Smirnova olga 9A klasse gymnasium №114

Beschrijving van de Japanse zee.

Downloaden:

Voorbeeld:

Om te genieten van voorbeeldpresentaties, maakt u een account (account) Google en log in op IT: https://accounts.google.com


Handtekeningen voor dia's:

Presentatie over de geografie van de student 9 een klasse, Smirnova Olga "Japanse zee"

De Japanse zee is de zee als onderdeel van de Stille Oceaan, gescheiden van hem door de Japanse eilanden en het eiland Sakhalin. Het is gerelateerd aan de andere zeeën en de rustige oceaan tot 4 Straat: Koreaans (Tsushimsky), Santan (TSGUAR), Laperose (Soja), Mamuvsky (Mamia). Wast de oevers van Rusland, Korea, Japan en de DPRK. In het zuiden komt de tak van de warme huidige Kurosio. Gebied - 1062 duizend km². De grootste diepte is 3742 m. Het noordelijke deel van de zee bevriest. Visserij; Mijnbouwkrabben, Trepalgov, Algae. Hoofdhavens: Vladivostok, Nakhodka, East, Sovjethaven, Vanino, Alexandrovsk-Sakhalin, Kholsmsk, Niigata, Tsuruga, Maizuru, Wonsan, Hynnam, Chhondzh, Busan.

Klimaatklimaat van de Japanse zee is matig, moesson. De noord- en westerse delen van de zee zijn veel kouder dan zuidelijk en oostelijk. Tijdens de koudste maanden (januari-februari) is de gemiddelde luchttemperatuur in het noordelijke deel van de zee ongeveer -20 ° C, en in het zuiden van ongeveer +5 ° C. Zomer moesson brengt warme en natte lucht met zich mee. De gemiddelde luchttemperatuur van de warmste maand (augustus) in het noordelijke deel van ongeveer +15 ° C, in de zuidelijke regio's ongeveer +25 ° C. In het najaar neemt het aantal tyfoons veroorzaakt door orkaanwinden toe. De grootste golven hebben een hoogte van 8-10 m, en met tyfoons, maximale golven bereiken een hoogte van 12 m.

De stroomstromen van oppervlaktestromen vormen een bloedsomloop, die bestaat uit een warme tsushimsky-stroom in het oosten en de koude kust in het Westen. In de winter stijgt de temperatuur van oppervlaktewateren van -1-0 ° C in het noorden en het noordwesten tot + 10- + 14 ° C in het zuiden en het zuid-oosten. Veerverwarmen houdt een vrij snelle toename in de watertemperatuur door de zee. In de zomer stijgt de watertemperatuur op het oppervlak van 18-20 ° C in het noorden tot 25-27 ° C in het zuiden van de zee. De verticale verdeling van de temperatuur is niet hetzelfde in verschillende seizoenen in verschillende delen van de zee. In de zomer in de noordelijke regio's van de zee houdt de temperatuur van 18-10 ° C in een laag van 10-15 m, dan neemt het drastisch af naar +4 ° C aan de horizon 50 m en, beginnend met diepten 250 m , de temperatuur blijft constant rond +1 ° C. In de centrale en zuidelijke delen van de zee wordt de watertemperatuur vrij soepel afgenomen met een diepte en aan de horizon 200 m bereikt de waarden van +6 ° C, beginnend met diepten 250 m, wordt de temperatuur ongeveer 0 ° gehouden C. Die op het oppervlak van de Japanse zee

Zoutgehalte. De zoutheid van het water van de Japanse zee is 33.7-34.3, wat enigszins lager is dan de zoutoplossing van de oceaan van de wereld. Rijden. Getijden in de Japanse zee worden in verschillende districten in meer of mindere mate uitgesproken. De meest fluctuaties op het niveau worden genoteerd in de extreme noordelijke en extreme zuidelijke regio's. Seizoensfluctuaties in de zeespiegel komen tegelijkertijd op over het gehele oppervlak van de zee, de maximale niveaustijging wordt in de zomer waargenomen.

IJsomstandigheden voor ijsomstandigheden De Japanse zee kan worden verdeeld in drie districten: Tatar Straat, het gebied langs de kust van Primorye van de Kaap van Rotary naar Cape Belkin en Petra Great Bay. In de winter wordt het ijs voortdurend alleen in de Tatar-zeil en de Golf van Peter de Grote, op de rest van het watergebied waargenomen, met uitzondering van gesloten baaien en baaien in het noordwestelijke deel van de zee, het is het niet altijd gevormd. De koudste district is de Tatar-zeestraat, waar meer dan 90% van alles waargenomen in de zee wordt gevormd in het winterseizoen. Volgens vele jaren van deze gegevens is de duur van de ijsperiode in de Golf van Peter, de Great 120 dagen, en in de Tatar Strait - van 40-80 dagen in het zuidelijke deel van de Straat, tot 140-170 dagen in het noordelijke deel. De eerste verschijning van ijs treedt op in de toppen van de baaien en baaien gesloten van de wind, de opwinding en het hebben van een ontzilte oppervlaktelaag. In matige winters in de Golf van Peter, is het grote ijs gevormd in het tweede decennium van november, en in de Tatar-zeestraat, in de toppen van de baaien, de Sovjethaven, Cheheevev en de Priolava van Nevelsky, de primaire vormen van ijs worden begin november waargenomen. Vroege verblinding in de Golf van Peter De Grote (Amur Bay) komt vroeg in november, in de Tatar Straat - in de tweede helft van oktober. Later - eind november. Begin december is de ontwikkeling van ijskap langs de kust van het eiland Sakhalin sneller dan bij de kust van het vasteland. Dienovereenkomstig, in het oostelijke deel van de Tatar-zeestijd op dit moment van ijs meer dan in het westen. Tegen het einde van december is de hoeveelheid ijs in de oosterse en westerse delen uitgelijnd, en na het bereiken van de parallellen van Cape Surgum, verandert de richting van de rand van de rand: de verschuiving langs de kust van de Sakhalin vertraagt, en langs het vasteland - is het geactiveerd.

In de Japanse zee van Ice bereikt Pokrov halverwege februari maximale ontwikkeling. In medium ijs, 52% van het gebied van de Tatar Straat en 56% van Peter, zijn de Great Bay bedekt. Het smelten van ijs begint in de eerste helft van maart. Midden-maart worden open watergebieden van Peter Great Bay en alle kustkust tot Cape Golden schoongemaakt. De grens van de ijskap in de Tatar Strait retraiteert zich terug naar het noordwesten, en in het oostelijke deel van de Straat op dit moment is er zuivering van ijs. Vroege reiniging van de zee van ijs komt in het tweede decennium van april, later - eind mei - begin juni.

Flora en fauna. De onderwaterwereld van de noordelijke en zuidelijke regio's van de Japanse zee is heel anders. In de koude noordelijke en noordwestelijke regio's werden flora en de fauna van matige breedtegraden gevormd, en in het zuidelijke deel van de zee, ten zuiden van Vladivostok, heerst het thermische faunistische complex. De kust van het Verre Oosten heeft een menging van warmwater en matige fauna. Hier kunt u Octopus en inktvis ontmoeten - typische vertegenwoordigers van de warme zeeën. Tegelijkertijd lijkt de verticale wanden, de scores van de daden, tuinen van de bruine algen - laminarium, - dit alles lijkt op de landschappen van de Witte en Barents Zee.

In de Japanse zee, een enorme overvloed aan zeesterren en mariene held, verschillende kleuren en verschillende maten, zijn er workers, garnalen, kleine krabben (Kamchatka-krabben hier alleen in mei, en dan gaan ze verder in de zee). Helderrode bestek live op rotsen en stenen. Mollusks zijn de meest voorkomende sint-jakobsschelpen. Zeelhonden worden vaak gevonden van vis, zee-rammen.

Vraag over de naamgeving van de zee. In Zuid-Korea wordt de Japanse zee de "oosterse zee", en in de Noord-Koreaanse Oost-zee genoemd. De Koreaanse kant betoogt dat de naam "Japanse zee" werd opgelegd aan de wereldgemeenschap van het Japanse rijk. De Japanse kant laat op zijn beurt zien dat de naam "Japanse zee" op de meeste kaarten optreedt en algemeen wordt aanvaard.

Bedankt voor de aandacht!

  • De golfparameters zijn afhankelijk van de kracht van de wind en de duur ervan, over de aard van de onderwater kust
  • De aard van de banen van golfdeeltjes in de golf van ondiep water
  • Brekingschema van golven in even (a) en baai
  • Bij het interageren met de kust dragen golfbewegingen bij aan de vorming van golf
  • Transversale beweging van nanos
  • Een combinatie van neutrale punten op de onderwaterhelling wordt een neutrale lijn genoemd.
  • Zeewaterbeweging. De belangrijkste factor in de vorming van de reliëf- en processen van beweging van Nanos in de kust
  • 9.2. Elementen van de kust. De kustlijn is gebruikelijk de lijnkruising van de zee (oceaan, meren
  • Kustlijn (snijlijn) - een lijn waarop het horizontale wateroppervlak van de zee (of
  • Kuststructuurregeling
  • Kust - de strook van sushi grenzend aan de kustlijn, waarvan de opluchting wordt gevormd door de zee wanneer
  • De zeebodemstrook grenzend aan de kust en
  • Effen kust S.
  • 9.3. Slijtage van de kust. De meest intensieve vernietiging vindt plaats van de kust waarin de bodem
  • Met verdere vernietiging wordt de kustopening naar sushi verplaatst. Tegelijkertijd vernietigen de golven en
  • Kekurai vijf vingers (Japanse zee)
  • Het verfrommelde materiaal geliefd van het strand op de onderwaterhelling, tijdens de beweging verplettert, grieves,
  • 9.4. Batterijvormen van het kustgebied. Voor ondiepe kusten met een zachte vooroordeel, in
  • De accumulatie van de nano's in de zone van de surfstroom wordt het strand genoemd. Strand - Elementaire accumulatie
  • Onvolledig Profiel Beach (A) en Coastal Shaft (B) - Volledig profiel van strand (door
  • Kustschachten. Strand van een volledig profiel met de met de kust van de verzwakking van een stormen opwinding
  • De kustas wordt gevormd in gevallen waarin de robuuste stroom veel sterker is dan omgekeerde en
  • Grotere accumulatieve formaties waarvan de oorsprong
  • Stadia van ontwikkeling van de kustbalk in termen van (A, B, B) en in de context (I-II,
  • Een typische voorbeelden van de kustbar kunnen dienen als de arrabatpijl aan de westkust van de zee van Azov.
  • 9.5. Accumulatieve vormen gevormd door longitudinale beweging van nanos. Bij het naderen van de golven onder
  • De vorming van elementaire accumulatieve vormen met longitudinale beweging van de nanos. Ik - bij het invullen van de inkomende
  • 1. Vul de inkomende hoek van de kust. De kustlijn wordt scherp naar de zee (Fig.
  • Spit Azov Sea
  • 3. Blokkering van de kust. In het geval van het blokkeren van het eiland van de kust, ondiep of cape (Fig. III)
  • 4. De algehele daling van de energie van het golfveld in de baaien. In smalle en lange baaien
  • De kust met een sterk ruige kustlijn (met een snelle onderdompeling onder de zeespiegel
  • De belangrijkste geomorfologische resultaten van de activiteiten van de zee zijn: 1) de vorming van surface-schuringsterrassen gevormd
  • 9.6. Soorten initiële uitdrukking van de kustlijn. Naast de geologische structuur van kustplaatsen, de waarden van de helling
  • 1. Fianne Shores gevormd als gevolg van overstromingen van glaciale valleien van kustberglanden. Zij zijn
  • Ingression Shores - resultaat van overstromingen door de zee van de kustsushi
  • Arale Type Shores worden gevormd bij overstromingen door de zee van Eolo Relief, wanneer boven zeeniveau
  • Aan de oevers van sommige zeeën wordt een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de kustlijn van dingen
  • Indeling en soorten zee Shores:
  • In mangrove-oevers, bosbodempels van mangroven, die zanderige en of geëtste deeltjes uitstelt, gebracht door rivieren
  • Coral Shores en Islands
  • Zeetrassen. Sinds het niveau van de oceaan van de wereld in quaternaire tijd dankzij de verschuivingen van glaciale en
  • Overzees terras. Sakhalin.
  • Op elk terras is het mogelijk om dergelijke elementen te benadrukken als
  • . Soorten overzeese terrassen: a
  • Dit alles maakt het op zoek naar de bescherming van de kust van de vernietiging. Er zijn veel beschermingstechnieken
  • Kekurai vijf vingers (Japanse zee)

    Het verfrommeld materiaal geliefd van het strand naar de onderwaterhelling, tijdens de beweging, het is geborduurd, het is gedekt, gesorteerd. Groter materiaal. Beweegt naar de kust van een rechte golf die op grotere snelheid bewegen dan het omgekeerde, dat plaatsvindt voor de onderste rand van een dunner materiaal. Hier begint de vorming van een onderzeeër accumulerend scheel terras, het gemeenschappelijke oppervlak waarvan in het proces van de ontwikkeling direct het oppervlak van het slijtterras voortzet. Het proces van slijtage en de terugtocht van de kust vertraagt \u200b\u200bgeleidelijk door een toename van de ondiepe waterband vanwege de uitbreiding van de slijtage en accumulatieve terrassen. Het profiel van de kustzone nadert de toestand van het slijtprofiel van evenwicht, waarbij noch schuring noch de batterij niet optreden op elk moment van het kustprofiel.

    9.4. Batterijvormen van de kustzone . Voor de ondiepe kusten met een zachte voorspanning, in tegenstelling tot de rotte intensief vervaging van de kusten, wordt de accumulatie van puinmateriaal en de vorming van accumulatieve vormen gekenmerkt. Mariene sedimenten, vormen in de kustzone in de omstandigheden van ondiep water -kust marine Waarden zijn erg mobiel. Als de golven in relatie tot de kust in rechte hoek zijn gericht, zullen de Sea-applicaties transversale beweging ervaren, en als de golven geschikt zijn onder de schuine hoek, zullen de verwondingen langs de lengte langs de kust bewegen. Meestal zijn de golven geschikt voor de kust in een hoek, dus beide soorten beweging tonen tegelijkertijd. Als gevolg van verschillende soorten bewegingen van het puinmateriaal, worden een verscheidenheid aan accumulatieve vormen van kustverlichting gevormd.

    De meest karakteristieke vormen van accumulatieve typen

    shores met de transversale beweging van de nanos zijn

    stranden, onderwater en kustbars en kustbars.

    Cluster van de nanos in de zone van de overstroomstroom belde het strand.Strand is een elementaire accumulatieve vorm in het kustgedeelte van de zee. Het strand wordt meestal groter gecompliceerd dan de onderwaterzaalhelling. Vanwege het feit dat de maximale snelheid van de directe stroom wordt bereikt aan het begin van de beweging, in de buurt van de zone van het breken van de golven, is het hier dat het grootste puinmateriaal accumuleert. Vervolgens neemt het strand op, de lampgrootte van nature af.

    Morfologische kenmerken toewijzen stranden Volledig en onvolledig profiel.

    Volledig strandhet is gevormd als er voldoende vrije ruimte is voor de opkomende accumulatie van applicaties. Toen verwerft het strand het uiterlijk van de kustas het vaakst met de hellende en een brede zeehelling en een korte en koelere helling tegenover de kust.

    Als het strand wordt gevormd aan de voet van de richel, is het gevormd om leunend strand, of halfprofielstrand,met één helling tegenover de zee.

    Onvolledig Profiel Beach (A) en Coastal Shaft (B) - Volledig profiel van strand (in V.V. Longinov):

    1 - Inheemse rotsen: 2 - Stranddeposito's

    Kustschachten. Het strand van een volledig profiel met de kustschacht tijdens de verzwakking van de stormverwinding is gecompliceerd door kleinere assen die op zijn voorhelling vormen. In een sterke storm worden kleine assen vernietigd en wordt hun stagingmateriaal gedeeltelijk gedragen op de onderwaterhelling, maakt gedeeltelijk door de askam op een achterhelling, waardoor de hoogte van de schacht wordt verhoogd en hem in de richting van sushi wordt bevorderd. Met een aanzienlijke hoogte van een grote kustas, kan de laatste al buiten de actie van de golven zijn, dan zal aan de basis van de mariene helling een nieuwe, jongere grote kustas worden gevormd. In het proces van het vormen van de oevers van het accumulatieve type, kan daarom een \u200b\u200baantal oude kustassen optreden, wat resulteert in de verlenging van de kust en het bevorderen van de zee. De structuur en locatie van kustschachten stelt u in staat om de geschiedenis van de kustvorming, de positie van de oude kustlijnen te herstellen.

    stretching van tientallen - honderden kilometers langs de robuuste laaggelegen zeeschoren en worden meestal gescheiden van de zeekust-lagune. De voet van vele balken bevinden zich op de diepten van 10-20 m, en over het water regeren ze op 5-7 m, de staven zijn zeer wijdverbreid: 10% van de volledige lengte

    de kustlijn van de Wereld Ocean valt op de kusten begrensd door de balken. Het diagram van de ontwikkeling van staven wordt gepresenteerd in FIG. De onderwaterstaaf die in de loop van de tijd ontstaat, wordt een eilandbar en vervolgens, als gevolg van het hebben van het aan de kust, de kustbalk.

    De kustbalk in zijn ontwikkeling duurt constant drie fasen - onderwater, eiland en kust; In overeenstemming met dit variëren

    onderwater, eiland en kuststaven. De onderwaterbalk is volledig gevormd door de onderste wateren en een wagelige stroom is betrokken bij de vorming van eiland- en kustbalken. De eilandbar stijgt boven het water, maar in tegenstelling tot de onshore, maakt het op geen enkel moment contact met de kust

    Stadia van ontwikkeling van de kustbalk in termen van (A, B, B) en in de context(I-II, III- IV, V-VI). A-onderwater, B-eiland, kust

    Een typische voorbeelden van de kustbar kunnen dienen als de arrabatpijl aan de westkust van de zee van Azov. De grootste lengte (200 km). Arabat arrow scheidt de Sivash-lagune van de Azov Sea.

    , Extracurriculair werk , Ecologie Competitie "presentatie aan de les"

    Klasse: 8

    Presentatie aan de les




















    Terug vooruit

    Aandacht! Voorbeeldglijbanen worden uitsluitend gebruikt voor informatieve doeleinden en mogelijk geen ideeën over alle presentatiemogelijkheden. Als u geïnteresseerd bent in dit werk, download dan de volledige versie.

    Doel:om studenten kennis te vormen over de grootte en de geografische ligging van de Japanse zee, over de hypothesen van de oorsprong van de Japanse zee, over de kenmerken van de aard van de Japanse zee

    Uitrusting: Multimedia, computerpresentatie, Atlas-kaarten, tutorial-geografie van Primorsky Krai.

    Tijdens de klassen

    1. Organisatie-moment

    2. Een nieuw materiaal bestuderen (zie presentatie)

    Dia's 1-2

    (Inleidende woord van de leraar)

    Plan

    1. Afmetingen en geografische ligging van de Japanse zee.

    2. Hypotheses over de oorsprong van de Japanse zee.

    3. De aard van de kustlijn van Primorye.

    4. De eigenschappen van de watermassa's.

    5. De inwoners van de Japanse zee.

    Taak: Analyseer Atlas Maps en ontdek de grootte van de Japanse zee Schuif 3.5

    Boodschap van een student over de hypothesen van de oorsprong van de Japanse zee Dia 4.

    Slide 6. In de Japanse zee zijn er smakelijke eerlijkheidsbewegingen van water, met een jaarlijkse periode van oscillaties. Sterke stormen in de zee worden geassocieerd met cyclonen, die kunnen worden onderverdeeld in twee typen:

    • tropische (Oceanic Origin) - Typhoon;
    • continental (van de interne regio's van Azië). Het voertuig is 34%.

    Taak: Analyse de kaart op de 10-leerboekpagina.

    Dia's van 7-16 studentenverslagen over de organische wereld van de Japanse zee.

    Vraag: Welke economische betekenis voor een persoon heeft de Japanse zee? Voor bewoners van Primorsky Krai?

    3. Bevestigingstest dia's 17-18.

    Doorgaan met deals:

    • Ik ben geen zaal die ...
    • Ik was verrast dat ...
    • Ik ben er trots op ...
    • Ik kwam erachter dat...

    3. Huiswerk: paragraaf 2, werk in K / K.

    Bronnen:

    1. Geografie van het Primorsky-grondgebied. 8-9 Cl: Tutorial voor onderwijsinstellingen van algemeen secundair onderwijs. / Baklanov en anderen. Vladivostok 2000.

    2. V.V. Tomchenko. Tests, vragen en taken op de geografie van het Primorsky-grondgebied. Toolkit. Vladivostok 1998.

    3. Kakorina G.a., Udalova I.K. De cursus "Geografie van Primorsky Krai" onderwijzen. Methodische aanbevelingen. - Vladivostok: Dalnavoka. 1997.

    Dia 2.

    Plan

    1. Afmetingen en geografische ligging van de Japanse zee. 2. Hypotheses over de oorsprong van de Japanse zee. 3. De aard van de kustlijn van Primorye. 4. De eigenschappen van de watermassa's. 5. De inwoners van de Japanse zee.

    Dia 3.

    Afmetingen van de Japanse zee:

    Het volume van 1715 duizend M3, de gemiddelde diepte - 1750 m, maximaal 4224 m. De grootste lengte in Meridiaan is 2255 km, de grootste breedte is ongeveer 1070 km. Gebied - 1062 duizend km². Japanse zee (YAP. 本本 海 Niercay, Cor. 동해 Tream, oostzee) - Moro als onderdeel van de Stille Oceaan, gescheiden van hem door de Japanse eilanden en Sakhalin-eiland.

    Dia 4.

    Hypothesen over de oorsprong van de Japanse zee

    1. Sommige wetenschappers geloven dat het bekken van de Japanse zee oceaan is. Het diepwatermerk maakt deel uit van de Oceanic Pacific Lodge en onderwaterheuvels en oppervlaktemilanden (Japanse O-VA) werden gevormd door de vooruitgang en deposito's van oceaanwateren die voortduren tot de quaternaire tijd. 2. Een andere groep wetenschappers suggereert dat de zee van de zee is gevormd als gevolg van verklaring van het Aziatische vasteland van een groot landblok in de vorm van Japanse O-Great Bimi en zijn verdere beweging naar het oosten naar de Grote Oceaan.

    Dia 5.

    De Japanse zee is verbonden met andere zeeën en de rustige oceaan tot 4 Straat: Koreaans (Tsushimsky), Sangar (Tsguar), Laperose (Soja), Nevelsky (Mamia). Wast de kusten van Rusland, Japan, de Republiek Korea en de DPRK. In het zuiden komt de tak van de warme stroom van Kurosio. Langs de kust vanuit het noordoosten naar het zuidwesten wordt de koude kuststroom gehouden. Kaart van de kust van de Japanse zee

    Dia 6.

    In de Japanse zee zijn er smakelijke honingsbewegingen van water, met een jaarlijkse periode van oscillaties. Sterke stormen in de zee worden geassocieerd met cyclonen, die kunnen worden verdeeld in twee soorten: tropische (Oceanic Origin) - Typhoon; Continental (van de interne regio's van Azië). Zee-zoutoplossing - 34% 0. Bewegende tropische cyclonen

    Dia 7.

    Inwoners van de Japanse zee: vis (Pacific Haring, Cod, Minttai, Navaga, Kambala, Salo (Keta, Gorbow, Chavik), Sardin-Ivasi, Anchokus, Makreel), Krabben, Trepanga, Zoogdieren, Garnalen, Oesters, Sint-jakobsschelpen, Mosselen , Caracatians, inktvis, algen.

    Dia 8.

    Lamaria Trepang

    Dia 9.

    Schelp

    Dia 10.

    Seal Larga

    Dia 11.

    Beloboki Dolphin Medusa Squid

    Schuif 12.

    Dia 13.

    Van de gevaarlijkste haaien, die soms in het warme seizoen in het watergebied van de Japanse zee zwemmen, moeten dergelijke soorten worden onderscheiden als een grote witte (witte dood, carcarodon), grijsblauw (Maco), een gigantische hamer haai (een hamervormige haai), korte-termijn grijze haai (Akula-spindel), Pacific Seld (Salmon Shark) en Akula Fox (Shark-Think).

    Dia 14.

    Shark-Hammer Shark Maco - Lightning Predator

    Dia 15.

    Schuif 16.

    Marine Anemones (Aktini) Octopuses Kamchatsky Crab

    Dia 17.

    Test Kies het juiste antwoord 1. Het gebied van de Japanse zee is: a) 80 duizend km2; B) 980 duizend km2; C) 1062 duizend km2. 2. De gemiddelde diepte van de Japanse zee: a) 750 m; B) 1750 m; C) 4224 m. 3. De oevers van de Japanse zee (kies drie antwoorden): a) zwakjes; B) ernstig gesneden; C) steil; D) uitkijkuring. 4. In de Japanse zeepasstromen: a) Kurosio; B) tsushimskoe; C) Guinean; D) Primorskoye. 5. Gemiddelde zoutheid van het water van de Japanse zee: a) 30% 0; B) 32% 0; C) 34% 0; D) 35% 0. 6. Het grootste eiland van de Japanse zee van de kust van Primorye: a) Popova; B) Russisch; C) putyatina. 7. De grootste baai van de Japanse zee van de kust van Primorye: A) Amursky; B) ussuriysky; C) PETER de grote; D) Olga. 8. Russisch eiland is gescheiden van het schiereiland Muravyov-Amur Straat: a) Stark; B) Bosphorus-East; C) ASRADOLD; D) Amur.

    Dia 18.

    9. Volgens de soort samenstelling van de vis is de Japanse zee onder de zeeën van Rusland: a) 1 plaats; B) 2e plaats; C) 3 plaats; d) 4e plaats. 10. Volgens de magnitude van visbestanden, neemt de Japanse zee in onder de zeeën van Rusland: a) 1 plaats; B) 2e plaats; C) 3 plaats; d) 4e plaats. 11. De stad Vladivostok ligt aan de kust van de baai: a) formic; B) gouden hoorn; C) ulis; D) Patrol. 12. In het Verre Oost-Marine Reserve zwemt de blonde zeesvarken, dit is: a) walvis; B) dolfijn; C) moordenaar. 13. Winterijs in de Japanse zee: a) gebeurt nooit; B) dekt een zeer smalle strook langs de kust van Primorye; C) bedekt de hele Japanse zee. 14. In de kust van de Japanse Zee zijn er vertegenwoordigers van de Lastonovy: a) Larga; B) walrus; C) sivuch; D) zeekat.

    Dia 19.

    Bronnen: geografie van het Primorsky-grondgebied. 8-9 Cl: Tutorial voor onderwijsinstellingen van algemeen secundair onderwijs. / Baklanov en anderen. Vladivostok 2000. 2. V.V. Tomchenko. Tests, vragen en taken op de geografie van het Primorsky-grondgebied. Toolkit. Vladivostok 1998. 3. Kakorina G.a., Udalova I.K. De cursus "Geografie van Primorsky Krai" onderwijzen. Methodische aanbevelingen. - Vladivostok: Dalnavoka. 1997. 4. Internet.

    Dia 20.

    Bedankt voor de aandacht!

    Bekijk alle dia's

    Blader door de presentatie naar de les in de geografie voor rang 5 op het onderwerp: "Japanse zee"


    De Japanse zee - de zee maakt deel uit van de Stille Oceaan, die van Hem gescheiden door de Japanse eilanden en het eiland Sakhalin.


    Locatie: Noordoost-Azië.
    Gebied: 1062 duizend km².
    Volume: 1630 duizend km³.
    De hoogste diepte: 3742 m. Oppervlakte diepte: 1753 m.

    De Japanse zee wordt geassocieerd met de andere zeeën en de rustige oceaan tot 4 Straat: Koreaans, Sangan, Laperose, Nevelsky.


    Koreaanse straat.


    Sangan Strait.


    Strits laperose


    Straat Nevelsky


    De Japanse zee wast de kust van Rusland, Japan, de Republiek Korea en de DPRK.


    Het klimaat van de Japanse zee is matig, moesson. De noord- en westerse delen van de zee zijn veel kouder dan zuidelijk en oostelijk. Tijdens de koudste maanden (januari-februari) is de gemiddelde luchttemperatuur in het noordelijke deel van de zee ongeveer -20 ° C, en in het zuiden van ongeveer +5 ° C. Zomer moesson brengt met haar warme en natte lucht. De gemiddelde temperatuur van de luchttemperatuur zelf (augustus) in het noordelijke deel van ongeveer +15 ° C, in de zuidelijke regio's ongeveer +25 ° C. In het najaar neemt het aantal tyfoons veroorzaakt door orkaanwinden toe. De grootste golven hebben een hoogte van 8-10 m, en met tyfoons, maximale golven bereiken een hoogte van 12 m.


    Het zoutgehalte van het water van de Japanse zee is 33.7-34,3%, dat enigszins lager is dan de zoutoplossing van de oceaan van de wereld.


    Getijden in de Japanse zee worden in verschillende districten in meer of mindere mate uitgesproken. De meest fluctuaties op het niveau worden genoteerd in de extreme noordelijke en extreme zuidelijke regio's. Seizoensfluctuaties in de zeespiegel komen tegelijkertijd op over het gehele oppervlak van de zee, de maximale niveaustijging wordt in de zomer waargenomen.


    Bij ijsomstandigheden kan de Japanse zee worden onderverdeeld in drie districten: de Tatar Straat, het gebied langs de kust van Primorye van de Kaap van de Rotary naar Cape Belkina en de baai van Peter The Great. In de winter wordt het ijs voortdurend alleen in de Tatar-zeil en de Golf van Peter de Grote, op de rest van het watergebied waargenomen, met uitzondering van gesloten baaien en baaien in het noordwestelijke deel van de zee, het is het niet altijd gevormd. De koudste district is de Tatar-zeestraat, waar meer dan 90% van alles waargenomen in de zee wordt gevormd in het winterseizoen. Volgens vele jaren van deze gegevens is de duur van de ijsperiode in de Golf van Peter, de Great 120 dagen, en in de Tatar Strait - van 40-80 dagen in het zuidelijke deel van de Straat, tot 140-170 dagen in het noordelijke deel.


    De onderwaterwereld van de noordelijke en zuidelijke regio's van de Japanse zee is heel anders. In de koude noordelijke en noordwestelijke regio's werden flora en de fauna van matige breedtegraden gevormd, en in het zuidelijke deel van de zee, ten zuiden van Vladivostok, heerst het thermische faunistische complex. De kust van het Verre Oosten heeft een menging van warmwater en matige fauna.


    In de Japanse zee kunt u Octopus en inktvis ontmoeten - typische vertegenwoordigers van de warme zeeën. Ook verticale muren, gehurkt door actios, tuinen van bruine algen - laminarium.


    In de Japanse zee, een enorme overvloed aan zeesterren en zeero, verschillende kleuren en verschillende maten, garnalen, kwallen, kleine krabben. Helderrode bestek live op rotsen en stenen. Mollusks zijn de meest voorkomende sint-jakobsschelpen. Zeelhonden worden vaak gevonden van vis, zee-rammen.