Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ледники

    Ученые говорят, что океан содержит около 97% всей воды, находящейся на нашей планете. Второе место в этом ряду не столь очевидно. Обычно неправильно полагают, что это место принадлежит рекам и озерам. На самом деле на втором месте находятся ледяные шапки в полярных областях и ледники в горах. На рис. 1.8 показано, как распределяется вода на Земле. [c.27]

    Высший предел развития лесов Общий тип лесов Время ледников, появление века [c.23]


    Бензиновые фракции необходимо хранить в ванне при температуре охлаждающей смесп не выше 3° или в леднике. [c.212]

    Уже к 2050 г. жизнедеятельность земной цивилизации может привести к повышению температуры на Земле на 1-1,5°С. Это неизбежно приведет к отступлению ледников, таянию вечных снегов, повышению температуры морей. Усилится засуха, возрастет число пожаров, возникнет благоприятная возможность для широкого распространения серьезных инфекционных заболеваний. Единственной возможностью предотвращения грозящей катастрофы станет изменение энергетической структуры цивилизации и в первую очередь минимизация парникового эффекта путем резкого снижения выбросов в атмосферу газов, способствующих этому процессу. Печальное первенство здесь занимают США по данным Международного энергетического агентства, в 1995 г. годовой выброс только углекислого газа составил свыше 5,2 млрд т, или почти четверть от общемирового уровня. В 1996 г. этот показатель возрос еще на 3,4%. Более 3 млрд т углекислого газа ежегодно выбрасывает в атмосферу Китай, далее следует Россия — 1,55 млрд т. [c.11]

    Образование коллоидов в природе. В природе активно протекают процессы диспергирования. Приливно-отливные явления океанов и морей, разрушающее действие прибоя, резкие колебания температур, ветер и другие явления природы развивают колоссальные силы, которые дробят горные породы до частиц коллоидных размеров. Постоянное действие ледников и рек также приводит к интенсивным процессам измельчения слагающих пород. [c.286]

    Огромный слой соленой воды, покрывающий большую часть Земли, представляет собой единое целое и имеет более или менее постоянный состав. По этой причине океанографы (ученые, занимающиеся проблемами моря) обычно говорят о мировом океане, а не об отдельных океанах, известных нам из учебников географии. Мировой океан огромен. Его объем достигает 1,35 миллиардов кубических километров. Он покрывает около 72% земной поверхности. Почти вся вода на Земле (97,2%) находится в мировом океане. Приблизительно 2,1% воды сосредоточено в полярных льдах и ледниках. Вся пресная вода в озерах, реках и в составе грунтовых вод составляет лишь 0,6%. Остальные 0,1% воды входят в состав соленой воды из скважин и солончаковых вод. [c.144]

    Все воды СССР составляют единый государственный фонд, который включает реки, озера, водохранилища и другие поверхностные и подземные воды, ледники, внутренние моря и другие водные объекты, использование которых возможно при достигнутом уровне развития производительных сил. Основы водного законодательства СССР определяют  [c.6]


    Молекулы или структурные элементы любой материальной системы способны к перемещению друг относительно друга в результате теплового движения. Поэтому напряжение, которое создается в теле благодаря его деформации, может уменьшаться, рассасываться в результате ослабления внутренних сил. Такой процесс называется релаксацией, и способность тела к релаксации является важной структурно-механической характеристикой. Мерой ее является период релаксации г — время, в течение которого начальное напряжение уменьшается в е раз. Период релаксации жидкостей очень мал (для воды, например, 3 10" с) и возрастает с увеличением вязкости. Для твердых тел период релаксации велик. Для идеальных кристаллов процесс релаксации протекает бесконечно медленно. Одна и та же система молсет вести себя как жидкость (если длительность воздействия нагрузки i т) и как твердое тело (если t т). Например, лед при быстрых воздействиях ведет себя как хрупкое тело (т для кристаллов льда 13 ООО с), а при длительных — способен течь движение ледников подчиняется закономерностям, характерным для вязких жидкостей. Таким образом, между истинным твердым телом и жидкостью существует непрерывный ряд переходов, обусловленный различными внешними условиями. [c.428]

    Эта температура ставит под сомнение обычно демонстрируемые опыты по плавлению льда при повышенном давлении. Нить с висящим на ней грузом постепенно погружается в лед, что объясняется не понижением температуры плавления льда, а, возможно, текучестью твердой воды, вызванной разрывом водородных связей. Трудно представить, что в сильный мороз конькобежец под действием своего веса может расплавить лед под лезвием конька. Возможно, здесь имеет место вращение молекул воды на поверхности (подобно роликам) или же их легкое смещение относительно друг друга, что вызывает эффект смазки. Температура плавления льда при давлении 500-10 и 1500-10 Па соответственно составляет около —4 и — 16°С. Эти данные, по-видимому, можно использовать для объяснения причины таяния льда в нижних слоях ледников. [c.31]

    К свойствам льда, обусловленным описанной структурой его, относится пластичность. Под действием давления лед может течь (сохраняя кристаллическое состояние). Примером проявления этого свойства льда служит течение горных ледников. [c.10]

    Составы природных вод. Человечество широко использует для своих нужд природную воду. Общие запасы воды на Земле огромны, они составляют примерно /аоо часть объема нашей планеты. Однако основная часть воды приходится на мировой океан. По материалам ЮНЕСКО (1970) запасы воды распределены следующим образом (%) океаны 97,2 ледники и ледниковые шапки 2,15 подземные воды 0,625 пресные озера и реки 9,1 10 соленые озера и внутренние моря 8 10 атмосфера 10 . Так как человечество использует в основном пресную поверхностную и подземную воду, то доля используемой воды относительно невелика. [c.343]

    Методы диспергирования практически осуществляются путем механического измельчения, дробления, истирания на дробилках, жерновах, шаровых мельницах и др. такие методы широко применяются в производстве фармацевтических препаратов, минеральных красок, графита, цементов. Активно процессы диспергирования протекают в природе. Приливо-отливные явления, прибой океанов, морей, озер развивают колоссальные силы, ведущие к раздроблению скал до валунов, гальки, песка и в дальнейшем вплоть до коллоидных частиц. Постоянное действие водного потока на русло рек непрерывно производит измельчение слагающих его пород. Ледники, развивая при своем движении громадные силы, истирают подстилающие породы. Огромные массы осадочных пород глины, лесс, представляют собой продукты диспергирования твердых пород, происходящего одновременно как под влиянием механических факторов, так и химического воздействия (выветривания под действием воды и углекислоты). Могучим фактором механического диспергирования твердых тел в природе является расширение воды при замерзании. Проникая в трещины горных пород и замерзая в них, вода вызывает дробление не только на крупные куски, но и способствует отрыву мельчайших частиц путем проникновения в них по микротрещинам. [c.302]

    Вязкоупругость в принципе характерна для всех тел. Лед упруго деформируется, что легко заметить иногда даже невооруженным взглядом. Но известно также, что ледники текут, т. е. в течение длительного времени можно заметить вязкую деформацию упругого льда. Вод в отличие от льда — вязкая жидкость, однако тот, кто прыгал в зду, ощутил упругость воды. [c.100]

    Это свойство воды существенно сказывается на протекании некоторых производственных процессов, а также влияет на процессы, происходящие в природе. Например, сползание ледников с гор обусловлено частичным плавлением, вызываемым давлением многометровых слоев льда на его нижние слои. Появляющаяся на дне ледника тонкая пленка воды действует, как смазка. Этим же явлением объясняется малое трение при движений коньков, под которыми также происходит плавление льда. [c.52]


    Таким образом, молекула НдО имеет четыре полюса электрических зарядов (два положительных и два отрицательных). Благодаря этому она может участвовать в четырех водородных связях в двух — за счет своих протонов и в двух — за счет неподеленных электронных пар атомов кислорода (рис. 9.1,6). В решетке льда молекула Н2О соединена водородными связями с четырьмя другими молекулами, расположенными в вершинах тетраэдра на расстоянии 1,76 А от центральной молекулы (рис. 9.1, в). Тетраэдры, соединяясь, образуют слои изогнутых колец из шести молекул. При этом каждая молекула Н2О связана с тремя молекулами того же слоя и одной молекулой соседнего слоя (рис. 9.2). Вдоль таких слоев осуществляется скольжение (течение) льда под действием приложенной нагрузки. Пластичностью льда объясняется движение ледников. [c.227]

    Эта группа методов объединяет прежде всего механические способы, в которых преодоление межмолекулярных сил и накопление свободной поверхностной энергии в процессе диспергирования происходит за счет внешней механической работы над системой. В результате твердые тела раздавливаются, истираются, дробятся или расщепляются, причем характерно это не только для лабораторных или промышленных условий, но и для процессов диспергирования, происходящих в природе. В последних дисперсные системы образуются в результате дробления и истирания твердых пород под действием сил прибоя в приливно-отливных явлениях при разрушении и истирании подлежащих пород ледниками и водами в процессах выветривания и выщелачивания (где присоединяется и химическое воздействие), а также в результате раскалывания по трещинам при замерзании воды. [c.20]

    Если время воздействия на тело (или систему) значительно превышает время релаксации ( >т), тело обладает свойствами жидкости, если < С т, то же самое тело является твердым. Так, лед, представляющий собой твердое кристаллическое тело, при длительных воздействиях течет и течение ледников полностью описывается закономерностями, характерными для истинно вязких жидкостей [см. уравнение (XIV. 3)]. Наоборот, жидкая вода ири мгновенных воздействиях обладает упругостью и хрупкостью, характерной для твердых тел. Так, камень, брошенный иод малым углом, упруго отражается от поверхности воды (так называемые блинчики ), пуля разбивает текущую струю с хрупким разрывом. [c.279]

    Если время воздействия на тело (или систему) значительно превышает время релаксации t г), тело обладает свойствами жидкости, если <С и — то же самое тело является твердым. Так, лед, представляющий собой твердое кристаллическое те--ло, при длительных воздействиях течет, и течение ледников [c.299]

    Вода. Вода — самое распространенное на Земле вещество. Поверхность земного шара на покрыта водой (океаны, моря, озера, ледники). В больших количествах вода также находится в атмосфере и земной коре. Таким образом, наша планета буквально пропитана водой и окутана водяным паром. Вода участвует [c.275]

    Вода. Вода является одним из наиболее распространенных и важных химических соединений на Земле. Поверхность земного шара на /4 покрыта жидкой (океаны, моря, озера, реки) и твердой (ледники) водой. В больших количествах вода содержится также в атмосфере и земной коре, в связанном виде входит в состав различных минералов и пород (глина, гипс, кристаллогидраты солей). Вода составляет больше половины массы живых организмов. Она играет особую [c.299]

    В толстостенном стакане емкостью 500 мл, помещенном в бане со льдом, растворяют 12 г едкого натра в 98 мл воды и приливают 50 г (63 мл) этилового спирта. При энергичном перемешивании к раствору приливают 26 г (0,22 моля) свежеперегнанного ацетофенона (примечание 1), а затем 23 г (0 24 моля) также свежеперегнанного бензальдегида. Содержимое стакана перемешивают 2—3 часа, поддерживая температуру 15—30° (примечание 2). По истечении этого времени масса загустевает, так что перемешивание становится затруднительным. Смесь оставляют на ночь в леднике, а затем отсасывают на воронке Бюхнера выделившийся желтый осадок, который тщательно промЫ ют—сперва водой, до нейтральной реакции фильтрата, а затем небольшим количеством (10 мл) этилового спирта, охлажденного до 0°. Полученный продукт кристаллизуют из этилового спирта (примечание 3), причем температура спиртового раствора не должна превышать 50° (примечание 4). Чистый бензилиденацетофенон—светло-желтое твердое вещество с т. пл. 56—57° (примечание 5). [c.602]

    Очистку глицерина кристаллизацией не вели, но некоторое количество случайно получившихся кристаллов хранили на леднике и слухи о применении метода поддерживались [c.375]

    Другие геологические данные, такие, как подъем Гренландии и Фенноскандии после таяния ледников, также могут быть интерпретированы на основе подобного механизма, если воспользоваться изестными параметрами для силикатных пород, водосодержащей магмы и РГ-условиями в астеносфере (зона пониженной вязкости). [c.91]

    В коническую колбу с притертой пробкой емкостью 150—200 мл отвешивают 10 г нефти (или 5 г смазочного масла) и растворяют в пятикратном количестве изоамнлового спирта. В случае необходимости полное растворение достигается нагреванием. К раствору приливают 2,5-кратное количество этилового спирта крепостью 90% и всю смесь тщ,ательно перемешивают. Затем колбу вставляют в ванну и засыпают до горлышка толченым льдом, сама же ванна вставляется в ледник между двумя кусками льда не менее чем на [c.373]

    Альфред был еще не в форме, и мы решили для начала дойти до ресторанчика у подножия огромного ледника, спускающегося с Обер-Га-бельхорна, — на следующий день нам предстояло подняться на этот ледник. Не успела гостиница скрыться из виду, как мы увидели спускающуюся навстречу нам группу альпинистов. Одного из них я сразу узнал. Это был Вилли Сидз, ученый, который за несколько лет до этого работал в Кингз-колледже Лондонского университета с Морисом Уилкинсом, исследуя оптические свойства нитей ДНК. Вилли скоро заметил меня и замедлил шаг, словно намеревался сбросить рюкзак и поболтать со мной. Однако он только буркнул А, Честный Джим и быстро прошел мимо. [c.12]

    Вода - ОДНО ИЗ самых распространенных соединений на Земле. В тжроде воду можно обнаружить во всех трех агрегатных состояниях тв >дом (лед в ледниках, на реках при их зам ззанин), жидком (реки летом, моря, подземные воды), газообразном (водяные пары в воздухе). Правда, всю природную воду нельзя назвать чистой в хи мическом смысле, так как в ней пракгически всегда содержится не-ноторое количество, иногда довольно значительное (морская вода), растворимых солей, газов и пр. В химических лабораториях чистую воду для экспериментов и анализов получают перегонкой (дистилляцией) водопроводной воды. [c.103]

    Так, для кристаллов льда = 9-10 г1см-сек т] = 1,2- 10 см-сек, а следовательно 1 13 000 сек. Поэтому при быстрых воздействиях лед ведет себя как хрупкое твердое тело, но при длительных — проявляет текучесть (ледники). Для жидкой воды величина Е имеет тот же порядок, но вязкость Т1 = 10 2 г см сек и 1=10 сек. Поэтому вода течет, но при очень быстрых ударах (например, при простреле пулей) струя воды подвергается хрупкому разрушению упругость воды проявляется также при мгновенном касании камня. Высоковязкие жидкости, например асфальт, при низких температурах обладают большими т] и -г и ведут себя как упругие тела с ростом температуры значения т] и т уменьшаются на несколько порядков и асфальт становится пластичным (остаточные деформации) хотя и разрывается при быстрых ударах. [c.256]

    Категорически запрещается хранить в лаборатории низкоки-пящие вещества (петролейный эфир, дивинил, изопрен и т. д.) По окончании работы вынести их на хранение в специальные помещения (склад, ледник). [c.15]

    Вода — самое распространенное на Земле вещество. Поверхность земного шара на /4 покрыта водой (океаны, моря, озера, ледники). В больших количествах бода также находится в атмосфере и земной коре. Наша пла ета буквально пропитана водой и окутана водяным па[10М. Общие запасы свободной воды на Земле составл эют 1,4 млрд. км . Почти столько же оды находится в физически и химически связанном состоянии, например в природных кристаллогидратах глауберовой соли Ма2504- 1ОН2О, бо нтах АЬОз-пНгО и др. [c.678]

    В коническую колбу емкостью 500 мл, соединенную через промывные склянки, наполненные концентрированной серной кислотой, с прибором для получения хлористого водорода, помещают 117 г (1 моль) бензилцианида, 46 г (1 моль) абсолютного этилового спирта и равный объем этилового зфира. Колбу помещают в охладительную смесь и раствор насыщают сухим хлористым водородом в количестве около 1,25 моля. П< окончании насыщения колбу оставляют в леднике на 1 неделю. Выделив шийся в виде красивых бесцветных кристаллов хлоргидрат иминоэфир отсасывают на воронке Бюхнера, промывают безводным эфиром и суша в вакуум-эксикаторе над едким натром 24 часа, [c.386]

    К настоящему времени методом радиоактивного датирования изучены тысячи образцов. Один из интересных выводов, к которому пришли ученые, заключается в том, что последнее оледенение северного полушария происходило примерно 11 400 лет назад. Это удалось установить путем анализа образцов древесины, извлеченной из-под слоя земли в Висконсине, где, как было установлено, все стволы деревьев лежат в одном направлении, по-видимому поваленные наступавшим ледником возраст этих деревьев считают равным 11400 700 лет Возраст образцов органических материалов, погибших в период по следнего оледенения в Европе, оказался равным 10 800 1200 лет Возраст многочисленных образцов органических материалов, древес ного угля и других углеродсодержащих веществ, найденных в стойби щах людей в Западном полушарии, был определен равным 11400 лет более древних образцов (30 ООО лет) обнаружено очень мало. [c.618]


Смотреть страницы где упоминается термин Ледники: [c.78]    [c.46]    [c.548]    [c.203]    [c.80]    [c.89]    [c.277]    [c.106]    [c.24]    [c.313]    [c.372]    [c.412]    [c.402]    [c.118]    [c.343]    [c.146]    [c.103]   
Смотреть главы в:

Холодильные машины и установки -> Ледники

Холодильные установки Издание 3 -> Ледники

Холодильные установки Издание 2 -> Ледники

Холодильные установки Издание 3 -> Ледники

Холодильно-компрессорные машины и установки -> Ледники

Холодильная техника Кн. 2 -> Ледники

Холодильная техника -> Ледники

Холодильные машины и сооружения -> Ледники


Холодильные устройства (1961) -- [ c.359 ]

Холодильная техника Кн. 2 (1961) -- [ c.443 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте