- •Оглавление
- •Механика Слух дельфинов
- •Сейсмические волны
- •Анализ звука1
- •Анализ звука
- •Цунами1
- •Цунами2
- •Слух человека
- •Флотация
- •Сейсмические методы исследования
- •Шум и здоровье человека1
- •Шум и здоровье человека2
- •Человеческие голоса
- •Восприятие звуковых волн
- •Как ориентируются летучие мыши
- •Запись звука
- •Молекулярная физика Поверхностное натяжение
- •Охлаждающие смеси
- •Ледяные узоры на стекле
- •Кипение
- •Аморфные и кристаллические тела
- •Как замерзают растворы1
- •Как замерзают растворы2
- •Адсорбция1
- •Адсорбция2
- •Растворение газов в жидкости
- •Опыт Штерна
- •Металлические стёкла
- •Перегретая жидкость
- •Пересыщенный пар
- •Вулканы
- •Тройная точка1
- •Тройная точка2
- •Туман под микроскопом
- •Гейзеры
- •Термоэлементы
- •Как пьют кошки
- •Конец формы
- •Начало формы
- •Экспериментальное открытие закона эквивалентности тепла и работы.
- •Парниковый эффект
- •Наночастицы
- •Электромагнитные явления Огни святого Эльма
- •Электрические рыбы1
- •Электрические рыбы2
- •Конец формы
- •Молния1
- •Молния2
- •Молния3
- •Начало формы
- •Начало формы
- •Шаровая молния
- •Защита от молнии
- •Конец формы
- •Молния и гром
- •Электрическая дуга1
- •Электрическая дуга2
- •Окно в мир
- •Пьезоэлектричество
- •Начало формы
- •Токи Фуко1
- •Токи Фуко2
- •Магнитная подвеска1
- •Магнитная подвеска2
- •Магнитная подушка
- •Принцип действия индукционной плиты1
- •Принцип действия индукционной плиты2
- •Микроволновая печь (свч-печь)
- •Опыты Джильберта по магнетизму.
- •Начало формы
- •Начало формы
- •Геомагнетизм
- •Электромагнитные волны Тепловое излучение
- •1) Кита 2) слона
- •3) Человека 4) мыши
- •Из истории развития взглядов на природу света
- •Открытие рентгеновских лучей
- •Ультрафиолетовое излучение
- •Начало формы
- •Начало формы
- •Тепловое зрение змей
- •Оптика Давление света
- •Цвет предметов1
- •Цвет предметов2
- •Цвета неба и заходящего Солнца
- •Эффект Доплера для световых волн
- •Микроскоп1
- •Микроскоп2
- •Атмосферная рефракция
- •Маскировка и демаскировка
- •Опыты Птолемея по преломлению света
- •Фотолюминесценция
- •Альбедо Земли
- •Изучение спектров
- •Рассеяние световых лучей в атмосфере
- •Насыщенность цвета
- •Гало и венцы1
- •Гало и венцы2
- •Цветовое зрение
- •Начало формы
- •Начало формы
- •Начало формы
- •Начало формы
- •Поглощение, отражение и пропускание света
- •Оптические телескопы
- •Атомная физика Опыты Томсона и открытие электрона
- •Регистрация заряженных частиц
- •Циклотрон
- •Определение возраста Земли
- •Начало формы
- •Начало формы
- •Коллайдер
- •Радиоактивные изотопы в археологии
- •Коллайдер
- •Пузырьковая камера
- •Камера Вильсона
- •Масс-спектрограф
- •Астрономия Метеориты
- •Свет и блеск звёзд
- •Полярные сияния1
- •Полярные сияния2
- •Полярные сияния3
- •Полярные сияния4
- •Полярные сияния5
- •Электронные и протонные полярные сияния
- •Космические лучи
Электрические рыбы1
Э
лектрические
рыбы – это
уникальные существа, отличающиеся от
своих собратьев тем, что несут на себе
живые гальванические элементы.
Вырабатываемый ими электрический ток
служит средством защиты или нападения.
Наиболее ярким представителем
электрических рыб является электрический
скат. Рыба эта, обитающая в тёплых морях,
имеет массу около 100 килограммов и
достигает двух метров в длину. Его
электрические органы, расположенные
по бокам головы, имеют массу больше 16
килограмм. Неутомленный скат способен
произвести электрический ток, сила тока
которого 8 А при напряжении 300 В, что
представляет серьёзную опасность для
человека.
Электрические органы ската по своему строению похожи на батарею гальванических элементов. Они состоят из многочисленных пластинок, собранных столбиками (последовательное соединение элементов), которые расположены друг возле друга во много рядов (параллельное соединение элементов).
Одна сторона пластинки гладкая и несёт на себе отрицательный заряд, Другая, с выступающими сосочками, заряжена положительно. Всё устройство заключено в электроизолирующую ткань. Можно утверждать, что в основе работы электрических органов лежат химические реакции, как в гальваническом элементе.
Учёных занимал вопрос о том, воспринимают ли электрические рыбы магнитное поля Земли и могут ли они использовать это поле для целей навигации.
Более 40 лет назад было высказано предположение, что основой механизмов восприятия электрическими рыбами магнитного поля могут быть токи индукции, возникающие в теле рыб при их движении в магнитном поле Земли. Одни исследователи считали, что рыбы во время миграций используют электрические индукционные токи, возникающие в результате движения (течения) воды в магнитном поле Земли. Другие полагали, что некоторые глубоководные рыбы используют индукционные токи, возникающие в их теле при движении, и в принципе они могут ориентироваться на магнитное поле Земли при активном перемещении или пассивном сносе (дрейфе) в потоках воды.
Если рассматривать рыбу как замкнутый электрический контур, то при движении рыбы в магнитном поле Земли по её телу в результате индукции в вертикальном направлении проходит электрический ток. Заряд в теле рыбы при её перемещении зависит только от взаимного расположения в пространстве направления движения и линий горизонтальной составляющей магнитного поля Земли. Следовательно, если рыба реагирует на заряд, протекающий через её тело, она может определить свой путь и его направление в магнитном поле Земли.
Таким образом, хотя вопрос об электронавигационном механизме электрических рыб ещё окончательно не выяснен, принципиальная возможность использования ими токов индукции не вызывает сомнений.
По предположению учёных рыбы во время миграций используют
А. электрические индукционные токи, возникающие в результате движения (течения) воды в магнитном поле Земли
Б. генераторы, которые расположены в их теле и посылают электрические импульсы
Правильный ответ
1) только А 2) только Б
3) и А, и Б 4) ни А, ни Б
Конец формы
Начало формы
Может ли электрическая рыба использовать магнитное поле Земли для навигации? Ответ поясните.
Конец формы
Начало формы
Что представляют собой электрические органы электрического ската?
1)батарею аккумуляторов
2) импульсный генератор
3) гальванический элемент
4) генератор постоянного тока
