Морски кригове. Доклади зад кулисите. Фази на ледени отлагания Основните етапи на образуване на морски лед

Въведете


Най-важната характеристика на ориза на моретата на полярните и здрачните ширини има повече или по-малко устойчиво зърнено покритие. Практическото развитие на областите трябва да зависи от света на развитие на този стабилно активен природен фактор.

Ясно е, че е невъзможно да се постигне нов облик на скалистата повърхност на фона на нарастващите океанологични, технически и други задачи без доклад. физически авторитетии високоговорители морски лед.

Има голям брой данни от естествени наблюдения и експерименти, теоретични изследвания, а използването на съвременни изчислителни технологии ще предотврати загубата на морски лед.

Голям брой различни автори са посветени на изследването на няколко частни въпроса на този проблем. Публикувана като монография, ясно се вижда физиката на крижани кривата. Въпреки това, за повечето от тях морският лед зависи или от позицията на физиката на твърдото тяло (V.V. Lavrov, P.A. Shuisky и други), или на базата на инженерни и технически добавки (I.S. Pishchansky).

В тази работа ледът се разглежда като физически обект, чиято основа и сила се определят от процесите на взаимодействие между океана и атмосферата. Създаването и дъбенето на леда, промяната на връзките и ценностите се намират под въздействието на силата в лед като твърдо тяло. В същото време разтварянето на леда, неговият дрейф, появата на ледената крива и редица други характеристики се появяват само в съзнанието на връзката му с водата и ветровитата среда.

Без да пренебрегвам физическите и техническите аспекти на проблема като цяло, аз съм загрижен за възможното по-голямо разкриване от властите на морската кора като един от хидроложките елементи на замръзващите морета.

По курсова работаРоботът разглежда ледени сандъци в моретата и океаните.

За да достигне марката, тя беше поставена така завданя:

.Описание на ледени сандъци и техните видове

.Вивченя при режим на лед

.Vivchennya власти и budova морски лед

.Анализ на класификацията на морския лед

Курсовата работа се състои от въведение, 3 раздела, глави, списък с литературни елементи и приложение. Zagalny obsyag roboti – 29 страници. Текстът е онагледен с таблици, чертежи и диаграми.


1. Кутии за лед


Ледени кутии - елементи на ледения режим на моретата и океаните, характеристики на състоянието на водните обекти по отношение на ледения режим, фазите на образуване на лед, развитие и намаляване на различните видове лед. Преди ледените прояви се извършва същия вид творение, което е под формата на обливане на лед върху водни обекти. Важно е в контекста на същата година напълно да се разделят концепциите за ледени сандъци и процеси на създаване. Например крижани творение - тиня, крижани крив, крижи и крижани нива; Кутии за лед, очевидно - лед дренаж, лед дренаж, лед дренаж.

Кутиите за сладолед и сладоледите се делят на 3 групи:

периодът на есенните ледени петна;

доставка на лед;

пролетни ледени прояви.

1.1 . Кутии за лед и хладилно съхранение по време на периода на замразяване

Вижте ледените прояви:

Защита - петна от лед, които са замръзнали отвъд брега, когато основната част от водното пространство е незамръзнала. Има три вида брегове: първични, които се създават от път от замръзнала вода по бреговете; седименти, които са резултат от замръзване на брега на лед и киша под час на ледоход или дрейф на лед; излишъци, които са запазени по бреговете при срутването на покрива. В големите езера тези продукти се наричат ​​бърз лед.

Свинската мас е горната част на първите кристали на сместа, която се състои от головидни и плочести части, хлабаво свързани с ледени кристали, отвън, гледайки навътрекакво да познаете за топящата се мазнина (духове и имена) и да се превърнете в света на растежа в тънка кора. Накиснете в повърхностно преохладена (което означава, че температурата е под 0°C) вода. Пазете се от екстремни отрицателни температури на вятъра.

Вътрешен воден лед - кристали или тяхното натрупване под формата на гъбеста, непроницаема маса в течната вода или на дъното; Топенето на вътрешния лед на повърхността на водата създава появата на снежнобели гърди с различни форми.

Suga е закупуването на вътрешен лед (фиг. 1). Есенен леден поток - срутване на ледени полета и ледени полета в океаните и моретата.


малък 1 Шуга (Снимка: M.P. Protskaya)


Шугокхид - срутване на утайка на повърхността или в средата на воден поток. Понякога страните на сандъка замръзват с течение на времето, създавайки полета от утайки, поради което транспортирането на утайки е важно срещу ледения поток.

Снежинката е снежна покривка върху водата, която се образува, когато чист сняг падне върху повърхността на водата, близо до точката на замръзване. Водата бързо прониква и образува лепкава, подобна на каша маса. Замръзвайки, създавам утайка. (фиг. 2)


малък 2 Снижура (Снимка: Zamosky Yu.P.)


Ледът за палачинки е плаваща чаша с кръгла форма с диаметър от 0,5 до 3 m, която плува по ръбовете на ролка от натрошен лед. Разтваря при замразяване сланина, утайка и други зърна.

Натрошен лед - плаващи ледени шапки с неправилна форма. Те разделят едър (от 20 до 100 m) и натрошен лед (от 2 до 20 m) лед и натрошен лед от 0,5 до 2 m.

Крижана каша - смес от фин лед, понякога със захар и сняг. Напълнете ръбовете с лед или бреговете с дебела топка от няколко метра.

Крижани полета – кръстоски с големина над 100 м. Малки крижани полета с най-голям размер варират от 100 до 500 м, а големи крижани полета – над 500 м.

Križaní val - създаване на крижани под формата на хребети, сгънати от утайка и натрошен лед. През есенния период по бреговете тече лед. Височината на шахтите е 1 м; Реката тече по стръмните си брегове.

Крижана перемичка е къс участък от крижана покривка, който се установява на места, където брегът е измит или след падането на слана и утайка.

Айсбергът е голямо свободно плаващо парче лед в океана и морето (фиг. 3). По правило те се излюпват от шелфови ледени язовири. Дебелината на леда става 920 kg/m³, а дебелината на морската вода е около 1025 kg/m³, около 90% от айсберга е под вода.

Формата на айсберг се крие след това пътуване:

· Айсбергите с изпъкнали ледени шапки имат подобна на маса форма с леко изпъкнала горна повърхност, която е разчленена различен външен виднеравности и пукнатини. Характеристики на Южен океан.

· Айсбергите върху изкривени ледени покривки се нарязват така, че горната им повърхност практически не е равна. Вон е много слаб, на kshtalt odnoskhilim dahu. Техните размери, равни на другите видове айсберги в дълбокия океан, са най-малки.

· Айсбергите на ледените рафтове обикновено имат значителни хоризонтални размери (десетки и стотици километри). Средната им височина е 35-50 м. Те имат равна хоризонтална повърхност, някои строго вертикални и равни странични стени


малък 3 Изглед на айсберг под вода (#"justify"> Кутии за лед и кутии за лед, създадени по време на периода на замразяване

Kryzhany cover - kriga, като дълготрайна, неразрушима покривка, лежи на повърхността на водните тела.

Hummocks са купчина покриви на покрива, които се създават в резултат на разрушаване и компресия на покрива (фиг. 4)

малък 4 Хребет от хълмове (Снимка на Сергей Ляхивц).


Polin - пространство с открита водна повърхност в крижано покритие.

Пукнатините са сълзи в покрива, които се образуват от притока на променящи се температури на въздуха и водните нива, разрушаване и други причини. Отворете сухи повърхностни пукнатини и пукнатини, пълни с вода.

Крижата е образувание, което е резултат от изпускането на вода на повърхността на леда и замръзването му в резултат на компресията на водния участък от растящото кризаново покритие и замръзването на речното корито на други места. При някои валежи това се случва, когато подземните води се оттичат от бреговете върху повърхността на склона.

Утайният път е част от склона, който е изчезнал от утайката, която е замръзнала, с появата на късен смог между бреговете. Ледът по пътеката с утайки е буен.

Има много изсъхнал лед - участък от ледена покривка близо до брега или в плитки води, който потъва на дъното, когато нивото на водата е ниско.

Снеговалежът е вода върху лед, която се образува в резултат на топенето на снега, когато времето е сухо.

Намерен лед - крижини с две и много топки, които се създават, когато крижините се натискат един върху един. Багатошаровите крижини достигат дебелина от 2-3 m или повече.

Кутии за лед и крижани творения по време на периода на отглеждане

Ръбовете са петна от открита вода по бреговете, които се образуват преди пукнатините в резултат на топене на лед, изместване на нивото на водата, а също и в резултат на притока на подземни води, който се е увеличил.

Вода върху лед - закупуване на застояла вода върху лед, която изчезва от топящия се сняг или за потока вода, излязъл изпод ледената покривка. Ледът се е надигнал - топи се и се заздравява по бреговете на ледената покривка, без да се счупи при движение на нивото на водата; Веднага щом кригът се издигна без прекъсване от бреговете, кригът потъна. Ледът е малко движение на ледената покривка на околните участъци на реката, причинено от течението, вятъра и покачването на реката. Zsuv е едно или число.

Naslud - лед, който се създава, когато замръзна стопената вода върху ледената покривка след снеговалеж (термин, близък до звука на nasold, означава всички останали леки - тесни ледове, които се създават от сняг върху ясно видима топка около зърнест лед). Разделянето е пространство на открита вода в ледената покривка, което се създава в резултат на ледени потоци.

Ледът се натрупа - купчина ледени шапки, често под формата на вълни по бреговете и реките, които са се образували по време на пролетния ледоход. Достигнете особено страхотни размериНа места има силни задръствания. Бреговете на Залишков са петна от непоклатим лед, изгубени в пролетта на бреговете по време на срутването на ледената покривка.


2. Фази на ледовия режим на моретата и океаните

крещящ океан крив

Фазите на ледовия режим са съвкупност от винени процеси, развитие и еволюция на ледените образувания върху водните тела, които естествено се повтарят. Следните са основните видове режим на лед:

) крижани открити и ледени сандъци vіdsutnі. Този тип е типичен за тропическите ширини;

) пазете се от ледени сандъци в случай на ежедневно натрупване на лед (важно грузинските региони на субтропичния пояс);

) Избягва се нестабилно натрупване на лед (спокойният климат на западните брегове на континентите);

) през зимния период внимателно се избягва постоянното натрупване на лед от различни видове влага (субарктична и субарктична зона);

), замръзнали върху дълъг участък от скала (растат само езерата на арктическата зона и високопланинският климат, близо до новия). За 4-ти тип, който заема важна част от територията на Русия, има три основни фази на ледения режим:

замразени;

доставка на лед;

Ростину.

Замръзването е фаза от ледовия режим, която се характеризира с образуване на ледена покривка върху водни течения и водоеми. Периодът на замръзване започва с появата на лед и завършва с отстраняването на леда. Процесите на ледообразуване (поява на плаващ лед) и образуване на твърда ледена покривка са разделени. Образуването на лед възниква по време на кристализацията на водата във всяка точка на водата на дъното и създаването на твърдо ледено покритие се получава както поради замръзването на водата на повърхността, така и поради замръзването на маслото.вода, която е била разлята, банки и лед, донесен от течението или наноса. Зад естеството на създаването на крижани могат да се видят два вида: статични и динамични. Статичният тип замръзване е характерен за плитки и малки езера, резервоари, реки, малки реки и канали с постепенно течение. На повърхността на топката се образуват ледени кристали под формата на тънки, прозрачни глави, чието натрупване създава матови петна (мазнини), по бреговете на плитката вода се образуват брегове, които постепенно нарастват от брега до дълбоководната част. За спокойни умове, замръзнала миризма се носи на повърхността и малък кочан. По-нататък те се разширяват и замразяват пред тях плаващи крижани работи до създаването на постоянна крижана криква. Динамичният тип замръзване се характеризира с интензивно смесване, водата тече по цялата дълбочина на топката, която се смесва, което охлажда всички вещества, които се отлагат на повърхността на кристализационните ядра. Ледът във вътрешността, който се образува по време на този процес, може да надвиши дебелината на леда, който се образува на повърхността. Днес дънният лед се изкупува. Замръзването на материали, плаващи по повърхността на стените и ъглите на стените, увеличава дебелината на стъкления материал и предотвратява образуването на цялостна стъклена повърхност.

Изходът от лед е фаза от ледовия режим, която се характеризира с появата на нечуплива ледена покривка, период, през който нечупливата ледена покривка се охранява. През първите дни на натрупване на лед, когато ледът е все още тънък и топлинният поток от водата във вятъра значително надвишава притока на топлина от водното тяло към повърхността, натрупването на лед се насърчава равномерно. След това в света има увеличение на обема на леда и увеличаване на количеството сняг върху леда, процесът се засилва. Когато се установи баланс между загубата на топлина през снежната покривка и нейния прилив към долната повърхност на леда, дебелината на леда отдолу се увеличава. През друга половина на зимата можете да очаквате значително натрупване на лед поради замръзване на наситен с вода сняг, ако в резултат на топенето на леда под снежната маса водата излезе на повърхността през пукнатини. В началото на пролетта климатът започва да се повишава отдолу поради промяната в загубата на топлина в атмосферата. След изчистването на снежната покривка започва интензивно топене на леда.

Розтин е фаза на ледовия режим, която се характеризира с пропадане на ледената крива. Началото на колапса на кората възниква поради притока на топлинни фактори - доставката на лед отдолу поради промяната на топлината в атмосферата. След изчистването на снежната покривка започва интензивно топене на леда. Механичните фактори или допълват процеса на термично топене на леда, или са основната причина за растежа на водните течения и водата. Механичните фактори включват водния поток под леда, който създава постоянна сила, приложена към долния ръб на леда и насочена надолу зад потока, както и пролетното покачване на реката, което създава звук, директно нагоре, лед, това, което вълнува белите брегове, което създава извивката на кривия склон. Срутването на лед ще се увеличи, когато се създадат открити водни пространства - докато вятърът позволи навлизането на лед, срутването на ледени кутии поради дрейф и т.н.

[(#"justify">)]


. Морски лед


Силата на морския лед

Най-важните характеристики на морския лед са порьозността и солеността, които показват неговата дебелина (0,85 до 0,94 g/cm). Поради малката дебелина на леда, ледените шапки се издигат над повърхността на водата с 1/7 - 1/10 от дебелината си. Топенето на морския лед започва при температури над 2,3°C. При сладководните вина е по-важно да се разпаднат на парчета и да са по-еластични.

1. Соленост

Солеността на морския лед зависи от солеността на водата, течливостта на процеса на производство на лед, интензивността на смесване на водата и т.н. В средата солеността на леда е 4 пъти по-ниска от солеността на водата, варираща от 0 до 15 ppm (в средата 3-8 ppm).

Морската вода, чиято соленост е под 24,695 ppm (така наречената солена вода), когато се охлади, достига най-голяма сила като прясна вода, а при допълнително охлаждане сместа се смесва, докато температурата падне под нулата.

Тъй като солеността на водата е 24,695 ppm (солена вода), тя се охлажда до температура на замръзване с постепенно увеличаване на силата с непрекъснато смесване (обмен между горните студени и долните топли топки вода), така че не създавам умове за студеното време и замръзването на водата, но в новите климатични условия Солената океанска вода замръзва по-късно, за да стане солена.

2. Сила

Морският лед е сгъваемо физическо тяло, образувано от кристали пресен лед, саламура, ледени крушки и различни къщи. Капацитетът за съхранение на складовете се крие в съзнанието на производството на лед и по-нататъшните процеси на лед и се вливат в средната дебелина на леда. По този начин наличието на мехурчета (порьозност) значително променя дебелината на леда. Солеността на леда му придава дебелина, по-малко течливост и по-малко порьозност. При соленост от 2 ppm и нулева порьозност дебелината на леда става 922 килограма на кубичен метър, а при порьозност от 6 ppm намалява до 867. В същото време при нулева порьозност, повишена соленост и от 2 до 6 ppm повишава якостта на леда до 9 килограма на кубичен метър.

Топлофизична мощност

Средната топлопроводимост на морския лед е приблизително пет пъти по-голяма от тази на водата и по-голямата част от материала под снега и става приблизително 2,1 W/m градуса, но долната и горната повърхност на леда могат да се променят да къкри чрез повишена соленост и увеличаване на брой кейове.

Топлинният капацитет на морския лед се доближава до този на пресния лед и температурата на леда намалява, когато саламурата замръзне. Следователно с увеличаване на солеността, по-голяма маса на саламура, топлинният капацитет на морския лед ще остане по-дълъг поради топлината на фазовите преходи, като температурни промени. Ефективният топлинен капацитет на леда се увеличава с промените в неговата соленост и температура.

Топлината на топене (и кристализация) на морския лед варира от 150 до 397 kJ/kg в зависимост от температурата и солеността (с повишаване на температурата и солеността топлината на топене намалява).

Оптична мощност

Чистият лед е визия за обмен на светлина. Включванията (заскрежени крушки, солена вода, дървени стърготини) се разсейват, което означава, че видимостта на леда се променя.

Цветовете на морския лед в големите масиви варират от бяло до кафяво.

Образува се бял лед със сняг и има много мехурчета в средата на саламура.

Младият морски лед с гранулирана структура и значително съдържание на влага често става зелен, когато е изложен на саламура.

Богатият лед, от който се виждат стари къщи, и младият лед, замръзнал в спокойни умове, често имат тъмносин цвят. Blakitnym също включва ледени язовири и айсберги. U син ледСтруктурата на кристалите е ясно видима.

Кафявият и жълтеникав лед е от речен и крайбрежен произход и има отлагания от глина и хуминови киселини.

Царевичните видове лед (крижана сланина, киша) са тъмносиви на цвят, понякога със стоманен завършек. С нарастването на ледниковия период цветът му става по-светъл, постепенно се превръща в бял. Когато тънките кори загарят, те отново посивяват.

Когато дойде време за отмъщение голямо количествоминерални или органични тела (планктон, минерални суспензии, бактерии), чиито цветове могат да се променят в червено, еризипел, жълто, дори черно.

Във връзка със силата на леда е възможно да се потисне дълготрайното излъчване, което създава парников ефект, което води до нагряване на водата, която е под него.

Механична мощност

Под механичната сила на леда се разбира способността му да издържа на деформации.

Типични видове деформация на лед: разтягане, притискане, притискане, вигин. Има три етапа на деформация на леда: пружинен, пружинно-пластичен и етап на разрушаване. Появата на механична сила в леда е важна за оптималния ход на криголами и се насочва, когато се поставят върху стелажите на гледките, полярните станции, под час на развитие на стойността на корпуса на кораба (Иванов, 1976), ( Назаров, 1938 г.)

Структура на морския лед

Когато повърхността на морето се охлади до температурата на замръзване в горната топка вода (с дебелина няколко сантиметра), има голям брой дискове или плочи чист лед, наречен Шуга . mm,а формата може да бъде изключително разнообразна - от квадрати (или дори повече квадрати) до шестоъгълни дизайни. Оптичната стойност на всички такива покрития винаги е перпендикулярна на повърхността. Тези елементарни Крижанови кристали плуват по повърхността на водата, създавайки така наречената Крижанова мазнина, която придава на повърхността на морето леко мазен вид. В спокойна вода плочите плуват в хоризонтално положение ч- осите са изправени вертикално. Вятърът и вихърът на шаловете се извиват, обръщат и заемат в различни позиции; Постепенно замръзвайки, вонята създава постоянна крещяща крива, около която кристалите са ориентирани хаотично. На първия етап на формоване младият лед е напълно гумен; под въздействието на плаване от открито море или звук на кораб, който се срива, умира, без да се счупи, а амплитудата на удара върху повърхността на леда може да достигне няколко сантиметра.

В бъдеще, когато температурата не се повишава, около шаловете играят ролята на семенни кристали. Целият механизъм на този процес все още не е разработен. Както се вижда от фиг. 4, ледът се формира от няколко кристала, които имат индивидуални влияния, например нивото на предаване на поляризирана светлина (еднакво за всеки кристал, „макар и различно от другите). В някои случаи структурната бучка лед се нарича зърно, а не втвърден кристал, тъй като е ясно, че има сложна подструктура и се образува от липсата на успоредни плочи. Взаимовръзките на тази подструктура на отгатване на първо място са очевидни. Няма съмнение, че част от зърното се образува от утайки, които са замразени, които след това се съхраняват около кристалните топки. Възможно е обаче да работи някакъв друг процес, тъй като в някои случаи кристалите започват да растат на долната повърхност, за да достигнат дебела коричка повърхност, а миризмите също оцветяват чинията. Независимо от механизма за създаване на кристали, цялата воня - както морският лед, така и сладководният лед - се състои от голям брой шалове, точно успоредни един на друг. Целият оптичен кристал се изрязва перпендикулярно на тези плочи.

Най-добри резултати се получават чрез изследване на разпределението на кристалите въз основа на ориентацията на техните оптични оси в зависимост от дълбочината на отлагането им в леда. Ориентацията може да се характеризира с два ъгъла - полярен и между т-докрайкакто вертикално, така и азимутално и т.н. тук, изчезвайки от всяка доста права линия, например по линията pivnich - pivden. Големините на азимуталните наклони не се подчиняват на никакъв закон; Редки обвинения от това правило може да са резултат от неочаквани вълни. Полярните брегове показват правилен модел. Както се има предвид преди всичко, ориентацията на кристалите на повърхността на леда е много различна, фрагментите лежат на вятъра до часа на образуване на лед. Но в света, погребан в Križana Tovscha, полярните кубчета лед растат и на дълбочина от около 20 смОптичните оси на много кристали са хоризонтално ориентирани. Лабораторно изследване на замразяването на дестилирана вода (Перей и Паундер, 1958) за измивания, които се охлаждат директно една от друга и водата се поддържа в спокойно състояние, дава резултатите, показани в табл. Хоризонталните разрези са взети от повърхността на леда и от дълбочини 5 и 13 див.Полуването на кожата се изследва с помощта на универсален полярископ. В този случай е определено съотношението на площите (в стотици), заети от кристалите, но между 10-градусови интервали – ориентациите на оптичните оси.


Ориентация на кристали в покритието на крижану (Pounder, 1967)

глибина, см% площ, заета от кристали с полярни гребени между 0 - 10 градуса 10 - 20 градуса 70 - 80 градуса 80 - 90 градуса 0 5 1368 12 137 3 26 18 145 26 43

Подобна ситуация се очаква в естествения морски лед, който е от миналия век. Вината възниква в тези изблици, ако в процеса на нарастване на ледената покривка има разрушение, което крещи смазващ и зъл лед. По този начин по-голямата част от морския лед, който, след като е събудил реката или повече, се състои от кристали, чиито оптични оси са изправени хоризонтално и ориентирани хаотично по азимут. Дълбочината (вертикалната височина) на такива кристали достига 1 ми повече, с диаметър от 1 до 5 див.Причините за важността на кристалите в близост до хоризонтални оптични оси помагат да се разбере Фиг. 4. Парчета от крещящи кристали падат върху една глава във всички посоки, но могат да растат значително в две посоки. Молекулите на леда се придържат към кристалните повърхности или в равнини (кристали), перпендикулярни на c-оси се нарича базови равнини , или директно от оста, така че да се увеличи повърхността на основните повърхности. Въз основа на законите на термодинамиката може да се заключи, че първият тип кристален растеж може да бъде по-интензивен от другия, което се потвърждава от експерименти.


малък 5 Прекомерният растеж на кристали с лоши оптични оси, което кара движението на кристала да щрака с вертикалата ч- Докрай. (Паундър, 1967)


Горната част на крига е вода

Наблюдаването на долната повърхност на нарастващия морски лед помага да се разбере процесът на замръзване на водата. По-ниски 1-2 см Сладоледът се прави от плочи чист (пресен) лед с разбъркана саламура между тях. Плочите, които образуват част от кристала с ръбове, са успоредни една на друга и обикновено са разположени вертикално. Това се нарича скелетна (или рамкова) топка. Механичната стойност на тази топка е много малка. Когато замразените плочи се затоплят допълнително, между тях се образуват мостове и постепенно се създава твърд лед, в който се поставя смес близо до краищата или в средата между плочите. Намаляването на температурата на леда води до промяна в размера на пълните със саламура среди, които образуват формата на дълги вертикални цилиндри под микроскопичните размери в напречното сечение. Такива среди могат да се видят на фиг. 4 изглеждат като редици от черни точки, разположени по протежение на линии между плочите. Дузина от средната саламура също е разположена между кристалите, основната маса на саламурата е поставена в средата на кръглите зърна. На фиг. 5 са представени резултатите от статистическо изследване на дебелината на плочите в близост до речния морски лед. Вижда се, че шаловете се износват еднакво, средно от порядъка на 0,5-0,6 мм.Диаметърът на гнездата за отстраняване на гнездата е приблизително 0,05 мм.


малък 6 Статистически разпределението на броя на шаловете в едноречен морски лед. (Паундър, 1967)


Все още няма достатъчно данни за продължителността на живота на такива гнезда; Също така е ясно, че варира значително между по-широки граници и по-малък диаметър. Важно е да запомните, че има около 3 гнезда див.

По този начин по-голямата част от морския лед се състои от макроскопични кристали със сгъваема вътрешна структура - поставете плочи от чист лед и голям брой среди, за да премахнете силозите. В допълнение, ледът съдържа малки сферични вятърни луковици, които са създадени от вятъра, счупен от водата, което може да се види по време на процеса на замръзване. Част от морския лед е пълен с нещо друго - саламура, изключително важен параметър, наречен вместо това саламура. v (фиг. 6). Може да се бели в зависимост от солеността, температурата и дебелината на морския лед. Грундиране на известни фазови отношения на соли, които се намират в морска водапри ниски температури, (Assur, 1958), изчислявайки v за тези стойности на солеността и температурата на леда, които се образуват на земното хладно. В резултатите, получени от Assur, наличието на вятърни луковици в леда не е гарантирано; ако останалите се инжектират от стойността v, може експериментално да се определи, че дебелината на морския лед е равна на дебелината на сладководния лед при същата температура. (Паундър, 1967)


малък 7 Миграция на розола по посока на температурния градиент (Pounder, 1967)


Типи морски лед

Морският лед, поради неговото топене и рохкавост, се разделя на три вида:

плаващ (дрифтуващ) лед;

опаковам багаж лед (пакет)

Припарен лед е вид нечуплив лед в моретата и океаните и в заливите на двата бряга.

малък 8 (Покрит със сняг лед и плаващ лед на Балтийско море)


Динамично зрелият морски лед се разделя на ронлив (носещ се) и непокорен. Пристрастният лед и стамуха се виждат чак до неразбития лед.

Прилепен лед е прикрепен към брега или по дълга линия от склонове, които се простират от няколко метра до стотици километри от брега, когато водата е замръзнала. Бърз лед открива само вертикални движения по време на промени в нивото на водата. Можете да направите това, сякаш сте си стояли вкъщи със замразени водорасли или в резултат на замръзване. Този вид може да се ядоса и да стане като лед, който се носи. В райони с висока географска ширина бързият лед може да образува няколко скали и да достигне дължина 10-20 м. Като метод за борба с бързия лед, використите се засаждат по морските пътища.

Плаващият лед не е свързан с брега и се носи под въздействието на вятър и течение. Можете да ги видите кочан етапилед (мазнина, сняг, киша, мляко), по-нови форми (нилас, млад, едноречен, вътрешен и багаторски лед), лед под формата на полета, техните ъгли или близки крижини, както и айсберги, техните ламки и крижани острови.

В зависимост от размера на крановете, плаващите скали се разделят на следните форми:

§ krizhany полета - най-високите цени за зоната на образуване на плаващ лед, които се разделят на гигантски (над 10 km в диаметър), големи (2-10 km), големи (0,5-2 km) и малки полета - krizhni с размер 100 - 500 м;

§ груб лед - ледници с размер 20-100 м;

§ натрошен лед - хладилници с размери 2-20 м;

§ настърган лед - крижини с размер 0,5-2 м;

§ smorozh - парчета лед от различни видове, замръзнали в студеното поле;

§ хълмове - около купчини крижини (пагорби) върху покривалото на крижаните, които се образуват в резултат на силна слана или компресия на леда;

§ нито един - голямо хълмове или група от хълмове, замръзнали наведнъж, което представлява рамкирана конструкция с еднакво малки хоризонтални и големи вертикални размери; обсада до 20-25 м-код и надморска височина до 5 м-код.

Паковият лед е богат полярен морски лед, който се е развил в продължение на 2 речни цикъла на нарастване и намаляване. Пазете се от гледката на големите диви полета Арктически басейн, а също и близо до бреговете на Гренландия, по крайбрежните канали на Канадския арктически архипелаг и в Антарктика. Хълмовете в полетата на парковия лед причиняват изглаждане на еднократните танини, поради което повърхността им е важна гърбава. В Арктика парковият лед заема площ от 60 до 90% от ледената покривка. Тежкият паркинг лед е непроходим за кораби.

Под пакетен лед се разбират Крижанските масиви, които се носят свободно, изплували са от водата и са излезли от ледените полета на сушата, както и дрейфувалите Крижански масиви, затрупани по-късно от крайбрежния лед. Морският лед има такава сила: дори когато е осветена, морската вода става по-малко солена. В света продължаването на „живота“ вече е по-близо до застояло състояние и, оказва се, става по-подходящо за живеене.

малък 9 Пакет лед


Висновок

крещящ океан крив

Проучването и анализът на данните ни позволиха да направим следните изводи:

.Преди ледените пещери се извършва същия вид създаване, което е под формата на образуване на лед във водни обекти.

.Фазите на ледовия режим се отразяват от характерните периоди на ледовия режим - есенен лед, ледообразуване, пролетен лед.

.Морският лед е сложен, различен по своите топлофизични свойства и се образува под въздействието на цял комплекс от външни фактори.

.Най-важните характеристики на морския лед са порьозността и солеността, които показват неговата дебелина (0,85 до 0,94 g/cm).

.Структурата на морския лед се състои от голям брой дискове или листове чист лед, които се наричат сугой.Дебелината на тези крижинки е много малка, средният размер е приблизително 2,5 cm * 0,5 mm,а формата може да бъде изключително разнообразна - от квадрати (или дори повече квадрати) до шестоъгълни дизайни.

.Ледът в океаните и моретата обикновено се класифицира според следните серии:
признак, като основните са генетичен, динамичен, възрастов и морфологичен.

Списък с референции


1. Бартън В., Кабрера Н., Франк Ф. Растежът на кристалите и еднакво важната структура на тяхната повърхност // В колекцията: Елементарни процеси на растеж на кристали. пров. от английски М: Чужд поглед. лет., 1959. С. 11 - 168.

2. Бърк А.К. Морски лед. Л.: Головсевморшляху, 1940. 94 с.

Доронин Ю.П., Kheisin D.Ye., Морски лед. Л.: Гидрометеоздат, 1975. 318 с.

Жуков Л.А. Загална океанология. Л.: Гидрометеоздат, 1976. 376 с.

Зубов Н.М. Морски води и лед. Л., Гидрометеоздат, 1938. 451 с.

Назаров V.S. Преди войната срещу властите на морския лед // Праци ААИИ 1938, т. 110. С. 101-108.

Паундър Е.Ф. Физика на лед. M: „SWIT“. пров. от английски Шинкар Г.Г., 1967, стр. 30 – 39.

Савелиев B.A. Budova, складът и мощността на крижаното покритие на морска и прясна вода. Преглед. МДУ, 1963. 541 с.

Хейсин Д.Е. Динамика на крижаната крива. Л., Гидрометеоздат, 1967. 215 с.


Обучение

Имате ли нужда от допълнителна помощ от тези хора?

Нашите учители ще съветват или предоставят услуги за обучение по теми, които ви подхождат.
Изпратете вашата кандидатураОт записванията на тези директно по същото време, за да разберете за възможността за отмяна на консултация.

3.2. МОРСКИ ОЛОВ

Всички наши морета, с редки изключения, през зимата са покрити с лед с различна дебелина. Във връзка с това в една част на морето навигацията в студената половина на скалата става трудна, в другата част става трудно и може да се наложи да разчитате на допълнителни криголами. Така замръзването на моретата нарушава нормалната работа на флота и пристанищата. Следователно, за по-квалифицирана работа на флота, пристанищата и морските кораби е необходимо познаване на физическите характеристики на морския лед.

Морската вода, макар и прясна, няма точка на замръзване. Температурата, когато ледените кристали започват да се втвърдяват, трябва да бъде в солеността на морската вода S. Установено е, че температурата на замръзване на морската вода може да се изчисли по следната формула: t 3 = -0,0545S. При соленост от 247%, температурата на замръзване е същата като максималната дебелина на морската вода (-133°C). Тази ситуация (силата на морската вода) направи възможно разделянето на морската вода на две групи въз основа на еднаква соленост. Водата със соленост под 24,7% се нарича бракична и при охлаждане достига най-високата температура и след това замръзва. държи се като прясна вода с максимална температура 4° C. Водата със соленост над 24,7°/00 се нарича морска вода.

Температурата при максимална якост е под температурата на замръзване. Това води до виновника за конвективно смесване, което възпрепятства замръзването на морската вода. Замръзването се засилва и чрез осоляването на повърхността на водата, което се избягва при появата на лед, тъй като при замръзване на водата част от разтворените в нея соли се губят от леда, а значителна част от тях се губят от по-голяма соленост и следователно плътност на водата на повърхността, като по този начин се понижава температурата на замръзване. Средната соленост на морския лед е четири пъти по-малка от солеността на водата.

Как се топи ледът в морска вода, която има соленост 35 ° / 00 и температура на замръзване -1,91 ° ​​C? Когато горната топка вода се охлади до предварително определена температура, нейната дебелина ще се увеличи и водата ще потъне надолу, а топлата вода от долната топка ще се издигне нагоре. Смесването ще продължи, докато температурата на цялата маса вода в горната купа падне до -1,91 ° ​​C. След това, след като водата е преохладена под температурата на замръзване, ледените кристали (ледени глави) започват да се появяват на повърхността .

Покриват главите на Крижанкато на повърхността на морето и всички неща в смесена топка. Стъпка по стъпка Крижанските глави замръзват, образувайки пръскане по повърхността на Крижанско море, което напомня за уловената гледка. сало. Зад цвета се вижда малко във водата.

Когато сняг падне върху повърхността на морето, процесът на образуване на лед се ускорява, тъй като по време на това повърхностната топка се обезсолява и охлажда, освен това във водата се въвеждат ядра на кристализация (снежинки). Ако температурата на водата е под 0°C, тогава снегът не се топи, а създава лепкава каша, която се нарича т.нар. сняг. Свинската мас и снежинката от вятъра се разбиват на парчета бял цвят, обадете се утайка. При по-нататъшно втвърдяване и замръзване на видовете лед (крижани глави, сланина, киша, снежинки) на повърхността на морето се образува тънка, еластична ледена кора, която лесно се огъва по гръбнака и при стискане създава зъбите на нашара баня. Нилас. Nilas е с матова повърхност и дебелина до 10 cm, разделен на тъмен (до 5 cm) и светъл (5-10 cm) Nilas.

Тъй като повърхността на морето е силно обезсолена, тогава с по-нататъшното охлаждане на водата и спокойното състояние на морето, в резултат на постоянно замръзване или от кората, повърхността на морето се покрива с тънка, лъскава кора , което се нарича бутилка. Стъклената бутилка, подобно на чаша, се чупи лесно от вятъра и е тънка, с дебелина до 5 см.

Върху лека смес от свинска мас, утайка или сняг, както и в резултат на счупена колба и не-моча с голям брил, се създават такива заглавия малки части лед. Важно е кръгла формаот 30 cm до 3 m в диаметър и приблизително до 10 cm дебелина, с повдигнати ръбове поради удара на панелите един в друг.

В повечето епизоди образуването на лед започва по брега с появата на брегове (широчината е 100-200 м от брега), които постепенно се разширяват в морето, превръщайки се в бърз ледБреговете и бързият лед се довеждат до нечупливия лед, след това до леда, който е втвърден и е лишен от нечуплива защита, от закрепванията към брега, стената, ледената преграда.

Горна повърхност млад ледВ повечето случаи е гладко или леко люлеещо се, но дъното е дори неравно и в някои случаи (включително течове) прилича на четка от кристални кристали. С напредването на зимата дебелината на младия лед постепенно се увеличава, повърхността му се покрива със сняг, а цветът на саламура се променя от сив на бял. Млад лед от 10-15 см се нарича Сирим, и zavtovshki 15-30 см - сиро-билим. С по-нататъшното увеличаване на ледниковия период ледът става бял на цвят. Морският криг, който е оцелял една зима и има дебелина от 30 cm до 2 m, обикновено се нарича бял един речен лед, която е разделена на тънък(Дебелина от 30 до 70 см), средата(дължина 70 до 120 см) товстий(Повече от 120 см).

В районите на Светлия океан, където климатът не започва да нараства през лятото и от началото на идващата зима, започва внезапен растеж и до края на друга зима растежът му се увеличава и става повече от 2 m, т.нар. вътрешен лед. Лед, събудил се над две скали, наречено bagatoricДебелината му е повече от 3 м. Има зеленикаво-син цвят, а когато има сняг и вятър в голямата къща, има синкав цвят, непрозрачен на вид. С часа на освежаване и увеличаване на компресията, богатият лед придобива черен цвят. Морският лед, поради своята крехкост, е изложен на нечуплив лед (прилеп) и лед, който се носи.

Дрифтуващият лед зад формата (размерите) допринася за Mlint ice, Križani poles, натрошен лед(парче морски лед с диаметър по-малък от 20 m), настърган лед(натрошен лед с диаметър по-малък от 2 m), не така(голяма хълмове или група хълмове, замръзнали наведнъж, на височина до 5 м над морското равнище), мразовит(полето с дрехи беше замръзнало в леда в Крижана), кръстана каша(Придобиване на плаващ лед, който се образува от гънките на други форми на лед с диаметър не повече от 2 m). По свой собствен начин Крижанските полета, разположени в хоризонтални размери, се разделят на:

Гигантски кръстани полета, над 10 км в диаметър;

Велики Крижани полета с диаметър от 2 до 10 km;

Велики Крижани полета с диаметър от 500 до 2000 метра;

Ulamki krizhany полета с диаметър от 100 до 500 m;

Груб лед, 20 до 100 m в диаметър.

Много важна характеристика за корабоплаването е желирането на леда, докато се носи. Гуртацията се отнася до развитието на плоска морска повърхност, всъщност покрита с лед, подземен площадповърхността на морето, върху която ледът расте и се носи, обръщайки се на десет части.

В СССР е приета 10-точкова скала за потапяне в лед (1 точка показва 10% от площта, покрита с лед), докато в някои чужди страни (Канада, САЩ) е 8-точкова.

Според дебелината на леда, който се носи, той се характеризира, както следва:

1. Компресиран лед, който се носи. Дрифтуващ лед, дебелината му става 10/10 (8/8), не се вижда вода.

2. Студен лед, който е замръзнал. Дрифтуващ лед, чиято дебелина става 10/10 (8/8), и ледените покривки замръзнаха наведнъж.

3. Повече от желиран лед. Дрейфът на леда, удебеляването е повече от 9/10 или по-малко от 10/10 (от 7/8 до 8/8).

4. Настърган лед. Дрифтуващ лед, желиращ от всякакъв тип 7/10 до 8/10 (от 6/8 до 7/8), който се образува от крижини, повечето от които се слепват един след друг.

5. Охладен лед. Дрифтуващ лед, чиято дебелина става от 4/10 до 6/10 (от 3/8 до 6/8), с голям брой разделяния, сладоледите не се слепват един след друг.

6. Рядък лед. Дрифтуващ лед, чието желиране става от 1/10 до 3/10 (от 1/8 до 3/8) и площ от чиста вода тече върху леда.

7. Okremi krizhyny. Има голяма площ от вода, където морският лед има желиращо съдържание по-малко от 1/10 (1/8). За постоянното присъствие на лед тази зона се нарича водата е чиста.

Плаващ лед под издигащия се вятър и течащи потоци в стабилна Русия. Ако има промяна на вятъра над района, покриваме го с лед, който се носи, чува се промяна на леда: толкова по-мощен и обезпокоителен е вятърът.

Дългосрочните наблюдения на ветровия дрейф на желиран лед показаха, че леденият дрейф е разположен директно по посока на вятъра, т.нар., а самият леден дрейф е насочен към вятъра при приблизително 30° през деня се движи надясно, а следобед - наляво, дрейфът е течен. При скорост на вятъра коефициентът на вятъра е приблизително 0,02 (r = 0,02).

На масата 5 е изчислена стойността на течливостта на дрейфа на леда, дължаща се на течливостта на вятъра.

Таблица 5

Дрейфът на близките айсберги (малки айсберги, техните потоци и малки ледени полета) се нарушава от дрейфа на натрупан лед. Течливостта му е по-голяма, тъй като коефициентът на вятър се увеличава от 0,03 на 0,10.

Скоростта на движение на айсбергите (близо до Северния Атлантик) при свежи ветровеварира от 01 до 07 възела. Дотогава те са изложени на пряк вятър, а температурата става 30-40°.

Практиката на ледената навигация показа, че независимото плаване на голям морски кораб е възможно, когато ледът е дебел и се носи, 5-6 точки. За кораби с голям тонаж със слаб корпус и за стари кораби ограничението на теглото е 5 точки, за кораби със среден тонаж, които са в добро състояние - 6 точки. За кораби от леден клас тази граница може да бъде увеличена до 7 точки, а за транспортни кораби от леден клас – до 8-9 точки. Обозначаването на пропускливостта на плаващия лед е извлечено от практиката за средно големи ледове. Когато плавате по важни дълбоки ледове, променете разстоянието между следите с 1-2 точки. При добра видимост плуването върху лед с плътност на леда до 3 точки е възможно за кораби от всякакъв клас.

Ако трябва да навигирате през зона на морето, покрита с плаващ лед, трябва да внимавате, тъй като е по-лесно и по-безопасно да влезете в ръба на леда срещу вятъра. Не е безопасно да се влиза в леда, когато има слаб или силен вятър, тъй като отломките ще изпаднат върху леда, което може да причини повреда на борда на плавателния съд или козирката му.

Напред
Змист
обратно

Дони лед

Долен лед е закупуване на масло и лед от пухкави, гъбести, чести пъпки на дъното на естествени водни течения, което води до леден поток преди кочана.


Фондация Уикимедия. 2010 г.

Чудя се какво е „долният лед“ в други речници:

    ДОНИ, дона, доне (специално). добавете. до дъно. Долен лед (това, което се утаява на дъното). Donna wood (пристигна по такъв начин, че лисиците стигнаха до дъното). Тлумачен речник на ушаков. Д.М. Ушаков. 1935 1940 ... Тлумачен речник на Ушаков

    Земя, долен Речник на руските синоними. долна добавка, кил в синоними: 2 основа (4) ... Речник на синонимите

    Div отдолу. Тлумачен речник на Ожегов. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Тлумачен речник на Ожегов

    Закупуване на вътрешен лед на дъното на незамръзващи полета (полета) на реки и езера. Голяма Радянска Енциклопедия

    добавям. 1. съотношение от деня. долно I, зад него 2. Мощно долно [долно I], характерно за youmu. 3. Който е жив, расте, расте в дните [отдолу I 1.] или дори самото дъно с вода. II добавям. 1. съотношение от деня. буркун, вържи се с него 2.… … Сучасни tlumachny речникРуски език Ефремова

Морският лед е лед, който се е утаил в морето (океана), когато водата е замръзнала. Фрагментите от солена морска вода, замръзнала вода със соленост, подобна на средната соленост на Светлия океан, се съхраняват при температура от приблизително 1,8°C.

Най-важните характеристики на морския лед са порьозността и солеността, които показват неговата дебелина (0,85 до 0,94 g/cm3). Поради малката дебелина на леда, хребетите надвисват над повърхността на водата с 1/7 - 1/10 от дебелината си. Топенето на морския лед започва при температури над 2,3 °C. При сладководните вина е по-важно да се разпаднат на парчета и да са по-еластични.

Солеността на морския лед зависи от солеността на водата, течливостта на процеса на производство на лед, интензивността на смесване на водата и т.н. Средната соленост на леда е 4 пъти по-ниска от солеността на водата и варира от 0 до 15 ‰ (средно 3-8 ‰).

Морският лед е сгъваемо физическо тяло, образувано от кристали пресен лед, саламура, ледени крушки и различни къщи. Капацитетът за съхранение на складовете се крие в съзнанието на производството на лед и по-нататъшните процеси на лед и се вливат в средната дебелина на леда. По този начин наличието на мехурчета (порьозност) значително променя дебелината на леда. Солеността на леда му придава дебелина, по-малко течливост и по-малко порьозност. При соленост на леда 2‰ и нулева порьозност, дебелината на леда става 922 kg/m³, а при порьозност 6% намалява до 867./m³.

Въпреки крехкостта си, морският лед се разделя на непокорен и плаващ. Основната форма на твърд лед е твърд лед, който може да се образува от естествено замръзване на водата или в резултат на замръзване към брега на лед, който се носи, независимо от възрастовата категория. Същият вид бушуващи образувания, които стоят на земята в плитки води или на брега, могат да се видят преди твърдия лед. Видовете морски лед се класифицират като плаващи, които се движат под въздействието на вятър и течение. В резултат на хетерогенността на полетата на вятъра и потока, промените в дебелината на ледените полета и сложното взаимодействие с бреговете, дрейфът на ледените полета, ледените покривки и остатъците е неравномерен. Това ще доведе до повреда, деформация и фрактури.

Дрифтуващият лед според способността си за желиране се разделя на ледени ръбове, рядък лед, натрупан лед, дори нагънат лед и твърд лед. Потокът от натрупан лед е придружен от деформации, които включват разрушаване и срутване на ледени полета и ледени покривки, обвиване на ледени покривки, създаване на хълмове, пукнатини и отделяне. В резултат на движението и деформацията се променя образуването на лед на повърхността на морето, желирането му и морфологията на ледената повърхност.

След като ледът се излее до 9-10 бала, докато силите, които са го извикали, продължават, започва притискане, което предизвиква разпръскване и топене на леда. Процесът на разрушаване протича в счупването на билото с напредващата купчина ъгли, чак до вертикално положение, смачкване на ръбовете на гребените, притискане на гребените един по един, натрупани гребени и гребени. С непрекъснатото движение на ледените полета дълги прави хребети от хълмове се създават от натрошен лед. Хребети от повредени хълмове са типични за райони, където е предотвратено отнасянето на съществените течности. При кордона запоявам със сух лед в отлагания и директният дрейф може да причини отваряне на пукнатини или хребети или създаване на хълмове или хълмове да се компресират. При ниски дълбочини на морето и интензивно образувани от хълм дъна могат да достигнат до земята. Такива хълмове копаят бразди през целия ден.

Поради причините за прогресивния поток от лед, има редица различни видове дрейф. Дрейфът на вятъра се влияе от вятъра. Такъв дрейф продължава много часове и след като вятърът се усили, тъй като ледът, който се носи, попада в горните топки вода. Скоростта на вятъра при дрейфа на морския лед е близо до 1:50 скорост на вятъра. Директният дрифт не избягва директния вятър. В арктическите морета, под действието на силите на Кориолис, дясната ръка се движи директно към вятъра в ъгъла на 28°, а в антарктическите морета - в протидалната страна. В богатите морета, например в Бяло, Баренцово, Берингово, Охотско и други, важна роля играе приливният дрейф на леда, променящи се течения по време на приливи и отливи.

Директният дрейф на големия поток се влияе от близостта на бреговата линия, наличието на острови и пясъчни насипи и релефа на дъното. В резултат на едночасовия приток на анонимни фактори, дрейфът на леда често е неравномерен и около ледените маси могат да се носят в различни посоки и с различна скорост. Сред тях се наричат ​​driftwoods, които се характеризират с наличието на тъмно настърган леди пояси от хълмове.

Според етапите на развитие на леда могат да се видят няколко вида лед (в порядъка на един час):

голове на Крижани,

кръстана сланина,

вътрешни води (включително дънни или котвени води), които се утаяват върху дълбоки води и обекти, които са близо до водата в съзнанието на турбулентно смесване на водата. По-нататък, след един час помирение, видяхме лед - лед без момиче:

Nilas, който се образува на спокойна повърхност на морето от мазнина и сняг (тъмен Nilas до 5 cm дебелина, светъл Nilas до 10 cm дебелина) - тънка еластична ледена кора, която лесно се огъва във вода или се обръсва и почиства. при стискане на зъба се трие;

колби, които се разтварят в прясна вода в спокойно море (главно в потоци близо до устието на реките) - тънка кора лед има тенденция да се счупи лесно от вятъра;

мляко, което се създава със слаба смес от крижана сланина, сняг или утайка, или получената счупена колба, или т. нар. млад лед. Това е ледена плоча с кръгла форма с диаметър от 30 cm до 3 m и дебелина 10 - 15 cm с повдигнати ръбове чрез изтриване и удряне на крижина. Следващият етап е развитието на образуван от лед млад лед, който се разделя на сив (с дебелина 10 - 15 cm) и сиво-бял (с дебелина 15 - 30 cm) лед. Нарича се морски лед, който се развива от млад лед и продължава не повече от един зимен период един речен лед. Този еднопосочен лед може да бъде:

тънък еднослоен лед - бял лед с дебелина 30 - 70 см,

среден размер - 70 - 120 см,

Доставяме еднопосочен лед - с дебелина около 120 см. Тъй като морският лед се поддава на дъбене, би стигнал за един камък, но може да стигне до стария лед. Старите ледове се делят на:

излишък от една точка - лед, който, без да се топи, отново е в етап на замръзване,

yardkeeper - като събуди повече от една скала (общо достига 2 m),

bagatoric - стар лед с дебелина 3 m или повече, който е преживял най-малко два смъртни случая. Върхът на такъв лед е покрит с множество неравности, гърбици, които са създадени в резултат на многократно тен. Долната повърхност на богатия лед също показва големи неравности и разнообразие на формата.

Разширяване на морския лед.

Площта на разширяване на морския лед варира през сезоните от 9 до 18 милиона km² във вулкана Pivnichnya и от 5 до 20 милиона km² на полуостров Pivdennya. Максималното развитие на билната покривка в северната пивкуля се наблюдава в Люту-бреза, а в Антарктида - в Хедър-бреза. Морският лед покрива 26,3 милиона км със сезонни ледени условия, със средно покритие от около 1,5 м. Морският лед се среща във всички морета на Северния леден океан. През зимата вонята се образува и в Берингово, Охотско, Азовско, Аралско и Бяло море, във финландските, Ботницки и Риски притоци на Балтийско море, в снежните части на Японско и Каспийско море и понякога в заснежения вход на Черноморско крайбрежие.

В Арктика има шест степени на едноречен и пълноводен лед, които варират в зависимост от активността и времето на деня. Единичен лед се нарича тънък с дебелина 30-70 см, средна дебелина - от 70 до 120 см и дебелина - над 120 см. Домашният лед има дебелина 180-280 см, три- и четирислоен лед - 240- 280 вижте Изобилието от богат лед достига - 360 см. По време на периода на максимално развитие на ледената покривка в Северния ледов океан, богатият лед заема 28% от повърхността, дворичният лед - 25%, едноречен и млад лед – 47%.

Във връх Пивденя покритието се развива концентрично около Антарктида. Багаторски ледтам има малък растеж, а дворовете заемат по-малко от 25% от площта на максималното развитие на леда.

Ледена хроника

Снегът, който пада върху ледената покривка, пада на топка върху нейната повърхност, а зимните покривки зад къщата са много по-различни от летните. Скоро под него се движи нова снежна топка и така десетки и стотици хиляди години. Леденото растение расте, древните топки стават все по-дълбоки, а цялата кръстана вече се разпада на речни топки, подобни на речните пръстени от дървета. Така е написана хрониката на ледниковата епоха, но за да я прочетете, трябва да се научите да идентифицирате възрастта на топката от ледниковата епоха на кожата.

В горната част на машината за лед, която е създадена „съвсем наскоро“ - през последните няколко хиляди години - възрастта на топката се определя без много усилия. За тази цел просто третирайте речните топки, които се образуват от зимни и летни наноси. С увеличаване на дълбочината става все по-важно да се работи, тъй като останалите части на крига все повече изтичат. Ето защо, според епохата на древните религии, бяха създадени специални защити и тази посока беше защитена.

Производителите на лед са записали много повече доклади за отминали епохи, покрай речните брегове на дървета. Те могат да ни разкажат за климата, температурата на въздуха, атмосферата, която е била на нашата планета не преди 10-20, а преди 200-300 хиляди години. Информацията за ветровете, които духаха в онези далечни епохи, ще се изгуби в паметта на ледените хора. Как може да се запази цялата тази богата информация? Изглежда, че водата се състои от две химически елементи- вода и кис. Има разлики между кисела и вода – „лека” и „важна”. Леките изотопи се наричат ​​вода, а важните са важни. Сред анонимните молекули на естествената вода винаги можете да намерите няколко важни молекули - в природата вонята по правило е неделима. Вместо важната вода, ледът трябва да се съхранява при температурата, на която сте доволни. Колкото по-висока е температурата, толкова по-важни водни молекули има в резервоара за лед. Следователно, чрез измерване на количеството вода в леда, можете точно да определите каква е била температурата по време на създаването му. В същото време водата в резервоара за лед се спестява и атмосферният трион, който седи на повърхността на леда, има много хиляди причини за това. След като завършите този анализ, можете да разберете защо вятърът е бил по-малко възпрепятстван в онези епохи, когато не е имало големи вулканични изригвания и много други.

Все още съществуващите записи от хрониката на ледниковия период наподобяват атмосферата на много отдавна. Проблемът с възпрепятстването на вятъра е един от най-належащите проблеми на днешното човечество. И за да разберете колко силно е замърсена атмосферата, е възможно само да изравните сегашната ситуация от това, което е било малко много преди появата на хората и индустрията. Откъде знаете древните приказки?

При ледогенераторите. Паднал на повърхността, снегът се превръща във фирн - пухкав гранулиран лед с голям вискозитет.

Втвърдявайки се и замръзвайки, папратът създава лед, а крушките на вятъра, които се вписват в новия, са плътно запушени в сладоледа. След като са видели тези гранулирани крушки от древната традиция, сега те извършват химичен анализ и определят колко въглероден диоксид, киселинност, метан и други атмосферни газове присъстват в новата.

Най-важното и важно е, че цялата информация, записана в ледената хроника, може да се чете стих по стих, река по скала, една до друга и в ред, анализирайки кожата на речната топка от лед. Разпадащите се огньове до дъното могат да се видят, когато температурата, задръстването и съставът на земната атмосфера постепенно се променят, докато климатичните умове на Земята продължават стотици хиляди години. За да разберете, е необходимо да пробиете хиляда метров слой ледени резервоари, да извлечете ледени проби от различни дълбочини и след това да ги анализирате в научни лаборатории.

Първият свердловин в леда е смачкан в Алпите в Алпите през 1841 г. и през половин век на алпийските свердловини те вече са достигнали леденото легло. Нина бурни производители на лед се превърнаха в традиционна професия за потомците. Дълбочината на Северните Свердлови близо до Гренландия и Антарктида се е увеличила до 2 км.

Пробиването на лед вече не е лесно поради неговата пластичност: лесно е да извадите свредлото, тъй като стените на свредлото стоят изправени. Затова свердловинът трябва да се напълни с ряпа, която не замръзва, тъй като има същата дебелина като леда. За пробиване използвайте електромеханичен или електротермичен метод, ако разтопите леда с корона, която се нагрява, свредлото.

Стълбът от лед, който се възстановява по време на пробиване от ледогенератора, се нарича „ядро“. Те се транспортират своевременно в специални хладилни лаборатории, където се съобщава, че самите те са се застояли. текущи методианализ.

Най-добрите резултати досега са дошли от сондажите в полярната станция „Схид” в Антарктида, датиращи от 70-те години на 20 век. Станцията „Схид“ се намира в централната част на Схидная Антарктида на надморска височина от 3490 м. Средната температура на реката тук е -56, а снегът се натрупва над 2 см. , приноси, обхващащи стотици хиляди години.

Когато повърхността на морето се охлади до температурата на замръзване в горната топка вода (с дебелина няколко сантиметра), има голям брой дискове или плочи от чист лед, наречени киша . Дебелината на тези крижинки е много малка, средният размер е приблизително 2,5 cm * 0,5 mm,а формата може да бъде изключително разнообразна - от квадрати (или дори повече квадрати) до шестоъгълни дизайни. Оптичната стойност на всички такива покрития винаги е перпендикулярна на повърхността. Тези елементарни Крижанови кристали плуват по повърхността на водата, създавайки така наречената Крижанова мазнина, която придава на повърхността на морето леко мазен вид. В спокойна вода плочите плуват в хоризонтално положение ч- осите са изправени вертикално. Вятърът и вихърът на шаловете се извиват, обръщат и заемат в различни позиции; Постепенно замръзвайки, вонята създава постоянна крещяща крива, около която кристалите са ориентирани хаотично. На първия етап на формоване младият лед е напълно гумен; под въздействието на плаване от открито море или звук на кораб, който се срива, умира, без да се счупи, а амплитудата на удара върху повърхността на леда може да достигне няколко сантиметра.

В бъдеще, когато температурата не се повишава, около шаловете играят ролята на семенни кристали. Целият механизъм на този процес все още не е разработен. Както се вижда от фиг. 4, ледът се формира от няколко кристала, които имат индивидуални влияния, например нивото на предаване на поляризирана светлина (еднакво за всеки кристал, „макар и различно от другите). В някои случаи структурната бучка лед се нарича зърно, а не втвърден кристал, тъй като е ясно, че има сложна подструктура и се образува от липсата на успоредни плочи. Взаимовръзките на тази подструктура на отгатване на първо място са очевидни. Няма съмнение, че част от зърното се образува от утайки, които са замразени, които след това се съхраняват около кристалните топки. Възможно е обаче да работи някакъв друг процес, тъй като в някои случаи кристалите започват да растат на долната повърхност, за да достигнат дебела коричка повърхност, а миризмите също оцветяват чинията. Независимо от механизма за създаване на кристали, цялата воня - както морският лед, така и сладководният лед - се състои от голям брой шалове, точно успоредни един на друг. Целият оптичен кристал се изрязва перпендикулярно на тези плочи.

Най-добри резултати се получават чрез изследване на разпределението на кристалите въз основа на ориентацията на техните оптични оси в зависимост от дълбочината на отлагането им в леда. Ориентацията може да се характеризира с два ъгъла - полярен и между т-докрайкакто вертикално, така и азимутално и т.н. тук, изчезвайки от всяка доста права линия, например по линията pivnich - pivden. Големините на азимуталните наклони не се подчиняват на никакъв закон; Редки обвинения от това правило може да са резултат от неочаквани вълни. Полярните брегове показват правилен модел. Както се има предвид преди всичко, ориентацията на кристалите на повърхността на леда е много различна, фрагментите лежат на вятъра до часа на образуване на лед. Но в света, погребан в Križana Tovscha, полярните кубчета лед растат и на дълбочина от около 20 смОптичните оси на много кристали са хоризонтално ориентирани. Лабораторно изследване на замразяването на дестилирана вода (Перей и Паундер, 1958) за измивания, които се охлаждат директно една от друга и водата се поддържа в спокойно състояние, дава резултатите, показани в табл. Хоризонталните разрези са взети от повърхността на леда и от дълбочини 5 и 13 див.Полуването на кожата се изследва с помощта на универсален полярископ. В този случай е определено съотношението на площите (в стотици), заети от кристалите, но между 10-градусови интервали – ориентациите на оптичните оси.

Ориентация на кристали в покритието на крижану (Pounder, 1967)

Подобна ситуация се очаква в естествения морски лед, който е от миналия век. Вината възниква в тези изблици, ако в процеса на нарастване на ледената покривка има разрушение, което крещи смазващ и зъл лед. По този начин по-голямата част от морския лед, който, след като е събудил реката или повече, се състои от кристали, чиито оптични оси са изправени хоризонтално и ориентирани хаотично по азимут. Дълбочината (вертикалната височина) на такива кристали достига 1 ми повече, с диаметър от 1 до 5 див.Причините за важността на кристалите в близост до хоризонтални оптични оси помагат да се разбере Фиг. 4. Парчета от крещящи кристали падат върху една глава във всички посоки, но могат да растат значително в две посоки. Молекулите на леда се придържат към кристалните повърхности или в равнини (кристали), перпендикулярни на c-оси се нарича базови равнини , или директно от оста, така че да се увеличи повърхността на основните повърхности. Въз основа на законите на термодинамиката може да се заключи, че първият тип кристален растеж може да бъде по-интензивен от другия, което се потвърждава от експерименти.

малък 5 Важният растеж на кристали с откраднати оптични оси, който крещи движението на кристала от вертикалата ч- Докрай. (Паундър, 1967)

Лед отгоре -вода

Наблюдаването на долната повърхност на нарастващия морски лед помага да се разбере процесът на замръзване на водата. По-ниски 1-2 см Сладоледът се прави от плочи чист (пресен) лед с разбъркана саламура между тях. Плочите, които образуват част от кристала с ръбове, са успоредни една на друга и обикновено са разположени вертикално. Това се нарича скелетна (или рамкова) топка. Механичната стойност на тази топка е много малка. Когато замразените плочи се затоплят допълнително, между тях се образуват мостове и постепенно се създава твърд лед, в който се поставя смес близо до краищата или в средата между плочите. Намаляването на температурата на леда води до промяна в размера на пълните със саламура среди, които образуват формата на дълги вертикални цилиндри под микроскопичните размери в напречното сечение. Такива среди могат да се видят на фиг. 4 изглеждат като редици от черни точки, разположени по протежение на линии между плочите. Дузина от средната саламура също е разположена между кристалите, основната маса на саламурата е поставена в средата на кръглите зърна. На фиг. 5 са представени резултатите от статистическо изследване на дебелината на плочите в близост до речния морски лед. Вижда се, че шаловете се износват еднакво, средно от порядъка на 0,5-0,6 мм.Диаметърът на гнездата за отстраняване на гнездата е приблизително 0,05 мм.

малък 6

Все още няма достатъчно данни за продължителността на живота на такива гнезда; Също така е ясно, че варира значително между по-широки граници и по-малък диаметър. Важно е да запомните, че има около 3 гнезда див.

По този начин по-голямата част от морския лед се състои от макроскопични кристали със сгъваема вътрешна структура - поставете плочи от чист лед и голям брой среди, за да премахнете силозите. В допълнение, ледът съдържа малки сферични вятърни луковици, които са създадени от вятъра, счупен от водата, което може да се види по време на процеса на замръзване. Част от морския лед е пълен с нещо друго - саламура, изключително важен параметър, наречен вместо това саламура. v (фиг. 6). Може да се бели в зависимост от солеността, температурата и дебелината на морския лед. Въз основа на известните фазови връзки на соли, които съществуват в морската вода при ниски температури (Assur, 1958), изчисляване на v за ниска соленост и температурни стойности на леда, който се образува на земята. В резултатите, получени от Assur, наличието на вятърни луковици в леда не е гарантирано; ако останалите се инжектират от стойността v, може експериментално да се определи, че дебелината на морския лед е равна на дебелината на сладководния лед при същата температура. (Паундър, 1967)

малък 7 Миграция на розола по посока на температурен градиент (Pounder, 1967)

гастрогуру 2017г