Архив за Январь 2012

Пушкин и Крым: Материалы Междунар. науч.

Из греков в Украину воображаемая география степной Украины часть 2
конф.- Симферополь: Крымский архив, 2000.

Robert J.

Из греков в Украину воображаемая география степной Украины часть 2
Kaiser. The Geography of Nationalism in Russia and the USSR. Princeton, New Jersey. Princeton Univ.
Из греков в Украину воображаемая география степной Украины часть 2
Press, 1994. P.85

Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла. Литература и государственная идеология в России конца ХVIII – начала XIX вв. М., 2001.

Плюханова М. Б. Мифы и символы московского царства. СПб., 1995.

К теме 10.

Грушевський М. Історія України-Руси. – К.: 1992. – Т. 1-2.

Липа Ю. Чорноморська доктрина. – Одеса. – 1942.

Рудницький С. Українська справа за точки зору політичної географії. – Берлін. – 1923.

Синявсткий А. УССР и Ближний Восток в свете геополитики // Синявский А. Избранные произведения. – К.: 1993. – С. 196.

Крип’якевич І. Відвічна вісь України /Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. Львів, 2001. — С.255-260.

В воздушной оболочке Земли развиваются многообразные явления — грозные и величественные. Однако ничего чудесного и даже случайного в них нет. Ученые открыли причины таких явлений, как грозы, ураганы, смерчи, радуги, гало, миражи и т. д.

Некоторые явления воздушной стихии наносят иногда значительный ущерб народному хозяйству и приводят к человеческим жертвам. Поэтому советские люди используют науку и технику для защиты от вредных действий стихии и с каждым годом добиваются все новых успехов в покорении сил природы.

Грозы

Грозой называются разряды атмосферного электричества в форме молний, сопровождаемые громом. Нет, кажется, более грозного и величественного явления в атмосфере, чем гроза. Особенно сильное впечатление производит гроза, когда она проходит над местом наблюдения,— как говорят, «прямо над головой», когда удар грома следует за ударом, одновременно с молнией, при ураганном ветре и сильном ливне,

Гром — это своего рода взрыв воздуха. Гром происходит от мгновенного расширения воздуха под влиянием очень высокой температуры молнии — около 20 000° — и последующего сжатия его от охлаждения.

Лишь в городах, в больших каменных зданиях, не ощущается вся сила грозы.

Ученые уже давно внимательно наблюдали и пытались изучить молнию.

Грозные и необыкновенные явления в атмосфереЭлектрическая природа молнии была раскрыта в исследованиях американского физика В.
Грозные и необыкновенные явления в атмосфереФранклина и М. В. Ломоносова.

Свою теорию Ломоносов изложил на заседании Академии наук в «Слове о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих». Теория его в основном правильно объясняла, как накапливается атмосферное электричество. | Причину этого явления Ломоносов видел в восходящих и нисходящих потоках неравномерно нагретого воздуха. От такого движения больших масс воздуха происходит трение частичек водяного пара, которые и заряжаются электричеством. Воздух — плохой проводник, но когда электричества в атмосфере накапливается очень много, то происходит искровой разряд в виде молнии. Молния проскакивает между облаком и землей или между двумя облаками, заряженными положительным и отрицательным электричеством (в XVIII в. уже знали, что оба вида электричества стремятся соединиться друг с другом). Ломоносов указал, что атмосфера содержит электричество и в ясную погоду, а в облаках оно скапливается в огромных количествах и образует молнии.

Как происходит накопление атмосферного электричества в облаках и разделение зарядов электричества на положительные и отрицательные, впервые обстоятельно изучили и объяснили русские ученые Н. А. Гезехус и его ученик М. С. Аганин в конце XIX в. Гезехус обратил внимание, что отлетающие от водопадов брызги воды заряжены отрицательным электричеством. То же получается и при искусственном разбрызгивании струи воды, а также при дроблении падающих капель дождя. Мелкие капли заряжаются отрицательно, а более крупные, нераздробленные капли — положительно.

Когда образуется мощное облако, дающее крупные капли дождя, сильные и неровные восходящие потоки воздуха в нижней части облака начинают разбрызгивать, дробить дождевые капли. Отколовшиеся наружные частички капель несут в себе отрицательный заряд, а оставшееся ядро оказывается заряженным положительно. Мелкие капли легко уносятся потоком воздуха вверх и заряжают верхнюю часть облака отрицательно; крупные капли скапливаются в нижних передних частях облака и

заряжаются положительно. Чем крупнее облако и чем сильнее потоки воздуха, тем сильнее получается разряд. Удары молнии нередко вызывают пожары, разрушения зданий, порчу линий электропередачи, нарушают движение электропоездов.

Для успешной борьбы с вредным действием молнии необходимо «поймать» ее и тщательно изучить в лаборатории. Сделать это нелегко: ведь молния пробивает сильнейшую изоляцию и опыты с ней опасны. И тем не менее ученые блестяще справляются с этой задачей.

Для «улавливания» молнии в грозовые дни теперь выпускают воздушный шар с токоприемником и металлическим тросом на высоту до одного километра. Молния ударяет в токоприемник, направляется по тросу в лабораторию, проходит через записывающие приборы-автоматы, а потом уходит в землю. Автоматические приборы заставляют молнию как бы «расписаться» на бумаге. Таким образом ученые измеряют напряжение и силу электрического тока в молнии, продолжительность электрического разряда и многое другое.

Оказалось, что молнии имеют напряжение в 50 и более миллионов вольт, а сила тока доходит до 200 тыс. ампер. Для сравнения укажем, что в линиях передач электрической энергии используются напряжения в десятки и сотни тысяч вольт, а сила тока выражается сотнями и тысячами ампер. Но количество электричества, заключенного в одной молнии, невелико, так как обычно продолжительность молнии исчисляется малыми долями секунды.

 Одной молнии хватило бы на питание только 100-све-човой лампочки в течение суток.

Придуманы и другие способы «поимки» молнии. В горных грозовых лабораториях устанавливают антенну длиной до одного километра между выступами гор или между горой и мачтами лаборатории. Молнии и ударяют в такие антенны. Однако применение «улавливателей» заставляет ждать ударов молнии. А они ведь не так часты. Для исследований гораздо удобнее создавать искусственную молнию в лаборатории. При помощи специальной аппаратуры ученым удалось получить на короткое время напряжение электричества в 5 млн. вольт. Разряд электричества давал искры до 15 м длиной и сопровождался оглушительным треском. Такую искусственную молнию можно направлять на любой предмет и испытывать действие ее мощного разряда. Так, например, если искусственную молнию направить на автомобиль, сделанный целиком из металла, то она, пройдя через корпус машины по ободу переднего колеса (основная ведь масса металла — мотор — расположена впереди), уйдет в землю, не причинив никакого вреда машине.

Изучению молнии значительно помогает фотография. Получить фотографию молнии очень просто. В темную ночь направляют объектив фотоаппарата на грозовое облако и оставляют камеру открытой на некоторое время. После вспышки молнии объектив фотоаппарата закрывают, и снимок готов. Но такая фотография не сможет дать картины развития отдельных частей молнии, поэтому применяют киноаппарат. Необходимо, чтобы механизм киноаппарата при съемке вращался достаточно быстро (1000—1500 оборотов в минуту). Тогда на снимке проявятся отдельные части молнии; они позволят судить, в каком направлении и с какой скоростью развивался разряд.

После того как Магеллан во время кругосветного плавания обошел Америку с юга и увидел Огненную Землю, перед мореплавателями встал вопрос: далеко ли на юг простирается Огненная Земля и не является ли она полуостровом той суши, которая в виде огромного материка была изображена у Южного полюса на карте Птолемея? Открытие португальцами островов, лежащих к югу от Азии,— Суматры, Явы, Борнео (Калимантан), Целебеса (Сулавеси), а главное — северной оконечности Новой Гвинеи, наводило на мысль, что и эти острова могут быть частями неизвестного Южного материка. Постепенно сложилось твердое мнение, что на крайнем юге земного шара существует материк. Его называли Австралия (точнее — «Терра Австралис инкогнита», т. е. «Неизвестная южная земля»). На карте знаменитого голландского картографа Ортелия (1570) Южный материк изображен огромной частью света. На этом легендарном материке мечтали найти золото.

Неизвестный материк особенно привлекал мореплавателей Испании. После завоевания территории Перу испанцы нередко отправлялись отсюда на запад по пути, проложенному Магелланом к Филиппинским о-вам.

Уверенность в существовании Южного материка еще более укрепилась после того, как испанский мореплаватель Менданья в 1568 г. открыл архипелаг Соломоновых о-вов. Один высокогорный остров, покрытый тропической растительностью, Менданья принял за Южный материк.

Вторая экспедиция Менданьи состоялась лишь спустя двадцать семь лет. За это время никто из европейцев не побывал у Соломоновых о-вов. Менданья, открывший во время своего второго плавания острова Санта-Крус, все-таки не нашел Южного материка.

В 1605 г. из Перу отправилась на трех кораблях новая экспедиция для поисков Австралии. Начальником ее был Кирос. Пройдя среди «тучи островов» архипелага Туамоту (Низменных), Кирос дошел до островной группы Санта-Крус. Отсюда он повернул на юг и увидел гористую «большую землю» с густыми лесами, ущельями, бурными потоками и селениями темнокожих людей.

Кирос назвал эту землю Австралией Духа Святого. Он был убежден, что открыл большой материк. Обрадовавшись своему открытию, Кирос бросил два корабля и тайно от них ушел на своем судне в Перу. Он решил раньше всех сообщить испанским властям об открытии Австралии и получить право управления ею. В действительности же открытая Киросом земля была архипелагом островов, которые ныне называются Новыми Гебридами.

Тем временем португалец Торрес, капитан одного из кораблей, брошенных Киросом, обследовал острова и повел корабли на запад.

В 1606 г. он подошел к южному берегу Новой Гвинеи и обнаружил пролив, отделяющий остров от неизвестной земли, уходящей на юг. Это и была настоящая Австралия. Мыс, виденный Торресом на юге, ныне называется Йорк, а пролив между Новой Гвинеей и мысом Йорк был назван в XVIII в. Торресовым проливом.

Когда Торрес сообщил испанским властям на Филиппинских о-вах о своем открытии, тогда решено было держать это в секрете, и свыше-150 лет никто не знал об открытии Торреса. Только после захвата г. Манилы англичане нашли в архивах сообщение Торреса. Его опубликовали лишь после того, как Джемс Кук в XVIII в. вторично прошел проливом между Новой Гвинеей и Австралией.

Итак, испанские мореплаватели подошли к Австралии с востока. Но это не значит, что берега Австралии никто не видел с запада. На секретных португальских картах XVI в. был изображен берег большого неизвестного острова «Великая Ява», который по географическому положению соответствует побережью Австралии к западу от залива Карпентария. Возможно, что португальцы не подходили сами к этому берегу, а слышали о нем от местных жито-лей и с их слов изобразили его на картах.

Почти в одно время с Торресом, в 1606 г., голландский мореплаватель Янц также видел северный берег Австралии, зайдя в залив Карпентария.

В начале XVII в. северные берега Южного материка стали известны. Но каков этот материк далее к югу? Простирается ли он до Южного полюса, как было показано на карте Ортелия?

Ответ на эти вопросы складывался постепенно, по мере исследования материка.

В 1616 г. голландец Дирк Хартогсзон подходил к получившему позже его имя (Дирк-Хартог) острову, расположенному у западной окраины Австралии под 26° ю. ш.

Но самые важные открытия сделал голландец Абель Тасман. В 1642 г. он покинул Батавию с целью выяснить, тянется ли Австралия до Южного полюса. Пройдя о-в Маврикий в Индийском океане, он взял курс на восток и, к своему удивлению, вышел в Тихий океан. По пути он видел лишь южное побережье какой-то земли, названной им Вандименовой.

Впоследствии выяснилось, что это был большой остров, который назвали Тасманией.

Тасман обошел Австралию с юга и с востока и установил, что она — самостоятельный материк, не соединяющийся на юге с землей у Южного полюса. Открыв по пути Новую Зеландию, Тасман принял ее за край южного антарктического материка. Граница неизвестного Южного материка, таким образом, отодвинулась далеко к югу.

Но и это предположение Тасмана оказалось заблуждением, развеянным в XVIII в. Джемсом Куком.

После плавания Тасмана мореплаватели, особенно английские, все более уточняли контуры отдельных участков Австралии. Восточная часть Австралии и о-в Тасмания были присоединены к владениям Англии после первого плавания Джемса Кука (1768—1771). Очертания южных окраин материка выяснились лишь в самом конце XVIII в., когда в порте Джексоне (Сиднее) поселились англичане и начали съемку берегов на точные карты.

В 1798 г. Басе в простой шлюпке плавал одиннадцать недель вдоль южного берега и описал его. Затем на судне «Норфолк» он пересек пролив и обошел вокруг Тасмании, доказав ее островной характер.

Пролив между материком и островом назвали его именем.

В течение XIX в. ряд экспедиций — М. Флиндерса, Т. Митчелла, Д. Стюарда, Д. Мак-Кинли, П. Уорбертона, А. Форреста и др.— исследовали внутренние части Австралии. В этот же период были основаны и главные города, расположенные на побережье материка.

Западная Австралия была присоединена к Англии в 1829 г. Первоначально Австралию заселяли, высылая на этот материк преступников из Англии. Первые поселенцы из Европы, устраивая свои колонии, жестоко расправлялись с местными коренными жителями — австралийцами. Большая часть коренного населения была истреблена, а остальных оттеснили в бесплодные, пустынные области Австралии, где австралийцы и поныне живут в крайне тяжелых условиях. Их осталось к настоящему времени около 60 тыс. человек.

Гемобластозы — многочисленные опухоли, происходящие из клеток кроветворной системы, делят на две группы: лейкозы — опухоли, протекающие с поражением костного мозга, и гематосаркомы — внекостномозго-вые опухоли, состоящие из бластных — молодых, незрелых клеток кроветворной системы.

Чаще всего встречается лимфобластная лимфосар-кома, называемая обычно лимфосаркомой.

Лимфосаркомы у птиц
Сначала она развивается в одном лимфатическом узле. Но поскольку эта опухоль отличается склонностью к метастазиро-ванию, она достаточно быстро поражает многие лимфатические узлы.
Лимфосаркомы у птиц
Больше того, она почти всегда выходит за пределы лимфатической системы: поражает селезенку, потом — печень, легкие и другие органы.

Лимфосаркомы встречаются у чижей, канареек, попугаев.

У серого попугая, которому было всего полтора года, лимфосаркома дала метастазы в правый носовый синус и стала разрушать кость.

Лимфосаркомы у птиц
Облучение рентгеновскими лучами привело к уменьшению опухоли, однако через два месяца она снова выросла до половины первоначального объема.

Более 1200 видов сомообразных группируются в 27-31 семейство. Тело голое, у немногих видов в коже разбросаны костные пластинки. На челюстях расположено несколько рядов мелких зубов, а около рта несколько пар усиков. Почти для всех видов характерна «сомовая» форма тела: широкая, слегка приплюснутая сверху голова с широким ртом, короткое вальковатое туловище и сплюснутый с боков хвостовой стебель, отороченный снизу длинным анальным плавником.

В тропиках много видов, не превышающих 3-6 см длины, но встречаются и такие гиганты, как обычный в наших реках сом (Silurus gtanis), достигающий массы 300 кг при длине 3-4 м. У мелких видов, населяющих горные ручьи, развиваются присоски, у обитателей сильно заросших тропических водоемов есть добавочные органы дыхания.

Некоторые тропические виды при пересыхании водоемов способны переползать в соседние или переживать засуху, закопавшись в ил (выживают, если ил сохраняет влажность; при полном высыхании погибают). У некоторых видов есть электрические органы. У электрического сома (Matapterurus electricus) (реки Западной Африки), достигающего 1 м длины, электрический орган, видимо, представляющий преобразование кожных желез, а не мускулатуры, как у других рыб, студенистым слоем окружает все туловище и достигает 1/4 массы рыбы. Может генерировать разряды напряжением до 350-400 В.

Вымпельный сом (Pangasius sanitwongsei), Картинка рисунок
Вымпельный сом (Pangasius sanitwongsei)

Сомовые — преимущественно хищники, подкарауливающие добычу в укрытии; другие виды поедают донных животных; наконец, есть типичные планктонояды. Наш сом поедает различных рыб, лягушек; крупные сомы хватают водоплавающих птиц. Несколько мелких, длиной до 6 см американских сомиков — настоящие паразиты: Stegophilus специальным присасывательным диском прикрепляются к жабрам крупных рыб и сосут кровь; Vandettia зубами прогрызает кожу или жабры рыбы, а острые шипы на жаберных крышках позволяют им удерживаться в ране.

Для многих свойственна забота о потомстве. Часть видов на дне водоема роют норки или устраивают примитивное гнездо, и самцы охраняют икру. Самцы некоторых видов вынашивают оплодотворенную икру во рту.

Многие виды имеют промысловое значение. Обыкновенный сом успешно разводится в прудовых хозяйствах.

Литература: Н. П. Наумов, Н. Н. Карташев. Зоология позвоночных. Низшие хордовые, бесчелюстные, рыбы, земноводные. Москвы, «Высшая школа», 1979


    Млекопитающие


    Бурозубка

    Птицы


    Колибри

    Пресмыкающиеся и земноводные


    Питон

    Агути


    Агути

    Антилопы


    Антилопа