Какая температура льда на улице

Какая температура льда на улице thumbnail

Максим Ларин

21 декабря 2016  · 33,7 K

Сусанна Казарян, США, Физик

Температуры ниже Абсолютного нуля (0 по шкале Кельвин или -273.15 по шкале Цельсия) вообще в природе не существует. Сам Абсолютный ноль так же недостижим. Охладить что нибудь в миг опять же запрещено природой. Что касается переохлажденного льда. На сегодня известно 16 видов льда в зависимости от интервала температуры переохлаждения, темпа переохлаждения и давления (см. ru.wikipedia.org ). Обычный (гексагональный) кристаллический лёд является самым распространенным на Земле. Если его охлаждать до почти 0 К при атмосферном давлении, думаю он останется тем же льдом лишь с меньшими размерами из-за низкой температуры.

мне особо понравилась минус -500 и -1000 .

но это однако военнаятайна.

Химик, кристаллограф. Живу в Испании.

На самом деле, у льда есть стабильная низкотемпературная модификация по имени лед XI. Он становится стабильнее обычного льда ниже 72К (-201С). Но переход между этими формами очень медленный, так что если охлаждать лед быстро (“вмиг”), то он останется таким же, как был.
А если быстро охлаждать не лед, а воду, то можно ещё получить кристаллический лед… Читать далее

Почему в физике установлен абсолютный нуль температуры, но нет абсолютного максимума температуры?

Вообще-то нет ничего удивительного в том, что для некой величины бессмысленно рассматривать отрицательные значения, но можно хотя бы теоретически говорить о сколь угодно больших положительных величинах. К примеру, длина чего угодно не может быть меньше ноля, и при этом можно говорить о сколь угодно большой длине.

Однако такой взгляд понятен тем, кто привык пользоваться температурной шкалой Кельвина, в которой ноль совпадает с абсолютным нулём, а тех, кто привык к шкале Цельсия, смущает пресловутая величина -273,15°C, а отрицательные температуры кажутся чем-то нормальным. Дело в том, что абсолютный нуль — это ноль естественной шкалы температуры. Шкала Цельсия — удобная для определённых применений (измерение температур, обычно встречающихся на нашей планете), но не естественная.

Аналогия: шкала размеров обуви тоже пригодна для измерения определённой величины, в данном случае длины. Теоретически можно выражать все длины в размерах обуви: вместо “длина этого предмета 25 см” говорить “у этого предмета 39 размер”, вместо “10 см” — “16½ размер”. Тогда вместо “1 метр” надо будет сказать “150½ размер”, а вместо “0” — “2 размер” (примерно). То есть 2 размер обуви можно назвать абсолютным нулём длины. Повод ли это задаться вопросом о том, почему у длины есть абсолютный минимум, не совпадающей с нулём на шкале размеров обуви, но нет абсолютного максимума? Да нет, это повод не считать шкалу размеров обуви наилучшей и естественной для измерения длин, а шкалу Цельсия — для измерения температур.

Таким образом, у температуры есть минимальное возможное значение, равное 0 на шкале Кельвина (и каким-то ещё значениям на прочих шкалах), но нет максимального, и это так же нормально, как то, что у длины есть минимальное возможное значение, равное 0, но нет максимального.

В принципе, можно говорить о том, что какие-то большие температуры в нашем мире недостижимы, но причины этого совсем не те, что делают бессмысленными температуры ниже абсолютного ноля (вопреки другому ответу).

Снова обратимся к примеру с длиной: поскольку размер Вселенной, как мы теперь знаем, может оказаться конечным, в этом случае во Вселенной не будет длин, превышающих размер Вселенной. Но это обычно не считают поводом считать размер Вселенной абсолютным максимумом длины, поскольку идея сколь угодно больших длин вовсе не бессмысленная, а в более простой модели Вселенной — плоской и бесконечной, как представлял себе её Ньютон — такие длины вполне могли бы существовать. Так и с температурой: скажем, в школе все мы проходили модель идеального газа, и в этой модели можно адиабатически сжимать газ сколь угодно сильно, получая сколь угодно большую температуру. Даже если добавить к этому релятивистскую механику, ограничивающую максимальную скорость частиц такого газа, это (вопреки другому ответу) не помешает температуре подняться сколь угодно высоко в такой модели: хоть скорость частиц и не может превысить скорость света, их энергия может быть сколь угодно велика, а с ней и температура.

Другое дело, что в реальности вряд ли получится создать систему, ведующую себя как идеальный газ при действительно больших температурах, да и при действительно больших температурах могут начать проявляться какие-то совершенно неизвестные нам эффекты, делающие невозможным дальнейшее её повышение. Планковская температура, упомянутая в другом ответе, — это оценка температуры, при которой такое может произойти.

Таким образом, какие-то ужасно большие температуры могут быть недостижимы в нашей Вселенной. Однако есть множество полезных моделей, для которых сколь угодно большие температуры имеют смысл (хотя при таких температурах такие модели, очевидно, не описывают реальность), в то время как температуры ниже абсолютного ноля никакого смысла не имеют.

Есть, конечно, и такие модели, для которых имеют смысл вообще любые температуры. Например, если мы считаем, что столбик ртути в термометре поднимается/опускается на 1 мм при повышении/снижении температуры на 1 градус, то в такой модели кажутся осмысленными любые температуры. Но понятно, что эта модель описывает реальность только в очень узком диапазоне температур; да и само наличие отметок температуры на градуснике, если протянуть шкалу ниже абсолютного ноля, не означает, что эти отметки достижимы.

В общем, абсолютный ноль — куда более чёткое, простое и фундаментальное ограничение для температуры, чем гипотетический верхний предел реально достижимых температур.

Прочитать ещё 8 ответов

Считаете ли вы астрологию лженаукой?

Это вопрос не мнения, но факта. Астрология – лженаука, факт.

Дисциплина становится лженаучной при соблюдении следующих условий:

  • Она претендует на то, чтобы считаться научной
  • Научное сообщество не признает эти претензии

Оба этих условия выполняются в случае астрологии, следовательно, она лженаучна.

Читайте также:  Рейма 160 грамм на какую температуру

Чуть более сложный вопрос – почему научное сообщество не признает эти претензии. Ответ на этот вопрос хорошо известен – потому что астрология не использует те методы, которые научным сообществом признаны научными и не показывает таких результатов, которые могут быть признаны, как научные – нет воспроизводимости, нет фальсифицируемости, нет реальной предсказательной силы, зато есть прямые опровержения ее наличия, те не слишком убедительные данные, которые все же есть, куда проще объясняются с позиций психологии, чем через предположение незримого влияния небесных тел.

При этом надо понимать, что «лженаучно» не означает «не работает». Астрология работает, иначе бы не существовала столько времени. Она продает людям уверенность и спокойствие. Но именно в этом и заключается мошенничество, ведь заявляется совсем другой товар.

Прочитать ещё 1 ответ

Сколько мерить температуру ртутным градусником?
5 или 10 минут?

Инженер, немного пилот. Физик, химик, электронщик-любитель. Независимый звукореж…

Как и любым другим термометром – до тех пор, пока показания не перестанут расти. Это значит, что вся ртуть в кончике термометра приняла температуру подмышки (или другого места, в котором измеряется температура) и термометр показывает правильную температуру. 

ЗЫ. Научно это называется – “до установления термодинамического равновесия”.

Прочитать ещё 1 ответ

Источник

Каждому известно, что вода может находиться в природе в трех агрегатных состояниях – твердом, жидком и газообразном. При плавлении происходит превращение твердого льда в жидкость, а при дальнейшем нагревании жидкость испаряется, образуя водяной пар. Каковы же условия плавления, кристаллизации, испарения и конденсации воды? При какой температуре тает лед или образуется пар? Об этом мы поговорим в данной статье.

Вода на Земле

Вода на Земле

Нельзя сказать, что водяной пар и лед редко встречаются в повседневной жизни. Однако наиболее распространенным является именно жидкое состояние – обычная вода. Специалисты выяснили, что на нашей планете находится более 1 млрд кубических километров воды. Однако не более 3 млн км3 воды принадлежат пресным водоемам. Достаточно большое количество пресной воды «покоится» в ледниках (около 30 млн кубических километров). Однако растопить лед таких огромных глыб далеко не просто. Остальная же вода соленая, принадлежащая морям Мирового океана.

Вода окружает современного человека повсюду, во время большинства ежедневных процедур. Многие считают, что запасы воды неиссякаемы, и человечество сможет всегда использовать ресурсы гидросферы Земли. Однако это далеко не так. Водные ресурсы нашей планеты постепенно истощаются, и уже через несколько сотен лет пресной воды на Земле может не остаться вовсе. Поэтому абсолютно каждому человеку нужно бережно относиться к пресной воде и экономить ее. Ведь даже в наше время существуют государства, в которых запасы воды катастрофически малы.

Свойства воды

Жидкость вода

Прежде чем говорить о температуре таяния льда, стоит рассмотреть основные свойства этой уникальной жидкости.

Итак, воде присущи следующие свойства:

  • Отсутствие цвета.
  • Отсутствие запаха.
  • Отсутствие вкуса (однако качественная питьевая вода имеет приятный вкус).
  • Прозрачность.
  • Текучесть.
  • Способность растворять различные вещества (например, соли, щелочи и т. д.).
  • Вода не имеет собственной постоянной формы и способна принимать форму сосуда, в который попадает.
  • Способность очищаться посредством фильтрования.
  • При нагревании вода расширяется, а при охлаждении сжимается.
  • Вода может испаряться, превращаясь в пар, и замерзать, образуя кристаллический лед.

В этом списке представлены основные свойства воды. Теперь разберемся, каковы особенности твердого агрегатного состояния этого вещества, и при какой температуре тает лед.

Снег и лед

Снег и лед

Лед – это твердое кристаллическое вещество, которое имеет достаточно неустойчивую структуру. Он, как и вода, прозрачен, не имеет цвета и запаха. Также лед обладает такими свойствами, как хрупкость и скользкость; он холодный на ощупь.

Снег также представляет собой замерзшую воду, однако обладает рыхлой структурой и имеет белый цвет. Именно снег каждый год выпадает в большинстве стран мира.

Как снег, так и лед – крайне неустойчивые вещества. Чтобы растопить лед, не нужно прикладывать особых усилий. Когда же он начинает таять?

Плавление льда

Плавление льда

В природе твердый лед существует только при температуре 0 °C и ниже. Если же температура окружающей среды поднимается и становится больше 0 °C, лед начинает таять.

При температуре таяния льда, при 0 °C, происходит и другой процесс – замерзание, или кристаллизация, жидкой воды.

Данный процесс можно наблюдать всем жителям умеренно континентального климата. Зимой, когда температура на улице опускается ниже 0 °C, достаточно часто выпадает снег, который не тает. А жидкая вода, находившаяся на улицах, замерзает, превращаясь в твердый снег или лед. Весной же можно увидеть обратный процесс. Температура окружающей среды поднимается, поэтому лед и снег тают, образуя многочисленные лужи и грязь, которую можно считать единственным минусом весеннего потепления.

Таким образом, можно сделать вывод, что, при какой температуре начинает таять лед, при такой же температуре начинается и процесс замерзания воды.

Количество теплоты

Количество теплоты для нагревания льда

В такой науке, как физика, часто используется понятие количества теплоты. Данная величина показывает количество энергии, необходимой для нагревания, плавления, кристаллизации, кипения, испарения или конденсации различных веществ. Причем каждый из перечисленных процессов имеет свои особенности. Поговорим о том, какое количество теплоты для нагревания льда требуется в обычных условиях.

Чтобы нагреть лед, нужно сначала его растопить. Для этого необходимо количество теплоты, нужное для плавления твердого вещества. Теплота равняется произведению массы льда на удельную теплоту его плавления (330-345 тысяч Джоулей/кг) и выражается в Джоулях. Допустим, что нам дано 2 кг твердого льда. Таким образом, чтобы его растопить, нам понадобится: 2 кг * 340 кДж/кг = 680 кДж.

После этого нам необходимо нагреть образовавшуюся воду. Количество теплоты для данного процесса рассчитать будет немного сложнее. Для этого нужно знать начальную и конечную температуру нагреваемой воды.

Итак, допустим, что нам требуется нагреть получившуюся в результате плавления льда воду на 50 °C. То есть разница начальной и конечной температуры = 50 °C (начальная температура воды – 0 °C). Тогда следует умножить разность температур на массу воды и на ее удельную теплоемкость, которая равняется 4 200 Дж*кг/°C. То есть количество теплоты, необходимое для нагревания воды, = 2 кг * 50 °C * 4 200 Дж*кг/°C = 420 кДж.

Читайте также:  При какой температуре в духовке делать куры гриль на вертеле

Тогда получаем, что для плавления льда и последующего нагревания получившейся воды нам потребуется: 680 000 Дж + 420 000 Дж = 1 100 000 Джоулей, или 1,1 Мегаджоуль.

Зная, при какой температуре тает лед, можно решить множество непростых задач по физике или химии.

В заключение

Итак, в данной статье мы узнали некоторые факты о воде и о двух ее агрегатных состояниях – твердом и жидком. Водяной пар, однако, представляет собой не менее интересный объект для изучения. Например, в нашей атмосфере содержится приблизительно 25*1016 кубических метров водяного пара. К тому же, в отличие от замерзания, испарение воды происходит при любой температуре и ускоряется при ее нагревании или при наличии ветра.

Мы узнали, при какой температуре тает лед и замерзает жидкая вода. Такие факты всегда пригодятся нам в повседневной жизни, так как вода окружает нас повсюду. Важно всегда помнить о том, что вода, в особенности пресная, является иссякаемым ресурсом Земли и нуждается в бережном к ней отношении.

Источник

Друзья, вот и подходит то время, которое жут с нетерпением многие рыболовы.

Первый лед – это отдельная пора в рыбалке, когда уже можно, взяв зимние снасти, окунуться в увлекательный мир подледного лова.

Конечно, важно не “окунуться” в прямом смысле слова, стоит соблюдать максимальные меры предосторожности и правильно выбирать место первой в сезоне рыбалке со льда.

Какие водоемы замерзают первыми

Традиционно первый “ходовой” лед встает на водоемах, где нет течения или оно очень слабое.

Сюда относятся озера, пруды, затоны, котлованы и широкие плесы рек без течения.

Лед на таких водоемах встает достаточно быстро, буквально 3-4 дня стабильного минуса порядка 10-15 градусов ниже нуля, и можно выходить на лед, который будет порядка 5 сантиметров

Друзья! Тонкий лед очень опасен и выходить на него стоит только при соблюдении мер безопасности, трезво оценивая ситуацию и избегать неоправданного риска. В отдельной статье я подготовлю рекомендации, которые позволят снизить риск и избежать неприятных последствий выхода на первый лед.

Чтобы правильно спланировать рыбалку по первому льду, нужно следить за прогнозом погоды. Нужно учитывать не только ночную температуру воздуха, но и дневную.

Чтобы понять возможные места рыбалки по первому льду, если еще не знаете – посмотрите тематические ресурсы и отчеты по прошлым сезонам.

Как правило, места рыбалки и обитания рыбы традиционны из года в год, стоит посмотреть на даты прошлогодних отчетов и понять, куда рыболовы направляются открывать первый лед.

Используем прогноз погоды

Если между днями с отрицательными температурами будут плюсовые температуры – рыбалка со льда скорее всего будет сопряжена с большим риском, лучше подождать немного.

Прогноз погоды я обычно отслеживаю по нескольким сервисам, определяя среднее значение.

Итак, поскольку первыми замерзают водоемы со стоячей водой, можно использовать следующую таблицу нарастания льда, в зависимости от среднесуточной температуры и времени в сутках:

Как видим, относительно безопасный лед толщиной 5 см и более образуется за 4-5 дней при температуре -10 градусов, а при температуре -15 можно пробовать выход на лед через 3 суток.

Лучше всего отправиться открывать сезон первого льда на мелких стоячих водоемах, в них быстрее охлаждается вода и образуется лед.

Стоит учитывать прогноз по осадкам при планировании рыбалки – покрытый снегом лед прирастает медленнее, а еще снег давит на лед и выдавливает воду на поверхность, образуя наледь.

Вода, выступившая на поверхность льда, понижает его прочность, также учитываем фактор осадков при планировании рыбалки.

Лучше начинать со стоячих водоемах

Как правило, чтобы “сбить” рыболовный зуд по первому льду, можно отправиться на рыбалку за ротаном на малый водоем со стоячей водой.

Эта интересная рыба позволит насладиться поклевками и вываживанием, берет и на мормышку, и на блесну – не откажется и от кусочка сала!

Как правило, после первого льда быстро наступает похолодание, и уже выходим на реку, а потом и на водохранилище.

Выбор места и техника ловли рыбы по первому льду ожидает Вас в следующих статьях, а пока ждем с нетерпением начала зимней подледной ловли!

По моим прогнозам, лед в нашем регионе (Новосибирская область) должен встать к 10-15 ноября.

Друзья, а в вашем регионе когда обычно наступает первый лед?

Подписывайтесь на мои аккаунты, и мы будем встречаться чаще=)

Яндекс.Дзен

Яндекс.Эфир

YouTube

Instagram

ВКонтакте

#первый лед рыбалка

#рыбалка по первому льду

#зимняя рыбалка первый лед

#рыбалка

#зимняя рыбалка

#ловля со льда

#первый выход на лед

#когда можно выходить на лед

Источник

Идеальную картину намерзания льда сильно меняет толщина имеющегося на нем снежного покрова

фото автора

Для рыболовов-зимников, выходящих на лед разных по типу водоемов, просто необходимо знать и понимать, какие условия эволюции ледового покрова определяют безопасность или невозможность нахождения на нем. При этом главной характеристикой льда будет его прочность, которая является величиной непостоянной, сильно зависящей от вида и структуры льда, его температуры и толщины.

Бывает, начало зимы сопровождается частыми оттепелями с осадками в виде дождя или мокрого снега. Тогда ледовый покров намерзает поэтапно в морозные промежутки между циклонами. При этом его толщина прирастает как снизу – за счет кристаллизации поверхностной воды водоема, так и сверху – из-за смерзания снежно-водяной «каши», возникшей поверх льда во время очередного ненастья. Такой лед получается мутным, многослойным. Следует иметь в виду, что он примерно в два раза слабее (выдерживает в два раза меньшую статическую нагрузку) льда, прозрачного как стекло. Поэтому выходить на белесый, непрозрачный ледовый покров безопасно, когда он достигнет толщины более 10 сантиметров, да еще при условии отрицательной температуры воздуха. Это важно знать по той причине, что рыболовы, как правило, стремятся на участки с подобным льдом, так как здесь в условиях пониженной освещенности обычно скапливается рыба и клюет она в таких местах гораздо лучше.

Читайте также:  Какая нормальная температура в вагине

Как уже сказано, наиболее прочен чистый, прозрачный лед. Это кристаллический монолит, образовавшийся от замерзания переохлажденного верхнего слоя воды. Однако ловить рыбу с такого льда имеет смысл лишь над большой глубиной, куда доходит мало света и рыба не пуглива. Поэтому безопасным он будет при достижении толщины не менее 5 сантиметров – лишь в этом случае лед надежно выдерживает одного человека, а вот группами на нем собираться нельзя.

фото автора

Прочность ледового покрова линейно увеличивается с ростом его толщины и с понижением температуры. Но тут надо представлять, что температура льда по толщине различна: вверху она равна атмосферной, а внизу – соответствует точке замерзания воды, то есть около ноля градусов. А поскольку температурный коэффициент линейного расширения льда огромен (например, в пять раз больше, чем у железа) и многие, наверное, видели, как разрываются прочные сосуды с замерзшей водой, то становится понятно, что аналогичные процессы неизбежны и со льдом на водоеме: по мере роста его толщины имеющие разную температуру слои испытывают расширяющую нагрузку как поперечного, так и продольного направления. Именно поэтому при резких потеплениях или похолоданиях лед на водоемах лопается с оглушительным грохотом и по нему разбегаются длинные трещины. Кроме того, на огромных акваториях озер и водохранилищ эти трещины, с одной стороны, вызывают образование ледовых торосов, а с другой (для компенсации) – широкие разводья, в которые можно запросто угодить, особенно после укрывающих открытую воду снегопадов.

Можно подумать, что трещины на ледовой поверхности образуются бессистемно, хаотично. Однако не все так просто, если вспомнить механизм льдообразования: в начале зимы, когда лед еще не везде одинаков по толщине, напряжения локализуются в узких зонах стыковки толстого и тонкого ледового покрова, то есть там, где мелководье резко переходит на глубину. Опытные рыболовы знают, что донные свалы, где часто держится рыба, следует искать по старым и широким, идущим обычно параллельно основному руслу трещинам. При этом глубокая сторона водоема будет определяться по близко располагающейся к обычно крутому берегу трещине, и наоборот.

Чтобы представлять, какой лед может ожидать на водоеме в начале зимы, следует знать, что его прирост в течение суток сильно зависит от температуры воздуха и уже имеющейся толщины. Это выглядит примерно так: если лед был уже около 10 сантиметров, то за следующие сутки он прибавит 4 см при морозе минус 5; 6 см – при морозе 10; 8 см – при минус 15; 9 см – при минус 20. Но если исходная толщина льда составляет, допустим, 20-30 см, то суточный прирост при тех же температурах уменьшится примерно в 3-4 раза – точнее сказать нельзя, поскольку на это влияет и качество воды.

фото автора

Конечно, идеальную картину намерзания льда сильно меняет толщина имеющегося на нем снежного покрова, который выполняет как бы роль шубы. Известно, что теплопроводность (холодопроводность) снега до 30 раз меньше, чем у льда (многое зависит еще от плотности снега), поэтому при снегопадах в зависимости от их интенсивности надо вносить в расчеты соответствующую поправку.

Важно понимать по виду первого, непрочного льда, как он реагирует на нагрузку. Рыболовы с опытом говорят, что молодой лед не обманет, не подведет, а вовремя сообщит об опасности громким треском и видом трещин. Приложенная к тонкому льду нагрузка (рыболов на льду) вызывает его прогиб (деформацию) в виде чаши. При малом грузе деформация носит упругий характер, а чаша расширяется симметрично по периметру. Если нагрузка будет выше предела упругости, то начнется пластическая деформация льда и чаша прогиба станет быстрее увеличиваться в глубину, чем в ширину – это начало разрушения льда. В количественном выражении это будет выглядеть так. Для наиболее прочного прозрачного льда центральный прогиб его на глубину в 5 см трещин не вызовет; прогиб в 9 см ведет к усиленному образованию трещин; прогиб в 12 см вызывает сквозное растрескивание; при 15 см лед проваливается.

Под действием нагрузки трещины во льду возникают как радиальные – исходящие от точки приложения, так и концентрические – вокруг этой точки. Радиальные трещины лишь предупреждают о недостаточной прочности льда, что требует предельной осторожности на нем. Но если к радиальным трещинам добавляется концентрическое растрескивание, сопровождаемое характерным скрипящим звуком, нужно скользящим шагом немедленно покинуть опасный участок, в особо критической ситуации лучше лечь на лед, чтобы увеличить площадь распределения веса по поверхности, и отползти в обратном направлении. Нужно знать и другие правила поведения на тонком льду:

– ни в коем случае не ходить по нему гуськом, иначе радиальные трещины на тропе быстро прирастут концентрическими;

– не отправляться на рыбалку в одиночку;

– проверять каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не бить ею лед перед собой – лучше сбоку;

– не подходить к другим рыболовам ближе чем на 3 метра;

– не приближаться к местам, где в лед вмерзли коряги, водоросли, воздушные пузыри;

– не ходить рядом со свежей трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами;

– быстро покинуть опасное место, если из проделанной лунки начинает бить фонтаном вода;

– обязательно иметь средства страховки и спасения (шнур с грузом на конце, длинную жердь, широкую доску);

– не совмещать рыбалку с потреблением спиртного.

Анатолий Маилков
16 января 2012 в 00:00

Источник