Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Океаны

    Действительно ли мы потребляем так много воды, что существует опасность истощения ее запасов На этот вопрос можно дать как положительный, так и отрицательный ответ. Общее доступное для нас количество воды более чем достаточное. Каждый день в США выпадает почти 15 триллионов литров дождя и снега. Человек использует около 10%. Остальное количество уходит обратно в озера, моря и океаны, испаряется и выпадает вновь как часть вечного круговорота воды. Однако распределение количества осадков по территориям совсем не обязательно совпадает с распределением потребности в воде. [c.23]


    Методы активизации перебора вариантов можно сравнить с воздушными шарами подобно тому, как воздушные шары позволили впервые оторваться от земной поверхности, методы активизации впервые показали возможность усиления интеллектуальных операций при решении творческих задач. Но завоевание воздушного океана стало возможным только с появлением принципиально иного летательного аппарата — самолета. Точно так и освоение безбрежного творческого пространства требует средств, принципиально отличающихся от методов активизации. [c.35]

    Жесткость вод морей значительно выше, чем рек и озер. Так, вода Черного моря имеет общую жесткость 65,5 мэкв/л. Среднее значение жесткости воды мирового океана 130,5 мэкв/л (в том числе на Са + приходится 22,5 мэкв/л, иа Mg +— 108 мэкв/л). [c.617]

    Наиболее ценное свойство алюминия — его легкость (алюминий в 3 раза легче стали). Именно по этой причине он так широко используется в авиационной промышленности. В этих же целях потребляются и большие количества магния — еще более легкого металла. В 30-х годах были разработаны практически осуществимые методы извлечения магния из его солей, растворенных в морской воде, так что на сегодняшний день мы располагаем поистине неистощимым источником этого металла. (В настоящее время из морской воды получают и бром, и иод, и, конечно же, поваренную соль. Важной задачей, значение которой в будущем еще более возрастет, является получение пресной воды из океана.) [c.140]

    В результате крушения танкеров и выброса нефти из скважин, находящихся в открытом море, моря и океаны загрязняются нефтью, мазутом. В Мировой океан ежегодно попадает более 5 млп. т нефти, в основном при транспортных операциях (загрузке балласта, очистке, погрузке и разгрузке танкеров). [c.7]

    Самый поверхностный слой ила мощностью от нескольких миллиметров до десятков миллиметров носит название контактного. Вблизи своей поверхности этот слой имеет жидковатую консистенцию и коричневатый цвет, далее вглубь он приобретает серый цвет и делается более плотным. Такое раздвоение контактного слоя — явление характерное, широко распространенное. Оно отмечено, например, в донных осадках Северного Ледовитого океана М. В. Кленовой 1 и т. д. Разница в цвете обусловлена, по-видимому, тем обстоятельством, что при разложении органического вещества восстановительные процессы, происходящие в нижних горизонтах слоя, захватывают и содержащееся в организмах железо, переводя окисные его формы в закисные. В отличие от этой внутренней зоны восстановления , верхняя получила название зоны окисления . [c.337]


    А. МЫ ЖИВЕМ НА ДНЕ ВОЗДУШНОГО ОКЕАНА [c.366]

    А. Мы живем на дне воздушного океана [c.371]

    Теперь то, что ы узнали о составе и свойствах газов на дне воздушного океана, в котором мы живем, дает возможность нам продолжить изучение атмосферы, всплыв в верхние слои. [c.381]

    Сравните воду океана и сушу по скорости их нагрева на солнце и охлаждения ночью. Какие их свойства обусловливают различия  [c.409]

    У скелета рыбы, выловленной в Тихом океане в 1960 г., удельная активность по С равна 17,2 мин -г Как объяснить такую радиоактивность К какому выводу относительно археологии Тихого океана можно прийти на основании этих данных  [c.439]

    Уже сегодня достаточно важны и актуальны такие глобальные проблемы, как сырьевая или энергетическая, ликвидация наиболее опасных и распространенных заболеваний и охрана окружающей среды, освоение космоса и использование ресурсов Мирового океана. В перспективе они будут оказывать все более заметное влияние на жизнь каждого народа, на всю систему международных отношений. Наша страна, как и другие страны социализма, не может стоять в стороне от решения этих проблем, затрагивающих интересы всего человечества . Вот почему изучение нефтяной и газовой промышленности в курсе экономической и политической географии, несомненно, одно из важнейших направлений учебного процесса, которое более глубоко и всесторонне будет способствовать пониманию учащимися особенностей научно-технической революции. [c.3]

    Нигерия. Среди африканских стран по запасам нефти второе место занимает Нигерия. Ее запасы в 1975 г. исчислялись в 2726 млн. т. Основные месторождения находятся на побережье Атлантического океана, в дельте р. Нигер. Разведанные запасы газа на начало 1976 г. составляли 1253,6 млрд. м . [c.10]

    До 1974 г. в акваториях Мирового океана было открыто около 500 месторождений нефти и природного газа, из которых 300 находятся в США, более 30 месторождений в Северном море и 28— в Персидском заливе. На этих месторождениях было установлено более 2 тыс. металлических платформ и пробурено более 16 тыс. скважин. В последние годы морские акватории становятся главными районами поисков большой нефти . [c.84]

    Открытие месторождений нефти и газа в акваториях Мирового океана в различных районах мира делает шельфовые зоны морей и океанов первоочередными объектами поисково-разведочной деятельности. В настоящее время геолого-геофизическими исследованиями, а также глубоким бурением охвачены прибрежные морские участки в Западной Европе, Средиземном море и других местах земного шара. Главными центрами поисков нефти и газа являются шельфы в Северо-Западной Австралии, Индонезии, Малайзии и Таиланде. [c.84]

    Район Мирового океана Площадь акваторий (а млн. за 1972 г. всего на 1 январе 1973 г. общие обнаруженные до 1 января 1973 г. оставшиеся еще на месторождении после 1 января 1973 г. [c.85]

    В результате реки, озера, моря и Океаны во в большей мере эагрязнявтоя нвфтьв, тяжелыми металлами, хлорорганическими и другими соединениями, радиоактивными вецествами и множеством других ядовитых химикатов. [c.10]

    Проблема зациты мирового океана беопокоит сейчас обществан-нооть всех стран мира. В мировом океане осуществляется глобаль-ннй процесс дыхания земного шара - фотосинтез, при котором [c.10]

    Некоторые ученые считают, что все отложения известняка а н мной коре представляют собой спрессованные скелеты миллиардов II миллиардов таких животных. Во всяком случае из них наверняка С1.111ЯТ коралловые рифы Тихого океана. [c.163]

    Способность отстаивать свои идеи — умение держать удар . Сорок лет прошло от мечты о спуске под воду до реального спуска первого батискафа. За эти годы Огюсту Пиккару довелось испытать многое нехватку средств, издевки журналистов, сопротивление специалистов. Когда, наконец, удалось подготовить батискаф к Большому погружению (спуску на максимальную глубину океана), Пиккару было почти 70 лет, он вынужден был отказаться от личного участия в погружении батискаф повел его сын Жак. Пиккар, одна- [c.181]

    Подготовить сообщение на одну из тем Значение воды в народном хозяйстве , Виды загрязнения сточных вод и их влияние на окружающую раститсль- 10сть , Охрана Мирового океана — мел<дународная проб 1ема , Химия и микробиология природных и сточных вод . [c.126]

    Загрязнение гидросферы. Исключительно сильное отрицательное влияние иа природу оказывают также жидкие или раство — римые в воде загрязнители, попадающие в виде промышленных, комм/нальных и дождевых стоков в реки, моря и океаны. Объем сточных вод, сбрасываемых в водоемы мира, ежегодно составляет -700 ]<.м и к концу XX в. удвоится. Как правило, для нейтрализации стоков требуется их 5—12 —кратное разбавление пресной водой. Следовательно, при современных темпах развития производства и непрерывно растущем водопотреблении (5 — 6 % в год) в самом ближайшем будущем человечество полностью исчерпает запасы прес ых вод на Земле. К наиболее водоемким и крупным загряз — ните/ям водоемов относятся химическая, нефтехимическая, не — фтеп( рерабагывающая, нефтяная, целлюлозно-бумажная, металлургическая и некоторые другие отрасли промышленности, а также сельское хозяйство (например, для целей орошения). Со сточными вoдa и НПЗ в водоемы попадают соленая вода ЭЛОУ, ловушечная нефт >, нефтешламы, нефтепродукты, химические реагенты, кислые гудроны, отработанные щелочные растворы и т.д. С талыми и [c.267]


    В последние годы ведутся исследования по биологической очистке морских вод от нефтепродуктов с использованием углеводородоокисляющих микроорганизмов, обнаруженных в различных районах Мирового океана. [c.105]

    Интересные данные о различии в составе ОВ современных осадков дна Мирового океана приведены в работе Э.М. Галимова, Л.А. Кодиной [3]. Так, в Марокканской впадине (Атлантический океан) во всех образцах битумоидов современных осадков наблюдалось умеренное преобладание нечетных УВ над четными в интервале i 5 -С31 (нч/ч 2). Длн н-алканов была характерна двухгорбан хроматограмма. Во всех исследованных образцах был обнаружен перилен. Для ОВ осадков Калифорнийского залива (Тихий океан), которое, по мнению авторов, имело как морское (водорослевый планктон), так и наземное (речной сток) происхождение, характерна высокая доля алканов в области С]б — С33 (морские водооосли> в сочетании с высокой распространенностью н-алканов в области С25— Сз1 (высшие растения) отмечались невысокое нч/ч, близкое к единице, наличие никелевых порфиринов. Изучение современных осадков [17] показало, что липиды морских организмов, характеризуются большей длиной цепи, чем липиды наземных растений и животных. Повышенную длину и более высокую насыщенность углеводородной цепи имеют липидные компоненты живого вещества в жарких климатических зонах по сравнению с липидами организмов, обитающих в умеренных и прохладных зонах. Весьма вероятны и более тонкие различия в составе на первый взгляд однотипного (например, сапропелевого) ОВ материнских пород, образовавшегося в разное время или в разных бассейнах. [c.191]

    Геохимические исследования пород разного возраста и регионов однозначно показали различия в компонентном, углеводородном и изотопном составе ОВ крайних фациально-генетических типов - гумусового и сапропелевого. Но в природе очень часто встречается их смесь в разных соотношениях. На основании детальных исследований современных осадков, проведенных Э.М. Галимовым и Л.А. Кодиной, отмечается, что даже в осадках океанов источником ОВ является не только биопродукция самого океана и прежде всего фитопланктона, но и ОВ континентального происхождения, ареал распространенин которого в океане достаточно широк. Так, в Западной Атлантике на расстоянии 1000 км от суши были обнаружены в ОВ соединения, типичные для наземной растительности [3]. В осадках были определены длинноцепочечные споры и УВ, среди которых преобладали гомологи с нечетным числом атомов углерода, идентифицировался перилен. [c.191]

    Например, узким звеном в производстве дииетнл/ океана на одном из предприятий явились импортн плунжерные насосы фирмы Сигма , которые не обес чивали непрерывности работы из-за технических I достатков и негерметичности сальников. При этом соз вались невыносимые санитарные условия для работа щих. В ходе освоения эти насосы были заменены центробежные отечественного производства, котор установили на тех же местах с небольшой переделк [c.20]

    Влияние условий па образование нофти проявляется с момента осаждения остатков органических веществ в морских осадках — глинах и песках — при температуре воды океана. Анаэробные условия, необходимые для частичного сохранения пефги, могут возникнуть в результате быстрого осаждения на прибрежных площадях бассейна нли в спокойных глубоководных частях, как, например, в Черном море, где в илах на дне на большой поверхности содер кится от 25 до 35 % органического вещества. В результате быстрого осадконакопления образуются мощные пласты большинство, а возможно, и все крупные нефтяные месторождештя мира найдены в бассейнах или прибрежных отложениях этого типа. [c.84]

    Вода э природе. Вода — весьма распространенное на Земле вещество. Почтй поверхности земного шара покры-п.1 водой, образующей океаны, моря, реки и озера. Много воды находится в газообразном состоянии- в виде паров в атмосфере в виде огромных масс снега и льда лежгя ска круглый год на вершинах высоких гор и в полярных странах. В недрах земли также находит вода, пропитывающая почву и горные породы. [c.205]

    При погружении с поверхности океана на глубину отмечаются понижение температуры и гювышение давления. У глубоководных обитателей океана среда обитания совсем не такая, как у живущих около поверхности. Точно так же окружающая среда на уровне моря существенно отличается от среды обитания на большой высоте. Начиная с ранних исследований атмосферы на воздушных шарах и до нынешних путешествий через атмосферу и за ее пределы ученые получали информацию об условиях в атмосфере на различных высотах. [c.381]

    Примерно половина солнечной энергии поглощается, нагревая атмосферу, океаны и континенты. Все тела с температурой выше абсолютного нуля излучают энергию, количество которой зависит от их температуры. Земная поверхность переизлучает большую часть поглощенной энергии, но не на исходной, а на меньшей частоте - в ИК-области спектра. Это возвращаемое излучение играет исключительно важную роль в поддержании баланса энергии на Земле. Его фотоны, обладающие более низкой энергией, чем исходные, легче поглощаются атмосферой и таким образом ее нагревают. [c.398]

    Сырье для химической промышленности берется из земной коры, океана или из атмосферы. Например, более половины добываемого в мире молибдена - важного металла, используемого в виде сплавов в реактивных двигателях и велосипедных рамах, — добывается на шахте в горах Клаймэкс (шт. Колорадо). [c.504]

    Второй большой горный хребет — Уральский, протягивающийся почти в меридиональном направлении от Северного Ледовитого океана до прикаспийских степей, при слабой еще изученности в этом смысле уже позволяет констатировать ту же закономерность в распределении нефтяных месторождений. Вдоль его западного склона от Тимана и до р. Урал на юге в ряде мест встречены признаки нефти (реки Большая и Малая Кожва, Точильная гора, Чердынь, Кизеловский район, месторождения Верхпечусов-ских Городков, Стерлитамакский район и т. д.). Тектонические условия этих нефтепрояБлений не одинаковы и обобщения пока преждевременны. Продолжением этой полосы является Урало-Эмбен-ский район с его многочисленными нефтяными месторождениями, приуроченными к куполовидным складкам, разбитым сбросами — складками, развитым по соседству с основной уральской складчатостью в Мугоджарских горах, представляющих южное продолжение Уральского хребта. По отношению к Уральскому хребту также следует отметить, что в его центральных частях, сложенных изверженными массивно-кристаллическими, а также метаморфическими породами, признаков нефти не найдено. Следует отметить, что при бурении в Нижнетагильском районе в дунитах была встречена залежь углеводородных газов. Восточный склон Урала с точки зрения нефтеносности еще не изучен, и потому мы не имеем здесь того замкнутого нефтеносного кольца, какой видели на примере Кавказа . Из других примеров следует указать на нефтяные месторождения Ферганы, расположенные у подножия северо-восточного склона Туркестанского хребта в области развития складок брахиантиклинального типа. [c.143]

    Вдоль всего западного берега Северной и Южной Америки тянется, как известно, громадная горная цепь Кордильер, которая в разных местах имеет разные названия в Канаде и на западе Соединенных Штатов она носит название Скалистых гор, в пределах Калифорнии — Сиерра-Невада и Кост-Рэндж, в Южной Америке — Анды и т. д. Вдоль восточного склона этой цепи встречается ряд нефтяных месторождений, приуроченных к краевым зонам как главного хребта, так и его второстепенных цепей и отрогов. Сюда относятся поверхностные признаки нефти в районе Северной Канады, начиная от берегов Северного Ледовитого океана нефтяные месторождения штатов Монтана, Вайод1Инг, Колорадо, Нью-Мексико, месторождения Мексики и других стран Центральной Америки месторождения Южной Америки Колумбии, Венесуэлы, Боливии и Аргентины по западному склону расположены месторождения Аляски и признаки нефти в штатах Орегон и Вашингтон некоторые месторождения Центральной Аме- [c.144]

    В разное время он был председателем Республиканской межведомственной комиссии по нефтепереработке и нефтехимии, Научно-инженерной комиссии Президиума АН УССР по вторичным методам добычи нефти. Океанографической комиссии АН УССР, руководителем Комиссии по проблемам Мирового океана, заместителем председателя Научного сонета по проблемам биосферы при Президиуме АН УССР. [c.16]

    Метод изотопного датирования позволяет выяснить даже больше. Лава на поверхности Океана Бурь моложе на 300 млн. лет, чем на поверхности Моря Спокойствия. Этого и следовало ожидать, поскольку Океан Бурь меньше покрыт метеоритными кратерами и, следовательно, должен быть моложе. Но различие в возрасте оказывается не так велико, как можно предположить по степени покрытия кратерами. Чтобы согласовать степень покрытия кратерами и возраст, приходится предположить, что столкновения с метеоритами происходили чаще в первый миллиард лет существования Луны, а затем постепенно стали происходить реже. Это хорошо согласуется с гипотезой, по которой Луна образовалась одновременно с Землей и другими планетами в результате аккреции массы пыли и оско. тков, двигавшихся вокруг Солнца. Частота бомбардировки метеорными телами, очевидно, была очень большой в течение периода аккреции, а затем мед- [c.433]

    Приблизительно 90% скважин, пробуренных в бассейнах Лос-Анджелес, Сан-Джоакин-Валли (штат Калифорния) и побережья Тихого океана, были завершены с применением промывочных жидкостей на нефтяной основе или вообще сырой нефти. [c.94]


Библиография для Океаны: [c.194]   
Смотреть страницы где упоминается термин Океаны: [c.53]    [c.577]    [c.6]    [c.398]    [c.367]    [c.369]    [c.401]    [c.410]    [c.162]    [c.117]    [c.137]    [c.323]    [c.422]   
Смотреть главы в:

Введение в химию окружающей среды -> Океаны


Введение в химию окружающей среды (1999) -- [ c.151 ]

Биология Том3 Изд3 (2004) -- [ c.383 , c.384 , c.386 , c.390 , c.397 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Австралия и Океания

Амплитуда ветровых волн в океане III

Анализ измерений наибольших ветровых волн в океане

Бароклинная реакция океана на воздействие ветра метод нормальных мод

Белки Мирового океана

Биологическая структура Мирового океана

Биохимические процессы в морях и океанах

Ветровые волны в океанах и морях

Взаимоотношение вод атмосферы, суши и Мирового океана Мировой водный баланс

Виды энергии Мирового океана Основные направления развития океанской энергетики

Вихри в океане

Влияние изменений параметра Кориолиса с широтой на распределение скоростей течений в океане

Влияние колебаний атмосферного давления и ветра на баротропное движение в океане вынужденные уравнения мелкой воды

Влияние течений на режим океанов и морей и на климат Земли

Вода океанов

Водные массы Мирового океана

Водные массы океанов . 79. Водные массы морей

Воздействие материков на океан

Воздействие человека на Мировой океан

Волны в океанах и морях

Газовые гидраты в породах дна морей и океанов

Генератор океан Солнце

Гидросфера океан

Горне ц, Т. 3. Лизгунова. Повышение термоокислительной стойкости жидких полиэтил сил океанов. Дискуссия

Горский Тайны океана

Гранитная оболочка. Особое положение Тихого океана

Дерюгин Человек покоряет глубины океана

Диметил сил океаны, фракционирование методом турбидиметрического титрования

Динамика осаждения диатомовых водорослей в океане

Диоксид серы перенос из атмосферы в океан

Диоксид углерода механизм переноса в океан

Диссимметрия — отсутствие сплошности геологических оболочек в биосфере и астеносфере ( 88, 89). Образование впадины Тихого океана ( 90). Радиогеологическая обстановка диссимметрии. Таблицы 7—9 (91, 92). Астеносфера

Дифференциальное уравнение поля ветровых волн в океане

Добыча полезных ископаемых со дна океана

Донные отложения в океанах и морях

Жизнь в океанах и морях

ЗОНАЛЬНЫЙ КЛИМАТ МИРОВОГО ОКЕАНА. РОЛЬ СРЕДНИХ ШИРОТ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОКЕАНА И АТМОСФЕРЫ

Загрязнение окружающей среды мирового океана

Загрязняющие вещества абсорбция мировым океаном

Звук и свет в океане

Значения термодинамических величин для океана и атмосферы

Зона гидратообразования в акватории морей и океанов

Зональность океана

Зональный энергетический баланс океана

Илы Тихого океана

Инерционные колебания, возбуждаемые ветром в перемешанном слое океана

Использование ресурсов Мирового океана

Исследования Северного ледовитого океана

Историческая геохимия Мирового океана

К проблеме формирования и динамики аномалий температуры поверхности океана

КРУПНОМАСШТАБНЫЙ ОБМЕН ЭНЕРГИЕЙ НА ГРАНИЦЕ ОКЕАН—АТМОСФЕРА

Колебания температур поверхностной воды в циклических потоках Атлантики как результат воздействия материков на океан

Крупномасштабные энергетические превращения в океане

Лед в океанах и морях

Ледовитый океан

МОРФОЛОГИЯ ДНА И АНОМАЛЬНОЕ ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ МИРОВОГО ОКЕАНА

Магнитное склонение на глубинах океана

Масса океана

Меридиональный обмен теплом в океане и атмосфере

Мети л полней л океаны, синте

Метил сил океаны

Мировой океан

Мировой океан, отравление

Моделирование деятельного слоя океана

Морфотектонические структуры дна океана по данным спутниковой альтиметрии

Мост через океан

Нерыбные продукты морского промысла паста Океан

ОКЕАН И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ ЗЕМЛИ

ОКЕАНЫ И МОРЯ Мировой океан и его части

ОСНОВНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ СИСТЕМЫ ОКЕАН—АТМОСФЕРА

Об исследовании Северного полярного океана во время пробного плавания ледокола Ермак

Общая схема течений в Мировом океане

Общие условия развития биологических процессов в Мировом океане

Океан верхний деятельный слой

Океан как коррозионная среда

Океан микроструктура

Океан термоклин верхний

Океаны диоксида углерода содержание

Океаны микроорганизмы

Океаны сезонные циклы продукции

Океаны также Мировой океан

Океаны также Морская вода

Океаны циркуляция

Океаны, производительность органического вещества

Океан—аккумулятор энергии Солнца

Опыт приближенного расчета тепловых потоков с океана на материк

Основные черты рельефа дна Мирового океана

Особенности вековых изменений магнитного склонения над океанами

Особенности электромагнитных явлений, вызванные контрастом в термике океана и материков. Роль береговой линии

Осокин Сокровища планеты Океан

Отличия в свойствах океана и атмосферы

Пена защищает океан

Первобытные океаны

Перемешивание и вертикальная устойчивость вод Мирового океана

Перенос субстанций между атмосферой и океаном

Перенос тепла и влаги между океанами и континентами

Подразделение Мирового океана на отдельные части

Полидиметил си л океан

Полидиметил си л океан асимметрия формы мол. клубка

Полидиметил си л океан оптическая анизотропия

Полиэтил сил океан

Полные потоки в океане при преобладающем влиянии бокового трения

Приложение. Концепция колебательного теплопереноса в системе океан— атмосфера

Проблема изучения Тихого океана ( 64), Расплавление гранитов как следствие тепла, получаемого при передвижении земных масс в геотектонических процессах

Процессы трансформации солнечной радиации в системе океан—атмосфера

Радиация, отраженная от поверхности океана

Радий количество в океанах

Распределение льдов в Мировом океане

Распределение осадков в Мировом океане

Распределение плотности на поверхности и по глубинам в Мировом океане

Распределение солености на поверхности Мирового океана

Распределение температуры воды на поверхности Мирового океана и морей

Распространение звука в морской воде Колебания уровня океанов и морей

Расчет океан

Реакция океана на движущийся шторм или ураган

Регенерационный цикл азота в океане

Режим Земли, лишенной океанов

Рельеф дна Мирового океана

Рельеф дна океанов . 16. Краткая характеристика особенностей рельефа дна морей

Связь аномального гравитационного поля с рельефом дна океана

Северного полярного океана

Сезонная и межгодовая изменчивость процессов энергообмена в северных частях Атлантического и Тихого океанов

Сезонное перераспределение избыточных масс воздуха над океаном и над материками

Скалистые горы и побережье Тихого океана

Солнечная энергия в системах океан Солнце

Сонорный океан

Спектр внутренних волн в океане

Сравнение теории с результатами инструментальных измерений в океане и на Черном море

Стационарная циркуляция океана

Столкновение в океане

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, Океании и Австралия

Страны Океании

Строение земной коры в области океанов

Суточный и годовой ход температуры воды на поверхности океанов и морей

Теллурические токи в океане

Тепловой баланс океана

Тепловой режим океанов и морей

Тепловые противоречия между океаном и материком как основа для формирования муссонного поля

Течения тропического океана

Точный интеграл уравнения поля ветровых волн в океане и его физическое значение

Углерод содержание в атмосфере, океане

Углерода диоксид углекислый газ океаны

Удаление радиоактивных отходов в моря и океаны

Формирование крупномасштабных термических и влажностных контрастов приводного слоя и фазовых различий годового хода термических характеристик атмосферы и океана

Цикл оси л океаны

Цикл оси л океаны полимеризация

Цикл оси л океаны реакции с дисилоксанами

Цикл оси л океаны теломеризация

Циклическое потоки в Атлантическом океане

исследовании Северного полярного океана

исследовании Северного полярного океана во время пробного плавании

применении манометра для измерения глубины океана



© 2025 chem21.info Реклама на сайте