Земля

8 самых грязных мест на планете Земля

Блэксмитовский институт (Blacksmith Institute) опубликовал список самых грязных мест на Земле. Большинство этих «достопримечательностей» находятся в развивающихся странах, в промышленных и шахтёрских городах. В список попали и российские города.

Компьютерная свалка Agbogbloshie в Аккре (Гана)
8 самых грязных мест на планете Земля
Возле Аккры расположена компьютерная свалка Агбоблоши (Agbogbloshie) — крупнейшая в Западной Африке. Крупнейшая компьютерная свалка «Agbogbloshie» находится неподалёку от Аккры в Гане. Здесь местные жители жгут провода и пришедшую в негодность электронику, чтобы получить медь и другие ценные материалы. Но постоянные пожары приводят к выделению опасных для здоровья токсинов.

Норильск (Россия)
8 самых грязных мест на планете Земля
Ежегодно около 500 тонн меди и оксида никеля, а также около 2 млн тонн двуокиси серы выбрасывают в атмосферу промышленные предприятия российского города Норильска.

Дельта реки Нигер (Нигерия)
8 самых грязных мест на планете Земля
Добыча нефти в дельте реки Нигер привела к загрязнению подземных вод и огромным нефтяным разливам.

Матанса-Риачуэло (Аргентина)
8 самых грязных мест на планете Земля
Бассейн реки Матанса-Риачуэло (Аргентина) загрязнена такими химическими веществами, как цинк, свинец, медь, никель и хром. Кроме этого, в этом районе Аргентины обнаружены летучие органические соединения, в частности, толуол.

Калимантан (Индонезия)
8 самых грязных мест на планете Земля
Остров Калимантан (Борнео) – рай для золотоискателей. Правда, не многие из них знают, что они подвергают себя воздействию ртути, содержание которой в этих местах просто зашкаливает.

Кабве (Замбия)
8 самых грязных мест на планете Земля
Уровень свинца в крови детей в Кабве превышать рекомендуемые уровни в 5-10 раз.

Хазарибагх (Бангладеш)
8 самых грязных мест на планете Земля
95% из 270 кожевенных заводов в Бангладеш расположены в городе Хазарибагх. Эти объекты являются источником опасных химических веществ и канцерогенов, которые попадают в первую очередь в воду.

Дзержинск (Россия)
8 самых грязных мест на планете Земля
Самым грязным городом на Земле, попавшем в Книгу рекордов Гиннеса является российский город Дзержинск. Во времена СССР этот город был главной промышленной площадкой страны по производству химического оружия. В период с1930 по 1998 год здесь было захоронено около 300 тыс. тонн химических отходов.

Источник

Рис. 1. Взаимное расположение Земли, Луны и Солнца во время полного солнечного затменияВ каком полушарии Земли чаще случаются полные солнечные затмения: в Северном или в Южном? Почему так происходит?

Подсказка 1

Казалось бы, какая разница? Конечно, в северном полушарии больше суши, а затмения, проходящие над океаном, вызывают меньший ажиотаж в СМИ и проходят практически незамеченными. Но если вы заглянете в астрономический календарь, то сможете убедиться, что в северном полушарии полные солнечные затмения происходят намного чаще (в 2–3 раза) даже с учетом океанических затмений. Причину этой асимметрии вам и предстоит объяснить.

Подсказка 2

Зато, по данным того же календаря, в южном полушарии заметно чаще происходят кольцеобразные солнечные затмения.

Подсказка 3

Очевидно, что солнечные затмения чаще происходят летом, потому что Солнце можно наблюдать только днем, а продолжительность дня летом больше. Чем лето в северном полушарии отличается от лета в южном? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомните, какие условия должны быть соблюдены для наступления в той или иной точке Земли полного солнечного затмения.

Решение

Для наступления полного солнечного затмения необходимо соблюдение двух условий.
1. Луна должна оказаться на одной прямой между Солнцем и наблюдателем (допустимы небольшие отклонения, но наблюдатель должен находиться в узкой полосе, по которой движется полная лунная тень), как изображено на рис. 1.

Рис. 1. Взаимное расположение Земли, Луны и Солнца во время полного солнечного затмения

Рис. 1. Взаимное расположение Земли, Луны и Солнца во время полного солнечного затмения (оно наблюдается в области тени). В области полутени наблюдается частное затмение. Рисунок с сайта ru.wikipedia.org

2. Наблюдаемый угловой диаметр Луны должен быть больше, чем угловой диаметр Солнца (иначе мы получим кольцеобразное затмение, как показано на рис. 2).

Рис. 2. Разница между полным и кольцеобразным затмениями

Рис. 2. Разница между полным (вверху) и кольцеобразным (внизу) затмениями: во время полного затмения Луна находится ближе и ее угловой размер больше солнечного, а во время кольцеобразного затмения угловой размер Луны меньше солнечного. Схема с сайта ru.wikipedia.org

Рассмотрим эти условия подробнее.

Условие 1 равнозначно совпадению новолуния, которое наступает с периодом, задаваемым продолжительностью синодического месяца (в среднем 29,531 суток), и прохождения Луны на небесной сфере через одну из двух точек пересечения видимой лунной орбиты и эклиптики (так называемый узел), что происходит ровно два раза за период, именуемый драконическим месяцем (чуть больше чем 27,215 суток). Оба месяца находятся в иррациональном соотношении с продолжительностью года и поэтому никак не могут быть причиной искомой асимметрии.

Теперь разберёмся с условием 2. Угловой диаметр Луны варьируется от максимума (33’40») в перигее (ближняя к Земле точка лунной орбиты) до минимума (29’24») в апогее (дальняя точка). Продолжительность полного цикла от перигея до перигея называется аномалистическим месяцем (сейчас составляет примерно 27,545 суток) и также не укладывается в год рациональное число раз.

Методом исключения мы дошли до углового диаметра Солнца. Постоянен ли он в течение года? Если бы орбита Земли была точно круговой, то это было бы верно. Но орбита Земли — эллипс, хотя и очень близкий к окружности. Угловой диаметр Солнца в перигелии (ближняя к Солнцу точка орбиты) составляет 32’31», а в афелии (дальняя точка) — 31’27», то есть меняется на 3,4%. Этого вполне достаточно, чтобы вблизи афелия заметно чаще наблюдались полные, а вблизи перигелия — кольцеобразные затмения.

Дата перигелия обычно наступает в промежутке от 2 до 5 января, афелия — с 3 по 6 июля. Это достаточно близко к датам солнцестояний, и можно сделать вывод, что летом в Северном полушарии чаще происходят полные, а в Южном — кольцеобразные затмения. А поскольку, как мы уже выяснили, солнечные затмения чаще наблюдаются летом, мы и получаем ответ на наш вопрос.

Послесловие

На самом деле то, что угловые диаметры Солнца и Луны близки, — очень большая удача для астрономов. Во время затмения диск перекрывает фотосферу, но позволяет полностью наблюдать корону и, в течение короткого времени, значительную часть хромосферы. Если бы Луна была ближе или больше, наблюдение короны сильно осложнилось бы, а хромосферу можно было бы наблюдать только небольшими кусочками. Будь Луна дальше или меньше, мы бы наблюдали только кольцеобразные затмения — явление красивое, но для астрономов почти бесполезное. Собственно, рано или поздно так и произойдет: вследствие постепенного удаления Луны от Земли (приблизительно на 3,4 см в год) примерно через 700 миллионов лет полные солнечные затмения прекратятся.

При решении задачи мы также не учитывали тот факт, что период прохождения Земли по орбите от перигелия до перигелия (аномалистический год, 365,2396 суток) несколько меньше, чем тропический год (365,2422 суток), задающий времена года. Через срок около 41 тысячи лет прохождение перигелия совпадет с осенним равноденствием, и частота полных и кольцеобразных затмений в обоих полушариях сравняется.

Также хочется обратить внимание читателя на то, что, казалось бы, простые и всем понятные термины «месяц» и «год» оказываются столь многозначными при рассмотрении реальных орбит небесных тел. Особенно повезло в этом отношении Луне: ее движение происходит под мощным приливным действием как Земли, так и Солнца, и именно поэтому разные «месяцы» так сильно отличаются друг от друга. До появления компьютеров точный расчет движения Луны был едва ли не самой сложной из задач вычислительной астрономии.
источник

van-allen-belt
 В статье, опубликованной в журнале Front Line Desk, сообщается, что в радиационных поясах Ван Аллена обнаружен третий пояс, заполненный электронами и протонами высоких энергий.

Удерживаемые на месте магнитным полем Земли, радиационные пояса Ван Аллена расширяются и сжимаются в ответ на возмущения Солнца. Хотя эти радиационные пояса впервые были обнаружены ещё в 1958 году, учёные идентифицировали только два пояса, которые простираются на высоте 42.500 километров над поверхностью Земли.
 
В прошлом году, профессор Дэниел Бейкер из Университета Колорадо в Боулдере и его команда с помощью двойных зондов, запущенных в 2012 году, открыли третий, переходной накопительный пояс. Согласно их исследованию, третий пояс расположен между ранее известными внутренним и внешним поясами Ван Аллена. Этот пояс отличается тем, что он возникает и исчезает, следуя изменениям космической «погоды».

Предназначение этого пояса совершенно ясно — он блокирует электроны-убийцы, не давая им попасть глубже в атмосферу Земли. Из-за своей околосветовой скорости эти электроны могут быть чрезвычайно разрушительны, и  они представляют угрозу для космонавтов и орбитальных спутников, и даже могут вызвать повреждение целых космических систем.

Магнитное поле Земли удерживает пояса на месте, но электроны в этих поясах — которые движутся почти со скоростью света — блокируются какой-то невидимой силой, предотвращая их попадание в атмосферу нашей планеты.

До открытия невидимого щита, учёные предполагали, что электроны рассеиваются воздухом в верхних слоях атмосферы планеты — но, похоже, они даже не попадают туда благодаря невидимому электронному щиту Земли.

Теперь, когда ученые знают, что невидимый щит существует, они пытаются определить, как он был сформирован и как именно работает.
Источник

Почему Луна не падает на Землю?

версия для печати Почему Луна не падает на Землю?

Рисунок © Е.В.

Представьте себе, что вы берёте в руку камень и отпускаете его. Он падает на землю вертикально.

Теперь представьте, что вы не просто отпускаете камень, но бросаете его параллельно поверхности земли. Он снова упадёт, но при этом ещё и отлетит на какое-то расстояние. Чем сильнее вы его толкнёте, тем дальше он успеет отлететь, прежде чем упадёт на землю. Если толкнуть камень сильно, он перед падением успеет отлететь на расстояние, на котором уже сказывается шарообразность Земли (здесь уже приходится писать слово «Земля» с большой буквы): её округлая поверхность будет как бы уходить из-под летящего камня.
Если толкнуть его со скоростью 8 км/с (для простоты считаем Землю гладким шаром без рельефа и атмосферы), Земля будет «уходить» из-под него ровно с той же «скоростью», с которой он будет на неё падать. То есть камень будет по-прежнему падать на Землю, только падение это никогда не закончится.
То же самое происходит и с Луной: она не только падает на Землю, но и вращается вокруг неё, поэтому падение оказывается бесконечным.

Источник

Зона обитаемости

В астрономии, обитаемая зона, зона обитаемости, зона жизни (англ. habitable zone, HZ) — это условная область в космосе, определённая из расчёта, что условия на поверхности находящихся в ней планет будут близки к условиям на Земле и обеспечивать существование воды в жидкой фазе. Соответственно, такие планеты (или их спутники) будут благоприятны для возникновения жизни, похожей на земную. Вероятность возникновения жизни наиболее велика в обитаемой зоне в окрестностях звезды (circumstellar habitable zone, CHZ), находящейся при этом в обитаемой зоне галактики (galactic habitable zone, GHZ), хотя исследования последней пока находятся в зачаточном состоянии.

Следует отметить, что нахождение планеты в обитаемой зоне и её благоприятность для жизни не обязательно связаны: первая характеристика описывает условия в планетной системе в целом, а вторая — непосредственно на поверхности небесного тела.

В англоязычной литературе обитаемую зону также называют зоной Златовласки (англ. Goldilocks Zone). Название содержит ссылку на сказку Goldilocks and the Three Bears, на русском языке известную как «Три медведя». В сказке Златовласка пытается использовать несколько наборов из трёх однородных предметов, в каждом из которых один из предметов оказывается чересчур большим (твёрдым, горячим и т. п.) другой — чересчур маленьким (мягким, холодным…), а третий, промежуточный между ними предмет оказывается «в самый раз». Аналогично, для того, чтобы оказаться в обитаемой зоне, планета не должна находиться ни слишком далеко от звезды, ни слишком близко к ней, а на «правильном» удалении.

  Источник

Зона обитаемости

В астрономии, обитаемая зона, зона обитаемости, зона жизни (англ. habitable zone, HZ) — это условная область в космосе, определённая из расчёта, что условия на поверхности находящихся в ней планет будут близки к условиям на Земле и обеспечивать существование воды в жидкой фазе.

Соответственно, такие планеты (или их спутники) будут благоприятны для возникновения жизни, похожей на земную. Вероятность возникновения жизни наиболее велика в обитаемой зоне в окрестностях звезды (circumstellar habitable zone, CHZ), находящейся при этом в обитаемой зоне галактики (galactic habitable zone, GHZ), хотя исследования последней пока находятся в зачаточном состоянии.

Следует отметить, что нахождение планеты в обитаемой зоне и её благоприятность для жизни не обязательно связаны: первая характеристика описывает условия в планетной системе в целом, а вторая — непосредственно на поверхности небесного тела.

В англоязычной литературе обитаемую зону также называют зоной Златовласки (англ. Goldilocks Zone). Название содержит ссылку на сказку Goldilocks and the Three Bears, на русском языке известную как «Три медведя». В сказке Златовласка пытается использовать несколько наборов из трёх однородных предметов, в каждом из которых один из предметов оказывается чересчур большим (твёрдым, горячим и т. п.) другой — чересчур маленьким (мягким, холодным…), а третий, промежуточный между ними предмет оказывается «в самый раз». Аналогично, для того, чтобы оказаться в обитаемой зоне, планета не должна находиться ни слишком далеко от звезды, ни слишком близко к ней, а на «правильном» удалении.

  Источник

ЛУНА ПОМОЛОДЕЛА НА СТО МИЛЛИОНОВ ЛЕТ
Луна, как все помнят, образовалась после того, как неизвестная планета размером с Марс (или больше) врезалась в Землю и вырвала из неё колоссальное количество вещества, оказавшегося в итоге на орбите и со временем собравшегося в спутник. Вот только дату этого события, возможно, придётся перенести.


Считается, что судьбоносное столкновение случилось 4,56 млрд лет назад. Но Ричард Карлсон (Richard Carlson) из Института Карнеги (США), который проанализировал все доступные лунные породы, думает иначе. Ему кажется, что возраст Селены колеблется между 4,40 и 4,45 млрд лет.

Какая разница, спросите вы? 110–160 млн лет на фоне миллиардолетней истории тел такого рода и впрямь не так уж много…

…Но разница есть, и она существенна. Предположительно, слои Земли через более чем сотню миллионов лет после её возникновения уже были дифференцированы. Была и атмосфера, и удар загадочной планеты, которой пока условно присвоено имя Тейя, неизбежно обязан был сорвать в космос значительную её часть. Как получилось, что после этого она всё ещё сохраняла весьма значительную плотность? Загадка.

Новая датировка Луны как самостоятельного небесного тела тоже не отличается пока полной ясностью. Хотя анализ лунного материала показал, что нет ни одного образца, вещество которого претерпело бы плавление до 4,36 млрд лет назад, само их количество и репрезентативность не впечатляют: мы слишком мало сделали для изучения Луны «на месте».

Кроме того, в ряде районов Земли были найдены следы большого геологического события, сопровождавшегося плавлением скальных пород в значительных масштабах. Событие это, по всей видимости, произошло около 4,45 млрд лет тому назад, а потому вполне может быть следом столкновения с Тейей.

Если выводы г-на Карлсона верны, то наша планета — поистине образец стойкости: удар, по силе превышающий всё, что терзало Землю в последующие миллиарды лет, не только не разрушил её (что, вообще говоря, не просто), но даже не лишил атмосферы и воды, без которых планета не могла бы дать развиться тому миру, в коем мы проживаем.
источник


Знания о тектоническом строении Земли еще не достаточно глубоки, поскольку построены лишь на косвенных доказательствах. Точные данные имеются только о верхнем слое нашей планеты, который не превышает 1,5 десятка километров. Если задуматься, то о внутреннем строении Земли мы знаем значительно меньше, чем о космосе, который исследуется спутниками и космическими кораблями.

Однако изучение тектонического строения Земли очень важно. С ним связаны особенности рельефа земной поверхности, появление и расположение всех видов полезных ископаемых, образование вулканов и возникновение землетрясений. Знания о тектонической структуре Земли полезны и для получения сведений об возможных геологических и географических изменениях.
Земля – это сплюснутый сфероид, который состоит из следующих слоев:
1) Литосфера
2) Мантия
3) Ядро


Рассмотрим каждый из этих слоев более детально.
1. Литосфера. Литосфера в переводе с греческого языка означает каменный шар. Это сферической формы твердая оболочка Земли. В толщину данный слой достигает примерно 100 километров. Также в литосферу включается астеносфера, так называемая верхняя мантия, на которой и размещена большая часть литосферы. Вещество, из которого состоит астеносфера, находится в пластическом состоянии, то есть между твердым и жидким телом. В результате этого процесса литосфера вроде как плавает в верхней мантии.

Верхняя часть литосферы — земная кора. Внешней границей земной коры является та часть, где поверхность Земли соприкасается с атмосферой и гидросферой. Нижняя же часть расположена на глубине от 7 до 76 км.
Структура земной коры имеет несколько слоев. Мощность верхнего слоя находится в пределе 0 — 20 км. В его состав входят осадочные породы, такие как песок, глина, известняк и др. Результаты сейсмических исследований показывают, что эти породы рыхлые, а скорость прохождения волн очень низкая.
Под материками располагается гранитный слой, который состоит из пород, плотность которых равна плотности гранита. Сейсмические волны проходят этот слой со скоростью 5 — 6 км/с.

Внизу океанов гранитного слоя нет, зато на материках этот слой иногда можно увидеть на поверхности.
Еще ниже идет базальтовый слой, у которого сейсмические волны достигают скорости 6,5 км/с.
Посреди гранитного и базальтового слоя существует граница, которая называется поверхностью Конрада. В пределах этой границы происходит рывок скорости прохода сейсмической активности в пределах 6 — 6,5 км/с.

Соответственно с мощностью и строением кора делится на два вида: материковую и океаническую. С низу материков кора включает следующие слои: осадочный, гранитный и базальтовый. Мощность ее на равнинах составляет 15 километров, а в горах может возрасти до 80 километров, образовывая «корни гор». Внизу океанов гранитный слой в большинстве случаев вообще отсутствует, а базальтовый слой покрыт тонкой пленкой осадочных пород. В частях океана с большой глубиной мощность коры достигает 3–5 километров, а ниже находится верхняя мантия.

Актуальность экологического исследования литосферы объясняется тем, что именно в ней источник всех минеральных ресурсов. Литосфера также является одним из самых важных объектов антропогенной деятельности, в результате, значительных изменений которой, развивается всеобщий экологический кризис. Так, в верхней части земной коры находятся грунты, важность которых для человечества сложно переоценить. Грунты представляют собой органно-минеральный продукт долголетней (сотни и тысячи лет) совместной деятельности воды, воздуха, живых организмов, солнечного тепла и света является одними из самых главных природных ресурсов. Опираясь на климатические и геолого-географические условия грунты, бывают толщиной от 15-25 сантиметров до 2-3 метров.

2. Мантия — это промежуточная оболочка, что располагается между литосферой и ядром планеты, которая включает в себя силикатные породы, богатые железом и магнием. Мантия почти 2900 километров толщиной и составляет 83% объема и 67% массы Земли.


Температура в мантии, как известно, не больше 2-2,5 тыс. градусов. Ее вещество находится в раскаленном состоянии и ощущает очень большое давление от находящейся сверху литосферы. Мантия имеет большое влияние на процессы, что происходят на Земле. Она состоит из нескольких различных слоев. В верхнем слое мантии образовываются магматические очаги, в результате чего возникают руды, алмазы и другие ископаемые. Таким же образом на поверхность Земли поступает тепло. Верхняя мантия непрерывно и активно двигается, вызывая при этом движение литосферы и земной коры.

3. Ядро представляет собой слой, богатый железа и никеля, который состоит из двух слоев: внутреннего и внешнего ядра. Внешнее ядро жидкообразное, потому что сквозь него не проходят поперечные волны и имеет глубину до 5 тыс. км, внутреннее – состоит из твердого вещества. Во внешнем ядре Земли напряженность магнитного поля в среднем составляет 25 Гаусс, что в 50 раз больше, чем на поверхности. Материал ядра, особенно внутреннего, сильно уплотнен и по плотности равняется металлам, поэтому его и называют металлическим. Последние исследования доказали, что внутреннее ядро Земли вращается немного быстрее, чем вся остальная планета.

О ядре практически ничего не известно, так как все данные были получены непрямыми методами и исследованиями, а образцы составляющих веществ ядра нет возможности добыть, и вряд ли получится в ближайшем будущем.
© Inga Korneshova статья написана специально для сайта 100facts.ru





Автор публикации: Inga Korneshova

Китайскими учеными разработан самый легкий материал в мире. Его вес настолько мал, что легко удерживается на цветочных лепестках. 
Материал состоит из оксида графена и лиофилизированного углерода. Весит, разработанная губчатая материя графена аэрогеля каких-то 0,16 мг/см3, что делает вещество самым легким из твердых материалов в мире.Как известно, графен уже принес Нобелевскую премию Андрею Гейму и Константину Новоселову.
На базе уникального материала будет совершено еще немало научных открытий.Без примесей графен представляет из себя двумерный кристалл и является тончайшим рукотворным материалом на земле.Необходимо 3 миллиона листов графена сложить друг с другом, чтобы высота стопки достигла 1 миллиметра.Несмотря на свою легкость, графен чрезвычайно прочен.
Один лист толщиной с пакет из полиэтилена способен выдержать вес слона. На этом преимущества графена не заканчиваются. Помимо прочности и легкости, материал довольно гибкий. Его можно растянуть без какого-либо ущерба на 20 процентов. Одно из последних свойств графена, выявленных учеными — способность фильтровать воду, задерживая различные жидкости и газы.