К ВОПРОСУ ОБ АНОМАЛЬНЫХ СВОЙСТВАХ ТАЛОЙ ВОДЫ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

Тяжелая талая вода и тяжелая вода: при увлажнении тяжелой талой водой (табл. 1) и тяжелой водой (табл. 2) наблюдались вариации значений параметров роста растений (tн, Vр). За суточный цикл наблюдались 2 минимума и 2 максимума значений tн, Vр, при этом промежуток времени между min и min (mах и mах) составлял 10-12 ч (как и в случае с природной водой).
Наблюдаемая картина сохранялась при различных временах хранения талой воды ‒ тяжелой талой и тяжелой (24-720 ч и более). При этом минимуму значений tн соответствовал максимум значений Vр и наоборот.
Таблица 1
Редис «Красный великан», партия 01121, Т = 23 °С
|
Номер партии |
1А |
2А |
3А |
4А |
5А |
6А |
7А |
8А |
9А |
10А |
11А |
12А |
13А |
|
tув, ч |
22 |
24 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
|
tн, ч |
15* |
16 |
29 |
31** |
17 |
20 |
19 |
17* |
20 |
21 |
32** |
19 |
18 |
|
Vр, мм/ч |
0,45** |
0,34 |
0,12 |
0,11* |
0,26 |
0,29 |
0,35 |
0,61** |
0,45 |
0,18 |
0,10* |
0,30 |
0,35 |
|
N ,% |
98 |
95 |
70 |
72 |
95 |
85 |
85 |
98 |
97 |
85 |
65 |
95 |
97 |
* ‒ минимум значений tн, Vр, ** ‒ максимум значений tн, Vр, время московское.
Таблица 2
Редис «Красный великан», партия 01121, Т = 23 °С
|
Номер партии |
1А |
2А |
3А |
4А |
5А |
6А |
7А |
8А |
9А |
10А |
11А |
12А |
13А |
|
tув, ч |
22 |
24 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
|
tн, ч |
16 |
15* |
29 |
36** |
20 |
19 |
20 |
21 |
16* |
24 |
36** |
24 |
19 |
|
Vр, мм/ч |
0,40 |
0,45** |
0,20 |
0,15* |
0,20 |
0,31 |
0,30 |
0,30 |
0,55** |
0,31 |
0,13* |
0,21 |
0,37 |
|
N ,% |
96 |
98 |
60 |
45 |
98 |
85 |
90 |
95 |
98 |
95 |
65 |
75 |
94 |
* ‒ минимум значений tн, Vр, ** ‒ максимум значений tн, Vр, время московское.
Обращает внимание факт значительной амплитуды в значениях параметров роста растений: при увлажнении тяжелой водой значения времени начала и скорости роста имеют большую амплитуду, чем при увлажнении тяжелой талой водой. При увлажнении семян талой водой (75 % легкой талой и 25 % тяжелой талой водой), а также водой с составом: 75 % легкой талой и 25 % тяжелой водой, наблюдались аналогичные вариации значений параметров роста растений, что и при увлажнении тяжелой талой и тяжелой водой.
Природная вода имеет неоднородный изотопный состав: примерно 99,732 % легкого изотопа водорода и 0,268 % тяжелых молекул воды. Содержание тяжелых изотопов в воде непостоянно и в зависимости от региона, климатических условий и хаpaктера местности варьирует от 0,243 % в зоне Арктики до 0,268 % в океанической. Замерзание, таяние (также как испарение и конденсация) приводят к изменению концентрации тяжелых изотопов водорода и кислорода ‒ минимум в легкой талой воде, максимум в тяжелой воде, как и в природной. Наблюдаемые вариации значений параметров роста растений связаны с наличием в тяжелой талой, талой (состав из легкой талой и тяжелой талой) и в природной воде тяжелых тяжелых молекул водорода и кислорода. Для легкой талой воды вариации значений параметров роста отсутствовали, она стабильна во времени, параметры роста растений достаточно высоки, что объясняется пониженной концентрацией тяжелых молекул воды, веществ и газов. Вариации значений параметров роста растений определяются, по-видимому, взаимодействием семян,увлажненных водой с тяжелыми молекулами воды с космическими лучами (КЛ), продуктами взаимодействия КЛ с атмосферой ( протоны, тепловые нейтроны и др.). Известны вариации интенсивности КЛ, которые обусловлены широтным эффектом, вращением Земли (звездно-суточные вариации), модулированием магнитным полем Земли и др. Вариации интенсивности КЛ обусловливают и наблюдаемые вариации параметров роста растений. Реакции КЛ с водой в клетке растений и вне ее требуют отдельного подробного рассмотрения.
Экспериментальная работа представлена с целью описания хаpaктеристик Солнечной системы с помощью существующих теорий. Числовые данные взяты из Интернета, теория – из электронных энциклопедий. Результаты исследований показали, что современная форма уравнений Дж. Максвелла позволяет вычислить отсутствующие фундаментальные константы и описывать гравитон подобно фотону. Закон всемирного тяготения И. Ньютона часть современной формы уравнений Дж. Максвелла – теперь гравитационной теории поля. «Квантово-волновые» свойства гравитона позволяют строить теорию Солнечной системы подобно стационарному уравнению Э. Шрёдингера. В статье формулы используются в чрезвычайных случаях, но графики и математическая статистика к ним широко используется. Рисунки и статистика наглядно демонстрируют силу теоретических законов. Предложенная теория показывает случайное совпадение, и ограниченность эмпирического правила Тициуса-Боде.
...
17 08 2026 1:44:22
Статья в формате PDF
119 KB...
16 08 2026 21:40:45
Проведен анализ опубликованных данных по вопросу генетических факторов развития гемолитических анемий (мембранопатий, энзимопатий). Список возможных мутаций при определенной форме анемии обобщен в виде таблиц. Дано понятие о сущности, строении и функции основной клетки красной крови – эритроците. Приведена классификация различных групп анемий, причины их возникновения, возможные симптомы проявления заболевания, прогноз для жизни. Затронуты аспекты донорства при ферментодефицитных состояниях доноров и реципиентов.
...
15 08 2026 3:52:57
Статья в формате PDF
395 KB...
14 08 2026 22:21:37
Статья в формате PDF
132 KB...
13 08 2026 3:53:13
Статья в формате PDF
101 KB...
12 08 2026 1:38:41
Статья в формате PDF
666 KB...
11 08 2026 14:54:27
10 08 2026 6:24:52
Статья в формате PDF
204 KB...
09 08 2026 10:36:58
Статья в формате PDF
364 KB...
08 08 2026 0:39:27
Статья в формате PDF
110 KB...
07 08 2026 15:28:46
Статья в формате PDF
263 KB...
06 08 2026 9:41:36
Статья в формате PDF
304 KB...
05 08 2026 19:24:38
Статья в формате PDF
104 KB...
04 08 2026 20:38:53
Статья в формате PDF
136 KB...
03 08 2026 12:27:21
В настоящей работе предлагается оригинальный подход для объяснения процессов образования и распространения селей в горных условиях в условиях резкого увеличения вовлекаемых в этот процесс водных масс. Нами предлагается модель, согласно которой необходимыми условиями возникновения селя являются следующие: наличие глубинного трещинообразования в русле горной реки, перепад высот, наличие пула водной массы (обычно, – над областью будущего возникновения селя), обеспечивающего необходимый перепад гидростатического давления, а также выпадение осадков в виде обильных дождей, тающих снегов в верховьях селеопасных рек, провоцирующих это явление. Одним из принципиальных базовых допущений, на котором строится наша модель и которое подтверждается наблюдениями селевых катастроф, является то, что объем/масса водного селевого выброса может существенно превосходить оцениваемое количество выпавших осадков на поверхности. В связи с этим естественное объяснение получает общеизвестный факт, что не все ливневые дожди приводят к катастрофическим последствиям. Сущность и новизна нашей модели заключается в том, что в селевом взрыве активно участвуют как поверхностные, так и подземные воды, т.е. речь идет о 3D-механизме формирования селя. При этом в русле создается определенный участок – ворота селя, где начинает идти интенсивная подземная подпитка водой (за счет перепада давлений) основного импульса селя. И этот процесс может играть доминирующую роль. Нами предлагается математическая модель рождения и распространения селя, в основе которой лежат представления нелинейной гидродинамики волновых процессов с формированием солитонов. В рамках развиваемой концепции в заключительном разделе 5 данной статьи приведен краткий анализ возможных причин произошедшего катастрофического наводнения в г. Крымске (июль 2012 г.).
...
02 08 2026 16:46:48
Статья в формате PDF
116 KB...
01 08 2026 22:36:14
31 07 2026 4:41:54
Статья в формате PDF
244 KB...
30 07 2026 14:59:17
Статья в формате PDF
102 KB...
28 07 2026 1:35:15
Статья в формате PDF
260 KB...
27 07 2026 6:59:11
Статья в формате PDF
102 KB...
26 07 2026 12:37:22
Статья в формате PDF
220 KB...
25 07 2026 17:24:33
Статья в формате PDF
112 KB...
24 07 2026 4:48:14
Статья в формате PDF
109 KB...
23 07 2026 10:17:44
Статья в формате PDF
107 KB...
22 07 2026 13:36:22
Статья в формате PDF
113 KB...
21 07 2026 15:26:12
Статья в формате PDF
114 KB...
20 07 2026 4:13:32
Статья в формате PDF
113 KB...
19 07 2026 16:22:36
Статья в формате PDF
126 KB...
18 07 2026 16:15:47
17 07 2026 2:54:41
Статья в формате PDF
252 KB...
16 07 2026 11:41:38
Статья в формате PDF
101 KB...
15 07 2026 4:10:11
Статья в формате PDF 293 KB...
14 07 2026 6:10:17
13 07 2026 13:27:57
Статья в формате PDF
267 KB...
12 07 2026 18:24:49
Статья в формате PDF
282 KB...
11 07 2026 8:44:22
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::