Cтраница 2
Развитие транспортного и промыслового флота, освоение глубин океана и прибрежного шельфа, опреснение морской воды, строительство прибрежных электростанций, портов и промышленных объектов, использующих морскую воду, требуют знания коррозионных и коррозионно-ме-ханических свойств конструкционных материалов, методов и средств защиты от коррозии, а также правильного инженерного решения при. [16]
Встречаются от прибрежной зоны и почти до макс, глубин океана, наиб, разнообразны и многочисленны на шельфе. [17]
Число распространяющихся мод зависит от отношения длины звуковой волны к глубине океана. [18]
Отсюда ясно, что говорить о сколько-нибудь заметном уплотнении воды в глубине океанов совершенно не приходится. Это почти не может повлиять на условия плавания в ней различных тел - тем более, что твердые предметы, погруженные в такую воду, также подвергаются этому давлению и, следовательно, тоже уплотняются. [19]
На границе бассейна С нормальная компонента полного потока ( интеграл по глубине океана от горизонтальной скорости) должна, конечно, обращаться в нуль. [20]
Отсюда ясно, что говорить о сколько-нибудь заметном уплотнении воды в глубине океанов совершенно не приходится. Это почти не может повлиять на условия плавания в ней различных тел - тем более, что твердые предметы, погруженные в такую воду, также подвергаются этому давлению и, следовательно, тоже уплотняются. [21]
В природе разности температур встречаются повсеместно, например между поверхностью и глубиной тропических океанов. [22]
Граничное условие на верхней границе, естественно, другое, поскольку величина глубины океана конечна и чрезвычайно резкий скачок плотности при переходе из океана в атмосферу действует как очень эффективный барьер, препятствуя переносу механической энергии вверх. Как и в разд. [23]
Во тьме веков, быть может три-четыре миллиарда лет назад, в глубинах океана зародилась первая живая клетка. [24]
Полеты со сверхзвуковыми скоростями, достижение высот в десятки и сотни километров, изучение глубин океанов, контроль и управление сложнейшими производственными процессами и целый ряд других важнейших задач, выдвигаемых развитием современной науки и техники, не могут быть успешно решены, если нет возможности осуществлять контроль и управление различными объектами на расстоянии. [25]
Гаррет предположил, что свободные океанские волны образуются пульсациями атмосферного давления при любом резком изменении глубины океана ( например, на континентальном склоне), и он удовлетворительно объяснил наблюдающиеся возмущения уровня моря. [26]
![]() |
Современное распределение главных типов морских отложений. По Davies & Gorsline ( 1976. [27] |
Однако можно показать, что в течение последних 150 миллионов лет скорее отложение карбонатов на глубине океанов было более существенным по объему, составляя между 65 и 80 % глобального поступления карбонатов. Несмотря на то, что эти морские организмы живут в поверхностных водах океанов, после смерти их скелеты опускаются вниз в столбе воды либо сами собой, либо в составе фекальных комочков зоопланктона - пеллетах. [28]
Некоторое основание для него, как будто, имеется, так как давление воды в глубинах океана действительно достигает огромных степеней. На глубине 10 м вода давит с силой 1 кгс на 1 см. погруженного тела. На глубине 20 м ото давление равно уже 2 кгс, на глубине 100 м - 10 кгс, 1000 м - 100 кгс. Легко вычислить, какое огромное давление должны испытывать вода п погруженные в нее предметы на этих огромных глубинах. [29]
Некоторое основание для него, как будто, имеется, так как давление воды в глубинах океана действительно достигает огромных степеней. На глубине 10 м вода давит с силой 1 кгс на 1 см2 погруженного тела. На глубине 20 м это давление равно уже 2 кгс, на глубине 100 м - 10 кгс, 1000 м - 100 кгс. Легко вычислить, какое огромное давление должны испытывать вода и погруженные в нее предметы на этих огромных глубинах. [30]