🗊Круговорот воды в природе Презентация подготовлена Бартеневой Анастасией и Катасоновой Натальей, ученицами 8 класса «А» МОУ А

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №1Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №2Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №3Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №4Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №5Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №6Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №7Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №8Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №9Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №10Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №11Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №12Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №13Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №14Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №15Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №16Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №17Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №18Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №19Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №20Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №21Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №22Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №23Круговорот воды в природе  Презентация подготовлена  Бартеневой Анастасией и   Катасоновой Натальей,   ученицами 8 класса «А»  МОУ А, слайд №24

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать Круговорот воды в природе Презентация подготовлена Бартеневой Анастасией и Катасоновой Натальей, ученицами 8 класса «А» МОУ А. Презентация содержит 24 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Круговорот воды в природе
Презентация подготовлена
Бартеневой Анастасией и 
Катасоновой Натальей, 
ученицами 8 класса «А»
МОУ Аннинский лицей
2008
Описание слайда:
Круговорот воды в природе Презентация подготовлена Бартеневой Анастасией и Катасоновой Натальей, ученицами 8 класса «А» МОУ Аннинский лицей 2008

Слайд 2





Когда Солнце нагревает Землю, с поверхности рек, озёр, морей, океанов испаряется вода. Она превращается в водяной пар и поднимается вместе с тёплыми потоками воздуха вверх. 
Когда Солнце нагревает Землю, с поверхности рек, озёр, морей, океанов испаряется вода. Она превращается в водяной пар и поднимается вместе с тёплыми потоками воздуха вверх. 
По мере того как тёплый влажный воздух поднимается вверх, он расширяется в результате понижения давления в высоких слоях атмосферы и охлаждается. Вследствие этого относительная влажность воздуха повышается до тех пор, пока воздух не достигнет состояния насыщения водяным паром. Дальнейший его подъем и охлаждение приводят к конденсации избыточной влаги на мельчайших взвешенных в воздухе частицах. 
В результате  возникновения в атмосфере областей с высокой относительной влажностью происходит  образование облаков.
Описание слайда:
Когда Солнце нагревает Землю, с поверхности рек, озёр, морей, океанов испаряется вода. Она превращается в водяной пар и поднимается вместе с тёплыми потоками воздуха вверх. Когда Солнце нагревает Землю, с поверхности рек, озёр, морей, океанов испаряется вода. Она превращается в водяной пар и поднимается вместе с тёплыми потоками воздуха вверх. По мере того как тёплый влажный воздух поднимается вверх, он расширяется в результате понижения давления в высоких слоях атмосферы и охлаждается. Вследствие этого относительная влажность воздуха повышается до тех пор, пока воздух не достигнет состояния насыщения водяным паром. Дальнейший его подъем и охлаждение приводят к конденсации избыточной влаги на мельчайших взвешенных в воздухе частицах. В результате возникновения в атмосфере областей с высокой относительной влажностью происходит образование облаков.

Слайд 3





На снимках земной атмосферы из космоса видны «барашки» облаков. 
На снимках земной атмосферы из космоса видны «барашки» облаков.
Описание слайда:
На снимках земной атмосферы из космоса видны «барашки» облаков. На снимках земной атмосферы из космоса видны «барашки» облаков.

Слайд 4





При отрицательных температурах облака могут быть капельные (переохлаждённые), кристаллические или смешанные, т. е. состоящие из капель и кристаллов.
При отрицательных температурах облака могут быть капельные (переохлаждённые), кристаллические или смешанные, т. е. состоящие из капель и кристаллов.
 Облака подразделяются на типы по форме и по высоте. Есть три основных типа. Кучевые облака – это груда облаков, образованных восходящими потоками тёплого воздуха. Слоистые облака – это облачные слои, лежащие вдоль погодного фронта. Перистые облака –это тонкие облака, состоящие из кристалликов льда. 
Облака покрывают в среднем около половины небосвода Земли и содержат при этом во взвешенном состоянии до 109 т воды. Облака являются важным звеном влагооборота на Земле, они могут перемещаться на тысячи км, перенося и тем самым перераспределяя огромные массы воды.
Описание слайда:
При отрицательных температурах облака могут быть капельные (переохлаждённые), кристаллические или смешанные, т. е. состоящие из капель и кристаллов. При отрицательных температурах облака могут быть капельные (переохлаждённые), кристаллические или смешанные, т. е. состоящие из капель и кристаллов. Облака подразделяются на типы по форме и по высоте. Есть три основных типа. Кучевые облака – это груда облаков, образованных восходящими потоками тёплого воздуха. Слоистые облака – это облачные слои, лежащие вдоль погодного фронта. Перистые облака –это тонкие облака, состоящие из кристалликов льда. Облака покрывают в среднем около половины небосвода Земли и содержат при этом во взвешенном состоянии до 109 т воды. Облака являются важным звеном влагооборота на Земле, они могут перемещаться на тысячи км, перенося и тем самым перераспределяя огромные массы воды.

Слайд 5





В основном водяной пар содержится в нижней части атмосферы — тропосфере, поэтому именно здесь на различных высотах и сосредоточено подавляющее большинство облаков. Уровней высоты облаков тоже три. Зона низких облаков находится ниже 2 км над землёй, уровень средних – на высоте 2–5 км, уровень высоких – около 5-12 км. В тропических районах эти уровни выше, в полярных – ниже.
В основном водяной пар содержится в нижней части атмосферы — тропосфере, поэтому именно здесь на различных высотах и сосредоточено подавляющее большинство облаков. Уровней высоты облаков тоже три. Зона низких облаков находится ниже 2 км над землёй, уровень средних – на высоте 2–5 км, уровень высоких – около 5-12 км. В тропических районах эти уровни выше, в полярных – ниже.
Однако нередко в стратосферу проникают перистые и кучево-дождевые облака. В стратосфере могут также возникать перламутровые облака, а в мезосфере — серебристые.
Описание слайда:
В основном водяной пар содержится в нижней части атмосферы — тропосфере, поэтому именно здесь на различных высотах и сосредоточено подавляющее большинство облаков. Уровней высоты облаков тоже три. Зона низких облаков находится ниже 2 км над землёй, уровень средних – на высоте 2–5 км, уровень высоких – около 5-12 км. В тропических районах эти уровни выше, в полярных – ниже. В основном водяной пар содержится в нижней части атмосферы — тропосфере, поэтому именно здесь на различных высотах и сосредоточено подавляющее большинство облаков. Уровней высоты облаков тоже три. Зона низких облаков находится ниже 2 км над землёй, уровень средних – на высоте 2–5 км, уровень высоких – около 5-12 км. В тропических районах эти уровни выше, в полярных – ниже. Однако нередко в стратосферу проникают перистые и кучево-дождевые облака. В стратосфере могут также возникать перламутровые облака, а в мезосфере — серебристые.

Слайд 6





Некоторые типы облаков
Некоторые типы облаков
Описание слайда:
Некоторые типы облаков Некоторые типы облаков

Слайд 7





Многообразны и сложны физические процессы, управляющие развитием облака. Возникнув на ядрах конденсации (например, пылинках), облачные капли растут, перемещаются внутри облака, выносятся за его пределы и испаряются. Цикл жизни облака в целом завершается его испарением. Выпадение осадков способствует уносу воды и ускоряет процесс разрушения облака. 
Многообразны и сложны физические процессы, управляющие развитием облака. Возникнув на ядрах конденсации (например, пылинках), облачные капли растут, перемещаются внутри облака, выносятся за его пределы и испаряются. Цикл жизни облака в целом завершается его испарением. Выпадение осадков способствует уносу воды и ускоряет процесс разрушения облака. 
Длительное существование облака объясняется малыми скоростями падения частиц (капли радиусом 1—10 мкм падают со скоростью 0,05—1,2 см/с), наличием восходящих движений воздуха, которые не только поддерживают облачные частицы, но и обеспечивают приток водяного пара и способствуют зарождению новых частиц.
Описание слайда:
Многообразны и сложны физические процессы, управляющие развитием облака. Возникнув на ядрах конденсации (например, пылинках), облачные капли растут, перемещаются внутри облака, выносятся за его пределы и испаряются. Цикл жизни облака в целом завершается его испарением. Выпадение осадков способствует уносу воды и ускоряет процесс разрушения облака. Многообразны и сложны физические процессы, управляющие развитием облака. Возникнув на ядрах конденсации (например, пылинках), облачные капли растут, перемещаются внутри облака, выносятся за его пределы и испаряются. Цикл жизни облака в целом завершается его испарением. Выпадение осадков способствует уносу воды и ускоряет процесс разрушения облака. Длительное существование облака объясняется малыми скоростями падения частиц (капли радиусом 1—10 мкм падают со скоростью 0,05—1,2 см/с), наличием восходящих движений воздуха, которые не только поддерживают облачные частицы, но и обеспечивают приток водяного пара и способствуют зарождению новых частиц.

Слайд 8





Осреднённая для всего земного шара скорость испарения составляет около 2,5 мм в сутки. 
Осреднённая для всего земного шара скорость испарения составляет около 2,5 мм в сутки. 
В целом она уравновешена величиной среднеглобального количества атмосферных осадков (около 914 мм/год). Суммарный запас водяного пара в атмосфере эквивалентен приблизительно 25 мм осадков, так что в среднем он обновляется каждые 10 дней.
Описание слайда:
Осреднённая для всего земного шара скорость испарения составляет около 2,5 мм в сутки. Осреднённая для всего земного шара скорость испарения составляет около 2,5 мм в сутки. В целом она уравновешена величиной среднеглобального количества атмосферных осадков (около 914 мм/год). Суммарный запас водяного пара в атмосфере эквивалентен приблизительно 25 мм осадков, так что в среднем он обновляется каждые 10 дней.

Слайд 9





Что такое осадки?
Это атмосферная влага, которая оседает на землю в виде дождя, снега, града, росы, инея и т. п. Различают осадки, выпадающие  из облаков, когда пар возвращается на землю, совершая  «большой» кругооборот, и осадки, возникающие вблизи земли – «малый кругооборот».
Водяной пар, содержащийся в облаке, возвращается вниз на Землю в виде дождя, града или снега. Как же это происходит?
Описание слайда:
Что такое осадки? Это атмосферная влага, которая оседает на землю в виде дождя, снега, града, росы, инея и т. п. Различают осадки, выпадающие из облаков, когда пар возвращается на землю, совершая «большой» кругооборот, и осадки, возникающие вблизи земли – «малый кругооборот». Водяной пар, содержащийся в облаке, возвращается вниз на Землю в виде дождя, града или снега. Как же это происходит?

Слайд 10





Почему идёт дождь
Внутри облаков капельки диаметром всего лишь около 0,1 мм падают очень медленно, но не все они одинакового размера. Более крупные капли падают быстрее, обгоняя встречающиеся на их пути более мелкие, сталкиваются и сливаются с ними. Таким образом более крупные капли растут за счёт присоединения мелких. Если капля в облаке преодолевает расстояние около 1 км, она может стать достаточно тяжелой и выпасть из него дождевой каплей.
Описание слайда:
Почему идёт дождь Внутри облаков капельки диаметром всего лишь около 0,1 мм падают очень медленно, но не все они одинакового размера. Более крупные капли падают быстрее, обгоняя встречающиеся на их пути более мелкие, сталкиваются и сливаются с ними. Таким образом более крупные капли растут за счёт присоединения мелких. Если капля в облаке преодолевает расстояние около 1 км, она может стать достаточно тяжелой и выпасть из него дождевой каплей.

Слайд 11





Дождь
Дождь приносят с собой низкие облака. Когда капельки воды в облаке сливаются друг с другом, они как бы набухают, увеличиваясь в размере (с Земли мы наблюдаем это как превращение белых облаков в серые тучи). Наконец, капли становятся настолько тяжёлыми, что проливаются на Землю — начинается дождь.
Описание слайда:
Дождь Дождь приносят с собой низкие облака. Когда капельки воды в облаке сливаются друг с другом, они как бы набухают, увеличиваясь в размере (с Земли мы наблюдаем это как превращение белых облаков в серые тучи). Наконец, капли становятся настолько тяжёлыми, что проливаются на Землю — начинается дождь.

Слайд 12





Дождь может образовываться и иначе. Капли в верхней, холодной части облака могут оставаться жидкими даже при температуре гораздо ниже 0° С – обычной точки замерзания воды. Такие капли воды, называемые переохлаждёнными, способны замёрзнуть, только если в них внедряются особые частицы, называемыми ядрами льдообразования. 
Дождь может образовываться и иначе. Капли в верхней, холодной части облака могут оставаться жидкими даже при температуре гораздо ниже 0° С – обычной точки замерзания воды. Такие капли воды, называемые переохлаждёнными, способны замёрзнуть, только если в них внедряются особые частицы, называемыми ядрами льдообразования. 
Замёрзшие капли разрастаются в ледяные кристаллы, а несколько ледяных кристаллов могут объединиться и образовать снежинку. Снежинки проходят сквозь облако и в холодную погоду достигают земли в виде снега. Однако в тёплую погоду они тают и достигают поверхности в форме дождевых капель.
Описание слайда:
Дождь может образовываться и иначе. Капли в верхней, холодной части облака могут оставаться жидкими даже при температуре гораздо ниже 0° С – обычной точки замерзания воды. Такие капли воды, называемые переохлаждёнными, способны замёрзнуть, только если в них внедряются особые частицы, называемыми ядрами льдообразования. Дождь может образовываться и иначе. Капли в верхней, холодной части облака могут оставаться жидкими даже при температуре гораздо ниже 0° С – обычной точки замерзания воды. Такие капли воды, называемые переохлаждёнными, способны замёрзнуть, только если в них внедряются особые частицы, называемыми ядрами льдообразования. Замёрзшие капли разрастаются в ледяные кристаллы, а несколько ледяных кристаллов могут объединиться и образовать снежинку. Снежинки проходят сквозь облако и в холодную погоду достигают земли в виде снега. Однако в тёплую погоду они тают и достигают поверхности в форме дождевых капель.

Слайд 13





Искусственные дожди
Поскольку считается, что из некоторых облаков выпадает недостаточно осадков или они вообще не выпадают из-за дефицита ядер конденсации, обеспечивающих рост снежных кристаллов или дождевых капель, предпринимаются попытки создания «рукотворных дождей». 
Дефицит ядер конденсации может быть восполнен путём рассеивания таких веществ, как сухой лёд или йодистое серебро. Для этого гранулы сухого льда диаметром около 5 мм выбрасывают с самолета на верхнюю поверхность переохлаждённого облака. Каждая гранула, прежде чем испариться, охлаждает вокруг себя воздух и порождает около миллиона кристаллов льда. Чтобы «засеять» большое дождевое облако, требуется всего несколько килограммов сухого льда.
Описание слайда:
Искусственные дожди Поскольку считается, что из некоторых облаков выпадает недостаточно осадков или они вообще не выпадают из-за дефицита ядер конденсации, обеспечивающих рост снежных кристаллов или дождевых капель, предпринимаются попытки создания «рукотворных дождей». Дефицит ядер конденсации может быть восполнен путём рассеивания таких веществ, как сухой лёд или йодистое серебро. Для этого гранулы сухого льда диаметром около 5 мм выбрасывают с самолета на верхнюю поверхность переохлаждённого облака. Каждая гранула, прежде чем испариться, охлаждает вокруг себя воздух и порождает около миллиона кристаллов льда. Чтобы «засеять» большое дождевое облако, требуется всего несколько килограммов сухого льда.

Слайд 14





До сих пор не существует действительно убедительных доказательств того, что можно добиться существенного увеличения (или уменьшения) осадков на больших площадях. Может быть, в некоторых случаях и удалось достичь небольших изменений (на 5–10%), однако обычно их невозможно отличить от естественных межгодовых колебаний. С развитием методов воздействия всё большее внимание привлекают экономические, юридические и социальные аспекты проблемы искусственного воздействия на погоду.
До сих пор не существует действительно убедительных доказательств того, что можно добиться существенного увеличения (или уменьшения) осадков на больших площадях. Может быть, в некоторых случаях и удалось достичь небольших изменений (на 5–10%), однако обычно их невозможно отличить от естественных межгодовых колебаний. С развитием методов воздействия всё большее внимание привлекают экономические, юридические и социальные аспекты проблемы искусственного воздействия на погоду.
Описание слайда:
До сих пор не существует действительно убедительных доказательств того, что можно добиться существенного увеличения (или уменьшения) осадков на больших площадях. Может быть, в некоторых случаях и удалось достичь небольших изменений (на 5–10%), однако обычно их невозможно отличить от естественных межгодовых колебаний. С развитием методов воздействия всё большее внимание привлекают экономические, юридические и социальные аспекты проблемы искусственного воздействия на погоду. До сих пор не существует действительно убедительных доказательств того, что можно добиться существенного увеличения (или уменьшения) осадков на больших площадях. Может быть, в некоторых случаях и удалось достичь небольших изменений (на 5–10%), однако обычно их невозможно отличить от естественных межгодовых колебаний. С развитием методов воздействия всё большее внимание привлекают экономические, юридические и социальные аспекты проблемы искусственного воздействия на погоду.

Слайд 15





Град
Если в жаркий летний день водяной пар быстро поднялся на большую высоту, то он застывает в виде ледяных шариков и выпадает в виде града. Градины бывают очень крупные, иногда с куриное яйцо, но они быстро тают, потому что на улице очень тепло.
Град образуется, когда дождевые капли по пути к земле проходят через слой холодного воздуха и замерзают. Из отдельных дождевых капель получаются очень маленькие градинки. Когда маленькие градины падают и встречают по пути сильные восходящие воздушные потоки, они могут подняться до того уровня, где образуются дождевые капли. К градине пристают новые капли, и когда она вновь пролетает через холодные слои, вода обволакивает ее и замерзает, увеличивая таким образом размер градины. Подъём и опускание градины может происходить неоднократно до тех пор, пока её вес увеличится настолько, что она оказывается в состоянии преодолеть силу восходящих воздушных потоков и падает на землю. Таким образом появляются градины диаметром в 8-10 сантиметров и весом до 0,5 кг.
Описание слайда:
Град Если в жаркий летний день водяной пар быстро поднялся на большую высоту, то он застывает в виде ледяных шариков и выпадает в виде града. Градины бывают очень крупные, иногда с куриное яйцо, но они быстро тают, потому что на улице очень тепло. Град образуется, когда дождевые капли по пути к земле проходят через слой холодного воздуха и замерзают. Из отдельных дождевых капель получаются очень маленькие градинки. Когда маленькие градины падают и встречают по пути сильные восходящие воздушные потоки, они могут подняться до того уровня, где образуются дождевые капли. К градине пристают новые капли, и когда она вновь пролетает через холодные слои, вода обволакивает ее и замерзает, увеличивая таким образом размер градины. Подъём и опускание градины может происходить неоднократно до тех пор, пока её вес увеличится настолько, что она оказывается в состоянии преодолеть силу восходящих воздушных потоков и падает на землю. Таким образом появляются градины диаметром в 8-10 сантиметров и весом до 0,5 кг.

Слайд 16





Снег
Зимой ветер гонит облака со стороны более тёплых океанов к суше, где водяной пар при температуре ниже 0 °С охлаждается уже на высоте низких облаков. Образуются мельчайшие кристаллики льда, которые, проходя сквозь облако, соединяются с другими кристалликами и образуют снежинки.
Снег - твёрдые атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде снежинок — снежных (ледяных) кристаллов, очень разнообразных по форме, но имеющих в основе шестиугольную пластинку или шестигранный столбик. Диаметр снежинок от долей мм до нескольких мм. При штиле и температуре воздуха около 0 °С снежинки могут при соударении соединяться в крупные хлопья диаметром до нескольких см. Средняя масса отдельных снежинок от 0,0001 до 0,003 г, крупных снежных хлопьев — до 0,2—0,5 г. В умеренных и высоких широтах снег является типичным зимним видом осадков.
Описание слайда:
Снег Зимой ветер гонит облака со стороны более тёплых океанов к суше, где водяной пар при температуре ниже 0 °С охлаждается уже на высоте низких облаков. Образуются мельчайшие кристаллики льда, которые, проходя сквозь облако, соединяются с другими кристалликами и образуют снежинки. Снег - твёрдые атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде снежинок — снежных (ледяных) кристаллов, очень разнообразных по форме, но имеющих в основе шестиугольную пластинку или шестигранный столбик. Диаметр снежинок от долей мм до нескольких мм. При штиле и температуре воздуха около 0 °С снежинки могут при соударении соединяться в крупные хлопья диаметром до нескольких см. Средняя масса отдельных снежинок от 0,0001 до 0,003 г, крупных снежных хлопьев — до 0,2—0,5 г. В умеренных и высоких широтах снег является типичным зимним видом осадков.

Слайд 17





В районах с умеренным и холодным климатом осадки в виде снега выпадают в течение всей зимы. Образуется сплошной снежный покров. На протяжении зимы снежный покров оседает и уплотняется. Разрезы снежного покрова к концу зимы отражают историю прошедших снегопадов и сопровождавших их состояний погоды, запасы тепла в подстилающих грунтах. 
В районах с умеренным и холодным климатом осадки в виде снега выпадают в течение всей зимы. Образуется сплошной снежный покров. На протяжении зимы снежный покров оседает и уплотняется. Разрезы снежного покрова к концу зимы отражают историю прошедших снегопадов и сопровождавших их состояний погоды, запасы тепла в подстилающих грунтах. 
Снежный покров обладает следующими физическими свойствами. Отражательная способность его колеблется от 80—90% у свежевыпавшего снега до 30—40% у старого снега в период таяния. Из-за малой плотности снежного покрова (0,05—0,1 г/см3 у свежевыпавшего снега, 0,3—0,4 г/см3 у сухого снега в конце зимы, 0,5—0,6 г/см3 у многолетнего снега на ледниках) велика его теплопроводность.
Описание слайда:
В районах с умеренным и холодным климатом осадки в виде снега выпадают в течение всей зимы. Образуется сплошной снежный покров. На протяжении зимы снежный покров оседает и уплотняется. Разрезы снежного покрова к концу зимы отражают историю прошедших снегопадов и сопровождавших их состояний погоды, запасы тепла в подстилающих грунтах. В районах с умеренным и холодным климатом осадки в виде снега выпадают в течение всей зимы. Образуется сплошной снежный покров. На протяжении зимы снежный покров оседает и уплотняется. Разрезы снежного покрова к концу зимы отражают историю прошедших снегопадов и сопровождавших их состояний погоды, запасы тепла в подстилающих грунтах. Снежный покров обладает следующими физическими свойствами. Отражательная способность его колеблется от 80—90% у свежевыпавшего снега до 30—40% у старого снега в период таяния. Из-за малой плотности снежного покрова (0,05—0,1 г/см3 у свежевыпавшего снега, 0,3—0,4 г/см3 у сухого снега в конце зимы, 0,5—0,6 г/см3 у многолетнего снега на ледниках) велика его теплопроводность.

Слайд 18





Снежный покров оказывает огромное влияние на климат, рельеф, гидрологические и почвообразовательные процессы, жизнь растений и животных. Снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания и сохраняет озимые посевы, поглощает азотистые соединения, удобряя тем самым почву, адсорбирует атмосферную пыль, охлаждает приземные слои воздуха. Снежный покров питает все ледники и многие реки во время таяния. 
Снежный покров оказывает огромное влияние на климат, рельеф, гидрологические и почвообразовательные процессы, жизнь растений и животных. Снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания и сохраняет озимые посевы, поглощает азотистые соединения, удобряя тем самым почву, адсорбирует атмосферную пыль, охлаждает приземные слои воздуха. Снежный покров питает все ледники и многие реки во время таяния.
Описание слайда:
Снежный покров оказывает огромное влияние на климат, рельеф, гидрологические и почвообразовательные процессы, жизнь растений и животных. Снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания и сохраняет озимые посевы, поглощает азотистые соединения, удобряя тем самым почву, адсорбирует атмосферную пыль, охлаждает приземные слои воздуха. Снежный покров питает все ледники и многие реки во время таяния. Снежный покров оказывает огромное влияние на климат, рельеф, гидрологические и почвообразовательные процессы, жизнь растений и животных. Снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания и сохраняет озимые посевы, поглощает азотистые соединения, удобряя тем самым почву, адсорбирует атмосферную пыль, охлаждает приземные слои воздуха. Снежный покров питает все ледники и многие реки во время таяния.

Слайд 19





Осадки у поверхности Земли
Туман, иней, роса отличаются от дождя и снега тем, что водяной пар охлаждается до капелек воды (туман) или кристалликов льда (иней) прямо у поверхности Земли, не поднимаясь для этого вверх в атмосферу.
Описание слайда:
Осадки у поверхности Земли Туман, иней, роса отличаются от дождя и снега тем, что водяной пар охлаждается до капелек воды (туман) или кристалликов льда (иней) прямо у поверхности Земли, не поднимаясь для этого вверх в атмосферу.

Слайд 20





Роса
В воздухе содержится определенное количество влаги. Тёплый воздух содержит больше влаги, чем холодный. Когда воздух соприкасается с холодной поверхностью, часть его конденсируется, и влага, содержащаяся в нём, остается на этой поверхности. Это и есть роса. 
Температура такой прохладной поверхности должна быть ниже определённой величины, при которой образуется роса. Эта температура называется "точкой росы". Роса не образуется на земле или тропинках, так как они долго сохраняют солнечное тепло. А на траве или растениях, которые остыли, роса образуется. 
Но только незначительная часть влаги, которую мы наблюдаем на растениях утром, является росой. Основная часть влаги (а иногда и вся влага) произведена самим растением. Влага проступает из растений через поры листьев. В некоторых районах земного шара росы выпадает столько, что ее собирают в специальные резервуары для водопоя скота.
Описание слайда:
Роса В воздухе содержится определенное количество влаги. Тёплый воздух содержит больше влаги, чем холодный. Когда воздух соприкасается с холодной поверхностью, часть его конденсируется, и влага, содержащаяся в нём, остается на этой поверхности. Это и есть роса. Температура такой прохладной поверхности должна быть ниже определённой величины, при которой образуется роса. Эта температура называется "точкой росы". Роса не образуется на земле или тропинках, так как они долго сохраняют солнечное тепло. А на траве или растениях, которые остыли, роса образуется. Но только незначительная часть влаги, которую мы наблюдаем на растениях утром, является росой. Основная часть влаги (а иногда и вся влага) произведена самим растением. Влага проступает из растений через поры листьев. В некоторых районах земного шара росы выпадает столько, что ее собирают в специальные резервуары для водопоя скота.

Слайд 21





Иней
Иней образуется из маленьких кристалликов замёрзшей воды. Когда воздух охлаждается до 0° С, содержание влаги в нем уменьшается. Избыток воды собирается на поверхности предметов. Когда температура опускается ниже 0° С, вода кристаллизуется. То есть кристаллики льда покрывают поверхность воды. 
Белый иней, который часто называют "изморозью", бывает двух видов: гранулированный и кристаллический. Гранулированный иней - это просто замёрзший туман. Кристаллический иней образуется из водяных паров воздуха.
Описание слайда:
Иней Иней образуется из маленьких кристалликов замёрзшей воды. Когда воздух охлаждается до 0° С, содержание влаги в нем уменьшается. Избыток воды собирается на поверхности предметов. Когда температура опускается ниже 0° С, вода кристаллизуется. То есть кристаллики льда покрывают поверхность воды. Белый иней, который часто называют "изморозью", бывает двух видов: гранулированный и кристаллический. Гранулированный иней - это просто замёрзший туман. Кристаллический иней образуется из водяных паров воздуха.

Слайд 22





Туман
Туман — это обычное облако, лежащее на поверхности земли или моря. Оно состоит из водяных капелек, слишком маленьких, чтобы их можно было увидеть. Но их так много, что объекты, находящиеся рядом, плохо различимы. Туман образуется, когда воздух, насыщенный водяными парами, охлаждается до температуры, ниже точки росы. 
Туман — очень красивое зрелище, но он опасен. В тумане в океане могут столкнуться два корабля, поскольку их экипажи не увидели друг друга. Туман, поднимающийся над водой, может ухудшить видимость на мосту. Поэтому в туманную погоду машины должны двигаться с меньшей скоростью.
Описание слайда:
Туман Туман — это обычное облако, лежащее на поверхности земли или моря. Оно состоит из водяных капелек, слишком маленьких, чтобы их можно было увидеть. Но их так много, что объекты, находящиеся рядом, плохо различимы. Туман образуется, когда воздух, насыщенный водяными парами, охлаждается до температуры, ниже точки росы. Туман — очень красивое зрелище, но он опасен. В тумане в океане могут столкнуться два корабля, поскольку их экипажи не увидели друг друга. Туман, поднимающийся над водой, может ухудшить видимость на мосту. Поэтому в туманную погоду машины должны двигаться с меньшей скоростью.

Слайд 23





Занимательные факты
Дожди — это дело самое обычное, а видели ли вы когда-нибудь дождик из лягушек? Трудно поверить, но и такие осадки иногда выпадают. Сильные ураганы «высасывают» из озёр их обитателей, а потом лягушки и маленькие рыбки падают на землю вместе с каплями дождя.
Маленькие капли воды почти идеально круглые, потому что их собирает в шар сила поверхностного натяжения. А вот капли побольше имеют вытянутую форму, потому что они слишком тяжелые и силы поверхностного натяжения не хватает на то, чтобы удержать их в форме шара.
Описание слайда:
Занимательные факты Дожди — это дело самое обычное, а видели ли вы когда-нибудь дождик из лягушек? Трудно поверить, но и такие осадки иногда выпадают. Сильные ураганы «высасывают» из озёр их обитателей, а потом лягушки и маленькие рыбки падают на землю вместе с каплями дождя. Маленькие капли воды почти идеально круглые, потому что их собирает в шар сила поверхностного натяжения. А вот капли побольше имеют вытянутую форму, потому что они слишком тяжелые и силы поверхностного натяжения не хватает на то, чтобы удержать их в форме шара.

Слайд 24





Использованные информационные ресурсы
Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2006 (2CD)
Большая энциклопедия 2008 (3CD)
Иллюстрированный энциклопедический словарь на CD и др.
Описание слайда:
Использованные информационные ресурсы Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2006 (2CD) Большая энциклопедия 2008 (3CD) Иллюстрированный энциклопедический словарь на CD и др.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию