Гидросфера - [2]
Сульфаты
до 250 мг/л
Минерализация
до 1000 мг/л
Марганец
до 0,1 мг/л
Медь
до 1,0 мг/л
Цинк
до 5,0 мг/л
Хлороформ
до 60 мкг/л
Кишечные палочки (колли-индекс)
не больше 3
Микроорганизмы (в 1 мл)
до 100
Стронций-90
2,0 бк/л
Цезий-137
2,0 бк/л
Все водоемы планеты
Океаны
4
Моря
67
Озера
5000
Искусственные водоемы
1000
Реки
1000000
Мировой океан*
Общий объем вод 1370000000 км>3
Средняя температура Мирового океана 17,5>0 С
Толщина пласта воды, которая испаряется 1 м/год
Температура придонных пластов 0-20>0 С
Общая протяжность подводных хребтов** 80000 км
Самый холодный океан Северный Ледовитый
Самый теплый океан Тихий
* За период с 2003 по 2010 гг. уровень повысился на 12 мм.
**Общая площадь подводных хребтов = общая площадь всех материков.
Сравнительные характеристики океанов
Океан
Акватория (млн. м>2)
Средняя глубина (м)
Максимальная глубина (м)
Объем (км>3)
Тихий
178,7
4030
11022
710,4
Атлантический*
91,7
3330
8742
329,7
Индийский
76,2
3900
7209
282,7
Северный Ледовитый
14,8
1200
5527
18,1
*Высота волн в нем, начиная с 60-х годов, выросла в среднем на 25% и достигает 18 м.
Земля обзавелась еще одним океаном
В 2000-м году Международная гидрографическая организация официально узаконила разделение земных вод не на четыре, а на пять океанов, добавив к Тихому, Атлантическому, Индийскому и Северному Ледовитому Южный океан, опоясывающий Антарктиду (неофициально его еще именуют Антарктическим). Его площадь – 76,2 млн. км>2, наибольшая глубина – 8428 м (Южно-Сандвичев желоб).
Физическая граница нового водоема: между северной оконечностью Антарктического полуострова и меридианом мыса Доброй Надежды; между меридианом мыса Доброй Надежды и меридианом мыса Саут-Ист-Кейп на острове Тасмания; между меридианом мыса Саут-Ист-Кейп на острове Тасмания и северной оконечностью Антарктического полуострова.
К Южному океану отныне «приписаны»моря Лазарева, Рисер-Ларсена, Космонавтов, Содружества, Дейвиса, Моусона; заливы Николая Зубова, Миклухо-Маклая, Полдинг, Порпес; моря Д’Юрвиля, Сомова, Росса; залив Ригли; моря Амундсена, Беллинсгаузена, пролив Дрейка, моря Скотия (Скоша), Уэдделла.
Распределение глубин в Мировом океане*
Глубина (м)
Площадь (млн. км>2)
% общей площади
0-200
27,2
7,5
200-1000
16,3
4,5
1000-2000
16,4
4,5
2000-3000
30,5
8,4
3000-4000
76,7
21,2
4000-5000
117,6
32,6
5000-6000
72,1
20,0
Свыше 6000
4,5
1,3
*Средняя глубина Мирового океана – 3800 м.
Плотность воды в разных бассейнах
Море
Плотность
(летом)
Плотность
(зимой)
Баренцево
1,027
1,028
Охотское
1,025
1,027
Северное
1,025
1,027
Берингово
1,023
1,026
Японское
1,021
1,028
Белое
1,018
1,020
Карское
1,017
1,022
Балтийское
1,010
1,012
Черное
1,010
1,012
Каспийское
1,005
1,010
Азовское
1,003
1,008
Финский залив
1,000
1,002
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Атлантический океан
1,026
1,028
Тихий океан
1,024
1,028
Количество химических элементов в морской воде
Элемент % Элемент %
Кислород 85,80 Калий 3,8 х 10>-2
Водород 10,67 Бром 6,5 х 10>-3
Хлор 2,0 Углерод 3,5 х 10>-3
Натрий 1,07 Стронций 1,0 х 10>-3
Магний 1,4 х 10>-1 Бор 4,5 х 10>-4
Кальций 4,5 х 10>-2 Фтор 1,0 х 10>-4
Сера 9,0 х 10>-2 Кремний 2,0 х 10>-5
25 основных океанических течений*
Течение
Океан
Т (>0С)
Скорость
Эль Ниньо
Тихий
+26-+28
1 км/ч
Западных Ветров
Атлантический, Тихий, Индийский
+1-+15
1-2 км/ч
Гольфстрим
Атлантический
+10-+28
3-10 км/ч
Игольчатого мыса
Индийский
+20
2,7-3,7 км/ч
Ирмингера
Атлантический
+5-+12
5-15 см/с
Ломоносова
Атлантический
?
1 м/с
Калифорнийское
Тихий
+12-+26
1-2 км/ч
Тареева
Индийский
?
20-25 см/с
Канарское
Атлантический
+12-+26
25-50 см/с
Гвианское
Атлантический
+26-+28
50-80 см/с
Гвинейское
Атлантический
+23-+28
10-80 см/с
Кромвела
Тихий
?
140-170 см/с
Курильское
Тихий
0 – +13
15-25 см/с
Антильское
Атлантический
+25-+28
0,9-1,9 км/ч
Мадагаскарское
Индийский
+22-+28
25-30 см/с
Северо-Атлантическое
Атлантический
+7-+15
25-50 см/с
Сомалийское
Индийский
+25-+26
0,9-2,8 км/ч
Северо-Тихоокеанское
Тихий
+7-+23
25-50 см/с
Перуанское
Тихий
+15-+20
25 см/с
Бенгальское
Атлантический
+15-+26
25 см/с
Западно-Австралийское
Индийский
+15-+20
25-50 см/с
Нордкапское
Атлантический
+2-+8
0,9-1,9 км/ч
Западно-Гренландское
Атлантический
0 – +2
25 см/с
Аляскинское
Тихий
+2-+15
25-50 см/с
Восточно-Австралийское
Тихий
+11-+26
30-75 см/с
Восточно-Гренландское
Северный Ледовитый
-1 – +2,4
25 см/с
*Если температура воды течения выше температуры окружающих вод, его называют тёплым, если ниже — холодным.
10 мест с максимальной высотой прилива
Океан
Место прилива
Страна
Высота (м)
Атлантический
Залив Фанди
Канада
19,6
Атлантический
Устье реки Гальегос
Аргентина
18,0
Северный Ледовитый
Фробишер-Бей
Канада
17,4
Атлантический
Устье реки Северн
Великобритания
16,3
Атлантический
Залив Гранвиль
Франция
14,7
Атлантический
Залив Кинг
Австралия
14,4
Атлантический
Залив Сен-Мало
Франция
14,1
Тихий
Пенжинская губа
Россия
13,2
Индийский
Камбейский залив
Индия
12,5
Тихий
Устье реки Kолорадо
Мексика
12,1
Океаническое кольцо вокруг планеты
Да, оно существует – в одном-единственном месте на Земле. А именно: севернее 84 градуса северной широты и приблизительно между 56 и 65 градусами южной широты.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Книга посвящена жизни и творчеству выдающегося советского кристаллографа, основоположника и руководителя новейших направлений в отечественной науке о кристаллах, основателя и первого директора единственного в мире Института кристаллографии при Академии наук СССР академика Алексея Васильевича Шубникова (1887—1970). Классические труды ученого по симметрии, кристаллофизике, кристаллогенезису приобрели всемирную известность и открыли новые горизонты в науке. А. В. Шубников является основателем технической кристаллографии.
Нильс Бор — одна из ключевых фигур квантовой революции, охватившей науку в XX веке. Его модель атома предполагала трансформацию пределов знания, она вытеснила механистическую модель классической физики. Этот выдающийся сторонник новой теории защищал ее самые глубокие физические и философские следствия от скептиков вроде Альберта Эйнштейна. Он превратил родной Копенгаген в мировой центр теоретической физики, хотя с приходом к власти нацистов был вынужден покинуть Данию и обосноваться в США. В конце войны Бор активно выступал за разоружение, за интернационализацию науки и мирное использование ядерной энергии.
Джеймс Клерк Максвелл был одним из самых блестящих умов XIX века. Его работы легли в основу двух революционных концепций следующего столетия — теории относительности и квантовой теории. Максвелл объединил электричество и магнетизм в коротком ряду элегантных уравнений, представляющих собой настоящую вершину физики всех времен на уровне достижений Галилея, Ньютона и Эйнштейна. Несмотря на всю революционность его идей, Максвелл, будучи очень религиозным человеком, всегда считал, что научное знание должно иметь некие пределы — пределы, которые, как ни парадоксально, он превзошел как никто другой.
«Занимательное дождеведение» – первая книга об истории дождя.Вы узнаете, как большая буря и намерение вступить в брак привели к величайшей охоте на ведьм в мировой истории, в чем тайна рыбных и разноцветных дождей, как люди пытались подчинить себе дождь танцами и перемещением облаков, как дождь вдохновил Вуди Аллена, Рэя Брэдбери и Курта Кобейна, а Даниеля Дефо сделал первым в истории журналистом-синоптиком.Сплетая воедино научные и исторические факты, журналист-эколог Синтия Барнетт раскрывает удивительную связь между дождем, искусством, человеческой историей и нашим будущим.
Эта книга – захватывающий триллер, где действующие лица – охотники-ученые и ускользающие нейтрино. Крошечные частички, которые мы называем нейтрино, дают ответ на глобальные вопросы: почему так сложно обнаружить антиматерию, как взрываются звезды, превращаясь в сверхновые, что происходило во Вселенной в первые секунды ее жизни и даже что происходит в недрах нашей планеты? Книга известного астрофизика Рэя Джаявардхана посвящена не только истории исследований нейтрино. Она увлекательно рассказывает о людях, которые раздвигают горизонты человеческих знаний.