ГЕРМАНИЯ: НАСЕЛЕНИЕ - Б ПЛОТНОСТЬ И РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ - определение. Что такое ГЕРМАНИЯ: НАСЕЛЕНИЕ - Б ПЛОТНОСТЬ И РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое ГЕРМАНИЯ: НАСЕЛЕНИЕ - Б ПЛОТНОСТЬ И РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ - определение

РАЗНОВИДНОСТЬ ЗВЁЗДНОГО СОСТАВА ГАЛАКТИК
Население II; Население I; Звёздные населения; Звездное население; Звездные населения; Популяция II; Звёздные популяции
Найдено результатов: 7360
Звёздное население         
Звёздные населе́ния (или звёздные популяции, ) — типы звёздного состава галактик. Различаются по химическому составу, пространственному распределению, положению на диаграмме Герцшпрунга — Рассела, собственным скоростям и другим критериям.
ПЛОТНОСТЬ         
  • Видеоурок: плотность вещества
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ВЕЩЕСТВА, МАССА ЕДИНИЦЫ ОБЪЁМА
Плотность вещества; Плотность (физика); Удельная масса; Массовая плотность; Объёмная масса
(?) , масса единичного объема вещества. Величина, обратная удельному объему. Отношение плотности двух веществ называют относительной плотностью (обычно плотность веществ определяют относительно плотности дистиллированной воды).
плотность         
  • Видеоурок: плотность вещества
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ВЕЩЕСТВА, МАССА ЕДИНИЦЫ ОБЪЁМА
Плотность вещества; Плотность (физика); Удельная масса; Массовая плотность; Объёмная масса
ПЛ'ОТНОСТЬ, плотности, ·жен.
1. только ед. ·отвлеч. сущ. к плотный
. Плотность населения. Плотность ткани. Плотность воздуха. Плотность огня (воен.).
2. Масса какого-нибудь тела, заключенная в единице его объема (физ.). За единицу плотности принимается плотность воды при температуре в 4° по Цельсию.
плотность         
  • Видеоурок: плотность вещества
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ВЕЩЕСТВА, МАССА ЕДИНИЦЫ ОБЪЁМА
Плотность вещества; Плотность (физика); Удельная масса; Массовая плотность; Объёмная масса
1. ж.
Отвлеч. сущ. по знач. прил.: плотный.
2. ж.
Отношение массы тела к его объему.
Плотность         
  • Видеоурок: плотность вещества
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ВЕЩЕСТВА, МАССА ЕДИНИЦЫ ОБЪЁМА
Плотность вещества; Плотность (физика); Удельная масса; Массовая плотность; Объёмная масса
(ρ)

физическая величина, определяемая для однородного вещества его массой в единице объёма. П. неоднородного вещества - предел отношения массы к объёму, когда объём стягивается к точке, в которой определяется П.

Отношение П. двух веществ при определённых стандартных физических условиях называется относительной П.: для жидких и твёрдых веществ она обычно определяется по отношению к П. дистиллированной воды при 4 °С, для газов - по отношению к П. сухого воздуха или водорода при нормальных условиях (См. Нормальные условия). Средняя П. тела определяется отношением массы тела m к его объёму V, т. е. ρ = m/V. Единицей П. в СИ является кг/м3, в СГС системе единиц (См. СГС система единиц) г/см3. На практике пользуются также внесистемными единицами П.: г/л, т/м3 и др.

Для измерения П. веществ применяют Плотномеры, Пикнометры, Ареометры, гидростатическое взвешивание (см. Мора весы). Др. методы определения П. основаны на связи П. с параметрами состояния вещества или с зависимостью протекающих в веществе процессов от его П. Так, плотность идеального газа (См. Идеальный газ) может быть вычислена по уравнению состояния (См. Уравнение состояния) ρ = pμ/RT, где р - давление газа, μ - его Молекулярная масса (мольная масса), R - Газовая постоянная, Т - абсолютная температура, или определена, например, по скорости распространения ультразвука (здесь β - адиабатическая Сжимаемость газа).

Диапазон значений П. природных тел и сред исключительно широк. Так, П. межзвёздной среды (См. Межзвёздная среда) не превышает 10-21 кг/м3, средняя П. Солнца составляет 1410 кг/м3, Земли - 5520 кг/м3, наибольшая П. металлов - 22 500 кг/м3 (осмий), П. вещества атомных ядер - 1017 кг/м3, наконец, П. нейтронных звёзд (См. Нейтронные звёзды) может, по-видимому, достигать 1020 кг/м3.

Значения П. некоторых широко используемых веществ и материалов приведены в таблице. См. также Газы, Металлы.

Для пористых и сыпучих тел различают истинную П. (её определяют без учёта имеющихся в теле пустот) и кажущуюся П. (отношение массы тела ко всему занимаемому им объёму). П., как правило, уменьшается с ростом температуры (вследствие теплового расширения (См. Тепловое расширение) тел) и увеличивается с повышением давления. Аномально ведут себя, например, вода, чугун, аморфный кварц. Так, у воды П. имеет максимальное значение при 4 °C и уменьшается как с повышением, так и с понижением температуры. При агрегатных превращениях вещества П. изменяется скачком (см. Агрегатные состояния), причём при переходе из жидкого состояния в твёрдое П. обычно растет, однако у воды, например, она при затвердевании уменьшается.

Лит.: Справочник химика, 3 изд., т. 1, Л., 1971; Перельман В. И., Краткий справочник химика, 6 изд., М., 1963; Измерение массы, объёма и плотности, М., 1972: ГОСТ 2939-63. Газы. Условия для определения объёма.

С. Ш. Кивилис.

Плотность веществ, материалов и минералов, кг/м3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Газы1 | Жидкости2 | Твердые вещества и материалы |

| | | (средние значения)2 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Водород Н2 | 0,090 | Водород (-240°С) | 43,2 | Пробка | 240 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Гелий Не | 0,178 | Кислород (-200°С) | 122,5 | Древесина: | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Метан CH4 | 0,717 | Бензин | 710 | берёзы (сухая) | 650 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Аммиак NH3 | 0,771 | Этиловый спирт С2Н6О | 789,4 | дуба (сухая) | 750 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ацетилен С2Н2 | 1,171 | Ацетон С3Н6О | 791 | Парафин | 890 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Азот N2 | 1,251 | Скипидар | 865 | Лёд (0 °С) | 900 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Этилен С2Н4 | 1,260 | Растительные масла | 914-962 | Текстолит | 1350 |

| | | (15°С) | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Воздух (сухой) | 1,293 | Вода Н2О | 998,2 | Бетон | 2150 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Окись азота NO | 1,340 | Нитробензол C6H5NO2 | 1203 | Фарфор | 2350 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Кислород O2 | 1,429 | Уксусная кислота C2H4 | 1049 | Графит, стекло | 2500 |

| | | O2 | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Хлористый водород | 1,639 | Глицерин С3Н8О3 | 1260 | Гранит | 2600 |

| HCl | | | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Двуокись углерода | 1,977 | Хлороформ СНСl3 | 1489 | Алюминий | 2700 |

| (углекислый газ) CO2 | | | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Двуокись серы | 2,927 | Азотная кислота HNO3 | 1510 | Слюда | 2900 |

| (сернистый газ) SO2 | | | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Хлор Сl2 | 3,214 | Четырёххлористый | 1594 | Корунд | 4000 |

| | | углерод ССl4 | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ксенон Хе | 5,851 | Серная кислота H2SO4 | 1840 | Олово | 5850 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Радон Rn | 9,730 | Ртуть | 13546 | Сталь (углеродистая) | 7750 |

| | | | |------------------------------------------------------|

| | | | | Железо | 7874 |

| | | | |------------------------------------------------------|

| | | | | Свинец | 11340 |

| | | | |------------------------------------------------------|

| | | | | Вольфрам | 19300 |

| | | | |------------------------------------------------------|

| | | | | Платина | 21450 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 При температуре 0 °С и давлении р = 1,0332 кгс/см2 (101325 Па). 2 При 20 °С и р = 1 кгс/см2 (98066 Па).

Плотность         
  • Видеоурок: плотность вещества
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ВЕЩЕСТВА, МАССА ЕДИНИЦЫ ОБЪЁМА
Плотность вещества; Плотность (физика); Удельная масса; Массовая плотность; Объёмная масса
Пло́тность — скалярная физическая величина, определяемая как отношение массы тела к занимаемому этим телом объёму или как производная массы по объёму:
Плотность         
  • Видеоурок: плотность вещества
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ВЕЩЕСТВА, МАССА ЕДИНИЦЫ ОБЪЁМА
Плотность вещества; Плотность (физика); Удельная масса; Массовая плотность; Объёмная масса
Плотность воды при 4° Ц. = 1, 000013 грамм / сантиметр 3 Для вещества неоднородной П., средняя П. части тела будет иметьразличную величину, смотря по величине взятой части. Положим, что беремвсе более и более уменьшающиеся части тела, заключающие в себе одну и туже точку его А. Пусть Dm есть масса, а DV объем некоторой такой части.По мере уменьшения Dm, средняя П. Dm / DV - приближается к некоторомупределу, который называется П. вещества в точке А. Следовательно, П.материи в точке А. тела есть средняя П. бесконечно малого объема dV,заключающего точку А внутри себя, или на своей поверхности: s = dm / dV, где dm есть масса объема dV, а s - П. вещества в точкеA. Д. Б.
ПЛОТНОСТЬ         
  • Видеоурок: плотность вещества
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ВЕЩЕСТВА, МАССА ЕДИНИЦЫ ОБЪЁМА
Плотность вещества; Плотность (физика); Удельная масса; Массовая плотность; Объёмная масса
1. масса единичного объема вещества (спец.).
П. воды.
2. см. ПЛОТНЫЙ
.
Германия (исторический регион)         
  • Карта древней Германии, созданная в 1849 году.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЕВРОПЕ
Германия (древняя); Римская Германия; Древняя Германия; Germania
Герма́ния () — термин, которым Гай Юлий Цезарь (в «Записках о Галльской войне») и Корнелий Тацит (в трактате «О происхождении германцев») обозначали область проживания германских племён (ориентировочно между Маасом и Неманом).
ГЕРМАНИЯ: НАСЕЛЕНИЕ - Б. ПЛОТНОСТЬ И РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ      
К статье ГЕРМАНИЯ: НАСЕЛЕНИЕ
В 1997 средняя плотность населения составила в Германии 230 человек на кв. км. В Европе по этому показателю она уступает только Нидерландам, Бельгии и Великобритании. Размещение населения характеризуется меньшей неравномерностью, чем в странах с доминированием одного городского центра, таких как Франция. Наиболее густо населенной территорией является т.н. Рейнская ось, протянувшаяся от Рейнско-Рурской конурбации (между Дортмундом и Бонном) на юг, вверх по течению Рейна, через Франкфуртскую (Рейнско-Майнскую) городскую агломерацию к Рейнско-Неккарской конурбации, а от нее на юго-восток, к Штутгарту и Мюнхену. Это крупнейшая ось концентрации населения не только в Германии, но и во всей Западной Европе. Другая важная ось расселения также начинается в районе конурбации Рейн - Рур и тянется от нее на восток по северному краю средневысотных герцинских гор Центральной Германии на их стыке с Северогерманской низменностью, через Ганновер, Брауншвайг и Магдебург, и далее с ответвлением на юг, к индустриальному району Галле - Лейпциг - Хемниц - Дрезден.
В сельских районах за пределами основной оси расселения плотность населения не превышает 200 человек на кв. км, а кое-где составляет менее 100 человек на 1 кв. км. Повышенная плотность населения вне главной полосы отмечается лишь в отдельных районах, включающих Саарский каменноугольный бассейн и урбанизированные ареалы вокруг Берлина, Гамбурга, Бремена и Нюрнберга. Численность сельского населения ФРГ стабилизировалась в 1960-е годы.
После Второй мировой войны отмечалась значительная миграция населения из северных и восточных районов в восстановленные и возрожденные города, расположенные вдоль Рейнской оси. В 1950 57% населения ФРГ жили в северных землях, к началу 1970-х это число сократилось до 48%. К 1960-м годам прекратился рост населения в прирейнских городах, и главным направлением миграций стал приток жителей в города юга Западной Германии. Для всех урбанизированных районов характерной стала субурбанизация - переселение жителей из центральных кварталов в пригороды и города-спутники. Депопуляция городских центров была бы еще более существенной, если бы не приток в эти районы иностранных рабочих.
После 1945 центральные части западногерманских городов преимущественно развивались как специализированные торговые и деловые кварталы; многие улицы этих кварталов стали пешеходными зонами. Население из центральных кварталов потянулось в пригороды, города-спутники и подвергшиеся урбанизации бывшие сельские районы в зоне транспортной доступности маятниковых мигрантов. В ГДР торговые и деловые функции в центральных частях городов были выражены значительно слабее; при этом в центрах сохранились значительные жилые кварталы. Государственная политика фактически тормозила субурбанизацию; на окраинах городов велось интенсивное жилищное строительство, строились спальные микрорайоны на 50-100 тыс. жителей.
В ГДР после создания т.н. кооперативных хозяйств тоже происходил отток населения из сельских районов. Быстро росли города, возникновение которых было обязано новым индустриальным проектам. Придание ряду менее крупных городов ГДР административного статуса центров восточногерманских округов зачастую также способствовало росту населения (Потсдам, Нейбранденбург). С восстановлением в 1990 федеральных земель на месте бывших округов некоторые из этих городов стали депопулировать и терять свое прежнее значение. Так, Нейбранденбург почти полностью лишился тех функций, которые он выполнял в эпоху ГДР. Однако новые столицы восточных земель, такие, как Дрезден, Шверин и Потсдам, вернули свою былую значимость. Старые промышленные города юга Восточной Германии, такие как Хемниц (в период ГДР - Карл-Маркс-Штадт), теряли население вследствие упадка традиционных отраслей промышленности и катастрофического состояния окружающей среды.
В эмиграции из ГДР на запад прослеживаются два основных периода. Первая волна эмиграции, когда выехало около 2,6 млн. человек, пришлась на 1949-1961, после чего, с возведением Берлинской стены, поток переселенцев был остановлен. Вторая волна, когда в 1989 уехало 330 тыс. человек, последовала за распадом советского блока в Восточной Европе и в особенности за падением Берлинской стены 9 ноября 1989. ГДР покидали в основном молодые люди.

Википедия

Звёздное население

Звёздные населе́ния (или звёздные популя́ции, англ. stellar populations) — типы звёздного состава галактик. Различаются по химическому составу, пространственному распределению, положению на диаграмме Герцшпрунга — Рассела, собственным скоростям и другим критериям. Классификация по двум населениям была предложена Бааде в 1944 году и дополнена ещё одной группой в конце 1970-х годов.

Разделение населения галактик на типы довольно условно. Каждое население состоит из нескольких подтипов, которые имеют свои характерные особенности. Также не существует единого мнения о существовании звёздного населения III, некоторые исследователи считают, что первые звезды во Вселенной принадлежат к особой подкатегории населения II.

Что такое Звёздное население - определение