Beim Schießen öffnen sie den Mund. Integrierter Physik- und Biologieunterricht mit Spieltechnologie, problembasierter Lerntechnologie und IKT

Wann sollten Sie Ihren Mund weiter öffnen?


In großer Tiefe Im Wasser entsteht ein schreckliches Gefühl in den Ohren drückender Schmerz, und du springst wie eine Kugel an die Oberfläche. Was ist passiert? Druck drin Paukenhöhle Das Ohr wird mithilfe eines speziellen Geräts, der sogenannten Eustachischen Röhre, ständig an den äußeren Atmosphärendruck angeglichen. Dieser Schlauch, der das Mittelohr und den Nasopharynx verbindet, erhielt diesen Namen zu Ehren des mittelalterlichen Anatomen B. Eustachius (1510...1574), der ihn erstmals beschrieb. Wenn aus irgendeinem Grund die Durchgängigkeit der Röhre gestört ist, wird Sauerstoff aus der geschlossenen Paukenhöhle in das Blut aufgenommen, der Druck sinkt und das Trommelfell wird beschädigt. konkav unter dem Einfluss Luftdruck. Hier fängt der Mensch erst richtig an, den Druck der „atmosphärischen Säule“ zu spüren.

Mit einem leichten Taucheranzug kann man bis zu einer Tiefe von 40 Metern unter Wasser tauchen Unbehagen von der Seite des Mittelohrs - das sind die kompensatorischen Fähigkeiten der Eustachischen Röhre zum Druckausgleich.

Und gleichzeitig möglich geplatztes Trommelfell auch beim Tauchen auf 2...3 Meter. Dies passiert normalerweise denjenigen, die eine verstopfte Eustachische Röhre haben und versuchen, zu schnell zu tauchen.

Wenn das Flugzeug abhebt beginnt sich schnell zu verändern Atmosphärendruck. Um den Druck in der Paukenhöhle schnell auszugleichen, wird den Passagieren empfohlen, an Lutschern zu lutschen. Häufige Schluckbewegungen führen zu Muskelkontraktionen Gaumensegel, die Mündung der Eustachischen Röhre öffnet sich, das Mittelohr empfängt Kommunikation mit der äußeren Umgebung.


...In Dokumentarfilmen über den Krieg sehen wir, wie Artilleristen den Mund weit aufreißen, wenn sie eine Waffe abfeuern. Dies geschieht so, dass die Druckwelle auf das Trommelfell trifft ausgewogen wäre eine ähnliche Welle, die durch den Mund, den Nasopharynx und das Mittelohr eindringt Ohrtrompete.

... Die Durchgängigkeit der Eustachischen Röhre ist beeinträchtigt, wenn verschiedene Krankheiten Nasenhöhle und Nasopharynx, was zu Schwellung, Entzündung oder mechanischem Verschluss führt. Um die Durchgängigkeit der Eustachischen Röhre wiederherzustellen, schlug der österreichische Arzt A. Politzer (1835...1920) eine originelle Methode vor, die bis heute in Kliniken angewendet wird. Am Gummiball wird ein Schlauch mit einer Kunststoffolive am Ende befestigt, der in die Nase eingeführt wird. Der Patient wird gebeten, das Wort „Schiff“ zu sagen. Es ist bekannt, dass der Laut „ha“ entsteht, wenn der weiche Gaumen den Nasopharynx fest verschließt. In diesem Moment wird auf die Glühbirne gedrückt und die Luft strömt kraftvoll in die Eustachische Röhre. Bei leichteren Obstruktionsgraden der Eustachischen Röhre können Sie die Beatmung selbst durchführen. Versuchen Sie, Ihre Nase mit zwei Fingern zu halten und Speichel zu schlucken. Sie werden das Gefühl haben, dass Ihre Ohren verstopft sind, das heißt, dass Luft durch die geöffnete Eustachische Röhre in das Mittelohr gelangt ist. Nach 1...2 Minuten verschwindet das stickige Gefühl. Dieses Verfahren heißt Erfahrung von D. Toynbee. Es wird manchmal von Tauchern und Gerätetauchern zu schnell verwendet Druck ausgleichen in der Paukenhöhle beim Tauchen in die Tiefe.

Thema: Hörorgane. Hygiene und Krankheitsprävention.

ZIEL:

Kenntnisse über den Aufbau und die Funktionen des Höranalysators entwickeln;

Identifizieren Sie die Bedeutung des Hörens im Leben eines Menschen.

Entwickeln Sie unabhängiges Denken;

Entwickeln Sie weiterhin sanitäre und hygienische Fähigkeiten und fördern Sie gesunde Gewohnheiten bei der Einhaltung der Hygienevorschriften.

Entwickeln Sie Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter (Arbeiten Sie mit Text und Bildern des Lehrbuchs, unterstützende Notizen, Vergleichen und Zusammenfassen des Materials).

AUSRÜSTUNG:Tabellen, die den Aufbau des Höranalysators darstellen; Fotos verschiedene Formen Ohren.

WÄHREND DES UNTERRICHTS:

1. ORGANISATORISCHER PUNKT: (1-2 Min.)

2. WISSENSTEST: (10 -12 Min.)

Die Wiederholungsbedingungen sind an die Tafel geschrieben:

Analysator, Rezeptoren, Augenhöhle, Iris, Linse, binokulares Sehen, Glaskörper.

2.1 Karten für schwache Schüler (durchgeführt von 3-4 Schülern).

2.2. Mündliche Befragung – „Kette“: Was wissen Sie über visuelle Hygiene bzw. wie halten Sie visuelle Hygiene aufrecht?

Warum ist ein gut beleuchteter Arbeitsplatz wichtig?

Von welcher Seite soll das Licht auf den Arbeitsplatz fallen?

Warum müssen die Augen vor Verschmutzung geschützt werden?

Was ist der Unterschied zwischen kurzsichtigem und weitsichtigem Sehen?

Was sind Katarakte und Katarakte?

2.3 Individuelle differenzierte Befragung im Vorstand: siehe Anlage 1

Zeichnen Sie den Aufbau des Analysators

Bestimmen Sie, welcher der Patienten gesund ist und welcher Anteil Visueller Analysator bei jedem Patienten beschädigt?

(Patient D ist gesund, A – geschädigte Netzhaut, B – Nerven, C – Sichtbereich Zerebraler Kortex).

3. NEUES MATERIAL STUDIEREN: (20 Min.)

Board-Design : Notieren Sie die Leitbegriffe (Ohrmuschel, Trommelfell, Gehörknöchelchen, Membran der ovalen und runden Fenster, knöchernes Labyrinth, Cochlea)

3.1 Bedeutung der Anhörung:

Fähigkeit, Informationen aus beträchtlicher Entfernung wahrzunehmen;

Höranalysator beteiligt sich an der Bildung artikulierter Sprache (Hören + Sprechen = Kommunikationsmittel zwischen Menschen);

3.2 Aufbau und Funktionen des Höranalysators. Diese Tabelle wird im Verlauf der Erklärung ausgefüllt.

Ohrenabteilung

Mittwoch

Struktur

Funktionen

Ohrmuschel

Luft

Ohrmuschel,

Gehörgang,

Trommelfell

Richtung der Schallschwingungen durch die Ohrmuschel Gehörgang und die Umwandlung von Schallwellenschwingungen in mechanische Schwingungen des Trommelfells

Mittelohr

Luft

Gehörknöchelchen: Hammer, Amboss, Steigbügel

Mit Hilfe von Knochenhebeln werden mechanische Schwingungen verstärkt und auf die Membran des ovalen Fensters übertragen

Eustachische Röhre (Eustachische Röhre)

Der Luftdruck im Mittelohr gleicht sich dem Druck der Außenluft an

Innenohr

Flüssig

Membranen des ovalen und runden Fensters

Fördern Sie die Übertragung mechanischer Schwingungen in der Flüssigkeit des Innenohrs

Cochlea mit Hörrezeptoren

Nimmt mechanische Schwingungen der Flüssigkeit durch die Rezeptoren des Hörorgans auf und gibt die empfangenen Informationen in Form Nervenimpulse sendet es an das Gehirn

1. Außenohrbesteht aus der Ohrmuschel und dem äußeren Gehörgang. Die hautbedeckten Ohren bestehen aus Knorpel. Die Form der Ohren unterscheidet sich stark voneinander, und Sie können dies anhand des Handzettels erkennen ( Fotos verschiedener Ohrformen Laut Wissenschaftlern ähnelt das Ohr einem Fötus). Sie erfassen Geräusche und leiten sie in den Gehörgang. Es ist mit Haut bedeckt und besteht aus einem äußeren Knorpelteil und einem inneren Knochenteil. Tief im Gehörgang befinden sich Haar- und Hautdrüsen, die eine klebrige gelbe Substanz namens Ohrenschmalz absondern. Es fängt Staub ein und zerstört Mikroorganismen. Das innere Ende des äußeren Gehörgangs ist vom Trommelfell bedeckt, das Luftschallwellen in mechanische Schwingungen umwandelt.

2. Mittelohr ist ein mit Luft gefüllter Hohlraum. Es enthält drei Gehörknöchelchen. Einer von ihnen, der Hammer, liegt am Trommelfell an, der zweite, der Steigbügel, liegt an der Membran des ovalen Fensters an, das zu führt Innenohr. Dazwischen liegt der dritte Knochen, der Amboss. Das Ergebnis ist ein System aus Knochenhebeln, das die Vibrationskraft des Trommelfells um etwa das Zwanzigfache erhöht.

Die Mittelohrhöhle kommuniziert über den Gehörgang mit der Rachenhöhle. Beim Schlucken öffnet sich der Eingang Gehörgangöffnet sich und der Luftdruck im Mittelohr gleicht sich dem Atmosphärendruck an. Dadurch verbiegt sich das Trommelfell nicht in die Richtung, in der der Druck geringer ist.

2. Innenohr Von der Mitte durch eine Knochenplatte mit zwei Löchern getrennt – oval und rund. Sie sind auch mit Membranen bedeckt. Das Innenohr ist ein knöchernes Labyrinth, das aus Tubuli besteht, die sich in den Tiefen dieses Labyrinths befinden, wie ein Labyrinth in einem Gehäuse. Es hat zwei verschiedene Organe: das Hörorgan, das Gleichgewichtsorgan – den Vestibularapparat. Alle Hohlräume des Labyrinths sind mit Flüssigkeit gefüllt.

Das Hörorgan befindet sich in der Cochlea. Sein spiralförmig verdrehter Kanal biegt sich in 2,5 bis 2,75 Windungen um die horizontale Achse. Es ist durch Längstrennwände in einen oberen und einen unteren Teil unterteilt.

Die Hörrezeptoren befinden sich im Spiralorgan im mittleren Teil des Gehörgangs. Die ihn füllende Flüssigkeit ist vom Rest isoliert: Schwingungen werden durch dünne Membranen übertragen.

Längsschwingungen der schalltragenden Luft verursachen mechanische Schwingungen des Trommelfells. Mit Hilfe der Gehörknöchelchen wird es auf die Membran des ovalen Fensters und durch diese auf die Flüssigkeit des Innenohrs übertragen. Diese Schwingungen verursachen eine Reizung der Rezeptoren des Spiralorgans, die daraus resultierenden Erregungen gelangen in das Spiralorgan Hörzone bellen großes Gehirn und hier werden sie zu Hörempfindungen geformt.

Jede Hemisphäre empfängt Informationen von beiden Ohren und ermöglicht so die Bestimmung der Schallquelle und ihrer Richtung. Befindet sich links ein klingendes Objekt, gelangen Impulse vom linken Ohr früher zum Gehirn als vom rechten. Dieser kleine Zeitunterschied ermöglicht nicht nur die Richtungsbestimmung, sondern auch die Wahrnehmung von Schallquellen aus verschiedenen Teilen des Raumes . Dieser Klang wird Surround oder Stereophonie genannt.

AUFWÄRMEN: (für 20 Min.)

Entspannende Übungen für die Augen

Ex. Für Halswirbelsäule Wirbelsäule

Ex. für Hände

Rumpfbeugungen

Machen Sie Übungen zur Entspannung der Wirbelsäule.

3.3 Auditive Wiedergabe (an die Tafel schreiben)

Schema der Übertragung von Schallwellen an Hörrezeptoren:

Schallwelle – Außenohr

Schwingungen

Trommel

Gewebt

Schwingungen

auditiv - Mittelohr

Samen

Schwankungen

Membranen

Oval

Fenster

Zögern

Flüssigkeiten

in der Cochlea

Reizung - Innenohr

Gerüchte

Rezeptoren

Formation

nervös

Impulse

Selbstbeobachtung:

Übung 1

Beweisen Sie, dass Druckänderungen in der Mund- und Nasenhöhle zu Druckänderungen im Mittelohr führen. (Die erste Methode besteht darin, die Nase zu kneifen und zu versuchen, die Wangen aufzublähen. Dies erzeugt ein unangenehmes Gefühl in den Ohren. Die zweite Methode besteht darin, die Nase leicht zu kneifen und den Mund zu schließen, eine Schluckbewegung auszuführen. In diesem Fall ist ein Stoß im Trommelfell spürbar).

3. 4. Arbeiten mit dem Lehrbuch:

  1. Rechtzeitige Ohrenreinigung
  2. Kann nicht gereinigt werden Scharfe Objekte(Anstecknadeln, Streichhölzer);
  3. Komplikationen nach Infektionskrankheiten;
  4. Laute Geräusche (stumpfes Gehör, Müdigkeit, Schlaflosigkeit).

- Leute, was sind eurer Meinung nach „Caps“?

(Werfen wir einen Blick in die Geschichte: Früher wurden spezielle Stöcke aus Holz zum Reinigen der Gehörgänge „Kapuschkas“ genannt, und eine Person, die übermäßig daran interessiert war, ihre Ohren zu reinigen, wurde Kapuschki genannt, daher der Name .)

- Woher kommt Schwefel?

(Schwefeldrüsen, die ein spezielles Sekret von hellbrauner Farbe produzieren, das sich allmählich verdickt und einen immer dunkleren Farbton annimmt, sind verändert Talgdrüse Haut.)

4. FIXIERUNG: (5-7 Min.)

4.1. Labor arbeit„Bestimmung der Hörschärfe“

Übung. Halten Sie eine mechanische Uhr an Ihr Ohr und bewegen Sie sie von sich weg, bis Sie ihr Ticken nicht mehr hören können. Wenn das Geräusch verschwindet, messen Sie den Abstand (in Zentimetern) zwischen der Uhr und Ihrem Ohr. Je größer es ist, desto höher ist die Hörempfindlichkeit. Bringen Sie nun die Uhr aus der Ferne näher an Ihr Ohr, bis ein kaum wahrnehmbares Geräusch zu hören ist, und messen Sie den entsprechenden Abstand. Wiederholen Sie beide Arten von Messungen mehrmals und berechnen Sie die durchschnittliche Hörentfernung des Tickens der Uhr. So finden Sie Ihre Hörempfindlichkeit.

4.2 Wählen Sie die richtigen Urteile:

1. Das Hörorgan befindet sich in Schläfenbein und ist in äußere, mittlere und innere unterteilt.

2. Das Außenohr nimmt Schallschwingungen auf und leitet sie weiter.

3. Das Trommelfell befindet sich an der Grenze zwischen Hinter- und Innenohr.

4. Das Mittelohr wird über den Gehörschlauch mit dem Nasopharynx verbunden.

5. Die Gehörknöchelchen des Mittelohrs wachsen zusammen.

6. Das Innenohr ist ein System aus Hohlräumen und gewundenen Tubuli.

7. Der Vestibularapparat des Ohres ist ein Gleichgewichtsorgan.

8. Das Labyrinth des Innenohrs enthält die Cochlea, zwei kleine Säcke und drei halbkreisförmige Kanäle.

9. Die Zone der Hörempfindlichkeit befindet sich im Temporallappen der Großhirnrinde.

10. Der äußere Gehörgang endet mit dem Trommelfell.

11. Hörrezeptoren befinden sich im Mittelohr.

12. Die Schallwelle wird im Hörorgan in Flüssigkeitsschwingungen und dann in einen Nervenimpuls umgewandelt.

13. Die Bogengänge liegen in zwei zueinander senkrechten Ebenen.

Antworten: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12.

Kognitive Aufgaben:

1. Beim Schießen wird Artilleristen und Bombern empfohlen, während einer Explosion den Mund zu öffnen. Warum?

(Beim Abfeuern trifft eine starke Schallwelle große Stärke in das Trommelfell eindringen und es reißen kann. In diesem Fall empfiehlt es sich, zum Druckausgleich auf das Trommelfell im Moment der Explosion den Mund zu öffnen.

2. Lautes Geräusch negativ beeinflusst nervöses System, verursacht Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Geisteskrankheit. Welche Maßnahmen können Sie vorschlagen, um die Lärmbelastung der Menschen zu verringern?

(Grünflächen vergrößern, da sie den Lärm dämpfen, Dämmstoffe beim Bau verwenden, Ruhe an öffentlichen Orten wahren).

4.4. Informationssammlungen.

*Wussten Sie, dass der kleinste Muskel, den wir haben, im Ohr liegt? Es dient dazu, den Steigbügel zu drehen, um die Belastung des Trommelfells bei zu starken Geräuschen zu verringern.

*Wussten Sie, dass das menschliche Mittelohr 25.000 Zellen enthält, die auf Geräusche reagieren? Die Obergrenze der von uns wahrgenommenen Frequenzen liegt bei 16-20 Millionen Hertz. Im Laufe der Jahre nimmt die Empfindlichkeit des Ohrs, insbesondere gegenüber hohen Tönen, ab.

*Wussten Sie, dass der kleinste Knochen der Steigbügel ist, einer von drei Knochen, die an der Schallübertragung zum Innenohr beteiligt sind? Seine Länge beträgt nur 2,6 bis 3,4 Millimeter und sein Gewicht beträgt 2 bis 4,3 Milligramm.

*Frauen haben ein besseres Gehör für Musik als Männer. Auf sechs Frauen, die nicht verstimmt sind, kommt ein Mann mit perfekter Tonhöhe.

*Es ist bekannt, dass der große Komponist Ludwig Beethoven, der taub war, dem Klavierspiel mit Hilfe eines Stocks zuhörte, mit dem er sich auf das Klavier stützte und das andere Ende zwischen seinen Zähnen hielt.

5. ZUSAMMENFASSUNG (5 Min.)

In welche Teile ist das Hörorgan unterteilt?

Aus welchen Abschnitten bestehen das Außenohr, das Mittelohr und das Innenohr?

Beweisen Sie, dass die Druckänderung in Mundhöhle und Nasenhöhlen führt zu Druckveränderungen im Mittelohr. (Kneifen Sie Ihre Nase zu und versuchen Sie, Ihre Wangen aufzublähen; dies erzeugt ein unangenehmes Gefühl in Ihren Ohren. Sie können auch Ihre Nase zukneifen und Ihren Mund schließen, Schluckbewegungen ausführen und Sie werden einen Druck im Trommelfell spüren.)

6. HAUSAUFGABEN UND BEWERTUNG: (1-2 Min.)

Lernen Sie Absatz 51, beantworten Sie Fragen.

Bewertungen werden mit Kommentaren abgegeben

Das Kino hat uns gelehrt, dass ein Schuss in die Stirn dazu führt, dass das Ziel entweder sofort an Astigmatismus zu leiden beginnt und hektisch die Augen in Richtung des geschätzten Lochs schielt oder einfach nur die Augen verdreht und wie eine Säule zu Boden fällt. Gleichzeitig hängen die Arme natürlich wie Peitschen durch, die Beine geben nach, und wenn der Bösewicht jemanden zurückhielt, rennt die befreite Geisel unversehrt vom Tatort weg.

In der Realität ist dies leider nicht der Fall. Allerdings ist es irgendwie unzivilisiert, das Kino für solche Momente zu kritisieren. Letztlich zeigen sie aus offensichtlichen Gründen nicht, wie man die Venen richtig öffnet.

In einer Situation, in der es notwendig ist, dass der Feind infolge eines Schusses keine Zeit hat, etwas zu drücken (den Abzug einer Waffe, einen Knopf an einer Bombe), schießt er tatsächlich nicht in die Stirn, sondern in die Mund. Oder direkt unter der Nase (in der Oberlippe).

Warum muss man in den Mund schießen?

Der Grund dafür ist der einfachste: die menschliche Anatomie. Tatsache ist, dass die Kugel das Gehirn in Brei verwandelt, wenn sie den Kopf trifft (ich hoffe, jeder erinnert sich daran, was ein „dynamischer Schlag“ ist). Aber angesichts der Tatsache, dass die Zerstörungsrate Gehirngewebe niedriger als die Übertragungsgeschwindigkeit von Nervenimpulsen ist, hat das Gehirn Zeit, einen Befehl an die Muskeln zu senden. Und wenn dieser Befehl das Kleinhirn passiert, wird er am Ausgang in einen Krampf umgewandelt. Dadurch kann das Ziel in die Luft gesprengt, zurückgeschossen und die Geisel erschossen werden.

Daher wird empfohlen, diesen Gehirn-Kleinhirn-Muskel-Kreislauf durch Eliminierung des Vermittlers zu unterbrechen. Und wenn wir uns an die oben erwähnte menschliche Anatomie erinnern, dann erinnern wir uns an das Kleinhirn und die Basis Rückenmark liegen direkt gegenüber der Mündung. Darüber hinaus ist die Entfernung vom Gaumen zum gewünschten Ziel viel geringer als die, die eine Kugel überwinden muss, um Gehirne zu zermahlen.

Quizfragen.

1. Schallquellen

100 – Stellt man einen Wecker in eine Glasglocke und pumpt dort die Luft heraus, wird der Ton immer schwächer und hört schließlich auf. Warum?

Antwort: Damit sich Schall ausbreiten kann, muss ein elastisches Medium vorhanden sein. Schallwellen können sich im Vakuum nicht ausbreiten.

200 – Es stellt sich heraus, dass Artilleristen beim Schießen und Bomber bei Explosionen dazu geraten werden, den Mund zu öffnen. Warum?

Antwort: Wenn eine Waffe abgefeuert wird, trifft eine starke Schallwelle mit großer Wucht auf das Trommelfell und kann es reißen. In solchen Fällen wird empfohlen, bei der Explosion den Mund zu öffnen.

300 – Es stellt sich heraus, dass Menschen, die von Geburt an gehörlos sind, normalerweise stumm sind. Geben Sie eine Erklärung für dieses Phänomen.

Antwort: Dies liegt daran, dass die Hörwahrnehmung und die Sprachfunktion beim Menschen eng miteinander verknüpft sind.

400 - Eine Mittelohrentzündung ist sehr gefährlich, da eine Person taub werden und sterben kann. Geben Sie eine Erklärung für dieses Phänomen.

Antwort: Eine Entzündung kann sich leicht auf die Gehirnschleimhaut ausbreiten, da die obere Wölbung des Mittelohrs nur durch eine dünne Knochenschicht davon getrennt ist. innerer Hohlraum Gehirnabschnitt Schädel

500 – Es ist bekannt, dass es unter den Geräuschen, die uns umgeben, „angenehme“ Geräusche gibt – den Lärm des Waldes, des Meeres, des Regens usw. Es gibt jedoch noch viel mehr Geräusche, die weniger angenehm sind – den Lärm eines Autos, ein Flugzeug usw. Geben Sie eine Erklärung für dieses Phänomen.

Antwort: Der Lärm eines Autos oder Flugzeugs verursacht eine starke Stimulation in den Hörzentren, was zu einer starken Reizung führt Unbehagen. Bei längerer Lärmbelastung kann es zu Störungen kommen. Herz-Kreislauf-System, Aktivität der Großhirnrinde.

2. Schallausbreitung

100 – Ist das Geräusch einer starken Explosion auf dem Mond auf der Erde zu hören?

Antwort: Nein, das Geräusch einer Explosion auf dem Mond ist auf der Erde nicht zu hören, da Schall eine mechanische Welle ist und sich mechanische Wellen nur in einem elastischen Medium ausbreiten können, während zwischen Erde und Mond ein luftleerer Raum besteht.

200 – Warum waren die „Zuhörer“, die in der Antike die Ausgrabungsarbeiten des Feindes überwachten, oft Blinde?

Antwort: Die Erde leitet Schall gut, daher wurden früher während einer Belagerung „Hörer“ in den Festungsmauern angebracht, die anhand des von der Erde übertragenen Schalls feststellen konnten, ob sich der Feind in die Mauern grub oder nicht ?

300 – Warum ist die Souffleurkabine mit Filz bedeckt?

Antwort: Um die Reden des Souffleurs in den Zuschauerraum auszuschließen.

400 – Warum übertragen Heizungsrohre Schall so gut?

Antwort: Rohre sind massive Metallkörper: Schall breitet sich in solchen Medien mit hoher Geschwindigkeit aus. In Metall werden Schall – und das sind Longitudinalwellen – schwach gedämpft.

500 – Ein Spielzeugtelefon besteht aus zwei Kästen, die durch eine gespannte Schnur verbunden sind. Mit einem solchen Gerät können Sie über eine Entfernung von mehreren zehn Metern kommunizieren. Erklären Sie das Phänomen.

Antwort: Schallwellen sind longitudinal und in allen Umgebungen verteilt. Luftschwingungen im Kasten werden auf die Fadenpartikel übertragen und die Schallwelle breitet sich aus.

3. Geräusche in der Natur

100 – Welche Tiere außer Fledermäusen nutzen die Ultraschallortung?

Antwort: Nicht nur Fledermäuse haben einen Echoorter. Es kommt in Walen, Delfinen, Robben und Fischen vor.

200 – Warum machen Mücken, Hummeln, Fliegen und Bienen Fluggeräusche, Schmetterlinge und Libellen jedoch nicht?

Antwort: Die von den Flügeln eines Schmetterlings und einer Libelle erzeugte Schwingungsfrequenz liegt unterhalb unserer Hörschwelle, sodass wir ihren Flug nicht als Geräusch wahrnehmen.

300 – Während eines der Konzerte verspürte ein Zuhörer plötzlich Schmerzen in der Herzgegend. Darüber hinaus fiel der Schmerzbeginn mit der Aufführung einer von Chopins Nocturnes zusammen. Seitdem schmerzte sein Herz jedes Mal, wenn er diese Musik hörte. Erkläre warum?

Antwort: Es entstand ein konditionierter Schmerzreflex, bei dem Musik ein konditionierter Reiz war.

400 – Kann ein Schallanalysator Licht und visuellen Schall wahrnehmen? Warum?

Antwort: Nein. Die Zentren befinden sich in verschiedenen Teilen des Gehirns (auditiv in den Schläfenlappen und visuell im Hinterhauptslappen). Sie sind streng spezifisch Sinnesorgane, zielt auf die Wahrnehmung eines einzelnen Reizes ab.

500 – Es ist bekannt, dass Schlangen kein Innenohr haben. Wie nehmen sie Schallschwingungen wahr?

Antwort: Im Allgemeinen sind Schlangen taub, aber mit ihrer Bauchoberfläche nehmen sie Vibrationen wahr, die durch den Boden dringen.

Warum öffnen Artilleristen beim Abfeuern von Kanonen immer den Mund? und bekam die beste Antwort

Antwort von Olga Oussova[Guru]
Starke Geräusche (Explosionswellen) können zum Bruch des Trommelfells führen. Es ist notwendig, den Mund zu öffnen, um den Luftdruck auszugleichen (Artilleristen erhalten beim Abfeuern von Kanonen den Befehl: „Mund öffnen!“). Sie halten sich auch die Ohren zu!

Antwort von 2 Antworten[Guru]

Hallo! Hier finden Sie eine Themenauswahl mit Antworten auf Ihre Frage: Warum öffnen Artilleristen beim Abfeuern von Kanonen immer den Mund?

Antwort von Andy Petroff[Guru]
damit das Trommelfell nicht platzt
Druck verglichen wird


Antwort von Van Helsing[Guru]
Damit die Membranen beim Öffnen des Mundes nicht platzen, entsteht weniger Druck auf die Membranen


Antwort von Maria Kokoryulina[Guru]
um nicht taub zu werden


Antwort von Menahem Berman[Guru]
um den Druck auszugleichen. und keine geplatzten Trommelfelle


Antwort von Nur ich[Guru]
Ich stimme der ersten Antwort oben zu


Antwort von Coffee_s_molokom[Guru]
Und das ist wie bei Frauen: Wenn sie Make-up auftragen, öffnen sie auch den Mund. Frauen schießen so genau wie Artilleristen. Wenn unser Land so viel für Waffen ausgeben würde wie Frauen für Kosmetika, dann würden wir gewinnen nur Siege“


Antwort von Abrosim Kramskoy[Guru]
Damit das Trommelfell nicht platzt


Antwort von Alexander[Guru]
um zu sehen, wie weit das Projektil geflogen ist)))))) bei geschlossenem Mund. Die Wangen stören beim Schauen)))))))))))))))


Antwort von Anatoly Zazhorkin[aktiv]
Der Schuss trifft auch das Trommelfell starker Einfluss. Das Geräusch eines Schusses drückt auf einer Seite, von der Seite der Ohrmuschel her, auf das Trommelfell. Wenn Sie Ihren Mund öffnen, wirkt die Schallwelle auch auf die andere Seite Ohrmuschel und wird gewissermaßen von innen heraus ausgeglichen. Dadurch wird das Trommelfell vor übermäßigen Schalleinwirkungen geschützt.


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