-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Иван_Никищенко

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 07.06.2009
Записей:
Комментариев:
Написано: 129





Меч (25 серий) сериал смотреть онлайн

Среда, 06 Июля 2011 г. 08:43 + в цитатник
http://www.sogort.com/load/vse_filmy_onlajn/mech_2...serial_smotret_onlajn/52-1-0-2



режиссер сериала: Рустам Уразаев, Виктор Конисевич

жанр сериала: боевик, драма

страна съемок: Россия

В ролях: Александр Баринов, Тимур Ефременков, Игорь Литовкин, Дмитрий Антимонов, Ян Воробьев, Игорь Фомин, Эдуард Флёров, Роман Курцын, Дарья Повереннова, Виктория Фишер

О фильме:
Герою фильма Максу Калинину 35 лет, он бывший офицер разведки ВДВ, оперативник УБОП. После 10 лет работы его увольняют со службы по фиктивному обвинению, а опасный преступник выходит на свободу без предъявления обвинения. Этого Калинин не может простить. Проследив за преступником, он в тот же вечер вершит собственное правосудие, убивая его. С этого дня Макс понимает - он будет бороться с беззаконием своими методами. И ЗАКОН у него будет свой... И НАКАЗАНИЕ только одно – смерть... Калинин собирает команду из таких же как и он. Преступные деньги, которыми удается завладеть, бойцы оставляют себе и постепенно маленькая команда, превращается в опасную карательную организацию, которую бояться все и теперь они находятся между двух зол – криминального мира, который объявляет огромные деньги за их «головы» и своих бывших коллег, которые начинают охоту на «оборотней»...


Интерны 5 сезон смотреть онлайн (2011) Сериалы ТНТ

Среда, 06 Июля 2011 г. 08:41 + в цитатник
http://www.sogort.com/load/vse_filmy_onlajn/intern...n_2011_serialy_tnt/52-1-0-1787

Оригинал: Интерны
Жанр: комедия, ситком
Страна: Россия

Вышел: 2011 (5 сезон с 61 серии)
Режиссёр: Максим Пежемский
Роли: Иван Охлобыстин, Илья Глинников, Кристина Асмус, Александр Ильин мл., Дмитрий Шаракоис, Вадим Демчог, Светлана Камынина, Светлана Пермякова, Екатерина Радченко, Максим Артамонов

Отечественный ситком с попом Иваном Охлобыстиным про врачей, которые еще не умеют лечить, но уже умеют смешить. Съемки ведутся на цифровую камеру Red One, которая дает картинку, близкую по качеству к кино. Ситком снимает режиссер Максим Пежемский, который уже работал с Охлобыстиным на фильме «Мама, не горюй». Готовый материал «Интернов» проходит тщательную цветокоррекцию. В ситкоме нет закадрового смеха, потому что он и так очень смешной. Вместо привычной для ситкомов трехстенной декорации в огромном павильоне выстроена целая больница. Все медицинские инструменты и приборы – настоящие. Бутафорский на площадке только туалет.


Смотреть онлайн Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны (2011)

Среда, 06 Июля 2011 г. 08:40 + в цитатник
http://www.sogort.com/load/zarubezhnye_filmy/boevi...a_storona_luny_2011/4-1-0-1866

Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны (2011)



Информация о фильме:
Год выхода: 2011
Жанр: фантастика, боевик, приключения
Режиссер: Майкл Бэй
Озвучивание: Дублированное
В ролях: Шайа ЛаБаф, Джош Дюамель, Джон Туртурро, Роузи Хантингтон-Уайтли, Патрик Демпси, Кевин Данн, Джули Уайт, Хьюго Уивинг, Кен Жонг.

О фильме: Для наших героев наступили печальные будни: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, а пока Мегатрон скрывается после позорного поражения Фоллена, десептикон Шокуэйв, правитель Кибертрона, готовится нанести визит нашей планете с совсем не добрыми намерениями. Действие заключительной части трилогии на этот раз охватит не только Землю, но и Луну, темная сторона которой хранит не менее темные тайны.


Метки:  

Фотосессия Бузовой и T-killah (Видео и Фото)

Четверг, 07 Января 2010 г. 13:39 + в цитатник
Видео > Видео > Фотосессия Бузовой и T-killah (Видео и Фото). Фото с сайта www.sogort.com

Фотосессия Бузовой и T-killah (Фото)



Популярная телеведущая и участница телепроекта ТНТ «Дом-2» Ольга Бузова этим летом покоряет музыкальную сцену в дуэте с рэпером T-Killah.
Специально для фотосессии с АЛЕКСАНДРОМ ТАРАСОВЫМ (aka T-KILLAH) телеведущая Ольга Бузова снова прибегла к изменению имиджа. Теперь звезда "Дома-2" превратилась в эффектную блондинку с густой копной волос. Нарастить длинные локоны телеведущей посоветовал ее близкий друг T-killah.

T-Killah: «Мне кажется с длинными волосами Оля выглядит более сексуально, потому я настоял на этом. Темой фотосессии был - соблазн, с чем Оля справилась успешно. Она горячая девушка и фигура сейчас у нее просто супер! »

Фигура Бузовой, заметно постройневшая после месячной диеты и занятий спортом, оказала должный эффект на съемочной площадке. Телеведущая выразила желание, чтобы совместная фотосессия с Ткиллой была очень откровенной, для чего специально пригласили столичного фотографа Владимира Бязрова, мастера по обложкам многих эротических журналов для мужчин. Съемка продлилась более 5 часов и получилась очень сексуальной, но не лишенной доли юмора.

По словам стилиста, при подборе вещей для фотосессии Бузова отдала предпочтение нижнему белью бренда Cavalli и туфлям на высокой шпильке. Фотосеты Ольги в нижем белье и сексуальных чулках сменялись декольтированным вечерним комбинезоном девушки и строгим костюмом Ткиллы.




Фотосессия Бузовой и T-killah (Видео)



источник: http://www.sogort.com/



Процитировано 1 раз

13 Звезды в купальниках

Четверг, 07 Января 2010 г. 03:55 + в цитатник
13 Звезды в купальниках: обсудим?!. Фото с сайта www.sogort.com

13 Звезды в купальниках: обсудим?! (Фото)

Приближается купальный сезон, а звезды уже продемонстрировали свои идеальные фигуры. Кто из знаменитостей может похвастаться идеальными формами? Passion.ru предлагает проголосовать за лучшую фигуру!

Метки:  

http://www.stihi.ru/avtor/sogort

Понедельник, 15 Июня 2009 г. 12:58 + в цитатник

Метки:  

Песня Казино Автор Никищенко Иван Николаевич

Понедельник, 15 Июня 2009 г. 11:29 + в цитатник
Песня Казино
Автор Никищенко Иван Николаевич

Пусть на машине,
Пусть пешком.
Не важно,
трезвый или пьяный.
Я в казино иду бегом,
Спешу набить свои карманы.

Повернись мне фортуна лицом,
Подари мне улыбку удача,
Пусть хоть раз я поймаю ее,
Синекрылую птицу счастья.

Меня встречает казино,
Огнями яркими играя,
Поставлю фишки на зеро,
Пускай удача прилетает.

Повернись мне фортуна лицом,
Подари мне улыбку удача,
Пусть хоть раз я поймаю ее,
Синекрылую птицу счастья.

Повернись мне фортуна лицом,
Подари мне улыбку удача,
Пусть хоть раз я поймаю ее,
Синекрылую птицу счастья.

Метки:  

Песня Осень, автор Никищенко Иван Николаевич

Суббота, 13 Июня 2009 г. 16:33 + в цитатник
Осень, автор Никищенко Иван Николаевич

Осень, с деревьев листья сносит,
И устилает землю,
Желтым ковром,
Нас, с тобой мосты разводят,
Оставляя память, а(долгая) былом.

Ты камне домой приходишь,
Любовь в мой дом приводишь,
Своим ключом,
Пусть мне это только сниться,
И слезы на ресницах,
Оставил сон.

Осень, с деревьев листья сносит,
И устилает землю,
Желтым ковром,
Нас, с тобой мосты разводят,
Оставляя память, а(долгая) былом.

Мир, в душе остановился,
Я знаю оступился,
В пути своем,
Как мне дальше жить не знаю
Печаль уж пожирает
Сердце мое.

Осень, с деревьев листья сносит,
И устилает землю,
Желтым ковром,
Нас, с тобой мосты разводят,
Оставляя память, а(долгая) былом.
Осень, с деревьев листья сносит,
И устилает землю,
Желтым ковром.

Метки:  

Песня о Севастополе

Воскресенье, 07 Июня 2009 г. 11:14 + в цитатник
Песня о Севастополе


автор Никищенко Иван Николаевич
Песня о Севастополе

Белокаменный город,
Он красивый такой.
Не опишешь словами,
А поймешь лишь душой.

Нет, поверьте прекраснее
места на свете,
В нем вырос я сам и
растут мои дети.

припев :
Севастополь, Севастополь, Севастополь,
Этот город замечательный такой,
Севастополь, Севастополь, Севастополь,
Вечно юный мой любимый и родной.

Берега омывает Черноморский прибой,
Мой город легенда,
Мой город герой.
И не раз обломали о город враги,
Свои острые зубы, клинки и штыки.

припев:
Севастополь, Севастополь, Севастополь,
Этот город замечательный такой,
Севастополь, Севастополь, Севастополь,
Вечно юный мой любимый и родной.

Здесь не важно откуда приехал сюда,
Севастополь твой город!
Севастополь Семья!!!

РЕФЕРАТ «Термодинамика» выполнил Никищенко Иван Николаевич

Воскресенье, 07 Июня 2009 г. 10:42 + в цитатник
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….………...3
ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ……….....4
ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ…………………...…4
НУЛЕВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ………………………………………………..…5
ВТОРОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ………………………………………………….…7
ОБРАТИМЫЕ И НЕОБРАТИМЫЕ ПРОЦЕССЫ………………………………………….…8
ЭНТРОПИЯ……………………………………………………………………………………...9
ТРЕТЬЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ………………………………………………….…11
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ СИНЕРГЕТИКИ САМООРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ………………………………………………………………………12
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ……………………………………13
ДИССИПАТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ………………………………………………………….14
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ И СЕНЕРГЕТИКА…………………….15
ПРИМЕРЫ САМООРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ…………………………….20
ФИЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ…………………………………………………………………...20
ЯЧЕЙКИ БЕНАРА……………………………………………………………………………..21
ЛАЗЕР, КАК САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА…………………………………...22
ХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ…………………………………………………………………..22
РЕАКЦИЯ БЕЛАУСОВА – ЖАБОТИНСКОГО……………………………………………..23
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ………………………………………………………………24
СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ…………………………………………………………………..25
ГЛАВА 3
АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ……………………………………………………………………….26
ЯЧЕЙКИ БЕНАРА……………………………………………………………………………..26
ЛАЗЕР, КАК САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА…………………………………...27
ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ………………………………………………………………….30
ОДИН ВИД……………………………………………………………………………………...31
СИСТЕМА «ЖЕРТВА - ХИЩНИК»………………………………………………………….33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………………36
Список литературы……………………………………………………………………………..38










ВВЕДЕНИЕ


Наука зародилась очень давно, на Древнем Востоке, и затем
интенсивно развивалась в Европе. В научных традициях долгое время
оставался недостаточно изученным вопрос о

взаимоотношениях целого и части. Как стало ясно в середине

20 века часть может преобразовать целое радикальным и неожиданным
образом.

Из классической термодинамики известно, что изолированные
термодинамические системы в соответствии со вторым началом термодинамики
для необратимых процессов энтропия системы S возрастает до тех пор,
пока не достигнет своего максимального значения в состоянии
термодинамического равновесия. Возрастание энтропии сопровождается
потерей информации о системе.

Со временем открытия второго закона термодинамики встал вопрос о
том, как можно согласовать возрастание со временем энтропии в замкнутых
системах с процессами самоорганизации в живой и не живой природе. Долгое
время казалось, что существует противоречие между выводом второго закона
термодинамики и выводами эволюционной теории Дарвина, согласно которой в
живой природе благодаря принципу отбора непрерывно происходит процесс
самоорганизации.

Противоречие между вторым началом термодинамики и примерами
высокоорганизованного окружающего нас мира было разрешено с появлением
более пятидесяти лет назад и последующим естественным развитием
нелинейной неравновесной термодинамики. Ее еще называют термодинамикой
открытых систем. Большой вклад в становление этой новой науки внесли
И.Р.Пригожин, П.Гленсдорф, Г.Хакен. Бельгийский физик русского
происхождения Илья Романович Пригожин за работы в этой области в 1977
году был удостоен Нобелевской премии.

Как итог развития нелинейной неравновесной термодинамики
появилась совершенно новая научная дисциплина синергетика - наука о
самоорганизации и устойчивости структур различных сложных неравновесных
систем: физических, химических, биологических и социальных.

В настоящей работе исследуется самоорганизация различных систем
аналитическими и численными методами.





ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ

ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ


Всякий материальный объект, всякое тело , состоящее из большого числа
частиц, называется макроскопической системой . Размеры макроскопических
систем значительно больше размеров атомов и молекул. Все
макроскопические признаки , характеризующие такую систему и ее отношение
к окружающим телам , называются макроскопическими параметрами . К их
числу относятся такие , например , как плотность , объем , упругость ,
концентрация , поляризованность , намогниченность и т.д.
Макроскопические параметры разделяются на внешние и внутренние .

Величины , определяемые положением не входящих в нашу систему внешних
тел , называются внешними параметрами , например напряженность силового
поля ( так как зависят от положения источников поля - зарядов и токов ,
не входящих в нашу систему ) , объем системы ( так как определяется
расположением внешних тел ) и т.д. Следовательно внешние поараметры
являются функциями координат внешних тел. Величины, определяемые
совокупным движением и распределением в пространстве входящих в систему
частиц , называются внутренними параметрами , например энергия ,
давление , плотность , намогниченность , поляризованность и т.д. ( так
как их значения зависят от движения и положения частиц системы и
входящих в них зарядов ).

Совокупность независимых макроскопических параметров определяет
состояние системы , т.е. форму ее бытия . Величины не зивисящие от
предыстории системы и полностью определяемые ее состоянием в данный
момент ( т.е. совокупностью независимых параметров ), называются
функциями состояния.

Состояние называется стационарным , если параметры системы с
течением времени не изменяются.

Если , кроме того , в системе не только все параметры постоянны во
времени , но и нет никаких стационарных потоков за счет действия
каких-либо внешних источников , то такое состояние системы называется
равновесным ( состояние термодинамического равновесия ).
Термодинамическими системами обычно называют не всякие , а только те
макроскопические системы , которые находятся в термодинамическом
равновесии. Аналогично , термодинамическими параметрами называются те
параметры , которые характеризуют систему в термодинамическом
равновесии.

Внутренние параметры системы разделяются на интенсивные и
экстенсивные . Параметры не зависящие от массы и числа частиц в системе
, называются интенсивными ( давление , температура и др.) . Параметры
пропорциональные массе или числу частиц в системе , называются
аддитивными или экстенсивными ( энергия , энтропия и др. ) .
Экстенсивные параметры характеризуют систему как целое , в то время как
интенсивные могут принимать определенные значения в каждой точке системы
.

По способу передачи энергии , вещества и информации между
рассматриваемой системы и окружающей средой термодинамические системы
классифицируются :

Замкнутая ( изолированная ) система - это система в которой нет
обмена с внешними телами ни энергией , ни веществом ( в том числе и
излучением ) , ни информацией .

Закрытая система - система в которой есть обмен только с энергией .

Адиабатно изолированная система - это система в которой есть обмен
энергией только в форме теплоты .

Открытая система - это система , которая обменивается и энергией , и
веществом , и информацией .


НУЛЕВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ


Нулевое начало термодинамики сформулированное всего около 50 лет назад ,
по существу представляет собой полученное «задним числом» логическое
оправдание для введения понятия температуры физических тел . Температура
- одно из самых глубоких понятий термодинамики . Температура играет
столь же важную роль в термодинамике , как , например процессы. Впервые
центральное место в физике занял совершенно абстрактное понятие ; оно
пришло на смену введенному еще во времена Ньютона ( 17 век) понятию силы
- на первый взгляд более конкретному и «осязаемому» и к тому же успешно
« математезированному» Ньютоном.

Первое начало термодинамики устанавливает внутренняя энергия системы
является однозначная функция ее состояния и изменяется только под
влиянием внешних воздействий.

В термодинамике рассматриваются два типа внешних взаимодействий:
воздействие , связанное с изменением внешних параметров системы (
система совершает работу W ), и воздействие не связанные с изменением
внешних параметров и обусловленные изменением внутренних параметров или
температуры ( системе сообщается некоторое количество теплоты Q ).

Поэтому , согласно первому началу , изменение внутренней энергии
U2-U1 системы при ее переходе под влиянием этих воздействий из первого
состояния во второе равно алгебраической сумме Q и W , что для
конечного процесса запишется в виде уравнения



U2 - U1 = Q - W или Q = U2 - U1 + W
(1.1)

Первое начало формируется как постулат и является обобщением большого
количества опытных данных .

Для элементарного процесса уравнение первого начала такого :

(Q = dU + (W (1.2)

(Q и (W не являются полным дифференциалом, так как зависят от пути
следования.

Зависимость Q и W от пути видна на простейшем примере расширение
газа. Работа совершенная системой при переходе ее из состояния 1 в 2 по пути а изображается площадью, ограниченной контуром А1а2ВА:

Wа = p(V,T) dV ;

а работа при переходе по пути в - площадью ограниченную контуром
А1в2ВА:

Wb = p(V,T) dV.

Поскольку давление зависит не только от объема, но и от температуры,
то при различных изменениях температуры на пути а и в при
переходе одного и того же начального состояния (p1,V1) в одно и тоже
конечное (p2,V2) работа получается разной. Отсюда видно , что при
замкнутом процессе (цикле) 1а2в1 система совершает работу не равную
нулю. На этом основана работа всех тепловых двигателей.

Из первого начала термодинамики следует, что работа может совершаться
или за счет изменения внутренней энергии , или за счет сообщения системе
количества теплоты . В случае если процесс круговой , начальное и
конечное состояние совпадают U2- U1 = 0 и W = Q , то есть работа при
круговом процессе может совершаться только за счет получения системой
теплоты от внешних тел .

Первое начало можно сформулировать в нескольких видах :

Невозможно возникновение и уничтожение энергии .

Любая форма движения способна и должна превращаться в любую другую форму
движения .

Внутренняя энергия является однозначной формой состояния .

Вечный двигатель первого рода невозможен .

Бесконечно малое изменение внутренней энергии является полным
дифференциалом.

Сумма количества теплоты и работы не зависит от пути процесса.

Первый закон термодинамики , постулируя закон сохранения

энергии для термодинамической системы. не указывает направление
происходящих в природе процессов. Направление термодинамических
процессов устанавливает второе начало термодинамики.


ВТОРОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ


Второе начало термодинамики устанавливает наличие в природе
фундаментальной асимметрии , т.е. однонаправленности всех происходящих в
ней самопроизвольных процессов .

Второй основной постулат термодинамики связан так же с другими
свойствами термодинамического равновесия как особого вида теплового
движения. Опыт показывает , что если две равновесные системы А и В
привести в тепловой контакт , то независимо от различия или равенства у
них внешних параметров они или остаются по прежнему в состоянии
термодинамического равновесия , или равновесие у них нарушается и спустя
некоторое время в процессе теплообмена ( обмена энергией ) обе системы
приходят в другое равновесное состояние. Кроме того , если имеются три
равновесные системы А,В и С и если системы А и В поразнь находятся в
равновесии с системой С, то системы А и В находятся в термодинамическом
равновесии и между собой (свойства транзитивности термодинамического
равновесия ).

Пусть имеются две системы . Для того , чтобы убедится в том , что они
находятся в состоянии термодинамического равновесия надо измерить
независимо все внутренние параметры этих систем и убедиться в том , что
они постоянны во времени. Эта задача черезвычайно трудная .

Оказывается однако , что имеется такая физическая величина , которая
позволяет сравнить термодинамические состояния двух систем и двух частей
одной системы без подробного исследования и внутренних параметров. Эта
величина , выражающая состояние внутреннего движения равновесной системы
, имеющая одно и то же значение у всех частей сложной равновесной
системы независимо от числа частиц в них и определяемое внешними
параметрами и энергией называется температурой .

Температура является интенсивным параметром и служит мерой
интенсивности теплового движения молекул.

Изложенное положение о существовании температуры как особой функции
состояния равновесной системы представляет второй постулат
термодинамики.

Иначе говоря , состояние термодинамического равновесия определяется
совокупностью внешних параметров и температуры.

Р.Фаулер и Э.Гуггенгейм назвали его нулевым началом , так как оно
подобно первому и второму началу определяющим существование некоторых
функций состояния , устанавливает существование температуры у
равновесных систем. Об этом упоминалось выше.

Итак , все внутренние параметры равновесной системы являются
функциями внешних параметров и температур .(Второй постулат
термодинамики).

Выражая температуру через внешние параметры и энергию , второй
постулат можно сформулировать в таком виде : при термодинамическом
равновесии все внутренние параметры являются функциями внешних
параметров и энергии.

Второй постулат позволяет определить изменение температуры тела по
изменению какого либо его параметра , на чем основано устройство
различных термометров.


ОБРАТИМЫЕ И НЕОБРАТИМЫЕ ПРОЦЕССЫ


Процесс перехода системы из состояния 1 в 2 называется обратимым ,
если возвращением этой системы в исходное состояние из 2 в 1 можно
осуществить без каких бы то ни было изменений окружающих внешних телах.

Процесс же перехода системы из состояния 1 в 2 называется
необратимым , если обратный переход системы из 2 в 1 нельзя осуществить
без изменения в окружающих телах .

Мерой необратимости процесса в замкнутой системе является изменением
новой функции состояния - энтропии , существование которой у равновесной
системы устанавливает первое положение второго начала о невозможности
вечного двигателя второго рода . Однозначность этой функции состояния
приводит к тому , что всякий необратимый процесс является неравновесным.


Из второго начала следует , что S является однозначной функцией
состояния. Это означает , что dQ/T для любого кругового равновесного
процесса равен нулю. Если бы это не выполнялось , т.е. если бы энтропия
была неоднозначной функцией состояния то , можно было бы осуществить
вечный двигатель второго рода.

Положение о существовании у всякой термодинамической системы новой
однозначной функцией состояния энтропии S , которая при адиабатных
равновесных процессах не изменяется и состовляет содержание второго
начала термодинамики для равновесных процессов.

Математически второе начало термодинамики для равновесных процессов
записывается уравнением:

dQ/T = dS или dQ = TdS (1.3)

Интегральным уравнением второго начала для равновесных круговых
процессов является равенство Клаузиуса :

dQ/T = 0 (1.4)

Для неравновесного кругового процесса неравенство Клаузиуса имеет
следующий вид :

dQ/T < 0
(1.5)

Теперь можно записать основное уравнение термодинамики для простейшей
системы находящейся под всесторонним давлением :

TdS = dU + pdV (1.6)

Обсудим вопрос о физическом смысле энтропии.


ЭНТРОПИЯ


Второй закон термодинамики постулирует существование функции
состояния , называемой «энтропией» ( что означает от греческого
«эволюция» ) и обладающей следующими свойствами :

а) Энтропия системы является экстенсивным свойством . Если система
состоит из нескольких частей , то полная энтропия системы равна сумме
энтропии каждой части .

в) Изменение энтропии d S состоит из двух частей . Обозначим через
dе S поток энтропии, обусловленный взаимодействием с окружающей средой
, а через di S - часть энтропии , обусловленную изменениями внутри
системы , имеем

d S = de S + di S
(1.7)

Приращение энтропии di S обусловленное изменением внутри системы ,
никогда не имеет отрицательное значение . Величина di S = 0 ,
только тогда , когда система претерпевает обратимые изменения , но она
всегда положительна , если в системе идут такие же необратимые процессы.

Таким образом

di S = 0
(1.8)

( обратимые процессы );

di S > 0
(1.9)

( необратимые процессы );

Для изолированной системы поток энтропии равен нулю и выражения (1.8)
и (1.9) сводятся к следующему виду :

d S = di S > 0
(1.10)

( изолированная система ).

Для изолированной системы это соотношение равноценно классической
формулировке , что энтропия никогда не может уменьшаться , так что в
этом случае свойства энтропийной функции дают критерий , позволяющий
обнаружить наличие необратимых процессов . Подобные критерии существуют
и для некоторых других частных случаев .

Предположим , что система , которую мы будем обозначать символом 1 ,
находится внутри системы 2 большего размера и что общая система ,
состоящая системы 1 и 2 , является изолированной.

Классическая формулировка второго закона термодинамики тогда имеет
вид :

d S = d S1 + d S2 ( 0 (1.11)

Прилагая уравнения (1.8) и (1.9) в отдельности каждой части этого
выражения , постулирует , что di S1 ( 0 , di S2 ( 0

Ситуация при которой di S1 > 0 и di S2 < 0 , а d( S1 + S2 )>0 ,
физически неосуществима . Поэтому можно утверждать , что уменьшение
энтропии в отдельной части системы , компенсируемое достаточным
возрастанием энтропии в другой части системы , является запрещенным
процессом . Из такой формулировки вытекает , что в любом
макроскопическом участке системы приращение энтропии , обусловленное
течением необратимых процессов , является положительным. Под понятием «
макроскопический участок » системы подразумевается любой участок системы, в котором содержится достаточное большое число молекул , чтобы можно
было принебреч микроскопическими флуктуакциями. Взаимодействие
необратимых процессов возможно лишь тогда, когда эти процессы происходят
в тех же самых участках системы .

Такую формулировку второго закона можно было бы назвать « локальной »
формулировка в противоположность « глобальной » формулировка
классической термодинамики . Значение подобной новой формулировке
состоит в том ,что на ее основе возможен гораздо более глубокий анализ
необратимых процессов .


ТРЕТЬЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ


Открытие третьего начала термодинамики связано с нахождением
химического средства - величины , характеризующих способность различных
веществ химически реагировать друг с другом . Эта величина определяется
работой W химических сил при реакции . Первое и второе начало
термодинамики позволяют вычислить химическое средство W только с
точностью до некоторой неопределенной функции . Чтобы определить эту
функцию нужны в дополнении к обоим началам термодинамики новые опытные
данные о свойствах тел . Поэтому Нернстоном были предприняты широкие
экспериментальные исследования поведение веществ при низкой температуре
.

В результате этих исследований и было сформулировано третье начало
термодинамики : по мере приближения температуры к 0 К энтропия
всякой равновесной системы при изотермических процессах перестает
зависить от каких-либо термодинамических параметров состояния и в
пределе ( Т= 0 К) принимает одну и туже для всех систем универсальную
постоянную величину , которую можно принять равной нулю .

Общность этого утверждения состоит в том , что , во-первых , оно
относится к любой равновесной системе и , во-вторых , что при Т
стремящемуся к 0 К энтропия не зависит от значения любого параметра
системы. Таким образом по третьему началу,

lin [ S (T,X2) - S (T,X1) ] = 0 (1.12)

или

lim [ dS/dX ]T = 0 при Т ( 0 (1.13)

где Х - любой термодинамический параметр (аi или Аi).

Предельно значение энтропии , поскольку оно одно и тоже для всех
систем , не имеет никакого физического смысла и поэтому полагается
равным нулю (постулат Планка). Как показывает статическое рассмотрение
этого вопроса , энтропия по своему существу определена с точностью до
некоторой постоянной (подобно, например, электростатическому потенциалу
системы зарядов в какой либо точке поля). Таким образом , нет смысла
вводить некую «абсолютную энтропию», как это делал Планк и некоторые
другие ученые.


ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ СИНЕРГЕТИКИ
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ


Около 50 лет назад в результате развития термодинамики возникла
новая дисциплина - синергетика. Являясь наукой о самоорганизации самых
различных систем - физических , химических , биологических и социальных
- синергетика показывает возможность хотя бы частичного снятия
междисциплинных барьеров не только внутри естественно научной отросли
знания , но так же и между естественно научной и гумонитарной культурами
.

Синергетика занимается изучением систем , состоящих из многих
подсистем самой различной природы , таких , как электроны , атомы ,
молекулы , клетки , нейтроны , механические элементы , фотоны , органы ,
животные и даже люди.

При выборе математического аппарата необходимо иметь ввиду , что он
должен быть применим к проблемам , с которыми сталкиваются физик , химик, биолог , электротехник и инженер механик. Не менее безотказно он
должен действовать и в области экономики , экологии и социологии .

Во всех этих случаях нам придется рассматривать системы , состоящие
из очень большого числа подсистем , относительно которых мы можем не
располагать всей полной информацией . Для описания таких систем не редко
используют подходы , основанные на термодинамики и теории информации.

Во всех системах , представляющих интерес для синергетики , решающую
роль играет динамика. Как и какие макроскопические состояния образуются,
определяются скоростью роста (или распада) коллективных «мод» . Можно
сказать что в определенном смысле мы приходим к своего рода обобщенному
дарвенизму , действие которого распознается не только на органический
,но и на неорганический мир: возникновение макроскопических структур
обусловленных рождением коллективных мод под воздействием флуктуаций ,
их конкуренцией и , наконец, отбором «наиболее приспособленной» моды или
комбинации таких мод.

Ясно, что решающую роль играет параметр «время» . Следовательно , мы
должны исследовать эволюцию систем во времени . Именно поэтому
интересующие нас уравнения иногда называют «эволюционными».




ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ


Открытые системы - это термодинамические системы , которые
обмениваются с окружающими телами ( средой ) , веществом , энергией и
импульсом . Если отклонение открытой системы от состояния равновесия
невелико , то неравновесное состояние можно описать теми же параметрами
(температура , химический потенциал и другие) , что и равновесное .
Однако отклонение параметров от равновесных значений вызывают потоки
вещества и энергии в системе . Такие процессы переноса приводят к
производству энтропии . Примерами открытых систем являются :
биологические системы , включая клетку , системы обработки информации в
кибернетике , системы энергоснабжения и другие . Для поддержания жизни в
системах от клетки до человека необходим постоянный обмен энергией и
веществом с окружающей средой . Следовательно живые организмы являются
системами открытыми , аналогично и с другими приведенными параметрами.
Пригожиным в 1945 году был сформулирован расширенный вариант
термодинамики.

В открытой системе изменение энтропии можно разбить на сумму двух
вкладов :

d S = d Se + d Si (2.1)

Здесь d Se - поток энтропии , обусловленный обменом энергией и
веществом с окружающей средой , d Si - производство энтропии внутри
системы.

Итак , открытая система отличается от изолированной наличием члена в
выражении для изменения энтропии , соответствующего обмену . При этом
знак члена d Se может быть любым в отличии от d Si .

Для неравновесного состояния :

S < Smax

Неравновесное состояние более высокоорганизованно , чем равновесное ,
для которого

S = Smax

Таким образом эволюцию к более высокому порядку можно представить как
процесс , в котором система достигает состояния с более низкой энтропией
по сравнению с начальной .

Фундаментальная теорема о производстве энтропии в открытой системе с
независимыми от времени краевыми условиями была сформулирована
Пригожиным: в линейной области система эволюционирует к стационарному
состоянию , характеризуемому минимальным производством энтропии ,
совместимым с наложенными граничными условиями .

Итак состояние всякой линейной открытой системы с независящими от
времени краевыми условиями всегда изменяется в направлении уменьшения
производства энтропии P = d S / d t пока не будет достигнуто состояние
текущего равновесия , при котором производство энтропии минимально :

d P < 0 (условие эволюции)

P = min , d P = 0 (условие текущего равновесия)

d P/ d t < 0 (2.2)


ДИССИПАТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ


Каждая система состоит из элементов (подсистем) . Эти элементы
находятся в определенном порядке и связаны определенными отношениями.
Структуру системы можно назвать организацию элементов и характер связи
между ними.

В реальных физических системах имеются пространственные и временные
структуры .

Формирование структуры - это возникновение новых свойств и отношений
в множестве элементов системы . В процессах формирования структур играют
важную роль понятия и принципы :

Постоянный отрицательный поток энтропии .

Состояние системы в дали от равновесия .

Нелинейность уравнений описывающих процессы .

Коллективное (кооперативное) поведение подсистем .

Универсальный критерий эволюции Пригожина - Гленсдорфа.

Формирование структур при необратимых процессах должно сопровождаться
качественным скачком (фазовым переходом) при достижении в системе
критических значений параметров. В открытых системах внешний вклад в
энтропию (2.1) d S в принципе можно выбрать произвольно , изменяя
соответствующим образом параметры системы и свойства окружающей среды .
В частности энтропия может уменьшаться за счет отдачи энтропии во
внешнюю среду , т.е. когда d S < 0 . Это может происходить , если
изъятие из системы в единицу времени превышает производство энтропии
внутри системы , то есть

d S dSe dSi

( < 0 , если ( > ( > 0
(2.3)

d t dt dt

Чтобы начать формирование структуры , отдача энтропии должна
превысить некоторое критическое значение . В сильно неравновесном
расстоянии переменные системы удовлетворяют нелинейным уравнениям .

Таким образом , можно выделить два основных класса необратимых
процессов :

Уничтожение структуры вблизи положения равновесия . Это универсальное
свойство систем при произвольных условиях .

Рождение структуры вдали от равновесия в открытой системе при особых
критических внешних условиях и при нелинейной внутренней динамики . Это
свойство не универсально .

Пространственные , временные или пространственно-временные структуры
, которые могут возникать вдали от равновесия в нелинейной области при
критических значениях параметров системы называются диссипативными
структурами.

В этих структурах взаимосвязаны три аспекта:

Функция состояния, выражаемая уравнениями.

Пространственно - временная структура, возникающая из-за неустойчивости.

Взаимодействия между этими аспектами приводит к неожиданным явлениям
- к возникновению порядка через флуктуации , формированию
высокоорганизованной структуры из хаоса.

Таким образом , в диссипативных структурах происходит становление из
бытия , формируется возникающее из существующего.


САМООРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ И СЕНЕРГЕТИКА


Переход от хаоса к порядку , происходящий при изменении значений
параметров от до критических к сверхкритическим , изменяет симметрию
системы . По этому такой переход аналогичен термодинамическим фазовым
переходам . Переходы в неравновесных процессах называются кинетическими
фазовыми переходами . В близи неравновесных фазовых переходов не
существует непротиворечивого макроскопического описания . Флуктуации
столь же важны , как и среднее значении . Например , макроскопические
флуктуации могут приводить к новым типам не устойчивостей .

Итак , в дали от равновесия между химической , кинетической и
пространственно-временной структурой реагирующих систем существует
неожиданная связь . Правда , взаимодействие , определяющие
взаимодействие констант скоростей и коэффициентов переноса , обусловлены
короткодействующими силами ( силами валентности , водородными связями и
силами Ван-Дер-Вальса) . Однако решения соответствующих уравнений
зависят , кроме того , от глобальных характеристик . Для возникновения
диссипативных структур обычно требуется , чтобы размеры системы
превышали некоторое критическое значение - сложную функцию параметров ,
описывающих реакционно-диффузионные процессы . Мы можем по этому
утверждать , что химические неустойчивости задают дальнейший порядок ,
посредством которого система действует как целое.

По истине поразительно , как много разнообразных явлений описывает
реакционно-диффузное уравнение (2.4 ) , по этому интересно рассмотреть
( основное решение ( , которое бы соответствовала термодинамической
ветви . Другие решения можно было бы получать при последовательных не
устойчивостях , возникающих по мере удаления от состояния равновесия .
Неустойчивости такого типа удобно изучать методами теории бифуркации [
Николис и Пригожин , 1977] . В принципе , бифуркация есть нечто иное ,
как возникновение при некотором критическом значении параметра нового
решения уравнений . Предположим , что мы имеем химическую реакцию ,
соответствующую кинетическому уравнению [ Маклейн и Уолис , 1974] .

d X

( = a X (X-R) (2.5)

d t

Ясно что при R < 0 существует только одно решение , независящее от
времени , X = 0 . В точке R = 0 происходит бифуркация , и появляется
новое решение X = R .

Сплошная линия соответствует устойчивой ветви,

точки - неустойчивой ветви.

Анализ устойчивости в линейном приближении позволяет проверить , что
решение X = 0 при переходе через R = 0 становится неустойчивым , а
решение X = R - устойчивым . В общем случаи при возрастании некоторого
характеристического параметра р происходят последовательные бифуркации
. На рисунке 2.4. показано единственное решение при р = р1 , но при

р = р2 единственность уступает место множественным решения .

Интересно отметить , что бифуркация в некотором смысле вводит в
физику и в химию , историю - элемент , который прежде считался
прерогативой наук занимающихся изучением биологическим , общественных и
культурных явлений .

Известно , что при изменении управляющих параметров в системе
наблюдаются разнообразные переходные явления . Выделим теперь из этих
наблюдений определенные общие черты , характерные для большого числа
других переходов в физико химических системах .

С этой целью представим графически зависимость
вертикальной компоненты скорости течения жидкости в некоторой
определенной точке от внешнего ограничения , или , в более общем виде ,
зависимость переменной состояние системы Х (или х = Х - Хs ) от
управляющего параметра ( . Таким образом мы получим график , известный
под названием бифуркационной диаграммы .

При малых значения ( возможно лишь одно решение , соответствующее
состоянию покоя в бенаровском эксперименте .Оно представляет собой
непосредственную экстрополяцию термодинамического равновесия , и подобно
равновесно , характеризующейся важным свойством - асимптотической
устойчивостью , поскольку в этой области система способна гасить
внутренние флуктуации или внешнее возмущения . По этой причине такую
ветвь состояний мы будем называть термодинамической ветвью . При
переходе критического значения параметра ( , обозначенного , состоящие на этой ветви становится неустойчивыми , так как флуктуации или малые внешние возмущение уже не гасятся . Действуя подобно усилителю , система отклоняется от стационарного состояния и переходит к новому режиму , в случае бенаровского эксперимента соответствующему состоянию стационарной конвекции . Оба этих режима сливаются при ( = (c и различаются при ( ( (c . Это явление называется
бифуркацией . Легко понять причины , по которым это явление следует
ассоциировать с катастрофическими изменениями и конфликтами. В самом
деле , в решающий момент перехода система должна совершить критический
выбор ( в окрестности ( = (c ) , что в задаче Бенара связано с
возникновением право- или левовращательных ячеек в определенной области
пространства.

В близи равновесного состояния стационарное состояние асимптотических
устойчивы (по теореме о минимальном производстве энтропии ) , по этому в
силу непрерывности эта термодинамическая ветвь простирается во всей
докритической области . При достижении критического значения
термодинамическая ветвь может стать неустойчивой , так что любое , даже
малое возмущение , переводит систему с термодинамической ветви в новое
устойчивое состояние , которое может быть упорядоченным . Итак , при
критическом значении параметром произошла бифуркация и возникла новая
ветвь решений и , соответственно , новое состояние . В критической
области , таким образом , событие развивается по такой схеме (

Флуктуация Бифуркация

неравновесный фазовый переход

Рождение упорядоченной структуры .

Бифуркация в широком понимании - приобретении нового качества
движениями динамической системы при малом изменении ее параметров
возникновение при некотором критическом значении параметра нового
решения уравнений ) . Отметим , что при бифуркации выбор следующего
состояния носит сугубо случайный характер , так что переход от одного
необходимого устойчивого состояния к другому необходимому устойчивому
состоянию проходит через случайное (диалектика необходимого и
случайного) . Любое описание системы , претерпевающей бифуркацию ,
включает как детерминистический , так и вероятностный элементы , от
бифуркации до бифуркации поведении системы детерминировано , а в
окрестности точек бифуркации выбор последующего пути случаен . Проводя
аналогию с биологической эволюцией можно сказать , что мутации - это
флуктуации , а поиск новой устойчивости играет роль естественного отбора
. Бифуркация в некотором смысле вводит в физику и химию элемент
историзма - анализ состояния в1 , например , подразумевает знание
истории системы , прошедшей бифуркацию .

Общая теория процессов самоорганизации открытых сильно не равновесных
системах развивается на основе универсального критерия эволюции
Пригожина - Гленсдорфа . Этот критерий является обобщением теоремы
Пригожина о минимальном производстве энтропии . Скорость производства
энтропии , обусловленная изменением термодинамических сил Х , согласно
этому критерию подчиняется условию

dx P / t ( 0 (2.6)

Это неравенство не зависит не от каких предположений о характере
связей между потоками и силами в условиях локального равновесия и носит
по этому универсальный характер . В линейной области неравенство (2.6. )
переходит в теорему Пригожина о минимальном производстве энтропии . Итак
, в неравновестной системе процессы идут так , т.е. система
эволюционирует таким образом, что скорость производства энтропии при
изменении термодинамических сил уменьшается ( или равна нулю в
стационарном состоянии ).

Упорядоченные структуры , которые рождаются вдали от равновесия , в
соответствии с критерием (2.6.) и есть диссипативные структуры .

Эволюция бифуркации и последующей самоорганизации обусловлено , таким
образом , соответствующими не равновесными ограничениями .

Эволюция переменных Х будет описываться системой уравнений

где функции F как угодно сложным образом могут зависить от самих
переменных Х и их пространственных производных координат r и времени t
. Кроме того , эти функции буду зависить от управляющих параметров ,
т.е. тех изменяющихся характеристик , которые могут сильно изменить
систему . На первый взгляд кажется очевидным , что структура функции { F
} будет сильно определятся типом соответствующей рассматриваемой системы
. Однако , можно выделить некоторые основные универсальные черты ,
независящие от типа систем.

Решение уравнения, если нет внешних ограничений , должны
соответствовать равновесию при любом виде функции F . Поскольку
равновесное состояние стационарно , то

Fi ({Xрав},(рав ) = 0 (2.8)

В более общем случае для неравновесного состояния можно аналогично
написать условие

Fi ({X},() = 0 (2.9)

Эти условия налагают определенные ограничения универсального
характера , например, законы эволюции системы должны быть такими , чтобы
выполнялось требование положительности температуры или химической
концентрации, получаемых как решения соответствующих уравнений.

Другой универсальной чертой является нелинейным . Пусть , например
некоторая единственная характеристика системы

удовлетворяет уравнению

(2.10)

где k - некоторый параметр , ( - внешние управляющие ограничения .
Тогда стационарное состояние определяется из следующего алгебраического
уравнения

( - kX = 0 (2.11)

откуда

Xs = ( / k (2.12)

В стационарном состоянии , таким образом , значении характеристики ,
например , концентрации , линейно изменяется в зависимости от значений
управляющего ограничения ( , и имеется для каждого ( единственное
состояние Хs . Совершенно однозначно можно предсказать стационарное
значение Х при любом ( ,если иметь хотя бы два экспериментальных
значения Х

.Управляющий параметр может , в частности , соответствовать степени
удаленности системы от равновесия . Поведение в этом случае системы
очень похожи на равновесии даже при наличии сильно неравновесных
ограничений .

Если же стационарное значение характеристики Х не линейно зависит от
управляющего ограничения при некоторых значениях , то при одном и том же
значении имеется несколько различных решений . Например , при
ограничениях система имеет три стационарных решения , рисунок 2.6.в.
Такое универсальное отличие от линейного поведения наступает при
достижении управляющим параметром некоторого критического значения ( -
проявляется бифуркация. При этом в нелинейной области небольшое
увеличение может привести к неодекватно сильному эффекту - система может
совершить скачок на устойчивую ветвь при небольшом изменении вблизи
критического значения ( , рисунок 2.6.в. Кроме того из состояний на
ветви А1В могут происходить переходы АВ1 ( или наоборот ) даже раньше
, чем будут достигнуты состояния В или А , если возмущения
накладываемые на стационарное состояние , больше значение ,
соответствующего промежуточной ветви А В . Возмущениями могут служить
либо внешнее воздействие либо внутренние флуктуации в самой системе .
Таким образом , системе с множественными стационарными состояниями
присуще универсально свойствам внутренне возбудимость и изменчивости
скачкам .

Выполнение теоремы по минимально производстве энтропии в линейной
области , а, как обобщение этой теоремы , выполнение универсального
критерия (2.6.) и в линейной , и в нелинейной области гарантируют
устойчивость стационарных неравновесных состояний. В области линейности
необратимых процессов производство энтропии играет такую же роль , как
термодинамические потенциалы в равновесной термодинамике . В нелинейной
области величина dP / dt не имеет какого либо общего свойства , однако
, величина dx P/dt удовлетворяет неравенству общего характера (2.6. )
, которая является обобщением теоремы о минимальном производстве
энтропии .


ПРИМЕРЫ САМООРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ


Рассмотрим в качестве иллюстрации некоторые примеры самоорганизации
систем в физике, химии, биологии и социуме.


ФИЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ


В принципе даже в термодинамическом равновесии можно указать примеры
самоорганизации , как результаты коллективного поведения . Это ,
например , все фазовые переходы в физических системах , такие как
переход жидкость - газ, ферромагнитный переход или возникновение
сверхпроводимости. В неравновесном состоянии можно назвать примеры
высокой организации в гидродинамике , в лазерах различных типов , в
физике твердого тела - осциллятор Ганна , туннельные диоды , рост
кристаллов.

В открытых системах , меняя поток вещества и энергии из вне , можно
контролировать процессы и направлять эволюцию систем к состояниям , все
более далеким от равновесия . В ходе неравновесных процессов при
некотором критическом значении внешнего потока из неупорядоченных и
хаотических состояний за счет потери их устойчивости могут возникать
упорядоченные состояния , создаваться диссипативные структуры .


ЯЧЕЙКИ БЕНАРА


Классическим примером возникновения структуры из полностью
хаотической фазы являются конвективные ячейки Бенара . В 1900 году была
опубликована статья Х.Бенара с фотографией структуры , по виду
напоминавшей пчелиные соты.

Эта структура образовалась в ртути , налитой в плоский широкий сосуд
, подогреваемый снизу , после того как температурный градиент превысил
некоторое критическое значение . Весь слой ртути (или другой вязкой
жидкости) распадался на одинаковые вертикальные шестигранные призмы с
определенным соотношением между стороной и высотой (ячейки Бенара). В
центральной области призмы жидкость поднимается , а вблизи вертикальных
граней - опускается . Возникает разность температур Т между нижней и
верхней поверхностью (Т = Т2 - Т1 ( 0 .Для малых до критических
разностей (Т ( (Тkp жидкость остается в покое , тепло снизу вверх
передается путем теплопроводности . При достижении температуры
подогрева критического значения Т2 = Тkp (соответственно (Т = (Тkp )
начинается конвекция . При достижении критического значения параметра Т
, рождается , таким образом , пространственная диссипативная структура .
При равновесии температуры равны Т2 =Т1 , (Т = 0 . При
кратковременном подогреве (подводе тепла) нижней плоскости , то есть при
кратковременном внешнем возмущении температура быстро станет однородной
и равной ее первоначальному значению . Возмущение затухает , а состояние
- асимптотически устойчиво. При длительном , но до критическом подогреве
( (Т ( (Тkp ) в системе снова установится простое и единственное
состояние , в котором происходит перенос к верхней поверхности и
передачи его во внешнюю среду (теплопроводность) , рис. 2.8 , участок а
. Отличие этого состояния от равновесного состояния состоит в том , что
температура , плотность , давление станут неоднородными . Они будут
приблизительно линейно изменяться от теплой области к холодной .

Увеличение разности температур (Т , то есть дальнейшее отклонение
системы от равновесия , приводит к тому , что состояние неподвижной
теплопроводящей жидкости становится неустойчивым участок б на рисунке
2.8. Это состояние сменяется устойчивым состоянием (участок в на рис.
2.8) , характеризующимся образованием ячеек . При больших разностях
температур покоящаяся жидкость не обеспечивает большой перенос тепла ,
жидкость (вынуждена( двигаться , причем кооперативным коллективным
согласованном образом.

Далее этот вопрос рассматривается в 3 главе.




ЛАЗЕР, КАК САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА


Итак , в качестве примера физической системы , упорядоченность
которой есть следствие внешнего воздействия , рассмотрим лазер.

При самом грубом описании лазер - это некая стеклянная трубка , в
которую поступает свет от некогерентного источника (обычной лампы) , а
выходит из нее узконаправленный когерентный световой пучок , при этом
выделяется некоторое количества тепла.

При малой мощности накачки эти электромагнитные волны , которые
испускает лазер , некоррелированные , и излучение подобно излучению
обычной лампы. Такое некогерентное излучение - это шум , хаос. При
повышении внешнего воздействия в виде накачки до порогового критического
значения некогерентный шум преобразуется в (чистый тон( , то есть
испускает число синусоидальная волна - отдельные атомы ведут себя строго
коррелированным образом , самоорганизуются.

Лампа ( Лазер

Хаос ( Порядок

Шум ( Когерентное излучение

В сверхкритической области режим (обычной лампы( оказывается не
стабильным , а лазерный режим стабильным , рисунок 2.9.

Видно , что образование структуры в жидкости и в лазере формально
описывается весьма сходным образом . Аналогия связана с наличием тех же
самых типов бифуркаций в соответствующих динамических уровнях.

Подробнее этот вопрос рассмотрим в практической части , в 3 главе.


ХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ


В этой области синергетика сосредотачивает свое внимание на тех
явлениях , которые сопровождаются образованием макроскопических структур
. Обычно если дать реагентам про взаимодействовать, интенсивно
перемешивая реакционную смесь, то конечный продукт получается однородный
. Но в некоторых реакциях могут возникать временные, пространственные
или смешанные ( пространственные - временные) структуры . Наиболее
известным примером может служить реакция Белоусова - Жаботинского .




РЕАКЦИЯ БЕЛАУСОВА - ЖАБОТИНСКОГО


Рассмотрим реакцию Белоусова -Жаботинского . В колбу сливают в
определенных пропорциях Ce2(SO4) , KBrO3 , CH2(COOH)2, H2SO4 , добавляют
несколько капель индикатора окисления - восстановления - ферроина и
перемешивают . Более конкретно - исследуются окислительно -
восстановительные реакции

Ce 3+_ _ _ Ce 4+ ; Ce 4+_ _ _ Ce 3+

в растворе сульфата церия , бромида калия , малоковой кислоты и серной
кислоты . Добавление феррогена позволяет следить за ходом реакции по
изменению цвета ( по спектральному поглащению ) . При высокой
концентрации реагирующих веществ , превышающих критическое значение
сродства , наблюдаются необычные явления .

При составе

сульфат церия - 0,12 ммоль/л

бромида калия - 0,60 ммоль/л

малоковой кислоты - 48 ммоль/л

3-нормальная серная кислота ,

немного ферроина

При 60 С изменение концентрации ионов церия приобретает характер
релаксационных колебании - цвет раствора со временем периодически
изменяется от красного (при избытке Се3+ ) до синего ( при избытке Се
4+).

...Такая система и эффект получили название химические часы . Если на
реакцию Белоусова - Жаботинского накладывать возмущение -
концентрационный или температурный импульс , то есть вводя несколько
миллимолей бромата калия или прикасаясь к колбе в течении нескольких
секунд , то после некоторого переходного режима будут снова совершаться
колебания с такой же амплитудой и периодом , что и до возмущения .
Диссипативная

Белоусова - Жаботинского , таким образом , является ассимптотически
устойчивой . Рождение и существование незатухающих колебаний в такой
системе свидетельствует о том , что отдельные части системы действуют
согласованно с поддержанием определенных соотношений между фазами . При
составе

сульфата церия - 4,0 ммоль/л,

бромида калия - 0,35 ммоль/л,

малоковой кислоты - 1,20 моль/л,

серной кислоты - 1,50 моль/л,

немного ферроина

при 20 С в системе происходят периодические изменения цвета с периодом
около 4 минут . После нескольких таких колебаний спонтанно возникают
неоднородности концентрации и образуются на некоторое время ( 30 минут )
, если не подводить новые вещества , устойчивые пространственные
структуры , рисунок 2.10б . Если непрерывно подводить реагенты и
отводить конечные продукты , то структура сохраняется неограниченно
долго.


БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ


Животный мир демонстрирует множество высокоупорядоченных структур и
великолепно функционирующих . Организм как целое непрерывно получает
потоки энергии ( солнечная энергия , например , у растений ) и веществ (
питательных ) и выделяет в окружающую среду отходы жизнедеятельности .
Живой организм - это система открытая . Живые системы при этом
функционируют определенно в дали от равновесия . В биологических
системах , процессы самоорганизации позволяют биологическим системам
(трансформировать( энергию с молекулярного уровня на макроскопический .
Такие процессы , например , проявляются в мышечном сокращении ,
приводящим к всевозможным движениям , в образовании заряда у
электрических рыб , в распознавании образов , речи и в других процессах
в живых системах. Сложнейшие биологические системы являются одним из
главных объектов исследования в синергетике . Возможность полного
объяснения особенностей биологических систем , например , их эволюции с
помощью понятий открытых термодинамических систем и синергетики в
настоящее время окончательно неясна . Однако можно указать несколько
примеров явной связи между понятийным и математическим аппаратом
открытых систем и биологической упорядоченностью.

Более конкретно биологические системы мы рассмотрим в 3 главе ,
посмотрим динамику популяций одного вида и систему (жертва - хищник( .




СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ


Социальная система представляет собой определенное целостное
образование, где основными элементами являются люди , их нормы и связи
. Как целое система образует новое качество , которое не сводится к
сумме качеств ее элементов . В этом наблюдается некоторая аналогия с
изменением свойств при переходе от малого к очень большому числу
частиц в статической физике - переход от динамических к статическим
закономерностям . При этом весьма очевидно , что всякие аналогии с
физико - химическими и биологическими системами весьма условны , поэтому
проводить аналогию между человеком и молекулой или даже нечто подобное
было бы не допустимым заблуждением . Однако , понятийный и
математический аппарат нелинейной неравновесной термодинамики и
синергетики оказываются полезными в описании и анализе элементов
самоорганизации в человеческом обществе.

Социальная самоорганизация - одно из проявлений спонтанных или
вынужденных процессов в обществе , направленная на упорядочение жизни
социальной системы , на большее саморегулирование. Социальная система
является системой открытой способная , даже вынужденная обмениватся с
внешним миром информацией , веществом , энергией. Социальная
самоорганизация возникает как результат целеноправленных индивидуальных
действий ее составляющих.

Рассмотрим самоорганизацию в социальной системы напримере урбанизации
зоны . Проводя анализ урбанизации географических зон можно предположить
, что рост локальной заселенности данной территории будет обусловлен
наличием в этой зоне рабочих мест . Однако , здесь существует некоторая
зависимость : состояние рынка , определяющего потребность в товарах и
услугах и занятости . Отсюда возникает механизм нелинейной обратной
связи в процессе роста плотности населения. Такая задача решается на
основе логистического уравнения , где зона характеризуется ростом ее
производительности N , новых экономических функций S - функция в
локальной области i города. Логистическое уравнение описывает эволюцию
численности населения и может быть тогда представлена в виде

dni

= Кni(N + ( Rk Sik - ni) - dni ( 2.13 )

dt k

где Rk вес данной к - ой функции , ее значимость . Экономическая
функция изменяется с ростом численности : определяется спросом на к - й
продукт в i - й области в зависимости от увеличения численности
населения и конкуренции предприятий в других зонах города . Появление
новой экономической функции играет роль социально экономической
флуктуации и нарушает равномерное распределение плотности населения.
Такие численные расчеты по логистическим уравнениям могут быть полезны
прогнозировании многих проблем.



ГЛАВА 3
АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ

ЯЧЕЙКИ БЕНАРА


Для того , чтобы экспериментально изучить структуры , достаточно
иметь сковороду , немного масла и какой ни будь мелкий порошок , чтобы
было заметно движение жидкости . Нальем в сковороду масло с размешанным
в нем порошком и будем подогревать ее снизу.

Если дно сковороды плоское и нагреваем мы ее равномерно , то можно
считать , что у дна и на поверхности поддерживаются постоянные
температуры , снизу - Т1 , сверху - Т2 . Пока разность температуры (Т
= Т1 - Т2 невелика , частички порошка неподвижны , а следовательно ,
неподвижна и жидкость .

Будем плавно увеличивать температуру Т1 . С ростом разности
температур до значения (Тc наблюдается все та же картина , но когда
(Т ( (Тc , вся среда разбивается на правильные шестигранные ячейки (см.
Рис. 3.1) в центре каждой из которых жидкость движется вверх , по кроям
вниз . Если взять другую сковороду , то можно убедиться , что величина
возникающих ячеек практически не зависит от ее формы и размеров . Этот
замечательный опыт впервые был проделан Бенаром в начале нашего века , а
сами ячейки получили название ячеек Бенара .

Элементарное качественное объяснения причины движения жидкости
заключается в следующем . Из-за теплового расширения жидкость
расслаивается , и в более нижнем слое плотность жидкости (1 меньше ,
чем в верхнем (2 . Возникает инверсный градиент плотности ,
направленный противоположно силе тяжести . Если выделить элементарный
объем V , который немного смещается вверх в следствии возмущения , то в
соседнем слое архимедова сила станет больше силы тяжести , так как (2
( (1 . В верхней части малый объем , смещаясь вниз , поподает в облость
пониженной плотности , и архимедова сила будет меньше силы тяжести FA <
FT , возникает нисходящее движение жидкости . Направление движения
нисходящего и восходящего потоков в данной ячейке случайно , движение же
потоков в соседних ячейках , после выбора направлений в данной ячейке
детерминировано . Полный поток энтропии через границы системы
отрицателен , то есть система отдает энтропию , причем в стационарном
состоянии отдает столько , сколько энтропии производится внутри системы
(за счет потерь на трение).

dSe q q T1 - T2

= ( - ( = q ( ((( < 0 (3.1)

dt T2 T1 T1 ( T2

Образование именно сотовой ячеистой структуры объясняется
минимальными затратами энергии в системе на создание именно такой формы
пространственной структуры . При этом в центральной части ячейки
жидкость движется вверх , а на ее периферии - вниз.

Дальнейшее сверхкритическое нагревание жидкости приводит к разрушению
пространственной структуры - возникает хаотический турбулентный режим.

К этому вопросу прикладывается наглядная иллюстрация возникновения
тепловой конвекции в жидкости .


ЛАЗЕР, КАК САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА


Во второй главе этот вопрос мы уже рассматривали . Здесь же ,
рассмотрим простую модель лазера .

Лазер - это устройство , в котором в процессе стимулированного
излучения порождаются фотоны .

Изменение со временем числа фотонов n , или другими словами ,
скорость порождения фотонов , определяется уравнением вида :

dn / dt = «Прирост» - «Потери» (3.2)

Прирост обусловлен так называемым стимулированном излучением . Он
пропорционален числу уже имеющихся фотонов и числу возбужденных атомов
N . Таким образом :

Прирост = G N n (3.3)

Здесь G - коэффициент усиления , который может быть получен из
микроскопической теории . Член , описывающий потери , обусловлен уходом
фотонов через торцы лазера . Единственное допущение , которое мы
принимаем , - это то , что скорость ухода пропорциональна числу
имеющихся фотонов . Следовательно ,

Потери = 2(n (3.4)

2( = 1/ t0 , где t0 - время жизни фотона в лазере .

Теперь следует учесть одно важное обстоятельство , которое делает
(2.1) нелинейным уравнением вида :

(3.5)

Число возбужденных атомов уменьшается за счет испускания фотонов .
Это уменьшение (N пропорционально числу имеющихся в лазере фотонов ,
поскольку эти фотоны постоянно заставляют атомы возвращаться в основное
состояние .

(N = (n (3.6)

Таким образом , число возбужденных атомов равно

N = N0 - (N (3.7)

где N0 - число возбужденных атомов , поддерживаемое внешней

накачкой , в отсутствии лазерной генерации.

Подставляя (3.3) - (3.7) в (3.2) , получаем основное уравнение нашей
упрощенной лазерной модели :

(3.8)

где постоянная k дает выражение :

k1 = (G

k = 2( - GN0 (( 0 (3.9)

Если число возбужденных атомов N0 (создаваемых накачкой) невелико ,
то k положительно , в то время как при достаточно больших N0 k -
может стать отрицательным . Изменение знака происходит когда

GN0 = 2( (3.10)

Это условие есть условие порога лазерной генерации .

Из теории бифуркации следует , что при k > 0 лазерной генерации нет
, в то время как при k < 0 лазер испускает фотоны.

Ниже или выше порога лазер работает в совершено разных режимах .

Решим уравнение (3.8) и проанализируем его аналитически :

- это уравнение одномодового лазера .

Запишем уравнение (3.8) в следующем виде :

Разделим исходное уравнение на n2 .

и введем новую функцию Z :

1/n = n-1 = Z ( Z1 = - n-2 следовательно уравнение примет вид :

перепишем его в следующем виде :

разделим обе части данного уравнения на -1 , получим

(3.11)

Уравнение (3.11) - это уравнение Бернулли , поэтому сделаем
следующую замену Z = U(V , где U и V неизвестные пока функции n
, тогда Z1 = U1 V + U V1 .

Уравнение (3.11) , после замены переменных , принимает вид

U1 V + UV1 - k UV = k1

преобразуем , получим

U1 V + U(V1 - k V) = k1 (3.12)

Решим уравнение (3.12)

V1 - k V = 0 ( dV/dt = k V

сделаем разделение переменных dV/V =k dt ( ln V = k t

результат V = ekt (3.13)

Отсюда мы можем уравнение (3.12) переписать в виде :

U1 ekt = k1

- это то же самое , что dU/dt = k1e-kt , dU = k1e -kt dt
выразим отсюда U , получим

(3.14)

По уравнению Бернулли мы делали замену Z = U V подставляя уравнения
(3.13) и (3.14) в эту замену , получим

Ранее вводили функцию Z = n-1 , следовательно

(3.15)

Начальное условие n0=1/(c-k1/k) , из этого условия мы можем
определить константу с следующим образом

Подставляя , найденную нами константу в уравнение (3.15) , получим

(3.16)

Исследуем функцию (3.16) при k = 0 , k < 0 , k > 0 .

. При этом , как и всегда при применении правила Лопиталя , по ходу
вычислений рекомендуется упрощать получившиеся выражения , следующим
образом :

Перепишем (3.16) в следующем виде

Линеаризуем нелинейное уравнение , получим

Построим график для этих условий

Рис. 3.3 К самоорганизации в одномодовом лазере :

кривая 1 : k < 0 , режим лазерной генерации

кривая 2 : k = 0 , точка бифуркации , порог

кривая 3 : k > 0 , режим лампы.

При k = 0 уравнение (3.8) примет вид

решая его , получим

(3.8)

; n(t) = const , функция (3.8) приближается к стационарному состоянию
, не зависимо от начального значения n0 , но в зависимости от знаков k
и k1 (смотри рисунок 3.3).

Таким образом , функция (3.8) принимает стационарное решение


ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ


О распространении и численности видов была собрана обширная
информация . Макроскопической характеристикой , описывающей популяцию ,
может быть число особей в популяции . Это число играет роль параметра
порядка . Если различные виды поддерживаются общим пищевым ресурсом , то
начинается межвидовая борьба , и тогда применим принцип Дарвина :
выживает наиболее приспособленный вид . ( Нельзя не отметить сильнейшую
аналогию , существующую между конкуренцией лазерных мод и межвидовой
борьбой ). Если имеются однотипные пищевые ресурсы , то становится
возможным сосуществование видов . Численность видов может быть
подвержена временным колебаниям.




ОДИН ВИД


Рассмотрим сначала одну популяцию с числом особей в ней n . При
наличии пищевых ресурсов А особи размножаются со скоростью :

и гибнут со скоростью :

Здесь k и d - некоторые коэффициенты рождаемости и смертности ,
в общем случае зависящее от параметров внешней среды обитания . Если бы
количество пищи было неограниченно , то эволюционное уравнение выглядело
бы так :

Введем обозначение ( = kA - d

Оно было бы линейным и описывало бы неограниченный экспериментальный
рост (при kA > d), либо экспериментальную гибель (при kA < d)
популяции.

Кривая 1: Экспоненциальный рост ; (>0 , kA>d

Кривая 2: Экспоненциальная гибель ; (>0 , kA>d.

В общем случае , однако , пищевые ресурсы ограничены , так что
скорость потребления пищи

Вместе с тем в общем случае возможно восстановление пищевых ресурсов
со скоростью :

Здесь , конечно , рассмотрен придельный случай сохранения полного
количества органического вещества

A + n = N = const ,

N - способность среды обитания поддерживать популяцию.

Тогда с учетом A = N - n получится следующее уравнение эволюции
популяции одного вида (логистическое уравнение Ферхюльста ) :

(3.17)

Решим уравнение (3.17) аналитически , перепишем его следующим образом


, обозначим kN - d = k1

Получим :

,полученное уравнение примет вид :

решим это уравнение , преобразуя

сократим полученное выражение на k , и перенесем переменную k1 в
правую часть , получим

Начальные условия :

откуда

Подставляя с в решение , получим уравнение в следующем виде

, подставляем и преобразуем

сократим на k - коэффициент рождаемости , окончательно получим решение
уравнения (3.17)

Итак , получено аналитическое решение логистического уравнения -
это решение указывает на то , что рост популяции останавливается на
некотором конечном стационарном уровне:

то есть параметр n1 указывает высоту плато насыщения , к которому
стремится n(t) с течением времени .

,то есть n1 - предельная численность вида в данной среде обитания .
Иначе говоря , параметр n1 характеризует емкость среды по отношению к
данной популяции . И наконец , параметр (kN - d) задает крутизну
начального роста .

Отметим , что при малой исходной численности n0 (начальное число
особи) начальный рост популяций будет почти экспоненциальным

Логистическая кривая.

(эволюция популяции одного вида)

Решение уравнения (3.17) можно представить с помощью логистической
кривой (рис. 3.5) . Эволюция полностью детерминирована . Популяция
перестает расти , когда ресурс среды оказывается исчерпанным .

Самоорганизация - при ограниченном пищевом ресурсе. Система
самоорганизованна и взрывоподобный рост популяции (рис. 3.4 Кривая 1)
сменяется кривой с насыщением .

Подчеркнем , что при описании данной биологической системы используют
понятийный и физико-математический аппарат из нелинейной неравновесной
термодинамики.

Может случится , однако, что всегда за событиями , не управляемыми в
рамках модели , в той же среде появится , первоначально в малых
количествах , новые виды (характеризуемые другими экологическими
параметрами k,N и d) . В связи с такой экологической флуктуацией
возникает вопрос о структурной устойчивости : новые виды могут либо
исчезнуть , либо вытеснить первоначальных обитателей . Пользуясь
линейным анализом устойчивости , не трудно показать , что новые виды
вытесняют старые только в том случае , если

Последовательность , в которой виды заполняют экологическую нишу ,
представлена.

Последовательное заполнение экологической ниши различными видами .

Эта модель позволяет придать точным количественный смысл утверждению
о том , что «выживает наиболее приспособленный» , в рамках задачи о
заполнении заданной экологической ниши .


СИСТЕМА «ЖЕРТВА - ХИЩНИК»


Рассмотрим систему, состоящую из двух видов - это «жертва» и «хищник»
(например , зайцы и лисицы) , то эволюция системы и ее самоорганизация
выглядят иначе , чем в предыдущем случае.

Пусть в биологической системе имеются две популяции - «жертв» -
кролики (К) , и «хищников» - лисиц (Л), численностью К и Л .

Проведем теперь рассуждение , которое позволит нам объяснить
существование диссипативных структур .

Кролики (К) поедают траву (Т) . Предположим , что запас травы
постоянен и неисчерпаем . Тогда , одновременное наличие травы и кроликов
способствуют неограниченному росту кроличьей популяции . Этот процесс
можно символически изобразить так :

Кролики + Трава ( Больше кроликов

К + Т ( 2К

Тот факт , что в стране кроликов всегда имеется в достатке травы ,
вполне аналогичен непрерывному подводу тепловой энергии в задаче с
ячейками Бенара . Вскоре процесс , в целом , будет выглядеть как
диссипативный (во многом аналогично процессу Бенара ).

Реакция « Кролики - Трава » происходит спонтанно в направлении
увеличения популяции кроликов, что является прямым следствием второго
начала термодинамики .

Но вот в нашу картину , где мирно резвятся кролики , прокрались
хищные лисицы (Л), для которых кролики являются добычей . Подобно тому ,
как по мере поедания травы кроликов становится больше , за счет поедания
кроликов возрастает число лисиц :

Лисицы + Кролики ( Больше лисиц

Л + К ( 2Л

В свою очередь лисицы , как и кролики являются жертвами - на этот раз
человека , точнее говоря происходит процесс

Лисицы ( Меха

Конечный продукт - Меха , не играет непосредственной роли в
дальнейшем ходе процесса . Этот конечный продукт можно , однако ,
рассматривать как носитель энергии, выводимой из системы , к которой она
была в начале подведена (например, в виде травы ).

Таким образом , в экологической системе также существует поток
энергии - аналогично тому , как это имеет место в химической пробирке
или биологической клетке .

Совершенно ясно , что в действительности происходят периодические
колебания численности популяции кроликов и лисиц , причем за нарастании
численности кроликов следует нарастание численности лисиц , которые
сменяются уменьшением численности кроликов ,

РЕФЕРАТ «Альтернативные источники энергии» выполнил: Никищенко Иван Николаевич

Воскресенье, 07 Июня 2009 г. 10:40 + в цитатник
Содержание:


Введение………………………………………………………………………3
Солнечная энергия……………………………………………………………3
Энергия ветра…………………………………………………………………5
Геотермальная энергия……………………………………………………….7
Энергия Мирового океана……………………………………………………8
Энергия биомассы…………………………………………………………...11
Заключение…………………………………………………………………..13
Список литературы………………………………………………………….14


Введение
Энерговооруженность общества – основа его научно-технического прогресса, база развития производительных сил. Её соответствие общественным потребностям – важнейший фактор экономического роста. Развивающееся мировое хозяйство требует постоянного наращивания энерговооруженности производства. Она должна быть надежна и с расчетом на отдаленную перспективу. Энергетический кризис 1973-1974 гг. в капиталистических странах продемонстрировал, что этого трудно теперь достичь, основываясь лишь на традиционных источниках энергии (нефти, угле, газе). Необходимо не только изменить структуру их потребления, но и шире внедрять нетрадиционные, альтернативные источники энергии. К ним относят солнечную, геотермальную и ветровую энергию, а также энергию биомассы, океана и пр. Относят к ним обычно и атомную энергию. Однако на нынешнем этапе развития атомном энергетики это представляется условным.
В отличие от ископаемых топлив нетрадиционные формы энергии не ограничены геологически накопленными запасами. Это означает, что их использование и потребление не ведет к неизбежному исчерпанию запасов.
Основной фактор при оценке целесообразности использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии – стоимость производимой энергии в сравнении со стоимостью энергии, получаемой при использовании традиционных источников. Особое значение приобретают нетрадиционные источники для удовлетворения локальных потребителей энергии.
Рассмотренные в работе новые схемы преобразования энергии можно объединить единым терминов «экоэнергетика», под которым подразумеваются любые методы получения чистой энергии, не вызывающие загрязнения окружающей среды.
Солнечная энергия
Всего за три дня Солнце посылает на Землю столько энергии, сколько её содержится во всех разведанных запасах ископаемых топлив, а за 1 сек. – 170 млрд. Дж. Большую часть этой энергии рассеивает или поглощает атмосфера, особенно облака, и только треть её достигает земной поверхности. Вся энергия, испускаемая Солнцем, больше той её части, которую получает Земля, в 5 млрд. раз. Но даже такая «ничтожная» величина в 1600 раз больше энергии, которую дают все остальные источники, вместе взятые. Солнечная энергия, падающая на поверхность одного озера, эквивалентна мощности крупной электростанции.
Солнечная энергия - наиболее грандиозный, дешевый, но и, пожалуй, наименее используемый человеком источник энергии.
В последнее время интерес к проблеме использования солнечной энергии резко возрос. Потенциальные возможности энергетики, основанные на использовании непосредственного солнечного излучения, чрезвычайно велики.
Использование всего лишь 0,0125% энергии Солнца могло бы обеспечить все сегодняшние потребности мировой энергетики, а использование 0,5% полностью покрыть потребности на перспективу. К сожалению, вряд ли когда-нибудь эти громадные потенциальные ресурсы удастся реализовать в больших масштабах. Только очень небольшая часть этой энергии может быть практически использована. Едва ли не главная причина подобной ситуации – слабая плотность солнечной энергии. Простой расчет показывает, что если снимаемая с 1 м 2 освещенной солнцем поверхности мощность в среднем составляет 160 Вт, то для генерирования 100 тыс. кВт нужно снимать энергию с площади в 1,6 км 2. Ни один из известных в настоящее время способов преобразования энергии не может обеспечить экономическую эффективность такой трансформации.
Выше говорилось о средних величинах. Доказано, что в высоких широтах плотность солнечной энергии составляет 80 – 130 Вт/м2, в умеренном поясе – 130 – 210, а в пустынях тропического пояса 210 – 250 Вт /м 2. Это означает, что наиболее благоприятные условия для использования солнечной энергии существуют в развивающихся странах Африки, Южной Америки, в Японии, Израиле, Австралии, в отдельных районах США (Флорида, Калифорния). В СНГ в районах, благоприятных для этого, живет примерно 130 млн. человек, в том числе 60 млн. в сельской местности.
Однако даже при наилучших атмосферных условиях (южные широты, чистое небо) плотность потока солнечного излучения составляет не более 250 Вт /м 2. Поэтому, чтобы коллекторы солнечного излучения «собирали» за год энергию, необходимую для удовлетворения всех потребностей человечества, нужно разместить их на территории 130 000 км 2. Необходимость использовать коллекторы огромных размеров, кроме того, влечет за собой значительные материальные затраты, Простейший коллектор солнечного излучения представляет собой зачерненный металлический (как правило, алюминиевый) лист, внутри которого располагаются трубы с циркулирующей в ней жидкостью. Нагретая за счет солнечной энергии, поглощенной коллектором, жидкость поступает для непосредственного использования. Согласно расчетам изготовление коллекторов солнечного излучения площадью 1 км 2, требует примерно 10000 тонн алюминия. Доказанные же на сегодня мировые запасы этого металла оцениваются в 1170000 000 тонн.
Из вышеизложенного ясно, что существуют разные факторы, ограничивающие мощность солнечной энергетики.
Солнечная энергетика относится к наиболее материалоёмким видам производства энергии. Крупномасштабное использование солнечной энергии влечет за собой гигантское увеличение потребности в материалах, а, следовательно, и в трудовых ресурсах для добычи сырья, его обогащения, получения материалов, изготовление гелиостатов, коллекторов, другой аппаратуры, их перевозки. Пока ещё электрическая энергия, рожденная солнечными лучами, обходится намного дороже, чем получаемая традиционными способами. Ученые надеются, что эксперименты, которые они проводят на опытных установках и станциях, помогут решить не только технические, но и экономические проблемы.
Но, тем не менее, станции-преобразователи солнечной энергии строят, и они работают.
Солнечную радиацию при помощи гелиоустановок преобразуют в тепловую или электрическую энергию, удобную для практического применения. В южных районах нашей страны созданы десятки солнечных установок и систем. Они осуществляют горячее водоснабжение, отопление и кондиционирование воздуха жилых и общественных зданий, животноводческих ферм и теплиц, сушку сельскохозяйственной продукции, термообработку строительных конструкций, подъем и опреснение минерализованной воды и др.
С 1988 года на Керченском полуострове работает Крымская солнечная электростанция. Она невелика – мощность всего 5 МВт. Она работает без каких-либо выбросов в окружающую среду, что особо важно в курортной зоне, и без использования органического топлива. Работая 2000 часов в год, станция вырабатывает 6 млн. кВт электроэнергии.
С начала 50-х годов в нашей стране космические летательные аппараты используют в качестве основного источника энергопитания солнечные батареи, которые непосредственно преобразуют энергию солнечной радиации в электрическую. Они являются практически незаменимым источником электрического тока в ракетах, спутниках и автоматических межпланетных станциях.
Освоение космического пространства позволяет разрабатывать проекты солнечно-космических электростанций для энергоснабжения Земли. Эти станции, в отличие от земных, не только смогут получать более плотный поток теплового солнечного излучения, но и не зависят от погодных условий и смены дня и ночи. Ведь в космосе Солнце сияет с неизменной интенсивностью.
Продолжается изучение возможностей более широкого использования гелиоустановок: «солнечные» крыши на домах для энерго- и теплоснабжения, «солнечные» крыши на автомобилях для подзарядки аккумуляторов, «солнечные» фермы в сельских районах и т.д.
Ученые и энергетики продолжают вести работу по поиску новых более дешевых возможностей использования солнечной энергии. Возникают новые идеи, новые проекты.
Энергия ветра
Человек использует энергию ветра с незапамятных времен. Но его парусники, тысячелетиями бороздившие просторы океанов, и ветряные мельницы использовали лишь ничтожную долю из тех 2,7 трлн. кВт энергии, которыми обладают ветры, дующие на Земле. Полагают, что технически возможно освоение 40 млрд. кВт, но даже это более чем в 10 раз превышает гидроэнергетический потенциал планеты.
Почему же столь обильный доступный и экологически чистый источник энергии так слабо используется? В наши дни двигатели, использующие ветер, покрывают всего одну тысячную мировых потребностей в энергии.
Ветровой энергетический потенциал Земли в 1989 году был оценен в 300 млрд. кВт * ч в год. Но для технического освоения из этого количества пригодно только 1,5%. Главное препятствие для него – рассеянность и непостоянство ветровой энергии. Непостоянство ветра требует сооружения аккумуляторов энергии, что значительно удорожает себестоимость электроэнергии. Из-за рассеянности при сооружении равных по мощности солнечных и ветровых электростанций для последних требуется в пять раз больше площади (впрочем, эти земли можно одновременно использовать и для сельскохозяйственных нужд). Но на Земле есть и такие районы, где ветры дуют с достаточным постоянством и силой. (Ветер, дующий со скоростью 5-8 м/сек., называется умеренным, 14-20 м/сек. – сильный, 20-25 м/сек. – штормовым, а свыше 30 м/сек. – ураганным). Примерами подобных районов могут служить побережья Северного, Балтийского, арктических морей.
Новейшие исследования направлены преимущественно на получение электрической энергии из энергии ветра. Стремление освоить производство ветроэнергетических машин привело к появлению на свет множества таких агрегатов. Некоторые из них достигают десятков метров в высоту, и, как полагают, со временем они могли бы образовать настоящую электрическую сеть. Малые ветроэлектрические агрегаты предназначены для снабжения электроэнергией отдельных домов.
Сооружаются ветроэлектрические станции преимущественно постоянного тока. Ветряное колесо приводит в движение динамо-машину – генератор электрического тока, который одновременно заряжает параллельно соединенные аккумуляторы.
Сегодня ветроэлектрические агрегаты надежно снабжают током нефтяников; они успешно работают в труднодоступных районах, на дальних островах, в Арктике, на тысячах сельскохозяйственных ферм, где нет поблизости крупных населенных пунктов и электростанций общего пользования.
Основное направление использования энергии ветра – получение электроэнергии для автономных потребителей, а также механической энергии для подъема воды в засушливых районах, на пастбищах, осушения болот и др. В местностях, имеющих подходящие ветровые режимы, ветроустановки в комплекте с аккумуляторами можно применять для питания автоматических метеостанций, сигнальных устройств, аппаратуры радиосвязи, катодной защиты от коррозии магистральных трубопроводов и др.
По оценкам специалистов, энергию ветра можно эффективно использовать там, где без существенного хозяйственного ущерба допустимы кратковременные перерывы в подаче энергии. Использование же ветроустановок с аккумулированием энергии позволяет применять их для снабжения энергией практически любых потребителей.
Мощные ветровые установки стоят обычно в районах с постоянно дующими ветрами (на морских побережьях, в мелководных прибрежных зонах и т.д.) Такие установки уже используют в России, США, Канаде, Франции и других странах.
Широкому применению ветроэлектрических агрегатов в обычных условиях пока препятствует их высокая себестоимость. Вряд ли требуется говорить, что за ветер платить не нужно, однако машины, нужные для того, чтобы запрячь его в работу, обходятся слишком дорого.
При использовании ветра возникает серьезная проблема: избыток энергии в ветреную погоду и недостаток её в периоды безветрия. Как же накапливать и сохранить впрок энергию ветра? Простейший способ состоит в том, что ветряное колесо движет насос, который накапливает воду в расположенный выше резервуар, а потом вода, стекая из него, приводит в действие водяную турбину и генератор постоянного или переменного тока. Существуют и другие способы и проекты: от обычных, хотя и маломощных аккумуляторных батарей до раскручивания гигантских маховиков или нагнетания сжатого воздуха в подземные пещеры и вплоть до производства водорода в качестве топлива. Особенно перспективным представляется последний способ. Электрический ток от ветроагрегата разлагает воду на кислород и водород, Водород можно хранить в сжиженном виде и сжигать в топках тепловых электростанций по мере надобности.
Геотермальная энергия
Издавна люди знают о стихийных проявлениях гигантской энергии, таящейся в недрах земного шара. Память человечества хранит предания о катастрофических извержениях вулканов, унесших миллионы человеческих жизней, неузнаваемо изменивших облик многих мест на Земле. Мощность извержения даже сравнительно небольшого вулкана колоссальна, она многократно превышает мощность самых крупных энергетических установок, созданных руками человека. Правда, о непосредственном использовании энергии вулканических извержений говорить не приходится – нет пока у людей возможностей обуздать эту непокорную стихию, да и, к счастью, извержения эти достаточно редкие события. Но это - проявления энергии, таящейся в земных недрах, когда лишь крохотная доля этой неисчерпаемой энергии находит выход через огнедышащие жерла вулканов.
Энергетика земли (геотермальная энергетика) базируется на использовании природной теплоты Земли. Недра Земли таят в себе колоссальный, практически неисчерпаемый источник энергии. Ежегодное излучение внутреннего тепла на нашей планете составляет 2,8 * 1014 млрд. кВт * час. Оно постоянно компенсируется радиоактивным распадом некоторых изотопов в земной коре.
Источники геотермальной энергии могут быть двух типов. Первый тип – это подземные бассейны естественных теплоносителей – горячей воды (гидротермальные источники), или пара (паротермальные источники), или пароводяной смеси. По существу, это непосредственно готовые к использованию «подземные котлы», откуда воду или пар можно добыть с помощью обычных буровых скважин. Второй тип – это тепло горячих горных пород. Закачивая в такие горизонты воду, можно также получить пар или перегретую воду для дальнейшего использования в энергетических целях.
Но в обоих вариантах использования главный недостаток заключается, пожалуй, в очень слабой концентрации геотермальной энергии. Впрочем, в местах образования своеобразных геотермических аномалий, где горячие источники или породы подходят сравнительно близко к поверхности и где при погружении вглубь на каждые 100 м температура повышается на 30-40°С, концентрации геотермальной энергии могут создавать условия и для хозяйственного её использования. В зависимости от температуры воды, пара или пароводяной смеси геотермальные источники подразделяются на низко- и среднетемпературные (с температурой до 130 – 150° С) и высокотемпературные (свыше 150°). От температуры во многом зависит характер их использования.
Можно утверждать, что геотермальная энергия имеет четыре выгодных отличительных черты.
Во-первых, её запасы практически неисчерпаемы. По оценкам конца 70-х годов до глубины 10 км они составляют такую величину, которая в 3,5 тысячи раз превышает запасы традиционных видов минерального топлива.
Во-вторых, геотермальная энергия довольно широко распространена. Концентрация её связана в основном с поясами активной сейсмической и вулканической деятельности, которые занимают 1/10 площади Земли. В пределах этих поясов можно выделить отдельные наиболее перспективные «геотермальные районы», примерами которых могут служить Калифорния в США, Новая Зеландия, Япония, Исландия, Камчатка, Северный Кавказ в России. Только в бывшем СССР к началу 90-х годов было открыто около 50 подземных бассейнов горячей воды и пара.
В-третьих, использование геотермальной энергии не требует больших издержек, т.к. в данном случае речь идет об уже «готовых к употреблению», созданных самой природой источниках энергии.
Наконец, в-четвертых, геотермальная энергия в экологическом отношении совершенно безвредна и не загрязняет окружающую среду.
Человек издавна использует энергию внутреннего тепла Земли (вспомним хотя бы знаменитые Римские бани), но её коммерческое использование началось только в 20-х годах нашего века со строительством первых геоЭС в Италии, а затем и в других странах. К началу 80-х годов в мире действовало около 20 таких станций общей мощностью 1,5 млн. кВт. Самая крупная из них – станция Гейзерс в США (500 тыс. кВт).
Геотермальную энергию используют для выработки электроэнергии, обогрева жилья, теплиц и т.п. В качестве теплоносителя используют сухой пар, перегретую воду или какой-либо теплоноситель с низкой температурой кипения (аммиак, фреон и т.п.).
Энергия Мирового океана
Резкое увеличение цен на топливо, трудности с его получением, истощение топливных ресурсов – все эти видимые признаки энергетического кризиса вызывали в последние годы во многих странах значительный интерес к новым источникам энергии, в том числе к энергии Мирового океана.
Известно, что запасы энергии в Мировом океане колоссальны, ведь две трети земной поверхности (361 млн. кв. км) занимают моря и океаны: акватория Тихого океана составляет 180 млн. кв. км, Атлантического – 93 млн. кв. км, Индийского – 75 млн. кв. км. Так, тепловая энергия, соответствующая перегреву поверхностных вод океана по сравнению с донными, скажем, на 20 градусов, имеет величину порядка 1026 Дж. Кинетическая энергия океанских течений оценивается величиной порядка 1018 Дж. Однако пока что люди умеют использовать лишь ничтожные доли этой энергии, да и то ценой больших и медленно окупающихся капиталовложений, так что такая энергетика до сих пор казалась малоперспективной.
Энергия океана давно привлекает к себе внимание человека. В середине 80-х годов уже действовали первые промышленные установки, а также велись разработки по следующим основным направлениям: использование энергии приливов, прибоя, волн, разности температур воды поверхностных и глубинных слоев океана, течений и т.д.
Веками люди размышляли над причиной морских приливов и отливов. Сегодня мы достоверно знаем, что могучее природное явление – ритмичное движение морских вод вызывают силы притяжения Луны и Солнца. Приливные волны таят в себе огромный энергетический потенциал – 3 млрд. кВт.
Растет интерес специалистов к приливным колебаниям уровня океана у побережий материков. Энергию приливов на протяжении веков человек использовал для приведения в действие мельниц и лесопилок. Но с появлением парового двигателя она была предана забвению до середины 60-х годов, когда были пущены первые ПЭС во Франции и СССР.
Приливная энергия постоянна. Благодаря этому, количество вырабатываемой на приливных электростанциях (ПЭС) электроэнергии всегда может быть заранее известно, в отличие от обычных ГЭС, на которых количество получаемой энергии зависит от режима реки, связанного не только с климатическими особенностями территории, по которой она протекает, но и с погодными условиями.
Тем не менее ученые считают, что технически возможно и экономически выгодно использовать лишь очень небольшую часть приливного потенциала Мирового океана – по некоторым оценкам только 2%.При определении технических возможностей большую роль играют такие факторы, как характер береговой линии, форма и рельеф дна, глубина воды, морские течения и ветер. Опыт показывает, что для эффективной работы ПЭС высота приливной волны должна быть не менее 5 м. Чаще всего такие условия возникают в мелких и узких заливах или устьях рек, впадающих в моря и океаны. Но подобных мест на всём земном шаре не так уж много: по разным источникам 25, 30 или 40.
При оценке экономических выгод строительства ПЭС также нужно учитывать, что наибольшие амплитуды приливов-отливов характерны для окраинных морей умеренного пояса. Многие из этих побережий расположены в необжитых местах, на большом удалении от главных районов расселения и экономической активности, следовательно, и потребления электроэнергии. Нужно учитывать также и то, что рентабельность ПЭС резко возрастает по мере увеличения их мощности до 3-5 и тем более 10-15 млн. кВт. Но сооружение таких станций-гигантов, к тому же в отдаленных районах, требует особенно больших затрат, не говоря уже и о сложнейших технических проблемах.
Считается, что наибольшими запасами приливной энергии обладает Атлантический океан. В его северо-западной части, на границе США и Канады, находится залив Фанди, представляющий собой внутреннюю суженную часть более открытого залива Мен. Длина его 300 км при ширине 90 км, глубина у входа более 200 м. Этот залив знаменит самыми высокими в мире приливами, достигающими 18 м. Очень высоки приливы и у берегов Канадского арктического архипелага. Например, у побережья Баффиновой земли они поднимаются на 15,6 м. В северо-восточной части Атлантики примерно такие же приливы наблюдаются в проливе Ла-Манш у берегов Франции, в Бристольском заливе и Ирландском море у берегов Англии и Ирландии.
Велики также запасы приливной энергии в Тихом океане. В его северо-западной части особенно выделяется Охотское море, где в Тугурском и Пенжинском заливах высота приливной волны составляет 9-13 м. Значительные приливы наблюдаются и у побережий Китая и Корейского полуострова. На восточном побережье Тихого океана благоприятные условия для использования приливной энергии имеются у берегов Канады, Чилийского архипелага на юге Чили, в узком и длинном Калифорнийском заливе Мексики.
В пределах Северного Ледовитого океана по запасам приливной энергии выделяются Белое море, в Мезенской губе которого приливы имеют высоту до 10 м, и Баренцево море у берегов Кольского полуострова (до 7 м). В Индийском океане запасы такой энергии значительно меньше. В качестве перспективных для строительства ПЭС здесь обычно называются залив Кач Аравийского моря (Индия) и северо-западное побережье Австралии.
Несмотря на такие, казалось бы весьма благоприятные, природные предпосылки, строительство ПЭС пока имеет довольно ограниченные масштабы. По существу реально можно говорить лишь о более или менее крупной промышленной ПЭС «Ранс» во Франции, об опытной Кислогубской ПЭС на Кольском полуострове(Россия) и канадско-американской ПЭС в заливе Фанди.
При сооружении ПЭС необходимо всесторонне оценивать их экологическое воздействие на окружающую среду. Оно довольно велико. В районах сооружения крупных ПЭС существенно изменяется высота приливов, нарушается водный баланс в акватории станции, что может серьёзно сказаться на рыбном хозяйстве, разведении устриц, мидий и пр.
К числу энергетических ресурсов Мирового океана относят также энергию волн и температурного градиента. Энергия ветровых волн суммарно оценивается в 2,7 млрд. кВт в год. Опыты показали, что ее следует использовать не у берега, куда волны приходят ослабленными, а в открытом море или в прибрежной зоне шельфа. В некоторых шельфовых акваториях волновая энергия достигает значительной концентрации: в США и Японии – около 40 кВт на метр волнового фронта, а на западном побережье Великобритании – даже 80 кВт на 1 метр. Использование этой энергии, хотя и в местных масштабах, уже начато в Великобритании и Японии. Британские острова имеют очень длинную береговую линию, во многих местах море остается бурным в течение длительного времени. По оценкам ученых, за счет энергии морских волн в английских территориальных водах можно было бы получить мощность до 120 ГВт, что вдвое превышает мощность всех электростанций, принадлежащих Британскому центральному электроэнергетическому управлению.
Впервые идею использования энергии разности температур поверхностных и глубинных слоев воды Мирового океана предложил французский ученый д'Арсонвиль в 1881 году, но первые разработки начались лишь в 1973 году. Энергию разности температур различных слоев Мирового океана оценивают в 20-40 трлн. кВт. Из них практически могут быть использованы лишь 4 трлн. кВт.
Принцип действия этих станций заключается в следующем: теплую морскую воду (24-32° С) направляют в теплообменник, где жидкий аммиак или фреон превращаются в пар, который вращает турбину, а затем поступает в следующий теплообменник для охлаждения и конденсации водой с температурой 5-6 °С, поступающей с глубины 200-500 метров. Получаемую электроэнергию передают на берег по подводному кабелю, но ее можно использовать и на месте (для обеспечения добычи минерального сырья со дна или его выделения из морской воды). Достоинство подобных установок – возможность их доставки в любой район Мирового океана. К тому же, разность температур различных слоев океанической воды – более стабильный источник энергии, чем, скажем, ветер, Солнце, морские волны или прибой. Первая такая установка была пущена в 1981 году на острове Науру. Единственный недостаток таких станций – их географическая привязанность к тропическим широтам. Для практического использования температурного градиента наиболее пригодны те районы Мирового океана, которые расположены между 20° с.ш. и 29° ю.ш., где температура воды у поверхности океана достигает, как правило, 27-28° С, а на глубине 1 километр имеет всего 4-5° С.
В океане, который составляет 72% поверхности планеты, потенциально имеются различные виды энергии – энергия волн и приливов; энергия химических связей газов, солей и других минералов; энергия течений, спокойно и нескончаемо движущихся в различных частях океана; энергия температурного градиента и др., и их можно преобразовывать в стандартные виды топлива. Такие количества энергии, многообразие её форм гарантируют, что в будущем человечество не будет испытывать в ней недостатка.
Океан наполнен внеземной энергией, которая поступает в него из космоса. Она доступна и безопасна, и не затрагивает окружающую среду, неиссякаема и свободна. Из космоса поступает энергия Солнца. Она нагревает воздух, образуя ветры, вызывающие волны. Она нагревает океан, который накапливает тепловую энергию. Она приводит в движение течения, которые в тоже время меняют свое направление под воздействие вращения Земли. Из космоса же поступает энергия солнечного и лунного притяжения. Она является движущей силой системой Земля-Луна и вызывают приливы и отливы. Океан – это не плоское, безжизненное водное пространство, а огромная кладовая беспокойной энергии.
Энергия биомассы
Понятие «биомасса» относят к веществам растительного или животного происхождения, а также отходам, получаемым в результате их переработки. В энергетических целях энергию биомассы используют двояко: путем непосредственного сжигания или путем переработки в топливо (спирт или биогаз). Есть два основных направления получения топлива из биомассы: с помощью термохимических процессов или путем биотехнологической переработки. Опыт показывает, что наиболее перспективна биотехнологическая переработка органического вещества. В середине 80-х годов в разных странах действовали промышленные установки по производству топлива из биомассы. Наиболее широкое распространение получило производство спирта.
Одно из наиболее перспективных направлений энергетического использования биомассы – производство из неё биогаза, состоящего на 50-80% из метана и на 20-50% из углекислоты. Его теплотворная способность – 5-6 тыс. ккал/м3 .
Наиболее эффективно производство биогаза из навоза. Из одной тонны его можно получить 10-12 куб. м метана. А, например, переработка 100 млн. тонн такого отхода полеводства, как солома злаковых культур, может дать около 20 млрд. куб. м метана. В хлопкосеющих районах ежегодно остается 8-9 млн. тонн стеблей хлопчатника, из которых можно получить до 2 млрд. куб. м метана. Для тех же целей возможна утилизация ботвы культурных растений , трав и др.
Биогаз можно конвертировать в тепловую и электрическую энергию, использовать в двигателях внутреннего сгорания для получения синтезгаза и искусственного бензина.
Производство биогаза из органических отходов дает возможность решать одновременно три задачи: энергетическую, агрохимическую (получение удобрений типа нитрофоски) и экологическую.
Установки по производству биогаза размещают, как правило, в районе крупных городов, центров переработки сельскохозяйственного сырья.


Заключение
Неоспоримая роль энергии в поддержании и дальнейшем развитии цивилизации. В современном обществе трудно найти хотя бы одну область человеческой деятельности, которая не требовала бы, прямо или косвенно, большей энергии, чем могут дать мускулы человека.
Потребление энергии – важный показатель жизненного уровня. В те времена, когда человек добывал пищу, собирая лесные плоды и охотясь на животных, ему требовалось в сутки около 8 МДж энергии. После овладения огнем эта величина возросла до 16 МДж; в примитивном сельскохозяйственном обществе она составляла 50 МДж, а в более развитом – 100 МДж.
За время существования нашей цивилизации много раз происходила смена традиционных источников энергии на новые, более совершенные. И не потому, что старый источник бал исчерпан.
Сейчас, в начале 21-го века, начинается новый значительный этап земной энергетики. Появилась энергетика «щадящая», построенная так, чтобы человек не рубил сук, на котором он сидит, заботился об охране уже сильно поврежденной биосферы.
На пути широкого внедрения альтернативных источников энергии стоят трудно разрешимые экономические и социальные проблемы. Прежде всего это высокая капиталоемкость, вызванная необходимостью создания новой техники и технологии. Во-вторых, высокая материалоемкость : создание мощных ПЭС требует, к примеру, огромных количеств металла, бетона и т.д, В-третьих, под некоторые станции требуется значительное отчуждение земли или морской акватории. Кроме того, развитие использования альтернативных источников энергии сдерживается также нехваткой специалистов. Решение этих проблем требует комплексного подхода на национальном и международном уровне, что позволит ускорить их реализацию.










Список литературы
Аугусто Голдин. Океаны энергии. – Пер. с англ. Оксфорд-пресс.1983 г.
Гончар В.И. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии в Энергетической программе СССР – География в школе. 4/90 – М.: Педагогика, 1990 г.
Кондаков А.М. Альтернативные источники энергии – География в школе. 4/88 – М.: Педагогика. 1988 г.
Кононов Ю.Д. Энергетика и экономика. Проблемы перехода к новым источникам энергии. – М.: Наука, 1981.
Максаковский В.П. Географическая карта мира. Часть первая. - М.: 1996 г.
Максаковский В.П. Географическая карта мира. Часть третья. - М.: 1996 г.
Энергетические ресурсы мира. Под редакцией Непорожнего П.С., Попкова В.И. - М.: Энергоатомиздат. 1995 г.

РЕФЕРАТ «Загрязнение гидросферы» выполнил : Никищенко Иван Николаевич

Воскресенье, 07 Июня 2009 г. 10:40 + в цитатник
Содержание:

I. Введение 3
II. Гидросфера как природная система 4
III. Физико-химические свойства воды 5
IV. Экологические основы жизнедеятельности 8
V. Водные биоресурсы и их рациональное использование 9
VI. Население 11
VII. Загрязнения: 12
а) загрязнение водных ресурсов 12
б) загрязнение поверхностных вод 12
в) загрязнение подземных вод 13
г) загрязнение водоемов 14
д) химическое загрязнение природных вод 14
VIII. Проблемы мирового океана 16
а) нефть и нефтепродукты 17
б) Пестициды 18
в) синтетические поверхностно-активные вещества 18
г) соединения с канцерогенными свойствами 18
д) тяжёлые металлы 18
е) сброс отходов в море с целю захоронения (дампинг) 19
ж) тепловое загрязнение 19
IX. Опасность неочищенных сточных вод 20
а) угроза инфекционных заболеваний 20
б) снижение содержания растворенного кислорода 20
X. Сбор и очистка сточных вод 21
а) первичные стоки 21
б) этапы очистки 21
XI. Охрана морей и океанов 23
XII. Заключение 24
Список литературы: 25


I. Введение
Проблемы чистой воды и охраны водных экосистем становятся все более острыми по мере исторического развития общества, стремительно увеличивается влияние на природу, вызываемого научно- техническим прогрессом.
Уже сейчас во многих районах земного шара наблюдаются большие трудности в обеспечении водоснабжения и водопользования в следствие качественного и количественного истощения водных ресурсов, что связано с загрязнением и нерациональным использованием воды.
Загрязнение воды преимущественно происходит вследствие сброса в нее промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов. В некоторых водоемах загрязнение настолько велико, что произошла их полная деградация как источников водоснабжения.
Небольшое количество загрязнений не может вызвать значительное ухудшение состояния водоема, так как он имеет способность биологического очищения, но проблема состоит в том, что как правило количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в воду, очень велико и водоем не может справиться с их обезвреживанием.
Водоснабжение и водопользование часто осложняется биологческими помехами: зарастание каналов снижает их пропускную способность, цветение водорослей ухудшает качество воды, ее санитарное состояние, обрастание создает помехи в навигации и функционировании гидротехнических сооружений. Поэтому разработка мер с биологическими помехами приобретает большое практическое значение и становится одной из важнейших проблем гидробиологии.
Из-за нарушения экологического равновесия в водоемах создается серьезная угроза значительного ухудшения экологической обстановки в целом. Поэтому перед человечеством стоит огромная задача охраны гидросферы и сохранения биологического равновесия в биосфере.
Загрязнение атмосферы, принявшее крупномасштабный характер, нанесло ущерб рекам, озерам, водохранилищам, почвам. Загрязняющие вещества и продукты их превращений рано или поздно из атмосферы попадают на поверхность Земли. Эта и без того большая беда значительно усугубляется тем, что и в водоемы, и на землю непосредственно идет поток отходов. Огромные площади сельскохозяйственных угодий подвергаются действию различных пестицидов и удобрений, растут территории свалок. Промышленные предприятия сбрасывают сточные воды прямо в реки. Стоки с полей также поступают в реки и озера. Загрязняются и подземные воды – важнейший резервуар пресных вод. Загрязнение пресных вод и земель бумерангом вновь возвращается к человеку в продуктах питания и питьевой воде.
Вода - самое распространенное неорганическое соеди¬нение на нашей планете. Вода - основа всех жизненных процессов, единственный источник кислорода в главном движущем процессе на Земле - фотосинтезе. Вода присут¬ствует во всей биосфере: не только в водоемах, но и в воздухе, и в почве, и во всех живых существах. Последние содержат до 80-90% воды в своей биомассе. Потери 10 - 20% воды живыми организмами приводят к их гибели.
В естественном состоянии вода никогда не свободна от примесей. В ней растворены различные газы и соли, нахо¬дятся взвешенные твердые частички. В 1 литре пресной воды может содержаться до 1 грамма солей.
Большая часть воды сосредоточена в морях и океанах. На пресные воды приходится всего 2% . Большая часть пресных вод (85%) сосредоточена во льдах полярных зон и ледников. Возобновление пресных вод происходит в резуль¬тате круговорота воды.
С появлением жизни на Земле круговорот воды стал относительно сложным, так как к простому явлению физи¬ческого испарения (превращения воды в пар) добавились более сложные процессы, связанные с жизнедеятельностью живых организмов. К тому же роль человека по мере его развития становится все более значительной в этом круго¬вороте.


II. Гидросфера как природная система
Гидросфера – это прерывистая водная оболочка Земли, совокупность морей, океанов, континентальных вод (включая подземные) и ледяных покровов. Моря и океаны занимают около 71% земной поверхности, в них сосредоточено около 96.5% всего объема гидросферы. Суммарная площадь всех внутренних водоемов суши составляет менее 3% ее площади. На долю ледников приходится 1.6% запасов воды в гидросфере, а их площадь составляет около 10% площади континентов.
Важнейшее свойство гидросферы – единство всех видов природных вод (Мирового океана, вод суши, водяного пара в атмосфере, подземных вод), которое осуществляется в процессе круговорота воды в природе. Движущими силами этого глобального процесса служат поступающая на поверхность Земли тепловая энергия Солнца и сила тяжести, обеспечивающие перемещение и возобновление природных вод всех видов.
Испарение с поверхности Мирового океана и с поверхности суши является начальным звеном круговорота вода в природе, обеспечивающим не только возобновление наиболее ценного его компонента – пресных вод суши, но и их высокое качество. Показателем активности водообмена природных вод служит высокая скорость их возобновления, хотя различные природные воды возобновляются (замещаются) с неодинаковой скоростью. Наиболее мобильный агент гидросферы – речные воды, период возобновления которых составляет 10-14 суток.
Воды выступает в качестве одного из важнейших экзогенных факторов, видоизменявших лик земной поверхности. Теплоемкость воды в 3.3 тыс. раз больше теплоемкости воздуха. Поглощая огромное количество тепловой энергии и медленно ее отдавая, вода служит регулятором климатических процессов глобального масштаба.
Преобладающая часть гидросферных вод сосредоточена в Мировом океане. Мировой океан – основное замыкающее звено круговорота воды в природе. Он отдает большую часть испаряющейся влаги в атмосферу. Водные организмы, населяющие поверхностный слой Мирового океана, обеспечивают возврат в атмосферу значительной части свободного кислорода планеты.
Огромный объем Мирового океана свидетельствует о неисчерпаемости природных ресурсов планеты. Кроме того, Мировой океан является коллектором речных вод суши, ежегодно принимая около 39 тыс. кубических километров воды. Наметившееся в отдельных районах загрязнение Мирового океана грозит нарушить естественный процесс влагооборота в его наиболее ответственном звене – испарении с поверхности океана.

III. Физико-химические свойства воды
Из огромного количества физико-химических факторов, влияющих на население гидросферы, сравнительно немногие имеют ведущее экологическое значение. К таким факторам прежде всего относятся физико-химические свойства воды и грунта, растворенные и взвешенные в воде вещества, температура и свет, а в последнее время загрязнение водоемов, вызванное деятельностью человека.
Вода как физико-химическое тело оказывает непрерывное воздействие на жизнь гидробиоитов. Она не только удовлетворяет физиологические потребности организмов, но и служит им опорой, доставляет кислород и пищу и уносит метаболиты, переносит половые продукты и самих гидробиоитов. Благодаря подвижности воды в гидросфере возможно существование прикрепленных животных, которых, как известно, нет на суше. Поэтому свойства воды -важнейший фактор абиотической среды водного населения.
На первый взгляд, изменение плотности воды с повышением температуры не так существенно. Однако следует учесть, что плотность гидробиоитов отличается от единицы лишь во втором-третьем знаке после запятой. Поэтому температурные колебания означают очень многое в смысле изменения условийплавания (различная опорность среды).
По сравнению с другими жидкостями вода имеет сравнительно небольшую вязкость, что обуславливает ее подвижность и облегчает плавание гидробиоитов. С повышением водной температуры вязкость заметно снижается. С увеличением солености вязкость воды несколько возрастает. Изменение вязкости особенно сильно влияет на передвижение мелких организмов. С одной стороны, они обладают сравнительно маломощной локомоторной системой, в то время как относительная поверхность, пропорционально которой действуют силы трения, очень велика. С другой стороны, вязкость тормозит движение тем больше, чем ближе находятся смещаемые относительно друг друга слои воды. Для мелких организмов они располагаются на очень небольших расстояниях и поэтому преодоление сил трения сопряжено со значительными затратами энергии.
Вода обладает сравнительно высоким коэффициентом поверхностного натяжения, который в зависимости от температуры и солености лежит в пределах 0,771-0,765 Н/м2. Поверхностная пленка предоставляет организмам своеобразную опору, для использования которой вырабатываются специфические адаптации, в частности смачиваемость или несмачиваемость телесного покрова. Организмы с несмачивающимися покровами, находясь на поверхности воды, поддерживаются ею, и, будучи тяжелее воды, не тонут. Гидробиоиты более легкие, чем вода удерживаются в ней, упираясь в находящуюся над ними пленку.
По сравнению с почвой и воздухом вода отличается гораздо большей термостабильностью, что благоприятно для существования жизни. Когда вода начинает нагреваться, возрастает испарение, вседствие чего повышение температуры замедляется. При охлаждении воды ниже 0'С и образовании льда, выделяющееся тепло тормозит дальнейшее понижение температуры.
По сравнению с воздухом вода гораздо менее прозрачна, и падающий в нее свет довольно быстро поглощается и рассеивается.
Цвет воды, ее прозрачность зависят от избирательности поглощения и рассеивания различных лучей. От цвета воды следует отличать цвет поверхности, который в отличие от первого зависит от погодных условий и угла зрения.
Из отдельных физико-химических свойств грунтов наибольшее экологическое значение для водного населения имеют размеры частиц, плотность их прилегания друг к другу и стабисьность взаиморасположения, степень смыва течениями и темп аккамуляции за счет оседания взвешенного материала. Физические свойства грунтов прежде всего характеризуются их механическим и гранулометрическим составом, под которым понимают размер зерен, образующих данные складки.
С переходом от каменистых грунтов к песчаным и глинистым численность водных животных обычно увеличивается, а их средняя масса снижается в результате мельчания представителей гидрофауны (уменьшение опорности грунта).
Условиями движения внутри грунта с различными гранулометрическим составом объясняется разница в размерах организмов, обитающих в песке морских пляжей. Крайне неблагоприятна для существования данного населения недостаточная стабильность грунтов: оседание частиц, снос поверхностных слоев токами воды и перемещение частей относительно друг друга. В первом случае обитатели грунта засыпаются слоем наносов, во втором -вымываются и уносятся течением, в третьем -перетираются и не могут укорениться.
Многие донные животные питаются, пропуская через себя грунт, и поэтому важное значение приобретает нахождение в нем органического вещества, которое образуется в результате попадания в грунт остатков организмов на тех или иных стадиях разложения.
Данные отложения тесно взаимодействуют с водой. Из грунта в воду непрерывно поступают различные соли, газы, твердые компоненты, навстречу этому потоку идет другой, несущий в донные отложения различные минеральные и органические вещества из толщи воды. Процессы взаимодействия между ложем водоема и его водной массой имеют большое значение для жизни гидробиоитов.
Природная вода существует и не в виде химического соединения, состоящего из водорода и кислорода, а представляет собой сложное тело, в состав которого помимо молекул воды входят самые различные вещества. Все они играют ту или иную роль в жизни водного населения. Наибольшее экологическое значение имеют для него степень насыщения воды различными газами, концентрация ионов минеральных солей, водородных ионов и органических веществ, состав и концентрация взвешенных веществ.
Из отдельных газов наибольшее значение для водного населения имеют кислород, углекислый газ, сероводород и метан.
Для водного населения кислород представляет собой решающий фактор. На суше количество кислорода велико, кроме того, в силу подвижности атмосферного воздуха, некоторой отдельный, могущий возникать дефицит быстро ликвидируется за счет диффузии и воздушных течений. В воде также происходит выравнивание концентрации кислорода, но процесс диффузии протекает в 320 раз медленнее, чем на суше. По отношению к кислороду организмы делятся на эври- и стеноксидные формы, способные соответственно жить в пределах широких и узких колебаний концентрации кислорода. В случае, когда адаптация гидробиоита к данной кислородосодержащей среде оказывается недостаточной, он погибает. Если подобное явление приобретает массовый характер, то это называется замором.
Обогащение воды углекислым газом происходит в результате дыхания водных организмов. Снижение концентрации углекислого газа происходит преимущественно при потреблении последнего фотосинтезирующими организмами. Высокие концентрации углекислого газа смертельно опасны для животных и поэтому многие родники лишены жизни. Только некоторые двусторонние моллюски и рачки могут сравнительно долго выносить высокие концентрации СО2, нейтрализуя его путем растворения извести раковин в своей телесной жидкости. Для растений высокие концентрации СО2 безвредны.
Сероводород в водоеме образуется почти исключительно биологическим путем, за счет деятельности различных бактерий. Для водного населения он вреден как косвенно, так и непосредственно. Для многих гидробиоитов он смертелен даже в самых малых концентрациях. Образование больших количеств Н2S может вызвать заморы. Помимо серных бактерий Н2S окисляют фотосинтезирующие пурпурные и некоторые виды зеленых бактерий, использующие сероводород в качестве донора водорода и спасающие тем самым население водоема.
Ионы минеральных солей играют в жизни гидробиоитов самую различную роль: одни из них используются растениями для построения тела и получившие название биогенов. На других они оказывают физиологическое влияние, вызывая резкие сдвиги в процессах обмена веществ. Виды, выносящие большие колебания солености, называются эвриолинными, в отличие от стенолинных, не выдерживающих такие перепады. Большое экологическое значение для гидробиологов имеет не только суммарное количество ионов, но также и их состав, соотношение. Существенное значение имеет тот факт, что с увеличением солености понижается точка замерзания воды.
Взвешенные в воде вещества с известной степенью условности могут быть подразделены на возмущенный грунт, содержащий небольшее количество органического вещества, и детрит, в котором его сравнительно много. Присутствие в воде большого количества взвешенных частиц оказывает на водное население самое разнообразное влияние. Снижение прозрачности воды в результате возмущения грунта с одной стороны уменьшает освещение донных растений, а с другой - сопровождается увеличением концентрации биогенов. Неблагоприятное воздействие оказывает минеральная взвесь на животных, отфильтровывающих свой корм в толще воды, и засыпая организмы, обитающие на грунте.
Температура, свет, звук и другие колебания воздействуют на водное население или непосредственно или играют роль условных сигналов. К первому случаю относится, например, влияние температуры на протекание многих биологических процессов, значение света для фотосинтеза и т.п.
Термический режим отдельных водоемов определяется их географическим положением, глубиной, особенностью циркулирования водных масс и многими другими факторами. Поступление тепла в водоем зависит главным образом от проникновения солнечной радиацией и и контакта с менее нагретой атмосферой. Известную роль играет тепло выпадающих осадков. В последние годы тепловой режим многих водоемов претерпевает существенные изменения под влиянием поступления в них подогретых вод из охлаждающих контуров тепловых и атомных станций. Температурный водный баланс безусловно зависит от времени года.
У многих гидробиоитов, периодически подвергающихся действию отрицательных температур вырабатываются адаптации, предупреждающие замерзание соков тела. В основном они сводятся к снижению точки замерзания соков и повышению их способности к переохлаждению. Благодаря этим адаптациям некоторые организмы переносят понижение температуры до -10'С, например, мидии. Чем чаще и сильнее периодические изменения температуры в естественных местах обитания гидробиоитов, тем выше их устойчивость к холодовым и тепловым повреждениям.
Большое экологическое значение температура имеет как фактор влияющий на скорость протекания процессов, в частности дыхания, роста и развития. Повышение температуры обычно сопровождается ускорением всех процессов.
Во всех случаях оптимальные для роста амплитуды и скорости изменения температуры оказались сходными с теми перепадами, какие рыбы испытывают в природных местах обитания. По-видимому, для организмов неблагоприятно стационарное состояние фактора, если в естественных условиях оно динамично. Организмы, исторически адаптированные к экологическому разнообразию, не только ризестентны к нему, но и нуждаются в нем; экологическое однообразие в своем предельном выражении, создаваемом в искусственных условиях, не соответствует физическим потребностям организмов, уменьшает их жизнедеятельность.
Особенно большое экологическое значение свет имеет для фотосинтезирующих растений. Из-за его недостатка они отсутствуют на многокилометровой глубине океанических вод. Реже растения страдают от избытка света и отсутствуют в поверхностном слое воды, если его освещенность становится черезмерной.
Большинству животных свет нужен для распознания среды и ориентации движений. Под контролем светового фактора происходят грандиозные миграции, когда каждые сутки миллиарды тонн живых организмов перемещаются на сотни метров с поверхности в глубину и обратно. В очень большой степени от света зависит окраска гидробиоитов, которая у ряда животных может даже меняться, обеспечивая маскировку.
Ориентируясь на свет, гидробиоиты находят для себя наиболее выгодное положение в пространстве. Особенно большое значение свет имеет для организмов, совершающих суточные миграции. В большинстве случаев начало подъема и спуска определяется временем наступления той или иной освещенности.
Восприятие звука у водных животных развито относительно лучше, чем у наземных. Звук быстрее и дольше распространяется в воде, чем на суше. Известное значение в жизни гидробиоита имеют шумовые нагрузки, связанные с деятельностью человека -работой лодочных и корабельных моторов, турбин, подводным бурением и т.д. У гидробиоитов одновременно снижается скорость дыхания, темп роста и доля яйценосных самок; привыкание к шуму не наблюдается даже после месячного содержания рыб в таких условиях.
Очевидно,весьма значительную, но еще малоизученную роль играют в жизни гидробиоитов электрические и магнитные поля. Благодаря высокой чувствительности электрорецепторов, многие гидробиоиты способны воспринимать богатейшую информацию, в частности различают особей своего вида и врагов, скорость и направление течений, температуру, солевые и газовые ингредиенты, а также устанавливают симптомы, предшествующие аномальным природным явлениям.


IV. Экологические основы жизнедеятельности
В биосферном аспекте питание – один из основных процессов, благодаря которому осуществляется круговорот веществ в природе. В более узком плане питание выступает как процесс включения того или иного органического вещества вкакие-либо конкретные организмы, желательные или нежелательные для человека. Управление этим процессом в целях усиления воспроизводства нужного биологического сырья, формирования высокого качества воды и охраны чистоты водоемов в условиях их комплексного использования – одна из актуальнейших проблем.
Пищевые адаптации водных организмов с одной стороны направлены на добывание корма нужного количества, т.е. обуславливают выборность или элективность питания; а с другой стороны обеспечивают определенный уровень интенсивности питания, т.е. добывание корма в нужных количествах и достаточно высокую степень его переваривания.
Покровы гидробиоитов полупроницаемы. Находясь в воде они должны противостоять физико-химическим силам выравнивания осмотических и солевых градиентов, а временно оказываясь в воздушной среде избежать потери влаги. Для противостояния силам выравнивания водные организмы вырабатывают ряд адаптаций, направленных, с одной стороны, на активное поддержание нужных градиентов, а с другой- уменьшение до минимума физико-химических эффектов, в частности за счет снижения проницаемости покровов. Последний путь, энергетически более экономный, используется в ограниченных пределах, поскольку растущая изоляция от среды осложняет процессы обмена веществ с нею.
Процессы регуляции водно-солевого обмена обеспечиваются работой выделительной системы, рядом морфологических и поведенческих адаптаций. Приспособление к снижению влагоотдачи и некоторые другие предохраняют гидробиоитов от гибели вне воды, например в приливно-отливной зоне, в пересыхающих водоемах, при периодических выходах на сушу. Ряд адаптаций обеспечивает защиту водных организмов от осмотического обезвоживания и обводнения, создающих угрозу механического повреждения клеток. В соответствии с этим решается задача регулирования и концентрации соотношения отдельных ионов в клетках тела. Совершенством адаптаций, обеспечивающих стабилизацию водного и солевого обмена, определяется их способность существовать в водах различной солености и выживать в осматически неустойчивой среде.
Помимо расширительного понимания дыхания как всякого высвобождающего энергию биологического окисления, есть и более узкое, распространяющееся только на процессы, связанные с поглощением кислорода. Аэробное дыхание в воде сложнее, чем на суше. У наземных животных влага на дыхательных поверхностях нормальное и несколько меньшее количество растворееного кислорода. Если вода, омывающая дыхательные структуры гидробиоитов, насыщена кислородом, то условия их дыхания не хуже, а даже лучше, чем у наземных форм. Однако, гораздо чаще содержание кислорода в воде немного ниже нормального и в таких случаях распираторная обстановка для гидробиоитов крайне неблагоприятна. При этом следует учесть, что концентрация кислорода снижается в результате жизнедеятельности самих гидробиоитов, и не всегда достаточно быстро восстанавливается за счет тех или иных внутриводоемных процессов. Сложность распираторных условий в воде обусловила выработку у гидробиоитов ряда морфологических, физиологических и биохимических реакций организма, обеспечивающих нужный уровень интенсивности дыхания в более или менее широком интервале концентраций растворенного кислорода. Регулируя интенсивность газообмена, гидробиоиты маневренно оптимизируют свою энергетику, экономичность процессов реализации программы роста и развития. В условиях крайнего дефицита кислорода гидробиоиты предельно снижают свою активность и некоторое время выживают благодаря использования минимума энергии. Небольшое число гидробиоитов постоянно существуют в отсутствие растворенного кислорода, извлекая его из химических соединений и добывая энергию другими способами.
Росту организмов сопутствует их развитие – поступательное изменение всей организации тела, направленное на достижение оптимального репродуктивного состояния, обеспечение необходимой эффективности размножения. В ходе онтогенеза, перестраиваясь структурно и функционально, организмы достигают репродуктивной зрелости. Чем больше образуется потомков и выше их выживаемость, тем успешнее реализуется жизненная стратегия вида -максимизация в биосфере, свойственной ему формы трансформации веществ и энергии, универсализация своего образа жизни, предельное усиление своей биогеохимической функции на Земле. Поскольку такая тенденция свойственна всем видам, это усиливает их конкуренцию на материальные и энергетические ресурсы биосферы, расширяет ресурсную базу жизни, интенсифицирует в эволюционном аспекте биологический круговорот веществ и поток энергии в биосфере.


V. Водные биоресурсы и их рациональное использование
В результате роста и размножения гидробиоитов в водемах происходит непрерывное образование биомассы. Это экосистемное явление называют биологической продуктивностью, сам процесс образования биомассы – биологическим продуцированием, а новообразованную биомассу – биологической продукцией. Биологическая продукция – только часть биоорганической продукции – всего органического вещества, содаваемого организмами в процессе своей жизнедеятельности. Биопродуктивность экосистем реализуется в форме образования организмов, полезных, безразличных или вредных для человека. В связи с этим исходя из текущих запросов практики можно говорить о биохозяйственной продукции – биомассе организмов, имеющих в настоящее время промысловое значение. Вне зависимости от интересов практики различают продукцию первичную и вторичную. Первая представляет собой результат биосинтеза органического вещества из неорганического в процессе жизнедеятельности гидробиантов-автотрофов. Вторичная продукция образуется в процессе трансформации уже имеющегося органического вещества организмами-гетеротрофами.
Биопродуктивность гидросистем можно рассматривать в двух планах: природном (биосферном) и социально экономическом. В первом случае результаты продуцирования безотносительно к интересам человека, как одну из особенностей круговорота веществ в экосистеме, как одну из функций экосистем – блоков биосферы. С социально-экономической точки зрения биопродуктивность характеризуется величиной вылова гидробиантов, используемых человеком. В этом случае продуктивность определяется как свойствами самих эксплуатируемых экосистем, так и формой их хозяйственного освоения.
Организмы, используемые в качестве объектов промысла, образуют биологические ресурсы водоемов. В историческом процессе становления природы для человека все большее число гидробиантов вовлекается в сферу общественного производства и становится биоресурсами людей. Гидробианты в воспроизводство которых вкладывается труд -это уже не биоресурсы, а возделываемое сырье.
Из огромного числа гидробиоитов только очень немногие представители флоры и фауны используются человеком в качестве биологического сырья. Этим в значительной мере объясняется тот факт, что водные растения и животные составляют 3% в пище людей, хотя первичная продукция гидросферы только в 3 раза меньше первичной продукции суши. Поэтому перспективная оценка биологических ресурсов гидросферы должна исходить нетолько из учета возможного вылова объектов, добываемых в настоящее время.
В отличие от полезных ископаемых биологические ресурсы относятся к самовоспроизводящимся. Следовательно, их величина в гидросфере определяется не количеством имеющихся промысловых организмов, а их приростом, т.е. продукцией. Мерой реализации этой продукции служит промысел.
Объем устойчивого промысла водных организмов определяется величиной их естественного воспроизводства. Поэтому промысел не должен превысить естественных природных популяций и учитывать особенности их воспроизводства (сроки, места, орудия лова и т.д.). Охрана и повышение эффективности естественного воспроизводства представляют собой важную меру укрепления сырьевой базы промысла, равно как и обогащение водоемов новыми промысловыми объектами за счет акклиматизации.
Промысел водных организмов не всегда легко отличить от "урожая" при искусственном разведении, т.к. существует множество переходных форм между этими двумя видами биосырья.
В настоящее время мировой промысел гидробиоитов составляет около 20% животных белков, потребляемых человеком. До начала 70-х годов он быстро возрастал, затем стабилизировался. Среди рыб значительную долю в промысле составляют сельдевые, тресковые, скумбриевые и ставридовые. В меньшем количестве добываются тунцовые, мерлузовые и комбаловые, еще меньше отлавливаются лососевые.
Среди нерыбных объектов, добываемых в водоемах в настоящее время, первое место по массе занимают моллюски. Из них в наибольшем количестве добываются двустворчатые моллюски, в значительном количестве - головоногие моллюски (больше половины из них -кальмары). Из ракообразных наибольшую роль в промысле играют крабы и креветки.
Мировой промысел гидрофитов основан преимущественно на добыче красных и бурых водорослей. В гораздо меньшем количестве добывают зеленые. Значительная часть водорослей используется для йода и других технических и медицинских продуктов.
В настоящее время уровень использования гидробиоитов в отношении большинства традиционных объектов промысла достиг величин, близких к предельным. Во многих случаях наблюдается перелов гидробиоитов; что означает, что воспроизводительная способность их популяций уже не может компенсировать убыль в результате промысла. В 1770г. был убит последний экземпляр замечательного растительноядного млекопитающего – стеллеровой (морской) коровы. Почти исчез в наше время гренландский кит, взятый под охрану слишком поздно, под угрозой исчезновения находится синий кит. Среди рыб наблюдается перелов многих легко поддающихся добыче камбал, сельдей. В ряде районов в чрезвычайно напряженном состоянии находятся запасы крабов. Поэтому с необычайной остротой встает вопрос об охране и повышении естественного воспроизводства биоресурсов.
Серьезный вред воспроизводству промысловых гидробиоитов может наносить гидротехническое строительство, в частности сооружение плотин, перерезающих естественные миграционные пути рыб. Например, гидростроительство на Волге и Куре резко нарушило условия естественного размножения осетровых, в связи с чем пришлось принять меры по организации искусственного воспроизводства. Огромное количество молоди гибнет, попадая в оросительные системы и в турбины гидроэлектростанций. Для предупреждения захода молоди в каналы оросительной системы, в турбины электростанций создают различные заградители, в частности электрические.
Естественное воспроизводство промысловых организмов часто подрывает неправильная организация их вылова. В связи с этим необходимо научное обоснование регулирования промысла: оно должно сводится не только к установлению необходимого объема вылова, но и к установлению сроков и мест промысла, регламентирование способов и орудий лова.
Проблема охраны, повышения эффективности естественного воспроизводства биоресурсов осложняется тем, что приходится в решать в условиях комплексного использования водоемов, учитывая интересы самых разных отраслей народного хозяйства связанных с использованием водоемов.
Большое значение для усиления естественного воспроизводства промысловых организмов имеет борьба с их пищевыми конкурентами, врагами и паразитами. Огромное количество рыб погибает от вирусных и бактериальных заболеваний. Основной элемент в комплексе мер борьбы с паразитами прудовых рыб -профилактика заболеваний, в частности контроль за перевозками рыб. Помимо комплекса профилактических мероприятий, проводятся лечебные.
Термином "акклиматизация" обозначают целенаправленную деятельность человека по обогащению флоры и фауны новыми компонентами. В биологическом смысле под акклиматизацией понимают приспособление организмов к существованию за пределами собственного ареала после переселения в новые места обитания. Акклиматизация характеризуется не только выживанием и размножением переселенных особей, но и нормальным развитием последующих поколений, т.е. натурализацией вида.
Из промысловых организмов акклиматизируются рыбы, ракообразные, моллюски и водные млекопитающие.
Акклиматизация организмов является одной из первых составляющих частей аквакультуры (в узком смысле слова "аквакультура" понимается как промышленное выращивание гидробиантов по определенной технологической схеме с контролем над всеми основными звеньями процесса). Дальнейшее развитие аквакультуры сводится к преобразованию экосистем, их конструированию в интересах оптимизации производства биосырья в водоемах.


VI. Население
Население гидросферы по числу видов (более 250000) заметно уступает наземному из-за необычайного богатства в нем фауны и насекомых. Иная картина получается если сравнение вести по классам. Например, из 33-х классов растений, 18 видов -гидрофиты. Эти данные рассматриваются как доказательство того, что жизнь зародилась не в воздушной, а в водной среде.
Одна из характерных особенностей водного населения – резкое преобладание зомассы над фитомассой, в то время как на Земле наблюдается обратная картина.
Биомасса в различных районах Мирового океана колеблется в очень широких пределах. Так в верхнем 100-метровом слое в районе экватора биомасса составляет около 500 мг/м3 и более, а в водах Субарктики и Субантарктики соответственно 100-300 мг/м. [1.]
Фитобеноз состоит в основном из бурых, красных и зеленых водорослей, а также некоторых цветковых растений.
Зообеноз в наибольшей степени представлен простейшими, кишечнополостными, ракообразными, головоногими и рыбами. Планктон по видовому составу в основном представлен ракообразными.
Флора и фауна Мирового океана с продвижением в глубь по числу видов и численности значительно обедняются. Это связано с ухудшением условий обитания. Основным источником пищи глубоководных является скопление органических веществ на дне.
Континентальные водоемы могут быть искусственными и естественными. В подавляющем большинстве континентальные водоемы пресные, что и определяет видовой состав их населения.
Население рек характеризуется значительным видовым разнообразием. Из отдельных экологических групп значительного обилия в реках достигают планктон, бентос и нектон. Численность бактерий в речной воде значительно меняется по сезонам, обнаруживая максимум в период паводка. Заметно повышается численность бактерий в реках ниже очагов загрязнения органическими веществами. Количество планктона в реках на протяжении года значительно меняется, падая до минимума зимой и во время половодья вследствие разбавления талыми водами, почти не содержащими каких-либо организмов. От весны к лету благодаря размножению количество планктона значительно увеличивается. Бентос преимущественно представляется животными; донные растения обильны только в реках с прозрачной водой. Образованию прибрежной растительности мешает размыв берегов и половодья.
На видовой состав озер оказывают влияние: географическое положение, происхождение и особенности гидрологического режима. Нектон и планктон в озерах представлены богаче, чем в других континентальных водоемах. На поверхности пленки: клопы-водомерки, мухи, на нижней поверхности – жуки и клопы, личинки комаров и т.п. Нектон представлен почти исключительно рыбами. В больших озерах (Байкал, Ладожское) обитют несколько видов тюленей. Северные и высокогорные озера богаты ласосевыми рыбами.
Население болот отличается бедностью как по видовому составу, так и в количественном отношении. Отрицательное значение в этом отношении имеет малая концентрация кислорода и повышенная кислотность. Растительность болот представлена в основном зелеными мхами, осоками, хвощами, вейниками, тростниками и т.п.

VII. Загрязнения:
а) загрязнение водных ресурсов
Круговорот воды, этот долгий путь ее движения, состоит из нескольких стадий: испарения, образования облаков,выпадения дождя, стока в ручьи и реки и снова испарения. На всем своем пути вода сама способна очищаться от попадающих в нее загрязнений-продуктов гниения органических веществ, растворенных газов и минеральных веществ, взвешенного твердого материала. В местах большого скопления людей и животных природной чистой воды обычно не хватает, особенно если ее используют для сбора нечистот и переноса их подальше от населенных пунктов. Если нечистот в почвупопадает не много, почвенные организмы перерабатывают их, заново используя питательные вещества, и в соседние водотоки просачивается уже чистая вода. Но если нечистоты попадают сразу в воду, они гниют, и на их окисление расходуется кислород. Создается так называемая биохимическая потребность в кислороде . Чем выше эта потребность, тем меньше кислорода остается в воде для живых микроорганизмов,особенно для рыб и водорослей. Иногда из-за недостатка кислорода гибнет все живое. Вода становиться биологически мертвой-в ней остаются только анаэробные бактерии; они процветают без кислорода и в процессе своей жизнедеятельности выделяют сероводород-ядовитый газ со специфическим запахом тухлых яиц. И без того безжизненная вода приобретает гнилостный запах истановится совсем непригодной для человека и животных. Подобное может произойти и при избытке в воде таких веществ, как нитраты и фосфаты; они попадают в воду из сельскохозяйственных удобрений на полях или из сточных вод, загрязненных моющими средствами. Эти биогенные вещества стимулируют рост водорослей, водоросли начинают потреблять много кислорода, а когда его становится недостаточно, они гибнут. В природных условиях озеро, прежде чем заилиться и исчезнуть, существует около 20тыс. лет. Избыток биогенных веществ ускоряет процесс старения, или интрофикацию, и уменьшает срок жизни озера, делая его к тому же малопривлекательным. В теплой воде кислород хуже растворяется,чем в холодной. Некоторые предприятия, особенно электростанции,потребляют огромное количество воды на охлаждение. Нагретая вода сбрасывается обратно в реки и еще больше нарушает биологическое равновесие водной системы. Пониженное содержание кислорода препятствует развитию одних живых видов и дает преимущество другим. Но эти новые, теплолюбивые виды тоже сильно страдают, как только прекращается подогрев воды. Органические отбросы, биогенные вещества и тепло становятся помехой для нормального развития пресноводных экологических систем только тогда, когда они перегружают эти системы. Но в последние годы на экологические системы обрушились огромные количества абсолютно чужеродных веществ, от которых они не знают защиты. Пестициды, применяемые в сельском хозяйстве, металлы и химикалии из промышленных сточных вод сумели проникнуть в пищевую цепь водной среды, что может иметь непредсказуемые последствия. Виды, стоящие в начале пищевой цепи, могут накапливать эти вещества в опасных концентрациях и становятся еще более уязвимыми для других вредных воздействий.Загязненную воду можно очистить. При благоприятных условиях это происходит естественным путем в процессе природного круговорота воды. Но загрязненным бассейнам – рекам, озерам и т.п. – для восстановления требуется значительно больше времени.Чтобы природные системы сумели восстановиться, необходимо прежде всего прекратить дальнейшее поступление отходов в реки. Промышленные выбросы не только засоряют, но и отравляют сточные воды. А эффективность дорогостоящих приспособлений для очистки таких вод пока еще недостаточно изучена. Несмотря ни на что, некоторые городские хозяйства и промышленные предприятия все еще предпочитают сбрасывать отходы в соседние реки и весьма неохотно отказываются от этого только тогда, когда вода становится совсем непригодной или даже опасной.
В своем нескончаемом кругообороте вода то захватывает и переносит множество растворенных или взвешенных веществ, то очищается от них. Многие из примесей в воде являются природными и попадают туда вместе с дождем или грунтовыми водами. Тот же путь проходят и некоторые из загрязняющих веществ, связанных с деятельностью человека. Дым, пепел и промышленные газы вместе с дождем оседают на землю; химические соединения и нечистоты, внесенные в почву с удобрениями, попадают в реки с грунтовыми водами. Некоторые отходы следуют по искусственно созданным путям-дренажным канавам и канализационным трубам. Эти вещества обычно более ядовиты, но их сброс легче контролировать,чем тех,которые переносятся в процессе природного круговорота воды. Общемировое водопотребление на хозяйственные и бытовые нужды сщставляет примерно 9% суммарного стока рек. Поэтому не прямое водопотребление гидроресурсов вызывает нехватку пресных вод в тех или иных регионах земного шара, а их качественное истощение. За последние десятилетия все более значительную часть круговорота пресных вод стали составлять промышленные и коммунальные стоки. На промышленные ибытовые нужды потребляется около 600-700 куб.км воды в год. Из этого объема безвозвратно расходуется 130-150 куб.км, а около 500 куб.км отработанных,так называемых сточных вод сбрасывается в реки,озера и моря.
б) загрязнение поверхностных вод
Качество воды большинства водных объектов не отвечает нормативным требованиям. Многолетние наблюдения за динамикой качества поверхностных вод обнаруживают тенденцию увеличения числа створов с высоким уровнем загрязненности (более 10 ПДК) и числа случаев экстремально высокого содержания (Свыше 100 ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах.
Состояние водных источников и систем централизованного водоснабжения не может гарантировать требуемого качества питьевой воды, а в ряде регионов (Южный Урал, Кузбасс, некоторые территории Севера) это состояние достигло опасного уровня для здоровья человека. Службы санитарно-эпидемиологического надзора постоянно отмечают высокое загрязнение поверхностных вод.
Около 1/3 всей массы загрязняющих веществ вносится в водоисточники с поверхностным и ливневым стоком с территорий санитарно неблагоустроенных мест, сельскохозяйственных объектов и угодий, что влияет на сезонное, в период весеннего паводка, ухудшение качества питьевой воды, ежегодно отмечаемое в крупных городах, в том числе и в Москве. В связи с этим проводится гиперхлорирование воды, что, однако небезопасно для здоровья населения в связи с образованием хлорорганических соединений.
Одним из основных загрязнителей поверхностных вод является нефть и нефтепродукты. Нефть может попадать в воду в результате естественных ее выходов в районах залегания. Но основные источники загрязнения связаны с человеческой деятельностью: нефтедобычей, транспортировкой, переработкой и использованием нефти в качестве топлива и промышленного сырья.
Среди продуктов промышленного производства особое место по своему отрицательному воздействию на водную среду и живые организмы занимают токсичные синтетические вещества. Они находят все более широкое применение в промышленности, на транспорте, в коммунально-бытовом хозяйстве. Концентрация этих соединений в сточных водах, как правило, составляет 5-15мг/л при ПДК - 0,1 мг/л. Эти вещества могут образовывать в водоёмах слой пены, особенно хорошо заметный на порогах, перекатах, шлюзах. Способность к пенообразованию у этих веществ появляется уже при концентрации 1-2 мг/л.
Наиболее распространенными загрязняющими веществами в поверхностных водах являются фенолы, легко окисляемые органические вещества, соединения меди, цинка, а в отдельных регионах страны – аммонийный и нитритный азот, лигнин, ксантогенаты, анилин, метил меркаптан, формальдегид и др. Огромное количество загрязняющих веществ вносится в поверхностные воды со сточными водами предприятий черной и цветной металлургии, химической, нефтехимической, нефтяной, газовой, угольной, лесной, целлюлозно-бумажной промышленности, предприятий сельского и коммунального хозяйства, поверхностным стоком с прилегающих территорий.
Небольшую опасность для водной среды из металлов представляют ртуть, свинец и их соединения.
Расширенное производство (без очистных сооружений) и применение ядохимикатов на полях приводят к силь¬ному загрязнению водоемов вредными соединениями. Загрязнение водной среды происходит в результате пря¬мого внесения ядохимикатов при обработке водоемов для борьбы с вредителями, поступления в водоемы воды, сте¬кающей с поверхности обработанных сельскохозяйствен¬ных угодий, при сбросе в водоемы отходов предприятий-производителей, а также в результате потерь при транспортировке, хранении и частично с атмосферными осадками.
Наряду с ядохимикатами сельскохозяйственные стоки содержат значительное количество остатков удобрений (азота, фосфора, калия), вносимых на поля. Кроме того, большие количества органических соединений азота и фос¬фора попадают со стоками от животноводческих ферм, а также с канализационными стоками. Повышение концент¬рации питательных веществ в почве приводит к наруше¬нию биологического равновесия в водоеме.
Вначале в таком водоеме резко увеличивается количе¬ство микроскопических водорослей. С увеличением кор¬мовой базы возрастает количество ракообразных, рыб и других водных организмов. Затем происходит отмирание огромного количества организмов. Оно приводит к расхо¬дованию всех запасов кислорода, содержащегося в воде, и накоплению сероводорода. Обстановка в водоеме меняет¬ся настолько, что он становится непригодным для суще¬ствования любых форм организмов. Водоем постепенно «умирает».
Современный уровень очистки сточных вод таков, что даже в водах, прошедших биологическую очистку, содержание нитратов и фосфатов достаточно для интенсивного эвтрофирования водоемов.
Эвтрофизация – обогащение водоема биогенами, стимулирующее рост фитопланктона. От этого вода мутнеет, гибнут бентосные растения, сокращается концентрация растворенного кислорода, задыхаются обитающие на глубине рыбы и моллюски.
Во многих водных объектах концентрации загрязняющих веществ превышают ПДК, установленные санитарными и рыбоохранными правилами.
в) загрязнение подземных вод
Загрязнению подвергаются не только поверхностные, но и подземные воды. В целом состояние подземных вод оценивается как критическое и имеет опасную тенденцию дальнейшего ухудшения.
Подземные воды (особенно верхних, неглубоко залегающих, водоносных горизонтов) вслед за другими элементами окружающей среды испытывают загрязняющее влияние хозяйственной деятельности человека. Подземные воды страдают от загрязнений нефтяных промыслов, предприятий горнодобывающей промышленности, полей фильтрации, шламонакопителей и отвалов металлургических заводов, хранилищ химических отходов и удобрений, свалок, животноводческих комплексов, не канализированных населенных пунктов. Происходит ухудшение качества воды в результате подтягивания некондиционных природных вод при нарушении режима эксплуатации водозаборов. Площади очагов загрязнения подземных вод достигают сотен квадратных километров.
Из загрязняющих подземные воды веществ преобладают: нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, кадмий, никель, ртуть), сульфаты, хлориды, соединения азота.
Перечень веществ контролируемых в подземных водах не регламентирован, поэтому нельзя составить точную картину о загрязнении подземных вод.
г) загрязнение водоемов
Под загрязнением водоемов понимается ухудшение их экологического значения и биосферных функций в результате антропогенного поступления в них вредных веществ.
При загрязнении водоемов наблюдается нарушение отдельных физиологических функций, изменение поведения, снижение темпа роста, увеличение смертности, изменение наследственности особе. Загрязнения также могут изменить некоторые показатели популяции: изменение численности гидробиоитов и биомассы, рождаемости и смертности, половой и размерной структуры и ряда функциональных свойств. К этому следует добавить хаотичность внутрипопуляционных отношений, играющих огромную роль в коммуникации особей.
На биоцентрическом уровне загрязнение сказывается на структуре и функциях сообщества, поскольку одни и те же загрязняющие вещества по разному влияют на разные компоненты биоценоза. В конечном счете происходит деградация экосистемы -ухудшение ее как элемента среды человека и снижение положительной роли в формировании биосферы, обесценивание в хозяйственном отношении.
Каждое из токсических веществ обладает определенным механизмом действия и обуславливает специфический механизм реагирования. Гидробиоиты, их популяции и гидробиоценозы обнаруживают различную чувствительность и устойчивость к токсинам.
Из загрязненных веществ наибольшее значение для водных экосистем имеют нефть и продукты ее переработки, пестициды, соединения тяжелых металлов и т.п. Чрезвычайно опасным стало загрязнение водоемов различными продуктами радиоактивного распада -радионуклидами или радиоизотопами. Все большее беспокойство вызывает загрязнение и осоление пресных водоемов в следствие выпадания "кислотных дождей", когда в атмосферной влаге растворяются газы и некоторые другие вещества, выбрасываемые в воздух промышленными предприятиями. Значительную роль в загрязнении водоемов играют бытовые стоки, лесосплав, отходы деревообрабатывающих предприятий и многие другие виды загрязнения, не относящиеся к токсичным, но ухудшающие среду гидробиоитов.
д) химическое загрязнение природных вод
Всякий водоем или водный источник связан с окружающей его внешней средой. На него оказывают влияние условия формирова ния поверхностного или подземного водного стока, разнообраз ные природные явления, индустрия, промышленное и коммунальное строительство, транспорт, хозяйственная и бытовая деятель ность человека. Последствием этих влияний является привнесе ние в водную среду новых, несвойственных ей веществ – загрязнителей, ухудшающих качество воды. Загрязнения, поступающие в водную среду, классифицируют по разному, в зависимости от подходов, критериев и задач. Так, обычно выделяют химическое, физическое и биологические загрязнения. Химическое загрязне ние представляет собой изменение естественных химических свойств вода за счет увеличения содержания в ней вредных при месей как неорганической (минеральные соли, кислоты, щелочи, глинистые частицы), так и органической природы (нефть и неф тепродукты, органические остатки, поверхностноактивные ве щества, пестициды).

Неорганическое загрязнение
Основными неорганическими (минеральными) загрязнителями пресных и морских вод являются разнообразные химические соединения, токсичные для обитателей водной среды. Это соединения мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, меди, фтора. Большинство из них попадает в воду в результате человеческой деятельности. Тяжелые металлы поглощаются фитопланктоном, а затем передаются по пищевой цепи более высокоорганизованным организмам. Токсический эффект некоторых наиболее распространенных загрязнителей гидросферы представлен в таблице:
ВЕЩЕСТВО ПЛАНКТОН РАКООБРАЗНЫЕ МОЛЛЮСКИ РЫБЫ
1. Медь
2. Цинк
3. Свинец
4. Ртуть
5. Кадмий
6. Хлор
7. Роданид
8. Цианид
9. Фтор
10. Сульфид +++
+
-
++++
-
-
-
-
-
- +++
++
+
+++
++
+++
++
+++
-
++ +++
++
+
+++
++
++
+
++
+
+ +++
++
+++
+++
++++
+++
++++
++++
++
+++

Степень токсичности (примечание):
- - отсутствует
+ - очень слабая
++ - слабая
+++ - сильная
++++ - очень сильная

Кроме перечисленных в таблице веществ, к опасным заразителям водной среды можно отнести неорганические кислоты и основания, обуславливающие широкий диапозон рН промышленных стоков (1,0 - 11,0) и способных изменять рН водной среды до значений 5,0 или выше 8,0, тогда как рыба в пресной и морской воде может существовать только в интервале рН 5,0 - 8,5. Среди основных источников загрязнения гидросферы минеральными веществами и биогенными элементами следует упомянуть предприятия пищевой промышленности и сельское хозяйство. С орошаемых земель ежегодно вымывается около 6 млн.т. солей. К 2000 году возможно увеличение их массы до 12 млн.т./год. Отходы, содержащие ртуть, свинец, медь локализованы в отдельных районах у берегов, однако некоторая их часть выносится далеко за пределы территориальных вод. Загрязнение ртутью значительно снижает первичную продукцию морских экосистем, подавляя развитие фитопланктона. Отходы, содержащие ртуть, обычно скапливаются в донных отложениях заливов или эстуариях рек. Дальнейшая ее миграция сопровождается накоплением метиловой ртути и ее включением в трофические цепи водных организмов. Так, печальную известность приобрела болезнь Минамата, впервые обнаруженную японскими учеными у людей, употреблявших в пищу рыбу, выловленную в заливе Минамата, в который бесконтрольно сбрасывали промышленные стоки с техногенной ртутью.

Органическое загрязнение.
Среди вносимых в океан с суши растворимых веществ, большое значение для обитателей водной среды имеют не только минеральные, биогенные элемнты, но и органические остатки. Вынос в океан органического вещества оценивается в 300 - 380 млн.т./год. Сточные воды, содержащие суспензии органического происхождения или растворенное органическое вещество, пагубновлияютна состояние водоемов. Осаждаясь, суспензии заливают дно и задерживают развитие или полностью прекращают жизнедеятельность данных микроорганизмов, участвующих в процессе самоочищения вод. При гниении данных осадков могут образовываться вредные соединения и отравляющие вещества, такие как сероводород, которые привогдят к загрязнению всей воды в реке. Наличие суспензий затрудняют также проникновение света в глубь воды и замедляет процессы фотосинтеза. Одним из основных санитарных требований, предъявляемых к качеству воды, является содержание в ней необходимого количества кислорода. Вредное действие оказывают все загрязнения, которые так или иначе содействуют снижению содержания кислорода в воде. Поверхностноактивные вещества - жиры, масла, смазочные материалы - образуют на поверхности воды пленку, которая препятствует газообмену между водой и атмосферой, что снижает степень насыщенности воды кислородом. Значительный объем органических веществ, большинство из которых не свойственно природным водам, сбрасывается в реки вместе с промышленными и бытовыми стоками. Нарастающее загрязнение водоемов и водостоков наблюдается во всех промышленных странах. Информация о содержании некоторых органических веществ в промышленных сточных водах предоставлена ниже:
ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
КОЛИЧЕСТВО В МИРОВОМ СТОКЕ
МЛН.Т./ГОД
1. Нефтепродукты
2. Фенолы
3. Отходы производств синтетических волокон
4. Растительные органические остатки
5. Всего
26,563
0,460
5,500
0,170
33,273
В связи с быстрыми темпами урбанизации и несколько замедленным строительством очистных сооружений или их неудовлетворительной эксплуатацией водные бассейны и почва загрязняются бытовыми отходами. Особенно ощутимо загрязнение в водоемах с замедленным течением или непроточных (водохранилища, озера).
Разлагаясь в водной среде, органические отходы могут стать средой для патогенных организмов. Вода, загрязненная органическими отходами, становится практически непригодной для питья и других надобностей. Бытовые отходы опасны не только тем, что являются источником некоторых болезней человека (брюшной тиф, дизентерия, холера), но и тем, что требуют для своего разложения много кислорода. Если бытовые сточные воды поступают в водоем в очень больших количествах, то содержание растворимого кислорода может понизится ниже уровня, необходимого для жизни морских и пресноводных организмов.

VIII. Проблемы мирового океана
Человек - дитя Природы, вся его жизнь проходит по её законам и правилам, но при этом нельзя не отметить всё увеличивающееся негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду. Изменения происходят во всё возрастающих масштабах в результате вырубки лесов, распашки обширных площадей, гидротехнических мероприятий, влияющих на речной сток и режим грунтовых вод, забора большого количества речных, подземных и озерных вод, и в особенности их загрязнения. Соответственно с этим меняется жидкий, газообразный и твёрдый сток в моря и океаны. Морские воды загрязняются в результате захоронения различных отходов, выброса мусора и нечистот с кораблей, к сожалению, частых аварий. В Тихий океан ежегодно сбрасывается около 9 млн. т отходов, в воды Атлантики - свыше 30 млн. т. Океаны и моря загрязняются такими вредными для них веществами, как нефть, тяжелые металлы, пестициды, радиоизотопы. В марте 1995 года в Калифорнийском заливе было обнаружены трупы 324 дельфинов и 8 китов. По мнению специалистов главной причиной трагедии стало воздействие именно этих веществ. Газообразные токсические вещества, как окись углерода, двуокись серы, поступают в морскую воду из атмосферы. По подсчетам Калифорнийского технологического института, в Мировой океан с дождями ежегодно осаждается 50 тыс. т свинца, попадающего в воздух с выхлопными газами автомобилей. В городах близ береговой линии в морской воде нередко обнаруживается патогенная микрофлора. Степень загрязненности постоянно растет. Способности воды к самоочищению порой оказывается недостаточной, чтобы справиться с постоянно увеличивающимся количеством сбрасываемых отходов. Под влиянием течений загрязнения перемешиваются и очень быстро распространяются, оказывая вредное воздействие на зоны, богатые животными и растительностью, нанося серьезный ущерб состоянию морских экосистем. Человечество губит само себя.
К числу наиболее вредных химических загрязнений относятся нефть и нефтепродукты. Ежегодно в океан попадает более 10 млн. т нефти. Загрязняют поверхность танкеры, утечка сырья при бурении.
В период между 1973-84 гг. в США Институтом охраны окружающей среды и энергетики отмечено 12000 случаев загрязнения вод нефтью. Нанесенный ущерб огромен. Например, последствия в связи с гибелью в 1995 году теплохода «Дота» у Керченского пролива в Азовском море оцениваются в 7 млн. долларов.
Обеспокоенность общественности нефтяным загрязнением обусловлено неуклонным ростом экономических потерь в рыболовстве, туризме и других сферах деятельности. Только 1 т. нефти способна покрыть 12 куб.км поверхности моря. А нефтяная пленка изменяет все физико-химические процессы: повышается температура поверхностного слоя воды, ухудшается газообмен, рыба уходит или погибает. Меняются гидробиологические условия в океане, оказывается влияние на баланс кислорода в атмосфере, а значит непосредственно на климат. Уменьшается первичная продукция океана - фитопланктон - своеобразный пищевой фундамент всей его жизни.
Очень ядовиты растворимые компоненты нефти. Они нередко становятся причиной гибели рыбы, морских птиц. Если оплодотворенную икру рыбы поместить в аквариум с весьма незначительной концентрацией нефтепродуктов, то большинство зародышей погибнут, а многие из уцелевших оказываются уродами. А ведь именно на поверхности, куда и попадают эти ядовитые вещества, развивается богатейшее сообщество разнообразнейших организмов - нейстон .
Не меньше чем нефть опасно загрязнение тяжелыми металлами. Французские исследователи установили, что дно Атлантического океана загрязнено попадающим с суши свинцом на расстоянии 160 км от берега и на глубине до 1610 м. Более высокая концентрация свинца в верхнем слое донных отложений, чем в более глубоких слоях, свидетельствуют о том, что это следствие человеческой деятельности, а не природных процессов.
Владельцы химического комбината «Тиссо» в городке Минамата на острове Кюсю долгие года сбрасывали в океан сточные воды, насыщенные ртутью. Прибрежные воды и рыба оказались отравленными, что привело к гибели местных жителей. Получили тяжелые психопаралитические заболевания сотни людей.
Еще одним губителем океана являются пестициды. Их мировое производство достигает 200 тыс. т в год. Относительная химическая устойчивость, а также характер распространения способствовали их поступлению в моря в больших объемах. Постоянное накопление в воде хлорорганических веществ представляет серьезную угрозу для жизни людей.
Пестициды обнаружены в различных районах Балтийского, Северного, Ирландского морей, в Бискайском заливе, у западного побережья Англии, Исландии, Португалии, Испании. На основании анализа снежного покрова Антарктиды было определено, что на поверхности этого, весьма удалённого материка осело около 2300 тонн пестицидов, хотя они там никогда не применялись. ДДТ и гексахлоран обнаружены в значительных количествах в печени и жире тюленей и антарктических пингвинов.
В моря и океаны через реки, непосредственно с суши, а также с судов и барж попадают жидкие и твердые бытовые отходы. Часть этих загрязнений оседает в прибрежной зоне, а часть под влиянием морских течений и ветра рассеивается в разных направлениях.
Бытовые отбросы очень опасны, так как являются переносчиками болезней человека: брюшного тифа, дизентерии, холеры. Они также содержат значительное количество кислородопоглощающих веществ. Твердые бытовые отбросы являются причиной аварий в судоходстве, опутывая гребные винты судов, засоряя трубопроводы систем охлаждения двигателей. Известны случаи гибели крупных морских млекопитающих из-за механической закупорки легких кусками синтетической упаковки. Подсчитано, что в прибрежной зоне Гавайских островов, весьма посещаемых туристами мест, плавает несколько миллионов всякого рода пластмассовых пакетов.
Захоронение жидких и твердых радиоактивных отходов в море в 59-60-е годы осуществляли многие страны, имеющие атомный флот. В 1950-1992 гг. Советским Союзом в водах Ледовитого океана затоплены ядерные отходы суммарной активностью 2,5 млн. кюри - в том числе 15 реакторов и экранная сборка атомного ледокола «Ленин», 13 реакторов аварийных атомных подводных лодок (включая шесть с невыгруженным ядерным топливом). Великобритания затапливала радиоактивные отходы в Ирландском море, а Франция - в Северном.
а) нефть и нефтепродукты
Нефть представляет собой вязкую маслянистую жидкость, имеющую темно-коричневый цвет и обладающую слабой флуорисценцией. Нефть состоит преимущественно из насыщенных алифатических и гидроароматических углеводородов. Основные компоненты нефти - углеводороды (до 98%) - подразделяются на 4 класса:
• Парафины (алкены). - (до 90% от общего состава) - устойчивые вещества, молекулы которых выражены прямой и разветвленной цепью атомов углерода. Легкие парафины обладают максимальной летучестью и растворимостью в воде.
• Циклопарафины. - ( 30 - 60% от общего состава) насыщенные циклические соединения с 5-6 атомами углерода в кольце. Кроме циклопентана и циклогексана в нефти встречаются бициклические и полициклические соединения этой группы. Эти соединения очень устойчивы и плохо поддаются биоразложению.
• Ароматические углеводороды. - (20 - 40% от общего состава) - ненасыщенные циклические соединения ряда бензола, содержащие в кольце на 6 атомов углерода меньше, чем циклопарафины. В нефти присутствуют летучие соединения с молекулой в виде одинарного кольца (бензол, толуол, ксилол), затем бициклические (нафталин), полуциклические (пирен).
• Олефины (алкены). - (до 10% от общего состава) - ненасыщенные нециклические соединения с одним или двумя атомами водорода у каждого атома углерода в молекуле, имеющей прямую или разветвленную цепь.
Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязняющими веществами в Мировом океане. К началу 80-ых годов в океан ежегодно поступало около 6 млн.т. нефти, что составляло 0,23% мировой добычи. Наибольшие потери нефти связаны с ее транспортировкой из районов добычи. Аварийные ситуации, слив за борт танкерами промывочных и балластных вод, - все это обуславливает присутствие постоянных полей загрязнения на трассах морских путей. В период за 1962-79 годы в результате аварий в морскую среду поступило около 2 млн. т. нефти. За последние 30 лет, начиная с 1964 года, пробурено около 2000 скважин в Мировом океане, из них только в Северном море 1000 и 350 промышленных скважин оборудовано. Из-за незначительных утечек ежегодно теряется 0,1 млн.т. нефти. Большие массы нефти поступают в моря по рекам, с бытовыми и ливневыми стоками. Объем загрязнений из этого источника составляет 2,0 млн.т./год. Со стоками промышленности ежегодно попадает 0,5 млн.т. нефти. Попадая в морскую среду, нефть сначала растекается в виде пленки, образуя слои различной мощности. По цвету пленки можно определить ее толщину:
ВНЕШНИЙ ВИД ТОЛЩИНА,МКМ КОЛИЧЕСТВО НЕФТИ,
Л./КВ.КМ.
1. Едва заметна
2. Серебристый отблеск
3. Следы окраски
4. Ярко окрашенные разводы
5. Тускло окрашенные
6. Темно окрашенные 0,038
0,076
0,152
0,305
1,016
2,032
44
88
176
352
1170
2310
Нефтяная пленка изменяет состав спектра и интенсивность проникновения в воду света. Пропускание света тонкими пленками сырой нефти составляет 1-10% (280 нм), 60-70% (400нм). Пленка толщиной 30-40 мкм полностью полностью поглощает инфракрасное излучение. Смешиваясь с водой, нефть образует эмульсию двух типов: прямую "нефть в воде" и обратную "вода в нефти". Прямые эмульсии, составленные капельками нефти диаметром до 0,5 мкм, менее устойчивы и характерны для нефтей, содержащих поверхностно-активные вещества. При удалении летучих фракций, нефть образует вязкие обратные эмульсии, которые могут сохраняться на поверхности, переноситься течением, выбрасываться на берег и оседать на дно.
б) Пестициды
Пестициды составляют группу искусственно созданных веществ, используемых для борьбы с вредителями и болезнями растений. Пестициды делятся на следующие группы: инсектициды - для борьбы с вредными насекомыми, фунгициды и бактерициды - для борьбы с бактериальными болезнями растений, гербициды - против сорных растений. Установлено, что пестициды уничтожая вредителей, наносят вред многим полезным организмам и подрывают здоровье биоценозов. В сельском хозяйстве давно уже стоит проблема перехода от химических (загрязняющих среду) к биологическим (экологически чистым) методам борьбы с вредителями. В настоящее время боле

РЕФЕРАТ «Усугубление экологических проблем из НТР» выполнил : Никищенко Иван Николаевич

Воскресенье, 07 Июня 2009 г. 10:39 + в цитатник
Содержание

Вступление……………………………………………………………3
Сельскохозяйственная проблема……………………………………4
Сырьевая проблема…………………………………………………..5
Транспортная проблема……………………………………………...6
Энергетическая проблема…………………………………………..12
Заключение…………………………………………………………..15
Список используемой литературы…………………………………15

Вступление
Одной из примет нашего времени становится осознание необходимости перемен в сложившихся стереотипах отношений человека и природы. Главная идея этих отношений проста: не ждать милостей от природы, а подчинять ее интересам развития общества. Но оказалось, что природа не обречена навеки быть источником неисчерпаемых запасов сырьевых ресурсов и полезных ископаемых. Более того, она не мастерская и даже не лаборатория, где допустимы любые эксперименты. Вообще природа существует не для человека и он, человек, по отношению к ней никогда не станет властелином. Представление о власти человека над природой оказалось всего лишь очередным мифом, который уходит вместе с уходящим веком расточительства.
Устранение устаревшей идеологии нашего отношения к природе предполагает большую работу по перестройке сознания людей, по его экологизации. Рассмотрение истории развития экологии позволяет отметить, что как бы широко ни трактовался предмет исследования данной науки, она никогда не претендовала на то, чтобы включить и него проблемы, касающиеся отношений человека и человеческого общества с окружающей природной средой. Экологические проблемы человечества образовали самостоятельную сферу экологического познания — глобальную экологию. Уже в 70-е годы сложилась практика определять комплекс глобальных проблем человека и природы как глобальную экологическую проблему, а комплекс наук, исследующих эту проблему, — как глобальную экологию или экологию человека.
Становлению глобальной экологии предшествовало стремительно развернувшееся в течение двух лет (с 1968 по 1970 гг.) движение, которое, по словам известного эколога Ю.Одума, проявилось как "всеобщая озабоченность проблемами окружающей среды". Рост общественного интереса к проблемам загрязнения природной среды, дефицита пищи и энергии, народонаселения был не случаен. Он явился естественной реакцией людей на обострение взаимоотношений общества с природной средой.
Первой страной, ощутившей отрицательное влияние химического загрязнения природной среды, стала Япония. В этой стране свыше 80 % территории испытывает на себе непосредственное влияние промышленного производства. Японцы первыми заговорили о проблеме "когай", означающей опасность вреда от загрязнений окружающей среды. Вскоре с этой проблемой столкнулись и в других странах.
Стратегия природопользования, опиравшаяся на идею могущества человека и его растущей власти над природой в эпоху НТР, долгое время казавшаяся незыблемой, на поверку оказалась всего лишь стратегией "яблоневой плодожорки", пожирающей среду своего обитания. Осознание данной ситуации способствовало постановке серьезнейших задач как в практической области, так и в сфере фундаментальных научных исследований. Экологическими проблемами стали заниматься представители самых разных наук, причем не только естественных, но и гуманитарных. Обусловлено это тем, что наряду с необходимостью разработки новой стратегии природопользования и создания принципиально новых промышленных технологий встала задача экологической перестройки сознания людей, широкой пропаганды экологических знаний.
Современная "большая" экология развивается в трех основных направлениях, акцентирующих внимание, во-первых, на проблемах выживания человечества в условиях обостряющихся противоречий его с окружающей средой, во-вторых, на необходимости сохранения устойчивости биосферы Земли, испытывающей на себе антропогенное давление и, наконец, в-третьих, на проблемах сохранения здоровья человека, оказавшегося в условиях стремительно изменяющейся среды его обитания. Каковы эти проблемы при более детальном рассмотрении?
Нормальное развитие человеческого общества возможно лишь в условиях удовлетворения его непрерывно растущих потребностей в продовольствии, полезных ископаемых, энергии и др. Достигается это за счет ресурсов, извлекаемых из окружающей природной среды. Однако возможности природы в этом отношении не беспредельны и человечество в конце XX в. оказалось перед лицом грядущего дефицита: продовольственного, сырьевого, энергетического и т.п. Перспектива тотального дефицита создаст реальную угрозу выживанию человечества.
Сельскохозяйственная проблема
Известно, что с 1650 г. население нашей планеты увеличивается в соответствии с экспоненциальным законом, то есть удваивается через определенные промежутки времени. В XX веке оно растет со скоростью 2,1% в год и удваивается через каждые 33 года. Не менее стремительны и темпы роста числа недоедающих, голодающих и умирающих от голода людей. Их количество уже приближается к половине миллиарда.
По мнению ученых, в течение обозримого будущего основным источником пищевого и кормового белка будет оставаться сельское хозяйство. Это означает, что для решения белковой проблемы необходимо повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Наибольший эффект здесь достигается за счет всемерного расширения средств химизации сельского хозяйства. Так, в настоящее время около трети населения планеты питается за счет урожая, выращенного с использованием химических удобрений. Почти 80—90% всех минеральных удобрений потребляется в Европе, Японии и Северной Америке. На остальные 2/3 человечества приходится только 10—20% их мирового производства.
Однако роль химизации сельского хозяйства не сводится только к использованию удобрений. Огромные средства могут оказаться затраченными впустую, если не защитить урожай от возбудителей болезней, насекомых и сорняков. Еще до сбора урожая сорняки, болезни и вредители наносят сельскому хозяйству ущерб, достигающий 30—40%. Если бы удалось избавиться от половины этих потерь, то человечество стало бы получать дополнительно такое количество зерновых, которого хватило бы для решения продовольственной проблемы. Стремление к использованию столь мощного резерва обусловило широкое применение пестицидов. Объем использования синтетических пестицидов в мире достиг 5 млн. тонн в год, т.е. в среднем почти по 1 кг на каждого человека Земли. В бывшем СССР и США эта цифра в два раза больше. Но, по подсчетам специалистов, требуется пестицидов в пять раз больше, чем их используется, т.е. 20—25 млн. т. Однако такие масштабы их использования породили бы столь же масштабную проблему химического загрязнения природной среды. Чтобы избежать этого, ученые-химики уделяют много внимания разработке таких пестицидов, которые бы быстро разрушались и не образовывали опасных для человека и животных веществ. В сельском хозяйстве уже наметился переход от очень опасных и устойчивых препаратов типа ДДТ к быстроразлагающимся фосфорорганическим карбаматам и пиретроидам.
В решении продовольственной проблемы химическая наука предлагает и совершенно новые подходы, связанные с получением белков, жиров, углеводов и витаминов из несъедобных растений, одноклеточных организмов и бактерий или прямо из молекул. Однако на пути их широкого использования зачастую встают трудности как экономического, так и экологического характера.
Сырьевая проблема
Человеческое общество по мере своего развития все более стремительно наращивает темпы потребления сырьевых ресурсов, ставя свое существование тем самым во все большую зависимость от окружающей среды. Если до начала XX в. человечеством было извлечено из земных недр 10% угля, 13% железной руды, 15% меди, 30% золота, то 90%, 87% и 70% соответственно приходится на наше столетие. Что касается железа и меди, то за двадцатилетний период с 1960 по 1980 гг. добыча этих металлов превысила их количество, добытое за всю предыдущую историю человечества.
Столь ошеломляющий рост потребления сырьевых ресурсов вызывает серьезную обеспокоенность ученых. Прогноз свидетельствует о том, что если темпы роста добычи сырья на душу населения в мире достигнут уровня США, то мировых запасов железных руд останется на 50 лет, бокситов — на 15, медных руд — на 6 лет, молибденовых — на 1 год. Эти цифры, несмотря на их условность, достаточно убедительно характеризуют сырьевой дефицит как один из серьезных факторов угрозы нормальному развитию человечества. Для преодоления минерально-сырьевого дефицита учеными предложен ряд решений, предусматривающих как более полноценную переработку добываемых из недр Земли руд, так и более эффективное использование извлекаемых из них металлов. Кроме того, все более широкое распространение получают новые конструкционные материалы: сплавы, полимерные материалы, керамика.
Так, использование керамических материалов может получить широкое распространение в производстве двигателей внутреннего сгорания. Благодаря высокой жаропрочности керамики рабочая температура в них может быть увеличена до 1200—1370°С. В результате окажется возможным достижение к.п.д., равного 45%. Важными достоинствами керамических двигателей станет их "всеядность" по отношению к составу топлива, отсутствие необходимости создания системы охлаждения, меньшая инерционность и лучшие экологические параметры. Однако в настоящее время на пути повсеместной замены традиционных материалов керамическими стоит проблема устранения их хрупкости. По мере усугубления сырьевого дефицита задача преодоления этого недостатка керамик становится все более актуальной и в будущем, несомненно, будет решена.


Транспортная проблема
Транспорт — важное условие функционирования общественного производства и жизни людей. Пассажиропотоки в городах растут быстрее, чем население городов. Большую долю всего объема транспортных перевозок выполняет промышленный транспорт, в составе которого 30 — 35% перевозок совершают железные дороги, около 60% автомобили, а остающиеся 5 — 10% — трубопроводы, транспортеры, речной и морской флот.
Транспортная сеть на Земле развита очень широко: протяженность автодорог с твердым покрытием около 12 млн.км, железных дорог — 1,3 млн.км, воздушных линий — 5,3 млн.км, трубопроводов — 1 МЛН.KM.
Влияние транспорта на литосферу. Транспорт существенно уменьшает общую площадь используемой земли, в том числе и общую площадь плодородной земли. Эрозия почвы происходит довольно быстро, а для воссоздания плодородного слоя глубиной 1 см необходимо около 100 лет. Крупный аэропорт требует для организации всех служб площадь, равную 25 — 50 км2. Еще большая площадь вокруг аэропорта становится непригодной для проживания людей из-за высокого уровня шума и условий безопасности полетов.
Сохранению почв служат такие главные направления в развитии транспорта, как выделение под транспортные сооружения менее ценных в сельскохозяйственном отношении земель; сохранение традиционных гидрологических режимов в районе транспортных сооружений; сокращение (лучше прекращение) загрязнения почв вредными компонентами работы транспортных средств.
За рубежом и в нашей стране накапливается опыт экономного использования земли с развитием транспорта. Так, в Москве построены два гаража: один большой многоярусный подземный на 1840 машин, другой — подземный гараж на улице Неждановой в самом центре Москвы. Планируется создание многих новых подземных сооружений. Имеются уже их проекты, но пока останавливает одна трудность — высокая стоимость их строительства.
Однако экономия на транспорте — вещь весьма разорительная;
в будущем она обернется значительно большими расходами, если ее осуществлять непродуманно. Так, 1 км хорошей дороги с твердым покрытием стоил в 1990 г. от 1 до 1,5 млн. р. Однако отсутствие такого покрытия (например, в сельской местности) приводит к прямому разрушению и эрозии почвы. Передвижение транспорта по бездорожью выводит из использования большие площади земли. Часто в весенние и осенние распутицы старые, разбитые дороги забрасываются, а движение осуществляется по новым участкам земли, вплоть до засеянных пашен. Важно и то, что пыль, поднимающаяся с непокрытых дорог, попадает на придорожные растения и существенно снижает урожайность. К сожалению, неухоженные дороги в нашей стране являются отличительной чертой, которая связана и с развитием автомобильного транспорта. На сегодняшний день важно решить проблему: как использовать неудобные земли и осушенные морские территории для нужд транспорта. В США в Чикаго на берегу озера Мичиган на осушенной территории создан аэродром. Здесь был использован метод осушения территории с помощью дамб, который много веков с успехом используется в Голландии. Существует (в основном за рубежом) опыт создания плавучих топливных хранилищ и емкостей на морском дне. Конечно, одно из основных требований к этим хранилищам — надежно обеспеченная герметичность. Здесь следует отметить, что осушение территорий и создание подводных (или надводных) хранилищ топлива — во многом спорное (особенно в отношении хранилищ) направление освоения земной поверхности. Дело в том, что осушение прибрежных зон (литорали) может привести к серьезным нарушениям сложившихся экологических систем и связей водных обитателей. Кроме того, даже при сверхнадежной работе проектировщиков и строителей невозможно гарантировать полную безаварийность. После этого ясно, что спешки в освоении неудобий в нашей стране нельзя допускать. Эффективное освоение этих земель требует создания условий для обеспечения высокой экологичности проектов и наличия высокоразвитой и современной строительной индустрии.
Утилизация твердых транспортных отходов. Многие транспортные предприятия оставляют отходы (шлаки, мусор, отходы металлов, резин, пластмасс). Мусор рассеивается на довольно больших площадях вдоль железных и автомобильных дорог. Самый эффективный способ утилизации — переработка транспортного мусора (как и всякого другого) на специальных заводах, где производится сортировка этого мусора. В процессе сортировки магнитные сепараторы отделяют магнитные материалы от немагнитных. Из последних выделяются тяжелые компоненты — цветные металлы и стекло. Оставшийся мусор используется как топливо для производства электроэнергии. Существуют проекты и уже действующие установки по переработке органического мусора в синтетическое топливо.
Транспорт и гидросфера. Для технических целей транспорт (в первую очередь автомобильный и железнодорожный) расходует очень большие количества пресной воды. На загрязнение воды существенно влияют морские и речные суда. Нефть и нефтепродукты — это наиболее распространенные загрязнители воды. Нефтяная пленка, образующаяся на ее поверхности, снижает интенсивность фотосинтеза и образования биомассы в океане, так как задерживает до 40% ультрафиолетового излучения. Подсчет показывает, что 1 т нефти поглощает весь кислород, растворенный в 400 тыс. т воды. Из-за этого человечество сейчас недополучает от 5 до 20% морепродуктов (по разным оценкам).
Существенно и другое: нефтяная пленка на поверхности воды серьезно снижает испарение, уменьшает количество водяных паров в атмосфере. Это влияет на климат, в частности, может повысить вероятность засухи.
Основная задача конца XX в. в области влияния транспорта на гидросферу — прекращение (или существенное сокращение) сбросов загрязнителей (в первую очередь нефти и нефтепродуктов), использование оборотных систем водоснабжения. Так, Волжское пароходство 36% своих потребностей обеспечивает оборотным водоснабжением. Этот, казалось бы, не очень хороший показатель, к сожалению, является одним из лучших в нашей стране.
Транспорт и атмосфера. Автомобильный транспорт — основной источник загрязнения атмосферы среди других транспортных средств. Наиболее велик вклад транспорта в загрязнение атмосферы окисью углерода, поэтому создание экологически чистых передвижных средств — очень важная проблема.
Нормы токсичности веществ в отработанных газах в нашей стране и за рубежом различны, у нас они даже несколько выше. Государственным стандартом определены среднесуточные предельно допустимые концентрации СО (1 мг/м3), N0x(0,085 мг/м3), СН (0,035 мг/м3). Содержание серы и свинца ограничено стандартами на топливо. Общемировая тенденция заключается в снижении этих норм, что сдерживается экономическими и техническими причинами. В сравнении с автомобильным, другие виды транспорта существенно меньше загрязняют атмосферу. Например, движение на крупных железнодорожных станциях в нашей стране переведено на электротягу.
Автомобильный транспорт загрязняет атмосферу отработанными газами, картерными и углеводородами. Происходит испарение топлива из бака, карбюратора и трубопровода. В отработанных газах в процентах к объему содержатся: окись углерода (0,5-10%), окислы азота (до 0,8%), углеводороды (до 3%), альдегиды (до 0,2%), сажа.
Количество загрязняющих веществ пропорционально расходу топлива, поэтому более экологичны двигатели, расходующие меньше топлива. Сокращение расхода топлива можно добиться уменьшением массы автомобиля. Легко рассчитать, что расход топлива автомобилем прямо пропорционален его массе. Особенно сильно масса влияет на расход топлива при разгоне и торможении. На многих моделях автомобилей сталь и чугун заменяют легкими сплавами, композитами и пластмассами. Даже блоки цилиндров делают сейчас из легких сплавов. Другой резерв экономии топлива — более полный учет аэродинамического сопротивления автомобиля. Наиболее существенная экономия топлива может быть получена для большегрузных автомобилей и автопоездов. Другая проблема (не только экономическая, но и сугубо экологическая) — сокращение холостого пробега. Автомобиль, "возящий воздух", не только зря "сжигает деньги", но и отравляет атмосферу.
В повышении экологичности автотранспорта важно следить за его техническим состоянием. Одна неработающая свеча карбюраторного двигателя повышает расход топлива на 15 — 20%, неисправность одной форсунки дизельного двигателя увеличивает расход топлива еще больше — до 28%. Плохо отрегулированный карбюратор ведет к росту образования окиси углерода до 15%.
Значительная перспектива в повышении экологичности двигателей внутреннего сгорания связана с поиском принципиально новых технических решений. Эти усовершенствования и поиски идут по целому ряду направлений. На них следует остановиться особо.
Изменения в системе зажигания должны значительно повысить экологичность автомобильного транспорта. Одна из основных причин загрязнения воздуха автомобильными двигателями — несовершенство системы зажигания. Разрабатываются новые принципы и схемы зажигания:
— бесконтактное электронное зажигание (оно ставится на многих двигателях, в том числе и советских) обеспечивает стабильность работы при более интенсивном разряде на свечах;
— форкамерное (или факельное) зажигание позволяет уменьшить выброс в атмосферу всех токсичных компонентов, экономит до 10% топлива. Работа форкамерного зажигания основана на том, что в малой форкамере обычной электрической искрой поджигается богатая бензиновая смесь. Факел, образующийся при возгорании, зажигает остальную, более бедную часть смеси. Сгорание топлива улучшается при таком зажигании.
Улучшение систем подачи топлива осуществляется следующими путями:
— изменением клапанного механизма для лучшего распыления и перемешивания смеси при ее поступлении в цилиндры;
—установкой двух карбюраторов (вместо одного) на двигателе. Один карбюратор обеспечивает работу двигателя на обедненной смеси в холостом режиме, другой работает при возрастании мощности на рабочих режимах. Существуют модели карбюраторов, совмещающие в едином блоке устройства, обеспечивающие оба режима работы;
— заменой карбюратора системой форсунок, осуществляющей впрыскивание топлива во впускной трубопровод или в цилиндры. Такая система позволяет достаточно равномерно распределить топливо внутри цилиндра, так как идет хорошее перемешивание топлива с воздухом.
Сложность внедрения этих систем состоит в том, что они могут быть установлены только на вновь выпускаемых автомобилях.
Усовершенствование ими старых двигателей практически нереально.
Нейтрализация выхлопных газов заключается в установке небольших приборов, обеспечивающих дожигание и разложение продуктов неполного сгорания (нейтрализаторов) на выхлопную трубу. Такие нейтрализаторы, как правило, обеспечивают разложение окислов азота NOx на составные элементы — азот и кислород. Существуют два основных вида нейтрализаторов — термические и каталитические.
Термические нейтрализаторы осуществляют пламенное дожигание окиси углерода СО, превращая ее в двуокись углерода СО2, а также тех альдегидов и углеводородов, которые не сгорели в цилиндре. Это сгорание происходит при температурах 500 — 600°С.
Каталитические нейтрализаторы дожигают СО, альдегиды, углеводороды, а также N02 Выполняются они по двухкамерной схеме с дополнительной подачей воздуха. Лучший, но очень дорогой катализатор — платина. Окись алюминия используется в нейтрализаторах, производимых в нашей стране. Эти нейтрализаторы ставятся на карбюраторные и дизельные двигатели.
В мировом автомобилестроении достаточно широко используются найтрализаторы. Здесь есть свои недостатки: удорожание автомобиля, неполное (даже в очень хороших нейтрализаторах) сгорание отработавших газов, некоторое ухудшение характеристик двигателя (при некоторых схемах нейтрализаторов). Но требования чистоты воздуха заставляют все шире использовать их для очистки выхлопов автомобилей, несмотря на многие недостатки.
Кроме доработки существующих схем карбюраторного двигателя, осуществляются разработки новых типов двигателей, прежде всего для легкового автомобильного транспорта.
Дизельные двигатели, традиционно применяемые на грузовых автомобилях и автобусах, все шире находят применение в легковом автомобилестроении. Их преимущества: меньшая по сравнению с карбюраторными двигателями суммарная токсичность выхлопных газов (хотя по ряду показателей — сажа, сернистые соединения — дизельные двигатели более токсичны), более высокий КПД (до 35%), возможность работы на более дешевом топливе.
Газотурбинный двигатель давно испытывается на автотранспорте и, прежде всего, на грузовиках и автобусах. Преимуществами этого типа двигателей являются существенно меньшая токсичность отработанных газов, малая масса, высокая удельная мощность (т.е. мощность на единицу массы), плавность работы, низкий уровень шума. Однако распространение этого типа двигателей сдерживают два основных недостатка: низкая топливная экономичность, т.е. относительно большой расход топлива при той же мощности двигателя, плохие эксплуатационные характеристики, например сложности остановки и торможения.
Электрические двигатели проходят испытания во многих странах. Первые образцы электромобилей были созданы еще в конце XIX в. Считается, что электромобиль — это экологически чистое транспортное устройство. Он идеален в эксплуатации в условиях города. Строго говоря, абсолютно чистого экологически технического устройства быть не может. Что касается электромобиля, то неясной проблемой во многих отношениях остается воздействие создаваемых им электрических полей на организм человека, что касается и вообще всех электрических приборов, окружающих нас. Очевидны и многократно доказаны экологические достоинства электромобиля: отсутствие выхлопов, очень малый шум. Есть и чисто технические и эксплуатационные преимущества: легкость управления, хорошие тяговые характеристики, отсутствие сложных трансмиссий. Но в реальной практике все эти плюсы электромобиля перечеркиваются его существенным недостатком — низкой энергоемкостью электрических батарей (для сравнения: энергоемкость свинцово-кислотной батареи — 40 Вт-ч/кг, а бензина — 11 тыс.Вт-ч/кг). Для пробега без подзарядки около 400 км масса батареи должна быть порядка 1,0 — 1,5 т. Обычному легковому автомобилю для такой поездки нужно от 25 до 40 л бензина.
Создано несколько десятков различных видов аккумуляторов:
никель-железные, никель-цинковые, никель-кадмиевые, серебряно-цинковые и др. Они имеют различные сроки службы, измеряемые в количестве циклов зарядки — от 200 до 3000. После этого батарею необходимо менять. Важным показателем является время зарядки: для свинцово-кислотной батареи оно равно приблизительно 6 ч, а для никель-кадмиевой — несколько минут.
Все действующие модели электромобиля работают в городе, расстояние их пробега между двумя подзарядками — от 60 до 100 км. Существуют гибридные автомобили, включающие как двигатели внутреннего сгорания, так и электродвигатели. Несмотря на все очевидные преимущества, широкое внедрение таких автомобилей ограничивается их очень высокой стоимостью.
Еще один вариант — электромобиль, работающий от солнечных батарей. Такие автомобили интересны в настоящее время с исследовательской стороны. Реальное их транспортное использование ограничено малой мощностью, небольшим пробегом (10 — 20 км), высокой стоимостью.
Другая альтернатива автомобилю — транспорт на магнитной подвеске. В ФРГ и Японии уже работают подобные линии. Но у автомобиля в его традиционном понимании в сравнении с транспортом на магнитной подвеске есть немаловажное преимущество:
гораздо более высокая относительная автономность. Так что транспорт на магнитной подвеске — это скорее альтернатива железнодорожному транспорту, метро, трамваю и др.
Но не только в изменении конструкций двигателей, поиске их новых типов заключается прогресс автомобилестроения. Надежды (прежде всего экологические) связаны с разработкой новых видов топлива. Первое направление — использование примесей и присадок, снижающих токсичность двигателя. Токсичность существующих видов топлива определяется тем, что большинство применяемых бензинов являются этилированными, т.е. содержащими тетраэтил-свинец (0,4 — 0,8 г/л). Это соединение свинца позволяет поднять степень сжатия смеси в цилиндре, т.е., избежав взрыва, увеличить мощность двигателя. Свинец, являющийся антидетонатором, —одно из самых вредных веществ в выхлопных газах, поэтому ведется поиск новых смесей и присадок. Одна из них —антидетонатор на основе марганца, имеющий существенно меньшую токсичность. Добавление этого антидетонатора в бензин значительно повышает октановое число.
Еще одно направление в повышении экологичности двигателя — поиск новых смесей, например водобензиновых. Добавление воды в бензин приводит к некоторому росту мощности двигателя и существенному снижению токсичности выхлопных газов (особенно окисей углерода и азота). Возможно использование газового топлива (первые модели автомобилей в XIX в. работали на газе, лишь затем предпочтение было отдано более энергоемкому бензину).
Используются разные газы, наиболее распространена смесь пропана и бутана (октановое число более 100). Два безусловных преимущества есть у газовых автомобилей: достаточно чистые выхлопные газы, возможность применения более высоких степеней сжатия (за счет более высокого октанового числа). Еще один, правда, существенно менее распространенный вид топлива — природный газ (смесь метан-этан), имеющий октановое число также больше 100. Но трудность использования природного газа в больших масштабах определяется необходимостью охлаждать сжиженный газ при хранении. Создание криостатов удорожает и усложняет использование природного газа. Идеальным же газом для двигателей (с точки зрения экологии) является водород.
Наконец, последнее (из наиболее разрабатываемых) направление в повышении экологичности двигателей — использование синтетических спиртов (метилового и этилового). Их применение также снижает токсичность выхлопных газов. Метанол, как правило, используется в качестве добавки к бензину. Он ядовит, что заставляет при его использовании быть предельно осторожным. Кроме того, его ресурсы весьма ограниченны. Этанол имеет более высокую энергоемкость по сравнению с метанолом. Отработавшие газы двигателей, работающих на этаноле, содержат меньше углеводородов (по сравнению с метиловым спиртом). В последние годы шире используется топливо из сахарного тростника (особенно в Бразилии).
Важной экологической проблемой, связанной с развитием различных транспортных средств, является высокий уровень шума. Сейчас транспорт — основной источник шума на планете. Наиболее шумны дизельные автопоезда: до 95 дБ(Л), железнодорожные поезда: до 100 дБ(А), самолеты на взлете: до 150 дБ(Л). Рост мощности и скоростей транспортных средств приводит к еще большему росту шума: наружный шум растет по закону квадрата, шум под колесами — по закону куба. На городских транспортных магистралях шум постоянно в течение дневного времени составляет (в среднем ) 90 дБ(Л).
Наиболее эффективные направления снижения "шумового загрязнения", создаваемого транспортом, таковы: правильное техническое содержание транспорта (неисправный двигатель шумит в несколько раз сильнее исправного), снижение шума исправных транспортных средств, например разработка малошумных трансмиссий, создание малошумящих дизелей, применение амортизирующих материалов. В метрополитене все шире применяют пути со сварными рельсами.
Энергетическая проблема
Многие глобально-экологические проблемы могли бы получить успешное разрешение, если бы удалось устранить самый главный дефицит — энергетический.
Преобразующая деятельность человеческого общества в своем историческом развитии сопровождалась непрерывным ростом потребления энергии. Смена источников энергии — древесина, уголь, нефть, природный газ, энергия атома — это по существу вехи технического прогресса. В XX в. широкое использование электрической энергии и двигателей внутреннего сгорания привело к быстрому росту добычи ископаемых топлив и в первую очередь нефти и газа.
Пользуясь ископаемыми источниками энергии, человек фактически расходует энергию Солнца, аккумулированную растительным миром нашей планеты в течение миллиардов лет. Запасы этих источников велики, но не безграничны. Человечество уже почувствовало это, когда в 1973—1974 гг. разразился энергетический кризис и цены на нефть на мировом рынке поднялись в 15 раз, а на природный газ — в 10 раз. Расчеты ученых свидетельствуют о том, что если темпы добычи и потребления нефти и газа сохранятся, то их запасов хватит только на 30 лет. А ведь нефть и природный газ являются ценным сырьем химической промышленности, из которого получают полимерные материалы, красители и др.
В странах бывшего СССР основное количество добываемой нефти пока используется в качестве сырья для получения бензина и топлива, и в среднем лишь 5% идет на цели органического синтеза. Не намного лучше обстоит дело и в других странах. Между тем необходимость устранения проблемы сырьевого дефицита требует повсеместного резкого сокращения расхода нефти и газа на энергетические нужды и замены их другими энергоносителями.
Одним из перспективных путей решения этой задачи должно стать расширение сферы использования каменного угля, поскольку 90% всех горючих ископаемых являются твердыми (доля нефти составляет только 6%). Но использование угля для замены моторных топлив на основе нефти предполагает его переработку в синтетические жидкие топлива. В настоящее время перспективными являются два пути такой переработки каменного угля: его предварительная газификация либо гидрогенизация.
Однако предполагается, что основная масса угля все же пойдет на замену нефти и газа как топлива на теплоэлектростанциях. Такая замена, очевидно, приведет к значительному ухудшению экологической ситуации, в связи с тем, что в газообразных выбросах окажется гораздо больше соединений серы и азота, а также твердых частиц (дыма), чем это имеет место при использовании природного газа и нефтепродуктов.
После успешного пуска атомных реакторов большие надежды в решении энергетической проблемы возлагались на атомную энергетику. (Первая в мире атомная электростанция была пущена в Обнинске в 1954 г.) Теоретические расчеты и первый опыт практического использования атомной энергетики давали для этого все необходимые основания. Ведь количество тепловой энергии, производимой при делении, скажем, 1 г урана — 235 эквивалентно энергии, выделяемой при сгорании около 2200 л нефти-сырья или 2,7 т угля. Однако в настоящее время осознание реальных масштабов экологических последствий аварий на АЭС, а также трудностей безопасного захоронения высокотоксичных радиоактивных отходов вносит определенные коррективы в развитие атомной энергетики. Так, в США прекращено развитие этого вида энергетики, а Швеция реализует программу ее сворачивания до 2010 г. В СССР до Чернобыльской катастрофы была разработана программа широкого развития атомной энергетики, но затем в связи с экологической ситуацией ее пришлось значительно корректировать. В настоящее время на 50 энергоблоках АЭС, расположенных на территории бывшего СССР вырабатывается приблизительно 12 % потребляемой электроэнергии.
Более перспективным может оказаться использование энергии управляемого термоядерного синтеза. Однако основная трудность создания технологии, позволяющей использовать энергию термоядерного синтеза, заключается в том, что для начала реакции необходима температура 10С. В настоящее время даже в лабораторных условиях пока не удается создать установку, в которой определенную массу газа можно было бы нагреть до такой температуры. Использование термоядерного синтеза для получения энергии в широких масштабах имеет и экологическое ограничение, связанное, в частности, с дополнительной концентрацией энергии на Земле (кроме солнечной). Это чревато разогревом поверхности планеты, серьезным изменением климата и другими непредсказуемыми последствиями.
В разработке проектов будущего нашей цивилизации ученые все чаще обращаются к идее преобразования солнечной энергии, которая поистине является экологически чистой, но пока мало освоенной. Подсчитано, что поверхность Земли получает от Солнца за две недели столько энергии, сколько заключено во всех мировых запасах органического топлива. Сегодня создано несколько технологий солнечной энергетики. В них предусматривается преобразование солнечной энергии различными способами: солнечный нагрев, преобразование солнечной энергии в электрическую, использование биологических и химических фотопроцессов. Предполагается, что в 2000 г. использование гелиоэнергетики составит от 5 до 25% всей энергетики мира.
С экологической точки зрения весьма перспективной является водородная энергетика, предусматривающая сжигание водорода, при котором не возникает вредных выбросов. Однако для развития такой энергетики необходимо решить ряд задач, связанных со снижением себестоимости водорода, созданием надежных средств его хранения и транспортировки. По прогнозу ученых к 2000 г. стоимость водорода станет равной (а возможно даже ниже) стоимости нефти (при сравнении эквивалентных количеств получаемой энергии). Если этот прогноз оправдается, то можно будет говорить о наступлении эры водородной энергетики. Водород станет широко использоваться в авиации, водном и наземном транспорте, промышленности и сельскохозяйственном производстве.

Заключение
Объясняя появление экологических проблем, можно ссылаться на несовершенство технологий, на недостаточность развития экономики тех или иных государств, на множество иных причин, но при этом не следует сбрасывать со счетов и "субъективный фактор", т.е. самого человека, чьи непрерывно растущие материальные потребности в конечном счете являются "центром кристаллизации" всех антропогенных влияний на природную среду. Мысль о том, что человек есть мера всех вещей, была высказана давно, но сегодня она обретает особое, экологическое звучание. Разговор об экологии сегодня не может быть не связан с обсуждением проблемы разумных потребностей человека и человечества.





Список используемой литературы

1. А.Т.Глазунов, Е.Б.Кноре. “Экология, техника и производство”.
2. Н.М.Кузьменок, Е.А.Стрельцов, А.И.Кумачев. “Экология на уроках химии”

РЕФЕРАТ «Загрязнение биосферы» Выполнил : Никищенко Иван Николаевич

Воскресенье, 07 Июня 2009 г. 10:37 + в цитатник
Содержание:

Вступление………………………………………………………....3
Понятие «биосфера»……………………………………………….3
Организация биосферы…………………………………………….5
Биосфера и человечество…………………………………………..7
Заключение………………………………………………………...13
Список литературы………………………………………………..14

Вступление

Сегодняшняя экологическая обстановка на нашей планете оставляет желать лучшего, поэтому прежде всего стоит обратить внимание на взаимоотношения человечества и биосферы. Загрязнение биосферы – первопричина болезней и преждевременных смертей. Основная задача нашего времени – не допустить необратимых изменений, связанных с загрязнением окружающей среды. Общество постоянно развивается, но вместе с прогрессом растёт количественный и качественный характер загрязнения биосферы. Человечество в целом, а не отдельные страны должны позаботиться о создании системы охраны окружающей среды иначе просто придется жить в скафандре.
Павлов В.В.

Понятие «биосфера».

Содержание понятия биосферы не всегда было однозначным. Первоначально биосферами называли гипотетические глобулы (видимо под влиянием идей французских учёных XVIII века П. Л . Мопертюи и особенно Ж. Л. Бюффона о бессмертных органических молекулах), якобы составляющие живую основу всех организмов. Такое понимание продержалось во Франции до середины века.
Существенно иное представление о биосфере сформулировал в 1875 г. австрийский геолог Э. Зюсс. В монографии «Происхождение Альп» Он говорит о «самостоятельной биосфере» как об особой оболочке Земли, образованной живыми организмами. В заключительной главе большого трехтомного труда «Лик Земли» (1909) этот автор пишет, что понятие «биосфера» возникло как следствие идей Ж. Ламарка и Ч. Дарвина о единстве органического мира.
С работ Зюсса датируется начало биологического представления о биосфере, как о совокупности организмов, населяющих Землю, как о живой оболочке планеты. Такого взгляда придерживались многие русские географы, например Н. М. Сибирцев (1899), Д. Н. Анучин (1902), П. И. Броунов (1910), А. А. Григорьев (1948), английский исследователь и философ Дж. Бернал (1969). Французские учёные Э. Леруа (1927) и П. Тейяр де Шарден (1965, 1969) также взяли за основу определение Зюсса, однако трактуют его в идеалистическом плане. Согласно Тейяру, биосфера – живой пласт планеты – одна из стадий воплощения Бога.
Представление Зюсса о биосфере как об особой оболочке земли использовал и В. И. Вернадский (1926), вложив в него, однако, существенно иное, биогеохимическое, содержание. Биосфера, по Вернадскому, - область распространения жизни, включающая наряду с организмами и среду их обитания. Тейляр де Шарден в Сборнике статей «Будущее человека» (1969) выразил своё несогласие с подобной трактовкой, явно противоречащей его идеалистической концепции эволюции.
Разработка биогеохимического представления о биосфере была тесно связана с практической деятельностью В. И. Вернадского в Комиссии Академии наук по изучению естественных производственных сил России (начало 1915 г.).
Зачатки этого представления можно обнаружить уже в высказываниях ученых XVII и XVIII вв. , в книге «Космос» А. Гумбольдта и Докучаева.
В настоящее время оба понимания биосферы, по Зюссу и по Вернадскому, существуют. Н. В. Тимофеев-Ресовский предлагает говорить о биосфере в узком и широком понимании. Представляется более целесообразным употреблять это понятие, вкладывая в него смысл, приданный Вернадским, - область распространения жизни, используя для биосферы в «узком смысле» выражения: «совокупность организмов», «пленка жизни», «живой покров Земли», «биота», «биос».
Верхняя граница биосферы, по Вернадскому (1965), проходит на высоте 15-20 км, охватывая всю тропосферу и нижнюю часть стратосферы: озон находится у полюсов в слое 8 –30 км., в тропиках 15-35 км. Снизу Биосфера ограниченна отложениями на дне океанов ( до глубины свыше 10 км.) и глубиной проникновения в недра Земли организмов и воды в жидком состоянии. Подстилающая литосфера, верхняя стратосфера, ионосфера и космическое пространство служат биосфере средой. Основной энергетический источник, обеспечивающий функционирование биосферы, - лучистая энергия Солнца.
Таким образом, биосфера – это особая термодинамическая открытая оболочка Земли, вещество, энергетика и организация которой и обуславливаются взаимодействием её биотического и абиотического компонентов. Она, следовательно, включает совокупность организмов и их остатки, а также части атмосферы, гидросферы и литосферы, населённые организмами и изменяемые их деятельностью.
Важнейшей функцией биосферы является регулярное, возрастающее во времени воссоздание живого вещества по численности, весу и количеству аккумулированной и удерживаемой энергии. Человек воспринимает эту функцию как биологическую продуктивность биосферы, её частей (океан, почвы, пресные воды) или её отдельных экосистем и биогеоценозов (дельты, луга, тайга, поля зерновых и т.д.).




Организация биосферы.

Организованность биосферы – явление многоплановое. В самом крупном плане биосфера представляет собой единство живого и минеральных элементов, вовлечённых в сферу жизни. Существенная составная часть единства – биотический круговорот, основанный на взаимодействии организмов, создающих и разрушающих органическое вещество.
При более детальном рассмотрении нетрудно обнаружить гетерогенность биотического круговорота, его более древнюю часть, составленную из одноклеточных синтетиков и деструкторов, и относительно позднюю надстройку из многоклеточных организмов.
Ещё более внимательный анализ показывает, что биосфера распределена по поверхности Земли неравномерно. В различных природных условиях она сформирована в виде относительно самостоятельных природных комплексов, получивших название экосистем, или биогеоценозов. Понятие «биогеоценоз» введено в науку советским ботаником Академиком В. Н. Сукачевым и означает сообщество организмов разных видов, обитающее в определённых природных условиях.
Каждый биогеоценоз, или экосистема, представляет собой своеобразную модель биосферы в миниатюре. Он, как правило, включает фотосинтетиков – хлорофиллоносные растения, создающие органическое вещество, гетеротрофов, живущих на созданной автотрофами органике, деструкторов, разрушающих органическое вещество тел растений и животных до минеральных элементов, а также субстрат с каким-то запасом минеральных элементов.
В зависимости особенностей субстрата, климата, исторических факторов формирования жизни биогеоценозы могут весьма существенно различаться. Известный американский эколог Е. Одум (1968), говоря об основных экосистемах мира, называет следующие экосистемы: моря, эстуарии и морские побережья, ручьи и реки, озёра и пруды, пресноводные болота, пустыни тундры, травянистые ландшафты, леса.
Каждая из перечисленных Одумом крупных экосистем, характеризующаяся некоторыми специфическими особенностями, в свою очередь распадается на экосистемы, или биогеоценозы различных лесов - хвойных, лиственных, тропических, каждый из которых отличается своими особями чертами и прежде всего характерным круговоротом вещества. Точно так же экосистема моря включает в свой состав биогеоценозы коралловых островов, весьма богатых жизнью.
Один из основателей экологии как самостоятельной науки, известный английский уёный Ч. Элтон (1960), обращает внимание на то, что разные биогеоценозы насыщены жизнью в разной степени. Как правило, бедны разнообразием видов организмов биогеоценозы Крайнего Севера, пустынь, особенно богаты видами биогеоценозы дождевых тропических лесов. Величина первичной продукции органического вещества в биогеоценозах, наиболее богатых жизнью, превосходит продукцию биогеоценозов глубин океана более чем в 50 раз!
Живая часть биогеоценоза – биоценоз – слагается из популяций организмов, принадлежащих к разным видам. В распределении видов в составе биоценоза обнаруживаются интересные закономерности. Чем меньше вес организма, тем больше численность его особей (Э. Макфельден, 1965).
Изучение частоты встречаемости представителей разных видов позволяет обнаружить другую более важную закономерность: Наибольшим распространением отличается сравнительно небольшое число видов. Так, например, по данным Э. Райса (1952), изучившего видовую структуру растительности высокотравной Оклахомы, 84 % травостоя было занято 9 видами, в то время как на долю остальных 20 видов приходилось 16 %.
В состав биоценозов входят, с одной стороны, высокоспециализированные виды, способные существовать только в условиях данного биоценоза, с другой – виды с более широким спектром потребностей. При существенных изменениях среды обитания первыми вымирают специализированные виды.
Во многих биоценозах наряду с видами, встречающимися в данном сообществе постоянно, имеются виды, входящие в состав либо на какой-то стадии развития, либо в течение ограниченного сезона. К первым принадлежат многие водные насекомые, живущие в водоёме на личиночной стадии и покидающие это местообитание во взрослом состоянии, например комары. Большую роль играют отношения типа паразит – хозяин. В последнее время открыта принципиально новая форма связей – передача наследственных особенностей от одних видов к другим с помощью бактериофагов и вирусов. Такая форма связи, по-видимому, широко распространена среди бактерий. Какую она играет роль во взаимодействии между другими членами биоценоза, пока ещё не достаточно ясно.
Анализ структуры биосферы не заканчивается на биогеоценозах. Они, в свою очередь, состоят из популяций разнообразных видов, т.е. из качественно своеобразных форм организации живой материи, каждая из которых ведёт своё начало от общего предка. В биогеоценозе, таким образом, существуют популяции видов с разной историей; основа биогеоценоза полифилетчина.
В организации биосферы как системы биогеоценозов снова находит своё выражение общий принцип формирования сложного из относительно простого:
1. Имеется масса специфических компонентов – популяции отдельных видов.
2. Различные виды организмов не только способны образовывать связи друг с другом, они уже не могут существовать без этих связей.
3. Связи между организмами обеспечиваются в основном одним источником энергии – солнечным излучением. Каждый биогеоценоз – своеобразный трансформатор солнечной энергии в энергию биосинтезов.
4. Принцип разделения труда, достаточно хорошо выраженный в биогеоценозах, придаёт им черты целостности, относительной независимости существования и, как следствие этого, большей устойчивости.
5. Относительная независимость биоценозов друг от друга при условии конкуренции между ними за местообитание, вещество и энергию создаёт оптимальные условия для эволюций всей биосферы.


Биосфера и человечество

Развитие человеческого общества ускоряется с каждым десятилетием. Интенсивно растёт численность населения планеты. Индустриализация сопровождается колоссальным потреблением природных ресурсов и глубокими изменениями природной среды. Распашка больших территорий суши, использование под пастбища, вырубка лесов, сооружение плотин и каналов, оросительных систем, обширные горно-геологические разработки, эрозия почв, применение удобрений, пестицидов, мелиорации, загрязнение почв, водоёмов и атмосферы индустриальными отходами и многие другие виды деятельности человека вносят в природу большие изменения, которые нарушают сложившиеся системы и отношения в биосфере Земли. Часто эти изменения имеют негативный и, что особенно опасно для будущего человечества, необратимый характер.
Подобные нарушения в биосфере Земли, её контаминация, перерасход её ресурсов губительны для всего живого, в том числе и для самого человечества.
Наступило время, когда государства, используя рекомендации современной науки, должны разрабатывать и планомерно осуществлять мероприятия по охране биосферы Земли и рациональному использованию и расширению воспроизводства её ресурсов. Рекомендация по охране и использованию ресурсов биосферы должны основываться на знании структуры, состава и механизмов поддержания устойчивого состояния биосферы.
Влияние присутствия и деятельности человека на облик планеты Земля на протяжении относительно краткого периода истории самого человека динамично и разнообразно. Однако для более ясного понимания временных и пространственных факторов стоит попытаться дать классификацию видов этого влияния. Мир до того, как человек научился использовать орудия труда и огонь, был невообразимо богат естественными органическими ресурсами. Но говорить так - всё равно, что ставить телегу впереди лошади, поскольку естественные ресурсы не бели ресурсами до тех пор, пока не появился человек и пока он не оказался в состоянии использовать их. Способность человека находить, добывать и использовать естественные ресурсы развивалась как непрерывный процесс. Мы убеждены, что изобретательность человека опережает его мудрость. И мы не должны впадать в заблуждение и считать себя мудрыми сегодня только на том основании, что провозглашаем некоторые хорошие идеи, постоянно грозя при этом пальцем и отрицательно качая головой, как пророк Иеремия. Цивилизация есть цветок эволюции, но он не мог бы расцвести, если бы человек не имел времени думать и возможности гибко действовать, активно используя богатства окружающей среды для своей пользы.
Со времени зарождения цивилизации человек изменял окружающую среду, проникая в природную кладовую экосистем планеты. Даже разведение огня с помощью сухого дерева является отклонением от естественного процесса разложения и влечет за собой появление неорганического пепла. На протяжении долгого времени способности человека были ограниченны, и он незначительно изменял окружающую его среду. Но уже с пришествием великого толчка, революции неолита, человек, охотясь, добывая пищу и используя огонь, начал существенно изменять мир. Об этом следует помнить, рассматривая влияние человека на биосферу. Это воздействие человека, как вида, выходит далеко за рамки его непосредственных контактов. Огонь распространялся и изменял растительные комплексы, костры использовались для того, чтобы выгонять стада диких животных, происходил расточительный расход органической материи на переходящие нужды. Этим человек изменял в определённой степени поведение диких животных, что приводило к медленному изменению и его самого и окружающей среды.
Людей было так мало, а мир был настолько велик, что казалось бы странным, если бы человек философски задумался о судьбе природных ресурсов и своей собственной судьбе. Даже в нашем веке мы встречаем людей, гордо говорящих о завоевании дикой природы как о своём долге. Однако платой за создание цивилизации была утрата значительной части естественных богатств.
Наступит ли критическое время, когда человек осознает необходимость прекращения неприкрытой эксплуатации природы и необходимость добиваться равновесия между её эксплуатацией и восстановлением? Возможно, уже сегодня мы достигли этого момента, но планета ещё несет убытки. Сейчас мы опасаемся, сможем ли мы восстановить всё утраченное или последствия уже совершенного оставят свой неизгладимый след?
Все люди имеют общее происхождение. Различные расы подвергались незначительным изменениям в исторические и доисторические времена в результате переселений, что было причиной воздействия на них различных окружающих факторов и заставило их вести различный образ жизни. Но в целом их генетическая природа остаётся в значительной степени такой же, как и сто тысяч лет назад. Более того, нет ни каких признаков, что она и изменится в значительной степени в ближайшем будущем, так как обычный процесс генетической эволюции протекает слишком медленно, хотя естественный отбор всё еще продолжает действовать. По этой причине человеческая жизнь может сохраняться только в сравнительно узких рамках физических и химических границ, которые анатомической и физиологическим характеристикам вида Homo sapiens.
Тот факт, что современный человек постоянно меняет окружающую среду, создаёт впечатление, что он расширяет сферу своей биологической приспособляемости и таким образом освобождается от зависимости от своего эволюционного прошлого. Но это только иллюзия. Где бы он ни находился, что бы он ни делал, человек может функционировать только в той мере, в какой он поддерживает или создаёт вокруг себя микроокружение, подобное тому, в котором он эволюционировал. Он может пребывать на дне моря или в космическом пространстве, только если остаётся связанным с Землёй или находится в замкнутом пространстве. Он может существовать в среде, загрязнённой химическими веществами, «оглушенный» шумом, в среде излишне эмоционально возбуждающей, но сохраняет физическое и умственное здоровье только в том случае, если защищает себя с помощью средств, предохраняющих его от этих отравителей окружающей среды.
Несмотря на эти биологические ограничения, остаётся фактом, что человек сегодня обладает той же приспособляемостью, какой он обладал в поздний каменный век, когда он создал поселения почти на всей Земле.
При нормальных условиях биологическим механизмам приспособляемости оказывают сильную поддержку механизмы, которые не требуют никаких изменений в биологической природе человека. Во всём мире самые перенаселённые, загрязнённые и жестокие города обладают наибольшей притягательной силой, население их растёт быстрее всего. Экономическое богатство производится мужчинами и женщинами, работающими в условиях крайнего нервного напряжения, среди адского шума мощного оборудования, пишущих машинок и телефонов, в атмосфере, отравленной химическими испарениями или табачным дымом.
Поскольку человек обладает редкой способностью переносить условия, глубочайшим образом отличающиеся от тех, в которых он эволюционировал, родился миф о том, что он может бесконечно и безопасно менять свой образ жизни и своё окружение с помощью технических и социальных нововведений; однако это не так. Наоборот, то, что он быстро вырабатывает биологическую, социальную и культурную приспособляемость в связи с разными формами напряжения или неблагоприятными условиями, как это ни парадоксально, чревато опасностью для его личного благосостояния человеческого рода в будущем.
Здесь полезно подчеркнуть, что общепринятые биологические значения слова «приспособляемость» неприменимы без оговорок к процессу приспособляемости, который даёт возможность человеческим существам выжить и функционировать в условиях современной жизни. Причина состоит в том, что социально-культурные силы искажают проявление эволюционных адаптивных механизмов, которые действуют в остальной части животного царства.
Для биолога фраза «дарвиновская приспособляемость» подразумевает состояние приспособляемости к определённому окружению, что даёт возможность животному виду размножаться и соответственно распространяться на новые территории. В соответствии с этим определением человек кажется удивительно приспособленным к условиям, существующим как в промышленно развитых, так и в слаборазвитых странах, ибо население растёт повсюду и распространяется по всему земному шару. Но то, что рассматривалось бы как «биологический» успех для животного вида, представляет собой серьёзную социальную угрозу для вида Homo sapiens. Опасности, которые возникают в связи с ростом населения Земли, говорят о том, что дарвиновское представление о приспособляемости не может быть применимо, когда благосостояние человеческого рода рассматривается как критерий приспособляемости.
С точки зрения физиолога, реакция на напряжение окружающей среды является проявлением приспособляемости, когда выражается в стремлении ослабить раздражающее влияние напряжения на тело и мозг. С физиологической и психологической точек зрения такие приспособительные реакции обычно способствуют благосостоянию организма в момент их проявления; однако у человека они обычно сопровождаются побочными явлениями, которые в конечном итоге вредны. Человек может выработать какую-то форму выносливости по отношению к загрязнению окружающей среды, чрезвычайному эмоциональному воздействию, чрезмерным и обострённым социальным контактам, отчуждению жизни от естественных биологических циклов и другим последствиям жизни в условиях городов и развитой техники. Эта выносливость позволяет ему преодолеть воздействия, которые являются неприятными и травматическими, когда он их впервые испытывает. Однако во многих случаях эта выносливость достигается ценой большого физического и психического напряжения, что в конечном итоге может привести к хроническим и дегенеративным расстройствам, которые обычно поражают людей среднего и пожилого возраста даже в самых процветающих странах.
Человек может выработать в себе привычку переносить уродливое окружение, дымное небо и загрязнённые водные потоки. Он может существовать даже полностью, не считаясь с космическим порядком биологических ритмов. Он может жить без благоухания цветов, без пения птиц, без вдохновляющего созерцания природы и без других биологических стимулов. Лишение его условий и стимулов, которые воздействовали на него в процессе биологической и умственной эволюции, может не оказать явного вредного воздействия на его физическую внешность или его способность работать в качестве части экономической или технической машины. Однако конечным результатом может быть (и часто бывает) обеднение жизни, постепенная потеря качеств, которые, по нашему мнению, характеризуют человеческую природу, и ослабление физического и умственного здоровья.
Воздух, вода, почва, огонь, ритмы природы и многообразие живых существ представляют интерес не только как сочетания химических веществ, физические силы или биологические явления; они олицетворяют собой те самые формы воздействия, в которых оформилась человеческая жизнь и возникли глубокие человеческие потребности, которые не изменятся в историческом будущем. Массовый выезд людей за город или на пляжи в выходные дни, камины в перегретых городских квартирах, сентиментальная привязанность к домашним животным или даже к растениям свидетельствует о том, что у человека продолжают существовать биологические и эмоциональные потребности, которые развились в период его эволюции и которые он не может преодолеть.
Как Антей в греческой легенде, человек теряет свою силу, когда его отрывают от земли.
Природа развивается по своим законам как единое взаимосвязанное целое. Объективный ход истории человечества привел к тому, что на мировой арене выступают суверенные политические образования – государства с различным социально-классовым строем.
В настоящее время человечество находится на таком критическом этапе взаимоотношений с природой, когда его дальнейший прогресс настоятельно требует от всех стран внедрения системы охраны природы, то есть научно-планового регулирования использования природных ресурсов в целях получения максимально возможной и устойчивой их продуктивности в настоящем и в будущем при сохранении наиболее благоприятной для человека естественной среды на благо всего общества.
Эта грандиозная задача не может быть решена за пределами международного равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Именно об этом свидетельствуют история и современное состояние позитивного международного права, значимость и сфера применения которого неуклонно расширяются, в частности, за счёт принципов и норм, регулирующих международные отношения в области «Общество – Природа».
В наши дни, когда происходит бурное становление международно-правовой охраны природы, особо важное значение для её развития в интересах общества приобретает наука международного права. Она призвана прежде всего выявить круг причин, побуждающих страны сотрудничать друг с другом в области охраны естественных богатств мира, а также показать характер, пределы и перспективы международных природоохранительных отношений.

Заключение

Конец второго тысячелетия завершился глобальным воздействием человечества на структуру и функции биосферы. Развеян миф о бесконечности и неисчерпаемости ресурсов биосферы – водных, биологических, минеральных и других. На любом участке суши или водоёма можно встретить «следы человечества». Нарушений «равновесий» в природе так много, что люди всё чаще задумываются над проблемой «человек и биосфера». Мощная и разветвленная индустрия, поглощая и перерабатывая много сырья, все сильнее загрязняет планету, размеры которой конечны. Значение обратных связей нарастает. Человечество уже испытывает на себе «ответный удар» загрязненной им биосферы. Погибли многие виды организмов, значение которых в механизме природы не было вовремя оценено, загрязняются пресные водоёмы, загрязнен воздух в городах (смоги), синтетика всё больше вытесняет природные материалы; шумы и различные излучения (радиоволны, радиоактивность) существенно влияют на психику и здоровье людей.
Человек вышел в Космос, Ступил на Луну. Число проблем общечеловеческого и планетарного значения резко нарастает, а многие «победы» человека над природой нуждаются в переоценке. На Западе появляются панические прогнозы, созвучные мифу о «конце света». Проблемой номер один становятся здоровье человечества. Историческая ответственность за это лежит на капиталистическом обществе с характерными для него войнами, бесплановостью хозяйства, погоней за сверхприбылями.
Разрешение назревающего конфликта в системе «биосфера и человечество» люди видят в Науке и Мире. Только наращивая уровень знаний в естественных и гуманитарных науках и осмотрительно и активно внедряя их, человечество сможет, вопреки паническим прогнозам, не только приостановить загрязнение биосферы, но и во много раз увеличить использование ресурсов биосферы без подрыва производительности сил Земли. Один из путей мелиорации планеты состоит в широком использовании циклических процессов в производстве; создание замкнутых по воде циклов в промышленности – лекарство первой помощи.
Естественно, что без хорошо разработанной теории нельзя успешно решить ни один из вопросов проблемы «биосфера и человечество». Мы можем гордиться, что в нашей стране впервые в мире было создано фундаментальное учение о биосфере. Его создателем был выдающийся естествоиспытатель В. И. Вернадский. Опираясь на труды и идеи В. И. Вернадского, необходимо приступить к глубокой количественной разработке всех аспектов учения о биосфере и скорейшему внедрению их в практику.


Список литературы:

1. Чернова Н.М. Экология, М., 1988г.
2. Биология и экология, Л.,1987г.
3. Константинов А.С. Общая гидробиология, М., 1986г.
4. Теоретическая экология, М.,1987г.
5. Бернард Небел «Наука об окружающей среде» (В 2-ух томах), «МИР» М. 1993
6. «Экология, окружающая среда и человек» Ю.В.Новиков. Издательско-торговый дом «Гранд», Москва, 1998
7. Радзевич Н.Н., Пашканг К.В. Охрана и преобразование природы. – М.: Просвещение, 1986.

Словарь шторных терминов подборка Никищенко Ивана Николаевича

Воскресенье, 07 Июня 2009 г. 10:35 + в цитатник
1. ЛАМБРЕКЕН - от французского "LAMBREQUIN" - украшение. Это ткань над дверным или оконным проемом, полностью или частично закрывающая шторный карниз. Бывает мягкий и жесткий.
2 .БАНДО - это основа жесткого ламбрекена. Для него чаще используется специальный материал, нетканый или текстильный, имеющий одну или обе клеящиеся поверхности.
3. СВАГ - полукруг, задрапированный складками. Имеет центральную часть и так называемые плечи, части линии по карнизу, заложенные складками
4. СВАГ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПЛЕЧОМ - сваг, у которого складки образованы относительно линий, перпендикулярных карнизу.
5. АССИМЕТРИЧНЫЙ СВАГ - сваг с ассиметричными плечами. С одной стороны складки собраны с максимальной плотностью, с другой стороны - вразрядку.
6. МЕХАНИЧЕСКИЙ СВАГ - сваг со складками, задрапированными при помощи монтажной ленты.
7. ПЕРЕКИД - сваг с отсутствующей, выкроенной центральной частью.
8. СВАГ, ПЕРЕХОДЯЩИЙ В ДЕ ЖАБО - объединенные в крое элементы сваг и де жабо.
9. ДЕ ЖАБО - от французского de jabot. Это декоративный элемент, располагаемый в боковых частях ламбрекена, заложенный по линии карниза вертикально свисающими складками. Линия низа, как правило, выкроена по косой.
10. КОКИЛЬЕ - сдвоенное по длинной стороне де жабо.
11. ГАЛСТУК - декоративный элемент ламбрекена с вертикальными складками, заложенными одна за другой (напоминает мужской галстук).
12. КОЛОКОЛЬЧИК (раструб) - расширенная книзу одинарная складка. Линия низа выкроена полукругом, разрез находится сзади.
13. ДВОЙНОЙ КОЛОКОЛЬЧИК (трефолий) - колокольчик, заложенный двумя симметричными относительно линии середины складками.
14. ПОДХВАТ - плоская или объемная (на синтепоне) деталь для поддержания портьер в нижней трети. Бывают простые, сложные, кисти, косы, шнуры, цветы и т.д.)
15. МОНТАЖНАЯ ТЕСЬМА - шторная лента, монтажная тесьма, "райбант" - (от немецкой транскрипции), - полоса ткани с протянутыми всей длине шнурами, которая настрачивается по верхнему краю шторного полотна. Шнуры стягиваются, образуя объемный рисунок. Изначально имеет определенный коэффициент сборки и рисунок.
16. ЛАМБРЕКЕН "ШАРФ" - обработанный кусок ткани; драпируется, выкладывается вручную, имитируя сваги, перекиды, де жабо. ЛАМБРЕКЕН - верхняя, вдоль карниза идущая часть убранства окна, имеющая высоту 1/6 часть высоты стены. Назначение множественное: закрывает технический карниз, художественно завершает оконную драпировку и проч.
ТИПЫ ЛАМБРЕКЕНОВ.
1. ЖЕСТКИЙ (бандо) - полоса ткани, продублированная специальным материалом (термо-бандо, самоклеющееся бандо, флизелин, дублерин, клеевая бортовка, прокламин, термо-синтепон, деревянный каркас и т.д.)
2. МЯГКИЙ - тканевая драпировка верхней части окна. Бывает простой и сложный.
ПРОСТОЙ ЛАМБРЕКЕН - полоска ткани, собранная при помощи монтажной тесьмы с определенным коэффициентом сборки и определенным рисунком (столбики, бантовые складки, буфы, тюльпан, бутон и т. д.). По форме окна бывает прямоугольный, арочный, волнообразный. И т. д. По способу исполнения простой ламбрекен бывает: на кулиске; на монтажной тесьме; в одностороннюю складку, заложенную ручным способом; в бантовую складку, заложенную ручным способом; цельнокроеный вместе с портьерами, гардинами; ламбрекен "бабочка"; ламбрекен "буффон"; ламбрекен стеганный.
СЛОЖНЫЙ ЛАМБРЕКЕН (комбинированный) - это ламбрекен, состоящий из нескольких деталей, ассиметрично расположенных или периодически повторяющихся. Часто комбинируется с жестким ламбрекеном - бандо. Например: бандо + сваги + де жабо + колокольчики, украшенные кистями, бахромой, шнуром.
17. ШТОРА - оконная занавесь, раздвигаемая в стороны или поднимаемая вверх. Это широкое, обобщающее понятие.
18. ПОРТЬЕРА - от французского portiere, производное Porte - "дверь". Плотная, тяжелая занавесь для декорирования дверных проемов. Сегодня этот термин используют, называя дорогие, плотные, тяжелые (возможно, на подкладке ) шторы.
19. ГАРДИНА - это занавесь из тонкой прозрачной ткани - тюля, вуали, сетки,органзы, кружев, закрывающая окно полностью или частично.

РЕФЕРАТ «Инструментальные материалы.» выполнил : Никищенко Иван Николаевич

Воскресенье, 07 Июня 2009 г. 10:33 + в цитатник
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ……………………………………………………………………………………..3

Инструментальные стали………...………………………………………………………….4

Твердые сплавы………………………………….……….………………………………….9

Минералокерамические материалы…………….…………………………………………13

Абразивные материалы……………………………………………………………………14
Алмазы и другие сверхтвердые материалы.……………………………………………..17
Стали для изготовления корпусов инструментов………………………………………..19
Вывод ………………………………………………………………………………………..20

Список литературы ..……………………………………………………………………….20



Введение
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
История развития обработки металлов показывает, что одним из эффективных путей повышения производительности труда в машиностроении является применение новых инструментальных материалов. Например, применение быстрорежущей стали вместо углеродистой инструментальной, позволило увеличить скорость резания в 2...3 раза. Это потребовало существенно усовершенствовать конструкцию металлорежущих станков, прежде всего увеличить их быстроходность и мощность. Аналогичное явление наблюдалось также при использовании в качестве инструментального материала твердых сплавов.
Инструментальный материал должен иметь высокую твердость, чтобы в течение длительного времени срезать стружку. Значительное превышение твердости инструментального материала по сравнению с твердостью обрабатываемой заготовки должно сохраняться и при нагреве инструмента в процессе резания. Способность материала инструмента сохранять свою твердость при высокой температуре нагрева определяет его красностойкость (теплостойкость). Режущая часть инструмента должна обладать большой износостойкостью в условиях высоких давлений и температур.
Важным требованием является также достаточно высокая прочность инструментального материала, так как при недостаточной прочности происходит выкрашивание режущих кромок либо поломка инструмента, особенно при их небольших размерах.
Инструментальные материалы должны обладать хорошими технологическими свойствами, т.е. легко обрабатываться в процессе изготовления инструмента и его переточек, а также быть сравнительно дешевыми.
В настоящее время для изготовления режущих элементов инструментов применяются инструментальные стали (углеродистые, легированные и быстрорежущие), твердые сплавы, минералокерамические материалы, алмазы и другие сверхтвердые и абразивные материалы.



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СТАЛИ
Режущие инструменты, изготовленные из углеродистых инструментальных сталей У10А, У11А, У12А, У13А, обладают достаточной твердостью, прочностью и износостойкостью при комнатной температуре, однако теплостойкость их невелика. При температуре 200-250 "С их твердость резко уменьшается. Поэтому они применяются для изготовления ручных и машинных инструментов, предназначенных для обработки мягких металлов с низкими скоростями резания, таких, как напильники, мелкие сверла, развертки, метчики, плашки и др. Углеродистые инструментальные стали имеют низкую твердость в состоянии поставки, что обеспечивает их хорошую обрабатываемость резанием и давлением. Однако они требуют применения при закалке резких закалочных сред, что усиливает коробление инструментов и опасность образования трещин.
Инструменты из углеродистых инструментальных сталей плохо шлифуются из-за сильного нагревания, отпуска и потери твердости режущих кромок. Из-за больших деформаций при термической обработке и плохой шлифуемости углеродистые инструментальные стали не используются при изготовлении фасонных инструментов, подлежащих шлифованию по профилю.
С целью улучшения свойств углеродистых инструментальных сталей были разработаны низколегированные стали. Они обладают большей прокаливаемостью и закаливаемостью, меньшей чувствительностью к перегреву, чем углеродистые стали, и в то же время хорошо обрабатываются резанием и давлением. Применение низколегированных сталей уменьшает количество бракованных инструментов.
Область применения низколегированных сталей та же, что и для углеродистых сталей.
По теплостойкости легированные инструментальные стали незначительно превосходят углеродистые. Они сохраняют высокую твердость при нагреве до 200-260°С и поэтому непригодны для резания с повышенной скоростью, а также для обработки твердых материалов.
Низколегированные инструментальные стали подразделяются на стали неглубокой и глубокой прокаливаемости. Для изготовления режущих инструментов используются стали 11ХФ, 13Х, ХВ4, В2Ф неглубокой прокаливаемости и стали X, 9ХС, ХВГ, ХВСГ глубокой прокаливаемости.
Стали неглубокой прокаливаемости, легированные хромом (0,2-0,7%), ванадием (0,15-0,3%) и вольфрамом (0,5-0,8%) используются при изготовлении инструментов типа ленточных пил и ножовочных полотен. Некоторые из них имеют более специализированное применение. Например, сталь ХВ4 рекомендуется для изготовления инструментов, предназначенных для обработки материалов, имеющих высокую поверхностную твердость, при относительно небольших скоростях резания.
Характерной особенностью сталей глубокой прокаливаемости является более высокое содержание хрома (0,8-1,7 %), а также комплексное введение в относительно небольших количествах таких легирующих элементов, как хром, марганец, кремний, вольфрам, ванадий, что существенно повышает прокаливаемость. В производстве инструментов из рассматриваемой группы наибольшее применение находят стали 9ХС и ХВГ. У стали 9ХС наблюдается равномерное распределение карбидов по сечению. Это позволяет использовать ее для изготовления инструментов относительно больших размеров, а также для резьбонарезных инструментов, особенно круглых плашек с мелким шагом резьбы. Вместе с тем сталь 9ХС имеет повышенную твердость в отожженном состоянии, высокую чувствительность к обезуглероживанию при нагреве.
Содержащие марганец стали ХВГ, ХВСГ мало деформируются при термической обработке. Это позволяет рекомендовать сталь для изготовления инструмента типа протяжек, длинных метчиков, к которым предъявляются жесткие требования относительно стабильности размеров при термической обработке. Сталь ХВГ имеет повышенную карбидную неоднородность, особенно при сечениях, больших 30...40 мм, что усиливает выкрашивание режущих кромок и не позволяет рекомендовать ее для инструментов, работающих в тяжелых условиях. В настоящее время для изготовления металлорежущих инструментов применяются, быстрорежущие стали. В зависимости от назначения их можно разделить на две группы:
1) стали нормальной производительности;
2) стали повышенной производительности.
К сталям первой группы относятся Р18, Р12, Р9, Р6МЗ, Р6М5, к сталям второй группы – Р6М5ФЗ, Р12ФЗ, Р18Ф2К5, Р10Ф5К5, Р9К5, Р9К10, Р9МЧК8, Р6М5К5 и др.
В обозначении марок буква Р указывает, что сталь относится к группе быстрорежущих. Цифра, следующая за ней, показывает среднее содержание вольфрама в процентах. Среднее содержание ванадия в стали в процентах обозначается цифрой, проставляемой за буквой Ф, кобальта -цифрой, следующей за буквой К.
Высокие режущие свойства быстрорежущей стали обеспечиваются за счет легирования сильными карбидообразующими элементами: вольфрамом, молибденом, ванадием и некарбидообразующим кобальтом. Содержание хрома во всех быстрорежущих сталях составляет 3,0-4,5 % и в обозначении марок не указывается. Практически во всех марках быстрорежущих сталей допускается серы и фосфора не более 0,3% и никеля не более 0,4%. Существенным недостатком этих сталей является значительная карбидная неоднородность, особенно в прутках большого сечения.
С увеличением карбидной неоднородности прочность стали, снижается, при работе выкрашиваются режущие кромки инструмента, и снижается его стойкость.
Карбидная неоднородность выражена сильнее в сталях с повышенным содержанием вольфрама, ванадия, кобальта. В сталях с молибденом карбидная неоднородность проявляется в меньшей степени.
Быстрорежущая сталь Р18, содержащая 18% вольфрама, долгое время была наиболее распространенной. Инструменты, изготовленные из этой стали, после термической обработки имеют твердость 63-66 HRСЭ, красностойкость 600 °С и достаточно высокую прочность. Сталь Р18 сравнительно хорошо шлифуется.
Большое количество избыточной карбидной фазы делает сталь Р18 более мелкозернистой, менее чувствительной к перегреву при закалке, более износостойкой.
Ввиду высокого содержания вольфрама сталь Р18 целесообразно использовать только для изготовления инструментов высокой точности, когда стали других марок нецелесообразно применять из-за прижогов режущей части при шлифовании и заточке.
Сталь Р9 по красностойкости и режущим свойствам почти не уступает стали Р18. Недостатком стали Р9 является пониженная шлифуемость, вызываемая сравнительно высоким содержанием ванадия и присутствием в структуре очень твердых карбидов. Вместе с тем сталь Р9, по сравнению со сталью Р18, имеет более равномерное распределение карбидов, несколько большую прочность и пластичность, что облегчает ее деформируемость в горячем состоянии. Она пригодна для инструментов, получаемых различными методами пластической деформации. Из-за пониженной шлифуемости сталь Р9 применяют в ограниченных пределах.
Сталь Р12 равноценна, по режущим свойствам стали Р18. По сравнению со сталью Р18 сталь Р12 имеет меньшую карбидную неоднородность, повышенную пластичность и пригодна для инструментов, изготовляемых методом пластической деформации. По сравнению со сталью Р9 сталь Р12 лучше шлифуется, что объясняется более удачным сочетанием легирующих элементов.
Стали марок Р18М, Р9М отличаются от сталей Р18 и Р9 тем, что они в своем составе вместо вольфрама содержат до 0,6-1,0 %'молибдена (из расчета, что 1 % молибдена заменяет 2 % вольфрама). Эти стали имеют равномерно распределенные карбиды, но более склонны к обезуглероживанию. Поэтому закалку инструментов из сталей необходимо проводить в защитной атмосфере. Однако по основным свойствам стали Р18М и Р9М. не отличаются от сталей Р18 и Р9 и имеют ту же область применения.
Вольфрамомолибденовые стали типа Р6МЗ, Р6М5 являются новыми сталями, значительно повышающими как прочность, так и стойкость инструмента. Молибден обусловливает меньшую карбидную неоднородность, чем вольфрам. Поэтому замена 6...10 % вольфрама соответствующим количеством молибдена снижает карбидную неоднородность быстрорежущих сталей примерно на 2 балла и соответственно повышает пластичность. Недостаток молибденовых сталей заключается в том, что они имеют повышенную чувствительность к обезуглероживанию.
Вольфрамомолибденовые стали рекомендуется применять в промышленности наряду с вольфрамовыми для изготовления инструмента, работающего в тяжелых условиях, когда необходима повышенная износостойкость, пониженная карбидная неоднородность и высокая прочность.
Сталь Р18, особенно в крупных сечениях (диаметром более 50 мм), с большой карбидной неоднородностью целесообразно заменить на стали Р6МЗ, Р12. Сталь Р12 пригодна для протяжек, сверл, особенно в сечениях диаметром менее 60 -70 мм. Сталь Р6МЗ целесообразно использовать для инструментов, изготовляемых способом пластической деформации, для инструментов, работающих с динамическими нагрузками, и для инструментов больших сечений с малыми углами заострения на режущей части.
Среди быстрорежущих сталей нормальной производительности доминирующее положение заняла сталь Р6М5. Ее применяют для изготовления всех видов режущих инструментов. Инструменты из стали Р6М5 имеют стойкость, равную или до 20 % более высокую, чем стойкость инструментов из стали Р18.
Быстрорежущие стали повышенной производительности используются в основном при обработке жаропрочных сплавов, высокопрочных и нержавеющих сталей, других труднообрабатываемых материалов и конструкционных сталей с повышенными режимами резания. В настоящее время применяются кобальтовые и ванадиевые быстрорежущие стали.
По сравнению со сталями нормальной производительности ысокованадиевыев стали повышенной производительности обладают в основном более высокой износостойкостью, а стали, содержащие кобальт, более высокой красностойкостью и теплопроводностью. Вместе с тем быстрорежущие стали повышенной производительности, содержащие кобальт, имеют повышенную чувствительность к обезуглероживанию. Быстрорежущие стали повышенной производительности шлифуются хуже стали Р18 и требуют более точного соблюдения температур нагрева при термической обработке. Ухудшение шлифуемости выражается в повышении износа абразивных кругов и увеличении толщины поверхностного слоя стали, повреждаемого при излишне жестком режиме шлифования.
Быстрорежущие стали повышенной производительности из-за технологичских, недостатков не являются сталями универсального назначения. Они имеют относительно узкие границы применения, более пригодны для инструментов, подвергаемых незначительному профильному шлифованию.
Основной маркой быстрорежущей стали повышенной производительности является сталь Р6М5К5. Она применяется для изготовления различных инструментов, предназначенных для обработки конструкционных сталей на повышенных режимах резания, а также нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов.
Перспективным способом получения быстрорежущих сталей является метод порошковой металлургии. Главной отличительной особенностью порошковых сталей является равномерное распределение карбидов по сечению, которое не превышает первого балла шкалы карбидной неоднородности ГОСТ 19265–73. В определенных условиях, как показывают эксперименты, стон-кость режущих инструментов из порошковых сталей в 1,2...2,0 раза выше стойкости инструментов, изготовленных из сталей обычного производства. Наиболее рационально порошковые стали использовать при обработке труднообрабатываемых сложнолегированных материалов и материалов, имеющих повышенную твердость (НRСэ32), а также для изготовления крупногабаритных инструментов диаметром более 80 мм.
Проводятся работы по созданию и уточнению области целесообразного применения быстрорежущих сплавов дисперсионного твердения типа Р18М7К25, Р18МЗК25, Р10М5К25, которые представляют собой железоко-бальтовые вольфрамовые сплавы. В зависимости от марки они содержат:W–10...19%, Со–20...26%, Мо–3...7%, V–0,45...0,55%, Тi–0,15...0,3%, С–до 0,06%, Мn–не более 0,23%, Si–не более 0,28%, остальное железо. В отличие от быстрорежущих сталей, рассматриваемые сплавы упрочняются вследствие выделения при отпуске интерметаллидов, имеют более высокую красностойкость (700-720 °С) и твердость (68-69 НRСЭ). Высокая теплостойкость у них сочетается с удовлетворительной прочностью, что обусловливает повышенные режущие свойства этих сплавов. Эти сплавы дорогостоящие, и применение их целесообразно лишь при резании труднообрабатываемых материалов.

ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ
В настоящее время для производства режущих инструментов широко используются твердые сплавы. Они состоят из карбидов вольфрама, титана, тантала, сцементированных небольшим количеством кобальта. Карбиды вольфрама, титана и тантала обладают высокой твердостью, износостойкостью. Инструменты, оснащенные твердым сплавом, хорошо сопротивляются истиранию сходящей стружкой и материалом заготовки и не теряют своих режущих свойств при температуре нагрева до 750-1100 °С.
Установлено что твердосплавным инструментом, имеющим в своем составе килограмм вольфрама, можно обработать в 5 раз больше материала, чем инструментом из быстрорежущей стали с тем же содержанием вольфрама.
Недостатком твердых сплавов, по сравнению с быстрорежущей сталью, является их повышенная хрупкость, которая возрастает с уменьшением содержания кобальта в сплаве. Скорости резания инструментами, оснащенными твердыми сплавами, в 3-4 раза превосходят скорости резания инструментами из быстрорежущей стали. Твердосплавные инструменты пригодны для обработки закаленных сталей и таких неметаллических материалов, как стекло, фарфор и т. п.
Производство металлокерамических твердых сплавов относится к области порошковой металлургии. Порошки карбидов смешивают с порошком кобальта. Из этой смеси прессуют изделия требуемой формы и затем подвергают спеканию при температуре, близкой к температуре плавления кобальта. Так изготовляют пластинки твердого сплава различных размеров и форм, которыми оснащаются резцы, фрезы, сверла, зенкеры, развертки и др.
Пластинки твердого сплава крепят к державке или корпусу напайкой или механически при помощи винтов и прижимов. Наряд с этим в машиностроительной промышленности применяют мелкоразмерные, монолитные твердосплавные инструменты, состоящие из твердых сплавов. Их изготовляют из пластифицированных заготовок. В качестве пластификатора в порошок твердого сплава вводят парафин до 7-9 %. Из пластифицированных сплавов прессуют простые по форме заготовки, которые легко обрабатываются обычным режущим инструментом. После механической обработки заготовки спекают, а затем шлифуют и затачивают.
Из пластифицированного сплава заготовки монолитных инструментов могут быть получены путем мундштучного прессования. В этом случае спрессованные твердосплавные брикеты помещают в специальный контейнер с твердосплавным профилированным мундштуком. При продавливании через отверстие мундштука изделие принимает требуемую форму и подвергается спеканию. По такой технологии изготовляют мелкие сверла, зенкеры, развертки и т. п.
Монолитный твердосплавный инструмент может также изготовляться из окончательно спеченных твердосплавных цилиндрических заготовок с последующим вышлифовыванием профиля алмазными кругами.
В зависимости от химического состава металлокерамические твердые сплавы, применяемые для производства режущего инструмента, разделяются на три основные группы.
Сплавы первой группы изготовляют на основе карбидов вольфрама и кобальта. Они носят название вольфрамокобальтовых. Это сплавы группы ВК.
Ко второй группе относятся сплавы, получаемые на основе карбидов вольфрама и титана и связующего металла кобальта. Это двухкарбидные титано-вольфрамокобальтовые сплавы группы ТК.
Третья группа сплавов состоит из карбидов вольфрама, титана, тантала и кобальта. Это трехкарбидные титано-танталовольфрамокобальтовые сплавы группы ТТК.
К однокарбидным сплавам группы ВК относятся сплавы: ВКЗ, ВК4, ВК6, ВК8, ВК10, ВК15. Эти сплавы состоят из зерен карбида вольфрама, сцементированных кобальтом. В марке сплавов цифра показывает процентное содержание кобальта. Например, сплав ВК8 содержит в своем составе 92 % карбида вольфрама и 8 % кобальта.
Рассматриваемые сплавы применяются для обработки чугуна, цветных металлов и неметаллических материалов. При выборе марки твердого сплава учитывают содержание кобальта, которое предопределяет его прочность. Из сплавов группы ВК сплавы ВК15, ВК10, ВК8 являются наиболее вязкими и прочными, хорошо противостоят ударам и вибрациям, а сплавы ВК2, ВКЗ обладают наиболее высокой износостойкостью и твердостью при малой вязкости, слабо сопротивляются ударам и вибрациям. Сплав ВК8 применяется для черновой обработки при неравномерном сечении среза и прерывистом резании, а сплав ВК2 - для чистовой отделочной обработки при непрерывном, резании с равномерным сечением среза. Для получистовых работ и черновой обработки с относительно равномерным сечением срезаемого слоя применяются сплавы ВК4, ВК6. Сплавы ВК10 и ВК15 находят применение при обработке резанием специальных труднообрабатываемых сталей.
Режущие свойства и качество твердосплавного инструмента определяются не только химическим составом сплава, но и его структурой, т. е. величиной зерна. С увеличением размера зерен карбида вольфрама прочность сплава возрастает, а износостойкость уменьшается, и наоборот.
В зависимости от размеров зерен карбидной фазы сплавы могут быть мелкозернистые, у которых не менее 50 % зерен карбидных фаз имеют размер порядка 1 мкм,среднезернистые - с величиной зерна 1-2 мкм и крупнозернистые, у которых размер зерен колеблется от 2 до 5 мкм.
Для обозначения мелкозернистой структуры в конце марки сплава ставится буква М, а для крупнозернистой структуры - буква К. Буквы ОМ указывают на особо мелкозернистую структуру сплава. Буква В после цифры указывает на то, что изделия из твердого сплава спекаются в атмосфере водорода. Твердосплавные изделия одного и того же химического состава могут иметь различную структуру.
Получены особо мелкозернистые сплавы ВК6ОМ, В10ОМ, ВК150М. Сплав ВК6ОМ дает хорошие результаты при тонкой обработке жаропрочных и нержавеющих сталей, чугунов высокой твердости, алюминиевых сплавов. Сплав ВК10ОМ предназначен червовой и получерновой, а сплав ВК15ОМ - для особо тяжелых случаев обработки нержавеющих сталей, а также сплавов вольфрама, молибдена, титана и никеля.
Мелкозернистые сплавы, такие, как сплав ВК6М, используют для чистовой обработки при тонких сечениях среза стальных, чугунных, пластмассовых и других деталей. Из пластифицированных заготовок мелкозернистых сплавов ВК6М, ВК10М, ВК15М получают цельные инструменты. Крупнозернистые сплавы ВК4В, ВК8В, более прочные, чем обычные сплавы, применяют при резании с ударами для черновой обработки жаропрочных и нержавеющих сталей с большими сечениями среза.
При обработке сталей инструментами, оснащенными вольфрамокобальтовыми сплавами, в особенности при повышенных скоростях резания, происходит быстрое образование лунки на передней поверхности, приводящее к выкрашиванию режущей кромки сравнительно быстрому износу инструмента. Для обработки стальных заготовок применяют более износостойкие твердые сплавы группы ТК.
Сплавы группы ТК (ТЗОК4, Т15К6, Т14К8, Т5К10, Т5К12) состоят из зерен твердого раствора карбида вольфрама в карбиде титана и избыточных зерен карбида вольфрама, сцементированных кобальтом. В марке сплава цифра после буквы К показывает процентное содержание кобальта, а после буквы Т – процентное содержание карбидов титана. Буква В в конце марки обозначает, что сплав имеет крупнозернистую структуру.
Сплавы группы ТТК состоят из зерен твердого раствора карбида титана, карбида тантала, карбида вольфрама и избыточных зерен карбида вольфрама, сцементированных кобальтом. К сплавам группы ТТК относятся ТТ7К12, ТТ8К6, ТТ10К8Б, ТТ20К9. Сплав ТТ7К12 содержит 12% кобальта, 3% карбида тантала, 4% карбида титана и 81% карбида вольфрама. Введение в состав сплава карбидов тантала значительно повышает его прочность, но снижает красностойкость. Сплав ТТ7К12 рекомендуется для тяжелых условий при обточке по корке и работе с ударами, а также для обработки специальных легированных сталей.
Сплав ТТ8К6 применяют для чистовой и получистовой обработки чугуна, для непрерывной обработки с малыми сечениями среза стального литья, высокопрочных нержавеющих сталей, сплавов цветных металлов, некоторых марок титановых сплавов.
Все марки твердых сплавов разбиты по международной классификации (ИСО) на группы: К, М и Р. Сплавы группы К предназначены для обработки чугуна и цветных металлов, дающих стружку надлома. Сплавы группы М – для труднообрабатываемых материалов, сплавы группы Р – для обработки сталей.
С целью экономии дефицитного вольфрама разрабатываются безвольфрамовые металлокерамические твердые сплавы на основе карбидов, а также карбидонитридов переходных металлов, в первую очередь титана, ванадия, ниобия, тантала. Эти сплавы изготовляют на никелемолибденовой связке. Полученные твердые сплавы на основе карбидов по своим характеристикам примерно равноценны стандартным сплавам группы ТК. В настоящее время промышленностью освоены безвольфрамовые сплавы ТН-20, ТМ-3, КНТ-16 и др. Эти сплавы обладают высокой окалиностойкостью, низким коэффициентом трения, меньшим по сравнению с вольфрамсодержащими сплавами удельным весом, но имеют, как правило, более низкую прочность, склонность к разрушению при повышенных температурах. Изучение физико-механических и эксплуатационных свойств безвольфрамовых твердых сплавов показало, что они успешно могут быть использованы для чистовой и получистовой обработки конструкционных сталей и цветных сплавов, но значительно уступают сплавам группы ВК при обработке титановых и нержавеющих сталей.
Одним из путей повышения эксплуатационных характеристик твердых сплавов является нанесение на режущую часть инструмента тонких износостойких покрытий на основе нитрида титана, карбида титана, нитрида молибдена, окиси алюминия. Толщина наносимого слоя покрытия колеблется от 0,005 до 0,2 мм. Опыты показывают, что тонкие износостойкие покрытия приводят к значительному росту стойкости инструмента,
МИНЕРАЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Минералокерамические материалы для изготовления режущих инструментов стали применять с 50-х годов. В СССР был создан минералокерамический материал марки ЦМ-332, состоящий в основном из оксида алюминия А12О3 с небольшой добавкой (0,5–1,0%) оксида магния МgО. Оксид магния препятствует росту кристаллов во время спекания и является хорошим связующим средством.
Минералокерамические материалы изготовляются в форме пластинок и присоединяются к корпусам инструментов механическим путем, приклеиванием или припаиванием.
Минералокерамика ЦМ-332 обладает высокой твердостью, ее красностойкость достигает 1200°С. Однако она отличается низкой прочностью при изгибе (350-400 МН/м2) и большой хрупкостью, что приводит к частым выкрашиваниям и поломкам пластинок при работе.
Существенным недостатком минералокерамики является ее крайне низкое сопротивление циклическому изменению температуры. Вследствие этого даже при небольшом числе перерывов в работе на контактных поверхностях инструмента появляются микротрещины, которые приводят к его разрушению даже при небольших усилиях резания. Это обстоятельство ограничивает практическое применение минералокерамического инструмента.
Минералокерамика успешно может применяться для чистового обтачивания чугуна, сталей, неметаллических материалов и цветных металлов с большими скоростями и ограниченным числом перерывов в работе.
Минералокерамику марки ВШ наиболее эффективно применять для чистового точения углеродистых и малолегированных сталей, а также чугунов с твердостью НВ260. При прерывистом точении керамика марки ВШ дает неудовлетворительные результаты. В этом случае целесообразно использовать керамику марки ВЗ.
Минералокерамику марок ВОК-60, ВОК-63 используются при фрезеровании закаленной стали и высокопрочных чугунов.
Новым инструментальным материалом, созданным на основе нитрида кремния, является силинит-Р. Он используется при чистовом точении сталей, чугуна, алюминиевых сплавов.


АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Большое место в современном производстве деталей машин занимают процессы шлифования, при которых используются различные абразивные инструменты. Режущими элементами этих инструментов служат твердые и теплоустойчивые зерна абразивного материала с острыми кромками.
Абразивные материалы подразделяются на естественные и искусственные. К естественным абразивным материалам относятся такие минералы, как кварц, наждак, корунд и др. Естественные абразивные материалы отличаются большой неоднородностью, наличием посторонних примесей. Поэтому по качеству абразивных свойств они не удовлетворяют растущим потребностям промышленности.
В настоящее время обработка искусственными абразивными материалами занимает ведущее место в машиностроении.
Наиболее распространенными искусственными абразивными материалами являются электрокорунды, карбиды кремния и бора.
К искусственным абразивным материалам относятся также полировально-доводочные порошки – оксиды хрома и железа.
Особую группу искусственных абразивных материалов составляют синтетические алмазы и кубический нитрид бора.
Электрокорунд получают электрической плавкой материалов, богатых оксидом алюминия, например, из боксита или глинозема в смеси с восстановителем (антрацитом или коксом).
Электрокорунд выпускается следующих разновидностей: нормальный, белый, хромистый, титанистый, циркониевый, монокорунд и сферокорунд. Электрокорунд нормальный содержит 92-95 % оксида алюминия и подразделяется на несколько марок: 12А, 13А, 14А, 15А, 16А. Зерна электрокорунда нормального наряду с высокой твердостью и .механической прочностью имеют значительную вязкость, необходимую при выполнении работ с переменными нагрузками при больших давлениях. Поэтому электрокорунд нормальный применяют для обработки различных материалов повышенной прочности: углеродистой и легированной сталей, ковкого и высокопрочного чугуна, никелевых и алюминиевых сплавов.
Электрокорунд белый марок 22А, 23А, 24А, 25А отличается высоким содержанием оксида алюминия (98-99%). По сравнению с электрокорундом нормальным он является более твердым, имеет повышенную абразивную способность и хрупкость. Электрокорунд белый может быть использован для обработки тех же материалов, что и электрокорунд нормальный. Однако из-за более высокой стоимости его применяют на более ответственных работах для операций окончательного и профильного шлифования, резьбошлифования, заточки режущего инструмента.
Электрокорунд хромистый марок 32А, ЗЗА, 34А наряду с оксидом алюминия А12О3 содержит до 2% оксида хрома Сr2О3. Добавка оксида хрома меняет его микроструктуру и строение. По прочности электрокорунд хромистый приближается к электрокорунду нормальному, а по режущим свойствам - к электрокорунду белому. Рекомендуется применять электрокорунд хромистый для круглого шлифования изделий из конструкционных и углеродистых сталей при интенсивных режимах, где он обеспечивает повышение производительности на 20-30 % по сравнению с электрокорундом белым.
Электрокорунд титанистый марки 37А наряду с оксидом алюминия содержит оксид титана ТiO2. Он отличается от электрокорунда нормального большим постоянством свойств и повышенной вязкостью. Это позволяет использовать его в условиях тяжелых и неравномерных нагрузок. Электрокорунд титанистый применяется на операциях предварительного шлифования с увеличенным съемом металла.
Электрокорунд циркониевый марки ЗЗА наряду с оксидом алюминия содержит оксид циркония. Он имеет высокую прочность и применяется в основном для обдирочных работ с большими удельными давлениями резания.
Монокорунд марок 43А, 44А, 45А получается в виде зерна, имеющего повышенную прочность, острые кромки и вершины с более выраженным свойством самозатачивания по сравнению с электрокорундом. Это обеспечивает ему повышенные режущие свойства. Монокорунд предпочтителен для шлифования труднообрабатываемых сталей и сплавов, для прецизионного шлифования сложных профилей и для сухого шлифования режущего инструмента,
Сферокорунд содержит более 99 % А1203 и получается в виде полых сфер. В процессе шлифования сферы разрушаются с образованием острых кромок. Сферокорунд целесообразно применять при обработке таких материалов, как резина, пластмассы, цветные металлы.
Карбид кремния получается в результате взаимодействия кремнезема и углерода в электрических печах, а затем дробления на зерна. Он состоит из карбида кремния и незначительного количества примесей. Карбид кремния, обладает большой твердостью, превосходящей твердость электрокорунда, высокой механической прочностью и режущей способностью.
Карбид кремния черный марок 53С, 54С, 55С применяют для обработки твердых, хрупких и очень вязких материалов; твердых сплавов, чугуна, стекла, цветных металлов, пластмасс. Карбид кремния зеленый марок 63С, 64С используют для заточки твердосплавного инструмента, шлифования керамики.
Карбид бора В4С обладает высокой твердостью, высокой износоустойчивостью и абразивной способностью. Вместе с тем карбид бора очень хрупок, что и определяет его применение в промышленности в виде порошков и паст для доводки твердосплавных режущих инструментов.
Абразивные материалы характеризуются такими основными свойствами, как форма абразивных зерен, зернистость, твердость, механическая прочность, абразивная способность зерен.
Твердость абразивных материалов характеризуется сопротивлением зерен поверхностному измельчению, местному воздействию приложенных сил. Она должна быть выше твердости обрабатываемого материала. Твердость абразивных материалов определяют методом царапания острия одного тела по поверхности другого или методом вдавливания алмазной пирамиды под малой нагрузкой в абразивное зерно.
Механическая прочность характеризуется дробимостью зерен под влиянием внешних усилий.
Оценку прочности производят раздавливанием навески абразивных зерен в стальной форме под прессом с помощью определенной статической нагрузки.
При обдирочных режимах с большим съемом металла требуются прочные абразивы, а при чистовом шлифовании и обработке труднообрабатываемых материалов предпочтительны абразивы с большей хрупкостью и способностью к самозатачиванию.










АЛМАЗЫ И ДРУГИЕ СВЕРХТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Алмаз как инструментальный материал получил в последние годы широкое применение в машиностроении.
В настоящее время выпускается большое количество разнообразного инструмента с использованием алмазов: шлифовальные круги, инструменты для правки шлифовальных кругов из электрокорунда и карбида кремния, пасты и порошки для доводочных и притирочных операций. Значительные по размерам кристаллы алмазов применяют для изготовления алмазных резцов, фрез, сверл и других режущих инструментов. Область применения алмазного инструмента с каждым годом вес более расширяется.
Алмаз представляет собой одну из модификаций углерода кристаллического строения. Алмаз – самый твердый из всех известных в природе минералов. Высокая твердость алмаза объясняется своеобразием его кристаллического строения, прочностью связей атомов углерода в кристаллической решетке, расположенных на равных и очень малых расстояниях друг от друга.
Коэффициент теплопроводности алмаза в два и более раза выше, чем у сплава ВК8, поэтому тепло от зоны резания отводится сравнительно быстро.
Возросшие потребности в алмазном инструменте не могут быть полностью удовлетворены за счет природных алмазов. В настоящее время освоено промышленное производство синтетических алмазов из графита при больших давлениях и высоких температурах.
Синтетические алмазы могут быть различных марок, которые отличаются между собой прочностью, хрупкостью, удельной поверхностью и формой зерен. В порядке возрастания прочности, снижения хрупкости и удельной поверхности марки шлифовальных порошков из синтетических алмазов располагаются так: АС2, АС4, АС6, АС15, АС32.
Микропорошки из природных алмазов имеют марки АМ и АН, а из синтетических АСМ и АСН.
Микропорошки марок АМ и АСМ нормальной абразивной способности предназначены для изготовления абразивного инструмента, которым обрабатывают твердые сплавы и другие твердые и хрупкие материалы, а также детали из стали, чугуна, цветных металлов при необходимости получения высокой чистоты поверхности.
Микропорошки марок АН и АСН, имеющие повышенную абразивную способность, рекомендуются для обработки сверхтвердых, хрупких, труднообрабатываемых материалов.
С целью повышения эффективности работы алмазного абразивного инструмента применяют алмазные зерна, покрытые тонкой металлической пленкой. В качестве покрытий используют металлы с хорошими адгезионными и капиллярными свойствами по отношению к алмазу – медь, никель, серебро, титан и их сплавы.
Эльбор имеет твердость, близкую к твердости алмаза, такую же прочность и большую теплостойкость и не теряет режущих свойств при нагреве до 1500-1600 °С.
Абразивные порошки эльбора выпускаются двух марок: ЛО и ЛП. Зерна ЛО имеют более развитую поверхность и меньшую прочность, чем зерна ЛП. Подобно зернам синтетических алмазов, абразивные порошки эльбора имеют три группы зернистости: шлифзерно (Л25-Л16), шлифпорошки (Л12-Л4) и микропорошки (ЛМ40- ЛМ1).
К числу новых видов инструментальных материалов относятся сверхтвердые поликристаллы на основе алмаза и кубического нитрида бора. Диаметр заготовок из сверхтвердых поликристаллов находится в пределах 4-8мм, а высота – 3-4мм. Такие размеры заготовок, а также совокупность физических, механических свойств позволяют с успехом использовать рассматриваемые материалы в качестве материала для изготовления режущей части таких инструментов, как резцы, торцевые фрезы и др.
Сверхтвердые поликристаллы на основе алмаза особенно эффективны при резании таких материалов, как стеклопластики, цветные металлы и их сплавы, титановые сплавы.
Значительное распространение рассматриваемых композитов объясняется рядом присущих им уникальных свойств – твердостью, приближающейся к твердости алмаза, высокой теплопроводностью, химической инертностью к железу. Однако они обладают повышенной хрупкостью, что делает невозможным их применение в условиях ударных нагрузок. Более устойчивы к удару инструменты из композитов 09 и 10. Они оказываются эффективными при обработке с тяжелыми режимами и ударными нагрузками закаленных сталей и чугунов. Применение сверхтвердых синтетических материалов оказывает существенное влияние на технологию машиностроения, открывая перспективу замены во многих случаях шлифования точением и фрезерованием.
Перспективным видом инструментального материала являются двухслойные пластины круглой, квадратной, трехгранной или шестигранной форм. Верхний слой пластин состоит из поликристаллического алмаза, а нижний из твердого сплава либо металлической подложки. Поэтому пластины можно применять для инструментов с механическим креплением в державке.
Сплав силинит-Р на основе нитрида кремния с добавками окиси алюминия и титана занимает промежуточное положение между твердыми сплавами на карбидной основе и сверхтвердыми материалами на основе алмаза и нитрида бора. Как показали исследования, он может применяться при чистовом точении сталей, чугуна, сплавов алюминия и титана. Преимущество этого сплава заключается и в том, что нитрид кремния никогда не станет дефицитным.
СТАЛИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСОВ ИНСТРУМЕНТОВ
У сборного инструмента корпуса и элементы крепления изготовляются из конструкционных сталей марок: 45, 50, 60, 40Х, 45Х, У7, У8, 9ХС и др. Наибольшее распространение получила сталь 45, из которой изготовляют державки резцов, хвостовики сверл, зенкеров, разверток, метчиков, корпуса сборных фрез, расточные оправки. Для изготовления корпусов инструментов, работающих в тяжелых условиях, применяют сталь 40Х. Она после закалки в масле и отпуска обеспечивает сохранение точности пазов, в которые вставляются ножи.
В том случае, когда отдельные части корпуса инструмента работают на износ, выбор марки стали определяется соображениями получения высокой твердости в местах трения. К таким инструментам относятся, например, твердосплавные сверла, зенкеры, у которых направляющие ленточки в процессе работы соприкасаются с поверхностью обработанного отверстия и быстро изнашиваются. Для корпуса подобных инструментов применяют углеродистую инструментальную сталь, а также легированную инструментальную сталь 9ХС. Корпуса алмазных кругов могут изготовляться из алюминиевых сплавов, а также алюмобакелитового пресс-порошка и керамики.







ВЫВОД
С учетом необходимости сопротивления контактных площадок режущего инструмента микро- и макроразрушению в указанных условиях, к свойствам инструментальных материалов предъявляется ряд специальных требований, выполнение которых определяет место их эффективного применения для режущих инструментов. Основные требования к инструментальным материалам следующие:
1. Инструментальный материал должен иметь высокую твердость.
2. При резании металлов выделяется значительное количество теплоты и режущая часть инструмента нагревается. Поэтому, инструментальный материал должен обладать высокой теплостойкостью.
3. Важным требованием является достаточно высокая прочность инструментального материала.
4. Инструментальный материал должен иметь высокую износостойкость при повышенной температуре, т.е. обладать хорошей сопротивляемостью истиранию обрабатываемым материалом, которая проявляется в сопротивлении материала контактной усталости.
5. Необходимым условием достижения высоких режущих свойств инструмента является низкая физико-химическая активность инструментального материала по отношению к обрабатываемому.
6. Инструментальный материал должен обладать технологическими свойствами, обеспечивающими оптимальные условия изготовления из него инструментов
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Новые инструментальные материалы и области их применения. Учебн. пособие / В.В.Коломиец, - К.: УМК ВО, 1990. – 64 с.
2. Инструменты из сверхтвердых материалов / Под ред. Н.В.Новикова. – Киев: ИСМ НАНУ, 2001. – 528 с.
3. Васин С.А., Верещака А.С., Кушнир В.С. Резание металлов: Термомеханический подход к системе взаимосвязей при резании: Учебн. для техн. вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001. – 448 с.
4. Верещака А.С., Болотников Г.В. Современные тенденции совершенствования и рационального применения твердых сплавов для режущих инструментов (Обзорная информация), ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ. – М. – 1991. – 51с.

АФОРИЗМЫ

Воскресенье, 07 Июня 2009 г. 10:30 + в цитатник
"Слова наносят тайному смыслу урон, все высказанное незамедлительно
становится слегка иным, слегка искаженным, слегка глуповатым - что ж,
и это неплохо, и с этим я от души согласен: так и надо, чтобы то,
что для одного - бесценная мудрость, для другого звучало как вздор".

Сиддхартха, Герман Гессе "Паломничество в Страну Востока"

Я типичный ирландец; моя семья происходит из Хэмпшира в Англии, а мой самый древний предок, поселившийся в Ирландии в 1689 году, был по рождению шотландцем.



В детстве я размышлял о литературе не больше, чем утка о плавании.



Слишком слабый, чтобы работать, я писал книги и пьесы.



Я являю собой прискорбный пример того, что запойный труженик ничем не лучше, чем запойный пьяница. Я ничего на свете так не боюсь, как выходных дней.



Я не пью, не курю, и, когда обстоятельства вынуждают меня к безделью, впору хоть в жулики определяться со скуки.



Будучи мужчиной, я разделяю глупость и вульгарность мужского отношения к сексу, что весьма удивляет женщин, для которых секс дело серьезное.



Из двух доль: женской доли постоянного материнства и мужской - вечного детства - я, мне кажется, предпочитаю мужскую.



Всегда надо преувеличить вашу идею до такой степени, чтобы заставить людей подскочить и прислушаться, а также напугать их так, чтобы они начали действовать. Я всегда сознательно поступаю так.



Мои читатели постоянно сетуют - в частных письмах и публично, - что я разрешил для них еще не все мировые проблемы.



Идея наследственного "правящего класса" так же нелепа, как идея наследственного хулиганства.



Читая биографию, помните, что правда никогда не годится к опубликованию.



Об "Исповеди" Руссо:
С того момента, как Руссо перестает быть повесой и становится великим человеком, его жизнеописание теряет всякий смысл.



Брак - это лавина, которую юноша и девушка обрушивают себе на голову, потянувшись за цветком.



Брак - это многолетний героический труд отца и матери, поднимающих на ноги своих детей.



Брак - это союз между мужчиной, который не может спать при закрытом окне, и женщиной, которая не может спать при открытом окне.



Если бы в один мешок положили бумажки с мужскими именами, а в другой - с женскими и потом ребенок с завязанными глазами вытаскивал по одной бумажке из каждого мешка, как номера в лотерее, процент счастливых браков в Англии нисколько бы не уменьшился.



Если бы в моральном и физическом отношении женщины были так же разборчивы, как мужчины, человеческой расе пришел бы конец.



Пессимист - это человек, который живет с оптимисткой.



Удовлетворение любовного чувства человечества - случайная цель брака.



- А почему женщинам всегда нужны мужья других женщин?
- А почему конокрады всегда предпочитают объезженную лошадь дикой?



Самое революционное изобретение XIX столетия - искусственное бесплодие брака.



Бык, сильнейший из зверей, - вегетарианец.



У нас нет разумных причин считать себя последним словом Творца.



Обращение дикаря в христианство есть обращение христианства в дикое учение.



Все религиозные организации существуют тем, что продают себя богачам.



Какая дешевка - обращать к Христу голодных людей! С Библией в одной руке и с куском хлеба в другой я взялся бы обратить Вестхэм в магометанство.



Навязывание легенд в качестве буквальных истин мгновенно превращает их из иносказания в неправду.



Кто верит в своего бога, послушен ему, а вы хотите, чтобы ваш бог был послушен вам.



Рождество - это время года, когда мы должны покупать вещи, которые никому не нужны, и дарить их людям, которые нам не нравятся.



На небесах ангел не представляет собой ничего особенного.



Религия только одна, но в сотне обличий.



Господь всегда в творении.



Ночь несет покой старикам и надежду молодым.



Молодость - чудесная вещь. Сущее преступление - отдавать ее детям, чтобы те тратили ее попусту.



Только дурак может праздновать годы приближения смерти.



Не пытайтесь жить вечно. Все равно ничего не выйдет.



Страх - это движущая сила войны.



- Что нам делать с этим офицером? Что он ни скажет - все не так.
- Произведите его в генералы, ваше превосходительство, - тогда все, что он ни скажет, все будет так.



Врачи ужасающе бедны. Любая категория людей, оказавшись в таком положении, тяготеет к категории разбойников, и врачи не составляют исключения.



Искусство управления есть организация идолопоклонства.



Бюрократия состоит из чиновников; аристократия - из идолов; демократия - из идолопоклонников.



Демократия - это когда власти уже не назначаются безнравственным меньшинством, а выбираются безграмотным большинством.



Не знаю, почему те, кто верит в результаты выборов, считают себя менее легковерными, чем те, кто верит в ангелов?



Демократия - это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам.



Демократия существует не только ради избавления людей от слишком дурного управления, но и ради избавления их от слишком хорошего управления. Деспотичный Толстой, вероятно, причинил бы русским гораздо больше страданий, чем Петр Великий.



Свобода означает ответственность. Вот почему большинство людей боится свободы.



Деньги - главное в жизни, и эта аксиома должна быть заложена в основу всякой здоровой морали - как личной, так и национальной.



Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и придурков, которые готовы работать, не богатея.



Идеалисты встречаются даже в нашем мире. Спасти их можно только одним способом - женя на девушках с чувствительным сердцем и достаточно крупным приданым.



Даже очень богатые люди стараются заплатить поменьше за то, что они покупают постоянно.



Я никогда не прошу того, что могу купить.



Когда мне приходится выручать людей из затруднительного финансового положения, ненависть, которую я к ним испытываю, может сравниться лишь с ненавистью, которую они питают ко мне.



Главная опасность, от которой необходимо оберегать детей, - их родители.



Если вам непременно хочется использовать свое детство в назидательных целях, то пусть оно послужит скорее предостережением, чем примером.



Тому, кто верит в образование, уголовное право и спорт, не хватает только собственности, чтобы стать совершеннейшим современным джентльменом.



Человек, утверждающий, что он знает женщин, - не джентльмен.



Леди и джентльменам дозволено иметь друзей в собачьей конуре, но не в кухне.



- Я бандит: живу тем, что граблю богатых.
- А я - джентльмен: живу тем, что граблю бедных. Вашу руку!



Добродетель не в том, чтобы воздержаться от греха, а в том, чтобы не желать греха.



Не делай другим то, что ты хотел бы, чтобы они делали для тебя. У вас могут быть разные вкусы.



Я никогда не сопротивляюсь искушению, поскольку я обнаружил, что то, что мне вредно, не искушает меня.



Если вы начинаете с самопожертвования ради тех, кого любите, то закончите ненавистью к тем, кому принесли себя в жертву.



Самый большой грех по отношению к ближнему - не ненависть, а равнодушие; вот истинно вершина бесчеловечности.



Как утверждает Г. Дж. Уэллс, одну книгу может написать каждый - книгу своей жизни. И каждый может написать одну пьесу - пьесу, где он сводит счеты со своей женой.



Чтобы по-настоящему представить себе, насколько плоха может быть популярная пьеса, нужно посмотреть ее дважды.



В любви всегда один целует, а другой лишь подставляет щеку.



Есть старинная поговорка, что если человек не влюбился до сорока лет, то лучше ему не влюбляться и после.



Знатоки женщин редко склонны к оптимизму.



И в дружбе, и в любви рано или поздно наступает срок сведения счетов.



Идеальной любовью может быть только любовь по переписке. Моя переписка с Эллен Терри была вполне удавшимся романом. Ей успели надоесть пять мужей, но со мной она не соскучилась.



Красота через три дня становится столь же скучна, как и добродетель.



Любовь - это грубое преувеличение различия между одним человеком и всеми остальными.



- Люди начинают судачить.
- Начинают. А разве они когда-нибудь кончали?



Первая любовь требует лишь немного глупости и много любопытства.



Разбитое сердце - очень приятная болезнь для лондонца, если он имеет приличный годовой доход.



Танцы - перпендикулярное выражение горизонтальных желаний.



Ухаживание на бумаге - самое приятное из всех видов ухаживаний, потому что оно может длиться без конца.



Секрет героизма: никогда не позволяйте страху смерти руководить вашей жизнью.



Алкоголь - это анестезия, позволяющая перенести операцию под названием жизнь.



Жизнь не перестает быть забавной от того, что люди умирают, и не перестает быть серьезной от того, что они смеются.



Вечные каникулы - хорошее определение ада.



Золотое правило гласит, что нет золотых правил.



Газета не знает различий между велосипедной аварией и катастрофой цивилизации.



Следует читать только одну газету: чтение нескольких сбивает с толку, не говоря уже о трате денег.



Цензура в конце концов приходит к тому, что запрещены все книги, кроме тех, которых никто не читает.



Картина, которую хвалят больше чем десять процентов публики, подлежит сожжению.



Мир популярных романов - рай для дураков.



Чтение сделало Дон Кихота рыцарем, а вера в прочитанное сделала его сумасшедшим.



Я готов простить Альфреду Нобелю изобретение динамита, но только дьявол в людском обличье мог выдумать Нобелевскую премию.



Нобелевская премия - это спасательный круг, который бросают пловцу, когда тот уже благополучно достиг берега.



Берегись человека, не ответившего на твой удар: он никогда не простит тебе и не позволит простить себя.



Больше всего люди интересуются тем, что их совершенно не касается.



Бьется человек, выбивается в люди - и давай другими помыкать.



Не дурными, а благими намерениями вымощен ад. Намерения всех людей благие.



Единственно разумный человек был мой портной: он каждый раз снимал заново с меня мерку, тогда как все остальные подходили ко мне со старой и воображали, что она все еще отражает мои действительные размеры.



Если человек решил убить тигра, это зовется спортом; а если тигр решил убить человека, это зовется кровожадностью.



Если уж вы решили оскорбить ближнего, то лучше не делать этого наполовину.



Два умирающих с голода человека не могут быть голоднее одного; но два негодяя могут быть в десять раз порочнее одного.



Недоверчивость - мудрость дурака.



Люди только тогда сообщают нам интересные сведения, когда мы им противоречим.



Люди устают от всего на свете, и особенно быстро от того, что им больше всего нравится.



Мир любит чудеса и героев.



Разумный человек приспособляется к миру; неразумный пытается приспособить мир к себе. Поэтому прогресс всегда зависит от неразумных.



Скажи ему, что на небе 978301246569987 звезд, - и он поверит. Но скажи ему, что эта скамейка только что выкрашена, - и он непременно потрогает пальцем.



То, что люди считают себя обязанными думать, уже достаточно скверно; но от того, что они на самом деле думают, у всех волосы стали бы дыбом.



Устраивать чужую судьбу - опасная игра. Обычно она приводит к столь же неожиданным последствиям, как и крупная европейская война.



"Полет валькирий", вступление к третьему действию "Лоэнгрина", финал Седьмой бетховенской симфонии - прославленные шумы и громы, понятные с первого же раза всякому ослу.



Многие поклонники Моцарта не выносят, когда им говорят, что их герой отнюдь не был основателем династии. Но вершин искусства достигают последние в роде, а не первые. Почти каждый может что-то начать; трудно закончить начатое - создать нечто такое, что уже нельзя превзойти.



В 1991 году всем станет ясно, что Вагнер завершил музыку XIX столетия, или Бетховенскую школу, но отнюдь не был зачинателем музыки XX века; точно так же самые совершенные произведения Моцарта - это последнее слово XVIII столетия, а не первое XIX.



Есть жертвы, которых нельзя требовать от человека дважды. "Реквием" Брамса - в их числе.



О двух оперных "Фаустах":
Гуно приспособил "Фауста" к музыке, а Бойто - музыку к "Фаусту".



Я предложил вести музыкальную рубрику только потому, что хотел писать о музыке так, чтобы даже глухие ею заинтересовались.



В царстве глухих и одноухий - король.



Ухо критика - гораздо более деликатный орган, чем гортань певца.



Соскучившись по головной боли, я как-то вечером вспомнил, что давно не был на концерте.



Наука всегда оказывается не права. Она не в состоянии решить ни одного вопроса, не поставив при этом десятка новых.



Если мой сосед бьет свою жену ежедневно, а я - никогда, то в свете статистики мы оба бьем свою жену через день.



Великие общества созданы людьми, ставившими крестик вместо подписи, и разрушены людьми, сочинявшими латинские стихи.



Я прихожу в бешенство от одной мысли о том, сколько бы я всего узнал, если бы не ходил в школу.



Если умыть кошку, она, многие говорят, никогда больше не станет умываться сама. Человек никогда не научится тому, чему его учат.



Учебник можно определить как книгу, непригодную для чтения.



Дорога к невежеству вымощена роскошными изданиями.



Интеллект - это страсть. Декарт, несомненно, извлекал из жизни больше радостей, чем Казанова. Гамлет жил интереснее, чем кавалер де Грие, пытавшийся посвятить всю жизнь любви к Манон Леско да еще картежной игре.



Интеллект, в сущности, страсть, и это стремление к познанию намного интереснее и устойчивее, чем, скажем, эротическое стремление мужчины к женщине.



- Вы интеллектуал, да?
- Что, по-вашему, означает это слово?
- Только то, что вы считаете меня дурой и что, наверно, вы были плохим мужем.
- Вы абсолютно правы и в том и в другом.



Патриотизм: убеждение, что твоя страна лучше других потому, что именно ты в ней родился.



Здоровая нация не ощущает своей национальности, как здоровый человек не ощущает, что у него есть кости.



Стопроцентный американец - это 99-процентный идиот.



- Ты похож на великие державы: ты всегда дерешься только в целях самозащиты.



Власть не развращает людей; но дураки, забравшиеся на вершины власти, развращают власть.



Воздушные замки - отрасль строительной индустрии, монополизированная правительством.



Когда правительство портит деньги, чтобы расплатиться со своими кредиторами, такое его поведение получает благородное имя инфляции.



Правительство, которое обирает Петра, чтобы заплатить Павлу, всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Павла.



Алкоголь помогает парламенту решать в одиннадцать часов вечера такие дела, каких ни один человек в здравом уме не смог бы разрешить и в одиннадцать утра.



Он ничего не знает, а думает, что знает все. Это ясное указание на политическую карьеру.



Если государственный деятель не говорит чушь, он попадает в очень неприятное положение.



Старое правило: "Веди себя со своим другом так, словно когда-нибудь он станет твоим врагом, и со своим врагом так, словно когда-нибудь он станет твоим другом" - едва ли можно счесть золотым правилом; но это единственное здоровое правило для тех, кто презирает золотые правила.



Толпа становится опасной, когда ей нечего слушать и не на что глазеть. Митинги ее развлекают.



Революции никогда еще не облегчали бремя тирании, а лишь перекладывали его на другие плечи.



Старики - народ опасный: им нет дела до того, что может произойти с миром.



Пристойность нередко есть заговор непристойности с молчанием.



Экзамен хорошего воспитания мужчины и женщины - их поведение во время ссоры. Всякий может вести себя прилично, когда все идет гладко.



Хорошие манеры получат всеобщее распространение только тогда, когда все люди станут клиентами друг друга.



Единственный способ что-то узнать - это что-то делать.



Кто умеет, делает; кто не умеет, учит других.



Он не сделает ни одного ложного шага, не приведя ложное обоснование этого шага.



Нельзя стать узким специалистом, не став, в строгом смысле, болваном.



Всякий пьяный шкипер уповает на провидение. Но провидение иногда швыряет суда пьяных шкиперов о скалы.



И хозяева, и слуги - тираны; но хозяева находятся в большей зависимости.



Человек, страдающий зубной болью, считает счастливыми всех, у кого не болят зубы. Бедняк делает ту же ошибку относительно богатых.



Глупцы готовы жертвовать всем на свете ради двух приобретений: счастья и свободы, но бывают наказаны тем, что добиваются своего, и оказывается, что испытывать счастье у них нет способностей, а что делать со свободой, они понятия не имеют.



То обстоятельство, что верующий счастливее скептика, имеет не большее значение, чем то, что пьяный счастливее трезвого.



Дети, растущие в актерской среде, перенимают актерские замашки, а люди несведущие ошибочно считают это подлинным талантом.



Великие актеры своей игрой так подготавливают кульминационный момент, что, когда он наступает они могут уже не играть: на зрителей воздействует уже сам драматизм сцены, хотя они и остаются в убеждении, что их захватил грандиозный порыв страстей.



Режиссерская работа несовместима с актерской: актер провалится, если будет критически смотреть на своих партнеров.



Никогда не указывайте на ошибки, если не знаете, как их исправить.



Есть пятьдесят способов сказать "да" и пятьсот способов сказать "нет", и только один способ это написать.



Актриса должна упражняться в алфавите так, чтобы перед публикой суметь одним согласным звуком загонять гвозди в стену по самую шляпку.



Хороший хирург знает, когда его нож затрагивает нерв; и хороший критик так же чувствует движение своего пера.



Самый трусливый человек в тюрьме - ее директор.



Тюремное заключение так же непоправимо и вредно, как и смерть.



Мало кто мыслит больше чем два или три раза в год; я стал всемирно известен благодаря тому, что мыслю раз или два раза в неделю.



Гений не ждет, пока подвернется благоприятная возможность: он сам создает ее.



Успех - это смерть. Что такое вершина? Последний шаг перед спуском.



Постарайся получить то, что любишь, иначе придется полюбить то, что получил.



Мученичество - это единственный способ прославиться, не обладая никакими талантами.



Моя слава росла с каждой моей неудачей.



Все лучшие театральные репутации создаются при возобновлении "Гамлета".



Если вы не можете, как Моцарт, кончить фразу в до мажоре, а потом с той же ноты начать в ля мажоре, значит, вам не по силам играть Шекспира.



Идея судебного процесса заключается в том, что, если заставить двух лжецов разоблачать друг друга, правда выплывет наружу.



Курящие и некурящие не могут быть одинаково свободны в одном купе.



Мой способ шутить - это говорить правду.



Молчание - наиболее совершенная форма выражения презрения.



Самые невыносимые мучения причиняет продление самых сильных наслаждений.



Убийство - крайняя форма цензуры.



Сара Бернар превосходно играет роль великой актрисы.



О лорде Арчибальде Розбери:
Он не упустил ни одной возможности упустить возможность.



Об Эйнштейне:
Я видел лишь одного скрипача, действительно похожего на скрипача, - Альберта Эйнштейна.



О Моцарте:
Моцарт жил жизнью истинно великого человека в очень маленьком мире.



О Бетховене:
Моцарт, его величайший предшественник, был с самого детства всегда умыт, причесан, роскошно одет и великолепно держал себя в присутствии королей. Бетховен оставался невылизанным щенком и тогда, когда превратился в поседевшего медведя.



Я не тружусь в субботу, в седьмой день, когда Бог отдыхал; более того из осторожности, не зная того, когда именно приходится этот седьмой день, я часто по целым неделям ничего не делаю.



Молчание - английский способ беседовать.



Каждый автор, как бы он ни был велик, желает чтобы его творенье хвалили. И в Библии, этих мемуарах Божьих, сказано совершенно ясно, что создал он человека ради славы своей и хвалы.



За тучными коровами следуют тощие, за тощими - полное отсутствие говядины.



Бог есть; но сказать: "Я верю в Бога" - это уже богохульство.



С того момента, как религия начинает искать помощи у философии, ее гибель становится неотвратимой. Религия, как всякий абсолютизм, не должна оправдываться.



Опиум - тоже религия. Между опиумом и религией существует большее родство, нежели большинство людей может себе представить.



Случайный визит в дом умалишенных показывает, что вера ничего не доказывает.



Как в промышленности, так и в религиях вредна система монополии; свободная конкуренция сохраняет их силу, и они лишь тогда вновь расцветут в блеске своего первоначального величия, когда будет введено политическое равенство культов, так сказать, промышленная свобода для Бога.



Гренландцы, когда датские миссионеры попытались обратить их в христианство, задали им вопрос: водятся ли в христианском раю тюлени? Получив отрицательный ответ, они с огорчением заявили: в таком случае христианский рай не годится для гренландцев, которые, мол, не могут существовать без тюленей.



То хорошо у нас, немцев, что никто еще не безумен настолько, чтобы не найти еще более сумасшедшего, который понимал бы его.



Французское безумие далеко еще не столь безумно, как немецкое, ибо в последнем, как сказал бы Полоний, есть система.



У Англичан больше мнений, чем мыслей. У нас, немцев, наоборот, так много мыслей, что мы не успеваем даже составить себе мнение.



Наше лето только выкрашенная в зеленый цвет зима.



Гете держит природой зеркало, или - лучше сказать - он сам зеркало природы. Природа пожелала узнать, как она выглядит, и создала Гете.



Просто удивительно, как в такой маленькой головке умещается такая масса невежества.



У него отваги хватит на сотню львов, а ума - на пару ослов.



Новые мысли придумывают мудрецы, а распространяют глупцы.



Существует лишь одна мудрость, и она имеет определенные границы, но глупостей существует тысячи, и все они беспредельны.



Ученый казуист и духовный пастырь Шупп говорит даже: "На свете больше дураков, чем людей".



В Германии есть более благородный материал для смеха, в ней больше действительно смешных характеров, чем во Франции, где общественная насмешка в зародыше убивает все незаурядно смешное, где ни один оригинальный дурак не может расти и совершенствоваться на свободе. Немец с гордостью может утверждать, что только на немецкой почве дураки могут достичь того титанического роста, о котором не имеет понятия приплюснутый, рано подавленный в своем развитии французский дурак.



Как обезьяна тем смешнее, чем вернее подражает человеку, так и дураки тем смешнее, чем больше притворяются умными.



Бог сотворил рогатый скот потому, что мясные супы подкрепляют человека, ослов сотворил затем, чтобы они служили для сравнений, а самого человека - чтобы он ел мясные супы и не был ослом.



Как разумные люди бывают подчас часто очень глупы, так глупцы подчас отличаются сообразительностью.



Ах! Это было так давно! Я был тогда молод и глуп. Теперь я стар и глуп.



У римлян ни за что не хватило бы времени на завоевание мира, если бы им пришлось сперва изучать латынь.



Глупцы полагают, будто для того, чтобы завладеть Капитолием, необходимо сначала напасть на гусей.



Тацит - самый жестокий мастер сатиры именно потому, что он глубже других чувствовал величие Рима и ничтожество людей.



У них, этих Неронов и Калигул, кружилась голова, когда они достигали вершины всемогущества; вообразив, что они выше всего человечества, они теряли человеческий облик; почитая себя за богов, они становились безбожниками.



Язычеству приходит конец, как только философы реабилитируют богов, возведя их к мифам.



О победе христианства над религиями античности:
Не стало блаженных богов. Олимп превратился в лазарет. Религия доставляла уже не радость, а только утешение; то была печальная, кровью исходящая религия, религия приговоренных к смерти.



Один поэт сказал: "Первый король был счастливый воин!" Насчет основателей нынешних наших финансовых династий мы можем, пожалуй, прозаически сказать, что первый банкир был счастливый мошенник.



От высокомерия богатства ничто не защитит вас - кроме смерти и сатиры.



Острить и занимать деньги нужно внезапно.



Ни у одного народа вера в бессмертие не была так сильна, как у кельтов; у них можно было занимать деньги, с тем что возвратишь их в ином мире. Богобоязненным христианским ростовщикам следовало бы брать с них пример.



В 1829 году Гейне написал одному из своих друзей: "Если ты срочно не вышлешь мне сорок таллеров, я буду голодать за твой счет".



Люди, ничем не примечательные, конечно, правы, проповедая скромность. Им так легко осуществлять эту добродетель.



Прошлое - родина души человека. Иногда нами овладевает тоска по чувствам, которые мы некогда, испытали. Даже тоска по былой скорби.



И вообще - что такое удовольствие? Удовольствие - не что иное, как в высшей степени приятная скорбь.



Нравственность - это разум сердца.



Мораль есть религия, перешедшая в нравы.



Только родственная скорбь исторгает слезы, и каждый, в сущности, плачет о себе самом.



Тот, кто видит своего бога страдающим, легче переносит собственные страдания.



Чтобы победить самые тяжелые страдания, есть два средства: это опиум и работа.



Добродетельным всякий может быть в одиночку; для порока же всегда нужны двое.



О, этот рай! Удивительное дело: едва женщина поднялась до мышления и самосознания, как первой ее мыслью было: новое платье!



Я бы не сказал, что женщины не имеют характера, - просто у них каждый день другой характер.



Женщины знают только один способ нас осчастливить и тридцать тысяч способов сделать нас несчастными.



Да, женщины опасны; но красивые не так опасны, как те, которые обладают умственными преимуществами более, чем физическими. Ибо первые привыкли к тому, чтобы мужчины ухаживали за ними, между тем как последние идут навстречу самолюбию мужчин и, приманивая их лестью, добывают больше поклонников.



Не будь у меня жены и попугая, я бы давно покончил с собой.



В искусстве форма все, материал ничего не стоит. Штауб берет за фрак, сшитый из собственного сукна, столько же, сколько за фрак, сшитый из сукна заказчика. Он говорит, что требует плату за фасон, материю же дарит.



Мы понимаем развалины не ранее, чем сами становимся развалинами.



О Марии Магдалине на картине Паоло Веронезе "Христос":
Она так прекрасна, что боишься, как бы ее, чего доброго, не совратили еще раз.



Если твой глаз соблазняет тебя - вырви его. Если рука твоя соблазняет тебя - отруби ее. Если язык твой соблазняет тебя - откуси его. А если тебя соблазняет твой разум, то стань католиком.



Вступив в храм, я почувствовал телесную и душевную свежесть от приятно веявшей внутри прохлады. Что бы ни говорили, а католицизм - хорошая религия в летнее время.



Свидетельство о крещении служит входным билетом к европейской культуре.



Критики подобны привратникам перед входом на придворный бал: они могут пропустить достойных и задержать дурно одетых и не имеющих входного билета, но войти внутрь они не могут.



Он разглядывает мелких писателей в увеличительное стекло, а великих - в уменьшительное.



Чтобы довершить малодушный характер Гамлета, Шекспир в беседе его с комедиантами изображает его хорошим театральным критиком.



Только у гения есть для новой мысли и новое слово.



Ауффенберга я не читал. Полагаю, что он напоминает Арленкура, которого я тоже не читал.



В произведениях некоторых модных писателей мы находим сыскные приметы природы, но никак не ее описание.



Портрет автора, предшествовавший его сочинениям, невольно вызывает в моей памяти Геную, где перед больницей для душевнобольных стоит статуя ее основателя.



Истинный демократ пишет, как народ, - искренне, просто и скверно.



Самое действенное противоядие против женщин - это женщины; правда, это означает изгонять Сатану Вельзевулом, и к тому же такое лекарство часто пагубнее самой болезни.



Волшебная формула, которой наши красные и синие мундиры чаще покоряют женские сердца, чем своей усатой галантностью: "Завтра я уеду и, вероятно, никогда не вернусь".



Женская ненависть, собственно, та же любовь, только переменившая направление.



Оскорбивший никогда не простит. Простить может лишь оскорбленный.



Сущность музыки - откровение, о ней нельзя дать никакого отчета, и подлинная музыкальная критика есть наука, основанная на откровении.



Музыка свадебного шествия всегда напоминает мне военный марш перед битвой.



Затем Лист сыграл "Шествие на казнь" Берлиоза, великолепный опус, который, если не ошибаюсь, был сочинен молодым музыкантом в утро своей свадьбы.



Галлер замечает, что актеры играют тем лучше, чем хуже пьеса.



Превозносят драматурга, исторгающего слезы у зрителя; этот талант он делит с луковицей.



Чем ближе к наполеону стояли люди, тем больше восхищались им. С другими героями происходит обратное.



Что особенно сердит, так это мысль, что Веллингтону предстоит такое же бессмертие, как и Наполеону Бонапарту. Ведь сохранилось таким же образом имя Понтия Пилата наряду с именем Христа.



Мы боремся не за человеческие права народа, но за божественные права человека.



Когда богу на небе скучно, он открывает окно и смотрит на парижские бульвары.



Нам был предписан патриотизм, и мы стали патриотами, ибо мы делаем все, что нам приказывают наши государи.



Из ненависти к националистам я почти готов полюбить коммунистов.



Русские уже благодаря размерам своей страны свободны от узкосердечия языческого национализма, они космополиты или, по крайней мере, на одну шестую космополиты, поскольку Россия занимает почти шестую часть всего населенного мира.



Тот, кто находится высоко, должен так же подчиняться обстоятельствам, как флюгер на башне.



Что меня всегда удивляло в молодости, так это то обстоятельство, что, по удушении прежнего великого визиря, всегда находились новые охотники стать великим визирем. Теперь, когда я стал несколько старше, меня охватывает такое же изумление, когда я вижу, как после отставки одного английского премьер-министра немедленно же его место стремится занять другой.



Долги заменяют древний рок в национальных трагедиях нашего времени.



Монархизм народа по существу своему состоит в том, что народ уважает авторитеты, что он верит в личности, являющиеся носителями авторитетов, что в силу этого доверия он предан и самой личности правителя. Республиканизм народа по существу своему состоит в том, что республиканец не верит в авторитеты, что он чтит только законы, что от их блюстителей он постоянно требует отчета, с недоверием наблюдает за ними, проверяет их, что, следовательно, он никогда не привязан к личности, а напротив, чем выше она поднимается над народом, тем настойчивее он стремится противоречиями, насмешками и преследованиями низвести ее с высоты.



Когда вы дубасите какого-нибудь короля, кричите во всю глотку: "Да здравствует король!".



У народов время есть, они вечны; смертны лишь короли.



Поэт, этот творец в малом, подобен Господу Богу и в том, что своих героев он творит по образу своему и подобию.



Только великий поэт может понять поэзию своего времени. Поэзию прошлого легче понять.



Первый, кто сравнил женщину с цветком, был великим поэтом, но уже второй был олухом.



Красивые рифмы нередко служат костылями хромым мыслям.



Прозаический перевод стихов - это чучело лунного света.



Переводчик по отношению к автору - то же, что обезьяна по отношению к человеку.



Любовь к свободе - цветок темницы, и только в тюрьме чувствуешь цену свободы.



То было скорбное признание, когда Максимилиан Робеспьер сказал: "Я раб свободы".



Собака в наморднике лает задом.



Слуги, не имеющие господина, не становятся от этого свободными людьми - лакейство у них в душе.



Наибольшего он достиг в невежестве.



Ни один человек не думает; только от времени до времени ему непроизвольно впадает что-либо в голову, и это он называет мыслями и чередование этого - мышлением.



Быть нужно либо ремесленником, либо филологом, - ведь штаны всегда будут нужны людям и всегда будут существовать школьники, которым необходимо склонять и спрягать.



Мы, немцы, поклоняемся только девушке, и только ее воспевают наши поэты; у французов, наоборот, лишь замужняя женщина является предметом любви как в жизни, так и в искусстве.



Я пришел к убеждению, что здоровому и больному нужны совершенно различные религии. Для здорового христианство бесполезно; но для больного, уверяю вас, это очень хорошая религия.



Я снова верю в личного Бога! Не считайте это преступлением с моей стороны. Признает же пришибленный бедствиями немецкий народ короля прусского, почему же я не могу признать личного Бога? Друг мой, выслушайте великую истину: там, где кончается здоровье, там, где кончаются деньги, там, где кончается здравый человеческий рассудок, - там повсюду начинается христианство.



Мосье Колумб, откройте нам еще один Новый Свет!
Мадемуазель Таис, сожгите нам еще один Персеполь!
Мосье Иисус Христос, устройте так, чтобы вас еще раз распяли!



Немецкие цензоры ............................ болваны ......................................................



Немцы за границей не становятся лучше, так же, как немецкое пиво.



Серьезность проявляется с тем большей силой, если ей предшествует шутка.



Смех имеет эпидемический характер, так же как и зевота.



С тех пор как вышло из обычая носить на боку шпагу, совершенно необходимо иметь в голове остроумие.



Я прощаю ему его плохие остроты; они нужны для успеха пьесы; они дают возможность зрителю сказать: "Этак и я умею острить".



Чем важнее предмет, тем веселее надо рассуждать о нем.



Юмор, как плющ, вьется вокруг дерева. Без ствола он никуда не годен.



Есть юмор идей, совмещение мыслей, которые никогда не встречались еще друг с другом в человеческой голове, гражданский брак между шуткой и мудростью.



Железные дороги убивают пространство.



О мертвых следует говорить только хорошее, но о живых следует говорить только дурное.



Когда порок столь грандиозен, он меньше возмущает. Англичанка, стыдившаяся голых статуй, была менее шокирована при виде огромного Геркулеса: "При таких размерах вещи не кажутся мне такими уж неприличными".



Прелесть весны познается только зимою, и, сидя у печки, сочиняешь самые лучшие майские песни.



Цель и средство - условные понятия, их выдумал человек. Творец их не знал. Созданное само себе цель. Жизнь не цель и не средство. Жизнь - право.



Каким маленьким кажется Синай, когда на нем стоит Моисей.



Фридрих Великий имеет большую заслугу перед немецкой литературой; между прочим, ту, что он издал свои стихи на французском языке.



Мир дивится тому, что некогда жил честный человек, - его место остается вакантным.



Если Господь по праву претендует на первое место в деле Творения, то Шекспиру по праву принадлежит второе.



Природа была очень скромна, когда создавала его - его, самого нескромного.

Сатана, обращаясь к пришельцу, раздраженно: "Вы, чикагцы, воображаете, что вы тут лучше всех; а на самом деле вас тут просто больше всех".



Красивейшие женщины, которых мы повстречали во Франции, родились и воспитались в Америке.



12 октября - день открытия Америки. Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо.



Когда читаешь Библию, больше удивляешься неосведомленности Бога, нежели его всеведению.



Человек был создан в последний день творения, когда Бог уже утомился.



Лучше быть молодым навозным жуком, чем старой райской птицей.



Муж миссис Х., девяноста двух лет, упал и сломал себе нос. Миссис Х. опасается, что это может обезобразить его на всю жизнь.



Морщины должны быть только следами прошлых улыбок.



Что сделать с человеком, который первым стал праздновать день рождения? Убить - мало.



Хорошее воспитание - это умение скрыть, что вы очень высокого мнения о себе и очень невысокого о своем собеседнике.



Я никогда не позволял, чтобы мои школьные занятия мешали моему образованию.



Сначала Бог создал идиотов - просто для практики. Потом он создал школьных наставников.



Тот, кто не читает хороших книг, не имеет преимуществ перед человеком, который не умеет читать их.



Какой голый холодный айсберг - чисто интеллектуальное величие!



Сведения, которыми не располагали древние, были очень обширны.



Я был рад, что могу дать ответ незамедлительно. Так я и сделал. Я сказал, что не знаю.



Его невежество покрывало всю землю как одеяло, и вы не нашли бы в нем ни единой прорехи.



Вода, потребляемая в умеренном количестве, еще никому не повредила.



Перейдя на трезвый образ жизни, вдруг замечаешь, что в стельку пьян от запаха водочной пробки.



Зарок воздержания не может сделать плохое виски хорошим, но может улучшить его вкус.



Они прочли лекцию насчет трезвости, но выручили такие гроши, что даже на выпивку не хватило.



Человеку никогда не достичь столь головокружительных вершин мудрости, чтобы его нельзя было провести за нос.



У меня, должно быть, громадный запас ума: чтобы им пораскинуть, иногда нужна целая неделя.



Право на глупость - одна из гарантий свободного развития личности.



Вся кому свое. Святой Франциск Ассизский сказал: "Каждый святой сумеет сотворить чудо, но не каждый сможет прилично управлять гостиницей".



Мало кто из нас может вынести бремя богатства. Конечно, чужого.



Богатые не заботятся ни о ком, кроме самих себя; только бедные сочувствуют бедным и помогают им.



Если бы все были богаты, то все были бы бедны.



Банкир - это человек, который одолжит вам зонтик в солнечную погоду и отберет его в тот самый момент, когда начинается дождь.



От спекуляций на бирже следует воздерживаться в двух случаях: если у вас нет средств и если у вас они есть.



Октябрь - один из самых опасных месяцев в году для игры на бирже. Остальные опасные месяцы: июль, январь, сентябрь, апрель, ноябрь, май, март, июнь, декабрь, август и февраль.



Дурак сказал: "Не клади все яйца в одну корзину!" - иными словами: распыляй свои интересы и деньги! А мудрец сказал: "Клади все яйца в одну корзину, но... БЕРЕГИ КОРЗИНУ!"



Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой.



Если тебе нужны деньги, иди к чужим; если тебе нужны советы, иди к друзьям; а если тебе ничего не нужно, иди к родственникам.



Есть один старый тост, замечательный по своей красоте: "Когда взбираешься на вершину успеха, да не повстречается тебе твой друг".



Хорошие друзья, хорошие книги и спящая совесть - вот идеальная жизнь.



Единственный способ сохранить здоровье - есть то, что не любишь, пить то, что не нравится, и делать то, чего не хочется делать.



История, рассказанная Твеном в нью-йоркском Детском театре:
Один негр получил разрешение на брак, но в бумаге по ошибке стояло имя другой женщины. Негр, однако, решил, что лучше уж жениться на этой другой, чем снова платить два доллара, - "потому что разница между двумя женщинами не стоит двух долларов".



Многое можно было бы сказать о ее добродетели, но все остальное значительно интереснее.



Американцы и англичане - чужие друг другу, хотя и в меньшей степени, чем другие народы. Мужчины и женщины, даже муж и жена, - тоже чужие друг другу. У каждого есть свое, скрытое от другого и недоступное его пониманию. Это как пограничная линия.



Кошка, однажды присевшая на горячую печку, уже никогда не сядет на горячую печку - и хорошо сделает, но уже никогда не сядет и на холодную.



Слава - дым, успех - случайность! Единственное, что надежно здесь, на земле, - безвестность.



Не расставайтесь с иллюзиями. Без них жизнь ваша превратится в тоскливое существование.



"Не трогай собаку, когда она спит". Правильно. Если ты многое поставил на карту - не трогай газетчиков.



...Непоколебимая вера христианина, у которого на руках четыре туза.



Если ты разгневан, сосчитай до четырех; если сильно разгневан, выругайся.



Он не произнес ни слова, но каждая клеточка его тела источала беззвучное богохульство.



Лучше снести десяток порицаний, чем выслушать одну сомнительную похвалу.



Только осел способен сделать вам комплимент и сразу же обратиться с какой-нибудь просьбой. Хотя ослов вообще много.



Когда ваши друзья начинают делать вам комплименты насчет того, как вы здорово выглядите, это верный знак того, что вы стареете.



Нет меры тщеславия, есть лишь мера умения срывать его.



"Классической" называется книга, которую все хвалят и никто не читает.



Эмоции - один из самых трудоемких в изготовлении видов материи. Легче изготовить семь фактов, чем одну эмоцию.



Правильные пропорции афоризма: минимум звуков, максимум смысла.



Героиня: девушка, с которой можно прожить идеально счастливую жизнь - в книге.



Публика - единственный критик, мнение которого чего-либо стоит.



Какое самое благородное творение Божие? - Человек.
Кто до этого додумался? - Человек.



Бог создал человека, потому что разочаровался в обезьяне. После этого он отказался от дальнейших экспериментов.



Человек - единственное животное, которое может краснеть и имеет для этого поводы.



Люди подобны Луне: у каждого из нас есть своя темная сторона, которую мы скрываем от всех.



Человек с новой идеей - не более чем сумасброд, пока идея не восторжествует.



Если рыжий занимает достаточно высокое положение в свете, его волосы называют золотисто-каштановыми.



Человека красит одежда. Голые люди имеют крайне малое влияние в обществе, а то и совсем никакого.



Если бы все люди думали одинаково, никто не играл бы на скачках.



Об этом человеке известно только, что он не сидел в тюрьме, но почему не сидел - неизвестно.



Он был тщеславен только в одном: он полагал, что может давать советы лучше, чем кто-либо другой.



Самое жалкое, что есть на свете, - это толпа; вот и армия - толпа; идут в бой не оттого, что в них вспыхнула храбрость, - им придает храбрости сознание, что их много и что ими командуют.



Нет такой толпы, которая не дрогнула бы в присутствии человека, известного своим хладнокровием и мужеством.



Когда взрослый человек играет с кем-нибудь злую шутку - это, по-моему, совершенно ясно свидетельствует об его трусости и слабоумии.



Человек робкий попросит десятую долю того, что хочет получить. Человек смелый запросит вдвое больше и согласится на половину.



Нам нравятся люди, которые смело говорят нам, что думают, при условии, что они думают так же, как мы.



Музыка Вагнера лучше, чем она кажется на слух.



В этот вечер давали "Парсифаля". Первый из трех актов длился два часа, и я, даже несмотря на пение, получил удовольствие.



Одна немка в Мюнхене говорила мне, что Вагнера не полюбишь с первой же минуты, надо систематически учиться его любить.



Нет зрелища более грустного, чем молодой пессимист, за исключением старого оптимиста.



Находить недостатки дело не трудное, если питать к этому склонность. Один человек жаловался, что уголь, которым он топит, содержит слишком много доисторических жаб.



В пятьдесят человек может быть ослом, не будучи оптимистом, но уже не может быть оптимистом, не будучи ослом.



Оптимист: человек путешествующий из Нигде в Ничто в поисках счастья.



Шестьдесят лет тому назад "оптимист" и "дурак" не были синонимами.



Достаточно одного ребенка, чтобы заполнить весь дом и двор.



Если вам понадобиться подвергнуть молодого человека тяжелому и мучительному наказанию, возьмите с него слово, что он в течение года будет вести дневник.



Когда я был помоложе, я помнил все - и то, что было, и то, чего не было. Теперь я старею и скоро стану вспоминать лишь последнее.



Если вам не нравится погода в Новой Англии, подождите несколько минут.



Не может страна с неизменным климатом быть особенно красивой. Тропики не красивы, несмотря на романтический колорит, которым их окружают. Их однообразие скоро приедается. Но страна, в которой существуют четыре резко разграниченных времени года, всегда прекрасна и никогда не прискучит. Истинный любитель природы приветствует каждое время года как самое прекрасное.



Во Франции нет зимы, нет лета и нет нравственности. За вычетом этих недостатков - прекрасная страна.



Читатель, представь себе, что ты идиот; а теперь представь себе, что ты конгрессмен; впрочем, я повторяюсь.



Есть некоторые законодательные органы, которые продаются по самым высоким ценам в мире.



Быть ему президентом, если его до той поры не повесят.



Военный министр живет так экономно, что сумел за год скопить двенадцать тысяч долларов при жалованье в восемь тысяч.



Сенатор: человек, принимающий законы в те промежутки, когда не отбывает срок.



Милостью божьей в нашей стране мы имеем три драгоценных блага: свободу слова, свободу совести и благоразумие никогда не пользоваться ни тем, ни другим.



Избирательный бюллетень - единственный товар, которым можно торговать без патента.



Все политические партии в конце концов умирают, подавившись собственной ложью.



Даже когда власть имущий хочет сделать добро одному человеку, он неизбежно причиняет вред другому.



Радикал одного века - консерватор следующего.



Позвольте мне изготовлять предрассудки нации, и мне будет наплевать, кто изготовляет ее законы или ее песни.



Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда - нет.



Если бы он запачкал брюки разными красками, он не стал бы лгать вам по этому поводу, но все же создал бы впечатление, что испачкался, скатываясь с радуги.



Если мужчина утверждает, что он в доме хозяин, значит, он и в других случаях лжет.



Правда - самое ценное из того, что у нас есть; будем же расходовать ее бережно.



Прежде всего нужны факты, а уж потом можно делать с ними, что хочешь.



Ложь обойдет полсвета прежде, чем правда успеет надеть ботинки.



Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.



Карлейль сказал: "Ложь недолговечна". Это доказывает, что он не умел лгать.



Ложь, подобно добродетели и принципам, вечна; ложь как развлечение, как способ решить вопросы, как прибежище в трудную минуту, ложь, эта четвертая грация, десятая муза, лучший, самый верный друг человека, - бессмертна.



"Дети и дураки всегда говорят правду", - гласит старинная мудрость. Вывод ясен: взрослые и мудрые люди никогда не говорят правду.



В той стране люди были лгунами, все до единого. Даже приветствие "Как поживаете?" было ложью, потому что спрашивающего ничуть не заботило, как вы поживаете, если только он не был гробовщиком.



Человек, не способный обмануть самого себя, едва ли сможет обмануть других.



Когда не знаешь, что сказать, говори правду.



Одно мое старое изречение часто цитируется неверно. Я не говорил: "Когда не знаешь, что сказать, говори правду". Я говорил: "Если вы не знаете, что сказать, говорите правду". Сам я в таких случаях куда осторожнее.



Привычка есть привычка, ее не выбросишь за окошко, а можно только вежливенько, со ступеньки на ступеньку, свести с лестницы.



Ничто так не нуждается в исправлении, как чужие привычки.



Бывает, что у человека нет дурных привычек, но зато есть нечто худшее.



Человеческий мозг - великолепная штука. Он работает до той самой минуты, когда ты встаешь, чтобы произнести речь.



Мне обычно требуется больше трех недель, чтобы подготовить блестящую импровизированную речь.



Подлинный экспромт всегда хуже и бледнее заранее придуманного.



Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения.



Учить себя самого - благородное дело, не еще более благородное - учить других; кстати, последнее куда легче.



Недостаточную глубину своей проповеди он восполнил ее длиной.



Конец его проповеди произвел на меня сильное впечатление, и я пожалел, что не проснулся раньше и не слышал начала.



Из костей святого Дионисия, которые мы видели в Европе, в случае необходимости можно было бы, по-моему, собрать его скелет в двух экземплярах.



В музее в Гаване хранятся два черепа Христофора Колумба - Колумба-мальчика и Колумба-мужчины.



Наберите команду плыть в рай и попробуйте сделать стоянку в аду на какие-нибудь два с половиной часа, просто чтобы взять угля, и будь я проклят, если какой-нибудь сукин сын не останется на берегу.



Чтобы быть счастливым, надо жить в своем собственном раю! Неужели вы думали, что один и тот же рай может удовлетворить всех людей без исключения?



Ад - единственная действительно значительная христианская община во вселенной.



Об одном бизнесмене:
Когда стало доподлинно известно, что его ждет райское блаженство, небывалое ликование поднялось в раю. В аду - тоже.



Рай лучше с точки зрения климата, но компания лучше в аду.



В библиотеке мы видели рисунки Майкла Анджело (итальянцы называют его Микеланджело; иностранцы всегда пишут грамотнее, чем произносят).



В Париже широко открывали глаза и таращились на нас, пока мы говорили с ними по-французски! Нам так ни разу и не удалось заставить этих кретинов понимать их собственный язык.



Англичанин - человек, который делает что-либо, потому что так делали раньше. Американец - человек, который делает что-либо, потому что так не делали раньше.



Если скрестить короля с проституткой, то в результате получится то, что полностью соответствует английскому представлению о знати.



Заставьте ирландца месяц пить светлое пиво, и ему крышка. Ирландец внутри обшит медью, а пиво ее разъедает. Виски, напротив, полирует медь, и для ирландца оно спасительно.



В Индии два миллиона богов, и все они почитаются. По части религии все остальные страны - нищие, и только Индия - миллионер.



Рано в кровать, рано вставать - это мудро. Лучше всего подниматься с жаворонками. Если люди будут знать, что вы встаете с жаворонками, вам обеспечена прекрасная репутация. А если к тому же подобрать себе толкового жаворонка и как следует с ним поработать, вы легко добьетесь, чтобы он не подавал голос раньше половины десятого.



"Кто рано встает, силы, деньжат и ума наберет", - а набравшись ума, перестанет рано вставать.



"Кто рано встает, тому Бог подает". Не давайте себя одурачить этой нелепой пословицей. Я знал человека, который попробовал следовать этому правилу. Он встал на рассвете, и его лягнула лошадь.



Никто не лжет, когда молится.



У дьявола нет ни одного оплачиваемого помощника, тогда как у Противной Стороны их миллион.



Одно из доказательств бессмертия души то, что миллионы людей верили в это; те же миллионы верили, что земля плоская.



Я давно утратил веру в бессмертие - а также какой бы то ни было интерес к нему.



Человек - религиозное животное; единственное животное, которое любит ближнего своего, как самого себя, и перерезает ему глотку, если расходится с ним в богословских вопросах.



Все, что церковь проклинает, - живет; все, чему она противится, - расцветает.



Давайте жить так, чтобы даже гробовщик пожалел о нас, когда мы умрем!



Я отказался участвовать в его похоронах, но послал очень вежливое письмо, в котором одобрил это мероприятие.



Некто получил по телеграфу известие о смерти тещи. "Что делать с покойной - бальзамировать, похоронить, кремировать?" - спрашивалось в телеграмме.
Ответная депеша гласила: "Если и это не поможет, испробуйте расчленение".



Мне стало грустно, когда обо мне сказали, что я великий писатель. Великие писатели умирают. Чосер умер, Спенсер умер, Мильтон умер, Шекспир умер, и я тоже чувствую себя не очень здоровым.



Из всех созданий божьих только одно нельзя силой принудить к повиновению - кошку. Если бы можно было скрестить человека с кошкой, это улучшило бы людскую породу, но повредило бы кошачьей.



Нечистая совесть - это волос во рту.



Чувство нравственности помогает нам понять сущность нравственности и как от нее уклоняться.



Мы были маленькими христианскими мальчиками и рано узнали сладость запретных плодов.



Этика состоит из политической этики, коммерческой этики, церковной этики, и этики.



Есть несколько способов справиться с искушением; самый верный из них - трусость.



Добрых дел не бывает. И злых дел не бывает. Бывают только добрые намерения и злые намерения, вот и все. Половина следствий добрых намерений в итоге приносит зло, половина дурных намерений приносит добро.



Если бы желание убить и возможность убить всегда совпадали, кто из нас избежал бы виселицы?



Старый грех заставляет нас пережить новый, истинный страх, когда возникает опасность, что дело может выйти наружу.



Будь добродетелен, и ты будешь одиноким.



Бог создал Италию по замыслу Микеланджело.



Закон труда крайне несправедлив, но уж таким он создан и изменить его невозможно: чем больше радости получает труженик трудясь, тем больше денег ему платят за труд.



Работа - это то, что человек обязан делать, а Игра - это то, чего он делать не обязан. Поэтому делать искусственные цветы или носить воду в решете есть работа, а сбивать кегли или восходить на Монблан - забава.



Я испытал и умственный и физический труд; и за все деньги вселенной не согласился бы я тридцать дней подряд работать заступом; а любым умственным трудом, даже самым тяжелым, я охотно займусь почти даром - и буду доволен.



Тысячи гениев живут и умирают безвестными - либо неузнанными другими, либо неузнанными самими собой.



Если в спешке строишь вселенную или дом, то почти наверняка потом заметишь, что забыл сделать мель или чулан для щеток.



Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра.



Когда у вас портятся часы, есть два выхода: бросить их в огонь или отнести к часовому мастеру. Первое - быстрее.



Нет ничего более раздражающего, чем хороший пример.



Я не похож на Вашингтона: мои принципы выше и величественнее. Вашингтон просто не мог лгать. Я могу, но воздерживаюсь.



Юмор приводит в действие механизм мысли.



Острота - это неожиданное бракосочетание двух идей, которые до свадьбы даже не были знакомы.



Шутки мои были так тонки, что никто их не заметил.



Отличный способ испортить с человеком отношения - сказать: "Нет, вы не так рассказываете этот анекдот". Потом рассказать по-своему.



Рассказы бывают различных видов, но из них только один по-настоящему труден - юмористический рассказ.



Всякая параллель уверена, что вполне может стать экватором, если бы ее не ущемляли в правах.



Благоприятные пророчества подобны войнам ради благой цели: они настолько редки, что их можно не принимать в расчет.



Я заметил, что на столах его гостиной собраны всевозможные комнатные игры. Я подумал, что это признак серой и скучной жизни. И оказался прав.



Всему удалось найти применение, кроме храпа.



Загадка природы: почему храпящий не слышит себя?



Скромность умерла, когда родилась одежда.



Всегда поступай правильно. Это порадует некоторых людей и удивит всех прочих.



Никогда не следует поступать дурно при свидетелях.



Неплохо узнать прогноз погоды, прежде чем начинать молиться о дожде.



Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться.



Не расходуйте ложь попусту, откуда вам знать, когда она и впрямь может пригодиться!



Нужно встать на голову, чтобы получить максимальное наслаждение от захода солнца, и нужно заключить пейзаж в толстую массивную раму, чтобы извлечь всю его красоту.

У меня непритязательный вкус: мне вполне достаточно самого лучшего.



Знаете ли вы, как велико женское любопытство? Оно почти не уступает мужскому.



Женщина начинает с отражения наступления мужчины, а кончает тем, что отрезает ему путь к отступлению.



Никогда не надо дарить женщине то, чего она не может носить по вечерам.



Женщины созданы для того, чтобы их любить, а не для того, чтобы их понимать.



Если вы хотите узнать, что на самом деле думает женщина, смотрите на нее, но не слушайте.



Женщина не думает ни о чем или думает о чем-нибудь другом.



Женщины - декоративный пол. Им не о чем говорить, но все, что они скажут, очаровательно.



Пожалуй, жестокость, откровенная жестокость женщинам милее всего: в них удивительно сильны первобытные инстинкты. Мы им дали свободу, а они все равно остались рабынями, ищущими себе господина. Они любят покоряться.



У женщин просто удивительное чутье. Они замечают все, кроме самого очевидного.



У женщины с прошлым нет будущего.



Женщина без милых ошибок - это не женщина, а особа женского пола.



Лондонское общество полно женщин самого знатного происхождения, которые по собственному желанию много лет кряду остаются тридцатилетними.



Ей все еще тридцать пять лет с тех самых пор, как ей исполнилось сорок.



Вчера на ней румян было очень много, а платья очень мало. В женщине это всегда признак отчаяния.



Она может с блеском говорить о любом предмете при условии, если ничего о нем не знает.



У многих женщин есть прошлое, но у нее их, говорят, не меньше дюжины.



Любопытно, что некрасивые женщины всегда ревнуют своих мужей, а красивые - никогда. Красивым женщинам не до того - они ревнуют чужих мужей.



Женщин нельзя обезоружить комплиментом. Мужчин - да. В этом разница.



Женщина будет кокетничать с кем угодно, лишь бы на нее в это время смотрели.



Настоящая большая страсть встречается ныне довольно редко. Это привилегия людей, которым больше нечего делать.



Великая страсть - единственное, на что способны нетрудящиеся классы.



Влюбленность начинается с того, что человек обманывает себя, а кончается тем, что он обманывает другого.



Она всегда была в кого-нибудь влюблена - и всегда безнадежно, так что она сохранила все свои иллюзии.



Предмет страсти меняется, а страсть всегда остается единственной и неповторимой.



Женщины любят нас за наши недостатки. Если этих недостатков изрядное количество, они готовы все нам простить, даже ум.



Очень опасно встретить женщину, которая полностью тебя понимает. Это обычно кончается женитьбой.



Мужчина всегда может быть первой любовью женщины. Женщины более четки в таких вопросах. Им хотелось бы стать последней любовью мужчины.



- Она мне очень нравится, но я не влюблен в нее.
- А она влюблена в вас, хотя нравитесь вы ей не очень.



Тем, кто верен в любви, доступна лишь ее банальная сущность. Трагедию же любви познают лишь те, кто изменяет.



Теперь все женатые мужчины живут как холостяки, а все холостые - как женатые.



Мужчина, который упорно не желает жениться, превращается в постоянное публичное искушение.



Мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из любопытства. И те и другие разочаровываются.



Самая прочная основа для брака - взаимное непонимание.



Счастье женатого человека зависит от тех, на ком он не женат.



В Лондоне слишком много женщин, которые верят своим мужьям. Их сразу можно узнать - у них такой несчастный вид.



Женщины стали так образованы, что их уже ничто не удивляет - кроме счастливого брака.



Она до того ко мне равнодушна, точно я ей муж.



Похоронив третьего мужа, она с отчаяния стала блондинкой.



Разводы совершаются на небесах.



- Это хорошо, что вы курите. Каждому мужчине нужно какое-нибудь занятие. И так уж в Лондоне слишком много бездельников.



- Не любовь с первого взгляда, но любовь в конце сезона - это гораздо надежнее.



- Я неизменна во всем, кроме своих чувств.



- Эта неопределенность ужасна. Подольше бы она не кончалась.



- Маргарет очень похорошела. В последний раз, что я ее видела, - двадцать лет назад, - это был уродец в пеленках.



- Быть естественной очень трудная поза - долго не выдержишь!



- По-моему, мужчина не способен к развитию. Он уже достиг высшей точки - и это не бог знает как высоко.



В нашем обществе единственный класс помышляет о деньгах более, чем богатые: это бедняки. Бедные ни о чем, кроме денег, думать не могут.



Время - потеря денег.



Жизнь - всего лишь дурная четверть часа, состоящая из чудесных секунд.



Жизнь - самое редкое, что есть на свете. Большинству людей знакомо только существование.



Все называют опытом собственные ошибки.



Хорошо завязанный галстук - это первый важный шаг в жизни.



Они ведут простую, здоровую деревенскую жизнь: встают рано, потому что им много чего нужно сделать, и рано ложатся, потому что им не о чем думать.



При крупных неприятностях я отказываю себе во всем, кроме еды и питья.



Разбитой можно считать лишь ту жизнь, которая остановилась в своем развитии.



В нашей жизни возможны только две трагедии. Одна - это когда не получаешь того, что хочешь, другая - когда получаешь. Вторая хуже, это поистине трагедия!



Старики всему верят, люди зрелого возраста во всем сомневаются, молодые все знают.



Юноша хочет хранить верность, да не хранит; старик и хотел бы изменить, да не может.



Как только человек доживет до таких лет, когда надо понимать, он перестает понимать что бы то ни было.



Образование - замечательное дело, надо лишь хоть иногда вспоминать о том, что ничему, что стоит знать, научить невозможно.



Жажда знаний есть плод долгих лет учения.



Хорошо образованный человек противоречит другим, мудрый - противоречит себе.



Советовать людям, что им читать, как правило, бесполезно либо вредно. Но вот сообщить людям, чего читать не следует, - совсем другое дело, и я охотно предложил бы включить эту тему в факультативный университетский курс.



На экзаменах глупцы задают вопросы, на которые мудрые не могут ответить.



Экзамены ровно ничего не значат. Если вы джентльмен, то знаете столько, сколько нужно, а если не джентльмен - то всякое знание вам только вредит.



- Вы всегда понимаете то, что говорите?
- Да, если внимательно слушаю.



Я не верю ни единому слову из того, что вы мне говорите... или я вам.



Если скажешь правду, все равно рано или поздно попадешься.



Сказать человеку в глаза всю правду порою больше, чем долг, - это удовольствие.



Давать советы - всегда ошибка, но хорошего совета тебе не простят никогда.



Это прямо чудовищно, как люди себя нынче ведут: за вашей спиной говорят о вас чистую правду.



Искренность в небольших дозах опасна, а в больших - смертоносна.



Вульгарность - это просто-напросто поведение других людей. Другие - вообще кошмарная публика. Единственное хорошее общество - это ты сам.



Джентльмен - это человек, который никогда не оскорбит ближнего без намерения.



Когда человек приходит в гости, он тратит время хозяев, а не свое.



Тщательнее всего следует выбирать врагов.



Врагов у него нет - не такой уж он выдающийся человек.



Все сочувствуют несчастьям своих друзей и лишь немногие радуются их успехам.



Вы его знаете? Я знаю его так хорошо, что не разговариваю с ним уже десять лет.



Труд - проклятие пьющего класса.



Обожаю политические салоны. Это единственное место, где не говорят о политике.



Демократия - не что иное, как припугивание толпой толпы в интересах толпы.



Тот, кто желает вести народ за собой, вынужден следовать за толпой.



Сделать человека социалистом - пустяк, но сделать социализм человечным - великое дело.



Ценность идеи не имеет ничего общего с искренностью ее глашатая.



В наш век миром правят личности, а не идеи.



Законодательным путем нельзя привести людей к добродетели - и это уже хорошо.



Общество несравненно более дичает от систематического применения карательных мер, нежели от эпизодически совершаемых преступлений.



Америку много раз открывали до Колумба, но никому об этом не рассказывали.



Американец - это Дон Кихот здравого смысла, ибо практичен до такой степени, что совершенно оторван от действительности.



Молодость Америки - самая старая из ее традиций. Ей насчитывается уже триста лет.



Говорят, в Америке экспорт свинины самое прибыльное дело. Выгоднее только политика.



В Америке президент правит четыре года, а журналисты - бессрочно.



Культ героев в Америке развит необычайно, а герои всегда выбираются среди уголовников.



Как большинство американок, она изображает из себя красавицу. В этом секрет ее успеха.



Процитировано 1 раз

Смешные смс

Воскресенье, 07 Июня 2009 г. 10:28 + в цитатник
Я поселился в твоем сотовом. В данный момент, когда ты жмешь на кнопки, я занимаюсь сексом с твоим пальцем, и я знаю, что тебе нравится, потому что ты улыбаешься


Знайте, что каждый раз тыкая в клавишу мобильного телефона Вы давите насмерть не менее 1000 микробов... Будьте милосердны - уберите пальцы с кнопок


Сегодня я к тебе приду, разденусь до гола, и ночь с тобою проведу в блаженстве до утра. Так хорошо с тобой бывать, моя любимая кровать.


Где ты в эту ночь? Где ты, когда ты мне так нужна? Где ты, я хочу чувствовать тебя, твое нежное прикосновение на своем голом теле? Где ты, моя чертова пижама?!

В данный момент в мире 2 миллиона людей спит,1 миллион ест,0,5 миллиона занимается любовью и только один человек, которого я очень люблю, читает мою SMS.


Как покорить женщину? Ухаживай за ней, заботься о ней, люби ее, делай ей комплименты, уважай ее. Как покорить мужчину? Разденься и подай бутылку пива!


Если мы выпустим в лес парня, то он соберет 3 кг ягод, если девушку-то 5 кг. Но это еще не значит, что, если мы выпустим в лес обоих, то они соберут 8 кг ягод:)


Как покорить женщину? Ухаживай за ней, заботься о ней, люби ее, делай ей комплименты, уважай ее. Как покорить мужчину? Разденься и подай бутылку пива!


Поздравляем! Вы в лотерею выиграли девушку-цыганку! Если не заберете приз в течение 14 дней, то мы пришлем целый табор!


Твоя форма идеальная, твоя кожа нежная, твой запах сводит меня с ума, у тебя потрясающие глаза. От одного моего прикосновения ты заводишься....Моя любимая Ferrari F50:))))


Хочу тебя снова и снова...я как представлю, что я тебя зажигаю и мы с тобой вливаемся воедино... Я кайфую...никогда... Никогда не брошу.......КУРИТЬ!!!!!!
(бросай курить)


Хочу всю ночь на тебе лежать, греть и нежно тебя обнимать. Чтоб тебе было уютно и жарко со мной. Мое одеяло!


Ты такой классный, нежный, тёплый, ты всегда рядом когда ты мне нужен, ты всегда согреваешь меня своим теплом. Я так тебя люблю - мой душ!


Я не могу тебя забыть ты снишься мне ночами твой нежный запах вкус и цвет стоят перед глазами когда тебя со мною нет так тоскливо и без тебя я не могу мое ПИВО


Мне плохо без ТЕБЯ Я ВСЯ ГОРЮ и Я ПЫЛАЮ О тебе я лишь мечтаю Хочу тебя, хочу испить и жажду тела утолить Иди ко мне ведь я на грани ты мой любимый сок в стакане


Я не грустный, я - трезвый!


В чем разница между мужскими и женскими брюками? В мужские засовывают ноги, а в женские - руки!


Лучше быть первой Майей, чем восьмой Мартой!..


Я хочу тебя! Хочу вскружить тебе голову, затащить в постель и чтобы тебе было жарко и ты стонал целую неделю! Твой грипп!
2
Пользуйтесь своими мобилами в резиновых перчатках и тогда Вам не страшен секс по м-телефону


Я приду к тебе ночью, заберусь под одеяло. Найду твоё самое сладкое место и буду долго его сосать. Твой вредный комарик!


Тебя раздеваю рукою несмелой, скорей бы увидеть желанное тело, ты самый(ая) прекрасный(ая), единственный(ая) в мире, мой самый любимый картофель в мундире.


Поздравляем! Вы в лотерею выиграли девушку-цыганку! Если не заберете приз в течение 14 дней, то мы пришлем целый табор!


Нажми вниз .нажми ещё .ОК .ещёда .а-а-а .о-о-о .о да-а ещё сюда же . Да-а .о чёрт .сильнее продолжай так .о да-а-а-а- Это был GSM-сэкс


О боже, как ты меня зажал и это мне нравится чувствовать в твоих руках! Если бы ты положил меня на кровать ну или хотя бы на стол это было бы супер! Твоя мобила


Иногда я думаю, где все ангелы, на небе, в воздухе, или на земле??? Но я точно знаю, что самый красивый ангелочек сейчас читает эту smsку и мило улыбается!!!


Макака спрашивает у мамы почему мы такие страшные???? Да это все ерунда! Ты бы видел того, кто читает сейчас это прикольное SMS сообщение
Внимание! У Вас молоко убежало!.. Служба спасения МТС.:) и ответ на эту смс’ку: Молоко нашлось!!! Телепередача «Жди меня»


(_*_) Это - попа. Если не разошлёшь это смс 5-ти своим друзьям, то окажешься в ней на сессии.


Не родись красивой, а имей подругу уродину.


Ученые установили, что большенство лесбианок и гомосексуалистов читают смс большим пальцем правой руки. НЕ ПРЯЧ ПАЛЬЧИК,ТЫ ПОПАЛСЯ ЗАЙЧИК!!!


Я приду к тебе ночью, заберусь под одеяло. Найду твоё самое сладкое место и буду долго его сосать. Твой вредный комарик!


В жизни мужчин бывают периоды, когда они абсолютно равнодушны к женщинам. Это 1-ый, 2-ой и 3-ий периоды хоккея.


Я люблю тебя, как небо любит ветер. Так же нежно, как волна морской песок. Без тебя мне в этом мире солнца нету. Без тебя вся жизнь наискосок


Закидать тебя цветами, утомить тебя стихами, ни на что не намекая, пригласить на чашку чая, угостить ванильным кексом, а потом заняться ...


В тот день, когда Ты родилась, произошла удивительная вещь - Мир стал прекраснее


Люблю тебя я и скучаю Других парней не замечаю. Мне нужен только ты любимый- С тобою буду я счастливой!!!


Когда люди смотрят на звёзды, и они находятся далеко друг от друга-то в этот момент они ВМЕСТЕ!!! Давай встретимся сегодня в 22.00 возле Большой Медведицы???


Я не хочу сейчас заснуть,хочу в глаза твои взглянуть.хочу я губ твоих коснуться,хочу на миг к тебе вернуться!


Мои мысли опять о тебе Мои мысли опять в пустоте Свои мысли стараюсь собрать О любви тебе прошептать smsку тебе я пошлю Напишу, что тебя я люблю Что ты солнышко, радость моя Без тебя жизнь моя пустота
3
Спи котёнок сладко, сладко! Я хочу к тебе в кроватку! В той кроватки ты лежишь! Я хочу к тебе малыш! Сладких снов!!!


Когда захочешь меня увидеть-посмотри на звёздное небо.Попроси за тобою прийти-я приду.Я найду тебя,ГДЕ БЫ ТЫ НЕ БЫЛ(А)...


Знаешь почему я тебя так сильно люблю? Потому что по другому не получается


Улыбнись! Улыбка - это вторая вещь, за которую я люблю твои губы.


Дорогой, посмотри на небо... Видишь звезды? Прислушайся каждая из них шепчет о том, как я Тебя люблю!


Хочу чтоб все часы на свете остановились и мир был для нас двоих.


Ты хочешь? .. Я тоже. ... ...Да, давай... ... ..еще ... Да...... Ммм... ... Спасибо, у нас с тобой получился классный GSM - секс.


Прости, но слов я нежных не найду. Я лишь хочу сказать, Что я тебя люблю.


Есть у меня апельсин! Маленький и ... Гнилой, всё равно он мой! Он на шкафу лежит и на меня глядит, скоро я его съем, будет он мой совсем! Я на горшке сижу и в потолок гляжу... Это всё он виноват - МАЛЕНЬКИЙ РЫЖИЙ ГАД!


Наш девиз непобедим: "Возбудим и не дадим!"


Какого цвета твои глаза? Может голубые как небо, может глубокие как моря? А может они видят меня? :)


Не исчезай!!! Мне без тебя одиноко...


Вы заказывали сладкое пробуждение??? Тогда, пожалуйста, распишитесь. СЛУЖБА ДОСТАВКИ


Трудно без друга когда он потерян, но еще труднее когда он не верен ищи правильных друзей,
И не старых ни детей не спокойных, ни дурных самых классных, и простых


Я люблю и обожаю, в твоей кровати чуть ли не рожаю, если будешь ты меня любить- обещаю, буду ноги чаще брить! ... :)))


1 вызывает 2го! Завтра в 13:00 на том же месте! Пароль таракан! Вечером позвоню на секретную хату! Операцию назовём Бобер! Конец связи!!!


Посылается любимому человеку в 4:00
Как вы ещё спите? Тогда мы идём к вам!
Сладкие, цветные сны!!!!!!


Что это такое: в белых кружевах, мычит и по земле ползает? //////////////// Ответ: нажравшаяся невеста


Мы,девчонки, как телефоны.Нам нравится, когда нас везде берут с собой и разговаривают с нами, но если ты нажмешь не на ту кнопку, то будешь отсоединен!!!! :-)

Нажми 1- получишь оральный, нажми 2- получишь стандартный, нажми 3- получишь петтинг, нажми 4- не получишь ничего. Ну, а если хочешь все, набери мой номер!
4
Он такой скользский,когда его сжимаешь!Розовый,как мое тело....такой нежный в моей руках!....нет...это не то,что вы подумали!Это мыло FA со мной в душе!


Рецепт любви: 500 гр.страсти,300 гр. Любви,добавить поцелуев и объятий по вкусу. Блюдо готово. Заметка:пробовать вдвоем в кровати:-)


Кто хочет стать миллионером???Может сыграем?ВОПРОС:Тебя никто не любит, т.к. Ты 1)стукач 2)зануда 3)много тупишь ... 50/50 звонок другу?ПОЗВОНИ МНЕ Я ЗНАЮ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!


В связи с перегруженностью сети,вы переводитесь с сети МТС на сеть Билайн,остаток средств на вашем счету аннуляется.


Истощена батарея и клавиатура.Срочно купи новый телефон


Оторвали мишке лапу,чтобы девочек не лапал,потому что мишка очень суксуально озабочен


Однажды холодной студеной зимою лошадка пипиской примерзла к забору,она и легалась она и брыкалась лошадка ушла а пиписька осталась


ЛЮБЛЮ тебя, как булку с маслом, как пару жаренных котлет, но как увижу твою рожу, так сразу тянет в туалет


Прими самый нежный, и тёплый ПРИВЕТ. Ведь лучше тебя никого в мире НЕТ!


Hочь наступила... Солнце зашло... Пусто в постели... Hехорошо...


Легче вскрыть на *опе вены, чем дождаться перемены!


Луна-спутник земли, а ты-спутница моей жизни!!!!


Милая все эти прикольные смс что я тебе слал, являются лишь подтверждением моей любви к тебе.
SMS приколы - 1: Прочти вслух: "Уртаказ снаворовс лаи ретам".
SMS приколы - 2: Ты только что произнес индийское заклинание, которое оградит тебя от половых контактов на целый год!


У воробушка совсем не выходят газы.... Вот такие иногда я посылаю фразы :)


Не хочу быть телефоном, хочу быть тамагочи, накорми меня!!!!


Это СМС вирус В мобилу забирается кактус и становится больно жать на кнопки он сработает через 99 сек Если не хочешь этого отошли эту СМС 3м своим друзьям 96-95


Замечено, что на женские попки люди смотрят с большим удовольствием, чем на мужские лица.


Сижу на унитазе, громко-громко плакаю, почему так много ем и так плохо какаю :((


Выпил я вина бутылку и пописать вышел в поле...надавали по затылку - дело было на футболе:)))


Сыте девки в потолок, я гармошку приволо

5
Двое в уши, двое в нос доведём слона до слёз.


Твои глаза как 2 алмаза, блестят из дырки унитаза


СЕКС как математика: "плюс кровать, минус одежда, разделите ноги и умножайтесь". (Разошли это 3-м другим номерам, иначе не видать тебе крутого секса)


В результате научных исследований, было заказано, что большинство гомоsex..тов листает СМС большим пальцем правой руки. НЕ ПРЯЧЬ ПАЛЬЧИК, ТЫ ЗАМЕЧЕН, МАЛЬЧИК!


Абонент отключен за чрезмерно высокую Предоплату.


Облаков крылом касаясь, гордо реет неплательщик, а внизу его с тоскою наблюдают кредиторы. Позвони родителям, попрощайся. --Подпись - твои братки

Все лучшие прикольные и милые sms для телефона собраны в одном месте:
Билайн информирует: Вам прислан сладкий волшебный сон!Посылку можете забрать в кровати любимого!Спокойной ночки! Какая девчонка (парень) не растает после такой SMS-ки? :)))))

Внимание: новые исследования ученых США показали,что те люди,чья сексуальная жизнь фиговая,мобильный телефон держат в правой руке!А в какой руке держишь его ты?


Ищу чего-нибудь интимного!(работу НЕ предлагать):)))


А вот тоже тема: ........prosnis' Vorona, ty usralas'....... Ну каково ночью такое получить , аа? :))


Закрой глаза и представь, как вдалеке ото все, слушаем пение птиц, шум реки, солнце печет наши оголенные тела.... А мы копаем КАРТОШКУ


Открыв эту СМС Вы активировали секс-вирус. Он уже пробрался через Вашу задний проход. И Вам это нравится потому, что Вы улыбаетесь


Кодирую от онанизма на один день! ДОРОГО!!! Таня!


Знайте, что каждый раз тыкая в клавишу мобильного телефона Вы давите насмерть не менее 1000 микробов... Будьте милосердны - уберите пальцы с кнопок


Я-маленький инопланетянин, который поселился в твоем телефоне.Каждый раз нажимая на кнопки ты трогаешь меня за яйца..... И судя по улыбке тебе это нравится


Уважаемая парасёна! Ваш аппарат принимает сообщение крейсера из галактики А-Цетон. Сегодня в 00:00 на площади Гагарина просьба сигнализировать посадку тремя


В целях борьбы с вредителями Министерство сельского хозяйства Китая объявило, что за каждую сданную саранчу будет выдан 1 юань. Теперь все крестьяне разводят саранчу.


Вышел Илья Муромец на распутье трех дорог и увидел стоящий там камень. На нем было написано...накакано...и наблевано!


Встретила Лиса Колобка и... Подцепила колобковую вошь!


Школа выживания. Тема 1. Как выживать соседей.

6
Милые дамы! Знакомства с иностранцами - это ваш шанс изменить свою судьбу!


Слово - не воробей. Вылетит - потом таких поймаешь.


Зашла блондинка в самолет и села у окна. Пришел потом мужик и говорит, что это его место. Та отвечает, мол, отвали парниша, а он:
- Тогда сама бери штурвал и начинай взлетать!


Сегодня в нашей программе две основные новости. Первая: ученые изобрели уникальный способ удаления мусора с лица земли и накануне произвели первые испытания. Вторая: сегодня непонятным образом исчезли почти все представители правопорядка.


А по мне пусть хоть всех поубивают, лишь бы не было войны!


- Что ты больше любишь - вино или женщин?
- Это зависит от года изготовления.


Продается петух, топчет куриц. Насмерть.


Любопытство не порок, а способ образования.


Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти.


- Мам, а что это у лошадки висит? - спрашивает маленький мальчик в зоопарке.
- Ничего, сынок, это просто х.й, которым лошадка е.ет другую лошадку, а пальцем показывать - это некультурно.


Муж - жене:
Скажи честно, сколько тебе нужно времени, чтобы через 15 минут ты была готова?
У Вас уникальный телефон: наберите комбинацию *#06# и Вы узнаете сколько половых партнеров imeli солистки группы "ВИАГРА"


Супер предложение от МТС GSM -тарифный план - "хорошо погуляли" - звонки из отделения милиции домой и адвокатам БЕСПЛАТНО

Я жду, а ты всё не приходишь!Я жду, меня с ума ты сводишь!Немеют руки, ноги, тело!Я так ВОЙТИ в тебя хотел!Но впереди лишь дверь мечты!О лифт когда приедешь ты?


Я твой маленький тамагочи!Если хочешь заняться со мной сексом!Виртуально нажми - 1!Орально нажми - 2!А если реально?Набери мой номер!


Сначала я снял с неё юбку!Затем стянул блузку!Потом я расстегнул лифчик!И я медленно упал к её ногам!А потом я снял с неё трусики!Теперь перед мной находится голая ..БЕЛЬЕВАЯ верёвка!


Поменяй положение! Раздвинь ножки! Встань! Вытяни! Левее! Правее! Выше! Ниже! Хорошо! Не спеши! Ну вот, опять все испортил! О, Господи, меня тошнит от твоего неумения! Тоже мне мужчина! Не можешь настроить антенну!


Мы сидели, разговаривали...И я уже представляла себе, как он начнет меня целовать, раздевать...Но он только пил чай и не ушел пока не сожрал весь торт!


Никто меня не любит, Никто меня не ждет, Никто не поцелует, И водку не нальет!


Он пришел ко мне однажды ночью, имел мое тело, лизал, сосал, сверлил и заставлял меня его чувствовать , и когда он удовлетворился, он просто исчез.. Гребаный комар!


Прошлой ночью я лежала в кровати, смотрела на звезды, прекрасное небо и бескрайний горизонти вдруг подумала ... Где же, блин, моя крыша?


Я хочу сказать тебе 3 слова...
7
Я прододжаю простые движения, Я посещаю уроки вождения, И сокращаю число населения



Пишу SMS письмо, рука дрожит.. Моя любовь к тебе бежит. Пишу письмо и ставлю точку. Люблю, целую в обе щёчки!


Или так еще:
Пишу письмо, рука дрожит моя любовь к тебе бежит. Пишу письмо и ставлю точку. "ЦЕЛУЮ В ЩЁЧКУ И СТАВЛЮ ТОЧКУ!" (Жи-и-и-и-ирную такую, точку-то!)


(девушка парню) Вот тебе и 18! Наверное к тебе уже идут из военкомата...Можешь спрятаться у меня - скорее беги ко мне !!!


Сегодня я к тебе приду, разденусь до гола, и ночь с тобою проведу в блаженстве до утра. Так хорошо с тобой бывать, моя любимая кровать.


Где ты в эту ночь? Где ты, когда ты мне так нужна? Где ты, я хочу чувствовать тебя, твое нежное прикосновение на своем голом теле? Где ты, моя чертова пижама?!


Хочу тебя снова и снова...я как представлю, что я тебя зажигаю и мы с тобой вливаемся воедино... Я кайфую...никогда... Никогда не брошу.......КУРИТЬ!!!!!!
(бросай курить)


Хочу всю ночь на тебе лежать, греть и нежно тебя обнимать. Чтоб тебе было уютно и жарко со мной. Мое одеяло!


Ты такой классный, нежный, тёплый, ты всегда рядом когда ты мне нужен, ты всегда согреваешь меня своим теплом. Я так тебя люблю - мой душ!


Я не могу тебя забыть ты снишься мне ночами твой нежный запах вкус и цвет стоят перед глазами когда тебя со мною нет так тоскливо и без тебя я не могу мое ПИВО


Мне плохо без ТЕБЯ Я ВСЯ ГОРЮ и Я ПЫЛАЮ О тебе я лишь мечтаю Хочу тебя, хочу испить и жажду тела утолить Иди ко мне ведь я на грани ты мой любимый сок в стакан


Все лучшие Забавные sms на телефон тексты для телефона собраны в одном месте:


Ты меня на рассвете разбудишь По зубам непременно получишь. Я тебя отучу от привычки В воскресенье будить на рассвете!


Перепутались в кроватке ручки, ножки, шейки, пятки... Вот к чему порой приводят в Кама-сутре опечатки!


Как много девушек хороших! Как много ласковых имен! А мне досталась - с гнусной рожей и с гадким именем - Антон!


Ваня пудрит носик, Федя красит глазки - Едут в войсковую часть Голубые каски.


Бывает, проснешься как птица - Крылатой пружиной на взводе И хочется жить и трудиться!.. Но к завтраку это проходит...


Долго её мужики истязали, Били лопатой, зубами кусали, К горлу подставили ржавую вилку... Все-тки открыли пивную бутылку!


Я знаю точно наперёд - сегодня кто-нибудь умрёт. Я знаю где, я знаю как, я не гадалка - я маньяк...


Если боитесь потолстеть, обязательно выпейте перед едой бокал вина, алкоголь убивает чувство страха
8

Бог сказал пить только один день в неделю, но не сказал в который. Так будем пить каждый день, чтобы не пропустить тот день!


Пришлите с интернет-сайта. "Вы нарушили пункт 3 статьи 17 Устава нашей компании. При повторном нарушении Вы будете исключены из числа наших абонентов, все Ваши счета будут ликвидированы. Информ.служба MTS-GSM".


О боже, как ты меня зажал и это мне нравится чувствовать в твоих руках! Если бы ты положил меня на кровать ну или хотя бы на стол это было бы супер! Твоя мобила


ДИВНЫЙ ВЗГЛЯД...
СТРОЙНАЯ ФИГУРА...
ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ ГОЛОС...
АНГЕЛЬСКОЕ ЛИЧИКО...
НУ ЛАДНО ХВАТИТ ОБО МНЕ.КАК ТЫ?


Он такой скользкий, когда его сжимаешь, розовый, как мое тело, такой нежный в моей руках ! Нет это не то, что ты подумал! Это мыло FA со мной в душе!


Мне на доело молчать и скрывать свои чувства! Я тебе это скажу
Я
Я лю
Я люблю
Я люблю Т
Я люблю ТЕ
Я люблю ТЕКИЛУ


Сегодня я к тебе приду, разденусь до гола, и ночь с тобою проведу в блаженстве до утра. Так хорошо с тобой бывать, моя любимая кровать.


ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВЕСНА
ПТИЧКИ ДЕЛАЮТ ЭТО
ПЧЕЛКИ ДЕЛАЮ ЭТО
И ДАЖЕ БАБОЧКИ ДЕЛАЮТ ЭТО
ЗАБУДЬ - ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ЛЕТАТЬ


Я должна тебе в чём-то признаться,
Я больше не могу это от тебя скрывать,
Я не хочу тебе причинять боль,
Но ты должен знать, что я соскучилась по тебе!!!!!


Вижу я тебя вдали, вижу и вблизи
Наблюдаю за тобой голой
Пока ты здесь лежишь
Я тебя вижу во сне каждую ночь
Нежно тебя обнимаю
О подушка моя, как я тебя обожаю


Долго её мужики истязали,
Били лопатой, зубами кусали,
К горлу подставили ржавую вилку...
Все-тки открыли пивную бутылку!


Поменяй положение Раздвинь ножки Встань Вытяни Левее Правее Выше Ниже Хорошо Не спеши Ну вот, опять все испортил! Тоже мне мужчина -Не можешь настроить антенну!


Он пришел ко мне однажды ночью, имел мое тело, лизал, сосал, сверлил и заставлял меня его чувствовать, и когда он удовлетворился, он просто исчез гребаный комар


Сначала я снял с неё юбку затем стянул блузку расстегнул лифчик и я медленно упал к её ногам а потом снял с неё трусики Теперь пред мной голая БЕЛЬЕВАЯ верёвка

9

Я твой маленький тамагочи! Если хочешь заняться со мной сексом! Виртуально нажми - 1! Орально нажми - 2! А если реально? Набери мой номер!


Я жду, а ты всё не приходишь Я жду, меня с ума ты сводишь Немеют руки, ноги, тело Я так ВОЙТИ в тебя хотел Но впереди лишь дверь мечты О лифт когда приедешь ты?


Мне что-то всунули.. Мне больно...ААА..У меня это в первый раз....Ну же давай...Наконец вытащили...Я вся в крови...Боже как больно!.. Вырвать зуб!


Забудь всех твоих кавалеров, ведь у тебя есть я, - твой мобильник с виброзвонком


Девушка с большими ( . ) ( . ),стройными ( Y ) хочет познакомиться с мужчиной с 8===== ,мужчинам с % просьба не беспокоиться.


Любовь - это болезнь, которая требует постельного режима.


Твои глаза, как шишки геммороя... И днем и ночью не дают покоя!


Водки не обещаю, но погуляем на славу. Иван Сусанин


Что ты ходишь, не заходишь? А заходишь, не садишься? А садишься, не ложишься, А ложишься, не даешь? А даешь, встаешь, уходишь, Что ты ходишь не заходишь????


Выпил я вина бутылку и пописать вышел в поле...надавали по затылку - дело было на футболе:)))


Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!


Думаешь, Дон Жуан может покорить каждую? ХА, что за ребячество?!! На самом деле, он просто не способен никому отказать. Смска от девочики :)


Я рисую в деканате вазелином слово ХВАТИТ!!!


Я сижу на унитазе, громко-громко какаю, почему так много ем и так мало какаю :((


Вчера подавил все свои сексуальные желания, да так, что только мокрое место осталось.


Весь день не спал. Всю ночь не ел. Понятно дело, устаешь!


Восточные женщины хороши до безобразия! А так же во время безобразия и после безобразия!


Вася, хватит себя мучить. Если пригласили на свадьбу - надо идти, а то люди обидятся. В конце концов, ты ведь жених.


Почему в школе - уроки, а в институте - пары?
Потому что в школе учатся, а в институте - парятся.


Родители так хотели, чтобы из сына вышел толк. Толк вышел. Бестолочь осталась.
10

Носорог очень плохо видит. Но при его весе это уже не его проблемы.


Милые дамы! Знакомства с иностранцами - это ваш шанс изменить свою судьбу!


Реплика в магазине: идите в кассу, пусть вам там пробьют мозги и яйца.


Вот напишу я над своей кроватью, что ты - дурак! Пусть весь город узнает!


Мирные жители зверски расстреляли оккупантов.


Облаков крылом касаясь, гордо реет неплательщик, а внизу его с тоскою наблюдают кредиторы. Позвони родителям, попрощайся. --Подпись - твои братки


Я сжимаю его в руках, он твердеет, я хочу двигаться вверх и вниз, я вижу как ему хорошо, он выпрыскивает белую жидкость. И как всетаки клево доить корову


Только что по радио передали, что милиция обнаружила в городе труп без мозгов и с маленьким членом. Перезвони. Я за тебя беспокоюсь


Уважаемый абонент! Вы выиграли бесплатно секс по телефону. Влючите вибро на телефоне, после засуньте его в интимное место, мы вам сейчас перезвоним. Спасибо


Отправьте такое не раньше 12 часов ночи: "Ёжик, мы здесь клёво тусуемся! Приходи к нам!" Ежата


Переключи мобильник в режим вибрации, положи пейжер в передний карман джинсов, ты чувствуешь, как сильно я тебя люблю?


Купи, пожалуйста туалетную бумагу и приезжай домой срочно!


СЕКС как математика: «плюс кровать, минус одежда, разделите ноги и умножайтесь». (Разошли это 3-м другим номерам, иначе не видать тебе крутого секса)


В результатае научных исследований, было даказано, что большинство гомоsex..тов листает СМС большим пальцем правой руки. НЕ ПРЯЧЬ ПАЛЬЧИК, ТЫ ЗАМЕЧЕН, МАЛЬЧИК!


Не хочу быть телефоном. Хочу быть тамагочи, накорми меня!!!!


Все-таки в дерьме что-то есть, миллион мух не может ошибаться.


Кто бы мог подумать! Оказывается противоположный пол - это потолок!


Русские умельцы 11 века могли построить избу, имея при себе только топор, или построить корабль без единого гвоздя. Древние традиции унаследовал автозавод Москвич.


Вопрос: почему в Китае много народу? Ответ: китайские презервативы.


Учительница директору школы:
- Вы знаете, до сих пор я могла существовать на мою зарплату, но мои дети где-то узнали, что другие дети едят каждый день.
11

Объявление: потомственный алкоголик в третьем поколении быстро и безболезненно снимет любое кодирование.


В результате оперативно проведенной вчера милицейской облавы на уличных проституток целый район города Бзджевска остался на месяц без секса.


Ужин при свечах - романтическое лечение геморроя.


Один мужик получил по почте декларацию о доходах из налоговой инспекции. Он отправил ее обратно с небольшим сопроводительным письмом: "Я не собираюсь вступать в ваше дурацкое общество. Ваша анкета прилагается".


Сидят два папуаса на берегу океана, ножками болтают, журнал "Плейбой" листают... Один говорит: "Ну и меню..."


В воскресенье состоится лекция на тему "СПИД - чума ХХ века". Билеты у распространителей.


Если нас выгонят из института, то мы сдадим бутылки и поступим на платное обучение.


Специальное предложение в сети ресторанов макдональдс: с каждым новым тройным Биг-Маком Вы бесплатно получаете пакетик для рвоты!


Не принимай все близко к сердцу а то сердце не выдержит!


Забирай меня скорей, Увози за 100 морей, Ты получишь 10 лет, 18-ти мне нет!!


Приятное пробуждение заказывали? Распишитесь в получении. Служба доставки.


Ты меня на рассвете разбудишь По зубам непременно получишь. Я тебя отучу от привычки В воскресенье будить на рассвете!


Это виртуальный поцелуй. Прижать к сердцу.Повторить 7 раз.


Жили-были парень с девушкой... Любили... Он себя и она себя


В жизни мужчин бывают периоды, когда они абсолютно равнодушны к женщинам. Это 1-ый, 2-ой и 3-ий периоды хоккея.


Девушка как калькулятор: прибавляет проблем, отнимает время, умножает расходы, делит имущество!!!


Ничего не нажимай! Это -вирус- телефон заблокирован телефон заблокирован телефон заблокирован телефон заблокирован телефон заблокирован телефон заблокирован ХА! Занервничал?


Утром выпью пива, Просто похмелюсь, Днем еще добавлю, Вечером нажрусь...


Малышу было очень жаль Карлсона. Но папе был очень нужен лодочный мотор.


Редакция благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.


Все на свете - дерьмо! Кроме мочи.


Пиво - величайшее изобретение. Колесо, конечно, тоже ничего, но колесо с рыбой - все-таки не то.

Песня о Севастополе

Воскресенье, 07 Июня 2009 г. 10:02 + в цитатник
автор Никищенко Иван Николаевич
Песня о Севастополе

Белокаменный город,
Он красивый такой.
Не опишешь словами,
А поймешь лишь душой.

Нет, поверьте прекраснее
места на свете,
В нем вырос я сам и
растут мои дети.

припев :
Севастополь, Севастополь, Севастополь,
Этот город замечательный такой,
Севастополь, Севастополь, Севастополь,
Вечно юный мой любимый и родной.

Берега омывает Черноморский прибой,
Мой город легенда,
Мой город герой.
И не раз обломали о город враги,
Свои острые зубы, клинки и штыки.

припев:
Севастополь, Севастополь, Севастополь,
Этот город замечательный такой,
Севастополь, Севастополь, Севастополь,
Вечно юный мой любимый и родной.

Здесь не важно откуда приехал сюда,
Севастополь твой город!
Севастополь Семья!!!

Дневник Иван_Никищенко

Воскресенье, 07 Июня 2009 г. 10:00 + в цитатник
Я Никищенко Иван Николаевич живу в Севастополе
 (500x408, 33Kb)


Поиск сообщений в Иван_Никищенко
Страницы: 3 2 [1] Календарь