Речной песок: описание, виды и состав
Для чего нужен речной песок
Речной песок — незаменимый стройматериал, добываемый из русла рек и очищенный от посторонних примесей, в том числе — глины и камешков. При покупке важно знать марку, химический, фракционный состав и другие технические параметры, а также проверить материал на наличие примесей.
Описание, состав и виды
Существует несколько разновидностей песка, которые отличаются местом, способом добычи, составом и другими характеристиками. Самый востребованный в строительстве вид — речной.
Мытый
Добывают его со дна рек. Песчинки гладкие, однородные, среднего размера, имеют желтый или серый цвет. Химическая формула — SiO2, в состав входят оксиды кремния и железа. В нем нет примесей, частичек глины или камешков, потому что промывка происходит естественным путем.
Крупнозернистый
Встречается этот вид намного реже, имеет ненавязчивый, нейтральный цвет. Его ценность и стоимость выше, чем у мытого. Добывают крупнозернистый песок в руслах пересохших рек. Он прекрасно подходит для отделочных, дизайнерских, кладочных работ, дизайна приусадебных участков. Также этот вид входит в состав смеси, которой покрывают автомобильные дороги, и применяется в производстве кирпичей.
Крупный
Добывают путем раскола горных пород с помощью специального дробильно-размольного оборудования. По размеру он отличается от речного крупнозернистого — может достигать 5 мм.
Фракции
Выделяют несколько групп речного песка:
- пылевидный;
- крупнозернистый;
- среднезернистый;
- глинистый.
Сортировка происходит по зернистости с помощью специального сита.
Отличие от других видов
Речной песок — чистый материал. В нем нет примесей, глины, камушек и других инородных частиц.
Материал отличается фракционной однородностью. Благодаря этому он используется при изготовлении сухих смесей для строительных работ.
Речной песок — отличный природный фильтр, избавляет воду от различных примесей. Материал используют в качестве элемента очистной системы и обустраивают с его помощью дренажи.
В приусадебных хозяйствах речной материал добавляют в почву, чтобы сделать ее рыхлой.
Отличие от морского
Существенных отличий между этими видами нет. Морской, как и речной, — качественный, без посторонних примесей, при добыче проходит двухступенчатое обогащение. Его используют при изготовлении бетонных растворов и смесей.
Отличие от карьерного
Однозначно ответить, какой из этих видов лучше, сложно — все зависит от дальнейшей сферы применения материала. Карьерный представляет собой смесь, полученную путем дробления горных пород специальными приспособлениями, а также в карьерах.
В составе карьерного песка присутствуют примеси частиц глины и камней. Зачастую стройматериал ведет себя непредсказуемо, вступая в реакцию с другими химическими элементами в растворе. Его нельзя использовать в качестве фильтра в очистной системе — для изготовления бетона больше подходит мытый карьерный песок.
Процесс добычи из воды
Добыча осуществляется гидромеханическим способом в несколько этапов:
- На барже закрепляют земснаряд, оборудованный мощным насосом, гидромеханическим оборудованием, резервуарами и фильтрами для разделения. На дно реки опускают трубчатые стволы с коническими насадками.
- С помощью специального оборудования на дне реки песок, смешанный с водой, механически всасывается на поверхность.
- Попадая на берег, смесь поступает в гидроотвал — площадку баржи.
- Вода стекает по специальному устройству для стока, оставляя сухой песок на поверхности. Поскольку добытый песок влажный, требуется время для его полного осушения.
- Песок проходит сухую чистку и вывозится на другой барже.
Аналогичным образом происходит добыча из русла пересохших рек.
Технические характеристики, свойства
Покупая речной песок, важно проверить наличие сертификата соответствия. Характеристики материала должны отвечать ГОСТ 8736-93.
Характеристики
Технические характеристики |
Единица измерения |
Значение |
Плотность сухого материала |
кг/куб.м. |
1,5 |
Плотность в состоянии естественной влажности |
г/куб.см |
1,45 |
Содержится глинистых, илистых и пылевидных частиц |
% |
0,7 |
Удельный вес |
г/см3 |
2,6 |
Влажность |
% |
4 |
Засоряющие примеси |
% |
0,05 |
Коэффициент фильтрации |
м/сутки |
5–7 |
Модуль крупности |
мм |
1,37–2,3 |
Размер частиц
Классификация материала в зависимости от размера песчинок:
- Мелкий.
Размер частиц не более 2 мм.
- Средний. Размер частиц от 2 мм до 2,5 мм.
- Крупный. Размер частиц больше 2,5 мм.
Плотность
Еще один параметр классификации строительного материала — удельная плотность. Показывает количество материала, которое помещается в единице объема.
Выделяют два вида плотности:
Удельная. Рассчитывается в лабораториях, редко применяется на практике.
Насыпная. Определяется как количество песка в емкости объемом
1 м³, активно применяется на практике.
Области применения
Песок — радиационно безопасный материал, активность естественных радионуклидов не превосходит 370 Бк/кг. В тоже время он прочен, надежен и универсален — речной песок успешно применяется во многих сферах:
- Строительство. Производство бетонных и железобетонных смесей, формирование фундаментных подушек, стяжка и кладка. Основной недостаток материала в том, что он быстро оседает, и смесь приходится постоянно перемешивать.
- Строительство и укладка дорог, постройка аэродромов. Речной песок входит в состав асфальтобетонных смесей, бордюрной плитки.
- Отделочные работы. Производство штукатурки, декорировании помещений, изготовлении сухих отделочных смесей.
- Благоустройство территории и ландшафтные работы.
- Песочницы. Поскольку стройматериал не содержит вредных примесей, сульфитов, серы, он является отличным вариантов для заполнения детской песочницы. При выборе стоит отдавать предпочтение речному песку средней фракции.
- Аквариумы. Хорошо очищает воду в емкости. Чтобы не вызывать дискомфорт у рыбок, лучше покупать крупный речной песок темного цвета.
- Декоративные работы. Сувениры, разноцветные мелки и стеклянные баночки с цветным песком. Для этого материал предварительно окрашивают порошком темперы, пищевыми красителями или обыкновенной гуашью: сначала засыпают в готовые баночки с краской, потом достают и сушат.
Достоинства и недостатки материала
Речной песок имеет множество преимуществ перед другими строительными материалами:
- экологически чистый продукт — не вызывает аллергические реакции, не вредит окружающей среде;
- устойчив к воздействию агрессивных компонентов;
- высокий уровень влагонепроницаемости и шумоизоляции;
- не подвержен гниению, воздействию различных микроорганизмов;
- пожарная безопасность — не выделяет вредных веществ в атмосферу;
- долговечный, соответствует техническим и эстетическим требованиям.
Точная цена стройматериала зависит от размера крупинок, места и способа добычи, объема партии и технических характеристик.
Характеристики песка
Характеристики песка. Песок для строительных работ. Назначение и применение.
Песок (или песчаный грунт) — представляет собой сыпучий нерудный материал, который используется практически при любых строительных работах.
Песчаные грунты сложены угловатыми и окатанными обломками минералов, размером от 2 до 0,005 мм (мелкозернистые пески имеют размеры 0,1-0,25 мм). Основная масса песков состоит из кварца и полевых шпатов. В качестве примесей всегда присутствуют другие минералы – силикаты, глинистые и т. д. Пески на поверхности земли имеют широкое распространение, как на суше, так и в морях.
Пористость песков в рыхлом состоянии около 47%, а в плотном – до 37%. Рыхлое сложение легко переходит в плотное при водонасыщении, вибрации, и динамических воздействиях.
За счёт открытой пористости пески всегда водопроницаемы. В плотном сложении пески хорошо воспринимают нагрузки и рассеивают напряжение в основаниях под фундаментами. Модуль деформации мелкозернистых песков колеблется от 30 до 50 Мпа.
Пески в строительстве имеют широкое применение. Они являются надёжным основанием, служат хорошим материалом для изготовления различных строительных изделий, цементных растворов и т. д. Применимость песков, как сырья для производства строительных материалов, находится в зависимости от крупности частиц и основного в количественном отношении минерала, а также от примесей, таких как слюды, соли, гипс, глинистые минералы, гумус. Эти примеси в ряде случаев ограничивают использование песков.
В песке размеры обломков (зерен) колеблются от 0,1 до 1 мм. В зависимости от размеров зерен различают разновидности песка крупнозернистый, пылевидный и глинистый песок.
Основными характеристиками песка являются:
· Модуль крупности;
· Коэффициент фильтрации;
· Объемно-насыпная масса;
· Класс радиоактивности;
· Содержание пылевидных, илистых, глинистых частиц.
Видов строительного песка очень много. Отличается он содержанием в его составе глинистых и пылевидных частиц (поэтому загрязненные пески перед использованием следует просеять, а иногда и промыть), а так же модулем крупности, за счет чего имеет различное применение в строительстве. Плотность строительного песка очень зависит от содержания в нем глины — чистый песок может иметь плотность 1,3 т. в кубическом метре, а песок с большим содержанием глины и влаги 1,8 т. в кубическом метре.
Речной песок самый чистый; морской песок загрязнен солями и требует промывки пресной водой; горный и овражный песок загрязнен глиной, а глина снижает прочность раствора.
Песок является важным строительным материалом. Его используют:
· Для кладки, стяжки, штукатурки;
· При производстве цемента и бетона;
· В дорожном строительстве;
· В стекольной промышленности;
· В сельском хозяйстве.
К строительному песку можно отнести следующие его разновидности:
- Речной песок
- Карьерный песок
Песок для строительных работ должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта ГОСТ 8736—93 по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.
Песок для строительных работ в зависимости от значений нормируемых показателей качества (зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц) подразделяют на два класса.
Основные параметры и размеры
В зависимости от зернового состава песок подразделяют на группы по крупности:
I класс — очень крупный (песок из отсевов дробления), повышенной крупности, крупный, средний и мелкий;
II класс — очень крупный (песок из отсевов дробления), повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий и очень тонкий.
Каждую группу песка характеризуют значением модуля крупности, указанным в таблице 1.
Таблица 1
Группа песка |
Модуль крупности Мк |
Очень крупный |
Св. 3,5 |
Повышенной крупности |
>> 3,0 до 3,5 |
Крупный |
>> 2,5 >> 3,0 |
Средний |
>> 2,0 >> 2,5 |
Мелкий |
>> 1,5 >> 2,0 |
Очень мелкий |
>> 1,0 >> 1,5 |
Тонкий |
>> 0,7 >> 1,0 |
Очень тонкий |
До 0,7 |
Добыча песка для строительных работ производится в карьерах или руслах рек (откуда название: речного и карьерного песка). Доставляется песок самосвальной техникой.
По виду обработки после добычи песок делится на сеянный и намывной.
Сеянный песок — это просеянный песок, очищенный от камней и больших фракций.
Намывной песок ГОСТ 8736-93 — нерудный материал получается путем промывки обычного карьерного песка. Песок промывается большим количеством воды, из него вымывается глина и пылевидные частицы. Обычно намывной песок бывает очень мелких фракций (в среднем 0,6 мм.) Применяют этот вид строительного песка
для штукатурки и других работ, где нежелательно присутствие глины.
Поступающий в строительство песок должен отвечать требованиям ГОСТ 8736—93 и ГОСТ 8735—88 по зерновому (гранулометрическому) составу, наличию примесей и загрязнений.
Зерновой состав песка определяют на стандартном наборе сит с размерами ячеек: 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 и 0,16 мм. Навеску сухого песка просеивают через набор сит и определяют сначала частные (%), а затем полные остатки на каждом сите. Полный остаток на любом сите равен сумме частных остатков на этом сите и всех ситах большего размера. Размеры полных остатков характеризуют зерновой состав песка.
Для строительных растворов рекомендуется применять пески с модулем крупности не менее 1,2, а для бетонов — не менее 2. Причем зерновой состав песка для бетонов нормируется ГОСТ 10268—80 по остаткам на всех ситах. В строительстве часто используют фракционированный песок, разделенный на крупную (5…1,25 мм) и мелкую (1,25…0,16 мм) фракции.
Влажность и насыпная плотность песка.
Насыпная плотность природного песка 1300…1500 кг/м3. Песок изменяет свой объем и соответственно насыпную плотность при изменении влажности в пределах от 0 до 20 %. При влажности 3…10 % плотность песка резко снижается по сравнению с плотностью сухого песка, потому что каждая песчинка покрывается тонким слоем воды, и общий объем песка возрастает. При дальнейшем увеличении влажности вода входит в межзерновые пустоты песка, вытесняя воздух, и насыпная плотность песка снова увеличивается. Изменения насыпной плотности песка при изменении влажности необходимо учитывать при дозировке песка по объему.
Живой песок — история и описание игрушки
Описание игрушки
«Живой песок» — разновидность кинетического песка, в основном производится в Южной Корее. Главный элемент состава — дроблёный ракушечник. Кинетический или дидактический песок впервые был изобретён в Швеции. С течением времени производством дидактического песка стали заниматься и другие компании по всему миру. Каждый производитель вносит в состав кинетического песка свою «лепту», поэтому свойства товаров незначительно различаются.Это своеобразная масса для лепки, которая состоит из безопасных и нетоксичных веществ, не пачкает поверхность и не липнет к рукам, но при лепке хорошо держит форму. Живой песок уникален своими качествами. Он абсолютно безопасен и не токсичен. Он не содержит частиц тяжелых металлов или других вредных веществ. В его состав входят настоящий мельчайший песок и натуральные нетоксичные ингредиенты. Это уникальный продукт, имеющий всю необходимую сертификацию. Он также считается антибактериальным продуктом. В нем не могут жить микробы и бактерии. Также песок полностью растворяется в воде и смывается с рук или поверхности без каких-либо дополнительных средств гигиены.
Песок – это не только любимая забава для детей всех возрастов. Игры с ним развивают у детей воображение, мышление, фантазию, координацию движений и мелкую моторику рук. Ребенок может сделать не только куличи, но и построить замки, крепости, дороги и овраги. Благодаря своему составу, живой песок одновременно и рассыпчатый и липкий. Во время лепки он хорошо держит форму, а потом так же легко рассыпается для новых игр. Такой песок не оставляет следов на руках и детской одежде, не прилипает к поверхностям и легко собирается после игры. На время игры его можно высыпать в глубокий таз или контейнер. Главное, чтобы песок находился на гладкой ровной поверхности. Это не изменит его свойства и не сократит срок службы. Единственное, что нельзя класть песок на бумагу и ткань, так как масла впитываются, и тогда песок теряет свои свойства. Никакой жидкости во время игры добавлять не нужно, а если это случайно произошло – просто удалите намокшую часть песка из общей массы.
Как играть?
Дайте ребенку формочки, лопатку и грабли – и можно приступать к лепке. После игры просто соберите песок в открытую емкость и уберите. Живой песок часто используют психологи на своих занятиях с детьми, ведь это не только прекрасный способ отвлечься от трудных заданий, но и провести этот отдых с пользой. Такой дидактический песок снимает психоэмоциональное напряжение. Мягкая структура песка, его мелкие песчинки помогают ребенку успокоиться и прийти в себя. Психологи используют песок для отреагирования агрессии, в этом случае дети мнут песок в руках, используя его в качестве пластилина или мягкой глины, либо педагог просит ребенка нарисовать свой гнев на песке.
Существует даже целое направление арт-терапии, которое получило название песочная терапия. Лечение ребенка в данном варианте происходит с помощью песка. Песок используется совершенно разный: речной, мраморный, кварцевый, цветной, разноцветный, кинетический, снежный, искусственный. Взаимодействуя с песком в процессе игр, ребенок получает свой первый опыт рефлексии (самоанализа). Совместная работа — взрослый и ребёнок способствует установлению контакта друг с другом. Песочная терапия способствует самоисцелению человека, помогает восстановить его психическое, физическое и эмоциональное здоровье, дарит радость от возможности поиграть с песком.
Плюсы и минусы
Дидактический песок прекрасно развивает мелкую моторику и координацию ребенка, его воображение и фантазию.
Новый век
Живой песок активно используется в сюжетно ролевых играх, а также существуют различные сенсорные коробочки, игры, упражнения и задания, которые можно выполнять с помощью этого песка. Это далеко не все возможности дидактического песка! Живой песок уже завоевал популярность во многих странах по всему миру, в том числе и в России. Живой песок не засыхает, бывает различной окраски: натуральной, белой, розовой, синей и другой, обладает слабой текучестью, однако поделки из живого песка получатся прочными и долго сохраняют свою форму. После вскрытия упаковки объём песка увеличивается в два раза.
Производство
На рынке живого песка можно встретить очень много подделок, которые производятся в Китае. Настоящий, безвредный песок производят компании Delta of Sweden, Kinetic San, Waba fun, а так же всем нам известная компания «Добр Бобр».Карьерный песок. Описание, свойства и применение
Природный натуральный карьерный песок — рыхлая горная консистенция, в составе которой имеются частицы полевых шпатов, слюды, кварца и прочих природных минералов. По большому счету для промышленности пригоден любой песок. Используют речной, морской или карьерный песок, но применение именно карьерного песка пользуется популярностью благодаря его оптимальной стоимости и хорошими естественными характеристиками.
Купить песок карьерный с доставкой возможно в компании «Щебень-Сибкарьер».
Карьерный песок с доставкой
Карьерный песок — совершенно универсальный компонент, который внедряется в большинстве отраслях сельского хозяйства и производства. Производство, дорожные работы и обустройство территории – основные отросли использования карьерного песка.
Данный песок добывается карьерным методом, что очевидно из его названия. Разнообразные карьеры обеспечивают разные типы песка с разнообразным составом, зернистостью и консистенцией. На основные характеристики, которыми будет поддерживать карьерный песок, также оказывают влияние методы его производства: промывание, отсеивание и открытый метод добычи.
Купить песок карьерный
По масштабу и размеру зерна выделяют мелкозернистый, средне- и крупнозернистый песок. Мелкозернистый – вещество, чей состав сохраняет размер, не превосходящий 3 мм. Среднезернистый — от 3 до 2,8 мм, а крупнозернистый содержит крупицы около 5 мм.
Тот момент, что в карьерном песке содержаться разнообразные добавки (иногда их процентная доля составляет 7%), является минусом с одной позиции и достоинством в определенных ситуациях.
Благодаря уникальным свойствам карьерного песка и его соответствия ГОСТу, он активно применяется в промышленной отросли, сельском хозяйстве, а, кроме того, декорировании. Крайне востребовано и рентабельно применением песка в изготовлении кирпичей и бетона, а также в народном и техническом производстве.
Гравий песок и глина: описание, фото и видео
Автор Анималов В.С. На чтение 2 мин Опубликовано Обновлено
Как добывают гравий и песок?
Плавучая драга выкапывает со дна гравий и песок, по транспортеру высыпает их в кузов грузовика. Самосвал отвозит эти материалы на завод или порт. Иногда гравий добывают со дна рек что бы углубить их и не допустить весеннего половодья.
Сырье для промышленности
Песок это мельчайшие частицы каменистой породы. На химическом заводе его размалывают в другие вещества. Например из песка, содержащего кварц, выдувают стекло. Из других видов песка делают цемент, нужный на любой стройке. Большая часть гравия, взятого со дна рек, попадает на наши дороги, чтобы сделать их твёрже. Тяжёлый каток укатывает и прессует гравий. Потом сверху положат слой асфальта — и шоссе готово.
Интересный факт: Гравий и песок не всегда добывают со дна рек. В каменоломнях специальные машины отбивают большие камни и перемалывают их в крупный или мелкий песок.
Глина
ГлинаВ некоторых местах, где в почве нет камней, вода рек и ручьёв не просачивается вглубь земли, а осаждается в слое мелкой пыли и размягчает её. Так образуется глина — пластичный материал, легко принимающий любую форму. Из глины делают кирпичи, посуду и другие предметы.
Оползень
Под слоем почвы находятся толстые слои глины. Если они расположены на склонах холмов, то становятся опасными: после проливных дождей глина размокает, и всё, что на ней стоит, сползает вниз. Даже дома и целые рощи могут погибнуть во время оползней.
Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Песок природный, мраморный, цветной из липарита и других горных пород
Песок – это осадочная рыхлая горная порода, часто состоящая почти из одного кварца. Также может быть искусственным – когда материал дробят из зерен различных горных пород. Песок может быть природным, карьерным, кварцевым, мраморным, гранитным, а также его изготавливают из различных цветных пород камня, получая тем самым цветной каменный песок.
Природный песок
Данный вид песка образуется в результате разрушения твердых горных пород. Размер песчинок может быть от 0,16 до 5мм. Если пески возникли в результате деятельности водоемов и водотока, то песчинки имеют круглую (окатанную) форму.
Строительный песок
Неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм образовывается в результате естественного разрушения скальных горных пород. Добывают его при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования или с использованием специального обогатительного оборудования. Данный вид песка подразделяют на категории, в зависимости от способа добычи и обработки: строительный речной песок, карьерный мытый и сеяный песок.
Применение строительного пескаПесок активно применяется в различных областях строительства:
- Возведение фундаментов
- Производство железобетонных конструкций и тротуарной плитки
- Осуществление кладочных работ, бетонирование, возведение дорог и насыпей, благоустройство дворовых территорий.
- Внутренняя отделка помещения.
Чаще всего в строительстве используется карьерный и речной песок. Речной песок дороже и используется для кладочных, отделочных, дизайнерских работ. Качество такого песка высокое. На карьерный песок цена более приемлема и используется для других видов строительных работ. Практически все пески относятся к 1 классу радиоактивности, то есть пригодны для всех видов строительства.
Искусственный песок
Данный вид песка получается в результате механического дробления горных пород, таких как граниты, мрамор, известняк, туфы и пемзы, а также шлаков различной плотности и происхождения. Искусственные пески отличаются от натуральных тем, что форма зерен при дроблении получается остроугольной, а поверхность шероховатой. Это увеличивает адгезивные свойства, и такой песок все чаще применяется в различном строительстве, производстве и дизайне.
Искусственные пески используют как заполнитель в декоративных растворах и в штукатурках. Такие пески применяются для любого слоя штукатурки, крупность зёрен при этом может быть разной, зависит от вида раствора и устанавливается проектом. Обычно она берется равной крупности природных песков. При выполнении декоративной штукатурки из искусственного песка, полученного из определённой горной породы или шлака, вместе с ним для экономии может использоваться щебень, крошка и даже пудра этой же породы (каменная мука, апакель). От этого качество фактуры накрывочного слоя часто становится только лучше.
Кварцевый песок
Данный вид песка один из самых чистых, поскольку изготавливают его искусственно, путем дробления кварцсодержащих пород. Такой песок применяется в промышленности и производстве стройматериалов (фасадные составы, песок для штукатурки, ландшафтный дизайн).
Песок из кварца крупного размера применяется для отсыпки и выравнивания спортивных площадок. Для наружной отделки построек в растворы добавляется сырье с красителем, а при включении сырья в бетонные смеси, окрашивает ее в бежевые тона. Песок также обеспечивает фильтрацию на водоочистных станциях, им заправляют оборудование для пескоструйной обработки. Используется для изготовления сварочных материалов специального и общего назначения.
Мраморный и гранитный песок
Мраморный песок является одним из самых редких видов. Используется для изготовления керамической плитки, мозаики, а также черепицы и в производстве бетонно-мозаичных полов. Стоимость песка недешевая, однако основное преимущество песка – однородность по цвету и составу. Гранитным песком заполняют фильтры, декорируют поверхности и земельные участки.
Перлитовый и термозитовый песок
Данный вид песка изготавливают из перлита и термозита, путем прокалки и обжига. Перлитовый материал получается при измельчении породы стекловидного типа вулканического происхождения, а термозитовый добывают методом измельчения шлаковой пемзы.
Если эти материалы проходят термическую обработку, получаются пористое сырье, используемое как компонент бетонных смесей, теплоизоляции, и сырье для сельского хозяйства и частного использования.
Шунгизитный сыпучий материал получают в процессе измельчения шунгита подверженного обожжению. Его также применяют в качестве заполнителя для теплоизоляции.
Цена на песок зависит от характеристик, породы и способа добычи (изготовления). Самый недорогой песок – карьерный, без обработки. Далее стоимость песка повышается, когда добавляется промывка и сеяние. Стоимость искусственных песков в первую очередь определяется стоимостью сырья и дальнейшим производством.
У нас вы можете заказать природный песок для строительных работ, мраморный песок, а также цветной песок из липарита и других горных пород.
Когда люди под кайфом, у кого-то обязательно ломка
прямая ссылка 30 мая 2016 | 00:09
Коротко о главном. Часть 38.
прямая ссылка 11 января 2016 | 09:10
О пользе морского купания.
прямая ссылка 28 декабря 2015 | 16:48 |
Пляжи и песок | manoa.hawaii.edu/ExploringOurFluidEarth
Важность субстратов
Состав бентоса, или дна океана, среды обитания является важным физическим фактором морской среды. Бентические вещества, также известные как субстраты, могут включать песок, ил, камни, щебень или валуны. Субстраты важны, потому что они являются и основой, и продуктом окружающей среды. Субстраты влияют на физические и биологические процессы в данной местности. Субстраты также являются продуктом физических и биологических процессов на территории.
Характеристики песка
Когда большинство людей думают о грунте на берегу океана, они думают о песке. Ученые изучают песок, чтобы узнать о биологических, химических и физических процессах в той или иной местности (рис. 5.23).
Пляжный песок может казаться довольно однородным, но на самом деле это сложная смесь веществ с различными размерами. Когда ученые изучают песок, некоторые качества особенно полезны для характеристики типа песка.Эти качества включают в себя цвет, текстуру и размер песчинок, а также их материальное происхождение. В целом наблюдения за песком можно разделить на три широкие категории:
- наблюдения о размере ,
- наблюдений о форме и
- наблюдений о вероятном источнике песка.
Из этих трех характеристик ученые могут узнать о физических, химических и биологических процессах на пляже, из которого образовался песок.
Размер песка
Шкала Вентворта — это система, используемая для классификации отложений, включая песок, по размеру зерна. Слово осадок является общим термином для минеральных частиц, например, отдельных песчинок, которые образовались в результате выветривания горных пород и почвы и переносятся естественными процессами, такими как вода и ветер. В порядке убывания размера отложения включают валуны, гравий, песок и ил. При использовании шкалы Вентворта вещество, из которого состоит осадок, не входит в классификацию.Например, термин «песок» используется для отложений с размером зерен от 0,25 мм до 2 мм в диаметре (таблица 5.6), независимо от того, состоят ли они из гранита или кремнезема. Отложения с более мелкими зернами классифицируются как ил или ил, а отложения с более крупными зернами классифицируются как гравий или валуны. Не все отложения на пляжах классифицируются как песок! Например, гранулы гравия (диаметром 2–4 мм) обычны на песчаных пляжах, но они слишком велики, чтобы их можно было классифицировать как песок (таблица 5.5).
Категория | Тип | Диаметр зерна (мм) |
---|---|---|
Валун | Валуны | 250-100 |
Гравий | Булыжники | 65-250 |
Пребблс | 4-65 | |
Гранулы | 2-4 | |
Песок | Очень крупный песок | 1-2 |
Крупный песок | 0.5-1 | |
Средний песок | 0,25-0,5 | |
Мелкий песок | 0,125-0,25 | |
Очень мелкий песок | 0,0625-0,125 | |
Грязь | Крупный ил | 0,031-0,0625 |
Средний ил | 0,0156-0,031 | |
Мелкий ил | 0,0078-0,0156 | |
Очень мелкий ил | 0,0039-0,0078 | |
Глина | <0.![]() | |
Пыль | <0,0005 |
Понимание распределения размера песчинок на пляже может помочь в понимании океанографических процессов, формирующих береговую линию в конкретном районе. Например, волны высокой энергии, которые имеют большую длину волны, обычно создают поверхности пляжей с относительно похожим или однородным распределением зерен по размерам. Волны с более низкой энергией, которые имеют меньшие длины волн, имеют тенденцию создавать поверхности пляжей с более смешанным или неоднородным распределением зерен по размерам.Большую часть времени пляжи, подвергающиеся воздействию волн высокой энергии, имеют более крупные отложения, чем те, которые подвергаются воздействию волн более низкой энергии.
Факторы, отличные от энергии волн, также определяют размер песчинок на пляже. Размер песчинок зависит от уклона пляжа. Например, чем круче пляж, тем крупнее песчинки. Это связано с тем, что на крутых пляжах более крупные частицы могут быть выброшены волнами выше на берег. Однако на более плоских пляжах песчинки, как правило, перекатываются вперед и назад и разбиваются на более мелкие кусочки.
На некоторых пляжах гранулометрический состав песка меняется в зависимости от расстояния до воды. Большая часть более мелких и мелких песчинок может быть вынесена волнами или ветром выше на берег, тогда как более крупные и более крупные песчинки оседают ближе к воде. Однако пляжи представляют собой сложную и сильно изменчивую среду, и во многих районах такое распределение не наблюдается, поскольку существует множество условий, влияющих на размер и распределение песка. Дополнительными факторами, влияющими на размер песчинок, являются характеристики прибрежного и морского дна, тип субстрата, источник песка, течения, воздействие ветра и форма береговой линии.
Знание гранулометрического состава пляжа важно не только для понимания экологии пляжа, но и для того, чтобы знать, как лучше пополнить запасы песка на пляже, подвергающемся эрозии. Гранулометрический состав образца песка можно определить, встряхивая его через набор сит. Сита представляют собой емкости с сетчатым дном, которые могут фильтровать и разделять зерна осадка на группы размеров (рис. 5.24). Стек градуированных геологических сит; сито с наибольшими ячейками находится вверху, а сито с наименьшими ячейками — внизу.Когда комплект сит встряхивается, песок падает через ячейки разного размера. Более крупные частицы остаются на уровнях с более крупной сеткой, а самые мелкие частицы падают через ячейки каждого размера вплоть до дна контейнера (рис. 5.24). Синие, черные, светло-зеленые и оранжевые части на рис. 5.24 (A) представляют собой фрагменты пластикового мусора.
Форма песка
Песчинки формируются в зависимости от их состава и их истории.Например, минералы образуют такие формы, как кубы или пирамиды, а кусочки ракушек в песке можно идентифицировать как часть организма. Однако минералы или раковины отчетливой формы в песке бывает трудно идентифицировать, потому что со временем они округляются и полируются в результате выветривания. Выветривание — разрушение горных пород и минералов волнами, ветром и дождем. Когда ветер или волны перемещают частицы, такие как песок, частицы трутся друг о друга, стирая шероховатости и сглаживая поверхности.Вода от волн или дождя также изменяет частицы, растворяя растворимые вещества. Со временем эти процессы превращают крупные угловатые частицы в мелкие округлые песчинки (табл. 5.6).
Песчинки с пляжей с сильными волнами имеют тенденцию быть более округлыми, чем песчинки с пляжей с низкими волнами. На пляжах с крутыми склонами песчинки имеют более угловатую форму, чем частицы на более пологих пляжах. На пологих пляжах песчинки имеют тенденцию перекатываться взад и вперед, поэтому со временем они становятся более округлыми.
Карты с песком
Карты зерна песка
используются вместе с наборами сит для определения размера частиц песка, а также других характеристик песка. Хотя сита являются важными инструментами для количественного определения гранулометрического состава песка, они имеют недостатки. Сита большие, и их трудно переносить на удаленные полевые участки, они требуют, чтобы песок был сухим, а просеивание песка требует времени. Карты зернистости песка используются в качестве быстрого инструмента для определения размера, сортировки и формы зерен песка во время полевого анализа (рис.5.25). Карты зерна песка позволяют ученым легко определять размер песка в полевых условиях по шкале Вентворта. Ученые сравнивают песок на своем полигоне с картинками (слева от карточки на рис. 5.26). Песок может соответствовать одному или нескольким классам крупности. В карточке на рис. 5.26 классы размеров обозначены прописными буквами: VC означает очень крупный, C — крупный, M — средний, F — мелкий и VF — очень мелкий. Классы размеров соответствуют измерениям диапазона размеров в микронах. Обратите внимание, что 1000 микрон (или микрометров, символ μ или мкм) равны 1 миллиметру.Так, крупнозернистый песок С имеет размер от 500 до 1000 микрон (или 1 мм). Карта зернистости песка на рис. 5.26 также позволяет ученым отнести песок к стандартной шкале сортировки (плохой, средний, хороший или очень хороший) для описания состава песка и классифицировать песок по форме (угловатый, почти угловатый, полуокруглый, округлый или хорошо -округлено) для характеристики волнового воздействия и выветривания на площадке.
Источник песка
Идентифицируя компоненты песка, можно сказать, из чего он состоит.Пески можно разделить по их источнику на два типа: биогенный песок и абиогенный песок. Биогенные ( био = живые; генные = произведенные) компоненты — это живые или когда-то жившие компоненты окружающей среды. Абиогенные ( a = нет) компоненты – это неживые химические и физические компоненты окружающей среды.
Абиогенные, или «литогенные» ( litho = камень), песчинки образуются при разрушении горных пород в результате выветривания и эрозии. Эрозия — это перемещение выветрившихся горных пород и минералов из одного места в другое. Абиогенные пески могут образовываться из горных пород континентальной или океанической коры Земли. Континентальная кора включает в себя большую часть основных массивов суши мира. Горы в континентальной коре состоят в основном из гранита. Минеральные пески, образованные разрушением гранита, обычно содержат кварц, полевой шпат, слюду и магнетит. Минералы — это твердые природные вещества, состоящие из одного химического соединения.Например, кварц — это минерал, состоящий из химического соединения диоксида кремния (SiO 2 ). Для получения дополнительной информации о выветривании и эрозии см. разделы «Океаническое дно» в модуле физических наук о воде и «Химия морского дна» в модуле химических наук о воде.
Пески большинства пляжей вдоль побережья континентальной части Соединенных Штатов, где кварц является наиболее распространенным стойким компонентом, представляют собой кварцевые пески. В районах с континентальными вулканами также можно найти оливин и обсидиан (разновидность вулканического стекла).
Океаническая кора, состоящая из вулканического материала, называемого базальтом, вносит свой вклад в другой тип абиогенного песка. Вулканические острова, лава от извержений вулканов и многие твердые субстраты, покрывающие морское дно, состоят из базальта. Базальт богат металлосодержащими минералами, такими как железо и марганец, что делает базальт более плотным и более темным по цвету, чем гранит. Базальт не содержит кварца, но содержит стойкие минералы, такие как оливин. Меньшие количества других менее устойчивых неорганических минералов, таких как магнетит или роговая обманка, также встречаются в базальтовых песках.Компоненты абиогенного песка перечислены в таблице 5.7.
Изображение | Происхождение и описание абиогенного песка |
---|---|
Базальт . Черные лавовые потоки базальтовые. По мере эрозии они могут образовывать тускло-черные, серые или коричневато-красные зерна гравия и песка. | |
Полевой шпат .![]() | |
Гранат . Гранаты представляют собой кристаллы кремния, часто янтарного или коричневого цвета. Некоторые из них светло-розовые, красные или оранжевые. | |
Гранит . Зерна гранита обычно имеют цвет от светлого до розового, с рисунком кристаллов минералов цвета соли и перца примерно одинакового размера. | |
Магнитные минеральные зерна .Зерна магнитных минералов могут быть зернами железной руды, магнетита или других металлов. Эти зерна плотные и имеют тенденцию скапливаться на дне контейнеров. Кристаллы магнетита напоминают двойную пирамиду. Зерна магнитных минералов в песке можно наблюдать, проводя магнитом над образцом песка. | |
Слюда .![]() | |
Оливин .Оливин представляет собой блестящий кристалл, который может иметь различные оттенки от оливково-зеленого до почти коричневого. Он может быть прозрачным или полупрозрачным и часто содержит вкрапления других кристаллов. Встречается в базальте. | |
Кварц . Кристаллы кварца чистые или прозрачные, напоминающие маленькие осколки разбитого стекла. Кварц появляется в результате эрозии гранита и песчаника. Это самый распространенный минерал, обнаруженный в континентальном песке. | |
Вулканическое стекло .Вулканическое стекло образуется при быстром охлаждении горячей лавы, образуя черные блестящие частицы неправильной формы с острыми краями. Континентальные вулканы образуют обсидиана .![]() | |
Техногенные вещества . «Пляжное стекло» образуется, когда осколки промышленного стекла округляются и покрываются инеем под действием волн. На пляже можно найти и другие искусственные вещества, особенно пластик. |
Биогенные пески также иногда называют кальциевыми песками или известковыми песками, потому что химический состав состоит в основном из карбоната кальция, CaCO 3 .Части организмов, такие как скелеты кораллов, раковины моллюсков, трубки червей или иглы морских ежей, состоят в основном из CaCO 3 . Эти организмы удаляют из воды ионы кальция (Ca 2+ ) и карбоната (CO 3 2- ) и включают их в свои твердые структуры в виде соединения CaCO 3 . Когда организмы умирают, твердые структуры остаются. Эти твердые конструкции превращаются в песок под действием падающих волн, измельчения организмов, таких как рыбы-попугаи или морские ежи, и других процессов выветривания.
Не всегда возможно определить биогенный песок, просто взглянув на него, потому что процессы выветривания могут превратить раковины организмов и другие структуры в неидентифицируемые гладкие песчинки. Одним из методов определения биогенного песка является кислотный тест. Если уксус, представляющий собой уксусную кислоту, капнуть на песок, содержащий карбонат кальция, он вступит в реакцию с образованием пузырьков углекислого газа. Песок не из живого источника, например кварцевый песок, не вступает в реакцию с такими кислотами, как уксус.
Изучение пляжного песка может рассказать нам кое-что о местной биологии. Большинство биогенных песков сложено фрагментами скелетов кораллов, коралловыми водорослями и моллюсками. Этот тип песка характеризуется его наиболее распространенным компонентом. Например, песок, состоящий в основном из коралловых скелетов, называется коралловым песком.
Некоторые компоненты биогенного песка представляют собой мелкие фрагменты более крупных организмов, таких как кусочки кораллов и раковин. Другими компонентами биогенного песка являются скелетные остатки целых организмов, таких как очень мелкие моллюски или одноклеточные фораминиферы.Биогенные пески могут также включать устойчивые биологические фрагменты организмов, такие как спикулы губок или ископаемые остатки зубов и частей челюстных костей. Некоторые биогенные компоненты песка перечислены в таблице 5.8.
Изображение | Биогенный песок Происхождение и описание |
---|---|
Фрагменты ракушек . Кусочки известковых пластинок, образующих панцирь ракушки, могут быть белыми, желтыми, розовыми, оранжевыми, бледно-лиловыми или фиолетовыми.Иногда они имеют полосатый или выемчатый рисунок. Остальная часть ракушек состоит из хитина, который не является стойким и, таким образом, со временем распадется, а не превратится в песок.![]() | |
Двустворчатые моллюски . Раковины двустворчатых моллюсков или кусочки раковин моллюсков, устриц или мидий могут быть белыми, серыми, синими или коричневыми. Обычно они не блестят и медленно растворяются в кислоте. | |
Брюхоногие моллюски .Раковины улиток или фрагменты раковин сильно различаются по цвету, форме и рисунку. Ювенильные раковины более хрупкие, чем их взрослые формы, и могут отличаться по внешнему виду. Фрагменты эрозии могут обнаруживать внутренние спиральные узоры роста.
| |
Водоросли, откладывающие кальций . Известковые водоросли — это зеленые или коричневые водоросли, такие как Halimeda , которые выделяют небольшое количество карбоната кальция для формирования тонких скелетов. Кораллиновые водоросли — это морские водоросли, выделяющие большое количество карбоната кальция для формирования прочного скелета. Инкрустирующие коралловые водоросли выглядят розовыми или бледно-лиловыми, когда они живы, и белыми, когда они высушиваются. | |
Коралловый . Фрагменты тускло-белого кораллового щебня обычны в тропическом песке. Более крупные неповрежденные фрагменты внешнего слоя коралловых скелетов можно идентифицировать по множеству маленьких отверстий (чашечек), в которых когда-то жили отдельные коралловые полипы.![]() | |
Фораминиферы . Фораминиферы — это скелеты простейших, одноклеточных животных. Они могут быть белыми, тусклыми или блестящими или покрытыми мелкими песчинками.Они выглядят как крошечные раковины, за исключением того, что их отверстия маленькие и выглядят как щели или поры. В этих отверстиях живое животное вытягивало свои ложные лапы, чтобы ловить пищу. | |
Фрагменты морского ежа . Иглы морского ежа могут быть белыми, фиолетовыми, черными, бежевыми или зелеными. Под микроскопом некоторые из них имеют кристаллическую матрицу, которая выглядит как декоративная структура «кукуруза в початках» сбоку или концентрические годичные кольца сверху. Тесты — это внутренние скелеты морских ежей.Тестовые фрагменты имеют крошечные отверстия и приподнятые выпуклые структуры, расположенные в правильной последовательности; они кажутся тускло-белыми или бледно-лиловыми. | |
Спикулы губки .![]() | |
Другие части животных или растений .Биогенный песок может содержать другие части животных, такие как известковые трубки морских червей, фрагменты скелетов крабов или креветок или колониальных животных, известных как мшанки (номера 7, 18 и 20 на изображении). |
Наличие осадка
Наличие наносов также является важным фактором, определяющим характеристики пляжа. Пляжи часто сделаны из материалов, которые есть в этом районе, таких как коралл, кварц или базальт. Однако пляжные отложения также могут отражать прошлые условия, которые не синхронизированы с текущими волновыми условиями.Например, на Гавайях большая часть песка на современных пляжах была отложена волнами тысячи лет назад. Кроме того, пляжи часто сильно меняются в результате деятельности человека. На многих пляжах есть песок, привезенный из других мест, таких как внутренние пустыни, другие пляжи или прибрежные песчаные отмели. Это движение песка затрудняет использование песка в качестве предиктора характеристик пляжа. Таким образом, важно понимать историю пляжа при изучении его песка.
Деятельность
Анализ состава пляжных отложений по размеру, форме и источнику песка.
Деятельность
Разработайте исследование для характеристики пляжного песка и изучите различия в составе песка на местном пляже.
Перенос песка, береговая эрозия и воздействие человека на пляжи
Размер, форма и источник песка на пляже зависят от местных моделей переноса песка. Перевозка песка — это перемещение песка, в основном с помощью волн и течений. Это движение сортирует песок по размеру и плотности.Более легкие и менее плотные песчинки легче переносятся волнами и течениями, тогда как более крупные и более плотные песчинки остаются позади.
По мере того, как песок перемещается вдоль береговой линии, он часто образует характерные пляжные образования, такие как песчаные отмели, косы и барьерные пляжи (см. тему «Взаимодействие волн и берегов» в этом разделе). Отмели (отмели) представляют собой холмы из песка, которые обычно погружены под воду или обнажаются лишь частично. Коса представляет собой изогнутую песчаную косу, соединенную с пляжем одним концом.Барьер Остров представляет собой гряду песка, возвышающуюся над водой во время прилива. Барьерные острова параллельны берегу и отделены от пляжа лагуной. Если коса или барьерный остров устойчивы, на них начнет расти растительность. Барьерные острова расположены вдоль примерно 15 процентов береговых линий мира.
Песок на пляже может размываться, — теряться (рис. 5.28), или нарастать — застраиваться. Например, в некоторых районах летом на пляжах может накапливаться песок, который зимой размывается из-за сезонных погодных условий и волн. Хотя эрозия и нарастание являются естественными процессами, они могут быть ускорены деятельностью человека. Повышение уровня моря из-за глобального изменения климата приводит к эрозии пляжей. Строительство гаваней и других сооружений может усилить налипание песка и потребовать дноуглубительных работ для обслуживания каналов для судоходства.
Существует обеспокоенность по поводу эрозии пляжей, поскольку она приводит к потере имущества тех, кто живет вдоль береговой линии. Стремясь предотвратить эрозию, люди пытаются укрепить береговую линию и сделать ее более стабильной, часто для защиты собственности в непосредственной близости (см. примеры в таблице 5.12). К сожалению, эта защита часто недолговечна и часто достигается за счет здоровья пляжа. Затвердевшие конструкции могут вызывать эрозию, препятствуя проникновению волн в песчаные водоемы и изменяя характер прибрежных волн. Например, с 1949 года примерно 25% песчаных пляжей на Гавайях сужаются или теряются из-за укрепления берегов.
Пляжи играют важную роль в защите побережья, развитии туризма и служат местом для отдыха и освежения.Потеря пляжей негативно влияет на деятельность человека и имущество, а также на окружающую среду. Например, потеря пляжа может привести к удушению местных морских обитателей эродированными отложениями. Чтобы поддерживать пляжи в хорошем состоянии, ученые рекомендуют пополнять запасы песка, не допускать затвердевания прибрежных зон и предусматривать большие отступы для новой застройки (рис. 5.29).
Деятельность
Волны перемещают песок и камни предсказуемым образом, что может служить ориентиром для безопасного отдыха на пляже и методов строительства.Исследуйте влияние береговой инженерии и оффшорных строительных конструкций на береговую линию.
песок | Британика
песок , частицы минералов, горных пород или почвы диаметром от 0,02 до 2 мм (0,0008–0,08 дюйма). Большинство породообразующих минералов, встречающихся на поверхности Земли, находятся в песке, но лишь ограниченное их количество распространено в этой форме. Хотя в некоторых местах полевой шпат, известняковый материал, железные руды и вулканическое стекло являются преобладающими составляющими песка, кварц встречается чаще всего по нескольким причинам: он обилен в горных породах, относительно тверд, практически не имеет спайности, поэтому он плохо изнашивается, почти не растворяется в воде и не разлагается.Большинство кварцевых песков содержат небольшое количество полевого шпата, а также небольшие пластинки белой слюды, которые хотя и мягкие, но медленно разлагаются.
Узнайте о песках, которые образуются из кварца, а также о формировании гладких песчаных пляжей
Образование песка из кварца, который возникает в результате магматических процессов, и о роли, которую выветривание играет в повышении переносимости отдельных песчинок водой токи.
© MinuteEarth (партнер-издатель Britannica) Просмотреть все видео к этой статье Все пески содержат небольшое количество тяжелых породообразующих минералов, включая гранат, турмалин, циркон, рутил, топаз, пироксены и амфиболы. В некоторых прибрежных и речных песках эти более тяжелые составляющие, а также некоторые тяжелые самородные элементы концентрируются в результате сортировки течениями и выноса более легких составляющих. Такие россыпные пески могут представлять собой экономически ценные месторождения, разрабатываемые на алмазы и другие драгоценные камни, золото, платину, олово, монацит и другие руды. Зеленые пески, широко распространенные на дне океана и найденные в древних пластах на континентах, обязаны своим цветом присутствию глауконита, калийного минерала; эти пески используются для умягчения воды.
Викторина Британника
Строительные блоки предметов повседневного обихода
Из чего сделаны сигары? К какому материалу относится стекло? Посмотрите, на что вы действительно способны, ответив на вопросы этого теста.
В гончарной и стекольной промышленности в качестве источника кремнезема используются очень чистые кварцевые пески.Подобные пески необходимы для футеровки горнов сталеплавильных печей. Формы, применяемые в литейных цехах для литья металла, изготавливаются из песка на глиняной связке. Кварцевые и гранатовые пески широко используются в качестве абразивов. Обычные пески находят множество других применений, например, при приготовлении раствора, цемента и бетона.
Эта статья была недавно отредактирована и обновлена Робертом Льюисом.Описание слов — Найдите прилагательные для описания вещей
слова для описания ~term~
Как вы, наверное, заметили, выше перечислены прилагательные для термина.Надеюсь, сгенерированный выше список слов для описания термина соответствует вашим потребностям.
Если вы получаете странные результаты, возможно, ваш запрос имеет не совсем правильный формат. В поле поиска должно быть простое слово или фраза, например «тигр» или «голубые глаза». Поиск слов, описывающих «людей с голубыми глазами», скорее всего, не даст результатов. Поэтому, если вы не получаете идеальных результатов, убедитесь, что ваш поисковый термин «термин» не сбивает с толку движок таким образом.
Также обратите внимание, что если термин-прилагательных не так много или если их вообще нет, возможно, ваш поисковый запрос содержит неоднозначную часть речи.Например, слово «синий» может быть существительным и прилагательным. Это сбивает с толку движок, и поэтому вы можете не получить много прилагательных, описывающих его. Я могу рассмотреть возможность исправления этого в будущем. Вам также может быть интересно: что за слово такое ~термин~?
Описание слов
Идея механизма описания слов возникла, когда я создавал механизм для связанных слов (он похож на тезаурус, но дает гораздо более широкий набор из связанных слов, а не только синонимы).Играя с векторами слов и API «HasProperty» концептуальной сети, я немного повеселился, пытаясь получить прилагательные, которые обычно описывают слово. В конце концов я понял, что есть гораздо лучший способ сделать это: анализировать книги!
Project Gutenberg был первоначальным корпусом, но парсер становился все жаднее и жаднее, и в итоге я скармливал ему где-то около 100 гигабайт текстовых файлов — в основном художественную литературу, включая множество современных работ. Парсер просто просматривает каждую книгу и извлекает различные описания существительных.
Надеюсь, это больше, чем просто новинка, и некоторые люди действительно сочтут это полезным для написания и мозгового штурма, но можно попробовать сравнить два существительных, которые похожи, но отличаются каким-то значимым образом, например, интересен пол: «женщина» против «мужчины» и «мальчик» против «девочки». При первоначальном беглом анализе кажется, что авторы художественной литературы как минимум в 4 раза чаще описывают женщин (в отличие от мужчин) терминами, связанными с красотой (относительно их веса, черт лица и общей привлекательности). На самом деле «красивая», возможно, является наиболее широко используемым прилагательным для женщин во всей мировой литературе, что вполне соответствует общему одномерному представлению женщин во многих других формах средств массовой информации. Если кто-то хочет провести дальнейшее исследование этого, дайте мне знать, и я могу предоставить вам гораздо больше данных (например, существует около 25000 различных записей для «женщины» — слишком много, чтобы показать здесь).
Синий цвет результатов представляет их относительную частоту. Вы можете навести курсор на элемент на секунду, и показатель частоты должен появиться.Сортировка по «уникальности» используется по умолчанию, и благодаря моему сложному алгоритму™ они упорядочиваются по уникальности прилагательных по отношению к этому конкретному существительному относительно других существительных (на самом деле это довольно просто). Как и следовало ожидать, вы можете нажать кнопку «Сортировать по частоте использования», чтобы отсортировать прилагательные по частоте их использования для этого существительного.
Особая благодарность авторам mongodb с открытым исходным кодом, который использовался в этом проекте.
Обратите внимание, что Describing Words использует сторонние скрипты (такие как Google Analytics и рекламные объявления), которые используют файлы cookie.Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с политикой конфиденциальности.
дюн | Национальное географическое общество
Дюна — это песчаная насыпь, образованная ветром, обычно вдоль пляжа или в пустыне. Дюны образуются, когда ветер сдувает песок в укромное место за препятствием. Дюны растут по мере накопления песчинок.
Каждая дюна имеет наветренную и скользкую стороны. Наветренная сторона дюн — это сторона, с которой дует ветер и выталкивает материал вверх. Скользящая поверхность дюн — это просто сторона без ветра.Поверхность скольжения обычно более гладкая, чем наветренная сторона дюн.
Совокупность дюн называется поясом дюн или полем дюн. Большое дюнное поле называется эргом. Берег Скелетов Эрг в Намибии простирается на 2-5 километров (1-3 мили) в длину и на 20 километров в ширину.
Дюны также могут быть образованы сильными течениями под водой. Подводные дюны, называемые подводными дюнами, распространены в океане, реках и каналах.
Формы дюн
Дюны могут быть очень большими географическими объектами или просто небольшими неровностями.Большинство песчаных дюн классифицируются по форме. Существует пять основных форм дюн: серповидная, линейная, звездообразная, куполообразная и параболическая.
Серповидные дюны имеют форму полумесяца или форму широкой буквы C. Широкая сторона серповидной дюны — это ее наветренная сторона, с небольшой полукруглой скользящей поверхностью на другой стороне. Серповидные дюны — самый быстро движущийся тип дюн, а также самый распространенный.
Линейные дюны образуют прямые или почти прямые линии. Некоторые линейные дюны имеют форму извивающейся змеи с правильными изгибами.Линейные дюны образуются там, где давление ветра почти одинаково с обеих сторон дюны.
Звездные дюны имеют заостренные гребни и выступы по крайней мере с трех сторон. Звездные дюны образуются там, где дуют ветры с разных направлений. Песчаные дюны эргов пустыни Сахара — это звездчатые дюны.
Купольные дюны — самый редкий тип дюн. Они круглые и не имеют скользящей поверхности. Ветер может сдувать материал на дюну с любой стороны.
Параболические дюны похожи на серповидные дюны.Их формы примерно одинаковы, но скользящая поверхность параболической дюны находится на внутренней стороне. Параболические дюны также называют выбросами, потому что ветры выдувают центр дюны, оставляя снаружи только край.
Жизнь в песчаных дюнах
Немногие виды могут жить в изменчивом мире песчаных дюн.
В песчаных дюнах мало почвы, поэтому растения обычно не могут укорениться. Часто песчаные дюны располагаются рядом с океанами, поэтому растения должны быть терпимы к очень соленой атмосфере.Некоторые травы с неглубокой корневой системой, такие как пляжная трава, распространены в экосистемах песчаных дюн.
Животные не могут укрыться в нестабильном песке дюн и должны искать пресную воду. Тем не менее, некоторые виды процветают. В пустыне Сахара песчаная рыба живет под дюнами. Морская рыба — это вовсе не рыба, а разновидность ящерицы, которая может втягивать ноги и плавать по гладкому песку.
Крупные животные тоже могут жить среди песчаных дюн. Риг-е-Дженн — обширный пустынный пояс дюн в иранской пустыне Дашт-е-Кавир.Риг-е Дженн является домом для редких видов, таких как юз, или азиатский гепард, и онагр, родственник лошади.
Песок и гравий – обзор
Источники заполнителя
Песок и гравий можно получить из речных или ледниковых отложений, многие из которых представляют собой относительно молодые рыхлые поверхностные отложения четвертичного возраста. Они также могут быть получены из более старых геологических отложений, таких как триасовые и девонские конгломераты (если взять английские примеры). Гравий поймы и террасы является особенно важным источником заполнителей, потому что природа уже отсортировала их и уничтожила или удалила большую часть потенциально вредного материала; однако они все еще могут различаться по составу и размеру частиц. Ледниковые отложения, как правило, менее предсказуемы, чем речные отложения, и наиболее полезны там, где они были четко отсортированы речными процессами.
Среди пород, добытых в карьерах, известняки, особенно каменноугольные известняки Британских островов, широко использовались в качестве заполнителей. Точно так же многие песчаники обладают подходящими свойствами и используются в качестве источников заполнителя, особенно если они были тщательно сцементированы. Широко использовались компактные граувакки, особенно палеозойские граувакки Юго-Запада и Уэльса.
Изверженные породы также являются очень полезным источником добываемого камня, когда их дробят для получения заполнителей; их характер зависит от их минералогии и текстуры. Широко используются крупнокристаллические породы, такие как гранит, сиенит, диорит и габбро, а также их среднезернистые эквиваленты. Некоторые более мелкозернистые магматические породы также используются, но очень мелкозернистые породы могут оказаться неудовлетворительными для широкого круга целей. Запасы таких пород, как долериты, микрограниты и базальты, как правило, невелики по сравнению с крупнообломочными интрузивными плутонами.И наоборот, некоторые источники высококачественного гранита находятся внутри очень крупных магматических тел, которые поддерживают большие карьеры и обеспечивают значительный ресурс.
Региональные структуры метаморфических горных пород обычно являются бедными источниками заполнителей. При раздавливании они приобретают неудовлетворительную чешуйчатую форму. Сланцы и гнейсы могут дать прочный материал, но плохой формы. С другой стороны, метаморфизм некоторых граувакк и песчаников может дать материал высокого качества, особенно когда он связан с контактным метаморфизмом, связанным с внедрением магматических пород с образованием роговиков или мрамора.Такие термически метаморфизованные породы часто имеют хорошую структуру и дают полезные ресурсы.
Влияние характеристик пляжного песка на гнездовое поведение и выживание кладок зеленых черепах (Chelonia mydas) на JSTOR
Абстрактный Я исследовал влияние химических и физических характеристик пляжного песка на гнездовое поведение и выживаемость кладок зеленых черепах (Chelonia mydas) на пляжах бухт, различающихся по составу субстрата, на Ascension Id. и атолл Альдабра. В крупнозернистом сухом песке самкам трудно выкапывать камеры для яиц, и они обычно делают несколько пробных отверстий для гнезд и снова появляются в последующие ночи, прежде чем откладывать яйца. На острове Вознесения гибель кладки самая высокая на пляжах с низким потенциалом грунтовой воды. Расчетный водный потенциал субстрата находится в диапазоне от -2 до 320 кПа, а высокая смертность в более сухих условиях предполагает, что яйца зеленых черепах могут быть особенно чувствительны к высыханию. На биогенных пляжах смертность положительно коррелирует со средним диаметром частиц песка, что указывает на физиологический стресс (возможно, высыхание) в более крупнозернистых песках; песчаные пещеры также могут вызывать смертность.Диффузия газа, по-видимому, не ограничивает успех вылупления на Ascension Id. Выживание кладки положительно коррелирует с глубиной гнезда и отрицательно коррелирует с электропроводностью и объемом заполненных воздухом пор в субстрате. Структура и состав песка с 34 пляжей гнездования зеленых черепах со всего мира (Атлантический, Индийский и Тихий океаны) были проанализированы и вместе с Ascension Id.
и данные Альдабры показывают, что зеленые черепахи гнездятся в песках, которые сильно различаются.Факторы, отличные от физиогномики песка на пляжах для гнездования, могут быть столь же или даже более важными при выборе места для гнезда.
Copeia — авторитетный во всем мире, широко цитируемый ежеквартальный журнал, в котором публикуются оригинальные исследования рыб, амфибий и рептилий с упором на систематику, экологию, охрану природы, поведение, генетику, морфологию и физиологию.
Информация об издателе Американское общество ихтиологов и герпетологов занимается
научное изучение рыб, амфибий и рептилий.Основные акценты
Обществу предстоит увеличивать знания об этих организмах, распространять
это знание через публикации, конференции, симпозиумы и другие средства,
а также поощрять и поддерживать молодых ученых, которые добьются будущих успехов
в этих полях. Программы Американского общества ихтиологов и
Герпетологи являются частью глобальных усилий по интерпретации, пониманию и сохранению
природного разнообразия Земли и способствовать разумному использованию природных ресурсов
на долгосрочную пользу человечества.
Фауна москитов Юго-Восточной Румынии с описанием Phlebotomus (Transphlebotomus) simonahalepae n. сп. (Двукрылые: Psychodidae) | Паразиты и переносчики
Киллик-Кендрик Р. Биология москитов-флеботоминов и борьба с ними. Клин Дерматол. 1999;17(3):279–89.
КАС Статья Google Scholar
Мароли М., Феличианджели М.Д., Бишо Л., Шаррел Р.Н., Грандони Л.Москиты-флеботомины и распространение лейшманиозов и других заболеваний, вызывающих озабоченность общественного здравоохранения. Мед Вет Энтомол. 2012;27(2):123–47.
Артикул Google Scholar
Cazan CD, Păstrav IR, Ionică AM, Oguz G, Erisoz Kasap O, Dvorak V, et al. Обновленная информация о распространении и разнообразии москитов (Diptera: Psychodidae) в Румынии. Векторы паразитов. 2019;12:247.
Артикул Google Scholar
Mihalca AD, Cazan CD, Sulesco T, Dumitrache MO.Исторический обзор распространения переносчиков и эпидемиологии лейшманиозов человека и животных в Восточной Европе. рез. вет. 2019;123:185–91.
КАС Статья Google Scholar
Данческо П. Виды москитов (Diptera: Psychodidae) в Румынии, некоторые аспекты их экологии и новые станции отлова. Trav Mus Nat Hist Григоре Антипа. 2008; 51 (LI): 185–99 ( на французском языке ).
Google Scholar
Дюпор М., Лупаску Г.Х., Кристеску А.Вклад в изучение флеботомов природных биотопов Румынии. Arch Roum Pathol Exp Microbiol. 1971; 30: 387–98 ( на французском языке ).
КАС пабмед Google Scholar
Петреску А. Орнитологические исследования в лесах южной Добруджи (Румыния). Trav Mus Nat Hist Григоре Антипа. 1999;41:415–34.
Google Scholar
Медлок Дж., Баленгиен Т., Альтен Б., Верстейрт В., Шафнер Ф.Полевые методы отбора проб комаров, москитов, мокрецов и клещей: проект VectorNet 2014–2018. Издательство поддержки EFSA. 2018;15(6):1435E.
Google Scholar
Артемьев М.М., Неронов В.М. Распространение и экология москитов Старого Света (род Phlebotomus ). Москва: Комитет СССР по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ), Институт эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР.1984; 375.
Касап О.Е., Дворак В., Депакит Дж., Альтен Б., Вотыпка Дж., Вольф П. Филогеография подрода Transphlebotomus Artemiev с описанием двух новых видов, Phlebotomus anatolicus n. сп. и Phlebotomus killicki n. сп. Заразить Генет Эвол. 2015; 34: 467–79.
Артикул Google Scholar
Galati EAB, Galvis-Ovallos F, Lawyer P, Leger N, Depaquit J. Иллюстрированное руководство по символам и терминологии, используемой в описаниях Phlebotominae (Diptera, Psychodidae).Паразит. 2017;24:26.
Артикул Google Scholar
Folmer O, Black M, Hoeh W, Lutz R, Vrijenhoek R. ДНК-праймеры для амплификации субъединицы I митохондриальной цитохром-с-оксидазы из различных многоклеточных беспозвоночных. Мол Мар Биол Биотехнолог. 1994;3(5):294–9.
КАС пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Эссегир С., Рэди П., Бен-Исмаил Р.Видообразование москитов Phlebotomus подрода Larroussius совпало с позднемиоцен-плиоценовой аридификацией Средиземноморской подобласти. Бот J Linn Soc. 2000;70(2):189–219.
Артикул Google Scholar
Soto S, Lehmann T, Rowton E, Velez BI, Porter C. Структура видообразования и популяции морфовида Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva), полученного из митохондриального гена ND4 .Мол Филогенет Эвол. 2001;18(1):84–93.
КАС Статья Google Scholar
Холл Т.А. BioEdit: удобный редактор выравнивания биологических последовательностей и программа анализа для Windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symp Ser. 1999;41:95–98.
КАС Google Scholar
Тамура К., Стечер Г., Петерсон Д., Филипски А. , Кумар С. MEGA6: молекулярно-эволюционная генетика, версия 6.0. Мол Биол Эвол. 2013;30(12):2725–9.
КАС Статья Google Scholar
Leigh JW, Bryant D. PopART: полнофункциональное программное обеспечение для построения сети гаплотипов. Методы Экол Эвол. 2015;6(9):1110–6.
Артикул Google Scholar
Международная комиссия по зоологической номенклатуре. Поправка к статьям 8, 9, 10, 21 и 78 Международного кодекса зоологической номенклатуры для расширения и уточнения методов публикации.Зуки. 2012; 219:1–10.
Артикул Google Scholar
Фаркас Р., Танцош Б., Бонджорно Г., Мароли М., Дерёр Дж., Готовый ПД. Первые исследования по изучению наличия собачьего лейшманиоза и его флеботоминовых переносчиков в Венгрии. Векторные зоонозные заболевания. 2011;11(7):823–34.
Артикул Google Scholar
Науке Т.Дж., Лоренц С., Раухенвальд Ф., Аспок Х. Phlebotomus ( Transphlebotomus ) mascittii Grassi, 1908, в Каринтии: первое упоминание о появлении москитов в Австрии (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae). Паразитол рез. 2011;109(4):1161–4.
Артикул Google Scholar
MELAUN C, КРЮГЕР А, WERBLOW A, KLIMPEL S. Новая запись подозреваемых лейшманиазма Флеботомус ( трансферов ) Mascittii Grassi, 1908 (Diptera: Psychodidae: флеботомина) — северное флеботомин в Палеарктической области.Паразитол рез. 2014;113(6):2295–301.
Артикул Google Scholar
Медлок Дж.М., Хансфорд К.М., Ван Бортел В., Зеллер Х., Альтен Б.А. краткое изложение данных об изменении в европейском распространении москитов-флеботоминов (Diptera: Psychodidae), имеющих значение для общественного здравоохранения. J Вектор Экол. 2014;39(1):72–7.
Артикул Google Scholar
Prudhomme J, Rahola N, Toty C, Cassan C, Roiz D, Vergnes B, et al.Экология и пространственно-временная динамика москитов в средиземноморском регионе Лангедок (район Рокедур, Гар, Франция). Векторы паразитов. 2015;8(1):642.
Артикул Google Scholar
Дворжак В., Главацкова К., Коцисова А., Вольф П. Первая находка Phlebotomus ( Transphlebotomus ) mascittii в Словакии. Паразит. 2016;23:48.
Артикул Google Scholar
Васелек С., Айхан Н., Огуз Г., Касап О.Е., Савич С., ди Муччио Т. и др.Песчаная муха и Leishmania spp. обследование в Воеводине (Сербия): первое обнаружение ДНК Leishmania infantum у москитов и первая регистрация Phlebotomus ( Transphlebotomus ) mascittii Grassi, 1908. Parasites Vectors. 2017;10:444.
Артикул Google Scholar
Прапротник Э., Жупан С., Ивович В. Морфологическая и молекулярная идентификация популяций Phlebotomus mascittii Grassi, 1908 из Словении.J Med Entomol. 2018;ХХ(Х):1–4.
Google Scholar
Докианакис Э., Цириготакис Н., Христодулу В., Пулакакис Н., Антониу М. Идентификация пойманных в дикой природе москитов-флеботоминов с Крита и Кипра с использованием штрих-кодирования ДНК. Векторы паразитов. 2018;11:94.
Артикул Google Scholar
Пападопулос С., Карас П.А., Василеядис С., Лигда П., Сарацис А., Сотираки С. и др.Виды-хозяева определяют состав прокариотической микробиоты у москитов Phlebotomus . Возбудители. 2020;9(6):428.
КАС Статья Google Scholar
Аларкон-Эльбаль П.М., Гонсалес М.А., Делакур-Эстрелья С., Браво-Баррига Д., Эстрада Пенья Р., Гоири Ф. и др. Первые находки и молекулярные данные Phlebotomus mascittii (Diptera: Psychodidae) в Кантабрийском карнизе (Северная Испания). J Med Entomol.2021 г. https://doi.org/10.1093/jme/tjab091.
Артикул пабмед Google Scholar
Kniha E, Milchram M, Dvořák V, Halada P, Obwaller AG, Poeppl W, et al. Экология, сезонность и предпочтения хозяев австрийского Phlebotomus ( Transphlebotomus ) mascittii Grassi, 1908, популяции. Векторы паразитов. 2021;14:291.
КАС Статья Google Scholar
Леже Н., Депакит Ж., Ферте Х.Москиты с Кипра I — описание Phlebotomus ( Transphlebotomus ) economidesi n. сп. Паразит. 2000;7(2):135–41 ( на французском языке ).
Артикул Google Scholar
Depaquit J, Naucke TJ, Schmitt C, Ferte H, Leger N. Молекулярный анализ подрода Transphlebotomus Artemiev, 1984 ( Phlebotomus , Diptera, Psychodidae) на основании новых записей mtNA ND4 из Phlebotomus mascittii Grassi, 1908.Паразитол рез. 2005;95:113–6.
Артикул Google Scholar
Эрисоз Касап О., Линтон Ю.М., Каракус М., Озбель Ю., Альтен Б. Пересмотр видового состава и распределения турецких москитов с использованием штрих-кодов ДНК. Векторы паразитов. 2019;12:410.
Артикул Google Scholar
Дворжак В., Цириготакис Н., Павлоу С., Докианакис Э., Ахунди М., Халада П. и др.Фауна москитов Крита и описание Phlebotomus ( Adlerius ) creticus n. сп. (Двукрылые: Psychodidae).