Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Погода в Алдане

  Все выпуски  

Погода в Алдане с 28 сентября по 4 октября 2012 г.


Прогноз погоды в Алдане
с 28 сентября по 4 октября 2012 г.

 

Выпуск № 39 (323)

Какая у вас там сейчас погода? 
Не знаю, Интернет не работает…

 

 

28 сентября,

пятница

29 сентября,

суббота

30 сентября,

воскресенье

1 октября,

понедельник

2 октября,

вторник

3 октября,

среда

4 октября,

четверг

Температура воздуха (°C)

ночью:

днем:

 

-3…-2

+4+6

 

-3…-2

+7+9

 

0…+1

+5+7

 

0…+1

+6…+8

 

-1…0

+8…+10

 

+1…+2

+8…+10

 

-3…-1

+3…+5

Ветер

(направление,

скорость, м/с)

 

западный

3

 

южный

4

 

западный

4

 

западный

3

 

южный

3

 

юго-западный

1

 

северный

2

Атмосферное давление

(мм рт. ст.)

706

(падает)

701

(падает)

698

(поднимается)

701

(поднимается)

702

(падает)

699

(поднимается)

701

(падает)

Характер

погоды

переменная

облачность, небольшой дождь

переменная

облачность, небольшой дождь

переменная

облачность, небольшой дождь

переменная

облачность, небольшой дождь

переменная

облачность

переменная

облачность, небольшой дождь

переменная

облачность

Влажность

(%)

80

66

87

84

93

94

88

Солнце:

Восход

Заход

Долгота дня

 

07:37

19:21

11:44

 

07:39

19:18

11:39

 

07:41

19:15

11:34

 

07:43

19:12

11:29

 

07:46

19:09

11:24

 

07:48

19:06

11:19

 

07:50

19:04

11:14

Луна:

Восход

Заход

Фаза

 

18:15

05:12

вторая четверть

 

15:37

22:38

вторая четверть

 

18:43

07:48

полнолуние

 

18:59

09:04

полнолуние

 

19:18

10:17

третья четверть

 

19:41

11:29

третья четверть

 

20:09

12:36

третья четверть

Состояние

геомагнитного

поля

неустойчивое

неустойчивое

неустойчивое

неустойчивое

неустойчивое

спокойное

спокойное

 


Фактическая погода на 27 сентября 06:00

Температура: +2°C

Давление: 699 мм рт. ст.

Ветер: западный, 3 м/с

Влажность: 97%

Характер погоды: переменная облачность, небольшой дождь

Состояние геомагнитного поля: неустойчивое

 

Статистические данные по экстремальным значениям температуры на 27 сентября

минимум: -16,1°C (1987 г.)

максимум: +18,3°C (2005 г.)


Погода и самочувствие: Колебания основных метеорологических параметров могут вызвать ухудшение самочувствия людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и неустойчивым артериальным давлением. Отдельные возмущения геомагнитного фона могут усугублять негативные реакции у метеозависимых людей. Из-за холодной и ветреной погоды могут наблюдаться сезонные обострения заболеваний бронхов и легких, также возрастет риск возникновения простудных заболеваний.


Народный календарь и приметы погоды

 

Сентябрь (хмурень)

Зовется месяц еще желтнем, жовтнем – по цвету растений в это время года.

 

28 сентября – Никита Гусятник. Гуси летят – зимушку на хвосте тащат, снег несут на носу. Гусь лапу поднимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет – к ранней зиме.

 

30 сентября – Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. Девичий праздник. Именины многих девушек и женщин.

 

Октябрь (грязник)

Холоден батюшка-октябрь, а ноябрь еще холодней. Предзимье. В осеннее ненастье 7 погод на дворе: сеет, веет, кружит, мутит, ревет, сверху льет и снизу метет.

 

1 октября – Ирина (Арина). Если журавли полетят, то на покров (14 октября) будет мороз, а нет, то зима наступит позже.

 

2 октября – День Зосимы и Савватия, заступников пчел. Ставят ульи в омшанник. Улья в погреб ставь – праздник меда правь.

 

3 октября – Евстафий (Астафий) Ветряк. Порог предзимья. На Астафья примечай ветер: северный к стуже; южный к теплу; западный к мокроте; восточный – к вёдру.

 

4 октября. Погода этого дня продержится без изменений 4 недели. Ясно при резком северо-восточном ветре – на холодную зиму.

 

***

Багровые зори – к ветрам.

– Сильный ветер во время дождя – признак улучшения погоды.

Если с рождением месяца стоит ветреная погода – она сохранится в течение месяца.

– Сильный порывистый ветер – признак перемены погоды.


***

Мир завоевывает синяя кукуруза

Синяя кукуруза или, как еще ее называют, кукуруза хопи (от названия индийского племени хопи, проживающего в резервации Хопи на северо-востоке Аризоны, которое первоначально и вывело этот сорт), представляет собой разновидность кукурузы, выращиваемой на севере Мексики и юго-западе США.

Растение имеет долгую историю использования: в качестве красителя пищевых продуктов и напитков, а также как сырье для ферментированного алкогольного напитка чича морада. Не так давно было установлено, что синий цвет кукурузы обусловлен наличием самого высокого количества из всех известных фруктов и овощей антоцианов, обеспечивающих злаку мощные антиоксидантные, противовоспалительные и антиопухолевые свойства. Синяя кукуруза отличается от обычной не только цветом.

Одним из ее преимуществ также является то, что она содержит на 20% больше белка и имеет более низкий гликемический индекс, чем у белой кукурузы. Эксперты отмечают, что зерна синей кукурузы имеют отчетливый ореховый привкус, а блюда, приготовленные из синей кукурузной муки, обладают тонким сладковатым вкусом. Хопи перерабатывают в голубые чипсы, кулинарные смеси и кукурузные хлопья.

Из муки синей кукурузы делают косметические маски, а компания "Sage spirit" (США), заготавливающая традиционные ритуальные и целебные растения в традициях американских индейцев, просто продает сушеную синюю кукурузу в пакетиках. Хопи-кукуруза насчитывает множество сортов, и диапазон цвета ее початков изменяется от светло-серого через красный и синий до почти черного. На одном початке могут комбинироваться зерна разных цветов, и такие растения используют как декоративные. Основные сорта этого злака, включенные в реестр, имеют цвета стандартный синий, жесткий синий и серо-голубой.

В настоящее время моде на синюю кукурузу среди американских потребителей (на синие кукурузные чипсы, например) сопутствует рост компаний, производящих семена синей кукурузы. Наличие в продаже сортов этого злака может оказывать влияние на хопи-направление сельского хозяйства и социальной деятельности.
 

***

Микробы заселили землю 2,75 млрд. лет назад

Существуют доказательства того, что некоторые формы микробной жизни покинули океаны, чтобы заселить землю 2,75 млрд. лет назад. Хотя многие ученые, в свою очередь, считают, что существование жизни на поверхности планеты было в значительной мере ограничено из-за отсутствия тогда озонового слоя, который защищает всё живое от ультрафиолетового излучения, поскольку он образовался только много сотен миллионов лет спустя.

Но новое исследование Вашингтонского университета позволило выдвинуть гипотезу о том, что ранние микробы, возможно, были все-таки довольно широко распространены на земле, производя кислород и разлагая пирит, минеральный сульфид железа, который выпустил серу и молибден в океаны.

"Это показывает, что жизнь тогда существовала не в некоторых местах на Земле, а в глобальном масштабе, настолько был велик поток серы с суши в океан. В свою очередь, приток ее, вероятно, содействовал распространению жизни в океанах", – сказала докторант университета Ева Штукен, ведущий автор статьи, содержащей исследования, опубликованной в Nature Geoscience. Эта работа также будет частью ее докторской диссертации.

По ее словам, сера попадала в морскую воду и в результате других процессов – в том числе вулканической активности. Но то, что молибден был выпущен в море одновременно с серой, говорит нам, что оба вещества были высвобождены именно бактериями, разлагающими континентальные породы.

Если дело обстоит так, то, скорее всего, это означает, что наземные микробы выделяли кислород задолго до того периода, который геологи называют "событием великого окисления". Это случилось, как известно, около 2,4 млрд. лет назад, когда появилась богато насыщенная кислородом атмосфера и расцвела жизнь.

В самом деле, сера, возможно, позволила морским микроорганизмам потреблять метан, который мог стать основой для появления атмосферного кислорода. Хотя перед этим произошло уничтожение большого количества кислорода в результате его реакции с поднимающимся из океана в атмосферу метаном.

Это подтверждает теорию о том, что кислород производился микробами в течение нескольких сотен миллионов лет задолго до Великого окисления. Поскольку он достиг к тому времени очень высокой концентрации в атмосфере.
 

***

4 способа решить продовольственную проблему

Исследователи из Университета Миннесоты и Университета Макгилла в Монреале сформулировали 4 направления, которые помогут спасти нашу цивилизацию от надвигающегося продовольственного кризиса. Это ответы на вопрос: что делать, чтобы увеличить глобальное производство продуктов питания и одновременно снизить воздействие сельского хозяйства на окружающую среду?

Из-за роста населения и повышения уровня жизни в развивающихся странах глобальный спрос на продовольствие удвоится к 2050 г. Чтобы удовлетворить этот спрос, часто предлагается увеличить нагрузку сельского хозяйства на окружающую среду.

Но во многих частях мира, особенно в Восточной Европе, Африке южнее Сахары, Восточной Азии и Южной Азии, сельскохозяйственные угодья производят гораздо меньше пищи, чем могли бы. Ученые проанализировали сельскохозяйственные данные, собранные по всему миру, и выяснили, что стратегическая реформа сельского хозяйства не только резко повысит глобальную урожайность, но и снизит негативное воздействие на окружающую среду. В отдаленной перспективе это означает снижение риска гуманитарной катастрофы и краха глобальной цивилизации из-за продуктового дефицита.

Ученые использовали данные для 17 основных сельскохозяйственных культур и создали общую картину управления сельскохозяйственными ресурсами. К сожалению, картина безрадостная: на большей части планеты для выращивания небольшого урожая используется огромное количество воды, удобрения и топлива. Изучая структуру глобального производства пищи, исследователи сформулировали 4 направления решения грядущей продуктовой проблемы.

Во-первых, есть возможность на 45-70% увеличить производство большинства культур. Наибольшие возможности для улучшения урожайности существуют в Восточной Европе, Африке южнее Сахары, Восточной Азии и Южной Азии.

Во-вторых, различные аспекты иногда затрудняют выращивание тех или иных культур в определенных регионах. Так, недостаток питательных веществ, например, ограничивает производство кукурузы в странах Восточной Европы, Западной Африки и пшеницы – в странах Восточной Европы. В то же время, недостаток питательных веществ и воды ограничивает производство риса в Юго-Восточной Азии.

В-третьих, в глобальном масштабе использование азотных и фосфорных удобрений при нынешнем уровне производства можно уменьшить, соответственно, на 28% и 38% без потери урожайности кукурузы, пшеницы и риса. Особенно злоупотребление удобрениями заметно в Китае, но и в США, Западной Европе и Индии также есть возможности для оптимизации внесения данных удобрений.

В-четвертых, стратегическое перераспределение удобрений могло бы на 75% увеличить производственный потенциал сельскохозяйственных земель. При этом мировое потребление азота выросло бы только на 9%, калия на 34%, а потребление фосфора снизилось бы на 2%.

Исследователи подчеркивают, что анализ проведен "грубый" – в глобальных масштабах – поэтому он не учитывает местные факторы, такие как, например, геополитика, социальный строй, воздействия изменений климата и т.д. Тем не менее, ученые считают, что выход из "продовольственного тупика" есть и заключается в стратегическом управлении сельским хозяйством. Правда, осуществление такого управления под вопросом, и, скорее всего, неэффективное выращивание неэффективных культур отдельными государствами будет продолжено, что в будущем создаст проблемы глобального масштаба.
 

***

Вирусы спасут кораллы от "белой чумы"

Кораллы – бесценная часть морской экосистемы, способствующая образованию и сохранению береговой линии. Но из-за загрязнения окружающей среды, патогенных бактерий и других факторов коралловый мир находится под угрозой. Болезни кораллов изучаются сравнительно недавно. Возможный путь выхода из опасной ситуации – применение методов из области человеческой медицины.

Профессор Евгений Розенберг из Тель-Авивского университета молекулярной микробиологии в сотрудничестве с доктором Йоси Лойа разработали особенный метод лечения бактерии Thalassomonas loyana, вызывающей у кораллов так называемое заболевание "белой чумой" (WPD). Заражение WPD быстро распространяется на соседние колонии и смертельно для кораллов.

Лечение бактериальных инфекций у кораллов – сложная задача. Кораллы не могут быть привиты как люди, поскольку они не производят антитела. Лечение фармацевтическими антибиотиками также невозможно, поскольку препараты попадают в море, загрязняя морскую среду.

Терапия, предложенная учеными, первоначально была разработана для лечения бактериальных инфекций у человека. Суть метода состоит в том, что искусственно вводимые в организм вирусы поражают бактерии, вводя в них свой генетический материал. Исследователи выделили вирус, способный ликвидировать "белую чуму". Реальные эксперименты проводились в заливе Эйлат, рядом со знаменитым курортом, и показали, что лечение действительно способно остановить прогрессирование заболевания и предотвратить его распространение на близлежащие здоровые колонии. Более того, некоторые кораллы из колоний по соседству с теми, которые были заражены полезным вирусом, оказались также устойчивыми к "белой чуме", так как вирус уже присутствовал в их тканях.

Найденный способ лечения является большим прорывом, несмотря на то, что разработан для конкретного вида бактерий. Кораллы же в разных частях света инфицированы разными патогенами. В каждой точке будет использован соответствующий вирус, но суть метода останется той же. Результаты были представлены на собрании Американского общества микробиологии.
 

***

Как наночастицы портят урожай

Попадающие в окружающую среду наночастицы способны проникать в корни растений, замедляя их рост, усиливая поглощение других загрязняющих веществ и потребность растений в удобрениях.

Наночастицы, содержащиеся в выхлопных газах работающих на дизельном топливе автомобилей, в том числе сельскохозяйственной техники, сначала высвобождаются в атмосферу, после чего с дождевой водой попадают в почву. Еще одним механизмом попадания наночастиц в почву является практикуемое в США удобрение сельскохозяйственных угодий богатым питательными веществами осадком, остающимся после отстоя сточных и канализационных вод. Этот осадок содержит наночастицы, используемые в изготовлении тканей, солнцезащитных средств и других продуктов.

Исследователи из университета Калифорнии, Санта-Барбара, решили проанализировать предполагаемое воздействие наночастиц на сельскохозяйственные растения. Для этого они высаживали сою в почву, богатую двумя широко используемыми типами наноматериалов: наночастицами оксида церия, добавляемыми в качестве катализатора в дизельное топливо и другие продукты, и наночастицами оксида цинка, используемыми при производстве солнцезащитных и антибактериальных средств. В результате растения контактировали с наночастицами с момента появления побега и до созревания бобов.

По сравнению с контрольными растениями, растения сои, выращенные в почве, содержащей максимальную концентрацию наночастиц оксида цинка, формировали меньше листьев. В то же время, наночастицы оксида церия ухудшали рост растений при всех протестированных концентрациях. При этом оксид цинка накапливался в листьях растений, а оксид церия задерживался на уровне формируемых корнями клубеньков. При максимальных дозах оксида церия клубеньки не содержали бактерий, обеспечивающих связывание содержащегося в воздухе азота в форме аммонийных солей, выступающих в роли удобрения.

Способность бобовых, в том числе сои, усваивать содержащийся в воздухе азот является одним из наиболее важных микробиологических механизмов в сельском хозяйстве. Поэтому выявленный эффект наночастиц оксида церия вызывает большую тревогу.

Авторы параллельного исследования воздействовали на корни растений томатов, кабачков и сои фуллеренами – широко используемыми наноматериалами, производимыми из чистого углерода. Нетоксичные сами по себе фуллерены усиливали способность корней всех трех видов растений поглощать содержащиеся в почве пестициды. В рамках работы растения не достигали стадии плодоношения, поэтому, на сегодняшний день, неясно, чревато ли присутствие фуллеренов в почве накоплением пестицидов в плодах.

В любом случае полученные результаты заставляют задуматься о целесообразности широкого применения наночастиц, а также о необходимости разработки методов предотвращения их попадания в окружающую среду и нейтрализации уже существующих загрязнений.

 

***

Ученые подтвердили: озоновая дыра стабилизировалась

В августе 1985 г. в Праге состоялась конференция, в ходе которой ученый Паван Бхартиа продемонстрировал тревожные спутниковые изображения с увеличивающейся озоновой дырой над Южным полюсом.

Это вызвало многочисленные дебаты в научном сообществе. В результате обеспокоенные этим явлением ведущие державы мира 16 сентября 1987 г. представили проект договора, известного как Монреальский протокол. Это был важный шаг, который ознаменовал поэтапный отказ от веществ, разрушающих защитный озоновый слой Земли.

Теперь, спустя 25 лет со времени этого исторического события, спутники НАСА принесли ободряющую новость: крупнейшая озоновая дыра стабилизировалась и уже не увеличивается на пике своего цикла в конце сентября – начале октября.

Таким образом, миру продемонстрирован очередной успех международной политики в области снижения воздействия на окружающую среду. Еще 20 лет назад проблема озоновых дыр стояла очень остро и обсуждалась в СМИ даже активнее, чем глобальное потепление сегодня.

Озоновый слой атмосферы находится на высоте от 12 до 50 км. Он очень важен для всего живого на Земле, поскольку защищает от ультрафиолетового излучения Солнца. Озоновая дыра – это место истончения или отсутствия озонового слоя, в регионах под такой дырой на открытом солнце находиться чрезвычайно опасно, поскольку можно получить ожоги и в последующем рак кожи.

До конца 1970-х никто не беспокоился об истощении озонового слоя. Однако после запуска спутника НАСА Nimbus-7 в октябре 1978 г. и получения первых измерений толщины защитной оболочки Земли потеря озонового слоя стала по настоящему "горячей" темой. И тогда двое ученых в Калифорнии обнаружили одну из основных причин опаснейшего явления. Это оказался газ – хлорфторуглерод, которым заправлялись аэрозольные баллончики, например, лаки для волос, и кондиционеры, холодильники.

Nimbus-7 был рассчитан всего на год эксплуатации и не мог дать исчерпывающих данных об истончении озонового слоя. Однако в последующие годы многочисленные исследования подтвердили прогрессирующее разрушение озона, представляющее опасность для всего живого на планете. Под давлением научного сообщества, политики были вынуждены принять меры и ограничить использование хлорфторуглерода.

Сегодня опасность разрушения озонового слоя отступила и мало кто понимает, какой угрозы удалось избежать. По расчетам ученых НАСА, если бы использование озоноразрушающих веществ продолжилось, то к сегодняшнему дню озоновый слой истончился бы более чем на 50%.
 

***

Знаете ли вы, что…

∙ …внутри антициклона (области повышенного атмосферного давления) ветер всегда движется вокруг центра по часовой стрелке.

∙ …средняя температура в городах примерно на 1,5° больше, чем в окрестностях (это равносильно перемещению на юг на 300 км).

∙ …точка кипения воды понижается на 1° с подъемом на высоту 324 м (в Алдане вода кипит при температуре 97,8°C).

∙ …каждый год 23 марта Всемирная метеорологическая организация (ВМО) и ее 188 стран-членов отмечают Всемирный метеорологический день.

∙ …с 2009 г. по предложению Генеральной ассамблеи ООН 22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли. Провозглашение Дня Матери-Земли стало признанием того, что наша планета и ее экосистемы обеспечивают нам жизнь.

∙ …чрезмерная шумовая нагрузка вредна для здоровья. Все знакомы с химическим или атмосферным загрязнением. Шумовое – известно меньше.

∙ …существует Федеральная целевая программа «Мировой океан» (Постановление Правительства РФ от 10.08.1998 №919).

∙ …по оценкам специалистов правозащитной организации Survival International, в мире существует более сотни племен, представители которых не контактируют с цивилизацией.

∙ …в 170 км к востоку от Соловков, в заливе Цивольки, расположены атомные могильники, где захоронены 3 ядерных реактора с первого атомного ледокола "Ленин", на которых в 1966 г. произошла авария, а также контейнеры с отработанным ядерным топливом.


Алдан

Высота над уровнем моря: 682 м

Широта: 58°37' N

Долгота: 125°22' E


Прогноз составлен по данным ведущих мировых прогностических центров.

Среднестатистическая точность прогноза погоды на день 98%, на 2 дня 92%, на 3 дня 87%, на неделю 75 80%.

 

Ведущий рассылки не несет ответственности за точность прогнозов погоды и за возможные негативные последствия, возникшие при использовании информации о погоде.


Синоптики не ошибаются,
они путают даты!..

 

***

Всего Вам Доброго!

 

С уважением, old-netler

Follow us on Twitter

http://netler.ru/


В избранное