნებისმიერ სხვაზე მიწის გადაკვეთის გარეშე.


ოკეანეების ძირითადი მახასიათებლები

საერთო ფართობი, მილიონი კმ²

მსოფლიო ოკეანე

საშუალო სიღრმე, მ

ატლანტის ოკეანე

მაქსიმალური სიღრმე, მ

ინდოეთის ოკეანე

წყნარი ოკეანე

არქტიკული ოკეანე


მარილიანობა

წყლის ტემპერატურა


მარილიანობა არის ნივთიერებების გრამი რაოდენობა

იხსნება 1 ლიტრ (კგ) წყალში.

მსოფლიო ოკეანეში წყლის საშუალო მარილიანობა არის

35 ‰ ან 35 გ.

თუ 1 ლიტრი წყალი შეიცავს 1 გ-ზე ნაკლებს

გახსნილი ნივთიერებები, ასეთი წყალი

ახალი ეწოდება.

წითელი ზღვა - 42 ‰

ბალტიის ზღვა - 11 ‰


რა მიზეზებზეა დამოკიდებული წყლის მარილიანობა? IN მსოფლიო ოკეანე?

წყლის მარილიანობა დამოკიდებულია:

  • ოკეანის ზედაპირიდან აორთქლებისგან;
  • შემოდინებისგან სუფთა წყალი(ატმოსფერული ნალექები, ჩამონადენი ხმელეთიდან).

ტემპერატურა

ოკეანეებში წყალი მზეს ათბობს,

მაგრამ მხოლოდ ზედა ფენაში.

წყლის ყველაზე მაღალი ტემპერატურა

ეკვატორზე (+27+28 ºС),

ყველაზე დაბალი პოლარულ რეგიონებში (+1ºC).

პოლარული რეგიონი

მსოფლიო ოკეანის წყლების საშუალო ტემპერატურა + 4ºC

პოლარული რეგიონი


რატომ დიდ სიღრმეზე

მუდმივი ტემპერატურა -

მზის სხივები მხოლოდ წყლის ზედა ფენას ათბობს, რომლის სისქე მხოლოდ რამდენიმე მეტრია. სითბო გადადის ამ ფენიდან წყლის მუდმივი შერევის გამო, ასე რომ, 1000 მ-ზე ღრმა ტ º წყალი.

ყოველთვის + 2+3 º C.


ოკეანის წყალი იყინება t º - 2 º C ტემპერატურაზე

რაც უფრო მაღალია მარილიანობა, მით უფრო დაბალია გაყინვის წერტილი.


1. როგორია წყლის მარილიანობა?

2. რას ნიშნავს: მარილიანობა 18 ‰?

3. რამდენი გრამი სხვადასხვა ნივთიერება

მიიღება 1 ტონა შავი ზღვის წყლისგან,

თუ მისი მარილიანობა არის 18 ‰?

რამდენჯერ ნაკლებია, ვიდრე 1 ტონა წითელი წყალი

4. რა ტემპერატურაზე იყინება ოკეანის წყალი?



ქარის ტალღები

აკვიატებები და ნაკადები

ოკეანის დინებები


ქარის ტალღები - ეს არის უპირატესად წყლის ზედაპირის რხევითი მოძრაობები საშუალო დონიდან ზემოთ და ქვემოთ

ტალღის სიგრძე

ტალღის მწვერვალი

ტალღის ქვედა

ტალღის სიმაღლე

მიზეზი, რომელიც იწვევს ქარის ტალღებს, არის ქარი


ცუნამი იაპონური სიტყვაა

"ცუ" - ყურე "ნამი" - ტალღა:

"ტალღა დატბორა ყურე"


ცუნამი არის მიწისძვრის შედეგად გამოწვეული ტალღები

და წყალქვეშა ვულკანების ამოფრქვევა.

მათი წარმოშობის მიზეზი დედამიწის ქერქის მოძრაობაა.

ცუნამის გავრცელების საშუალო სიჩქარე –

700-800 კმ/სთ.

ცუნამის ოფშორის სიმაღლემ შეიძლება მიაღწიოს

10 ან მეტი მეტრი.

ღია ოკეანეში ცუნამის სიმაღლე ჩვეულებრივ არის

არაუმეტეს 1 მ სიგრძით 100 – 200 კმ.

ამიტომ, იქ ისინი ნაკლებად შესამჩნევი და საშიში არ არის.


როდესაც ცუნამი უახლოვდება ნაპირს, მისი სიმაღლე იზრდება 10 მეტრამდე ან მეტამდე.

როდესაც ის იშლება, ის ნაპირზე აგდებს გემებს, ანგრევს შენობებს და, უკან დახევისას, ოკეანეში ატარებს ყველაფერს, რაც თავის გზაზე მოდის.

ცუნამის თავიდან აცილება შეუძლებელია.

თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ წინასწარ გააფრთხილოთ მათი მიდგომა.


ისინი წარმოიქმნება მთვარის მიერ ოკეანის წყლების მიახლოების გამო და

ნაკლებად მზის მიერ


Penzhina Bay Tide სიმაღლე = 14 მ

ფუნდის ყურის მოქცევის სიმაღლე = 18 მ


დენი არის წყლის მოძრაობა შიგნით

ჰორიზონტალური მიმართულება

ოკეანეში დინების წარმოქმნის მთავარი მიზეზი არის

მუდმივი ქარები


T E C H E N I

სიღრმისეულად

ცივი

ღრმა

ზედაპირული

გოლფსტრიმი

დასავლეთის ქარები

დასავლეთის ქარები

გოლფსტრიმი



წყნარი ოკეანის დინება

კალიფორნიული

ინტერპასის კონტრდენი

სამხრეთ სავაჭრო ქარის დინება

დასავლეთის ქარების დინება

აღმოსავლეთ ავსტრალიელი

პერუელი

ალასკანი

ჩრდილოეთ წყნარი ოკეანე

ჩრდილოეთის სავაჭრო ქარის დენი


ჩრდილოეთის სავაჭრო ქარი

ანტილები

გოლფსტრიმი

ჩრდილო ატლანტიკური

კანარის

გვიანა

ბრაზილიელი

დასავლეთის ქარების დინება

ბენგალი

დენები ატლანტიკური ოკეანე

სამხრეთ სავაჭრო ქარი


მოზამბიკური

კონცხის აგულჰასის დინება

დასავლეთ ავსტრალიელი

სომალიური

მუსონი

ინდოეთის ოკეანის დინება

სამხრეთ პასატნოე

დასავლეთის ქარების დინება


ჩრდილო ატლანტიკური

ნორვეგიული

აღმოსავლეთ გრენლანდია

დასავლეთ გრენლანდია

ლაბრადორი

ჩრდილოეთის დინება არქტიკული ოკეანე


შეხედეთ დიაგრამას და დაასახელეთ ტალღის ნაწილები


უპასუხეთ კითხვებს:

1. ახსენით რა არის

ცუნამის საფრთხე.

2. გააკეთეთ ორი ნახატი თქვენს რვეულებში.

ერთზე ასახეთ ტალღა,

ხოლო მეორეზე მოქცევა.


3. ატლასის გამოყენებით შეადარეთ:

ნაკადი

ოკეანე

1. გოლფსტრიმი

2. ლაბრადორი

3. პერუელი

4. ნორვეგიელი

5. კუროშიო

6. სომალი

7. დასავლური

ავსტრალიელი

ბ ინდური

V. ატლანტიკური

გ.სევერნი

არქტიკა




პლანქტონი

წყლის სვეტში პასიურად მოძრაობენ მცენარეები (ფიტოპლანქტონი) და ცხოველები (ზოოპლანქტონი).

აქტიურად მოძრავი ორგანიზმები

ფსკერზე მცხოვრები ორგანიზმები

პატარა კიბოსნაირები, მედუზები

თევზი, ვეშაპისებრი, კუ, ცეფალოპოდები

ყავისფერი და წითელი წყალმცენარეები, მოლუსკები, კიბოსნაირები, ვარსკვლავური თევზი


იწვის მედუზა


ლურჯი კიბოსნაირნი


დიდი მედუზა

ზღვის მცენარეები


თევზი - თუთიყუში

ჩაქუჩი თევზი


დელფინები

g reenspot nudibranch


ნათელი თევზი


კუს



ზღვის ვარსკვლავი


ლურჯი ზღვა


ზღვის ვარსკვლავი

წითელი წყალმცენარეები


მატჩი:

ზღვის ორგანიზმები

ორგანიზმების ჯგუფები

  • კუს
  • წითელი წყალმცენარეები
  • ზღვის ვარსკვლავი
  • ზვიგენი
  • კიბოსნაირები
  • მედუზა

A. პლანქტონი

ბ.ნექტონი


გაკვეთილის მიზნები და ამოცანები 1. გააფართოვოს მოსწავლეთა ცოდნა ტალღების ტიპების, ოკეანის დინების, ადიდებისა და დინებების, მათი მოქმედების გეოგრაფიის შესახებ. 1. გააფართოვეთ მოსწავლეთა ცოდნა ტალღების ტიპების, ოკეანის დინების, ადიდებულებისა და ნაკადების, მათი მოქმედების გეოგრაფიის შესახებ. 2. მოსწავლეთა მუშაობის გაუმჯობესება ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროსთან (წიგნი, ატლასი, დამატებითი ლიტერატურა). 2. მოსწავლეთა მუშაობის გაუმჯობესება ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროსთან (წიგნი, ატლასი, დამატებითი ლიტერატურა). 3. ისწავლეთ მიღებული ცოდნის გამოყენება კლასში არასტანდარტულ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში. 3. ისწავლეთ მიღებული ცოდნის გამოყენება კლასში არასტანდარტულ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში. 4. საგნის მიმართ შემეცნებითი ინტერესის განვითარება. 4. საგნის მიმართ შემეცნებითი ინტერესის განვითარება.










ტალღების ტიპები და მათი წარმოქმნის მიზეზები ტალღების ტიპები ტალღების ტიპები - ქარის ტალღები (სიმშვიდე, ქარიშხალი) - ქარის ტალღები (სიმშვიდე, ქარიშხალი) - წნევის ტალღები - წნევის ტალღები - ცუნამი - ცუნამი მათი წარმოქმნის მიზეზები: მათი წარმოქმნის მიზეზები: ცვლადი ქარები ცვლადი ქარები ატმოსფერული სხვაობა წნევის სხვაობა ატმოსფერულ წნევაში მიწისძვრა მიწისძვრა











HIDES AND FLOWS 1. HIDES AND FLOWS არის პერიოდული, ქარისგან დამოუკიდებელი 1. HIDES AND FLOWS პერიოდული, ქარისგან დამოუკიდებელი, წყლის დონის აწევა და დაცემა წყლის დონის ამაღლება და დაწევა 2. წარმოქმნის მიზეზები - 2. ფორმირების მიზეზები - მთვარის გრავიტაციული ძალა მთვარის გრავიტაციული ძალა 3. მოქცევის სიმაღლე - 3. მოქცევის სიმაღლე - 4. ხალხი იყენებს მოქცევას და დინებას იაფი ელექტროენერგიის მისაღებად, სანაპირო ზოლის მცხოვრებლები აგროვებენ წყლის მიერ მოტანილ მოლუსკებს. , თევზის დაჭერა და მრავალი სხვა. 4. ხალხი იყენებს მოქცევის დინებას, რათა მიიღონ იაფი ელექტროენერგია სანაპირო ზოლის მაცხოვრებლები აგროვებენ წყლის მიერ მოტანილ მოლუსკებს, იჭერენ თევზს და სხვას.

ჩვენ გირჩევთ წაიკითხოთ

ზედა