Ερευνητική εργασία «Εξάρτηση του ύψους του πίδακα κρήνης από φυσικές παραμέτρους. Δημιουργική εργασία ο μαγικός κόσμος των σιντριβανιών Παρουσίαση με θέμα το συντριβάνι του Ήρωνα

"Υδάτινο περιβάλλον" - Ψάξτε για νερό όπου αναπτύσσονται οι γατούλες. Κάτοικοι του υδάτινου περιβάλλοντος. Θέμα μαθήματος: Υδάτινο περιβάλλον. Ερωτήσεις για κριτική: Lake reed. Σύγκριση συνθηκών διαβίωσης σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Αγγουστιφόλια γατών. Σήμερα θα μάθουμε:

"Biogeocenosis of the pond" - Burbot. Βιοκένωση ενός γλυκού υδατικού συστήματος. Πουλιά που ζουν στην επιφάνεια. Βιογεωκένωση λιμνών. Ετεροτροφικοί οργανισμοί. Είδη που ζουν στην επιφάνεια. Πληθυσμός της δεξαμενής. Ηλιακό φως. Βιοτικοί παράγοντες. Αυτοτροφικοί οργανισμοί.

«Φυτικές κοινότητες» - Ο Κλέμεντς ονειρευόταν να μετατρέψει την οικολογία σε πραγματική επιστήμη. Alexander Nikolaevich Formozov (1899 – 1973). Κατ' αρχήν, η οικολογική γεωγραφία των φυτών θα μπορούσε να ταιριάζει καλά με τη «νέα βοτανική»... Το 1933, ο Braun-Blanquet δημοσίευσε το «Prodrome des Groupements Vegetaux» (Prodromus). Η όλη έμφαση δίνεται σε μια χλωριδική προσέγγιση σε ουσιαστικά περιβαλλοντικά καθήκοντα.

«Αβιοτικοί παράγοντες» - Φυτά: ανθεκτικά στην ξηρασία - που αγαπούν την υγρασία και υδρόβια Ζώα: υδρόβια - υπάρχει αρκετό νερό στα τρόφιμα. Διατίθενται προσαρμογές. Θερμοκρασία. Αβιοτικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες. Υγρασία. Θερμόαιμοι οργανισμοί (πτηνά και θηλαστικά). Ψυχρόαιμοι οργανισμοί (ασπόνδυλα και πολλά σπονδυλωτά). Αριστος καθεστώς θερμοκρασίαςγια οργανισμούς από 15 έως 30 βαθμούς Ωστόσο, ....

"Κοινότητες του νερού" - Πώς να μείνετε στην επιφάνεια του νερού; Επίμηκες, βελτιωμένο σώμα. Κοινότητα της στήλης νερού. Χελιδονόψαρο. Επίπεδο σώμα σαν σχεδία. Έχουν αποφύσεις και τρίχες. «Ναυτικοί». Ολόκληρος ο παγκόσμιος ωκεανός είναι ένα ενιαίο οικολογικό σύστημα. Στον ωκεανό: Κοινότητα επιφανειακών υδάτων. Μύες. Πορτογάλος άνθρωπος του πολέμου και ιστιοφόρο. Κοινότητα βαθέων υδάτων.

"Περιβαλλοντική βιολογία" - Aerobionts. Ποσότητα O2 Ποσότητα ταλαντώσεων H2O t Πυκνότητα φωτισμού. Τοποθετήστε τα ζώα ή τα φυτά από τον κατάλογο που παρέχεται στον κατάλληλο βιότοπο. Μελέτη διαφορετικών οικοτόπων οργανισμών. Ερνστ Χέκελ. Stenobionts. Οργανικό περιβάλλον. Περιβάλλον εδάφους-αέρος. περιβαλλοντική κατάσταση που επηρεάζει έναν οργανισμό.

Διαφάνεια 1

*

Διαφάνεια 2

Τα σιντριβάνια χρησιμεύουν ως πραγματική διακόσμηση για κάθε πόλη. Όποια κι αν είναι: ψηλά, μικρά, χορεύουν ή τραγουδούν, τα σιντριβάνια προσελκύουν πάντα τον κόσμο. Και το ζεστό καλοκαίρι, τίποτα δεν προσφέρει αναζωογονητική δροσιά όπως ο ψεκασμός ενός σιντριβανιού. Υπάρχουν αμέτρητα σιντριβάνια χτισμένα στον κόσμο, ας μάθουμε για τη δημιουργία τους, καθώς και τα πιο όμορφα και εντυπωσιακά από αυτά. *

Διαφάνεια 3

Η ίδια η λέξη «συντριβάνι» σημαίνει πηγή νερού. Οι άνθρωποι στο παρελθόν, κοιτάζοντας τους θερμοπίδακες και άλλες παρόμοιες πηγές που μας θυμίζουν σύγχρονα σιντριβάνια, προσπάθησαν να αντιγράψουν τον θερμοπίδακα δημιουργώντας τον τεχνητά. Στην αρχή, τέτοιες πηγές ήταν απλά διακοσμημένες - η βάση τους ήταν καλυμμένη με πλακάκια ή επένδυση με πέτρες. Και εδώ είναι τα σιντριβάνια Αρχαία ΕλλάδαΣτην αρχή δεν προορίζονταν για διακόσμηση. Χρησιμεύουν ως πηγές πόσιμου νερού, δροσίζουν και ύγραναν τον αέρα. Γυναίκα σε δημόσια κρήνη σε αττική ερυθρόμορφη υδρία γύρω στο 490 π.Χ. *

Διαφάνεια 4

Αργότερα αναπτύχθηκε και η κατασκευή κρηνών Αρχαία Ρώμη, αφού και οι δύο χώρες είχαν στενούς πολιτιστικούς δεσμούς. Αλλά ήταν οι αρχιτέκτονες της Αρχαίας Ρώμης που έμαθαν πρώτοι πώς να φτιάχνουν σιντριβάνια, δημιουργώντας σωλήνες μέσω των οποίων τροφοδοτούνταν νερό υπό πίεση, γεγονός που οδήγησε στην εμφάνιση μιας κρήνης. Συντριβάνι Meta Sudans. Ρώμη. Ιταλία.1ος αιώνας μ.Χ *

Διαφάνεια 5

Τα σιντριβάνια έγιναν αμέσως διακοσμητικό στοιχείο, και βρέθηκαν σε αυλές, ακόμη και στα ανάκτορα των αριστοκρατών. Τα σιντριβάνια κατασκευάζονταν σε διάφορα μεγέθη από διάφορα υλικά, χρησιμοποιώντας πρόσθετα διακοσμητικά στοιχεία. *

Διαφάνεια 6

Σήμερα, τα πιο ενδιαφέροντα συγκροτήματα σιντριβανιών περιλαμβάνουν τις Βερσαλλίες και το Πέτερχοφ. Οι Βερσαλλίες εμφανίστηκαν πρώτα - στη Γαλλία, με το ένας μεγάλος αριθμόςδιάφορα σιντριβάνια. Τότε ο Πέτρος Α αποφάσισε ότι δεν ήμασταν χειρότεροι και, δανειζόμενος κάτι, δημιούργησε το δικό του συγκρότημα σιντριβάνι - στο Πέτερχοφ. Τα σιντριβάνια σε αυτά τα πάρκα διακρίνονται για την ποικιλία, τον πλούτο της διακόσμησης και την πολλή διακόσμηση. Κήποι και σιντριβάνια των Βερσαλλιών. Ένας παλιός πίνακας.

Διαφάνεια 7

Κύριος (Μεγάλος) καταρράκτης Lower Park Peterhof - ένα μοναδικό σιντριβάνι, ένα από τα πιο όμορφα στον κόσμο αρχιτεκτονικές κατασκευές. Το Grand Cascade αποτελείται από τρεις ανεξάρτητους καταρράκτες σκαλοπατιών με δεκαεπτά σκαλοπάτια καταρράκτη και ένα σπήλαιο που τα συνδέει. Ο καταρράκτης είναι διακοσμημένος με 37 αγάλματα, 29 ανάγλυφα και περισσότερα από 150 μικρά διακοσμητικά στολίδια. Ανεξίτηλη εντύπωση προκαλούν τα 64 σιντριβάνια του συνόλου Grand Cascade, που εκτοξεύουν ταυτόχρονα 142 πίδακες νερού με το πιο απροσδόκητο σχήμα. Έχει μια μαγευτική επίδραση σε όλους τους επισκέπτες.

Διαφάνεια 8

Την πρώτη θέση στη λίστα με τα πιο φανταστικά σιντριβάνια κατέλαβε ένα σιντριβάνι με τη μορφή κρατήρα ηφαιστείου στο Άμπου Ντάμπι. Το σιντριβάνι του ηφαιστείου είναι ένα διάσημο ορόσημο της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Πολιτειών Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Βρίσκεται στο Corniche. Στο εσωτερικό, το σιντριβάνι φωτίζεται με πορτοκαλί φως, το οποίο δημιουργεί την εντύπωση της λάβας που εκτοξεύεται από τον κρατήρα και τη νύχτα το σιντριβάνι φαίνεται ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Διαφάνεια 9

Ένα από τα πιο όμορφα σιντριβάνια στην Αμερική βρίσκεται στο Λας Βέγκας - το Bellagio Dancing Fountain. Κάθε απόγευμα το σιντριβάνι ξεκινά την παράστασή του. Το σιντριβάνι «χορεύει» στη μουσική διάσημων τραγουδιστών της όπερας (και όχι μόνο - το ρεπερτόριο περιλαμβάνει τη Μαντόνα και τον Έλτον Τζον, μαζί με τον Παβαρότι, τον Μποτσέλι και άλλους, 1175 πίδακες νερού, ύψους 80 μέτρων, 4500 λάμπες με οπίσθιο φωτισμό και 40 εκατομμύρια δολάρια). για αυτό Δημιουργία. Τουρίστες από όλο τον κόσμο έρχονται σε αυτό το καταπληκτικό σόου στις όχθες μιας μεγάλης τεχνητής λίμνης. Αξίζει να το δείτε.

Διαφάνεια 10

Στη Ρώμη, τα σιντριβάνια εκπλήσσουν με το μεγαλείο και την πολυτέλειά τους. Το πιο διάσημο από αυτά είναι η Φοντάνα ντι Τρέβι. Το σιντριβάνι παρουσιάζει μια μαγευτική σκηνή, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ο θεός Ωκεανός σε ένα καρότσι-όστρακο που το σέρνουν δύο ιππόκαμποι. Οι Τρίτωνες τους δείχνουν το δρόμο ανάμεσα στα βράχια. Ο πυθμένας του σιντριβανιού είναι διάσπαρτος με νομίσματα: σύμφωνα με την αρχαία πεποίθηση, οι τουρίστες που θέλουν να επιστρέψουν στη Ρώμη πρέπει, όρθιοι με την πλάτη τους στο σιντριβάνι, να ρίξουν ένα νόμισμα δεξιόστροφοςπάνω από τον αριστερό ώμο. Σύμφωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις, οι τουρίστες αφήνουν έως και μιάμιση χιλιάδες ευρώ στον πάτο της πισίνας την ημέρα - και αυτό παρά την επίσημη απαγόρευση! Ευτυχώς, όλα τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την πισίνα πηγαίνουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Διαφάνεια 11

Το σιντριβάνι του ρολογιού βρίσκεται στην Οσάκα της Ιαπωνίας. Η «οθόνη» του ρολογιού είναι παρόμοια με το καντράν ενός ηλεκτρονικού ρολογιού, αλλά αντί για pixels (κουκκίδες που σχηματίζουν αριθμούς) υπάρχουν ρεύματα νερού διαφορετικού ύψους. Το ρολόι ελέγχεται από υπολογιστή και δείχνει είτε την ημερομηνία ή την ώρα, είτε απλώς κάποιο μήνυμα στα Αγγλικά ή Ιαπωνικά ( Όχι όνομασταθμοί).

Διαφάνεια 12

Το φωτεινό και μουσικό σιντριβάνι στη Βαρκελώνη που ονομάζεται "Magic" μπορεί πραγματικά να ονομαστεί ένα από τα θαύματα του κόσμου.

Διαφάνεια 13

Ένα από τα σύμβολα της πόλης της Μόσχας είναι το σιντριβάνι της Φιλίας των Λαών. Το σιντριβάνι μας ενθουσιάζει με τους πίδακες του από το 1954, χτίστηκε υπό την ηγεσία των αρχιτεκτόνων K. T. Topuridze και G. D. Konstantinovsky. Οι αριθμοί των χαρακτηριστικών του είναι εκπληκτικοί: για παράδειγμα, ο όγκος του μπολ του σιντριβάνι είναι περίπου 4000 κυβικά μέτρα, ο αριθμός των ακροφυσίων είναι περίπου δύο χιλιάδες. Πραγματικά ένα μνημειακό κτίριο! Το σύστημα ελέγχου σιντριβάνι σάς επιτρέπει να δημιουργείτε διάφορα μοτίβα χρησιμοποιώντας πίδακες, επειδή το μέγιστο ύψος τους είναι 24 μέτρα, αυτοί είναι οι λεγόμενοι "τελετουργικοί πίδακες". Δυστυχώς, τώρα το σιντριβάνι λειτουργεί σχεδόν πάντα ως συνήθως. Το σύστημα είναι σχεδόν τελείως φθαρμένο και χρειάζεται ανακατασκευή.

Διαφάνεια 14

Η εταιρεία WET Design στο Ντουμπάι κατασκεύασε όχι μόνο ένα τεράστιο σιντριβάνι, αλλά και το πιο ακριβό στον κόσμο. Η κατασκευή του μεγαλειώδους συντριβανιού κόστισε 217 εκατομμύρια δολάρια. Το ίδιο το σιντριβάνι βρίσκεται στην περιοχή της διάσημης ανάπτυξης Burj Dubai κοντά στο ρεκόρ ψηλός ουρανοξύστης Burj Dubai και τεράστιο εμπορικό κέντρο Dubai Mall. Ο πίδακας του σιντριβανιού φτάνει περίπου τα 152 μέτρα σε ύψος και το νερό είναι χρωματισμένο με 25 έγχρωμους προβολείς και 6.600 έγχρωμα φανάρια. Μηχανικός κατασκευής ήταν ο Carles Bungas. Η παράσταση που εκτελείται από αυτό το σιντριβάνι θα θυμάται για πολύ καιρό - το οπτικό και ηχητικό μέρος της παράστασης είναι στο υψηλότερο επίπεδο.

Διαφάνεια 15

Το σιντριβάνι του βασιλιά Fadh βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό το σιντριβάνι είναι ένα από τα ψηλότερα στον κόσμο - το ύψος του περισσότερο ύψος Πύργος του Αΐφελστο Παρίσι, ανεβάζει ένα ρεύμα νερού πάνω από 300 μέτρα. Το συντριβάνι λειτουργεί με θαλασσινό νερό, το οποίο απαιτεί επιπλέον καθαρισμό και εξοπλισμό. θαλασσινό νερόπροκαλεί διάβρωση του εξοπλισμού, επομένως πρέπει να ελεγχθεί έγκαιρα. Ο τεχνικός εξοπλισμός ενός τέτοιου σιντριβανιού πρέπει επίσης να μελετηθεί προσεκτικά. Για να μην χαλάσει εμφάνιση, όλος ο εξοπλισμός (αντλίες, καθώς και ο ηλεκτρικός σταθμός) τοποθετούνται κάτω από το νερό. Δημιουργήθηκε ένα δωμάτιο για την αντλία, που σε μέγεθος ισοδυναμεί με ένα σπίτι 5 ορόφων. Η επεξεργασία μηχανισμών και άλλων στοιχείων με ειδικές βαφές βοηθά στην πρόληψη της αναπαραγωγής και της ανάπτυξης θαλάσσιων οργανισμών. Έγιναν εκτεταμένες εργασίες για την ισοπέδωση του βυθού, καθώς και για τη δημιουργία ειδικών συσκευών εκεί για την εγκατάσταση εξοπλισμού. Το σιντριβάνι είναι σύμβολο της πόλης.

Διαφάνεια 16

Αυτό το ασυνήθιστο υδάτινο γλυπτό δημιουργήθηκε από τον Άγγλο σχεδιαστή William Pye και βρίσκεται μπροστά από το Seaham Hall στο Sunderland στην Αγγλία. Ένα τεράστιο γλυπτό μπορεί να μιμηθεί μια απίστευτη δίνη νερού στα βάθη του. Βήματα χτίστηκαν γύρω από αυτό το απίστευτο έργο τέχνης ειδικά για να συλλογιστεί κανείς αυτήν την ομορφιά.

Διαφάνεια 17

Συντριβάνι του Πλούτου - Σιγκαπούρη. Αυτό το σιντριβάνι βρίσκεται μπροστά από το πολυκατάστημα Suntec City στη Σιγκαπούρη και, σύμφωνα με το μύθο, συμβολίζει την ευημερία και την καλή τύχη στο μέρος όπου βρίσκεται. Σύμφωνα με το μύθο, για να αποκτήσετε πλούτη πρέπει να περπατήσετε γύρω από το σιντριβάνι τρεις φορές. Το 1998 συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως το μεγαλύτερο σιντριβάνι στον κόσμο (13,8 μ.).

Μια εκπληκτική δημιουργία του αρχαίου εφευρέτη Ήρωνα της Αλεξάνδρειας - μια αιώνια κρήνη

Αρχαία αραβικά χειρόγραφα μας έφεραν μια ιστορία για τις εκπληκτικές δημιουργίες του αρχαίου εφευρέτη Ήρωνα της Αλεξάνδρειας. Ένα από αυτά είναι ένα όμορφο θαυματουργό μπολ στο ναό, από το οποίο έρεε μια βρύση. Δεν φαινόταν πουθενά κανένας αγωγός τροφοδοσίας και δεν υπήρχαν μηχανισμοί μέσα

Η εφεύρεση που αξιώνεται διαφέρει σημαντικά από τα παιχνίδια των Viktor Zhigunov (Ρωσία) και John Folkis (ΗΠΑ), που κατοχυρώθηκαν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Ποιος ξέρει, αφού τόσο μεγάλες δυνάμεις ενδιαφέρθηκαν για αυτή την εφεύρεση, είτε πρόκειται για μια μηχανή αέναης κίνησης είτε απλώς για μια από τις καθολικές μηχανές του αρχαίου Έλληνα επιστήμονα Ήρων Αλεξανδρείαςχαμένη από την ανθρωπότητα για 2000 χρόνια.

Σκοπός της εφεύρεσης είναι να αποδείξει σε όλο τον κόσμο ότι η Κρήνη του Ήρωνα δεν είναι ένας μύθος ή ένα πρωτόγονο σχέδιο, αλλά ένα πραγματικό, πρακτικά δυνατό σχέδιο που προσπαθούν να ξετυλίξουν εδώ και 2000 χρόνια.

Η αξιούμενη εφεύρεση προορίζεται να αποκαλύψει το πραγματικό σχέδιο Κρήνη του Ήρωνα, στο επίπεδο των γνώσεων των αρχαίων Ελλήνων επιστημόνων, που πολλοί επιστήμονες προσπάθησαν να αποκαλύψουν εδώ και 2000 χρόνια, μέχρι σήμερα, χωρίς ορατούς μηχανισμούς και αγωγούς τροφοδοσίας, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν το αποτέλεσμα μιας μηχανής αέναης κίνησης.

Κρήνη του Ήρωνααποτελείται από τρία γυάλινα δοχεία - το εξωτερικό 1, το μεσαίο 2 και το εσωτερικό 3, αλλά σε αντίθεση με το πρωτότυπο του Viktor Zhigunov, τοποθετημένα το ένα μέσα στο άλλο. Το εξωτερικό δοχείο 1 έχει το σχήμα ανοιχτού μπολ μέσα στο οποίο χύνεται νερό, έτσι ώστε το νερό να κρύβει δύο δοχεία 2 και 3 - κολλημένα μεταξύ τους, έτσι ώστε να σχηματίζεται ένα κενό 6 και θερμομόνωση μεταξύ του νερού από το δοχείο 1 και του αέρα στο δοχείο 3. Επίσης το δοχείο 3 είναι η ικανότητα εργασίας. Υπάρχουν δύο οπές στο δοχείο 3 - από την κορυφή, όπου ο σωλήνας έχει εισαχθεί σφιχτά, στο κάτω μέρος του δοχείου, και από το κάτω μέρος, όπου βρίσκεται η βαλβίδα 5, μέσα από το νερό από το εξωτερικό δοχείο 1, υπό ατμοσφαιρική πίεση η βαλβίδα 5 εισέρχεται στο εσωτερικό δοχείο 3 και συμπιέζει αυτό που βρίσκεται μεταξύ του σωλήνα 4 και των εξωτερικών τοιχωμάτων του αέρα του δοχείου 3 μέχρις ότου η ατμοσφαιρική πίεση στο δοχείο 1 και η πίεση του αέρα στο δοχείο 3 περάσουν από τα δοχεία 1 και 2, σχηματίζοντας ένα μεγεθυντικό φακό νερού (δύο γυάλινους φακούς γεμάτους με νερό) και ενισχύονται μέσω του κενού 6 μεταξύ των δοχείων 2 και 3, τα τοιχώματα του δοχείου 3 και ο αέρας στο δοχείο 3 θερμαίνονται νερό από το δοχείο 3 μέσω του σωλήνα 4, σχηματίζοντας ένα σιντριβάνι. Η στάθμη του νερού στο δοχείο 1 ανεβαίνει και, κατά συνέπεια,
Η ατμοσφαιρική πίεση του νερού στο δοχείο 1 αυξάνεται, επομένως, μόλις σπάσει η ισότητα της ατμοσφαιρικής πίεσης στο δοχείο 1 και της πίεσης του αέρα στο δοχείο 3, το νερό εισέρχεται στο μπολ 3 μέσω της βαλβίδας 5, ψύχεται και συμπιέζει τον αέρα στο δοχείο 3, και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Έτσι, σε αυτή την εφεύρεση, η ενέργεια των ακτίνων του ήλιου μετατρέπεται σε κίνηση του νερού. Το σιντριβάνι λειτουργεί καθημερινά, χωρίς ορατούς μηχανισμούς και
σωλήνες παροχής.

Το πλεονέκτημα είναι ότι τα σκάφη δεν χρειάζονται αναδιάταξη ή ανατροπή. Το σιντριβάνι λειτουργεί καθημερινά χωρίς ορατούς μηχανισμούς ή σωλήνες τροφοδοσίας και σε οποιοδήποτε σημείο πέφτουν οι ακτίνες του ήλιου.

Μέσα από το γυάλινο δοχείο 1 γεμάτο με νερό, είναι δύσκολο να δει κανείς τα εσωτερικά γυάλινα δοχεία και δημιουργεί το αποτέλεσμα μιας μηχανής αέναης κίνησης, που κανένας επιστήμονας δεν θα μπορούσε να επαναλάβει για 2000 χρόνια.

Διαφάνεια 2

Ανοιξη! Μια υπέροχη εποχή ζεστασιάς, ανθοφορίας και φωτεινών χρωμάτων έρχεται μετά τη χειμερινή «χειμερία νάρκη», τα σιντριβάνια «ξυπνούν», χιλιάδες πίδακες νερού χαιρετίζουν επίσημα την αυγή της φύσης. Πέρυσι έκανα έρευνα για το ίδιο θέμα και φέτος αποφάσισα να τη συνεχίσω. Γιατί είχα πολλές απορίες: πού εμφανίστηκαν τα πρώτα σιντριβάνια; Τι είδους σιντριβάνια υπάρχουν; Είναι δυνατόν να φτιάξετε μόνοι σας ένα σιντριβάνι;

Διαφάνεια 3

Αποφάσισα να διεξαγάγω έρευνα με θέμα "Υδατική υπερβολή: σιντριβάνια"

Σκοπός της μελέτης: 1. Επεκτείνετε την περιοχή των προσωπικών γνώσεων σχετικά με το θέμα «Σκάφη επικοινωνίας» (συμπεριλαμβανομένων ιστορικών και πολυτεχνικών;) 2. Χρησιμοποιήστε τις γνώσεις που αποκτήθηκαν για να ολοκληρώσετε δημιουργικές εργασίες. 3. Επιλέξτε προβλήματα με θέμα «Πίεση σε υγρά και αέρια. Συγκοινωνούντα σκάφη». Για να επιτύχω αυτόν τον στόχο, πρέπει να λύσω τις ακόλουθες εργασίες: 1. Μελετήστε την ιστορία της δημιουργίας σιντριβανιών. 2. Κατανόηση της δομής και της αρχής λειτουργίας των σιντριβανιών. 3. Εξοικειωθείτε με την πίεση ως την κινητήρια δύναμη πίσω από τη λειτουργία των σιντριβανιών.

4. Φτιάξτε τα απλούστερα μοντέλα λειτουργικών σιντριβανιών. 5. Δημιουργήστε μια παρουσίαση "

Νερό υπερβολή

: βρύσες».

Διαφάνεια 4

Ιστορία της δημιουργίας κρήνης

Κρήνη (από τα ιταλικά fontana - από το λατινικό fontis - πηγή) - ένα ρεύμα υγρού ή αερίου που εκτοξεύεται υπό πίεση (λεξικό ξένων λέξεων. - M.: Russian language, 1990). Για πρώτη φορά, κρήνες εμφανίστηκαν στην Αρχαία Ελλάδα. Για επτά αιώνες, οι άνθρωποι χτίζουν κρήνες με βάση την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων. Από τις αρχές του 17ου αιώνα οι βρύσες άρχισαν να κινούνται με μηχανικές αντλίες, οι οποίες σταδιακά αντικατέστησαν τις εγκαταστάσεις ατμού και στη συνέχεια τις ηλεκτρικές αντλίες. Διαφάνεια 5Κρήνη του Ήρωνα

Οι κρήνες οφείλουν την ύπαρξή τους στον διάσημο Έλληνα μηχανικό Ήρωνα της Αλεξάνδρειας, που έζησε τον 1ο-2ο αιώνα. n. μι. Ήταν ο Heron που επεσήμανε ευθέως ότι ο ρυθμός ροής, ή ο ρυθμός, του κατανεμημένου νερού εξαρτάται από το επίπεδο του στη δεξαμενή,

διατομή

κανάλι και την ταχύτητα του νερού σε αυτό. Η συσκευή που εφευρέθηκε από τον Heron χρησιμεύει ως ένα από τα παραδείγματα γνώσης στην αρχαιότητα (200 χρόνια π.Χ.) στον τομέα της υδροστατικής και της αεροστατικής.

Διαφάνεια 6

Πίεση

Για να χαρακτηριστεί η κατανομή των δυνάμεων πίεσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας στην οποία δρουν, εισάγεται η έννοια της πίεσης. p = F/S. Ας ρίξουμε νερό σε ένα δοχείο με ίδιες τρύπες στο πλευρικό τοίχωμα. Θα δούμε ότι το κάτω ρεύμα ρέει έξω σε μεγαλύτερη απόσταση και το άνω ρεύμα σε μικρότερη απόσταση.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στο κάτω μέρος του δοχείου παρά στην κορυφή.

Διαφάνεια 7

Τα σιντριβάνια μπορεί να είναι πίδακες νερού, καταρράκτες, μηχανικές, βρύσες με κροτίδες (για παράδειγμα, στο Peterhof), διαφορετικών υψών, σχημάτων και το καθένα έχει το δικό του όνομα.

Παλαιότερα, όλα τα σιντριβάνια ήταν άμεσης ροής, δηλαδή δούλευαν απευθείας από την παροχή νερού, αλλά τώρα χρησιμοποιείται η παροχή νερού «ανακυκλοφορίας», χρησιμοποιώντας ισχυρές αντλίες. Τα σιντριβάνια ρέουν επίσης με διαφορετικούς τρόπους: δυναμικοί πίδακες (μπορούν να αλλάξουν ύψος) και στατικοί πίδακες (πίδακας στο ίδιο επίπεδο).

Διαφάνεια 9

Μοντέλο βρύσης

Χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των συγκοινωνούντων δοχείων, είναι δυνατό να κατασκευαστεί ένα μοντέλο ενός σιντριβανιού.

Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε μια δεξαμενή νερού, ένα φαρδύ βάζο 1, ένα λαστιχένιο ή γυάλινο σωλήνα 2, μια δεξαμενή με χαμηλό κασσίτερο 3.

Διαφάνεια 10

Διαφάνεια 11

Πώς εξαρτάται το ύψος του πίδακα από τη διάμετρο της οπής και το ύψος της δεξαμενής;

Διαφάνεια 12

Επίδραση διαφορετικών μοντέλων σιντριβανιών

Απλοποιημένο μοντέλο του Heron's Fountain Homemade Heron's Fountain

Διαφάνεια 13

Διαφάνεια 14

Συντριβάνι κατά τη θέρμανση του αέρα σε μια φιάλη

Όταν το νερό θερμαίνεται στην πρώτη φιάλη, σχηματίζεται ατμός, ο οποίος δημιουργεί υπερβολική πίεση στο δεύτερο δοχείο, εκτοπίζοντας το νερό από αυτό.

Διαφάνεια 15

Σιντριβάνι με ξύδι

Γεμίστε τη φιάλη κατά τα ¾ γεμάτη με επιτραπέζιο ξύδι, ρίξτε μερικά κομμάτια κιμωλίας μέσα σε αυτήν και κλείστε τη γρήγορα με ένα πώμα με ένα γυάλινο σωλήνα που έχετε τοποθετήσει μέσα. Ένα σιντριβάνι θα αναβλύζει από το σωλήνα

Διαφάνεια 16

Σύναψη

Κατά τη διάρκεια της εργασίας μου, απάντησα στην ερώτηση: ποια είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τη λειτουργία των σιντριβανιών και, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησα, μπόρεσα να δημιουργήσω διάφορα μοντέλα λειτουργίας σιντριβανιών και δημιούργησα την παρουσίαση «Water Extravaganza: Fountains. ”

Η εργασία περιελάμβανε τα ακόλουθα στοιχεία: Μελέτη εξειδικευμένης βιβλιογραφίας για το ερευνητικό θέμα. Αποσαφήνιση των στόχων του πειράματος. Προετοιμασία του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών. Προετοιμασία του ερευνητικού αντικειμένου. Ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν. Προσδιορισμός της σημασίας των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται για την πρακτική. Εύρεση πιθανών τρόπων εφαρμογής των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται στην πράξη.

Διαφάνεια 17

Διαμαντένια σιντριβάνια πετούν με εύθυμο θόρυβο προς τα σύννεφα, είδωλα λάμπουν από κάτω τους... Συντριβή σε μαρμάρινα φράγματα, καταρράκτες πέφτουν και πιτσιλίζουν σαν μαργαριτάρι, ένα πύρινο τόξο. A.S. Pushkin Η θεωρητική προετοιμασία για το πείραμα και η ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν απαιτούσαν να έχω ένα σύμπλεγμα γνώσεων στη φυσική, τα μαθηματικά και τον τεχνικό σχεδιασμό. Αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής μου προετοιμασίας.

Προβολή όλων των διαφανειών

«Εξάρτηση του ύψους του πίδακα κρήνης από φυσικές παραμέτρους»

    Τσερνογκόρσκ - 2014

    MBOU "Λύκειο"

    Εισαγωγή

    Σκοπός της μελέτης

Υπόθεση

1. Ιστορία δημιουργίας σιντριβανιών

2. Βρύσες στη Χακασιά

3. Η ιστορία της εμφάνισης της κρήνης στην Αγία Πετρούπολη

4. Η πίεση ως η κινητήρια δύναμη πίσω από τη λειτουργία των σιντριβανιών:

4.1 Δυνάμεις πίεσης ρευστού

4.2 Πίεση

4.3 Αρχή λειτουργίας των συγκοινωνούντων σκαφών

4.4 Τεχνικός σχεδιασμός σιντριβανιών

II. Πρακτικό μέρος

1.Εφέ διαφόρων μοντέλων βρύσης.

1.1 Κρήνη στο κενό.

1.2 Κρήνη Ήρωνα.

2. Μακέτα κρήνης

III. Σύναψη

IV. Αναφορές

V. Εφαρμογή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα σιντριβάνια είναι μια απαραίτητη διακόσμηση ενός κλασικού κανονικού πάρκου. Ο Α.Σ. Πούσκιν είπε καλά για την ομορφιά τους:

Τα διαμαντένια σιντριβάνια πετούν

Με έναν χαρούμενο θόρυβο στα σύννεφα,

Τα είδωλα λάμπουν από κάτω τους...

Σύνθλιψη ενάντια σε μαρμάρινα φράγματα,

Ένα μαργαριτάρι, ένα πύρινο τόξο

Καταρράκτες πέφτουν και πιτσιλίζουν.

Συχνά θαυμάζουμε την ομορφιά των σιντριβανιών στην πρωτεύουσά μας, το Abakan.. Κάθε νέο σιντριβάνι. Αυτό είναι ένα νέο παραμύθι, νέο παραμυθένια γωνιά, όπου αγωνίζονται οι κάτοικοι της πόλης. Με τον παππού μου παρακολουθούσαμε για αρκετή ώρα το συντριβάνι στο πάρκο μας. Ρώτησα τον παππού μου αν ήταν δυνατόν να φτιάξω ένα σιντριβάνι στο σπίτι. Υπάρχει πρόβλημα. Μαζί αρχίσαμε να σκεφτόμαστε πώς να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Όταν μυηθήκαμε σε μαθητές λυκείου, είδα για πρώτη φορά ένα σιντριβάνι σε εργαστηριακές συνθήκες.

Πραγματικά σκέφτηκα πώς και γιατί λειτουργεί το σιντριβάνι. Ζήτησα από τον καθηγητή φυσικής μου να με βοηθήσει να το καταλάβω. Αποφασίσαμε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση και να πραγματοποιήσουμε μια μελέτη.

Το θέμα που επέλεξα είναι ενδιαφέρον και επίκαιρο προς το παρόν..Δεδομένου ότι τα σιντριβάνια είναι ένα από τα κύρια στοιχεία του τοπίου της περιοχής του πάρκου, πηγή νερού σε ζεστό καιρό θερινή ώρα, και κάθε γωνιά της πόλης γίνεται πιο όμορφη και ζεστή με τη βοήθεια ενός σιντριβανιού.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:Μάθετε πώς και γιατί λειτουργεί το σιντριβάνι και από ποιες φυσικές παραμέτρους εξαρτάται το ύψος του πίδακα στο σιντριβάνι.

ΥΠΟΘΥΣΗ:Υποθέτω ότι ένα σιντριβάνι μπορεί να δημιουργηθεί με βάση τις ιδιότητες των συγκοινωνούντων δοχείων και το ύψος του πίδακα στο συντριβάνι εξαρτάται από τη σχετική θέση αυτών των συγκοινωνούντων δοχείων.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ:

    Επεκτείνετε τις γνώσεις σας σχετικά με το θέμα «Σκάφη επικοινωνίας».

    Χρησιμοποιήστε τις γνώσεις που αποκτήθηκαν για να ολοκληρώσετε δημιουργικές εργασίες.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ:

    Θεωρητική – μελέτη πρωτογενών πηγών.

    Εργαστήριο – διεξαγωγή πειράματος.

    Αναλυτική – ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν.

    Η σύνθεση είναι μια γενίκευση των θεωρητικών υλικών και των ληφθέντων αποτελεσμάτων. Δημιουργία μοντέλου.

1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΡΗΝΩΝ

Λένε ότι υπάρχουν τρία πράγματα που μπορείς να δεις ατελείωτα - φωτιά, νερό και αστέρια. Η ενατένιση του νερού - είτε πρόκειται για το μυστηριώδες βάθος μιας λείας επιφάνειας, είτε για διάφανα ρυάκια που ορμούν και ορμούν κάπου, σαν να είναι ζωντανά - δεν είναι μόνο ευχάριστη για την ψυχή και ευεργετική για την υγεία. Υπάρχει κάτι αρχέγονο σε αυτό, γι' αυτό οι άνθρωποι προσπαθούν πάντα για το νερό. Δεν είναι τυχαίο που τα παιδιά μπορούν να παίζουν για ώρες ακόμα και σε μια συνηθισμένη λακκούβα βροχής. Ο αέρας κοντά στη δεξαμενή είναι πάντα καθαρός, φρέσκος και δροσερός. Και δεν είναι για τίποτα που λένε ότι το νερό "καθαρίζει", "πλένει" όχι μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή.

Μάλλον όλοι έχουν παρατηρήσει πόσο πιο εύκολο είναι να αναπνέεις κοντά στο νερό, πόσο η κούραση και ο ερεθισμός εξαφανίζονται, πόσο αναζωογονητικό και ταυτόχρονα γαλήνιο είναι να βρίσκεσαι κοντά στη θάλασσα, στο ποτάμι, στη λίμνη ή στη λίμνη. Ήδη στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι σκέφτονταν πώς να δημιουργήσουν τεχνητές δεξαμενές και τους ενδιέφερε ιδιαίτερα το μυστήριο του τρεχούμενου νερού.

Η λέξη σιντριβάνι είναι λατινικής-ιταλικής προέλευσης, προέρχεται από το λατινικό "fontis", που μεταφράζεται ως "πηγή". Με την έννοια, αυτό σημαίνει ένα ρεύμα νερού που εκτοξεύεται προς τα πάνω ή ρέει έξω από έναν σωλήνα υπό πίεση. Φάω βρύσεςφυσικής προέλευσης - πηγές που αναβλύζουν σε μικρά ρυάκια. Είναι ακριβώς τέτοιες φυσικές πηγές που τραβούσαν την προσοχή των ανθρώπων από την αρχαιότητα και τους έκαναν να σκεφτούν πώς να χρησιμοποιήσουν αυτό το φαινόμενο όπου οι άνθρωποι το χρειάζονται. Ακόμη και στην αυγή των αιώνων, οι αρχιτέκτονες προσπάθησαν να πλαισιώσουν τη ροή του νερού από ένα σιντριβάνι με διακοσμητική πέτρα και να δημιουργήσουν ένα μοναδικό μοτίβο από πίδακες νερού. Τα μικρά σιντριβάνια έγιναν ιδιαίτερα διαδεδομένα όταν οι άνθρωποι έμαθαν να κρύβουν πίδακες νερού σε σωλήνες από ψημένο πηλό ή σκυρόδεμα (επινόηση των αρχαίων Ρωμαίων). Ήδη στην Αρχαία Ελλάδα, οποιαδήποτε κρήνη έγινε χαρακτηριστικό σχεδόν κάθε πόλης. Επενδυμένα με μάρμαρο, με μωσαϊκό πάτο, συνδυάζονταν είτε με νερορολόι, είτε με υδάτινο όργανο, είτε με κουκλοθέατρο, όπου οι φιγούρες κινούνταν υπό την επίδραση πίδακες. Οι ιστορικοί περιγράφουν βρύσες με μηχανικά πουλιά που τραγουδούσαν εύθυμα και

σώπασε όταν εμφανίστηκε ξαφνικά μια κουκουβάγια. Περαιτέρω ανάπτυξη

η κατασκευή των σιντριβανιών ξεκίνησε στην αρχαία Ρώμη. Οι πρώτοι φτηνοί σωλήνες εμφανίστηκαν εδώ - ήταν κατασκευασμένοι από μόλυβδο, από τον οποίο είχαν απομείνει πολλά μετά την επεξεργασία αργυρομεταλλεύματος. Τον πρώτο αιώνα μ.Χ., στη Ρώμη, χάρη στον εθισμό του πληθυσμού στα σιντριβάνια, καταναλώνονταν 1.300 λίτρα νερού την ημέρα ανά κάτοικο. Από εκείνη την εποχή, κάθε πλούσιος Ρωμαίος είχε μια μικρή αυλή και μια πισίνα στο σπίτι του, και υπήρχε πάντα ένα μικρό σιντριβάνι στο κέντρο του τοπίου. Αυτή η βρύση έπαιζε τον ρόλο της πηγής πόσιμου νερού και της πηγής δροσιάς τις ζεστές μέρες. Η ανάπτυξη των κρηνών διευκολύνθηκε από την εφεύρεση από την αρχαία ελληνική μηχανική του νόμου των συγκοινωνούντων αγγείων, χρησιμοποιώντας την οποία οι πατρίκιοι τοποθέτησαν κρήνες στις αυλές των σπιτιών τους. Τα διακοσμητικά σιντριβάνια των αρχαίων μπορούν εύκολα να ονομαστούν το πρωτότυπο των σύγχρονων κρηνών. Στη συνέχεια, τα σιντριβάνια εξελίχθηκαν από πηγή πόσιμου νερού και δροσιάς σε διακοσμητικό στολισμό μεγαλοπρεπών αρχιτεκτονικών συνόλων. Αν στον Μεσαίωνα τα σιντριβάνια χρησίμευαν μόνο ως πηγή ύδρευσης, τότε με την αρχή της Αναγέννησης, τα σιντριβάνια έγιναν μέρος του αρχιτεκτονικό σύνολο, ή ακόμα και το βασικό του στοιχείο.(Βλέπε παράρτημα 1)

2. Βρύσες στη Χακασιά

Στην πρωτεύουσα των Χακασίων, στην πόλη Abakan, χτίστηκε ένα μοναδικό σιντριβάνι σε μια μικρή δεξαμενή στο πάρκο. Γεγονός είναι ότι το σιντριβάνι επιπλέει. Αποτελείται από αντλία, πλωτήρα, φως και ακροφύσιο σιντριβάνι. Το νέο σιντριβάνι είναι ενδιαφέρον γιατί είναι εύκολο στην εγκατάσταση και την αποσυναρμολόγηση. Το ύψος του πίδακα είναι τρεισήμισι μέτρα. Ενδιαφέρον χαρακτηριστικόΤα σχέδια των σιντριβανιών είναι η παρουσία διαφορετικών μοτίβων νερού. Αυτό το σιντριβάνι λειτουργεί όλο το 24ωρο το καλοκαίρι (Βλ. Παράρτημα 2).

Η κατασκευή του σιντριβανιού έχει ολοκληρωθεί κοντά στη διοίκηση της πόλης Abakan.

Το νερό δεν ανεβαίνει εδώ, αλλά

κατεβαίνει κατά μήκος κυβικών δομών σε γλάστρες με νερό

φυτά. Το μπολ του σιντριβανιού είναι επενδεδυμένο με φυσική πλάκα. Το έργο αναπτύχθηκε από αρχιτέκτονες Abakan. Οι κυβικές κατασκευές είναι στυλιζαρισμένες ώστε να μοιάζουν με την αρχιτεκτονική του κτιρίου του τμήματος πολεοδομίας (βλ. παράρτημα 3).

3. Η ιστορία της εμφάνισης της κρήνης στην Αγία Πετρούπολη.

Η θέση των πόλεων κατά μήκος των όχθεων ποταμών, η αφθονία των φυσικών λεκανών νερού, υψηλό επίπεδουπόγεια ύδατα και επίπεδο έδαφος - όλα αυτά δεν συνέβαλαν στην κατασκευή σιντριβανιών στη Ρωσία κατά τον Μεσαίωνα. Υπήρχε άφθονο νερό και ήταν εύκολο να το πάρεις. Τα πρώτα σιντριβάνια συνδέονται με το όνομα του Πέτρου Α.

Το 1713, ο αρχιτέκτονας Lebdon πρότεινε να χτιστούν σιντριβάνια στο Peterhof και να τα προμηθεύσει με «παίζοντας νερά, γιατί τα πάρκα είναι εξαιρετικά βαρετά

φαίνομαι." Το σύνολο των πάρκων, των παλατιών και των σιντριβανιών του Peterhof εμφανίστηκε το πρώτο τέταρτο του 18ου αιώνα. ως ένα είδος θριαμβευτικού μνημείου προς τιμήν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του αγώνα της Ρωσίας για πρόσβαση σε Βαλτική Θάλασσα(144 βρύσες, 3 καταρράκτες). Η έναρξη της κατασκευής χρονολογείται από το 171.

Ο Γάλλος πλοίαρχος πρότεινε «την κατασκευή κατασκευών εισαγωγής νερού, όπως στις Βερσαλλίες, για την άντληση νερού από τον Κόλπο της Φινλανδίας. χρήση." γλυκό νερό. Γι' αυτό το 1720 ο ίδιος ο Πέτρος Α' πήγε σε μια αποστολή στη γύρω περιοχή και 20 χλμ. από το Πέτερχοφ, στα λεγόμενα υψώματα Ropshinsky, ανακάλυψε μεγάλα αποθέματα πηγής και υπόγεια ύδατα. Η κατασκευή του αγωγού νερού ανατέθηκε στον πρώτο Ρώσο υδραυλικό μηχανικό Vasily Tuvolkov.

Η αρχή λειτουργίας των σιντριβανιών Peterhof είναι απλή: το νερό ρέει με βαρύτητα στα ακροφύσια των δεξαμενών. Ο νόμος των πλοίων επικοινωνίας χρησιμοποιείται εδώ: οι λίμνες (δεξαμενές) βρίσκονται σημαντικά υψηλότερα από την περιοχή του πάρκου. Για παράδειγμα, η λίμνη Rozovopavilionny, όπου προέρχεται ο αγωγός νερού Samsonovsky, βρίσκεται σε υψόμετρο 22 m πάνω από το επίπεδο του κόλπου. Τα 5 σιντριβάνια του Upper Garden χρησιμεύουν ως δεξαμενή νερού για το Grand Cascade.

Τώρα λίγα λόγια για το σιντριβάνι Σαμψών - το κύριο μεταξύ όλων των σιντριβανιών Peterhof όσον αφορά το ύψος και την ισχύ του πίδακα. Το μνημείο ανεγέρθηκε το 173 προς τιμήν της 25ης επετείου της Μάχης της Πολτάβα, η οποία έκρινε την έκβαση του Βόρειου Πολέμου υπέρ της Ρωσίας. Απεικονίζει τον βιβλικό ήρωα Σαμψών (η μάχη έγινε στις 28 Ιουνίου 1709, ανήμερα του Αγίου Σαμψών, που θεωρούνταν ο ουράνιος προστάτης του ρωσικού στρατού), να σκίζει τα σαγόνια ενός λιονταριού ( κρατικό έμβλημαΗ Σουηδία περιλαμβάνει μια εικόνα ενός λιονταριού). Δημιουργός της βρύσης είναι ο Κ. Ραστρέλλι. Το έργο του σιντριβανιού τονίζεται από ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα. όταν τα σιντριβάνια του Peterhof ανάβουν, το νερό εμφανίζεται στο ανοιχτό στόμα του λιονταριού και το ρέμα σταδιακά γίνεται όλο και υψηλότερο και όταν φτάνει στο όριο, δείχνοντας συμβολικά το αποτέλεσμα του αγώνα, τα σιντριβάνια αρχίζουν να ρέουν

«Τρίτωνες» στην Επάνω Ταράτσα του Καταρράκτη («Σειρήνες και Ναϊάδες»). Από τα κοχύλια, μέσα

που σαλπίζονται από θαλάσσιες θεότητες, πίδακες κρήνων ξεσπούν σε φαρδιά τόξα: οι άρχοντες του νερού σαλπίζουν τη δόξα του ήρωα.

Το 1739 για την αυτοκράτειρα Anna Ioannovna, σύμφωνα με τα σχέδια του καγκελαρίου A.D. Tatishchev, φτιάχτηκε ένα είδος σιντριβάνι κοντά στο Ice House: μια φιγούρα ελέφαντα σε φυσικό μέγεθος, από τον κορμό του οποίου βγήκε ένα ρεύμα νερού ύψους 17 μέτρων (το νερό ήταν τροφοδοτείται από αντλία), ενώ το καμένο λάδι πετάχτηκε έξω τη νύχτα. Πριν μπουν στο παγωμένο σπίτι, δύο δελφίνια πέταξαν επίσης πίδακες λαδιού.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αντλίες χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία σιντριβανιών στο Peterhof. Έτσι, μια ατμοσφαιρική αντλία ατμού χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για το σκοπό αυτό στη Ρωσία. Χτίστηκε με εντολή του Πέτρου Α' το 1717-1718. και εγκαταστάθηκε σε ένα από τα δωμάτια του σπήλαιο Καλοκαιρινό Κήπογια ανύψωση νερού στα σιντριβάνια.

Τα σιντριβάνια της Αγίας Πετρούπολης λειτουργούν καθημερινά για πέντε μήνες (από τις 9 Μαΐου έως τα τέλη Οκτωβρίου) (η κατανάλωση νερού ανά 10 ώρες είναι 100.000 m3).

Η ημέρα του Αγίου Σαμψών, που νίκησε το λιοντάρι, συνέπεσε με την ήττα των Σουηδών κοντά στην Πολτάβα στις 27 Ιουνίου 1709. «Ο Ρώσος Σαμψών έκανε ένδοξα κομμάτια το βρυχηθμένο λιοντάρι της Αυστρίας», είπαν για αυτόν οι σύγχρονοί του. Ο Σαμψών σήμαινε τον Πέτρο Α' και το λιοντάρι σήμαινε τη Σουηδία, της οποίας το εθνόσημο απεικονίζει αυτό το θηρίο.

Το Grand Cascade αποτελείται από 64 σιντριβάνια, 255 γλυπτά, ανάγλυφα, μασκαρόν και άλλες διακοσμητικές αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες στο Peterhof, γεγονός που καθιστά αυτό το σιντριβάνι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Ο Πάνω Κήπος απλώνεται μπροστά στο παλάτι σαν ένα πολυτελές χαλί. Ο αρχικός σχεδιασμός του πραγματοποιήθηκε το 1714-1724. αρχιτέκτονες Braunstein και Leblon. Υπάρχουν πέντε σιντριβάνια στον Upper Garden: 2 σιντριβάνια Square Ponds, Oak, Mezheumny και Neptune. (Βλέπε παράρτημα 4)

    Η πίεση ως η κινητήρια δύναμη πίσω από τα σιντριβάνια

4.1 Δυνάμεις πίεσης ρευστού.

Η καθημερινή εμπειρία μας διδάσκει ότι τα υγρά δρουν με γνωστές δυνάμεις στην επιφάνεια των στερεών σωμάτων που έρχονται σε επαφή μαζί τους. Αυτές τις δυνάμεις ονομάζουμε δυνάμεις πίεσης ρευστού.

Όταν καλύπτουμε το άνοιγμα μιας ανοιχτής βρύσης με το δάχτυλό μας, νιώθουμε τη δύναμη της πίεσης του υγρού στο δάχτυλό μας. Πόνος στα αυτιά, που βιώνει ένας κολυμβητής που καταδύεται σε μεγάλα βάθη, προκαλείται από τις δυνάμεις της πίεσης του νερού στο τύμπανο του αυτιού. Τα θερμόμετρα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας στη βαθιά θάλασσα πρέπει να είναι πολύ ανθεκτικά ώστε να μην τα συνθλίβει η πίεση του νερού.

Λόγω των τεράστιων δυνάμεων πίεσης σε μεγάλα βάθη, το κύτος ενός υποβρυχίου πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερη αντοχή από το κύτος ενός πλοίου επιφανείας. Οι δυνάμεις πίεσης του νερού στον πυθμένα του πλοίου υποστηρίζουν το πλοίο στην επιφάνεια, εξισορροπώντας τη δύναμη της βαρύτητας που ασκεί πάνω του. Οι δυνάμεις πίεσης δρουν στον πυθμένα και στα τοιχώματα των αγγείων που είναι γεμάτα με υγρό: ρίχνοντας υδράργυρο σε ένα ελαστικό μπαλόνι, βλέπουμε ότι ο πυθμένας και τα τοιχώματά του κάμπτονται προς τα έξω. (Βλέπε παράρτημα 5.6)

Τέλος, δυνάμεις πίεσης δρουν από ορισμένα μέρη του υγρού σε άλλα. Αυτό σημαίνει ότι εάν αφαιρούσαμε οποιοδήποτε μέρος του υγρού, τότε για να διατηρήσουμε την ισορροπία του υπόλοιπου μέρους θα ήταν απαραίτητο να ασκήσουμε ορισμένες δυνάμεις στην επιφάνεια που προκύπτει. Οι δυνάμεις που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ισορροπίας είναι ίσες με τις δυνάμεις πίεσης με τις οποίες το αφαιρούμενο τμήμα του υγρού δρα στο υπόλοιπο τμήμα.

    1. 4.2 Πίεση

Οι δυνάμεις πίεσης στα τοιχώματα ενός δοχείου που περιέχει ένα υγρό ή στην επιφάνεια ενός στερεού σώματος βυθισμένου σε ένα υγρό, δεν εφαρμόζονται σε κανένα συγκεκριμένο σημείο της επιφάνειας. Κατανέμονται σε ολόκληρη την επιφάνεια επαφής μεταξύ ενός στερεού και ενός υγρού. Επομένως, η δύναμη της πίεσης σε μια δεδομένη επιφάνεια εξαρτάται όχι μόνο από τον βαθμό συμπίεσης του υγρού που έρχεται σε επαφή με αυτήν, αλλά και από το μέγεθος αυτής της επιφάνειας.

Προκειμένου να χαρακτηριστεί η κατανομή των δυνάμεων πίεσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας στην οποία δρουν, εισάγεται η έννοια πίεση.

Η πίεση σε μια επιφάνεια είναι η αναλογία της δύναμης πίεσης που ασκείται σε αυτήν την περιοχή προς την περιοχή της περιοχής. Προφανώς, η πίεση είναι αριθμητικά ίση με τη δύναμη πίεσης που ασκείται σε μια επιφάνεια της οποίας το εμβαδόν είναι ίσο με ένα.

Θα υποδηλώσουμε την πίεση με το γράμμα p. Εάν η δύναμη πίεσης σε μια δεδομένη περιοχή είναι ίση με F και η περιοχή της περιοχής είναι ίση με S, τότε η πίεση θα εκφραστεί με τον τύπο

p = F/S.

Εάν οι δυνάμεις πίεσης κατανέμονται ομοιόμορφα σε μια συγκεκριμένη επιφάνεια, τότε η πίεση είναι ίδια σε κάθε σημείο. Αυτή είναι, για παράδειγμα, η πίεση στην επιφάνεια ενός υγρού συμπίεσης εμβόλου.

Συχνά, ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι δυνάμεις πίεσης κατανέμονται άνισα στην επιφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικές δυνάμεις δρουν στις ίδιες περιοχές σε διαφορετικά σημεία στην επιφάνεια. (Βλέπε παράρτημα 7)

Ας ρίξουμε νερό σε ένα δοχείο με ίδιες τρύπες στο πλευρικό τοίχωμα. Θα δούμε ότι το κάτω ρεύμα ρέει έξω σε μεγαλύτερη απόσταση και το άνω ρεύμα σε μικρότερη απόσταση.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στο κάτω μέρος του δοχείου παρά στην κορυφή.

4.3 Η αρχή λειτουργίας των συγκοινωνούντων σκαφών.

Τα σκάφη που έχουν σύνδεση ή κοινό πυθμένα μεταξύ τους ονομάζονται συνήθως επικοινωνούντα.

Ας πάρουμε μια σειρά από αγγεία διαφόρων σχημάτων, που συνδέονται στο κάτω μέρος με ένα σωλήνα.

Εικ.5. Σε όλα τα συγκοινωνούντα δοχεία, το νερό βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο

Εάν ρίξετε υγρό σε ένα από αυτά, το υγρό θα ρέει μέσω των σωλήνων στα υπόλοιπα δοχεία και θα κατακαθίσει σε όλα τα δοχεία στο ίδιο επίπεδο (Εικ. 5).

Η εξήγηση είναι η εξής. Η πίεση στις ελεύθερες επιφάνειες του υγρού στα δοχεία είναι η ίδια. ισούται με την ατμοσφαιρική πίεση.

Έτσι, όλες οι ελεύθερες επιφάνειες ανήκουν στην ίδια επίπεδη επιφάνεια και επομένως πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. (Βλέπε παράρτημα 8, 9)

Ο βραστήρας και το στόμιό του είναι δοχεία επικοινωνίας: το νερό σε αυτά είναι στο ίδιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι το στόμιο της τσαγιέρας πρέπει να φτάσει στο ίδιο ύψος με το πάνω άκρο του δοχείου, διαφορετικά η τσαγιέρα δεν μπορεί να γεμίσει μέχρι την κορυφή. Όταν γέρνουμε τον βραστήρα, η στάθμη του νερού παραμένει ίδια, αλλά το στόμιο κατεβαίνει. όταν φτάσει στη στάθμη του νερού, το νερό θα αρχίσει να χύνεται.

Εάν το υγρό στα δοχεία επικοινωνίας είναι σε διαφορετικά επίπεδα (αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την τοποθέτηση ενός διαχωριστικού ή σφιγκτήρα μεταξύ των συγκοινωνούντων δοχείων και την προσθήκη υγρού σε ένα από τα δοχεία), τότε δημιουργείται η λεγόμενη πίεση υγρού.

Πίεση είναι η πίεση που παράγεται από το βάρος μιας στήλης υγρού με ύψος ίσο με τη διαφορά στάθμης. Υπό την επίδραση αυτής της πίεσης, το υγρό, εάν αφαιρεθεί ο σφιγκτήρας ή το χώρισμα, θα ρέει στο δοχείο όπου η στάθμη του είναι χαμηλότερη μέχρι να εξισωθούν τα επίπεδα.

Ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα λαμβάνεται εάν ετερογενή υγρά χυθούν σε διαφορετικά σκέλη των δοχείων επικοινωνίας, δηλαδή οι πυκνότητες τους είναι διαφορετικές, για παράδειγμα, νερό και υδράργυρος. Η κάτω στήλη υδραργύρου εξισορροπεί την υψηλότερη στήλη νερού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προϋπόθεση για την ισορροπία είναι η ισότητα των πιέσεων αριστερά και δεξιά, διαπιστώνουμε ότι το ύψος των στηλών υγρού στα συγκοινωνούντα δοχεία είναι αντιστρόφως ανάλογο της πυκνότητάς τους.

Στη ζωή βρίσκονται αρκετά συχνά: διάφορες καφετιέρες, ποτιστήρια, ποτήρια μέτρησης νερού σε λέβητες ατμού, φρεάτια, σωλήνες νερού, σωλήνας λυγισμένος με αγκώνα - όλα αυτά είναι παραδείγματα δοχείων επικοινωνίας.

Η αρχή της λειτουργίας των συγκοινωνούντων σκαφών αποτελεί τη βάση της λειτουργίας των κρηνών.

    1. Τεχνική δομή των σιντριβανιών

Σήμερα, λίγοι άνθρωποι σκέφτονται πώς λειτουργούν τα σιντριβάνια. Τους έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ που όταν περνάμε, απλώς τους κοιτάμε ανέμελα.

Και αλήθεια, τι είναι το ιδιαίτερο εδώ; Ασημένια ρεύματα νερού, υπό πίεση, ανεβαίνουν ψηλά και σκορπίζονται σε χιλιάδες κρυστάλλινους πιτσιλιές. Αλλά στην πραγματικότητα, όλα δεν είναι τόσο απλά. Τα σιντριβάνια μπορεί να είναι πίδακες νερού, καταρράκτες ή μηχανικά. Τα σιντριβάνια είναι κροτίδες (για παράδειγμα, στο Peterhof), διαφορετικών υψών, σχημάτων και το καθένα έχει το δικό του όνομα.

Παλαιότερα, όλα τα σιντριβάνια ήταν άμεσης ροής, δηλαδή δούλευαν απευθείας από την παροχή νερού, αλλά τώρα χρησιμοποιείται η παροχή νερού «ανακυκλοφορίας», χρησιμοποιώντας ισχυρές αντλίες. Τα σιντριβάνια ρέουν επίσης με διαφορετικούς τρόπους: δυναμικοί πίδακες (μπορούν να αλλάξουν ύψος) και στατικοί πίδακες (πίδακας στο ίδιο επίπεδο).

Βασικά τα σιντριβάνια διατηρούν το ιστορικό τους

εμφάνιση, μόνο το «γέμισμά» τους είναι μοντέρνο. Αν και, φυσικά, χτίστηκαν και πριν, με μεγάλη επιτυχία, ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το σιντριβάνι στον κήπο του Αλεξάνδρου.

Είναι ήδη 120 ετών, αλλά κάποιοι από τους σωλήνες παραμένουν σε καλή κατάσταση. (Βλέπε παράρτημα 10)

II . Η δράση διαφόρων μοντέλων σιντριβανιών.

    1. Συντριβάνι στο κενό.

Έκανα έρευνα για το θέμα «Συντριβάνι στο Κενό». Για αυτό πήρα δύο φιάλες. Στο πρώτο έβαλα λαστιχένιο πώμα και πέρασε από μέσα ένα λεπτό γυάλινο σωλήνα. Τοποθετήστε έναν ελαστικό σωλήνα στο απέναντι άκρο του. Έριξα χρωματιστό νερό στη δεύτερη φιάλη.

Χρησιμοποιώντας μια αντλία, άντλησα τον αέρα από την πρώτη φιάλη και γύρισα τη φιάλη. Κατέβασα το λαστιχένιο σωλήνα στη δεύτερη φιάλη με νερό. Λόγω της διαφοράς πίεσης, το νερό από τη δεύτερη φιάλη έρεε στην πρώτη.

Ανακάλυψα ότι όσο λιγότερος αέρας στην πρώτη φιάλη, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο πίδακας από τη δεύτερη.

    1. Κρήνη του Ήρωνα.

Έκανα έρευνα για το θέμα «Η Κρήνη του Ήρωνα». Για να γίνει αυτό, χρειάστηκε να φτιάξω ένα απλοποιημένο μοντέλο του σιντριβανιού του Heron. Πήρα μια μικρή φιάλη και του έβαλα ένα σταγονόμετρο. Στο πείραμά μου χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο, τοποθέτησα τη φιάλη ανάποδα. Όταν άνοιξα το σταγονόμετρο, το νερό έτρεξε έξω από τη φιάλη σε ένα ρεύμα.

Μετά κατέβασα τη φιάλη λίγο πιο κάτω, το νερό κυλούσε πολύ πιο αργά και το ρέμα έγινε πολύ μικρότερο. Έχοντας κάνει τις κατάλληλες αλλαγές, διαπίστωσα ότι το ύψος του πίδακα στο σιντριβάνι εξαρτάται από τη σχετική θέση των συγκοινωνούντων δοχείων.

Εξάρτηση του ύψους του πίδακα σε ένα σιντριβάνι από τη σχετική θέση των συγκοινωνούντων δοχείων. (Βλέπε παράρτημα 11)

Εξάρτηση του ύψους του πίδακα στο σιντριβάνι από τη διάμετρο της οπής.

(Βλέπε παράρτημα 12)

Συμπέρασμα: το ύψος του πίδακα σιντριβάνι εξαρτάται από:

    Ανάλογα με τη σχετική θέση των συγκοινωνούντων δοχείων, όσο υψηλότερο είναι ένα από τα συγκοινωνούντα δοχεία, τόσο μεγαλύτερο είναι το ύψος του πίδακα.

    Όσο μικρότερη είναι η διάμετρος της οπής, τόσο μεγαλύτερο είναι το ύψος του πίδακα.

    Μοντέλο βρύσης

Για να χτίσετε ένα σιντριβάνι σε ένα προσωπικό οικόπεδο, πρέπει να φτιάξετε ένα μοντέλο της βρύσης, να καταλάβετε πώς να φτιάξετε ένα σιντριβάνι και πού να εγκαταστήσετε τη δεξαμενή για παροχή νερού. Το σχέδιο για το σιντριβάνι έγινε στο σπίτι. Έχοντας διακοσμήσει το ίδιο το μοντέλο του σιντριβάνι,

Χρησιμοποιώντας ένα σταγονόμετρο, προσαρτήθηκε μια φιάλη (Βλ. Παράρτημα 13) Εάν χαμηλώσετε τη φιάλη,

τότε το νερό θα ρέει πολύ αργά, και αν σηκώσετε τη φιάλη στο δεύτερο ράφι, το νερό θα ρέει προς τα πάνω σε ένα μεγάλο ρεύμα.

III. Σύναψη.

Στόχος της δουλειάς μου ήταν να επεκτείνω το πεδίο των προσωπικών γνώσεων στο θέμα «Συσκευές επικοινωνίας» και να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις που αποκτήθηκαν για να ολοκληρώσω μια δημιουργική εργασία. Κατά τη διάρκεια της δουλειάς μου, απάντησα στο ερώτημα: ποια είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τη λειτουργία των σιντριβανιών και μπόρεσα να δημιουργήσω διάφορα μοντέλα λειτουργίας σιντριβανιών.

Κατασκεύασα ένα ομοίωμα σιντριβανιού και μελέτησα την τεχνική δομή των σιντριβανιών. Διεξήγαγε πειράματα με θέμα «Σκάφη επικοινωνίας».

Στο μέλλον, ο παππούς μου και εγώ σχεδιάζουμε να κατασκευάσουμε ένα σιντριβάνι στο προσωπικό μας οικόπεδο, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τα δεδομένα που λάβαμε κατά την έρευνα της τεχνικής δομής των σιντριβανιών.

Σύναψη:Το νερό στη βρύση στο σιντριβάνι λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της κρήνης του Ήρωνα.

IV. Αναφορές.

    "Physical Encyclopedia", Γενικός Διευθυντής A. M. Prokhov.

Μόσχα. Εκδ. " Σοβιετική εγκυκλοπαίδεια» 1988, 705 σελ.

    «Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό ενός Νεαρού Φυσικού» Σύνθ. V. A. Chuyanov - 2nd M.: Pedagogy, 1991 - 336 σελίδες.

  1. D. A. Kucharians και A. G. Raskin "Gardens and Parks" ανακτορικά σύνολα Αγία Πετρούποληκαι προάστια».

    Παράρτημα 9.

    Παράρτημα 10.

    Παράρτημα 11.

    Διάμετρος οπής

    Ύψος δεξαμενής

    Ύψος πίδακα

    0,1 εκ

    50 εκ

    2,5 εκ

    0,1 εκ

    1 μ

    3,5 εκ

    0,1 εκ

    130 εκ

    5 εκ

    Παράρτημα 12.

    Διάμετρος οπής

    Ύψος δεξαμενής

    Ύψος πίδακα

    0,1 εκ

    50 εκ

    2,5 εκ

    0,3 εκ

    50 εκ

    2 εκ

    0,5 εκ

    50 εκ

    1,5 εκ

    Παράρτημα 13.

    Παράρτημα 14.