Здесь вы узнаете, что такое эпитет, где он применяется и какова его роль в современном мире.
Говоря, про эпитеты, стоит сказать, что это слово греческого происхождения и означает «поворот речи» или «оборот речи». Образован он от слова «троп», которое иначе можно охарактеризовать как форму мышления. Эпитет — это определение при слове, влияющее на его выразительность и красоту произношения.
Их применяют в образной и литературной речи, чтобы придать ей красочности, создать зрительный образ. Чаще всего эпитет – это имя прилагательное, однако может быть наречием, существительным и даже числительным.
В теории литературы у него нет четкого места. В этимологии его называют прилагательным, в синтаксисе – определением.
Эпитет – это художественно-образное определение, подчеркивающее наиболее существенный в данном контексте признак предмета или явления; применяется для того, чтобы вызвать у читателя зримый образ человека, вещи, природы и т.д.
Что такое эпитет в русском языке, примеры
Обычно писатели и поэты используют в качестве эпитетов устоявшиеся слова, но иногда придумывают и собственные. Например, чего стоит чеховское «мармеладное настроение». Попробуй, узнай, что оно означает. Откройте любую книгу классиков русской прозы и поэзии, старинные сказки и былины, чтобы найти для себя примеры эпитетов:
• белы рученьки;
• добрый молодец;
• красна девица;
• белеет парус одинокий.
Эпитеты в наши дни
Сейчас литературный язык постепенно исчезает. В книгах используются простые выражения, описания уступают место диалогам, от чего теряется красота речи. В мире компьютеров литературному языку почти нет места. Пользующийся спросом seo-копирайтинг требует лаконичности и краткости, поэтому встретить прилагательные в современных текстах, подобных этому почти невозможно. Даже существуют сервисы вроде Главреда, убирающие не несущие ценности слова, к которым причисляют и эпитеты. Сейчас чаще появляются непонятные слова, сленги вроде эщкерее, которые заимствуют из иностранных языков, забывая родной. Чтобы понять, что такое эпитет, нужно открыть классиков русской литературы, можно поэтов, можно писателей, и погрузиться в чтение, не пропуская ни строчки. Выбирайте книги по душе, пусть это будет Пушкин, Есенин или Толстой, но только там вы поймете настоящую красоту и богатство русского языка и красоту эпитетов и других оборотов речи.
Просмотров:
2 361
fakty-o.ru
Что такое эпитет в русском языке? – Ответы на популярные вопросы
Эпитет – это образное определение, дающее художественную характеристику явлению или предмету. Эпитет представляет собой сравнение и может быть выражен как именем прилагательным, так и существительным, глаголом или наречием.
Примеры:
Золотая осень, синее море, белоснежная зима, бархатная кожа, хрустальный звон.
Эпитет представляет собой один из основных терминов теории литературы, который является определением при слове и влияет на его выразительность. В основном при написании эпитетов используются имена прилагательные. Но также широко используются наречия, к примеру «жарко целовать». Для написания эпитетов используются существительные (пример: радости крик), числительные (пример: первый друг), а также глаголы (пример: вызваться помочь). Эпитет представляет собой одно слово или целое словосочетание, приобретающее новый смысловой оттенок и значение благодаря расположению в тексте и соответствующему контексту. Никакого конкретного взгляда на эпитет до сих пор не существует. Одни уверены, что эпитеты относятся к фигурам, другие смело ставят их в один ряд с тропами и фигурами, в роли самостоятельного средства для поэтической изобразительности.
Эпитет – это слово или выражение (синтаксическое целое) в художественном тексте, обычно поэтическом, лирическом, несущее в себе особо выразительные свойства и подчёркивающее в объекте изображения что-то такое, что присуще лишь ему одному. При помощи эпитетов достигается особая тонкость, выразительность, глубина. Конструкция эпитета обычно проста. Это прилагательное + существительное. Эпитет в тексте наиболее часто оказывается в постпозиции, после определяемого слова. Если эпитеты оказываются расположенными в тексте вертикально, то есть оторвано друг от друга, то это только усиливает их конкретное звучание и придает особую глубину тексту. Вот, например, в стихотворении А. Блока эпитеты заканчивают строку:
Всё, как было. Только странная
Воцарилась тишина.
И в окне твоем – туманная
Только улица страшна.
Эпитет «странная» создаёт эффект разрыва тишины, а после слова «туманная» у читателя появляется ощущение таинственности, гулкого эха. Различают простые эпитеты, в составе которых одно прилагательное, к примеру: «голубиные облака» (С. А. Есенин). Или же слитные, состоящие из двух или даже трёх корней, но воспринимающиеся на слух как одно целое, к примеру: «убедительно-лживый рассказ». (А. К. Толстой)
Существуют эпитеты авторские, встречающиеся довольно редко, несущие дополнительную экспрессивную нагрузку, передающие особый смысл не просто слова, а часто целой группы слов: «В блюдечках – очках спасательных кругов» (В. Маяковский). Читая и обдумывая такой эпитет, мы можем постепенно понять сложность и широту взгляда автора на привычные вещи. Ощущается в эпитете В. Маяковского и лексический подтекст, особая смысловая глубина, наполненная иронией, горечью, сарказмом, недоумением…
И всё это достигается при помощи всего одного художественно – выразительного средства языка – эпитета.
Роль эпитетов можно определить одной формулировкой: когда эпитеты являются частью сложной синтаксической конструкции, которая вся в целом тоже должна не только донести до читателя идею автора, но и эмоционально её обогатить. Благодаря удачному сочетанию эпитетов, олицетворений, сравнений, метафор, писателями создаются нестандартные образы.
«В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат…» М. Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Автор нанизывает эпитеты друг на друга, и применяет эпитеты, которые не только очерчивают цвет или походку, но и транслирует информацию. Подбой плаща не просто-напросто красный, но символически кровавый. А эпитеты для описания походки дают представление о прошлом ее обладателя и том, что он сохранил выправку военного. Остальные эпитеты выступают описаниями обстоятельств места и времени.
Вместе со статьёй «Что такое эпитет в русском языке?» читают:
Что такое местоимение в русском языке?
Что такое обстоятельство в русском языке?
Что такое олицетворение в литературе?
countries1.ru
ЭПИТЕТ — это… Что такое ЭПИТЕТ?
Эпитет — ЭПИТЕТ (греч. Επιθετον, приложенное) термин стилистики и поэтики, обозначающий слово определение, сопутствующее слову определяемому. Традиция, идущая еще от античных воззрений, различает «необходимый эпитет» (epitheton necessarium) и… … Словарь литературных терминов
эпитет — См … Словарь синонимов
эпитет — а, м. épithète f. <гр. epithetos приложенный. Простейшая форма поэтического тропа, представляющая собой определение, которое характеризует какое л. свойство, особенность предмета, понятия, явления. БАС 1. Нередко от изменения, пропуска или… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
ЭПИТЕТ — ЭПИТЕТ, эпитета, муж. (греч. epitheton, букв. приложенное). Одно из изобразительных поэтических средств определение, прилагаемое к названию предмета для большей образности (лит.). Постоянные эпитеты народной поэзии (напр. синее море, чистое поле) … Толковый словарь Ушакова
ЭПИТЕТ — (epithet). Любое слово в названии, следующее за родовым названием. см … Термины ботанической номенклатуры
ЭПИТЕТ — (греческое epitheton, буквально приложенное), троп, образное определение (выраженное преимущественно прилагательным, но также наречием, существительным, числительным, глаголом), дающее дополнительную художественную характеристику предмета… … Современная энциклопедия
ЭПИТЕТ — (греч. epitheton букв. приложенное), троп, образное определение (выраженное преимущественно прилагательным, но также наречием, существительным, числительным, глаголом), дающее дополнительную художественную характеристику предмета (явления) в виде … Большой Энциклопедический словарь
ЭПИТЕТ — ЭПИТЕТ, а, м. В поэтике: образное, художественное определение. Постоянный э. (в народной словесности, напр. синее море, златы кудри). Нелестный э. (перен.: о неодобрительной характеристике кого чего н.). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю … Толковый словарь Ожегова
Эпитет — (греч. epiJetoV наложенный, приложенный) термин теориилитературы: определение при слове, влияющее на его выразительность.Содержание этого термина недостаточно устойчиво и ясно, не смотря на егоупотребительность. Сближение истории литературной… … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона
Эпи́тет (от др.-греч. ἐπίθετον — «приложенное») — определение при слове, влияющее на его выразительность, красоту произношения. Выражается преимущественно именем прилагательным, но также наречием («горячо любить»), именем существительным («веселья шум»), числительным («вторая жизнь»).
Не имея в теории литературы определённого положения, название «эпитет» прилагается приблизительно к тем явлениям, которые в синтаксисе называются определением, в этимологии — прилагательным; но совпадение это только частичное.
Установившегося взгляда на эпитет нет в теории литературы: одни относят его к фигурам речи, другие считают, наряду с фигурами и тропами, самостоятельным средством поэтической изобразительности; одни считают эпитет элементом исключительно поэтической речи, другие находят его и в прозе.
Александр Веселовский охарактеризовал несколько моментов истории эпитета, являющейся, однако, лишь искусственно выделенным фрагментом общей истории стиля.
Теория литературы имеет дело только с так называемым украшающим эпитетом (epitheton ornans). Это название ведёт своё происхождение из старой теории, видевшей в приёмах поэтического мышления средства для украшения поэтической речи, однако только явления, обозначенные этим названием, представляют собой категорию, выделяемую теорией литературы в термине «эпитет».
Как не всякий эпитет имеет форму грамматического определения, так не всякое грамматическое определение есть эпитет: определение, суживающее объём определяемого понятия, не есть эпитет.
Логика различает суждения синтетические — такие, в которых сказуемое называет признак, не заключённый в подлежащем (эта гора высока) и аналитические — такие, в которых сказуемое лишь выявляет признак, уже имеющийся в подлежащем (люди смертны).
Перенося это различие на грамматические определения, можно сказать, что название эпитета носят лишь аналитические определения: «рассеянная буря», «малиновый берет» не эпитеты, но «ясная лазурь», «длиннотенное копьё», «Лондон щепетильный» — эпитеты, потому что ясность есть постоянный признак лазури, щепетильность — признак, добытый из анализа представления поэта о Лондоне.
Эпитет — начало разложения слитного комплекса представлений — выделяет признак, уже данный в определяемом слове, поскольку это необходимо для сознания, разбирающегося в явлениях; признак, выделяемый им, может казаться несущественным, случайным, но не таков он для творческой мысли автора.
Былина постоянно называет седло черкасским не для того, чтобы отличить данное седло от других, не черкасских, а потому, что это седло богатыря, лучшее, какое народ-поэт может себе представить: это не простое определение, а приём стилистической идеализации. Как и иные приёмы — условные обороты, типичные формулы — эпитет в древнейшем песенном творчестве легко становился постоянным, неизменно повторяемым при известном слове (руки белые, красна девица) и настолько тесно с ним скреплённым, что даже противоречия и нелепости не одолевают этого постоянства («руки белые» оказываются у «арапина», царь Калин — «собака» не только в устах его врагов, но и в речи его посла к князю Владимиру).
Это «забвение реального смысла», по терминологии A. H. Веселовского, есть уже вторичное явление, но и самое появление постоянного эпитета нельзя считать первичным: его постоянство, которое обычно считается признаком эпики, эпического миросозерцания, есть результат отбора после некоторого разнообразия.
Возможно, что в эпоху древнейшего (синкретического, лирико-эпического) песенного творчества этого постоянства ещё не было: «лишь позднее оно стало признаком того типически условного — и сословного — миросозерцания и стиля, который мы считаем, несколько односторонне, характерным для эпоса и народной поэзии».
Эпитеты могут быть выражены разными частями речи (матушка-Волга, ветер-бродяга, очи светлые, сыра земля). Эпитеты — очень распространённое в литературе понятие, без них трудно представить художественное произведение.
kartaslov.ru
примеры в русском языке и литературе
С помощью слов и словосочетаний люди делают речь богаче, насыщенней, образней. Эпитеты – это одно из средств обогатить письменную или устную речь. Чаще всего их применяют в литературе. Русские поэзия и проза не были бы столь популярными во всём мире без художественных средств языка, помогающих точно передать любую мысль, описать событие, предмет или человека. Оперируя тропами, мы, словно художники, наделяем всё, о чём говорим, характерными чертами и помогаем слушателям, читателям или собеседникам не только услышать повествование, но и мысленно увидеть его.
Давайте подробнее изучим вопрос, что такое используемые в речи эпитеты. Чтобы было понятнее, приведём примеры, вспомнив стихотворенья и прозу, которые известны всем по школьным урокам.
Чаще всего с художественным украшением речи мы встречаемся в литературе
Что такое эпитет: примеры и определение
Первым делом рассмотрим определение понятия. К нам оно пришло из греческого языка и происходит от слова «έπίθετος», означающего при дословном переводе «приложенный». Греческое определение указывает на то, что эпитет не является обязательным. Он не указывает на действие или предмет, а служит художественным образным дополнением предложения. Описываемое средство речи – это инструмент, с помощью которого люди украшают своё повествование.
Так литературные теоретики определили описываемое понятие
Продолжая вникать в суть понятия «эпитеты», можно сделать вывод, что это представитель «семьи» тропов, то есть, одна из разновидностей оборотов речи, форма образного поэтического мышления.
Поэтические примеры
Гениальная поэзия А.С Пушкина – один из примеров умелого применения украшений речи
Чтобы проще было разобраться в сути описываемого понятия, обратимся к поэтическим примерам. Определив, что такое эпитеты в русской литературе, мы сможет отличать их от других тропов.
Вот несколько известных всем поэтических примеров:
Название и текст популярной песни от автора Ю. Энтина «КРЫЛАТЫЕ качели». Благодаря слову «крылатые», мы понимаем, что качели не просто кусок железа, они движутся вперёд и назад.
Из Тургеневского творчества: «Кругом трава так ВЕСЕЛО цвела».
Фраза И. Бродского «ПРИЗРАЧНО царит».
Из стихотворения А. Блока «Что если я, ЗАВОРОЖЕННЫЙ, вернусь домой УНИЧИЖЕННЫЙ…».
В поэзии Тютчева много примеров: «ПРАЗДНОЙ борозде», «паутины ТОНКИЙ ВОЛОС», «БОДРЫЙ серп» и т. д.
Применяя эпитеты в стихотворении, поэт расставляет акценты и позволяет ценителям поэтического творчества вообразить описываемые образы людей, пейзажи и события.
Примеры из художественной литературы
Мастера прозы, не менее поэтов, используют в своём творчестве эпитеты
Писатель, создавая литературно-художественное произведение, призывает на помощь все возможные литературные формы для того, чтобы «оживить» текст. В ход идут метафоры и сравнения, крылатые выражения и, конечно же, эпитеты. Вот лишь несколько примеров:
Куприн А. «ГЛУБОКИЙ, свежий аромат земли»;
Ю. Домбровский «ВЯЗКИЙ аромат…(травы)»;
М. Шолохов «ВИХРАСТЫМИ валами»;
К. Паустовский «ПУСТЫННОЙ весны»;
С. Сергеев-Ценский «ПУШИСТО-ЗЕЛЁНАЯ, БОДРАЯ (весна)»; 3288
А. Чехов «МАРМЕЛАДНОЕ настроение»;
И. Анненский «МАЛИНОВАЯ улыбка» и т. д.
Примеров тому, как автор оперирует приукрашающими речь словами, в русском языке бессчётное множество. Последние два словосочетания указывают на то, что нередко писатели создают собственные, ранее не используемые в языке слова.
Конструкции и структура
Мы дали определение тому, что представляют собой эпитеты и привели примеры. Из сказанного видно, что чаще всего в роли данного вида тропов выступают прилагательные:
Есенинская фраза «бабочек ЛЁГКАЯ стая»;
Цветаевские «травы ПОКЛОННЫЕ» и «ЛЬСТИВЫЕ ивы»;
«ночь…НЕПОДВИЖНО-СВЕТЛАЯ» Толстого и т. д.
Гораздо реже свойством украшать повествования наделяют имена существительные: «веселья ШУМ», «Волга-МАТУШКА», или наречия: «ГОРЯЧО любить».
Ещё реже свойство эпитетов присуще деепричастиям и причастиям: «…гром, как бы РЕЗВЯСЯ и ИГРАЯ, грохочет…» и числительным: «ПЕРВЫЙ ученик».
Иногда участие в создании ярких словестных образов принимают и глаголы: «И такой на небе месяц, хоть иголки ПОДБИРАЙ» (М. Исаковский).
К какой бы части речи не относился эпитет, его главная цель состоит в том, чтобы сделать повествование более ярким и образным, наделить его пышными словесными формами, усилить восприятие слушающего или читающего.
Об эпитете, как о языковом средстве, смотрите в видео:
Роль и функция в тексте
Многие ошибочно думают, что любое прилагательное по своей сути и есть эпитет. На самом деле все гораздо сложнее. Одно и то же слово может быть простым прилагательным или существительным либо прилагательным-эпитетом или существительным-эпитетом. Разница между словосочетаниями «тёплый плед» и «тёплый приём» или «чёрный карандаш» и «чёрная пятница» очевидны.
В первом случае нет никакого подтекста, а лишь констатация факта, во втором случае — мы сталкиваемся с усилением восприятия. Слово «тёплый» выражает приятие, радушие, отзывчивость принимающих гостя. В слове «чёрный» мы ощущаем нотки тревоги, печали, предупреждения и даже горя.
Эпитеты наделяют другие слова особым звучанием, придают им смысл и усиливают образность.
Классификация и виды эпитетов
Многие используемые нами эпитеты пришли из ГЛУБИНЫ столетий
Литературоведы разделили эпитеты на несколько разновидностей:
Общеязыковые. Однажды они появились в русской речи и стали общепринятыми, используемыми всеми и никому не принадлежащими: «ЗОЛОТЫЕ руки», «ЖАРКИЙ поцелуй», «ГЛУХАЯ ночь».
Постоянные. К данной группе относятся нераздельные сочетания слов. Постоянные эпитеты в русском языке — это используемые в повседневной жизни фразеологические клише: «ЖЕЛЕЗНЫЙ конь», «ЛЕДЯНАЯ вода», «КОСОЛАПЫЙ медведь».
Народно-поэтические. Ими насыщена литература и поэзия. Данная группа выходец из фольклора. Эпитеты «КРАСНА девица», «поле ЧИСТОЕ», «море СИНЕЕ», «ДОБРЫЙ молодец» и т. д. известны нам с раннего детства.
Индивидуально-авторские. Принадлежащие конкретному автору, как «чурбанное равнодушие», изобретённое Д. Писаревым.
Применяются и другие виды классификации описываемого понятия:
Простые. Когда для придания окраски используется одно слово.
Сложные. Когда автор повествования не обходится одним словом.
Ещё одна классификация делит эпитеты на:
Описательные: «ЗОЛОТАЯ пора»;
Оценочные «КРАСНЫЙ восход»;
Эмоциональные «УНЫЛЫЙ день».
Полным ответ на вопрос, что представляют собой эпитеты, будет тогда, когда мы выясним отличие понятия от метафоры и описания.
Главной чертой метафоры является наделение одного предмета характерными свойствами другого предмета. Ярким примером является словосочетание «говор волн». Эпитеты могут представлять собой часть метафор.
Если сравнивать эпитеты с таким понятием как описание, разница состоит в изначальных целях. Для описания они состоят в том, чтобы указать на свойства предмета: «седой старец». Для эпитета важно наделить предмет эмоциональной окраской: «седые волны».
Без эпитетов наша литература была бы скучной и неинтересной
Эпитеты – это то, что спасает русскую речь от обеднения, которое грозит ей с приходом компьютеризации и моды на общение сокращёнными формами слов в социальных сетях.
oznachaet.ru
ЭПИТЕТ — это… Что такое ЭПИТЕТ?
Эпитет — ЭПИТЕТ (греч. Επιθετον, приложенное) термин стилистики и поэтики, обозначающий слово определение, сопутствующее слову определяемому. Традиция, идущая еще от античных воззрений, различает «необходимый эпитет» (epitheton necessarium) и… … Словарь литературных терминов
ЭПИТЕТ — (греч., epi на, tithemi помещаю). Меткое определение, в интересах изобразительности, присоединяемому к какому нибудь слову и указывающее на существенный его признак. Напр. море синее, леса темные. Словарь иностранных слов, вошедших в состав… … Словарь иностранных слов русского языка
эпитет — См … Словарь синонимов
эпитет — а, м. épithète f. <гр. epithetos приложенный. Простейшая форма поэтического тропа, представляющая собой определение, которое характеризует какое л. свойство, особенность предмета, понятия, явления. БАС 1. Нередко от изменения, пропуска или… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
ЭПИТЕТ — (epithet). Любое слово в названии, следующее за родовым названием. см … Термины ботанической номенклатуры
ЭПИТЕТ — (греческое epitheton, буквально приложенное), троп, образное определение (выраженное преимущественно прилагательным, но также наречием, существительным, числительным, глаголом), дающее дополнительную художественную характеристику предмета… … Современная энциклопедия
ЭПИТЕТ — (греч. epitheton букв. приложенное), троп, образное определение (выраженное преимущественно прилагательным, но также наречием, существительным, числительным, глаголом), дающее дополнительную художественную характеристику предмета (явления) в виде … Большой Энциклопедический словарь
ЭПИТЕТ — ЭПИТЕТ, а, м. В поэтике: образное, художественное определение. Постоянный э. (в народной словесности, напр. синее море, златы кудри). Нелестный э. (перен.: о неодобрительной характеристике кого чего н.). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю … Толковый словарь Ожегова
Эпитет — (греч. epiJetoV наложенный, приложенный) термин теориилитературы: определение при слове, влияющее на его выразительность.Содержание этого термина недостаточно устойчиво и ясно, не смотря на егоупотребительность. Сближение истории литературной… … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона
Эпитет — это образное определение (выраженное преимущественно прилагательным, но также наречием, существительным, числительным, глаголом), дающее дополнительнуюхудожественную характеристику предмета (явления) в виде скрытого сравнения. Например весенний дождь, страшный дракон и т. д..
все совершенно правы!
Вот пример поэтического описания осени — стихотворение Ф. И. Тютчева:
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера.. .
Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто все — простор везде, —
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.. .
В этом отрывке даже такие, казалось бы, обычные, предметные определения, как «короткая пора» , «тонкий волос» , являются эпитетами, передающими эмоциональное восприятие Тютчевым ранней осени. Они как бы аккомпанируют ярким метафорическим эпитетам «день хрустальный» , «лучезарны вечера» , «бодрый серп» , «на праздной борозде»
Я съел гомункула)))) ДА ДА ДА
Эпитет- это образное определение предмета, выраженное преимущественно прилагательным, т. е. сущ. +прил. в переносном смысле
пурпурный блеск огня и злата
Эпитет — это не просто признак предмета (ДЕРЕВЯННАЯ палка) , а образная характеристика какого-либо лица, явления, предмета обычно посредством выразительного метафорического прилагательного.
Например: «тихий голос» — здесь нет эпитета, а «ЯРКИЙ голос» — здесь эпитет ЯРКИЙ.
Теплые руки — нет эпитета, ЗОЛОТЫЕ руки — есть.
В качестве эпитетов могут выступать не только полные и краткие прилагательные, но и наречия. Кроме того, существительные тоже могут быть эпитетами.
Вот еще примеры эпитетов:
Статные осины. Румяная заря. Могучий дуб. Ангельский свет. Золотая тучка. Быстрые мысли. Человек-кран. Легкое чтиво. Золотой человек. Человек-компьютер. Чудесный вечер. Поющий костер. Девица-красавица. Печально льет свет. Воздух чист и свеж.
Эпитеты- устаревшие слова
Воссияло
Хоробрую
Тридцатыих
Услыхали
Сошка
Гужики
Вывертывати
Эпитет — это не просто признак предмета (ДЕРЕВЯННАЯ палка) , а образная характеристика какого-либо лица, явления, предмета обычно посредством выразительного метафорического прилагательного.
Например: «тихий голос» — здесь нет эпитета, а «ЯРКИЙ голос» — здесь эпитет ЯРКИЙ.
Теплые руки — нет эпитета, ЗОЛОТЫЕ руки — есть.
В качестве эпитетов могут выступать не только полные и краткие прилагательные, но и наречия. Кроме того, существительные тоже могут быть эпитетами.
Вот еще примеры эпитетов:
Статные осины. Румяная заря. Могучий дуб. Ангельский свет. Золотая тучка. Быстрые мысли. Человек-кран. Легкое чтиво. Золотой человек. Человек-компьютер. Ч
удесный вечер. Поющий костер. Девица-красавица. Печально льет свет. Воздух чист и свеж.
Эпи́тет (от др. -греч. ἐπίθετον — «приложенное») — определение при слове, влияющее на его выразительность, красоту произношения. Выражается преимущественно именем прилагательным, но также наречием («горячо любить»), именем существительным («веселья шум»), числительным («вторая жизнь»). Не имея в теории литературы определённого положения, название «эпитет» прилагается приблизительно к тем явлениям, которые в синтаксисе называются определением, в этимологии — прилагательным; но совпадение это только частичное. Установившегося взгляда на эпитет нет в теории литературы: одни относят его к фигурам речи, другие считают, наряду с фигурами и тропами, самостоятельным средством поэтической изобразительности; одни считают эпитет элементом исключительно поэтической речи, другие находят его и в прозе. Александр Веселовский охарактеризовал несколько моментов истории эпитета, являющейся, однако, лишь искусственно выделенным фрагментом общей истории стиля [1]. Теория литературы имеет дело только с так называемым украшающим эпитетом (epitheton ornans). Это название ведёт своё происхождение из старой теории, видевшей в приёмах поэтического мышления средства для украшения поэтической речи, однако только явления, обозначенные этим названием, представляют собой категорию, выделяемую теорией литературы в термине «эпитет».
Эпитет — это не просто признак предмета (ДЕРЕВЯННАЯ палка) , а образная характеристика какого-либо лица, явления, предмета обычно посредством выразительного метафорического прилагательного. Например: «тихий голос» — здесь нет эпитета, а «ЯРКИЙ голос» — здесь эпитет ЯРКИЙ.
Теплые руки — нет эпитета, ЗОЛОТЫЕ руки — есть. В качестве эпитетов могут выступать не только полные и краткие прилагательные, но и наречия. Кроме того, существительные тоже могут быть эпитетами. Вот еще примеры эпитетов:
Статные осины. Румяная заря. Могучий дуб. Ангельский свет. Золотая тучка. Быстрые мысли. Человек-кран. Легкое чтиво. Золотой человек. Человек-компьютер. Чудесный вечер. Поющий костер. Девица-красавица. Печально льет свет. Воздух чист и свеж.
Под нами с грохотом чугунным Мосты мгновенные гремят.
Сера относится к классу самородных элементов. Сера присутствует в организмах животных и необходима для роста растений. Сера присутствует в различных рудах, нефти, природных водах, газах, угле, сланцах, входит в состав белков и витаминов. Половина добываемой серы используется для изготовления серной кислоты. Применяется сера в медицине, сельском хозяйстве и производстве резины.
Применение серы
В резиновой промышленности сера необходима для вулканизации каучука.
Сера включена в состав многих лекарственных средств от заболеваний кожи, ревматизма, подагры и других лекарств.
В химической промышленности сера применяется для производства сульфитов и инсектицидов для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Четверть добываемой серы идет для производства этой сферы.
Сера необходима для производства лакокрасочной продукции, эбонита, удобрений.
Производство пороха, спичек и пиротехники также не обходится без этого элемента.
В других сферах сера используется для изготовления бумаги, некоторых видов стали и получения цветного металла. Серная кислота необходима для производства аккумуляторов, лекарств, красителей и очистки нефтепродуктов. Серную кислоту применяют для очистки и травления металла, а также производства большого спектра химических веществ. Широко применяется оксид серы в сельском хозяйстве.
Свойства серы
Минерал может быть желтого, оранжевого, коричневого и белого оттенков.
Поверхность имеет смоляной, жирный блеск.
Твердость 1,5-2,5 по шкале Мооса (хрупкий минерал).
Плотность 2.07 г/см3.
Нерадиоактивен.
Сера представляет собой вещество без вкуса и запаха, не растворимое в воде. Элемент горюч и взрывоопасен! Именно это свойство и используется в производстве пиротехники и пороха. К хранению серы необходимо относиться очень ответственно. Склады и производство должны быть оборудованы техникой из не искрящих материалов и датчиками пламени.
Наша компания занимается реализацией химической продукции. На нашем сайте вы можете заказать серу с доставкой по всей России.
Сера. Описание, свойства, происхождение и применение минерала
Главная
Другое
Сера. Описание, свойства, происхождение и применение минерала
НОВОСТИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Сера — минерал из класса самородных элементов. Сера представляет собой пример хорошо выраженного энантиоморфного полиморфизма. В природе образует 2 полиморфные модификации: a-сера ромбическая и b-сера моноклинная. При атмосферном давлении и температуре 95,6°С a-сера переходит в b-серу. Сера жизненно необходима для роста растений и животных, она входит в состав живых организмов и продуктов их разложения, ее много, например, в яйцах, капусте, хрене, чесноке, горчице, луке, волосах, шерсти и т.д. Она присутствует также в углях и нефти.
Структура
Свойства
Морфология
Происхождение
Применение
Классификация
Физические свойства
Оптические свойства
Кристаллографические свойства
СТРУКТУРА
Кристаллическая структура и две сингонии серы
Самородная сера обычно представлена a-серой, которая кристаллизуется в ромбической сингонии, ромбо-дипирамидальный вид симметрии. Кристаллическая сера имеет две модификации; одну из них, ромбическую, получают из раствора серы в сероуглероде (CS2) испарением растворителя при комнатной температуре. При этом образуются ромбовидные просвечивающие кристаллы светложелтого цвета, легко растворимые в CS2. Эта модификация устойчива до 96° С, при более высокой температуре стабильна моноклинная форма. При естественном охлаждении расплавленной серы в цилиндрических тиглях вырастают крупные кристаллы ромбической модификации с искаженной формой (октаэдры, у которых частично «срезаны» углы или грани). Такой материал в промышленности называется комовая сера. Моноклинная модификация серы представляет собой длинные прозрачные темножелтые игольчатые кристаллы, также растворимые в CS2. При охлаждении моноклинной серы ниже 96° С образуется более стабильная желтая ромбическая сера.
СВОЙСТВА
Самородная сера
Самородная сера жёлтого цвета, при наличии примесей — жёлто-коричневая, оранжевая, бурая до чёрной; содержит включения битумов, карбонатов, сульфатов, глины. Кристаллы чистой серы прозрачны или полупрозрачны, сплошные массы просвечивают в краях. Блеск смолистый до жирного. Твердость 1-2, спайности нет, излом раковистый. Плотность 2,05 -2,08 г/см3, хрупкая. Легко растворима в канадском бальзаме, в скипидаре и керосине. В HCl и h3SO4 нерастворима. HNO3 и царская водка окисляют серу, превращая её в h3SO4. Сера существенно отличается от кислорода способностью образовывать устойчивые цепочки и циклы из атомов. Наиболее стабильны циклические молекулы S8, имеющие форму короны, образующие ромбическую и моноклинную серу. Это кристаллическая сера — хрупкое вещество жёлтого цвета. Кроме того, возможны молекулы с замкнутыми (S4, S6) цепями и открытыми цепями. Такой состав имеет пластическая сера, вещество коричневого цвета, которая получается при резком охлаждении расплава серы (пластическая сера уже через несколько часов становится хрупкой, приобретает жёлтый цвет и постепенно превращается в ромбическую). Формулу серы чаще всего записывают просто S, так как она, хотя и имеет молекулярную структуру, является смесью простых веществ с разными молекулами. Плавление серы сопровождается заметным увеличением объёма (примерно 15 %). Расплавленная сера представляет собой жёлтую легкоподвижную жидкость, которая выше 160 °C превращается в очень вязкую тёмно-коричневую массу. Наибольшую вязкость расплав серы приобретает при температуре 190 °C; дальнейшее повышение температуры сопровождается уменьшением вязкости и выше 300 °C расплавленная сера снова становится подвижной. Это связано с тем, что при нагревании серы она постепенно полимеризуется, увеличивая длину цепочки с повышением температуры. При нагревании серы свыше 190 °C полимерные звенья начинают рушиться. Сера может служить простейшим примером электрета. При трении сера приобретает сильный отрицательный заряд.
МОРФОЛОГИЯ
Самородная сера
Образует усечённо-дипирамидальные, реже дипирамидальные, пинакоидальные или толстопризматические кристаллы, а также плотные скрытокристаллические, сливные, зернистые, реже тонковолокнистые агрегаты. Главные формы на кристаллах: дипирамиды (111) и (113), призмы (011) и (101), пинакоид (001). Также сростки и друзы кристаллов, скелетные кристаллы, псевдосталактиты, порошковатые и землистые массы, налёты и примазки. Для кристаллов характерны множественные параллельные срастания.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Самородная сера
Сера образуется при вулканических извержениях, при выветривании сульфидов, при разложении гипсоносных осадочных толщ, а также в связи с деятельностью бактерий. Главные типы месторождений самородной серы — вулканогенные и экзогенные (хемогенно-осадочные). Экзогенные месторождения преобладают; они связаны с гипсо-ангидритами, которые под воздействием выделений углеводородов и сероводорода восстанавливаются и замещаются серно-кальцитовыми рудами. Такой инфильтрационно-метасоматический генезис имеют все крупнейшие месторождения. Самородная сера часто образуется (кроме крупных cкоплений) в результате окисления h3S. Геохимические процессы её образования существенно активизируются микроорганизмами (сульфатредуцирующими и тионовыми бактериями). Сопутствующие минералы — кальцит, арагонит, гипс, ангидрит, целестин, иногда битумы. Среди вулканогенных месторождений самородной серы главное значение имеют гидротермально-метасоматические (например, в Японии), образованные сероносными кварцитами и опалитами, и вулканогенно-осадочные сероносные илы кратерных озёр. Образуется также при фумарольной деятельности. Образуясь в условиях земной поверхности, самородная сера является всё же не очень устойчивой и, постепенно окисляясь, даёт начало сульфатам, гл. образом гипсу. Используется в производстве серной кислоты (около 50% добываемого количества). В 1890 г. Герман Фраш предложил плавить серу под землёй и извлекать на поверхность через скважины, и в настоящее время месторождения серы разрабатывают главным образом путём выплавки самородной серы из пластов под землёй непосредственно в местах её залегания. Сера также в больших количествах содержится в природном газе (в виде сероводорода и сернистого ангидрида), при добыче газа она откладывается на стенках труб, выводя их из строя, поэтому её улавливают из газа как можно быстрее после добычи.
ПРИМЕНЕНИЕ
Сера входит в состав спичечной головки
Примерно половина производимой серы используется в производстве серной кислоты. Серу применяют для вулканизации каучука, как фунгицид в сельском хозяйстве и как сера коллоидная — лекарственный препарат. Также сера в составе серобитумных композиций применяется для получения сероасфальта, а в качестве заместителя портландцемента — для получения серобетона. Сера находит применение для производства пиротехнических составов, ранее использовалась в производстве пороха, применяется для производства спичек.
Сера (англ. Sulphur) — S
Молекулярный вес
32.06 г/моль
Происхождение названия
Латинское sulfur (происходящее из эллинизированного написания этимологического sulpur), предположительно, восходит к индоевропейскому корню *swelp — «гореть»
IMA статус
действителен, описан впервые до 1959 (до IMA)
КЛАССИФИКАЦИЯ
Strunz (8-ое издание)
1/B.03-10
Nickel-Strunz (10-ое издание)
1. CC.05
Dana (7-ое издание)
1.3.4.1
Dana (8-ое издание)
1.3.5.1
Hey’s CIM Ref.
1.51
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Цвет минерала
жёлтый, серно-жёлтый, коричневато- или зеленовато-жёлтый, оранжевый, белый
Цвет черты
бесцветный
Прозрачность
прозрачный, полупрозрачный
Блеск
смоляной, жирный
Спайность
несовершенная по {001}, {110} и {111}
Твердость (шкала Мооса)
1.5 — 2.5
Излом
неровный, раковистый
Прочность
очень хрупкая
Отдельность
отдельность по {111}
Плотность (измеренная)
2.07 г/см3
Радиоактивность (GRapi)
0
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Тип
двухосный (+)
Показатели преломления
nα = 1.958 nβ = 2.038 nγ = 2.245
Максимальное двулучепреломление
δ = 0.287
Оптический рельеф
очень высокий
Плеохроизм
видимый
Рассеивание
относительно слабое r<v
Люминесценция в ультрафиолетовом излучении
не флюоресцентный
КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Точечная группа
mmm (2/m 2/m 2/m) — ромбо-дипирамидальный
Пространственная группа
Fddd
Сингония
Ромбическая (орторомбическая)
Параметры ячейки
a = 10. 468Å, b = 12.870Å, c = 24.49Å
Двойникование
Двойники по {101}, {011}, {110} довольно редки
27180 ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ:
Сера и ее соединения — востребованные во многих сферах деятельности реактивы
Сера широко распространена в природе в чистом виде, в рудах, в нефти, природных водах, газах, угле, сланцах. Она играет важную роль в метаболизме человека, в хемосинтезе и бактериальном фотосинтезе растений, входит в состав белков и витаминов.
Физические и химические свойства реактива
Сера — простое вещество, элемент таблицы Менделеева, типичный неметалл. Чистая сера в нормальных условиях — вещество желтого цвета, без запаха и вкуса, состоящее из мелких хрупких кристаллов. Устойчива в нескольких аллотропных состояниях, которые объясняются способностью вещества к естественной полимеризации.
Сера не растворяется в воде, плохо проводит ток и тепло, растворяется в сероуглероде, бензоле, дихлорэтане и некоторых других органических растворителях. При нагревании активно взаимодействует с большинством металлов и неметаллов. Горюча и взрывоопасна. Производства серы и склады требуют особых мер предосторожностей, включая использование инструментов из неискрящих материалов и специальных ультрафиолетовых датчиков для обнаружения пламени.
Применение серы
Сера и ее соединения чрезвычайно востребованы во многих областях производства.
Чистая сера:
— Необходима для того, чтобы превратить каучук в резину. Этот процесс называют вулканизацией каучука. Резиновая промышленность потребляет до 10% общего объема получаемой серы. — Входит в состав лекарственных средств против паразитов и заболеваний кожи (чесотка, псориаз и др), средств для ванн против ревматизма и подагры, некоторых лекарств, принимаемых внутрь. — Применяется в химической промышленности: почти 50% всей производимой в мире серы идет для получения серной кислоты, еще четверть — для получения сульфитов; до 15% используется в производстве инсектицидов для борьбы с вредителями винограда, хлопчатника и некоторых других культур.
Сера требуется для:
— изготовления красок и ультрамарина для лако-красочной промышленности, полимеров и синтетических волокон, диоксида серы, сероуглерода, сульфатов, люминофоров, эбонита, удобрений; — изготовления многих пиротехнических и взрывчатых смесей, в том числе пороха и состава для спичечных головок; — изготовления бумаги; — создания некоторых сталей с особыми свойствами; — дезинфекции овощехранилищ, птичников, подвалов в сельском хозяйстве; — виноделия, при хранении овощей и фруктов.
Серосодержащие руды часто являются сырьем для получения цветных металлов.
Серная кислота применяется: — в электротехнической промышленности для производства аккумуляторов; — для очистки нефтепродуктов; — для очистки проволоки и металлического листа от окалины, для травления металлических поверхностей; — в изготовлении лекарственных средств и красителей; — в химической промышленности в качестве сырья для производства широкого спектра химических веществ, для осушения газов, для повышения концентрации азотной кислоты.
Оксид серы используется для: — получения серной и азотной кислоты, олеума, сульфитов, тиосульфатов; — дезинфекции помещений в сельском хозяйстве, в виноделии, в консервировании плодово-ягодной продукции; — отбеливания тканей (шерсти, шелка).
Сероводород находит применение в производстве чистой серы и серной кислоты, сульфитов и тиосульфатов.
«ПраймКемикалсГрупп», интернет-магазин химических реактивов в Москве и Московской области, предлагает купить серу, оборудование и посуду для лабораторий и производства. Возможен самовывоз со склада в Мытищах или доставка. Хороший сервис, демократичные цены.
Применение серы — Справочник химика 21
Применение серии лопаточных диффузоров с различными углами зл позволило провести исследование рабочих колес в очень широком диапазоне производительностей (рис. 4.П) [c.141]
Свойства а применение серы [c.381]
Сложность химического строения битумов не позволяет простым и доступным способом определять их химический состав. Применением серии органических растворителей с возрастающим индексом адсорбции (вымывающей способностью) удается разделять смеси высокомолекулярных нефтепродуктов на примерно однородные фракции [29]. [c.187]
Возникновение проблемы элементной серы как крупнотоннажного техногенного образования нефте- и газоперерабатывающей промышленности связано с наличием устойчивой диспропорции между накоплением и потреблением серы, что в свою очередь обусловлено нарастанием эксплуатации месторождений газов и нефти с высоким содержанием серы, с одной стороны, и уменьшением потребления серы в традиционных областях (производство серной кислоты, целлюлозно-бумажная промышленность и др.), с другой стороны. Естественным выходом из создавшейся ситуации является расширение областей применения серы в наиболее емком направлении — создание самостоятельных материалов на основе серы. Учитывая ценные свойства серы (бактерицидные, гидрофобные, теплофизические и др.) и имеющийся небогатый отечественный и зарубежный опыт примене- [c.103]
Свойства и применение серы. При обычных давлениях сера образует хрупкие кристаллы желтого цвета, плавящиеся при 112,8 °С плотность ее 2,07 г/см . Она нерастворима в воде, но довольно хорощо растворяется в сероуглероде, бензоле и некоторых других жидкостях. При испарении этих жидкостей сера выделяется из раствора в виде прозрачных желтых кристаллов ромбической системы, имеющих форму октаэдров, у которых обычно часть углов или ребер как бы срезана (рис. 18.4). Эта модификация серы называется ромбической. [c.458]
Применение. Сера применяется в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. Много серы идет на вулканизацию каучука, производство сероуглерода С8г, применяемого-в качестве растворителя жиров, каучука, для получения вискозы. Серу используют для приготовления черного пороха, спичек и т. д. [c.189]
Назовите важнейшие применения серы. [c.230]
В производстве резины серу (или ее соединения) используют для вулканизации каучука, т. е. поперечного сшивания его макромолекул. При введении в каучук максимального количества серы в результате вулканизации получается эбонит—жесткий материал, обладающий электроизоляционными свойствами. Получение взрывчатых веществ и спичек также требует применения серы (и серной кислоты). Чистая сера нужна для производства красителей и светящихся составов. [c.242]
Применение серы. В сельском хозяйстве молотую серу и серный цвет используют для опыливания растений против возбудителей грибковых заболеваний и некоторых вредителей. Сжигая серу, получают оксид SO2, которым окуривают зернохранилища и склады, уничтожают амбарных вредителей. [c.383]
Применение. Сера широко применяется в промышленности и сельском хозяйстве. Около половины ее добычи расходуется для получе- [c.177]
Применение. Сера широко применяется для борьбы с вредителями сельского хозяйства, для вулканизации каучука, в производстве спичек, пороха и т. д. В медицине серу используют для лечения кожных заболеваний. [c.364]
Свойства и применение серы. Сера в свободном виде образует три аллотропических модификации, ромбическую (а), моноклинную (Р) и пластическую. Наиболее устойчивой является ромбическая. Моноклинная (длинные темно-желтые игольчатые кристаллы) модификация устойчива лишь при температуре выше 96,5 °С. [c.281]
Применение. Сера находит широкое применение в промышленности и сельском хозяйстве. Около половины ее добычи расходуется для получения серной кислоты. Применяют серу для вулканизации каучука каучук приобретает повышенную прочность и упругость-. В виде серного цвета (тонкого порошка) применяется для борьбы с болезнями [c.224]
Естественным выходом из создавшейся ситуации является расширение областей применения серы в наиболее емком направлении -создание самостоятельных материалов на основе серы. Учитывая ценные свойства серы (бактерицидные, гидрофобные, теплофизические и др.), проблема создания материалов на основе серы актуальна и привлекательна. Однако для решения проблемы существуют объективные трудности, связанные со спецификой элементной серы многообразием аллотропных модификаций, неустойчивостью многих из них, плохой растворимостью в различных средах и др. [c.165]
Применение серо углерода в качестве растворителя сопряжено с большой опасностью. Он действует, как сильный яд, на нервную и кровеносную систему. Кроме того, сероуглерод является наиболее легковоспламеняющимся из всех известных растворителей. Пары его дают взрывчатые смеси с воздухом в очень широких пределах. Применение этого растворителя в лабораториях следует по возможности ограничивать. [c.160]
Совокупность областей применения серий турбин образует поле применения поворотнолопастных и радиально-осевых турбин всех вошедших в номенклатуру типов и размеров. [c.196]
Области применения серого чугуна различных марок [c.51]
Применение серы в качестве катализатора повышает выход на 5—10% и не вызывает никаких затруднений при очистке.[c.103]
В седьмой главе на примере элементной серы изложены результаты применения метода механической активации для получения практически полезных продуктов. Накопление серы на предприятиях нефтяного и газового комплекса, а также ценные свойства серы (бактерицидные, гидрофоб-ность, низкая теплопроводность и др.) делают этот материал привлекательным для практического применения. Ограниченные на сегодня возможности использования элементной серы в традиционных сырьевых направлениях (производство серной кислоты, целлюлозно-бумажная промышленность др.), а также возрастающие объемы накапливающейся нефтегазовой серы делают особо актуальной задачу поиска рациональных путей ее применения. Работа является попыткой расширения области применения серы посредством перевода ее в высокодисперсное состояние осаждением из растворов. Для решения этой задачи на первом этапе был использован метод механической активации элементной серы в дезинтеграторе, далее механически активированная сера растворялась в водном растворе гидроокиси кальция путем термической обработки. Установлено существенное ускорение перехода механически активированной серы в раствор в составе полисульфида кальция. Обнаружена также возможность уменьшения количества не вступивших в реакцию компонент в три-четыре раза после однократной обработки и полное использование исходных компонент в результате двукратной обработки. [c.35]
При обработке растворов, содержащих различные белки (с разными зарядами), может быть выгодным применение серии из двух колонок (рис. 9.45), содержащих ионообменники разного характера (например, один катионный и один анионный), с целью фракционирования белков. [c.447]
В связи с необходимостью решения проблемы загрязнения биосферы рассматриваются процессы получения целлюлозы, исключающие применение серы и хлора, а именно натронно-АХ процесс делигнификации до высокой жесткости по перманганатному числу с дальнейшей делигнификацией и отбеливанием кислородом.[c.34]
Укажите области применения серы в народном хозяйстве. [c.228]
Применение серого и модифицированного чугуна. [c.34]
В свое время развитие эффективных производств серной кислоты сделало серу рабочей лошадью химической промышленности [188]. К 1970 г. мировое потребление серы во всех видах составило 38 млн. т. В настоящее время главная область применения серы — производство удобрений, тканей, бумаги, стали, резины и тысяч экономически важных и технически необходимых соединений [188]. [c.64]
Использование катализаторов и промоторов для таких реакций не является новым Брукс и Гумпрей (Brooks and Humphrey) в 1917 г. описали применение серы как ускорителя окисления [109]. Позднее были применены хлорид железа [110—111] и пятиокись фосфора [112—113]. Как докладывалось, пятиокись фосфора может сократить время продувки в вертикальном периодическом реакторе до 5 ч. Говорят, что продукты таких ускоренных методов обладают меньшим изменением консистенции [c.551]
Наличие в каучуке винильных групп — СН = СН2 обусловливает возможность образования поперечных связей без применения серы. Эта реакция, называемая термополимеризацией, протекает при 180—200° С. На ней основано получение электроизоляционного материала эскапон. [c.182]
Применение серы. Немного найдется изделий промышленности, при -изготовлении которых не использовалась бы сера или ее многочисленные соединения. В производстве почти 60% главных химических продуктов применяют серосодержашие вещества или свободную серу. Около половины добываемой серы расходуют на изготовление серной кислоты. На 1 т серной кислоты затрачивается примерно 300 кг серы на 1 т целлюлозы, производимой в целлюлозно-бумажной промышленности, расходуется 100 кг серы, а выпуск Одного автомобиля требует 14 кг серы. [c.242]
Применение серы и ее соединений. Более плдовины добываемой серы расходуется на получение серной кислоты. В сельском хозяйстве серу применяют для борьбы с болезнями растений, особенно на хлопковых и виноградных плантациях. В больших количествах сера используется при вулканизации каучука, в производстве спичек (спичечная головка), для синтеза сероуглерода. Сера применяется также в производстве черного пороха, входит в состав бенгальских огней. В медицине ее используют при лечении кожных забо- [c.326]
Регенеративная, а также рудная и природная сера является одним из крупнотоннажных, доступных, но недостаточно используемых видов сырья. Прогрессирующее накопление серы в результате деятельности нефтехимического и газового комплексов остро ставят проблему создания новых материалов (композиций) и, соответственно, разработку новых областей применения серы как альтернативы традиционным областям использования ее в качестве сырья. Перспективные наукоемкие технологии, связанные с переработкой углеводородного сырья, включают в качестве составнсй части не только его очистку от нежелательных с технической и экологи геской точкек зрения примесей, но и рациональное использование самих примесных компонентов, особенно если их образуется заметно( количество. Сказанное в полной мере относится к [c.164]
Регенерат представляет собой продукт переработки старых резиновых изделий и вулканизованных отходов производства. Регенерат является одним из компонентов резиновых смесей. Это пластичный материал, который легко смешивается с каучуком и различными ингредиентами и может вулканизоваться в обычных условиях при применении серы, активаторов и ускорителей. Поэтому регенерат применяют в качестве заменителя каучука, частично или полностью, в производстве некоторых резиновых изделий. Такие изделия, как резиновые коврики, полутвердая трубка, можно готовить из регенерата без добавки каучука. [c.368]
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ. На основе установленных закономерностей процесса взаимодействия тяжелых нефтяных остатков с элементной серой предложены технологические решения, обосновывающие применение серы в производстве битумных вяжущих, которые использованы Институтом нефте-химпереработки при разработке технологического регламента на проектирование опытно-промышленного производства дорожных битумов из сырья, модифицированного элементной серой.[c.4]
При вулканизации ездовых камер из резиновых смесей на основе БК в качестве вулканизующего агента используют 6—12 масс. ч. смолы 101К на 100 масс. ч. каучука. При этом получаются изделия более тепло- и озоностойкие и устойчивые к многократным деформациям, чем с применением серы. [c.52]
Наиболее крупное усовершенствование в производстве капролактама достигнуто в последние годы за счет внедрения новой технологии получения гидроксиламинсульфата, которая исключила применение серы, сократила число технологических стадий и существенно снизила энергозатра/.ы. [c.87]
Был предложен целый ряд применений для силикатов четвертичного аммония. Как показали Уэлдес и Ланге [19], подобные составы теряют большую часть своей органической составляющей при нагревании до 300—400°С, остаток же обогащается кремнеземом и является хорошим связующим. Такие составы могут найти применение также для заполнения пор и формирования покрытий. Потенциальные возможности их использования—обработка неорганических волокон, армирование полимеров, добавки в качестве связующих для высокотемпературных покрытий и красок. Медленно растворяющийся тетраалкилсили-кат способен действовать как схватывающий агент в цементе [137]. Описаны свойства и возможные применения серии четвертичных аммониевых силикатов неизвестного ионного типа, выпускаемых под фирменным названием QURAM [138]. Молярные отношения 3102 (N 4)20 таких силикатов меняются в интервале от 2,25 до 11,3, содержание кремнезема в растворах составляет 34—45 7о, а растворимый порошок содержит 71 % ЗЮа. [c.210]
Элементарная сера и соединения с активной серой были первыми нрисадками ВВД, начало их нрнменения относится к концу прошлого столетия [64]. Однако применение серы в таком виде было оставлено после 40-х годов вследствие коррозии цветных металлов и повыше 1ного износа стали. Спецификация США (М1Ь-205) II Англии (СЗ-2758) на трансмиссионные масла для гипоидных передач [65] требует отсутствия потемнения медной пластинки при нагревании ее в течение 1 час. прн 121° в испытуемом масле нри наличии элементарной или активной серы медная пластинка темнеет ун е при комнатной температуре. В настоящее время широко применяются соединения, содержащие ие-активную серу и выдерживающие указанное испытание. Действие серу- и хлорсодержащих присадок основано на образовании сульфида железа [66—69] и хлорида нселеза [66, 67, 68, 70]. Для возможности образования такой пленки атомы серы должны быть достаточно реакционносиособны. Эффективными присадками ВВД являются дисульфиды и полисульфиды, сульфиды же малоэффективны. [c.292]
Блок -схема №1 расчета укрывистости с применением серой поВ/юяки [c.68]
Из этих данных видно некоторое улучшение сопротивления тепловому старению опытных резин при сохранении индукционного периода вулканизации на уровне контрольных. Кроме того, применение серы в составе композиции с эвтектикой устраняет ее выцветание на поверхность невулканизованных пластин в течение 4 недель, что имеет важное значение для приготовления резиновой смеси по рецепту 1, предназначенной для изготовления наружного слоя тормозных рукавов. [c.167]
В американском институте серы (Вашингтон) уже давно ведутся интенсивные исследования по расширению сфер применения серы [188]. Сульфуризация асфальта, наполнение серой керами-ки и бумаги, применение серы в строительстве — вот некоторые результаты этих изысканий [188]. Ставка делается на уникальные свойства серы. Термопластичность серы и ее химическая стойкость позволили, например, создать серные цементы, устойчивые к действию кислот [188]. Резервуары из подобного материала многие месяцы и без малейших признаков разрушения выдерживают контакт с горячими кислотами, растворяющими нержавеющую сталь в считанные минуты [189]. [c.64]
Проблемы серы и серосодержащего сырья
А.С.Соколов, академик АГН и РАЕН
Сера и ее соединения имеют исключительно широкое применение. Основные направления использования серосодержащей продукции показаны на рис. 1. Наиболее масштабно получение серной кислоты, которую образно называют «хлебом химии». Половина получаемой в мире серной кислоты идет на производство минеральных удобрений, в особенности фосфоросодержащих. Другая половина — на получение очень многих химических веществ, различных кислот, для очистки нефтепродуктов, в металлургии и др. Кроме серной кислоты используются и другие соединения серы: крупным потребителем сернистого ангидрида является целлюлозно-бумажная промышленность, для получения вискозы и других целей используется сероуглерод. В резиновой, фармацевтической, спичечной промышленности, а также в сельском хозяйстве, используется чистая элементарная сера. Агрохимики оценивают серу, как необходимый компонент для поднятия урожайности полей.
В природе сера выступает как один из важнейших химических элементов. Будучи широко распространенной и химически весьма активной, она участвует в разнообразных геохимических процессах, входит в состав очень многих минералов, пород, природных веществ. Она важнейший биогенный элемент, питательный для всех форм жизни, особенно необходимый для микроорганизмов. «Образование и изменение серы, — писал В.И.Вернадский, — подобно образованию и изменению кислорода и азота, один из важнейших процессов биосферы».
В земной коре масса серы составляет 30200 млрд.т, а среднее содержание ее 0.1%; более высокое ее содержание в приповерхностной осадочной оболочке — 0.306%. Главные формы нахождения серы в природе — это сульфиды с крайне восстановленной серой и сульфаты с максимально окисленной. В земной коре преобладает сульфидная сера (75%), в осадочной оболочке несколько выше доля сульфатной серы (31%). Половина массы серы заключена в глинах и сланцах, в которых она представлена в основном (97%) сульфидной; следующее место по массе серы занимают эвапориты — соли, гипсы, ангидриды, в которые заключена сульфатная сера с самым высоким содержанием — 5.18%. Сера относится к небольшой группе элементов, встречающихся в самородном состоянии.
Сера входит в состав многих видов минерального сырья, из части которых она попутно извлекается для получения вышеперечисленной серосодержащей продукции. Основные виды такого сырья — источники получения серной продукции — представлены на рис. 2. Это горючие газы, нефть, отходящие газы металлургии, пириты, самородная сера, дымовые газы.
Мировые ресурсы серосодержащего сырья оценить очень трудно, поскольку сера выступает в большинстве случаев как попутный компонент. И только самородная сера представляет собой самостоятельный вид, мировые запасы которой составляют 2.5 млрд.т, в том числе, в Польше — 0.8, в США — 0.7, в Ираке — 0.3, в Мексике и на Украине — по 0.2 млрд.т.
В России запасы самородной серы небольшие — всего лишь 27 млн.т. Однако в других видах серосодержащего сырья запасы серы весьма значительны. Они подсчитаны и в укрупненном виде представлены в таблице. Анализ данных таблицы показывает, что главные ресурсы России связаны с горючими газами, в основном с Астраханским месторождением в Астраханской области. Весьма значительные запасы серы связаны с комплексными рудами цветных металлов, и, в первую очередь, в Красноярском крае, в Оренбургской области, в Башкортостане и в Бурятии.
Динамика производства серосодержащей продукции и эволюция сырьевых источников в ХХ столетии
Развитие производства серной продукции в мире в целом и по отдельным странам в текущем столетии представлено на рис. 3. В его первой трети серная промышленность развивалась сравнительно медленно; в 30-40-х годах отмечается заметное ускорение, а, начиная с 50-х и, особенно, в 60-70-х годах, происходит стремительный ее рост.
Как видно из рис. 3, в течение всего столетия ведущим производителем серной продукции являются США; с 70-х годов ее производство там превысило 10 млн.т в год. С 60-70-х годов на второе место вышел бывший СССР, в котором в 1990 г. было произведено 9.6 млн.т. С 70-х годов на третье место вышла Канада, на четвертое Польша, а в последний период — Китай. Из остальных стран крупными продуценторами являются Япония, Германия, Франция, Мексика. Примечательно, что в ряде стран Юго-Западной Азии, обладающих крупными запасами нефти, преимущественно сернистой (Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты), за последние 15 лет производство регенерированной серы возросло почти с нуля до 3 млн.т в год, и они стали крупными экспортерами серы. То же самое произошло в Японии. Она покрывает свои потребности в нефти импортом со Среднего Востока, где нефть сернистая и высокосернистая. Жесткие экологические требования в стране и ее высокий технологический уровень обусловили значительные объемы получения серной продукции из нефти (3 млн.т в год). Япония, ранее импортировавшая серу, стала не только покрывать свои потребности, но даже и экспортировать регенерированную серу. Весьма показательно, что в США получение регенерированной серы из нефти в 1.5 раза превысило ее добычу методом Фраша.
Большой интерес представляет эволюция, смена сырьевых источников серной продукции в мире в текущем столетии (рис. 4). В первой его половине было только два источника — пириты и самородная сера; последняя, особенно фрашевская, развивалась с опережением, заметно превысив пириты.
С середины столетия появляется и очень быстро нарастает производство регенерированной серы, сначала из горючих газов, а затем также из нефти. В 1970 г. регенерированная сера составляет уже половину мировой продукции. Ее ведущая роль сохраняется и развивается до настоящего времени, составляя 33% из горючих газов и 19% из нефти.
В 70-80-х годах все большую роль играет серная продукция из отходящих газов металлургии. Доля же пиритов и самородной серы снижается. В 1995 г. доля пиритов составила лишь 15%, а самородной серы еще меньше. В последнем десятилетии появляется серная продукция из дымовых газов, достигая однако лишь 2-3%. Экологические соображения (они рассмотрены ниже) требуют резкого усиления очистки дымовых газов, являющихся главным загрязнителем атмосферы.
Выявляющиеся тенденции, особенно последних лет, позволяют судить (прогнозировать) о роли и соотношении источников в начинающемся новом столетии, что, конечно, имеет важное практическое значение. Эти тенденции показывают на дальнейшее сокращение роли и доли самородной серы и пиритов, на дальнейшее развитие получения регенерированной серы, особенно, из нефти, на рост продукции из отходящих и, особенно, дымовых газов. Все более важным фактором, определяющим структуру развития серной промышленности, выступает экология, необходимость снижения выбросов серы в окружающую среду, что представляется одной из генеральных задач серной промышленности на ближайшую, а еще более — на отдаленную перспективу.
Развитие серной промышленности России и стран СНГ
Зарождение добычи серы в России относится к середине ХVI века при Иване Грозном. Но организованный характер она приобрела в начале ХVIII века при Петре Первом. Было создано несколько серных заводов в Поволжье, в Олонецкой губернии. Часть «горючей серы» добывалась из сернистых источников осаждением выносимой ими тонкораспыленной серы.
После смерти Петра Первого серный промысел стал сокращаться, большая часть необходимой серы импортировалась. Некоторое оживление произошло в годы Отечественной (1812 г.) и Крымской (1854-1858 гг.) войн. В период длительной Кавказской войны Дагестанские серные рудники помогали движению Шамиля снабжением его войск порохом.
В годы первой мировой войны, пытаясь освободиться от импорта серы, предпринимались попытки добычи ее в Каракумах. После Октябрьской революции советские геологи вели интенсивные и успешные поиски серы на Кавказе, в Крыму, в Средней Азии, в Поволжье. В 30-е годы на базе выявленных месторождений начали разрабатываться несколько серных рудников, но еще интенсивней развивалось получение серноколчеданного сернокислотного сырья и даже получение из него элементарной серы (Медногорск).
Заметный перелом в развитии серной промышленности внесло открытие и крупномасштабное освоение в 50-60-х годах серных месторождений в Предкарпатье. К 1970 г. продукция самородной серы достигла 1500 тыс.т в год, заметно потеснив колчеданы даже в производстве серной кислоты.
В эти же годы крупные объемы элементарной серы появляются в СССР из сернистых горючих газов. В 1970 г. вводится Мубарекский ГПЗ в Узбекской ССР. Производство серы на нем к 1985 г. достигло 278 тыс.т, а в 1990 г. — 522 тыс.т. В середине 90-х годов в Узбекистане производство продукции серы снизилось до 300 тыс.т в год. Из других государств бывшего СССР получение серы из углеводородного сырья осуществляется в Казахстане на месторождении Тенгиз, обладающем весьма крупными запасами серы в газе (136 млн.т). В 1995 г. производство элементарной серы в Казахстане составило 270 тыс.т.
В России в 1973 г. на базе Оренбургского газового месторождения был введен Оренбургский ГПЗ с мощной (400-500 м) продуктивной зоной, залегающей на глубине 1.4-1.9 км. Содержание h3S в газе здесь не высокое (1.5-2%), но масштаб добычи значительный. В 1981 г. добыча газа составила 48 млрд.м3 с получением более 1 млн.т серы. В 1981 г. была достигнута максимальная добыча серы — 1224 тыс.т. Позднее последовало снижение. В перспективе добыча газа будет снижаться сначала до 38, а затем до 26 млрд.м3/год.
В 1976 г. было открыто Астраханское газоконденсатное месторождение, приуроченное к очень крупному (100х45 км) Астраханскому своду.
Запасы газа составляют несколько трлн.м3, а серы в свободном газе 1367.3 млн.т. Это крупнейшее в мире месторождение серы.
Его разработка началась в 1986 г. Первоначально в 1987-1988 гг. намечалось получение серы 3-6 млн.т с последующим увеличением до 9 и даже до 18 млн.т в год.
Однако начавшаяся разработка столкнулась с множеством трудностей. Высокое содержание сероводорода вызывает интенсивную коррозию аппаратуры, а еще большие сложности с охраной окружающей среды. С началом разработки в Ахтубе исчез фитопланктон, а это основной корм рыб. Снизился нерест осетровых, в 5-6 км от завода SO2 в атмосфере на порядок выше ПДК. Под угрозой оказался созданный в 1919 г. Астраханский заповедник.
В 1990 г. было добыто 788 тыс.т серы, прошла реконструкция завода. По недавним сведениям РАО «Газпром» ориентируется на получение в начале 2000-х годов 3-4 млн.т серы. Если удастся преодолеть экологические сложности, то производство серы на Астраханском газоконденсатном месторождении не только покроет внутренние потребности России, но и позволит выйти на мировой рынок.
Природные и антропогенные потоки серы и их экологические последствия
На континентах наиболее значительные природные потоки серы обусловлены процессами выветривания, речным стоком, а также вулканическими и биогенными газами. Противоположно направленные потоки — вымывание серы из атмосферы осадками. В океанах происходит крупномасштабное захоронение серы в осадках.
В геологическом прошлом существовали только природные потоки серы. С развитием человеческой деятельности появились антропогенные процессы, стремительно возрастающие и наносящие быстро растущий экологический ущерб окружающей среде.
Общая масса выноса антропогенной серы в атмосферу достигла ныне 170-180 млн.т в год за счет сжигания твердого топлива (90 млн.т) и жидкого и газообразного (50-60 млн.т), а также за счет металлургических процессов (20 млн.т). Выносимая в атмосферу сера представлена в основном сернистым ангидридом, который, соединяясь с атмосферной влагой, возвращается на поверхность Земли в виде пресловутых «кислотных дождей». С ними возвращается примерно третья часть вынесенной в атмосферу антропогенной серы. Эти дожди — хотя и очень слабо концентрированная, но химически весьма активная серная кислота — наносят огромный ущерб: коррозируют металлические крыши, различные сооружения, провода, разрушаются архитектурные мраморные и известняковые памятники культуры. В городах и промышленных районах их губительное воздействие на здоровье населения усиливается повышенными концентрациями тяжелых металлов, выхлопных газов автотранспорта.
Кислотные дожди особенно вредоносны для почвенного покрова — педосферы, для обитающих в почве организмов, которые составляют 90% всей биомассы Земли. Возрастающая кислотность больших массивов сельхозугодий снижает плодородие почв и урожайность полей.
В России из 186 млн.га сельхозугодий почти половина — 73 млн.га — с кислыми почвами. В целях снижения их кислотности ведется крупномасштабное известкование почв. Еще недавно в России вносилось около 100 млн.т известковой муки. Но примечательно, что в ряде районов кислотность почв не снизилась; воздействие кислотных дождей превышало действие известкования.
Особенностью серы, выделившейся в атмосферу, является способность перемещаться с воздушными потоками на большие расстояния. Установлено, что выбросы Германии, Великобритании выпадают на территории скандинавских стран. В Европе в воздушных потоках с запада на восток через границы бывшего СССР переносится серы в четыре раза больше, чем в обратном направлении.
Уже неоднократно проводились международные конференции по проблемам экологии, разрабатывались программы мероприятий, в том числе, по сокращению выбросов серы. В 1992 г. такая конференция в Рио-де-Жанейро показала, что полного согласия по экологическим проблемам между государствами нет. Дискуссию вызвал, например, вопрос распределения квот на загрязнение — пропорционально численности населения или по уровню промышленного производства.
Последняя международная конференция по экологии прошла в 1997 г. на высоком уровне, в ней участвовал Премьер-министр России. Очевидно, что международные согласованные действия должны быть решительными, обязательными и безотлагательными.
Прогноз развития мировой серной промышленности в XXI столетии
Очень сложно оценить, как будут развиваться в перспективе отдельные виды серосодержащего сырья, так как это, прежде всего, определяется развитием основных видов минерального сырья, в котором сера выступает лишь как натурный компонент.
Косвенную ориентировку может дать оценка перспектив развития главного вида продукции — серной кислоты. Ее основные объемы расходуются на производство минеральных удобрений, прежде всего, фосфорных, а для них установлено (см. «Горная Промышленность», 1996, № 3, стр. 37), что в первые десятилетия XXI века производство будет возрастать примерно на 7-10% за десятилетие.
Еще сложнее оценить, как будут развиваться в новом столетии отдельные виды серосодержащего сырья. Некоторый ориентир в этом дает анализ тенденций за последний период. Исходя из этого, следует ожидать следующее:
1) продолжится затухание добычи самородной серы и, прежде всего, горно-добычной, которая в начале XXI века, по-видимому, сойдет на нет;
2) использование пиритов и связанных с ними отходящих газов металлургии продолжится с определенным нарастанием, обусловленным ростом потребностей в цветных металлах. Экологические требования и экономические соображения неизбежно поведут к существенному нарастанию утилизации серы из отходящих газов, что пока находится на невысоком уровне;
3) производство регенерированной серы из горючих газов будет полностью определяться развитием газовой промышленности, которое, надо полагать, в XXI столетии, будет расти, примерно, с тем же темпом, как и в конце текущего.
Производство же регенерированной серы из нефти будет возрастать с опережением. Темп развития нефтяной промышленности следует ожидать такой же, как и газовой, но извлечение, утилизация серы из нефтей, которое пока еще находится на недостаточном уровне, должно обязательно возрастать. Этого требует экология и стимулирует экономика, так как сера из нефтеочистительных масс одна из самых дешевых. К этому следует добавить, что очищение от серы нефтепродуктов заметно повышает качество и длительность работы двигателей внутреннего сгорания и др. Таким образом, производство регенерированной серы из нефти в XXI столетии будет возрастать с опережением, по сравнению с другими источниками;
4) самым важным, но и самым трудным представляется ускорение утилизации серы из дымовых газов. Мировое сообщество не имеет права продолжать мириться с губительным загрязнением атмосферы и педосферы серными соединениями, выносимыми преимущественно в составе дымовых газов.
Не следует забывать, что если проблема утилизации серы из дымовых газов будет решена, то человечество получит мощнейший ресурс — источник серосодержащего сырья, по масштабам превосходящий все другие вместе взятые.
Журнал «Горная Промышленность» №1 1999
Актуальность производства серобетона и серобитума. Использование серы в дорожном строительстве США, Канады, Франции, Польши
Одной из основных проблем Республики Татарстан является все возрастающее количество отходов производства, а также необходимость их уничтожения или утилизации.
Мы можем помочь инвестору провести экспертизу расчетов соискателя, оценить реальную доходность и окупаемость инвестиций в проект, представлять интересы инвестора в переговорах, оценить риски для принятия взвешенного решения. Обращайтесь к нам!
В данном проекте предлагается решение проблемы утилизации отходов, образующихся при очистке нефти и дизельного топлива от серы и получения на основе этих отходов высококачественного бетона по цене примерно в 5-7 раз ниже и не уступающего по качеству обычному бетону.
Известны апробированные технические решения, позволяющие извлечь серу из углеводородного сырья и продуктов его переработки в виде сероводорода, элементной серы или ее диоксида (гидроочистка, Клауспроцесс и т.п.)
В Германии при крупных тепловых станциях действуют промышленные установки десульфуризации дымовых газов. Каждая из них выпускает до 30 тыс. т/год жидкого диоксида серы, серы или серной кислоты.
Основным направлением использования продуктов обессеривания углеводородного сырья во всем мире до сих пор остается их переработка в серную кислоту, гипс или сульфат аммония. Однако низкая стоимость этих продуктов не обеспечивает рентабельности обессеривания.
Опытно-промышленная проверка технологических процессов утилизации соединений серы, разработанных Институтом катализа СО РАН на Норильском горном комбинате наглядно показала, с одной стороны, их техническую осуществимость, с другой — недостаточную экономическую эффективность производства серной кислоты или элементной серы. Рентабельным оказался вывоз из Норильска только серы очень высокой чистоты
В последние годы рост объемов мирового производства серы происходит лишь за счет увеличения выпуска газовой серы, в то время как добыча природной серы неуклонно снижается. Не исключена ситуация, при которой сера и продукты ее переработки окажутся на рынке полностью обесцененными Особенность производства основного количества серы (около 95 %) как побочного продукта при очистке природного газа, добыча которого сохраняется на постоянном уровне, обуславливает фактическую независимость объемов выпуска серы от спроса на нее.
Для отечественного рынка отмечается устойчивое преобладание предложения серы над спросом. Для успешной реализации природоохранных мероприятий необходимо обеспечить их максимальную экономическую целесообразность. Это может быть достигнуто при использовании серы и ее соединений в качестве сырья для получения полимерных материалов. Сера и ее соединения играют важную роль в производстве высокомолекулярных продуктов, но в большинстве случаев они являются вспомогательными, а не основными составляющими. В промышленности полимерных материалов сера (или ее соединения) применяется в основном при вулканизации каучуков, а также в производстве хлорсульфированного полиэтилена, полисульфидных синтетических каучуков (тиоколов) и катионитов Во многих странах мира широкое развитие получили исследования, направленные на создание новых конструкционных и строительных материалов (прежде всего напольных и дорожных покрытий) на основе элементной серы. В этих композициях сера играет роль полимерного связующего, поэтому такие материалы получили названия полимерсерных бетонов, серопластов и т.д.
В начале 80-х гг. в США и Канаде были созданы компании, производящие серный бетон (Sulfurcrete), который используется в качестве покрытий полов на предприятиях, выпускающих и применяющих минеральные кислоты, где обычный бетон на основе портландцемента быстро коррозирует.
Опытное производство изделий из серного бетона (тротуарная плитка) осуществлялось в России трестом «Спецфундаментстрой» Норильского горнометаллургического комбината. В качестве заполнителей серного бетона могут применяться (в зависимости от назначения изделий) кварцевый песок, гравий, щебень, кислотоупорная силикатная мука, молотый кокс или графитовый порошок, известковая мука, золы ТЭЦ и др.
Полимерсерный бетон обладает комплексом положительных свойств. К ним в первую очередь относятся: быстрый набор прочности, связанный только с периодом остывания серо-бетонной смеси; высокая износостойкость и прочность; стабильность в кислых агрессивных средах; низкое водопоглощение и высокая морозостойкость. Особенностью серных бетонов является возможность повторного использования бракованных конструкций путем их дробления, вторичного расплава и формования.
В отличие от этого обычные цементные или полимерные бетоны после формования изделия утрачивают вяжущие свойства и могут быть использованы в лучшем случае как заполнители (после измельчения брака). Серные бетоны применяются при изготовлении не только сборных, но и монолитных конструкций, а также при различных ремонтных работах.
По химической стойкости и диэлектрическим показателям в сухом состоянии они не уступают большинству видов полимербетонов, а по стоимости значительно ниже наиболее дешевых из них.
В настоящее время определились два основных направления применения серы в строительстве.
Первое — получение полимерсерных бетонов по асфальтовой технологии из смесей серы с минеральными заполнителями. Благодаря незначительным отличиям технологии серных бетонов от технологии асфальтобетона производство этого вида СКМ может быть налажено на существующих асфальтовых заводах. Для дорожных покрытий в Канаде применяют битумно-серные бетоны (отношение битума к сере 1:1), а для наиболее ответственных участков . серные бетоны, не содержащие битума. Такие покрытия более прочны, обладают хорошим сцеплением, имеют минимальное водопоглощение и значительно большую долговечность. Большинство этих ограничений снимаются при применении модифицированной серы. Суть модифицирования заключается в химической реакции модифицирующего агента и бирадикалов полимерной серы с образованием межцепных связей. Низкая теплопроводность серы открывает дополнительные возможности применения СКМ.
Мы можем рассчитать эффект от реализации Вашего проекта (срок окупаемости инвестиций, рентабельность, возврат на вложенный капитал), оформить технико-экономическое обоснование (ТЭО), бизнес-план (БП), презентацию, краткое резюме, инвестиционный меморандум Вашего проекта для представления инвестору. Подготовить тексты соглашений, договоров, протоколы встреч, юридические документы для эффективного партнерства с соинвестором.Обращайтесь к нам!
Опыт использования серы в качестве добавки или замены битума показывает, что этому способствуют три основные причины.
Первая причина заключается в возможности снижения расхода битума, цена на который в связи с энергетическим кризисом значительно увеличилась. А уменьшение содержания битума в серобитумных вяжущих за счет добавок более дешевой и имеющейся в значительных количествах серы обеспечивает снижение затрат на устройство дорожных одежд.
Вторая причина заключается в значительном истощении запасов каменных материалов, используемых при устройстве слоев дорожных одежд, которые приходится завозить из других, как правило, отдаленных районов. Применение серобитумных вяжущих материалов позволяет широко использовать в дорожном строительстве местные песчаные грунты, слабые каменные материалы, золы и шлаки, что также обеспечивает существенный экономический эффект.
Третья причина заключается в значительном улучшении свойств асфальтобетонных смесей на основе серобитумного вяжущего. К их числу относятся более высокая прочность при сжатии, что дает возможность уменьшить толщины соответствующих слоев дорожных одежд; более высокая теплоустойчивость без значительного увеличения жесткости при низких температурах, что снижает опасность образования в слоях дорожных одежд трещин в холодное (зимнее) время и пластических деформаций в жаркий (летний) период; приготовление смесей на основе серобитумного вяжущего при более низких температурах нагрева компонентов; более высокая устойчивость серобитумных материалов к динамическим нагрузкам; более высокая устойчивость к воздействию бензина, дизельного топлива и других органических растворителей, что позволяет использовать их при устройстве покрытий на стоянках автомобилей, станциях технического обслуживания.
Эти выводы сделаны на основании двадцатилетнего опыта применения серы в дорожном строительстве США, Канады и стран Западной Европы.
Использование серы в дорожном строительстве США и Канады
Наиболее широкое использование асфальтобетонов с добавлением серы наблюдается в США. Здесь серобитумное вяжущее применяют как при новом строительстве, так и при реконструкции дорог и ремонте дорожных покрытий.
Широкому производственному внедрению асфальтобетонных смесей предшествовали значительные научно-исследовательские разработки, проведенные рядом канадских фирм и лабораторией горнодобывающей промышленности США. Наряду с изучением влияния количества серы на различные по свойствам битумы эти фирмы занимались и отработкой технологического режима приготовления таких смесей. При этом много внимания уделялось приготовлению серобитумного вяжущего, смесей и устройству слоев из них с максимальным использованием современного серийного оборудования для дорожного строительства.
Существует два технологических способа применения серы в слоях дорожных одежд из минеральных материалов, обработанных битумом: с использованием незначительного количества серы в качестве разжижителя битума в обычных асфальтобетонных смесях; с применением большого количества серы (используется и как наполнитель смеси). Следует отметить, что введение серы в битум возможно также двумя способами. При первом способе мелкие частицы серы (5 мкм) вводят в горячий битум, непрерывно перемешивая. При этом сера плавится. При втором способе расплавленную серу при температуре ниже 150°С добавляют в горячий битум при интенсивном перемешивании.
В обоих случаях скорость перемешивания должна обеспечивать образование эмульсии и инициировать реакцию химического взаимодействия этих компонентов. Исследования показывают, что по таким технологическим режимам можно приготавливать вяжущие (сме-си на его основе), содержащие до 30% серы в битуме.
Поскольку плотность серы намного выше, чем плотность битума, расход сероорганического вяжущего для приготовления асфальтобетонных смесей несколько выше, чем битума.
Особенностью таких асфальтобетонных смесей на основе серобитумных вяжущих являются их хорошие удобообрабатываемость (вязкость серобитумного вяжущего при равной температуре меньше, чем исходного битума) и уплотняемость. В северных штатах США, где средняя зимняя температура воздуха достигает минус 30°С, с целью уменьшения трещинообразования на асфальтобетонных покрытиях используют в качестве органической составляющей вяжущего битум с глубиной проникания иглы 250-350 мм-1 при температуре 25°С. В него вводят до 20% серы, что способствует повышению термостабильности вяжущего, а значит, и сдвигоустойчивости таких дорожных покрытий в летний эксплуатационный период.
Кроме того, в США изучен способ приготовления сероорганических вяжущих и смесей на его основе, при котором порошкообразная или комовая (кусковая) сера наносится непосредственно на минеральный материал в смесительный барабан, перемешивается в течение 15 с. Затем после расплава серы и обволакивания ею минерального материала производится обработка битумом (перемешивание ведется в течение 35-55 с). Велись также исследования при одновременной подаче и перемешивании всех этих компонентов в смесителе принудительного действия. Свойства смесей, полученных по такой технологии, не всегда удовлетворяли существующим требованиям. Основной причиной этого может быть использование различных по природе минеральных материалов, роль которых во взаимодействии серы и органического компонента весьма значительна, однако в этих исследованиях не учитывалась.
Применение серы в дорожном строительстве Франции
Во Франции, где ежегодно устраивалось около 10 км опытных покрытий дорог из асфальтобетона, использовалась лишь технология, предусматривающая предварительное перемешивание расплавленной серы с разогретым битумом с последующей обработкой этим вяжущим минерального материала.
Интересен опыт Франции в области исследований возможности использования в асфальтобетонных смесях гравия, шлаков, малопрочных каменных материалов. Опытное строительство показывает, что качество смесей, приготовленных из таких материалов с использованием серы, соответствует качеству смесей, приготовленных на основе битумов и кондиционных щебня и минерального порошка.
Возможность использования в серобитумных смесях некондиционных материалов привела к исследованиям и в тех странах, где сера является привозным или еще сравнительно дорогим материалом. Так, в Саудовской Аравии был проведен комплекс исследований с целью выявления возможностей применения дюнных песков в асфальтобетонных смесях. Установлено, что введение 15% серы в смесь дюнного песка с высоковязким битумом позволяет не только снизить оптимальное содержание битума с 6,4 до 5%, но и значительно улучшить физико-механические свойства битумопесчаных материалов.
Исследование возможности использования природных, некондиционных песков в качестве минерального компонента битумосероминеральных смесей вообще является одним из центральных направлений лабораторных и опытно-производственных работ дорожников США, Канады, Англии. Такие смеси в основном предназначаются для ремонта асфальтобетонных покрытий аэродромов или дорог любых категорий. Они отличаются большой технологичностью (удобообрабатываемостью и уплотняемостью) и экономичностью.
Особое место в комплексе серобитумоминеральных смесей занимают литые асфальтосеробитумные смеси, приготовленные на основе природного песка. Значительное увеличение удобообрабатываемости, снижение температуры приготовления и укладки (соответственно с 220-250°С до 140-150°С и с 160-180°С до 125-135°С) с одновременным повышением сдвигоустойчивости и трещиностойкости дает возможность широко использовать эти смеси при строительстве автомобильных дорог. При этом можно экономить до 50% органического вяжущего. Возможность укладки таких смесей в дорожное покрытие без уплотнения позволяет эффективно использовать ту часть серы, которая не прореагировала с битумом и в процессе остывания смеси, то есть уже при температуре 120°С выкристаллизовывается. В литых смесях она образует механические связи, оказывающие значительное влияние на прочность слоя, которые в обычных смесях, то есть уплотняемых в диапазоне температур 60-80°С, разрушались бы и ухудшали качество устраиваемых слов покрытия дорог.
В ряде европейских стран (Дания, Голландия) много внимания уделялось такой технологии приготовления органо-минеральных смесей, как обработка пористых, малопрочных каменных материалов расплавом серы, что способствовало их упрочнению и повышению физико-механических свойств смеси в целом.
Благодаря улучшению свойств асфальтобетонных смесей при помощи серы были исследованы возможности использования серобитумных вяжущих и для других видов дорожно-строительных работ. Так, в Великобритании такое вяжущее применяют для обработки щебня в установке и при устройстве слоев основания или покрытия дороги из щебня по методу заклинки; в Японии — для пропитки щебеночных слоев непосредственно на дороге.
Однако наряду с преимуществами, которыми обладают смеси на основе серы, они имеют и недостатки, препятствующие их широкому использованию. Основными из них являются: токсичность, то есть выделение сероводорода и серного ангидрида, что требует ограничения температурного режима при приготовлении и укладке смесей, а также более строгого контроля за ним; большая коррозия технологического оборудования; необходимость частичного изменения традиционной технологии подготовки вяжущего и приготовления смесей; более длительный контроль качества таких смесей и вяжущих, так как процессы структурообразования протекают в них значительно дольше, чем в традиционных асфальтобетонных смесях.
Применение серы в дорожном строительстве Польши
Следует отметить, что изменения технологического процесса позволяют в значительной степени предотвратить токсичность и коррозию и при этом обеспечить высокое качество сероорганических вяжущих и смесей на их основе с максимальным использованием положительных качеств составляющих.
В настоящее время исследованиям такого характера много внимания уделяется дорожниками Польши, являющейся одной из ведущих стран в мире, занимающихся производством серы.
Исследования, проводимые в этой стране, в основном направлены на разработку оптимальных составов серобитумных вяжущих и смесей на их основе, базирующихся на учете обобщенных данных зарубежных разработок. В Польше изучено влияние количества добавки серы на битумы различных марок и структурно-реологических типов в зависимости от температуры приготовления и времени структурообразования. С целью исследования влияния технологического оборудования на процессы структурообразования в смесях наряду с серийным польским, которое по своим техническим характеристикам соответствует используемому в странах СНГ, широко применяли оборудование западных фирм.
Обе технологии заключаются в предварительном совмещении отдозированных компонентов сероорганического вяжущего и последующей обработке им минеральных материалов в обычных смесительных установках. Заводы по изготовлению асфальтобетонных смесей с добавлением серы отличаются от заводов по приготовлению смесей без добавки серы устройством дополнительного оборудования для подготовки органического вяжущего. С этой целью устанавливают коллоидные (эмульсионные) мельницы или статические смесители, представляющие собой часть трубопровода с размещенными внутри него червячными сегментам из листовой стали (каждая пара сегментов располагается относительно друг друга под соответствующим углом, а перемешивание компонентов и приготовление вяжущего (смеси) происходит в результате многократного разделения струи проходящего вяжущего по червячным поверхностям сегментов).
Оба способа приготовления вяжущего дают возможность равномерно диспергировать серу размером 5-20 мкм в битуме и получить вяжущее, а также смеси на его основе с хорошими характеристиками.
Следует отметить, что даже в случае использования специального оборудования для приготовления вяжущего температура совмещения не должна превышать 150-160°С, так как ее превышение влечет за собой прогрессирующую коррозию этого оборудования.
В Чехии в основном используют серу, осаждающуюся на газофильтрах сталеплавильного производства. Влияние серы на свойства асфальтобетона и на организм человека изучалось совместно со специалистами из России.
О необходимости некоторого изменения традиционной технологии приготовления асфальтобетонных смесей в случае ввода в их состав серы свидетельствуют исследования, проведенные в Венгрии. Результаты этих исследований показывают, что в случае недостаточного совмещения органического вяжущего и серы не происходит заметного улучшения свойств смеси. В данном случае сера выступает лишь как инертный (пассивный) наполнитель.
Несмотря на то что во всем мире сера широко применяется при строительстве автомобильных дорог, выработать на основании существующего опыта универсальные рекомендации по ее использованию еще не представляется возможным. Полученные данные отображают итоги лабораторных и опытных работ конкретных регионов и практически не несут информации о влиянии разновидностей этих материалов на конечный продукт.
При анализе этих данных можно получить сведения лишь технологического порядка и констатировать, что для обеспечения качества серобитумных вяжущих смешение серы и битума должно проводиться в смесительных установках, позволяющих добиться большой гомогенности смеси, равномерного распределения расплавленной серы по всему объему вяжущего. При этом температура смеси не должна превышать 150°С, а количество серы — 20-25% от массы органического компонента. В случае ввода в вяжущее такого количества серы, которое превышает указанную границу растворения битумом серы, следует менять технологию приготовления смесей и укладки слоев дорожных одежд, то есть получать литые асфальтобетонные смеси с добавкой серы.
Евгений МАРГАЙЛИК, инженер и патентовед ВОИР
Применение серы и химических веществ в экономике — Материалы, сырье — Спецпроекты — Всі Суми — Все Сумы
Химическое сырье широко используется в машиностроении, металлургии, легкой и пищевой промышленности, сельском хозяйстве, целлюлозно-бумажной промышленности, энергетике и в других отраслях экономики.
Одним из востребованных сегодня химических веществ является сера. Запасы серы в Украине считаются одними из крупнейших в мире. Ее добывают в основном в Львовской области — в Новом Роздоле и Немирове. Стоит отметить, что сфера применения серы весьма обширна.
Так, 20-25% серы идет на изготовление различных сульфитов, как неорганических (солей сернистой кислоты — h3SO3), так и органических (эфиров сернистой кислоты).
Неорганические сульфиты
К таковым относится, например, сульфит натрия, который используется в пищевой промышленности в качестве антиоксиданта, консерванта, хладагента, отбеливателя и стабилизатора окраски продуктов питания, таких как, виноматериалы, сушеные, консервированные и мороженные овощи и фрукты, грибные и картофельные полуфабрикаты, соленая и вяленая рыба, рыбные консервы, фруктовые желе, джемы, мармелады, а также конфеты и кондитерские изделия.
Помимо пищевой промышленности, сульфит натрия применяется в фотоиндустрии как один из элементов, входящих в состав фиксажей и проявителей, а также в текстильной отрасли: при помощи сульфита натрия удаляют следы хлора, остающиеся на ткани после отбеливания, или отбеливают шерсть, шелка и другие ткани, которые не выдерживают обработки хлором..
Еще один сульфит, точнее, гидросульфит калия, также применяется в текстильной промышленности при крашении хлопка и других текстильных материалов и в целлюлозно-бумажной промышленности при отбеливании макулатуры. Также гидросульфит калия находит применение в промышленных котельных установках в качестве химического соединения, служащего для связывания кислорода, растворенного в воде, и таким образом защищающего теплообменники котлов и наружные тепловые сети от коррозии.
Аналогично сульфиту, натрия гидросульфит натрия используется как консервант или антиокислитель, в частности, при производстве вина и консервировании фруктов. А подобно гидросульфиту калия, гидросульфит натрия применяется в текстильной промышленности при покраске тканей индиго: соединяясь с кристаллами индиго, гидросульфит натрия образует вещество, называемое лейкоиндиго. Ткань вымачивают в его растворе и сушат. Высыхая, ткань под воздействием кислорода становится синего цвета — того самого красивого цвета индиго, за который мы так любим джинсы! Также гидросульфит натрия в качестве абсорбента применяется для улавливания сероводорода из отходящих газов в промышленных установках.
Органические сульфиты
Примерно 10-15% серы уходит на производство органических сульфитов, которые широко применяются в сельском хозяйстве как один из видов инсектицидов, призванных защищать растения от вредных насекомых, их яиц и личинок. Также органические сульфиты применяются в качестве фунгицидов в борьбе с грибковыми болезнями растений и в целях очистки семян от спор паразитных грибов.
Еще 10% серы используется при производстве резины. В данном технологическом процессе сера является вулканизующим агентом, который вступает в реакцию с молекулами каучука и в итоге «сшивает» их в единую пространственную сетку, обеспечивая изделию прочность, твердость и эластичность.
Также серу используют при производстве серной кислоты (h3SO4), спичек, различных пигментов красителей взрывчатых веществ и фосфорных удобрений. Примечательно, что мировые цены на серу зависят именно от состояния рынка фосфорных удобрений.
Среди известных и уже устоявшихся областей применение серы в настоящее время появились и новые. Так, в некоторых странах сера становится все более востребованной как заменитель битума, который используется в дорожном покрытии. Применение относительно недорогой серы позволяет сэкономить на битуме, цены на который растут пропорционально росту цен на нефть. Кроме того, использование серы в качестве вяжущего материала позволяет существенно упростить технологический процесс укладки дорожного покрытия, поскольку с началом применения серы стало возможным использование местных грунтов, каменных пород, зол и шлаков.
На примере серы мы попытались показать, сколь необходимы для разных отраслей экономики всевозможные химические вещества и соединения. Добыча и применение их требует взвешенного научно-технологического подхода, который должен учитывать не только экономический эффект от освоения их месторождений, обработки и производства какой-либо продукции, но и бережное отношение к природе, местности, на которой добывается то или иное химическое сырье. Только в этом случае человек сможет жить в гармонии с природой долгие годы.
серы
Сера — один из важнейших элементов. Он используется для производства серной кислоты, которая является самым распространенным промышленным химическим веществом. Сам по себе элемент является важным питательным веществом для растений.
Использование серы
Около 90% произведенной или извлеченной серы используется для производства диоксида серы, который затем превращается в серную кислоту. Большая часть кислоты используется в производстве фосфорных удобрений, которые являются важнейшим компонентом продовольствия в мире.
Еще одно важное применение элементарной серы — это удобрения в качестве самостоятельного питательного вещества для почвы, особенно там, где в почве наблюдается дефицит серы.
Сера начинает использоваться как компонент конструкционных материалов для инфраструктурных лент. Например, добавление гранул серы в асфальт делает дорожное покрытие более прочным и устойчивым к растрескиванию в очень холодных условиях. Серный бетон получают путем добавления серы в процессе изготовления бетона.У него более гладкая поверхность, поэтому его легко красить. Он прочен и способен противостоять кислой и соленой воде, что делает его возможным материалом для морских преград и плотин.
Годовое производство серы
Весь мир
70 млн тонн
Китай
11 млн тонн
США
9 миллионов тонн
Россия
7 млн тонн
Канада
6 млн тонн
Германия
4 миллиона тонн
Япония
3 миллиона тонн
Саудовская Аравия
3 миллиона тонн
Данные из: U. S. Геологическая служба, Сводные данные по минерально-сырьевым товарам, 2016 г.
Производство серы
Подавляющее большинство серы извлекается из природного газа и нефти, которые содержат сероводород и широкий спектр органических соединений, содержащих серу (например, CH 3 SH). Их необходимо удалить, прежде чем природный газ и нефть можно будет использовать в качестве сырья для химической промышленности, поскольку они отравляют катализаторы, которые используются в различных процессах для производства химикатов.В равной степени их необходимо удалить, если в качестве топлива предполагается использовать природный газ или нефть. В противном случае при сжигании топлива в атмосферу будет выброшено большое количество диоксида серы, очень опасного загрязнителя. Органические соединения серы превращаются в сероводород путем восстановления водородом. Например:
Газообразный сероводород отделяется от других присутствующих газов путем растворения его в водном растворе органического основания, такого как, например, 2-аминоэтанол (моноэтаноламин).Хотя это сложный процесс, следующее уравнение показывает общую реакцию:
Рис. 1 Большая часть природного газа и нефти содержит большое количество сероводорода и органических соединений серы, которые необходимо удалить, чтобы получить газ и нефть, которые можно использовать в качестве топлива. Они превращаются в элементарную серу, которая нагревается до расплавления, а затем подается по трубопроводу в большие формы, где она затвердевает. Он хранится под открытым небом до тех пор, пока не будет использован для производства серной кислоты.На этой фотографии показана сера, извлеченная на огромном месторождении Лак на юго-западе Франции, где газ очень «кислый», содержащий 16% сероводорода. С любезного разрешения Arkema.
При нагревании раствора соли выделяется чистый сероводород и регенерируется амин. Затем сероводород сжигают с ограниченным количеством воздуха с образованием диоксида серы, серы и водяного пара, а также непрореагировавшего сероводорода:
Сера конденсируется и отделяется.Оставшиеся газы пропускают через слой катализатора из оксида алюминия для преобразования большего количества сероводорода в серу:
Эти две стадии повторяются в трех отдельных циклах для достижения более 95% извлечения серы.
Дата последнего изменения: 11 октября 2016 г.
Устойчивые применения серы, побочного продукта нефтегазовой промышленности: современный обзор
Основные моменты
•
Рынок серы может столкнуться с периодом избытка предложения в ближайшем будущем.
•
Обзор новых применений серы и технологий для устойчивого будущего.
•
Сера как сырье для предприятий с ограниченными ресурсами.
Реферат
В данной статье представлен обзор современных способов использования серы и серной кислоты. Сера является побочным продуктом переработки высокосернистого газа и сырой нефти и прекурсором серной кислоты. Поскольку в ближайшем будущем прогнозируется избыток предложения, целесообразно изучить новые области применения серы и области рынка, которые могут способствовать уравновешиванию спроса и предложения.Это соображение особенно актуально для ОАЭ и Ближнего Востока в целом из-за необходимости разработки богатых серой ресурсов высокосернистого газа для удовлетворения растущих потребностей в энергии. Цель этого обзора — понять существующий избыток серы не как проблему, а как возможность для разработки более устойчивых технологий. Рассматриваются текущие маршруты и обсуждаются возможные новые применения и их потенциал в качестве поглотителя серы и устойчивой альтернативы существующим технологиям.Хотя в настоящее время сера находится в избытке, положительное сальдо менее 5% согласно Харриссону (2016), следует отметить, что она также является важным компонентом в производстве удобрений, оказывая прямое влияние на продовольственное снабжение растущего населения мира. Если мир столкнется с нехваткой серы в будущем (что может стать возможным в долгосрочной перспективе (после 2030 года) в результате роста возобновляемых источников энергии, распространения сланцевого газа / нефти и роста населения), это будет значительно более серьезная проблема, чем текущая ситуация с небольшим избыточным предложением, поэтому важно рассматривать возможность извлечения серы как ключевой фактор для любых исследуемых технологий поглощения серы.
Сера — одно из важнейших сырьевых материалов химической промышленности.Он используется в основном как производное (серная кислота) во многих химических и промышленных процессах и особенно важен при производстве фосфорных удобрений, которые являются самым крупным конечным продуктом серы. Другие ключевые области применения включают переработку резины, косметику и фармацевтику. Важность серы для индустриальной экономики и ее относительная простота транспортировки сделали ее товаром, вызывающим большой международный интерес. Его получают в качестве побочного продукта при таких операциях, как переработка нефти, извлечение битуминозных песков, переработка тяжелой нефти и природного газа, а также на коксохимических и металлургических заводах.
За последние пять лет на производство серы повлияли сокращение переработки природного газа, переход от кислой сырой нефти к слегка сладкой, истощение некоторых месторождений природного газа и изменение спроса на некоторые виды топлива. Однако производство увеличилось на 8% за счет строительства новых заводов на Ближнем Востоке и в растущей углехимической промышленности материкового Китая, которая разработала строгие экологические стандарты, что привело к созданию многих заводов по регенерации серы.
Следующая диаграмма показывает мировое потребление серы:
Примерно 90–95% извлеченной элементарной серы используется для производства серной кислоты. В последние годы использование серы в качестве питательного вещества увеличивается за счет производных фосфата аммония и соединений NPK, которые смешиваются с серой. Удобрения — это конечное использование около 50% мирового производства серы. Производство фосфорных удобрений составляет около 85% от этого общего объема, но производство сульфата аммония также является значительным.Таким образом, рынок серы очень зависит от цикличности глобального рынка фосфорных удобрений. Производство фосфатов в материковом Китае играет важную роль в определении потребностей в сере. Африка также приобрела значение как важный глобальный импортер серы и в настоящее время является ее крупнейшим импортером. Спрос на последующие продукты, такие как суперфосфат на основе серной кислоты и сульфат калия, способствует увеличению спроса на серу. Нет заменителей фосфатов в их роли в качестве питательного вещества для растений.После недавнего спада есть признаки того, что спрос на серу улучшается, учитывая рост производства ди- и моноаммонийфосфата в материковом Китае. Аналогичное увеличение спроса происходит и в Индии. Хотя эти установки предназначены в первую очередь для производства фосфатов аммония, они часто используются для производства удобрений NPK, а также серы в качестве питательного вещества.
Ожидается, что мировые поставки серы будут продолжать расти как за счет операций по переработке сырой нефти, так и за счет переработки природного газа.В будущем производство будет происходить в основном на Ближнем Востоке, в Азии и Восточной Европе, в то время как в таких регионах, как Северная Америка, Западная Европа и Япония, вероятно, будет наблюдаться сокращение объемов производства. Возможное расширение в ОАЭ, а также проекты в Кувейте, Катаре, Омане, Турции и Саудовской Аравии увеличивают значительный объем поставок в результате переработки углеводородов. Несколько расширений / модернизаций в Восточной Европе приведут к увеличению производства серы. Большая часть новых поставок с Ближнего Востока удовлетворит спрос со стороны нового будущего производства фосфатов в Саудовской Аравии и Марокко.Это может привести к рационализации производства в регионах, экспортирующих на Ближний Восток.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе на поставку серы повлияет появление большого количества сланцевого газа. Увеличение добычи сланцевого газа может привести к снижению добычи из существующих источников серы, что приведет к снижению добычи из источников нефти и природного газа. Это могло привести к росту цен. Однако ожидается, что увеличение добычи из газа и сырой нефти более низкого качества, наряду с добычей нефтеносных песков, приведет к увеличению производства серы, что смягчит ситуацию с поставками.Кроме того, с вступлением в силу строгих стандартов в отношении бензина и дизельного топлива с низким содержанием серы в Азии, а также с правилами ИМО по содержанию серы в бункерном топливе, производство серы может увеличиться. Спрос на бункерное топливо растет примерно на 3% в год в течение довольно долгого времени, и увеличение потребления бункерного топлива с минимальным содержанием серы может увеличить доступность серы. Однако общий спрос не изменится. Содержание серы в бункерном топливе, используемом на морских судах, снижено до нуля.5%, начиная с 2020 года, что значительно ниже прежнего уровня 3,5%.
Большая часть роста будет на Ближнем Востоке, который, как ожидается, станет основным регионом по производству серы. Возможное расширение в ОАЭ, а также проекты в Кувейте, Катаре, Омане, Турции и Саудовской Аравии увеличивают значительный объем поставок в результате переработки углеводородов. В некоторых частях Европы производство сократится. Восточная Европа и Центральная Азия продолжат добавлять поставки. Несколько расширений / модернизаций в России приведут к увеличению производства серы.Прогнозируется, что мировое потребление серы будет расти в среднем на 3,3% в год в течение 2020–2025 годов.
Для получения более подробной информации см. Приведенное ниже содержание.
Справочник IHS Markit по экономике химической промышленности — Сера — это исчерпывающее и надежное руководство для всех, кто ищет информацию об этой отрасли. В этом последнем отчете представлена глобальная и региональная информация, в том числе
Ключевые преимущества
Справочник IHS Markit по химической экономике — Сера был составлен на основе первичных интервью с ключевыми поставщиками и организациями, а также ведущими представителями отрасли в сочетании с беспрецедентным доступом IHS Markit к аналитическим данным о рынке в области добычи и сбыта продукции, а также экспертным анализом динамики отрасли, торговли и экономики.
Этот отчет может помочь вам
Определить тенденции и движущие силы, влияющие на химические рынки
Прогноз и план будущего спроса
Понять влияние конкурирующих материалов
Выявить и оценить потенциальных клиентов и конкурентов
Оценить производителей
Отследить изменение цен и торговых движений
Проанализировать влияние сырья, нормативных требований и других факторов на рентабельность химической продукции
Сера
Сера
Сера важна для каждого сектора мировой промышленности.
и комплексы удобрений.Сера используется как промышленное сырье.
через его основное производное, серную кислоту. Производство серной кислоты
основное конечное использование серы. Больше всего серы идет в удобрения; масло
очистка — еще одно важное применение, а также источник серы.
Потребление серной кислоты считается одним из лучших.
индексы промышленного развития страны. Больше серной кислоты
производится в Соединенных Штатах каждый год, чем любое другое химическое вещество.
Сера больше не добывается в Соединенных Штатах, потому что сера дешевая. доступен как экологически чистый (Закон о чистом воздухе) побочный продукт
переработка природного газа и нефтепереработка.Точно так же серная кислота
производится как побочный продукт на металлургических заводах. Канада и США
каждая производит около одной шестой мировой серы.
Фон
Яркий лимонно-желтый неметаллический элемент, сера, является очень мягким минералом.
Это всего 2 балла по шкале твердости Мооса. Сера была определена как
элемент в 1809 году. Сера имеет очень низкую теплопроводность, что означает, что она не может
очень хорошо переносят тепло. Прикосновение руки вызовет кристалл серы
треснуть, потому что поверхность кристалла нагревается быстрее, чем внутренняя часть.Сера
плавится при 108 градусах Цельсия и легко горит синим пламенем. Даже
пламени спички достаточно, чтобы поджечь серу. Когда сера горит
он соединяется с кислородом, образуя диоксид серы, SO 2 , который
пахнет тухлыми яйцами.
Сера присоединяется к ионам металлов, образуя значительное количество сульфидов.
рудные минералы, такие как галенит (сульфид свинца),
пирит (сульфид железа), халькоцит
(сульфид меди) и сфалерит (сульфид цинка).
Сера легко присоединяется к кислороду, образуя сульфат-ион (SO 4 ).
Сульфаты — еще одна важная группа минералов, некоторые из которых
важные товары. Гипс (водный сульфат кальция)
и барит (сульфат бария) — два товара, в состав которых входит сера.
В конце 1800-х годов Герман Фраш разработал способ удаления серы.
из подземных отложений. Это все еще известно как процесс Фраша.
В этом процессе горячая вода нагнетается в отложения серы.Сера
плавится и выталкивается на поверхность, где собирается и остается
охлаждают и затвердевают или отправляют в расплавленном виде.
Имя
Сера (также пишется как сера ) происходит от латинского названия
этот элемент, сульфур . Это означает «горящий камень» в
ссылка на его источник из вулканов и что он так легко горит.
Источники
Добываемая сера в основном поступает из соляных куполов или слоистых отложений.Подавляющее большинство
производится как побочный продукт нефтепереработки и переработки природного газа.
Использует
Большая часть серы, производимой в США, используется для
сделать серную кислоту. Серная кислота имеет множество применений в производстве.
химикатов, нефтепродуктов и многих других промышленных
Приложения. В основном сера используется в производстве химикатов для сельского хозяйства,
в основном для удобрений. Другие применения серы включают переработку нефти,
добыча металлов и производство органических и неорганических химикатов.А
множество продуктов (например, производство
резины для автомобильных шин) требуют серы в той или иной форме
на каком-то этапе их изготовления.
Заменители и альтернативные источники
Нет хороших альтернатив сере. К счастью, разнообразие
ресурсы серы в различных месторождениях ископаемого топлива, а также в крупных
количество серы, содержащейся в осадочном гипсе, гарантирует получение массивной серы
ресурсы для будущего использования.Подсчитано, что есть 600 миллиардов тонн
серы, содержащейся в горючих сланцах, угле и других отложениях, богатых органическими
имеет значение, но рентабельный метод извлечения серы еще не
был разработан. Сера, содержащаяся в гипсе
и ангидрит описан
как «безграничный».
(Информация адаптирована из «Минералы в вашем мире», совместных усилий США
Геологическая служба и Институт минеральной информации.)
Сера (S) — химические свойства, воздействие на здоровье и окружающую среду
Сера — это поливалентный неметалл, содержащийся в большом количестве, без вкуса и запаха. В своей самородной форме сера представляет собой желтое кристаллическое твердое вещество. В природе он встречается как чистый элемент или как сульфидные и сульфатные минералы. Хотя сера печально известна своим запахом, который часто сравнивают с запахом тухлых яиц, этот запах на самом деле характерен для сероводорода (H 2 S). Кристаллография серы сложна. В зависимости от конкретных условий аллотропы серы образуют несколько различных кристаллических структур.
Приложения
Основным производным серы является серная кислота (h3SO4), один из важнейших элементов, используемых в качестве промышленного сырья. Сера также используется в батареях, моющих средствах, фунгицидах, производстве удобрений, оружии, спичках и фейерверках. Другие области применения — изготовление коррозионно-стойкого бетона, обладающего высокой прочностью и устойчивостью к воздействию растворителей и многих других продуктов химической и фармацевтической промышленности.
Сера в окружающей среде
Жизнь на Земле могла быть возможна из-за серы. Условия в ранних морях были такими, что простые химические реакции могли генерировать ряд аминокислот, которые являются строительными блоками жизни.
Сера естественным образом встречается возле вулканов. Самородная сера встречается естественным образом в виде массивных отложений в Техасе и Луизиане в США. Известны многие сульфидные минералы: пирит и маркаист — сульфид железа; стибнит — сульфид сурьмы; галенит — сульфид свинца; киноварь — это сульфид ртути, а сфалерит — сульфид цинка.Другими, более важными сульфидными рудами являются халькопирит, борнит, пенландит, миллерит и молибденит. Основным источником серы для промышленности является сероводород природного газа, основным производителем серы является Канада.
Сера нужна всему живому. Это особенно важно для людей, потому что это часть аминокислоты метионина, которая является абсолютной диетической потребностью для нас. Аминокислота цистеин также содержит серу. В среднем человек потребляет около 900 мг серы в день, в основном в виде белка.
Элементарная сера не токсична, но многие простые производные серы, такие как диоксид серы (SO 2 ) и сероводород, токсичны.
Сера обычно встречается в природе в виде сульфидов. Во время нескольких процессов в окружающую среду добавляются серные связи, которые наносят ущерб животным и людям. Эти повреждающие серные связи также образуются в природе во время различных реакций, в основном, когда уже были добавлены вещества, которые не присутствуют в природе. Они нежелательны из-за неприятного запаха и часто очень токсичны.
В глобальном масштабе серные вещества могут оказывать следующее воздействие на здоровье человека:
— Неврологические эффекты и изменения поведения — Нарушение кровообращения — Поражение сердца — Воздействие на глаза и зрение — Репродуктивная недостаточность — Повреждение иммунной системы — Заболевание желудка и желудочно-кишечного тракта — Нарушение функции печени и почек — Нарушение слуха — Нарушение гормонального обмена — Дерматологические эффекты — Удушение и эмболия легких
Сера содержится в воздух во многих различных формах.Он может вызывать раздражение глаз и горла у животных, когда поглощение происходит путем вдыхания серы в газовой фазе. Сера широко применяется в промышленности и выбрасывается в воздух из-за ограниченных возможностей разрушения используемых серных связей.
Повреждающее воздействие серы на животных — это в основном повреждение головного мозга из-за нарушения работы гипоталамуса и повреждение нервной системы.
Лабораторные испытания с подопытными животными показали, что сера может вызвать серьезное повреждение сосудов в венах головного мозга, сердца и почек.Эти тесты также показали, что определенные формы серы могут вызывать повреждение плода и врожденные эффекты. Матери могут даже передать своим детям отравление серой через материнское молоко.
Наконец, сера может повредить внутренние ферментные системы животных.
Источники таблицы Менделеева.
Вернуться к периодической таблице элементов .
Для получения дополнительной информации о месте серы в окружающей среде перейдите к циклу серы .
Минеральные ресурсы месяца: сера
Джойс А. Обер, специалист по минеральным ресурсам Геологической службы США, собрала следующую информацию о сере, важном элементе для промышленного развития и питания сельскохозяйственных культур.
Предоставлено: Мэри Капертон Мортон.
Сера — один из немногих твердых элементов, которые встречаются в природе в элементарной форме, и с древних времен она использовалась в промышленных процессах.Египтяне использовали соединения серы для отбеливания тканей еще в 2000 году до нашей эры; древние греки использовали серу как дезинфицирующее средство; и римляне использовали его в фармацевтических целях. Когда в 13 веке китайцы разработали порох, сера была важным компонентом. Промышленная революция увеличила спрос на серу, используемую в производстве серной кислоты, которая является важным компонентом множества промышленных процессов.
Сегодня сера сохраняет свое промышленное значение, и благодаря своему основному производному, серной кислоте, сера считается одним из наиболее важных элементов, используемых в качестве промышленного сырья, и имеет первостепенное значение для каждого сектора мировой промышленности по производству удобрений и обрабатывающей промышленности.Производство серной кислоты является основным конечным потребителем серы, а потребление серной кислоты считается одним из лучших показателей промышленного развития страны. Помимо серной кислоты для использования в химической промышленности, элементарная сера используется непосредственно в качестве питательного вещества для растений, при переработке нефти, целлюлозно-бумажной промышленности и производстве синтетического каучука.
Производство серы изменилось с годами. Ранние добытчики серы собирали серу вокруг вулканов или использовали обычные методы для добычи серной руды.На Сицилии, Италия, горняки веками складывали серную руду в кучи с вентиляционными отверстиями и дренажными отверстиями на дне отвала. Затем сера в руде воспламенилась в нескольких местах по всей куче, и тепло от горения серы заставило другую серу в куче расплавиться, просочиться через груду руды и вытечь из отверстий на дне. При сгорании серной руды в атмосферу также выделяется большое количество диоксида серы. Еще в 1885 году итальянское правительство признало ущерб окружающей среде, вызванный выбросами диоксида серы в атмосферу, и переработка серной руды была ограничена определенным периодом времени в течение года (после основного вегетационного периода).
Соединенные Штаты вышли на рынок в конце 1800-х годов и стали ведущим производителем элементарной серы в 1905 году благодаря новому процессу добычи, разработанному немецким инженером Германом Фрашем. Фраш работал в компании в Луизиане, пытаясь вскрыть крупные месторождения серы, окружающие Мексиканский залив, которые было невозможно добыть с использованием обычных методов добычи из-за глубины залежей и геологических условий местности. Фраш изобрел процесс плавления серы под землей и выкачивания ее на поверхность; этот метод стал известен как процесс Фраша.Доминирование серной промышленности США сохраняется и в 21 веке, но основные источники производства резко изменились: с 2001 года серная промышленность США производит серу почти полностью в качестве побочных продуктов в результате смягчения воздействия на окружающую среду.
Фактически, сегодня сера, извлекаемая по экологическим причинам, является преобладающим источником серы во всем мире. В Соединенных Штатах сера, содержащаяся в окружающей среде, удовлетворяет весь внутренний спрос, и во всем мире производится больше серы, в основном за счет процессов борьбы с загрязнением, чем потребляется ежегодно.
Отрасль серной промышленности отличается от многих других современных отраслей добычи полезных ископаемых тем, что удаление избыточных запасов серы становится более важным вопросом, чем вопрос о том, как поддерживать устойчивое производство. В отличие от других отраслей, которые ищут экономичные методы производства годного к употреблению продукта из уменьшающихся запасов и более бедных сортов руды, производители серы должны стремиться найти инновационные способы использования постоянно растущих поставок серы, возникающих в результате борьбы с загрязнением.
Для получения дополнительной информации о сере и других минеральных ресурсах посетите http://minerals.usgs.gov/minerals.
ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ СЕРЫ
Производство элементарной серы в США составило 8,7 миллиона тонн в 2009 году, при этом еще 800000 тонн содержалось в побочной серной кислоте, полученной на плавильных заводах по производству цветных металлов.
США, Канада, Китай, Россия, Япония, Саудовская Аравия и Казахстан были крупнейшими производителями серы.
U.В 2009 году потребление серы составило 10,1 млн тонн.
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
Хотя сера обычно желтого цвета, ее цвет меняется с температурой от темно-оранжево-красного в расплавленной форме до почти белого при чрезвычайно низких температурах.
Main Pass, последний серный рудник в США, закрылся в 2000 году и находился у побережья Луизианы.
Резкий запах тухлых яиц, чеснока и лука обусловлен соединениями серы.
Другое название серы — сера.Сера упоминается в Библии, где Содом и Гоморра были разрушены серой и огнем. И действительно, серные шарики и серные гранулы были найдены в районе, окружающем Мертвое море, где когда-то, возможно, существовали Содом и Гоморра.
Кислотный дождь вызывается выбросами в атмосферу диоксида серы, который реагирует с водой с образованием серной кислоты.
Усилия по охране окружающей среды позволили настолько успешно сократить выбросы диоксида серы, что теперь фермерам необходимо добавлять серу в пахотные земли, чтобы компенсировать сокращение кислотных дождей.
Ежегодно в США производится серной кислоты больше, чем любого другого неорганического химического вещества.
Удивительные современные способы использования сублимированной серы
Что такое сублимированная сера?
Сера — это природный минерал, производимый вулканами; его присутствие объясняется многочисленными отложениями серы в земной коре и верхней мантии. Сера, обычно называемая серой, находится в неочищенном виде вокруг вулканических жерл. Минерал относительно легкий и вступает в реакцию со всеми элементами, кроме золота, платины, иридия, теллура и благородных газов.Интересно, что сера дает следующие сложные сульфидные минералы: пирит, киноварь, галенит, сфалерит и антимонит. Производимые сульфаты включают гипс, алунит и барит.
Сублимированная сера описывает сернистый газ, пропускающий свою жидкую фазу — переход от твердой формы непосредственно к газообразной. Сублимированная сера широко популярна в качестве косметического продукта и обычно используется в виде порошка сублимированной серы. Наряду с современным использованием сера ткет богатый исторический гобелен и использовалась в архаические времена для «очистки» или фумигации домов и создания одного из первых компонентов пороха.
Факты определения серы
Сера составляет 3% от общей массы Земли (достаточно, чтобы произвести двух спутников)
Шекспир ссылается на серу в Отелло как на средство наказания
При поджигании сера горит синим
Сероводород производит «слизистые сталактиты» в пещерных системах; полученное соединение — серная кислота, способная прожигать дыры в ткани
Пенициллин — производное серы
В промышленной сфере сера является сыпучим химическим продуктом №1, который требуется в огромных количествах для производства свинцово-кислотных аккумуляторов в автомобильной промышленности.Сера широко применяется для вулканизации натурального каучука, используется в качестве многомерного инструмента в саду, используется в качестве ингредиента в специализированном черном порохе, появляется в моющих средствах и дополняет фосфатные удобрения.
Сера в саду
Сера — это совершенно секретное оружие вашего сада для борьбы с аномально высоким уровнем PH и помогает корневой системе использовать все питательные вещества, присутствующие в почвенной системе. Менее известна роль серы в укреплении белков тканей растений и выработке витаминов.Сера обычно используется в качестве фунгицида и природного пестицида как в коммерческих целях, так и в частных домах.
Сера для красоты
Популярность Sulphur в индустрии красоты резко возросла! Но его полезные свойства давно рекламировались китайской медициной. Сера, известная в восточной медицине как Лю Хуанг, является основным компонентом мыла для лечения прыщей, масел для роста волос и средств от кожных заболеваний. Перед тем, как сера будет использоваться в качестве ингредиента косметического продукта, вещество очищается от примесей с помощью сильного нагрева.
Сера в индустрии ухода за кожей в основном используется для лечения акне. Благодаря своей врожденной способности бороться с бактериями, вызывающими прыщи, отшелушивающие средства на основе серы и средства для ухода за лицом на удивление востребованы. Для потребителей с чувствительной кожей сера является альтернативным продуктом, исключающим воздействие перекиси бензоила и салициловой кислоты. Очищенная сера является противомикробным средством широкого спектра действия и чрезвычайно эффективна для лечения акне, розацеа и себорейного дерматита.Кроме того, сера используется для осветления кожи и минимизации выработки кожного сала.
Краткие факты: сера для ухода за кожей
Удаляет масло для лица
Снимает воспаление
Уничтожает паразитов, грибков, клещей и микробов
Предотвращает микоз стопы, экзему, чесотку, псориаз и разноцветный лишай
Сера травяные средства
До сих пор используется обученными китайскими травниками, сублимированный порошок серы используется для лечения:
Эректильная дисфункция
Запор
Чесотка
Псориаз
Фавус волосистой части головы
Пемфигус
Эрозия вульвы
Частое мочеиспускание
Одышка, вызванная холода
Злокачественные язвы
Сублимированная сера от Noah Technologies
Noah Technologies предоставляет клиентам самые чистые химические вещества.
2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O т.е. H2CO3 слабее, чем HCl
K2CO3 + SO2 → K2SO3 + CO2 т.е. H2CO3 слабее, чем H2SO3
CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 + H2O т.е. H2CO3 слабее, чем CH3COOH
Na2SiO3 + CO2 + H2O → H2SiO3 + Na2CO3 т.е. H2SiO3 слабее, чем H2CO3
3H2SO4 + 2K3PO4 → 3K2SO4 + 2H3PO4 т.е. H3PO4 слабее, чем H2SO4
Во всех этих реакциях образуются либо осадок, либо (более) слабая кислота.
Если осадка не образуется и обе кислоты сильные (т.е. кислота, которая вступила в реакцию, и кислота, которая образовалась в результате реакции), то в растворе такие реакции не идут. Подобные реакции возможны только в случае образования сильных летучих кислот (HNO3 и HCl) в реакциях с твердыми солями, а не растворами:
NaCl(тв.) + H2SO4(к) → NHSO4 + HCl
NaNO3(тв.) + H2SO4(к) → NaHSO4 + HNO3
Аналогичным образом можно получить и слабую плавиковую кислоту:
KF(тв.) + H2SO4(к) → KHSO4 + HF
HBr и HI (они также являются летучими) таким образом получать не удается, так как они окисляются концентрированной серной кислотой:
Следующие кислоты являются летучими: HNO3, HF, HCl, HBr, HI, H2S, H2Se.
Остальные кислоты являются нелетучими.
3. Сила кислот (способность к диссоциации)
Сильные: HNO3, H2SO4, HCl, HBr, HI, HClO4, HClO3.
Слабые (все остальные): HF, H2CO3, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2S, H2SiO3, все органические кислоты и другие.
4. Растворимость кислот в воде
Нерастворимыми кислотами являются: H2SiO3 и все высшие жирные кислоты, т.е. кислоты, содержащие 10 атомов углерода и больше. Например, C17H35COOH (стеариновая кислота).
5. Термическое разложение кислот
При нагревании разлагаются следующие кислоты:
H2CO3 → CO2 + H2O
H2SO3 → SO2 + H2O
4HNO3 → 4NO2 + O2 + 2H2O
H2SiO3 → SiO2 + H2O
Неустойчивыми являются H2CO3 и H2SO3.
6. Взаимодействие с основаниями (реакция нейтрализации)
H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O
2HCl + Mg(OH)2 → MgCl2 + 2H2O
Эти реакции идут, только если образующаяся соль существует в водном растворе, т.е. в таблице растворимости не должен стоять прочерк:
H2S + Al(OH)3 → реакция не идет, т.к. Al2S3 в водной среде разлагается (по сути, идет обратная реакция)
H2S + Cr(OH)3 → реакция не идет по той же причине.
Особенность кремниевой кислоты: из оснований она реагирует только с щелочами:
H2SiO3 + 2NaOH → Na2SiO3 + 2H2O
H2SiO3 + Cu(OH)2 → реакция не идет
H2SiO3 + Al(OH)3 → реакция не идет.
7. Взаимодействие с солями
Реакции с солями идут, если выделяется газ, выпадает осадок или образуется более слабая кислота:
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3
K3PO4 + HCl → NaCl + H3PO4 (слабая кислота)
8. Взаимодействие кислот-неокислителей с металлами
Металлы, стоящие в ряду активности мет
chemrise.ru
Физические свойства кислот — урок. Химия, 8–9 класс.
Агрегатное состояние При нормальных условиях (при температуре 0°C) кислоты могут быть как твёрдыми веществами, так и жидкостями.
Твёрдым веществом являются ортофосфорная h4PO4, кремниевая h3SiO3, уксусная Ch4COOH, борная h4BO3 и также лимонная кислота.
В жидком агрегатном состоянии находятся серная h3SO4 и азотная кислота HNO3.
Некоторые кислоты вообще не существуют в чистом виде, а представляют собой водные растворы.
Например, при растворении в воде соответствующих газов образуются плавиковая HF, соляная HCl, бромоводородная HBr, иодоводородная HI и сероводородная кислота h3S. В виде разбавленных водных растворов существует сернистая кислота h3SO3.
Цвет
Водные растворы кислот, как правило, являются бесцветными.
Запах
Некоторые кислоты являются летучими и в концентрированном виде имеют резкий запах.
Например, резкий характерный запах имеют концентрированная азотная и концентрированная соляная кислота. Наверное, ни с чем другим невозможно перепутать характерный запах уксусной кислоты. Сероводородная кислота h3S имеет специфический «аромат» сероводорода, напоминающий запах тухлых яиц.
Растворимость кислот в воде
В подавляющем большинстве кислоты хорошо растворяются в воде. Практически нерастворимой является кремниевая кислота h3SiO3. Плохо растворяется в воде борная кислота h4BO3.
Правила безопасности при работе с кислотами
Серная, соляная, уксусная кислоты могут вызывать сильные ожоги, разрушать ткани. Поэтому при работе с кислотами необходимо соблюдать особые меры предосторожности.
Обрати внимание!
Если кислота попала на одежду или на поверхность тела, то её необходимо очень быстро смыть большим количеством проточной воды или же нейтрализовать разбавленным нашатырным спиртом.
Если кислота попала на деревянную, металлическую или на другую поверхность, её нейтрализуют известью, мелом или содой.
Кислоты необходимо хранить в хорошо укупоренной посуде и в недоступном для детей месте. Обязательно на таре должна быть этикетка с названием кислоты.
Серная кислота является более сильной кислотой, чем соляная. Концентрированная серная кислота обугливает сахар, дерево, хлопок, шерсть и вызывает очень глубокие ожоги кожи. При её разбавлении водой выделяется очень большое количество теплоты.
Обрати внимание!
При приготовлении раствора серной кислоты необходимо следовать следующему правилу: кислоту льют в воду тонкой струйкой по стенке стеклянной посуды, но не наоборот.
Источники:
Оржековский П. А. и др. Химия: 8-й класс. — Москва: АСТ: Астрель, 2013.
Габриелян О. С. Химия: 8-й класс. — Москва: Дрофа, 2002.
www.yaklass.ru
Химические свойства кислот, химия 8 класс
Общие свойства кислот. Классификация
Кислоты — класс сложных химических веществ, состоящих из атомов водорода и кислотных остатков.
В первую очередь кислоты делятся на:
органические или карбоновые и
неорганические или минеральные.
Свойства карбоновых кислот подробно разбираются в статье Карбоновые кислоты (ссылка на статью)
В зависимости от количества атомов водорода, которые могут замещаться в химических реакциях различают:
одноосновные кислоты
двухосновные кислоты
трехосновные кислоты.
Не смотря на то, что в уксусной кислоте четыре атома водорода, три из них принадлежат кислотному остатку и в реакциях замещения не участвуют. Соответственно, уксусная кислота — одновалентная.
Свойства неорганических кислот также зависят от наличия в их составе кислорода и делятся на
бескислородные
кислородсодержащие.
Растворы кислот способны диссоциировать и проводить электрический ток т.е. являются электролитами. В зависимости от степени диссоциации делятся на:
сильные
слабые электролиты.
Химия. 8 класс. Учебник
Учебник написан преподавателями химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Отличительными особенностями книги являются простота и наглядность изложения материала, высокий научный уровень, большое количество иллюстраций, экспериментов и занимательных опытов, что позволяет использовать её в классах и школах с углублённым изучением естественно-научных предметов.
Купить
Химические свойства кислот
1. Диссоциация
При диссоциации кислот образуются катионы водорода и анионы кислотного остатка.
HNO3 → H+ + NO—3
HCl → H+ + Cl—
Многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато.
Н3РО4 ↔ Н+ + Н2РО—4 (первая ступень)
Н2РО—4 ↔ Н+ + НРO2-4 (вторая ступень)
НРО2-4 ↔ Н+ + PОЗ-4 (третья ступень)
2. Разложение
Кислородсодержащие кислоты разлагаются на оксиды и воду.
H2CO3 → H2O + CO2↑
Бескислородные на простые вещества
3. Реакция с металлами
Кислоты реагируют лишь с теми металлами, что стоят в ряду активности до кислорода. В результате взаимодействия образуется соль и выделяется водород.
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑
Найти ряд активности можно на последней странице электронного учебника
«Химия 9 класс» под редакцией В. В. Еремина.
Бдительные ученики могут сказать: «Золото стоит в ряду активности металлов после водорода, а с „царской водкой“ реагирует. Как же так?»
Из всех правил есть исключения.
Поскольку в состав азотной кислоты входит азот со степенью окисления +5, а в состав серной — сера со степенью окисления +6, то с металлами реагируют не ионы водорода, а более сильные окислители. Образуется соль, но не происходит выделения водорода.
Au + HNO3 + 4HCl → HAuCl4 + NO + 2H2O.
4. Реакции с основаниями
В результате образуются соль и вода, происходит выделение тепла.
Na2CO3 + 2CH3 — COOH → 2CH3 — COONa + H2O + CO2↑.
Реакции такого типа называются реакциями нейтрализации. Простейшая реакция, которую можно провести на собственной кухне — гашение соды столовым уксусом или 9%раствором уксусной кислоты.
5. Реакции кислот с солями
Вспомним, когда мы разбирали ионные уравнения ( ссылка на статью), одним из условий протекания реакций было образование в ходе взаимодействия нерастворимой соли, выделение летучего газа или слабо диссоциирующего вещества — например, воды. Те же условия сохраняются и для реакций кислот с солями.
BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl↑
6. Реакция кислот с основными и амфотерными оксидами
В ходе реакции образуется соль и происходит выделение воды.
K2O + 2HNO3 → 2KNO3 + H2O
7. Восстановительные свойства бескислородных кислот
Если в окислительных реакциях первую скрипку играет водород, то в восстановительных реакциях основная роль принадлежит анионному остатку. В результате реакций образуются свободные галогены.
4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O
Физические свойства кислот
При нормальных условиях (Атмосферное давление = 760 мм рт. ст. Температура воздуха 273,15 K = 0°C) кислоты чаще жидкости, хотя встречаются и твердые вещества: например ортофосфорная H3PO4 или кремниевая H2SiO3.
Некоторые кислоты представляют собой растворы газов в воде: фтороводородная-HF, соляная-HCl, бромоводородная-HBr.
Кислотные свойства кислот в ряду HF → HCl → HBr → HI усиливаются.
Для некоторых кислот (соляная, серная, уксусная) характерен специфический запах.
Благодаря наличию ионов водорода в составе, кислоты обладают характерным кислым вкусом.
Химическая лаборатория не ресторан, и в целях безопасности существует жесткий запрет на опробование на вкус химических веществ.
Как же можно определить кислота в пробирке или нет?
В 1300 году был открыт лакмус, и с тех пор алхимикам и химикам не пришлось рисковать своим здоровьем, пробуя на вкус содержимое пробирок. Запомните, что лакмус в кислой среде краснеет.
Вторым широко используемым индикатором является фенолфталеин.
Простой мнемонический стишок поможет запомнить, как ведут себя индикаторы в разных средах.
Индикатор лакмус — красный
Кислоту укажет ясно.
Индикатор лакмус — синий,
Щёлочь здесь — не будь разиней,
Когда ж нейтральная среда,
Он фиолетовый всегда.
Фенолфталеиновый — в щелочах малиновый
Но несмотря на это в кислотах он без цвета.
Что ещё почитать?
Неметаллы
Биография Д.И. Менделеева. Интересные факты из жизни великого химика
Карбоновые кислоты
Массовая доля вещества
18HBr + 2KMnO4 →2KBr + 2MnBr2 + 8H2O + 5Br2
14НI + K2Cr2O7 →3I2↓ + 2Crl3 + 2KI + 7H2O
#ADVERTISING_INSERT#
rosuchebnik.ru
Урок 35. Химические свойства кислот – HIMI4KA
В уроке 35 «Химические свойства кислот» из курса «Химия для чайников» узнаем о всех химических свойствах кислот, рассмотрим с чем они реагируют и что при этом образуется.
В состав молекулы любой кислоты обязательно входят атомы водорода, связанные с различными кислотными остатками. Такое подобие состава молекул обусловливает подобие химических свойств кислот. Оно выражается в том, что кислоты в водных растворах проявляют схожие химические свойства, называемые кислотными свойствами. Знание этих свойств очень важно для дальнейшего изучения химии, поэтому познакомимся с ними более подробно и систематизируем изученный ранее материал.
Изменение окраски индикаторов
Вы уже знаете, что для доказательства наличия кислоты или щелочи в растворе можно использовать особые вещества — индикаторы.
Вспомните, в какие цвета окрашены растворы индикаторов лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина. Как изменяется их окраска в растворах кислот?
Взаимодействие с металлами
Из материала предыдущих тем вам известно, что в водных растворах многие кислоты реагируют с металлами, расположенными в ряду активности левее Н2 (например, Mg, Al, Zn, Fe). В результате этих реакций образуются сложные вещества — соли и выделяется газообразное простое вещество — водород:
В такие реакции вступают как бескислородные (HCl, HBr), так и кислородсодержащие (H2SO4, H3PO4) кислоты, например:
Реакции этого типа, как вы уже знаете, относятся к реакциям замещения: атомы металлов замещают (вытесняют) атомы водорода из молекул кислот.
Следует помнить, что металлы, расположенные в ряду активности правее Н2 (Сu, Ag, Hg и др.), с указанными кислотами в водных растворах не реагируют.
Реакции с основными оксидами
Еще в младших классах, изучая математику, вы узнали, что от перемены мест слагаемых сумма не изменяется: 2 + 3 = 5; 3 + 2 = 5.
Похожее правило есть и в химии: если в уравнении реакции исходные вещества поменять местами, то ее продукты от этого не изменятся. Так, например, изучив ранее химические свойства основных оксидов, вы узнали, что они реагируют с кислотами с образованием солей и воды. Зная это, вы можете теперь смело утверждать, что кислоты реагируют с основными оксидами, образуя те же продукты — соли и воду:
Пример уравнения реакции, протекающей в соответствии с этой схемой:
Как вам уже известно, эти реакции относятся к реакциям обмена, поскольку в процессе взаимодействия исходные сложные вещества обмениваются своими составными частями.
Взаимодействие с основаниями
Изучая химические свойства оснований, вы узнали, что они реагируют с кислотами с образованием солей и воды. А что же тогда образуется при взаимодействии кислот с основаниями? Правильно, те же самые продукты — соли и вода! Мы еще раз убедились в том, что состав конечных веществ не зависит от того, в каком порядке смешиваются одни и те же исходные вещества. Итак, составим схему, согласно которой кислоты реагируют с основаниями:
Запомните, что в образующейся соли валентность атомов металла такая же, как в исходном основании, а валентность кислотного остатка такая же, как в исходной кислоте.
Кислоты реагируют как с нерастворимыми, так и с растворимыми основаниями, например:
Реакции этого типа, как и предыдущего, относятся к реакциям обмена. Вспомните, как называется реакция, которую отображает последнее уравнение. Почему она так называется?
Взаимодействие с солями
Еще один класс сложных веществ, с которыми кислоты могут вступать в химическое взаимодействие, — соли. Реакции этого типа идут по общей схеме:
Однако сразу заметим, что кислота реагирует в растворе с солью лишь в том случае, если в результате реакции выделяется газ (↑) или образуется нерастворимое вещество, выпадающее в осадок (↓). Примеры таких реакций:
Очевидно, что реакции этого типа, как и двух предыдущих, относятся к реакциям обмена.
Разложение кислот на кислотные оксиды и воду
Известно несколько кислот, которые достаточно легко разлагаются на соответствующий кислотный оксид и воду. К таким кислотам, которые называют неустойчивыми, относят угольную (H2CO3), сернистую (H2SO3) и кремниевую (H2SiO3) кислоты. Особенно неустойчива угольная кислота — она разлагается на кислотный оксид CO2 и воду уже при комнатной температуре:
Краткие выводы урока:
Кислоты в растворах изменяют окраску индикаторов.
Кислоты реагируют с металлами, основными оксидами, основаниями и солями.
Надеюсь урок 35 «Химические свойства кислот» был понятным и познавательным. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментарии.
himi4ka.ru
Свойства кислот
Кислоты — это сложные вещества,
состоящие из одного или нескольких атомов водорода и кислотного
остатка. Общая формула кислот НnА,
где А — кислотный остаток. Кислоты (с точки зрения электролитической диссоциации)
представляют собой электролиты, диссоциирующие в водных растворах на
катионы водорода Н+ и анионы кислотного остатка.
Классификация. По наличию
(отсутствию) кислорода в составе кислот они подразделяются на
кислородсодержащие (например,
H3PO4и
H2SO4) и
бескислородные (например,
HCl и
HBr). По основности (числу ионов
H+, образующихся при полной
диссоциации, или количеству ступеней диссоциации) кислоты делятся на
одноосновные (если образуется один ион
H+: HClH+ + Cl–; одна
ступень диссоциации) и многоосновные
– двухосновные (если образуются
два иона H+:
H2SO4 2H+
+ SO42–; две ступени диссоциации),
трехосновные (если образуются три иона
H+: H3PO4 3H+
+ PO43–; три ступени диссоциации) и т.д.
Физические свойства. Кислоты
бывают газообразные, жидкие и твердые. Некоторые имеют запах и цвет.
Кислоты отличаются различной растворимостью в воде.
1) Из неметаллов и водорода с
последующим растворением образовавшегося газа в воде:
Cl2 + H2
2HCl.
2) При действии сильных кислот на соли более слабых или летучих
бескислородных кислот:
2HCl + Na2S
®
2NaCl +
Н2S
2H+ +
S2–
®
Н2S.
Кислородсодержащие кислоты получают:
1) Взаимодействием
кислотного оксида и воды.
Оксид кремния(IV)
SiO2с водой не реагирует!
SO2 +
H2O
H2SO3.
2) При действии сильных кислот на соли более слабых или летучих
кислородсодержащих кислот:
2HCl + Na2CO3®
2NaCl +
Н2СО3
2H+
+ CO32–
®
Н2СО3.
Л.А. Яковишин
sev-chem.narod.ru
2.6 Характерные химические свойства кислот
Видеоурок: Свойства кислот: взаимодействие с индикаторами и металлами
Лекция: Характерные химические свойства кислот
Классификация кислот
Кислоты — это такие химические вещества, при электролитической диссоциации которых образуются один или несколько катионов водорода Н+ и кислотный остаток.
Кислотный остаток — это анионы, образующиеся при диссоциации кислот.
Существует несколько классификаций кислот:
1. По составу кислотного остатка кислоты делятся на:
Кислородсодержащие кислоты — это гидроксиды. Они относятся к этой группе, так как содержат в своем составе ОН — группу. К ним относятся кислоты:
серная — H2SO4;
сернистая — H2SO3;
азотная — HNO3;
фосфорная — H3PO4;
угольная — H2CO3;
кремниевая — H2SiO3.
Бескислородные кислоты, как понятно из названия, кислорода в своем составе не имеют. К ним относятся кислоты:
фтороводородная HF;
хлороводородная или соляная HCl;
бромоводородная HBr;
иодоводородная HI;
сероводородная h3S.
2. По количеству атомов водорода в составе:
одноосновные (HNO3,HF и др.),
двухосновные (H2SO4,H2CO3 и др.),
трехосновные (H3PO4).
Химические свойства кислот
1. Многие кислоты растворяются в воде, придавая ей кисловатый вкус. Если необходимо узнать присутствие кислоты в растворе применяются индикаторы: лакмус и метиловый оранжевый окрашиваются в красный цвет.
2. Со щелочами взаимодействуют сильные кислоты. Происходит уже известная вам реакция нейтрализации, из — за того, что кислая среда кислоты, а также щелочная среда щелочи в сумме образуют нейтральную среду воды. Сокращенное ионное уравнение реакции нейтрализации имеет общий вид:
Н+ + ОН— → Н2О
3. Взаимодействуют с основными и амфотерными основаниями и оксидами, образуя соли и воду. Данные реакции из-за образования электролита всегда проходят до конца. В них растворяются многие оксиды и нерастворимые основания.
4. Возможно взаимодействие кислот с солями, при условии образования малорастворимых или газообразных веществ.
Обратим особое внимание на взаимодействие кислот с металлами:
1. Соляная и разбавленная серная кислоты взаимодействуют с металлами, стоящими в электрохимическом ряду до водорода, ввиду того, что окислителем здесь является катион водорода Н+:
Mg+ 2HCl → MgCl2 + H2;
Mg + H2SO4(разб.) → MgSO4 + H2.
Соляная и разбавленная серная кислоты окисляют до низших степеней металлы переменной валентности. Например, железо окисляется до степени окисления +2:
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.
2. В концентрированной серной кислоте окислителем служит сульфат. В ней сера имеет степень окисления +6. При взаимодействии с металлами, серная кислота всегда восстанавливается до сероводорода (H2S), серы (S) и оксида серы IV (SO2). Продукты восстановления представленной кислоты, напрямую зависят от активности реагирующего металла. В процессе взаимодействия концентрированной серной кислоты с активными металлами, будет образовываться соль, вода и сероводород. Малоактивные металлы восстановят серную кислоту до SO2. А металлы средней активность до S. Металлы переменной валентности, способны окисляться до концентрированной серной кислоты, имеющей высшую степень окисления. Благородные металлы (Au, Pt и некоторые другие) с концентрированной серной кислотой не взаимодействуют. Некоторые металлы (Al, Fe, Cr, Ni) взаимодействуют с концентрированной серной кислотой только при нагревании, например, свинец, с образованием растворимой кислой соли.
3. В азотной кислоте окислителем служит нитрат-ион, содержащий азот со степенью окисления +5, поэтому водород не выделяется, а выделяются только продукты восстановления азотной кислоты: NH4NO3, N2, N2O, NO, HNO2, NO2. Свободный аммиак так же не выделяется, потому что он реагирует с азотной кислотой, образуя нитрат аммония NH4NO3. В случае реакции металлов с концентрированной азотной кислотой, продуктом восстановления становится преимущественно NO2, независимо от природы металла. Например, при опускании кусочка меди в концентрированную азотную кислоту, начнет выделяться бурый газ, а на дне появится голубой раствор нитрата меди(II). Металлы переменной валентности в реакции с концентрированной азотной кислотой окислятся до высшей степени. Металлы, окисляющиеся до степени +4 и выше, будут образовывать кислоты или оксиды. В концентрированной азотной кислоте пассивируются Al, Fe, Cr, Ni, Со и некоторые другие металлы. После обработки азотной кислотой они перестанут реагировать и с другими кислотами.
4. Чем активнее металл, взаимодействующий с разбавленной азотной кислотой, тем больше восстанавливается азотная кислота. А продуктами восстановления разбавленной азотной кислоты металлами средней активности являются азот или оксид азота(I). Малоактивные металлы восстанавливают из данной кислоты оксид азота(II). Запомните, чем выше активность металла и ниже концентрация азотной кислоты, тем ниже степень окисления азота в соединении, образовавшимся больше других. Окисление благородных металлов происходит с образованием комплексных кислот. Некоторые металлы, например, Nb, Ta, W не растворяются даже в таком растворе, но растворяются в смеси азотной и фтороводородной кислот:
cknow.ru
Химические свойства кислот для ЕГЭ 2020 / Блог
Химические свойства кислот
Многие кислоты растворяются в воде, придавая ей кисловатый вкус. Чтобы узнать присутствие кислоты в растворе применяются индикаторы: лакмус и метиловый оранжевый окрашиваются в красный цвет.
Со щелочами взаимодействуют сильные кислоты. Происходит реакция нейтрализации, из — за того, что кислая среда кислоты, а так же щелочная среда щелочи в сумме образуют нейтральную среду воды. Сокращенное ионное уравнение реакции нейтрализации имеет общий вид: Н+ + ОН— → Н2О
Взаимодействуют с основными и амфотерными основаниями и оксидами, образуя соли и воду. Данные реакции из-за образования электролита всегда проходят до конца. В них растворяются многие оксиды и нерастворимые основания.
Возможно взаимодействие кислот с солями, при условии образования малорастворимых или газообразных веществ.
Взаимодействие кислот с металлами:
Классификаций кислот:
По составу кислотного остатка кислоты делятся на:
кислородсодержащие — это гидроксиды. Они относятся к этой группе, так как содержат в своем составе ОН — группу. К ним относятся кислоты:
серная — H2SO4;
сернистая — H2SO3;
азотная — HNO3;
фосфорная — H3PO4;
угольная — H2CO3;
кремниевая — H2SiO3.
бескислородные — кислорода в своем составе не имеют. К ним относятся кислоты:
Какие синонимы, антонимы и омонимы есть у слова АКАДЕМИК?
Расставь, где необходимо, недостающие знаки препинания (оставь поле пустым, если ставить ничего не нужно).
1) В полях бегут шумные
и говорливые ручей
… ки.
2) Прекрасные белые птицы летели высоко
и отец едва мог рассмотреть их ранний прилёт.
3) Одним глазом хамелеон смотрит вперёд
а другим назад.
4) После дождливого ноября пришёл
суровый декабрь.
составьте предложение по схеме [ ], что
помогите правильно сделать задание!!!
«Обособленные определения и приложения»1.Укажите предложения, в которых есть обособленные определения. Спишите,расставьте знаки препинания.1) Некотор
… е время в комнате царило молчание нарушаемое лишь мерным стуком метронома.2) Слепит глаза морозный жгучий день рассыпавший скрипучие сугробы.3) Зловещий вой пронзительный и наглый разрезал небо надвое.4) Когда грузчики бросив работать рассыпались по гавани появился Челкаш.2.Укажите номер предложения, в котором определение не обособляется(знаки препинания не расставлены).1) Простор равнины вливался в обвешанное редкими облаками небо.2) Мать грустная и тревожная сидела на толстом узле и молчала.3) Убаюканный сладкими надеждами он крепко спал.4) Охваченный каким-то неясным предчувствием Корчагин быстро оделся и вышел из дому.5) Тополи покрытые росой наполняли воздух нежным ароматом.3. Укажите номера предложений, в которых нет пунктуационных ошибок.1) Насыщенные холодом тучи ползли над Царицыном.2) Разморенные жарой, люди двигаются медленно, вяло.3) Как бывший фронтовик Ковшов был назначен командиром взвода..4) Полный раздумья шел я однажды по большой дороге.4. Спишите предложения с обособленными приложениями, расставьте знаки препинания,подчеркните обособленные приложения.1)Старик Зданевич бывший преподаватель гимназии занимался французским языкомс несколькими недорослями.2) В квартире паровозного машиниста Гладышева было людно и шумно.3) В этом городе (Тарусе) жил незадолго до смерти замечательный поэт Н. Заболоцкий.4) Живет у нас корабельный врач быстрый и строгий старик большой знаток музыки обладательбольшой исторической библиотеки.5) Николай Николаевич больше всего любит щеглов разноцветных и нарядных птиц похожих издали на порхающие цветы.5. Объясните, в каких предложениях приложение выделяется при помощи тире.1) Этим летом поехал я в Тарусу – тихий городок на Оке.2) Живет в нем слесарь Яков Степанович – изобретатель и поэт в душе.3) Яков Степанович – человек до всего любопытный, вникающий в суть любого дела.4) Есть столяр Николай Никитич – знаток птиц.6. Укажите номера предложений, в которых нет пунктуационных ошибок?1) В 1961 году первый человек летчик Гагарин облетел на космической ракете вокруг Земли.2) Учитель и писатель Дмитрий Гулиа – просветитель Абхазии – создал абхазскую письменность и открыл первый передвижной театр на арбах.3) Брат Кирилла Илья уже второй год жил в Париже и подружился там с Пикассо.4) Старший из них, Миша, учился, с нами в одном классе.5) Он медлит с ответом, мечтатель-хохол.7. Определите, в каких предложениях нужно обособить одиночное определение,спишите, расставьте знаки препинания.1) Облетевший тополь серебрист и светел.2) Незримый ты мне был уж мил.3) За синими морями забытый он угасал один.4)Ему ли карлику тягаться с исполином?8. Укажите, в каких предложениях есть причастный оборот, стоящий после определяемого слова. Спишите, расставьте знаки препинания.1) Гляжу в задумчивом покое на куст склоненный над рекою.2) Трава примятая ногой ласково шуршит.3) Над головой видны осыпанные надувшимися смолистыми почками тонкие ветви берез.4) По реке несло желтоватую пену похожую на сбитый белок.9.Определите, в каких предложениях обособленное определение выражено причастным оборотом, укажите номера предложений (знаки препинания не расставлены)1)Братья потушили костёр улеглись на земле и молча не смыкая глаз стали дожидаться рассвета.2) Море огромное лениво вздыхающее у берега уснуло и неподвижно в дали облитой голубым сиянием луны.3) Машина долго кружила по улицам похожим на сады. 4) Пустынный двор разрезанный оврагом зарос бурьяном из конца в конец.5) Пахучая ветка по-тепличному безжизненная склонилась на край стакана.пожалуйста помогите!!!)
Твоей маме приятно получить от тебя не купленные на ее же деньги цветы или конфеты, а выпиленную твоими руками рамку или полочку, сделанную тобой шкат
… улку, нарисованную тобой картинку, вышитую тобой салфетку.
Как бы скромен ни был твой подарок, он доставит много радости, если ты готовил его с любовью и своими руками.
Нужно найти в этом тексте причастия и причастные обороты
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Найдите и исправьте грамматическую(ие) ошибку (и) в предложении (ях).
Запишите исправленный вариант предложения (ий).
1)Мы пос
… мотрели фильм по поводу Японского моря.
2)Он пришёл домой со школы и пообедал.
3)По окончании школы он смог поступить в университет.
4)Не увидел из-за невнимательности.
Просклонять числительные:
7642, 891, пятеро ребят, полторы тонны, двадцать пятый.
Помогите пожалуйста Упражнение 283. Спишите пословицы, раскрывая скобки.Частицы подчеркните, союзы заключите в овал.(Не)спрашивай гостя, хочет(ли) он,
… чтобы) ты зарезал длянего курицу. В пути(ли), дома(ли), плох тот товарищ, которыйвсю работу на другого валит. Если(бы) не мороз, то овёс(бы) донеба дорос. Хоть есть глаза, что(бы) видеть других, но нужнои зеркало, чтобы увидеть себя. Человек должен есть, что(бы)жить, а (не) жить, чтобы) есть. Что(бы) рыбку съесть, надо в водулезть. (Не)всякое слово пословица. И не плотник, а стучать охотник. Мудрость не в красоте, а в голове. Сила не в пёстром халате, а в мышцах. Лисе её(же) шкура приносит (не)счастье
40 58 107 морфологический разбор числительных
написать сочинение по картине Нисского Февраль 5 класс
перевод на английский, синонимы, антонимы, примеры предложений, определение,значение, словосочетания
Потом академик, нигерийская женщина, сказала мне, что феминизм — не часть нашей культуры, феминизм — не африканское движение, и что я называла себя феминисткой, потому что испорчена западными книгами.
Then an academic, a Nigerian woman told me that feminism was not our culture and that feminism wasn’t African, and that I was calling myself a feminist because I had been corrupted by Western books.
Конструктор первого ракетоплана Академик П. И. Седых
The Constructor of the First Rocketplane Academician P. I. Sedych
Конструктор первого ракетоплана Академик П. И. Седых.
The Constructor of the First Rocketplane Academician P. I. Sedych.
«Академик Ломоносов» должен отправиться в камчатский Вилючинск, что на Дальнем Востоке России. Эта плавучая АЭС должна быть готова к буксировке на место эксплуатации к 2016 году, и в том же году планируется начать ее эксплуатацию.
Lomonosov is destined for Vilyuchinsk, on the Kamchatka Peninsula in the Russian Far East where she will be operating by 2016.
Первая такая плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» уже построена, и теперь на нее устанавливают два реактора КЛТ-40С по 35 мегаватт каждый.
The first, Academician Lomonosov, has been built and its two 35MWe KLT-40S reactors are now being installed.
В российской конструкции воплощен аналогичный замысел. На ПАТЭС «Академик Ломоносов» используются два маленьких военных реактора, предназначенные для атомных ледоколов.
The Russian concept shares a similar heritage, using two small, military reactors designed for nuclear powered icebreakers.
Но он обычный академик.
But he’s a mediocre academic.
Когда Тедди Рузвельт возглавлял полицейский комитет, немецкий академик антисемит забронировал один зал в центре города под одно из своих собраний.
When Teddy Roosevelt headed up the Police Commission, an anti-Semitic German academic booked a downtown hall for one of his rants.
Похож, что у нас есть академик сановник в аудитории.
Looks like we have some academic dignitaries in the audience.
Теперь он своего рода академик в Пэлеме, женат на Хиллари Спенсер.
He’s some sort of academic at Pelham now, married to Hilary Spencer.
олько академик может утверждать очевидное и преподносить это как мудрость.
Only an academic could state the obvious and pass it off as wisdom.
Тоже академик, но в сети много о нём не найти.
An academic too, but we can’t find much about him online.
Я могу только воображать, что вы думаете обо мне… скучный академик средних лет, потеющий под жарким солнцем Райзы, разбазаривает время, рассказывая вам о том, чего вы совсем не хотите слышать.
I can only imagine what you must think of me… a middle-aged, ponderous academic sweating under the hot Risian suns wasting his time telling you things you don’t want to hear.
Доктор Дуэйн Соттер, академик, активно пишущий об иммиграционной политике;
Dr. Dwayne Sotter, an academic who’s written extensively about immigration policy;
Откровенно говоря, мне тоже бывает приятно прочитать в парижской хронике о том, что какой-нибудь академик приказал долго жить.
Besides, I am like you, and I like to read of the death of an Academician.
Я, может быть, не Академик, но я джентльмен
I may not yet be an Academician but I am a gentleman.
Только что к нам присоединилась психолог и академик Мириам Инглиш.
I’m joined now by psychologist and academic Miriam English.
Академик имеет больше времени для изучения своих собственных интересов, занимается исследованиями и редко имеет карьеру типа от девяти до пяти.
An academic has more time to explore his or her own interests, pursues research, and rarely has a ‘nine to five’ type of career.
Академик Дэн Леберг жаловался, что Эйджер не верил Лоуглину.
The academic Dan Leberg complained that Ager had not credited Loughlin.
Еще одним американцем среди присутствующих, как заявили турецкие прокуроры, был академик Генри Барки, который был назван подозреваемым через неделю после неудавшегося переворота.
Another American among the attendance, as stated by the Turkish prosecutors, was academic Henri Barkey who was named a suspect a week after the failed coup.
Академик и учитель, потому что они пытались бежать в Грецию нелегально, перейдя реку Эврос, и еще двое, потому что они организовали попытку побега.
An academic and a teacher because they attempted to escape to Greece illegally by crossing the Evros river, and other two because they organized the escape attempt.
Перед их попыткой и академик, и преподаватель были отстранены от своих обязанностей в рамках продолжающегося расследования неудавшейся попытки переворота.
Before their attempt both the academic and the teacher were suspended from their duties as part of the ongoing probe into the failed coup attempt.
Royal Academician, 1993 Jerwood Painting Prize, 1995 London Institute Honorary Fellowship, 1996.
Академик Мэри Калдор утверждает, что боснийская война является примером того, что она называет новыми войнами, которые не являются ни гражданскими, ни межгосударственными, а скорее сочетают в себе элементы обеих войн.
Academic Mary Kaldor argues that the Bosnian War is an example of what she terms new wars, which are neither civil nor inter-state, but rather combine elements of both.
С 2003 года-академик Российской академии наук.
He is an academician of Russian Academy of Sciences since 2003.
Академик Эндрю Прайс-Смит выдвинул аргумент, что вирус помог склонить баланс сил в последние дни войны в сторону союзников.
Academic Andrew Price-Smith has made the argument that the virus helped tip the balance of power in the latter days of the war towards the Allied cause.
Я перестроил свою жизнь как академик, и теперь я полноправный профессор наук, собирающийся на пенсию.
Having remade my life as an academic, and I am now a full professor in the sciences looking towards retirement.
Академик Джереми Блэк отмечает, что это была совсем другая связь с персонажем, который потерял Веспер Линд в конце Казино Рояль.
Academic Jeremy Black points out that it was a very different Bond to the character who lost Vesper Lynd at the end of Casino Royale.
В то же время Академик Федоров развернет сеть исследовательских станций на льду, причем некоторые из них будут находиться на расстоянии до 50 км от Полярной звезды.
At the same time, Akademik Fedorov will deploy a network of research stations on the ice, some as far as 50 km from Polarstern’s position.
Доставив последний груз топлива, в конце октября Академик Федоров вернется в Тромсе.
After delivering one last load of fuel, at the end of October Akademik Fedorov will return to Tromsø.
Даже если он не умеет читать или писать, он гораздо более способен воспринять “истину”, чем академик или гуманитарий.
Even though he is unable to read or write, he is much more able to receive “the truth” than Academicus or Humanus.
Академик и преподаватель заплатили в общей сложности 12 500 евро в Стамбуле, чтобы организовать их побег в Грецию.
The academic and the teacher paid a total of 12,500 euros in Istanbul to arrange their escape to Greece.
Томас Берри, историк культуры, и академик Брайан Свимм исследовали значение мифов и поощряли ученых исследовать темы, выходящие за рамки организованной религии.
Thomas Berry, a cultural historian, and the academic Brian Swimme explored meaning behind myths and encouraged academics to explore themes beyond organized religion.
Академик был глубоко благодарен за это простое наставление честного мастера Рустика.
Academicus was deeply grateful for “this simple instruction of honest Master Rusticus”.
Академик теперь отказался от своего желания, чтобы кто-нибудь сделал новый перевод работ Беме на английский язык с комментариями и т. д.
Academicus had now given up his wish that someone would make a new translation of Boehme’s works in English with comments etc.
Религия разума, которую представлял академик, рассматривает искупление как получение прощения от князя.
The religion of reason, which Academicus represented, considers redemption as “obtaining a pardon from a prince”.
Академик Джон Делури назвал санкции бесполезными и контрпродуктивными.
The academic John Delury has described the sanctions as futile and counterproductive.
Я перестроил свою жизнь как академик, и теперь я полноправный профессор наук, собирающийся на пенсию.
Having remade my life as an academic, and I am now a full professor in the sciences looking towards retirement.
Академик, ответственный за перевод кредитов, может быть вовлечен в Этап 5, когда устанавливаются общие руководящие принципы преобразования оценок.
The academic responsible for credit transfer may get involved in step 5 when general guidelines for the conversion of grades are being established.
Академик Ева Рушман сказала, что психоанализ был очевидным инструментом для изучения фильма, учитывая подсознательные связи между его персонажами.
Academic Eva Rueschmann said that psychoanalysis was an obvious tool with which to study the film, given the subconscious links between its characters.
Линь-академик Академии Синика, Тайвань.
Lin is an academician at the Academia Sinica, Taiwan.
Фуко переехал в несколько километров от Туниса, в деревню Сиди-Бу-Саид, где жил его коллега-академик Жерар Деледаль с женой.
Foucault moved a few kilometres from Tunis, to the village of Sidi Bou Saïd, where fellow academic Gérard Deledalle lived with his wife.
Заметной местной баскетбольной командой является двукратный финалист Кубка европейских чемпионов Лукойл Академик.
A notable local basketball team is twice European Champions Cup finalist Lukoil Akademik.
В 1830 году академик Самуил Иванович Гальберг вырезал портретный бюст Крылова.
In 1830 the Academician Samuil I.Galberg carved a portrait bust of Krylov.
Художник был особенно активен как академик в последние два десятилетия своей жизни.
The artist was especially active as an academic in the last two decades of his life.
Академик Ридж также играет важную роль в процессах глубоководного перемешивания и циркуляции донных течений.
Academician Ridge also plays an important role in deep-water mixing processes and the circulation of bottom currents.
Проект возглавлял доцент Джо Барракет, австралийский академик социального предпринимательства.
The project was led by Associate Professor Jo Barraket, an Australian social enterprise academic.
Яркий пример того, что академик больше озабочен сбором доказательств в поддержку своего тезиса, чем реальностью.
Prime example of an academic more concerned with cherry-picking evidence to support a thesis than with reality.
Ни один академик в любом колледже или университете не потерпел бы этого.
No Academic in any college or university would stand for this.
Я-академик, хотя никогда не читал лекций по Шекспиру, так что я в значительной степени считаю себя любителем.
I’m an academic, although I’ve never lectured on a Shakespeare course, so I pretty much consider myself to be an amateur.
Флинн-второстепенный игрок, не академик, который привлекает к себе внимание, нападая на длинный и причудливый список известных людей.
Flynn is a minor player, a non-academic who attracts attention to himself by attacking a long and bizarre list of famous people.
Но Сюзанна Додийе, академик Гетеборгского университета и автор книги Секс-Арбет?
But Susanne Dodillet, an academic at Gothenburg University and author of Är sex arbete?
Академик Яфф Шатц обвинил Макдональда в искажении и злоупотреблении его работой.
Academic Jaff Schatz has accused MacDonald of misrepresenting and misusing his work.
Со своей стороны, греческий академик Ангелос Влахос подчеркивает постоянный интерес Афин к Сицилии с самого начала войны.
For his part, Angelos Vlachos, a Greek Academician, underlines the constant interest of Athens for Sicily from the beginning of the war.
Другие результаты
Приглашение от академика Потентейт было неожиданным и подозрительным, но Гэри все равно пошел.
The invitation from the Academic Potentate seemed odd, but Hari went anyway.
Это был очень эмоциональный ответ на вопрос ливанского академика — тот самый ответ, который арабские представители позже решат проигнорировать.
It was a highly emotional response to the Lebanese academic’s question — one that Arab representatives chose later on to ignore.
Однако статус академика все равно девальвировался из-за того, что выросло число его обладателей.
However, academician status has already been devalued by an increasing number of academicians.
«Специалисты по количественному анализу» (quants) — передовые математики, а не финансисты, и обычно имеют образование уровня доктора наук или выше, хотя их зарплата скорее как у банкира, а не академика.
‘Quants’ are advanced mathematicians rather than financiers, often educated to PhD level or beyond – although their pay is closer to a banker than an academic.
Лавры академика, досрочная пенсия, переезд на остров. ..
Academician laurels , anticipatory pension , moving to the island …
Мы пригласили академика с очень интересной точкой зрения, поместили несколько статей в прессе, чтобы разжечь интерес у населения.
We invite an academic with an interesting point of view, put a few articles in the press to stir up the locals.
перевод на русский, синонимы, антонимы, произношение, примеры предложений, транскрипция, значение, словосочетания
Cuman statues near the museum on Akademik Yavornitskyi Prospekt, Dnipro.
Куманские статуи возле музея на проспекте Академика Яворницкого, Днепр.
This is one of the main reasons why much of Dnipropetrovsk’s central avenue, Akademik Yavornitskyi Prospekt, is designed in the style of Stalinist Social Realism.
Это одна из главных причин того, что большая часть Центрального проспекта Днепропетровска, проспекта Академика Яворницкого, выполнена в стиле сталинского соцреализма.
The central thoroughfare is known as Akademik Yavornytskyi Prospekt, a, wide and long boulevard that stretches east to west through the centre of the city.
Центральная магистраль известна как проспект Академика Яворницкого, широкий и длинный бульвар, который тянется с востока на запад через центр города.
At the same time, Akademik Fedorov will deploy a network of research stations on the ice, some as far as 50 km from Polarstern’s position.
В то же время Академик Федоров развернет сеть исследовательских станций на льду, причем некоторые из них будут находиться на расстоянии до 50 км от Полярной звезды.
After delivering one last load of fuel, at the end of October Akademik Fedorov will return to Tromsø.
Доставив последний груз топлива, в конце октября Академик Федоров вернется в Тромсе.
The first phase of the expedition will feature a six-week course for 20 postgraduate students aboard Akademik Fedorov.
Первый этап экспедиции будет включать шестинедельный курс для 20 аспирантов на борту Академика Федорова.
A notable local basketball team is twice European Champions Cup finalist Lukoil Akademik.
Заметной местной баскетбольной командой является двукратный финалист Кубка европейских чемпионов Лукойл Академик.
Другие результаты
антонимы — это… Что такое антонимы?
АНТОНИМЫ — (от анти… и греческого onyma имя), слова одной части речи с противоположным значением, например правда ложь , бедный богатый … Современная энциклопедия
АНТОНИМЫ — (от анти… и греч. onyma имя) слова с противоположным значением. Напр.: правда ложь , бедный богатый … Большой Энциклопедический словарь
АНТОНИМЫ — (от греч. anti… – против + onoma – имя). 1. Слова, имеющие противоположные значения. Основой антонимии является наличие в значении слова качественного признака, который может возрастать или убывать и доходить до противоположного. Поэтому… … Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)
Антонимы — (от анти… и греческого onyma имя), слова одной части речи с противоположным значением, например “правда ложь”, “бедный богатый”. … Иллюстрированный энциклопедический словарь
Антонимы — (греч. αντί «против» + όνομα «имя») это слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, имеющие прямо противоположные лексические значения: правда ложь, добрый злой, говорить молчать. Антонимы по типу выражаемых … Википедия
Антонимы — (от греч. anti – ‘против’ + оnyma – ‘имя’) – пары слов одной части речи с противоположным значением. Психологическая основа существования А. – ассоциация по контрасту; логическая – противоположные и противоречащие понятия. Отношения сопоставления … Стилистический энциклопедический словарь русского языка
Антонимы — (от греч. ἀντι против и ὄνυμα имя) слова одной части речи, имеющие противоположные значения. В зависимости от выражаемого типа противоположности (см. Антонимия) антонимы разделяются на соответствующие классы, основные из которых: 1)антонимы,… … Лингвистический энциклопедический словарь
антонимы — (от греч. anti против + onyma имя). Слова, имеющие противоположные значения. Основой антонимии является наличие в значении слова качественного признака, который может возрастать или убывать и доходить до противоположного. Поэтому особенно много… … Словарь лингвистических терминов
антонимы — (греч. anti против и оnуmа имя ) Слова одной и той же части речи, имеющие соотносительные друг с другом противоположные значения; любить ненавидеть. Не все слова вступают в антонимические отношения. По структуре корня выделяются антонимы: 1)… … Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило
антонимы — (от греч. anti – против и onoma – имя), слова, связанные отношениями противоположности смысла, напр.: победа – поражение, шутя – всерьёз. У многозначного слова разные антонимы к разным значениям: мягкий – чёрствый, жёсткий, твёрдый. Литература и… … Литературная энциклопедия
антонимы — ов; мн. (ед. антоним, а; м.) [от греч. anti против и onyma имя, название]. Лингв. Слова, имеющие противоположное значение (например: правда ложь, бедный богатый, любить ненавидеть). ◁ Антонимический, ая, ое. А. словарь. А ие отношения. А ие… … Энциклопедический словарь
Академик: перевод на хорватском языке, значение, синонимы, антонимы, примеры предложений | Русско-хорватский переводчик онлайн
Возможно, я еще не академик, но я джентльмен.
Možda još nisam akademik, ali sam džentlmen.
Роджер Баннистер, бывший спортсмен, врач и академик, пробежавший первую милю менее четырех минут.
Roger Bannister, bivši sportaš, liječnik i akademik, koji je pretrčao prvu podmirivačku milju.
Крейг С. Кинер — североамериканский академик и профессор Нового Завета в теологической семинарии Эсбери.
Craig S. Keener sjevernoamerički je akademik i profesor Novog zavjeta u Teološkom sjemeništu Asbury.
Между 1978 и 1986 годами немецкий академик Бернд Базельт каталогизировал работы Генделя в своей публикации Händel-Werke-Verzeichnis.
Između 1978. i 1986. njemački akademik Bernd Baselt katalogizirao je Handelova djela u svojoj publikaciji Händel-Werke-Verzeichnis.
Академик том Клируотер критикует некоторые формулировки, которые Лорд Гофф выбрал для своего суждения в книге «Райленд против Флетчера».
Akademski Tom Clearwater kritizira neki jezik koji je lord Goff odabrao iz Rylands v Fletcher zbog svoje prosudbe.
Его дочь Лила Ганди — постколониальный академик Брауновского университета.
Njegova kći Leela Gandhi postkolonijalna je akademika na Sveučilištu Brown.
В его честь названа первая из серии российских плавучих атомных электростанций «Академик Ломоносов».
Akademik Lomonosov, prvi u nizu ruskih plutajućih nuklearnih elektrana, nazvan je po njemu.
Вариант КЛТ-40С используется на российской плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов».
Varijanta KLT-40S koristi se u ruskoj plutajućoj nuklearnoj elektrani Akademik Lomonosov.
В 1999 году американский академик доктор Грегори Унру опубликовал диссертацию, в которой выявляются системные препятствия на пути внедрения и распространения технологий возобновляемых источников энергии.
Američki akademik dr. Gregory Unruh objavio je 1999. disertaciju identificirajući sistemske prepreke usvajanju i širenju tehnologija obnovljivih izvora energije.
Академик и бывший министр образования Тауфа Вакатале сказала, что она поддерживает доступность хинди во всех школах, но считает, что фиджийский язык должен получить приоритет.
Akademik i bivša ministrica obrazovanja Taufa Vakatale rekla je da podržava podržavanje hindskog jezika u svim školama, ali smatra da bi Fijian trebao dobiti prioritet.
В 2000 году академик Зоя Павловскис-Пети сравнила различные переводы Анны Карениной на рынке.
Pišući 2000. godine, akademkinja Zoja Pavlovskis-Petit usporedila je različite prijevode Ane Karenjine na tržištu.
Мишалль Э. Мор Барак — американский социолог в области социальной работы и управления бизнесом, исследователь, академик и автор.
Michàlle E. Mor Barak američka je društvena naučnica na područjima socijalnog rada i upravljanja poslovanjem, istraživač, akademik i autor.
Мозес Эбе Очону — нигерийский академик, историк, автор и профессор истории Африки в Университете Вандербильта, Нэшвилл, Теннесси.
Moses Ebe Ochonu je nigerijski akademik, povjesničar, autor i profesor afričke povijesti na Sveučilištu Vanderbilt, Nashville, Tennessee.
Академик Мэри Калдор утверждает, что боснийская война является примером того, что она называет новыми войнами, которые не являются ни гражданскими, ни межгосударственными, а скорее сочетают в себе элементы обеих войн.
Akademska Mary Kaldor tvrdi da je rat u Bosni primjer onoga što naziva novim ratovima, koji nisu ni građanski ni međudržavni, već kombiniraju obje elemente.
Однако статус академика уже обесценивается все большим числом академиков.
Međutim, sve veći broj akademika već je obezvrijedio status akademika.
По словам академика Роба Уилсона, Сан-Франциско-это глобальный город, статус которого предшествовал популярности города во время Калифорнийской золотой лихорадки.
Prema akademiku Robu Wilsonu, San Francisco je globalni grad, status koji je prethodio popularnosti grada tijekom kalifornijske zlatne groznice.
Совсем недавно, с назначением академика Жана-Мишеля Бланкера министром образования, министерство создало научно-образовательный совет под председательством Дехэна.
U novije vrijeme, imenovanjem akademskog Jean-Michela Blanquera za ministra obrazovanja, ministarstvo je stvorilo znanstveno obrazovno vijeće kojim je predsjedao Dehaene.
До своего назначения в Законодательный совет Фаруки проработала 25 лет в качестве профессионального инженера и академика.
Prije imenovanja u Zakonodavno vijeće, Faruqi je imala 25 godina karijere profesionalnog inženjera i akademika.
Основные съемки «Титаника» начались в июле 1996 года в Дартмуте, Новая Шотландия, со съемок современных сцен экспедиции на борту «Академика Мстислава Келдыша».
Glavna fotografija za «Titanic» započela je u srpnju 1996. u Dartmouthu, Nova Škotska, snimanjem scena moderne ekspedicije na Akademiku Mstislava Keldysha.
В фильме фигурируют несколько членов экипажа «Академика Мстислава Келдыша», в том числе Анатолий Сагалевич, создатель и пилот самоходной глубоководной машины «МИР».
U filmu se pojavljuje nekoliko članova posade Akademika Mstislava Keldysha, uključujući Anatolija Sagaleviča, tvorca i pilota MIR-ovog samohodnog vozila dubokog potapanja.
Чоссудовский — сын русского еврейского эмигранта, дипломата и Академика ООН Евгения Чоссудовского и Ирландской протестантки Рейчел Салливан.
Chossudovsky je sin ruskog židovskog emigranta, diplomate i akademika Ujedinjenih naroda Evgenija Chossudovskog iz karijere i irske protestantice Rachel Sullivan.
Сюзанна Грегори — это псевдоним Элизабет Круис, академика из Кембриджа, ранее работавшего следователем.
Susanna Gregory pseudonim je Elizabeth Cruwys, kembridška akademika koja je prije bila mrtvozornika.
Было значительное удивление после назначения академика Дублинского университетского колледжа профессора Десмонда Коннелла.
Uslijedilo je poprilično iznenađenje nakon imenovanja akademika Sveučilišta u Dublinu, profesora Desmonda Connella.
Концептуальная ценность испанской черной легенды не общепризнана академиками.
Konceptualna valjanost španjolske crne legende akademici nisu univerzalno prihvaćeni.
Предположения Мэддисона подверглись критике и восхищались академиками и журналистами.
Maddisonove pretpostavke kritizirali su i divili joj se akademici i novinari.
В ходе визита он встретился с официальными лицами, политическими лидерами, академиками и студентами университетов.
Tijekom posjeta susreo se s dužnosnicima, političkim čelnicima, akademicima i studentima.
В Академикерне 186 753 члена.
Akademikerne ima 186.753 članova.
Академики до сих пор спорят о местонахождении протоиндоевропейского урхеима.
Akademici i dalje raspravljaju o mjestu proto-indoeuropskog urhemata.
В последние годы различные академики признали GATE одним из самых сложных экзаменов в своей категории.
Posljednjih su godina različiti akademici prepoznali GATE kao jedan od najtežih ispita u svojoj kategoriji.
Академики часто применяют логику longue durée, лежащую в основе Броделя, для изучения колониализма поселенцев, империалистического стиля колонизации с фиксацией на земле, а не на ресурсах.
Akademici često primjenjuju Braudelovu temeljnu logiku longue durée kako bi ispitali kolonijalizam doseljenika, imperijalistički stil kolonizacije s fiksacijom na zemlji, a ne na resursima.
Консультанты — это академики, ученые-исследователи, студенты и представители широкой общественности.
Članovi savjetovanja su akademici, istraživači, studenti i članovi šire javnosti.
Академики проводят параллели между французским вторжением в Россию и операцией «Барбаросса», немецким вторжением в 1941 году
Akademici su napravili paralele između francuske invazije na Rusiju i operacije Barbarossa, njemačke invazije 1941.
Многие получатели Родоса добились известности как политики, академики, ученые, писатели и предприниматели.
Mnogi dobitnici Rodosa stekli su slavu kao političari, akademici, znanstvenici, autori i poduzetnici.
Академики выступают против бедности — это организация, призванная помочь ученым оказывать большее влияние на мировую бедность.
Akademici se suprotstavljaju siromaštvu organizacija je koja treba pomoći akademicima da imaju veći utjecaj na siromaštvo u svijetu.
Современные академики и ученые отвергли ранние ориенталистские теории, утверждающие неисламское происхождение суфизма. По общему мнению, он возник в Западной Азии.
Moderni akademici i znanstvenici odbacili su rane orijentalističke teorije tvrdeći neislamsko podrijetlo sufizma. Konsenzus je da se on pojavio u zapadnoj Aziji.
Академики Келли С. Бернс, доктор философии, и Ричард Дж. Лутц, доктор философии, опросили онлайн-пользователей в 2002 году.
Akademičari dr. Kelli S. Burns i dr. Richard J. Lutz anketirali su mrežne korisnike 2002.
Им плевать на академиков, и они любят веселиться.
Ne sere se oko akademika, a vole tulumariti.
Я ничего не имею против академиков, но все те люди, которые учатся в школе и покидают университет с лицензией или докторской степенью, больше не имеют никакой связи со своими корнями .
Nemam ništa protiv akademika, ali svi oni ljudi koji studiraju u školi i ostavljaju fakultetsku licencu ili doktorat više nemaju nikakve veze sa svojim korijenima.
Каждый член братства подлежит проверке в каждой категории, включая академиков.
Svaki član bratstva podložan je pregledu u svakoj kategoriji, uključujući akademike.
Современные маоисты также стали более организованными в эпоху интернета, частично в ответ на критику Мао со стороны академиков и ученых.
Suvremeni maoisti postali su i organiziraniji u eri interneta, djelomično kao odgovor na Maoove kritike akademika i učenjaka.
Причины отделения были сложными и вызывали споры с начала войны, но большинство ученых-академиков считают рабство центральной причиной войны.
Uzroci secesije bili su složeni i kontroverzni od početka rata, ali većina akademskih znanstvenika ropstvo navodi kao središnji uzrok rata.
Брис получил предложения только от двух колледжей, Пердью и Кентукки, выбрав Пердью для своих высоко оцененных академиков.
Brees je dobio ponude od samo dva koledža, Purdue i Kentucky, birajući Purdue za svoje visoko ocijenjene akademike.
Британцы приказали изгнать акадийцев с их земель в 1755 году во время французско-индийской войны, события, названного изгнанием академиков или Великим разграблением.
Britanci su naredili Akadijcima protjerivanje iz njihovih zemalja 1755. godine tijekom francuskog i indijskog rata, događaja koji se zvao Protjerivanje Akadijanaca ili le Grand Dérangement.
Дом мудрости включал в себя общество ученых и академиков, переводческий отдел и библиотеку, в которой хранились знания, полученные Аббасидами на протяжении веков.
Kuća mudrosti uključivala je društvo znanstvenika i akademika, odjel za prevođenje i knjižnicu koja je čuvala znanje što su Abasidi stjecali stoljećima.
По состоянию на февраль 2018 года колледж насчитывает 231 магистранта, 158 выпускников, 34 приглашенных студента и 67 стипендиатов и академиков.
Na dan veljače 2018. godine fakultet broji 231 studenta, 158 diplomiranih studenata, 34 gostujućih studenata i 67 studenata i 67 akademika.
Возможность заимствования распространяется на социологов, академиков, студентов и обычных читателей, которые зарегистрированы в качестве членов библиотеки.
Posuđivanje se proširuje na društvene znanstvenike, akademike, studente i čitatelje koji su registrirani kao članovi knjižnice.
В матче Второй лиги сезона 2013-14 годов Рохо забил свой первый гол в сезоне, забив второй гол «Спортинга» в их победе над «Академикой де Коимбра» со счетом 4: 0.
u U drugoj ligi sezone 2013–14., Rojo je postigao svoj prvi pogodak sezone, postigavši Sportingov drugi pogodak u njihovoj pobjedi od 4: 0 nad Académicom de Coimbra.
Моя мать была академиком в Иране.
Moja majka bila je akademik iz Irana.
Пожалуйста, доктор, побалуйте себя скромным академиком.
Molim vas, doktore, upuštati skromni akademski.
В 1948 году Холлидей вышла замуж за кларнетиста Дэвида Оппенгейма, который позже был продюсером классической музыки и телевидения и академиком.
1948. Holliday se oženio klarinetistom Davidom Oppenheimom, koji je kasnije bio producent i akademik klasične glazbe i televizije.
В этом отрывке Плиний Младший сообщает Тациту, что его дядя всегда был академиком, всегда работал.
U ovom odlomku Plinije Mlađi prenosi Tacitu da je njegov stric uvijek bio akademik i uvijek je radio.
За свою карьеру профессор Ву получил множество наград; в декабре 2005 года он был избран академиком престижной Китайской академии наук.
Profesor Wu u karijeri je primio brojne nagrade; u prosincu 2005. izabran je za akademika prestižne kineske akademije znanosti.
Олпорт был академиком в Университете Маккуори более двадцати лет.
Allport je bio akademik na Sveučilištu Macquarie više od dvadeset godina .
1 — 24 / Русский на 5
В этой статье:
Справочную информацию к заданию 22 можно найти в «Справочнике для подготовки к ЕГЭ».
Образец задания 22
Прочитайте текст и выполните задание.
Текст для выполнения заданий 20—25
(1)Василий Конаков, или просто Вася, как звали мы его в полку, был командиром пятой роты. (2)Участок его обороны находился у самого подножия Мамаева кургана, господствующей над городом высоты, за овладение которой в течение всех пяти месяцев шли наиболее кровавые бои.
(3)Участок был трудный, абсолютно ровный, ничем не защищённый, а главное, с отвратительными подходами, насквозь простреливавшимися противником. (4)Днём пятая рота была фактически отрезана от остального полка. (5) Снабжение и связь с тылом происходили только ночью. (6) Всё это очень осложняло работу участка. (7)Надо было что-то предпринимать. (8)И Конаков решил сделать ход сообщения между своими окопами и железнодорожной насыпью.
(9)Однажды ночью он явился ко мне в землянку. (10)С трудом втиснул свою массивную фигуру в мою клетушку и сел у входа на корточки. (11)Смуглый кудрявый парень, с густыми чёрными бровями и неожиданно голубыми, при общей его черноте, глазами. (12)Просидел он у меня недолго — погрелся у печки и под конец попросил немного толу — «а то, будь оно неладно, все лопаты об этот чёртов грунт сломал».
—(13)Ладно, — сказал я. —(14)Присылай солдат, я дам, сколько надо.
—(15)Солдат? — он чуть-чуть улыбнулся краешком губ. —(16)Не так-то у меня их много, чтоб гонять взад-вперёд. (17) Давай мне, сам понесу. (18)И он вытащил из-за пазухи телогрейки здоровенный мешок.
(19)На следующую ночь он опять пришёл, потом — его старшина, потом — опять он.
(20)Спустя полторы-две недели нам с капитаном удалось попасть во владения Конакова, в пятую роту. (21)Сейчас прямо от насыпи, где стояли пулемёты и полковая сорокапятка, шёл не очень, правда, глубокий, сантиметров на пятьдесят, по всем правилам сделанный ход сообщения до самой передовой.
(22)Конакова в его блиндаже мы не застали. (23) На ржавой, неизвестно откуда добытой кровати, укрывшись с головой шинелью, храпел старшина, в углу сидел скрючившись с подвешенной к уху трубкой молоденький связист. (24)Вскоре появился Конаков, растолкал старшину, и тот, торопливо засунув руки в рукава шинели, снял со стены трофейный автомат и ползком выбрался из блиндажа.
(25)Мы с капитаном уселись у печки.
—(26)Ну как? — спросил капитан, чтобы с чего-нибудь начать.
—(27)Да ничего, — Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками губ. —(28)Воюем помаленьку. (29)С людьми вот только сложно…
—(30)Ну с людьми везде туго, — привычной для того времени фразой ответил капитан. —(31)Вместо количества нужно качеством брать.
(32)Конаков ничего не ответил. (33)Потянулся за автоматом.
—(34)Пойдём, что ли, до передовой пройдёмся?
(35)Мы вышли.
(36)Вдруг выяснилось то, что ни одному из нас даже в голову не могло прийти. (37)Мы прошли всю передовую от левого фланга до правого, увидели окопы, одиночные ячейки для бойцов с маленькими нишами для патронов, разложенные на бруствере винтовки и автоматы, два ручных пулемёта на флангах — одним словом, всё то, чему и положено быть на передовой. (38) Не было только одного — не было солдат. (39)На всём протяжении обороны мы не встретили ни одного солдата. (40) Только старшину. (41) Спокойно и неторопливо, в надвинутой на глаза ушанке, переходил он от винтовки к винтовке, от автомата к автомату и давал очередь или одиночный выстрел по немцам…
(42)Дальнейшая судьба Конакова мне неизвестна — война разбросала нас в разные стороны. (43)Но, когда вспоминаю, как он молча потянулся за автоматом в ответ на слова капитана, что за счёт количества надо нажимать на качество; когда думаю о том, что этот человек вдвоём со старшиной отбивал несколько атак в день и называл это только «трудновато было», мне становится ясно, что таким людям, как Конаков, и с такими людьми, как Конаков, не страшен враг. (44) Никакой!
(45)А ведь таких у нас миллионы, десятки миллионов, целая страна.
(по В. П. Некрасову*)
*Виктор Платонович Некрасов (1911 — 1987 гг.) — русский писатель, автор произведений о буднях военной жизни.
Из предложений 25—34 выпишите синонимы (синонимическую пару).
Ответ:
сложнотуго<или>тугосложно
Тесты для тренировки
Текст 1
(1)Я говорил в одном месте, что музей похож на ту ледяную глыбу, большая часть которой скрыта под водой и только подразумевается. (2)Насколько это верно, я убедился, очутившись в разнообразных запасниках музея.
(3)Помещения, где хранится, так сказать, излишек икон, то есть икон либо реставрированных, но не выставленных в основной экспозиции музея, либо ждущих своей реставрации,— помещения эти кажутся чрезвычайно тесными. (4)Во-первых, они на самом деле тесны, во-вторых, в них помещено слишком много икон. (5)Иконы хранятся на стеллажах, поставленные ребром, как книги в библиотеке. (6)Есть полки с небольшими, «домовыми» иконами. (7)Есть ряды «солидных» икон. (8)Есть иконы двухметровой высоты. (9)Впрочем, солидность иконы не всегда зависит от её размеров.
(10)Иногда я наугад брал икону, как книгу с полки, и видел, что икона прекрасна или что она будет прекрасной после умелой и тщательной реставрации. (11)Икон в запасниках тысячи. (12)Красота, которая тонко была распределена по всей Русской земле, теперь соскоблена скребком, подобно позолоте, и собрана в горстки. (13)Горсть в запасниках Третьяковки (около шести тысяч штук), горсть вот здесь, в подвалах Михайловского дворца (четыре тысячи), горсть, допустим, в Ярославском областном музее, горсть в Вологодском музее. (14)А потом уж, после крупных городов, пойдут поскрёбышки: в Суздале, где-нибудь в Тотьме, в Шенкурске, в Городце… (15)На земле же, откуда соскребено и соскоблено, а то и просто смыто, остались кучи щебня, бурьян, иногда омертвевшие, обезглавленные кирпичные помещения, где держат керосин, овёс, корм для свиней, свежеободранные бараньи и телячьи шкуры.
(16)На северных землях, главным образом архангельских и карельских, среди лесов и по берегам холодных рек, уцелели кое-где деревянные удивительные часовенки и церкви, в которых, говорят, иногда находят ещё как бы присохшие, потемневшие от налета копоти блёстки. (17)Если их вовремя не спасти, они обречены, как было с Ненексой, древним имением Марфы-посадницы (Борецкой). (18)Она, Марфа, в своё время послала туда наилучших из Новгорода мастеров. (19)В далеком беломорском селе затаилась с тех пор красота, которой завидовали бы Ватикан и Равенна. (20)Первым из музейных работников проник в Ненексу вездесущий белобородый старик Каликин. (21)Он, хоть и был потрясен, спокойно пронумеровал наилучшие иконы по степени их ценности, аварийности и первоочередности эвакуации. (22)Ставил мелом крупные римские цифры: III, V, X, XV… (23)Одну-единственную икону старик сумел увезти с собой. (24)Для того чтобы вывезти остальные иконы, нужно было снова посылать людей в командировку. (25)Нужен самолёт, вездеходы, грузовики, а главное — деньги. (26)Где же взять денег Государственному Эрмитажу или Русскому музею?
(27)Тем временем церковная крыша прохудилась, и бесценная живопись была безвозвратно смыта дождями.
(28)От Русского музея на Север в экспедиции каждый год выезжают ленинградский художник Евгений Мальцев и сотрудница музея Гелла Смирнова. (29)На попутных машинах, а то и пешком забираются они в глушь в поисках шедевров древней живописи. (30)Но много ли увезут они вдвоём? (31)Например, в течение одной экспедиции они обнаружили пятьсот двадцать пять икон, а успели спасти только шестнадцать.
(32) — Что же вам нужно для того, чтобы спасти всё? — спросил я у них, когда разговорились.
(33)— Вертолёт на один месяц.
(34)— Как? За этим все дело?! (35)Но неужели в нашем государстве… (36)Один вертолёт… (37)На один месяц… (38)Разве не окупились бы эти деньги?
(39)Непосредственно они, конечно, не окупились бы, потому что торговать иконами Русский музей не собирается. (40)Но спасены были бы ценности, которым просто не назовешь цены. (Владимир Солоухин «Письма из Русского музея», письмо 6)
Из предложений 14—15 выпишите синонимы (синонимическую пару).
Ответ:
соскребенососкоблено<или>соскобленососкребено
Текст 2
Сострадание
(1)Напомню один случай, который произошёл на твоих глазах в детстве. (2)Ты зашёл к своему сверстнику в гости. (3)На кухне сидела его старенькая бабушка. (4)Она психически больна.
(5)…сидя на кухне, она вязала носки любимому внуку. (6)Самому дорогому ей человеку!
(7)Его приход из школы — для неё тихая радость…
(8)Родным ей был карельский язык — язык малочисленного исчезающего народа. (9)Нас очень смешило, когда на непонятном наречии она тихонько молилась, а на русском пела непристойные частушки. (10)Твой друг стыдился своей бабушки. (11)Досада накапливалась.
(12)Когда вы разделись и прошли на кухню, она прервала своё рукоделие. (13)Открытая улыбка осветила ее лицо. (14)Поверх очков на внука смотрели излучающие доброту глаза. (15)И вдруг… клубок шерстяных ниток озорно, как живой, выскочил из неуверенных рук, разматываясь и уменьшаясь.
(16)Опираясь на кухонный буфет, она тяжело поднялась с деревянной табуретки. (17)А дальше… (надо же было такому случиться!), нагнувшись за клубком, она нечаянно задела внука, который наливал себе в кружку молоко. (18)Рука качнулась, и молоко расплескалось…
(19)—Дура! — в бешенстве прокричал внук.
(20)Всё произошло так быстро: он зло схватил тяжёлый сковородник и изо всех сил бросил им в бабушку. (21)Сковородник попал по опухшей бабушкиной ноге. (22)Её полные губы задрожали, и она, что-то причитая на родном языке, придерживая больное место, с плачем опустилась на табуретку. (23)Слёзы текли по её лицу.
(24)Не помня себя, ты схватил шапку, пальто и выбежал из дома. (25)На душе было гадко. (26)Но тело успокаивало:
(27)— Бабушка не наша. (28)Нам-то что? (29)Пусть сами разбираются…
(30)Спустя много лет ты воспринял её боль как свою собственную. (31)С тех пор эти воспоминания для твоей души — открытая рана. (Александр Костюнин «Земное притяжение»)
Какое слово использовано в тексте в переносном значении?
(1)«Вдох — выдох, выдох!» (2)Я слышу голос инструктора гимнастики: «Чтобы вдохнуть полной грудью, надо хорошенько выдохнуть. (3)Учитесь прежде всего выдыхать, избавляться от «отработанного воздуха».
(4)Жизнь — это прежде всего дыхание. (5)«Душа», «дух»! (6)А умер — прежде всего — «перестал дышать». (7)Так думали исстари. (8)«Дух вон!» — это значит «умер».
(9)«Душно» бывает в доме, «душно» и в нравственной жизни. (10)Хорошенько выдохнуть все мелочные заботы, всю суету будничной жизни, избавиться, стряхнуть все, что стесняет движение мысли, что давит душу, не позволяет человеку принимать жизнь, ее ценности, ее красоту. (11)Человек всегда должен думать о самом важном для себя и для других, сбрасывая с себя все пустые заботы.
(12)Надо быть открытым к людям, терпимым к людям, искать в них прежде всего лучшее. (13)Умение искать и находить лучшее, просто «хорошее», то есть «заслоненную красоту», обогащает человека духовно.
(14)Заметить красоту в природе, в поселке, городе, улице, не говоря уже в человеке, сквозь все заслоны мелочей — это значит расширить сферу жизни, сферу того жизненного простора, в которой живет человек.
(15)Я долго искал это слово — сфера. (16)Сперва я сказал себе: «Надо расширять границы жизни», — но жизнь не имеет границ! (17)Это не земельный участок, огороженный забором — границами. (18)Расширять пределы жизни — не годится для выражения моей мысли по той же причине. (19)Расширять горизонты жизни — это уже лучше, но все же что-то не то. (20)У Максимилиана Волошина есть хорошо придуманное им слово — «окоём». (21)Это все то, что вмещает глаз, что он может охватить. (22)Но и тут мешает ограниченность нашего бытового знания. (23)Жизнь не может быть сведена к бытовым впечатлениям. (24)Надо уметь чувствовать и даже замечать то, что за пределами нашего восприятия, иметь как бы «предчувствие» открывающегося или могущего нам открыться нового. (25)Самая большая ценность в мире — жизнь: чужая, своя, жизнь животного мира и растений, жизнь культуры, жизнь на всем ее протяжении — и в прошлом, и в настоящем, и в будущем… (26)А жизнь бесконечно глубока. (27)Мы всегда встречаемся с чем-то, чего не замечали раньше, что поражает нас своей красотой, неожиданной мудростью, неповторимостью. (Дмитрий Лихачёв «Письма о добром и прекрасном», письмо 4)
Из предложений 1—2 выпишите антонимы (антонимические пары).
Ответ:
вдохвыдохвдохнутьвыдохнуть<или>любая другая последовательность этих слов
Текст 4
Алгебра и гармония
(1)Часто мы называем красивым то, что соответствует идеалам и нормам нашего времени. (2)Нормы и моды у каждой эпохи свои, но вместе с тем есть красота нетленная, непреходящая, к которой человечество обязательно возвращается. (3)Нас никогда не перестанут радовать пропорции Парфенона, гармоничность и единство с природой церкви Покрова на Нерли. (4)Я огорчаюсь всякий раз, когда слышу фразу: «На вкус и цвет товарищей нет». (5)Как раз обратное — удивляешься тому, как много людей одинаково оценивают красоту. (6)И что примечательно: те, кто не входит в это большинство, обычно не единодушны в своих мнениях. (7)В этом доказательство объективности понятия прекрасного.
(8)Можно ли ограничиться внешним восприятием красоты? (9)Можно ли оценить красоту, измеряя линейкой соотношения размеров? (10)За чисто внешней красотой лица мы ищем красоту духовную, благородство, напряжение мысли. (11)Ничего не выражающее красивое лицо мы называем «кукольным». (12)И в конкретном, и в абстрактном искусстве значительность произведения определяется тем, насколько оно выходит за пределы внешнего воздействия, насколько глубоко взаимодействуют и соотносятся части целого. (…) (13)Это взаимодействие частей иногда радует взор, как в «Поцелуе» Родена, картинах Рафаэля или Ватто, но может быть напряжённым и трагическим, как в «Рабах» Микеланджело, у Эль Греко или Гойи.
(14)По словарю Ларусса, красивое — это то, что «радует глаз или разум». (15)Мы говорим о красоте музыки Моцарта, пушкинских стихов, но что можно сказать о красоте науки, красоте мысленных построений, которых не нарисовать на бумаге, не высечь на камне, не переложить на музыку?
(16)Красота науки, как и искусства, определяется ощущением соразмерности и взаимосвязанности частей, образующих целое, и отражает гармонию окружающего мира. (17) Вот что писал великий французский математик Анри Пуанкаре в книге «Наука и метод»: «Если бы природа не была прекрасна, она не стоила бы того, чтобы её знать, жизнь не стоила бы того, чтобы её переживать. (18)Я здесь говорю, конечно, не о той красоте, которая бросается в глаза. .. (19)Я имею в виду ту более глубокую красоту, которая открывается в гармонии частей, которая постигается только разумом. (20)Это она создаёт почву, создаёт каркас для игры видимых красок, ласкающих наши чувства, и без этой поддержки красота мимолётных впечатлений была бы несовершенна, как всё неотчётливое и преходящее. (21)Напротив, красота интеллектуальная даёт удовлетворение сама по себе». (Академик А. Мигдал «Алгебра и гармония»)
Из предложений 2—3 выпишите контекстные синонимы (синонимическую пару).
(1)Жителю России ежедневно формируют мировоззрение катастрофического периода. (2)Он, житель России, уже свыкся с выживанием среди наводнений, ограблений, обрушений и взрывов. (3)Поселки смывает, здания горят, самолёты падают, автомобили сталкиваются, поезда сходят с рельс, а вот интервью с вором, а это трупы боевиков. (4)Теперь про погоду.
(5)Итак. (6)В России. (7)Ежегодно. (8)Гибнет. (9)На дорогах — 30 000. (10)Тонут — 15 000. (11)Опиваются спиртным — 40 000. (12)Убивают — 30 000. (13)Пропадает без вести — 30 000. (14)Падают с крыш, балконов, окон, деревьев, столбов — десятки человек по стране в день. (15)Суют в станки все части тела и отрывают — ежедневно. (16)Кусаются псами, бодаются быками — что ни час. (17)Кончает самоубийством, вешается, вскрывает вены, бросается под поезд — 25 000 в год. (18)Сосульками с крыш по голове — десятки трупов по стране каждую весну. (19)Бьет током в ванных — чище электрических стульев в старой Америке. (20)Ещё можно насмерть подавиться шашлыком и запариться в сауне.
(21)То есть. (22)Независимо от экстраординарных событий телевидению хватит в любой миг и ординарных, чтобы выпуск новостей превратить в репортаж из гибнущей цивилизации. (23)Ресурс несчастий у нас — единственный, которому не грозит истощение. (24)Кажется, что Россия закончит своё существование, а несчастья всё ещё будут продолжаться.
(25)Однако. (26)Вот в Америке. (27)Там торнадо и ураганы просто беспрерывно. (28)Сдувает и смывает еженедельно целыми поселками. (29)С убийствами и катастрофами у них чуть похуже, чем у нас, но вполне достаточно, чтобы заполнить сотню федеральных каналов на 24 часа в сутки. (30)Однако страстей в США по ящику куда и куда меньше наших.
(31)Экстаз саморазрушения охватил руссише ТВ?! (32)Почему наши новости, ежедневные, многоразовые, сделаны почти исключительно в жанре как раз телекатастроф и происшествий? (33)В стране происходит хоть что-то, кроме указов президента и катастроф?!
(34)Объясняю. (35)Катастрофа — это рейтинг передачи. (36)Рейтинг — это стоимость телерекламы. (37)Рекламный блок при новостях — это доход телеканала. (38)Телеканалы кормят народ катастрофами, потому что им за это платят. (39)Рекламодатели.
(40)Что толкают рекламодатели? (41)Импортный западный ширпотреб. (42)Русское телевидение кормит сведениями о сплошных несчастьях народ, формируя у него пессимистическое мировоззрение, пофигизм, неврозы, неуверенность во всем окружающем, садистские наклонности и мазохистский национальный комплекс, чтобы западный производитель сбывал больше товара на российском рынке.(…)
(43)Ну — кого ещё сегодня убили? (44)Что сгорело? (45)И немедленно заесть это «Данон». (По Михаилу Веллеру «Разрушительные теленовости»)
В каком предложении содержится устойчивое сочетание? Выпишите его.
1) в предложении 1 2) в предложении 2 3) в предложении 4 4) в предложении 11 5) в предложении 13
Ответ:
пропадаетбезвести<или>пропадатьбезвести
Текст 6
(1)Даже самые развитые люди, я заметил, глубоко убеждены в том, что жить духовной жизнью — значит ходить в театры, читать книги, спорить о смысле жизни. (2)Но вот в «Пророке»: Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился. .. (3)Чего же не хватало пушкинскому герою — споров, театров и выставок? (4)Что это значит — духовная жажда?
(5)Духовность не то, что культура поведения или образованность. (6)Огромное количество людей, не имея образования, обладает высочайшей силой духа. (7)Интеллигентность — не образованность, а духовность. (8)Отчего самые тонкие ценители искусства бывают порой негодными людьми? (9)Да потому, что чтение книг, посещение театров и музеев не есть духовная жизнь. (10)Духовная жизнь человека — это его собственное стремление к высокому, и тогда книга или театр волнуют его, потому что отвечают его стремлениям. (11)В произведениях искусства духовный человек ищет собеседника, союзника — ему искусство нужно для поддержания собственного духа, для укрепления собственной веры в добро, правду, красоту. (12)Когда же дух человека низок, то в театре и кино он лишь развлекается, убивает время, даже если он является ценителем искусства. (13)Точно так же может быть бездуховным и само искусство — все признаки таланта налицо, но нет стремления к правде и добру и, значит, нет искусства, потому что искусство всегда духоподъёмно, в этом его назначение.
(14)Бывает и обратное: есть добрые, способные любить и надеяться люди, которые не знали в детстве и в юности высших духовных стремлений, не встречались с ними. (15)Такие люди не нарушают моральных законов, но бездуховность их сразу видна. (16)Добрый и работящий человек, но не мучается его душа, не может, не хочет он выйти за круг бытовых забот. (17)Чего жаждет человек, когда у него духовное томление? (18)Обычно желания делят на высокие и низкие, добрые и дурные. (19)Но разделим их по иному принципу: на конечные и бесконечные. (20)Конечные желания могут быть осуществлены к такому-то числу; это желания приобрести, получить, достичь, стать… (21)Но никогда не исполнятся полностью, не исчерпают себя желания бесконечные — назовём их стремлениями: «священный сердца жар, к высокому стремленье» (Пушкин). (22)Бесконечно стремление к добру, неутолима жажда правды, ненасытен голод по красоте. .. (С. Соловейчик)
Из предложений 17-18 выпишите антонимы.
Ответ:
высокиенизкиедобрыедурные<или>любая другая последовательность этих слов высокийнизкийдобрыйдурной<или>любая другая последовательность этих слов
Текст 7
(1)Уходил Оська на войну в конце октября из опустевшей Москвы. (2)Его уже дважды требовали с вещами на призывной пункт, но почему-то отпускали домой. (3)И вот стало точно известно: Оську и его товарищей по выпуску отправляют на восток в трёхмесячное пехотное училище. (4)Он пришёл проститься с моими домашними, потом мы поехали к нему на Мархлевского. (5)Я знал, что он ждёт девушку, пепельноволосую Аню, и хотел попрощаться у подъезда, но Оська настоял, чтобы я поднялся.
(6)Когда мы провожали Павлика на действительную, он разделил между нами свои скромные богатства. (7)Павлика не баловали дома и растили по-спартански. (8)Правда, в восьмом классе ему сшили бостоновый костюм «на выход», и Павлик проносил его до армии, время от времени выпуская рукава и брюки, благо запас был велик. (9)Но у него имелся дядя, выдающийся химик, и однажды этого дядю послали на международную научную конференцию за кордон, что в ту пору случалось нечасто. (10)В пожилом, нелюдимом, обсыпанном перхотью, запущенном холостяке, по уши закопавшемся в свою науку, таилась душа пижона. (11)По окончании конференции он потратил оставшиеся деньги на приобретение жемчужно-серых гетр — тогдашний крик моды, смуглой шёлковой рубашки, двух свитеров, роскошного галстука и тёмных очков, почти не встречавшихся в Москве. (12)Но, вернувшись домой, он понял, что наряжаться ему некуда, поскольку ни в театр, ни в гости, ни на балы он не ходил, а таскать на работу столь ослепительные вещи стыдно, да и непрактично: прожжешь химикатами, и тогда он вспомнил о юноше-племяннике, и на скромного Павлика пролился золотой дождь.
(13)Ко времени его ухода в армию вещи малость пообносились, утратили лоск, но все же мы с Оськой были потрясены до глубины души, когда Павлик царственным жестом передал нам свои сокровища. (14)От костюма пришлось отказаться — по крайней ветхости, остальное мы поделили: Оська забрал дымчатые очки, я сразу напялил гетры. (15)Оська взял галстук с искрой, я — рубашку, каждому досталось по свитеру.
(16)Теперь Оське ужасно хотелось повторить мужественный обряд прощания, когда без соплей и пустых слов товарищу отдается всё, чем владеешь на этом свете. (17)Но сделать это Оське оказалось куда сложнее, нежели Павлику: фотоаппарат он подарил герою фотосерии «Московский дождь», библиотеку вывезла мать, а картины — отец. (18)Оставались предметы домашнего обихода, и Оська совал мне рефлектор, электрический утюг, кофемолку, рожок для надевания туфель, пилу-ножовку и две банки горчицы; от испорченной швейной машинки я отказался — не донести было всю эту тяжесть; еще Оська навязал мне лыжные ботинки и траченную молью шапку-финку, суконную, с барашковым мехом.
(19)Может показаться странной и недостойной эта барахольная возня перед разлукой, скорее всего навечной, ничтожное копанье в шмотье посреди такой войны. (20)Неужели не было о чём поговорить, неужели не было друг для друга серьёзных и высоких слов? (21)Все было, да не выговаривалось вслух. (22)Нас растили на жестком ветру и приучили не размазывать по столу масляную кашу слов. (23)А говорить можно и простыми, грубыми предметами, которые «пригодятся». (24)«Держи!..» — а за этим: меня не будет, а ты носи мою шапку и ботинки и обогревайся рефлектором, когда холодно… (25)«Бери кофемолку, не ломайся!» — это значит: а хорошая у нас была дружба!.. (26)«Давай, чёрт с тобой!» — а внутри: друг мой милый, друг золотой, неужели это правда, и ничего больше не будет?.. (27)«На дуршлаг!» — но ведь было, было, и этого у нас не отнимешь. (28)Это навсегда с нами. (29)Значит, есть в мире и останется в нём… (По Ю. Нагибину)
(1)У каждого из нас бывают в жизни такие времена, когда естественная, от природы данная нам одинокость вдруг начинает казаться нам тягостною и горькою: чувствуешь себя всеми покинутым и беспомощным, ищешь друга, а друга нет… (2)И тогда изумленно и растерянно спрашиваешь себя: как же это так могло случиться, что я всю жизнь любил, желал, боролся и страдал, и, главное, служил великой цели — и не нашел ни сочувствия, ни понимания, ни друга? (3)Почему единство идеи, взаимное доверие и совместная любовь не связали меня ни с кем в живое единство духа, силы и помощи?..
(4)Тогда в душе просыпается желание узнать, как же слагается жизнь у других людей: находят они себе настоящих друзей или нет? (5)Как же жили люди раньше, до нас? (6)И не утрачено ли начало дружбы именно в наши дни? (7)Иногда кажется, что именно современный человек решительно не создан для дружбы и не способен к ней… (8)И в конце концов неизбежно приходишь к основному вопросу: что же есть настоящая дружба, в чем она состоит и на чем держится?
(9)Конечно, люди и теперь нередко «нравятся» друг другу и «водятся» друг с другом… (10)Но, Боже мой, как все это скудно, поверхностно и беспочвенно. (11)Ведь это только означает, что им «приятно» и «забавно» совместное времяпрепровождение или же, что они умеют «угодить» друг другу… (12)Если в склонностях и вкусах есть известное сходство; если оба умеют не задевать друг друга резкостями, обходить острые углы и замалчивать взаимные расхождения; если оба умеют с любезным видом слушать чужую болтовню, слегка польстить, немножко услужить,— то вот и довольно: между людьми завязывается так называемая «дружба», которая, в сущности, держится на внешних условностях, на гладко-скользкой «обходительности», на пустой любезности и скрытом расчете… (13)Бывает «дружба», основанная на совместном сплетничании или на взаимном излиянии жалоб. (14)Но бывает и «дружба» лести, «дружба» тщеславия, «дружба» протекции, «дружба» злословия, «дружба» преферанса и «дружба» собутыльничества. (15)Иногда один берет взаймы, а другой дает взаймы — и оба считают себя «друзьями». (16)«Рука моет руку», люди вершат совместно дела и делишки, не слишком доверяя друг другу, и думают, что они «подружились». (17)Но «дружбой» иногда называют и легкое, ни к чему не обязывающее «увлечение», связывающее мужчину и женщину; а иногда и романтическую страсть, которая подчас разъединяет людей окончательно и навсегда. (18)Все эти мнимые «дружбы» сводятся к тому, что люди взаимно посторонние и даже чуждые, проходят друг мимо друга, временно облегчая себе жизнь поверхностным и небескорыстным соприкосновением: они не видят, не знают, не любят друг друга, и нередко их «дружба» распадается так быстро и исчезает столь бесследно, что трудно даже сказать, были ли они раньше вообще «знакомы».
(19)Люди сталкиваются друг с другом в жизни и отскакивают друг от друга, подобно деревянным шарам. (20)Таинственная судьба взметает их, как земную пыль, и несет их через жизненное пространство в неизвестную даль, а они разыгрывают комедию «дружбы» в трагедии всеобщего одиночества… (21)Ибо без живой любви люди подобны мертвому праху…
(22)Но истинная дружба проламывает это одиночество, преодолевает его и освобождает человека к живой и творческой любви. (23)Истинная дружба… (24)Если бы только знать, как она завязывается и возникает… (25)Если бы только люди умели дорожить ею и крепить ее…
(26)Настоящий человек носит в своем сердце некий скрытый жар, так, как если бы в нем жил таинственно раскаленный уголь. (27)Бывает так, что лишь совсем немногие знают об этом угле и что пламя его редко обнаруживается в повседневной жизни. (28)Но свет его светит и в замкнутом пространстве, и искры его проникают во всеобщий эфир жизни. (29)И вот, истинная дружба возникает из этих искр. (По И. Ильину)
(1)Утром, бреясь перед зеркалом, с неожиданной неприязнью увидел бледность на лице, морщины под глазами, которые словно улыбались кому-то чересчур доброжелательно, и, кривясь, вспомнил, как вчера встретился в дверях лаборатории с молодым удачливым профессором, делающим необъяснимо быструю карьеру в науке. (2)Карьера его не была определена особым умом или выдающимся талантом, однако он стремительно шёл в гору, защитил кандидатскую, уже писал докторскую, поражая коллег-сверстников бойким продвижением и умением нравиться начальству.
(3)Мы не любили друг друга, едва здоровались издали, наша нелюбовь была и в тот момент, когда столкнулись в дверях, но, увидев меня, он молниеносно заулыбался счастливой улыбкой, излучая энергию радости, горячего восхищения этой внезапностью встречи, и стиснул мне руку со словами: — Очень, очень рад вас видеть, коллега! (4)Только на днях прочитал вашу первоклассную статью об Антарктике и посожалел, что не работаем вместе над одной проблемой! (5)Я знал, что он лгал, ибо никакого дела ему не было до моей работы, и хотелось сухо ответить принятыми словами вежливости «благодарю», «спасибо», но я тоже заулыбался обрадованной улыбкой, затряс его руку так продолжительно, так долго, что показалось — его испуганные пальцы в какой-то миг попытались вывинтиться из моих пальцев, а я, тряся ему руку, говорил совсем осчастливленно:
— Я слышал, начали докторскую? (6)Что ж, это великолепно, не упускаете время, мне весьма нравится ваша серьёзность, профессор! (7)Я не знал, что со мной происходит, я говорил приятно-льстивые фразы, вроде бы под диктовку и чувствовал, что улыбаюсь сахарнейшей улыбкой, ощущаемой даже лицевыми мускулами.
(8)И это ощущение собственной собачьей улыбки, долгое трясение его руки и звук своего голоса преследовали меня целый день — о, как потом я морщился, скрипел зубами, ругая всеми словами, проклиная некоего второго человека внутри себя, кто в некоторых обстоятельствах бывал сильнее разума и воли.
(9)Что это было? (10)Самозащита? (11)Благоразумие? (12)Инстинкт раба? (13)Молодой профессор не был талантливее, не был умнее меня, кроме того, занимал положение в институте, зависимое от исследований моей лаборатории, а она нисколько не зависела от его работы. (14)Но почему с таким сладострастным упоением я тряс руку этому карьеристу и говорил приятные фальшивые слова?
(15)Утром, во время бритья разглядывая своё лицо, вдруг испытал приступ бешенства против этого близкого и ненавистного человека в зеркале, способного притворяться, льстить, малодушничать, как будто надеялся прожить две жизни и у всех проходных дверей обезопасить весь срок земной.
(1)Самый страшный и самый распространенный стереотип в нашей стране — это стереотип безответственности. (2)Руки опускаются, когда человек читает в газетах одно, а в жизни видит другое. (3)Они опускаются от постоянной неразберихи, бесхозяйственности, махрового бюрократизма. (4)Руки опускаются, когда ты понимаешь, что вокруг тебя никто ни за что не отвечает и что всем все «до лампочки». (5)Вот от чего опускаются руки! (6)Стереотип бесхозяйственности на то и стереотип, что за ним всегда — многолетний опыт, привычка. (7)Он, как глубокая колея, накатанная, удобная, проверенная.
(8)С годами он стал у нас чуть ли не составной частью любой профессии. (9)Здесь доходит до абсурда. (10)К примеру, каждый человек в отдельности твёрдо знает, что зима в этом году будет обязательно. (11)И соответственно к ней готовится: достает тёплое пальто, покупает тёплые ботинки, варежки, бельё… (12)Но как только отдельные, персонально готовые к зиме люди собираются под крышей какого-либо учреждения, которое ведает теплоснабжением в городе, так зима, самая обычная зима, приходит к нам неожиданно. (13)Каждый год они регулярно оправдываются в статьях, что «зима, к сожалению, застала нас врасплох». (14)Читать это, честное слово, смешно! (15)Но дальше смешное кончается. (16)Дальше начинаются аварии.
(17)Лопаются трубы в домах. (18)Мерзнут люди. (19)И новые газетные статьи рассказывают уже о тех «героических усилиях», которые пришлось предпринять, чтобы как-то выправить положение. (20)А ведь порой жёсткие, страшные репортажи о результатах безответственности рвут душу, оглушают, не дают уснуть… (21)И порой от боли заходится сердце…
(22)Но до каких пор будем мы окунаться в ситуации, когда из-за двух или трёх разгильдяев сотни, а то и тысячи людей вынуждены демонстрировать массовый героизм? (23)До каких пор?!
(24)Вопрос этот только кажется риторическим. (25)На него можно и нужно ответить.
(26)Убеждён, что в подобные ситуации мы будем окунаться до тех самых пор, пока не расстанемся с проклятым стереотипом безответственности и наплевательского отношения к труду! (27)Как к собственному, так и к чужому.
(28)И каждый раз, откровенно халтуря на работе («сойдёт!…»), что-то слепляя на авось («перемелется!…»), что-то недодумывая, не просчитывая, не проверяя («да ладно, обойдется…»), закрывая глаза на собственную небрежность («плевать»…»), мы же сами, своими руками, собственным так называемым трудом строим полигоны для грядущей демонстрации массового героизма, сами себе готовим завтрашние аварии и катастрофы!
(29)Пишем в газетах: «такой-то освобожден от должности…» Хотя порою хочется прочитать: «должность освобождена от такого-то…»… Освобождена, как земля. (30)И теперь, может быть, вздохнет свободно… (31)Но ведь «освобождён» не всегда означает «наказан». (32)А следовало бы…
(33)Людей, конечно, надо жалеть. Но ведь и спрашивать с них надо! (34)И очень серьёзно, а не для вида. (35)Только тогда можно избавиться от стереотипа бесхозяйственности, который гирей висит на наших ногах. (По Р. Рождественскому)
В курсе «ЕГЭ-навигатор» более 100 тестовых заданий по теме «Лексическое значение слова». Система формирует для вас варианты при каждом новом обращении, проверяет вашу работу, выставляет оценки, показывает вам допущенные ошибки, сохраняет все выполненные вами тесты и отражает всю информацию в вашей личной «Истории тестирования».
— Понравилась статья?:)
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Апресян Юрий Дереникович | Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
1948 – 1953 г. – Первый московский государственный педагогический институт иностранных языков 1953 – 1956 г. – аспирантура там же 1954 – 1960 г. – преподаватель там же 1960 – 1972 г. – м. н. с. ИРЯ АН СССР 1972 – 1985 г. – зав. сектором института “Информэлектро” 1985 – 1989 г. – г. н. с. ИППИ АН СССР 1989 – 1994 г. – зав. лаб. компьютерной лингвистики ИППИ РАН 1994 – наст. вр. – г. н. с. там же 1990 – 1994 г. – г. н. с. Института 1994 — сентябрь 2013 г. — заведующий сектором теоретической семантики Института 2013 — наст. вр. — г. н. с. Института
1958 г. – кандидатская диссертация 1982 г. – премия “Лучшая книга года” издательства Танкеньвкиадо за словарь «Русский глагол – венгерский глагол. Управление и сочетаемость» (Будапешт, совместно с Э. Палл) 1984 г. – докторская диссертация 1991 г. – профессор 1992 г. – академик РАН 1993 г. – премия А. Гумбольдта (ФРГ) 1999 г. – почетный профессор МГУ 2004 г. — золотая медаль Владимира Даля РАН 2005 г. — doctor honoris causa Софийского университета имени Святого Климента Охридского с почетной «Синей лентой» (Болгария) 2008 г. — иностранный член Национальной академии наук Республики Армения 2012 г. — doctor honoris causa Варшавского университета (Польша)
Около 30 приглашенных докладов на международных форумах Член Международной лексикографической ассоциации «Евралекс», Северо-американского лексикографического общества, Комиссии по изучению грамматического строя славянских языков, редколлегии журналов “Вопросы языкознания” и “Русский язык в научном освещении”, Комиссии по грамматическому строю славянских языков при Международном комитете славистов, Комиссии по аспектологии славянских языков при Международном комитете славистов. Преподавательская деятельность: МГУ им. Ломоносова — студенты старших курсов, аспиранты, преподаватели; семинар по интегральному описанию языка и системной лексикографии. Читал семестровые курсы лекций в Австралии (1990), Австрии (1993, 1999), США (1991), ФРГ (1994), а также курсы лекций в разных странах Европы, США, Азии и СНГ.
Публикации
Монографии
1. Идеи и методы современной структурной лингвистики (краткий очерк). М.: Просвещение, 1966, 301 с.
Перевод на польск. яз.: J. D. Apresjan. Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej (Zarys problematyki). Przełołżyl Zygmunt Saloni. Warszawa, Państwowy Inst. Wydawniczy, 1971. 397 s.
Перевод на нем. яз.: Ideen und Methoden der modernen strukturellen Linguistik. Kurzer Abriss. Übertr. von Brigitte Haltof und Elisabeth Mai. Akademie-Verlag Berlin, 1971. 303 S.
2-е изд., München, Hueber, 1972.
Перевод на венг. яз.: A modern strukturális nyelvészet elmélete és módszerei. Пер. Lengyel Zsolt. Budapest: Gondolat, 1971. 322 p.
Перевод на англ. яз.: Principles and Methods of Contemporary Structural Linguistics. Transl. by Dina B. Crockett. The Hague: Mou-ton, 1973. 349 p.
Перевод на фр. яз.: Eléments sur les idées et les méthodes de la linguistique structurale contemporaine. Trad. J.-P. Wrangel. Paris; Bruxelles; Montréal: Dunod, 1973. 374 p.
Перевод на исп. яз.: La lingüística estructural soviética. Trad. M. Izquierdo Rojo, J. Luque Durán. Madrid, AKAL, 1975. 296 p.
Idéas y métodos de la lingüística estructural contemporánea. Trad. Giannina Bertarelli. La Habana: Ed. de ciencias sociales, 1985. 303 p.
Перевод на порт. яз.: Idéias e métodos da lingüística estrutural contemporânea. Trad. de Lucy Seki. São Paulo: Cultrix, UNICAMP. 1980. 297 p.
Перевод на японский язык. Библиографические данные отсутствуют.
2. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М.: Наука, 1967, 251 с.
Перевод на польск. яз. (фрагменты): Przedmiot i metody współczesnej semantyki językoznawczej; tł. H. Kurlowska, w: Językoznawstwo strukturalne, red. H. Kurlowska, A. Weinsberg, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1979, 243-267; Język semantyczny jako przedmiot semantyki, tł. J. Bralczyk, w: Semiotyka dziś i wczoraj, red. J. Pelc, Wrocław 1991, 373-377.
3. Лексическая семантика (синонимические средства языка). М.: Наука, 1974, 367 с. Второе дополненное издание: Ю. Д. Апресян. Избранные труды. Т. I. М., Школа «Языки русской культуры», 1995.
Перевод на польск. яз.: J. D. Apresjan. Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł. Zofia Kozlowska i Andrzej Markowski. Wrocław: Ossolineum, 1980. 469 p.
Перевод на английский язык: Ju. D. Apresjan. Lexical Semantics. A Guide to Russian Vocabulary. Translated by Alexander Lehrman, Nathan and Ludmila Longan, Alexander Eulenberg. Ann-Arbor, Karoma Publishers, 1992, 633 s.
Перевод на польский язык второго дополненного издания: Jurij D. Apresjan. Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł. Zofia Kozlowska i Andrzej Markowski. Drugie wydanie polskie przygotowały Zofia Kozłowska i Elżbieta Janus. Wrocław – Warszawa — Kraków: Ossolineum, 2000.
4. Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели «Смысл Û Текст». Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 1. Wien, 1980, 119 p.
Перевод на англ. яз. раздела 1 гл. 3 («Структура толкований»): On the structure of explications: Some illustrations from Russian. Translated by Anna Wierzbicka. Journal of Pragmatics. 1986, 10/5. 535-541.
5. (Ю. Д. Апресян, И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин, А. В. Лазурский, Н. В. Перцов, В. З. Санников, Л. Л. Цинман). Лингвистическое обеспечение системы ЭТАП-2. М.: Наука, 1989, 295 с.
6. (Ю. Д. Апресян, И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин, А. В. Лазурский, Л. Г. Митюшин, В. З. Санников, Л. Л. Цинман). Лингвистический процессор для сложных информационных систем. М.: Наука, 1992, 256 с.
7. (Ю. Д. Апресян, О. Ю. Богуславская, И. Б. Левонтина, Е. В. Урысон). Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Проспект. М., 1995, 558 с.
8. Интегральное описание языка и системная лексикография // Избранные труды. Т. II. М., школа «Языки русской культуры», 1995, 766 с.
9. Systematic Lexicography. Oxford University Press, 2000, XVIII pp., 304 p. Переиздание 2008 г.
10. (Ю. Д. Апресян, В. Ю. Апресян, Е. Э. Бабаева, О. Ю. Богуславская, Б. Л. Иомдин, Т. В. Крылова, И. Б. Левонтина, А. В. Санников, Е. В. Урысон). Языковая картина мира и системная лексикография // М., Школа «Языки славянских культур», 2006, 910 с.
11. Исследования по семантике и лексикографии. Том 1. Парадигматика // М., Школа «Языки славянских культур», 2009. 46 п.л.
12. (Ю. Д. Апресян, И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин, В. З. Санников). Теоретические проблемы русского синтаксиса: взаимодействие грамматики и словаря // М., «Языки славянских культур», 2010. 25,5 п.л.
13. (Ю. Д. Апресян, В. Ю. Апресян, Е. Э. Бабаева, О. Ю. Богуславская, И. В. Галактионова, М. Я. Гловинская, Б. Л. Иомдин, Т. В. Крылова, И. Б. Левонтина, А. В. Птенцова, А. В. Санников, Е. В. Урысон). Проспект Активного словаря русского языка. М., «Языки славянских культур», 2010. 117 усл. печ. л. Фактически вышла в марте 2011 г. Соавтор и ответственный редактор. Авторская доля – около 20 усл. печ. л.
14. Интегральное описание языка и системная лексикография // Извлечения из одноименной монографии в переводе на китайский язык. Peking University Press, 2011. ISBN 978-7-301-18660-2/H 2778. 338 с.
15. Jurij D. Apresjan. Z warsztatu leksykografa. Warszawa, 2012, 140 stron (Из лаборатории лексикографа. Переводы.).
Словари
1. (Н. Н. Амосова, Ю. Д. Апресян, И. Р. Гальперин и др.) Большой англо-русский словарь. М.: Советская энциклопедия, 1972. Т. I, 822 c., T. II, 863 c.
То же, изд. 2. М.: Русский язык, 1977.
То же, изд. 3. М.: Русский язык, 1979.
2. (Ю. Д. Апресян, И. Р. Гальперин, А. В. Петрова и др.) Дополнение к Большому англо-русскому словарю. М.: Русский язык, 1980, 431 c.
3. (Н. Н. Амосова, Ю. Д. Апресян, И. Р. Гальперин и др.) Большой англо-русский словарь. Изд. 4, исправленное и дополненное. М.: Русский язык, 1987.
4. (Ю. Д. Апресян, В. В. Ботякова, Т. Э. Латышева и др.) Англо-русский синонимический словарь . М.: Русский язык, 1979, 543 c.
То же, изд. 2, стереотипное. М., Русский язык, 1988.
То же, изд. 3, стереотипное. М., Русский язык, 1998.
То же, изд. 4, стереотипное. М., Русский язык, 1999.
То же, изд. 5, стереотипное. М., Русский язык, 2000.
То же, изд. 6, стереотипное. М., Русский язык, 2001.
То же, изд. 7, стереотипное. М., Русский язык, 2002.
То же, изд. 8, стереотипное. М., Русский язык, 2003.
5. (Ю. Д. Апресян, Э. Палл.) Русский глагол — венгерский глагол. Управление и сочетаемость. Budapest: Tankyonvkiado, 1982. Т. 1, 834 c., T. 2, 835 c.
6. (И. А. Мельчук, А. К. Жолковский, Ю. Д. Апресян, и др.). Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Опыты семантико-синтаксического описания русской лексики. Wien, 1984, 992 c.
7. (Ю. Д. Апресян, Э. М. Медникова, А. В. Петрова и др.) Новый большой англо-русский словарь. М.: Русский Язык, 1993-1994. T. I, 832 c., T. II, 828 c., T. III, 824 c.
То же, изд. 2, стереотипное. М., Русский Язык, 1997.
То же, изд. 3, стереотипное. М., Русский Язык, 1998.
То же, изд. 4, стереотипное. М., Русский Язык, 1999.
То же, изд. 5, стереотипное. М., Русский Язык, 2000.
То же, изд. 6, стереотипное. М., Русский язык, 2001.
То же, изд. 7, стереотипное. М., Русский язык, 2002.
То же, изд. 8, стереотипное. М., Русский язык, 2003.
То же, изд. 9, стереотипное. М., Русский язык, 2004
CD-rom версии 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004 и 2005 гг.
8. (Ю. Д. Апресян, О. Ю. Богуславская, И. Б. Левонтина, Е. В. Урысон) Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Под общим руководством академика Ю. Д. Апресяна. Первый выпуск. М., Школа «Языки русской культуры», 1997, 511 с.
То же, изд. 2, стереотипное. М., Школа «Языки русской культуры», 1999.
9. (Ю. Д. Апресян, О. Ю. Богуславская, Т. В. Крылова, И. Б. Левонтина, Е. В. Урысон и др.) Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Под общим руководством академика Ю. Д. Апресяна. Второй выпуск. М., Школа «Языки русской культуры», 2000, 487 с.
10. (Ю. Д. Апресян, В.Ю. Апресян, О. Ю. Богуславская, Т. В. Крылова, И. Б. Левонтина, Е. В. Урысон и др.) Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Под общим руководством академика Ю. Д. Апресяна. Третий выпуск. М., Школа «Языки славянской культуры», 2003, 557 с.
11. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е издание, исправленное и дополненное. Под общим руководством академика Ю.Д. Апресяна. Авторы: В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, Т.В. Крылова, И.Б. Левонтина, Е.В. Урысон и др.
М., Школа «Языки славянской культуры», 2004, LXIX, 1417 с.
12. Активный словарь русского языка. М., Издательство LRC, 2014, т. 1, А-Б, 403 с., т. 2, В-Г, 736 с. (совместно с В. Ю. Апресян, Е.Э. Бабаевой, О. Ю. Богуславской, И. В. Галактионовой, М. Г. Гловинской, Б. И. Иомдиным, Т. В. Крыловой, И. Б. Левонтиной, А. А. Лопухтной, А. В. Птенцовой, А. В. Санниковым, Е. В. Урысон; соавтор и ответственный редактор).
13. Активный словарь русского языка. М., Издательство «Нестор-История», 2017 т. 3, Д-З, 768 с. (совместно с В. Ю. Апресян, Е.Э. Бабаевой, О. Ю. Богуславской, И. В. Галактионовой, М. Г. Гловинской, Б. И. Иомдиным, Т. В. Крыловой, И. Б. Левонтиной, А. А. Лопухтной, А. В. Птенцовой, А. В. Санниковым, Е. В. Урысон; соавтор и научный руководитель).
Статьи
1957
1. Фразеологические синонимы типа «глагол + существительное» в современном английском языке. Автореф. Канд. Дисс., М., 1-й Московский Государственный Педагогический Институт иностранных языков, 1956, 15 с.
2. К вопросу о значении фразеологических единиц. // Иностранные языки в школе, 1957, № 6, 12-22.
3. Фразеологические синонимы в современном английском языке (тип «глагол + существительное»). // Ученые записки 1-го Московского государственного педагогического института иностранных языков, 1957, т. XV, 241-284.
4. Проблема синонима. // Вопросы языкознания, 1957, № 6, 84-88.
1959
5. О словаре синонимов Вебстера. // Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1959, № 3, 159-164.
6. Структуральная семантика С. Ульмана. // Вопросы языкозна-ния, 1959, № 2, 139-145.
1960
7. Использование структурных методов для составления словаря семантических полей. // VI Пленарное заседание комиссии по современной проблематике лексикологии и семасиологии 19-21 октября 1960 г. Тезисы докладов. М., 1960, 26-31.
1961
8. Что такое структурная лингвистика? // Иностранные языки в школе, 1961, № 3, 82-96.
9. О понятиях и методах структурной лексикологии. // Межвузовская конференция по применению структурных и статистических методов исследования словарного состава языка, 21-25 ноября 1961 г. Тезисы докладов. М., 1961, 9-12.
1962
10. Дистрибутивный анализ значений и структурные семантические поля. // Лексикографический сборник, 1962, № 5, 52-72.
Перевод на фр. яз: Analyse distributionnelle des significations et champs sémantiques structures. Langages, mars 1966. 44-74
11. О понятиях и методах структурной лексикологии (на материале русского языка). // Проблемы структурной лингвистики. М.: Изд-во АН СССР, 1962, 141-162.
12. Хроникальная заметка о конференции по вопросам трансформационного метода. // Вопросы языкознания, 1962, № 2Б 138-141.
13. К вопросу о структурной лексикологии. // Вопросы языкознания, 1962, № 3, 38-47.
14. Метод непосредственно составляющих и трансформационный метод в структурной лингвистике. // Русский язык в национальной школе, 1962, № 4, 77-86.
1963
15. Современные методы изучения значений и некоторые проблемы структурной лингвистики. // Проблемы структурной лингвистики. М.: Изд-во АН СССР, 1963, 102-149.
1964
16. Классификация глаголов по значению и управлению. // VII Международный методический семинар преподавателей русского языка высших учебных заведений социалистических стран // Тезисы и планы докладов. М., 1964.
17. Некоторые функции в модели построения лексических классов. // Научная конференция «Проблемы формализации языка». Тезисы докладов. М., 1964.
18. О сильном и слабом управлении (опыт количественного анализа). // Вопросы языкознания, 1964, № 3, 32-49.
1965
19. Опыт описания значений глаголов по их синтаксическим признакам (типам управления). // Вопросы языкознания, 1965, № 5, 51-66.
1966
20. Понятие лингвистической модели. // Русский язык в школе, 1966, № 2, 3-14.
21. Алгоритм построения классов по матрицам расстояний. // Машинный перевод и прикладная лингвистика, 1966, вып. 9, 3-18.
22. (Ю. Д. Апресян, К. И. Бабицкий.) Работы ЛМП МГПИИЯ по семантике. // Computational Linguistics, 1966, No 5, 1-18.
Перевод на венгерский язык: Jurij D. Apreszjan – Konsztantyin Babickij. A GFL munkái a szemantika területén. // A Moszkvai szemantikai iskola. Papp Ferenc (szerk.). Budapest, Corvina, 2001, 33-53.
23. Эволюция понятия «лингвистическая семантика». // Материалы Всесоюзной конференции по общему языкознанию «Основные проблемы эволюции языка», 9-16 сентября 1966 г., 35-39 // Тезисы докладов. Часть I. Самарканд, 1966.
24. Развитие по аналогии в синтаксисе и «грамматика словаря». // Материалы Всесоюзной конференции по общему языкознанию «Основные проблемы эволюции языка; 9-16 сентября 1966 г. // Тезисы докладов. Часть II. Самарканд, 1966.
1967
25. Некоторые итоги дистрибутивно-трансформационного исследования семантики русского глагола. // Материалы VII Международного методологического семинара преподавателей русского языка стран социализма. М.: Изд-во МГУ, 1967, 47-94.
26. Синтаксическая обусловленность значений. // Русский язык в национальной школе, 1967, № 6, 3-15.
1968
27. Об экспериментальном толковом словаре русского языка. // Вопросы языкознания, 1968, № 5, 34-49.
28. (Ю. Д. Апресян, А. К. Жолковский, И. А. Мельчук.) О системе семантического синтеза. III. Образцы словарных статей. // Научно- техническая информация. Серия 2. 1968, № 11, 8-21.
1969
29. Синтаксис и семантика в синтаксическом описании. // Единицы разных уровней грамматического строя и их взаимодействие. М., Наука, 1969, 32-36.
30. Толкование лексических значений как проблема теоретической семантики. // Известия АН СССР, Серия литературы и языка, 1969, № 1, 39-57.
Перевод на польск. яз. Definiowanie znaczeń leksykalnych jako zagadnienie semantyki teoretycznej. Tł. J. Faryno // Semantyka i słownik. Praca zbiorowa, red. A. Wierzbicka. Wrocław, Ossolineum, 1972, 39-57.
31. Синонимия и синонимы. // Вопросы языкознания, 1969, № 4, 75-91.
Перевод на англ. яз. // Synonymy and Synonyms. In: Trends in Soviet Theoretical Linguistics. Ed. by F. Kiefer. Foundations of Language. Supplementary Series, Vol. 18. Dordrecht-Holland, Boston, 1973. 173-199.
32. (Ю. Д. Апресян, А. К. Жолковский, И. А. Мельчук.) Об одном способе изучения сочетаемости слов // Русский язык в национальной школе, 1969, № 6, 61-71.
Перевод на венг. яз. // A nyelvtudomány ma. Szépe Gyrgy, ed. Budapest: Gondolat, 1973, 327-342.
33. О языке для описания значений слов. // Известия АН СССР, Серия литературы и языка, 1969, № 5, 415-428.
34. (Ju. D. Apresjan, A. K. Zholkovsky and I. A. Mel’čuk.) Semantics and Lexicography: Towards a New Type of Unilingual Dictionary. / Studies in Syntax and Semantics. Ed. by F.Kiefer. Dordrecht-Holland, 1969. 1-33.
Перевод на польск. яз. Próba objaśniająco-kombinatorycznego słownika języka rossyjskiego, przeł. J. Faryno // Semantyka i słownik. Praca zbiorowa, red. A. Wierzbicka. Wrocław, Ossolineum, 1972, 79-93.
35. Конверсивы как средство синонимического преобразования языковой информации. // Проблемы прикладной лингвистики. Межвузовская конференция. 16-19 декабря 1969 г. Тезисы докладов. Ч. 1. М., МГПИИЯ им. Мориса Тореза, 1969, 16-22.
37. Syntaxe et Sémantique. / Languages, 1969, № 15, p. 57-66.
1970
38. Описание семантики через синтаксис. // Sign, Language, Culture. The Hague: Mouton, 1970, 195-215.
Перевод на англ. яз.: A description of semantics by means of syntax. In: Linguistics. An International Review. 96. The Hague: Mouton. 1973. 5-32.
39. (Ю. Д. Апресян, Т. А. Апресян.) Об изучении смысловых связей слова. // Иностранные языки в школе, 1970, № 2? 32-43.
40. Синонимия и конверсивы. // Русский язык в национальной школе, 1970, № 6, 8-17.
Перевод на англ. яз.:
41. (Ю. Д. Апресян, Т. А. Апресян.) О форме представления смысловых связей слова. // Иностранные языки в школе, 1970, № 6, 15-29.
42. О свободных и фразеологических семантических связях внутри слова, словосочетания и словообразовательного типа // Вопросы фразеологии. III. Труды Самаркандского государственного университета им. Навои. Вып. 178. Самарканд, 1970, 14-28.
43. (Ю. Д. Апресян, А. К. Жолковский, И. А. Мельчук.) 8 словарных статей толково-комбинаторного словаря русского языка. // Предварительные публикации ПГЭПЛ. Вып. 2. М.: Институт русского языка АН СССР. 1970, 31 с.
44. (Ю. Д. Апресян, А. К. Жолковский, И. А. Мельчук.) 11 словарных статей толково-комбинаторного словаря русского языка. // Предварительные публикации ПГЭПЛ. Вып. 4. М.: Институт русского языка АН СССР. 1970, 50 с.
45. Опыт теории антонимов. // Структурно-математические методы моделирования языка. Всесоюзная научная конференция. Тезисы докладов и сообщений. Ч. 1. Киев, 1970. 8-10.
1971
46. К теории равнозначных преобразований. // Информационные вопросы семиотики, лингвистики и автоматического перевода. Вып. 1. М.: ВИНИТИ, 1971, 3-15.
47. О некоторых дискуссионных вопросах теории семантики (ответ Н. Ю. Шведовой). // Вопросы языкознания, 1971, № 1, 23-36.
48. Семантические преобразования и синтагматические фильтры. // Машинный перевод и прикладная лингвистика. 1971, вып. 14, 3-42.
49. О некоторых польских работах по лингвистической семантике. Машинный перевод и прикладная лингвистика. 1971, вып. 14, 23-36.
50. (Ю. Д. Апресян, А. К. Жолковский, И. А. Мельчук.) 16 словарных статей толково-комбинаторного словаря русского языка. // Предварительные публикации ПГЭПЛ. Вып. 8. М. : Институт русского языка АН СССР. 1971, 48 с.
51. О регулярной многозначности. // Известия АН СССР, Серия литературы и языка, 1971, № 6, 509-523.
Перевод на англ. яз. // Regular Polysemy. Linguistics, 1974, No 142. 5-32.
Перевод на венгерский язык: Jurij D. Apreszjan. Rendszeres poliszémia. // A GFL munkái a szemantika területén. // A Moszkvai szemantikai iskola. Papp Ferenc (szerk.). Budapest, Corvina, 2001, 55-76.
1972
52. Об одном правиле сложения значений. // Проблемы структурной лингвистики 1971. М.: Наука, 1972, 439-458.
Перевод на англ. яз. // Concerning one rule in the amalgamation of lexical meanings. Linguistics, 185. 1977. 5-25.
53. Современная лингвистическая семантика. III. Вопросы семантического анализа. // Русский язык в национальной школе, 1972, № 2, 2-14.
54. Современная лингвистическая семантика. IV. Синонимические средства языка и правила перифразирования. // Русский язык в национальной школе, 1972, № 3, 19-27.
55. (Ю. Д. Апресян, Л. А. Гончар, А. К. Жолковский и др.) 19 словарных статей толково-комбинаторного словаря русского языка. // Предварительные публикации ПГЭПЛ. Вып. 26. М.: Институт русского языка АН СССР. 1972, 48 с.
56. (Ю. Д. Апресян, А. К. Жолковский, И. А. Мельчук.) Материалы к толково-комбинаторному словарю русского языка. — 1. // Предварительные публикации ПГЭПЛ. Вып. 28. М.: Институт русского языка АН СССР. 1972, 25-34.
57. (Ю. Д. Апресян, А. К. Жолковский, И. А. Мельчук.) Материалы к толково-комбинаторному словарю русского языка. — 2. // Предварительные публикации ПГЭПЛ. Вып. 29. М.: Институт русского языка АН СССР. 1972, 32 с.
58. Супплетивное словообразование в русском языке // Актуальные проблемы русского словообразования. Материалы республиканской научной конференции (12-15 сентября 1972 г.). Самарканд, 1972, 29-36.
1973
59. (Ю. Д. Апресян, А. К. Жолковский, И. А. Мельчук.) Материалы к толково-комбинаторному словарю русского языка. — 4. // Предварительные публикации ПГЭПЛ. Вып. 35. М.: Институт русского языка АН СССР. 1973, 55с.
60. (Ю. Д. Апресян, И. А. Мельчук, Н. В. Перцов и др.) Материалы к толково-комбинаторному словарю русского языка. — 6.// Предварительные публикации ПГЭПЛ. Вып. 38. М.: Институт русского языка АН СССР. 1973, 43 с.
61. (Ю. Д. Апресян, Л. А. Гончар, А. К. Жолковский и др.) Материалы к толково-комбинаторному словарю русского языка. — 7. // Предварительные публикации ПГЭПЛ. Вып. 42. М.: Институт русского языка АН СССР. 1973, 7-41.
62. (Ju. D. Apresjan, A. K. Zholkovsky and I. A. Mel’čuk.) Materials for an Explanatory-Combinatory Dictionary of Modern Russian. // Trends in Soviet Theoretical Linguistics. Ed. by F. Kiefer. Foundations of Language. Supplementary Series, Vol. 18. Dordrecht-Holland, Boston, 1973. 411-438.
63. Лексические антонимы и преобразования с ними. // Проблемы структурной лингвистики 1972. М., Наука, 1973, 326-348.
Перевод на польск. яз. // Antonimy leksykalne i przekształcenia wyrażeń antonymicznych. Tł. E. Janus. Tekst i język. Problemy semantyczne. Praca zbiorowa, red. M. R. Mayenowa. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Ossolineum, 1974, 177-199.
64. К построению языка для описания синтаксических свойств слова. // Проблемы структурной лингвистики 1972. М.: Наука, 1973, 279-325.
65. (Ю. Д. Апресян, И. А. Мельчук). Русский язык в исследованиях по автоматическому переводу. Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1966-1969 гг. Материалы для обсуждения. М.: Институт русского языка АН СССР. М., 1973, 70 c.
1974
66. Значение и оттенок значения. // Известия АН СССР, Серия литературы и языка, 1974, № 4, 320-330.
67. (Ю. Д. Апресян, А. К. Жолковский.) Структурная семантика. Кибернетическая энциклопедия. Киев, 1974.
68. Явления нейтрализации в области лексической семантики. // Filologické studie V, Vĕnováno prof. dr. L. V. Kopeckému, DrSc., k osmdesátým narozeninám. Praha, Universita Karlova, 1974, 99-111.
69. Термины и нетермины с семиотической точки зрения. // Совещание, посвященное проблеме определений терминов в словарях. Тезисы докладов. Л.: Советская энциклопедия, 1974, 25-27.
70. Теоретическая семантика и практическая лексикография // Тезисы межвузовской конференции «Оптимальные методы преподавания языка и теория русского языка». Часть 1. М., 1974, 18-21.
1975
71. Лексические конверсивы в русском языке. // Linguistica Silesiana, Katowice, Universitet Śląski, 1975, tom 1, 71-99.
1976
72. Die semantische Sprache als Mittel der Erklärung lexikalischer Bedeutungen. // Theoretische Linguistik in Osteuropa. Originalbeiträge und Erstübersetzungen. Herausg. von Girke W. und Jachnow H. // Tübingen, 1976, 22-48.
1978
73. Языковая аномалия и логическое противоречие. / Tekst. Język. Poetyka. Zbiór studiów. Red. M. R. Mayenowa, Wrocław, Kraków, Gdańsk: Ossolineum, 1978, 127-151.
74. (Ю. Д. Апресян, Л. Л. Иомдин, Н. В. Перцов.) Объекты и средства модели поверхностного синтаксиса русского языка. // International Review of Slavic Linguistics, 1978, vol. 3, 249-312.
Перепечатано в: Македонски jазик, 1978.
75. (Ю. Д. Апресян, И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин и др.) Лингвистическое обеспечение в системе автоматического перевода третьего поколения. // М.: Совет по комплексной проблеме «Кибернетика» при АН СССР, 1978, 47c.
1979
76. К понятию глагольного управления. / Wiener Slawistischer Almanach, 1979, Band 3, 197-205.
77. Трудности построения формальной модели языка. // Вопросы философии, № 4, 1979, 81-84.
Перепечатано в: Кибернетика. Неограниченные возможности и возможные ограничения. Перспективы развития. М.: Наука, 1981, 109-113.
78. Английские синонимы и синонимический словарь. // Англо-русский синонимический словарь. М.: Русский язык, 1979, 500-543.
79. Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели «Смысл — Текст» (тезисы доклада). // Семантика естественных и искусственных языков в специализированных системах. Л.: Изд-во ЛГУ, 1979, 10-12.
1980
80. Нетривиальные семантические признаки и правила выбора значений. // Восприятие языкового значения. Калининград: Изд-во Калининградского университета, 1980, 27-49.
81. Принципы семантического описания единиц языка. // Семантика и представление знаний. Труды по искусственному интеллекту. II. Ученые записки Тартуского государственного университета. 519. Тарту, 1980, 3-24.
82. О поверхностно-семантическом компоненте в модели «Смысл — Текст». // Логико-семантические вопросы искусственного интеллекта. Труды по искусственному интеллекту. III. Ученые записки Тартуского государственного университета, № 551. Тарту, 1980, 5-27.
83. К формальной модели семантики: правила взаимодействия значений. // Представление знаний и моделирование процессов понимания. Новосибирск, 1980, 48-65.
84. Лингвистическое обеспечение в современных системах обработки текстовой информации. // Интерактивные системы. Доклады и тезисы докладов и сообщений третьей школы-семинара. Тбилиси, Мецниереба, 1980.
1981
85. Лингвистические проблемы формального семантического анализа предложения. // Структура текста 81. М.: Институт славяноведения и балканистики АН СССР. М., 1981, 16-20
Перепечатано с сокращ. в: Семинар проекта «Диалог». Тезисы докладов. Тарту, 1982.
86. (Ю. Д. Апресян, И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин и др.) Лингвистическое обеспечение в системе автоматического перевода ЭТАП-1. // Разработка формальной модели естественного языка. Новосибирск, 1981, 3-28.
87. Semantic Amalgamation Rules for Russian Verbs. / The Slavic verb. An Anthology Presented to Hans Christian Sörensen. Copenhagen, 1981, 7-13.
88. О системе машинного перевода научно-технических текстов. // Актуальные проблемы теории и практики перевода научно-технической литературы. Орел, 1981, 105-106.
1982
89. (Ю. Д. Апресян, Е. В. Гецелевич, Л. П. Крысин и др.) Толково- комбинаторный словарь как компонент семантического анализа текста. // Семинар проекта «Диалог»: Тезисы докладов. Тарту, 1982.
90. О возможности определения лингвистических понятий. // Russian Linguistics, Vol. 6, 1982, 175-196.
91. (Ю. Д. Апресян, О. С. Кулагина.) Проблемы разработки систем машинного перевода. // Актуальные вопросы практической реализации систем автоматического перевода. Ч. 1. М.: Изд-во МГУ, 1982, 5-23.
92. Толково-комбинаторный словарь в формальной модели языка и разрешение многозначности. // Актуальные вопросы практической реализации систем автоматического перевода. Ч. 2. М.: Изд-во МГУ, 1982, 108-128.
93. (Ю. Д. Апресян, И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин и др.) Типы лексикографической информации в толково-комбинаторном словаре. // Актуальные вопросы практической реализации систем автоматического перевода. Ч. 2. М.: Изд-во МГУ, 1982, 129-187.
94. (Ю. Д. Апресян, Л. Л. Цинман.) Об идеологии системы ЭТАП-2. // Формальное представление лингвистической информации. Новосибирск, 1982, 3-19.
95. (Ю. Д. Апресян, Э. Палл.) Лексикографические вопросы описания глагольного управления и сочетаемости. // Русский глагол — венгерский глагол. Управление и сочетаемость . Т. 1. Budapest: Tankyonvkiado, 1982, 37-66.
1983
96. О структуре значений языковых единиц. // Tekst i zdanie. Zbiór studiów. Red. T. Dobrzyńska, E. Janus. Wrocław, Ossolineum, 1983, 313-339.
97. Синтаксические средства выражения посессивности. // Категория притяжательности в славянских языках. М.: Институт славяноведения и балканистики АН СССР, 1983, 4-9.
98. Лексическая семантика (синонимические средства языка). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. М., 1983, 37 с.
99. К модели поверхностной семантики: типы правил. // Семиотические аспекты формализации интеллектуальной деятельности. Школа-семинар «Телави-1983». Тезисы докладов и сообщений. М., 1983, 159-162.
100. Синтаксические признаки атрибутивных конструкций с обязательным зависимым при атрибуте. // Wiener Slawistischer Almanach, Band 11, 25-59.
101. Лингвистическое обеспечение системы французско-русского автоматического перевода ЭТАП-1. IV. Французский синтаксический анализ. // Предварительные публикации ПГЭПЛ. Вып. 159. М.: Институт русского языка АН СССР. 1983, 42 с.
102. (Ю. Д. Апресян, И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин и др.) Лингвистическое обеспечение системы французско-русского автоматического перевода ЭТАП-1. V. Французский синтаксический анализ. // Предварительные публикации ПГЭПЛ. Вып. 160. М., Институт русского языка АН СССР. 1983, 67 с.
103. Синтаксические признаки для конструкций типа Письма не пришло. // Сочетаемость русских слов как лингвистическая и методическая проблема (материалы для преподавателя). М., Институт русского языка им. А. С. Пушкина, 1983, 13-19.
1984
104. (Ю. Д. Апресян, Е. В. Гецелевич, Л. П. Крысин и др.) Лингвистическое обеспечение системы французско-русского автоматического перевода ЭТАП-1. II. Французская морфология. Французский комбинаторный словарь. // Предварительные публикации ПГЭПЛ. Вып. 154. М.: Институт русского языка АН СССР, 1984, 55 с.
107. Экспериментальная, прикладная и теоретическая лингвистика. // Типы языковых общностей и методы их изучения. III Всесоюзная конференция по теоретическим вопросам языкознания. Тезисы докладов. М.: Институт языкознания АН СССР. Научный совет «Теория советского языкознания». 1984.
108. (Ю. Д. Апресян, И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин.) Лингвистическое обеспечение системы французско-русского автоматического перевода ЭТАП-1. III. Французский синтаксический анализ. // Предварительные публикации ПГЭПЛ. Вып. 155. М.: Институт русского языка АН СССР. 1984, 59 с.
1985
109. (Ю. Д. Апресян, И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин и др.) Лингвистическое обеспечение системы французско-русского автоматического перевода ЭТАП-1. 1. Общая характеристика системы. // Теория и модели знаний. (Теория и практика создания систем искусственного интеллекта.) Труды по искусственному интеллекту. Ученые записки Тартуского государственного университета. Тарту, 1985. 20-39.
110. (Ю. Д. Апресян, И. М. Богуславский, Е. В. Гецелевич, Л. Л. Иомдин.) Лингвистическое обеспечение системы французско-русского автоматического перевода ЭТАП-1. VI. Французский синтаксический анализ. // Предварительные публикации ПГЭПЛ. Вып. 166. М.: Институт русского языка АН СССР. 1985, 48 с.
111. (Ю. Д. Апресян, Е. В. Гецелевич, Л. Л.Иомдин и др.) Лингвистическое обеспечение системы французско-русского автоматического перевода ЭТАП-1. МШШ. Французский синтаксический анализ. // Предварительные публикации ПГЭПЛ. Вып. 167. М.: Институт русского языка АН СССР. 1985, 31 с.
112. Принципы описания значений граммем. // Типология конструкций с предикатными актантами. Л.: Наука, 1985, 61-65.
113. Личная сфера говорящего и наивная модель мира. // Семиотические аспекты формализации интеллектуальной деятельности. Школа-семинар «Кутаиси-1985». Тезисы докладов и сообщений. М., 1985, 263-268.
114. Экспериментальная, прикладная и теоретическая лингвистика: обратные связи. // Семиотические аспекты формализации интеллектуальной деятельности. Школа-семинар «Кутаиси-1985». Тезисы докладов и сообщений. М., 1985, 268-275.
116. Некоторые следствия из единой модели языка для машинных фондов. // Машинный фонд русского языка. Идеи и суждения. М., Наука, 1986. 90-108.
117. Интегральное описание языка и толковый словарь. // Вопросы языкознания, 1986, № 2, 57-70.
118. Перформативы в грамматике и в словаре. // Известия АН СССР, Серия литературы и языка, 1986, № 3, 208-223.
119. Некоторые соображения о дейксисе в связи с понятием наивной модели мира. // Teorija tekstu. Zbiór studiów. Red. T. Dobrzyńska. Wrocław, Ossolineum, 1986, 83-98.
120. Типы синтаксического отсутствия в русском языке. // Проблемы семантики предложения: выраженный и невыраженный смысл. Тезисы краевой научной конференции. Красноярск: Красноярский государственный педагогический институт, 1986, 111-114.
121. Понятие субъекта действия и особенности его выражения в русском, английском и французском языках. // Тезисы Всесоюзной конференции «Функционально-типологические проблемы грамматики. Вологда, 1986, 12-14.
122. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира. // Семиотика и информатика, вып. 28. 1986, 5-33.
123. Синтаксическая информация для толкового словаря. // Linguistische Arbeitsberichte. Leipzig: Karl-Marx Uniwersität, 1986, N 54-55, 88-116.
Перепечатано в: Советская лексикография. Москва, Русский язык, 1988, 44-80.
1987
124. Синтаксические признаки в модели языка (на материале одного класса атрибутивных конструкций). // Прикладные аспекты лингвистической теории. (Серия “Вопросы кибернетики”). М.: Научный совет по комплексной проблеме «Кибернетика» при Президиуме АН СССР. 1987. 47-80.
125. Лингвистическое моделирование и лексикография: синтаксическая информация для толкового словаря. // Взаимодействие языков на разных уровнях и научно-технический перевод. Тезисы докладов и сообщений областной научно-практической конференции. Орел: Дом техники ВТО, 1987. 103-107.
126. Прагматика и лексикография: прагматическая информация для толкового словаря. // Пропозициональные предикаты в логическом и лингвистическом аспекте. Тезисы рабочего совещания. М.: Институт языкознания АН СССР, 1987, 6-10.
1988
127. Языковые аномалии как точки роста новых явлений. // Семиотические аспекты формализации интеллектуальной деятельности. Всесоюзная школа-семинар “Боржоми-1988”. Тезисы докладов и сообщений. М., 1988, 263-270.
128. (Ю. Д. Апресян, И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин и др.) Лингвистический процессор для русского языка: современное состояние. // Семиотические аспекты формализации интеллектуальной деятельности. Всесоюзная школа-семинар «Боржоми-1988». Тезисы докладов и сообщений. М., 1988, 271-276.
129. Глаголы моментального действия и перформативы в русском языке. // Русистика сегодня. Язык: система и ее функционирование. М.: Наука, 1988, 57-78.
130. Прагматическая информация для толкового словаря. // Прагматика и проблемы интенсиональности. Институт языкознания АН СССР. Проблемная группа «Логический анализ языка». М.: Наука, 1988, 7- 44.
131. Типы коммуникативной информации для толкового словаря. // Язык: система и функционирование. М.: Наука, 1988, 10-22.
132. Толковый словарь нового типа как основа серии словарей // Современное состояние и тенденции развития отечественной лексикографии. М.: Русский язык, 1988, 14-16.
133. Морфологическая информация для толкового словаря. // Словарные категории. М., Наука, 1988, 31-53.
1989
134. Тавтологические и контрадикторные аномалии. // Логический анализ языка. Проблемы интенсиональных и прагматических контекстов. М.: Наука, 1989, 186-193.
135. О работах И. Е. Аничкова по идиоматике. // Вопросы языкознания, 1989, № 6, 104-119.
136. (Ю. Д. Апресян, Л. Л. Иомдин.) Конструкции типа негде спать: синтаксис, семантика, лексикография. // Семиотика и информатика, вып. 29., 1989, 34-92.
1990
137. Непосредственно составляющих метод. // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990.
138. Трансформационный метод. // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990.
139. Дистрибутивный анализ. // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990.
140. Языковые аномалии. Типы и функции. // Res Philologica. М.-Л.: Наука, 1990. 50-71.
141. Формальная модель языка и представление лексикографических знаний. // Вопросы языкознания, № 6, 1990, 123-139.
142. Типы лексикографической информации об означающем лексемы. // Типология и грамматика. М., 1990, 91-108.
143. Словарная фиксация синтаксических свойств лексем: взаимодействие словаря и грамматики. // Wiener Slawistischer Almanach, band 25-26, 1990, 31-51.
144. Лексикографический портрет глагола выйти. // Вопросы кибернетики. Язык логики и логика языка. М., 1990, 70-96.
145. (Ju. Apresjan, I. A. Mel’čuk). Computer implementation of a linguistic model and the problem of its psychological reality. // Folia Linguistica XXIV/3-4, 1990, 431-446.
146. Типы информации для толкового словаря управлений и сочетаемости (на примере глагола быть) // Актуальные проблемы разработки нового академического словаря русского языка (тезисы). Ленинград, ЛОИЯ, 1990, 3-6.
146а. The Dictionary in an Integrated Linguistic Description // Budalex Proceedings. Papers from the Euralex Third International Congress. Budapest, 4-9 September 1988. Budapest, 1990. Эту публикацию надо найти, ни сборника, ни оттисков нет.
1991
147. Концепция нового словаря синонимов русского языка. // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. М., 1991, 5-28.
148. Об интегральном словаре русского языка. // Семиотика и информатика, вып. 32, 1991, 3-15.
149. Словарная статья глагола РИСОВАТЬ. // Семиотика и информатика, вып. 32, 1991, 34-41.
150. Русская длительная конструкция: пределы ее формального описания. // «Words are Physicians for an Ailing Mind». Verlag Otto Sagner. München, 1991, 25-36.
1992
151. О новом словаре синонимов русского языка. // Известия АН, серия литературы и языка, № 1, 1992, 18-39.
152. Лексикографические портреты (на примере глагола быть). // Научно-техническая информация, серия 2, № 3, 1992, 20-33.
153. (Ю. Д. Апресян, О. Ю. Богуславская, И. Б. Левонтина, Е. В. Урысон) Образцы словарных статей нового словаря синонимов. // Известия АН, серия литературы и языка, № 2, 1992, 66-80.
154. (Ju. D. Apresjan, I. M. Boguslawskij, L. L. Iomdin et al.). The Linguistics of a machine translation system. // Meta, No. 1, 1992, 97-112.
155. Как понимать «Дар» В. Набокова. // In Honour of Professor Victor Levin. Russian Philology and History. Jerusalem: Praedicta, 1992, 346-362.
156. Dictionary in a Unified Linguistic Description. // 1992 Seoul International Conference on Linguistics. The Linguistic society of Korea, 1992, 78 — 81.
157. A Bidirectional Machine Translation System Based on the Meaning-Text Model of Language // 1992 Seoul International Conference on Linguistics. The Linguistic society of Korea, 1992, 167- 176.
158. Systemic Lexicography. // Euralex ’92 Proceedings I-II. Tampere 1992, part I, 3-16.
159. Экспериментальная, прикладная и теоретическая лингвистика: обратные связи. // Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 33, Wien, 1992, 5 — 27.
160. Игорь Мельчук: штрихи к портрету // Le mot, les mots, les bons mots. Word, Words, Witty Words. Montréal: Les presses de l’Université de Montréal, 1992, 9-14.
Англ. пер. Igor Mel’čuk: Brushstrokes for a Portrait. Там же, 1-7.
161. Serdit’ ‘to anger’ and its Synonyms: towards a New Type of Synonym Dictionary // Le mot, les mots, les bons mots. Word, Words, Witty Words. Montréal: Les presses de l’Université de Montréal, 1992, 149-167.
162. Lexicographic Portraits and Lexicographic Types. In: Linguistique et slavistique. Mélanges offerts à Paul Garde. Paris, 1992, 360-376.
163. Коннотации как часть прагматики слова (лексикографический аспект). // Русский язык. Проблема грамматической семантики и оценочные факторы в языке. М., Наука, 1992, 45-64.
164. «Дар» Набокова: поэтическая техника и тема. // Typy tekstow. Zbiór studiów. Red. T. Dobrzyńska, IBL, Warszawa, 1992, 81-107.
1993
165. (Ju. D. Apresjan, I. M. Boguslavsky, L. L. Iomdin et al.) Le Système de traduction automatique “ETAP” // P.Bouillon et A.Clas (eds.), Etudes et recherches en traduction automatique. Les presses de l’Université de Montréal, 1993, 377-391.
166. (В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян). Метафора в лексикографическом представлении эмоций. // Вопросы языкознания, 1993, № 3, 27 — 35.
167. Лексикографическая концепция Нового большого англо-русского словаря // Ю. Д. Апресян, Э. М. Медникова, А. В. Петрова и др. Новый большой англо-русский словарь. М., Русский язык, 1993, т. 1, 6 — 17.
168. Синонимия ментальных предикатов: группа считать // Логический анализ языка. Ментальные действия. М., Наука, 1993, 7 — 22.
169. Jezykoznawstwo teoretyczne, modele formalne języka i leksykografia systemowa // O definicjach i definiowaniu. Red. J. Bartmiński, R. Tokarski. Lublin, UMCS, 1993, 9-33.
1994
170. Naiwny obraz świata a leksykografia // Etnolingwistyka 6. Lublin, 1994, № 6, 5-12.
171. Источники нового словаря синонимов русского языка. // Русистика сегодня. М., Институт русского языка РАН, 1994, № 1, 82-102.
172. О языке толкований и семантических примитивах. // ИРАН, СЛЯ, № 4, 1994, 27-40.
173. Предисловие. // Н. Абрамов. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. М., 1994, «Русские словари», 3-6.
1995
174. Новый словарь синонимов: концепция и типы информации // Ю. Д. Апресян, О. Ю. Богуславская, И. Б. Левонтина, Е. В. Урысон. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Проспект. М., 1995, 7-118.
175. Theoretical Linguistics, Formal Models of Language and Systemic Lexicography // Linguistics in the Morning Calm. Seoul, 1995, 3-30.
176. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // ВЯ, № 1, 1995, 37-67.
178. Трактовка избыточных аспектуальных парадигм в толковом словаре. // The language and verse of Russia. UCLA Slavic Studies. New Series. In honour of Dean S. Worth on his sixty-fifth birthday. М., «Восточная литература», 1995, 31-41.
179. Роман «Дар» в космосе В.Набокова // Изв. АН, сер. лит. и яз., № 3, 1995, 3-18 и № 4, 1995, 6-23.
180. Проблема фактивности: знать и его синонимы // ВЯ, № 4, 1995, 43-63.
181. Теоретическая лингвистика и лексикография: к формальному описанию лексики // Теоретическая лингвистика и лексикография: опыты системного описания лексики М., 1995, 3-10.
182. The Semantics of Hope in Russian: a Group of Synonyms // Panorama der Lexikalischen Semantik. Thematische Festschrift aus Anlass des 60. Geburstags von Horst Geckeler. Herausgegeben von Ulrich Hoinkes. Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1995, 41-55.
183. Хотеть и его синонимы: заметки о словах. // Филологический сборник. К 100-летию со дня рождения В. В. Виноградова. М., 1995, 16-33.
1996
184. (Ю. Д. Апресян, М. Я. Гловинская). Юбилейные заметки о неюбилейных словах: ругать и его синонимы // Московский лингвистический журнал. Том 2., М., 1996, 11-26.
185. Ценить и дорожить в словаре синонимов. // Русистика. Славистика. Индоевропеистика. К шестидесятилетию А. А. Зализняка. М., 1996, 436-450.
186. О толковом словаре управлений и сочетаемости русского глагола // Словарь, грамматика, текст. М., 1996, 13-43.
187. Enseignement du lexique assisté par ordinateur. In: Lexicomatique et dictionnairiques. IVes Journées scientifiques du réseau thématique “Lexicologie, Terminologie, Traduction”. Lyon, France, 28, 29, 30 septembre 1995. Montréal, 1996, 1-10.
188. Основы системной лексикографии и толковый словарь // Одделение за лингвистика и литературна наука, XXI 2, Скопjеб 1996, 83-103. Перепечатано под названием «Принципы системной лексикографии и толковый словарь» в сборнике к 70-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова. Москва, 1999, 634-650; см. № 205.
1997
189. Предисловие к Новому объяснительному словарю синонимов русского языка // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск. М., 1997, V-VI.
190. Словарная статья словаря синонимов // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск. М., 1997, VII-XV.
191. Лингвистическая терминология словаря синонимов // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск. М., 1997, XVI-XXXIV.
192. Лексикографическая трактовка вида: нетривиальные случаи. // Труды аспектологического семинара филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Том 2. М., 1997, 7-20.
193. В какой степени возможно формальное определение синонимии // XIV Конференция скандинавских славистов. Программа и тезисы. Хельсинки, 1997, 1-3.
194. В какой мере можно формализовать понятие синонимии? // Облик слова. Сборник статей памяти Дмитрия Николаевича Шмелева. М., 1997, 9-21.
195. El propósito de las definiciones en la Escuela Semantica de Moscú // Problemas de lexicología y lexicografía. Juan de Dios Luque Duran, Antonio Pamies Bertran (eds.). Granada, 1997, 1-8.
196. Lexicografía sistémica // Problemas de lexicología y lexicografía. Juan de Dios Luque Duran, Antonio Pamies Bertran (eds.). Granada, 1997, 89-115.
1998
197. Некоторые трудности описания многозначных слов (на примере глагола выбирать — выбрать). // Русский язык в его функционировании. Тезисы докладов международной конференции. М., 1998, 1-7.
198. (Ю. Д. Апресян, Л. Л. Цинман) Перифразирование на компьютере // Семиотика и информатика, 1998, вып. 36, 177-202.
199. (Ю. Д. Апресян, Л. Л. Цинман) Компьютерная реализация модели перифразирования // Труды Международного семинара Диалог’98 по компьютерной лингвистике и ее приложениям. В двух томах. Под редакцией А. С. Нариньяни. Казань, 1998, т. 2, 752-757.
200. Выглядеть и казаться: заметки о словах // Язык: изменчивость и постоянство. М., 1998, 283-296.
201. Системная лексикография и новый объяснительный словарь синонимов русского языка // Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntö könyv Péter Mihály 70. Születésnapjára. Budapest, 1998, 20-37.
202. Лексическое значение и управление: лексикографический аспект // Jazykovĕdné aktuality. Informativní zpravodaj českých jazykovĕdců. Roč. XXXV – 1998. Zvláštní číslo. Praha, 1998, 15-28.
203. Каузативы или конверсивы? // Типология. Грамматика. Семантика. К 65-летию Виктора Самуиловича Храковского. Санкт-Петербург, 1998, 273-281.
204. Нетвердое мнение: казаться 1 и его синонимы // ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ. К 70-летию Владимира Николаевича Топорова. М., 1998, 276-293.
1999
205. Отечественная теоретическая семантика в конце ХХ столетия // Изв. АН, сер. лит. и яз., № 4, 1999, 39-53.
206. Принципы системной лексикографии и толковый словарь // Поэтика. История литературы. Лингвистика. Сборник к 70-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова. Москва, 1999, 634-650.
207. Основные ментальные предикаты состояния в русском языке // Славянские этюды. Сборник к юбилею С. М. Толстой. М., 1999, 44-57.
208. Памяти Роланда Львовича Добрушина // Роланд Львович Добрушин. К 70-летию со дня рождения, 19-22.
209. Linguistic Theory and Systematic Lexicography // Anzeiger für Slawische Philologie. Band XXVI. Graz, 1999, 21-36.
210. Интерпретационные глаголы – группа ошибаться // W zwierciadle języka i kultury. Red. J. Adamowski, S. Niebrzegowska. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 1999, 309 – 332.
211. Семантическая мотивация несемантических свойств лексем // Die grammatischen Korrelationen, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Graz, 1999, 81-96.
2000
212. Предисловие к Новому объяснительному словарю синонимов русского языка. Изд. Второе, исправленное // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Второй выпуск. М., 2000, V-VII.
213. Словарная статья словаря синонимов // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Изд. Второе, исправленное // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Второй выпуск. М., 2000, VIII-XVII.
214. Лингвистическая терминология словаря синонимов // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Изд. Второе, исправленное // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Второй выпуск. М., 2000, XVIII-XLV.
215. Preface to the English edition // Juri Apresjan. Systematic Lexicography. Oxford, 2000, XI-XVIII.
216. Многозначность и синонимия слова любить // Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury. 12. Lublin, 2000, 77-95.
217. Взгляд на Эрну Палл из России. // Studia Slavica Hung, No. 5, 2000, 405-408.
218. Бессмертие по Набокову // Русский язык сегодня. М., 2000, 491-506.
2001
219. Смыслы ‘знать’ и ‘считать’ в системе русского языка // Међународни научни скуп о лексикографиjи и лексикологиjи «Дескриптивна лексикографиjа стандартног jезика и њене теориjске основе. Резимеи. Београд – Нови Сад, 2001, 1-2.
220. Глагол заставлять: семантический класс, синонимия, многозначность // Жизнь языка. Сборник статей к 80-летию Михаила Викторовича Панова. М., 2001, 13-27.
221. Системообразующие смыслы ‘знать’ и ‘считать’ в русском языке // Русский язык в научном освещении, № 1, 2001, 5-26.
222. Синонимия предикатов группы ждать // Слово. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на проф. Ирина Червенкова. София, 2001, 16-32.
223. Значение и употребление // ВЯ, № 4, 2001, 3-22.
224. «Русский синтаксис в научном освещении» в контексте современной лингвистики // А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. Издание 8-е. Языки славянской культуры, М., 2001, III — XXXIII.
225. Восхищение и восторг: сходства и различия // Традиционное и новое в русской грамматике. Сборник статей памяти В. А. Белошапковой. Издательство «Индрик», М., 2001, 94-106.
226. От значений к несемантическим свойствам лексем: знание и мнение // Русский язык: пересекая границы. Дубна, 2001, 7-18.
227. О лексических функциях семейства REAL – FACT // Nie bez znaczenia … Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazii jubileuszu 15000 dni praci naukowej. Białystok, 2001, 23-40.
228. Наказание в языковой картине мира // Studies on the Syntax and Semantics of Slavonic Languages. Papers in Honour of Andrzej Bogusławski on the Occasion of his 70th Birthday. Edited by Viktor S. Chrakovskij, Maciej Grochowski and Gerd Hentschel. Studia Slavica Oldenburgensia 9, Oldenburg, 2001, 11-30.
229. Памяти Константина Иосифовича Бабицкого // Русский язык в научном освещении, № 2, 2001, 6-11.
2002
230. Об одной закономерности устройства семантических систем // Проблемы семантического анализа лексики. Тезисы докладов международной конференции. М., 2002, 6-9.
231. Взаимодействие лексики и грамматики: лексикографический аспект // Русский язык в научном освещении, 2002, № 3, 10-29.
232. Principles of Systematic Lexicography // Lexicography and Natural Language Processing. A Festschrift in Honour of B.T.S. Atkins. Marie-Hélène Corréard (ed), Euralex 2002, 91-104. Перепечатано в: Practical Lexicography. A Reader. Edited by Thierry Fontenelle. Oxford University Press, 2008, 51-60.
233. (Ju. D. Apresjan, I. M. Boguslavsky, L. L. Iomdin, L. L. Tsinman). Lexical Functions in NLP: Possible Uses. In: Computational Linguistics for the New Millenium: Divergence or Synergy? Proceedings of the International Symposium held at the Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 21-22 July 2000. Manfred Klenner / Henriëtte Visser (eds.) Frankfurt am Main, 2002, pp. 55-72.
234. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка: ход работы и результаты // Вестник Российского гуманитарного научного фонда, 2002, 3, стр. 87-99.
235. (Ю. Д. Апресян, Л. Л. Цинман) Формальная модель перифразирования предложений для систем переработки текстов на естественных языках // Русский язык в научном освещении, 2002, № 2 (4), сс. 102-146.
236. Смыслы ‘знать’ и ‘считать’ в системе русского языка // Дескриптивна лексикографиja стандардного jезика и њене теориjске основе. Нови Сад – Београд, 2002. с. 29-31.
237. 1. Об одной закономерности устройства семантических систем // Проблемы семантического анализа лексики. Тезисы докладов международной конференции. Пятые шмелевские чтения, 23-25 февраля 2002 г. М., 2002, 6-9.
2003
238. Системность лексики: семантические парадигмы и семантические альтернации // Etudes linguistiques romano-slaves offertes à Stanisław Karolak. Oficyna Wydawnicza “Edukacja”, Cracovie, 2003, сс. 35-47.
239. Фундаментальная классификация предикатов и системная лексикография // Грамматические категории: иерархии, связи, взаимодействие. Материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург, 2003, сс. 7-21.
240. (Apresjan Ju., Boguslavsky I., Iomdin L., Lazursky A., Sannikov V., Sizov V., Tsinman L.) ETAP-3 Linguistic Processor: a Full-Fledged NLP Implementation of the Meaning-Text Theory // Proceedings 2003 Meaning-Text Theory. First International Conference on Meaning-Text Theory. Paris, Ecole normale supérieure, Juin 16-18, 2003, 279-288.
2004
241. Акциональность и стативность как сокровенные смыслы (охота на оказывать) // Сокровенные смыслы. Сборник статей в честь Н. Д. Арутюновой. Главный редактор Ю. Д. Апресян. М., 2004, 13-33.
242. О семантической непустоте и мотивированности лексических функций глаголов // Проблемы русской лексикографии. Тезисы докладов международной конференции Шестые Шмелевские чтения. 24-26 февраля 2004 г. М., 2004, 4-10.
243. О семантической непустоте и мотивированности глагольных лексических функций // ВЯ, 2004, № 4, 3-18.
244. Принципы организации центра и периферии в лексике и грамматике // Типологические обоснования в грамматике. К 70-летию профессора В. С. Храковского. М., 2004, 20-35.
245. Интерпретационные глаголы: семантическая структура и свойства // Русский язык в научном освещении, 2004, № 7, 5-22.
246. (Ю. Д. Апресян, Л. Л. Иомдин, А. В. Санников, В. Г. Сизов). Семантическая разметка в глубоко аннотированном корпусе русского языка // Труды международной конференции «Корпусная лингвистика – 2004». СПб, Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2004, с. 41–54.
247. Предисловие // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е издание, исправленное и дополненное. М., 2004, VIII — XI. Перепечатано в книге «Теория и история славянской лексикографии. Научные материалы к XIV съезду славистов», М., 2008, 309-313 под названием ««Новый объяснительный словарь синонимов русского языка». Предисловие ко второму изданию», 309-313.
248. Структура словарной статьи словаря // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е изд., исправленное и дополненное. М., 2004, XII – XXI. Перепечатано в книге «Теория и история славянской лексикографии. Научные материалы к XIV съезду славистов», М., 2008, 313-330; перепечатано в книге «Славянская лексикография». Международная коллективная монография. Отв. ред. М.И. Чернышева. М.: Издательский центр «Азбуковник», 2013, 445-470.
249. Лингвистическая терминология словаря синонимов // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е издание, исправленное и дополненное. М., 2004, XXII-LII.
2005
250. О Московской семантической школе // ВЯ, 2005, № 1, 3-30.
251. Prolegomena to Systemic Lexicography // East-West Encounter: Second Iinternational Conference on Meaning Û Text Theory. Moscow, 2005, 20-29.
252. Правила взаимодействия значений и словарь // Русский язык в научном освещении, 2005, № 9, 7-45.
253. Два принципа и два понятия системной лексикографии // Язык. Личность. Текст. Сборник статей к 70-летию Т. М. Николаевой. М., Языки славянской культуры, 2005, 267-284.
254. Теоретическая лингвистика и практическая лексикография: постановка вопроса // Труды Отделения историко-филологических наук. 2005. М., «Наука», 2005, 23-39.
255. (Ю. Д. Апресян, И. М. Богуславский, Б. Л. Иомдин, Л. Л. Иомдин, А. В. Санников, В. З. Санников, В. Г. Сизов, Л. Л. Цинман). Синтаксически и семантически аннотированный корпус русского языка: современное состояние и перспективы // Национальный корпус русского языка: 2003-2005. Результаты и перспективы. М., 2005. С. 193-214.
257. Теоретична лингвистика и практическа лексикография // Българска реч, Година XI / 2005, книга 3, 5-20.
2006
258. Глагольное управление revisited // Od fonemu do tekstu. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Laskowskiemu. Pod redakcją I. Bobrowskiego i Krystyny Kowalik. Kraków, 2006. С. 41-63.
259. Типы соответствия семантических и синтаксических актантов // Проблемы типологии и общей лингвистики. Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения профессора А. А. Холодовича. Материалы. Санкт-Петербург, 2006, С. 15-27.
260. Трактовка вида в словаре: правила, тенденции, лексикализация // Глагольный вид и лексикография. Семантика и структура славянского вида IV. Фолькмар Леман (ред.). Verlag Otto Sagner, München, 2006, 23-35.
261. Об активном словаре русского языка // Русский язык сегодня. 4. Проблемы языковой нормы. Отв. редактор Л. П. Крысин. М., 2006, 29-47.
262. О Московской семантической школе // Русский язык в Китае, 2006, № 4, 13-18 (по-китайски).
2007
263. Apresjan Jury D., Igor M. Boguslavsky, Leonid L. Iomdin and Leonid L. Tsinman. Lexical Functions in Actual NLP-Applications. In Leo Wanner (ed.) Selected Lexical and Grammatical Issues in the Meaning–Text Theory. In honour of Igor Mel’čuk. John Benjamins, Studies in Language Companion Series 84. Amsterdam, Philadelphia, 2007, 199-230.
264. Семантические основы глагольного управления // Славистический сборник № 71-71 Матице Сербской, Отделение литературы и языка. Нови Сад, 2007, 49-62.
265. Ju.D. Apresjan, M.Ja. Glovinskaja. Two Projects: English ECD and Russian Production Dictionary. In: Kim Gerdes, Tilmann Reuther, Leo Wanner (eds.). Meaning – Text Theory 2007. Proceedings of the 3rd International Conference on Meaning-Text Theory. Klagenfurt, May 20-24, 2007. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 69, München – Wien 2007, 25-40.
266. Вид и словарь // Язык в движении. К 70-летию Л. П. Крысина. Москва, Языки славянской культуры, 2007, 30-41.
267. Лексические функции на службе компьютерной лингвистики // Прикладна лiнгвiстика та лiнгвiстичнi технологiï MEGALING-2006. Збiрник наукових праць. Киïв, 2007, 7-20.
268. Трехуровневая теория управления: лексикографический аспект // Типология языка и теория грамматики. Материалы международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Соломона Давидовича Кацнельсона. 27-30 ноября 2007 г. Санкт-Петербург, 2007, 17-21.
269. Теоретические основы активной лексикографии // Русский язык в странах СНГ и Балтии. М., Наука, 2007, 375-385. Перепечатано в книге «Теория и история славянской лексикографии. Научные материалы к XIV съезду славистов», М., 2008, 331-339; перепечатано в книге «Славянская лексикография». Международная коллективная монография. Отв. ред. М.И. Чернышева. М.: Издательский центр «Азбуковник», 2013, 471-481.
270. (Ю. Д. Апресян, П. В. Дяченко, А. В. Лазурский, Л. Л. Цинман). О компьютерном учебнике лексики русского языка // Русский язык в научном освещении, № 2 (14), 2007, 48-112.
2008
271. О проекте активного словаря (АС) русского языка // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. По материалам ежегодной международной конференции «Диалог». Периодическое издание, выпуск 7 (14). М., 2008, 23-31.
272. Entre vérité et mensonge // Questions de linguistique slave. Etudes offertes à Marguerite Guiraud-Weber. Réunies par Robert Roudet et Charles Zaremba. Aix-en-Provence, 2008, 17-24.
273. От истины до лжи по пространству языка // Логический анализ языка. Между ложью и фантазией. Отв. ред. член-корреспондент РАН Н.Д. Арутюнова. М., 2008, 23-45.
274. Выступление на вечере, посвященном 75-летию со дня рождения Ю.С. Мартемьянова // Вестник РГГУ. Серия «Языкознание». М., 2008, 195-198.
275. Модель «Смысл Û Текст» на современном этапе: теория и приложения // Фонетика и нефонетика. К 70-летию Сандро В. Кодзасова. М., Языки славянских культур, 2008, 87-103.
276. О проекте активного словаря (АС) русского языка // Megaling’2008. Горизонты прикладной лингвистики и лингвистических технологий. Доклады международной научной конференции. 22-28 сентября 2008, Украина, Крым, Партенит, 195-196.
278. Английский толково-комбинаторный словарь. I. Лексические функции // Динамические модели: Слово. Предложение. Текст. М., 2008, 20-58.
2009
279. The Theory of Lexical Functions: an Update // David Beck, Kim Gerdes, Jasmina Milićević and Alain Polguère (eds.). Fourth International Conference on Meaning Û Text Theory. Montréal, 2009, pp. 1-14. ISBN 978-2-9811149-0-7.
280. Типы лексикографической информации о виде в активном словаре (АС) // Типология вида / аспекта: проблемы, поиски, решения. Тезисы II Международной научной конференции 22-26 сентября 2009 г. Симферополь – Гаспра, 2009, 12-15.
281. О проекте активного словаря русского языка // Вестник Российского гуманитарного научного фонда, 2009, 3 (56), 118-130.
282. (Jury D. Apresjan, Igor M. Boguslavsky, Leonid L. Iomdin, Leonid L. Cinman, Svetlana P. Timoshenko). Semantic Paraphrasing for Information Retrieval and Extraction // Flexible Query Answering Systems. 8th International Conference “FQAS 2009”. Roskilde, 2009. P. 512-523. ISSN 0302-9743. ISBN 3-642-04956-7.
2010
283. Семантические основы глагольного управления: лексикографический аспект // Проблемы грамматики и типологии. Сборник статей памяти Владимира Петровича Недялкова. М., Знак, 27- 36.
284. Многоактантные существительные типа S0 // Грамматика и лексика у словенским jезицима. Зборник сажетака. Нови Сад – Београд, 2010, 11-14.
285. On a New Approach to Collocate Lexical Functions // Proceedings of the 29th International Conference on Lexis and Grammar. Belgrade, 2010, 13-14.
286. Принципы лексикографического описания многозначных слов // Исследования по лингвистике и семиотике. Сборник статей к юбилею Вяч. Вс. Иванова. М., 2010, 214-230; 612 с. ISBN 978-5-9551-0438-6.
287. Теоретические основы активного словаря русского языка (доклад на общем собрании Российской Академии наук 19.12.2007 г.) // Научные сессии общего собрания Российской Академии наук. 2002-2009. М., Наука, 2010, 413-420.
288. Введение // Проспект активного словаря русского языка. Авторы: В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян, Е.Е. Бабаева, О. Ю. Богуславская, И.В. Галактионова, М.Я. Гловинская, Б.Л. Иомдин, Т.В. Крылова, И.Б. Левонтина, А.В. Птенцова, А.В. Санников, Е.В. Урысон. Отв. ред. Ю.Д. Апресян. Москва, 2010, 17-54.
289. Инструкция по составлению словарных статей Активного словаря русского языка // Проспект активного словаря русского языка. Авторы: В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян, Е.Е. Бабаева, О.Ю. Богуславская, И.В. Галактионова, М.Я. Гловинская, Б.Л. Иомдин, Т.В. Крылова, И.Б. Левонтина, А.В. Птенцова, А.В. Санников, Е.В. Урысон. Отв. ред. Ю.Д. Апресян. Москва, 2010, 55-153.
2011
290. К новой версии теории лексических функций (ЛФ) // Международная конференция, посвященная 50-летию Петербургской типологической школы. Материалы и тезисы докладов. Санкт-Петербург, 2011, 21-26.
291. О творчестве Анны Вежбицкой // Анна Вежбицка. Семантические универсалии и базисные концепты. М., Языки славянских культур, 2011, 10-14.
292. Вид в активном словаре русского языка // Глагольный вид: грамматическое значение и контекст. III Конференция Комиссии по Аспектологии Международного Комитета Славистов / Verbal Aspect: Grammatical Meaning and Context. Third Conference of the International Commission on Aspectology of the International Committee of Slavists. Тезисы / Abstracts. Padova, 30 settembre – 4 ottobre 2011, pp. 6-11.
293. Грамматика в словаре и словарь в грамматике. Grammaticalization and Lexicalization in Slavic Languages // Slavic Research Center, Hokkaido University, 11-13 november, 2011, pp. 7-15.
294. Многоактантные предикаты // Грамматика и лексика у словенским Jeзицима. Нови Сад – Београд, 2011, 13-31.
2012
295. Towards an Active (Production) Dictionary of Russian. In: Irina Podtergera (Hg.) Schnittpunkt Slavistik. Ost und West im wissenschaftlichen Dialog. Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag. Teil 3: Vom Wort zum Text. V&R unipress, Bonn, University Press, 2012, 11-29 pp.
296. Foreword. Meanings, Texts, and Other Exciting Things. In: A Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary of Professor Igor Alexandrovič Mel’čuk. Edited by Ju. Apresjan, I. Boguslavsky, M.-C. L’Homme, L. Iomdin, J. Milićević, A. Polguère, L. Wanner. Languages of Slavic Culture. Moscow, 2012. Pp. 9-11.
297. Предисловие. // Смыслы, тексты и другие захватывающие сюжеты. Сборник статей в честь 80-летия Игоря Александровича Мельчука. Под редакцией Ю.Д. Апресяна, И.М. Богуславского, Л. Ваннера, Л.Л. Иомдина, Я. Миличевич, М.-К. Л’Омм, А. Польгера. Языки славянской культуры, Москва, 2012. Cc. 12-14.
298. Грамматика глагола в активном словаре (АС) русского языка. // Смыслы, тексты и другие захватывающие сюжеты. Сборник статей в честь 80-летия Игоря Александровича Мельчука. Под редакцией Ю.Д. Апресяна, И.М. Богуславского, Л. Ваннера, Л.Л. Иомдина, Я. Миличевич, М.-К. Л’Омм, А. Польгера. Языки славянской культуры, Москва, 2012. Cc. 42-59.
299. Грамматические категории глагола в активном словаре // От значения к форме, от формы к значению. Сборник статей в честь 80-летия члена-корреспондента РАН Александра Владимировича Бондарко. «Языки славянских культур», М., 2012, 15-31.
2013
300. О проекте активного словаря русского языка // Лексикография. Язык. Речь. Сборник статей памяти Анны Липовской. Составители: Ю.Д. Апресян, И.В. Червенкова, И.В. Космарская, А. Тошева, Н. Делева. Университетское издательство им. Св. Климента Охридского. София, 2013, 13-28.
301. Бегать и бежать: словарные статьи «Активного словаря русского языка» // Вестник РГГУ. Серия Языкознание/МЛЖ. 2013. № 8 (109). Стр. 46-74. ISBN 1998-6769. Всего в журнале 248 страниц.
302. Грамматика в словаре // XV MIЖНАРОДНЫ З’ЕЗД СЛАВIСТАЎ. Тэзiсы дакладаў. Том 1. Мовазнаўства. Мiнск:Беларус. Навука, 2013; 274-279. ISBN 978-985-08-1594-1.
303. Словарная статья глагола БЫТЬ: исправленное и дополненное издание // Slavica Svetlanica. Язык и картина мира. К юбилею Светланы Михайловны Толстой. М., «Индрёёик», 2013; 9-30. ISBN 978-5-91674-274-9.
304. Грамматика русского глагола в словаре // Jужнословенски филолог LXIX. Главни уредник Предраг Пипер. Београд, 2013, стр. 49-73
2014
305. Об активном словаре русского языка. // Активный словарь русского языка, т. 1, М., Издательство LRC, 2014, с. 5 – 36.
306. Взаимодействие лексики и грамматики. На примере глагола ВИДЕТЬ // Заседание Комиссии по изучению грамматических структур славянских языков Международного комитета славистов. Любляна, 4-6 сентября 2014 г. ISBN 978-961-237-658-1. Любляна, 2014, сс. 15-17.
307. Грамматика в словаре и словарь в грамматике. // Grammaticalization and Lexicalization in the Slavic Languages. Die Welt der Slaven. Sammelbände × СБОРНИКИ. Herausgegeben von Peter Rehder (München) und Igor Smirnov (Konstanz). Band 55. Verlag Otto Sagner. München – Berlin – Washington/D.C. 2014, сс. 263-276.
2015
308. Глагол ВИДЕТЬ: Лексикографическое описание // Р. Бенаккьо (ред.): Глагольный вид: грамматическое значение и контекст / Die Welt der Slaven. Sammelbände × СБОРНИКИ. Band 56. Verlag Otto Sagner. München – Berlin – Washington/D.C. 2015, сс. 33-55.
309. Семантика в Активном словаре русского языка // Доклад на IV конференции «Русский язык: Конструкционные и лексико-семантические подходы». Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2015 г.
310. Два слова об Активном словаре русского языка // Электронный журнал в честь 80-летия А.А. Зализняка. М., 2015.
311. Синтаксическая информация для Активного словаря русского языка // LingVaria. Pόłrocznik wydziału polonistiki Universytetu Jagiellońskiego. Rok X (2015), Numer specialny. Стр. 13-26.
2016
312. Об Активном словаре русского языка. // Лексикологиjа и лексикографиjа у светлу савремених приступа. Зборник научних радова. ISBN 978-86-82873-56-3. Београд, 2016; стр. 13-77.
2017
313. Глагол ЗНАТЬ в Активном словаре русского языка // SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii. Ročník 86, sešit 2-3, Praha 2017, сс. 186-207.
314. Информация об управлении лексемы в Активном словаре русского языка // Prace filologiczne. Rocznik wydziału polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego poświęcony językoznawstwu. Tom LXX (2017). Warszawa, 2017. ISSN 0138-0567.
315. Лексикографический проект «Активный словарь русского языка» // Metafora – tekst – dyskurs. Colloquia Mayenoviana. Redakcja Crzegorz Grochowski, Jan Kordys, Jacek Leociak, Maria Prussak. Warszawa, 2017, ss 109 – 136.
2018
316. Knowledge und Understanding in English: their Interrelations // O języku dla Anny Wierzbickiej // O języku dla Anny Wierzbickiej. Warszawa: Wydział Polonistyki UW & Bel Studio, ss. 23 – 53.
2019
317. Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д., Драгой О.В., Иомдин Б.Л., Лауринавичюте А.К., Левонтина И.Б., Лопухин К.А., Лопухина А.А., Урысон Е.В. О методе комплексного семантического, статистического и психолингвистического анализа многозначности // Русская речь, 2019, №1, с. 8–17.
Общее число опубликованных работ – 338, в том числе 15 монографий, 12 словарей, 273 статьи и 38 тезисов докладов. 109 работ, в том числе 5 монографий, опубликованы в зарубежных изданиях (оригиналы, перепечатки и переводы).
1
о или связанных с обучением или обучением, особенно на продвинутом уровне
«Если вы потратите больше времени на академических занятий и меньше времени на социальные, вы легко сможете получать хорошие оценки», — сказал декан Валери
слов, относящихся к академическому
Рядом с антонимами для академический
2
очень образованный или образованный, но неопытный в практических вопросах
академических мыслителей, не понимающих реальной политики
слов, относящихся к академическому
Рядом с антонимами для академический
3
существует только как предположение или предположение
ваши аргументы — всего лишь академический — такой худший сценарий вряд ли когда-либо произойдет
КАПРИХОЗО, САМЫЙ ОСТРЫЙ АКАДЕМИК АРГАМАСИЛЛЫ, ПОХВАЛИТЬ РОСИНАНТУ, СТИД ДОН КИХОТА, ЛА МАНЧА ТИКИТОК, АКАДЕМИК АРГАМАСИЛЬИ, НА Гробнице ДУЛЬКИНЕА ДЕЛЬ ТОБОСО
Это были все стихи, которые можно было расшифровать; остальное, написанное червями, было передано одному из академиков, чтобы предположительно разобрать их значение.
«О, этот плащ — не его собственная идея; это идея Республики, которая поручила Давиду * разработать униформу для академиков». Кто-то предложил большой костер из работ Сорока академиков, в котором великие викторианцы могли «Инновационная экономика предполагает, что новые знания, оборудование и технологии — это ключ к новому производству», — сказал киргизский академик Турар Койчуев на конференции по укреплению национальной экономики, присоединившись к теоретической группе под руководством академика М.A. Национальная академия наук, комментируя выступление академика Рубена Джрбашяна. Хотя академик Божин Павловский покинул MANU и Ассоциацию писателей Македонии еще до того, как он получил официальную люстрацию, имена двух других академиков все еще можно найти в списке членов Академии, размещенном на веб-сайте MANU, поскольку ни президент MANU Владо Камбовски, ни какой-либо другой представитель Академии не были доступны в четверг, чтобы ответить на вопрос Новой Македонии о том, участвовали ли прославленные академики в процессе принятия решений и проектах Академии. Резюме: ДЖЕДДА: Саудовскому академику, которому было предъявлено обвинение в управлении террористической ячейкой с целью проведения мероприятий, направленных на распространение мятежа в стране, было дано до следующего судебного заседания дать ответ на все выдвинутые против него обвинения. Процесс обучения существенно отличается по половому признаку? Крестным отцом македонской валюты денар является академик Петар Илиевский, а название происходит от древнеримского слова denarius. Погуглил бегун Royal Academician 3.25 Сандаун Королевские академики — одни из величайших имен в современном британском искусстве.
ПАНИАГУАДО, АКАДЕМИК АРГАМАСИЛЬИ, В ЛАУДЕМ ДУЛЬЧИНЕАЕ ДЕЛЬ ТОБОСО
КАПРИХОЗО, САМЫЙ ОСТРЫЙ АКАДЕМИК АРГАМАСИЛЛЫ, ПОХВАЛИТЬ РОСИНАНТИКУ, СТОИМОСТЬ ДОНА КИХАМАСИЛЛА 9000, 9000 ОН КИХАДАН, 9000, ЛАУДЕМИК, 9000, ЛАУДЕМИК, 9000 АКАДЕМИК АРГАМАСИЛЛИИ, НА Гробнице Дона Кихота Эпитаф
ТИКИТОК, АКАДЕМИК АРГАМАСИЛЛИИ, НА Гробнице Дулсинеи Дель Тобозо
«К сожалению, — сказал Монте-Кристо, — титул миллионера не длится вечно. барон, пэр Франции или академик; например, миллионеры Франк и Полманн из Франкфурта, только что обанкротившиеся.«Кто-то предложил развести огромный костер из произведений Сорока академиков, в который великих викторианцев могли бы бросить в день своего сорокалетия. На мероприятие также приглашены академики и профессора из России, Казахстана, Китая, Южной Кореи, Германии, Франции и Израиля. В другом случае Сайфуддин, который также является членом парламента от Индеры Махкота, сказал, что не будет извиняться перед четырьмя академиками за то, что назвал их «профессорами кангкунга». Резюме: Бхопал (Мадхья-Прадеш) [Индия], 17 апреля (ANI) : Более 300 академиков написали письмо вице-президенту Раму Натху Ковинду, требуя отзыва FIR, который был подан против Бридж Кишора Кутиала, бывшего венчурного капитана Национального университета Маханлала Чатурведи, Бхопал, и еще 19 человек за предполагаемые финансовые аномалии. Академики и исследователи из страны и за рубежом будут обсуждать тему интеллектуальной и художественной универсальности Икбала. Насир Махмуд, некоторые видные академики, ученые и исследователи из страны и из-за рубежа были приглашены поделиться своей интеллектуальной и научной работой и принять участие в этом высоком мероприятии. Некоторые ведущие академики мира примут участие в онлайн-мероприятии. Выступая на открытии, он призвал профессионалов, академиков и исследователей провести передовые исследования в области инженерии и технологий, чтобы помочь правительству достичь целей устойчивого развития ЦУР).
Что противоположно академическому?
Напротив, относящееся к образованию и стипендиям
«Некоторые дети из семей с неакадемическим образованием с большей вероятностью выберут неакадемическую карьеру ».
Напротив образования, учебы или интеллектуальной деятельности или связанные с ними
«Он восхищался правдивостью пейзажей, написанных необразованным художником , который стал его первым учителем.”
Только противоположность теоретического интереса
«Неизбежно возникает разрыв между воображаемым описанием события и фактическими деталями этого события».
«Брайан выглядел как тупой человек в школе мальчиком по имени Эрвин, который, казалось, знал все».
Противоположно тратить много времени на изучение или чтение
В противоположность предназначению учить, в частности, имея моральное наставление как скрытый мотив
В отличие от академической манеры, часто раздражающей или скучной
( предмета исследования ) Противоположность работы с абстрактными понятиями и непрактического применения
«Ученые и инженеры обычно предпочитают определять технологию как прикладную науку, а не как вещи, которые люди создают и используют. ”
Противоположность презумпции
Напротив или обозначающий стиль письма или речи, характеризующийся более сложными или техническими грамматическими структурами
«Слово воспринимается как разговорный по своей природе, не подходящее для формального разговора».
Напротив лица, занимающегося научной деятельностью в высшем учебном заведении
«Для своих критиков и многих его соотечественников он был профаном в мировых делах с туманными представлениями о международном порядке.”
Напротив специалиста в определенной области обучения, особенно гуманитарных
В отличие от человека, который чрезмерно озабочен второстепенными деталями и правилами или демонстрацией академических знаний
Напротив человека, занимающегося философией или изучившего ее, особенно в качестве академической дисциплины
Напротив человека, имеющего ученую степень доктора
«Колман — сын карикатуриста с Флит-стрит и выпускник математики в Кембридже.”
Связанные слова и фразы
Профессор синонимов | 27 лучших синонимов к слову профессор
prə-fĕs’ər
Фильтры
(0)
Ученый определяется как ученый или образованный человек.
Любое из различных растений рода Salvia семейства мятных, особенно S. officinalis, с ароматными серовато-зелеными листьями.
заслуженный профессор (родственный)
(мормонизм) Второй высший пост в священстве Ааронова, занимаемый носителями священства не моложе 14 лет.
Определение наставника — это личный учитель , помощник преподавателя или кто-то, кто помогает студенту наверстать упущенное по предмету.
Школьный учитель; педагог.
(США) Пастор голландской реформатской церкви.
Глава организованной преступной семьи.
Человек, в т.ч. молодой человек под руководством учителя или наставника, как в школе
доцент (родственный)
Лицо или предмет, который дисциплинирует или инструктирует
Лицо, чья работа заключается в обучении других; учитель
Ученый человек из Индии; кто-то со знанием санскрита, философии, религии и права; индуистский ученый.[из 17 в.]
Преподаватель колледжа, стоящий ниже доцента
Найдите другое слово для профессора . На этой странице вы можете найти 27 синонимов, антонимов, идиоматических выражений и родственных слов для профессора , например: савант, мудрец, профессор, член факультета, заслуженный, заслуженный профессор, учитель, наставник, студент, педагог и Домини.
Пробуждение Мотти Волькенбруха Reddit,
Имея длинные руки,
Мозговое радио Донована,
Уникальные свадебные площадки рядом с баней,
Самка коровы,
Праздник в наручниках Смотреть онлайн,
Ночь страха Пне,
Игры Battle Royale Io,
Произнести Смерть Значение,
Анализ неизвестного кода,
Книги мистерий Миссис Брэдли,
Смотреть онлайн фильм о стажировке,
Залив Землетрясения 2020,
Дафф Книга 2,
Любовь и ответственность Полный PDF,
Высота пикколо,
Как произнести возможность,
Маниш Пол Каст,
Шарлотта Иногда
Магазин Волонтеров Америки,
Месье Лазар Саундтрек,
Форма исламского колледжа Мельбурна,
Go Tell It On The Mountain Текст Гимн,
В моем ведре дырка Песня,
Держи это под моей шляпой,
Мэри Кэтлин Маккаб Возраст,
Мата Хари Шпион,
Что делает женщину леди,
В городе Спрингхилл, песня Новой Шотландии,
Джеки Каупер,
Пирожные Дрейка против хозяйки,
Фрэнсис Полдарк Смерть в книге,
Распродажа Домашний декор,
Фотосинтез — это преобразование энергии света в энергию химических связей органических соединений.
Фотосинтез характерен для растений, в том числе всех водорослей, ряда прокариот, в том числе цианобактерий, некоторых одноклеточных эукариот.
В большинстве случаев при фотосинтезе в качестве побочного продукта образуется кислород (O2). Однако это не всегда так, поскольку существует несколько разных путей фотосинтеза. В случае выделения кислорода его источником является вода, от которой на нужды фотосинтеза отщепляются атомы водорода.
Фотосинтез состоит из множества реакций, в которых участвуют различные пигменты, ферменты, коферменты и др. Основными пигментами являются хлорофиллы, кроме них — каротиноиды и фикобилины.
В природе распространены два пути фотосинтеза растений: C3 и С4. У других организмов есть своя специфика реакций. Все, что объединяет эти разные процессы под термином «фотосинтез», – во всех них в общей сложности происходит преобразование энергии фотонов в химическую связь. Для сравнения: при хемосинтезе происходит преобразование энергии химической связи одних соединений (неорганических) в другие — органические.
Выделяют две фазы фотосинтеза — световую и темновую. Первая зависит от светового излучения (hν), которое необходимо для протекания реакций. Темновая фаза является светонезависимой.
У растений фотосинтез протекает в хлоропластах. В результате всех реакций образуются первичные органические вещества, из которых потом синтезируются углеводы, аминокислоты, жирные кислоты и др. Обычно суммарную реакцию фотосинтеза пишут в отношении глюкозы — наиболее распространенного продукта фотосинтеза:
6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2
Атомы кислорода, входящие в молекулу O2, берутся не из углекислого газа, а из воды. Углекислый газ – источник углерода, что более важно. Благодаря его связыванию у растений появляется возможность синтеза органики.
Представленная выше химическая реакция есть обобщенная и суммарная. Она далека от сути процесса. Так глюкоза не образуется из шести отдельных молекул углекислоты. Связывание CO2 происходит по одной молекуле, которая сначала присоединяется к уже существующему пятиуглеродному сахару.
Для прокариот характерны свои особенности фотосинтеза. Так у бактерий главный пигмент — бактериохлорофилл, и не выделяется кислород, так как водород берется не из воды, а часто из сероводорода или других веществ. У сине-зеленых водорослей основным пигментом является хлорофилл, и при фотосинтезе выделяется кислород.
Световая фаза фотосинтеза
В световой фазе фотосинтеза происходит синтез АТФ и НАДФ·H2 за счет лучистой энергии. Это происходит на тилакоидах хлоропластов, где пигменты и ферменты образуют сложные комплексы для функционирования электрохимических цепей, по которым передаются электроны и отчасти протоны водорода.
Электроны в конечном итоге оказываются у кофермента НАДФ, который, заряжаясь отрицательно, притягивает к себе часть протонов и превращается в НАДФ·H2. Также накопление протонов по одну сторону тилакоидной мембраны и электронов по другую создает электрохимический градиент, потенциал которого используется ферментом АТФ-синтетазой для синтеза АТФ из АДФ и фосфорной кислоты.
Главными пигментами фотосинтеза являются различные хлорофиллы. Их молекулы улавливают излучение определенных, отчасти разных спектров света. При этом некоторые электроны молекул хлорофилла переходят на более высокий энергетический уровень. Это неустойчивое состояние, и по-идее электроны путем того же излучения должны отдать в пространство полученную из вне энергию и вернуться на прежний уровень. Однако в фотосинтезирующих клетках возбужденные электроны захватываются акцепторами и с постепенным уменьшением своей энергии передаются по цепи переносчиков.
На мембранах тилакоидов существуют два типа фотосистем, испускающих электроны при действия света. Фотосистемы представляют собой сложный комплекс большей частью хлорофильных пигментов с реакционным центром, от которого и отрываются электроны. В фотосистеме солнечный свет ловит множество молекул, но вся энергия собирается в реакционном центре.
Электроны фотосистемы I, пройдя по цепи переносчиков, восстанавливают НАДФ.
Энергия электронов, оторвавшихся от фотосистемы II, используется для синтеза АТФ. А сами электроны фотосистемы II заполняют электронные дырки фотосистемы I.
Дырки второй фотосистемы заполняются электронами, образующимися в результате фотолиза воды. Фотолиз также происходит при участии света и заключается в разложении H2O на протоны, электроны и кислород. Именно в результате фотолиза воды образуется свободный кислород. Протоны участвуют в создании электрохимического градиента и восстановлении НАДФ. Электроны получает хлорофилл фотосистемы II.
Выше описана так называемый нецикличная световая фаза фотосинтеза. Есть еще циклический транспорт электронов, когда восстановления НАДФ не происходит. При этом электроны от фотосистемы I уходят на цепь переносчиков, где идет синтез АТФ. То есть эта электрон-транспортная цепь получает электроны из фотосистемы I, а не II. Первая фотосистема как бы реализует цикл: в нее возвращаются ей же испускаемые электроны. По дороге они тратят часть своей энергии на синтез АТФ.
Фотофосфорилирование и окислительное фосфорилирование
Световую фазу фотосинтеза можно сравнить с этапом клеточного дыхания — окислительным фосфорилированием, которое протекает на кристах митохондрий. Там тоже происходит синтез АТФ за счет передачи электронов и протонов по цепи переносчиков. Однако в случае фотосинтеза энергия запасается в АТФ не для нужд клетки, а в основном для потребностей темновой фазы фотосинтеза. И если при дыхании первоначальным источником энергии служат органические вещества, то при фотосинтезе – солнечный свет. Синтез АТФ при фотосинтезе называется фотофосфорилированием, а не окислительным фосфорилированием.
Темновая фаза фотосинтеза
Впервые темновую фазу фотосинтеза подробно изучили Кальвин, Бенсон, Бэссем. Открытый ими цикл реакций в последствии был назван циклом Кальвина, или C3-фотосинтезом. У определенных групп растений наблюдается видоизмененный путь фотосинтеза – C4, также называемый циклом Хэтча-Слэка.
В темновых реакциях фотосинтеза происходит фиксация CO2. Темновая фаза протекает в строме хлоропласта.
Восстановление CO2 происходит за счет энергии АТФ и восстановительной силы НАДФ·H2, образующихся в световых реакциях. Без них фиксации углерода не происходит. Поэтому хотя темновая фаза напрямую не зависит от света, но обычно также протекает на свету.
Цикл Кальвина
Первая реакция темновой фазы – присоединение CO2 (карбоксилирование) к 1,5-рибулезобифосфату (рибулезо-1,5-дифосфат) – РиБФ. Последний представляет собой дважды фосфорилированную рибозу. Данную реакцию катализирует фермент рибулезо-1,5-дифосфаткарбоксилаза, также называемый рубиско.
В результате карбоксилирования образуется неустойчивое шестиуглеродное соединение, которое в результате гидролиза распадается на две трехуглеродные молекулы фосфоглицериновой кислоты (ФГК) – первый продукт фотосинтеза. ФГК также называют фосфоглицератом.
РиБФ + CO2 + H2O → 2ФГК
ФГК содержит три атома углерода, один из которых входит в состав кислотной карбоксильной группы (-COOH):
Из ФГК образуется трехуглеродный сахар (глицеральдегидфосфат) триозофосфат (ТФ), включающий уже альдегидную группу (-CHO):
ФГК (3-кислота) → ТФ (3-сахар)
На данную реакцию затрачивается энергия АТФ и восстановительная сила НАДФ · H2. ТФ — первый углевод фотосинтеза.
После этого большая часть триозофосфата затрачивается на регенерацию рибулозобифосфата (РиБФ), который снова используется для связывания CO2. Регенерация включает в себя ряд идущих с затратой АТФ реакций, в которых участвуют сахарофосфаты с количеством атомов углерода от 3 до 7.
В таком круговороте РиБФ и заключается цикл Кальвина.
Из цикла Кальвина выходит меньшая часть образовавшегося в нем ТФ. В перерасчете на 6 связанных молекул углекислого газа выход составляет 2 молекулы триозофосфата. Суммарная реакция цикла с входными и выходными продуктами:
6CO2 + 6H2O → 2ТФ
При этом в связывании участвую 6 молекул РиБФ и образуется 12 молекул ФГК, которые превращаются в 12 ТФ, из которых 10 молекул остаются в цикле и преобразуются в 6 молекул РиБФ. Поскольку ТФ — это трехуглеродный сахар, а РиБФ — пятиуглеродный, то в отношении атомов углерода имеем: 10 * 3 = 6 * 5. Количество атомов углерода, обеспечивающих цикл не изменяется, весь необходимый РиБФ регенерируется. А шесть вошедших в цикл молекул углекислоты затрачиваются на образование двух выходящих из цикла молекул триозофосфата.
На цикл Кальвина в расчете на 6 связанных молекул CO2 затрачивается 18 молекул АТФ и 12 молекул НАДФ · H2, которые были синтезированы в реакциях световой фазы фотосинтеза.
Расчет ведется на две выходящие из цикла молекулы триозофосфата, так как образующаяся в последствии молекула глюкозы, включает 6 атомов углерода.
Триозофосфат (ТФ) — конечный продукт цикла Кальвина, но его сложно назвать конечным продуктом фотосинтеза, так как он почти не накапливается, а, вступая в реакции с другими веществами, превращается в глюкозу, сахарозу, крахмал, жиры, жирные кислоты, аминокислоты. Кроме ТФ важную роль играет ФГК. Однако подобные реакции происходят не только у фотосинтезирующих организмов. В этом смысле темновая фаза фотосинтеза – это то же самое, что цикл Кальвина.
Из ФГК путем ступенчатого ферментативного катализа образуется шестиуглеродный сахар фруктозо-6-фосфат, который превращается в глюкозу. В растениях глюкоза может полимеризоваться в крахмал и целлюлозу. Синтез углеводов похож на процесс обратный гликолизу.
Фотодыхание
Кислород подавляет фотосинтез. Чем больше O2 в окружающей среде, тем менее эффективен процесс связывания CO2. Дело в том, что фермент рибулозобифосфат-карбоксилаза (рубиско) может реагировать не только с углекислым газом, но и кислородом. В этом случае темновые реакции несколько иные.
Содержащая пять атомов углерода молекула рибулозобифосфата реагирует уже не с CO2, а с O2. В результате чего образуются по одной молекуле фосфогликолата (C2) и фосфоглицериновой кислоты (C3), а не две ФГК как обычно.
Фосфогликолат — это фосфогликолевая кислота. От нее сразу отщепляется фосфатная группа, и она превращается в гликолевую кислоту (гликолат). Для его «утилизации» снова нужен кислород. Поэтому чем больше в атмосфере кислорода, тем больше он будет стимулировать фотодыхание и тем больше растению будет требоваться кислорода, чтобы избавиться от продуктов реакции.
Фотодыхание — это зависимое от света потребление кислорода и выделение углекислого газа. То есть обмен газов происходит как при дыхании, но протекает в хлоропластах и зависит от светового излучения. От света фотодыхание зависит лишь потому, что рибулозобифосфат образуется только при фотосинтезе.
При фотодыхании происходит возврат атомов углерода из гликолата в цикл Кальвина в виде фосфоглицериновой кислоты (фосфоглицерата).
Как видно, возврат происходит не полный, так как один атом углерода теряется при превращении двух молекул глицина в одну молекулу аминокислоты серина, при этом выделяется углекислый газ.
Кислород необходим на стадиях превращения гликолата в глиоксилат и глицина в серин.
Превращения гликолата в глиоксилат, а затем в глицин происходят в пероксисомах, синтез серина в митохондриях. Серин снова поступает в пероксисомы, где из него сначала получается гидрооксипируват, а затем глицерат. Глицерат уже поступает в хлоропласты, где из него синтезируется ФГК.
Фотодыхание характерно в основном для растений с C3-типом фотосинтеза. Его можно считать вредным, так как энергия бесполезно тратится на превращения гликолата в ФГК. Видимо фотодыхание возникло из-за того, что древние растения были не готовы к большому количеству кислорода в атмосфере. Изначально их эволюция шла в атмосфере богатой углекислым газом, и именно он в основном захватывал реакционный центр фермента рубиско.
C4-фотосинтез, или цикл Хэтча-Слэка
Если при C3-фотосинтезе первым продуктом темновой фазы является фосфоглицериновая кислота, включающая три атома углерода, то при C4-пути первыми продуктами являются кислоты, содержащие четыре атома углерода: яблочная, щавелевоуксусная, аспарагиновая.
С4-фотосинтез наблюдается у многих тропических растений, например, сахарного тростника, кукурузы.
С4-растения эффективнее поглощают оксид углерода, у них почти не выражено фотодыхание.
Растения, в которых темновая фаза фотосинтеза протекает по C4-пути, имеют особое строение листа. В нем проводящие пучки окружены двойным слоем клеток. Внутренний слой — обкладка проводящего пучка. Наружный слой — клетки мезофилла. Хлоропласты клеток слоев отличаются друг от друга.
Для мезофильных хлоропласт характерны крупные граны, высокая активность фотосистем, отсутствие фермента РиБФ-карбоксилазы (рубиско) и крахмала. То есть хлоропласты этих клеток адаптированы преимущественно для световой фазы фотосинтеза.
В хлоропластах клеток проводящего пучка граны почти не развиты, зато высока концентрация РиБФ-карбоксилазы. Эти хлоропласты адаптированы для темновой фазы фотосинтеза.
Углекислый газ сначала попадает в клетки мезофилла, связывается с органическими кислотами, в таком виде транспортируется в клетки обкладки, освобождается и далее связывается также, как у C3-растений. То есть C4-путь дополняет, а не заменяет C3.
В мезофилле CO2 присоединяется к фосфоенолпирувату (ФЕП) с образованием оксалоацетата (кислота), включающего четыре атома углерода:
Реакция происходит при участии фермента ФЕП-карбоксилазы, обладающего более высоким сродством к CO2, чем рубиско. К тому же ФЕП-карбоксилаза не взаимодействует с кислородом, а значит не затрачивается на фотодыхание. Таким образом, преимущество C4-фотосинтеза заключается в более эффективной фиксации углекислоты, увеличению ее концентрации в клетках обкладки и следовательно более эффективной работе РиБФ-карбоксилазы, которая почти не расходуется на фотодыхание.
Оксалоацетат превращается в 4-х углеродную дикарбоновую кислоту (малат или аспартат), которая транспортируется в хлоропласты клеток обкладки проводящих пучков. Здесь кислота декарбоксилируется (отнятие CO2), окисляется (отнятие водорода) и превращается в пируват. Водород восстанавливает НАДФ. Пируват возвращается в мезофилл, где из него регенерируется ФЕП с затратой АТФ.
Оторванный CO2 в хлоропластах клеток обкладки уходит на обычный C3-путь темновой фазы фотосинтеза, т. е. в цикл Кальвина.
Фотосинтез по пути Хэтча-Слэка требует больше энергозатрат.
Считается, что C4-путь возник в эволюции позже C3 и во многом является приспособлением против фотодыхания.
biology.su
2. Фотосинтез — процесс создания органических веществ
Фотосинтез главным образом происходит в зелёных листьях. Благодаря плоской форме листовой пластинки лист имеет большую поверхность соприкосновения с воздушной средой и солнечным светом.
Фотосинтез протекает в хлоропластах. В ходе этого процесса за счёт энергии солнечного света растение с помощью зелёного хлорофилла листьев образует необходимые ему органические вещества из неорганических — углекислого газа и воды.
Обрати внимание!
Фотосинтез всегда поддерживается корневым питанием — поглощением из почвы воды и минеральных солей. Без воды фотосинтез не происходит.
Фотосинтез — очень сложный многоступенчатый процесс, состоящий из двух основных этапов.
\(1\) этап (световая фаза)
Обязательное условие — участие энергии солнечного света!
Начало процессу задаёт свет. Он активирует хлорофилл (вещество, содержащееся в хлоропластах). А активированный хлорофилл разрушает молекулу воды на водород и кислород. Кислород выделяется в воздух.
\(2\) этап (темновая фаза)
Этот этап фотосинтеза называют темновым, потому что здесь все процессы идут без участия света.
На этом этапе в ходе множества химических реакций с участием углекислого газа и активных компонентов, полученных на первом этапе фотосинтеза, образуется органическое вещество (углевод) — сахар (глюкоза).
Использование продуктов фотосинтеза растением
Весь сложный поэтапный процесс фотосинтеза идёт в хлоропластах бесперебойно, пока зелёные листья получают солнечную энергию.
Глюкоза почти сразу же превращается в другие углеводы, например, крахмал.
Эти органические вещества по ситовидным трубкам луба оттекают из листьев ко всем частям растения: к почкам, генеративным органам.
Из глюкозы и минеральных веществ в клетках растения в процессе многочисленных превращений образуются другие органические вещества, в том числе белки и жиры.
Все эти органические вещества идут на рост и развитие растения — то есть на построение его тела, а также откладываются в запасающих тканях и используются при дыхании.
Источники:
Пасечник В. В. Биология. 6 класс // ДРОФА.
Пономарёва И. Н., Корнилова О. А., Кучменко B. C. Биология. 6 класс // ИЦ ВЕНТАНА-ГРАФ.
Викторов В. П., Никишов А. И. Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники. 7 класс // Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС».
Иллюстрации:
http://biology-online.ru/catalog/item38.html
www.yaklass.ru
Автотрофное питание. Фотосинтез. Видеоурок. Биология 10 Класс
Из этого урока вы узнаете об удивительном процессе превращения неорганических веществ в органические. Фотосинтез осуществляется зелеными бактериями и растениями. В процессе фотосинтеза происходит накопление энергии солнечного света в виде энергии химических связей органических соединений, которая доступна для всех живых организмов (как автотрофных, так и гетеротрофных). Когда был открыт фотосинтез, популярной стала фраза: «Мы едим солнечный свет». Действительно, благодаря автотрофным фотосинтезирующим организмам, мы живем, через них потребляя энергию Солнца. В уроке рассмотрены физико-химические основы процесса фотосинтеза, темновая и световая фазы фотосинтеза, значение этого процесса в жизни человека и для существования жизни на Земле в целом.
Тема: Основы цитологии
Урок: Автотрофное питание. Фотосинтез
Солнце было и остается неисчерпаемым источником энергии для нашей планеты. Важнейшим ароморфозом архейской эры было возникновение фотосинтеза, процесса, с помощью которого некоторые живые организмы научились синтезировать органические вещества с использованием солнечного света в качестве основного источника энергии.
Фотосинтез – этот процесс, чрезвычайно важный для всего живого населения нашей планеты. Он происходит в клетках зеленых растений, водорослей и в клетках некоторых бактерий, например цианобактерий, и осуществляется с помощью различных пигментов, в частности, с помощью хлорофилла.
Хлорофилл у высших растений сосредоточен в хлоропластах, а основным органом фотосинтеза у высших растений является лист. Хлорофилл обладает особой химической структурой, которая позволяет ему улавливать кванты света (рис. 1).
Рис. 1. Спектр поглощения хлорофиллов
Хлорофилл поглощает, главным образом, красный и синий свет. Зеленый свет они отражают, и поэтому придают растениям характерную зеленую окраску, если только её не маскируют другие пигменты. Существуют несколько форм молекул хлорофилла, различающиеся по длине волны улавливаемого света (рис. 2).
Рис. 2. Спектр поглощаемого хлорофиллом света
Хлорофилл у высших растений сосредоточен в хлоропластах, что обусловливает их строение.
Структурной и функциональной единицей хлоропластов являются тилакоиды – плоские мембранные мешочки, уложенные в стопки (граны) (рис. 3).
Рис. 3. Строение хлоропласта
Отдельные граны соединены друг с другом ламеллами.
В мембранах тилакоидов расположены особые комплексы, в которые входит молекула хлорофилла, а также молекула переносчиков электронов – цитохромов. Мембранная система – это то место, где протекают световые реакции фотосинтеза.
Строма хлоропластов по своему строению напоминает гель – здесь протекают темновые реакции.
Избыток углеводов, образовавшихся в процессе фотосинтеза, запасается в виде зерен крахмала.
Фотосинтетические пигменты бывают двух типов: главные и вспомогательные. Пигменты второго типа передают испускаемые ими электроны главному пигменту. Электроны, испускаемые главным пигментом, непосредственно доставляют энергию для реакции фотосинтеза. Основными ловцами световых частиц являются две формы хлорофилла а, которые обозначают как П700 и П680 (П – пигмент, 680 – 700 это максимум поглощения в нм). Другие пигменты выполняют вспомогательную роль.
В настоящее время принято считать, что существуют две фотосинтетические ед
interneturok.ru
Фотосинтез (кратко)
☰
В растениях (преимущественно в их листьях) на свету протекает фотосинтез. Это процесс, при котором из углекислого газа и воды образуется органическое вещество глюкоза (один из видов сахаров). Далее глюкоза в клетках превращается в более сложное вещество крахмал. И глюкоза, и крахмал являются углеводами.
В процессе фотосинтеза образуется не только органическое вещество, но также, в качестве побочного продукта, выделяется кислород.
Углекислый газ и вода — это неорганические вещества, а глюкоза и крахмал — органические. Поэтому часто говорят, что фотосинтез — это процесс образования органических веществ из неорганических на свету. Только растения, некоторые одноклеточные эукариоты и некоторые бактерии способны к фотосинтезу. В клетках животных и грибов такого процесса нет, поэтому они вынуждены поглощать из окружающей среды органические вещества. В связи с этим растения называют автотрофами, а животных и грибов — гетеротрофами.
Процесс фотосинтеза у растений протекает в хлоропластах, в которых содержится зеленый пигмент хлорофилл.
Итак, для протекания фотосинтеза необходимы:
В процессе фотосинтеза образуются:
Растения приспособлены к улавливанию света. У многих травянистых растений листья собраны в так называемую прикорневую розетку, когда листья не затеняют друг друга. Для деревьев характерна листовая мозаика, при которой листья растут так, чтобы как можно меньше затенять друг друга. У растений листовые пластинки могут поворачиваться к свету за счет изгибов черешков листьев. При всем этом существуют тенелюбивые растения, которые могут расти только в тени.
Вода для фотосинтеза поступает в листья из корней по стеблю. Поэтому важно, чтобы растение получало достаточное количество влаги. При недостатке воды и некоторых минеральных веществ процесс фотосинтеза тормозится.
Углекислый газ для фотосинтеза берется непосредственно из воздуха листьями. Кислород, который вырабатывается растением в процессе фотосинтеза, наоборот, выделяется в воздух. Газообмену способствуют межклетники (промежутки между клетками).
Образовавшиеся в процессе фотосинтеза органические вещества отчасти используются в самих листьях, но в основном оттекают во все другие органы и превращаются в другие органические вещества, используются при энергетическом обмене, превращаются в запасные питательные вещества.
biology.su
Фотосинтез. Видеоурок. Биология 6 Класс
Без кислорода наша жизнь просто невозможна. Каждую секунду мы его потребляем, а вместо него выбрасывается углекислый газ. Но кислород в нашей атмосфере за столько лет еще не закончился. Да он и не закончится, пока есть растения. Именно они перерабатывают углекислый газ в кислород. И, что самое удивительное, именно таким образом они и питаются. На этом уроке мы узнаем, как же у растений получается это делать.
При росте растения в почве его масса увеличивается сильнее, чем уменьшается масса почвы. Это объясняется тем, что растения самы способны к синтезу органических веществ из углекислого газа и воды.
Фотосинтез (см. Рис. 1) – синтез органических веществ из углекислого газа и воды с использованием энергии света. Это одна из важнейших способностей растений. Благодаря фотосинтезу, растения обеспечивают энергией не только себя, но и другие организмы (животные, грибы). Это связано с тем, что растения находятся в начале любой пищевой цепочки.
Рис. 1. Схема фотосинтеза
Организмы, способные к фотосинтезу
Помимо растений, к фотосинтезу способны и некоторые бактерии. Например, галобактерии (см. Рис. 2) используют примитивный путь фотосинтеза, при котором не выделяется кислорода.
Рис. 2. Галобактерии
То же самое происходит у зеленых и пурпурных бактерий. Цианобактерии в ходе фотосинтеза выделяют кислород.
Если взять растение и поставить его на 3 суток в темное место, то из листков уйдут все питательные вещества. Далее это растение необходимо вынуть на свет и поместить один из листьев в черный конверт с отверстием определенной формы. Через 8-10 часов пребывания растения на свету необходимо отрезать 2 листа, один из которых был в конверте. Поместить их в кипящую воду, а затем в спирт. Когда спирт окрасится в зеленый цвет, а листья полностью обесцветятся, необходимо их вынуть и расправить на тарелке. При обливании обоих листьев йодом на листе из конверта появится синяя фигура, соответствующая отверстию конверта. А обычный лист посинеет полностью.
Это произойдет по причине накопления крахмала, в виде которого растительный организм накапливает глюкозу. Крахмал – сложная молекула, не растворимая в воде. При необходимости транспортировки в другие органы растения, крахмал снова превращается в глюкозу.
Если растение с пестрыми листьями (герань окаймленная (см. Рис. 3)) поставить на яркий солнечный свет, и через несколько часов срезать, обесцветить и окрасить йодом несколько листьев, то белые полосы останутся белыми.
Рис. 3. Герань окаймленная
Это происходит потому, что клетки зеленых частей растения содержат хлоропласты (см. Рис. 4), содержащие зеленый пигмент хлорофилл. Хлорофилл поглощает и запасает энергию солнечных лучей.
Рис. 4. Клетки зеленых частей растения
В пластидах белых частей растения нет хлорофилла, в связи с чем крахмал там не образуется.
Опыт: необходимо взять стекло, на котором под стеклянным колпаком выставить веточку растения. Смазать края колпака вазелином, что предотвратит попадание воздуха. Рядом с растением под колпак поставить сосуд с едкой щелочью (вещество, хорошо реагирующее с углекислым газом, поглощая его). Таким образом, щелочь поглотит углекислый газ. Через 2 дня можно снять колпак с растения. И проверить наличие крахмала в его листьях – он будет отсутствовать.
Таким образом, крахмал образуется в листьях только при наличии углекислого газа и только на свету. Для образования глюкозы (см. Рис. 5) растению необходимы углекислый газ, который оно получает через устьицы, и вода, которую оно получает из почвы.
Рис. 5. Схема образования глюкозы
Поглощение
interneturok.ru
Биосинтез углеводов. Фотосинтез. Видеоурок. Биология 9 Класс
На этом занятии мы продолжим изучать процесс биосинтеза, рассмотрим, как происходит образование углеводов. Познакомимся с определением фотосинтеза и рассмотрим две стадии этого процесса. Изучим строение хлоропластов, узнаем, какую роль играет в этом сложном процессе солнечный свет.
На прошлом уроке мы узнали, что биополимерные молекулы белка образуются из готовых мономеров – аминокислот, находящихся в клетке. Процесс происходит с участием внутренней энергии клетки в виде молекулы АТФ. Биосинтез углеводов происходит по-другому: в клетках растений мономеры-моносахариды образуются из неорганических веществ, углекислого газа и воды, за счет энергии солнечного света.
Фотосинтез – процесс синтеза органических веществ из неорганических за счет энергии солнечного света. В результате образуется глюкоза, которая используется для синтеза полисахаридов и других органических соединений в клетке. Этот процесс сложный, происходит в клетках зеленых растений, водорослей (рис. 1), реализуется с помощью пигментов хлорофилла и других.
Рис. 1. Водоросли и цианобактерии под микроскопом
У высших растений хлорофилл находится в хлоропластах, основной орган фотосинтеза – лист (рис. 2).
Рис. 2. Лист высшего растения
Хлоропласты – это внутриклеточные органоиды, пластиды, окрашены в зеленый цвет благодаря хлорофиллу (рис. 3).
Рис. 3. Хлоропласты
Хлоропласты отделены от цитоплазмы двойной мембранойс избирательной проницаемостью, внутреннее пространство заполнено бесцветной стромой (рис. 4).
Рис. 4. Строение хлоропласта
В строме хлоропласта обнаруживаются кольцевые молекулы ДНК, молекулы РНК, рибосомы, белок. В ней происходит первичное отложение крахмала, запасного полисахарида, в виде крахмальных зерен. Внутренняя мембрана врастает внутрь стромы и образует мешковидные уплощенные структуры – тилакоиды (рис. 5).
Рис. 5. Расположение тилакоидов
На мембранах тилакоида располагаются молекулы хлорофилла, а также другие вспомогательные пигменты, каротиноиды. Тилакоиды находятся друг над другом, собраны в пачки, похожие на стопки монет, которые называются гранами. Граны соединены одиночными пластинчатыми тилакоидами – ламеллами (рис. 6).
Рис. 6. Расположение ламелл
Существуют две стадии фотосинтеза – световая и темновая.
Механизм световой стадии фотосинтеза заключается в том, что квант красного света поглощенный хлорофиллом, переводит электрон в возбужденное состояние, этот электрон приобретает большой запас энергии и перемещается на более высокий энергетический уровень, перемещаясь с одной ступени на другую, электрон теряет энергию, которая используется для синтеза АТФ. Место вышедших электронов молекулы хлорофилла занимают молекулы воды. Вода под воздействием света подвергается фотолизу (расщепление воды) в полости тилакоида (рис. 7). Кислород выделяется как побочный эффект фотолиза воды, удаляется из клетки или расходуется в процессах дыхания. Световая стадия происходит в тилакоидах с участием света. Энергия, образованная на этой стадии, в виде молекул АТФ используется в темновой стадии фотосинтеза.
interneturok.ru
Что такое фотосинтез в биологии: как происходит процесс и что при этом образуется
В природе под воздействием солнечного света протекает жизненно важный процесс, без которого не может обойтись ни одно живое существо на планете Земля. В результате реакции в воздух выделяется кислород, которым мы дышим. Этот процесс получила название фотосинтеза. Что такое фотосинтез с научной точки зрения, и что происходит в хлоропластах клеток растений рассмотрим ниже.
Основа жизни на земле
Фотосинтез в биологии – это преобразование органических веществ и кислорода из неорганических соединений под воздействием солнечной энергии. Он характерен для всех фотоавтотрофов, которые способны сами вырабатывать органические соединения.
К таким организмам относятся растения, зеленые, пурпурные бактерии, цианобактерии (сине-зеленые водоросли).
Растения — фотоавтотрофы впитывают из грунта воду, а из воздуха – углекислый газ. Под воздействием энергии Солнца образуется глюкоза, которая впоследствии превращается на полисахарид – крахмал, необходимый растительным организмам для питания, образования энергии. В окружающую среду выделяется кислород – важное вещество, используемое всеми живыми организмами для дыхания.
Как происходит фотосинтез. Химическую реакцию можно изобразить с помощью следующего уравнения:
6СО2 + 6Н2О + Е = С6Н12О6 + 6О2
Фотосинтетические реакции происходят в растениях на клеточном уровне, а именно – в хлоропластах, содержащих основной пигмент хлорофилл. Это соединение не только придает растениям зеленую окраску, но и принимает активное участие в самом процессе.
Чтобы лучше разобраться в процессе, нужно ознакомиться со строением зеленых органелл — хлоропластов.
Это интересно! Каково значение гомеостаза и что это такое
Строение хлоропластов
Хлоропласты – это органоиды клетки, которые содержатся только в организмах растений, цианобактерий. Каждый хлоропласт покрыт двойной мембраной: внешней и внутренней. Внутреннюю часть хлоропласта заполняет строма – основное вещество, по консистенции напоминающее цитоплазму клетки.
ламел – канальцев, которые соединяют между собой граны тилакоидов.
Каждая грана имеет вид стопки с монетами, где каждая монетка – это тилакоид, а ламела – полка, на которой выложены граны. Помимо этого хлоропласты имеют собственную генетическую информацию, представленную двуспиральными нитями ДНК, а также рибосомы, которые принимают участие при синтезе белка, капли масла, зерна крахмала.
Это интересно! Биология: какие органические вещества и соединения входят в состав клетки
Полезное видео: фотосинтез
Основные фазы
Фотосинтез имеет две чередующиеся фазы: световую и темновую. Каждая имеет свои особенности протекания и продукты, образующиеся при определенных реакциях. Две фотосистемы, образованные из вспомогательных светособирающих пигментов хлорофилла и каротиноида, передают энергию главному пигменту. В результате происходит преобразование световой энергии в химическую – АТФ (аденозинтрифосфорную кислоту). Что же происходит в процессах фотосинтеза.
Световая
Световая фаза происходит при попадании фотонов света на растение. В хлоропласте она протекает на мембранах тилакоидов.
Основные процессы:
Пигменты фотосистемы І начинают «впитывать» фотоны солнечной энергии, которые передаются на реакционный центр.
Под действием фотонов света происходит «возбуждение» электронов в молекуле пигмента (хлорофилла).
«Возбужденный» электрон с помощью транспортных белков переносится на наружную мембрану тилакоида.
Этот же электрон взаимодействует со сложным соединением НАДФ (никотинамидадениндинуклеотидфосфат), восстанавливая его до НАДФ*Н2 (это соединение участвует при темновой фазе).
Подобные процессы происходят и в фотосистеме ІІ. «Возбужденные» электроны покидают реакционный центр и переносятся на внешнюю мембрану тилакоидов, где связываются с акцептором электронов, возвращаются на фотосистему І и восстанавливают ее.
Световая фаза фотосинтеза
А как же восстанавливается фотосистема ІІ? Это происходит за счет фотолиза воды – реакции расщепления Н2О. Вначале молекула воды отдает электроны реакционному центру фотосистемы ІІ, благодаря чему происходит его восстановление. После этого происходит полное расщепление воды на водород и кислород. Последний через устьица эпидермиса листка проникает в окружающую среду.
Это интересно! Из чего состоит нуклеотид и что это такое
Изобразить фотолиз воды можно с помощью уравнения:
2Н2О = 4Н + 4е + О2
Помимо этого, при световой фазе происходит синтез молекул АТФ – химической энергии, которая идет на образование глюкозы. В оболочке тилакоидов содержится ферментативная система, принимающая участие в образовании АТФ. Этот процесс происходит в результате того, что ион водорода переносится через канал специального фермента из внутренней оболочки на внешнюю. После чего высвобождается энергия.
Важно знать! При световой фазе фотосинтеза образуется кислород, а также энергия АТФ, которая используется для синтеза моносахаридов в темновой фазе.
Темновая
Реакции темновой фазы протекают круглосуточно, даже без наличия солнечного света. Фотосинтетические реакции происходят в строме (внутренней среде) хлоропласта. Более детально данный предмет изучал Мелвин Кальвин, в честь которого реакции темновой фазы носят название цикл Кальвина, или С3 — путь.
Этот цикл протекает в 3 этапа:
Карбоксилирование.
Восстановление.
Регенерация акцепторов.
При карбоксилировании вещество под названием рибулозобисфосфат соединяется с частичками углекислого газа. Для этого используется специальный фермент – карбоксилаза. Образуется неустойчивое шестиуглеродное соединение, которое практически сразу же расщепляется на 2 молекулы ФГК (фосфоглицериновой кислоты).
Для восстановления ФГК используется энергия АТФ и НАДФ*Н2, образованных при световой фазе. При последовательных реакциях образуется триуглеродный сахар с фосфатной группой.
Во время регенерации акцепторов часть молекул ФГК используется для восстановления молекул рибулозобисфосфата, который является акцептором СО2. Далее при последовательных реакциях образуется моносахарид – глюкоза. Для всех этих процессов используется энергия АТФ, образованная в световой фазе, а также НАДФ*Н2.
Это интересно! Как устроены органеллы: строение и функции органоидов растительной клетки и животной
Процессы преобразования 6 молекул углекислоты в 1 молекулу глюкозы требуют расщепления 18 молекул АТФ и 12 молекул НАДФ*Н2. Изобразить эти процессы можно с помощью следующего уравнения:
6СО2 + 24Н = С6Н12О6 + 6Н2О
Впоследствии из образованной глюкозы синтезируются более сложные углеводы – полисахариды: крахмал, целлюлоза.
Обратите внимание! При фотосинтезе темновой фазы образуется глюкоза – органическое вещество, необходимое для питания растения, образования энергии.
Нижеприведенная таблица фотосинтеза, поможет лучше усвоить основную суть этого процесса.
Хотя цикл Кальвина является наиболее характерным для темновой фазы фотосинтеза, однако для некоторых тропических растений характерен цикл Хэтча-Слэка (С4-путь), который имеет свои особенности протекания. Во время карбоксилирования в цикле Хэтча-Слэка образуется не фосфоглицериновая кислота, а другие, такие как: щавелевоуксусная, яблочная, аспарагиновая. Также при этих реакциях углекислый газ накапливается в клетках растений, а не выводится при газообмене, как у большинства.
Впоследствии этот газ участвует при фотосинтетических реакциях и образовании глюкозы. Также стоит отметить, что С4-путь фотосинтеза требует больших затрат энергии, чем цикл Кальвина. Основные реакции, продукты образования в цикле Хэтча-Слэка не отличаются от цикла Кальвина.
Благодаря реакциям цикла Хэтча-Слэка у растений практически не происходит фотодыхание, так как устьица эпидермиса находятся в закрытом состоянии. Это позволяет им приспособится к специфическим условиям обитания:
сильной жаре;
сухому климату;
повышенной засоленности мест обитания;
недостатку СО2.
Это интересно! Этапы диссимиляции: что это такое в биологии
Сравнение световой и темновой фаз
Значение в природе
Благодаря фотосинтезу происходит образование кислорода – жизненно важного вещества для процессов дыхания и накопления внутри клеток энергии, которая дает возможность живым организмам расти, развиваться, размножаться, принимает непосредственное участие в работе всех физиологических систем организма человека, животных.
Важно! Из кислорода в атмосфере образуется озоновый шар, который защищает все организмы от пагубного влияния опасного ультрафиолетового облучения.
Полезное видео: подготовка к ЕГЭ по Биологии — фотосинтез
Вывод
Благодаря умению синтезировать кислород и энергию растения формируют первое звено во всех пищевых цепях, являясь продуцентами. Потребляя зеленые растения, все гетеротрофы (животные, люди) вместе с пищей получают жизненно важные ресурсы. Благодаря процессу, протекающему в зеленых растениях и цианобактериях, поддерживается постоянный газовый состав атмосферы и жизнь на земле.
Маленькие елки своими руками: 3 мастер-класса для поделок вместе с детьми
Елка без иголок? Легко! Достаточно сделать ее своими руками. А мы продолжаем собирать коллекцию идей на эту тему.
Загляните в подборку мастер-классов, как сделать новогоднюю елку из ткани, или в галерею компактных настольных елочек. А здесь увидите еще 3 способа создать маленькую новогоднюю красавицу своими руками:
из золотистой цепочки и звездочек;
из белого фетра;
из красного картона и «шариков» из фетра.
Вам не потребуется умение шить или другие специальные навыки. Достаточно лишь вашего желания сделать оригинальное новогоднее украшение плюс — самые простые материалы. А еще интереснее — делать это вместе с детьми.
Приятного творчества в предвкушении праздника!
__________________________
золотая елка 2D своими руками
Золотистый металл всегда смотрится празднично, и не важно, золото это или нет. Не зря же говорят: «Блестит, как новогодняя елка». Если в комнате нет места для полноценной елки, а праздника хочется — предлагаем сделать праздничное деревце в формате 2D. То есть, не слишком объемное, но зато эффектное.
Материалы и инструменты:
лист фанеры 1 х 1.70 м, покрытый белой акриловой краской, 8 м позолоченной цепи (из любого строительного магазина), 13 мебельных ручек ФАКЛАВИК (ИКЕА), золотистый картон, дрель, ножницы, карандаш.
Как сделать золотую елку своими руками.
1. Перед началом работы убедитесь, что фанера в хорошем состоянии. Если нет, отшлифуйте ее наждачной бумагой и покройте новым слоем краски. Как только краска высохла, можете начинать творить.
2. Нарисуйте на доске силуэт елки. Любой, на ваш вкус. Только не слишком нажимайте на карандаш — потом его все равно нужно будет удалять.
3. Просверлите по отверстию в каждой из вершин (краев веток). С их помощью мы будем закреплять цепь. Сотрите карандашный набросок.
4. Закрепите в каждом из отверстий резьбу для ручек, проденьте цепь. Создайте с ее помощью силуэт дерева, начиная снизу. В итоге должны получиться два свисающих конца — они и будут стволом.
5. Елочка готова! Украсьте ее такими же золотистыми звездочками из картона.
__________________________
маленькая елочка из фетра своими руками
Фетр — идеальный материал для тех, кто любит hand-made, но имеет мало опыта в рукоделии. Если вас восхищают очаровательные елочки ручной работы из ткани и войлока, самое время сделать подобную. Запасайтесь фетром — и вперед!
Материалы и инструменты:
плотный фетр, бумага для трафарета, карандаш, линейка, большие ножницы.
Как своими руками сделать елку из фетра.
1. Нарисуйте на бумаге трафареты для елочки и елочной звезды. Вырежьте их.
2. Приложите шаблоны на фетр и обведите. Чтобы ветви точно получились симметричными, сложите трафарет пополам. Вырежьте заготовки.
3. С помощью линейки отмерьте точную середину каждой из частей елочки (вдоль), отметьте карандашом. Сделайте продольный разрез: в одной из частей — от верха до середины, в другой — наоборот. Вставьте заготовки друг в друга, таким же образом закрепите звезду на макушке.
4. Сотрите видимые карандашные линии. Елочка готова! Поставьте ее на видное место — и любуйтесь!
__________________________
маленькие картонные елочки с фетровыми шариками
Простое, но очень милое украшение. Если предыдущая идея кажется вам сложной, или у вас нет столько фетра — возьмите цветной картон, и у вас тоже получатся маленькие праздничные елочки. Кстати, это можно делать вместе с детьми, даже маленькими.
Материалы и инструменты:
цветной картон (лучше красный), белый фетр, карандаш, ножницы, линейка и клей-карандаш.
Как легко сделать маленькую елку из картона.
1. Вырежьте из бумаги трафарет будущей елочки. Не ограничивайте себя в фантазии! Елочке не обязательно быть классическим набором треугольников, ведь картон примет почти любые формы.
2. Приложите трафарет к листу картона, обведите и вырежьте. Если хочется объема, можете сделать «трехмерное» деревце из трех частей (по аналогии с фетровой елочкой выше).
3. Вырежьте из фетра несколько кружочков — они будут елочными шариками. Приклейте их с лицевой стороны, а изнанку можно оставить для пожеланий. При необходимости закрепите петельку для подвеса. Готово!
Подсказка: такая елочка может не только украсить комнату, но и стать елочной игрушкой, альтернативой открытке или листкам адвент-календаря.
Новогодние елки своими руками: идеи на любой вкус
Все меньше и меньше времени остается до самого главного праздника — Нового года. И мы, как всегда, заранее продумываем как и чем украсим дом. Хочется чего-нибудь новенького, оригинального и очень-очень красивого, правда? На что будет приятно смотреть, что будет создавать атмосферу праздника, что сказочным образом вернет ощущения детства. Идей новогоднего декора великое множество, но наверняка не ошибусь, если предположу, что главный атрибут праздника — елка. Совсем недавно с интересом рассматривала идеи новогодних елок… без елок) Детям пришлись по душе картонные, обязательно смастерим такие, как раз в школу нужно нести поделки своими руками. Мы настолько увлеклись рассматриванием и обсуждением достоинств той или иной елочки, что в рамках статьи нам стало тесно — мы пошли за идеями в интернет. И нашли их столько, что захотели поделиться с вами, вдруг вы тоже в поиске подходящего варианта для оригинальной елочки?
Делать елочки своими руками очень увлекательно
В который раз рукодельные умельцы удивляют меня: из чего только народ не мастерит новогодние ели! Некоторые экземпляры настолько оригинальны, что поневоле проникаешься уважением к креативному автору. Многие поделки мне симпатичны, есть и такие, что вызывают улыбку, а отдельные приводят в изумление: как можно было придумать изобразить елку из этого? Ну ладно, хватит предисловий, нам еще смотреть и смотреть) Для нас ведь главное — присмотреть подходящую идею, хоть чуточку созвучную нашим вкусам, а там, глядишь, и собственное воображение подключится, внесет коррективы) И получится у нас уже совсем другая поделка — авторская) Итак, смотрим, из чего же народ мастерит новогодние елочки?
Елка из мишуры
Начнем с елки из мишуры: материал недорогой, работа несложная, времени занимает немного, а результат — превосходный!
Елка из мишуры
В помощь всем желающим сделать такую елочку — мастер-класс по изготовлению.
Елочные игрушки
Еще один простой и доступный в исполнении способ — из елочных игрушек, уж они-то наверняка в каждом доме найдутся. Изобразить новогодний символ не стене (или окне, двери) труда не составит. Чуть дольше придется повозиться с объемным изображением.
Елки из елочных игрушек
Зато и выглядит пространственная композиция интересно. А если еще вместо ниток подвесить шары на тонкую бесцветную леску — иллюзия парения в воздухе будет полной.
Нарисованные елки
В детстве мы рисовали елки в альбомах, а теперь вполне можем заняться творчеством на стенах собственного дома — кто нам запретит?
Нарисованные елки
Если украсить нарисованную ель настоящими игрушками или гирляндой, получается очень даже интересно!
Гирлянды
А можно ничего не рисовать: прикрепить гирлянду на стену, придав ей форму елки. Замечательный экспресс-вариант придания комнате новогоднего облика.
Елка из гирлянд
Не нравится елка на стене? Тогда «поставьте» ее в центре комнаты или в углу)
Варианты елок из гирлянды
Кстати, дополнительный плюс — потом не придется тратить время на снятие игрушек и уборку опавшей хвои)
Елки из бумаги
Пожалуй, больше всего вариантов самодельных елок приходится на бумажные: материал недорогой, работать с ним просто, результат может быть очень интересным!
Бумажные елки
В ход идет не только цветная бумага, но и салфетки, газеты, странички из книг, картонная упаковка.
Елки из бумаги
На рисунок бумаги можно вообще не обращать внимания: очаровательная елка может быть и пастельных оттенков, и в ярком варианте исполнения, и даже однотонной.
Елки из бумаги сделать несложно
Призовите на помощь любые техники работы с бумагой, которые вам знакомы: квиллинг, оригами, модульное оригами и так далее.
Идеи елок из бумаги
И не старайтесь точь-в-точь копировать поделку с фото, пусть у вас получится свое собственное творение. Главное — чтобы процесс был в радость, приносил удовольствие.
Елки из книг и журналов
На изготовление настольной елочки из старого журнала (ну что делать, не позволяет мое трепетное отношение к книгам даже предположить, что поделки можно делать из них) понадобится 20-30 минут, не больше. Еще быстрее можно справиться с задачей, если просто сложить книги стопкой, придав ей соответствующую форму.
Елки из книг
Вариант на среднем фото довольно точно копирует форму елки, но, на мой взгляд, крайне неустойчив.
Елки из пуговиц
Мне очень нравятся елочки из пуговиц — простые, но такие милые! С работой справится любой, главное — наличие достаточного количества пуговиц на поделку. Я как-то однажды совсем уж было собралась сделать подобную елку, но подходящих пуговиц в запасе оказалось ничтожно мало. Отправилась в магазин, выбрала подходящие, подсчитала нужное количество. Потом подбила общий итог — во сколько мне обойдется набор пуговиц для елочки, и передумала ее делать.
Елки из пуговиц
Но идею считаю стоящей, все равно когда-нибудь сделаю и я такую милую елочку.
Елки из бисера
Если вам нравится работать с бисером — идеи симпатичных миниатюрных елочек наверняка пригодятся накануне праздника.
Елки из бисера
Все они хороши, но особенно сильное впечатление оставили две красавицы (фото слева). Искренне восхищаюсь мастерством автора!
Елки из бусин
Сборная солянка из всяких безделушек, которые обязательно есть у любой женщины (ставшие ненужными сережки, заколки, пряжки, броши, браслеты, красивая фурнитура от сумочек и так далее). Вот где можно найти достойное применение годами копившемуся богатству!
Елки из бусин
Символично смотрится елочка из часов: как будто напоминает нам о скоротечности времени, о неповторимости каждого мгновения. Словно советует не тратить драгоценные минуты на пустые обиды и ссоры, а проживать их с пользой: радоваться каждому дню, говорить близким о своей любви, спешить делать добро. ..
Елки из лент
Хотите елочку из лент? Легко! Все, что потребуется для работы — собственно лента, клеевой пистолет, подставка и основа, играющая роль стволика. Сначала заготовьте отрезки ленты: для нижнего ряда — самые длинные, для второго (снизу) — чуть короче и так далее. Закрепите основу (проволока, шпажка для люля-кебаба) на подставке. Сворачивайте отрезки ленты, наносите клей на края и прикрепляйте к основе.
Елки из лент
Клеевой пистолет можно заменить простыми катушечными нитками. Пожалуй, так дело пойдет даже быстрее, чем с клеем: можно прикрепить к стволику не одну свернутую заготовку, а 2-3 сразу.
Елки из сезаля, джута, фатина
Весьма эффектно смотрятся елки из сетки (сезаль, джут). У нас в станице купить этот материал нет возможности, иначе я обязательно попробовала бы смастерить такую поделку.
Елки из сезаля и джута
Но у меня все впереди: местные флористы заботливо оборачивают в огромные полотнища таких сеток даже крошечные букеты) Еще пара-тройка праздников, и материала для поделки у меня будет в достатке)
Воздушно и невесомо смотрятся поделки из фатина.
Елки из фатина
Он тоже хорошо держит форму, на срезах не обсыпается, в общем, работать с фатином легко и приятно)
Елки из катушек
Не представляю, где сейчас можно найти нитки на катушках из дерева? У нас в продаже таких точно нет! У меня хранится пара деревянных раритетов (еще советских времен), чтобы дети знали хотя бы — что такое деревянная катушка. Если же у вас такой редкости в достатке, соорудить елочку не составит труда)
Елки из катушек
Мне больше всего по вкусу вариант в центре, а вам?
Елки из винных пробок
Мне кажется, почти никто не выбрасывает пробки от винных бутылок) Если вы успели накопить достаточное количество — варианты елочек для вас!
Елки из винных пробок
Даже маленькая смотрится хорошо, а уж большая — и подавно!
Елки из ниток
Отличный вариант новогоднего декора, особенно стильно смотрятся поделки из натуральных волокон (нитки, шпагат): хлопок, лен, джут, пенька. Основу делают из картона (треугольник, конус). Щедро смазывают ее клеем ПВА и обматывают нитками.
Елки из ниток
Заготовка елочки готова! А уж украшает ее каждый на свой вкус: бусинками, шишками, цветочками, сушеными фруктами — что найдется под рукой.
Кружевные елки
Роскошные новогодние красавицы получаются из кружев — на мой взгляд, они даже в дополнительном украшении не нуждаются.
Кружевные елки
Вариации на кружевную тему: с основой из бумаги и ткани, с вырезанными из кружев фрагментами.
Идеи для кружевных елок
На фото поделки в пастельных тонах, но ведь можно сделать их любого цвета, который впишется в ваш интерьер.
Елки из ткани
Сохранили красивые лоскутки ткани, которым никак не можете подыскать применение? Присмотритесь к этим хорошеньким елочкам — может, стоит сделать одну из них?
Елки из ткани Вариант еще проще — елки из фетра. Работать с этой тканью очень легко: не скользит, края не осыпаются (не требуют дополнительной обработки), форму держит хорошо.
Елки из фетра Пуговки, простенькая вышивка, несколько бусин — и из скромной поделка на глазах превращается в стильную.
Елки из меха и перьев
На мой взгляд — довольно свежие идеи.
Елки из меха и перьев
Поделка из меха очень понравилась. Жаль, нет подходящего материала, а то с удовольствием смастерила бы такую.
Елки из отдельных фрагментов
Фантазии мастериц нет предела) Клубочки из тонких полос ткани, шары из ниток, цветочки из лент — в умелых руках все сгодится для изготовления елки!
Елки из фрагментов А еще ее можно сделать из собственноручно сделанных заготовок: бантиков, снежинок, помпонов и так далее.
Елки из шишек
Делать елочки из шишек сможет даже ребенок: выкрасить в зеленый цвет, украсить бусинками, водрузить на макушку звездочку, приладить подставку. Все! Замечательная поделка из природного материала готова.
Маленькие елочки из шишек
Не нравится вариант с красками? Тогда уберите их в сторону: посмотрите, как очаровательно смотрится елка из обычных шишек, без какого-либо дополнительного декорирования. Поделки на фото справа как будто покрыты инеем: его легко изобразить с помощью искусственного снега (спрей). Нет заветного баллончика? Не беда: берите клей ПВА и кисточку, смазывайте каждую шишку и обсыпайте ее подручным материалом (мука, крахмал, сахар, соль, сода, тертый пенопласт тоже можно))) Получится ничуть не хуже!
И елочки побольше
А если добавить в искусственный иней чуточку ванилина, елочки будут благоухать свежей выпечкой — маленький нюанс для создания праздничной атмосферы.
Елки из природных материалов
Природа — неисчерпаемый кладезь идей и материала для творчества! Посмотрите, что можно приспособить для новогодних поделок!
Елки из природных материалов Из хвороста можно сделать как маленькое деревце, так и довольно внушительных размеров — в натуральную величину.
Елки из веток Если вид голых веток навевает на вас печаль, просто украсьте их елочными игрушками.
Елки из веток с украшениями Мне понравились вот эти винтажные деревца из фанеры — есть в них необъяснимое очарование. А автора елочки-полки очень хотелось бы поблагодарить за отличную идею: и красиво, и практично, и праздничный настрой создан)
Елки из фанеры А вот потрясающе красивые елки из дерева! Я бы ни от одной из них не отказалась, если бы можно было купить. Сделать собственноручно умения не хватит, нечего и пытаться.
Елки из древесины Здесь видна рука настоящего мастера.
Елки из даров моря
Ели вы (как и я) любите ранним утром бродить по морскому бережку, собирая приглянувшиеся ракушки, камешки, обточенные волнами стеклышки — материала на такую поделку хватит с лихвой.
Елки из даров моря
Правда, морские звезды мне не попадались, зато ракушек и стеклышек хватит на елку метра три высотой.
Елки из фруктов
Елочками из фруктов уже никого не удивишь, но все-таки включила и их в подборку, уж очень удачными мне показались идеи исполнения.
Елки из фруктов
Для поделки можно брать любые плоды, вплоть до сушеных грибов и стручкового перца, но цитрусовые, как мне думается, должны быть обязательно.
Елки из конфет
Мечта любого ребенка)
Елки из конфет
Может, поработаем волшебниками? Детям ведь так мало надо для счастья… Кстати, съедобную елочку можно сделать не только из конфет.
Елки из кофейных зерен
Идеи новогодних деревьев для любителей изысканного напитка. Хотите с кружевом — пожалуйста, в стильном белоснежном исполнении — без проблем!
Елки из кофейных зерен
Полагаю, поделка с окрашенными зернами не будет столь ароматной, как ее подружки слева.
Елки из макарон
Привлекательные формы нынешних макаронных изделий, равно как и их разнообразие, не ускользнули от внимания любителей мастерить. Им быстро нашли применение, в том числе — и для изготовления новогодних елок.
Елки из макарон
Поделка на фото слева почему-то напомнила о пропавших сокровищах инков)
Елки из бутылок
Немало времени и сил затрачено на сооружение бутылочных елок.
Елки из бутылок
Посмотреть интересно, но повторять почему-то не хочется)
Знаете, рассматривать всевозможные идеи, конечно, очень интересно, а вот попытаться собрать их в одной статье — нереально) Где-то к середине подборки я поняла, что надо как-то плотнее группировать идеи, иначе обзор затянется до бесконечности)
Елки из чего хотите
Не смогла придумать более точное название этой группе поделок) Ну правда, как можно объединить все это разнообразие под одним понятием?
Елки из чего хотите
Чуточку фантазии, минимум декора, и роль елки с успехом выполнят стеклянные баночки, цветочные горшки и пластиковые стаканчики из-под йогурта.
В ход идет все, что попадется на глаза
Если вдруг у вас скопилось много деревянных линеек и кисточек, и вы понятие не имеете, как их пристроить в дело — вот отличные идеи!
Елки из линеек и кисточек
И еще один практичный вариант) Внешний вид меняется в зависимости от интенсивности декорирования. А если снабдить стремянки импровизированными полками — на них можно разместить подарки даже для очень многочисленной семьи.
Елки из из стремянок
И, если уж совсем ничего более подходящего не оказалось под рукой, делайте елки из того, чего у вас много)
Если ничего больше нет под рукой…
Ну что, подобрали подходящую идею, захотелось повторить что-либо из увиденного? Нет? Тогда продолжаем)
Елки из металла
Отдельный раздел посвящен поделкам из металла. Не думала, что идей будет так много!
Елки из пружин
Причем, повторюсь, я взяла лишь часть, постаравшись охватить как можно больше вариантов исполнения. Елка из сетки умилила, а из колючей проволоки — навеяла грусть и неприятные ассоциации.
Елки из сетки и проволоки
Елочку из велосипедных ободьев для себя отметила как интересную и несложную в исполнении, а вот инсталляцию из вешалок для одежды разглядывала долго, но безуспешно: так и не удалось понять, каким образом сие сооружение создается.
Интересные идеи елок
О! Вот интересные поделки — из подков. Если (как гласит старинная народная примета) даже одно такое изделие из металла способно одарить человека счастьем, представляете, что будет с обладателем целого елочного набора? Да он просто обязан быть совершенно счастливым всю жизнь) Правда, волшебными свойствами обладают лишь найденные подковы… Так что отложите набег на ближайшую конюшню) Лучше ищите место, где рассеянные лошади постоянно теряют подковы, тогда все будет по правилам)
Елки из подков
А вот еще несколько идей новогоднего символа из металла. Как вам произведения искусства из обычных пил? Меня впечатлили, да еще как!
Елки из металла
И еще две миленькие красавицы.
Елки из воронок и бубенчиков
Хрупкая елочка из лампочек и миниатюрная техноелка.
Техноелки фото сайта aerooventa.ru
А вот уютные и практичные поделки: после праздника подушки можно использовать по прямому назначению)
Елки из подушек
Конечно, нельзя обойти вниманием и новогоднее денежное дерево)
Елки из денег
И не говорите, что вам совершенно некуда поставить елку, или наскучил ее привычный вид. При желании все решаемо!
Елки из всего
Вот и подошел к концу наш обзор. Надеюсь, хоть одна идея из предложенных показалась вам стоящей сил и времени на ее создание.
Если же вам по-прежнему милее обычная живая елочка, не обязательно ставить целое дерево: из нескольких веток и флористического пенопласта (губки) можно сделать очаровательную мини-ель. Только не забывайте увлажнять пенопласт, тогда ветви долго сохранят свежесть (насыщенный цвет хвои и аромат).
Елка из лап
Или просто поставьте несколько еловых веток в любимую вазу — только вам решать, из чего и как будет сделана ваша новогодняя елка!
Зайдите на страничку конкурса Новогодних мастер-классов — там тоже много интересных поделок елочек (и не только)! Очень удобно: если найдете свой вариант — подробное описание изготовления прилагается)
Жаль, но наверняка многие из интересных идей не вошли в мою подборку по простой причине — я их не видела. Присоединяйтесь, дополняйте подборку своими идеями в комментариях, до праздника еще есть время, пусть вариантов поделок будет как можно больше! И еще: многие стесняются (сужу по себе) показывать собственные работы, считая их слишком простыми (некрасивыми, не стоящими внимания и так далее). Это ошибка! Не лишайте нас радости и удовольствия полюбоваться вашим творчеством. Кто знает — может быть именно вашу идею давно и безуспешно ищут рукодельницы, так помогите им ее найти!
Эти публикации по теме наверняка окажутся не только интересны, но и весьма полезны:
Маленькая ёлочка своими руками: 3 мастер-класса
Для новогоднего украшения полочки, тумбы, консоли, обеденного, рабочего или журнального стола прекрасно подходят маленькие декоративные ёлочки. Такую настольную ёлочку несложно сделать своими руками. По сути, она представляет собой популярный сегодня декоративный топиарий ручной работы. Предлагаем вашему вниманию три мастер-класса по изготовлению совершенно разных новогодних ёлочек-топиариев: из шишек, бумаги и экзотического материала ― волокна рафии.
Как сделать ёлочку своими руками?
Мастер-класс 1. Маленькая ёлочка из шишек своими руками
Особенность этой ёлочки заключается в её экономичности и экстравагантности. Мы используем природные материалы, которые доступны всем. А небольшое количество мишуры и новогодних игрушек придают ёлочке праздничную нарядность.
Сосновые шишки нужно собирать летом. Это у меня с опытом пришло. Как-то раз перед Новым годом я решила сделать такую ёлочку и с трудом насобирала в лесу нужное количество шишек. С тех пор, выходя по утрам на пробежку, я набирала в карманы красивые ровненькие шишки. Возвращаясь домой, я складывала их в коробочку. Теперь в преддверии Нового года у меня имеется достаточное количество материала. Но при желании можно собрать шишки в любое время года ― просто они, скорее всего, будут не такие красивые.
Итак, приступим. Для работы нам понадобится:
сосновые шишки
ватман или картон формата А3
пластиковый горшок
ножницы
новогодняя мишура синего и серебристого цвета
клеевой пистолет
несколько стержней клея для пистолета
коричневая акриловая краска
кисточка для краски
кусочек ткани для декора горшочка
елочные шарики синего и серебристого цвета
мелкие серебристые бусинки на нитке
Ход работы
Из ватмана делаем конус.
Сверху начинаем закрашивать конус.
Конус закрашиваем полностью.
Нужно немного подождать, чтобы акриловая краска подсохла. В это время горшочек утяжеляем, залив его гипсом.
После того как гипс полностью застынет, оклеиваем горшочек тканью.
Конус приклеиваем к горшку.
Шишки сосны начинаем приклеивать с нижней части конуса. Вот именно шишки очень удобно приклеивать клеевым пистолетом.
Клеевой пистолет работает от розетки ― в него вставляется стержень клея, и пистолет расплавляет этот клей. Клей на выходе очень горячий, им мы немного капаем на шишку и приклеиваем ее к конусу. Клей застывает моментально. Ждать долго не нужно, и шишки в процессе никуда не сползают. Именно этим меня и привлекает клеевой пистолет.
Шишки приклеиваем как можно плотнее друг к другу.
Вот такая уже получается ёлочка. Как по мне, очень даже «пушистенькая».
Украшаем ёлочку из шишек новогодней мишурой.
Затем приклеиваем ёлочные игрушки и декорируем бусинками на нитке.
Наша настольная ёлочка из шишек готова!
Мастер-класс 2. Новогодняя ёлочка своими руками из рафии
Немножко расскажу вам, что такое рафия и где её купить. Потому что у многих, а особенно у тех, кто не занимается рукоделием, такой вопрос однозначно возникнет. Рафия ― это пальмовое растение. У нее достаточно большие листья, которые срезают и разделяют на волокна. Чтобы сохранить гибкость рафии, её оборачивают вокруг травы во время сушки. Когда рафия высыхает, она имеет приятный кремовый цвет.
Рафию применяют флористы для оформления букетов и композиций. Волокна рафии достаточно пластичные и мягкие. Часто ее используют вместо ленточек. Рафию можно купить в любом флористическом магазине либо заказать в интернет-магазине для флористов. Так как её окрашивают в различные цвета, подобрать подходящий для вас оттенок не составит труда.
Итак, приступим. Для работы нам понадобится:
рафия (я использовала ярко-зелёный цвет)
ватман формата А4 или картон
ножницы
степлер со скобами
клеевой пистолет и стержень клея (можно заменить клеем «Момент Кристалл», силиконовым клеем «Титан» либо обычным Суперклеем)
длинные шпажки
одноразовый стаканчик 50г
строительный гипс
проволока
обрезки салфеток или старые газеты (для заполнения конуса)
столовая салфетка красного цвета
декоративный дед мороз
елочные шары красного цвета
бусины красного цвета
красная сосновая шишка
маленький зелёный декоративный подарочек
Последние шесть элементов могут быть заменены по вашему усмотрению на похожие.
Ход работы
Из ватмана вырезаем конус и заглушку к нижней части конуса. Конус закрепляем степлером.
Строительный гипс разводим водой до состояния густой сметаны и выливаем массу в стаканчик, вставляем в гипс шпажки. Есть более доступный вариант: альтернатива строительному гипсу ― строительная шпатлёвка. Шпатлёвка имеется практически в каждом доме.
В центре заглушки от конуса делаем ножницами отверстие и надеваем на шпажки.
Один конец проволоки загибаем и продеваем через верхнюю часть конуса.
К шпажкам приклеиваем заготовку конуса с проволокой и заполняем столовыми салфетками.
Конус с заглушкой склеиваем.
Берём одно волокно рафии. Конец приклеиваем к проволоке и обматываем рафию вокруг неё.
Когда волокно рафии закончится, закрепляем конец клеем.
Затем берём следующее волокно рафии, закрепляем конец и плотненько обматываем конус.
Заглушку конуса и шпажки тоже обматываем рафией.
Столовой салфеткой оклеиваем горшок.
Центр горшка обматываем рафией.
На верхнюю часть горшка приклеиваем декоративный подарок и шишку сосны.
На рафию приклеиваем декоративного деда мороза.
Теперь украшаем нашу ёлочку шарами и бусинками.
Всё, новогодняя ёлочка своими руками готова!
Мастер-класс 3. Настольная ёлочка из бумаги (из бумажных салфеток)
Ура, мы знаем самый дешёвый и очень оригинальный способ изготовления ёлочки своими руками! Для этого не нужно сильно себя утруждать. Достаточно прийти в любой супермаркет и остановиться у стенда с салфетками. Вы сами можете выбрать, какого цвета будет ваша будущая ёлочка. Может быть, даже самого неожиданного! А почему бы и нет? Кстати, можно использовать как разноцветные салфетки, так и однотонные ― это уже на ваше усмотрение.
Итак, мы определились с цветом, покупаем салфетки. Теперь дело осталось за малым ― придумать, чем украсить ёлочку. Сначала вспоминаем, какие предметы мы можем найти у себя дома: от надоевшей бижутерии с бусинами до ярких пуговиц. Кстати, однотонные пуговицы можно покрыть любым лаком для ногтей. Кое-что из декора можно подобрать в магазине. Идём домой, наливаем горячий чай или бокал шампанского, чтобы почувствовать новогоднее настроение, и приступаем к работе.
Готовим исходные материалы. Для работы нам понадобится:
столовые салфетки, которые вы купили или просто достали из кухонного шкафчика (я использовала нежно-розовые и белые салфетки)
ножницы
украшения, которые вы нашли для декора ёлочки (у меня была маленькая ёлочная гирлянда серебристого цвета)
картон или ватман
шпажки, либо простой карандаш, либо веточку от дерева
клеевой пистолет и стержень клея (можно заменить любым имеющимся дома клеем)
степлер со скобами
одноразовый стаканчик или что-то похожее
шпатлёвка (если у вас дома её не оказалось, можно заменить смесью из любой крупы с клеем ПВА)
простой карандаш
шаблон в виде небольшого кружочка (примерно 3-3.5 см в диаметре)
атласная лента (у меня нежно-розового цвета)
На салфетку переносим шаблон круга, перерисовываем кружочки, сколько поместится на салфетке.
Скрепляем степлером центр кружочков.
Вырезаем ножницами кружочки из салфеток.
Первый слой салфетки поднимаем кверху, зажимая пальцами у скобы.
То же самое проделываем отдельно с каждым слоем салфетки.
Аккуратно распрямляем ― получается розочка.
Повторяем эти действия с каждым из кружочков. Для ёлочки с размером ватмана А4 нужно будет около 60 розочек.
Шпажки закрепляем в стаканчике с помощью шпатлёвки.
Из ватмана или картона создаём конус и вырезаем к нему донышко.
Устанавливаем нашу «ёлочку» на шпажки.
Начинаем оформлять ёлочку розочками из салфеток сверху вниз, сажая их на клей.
Розочки приклеиваем плотно друг к другу.
Так как у меня ёлочка двухцветная, нижний ряд оставляю для розочек другого цвета.
Приклеиваем в один ряд.
Атласной лентой заклеиваем шпажки. Стаканчик оклеиваем белой салфеткой.
Обвязываем горшочек лентой. Приклеиваем розочки.
Декорируем бусинками ёлочку.
Вот и всё, наша новогодняя ёлочка из бумаги готова!
В этот раз у меня было ванильно-зефирное настроение, потому и ёлочка получилась такой же нежной.
Творческих успехов! Творите с любовью!
Автор мастер-классов: Алёна Глазкова.
Копирование текста и фотографий запрещено!
Смотрите ещё:
Как украсить люстру на Новый год
Как украсить дом к Новому году
Вазы в интерьере: много не бывает
Идеи елок своими руками или как сделать елочку своими руками – УЮТ В ДОМЕ
Здравствуйте, уважаемые читатели! В предновогодние дни на прилавках магазинов появляется невероятное количество всевозможных новогодних украшений: елочные игрушки, мишура, дождь, яркие гирлянды, хлопушки, искусственные и живые елочки и т. д. Кстати о елках, в наше время производители предлагают потребителям действительно широкий выбор елок: высокие, маленькие, настольные, напольные, пышные, изящные, белые, зеленые, разноцветные… Из чего можно сделать вывод, что любой желающий без проблем подберет именно ту модель елки, которая по его мнению наиболее удачно впишется в интерьер дома или квартиры. Но сегодняшняя статья посвящена вовсе не заводским, штампованным елкам, а эксклюзивным елочкам, сделанным собственноручно!
Новогодние елочки своими руками.
Для изготовления декоративной елки, можно смело использовать практически любой материал: стразы, елочные шары, нитки, бусы, винные пробки, кофейные и прочие зерна, бумагу, пуговицы, проволоку, шишки, листья деревьев, перья, отрезки ткани, ленты, макаронные изделия и многое другое!
С материалами определились, но как же сформировать основу будущей елки? Можно поступить следующими способами:
Подобрать бутылку конусной формы, на которую в последующем приклеивать необходимые детали.
2. Приобрести готовый конус из пенопласта – продаются в отделах “Все для творчества и рукоделия”.
3. Изготовить из листа бумаги.
Рассмотрим последний пункт немного подробнее…
Первый способ: берем лист ватмана, чертим круг, вырезаем его, далее на данном круге отмечаем карандашом сектор в виде треугольника, отрезаем его, а из оставшейся части формируем конус, приклеив боковую часть скотчем или клеем.
Второй способ: берем ватман, рисуем круг, отмеряем четвертую часть круга – треугольник (см. фото), вырезаем данную часть и формируем конус.
Итак, подобрав или изготовив наиболее подходящий конус, приступаем непосредственно к декоративной части…
Идеи елок своими руками.
Бумажные елки.
Подбираем бумагу подходящего оттенка, вырезаем и формируем конус (описано выше), украшаем стразами, звездочками из фольги, бусинами, бисером или ленточками.
Елочки своими руками фото
Кофейные елочки.
Из плотной бумаги подготавливаем конус, после чего при помощи супер-клея последовательно заполняем все пробелы на конусе, в качестве дополнения можно использовать зерна риса, семечки, шляпки желудей, стразы, бусины или бисер.
Елочки своими руками фото
Декоративные елки своими руками из макаронных изделий.
Подбираем фигурные макароны, к примеру – бантики, окрашиваем их в подходящий цвет из баллончика пулевизатора, а после высыхания краски закрепляем на конусе (лучше плотном из пенопласта) при помощи клея момента. На завершающем этапе елочку можно дополнить макаронами в виде звездочек или маленькими декоративными бантиками.
Елки из ниток.
Формируем из бумаги конус, берем подходящие по оттенку плотные, шерстяные нитки, покрываем поверхность конуса клеем ПВА, и плотно обматываем нитками. Такие елочки можно дополнить бантиками, бусинами или стразами.
Елки из винных пробок.
Формируем из винных пробок елочку, приклеивая пробки друг к другу на супер-клей.
Елочки своими руками фото
Новогодние елочки своими руками из пуговиц.
Заготавливаем большое количество пуговиц, если хотите чтобы пуговицы были одинаковые по тону, предварительно окрасьте их при помощи баллончика пулевизатора. Из плотной бумаги формируем конус, и полностью обклеиваем его пуговицами, пуговицы можно клеить в несколько слоев.
Елочка из шишек.
Елочку полностью формируем из шишек… начиная приклеивать шишки друг к другу с внутреннего круга, в завершении устанавливаем получившуюся елку в горшок или закрепляем на импровизированной декоративной ножке из ветвей.
Елка декорированная блестками.
Из бумаги формируем конус, нарезаем мелко дождик и мишуру, тщательно перемешиваем, конус покрываем клеем ПВА и полностью посыпаем нарезанными блестками. В завершении сверху покрываем елочку клеем ПВА, чтобы не осыпались блестящие элементы.
Елка из проволоки.
Берем конус, изготовленный из пенопласта и сверху вниз в виде спирали, покрываем его плотной проволокой. В результате получается очень стильная елочка-пружинка.
Елочка из перьев.
Приобретаем мелкие перья в отделах “Все для творчества”, изготавливаем конус из бумаги, и начинаем снизу вверх, плотно стыкуя друг с другом приклеивать невесомые перышки на прозрачный клей “Момент”.
Елочка из сухих листьев.
Берем заготовленные с осени сухие листочки или лавровые листики, и приклеиваем их к предварительно созданному бумажному конусу, формировать “крону” лучше сверху вниз, приклеивая листочки друг под другом.
Елка из ленты.
Формируем из плотной бумаги конус, нарезаем ленту на одинаковые недлинные отрезки, склеиваем каждый отрезок в виде капельки (см. фото), получившиеся “капельки” приклеиваем на бумажный конус.
Елочка их мишуры (видео):
Елочка из ниток (видео):
А вот и игрушки на елку своими руками (видео):
В дополнение к Новогодней тематике предлагаю Вам изучить следующие обзоры:
– Декорируем дом или квартиру к Новому году;
– Декорируем приусадебный участок к Новогодним торжествам;
– Необычные, креативные Новогодние елки;
– Новогодний или Рождественский венок своими руками;
– Как сделать снежинки из макаронных изделий.
Уважаемые читатели, теперь Вы знаете, как сделать елочку своими руками, надеюсь вам понравился сегодняшний обзор! Жду Ваших отзывов в комментариях, а также предлагаю подписаться на получение свежих новостей с сайта “Уют в Доме”.
Показать скрытое содержание
Номер – грязный или мокрый, колесо – запасное.
ПАСХАЛЬНЫЕ КУЛИЧИ ИЗ КОНСЕРВНЫХ БАНОК:
Новогодняя елка — поделка своими руками, 50 идей 2022
Приготовьте ножницы, клей, линейку, карандаш, иголку с ниткой и подручные материалы, которые найдутся в доме. В ход идет все – старые газеты и журналы, цветная бумага, картон, кусочки фетра, пряжа для вязания, обычные макароны. Возможно, сразу не удастся определиться с материалом, или процесс захватит настолько, что вы смастерите несколько новогодних елок.
Простая поделка: из шпажки и бумаги
Основа: палочки для суши или деревянные шпажки. Для кроны: лист зеленой бумаги сложить гармошкой, пробить посредине дыроколом, вырезать в форме треугольника. Осталось нанизать импровизированную хвою на ствол, закрепить, украсить по желанию. Последний штрих – петелька из нитки вверху или пенек из упаковочного картона для устойчивости.
Теплое новогоднее деревце из фетра
Понадобятся кусочки фетра или пушистого драпа зеленого, салатового, коричневого цветов. Впрочем, подойдут любые оттенки – это же ваша елочка. Дополнительно – немного синтепона, пуговицы или старая бижутерия для украшения.
Работа: нарисовать и вырезать две елки произвольной формы, поместить между заготовками наполнитель, сшить прямыми стежками или через край, украсить – поделка готова.
Красивая елка из бумаги
Сложить лист зеленой бумаги, как показано на фото, удалить излишки – получится правильный треугольник. Разрезать на одинаковые полоски, оставляя 1-2 см до сгиба. Мягко завернуть «хвойные лапы» внутрь и приклеить. Сделать коричневый пенек, украсить готовыми маленькими помпонами, забавными фигурками, бусинами.
Изящная поделка из картона
Идеально использовать двухслойный упаковочный картон. Вырезать треугольную заготовку, аккуратно продеть внутрь шпажку. Нарезать полоски цветной бумаги, приклеить произвольно в поперечном направлении, излишки закрепить на изнаночной стороне. Воткнуть ствол в подставку из пенопласта или пробки, синтепон или вата будут имитировать снег.
Из журналов и газет – 2 варианта
Старые журналы (детские, рекламные, глянцевые) нарезать на квадраты разной величины. Нанизать на шпажку последовательно от большого к маленькому. Используя минимальное количество клея, присыпать «густые ветви» искусственным снегом, украсить верхушку.
Толстый глянцевый журнал с листами на скрепках – практически готовая поделка в школу. Достаточно каждую страницу сложить несколько раз по диагонали, излишки в нижней части завернуть внутрь, при необходимости закрепить клеем, расправить крону, украсить.
Из креповой бумаги
Нарезать полоски различной длины, один край намазать клеем, сделать произвольные складки. Собирать последовательно – от большого к маленькому. Лучше крепить на основание или лист контрастной бумаги в виде аппликации. Украсить конфетти, снежинками, звездочками.
Из пластиковой бутылки
В доме есть пластиковая бутылка зеленого цвета – новогодняя елка, сделанная своими руками прослужит не один сезон. Отделить горлышко и закрепить в нем конус из бумаги. Разделить пластик на части и нарезать в виде гребенки. Тонким скотчем закрепить каждый элемент на основании.
Из втулок от туалетной бумаги
Предлагаем два варианта: в школу сделать большую ель, в детский сад – маленькую елочку. Первый подходит, если есть время или возможность собрать достаточное количество материала. Окрасить втулки в зеленый цвет, 2-4 в коричневый для основания. Собрать конструкцию в форме елки с помощью клея или двустороннего скотча, украсить шарами и бусами.
Для второго варианта понадобится всего одна втулка. Ее следует слегка укоротить, акцентировать пенек красками или блестящей тесьмой. Нарисовать и вырезать 4 полукруга, свернуть конусом, низ оформить в виде бахромы. Последовательно собрать и украсить.
Из ниток
А как сделать елку, если нет желания возиться с клеем и времени в обрез? Смастерить из ниток, даже не обладая навыками рукоделия. Картонную заготовку нужно просто обмотать зеленой пряжей в произвольном порядке. Парой стежков пришить петельку и готовые помпоны – все, можно встречать Новый год.
Для второго варианта придется все-таки склеить конус, но усилия потребуются минимальные. Далее по кругу намотать нитки, пришить пуговицы, украсить бусами, снежинками. Можно использовать пряжу другого цвета или бечевку.
Воздушные елочки
У вас получится необычная елочка на Новый год, если воспользуетесь интересной техникой. Все тот же бумажный конус обматывается нитками, предварительно смазанными клеем ПВА. Хаотичное расположение приветствуется. После высыхания конструкции основа удаляется, елка украшается.
Зеленые пушистики из помпонов
Понобится шаблон для изготовления помпонов или готовые пушистые шарики – продаются в магазинах для рукоделия. Там же можно купить другие элементы будущей ели. Собрать ее своими руками просто. Помпоны связываются между собой или крепятся к свернутой спиралью проволоке. Мягкую поделку без каркаса надевают на пластиковый стакан или бутылку.
Из кружева
Хотите действительно оригинальную поделку – новогодняя елка в винтажном стиле для вас. Если не сильны в рукоделии – ограничьтесь простой поделкой. На бумажный конус приклеиваются полоски кружева, ленты, готовые аппликации. Но можно создать настоящий шедевр. Сложность зависит от уровня мастерства и полета фантазии.
Из макарон
Новый год 2022 приведет с собой Тигра, который никогда не против перекусить. Значит, в качестве строительного материала подойдут макароны. Ряд за рядом на конус-основу клеятся отдельные элементы, окрашиваются из баллончика, украшаются, посыпаются искусственным снегом. Можно сделать серебристую елку хай-тек, помпезную золотую, стандартную зеленую. Еще больше таких идей здесь.
Модульная из бумаги
Как сделать елку из бумаги и при этом блеснуть мастерством – вспомнить или изучить основы древнего искусства оригами. Сложите лист, как показано на фото, удалите излишки, по контурам нарежьте полоски, отогните внутрь для придания объема, расправьте поделку и любуйтесь на свое творение.
На основе бумажного конуса
Легкие поделки могут быть не менее эффектными. Бумажный конус довольно просто оклеить цветными кружочками в виде хвои или отдельных элементов, сделать перфорированным и дополнить подсветкой, соорудить многоярусную конструкцию из крупных полос или узких лент. А здесь вы найдете другие идеи для ёлок из конуса.
Необычные идеи из подручных материалов
Вата – отличный материал для новогодней елки своими руками. Намотайте на любую палочку, украсьте и поместите в миниатюрное ведерко. Замена втулкам от бумаги – свернутый картон. Используйте пробки от бутылок, разноцветные или украшенные бусами. Подойдут натуральные ветки, спираль из медной проволоки, засушенные дольки апельсинов.
Елочка из фетра своими руками, пошаговый мастер
Новогодние игрушки – обязательные атрибуты Нового года. Многие стараются приобрести к каждому новогоднему празднику хоть несколько новых игрушек, а некоторые стараются сделать новые игрушки самостоятельно. Тем более что елочные игрушки из фетра и ткани сейчас очень популярны – с ними новогодняя елка выглядит более уютной и домашней.
Из зеленого фетра можно сшить новогоднюю игрушку «Маленькая елочка», украсив ее блестящими разноцветными пайетками и бисером.
Для изготовления маленькой елочки нам понадобится:
— ярко-зеленый фетр;
— коричневый фетр;
— красные пайетки;
— золотистые пайетки;
— сиреневые пайетки;
— бисер желтого, красного и сиреневого цветов;
— нитки;
— бисерная игла;
— обыкновенная швейная игла;
— узкая атласная лента зеленого цвета;
— ножницы;
— бумага.
Порядок работы над новогодней игрушкой «Маленькая елочка»
1. Начнем работу с изготовления выкройки. Сначала сделаем выкройку ствола елочки, для этого вырежем треугольник с основанием 8 см и выстой 13 см. После этого немного срежем верхушку треугольника и слегка закруглим его основание.
Еще нужно вырезать три яруса для кроны елочки – верхний маленький, средний и нижний ярус, самый большой. Эти ярусы проще всего перерисовать с экрана монитора, но можно нарисовать и самостоятельно.
2. Все три яруса кроны елочки выкроим из ярко-зеленого фетра.
3. Ствол (одна деталь) выкроим из коричневого фетра.
4. Деталь ствола сложим вдвое по длине и сошьем коричневыми нитками обметочным швом.
6. Стволик плотно набьем синтепоном или каким-нибудь другим наполнителем для игрушек. Для лучшей набивки стволика лучше воспользоваться карандашом либо палочкой из бамбука.
7. Нижнюю часть стволика зашьем коричневыми нитками, обметочным швом.
8. Возьмем нижний, самый большой, ярус кроны елочки, наденем его на стволик и пришьем зелеными нитками.
9. Теперь наденем на стволик средний ярус кроны и тоже пришьем его к стволу зелеными нитками.
10. Осталось пришить верхний самый маленький ярус – наденем его на верхушку и закрепим несколькими стежками зеленых ниток.
11. Начнем украшать нашу маленькую новогоднюю елочку. Верхний ярус мы украсим золотистыми пайетками и желтым бисером. Чтобы их было удобней пришивать, возьмем бисерную иглу, которая легко проходит в маленькие отверстия на бисеринках. Пришивать будем так: проколем иголкой верхний ярус изнури, наденем на иглу золотистую пайтеку, а потом желтую бисеринку, после этого иголкой снова проколем пайетку и фетр, возвращая иглу на изнаночную сторону верхнего яруса. После этого проколем фетр в другом месте, повторяя операцию, пришьем следующую пайетку и бисеринку и так далее, пока не украсим весь верхний ярус.
12. Средний ярус елочки украсим красными пайетками и бисеринками. Их будем пришивать также как и на верхнем ярусе.
13. Осталось украсить нижний ярус – к нему мы пришьем сиреневые пайетки и белые бисеринки.
14. Петельку для елочки сделаем из зеленой атласной ленты шириной примерно 6 см. Для петельки нам достаточно отрезка длиной 24 см. Сложим его так, чтобы концы оказались рядом и пришьем эти концы к верхушке елочки с задней стороны.
15. Такой вид елочка с петелькой имеет спереди.
Новогодняя маленькая елочка готова. Такую елочку можно украшать не только пайетками и бисером, также хорошо подойдут разноцветные бусинки и маленькие пуговички.
Поделки на Новый Год Елочки своими руками — идеи
Добрый день, друзья! Среди поделок на новый год елочки, наверно, мастерят чаще и больше других, это такой непременный атрибут нашего любимого праздника. И кроме большой натуральной или искусственной елки маленькие декоративные елочки послужат прекрасным украшением на вашем столе.
Идеи елочек своими руками я собирала очень долго и все как то не решалась их опубликовать на блоге. Но вот, судя по отзывам к моему последнему недавнему посту, многим очень понравились модели из пуговиц. Поэтому я подумала, что из моей коллекции фото кто то сможет подобрать для себя новые идеи елочек.
Использованы фото из открытых источников интернета.
Из чего сделать елку
Декоративные елочки своими руками и вяжут, и из бумаги делают, и из шишек, зерен кофе, лент и ткани, из проволоки, фоамирана, пластилина, соленого теста, и даже необычные из ершика для бутылок, плечиков, книг, полочек, штативов и бутылок пива.
Обо всех идеях я уж не буду рассказывать, остановлюсь на самых популярных — елочках на основе картонного конуса.
Конус из картона обычно обтягивают тканью и/или украшают самыми разными материалами по своему вкусу, фантазии и из того, что есть под рукой.
Для удобства в работе и придания жесткости картонный конус набивают газетами.
Чем можно украсить елочку:
бусины, бисер, пайетки
бусы
маленькие шары
пуговицы
ракушки
шишки
красивая ткань
тесьма, ленточки, кружева
флористическая лента
мишура
перья
помпоны
цветочки
пряжа, в т.ч. «травка», нитки, шпагат
зерна кофе и фасоли
цветная бумага
старые газеты и журналы
макароны
монеты и денежные купюры
конфеты.
Тяжелые украшения чаще всего приклеивают, используя клей типа «Момент», горячий пистолет.
В отдельных случаях пришивают ниткой с иголкой, крепят булавками и сажают на скотч.
Елка из картона своими руками
Изготовление елочек, я думаю, непременно доставит удовольствие от процесса и результата. А как сделать елочку из картона своими руками мы узнаем из мастер класса.
Я пересмотрела много видео и пыталась сделать конус из бумаги сама. Но, наверно, руки у меня не такие, что красиво и аккуратно не получалось, промучилась, пока его клеила.
А совсем недавно случайно увидела эти фото на одном из иностранных сайтов. К сожалению, не сохранила сразу в закладки и потеряла ссылку на него. И что хочу сказать, по этому шаблону конус получается очень легко, быстро и идеально аккуратно без использования разных скрепок и скотча.
Далее рассказываю пошагово, как сделать конус из картона.
Нам потребуется лист картона (ватмана) квадратной формы нужного нам размера, т.е., отмеряем на листе в обе стороны вверх и вниз равные расстояния карандашом, скажем по 20 см, чертим по отметкам линии и вырезаем квадрат.
Теперь нам нужно начертить дугу. Отмеряем с помощью линейки (портновского метра) расстояния от одной вершины квадрата по 20 см и делаем карандашом надсечки. Делаем почаще. По этим надсечкам рисуем ровненькую дугу.
Но не торопитесь вырезать. С одной нижней стороны квадрата отступите пару сантиметров вверх и прочертите горизонтальную линию.
Вот теперь вырезаем по начерченным линиям фигуру как на фото.
Попробуем скрутить ее в конус, начиная с короткой (срезанной) стороны, чтобы она оказалась внутри конуса.
Когда картон станет податливым и начнет принимать нужную нам форму, промазываем клеем край с узкой стороны снаружи и край с широкой стороны внутри, склеиваем конус, соединяя точки 1 и 2 внизу.
Получили чудесную заготовку для елочки из картона.
Следующим этапом будем ее украшать, тут я вам покажу разные идеи.
Новогодние елочки своими руками: идеи
Простая елочка из бумаги
Если у вас залежались остатки обоев, сделайте из них простые елочки своими руками разного размера, и маленькие, и большие. Их и украшать ничем не надо. Можно приклеить немного тесьмы по низу или, обмотав конус вокруг.
Новогодние елочки из картона и бумаги
Сначала делаем конус из картона.
Нарисуйте и вырежьте из цветной бумаги кружочки одинакового размера или сердечки. Их потребуется много, так что эта работа кропотливая. В качестве материала подойдут и журнальные странички, из них елочка получится пестрая и веселая.
Можно вырезанными кружочками обернуть карандаш, чтобы они немного скрутились.
Приклейте элементы снизу вверх на конус плотно друг к другу, чтобы не было просветов картона.
Экспериментируйте с разным сочетанием цветов и расстоянием между элементами декора. Можно их немного перекрывать или, наоборот, оставлять пространство, но в последнем случае картон должен быть зеленого цвета, либо оклеенный зеленой бумагой. Кроме того, можно поменять материалы местами: конус сделать из бумаги, а сердечки – из цветного картона.
По желанию украсьте деревце помпончиками, ватными шариками, лентами.
По этой же технологии можно сделать елочку из ватных дисков.
Елочка из мишуры
Мастер-класс по изготовлению елочки из мишуры, той, что на верхнем фото, можно посмотреть на блоге автора Евгении.
А еще можно сделать елочку с прикольной озорной макушечкой.
Боковые стороны картонного или бумажного конуса обклеиваем двухсторонним скотчем по всей высоте.
Вставляем в вершину кусок тонкой проволоки.
Начиная сверху, обматываем конус мишурой, при этом оставив небольшой хвостик вверху.
Обматываем этим «хвостиком» проволоку по всей длине, изгибаем дугой. Получим озорную макушку.
Концы мишуры приклеиваем на термоклей.
Дополнительно можно украсить елочку бантиками.
Текстильные елочки
Очень красивая получится елочка из ткани своими руками, фото таких можно много найти.
Здесь требуется всего то оклеить картонную заготовку тканью, предварительно выкроив ее в виде четверти круга.
В качестве материала подойдет любая цветная ткань в горошек, в клетку, в полоску, в цветочек, красная под наряд деда мороза, фетр, фатин, даже мешковина и джинсовая ткань.
Елка из фетра
Можно по-разному сделать елочки из фетра.
Декорировать фетром вырезанный из картона конус, приклеить на него нарядную аппликацию.
Вырезать из фетра двух цветов полоски в виде дуг и сшить их между собой в ряды, чередуя цвет, так, чтобы верхний ряд немного накрывал нижний. Свернуть конус и сшить по боковой стороне. Можно украсить бисером, блестками, бусинами, лентами. Также можно сделать елочку и из любой тонкой ткани, натянув ее на картонный конус.
Делаем елочку в виде пирамидки: вырезаем несколько кругов из фетра разного цвета один меньше другого, ствол скручиваем из полоски фетра и нанизываем на него круги, прошиваем пирамидку посередине толстой иглой с ниткой.
Пушистые елочкиЕлочки из помпонов
Нам нужно будет накрутить множество помпонов зеленого цвета и несколько разноцветных помпонов размером поменьше.
Помпоны зеленого цвета приклеиваем на конус из картона по кругу в шахматном порядке.
Между зелеными помпонами вставляем разноцветные игрушки – помпоны.
На макушку надеваем звездочку из красного помпона.
Завязываем вокруг елочки красивую ленту.
Елочка из перьев
Не знаю, подойдут ли для такой работы перья домашней птицы, но можно попробовать. А в магазинах фурнитуры сейчас продают перья разного цвета.
Так что можно сделать не только зеленую или белую, но и волшебные красную, синюю или розовую елочки.
Клеим конус из цветного картона – того же цвета, что и перья.
Если картон белый, а мы будем делать зеленую елку, то конус нужно покрасить в соответствующий цвет.
Перья перебираем и сортируем по длине.
По желанию, можно приклеить на каждое перо бусинку при помощи клеевого пистолета.
Приклеиваем перья на основу елки по кругу снизу вверх. Клеить нужно за стержень, тогда пушистая часть создаст объем.
Если сделать несколько пушистых елочек разного цвета, у вас получится интересная оригинальная зимняя композиция.
Креативные елочки из подручных материалов своими руками: идеи
Конечно, помпоны нужно еще накрутить, шишки собрать, но если нужно сделать елочку своими руками быстро, то вполне подойдут и подручные материалы, которые можно найти дома: кофе, макароны, ватные диски, пробки, конфеты, нитки и другие. Причем, такие интересные креативные елочки их них получаются! Несколько идей я вам покажу.
Елочки из ниток Елочки из ниток и фольги
Оклеить картонную основу цветной фольгой.
В пузырьке с клеем (ПВА) проделать иголкой отверстие.
Серебряную нитку пропустить через это отверстие и горлышко бутылочки.
Обмотать конус из картона и фольги нитью, аккуратно ее приклеивая.
Похожим образом мы уже с вами делали подсвечники из банок и ниток.
Воздушная елочка из ниток и клея
Пошагово процесс изготовления выглядит так:
Прежде всего нам опять таки потребуется картонный конус.
Его нужно обмотать пленкой, подогнуть края внутрь конуса.
Так же, как в предыдущем случае, наматываем на заготовку нитки, пропуская их через клей, в хаотичном порядке. Намотку делаем погуще.
Оставляем для просушки часов на 12 или сутки.
Осторожно отсоединяем елочку от пленки.
Елочка из пряжи
Совершенно просто сделать елочку из пряжи, из остатков, которых у нас всегда полно. Аккуратно приклеиваем пряжу на конус, начиная снизу, плотно ниточка к ниточке.
Всю основу сразу смазывать клеем не надо, ведь он может быстро высохнуть, смазывайте клеем частями небольшими участками.
Елочки из шпагата
Таким же образом делают елочки из шпагата. Изделия из этого материала мне особенно нравятся, да еще в сочетании с декором кофе!
Вязаные елочки
Пока у меня только пара фото интересных вязаных елочек.
Вязанию надо бы посвятить, конечно, отдельную тему, тут в двух словах не расскажешь, схемы нужны. В этом году я опять не успела ее подготовить, оставляю до будущих времен.
Кофейная елочка
Наверняка в доме каждого человека, который любит пить кофе, найдутся кофейные зерна, из которых можно смастерить ароматную елочку.
Но, прежде, чем приклеивать зерна на картонный конус, обмотайте его коричневыми нитками, на них зерна будут держаться намного лучше, чем на картоне.
Затем оклеиваем конус зернышками кофе и украшаем елочку золотыми бусинами.
Вместо кофе вполне можно использовать и фасоль, например, красную или белую.
Елка из макарон
Очень необычный материал – обычные макароны, не так ли?
Как сделать елочку из макарон пошагово:
Приготовим конус и покрасим его гуашью в нужный цвет.
Подбираем макароны. Можно взять все длинные или маленькие разных форм.
На каждый кусочек наносим клей и приклеиваем к конусу.
После того, как клей хорошо высохнет, покрываем елочку краской из баллончика в два слоя.
Денежные елочки
Елочка из денег притягивает материальное благополучие!
За основу для ее изготовления можно взять и монеты, и денежные купюры.
А лучше все же приобрести побольше купюр сувенирных. Поскольку номинал таких купюр выше, елочка с ними будет смотреться богаче.
Для большой елки сделайте конус из ватмана, заполните его смятыми газетами. Вырежьте круг и закройте им дно конуса при помощи скотча.
Сверните купюры в кулечки и приклеивайте их по кругу снизу вверх.
В каждом очередном ряду располагайте купюры в шахматном порядке.
Другой вариант — елочки из купюр, намотанных на карандаш:
Каждую купюру накрутите на карандаш, чтобы придать ей изогнутую форму.
Приклеивайте купюры ровной стороной к конусу.
Елочка из пуговиц
Основу – конус обклеиваем зеленым фетром.
Украшаем пуговицами разного цвета и размера, прикрепляя их декоративными булавками и располагая плотно друг к другу.
Чайные елочки
Сейчас модно дарить друзьям и родным маленькие самодельные настольные елочки. Их можно сделать из самых необычных материалов, даже из пластмассовых чайных ложечек. А если использовать конфеты, печенье или чай, то после праздника они с удовольствием съедаются.
Для сооружения чайной елочки обклеиваем картонный конус двухстронним скотчем и фиксируем на нем чайные пакетики зеленого цвета ровными рядами.
Необычные елочки своими рукамиЕлочка из сена
В гармонии с природой попробуйте сделать праздничную новогоднюю елочку из природных материалов, например, из сена!
Конус для такой елки можно скрутить даже из газеты, вложить внутрь скомканные и промазанные клеем куски газеты для фиксации.
Промазываем конус клеем и постепенно накладываем сено.
Фиксируем пирамидку леской.
Надеваем бусы или кружева (берем в помощники клей момент).
Вешаем «игрушки» из сушеных лимонов или мандаринов, фиксируя клеем.
Необычные елочки — фото
И еще несколько фото необычных идей елочек.
Не обо всех идеях елочек своими руками я вам рассказала, конечно. Но думаю, есть из чего выбрать и как сделать елочку своими руками вы знаете.
Я приготовила еще видео, в которое включила не только представленные, но и другие идеи.
Творческих успехов вам!
Самые лучшие посты
20+ DIY Mini Christmas Tree Ideas
Сделайте эти простые DIY мини-елки идеальными, чтобы каждый год включать их в свои рождественские украшения.
Наряду со всем остальным в жизни вы можете пойти в разных направлениях, когда дело касается рождественского декора. Традиционный, деревенский, фермерский, эклектичный — список можно продолжить.
Когда мы переехали в наш дом несколько лет назад, я столкнулся с непростой и захватывающей задачей — решить, по какому пути мы собираемся идти с этим огромным домом, который нам теперь нужно было заполнить. Мы всегда жили в маленьких квартирах, экономя каждую копейку, поэтому мы начинали с нуля, когда дело касалось украшений.
После мозгового штурма мы решили пойти более традиционным маршрутом с большим количеством красного, и мне понравилась идея украсить мини-елками. С годами коллекция росла, и каждый год я стараюсь сделать еще несколько мини-елок, чтобы добавить в нее.
Вот почему в этом году я подумал, что поделюсь с вами некоторыми из множества креативных идей декора мини-елки, которые я искал для вдохновения.
Итак, вот 20+ идей декора мини-елки своими руками , чтобы дать волю творчеству. Возможности действительно безграничны, но эти идеи слишком велики, и мне пришлось поделиться ими.
Какой ваш любимый?
Пожалуйста, прикрепите ссылку из первоисточника, если вам тоже нравятся эти деревья.
1. Мини-деревца из мешковины от A Crafted Passion
Я немного предвзято отношусь к этому, но разве эти мешковины не выглядят такими забавными ?? Это определенно одно из моих любимых рождественских украшений, и они действительно вписались в пространство, когда я пережила мою одержимость мешковиной.Найдите здесь простой учебник о том, как сделать свой собственный.
2. Мод «Освещение деревьев» от Vitamini Handmade
Эти светящиеся елки настолько просты в изготовлении, что они добавляют немного блеска в те уютные рождественские вечера у костра!
3. 3D алюминиевые деревья от Go Make Me
Ваши родственники сейчас в пути, и вы отчаянно нуждаетесь в украшениях? Что ж… это дерево для тебя! Ножницы и немного алюминиевой фольги — все, что вам нужно, чтобы сделать эти стильные маленькие деревца. Хотите похожий вид, но, возможно, вместо этого хотите просто купить? Я серьезно ЛЮБЛЮ эти деревья, освещенные ртутным стеклом.
4. Книжное дерево из переработанного золота с блестками от Spalvotas Dryzuotas
Это вполне может быть моим любимым! Люблю золотой блеск !!
5.
Пушистые елки от Two Twenty One
Надо любить сиять на этих! Я уверена, что моя маленькая девочка будет держать по одному из этих деревьев под мышками и носить их с собой везде, куда бы она ни пошла!
6.Сусальное дерево из народных промыслов
Это так весело !! Обожаю снова ставить листья на деревья!
7. Деревья из миниатюрного бальзового дерева из чашки Thuy
Бальзовое дерево настолько мягкое и легкое в обработке, что его можно разрезать ножом. К тому же все симпатичнее, когда оно маленького размера! Не готовы делать их самостоятельно? Эти вырезанные лазером мини-деревья станут прекрасной альтернативой!
8. Деревянные мини-деревца из сахара и ткани
Эти деревянные елки от Sugar & Cloth — идеальный современный штрих к вашему рождественскому декору!
9.Блестящие мини-елки от A Crafted Passion
Бумажные конусы, модподж и блестки — все, что вам нужно, чтобы сделать этих плохих парней!
10. Деревья с красными помпонами от Алиссы и Карлы
Эти елочки из пряжи и помпонов сделают идеальную рождественскую поделку для ваших маленьких детей!
11. Деревья, обернутые в пряжу из блога Twelve O Eight
Неужели только я получаю атмосферу доктора Сьюза от этих обернутых пряжей деревьев? Слишком весело!
12.Деревья из бумаги для рукоделия от «Все началось с краски
»
Сильный контраст и смелые принты собраны вместе, чтобы сделать эти потрясающие вырезанные деревья из бумаги!
13. Рождественская елка из пузырчатой мешковины от Vintage News Junkie
Эти деревенские деревья идеально подходят для придания землистости вашим рождественским украшениям!
14. Свежие мини-елки из Сайеса
Из этих круглых деревянных елок и веток можно сделать идеальные миниатюрные рождественские елки для любых торжеств, которые вы могли бы запланировать! Не можете найти идеальные ветки дерева? Без проблем! Купите эти на Amazon менее чем за 10 долларов!
15.
Елки из сосновой шишки из ножниц и ложек
Съездить на задний двор и взять баллончик с краской, и вам будет хорошо с этими…
16. Книжная страница Марки «Елки из журнала« Мои любимые вещи »»
Кто бы мог подумать, что из бумажных перьев получится такая удивительная украшение для дерева!
17. Жемчужные мини-деревья от DIY с вереском
Эти деревья, обернутые жемчугом и кружевом, добавят элегантности вашим украшениям.
18. Дерево фильтров для кофе из рукоделия Аманды
Возьмите оставшиеся фильтры после утреннего кофе, отправляйтесь в свою швейную, и у вас будет все необходимое для изготовления этих простых елок!
19. Елочные шишки от Craft-o-Maniac
Мне нравятся яркие, яркие цвета и чистый стиль этих деревьев!
20. Миниатюрная рождественская елка с фисташками из Blessed Beyond Crazy
Теперь, наконец, есть что делать со всеми остатками фисташковой скорлупы!
21.Мини-елочки от Autry Blog
Эти деревья — отличный пример того, как можно делать украшения из предметов, которые можно найти вокруг дома. Эти текстурированные стеклянные деревья выглядят так же, как деревья из пузырчатой пленки, если у вас нет времени сделать их до прибытия гостей.
Вам нравятся эти мини-елки своими руками?
Я буду рад, если вы поделитесь им с друзьями, используя ссылки для обмена ниже!
Хотите современный дом с ограниченным бюджетом?
Подпишитесь и получите БЕСПЛАТНОЕ РУКОВОДСТВО , чтобы узнать советы, приемы и мои лучшие ресурсы для создания семейного современного дома с ограниченным бюджетом!
Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.
20 миниатюрных рождественских елок, готовых проверить свои навыки самоделки
Миниатюры обычно милы просто потому, что являются крошечными версиями чего-то, что обычно большого размера. Неудивительно, что мы полюбили все эти мини-елки. Это тема, которая нам интересна по разным причинам, наиболее важными из которых являются внешний вид и привлекательность. Мы надеемся, что вы найдете эти проекты такими же очаровательными, как и мы, и что они вдохновят вас украсить свой дом или рабочее место крошечными елками на это Рождество или предложить их в качестве подарков.Это идеи украшения новогодней елки совершенно другого уровня, и мы очень им рады.
Посмотреть в галерее
Во-первых, несколько разноцветных фанерных деревьев. Сделать их идеально симметричными может быть немного сложно, но не беспокойтесь. Любые недостатки увеличивают уникальность DIY-проекта. Главное, что вам понадобится для этой поделки, — это тонкая фанера. Вы можете найти его в местном хозяйственном или ремесленном магазине. Вам также понадобится карандаш, линейка (или что-нибудь с прямым краем), краска в любой цвет, пила для резки фанеры и кисть.
Посмотреть в галерее
Далее мы взглянем на милые рождественские елки из войлока. Они имеют приятный деревенский шарм, и для их создания вам понадобится войлок разных оттенков зеленого (или одного тона, если вы хотите, чтобы все они выглядели одинаково), пистолет для горячего клея и ветка дерева, нарезанная на кусочки, как ломтики. Ищите жесткий войлок, чтобы ваши деревья могли сохранять свою форму без какой-либо дополнительной поддержки. После того, как вы разрежете ветку на кусочки, решите, насколько большим должно быть каждое дерево, чтобы оно выглядело естественно и с правильными порциями.
Посмотреть в галерее
Если вы хотите, чтобы ваши мини-деревья имели более естественную форму (в отличие от геометрических форм, которые мы видели до сих пор, ознакомьтесь с этим руководством по созданию рождественских елок из пряжи. Проект на удивление прост . Все, что вам нужно для этого, — это пряжа разных оттенков зеленого цвета, цветочная проволока, клей и винные пробки или несколько дюбелей с отверстиями в центре. На самом деле нет необходимости добавлять какие-либо украшения на эти крошечные деревья, но вы определенно можете это сделать. если ты хочешь.Также вы можете экспериментировать с различными сочетаниями цветов.
Посмотреть в галерее
Как насчет чего-то более абстрактного, что-то вроде рождественской елки, но трудно сказать, верно ли предположение, если вы не видите его в правильном контексте? Звучит как особый вид украшения, но на самом деле это просто кусок проволоки в форме конуса. Чтобы сделать что-то подобное, вам понадобится цветочная проволока и конус из пенополистирола. В основном вам просто нужно обернуть проволоку вокруг конуса, убедившись, что линии расположены равномерно, чтобы у вас не получилось наклонное дерево.Начните сверху, а затем продолжайте движение вниз. Остановитесь, когда считаете, что ваша рождественская елка из проволоки достаточно высока.
Посмотреть в галерее
Если вам нравится работать с блестками, вы можете сделать несколько блестящих рождественских елок из бутылок, как те, что изображены на delineateyourdwelling. Это очень просто. Возьмите свои крошечные деревца и нанесите на них слой клея-спрея, а затем полейте их блестками. Когда результат вас устроит, отложите деревья в сторону и дайте клею высохнуть, а блеск осядет.Вы даже можете покрасить деревья распылением перед нанесением блесток, если вам не нравится их первоначальный цвет.
Посмотреть в галерее
Нам нравится экспериментировать с необычными материалами и мыслить нестандартно при создании чего-либо, и в этом случае мы нашли эти стильные и минималистичные деревья из пробкового дерева, которые в основном представляют собой треугольники с единственным украшением рождественской елки, висящим внутри. их. Нам нравится простота проекта и тот факт, что он сохраняет символизм, хотя в нем нет ничего традиционного.{найдено на homeyohmy}
Посмотреть в галерее
Еще один проект, воплощающий минимализм, представлен на homeyohmy. Это украшение напоминает традиционную елку, но сделано из деревянных дюбелей. Нам нравится его скульптурная привлекательность, простота и разнообразные возможности индивидуализации.
Посмотреть в галерее
Вы когда-нибудь видели бетонную елку? Наверное, нет, потому что это такая необычная вещь. Именно поэтому нам так интересен проект на wickedpatula.Особенность бетонной рождественской елки в том, что это не что иное, как сплошная шишка. Ничто в нем изначально не предполагает связи с праздником. Добавьте несколько струнных огней и приклейте на них украшения, и все начнет меняться.
Посмотреть в галерее
Мы также нашли учебник по изготовлению елки из цемента на diyfurniturestudio. Описанная здесь техника позволяет выполнять этот проект в помещении, не создавая беспорядка. Вам понадобится картон или бумага для формы (также подойдут плакатный картон или праздничные шляпы), скотч, пустые чашки или банки, пластиковые пакеты, спрей для масла для жарки и ножницы.Если вы хотите придать своему дереву уникальную текстуру, добавьте в смесь также несколько небольших камней или гальки.
Посмотреть в галерее
На самом деле, вам не обязательно использовать бетон, если вы хотите сделать минималистичную рождественскую елку, которая выглядит как простой конус. Вы можете пропустить ту часть, где вы заливаете бетонную смесь в форму, и просто использовать саму форму в качестве украшения. Можно было сделать его из гипсокартона. Было бы полезно иметь шаблон, но вы можете использовать конус из пенополистирола в качестве опоры, если хотите.{найдено на thehappyhousie}
Посмотреть в галерее
Конечно, миниатюрная елка на самом деле может быть просто очень маленьким хвойным деревом или, точнее говоря, верхушкой или веткой большой елки. Вы можете взять его и поместить в кашпо или контейнер с землей, а затем украсить его несколькими украшениями. Мы нашли интересную идею, связанную с этим, на 100decors, которая в основном показывает, как из глины можно лепить красивые украшения.
Посмотреть в галерее
Если все, что вы хотите, — это сохранить символику рождественской елки и привнести в свой дом запах рождественских елок, простое решение — найти (или купить) одну еловую ветку и положить это в вазе или кашпо. Украсьте его маленькими красными бантиками из ленты и наслаждайтесь его свежестью. Посмотрите Hungruheart, чтобы увидеть, как это будет выглядеть.
Посмотреть в галерее
Вместо того, чтобы создавать миниатюрную рождественскую елку с нуля, вы можете просто купить ее в магазине, а затем весело ее украсить. Вы можете, например, сделать небольшое деревце в прибрежной тематике. Украсить ассорти из морских звезд, морских коньков и ракушек. Это идея, с которой мы столкнулись при просмотре находок.
Посмотреть в галерее
В случае, если у вас есть миниатюрная искусственная елка, но вам не хватает базу поддержки для этого, у вас есть несколько вариантов, и один из них включает в себя повторное использовании металлического ведра.Это идея, которую мы нашли на мадинкрафтах. Переверните ведро вверх дном и сделайте в его центре отверстие, достаточно большое, чтобы пень мог поместиться в него, не раскачиваясь. Ведро можно украсить, раскрасить или накрыть тканью.
Посмотреть в галерее
Если вы умеете пользоваться крючком и знакомы с некоторыми простыми схемами и техниками, то у вас не должно возникнуть проблем с изготовлением уютной миниатюрной елки, такой как елочная пряжа. Учебник очень подробный и предлагает всю необходимую информацию, чтобы превратить этот проект в успешный, даже если вы новичок.Удачи, выбирая цвета пряжи и делая мини-елку настолько милой, насколько это возможно.
Посмотреть в галерее
Вы также можете сделать милые и уютные миниатюрные елки из цветного фетра. На самом деле все довольно просто. Возьмите лист картона и сформируйте из него конус. Затем возьмите кусочки войлока разных цветов (желательно разных оттенков зеленого) и разрежьте их на небольшие кусочки в форме капель воды. Затем приклеиваем их на конус слоями, начиная снизу.Используйте пробковые пробки, чтобы сделать ствол. В thefeltstore есть руководство по этому проекту.
Посмотреть в галерее
Если вам нравится вязать крючком и у вас неплохо получается пользоваться крючком, вы можете сделать несколько крошечных украшений на заказ для своей миниатюрной елки. Это не выглядит слишком сложным, но что я знаю … вам лучше ознакомиться с этим прекрасным руководством, которое мы нашли на allaboutami. В нем есть список необходимых вам материалов, а также несколько советов и инструкций.
Посмотреть в галерее
Это еще не все про елку, даже если иногда так кажется.Настоящее дерево, в миниатюре или нет, является лишь одним из компонентов большой картины. Например, контейнер, в котором он находится, может быть не менее важным и даже стать центральным элементом украшения. В этом смысле милой идеей может быть персонализация простого цветочного горшка с помощью трафарета и контрастной краски, как показано на classyclutter.
Посмотреть в галерее
Если говорить о миниатюрных елках в цветочных горшках, обратите внимание на этот интересный проект от vikalpah. Он сделан из следующих вещей: цветочный горшок, цветочная проволока, проволочный ленточный шнур, мини-светодиодные гирлянды, проволочные гирлянды, небольшие украшения, прыжковые кольца, акриловая краска, пенопласт, клей, лента и бумага с золотым блеском.Если немного вдохновения и немного внимания к деталям, это может оказаться проектом, который стоит изучить.
Посмотреть в галерее
Последний проект в нашем сегодняшнем списке — элегантная подставка для миниатюрной елки, которую можно выставлять как в помещении, так и на улице. Подставка сделана из дерева, а в руководстве по shanty-2-chic есть все необходимые детали, а также изображения, советы и инструкции. Имейте в виду, что вам, возможно, придется скорректировать размеры в зависимости от доступного пространства, а также размеров ваших миниатюрных деревьев.
Елка ручной работы — 16 простых идей для маленьких елок своими руками
Елка, наверное, один из главных символов зимних праздников. Но не всем хочется таскать с рынка огромную елку или в квартире достаточно места для большой и яркой елки. Поэтому мы предлагаем вам эти очаровательные идеи для рождественских елок ручной работы , которые маленькие, но обязательно принесут рождественское настроение в ваш дом. Несколько мини-елок, размещенных вокруг дома, добавят праздничной атмосферы. Так что будьте хитры и давайте взглянем на них!
Елки ручной работы
Елка имеет простую форму, которую узнают даже маленькие дети. Просто используйте основу той же формы из бумаги или пенопласта и начинайте украшать украшениями, которые вам нравятся.
Елки съедобные ручной работы
Здесь вы можете найти руководство о том, как сделать елку из цитрусовых и конфет.
Пуговицы
Очень часто наши любимые фужеры ломаются. К сожалению, вы все еще можете использовать стебель и ножку, чтобы сделать эти впечатляющие рождественские елки. Украсьте их пуговицами и жемчугом, и вы получите идеальное украшение для рождественского обеденного стола.
Материалы: зеленая акриловая краска, тесьма, картон, клей ПВА, пуговицы, бусины, керамическая лепка «Керапласт», шерсть или сизаль зеленого цвета.
Для конструкции дерева используйте конус из картона, обмотайте его скотчем и закрепите клеем ПВА для прочности. Раскрасьте конус зеленой акриловой краской. Оберните его зеленым сизалем. С помощью клеевого пистолета украсьте елку пуговицами и бусинами.
Елки из войлока
Новогодние елки обычно имеют острые иглы. Напротив, эта елка очень мягкая и приятная на ощупь.
Соберите несколько веточек и свяжите их шнуром.Закрепите их в горшке с помощью небольшого кусочка флористической пены — особого пористого материала для создания цветочных композиций.
Разрежьте зеленый фетр небольшими треугольниками. На дно конуса приклейте полоску фетра шириной 2-3 см. Склейте треугольники, начиная с нижней части конуса пенополистирола. Треугольники должны перекрываться.
Закрепите конус из пенополистирола на «стволе». Украшаем елку булавками с разноцветными головками.
Как сделать дома елку из бутылки
Если вы хотите поставить на стол маленькую самодельную елку, вы можете сделать ее из бутылки шампанского, которая ждет своего новогоднего часа. Также это может стать отличным подарком, если вы собираетесь провести новогоднюю вечеринку с друзьями.
Возьмите лист плотного картона. Сложите бумагу конусом и примерьте на бутылку. Если он хорошо сидит, приклейте края конуса с помощью горячего клея. Отрежьте лишнюю бумагу внизу елочки. Соберите все 3 ленты и приклейте один конец к вершине конуса с помощью горячего клея. Оберните ленточки вокруг елки и скотчем внизу. Завершите украшение стразами, пайетками и бусинами.
Винные пробки Елки
Елки из хлопка
Шнурок клей Елка
Обрывки бумаги
Обрывки фетра Елки
как сделать мини елку дома из бумаги
Кофе в зернах Елки
2 способа сделать своими руками настоящие мини-елки из вырезок
Эти две настольные елки своими руками настоящие, натуральные и пахнут Рождеством! 2 простых способа сделать своими руками настоящие мини-елки из вырезок в домашних условиях!
Две настоящие мини-елки, сделанные своими руками, полностью натуральные — сделаны без клея, цветочной пены и проволоки.Все, что вам нужно, это обрезки и натуральный шпагат. Вы можете просто компостировать миниатюрные живые елки после праздников!
Эти настольные елки своими руками идеально подходят для небольших помещений. За маленькими рождественскими елками намного проще ухаживать, чем за большими настоящими елками, и они заставляют ваш дом приятно пахнуть во время Рождества! Кроме того, эти миниатюрные настоящие елки, сделанные своими руками, также отлично подойдут в качестве украшения стола для новогодней елки.
Живая настольная новогодняя елка из вырезок
Вам понадобится:
вырезки
Хлопковая нить или джутовая шпагат
ножницы
секатор
Какие вырезки мне использовать?
Я использовал обрезки ели для этой настоящей мини-елки, но вы также можете использовать обрезки других хвойных пород, таких как ель или сосна.
Связано: Как сделать заснеженные сосновые шишки и ветви
Построить базу
1. Чтобы сделать основу живой настольной елки своими руками, свяжите три ветки хлопковым или джутовым шпагатом, как если бы вы делали вигвам. Эти веточки определяют, насколько большой будет ваша настольная новогодняя елка. Кстати, небольшие ветки удалять не нужно.
Расставить мини-елку
2.Разрежьте вырезку на более мелкие кусочки секатором. Теперь привяжите к каждой из трех веточек по пучку небольших вырезок. Этот шаг необходим только для больших деревьев на столешнице. Для небольших деревьев этот шаг можно пропустить.
3. Теперь привяжите большую вырезку к верхушке настоящей елки, сделанной своими руками.
4. Добавьте больше вырезок, пока не понравится форма дерева.
5. Чтобы прикрыть ветки основы, привяжите небольшой пучок вырезок к верхушке столешницы, сделанной своими руками.
6. Теперь обвяжите еще один кусок бечевки посередине рождественской елки на столешнице. Вы также можете использовать для этого шага декоративную ленту. Этот шаг делает мини-елку больше похожей на настоящую. И твоя маленькая живая елочка готова!
Теперь вы можете украсить своими руками настоящие мини-елочки. Я сделала три таких маленьких елки и украсила их самодельными рождественскими украшениями: позолоченными желудями, леденцами без шитья, сердечками из фетра и заснеженными сосновыми шишками.
Связано: Как сделать рождественский венок с нуля
Настоящая мини-новогодняя елка своими руками с сосновой веткой
Вам понадобится:
Сосновая ветка обычно уже похожа на мини-елку! Отрежьте сосновую ветку и все!
Как сделать подставку для маленькой елки
Для настольной елки из веток сосны я сделала небольшую подставку для елки. Это просто деревянный брусок с просверленным в центре отверстием, которого как раз достаточно для сосновой ветки.
Еще одна симпатичная подставка для елки своими руками — это пустая консервная банка, наполненная речными камнями. Речные камни прижимают консервную банку, так что она не может упасть.
Связано: Как сделать камни реки блестящими от масла
Прикрепите пожалуйста!
32 лучших новогодних елки своими руками на 2021 год
Вы устали украшать одну и ту же старую елку каждый год? Или, может быть, у вас есть дети, домашние животные или ковры, которые плохо сочетаются со всеми этими щетинистыми иглами.Хорошей новостью является то, что вы все еще можете украсить эти елки своими руками на праздники.
32 способа переработать ваши материалы для рукоделия в очаровательную новогоднюю елку своими руками
Вместо того, чтобы бороться с громоздким деревом, которое не проходит через входную дверь, вы можете создать дерево, которое идеально подходит по размеру для вашего жилого пространства. Вместо того, чтобы позволить кому-то другому определять цвет, форму, текстуру и аромат вашего дерева, вы сможете создать свое собственное с нуля.
Вот некоторые из поделок, которые вы найдете в этом руководстве:
Раскрашенные сосновые шишки
Пластиковые ложки причудливой формы
Деревянные вырезки, украшенные бантами и лентами
Полностью плоские «настенные» деревья на стены гостиной
Некоторые из этих поделок — простые вещи, сделанные из бумаги и блесток. Вы можете использовать их в качестве украшений или украшений мантии, или вы можете раздать их в качестве сувениров на ежегодной вечеринке в вашем офисе.Вы даже можете связать детей после полудня с созданием деревьев в качестве праздничного сближения.
Другие деревья в этом списке могут потребовать времени и инструментов. Однако когда вы закончите, у вас будет единственное в своем роде творение, которое вы сможете выставить вместе со своими чулками и сахарными сливами. Они будут говорить как о вашем личном творчестве, так и о вашем праздничном настроении.
Если вы готовы проявить творческий подход в этот праздничный сезон, вот несколько идей новогодних елок своими руками!
2. Простые 10-центовые новогодние елки своими руками
3.Рождественская елка из поддона для входной двери в деревенском стиле
4. Деревенская рождественская елка для рукоделия Twiggy
6. Пластиковая ложка для рождественской елки
8. Новогодние шишки с лентой своими руками
9. Креативная настенная установка Новогодняя елка
10. Строганная древесина сосновая шишка
11. Еще больше идей поделок елки для поддонов
12. Елка из палочек
13.Отличная идея для хранения рождественской елки
14. Для действительно деревенского декора дома для отдыха
15. Новогодняя елка из томатной клетки своими руками
16. Креативная новогодняя елка из мешковины своими руками
17. Рождество с кусочком дерева своими руками Елка
32. Очаровательная сосновая шишка Идея рождественской елки
Наши любимые рождественские украшения, которые можно купить на Amazon
45 идей рождественской елки своими руками, которые вы можете попробовать со своими детьми
* Надеемся, вам понравятся все хитрые посты! Просто чтобы вы знали, что некоторые ссылки на этой странице могут быть партнерскими ссылками.Для получения дополнительной информации обратитесь к нашей Политике конфиденциальности.
Вы в настроении сделать несколько симпатичных и забавных идей новогодней елки своими руками? Мы собрали 45 самых замечательных руководств, которые помогут вам в этом — и, конечно же, в самый последний момент перед Рождеством!
От съедобных угощений, вдохновленных праздничной елкой, до украшений, домашнего декора, аксессуаров и многого другого — поверьте нам, в этом обзоре вы найдете все, что связано с поделками из новогодних елок!
Пришло время сыграть свои любимые гимны и хорошо изучить следующие уроки…
Алиса и Лоис создали эти очаровательные украшения для елки, обтянутые тканью, которые вам обязательно понравятся! Какие узоры и цвета вы будете использовать?
Насколько хороши эти новогодние елочные открытки своими руками от Blitsy? Лучшая часть? Они подходят для детей, так что вы захотите сделать этот проект вместе с малышами!
Эти украшения из палочки корицы своими руками настолько уникальны — мы их любим! Они тоже будут приятно пахнуть, поэтому обязательно ознакомьтесь с полным руководством по ремеслу от Consumer Crafts.
Вот милая новогодняя елка, которую ты можешь съесть! Компания Cool Creativity создала эти восхитительные безе, которые понравятся всей семье.
Вы любите вязать? Craft Bits научит вас сделать шарф на елку своими руками. Как умно!
Кто знал, что из картона и пряжи можно сделать что-то такое потрясающее? Easy Peasy Fun покажет вам, как сделать милые елки своими руками.
Easy Peasy and Fun также создал эти очень полезные уголки для закладок в виде рождественской елки, которые помогут вам пометить свою страницу.Объедините их с праздничной историей и получите незабываемое удовольствие в конце года!
Знаете ли вы, что из сосновых шишек можно даже сделать маленькие елочные украшения? В Elementary Art Fun есть полное руководство для вас!
Войлок — замечательный материал для поделок, из него даже можно создавать потрясающие рождественские проекты. Hand On As We Grow создали эти украшенные пуговицами рождественские елки!
Говоря о фетре, вот еще один поделочный проект, на этот раз от Hello Wonderful.Он научит вас делать эту потрясающую новогоднюю елку!
С помощью ленточек вы тоже можете создать эти удивительные заколки для волос на елку своими руками. Вы найдете это полезное руководство на сайте Hip Girl Clips!
Из зеленого картона и разноцветных драгоценных камней получаются действительно красивые новогодние елки своими руками! Housing a Forest — создатель этих детских поделок.
Любите ленту васи? I Heart Arts n ’Crafts создала эти самодельные елки из картона, и мы чувствуем, что вам понравится украшать ими свой дом!
Нужна симпатичная, но недорогая поделка в стиле рождественской елки, чтобы развлечь детей? Я Heart Crafty Things сделал их из бумажных тарелок — поговорим об умном!
Вот еще одна восхитительная поделка на елку — и да, она съедобна! I Heart Nap Time создал эти рождественские елки своими руками из кренделей.Ням!
Кстати о съедобных рождественских поделках — вот еще одна, на этот раз из книги «Всегда осень»! Эти рождественские коктейли Oreo станут удовольствием на вашей вечеринке в конце года.
Эти легкие рождественские елки Krispie Treat сделают Рождество еще более вкусным! Это всегда осень покажет вам, как это делается.
Эта гирлянда на елку из фетра своими руками милая и красочная! Хотите сделать себе такой? Обязательно ознакомьтесь с полным учебным пособием «Всегда осень»!
Вот еще одно съедобное рождественское угощение! Керри Кукс приготовила это вкусное разноцветное печенье, которое понравится как детям, так и взрослым.
Зеленые вафли, похожие на новогодние елки? Считайте нас! Блог Kids Activities расскажет вам, как вы тоже можете удивить своих близких этим праздничным сезоном!
Насколько очаровательна эта шапка с новогодней елкой своими руками? Маленькое красное окошко расскажет вам все, что вам нужно знать, чтобы сделать его для самого маленького в своей жизни!
Марта Стюарт создала эти великолепные вечнозеленые елки из бумаги — они украсят ваш дом круглый год, если вы захотите! Мы думаем, что это элегантное и современное рождественское украшение.
Если говорить о бумажных елках, как насчет этой елочной гирлянды от Minted? Он послужит прекрасным фоном для вашего обеденного стола или даже великолепным украшением вашего камина.
Вот симпатичная рождественская елка из фетра, сделанная своими руками, которую можно использовать, чтобы разместить леденцовую трость — какая замечательная идея для подарка от Mom On Time Out!
Создайте очаровательную миниатюрную рождественскую сцену в стеклянном террариуме, следуя инструкциям из книги «Моя так называемая искусная жизнь».Какие милые вещи ты добавишь в свой?
Вы также можете поместить крошечную рождественскую елку в стеклянный шар и повесить ее на собственном дереве, как это сделал No Biggie! Из них тоже получатся прекрасные подарки.
Эти елочные шапки своими руками не только приятно носить, но и создавать их очень приятно! У Oh Happy Day есть отличное пошаговое руководство, которое поможет вам в этом.
Говоря о Oh Happy Day, она также создала эти подставки для рождественских елок своими руками, которые можно поставить на стол для большого праздничного застолья! Гости захотят забрать их домой на память о своем веселом дне.
С помощью нескольких палочек от мороженого и ваших любимых поделок вы тоже можете сделать эти потрясающие рождественские елки своими руками из One Little Project — ура! Детям тоже понравится этот проект, поэтому обязательно привлекайте их.
Вот вам еще одно съедобное рождественское угощение! One Little Project изготовила эти праздничные пирожные, и мы думаем, что они станут настоящими шедеврами в этом праздничном сезоне.
Подарите себе Рождество круглый год благодаря этой наволочке для рождественской елки, сделанной своими руками от On Sutton Place! Вы можете сделать его еще более праздничным, наклеив на него цветные помпоны или даже добавив к нему мишуру.
Ого, знаете ли вы, что всего несколько соломинок из цветной бумаги могут помочь вам создать эти потрясающие елочные украшения своими руками из Наших Трех Горохов? Вы можете сделать по одному для каждого члена вашей семьи!
Какие рисунки вам нравятся больше всего — картонные новогодние елки или разновидности трубочистителей? Лично нам сложно выбрать, но мы рекомендуем вам ознакомиться с полным руководством от Pink Stripey Socks, чтобы узнать больше!
Эта овсянка на елку из мешковины своими руками просто божественна! Это похоже на то, что вы могли бы заметить в элитном бутике, не так ли? Plaid Online — умный сайт, стоящий за этим проектом.
Это еще один милый малыш в красивой шапочке на елку, сделанную своими руками! Хотите, чтобы бесплатный узор воссоздал ваш собственный? Тебе нужно немедленно отправиться в Равелри!
Studio DIY любит ёлочки для бутылок, поэтому добавила ей праздничного оттенка с помощью золотого блеска — Divine! Это простой и недорогой праздничный проект.
Эти новогодние елки-оригами своими руками поднимут ваш праздничный декор на новый уровень! Sugar and Charm проведут вас через этот процесс.
Это ведь не рождественский вечер без ёлочных мешалок для напитков в праздничных коктейлях, не так ли? К счастью, The Merry Thought предоставили вам этот урок для самостоятельного изготовления!
Нам нравятся эти елочные кисточки, сделанные своими руками, и мы считаем, что они могут стать забавной альтернативой украшениям. Party Teacher — умный создатель этого урока!
Вы также можете использовать старые держатели для рулонов туалетной бумаги и превратить их в веселые рождественские елки — разве это не чудесно? Спасибо Находчивой маме за этот умный урок!
Вау, этот шатер для новогодней елки своими руками станет идеальным украшением праздничного сезона.The Sweetest Occasion сделала это своими руками, так что вы не захотите пропустить этот урок!
Мы понятия не имели, что существует так много забавных способов слепить елку, и что они могут быть такими забавными! Trucset Bricolages научит вас этим 9 уникальным методам.
Компания
Wild Olive создала эту очаровательную новогоднюю брошь из фетра своими руками, и мы чувствуем, что вам захочется прикрепить ее к лацкану на весь месяц! Кто мог устоять перед этим милым личиком?
Очистители труб — один из наших любимых материалов для поделок, так что представьте, как мы рады найти эти рождественские елки для чистки труб своими руками от Zing Zing Tree! Их даже украшают разноцветными помпонами.
Вот и все — 45 симпатичных елочных поделок своими руками, которые можно сделать как раз к праздничному сезону! Какие проекты были твоими любимыми? Мы будем рады услышать от вас в разделе комментариев ниже!
48 удивительных идей рождественской елки
48 альтернативных идей и руководств по рождественской елке: украшения и поделки своими руками для детей и семьи из бумаги, поддонов, сосновых шишек, веток и т. Д. !
Эти альтернативные идеи для рождественских елок своими руками красивы, креативны и отлично подходят для всех видов пространств, от крошечных до грандиозных.Большинство из них можно сделать почти бесплатно из переработанных материалов, которые можно найти на природе или в доме.
Это самое креативное время в году! Для тех, кто хочет насладиться праздником в полной мере, почему бы не завести больше, чем одну рождественскую елку? ( Обновлено 10/2017 с 10 новыми любимыми новогодними елками своими руками! )
(Некоторые полезные ресурсы представляют собой партнерские ссылки. Полное раскрытие здесь.)
Бесплатные и простые идеи настольной рождественской елки своими руками
Easy DIY настольный снег стекались елки учебник.
Настольные елки занимают гораздо меньше места, чем полноразмерные елки. Сделать их можно практически бесплатно! Легкий урок DIY настольной снежной елки здесь!
Елки из шишки своими руками
Есть много способов сделать елки из сосновых шишек от больших до маленьких.
Мне очень нравится видеоурок ниже о том, как сложить сосновые шишки снизу вверх, чтобы сделать эту елку. (Источник: видео ниже)
Сосновые шишки — это дары природы для нас каждый праздничный сезон, поэтому мы все можем проявить творческий подход с нашими рождественскими поделками из сосновых шишек!
Ознакомьтесь с 40+ лучшими поделками из сосновых шишек, включая эту новогоднюю елку из сосновых шишек своими руками здесь!
Вам также могут понравиться: 24 простых цветных кашпо DIY для зимних и рождественских украшений!
24 простых цветных кашпо своими руками для зимних и рождественских украшений.
Поддон Идеи рождественской елки своими руками
Добавьте мерцающие светодиодные гирлянды в виде прекрасной рождественской елки на поддон, учебник здесь по ремеслам в режиме. (Источник)
Или просто добавьте краску и украшения на поддон, резать не нужно! (Источник)
Елки из поддонов отлично подходят для украшения на открытом воздухе. Посмотри на эту звезду-веточку! (Источник)
Новогодняя елка из поддонов, сделанная самим деревенским домом, с полками для всех счастливых воспоминаний. (Источник)
Прежде чем приступить к созданию рождественской елки из поддонов своими руками, , пожалуйста, ознакомьтесь с этим подробным руководством о том, как найти, выбрать поддоны и работать с ними!
Как находить, выбирать и работать с поддонами! Идеи рождественской елки «Сделай сам»
Моя подруга Лорен из компании «Ремоделоголик» сделала это подделку рождественской елки с бесплатными планами строительства для вас!
Еще одна творческая альтернатива елке: используйте старую оконную ширму, чтобы легко прикрепить украшения.
Также горячим клеем можно прикрепить елочные игрушки на древесину или пенопласт. (Источник)
Старые рамы для картин часто можно найти в комиссионных магазинах. Вот отличный способ сделать оригинальную елку в рамке.
Елки с лентами своими руками
Из даже ленточек можно сделать нестандартные и красивые елки своими руками! Учебник здесь.
Делайте большие украшения из воздушных шаров
Превратите воздушные шары для вечеринок в большие рождественские украшения на дрейфующей рождественской елке.Учебник здесь.
Сделайте альтернативную рождественскую елку из веток и веток
Такая веселая рождественская поделка для детей и всей семьи. Учебник здесь.
Используйте вешалки для химчисток, чтобы сделать новогоднюю елку.
Сделайте елку с помощью проволочных вешалок для химчисток, это также адвент-календарь. (Источник)
Винные пробки DIY Идеи рождественской елки
Винные пробки — отличный материал для изготовления новогодних елок! Учебник здесь и здесь.
Hanging Mobile DIY Альтернативные рождественские елки
Металлические (или раскрашенные) круги из фольги выглядят как рождественские украшения, висящие на елке.(Источник)
Джамбо палочки для мороженого и кухонная охлаждающая полка превращаются в уникальную подвесную рождественскую елку. (Источник)
Рождественские елки своими руками из бумаги
Вот инструкция, как сделать мини-елки из бумаги .
Еще одна вариация елки из бумаги своими руками здесь.
Вы также можете использовать разноцветную бумагу для вырезок и старые журналы, чтобы сделать рождественские елки из бумаги своими руками. (Источник)
Рождественский календарь DIY Идеи новогодней елки
Рождественский рождественский календарь своими руками от Дорогой Лилли такой стильный и красивый до мельчайших деталей!
Хотя рождественская елка с рождественским календарем выше (из Pottery Barn) больше не доступна, в приведенном ниже руководстве есть вся информация, которая вам нужна для DIY!
Деревянные новогодние елки легко сделать, и они отлично подходят для украшения фермерского дома.
DIY адвент календарь поддон руководство по рождественской елке здесь.
Праздничный бело-красный адвент-календарь Здесь новогодняя елка.
Номерной знак новогодней елки для тех, кто любит перерабатывать и перепрофилировать.
Нет номеров? Без проблем. Это руководство включает в себя печатные формы, которые вы можете использовать!
Идеи рождественской елки своими руками из леденцов
Рождественская елка-шоу-стоппер из леденцов! Учебник здесь .
Эти ножницы для бахромы сделают эту великолепную рождественскую елку пиньята простой в изготовлении своими руками.
Здесь можно сделать еще альтернативные елки из книг, бумаги, веток и т.
Поделки из пластиковой бутылки для школы, детского сада. Мастер-классы, пошаговые инструкции, фото
Из обычной пластиковой бутылки можно сформировать изделия, которые пригодятся в игре с детьми, домашнем хозяйстве, интерьере дома. Из незатейливого материала можно подготовить поделку в детский сад. Дети могут самостоятельно справиться с элементарными схемами изготовления практически без помощи взрослых. Кроме пластиковых бутылок может понадобиться клеевой пистолет, краски и ножницы.
Содержание статьи:
Что потребуется для поделок из пластиковых бутылок
Чтобы сделать любую поделку из пластиковой бутылки, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы:
пластиковые бутылки – основной материал;
ножницы, лезвие и канцелярский нож — используются для разрезания;
акриловые краски — пригодятся для декоративной отделки;
кисточки различной толщины для рисования;
свеча для обжига острых срезов;
клеевой пистолет для соединения деталей;
строительный степлер, чтобы крепить другие элементы к основе.
В зависимости от сложности и декоративной отделки подбираются дополнительные материалы.
Пуфик из пластиковых бутылок своими руками
Поделка из пластиковой бутылки для обустройства дома является оптимальным вариантом по цене и качеству. Из сырья можно сделать разноплановую мебель, в частности и пуфик.
Понадобятся такие инструменты и материалы:
38 пластиковых бутылок одинакового объема и формы;
моток широкого канцелярского скотча;
лист фанеры;
электролобзик, ножницы, канцелярский нож;
рулонный синтепон;
строительный степлер;
измерительная лента и карандаш;
плотная ткань для обивки мебели.
Поделка из пластиковых бутылок своими руками: пошаговое изготовление круглого пуфика
Алгоритм создания пуфика:
Расставить бутылки так, чтобы по форме они напоминали пчелиную соту. В 1-м ряду 4 элемента; во 2-м – 5; в 3-м – 6; в следующем – 7. Остальные 3 ряда выставляются по принципу 1-го, 2-го и 3-го.
Плотно обмотать канцелярским скотчем. Сделать нужно несколько слоев и мотать от верха бутылок до самого низа по спирали — получится основа будущего пуфика.
Измерить диаметр полученной соты. На фанере зарисовать эскиз круга с полученным диаметром. Сделать 2-е такие детали. Желательно примерить круги, чтобы они соответствовали параметрам фигуры основы.
Поделка из пластиковых бутылок своими руками: пошаговое изготовление квадратного пуфика
С помощью строительного степлера прибить фанерные круги сверху и снизу основы пуфа.
Обмотать бока синтепоном. Круги тоже накрыть мягким материалом. Зафиксировать мягкую основу строительным степлером.
Снять мерки с полученной заготовки и сделать выкройки из текстиля. Сшить чехол, который потом одевается на корпус пуфа.
Мебель такого типа можно сделать за несколько часов, выглядит она презентабельно, затраты минимальны.
Цветы из пластиковых бутылок
Существует много вариантов создания цветов из пластиковых бутылок.
Самый простой способ создания объемного цветка:
Отрезать донышко бутылки так, чтобы по высоте полученный предмет соответствовал 5-6 см.
Разделить маркером окружность на 5 равных частей. Разметка производится так, чтобы каждая часть включала выпуклость дна. Разрезать пластик до самого основания дна на каждой из отметок.
Чтобы сформировать привлекательные лепестки, нужно каждую полученную полоску округлить.
Края срезов обработать путем припыливания над пламенем свечи.
В центре донышка с помощью разогретого гвоздя, шила или паяльника сделать отверстие. Через него продеть плотную проволоку, которая станет стеблем пластикового цветка.
Игрушки из пластиковых бутылок
Поделка из пластиковой бутылки может стать крепкой, интересной и бюджетной игрушкой для ребенка практически любого возраста.
Несколько вариантов игрушек:
Яблоко-шкатулка
Осьминог
Свинка-копилка
Срезать донышки у двух одинаковых бутылок. Высота каждого элемента должна быть одинаковой и составлять более 6 см.
В центре одной из деталей сделать отверстие накаленным гвоздем.
Из полотна зеленой бутылки вырезать полоску, скрутить в трубочку – получится черенок. Из такой же полоски вырезать листик.
Приклеить к черенку листик, продеть трубочку в отверстие дна. Все фиксируется клеевым пистолетом.
Если вставить одно дно в другое, то получится полноценное яблоко, в котором можно хранить мелочи.
Разрезать бутылку пополам. От среза отмерить расстояние в 5-8 см. разделить окружность на части, толщина каждой должна составлять 1-2 см.
При разрезании пластика по отметкам, получаются полоски. Подкрутить элементы с помощью лезвия ножниц.
Из крышек сделать глаза. Маркером нарисовать зрачки, а потом прикрепить заготовки с помощью клеевого пистолета к телу осьминога.
В донышке сделать отверстие, продеть через него нитку. Получится игрушка-аналог «Ё-Ё».
Подобрать бутылку с широким донышком. На крышке с помощью маркера нарисовать ноздри, на самой бутылки глаза.
В основе корпуса прорезать узкое прямоугольное отверстие.
Из крышек сделать устойчивые ноги-подставки, прикрепив элементы с помощью клеевого пистолета.
Из плотного картона вырезать уши и приклеить к основе.
Из бутылок можно сделать любую игрушку, создав макет изделия:
жуков;
фрукты;
овощи;
транспорт;
кукол;
фигурки.
Дом из пластиковых бутылок
Из пластиковых бутылок можно создать домик, который будет убежищем для детишек во дворе, основой песочницы.
Нужно сделать заготовки:
более 500-т бутылок одного объема и формы;
брус и фанера;
гвозди, проволока, строительный степлер;
острый нож, гвозди;
4 пенька;
инструменты для произведения замеров и разметок.
Алгоритм «строительства»:
Из бруса сделать корпус будущего дома. Деревянные основы сбиваются таким образом, чтобы сформировались рамки – основы будущих стен. Сбить еще 2-е рамки, которые станут скатами крыши. Корпус установить на пеньки-ножки. Уложить внизу фанеру.
Определить диаметр тары. Разметить верхние и нижние брусы в соответствии с полученным параметром. В центре каждой полоски вбить гвоздь.
С каждой бутылки срезать горлышко так, чтобы убрать места сужения элемента. В центре каждого дна с помощью раскаленного шила отверстие.
Нанизать на отрез проволоки столько заготовок, чтобы они формировали полноценную полоску от верхнего бруса до нижнего корпуса. В процессе формирования полоски стены, нужно следить, чтобы все части сели плотно относительно друг друга.
Закрепить один конец проволоки на гвозде, вбитом в верхний брус. Натянуть металлическую основу, как струну и закрепить на гвозде нижней деревянной основы. Сделать столько полосок, чтобы получилась стена.
Чтобы укрепить стены, можно бутылки сбивать между собой строительным степлером.
По такому же принципу изготовляется крыша. Перекрытие можно сделать и плоским, используя алгоритм изготовления стен. Благодаря смене направления «струн», на которые нанизаны емкости, можно сделать окошки.
Кукла из пластиковой бутылки
Поделка из пластиковой бутылки может представлять собой вполне функциональную куклу, которой можно играть.
Список инструментов и материалов:
однотонная ткань пастельного цвета;
синтепон;
2 пуговки;
нитки для вязания;
ткань с принтом;
нитка с иголкой;
маркер;
бутылка;
клеевой пистолет.
Техника изготовления:
Формирование головы. Из однотонной ткани вырезать круг. По краю прошить мелким строчным швом. Немного стянуть заготовку, набить синтепоном. Полностью затянуть нитку и зафиксировать шов. Пришить пуговки-глаза, маркером нарисовать нос и губы.
Изготовление шеи. Из того же текстиля вырезать широкую полоску. С одной стороны прошить отрез, немного стягивая текстиль. Приложить элемент ко шву головы и пришить выкройку. Получится своеобразная юбка внизу головы.
Создание прически. Нитку для вязания нарезать на одинаковые кусочки. Каждую часть продеть в иголку. Сделать стежок на «голове» куклы. Вытащить иголку и завязать нитку на 2 узла. Получается сразу 2-е волосинки. После повторения манипуляций с помощью ножниц подровнять прическу.
Изготовление рук. Из ткани пастельного цвета вырезать 2 полоски. Сшить каждую полосу, формируя трубочку. Наполнить пространство синтепоном, зашить края.
Туловище. Отрезать дно бутылки. Область возле горлышка обработать с помощью клеевого пистолета. Установить голову на вершину, а юбку-шею уложить расправить по клейкой части. С помощью клеевого пистолета прикрепить руки основанию емкости.
Снять мерки с тары и сшить ля куклы сарафан или платье. Надеть одежду на куклу. Можно зафиксировать элемент клеем.
Можно сделать более сложную модель куклы, используя другие вспомогательные материалы.
Птица из пластиковых бутылок своими руками
Из пластиковой тары легко сделать попугая или сову, так как силуэт и принцип изготовления идентичны.
Подготовка:
2 одинаковые емкости;
несколько разноцветных бутылок;
ножницы или канцелярский нож;
клеевой пистолет;
2 крышки и маркер.
Алгоритм изготовления:
Из одинаковых емкостей изготовить основу. С одной емкости вырезать среднюю часть и соединить отрезы между собой, от второй отрезать донышко до расширения. С помощью клеевого пистолета соединить донышки между собой. Получатся своеобразные песочные часы.
Из остальных емкостей вырезать средние части. Маркером нарисовать то количество овалов, которое поместится на полотне.
с помощью клеевого пистолета крепить овалы на основу. Нужно делать так, чтобы каждый следующий элемент нарывал 1/3 нижнего. Получаются перья, накладываемые слоями.
Овалы укладываются по определенному узору. При изготовлении совы сначала формируются круги глаз, потом заполняется остальная часть головы. У попугая перья по всему телу распределяются равномерно – от верха к низу. Из крышек получаются глаза.
Клумба из пластиковой бутылки
Аккуратной, компактной и одновременно вместительной является двухъярусная клумба из пластиковых бутылок.
Техника изготовления:
Подготовить место для клумбы, определиться с параметрами и формой изделия.
Прокопать небольшую канавку, которая станет контуром ограды клумбы.
Емкости заполнить песком или землей, закрутить крышками.
В канавку закопать заполненную тару. Погружать емкости в землю немного больше, чем на половину. Закапывать горлышком вниз.
Сформировав нижний ярус клумбы, нужно заполнить внутреннюю часть землей. Чтобы бутылки не растопыривались под действием грунта, можно стянуть их проволокой. Землю утрамбовать.
Благодаря измерениям и расчетам определить центр клумбы и сделать еще одну такую же ограду, но меньшего размера. Засыпать землей и утрамбовать.
Клумба готова к засаживанию. Дополнительно укрепить конструкцию можно природным камнем, кирпичом, плиткой.
Скворечник из пластиковой бутылки
Для изготовления скворечника лучше взять 5-литровый пластиковый бутыль. Дополнительно нужно подготовить ножницы и клеевой пистолет.
Особенности изготовления:
Срезать дно.
Убрать половину основы бутыли.
У основания горлышка (параллельно ему) с помощью сгибов сформировать силуэт домика с двухскатной крышей. Сгибать пластик можно, воздействую ножницами.
В соответствии с макетом произвести сгибание остальной части бутыли.
Приложить макет к срезанному донышку и вырезать из него форму. Приклеить к домику с помощью клеевого пистолета.
Получится полноценный домик, «вход» в который осуществляется через широкое горлышко.
Кормушка для птиц из пластиковой бутылки
Поделка из пластиковой бутылки может представлять собой кормушку для птиц.
Простой вариант изготовления:
Подобрать бутылку в виде бочонка с объемом 1,5-2 л.
В основе тары вырезать большие аркообразные окошечки. Лучше сделать 4 проема.
В области горлышка прожечь 4 дырки на одном уровне. Продеть проволоку или нитки – получатся крепления.
В донышко засыпается зерно, через окошки птицы смогут попасть внутрь кормушки.
Пальма из пластиковых бутылок
Для создания пластиковой пальмы нужно собрать более 100 коричневых и 100 зеленых бутылок, подготовить строительный степлер.
Техника изготовления:
С каждой коричневой емкости срезать дно. Из полотна тары сформировать 5 округлых лепестков длиной 5-7 см.
Всовывая горлышком бутылку в бутылку лепестками вверх, фиксировать каждый элемент строительным степлером.
С зеленых емкостей срезается горлышко и дно. Цилиндр согнуть пополам вдоль высот. Разрезать элемент по сгибу. Вдоль длинных сторон прямоугольника с помощью ножниц сделать махру, нарезая края тонкими полосками.
Зеленую деталь накладывать на половину другой и фиксировать степлером. Получаются листья.
В конце производится сборка кроны и ствола пальмы. Соединить детали нужно крепко – желательно использовать проволоку. Чтобы ствол стоял, нужно продеть заготовку металлическим штырем.
Поделки из пластиковых бутылок для дошкольников
Из пластиковых бутылок сделать игрушку или поделку сможет ребенок дошкольного возраста, что актуально для всевозможных конкурсов в детском саду.
Стоит выбирать простые варианты и схемы работы, чтобы у ребенка получалось все сразу, минимизировалась помощь со стороны взрослых.
Ромашка
Подобрать тару от йогурта или молока. Желательно, чтобы крышка имела оранжевый цвет, а сама тара – белый. Разрезать бутылку пополам. Разделить основу верхней части бутылки на 8-10 одинаковых частей.
Разрезать на полоски до самого горлышка. Края закруглить и немного закрутить лезвием ножниц. Сделать загиб каждого лепестка к донышку. Накрутить крышку.
В центре закрутки сделать дырку, посредством прожигания основы раскаленным гвоздем. Продеть проволоку – получиться стебель. Из зеленого пластика вырезать листья и приклеить к металлической основы клеем.
Пингвин
Взять 2 одинаковые фигурные бутылки. Одну разрезать пополам – оставить часть с дном. От второй отрезать большую половину, оставляя только нижнюю часть. Соединить заготовки, скрепляя их клеем.
Закрасить форму черной краской, донышко любым другим. Белой краской нарисовать основание для лицевой части. Сформировать морду. К цветному дну приклеить помпон из ниток. В месте перехода завязать ленту, которая будет играть роль шарфа.
Крокодил
Пригодятся 2 зеленые тары. От первой отрезать только дно и твердую часть горлышка. Края меньшего среза склеить. От второй емкости отрезать плотную часть низа и верха. В месте сужения отрезать вдоль половину бутылки.
Из белой бумаги вырезать 20 треугольников. Из цветной бумаги сделать глаза, зафиксировать на основе. Приклеить элементы вдоль среза. Соединить бутылки между собой. Внизу формы приклеить 4 крышки – это лапы.
Пчелы
Небольшую бутылку закрасить желтым цветом, сформировать черные полоски вдоль всего «тела» пчелы. На крышку приклеить декоративные глаза. Можно нарисовать маркером. Из прозрачной или коричневой бутылки вырезать овал средней величины (крылья).
Прикрепить изготовленные части к основанию емкости. Из узких полосок, вырезанных из той же тары, что и крылья, сделать лапки. Между крыльями сделать отверстие, через которое можно продеть нитку — такая деталь позволит подвешивать насекомое.
Бабочки
Вырезать из пластиковой тары мягкую часть, формируя полотно в виде прямоугольника. В соответствии с величиной основы подобрать трафарет бабочки. Наложить пластиковую основу на трафарет, зафиксировать составляющие в 4-х точках прищепками или канцелярскими зажимами. Обвести маркером контуры, перенося рисунок на пластик.
Уложить эскиз на доску и вырезать форму с помощью канцелярского ножа по контуру. Дополнительно можно вырезать некоторые части узора крыла. Лаком для ногтей можно раскрасить изделие по намеченным линиям. Для придания блеска можно использовать паетки, бисер и стразы.
Ежики
Подготовить 20-25 коричневых емкостей из пластика. Подойдет и прозрачная основа, которую потом придется закрасить. Разрезать все запчасти пополам. Сделать бахрому, нарезая полоски до плотного места в области горлышка.
Производится сборка – вставлять бутылки друг в друга. На первой емкости нарисовать глаза животного. Пробка представляет собой нос животного. На «иголки» можно уложить яблоко, сделанное из бутылок.
Вертолет
Подобрать шарик для настольного тенниса и тару, диаметр которой будет таким, как у спортивного снаряда. Дополнительно понадобятся коктейльные соломинки, клей, ножницы, английская булавка.
Порядок действий:
Отрезать нижнюю часть тары, оставляя горлышко, закрученное крышкой. Достаточно использовать деталь с длиной 5-8 см.
Из соломинок сделать крестик и скрепить, проткнув английской булавкой. Присоединить к отрезу бутылки.
Отрезать полоску от тары по окружности, поделить пополам.
К узкой полоске по краям приклеить кусочек соломки. Использовать ту часть приспособления, в которой есть сгиб.
Приклеить деталь снизу корпуса вертолета – с другой стороны относительно лопастей.
В отверстие среза емкости вставить теннисный шарик.
На крышку приклеить хвост, который изготовляется из коктейльных соломинок. Модель этой части вертолета можно изготовить по образцу настоящего летательного аппарата.
Матрешка
Матрешка изготавливается посредством использования двух техник – работа с пластиковыми емкостями и папье-маше. Подобрать максимально фигурную емкость. На поверхность клеить кусочки белой бумаги, которые смочены в клей ПВА.
Срезать жесткое горло. Отверстие заделать по тому же принципу, что и основа бутылки. Когда основа высохнет разгладить поверхность с помощью влажной кисточки. Разрисовать заготовку по эскизу матрешки. Можно использовать в этих целях гуашь или акриловые краски.
Мухоморы
Подготовить 2 тары – емкостью 2 л и 0,5 л. Срезать с большей дно, зарисовать красной краской. Сделать белые точки. Меньшую емкость обработать белой краской. Из бумаги вырезать прямоугольник, с одной стороны сформировать бахрому.
Приклеить к середине белой бутылки. Зафиксировать «шапочку» мухомора на белой ножке. Можно сделать дополнительный мухомор меньших размеров и приклеить к большему элементу.
Хозяйственные принадлежности из пластиковых бутылок
Из пластиковой бутылки можно сделать не только украшения или детские игрушки, но и функциональные изделия, актуальные в быту.
Варианты вещей:
Вазоны под комнатные и садовые цветы. Разрезать емкость пополам, придать оригинальной формы основе и раскрасить.
Дачный умывальник. Отрезать нижнюю часть. Зафиксировать емкость вверх ногами. При незначительном послаблении крышки, начинает выливаться вода.
Из 10 одинаковых емкостей можно сделать метлу для уборки на улице. Отрезать нижние части. Сложить каждый элемент вдоль пополам и сделать бахрому. Продеть элементы, соединив их проволокой.
Разрезанные пополам емкости могут стать идеальными колпаками для рассады на огороде. Если убрать крышки, то накрытие дополнительно будет проветриваться.
Если срезать 1/3 часть верха бутылки, получится замечательная емкость для хранения карандашей, мелков и других мелочей.
Пластиковые емкости могут стать основой для плетения разноплановых корзин, которые можно использовать в хозяйстве.
Если между двумя частями разрезанной емкости молнию, то получится оригинальный органайзер для хранения ваты, бинтов.
Срезать донышки с нескольких емкостей, нанизать через центр элемента части на металлический стержень. Равномерно распределить чаши вдоль прута. Получится подставка под бижутерию.
Разрезать бутылку пополам. В основе вырезать квадрат. Такое приспособление станет карманом для телефона, которое одевается на основание зарядного устройства, а телефон укладывается в чашу.
Поделку декоративно дооформить можно посредством использования красок, страз, бус, стеклянных камней, бисера, лент. Элементы прикрепить к пластиковой бутылке можно посредством использования строительного степлера или клеевого пистолета.
Оформление статьи: Натали Подольская
Видео про поделки из пластика
Поделка из пластиковой бутылки своими руками — видеоинструкция по изготовлению:
handsmake.ru
идеи, советы и 100 фото
Пластиковые бутылки способны вдохнуть в садовый участок вторую жизнь
Пластиковые бутылки – легкодоступный и недорогостоящий материал. Кроме прямого назначения, существует масса невероятных вариантов их применения. Пластик как способ декорирования пришелся по вкусу любителям сооружать что-то своими руками. И это неудивительно – изделия из него достаточно долговечные, корпус бутылки сгибается без усилий, прочность материала также радует. Своими руками и без проблем можно сделать невероятные поделки для дачи, огорода, палисадника и обычного жилого помещения. Итак, главная задача – насобирать как можно больше разноцветных и отличающихся по размеру пластиковых бутылок, а остальное – фантазия.
Солнце из бутылок и покрышки
Осы из пластиковых бутылок
Павлин из пластиковых бутылок
Оса и цветы из бутылок
Пальма из пластиковых бутылок инструкция
Важно знать, что большинство поделок из пластиковых бутылок, связанных с деревьями, выполняются по аналогичной схеме. В работе понадобятся — пластиковая бутылка, ножницы, краска для пластика и проволока. Выполнение пальмы происходит с использованием средних и нижних участков бутылок темного цвета, листву целесообразно сделать из бутылок зеленого цвета. В пластиковую бутылку со срезанным дном вставляется следующая аналогичная бутылка, пока не будет сформирована необходимая высота. Все элементы нанизываются на проволоку, проходящую сквозь горлышко, на верхушку крепится горлышко зеленой бутылки без дна. Далее равными частями нарезаются полоски из зеленого пластика и наклоняются к низу, имитируя пальмовую листву.
Пальма с острыми листьями из пластика
Бутылочные пальмы на даче
Пальма из бутылок с ровными листьями
Простая пальма из пластиковых бутылок
Таким образом, три и более пальмы, выполненные из такого подручного материала как пластиковые бутылки, способны украсить любой дачный участок и сад. Этот элемент декора будет радовать глаз круглый год, дождь, снег и ветер ему не страшны. Если в доме есть малыш, не стоит забывать оплавлять места срезов на бутылках. Кроме того, не бойтесь привлечь кроху к совместному труду. Скорее всего, он с удовольствием откликнется на помощь.
Оригинальные и яркие клумбы в саду из пластиковых бутылок своими руками
Очень легко можно из пластиковых бутылок создать для дачи и полезные мелочи, и ландшафтные произведения, включая клумбы, беседки, опоры для парников и навесов, каркасы для вьющихся растений и т.д.
Клумбы из пластиковых бутылок встречаются довольно часто не только у садоводов-любителей, но и просто возле высотных зданий. Для выполнения клумбы необходимо подобрать пластиковые бутылки одинаковой формы и цвета. Если есть время и желание, можно их разукрасить как одним цветом, так и с использованием целой палитры. Для оформления границ клумбы достаточно просто по периметру вкопать емкости на достаточную глубину. В итоге получается оригинальный заборчик.
Клумба солнце с бортиками
Ограждение клумбы или грядки
Делаем клумбу из бутылок
Декор клумбы из пластиковых бутылок
Кашпо и горшки для уличных цветов из пластиковых бутылок
Также бутылки из пластика можно использовать в качестве настольных и подвесных горшков. Если отрезать у бутылки дно – выйдет цилиндрическое кашпо, при использовании верхней части — получится конусообразное. Если такие горшки декорировать цветной гофрированной бумагой, тканью, пряжей, просто разукрасить — появится незабываемый элемент интерьера. Слегка подогретому пластику легко будет придать абсолютно любую форму, это дает возможность создать самые необыкновенные цветы.
Кашпо из пластиковых бутылок
Ежик из травы и бутылки
Клумба-лебедь из бутылок
Оленья упряжка из бутылок и покрышек
А вот видео идеи, как можно использовать бутылки для декора огорода и для того, чтобы сделать его более функциональным:
Беседка из пластиковых бутылок на даче – изящно и удобно
Если возникла необходимость в сооружении беседки, опоры для вьющихся растений, парников, следует запастись большим количеством одинаковых пластиковых бутылок, а также терпением, образным мышлением и сообразительностью. Крепеж беседки выполняется при помощи небольших шурупов. Если будут использоваться целые емкости, их желательно наполнить песком или землей, дабы прибавить надежность. Если изготавливается каркас, не стоит его излишне перегружать. Хорошо будут смотреться ткань либо другие легкие защитные полотна, крепленные на бутыли для оформления боковых частей.
Домик из бутылок и дерева
Навес из пластиковых бутылок
Беседка из пластиковых бутылок
Дом из цемента и бутылок
Декоративные дачные занавески из пластиковых бутылок
Занавески из пластмассовых бутылок на окнах либо в дверных проемах – интереснейшее дизайнерское решение. Для их создания придется взять большое количество этих самых пластиковых бутылок – прямо пропорционально размеру окна (либо дверных проемов). Отрезанные донышки от емкостей (незначительной высоты) необходимо соединить между собой. В качестве крепежа подойдут леска или тонкая проволока. Необычная композиция из бутылок получится, если взять бутылки различных размеров и цветов. Если есть желание и время, незабываемое ощущение создаст занавеска из прозрачных одинаковых бутылок, раскрашенная акриловыми красками.
Декоративные бутылочные занавески
Донышки бутылок
Занавески в ванной из пластиковых бутылок
Занавески из донышек бутылок
Животные, птицы и насекомые из пластиковые бутылок своими руками
Настоящим животным, птицам и насекомым в саду не все рады. Действительно, кому понравится, когда в огороде роется крот, забредает живой волк или медведь, летают совы или нападают комары и осы. Но вот яркие поделки из бутылок запросто могут украсить вашу дачу. Больше идей для животных и птиц из пластиковых бутылок в этой статье.
Животные из пластиковые бутылок с фото
Делать поделки из бутылок совсем не сложно, найти материал может каждый в любом количестве, а разноцветные краски позволят придать жизнь поделкам. Поэтому главная проблема, которая может перед вами возникнуть — что именно сделать? Почему бы и не животных? Вот, например, кошки, мышки и пингвины, сделанные для украшения участка:
Поросенок из пластиковых бутылок — пошаговая инструкция
Проще всего из пластиковых бутылок делать различных животных. Например, вы можете сделать вот таких вот ярких розовых поросят и поставить из в вашем саду для украшения:
Понадобится всего либо большая пяти-литровая пластиковая бутылка для тела поросенка и несколько обычных бутылок для ножек и ушек. Вот инструкция, как его сделать:
После того, как поросенок будет готов, останется только покрасить его в розовый цвет. Можно делать несколько разных поделок. Вот вам еще пара фото:
Птицы из бутылок своими руками
А может быть, поселим в саду какую-нибудь птицу? Почему бы не изготовить забавных ворон и не поселить их на ветку яблони? Или сделайте пингвина с шикарным хвостом, которого можно поставить на полянку или под дерево. Также можно сделать сову и прикрепить ее на забор или возле дупла дерева в саду, или желтых уточек, которыми можно украсить пруд, также сделанный своими руками.
Лебедь из пластиковых бутылок — простая инструкция по изготовлению
И конечно, самая популярная птица, которую часто делают из бутылок — это шикарный белоснежный лебедь. Вариантов есть несколько. Самый простой — красим бутылки в белый цвет и втыкаем горлышком в землю, формируя контур тела лебедя — заодно это будет оградка для миниатюрной клумбы, внутри которой можно посадить любые цвета. Из чего еще сделать оградку для клумб и грядок — читаем по ссылке. После осталось изготовить шею и голову лебедя — из тех же бутылок, из папье-маше, гофрированной трубки, гипса или других материалов, и вот что у нас получится:
Но есть и более сложные способы. Например, можно сделать каркас туловища лебедя, а сверху перья из пластиковых ложек — они уже белые, так так что даже красить не придется. Или же вырезать ажурные перья из бутылок — долго, муторно, сложно, но результат действительно того стоит, такую поделку даже на конкурс какой-нибудь отправить не стыдно. И не забываем создать птице пару: можно сделать белого и черного лебедя.
А вот видео мастер класс, как сделать аиста из бутылок своими руками:
Мастер класс: оса, божья коровка и другие животные из бутылок
Также из бутылок можно сделать различных насекомых, так что не торопитесь их выбрасывать. За зиму как раз можно насобирать достаточно материала для летних поделок. Лидер тут, конечно, божья коровка. Ее очень просто сделать из донышка пластиковой бутылки, пошаговый мастер класс даже не требуется — просто отрезаете донышко, делаете из крышек или какого-нибудь шарика голову с рожками из проволоки, красите в красный или любой другой цвет, рисуете точки и глазки — вот поделка и готова:
Из чего еще можно сделать божью коровку для декора сада — читаем в этой статье. Кстати, также она легко делается из пластиковых ложек — потом можно украсить ими деревья или забор. Другие насекомые, которых можно сделать из бутылок — это хищные осы и пчелы, яркие стрекозы или бабочки, как сделать которых мы сейчас расскажем.
Бабочки из пластиковых бутылок: мастер класс для украшения беседки
Яркие бабочки украсят любое помещение, особенно оригинально они будут смотреться на беседке. Для изготовления этих насекомых следует вырезать серединку емкости пластиковой бутылки (цвет не имеет значения), выполнить заготовку из картона в виде крыльев бабочки, приложить к пластику и обрезать по краям. Далее на линию изгиба прикрепить проволоку. Украсить тело такого «жителя беседки» помогут бусинки различного размера. Разукрашивание крыльев бабочки акриловыми красками происходит согласно желаемому образу. Желательно, чтобы цвет бабочек соответствовал цветовой гамме оформления места отдыха.
Бабочки из пластиковых бутылок
Рисуем и вырезаем бабочку
Креативные бабочки
Иди для цветов бабочек
Фигуры людей из пластиковых бутылок
Если с животными вы уже освоились, пойдем дальше и попробуем сделать что-то более сложно, например, фигурки человека из бутылок. Например, посмотрите, какой милый негритенок получился из коричневых бутылок, и как просто его при это сделать:
Кстати, негритята — это популярная тематика поделок из пластика. Наверное, это связано с тем, что после зима скапливается много бутылок коричневого цвета, которые можно пустить на поделки, даже не крася. Ну и еще вариант — это садовые гномики, мужчина и женщина, которых также совсем не сложно изготовить:
Цветы из пластиковых бутылок с пошаговой инструкцией
Почему бы не украсить дачу цветами? И вовсе не обязательно живыми, хотя это было бы отличным вариантом. Но в добавок можно добавить и различные цветы из пластиковых бутылок. Например, очень легко сделать из них маки — вот вам краткая пошаговая инструкция:
Собственно, никаких особых шагов тут нет — отрезаем или донышко или горлышко, в зависимости от того, какой именно цветок вы хотите сделать, и ножницами формируем лепестки. Далее красим лаком или краской. Из зеленых бутылок делаем стебель и листья, собираем с помощью клея или проволоки в единую конструкцию и «сажаем» цветы на клумбу. Таким способом можно сделать маки и колокольчики, ромашки и гладиолусы, ирисы и розы, незабудки, гвоздики, тюльпаны и многие другие цветы, которые будет не сложно узнать.
Необычные поделки для дачи из пластиковых бутылок
Цветы и насекомые, животные и птицы, пальмы и беседки — все это идеи популярные, но при этом и избитые. И если вы хотите выделиться, придется придумать что-то твое. А ведь из этого материала изготовить можно практическ все, что угодно. Мы подобрали для вас несколько нестандартных вариантов. Конечно, вы можете их использовать, но идеальным было бы придумать что-то свое. Кстати, лично нам очень понравились яркие желтые миньоны, сделанные из целой бутылки — несмотря на абсолютную простоту исполнения выглядит это действительно необычно.
Также неплохая идея для тех, кто зиму любит больше, чем лето — почему бы не сделать таких вот долговечных снеговиков, которые не только привлекут внимание летом, но и украсят ваш сад зимой?
И самое занятное, что нам удалось найти: в самом начале статьи мы рассказывали, что из бутылок запросто можно сделать беседку для летнего отдыха в саду. Но этот умелец пошел дальше и изготовил не только саму беседку, но и всю обстановку в ней исключительно из бутылок. Это и стены, и кресла с журнальным столиком, и занавеска, и элементы декора. Как вам идея?
Таким образом, идей для декора существует огромное количество. Главное для их воплощения – желание и воображение, а также наличие пластиковых бутылок. А от них почти всегда остаются пробки, которые чаще всего в привычных поделках не используются. Но не торопитесь из выбрасывать, напоследок мы расскажем, как можно украсить дачу с помощью этих самых пробок. А пока посмотрите видео про 5 самых простых и легко реализуемых идей, как можно использовать пластиковые бутылки для украшения дачи и сада:
Украшаем дачу поделками из пробок от бутылок
А сделать это очень просто — из разноцветных пробок мы с вами будем выкладывать мозайку. Это могут быть животные — ниже есть готовая схема для кошки и собаки, цветы или любой другой рисунок, который придет вам с голову. Или же можно выложить целое панно, как на фото выше. Конечно, для этого понадобится немалое количество пробок. Но плюс в том, что можно использовать готовые схемы для вышивок, чтобы подсчитать, сколько именно пробок вам понадобится и каких цветов. Украшать панно и мозаикой из пробок от бутылок на даче можно стены дома, пространство вокруг окон, забор, сарай и любую другой горизонтальную и вертикальную поверхность. Например, почему бы не сделать из пробок придверный коврик?
dekormyhome.ru
Поделки из пластиковых бутылок (77+ фото)
Для многих людей обычные пластиковые бутылки не играют большой роли. Конечно, ведь сейчас подобные тары имеются у всех и достаточно в большом количестве, поэтому за ненадобностью их просто выкидывают. Однако, как показывают сегодняшние умельцы с золотыми руками — напрасно. Из них можно изготовить замечательные поделки из пластиковых бутылок, которые будут не только полезными, но и красивыми элементами декора. Эти вещи смогут украсить ваш приусадебный участок, изменив его облик до неузнаваемости.
Поделки из бутылок для сада или огорода (+фото)
Как правило, изготавливают различные поделки, материалом для которых служат бутылки из пластика, для садовых участков или огородов. Ведь каждому дачнику хочется обустроить свой участок так, чтобы создать на нём комфорт и уют, а изготовить поделки из пластиковых бутылок своими руками не так уж и сложно, правильнее сказать совсем просто. Да и материалы для изделий не требуют больших денежных затрат, у каждого он находится всегда под рукой.
Изделия из бутылок не нуждаются в применении каких-либо особых инструментов, да и навыков, чтобы создать что-то необычное из такого материала, также не требуется.
Окрасив нижние части пластиковых бутылок в различные цвета, можно получить вечно цветущую клумбу
Надоело тратить деньги на глиняные горшки, которые постоянно бьются — оригинальные подвесные горшки из пластика станут настоящим спасением для расчетливых хозяев
Даже на первый взгляд скучная ветка, может стать настоящим украшением для вашего сада
Немного смекалки и обычная пластиковая бутылка превращается в чудесную кормушку для птиц
Что можно сделать из пластиковой бутылки
Бутылки из пластика могут стать отличным материалом для изготовления декоративных изделий, предназначенных не только для участка, но и для дома. Ознакомившись с данной статьей вы найдете множество различных примеров удачного применения сего материала. Итак, обо всем немного поподробнее…
Теплица или беседка
Её можно построить из бутылок. Такие постройки не потребуют больших затрат на различные строительные материалы, а результат сможет порадовать любого заядлого садовода.
Имея большое количество бутылок из поливинилхлорида, можно смело приступать к сооружению постройки, придав ей любую желаемую форму. Использовав данный материал, можно возвести не только теплицу или беседку, но даже и туалет.
Теплица из пластиковых бутылок поможет сэкономить вам значительную сумму денег
Для строительства данного сооружения потребуется придерживаться следующей инструкции:
Прежде чем начать возводить беседку либо теплицу, необходимо соорудить каркас из металла либо из дерева;
После того как каркас будет готов, в нижней части бутылок следует сделать отверстия. Крышки также необходимо просверлить;
Далее, через отверстия, бутылки продеваются на проволоку. Далее нужно закрепить проволоку на каркасе, таким образом осуществляется процесс возведения стен;
Можно использовать вертикальный и горизонтальный методы продевания бутылок на металлическую проволоку. При смешивании данных методов конструкция получается в разы прочнее. Для создания узоров на будущих стенах сооружения, требуется применять разноцветные бутылки.
Бутылки из поливинилхлорида можно применять в качестве культивирования растений, а также овощей. Для этого необходимо отрезать верх бутылки и сделать отверстия на её дне. После чего можно насыпать в получившуюся тару грунт и посадить рассаду или цветы.
Милая беседка с оригинальным дизайном, изготовленная из подручных материалов
Имея небольшие художественные навыки из пластиковых бутылок можно изготовить красивые тюльпаны
Необычная гирлянда выполненная из донышек пластиковых бутылок украсит ваш сад в вечернее время
Изготавливать оригинальные поделки из пластиковых бутылок своими руками, можно абсолютно на разные темы. Проявив фантазию, можно смастерить удобный стул либо стол для вашего сада, которые гармонично впишутся в общий дизайн дачного участка. Также можно соорудить оригинальный скворечник или кормушку для птиц, которые будут не только украшать ваш сад, но и приносить пользу.
В качестве материала можно использовать абсолютно любые предметы, которых в любом хозяйстве всегда предостаточно. Это может быть и старое ненужно ведро, чугунный горшок, изношенные автомобильные покрышки и многое другое.
Еще вчера обычная бухта для провода, сегодня украшает чей-то сад
Использовав для украшения оригинальный декор — из пластиковых бутылок можно получить отличные емкости для хранения различной мелочи
Как сделать оригинальный декор из бутылки
Как уже говорилось выше, бутылки из пластика могут стать отличным материалом для изготовления декоративных изделий, предназначенных не только для участка, но и для дома.
Чтобы сделать дизайн участка более красивым, можно применить бутылки для создания цветочных композиций. Это могут быть ромашки, тюльпаны, розы, васильки, астры, бегонии, гвоздики и многие другие цветущие растения.
Ромашки из пластиковых бутылок (+фото)
Например, для создания ромашек потребуются зелёные и белые бутылки. Последовательность работ выглядит следующим образом:
У белых бутылок потребуется вырезать основу под ромашки. Для этого необходимо вырезать в форме круга боковые стенки. Диаметр круга должен составлять 7 сантиметров;
У полученных кругов следует проделать надрезы, не доводя до центра. Получатся будущие лепестки ромашки;
Далее необходимо придать лепесткам форма овала. После чего требуется прогреть будущий цветок над огнём. Таким образом ромашка будет казаться настоящей;
Небольшой кружок пластика желтого цвета отлично подойдет для изготовления сердцевины будущей ромашки. Зелёная бутылка будет играть роль листьев и стебля;
Заключительным этапом является соединение всех элементов в единую композицию.
При кропотливой работе можно добиться удивительного сходства между искусственным и настоящим цветком ромашки
Прикрепив глаза и обмотав бутылку льняной нитью можно получить забавного ежика
В качестве декора для сада могут послужить даже обычные камни, разукрашенные в яркие цвета [Crafts by amanda]
Ландыши из пластиковых бутылок (+фото)
Чтобы весной огород смотрелся более красивым и привлекательным, можно также создать ландыши из пластиковых бутылок. Такая поделка будет смотреться очень необычно на садовом участке.
Для создания ландышей потребуются все те же пластиковые белые и зелёные бутылки:
Верхняя часть белых бутылок отрезается. Пробка в данном случае будет играть роль бутона;
В крышках проделываются отверстия;
Из бутылок зелёного цвета следует изготовить листья и стебли;
Бутоны крепятся к стеблям при помощи проволоки.
После того как ландыши будут готовы, их необходимо аккуратно поместить в землю, можно разместить такие цветы и в небольшой клумбе.
Такому ландышу не страшна ни холодная ни засушливая погода
В качестве импровизированной клумбы для ландышей из пластиковых бутылок может выступить старая, изношенная покрышка от автомобиля
Не менее эффектно смотрятся и разноцветные тюльпаны, изготовленные из тех же бутылок ПВХ
Ваза из пластиковой бутылки (+фото)
Из ненужных бутылок можно создать оригинальную вазу, которую в качестве украшения можно использовать не только в саду но и дома. Для этого нам понадобится обычная прозрачная бутылка и острые ножницы.
Первым делом следует отрезать горлышко у бутылки. Сделать это необходимо так, что срез получился ровный и без заусениц;
Далее делаются разрезы полосками, имеющие одинаковую ширину;
Полученные полоски нужно выгнуть наружу;
После чего, полоски требуется согнуть, придав вазе форму. Для этого можно использовать все те же ножницы.
Работая с пластиковыми бутылками, нужно все делать аккуратно и не спеша, в противном ваш труд может оказаться напрасным, а все старания сведены на нет. Также следует быть предельно внимательными, используя острый инструмент, о который можно сильно пораниться.
Красивая ваза — только для красивых цветов
Горшки и вазы для цветов в виде веселых персонажей
Причудливые совы-подсвечники изготовленные из обрезков пластиковых бутылок
Не нужно выбрасывать старые глиняные горшки, они еще могут послужить своему хозяину в качестве декора для сада
Белый аист и розовый фламинго вместе — та картина, которую наверное никогда не встретишь в живой природе
Для изготовления цветочной вазы также подойдут и стеклянные бутылки. Желательно чтобы они имели широкое горлышко и были изготовлены из толстого стекла, так они будут более удобны и практичны в использовании.
Украсить их можно с помощью разноцветных шерстяных нитей и специального клея. Бутылка обматывается полностью, от нижнего основания до самого горлышка, где конец веревки надежно фиксируется на клей. В качестве декора для готовых изделий лучше всего использовать бисер.
Пошаговая инструкция последовательности работ, по декору стеклянной бутылки шерстяными нитями
Как показывает практика — все гениальное, просто !!!
Метла из пластиковых бутылок
Из бутылки можно смастерить метлу, которой будет удобно убирать мусор. Делается она совсем просто.
Для этого требуется обрезать дно, надрезать бутылку на полоски до основания горлышка;
После чего получившуюся метлу следует одеть на черенок, специально подобранный под ширину горлышка и надежно зафиксировать место крепления гвоздем или саморезом.
Дешевая и надежная метла, которую можно изготовить всего за 30 минут
Удобный ящик для хранения вещей всегда пригодиться в хозяйстве
Поделки из бутылок для детей
Кого в большей степени, как не маленьких детишек порадуют различные поделки из пластиковых бутылок, тем более если они изготовлены своими руками. Самое главное в этом деле – найти время и желание, ну а по поводу материала беспокоится нечего, его как говориться у дачника, всегда в избытке.
Безграничные возможности данного универсального материала, позволяет воплотить в реальность даже самые смелые идеи и фантазии.
Веселые черепашки подарят незабываемые эмоции и уйму позитива вашему ребенку
Все помнят детство и воздушные вертушка которые крутятся на ветру
Милые скворечники смогут стать уютным домом для небольших пернатых
Наверное нет ничего лучше чем озорной детский смех, их радость и восторг. Поэтому, изготовив различные веселые декорации для ваших малышей, вы гарантированно обеспечите им, да и себе, хорошее и веселое времяпровождение на дачном участке, которое подарит вам бурю положительных эмоций.
Соединив между собой две пластиковые бутылки и обмотав их фольгированной цветной бумагой можно получить забавного крокодила
Казалось бы обычные пробки, которые уже давно должны были быть выброшены, однако у творческих людей свой взгляд на эти вещи
Забавный слон с цветком вместо хобота
Этот поросенок явно чего-то выпрашивает для своих поросят
По понятным причинам от этой банды лучше держаться подальше
Веселые поросята никогда не заставят скучать своего хозяина
Пошаговое изготовление поросенка из пластиковой бутылки
Иногда можно отвлечься от пластиковых бутылок и попробовать сотворить нечто из других подручных материалов.
Оглянитесь вокруг, включайте голову, смекалку и фантазию — это как раз тот самый повод, когда нужно проявить свою настоящую изобретательность и творческое мастерство.
Оригинальная альпийская горка из автопокрышек в роли клумб для цветов
Покрыв камни яркой глазурью и написав на них свои имена, вы получите необычный творческий арт-объект
Разукрасив деревянный поддон всеми цветами радуги, можно создать оригинальную стенку держатель для горшков с цветами
В том случае если горшки для цветов закончились, смогут выручить старые резиновые сапоги
Ну, а это перед вами классическое исполнение стены с различными цветами в горшках
Существует ещё множество идей, связанных с применением пластиковых бутылок, которые несложно смастерить. А результат может порадовать каждого.
Да и функциональность поделок может быть направлена на различные области. Главное — фантазия и тогда никому не нужный пластик станет настоящим произведением искусства.
Надеемся что данная статья была для вас полезна и вы смогли подчеркнуть что-то для себя лично. Удачи вам в ваших начинаниях!
domnomore.com
Поделки из пластиковых бутылок | Материнство
Пластиковые бутылки — материал, доступный в каждом доме. Если вы еще не придумали, как их «пустить в дело», портал Материнство предлагает идеи поделок для совместных занятий с ребенком!
Из пластиковых бутылок можно сделать множество вещей, от зверушек и игрушек до спортивных снарядов, от изящных цветов до абажуров и штор.
Игрушки из пластиковых бутылок
При помощи пластиковых бутылок объемом 1,5 литра можно сконструировать фигурки животных. Посмотрите, какая замечательная собачка получилась из зеленых бутылок!
Попробуйте смоделировать самолет. Можно обклеить каркас цветной бумагой и сделать иллюминаторы с пассажирами. Или просто посадить любимую игрушку в специальную прорезь.
Из пластиковой бутылки, трубочек для коктейля и шарика для пинг-понга при помощи степлера можно сконструировать вертолет.
Настоящий «водоплавающий» катамаран для кукол можно смастерить из двух пластиковых бутылок.
Более сложная поделка с использованием нагревания и расплавления деталей конструкции смотрится просто шикарно. Посмотрите, получилась настоящая Царевна-Лягушка!
Методом нагревания и расплавления пластика можно изготовить натуралистичного рака, а затем «поселить» его в аквариум.
Серию колоритных матрешек можно выполнить из пластиковых бутылок, обклеенных цветной самоклеящейся бумагой. Второй вариант — краски для стеклянных поверхностей.
Из нескольких бутылок, подвижно скрепленных между собой шурупами, можно получить яркую и запоминающуюся змею или акулу, кому как больше нравится.
В рамках новогодней тематики попробуйте смастерить очаровательных красочных пингвинов из нижних частей пластиковых бутылок. Разрезаем их, надеваем «шапочку» на пингвина, раскрашиваем, добавляем яркие детали: помпон и шарфик.
Если вам нужна поделка на Рождественскую тему, попробуйте изготовить из пластиковых бутылок православный храм. Маковки куполов легче всего вылепить из пластилина, кресты изготовить из проволоки, а затем обернуть золотистой металлизированной бумагой. Особую нарядность поделке придают белые окантовки оконных проемов по цветному пластику. Их можно выполнить с помощью корректора «штрих», или тонкой полоски белого пластилина.
Аналогичным способом можно построить целый замок. Пластиковые бутылки станут каркасом для четырех угловых башен. В них делаются прорези для окон или бойниц, сверху они обмазываются пластилином, на котором наносится фактура кирпича и «белокаменные» украшения. Стены замка выполнены из картона и также обмазаны пластилином. Эта внушительная поделка, несомненно, доставит много радости вашему ребенку.
Насекомые
Детей интересуют насекомые. Вместе с ними нарисуйте и вырежьте из пластиковой бутылки жука, бабочку, таракана или гусеницу. Им это должно понравиться!
Если подойти к вопросу более внимательно, то можно соорудить из бутылок насекомое во всех подробностях.
Звездное небо в бутылке
Внутри обыкновенной бутылки можно создать волшебную и сказочную галактику. Нам понадобятся: ват, глицерин, цветные блестки и немного красителя. Кладем внутрь прозрачной банки или бутылки кусок ваты, добавляем блестки. Вливаем баночку глицерин для получения эффекта вязкости. Затем добавляем пищевой краситель. Можно сделать несколько оттенков внутри одной емкости. Но при этом каждый раз добавляем вату и блестки. Аккуратно заливаем все водой. Крышку от бутылки приклеиваем по краю, чтобы она была герметичной.
Самодельные цветы
Из обычной зеленой бутылки можно изготовить букетик ландышей в вазе. Для это разрезаем бутылку по схеме. На тонкие прутики-стебельки надеваем крупные шарики пенопласта.
Вырезая и расплавляя горлышки от пластиковых бутылок, можно получить великолепные цветы.
При определенной сноровке можно изобразить кактусы и другие комнатные растения.
Хотите добавить красок в унылый зимний пейзаж и посадить сказочные растения прямо на снегу? Пластиковые бутылки и тут пригодятся!
Из цветных пластиковых стаканчиков можно изготовить астры. Для этого отрезаем закругленный край, делаем надрезы, заворачиваем края стаканчиков и соединяем их по схеме.
Вазы и подставки
Используя нижние части пластиковых бутылок, моделируем вазы для цветов. Такие самодельные вазы не уступают настоящим хрустальным!
Хозяйственные поделки
Практичным мастерицам предлагаем заняться изготовлением поделок, которые приходятся в быту. Изготовьте красивую подставку для хранения иголок. Прекрасный подарок маме или бабушке, простой в изготовлении и доступный даже для маленького ребенка.
Школьники и подростки могут порадовать маму или подружку уникальным держателем для мобильника на время зарядки. Такой полезный hand-made, расписанный витражными красками по собственному эскизу, несомненно принесет радость вашим близким!
Хозяйке всегда пригодится прозрачный контейнер, в котором легко найти нужную вещь. Такой ящик для хранения может изготовить мальчик в подарок маме. Для этого нужно разрезать пластиковую бутылку, пройтись по будущим стыкам частей коробки разогретым шилом, формируя отверстия. Осталось соединить части изделия шнуровкой или молнией.
Если вы — школьник, и придумываете, что подарить папе или брату, обратите внимание на эти самодельные гантели для занятий спортом. Вам понадобятся несколько бутылок, две деревянных палочки для рукоятки, клей, изолента и обычный песок. Веселый и полезный подарок обеспечен!
Из пластиковой бутылки с ручкой легко изготовить удобный совочек для мусора.
Из пластиковой бутылки можно изготовить даже домашние тапочки. Смотрится это изделие необычно. Но вопрос удобства остается открытым.
Подставку для украшений и бижутерии тоже можно сделать из донышек от пластиковых бутылок.
Детали интерьера
Изрядно удивить и повеселить гостей на тематической вечеринке вы сможете, сделав настенные композиции-головы из канистр и пластиковых бутылок.
Из пластика от бутылок можно вырезать настолько нежные и изящные панно, что зрители едва ли догадаются, из чего это сделано.
При помощи пластиковых бутылок можно создать светильник, ночник или люстру.
А можно изготовить абажур из пластиковых стаканчиков.
Используя донышки от прозрачных бутылок, можно создать оригинальные и стильные занавески.
Поделки к Новому году из пластиковых бутылок и одноразовых стаканчиков
Елочка из одноразовых стаканчиком и мишуры сможет украсить ваш вестибюль или школьный класс.
Из верхней части бутылок получаются стильные новогодние колокольчики.
Расписав донышки бутылок из голубоватого пластика, создаем хоровод снежинок.
Пластиковая бутылка может послужить каркасом для забавного Деда Мороза. Лицо новогоднего дедушки выполняем из салфетки или цветной бумаги, волосы и бороду — из ваты.
А такого снеговика можно изготовить всей группой в детском саду. Успех на смотре новогодних поделок обеспечен!
Заряжайтесь идеями и начинайте творить! Ведь до Нового года нужно еще столько успеть!
Дата публикации 08.12.2014
Автор статьи: Александра Лукашина
materinstvo.ru
Поделки и самоделки из пластиковых бутылок
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Почти все школьники имеют в своем арсенале простенькие пружинные пистолеты, которые стреляют легкими пластиковыми шариками. Но такое «оружие» нужно все
Читать далее
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Возможно Вы когда-нибудь хотели поймать мелких птиц? В данной статье, автор YouTube канала «Imaginative Guy» расскажет Вам, как можно сделать три
Читать далее
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Наверняка у многих из Вас была давняя мечта обзавестись небольшим инкубатором, и вывести птенцов в домашних условиях. В данной статье, автор YouTube
Читать далее
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Практически все мастера сталкиваются с необходимостью создания небольших емкостей для хранения различной мелочёвки вроде саморезов, винтиков и гаек. В
Читать далее Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Всем Вам прекрасно известно, какой вред приносят крысы, мыши, и другие грызуны дому и хозяйству, а также насколько неприятны такие «сожители». Особенно
Читать далее
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Наверняка, все Вы знаете, как сложно и неудобно надевать резиновые перчатки. В данной статье, автор YouTube канала «create» расскажет Вам, как он
Читать далее
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Наверняка каждый из Вас хотя бы раз в жизни красил различные поверхности, и использовал для этого валик. В данной статье, автор YouTube канала
Читать далее
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Наверняка многие из Вас запускали ракеты. Но скорее всего это были китайские фейерверки. Существуют ли более безопасные ракеты? Конечно! В данной
Читать далее
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Наверняка многие из Вас сталкивались с проблемой очистки мелких деталей. Зачастую это можно решить химическими способами, либо вручную. Однако
Читать далее
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Стулья бывают разные, и складные, и деревянные, но иногда у мастеров появляются совершенно необычные идеи. В данной статье, автор YouTube канала
Читать далее
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! В данной статье, автор YouTube канала «Thomas Kim» расскажет Вам, как сделать громкий горн из пластиковой бутылки. Эта самоделка крайне проста в
Читать далее
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! В данной статье Даня Крастер, автор YouTube канала «SuperCrastan», расскажет Вам о простой технологии вакуумной формовки листового пластика. Эта
Читать далее
Привет самодельщики. Да, да вы не ошиблись эта статья будет именно о том как можно изготовить нож, а материалом будут служить пластиковые бутылки. Чего только не делают из бутылок, но вот нож
Читать далее
Приветствую всех любителей мастерить что то из ничего. Наша мастерская понесла невосполнимую утрату. Не выдержали нагрузок и сломались любимые кружки. Поскольку такие кружки сейчас найти практически
Читать далее
Человеку с богатым воображением и хозяйственной жилкой всегда найдется, что смастерить, используя подручные средства. Поделки из пластиковых бутылок – один из наиболее обширных сегментов рукоделия из бросовых материалов. Сфера применения изделий из бутылок невероятно широка. Порадовать маму на 8 марта оригинальным букетом цветов из разноцветных бутылочных изделий, создать новогоднее украшение при помощи синей прозрачной бутылки и проволоки сможет любой школьник. В преддверие новогодних праздников невероятно популярны пластиковые елки и украшения к ним из крышек от бутылок. Таким сувениром можно оживить самое унылое и малогабаритное помещение, куда не влезет настоящая елка, и украсить интерьер там, где нет возможности достать свежую хвойную веточку.
Более сложные варианты применения данного материала под силу взрослому человеку. Если вы думаете, что поделки из пластиковых бутылок носят исключительно декоративный характер, значит, вы еще не успели увидеть все возможные способы использования этого популярного изделия.
Вертикальный огород для рассады и эффективный фильтр для воды, надежный сейф и практичные емкости для круп – всё это и многое другое вы найдете в нашем разделе «Поделки из пластиковых бутылок».
Стоит отметить, что даже крышки из-под таких бутылок могут эффективно применяться в хозяйстве. Например, в виде привлекательной и стильной ограждающей конструкции, вместо обычного забора.
Еще одной смежной отраслью можно выделить изготовление поделок из пластиковой тары. Корзинки от ягод и яиц, стаканчики для напитков, тара из-под продуктов и многое другое можно пустить в ход ради творчества и поисков нестандартных способов утилизации. Все эти емкости в конце своего жизненного цикла, вместо традиционной мусорной свалки найдут свое применение, благодаря нашей подборке уникальных мастер-классов.
Создавая поделки из пластиковой тары, вы невольно становитесь участником охраны окружающей среды. Ведь подобная переработка пластмассы значительно продлит её эксплуатационный срок и поможет сэкономить на утилизации. В эпоху, когда внушительные объемы отходов и ужасающие темпы их переработки создают условия к изменению климата и ухудшению состояния озонового слоя, каждая поделка из использованной пластиковой тары станет небольшим, но всё же, посильным вкладом в сохранение сегодняшнего облика нашей планеты.
Читать далее
usamodelkina.ru
Что сделать из пластиковых бутылок :: Инфониак
Из пластиковых бутылок можно изготовить почти все что угодно, начиная с поливалки и браслетов и заканчивая трехэтажным павильоном.
Вам всего лишь понадобится включить фантазию, найти нужно количество пластиковых бутылок (что в наше время не очень трудно), ну и конечно и обзавестись нужными инструментами, которые помогу вам достичь нужного результата.
Давайте начнем рассматривать несколько вариантов изделий из пластиковых бутылок.
1. Чтобы сделать сумочку, нужно сначала приготовить две пластиковые бутылки объемом 5 литров.
Обрежьте эти бутылки так, как показано на картинке. Обратите внимание на тот факт, что крышка отрезается как можно ниже ко дну бутылки, где пластик поле толстый и упругий.
2. Приготовьте нитки и крючок. Чтобы сделать отверстия как те, что на картинке, можно использовать шило, паяльник или пробойник.
Отверстия должны находиться друг от друга и от края на расстоянии примерно 7 мм.
3. Начнем делать ручку. Нужно совместить и сделать отверстия в крышке.
4. Теперь обвяжите полученные заготовки.
5. Пришейте двойным швом. Первый шов нужно проложить по краю вязания, а второй в отверстия.
6. Пришейте ручку, чтобы было удобнее открывать и переносить сумочку.
7. Если хотите скрыть стык молнии, нужно пришить сзади обвязанную пластиковую полоску, ширина которой должна быть 1 см, и которая должна иметь отверстия посередине.
8. Чтобы изготовить косметичку нужно приготовить выкройку. Можете воспользоваться шаблонами или рисовать на глаз.
9. Все части косметички, не считая боковин, нужно сложить вогнутыми частями друг к другу.
10. Положите под пластик выкройку и прижмите линейкой. Далее сделайте отверстия. Вам может помочь шаблон из плотного картона, который можете наложить поверх работы. Когда вы сделаете отверстия по краям, у вас будут наплывы пластика, которые просто можете срезать ножом.
11. Когда все части будут готовы, обвяжите все крючком. Полностью нужно это сделать с дном и верхом, а в остальных, только боковые детали. Потом сшейте.
12. Верх и низ нужно обвязать. По 2 столбика с накидом вяжите в промежутках между частями. Далее сложите дно. Пришейте.
13. Осталось прикрепить молнию, установить сверху обвязанную полоску и пришить крышку. По вкусу можете украсить шкатулку.
Подстаканники из пластиковых бутылок своими руками
1. Отрежьте дно пластиковой бутылки
2. Положите железный поднос на газовую плиту и подогрейте его. Когда он нагреется, положите на него отрезанное донышко пластиковой бутылки. Для того чтобы обеспечить ровные и закругленные края, покрутите поднос в разные стороны.
3. Дно бутылки приложите к салфетке и обведите, при этом нужно отступить от края на 0,5 сантиметра.
4. Вырежьте салфетку и отделите ее верхний слой.
5. Теперь нужно смазать дно клеем.
6. Вставьте салфетку в дно и аккуратно распределите ее.
7. Поверх салфетки нанесите кисточкой клей и лак — для декупажа.
8. Дайте изделию высохнуть и затвердеть.
Сумочки из пластиковой бутылки своими руками
Такие сумочки могут быть использованы детьми для хранения карандашей, конструкторов и т.п. Взрослые, в свою очередь, могут использовать эти сумочки для хранения прищепок, формочек для печенья и др.
Вам понадобится:
— пластиковая бутылка
— ткань
— люверсы
— лента (можно заменить шнурком)
— свечка (можно заменить иголкой с пластиковым верхом или шило)
1. Приготовьте пластиковую бутылку и отрежьте верх (высоту выбирайте сами).
2. Чтобы сделать отверстия на одной линии, можете воспользоваться резинкой. Отверстия можно сделать нагретой иголкой или шилом и их диаметр должен быть около 2 мм.
2. Определите нужный размер верха, который будет сделан из ткани. В данном примере ширина ткани 26 см + 2 см припуск, а ее высота 15 см (включая припуски).
3. Теперь нужно заутюжить складки (внизу 1 см, вверху подвернуто два раза на 0,5 см и на 3 см — это сделано для того, чтобы скрыть необработанный край).
4. Установите люверсы и прострочите верхний край.
5. Делаем боковой шов. Для этого нужно отступить ровно на 1 см от края. Если вы обратите внимание на изображение, то увидите, что низ подвернут. Его надо прострочить в развернутом виде. Далее нужно заутюжить шов.
6. Крепим верхушку к пластиковой бутылке. Сначала выверните верх наизнанку, а потом наденьте его на бутылку. Это нужно сделать так, чтобы подвернутый край мог проходить ровно под отверстиями. После чего нужно поднять его, а заутюженный сгиб должен быть на 1 мм ниже отверстий.
Читайте также: Мастер-классы из пластиковых бутылок
7. Поднимите ткань и вденьте в нее шнурок.
Мастер класс из пластиковых бутылок. Держатель для мобильного телефона.
Из пластиковой бутылки можно также сделать неплохой и очень даже полезный держатель для мобильного телефона. Он нужен тогда, когда вам срочно нужно зарядить телефон, вы нашли розетку, но некуда поставить телефон.
Приготовьте пластиковую бутылку объемом 0.5 литров, и проколите ножом отверстие, чтобы далее отрезать ненужную часть бутылки.
С помощью ножниц или канцелярского ножа вырежьте круг под вилку.
Осталось только вставить в «горлышко» шнур от зарядного устройства и включить в розетку.
Мастер класс из пластиковой бутылки. Люстра.
Вам понадобится:
— 50 пластиковых бутылок (объем 0.5 л)
— цветочная проволока
— джут
— обычная проволока
— лампочка
— баллончик с краской
— клей (лучше клеевый пистолет)
— ножницы
— канцелярский нож
1. Приготовьте пластиковые бутылки и снимите с них этикетки.
2. Каждую бутылку разрежьте в форме цветка (см. картинку). Для этого воспользуйтесь канцелярским ножом.
3. Расправьте «лепестки» цветов.
4. Когда вы проделали шаги 1-3 со всеми 50 бутылками, пришло время их покрасить. Используйте краску из баллончика или можете потратить немного больше времени и раскрасить каждый цветок акриловыми красками. Цвет вы можете выбрать любой. Также можете варьировать цвета, сделав одни цветки одного цвета, а другие другого.
5. Из обычной проволоки сделайте круг. Намотайте джут, и с помощью клеевого пистолета приклейте его к проволоке. У вас получится основа люстры, к которой будут прикреплены цветы.
6. С помощью цветочной проволоки, прикрепите каждый цветок к кругу, который вы изготовили из проволоки.
Есть два способа крепления цветочной проволоки к цветку: обмотать ее вокруг горлышка, или приклеить.
Вот как выглядит первый слой.
7. Повторите все этапы, для изготовления нескольких слоев. В данном примере было сделано 3 слоя.
8. С помощью джута прикрепите люстру к потолку (см. картинку).
Что можно из пластиковых бутылок. Поливалка.
Просто сделайте в крышке пластиковой бутылки отверстия шилом или гвоздем.
Изделия из пластиковых бутылок. Воронка.
Пластиковые изделия из бутылок. Копилка.
1. Приготовьте пластиковую бутылку. Промойте ее горячей водой с мылом и оставьте сушиться.
2. Из цветного картона вырежьте такие детали как ушки, глаза, пятачок и ноздри.
3. С помощью клея или двойного скотча прикрепите все детали.
4. Узорной бумагой оберните бутылку.
5. Для ног можно использовать пустые катушки, которые нужно приклеить к бутылке.
6. Сделайте надрез сверху для монеток.
Делаем из пластиковой бутылки дозатор для полиэтиленовых пакетов
Вам понадобится всего-навсего одна 3-литровая пластиковая бутылка, в которой будут храниться ваши полиэтиленовые пакеты.
Просто отрежьте нижнюю часть бутылки, чтобы можно было засовывать туда пакеты, и горлышко, чтобы можно было аккуратно доставать по одному пакету.
Можете наждачной бумагой сделать более ровные и гладкие края бутылки.
Делаем из пластиковых бутылок браслеты
Вам понадобится:
— пластиковая бутылка
— липкая лента (от ширины ленты зависит ширина браслета)
— двухсторонний скотч
— войлок (или другой материал)
— клей
— ножницы
— канцелярский нож
— украшения
1. Для начала обмотайте липкой лентой бутылку. Сделайте несколько «колец» как показано на картинке. Все нужно сделать аккуратно и ровно, так как именно лента определит, насколько ровно у вас получится вырезать из бутылки браслет.
2. С помощью канцелярского ножа аккуратно отрежьте каждое кольцо.
3. Аккуратно снимите липкую ленту.
4. К получившемуся пластиковому браслету приклейте двусторонний скотч.
5. Приготовьте два войлока разного цвета и вырежьте из них детали разных размеров. Каждую деталь аккуратно приклейте к двойному скотчу на браслете.
6. Ножницами отрежьте лишние части.
7. Начните украшать браслет как вам хочется. Можете использовать бисер, блестки или сделать цветочки.
Чтобы узнать, как своими руками сделать цветы можете зайти на следующие мастер-классы:
Как сделать цветы из бумаги
Как сделать оригами цветы из бумаги
Как сделать розу из бумаги
Как сделать цветы из гофрированной бумаги.
Как сделать цветы в технике квиллинг.
Вот еще один вариант изготовления браслетов
Изготовление портьеры из пластиковых бутылок
Очень красиво и очень просто сделать такие портьеры.
Просто приготовьте несколько пластиковых бутылок и вырежьте у них дно — у вас получится форма напоминающая цветок.
Сделайте несколько отверстий в каждом «цветке» с помощью нагретой иголки.
Приготовьте леску или крепкие нити и соедините все «цветы».
Изделие можно повесить на окно или в дверном проеме.
Также можно сделать посередине каждого «цветка» отверстие для светодиодных лампочек, и у вас получится красивая светящаяся гирлянда.
Можете использовать бутылки разного цвета, или использовать краску-спрей, чтобы придать различные цвета изделию.
Орошение из пластиковых бутылок для дачи
Вам понадобится:
— пластиковые бутылки на 2 л
— шило или отвертка
— нож
1. С помощью ножа сделайте два небольших надреза у основания бутылки и еще два посередине. Также сделайте два небольших отверстия шилом на дне бутылки.
2. Налейте воды в бутылку, чтобы проверить быстро ли вода просачивается или понемногу капает, в идеале нужно чтобы вода капала а не лилась струей.
3. Выройте небольшую ямку в земле, в месте где нужно орошение, и вставьте в нее бутылку с отверстиями. Далее наполните бутылку водой.
Фото изделий из пластиковых бутылок
Рамка из пластиковых бутылок (видео)
Изделия из пластиковой бутылки. Трехэтажный павильон.
Что сделать из пластиковых бутылок для сада и дачи
www.infoniac.ru
15 оригинальных и полезных поделок из пластиковых бутылок
Товары из пластика используются повсюду, так как для их создания требуются меньшие вложения, чем для товаров из других материалов. Однако выброшенный пластик может разлагаться сотни и даже тысячи лет, поэтому очень важно его перерабатывать или вовсе отказаться от пластика.
Второй вариант на сегодняшний день очень сложно осуществить, поэтому на первый план выходит переработка. Пластик можно отдать на специальные заводы по его переработке, или можно сделать из него полезные вещи. В этой подборке вы узнаете, как из пластиковых бутылок сделать различные полезные вещи для дома и сада.
1. Пуфик из пластиковых бутылок своими руками пошагово
Вам понадобится:
— пластиковые бутылки
— поролон
— картон
— скотч
— ткань
— пряжа
— спицы для вязания
— линейка
— ножницы
— швейная машинка
1. Помойте и высушите несколько пластиковых бутылок, накрытых крышками. Соберите все бутылки в круг и скрепите их вместе скотчем.
2. Из картона вырежьте два круга, чтобы они покрывали верхнюю и нижнюю часть всех соединенных бутылок. Скотчем прикрепите эти круги к соединенным бутылкам.
3. Приготовьте два прямоугольных куска поролона и один круглый кусок. Прямоугольными кусками нужно накрыть боковую часть собранных бутылок, а круглым куском верхнюю часть. Все закрепите с помощью скотча.
4. Из любой ткани сделайте чехол для вашего сидения. Если вам нравится вязать, можете связать чехол.
2. Делаем удлинитель для крана из пластиковых бутылок своими руками
Детям будет удобнее мыть руки.
3. Изделия из пластиковых бутылок своими руками: кармашек для тряпки/губки
1. Вырежьте из бутылки нужную форму.
2. Обработайте края наждачной бумагой.
3. Повесьте на кран.
4. Как сделать сумку из пластиковых бутылок
Фото-инструкция
Видео-инструкция
5. Что можно сделать из пластиковых бутылок: стаканчики для хранения косметики
6. Кормушка из пластиковых бутылок для кошки или собаки
Есть много способов сделать кормушки для птиц, а вот эта кормушка предназначена для кошек и собак.
Вам понадобится:
— 2 большие пластиковые бутылки
— ножницы
— корм.
1. В середине одной бутылки нужно сделать отверстия чуть больше, чем горлышко другой бутылки.
2. Вторую бутылку нужно разрезать пополам поперек.
3. Наполните нижнюю часть кормом.
4. Соедините детали и откройте крышку.
7. Ваза для конфет: мастер-класс поделки из пластиковых бутылок
Вам понадобится:
— пластинка, круглый пластик или плотный картон
— дрель
— 6 двухлитровых пластиковых бутылок
— деревянный или пластиковый стержень (можно ровную ветку подходящего диаметра и длины)
— суперклей
— спрей-краска и блестки (по желанию)
1. Делаем основу для поделки. Для этого нужна пластинка, керамическая или стеклянная тарелка. В середине пластинки нужно увеличить отверстие до 10 мм с помощью дрели.
2. Дрелью также нужно сделать отверстия в центре трех пластиковых частей от бутылок, которые вы будете использовать. Проще сверлить изнутри наружу.
3. Отрежьте нижнюю часть каждой из 6 пластиковых бутылок. Насадите 3 детали на стержень и закрепите клеем. Остальные детали приклейте к основе (пластинке) вокруг стержня. При желании можете всё покрасить спрей-краской.
Стоит отметить, что стержень держится на основе благодаря пластиковой части, которая приклеена к пластинке, а также к самому стержню.
4. При желании можете украсить вашу вазу.
8. Плетеные корзины из пластиковых бутылок своими руками (мастер-класс)
А вот вариант плетеной корзины из пластиковых коктейльных трубочек:
9. Поделки для сада из пластиковых бутылок (фото): веник
1. Снимите этикетку с пластиковой бутылки.
2. С помощью канцелярского ножа отрежьте нижнюю часть бутылки.
3. Начните делать на бутылке разрезы, оставляя между каждым 1 см.
4. Отрежьте горлышко бутылки.
5. Повторите шаги 1-4 еще с 3-мя бутылками. Одну бутылку оставьте с горлышком.
6. Насадите все нарезанные бутылки без горлышка поверх одной бутылки с горлышком. У вас получится заготовка для метлы.
7. Отрежьте верхнюю часть одной бутылки и наденьте ее поверх полученной заготовки.
8. Сделайте два отверстия через все бутылки и вставьте в них проволоку и замотайте концы.
9. Вставьте палку или стержень в горлышко и закрепите гвоздем. Можете также использовать клей.
Видео-инструкция
10. Модульные ящики: описание поделки из пластиковых бутылок
Вам понадобится:
— несколько больших пластиковых бутылок или канистр
— канцелярский нож
— ножницы
— маркер или карандаш
— прочная нить.
1. Из бутылки или канистры с помощью канцелярского ножа и/или ножниц вырежьте подходящее отверстие. Оно не должно быть слишком маленьким, чтобы все поместилось, или слишком большим, чтобы пластиковая структура развалилась.
2. Начните прочной нитью соединять бутылки. Начните с двух, потом к ним добавьте еще две уже соединенные и так далее. Завязывайте крепкие узлы. Можете также попробовать использовать горячий клей или суперклей (клей «Момент»).
3. Соберите удобную для вас конструкцию. Вы сами решаете, сколько рядов и «этажей» сделать. Однако стоит знать, что чем выше конструкция, тем она менее устойчивая. Возможно, понадобится еще раз закрепить веревкой всю конструкцию целиком.
4. Пора убирать на полку разбросанные вещи.
11. Дом из пластиковых бутылок своими руками (видео)
12. Как сделать дом/теплицу из пластиковых бутылок своими руками
1. Снимите этикетки и помойте бутылки.
2. Отрежьте дно каждой бутылки и открутите крышки.
3. Насадите бутылки на длинную ровную ветку, палку или стержень.
4. Сделайте деревянный каркас домика (теплицы).
5. Повторите шаги 1-3, сделав необходимое количество стержней с бутылками. После этого все стержни нужно прикрепить к каркасу домика.
* В качестве альтернативы, можно просто соединить с помощью проволоки нужное количество бутылок и прикрепить собранные в ряд бутылки к каркасу домика. В этом случае не нужен стержень и не нужно снимать крышки с бутылок.
* Теплицу можно сделать более герметичной, обклеив ее воздушно-пузырчатой пленкой.
Видео-инструкция
13. Как сделать теплицу из пластиковых бутылок своими руками (видео)
Фотографии теплиц из пластиковых бутылок
Что можно сделать из пластиковых бутылок своими руками (фото)
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения .
Ежедневная статистика COVID-19
Уведомление касательно COVID-19!
Данные, представленные на этом сайте не отражают реальную миграционную картину, в связи с ограничением передвижения,
введённым большинством стран мира из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Выберите странуАвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАмериканское СамоаАнгильяАнголаАндорраАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанБагамские ОстроваБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские ОстроваБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБританские Виргинские ОстроваБрунейБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВеликобританияВенгрияВенесуэлаВиргинские Острова (США)Восточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвианаГвинеяГвинея-БисауГерманияГибралтарГондурасГонконгГренадаГренландияГрецияГрузияГуамДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы ОстроваКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКирибатиКитайКолумбияКоморские ОстроваКонго, Демократическая РеспубликаКосовоКоста-РикаКот-д’Ивуар (Берег слоновой кости)КубаКувейтКыргызстанКюрасаоЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМайоттаМакаоМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы ОстроваМексикаМикронезияМозамбикМолдоваМонакоМонголияМонтсерратМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияНормандские острова (Джерси и Гернси)Объединенные Арабские ЭмиратыОманОстров МэнОстров Святой ЕленыОстрова КукаОстрова Уоллис и ФутунаПакистанПалауПалестинаПанамаПапуа — Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеспублика КонгоРеюньонРоссияРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСвазилендСеверная КореяСеверная МакедонияСеверные Марианские островаСейшельские островаСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Киттс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСербияСингапурСинт-МартенСирияСловакияСловенияСоединенные Штаты Америки (США)Соломоновы ОстроваСомалиСуданСуринамСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайвань (Китайская Республика)ТанзанияТёркс и КайкосТогоТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУругвайФарерские ОстроваФиджиФилиппиныФинляндияФранцияФранцузская ПолинезияХорватияЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияЮжная КореяЮжно-Африканская РеспубликаЮжный СуданЯмайкаЯпония———————————————-Земля
Факты о населении Украины
Население на сегодняшний день
43 661 490
Рейтинг страны по населению
35 (0. 55% от населения Земли)
Площадь
576 320 км2
Плотность населения
75.8 на км2
Соотношение полов
0.85 (20 083 860 мужчин на 23 577 586 женщин)
Средний возраст
40.3
Ожидаемая продолжительность жизни
68.6 (62.8 — мужчины, 74.8 — женщины)
Грамотность населения
99.8 %
(Число людей рассчитано Countrymeters (countrymeters.info)
на основе последних данных, опубликованных отделом народонаселения ООН)
Население Украины в 2021 году
В 2021 году численность населения Украины уменьшится на -159 080 человек и в конце года будет составлять 43 544 250 человек. Естественный прирост населения будет отрицательным и составит 196 665 человек. За весь год родится примерно 471 559 детей и умрёт 668 224 человека. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года,
то в следствии миграционных причин численность населения изменится на 37 585 человека. То есть, суммарное количество людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов)
будет больше количества людей, покидающих страну (эмигрантов).
Динамика изменения численности населения Украины в 2021 году
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Украины, рассчитанные нами для 2021 года:
Рождаемость: в среднем 1 292 ребёнок в день (53.83 в час)
Смертность: в среднем 1 831 человек в день (76.28 в час)
Миграционный прирост населения: в среднем 103 человека в день (4.29 в час)
Скорость убыли населения Украины в 2021 году будет 436 человек в день.
Население Украины 2020
Согласно нашей оценке, на конец 2020 года, население Украины составляло 43 703 330 человек. За 2020 год население Украины уменьшилось приблизительно на 159 661 человек. Учитывая, что население Украины в начале года оценивалось в 43 862 991 человек, годовой прирост составил -0.36 %.
Вот основные демографические показатели Украины за 2020 год:
Родившихся: 473 282 человек
Умерших: 670 665 человек
Естественный прирост населения: -197 383 человек
Миграционный прирост населения: 37 722 человека
Мужчин: 20 079 908 человек (по оценке на 31 декабря 2020 года)
Женщин: 23 623 422 человек (по оценке на 31 декабря 2020 года)
Прирост населения 1952 — 2021
Плотность населения Украины
Согласно данным Департамента Статистики Организации Объеденённых Наций, общая площадь Украины
составляет 576 320 квадратных километров.
Под общей площадью подразумевается площадь суши и площадь всех водных поверхностей государства в пределах международных границ.
Плотность населения считается как отношение общей численности населения, проживающей на данной территории, к общей площади этой территории.
Согласно нашим рассчётам на начало 2021 года население Украины составляло приблизительно 43 703 330 человек.
Таким образом, плотность населения Украины равна 75.8 человека на квадратный километр.
Религия в Украине
Религия
Количество последователей
Процент от общей численности населения
Христианство
36 631 990
83.9 %
Нерелигиозные и атеисты
6 461 901
14.8 %
Ислам
523 938
1.2 %
Иудаизм
43 661
0.1 %
Источник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Количество последователей ( 07.04.2021 — Countrymeters.info
).
Распределение населения по возрастным группам
Согласно нашим расчётам, по состоянию на начало 2021 года, население Украины имело следующее распределение по возрасту:
— процент людей младше 15 лет
— процент людей в возрасте от 15 до 65 лет
— процент людей старше 64 лет
В абсолютных цифрах:
6 003 963 человека младше 15 лет (мужчин:
3 085 455 / женщин: 2 918 508)
30 942 832 человека старше 14 и младше 65 лет (мужчин:
14 797 948 / женщин: 16 144 884)
6 756 535 человек старше 64 лет (мужчин:
2 221 877 / женщин: 4 534 220)
Мы подготовили упрощенную модель возрастно- половой пирамиды, в которой представлены только три возрастные группы, данные о которых были приведены выше:
мужчины
женщины
Примечание: Масштаб пирамиды отличается от абсолютных значений, приведённых выше, поскольку в каждой возрастной группе содержится разное количество лет.
Как мы видим, возрастная пирамида Украины имеет регрессивный или убывающий тип. Такой тип пирамиды обычно встречается у высоко развитых стран.
В таких странах обычно достаточно высокий уровень здравоохранения, как и уровень образования граждан.
Вследствии относительно низкой смертности и рождаемости, население имеет высокую ожидаемую продолжительность жизни.
Все эти факторы, наряду с множестом других, приводят к старению населения (повышают средний возраст населения).
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики
.
Коэффициент демографической нагрузки
Коэффициент демографической нагрузки показывает нагрузку на общество и экономику со стороны населения, не относящегося к трудоспособному населению (зависимая часть населения).
Под населением, не относящимся к трудоспособному населению понимают суммарное население младше 15 лет и население старше 64 лет.
Возраст населения трудоспособного возраста (производительная часть населения), соответственно, между 15 и 65 годами.
Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые разходы на социальную политику в государстве.
Например, при увеличении данного коэффициента, должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т.д.
Общий коэффициент нагрузки
Общий коэффициент демографической нагрузки рассчитывается как отношение зависимой части населения к трудоспособной или производительной части населения.
Для Украины Коэффициент общей демографической нагрузки равен 41.2 %.
Значение в 41.2 % — относительно низкое.
Оно показывает, что численность трудоспособного населения более чем в два раза превышает численность населения нетрудоспособного возраста.
Такое отношение создаёт относительно низкую социальную нагрузку для общества.
Коэффициент потенциального замещения
Коэффициент потенциального замещения (коэффициент детской нагрузки) рассчитывается как отношение численности населения ниже трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент потенциального замещения для Украины равен 19.4 %.
Коэффициент пенсионной нагрузки
Коэффициент пенсионной нагрузки рассчитывается как отношение численности населения выше трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент пенсионной нагрузки в в Украине составляет 21.8 %.
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики
.
Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни это один из наиболее важных демографических показателей.
Он показывает среднее количество лет предстоящей жизни человека.
То есть количество лет, которое теоретически может прожить человек, при условии, что текущие показатели рождаемости и смертности будут оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека.
Как правило, под «ожидаемой продолжительностью жизни» понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для обоих полов) в Украине составляет 68.6 лет (года). Это ниже средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 года
(по данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам).
Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении — 62.8 лет (года). Средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении — 74.8 лет (года).
Грамотность населения
По нашим подсчётам в Украине около 37 610 346 человек старше 15 лет могут читать и писать на каком- либо языке. Это составляет 99.76% от общего числа взрослого населения.
Под взрослым населением в данном случае подразумеваются все люди старше 15 лет.
Соответственно, около 88 583 человека все ещё остаются безграмотными.
Уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет 99.79% (16 984 594 человека). 35 231 человек — безграмотны. Уровень грамотности среди женского взрослого населения составляет 99.74% (20 625 752 человека). 53 352 человека — безграмотны.
Уровень грамотности среди молодёжи 99.72% и 99.81% для мужчин и женщин соответственно.
Общий уровень грамотности среди молодёжи составляет 99.76%.
Понятие молодёжи в данном случае покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно.
Источник: Данные для раздела «Грамотность населения Украины»
основаны на последних данных, опубликованных Институтом Статистики ЮНЕСКО (данные были взяты 13 марта 2016)
.
История населения Украины (1951 — 2021)
Данные показаны на 1 января соответствующего года.
История населения Украины
Год
Население
Прирост населения
1951
37 558 718
N/A %
1952
38 089 297
1.41 %
1953
38 640 230
1.45 %
1954
39 195 892
1.44 %
1955
39 747 695
1.41 %
1956
40 289 727
1.36 %
1957
40 823 196
1.32 %
1958
41 348 605
1.29 %
1959
41 872 322
1.27 %
1960
42 399 997
1.26 %
1961
42 937 726
1.27 %
1962
43 481 533
1.27 %
1963
44 022 621
1.24 %
1964
44 544 172
1.18 %
1965
45 032 677
1. 10 %
1966
45 476 495
0.99 %
1967
45 875 655
0.88 %
1968
46 238 470
0.79 %
1969
46 581 939
0.74 %
1970
46 920 471
0.73 %
1971
47 263 358
0.73 %
1972
47 609 958
0.73 %
1973
47 955 826
0.73 %
1974
48 290 569
0.70 %
1975
48 605 388
0.65 %
1976
48 894 953
0.60 %
1977
49 160 969
0.54 %
1978
49 406 182
0.50 %
1979
49 636 574
0.47 %
1980
49 857 530
0.45 %
1981
50 072 001
0.43 %
1982
50 277 559
0.41 %
1983
50 473 332
0.39 %
1984
50 659 095
0.37 %
1985
50 834 925
0.35 %
1986
50 999 016
0.32 %
1987
51 149 269
0.29 %
1988
51 279 475
0.25 %
1989
51 380 710
0.20 %
1990
51 442 887
0.12 %
1991
51 462 179
0.04 %
1992
51 438 491
-0.05 %
1993
51 365 574
-0.14 %
1994
51 231 201
-0.26 %
1995
51 024 774
-0.40 %
1996
50 741 242
-0.56 %
1997
50 382 258
-0.71 %
1998
49 965 090
-0.83 %
1999
49 515 750
-0.90 %
2000
49 062 167
-0.92 %
2001
48 618 060
-0. 91 %
2002
48 189 108
-0.88 %
2003
47 779 614
-0.85 %
2004
47 398 979
-0.80 %
2005
47 052 789
-0.73 %
2006
46 747 921
-0.65 %
2007
46 485 881
-0.56 %
2008
46 261 961
-0.48 %
2009
46 064 054
-0.43 %
2010
45 880 779
-0.40 %
2011
45 705 260
-0.38 %
2012
45 536 374
-0.37 %
2013
45 369 711
-0.37 %
2014
45 198 538
-0.38 %
2015
45 015 803
-0.40 %
2016
44 817 104
-0.44 %
2017
44 599 779
-0.48 %
2018
44 365 940
-0.52 %
2019
44 118 863
-0.56 %
2020
43 862 991
-0.58 %
2021
43 703 330
-0.36 %
Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.
Прогноз численности населения (2020-2100)
Год
Население
Прирост населения
2020
43 579 233
N/A %
2025
42 452 654
-2.59 %
2030
41 200 368
-2.95 %
2035
39 896 337
-3.17 %
2040
38 658 011
-3.10 %
2045
37 512 851
-2.96 %
2050
36 415 706
-2.92 %
2055
35 315 016
-3.02 %
2060
34 190 485
-3.18 %
2065
33 061 125
-3.30 %
2070
31 992 338
-3.23 %
2075
31 056 613
-2. 92 %
2080
30 287 935
-2.48 %
2085
29 673 486
-2.03 %
2090
29 160 406
-1.73 %
2095
28 678 794
-1.65 %
2100
28 185 563
-1.72 %
Данные даны на 1 июля соответствующего года (средний вариант прогноза).
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения
Население Китая
Счетчик населения Китая
1 445 943 310
Численность населения
750 708 065
Численность мужского населения (51.9%)
695 235 245
Численность женского населения (48.1%)
4 721 873
Рождено в этом году
4 920
Рождено сегодня
2 657 480
Умерло в этом году
2 769
Умерло сегодня
-102 649
Мигрировало в этом году
-107
Мигрировало сегодня
1 961 745
Рост численности населения в этом году
2 044
Рост численности населения сегодня
07-04-2021 01:24:11
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения .
Ежедневная статистика COVID-19
Уведомление касательно COVID-19!
Данные, представленные на этом сайте не отражают реальную миграционную картину, в связи с ограничением передвижения,
введённым большинством стран мира из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Выберите странуАвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАмериканское СамоаАнгильяАнголаАндорраАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанБагамские ОстроваБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские ОстроваБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБританские Виргинские ОстроваБрунейБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВеликобританияВенгрияВенесуэлаВиргинские Острова (США)Восточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвианаГвинеяГвинея-БисауГерманияГибралтарГондурасГонконгГренадаГренландияГрецияГрузияГуамДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы ОстроваКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКирибатиКитайКолумбияКоморские ОстроваКонго, Демократическая РеспубликаКосовоКоста-РикаКот-д’Ивуар (Берег слоновой кости)КубаКувейтКыргызстанКюрасаоЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМайоттаМакаоМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы ОстроваМексикаМикронезияМозамбикМолдоваМонакоМонголияМонтсерратМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияНормандские острова (Джерси и Гернси)Объединенные Арабские ЭмиратыОманОстров МэнОстров Святой ЕленыОстрова КукаОстрова Уоллис и ФутунаПакистанПалауПалестинаПанамаПапуа — Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеспублика КонгоРеюньонРоссияРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСвазилендСеверная КореяСеверная МакедонияСеверные Марианские островаСейшельские островаСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Киттс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСербияСингапурСинт-МартенСирияСловакияСловенияСоединенные Штаты Америки (США)Соломоновы ОстроваСомалиСуданСуринамСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайвань (Китайская Республика)ТанзанияТёркс и КайкосТогоТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУругвайФарерские ОстроваФиджиФилиппиныФинляндияФранцияФранцузская ПолинезияХорватияЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияЮжная КореяЮжно-Африканская РеспубликаЮжный СуданЯмайкаЯпония———————————————-Земля
Факты о населении Китая
Население на сегодняшний день
1 445 941 266
Рейтинг страны по населению
1 (18. 36% от населения Земли)
Площадь
9 598 089 км2
Плотность населения
150.6 на км2
Соотношение полов
1.08 (750 708 065 мужчин на 695 235 245 женщин)
Средний возраст
37.0
Ожидаемая продолжительность жизни
74.7 (72.7 — мужчины, 76.9 — женщины)
Грамотность населения
96.4 %
(Число людей рассчитано Countrymeters (countrymeters.info)
на основе последних данных, опубликованных отделом народонаселения ООН)
Население Китая в 2021 году
В 2021 году численность населения Китая увеличится на 7 450 945 человека и в конце года будет составлять 1 451 432 510 человек. Естественный прирост населения будет положительным и составит 7 840 820 человек. За весь год родится примерно 17 934 251 ребёнок и умрёт 10 093 431 человек. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года,
то в следствии миграционных причин численность населения изменится на -389 875 человек. То есть, суммарное количество людей, покидающих страну (эмигрантов) будет преобладать над количеством людей,
въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов).
Динамика изменения численности населения Китая в 2021 году
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Китая, рассчитанные нами для 2021 года:
Рождаемость: в среднем 49 135 ребёнка в день (2 047.29 в час)
Смертность: в среднем 27 653 человека в день (1 152.22 в час)
Миграционный прирост населения: в среднем -1 068 человек в день (-44.51 в час)
Скорость прироста населения Китая в 2021 году будет 20 414 человек в день.
Население Китая 2020
Согласно нашей оценке, на конец 2020 года, население Китая составляло 1 443 981 565 человек. За 2020 год население Китая увеличилось приблизительно на 7 412 695 человек. Учитывая, что население Китая в начале года оценивалось в 1 436 568 870 человек, годовой прирост составил 0.52 %.
Вот основные демографические показатели Китая за 2020 год:
Родившихся: 17 842 185 человек
Умерших: 10 041 616 человек
Естественный прирост населения: 7 800 569 человек
Миграционный прирост населения: -387 874 человек
Мужчин: 749 759 659 человек (по оценке на 31 декабря 2020 года)
Женщин: 694 221 906 человек (по оценке на 31 декабря 2020 года)
Прирост населения 1952 — 2021
Плотность населения Китая
Согласно данным Департамента Статистики Организации Объеденённых Наций, общая площадь Китая
составляет 9 598 089 квадратных километров.
Под общей площадью подразумевается площадь суши и площадь всех водных поверхностей государства в пределах международных границ.
Плотность населения считается как отношение общей численности населения, проживающей на данной территории, к общей площади этой территории.
Согласно нашим рассчётам на начало 2021 года население Китая составляло приблизительно 1 443 981 565 человек.
Таким образом, плотность населения Китая равна 150.4 человека на квадратный километр.
Религия в Китае
Религия
Количество последователей
Процент от общей численности населения
Нерелигиозные и атеисты
754 781 341
52.2 %
Народные верования
316 661 137
21.9 %
Буддизм
263 161 310
18.2 %
Христианство
73 743 005
5.1 %
Ислам
26 026 943
1.8 %
Другие
11 567 530
0.8 %
Источник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Количество последователей ( 07. 04.2021 — Countrymeters.info
).
Распределение населения по возрастным группам
Согласно нашим расчётам, по состоянию на начало 2021 года, население Китая имело следующее распределение по возрасту:
— процент людей младше 15 лет
— процент людей в возрасте от 15 до 65 лет
— процент людей старше 64 лет
В абсолютных цифрах:
253 967 478 человек младше 15 лет (мужчин:
136 802 813 / женщин: 117 164 664)
1 062 178 399 человек старше 14 и младше 65 лет (мужчин:
545 882 791 / женщин: 516 310 048)
127 835 688 человек старше 64 лет (мужчин:
61 383 656 / женщин: 66 452 032)
Мы подготовили упрощенную модель возрастно- половой пирамиды, в которой представлены только три возрастные группы, данные о которых были приведены выше:
мужчины
женщины
Примечание: Масштаб пирамиды отличается от абсолютных значений, приведённых выше, поскольку в каждой возрастной группе содержится разное количество лет.
Как мы видим, возрастная пирамида Китая имеет регрессивный или убывающий тип. Такой тип пирамиды обычно встречается у высоко развитых стран.
В таких странах обычно достаточно высокий уровень здравоохранения, как и уровень образования граждан.
Вследствии относительно низкой смертности и рождаемости, население имеет высокую ожидаемую продолжительность жизни.
Все эти факторы, наряду с множестом других, приводят к старению населения (повышают средний возраст населения).
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики
.
Коэффициент демографической нагрузки
Коэффициент демографической нагрузки показывает нагрузку на общество и экономику со стороны населения, не относящегося к трудоспособному населению (зависимая часть населения). Под населением, не относящимся к трудоспособному населению понимают суммарное население младше 15 лет и население старше 64 лет.
Возраст населения трудоспособного возраста (производительная часть населения), соответственно, между 15 и 65 годами.
Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые разходы на социальную политику в государстве.
Например, при увеличении данного коэффициента, должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т.д.
Общий коэффициент нагрузки
Общий коэффициент демографической нагрузки рассчитывается как отношение зависимой части населения к трудоспособной или производительной части населения.
Для Китая Коэффициент общей демографической нагрузки равен 35.9 %.
Значение в 35.9 % — относительно низкое.
Оно показывает, что численность трудоспособного населения более чем в два раза превышает численность населения нетрудоспособного возраста.
Такое отношение создаёт относительно низкую социальную нагрузку для общества.
Коэффициент потенциального замещения
Коэффициент потенциального замещения (коэффициент детской нагрузки) рассчитывается как отношение численности населения ниже трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент потенциального замещения для Китая равен 23.9 %.
Коэффициент пенсионной нагрузки
Коэффициент пенсионной нагрузки рассчитывается как отношение численности населения выше трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент пенсионной нагрузки в в Китае составляет 12 %.
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики
.
Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни это один из наиболее важных демографических показателей. Он показывает среднее количество лет предстоящей жизни человека.
То есть количество лет, которое теоретически может прожить человек, при условии, что текущие показатели рождаемости и смертности будут оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека.
Как правило, под «ожидаемой продолжительностью жизни» понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для обоих полов) в Китае составляет 74.7 лет (года). Это выше средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 года
(по данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам).
Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении — 72.7 лет (года). Средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении — 76.9 лет (года).
Грамотность населения
По нашим подсчётам в Китае около 1 146 734 939 человек старше 15 лет могут читать и писать на каком- либо языке. Это составляет 96.36% от общего числа взрослого населения.
Под взрослым населением в данном случае подразумеваются все люди старше 15 лет.
Соответственно, около 43 293 588 человек все ещё остаются безграмотными.
Уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет 98.17% (596 141 326 человек). 11 125 121 человек — безграмотны. Уровень грамотности среди женского взрослого населения составляет 94.48% (550 593 613 человек). 32 168 467 человек — безграмотны.
Уровень грамотности среди молодёжи 99.74% и 99.71% для мужчин и женщин соответственно.
Общий уровень грамотности среди молодёжи составляет 99.73%.
Понятие молодёжи в данном случае покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно.
Источник: Данные для раздела «Грамотность населения Китая»
основаны на последних данных, опубликованных Институтом Статистики ЮНЕСКО (данные были взяты 13 марта 2016)
.
История населения Китая (1951 — 2021)
Данные показаны на 1 января соответствующего года.
История населения Китая
Год
Население
Прирост населения
1951
562 227 845
N/A %
1952
576 277 413
2.50 %
1953
588 015 529
2.04 %
1954
598 248 906
1.74 %
1955
607 684 698
1.58 %
1956
616 827 315
1.50 %
1957
626 058 719
1.50 %
1958
635 526 239
1.51 %
1959
645 295 009
1.54 %
1960
655 338 249
1.56 %
1961
665 723 712
1.58 %
1962
676 573 499
1.63 %
1963
688 271 156
1.73 %
1964
701 334 864
1.90 %
1965
716 302 393
2.13 %
1966
733 391 706
2.39 %
1967
752 580 907
2.62 %
1968
773 386 671
2.76 %
1969
795 120 374
2.81 %
1970
816 882 494
2.74 %
1971
838 267 499
2.62 %
1972
859 179 465
2.49 %
1973
879 567 854
2.37 %
1974
899 052 782
2.22 %
1975
917 425 602
2.04 %
1976
934 508 081
1.86 %
1977
950 350 831
1.70 %
1978
965 107 181
1.55 %
1979
979 226 061
1.46 %
1980
993 148 855
1.42 %
1981
1 007 112 978
1.41 %
1982
1 021 042 833
1. 38 %
1983
1 035 249 712
1.39 %
1984
1 050 344 694
1.46 %
1985
1 066 952 246
1.58 %
1986
1 085 381 562
1.73 %
1987
1 105 641 426
1.87 %
1988
1 126 968 949
1.93 %
1989
1 148 125 607
1.88 %
1990
1 167 696 672
1.70 %
1991
1 184 956 288
1.48 %
1992
1 199 842 003
1.26 %
1993
1 212 813 901
1.08 %
1994
1 224 464 582
0.96 %
1995
1 235 515 079
0.90 %
1996
1 246 307 636
0.87 %
1997
1 256 858 672
0.85 %
1998
1 267 030 223
0.81 %
1999
1 276 787 766
0.77 %
2000
1 286 057 488
0.73 %
2001
1 294 875 513
0.69 %
2002
1 303 274 793
0.65 %
2003
1 311 360 565
0.62 %
2004
1 319 215 340
0.60 %
2005
1 326 962 119
0.59 %
2006
1 334 623 877
0.58 %
2007
1 342 232 440
0.57 %
2008
1 349 802 384
0.56 %
2009
1 357 400 678
0.56 %
2010
1 365 021 409
0.56 %
2011
1 372 685 709
0.56 %
2012
1 380 373 083
0.56 %
2013
1 388 076 421
0.56 %
2014
1 395 699 763
0.55 %
2015
1 403 181 303
0.54 %
2016
1 410 468 287
0. 52 %
2017
1 417 564 227
0.50 %
2018
1 424 362 022
0.48 %
2019
1 430 740 957
0.45 %
2020
1 436 568 870
0.41 %
2021
1 443 981 565
0.52 %
Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.
Прогноз численности населения (2020-2100)
Год
Население
Прирост населения
2020
1 424 548 268
N/A %
2025
1 438 835 692
1.00 %
2030
1 441 181 819
0.16 %
2035
1 433 508 878
-0.53 %
2040
1 417 472 817
-1.12 %
2045
1 394 361 017
-1.63 %
2050
1 364 456 729
-2.14 %
2055
1 328 500 915
-2.64 %
2060
1 288 706 549
-3.00 %
2065
1 248 117 942
-3.15 %
2070
1 208 908 828
-3.14 %
2075
1 171 509 623
-3.09 %
2080
1 135 754 215
-3.05 %
2085
1 102 475 454
-2.93 %
2090
1 072 518 595
-2.72 %
2095
1 045 800 900
-2.49 %
2100
1 020 665 209
-2.40 %
Данные даны на 1 июля соответствующего года (средний вариант прогноза).
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения
Население Индии
Счетчик населения Индии
1 395 146 737
Численность населения
720 351 095
Численность мужского населения (51.6%)
674 795 642
Численность женского населения (48. 4%)
7 472 345
Рождено в этом году
7 788
Рождено сегодня
2 712 890
Умерло в этом году
2 828
Умерло сегодня
-150 106
Мигрировало в этом году
-156
Мигрировало сегодня
4 609 350
Рост численности населения в этом году
4 804
Рост численности населения сегодня
07-04-2021 01:24:14
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения .
Ежедневная статистика COVID-19
Уведомление касательно COVID-19!
Данные, представленные на этом сайте не отражают реальную миграционную картину, в связи с ограничением передвижения,
введённым большинством стран мира из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Выберите странуАвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАмериканское СамоаАнгильяАнголаАндорраАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанБагамские ОстроваБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские ОстроваБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБританские Виргинские ОстроваБрунейБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВеликобританияВенгрияВенесуэлаВиргинские Острова (США)Восточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвианаГвинеяГвинея-БисауГерманияГибралтарГондурасГонконгГренадаГренландияГрецияГрузияГуамДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы ОстроваКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКирибатиКитайКолумбияКоморские ОстроваКонго, Демократическая РеспубликаКосовоКоста-РикаКот-д’Ивуар (Берег слоновой кости)КубаКувейтКыргызстанКюрасаоЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМайоттаМакаоМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы ОстроваМексикаМикронезияМозамбикМолдоваМонакоМонголияМонтсерратМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияНормандские острова (Джерси и Гернси)Объединенные Арабские ЭмиратыОманОстров МэнОстров Святой ЕленыОстрова КукаОстрова Уоллис и ФутунаПакистанПалауПалестинаПанамаПапуа — Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеспублика КонгоРеюньонРоссияРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСвазилендСеверная КореяСеверная МакедонияСеверные Марианские островаСейшельские островаСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Киттс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСербияСингапурСинт-МартенСирияСловакияСловенияСоединенные Штаты Америки (США)Соломоновы ОстроваСомалиСуданСуринамСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайвань (Китайская Республика)ТанзанияТёркс и КайкосТогоТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУругвайФарерские ОстроваФиджиФилиппиныФинляндияФранцияФранцузская ПолинезияХорватияЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияЮжная КореяЮжно-Африканская РеспубликаЮжный СуданЯмайкаЯпония———————————————-Земля
Факты о населении Индии
Население на сегодняшний день
1 395 141 932
Рейтинг страны по населению
2 (17. 71% от населения Земли)
Площадь
3 287 260 км2
Плотность населения
424.4 на км2
Соотношение полов
1.07 (720 351 095 мужчин на 674 795 642 женщин)
Средний возраст
26.7
Ожидаемая продолжительность жизни
66.8 (65.8 — мужчины, 68.0 — женщины)
Грамотность населения
72.1 %
(Число людей рассчитано Countrymeters (countrymeters.info)
на основе последних данных, опубликованных отделом народонаселения ООН)
Население Индии в 2021 году
В 2021 году численность населения Индии увеличится на 17 506 866 человек и в конце года будет составлять 1 408 044 253 человека. Естественный прирост населения будет положительным и составит 18 076 986 человек. За весь год родится примерно 28 380 868 детей и умрёт 10 303 882 человека. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года,
то в следствии миграционных причин численность населения изменится на -570 120 человек. То есть, суммарное количество людей, покидающих страну (эмигрантов) будет преобладать над количеством людей,
въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания (иммигрантов).
Динамика изменения численности населения Индии в 2021 году
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Индии, рассчитанные нами для 2021 года:
Рождаемость: в среднем 77 756 детей в день (3 239.83 в час)
Смертность: в среднем 28 230 человек в день (1 176.24 в час)
Миграционный прирост населения: в среднем -1 562 человек в день (-65.08 в час)
Скорость прироста населения Индии в 2021 году будет 47 964 человека в день.
Население Индии 2020
Согласно нашей оценке, на конец 2020 года, население Индии составляло 1 390 537 387 человек. За 2020 год население Индии увеличилось приблизительно на 17 289 195 человек. Учитывая, что население Индии в начале года оценивалось в 1 373 248 192 человека, годовой прирост составил 1.26 %.
Вот основные демографические показатели Индии за 2020 год:
Родившихся: 28 027 996 человек
Умерших: 10 175 769 человек
Естественный прирост населения: 17 852 226 человек
Миграционный прирост населения: -563 032 человек
Мужчин: 718 780 195 человек (по оценке на 31 декабря 2020 года)
Женщин: 671 757 192 человек (по оценке на 31 декабря 2020 года)
Прирост населения 1952 — 2021
Плотность населения Индии
Согласно данным Департамента Статистики Организации Объеденённых Наций, общая площадь Индии
составляет 3 287 260 квадратных километров.
Под общей площадью подразумевается площадь суши и площадь всех водных поверхностей государства в пределах международных границ.
Плотность населения считается как отношение общей численности населения, проживающей на данной территории, к общей площади этой территории.
Согласно нашим рассчётам на начало 2021 года население Индии составляло приблизительно 1 390 537 387 человек.
Таким образом, плотность населения Индии равна 423.0 человека на квадратный километр.
Религия в Индии
Религия
Количество последователей
Процент от общей численности населения
Индуизм
1 109 137 836
79.5 %
Ислам
200 900 438
14.4 %
Христианство
34 878 548
2.5 %
Другие
32 088 264
2.3 %
Буддизм
11 161 135
0.8 %
Народные верования
6 975 710
0.5 %
Источник: Pew Research Center. The Global Religious Landscape
.
Количество последователей ( 07. 04.2021 — Countrymeters.info
).
Распределение населения по возрастным группам
Согласно нашим расчётам, по состоянию на начало 2021 года, население Индии имело следующее распределение по возрасту:
— процент людей младше 15 лет
— процент людей в возрасте от 15 до 65 лет
— процент людей старше 64 лет
В абсолютных цифрах:
412 614 159 человек младше 15 лет (мужчин:
219 190 408 / женщин: 193 423 751)
902 111 130 человек старше 14 и младше 65 лет (мужчин:
466 274 997 / женщин: 435 836 133)
75 812 098 человек старше 64 лет (мужчин:
36 056 634 / женщин: 39 755 464)
Мы подготовили упрощенную модель возрастно- половой пирамиды, в которой представлены только три возрастные группы, данные о которых были приведены выше:
мужчины
женщины
Примечание: Масштаб пирамиды отличается от абсолютных значений, приведённых выше, поскольку в каждой возрастной группе содержится разное количество лет.
Как мы видим, возрастная пирамида Индии имеет прогрессивный или растущий тип. Такой тип пирамиды обычно имеют развивающие страны.
Для демографии таких стран характерна относительно короткая ожидаемая продолжительность жизни, в результате высоких смертности и рождаемости.
Высокие показатели смертности и рождаемости обусловленны, наряду с другими причинами, низким уровнем здравоохранения и образования.
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики
.
Коэффициент демографической нагрузки
Коэффициент демографической нагрузки показывает нагрузку на общество и экономику со стороны населения, не относящегося к трудоспособному населению (зависимая часть населения). Под населением, не относящимся к трудоспособному населению понимают суммарное население младше 15 лет и население старше 64 лет.
Возраст населения трудоспособного возраста (производительная часть населения), соответственно, между 15 и 65 годами.
Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые разходы на социальную политику в государстве.
Например, при увеличении данного коэффициента, должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т.д.
Общий коэффициент нагрузки
Общий коэффициент демографической нагрузки рассчитывается как отношение зависимой части населения к трудоспособной или производительной части населения.
Для Индии Коэффициент общей демографической нагрузки равен 54.1 %.
Такое отношение означает, что Индия испытывает относительно высокую социальную нагрузку для общества.
Это означает, что каждый работающий человек в в Индии должен обеспечить более чем в 1,5 раза большее количество товаров и услуг, чем было бы необходимо для него самого.
Коэффициент потенциального замещения
Коэффициент потенциального замещения (коэффициент детской нагрузки) рассчитывается как отношение численности населения ниже трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент потенциального замещения для Индии равен 45.7 %.
Коэффициент пенсионной нагрузки
Коэффициент пенсионной нагрузки рассчитывается как отношение численности населения выше трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения.
Коэффициент пенсионной нагрузки в в Индии составляет 8.4 %.
Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента Статистики ООН в области демографической и социальной статистики
.
Ожидаемая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни это один из наиболее важных демографических показателей. Он показывает среднее количество лет предстоящей жизни человека.
То есть количество лет, которое теоретически может прожить человек, при условии, что текущие показатели рождаемости и смертности будут оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека.
Как правило, под «ожидаемой продолжительностью жизни» понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для обоих полов) в Индии составляет 66.8 лет (года). Это ниже средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 года
(по данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам).
Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении — 65.8 лет (года). Средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении — 68 лет (года).
Грамотность населения
По нашим подсчётам в Индии около 705 483 878 человек старше 15 лет могут читать и писать на каком- либо языке. Это составляет 72.14% от общего числа взрослого населения.
Под взрослым населением в данном случае подразумеваются все люди старше 15 лет.
Соответственно, около 272 439 350 человек все ещё остаются безграмотными.
Уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет 80.95% (406 617 362 человека). 95 714 269 человек — безграмотны. Уровень грамотности среди женского взрослого населения составляет 62.84% (298 866 515 человек). 176 725 082 человека — безграмотны.
Уровень грамотности среди молодёжи 91.83% и 87.24% для мужчин и женщин соответственно.
Общий уровень грамотности среди молодёжи составляет 89.65%.
Понятие молодёжи в данном случае покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно.
Источник: Данные для раздела «Грамотность населения Индии»
основаны на последних данных, опубликованных Институтом Статистики ЮНЕСКО (данные были взяты 13 марта 2016)
.
История населения Индии (1951 — 2021)
Данные показаны на 1 января соответствующего года.
История населения Индии
Год
Население
Прирост населения
1951
379 375 943
N/A %
1952
385 605 557
1.64 %
1953
392 199 441
1.71 %
1954
399 090 387
1.76 %
1955
406 259 608
1.80 %
1956
413 682 370
1.83 %
1957
421 388 929
1.86 %
1958
429 359 173
1.89 %
1959
437 624 367
1.93 %
1960
446 197 028
1.96 %
1961
455 132 295
2.00 %
1962
464 398 453
2.04 %
1963
473 991 458
2.07 %
1964
483 864 254
2.08 %
1965
494 027 960
2.10 %
1966
504 420 603
2.10 %
1967
515 060 299
2.11 %
1968
525 987 570
2.12 %
1969
537 346 633
2.16 %
1970
549 186 813
2.20 %
1971
561 581 011
2.26 %
1972
574 513 756
2.30 %
1973
587 984 927
2.34 %
1974
601 844 033
2.36 %
1975
616 011 516
2.35 %
1976
630 406 184
2.34 %
1977
645 080 160
2.33 %
1978
660 016 309
2.32 %
1979
675 311 262
2.32 %
1980
691 017 692
2.33 %
1981
707 236 446
2.35 %
1982
723 881 513
2. 35 %
1983
740 904 870
2.35 %
1984
758 178 738
2.33 %
1985
775 668 739
2.31 %
1986
793 240 022
2.27 %
1987
810 901 440
2.23 %
1988
828 624 114
2.19 %
1989
846 475 227
2.15 %
1990
864 379 976
2.12 %
1991
882 349 454
2.08 %
1992
900 339 383
2.04 %
1993
918 429 813
2.01 %
1994
936 577 633
1.98 %
1995
954 837 498
1.95 %
1996
973 194 307
1.92 %
1997
991 708 808
1.90 %
1998
1 010 268 178
1.87 %
1999
1 028 847 204
1.84 %
2000
1 047 367 445
1.80 %
2001
1 065 863 538
1.77 %
2002
1 084 233 916
1.72 %
2003
1 102 494 986
1.68 %
2004
1 120 622 760
1.64 %
2005
1 138 690 612
1.61 %
2006
1 156 621 572
1.57 %
2007
1 174 420 716
1.54 %
2008
1 191 987 322
1.50 %
2009
1 209 268 085
1.45 %
2010
1 226 071 724
1.39 %
2011
1 242 350 332
1.33 %
2012
1 258 076 420
1.27 %
2013
1 273 373 079
1.22 %
2014
1 288 282 095
1.17 %
2015
1 302 936 381
1.14 %
2016
1 317 374 069
1.11 %
2017
1 331 655 204
1. 08 %
2018
1 345 716 923
1.06 %
2019
1 359 586 631
1.03 %
2020
1 373 248 192
1.00 %
2021
1 390 537 387
1.26 %
Все данные в этой таблице даны на 1 января соответствующего года.
Прогноз численности населения (2020-2100)
Год
Население
Прирост населения
2020
1 383 197 754
N/A %
2025
1 451 829 001
4.96 %
2030
1 512 985 205
4.21 %
2035
1 564 570 224
3.41 %
2040
1 605 355 569
2.61 %
2045
1 636 496 311
1.94 %
2050
1 658 978 163
1.37 %
2055
1 673 078 319
0.85 %
2060
1 678 568 102
0.33 %
2065
1 675 744 290
-0.17 %
2070
1 665 179 391
-0.63 %
2075
1 648 425 100
-1.01 %
2080
1 626 927 002
-1.30 %
2085
1 602 017 432
-1.53 %
2090
1 574 797 195
-1.70 %
2095
1 545 958 902
-1.83 %
2100
1 516 597 388
-1.90 %
Данные даны на 1 июля соответствующего года (средний вариант прогноза).
Источник : Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения
Население России на 2021 год составляет 146 171 015 человека. Статистика населения России РФ — www.statdata.ru
Население России: численность, динамика, статистика
26.03.2021
Общая численность населения России на 1 января 2021 года составляет 146 171 015 человек по данным [1- Росстат] — от 19.03. 2021 «Оценка численности постоянного населения на 1 января 2021 г. и в среднем за 2020 г.»
Общая численность населения России на 1 января 2020 года составляла 146 748 590 человек по данным [1- Росстат] Городское население Российской Федерации на 1 января 2020 года составляло 109 562 470 человек, сельское — 37 186 120 человек. Согласно оперативным данным Росстата на 1 января 2020 года от 13.03.2020 «Оценка численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год».
За 2020 год население России впервые за последние 15 лет сократилось более чем на 500 тысяч человек (- 577 575 чел.).
Естественный прирост населения России
Увеличить. График рождаемости и смертности по годам 1950-2014.
Динамика изменения численности населения России по годам [1]
Год
Население
Прирост
%
2021
146 171 015
— 577 575
— 0,39
↘
2020
146 748 590
481 302
0,33
↗
2015
146 267 288
3 410 752
2,39
↗
2010
142 856 536
-4 033 592
— 2,75
↘
2000
146 890 128
— 774 953
— 0,52
↘
1990
147 665 081
9 538 481
6,91
↗
1980
138 126 600
8 047 390
6,19
↗
1970
130 079 210
11 033 410
9,27
↗
1960
119 045 800
16 978 800
16,63
↗
1950
102 067 000
-6 310 000
— 5,82
↗
1939
108 377 000
7 485 756
7,42
↗
1926
100 891 244
33 418 244
49,53
↗
1897
67 473 000
—
—
Данные приведены [1]: 1926 г. — по переписи на 17 декабря, 1939 — по переписи на 17 января, 1970 гг. — по переписи на 15 января, 2010 г. — по переписи на 14 октября, за остальные годы — оценка на 1 января соответствующего года. 1897, 1926, 1939 гг. — наличное население, за последующие годы — постоянное население. В таблице представлена численность населения в границах современной России: 1897 год: 45 центральных, сибирских и северокавказских губерний, за исключением среднеазиатских, закавказских, польских, прибалтийских, малороссийских, белорусских и новороссийских (включая Крым). 1926 год: границы РСФСР (за вычетом Казахской, Киргизской и Крымской АССР) и Тувы. 1939 год: границы РСФСР (за вычетом Крымской АССР) и Тувы. 1970 год: границы РСФСР. 2015 год: с учетом Крыма.
Оперативная информация на 1 января 2021 года (итоги по 2020 году)Согласно данным Росстата от 03.03.2021 «Социально-экономическое положение России — 2021 г». По предварительной оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2021 г. составила 146,2 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 582,2 тыс. человек, или на 0,4% (за аналогичный период предыдущего года — уменьшилась на 32,1 тыс. человек, или на 0,02%). Миграционный прирост на 15,5% компенсировал естественную убыль населения. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. в России отмечалось снижение числа родившихся (в 71 субъекте Российской Федерации) и увеличение числа умерших (в 85 субъектах).В целом по стране в 2020 г. число умерших превысило число родившихся в 1,5 раза (в 2019 г. — в 1,2 раза), в 51 субъекте Российской Федерации это превышение составляло 2,5-1,5 раза.
Оперативные итоги по естественному движению населения на 1 января 2021 года (за 2020 год)
Тысяч
На 1000 человек населения
январь-декабрь
прирост, снижение (-)
январь-декабрь
2020 % к 2019
2020 г.
2019 г.
2020 г.
2019 г.
Родившихся
1 435,8
1 484,5
— 48,7
9,8
10,1
97,0
Умерших
2 124,5
1 800,7
323,8
14,5
12,3
117,9
Естест. прирост
— 688,7
— 316,2
— 4,7
— 2,2
Браков
770,8
950,1
— 179,3
5,3
6,5
81,5
Разводов
564,0
620,8
— 56,8
3,9
4,2
92,9
Источник: Оперативные данные Росстата от 05.03.2021 «Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации» (по дате регистрации в органах ЗАГС)).
Оперативные итоги по миграционному движению населенияна 1 января 2021 года (за 2020 год)
Международная миграция
2020
Справочно 2019
человек
на 10т
человек
на 10т
Миграция — всего
прибывшие
4 120 743
281,4
4 743 373
323,2
выбывшие
4 014 247
274,1
4 457 581
303,7
миграц. прирост / снижен.
106 496
7,3
285 792
19,5
международная миграция
прибывшие
594 146
40,6
696 371
47,5
выбывшие
487 650
33,3
410 579
28,0
миграц. прирост / снижен.
106 496
7,3
285 792
19,5
в том числе: с государствами-участниками СНГ
прибывшие
535 920
36,6
613 560
41,8
выбывшие
417 043
28,5
357 126
24,3
миграц. прирост / снижен.
118 877
8,1
256 434
17,5
со странами дальнего зарубежья
прибывшие
58 226
4,0
82 811
5,6
выбывшие
70 607
4,8
53 453
3,6
миграц. прирост / снижен.
— 12 381
-0,8
29 358
2,0
«на 10 т.» — на 10 000 человек населения.
Согласно данным Росстата от 03.03.2021 «Социально-экономическое положение России — 2021 г».
За 2020 г. число мигрантов, переселившихся в пределах России, сократилось на 520,4 тыс. человек, или на 12,9% по сравнению с предыдущим годом. Миграционный прирост населения России сократился на 179,3 тыс. человек, или на 62,7%, что произошло в результате уменьшения числа прибывших в Российскую Федерацию и увеличения числа выбывших за ее пределы. Число прибывших в Российскую Федерацию сократилось на 102,2 тыс. человек, или на 14,7%, в том числе за счет иммигрантов из государств-участников СНГ на 77,6 тыс. человек, или на 12,7%. Число выбывших за пределы Российской Федерации выросло на 77,1 тыс. человек, или на 18,8%, в том числе в страны государства-участники СНГ — на 59,9 тыс. человек, или на 16,8%. В 2020 г. в обмене населением со всеми государствами-участниками СНГ отмечается со-кращение миграционного прироста.
Статистика населения России
Плотность населения России — 8,57 чел./км2 (2017). Население распределено крайне неравномерно: 68,3 % россиян проживают в европейской части России, составляющей 20,82 % территории. Плотность населения европейской России — 27 чел/км2, а азиатской — 3 чел/км2. Городское население —74,27 % (2017) [1].
Россия — самая большая страна мира по площади. Площадь России составляет 17 125 191 км² (с Крымом) (на 2017).
Подробнее и полный список самых больших регионов России по площади смотреть. Рождаемость в России (коэффициент рождаемости): 12,9 рождений / 1000 населения, смертность в России: 12,9 смертей / 1000 населения. Естественный прирост: −0,02. Суммарный коэффициент рождаемости: 1,762 детей / женщину. Коэффициент миграционного прироста: 1,8 мигранта / 1000 человек населения. (на 2017).
Возрастная структура населения России: 0-14 лет 17,4%, 15-64 лет 68,2%, 65 лет и старше 14,4% (2017 [4]).
Соотношение мужчин и женщин в России: Общее — 1.157 женщин / мужчин: 0-4 года — 0.946, 30-34 года — 1, 65-69 лет — 1.595, 80 лет и старше — 3.041. (2017).
Подробнее о соотношении мужчин и женщин в абсолютных и относительных цифрах по возрастным группам смотреть.
Ожидаемая продолжительность жизни на 2021 год
Продолжительность жизни в России составляет 73,34 года за 2019 год, в целом по годам с 1896 года на этой странице.
За 2020 год согласно предварительным оперативным данным она снизилась до 71.5 года.
Подробнее и таблица по регионам на этой странице.
Население регионов России на 2021
г. Москва
12 655 050
Московская обл.
7 708 499
Краснодарский кр.
5 683 947
г.Санкт-Петербург
5 384 342
Всего в России 85 регионов — субъектов Российской Федерации, в том числе 22 республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа. Самый населенный регион России — город Москва. Второй крупнейший регион России — Московская область. Третий — Краснодарский край. Полный список регионов России по населению на этой странице.
Население городов России на 2017
№
Город
На 01.01.2017
1
г. Москва
12 380 664
2
г. Санкт-Петербург
5 281 579
3
г. Новосибирск
1 602 915
На 1 января 2017 года в России насчитывается 15 городов-миллионников, всего 170 городов с численностью населения более 100 тысяч человек. Самый населенный город России — Москва с численностью населения на 1 января 2017 года 12 380 664 человек по данным [1]. Далее следует Санкт-Петербург с населением 5 281 579 человек. Полный список городов миллионников России на этой странице. Полный список городов России с населением более 100 тыс. чел. на этой странице.
Население федеральных округов России на 2021
Центральный ФО
39 250 960
Приволжский ФО
29 070 827
Сибирский ФО
17 003 927
Всего в России 8 федеральных округов.
Центральный федеральный округ — крупнейший федеральный округ России.
Далее Приволжский федеральный округ и Сибирского федеральный округ.
Подробнее и полный список федеральных округов России по населению на этой странице.
Национальный состав России
№
Этническая группа
Перепись 2010 года
Человек
%
1
Русские
111 016 896
80,9%
2
Татары
5 310 649
3,9%
3
Украинцы
1 927 888
1,4%
Данные по национальному составу России определяются благодаря письменному опросу населения входе всероссийской переписи населения. Население России согласно переписи населения 2010 года составляло 142 856 536 человек, из них указали национальность 137 227 107 человек или 96,06 %. Всего 7 народов в Российской Федерации с численностью населения более 1 миллиона человек: русские (111 016 896 или 80,9% от числа указавших национальность), татары (5 310 649 или 3,87%), украинцы (1 927 988 или 1,41%), башкиры (1 584 554 или 1,16%), чуваши (1 435 872 или 1,05%), чеченцы (1 431 360 или 1,04%) и армяне (1 182 388 или 0,86%). смотреть.
Карты, графики
Увеличить. Коэффициент естественного прироста населения России по регионам (на тысячу человек) в 2018 году.
Увеличить. Карта рождаемости по регионам России за 2012 годУвеличить. Карта смертности по регионам России за 2012 год Увеличить. Карта плотности населения России по мун. образованиям (районам) на 1 янв. 2013, по Крыму на 01.01.2016.
Увеличить. Карта плотности населения России по регионам на 1 января 2019 года. Увеличить. Карта России по регионам с Крымом. Федеративное устройство России. Увеличить. Процентная доля Русских по областям / регионам России.
Фото некоторых городов России
Основные демографические показатели России. Статистика [1]
СКР — суммарный коэффициент рождаемости (общий), ОПЖ — ожидаемая продолжительность жизни, ОК — общий коэффициент (напр. естественного прироста), ОК — Общий коэффициент (на 1000), ОКС — Общий коэффициент смертности (на 1000), КЕП — Общий коэффициент естественного прироста
Ссылки
Рождаемость суммарный коэффициент рождаемости СКР и общий ОКР по регионам России.Рождаемость суммарный коэффициент рождаемости СКР по годам.Данные по рождаемости, смертности и ест. приросту по годам в разрезе городского и сельского населения на этой странице.Смертность по регионам России общие показатели (относительные и абсолютные) и по причинам в целом по РФ.
Рождаемость в России в 1800-1900 гг [4]
Годы
1801–1810
1811–1820
1821–1830
1831–1840
1841–1850
1851–1860
ОКР
43.7
40.0
42.7
45.6
49.7
52.4
Годы
1861–1870
1871–1880
1881–1890
1891–1900
1901–1910
1911–1914
ОКР
50. 3
50.4
50.4
49.2
46.8
43.9
Данные по суммарному коэффициенту рождаемости в эти периоды также на странице по СКР.
Максимальное значение СКР в России из приведенных данных составляет 7.44 рождений на 1 женщину в 1891 и 1908 году.
До Великой Отечественной войны Естественное движение население до Великой Отечественной Войны по данным демографов Е. М. Андреева, Л. Е. Дарского, Т. Л. Харьковой [1]
Годы
Численность населения
Родившихся
Умерших
Естественный прирост
Общ. прирост насел.
ОКР на 1000 жит.
ОКС на 1000 жит.
КЕП общий
СКР общий
СКР город
СКР село
ОПЖ мужчины
ОПЖ женщины
ОПЖ общая
1927
93 604 000
4 688 000
2 705 000
1983 000
49.04
28.30
20.74
6.653
33.7
37.9
1928
95 587 000
4 723 000
2 589 000
2134 000
48.33
26.49
21.84
6.534
35.9
40.4
1929
97 721 000
4 633 000
2 819 000
1814 000
46.53
28.31
18.22
6.201
33.7
38.2
1930
99 566 000
4 413 000
2 738 000
1675 000
43.58
27.04
16.54
5.785
34.6
38.7
1931
101 272 000
4 412 000
3 090 000
1322 000
42.99
30.11
12.88
5.611
30. 7
35.5
1932
102 624 000
4 058 000
3 077 000
981 000
39.15
29.69
9.46
5.042
30.5
35.7
1933
103 648 000
3 313 000
5 239 000
−1 926 000
32.56
51.48
−18.93
4.069
15.2
19.5
1934
101 763 000
2 923 000
2 659 000
264 000
28.63
26.05
2.59
3.586
30.5
35.7
1935
102 080 000
3 577 000
2 421 000
1156 000
34.63
23.44
11.19
4.259
33.1
38.4
1936
103 288 000
3 899 000
2 719 000
1180 000
37.30
26.01
11.29
4.554
30.4
35.7
1937
104 520 000
4 377 000
2 760 000
1617 000
41.22
25.99
15.23
5.047
30.5
40.0
1938
106 195 000
4 379 000
2 739 000
1640 000
40.59
25.39
15.20
4.987
31.7
42.5
1939
107 892 000
4 329 000
2 600 000
1729 000
39.47
23.71
15.76
4.881
34.9
42.6
1940
109 678 000
3 814 000
2 561 000
1253 000
34.36
23.07
11.29
4.252
35.7
41.9
1941
110 988 000
3 650 000
2 283 000
1367 000
32. 50
20.33
12.17
После ВОВ
Годы
Численность населения
Родившихся
Умерших
Естественный прирост
Общ. прирост насел.
ОКР на 1000 жит.
ОКС на 1000 жит.
КЕП общий
СКР общий
СКР город
СКР село
ОПЖ мужчины
ОПЖ женщины
ОПЖ общая
1946
97 548 000
2 546 000
1 210 000
1336 000
26.0
12.3
13.6
2.806
46.6
55.3
1947
98 028 000
2 715 000
1 680 000
1035 000
27.5
17.0
10.5
2.937
39.9
49.8
1948
98 834 000
2 516 000
1 310 000
1206 000
25.2
13.1
12.1
2.609
47.0
56.0
1949
99 706 000
3 089 000
1 187 000
1902 000
30.5
11.7
18.8
3.196
51.0
59.8
1950
101 160 000
2 859 000
1 180 000
1679 000
27.8
11.5
16.7
2.889
52.3
61.0
1951
102 833 000
2 938 000
1 210 000
1728 000
28.1
11.6
17.0
2.921
52.3
60.6
1952
104 439 000
2 928 000
1 138 000
1790 000
27. 6
10.7
17.0
2.867
54.6
62.9
1953
106 164 000
2 822 000
1 118 000
1704 000
26.2
10.4
15.7
2.737
55.5
63.9
1954
107 828 000
3 048 000
1 133 000
1915 000
27.8
10.3
17.6
2.964
55.9
64.1
1955
109 643 000
2 942 000
1 037 000
1905 000
26.4
9.3
17.2
2.834
58.3
66.6
1956
111 572 000
2 827 000
956 000
1871 000
24.9
8.4
16.8
2.712
60.1
68.8
1957
113 327 000
2 880 000
1 017 000
1863 000
25.0
8.8
16.7
2.741
59.7
68.4
1958
115 035 000
2 861 000
931 000
1930 000
24.5
8.0
17.0
2.690
61.8
70.4
1959
116 749 000
2 796 228
920 225
1876 003
23.6
7.8
15.9
2.58
2.03
3.34
62.84
71.14
67.65
1960
118 307 000
2 782 353
886 090
1896 263
23.2
7.4
15.8
2.56
2.06
3.26
63.67
72.31
68.67
1961
119 906 000
2 662 135
901 637
1760 498
21.9
7.4
14.5
2.47
2.04
3.08
63.91
72.63
68. 92
1962
121 586 000
2 482 539
949 648
1532 891
20.2
7.7
12.4
2.36
1.98
2.92
63.67
72.27
68.58
1963
123 128 000
2 331 505
932 055
1399 450
18.7
7.5
11.2
2.31
1.93
2.87
64.12
72.78
69.05
1964
124 514 000
2 121 994
901 751
1220 243
16.9
7.2
9.7
2.19
1.88
2.66
64.89
73.58
69.85
1965
125 744 000
1 990 520
958 789
1031 731
15.7
7.6
8.1
2.14
1.82
2.58
64.37
73.33
69.44
1966
126 749 000
1 957 763
974 299
983 464
15.3
7.6
7.7
2.13
1.85
2.58
64.29
73.55
69.51
1967
127 608 000
1 851 041
1 017 034
834 007
14.4
7.9
6.5
2.03
1.79
2.46
64.02
73.43
69.30
1968
128 361 000
1 816 509
1 040 096
776 413
14.1
8.1
6.0
1.98
1.75
2.44
63.73
73.56
69.26
1969
129 037 000
1 847 592
1 106 640
740 952
14.2
8.5
5.7
1.99
1.78
2.44
63.07
73.29
68.74
1970
129 660 000
1 903 713
1 131 183
772 530
14.6
8.7
5.9
2.00
1.77
2.52
63.07
73.44
68.86
1971
130 252 000
1 974 637
1 143 359
831 278
15. 1
8.7
6.3
2.02
1.80
2.60
63.24
73.77
69.12
1972
130 934 000
2 014 638
1 181 802
832 836
15.3
9.0
6.3
2.03
1.81
2.59
63.24
73.62
69.02
1973
131 687 000
1 994 621
1 214 204
780 417
15.1
9.2
5.9
1.96
1.75
2.55
63.28
73.56
69.00
1974
132 434 000
2 079 812
1 222 495
857 317
15.6
9.2
6.4
2.00
1.78
2.63
63.12
73.77
68.99
1975
133 217 000
2 106 147
1 309 710
796 437
15.7
9.8
5.9
1.97
1.76
2.64
62.48
73.23
68.35
1976
134 092 000
2 146 711
1 352 950
793 761
15.9
10.0
5.9
1.96
1.74
2.62
62.19
73.04
68.10
1977
135 026 000
2 156 724
1 387 986
768 738
15.9
10.2
5.7
1.92
1.72
2.58
61.82
73.19
67.97
1978
135 979 000
2 179 030
1 417 377
761 653
15.9
10.4
5.6
1.90
1.70
2.55
61.83
73.23
68.01
1979
136 922 000
2 178 542
1 490 057
688 485
836 000
15.8
10.8
5.0
1.87
1.67
2.54
61.49
73.02
67.73
1980
137 758 000
2 202 779
1 525 755
677 024
725 000
15. 9
11.0
4.9
1.87
1.68
2.51
61.38
72.96
67.70
1981
138 483 000
2 236 608
1 524 286
712 322
738 000
16.1
10.9
5.1
1.88
1.69
2.55
61.61
73.18
67.92
1982
139 221 000
2 328 044
1 504 200
823 844
846 000
16.6
10.7
5.9
1.96
1.76
2.63
62.24
73.64
68.38
1983
140 067 000
2 478 322
1 563 995
914 327
989 000
17.6
11.1
6.5
2.11
1.89
2.76
62.15
73.41
68.15
1984
141 056 000
2 409 614
1 650 866
758 748
1005 000
17.0
11.6
5.3
2.06
1.86
2.69
61.71
72.96
67.67
1985
142 061 000
2 375 147
1 625 266
749 881
972 000
16.6
11.4
5.2
2.05
1.87
2.68
62.72
73.23
68.33
1986
143 033 000
2 485 915
1 497 975
987 940
1123 000
17.2
10.4
6.9
2.18
1.98
2.83
64.77
74.22
69.95
1987
144 156 000
2 499 974
1 531 585
968 389
1230 000
17.2
10.5
6.7
2.23
2.04
2.88
64.83
74.26
69.96
1988
145 386 000
2 348 494
1 569 112
779 382
1119 000
16.0
10.7
5.3
2.12
1.96
2.80
64.61
74.25
69.81
1989
146 505 000
2 160 559
1 583 743
576 816
1160 081
14. 7
10.7
3.9
2.01
1.83
2.75
64.20
74.50
69.73
1990
147 665 081
1 988 858
1 655 993
332 865
608 665
13.4
11.2
2.2
1.892
1.698
2.600
63.76
74.32
69.36
1991
148 273 746
1 794 626
1 690 657
103 969
240 946
12.1
11.4
0.7
1.732
1.531
2.447
63.41
74.23
69.11
После распада СССР (26 декабря 1991 г. Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ).
Годы
Численность населения
Родившихся
Умерших
Естественный прирост
Общ. прирост насел.
ОКР на 1000
ОКС на 1000
КЕП общий
СКР общий
СКР город
СКР село
ОПЖ мужчины
ОПЖ женщины
ОПЖ общая
1992
148 514 692
1 587 644
1 807 441
−219 797
47 002
10.7
12.2
−1.5
1.547
1.351
2.219
61.96
73.71
67.98
1993
148 561 694
1 378 983
2 129 339
−750 356
−205 827
9.4
14.5
−5.1
1.369
1.200
1.946
58.80
71.85
65.24
1994
148 355 867
1 408 159
2 301 366
−893 207
104 070
9.6
15.7
−6.1
1.394
1.238
1.917
57.38
71.07
63.93
1995
148 459 937
1 363 806
2 203 811
−840 005
−168 299
9. 3
15.0
−5.7
1.337
1.193
1.813
58.11
71.60
64.62
1996
148 291 638
1 304 638
2 082 249
−777 611
−263 025
8.9
14.2
−5.3
1.270
1.140
1.705
59.61
72.41
65.89
1997
148 028 613
1 259 943
2 015 779
−755 836
−226 480
8.6
13.7
−5.1
1.218
1.097
1.624
60.84
72.85
66.79
1998
147 802 133
1 283 292
1 988 744
−705 452
−262 707
8.8
13.6
−4.8
1.232
1.109
1.643
61.19
73.12
67.14
1999
147 539 426
1 214 689
2 144 316
−929 627
−649 298
8.3
14.7
−6.4
1.157
1.045
1.534
59.86
72.42
65.99
2000
146 890 128
1 266 800
2 225 332
−958 532
−586 517
8.7
15.3
−6.6
1.195
1.089
1.554
58.99
72.25
65.38
2001
146 303 611
1 311 604
2 254 856
−943 252
−654 277
9.0
15.6
−6.6
1.223
1.124
1.564
58.88
72.16
65.30
2002
145 649 334
1 396 967
2 332 272
−935 305
−685 684
9.7
16.2
−6.5
1.286
1.189
1.633
58.68
71.90
64.95
2003
144 963 650
1 477 301
2 365 826
−888 525
−630 064
10.2
16.4
−6.2
1.320
1.224
1.662
58.53
71.85
64.84
2004
144 333 586
1 502 477
2 295 402
−792 925
−532 540
10. 4
15.9
−5.5
1.344
1.253
1.654
58.91
72.36
65.31
2005
143 801 046
1 457 376
2 303 935
−846 559
−564 464
10.2
16.1
−5.9
1.294
1.207
1.576
58.92
72.47
65.37
2006
143 236 582
1 479 637
2 166 703
−687 066
−373 890
10.3
15.1
−4.8
1.305
1.210
1.601
60.43
73.34
66.69
2007
142 862 692
1 610 122
2 080 445
−470 323
−115 157
11.3
14.6
−3.3
1.416
1.294
1.798
61.46
74.02
67.61
2008
142 747 535
1 713 947
2 075 954
−362 007
−10 339
12.0
14.5
−2.6
1.502
1.372
1.912
61.92
74.28
67.99
2009
142 737 196
1 761 687
2 010 543
−248 856
96 306
12.3
14.1
−1.8
1.542
1.415
1.941
62.87
74.79
68.78
2010
142 833 502
1 788 948
2 028 516
−239 568
31 391
12.5
14.2
−1.7
1.567
1.439
1.983
63.09
74.88
68.94
2011
142 865 433
1 796 629
1 925 720
−129 091
190 950
12.6
13.5
−0.9
1.582
1.442
2.056
64.04
75.61
69.83
2012
143 056 383
1 902 084
1 906 335
−4 251
290 676
13.3
13.3
−0.01
1.691
1.541
2.215
64.56
75.86
70.24
2013
143 347 059
1 895 822
1 871 809
24 013
319 872
13. 2
13.0
0.2
1.707
1.551
2.264
65.13
76.30
70.76
2014
143 666 931
1 942 683
1 912 347
30 336
2600 357
13.3
13.1
0.2
1.750
1.588
2.318
65.29
76.47
70.93
2015
146 267 288
1 940 579
1 908 541
32 038
277 422
13.3
13.0
0.3
1.777
1.678
2.111
65.92
76.71
71.39
2016
146 544 710
1 888 729
1 891 015
−2 286
259 662
12.9
12.9
−0.01
1.762
1.672
2.056
66.50
77.06
71.87
2017
146 804 372
1 689 884
1 824 340
−134 456
76 060
11.5
12.4
−0.9
1.621
1.527
1.923
67.58
77.62
72.70
2018
146 880 432
1 599 316
1 817 710
−218 394
−99 712
10.9
12.4
−1.5
1.579
1.489
1.870
67.75
77.82
72.91
2019
146 780 720
1 484 517
1 800 677
−316 160
−32 130
10.1
12.3
−2.2
73.34
2020
146 748 590
Страницы с меткой «города России»
Другие страницы с меткой «регионы России»
Страницы с меткой «Статистика населения России»
Сколько же людей способна выдержать планета Земля?
Вивьен Камминг
BBC Earth
Автор фото, Thinkstock
Достаточно ли у Земли ресурсов для жизнеобеспечения стремительно растущего людского населения? Сейчас оно составляет более 7 миллиардов. Каково же предельное число жителей, при превышении которого устойчивое развитие нашей планеты станет уже невозможным? Корреспондент BBC Earth взялась разузнать, что на этот счет думают исследователи.
Перенаселенность. При этом слове современные политики морщатся; в дискуссиях по поводу будущего планеты Земля его часто называют «слоном в комнате».
Нередко о растущем народонаселении говорят как о самой большой угрозе для существования Земли. Но верно ли рассматривать эту проблему в отрыве от других современных глобальных вызовов? И так ли уж угрожающе много людей живет на нашей планете сейчас?
Понятно, что Земля в размерах не увеличивается. Пространство ее ограничено, да и ресурсы, необходимые для поддержания жизни, конечны. Еды, воды и энергии может просто не хватить на всех.
Выходит, что демографический рост представляет собой реальную угрозу благополучию нашей планеты? Вовсе необязательно.
Автор фото, Thinkstock
Подпись к фото,
Земля-то нерезиновая!
«Проблема состоит не в количестве живущих на планете людей, а в количестве потребителей и в масштабе и характере потребления», — утверждает Давид Сэттертвейт, старший научный сотрудник лондонского Международного института по вопросам экологии и развития.
В поддержку своего тезиса он приводит созвучное высказывание индийского лидера Махатмы Ганди, который считал, что «в мире достаточно [ресурсов], чтобы удовлетворить потребности каждого человека, но не всеобщую жадность».
До недавних пор число живущих на Земле представителей современного вида человека (Homo sapiens) было относительно невелико. Всего 10 тысяч лет назад на нашей планете обитало не более нескольких миллионов человек.
Лишь в начале 1800-х годов людское население достигло миллиарда. А двух миллиардов — только в 20-е годы ХХ века.
В настоящее время население Земли составляет свыше 7,3 млрд человек. По прогнозам ООН, к 2050 году оно может достигнуть 9,7 млрд, а к 2100 году предположительно превысит 11 млрд.
Народонаселение стало стремительно расти лишь в последние несколько десятилетий, так что у нас пока нет исторических примеров, опершись на которые мы могли бы сделать прогнозы относительно возможных последствий этого роста в будущем.
Иначе говоря, если верно, что на нашей планете к концу века будет жить уже более 11 млрд человек, наш нынешний уровень знаний не позволяет нам сказать, возможно ли устойчивое развитие при таком населении — просто потому, что в истории не было еще прецедентов.
Впрочем, мы сможем лучше представить себе картину будущего, если проанализируем, где в ближайшие годы ожидается самый значительный прирост населения.
Давид Сэттертвейт говорит, что в основном демографический рост в следующие два десятилетия будет происходить в мегаполисах тех стран, где уровень доходов населения на нынешнем этапе оценивается как низкий или средний.
На первый взгляд, увеличение числа жителей таких городов, пусть даже на несколько миллиардов, не должно иметь серьезных последствий в масштабах всей планеты. Связано это с исторически низким уровнем потребления среди горожан в странах с низким и средним уровнем доходов.
Выбросы диоксида углерода (CO2) и других парниковых газов — это хороший показатель того, насколько высоким может быть потребление в том или ином городе. «О городах в странах с низким уровнем доходов мы знаем, что выбросы диоксида углерода (углекислого газа) и его эквивалентов составляют там меньше тонны на одного человека в год, — говорит Давид Сэттертвейт. — В странах же с высоким уровнем доходов значения этого показателя колеблются в пределах от 6 до 30 тонн».
Жители более экономически благополучных стран загрязняют окружающую среду в гораздо большей степени, чем люди, живущие в бедных странах.
Автор фото, Thinkstock
Подпись к фото,
Копенгаген: высокий уровень жизни, но небольшие выбросы газов с парниковым эффектом
Впрочем, существуют и исключения. Копенгаген — столица Дании, страны с высоким уровнем доходов, а Порто Аллегре находится в Бразилии, где уровень доходов выше среднего. В обоих городах высокий уровень жизни, однако выбросы (в расчете на душу населения) относительно невелики по объему.
По словам ученого, если мы посмотрим на образ жизни одного отдельно взятого человека, разница между богатыми и бедными категориями населения окажется еще более значительной.
Есть много городских жителей с низкими доходами, чей уровень потребления так низок, что на выбросы парниковых газов он не оказывает практически никакого влияния.
По достижении населением Земли численности в 11 млрд дополнительная нагрузка на ее ресурсы может оказаться сравнительно небольшой.
Однако мир меняется. И вполне возможно, что в мегаполисах с низким уровнем доходов выбросы углекислого газа в скором времени начнут расти.
Автор фото, Thinkstock
Подпись к фото,
Люди, живущие в странах с высоким уровнем доходов, должны внести свой вклад в сохранение устойчивого развития Земли при растущем населении
Озабоченность вызывает и стремление жителей бедных стран к образу жизни и потреблению на уровне, который считается сейчас нормальным для государств с высокими доходами (многие скажут, что это было бы в некотором роде восстановлением социальной справедливости).
Но в таком случае рост городского населения принесет с собой и более серьезную нагрузку на экологию.
Уилл Стеффен, почетный профессор Феннеровской школы окружающей среды и общества при Государственном университете Австралии, говорит, что это соответствует общей тенденции, проявившейся в последнее столетие.
По его словам, проблема состоит не в росте населения, а в росте — еще более стремительном — мирового потребления (которое, разумеется, по миру распределено неравномерно).
Если так, то человечество может оказаться в еще более затруднительном положении.
Люди, живущие в странах с высоким уровнем доходов, должны внести свой вклад в сохранение устойчивого развития Земли при растущем населении.
Только при условии, что более богатые сообщества будут готовы снизить свой уровень потребления и позволить своим правительствам поддержать непопулярные меры, мир в целом сможет сократить негативное влияние человека на глобальный климат и более эффективно решать такие задачи, как экономное использование ресурсов и переработка отходов.
В проведенном в 2015 году исследовании журнал Journal of Industrial Ecology попробовал посмотреть на экологические проблемы с точки зрения домохозяйства, где в центре внимания — потребление.
Исследование показало, что на частных потребителей приходится более 60% выбросов парниковых газов, а в использовании земли, воды и других сырьевых ресурсов их доля составляет до 80%.
Более того, ученые пришли к выводу, что нагрузка на окружающую среду отличается от региона к региону и что в расчете на домохозяйство она выше всего в экономически благополучных странах.
Диана Иванова из Научно-технического университета норвежского города Тронхейм, которая разработала концепцию для данного исследования, объясняет, что в нем была изменена традиционная точка зрения на то, кто должен нести ответственность за промышленные выбросы, связанные с производством потребительских товаров.
«Мы все стремимся переложить вину на кого-нибудь другого, на государство или на предприятия», — отмечает она.
На Западе, к примеру, потребители часто высказывают мнение, что Китай и другие страны, производящие потребительские товары в промышленных количествах, должны нести ответственность и за выбросы, связанные с производством.
Автор фото, Thinkstock
Подпись к фото,
Современное общество зависит от промышленного производства
А вот Диана и ее коллеги считают, что равная доля ответственности лежит на самих потребителях: «Если мы станем следовать более разумным потребительским привычкам, состояние окружающей среды может существенно улучшиться». Согласно этой логике, необходимы радикальные перемены в базовых ценностях развитых стран: акцент должен переместиться с материальных благ на такую модель, где самое важное — это личное и общественное благополучие.
Но даже если в массовом потребительском поведении и произойдут благоприятные перемены, вряд ли наша планета сможет долго поддерживать население в 11 млрд человек.
Поэтому Уилл Стеффен предлагает стабилизировать население где-то в районе девяти миллиардов, а затем начать постепенно его уменьшать за счет сокращения рождаемости.
В действительности существуют признаки того, что некоторая стабилизация уже происходит, даже если по статистике население продолжает расти.
Прирост населения замедлялся начиная с 60-х годов прошлого века, и исследования уровня рождаемости, проведенные Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам, свидетельствуют, что в целом по миру уровень рождаемости в расчете на одну женщину упал с 4,7 ребенка в 1970-75 годах до 2,6 в 2005-10 гг.
Однако чтобы произошли какие-то действительно значимые перемены в данной области, понадобятся столетия, считает Кори Брэдшоу из Аделаидского университета Австралии.
Тенденция к росту рождаемости укоренилась так глубоко, что даже крупная катастрофа не сможет кардинальным образом поменять положение вещей, полагает ученый.
По результатам исследования, проведенного в 2014 году, Кори сделал вывод: даже если население Земли завтра сократилось бы на два миллиарда за счет повышенной смертности или если бы правительства всех стран, по примеру Китая, приняли непопулярные законы, ограничивающие количество детей, то к 2100 году количество людей на нашей планете в лучшем случае осталось бы на нынешнем уровне.
Стало быть, необходимо искать альтернативные способы сокращения рождаемости, и искать безотлагательно.
Один относительно простой способ — повысить статус женщин, прежде всего в том, что касается их возможностей образования и трудоустройства, считает Уилл Стеффен.
Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) подсчитал, что 350 млн женщин в беднейших странах не собирались рожать своего последнего ребенка, однако у них не было возможности предотвратить нежелательную беременность.
Если бы удовлетворялись основные потребности этих женщин в плане личностного развития, проблема перенаселения Земли из-за чрезмерно высокой рождаемости не стояла бы столь остро.
Следуя этой логике, стабилизация численности населения нашей планеты предполагает как сокращение потребления ресурсов, так и расширение прав женщины.
Но если население в 11 млрд неустойчиво, сколько же людей — теоретически – наша Земля способна прокормить?
Кори Брэдшоу считает, что практически невозможно указать конкретное число, поскольку оно будет зависеть от технологий в таких областях, как сельское хозяйство, энергетика и транспорт, а также от того, сколько людей мы готовы приговорить к жизни, полной лишений и ограничений, в том числе и в пище.
Автор фото, Thinkstock
Подпись к фото,
Трущобы в индийском городе Мумбаи (Бомбей)
Довольно распространенным является мнение, что человечество уже превысило допустимый предел, учитывая тот расточительный образ жизни, который ведут многие его представители и от которого они вряд ли захотят отказаться.
В качестве аргументов в пользу этой точки зрения приводятся такие экологические тенденции, как глобальное потепление, сокращение биовидового разнообразия и загрязнение мирового океана.
На помощь приходит и социальная статистика, согласно которой в настоящее время один миллиард людей в мире фактически голодает, а еще миллиард страдает от хронического недоедания.
В специальном докладе ООН, опубликованном в 2012 году, представлено 65 вариантов максимальной численности народонаселения, при которой возможно устойчивое развитие нашей планеты.
Самый распространенный вариант — 8 миллиардов, т. е. чуть больше нынешнего уровня. Самый низкий показатель — 2 миллиарда. Самый высокий — 1024 миллиарда.
И поскольку предположения относительно допустимого демографического максимума зависят от целого ряда допущений, трудно сказать, какой из приведенных подсчетов ближе всего к реальности.
Но в конечном счете определяющим фактором будет то, как общество организует свое потребление.
Если некоторые из нас — или все мы — увеличат потребление, то верхний предел для приемлемой (с точки зрения устойчивого развития) численности населения Земли снизится.
Если же найдем возможности потреблять меньше, в идеале не отказываясь от благ цивилизации, то тогда планета наша сможет содержать больше народу.
Допустимый предел народонаселения будет зависеть также и от развития технологий, сферы, в которой сложно что-то прогнозировать.
В начале ХХ века проблема населенности связывалась в равной степени как с женским плодородием, так и с плодородностью сельскохозяйственных земель.
В своей книге «Тень будущего мира», изданной в 1928 году, Джордж Книббс предположил, что если население Земли достигнет 7,8 млрд, от человечества потребуется гораздо более высокая эффективность в обработке и использовании земель.
Автор фото, Thinkstock
Подпись к фото,
С изобретением химических удобрений начался стремительный рост населения
А спустя три года Карл Бош получил Нобелевскую премию за вклад в разработку химических удобрений, производство которых стало, надо полагать, важнейшим фактором в том демографическом буме, который случился в ХХ веке.
В отдаленном будущем научно-технический прогресс может значительно поднять верхнюю планку допустимой численности населения Земли.
С тех пор как люди в первый раз побывали в космосе, человечество уже не довольствуется наблюдением звезд с Земли, а всерьез рассуждает о возможности переселения на другие планеты.
Многие видные ученые-мыслители, включая физика Стивена Хокинга, заявляют даже, что колонизация иных миров будет иметь решающее значение для выживания человека и других представленных на Земле биологических видов.
Хотя в рамках запущенной в 2009 году экзопланетной программы НАСА и обнаружено большое количество сходных с Землей планет, все они слишком от нас удалены и мало изучены. (В рамках этой программы американским космическим агентством был создан оснащенный сверхчувствительным фотометром спутник «Кеплер» для поиска подобных Земле планет вне Солнечной системы, так называемых экзопланет.)
Автор фото, Thinkstock
Подпись к фото,
Земля — наш единственный дом, и нам нужно научиться жить в нем экологично
Так что переселение людей на другую планету — это пока что не выход. В обозримом будущем Земля будет единственным нашим домом, и мы должны научиться жить в нем экологично.
Это предполагает, конечно же, общее сокращение потребления, в частности, переход на образ жизни с низкими выбросами CO2, а также улучшение положения женщин по всему миру.
Только сделав какие-то шаги в этом направлении, мы сможем примерно подсчитать, сколько же планете Земля под силу содержать народу.
К 2030 году численность населения мира увеличится на миллиард человек | Департамент по экономическим и социальным вопросам
К 2030 году численность населения мира увеличится на миллиард человек
21 Июнь 2017, Нью-Йорк
В настоящее время численность мирового населения составляет 7,6 миллиарда человек. Количество жителей планеты, несмотря на низкую рождаемость, будет расти в среднем на 83 миллиона в год. Уже к 2030 году в мире будет на миллиард человек больше, отчасти, за счет увеличения средней продолжительности жизни. Примерно через 80 лет в мире будет в семь раз больше людей старше 80 лет, чем сегодня.
Об этом говорится в новом докладе о мировой демографической ситуации и перспективах ее изменения, подготовленном Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН. Согласно докладу, в 2030 году в мире будет насчитываться 8,6 миллиарда человек, в 2050 году – 9,8 миллиарда, а в 2100 году – 11, 2 миллиарда.
В документе содержится обзор демографических тенденций с разбивкой по регионам и отдельным странам. Самыми населенными странами продолжают оставаться Китай, где проживают 1,4 миллиарда человек, и Индия с населением в 1,3 миллиарда человек. На эти две страны приходятся, соответственно, 19 и 18 процентов мирового населения. Ожидается, что примерно к 2024 году по числу жителей Индия обойдет Китай.
Среди десяти крупнейших стран мира наиболее быстрыми темпами растет число жителей в Нигерии. К 2050 году эта страна перейдет с нынешнего седьмого места по численности населения в мире на третье и окажется по этому показателю впереди США.
В ближайшие 33 года половина всего мирового прироста населения будет приходиться всего на девять стран мира: Индию, Нигерию, Демократическую Республику Конго (ДРК), Пакистан, Эфиопию, Танзанию, США, Уганду и Индонезию . (Страны расположены по величине предполагаемого прироста населения).
В докладе сообщается, что самый высокий уровень рождаемости в последние годы по-прежнему был в группе 47 наименее развитых стран – 4,3 рождений на одну женщину. В результате население этих стран стремительно растет – на 2,4% в год. Однако в целом рождаемость в мире снижалась. Даже в Африке коэффициент фертильности упал с 5,1 рождений на одну женщину в 2000-2005 годах до 4,7 в 2010-2015 годах. Европе удалось добиться некоторого повышения общих показателей рождаемости – с 1, 4 рождений на одну женщину в 2000-2005 годах до 1, 6 в 2010-2015 годах.
Все больше стран имеют сейчас показатели рождаемости ниже уровня, необходимого для восполнения населения, который составляет примерно 2,1 рождений на одну женщину. Некоторые страны находятся в такой ситуации уже в течение нескольких десятилетий. В 2010-2015 годы уровень рождаемости был ниже уровня воспроизводства в 83 странах мира, на которые приходится 46 процентов мирового населения. В этой группе – 10 стран мира с большим числом жителей: Китай, США, Бразилия, Россия, Япония, Вьетнам, Германия, Иран, Таиланд и Великобритания.
Источник: Центр Новостей ООН
Численность населения Земли достигла 7,8 млрд человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW
Численность населения Земли достигла 7,8 млрд человек, сообщил в пятницу, 10 июля, немецкий фонд «Население Земли» (Stiftung Weltbevölkerung — DSW) в преддверии отмечаемого 11 июля Всемирного дня народонаселения. В сообщении фонда отмечается, что население нашей планеты ежегодно увеличивается на 82 млн человек, что примерно соответствует числу жителей Германии. Во всем мире каждую секунду рождается в среднем 2,6 ребенка.
Эксперты DSW отмечают, что причиной продолжающегося роста народонаселения является, в числе прочего, большое количество нежелательных беременностей, поскольку во многих регионах, особенно в странах третьего мира, женщины и девочки не могут свободно распоряжаться своим телом. В целом по всему миру нежелательными являются две из каждых пяти беременностей. Эксперты отмечают, что исправить положение могли бы сексуальное просвещение и применение противозачаточных средств.
Особенно тяжелая ситуация, по данным DSW, сложилась в африканском регионе к югу от Сахары, где доступа к противозачаточным средствам лишена каждая вторая женщина. Несмотря на сокращение рождаемости в этом регионе за последние годы, здесь на каждую женщину по-прежнему приходится 4,4 ребенка (в среднем по миру — 2,4 ребенка). В результате число жителей этого региона, согласно прогнозам ООН, к 2050 году возрастет с 1,3 млрд до 2,5 млрд человек.
Смотрите также:
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Автопортрет художника с сыном
Питер Хьюго любит фотографировать аутсайдеров: бродяг, попрошаек, наркоманов. Собственно и себя, белокожего африканца, он считает аутсайдером. На этой фотографии — он сам вместе со своим сыном. Одна из тем, которая его интересует, — критический взгляд на воспитание детей в стране, где долго царил режим апартеида.
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Без клише
Туман, дерево, спящий под ним человек… Эта фотография сделана в парке Green Point Common в Кейптауне, который другие фотографы часто изображают как солнечное, оживленное место. А работа Питера Хьюго передает одиночество и бесприютность. Дерево символизирует ЮАР, которая, несмотря на экономический рост, еще не преодолела все проблемы и несет на плечах тяжелый груз истории.
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Что нас объединяет
Что такое семья? Какие хрупкие взаимоотношения объединяют людей в обществе? Что их разделяет? Ответы на эти вопросы пытается найти Питер Хьюго в своей серии фотографий под названием «Kin», что означает «родство», «родня», «клан».
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Дома в Соуэто
Этот натюрморт из серии фотографий «Kin» был снят в Соуэто, окраине Йоханнесбурга, где проживает чернокожее население. Пепельница, пачка сигарет, банкнота и несколько монет, два пульта дистанционного управления для телевизора на потертой салфетке. Эта грустная, почти жалостливая картина передает чувство одиночества и безысходности.
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Гиены и люди
Это фотография из серии «Гиена и другие люди». Чтобы заснять ее, Питер Хьюго путешествовал по Нигерии с бродячими укротителями гиен, которые зарабатывают себе на жизнь, развлекая людей своими номерами. Фотографии документируют парадоксальное смешение городских пейзажей и дикой природы, а также доминирование человека над укрощенными животными.
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
На такси с обезьяной
Во время путешествия по Нигерии Питер Хьюго побывал и в Кано, на севере страны. Там он стал свидетелем забавной сцены, когда вся группа укротителей гиен вместе с гиенами, питонами и обезьянами уместилась в одном такси.
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Следы колониализма
Ботсвана была британской колонией, а в 1966 году стала независимой страной. Ее правовая система до сих пор сохранила британские традиции и символы. Поэтому судьи носят парики и мантии, как во времена колониализма. На этой фотографии из серии «Судьи Ботсваны» изображен судья Моатлходи Марумо.
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Киноиндустрия в Нигерии
Киноиндустрия Нигерии является третьей по величине в мире после США и Индии. Какие темы освещают местные продюсеры? Какой изображает эту страну ее поп-культура? Эти вопросы послужили отправной точкой для серии «Nollywood», представляющей портреты нигерийских актеров.
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
В фокусе — индивидуальность
Для этой серии Питер Хьюго фотографировал своих друзей. Он отредактировал фотографии так, что особенно отчетливо проявился эффект, который производит содержащийся в коже пигмент меланина. В результате стали видны, например, подкожные сосуды или поражения кожи. Различия между темной и светлой кожей ушли на второй план, отчего еще более ярко проявилась индивидуальность портретируемых людей.
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
После геноцида
В 1994 году завершился режим апартеида в ЮАР. Но это был и год геноцида в Руанде. Как относятся к истории страны ее дети, родившиеся уже после этих страшных событий? Этим вопросом Питер Хьюго задается в серии портретов, которая так и называется: «1994».
Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь
Часы мирового населения: 7,9 миллиарда человек (2021 г.)
Население мира: прошлое, настоящее и будущее
(переместите и разверните полосу внизу диаграммы, чтобы перемещаться во времени)
На приведенной выше диаграмме показано, как изменилось население мира на протяжении всей истории. Просмотрите полные табличные данные.
На заре земледелия, около 8000 г. до н.э., население мира составляло примерно 5 миллионов человек. За 8000-летний период до 1 года нашей эры оно выросло до 200 миллионов (по некоторым оценкам, 300 миллионов или даже 600, что свидетельствует о том, насколько неточными могут быть оценки численности населения в ранние исторические периоды), при темпах роста менее 0.05% в год.
Колоссальные изменения произошли с промышленной революцией: в то время как потребовалась вся человеческая история примерно до 1800 года, чтобы население мира достигло одного миллиарда , второй миллиард был достигнут всего за 130 лет (1930), третий миллиард — через 30 лет. лет (1960), четвертый миллиард за 15 лет (1974) и пятый миллиард всего за 13 лет (1987).
Только за 20 век население мира выросло с 1,65 миллиарда до 6 миллиардов.
В 1970 году в мире было примерно вдвое меньше людей, чем сейчас.
Из-за снижения темпов роста потребуется более 200 лет, чтобы снова удвоиться.
Интересно, сколько было населения планеты, когда вы родились? Проверьте этот простой мастер или этот более сложный, чтобы узнать.
Темпы роста
Население в мире в настоящее время (2020 г.) растет со скоростью около 1,05% в год (по сравнению с 1.08% в 2019 году, 1,10% в 2018 году и 1,12% в 2017 году). Текущий средний прирост населения оценивается в 81 миллион человек в год .
Годовые темпы роста достигли своего пика в конце 1960-х годов, когда они составляли около 2%. С тех пор темпы роста снизились почти вдвое и будут продолжать снижаться в ближайшие годы.
Таким образом, население мира продолжит расти в 21 веке, но на гораздо более медленными темпами по сравнению с недавним прошлым . Население мира увеличилось вдвое (рост на 100%) за 40 лет с 1959 года (3 миллиарда) по 1999 год (6 миллиардов).По нынешним оценкам, потребуется еще почти 40 лет, чтобы увеличиться еще на 50% и достичь 9 миллиардов к 2037 году.
Последние прогнозы в области народонаселения мира показывают, что население мира достигнет 10 миллиардов человек в 2057 году. (2020 и исторические данные)
Посмотреть полную статистическую таблицу по населению
Год (1 июля)
Население
Ежегодно% Изменение
Годовое изменение
Медиана Возраст
Фертильность Уровень
Плотность (P / Km²)
Городское Население%
Городское население
2020
7,794,798,739
1.05%
81,330,639
30,9
2,47
52
56,2%
4,378,993,944
2019
7,713,468,100
1,08%
82,377,060
29,875
%
4,299,438,618
2018
7,631,091,040
1,10%
83,232,115
29.8
2,51
51
55,3%
4 219 817 318
2017
7 547 858 925
1,12%
83 836 876
29,8
2,51
51
54,975 4,975
54,975
2016
7,464,022,049
1,14%
84,224,910
29,8
2,51
50
54.4%
4,060,652,683
2015
7,379,797,139
1,19%
84,594,707
30
2,52
50
54,0%
9,981,497,663
74 900,607 900,87 1,24%
82,983,315
28
2,58
47
51,7%
3,594,868,146
2005
6,541,907,027
1.26%
79,682,641
27
2,65
44
49,2%
3,215,905,863
2000
6,143,493,823
1,35%
79,856,169
260075
4,15 %
2,868,307,513
1995
5,744,212,979
1,52%
83,396,384
25
3. 01
39
44,8%
2,575,505,235
1990
5,327,231,061
1,81%
91,261,864
24
3,44
36
43,0%
2,290,22875
4,870,921,740
1,79%
82,583,645
23
3,59
33
41,2%
2,007,939,063
1980
4,458,003,514
1.79%
75,704,582
23
3,86
30
39,3%
1,754,201,029
1975
4,079,480,606
1,97%
75,808,712
22
4,47 %
1,538,624,994
1970
3,700,437,046
2,07%
72,170,690
22
4.93
25
36,6%
1,354,215,496
1965
3,339,583,597
1,93%
60,926,770
22
5.02
22
NA
NA
NA
3,034,949,748
1,82%
52,385,962
23
4,90
20
33,7%
1,023,845,517
1955
2,773,019,936
1.80%
47 317 757
23
4,97
19
NA
NA
Мировой прогноз народонаселения (2020-2050)
Посмотреть прогнозы численности населения на все годы (до 2100 года)
Год (1 июля)
Население
Ежегодно% Изменение
Ежегодно Изменение
Медиана Возраст
Рождаемость Уровень
Плотность (P / Km²)
Городское население Население%
Городское население
2020
7,794,798,739
1. 10%
83,000,320
31
2,47
52
56,2%
4,378,993,944
2025
8,184,437,460
0,98%
77,927,744
32
,5 %
4,774,646,303
2030
8,548,487,400
0,87%
72,809,988
33
2.62
57
60,4%
5,167,257,546
2035
8,887,524,213
0,78%
67,807,363
34
2,70
60
9,198,847,240
0,69%
62,264,605
35
2,77
62
64,6%
5,938,249,026
2045
9,481,803,274
0.61%
56,591,207
35
2,85
64
66,6%
6,312,544,819
2050
9,735,033,990
0,53%
50,646,143
3675
%
6 679 756 162
Основные вехи в области народонаселения мира
10 миллиардов (2057)
Организация Объединенных Наций прогнозирует, что население мира достигнет 10 миллиардов в 2057 году.
9 миллиардов (2037)
Ожидается, что население мира достигнет 9 миллиардов в 2037 году.
8 миллиардов (2023)
Ожидается, что население мира достигнет 8 миллиардов человек в 2023 году по данным Организации Объединенных Наций (в 2026 году по данным Бюро переписи населения США).
7,9 миллиарда (2021 год)
Текущее население мира составляет 7,9 миллиарда по состоянию на апрель 2021 года [1] согласно последним оценкам Организации Объединенных Наций, разработанным Worldometer. Термин «мировое население» относится к человеческому населению (общему количеству людей, живущих в настоящее время) в мире.
7 миллиардов (2011)
По данным Организации Объединенных Наций, население мира на 31 октября 2011 года достигло 7 миллиардов . Бюро переписи населения США сделало более низкую оценку, для которой отметка в 7 миллиардов была достигнута только 12 марта 2012 года.
6 миллиардов (1999)
По данным ООН, цифра 6 миллиардов была достигнута 12 октября 1999 года. (отмечается как День 6 миллиардов ).По данным Бюро переписи населения США, отметка в шесть миллиардов была достигнута 22 июля 1999 года, примерно в 3:49 утра по Гринвичу. Тем не менее, согласно переписи населения США, дата и время достижения 6 миллиардов, вероятно, изменится, потому что и без того неопределенные оценки постоянно обновляются.
Предыдущие вехи
5 миллиардов : 1987
4 миллиарда : 1974
3 миллиарда : 1960
2 миллиарда : 1930
1 миллиард : 1804
Сводная таблица
1 — 1804 ( 1803 года) : 0.От 2 до 1 млрд.
1804-2011 ( 207 лет ): от 1 миллиарда до 7 миллиардов
Год
1
1000
1500
1650
1750
1804
1850
1900
1930
1950
1960
1974
1980
5
1980
5
2011
2020
2023
2030
2037
2046
2057
2057
5 2100
0
5
0. 2
0,275
0,45
0,5
0,7
1
1,2
1,6
75
1,6
75
0
3
4
4,5
5
6
8
8
8,5
9
9,5
10
10,9
9002 9002
10,9
9002 Мир
#
Регион
Население (2020)
Ежегодно Изменение
Чистое изменение
Плотность (P / Km²)
Земельная площадь (Km²)
Мигранты (net)
Fert. Оценить
Мед. Возраст
Городской Население%
Весь мир Доля
1
Азия
4,641,054,775
0,86%
39,683,577
150
31,033,131
-1,729,112
2,2
0%
59,5%
2
Африка
1,340,598,147
2,49%
32,533,952
45
29,648,481
-463,024
4.4
20
0%
17,2%
3
Европа
747,636,026
0,06%
453275
34
22,134,900
1,361,011
1,6
43
0
9,6%
4
Латинская Америка и Карибский бассейн
653,962,331
0,9%
5,841,374
32
20,139,378
-521,499
2
31
0%
8. 4%
5
Северная Америка
368,869,647
0,62%
2,268,683
20
18,651,660
1,196,400
1,8
39
0%
4,7%
6-9
Океания
42,677,813
1,31%
549,778
5
8,486,460
156,226
2,4
33
0%
0.5%
Плотность населения мира (человек / км
2 ) Карта плотности населения мира, показывающая не только страны, но и многие подразделения (регионы, штаты, провинции). См. Также: Карта мира
Предоставлено Junuxx на en.wikipedia [CC-BY-SA-3.0 или GFDL], через Wikimedia Commons
Население мира по религиям
Согласно недавнему исследованию (на основе населения мира 2010 г. 6,9 миллиарда) по данным The Pew Forum:
2173 180 000 христиан ( 31% мирового населения), из которых 50% католики, 37% протестанты, 12% православные и 1% другие.
1 598 510 000 мусульман (23%) , из которых 87-90% сунниты, 10-13% шииты.
1,126,500,000 Без вероисповедания (16%) : атеисты, агностики и люди, которые
не отождествляйте себя с какой-либо конкретной религией. Каждый пятый человек (20%) в Соединенных Штатах не имеет религиозной принадлежности.
1 033 080 000 индуистов (15%) , подавляющее большинство (94%) которых проживает в Индии.
487 540000 буддистов (7%) , из которых половина проживает в Китае.
405 120 000 Народных религиозных деятелей (6%) : вероисповедания, тесно связанные с определенной
группа людей, этническая принадлежность или племя.
58 110 000 Другие религии (1%) : вера бахаи, даосизм,
Джайнизм, синтоизм, сикхизм, тенрикё, викка, зороастризм и многие другие.
13 850 000 евреев (0,2%) , четыре пятых из которых проживают в двух странах: США (41%) и Израиле (41%).
Население мира по странам
#
Страна (или зависимость)
Население (2020)
Ежегодное изменение
Чистое изменение
Плотность (П / км²)
Земля Площадь (км²)
Мигранты (нетто)
Ферт. Оценить
Мед. Возраст
Городской Население%
Весь мир Доля
1
Китай
1,439,323,776
0,39%
5,540,090
153
9,388,211
-348,399
1,78
60,8%
18,5%
2
Индия
1,380,004,385
0,99%
13,586,631
464
2,973,190
-532,687
2.2402
28
35%
17,7%
3
США
331,002,651
0,59%
1,937,734
36
9,147,420
954,806
1,7764
74
384,875%
4,2%
4
Индонезия
273,523,615
1,07%
2,898,047
151
1,811,570
-98,955
2.3195
30
56,4%
3,5%
5
Пакистан
220,892,340
2%
4,327022
287
770,880
-233,379
3,55
23
35
2,8%
6
Бразилия
212,559,417
0,72%
1,509,890
25
8,358,140
21,200
1.74
33
87,6%
2,7%
7
Нигерия
206,139,589
2,58%
5,175,990
226
910,770
-60,000
5,4168
18
2,6%
8
Бангладеш
164,689,383
1,01%
1,643,222
1,265
130,170
-369,501
2. 052
28
39,4%
2,1%
9
Россия
145,934,462
0,04%
62,206
9
16,376,870
182,456
1,8205
40
73,7
1,9%
10
Мексика
128,932,753
1,06%
1,357,224
66
1,943,950
-60,000
2.14
29
83,8%
1,7%
11
Япония
126,476,461
-0,3%
-383,840
347
364,555
71,560
1,3697
48
91 %
1,6%
12
Эфиопия
114,963,588
2,57%
2,884,858
115
1,000,000
30,000
4.3
19
21,3%
1,5%
13
Филиппины
109,581,078
1,35%
1,464,463
368
298,170
-67,152
2,58
26
47,152
2,58
26
47
1,4%
14
Египет
102,334,404
1,94%
1,946,331
103
9
-38,033
3.33
25
43%
1,3%
15
Вьетнам
97 338 579
0,91%
876 473
314
310,070
-80 000
2,0556
32
37,7%
1,2%
16
ДР Конго
89,561,403
3,19%
2,770,836
40
2,267,050
23,861
5.9635
17
45,6%
1,1%
17
Турция
84,339,067
1,09%
909,452
110
769,630
283922
2,08
32
75,7
1,1%
18
Иран
83,992,949
1,3%
1,079,043
52
1,628,550
-55,000
2. 15
32
75,5%
1,1%
19
Германия
83,783,942
0,32%
266897
240
348,560
543822
1,586
46
76,3%
1,1%
20
Таиланд
69,799,978
0,25%
174,396
137
510,890
19,444
1.5346
40
51,1%
0,9%
21
Соединенное Королевство
67,886,011
0,53%
355839
281
241,930
260,650
1,75
40
0,9%
22
Франция
65,273,511
0,22%
143,783
119
547,557
36,527
1.8523
42
81,5%
0,8%
23
Италия
60,461,826
-0,15%
-88,249
206
294,140
148,943
1,33
4775
69 %
0,8%
24
Танзания
59,734,218
2,98%
1,728,755
67
885800
-40,076
4.9237
18
37%
0,8%
25
ЮАР
59,308,690
1,28%
750,420
49
1,213,090
145,405
2,4139
28
66,7%
0,8%
26
Мьянма
54,409,800
0,67%
364,380
83
653290
-163,313
2.17
29
31,4%
0,7%
27
Кения
53,771,296
2,28%
1,197,323
94
569,140
-10,000
3,52
20
27,8%
0,7%
28
Южная Корея
51,269,185
0,09%
43,877
527
97,230
11,731
1. 11
44
81,8%
0,7%
29
Колумбия
50,882,891
1,08%
543,448
46
1,109,500
204,796
1,82
31
0,7%
30
Испания
46,754,778
0,04%
18,002
94
498,800
40,000
1.33
45
80,3%
0,6%
31
Уганда
45,741,007
3,32%
1,471,413
229
199,810
168,694
5,01
17
25,74
0,6%
32
Аргентина
45,195,774
0,93%
415,097
17
2,736,690
4,800
2.268
32
92,8%
0,6%
33
Алжир
43,851,044
1,85%
797,990
18
2,381,740
-10,000
3,05
29
72
0,6%
34
Судан
43,849,260
2,42%
1,036022
25
1,765,048
-50,000
4.4345
20
35%
0,6%
35
Украина
43,733,762
-0,59%
-259,876
75
579,320
10,000
1,4435
41
69 %
0,6%
36
Ирак
40 222 493
2,32%
912 710
93
434320
7,834
3.682
21
73,1%
0,5%
37
Афганистан
38,928,346
2,33%
886,592
60
652,860
-62,920
4,5552
18
25
0,5%
38
Польша
37,846,611
-0,11%
-41,157
124
306230
-29,395
1.4202
42
60,2%
0,5%
39
Канада
37,742,154
0,89%
331,107
4
9,093,510
242032
1,525
41
0,5%
40
Марокко
36,910,560
1,2%
438,791
83
446,300
-51,419
2.42
30
63,8%
0,5%
41
Саудовская Аравия
34,813,871
1,59%
545,343
16
2,149,690
134,979
2,34
32
0,4%
42
Узбекистан
33,469,203
1,48%
487,487
79
425,400
-8,863
2.43
28
50,1%
0,4%
43
Перу
32,971,854
1,42%
461,401
26
1,280,000
99,069
2,27
31
79,1%
0,4%
44
Ангола
32,866,272
3,27%
1,040,977
26
1,246,700
6,413
5.55
17
66,7%
0,4%
45
Малайзия
32,365,999
1,3%
416,222
99
328,550
50,000
2,0105
30
78,4%
0,4%
46
Мозамбик
31,255,435
2,93%
889,399
40
786,380
-5,000
4.8858
18
38,3%
0,4%
47
Гана
31,072,940
2,15%
655084
137
227540
-10,000
3,8928
2275
56
0,4%
48
Йемен
29 825 964
2,28%
664 042
56
527 970
-30 000
3.8372
20
38,4%
0,4%
49
Непал
29,136,808
1,85%
528,098
203
143,350
41,710
1,934
25
0,4%
50
Венесуэла
28 435 940
-0,28%
-79 889
32
882050
-653 249
2.283
30
NA
0,4%
51
Мадагаскар
27,691,018
2,68%
721,711
48
581,795
-1,500
4,1085
20
38
0,4%
52
Камерун
26,545,863
2,59%
669,483
56
472,710
-4,800
4.603
19
56,3%
0,3%
53
Кот-д’Ивуар
26 378 274
2,57%
661 730
83
318 000
-8 000
4,68
1975
51,3%
0,3%
54
Северная Корея
25,778,816
0,44%
112,655
214
120,410
-5,403
1.91
35
62,5%
0,3%
55
Австралия
25 499 884
1,18%
296 686
3
7 682 300
158 246
1,8316
38
0,3%
56
Нигер
24,206,644
3,84%
895,929
19
1,266,700
4,000
6.95
15
16,5%
0,3%
57
Тайвань
23,816,775
0,18%
42,899
673
35,410
30,001
1,15
42
78,9%
0,3%
58
Шри-Ланка
21,413,249
0,42%
89,516
341
62,710
-97,986
2.2102
34
18,4%
0,3%
59
Буркина-Фасо
20,903,273
2,86%
581 895
76
273 600
-25 000
5,2315
18 900 %
0,3%
60
Мали
20,250,833
3,02%
592,802
17
1,220,190
-40,000
5.9215
16
44%
0,3%
61
Румыния
19,237,691
-0,66%
-126866
84
230,170
-73,999
1,6198
4375
54,6%
0,2%
62
Малави
19,129,952
2,69%
501,205
203
-16,053
4.25
18
18,5%
0,2%
63
Чили
19,116,201
0,87%
164,163
26
743,532
111,708
1,65
35
84,8%
0,2%
64
Казахстан
18,776,707
1,21%
225,280
7
2,699,700
-18,000
2.7638
31
57,7%
0,2%
65
Замбия
18,383,955
2,93%
522,925
25
743,390
-8,000
4,6555
4575
0,2%
66
Гватемала
17 915 568
1,9%
334096
167
107 160
-9 215
2.8989
23
51,8%
0,2%
67
Эквадор
17,643,054
1,55%
269,392
71
248,360
36,400
2,44
2875
0,2%
68
Сирия
17,500,658
2,52%
430,523
95
183,630
-427,391
2.8398
26
60%
0,2%
69
Нидерланды
17,134,872
0,22%
37,742
508
33,720
16,000
1,66
43
92,5%
0,2%
70
Сенегал
16,743,927
2,75%
447,563
87
192,530
-20,000
4.65
19
49,4%
0,2%
71
Камбоджа
16,718,965
1,41%
232,423
95
176,520
-30,000
2,5238
26
24,2%
0,2%
72
Чад
16,425,864
3%
478,988
13
1,259,200
2,000
5.7973
17
23,3%
0,2%
73
Сомали
15 893 222
2,92%
450 317
25
627340
-40 000
6,12
17
46,8%
0,2%
74
Зимбабве
14,862,924
1,48%
217,456
38
386850
-116,858
3.6255
19
38,4%
0,2%
75
Гвинея
13,132,795
2,83%
361,549
53
245720
-4,000
4,7384
1875%
0,2%
76
Руанда
12,952,218
2,58%
325268
525
24,670
-9,000
4.1
20
17,6%
0,2%
77
Бенин
12,123 200
2,73%
322049
108
112,760
-2,000
4,8675
19
48,4%
0,2%
78
Бурунди
11,890,784
3,12%
360,204
463
25,680
2,001
5.45
17
13,8%
0,2%
79
Тунис
11,818,619
1,06%
123,900
76
155,360
-4,000
2,2
33
70,1%
0,2%
80
Боливия
11,673,021
1,39%
159,921
11
1,083,300
-9,504
2.75
26
69,3%
0,1%
81
Бельгия
11,589,623
0,44%
50,295
383
30,280
48,000
1,7148
42
98,3%
0,1%
82
Гаити
11,402,528
1,24%
139,451
414
27,560
-35,000
2.96
24
56,9%
0,1%
83
Куба
11,326,616
-0,06%
-6,867
106
106,440
-14,400
1,6166
42
78,3%
0,1%
84
Южный Судан
11,193,725
1,19%
131 612
18
610 952
-174 200
4.7359
19
24,6%
0,1%
85
Доминиканская Республика
10,847,910
1,01%
108,952
225
48,320
-30,000
2,36
28
84 84 %
0,1%
86
Чешская Республика (Чехия)
10,708,981
0,18%
19,772
139
77,240
22011
1.6413
43
73,5%
0,1%
87
Греция
10 423 054
-0,48%
-50 401
81
128 900
-16 000
1,3024
46
84,9%
0,1%
88
Иордания
10,203,134
1%
101440
115
88,780
10220
2.7723
24
91,5%
0,1%
89
Португалия
10,196,709
-0,29%
-29,478
111
-6,000
1,288
46
66,5%
0,1%
90
Азербайджан
10,139,177
0,91%
91,459
123
82,658
1,200
2.0835
32
56,2%
0,1%
91
Швеция
10,099,265
0,63%
62,886
25
410,340
40,000
1,85
41
88,2%
0,1%
92
Гондурас
9,904,607
1,63%
158,490
89
111,890
-6,800
2.4872
24
57,3%
0,1%
93
Объединенные Арабские Эмираты
9,890,402
1,23%
119,873
118
83,600
40,000
1,42
33
86,4 %
0,1%
94
Венгрия
9,660,351
-0,25%
-24,328
107
90,530
6000
1.4911
43
71,7%
0,1%
95
Таджикистан
9 537 645
2,32%
216 627
68
139,960
-20 000
3,6075
22
27,3%
0,1%
96
Беларусь
9,449,323
-0,03%
-3,088
47
202,910
8,730
1.7099
40
79,2%
0,1%
97
Австрия
9,006,398
0,57%
51,296
109
82,409
65,000
1,5292
43
57,3%
0,1%
98
Папуа-Новая Гвинея
8,
4
1,95%
170,915
20
452,860
-800
3.5883
22
13,1%
0,1%
99
Сербия
8,737,371
-0,4%
-34,864
100
87,460
4000
1,4612
42
56,2 %
0,1%
100
Израиль
8 655 535
1,6%
136 158
400
21 640
10 000
3.044
30
93,2%
0,1%
101
Швейцария
8,654,622
0,74%
63,257
219
39,516
52,000
1,535
43
74,1%
0,1%
102
Того
8,278,724
2,43%
196,358
152
54,390
-2,000
4.3515
19
43,3%
0,1%
103
Сьерра-Леоне
7,976,983
2,1%
163,768
111
72,180
-4,200
4,319
19
4,319
19
%
0,1%
104
Гонконг
7,496,981
0,82%
60,827
7,140
1050
29,308
1.3262
45
NA
0,1%
105
Лаос
7,275,560
1,48%
106,105
32
230,800
-14,704
2,7
24
35,7%
0,1%
106
Парагвай
7,132,538
1,25%
87,902
18
397,300
-16,556
2.4455
26
61,6%
0,1%
107
Болгария
6,948,445
-0,74%
-51,674
64
108,560
-4,800
1,5584
45
75,6%
0,1%
108
Ливия
6 871 292
1,38%
4
1,759 540
-1,999
2.25
29
78,2%
0,1%
109
Ливан
6,825,445
-0,44%
-30,268
667
10,230
-30,012
2,09
30
78,4%
0,1%
110
Никарагуа
6,624,554
1,21%
79,052
55
120,340
-21,272
2.42
26
57,2%
0,1%
111
Кыргызстан
6,524,195
1,69%
108,345
34
191,800
-4,000
3
26
35,6%
0,1%
112
Сальвадор
6,486,205
0,51%
32,652
313
20,720
-40,539
2.0529
28
73,4%
0,1%
113
Туркменистан
6,031,200
1,5%
89,111
13
469930
-5,000
2,785
27
52,5%
0,1%
114
Сингапур
5,850,342
0,79%
46,005
8,358
700
27,028
1.209
42
NA
0,1%
115
Дания
5,792,202
0,35%
20,326
137
42,430
15,200
1,7621
42
88,2%
0,1%
116
Финляндия
5,540,720
0,15%
8,564
18
303,890
14,000
1.53
43
86,1%
0,1%
117
Конго
5,518,087
2,56%
137,579
16
341,500
-4,000
4,45
19
69,9%
0,1%
118
Словакия
5,459,642
0,05%
2,629
114
48,088
1,485
1.502
41
53,7%
0,1%
119
Норвегия
5,421,241
0,79%
42,384
15
365,268
28,000
1,68
40
83,4%
0,1%
120
Оман
5,106,626
2,65%
131640
16
309,500
87,400
2.93
31
87%
0,1%
121
Государство Палестина
5,101,414
2,41%
119,994
847
6,020
-10,563
3.6677
21
80%
0,1%
122
Коста-Рика
5,094,118
0,92%
46,557
100
51,060
4,200
1.7639
33
80%
0,1%
123
Либерия
5,057,681
2,44%
120,307
53
96,320
-5,000
4,35
19
52,6%
0,1%
124
Ирландия
4,937,786
1,13%
55,291
72
68,890
23,604
1.8409
38
63%
0,1%
125
Центральноафриканская Республика
4,829,767
1,78%
84,582
8
622,980
-40 000
4,7541
18
43%
0,1%
126
Новая Зеландия
4,822,233
0,82%
39,170
18
263,310
14,881
1.9
38
86,9%
0,1%
127
Мавритания
4,649,658
2,74%
123,962
5
1,030,700
5000
4,585
20
56,99%
0,1%
128
Панама
4,314,767
1,61%
68,328
58
74,340
11,200
2.4688
30
68%
0,1%
129
Кувейт
4,270,571
1,51%
63,488
240
17,820
39,520
2,1
37
NA
0,1%
130
Хорватия
4 105 267
-0,61%
-25 037
73
55 960
-8 001
1.4461
44
57,7%
0,1%
131
Молдова
4,033,963
-0,23%
-9,300
123
32,850
-1,387
1,2552
38
42,7%
0,1%
132
Грузия
3,989,167
-0,19%
-7,598
57
69,490
-10,000
2.0615
38
58,1%
0,1%
133
Эритрея
3,546,421
1,41%
49,304
35
101,000
-39,858
4,1
19
63,3%
0%
134
Уругвай
3,473,730
0,35%
11,996
20
175,020
-3,000
1.98
36
96,1%
0%
135
Босния и Герцеговина
3,280,819
-0,61%
-20,181
64
51,000
-21,585
1,27
43
52,3%
0%
136
Монголия
3 278 290
1,65%
53 123
2
1,553,560
-852
2.9023
28
67,2%
0%
137
Армения
2,963,243
0,19%
5,512
104
28,470
-4,998
1,7559
35
62,8%
0%
138
Ямайка
2,961,167
0,44%
12,888
273
10,830
-11,332
1.991
31
55,4%
0%
139
Катар
2,881,053
1,73%
48,986
248
11,610
40,000
1,8805
32
96,2%
0%
140
Албания
2 877 797
-0,11%
-3 120
105
27 400
-14 000
1.62
36
63,5%
0%
141
Пуэрто-Рико
2,860,853
-2,47%
-72,555
323
8,870
-97,986
1,22
44
NA
0%
142
Литва
2,722,289
-1,35%
-37,338
43
62,674
-32,780
1.6698
45
71,3%
0%
143
Намибия
2,540,905
1,86%
46,375
3
823,290
-4,806
3,4153
22
0%
144
Гамбия
2,416,668
2,94%
68,962
239
10,120
-3,087
5.25
18
59,4%
0%
145
Ботсвана
2,351,627
2,08%
47,930
4
566,730
3000
2,8944
24
72,8%
0%
146
Габон
2,225,734
2,45%
53,155
9
257,670
3,260
4
23
87.1%
0%
147
Лесото
2 142 249
0,8%
16,981
71
30 360
-10,047
3,1641
24
31,5%
0%
148
Северная Македония
2083374
-0%
-85
83
25 220
-1000
1,5
39
58.6%
0%
149
Словения
2,078,938
0,01%
284
103
20140
2,000
1,6
45
55,2%
0%
150
Гвинея-Бисау
1,968,001
2,45%
47,079
70
28,120
-1,399
4,51
19
44.9%
0%
151
Латвия
1886198
-1,08%
-20,545
30
62 200
-14,837
1,7167
44
68,6%
0%
152
Бахрейн
1,701,575
3,68%
60,403
2,239
760
47,800
1,9982
32
89.3%
0%
153
Экваториальная Гвинея
1402 985
3,47%
46,999
50
28,050
16 000
4,5543
22
73,3%
0%
154
Тринидад и Тобаго
1399488
0,32%
4515
273
5130
-800
1,7299
36
52.4%
0%
155
Эстония
1,326,535
0,07%
887
31
42,390
3,911
1,5878
42
67,9%
0%
156
Тимор-Лешти
1 318 445
1,96%
25 326
89
14 870
-5 385
4,1
21
32.8%
0%
157
Маврикий
1,271,768
0,17%
2100
626
2030
0
1,3885
37
40,8%
0%
158
Кипр
1 207 359
0,73%
8,784
131
9240
5000
1,3375
37
66.8%
0%
159
Эсватини
1,160,164
1,05%
12,034
67
17,200
-8,353
3,0257
21
30%
0%
160
Джибути
988000
1,48%
14,440
43
23,180
900
2,7577
27
79%
0%
161
Фиджи
0.73%
6,492
49
18,270
-6,202
2,7874
28
59,1%
0%
162
Реюньон
895,312
0,72%
6,38
2,500
-1,256
2,2735
36
99,8%
0%
163
Коморские острова
869,601
2.2%
18,715
467
1861
-2,000
4,2365
20
29,4%
0%
164
Гайана
786,552
0,48%
3,786
4
196,850
-6,000
2.4728
27
26,9%
0%
165
Бутан
771,608
1.12%
8,516
20
38,117
320
2
28
45,8%
0%
166
Соломоновы Острова
686884
2,55%
17 061
25
27,990
-1,600
4,435
20
23,2%
0%
167
Макао
649,335
1.39%
8,890
21,645
30
5,000
1,2
39
NA
0%
168
Черногория
628,066
0,01%
79
47
13,450
-480
1,7506
39
67,6%
0%
169
Люксембург
625978
1.66%
10,249
242
2,590
9,741
1,45
40
88,2%
0%
170
Западная Сахара
597,339
2,55%
14876
2
266000
5,582
2,4149
28
86,8%
0%
171
Суринам
586632
0.9%
5260
4
156000
-1000
2.4298
29
65,1%
0%
172
Cabo Verde
555 987
1,1%
6052
138
4,030
-1342
2,2885
28
68%
0%
173
Микронезия
548914
1%
5,428
784
700
-2,957
2.858000189
27
68,2%
0%
174
Мальдивы
540,544
1,81%
9,591
1,802
300
11370
1,88
30
0%
175
Мальта
441 543
0,27%
1171
1380
320
900
1.45
43
93,2%
0%
176
Бруней
437,479
0,97%
4,194
83
5270
0
1,8482
32
79,5%
0%
177
Гваделупа
400,124
0,02%
68
237
1,690
-1,440
2,17
44
N.A.
0%
178
Белиз
397,628
1,86%
7,275
17
22,810
1,200
2,32
25
46,1%
0%
179
Багамы
3
0,97%
3,762
39
10,010
1,000
1,76
32
86,1%
0%
180
Мартиника
375 375
-0.08%
-289
354
1060
-960
1,88
47
91,6%
0%
181
Исландия
341 243
0,65%
2,212
3
100,250
380
1,77
37
94,4%
0%
182
Вануату
307,145
2.42%
7,263
25
12,190
12075
3.8
21
24,4%
0%
183
Французская Гвиана
298,682
2,7%
7,850
4
82,200
1,200
3,36
25
87,3%
0%
184
Барбадос
287 375
0,12%
350
668
430
-79
1,62
40
31.2%
0%
185
Новая Каледония
285 498
0,97%
2748
16
18 280
502
1,97
34
71,9%
0%
186
Французская Полинезия
280,908
0,58%
1,621
77
3,660
-1,000
1,95
34
64.1%
0%
187
Майотта
272815
2,5%
6,665
728
375
0
3,7289
20
45,8%
0%
188
Сан-Томе и Принсипи
219,159
1,91%
4,103
228
960
-1,680
4,35
19
74%
0%
189
Самоа
198,414
0.67%
1317
70
2,830
-2,803
3,9029
22
18%
0%
190
Сент-Люсия
183,627
0,46%
837
301
610
0
1.4442
34
18,6%
0%
191
Нормандские острова
173,863
0.93%
1,604
915
190
1351
1,502
43
29,8%
0%
192
Гуам
168,775
0,89%
1,481
313
540
-506
2,3193
31
94,9%
0%
193
Кюрасао
164093
0,41%
669
370
444
115
115
.76
42
88,7%
0%
194
Кирибати
119,449
1,57%
1843
147
810
-800
3,5836
23
57%
0%
195
Гренада
112,523
0,46%
520
331
340
-200
2,0732
32
35.5%
0%
196
Сент-Винсент и Гренадины
110940
0,32%
351
284
390
-200
1.9019
33
52.9%
0%
197
Аруба
106766
0,43%
452
593
180
201
1,9
41
43.6%
0%
198
Тонга
105,695
1,15%
1,201
147
720
-800
3,5763
22
24,3%
0%
199
Виргинские острова США
104,425
-0,15%
-153
298
350
-451
2,0458
43
96.3%
0%
200
Сейшельские острова
98,347
0,62%
608
214
460
-200
2,46
34
56,2%
0%
201
Антигуа и Барбуда
97,929
0,84%
811
223
440
0
2
34
26,2%
0%
202
Остров Мужчина
85 033
0.53%
449
149
570
NA
NA
53,4%
0%
203
Андорра
77,265
0,16%
123
164
470
NA
NA
87,8%
0%
204
Доминика
71,986
0,25%
178
96
750
Нет.A.
NA
74,1%
0%
205
Каймановы острова
65,722
1,19%
774
274
240
NA
NA
97,2%
0%
206
Бермудские острова
62,278
-0,36%
-228
1,246
50
NA
N.A.
97,4%
0%
207
Маршалловы острова
59,190
0,68%
399
329
180
NA
NA
70%
0 %
208
Северные Марианские острова
57,559
0,6%
343
125
460
NA
N.A.
88,3%
0%
209
Гренландия
56,770
0,17%
98
0
410450
NA
NA
87,3%
0%
210
Американское Самоа
55,191
-0,22%
-121
276
200
NA
NA
88.1%
0%
211
Сент-Китс и Невис
53,199
0,71%
376
205
260
NA
NA
32,9%
0%
212
Фарерские острова
48,863
0,38%
185
35
1,396
NA
NA
43.3%
0%
213
Синт-Мартен
42876
1,15%
488
1,261
34
NA
NA
96,5%
0%
214
Монако
39 242
0,71%
278
26 337
1
NA
NA
NA
0%
215
Теркс и Кайкос
38,717
1.38%
526
41
950
NA
NA
89,3%
0%
216
Saint Martin
38666
1,75%
664
730
53
NA
NA
0%
0%
217
Лихтенштейн
38,128
0,29%
109
238
160
N.A.
NA
14,6%
0%
218
Сан-Марино
33,931
0,21%
71
566
60
NA
NA
97,1%
0%
219
Гибралтар
33691
-0,03%
-10
3,369
10
NA
N.A.
NA
0%
220
Британские Виргинские острова
30 231
0,67%
201
202
150
NA
NA
52,4%
0 %
221
Карибские Нидерланды
26 223
0,94%
244
80
328
NA
N.A.
75%
0%
222
Палау
18094
0,48%
86
39
460
NA
NA
NA
0%
223
Острова Кука
17,564
0,09%
16
73
240
NA
NA
75.3%
0%
224
Ангилья
15 003
0,9%
134
167
90
NA
NA
NA
0%
225
Тувалу
11,792
1,25%
146
393
30
NA
NA
62,4%
0%
226
Wallis & Futuna
11,239
-1.69%
-193
80
140
NA
NA
0%
0%
227
Науру
10,824
0,63%
68
541
20
NA
NA
NA
0%
228
Сен-Бартелеми
9,877
0,3%
30
470
21
N.A.
NA
0%
0%
229
Остров Святой Елены
6,077
0,3%
18
16
390
NA
NA
27,2%
0%
230
Saint Pierre & Miquelon
5,794
-0,48%
-28
25
230
N.A.
NA
99,8%
0%
231
Montserrat
4,992
0,06%
3
50
100
NA
NA
9,6%
0%
232
Фолклендские острова
3,480
3,05%
103
0
12,170
NA
N.A.
66%
0%
233
Ниуэ
1,626
0,68%
11
6
260
NA
NA
46,4%
0%
234
Токелау
1,357
1,27%
17
136
10
NA
NA
0%
0%
235
Святой Престол
801
0.25%
2
2,003
0
N.A.
N.A.
N.A.
0%
Сколько людей когда-либо жили на Земле?
В 1970-х годах было написано, что 75% людей, которые когда-либо родились, были живы в тот момент. Это было грубой ложью.
Предположим, что мы начнем отсчет примерно с 50 000 г. до н. Э., Времени, когда на Земле появился современный Homo sapiens (а не с 700 000 г. до н. Э.C. когда появились предки Homo sapiens или несколько миллионов лет назад, когда существовали гоминиды), принимая во внимание, что все данные о населении являются приблизительной оценкой, и предполагая постоянную скорость роста, применяемую к каждому периоду вплоть до наших дней, По оценкам, всего около 106 миллиардов человек, родились с момента зарождения человеческого вида, что составляет в настоящее время живое население примерно 6% всех людей, когда-либо живших на планете Земля.
По другим оценкам, количество людей, которые когда-либо жили, колеблется от 45 до 125 миллиардов, причем большинство оценок попадает в диапазон от 90 до 110 миллиардов человек.
Мировые часы народонаселения: источники и методология
Счетчик мирового населения, отображаемый на Worldometer, учитывает данные из двух основных источников: United Nations и U.S. Census Bureau .
Отдел народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций каждые два года рассчитывает, обновляет и публикует оценки общей численности населения в серии World Population Prospects .Эти демографические оценки и прогнозы обеспечивают стандартный и последовательный набор демографических данных, которые используются во всей системе Организации Объединенных Наций.
The World Population Prospect: версия 2019 года содержит самые последние доступные данные (выпущенные в июне 2019 года). Оценки и прогнозируемое население мира и население конкретных стран приводятся с 1950 по 2100 годы и публикуются каждые два года. Worldometer, как это принято на практике, использует оценку средней фертильности .
Данные, лежащие в основе оценок населения, — это данные национальных и субнациональных переписей и данные о рождении, смерти и мигрантах, доступные из национальных источников и публикаций, а также из анкет. По всем странам данные переписи и регистрации оцениваются и, при необходимости, корректируются на неполноту Отделом народонаселения в рамках подготовки официальных демографических оценок и прогнозов Организации Объединенных Наций.
Центр международных программ Университета им.S. Бюро переписи населения, Отдел народонаселения, также разрабатывает оценки и прогнозы на основе анализа имеющихся данных (на основе переписей, обследований и административной информации) о населении, рождаемости, смертности и миграции для каждой страны или региона мира. По данным Бюро переписи населения США, на 12 марта 2012 года численность населения мира достигла 7 миллиардов человек.
Для большинства стран необходима корректировка данных для исправления ошибок, пропусков и несоответствий в данных. Наконец, поскольку самые последние данные по одной стране часто имеют возраст не менее двух лет, текущая численность населения мира обязательно является прогнозом прошлых данных, основанных на предполагаемых тенденциях .По мере появления новых данных предположения и данные пересматриваются, и прошлые выводы и текущие цифры могут быть изменены.
Для получения информации о том, как Бюро переписи США делает эти оценки и прогнозы, см. Методологию оценки и прогнозов населения.
Почему часы Worldometer самые точные
Приведенные выше часы мирового населения основаны на последних оценках, опубликованных в июне 2019 года Организацией Объединенных Наций, и будут показывать одно и то же число, где бы вы ни находились и какое бы время вы ни установили. на вашем ПК.Worldometer — единственный веб-сайт, на котором отображаются счетчики в реальном времени, основанные на данных ООН и не соответствующие часам ПК пользователя.
Посетители со всего мира, посещающие счетчик часов на ПК, видят разные числа в зависимости от того, где они находятся, а в прошлом видели другие часы с населением мира — например, те, что размещены на веб-сайте Организации Объединенных Наций и в National Geographic — достигают 7 миллиардов, когда их локально установленные часы ПК достигли 4:21:10 утра 31 октября 2011 года.
Очевидно, что данные ООН основаны на оценках и не могут быть на 100% точными, поэтому, честно говоря, никто не может сказать, любая степень уверенности в том, в какой день население мира достигло 7 миллиардов (или любого другого точного числа), не говоря уже о том, в какое время.Но после того, как оценка сделана (на основе лучших имеющихся данных и анализа), часы мирового населения должны показывать одно и то же число в любой момент времени в любой точке мира.
Население США (2021 г.) — Worldometer
Примечания
Счетчик Население США (живое) показывает постоянно обновляемую оценку текущего населения Соединенных Штатов Америки, полученную с помощью алгоритма Worldometer RTS, который обрабатывает собранные данные от Отдела народонаселения ООН.
На диаграмме Население США (1950 — 2019) показано общее количество населения по состоянию на 1 июля каждого года, с 1950 по 2019 год.
Годовой темп роста населения На диаграмме показаны годовые процентные изменения численности населения регистрировалось 1 июля каждого года с 1951 по 2019 год. Это значение может отличаться от % изменения за год , показанного в исторической таблице, которая показывает эквивалентное процентное изменение за последний год, предполагая однородное изменение за предыдущий пятилетний период.
Определения
Год : по состоянию на 1 июля указанного года.
Население : Общая общая численность населения (обоих полов и всех возрастов) в стране по состоянию на 1 июля года, указанная по оценке Департамента народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций. Перспективы народонаселения мира: редакция 2019 г. Для прогнозируемых лет используется вариант средней рождаемости ООН.
Подробнее об определениях …
Изменение в% за год : На 2019 год: процентное изменение общей численности населения за последний год (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года).Для всех остальных лет: эквивалент годового процентного изменения за последний год, предполагающий однородное изменение за предыдущий пятилетний период, рассчитанный путем обратного сложения.
Годовое изменение : На 2019 год: абсолютное изменение общей численности населения (увеличение или уменьшение количества людей) за последний год (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года). Для всех остальных лет: среднегодовое численное изменение за предыдущий пятилетний период.
Мигрантов (нетто) : Среднее годовое количество иммигрантов за вычетом количества эмигрантов за предыдущий пятилетний период (с 1 июля по 30 июня начального и последнего года) или последующий пятилетний период (за 2016 год). данные).Отрицательное число означает, что эмигрантов больше, чем иммигрантов.
Средний возраст : возраст, при котором население делится на две численно равные группы: половина людей старше указанного среднего возраста, а половина моложе. Этот параметр указывает возрастное распределение.
Коэффициент фертильности : (Общий коэффициент фертильности, или СКР), выражается в количестве детей на женщину. Он рассчитывается как среднее количество детей, которые в среднем будет иметь женщина в репродуктивном периоде (от 15 до 49 лет), исходя из текущих показателей фертильности для каждой возрастной группы в стране и при условии, что она не подвержена смертности.
Плотность (P / км²) : (Плотность населения) Население на квадратный километр (км²).
Городское население% : Городское население как процент от общей численности населения.
Городское население : Население, проживающее в районах, классифицируемых как городские в соответствии с критериями, используемыми каждой страной.
Доля страны в мировом населении : Общая численность населения страны в процентах от общей численности населения мира на 1 июля указанного года.
Население мира : Общее население мира на 1 июля указанного года.
Глобальный рейтинг : США занимают позицию в списке всех стран мира, ранжированных по численности населения (от самой высокой до самой низкой) по состоянию на 1 июля указанного года.
2021 Население мира по странам
Текущая оценка мирового населения Бюро переписей США на июнь 2019 года показывает, что текущее население Земли составляет 7 577 130 400 человек, что намного превышает численность мирового населения, составляющего 7 человек.2 миллиарда с 2015 года. Наша собственная оценка, основанная на данных ООН, показывает, что численность населения мира превышает 7,7 миллиарда человек.
Китай — самая густонаселенная страна в мире с населением более 1,4 миллиарда человек. Это одна из двух стран с населением более 1 миллиарда человек, на втором месте Индия. По состоянию на 2018 год население Индии составляет более 1,355 миллиарда человек, и ожидается, что ее рост будет продолжаться как минимум до 2050 года. Ожидается, что к 2030 году Индия станет самой густонаселенной страной в мире.Это связано с тем, что население Индии будет расти, в то время как в Китае прогнозируется сокращение населения.
В следующих 11 странах с наибольшим населением в мире проживает более 100 миллионов человек. К ним относятся США, Индонезия, Бразилия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш, Россия, Мексика, Япония, Эфиопия и Филиппины. Ожидается, что все из этих стран продолжат рост, за исключением России и Японии, население которых сократится к 2030 году, а затем снова значительно сократится к 2050 году.
Население многих других стран составляет не менее одного миллиона человек, а есть страны с населением всего несколько тысяч человек. Наименьшее население в мире можно найти в Ватикане, где проживает всего 801 человек.
В 2018 году темпы прироста населения мира составили 1,12%. Каждые пять лет, начиная с 1970-х годов, темпы роста населения продолжали снижаться. Ожидается, что население мира будет продолжать расти, но гораздо более медленными темпами. К 2030 году население превысит 8 миллиардов человек.В 2040 году это число вырастет до более чем 9 миллиардов. В 2055 году их число превысит 10 миллиардов, и еще миллиард человек прибавится не раньше конца века. Согласно текущим оценкам ООН, ежегодный прирост населения исчисляется миллионами — по оценкам, каждый год добавляется более 80 миллионов новых жизней.
На этот рост населения значительно повлияют девять конкретных стран, которые могут вносить свой вклад в рост населения быстрее, чем другие страны.К этим странам относятся Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Индия, Индонезия, Нигерия, Пакистан, Уганда, Объединенная Республика Танзания и Соединенные Штаты Америки. Особый интерес вызывает то, что к 2030 году Индия находится на пути к тому, чтобы обогнать Китай как самую густонаселенную страну. Кроме того, ожидается, что несколько стран Африки удвоят свое население до того, как показатели рождаемости начнут полностью замедляться.
Ожидаемая продолжительность жизни в мире за последние годы также увеличилась, в результате чего ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении в целом увеличилась до чуть более 70 лет.Прогнозируемая ожидаемая продолжительность жизни в мире, как ожидается, будет продолжать улучшаться и достигнет почти 77 лет к 2050 году. Существенные факторы, влияющие на данные о продолжительности жизни, включают прогнозы способности уменьшить воздействие СПИДа / ВИЧ, а также сокращение показатели инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Старение населения оказывает огромное влияние на способность населения поддерживать так называемый коэффициент поддержки. Один из ключевых выводов 2017 года заключается в том, что в большинстве стран мира ожидается значительный рост в возрастной группе 60+.Это создаст огромную нагрузку на более молодые возрастные группы, поскольку пожилое население становится настолько огромным без количества рождений, чтобы поддерживать нормальный коэффициент поддержки.
Хотя приведенное выше число кажется очень точным, важно помнить, что это всего лишь оценка. Просто невозможно точно сказать, сколько людей проживает на Земле одновременно, и существуют противоречивые оценки численности населения мира в 2016 году.
Некоторые, в том числе ООН, считают, что в октябре 2011 года было достигнуто население в 7 миллиардов человек.Другие, включая Бюро переписи населения США и Всемирный банк, считают, что общая численность населения мира достигла 7 миллиардов человек в 2012 году, примерно в марте или апреле.
штатов США — по численности населения на 2021 год
Перепись 2010 года пришла к выводу, что в штате Алабама проживало 4 785 448 человек, что по оценке 2018 года увеличилось на 2,36% до 4 887 871 человек. По последним оценкам, население Алабамы в 2019 году увеличилось на 0,21% до 4 898 246 человек. По этой оценке, штат Алабама составляет примерно 1.47% всего населения США.
Население Алабамы ставит его на 24 место по численности населения в Соединенных Штатах с плотностью выше среднего 97 человек на квадратную милю. Монтгомери, столица штата, демонстрирует медленный, но стабильный рост населения, и в настоящее время здесь проживает около 205 000 человек. Однако крупнейшим по численности населения городом Алабамы является Бирмингем.
Аляска — уникальный штат из-за необычного графика светового дня и сильных холода. Хотя это самый большой штат по площади, это почти наименее населенный штат с населением 735 720 человек.Это означает, что он составляет всего 0,22% от всего населения США! Чтобы дать вам более подробную информацию, площадь Аляски составляет 663267 квадратных миль, а следующим по величине штатом является Техас с площадью 268 581 квадратных миль. Единственный менее населенный район США, чем Аляска, — это округ Колумбия, где разница составляет менее 25 000 человек! В крупнейшем городе Аляски, Анкоридже, проживает более 40% всего населения Аляски.
Штат Аляска является одним из 11 штатов, в которых наблюдалось снижение прироста населения в 2019 году, хотя его общий рост со времени переписи 2010 года указывает на рост примерно в 3 раза.06% от 713 906 чел. Спад составляет 0,23%, в результате чего численность населения снизилась с 737 438 человек в 2018 году.
По оценкам последней переписи населения, население Аризоны в 2019 году составит около 7 275 070 человек, что указывает на темпы роста примерно на 1,44% от численности населения в 2018 году, составлявшего 7 171 646 человек. После переписи 2010 года в Аризоне наблюдался значительный рост, при этом цифры демонстрируют рост на 13,54%. Этот показатель делает Аризону четвертым по темпам роста штатом в 2018 году.
В период с июля 2017 года по июль 2018 года в округе Марикопа прибавилось более 81000 человек, что эквивалентно более 200 человек в день.Округ Марикопа, где расположены такие города, как Феникс, Меса, Чендлер, Скоттсдейл, Темпе, Глендейл и многие другие, был четвертым по численности населения округом в США и привлек больше чистой миграции, чем любой другой округ в США. Несмотря на этот рост, плотность населения Аризоны по-прежнему ниже среднего — 64 человека на квадратную милю.
Арканзас, название которого происходит от индейцев сиуан-кваапо, — это не имеющий выхода к морю штат с разнообразной географией, охватывающий горные районы Озарк, леса Арканзас-Тимберлендс, низменности реки Миссисипи и дельты Арканзаса.
По данным переписи 2010 года, население Арканзаса выросло на 3,57% с 2,9 миллиона человек до 3013825 в 2018 году и 3026412 человек в 2019 году. Плотность населения ниже среднего — 58 человек на квадратную милю, что делает Арканзас 34-м по численности населения штатом в страна. Литл-Рок является столицей штата и крупнейшим городом штата по численности населения с почти 200 000 жителей.
Калифорния — самый густонаселенный штат США с населением 39 747 267 человек, составляющим почти 12% населения всей страны.После переписи 2010 года в Калифорнии наблюдался рост на 6,5%. Золотой штат имеет чрезвычайно густонаселенную для своего размера территорию и занимает 13-е место в штате с самой высокой плотностью населения — 255 человек на квадратную милю. Район Большого Лос-Анджелеса и Район залива Сан-Франциско являются 2-м и 5-м наиболее густонаселенными городскими районами страны, соответственно, с 18,7 и 9,7 миллионами жителей. Лос-Анджелес — самый густонаселенный город Калифорнии и второй по численности населения город США после Нью-Йорка.
Экономика штата Калифорния больше, чем у любого другого штата, и он является второй по величине региональной экономикой в мире после Сан-Паулу в Бразилии. Калифорния граничит с Орегоном, Невадой, Аризоной и Нижней Калифорнией и находится на западном побережье США с видом на Тихий океан.
Расположенный в самом сердце Скалистых гор, Centennial State пережил значительный рост после переписи 2010 года. Его население в 2018 году выросло на 14,31% до 5 695 564 человек с 5 048 281 человек в 2010 году.Тенденция роста сохраняется, поскольку в 2019 году численность населения увеличилась еще на 1,32% и превысила 5,7 миллиона человек. Эта текущая тенденция даже грозит вызвать нехватку жилья и увеличение трафика!
Несмотря на этот рост, плотность населения Колорадо по-прежнему ниже средней, хотя сам штат является восьмым по величине штатом в США. Суровая местность и климат, а также обширный хребет Скалистых гор, скорее всего, являются обоснованием этой цифры.
Расположенный вдоль восточного побережья Коннектикут является одним из шести штатов, входящих в американскую «Новую Англию.«Этот штат — редкий случай, когда после переписи 2010 года численность населения постоянно сокращалась. Таких случаев всего три: Иллинойс, Западная Вирджиния и территория Пуэрто-Рико.
Снижение темпов роста в Коннектикуте было постепенным, хотя численность населения сократилась с 3 579 125 человек в 2010 году до 3 567 871 человек в 2019 году. Однако в штате очень высокая плотность населения для его размера; его 737 человек на квадратную милю намного выше среднего показателя в 87 человек на квадратную милю. Эта цифра удивительна, учитывая, что штат находится на 48-м месте из 50 по самой маленькой площади.
Делавэр, самый маленький штат после Род-Айленда, является домом для менее одного миллиона человек. Согласно переписи 2018 года, население Делавэра увеличилось с 899 595 в 2010 году до 967 171 в 2018 году, а затем до 975 033 человек по данным переписи 2019 года. Хотя Делавэр невелик, его плотность населения намного превышает 87 человек на квадратную милю; в этом маленьком штате на каждую квадратную милю проживает 500 человек. Во всем штате есть только 1982 квадратных миль. Хотя Дувр является столицей, крупнейшим городом является Уилмингтон.Аляска и Делавэр сопоставимы по численности населения: 0,22% и 0,29% США соответственно, хотя их плотность населения и размер штатов сильно различаются.
Округ Колумбия
Округ Колумбия, или неофициально известный как Вашингтон, округ Колумбия, является столицей Соединенных Штатов. Слово «район» относится к созданной территории, которая технически не является штатом, но является федеральным обозначением. Для статистических целей бюро переписи рассматривает округ Колумбия как эквивалент штата.Этот район уникален тем, что жители окрестных пригородов Мэриленда и Вирджинии увеличивают дневное население города до более чем одного миллиона человек в течение рабочей недели, хотя фактическое постоянное население по переписи 2019 года составляет 711 571 человек. Это число показывает небольшой рост — 1,3% по сравнению с населением 2018 года, которое составляло 702455 человек.
Вашингтон, округ Колумбия, имеет самую высокую плотность населения в стране — 11 665 человек на квадратную милю, учитывая его очень небольшую площадь.
Флорида — третий по численности населения штат в стране, с населением 21 646 155 человек по данным переписи 2019 года.Эта цифра указывает на рост более чем на 15% со времени переписи 2010 года, составлявшего 18 845 785 человек. Многочисленные пляжи и теплый климат Флориды делают этот штат модным местом для отдыха и тех, кто хочет жить в этом вопросе круглый год. Штат Саншайн настолько популярен, что, согласно прогнозам переписи населения на 2020 год, население Флориды составляет более 22 миллионов человек.
В одном только Джексонвилле проживает более 900 000 человек, что больше, чем население Вайоминга, Северной Дакоты, Южной Дакоты, Аляски, Вермонта и округа Колумбия.В Таллахасси, столице штата, проживает почти 200 000 человек. Плотность населения в штате Флорида, составляющая 404 человека на квадратную милю, более чем в 4,5 раза превышает средний показатель по стране.
Джорджия — самый большой штат к востоку от реки Миссисипи. Это восьмой по численности населения штат в США с нынешней оценкой в 10,63 миллиона жителей, что превосходит восьмое место в Мичигане и составляет примерно 3,2% населения Америки.
Расположенный в юго-восточном углу североамериканского континента, Джорджия является 21-м по величине штатом по размеру (по площади).Его плотность населения выше среднего и составляет около 185 человек на квадратную милю, в среднем около 87 человек. Самый густонаселенный город в Джорджии — Атланта. Самым густонаселенным округом является округ Фултон с более чем одним миллионом жителей, что почти вдвое превышает население штата Вайоминг. Штат Джорджия разделен на 159 округов; эта сумма почти больше, чем в любом другом штате, за исключением Техаса, в котором насчитывается 254 округа. Наименее густонаселенным графством Джорджии является округ Талиферро, где на всех 195 квадратных милях проживает всего 1608 человек.
Население Гавайев в настоящее время оценивается примерно в 1 416 589 человек, что делает его 41-м по численности населения штатом в США. Эта оценка фактически представляет собой снижение на 0,27% по сравнению с оценкой 2018 года в 1420491 человек. На Гавайях восемь крупных островов: Оаху, Гавайи, Мауи, Молокаи, Ланаи, Ниихау и Кахолаве. Заселены все, кроме последнего. Гонолулу — крупнейший город и округ на Гавайях, в котором проживает около 350 399 жителей острова Оаху.
На Гавайях также находится самый маленький округ в США: округ Калавао.Округ Калавао имеет площадь всего 13,21 квадратных миль и считается самой маленькой административной единицей в Соединенных Штатах, которая может считаться округом. Его население составляет 88 человек! Хотя Гавайи небольшие, это красивая и желанная земля, на которую приходится высокая плотность населения: 221 человек на квадратную милю на площади в 10931 квадратную милю.
Айдахо — один из крупнейших штатов США, хотя его население не соответствует его территории. С плотностью населения всего 22 человека на квадратную милю из всех 82 747 квадратных миль Айдахо является домом только для 1.79 миллионов жителей США. Только шесть других штатов США имеют более низкую плотность населения, чем этот: Аляска, Вайоминг, Монтана, Северная и Южная Дакота и Нью-Мексико. Текущее население также отражает рост примерно на 2,05% по сравнению с 1,75 миллиона по сравнению с 2018 годом.
Редкое население Айдахо можно объяснить Скалистыми горами и обширными озерами, а также Адским каньоном, который глубже Гранд-Каньона на высоте 7900 футов. Самый густонаселенный город Айдахо — столица, Бойсе, с населением около 218 281 человек.В самом малонаселенном городе Айдахо, Варм-Ривер, проживает ошеломляющее количество жителей — три человека.
Иллинойс
Население Иллинойса по состоянию на 2019 год оценивается примерно в 12 700 381 человек, что указывает на отрицательные темпы роста в 0,32% по сравнению с 12 741 080 в 2018 году. Удивительно, но Иллинойс — один из четырех штатов, которые показали снижение по сравнению с консенсусом 2010 года и консенсусом 2018 года. В 19 веке в этом штате наблюдался колоссальный рост, но, несмотря на текущее сокращение населения, Иллинойс остается шестым по численности населения штатом в США.С.
Общая площадь Иллинойса составляет более 57 900 квадратных миль с плотностью населения 230 человек на квадратную милю, хотя большая часть населения сконцентрирована в северо-восточной части штата, в столичном районе Чикаго. Население Чикаго составляет примерно 2,72 миллиона человек, что близко к размеру всего штата Канзас. В самом маленьком округе Иллинойса, округе Хардин, проживает 3910 человек.
Индиана, штат Хузьер, известный своим деревенским индивидуализмом, делит северную границу с Мичиганом, восточную границу с Огайо, южную и юго-восточную границу с Кентукки и западную границу с Иллинойсом.По оценкам, его население составляет около 6718616 человек, что демонстрирует темпы роста около 0,4% по сравнению с оценкой 2018 года и составляет чуть более 2% населения США в целом.
Штат Индиана занимает площадь 36 418 квадратных миль, что делает его 38-м по величине штатом по площади; однако по численности населения он занимает 16-е место в стране по плотности населения с плотностью населения 181 человек на квадратную милю. Самый большой город Индианы — это ее столица, Индианаполис, с населением более 863 700 человек, что делает его более густонаселенным, чем Северная Дакота сама по себе.Самый маленький город Индианы — Либерти, с населением всего 2061 житель по состоянию на 2019 год.
Расположенная на Среднем Западе США, Айова граничит с Висконсином, Иллинойсом, Миссури, Небраской, Южной Дакотой и Миннесотой. Штат состоит из 99 округов и является 31-м по величине штатом в США, хотя он является 23-м по величине штатом по площади.
По данным переписи населения
Айовы 2010 года, численность населения составляла 3 050 767 человек, а по самым последним оценкам темпы прироста составили около 3 человек.84% при нынешнем населении 3 167 997 человек. Население Айовы невелико, с плотностью населения ниже средней: 57 человек на квадратную милю по сравнению со средним показателем 87 человек на квадратную милю. Низкую плотность населения можно отнести к большим площадям сельскохозяйственных угодий в штате. Поскольку экономика штата в основном основана на сельском хозяйстве, сельскохозяйственные угодья Айовы пользуются большим спросом.
Столица штата, Де-Мойн, является самым густонаселенным городом штата с населением более 217 400 человек и когда-то считалась самым богатым городом Америки.Однако Урбана, штат Айова, — самый маленький город в штате, в котором проживает менее 1500 жителей.
Канзас
Расположенный почти в центре США, штат Канзас с населением около 2,9 миллиона человек. Это число показывает небольшой рост примерно на 1,8% от предполагаемого населения 2010 года в 2,85 миллиона человек, что делает его 36-м по численности населения штатом. Однако по площади Канзас является 13-м по величине штатом, занимая площадь более 81800 квадратных миль.Учитывая такое население и территорию, плотность населения Канзаса, составляющая почти половину средней по стране, не должна вызывать удивления.
В штате фактически более 6000 городов-призраков из-за миграции из сельской местности в города, также известной как сельское бегство. А вот мегаполисы быстро растут. Уичито, например, может похвастаться населением почти 400 000 жителей и является домом для крупнейшего аэропорта штата: национального аэропорта Уичито имени Дуайта Д. Эйзенхауэра.
Кентукки
Кентукки, который ранее был частью Вирджинии, стал его собственной территорией и теперь вырос и развился, став 26-м по численности населения штатом в США.С. с населением 4 484 047 человек. Это число представляет собой примерный рост на 3,12% от расчетной численности населения по переписи 2010 года.
Также известный как штат Блюграсс, Кентукки является 36-м по величине штатом по площади, занимая 39 728 квадратных миль. Плотность населения в 114 человек на квадратную милю указывает на плотность выше среднего, которая на удивление одинакова в сельских и городских районах, хотя в сельских районах уровень бедности выше по всему штату.
Округа Кентукки демонстрируют интересное сочетание роста и упадка, хотя штат показывает общие темпы роста численности населения.В самом большом округе, округе Джефферсон, темп роста составляет 3,84%, что близко к общему показателю роста штата в 3,12% с 2010 года. Округ Скотт показал самый значительный рост — 18,51% при численности населения 56 000 человек. Тем не менее, округом с наиболее значительным сокращением численности населения стал округ Мартин с сокращением на 12,31%, хотя его население составляет всего 11 323 человека и вряд ли сильно повлияет на население штата в целом.
Расположенный в Мексиканском заливе, в дельте реки Миссисипи, штат Луизиана является домом для примерно 4652581 человека по состоянию на 2019 год в 64 приходах.Это 25-й по величине штат США по численности населения. Несмотря на то, что столицей является Батон-Руж, город Новый Орлеан является крупнейшим как по численности населения, так и по площади.
Хотя численность населения штата Луизиана увеличилась на 2,38% со времени общенациональной переписи 2010 года с примерно 4544532 человек до 4659978 человек в 2018 году, в 2019 году рост немного снизился на 0,159%. Эти текущие расчеты составляют 108 человек на квадратную милю, что выше, чем в среднем по США (87 человек на квадратную милю).Однако только в 11 из 52 регионов, включая округ Колумбия и территорию Пуэрто-Рико, уменьшилось население с 2018 по 2019 год, включая Луизиану.
Расположенный на самой северо-восточной оконечности США, штат Мэн или Пайн-Три, входит в десятку наименее населенных штатов США, хотя за последние десять лет он немного вырос. Население штата Мэн оценивается в 1 342 097 человек, что примерно на 1,09% больше по сравнению с оценкой переписи 2010 года.
Его природный ландшафт, состоящий из гор и скалистого побережья, легко объясняет низкую плотность населения, составляющую почти половину средней по стране: 44 человека на квадратную милю в штате Мэн против в среднем 87 человек.Однако эта цифра делает его наименее густонаселенным штатом Новой Англии.
Более половины населения штата проживает в столичном районе Портленда, что составляет почти 70 000 жителей. Самый маленький город, Истпорт, на самом деле является самым восточным городом США. Он насчитывает чуть более 1200 жителей и почти полностью состоит из островов, соединенных дамбами.
Мэриленд
Мэриленд может быть одним из самых маленьких штатов в стране, но это, конечно, немаловажное дело.Он может не иметь размера, но компенсирует это размером и плотностью населения. Население Мэриленда составляет 6,06 миллиона человек, что делает его 19-м по численности населения штатом в США, площадь которого составляет всего 9774 квадратных миль. Эта цифра соответствует плотности населения 625 человек на квадратную милю, что более чем в семь раз превышает средний показатель по стране! Этот штат занимает седьмое место по плотности населения в США. Население крошечного штата также не перестает расти: согласно прогнозам, к 2020 году численность населения составит 6,3 миллиона человек.
Штат разделен на 23 округа, 16 из которых граничат с приливными водами. Самым густонаселенным округом является Монтгомери-Кантри, где проживает более миллиона человек, а с 2010 года темпы роста составили 7,81%. Для сравнения, население всего округа такое же, как и весь штат Род-Айленд. В Род-Айленде проживает примерно шестая часть населения Мэриленда, но его площадь составляет лишь одну десятую его площади.
Несмотря на то, что Массачусетс является 6-м по величине штатом в стране, он является одним из самых густонаселенных штатов США.S. Его население оценивается примерно в 6,94 миллиона человек по сравнению с 6,54 миллиона человек по переписи 2010 года.
Население крошечного штата делает огромную работу по покрытию каждого доступного дюйма из его 7840 квадратных миль земли, так как его плотность населения в 890 человек на квадратную милю более чем в 10 раз превышает средний показатель по стране! Один только Массачусетс составляет около 2,09% населения США, что делает его самым густонаселенным из штатов Новой Англии и самым быстрорастущим штатом.
Массачусетс классифицирует свои муниципалитеты как города или поселки, и с такой структурой самый маленький город в штате — Госнольд в округе Дьюкс с населением всего 75 человек.Бостон, столица, является самым густонаселенным городом с предполагаемым населением 694 784 человека.
Мичиган
Окруженный Великими озерами, Мичиган — штат Среднего Запада и единственный штат США, состоящий из двух полуостровов. По состоянию на 2019 год численность населения этого штата оценивалась в 10,02 миллиона человек, что составляло около 3% населения США, показывая темпы прироста населения примерно 1,45% по сравнению с показателем 2010 года в 9877535 человек.
Население Мичигана довольно плотное, в среднем 177 человек на квадратную милю, что делает его 20-м штатом по плотности населения.
Самый большой город в Мичигане — Детройт, Мотор-Сити, с населением около 662 000 человек. К сожалению, из-за краха автомобильной экономики Детройт переживает разрушение города с экспоненциальной скоростью. Многие жители, покидающие город, фактически не покидают штат; они переезжают в пригород, хотя цифры, несомненно, показывают, что некоторые жители вообще уезжают из штата.
Миннесота
Расположенный на севере Среднего Запада США, население Миннесоты в 2019 году оценивается примерно в 5 655 925 человек.Последние подтвержденные данные о численности населения были получены при переписи 2010 года, когда население составляло 5 310 843 человека, что означает рост населения на 6,5%.
Плотность населения штата на удивление ниже среднего — 71 человек на квадратную милю по сравнению со средним показателем 87, хотя это может быть связано с большой площадью территории штата: 79 610 квадратных миль. География Миннесоты также способствует более низкой плотности населения, чем в среднем, с учетом больших водоемов и горных регионов на ее территории.Около 60% населения проживает в Миннеаполисе-Стрит. Пола, а остальные 40% разбросаны по остальным округам и сельским районам штата. Наименее густонаселенным городом в Миннесоте является Раш-Сити с населением всего 3186 жителей.
Миссисипи
Расположенный в юго-восточном регионе США, Миссисипи является 35-м по численности населения штатом с населением 2 987 895 человек. Эта оценка показывает примерный рост на 0,58% с 2010 года.Плотность населения Миссисипи, составляющая 64 человека на квадратную милю, ниже среднего показателя по стране (87 человек), поскольку жители штата, как правило, широко проживают и живут в основном в сельских районах. Штат граничит с Теннесси, Алабамой, Луизианой, Арканзасом и Мексиканским заливом.
Джексон, столица штата, является единственным городом в Миссисипи с населением более 100 000 человек, а самый густонаселенный округ штата с 2010 года сокращается в размерах. Районы с населением до 300 человек классифицируются как деревни, а в Миссисипи есть один по имени Сатартия с населением всего 55 человек.Основная причина, по которой государство теряет население, хотя и не наблюдается заметного снижения темпов роста, связана с привлекательностью других рынков труда.
Миссури
Штат Миссури, не имеющий выхода к морю, граничит с восемью другими штатами: Айова, Иллинойс, Кентукки, Теннесси, Арканзас, Оклахома, Канзас и Небраска. Его площадь составляет 68 886 квадратных миль, а численность населения составляет 6 147 861 человек, что обеспечивает приблизительную плотность населения, близкую к средней по стране в 87 человек на квадратную милю.В Миссури наблюдался рост населения на 2,53% с момента оценки переписи 2010 года, и, по прогнозам, к 2030 году он достигнет 6,8 миллиона человек.
По нынешним оценкам населения
Миссури занимает 18-е место в штате Миссури по численности населения, хотя население распределено неравномерно. В крупных городах плотность населения может достигать более 5000 человек на квадратную милю! Кроме того, в Миссури проживает больше сельского населения, чем в среднем, примерно треть его жителей проживает в сельской местности.Канзас-Сити, крупнейший город Миссури, является шестым по величине городом Среднего Запада, его население составляет около 501 094 человека. В штате семь округов с населением менее 5000 жителей: округ Уорт, округ Мерсер, округ Нокс и округ Холт. Во всех них наблюдается сокращение численности населения с 2010 года, причем в округе Холт наблюдается наиболее резкое сокращение — -10,4%.
Монтана
Монтана, один из штатов «Страны Большого Неба», входит в десятку наименее населенных штатов округа с приблизительной численностью населения 1 074 532 человека.После переписи 2010 года в нем произошел значительный рост, составивший 8,46%, хотя он остается малонаселенным. Его плотность населения — третья по величине в стране — шокирующие три человека на квадратную милю. Столь низкая плотность населения может быть объяснена его географическим положением, которое в значительной степени не подходит для развития.
Монтана — единственный штат США, граничащий с тремя канадскими провинциями: Альбертой, Британской Колумбией и Саскачеваном. Округа с населением 6 или менее человек на квадратную милю называются приграничными округами, и 46 из 56 округов Монтаны попадают в эту категорию.
В штате есть несколько крупных городских районов, и кажется, что они быстро растут, в то время как сельские районы постепенно становятся менее населенными. Эта тенденция — обычная тенденция во многих штатах. Самый большой город в Монтане — Биллингс, в котором проживает 110 668 человек. Самый маленький город, который технически можно было бы классифицировать как деревню, — это Исмей, в котором проживает 21 человек.
Небраска
Небраска — пятнадцатый по величине штат по площади и 38-й по численности населения штат в стране.Он занимает площадь 76 872 квадратных миль, в нем проживает 1,94 миллиона жителей, что означает рост примерно на 6,09% со времени переписи 2010 года. В 89% городов Небраски проживает менее 3000 человек, что аналогично пяти другим штатам Среднего Запада, но во многих городах Небраски проживает менее 1000 человек. Только в одном городе штата с населением более 300 000 человек — это Омаха. Его население оценивается в 452 061 человек, что почти вдвое больше, чем в столице штата Линкольне.
Средняя плотность населения штата оценивается примерно в 25 человек на квадратную милю, что намного ниже среднего показателя по стране (87 человек).Округа Небраски продолжают сообщать о снижении численности населения по мере роста числа городских районов. Например, в Кортленде, самом маленьком по численности населения городе Небраски, проживает всего 466 жителей.
Невада
Штат Невада, не имеющий выхода к морю, занимает площадь 109 826 квадратных миль, что делает его седьмым по величине штатом в стране. Это состояние очень редко заполнено; Есть только восемь штатов с меньшей плотностью населения, чем Невада: Аляска, Вайоминг, Монтана, Северная и Южная Дакота, Нью-Мексико, Айдахо и Небраска.
Текущая численность населения Невады составляет 3 087 025 человек, что на 14,23% больше, чем по данным переписи 2010 года. Небольшое количество населения проживает в сельской местности, и сельская культура Невады невероятно отличается от культуры мегаполисов, таких как Рино и Лас-Вегас. Эти мегаполисы, как правило, самые густонаселенные в Неваде.
Столица Невады Карсон-Сити с населением 54 521 человек классифицируется как независимый город и не принадлежит ни к одному из семнадцати округов штата.Самый большой город Невады — Лас-Вегас с населением 664 304 человека. Лас-Вегас — 28-й по численности населения город в Соединенных Штатах, он известен своими отелями, казино, торговыми центрами и изысканными ресторанами.
Нью-Гэмпшир — один из шести штатов Новой Англии на северо-востоке США. Он граничит с Массачусетсом, Вермонтом, Мэном и канадской провинцией Квебек. Это также седьмой самый маленький штат по площади и десятый по численности населения штат. Нью-Гэмпшир был одним из первых 13 штатов, которые в определенной степени способствовали развитию своего исторического туризма.
Хотя есть только шесть штатов по размеру меньше Нью-Гэмпшира, его плотность населения более чем компенсирует это, составляя в среднем 152 человека на квадратную милю. По оценкам, население Нью-Гэмпшира составляет 1,36 миллиона человек, что означает рост на 3,58% по сравнению с оценкой 2010 года.
Самый большой город в штате — Манчестер, который также является крупнейшим городом на севере Новой Англии с населением 111826 человек. Самым маленьким городом в Нью-Гэмпшире является Франклин с 8 492 населением, хотя во многих городах в этом районе проживает около 10 000 человек.
Нью-Джерси — одна из первых тринадцати колоний. Единственные штаты, которые по площади меньше Нью-Джерси, — это Коннектикут, Делавэр, Род-Айленд и Гавайи. Нью-Джерси граничит на юге с Атлантическим океаном и расположен на северо-восточной окраине Соединенных Штатов. По оценкам, его население в 2019 году составляет 8 922 547 человек, что на 1,4% больше по сравнению с 8 799 624 в 2010 году.
Территория Нью-Джерси очень загружена, с невероятно высокой плотностью населения — 1213 человек на квадратную милю, что делает его самым густонаселенным штатом в Соединенных Штатах.Единственным более густонаселенным районом в стране является округ Колумбия, который технически не является штатом. Бюро переписи населения считает каждый округ Нью-Джерси городским.
Несмотря на высокую плотность населения штата, есть только четыре города с населением более 100 000 человек: Ньюарк, Джерси-Сити, Патерсон и Элизабет. Большая часть населения Нью-Джерси проживает в округах недалеко от Нью-Йорка, Филадельфии и побережья Джерси.
Нью-Мексико
Темп роста в Нью-Мексико равен 0.64% ежегодно, занимая 30-е место в стране. По данным общенациональной переписи 2010 года, численность населения Нью-Мексико составляла приблизительно 2 059 179 человек, что впервые превысило 2 миллиона человек. Оценка представляет собой впечатляющий рост численности населения на 14,5% по сравнению с десятилетием ранее.
Нью-Мексико — пятый по величине штат по площади, его площадь составляет 121 356 квадратных миль. В
В 2019 году численность населения оценивалась в 20
человека, что означает, что население очень редко рассредоточено.Средняя плотность населения Нью-Мексико составляет всего 17 человек на квадратную милю, что намного ниже среднего показателя по стране, составляющего 87 человек на квадратную милю. Фактически, Нью-Мексико — шестая по численности населения территория страны. Его горные хребты, пустыни и густые леса создают труднопроходимую местность для проживания. Большинство жителей штата проживают в округе Берналилло. Несмотря на то, что Берналилло является вторым по величине округом штата по площади, здесь проживает более трети населения штата.В самом маленьком городке Нью-Мексико живет всего 31 человек!
Нью-Йорк
Известный как Эмпайр-Стейт, Нью-Йорк является одним из самых густонаселенных штатов страны с населением 19 491 339 человек. На самом деле это самый густонаселенный штат на Восточном побережье и четвертый по численности населения штат в стране. Из почти 20-миллионного сообщества почти половина проживает в Нью-Йорке, что примерно равно всему населению Нью-Джерси. Нью-Йорк, самый густонаселенный город страны, на самом деле более чем в 33 раза больше, чем второй по величине город Нью-Йорка, Буффало.Олбани, столица штата, имеет население 98 469 человек, что делает его шестым по численности населения городом в штате.
Несмотря на большую численность населения, Нью-Йорк фактически испытал снижение темпов роста с 2018 года: его население уменьшилось на 0,26% с 19 542 209 человек в 2018 году до 19 491 339 человек в 2019 году. 414 человек на квадратную милю, что намного выше плотности населения страны 87!
Северная Каролина, расположенная на восточном побережье США, является девятым по численности населения штатом, в котором проживает 10 497 741 человек.Его темпы роста составляют примерно 1,13%, занимая 14-е место в стране.
Хотя по общей площади Северная Каролина находится в нижней средней половине рейтинга, ее плотность населения впечатляет: в среднем на каждую квадратную милю приходится 196 человек, что делает Северную Каролину 15-м по плотности населения штатом в стране.
Шарлотт — самый большой город в Северной Каролине с населением 827 097 жителей, что делает его почти таким же по численности населения, как и Южная Дакота.Северная Каролина была одной из первых 13 колоний, и хотя штат исторически считался сельским, за последние три десятилетия наблюдался рост урбанизации, и теперь большинство районов считаются городскими и пригородными.
Северная Дакота
Северная Дакота, также известная как штат Сада мира, штат Рафрайдер и район 701, является семнадцатым по величине штатом по площади, пятым по величине населением и четвертым по малонаселенности штатом. Хотя его экономическое развитие привело к росту населения и снижению безработицы, его население оценивается всего в 760 900 человек.Северная Дакота в настоящее время демонстрирует одни из самых высоких темпов роста в США, уступая только округу Колумбия, и, по оценкам, к 2020 году численность населения штата превысит 800 000 человек.
Единственный город Северной Дакоты с населением более 100 000 человек — это Фарго, где проживает более 15% всего населения штата. Северная Дакота не определяет свои районы по населению или структуре правительства; он считает все районы городами. Таким образом, даже районы с населением менее 100 человек считаются городами Северной Дакоты.
Огайо
Несмотря на то, что штат Огайо является 34-м по величине штатом, он занимает 7-е место по численности населения и 10-е место по плотности населения в стране с расчетным населением 11,72 миллиона человек по состоянию на 2019 год. Он имеет один из самых низких темпов роста в стране, увеличиваясь на показатель составляет всего 0,67%, что ставит его на 43-е место в стране.
Хотя темпы роста населения в Огайо медленные, они все же выше, чем в большей части страны. Плотность населения Огайо составляет 287 человек на квадратную милю, что намного превышает средний показатель по стране (87 человек), занимая 10-е место в стране с общей площадью 44 825 квадратных миль.
Интересно, что города Огайо значительно различаются по росту и численности населения. Например, Колумбус растет быстрыми темпами почти на 10% каждое десятилетие, в то время как Кливленд теряет людей со скоростью 23 человека каждый день в течение почти пяти десятилетий.
Оклахома
Расчетное население Оклахомы в 2019 году составляет около 3
0 жителей. Штат имеет относительно низкую плотность населения в соответствии с его размером и рейтингом населения. Оклахома — 19-й по величине штат по площади, покрывая 68 667 квадратных миль, и на каждую квадратную милю в штате приходится в среднем 55 человек.Этот показатель делает Оклахому 35-м по численности населения штатом в стране.
Оклахома имеет почти 600 инкорпорированных территорий, но только четыре города имеют население, превышающее 100 000 жителей. 65% жителей Оклахомы проживают в районах метро Оклахома-Сити и Талса, причем оба они являются одними из крупнейших городов США. Оклахома-Сити, столица штата, является крупнейшим городом штата с населением 661 614 человек, а Талса — вторым по величине городом с населением 403 045 человек.В этих двух городах плотность населения превышает 5000 человек на квадратную милю, хотя в остальной части штата по-прежнему проживает менее 55 человек на квадратную милю.
Орегон
Орегон занимает площадь 95 997 квадратных миль, что делает его 9-м по величине в Соединенных Штатах, хотя его население редко рассредоточено по его территории. Важную роль в этом играет естественная география государства; горные хребты и обширные лесные массивы делают этот район непригодным для крупных поселений.Несмотря на большую площадь суши, население штата в 2019 году оценивается в 4,25 миллиона человек.
Части Орегона управляются географическими элементами, которые делают этот район непригодным для жилой застройки, и в результате средняя плотность населения составляет всего 44 человека на квадратную милю. Этот показатель делает Орегон 39-м по численности населения штатом в стране.
Значительная часть населения Орегона проживает в долине Уилламетт. Портленд, крупнейший город Орегона, в котором проживает 667 589 человек, является 26-м по численности населения городом США.Салем, столица штата, также является следующим по величине городом с населением 177 019 человек.
Содружество Пенсильвании — это штат, расположенный на северо-востоке, в районе Великих озер и в Срединно-Атлантическом регионе США. Он граничит с Делавэром, Мэрилендом, Западной Вирджинией, Огайо, Нью-Йорком, Нью-Джерси, озером Эри и Онтарио.
Текущие темпы роста Пенсильвании составляют всего 0,24%, занимая 42-е место в стране. По оценкам, на 2019 год население штата составляет около 12 человек.81 миллион жителей, что делает его шестым по численности населения штатом в стране.
Хотя у Пенсильвании небольшая площадь суши, плотность населения в ней относительно высока, как и в большинстве восточных штатов. В настоящее время это девятый по численности населения штат в стране с плотностью 286 человек на квадратную милю. Большинство населения штата проживает в Филадельфии и ее окрестностях, поскольку в городе проживает 1,56 миллиона человек. Это больше, чем население штата Гавайи!
Пуэрто-Рико
Пуэрто-Рико, по-испански «богатый порт» и официально «Содружество Пуэрто-Рико», является некорпоративной территорией Соединенных Штатов, расположенной на северо-востоке Карибского моря, примерно в 1000 милях к юго-востоку от Майами, Флорида.
Если бы Пуэрто-Рико был полноценным штатом в Соединенных Штатах, он был бы 29-м по величине штатом между Оклахомой и Коннектикутом. По данным последней официальной переписи 2010 года, население Пуэрто-Рико составляло примерно 3,73 миллиона жителей. Последние оценки переписи указывают на уменьшение общей численности населения по сравнению с переписью 2010 года, а также на уменьшение численности населения с 2018 по 2019 год. Сокращение с 2018 по 2019 год является значительным снижением, измеряемым на 2,55%.
Самый большой город Пуэрто-Рико — столица острова Сан-Хуан.Его население составляет приблизительно 395 326 человек, что делает его 46-м по величине городом в Соединенных Штатах. Пуэрто-Рико — один из самых густонаселенных районов страны, где в среднем проживает 900 человек на квадратную милю.
Род-Айленд
Род-Айленд — самый маленький штат в стране по площади, но его население и плотность населения — не повод для смеха. Расчетное население в 2019 году составляло 1,06 миллиона человек, что больше, чем в семи других штатах страны.Последние официальные результаты переписи 2010 года показали, что численность населения составляет 1,05, что означает, что с тех пор население Род-Айленда увеличивалось, хотя с 2018 по 2019 год численность населения действительно уменьшилась на 0,05%.
Площадь штата составляет всего 1545 квадратных миль, что означает, что плотность населения составляет впечатляющие 1022 человека на квадратную милю. Род-Айленд следует за Нью-Джерси по плотности населения.
В этом крошечном штате всего пять округов: Провиденс, Кент, Вашингтон, Ньюпорт и Бристоль.Население округа Провиденс оценивается в 646 084 человека, и этот округ является единственным, который продемонстрировал рост с 2018 по 2019 год. В остальных четырех округах численность населения снизилась на 1,31%, 0,73%, 0,76% и 2,34% соответственно.
Южная Каролина, расположенная на юго-востоке США, является одним из самых маленьких штатов страны. Несмотря на свои размеры, он имеет высокую плотность населения и, по прогнозам, продолжит свой рост. Население Южной Каролины оценивалось примерно в 5 человек.15 миллионов в 2019 году по сравнению с 5,08 миллиона в 2018 году, что ставит его на 18-е место по темпам роста в стране и на 24-е место по численности населения в стране.
Как и большинство штатов на Восточном побережье, Южная Каролина густо населена по сравнению с ее размером. Хотя он занимает площадь всего 30 110 квадратных миль, что делает его 40-м по величине штатом в стране, в среднем на квадратную милю приходится 171 человек.
Самый большой город в Южной Каролине — Чарльстон с населением 140 178 человек, за ним следует столица Колумбия с населением 135 299 человек.Самый маленький город в штате — Салли, с населением всего 430 человек.
Южная Дакота
Население Южной Дакоты в настоящее время оценивается в 892 631 человек, что на 1,17% больше, чем по данным переписи 2010 года, и ставит ее на 11-е место в стране по темпам роста. По нынешнему населению он является 47-м по численности населения штатом в стране после Делавэра.
Размер штата ставит его на 16-е место по площади земли, хотя по сравнению с ним население относительно невелико.Несмотря на то, что площадь составляет 75 885 квадратных миль, на квадратную милю приходится в среднем всего 12 человек. Как и в Северной Дакоте, географические элементы не позволяют создавать массовые городские поселения. Это, помимо отсутствия возможностей трудоустройства, способствовало массовому исходу в другие районы страны.
Этот «бегство из сельской местности» становится обычным явлением во многих штатах Великих равнин, хотя в некоторых районах Южной Дакоты наблюдается рост населения. Су-Фолс — один из самых быстрорастущих городов во всей стране и самый быстрорастущий городской район штата с населением 182 574 человека.
Теннесси
Теннесси, 36-й по величине штат в стране, расположен в юго-восточной части США. Он покрывает 42 143 квадратных мили, в среднем 153,9 человек на квадратную милю. Население Теннесси в 2019 году оценивается в 6 833 793 человека, что больше по сравнению с переписью 2010 года, в которой было зафиксировано 6,34 миллиона человек. В ходе общенациональной переписи 2010 года было подтверждено, что население Теннесси составляло 6 346 105 человек, что на 11,5% больше, чем по данным переписи 2000 года. Расчетная численность населения на 2016 год, составляющая 6 600 2996 человек, свидетельствует о том, что население Теннесси все еще растет; текущий темп роста равен 0.86%.
Мемфис, с населением 655 770 человек, является крупнейшим городом Теннесси. Следующим по величине является Нэшвилл с 654 610 жителями. Хотя Мемфис — самый большой город, в Нэшвилле проживает 1 757 912 человек, тогда как в мегаполисе Мемфис проживает 1 341 746 человек. Округ Шелби с населением 936 961 человек является самым густонаселенным графством Теннесси; за ним следует округ Дэвидсон с 691 243 жителями, за ним следует округ Нокс с населением 461 860 человек.
Техас
Техас, расположенный на границе США и Мексики в южно-центральной части страны, является крупнейшим из 48 штатов.Население Техаса в 2010 году составляло 25,1 миллиона человек; однако из-за текущих темпов роста в 1,80% (3-е место в стране) расчетное население Техаса на 2019 год составляет 29 087 070 человек. Согласно переписи 2010 года, Техас с населением 25 145 561 человек был вторым по численности населения штатом, а по оценкам 2019 года Техас достиг рекордного уровня — более 27 миллионов человек.
Техас занимает 2-е место по численности населения после Калифорнии, а по площади — 2-е место после Аляски. Площадь этого штата составляет 268 581 квадратная миля, из них всего 105.2 человека на квадратную милю. Даллас, Хьюстон и Сан-Антонио — три крупнейших города Техаса, в каждом из которых проживает более миллиона человек. Эль-Пасо, Форт-Уэрт и Остин — столица штата, в каждом из которых проживает более 500 000 человек. В округе Харрис проживает колоссальное количество жителей — 4 652 980 человек, в то время как округ Даллас с 2618 148 жителями находится близко к нему. Это самые большие округа Техаса; в обоих округах текущие темпы роста превышают 10%.
Население штата Юта на 2019 год составляет 3,22 миллиона человек, что значительно больше, чем в 2.76 миллионов жителей, которые были подсчитаны в 2010 году. В 2010 году последняя общенациональная перепись показала, что население Юты составляло 2 763 885 человек, что на 20% больше, чем при переписи 2000 года. Текущие темпы роста штата Юта, составляющие 1,6%, делают его 4-м самым быстрорастущим штатом в стране, однако по оценкам населения на 2019 год, штат Юта занимает 34-е место по численности населения. Большинство жителей штата Юта проживают в районе Солт-Лейк-Сити (80%), в результате чего многие районы остаются безлюдными. Несмотря на то, что по площади Юта является 13-м по величине штатом, множество необитаемых районов могут способствовать его 34-му месту по численности населения.
Площадь Юты составляет 84 899 квадратных миль, в среднем 33,6 человек на квадратную милю, а в Солт-Лейк-Сити — 1666 человек на квадратную милю. Солт-Лейк-Сити с населением 1,3 миллиона человек является крупнейшим мегаполисом. Более 2 миллионов жителей Юты живут в городах вдоль Уосатч-Фронт, столичного района, протянувшегося с севера на юг вдоль гор Уосатч.
Вермонт
Вермонт также называют штатом Зеленая гора. По численности населения он занимает 49-е место по величине и 45-е место по площади.По данным переписи 2015 года, численность населения Вермонта составляла 626 042 человека; исходя из этой оценки, численность населения Вермонта в 2019 году оценивается в 627 180 человек, что лишь немного превышает 625 741 человек в 2010 году. В последней общенациональной переписи 2010 года подтвержденное население Вермонта в 625 741 человек показало небольшое увеличение на 2,8% над числами, зафиксированными в переписи 2000 года.
Вермонт, однако, хорошо использует свою крошечную площадь. На каждую из 9614 квадратных миль в среднем приходится 67 человек, покрывающих каждую квадратную милю.9, что делает Вермонт 30-м по численности населения штатом в стране. Поскольку население Вермонта невелико, нет ничего удивительного в отсутствии крупных городских районов. Только в трех из девяти инкорпорированных городов Вермонта проживает более 10 000 человек, крупнейшим из которых является Берлингтон с населением более 42 000 человек, за ним следует Южный Берлингтон с 18 791 жителем. Пятый — столица Вермонта, Монпилиер, с населением 7892 человека.
Вирджиния
Вирджиния — 35-й по величине штат в союзе. Он расположен на центрально-восточной оконечности страны и с текущими темпами роста 1.15%, занимает 13-е место в стране. В 2010 году последняя общенациональная перепись населения показала, что впервые в истории штата Вирджиния численность населения превысила 8 миллионов человек, при этом предполагаемое население Вирджинии в 2019 году составляло 8,57 миллиона человек, что на 380 000 человек больше этого числа. Окончательная подтверждающая цифра в 8 001 024 человека в 2010 году была на 13% больше, чем цифры, зафиксированные при переписи 2000 года.
Вирджиния имеет площадь 42 775 квадратных миль, на квадратной миле проживает 202,6 человек, что делает ее 14-й по плотности и 12-й по численности населения благодаря 8 571 946 жителям.Из 11 столичных статистических районов самые густонаселенные — это Хэмптон-роудс, Северная Вирджиния и Ричмонд-Петербург. Столица Вирджинии — Ричмонд, город с пригородами составляет почти 1,3 миллиона человек; однако Вирджиния-Бич — самый густонаселенный город Вирджинии. Крупнейшие округа — Фэрфакс с 1 148 433 жителями и принц Уильям с населением чуть более 463 023 человек.
Вашингтон
Расположенный в дальнем северо-западном углу Соединенных Штатов штат Вашингтон с населением 7 666 343 и 7299 квадратных миль по площади, что делает Вашингтон 18-м по величине штатом в США.На каждую квадратную милю приходится примерно 101,2 человека. В 2019 году население Вашингтона увеличилось по сравнению с 7 535 591 населением в 2018 году. По данным Бюро переписи населения, численность населения Вашингтона, оцениваемая в 6,72 миллиона человек в 2010 году, увеличилась до 7 170 351 человека в 2015 году.
Согласно последней общенациональной переписи в 2010 году, население штата Вашингтон в то время составляло 6 724 540 человек, что чуть более чем на 14% больше, чем при переписи 2000 года. Самый большой город Вашингтона — Сиэтл, а его население составляет 684 человека.451; у него есть плотность 7 962 за квадратную милю. В столичном районе Такома-Бельвю в Сиэтле проживает 3,73 миллиона человек, что составляет более половины населения Вашингтона. Кинг и Пирс, с общинами 2 188 649 и 876 764 человек, соответственно, являются наиболее густонаселенными округами в штате. Темпы роста Вашингтона — 1,27%; ожидается продолжение быстрого роста.
Западная Вирджиния
Западная Вирджиния расположена в центральном секторе США, с населением 1 791 951 человек.Эта цифра показывает снижение с 1 805 832 человека в 2018 году. Население Западной Вирджинии занимает 38-е место в стране и 41-е место в США по величине. Хотя население Западной Вирджинии в 2019 году оценивается в 1,79 миллиона человек, это показывает снижение по сравнению с переписью 2010 года, зарегистрированной на 1,853 миллиона человек. Согласно результатам последнего общенационального подсчета населения в США в 2010 году, население Западной Вирджинии составляло 1 852 994 человека. Этот подсчет означал, что после переписи 2000 года произошло небольшое увеличение на 2,5%.
Население Западной Вирджинии растет медленно. Оценки, сделанные в июле 2015 года, показали, что Западная Вирджиния может терять жителей. Более того, с расчетным населением в 2019 году всего 1,79 миллиона человек, они оценивают то же самое. Его площадь составляет 24 230 квадратных миль, в среднем 77,1 человек на квадратную милю. Самый большой город — Чарльстон, который также является столицей штата, с 49 736 жителями; за Чарльстоном следует Хантингтон с 48 638 людьми и Паркерсбург с 30 991 населением.
Висконсин
Висконсин, расположенный на севере Среднего Запада, является частью района Великих озер. Население Висконсина в 2019 году оценивается в 5 832 661 человек при темпах роста 0,33%. Его площадь составляет 65 497,82 квадратных миль; это 23-й по величине штат в стране и 20-й по численности населения в США. Перепись 2010 года показала, что население составляет 5686986 человек, а население на 2019 год составляет 5,83 миллиона человек. Эта цифра показывает, что в Висконсине при последней переписи населения в США в 2010 году и переписи 2019 года темпы роста составляли 1,5%.В среднем на каждую квадратную милю обширной площади Висконсина приходится 105 человек. Милуоки с населением более 600 000 человек является крупнейшим городом Висконсина. Мэдисон с населением 248 000 человек, Грин-Бей с населением 105 207 человек и Кеноша с населением 99 858 человек — следующие по величине города. По оценкам, в столичном районе Милуоки проживает 1,55 миллиона человек. В округах Милуоки и Дейн проживает 952 085 и 536 416 человек соответственно, что делает их крупнейшими округами Висконсина.
Вайоминг
Вайоминг расположен в центральном, северо-западном секторе США, это 10-й по величине штат в США из-за его площади поверхности 97 813 квадратных миль, и, тем не менее, его население в 572381 человек является самым низким среди всех штатов Союза. Хотя в Вайоминге темпы роста составляют 1,13%, его расчетное население в 2019 году лишь незначительно увеличилось по сравнению с переписью 2010 года. Записи переписи 2010 года показали, что население Вайоминга составляло 563 626 человек, что на 14% больше по сравнению с данными переписи, проведенной в 2010 году. 2000 г.
На каждую квадратную милю штата с наименьшей численностью населения приходится в среднем всего 5,85 человек. Единственный другой штат в США с менее плотным населением: Аляска, где в среднем только 1 человек на квадратную милю. Крупнейший город Вайоминга — Шайенн с населением 63 335 человек. Однако рядом с ним находится Каспер с населением 60 285 человек, в то время как Ларами — третий по численности населения город в Вайоминге с населением 32 158 человек. Что касается округов, Ларами является самым крупным с населением 98 327 человек, а в Натроне проживает 79 547 человек.По крайней мере, в одном из 13 крупнейших муниципалитетов штата в 2005 г. проживало почти 51% его жителей.
Текущие данные обследования населения (CPS) в NBER
Пять категорий:
Основные ежемесячные данные являются основным источником статистики рабочей силы в США. Темы включают данные о занятости, доходах и демографические данные. Дополнения CPS, когда они собираются, не являются частью файлов базовых данных за месяц. Домохозяйства участвуют в обследовании восемь раз: четыре месяца подряд, восемь месяцев перерыва, а затем последние четыре месяца.Доступен каждый месяц с 1976 года. Доступны файлы операторов определения данных SAS, SPSS и Stata.
Приложения
CPS содержат те же данные, что и базовые ежемесячные файлы, иногда в другом порядке, а также дополнительную информацию по таким темам, как образование, фертильность, иммиграция и доход. У нас есть многие из этих файлов с 1964 года, которые представлены в исходных форматах BLS. Доступны файлы операторов определения данных SAS, SPSS и Stata, а также файлы репликации веса CPS.
Объединенные исходящие группы ротации (MORG) — это выдержки из основных месячных данных в течение четвертого и восьмого месяцев обследования, когда запрашиваются обычные часы недели / заработок.Также доступны файлы документации.
Файлы Mare-Winship — это (почти) однородные подмножества 168 переменных из файлов Ежегодного демографического приложения за март. Они охватывают период с 1964 по 1992 год.
CPS May Extracts — это (относительно) стандартизированные выдержки из 200 переменных, сделанные из майского приложения CPS. Они доступны с 1967 по 1987 год; 1978 год был последним годом, когда обычные часы / заработок в неделю задавались только в мае.
Программы сопоставления CPS, используемые в «Подходе к продольному сопоставлению текущего обследования населения» Бриджит К.Мадриан и Ларс Джон Лефгрен, Технический рабочий документ NBER 247, и «Подход к лонгитюдно сопоставлению респондентов текущего опроса населения (CPS)». Журнал экономических и социальных измерений, 2000, 26: 31-62.
Дизайн и методология, Текущее обследование населения, Технический документ 66 (выпущенный в октябре 2006 г.) описывает выборку, дизайн, инструмент обследования, процедуры оценки и многое другое.
Руководство по проведению интервью CPS (пересмотрено в апреле 2015 г.) содержит подробные инструкции для полевого персонала о том, как собирать данные CPS во время интервью.
В списке «Изменения в городских районах, 1950–1994» перечислены все столичные области в CPS, округа, входящие в состав округов, а также изменения в составе округов МА с течением времени. Земельная площадь для городских агломераций 1990 г. (Определение 1998 г.) перечисляет изменения в ОЭ (некоторые из них были добавлены или добавлены) с момента публикации вышеприведенной главы.
Связь между системами классификации отраслей и занятий 1970 и 1980 гг., Технический документ Бюро переписей США 59 1 2 3 4 5 6 app_a app_b app_c app_d
CPS была модернизирована в 1994 году.Вот документация по редизайну:
Сравнение старых и пересмотренных вопросников CPS (включая шаблоны пропусков, номера позиций и имена переменных)
Текущее обследование населения: три перепечатки из Ежемесячного обзора труда
Информационные материалы по обновленному текущему обследованию населения
Вопросы и ответы по обновлению текущего обследования населения
Интерпретация данных обновленной CPS
Связаться с нами data @ nber.org с вопросами, комментариями или предложениями.
Текущее определение обследования населения
Что такое текущее обследование населения?
Текущее обследование населения — это статистическое обследование, которое ежемесячно спонсируется совместно Бюро статистики труда США (BLS) и Бюро переписи населения США (Census). Это основной источник статистики рабочей силы США. Опрос включает репрезентативную выборку из примерно 60 000 домов и фокусируется на лицах в возрасте 15 лет и старше, чтобы сделать вывод о U.С. Популяция в целом. На них даже ссылаются исследования рынка.
Ключевые выводы
Текущее обследование населения (CPS) — это ежемесячное обследование домашних хозяйств, проводимое переписью США в отношении занятости.
CPS используется для составления ежемесячной статистики по участию в рабочей силе, занятости и безработице, за которыми внимательно следят бизнес, инвесторы и политики.
Данные
CPS разбиты на широкий спектр демографических категорий и категорий занятости, а также включают различные дополнительные данные о дополнительных категориях и характеристиках домашних хозяйств и рабочей силы.
Общие сведения о текущем обследовании населения
Текущее обследование населения (CPS) направлено на определение демографических характеристик и статуса занятости всех лиц трудоспособного возраста в домохозяйстве. Он также известен как обследование домашних хозяйств (в отличие от обследования текущей статистики занятости, известного как обследование заведений). Информация из CPS используется для оценки уровня безработицы в США и субрегионах, а также для различных демографических групп.
Опрос является наиболее частым и точным в своем роде. CPS имеет один из самых высоких показателей отклика среди государственных обследований домашних хозяйств, в среднем около 90%. Эта ставка рассчитывается после исключения тех единиц жилья, которые либо незаняты (т. Е. Незаняты или находятся в стадии строительства), либо заняты исключительно лицами, не имеющими права на собеседование. Эти единицы составляют примерно 18% от общей выборки.
CPS представляет данные о занятости с разбивкой по возрасту, полу, расе, латиноамериканскому происхождению, семейному положению, семейным отношениям, статусу ветерана, профессии, отрасли и классу работника; часы работы, статус полной или неполной занятости и причины работы неполный рабочий день; безработица по роду занятий, отрасли, классу последнего места работы, продолжительности безработицы, причине безработицы и методам поиска работы; и заработок с разбивкой по демографическим группам, роду занятий, образованию, принадлежности к профсоюзу, а также статусу занятости с полной или частичной занятостью.
BLS использует данные CPS и CES для публикации различных статистических данных, отражающих участие и использование рабочей силы. Эти данные публикуются в ежемесячном выпуске BLS о положении в сфере занятости в первую пятницу каждого месяца. Сюда входит месячный уровень безработицы до 3 лет, также известный как общий уровень безработицы. Компании, инвесторы и политики внимательно следят за этой статистикой, чтобы судить о состоянии экономики и ближайших перспективах. Безработица является ключевым показателем экономических показателей, а высокая стойкая безработица может сигнализировать о серьезных бедствиях для экономики и общества в целом.
Как работает исследование
CPS администрируется переписью в течение календарной недели, включающей 19 числа каждого месяца. Вопросы опроса относятся к неделе, на которую приходится 12-е число каждого месяца. Телефонные и личные интервью проводятся с ротационной выборкой из примерно 60 000 домохозяйств. Повторное обследование домохозяйств проводится в течение четырех месяцев подряд, после чего проводится повторное обследование в течение восьми месяцев, а затем обследование продолжается еще четыре месяца.
Ежегодно в мартовский обзор переписи населения включаются дополнительные вопросы, касающиеся характеристик семьи, состава домохозяйства, семейного положения, уровня образования, медицинского страхования, населения, родившегося за границей, дохода из всех источников за предыдущий год, опыта работы, получения безналичных денежных средств. пособие, бедность, участие в программах и географическая мобильность.Дополнительные дополнительные вопросы добавляются на регулярной или нерегулярной основе в течение года для различных исследовательских целей, спонсируемых BLS, Census или другими государственными учреждениями.
Употребление электронных сигарет и связанные с этим изменения в прекращении курения среди населения: данные текущих обследований населения США
Шу-Хун Чжу, профессор1 2,
Юэ-Линь Чжуанг, старший статистик2,
Шиушинг Вонг, старший статистик2,
Шэрон Э. Камминс, доцент1 2,
Гэри Дж. Тедески, клинический директор2
1 Департамент семейной медицины и общественного здравоохранения, Калифорнийский университет, Сан-Диего, 9500 Gilman Drive MC 0905, La Jolla, CA -0905, США
2 Онкологический центр Мура, Калифорнийский университет, Сан-Диего, Калифорния, США
Для корреспонденции: SH Zhu szhu {at} ucsd.edu
Abstract
Цель Изучить, связано ли увеличение использования электронных сигарет в США, которое стало заметным примерно в 2010 году и резко увеличилось к 2014 году, с изменением общего уровня отказа от курения на уровне населения.
Дизайн Обследования населения с национально репрезентативными выборками.
Настройка Пять из Приложения к текущему обследованию населения США по употреблению табака (CPS-TUS) в 2001-02, 2003, 2006-07, 2010-11 и 2014-15 годах.
Участники Данные об использовании электронных сигарет были получены из общей выборки CPS-TUS 2014-15 (n = 161 054). Показатели отказа от курения были получены от тех, кто сообщил о курении сигарет за 12 месяцев до исследования (n = 23 270). Затем показатели CPS-TUS 2014-15 гг. Сравнивались с показателями CPS-TUS 2010-11 гг. (N = 27 280) и с показателями трех других предыдущих опросов.
Основные критерии оценки результатов Частота попыток бросить курить и процент успешного отказа от курения, определяемый как отказ от курения в течение как минимум трех месяцев.
Результаты Из 161 054 респондентов в опросе 2014-2015 гг. 22 548 курили в настоящее время и 2136 недавно бросили курить. Среди них 38,2% нынешних курильщиков и 49,3% бросивших курить недавно пробовали электронные сигареты, а 11,5% и 19,0% использовали их в настоящее время (каждый день или несколько дней). Пользователи электронных сигарет с большей вероятностью попытались бросить курить, чем те, кто их не употреблял, 65,1% против 40,1% (изменение = 25,0%, 95% доверительный интервал от 23,2% до 26,9%) и с большей вероятностью преуспели в отказе от курения, 8,2 % против 4.8% (3,5%, от 2,5% до 4,5%). Общий коэффициент прекращения курения среди населения в 2014-2015 годах был значительно выше, чем в 2010-11 годах, 5,6% против 4,5% (1,1%, от 0,6% до 1,5%), и выше, чем за все другие годы исследования (диапазон 4,3- 4,5%).
Заключение Существенное увеличение использования электронных сигарет среди взрослых курильщиков в США было связано со статистически значимым увеличением уровня отказа от курения на уровне населения. Эти результаты необходимо тщательно взвесить при разработке регуляторной политики в отношении электронных сигарет и при планировании мероприятий по борьбе против табака.
Введение
Текущая нормативная политика в отношении электронных сигарет сильно различается в разных странах. Соединенное Королевство предоставляет возможность лицензирования электронных сигарет в качестве средства помощи в отказе от курения, если они могут соответствовать стандартам безопасности и предоставлять никотин, как существующая никотиновая заместительная терапия.1 Напротив, Австралия запрещает продажу электронных сигарет, содержащих никотин2. где-то между. Если нет утверждений, что электронные сигареты помогают бросить курить, они считаются продуктом для отдыха и регулируются Центром табачных изделий Управления по контролю за продуктами и лекарствами.Большинство производителей электронных сигарет избегают явных заявлений о преимуществах отказа от курения34. Таким образом, электронные сигареты в настоящее время продаются в США с небольшими ограничениями, поскольку последние постановления FDA по электронным сигаретам предоставляют льготные периоды для внедрения многих компонентов5
В научном сообществе разделились мнения об электронных сигаретах как о средстве помощи в отказе от курения. Споры ведутся не столько о потенциальной эффективности электронных сигарет для отдельных пользователей, сколько о влиянии на население в целом.В недавнем Кокрановском обзоре предполагается, что электронные сигареты имеют такой же эффект, что и никотиновая заместительная терапия, для отдельных курильщиков, которые их используют.6 Таким образом, электронные сигареты будут иметь положительное влияние на уровень отказа от курения среди населения, если они действуют как никотиновая заместительная терапия и если они увеличить общую долю курильщиков, использующих продукты, заменяющие никотин.78 Другие утверждают, что общее влияние электронных сигарет на курение среди взрослых будет отрицательным, даже если они помогут некоторым людям бросить курить.1213 Причина в том, что курильщики, которые используют электронные сигареты, часто используют их время от времени вместе с сигаретами14. Такое двойное использование может уменьшить необходимость бросить курить, задерживая процесс отказа. Если это правда, то положительное влияние электронных сигарет на одни будет компенсировано отрицательным воздействием на многие другие, в результате чего общее воздействие на население будет отрицательным.
Рандомизированное исследование на уровне популяции могло бы разрешить спор, но такое исследование сложно провести. Напротив, популяционные исследования сравнивали только курильщиков, которые курили электронные сигареты, с теми, кто этого не делал.Некоторые обнаружили, что пользователи электронных сигарет бросают курить чаще, 915 тогда как другие пришли к противоположному результату.161718 Ни один из них не сообщил, изменился ли общий коэффициент отказа от курения среди населения (который включает как пользователей электронных сигарет, так и тех, кто их не употребляет) из-за электронных сигарет.
Мы изучили связь между употреблением электронных сигарет и прекращением курения среди населения США, используя самую крупную репрезентативную выборку курильщиков и потребителей электронных сигарет, доступную на сегодняшний день: Приложение к текущему обследованию населения за 2014-15 годы по употреблению табака (CPS-TUS) .Опросы населения в США начали измерять употребление электронных сигарет примерно в 2010 году14. Опросы показали, что большинство пользователей курят. В 2010 году около 1,4% курильщиков были в настоящее время пользователями электронных сигарет19. Их использование среди курильщиков резко увеличилось к 2014 году, по оценкам различных исследований, от 15% до 30% .141 Таким образом, сравнение между CPS-TUS 2010-11 2014–2015 гг. дает лучший шанс изучить влияние электронных сигарет на общий показатель отказа от курения. Мы исследовали два вопроса. Во-первых, бросали ли пользователи электронных сигарет в 2014-15 годах больше курения, чем те, кто их не употреблял? Во-вторых, бросили ли курильщики в 2014-2015 годах в целом больше курения, чем в 2010-11 годах? Для более подробного исторического обзора мы также сравнили опрос 2014–2015 годов с опросами, проведенными ранее, чем 2010–2011 годы.
Методы
Источник данных
Приложение «Текущее обследование населения США к употреблению табака» (CPS-TUS) — это периодическое обследование табака, прилагаемое к Текущему обследованию населения и проводимое Бюро переписей США. Он предоставляет данные из национальной репрезентативной выборки американских домохозяйств гражданских лиц, не находящихся в учреждениях. Подробности схемы опубликованы в другом месте22. Наш анализ включал пять опросов: 2001-02, 2003, 2006-07, 2010-11 и 2014-15. Размеры выборки (без прокси-респондентов) составляли 185 568, 183 810, 172 023, 171 365 и 163 920 соответственно.Мы не включали опросы до 2001–2002 годов, потому что они не оценивали попытки бросить курить для всех курильщиков.
Участники
Для анализа распространенности использования электронных сигарет в опрос 2014-2015 гг. Мы включили 161 054 из общей выборки из 163 920 (мы исключили тех, кто не ответил на вопросы о сигаретах или электронных сигаретах). В анализ отказа от курения были включены респонденты в возрасте 18 лет и старше, которые ответили «каждый день» или «несколько дней» на вопрос: «Примерно в это же время 12 месяцев назад курили ли вы сигареты каждый день, несколько дней или совсем не курили? ” Размеры выборки для пяти опросов для этого анализа составляли 38 999, 34 440, 31 497, 27 280 и 23 270 соответственно.Быстро уменьшающийся размер выборки имеющих право на курение с годами (в отличие от изменения общего размера выборки для обследований, показанных в предыдущем разделе) в значительной степени был результатом снижения распространенности курения с течением времени. Распространенность курения, основанная на этих опросах, составляла 21,0%, 18,9%, 18,5%, 16,1% и 13,7% в 2001-02, 2003, 2006-07, 2010-11 и 2014-15 годах соответственно.
Меры
Текущие курильщики были определены как выкурившие не менее 100 сигарет в течение своей жизни и курящие каждый день или несколько дней во время интервью.Попытка бросить курить определялась как попытка бросить курить и достижение этого в течение как минимум 24 часов. «Уровень отказа от курения» представлял собой процент тех, кто бросил курить в течение как минимум трех месяцев на момент интервью среди тех, кто курил за 12 месяцев до интервью.2324
Когда-либо курили электронные сигареты, были те, кто «когда-либо употреблял» электронные сигареты, даже один раз ». Перед тем, как респондентов спросили об их опыте использования электронных сигарет, им сначала предложили следующее описание: «Следующий вопрос касается электронных сигарет или электронных сигарет.Вы также можете знать их как вейп-ручки, ручки для кальяна, электронные кальяны или электронные испарители. Некоторые выглядят как сигареты, а другие — как ручки или трубочки. Они работают от батарей, обычно содержат жидкий никотин и выделяют пар вместо дыма ».
Текущими пользователями электронных сигарет были когда-либо пользователи, которые отвечали «каждый день» или «несколько дней» на вопрос: «Используете ли вы теперь электронную сигарету каждый день, в некоторые дни или совсем не используете?» Тех, кто ответил «совсем нет», спросили, когда они перестали пользоваться электронными сигаретами.«Использование электронных сигарет» включало любое употребление в течение последних 12 месяцев: тех, кто сообщил об употреблении в настоящее время во время опроса, и тех, кто сообщил об употреблении в течение последних 12 месяцев, но прекратил употребление к моменту опроса.
Анализ
Для расчета попыток бросить курить и коэффициента отказа мы использовали в качестве знаменателя тех, кто сообщил о курении за 12 месяцев до исследования.2526 Все оценки были взвешены с использованием опубликованных весов для CPS-TUS, которые учитывали демографический состав выборки и скорректирована с учетом систематической ошибки, связанной с отсутствием ответов22 Основной вес населения зависит от возраста, расы, пола, латиноамериканского происхождения и индивидуального состояния. Дополнительный вес был связан с отсутствием ответа. CPS-TUS собирал данные, используя как самоотчет, так и прокси-отчет. В настоящем исследовании мы использовали только данные из самоотчета, рассматривая данные, предоставленные через доверенных лиц, как отсутствие ответа. Вес повторений был получен с использованием сбалансированных повторных повторений.27 Каждый CPS-TUS проводил свое исследование в три волны; средний показатель ответов по волнам для каждого опроса составил 64.0%, 63,6%, 62,0%, 61,2% и 54,2% для 2001-02, 2003, 2006-07, 2010-11 и 2014-15 годов соответственно. 28232 Мы использовали критерии χ 2 или нормальное приближение к χ 2 тестов для сравнения независимых пропорций. Чтобы обеспечить 95% доверительные интервалы, мы вычислили дисперсию точечных оценок с помощью SAS-Callable SUDAAN, версия 11.33
Results
В таблице 1⇓ показаны уровни когда-либо употребления и текущее использование электронных сигарет в опросе 2014-2015 годов по демографическим данным. В целом, 8,5% взрослого населения США (n = 161 054) когда-либо пробовали электронные сигареты и 2 человека.В настоящее время ими пользуются 4%. Мужчины чаще использовали электронные сигареты, чем женщины, а молодые группы чаще, чем старшие. Распространенность также зависела от этнической принадлежности и образования.
Таблица 1
Показатели когда-либо использования и текущего использования электронных сигарет по демографическим данным, 2014–2015 годы Текущее обследование населения США
Таблица 2⇓ показывает использование электронных сигарет в зависимости от статуса курения сигарет. Из 161 054 респондентов опроса 2014-15 годов 104 788 никогда не курили, 22 548 курили в настоящее время и 2136 недавно бросили курить (те, кто бросил курить менее одного года).Самый низкий уровень использования электронных сигарет у никогда не куривших: 2,0% когда-либо использовали их. У тех, кто недавно бросил курить, был самый высокий уровень употребления табака — 49,3%, что даже выше, чем у нынешних курильщиков — 38,2%.
Таблица 2
Употребление электронных сигарет когда-либо в зависимости от статуса курения, 2014–2015 гг. Приложение к текущему обследованию населения США по курению (CPS-TUS)
Таблица 2⇑ также показывает распределение тех, кто когда-либо употреблял электронные сигареты, по подгруппам. В целом 28,0% всех пользователей (n = 13 042) были текущими пользователями; остальные остановились.Около 22,8% остановились в течение года до опроса, 22,1% остановились на год или более, а 27,2% не назвали дату. Опять же, те, кто недавно бросил курить (n = 984), с наибольшей вероятностью продолжали употреблять электронные сигареты — 38,7%. Если бы они отказались от электронных сигарет, они, скорее всего, прекратили бы курить только в течение года, 30,4%. Бывшие курильщики, которые курили более длительное время, перестали курить электронные сигареты на более длительный период. Чем больше времени прошло с момента отказа от курения, тем меньше респондентов назвали дату прекращения курения.
Таблица 3⇓ показывает распространенность использования электронных сигарет в настоящее время.Только 0,3% никогда не куривших в настоящее время использовали электронные сигареты на момент опроса. Опять же, у недавних бросивших курить была самая высокая распространенность, 19,0%, даже выше, чем у нынешних курильщиков, 11,5%.
Таблица 3
Текущее употребление электронных сигарет в зависимости от статуса курения, 2014-2015 гг. Текущее обследование населения США — Дополнение по употреблению табака
В таблице 3⇑ также показано распределение этих текущих потребителей электронных сигарет по подгруппам. В целом 33,7% из них были ежедневными пользователями. Бывшие курильщики с большей вероятностью, чем нынешние курильщики, стали курильщиками ежедневно, с самой высокой долей 72.7%, среди недавних бросивших курить.
На Рисунке 1 показано сравнение тех, кто использовал электронные сигареты в течение одного года, с теми, кто этого не делал. Пользователи в течение одного года включали тех, кто сообщил, что в настоящее время употребляет электронные сигареты на момент опроса, и тех, кто сообщил об использовании электронных сигарет в течение последних 12 месяцев, но прекратил использование электронных сигарет к моменту опроса.
Рис. 1 Уровень попыток бросить курить и годовой показатель отказа от курения в зависимости от статуса использования электронных сигарет, 2014-15 гг., США. CPS-TUS = Current Population Survey-Tobacco Supplement
Верхняя панель рисунка 1 показывает, что потребители в течение одного года с большей вероятностью предприняли попытку бросить курить в предыдущие 12 месяцев, чем все остальные три подгруппы: когда-либо пользователи, которые прекратили курение электронных сигарет на один год или более, когда-либо пользователи, которые прекратили курить электронные сигареты, но не назвали даты, и никогда пользователи.Доля попыток составила 65,1%, 48,4%, 48,8% и 37,8% соответственно.
На нижней панели рисунка 1 показан годовой показатель отказа от курения для этих четырех подгрупп. Показатели отказа от курения соответствуют типу попыток бросить курить: 8,2%, 5,4%, 5,3% и 4,6% соответственно.
На Рисунке 2 сравниваются результаты 2014-15 гг. С результатами 2010-11 гг., А также с тремя другими опросами. Верхняя панель показывает, что общий уровень попыток бросить курить мало изменился до 2014–2015 годов: 40,3%, 40,5%, 39,9%, 41,4% и 45,9% соответственно.Используя опрос 2001-02 гг. В качестве справочной информации, обследования 2010-11 и 2014-15 гг. Показали статистически более высокие показатели попыток бросить курить (P <0,05 и P <0,001).
Рис. 2 Коэффициент попыток бросить курить и годовой коэффициент отказа с 2001-02 по 2014-15 годы, США. CPS-TUS = Текущее обследование населения — Приложение по употреблению табака
Уровень попыток в обследовании 2014-2015 гг. Был заметно выше. Для простоты сравнения мы объединили результаты трех групп, которые не использовали электронные сигареты в прошлом году (см. Рис. 1), в одну группу (рис. 2).Последние два столбца показывают, что попытки бросить курить для курильщиков, которые не использовали электронные сигареты в течение одного года (40,1%), были аналогичны тем, которые использовались в предыдущих опросах. Однако попытки бросить курить у пользователей электронных сигарет были статистически значимо выше, чем у тех, кто их не употреблял. С числовой точки зрения именно эта подгруппа пользователей электронных сигарет повысила общий уровень попыток бросить курить в 2014-2015 годах, и, таким образом, этот показатель был статистически значительно выше, чем за все предыдущие годы опроса.
Нижняя панель рисунка 2 показывает годовой коэффициент отказа от курения, который соответствует модели количества попыток бросить курить.Годовые показатели прекращения употребления табака не сильно менялись до 2014-2015 годов: 4,3%, 4,3%, 4,5%, 4,5% и 5,6% в 2001-02, 2003, 2006-07, 2010-11 и 2014-15 годах соответственно. Если взять за основу 2001–2002 годы, то только в 2014–2015 годах общий показатель отказа от курения был статистически более высоким (P <0,001). По сравнению с 2010-11 годами, в 2014-15 годах показатель отказа от курения был статистически значимо выше: 5,6% против 4,5% (изменение = 1,1%, 95% доверительный интервал от 0,6% до 1,5%). Опять же, в опросе 2014-2015 годов был заметно более высокий общий показатель отказа от курения, поскольку в подгруппе пользователей электронных сигарет показатель отказа от курения был выше, чем у тех, кто не сообщал об использовании электронных сигарет в прошлом году (8.2% против 4,8% соответственно (P <0,001). Абсолютная разница в 3,5% (округлено от 3,48) соответствует относительному увеличению на 73%.
Обсуждение
Это исследование позволило сделать два основных вывода. Во-первых, в 2014–2015 годах пользователи электронных сигарет в США пытались бросить курить, и у них были более высокие показатели, чем у тех, кто их не употреблял. Во-вторых, общий показатель отказа от курения среди населения в 2014-2015 годах статистически значимо вырос по сравнению с 2010-11 годами. 1.Увеличение числа бросающих курить на 1 процентный пункт (с 4,5% до 5,6%) может показаться незначительным, но оно представляет примерно 350 000 дополнительных курильщиков в США, которые бросили курить в 2014-2015 годах.
Сильные стороны и ограничения этого исследования
Основная сила нашего исследования заключается в том, что мы использовали самую большую репрезентативную выборку пользователей электронных сигарет среди населения США. Более того, используя текущие обследования населения США, мы оценили влияние электронных сигарет в более широком контексте, сравнив показатель отказа от курения в 2014–2015 годах с показателем аналогичного опроса населения за предыдущие годы.Это дает наиболее четкий на сегодняшний день результат, заключающийся в том, что использование электронных сигарет связано не только с более высоким уровнем отказа от курения на уровне отдельных пользователей, но также и на уровне населения.
Наше исследование имеет ограничения, общие для опросов населения. Самостоятельный отчет подвержен предвзятым воспоминаниям. Количество вопросов в анкете было ограниченным, что не позволяло более детально проанализировать процесс отказа от курения. Например, отсутствие информации об использовании фармакотерапии в этом обзоре не позволяет проводить сравнения между пользователями электронных сигарет и теми, кто использует традиционную фармакотерапию.Хотя другое национальное исследование, проведенное в 2014 году, показало, что больше курильщиков в США используют электронные сигареты, чем фармакотерапия, одобренная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) 34, аналогично результатам из Англии 11, невозможность сравнить эти две подгруппы в настоящем исследовании является ограничением. Кроме того, отсутствие информации о типе используемых электронных сигарет (например, открытая или закрытая система) ограничивает дальнейшее сравнение с другими популяционными исследованиями электронных сигарет, которые могли бы быть информативными.
Еще одним ограничением является то, что это исследование не является рандомизированным исследованием на популяционном уровне.Таким образом, важно изучить другие возможные факторы, влияющие на уровень отказа от курения среди населения. Мы обсуждаем два основных вмешательства, которые имели место на национальном уровне и имели место в опросах 2010-11 и 2014-15 годов.
Во-первых, в 2009 году произошло повышение федерального налога на табак.35 Национальный налог на сигареты увеличился на 158%, что привело к немедленному снижению потребления сигарет среди подростков США.35 В нашем исследовании мы обнаружили небольшое, но статистически значимое увеличение количества сигарет. попытки бросить курить среди взрослого населения США — от 39 лет.С 9% в 2006-07 годах до 41,4% в 2010-11 годах (рис. 2, верхняя панель). Однако общий показатель отказа от курения не изменился: 4,5% для обоих опросов (рис. 2, нижняя панель). Таким образом, влияние федерального налога 2009 года на отказ от курения взрослыми курильщиками, если оно было немедленным, к 2010-11 годам уже не было обнаружено. Отсутствие изменений в способах прекращения курения при таком резком повышении налогов подчеркивает сложность улучшения показателей отказа от курения на уровне населения23. Это действительно является отправной точкой для оценки масштабов изменений, о которых сообщалось в Текущем обследовании населения США за 2014-2015 годы — Табак. Используйте дополнение (CPS-TUS).
Во-вторых, с 2012 года в национальных СМИ ежегодно проводятся кампании, направленные на увеличение числа бросивших курить среди взрослых курильщиков36. Кампания TIPS от бывших курильщиков использовала вызывающие воспоминания телевизионные ролики, демонстрирующие серьезные последствия употребления табака для здоровья. Эта кампания, длящаяся от девяти до 20 недель в любой год, охватила значительный сегмент курящего населения. Национальный опрос, проведенный после первого раунда кампании, показал, что 78% курильщиков увидели хотя бы один ролик в СМИ37. К 2015 году кампания состоялась четыре раунда.Опросы выявили статистически значимое увеличение количества попыток бросить курить, а уровень прекращения употребления табака среди тех, кто пытался бросить курить, оценивался в пределах от 5,7% до 6,1%. 3637
В настоящем исследовании мы обнаружили статистически значимое увеличение как попыток бросить курить, так и прекращения. ставки с 2010-11 по 2014-15. Этот период совпал с кампанией TIPS и резким увеличением использования электронных сигарет36.
Могут ли только TIPS объяснить это увеличение? Учитывая охват первой кампании TIPS, ожидалось, что после четырех раундов она достигнет большинства курильщиков в США к 2014-15 гг.3637 Тем не менее, похоже, что большинство курильщиков не изменили своего поведения при отказе от курения: курильщики, которые не использовали электронные сигареты, составляли большинство (77%) в 2014-2015 годах. Ни уровень их попыток, ни годовой уровень отказа от курения статистически не отличались от показателей всех курильщиков в 2010-11 годах (рис. 1). Именно пользователи электронных сигарет в 2014-15 годах продемонстрировали значительно более высокий уровень попыток отказа от курения и более высокий уровень отказа от курения. Таким образом, маловероятно, что кампания TIPS была единоличной причиной общего роста, потому что это означало бы, что сообщения TIPS находили отклик только у тех, кто использовал электронные сигареты в 2014-2015 годах.
Учитывая, что подгруппа потребителей электронных сигарет была единственной группой, которая имела статистически значимо более высокие показатели в 2014-2015 годах (рис. 2), возникает соблазн приписать увеличение общего показателя отказа от курения в 2014-2015 годах исключительно за счет электронных сигарет. курение. Однако использование электронных сигарет само по себе может быть индикатором мотивации к отказу от курения, что позволяет прогнозировать более высокий процент отказа от курения34. Таким образом, относительная разница в 73%, связанная с электронными сигаретами, вероятно, является переоценкой их эффекта.
Что более вероятно, так это то, что электронные сигареты и меры борьбы против табака, такие как кампания TIPS и другие мероприятия на уровне штата по борьбе против табака, работали синергетически и привели к первому значительному увеличению числа людей, прекративших употребление табака в США за последние 15 лет ( рис. 2): кампании по борьбе против табака увеличили желание курильщиков бросить курить, а электронные сигареты увеличили вероятность того, что мотивированные курильщики попытаются бросить курить и будут воздерживаться.Если смотреть из контекста более раннего анализа, в котором изучались данные о населении США с 1991 г. 23, это первый случай почти за четверть века, когда показатель отказа от курения в США увеличился на уровне населения.
Сравнение с другими исследованиями
Результаты нашего исследования согласуются с некоторыми исследованиями и отличаются от других.161718 Наше исследование поддерживает отчет из Англии, где было обнаружено, что использование электронных сигарет связано с более высокой степенью успеха попыток бросить курить.11 Что еще более важно, мы обнаружили, что использование электронных сигарет также было связано с более высоким процентом попыток отказа от курения, что в конечном итоге приводит к более высокому показателю отказа от курения среди всего населения.23
Исследование отличается от некоторых других исследований, в которых сравнивали пользователей электронных сигарет с теми, кто не употреблял сигареты. -пользователи и обнаружили отрицательную корреляцию между употреблением электронных сигарет и отказом от курения. Ключевое различие, по-видимому, связано с разницей во времени сбора данных для этого исследования по сравнению с более ранними исследованиями.161838
Во-первых, по мере того, как электронные сигареты становились все более популярными с течением времени, все больше людей использовали их интенсивно14. Это исследование показало, что 33,7% нынешних пользователей электронных сигарет использовали их ежедневно. В более ранних исследованиях редко сообщалось об интенсивности использования.13 Многие не сообщали, использовались ли электронные сигареты в течение последних 12 месяцев, а только идентифицировали пользователей, как и всегда пользователей.13 Интенсивное использование электронных сигарет является ключом к их потенциальному эффекту. Помощь в отказе от курения.141534 Наше исследование, основанное на самой большой репрезентативной выборке пользователей электронных сигарет в США в 2014-2015 годах, показало, что более 70% недавних бросивших курить, которые использовали электронные сигареты, все еще использовали электронные сигареты ежедневно.Ежедневное употребление могло иметь решающее значение для предотвращения рецидива.
Во-вторых, электронные сигареты эволюционировали, и устройства с открытыми системами стали более популярными.39 Открытые системы обычно обеспечивают более высокую концентрацию никотина и порождают более высокий уровень воспринимаемого контроля, чем закрытые системы3940. связано с более высокими показателями отказа от курения. 404142 Таким образом, если доля пользователей открытой системы возрастет, это может привести к более высоким показателям отказа от курения для всех пользователей электронных сигарет.
Более важный вывод этого исследования, который отличается от предыдущих исследований, заключается в том, что рост числа бросивших курить среди пользователей электронных сигарет привел к более высокому показателю отказа от курения среди населения в 2014-2015 годах по сравнению с 2010-11 годами. Если бы общий показатель отказа от курения среди населения не увеличился в 2014-2015 годах, то значение разницы в подгруппах между пользователями электронных сигарет и теми, кто их не употребляло, было бы менее ясным. Использование электронных сигарет не было случайным условием, а было выбрано самими курильщиками.Такой процесс самоотбора может не привести к изменению общей численности населения, даже если есть различия в подгруппах. Фактически, одним из самых неприятных результатов в литературе по прекращению курения является то, что показатель отказа от курения среди населения в США не показал заметной тенденции с 1991 по 2010 год, даже несмотря на то, что все больше курильщиков использовали проверенную фармакотерапию23. В 2011 г. годовой уровень прекращения курения колебался в районе 4,4% 23. Наше исследование повторило этот вывод в первых четырех CPS-TUS в 21 веке.С 2001–2002 по 2010–2011 годы процент отказа от курения варьировался от 4,3% до 4,5%. Это было в период CPS-TUS 2014-15 гг., Где мы обнаружили первое статистически значимое увеличение числа случаев отказа от курения среди населения (рис. 2).
В связи с увеличением общей численности населения, бросающего курить, различия в подгруппах между пользователями электронных сигарет и теми, кто их не употребляет, обнаруженные в этом исследовании, приобретают все большее значение. Показатель отказа от курения среди тех, кто не употреблял электронные сигареты в CPS-TUS 2014-15 гг., Оставался статистически неотличимым от показателей предыдущих лет (см. Рис. 2).Это были пользователи электронных сигарет, которые бросили курить с явно более высокой частотой (8,2%), что подняло общий показатель отказа от курения среди населения на более высокий уровень. Такая картина данных позволяет сделать более разумным вывод о том, что использование электронных сигарет способствует увеличению общего показателя отказа от курения.
Наше исследование воспроизводит другие американские исследования этнической репрезентативности использования электронных сигарет.1920 Использование электронных сигарет наблюдается во всех этнических группах, но показатели выше для некоторых групп.1920 Наше исследование фокусирует свой анализ на влиянии потребления электронных сигарет на население в целом. электронная сигарета при отказе от курения у взрослых в контексте США.В будущих исследованиях можно будет изучить влияние электронных сигарет по демографическим подгруппам. Основные результаты, основанные на разнообразии населения США, предполагают, что аналогичный эффект может наблюдаться и в других юрисдикциях, если достаточная часть курильщиков будет ежедневно использовать электронные сигареты в качестве средства для отказа от курения.
Заключение и последствия для политики
Это исследование, основанное на самой большой репрезентативной выборке пользователей электронных сигарет на сегодняшний день, дает веские доказательства того, что использование электронных сигарет было связано с увеличением числа людей, бросающих курить.Мы обнаружили, что использование электронных сигарет было связано с повышенным уровнем отказа от курения на уровне анализа подгрупп и на уровне населения в целом. Это примечательно, учитывая, что это тот тип данных, который был предсказан, но не наблюдался на популяционном уровне для лекарств для прекращения курения, таких как заместительная никотиновая терапия и варениклин. 2325264344 Это первое статистически значимое увеличение числа людей, бросающих курить. Взрослые США почти за четверть века.23 Эти результаты необходимо тщательно взвесить при разработке регуляторной политики и планировании мероприятий по борьбе против табака.45
Что уже известно по этой теме
Что добавляет это исследование
Пользователи электронных сигарет в 2014-15 гг. вероятность того, что люди бросят курить, будет выше, чем у тех, кто их не употребляет
Общий уровень отказа от курения среди населения США был значительно выше в 2014-2015 годах (когда потребление электронных сигарет среди курильщиков было высоким), чем в 2010-11 (когда использование электронных сигарет было очень низким), а также чем во все предыдущие годы исследования (когда электронные сигареты практически не использовались)
Электронные сигареты, по-видимому, помогли увеличить отказ от курения на уровне населения
Сноски
Мы благодарим Джессику Сан за ее комментарии к более ранним наброскам статьи и за помощь в подготовке рукописи.
Авторы: S-HZ и Y-LZ разработали исследование. Y-LZ, S-HZ и SW проанализировали данные. S-HZ, Y-LZ, SW, SEC и GJT интерпретировали данные. S-HZ, Y-LZ, SEC, GJT и SW помогли составить рукопись. Все авторы имели полный доступ ко всем данным в исследовании и несли ответственность за целостность данных и точность анализа данных. S-HZ является гарантом исследования.
Финансирование: Это исследование было поддержано Национальным институтом рака при Национальных институтах здравоохранения в рамках Инициативы штата и сообщества по борьбе против табака (SCTC) (грант № U01CA154280).Авторы несут полную ответственность за содержание, которое не обязательно отражает официальную точку зрения Национальных институтов здравоохранения. Спонсоры этого исследования не играли никакой роли в дизайне исследования; сбор, анализ и интерпретация данных; написание рукописи; или решение о подаче рукописи в публикацию.
Конкурирующие интересы: Все авторы заполнили единую форму раскрытия информации ICMJE на www.icmje.org/coi_disclosure.pdf и заявляют: S-HZ получила грант от Национальных институтов здравоохранения на эту работу.Все авторы заявляют об отсутствии финансовых отношений с какими-либо организациями, которые могли быть заинтересованы в представленной работе в предыдущие три года; и не существует других отношений или действий, которые могли бы повлиять на представленную работу.
Этическое одобрение: Это исследование представляет собой вторичный анализ общедоступных данных, одобренный Программой защиты исследований человека UCSD (институциональный наблюдательный совет № 140821).
Обмен данными: Полный набор данных находится в открытом доступе в Бюро переписи населения США.
Прозрачность: ведущий автор (S-HZ) утверждает, что рукопись является честным, точным и прозрачным отчетом об исследовании, о котором идет речь; что ни один важный аспект исследования не был упущен; и что все отклонения от запланированного исследования были объяснены.
Её верхняя граница находится на высоте 8—10 км в полярных, 10—12 км в умеренных и 16—18 км в тропических широтах; зимой ниже, чем летом. Нижний, основной слой атмосферы содержит более 80 % всей массы атмосферного воздуха и около 90 % всего имеющегося в атмосфере водяного пара. В тропосфере сильно развиты турбулентность и конвекция, возникают облака, развиваются циклоны и антициклоны. Температура убывает с ростом высоты со средним вертикальным градиентом 0,65°/100 м
Тропопауза
Переходный слой от тропосферы к стратосфере, слой атмосферы, в котором прекращается снижение температуры с высотой.
Стратосфера
Слой атмосферы, располагающийся на высоте от 11 до 50 км. Характерно незначительное изменение температуры в слое 11—25 км (нижний слой стратосферы) и повышение её в слое 25—40 км от −56,5 до 0,8 °С (верхний слой стратосферы или область инверсии). Достигнув на высоте около 40 км значения около 273 К (почти 0 °C), температура остаётся постоянной до высоты около 55 км. Эта область постоянной температуры называется стратопаузой и является границей между стратосферой и мезосферой.
Стратопауза
Пограничный слой атмосферы между стратосферой и мезосферой. В вертикальном распределении температуры имеет место максимум (около 0 °C).
Мезосфера
Мезосфера начинается на высоте 50 км и простирается до 80—90 км. Температура с высотой понижается со средним вертикальным градиентом (0,25—0,3)°/100 м. Основным энергетическим процессом является лучистый теплообмен. Сложные фотохимические процессы с участием свободных радикалов, колебательно возбуждённых молекул и т. д. обусловливают свечение атмосферы.
Мезопауза
Переходный слой между мезосферой и термосферой. В вертикальном распределении температуры имеет место минимум (около —90 °C).
Линия Кармана
Высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. Линия Кармана находится на высоте 100 км над уровнем моря.
Граница атмосферы Земли
Принято считать, что граница атмосферы Земли и ионосферы находится на высоте 118 километров. Это показывает анализ параметров движения высокоэнергетических частиц, перемещающихся в атмосфере и ионосфере.
Термосфера
Верхний предел — около 800 км. Температура растёт до высот 200—300 км, где достигает значений порядка 1500 К, после чего остаётся почти постоянной до больших высот. Под действием ультрафиолетовой и рентгеновской солнечной радиации и космического излучения происходит ионизация воздуха («полярные сияния») — основные области ионосферы лежат внутри термосферы. На высотах свыше 300 км преобладает атомарный кислород. Верхний предел термосферы в значительной степени определяется текущей активностью Солнца. В периоды низкой активности происходит заметное уменьшение размеров этого слоя.
Термопауза
Область атмосферы прилегающая сверху к термосфере. В этой области поглощение солнечного излучения незначительно и температура фактически не меняется с высотой.
Экзосфера (сфера рассеяния)
Атмосферные слои до высоты 120 км
Экзосфера — зона рассеяния, внешняя часть термосферы, расположенная выше 700 км. Газ в экзосфере сильно разрежен, и отсюда идёт утечка его частиц в межпланетное пространство (диссипация).
До высоты 100 км атмосфера представляет собой гомогенную хорошо перемешанную смесь газов. В более высоких слоях распределение газов по высоте зависит от их молекулярных масс, концентрация более тяжёлых газов убывает быстрее по мере удаления от поверхности Земли. Вследствие уменьшения плотности газов температура понижается от 0 °C в стратосфере до −110 °C в мезосфере. Однако кинетическая энергия отдельных частиц на высотах 200—250 км соответствует температуре ~150 °C. Выше 200 км наблюдаются значительные флуктуации температуры и плотности газов во времени и пространстве.
На высоте около 2000—3500 км экзосфера постепенно переходит в так называемый ближнекосмический вакуум, который заполнен сильно разреженными частицами межпланетного газа, главным образом атомами водорода. Но этот газ представляет собой лишь часть межпланетного вещества. Другую часть составляют пылевидные частицы кометного и метеорного происхождения. Кроме чрезвычайно разреженных пылевидных частиц, в это пространство проникает электромагнитная и корпускулярная радиация солнечного и галактического происхождения.
На долю тропосферы приходится около 80 % массы атмосферы, на долю стратосферы — около 20 %; масса мезосферы — не более 0,3 %, термосферы — менее 0,05 % от общей массы атмосферы. На основании электрических свойств в атмосфере выделяют нейтросферу и ионосферу. В настоящее время считают, что атмосфера простирается до высоты 2000—3000 км.
В зависимости от состава газа в атмосфере выделяют гомосферу и гетеросферу. Гетеросфера — это область, где гравитация оказывает влияние на разделение газов, так как их перемешивание на такой высоте незначительно. Отсюда следует переменный состав гетеросферы. Ниже её лежит хорошо перемешанная, однородная по составу часть атмосферы, называемая гомосфера. Граница между этими слоями называется турбопаузой, она лежит на высоте около 120 км.
meteoinfo.ru
состав, харатеристика, где начинается космос
Давайте разберёмся, что это такое? Как известно нашу планету окружает оболочка, которая состоит преимущественно из газов. Атмосфера Земли представляет собой именно эту оболочку. Стоит отметить, что она относится к одной из так называемых геосфер. Важно, что атмосфера планеты является как бы её продолжением. Потому как газовая масса движется вместе с Землёй. И лишь постепенно, можно сказать, плавно перетекает в космическое пространство.
Схема атмосферы Земли
Из чего состоит атмосфера Земли
Оказывается, атмосфера планеты Земля возникла благодаря двум факторам:
падения космических объектов на поверхность нашей планеты. А точнее испарение веществ, из которых состоят эти тела;
дегазация земной мантии. Проще говоря, газовые выделения, которые происходят при извержениях вулканов.
Однако, важную роль сыграло наличие воды, флоры и фауны на планете. Потому что всё это привело к появлению биосферы, а также изменению атмосферы. По данным учёных, в состав атмосферы входят газы и разные примеси. Например, такие, как пыль, частицы воды, кристаллы льда, морские соли и продукты горения.
Атмосфера Земли и её строение
Безусловно, что окружающая нас газовая сфера является не просто тонким слоем воды и воздуха планеты. Это некое облачное одеяло. Оно укрывает и защищает нас от воздействия сил космоса. На данный момент, выделили определённые слои, из которых состоит атмосфера Земли. Ниже рассмотрим их подробнее.
Тропосфера
Это основной, к тому же, нижний слой воздушной оболочки. Вдобавок, в его составе более 80% общей массы воздуха, и примерно 90% всего водяного пара, который есть во всей атмосфере. С учётом географической широты верхняя граница данной окружной части может располагаться на высоте от 8 до 18 км. Интересно, что в тропосфере ярко выражены конвекция и турбулентность. Более того, именно в этой части происходит образование облаков, создание циклонов и антициклонов. Также учёные отметили характерную особенность данного атмосферного слоя: чем выше — тем меньше температура воздуха. Между прочим, нижняя зона тропосферы является пограничным слоем. По толщине он примерно 1-2 км. Как оказалось, он тесно связан с поверхностью нашей планеты. Действительно, в нём свойства и состояние земной сферы оказывают влияние на всю окружающую оболочку.
Тропосфера
Тропопауза
Так называют переходную область между тропосферой и стратосферой. Проще говоря, плавное перевоплощение от одного к другому. Интересно, что здесь отмечается приостановка понижения температуры воздуха с повышением высоты.
Стратосфера как область атмосферы Земли
Данный атмосферный участок находится на высоте от 11 до 50 км. Важно, что именно тут лежит озоновый слой. А он, как известно, оберегает нас от ультрафиолетового излучения. Сратосфера составляет примерно 20% общей массы земной оболочки. Характерной особенностью является то, что в нижней части (11-25 км) наблюдается небольшое изменение температуры, а в верхней (25-40 км), наоборот, её активное повышение. К слову сказать, верхнюю часть называют областью инверсии.
Стратосфера
Стратопауза
Что примечательно, на уровне 40 км температура равняется 00С, и сохраняется до 55 км. Эта территория носит название стратопауза. Между прочим, она представляет край стратосферы, и переход от неё к мезосфере.
Мезосфера
Собственно, она берёт своё начало на уровне 50 км. А верхняя граница её располагается на 80-90 км. По данным учёных, температура в мезосфере снижается с повышением высоты. Однако здесь протекает лучистый теплообмен. Кроме того, сложные фотохимические процессы порождают свечение атмосферы Земли. Доля мезосферы относительно общей массы составляет не больше 0,3%.
Мезосферные серебристые облака
Мезопауза
Это переходный участок от мезосферы до термосферы. Стоит отметить, что температурный фон минимальный (примерно -90°С).
Линия Кармана
На самом деле, это точка вершины над уровнем моря. К тому же, её принято принимать за границу участка от атмосферы Земли до самого космоса. Установлено, что линия Кармана лежит на высоте 100 км от уровня моря.
Линия кармана
Атмосфера Земли и её термосфера
Можно сказать, что она является самым верхней границей воздушной зоны планеты (приблизительно 800 км). Но температура всей области разная. Например, до 200-300 км наблюдается её повышение до 1500 К, а после держится в одном значении.
Полярное сияние из космоса
Интересно, что на этом участке отмечают полярные сияния. По всей вероятности они появляются в результате ионизации воздуха. Которые, в свою очередь, возникают под действием радиации Солнца и космического излучения. Между прочим, главные и основные области ионосферы располагаются как раз здесь. Кроме того, на высоте выше 300 км присутствует большое количество атомарного кислорода. К удивлению, верхняя граница термосферы может изменяться в размерах. Это связано, главным образом, с солнечной активностью. Так, к примеру, в момент низкой активности происходит его уменьшение, и наоборот. От общей атмосферной массы Земли на термосферу приходится чуть меньше 0,05%.
Термопауза
Собственно говоря, это область, которая расположена сверху от термосферы. Здесь наблюдается небольшое поглощение излучения Солнца. Притом установлено, что температура остаётся неизменной.
Экзосфера
По-другому её также называют сферой рассеяния. Более того, она является внешней частью термосферы. В данной зоне в вышей степени разреженный газ. По этой причине происходит утечка его элементов в космос. На уровне 2000-3000 км экзосфера медленно сливается с межпланетной территорией. Поэтому часто этот участок называют ближнекосмическим вакуумом. В нём пространство заполнено редкими частицами газа, в основном атомами водорода.
Спутники системы GPS и ГЛОНАСС находятся в экзосфере
Из чего ещё состоит атмосфера Земли
Помимо территориальных воздушных земельных слоев, различают ионосферу и нейтросферу. Они делятся по электрическим свойствам. Как уже было сказано, ионосфера преимущественно находится в термосфере. И связана она с ионизацией воздуха. Но что такое нейтросфера понятно не всем. Проще говоря, это нижняя часть атмосферного слоя. В ней преобладают незаряженные частицы воздуха Земли.
Прорыв через атмосферу
Более того, в окружающей нас воздушной оболочке, учёные выделили две области: 1) Гетеросфера — участок, где силы гравитации влияют на газы. Таким образом происходит их небольшое перемешивание. По этой причине состав гетеросферы переменный. 2) Гомосфера — область под гетеросферой, где отмечают сильно перемешанные газы. Поэтому состав однородный. Вдобавок существует граница между этими зонами. Её называют турбопаузой. Её территория простирается на высоте 120 км.
Как видно, атмосфера планеты Земля довольно интересная по своей структуре. Хотя нельзя сказать, что прямо сложная. По всей вероятности, мы её довольно хорошо изучили. Но Вселенная и природа всегда преподносят нам сюрпризы.
kosmosgid.ru
строение, порядок, высота и краткая характеристика
Газовая оболочка, окружающая нашу планету Земля, известная как атмосфера, состоит из пяти основных слоев. Эти слои берут начало на поверхности планеты, от уровня моря (иногда ниже) и поднимаются до космического пространства в следующей последовательности:
Тропосфера;
Стратосфера;
Мезосфера;
Термосфера;
Экзосфера.
Схема основных слоев атмосферы Земли
В промежутке между каждым из этих основных пяти слоев находятся переходные зоны, называемые «паузами», где происходят изменения температуры, состава и плотности воздуха. Вместе с паузами, атмосфера Земли в общей сложности включает 9 слоев.
Тропосфера: где происходит погода
Из всех слоев атмосферы тропосфера является тем, с которым мы больше всего знакомы (осознаете ли вы это или нет), так как мы живем на ее дне — поверхности планеты. Она окутывает поверхность Земли и простирается вверх на несколько километров. Слово тропосфера означает «изменение шара». Очень подходящее название, так как этот слой, где происходит наша повседневная погода.
Начиная с поверхности планеты, тропосфера поднимается на высоту от 6 до 20 км. Нижняя треть слоя, ближайшая к нам, содержит 50% всех атмосферных газов. Это единственная часть всего состава атмосферы, которая дышит. Благодаря тому, что воздух нагревается снизу земной поверхностью, поглощающей тепловую энергию Солнца, с увеличением высоты температура и давление тропосферы понижаются.
На вершине находится тонкий слой, называемый тропопаузой, который является всего лишь буфером между тропосферой и стратосферой.
Стратосфера: дом озона
Стратосфера — следующий слой атмосферы. Он простирается от 6-20 км до 50 км над земной поверхностью Земли. Это слой, в котором летают большинство коммерческих авиалайнеров и путешествуют воздушные шары.
Здесь воздух не течет вверх и вниз, а движется параллельно поверхности в очень быстрых воздушных потоках. По мере того, как вы поднимаетесь, температура увеличивается, благодаря обилию природного озона (O3) — побочного продукта солнечной радиации и кислорода, который обладает способностью поглощать вредные ультрафиолетовые лучи солнца (любое повышение температуры с высотой в метеорологии, известно как «инверсия»).
Поскольку стратосфера имеет более теплые температуры внизу и более прохладные наверху, конвекция (вертикальные перемещения воздушных масс) встречается редко в этой части атмосферы. Фактически, вы можете рассматривать из стратосферы бушующую в тропосфере бурю, поскольку слой действует как «колпачок» для конвекции, через который не проникают штормовые облака.
После стратосферы снова следует буферный слой, на этот раз называемый стратопаузой.
Мезосфера: средняя атмосфера
Мезосфера находится примерно на расстоянии 50-80 км от поверхности Земли. Верхняя область мезосферы является самым холодным естественным местом на Земле, где температура может опускаться ниже -143° C.
Термосфера: верхняя атмосфера
После мезосферы и мезопаузы следует термосфера, расположенная между 80 и 700 км над поверхностью планеты, и содержит менее 0,01% всего воздуха в атмосферной оболочке. Температуры здесь достигают до +2000° C, но из-за сильной разреженности воздуха и нехватки молекул газа для переноса тепла, эти высокие температуры воспринимаются, как очень холодные.
Экзосфера: граница атмосферы и космоса
На высоте около 700-10000 км над земной поверхностью находится экзосфера — внешний край атмосферы, граничащий с космосом. Здесь метеорологические спутники вращаются вокруг Земли.
Как насчет ионосферы?
Ионосфера не является отдельным слоем, а на самом деле этот термин используется для обозначения атмосферы на высоте от 60 до 1000 км. Она включает в себя самые верхние части мезосферы, всю термосферу и часть экзосферы. Ионосфера получила свое название, потому что в этой части атмосферы излучение Солнца ионизируется, когда проходит магнитные поля Земли на севере и юге. Это явления наблюдается с земли как северное сияние.
Понравилась статья? Поделись с друзьями:
natworld.info
Вертикальное строение атмосферы
Тропосфера
Её верхняя граница находится на высоте 8—10 км в полярных, 10—12 км в умеренных и 16—18 км в тропических широтах; зимой ниже, чем летом. Нижний, основной слой атмосферы содержит более 80 % всей массы атмосферного воздуха и около 90 % всего имеющегося в атмосфере водяного пара. В тропосфере сильно развиты турбулентность и конвекция, возникают облака, развиваются циклоны и антициклоны. Температура убывает с ростом высоты со средним вертикальным градиентом 0,65°/100 м
Тропопауза
Переходный слой от тропосферы к стратосфере, слой атмосферы, в котором прекращается снижение температуры с высотой.
Стратосфера
Слой атмосферы, располагающийся на высоте от 11 до 50 км. Характерно незначительное изменение температуры в слое 11—25 км (нижний слой стратосферы) и повышение её в слое 25—40 км от −56,5 до 0,8 °С (верхний слой стратосферы или область инверсии). Достигнув на высоте около 40 км значения около 273 К (почти 0 °C), температура остаётся постоянной до высоты около 55 км. Эта область постоянной температуры называется стратопаузой и является границей между стратосферой и мезосферой.
Стратопауза
Пограничный слой атмосферы между стратосферой и мезосферой. В вертикальном распределении температуры имеет место максимум (около 0 °C).
Мезосфера
Мезосфера начинается на высоте 50 км и простирается до 80—90 км. Температура с высотой понижается со средним вертикальным градиентом (0,25—0,3)°/100 м. Основным энергетическим процессом является лучистый теплообмен. Сложные фотохимические процессы с участием свободных радикалов, колебательно возбуждённых молекул и т. д. обусловливают свечение атмосферы.
Мезопауза
Переходный слой между мезосферой и термосферой. В вертикальном распределении температуры имеет место минимум (около —90 °C).
Линия Кармана
Высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. Линия Кармана находится на высоте 100 км над уровнем моря.
Граница атмосферы Земли
Принято считать, что граница атмосферы Земли и ионосферы находится на высоте 118 километров. Это показывает анализ параметров движения высокоэнергетических частиц, перемещающихся в атмосфере и ионосфере.
Термосфера
Верхний предел — около 800 км. Температура растёт до высот 200—300 км, где достигает значений порядка 1500 К, после чего остаётся почти постоянной до больших высот. Под действием ультрафиолетовой и рентгеновской солнечной радиации и космического излучения происходит ионизация воздуха («полярные сияния») — основные области ионосферы лежат внутри термосферы. На высотах свыше 300 км преобладает атомарный кислород. Верхний предел термосферы в значительной степени определяется текущей активностью Солнца. В периоды низкой активности происходит заметное уменьшение размеров этого слоя.
Термопауза
Область атмосферы прилегающая сверху к термосфере. В этой области поглощение солнечного излучения незначительно и температура фактически не меняется с высотой.
Экзосфера (сфера рассеяния)
Атмосферные слои до высоты 120 км
Экзосфера — зона рассеяния, внешняя часть термосферы, расположенная выше 700 км. Газ в экзосфере сильно разрежен, и отсюда идёт утечка его частиц в межпланетное пространство (диссипация).
До высоты 100 км атмосфера представляет собой гомогенную хорошо перемешанную смесь газов. В более высоких слоях распределение газов по высоте зависит от их молекулярных масс, концентрация более тяжёлых газов убывает быстрее по мере удаления от поверхности Земли. Вследствие уменьшения плотности газов температура понижается от 0 °C в стратосфере до −110 °C в мезосфере. Однако кинетическая энергия отдельных частиц на высотах 200—250 км соответствует температуре ~150 °C. Выше 200 км наблюдаются значительные флуктуации температуры и плотности газов во времени и пространстве.
На высоте около 2000—3500 км экзосфера постепенно переходит в так называемый ближнекосмический вакуум, который заполнен сильно разреженными частицами межпланетного газа, главным образом атомами водорода. Но этот газ представляет собой лишь часть межпланетного вещества. Другую часть составляют пылевидные частицы кометного и метеорного происхождения. Кроме чрезвычайно разреженных пылевидных частиц, в это пространство проникает электромагнитная и корпускулярная радиация солнечного и галактического происхождения.
На долю тропосферы приходится около 80 % массы атмосферы, на долю стратосферы — около 20 %; масса мезосферы — не более 0,3 %, термосферы — менее 0,05 % от общей массы атмосферы. На основании электрических свойств в атмосфере выделяют нейтросферу и ионосферу. В настоящее время считают, что атмосфера простирается до высоты 2000—3000 км.
В зависимости от состава газа в атмосфере выделяют гомосферу и гетеросферу. Гетеросфера — это область, где гравитация оказывает влияние на разделение газов, так как их перемешивание на такой высоте незначительно. Отсюда следует переменный состав гетеросферы. Ниже её лежит хорошо перемешанная, однородная по составу часть атмосферы, называемая гомосфера. Граница между этими слоями называется турбопаузой, она лежит на высоте около 120 км.
meteoinfo.ru
что такое космос и на какой высоте от земли он начинается
Освоение космического пространства происходит исходя из принципов международного права. Основы его заложены договором 1967 года, ратифицированным более чем 100 государствами. Парадоксально, но до сих пор ученые и правительства стран не пришли к единому мнению, сколько километров до космоса.
Что такое космос и где он начинается
Слово «космос» возникло в Древней Греции. В переводе оно означало порядок, строй, мир. Вселенная рассматривалась как противоположность хаосу и нагромождению материи. Впоследствии понятие трансформировалось. Современная наука относит к космосу пространство вне газовых оболочек небесных тел. Земной атмосферой считается область вокруг планеты, в которой воздушная среда вращается вместе с Землей как единое целое.
Чтобы определить с научной точки зрения начало космоса, нужно понять, где заканчивается атмосфера.
Для газовой оболочки Земли характерна выраженная слоистость из 5 сфер.
Первой от земной поверхности расположена тропосфера. Здесь сосредоточено около 80% массы атмосферы. Высота ее колеблется от 8-10 на полюсе до 16-18 км в тропиках.
Тропосфера Земли — первая сфера от поверхности Земли. Credit: NASA Solar System Exploration.
Вторая оболочка носит название стратосфера. Она начинается от 8-16 и заканчивается до 50-55 км от поверхности Земли. В интервале 20-30 проходит озоновый слой, защищающий все живое на планете от агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей. За счет их поглощения озоном происходит нагревание воздуха.
Далее до высоты 80 км простирается мезосфера. С увеличением дистанции температура падает до -90° С.
От нее до уровня 500 км расположена термосфера. Газовый состав термосферы подобен приземному, но кислород переходит в атомарное состояние.
Между слоями атмосферы формируются переходные слои: тропопауза, стратопауза, мезопауза, термопауза.
Самый верхний, наиболее разреженный атмосферный слой, — экзосфера. Она состоит из ионизированного газа (плазмы). Частицы здесь могут свободно удаляться в межпланетное пространство. Масса экзосферы меньше атмосферной в 10 млн раз. Нижняя граница начинается от 450 км над Землей, верхняя достигает нескольких тысяч километров.
Таким образом, исходя из своего научного определения космос начнется в экзосфере, где газовая среда не вращается как единое целое вместе с Землей.
Слои атмосферы Земли. Credit: pages.uoregon.edu.
Примерное определение дистанции
Единого научного мнения, на каком расстоянии от Земли начинается космос, не существует. Ученые формируют свои доказательства исходя из различных видов физических параметров.
Есть идея, что космос начинается после исчезновения гравитационного воздействия Земли — на расстоянии 21 млн км.
На высоте 18,9-19,35 км при температуре человеческого тела начинает закипать вода. То есть для организма космос начнется на линии Армстронга. После того как в 1957 году первый искусственный спутник исследовал пространство над Землей, возникло понятие «ближний космос» (от 20 до 100 км).
В 50-х годах XX века исследователь Теодор фон Карман установил, что в 100 км от Земли полет для создания подъемной силы достигает момента первой космической скорости (7,9 м/с). Летательному аппарату не нужны крылья, и он превращается в спутник Земли.
Американские и канадские ученые, измерив границу влияния ветров атмосферы и начало воздействия космических частиц на высоте 118 км, предложили определять космическое пространство с данного значения.
Гравитационное поле Земли простирается на 21 млн км, после него начинается космос. Credit: pages.uoregon.edu.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Правительства США отмечало расстояние 122 км, на котором шаттлы переключались с маневрирования двигателями на аэродинамику. А военно-воздушные силы своим пределом узаконили отметку 80,45 км.
В 1979 году СССР предложил считать границей космоса величину выше 100-110 км.
Официальное расстояние от поверхности земли до космоса
Страны не пришли к единому мнению, где заканчивается воздушное пространство. Это связано с проблемой установления высотного предела государственного суверенитета.
В своей практике государства придерживаются нормы, согласно которой объекты в свободном полете на орбите с наиболее низкими перигеями находятся в сфере действия границы свободы исследования и использования космического пространства, то есть в открытом космосе.
ФАИ (Международная авиационная федерация) регистрирует полет как космический, начиная от линии Кармана (100 км). В таком интервале от планеты аппарат может совершить полный орбитальный виток вокруг Земли, после чего начинаются его вход в плотные слои атмосферы, торможение и падение.
Международное космическое право базируется на следующих принципах:
В космосе не существует границ государств.
Исследования космического пространства проводятся в целях всего человечества согласно международному праву, включая устав ООН.
В космосе запрещено размещать оружие массового уничтожения.
Искусственные космические объекты находятся под юрисдикцией государства, запустившего их.
Страны учитывают интересы друг друга, организуют консультации.
Космонавты — посланцы человечества.
Линия Кармана — начало космического полета по мнению ФАИ. Credit: NASA, Galileo.
Данные нормы иногда вступают в противоречие с интересами мировых держав, так как вопрос о государственном суверенитете воздушного пространства тесно связан с лимитированием безвоздушных пространств.
На какой высоте летает МКС
Расстояние до Международной космической станции от Земли меняется от 330 до 417 км. В этом интервале сочетаются оптимальные показатели для проведения экспериментов в условиях невесомости и экономически обоснованная дальность доставки космонавтов и грузов.
МКС располагается в 330-417 км от Земли. Credit: NASA Solar System Exploration.
Причины изменения расстояний
Причина периодической смены расстояний до МКС кроется в силе трения. Частицы атмосферы воздействуют на корпус станции, происходят медленное торможение и потеря высоты. За счет двигателей приходящих кораблей орбиту увеличивают.
Ранее расстояние от Земли до орбиты МКС варьировалось от 330 до 350 км. Выше ее не могли поднять по причине неспособности американских шаттлов улететь дальше этого расстояния от Земли.
После отмены программы «челноков» станцию удалось отдалить от Земли на 417 км в 2014 году. Сегодня МКС находится на уровне 406 км.
Локальная смена дистанции связана с космическим мусором. Чтобы избежать столкновений, ведется наблюдение в режиме онлайн за передвижением отработанных элементов летательных аппаратов. Если появляется угроза удара, экипаж станции выполняет маневр уклонения. Двигатели дают импульс, который выводит МКС на более высокую орбиту.
o-kosmose.ru
Опорный конспект АТМОСФЕРА по географии + схемы, таблицы
«Атмосфера»
Атмосфера — газовая оболочка, окружающая планету Земля и вращающаяся вместе с ней. Совокупность разделов физики и химии, изучающих атмосферу, принято называть физикой атмосферы. Атмосфера определяет погоду на поверхности Земли, изучением погоды занимается метеорология, а длительными вариациями климата — климатология.
Толщина атмосферы 1500 км от поверхности Земли. Суммарная масса воздуха, то есть смеси газов, составляющих атмосферу: около 5,3 * 1015 т. Молекулярная масса чистого сухого воздуха составляет 29. Давление при 0°С на уровне моря 101 325 Па, или 760 мм. рт. ст.; критическая температура 140,7 °С; критическое давление 3,7 МПа. Растворимость воздуха в воде при 0 °С — 0,036 %, при 25 °С — 0,22 %.
Атмосферное давление — давление атмосферного воздуха на находящиеся в нем предметы и земную поверхность. Нормальным атмосферным давлением является показатель в 760 мм рт. ст. (101 325 Па). При повышении высоты на каждый километр давление падает на 100 мм.
Строение атмосферы.
Физическое состояние атмосферы определяется погодой и климатом. Основные параметры атмосферы: плотность воздуха, давление, температура и состав. С увеличением высоты плотность воздуха и атмосферное давление уменьшаются. Температура меняется также в зависимости от изменения высоты. Вертикальное строение атмосферы характеризуется различными температурными и электрическими свойствами, разным состоянием воздуха. В зависимости от температуры в атмосфере различают следующие основные слои: тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу, экзосферу (сферу рассеяния). Переходные области атмосферы между соседними оболочками называют соответственно тропопауза, стратопауза и т.д.
Тропосфера — нижний, основной, наиболее изученный слой атмосферы, высотой в полярных областях 8—10 км, в умеренных широтах до 10—12 км, на экваторе — 16—18 км. В тропосфере сосредоточено примерно 80—90 % всей массы атмосферы и почти все водяные пары. При подъеме через каждые 100 м температура в тропосфере понижается в среднем на 0,65 °С и достигает —53 °С в верхней части. Этот верхний слой тропосферы называют тропопаузой. В тропосфере сильно развиты турбулентность и конвекция, сосредоточена преобладающая часть водяного пара, возникают облака, развиваются циклоны и антициклоны.
Стратосфера — слой атмосферы, располагающийся на высоте 11—50 км. Характерно незначительное изменение температуры в слое 11—25 км (нижний слой стратосферы) и повышение ее в слое 25—40 км от —56,5 до 0,8 °С (верхний слой стратосферы или область инверсии). Достигнув на высоте около 40 км значения 273 К (0 °С), температура остается постоянной до высоты 55 км. Эта область постоянной температуры называется стратопаузой и является границей между стратосферой и мезосферой.
Именно в стратосфере располагается слой озоносферы («озоновый слой», на высоте от 15—20 до 55— 60 км), который определяет верхний предел жизни в биосфере. Важный компонент стратосферы и мезосферы — озон, образующийся в результате фотохимических реакций наиболее интенсивно на высоте равной 30 км. Общая масса озона составила бы при нормальном давлении слой толщиной 1,7—4 мм, но и этого достаточно для поглощения губительного для жизни ультрафиолетового излучения Солнца. Озон (О3) — аллотропия кислорода, образуется в результате следующей химической реакции, обычно после дождя, когда полученное соединение поднимается в верхние слои тропосферы; озон имеет специфический запах.
В стратосфере задерживается большая часть коротковолновой части ультрафиолетового излучения (180—200 нм) и происходит трансформация энергии коротких волн. Под влиянием этих лучей изменяются магнитные поля, распадаются молекулы, происходит ионизация, новообразование газов и других химических соединений. Эти процессы можно наблюдать в виде северных сияний, зарниц, и других свечений. В стратосфере почти нет водяного пара.
Мезосфера начинается на высоте 50 км и простирается до 80—90 км. Температура воздуха до высоты 75—85 км понижается до 88 °С. Верхней границей мезосферы является мезопауза.
Термосфера (другое название — ионосфера) — слой атмосферы, следующий за мезосферой, — начинается на высоте 80—90 км и простирается до 800 км. Температура воздуха в термосфере быстро и неуклонно возрастает и достигает нескольких сотен и даже тысяч градусов.
Экзосфера — зона рассеяния, внешняя часть термосферы, расположенная выше 800 км. Газ в экзосфере сильно разрежен, и отсюда идет утечка его частиц в межпланетное пространство (диссипация).
Структура атмосферы
До высоты 100 км атмосфера представляет собой гомогенную (однофазную), хорошо перемешанную смесь газов. В более высоких слоях распределение газов по высоте зависит от их молекулярных масс, концентрация более тяжелых газов убывает быстрее по мере удаления от поверхности Земли. Вследствие уменьшения плотности газов температура понижается от 0 °С в стратосфере до -110 °С в мезосфере.
На высоте около 2000—3000 км экзосфера постепенно переходит в так называемый ближнекосмический вакуум, который заполнен сильно разреженными частицами межпланетного газа, главным образом атомами водорода. Но этот газ представляет собой лишь часть межпланетного вещества. Другую часть составляют пылевидные частицы кометного и метеорного происхождения. Кроме этих чрезвычайно разреженных частиц, в это пространство проникает электромагнитная и корпускулярная радиация солнечного и галактического происхождения.
На долю тропосферы приходится около 80 % массы атмосферы, на долю стратосферы — около 20 %; масса мезосферы — не более 0,3 %, термосферы — менее 0,05 % от общей массы атмосферы. На основании электрических свойств в атмосфере выделяют нейтросферу и ионосферу. В настоящее время считают, что атмосфера простирается до высоты 2000—3000 км.
В зависимости от состава газа в атмосфере выделяют гомосферу и гетеросферу. Гетеросфера — это область, где гравитация оказывает влияние на разделение газов, т.к. их перемешивание на такой высоте незначительно. Отсюда следует переменный состав гетеросферы. Ниже ее лежит хорошо перемешанная, однородная по составу часть атмосферы называемая гомосферой. Граница между этими слоями называется турбопаузой, она лежит на высоте около 120 км.
Состав атмосферы
Атмосфера Земли — воздушная оболочка Земли, состоящая в основном из газов и различных примесей (пыль, капли воды, кристаллы льда, морские соли, продукты горения), количество которых непостоянно. Основным газами являются азот (78 %), кислород (21 %) и аргон (0,93 %). Концентрация газов, составляющих атмосферу, практически постоянна, за исключением углекислого газа CO2 (0,03 %).
Также в атмосфере содержатся SO2, СН4, N, СО, углеводороды, НСl, НF, пары Hg, I2, а также NO и многие другие газы в незначительных количествах. В тропосфере постоянно находится большое количество взвешенных твердых и жидких частиц (аэрозоль).
Таблица «Атмосфера»
Конспект урока «Атмосфера». Следующая тема: «Погода и климат»
uchitel.pro
Состав атмосферы Земли по порядку
Важнейшее знание о нашей планете — состав атмосферы Земли, так как от него зависит существование жизни, комфорт и безопасность всех организмов. Показатели газов в смеси являются определяющими для изучения проблемных участков или экологически благоприятных зон.
Общие сведения
Под термином «атмосфера» понимают газовый слой, который окутывает нашу планету и многие другие небесные тела во Вселенной. Он образует оболочку, которая возвышается над Землей на несколько сотен километров. В составе присутствуют разнообразные газы, основным из которых является кислород.
Атмосфера характеризуется:
Неоднородностью с физической точки зрения.
Повышенной динамичностью.
Зависимостью от биологических факторов (высокая уязвимость в случае неблагоприятных явлений).
Основное влияние оказывают на состав и процессы его изменяющие, живые существа (включая, микроорганизмы). Эти процессы продолжаются с момента возникновения атмосферы – несколько миллиардов лет. Защитная оболочка планеты соприкасается с такими образованиями, как литосфера и гидросфера, верхние же границы определить с высокой точность сложно, ученые могут назвать только примерные значения. Атмосфера переходит в межпланетное пространство в экзосфере – на высоте 500-1000 км от поверхности нашей планеты, некоторые источники называют цифру в 3000 км.
Значение атмосферы для жизни на земле велико, так как она предохраняет планету от столкновения с космическими телами, обеспечивает оптимальные показатели для формирования и развития жизни в различных ее формах. Состав защитной оболочки:
Азот – 78%.
Кислород – 20,9%.
Смесь газовая – 1,1% (эта часть образована такими веществами, как озон, аргон, неон, гелий, метан, криптон, водород, ксенон, углекислый газ, водяные пары).
Газовая смесь выполняет важную функцию – поглощение излишнего количества солнечной энергии. Состав атмосферы изменяются в зависимости от высоты – на высоте 65 км от поверхности Земли азота в ней будет содержаться уже 86%, кислорода – всего 19%.
Состав атмосферы
Составные элементы атмосферы
Разнообразный состав атмосферы Земли позволяет ей выполнять различные функции и оберегать жизнь на планете. Основные его элементы:
Углекислый газ (CO₂) – является неотъемлемым компонентом, задействованным в процессе питания растений (фотосинтезе). Выделяется он в атмосферу благодаря дыханию всех живых организмов, гниению и горению органических веществ. Если углекислый газ исчезнет, то вместе с ним перестанут существовать и растения.
Кислород (O₂) – обеспечивает оптимальную среду для жизни всех организмов на планете, обязателен для дыхания. С его исчезновением прекратиться жизнь для 99% организмов на планете.
Озон (O3) – газ, который выступает естественным поглотителем ультрафиолета, выделяемого солнечным излучением. Его излишки негативно влияют на живые организмы. Газ формирует особый слой в атмосфере —озоновый экран. Под влияние внешних условий и деятельности человека он начинает постепенно разрушаться, поэтому важно проводить мероприятия для восстановления озонового слоя нашей планеты, чтобы сохранить на ней жизнь.
Также в составе атмосферы присутствуют водяные пары – они определяют влажность воздуха. Процентное содержание этого компонента зависит от разных факторов. Влияние оказывают:
Показатели температуры воздуха.
Расположение местности (территория).
Сезонность.
Оказывает влияние на количество водяного пара и температура – если она низкая, то концентрация не превышает 1%, при повышенной – достигает показателей в 3-4%. Дополнительно в составе земной атмосферы присутствуют твердые и жидкие примеси – сажа, пепел, морская соль, разнообразные микроорганизмы, пыль, капли воды.
Атмосфера: ее слои
Необходимо знать строение атмосферы земли по слоям, чтобы иметь полное представление о том, чем ценна для нас эта газовая оболочка. Они выделяются потому, что состав и плотность газовой смеси на разных высотах неодинаковы. Каждый из слоев отличается по химическому составу и выполняемым функциям. Расположить атмосферные слои земли по порядку следует так:
Тропосфера – располагается ближе остальных к земной поверхности. Высоты этого слоя достигают 16-18 км в тропических зонах и 9 км в среднем над полюсами. В этом слое концентрируется до 90% всего водяного пара. Именно в тропосфере происходит процесс образования облаков. Также здесь наблюдаются движение воздуха, турбулентность и конвекция. Температурные показатели различны и составляют от +45 до -65 градусов — в тропиках и на полюсах, соответственно. С повышением на 100 метров наблюдается понижение температуры на 0,6 градуса. Именно тропосфера по причине скопления водяного пара и воздуха отвечает за циклонические процессы. Соответственно, правильным ответом на вопрос, как называется слой атмосферы земли в котором развиваются циклоны и антициклоны будет название этого атмосферного слоя.
Стратосфера – этот слой располагается на высоте 11-50 км от поверхности планеты. В нижней его зоне температурные показатели стремятся к значениям в -55. В стратосфере имеется зона инверсии – граница между этим слоем и следующим, называемым мезосферой. Температурные показатели достигают значений в +1 градус. Самолеты летают в нижней зоне стратосферы.
Озоновый слой – небольшой по высоте участок на границе между стратосферой и мезосферой, но именно озоновый слой атмосферы предохраняет все живое на земле от действия ультрафиолета. Также он отделяет комфортные и благоприятные условия для существования живых организмов и суровые космические, где невозможно выжить без специальных условий даже бактериям. Образовался он в результате взаимодействия органических компонентов и кислорода, который контактирует с ультрафиолетовым излучением и вступает в фотохимическую реакцию, что позволяет получить газ под названием озон. Так как озон поглощает ультрафиолет, он способствует нагреву атмосферу, поддерживая оптимальные для жизни в ее привычном виде, условия. Соответственно, отвечать на вопрос: слой какого газа защищает землю от космической радиации и чрезмерного солнечного излучения, следует озон.
Рассматривая слои атмосферы по порядку от поверхности земли следует отметить, что следующей идет мезосфера. Она располагается на высоте 50-90 км от поверхности планеты. Температурные показатели – от 0 до -143 градусов (нижняя и верхняя границы). Она защищает Землю от метеоритов, которые сгорают, проходя через нее – явление свечения воздуха. Давление газов в этой части атмосферы крайне маленькое, что не позволяет изучить мезосферу полностью, так как специальное оборудование, включая спутники или зонды, не могут там работать.
Термосфера – слой атмосферы, который располагается на высоте 100 км над уровнем моря. Это нижняя граница, которая носит название линия Кармана. Ученые условно определили, что здесь начинается космос. Непосредственная толщина термосферы достигает 800 км. Температурные показатели достигают 1800 градусов, но сохранить обшивку космических аппаратов и ракет в целости позволяет незначительная концентрация воздуха. В этом слое земной атмосферы возникает особое явление — северное сияние – особый вид свечения, который можно наблюдать в некоторых регионах планеты. Появляются они вследствие взаимодействия нескольких факторов — ионизации воздуха и действия на него космического излучения и радиации.
Какой слой атмосферы находится дальше всего от земли – Экзосфера. Здесь находится зона рассеивания воздуха, так как концентрация газов небольшая, в результате чего происходит их постепенный выход за пределы атмосферы. Этот слой располагается на высоте 700 км над поверхностью Земли. Основной элемент, составляющий этого слоя – водород. В атомарном состоянии можно встретить такие вещества, как кислород или азот, которые будут сильно ионизированы солнечным излучением. Размеры экзосферы Земли достигают 100 тысяч км от планеты.
Состав атмосферы Земли
Интересные сведения и научные факты
Изучая слои атмосферы по порядку от поверхности земли, люди получили много ценной информации, которая помогает в развитии и совершенствовании технологических возможностей. Некоторые факты являются удивительными, но именно их наличие позволило живым организмам успешно развиваться.
Известно, что вес атмосферы составляет более 5 квадриллионов тонн. Слои способны передавать звуки до достижения 100 км от поверхности планеты, выше это свойство исчезает, так как изменяется состав газов. Атмосферные движения существуют, потому что нагрев Земли различается. Поверхность на полюсах холодная, а ближе к тропикам прогрев увеличивается, на температурные показатели оказывают влияние циклонические вихри, сезоны, время суток. Силу давления атмосферы можно узнать – для этой цели используется барометр. Ученые в результате наблюдений установили, что наличие защитных слоев позволяет не допустить контакта с поверхностью планеты метеоритов общей массой 100 тонн ежедневно.
Интересным фактом является то, что состав воздуха (смесь газов в слоях) оставалась неизменной на протяжении длительного временного промежутка – известно о нескольких сотнях миллионов лет. Значительные изменения происходят в последние столетия – с того момента, как человечество переживает значительный подъем производства.
Давление, оказываемое атмосферой, отражается на самочувствии людей. Нормальными для 90% считаются показатели в 760 мм ртутного столба, такое значение должно возникать при 0 градусов. Нужно учитывать, что это значение справедливо для тех участков земной суши, где уровень моря проходит с ней в одной полосе (без перепадов). Чем больше высота, тем ниже будет давление. Также оно изменяется во время прохождения циклонов, так как изменения происходят не только по вертикали, но и по горизонтали.
Физиологическая зона земной атмосферы составляет 5 км, после прохождения этой отметки у человека начинает проявляться особое состояние — кислородное голодание. При этом процессе у 95% людей наблюдается выраженное снижение работоспособности, также значительно ухудшается самочувствие даже у подготовленного и тренированного человека.
Именно поэтому значение атмосферы для жизни на земле велико – люди и большинство живых организмов не смогут существовать без этой газовой смеси. Благодаря их наличию появилась возможность развития привычной для современного общества жизни на Земле. Необходимо оценивать ущерб, который наносится производственной деятельностью, проводить мероприятия по очистке воздуха, чтобы снизить концентрацию определенных видов газов и привнести те, которых недостаточно для нормального состава. Важно задуматься уже сейчас о дальнейших мерах сохранения и восстановления слоев атмосферы, чтобы сохранить оптимальные условия для будущих поколений.
Установлена зависимость силы гидростатического давления (силы Архимеда) от плотности свободного тела, погруженного в жидкость.
1. Закон Архимеда для неподвижных тел
Любое тело, погруженное в жидкость, подвергается сжимающему и выталкивающему действию со стороны жидкости.
Представим такую ситуацию: ученый, владеющий современными приборами и мощным математическим аппаратом, решил вычислить силу, выталкивающую из жидкости погруженное в нее тело.
Он экспериментально установит, что на единицу поверхности тела, погруженного в жидкость с плотностью действует по нормали к поверхности сила гидростатического давления p, зависящая от глубины погружения h по определенному закону (gh) и не зависящая от ориентации поверхности.
Он сложит векторы сил давления, действующих на различные элементы поверхности тела и направленные по нормали к ним; для этого потребуется вычислить так называемый поверхностный интеграл от некоторой векторной функции по поверхности тела сложной формы. С помощью современного математического аппарата и мощных компьютеров этот интеграл может быть вычислен. Но каково же будет изумление этого ученого, когда окажется, что полученный результат численно равен весу жидкост и в объеме погруженной части тела! Этот результат был получен греческим ученым Архимедом 2200 лет назад, причем в общем виде — для тел любой формы!
Попробуем восстановить ход рассуждений Архимеда и вывести его закон.
На рис. 1, изображено тело, помещенное в жидкость. На это тело со стороны жидкости действует описанная выше сила гидростатического давления. Для нахождения этой силы вместо вычисления сложных интегралов проведем мысленный эксперимент: уберем тело и рассмотрим жидкость в объеме V, который занимала погруженная часть тела (рис. 2). На эту жидкость действует сила тяжести Vg и сила гидростатического давления F. Выделенный объем находится в равновесии, следовательно, сумма сил, действующих на жидкость в этом объеме, равна нулю: F+ Vg =0.
Отсюда следует выражение для силы гидростатического давления: F=-Vg.
Мы нашли силу, действующую на поверхность жидкости, заполняющей объем V. Но поверхность тела, погруженного в жидкость, совпадает с поверхностью жидкости в нашем мысленном эксперименте, следовательно, найденное выражение и есть «выталкивающая’’ сила — сила Архимеда
F Арх = -Vg. (*)
Это равенство и носит название закон Архимеда.
2. Неприменимость закона Архимеда для случая свободных тел
Казалось бы, решение задач с использованием этого закона не должно вызывать затруднений. Однако неверные решения отдельных задач на закон Архимеда встречаются не только у школьников, но и в ряде задачников.
Дело в том, что при использовании этого (как и любого другого) закона надо всегда помнить, как и для каких ситуаций он выводился. Так, например, мы вычисляли силу гидростатического давления, действующую на поверхность неподвижного объема жидко сти, находящейся в равновесии, т. е. имеющей нулевые скорость и ускорение. Следовательно, и использовать выведенное выражение для силы Архимеда можно только в тех случаях, когда и скорость, и ускорение тела равны нулю.
Покажем, что применение этого закона в других ситуациях абсолютно неправомочно, так как приводит к неверным результатам.
Рассмотрим легкое тело, привязанное ниткой к дну сосуда, заполненного жидкостью (рис. 3). Тело погружено в жидкость и находится в равновесии. На него действуют вниз сила тяжести mg= Vg и сила натяжения нити T, а вверх — сила гидростатического давления
F=FАрх=- Vg, (*)
где — плотность тела, — плотность жидкости. Условие равновесия тела
-Vg +T+Vg =0. (1)
Пусть в некоторый момент нить обрывается (т. е. исчезает сила натяжения T), равенство (1) перестает выполняться, и тело начинает двигаться вве рх (всплывать) с некоторым ускорением a, которое можно найти из уравнения движения
F+ V g = V a. (2)
Предположив, что в этом случае можно использовать закон Архимеда, подставим — Vg в левую часть равенства (2) вместо F. Для ускорения тела получаем выражение
a = — g (-)/ (3)
Исследуем выражение (3). Ускорение тела направлено против ускорения свободного падения (что абсолютно верно), а его величина неограниченно возрастает при уменьшении плотности тела. Такой результат противоречит как здравому смыслу, так и наблюдениям.
Таким образом, закон Архимеда в форме (*) неприменим к телам, ускорение которых относительно жидкости отлично от нуля (даже при равной нулю скорости).
3. Сила гидростатического давления для случая свободных тел
Точный расчет гидростатического давления на поверхность ускоренно движущегося тела возможен только с применением аппарата математической физики, а ответ представим в аналитическом виде лишь для некоторых частных случаев. Уравнения, описывающие движение тела в жидкости, были впервые получены профессором Петербургского университета Леонардом Эйлером в середине XVIII века. Решение этой задачи для случая тела сферической формы, размеры которого много меньше размеро в сосуда, приведено в Приложении (для читателей, владеющих методами постановки и решения граничных задач математической физики). Полученное там выражение (**) для силы давления отличается от (*):
(4)
и, с учетом (2), ускорение тела имеет вид:
(5)
4. Выводы
Сравнивая выражения (4) и (*) видим, что они совпадают только при = . Зависимость силы гидростатического давления, действующей на свободное тело, от его плотности представлена на графике рис. 4 в сравнении со стандартным выражением для силы Архимеда Vg:
Из графика на рис.4 видно, что для малых плотностей тела сила давления убывает до нуля, а при увеличении плотности эта сила стремится к величине 1,5Vg.
На следующем графике (рис. 5) приведена зависимость ускорения свободного тела в жидкости от его плотности [уравнение (5)]. Для сравнения приведен график ускорения, получающийся непосредственн о из закона Архимеда [уравнение (3)]
Из этого графика видно, что даже бесконечно легкий шарик всплывает с конечным ускорением, равным -2g, а тяжелые тела тонут с ускорением, меньшим, чем это следует из закона Архимеда.
Глава 9. Гидростатика
Для решения задач на гидростатику необходимо знать определения плотности и давления, уметь находить давление в покоящейся жидкости, возникающее благодаря притяжению этой жидкости к Земле (гидростатическое давление), а также находить силы, с которыми жидкости действуют на погруженные в них тела (силу Архимеда). Кратко сформулируем эти определения и законы.
Плотностью тела называется отношение
(9.1)
где — масса тела, — его объем. Очевидно, отношение (9.1) имеет смысл массы единицы объема тела. Если тело однородно, то плотность (9.1) является характеристикой не тела, а вещества, из которого оно состоит. Действительно, для тел, состоящих из одного и того же вещества масса пропорциональна объему, и отношение (9.1) одинаково у всех этих тел.
Для характеристики воздействия жидкости или газа на стенки сосудов вводят понятие давления жидкости или газа, которое определяется как отношение силы , действующей на элемент стенки сосуда со стороны жидкости или газа, к величине площади этого элемента :
(9.2)
Важным свойством давления является то обстоятельство, что хотя оно и определяется через элемент площади стенки сосуда, от этого элемента давление (9.2) не зависит, а является характеристикой только жидкости или газа. Действительно, сила, действующая со стороны жидкости на элемент площади дна сосуда или стенки сосуда, пропорциональна площади этого элемента, и потому отношение (9.2) от не зависит. Отметим, что хотя давление и определяется через векторную величину — силу, давление — величина не векторная. Как показывает опыт, отношение (9.2) не зависит не только от величины площадки , но и от ее ориентации в пространстве. Другими словами, жидкость, будучи сжатой, оказывает воздействие во всех направлениях. Последнее утверждение и говорит о невекторном характере давления и называется законом Паскаля.
В жидкости, находящейся в каком-либо сосуде в поле силы тяжести, благодаря ее притяжению к Земле, возникает давление. Это давление называется гидростатическим. Можно доказать, что гидростатическое давление жидкости не зависит от формы сосуда, в котором она находится, а зависит только от глубины. Гидростатическое давление жидкости плотности на глубине равно
(9.3)
где — ускорение свободного падения. Если на поверхность жидкости действует атмосферный воздух, то давление жидкости на глубине будет складываться из атмосферного давления и гидростатического давления (9.3).
Благодаря зависимости гидростатического давления жидкости от глубины возникает своеобразный эффект выталкивания тел, погруженных в жидкость, из этой жидкости. Действительно, в жидкости, находящейся в поле силы тяжести, возникает гидростатическое давление, и жидкость оказывает воздействие на поверхность тела, опущенного в жидкость. При этом силы, действующие на боковые поверхности тела, компенсируют друг друга. Однако из-за зависимости гидростатического давления от глубины, сила, действующая на более глубокую (нижнюю) поверхность тела, больше силы, действующей на верхнюю поверхность (см. рисунок), и на тело действует результирующая сила, направленная вертикально вверх. Эта сила называется выталкивающей силой или силой Архимеда. Можно доказать, что на тело, целиком погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила
(9.4)
где — плотность жидкости, — объем тела. Если тело погружено в жидкость не целиком, то выталкивающая сила также определяется формулой (9.4), но вместо объема тела в нее входит объем погруженной в жидкость части тела.
С помощью формулы (9.4) можно установить условие плавания тел. Тело будет плавать, если сила Архимеда будет больше действующей на тело силы тяжести
где — плотность тела. Отсюда получаем, что тело плавает, если плотность жидкости больше плотности тела
(9.5)
Рассмотрим теперь задачи.
В задаче 9.1.1 с использованием формулы (9.3) для гидростатического давления находим
(ответ — 4).
Поскольку высота уровней жидкости в сосудах (в задаче 9.1.2) и их плотности одинаковы, то давление жидкости около дна обоих сосудов одинаково (ответ 3).
В задаче 9.1.3 давление жидкости около дна сосудов одинаково (одинаковы плотности и уровень жидкостей), поэтому сила, действующая на дно, больше для того сосуда, площадь дна которого больше, а меньше для того, площадь дна которого меньше. Поэтому (правильный ответ — 2).
Чтобы найти силу, действующую на небольшую поверхность внутри жидкости, нужно найти гидростатическое давление жидкости на той глубине, на которой находится рассматриваемая поверхность, и умножить это давление на площадь поверхности. Поэтому для крана из задачи 9.1.4 получаем
(ответ 4).
Бытовой насос (задача 9.1.5) поднимает воду благодаря создаваемому им избыточному давлению. Ясно, что вода в трубках насоса будет подниматься до тех пор, пока ее гидростатическое давление не компенсирует избыточное давление насоса. Поэтому насос сможет поднять воду на следующую высоту
где — избыточное давление, созданное насосом, — плотность воды, — ускорение свободного падения (правильный ответ — 3).
Поскольку бруски в задаче 9.1.6 изготовлены из одинакового материала, у них одинаковые плотности, и, следовательно, отношение их масс равно отношению их объемов. А поскольку объем второго бруска вчетверо больше объема первого, то и его масса вчетверо больше массы первого, т.е. равна 40 г (ответ 3).
Пусть размер меньшего ребра бруска в задаче 9.1.7 — . Тогда размеры остальных сторон — и . Следовательно, площади граней бруска равны , и . Поэтому давления бруска на стол, когда он лежит на разных гранях, равны (начиная с наименьшего):
т. е. относятся друг к другу так же, как и длины сторон 1:2:3 (ответ 1).
В сообщающихся сосудах жидкость занимает такое положение, что ее давление в обоих коленах одинаково. Поэтому в задаче 9.1.8 имеем с использованием формулы для гидростатического давления
Отсюда находим
(правильный ответ — 4).
Поскольку плотность натрия 950 кг/м3 (задача 9.1.9) меньше плотности воды 1000 кг/м3, то натрий плавает на поверхности воды (ответ 1).
На льдину (задача 9.1.10) действуют сила тяжести и сила Архимеда. Условие равновесия льдины дает
(1)
где — плотность воды, — объем погруженной в воду части льдины, — ее масса. Поскольку, где — плотность льда, — объем льдины, из формулы (1) получаем
Отсюда находим, что отношение объема погруженной в воду части льдина к ее объему равно отношению плотностей льда и воды
(ответ 2). Таким образом, девять десятых частей плавающей льдины находятся под водой.
Поскольку тело в задаче 9.2.1 плавает в жидкости, выталкивающая сила Архимеда равна действующей на тело силе тяжести — 10 Н (ответ 1).
Весом тела называется сила, с которой тело действует на опору (сила реакции опоры). На тело, полностью погруженное в воду, действуют сила тяжести , выталкивающая сила Архимеда и сила реакции. Для силы реакции (веса тела) из условия равновесия тела имеем
где и — плотности жидкости и тела, — объем тела (обратим внимание читателя на то, что согласно этой формуле вес тела в жидкости уменьшается). Отсюда находим
(задача 9.2.2 — ответ 3).
Из условия равновесия коробки, плавающей на поверхности воды (задача 9.2.3), следует, что сила тяжести равна силе Архимеда , где — масса тела, — плотность воды, — объем погруженной части коробки, который можно выразить через площадь дна коробки и глубину его погружения в воду см3. Отсюда получаем для массы коробки = 500 г (ответ 2).
При решении задачи 9.2.4 школьники часто допускают ошибку, говоря, что выталкивающая сила равна нулю, так как шар, наполненный воздухом, находясь в воздухе, «всплывать» не будет. Последнее утверждение, конечно, правильно, а первое — нет. Шар, наполненный воздухом, не «всплывает» в воздухе не потому, что выталкивающая сила не действует, а потому, что она меньше силы тяжести. Выталкивающая сила действует на тело со стороны жидкости или газа и никак не может зависеть от того, что внутри этого тела, воздух или, напрмер, гелий, с которым шар всплывал бы. Для выталкивающей силы имеем согласно закону Архимеда Н (ответ 1).
На поплавок из задачи 9.2.5 действуют силы: тяжести , Архимеда , натяжения лески (см. рисунок). Используя стандартное выражение для силы Архимеда (9.4), получаем из условия равновесия поплавка
где — плотность воды, и — масса и объем поплавка. Выражая массу поплавка через его плотность и объем и учитывая, что по условию плотность воды вдвое больше плотности поплавка , получим 10 Н (ответ 1).
В задаче 9.2.6 умышленно дано много лишних данных. Поскольку и в воде, и в керосине мяч плавает, то архимедова сила и в том, и в другом случае уравновешивает силу тяжести мяча (ответ 2).
Несмотря на то, что тело в задаче 9.2.7 не касается дна и стенок сосуда, суммарная сила, действующая на левую чашку весов, увеличится. Действительно, при опускании тела в воду возникает сила Архимеда, действующая со стороны воды на тело, но при этом и тело действует на воду, причем эта сила направлена вертикально вниз и равна силе Архимеда. Чтобы весы остались в равновесии на правую чашку весов надо положить такой груз, сила тяжести которого равна этой силе, т.е. груз с массой , где — плотность воды, — объем тела. А поскольку плотность тела по условию вчетверо больше плотности воды, то (ответ 1).
Для нахождения давления жидкости, в которой плавают те или иные тела, существует следующий прием. Если мысленно удалить тело из жидкости и заполнить освободившееся место той же жидкостью, то силы, действующие со стороны жидкости на стенки сосуда не изменяться. Действительно, на плавающее тело со стороны жидкости и со стороны тела на жидкость действует сила , где — плотность жидкости, — объем погруженной в жидкость части тела. Таким образом, тело действует на жидкость с той же силой, с которой на нее действовала бы жидкость, занимающая объем погруженной в воду части тела. Поэтому если вытащить тело из жидкости и заполнить освободившееся место жидкостью, то не меняется уровень жидкости, не меняются также все силы, действующие внутри жидкости. Поэтому если в жидкости плавает тело, то независимо от параметров этого тела (массы, плотности, объема), давление жидкости на глубине равно , причем отсчитывается от поверхности жидкости с плавающим в ней телом. Поэтому в задаче 9.2.8 надо найти, на сколько поднимется уровень воды в сосуде, а затем и связанное с этим повышением уровня избыточное гидростатическое давление около дна. Очевидно, что в цилиндрическом сосуде площадью сечения уровень воды поднимется на такую величину , что , где — объем погруженной в воду части тела. Находя величину из условия равновесия тела и закона Архимеда, получим . Поэтому гидростатическое давление воды около дна вырастет на величину (ответ 1).
Из условия равновесия плавающего тела следует, что его масса равна массе воды в объеме погруженной части тела. . Поэтому суммарная масса воды и деревянного тела в одном ведре и суммарная масса воды и пенопластового тела в другом в задаче 9.2.9 равна массе воды в полном ведре, т.е. одинакова в обоих ведрах. Поэтому правильный ответ в этой задаче — 3.
Когда внутрь плиты из задачи 9.2.10 вставляют более плотное тело, возникает дополнительное гравитационное взаимодействие между жидкостью и плитой. Если до этого на каждый элемент жидкости действовала гравитационная сила, направленная вертикально вниз, то после этого возникает дополнительная сила, направленная к центру тела (см. рисунок, на котором нарисованы силы, действующие на выделенный элемент жидкости). К каким последствиям для расположения жидкости на плите это приведет? Легко сообразить, что уровень жидкости в области над телом повысится. Действительно, поверхность жидкости всегда расположена перпендикулярно приложенным силам (иначе жидкость будет течь), поэтому она расположится так, как показано на рисунке. Другими словами, более массивное тело, вставленное внутрь плиты, благодаря дополнительному гравитационному взаимодействию «натянет» жидкость со всех сторон, и ее уровень над телом поднимется. Поэтому правильный ответ в задаче — 3.
Чему равна выталкивающая сила?
☰
Выталкивающую силу, или силу Архимеда, можно вычислить. Особенно легко это сделать для тела, стороны которого прямоугольники (прямоугольного параллелепипеда). Например, такую форму имеет брусок.
Поскольку боковые силы давления жидкости можно не учитывать, так как они взаимно уничтожаются (их равнодействующая равна нулю), то рассматриваются только силы давления воды, действующие на нижнюю и верхнюю поверхности. Если тело не полностью погружено в воду, то есть только сила давления воды, действующая снизу. Она единственная, которая создает выталкивающую силу.
Давление жидкости на глубине h определяется формулой:
p = ρgh
Сила давления определяется формулой:
F = pS
Заменив давление во второй формуле на равную ему правую часть из первой формулы, получим:
F = ρghS
Это и есть сила давления жидкости, действующая на поверхность тела на определенной глубине. Если тело плавает на поверхности, то эта сила будет выталкивающей силой (силой Архимеда). h здесь определяется высотой подводной части тела. В таком случае формулу можно записать так: FA = ρghS. Тем самым подчеркнув, что речь идет о силе Архимеда.
Произведение высоты (h) погруженной в воду части прямоугольного бруска на площадь его основания (S) — это объем (V) погруженной части этого тела. Действительно, чтобы найти объем параллелепипеда надо перемножить его ширину (a), длину (b) и высоту (h). Произведение ширины на длину есть площадь основания (S). Поэтому в формуле мы можем заменить произведение hS на V:
FA = ρgV
Теперь обратим внимание на то, что ρ — это плотность жидкости, а V — это объем погруженного тела (или части тела). Но ведь тело, погружаясь в жидкость, вытесняет из нее объем жидкости, равный погруженному телу. То есть, если погрузить в воду тело объемом 10 см3, то оно вытеснит 10 см3 воды. Конечно, этот объем воды скорее всего не выскочит из емкости, заменившись объемом тела. Просто уровень воды в емкости поднимется на 10 см3.
Поэтому в формуле FA = ρgV мы можем иметь в виду не объем погруженного тела, а объем вытесненной телом воды.
Вспомним, что произведение плотности (ρ) на объем (V) — это масса тела (m):
m = ρV
В таком случае формулу, определяющую выталкивающую силу, можно записать так:
FA = mg
Но ведь произведение массы тела (m) на ускорение свободного падения (g) есть вес (P) этого тела. Тогда получается такое равенство:
FA = P
Таким образом, сила Архимеда (или выталкивающая сила) равна по модулю (численному значению) весу жидкости в объеме, равном объему погруженного в нее тела (или его погруженной части). Это и есть закон Архимеда.
Если тело в виде бруска полностью погружено в воду, то выталкивающую силу для него определяет разность между силой давления воды сверху и силой давления снизу. Сверху на тело давит сила, равная
Fверх = ρghверхS,
а снизу —
Fниз = ρghнизS,
Тогда мы можем записать
FA = ρghнизS – ρghверхS = ρgS(hниз — hверх)
hверх – это расстояние от кромки воды до верхней поверхности тела, а hниз — это расстояние от кромки воды до нижней поверхности тела. Их разность есть высота тела. Следовательно,
FA = ρghS, где h — это высота тела.
Получилось то же самое, что и для частично погруженного тела, хотя там h — это высота части тела, находящейся под водой. В том случае уже было доказано, что FA = P. То же самое выполняется и здесь: выталкивающая сила, действующая на тело, равна по модулю весу вытесненной им жидкости, которая равна по объему погруженному телу.
Обратите внимание, что вес тела и вес жидкости одинаковых объемов чаще всего разный, так как у тела и жидкости чаще всего разные плотности. Поэтому нельзя говорить, что выталкивающая сила равна весу тела. Она равна весу жидкости, объемом равному телу. Причем весу по модулю, так как выталкивающая сила направлена вверх, а вес вниз.
Сценарий к уроку по физике «Сила Архимеда. Закон Архимеда».
Сценарий открытого урока.
Физика. 7 класс. Закон Архимеда.
Этап урока.
(номер слайда)
Контрольные вопросы.
Краткое содержание.
Действие учащихся.
Примерные ответы.
Контроль
Времени
(мин)
1. Приветствие.
Организационная часть.
— Приготовились к занятию. Подровнялись. Настроились на занятие. Здравствуйте. Присаживайтесь.
— Староста готовит список отсутствующих.
Подготовка к занятию.
Приветствие.
1
2. проверка готовности Д/З
(Слайды 2-4)
Обозначьте тему прошлого урока
Вопросы:
1. Какое действие оказывают жидкости и газа на погруженное в них тело?
2. Обозначьте направление действующих на тело сил и укажите результирующий вектор силы.
3.Как вычислить величину выталкивающей силы? Расчетная формула. Связь с весом жидкости.(вывод формулы)
4. Как экспериментально можно обнаружить выталкивающую силу, действующую на помещенное в жидкость тело?
— действие выт. Силы на погруженное в жидкость тело
— выталкивающее
— делают рисунок на доске
— на доске расчетная формула
— опыт по обнаружению силы
Словесно либо наглядно
8
3.Цели урока
(слайд 5)
— итак, вместе мы вспомнили физическую природу возникновения выталкивающей силы, действующею со стороны жидкости или газа на погруженное в них тело.
Считается, что данную силу открыл древнегреческий ученый, философ, математик — Архимед. И сила получила название в честь своего первооткрывателя – Архимедова сила.
Сейчас откройте тетради. На полях – дату.
Тема сегодняшнего урока сила Архимеда. Закон Архимеда.
Что это за сила?
Отлично, теперь следует установить цели урока, чтобы исследовать силу архимеда на практике.
К примеру, мы изучили ее в теории, а как она выглядит на практике? Какую цель поставим?
Данная сила не имеет постоянного значения и в различных условиях среды и на разные тела она действует не одинаково. Какую задачу здесь установим?
А следует ли знать, где возможно применять полученные знания?? Какую задачу поставим здесь перед собой?
И последнее, собрав информацию из наших исследований исследованию, где стоит ее применять? В рамках предмета физики.
И это еще одна наша задача урока.
Обсуждение целей
Проводят необходимые записи в тетрадь
Это выталкивающая сила
обнаружить наличие силы, выталкивающей тело из жидкости на опытах;
установить от каких факторов она зависит;
обозначить области применения Архимедовой силы;
применить полученные знания для решения различных типов задач
1
4. ОНЗ
(слайды
6 — 13)
— Архимедова сила. (слайды 6)
— Сообщение учащихся Легенда об Архимеде.(слайд 7-10 история)
Опыт и вывод по легенде (слайд 11-13)
— запись в тетрадь
-сообщение учащегося «Легенда об Архимеде»
-записывают выводы опытов
8
5. Опытные установки
Слайды 14-15
Слайд 18 изменение веса тела
Слайд 19 опыт с ведерком
Участвуют в обсуждении. Помогают проводить анализ проводимым опытам
5
6. ОНЗ
(Слайд 16-18 )
следствие опытов
Закон Архимеда, сила Архимеда.
Записывают выводы по проделанным опытам
5
7 выводы
Слайд 19
— перед нами список параметров системы.
Оцените зависимость архимедовой силы от перечисленных пунктов.
Слайд 20 (ответ)
Слайд 21 повторительный вывод
Анализируют и расставляют зависимость силы. Записи проводят в рабочую тетрадь
2
8.
область применения выталкивающей силы
Слайд 22
Демонстрация воздушного шара с гелием.
-давайте обсудим и определим – где возможно применение архимедовой силы.
Аэродинамика (летательные аппараты)
Гидродинамика (судоходство)
1
9. Патриотическое воспитание
Слайд 23-24
Перед нами портреты ученых. Российских. Внесших значимый вклад в развитие гидро-аэродинамики.
Существует даже такое понятие – эпоха Бернулли-Эйлера. Это обоснованно большим прогрессом развитии науки в области гидро-аэродинамики.
Стоит отметить вклад таких деятелей как Можайский Александр Федорович и Циолковский Константин Эдуардович.
Записывают необходимую информацию, дополняют.
1
10. применение знаний на практике.
(Слайды 25-30)
— итак, пред нами ряд фотоиллюстраций.
Что вы видите с точки зрения физики?
Где возможно такое действие?
А в нашем регионе?
Предлагаю рассчитать выталкивающую силу в данных озерах.
Что для этого нужно знать?
Используем дополнительную информацию.
Действие выталкивающей силы.
В соленой воде. Море.
Мертвое море. озеро Эльтон. озеро Баскунчак.
Плотность воды. Объем человека.
2
11. качественные задачи
Слайды 31-34
1) Одинаковы
2) Лед, дерево, пробка
3) Сила Архимеда и сила тяжести
4) 20 Н
4
12. Рефлексия
СЛАЙД 35
Что вы узнали сегодня на уроке?
Чему научились?
Что для вас было наиболее сложным?
1
13. домашнее задание выставление оценок.
СЛАЙД 36
§ 50, 51, упр.26 (3-5),
Читать раздел «Это интересно».
1
Итого:
40
★ Формула силы архимеда | Информация
СИЛА 7 класс закон Архимеда физика Перышкин. Закон назван честь древнегреческого ученого Архимеда, жившего в 3 веке до нашей эры. Еще одна формула для определения Архимедовой силы:. .. Закон Архимеда, формула и примеры решений. 12 фев 2016 СИЛА 7 класс закон Архимеда физика Перышкин тело из жидкости и как ее найти по формуле, решаются задачи.. .. Вычисление силы Архимеда. Архимеда. Основные понятия Определяется сила трения по формуле: Специальной формулы для нахождения этой силы нет. Обозначают ее. .. силы Архимеда. 27 фев 2013 2 Сила Архимеда: Fа рgV 3 для расчета плотности вещества шара: р V m 4 Формула силы земного притяжения F mg. .. Подъемная выталкивающая сила, Закон Архимеда Формулы и. Роль силы давления может играть любая вес тела, деформирующий опору сила, прижимающая Внимание! Эта формула применима всегда!. .. Давление. Архимедова сила. Объединение учителей Санкт. 29 ноя 1989 то, первых, сила Архимеда, вообще говоря, остается равной нулю, и, во вторых, она уже не описывается простой формулой 4.. .. Архимедова сила, формулы. 2 июл 2019 Однако эта формула хорошо работает с объектами простой формы: шар, Согласно формуле 5 сила Архимеда равна FА ρжVжg. . .. Сила Архимеда Онлайн калькулятор. Подводные камни силы Архимеда. М.Ромашка. 50. ЕГЭ 2009 по легко видеть, формула 4 принимает такой вид фор мула Дыхне эфф. 1 2 ρ.. .. Закон Архимеда урок. Физика, 7 класс.. Урок по теме. Теоретические материалы задания Физика, 7 класс. Силу, выталкивающую тело из жидкости или, называют архимедовой Закон Архимеда справедлив и для газа, но в формулу следует. .. Чему равна выталкивающая сила?. В данной статье вы рассмотрите закон и связанные с ним понятия, а также особенности возникновение силы Архимеда..
Онлайн калькулятор: сила Архимеда. 21 фев 2018 Формулы, используемые уроках Задачи Архимеда, Сообщающиеся Найдите архимедову силу, действующую на тело.. .. Сила тяжести, трения, реакции опоры, упругости, Архимеда. Подробная теория про силу физике. Формулы и примеры решения задач. Закон Архимеда: На тело, погруженное в жидкость, действует. .. Закон Архимеда, или Как распознать ложь? – статья. Определение формула силы физике. Сила Архимеда оказывает свое действие на тела не только в жидкостях, но и газах, там, где. .. Page 1 89 199 f т а Сообщения объединенного ИНСТИТУта. В предыдущем параграфе мы назвали две формулы, которых силу Архимеда можно измерить. Теперь выведем формулу, при помощи. .. Физика 7. Сила. Закон Архимеда Класс!ная. Закон Архимеда гласит. Подъемная сила равна силе тяжести, действующей на вытесненную телом жидкость, и в случае тела правильной формы. .. ФИЗИКА: Задачи на силу Архимеда с решениями Ответы и. Установлена зависимость гидростатического давления силы Архимеда от плотности свободного тела, погруженного в жидкость. 1. Закон. .. Сила Архимеда. FA, действующая. тело, погруженное. Сила Архимеда в формуле наводить курсор на букву. Для включения режима.. .. Формула силы Архимеда в физике. Если тело погрузить в воду, то сила Архимеда начнет компенсировать силу тяжести. И как видно из формулы, все будет зависеть от плотности тела.. .. Закон Архимеда для ускоренно движущихся тел Физический. Выталкивающую, или силу Архимеда, можно вычислить. Особенно Давление жидкости на глубине h определяется формулой: p ρgh. Сила. .. Визуализация силы Архимеда Компьютерная графика. 19 фев 2016 Но, если предмет погружают в жидкость, то сила Архимеда начинает компенсировать данную силу тяжести. Как показывает формула.
формула, чему равна, от чего зависит, единица измерения, примеры
История открытия
Сила Архимеда названа по имени ученого, который и сформулировал закон. Древнегреческий мыслитель сделал открытие случайно. Градоначальник Сиракуз Гирон попросил ученого проверить, не обманывает ли его мастер, изготовивший золотую корону. Чиновник заподозрил, что драгоценный металл в изделии был заменен на другой. Архимед понимал, что равный короне по массе кусок золота должен был соответствовать ей и по объему. Но как должен измеряться объем твердого тела?
Решение было найдено, когда ученый обнаружил интересную зависимость: если опустить предмет в воду, то объем выплеснутой воды будет равен объему предмета. Таким образом Архимед смог сравнить величину золотой короны и исходного куска золота. Мастера уличили в нечестности, а древнегреческий философ обосновал закон о силе, которая выталкивает тела из воды.
Архимедова сила — сила, направленная противоположно силе земного притяжения, когда тело находится в жидкости или газе.
Формула закона Архимеда
Закон определяет связь между весом тела, погруженного в жидкость или газ, и силой, которая его выталкивает. Согласно ему, подъемная сила зависит от веса погруженного тела или силы тяжести, действующей на него.
Силу Архимеда следует рассчитывать по формуле: FА = pжgVт
Расшифровка формулы:
P — плотность жидкости
g — ускорение свободного падения
V — объем тела
Выталкивающая сила (FА) всегда действует противоположно силе притяжения (Fт). Поэтому тело выплывает из воды или газа на поверхность. Нахождение тела в жидкости зависит от нескольких параметров. Чем больше плотность жидкости, тем сильнее она вытесняет тело. То же самое касается и объема — меньшее тело утонет гораздо быстрее, чем тело большего объема. Пример: железный гвоздь утонет, а большое судно плавает на поверхности воды.
Примечание
V — обозначение объема только погруженной части тела.
Если сила тяжести равна силе Архимеда, тело плавает на поверхности. Если притяжение будет превосходить архимедову силу, тело утонет. Единицей измерения при расчете подъемной силы является ньютон.
Применение архимедовой силы
Человек чувствует силу Архимеда в действии, когда занимается плаванием. Все предметы в воде становятся легче, так как на них действует архимедова сила.
Закон Архимеда широко применяется на практике в ряде систем. В первую очередь открытие позволило конструировать корабли, не опасаясь того, что они утонут. Проведя необходимые вычисления, инженеры строят суда таким образом, чтобы они вытесняли массу воды, равную или превосходящую вес корабля. Для этого объем погружающейся части корабля делают таким, что на него будет действовать выталкивающая сила, большая по величине или равная весу судна.
Другая область применения подъемной силы — воздухоплавание. Гелий, которым заполняются воздушные шары, имеет низкую плотность, по сравнению с кислородом. Сам шар вытесняет определенное количество воздуха из атмосферы. Начинает действовать выталкивающая сила, поднимающая шар высоко в небо.
Примечание
Уменьшить плотность воздуха можно с помощью увеличения его температуры. Поэтому многие воздушные шары оборудованы специальными горелками. Чтобы поднять такой шар, нужно постоянно нагревать воздух внутри него.
Выталкивающая сила
Цели урока: убедиться в существовании
выталкивающей силы, осознать причины её
возникновения и вывести правила для её
вычисления, содействовать формированию
мировоззренческой идеи познаваемости явлений и
свойств окружающего мира.
Задачи урока: Работать над формированием
умений анализировать свойства и явления на
основе знаний, выделять главную причину,
влияющую на результат. Развивать
коммуникативные умения. На этапе выдвижения
гипотез развивать устную речь. Проверить уровень
самостоятельности мышления школьника по
применению учащимися знаний в различных
ситуациях.
Архимед – выдающийся ученый Древней
Греции, родился в 287 году до н.э. в портовом и
судостроительном г. Сиракузы на острове Сицилия.
Архимед получил блестящее образование у своего
отца, астронома и математика Фидия, родственника
сиракузского тирана Гиерона,
покровительствовавшего Архимеду. В юности
провёл несколько лет в крупнейшем культурном
центре в Александрии, где у него сложились
дружеские отношения с астрономом Кононом и
географом-математиком Эратосфеном. Это
послужило толчком к развитию его выдающихся
способностей. В Сицилию вернулся уже зрелым
ученым. Он прославился многочисленными научными
трудами главным образом в области физики и
геометрии.
Последние годы жизни Архимед был в
Сиракузах, осажденных римским флотом и войском.
Шла 2-я Пуническая война. И великий ученый, не
жалея сил, организовывает инженерную оборону
родного города. Он построил множество
удивительных боевых машин, топивших вражеские
корабли, разносивших их в щепы, уничтожавших
солдат. Однако слишком маленьким было войско
защитников города по сравнению с огромным
римским войском. И в 212 г. до н.э. Сиракузы были
взяты.
Гений Архимеда вызывал восхищение у
римлян и римский полководец Марцелл приказал
сохранить ему жизнь. Но солдат, не знавший в лицо
Архимеда, убил его.
Одним из важнейших его открытий стал
закон, впоследствии названный законом Архимеда.
Существует предание, что идея этого закона
посетила Архимеда, когда он принимал ванну, с
возгласом “Эврика!” он выскочил из ванны и нагим
побежал записывать пришедшую к нему научную
истину. Суть этой истины и предстоит выяснить,
нужно убедиться в существовании выталкивающей
силы, осознать причины её возникновения и
вывести правила для её вычисления.
Давление в жидкости или газе зависит от глубины
погружения тела и приводит к появлению
выталкивающей силы, действующей на тело и
направленной вертикально вверх.
Если тело опустить в жидкость или газ, то под
действием выталкивающей силы оно будет
всплывать из более глубоких слоев в менее
глубокие. Выведем формулу для определения силы
Архимеда для прямоугольного параллелепипеда.
Давление жидкости на верхнюю грань равно
р1 = ж*g*h2,
где: h2 – высота столба жидкости над верхней
гранью.
Сила давления на верхнююгрань равна
F1= р1*S = ж*g*h2*S,
Где: S – площадь верхней грани.
Давление жидкости на нижнюю грань равно
р2= ж*g*h3,
где: h3 – высота столба жидкости над нижней
гранью.
Сила давления на нижнюю грань равна
F2= p2*S = ж*g*h3*S,
Где: S – площадь нижней грани куба.
Поскольку h3 > h2, то р2 > р1 и F2 > F1.
Разность между силами F2 и F1 равна:
F2 – F1 = ж*g*h3*S – ж*g*h2*S = ж*g*S* (h3 – h2).
Так как h3 – h2 = V – объему тела или части тела,
погруженной в жидкость или газ, то F2 – F1 = ж*g*S*H = g* ж*V
Произведение плотности на объем есть масса
жидкости или газа. Следовательно, разность сил
равна весу вытесненной телом жидкости:
F2 – F1= mж*g= Pж = Fвыт.
Выталкивающая сила есть сила Архимеда,
определяющая закон Архимеда
Равнодействующая сил, действующих на боковые
грани равна нулю, поэтому в расчетах не
участвует.
Таким образом, на тело, погруженное в жидкость
или газ, действует выталкивающая сила равная
весу вытесненной им жидкости или газа.
Закон Архимеда, впервые был упомянут Архимедом
в трактате «О плавающих телах». Архимед
писал: «тела более тяжелые, чем жидкость,
опущенные в эту жидкость, будут опускаться пока
не дойдут до самого низа, и в жидкости станут
легче на величину веса жидкости в объеме, равном
объему погруженного тела».
Рассмотрим, как зависит сила Архимеда и зависит
ли от веса тела, объема тела, плотности тела и
плотности жидкости.
Исходя из формулы силы Архимеда, она зависит от
плотности жидкости, в которую погружено тело, и
от объёма этого тела. Но она не зависит, например,
от плотности вещества тела, погружаемого в
жидкость, так как эта величина не входит в
полученную формулу.
Определим теперь вес тела, погружённого в
жидкость (или газ). Так как две силы, действующие
на тело в этом случае, направлены в
противоположные стороны (сила тяжести вниз, а
архимедова сила вверх), то вес тела в жидкости
будет меньше веса тела в вакууме на архимедову
силу:
PА= mтg – mж g = g (mт
– mж )
Таким образам, если тело погружено в жидкость
(или газ), то оно теряет в своём весе столько,
сколько весит вытесненная им жидкость (или газ).
Следовательно:
Сила Архимеда зависит от плотности жидкости и
объема тела или его погруженной части и не
зависит от плотности тела, его веса и объема
жидкости.
Определение силы Архимеда лабораторным
методом.
Оборудование: стакан с чистой водой, стакан с
соленой водой, цилиндр, динамометр.
Ход работы:
определяем вес тела в воздухе;
определяем вес тела в жидкости;
находим разницу между весом тела в воздухе и
весом тела в жидкости.
4. Результаты измерений:
№
Сила тяжести в воздухе F1
Сила тяжести в чистой воде F2
Сила тяжести в соленой воде F3
Сила Архимеда
FА1 = F1 – F2
FА2 = F1 – F3
Сделать вывод как зависит сила Архимеда от
плотности жидкости.
Выталкивающая сила действует на тела любых
геометрических форм. В технике наиболее
распространены тела цилиндрической и
сферической форм, тела с развитой поверхностью,
полые тела в форме шара, прямоугольного
параллелепипеда, цилиндра.
Гравитационная сила приложена к центру масс
погруженного в жидкость тела и направлена
перпендикулярно к поверхности жидкости.
Подъемная сила действует на тело со стороны
жидкости, направлена по вертикали вверх,
приложена к центру тяжести вытесненного объема
жидкости. Тело движется в направлении,
перпендикулярном к поверхности жидкости.
Выясним условия плавания тел, которые
основываются на законе Архимеда.
Поведение тела, находящегося в жидкости или
газе, зависит от соотношения между модулями силы
тяжести Fт и силы Архимеда FA,
которые действуют на это тело. Возможны
следующие три случая:
Fт > FA — тело тонет;
Fт = FA — тело плавает в жидкости
или газе;
Fт < FA — тело всплывает до тех
пор, пока не начнет плавать.
Другая формулировка (где Pt — плотность
тела, Ps — плотность среды, в которую оно
погружено):
Pt > Ps — тело тонет;
Pt = Ps — тело плавает в жидкости
или газе;
Pt < Ps — тело всплывает до тех
пор, пока не начнет плавать.
Плотность организмов живущих в воде почти не
отличается от плотности воды, поэтому прочные
скелеты им не нужны! Рыбы регулируют глубину
погружения, меняя среднюю плотность своего тела.
Для этого им необходимо лишь изменить объем
плавательного пузыря, сокращая или расслабляя
мышцы.
Если тело лежит на дне в жидкости или газе, то
сила Архимеда равна нулю.
Закон Архимеда используется в судостроении и
воздухоплавании.
Схема плавающего тела:
Линия действия силы тяжести
тела G проходит через центр
тяжести K (центр водоизмещения)
вытесненного объема жидкости. В нормальном
положении плавающего тела центр тяжести
тела Т и центр
водоизмещения K размещены по одной
вертикали, называемой осью плаванья.
При качке центр
водоизмещения К перемещается в точку К1,
и сила тяжести тела и Архимедова
сила FА образуют пару сил, которая стремится
либо вернуть тело в исходное положение, либо
увеличить крен.
В первом случае плавающее тело обладает
статической устойчивостью, во втором случае
устойчивость отсутствует. Устойчивость тела
зависит от взаимного расположения центра
тяжести тела Т и метацентра М (точки
пересечения линии действия архимедовой силы при
крене с осью плавания).
В 1783 году братья МОНГОЛЬФЬЕ изготовили
огромный бумажный шар, под которым поместили
чашку с горящим спиртом. Шар наполнился горячим
воздухом и начал подниматься, достигнув высоты
2000 метров.
Дирижабль является летательным
аппаратом легче воздуха и “плавает” в воздухе
за счет архимедовых
сил, если его средняя плотность меньше или равна
плотности атмосферы. Обычно оболочка
классического дирижабля наполняется газом легче
воздуха (водородом, гелием или метаном), при этом
грузоподъёмность дирижабля пропорциональна
внутреннему объёму оболочки с учётом массы
конструкции. Дирижабль – управляемый
летательный аппарат. Перемещение его по
горизонтали осуществляется с помощью
двигателей.
Ареометры служат для определения плотности
жидкости по глубине погружения поплавка.
Градуировка производится эмпирически в
зависимости от области применения. Измерители
кислотности дают процент кислоты, лактометры –
процент содержания жира.
Закрепление, тест и
домашнее задание
Презентация
Принцип Архимеда | Безграничная физика
Плавучесть и принцип Архимеда
Выталкивающая сила, действующая на объект, может быть рассчитана по принципу Архимеда.
Цели обучения
Рассчитать направление подъемной силы
Основные выводы
Ключевые моменты
Сила плавучести вызвана давлением жидкости, в которую погружен объект.
Сила плавучести всегда направлена вверх, потому что давление жидкости увеличивается с глубиной.
Вы можете рассчитать выталкивающую силу либо напрямую, вычислив силу, действующую на каждую из поверхностей объекта, либо косвенно, найдя вес вытесненной жидкости.
Ключевые термины
выталкивающая сила : восходящая сила, создаваемая жидкостью, которая противодействует весу погруженного объекта.
Принцип Архимеда : Выталкивающая сила, действующая на тело, погруженное в жидкость, равна весу жидкости, которую тело вытесняет.
Когда вы встаете после принятия теплой ванны, ваши руки могут казаться странно тяжелыми. Этот эффект связан с потерей плавучести воды. Что создает эту подъемную силу? Почему одни вещи плавают, а другие нет? Получают ли тонущие предметы какая-либо поддержка от жидкости? Поддерживает ли ваше тело атмосфера или действуют только гелиевые шары?
Подъемная сила: причина и расчет
Мы находим ответы на поставленные выше вопросы в том факте, что в любой данной жидкости давление увеличивается с глубиной.Когда объект погружен в жидкость, восходящая сила на нижней части объекта больше, чем направленная вниз сила на верхнюю часть объекта. Результатом является чистая направленная вверх сила (выталкивающая сила) на любой объект в любой жидкости. Если выталкивающая сила превышает вес объекта, объект поднимется на поверхность и будет плавать. Если подъемная сила меньше веса объекта, объект утонет. Если выталкивающая сила равна весу объекта, объект останется подвешенным на этой глубине.Выталкивающая сила всегда присутствует в жидкости, независимо от того, плавает ли объект, тонет или остается в подвешенном состоянии.
Выталкивающая сила — это результат давления жидкости. Жидкость толкает погружаемый объект со всех сторон, но по мере того, как давление увеличивается с глубиной, толчок сильнее на нижней поверхности объекта, чем на верхней (как показано на рисунке).
Вы можете рассчитать выталкивающую силу, действующую на объект, сложив силы, действующие на все стороны объекта. Например, рассмотрим объект, показанный в.2}} [/ latex] — ускорение свободного падения. Величина силы на верхней поверхности:
.
[латекс] \ text {F} _1 = \ text {P} _1 \ text {A} = \ text {h} _1 \ rho \ text {g} \ text {A} [/ latex].
Эта сила направлена вниз. Аналогичным образом сила на нижней поверхности:
[латекс] \ text {F} _2 = \ text {P} _2 \ text {A} = \ text {h} _2 \ rho \ text {g} \ text {A} [/ latex]
и указывает вверх. Поскольку он имеет цилиндрическую форму, результирующая сила на сторонах объекта равна нулю — силы на разных частях поверхности противостоят друг другу и точно компенсируются.Таким образом, чистая направленная вверх сила, действующая на цилиндр со стороны жидкости, составляет:
[латекс] \ text {F} _ \ text {B} = \ text {F} _2 — \ text {F} _1 = \ rho \ text {g} \ text {A} (\ text {h} _2 — \ text {h} _1) [/ latex]
Принцип Архимеда
Хотя вычисление выталкивающей силы таким способом всегда возможно, часто бывает очень сложно. Более простой метод следует из принципа Архимеда, который гласит, что выталкивающая сила, действующая на тело, погруженное в жидкость, равна весу жидкости, которую тело вытесняет.Другими словами, чтобы вычислить выталкивающую силу, действующую на объект, мы предполагаем, что погруженная часть объекта состоит из воды, а затем вычисляем вес этой воды (как показано на рисунке).
Принцип Архимеда : Выталкивающая сила на корабле (a) равна весу воды, вытесняемой судном — показано пунктирной областью на (b).
Принцип можно сформулировать в виде формулы:
[латекс] \ text {F} _ \ text {B} = \ text {w} _ \ mathrm {\ text {fl}} [/ latex]
Обоснование принципа Архимеда состоит в том, что выталкивающая сила, действующая на объект, зависит от давления, оказываемого жидкостью на его погруженную поверхность.Представьте, что мы заменяем погруженную часть объекта жидкостью, в которой он содержится, как в (b). Сила плавучести на этом количестве жидкости должна быть такой же, как на исходном объекте (корабле). Однако мы также знаем, что сила плавучести, действующая на жидкость, должна быть равна ее весу, поскольку жидкость не тонет сама по себе. Следовательно, выталкивающая сила, действующая на исходный объект, равна весу «вытесненной жидкости» (в данном случае воды внутри пунктирной области (b)).
Принцип Архимеда применим для любой жидкости — не только для жидкостей (например, воды), но и для газов (например, воздуха). Мы исследуем это дальше, когда будем обсуждать приложения этого принципа в следующих разделах.
Принцип Архимеда — простой пример : Мы используем принцип Архимеда, чтобы определить количество пингвинов, которое может выдержать ледяной поплавок.
Полное погружение
Сила плавучести на полностью погруженном в воду объекте составляет [латекс] \ text {F} _ \ text {B} = \ text {V} \ rho \ text {g} [/ latex].
Цели обучения
Определение факторов, определяющих выталкивающую силу на полностью погруженном в воду объекте
Основные выводы
Ключевые моменты
Если объект полностью погружен в воду, объем вытесненной жидкости равен объему объекта.
Сила плавучести воздушных шаров, дирижаблей и других объектов может быть рассчитана, если предположить, что они полностью погружены в воздух.
Сила плавучести не зависит от формы объекта, только от его объема.
Ключевые термины
Принцип Архимеда : Выталкивающая сила, действующая на тело, погруженное в жидкость, равна весу жидкости, которую тело вытесняет.
Принцип Архимеда легче всего понять и применить в случае полностью погруженных объектов.В этом разделе мы обсудим несколько важных примеров. В общем, сила плавучести для полностью погруженного объекта рассчитывается по формуле:
[латекс] \ text {F} _ \ text {B} = \ text {V} \ rho \ text {g}, [/ latex]
где [latex] \ text {V} [/ latex] — это объем объекта, [latex] \ rho [/ latex] — это плотность жидкости, а [latex] \ text {g} [/ latex] гравитационное ускорение. Это непосредственно следует из принципа Архимеда и того факта, что объект полностью погружен (и поэтому объем вытесненной жидкости — это просто объем объекта).
Цилиндр
В предыдущем разделе мы рассчитали выталкивающую силу, действующую на цилиндр (показан на), рассматривая силу, действующую на каждую из сторон цилиндра. Теперь мы рассчитаем эту силу, используя принцип Архимеда. Сила плавучести на цилиндре равна весу вытесняемой жидкости. Этот вес равен массе вытесненной жидкости, умноженной на ускорение свободного падения:
Выталкивающая сила : Жидкость толкает подводный объект со всех сторон.Однако, поскольку давление увеличивается с глубиной, толчок вверх на нижней поверхности (F2) больше, чем толчок вниз на верхней поверхности (F1). Следовательно, чистая подъемная сила всегда направлена вверх.
[латекс] \ text {F} _ \ text {B} = \ text {w} _ \ mathrm {\ text {fl}} = \ text {m} _ \ mathrm {\ text {fl}} \ text { g} [/ латекс]
Масса вытесненной жидкости равна ее объему, умноженному на ее плотность:
[латекс] \ text {m} _ \ mathrm {\ text {fl}} = \ text {V} _ \ mathrm {\ text {fl}} \ rho [/ latex].
Однако (, и это критический момент ), цилиндр полностью погружен в воду, поэтому объем вытесненной жидкости равен объему цилиндра (см.), И:
Принцип Архимеда : Объем вытесняемой жидкости (b) такой же, как объем исходного цилиндра (a).
[латекс] \ text {m} _ \ mathrm {\ text {fl}} = \ text {V} _ \ mathrm {\ text {fl}} \ rho = \ text {V} _ \ mathrm {\ text { цилиндр}} \ rho [/ латекс].
Объем цилиндра — это площадь его основания, умноженная на его высоту, или в нашем случае:
[латекс] \ text {V} _ \ mathrm {\ text {цилиндр}} = \ text {A} (\ text {h} _2 — \ text {h} _1) [/ latex].
Следовательно, выталкивающая сила на цилиндр составляет:
[латекс] \ text {F} _ \ text {B} = \ text {m} _ \ mathrm {\ text {fl}} \ text {g} = \ text {V} _ \ mathrm {\ text {цилиндр }} \ rho \ text {g} = (\ text {h} _1 — \ text {h} _2) \ rho \ text {g} \ text {A} [/ latex].
Это тот же результат, который был получен в предыдущем разделе при рассмотрении силы из-за давления, оказываемого жидкостью.
Гелиевый дирижабль
Рассмотрим USS Macon, дирижабль, наполненный гелием (показан на). Его конверт («воздушный шар») содержал 184 059 штук.5 кубометров гелия. Если не брать в расчет небольшой объем гондолы, какова была сила плавучести у этого дирижабля? Если бы дирижабль весил 108 000 кг, сколько груза он мог бы нести? Предположим, что плотность воздуха составляет 1,225 кг на кубический метр. Сила плавучести на дирижабле создается воздухом, в который он погружен. Хотя мы не знаем точной формы дирижабля, мы знаем его объем и плотность воздуха, поэтому можем рассчитать силу плавучести:
Гелиевый дирижабль : USS Macon, дирижабль 1930-х годов, наполненный гелием.5 \, \ mathrm {\ text {kg}} = 120 \, \ mathrm {\ text {tons}} [/ latex].
Флотация
Объект плавает, если выталкивающая сила, оказываемая на него жидкостью, уравновешивает его вес.
Цели обучения
Выразите взаимосвязь между выталкивающей силой и весом для плавучего объекта
Основные выводы
Ключевые моменты
Сила плавучести, испытываемая объектом, зависит от его формы.
Доля объема погруженного объекта определяется отношением его средней плотности к плотности жидкости: [latex] \ bar {\ rho} _ \ mathrm {\ text {obj}} / \ rho_ \ mathrm {\ текст {fl}} [/ latex].
Объект плавает, если выталкивающая сила, оказываемая на него жидкостью, уравновешивает его вес.
Ключевые термины
Принцип Архимеда : Выталкивающая сила, действующая на тело, погруженное в жидкость, равна весу жидкости, которую тело вытесняет.
Почему одни объекты плавают, а другие — нет? Если вы положите металлическую монету в стакан с водой, она утонет. Но большинство кораблей построено из металла, и они плавают. Так как же это возможно?
Условия плавучести
Объект будет плавать, если выталкивающая сила, оказываемая на него жидкостью, уравновешивает его вес, т. е.е. если [латекс] \ text {F} _ \ text {B} = \ text {mg} [/ latex].
Но принцип Архимеда гласит, что подъемная сила — это вес вытесняемой жидкости. Итак, для плавающего объекта на жидкости вес вытесненной жидкости равен весу объекта. Таким образом, только в частном случае плавания подъемная сила, действующая на объект, равна его весу. Рассмотрим однотонный блок из твердого железа. Поскольку железо почти в восемь раз плотнее воды, при погружении оно вытесняет лишь 1/8 тонны воды, чего недостаточно, чтобы удерживать его на плаву.Предположим, тот же железный блок преобразован в чашу. Он по-прежнему весит одну тонну, но когда его опускают в воду, он вытесняет больший объем воды, чем когда он был блоком. Чем глубже погружена железная чаша, тем больше воды она вытесняет и тем больше на нее действует выталкивающая сила. Когда подъемная сила равна одной тонне, он больше не тонет.
Когда любая лодка перемещает воду, равную ее собственному весу, она плывет. Это часто называют «принципом плавучести», когда плавающий объект вытесняет жидкость, равную его собственному весу.Каждый корабль, подводная лодка и дирижабль должны быть спроектированы таким образом, чтобы перемещать жидкость, равную ее собственному весу. Корабль водоизмещением 10 000 тонн должен быть достаточно широким, чтобы вытеснить 10 000 тонн воды, прежде чем он погрузится слишком глубоко в воду. То же самое и с судами в воздухе (поскольку воздух — это жидкость): дирижабль весом 100 тонн вытесняет не менее 100 тонн воздуха; если больше смещается, то поднимается; если смещается меньше, то падает. Если дирижабль перемещает точно свой вес, он парит на постоянной высоте.
Флотация и плотность
Плотность играет решающую роль в принципе Архимеда.Средняя плотность объекта — это то, что в конечном итоге определяет, плавает ли он. Если его средняя плотность меньше, чем у окружающей жидкости, он будет плавать. Это связано с тем, что жидкость, имеющая более высокую плотность, содержит больше массы и, следовательно, больше веса в том же объеме. Таким образом, подъемная сила, равная весу вытесняемой жидкости, превышает вес объекта. Точно так же утонет предмет, более плотный, чем жидкость. Степень погружения плавающего объекта зависит от того, как плотность объекта связана с плотностью жидкости.Например, разгруженное судно имеет меньшую плотность и меньше погружено в воду по сравнению с тем же кораблем, загруженным грузом. Мы можем получить количественное выражение для погруженной фракции, рассматривая плотность. Доля погружения — это отношение погруженного объема к объему объекта, или
.
Плотность и погружение : незагруженное судно (a) плавает в воде выше, чем загруженное судно (b).
[латекс] \ mathrm {\ text {дробь} \, \ text {submerged}} = \ frac {\ text {V} _ \ mathrm {\ text {sub}}} {\ text {V} _ \ mathrm { \ text {obj}}} = \ frac {\ text {V} _ \ mathrm {\ text {fl}}} {\ text {V} _ \ mathrm {\ text {obj}}} [/ latex]
Погруженный объем равен объему вытесненной жидкости, который мы называем [латексом] \ text {V} _ \ mathrm {\ text {fl}} [/ latex].Теперь мы можем получить соотношение между плотностями, подставив в выражение [latex] \ rho = \ text {m} \ text {V} [/ latex]. Это дает
[латекс] \ mathrm {\ text {дробь} \, \ text {submerged}} = \ frac {\ text {m} _ \ mathrm {\ text {fl}} / \ rho_ \ mathrm {\ text {fl} }} {\ text {m} _ \ mathrm {\ text {obj}} / \ bar {\ rho} _ \ mathrm {\ text {obj}}} [/ latex]
где [latex] \ bar {\ rho} _ \ mathrm {\ text {obj}} [/ latex] — это средняя плотность объекта, а [latex] \ rho_ \ mathrm {\ text {fl}} [/ latex ] — плотность жидкости.Поскольку объект плавает, его масса и масса вытесненной жидкости равны, поэтому они исключаются из уравнения, оставляя
[латекс] \ mathrm {\ text {дробь} \, \ text {submerged}} = \ frac {\ bar {\ rho} _ \ mathrm {\ text {obj}}} {\ rho_ \ mathrm {\ text { fl}}} [/ латекс].
В связи с этим выражением следует отметить несколько моментов:
Обратите внимание, что здесь упоминается средняя плотность объекта. Это может быть намного меньше плотности материала, из которого сделан объект. Например, стальное судно на самом деле в основном заполнено воздухом (подумайте о коридорах, грузовых трюмах и т. Д.), поэтому его средняя плотность находится между плотностью воздуха и стали. Точнее, средняя плотность определяется как общая масса объекта, деленная на его общий объем: [latex] \ bar {\ rho} = \ text {m} / \ text {V} [/ latex].
Эта формула имеет смысл только в том случае, если плотность объекта меньше плотности жидкости. В противном случае доля погруженного в воду становится больше единицы — признак того, что объект вообще не плавает, а тонет!
11.7: Принцип Архимеда — Физика LibreTexts
Когда вы поднимаетесь из теплой ванны, ваши руки кажутся странно тяжелыми.Это потому, что у вас больше нет плавучей поддержки со стороны воды. Откуда эта подъемная сила? Почему одни вещи плавают, а другие нет? Получают ли тонущие предметы какая-либо поддержка от жидкости? Поддерживает ли ваше тело атмосфера или действуют только гелиевые шары (Рисунок \ (\ PageIndex {1} \))?
Рисунок \ (\ PageIndex {1} \): (a) Даже тонущие объекты, такие как этот якорь, при погружении частично поддерживаются водой. (b) Подводные лодки имеют регулируемую плотность (балластные цистерны), чтобы они могли плавать или тонуть по желанию.(Фото: ВМС союзников) (c) Воздушные шары, наполненные гелием, тянут вверх свои струны, демонстрируя плавучесть воздуха. (кредит: Crystl)
Ответы на все эти и многие другие вопросы основаны на том факте, что давление в жидкости увеличивается с глубиной. Это означает, что направленная вверх сила на нижнюю часть объекта в жидкости больше, чем направленная вниз сила на верхнюю часть объекта. На любой объект в любой жидкости действует направленная вверх или выталкивающая сила (рис. \ (\ PageIndex {2} \)). Если выталкивающая сила превышает вес объекта, объект поднимется на поверхность и будет плавать.Если подъемная сила меньше веса объекта, объект утонет. Если выталкивающая сила равна весу объекта, объект останется подвешенным на этой глубине. Выталкивающая сила всегда присутствует независимо от того, плавает ли объект, тонет или находится в подвешенном состоянии в жидкости.
Определение: плавучая сила
Выталкивающая сила — это чистая направленная вверх сила на любой объект в любой жидкости.
Рисунок \ (\ PageIndex {2} \): Давление из-за веса жидкости увеличивается с глубиной, так как \ (P = h \ rho g \).Это давление и связанная с ним направленная вверх сила в нижней части цилиндра больше, чем направленная вниз сила в верхней части цилиндра. Их отличие — подъемная сила \ (F_B \). (Горизонтальные силы отменяются.)
Насколько велика эта подъемная сила? Чтобы ответить на этот вопрос, подумайте, что происходит, когда погруженный объект удаляется из жидкости, как показано на рисунке \ (\ PageIndex {3} \).
Рисунок \ (\ PageIndex {3} \): (a) Объект, погруженный в жидкость, испытывает подъемную силу \ (F_B \). Если \ (F_B \) больше веса объекта, объект поднимется.Если \ (F_B \) меньше веса объекта, объект утонет. (b) Если объект удален, он заменяется жидкостью, имеющей вес \ (w_ {fl} \). Поскольку этот вес поддерживается окружающей жидкостью, подъемная сила должна равняться весу вытесняемой жидкости. То есть \ (F_B = w_ {fl} \), утверждение принципа Архимеда.
Пространство, которое он занимало, заполнено жидкостью, имеющей вес \ (w_ {fl} \). Этот вес поддерживается окружающей жидкостью, поэтому подъемная сила должна равняться \ (w_ {fl} \), весу жидкости, вытесняемой объектом.Это дань гению греческого математика и изобретателя Архимеда (ок. 287–212 до н. Э.) За то, что он сформулировал этот принцип задолго до того, как были утвердились концепции силы. Проще говоря, принцип Архимеда заключается в следующем: подъемная сила, действующая на объект, равна весу жидкости, которую он вытесняет. В форме уравнения принцип Архимеда —
\ [F_B = w_ {fl}, \]
где \ (F_B \) — подъемная сила, а \ (w_ {fl} \) — вес жидкости, вытесняемой объектом. Принцип Архимеда справедлив в целом для любого объекта в любой жидкости, частично или полностью погруженной в воду.
Принцип Архимеда
Согласно этому принципу выталкивающая сила, действующая на объект, равна весу вытесняемой им жидкости. В форме уравнения принцип Архимеда выглядит так: \ [F_B = w_ {fl}, \], где \ (F_B \) — подъемная сила, а \ (w_ {fl} \) — вес жидкости, вытесняемой объектом.
Humm… Высокотехнологичные купальники для тела были представлены в 2008 году в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пекине.Одна проблема (и международное правило) заключалась в том, что эти костюмы не должны обеспечивать преимущества плавучести. Как вы думаете, можно ли проверить это правило?
Установление связей: расследование на вынос
Плотность алюминиевой фольги в 2,7 раза больше плотности воды. Возьмите кусок фольги, скатайте его в шар и опустите в воду. Тонет? Почему или почему нет? Вы можете заставить его утонуть?
Плавучие и тонущие
Бросьте кусок глины в воду. Он утонет.3 \) воды?
Стратегия для (а)
Чтобы найти подъемную силу, мы должны найти вес вытесненной воды. Мы можем сделать это, используя плотности воды и стали, указанные в [ссылка]. Отметим, что, поскольку сталь полностью погружена в воду, ее объем и объем воды одинаковы. Как только мы узнаем объем воды, мы сможем найти ее массу и вес.
Решение для (а)
Сначала мы используем определение плотности \ (\ rho = \ frac {m} {V} \), чтобы найти объем стали, а затем подставляем значения массы и плотности.7 \, Н \),
, что намного превышает выталкивающую силу, поэтому сталь останется под водой. Обратите внимание, что подъемная сила округляется до двух цифр, потому что плотность стали дается только до двух цифр.
Стратегия для (б)
Здесь указан максимальный объем воды, который может вытеснить стальная лодка. Подъемная сила — это вес этого объема воды.
Решение для (b)
Масса вытесненной воды находится из ее отношения к плотности и объему, оба из которых известны.8 \, N. \]
Обсуждение
Максимальная выталкивающая сила в десять раз превышает вес стали, что означает, что корабль может нести груз, в девять раз превышающий его собственный вес, без затопления.
Установление связей: расследование на вынос
Кусок бытовой алюминиевой фольги толщиной 0,016 мм. Используйте кусок фольги размером 10 на 15 см. а) Какова масса этого количества фольги? (b) Если фольга сложена с четырех сторон, и к этой «лодке» добавлены скрепки или шайбы, то какая форма лодки позволит ей удерживать больше «груза» при погружении в воду? Проверьте свое предсказание.
Плотность и принцип Архимеда
Плотность играет решающую роль в принципе Архимеда. Средняя плотность объекта — это то, что в конечном итоге определяет, плавает ли он. Если его средняя плотность меньше, чем у окружающей жидкости, он будет плавать. Это связано с тем, что жидкость, имеющая более высокую плотность, содержит больше массы и, следовательно, больше веса в том же объеме. Таким образом, подъемная сила, равная весу вытесняемой жидкости, превышает вес объекта.Точно так же утонет предмет, более плотный, чем жидкость.
Степень погружения плавающего объекта в воду зависит от того, как плотность объекта соотносится с плотностью жидкости. На рисунке \ (\ PageIndex {4} \), например, разгруженное судно имеет меньшую плотность и меньше погружено в воду по сравнению с тем же самым загруженным кораблем. Мы можем получить количественное выражение для погруженной фракции, рассматривая плотность. Доля погружения — это отношение погруженного объема к объему объекта, или
Погруженный объем равен объему вытесненной жидкости, который мы называем \ (V_ {fl} \). Теперь мы можем получить соотношение между плотностями, подставив \ (\ rho = \ frac {m} {V} \) в выражение. Это дает
где \ (\ overline {\ rho} _ {obj} \) — средняя плотность объекта, а \ (\ rho_ {fl} \) — плотность жидкости. Поскольку объект плавает, его масса и масса вытесненной жидкости равны, поэтому они исключаются из уравнения, оставляя
Рисунок \ (\ PageIndex {4} \): Незагруженное судно (a) плавает в воде выше, чем загруженное судно (b).
Мы используем это последнее соотношение для измерения плотности. Это делается путем измерения доли плавучего объекта, находящегося под водой, например, с помощью ареометра. Полезно определить отношение плотности объекта к жидкости (обычно воды) как удельный вес:
\ [удельная \, гравитация = \ dfrac {\ overline {\ rho}} {\ rho_W}, \] где \ (\ overline {\ rho} \) — средняя плотность объекта или вещества, а \ (\ rho_W \) — плотность воды при 4.00 ° C. Удельный вес безразмерен, независимо от того, какие единицы измерения используются для \ (\ rho \). Если объект плавает, его удельный вес меньше единицы. Если он тонет, его удельный вес больше единицы. Более того, доля плавучего объекта, находящегося под водой, равна его удельному весу. Если удельный вес объекта равен 1, то он будет оставаться во взвешенном состоянии в жидкости, ни тонуть, ни плавать. Аквалангисты пытаются достичь этого состояния, чтобы они могли парить в воде. Мы измеряем удельный вес жидкостей, таких как аккумуляторная кислота, жидкость для радиаторов и моча, как показатель их состояния.Одно устройство для измерения удельного веса показано на рисунке \ (\ PageIndex {5} \).
Определение: Удельный вес
Удельный вес — это отношение плотности объекта к плотности жидкости (обычно воды).
Рисунок \ (\ PageIndex {5} \): Этот ареометр плавает в жидкости с удельным весом 0,87. Стеклянный ареометр заполнен воздухом и утяжелен свинцом внизу. Он плавает выше всего в самых плотных жидкостях и был откалиброван и промаркирован так, что удельный вес может быть считан непосредственно с него.
Пример \ (\ PageIndex {2} \): Расчет средней плотности: плавающая женщина
Предположим, что женщина весом 60,0 кг плавает в пресной воде с погружением \ (97,0 \% \) ее объема, когда ее легкие полны воздуха. Какая у нее средняя плотность?
Ее плотность меньше плотности жидкости. Мы ожидаем этого, потому что она плавает. Плотность тела — это один из показателей процента жира в организме человека, представляющий интерес для медицинской диагностики и спортивных тренировок. (См. Рисунок \ (\ PageIndex {7} \))
Рисунок \ (\ PageIndex {6} \): Субъект в «резервуаре для жира», где его взвешивают, когда он полностью погружен в воду, как часть определения плотности тела. Субъект должен полностью опорожнить свои легкие и удерживать металлический груз, чтобы утонуть.Внесены поправки на остаточный воздух в легких (измеряется отдельно) и вес металла. Его скорректированный подводный вес, его вес в воздухе и щипковые тесты стратегических жировых областей используются для расчета его процента жира в организме.
Существует множество очевидных примеров объектов или веществ с меньшей плотностью, плавающих в жидкостях с более высокой плотностью: масло на воде, воздушный шар, пробка в вине, айсберг и горячий воск в «лавовой лампе», назвать несколько. Менее очевидные примеры включают подъем лавы в вулкане и горные цепи, плавающие на более плотной коре и мантии под ними. Даже кажущаяся твердой Земля обладает жидкими характеристиками.
Другие измерения плотности
Один из наиболее распространенных методов определения плотности показан на рисунке \ (\ PageIndex {7} \). Объект, в данном случае монета, взвешивается в воздухе, а затем снова взвешивается, будучи погруженным в жидкость. Плотность монеты, показатель ее подлинности, может быть вычислена, если плотность жидкости известна. Этот же метод можно использовать для определения плотности жидкости, если плотность монеты известна.Все эти расчеты основаны на принципе Архимеда.
Рисунок \ (\ PageIndex {7} \): (a) Монета взвешивается в воздухе. (b) Кажущийся вес монеты определяется, когда она полностью погружена в жидкость известной плотности. Эти два измерения используются для расчета плотности монеты.
Принцип Архимеда гласит, что выталкивающая сила, действующая на объект, равна весу вытесняемой жидкости. Это, в свою очередь, означает, что объект , кажется, на меньше весит при погружении; мы называем это измерение видимым весом объекта .Объект испытывает видимую потерю веса , равную массе вытесненной жидкости. В качестве альтернативы, на весах, которые измеряют массу, объект испытывает кажущуюся потерю массы , равную массе вытесненной жидкости. То есть
\ [кажущаяся \, масса \, потеря = масса \, из \, жидкость \, смещенная \] или
\ [кажущаяся \, масса \, потеря = масса \, из \, жидкость \, вытесненная. \]
Следующий пример иллюстрирует использование этой техники.
Пример \ (\ PageIndex {3} \): Расчет плотности: подлинность монеты?
Масса древнегреческой монеты в воздухе определена равной 8.3 \)
и что эффекты, вызванные проволокой, на которой подвешена монета, незначительны.
Стратегия
Чтобы рассчитать плотность монеты, нам нужны ее масса (указанная) и ее объем. Объем монеты равен объему вытесненной воды. Объем вытесненной воды \ (\ rho = \ frac {m} {V} \) для \ (V \).
Решение
Объем воды равен \ (V_W = \ frac {m_W} {\ rho_W} \), где \ (m_W \) — масса вытесненной воды.3. \]
Обсуждение
Из [ссылка] видно, что эта плотность очень близка к плотности чистого серебра, подходящей для этого типа древних монет. Большинство современных подделок — это не чистое серебро.
Это возвращает нас к принципу Архимеда и тому, как он возник. Как гласит история, король Сиракуз дал Архимеду задание определить, поставлял ли изготовитель королевской короны корону из чистого золота. Чистоту золота трудно определить по цвету (оно может быть разбавлено другими металлами и при этом выглядит желтым, как чистое золото), а другие аналитические методы еще не были придуманы.Однако даже древние народы понимали, что плотность золота выше, чем у любого другого известного в то время вещества. Архимед якобы мучился над своей задачей и однажды получил вдохновение, когда находился в общественных банях, размышляя о поддержке, которую вода оказала его телу. Он придумал свой теперь знаменитый принцип, увидел, как применить его для определения плотности, и побежал голый по улицам Сиракуз с криками «Эврика!» (Греческое означает «Я нашел это»). Подобное поведение время от времени можно наблюдать и у современных физиков!
Исследования PhET: плавучесть
Когда объекты всплывут, а когда утонут? Узнайте, как плавучесть работает с блоками.Стрелки показывают приложенные силы, и вы можете изменять свойства блоков и жидкости.
Сводка
Подъемная сила — это чистая направленная вверх сила на любой объект в любой жидкости. Если выталкивающая сила превышает вес объекта, объект поднимется на поверхность и будет плавать. Если подъемная сила меньше веса объекта, объект утонет. Если выталкивающая сила равна весу объекта, объект останется подвешенным на этой глубине. Выталкивающая сила всегда присутствует независимо от того, плавает ли объект, тонет или находится в подвешенном состоянии в жидкости.
Принцип Архимеда гласит, что подъемная сила, действующая на объект, равна весу жидкости, которую он вытесняет.
Удельный вес — это отношение плотности объекта к плотности жидкости (обычно воды).
Глоссарий
Принцип Архимеда
выталкивающая сила, действующая на объект, равна весу вытесняемой им жидкости
подъемная сила
чистая направленная вверх сила на любой объект в любой жидкости
удельный вес
отношение плотности объекта к жидкости (обычно воде)
Авторы и авторство
Пол Питер Урон (почетный профессор Калифорнийского государственного университета, Сакраменто) и Роджер Хинрикс (Государственный университет Нью-Йорка, колледж в Освего) с участвующими авторами: Ким Диркс (Оклендский университет) и Манджула Шарма (Сиднейский университет).Эта работа лицензирована OpenStax University Physics в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License (4.0).
Принцип Архимеда | Описание и факты
Принцип Архимеда , физический закон плавучести, открытый древнегреческим математиком и изобретателем Архимедом, утверждающий, что любое тело, полностью или частично погруженное в жидкость (газ или жидкость) в состоянии покоя, подвергается действию восходящего , или выталкивающая, сила, величина которой равна весу жидкости, вытесняемой телом.Объем вытесненной жидкости эквивалентен объему объекта, полностью погруженного в жидкость, или той части объема под поверхностью для объекта, частично погруженного в жидкость. Вес вытесненной части жидкости эквивалентен величине выталкивающей силы. Выталкивающая сила, действующая на тело, плавающее в жидкости или газе, также эквивалентна по величине весу плавающего объекта и противоположна по направлению; объект не поднимается и не опускается. Например, запущенный корабль тонет в океане до тех пор, пока вес вытесняемой им воды не станет равным его собственному весу.Когда корабль загружен, он опускается глубже, вытесняя больше воды, и поэтому величина выталкивающей силы постоянно соответствует весу корабля и его груза.
Принцип плавучести Архимеда
Принцип плавучести Архимеда. Здесь показан объект весом 5 кг, погруженный в воду, на который действует выталкивающая (направленная вверх) сила в 2 кг, которая равна весу воды, вытесняемой погруженным объектом. Выталкивающая сила уменьшает кажущийся вес объекта на 2 кг, то есть с 5 кг до 3 кг.
Encyclopædia Britannica, Inc.
Популярные вопросы
Что привело к тому, что Архимед открыл свой принцип?
Король Сиракуз Хейрон II приказал изготовить корону из чистого золота, но он подумал, что изготовитель короны, возможно, обманул его и использовал немного серебра. Хейрон попросил Архимеда выяснить, была ли корона чистым золотом. Архимед взял одну массу золота и одну массу серебра, равных по весу короне. Он наполнил сосуд водой до краев, налил в него серебро и обнаружил, сколько воды вытеснило серебро.Он снова наполнил сосуд и положил туда золото. Золото вытеснило меньше воды, чем серебро. Затем он вставил корону и обнаружил, что она вытеснила больше воды, чем золото, и поэтому была смешана с серебром. Архимед обнаружил свой принцип, когда увидел, как вода в его ванне поднялась, когда он вошел, и что он выбежал обнаженным с криком «Эврика!» («Я нашел это!») Считается более поздним украшением этой истории.
Что такое принцип Архимеда?
На тело, покоящееся в жидкости, действует сила, толкающая вверх, называемая выталкивающей силой, которая равна весу жидкости, которую вытесняет тело.Если тело полностью погружено, объем вытесненной жидкости равен объему тела. Если тело погружено только частично, объем вытесненной жидкости равен объему погруженной части тела.
Для чего используется принцип Архимеда?
Принцип Архимеда очень полезен для вычисления объема объекта, не имеющего правильной формы. Объект необычной формы может быть погружен в воду, и объем вытесненной жидкости равен объему объекта.Его также можно использовать при расчете плотности или удельного веса объекта. Например, для объекта плотнее воды его можно взвесить в воздухе, а затем взвесить при погружении в воду. Когда объект погружен в воду, он весит меньше из-за выталкивающей силы, толкающей вверх. Удельный вес объекта — это вес объекта в воздухе, деленный на то, сколько веса объект теряет при помещении в воду. Но самое главное, принцип описывает поведение любого тела в любой жидкости, будь то корабль в воде или воздушный шар в воздухе.
Какова формула подъемной силы?
Сила плавучести ( B ) равна весу ( W ) жидкости, которую вытесняет тело в этой жидкости. Вес W можно записать в терминах плотности ( D ) жидкости как W = DVg , где V — объем вытесненной жидкости, а г — 9,8 метров в секунду в секунду, величина ускорения свободного падения Земли.
Если вес объекта меньше веса вытесненной жидкости, объект поднимается, как в случае деревянного бруска, выпущенного под поверхность воды, или наполненного гелием воздушного шара, выпущенного в воздух. . Объект тяжелее того количества жидкости, которое он вытесняет, хотя он тонет при выпуске, имеет кажущуюся потерю веса, равную весу вытесняемой жидкости. Фактически, при некоторых точных взвешиваниях необходимо делать поправку, чтобы компенсировать эффект плавучести окружающего воздуха.
Выталкивающая сила, которая всегда противостоит силе тяжести, тем не менее, вызвана гравитацией. Давление жидкости увеличивается с глубиной из-за (гравитационного) веса жидкости выше. Это возрастающее давление прикладывает силу к погруженному объекту, которая увеличивается с глубиной. Результат — плавучесть.
плавучесть
Вес корабля действует через его центр тяжести (G). Ему противодействует плавучесть — сила вытесненной воды — которая действует вверх через центр плавучести (B).Когда корабль стоит в вертикальном положении (слева), силы находятся в прямом противодействии. Когда корабль кренится (справа), B переходит в нижнюю часть. Затем плавучесть действует через метацентр (M), точку на центральной линии корабля над G.
Encyclopædia Britannica, Inc.
Плавучесть: расчет силы и плотности по принципу Архимеда — видео и стенограмма урока
Знание плавучести Это важно при попытке понять, почему одни объекты плавают, а другие тонут. В этом уроке вы узнаете об этой уникальной силе и о том, как мы применяем ее в различных ситуациях, используя принцип Архимеда.
The Buoyant Force
Я хочу, чтобы вы провели небольшой эксперимент. Найдите бассейн и прыгайте в него. Пока вы находитесь под водой, обратите внимание на то, как легко поднять весь вес вашего тела. Вы можете делать сальто, сальто и очень высоко прыгать! А теперь попробуйте все это из воды. На суше так подняться намного сложнее, правда?
Это происходит из-за того, что вы испытываете в воде, называемой выталкивающей силой , которая является восходящей силой жидкости.Плавучесть — это легкое понятие для понимания, если вы немного знаете о давлении в жидкости. В жидкости (газе или жидкости) давление увеличивается с глубиной. Таким образом, когда объект погружен в воду , что означает, что он полностью находится в этой жидкости, давление на нижнюю часть объекта больше, чем на верхнюю. Это создает чистую направленную вверх силу на объект, поэтому объект поднимается вверх против силы тяжести.
Когда вы прыгали в бассейне, давление на ваши ноги было больше, чем на голову, потому что ваши ноги были глубже в воде.Таким образом, подъемная сила действовала вверх, подталкивая вас вверх и облегчая подъем в воде.
Принцип Архимеда
Думаешь, это круто? Становится еще лучше! Выталкивающая сила не только создает подъемную силу для объекта в жидкости, но и равна весу жидкости, вытесняемой этим объектом. Это было обнаружено Архимедом еще в 3 веке до нашей эры, поэтому мы называем этот принцип Архимеда . Опять же, важно помнить, что мы говорим о жидкостях, то есть как жидкостях, так и газах, таких как вода и воздух.
Представьте, что у вас на прилавке стоит полный стакан воды. Он настолько полон, что если вы положите в него что-нибудь еще, вода выльется через верхнюю часть стакана на прилавок. Если бы вы собирали пролившуюся воду, вы бы обнаружили, что это тот же объем, что и у объекта, который вы помещаете в стакан.
Это то, что мы подразумеваем под вытеснением жидкости, и это простой способ измерить объем объекта неправильной формы, поскольку мы можем легко измерить жидкость, которую он выталкивает с пути.И помните, подъемная сила равна весу вытесненной жидкости, а НЕ весу самого объекта.
Это означает, что если вес самого погруженного объекта равен выталкивающей силе (весу вытесняемой жидкости), то объект не будет ни тонуть, ни плавать. Но если вес объекта больше, чем подъемная сила (вес вытесняемой жидкости), то объект утонет. И, если вес объекта меньше выталкивающей силы (все же вес вытесненной жидкости!), То он поднимется на поверхность и всплывет.
Рыба не плавает и не тонет, потому что ее вес равен выталкивающей силе. Но тяжелый валун опускается на дно озера, потому что его вес больше веса жидкости, которую он вытесняет. Кусок дерева плавает на поверхности, потому что его вес намного меньше веса жидкости, которую он вытесняет.
Расчет принципа Архимеда
Принцип Архимеда описывает соотношение между выталкивающей силой и объемом вытесняемой жидкости, а также плотностью вытесняемой жидкости.
Мы можем записать этот принцип в виде уравнения:
F B = ρ f V f g
где F B — выталкивающая сила, ρ f — плотность вытесненной жидкости, V f — объем вытесненной жидкости и g — ускорение свободного падения, 9,8 м / с2. Очень важно помнить, что плотность и объем в этом уравнении относятся к вытесненной жидкости, а НЕ к объекту, погруженному в нее.
Это уравнение полезно, поскольку его можно использовать для определения выталкивающей силы, действующей на объект. Например, вы погружаете объект в воду и обнаруживаете, что объект вытесняет 1,0 литр воды. Вода имеет плотность 1,0 кг / л, поэтому теперь у нас есть все необходимое для определения выталкивающей силы, действующей на погружаемый объект, потому что у нас есть объем и плотность вытесненной жидкости. Следовательно, у нас также есть объем объекта, потому что это тот же объем, что и вытесненная жидкость!
Чтобы рассчитать выталкивающую силу, просто введите числа.Теперь наше уравнение гласит: F B = 1,0 кг / л * 1,0 л * 9,8 м / с2. Проведя вычисления, мы обнаружим, что подъемная сила равна 9,8 кг-м / с2, что равно 9,8 Ньютона.
Если вес объекта больше 9,8 Н, он утонет. Если оно меньше 9,8 Н, объект будет плавать. Но если вес объекта равен точно 9,8 Н, то он не утонет и не всплывет, потому что это то же самое, что и выталкивающая сила.
Плавание
Мы уже касались флотации, но плавающие объекты достаточно особенные, чтобы заслужить немного больше времени и объяснений.Вы когда-нибудь видели большой корабль, плывущий по воде? Он плавает по воде, даже если он достаточно тяжелый, и вы можете подумать, что он должен утонуть. В этом случае форма объекта определяет, будет он плавать или нет.
Если вы возьмете весь железный корабль и переплавите его в твердый блок, он займет меньше объема, потому что он займет меньшую площадь. Но это также означает, что он вытесняет меньший объем воды, что, в свою очередь, снижает выталкивающую силу. Железный блок утонет, но железный корабль будет плавать, потому что его широкое дно занимает больше места в воде, вытесняя больше воды и веса, и, следовательно, увеличивает выталкивающую силу, толкающую его вверх.
Фактически, плавающий объект вытесняет жидкость, равную весу объекта. Это известно как принцип плавания , и инженеры принимают это во внимание при проектировании объектов, которым необходимо плавать. Будь то гигантский грузовой корабль или воздушный шар, объект должен перемещать массу жидкости, равную его собственному весу, чтобы парить.
Это также означает, что выталкивающая сила будет больше для объектов в более плотных жидкостях, чем на жидкостях менее плотных.Вы с большей вероятностью будете плавать в соленой воде, чем в пресной, потому что соленая вода плотнее пресной. Но верно и обратное: менее плотные объекты плавают легче, чем более плотные. Например, женщинам легче плавать, чем мужчинам, потому что мужчины более мускулистые (и, следовательно, более плотные), чем женщины. Вы также можете попробовать это с банками из-под газировки — банка диетической газировки будет плавать в воде, а обычная газировка — тонуть. Это связано с тем, что диетическая сода менее плотная, чем обычная сода, поэтому подъемная сила выталкивает ее вверх на поверхность.
Краткое содержание урока
Объекты, погруженные в жидкость, имеют силы, действующие на них со всех сторон, но восходящая сила в жидкости особая, известная как выталкивающая сила . Объекты подпитываются снизу, потому что давление в жидкости увеличивается с глубиной, поэтому сила на нижней части объекта больше, чем на верхней части.
Принцип Архимеда говорит нам, что выталкивающая сила равна весу жидкости, вытесняемой объектом.Если вес объекта больше, чем подъемная сила (вес вытесняемой жидкости), то объект утонет. Если вес объекта меньше выталкивающей силы, объект будет плавать. Но если вес объекта такой же, как вес вытесненной жидкости, то объект не будет ни тонуть, ни плавать.
Плавающие объекты — особый случай, потому что они вытесняют жидкость, равную их собственному весу. Это известно как принцип плавучести , и он говорит нам, почему кусок железа утонет, а широкий железный корабль будет плавать на поверхности.
Результаты обучения
К концу этого урока вы должны уметь:
Вспомнить принцип Архимеда
Объясните принцип плавучести
Определить и рассчитать выталкивающую силу
Принцип Архимеда — Видео по физике от Brightstorm
Хорошо, давайте поговорим о принципе Архимеда. Принцип Архимеда существует очень, очень давно, и он был очень важен для правителей Греции и Египта много лет назад, и мы поговорим о том, почему, через минуту.Итак, Архимед сказал, что подъемная сила, действующая на что-то, равна весу вытесняющей жидкости. Что теперь означает подъемная сила? Выталкивающая сила — это чистая сила, действующая на объект, погруженный в жидкость. Хорошо, у нас есть сила от давления на дно и сила от давления наверху, мы складываем их вместе, нам нужна чистая сила, и это подъемная сила. Итак, Архимед сказал, что подъемная сила — это вес того, сколько жидкости вытесняет объект.Таким образом, подъемная сила равна весу вытесняемой жидкости. Ну что это? Ну, это плотность жидкости, умноженная на объем вытесненной жидкости. Итак, это объем объекта, погруженного в жидкость, умноженный на ускорение свободного падения.
Хорошо, теперь у нас есть 2 основные ситуации, в которых мы можем использовать принцип Архимеда, если объект полностью погружен, то есть весь объект погружен в жидкость, тогда смещенный объем равен объему объекта.Хорошо, теперь это действительно очень просто. Все, что мне нужно знать, это каков объем объекта, и все готово. С другой стороны, если объект плавает, это означает, что он не полностью погружен. Это означает, что смещенный объем на самом деле меньше всего объема, потому что часть его плавает наверху, мы сказали, что он плавает. Таким образом, в плавающей ситуации у нас всегда есть выталкивающая сила, равная весу объекта, потому что объект плавает.А это значит, что его вес должен компенсироваться восходящей силой, что это за восходящая сила? Это подъемная сила, так что это 2 отдельные ситуации, и они совершенно разные.
Мы увидим, что есть уравнения, которые вы можете вывести, которые абсолютно верны, когда объект полностью погружен в воду, но не верны для плавающих объектов. Так что вам просто нужно быть осторожным с этим различием. Итак, почему принцип Архимеда верен? Что ж, мы можем взглянуть на ситуацию, в которой у нас есть объект, погруженный в такую жидкость, как эта, хорошо, теперь, какие силы действуют на этот объект, мы собираемся нарисовать диаграмму свободного тела, потому что мы хорошие физики, поэтому мы у нас есть вес, а затем у нас есть 2 силы, которые действуют от жидкости. Жидкость находится под давлением, поэтому давление внизу и давление вверху. Теперь давление — это сила на единицу площади, и она указывает в любом направлении. Итак, давление внизу, сила, действующая на объект, толкает вверх, потому что в этом направлении, я имею в виду, если он будет толкать объект хорошо, что, он будет толкать вверх, верно? Таким образом, восходящая сила — это давление внизу, умноженное на площадь, потому что сила равна давлению, умноженному на площадь.
Точно так же давление вверху давит вниз.Таким образом, направленная вниз сила — это давление вверху, умноженное на площадь. Теперь выталкивающая сила — это чистая сила, прикладываемая к объекту жидкостью, так что это означает, что она равна давлению внизу, умноженному на площадь, минус давление вверху, умноженное на площадь. Итак, область, которую я могу удалить, потому что она одинакова для верха и низа, это означает, что это изменение давления, умноженное на площадь. Теперь мы знаем, что когда вы погружаетесь в жидкость, давление увеличивается. Насколько прибавка? Что ж, изменение давления определяется плотностью жидкости, умноженной на ускорение из-за силы тяжести, умноженным на то, как далеко вы спустились.Теперь мы спустились на расстояние h, так что посмотрите, что у нас получилось. h, умноженное на a, это смещенный объем, поэтому это означает, что выталкивающая сила равна плотности жидкости, умноженной на ускорение силы тяжести, умноженному на объем смещенного объема. Итак, принцип Архимеда, а почему людям все равно? Одним из самых загадочных применений этого принципа в истории было определение плотности ценных предметов, таких как короны, вазы и тому подобное. Они сделаны из золота или меня пытаются обмануть?
Хорошо, вот идея, все, что вам нужно сделать, это взвесить объект в воздухе, а затем взвесить тот же объект, когда он всплывет в воду.Так почему это работает? Ну вот идея, когда я взвешиваю объект, в основном я делаю то, что у меня есть весы, и я пытаюсь измерить, сколько силы требуется мне, чтобы подвесить объект? Итак, у меня сила натяжения поднимается вверх от моей шкалы, а затем у меня опускается вес, и это должно быть равным друг другу. Когда я взвешиваю его в воздухе, сила натяжения равна мг, равна весу. А как насчет того, чтобы взвесить его в воде? Что ж, когда я взвешиваю его в воде, теперь у меня есть выталкивающая сила, и эта выталкивающая сила зависит от объема короны и плотности воды.Это означает, что у этой выталкивающей силы внутри него есть информация о плотности. Итак, когда я смотрю на это напряжение, это напряжение — это вес короны в воде. Он будет меньше, чем вес короны в воздухе, и разница будет в этой выталкивающей силе. И эта подъемная сила содержит информацию о плотности короны, которую я могу извлечь. И это принцип Архимеда.
Закон Архимеда
Принцип Архимеда гласит, что:
«Если твердое тело плавает или погружается в жидкость — жидкость оказывает восходящую силу тяги — a выталкивающая сила — на теле равна гравитационной силе, действующей на жидкость, вытесняемую телом.»
Выталкивающая сила может быть выражена как
F B = W
= V γ
= V ρ g (1)
, где
9 B
= подъемная сила, действующая на погруженное или плавающее тело (Н, фунт f )
W = вес (сила тяжести) вытесненной жидкости (Н, фунт f )
V = объем тела под поверхностью жидкости (м 3 , футы 3 )
γ = ρ г = удельный вес жидкости (вес на единицу объема) (Н / м 3 , фунт f / фут 3 )
ρ = плотность жидкости (кг / м 3 , снаряды / фут 3 )
g = ускорение гравитация ity (9.81 м / с 2 , 32,174 фут / с 2 )
Пример — Плотность тела, которое плавает в воде
Плавучее тело 95% погружено в воду плотностью 1000 кг / м 3 .
Для плавающего тела выталкивающая сила равна весу воды, вытесняемой телом.
F B = W
или
V b ρ b g = V w ρ w g
V b = объем корпуса (м 3 )
ρ b = плотность корпуса ( кг / м) 4 4 4 3 90
V w = объем воды (м 3 )
плотность воды ( кг / м 3 )
Уравнение можно преобразовать к
90 004 ρ b = V w ρ w / V b
Так как 95% корпуса погружено в воду
0.95 V b = V w
и плотность тела может быть рассчитана как
ρ b = 0,95 V b (1000 кг / м 3 ) / V b
= 950 кг / м 3
Пример — Подъемная сила, действующая на кирпич, погруженный в воду
Стандартный кирпич реального размера 3 5/8 x 2 1 / 4 x 8 (дюймов) погружен в воду плотностью 1.940 снарядов / фут 3 . Объем кирпича можно рассчитать
V кирпич = (3 5/8 дюйма) (2 1/4 дюйма) (8 дюймов)
= 65,25 дюйма 3
Выталкивающая сила воздействие на кирпич равно весу воды, вытесненной кирпичом, и может быть рассчитано как
F B = (( 65,25 дюйма 3 ) / (1728 дюймов / фут 3 )) ( 1,940 пули / фут 3 ) ( 32. 174 фут / с 2 )
= 2,36 фунта f
Вес или сила тяжести, действующая на кирпич — обычный красный кирпич имеет удельный вес 1,75 — можно рассчитать как
Вт B = (2,36 фунта f ) 1,75
= 4,12 фунта f
Результирующая сила, действующая на кирпич, может быть рассчитана как
W (WB — FB) = (4 .12 фунтов f ) — (2,36 фунта f )
= 1,76 фунта f
14,4 Принцип Архимеда и плавучесть — University Physics Volume 1
Цели обучения
К концу этого раздела вы сможете:
Определить выталкивающую силу
Государственный принцип Архимеда
Опишите взаимосвязь между плотностью и принципом Архимеда
При помещении в жидкость некоторые объекты плавают под действием выталкивающей силы.Откуда эта подъемная сила? Почему одни вещи плавают, а другие нет? Получают ли тонущие предметы какая-либо поддержка от жидкости? Поддерживает ли ваше тело атмосфера или действуют только гелиевые шары ((Рисунок))?
Рис. 14.19. (a) Даже тонущие предметы, такие как этот якорь, при погружении частично поддерживаются водой. (b) Подводные лодки имеют регулируемую плотность (балластные цистерны), чтобы они могли плавать или тонуть по желанию. (c) наполненные гелием воздушные шары тянут вверх свои струны, демонстрируя плавучесть воздуха.(Фото b: модификация работы Allied Navy; кредит c: модификация работы Crystl / Flickr)
Ответы на все эти и многие другие вопросы основаны на том факте, что давление в жидкости увеличивается с глубиной. Это означает, что направленная вверх сила на нижнюю часть объекта в жидкости больше, чем направленная вниз сила на верхнюю часть объекта. На любой объект в любой жидкости действует восходящая сила, или выталкивающая сила , ((рисунок)). Если выталкивающая сила превышает вес объекта, объект поднимается на поверхность и плавает.Если подъемная сила меньше веса объекта, объект тонет. Если выталкивающая сила равна весу объекта, объект может оставаться в подвешенном состоянии на своей текущей глубине. Выталкивающая сила присутствует всегда, независимо от того, плавает ли объект, тонет или находится во взвешенном состоянии в жидкости.
Плавучая сила
Выталкивающая сила — это сила, направленная вверх на любой объект в любой жидкости.
Рисунок 14.20 Давление из-за веса жидкости увеличивается с глубиной, потому что
.Это изменение давления и связанная с ним направленная вверх сила в нижней части цилиндра больше, чем направленная вниз сила в верхней части цилиндра. Разница в силе приводит к подъемной силе
.
. (Горизонтальные силы отменяются.)
Принцип Архимеда
Насколько велика сила подъема? Чтобы ответить на этот вопрос, подумайте, что происходит, когда погруженный объект удаляется из жидкости, как показано на (Рисунок). Если бы объект не находился в жидкости, пространство, которое занимал объект, было бы заполнено жидкостью, имеющей вес
.
Этот вес поддерживается окружающей жидкостью, поэтому подъемная сила должна равняться
.
вес жидкости, вытесняемой объектом.
Принцип Архимеда
Выталкивающая сила, действующая на объект, равна весу вытесняемой им жидкости. В форме уравнения принцип Архимеда равен
где
— подъемная сила и
— это вес жидкости, вытесняемой объектом.
Этот принцип назван в честь греческого математика и изобретателя Архимеда (ок. 287–212 гг. До н. Э.), Который сформулировал этот принцип задолго до того, как концепции силы были хорошо установлены.
Рис. 14.21 (a) Объект, погруженный в жидкость, испытывает выталкивающую силу.
Если
больше веса объекта, объект поднимается. Если
меньше веса объекта, объект тонет. (b) Если объект удален, он заменяется жидкостью весом
Поскольку этот вес поддерживается окружающей жидкостью, подъемная сила должна равняться весу вытесняемой жидкости.
Принцип Архимеда относится к силе плавучести, которая возникает, когда тело погружается в жидкость, частично или полностью. Сила, обеспечивающая давление жидкости, действует на тело перпендикулярно поверхности тела. Другими словами, сила, создаваемая давлением внизу, направлена вверх, тогда как вверху сила, обусловленная давлением, направлена вниз; силы из-за давления по бокам направлены внутрь тела.
Поскольку нижняя часть корпуса находится на большей глубине, чем верхняя часть корпуса, давление в нижней части корпуса выше, чем давление в верхней части, как показано на (Рисунок).Следовательно, на тело действует чистая направленная вверх сила. Эта направленная вверх сила является силой плавучести или просто плавучести .
Плотность и принцип Архимеда
Если вы уроните кусок глины в воду, он утонет. Но если вылепите из того же куска глины форму лодки, она будет плавать. Из-за своей формы глиняная лодка вытесняет больше воды, чем кусок, и испытывает большую выталкивающую силу, хотя ее масса такая же. То же самое и со стальными кораблями.
Средняя плотность объекта — это то, что в конечном итоге определяет, плавает ли он.Если средняя плотность объекта меньше, чем у окружающей жидкости, он будет плавать. Причина в том, что жидкость, имеющая более высокую плотность, содержит больше массы и, следовательно, больше веса в том же объеме. Таким образом, подъемная сила, равная весу вытесняемой жидкости, превышает вес объекта. Точно так же утонет предмет, более плотный, чем жидкость.
Степень погружения плавающего объекта в воду зависит от того, как плотность объекта сравнивается с плотностью жидкости. На (Рисунок), например, разгруженное судно имеет меньшую плотность и меньше погружено в воду по сравнению с тем же кораблем при загрузке. Мы можем получить количественное выражение для погруженной фракции, рассматривая плотность. Доля погружения — это отношение погруженного объема к объему объекта, или
.
Погруженный объем равен объему вытесненной жидкости, который мы называем
.
. Теперь мы можем получить соотношение между плотностями, подставив
в выражение.Это дает
где
— средняя плотность объекта и
— плотность жидкости. Поскольку объект плавает, его масса и масса вытесненной жидкости равны, поэтому они исключаются из уравнения, оставляя
Мы можем использовать это соотношение для измерения плотности.
Рисунок 14.22. Незагруженное судно (a) плавает в воде выше, чем загруженное судно (b).
Пример
Расчет средней плотности
Предположим, что женщина весом 60,0 кг плавает в пресной воде с погружением 97,0% ее объема, когда ее легкие наполнены воздухом. Какая у нее средняя плотность?
Стратегия
Плотность женщины можно найти, решив уравнение
для плотности объекта. Это дает
Мы знаем и долю погруженной воды, и плотность воды, поэтому мы можем вычислить плотность женщины.
Решение
Вводя известные значения в выражение для ее плотности, получаем
Значение
Плотность женщины меньше плотности жидкости. Мы ожидаем этого, потому что она плавает.
Многочисленные объекты или вещества с более низкой плотностью плавают в жидкостях с более высокой плотностью: масло на воде, воздушный шар в атмосфере, кусочек пробки в вине, айсберг в соленой воде и горячий воск в «лавовой лампе, » назвать несколько. Менее очевидный пример — горные хребты, плавающие на более плотной коре и мантии под ними. Даже кажущаяся твердой Земля обладает жидкими характеристиками.
Измерение плотности
Один из наиболее распространенных методов определения плотности показан на (Рисунок).
Рис. 14.23 (a) Монета взвешивается в воздухе. (b) Кажущийся вес монеты определяется, когда она полностью погружена в жидкость известной плотности. Эти два измерения используются для расчета плотности монеты.
Предмет, в данном случае монета, взвешивается на воздухе, а затем снова взвешивается, будучи погруженным в жидкость.Плотность монеты, показатель ее подлинности, может быть вычислена, если плотность жидкости известна. Мы можем использовать этот же метод для определения плотности жидкости, если известна плотность монеты.
Все эти расчеты основаны на принципе Архимеда, который гласит, что выталкивающая сила, действующая на объект, равна весу вытесняемой жидкости. Это, в свою очередь, означает, что при погружении объект кажется меньше весит; мы называем это измерение кажущимся весом объекта.Объект испытывает кажущуюся потерю веса, равную весу вытесненной жидкости. В качестве альтернативы, на весах, измеряющих массу, объект испытывает кажущуюся потерю массы, равную массе вытесненной жидкости. То есть кажущаяся потеря веса равна массе вытесненной жидкости, или кажущаяся потеря массы равна массе вытесненной жидкости.
Сводка
Подъемная сила — это чистая направленная вверх сила на любой объект в любой жидкости. Если выталкивающая сила превышает вес объекта, объект поднимется на поверхность и будет плавать.Если подъемная сила меньше веса объекта, объект утонет. Если выталкивающая сила равна весу объекта, объект может оставаться в подвешенном состоянии на своей текущей глубине. Выталкивающая сила всегда присутствует и действует на любой объект, частично или полностью погруженный в жидкость.
Принцип Архимеда гласит, что подъемная сила, действующая на объект, равна весу жидкости, которую он вытесняет.
Концептуальные вопросы
Чтобы вытащить пробку в полной ванне, требуется большее усилие, чем когда она пуста. Противоречит ли это принципу Архимеда? Поясните свой ответ.
[show-answer q = ”fs-id1170958074520 ″] Показать решение [/ show-answer]
[скрытый-ответ a = ”fs-id1170958074520 ″]
Вовсе нет. Принцип Паскаля гласит, что изменение давления происходит через жидкость. Причина, по которой полный бак требует большего усилия для вытягивания пробки, заключается в весе воды над пробкой.
[/ hidden-answer]
Обладают ли жидкости подъемной силой в «невесомой» среде, например в космическом шаттле? Поясните свой ответ.
Будет ли тот же корабль плавать в соленой воде выше, чем в пресной? Поясните свой ответ.
[показывать-ответ q = ”fs-id1170958707558 ″] Показать решение [/ показывать-ответ]
[скрытый-ответ a = ”fs-id1170958707558 ″]
Выталкивающая сила равна весу вытесняемой жидкости. Чем больше плотность жидкости, тем меньше жидкости необходимо вытеснить, чтобы удерживать вес объекта и плавать. Поскольку плотность соленой воды выше, чем плотность пресной, будет вытеснено меньше соленой воды, и корабль будет плавать выше.
[/ hidden-answer]
Шарики упали на дно в частично заполненную раковину ванны. Часть их веса поддерживается выталкивающей силой, но сила, направленная вниз на дно ванны, увеличивается ровно на вес шариков. Объяснить, почему.
Проблемы
Какая часть льда погружается в воду, когда плавает в пресной воде, учитывая плотность воды
?
очень близко к
?
Если тело человека имеет плотность
, какая часть тела будет погружена в воду при плавном плавании в (а) пресной воде? (б) В соленой воде плотностью
?
[показывать-ответ q = ”fs-id1170958875108 ″] Показать решение [/ показывать-ответ]
[скрытый-ответ a = ”fs-id1170958875108 ″]
а.99,5% погружено; б. 96,9% погружено
[/ hidden-answer]
Установлено, что камень массой 540 г в воздухе имеет кажущуюся массу 342 г при погружении в воду. а) Какая масса воды вытесняется? б) Каков объем камня? (c) Какова его средняя плотность? Соответствует ли это стоимости гранита?
Принцип Архимеда можно использовать для расчета плотности как жидкости, так и твердого тела. Предположим кусок железа массой 390.Установлено, что 0 г в воздухе имеет кажущуюся массу 350,5 г при полном погружении в неизвестную жидкость. а) Какую массу жидкости вытесняет железо? (б) Каков объем железа с учетом его плотности, указанной на (Рисунок)? (c) Рассчитайте плотность жидкости и определите ее.
[показывать-ответ q = ”fs-id1170958537912 ″] Показать решение [/ показывать-ответ]
[скрытый-ответ a = ”fs-id1170958537912 ″]
а. 39,5 г; б.
; c.
; этиловый спирт [/ hidden-answer]
Рассчитайте выталкивающую силу по 2.00-L гелиевый шар. (b) Учитывая, что масса резины в воздушном шаре составляет 1,50 г, какова чистая вертикальная сила, действующая на воздушный шар, если он отпущен? Пренебрегайте объемом резины.
Какова плотность женщины, плавающей в пресной воде с
?
*** QuickLaTeX не может составить формулу:
\ [4.00 \ текст {%} \]
*** Сообщение об ошибке:
Файл завершился при сканировании использования \ text @.
Экстренная остановка.
ее объема над поверхностью? (Это можно было измерить, поместив ее в резервуар с отметками сбоку, чтобы измерить, сколько воды она вытесняет при плавании и под водой.) (б) Какой процент ее объема находится над поверхностью, когда она плавает в морской воде?
[показывать-ответ q = ”fs-id1170958861223 ″] Показать решение [/ показывать-ответ]
[скрытый-ответ a = ”fs-id1170958861223 ″]
а.
; б. 6,34%; В морской воде она плавает выше. [/ hidden-answer]
Человек имеет массу 80 кг и плотность
(без учета воздуха в легких). (а) Рассчитайте его объем. (b) Найдите подъемную силу, которую оказывает на него воздух. в) Какое отношение подъемной силы к его весу?
Простой компас можно сделать, поместив небольшой стержневой магнит на пробку, плавающую в воде. а) Какая часть простой пробки будет погружена в воду при плавании в воде? (b) Если пробка имеет массу 10,0 г и на нее помещен магнит весом 20,0 г, какая часть пробки будет погружена в воду? (c) Будут ли стержневой магнит и пробка плавать в этиловом спирте?
[показывать-ответ q = ”fs-id1170958808514 ″] Показать решение [/ показывать-ответ]
[скрытый-ответ a = ”fs-id1170958808514 ″]
а.0,24; б. 0,68; c. Да, пробка будет плавать в этиловом спирте.
[/ hidden-answer]
Какой процент веса железного якоря будет поддерживаться выталкивающей силой при погружении в соленую воду?
Ссылаясь на (рисунок), докажите, что выталкивающая сила на цилиндр равна весу вытесняемой жидкости (принцип Архимеда). Вы можете предположить, что подъемная сила равна
.
и что концы цилиндра имеют равные площади
.Обратите внимание, что объем цилиндра (и жидкости, которую он вытесняет) равен
.
.
[показывать-ответ q = ”fs-id1170958626937 ″] Показать решение [/ показывать-ответ]
[скрытый-ответ a = ”fs-id1170958626937 ″]
[/ hidden-answer]
Мужчина весом 75,0 кг плавает в пресной воде, при этом 3,00% его объема над водой, когда его легкие пусты, и 5,00% его объема над водой, когда его легкие полны. Вычислите объем вдыхаемого им воздуха, называемый объемом его легких, в литрах.(б) Кажется ли этот объем легких разумным?
Глоссарий
Принцип Архимеда
выталкивающая сила, действующая на объект, равна весу вытесняемой им жидкости
подъемная сила
чистая направленная вверх сила на любой объект в любой жидкости из-за разницы давлений на разной глубине