Содержание
- 2. Мы живем в окружении звуков: шелест листвы, пение птиц, речь людей, шум транспорта и другие. Звуки
- 3. Интересно, что… Сейчас птичьи голоса иногда используются в практических целях. Так, чтобы предотвратить столкновение птиц с
- 4. Подводный мир Изучены характер и назначение издаваемых подводными живыми существами звуковых сигналов. Они в общем-то имеют
- 6. Громадное количество работ посвящено звуковым сигналам дельфинов. Сигналы эти особенно разнообразны и совершенны. Некоторые исследователи усматривают
- 8. Скачать презентацию
Слайд 2Мы живем в окружении звуков: шелест листвы, пение птиц, речь людей, шум
Мы живем в окружении звуков: шелест листвы, пение птиц, речь людей, шум

транспорта и другие.
Звуки - это колебания частиц в воздухе, жидкостях, твердых телах. Колебания распространяются в виде волн. Скорость распространения звука в воздухе - 331 м / с, в воде - 1500 м / с, в стали - 6000 м / с.
Количество звуковых колебаний в секунду называется частотой. Единица частоты - герц (Гц). Комар издает звуки с частотой до 10 000 Гц, а мышь - до 200 000 Гц. Человеческое ухо лучше воспринимает звуки, имеющие частоту от 1000 до 4000 Гц.
Количество звуковых колебаний в секунду называется частотой. Единица частоты - герц (Гц). Комар издает звуки с частотой до 10 000 Гц, а мышь - до 200 000 Гц. Человеческое ухо лучше воспринимает звуки, имеющие частоту от 1000 до 4000 Гц.
Слайд 3Интересно, что…
Сейчас птичьи голоса иногда используются в практических целях. Так, чтобы предотвратить
Интересно, что…
Сейчас птичьи голоса иногда используются в практических целях. Так, чтобы предотвратить

столкновение птиц с самолетами (для которых такие столкновения могут оказаться губительными), транслируют через мощный репродуктор записи криков ужаса самих птиц, и эти крики отпугивают пернатых от трассы самолета. Известен опыт воспроизведения магнитофонных записей тех же птичьих голосов для того, чтобы отгонять полчища насекомых от посевов или садов.
Слайд 4Подводный мир
Изучены характер и назначение издаваемых подводными живыми существами звуковых сигналов. Они
Подводный мир
Изучены характер и назначение издаваемых подводными живыми существами звуковых сигналов. Они

в общем-то имеют такое же происхождение и назначение, как и у наземных живых существ: это сигналы призыва,агрессии ("боевой клич"), оборонительные. В период нереста звуковая активность рыб возрастает. Азовский бычок, например, исполняет целые нерестовые песни. Нерестовые звуки напоминают кваканье, верещание, скрип, они активизируют самок, которые начинают двигаться в сторону источника звука.
Рыбы улавливают колебания воды с частотами от 5 до 13000 Гц.
Исследователям понадобилось достаточно длительное время, чтобы определить характер и расположение слухового органа (или группы органов) у рыб. Рецепторы звука, как правило, находятся в голове рыбы, но у некоторых рыб (например, трески) слуховое восприятие возможно с помощью так называемой боковой линии тела. Обнаружены два типа слуховых аппаратов: аппараты, не имеющие связи с плавательным пузырем, и аппараты, в составе которых есть плавательный пузырь. Пузырь действует подобно резонатору, и у рыб со слуховым аппаратом второго типа слух более чувствителен. Чувствительность слуха у человека на различных частотах определяется достаточно просто. Интенсивность звука данной частоты медленно увеличивают. При определенной интенсивности человек говорит: "слышу". Пороговая чувствительность слуха на этой частоте определена. А как подаст рыба сигнал о том, что она слышит данный звук? Американские ученые, изучая подводный звук, определяли момент начала восприятия звука акулой по реакции ее сердечной мышцы. Максимальной была чувствительность слуха акулы в области частот 20--160 герц, причем интересно, что слуховые пороги по звуковому давлению, колебательному смещению и колебательной скорости частиц среды у акулы менялись в значительно большей степени, чем у человека.
Рыбы улавливают колебания воды с частотами от 5 до 13000 Гц.
Исследователям понадобилось достаточно длительное время, чтобы определить характер и расположение слухового органа (или группы органов) у рыб. Рецепторы звука, как правило, находятся в голове рыбы, но у некоторых рыб (например, трески) слуховое восприятие возможно с помощью так называемой боковой линии тела. Обнаружены два типа слуховых аппаратов: аппараты, не имеющие связи с плавательным пузырем, и аппараты, в составе которых есть плавательный пузырь. Пузырь действует подобно резонатору, и у рыб со слуховым аппаратом второго типа слух более чувствителен. Чувствительность слуха у человека на различных частотах определяется достаточно просто. Интенсивность звука данной частоты медленно увеличивают. При определенной интенсивности человек говорит: "слышу". Пороговая чувствительность слуха на этой частоте определена. А как подаст рыба сигнал о том, что она слышит данный звук? Американские ученые, изучая подводный звук, определяли момент начала восприятия звука акулой по реакции ее сердечной мышцы. Максимальной была чувствительность слуха акулы в области частот 20--160 герц, причем интересно, что слуховые пороги по звуковому давлению, колебательному смещению и колебательной скорости частиц среды у акулы менялись в значительно большей степени, чем у человека.
Слайд 6Громадное количество работ посвящено звуковым сигналам дельфинов. Сигналы эти особенно разнообразны и
Громадное количество работ посвящено звуковым сигналам дельфинов. Сигналы эти особенно разнообразны и

совершенны. Некоторые исследователи усматривают сходство сигналов дельфинов с древними человеческими языками. Феноменальна способность дельфинов к звукоподражанию. Ожидают в связи с этим, что когда-нибудь начнется сознательный диалог между дельфином и человеком.
Косатки и дельфины из различных морей, по-видимому, могут в той или иной степени понимать друг друга, о чем свидетельствует такой эксперимент. Двум косаткам, до тех пор молчаливым, предоставили возможность в течение целого часа разговаривать по телефону (приемниками и излучателями звука, разумеется, служили гидрофоны). Одна из косаток находилась в аквариуме в штате Вашингтон, другая- в Ванкувере (Канада). Исследователи отмечали, что беседа была очень оживленной.
У тюленей выявлены не только высокая способность к звукоимитации, но и музыкальный слух. Группе подопытных тюленей спели часть народной песни жителей Гебридских островов. Один из тюленей чистым контральто повторил мелодию.
- Предыдущая
Операции управления программой
Гистологические исследования тканей здорового и больного человека. Их отличия
Нуклеиновые кислоты
Птицы Челябинской области
Рыбы – обитатели пресных водоёмов
Физиология анализаторов. Часть 2
Тип простейшие. Класс жгутиковые
Презентация на тему Растения – живой организм
Размножение живых организмов
Розвиток тварин
Класс Пресмыкающиеся
Гіподинамія. Значення фізичних вправ для організму
Эволюционные идеи Карла Линнея
Витамины
Клуб мудрых совят
Зимующие птицы Курской области
Гормональная регуляция углеводов
Структура и функции клетки. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Глава 2.8
Лист. Внешнее строение листа
Спостереження за цвітінням первоцвітів
Антропогенез. Ранние homo homo habilis: неумелые руки человека умелого. (часть 14)
Огуречные секреты
Аминокислоты. Белки 9 класс
Саранча - насекомые из семейства Acridiodea
История развития микологии и практическое применение грибов в качестве лекарственных средств
Белки и их свойства
История одного океанариума
Генеративные органы
Биология. Вопросы. Практическая работа