Фон для презентации землетрясение. Землетрясение. Землетрясения подземные толчки и колебания поверхности Земли. Признаки приближающегося землетрясения

Крупнейшие землетрясения навсегда остаются в памяти человечества. Вот только некоторые из них: - Землетрясение в Китае в 1556 году. Погибло 830 тыс. человек; - 1692 - Полностью разрушен г. Порт-Артур на Ямайке; - 1693 -землетрясение на Сицилии, до 100 тыс. погибших; - 1755 - Лиссабон - город полностью разрушен; - 1732 - В Индии погибло 300 тыс. человек;. - 1811 - Нью-Мадрид, США - пострадали все здания в городе; - 1897 -Индия - на площади в 23 тыс. кв. км., вероятно, самое разрушительное в истории землетрясение; - 1970 - Перу 63 тыс. погибло, 600 тыс. человек остались без жилья; - 1988 -землетрясение в СССР - разрушены два города - Ленинакан и Спитак, до 45 тыс. погибло. Примерно столько же было ранено; - 1999 -Турция, погибло 17 тыс. человек, полмиллиона потеряли крышу над головой. Сейчас существуют прогнозы сейсмологов, которые предсказывают возможные грядущие крупнейшие землетрясения. В них предсказываются возможные районы, время и прогнозируемое количество жертв. Вот несколько таких прогнозов: - 2008-2050 Сахалин, Россия. 8-9 баллов, возможных жертв могло быть несколько тысяч человек - Сан-Франциско и Лос-Анджелес, 2008-2038 гг., прогнозируемое количество жертв - до 40 тыс., - Токио, 2008-2054 , - Тегеран, 2008-2050 , жертв может быть до нескольких миллионов человек - Бенгальский залив, 2008-2050 , до 1 млн. человек

Землетрясения и вулканы (3134 скачивания)


Прислал: rik

Содержание презентации:

Смысл русского слова «землетрясение» ясен и означает трясение земли. Если формулировать точнее, то землетрясение является колебанием земной поверхности вследствие прохождения волн, источник которых находится под землей. По-гречески землетрясение звучит, как seismos, соответственно, все, что связано с землетрясениями имеет схожие названия – сейсмические волны, сейсмические станции, сейсмографы, сейсмограммы и т.д.

Причиной землетрясений является перемещение слоев горных пород, находящихся на глубине, измеряемой десятками и даже сотнями километров от поверхности земли. Это очаг землетрясения, над ним на поверхности земли находится его эпицентр.

Чаще всего сейсмическая активность наблюдается в горных районах. Также часто земные колебания наблюдаются на тихоокеанском побережье.

Иногда очаг возникает под океанским дном. От толчков возникают гигантские волны-цунами огромной разрушительной силы.

Сила землетрясения оценивается в баллах. Самое разрушительное землетрясение оценивается в 12 баллов. Такое страшное природное явление сопровождается разрушением всех строением и образованием в земле широких трещин. Учёные составляют подробные карты районов с сейсмической активностью.

Каждый год на нашей планете происходит более 100 тыс. землетрясений. Люди учатся предсказывать их с помощью достижений науки, чтобы иметь возможность защититься. В местах повышенной сейсмической активности здания возводят по специальным проектам, позволяющим им устоять во время самых страшных природных катаклизмов.

Вулканы часто образно именуют «Огнедышащими горами». Эта ассоциация становится понятной, если взглянуть на изображение пробудившегося вулкана. Поэтому неудивительно, что они носят имя древнеримского бога Вулкана – властелина огня.

Извержение вулканов является грозным, опасным для людей природным явлением. Что же представляет собой вулкан? Рассмотрим его строение.

Как правило, вулкан имеет вид горы с углублением в верхней части. Это вулканический кратер. В толще вулкана проходит канал. Это жерло вулкана. Он соединяется с особой камерой – очагом магмы.

Магма (от греческого – «месиво») является расплавленным веществом мантии. Её появление нужно ждать там, где давление уменьшается и раскалённая мантия уже не может пребывать в твёрдом состоянии. Как правило, такое наблюдается вблизи границ плит. Этим объясняется совпадение областей наибольшей активности вулканов с сейсмическими районами.

Рассмотрим причину извержения вулкана. Извержение начинается в тот момент, когда скопившаяся в очаге магмы расплавленная магма устремляется по жерлу вверх и изливается на поверхность земли. Магма, излившаяся на поверхность, называется лавой.

Вместе с лавой на поверхность земли вырываются различные газообразные вещества, водяной пар, вулканическая пыль и что особенно опасно – тучи горячего пепла. Того самого пепла, который в свое время погреб под собой Помпеи.

Бывает, что лава с повышенной вязкостью, застывает и, словно пробка, закупоривает жерло. Когда же давление газовых масс снизу выталкивает ее, происходит чрезвычайно сильное извержение, которое сопровождается выбросом в воздух целых каменных глыб – вулканических бомб.

Около 200 млн. землян проживает в местностях, расположенных в опасной близости от действующих вулканов. Людей манят превосходные вулканические почвы, на которых прекрасно развивается растительность. Люди пренебрегают опасностью. И совершенно напрасно, поскольку, как свидетельствует статистика, жертвами извержений вулканов только за последние 500 лет стали около 200 тыс. человек.

Катастрофическую опасность в вулканических извержениях представляют: лавовые потоки, грязевые потоки, извержения, выходы газов, палящие тучи и вулканические наводнения.

Особая опасность возникает при достижении раскаленным до 1000 градусов лавовым потоком населенных пунктов. За короткое время жидкие лавы способны залить территории значительных размеров. Для защиты от лавовых потоков их бомбардируют с самолетов с целью охлаждения. Также практикуют отвод потоков лавы при помощи искусственных желобов и возведения предохранительных дамб.

Землетрясения (1528 скачиваний)


Скачать презентацию бесплатно в формате PowerPoint :

Прислал: AlexZaxarov

Землетрясение

Слайд 2

Понятие землетрясения

В науке землетрясение называют любые, даже самые мелкие, колебания земной поверхности. Эти колебания сопровождаются подземными толчками. Они могут быть чуть ощутимые, а могут носить разрушительный характер.

Слайд 3

Землетрясения могут возникнуть в любой точке планеты. Однако чаще всего это явление происходит в морях и океанах. Такие подземные толчки человек попросту не замечает. Конечно, землетрясения происходят и на суше. Но они случаются реже.

Слайд 4

Почему возникают землетрясения?

Колебания земли или землетрясения могут возникать по двум основным причинам:

Природная. Тектонические процессы в земной коре провоцируют ощутимую тряску земли. Это естественный процесс.

Исскуственная. В результате деятельности человечества, природа дает сбой, вследствии чего возникают необратимые последствия движений земной поверхности. К искусственным причинам относятся взрывы, переполнение водохранилищ и т.п.

Слайд 5

Как измеряют землетрясения?

Ученые давно изучают степень, частоту и интенсивность землетрясений. Для того, чтобы измерить степень и масштабы землетрясения создали несколько способов.

  • Шкала Рихтора.
  • Шкала интенсивности землетрясений.
  • Шкала Меркалли.

Слайд 6

Шкала Рихтора

В основе шкалы Рихтора стоят магнитуды. В зависимости от степени силы магнитудных колебаний измеряется степень самого землетрясения. Шкала начинается с нуля и доходит до 9,5 деления. Если землетрясение с магнитудой достаточно небольшое, то толчки на отметке 9 имеют просто разрушительный характер.

Слайд 7

Шкала по интенсивности

Такие шкалы используют чаще остальных. Причем в разных странах используются разные системы измерения землетрясений. Например в Российской Федерации ученые используют шкалу Меркалли.

Слайд 8

Модифицированная шкала Меркалли

Модифицированная шкала Меркалли использует для измерения степени интенсивности толчков земной поверхности двенадцати бальную систему. Именно по ней русские ученые измеряют масштабы разрушительного явления. К каждой шкале прописываются определенные параметры, по которым и измеряют землетрясение. Например, землетрясение на 3 балла ощущается как тряска в машине, а 8 баллов провоцируют оползни в горах, разрушение крупных зданий и домов.

Слайд 9

Шкала Медведева-Шпонхойера-Карника

Как и шкала интенсивности Меркалли, Шкала Медведева-Шпонхойера-Карника также имеет 12 бальную систему. Чаще всего она применяется для измерения землетрясений в Европе.

Слайд 11

Как измеряют землетрясения?

Чтобы измерить силу толчков, ученые используют электронные сейсмографы.

Землетрясение (5 класс) (682 скачивания)


Скачать презентацию бесплатно в формате PowerPoint :

Прислал: луноход

Землетрясение

Землетрясение - это колебания земной поверхности, которые сопровождаются подземными толчками. Землетрясение может произойти в любом месте планеты. Зачастую, они проходят в мировом океане, поэтому человек их не замечает. Однако на поверхности суши такое явление тоже не редкость.

Причины возникновения землетрясений

Существуют две большие причины возникновения землетрясений:

Естественная или природная. В большинстве случаев к ним относятся тектонические процессы земной коры.

Искусственная. Она включает в себя множество факторов: взрывы, переполнение водохранилищ и т.д. Все искусственные причины связаны с действиями человека.

Методы измерения землетрясений

Землетрясение бывает небольшое, когда человек его даже не замечает. Иногда же землетрясение приносит огромный урон человеческой жизни. Его сила разрушительна и опасна для жизни человека. Для того, чтобы измерить степень землетрясения используют разные шкалы.

Шкала Рихтера

Эта шкала магнитуд. Она классифицирует землетрясения по различным уровням, в зависимости от силы магнитуд. Шкала делится от 0 до 9,5. Например, землетрясение с магнитудой 3 практически незаметно, тогда как с магнитудой 8 имеет разрушительный характер.

Шкала по интенсивности.

Наиболее часто, землетрясения классифицируют по интенсивности толчков, по их силе и воздействию на человеческую жизнь. На планете существуют не одна шкала интенсивности. В России используют шкалу Меркалли.

Модифицированная шкала Меркалли

В основе этой шкалы лежит двенадцати бальная система измерения интенсивности землетрясения.

1 балл- незаметное для человека и животных

2 балла - заметно только животными

3 балла - ощущается не везде(как тряска в машине)

4 балла - среднее. Ощущается людьми(окна и двери колеблятся)

5 баллов - сильное. Ощущается каждым(сопровождается качанием люстры, колебанием окон, скрипом полов)

6 баллов - довольно сильное. Сопровождаются повреждением зданий(появление трещин, осыпание штукатурки)

7 баллов - очень сильное. Большое повреждение зданий, трещины в земле.

8 баллов - разрушительное. Повреждение зданий, оползни в горах.

9 баллов - опустошительное. Сопровождается крушением некоторых зданий, перегородок.

10 баллов - уничтожающее. Обвалы зданий, трещины в земле до 1 м.

11 баллов - катастрофа. Большие обвалы в горах, оползни, трещины в грунте.

12 баллов - сильная катастрофа. Изменение земельного рельефа. Разрушение всех зданий и построек.

Шкала Медведева-Шпонхойера-Карника

Эта шкала также двенадцати бальная. Ее часто используют в Европе и России. Она была разработана во второй половине XX в.

Приборы для измерения землетрясений

Для того, чтобы измерить интенсивности и магнитуду землетрясения используют сейсмограф. Раньше сейсмографы были с бумажной лентой. Сегодня же в развитых странах используются электронные сейсмографы.

Землетрясения и извержения вулканов (327 скачиваний)


Слайд 2

Понятие землетрясения

В науке землетрясение называют любые, даже самые мелкие, колебания земной поверхности. Эти колебания сопровождаются подземными толчками. Они могут быть чуть ощутимые, а могут носить разрушительный характер.

Слайд 3

Почему возникают землетрясения?

Колебания земли или землетрясения могут возникать по двум основным причинам:

Природная. Тектонические процессы в земной коре провоцируют ощутимую тряску земли. Это естественный процесс.

Искусственная. В результате деятельности человечества, природа дает сбой, вследствие чего возникают необратимые последствия движений земной поверхности. К искусственным причинам относятся взрывы, переполнение водохранилищ и т.п.

Слайд 4

Очаг и эпицентр землетрясения

  • Слайд 5

    • Очаг- место в земной коре или мантии, где происходит разрыв и смещение горных пород
    • Эпицентр- место, расположенное в центре плейстоценовой области (являестя проекцией очага на дневную пов-ть)
    • Плейстоценовая область - область на дневной поверхности, в пределах кот. колебания почвы, вызванные подземными ударами, достигают наибольшей интенсивности
    • Эзосейсты – линии на поверхности Земли, соединяющие точки, в которых данное землетрясение проявилось с одинаковой интенсивностью
  • Слайд 6

    Карта районов извержений вулканов и землетрясений

  • Слайд 7

    Как измеряют землетрясения?

    Ученые давно изучают степень, частоту и интенсивность землетрясений. Для того, чтобы измерить степень и масштабы землетрясения создали несколько способов.

    • Шкала Рихтера;
    • Шкала интенсивности землетрясений;
    • Шкала Меркалли;
    • Шкала Медведева – Шпонхойера – Карника.
  • Слайд 8

    Шкала Рихтера

    В основе шкалы Рихтера стоят магнитуды. В зависимости от степени силы магнитудных колебаний измеряется степень самого землетрясения. Шкала начинается с нуля и доходит до 9,5 деления. Если землетрясение с магнитудой достаточно небольшое, то толчки на отметке 9 имеют просто разрушительный характер.

    Слайд 9

    Шкала по интенсивности

    Такие шкалы используют чаще остальных. Причем в разных странах используются разные системы измерения землетрясений. Например в Российской Федерации ученые используют шкалу Меркалли.

    Слайд 10

    Модифицированная шкала Меркалли

    Модифицированная шкала Меркалли использует для измерения степени интенсивности толчков земной поверхности двенадцати бальную систему. Именно по ней русские ученые измеряют масштабы разрушительного явления. К каждой шкале прописываются определенные параметры, по которым и измеряют землетрясение. Например, землетрясение на 3 балла ощущается как тряска в машине, а 8 баллов провоцируют оползни в горах, разрушение крупных зданий и домов.

    Слайд 11

    Шкала Медведева-Шпонхойера-Карника

    Как и шкала интенсивности Меркалли, шкала Медведева – Шпонхойера - Карника также имеет 12 бальную систему. Чаще всего она применяется для измерения землетрясений в Европе.

    Слайд 12

    Можно ли предсказать землетрясение?

    Первый прибор, способный улавливать колебания земной поверхности (132 г., Китай)

    Слайд 13

    Как измеряют землетрясения?

    Чтобы измерить силу толчков, ученые используют электронные сейсмографы.

    Слайд 14

    Сильные землетрясения конца 20- начала 21 века

    • 1988 г. 7 декабря - Армения. Землетрясение силой около 7 баллов по шкале Рихтера уничтожило г. Спитак, разрушило города Ленинакан, Степанаван, Кировакан. Погибло 25 тысяч человек, ранено 17 тысяч, остались без крова 514 тысяч человек.
    • 1995 г. 27 мая, Россия, о. Сахалин, г. Нефтегорск. Землетрясение силой 9 баллов по шкале Рихтера полностью разрушило г. Нефтегорск. Погибло около 3 тыс. человек.
    • 1999 г. 17 августа, Турция. Погибло более 14 тыс. человек. Первоначально оно было оценено в 6,7 балла, но позднее сейсмологи признали, что в эпицентре сила толчка составила 7,7 балла
    • 2001 г. 26 января, Индия, штат Гуджарат. В результате землетрясения силой 7,9 балла по шкале Рихтера за 30 сек. пострадали 8,8 тыс. деревень в 171 районе штата, где проживало около 37 млн человек. 16 тыс. 435 человек погибли и 68,5 тыс. были ранены. Полностью разрушено 228,9 тыс. домов и 397,5 тыс. – повреждены.
  • Слайд 15

    Землетрясение в Чили (2010г.)

    27 февраля произошло землетрясение магнитудой 8,8. В следующие два дня после первого землетрясения были зафиксированы повторные подземные толчки магнитудой от 4,8 до 6,1.Жертвами землетрясения стали 279 человек. Около 2 миллионов чилийцев остались без крова, около 500 ранены, повреждены 1,5 миллиона домов.

    Слайд 16

    Землетрясение в Гаити (2010г)

    Два мощных подземных толчка сотрясли столицу Республики Гаити Порт-о-Пренс 12 января. Магнитуда толчков составила 7,0 и 5,9 баллов по шкале Рихтера. Точных данных о погибших нет (от 50 тыс. до 500 тыс. человек).

    Слайд 17

    Землетрясение в Японии (2011г.)

    11 марта в Японии произошло два мощных землетрясения. Магнитуда первого составила 8,8 балла, а второго -7,1. В результате землетрясения произошло смещение Тихоокеанской плиты и северной части Японских островов в сторону Северной Америки на 2,4 метра. Землетрясение вызвало цунами, которое распространилось по всему Тихому океану. В Японии max высота волн была 7,3 метра. Официальное число погибших в результате землетрясения и цунами составляет 15 815 человек, 3966 человек числятся пропавшими без вести, 5940 человек ранены.Произошли аварии на АЭС, зафиксирован выброс радиоактивных веществ.

    Слайд 18

    Япония 11 марта 2011

    Это сильнейшее землетрясение в известной истории Японии и четвёртое по силе за всю историю сейсмических наблюдений в мире. Однако по количеству жертв и масштабу разрушений оно уступает землетрясению в Японии в 1923 (тяжелейшему по последствиям 143000) год.

    Землетрясение произошло на расстоянии около 70 км от ближайшей точки побережья Японии. Первоначальный подсчёт показал, что волнам цунами потребовалось от 10 до 30 минут, чтобы достичь первых пострадавших областей Японии. Через 69 минут (в 15:55 JST)после землетрясения цунами затопило аэропорт Сендай

    Слайд 19

    Зеландии.

    Оно стало самым крупным стихийным бедствием в Новой Зеландии за последние 80 лет. Очаг подземных толчков находился на глубине 4-х километров. Погибло более 100 человек.

    Слайд 20

    Землетрясения могут возникнуть в любой точке планеты. Однако чаще всего это явление происходит в морях и океанах. Такие подземные толчки человек попросту не замечает. Конечно, землетрясения происходят и на суше. Но они случаются реже.

    Слайд 21

    землетрясение,произошедшее в море

  • Слайд 22

    Землетрясение в Юго-Восточной Азии (2004г.)

    Землетрясение силой 8,9 баллов по шкале Рихтера вызвало мощное цунами.

    Погибло более 300 тыс. человек. Волны цунами обрушились на страны Южной Азии: Индонезию, Шри-Ланку, Индию, Малайзию, Таиланд, Бангладеш, Мьянму, Мальдивские и Сейшельские острова, докатилась до Сомали, находящегося на расстоянии 5 000 километров от эпицентра землетрясения.

    Посмотреть все слайды


    Землетрясение начинается с разрыва и перемещения горных пород в каком-нибудь месте в глубине Земли. Это место называется очагом землетрясения или гипоцентром. Глубина его обычно бывает не больше 100 км, но иногда доходит и до 700 км. По глубине очага различают: нормальные км, промежуточные км, глубокие > 300 км. Иногда очаг землетрясения может быть и у поверхности Земли. В таких случаях, если землетрясение сильное, мосты, дороги, дома и другие сооружения оказываются разорванными и разрушенными 300 км. Иногда очаг землетрясения может быть и у поверхности Земли. В таких случаях, если землетрясение сильное, мосты, дороги, дома и другие сооружения оказываются разорванными и разрушенными">




    Вулканические землетрясения разновидность землетрясений, при которых землетрясение возникает в результате высокого напряжения в недрах вулкана. Причина таких землетрясений лава, вулканический газ. Землетрясения этого типа слабы, но продолжаются долго, многократно недели и месяцы.








    При угрозе землетрясения надо: 1) Включить радио или телевизор и прослушать сообщение 2) Отключить газ, воду, электроэнергию 3) Собрать необходимые вещи(паспорт, документы, еду) 4) Закрепить тяжелые предметы на полу 5) Следовать в указанное место эвакуации


    Сейсмограф - специальный измерительный прибор, который используется для обнаружения и регистрации всех типов сейсмических волн. В большинстве случаев сейсмограф имеет груз с пружинным прикреплением, который при землетрясении остаётся неподвижным, тогда как остальная часть прибора (корпус, опора) приходит в движение и смещается относительно груза.



    Шкала магнитуд различает землетрясения по величине магнитуды, которая является относительной энергетической характеристикой землетрясения Наиболее популярной шкалой для оценки энергии землетрясений является локальная шкала магнитуд Рихтера. По этой шкале возрастанию магнитуды на единицу соответствует 32-кратное увеличение освобождённой сейсмической энергии. Землетрясение с магнитудой 2 едва ощутимо, тогда как магнитуда 7 отвечает нижней границе разрушительных землетрясений, охватывающих большие территории. Интенсивность землетрясений (не может быть оценена магнитудой) оценивается по тем повреждениям, которые они причиняют в населённых районах.


    Интенсивность является качественной характеристикой землетрясения и указывает на характер и масштаб воздействия землетрясений на поверхность земли, на людей, животных, а также на естественные и искусственные сооружения в районе землетрясения. В мире используется несколько шкал интенсивности: в США модифицированная шкала Меркалли (MM), в Европе европейская макросейсмическая шкала (EMS), в Японии шкала Японского метеорологического агентства (Shindo).


    23 января 1556 Ганьсу и Шэньси, Китай человек погибло, больше чем после любого другого землетрясения в истории человечества.


    На западном побережье главного японского острова Хонсю 11 марта 2011 года произошло землетрясение магнитудой 6,8. Через пять часов страну потряс второй не менее сильный толчок магнитудой 5,6. Его очаг располагался на глубине 10 км у побережья Японского моря. Третий сильный толчок магнитудой 4,3 был зафиксирован в 18:19 по местному времени В результате землетрясений число раненых превысило 800 человек. В списке погибших семь человек. Все они - пенсионеры ти лет, оказавшиеся погребенными под обломками собственных жилищ в Касивадзаки.




    Землетрясение в Таншане природная катастрофа, произошедшая в китайском городе Таншане (провинция Хэбэй) 28 июля 1976 года. Землетрясение магнитудой 8,2 считается крупнейшей природной катастрофой XX века. По официальным данным властей КНР, количество погибших составляло человек, однако, по некоторым оценкам, количество погибших доходит до 800 тысяч человек. Подозрение в заряженности официальных китайских данных подкрепляется и тем фактом, что по ним магнитуда землетрясения указывалась всего в 7,8.




    Станция прогнозирования ATROPATENA, автоматически и автономно регистрирующая трехмерные изменения гравитационного поля и передающая эту информацию в Центральную Базу Данных, размещенную в США (La Habra). С 2007 года, после начала работы первой станции ATROPATENA-AZ, краткосрочные прогнозы землетрясений регулярно поступали в Президиум МАН.В 2009 году Глобальная сеть по прогнозированию землетрясений (GNFE) начала полноценно функционировать в режиме краткосрочного прогнозирования землетрясений и оперативной передачи этой информации странам- участникам Глобальной Сети.

    Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия.

    Основы безопасности жизнедеятельности

    Шардакова Татьяна Владимировна

    учитель ОБЖ, черчения, технологии

    МБОУ Чекменёвская ООШ, Нытвенский район, Пермский край

    Землетрясение – это подземные толчки и колебание отдельных участков земной поверхности.

    Подземные толчки и колебания земной поверхности возникают в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или в верхней части мантии. Эти смещения и разрывы обусловлены глубинными процессами, происходящими в литосфере и связанными с движением литосферных плит.

    Горизонтальное строение литосферы

    Литосфера разделена на 6-7 крупных и десятки мелких плит. В зонах стыков плит расположены области наиболее активных сейсмических явлений.

    В месте столкновения двух плит происходит деформация земной поверхности с выделением накопленной энергии. Место разрушения горной породы называют очагом землетрясения или гипоцентром .

    Очаг землетрясения

    Причины возникновения землетрясений

    • Естественные
    • тектонические глубинные процессы

    • Извержение вулканов
    • Крупные оползни
    • Техногенная деятельность человека:
    • взрывы;
    • обрушение шахт, подземных пустот;
    • искусственное обрушение
    • горных пород; и др.

    Чарльз Рихтер –крупнейший американский сейсмолог

    Джузеппе Меркалли – итальянский учёный

    Для измерения энергии, выделяемой в очаге землетрясения, была введена шкала Рихтера, имеющая 9 делений.

    Сила землетрясения, его интенсивность оценивается в баллах по шкале Меркалли, которая имеет 12 делений.

    Для обнаружения и регистрации сейсмических волн используются специальные приборы – сейсмографы. Современные сейсмографы представляют собой сложные электронные устройства.

    Первый сейсмограф появился в Китае в 132 году. Его создал знаменитый китайский учёный Чжан Хэн.

    Последствия землетрясений

    Опасные геологические явления

    Цунами, наводнения

    Последствия землетрясений

    Повреждения и разрушения зданий

    Последствия землетрясений

    Травмирование и гибель людей

    Выбросы опасных веществ

    Последствия землетрясений

    Аварии на промышленных предприятиях

    Транспортные аварии

    Правила безопасного поведения при заблаговременном предупреждении о землетрясении

    Правила безопасного поведения при землетрясении

    Правила безопасного поведения после землетрясения

    Список использованной литературы:

    1. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности»- М.: «Просвещение», 2014 год.

    2. https://geographyofrussia.com

    3. http://bigslide.ru

    4. http://priroda-yavlenie.ru

    5. http://kpfuigingt.ucoz.ru

    6. http://lusana.ru

    7. http://birmaga.ru

    8. http://bib9school.ucoz.ru

    9. http://ancientchinascience.weebly.com

    10. http://greaterancestors.com

    11. http://megalive.kz

    12. http://116almet.ru

    13. http://jumbo-travel.com

  • Loading...Loading...