Содержание

Содержание тяжелых металлов в пищевых продуктах

Чаще всего рассматриваются восемь основных токсичных химических элементов в пище: ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, цинк, медь, олово и железо. Более опасные среди них- ртуть, свинец, кадмий.

Ртуть — токсичный яд, способный накапливаться, поэтому в молодых животных его меньше чем в старых. Из других животных продуктов «накопителем» ртути являются почки животных — до 0,2 мг/кг.  Это, конечно относится к сырому продукту.

Чтобы снизить содержание ртути в этом продукте, нужно его перед приготовлением предварительно несколько раз вымачивать по 2 часа со сменой воды и вываривать. При этом, содержание ртути уменьшается почти в 2 раза.

Из числа растительных продуктов, больше всего, ртуть содержится в орехах, в какао-бобах и шоколаде (до 0,1 мг/кг). В большинстве остальных продуктов содержание ртути не превышает 0,01—0,03 мг/кг.

Свинец — яд высокой токсичности. Во многих растительных и животных продуктах естественное его содержание не превышает 0,5—1,0 мг/кг. Больше всего свинца содержится в хищных рыбах (в тунце до 2,0 мг/кг), моллюсках и ракообразных (до 10 мг/кг).

Также повышение содержание свинца наблюдается в консервах со сборной жестяной тарой, которая спаивается сбоку и к крышке припоем, содержащим определенное количество свинца.

Большое загрязнение свинцом происходит от сгорания этилированного бензина. Тетраэтилсвинец быстро попадает в почву и загрязняет пищевые продукты. Поэтому пищевые продукты, выращенные вдоль автострад, содержат повышенное количество свинца.

Следующий токсичный элемент- кадмий. Естественное содержание этого элемента  в пищевых продуктах примерно в 5—10 раз меньше, чем свинца. Повышенные концентрации его наблюдаются в какао-порошке (до 0,5 мг/кг), почках животных (до 1,0 мг/кг) и рыбе (до 0,2 мг/кг). Содержание кадмия также увеличивается в консервах из сборной жестяной тары.

Органами санитарного надзора установлены жесткие нормы содержания токсических элементов в пищевом сырье и готовых продуктах питания. Для большинства продуктов имеются предельно допустимые концентрации токсичных элементов в основных продуктах питания.Для производства детских и диетических продуктов по ряду тяжелых металлов предъявляются более жесткие требования. Так, для зернобобовых продуктов содержание свинца допускается только 0,3 мг/кг, а кадмия 0,03 мг/кг. Железо нормируется только в напитках типа пива и вина (15 мг/кг), жирах и маслах (5 мг/кг).

Как избежать появления тяжелых металлов в продуктах?

В домашнем питании тоже необходим контроль, заключающийся в предупреждении загрязнения консервированных продуктов свинцом и кадмием. Рекомендуется вскрытые консервы из сборных жестяных банок, даже для кратковременного хранения помещать в стеклянную или фарфоровую посуду, так как под влиянием кислорода воздуха коррозия банок резко возрастает и через пару дней содержание свинца, кадмия в продукте многократно возрастает. Нельзя также хранить маринованные, соленые и кислые овощи и фрукты в оцинкованной посуде.

Нельзя хранить и готовить пищу в декоративной фарфоровой или керамической посуде (т. е. в посуде, предназначенной для украшения, но не для пищи), так как очень часто глазурь, особенно желтого и красного цвета, содержит соли свинца и кадмия, которые легко переходят в пищу, если такую посуду использовать для еды. Для приготовления и хранения продуктов следует использовать только посуду, специально предназначенную для пищевых целей. То же самое относится к красивым пластмассовым пакетам и пластмассовой посуде. В них можно хранить и то непродолжительное время только сухие продукты.

Таким образом, чтобы обезопасить себя от поступления тяжелых металлов с пищей, надо ограничить употребление мясных и рыбных продуктов (особенно хищной рыбы), а также продуктов, содержащих тяжелые металлы: какао-бобов, грибов, растений, выращенных вдоль дорог, и консервов в жестяных банках.

 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР — Чувашии в п. Вурнары»

Полезно или нет? Продукты, которые содержат ртуть

Если у вас нарушение сна, частые простуды и аллергии – задумайтесь! А не накопились ли в вашем организме тяжелые металлы?! Например, ртуть.

Даже, если вы живете в экологически чистой местности, это не защитит вас от отравления. Ведь попасть в наш организм ртуть может с продуктами питания.

Каждый из нас слышал о вреде ртути для нашего организма. Подвергнуться её воздействию можно в различных сферах жизни. Природный элемент ртуть находится в воде, воздухе, почве и даже в продуктах питания. Она очень опасна и даже токсична. Особенно для маленьких детей и беременных женщин, в частности для развивающегося плода.

На человека ртуть воздействует в основном через продукты питания, такие как рыба и моллюски. Она оказывает отрицательно влияние на нервную, иммунную, пищеварительную системы.

Отравление продуктами, содержащими ртуть, не такая уж и редкость. Ртуть нельзя уничтожить. С употреблением её через продукты питания ртуть накапливается в организме до предельной точки и, рано или поздно, отравление даст о себе знать.

В рыбе и морепродуктах

Учеными определены самые опасные виды рыбы, в которых содержится ртуть. К ним относятся рыбы хищники – акула, королевская скумбрия, рыба-меч. Эти виды рыбы совсем нельзя употреблять в пищу. Пару раз в месяц можно позволить съест небольшой кусочек (не более 200 грамм) морской форели, морского окуня или американского омара. В них содержание ртути значительно меньше.

Такие виды рыбы, как треска, карп, сельдь, скат и окунь, также содержат ртуть, но в очень малом количестве. Употребление их несколько раз в неделю не принесет вреда организму.

Меньше всего ртути обнаружено в креветках, лососе, сардинах и кальмарах.

Достаточно высоко содержание ртути в продуктах промышленного производства. Ртуть, попадающая в водоемы и почву, начинает отравлять все вкруг. Если на зараженной земле выращивать фрукты, овощи, злаки, то ртуть, попадающая в организм, будет накапливаться. В основном это происходит в почках, желудке, толстой кишке.

Первыми признаками ртутного отравления являются тошнота, мигрень, бессонница, головокружение. При переходе в более тяжелую стадию уменьшается подвижность суставов, происходит нарушение речи.

Несмотря на весь вред ртути, полностью исключать из своего рациона рыбу нельзя. В рыбе также содержатся жирные и омега-3 кислоты, которые помогают снизить воздействие ртути.

Совсем немного ртути содержится в таких продуктах, как шоколад, орехи, какао-бобы, мука, консервы. Но оно настолько незначительно, что не принесет никакого вреда.

В кукурузном сиропе

Мало кто догадывается о еще одном источнике ртути. Это кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (КСВСФ). В последнее время его возвышают, как достижение пищевой индустрии.

Все чаще производители напитков заменяют сахарозу или обычный сахар именно этим подсластителем. Со временем частое употребление этих напитков приводит к проблемам со здоровьем.

Уровень ртути в кукурузном сиропе достаточно высокий, но употребляя такие напитки, в составе которых можно найти КСВСФ, мы об этом даже не догадываемся.

Чтобы избавиться от такой проблемы, читайте внимательно этикетки продуктов питания и не используйте те, в которых имеется кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, сокращенно КСВСФ. Натуральным источником сахара остаются свежие фрукты и овощи.

Как говорится – ваше здоровье в ваших руках. И только вам самим решать, что употреблять в пищу, а что нет.  Но сохранение здоровья – это один из важных факторов для долгой, счастливой и активной жизни. Следите за своим питанием и будьте здоровы! 

Опасные шарики | Научно-практический центр гигиены

Ртуть – токсичный и стойкий загрязнитель, обладающий свойством длительного негативного воздействия на организм человека. Где содержится ртуть и как правильно ее утилизировать, чтобы избежать тяжелых последствий из-за контакта с этим опасным металлом?

Где и как можно отравиться ртутью

В быту люди могут подвергаться воздействию ртути и ее соединений через продукты питания (метилртуть), при контакте с амальгамой для зубных пломб. Представляют опасность некоторые виды кремов и мыла для отбеливания кожи, а также случайные разливы ртути в домах и общественных местах (разбитые термометры, ртутьсодержащие лампы). Пожалуй, наименьшая опасность существует на предприятиях и в сельском хозяйстве, где используется ртуть, поскольку они находятся в поле зрения контролирующих органов.

Токсичные свойства ртути и ее соединений в первую очередь оказывают воздействие на почки, нервную и сердечно-сосудистую системы. Также органы-мишени, подверженные пагубному влиянию ртути, – дыхательная система, желудочно-кишечный тракт, гематологическая, иммунная и репродуктивная системы.

Основные симптомы отравления ртутью: головная боль, повышенная возбудимость, раздражительность, снижение работоспособности, быстрая утомляемость, расстройство сна, ухудшение памяти, апатия.

Если разбился термометр

Ртуть из разбитого градусника создает такую концентрацию паров в воздухе помещения, что у здорового взрослого человека через несколько дней появляются признаки хронического отравления. Между тем, пары металла со временем выветриваются. Опасность сохраняется, если капли ртути попали на мягкую мебель, ковер, детские игрушки, одежду; если шарики закатилась под плинтус или в щели пола; если ее небрежно собирали, и она разнеслась на подошвах обуви или лапах животного по всей квартире. Также ртуть может попасть в пищеварительный тракт человека.

Чтобы избежать опасного воздействия этого металла, необходимо открыть окна для проветривания и закрыть двери в комнату, чтобы домочадцы не разнесли ртуть в другие помещения. Собирать ее лучше всего комплектом для обезвреживания бытовых ртутных загрязнений.

В любом случае, нужно тщательно осмотреть все вещи, на которые могла попасть ртуть, а загрязненные сложить в полиэтиленовые пакеты и вынести из квартиры. Надев резиновые перчатки, необходимо осторожно собрать в стеклянную банку осколки градусника и шарики ртути, затем герметично закрыть ее крышкой. Для сбора шариков можно использовать медицинскую грушу, пластырь. Категорически запрещается использовать домашний пылесос!

Пол и предметы, на которые попала ртуть, следует тщательно обработать раствором марганцовокислого калия либо хлорсодержащим препаратом, приготовив раствор в пластиковом ведре. В течение минимум недели рекомендуются частые проветривания помещения и ежедневная влажная уборка с применением хлорки. Старые и разбившиеся термометры или отходы ртути нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры, выливать в канализацию, закапывать в землю. Их можно сдать в подразделения МЧС.

Как утилизировать опасные отходы

В настоящее время на предприятиях страны ртуть металлическая не используется в технологических процессах, за исключением ОАО «Брестский электроламповый завод». Выбросы ее в атмосферный воздух предприятиями обрабатывающей промышленности, строительства, энергетики, а также при производстве тепла в Беларуси составляют незначительное количество. Однако в нашей стране существует ряд проблем, касающихся сбора у населения утративших потребительские свойства товаров, содержащих ртуть (энергосберегающие лампы, бытовые термометры и тонометры). Эти проблемы вызваны недостаточным информированием населения о рисках, связанных с эксплуатацией ртутьсодержащих товаров и обращением с ртутьсодержащими отходами. Также пока еще можно говорить о недостаточной бытовой культуре, когда люди выбрасывают опасные отходы в не предназначенные для этого места.

В хозяйственных магазинах организован сбор непригодных для эксплуатации энергосберегающих ламп. Узнать о пунктах приема можно также на интерактивной «Зеленой карте» (http://greenmap.by/).

В рамках государственной регистрации, сертификации, санитарно-гигиенической экспертизы осуществляется постоянный контроль содержания ртути в товарах народного потребления, включая продукты питания, косметическую продукцию, изделия медицинского назначения.

Галина ЛИСОВСКАЯ,

старший научный сотрудник,

Дарья БОРЩЕВСКАЯ,

ведущий специалист РУП «Научно-практический центр гигиены»

Нелегкий пар

Нередко мы говорим: «Мой дом – моя крепость». В своем доме, как ни в каком другом месте, мы чувствуем себя под защитой. Вещи и предметы здесь безопасны, ничего не угрожает родным и близким.

Так ли это на самом деле? Пожалуй, нет. Опасный враг притаился в квартире каждого из нас. Как волк в овечьей шкуре, он лишь прикидывается другом и помощником, но в любой момент готов нанести удар на поражение.

Ртуть (Hg) – одно из самых токсичных веществ на планете. Оно относится к 1-му классу опасности – самому ядовитому. Ртуть – это тяжелый металл, пары которого способны нанести организму человека непоправимый вред.

Я к вам пришла навеки поселиться

Одними из самых опасных «жильцов» в наших домах стали энергосберегающие ртутные лампы.

Президент России 23 ноября 2009 года подписал закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». В документе сказано, что с 1 января 2011 года на территории страны не допускается продажа электрических ламп накаливания мощностью 100 Вт и более, с 1 января 2013 года – электроламп мощностью 75 Вт и более, а с 1 января 2014 года – ламп мощностью 25 Вт и более.

О том, как лихо принимаются законы в нашей стране, рассказывать нет смысла – все знают. Приняли, подписали, и теперь в каждом российском доме, в каждой комнате, а также подъезде есть свой постоянный источник опасности. Разбиваются лампы также легко, как и термометры. Ртути в них содержится от 1 до 70 мг в зависимости от производителя. Причем вещество в энергосберегающих лампочках находится в парообразном состоянии, а значит, при повреждении пары ртути немедленно попадают в воздух.

Главное преимущество популярной энергосберегающей лампы – экономичность (потребляет в 5 раз меньше энергии, нежели лампа накаливания), а также значим ее срок службы (почти в 20 раз дольше). Тем не менее, наличие опасной составляющей портит все впечатление.

Для ртутной лампы существует альтернатива. На сегодняшний день набирают популярность галогенные и светодиодные лампы. Последние – абсолютно безопасны и в несколько раз экономичнее и долговечнее.

Производители заявляют, что срок службы светодиодных ламп может достигать 100 000 часов, то есть при ежедневном использовании лампа прослужит вам более 30 лет! Единственным недостатком на данный момент является цена. Но, наверняка, эти лампы станут главным источником света будущего.

В каждом доме, в каждой аптечке

Еще один потенциальный источник угрозы – это обычный медицинский градусник, содержащий ртуть. Хрупкий корпус и ядовитый металл – опасное соседство. Стоит термометру разбиться, и ртуть, оказавшись на воле, станет медленно, но верно отравлять воздух в вашей квартире. Пары вещества образуются уже при температуре в +18° С, а значит, дышать вы будете именно ими.

Многие же согласятся с тем, что в своем доме хочется спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Такую уверенность могут дать новые поколения медицинских термометров – электронные и инфракрасные.

Электронный градусник немного дороже, но измерение температуры проходит быстрее, также он не содержит ртути, что очень радует. К сожалению, точность прибора оставляет желать лучшего. Батарейки садятся довольно быстро, при этом термометр начинает «путаться в показаниях», что, конечно, неприемлемо в экстренной ситуации.

Инфракрасный градусник стоит дороже, чем два предыдущих его собрата, но обладает рядом неоспоримых преимуществ. Измерение температуры занимает от 1 до 3 секунд, а точность – стопроцентная.

Дополнительный плюс нового поколения термометров – скорость измерения температуры. Зачастую измерение температуры у маленького ребенка, который к тому же недомогает и капризничает, становится настоящей проблемой. Ртутным градусником сделать точное измерение практически невозможно.

Симптомы отравления

Хроническая ртутная интоксикация может проявляться головными болями, расстройством ЖКТ, металлическим привкусом во рту, дерматитом, анемией, общим недомоганием, слабостью, ярко выраженным тремором конечностей и другим.

Последствия отравления ртутью

Проникая с дыханием в организм человека, пары металла усваиваются на 80-85%. Ртуть опасна тем, что крайне тяжело выводится. Этот металл относится к числу тиоловых ядов, нарушающих белковый обмен и выработку ферментов – основных катализаторов в биохимических процессах организма. Грубо говоря, она может привести к тому, что внутренние системы начнут работать неправильно, а восстановить их будет непросто.

Пары ртути поражают центральную нервную систему, а значит, может упасть зрение, произойти расстройство речи и потеря слуха и тому подобное. Токсичный металл и его соединения губительно влияет на половые функции, также очень сильно может пострадать плод в утробе матери. Ртуть, попадая в организм на этапе формирования, может вызвать аномалии развития, мутации и различные тяжелые заболевания ребенка впоследствии.

С глаз долой – из сердца вон

Если вы разбили градусник или ртутную лампу, то экстренные меры и вызов специальных служб спасут ваш дом и ваше здоровье.

Если разбился градусник, всех жильцов, особенно детей, следует немедленно увести, а самим подготовиться к длительной, трудоемкой и непростой процедуре по уборке металла.

Вам понадобятся маска, перчатки, обувь, которую впоследствии нужно будет выбросить, а также стеклянная емкость для сбора жидкого металла, спица или иголка, антисептики для последующей обработки всех поверхностей, с которыми соприкасалось вещество.

Процедура может занять у вас не один час и, тем не менее, не привести к идеальному результату. Маленькие частицы ртути с легкостью способны остаться незамеченными, а вреда они принесут очень много.

Самый надежный способ устранить ртуть – это воспользоваться услугами санитарных служб, которые после уборки замерят уровень содержания паров металла в помещении, определят, превышают ли они допустимые значения и можно ли вернуться в квартиру.

Помните, ни в коем случае нельзя:

Собирать ртуть пылесосом – вы добьетесь того, что вещество осядет на внутренней поверхности прибора, а также на вашей мебели и стенах.

Спускать металл в унитаз – ртуть просто останется на трубах и будет планомерно отравлять вам жизнь день за днем.

Нельзя выбрасывать собранную ртуть в помойное ведро.

В общем, один привычный градусник может наполнить вашу жизнь приключениями на неделю вперед.

Что же делать в ситуации, когда вы просто решили распрощаться с опасными приборами в вашем жилище? Например, приобрели новые безвредные источники света и термометры, а старые вам стали не нужны. Куда их отправить?

Сознательные граждане непременно найдут в интернете пункт приема ртутьсодержащих приборов в своем городе и отвезут ненужный груз туда.

К сожалению, в нашей стране уровень сознательности среди населения крайне низок. Закон о переходе на энергосберегающие лампы приняли, а пункты приема б/у приборов в массовом порядке не организовали.

Следовательно, все градусники и опасные лампы благополучно отправляются в мусорные баки во дворе, а далее – на городские свалки, где ртуть спокойно отравляет мир вокруг. Здоровье населения – это не то, о чем привыкли заботиться в нашей стране, причем не только правительство, но и сами люди.

Никто не отрицает, что ртуть – один из самых опасных химических элементов, который, попадая в организм человека, влечет практически необратимые нарушения работы различных систем. Вокруг много источников отравления, на которые вы повлиять не можете.

Но домашние термометры и энергосберегающие лампы вполне могут обойтись и без яда.

Ртуть в крови

С помощью анализа определяют содержание ртути в крови, чтобы выявить острое или хроническое отравление после контакта с этим элементом. Ртуть может попадать в организм при дыхании в виде паров, проникать через кожу либо поступать вместе с пищей. Небольшие количества ртути обычно не наносят вреда организму. Однако продолжительный контакт с ней либо ее высокие концентрации способны вызывать осложнения.

Синонимы русские

Меркурий алхимический.

Синонимы английские

Mercury, Hydrargyrum, Hg, quicksilver.

Метод исследования

Атомно-адсорбционная спектрометрия (ААС).

Единицы измерения

Мкг/л (микрограмм на литр).

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Венозную кровь.

Как правильно подготовиться к исследованию?

  • Не принимать пищу в течение 2-3 часов перед исследованием (можно пить чистую негазированную воду).
  • Не курить в течение 30 минут до исследования.

Общая информация об исследовании

Ртуть – это элемент, который существует в трех формах.

  1. Металл ртуть (в жидкой или газообразной форме) часто используется для зубных пломб, а также в термометрах и батарейках.
  2. Ртуть может образовывать неорганические соединения (соли ртути) с другими элементами, такими как кислород или сера. В этой форме она встречается в кристаллическом виде и иногда входит в состав топических препаратов, например осветлителей кожи или антисептических кремов.
  3. Соединяясь с углеродом, ртуть образует органические вещества, наиболее распространенное из которых метилртуть. Такие вещества производятся бактериями, которые обитают в почве и воде. Повышенный уровень данной формы ртути часто встречается в организме больших хищных немолодых рыб, например акул и королевских макрелей.

Анализ определяет содержание ртути в крови для диагностики острого отравления или хронического воздействия ртути на организм.

В небольших количествах ртуть встречается в окружающей среде. Она высвобождается в результате разлома горных и почвенных минералов, а также как побочный продукт возгорания топлива и сжигания мусора.

Ртуть может поступать в организм из воздуха, которым мы дышим, проникать через кожу или вместе с пищей. Мизерные концентрации этого металла, с которыми сталкивается большинство людей в повседневной жизни, не представляют угрозу здоровью. Однако ее высокое содержание, например, в хранилищах токсических отходов, а также регулярный продолжительный контакт с ее умеренными количествами, как при работе с тяжелыми металлами, может привести к отравлению.

Количество ртути, усвоенной организмом, и ее влияние на здоровье зависит от ее типа, концентрации и продолжительности контакта. В организм проникает очень немного ртути (меньше 0,1  %) даже при проглатывании. Однако если это же количество вдыхается вместе с парами, то в кровь поступает около 80  %.

Наиболее распространенный источник проникновения в организм человека метилртути – это зараженные морепродукты и рыба. Причем через пищеварительный тракт метилртуть усваивается почти полностью (около 95  %).

Для чего используется исследование?

  • Для выявления избыточного количества ртути в организме.
  • Для диагностики острого или хронического отравления ртутью (например, при обследовании пациентов, которые подвергаются контакту с ртутью на рабочем месте).
  • Для выявления метилртути. Другие формы (металлическая и неорганическая) тоже могут быть определены по анализу крови, однако содержание ртути будет уменьшаться каждые три дня из-за того, что она переходит во внутренние органы, такие как головной мозг и почки. Поэтому анализ необходимо производить сразу, как заподозрили отравление.

Когда назначается исследование?

  • При подозрении на отравление ртутью, чтобы диагностировать его и оценить степень его тяжести. Среди острых симптомов – жжение во рту и в легких, кашель, затрудненное дыхание, тяжесть в груди, пониженное мочеотделение, тошнота, рвота, диарея, учащенное сердцебиение. При хроническом отравлении возможно появление неспецифических признаков, затрагивающих функцию легких, почек и нервной системы. Кроме того, иногда возникают проблемы со слухом, вкусовыми ощущениями и обонянием, нечеткое зрение либо сужение поля зрения, покалывание и дрожь в руках и ногах, затруднения при ходьбе, раздражительность.
  • Регулярно при обследовании пациентов, которые работают на производстве по утилизации ртути, а также совместно с анализом на свинец и другие тяжелые металлы пациентам, работающим с опасными материалами.

Что означают результаты?

Референсные значения: 0,21 — 5,8 мкг/л.

Повышенный уровень ртути говорит о высокой вероятности отравления. Однако он не позволяет определить количество ртути в источнике интоксикации. Сильно повышенное содержание ртути в крови свидетельствует об относительно недавнем отравлении этим элементом.

Результат в пределах нормальных значений указывает на то, что обследуемый не контактировал с высокими концентрациями ртути, по крайней мере, накануне взятия у него биоматериала для анализа.

Правила обращения с приборами, содержащими ртуть

Ртуть широко используется как в различных областях промышленности, так и в быту: медицинские градусники, приборы для измерения артериального давления, люминесцентные лампы и т.д. Пары ртути очень опасны для человека, поэтому даже разбитый градусник представляет серьёзную угрозу здоровью. Ртуть испаряется при комнатной и даже нулевой температуре. Легко проникает в любые щели, абсорбируется пористыми телами и длительно сохраняется там, являясь источником загрязнения воздуха помещений, опасным для человека.

При вдыхании воздуха, содержащего ртути в концентрации не выше 0,25 мг/м3, последняя полностью задерживается в лёгких. В случае более высоких концентраций возможен и другой путь их проникновения в организм – через неповреждённую кожу.

Симптомы отравления появляются через 8-24 часа и выражаются в общей слабости, головной боли, болях при глотании,  повышении температуры. Несколько позже наблюдается болезненность дёсен, боли в животе, желудочные расстройства, иногда воспаление лёгких. Известны смертельные исходы.

Современные термометры и тонометры не содержат ртути – приобретите такие приборы, чтобы исключить поражения ртутью в быту.

При разливе небольшого количества ртути (градусник):

•   Немедленно удалите из помещения всех людей;

•   Включите вытяжную вентиляцию или откройте окна;

•   Накройте место пролива мокрой тканью;

•   Плотно закройте двери в смежные помещения и оклейте их снаружи липкой лентой для предотвращения проникновения загрязнённого воздуха в другие помещения;

•   Сообщите в территориальный орган санэпиднадзора о случившемся, а затем, надев респиратор или влажную марлевую повязку, приступайте к удалению разлившейся ртути.

При разливе большого количества ртути необходимо быстро покинуть опасное место и срочно вызвать специалистов. Сменить одежду, принять душ, прополоскать рот 0,25%-ным раствором пермангата калия и почистить зубы.

Уборка разлива ртути включает три обязательные процедуры:

1) Механическая уборка помещения от видимых капель ртути:

А) Соберите капли ртути на всей площадке помещения (комнаты) от периферии к центру. Крупные капли ртути сметите мокрой волосяной щёткой в пластмассовый совок или бумажные пакеты и слейте в стеклянную банку с плотной крышкой.

Б) Мелкие шарики ртути собирайте резиновой грушей или пипеткой. Из труднодоступных мест и щелей извлекайте капельки ртути при помощи тонкой медной (алюминиевой) пластинки, проволоки, фольги или скотча.

В) При распылении ртути на поверхности стола или пола размочите в воде бумагу, отожмите её, хорошо протрите загрязнённую поверхность, а использованную бумагу положите в стеклянную банку и плотно закройте крышкой.

Г) В комнате, где разлилась ртуть, следует подвергнуть проверке и очистке ковры, щели в полу и под плинтусами, порывы в обоях и трещины в штукатурке, мебельные ящики и полки, мягкую мебель.

2) Химическая обработка загрязнённых поверхностей:

А) Водный раствор 0,2%-ного перманганата калия (марганцовки), подкисленный 2-3 каплями соляной кислоты;

Б) 4-5%-ный раствор моно- и дихлорамина;

В) 20%-ый раствор хлорного железа;

Г) 20%-ый раствор хлорной извести.

3) Влажная уборка помещения: для влажной окончательной уборки помещения используйте мыльно-содовый раствор (15% хозяйственного мыла + 5% соды растворить в очень горячей воде при температуре 70-80%) 

Нельзя медлить с началом работ по удалению ртути (демеркуризации) помещения. Это опасно для жизни! Необходимо знать номера телефонов городских служб, занимающихся демеркуризацией.   

В случае разлива большого количества ртути или невозможности справиться своими силами, следует обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по номеру 112.

Отравление пара́ми ртути.

Отравление пара́ми ртути может быть острым (при высоких концентрациях) и хроническим. Как правило, концентрация паров в бытовых помещениях после разбитого градусника не сильно превышает предельно допустимую. Поэтому острые отравления маловероятны.

Первые признаки хронического отравления возникают после нескольких месяцев жизни в помещении, где концентрация вредных паров незначительно превышает санитарную норму. При этом в первую очередь поражается центральная нервная система.

Первые признаки: повышенная утомляемость, сонливость, общая слабость, головные боли, головокружение, апатия. Постепенно развивается дрожание («ртутный тремор») пальцев рук, затем век, губ. Снижение кожной чувствительности, вкусовых ощущений и остроты обоняния.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ

При острых отравлениях: промыть желудок водой с 20- 30 г. активированного угля или белковой водой (взбитые с водой яичный белок), после чего дать молоко, можно отварить риса или овсянки и завершить приемом слабительного. После сильного отравления – полный покой, госпитализация. Если отравление было легкой формы — лечение в поликлинике.

Большая вода – Наука – Коммерсантъ

Одно из важнейших направлений деятельности Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН — изучение негативных воздействий на водную среду и разработка методов минимизации вреда. Как сделать так, чтобы живые организмы не погибали из-за токсических воздействий, какая рыба безопасна, а какая может вызывать проблемы для здоровья? Об этом мы спросили ведущих научных сотрудников ИБВВ РАН.


Виктор Трофимович Комов,
доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН

— Виктор Трофимович, знаю, что вы занимаетесь в основном экологическими проблемами, и началась эта работа с изучения кислотных дождей. Что удалось понять?

— Тема кислотных дождей была очень актуальна в 70–80-е годы прошлого века, когда они интенсивно исследовались в Европе и Северной Америке, а в России эта проблема прошла как бы вскользь, потому что у нас мало районов, чувствительных к кислотному воздействию. Однако они есть, и с этой целью мы проводили экспедиции от Карелии до Ярославской области. Обнаружили много закисленных в результате атмосферных выпадений водоемов. Рыба во всех этих водоемах имела повышенное содержание ртути. Это уже представляло значительную проблему, которая остро стоит до сих пор. Дело в том, что, в отличие от других тяжелых металлов, ртуть — это глобальный загрязнитель, который выбрасывается в атмосферу в Китае, Европе и Северной Америке, а потом равномерно выпадает на всей территории Северного полушария. Накопления ртути в рыбе зависят не от того, сколько выпало, а от того, какие условия в этом водоеме. В частности, снижение уровня рH воды, ее закисление, способствует более быстрому накоплению ртути. Такие водоемы довольно часто встречаются в нашей стране. Если учесть, что употребление рыбы населением — это часть традиционного образа жизни, питания, то наша работа, по моему убеждению, имеет вполне конкретную значимость. Дело еще и в том, что результат воздействия ртути на живой организм отложен во времени — на месяцы и годы, поэтому употребление рыбы в молодом возрасте может сказаться значительно позже. Действие ртути на организм сходно с ускорением процессов старения.

— Допустим, человек живет у реки и всю жизнь кормится рыбой. И вот ему сказали, что эту рыбу употреблять в пищу вредно. Что ему делать? Не есть эту рыбу? А если больше нечего есть?

— Вопрос, конечно, непростой, однако предупрежденный вооружен. Безусловно, если материальное состояние населения удовлетворительное, лучше обходиться без такого подножного корма. А в случае отсутствия работы, что актуально во многих регионах, люди просто вынуждены ловить такую рыбу. Тут тоже поможет знание. Во-первых, не вся рыба одинаково накапливает ртуть. Одна — больше, другая меньше. Карповые, так называемая белая рыба, накапливает ртуть в меньшей степени, хищная — в большей, а рекордсменом по этому показателю в российских внутренних водоемах является окунь. Самые высокие уровни ртути зарегистрированы в окуне из озер, расположенных в заповедниках, где не ведется никакой хозяйственной деятельности.

— Да вы что? Это ведь экологически чистые уголки природы!

— Это происходит не только за счет выпадения осадков, но и за счет условий, которые там создаются. Если продуктивность озера мала, то высока вероятность накопления ртути. И наоборот — если поступают удобрения, которые способствуют развитию фитопланктона, это в значительной степени сдерживает накопление ртути. Например, Дарвинский заповедник, где было зарегистрировано в окуне весом 300 граммов три миллиграмма на килограмм веса. Это означает, что идет превышение российских федеральных нормативов на порядок.

— Что будет, если съесть такую рыбу?

— Больше 0,1 микрограмма на килограмм веса человека в сутки употреблять не рекомендуется. Так вот, эту дозу можно получить, съев всего лишь чайную ложку такой «заповедной» рыбы. Каковы последствия, сказать трудно. В мире проводятся масштабные долговременные исследования, в которых наша страна, к сожалению, не участвует. Результаты этих исследований неоднозначны. Сейшелы, Фарерские острова, Новая Зеландия — три популяции, где рыбу и морских животных активно употребляют в пищу. Условия накопления ртути приблизительно одинаковые, а медицинские последствия сильно отличаются.

— Выходит, есть еще какие-то факторы, влияющие на этот процесс?

— Да, безусловно. Это очевидные социальные причины: ведь рыба — это лишь часть протеиновой диеты, есть еще мясо, птица, другие морепродукты. Теме ртути сейчас уделяется повышенное внимание во всем мире, каждые два-три года проходят масштабные международные конференции «Ртуть как глобальный загрязнитель», на которые собирается до полутора тысяч участников из 100–150 стран мира. Понятно, что это проблема носит общемировой характер.

— Может быть, существуют какие-то технологии очистки таких водоемов?

— Вероятно, на небольших водоемах какие-то мероприятия можно проводить. Но если это, допустим, Рыбинское водохранилище площадью 3,5 тыс. кв. км, то сделать ничего нельзя. Частично эта проблема знакома и нам. В некоторых видах рыб мы обнаруживаем повышенное содержание ртути — более 0,3 мг на килограмм веса (это норматив для пресноводной рыбы).

— Как вам видится решение этой проблемы?

— Есть такая организация — Глобальная сеть наблюдений за ртутью. Россия там представлена, но очень слабо. Мы пытаемся показать, что тоже в этом направлении работаем, и надеемся, что в кооперации с зарубежными коллегами будем рассматривать и нашу ситуацию. Это очень важно — информирование населения о возможных рисках и опасностях.

— Понятно, что подобные атмосферные выпадения происходят в связи с некими внешними причинами. Может быть, надо воздействовать на эти причины, чтобы снизить остроту проблемы?

— До недавнего времени считалось, что главной причиной таких выбросов является сжигание угля. Здесь проблема решается переходом на сжигание газа, и Советский Союз внес огромный вклад в очищение атмосферы, осуществив такой переход. Но это оказалось далеко не единственной причиной проблемы. На сегодняшний день мелкомасштабная золотодобыча в некоторых регионах, особенно в Юго-Восточной Азии и Африке, на Дальнем Востоке и в Южной Америке, выходит на первые позиции по масштабам загрязнения ртутью атмосферы всего земного шара. К тому же те объемы угля, которые сжигаются в Индии и Китае, оказывают катастрофические последствия на состояние атмосферы.

— Может быть, надо разрабатывать другие технологии той же золотодобычи?

— Они есть — с применением цианидов.

— Тоже звучит так себе.

— Вот именно. В некоторых странах это запрещено на законодательном уровне, а некоторые закрывают на это глаза, потому что добыча золота — это вклад в ВВП, и в некоторых странах очень значительный.

— Все эти угрозы относятся только к пресноводной рыбе? К морской, океанической — нет?

— Ртуть, в отличие от других тяжелых металлов, представлена в окружающей среде в основном в трех формах — газообразная, которая содержится в атмосфере, окисленная двухвалентная ртуть, и когда такая ртуть попадает в водоем, бактерии производят из нее третью, метилированную форму — метилртуть. Это уникальное соединение. Метилированные формы есть у многих металлов, если не у всех. Но метилртуть стабильна как в водных полярных растворителях, так и в липидах. У остальных металлов эти соединения не стабильны, рассыпаются. Метилированная форма, будучи стабильной, способна проникать в клетку, как нож в мягкое масло, а там уже проявлять свои негативные свойства. Так вот, такое метилирование может происходить там, где есть водная среда — пресноводная или океаническая. Но океаническая — это огромные объемы по сравнению с пресноводной экосистемой, со всеми вытекающими последствиями. Поскольку органического вещества в пресноводных экосистемах больше, чем в морских, то и концентрация такой ртути там выше. Очень высокие концентрации ртути мы наблюдаем в морских хищных рыбах — таких как акула, рыба-меч, тунец.

— Ладно бы акула — но тунец!

— Да, тунец может быть вреден. Между прочим, при Билле Клинтоне американцы пытались провести законопроект, по которому на банке с рыбными консервами надо было наносить информацию по содержанию ртути. Но лоббирование было настолько мощным, что законопроект провалился. На мой взгляд, это имело бы смысл, поскольку американцы употребляют много тунца и марокканской макрели — крупной скумбрии, которая тоже содержит много ртути. Вообще, европейские страны — Скандинавия, Испания, Греция, Португалия, Исландия — основные потребители рыбы. По оценкам американцев, Европа ежегодно теряет от €6 млрд до €10 млрд только из-за того, что будущие мамы употребляют излишнее количество рыбы, содержащей ртуть. В результате у их детей IQ к 18 годам снижается на 1–2 пункта. В Финляндии, которая тоже столкнулась с этой проблемой, беременным женщинам в медицинских центрах давали памятку: избегайте любой пресноводной рыбы. Это сработало.

— Но вы же говорите, что и океаническая рыба опасна.

— Опасна дорогая океаническая рыба. Контингент, который может себе это позволить, ограничен. В США высокое содержание ртути в волосах ассоциируется с употреблением морепродуктов — таких деликатесов, как лобстеры или рыба-меч. То есть, чем человек богаче и вроде бы здоровее, тем больше ртути в его волосах. И противоположная картина — Юго-Восточная Азия, где это самая дешевая пища. Что же касается пресноводной рыбы, то она в силу своей высокой доступности представляет несомненную угрозу здоровью многих людей.

— Знаю, вы тоже проводили исследование по содержанию ртути в волосах. Каковы результаты?

— Мои ученицы исследовали около 3 тыс. человек на содержание ртути в волосах. Для этого на анализ брались волосы добровольцев — жителей промышленного города Череповца Вологодской области и его окрестностей. Там находится один из крупнейших металлургических комбинатов в Европе. Была большая выборка городских жителей, а также жителей с востока и запада области, из сел и деревень. Как вы думаете, какой был результат? Как, казалось бы, ни удивительно, самые низкие количества содержания ртути в волосах были именно у жителей промышленного и вроде бы загрязненного Череповца. Все благодаря тому, что там люди не бедствуют и могут покупать в магазине более качественную еду. А в «экологически чистой» местности, особенно в западных районах, до 30% женского населения репродуктивного возраста по показателю содержания ртути в волосах находятся в зоне риска. Несколько ниже эти цифры в восточных районах, где озер меньше, а рек больше. То есть в разных водоемах одна и та же рыба может быть неодинаково вредной. И это тоже надо держать в голове. Мы очень благодарны руководству Вологодской области, где понимают серьезность проблемы и помогают нам распространять эту информацию. Сейчас мы начинаем сотрудничать с медиками, чтобы вместе противостоять этой проблеме. Крайне важно внимание государства. Без этого в глобальном смысле воз с места не сдвинуть.

— Как обычному человеку можно определить, где и какую рыбу можно ловить?

— Есть несколько простых правил. Если вы сами ловите рыбу и видите, что кроме окуня и щуки там ничего нет, это знак тревоги. Лучше не рисковать. Если есть другая рыба, уже шансы «наловить» много ртути снижаются в разы. Опять же, если это плотва — это одни уровни, если окунь или щука — совсем другие. Если река — риск ниже, озеро — выше.

— Существует ли на свете такая рыба, которая не накапливает всю эту дрянь и которую можно есть безбоязненно?

— Если мы говорим о ртути, то такая рыба есть. Это хек и минтай — самая лучшая, самая чистая и самая доступная рыба. Мы проводили эксперименты: вместо солей ртути брали в качестве опытного фарш мышцы окуня, а в качестве контроля — минтая, а потом выращивали на этом фарше личинок хирономид — мотыля. Так же, как и при добавлении солей ртути в донные отложения, в случае окуня развивались различные нарушения структуры хитинизированных органов — уродства. Насколько они жизнеспособны были бы в природе — вопрос, но факт того, что мы не брали химикатов, и он оказывал такое действие, говорит о многом. А в случае с минтаем ничего подобного не происходило.

Дальневосточная рыба — чистая по определению. Выращенная в специальных хозяйствах рыба в большей степени контролируется, поэтому высока вероятность того, что она безопасна.

— А селедка?

— Сайра и сельдь — самая полезная рыба, какая водится в океанах и морях. Ешьте её безбоязненно.

— Выходит, все не так страшно.

— Безусловно. Жизнь прекрасна!


Григорий Михайлович Чуйко,
доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией физиологии и токсикологии водных животных Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН

— Наша лаборатория занимается исследованиями экологического состояния водных объектов, в основном на пресноводных водоемах, хотя мы занимаемся и морскими акваториями. В настоящий момент в лаборатории проводятся исследования по трем направлениям.

Первое — оценка методами биодиагностики состояния окружающей среды и ответов биоты на различные антропогенные воздействия. Для этого мы используем биотестирование и биомаркирование — использование показателей состояния организма на суборганизменном уровне, то есть молекулярный, физиологический, биохимический, морфологический показатели. Также мы оцениваем различные поведенческие реакции, выживаемость в условиях антропогенного воздействия на водоемах и так далее. На основании этих данных мы даем заключение о состоянии водного объекта.

Следующее направление — это исследование биоаккумуляции, или содержания в компонентах биоты различных загрязняющих веществ. В частности, мы активно изучаем стойкие органические загрязняющие вещества, такие как полихлорированные бифинилы, хлорорганические пестициды — ДДТ, ГХЦГ и аналогичные препараты, полициклические ароматические углеводороды. В зоне нашего внимания также тяжелые металлы, редкоземельные элементы. Это направление сейчас представляет наибольший интерес в связи с развитием IT и компьютерной техники. Эти элементы используются для производства микроплат и активно попадают в окружающую среду, а исследований в этом направлении недостаточно.

Третье направление — это исследование адаптации водных организмов к действию природных и антропогенных факторов, включая загрязняющие вещества. Мы исследуем на морфо-функциональном уровне способность живых организмов приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, в том числе и климатическим, с целью прогнозирования сценариев изменений в структуре и функционировании сообществ водных животных.

— Каким образом вы получаете материал для этих исследований?

— Отбор проб у нас осуществляется в результате комплексных экспедиций, которые проводит наш институт. У нас есть суда с соответствующим оборудованием, позволяющим брать пробу воды, донных отложений, отлавливать рыбу и другие водные организмы. Всё это мы привозим в лабораторию и анализируем.

— Можно ли сказать, что экологическое состояние водной среды становится все хуже?

— Где-то хуже, а где-то лучше. Если рассматривать Рыбинское водохранилище и Череповецкий промышленный комплекс, то за последние годы произошло некоторое улучшение ситуации со сбросом загрязненных сточных вод. Это результат того, что в объединении «Северсталь» проводятся активные мероприятия, связанные с уменьшением токсичности, вводится замкнутый цикл водооборота, и в результате этого по стойким загрязняющим веществам мы видим улучшение ситуации. Конечно, могло сыграть роль и то, что в конце 80-х годов прошлого века эти вещества были запрещены к использованию, поэтому происходит снижение их циркуляции в окружающей среде. Хотя, к сожалению, их особенность в том, что они могут циркулировать очень долго без существенных изменений.

— Знаю, что вы принимали участие в федеральной приоритетной программе по оздоровлению Волги. Каковы результаты этой работы?

— В нашу задачу входила разработка методики для оценки диффузного и локального загрязнения различными веществами — в частности, для стойких органических загрязняющих веществ. Мы провели подробную съемку содержания этих веществ в донных отложениях Рыбинского водохранилища и на основании этих данных такую методику разработали. По соотношению различных составляющих в этих загрязняющих веществах мы можем достаточно точно определить, где было диффузное, а где локальное загрязнение.

— Были ли приняты какие-то меры по результатам вашей работы?

— О мерах пока говорить сложно, но мы передали эти результаты в соответствующие правительственные органы, которые их, в общем-то, и заказывали, поэтому есть все основания ожидать, что результаты будут. Но какие конкретные мероприятия будут разработаны, мы пока не знаем.

— Но я знаю, что в результате вашей работы устанавливаются дорогостоящие очистные сооружения. О чем речь?

— Тут речь идет о работе по практическому внедрению научных знаний. Это работа по организации фитобиоочистных сооружений для доочистки сточных вод ряда предприятий — в частности, мы работаем в этом направлении с объединением «Северсталь», где уже в течение шести лет мы проводим исследование и достигли положительных результатов. Такая же работа у нас проводится на Белгородском горно-обогатительном комбинате, где мы создаем технологию биоочистки, связанную с созданием фитобиоплат. Есть предложения и от других организаций.

— Насколько все эти процессы опасны для людей?

— Тут нужно выделить два момента. Загрязняющие вещества воздействуют непосредственно на биоту и вызывают негативные изменения — например, на организменном уровне они могут привести к гибели животных. Если наступает гибель отдельных экземпляров, то погибает популяция, то есть все обитатели данного вида на данной территории. Если эта популяция исчезает, то на ее место приходит кто-то другой, происходит замещение или обеднение сообщества. Все это в конечном счете ведет к деградации экосистемы в целом.

Второй аспект — это опасность для человека. Не все загрязняющие веществ оказывают негативное воздействие на водные организмы. Это связано с тем, что количества этих веществ, которые поступают в водную среду, недостаточно, чтобы вызвать негативные последствия. Но существует такие понятия, как биоаккумуляция и биомагнификация, когда при переходе с одного трофического уровня на другой в экосистеме происходит многократное увеличение накопления загрязняющих веществ. В частности, стойкие органические вещества и тяжелые металлы могут обладать такими свойствами, и когда они попадают в водоем, то, передаваясь по трофическим сетям на более высокие уровни, накапливаются в очень заметных количествах. Если человек потребляет такую рыбу, то это содержание загрязняющих веществ может представлять для него опасность. Совсем не обязательно вам станет от этого плохо, но если постоянно употреблять этот продукт, то вещества накапливаются и вызывают хронические эффекты.

— Какие конкретно?

— Онкологические заболевания, нарушения иммунитета, функционирования различных систем — дыхательной, пищеварительной. Часто наступает поражение печени, так как эти вещества имеют гепатотоксическое действие. Попадая в организм любого животного, в том числе человека, эти вещества проходят через печень, где должны детоксицироваться. Если это большие количества, то они будут негативно воздействовать на клетки печени.

— Вот почему так важны очистные сооружения. Пусть они и дороги, но без них человечество просто не выживет.

— Именно так. Важно, чтобы вода становилась чище, и в водных экосистемах было меньше загрязнителей. При этом надо понимать, что современная цивилизация на ближайшую перспективу не имеет возможности сделать так, чтобы ничего не загрязнять. Мы будем загрязнять все равно. Не стоит строить идеалистических картинок. Другой вопрос — мы должны все это изучать и оптимизировать свои отношения с окружающей средой и минимизировать такие вредные воздействия. Ведь речь идет не только о химическом воздействии — есть еще радиоактивное, электромагнитное, тепловое. Существует множество факторов, связанных с деятельностью человека, которые способны вызывать негативное воздействие на окружающую среду. Наша задача — предотвратить глобальную беду.

Беседовала Наталия Лескова

Меркурий — NASA Solar System Exploration

Обзор

Самая маленькая планета в нашей солнечной системе и ближайшая к Солнцу, Меркурий лишь немного больше Луны Земли.

С поверхности Меркурия Солнце казалось бы более чем в три раза больше, чем при наблюдении с Земли, а солнечный свет был бы в семь раз ярче. Несмотря на близость к Солнцу, Меркурий не самая горячая планета в нашей солнечной системе — это название принадлежит соседней Венере из-за ее плотной атмосферы.

Из-за эллиптической — яйцевидной — орбиты Меркурия и медленного вращения Солнце, кажется, ненадолго восходит, садится и снова поднимается с некоторых частей поверхности планеты. То же самое происходит в обратном порядке на закате.

Пройдите дальше:

Исследуйте Меркурий глубже ›

Десять фактов о Меркурии

10 фактов о ртути, которые нужно знать

1

Маленький мир

Меркурий — самая маленькая планета в нашей солнечной системе — лишь немногим больше Луны Земли.

2

Внутренний трек

Меркурий — это планета, которая вращается ближе всего к Солнцу.

3

Самая быстрая планета

Меркурий — самая быстрая планета в нашей солнечной системе: она движется в космосе со скоростью почти 29 миль (47 километров) в секунду. Чем ближе планета к Солнцу, тем быстрее она движется. Поскольку Меркурий — самая быстрая планета и самое короткое расстояние для обхода Солнца, у него самый короткий год из всех планет в нашей солнечной системе — 88 дней.

Первый взгляд на ранее невидимую сторону Меркурия

4

Шероховатая поверхность

Меркурий — каменистая планета, также известная как планета земного типа. Меркурий имеет твердую, покрытую кратерами поверхность, очень похожую на луну Земли.

5

Не могу дышать там

Тонкая атмосфера или экзосфера Меркурия состоит в основном из кислорода (O2), натрия (Na), водорода (h3), гелия (He) и калия (K).

7

Без кольца

Вокруг Меркурия нет колец.

8

Трудное место для жизни

Маловероятно, что жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, могла выжить на Меркурии из-за солнечной радиации и экстремальных температур.

9

Большое Солнце

Находясь на поверхности Меркурия при наиболее близком приближении к Солнцу, наша звезда выглядела бы более чем в три раза больше, чем на Земле.

10

Посетители-роботы

Две миссии НАСА исследовали Меркурий: Mariner 10 первым пролетел мимо Меркурия, а MESSENGER первым вышел на орбиту.BepiColombo ЕКА находится на пути к Меркурию.

Первое изображение Меркурия на Mariner 10

Поп-культура

Поп-культура

Самая маленькая планета в нашей солнечной системе занимает важное место в нашем коллективном воображении. Множество писателей-фантастов были вдохновлены Меркьюри, в том числе Исаак Азимов, К. С. Льюис, Рэй Брэдбери, Артур К. Кларк и Х. П. Лавкрафт. Сценаристы телевидения и кино тоже сочли эту планету идеальным местом для повествования.В анимационном телешоу «Захватчик Зим» вымершие марсиане превратили Меркурий в прототип гигантского космического корабля. А в фильме 2007 года «Солнечный свет» космический корабль Icarus II выходит на орбиту вокруг Меркурия, чтобы встретиться с Icarus I.

.

В комиксе «Кальвин и Гоббс» Кальвин и его одноклассница Сьюзи представляют презентацию о Меркурии, в которой рассказ Кальвина полон сомнительной информации: «Планета Меркурий была названа в честь римского бога с крылатыми ногами», — говорит Кальвин.«Меркьюри был богом цветов и букетов, поэтому сегодня он является зарегистрированной торговой маркой флористов FTD. Я не могу себе представить, почему они назвали планету в честь этого парня».

Дружелюбный к детям Меркурий

Дружелюбный к детям Меркурий

Меркурий — самая маленькая планета в нашей солнечной системе. Это немного больше, чем Луна Земли. Это ближайшая к Солнцу планета, но на самом деле не самая горячая. Венера горячее.

Наряду с Венерой, Землей и Марсом Меркурий — одна из каменистых планет.У него твердая поверхность, покрытая кратерами, как наша Луна. У него тонкая атмосфера и нет лун. Меркьюри любит все упрощать.

Меркурий вращается медленно по сравнению с Землей, поэтому один день длится долго. Меркурию требуется 59 земных дней, чтобы совершить один полный оборот. Но год на Меркурии проходит быстро. Поскольку это ближайшая к Солнцу планета, она обращается вокруг Солнца всего за 88 земных дней.

Посетите NASA Space Place, чтобы узнать больше о детях.

NASA Space Place: все о Меркурии ›

Подробнее

Подробнее

Планетарный фотожурнал: Меркурий

Зона миссии МЕССЕНДЖЕРА Университета Джонса Хопкинса

Все о Меркурии | Космическое пространство НАСА — Наука НАСА для детей

Меркурий — самая маленькая планета в нашей солнечной системе.Это просто немного больше, чем Луна Земли. Это ближайшая к Солнцу планета, но на самом деле не самая горячая. Венера горячее.

Исследуй Меркурий! Щелкните и перетащите, чтобы повернуть планету. Прокрутите или сведите пальцы, чтобы увеличить или уменьшить масштаб. Предоставлено: NASA Visualization Technology Applications and Development (VTAD)

Наряду с Венерой, Землей и Марсом Меркурий — одна из каменистых планет. Он имеет твердую поверхность, покрытую кратерами. У него нет атмосферы и нет лун.Меркьюри любит все упрощать.

Эта маленькая планета вращается медленно по сравнению с Землей, поэтому один день длится долго. Меркурию требуется 59 земных дней, чтобы совершить один полный оборот. Год на Меркурии пролетает незаметно. Поскольку это ближайшая к Солнцу планета, на то, чтобы обойти ее вокруг, не требуется много времени. Он совершает один оборот вокруг Солнца всего за 88 земных дней. Если бы вы жили на Меркурии, у вас бы день рождения каждые три месяца!

День на Меркурии не похож на день здесь, на Земле.Для нас солнце встает и заходит каждый день. Поскольку у Меркурия медленное вращение и короткий год, солнцу требуется много времени, чтобы встать и зайти там. У Меркурия только один восход солнца каждые 180 земных дней! Разве это не странно?

Структура и поверхность

  • Меркурий — самая маленькая планета в нашей солнечной системе.
  • Меркурий — планета земного типа. Он небольшой и каменистый.
  • У Меркурия действительно нет атмосферы.

Время на Меркурии

  • День на Меркурии длится 59 земных дней.
  • Год на Меркурии длится 88 земных дней.

Соседи Меркурия

  • У Меркурия нет спутников.
  • Меркурий — ближайшая к Солнцу планета.
  • Венера — планета, соседняя с Меркурием.

Краткая история

  • Меркурий известен с древних времен, потому что его можно увидеть без продвинутых телескопов.
  • Меркурий посетили два космических корабля: Mariner 10 и MESSENGER.

Как выглядит Меркурий?

Здесь видно, что Меркурий светло-серого цвета.

Это северный горизонт Меркурия, видимый космическим кораблем MESSENGER во время его третьего пролета.

Большой кратер в форме звезды на дне земного шара называется Дебюсси.

На это изображение Меркурия добавлены цвета, чтобы вы могли лучше видеть различия на поверхности и кратеры.

Для получения дополнительной информации посетите:

НАСА Исследование Солнечной системы

Основная информация о Меркурии | Агентство по охране окружающей среды США

На этой странице:


Что такое Меркурий?

Ртуть — природный химический элемент, обнаруженный в горных породах земной коры, в том числе в залежах угля.В периодической таблице он имеет символ «Hg» и его атомный номер 80. Он существует в нескольких формах:

  • Элементарная (металлическая) ртуть
  • Неорганические соединения ртути
  • Метилртуть и другие органические соединения

Элементаль (Металлик) Меркурий

Элементарная или металлическая ртуть — это блестящий серебристо-белый металл, исторически называемый ртутью, который является жидким при комнатной температуре. Он используется в старых термометрах, люминесцентных лампах и некоторых электрических переключателях.При падении элементарная ртуть распадается на более мелкие капли, которые могут пройти через небольшие трещины или прочно прикрепиться к определенным материалам. При комнатной температуре открытая элементарная ртуть может испаряться, превращаясь в невидимый токсичный пар без запаха. При нагревании это бесцветный газ без запаха. Узнайте о том, как люди чаще всего подвергаются воздействию элементарной ртути и о неблагоприятных последствиях для здоровья, которые может вызвать воздействие элементарной ртути.

Элементарная ртуть — это элемент, который не вступил в реакцию с другим веществом.Когда ртуть вступает в реакцию с другим веществом, она образует соединение, такое как неорганические соли ртути или метилртуть.

Неорганическая ртуть

В неорганической форме ртуть в большом количестве присутствует в окружающей среде, главным образом в виде минералов киноварь и метациннабар, а также в виде примесей в других минералах. Ртуть может легко соединяться с хлором, серой и другими элементами, а затем выветриваться с образованием неорганических солей. Неорганические соли ртути могут переноситься в воде и встречаться в почве.Пыль, содержащая эти соли, может попадать в воздух из месторождений руд, содержащих ртуть. Выбросы как элементарной, так и неорганической ртути могут происходить на угольных электростанциях, при сжигании городских и медицинских отходов, а также на предприятиях, использующих ртуть. Неорганическая ртуть может также попадать в воду или почву в результате выветривания горных пород, содержащих неорганические соли ртути, а также с заводов или водоочистных сооружений, выбрасывающих воду, загрязненную ртутью.

Хотя использование солей ртути в потребительских товарах, таких как лекарственные препараты, было прекращено, неорганические соединения ртути по-прежнему широко используются в осветляющих кожу мылах и кремах.Хлорид ртути используется в фотографии и в качестве местного антисептика и дезинфицирующего средства, консерванта древесины и фунгицида. В прошлом хлорид ртути широко использовался в лекарственных средствах, включая слабительные, лекарства от глистов и порошки для прорезывания зубов. С тех пор его заменили более безопасные и эффективные агенты. Сульфид ртути используется для окрашивания красок и является одним из красных красителей, используемых в красителях для татуировок.

Воздействие неорганических солей ртути на человека может происходить как на рабочем месте, так и в окружающей среде.К профессиям с повышенным риском воздействия ртути и ее солей относятся горнодобывающая промышленность, производство электрического оборудования, а также химическая обработка и обработка металлов, в которых используется ртуть. У населения в целом воздействие хлорида ртути может происходить через кожу в результате использования мыла и кремов или местных антисептиков и дезинфицирующих средств. Другой, менее хорошо задокументированный, источник воздействия неорганических солей ртути на население в целом — это их использование в этнических религиозных, магических и ритуальных практиках, а также в лечебных травах.

Метилртуть

Когда неорганические соли ртути могут присоединяться к взвешенным в воздухе частицам. Дождь и снег осаждают эти частицы на суше. Даже после того, как ртуть осаждается на суше, она часто возвращается в атмосферу в виде газа или связана с частицами, а затем повторно отлагается в другом месте.

Перемещаясь между атмосферой, сушей и водой, ртуть претерпевает ряд сложных химических и физических превращений, многие из которых до конца не изучены.Микроскопические организмы могут соединять ртуть с углеродом, превращая ее из неорганической в ​​органическую форму. Метилртуть является наиболее распространенным органическим соединением ртути, обнаруживаемым в окружающей среде, и очень токсичным. Узнайте о том, как люди чаще всего подвергаются воздействию метилртути, и о неблагоприятных последствиях для здоровья, которые может вызвать воздействие метилртути.


Выбросы ртути в атмосферу

Ртуть становится проблемой для окружающей среды, когда она высвобождается из горных пород и попадает в атмосферу и в воду.Эти релизы могут произойти естественным образом. И вулканы, и лесные пожары выбрасывают ртуть в атмосферу.

Однако деятельность человека ответственна за большую часть ртути, которая выбрасывается в окружающую среду. Сжигание угля, нефти и древесины в качестве топлива может вызвать попадание ртути в воздух, равно как и сжигание содержащих ртуть отходов.

Ртуть, переносимая по воздуху, может падать на землю в виде капель дождя, пыли или просто под действием силы тяжести (известное как «осаждение из воздуха»). Количество ртути, выпавшей на определенную территорию, зависит от того, сколько ртути выбрасывается из местных, региональных, национальных и международных источников.

Выбросы электростанций

Поскольку ртуть естественным образом содержится в угле и других ископаемых видах топлива, когда люди сжигают это топливо для получения энергии, ртуть переносится по воздуху и уходит в атмосферу. В Соединенных Штатах электростанции, сжигающие уголь для производства электроэнергии, являются крупнейшим источником выбросов; на них приходится около 44% всех выбросов антропогенной ртути ( Источник: Национальный реестр выбросов 2014 г., версия 2, Документ технической поддержки (июль 2018 г.) (414 стр., 10 МБ, О PDF; обсуждение начинается на страницах 2–23 документа) Документ PDF).

Другие причины выбросов ртути в атмосферу

  • Горючее масло, содержащее ртуть
  • Горящая древесина, содержащая ртуть
  • Сжигание ртутьсодержащих отходов, в том числе
    • Отходы производства портландцемента
    • Потребительские товары, содержащие ртуть, такие как электронные устройства, батареи, лампочки и термометры, выбрасываемые в мусор, который сжигается
  • Использование определенных технологий для производства хлора
  • Продукты разрушения, содержащие ртуть
  • Сжигание железной руды, кокса и известняка в электродуговых печах, используемых для производства стали
  • Использование угольных котлов во многих отраслях промышленности для выработки теплового тепла, например, пара

Сжигание городских и медицинских отходов когда-то было основным источником выбросов ртути.Однако сокращение использования ртути наряду с государственными и федеральными постановлениями привело к снижению выбросов из этого источника более чем на 95%.

Тенденции выбросов в атмосферу

Ежегодно промышленные и коммерческие предприятия обязаны сообщать о выбросах химических веществ в рамках программы EPA Toxics Release Inventory (TRI). Вы можете просмотреть диаграмму, показывающую годовое количество выбросов ртути и ртутных соединений в воздух предприятиями на всей территории США с 2007 по 2017 год.Национальная инвентаризация выбросов 2014 г., версия 2, Документ технической поддержки (июль 2018 г.) (414 стр., 10 МБ, О PDF) также описывает тенденции выбросов ртути с 1990 г. в Таблице 2-14 (см. Страницы 2-28 — 2- 29 документа PDF) и на Рисунке 2-4 (см. Стр. 2-30 документа PDF).

Выбросы ртути во всем мире

Что происходит с ртутью после ее выброса, зависит от нескольких факторов:

  • Форма выделения ртути
  • Местоположение источника выбросов
  • Насколько высоко над ландшафтом выделяется ртуть (например, высота трубы электростанции)
  • Окружающая местность
  • Погода

В зависимости от этих факторов ртуть в атмосфере может переноситься на различные расстояния — от нескольких футов от источника до половины земного шара — до того, как она попадет в почву или воду.Считается, что ртуть, которая остается в воздухе в течение продолжительных периодов времени и путешествует по континентам, находится в «глобальном цикле».

Одним из основных источников выбросов ртути за пределами США является мелкомасштабная золотодобыча во многих странах.

Дополнительные ресурсы


Обычное воздействие ртути

Основной способ воздействия ртути на людей — это употребление в пищу рыбы и моллюсков, в тканях которых содержится высокий уровень метилртути, высокотоксичной формы ртути.Менее распространенный способ воздействия ртути на людей — это вдыхание паров ртути. Это может произойти, когда ртуть выходит из контейнера, или из-за поломки продукта или устройства. Если ртуть немедленно не локализовать или не очистить, она может испариться, превратившись в невидимый токсичный пар без запаха.

Подробнее:


Воздействие на здоровье, связанное с воздействием ртути

Воздействие ртути в больших количествах может нанести вред мозгу, сердцу, почкам, легким и иммунной системе людей любого возраста.Высокий уровень метилртути в кровотоке младенцев, развивающихся в утробе матери, и маленьких детей может нанести вред их развивающейся нервной системе, влияя на их способность думать и учиться.

Узнайте больше о воздействии ртути на здоровье.


Экологические последствия воздействия ртути

Птицы и млекопитающие, питающиеся рыбой, подвергаются большему воздействию метилртути, чем другие животные в водных экосистемах. Хищники, поедающие этих птиц и млекопитающих, также подвержены риску.Метилртуть была обнаружена у орлов, выдр и находящихся под угрозой исчезновения флоридских пантер. Вредное воздействие метилртути на этих животных при высоких уровнях воздействия включает:

  • Смерть
  • Уменьшенное воспроизведение
  • Замедление роста и развития
  • Ненормальное поведение

Дополнительные ресурсы


Потребительские товары, традиционно содержащие ртуть

Узнайте больше о потребительских товарах, содержащих ртуть.

Меркурий — Информация об элементе, свойства и использование

Расшифровка:

Химия в ее элементе: ртуть

(Promo)

Вы слушаете Химию в ее элементе, представленную вам Chemistry World , журналом Королевского химического общества.

(Конец промо)

Крис Смит

Здравствуйте! На этой неделе мы исследуем связь между безумными шляпниками, тушью для ресниц, императорами Китая и рыболовными поплавками; Вы можете сказать странное сочетание, но, вероятно, не такое странное, как это!

Фред Кэмпбелл

Может ли человек пройти через бассейн, наполненный ртутью? Не спрашивайте меня, как разговор дошел до этого момента, но, будучи в окружении друзей, которые, справедливо сказать, назвали бы себя неграмотными в науке, я знал, что это моя ответственность, символический ученый, сидящий за столом, — дать окончательный ответ.»Нет.» Я уверенно сказал, добавив довольно самодовольно, «он далеко не достаточно плотный». На следующее утро меня грубо разбудил звонок мобильного телефона; Я был неправ! Элементарная ртуть, жидкость при комнатной температуре, в 13 раз плотнее воды. Оказывается, этого достаточно, чтобы поддержать человека среднего телосложения, и да, если вы наберете в Google человек, сидящий на ртути , вы быстро найдете опубликованную в National Geographic фотографию 1972 года человека в костюме и ботинке, сидящего без посторонней помощи, хотя немного нервно, на крышке резервуара с колышущейся ртутью.Я был недвусмысленно доказан, что ошибался, но за долю секунды это чувство превратилось в явное изумление. Изумление не только по поводу того, что ртуть была настолько плотной, что могла поддерживать человека, но и по поводу того, что этот человек, скорее всего, принял смертельную дозу отравления ртутью в одной смертельной позе. Конечно, даже в 1972 году такая деятельность рассматривалась как исключительно плохая идея. Конечно, это был не первый случай, когда ртуть опустила человека.

С его греческим названием hydrargyrum , буквально означающим жидкое серебро, возможно, неудивительно, что за последние три тысячелетия цивилизации были потрясены, полагая, что ртуть обладает чудесными физическими и духовными свойствами, но часто те, кто баловался, достигали неприятного и непостоянного конца. .Римляне были известны тем, что использовали его в косметике, часто при этом обезображивая свои лица. Египтяне были похоронены вместе с ним, чтобы продемонстрировать горное мастерство своих цивилизаций, а древние китайцы пили смертоносные коктейли из ртути в поисках вечной жизни и благополучия. Говорят, что первый китайский император Цинь Ши Хуан настолько сильно верил в магические свойства Меркурия, что умер в поисках бессмертия, откашлявшись от кашля Меркурий и порошкообразный нефрит. Его могила, которую еще не раскопали, окружена большими реками стихии и охраняется 8000 солдат терракотовой армии.

Перенесемся в 18 век, и впервые психологические заболевания были приписаны воздействию ртути. В безумии многих миллионеров обвиняли широкое использование нитрата ртути в шляпной промышленности, и была придумана фраза m ad в качестве шляпника . Эта ссылка почти наверняка вдохновила Льюиса Кэрролла на создание Безумного Шляпника, хотя по поводу того, действительно ли он проявляет симптомы отравления ртутью, еще много споров.С этого момента опасность, связанная с ртутью, была хорошо задокументирована; но, несмотря на свою токсичность, он продолжал находить множество применений в повседневных применениях на протяжении последнего столетия. Чтобы не наматывать огромный список странных и замечательных применений ртути, я бы кратко упомянул о моем личном фаворите, рыболовных поплавках, которые используются для поддержания регулярных колебаний на поверхности воды, ртутный поплавок оказывается настолько заманчивым для рыбалки, что даже сейчас после того, как его использование было запрещено во всем мире, ведутся активные исследования, чтобы найти замену для выполнения такой же работы.Его все еще можно найти в стоматологии, где он используется в пломбах из амальгамы и остается важным ингредиентом многих туши для ресниц. Но оба эти источника ртути в настоящее время находятся под угрозой. Даже скромный термометр постепенно заменяется цифровыми приборами, заполненными спиртом, или приборами на основе термисторов.

С одной стороны, мне грустно думать, что в конечном итоге ртуть станет элементарным артефактом, безнадежно сидящим между золотом и таллием в периодической таблице, но с другой стороны, она постоянно напоминает мне об опасностях, которые скрываются за фасадом ее прекрасного серебряный блеск.Что касается человека, сидящего в чане с ртутью, к сожалению, я все еще жду ответа от National Geographic, хотя ради него мы можем только надеяться, что он живет долгой и здоровой жизнью и не присоединился к длинному списку многие жертвы ртути.

Крис Смит

Chemistry World Фред Кэмпбелл об использовании и злоупотреблениях элемента номер 80, Quick silver, иначе известного как ртуть. Вот вкус того, чего ожидать в следующий раз.

Адина Пэйтон

Первое, о чем думает большинство людей, когда упоминают этот элемент, — это клизма с барием или глотание бария, болезненные воспоминания часто всплывают в радиологической клинике, где милая медсестра спросила вас: ‘какой вкус вы хотите , клубника или банан ‘.

Крис Смит

Трудно проглотить, можно сказать, но, к счастью, очень удобоваримый отчет о барии. Это выходит с Адиной Пэйтон на тему «Химия» на следующей неделе в ее стихии. Я Крис Смит, спасибо за внимание и до свидания!

(промо)

(конец промо)

дат ретроградного Меркурия в 2021 году | Что такое ретроградный Меркурий?

Последний период ретроградного движения Меркурия в 2021 году продлится с 27 сентября по 17 октября ! Согласно вековой практике астрологии, все мы подвержены влиянию ретроградного Меркурия.Но что именно это означает для каждого из нас? Читай дальше что бы узнать.

Что такое «ретроградный Меркурий»?

Три раза в год планета Меркурий движется по небу назад. Мы называем эти периоды временами, когда Меркурий находится в видимом ретроградном движении , или просто « ретроградный Меркурий ». Для тех, кто занимается астрологией, эти времена, в частности, традиционно ассоциировались с замешательством, задержкой и разочарованием. Подумайте о недоставленных любовных письмах, промахах в электронной почте и испорченных планах путешествий! Однако это прекрасное время, чтобы поразмышлять о прошлом, и говорят, что в эти периоды на высоте интуиция.Совпадения могут быть необычными.

Что такое ретроградное движение?

Астрономическое объяснение ретроградного движения начинается с понимания того, что планеты в нашей солнечной системе вращаются вокруг Солнца с разными расстояниями и скоростями. Пока мы сами вращаемся вокруг Солнца, мы можем наблюдать за другими планетами, движущимися по нашему небу, следуя своим собственным путям.

Иногда может показаться (с нашей точки зрения), что планета резко изменила направление и начала двигаться по небу в обратном направлении.Это, конечно, иллюзия, вызванная положением Земли относительно положения планеты, поскольку планета на орбите всегда движется в одном заданном направлении и не может внезапно изменить курс. Вот почему мы называем явление кажущимся ретроградным движением, поскольку это только выглядит так, как будто планета движется назад («ретроградное движение»)!

Когда Меркурий будет ретроградным в 2021 году?

В 2021 Меркурий будет в очевидном ретроградном движении в течение следующих диапазонов дат:

  • 30 января — 20 февраля
  • 29 мая — 22 июня
  • 27 сентября — 17 октября

Обратите внимание, что даты соответствуют восточному времени U.С., а не всемирное время.

Что делать, если Меркурий ретроградный

Планета Меркурий управляет общением во всех формах — слушанием, письмом, чтением, говорением и так далее, — а также деятельностью, тесно связанной с общением, например переговорами и контрактами. Он также регулирует поездки, автомобили, доставку и почту.

Итак, когда Меркурий ретроградный, постарайтесь оставаться гибким, терпеливым и понимающим, выделяйте дополнительное время для путешествий и избегайте подписания любых новых контрактов, в которых вы не уверены.Перед тем, как отправиться в поездку, дважды проверьте свои ответы по электронной почте и отметьте бронь мест.

Просматривайте проекты и планы в это время, но подождите, пока Меркурий снова укажет, чтобы принять окончательные решения. Вы не можете остановить свою жизнь, но планируйте заранее, имейте запасные планы и будьте готовы к более коротким сбоям и недопониманию людей.

Найдите минутку, чтобы поразмыслить

Некоторые обвиняют ретроградный Меркурий во всем хаосе, который происходит в их жизни. Однако сейчас хорошее время, чтобы расслабиться и подумать, на что вы вкладываете свою энергию.

Например, если для вас важны семья и вера, вкладываете ли вы в них достаточно своей энергии или вы стали чрезмерно заняты другими сферами, такими как карьера или хобби? Потеря баланса между различными частями вашей жизни может привести к их страданиям, поэтому осознание связей между ними — особенно во время ретроградного Меркурия — может помочь вам сохранить или, по крайней мере, лучше понять, как работает этот баланс.

Найдите минутку, чтобы подумать. Ретроградный Меркурий может быть прекрасным временем, чтобы сделать шаг назад и заново проанализировать, кто вы и что делаете, но воздерживайтесь от каких-либо радикальных изменений до тех пор, пока ретроградный не закончится.

Меркурий и Зодиак

Тип влияния, которое вы чувствуете, также зависит от того, в каком из 12 знаков зодиака находится Земля, когда Меркурий становится ретроградным.

Какой у вас знак зодиака? См. Здесь: «Ретроградный Меркурий и знаки зодиака».

Узнайте больше о профилях знаков зодиака в целом и ознакомьтесь с нашими ежемесячными гороскопами. Убедитесь, что ваше садоводство не пошло наперекосяк, когда Меркурий находится в ретроградном движении, прочитав свой зодиакальный профиль для садоводства.

фактов о ртути | Информация, история, расположение, размер и определение

Основные факты и резюме

  • Поскольку Меркурий можно увидеть без использования телескопа, многие древние цивилизации видели планету, и поэтому невозможно определить, кто открыл ее первым.Однако впервые его наблюдал с помощью телескопа в начале 17, -го, -го века, Галилео Галилей.
  • Грубый телескоп Галилея не смог уловить фазы Меркурия, это позже наблюдал астроном Джованни Зупи в 1639 году, и таким образом он обнаружил, что у планеты есть схожие фазы, такие как у Венеры и Луны.
  • В древние времена Меркурий считался двумя разными объектами в небе: Скорбящей звездой и Вечерней звездой. В случае Венеры также ошибочно полагали, что это две разные вещи.
  • Венера проводит большую часть времени вдали от Земли. Это парадоксальным образом делает Меркурий самой близкой к Земле планетой в большинстве случаев.
  • Меркурий был назван в честь римского бога-посланника из-за его быстрых движений вокруг Солнца.
  • Меркурий — ближайшая к Солнцу планета на расстоянии 57,91 миллиона километров / 35,98 миль или 0,4 астрономической единицы. Солнечный свет проходит от Солнца до Меркурия за 3,2 минуты.
  • Несмотря на близость к Солнцу, это не самая горячая планета, это название принадлежит Венере, но Меркурий — самая быстрая планета, совершившая свой оборот вокруг Солнца за 88 земных дней.Это также делает один год на Меркурии эквивалентом 88 земных дней, самого короткого года на любой планете.
  • Он вращается вокруг Солнца со скоростью около 47 километров в секунду.
  • Несмотря на то, что это самая маленькая планета земного типа в Солнечной системе и фактически самая маленькая из всех планет, это вторая по плотности планета в Солнечной системе с плотностью 5,43 г / см³.
  • Для сравнения, размер Меркурия составляет около трети Земли, а плотность Земли — 5.51 г / см³.
  • Меркурий имеет радиус 2,439 км или 1516 миль и диаметр 4,879 км или 3,032 мили.
  • Ось Меркурия имеет наименьший наклон из всех планет Солнечной системы — около 1 30 градусов, в то время как его орбитальный эксцентриситет является самым большим из всех известных планет Солнечной системы.
  • Расстояние Меркурия от Солнца составляет всего около двух третей или 66% его расстояния в афелии, а в афелии — 0,44 а.е. от Солнца.
  • На ближайшем расстоянии или в перигелии это 0.30 а.е. от Солнца.
  • Меркурий медленно вращается вокруг своей оси и совершает один оборот каждые 59 земных дней. Один солнечный день на Меркурии или один полный цикл дня и ночи равняется 176 земным дням — чуть более двух лет на Меркурии. (Напоминание, один год на Меркурии равен 88 земным дням)
  • Меркурий не имеет известных спутников или кольцевых систем.
  • Его поверхность очень похожа на поверхность Луны, а это значит, что планета не была геологически активной в течение многих лет.
  • Вместо атмосферы Меркурий обладает тонкой экзосферой, состоящей из атомов, оторванных от поверхности солнечным ветром и падающими метеороидами.Экзосфера Меркурия состоит в основном из кислорода, натрия, водорода, гелия и калия.
  • Температура на поверхности Меркурия бывает как горячей, так и холодной. В течение дня температура на поверхности может достигать до 800 градусов по Фаренгейту / 430 градусов по Цельсию. Поскольку на планете нет атмосферы, которая могла бы удерживать это тепло, ночные температуры на поверхности могут упасть до -290 градусов по Фаренгейту / -180 градусов по Цельсию. Эти изменения температуры самые резкие во всей Солнечной системе.
  • Магнитное поле Меркурия смещено относительно экватора планеты. Хотя магнитное поле на поверхности составляет всего 1,1% от силы Земли, оно взаимодействует с магнитным полем солнечного ветра, иногда создавая мощные магнитные торнадо, которые направляют быструю горячую плазму солнечного ветра к поверхности планеты.
  • Меркурий вращается уникальным образом для Солнечной системы. Он приливно синхронизирован с Солнцем в спин-орбитальном резонансе 3: 2.
  • Меркурий и Венера вращаются вокруг Солнца по орбите Земли, что делает их низшими планетами.

Одно из самых ранних известных записанных наблюдений Меркурия — это таблички Mul.Apin. Считается, что эти наблюдения были сделаны древним ассирийским астрономом около 14 -го века до нашей эры. Название на этих табличках переводится как «прыгающая планета».

Некоторые вавилонские записи относятся к 1 году тысячелетия до нашей эры. Они назвали планету Набу в честь посланника богам в их мифологии. Древние греки знали планету как Гермес, в то время как римляне назвали ее Меркурием, и она осталась таковой по сей день.

Кредиты не могут быть отданы отдельной цивилизации или человеку, потому что планету всегда было легко обнаружить на небе. Что мы можем сделать, так это отдать должное тем, кто впервые изучил планету более «современными» средствами, таким как Галилео Галилей в начале 17–90–359–-го века и Джованни Зупи, который в 1639 году заметил, что планета имеет фазы, точно такие же, как у Венеры. и Луна.

Пласт

Предполагается, что Меркурий образовался около 4,5 миллиардов лет назад, когда гравитация стянула закрученный газ и пыль вместе, чтобы сформировать маленькую планету.Его небольшой размер, но огромное ядро ​​теоретически является результатом столкновения с другим гигантским объектом, который лишил большую часть его поверхности.

Расстояние, размер и масса

Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, находящаяся на расстоянии 57,91 миллиона километров / 35,98 миль или 0,4 астрономической единицы. Солнечный свет проходит от Солнца до Меркурия за 3,2 минуты.

Меркурий имеет радиус 2,439 км или 1516 миль и диаметр 4,879 км или 3,032 мили. Он размером с континентальную часть США, немного больше.23 кг или около 5,5% земного.

Несмотря на то, что это самая маленькая планета Солнечной системы, это вторая по плотности планета в Солнечной системе с плотностью 5,43 г / см³ после Земли. Для сравнения, размер Меркурия составляет около трети Земли, а плотность Земли составляет 5,51 г / см3.

Орбита и вращение

Очень эксцентричная яйцеобразная орбита Меркурия уносит планету на расстояние 29 миллионов миль или 47 миллионов километров и до 43 миллионов миль или 70 миллионов километров от Солнца.Он совершает обход вокруг Солнца каждые 88 дней, таким образом, 1 оборот в год эквивалентен 88 земным дням. Меркурий движется в космосе со скоростью почти 29 миль или 47 километров в секунду, быстрее, чем любая другая планета.

На приведенной выше диаграмме показаны эффекты эксцентриситета: орбита Меркурия совмещена с круговой орбитой с такой же большой полуосью. Резонанс заставляет один солнечный день на Меркурии длиться ровно два года Меркурия, около 176 земных дней.

Радиолокационные наблюдения в 1965 году показали, что планета имеет спин-орбитальный резонанс 3: 2, совершая три вращения за каждые два оборота вокруг Солнца.Эксцентриситет орбиты Меркурия делает этот резонанс стабильным в перигелии, когда солнечный прилив наиболее силен. Солнце почти все еще находится в небе Меркурия. Эксцентриситет орбиты Меркурия в моделировании изменяется хаотично, от нуля или кругового до более чем 0,45 за миллионы лет из-за возмущений других планет.

Более точное моделирование, основанное на реалистичной модели приливной реакции, продемонстрировало, что Меркурий был захвачен в спин-орбитальное состояние 3: 2 на очень ранней стадии своей истории, в пределах 20 или 10 миллионов лет после своего образования.

Меркурий медленно вращается вокруг своей оси и совершает один оборот каждые 59 земных дней. Но когда Меркурий движется быстрее всего по своей эллиптической орбите вокруг Солнца и находится ближе всего к Солнцу, каждое вращение не сопровождается восходом и заходом солнца, как на большинстве других планет. Утреннее Солнце ненадолго встает.

Затем он заходит и снова поднимается с некоторых частей поверхности планеты. То же самое происходит в обратном порядке на закате для других частей поверхности. Меркурий движется по эллиптической орбите, замедляясь по мере удаления от Солнца и ускоряясь по мере приближения.

Осевой наклон

Осевой наклон практически равен нулю, а наилучшее измеренное значение составляет всего 0,027 градуса. Это значительно меньше, чем у Юпитера, который имеет второй по величине наклон оси среди всех планет на 3,1 градуса. В среднем Меркурий — ближайшая планета к Земле и к каждой из других планет Солнечной системы.

Поверхность и геология

Внешне очень похожий на луну Земли, поверхность Меркурия покрыта множеством ударных кратеров от комет или метеороидов.Интересно, что многие из этих кратеров названы в честь известных умерших художников и авторов. Существуют также обширные равнины, похожие на кобылы, и кратеры также указывают на то, что планета была геологически неактивной в течение миллиардов лет.

Считается, что Меркурий подвергался сильной бомбардировке кометами и астероидами во время и вскоре после его образования 4,6 миллиарда лет назад, а также во время, возможно, отдельного последующего события, названного Поздней тяжелой бомбардировкой, которое закончилось 3,8 миллиарда лет назад.

Во время этой бомбардировки вся поверхность Меркурия пострадала еще больше из-за отсутствия атмосферы, которая могла бы замедлить столкновения. Считается, что в этот период Меркурий был вулканически активным.

Бассейны, такие как Бассейн Калорис, были заполнены магмой, создавая гладкие равнины, похожие на лунные моря, обнаруженные на Луне.

Самый большой известный кратер — это бассейн Калорис, его диаметр составляет 1550 км или 963 мили. На Меркурии выявлено около 15 ударных бассейнов, и еще предстоит выявить их.

Были идентифицированы две геологически отличные равнинные области на Меркурии. Плавные холмистые равнины между кратерами — самые старые видимые поверхности Меркурия, предшествующие сильно изрезанной кратерами местности.

Эти кратерные равнины, кажется, стерли с лица земли многие ранние кратеры. В отличие от лунных морей, гладкие равнины Меркурия имеют такое же альбедо, что и более старые межкратерные равнины. Еще одна интересная особенность поверхности Меркурия — многочисленные складки сжатия или выступы, пересекающие равнины.Теория предполагает, что когда внутреннее пространство Меркурия остывало, оно сжималось, и его поверхность начала деформироваться, создавая морщинистые гребни и лопастные уступы, связанные с надвиговыми разломами. Эти особенности показали, что радиус Меркурия стал меньше, сужаясь в диапазоне от 1 до 7 км или 4 миль.

Другие факторы указывают на то, что это усыхание и геологическая активность могут присутствовать и по сей день. Вулканическая система на Меркурии довольно сложна, хотя ее точный возраст трудно определить, но предполагается, что ей миллиарды лет.

Температура на поверхности Меркурия бывает как горячей, так и холодной. В течение дня температура на поверхности может достигать до 800 градусов по Фаренгейту / 430 градусов по Цельсию. Поскольку на планете нет атмосферы, которая могла бы удерживать это тепло, ночные температуры на поверхности могут упасть до -290 градусов по Фаренгейту / -180 градусов по Цельсию. Эти изменения температуры самые резкие во всей Солнечной системе.

Структура

Меркурий — планета земного типа, имеющая три основных слоя: ядро, мантию и кору.Кора Меркурия не имеет тектонических плит, а его железное ядро ​​огромно, составляя 85% радиуса планеты, в то время как внутреннее и внешнее ядро ​​Земли составляют около 55%.

Из-за необычного размера ядра он влияет на общий размер Меркурия, вызывая его сжатие. Железное ядро ​​медленно охлаждается и сжимается примерно на 4,5 миллиарда лет. Поступая так, он потянул поверхность внутрь и, таким образом, уменьшил размер планеты на 1-7 км или 4 мили.

Планета состоит примерно на 70% из металла и на 30% из силиката, что обуславливает ее высокую плотность и, таким образом, делает ее второй по плотности планетой.Считается, что если бы эффекты гравитационного сжатия были исключены из Меркурия и Земли, Меркурий занял бы первое место как самый плотный.

Эта плотность также указывает на то, что его ядро ​​огромно и богато железом. Толщина коры Меркурия оценивается примерно в 35 км или 22 мили.

Атмосфера — экзосфера

Из-за близости к Солнцу гравитация Меркурия сильно зависит от него. Он слишком маленький и горячий для своей силы тяжести, чтобы удерживать какую-либо значительную атмосферу в течение длительных периодов времени.Температура поверхности Меркурия колеблется от 100 до 700 К (от −173 до 427 ° C; от −280 до 800 ° F) в самых экстремальных местах, но никогда не поднимается выше 180 К на полюсах из-за отсутствия атмосферы и крутой температурный градиент между экватором и полюсами.

Таким образом, у Меркурия нет атмосферы, но есть тонкая экзосфера. Экзосфера — это традиционно самый внешний слой атмосферы планеты. Экзосфера Меркурия состоит из кислорода, натрия, водорода, гелия и калия, которые поднимаются с поверхности планеты солнечными ветрами.

Хотя дневная температура на поверхности Меркурия обычно чрезвычайно высока, наблюдения убедительно свидетельствуют о том, что на Меркурии существует лед / замороженная вода. Дно глубоких кратеров на полюсах никогда не подвергается воздействию прямых солнечных лучей, а температура там остается ниже 102 К, что намного ниже среднемирового уровня.

Водяной лед сильно отражает радар, и наблюдения с помощью 70-метрового радара Солнечной системы Голдстоуна и VLA в начале 1990-х годов показали, что рядом с полюсами есть участки сильного радиолокационного отражения.Хотя лед был не единственной возможной причиной появления этих отражающих областей, астрономы считают, что это наиболее вероятно.

Магнитосфера

Даже если он небольшой и имеет медленное 59-дневное вращение, Меркурий обладает значительным и, по всей видимости, глобальным магнитным полем. Было подсчитано, что это магнитное поле составляет 1,1% от силы Земли. Сила на его экваторе составляет около 300 нТл, и, как и у Земли, он диполярный. Разница в том, что полюса Меркурия почти совпадают с осью вращения планеты.

Предполагается, что магнитное поле создается динамо-эффектом, подобным магнитному полю Земли. Этот эффект будет результатом циркуляции богатого железом жидкого ядра планеты. Особенно сильные приливные эффекты, вызванные высоким эксцентриситетом орбиты планеты, будут способствовать поддержанию ядра в жидком состоянии, необходимом для этого динамо-эффекта.

Магнитное поле достаточно сильное, чтобы отклонять солнечный ветер вокруг планеты, создавая магнитосферу.Он взаимодействует с магнитным полем солнечного ветра, иногда создавая мощные магнитные торнадо, которые направляют быструю горячую плазму солнечного ветра к поверхности планеты.

Пригодность для жизни

Экстремальные температуры, как низкие, так и высокие, делают маловероятным развитие там жизни. Температуры и солнечное излучение, характерные для этой планеты, скорее всего, слишком экстремальны для организмов, чтобы к ним адаптироваться.

Сателлиты

Меркурий не имеет известных спутников, хотя многие объекты намного меньше Меркурия.Считается, что луны образуются в то же время, что и их родительские планеты, а в случае Меркурия все материалы вокруг него были израсходованы планетой, не оставив почти ничего, чтобы могла образоваться луна.

Другая теория предполагает, что у Меркурия не могло быть луны из-за его близости к Солнцу. Из-за этого большая гравитационная сила Солнца будет преодолевать гравитационную силу Меркурия и притягивать любые объекты вокруг себя к себе. В целом, близость Меркурия к Солнцу не позволяет ему когда-либо иметь спутник.

Планы на будущее Mercury

Из-за близости Меркурия к Земле он всегда будет целью для миссий и дальнейших наблюдений. Третий космический корабль, который должен прибыть на Меркурий, называется BepiColombo, и его планируется прибыть на Меркурий в 2025 году.

Знаете ли вы?

— С поверхности Меркурия Солнце выглядело бы более чем в три раза больше, чем при наблюдении с Земли, а солнечный свет был бы в семь раз ярче.

— Космический корабль НАСА «Маринер 10» стал первой миссией по исследованию Меркурия в 1974-1975 годах.

— космический корабль НАСА MESSENGER первым вышел на орбиту Меркурия в 2008 году.

— Видимое расстояние Меркурия от Солнца, если смотреть с Земли, никогда не превышает 28 °.

— Вы можете уместить около 21 253 933 Меркурия внутри Солнца.

— В древнем Китае Меркурий был известен как «часовая звезда» — он ассоциировался с направлением на север.

— Современные китайские, корейские, японские и вьетнамские культуры называют планету «водной звездой».”

— индуистская мифология использовала имя «Будда граха» для обозначения Меркурия. Считалось, что этот бог председательствует в среду.

— Бог Один или Воден германского язычества был связан с планетой Меркурий, а также Средой.

— люди майя, возможно, представляли Меркурия как сову, которая служила посланником в подземный мир.

— Меркурий, как и некоторые другие планеты и самые яркие звезды, можно увидеть во время полного солнечного затмения.

— Несмотря на то, что Меркурий является планетой, он даже меньше, чем крупнейшие естественные спутники Солнечной системы: Ганимед и Титан, хотя Меркурий более массивен.

— Ядро Меркурия имеет более высокое содержание железа, чем у любой другой крупной планеты Солнечной системы.

— Ваш вес на Меркурии будет 38% от вашего веса на Земле, так как Меркурий имеет гравитацию 3,7 м / с², а Земля — ​​9,807 м / с².

— Самая покрытая кратерами планета Солнечной системы — Меркурий.

— НАСА нанесло на карту всю поверхность Меркурия.

— Считается, что у Меркурия есть хвост: он стекает с его поверхности потоками частиц.

— Название и открытие Меркурия никому не приписываются.

— Кратер Caloris Basin достаточно велик, чтобы поместиться в штате Техас.

— Событие, называемое «транзитом», происходит 13 раз в столетие, что позволяет увидеть Меркурий с Земли, когда он пересекает лицо Солнца.

— Меркурий примерно на 50% больше в диаметре, чем Луна Земли.

— Чтобы соответствовать Земле, потребуется около 18 Меркурия.

— Меркурий не знает сезонов.

— Это одна из самых популярных планет в нашем воображении.

— Меркурий примерно в два раза больше Плутона.

[1.] Википедия

[2.] НАСА

[1.] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Mercury_in_color_-_Prockter07-edit1.jpg

[2.] https://www.universetoday.com/35960/size-of-the-planets/

[3.] https://en.wikipedia.org/wiki/File:ThePlanets_Orbits_Mercury_PolarView.svg

[4.] https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mercury%27s_orbital_resonance.svg

[5.] https: // en.wikipedia.org/wiki/File:Unmasking_the_Secrets_of_Mercury.jpg

[6.] https://en.wikipedia.org/wiki/File:PIA19450-PlanetMercury-CalorisBasin-20150501.jpg

[7.] https://en.wikipedia.org/wiki/Caloris_Planitia#/media/File:The_Mighty_Caloris_(PIA19213).png

[8.] https://en.wikipedia.org/wiki/Inter-crater_plains_on_Mercury#/media/File:Rudaki_CW0131770591G_web.png

[9.] https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mercury%27s_internal_structure1.jpg

[10.] https://en.wikipedia.org/wiki/File:PIA19421-Mercury-Craters-MunchSanderPoe-20150416.jpg

[11.] https://en.wikipedia.org/wiki/File:North_pole_of_Mercury_—_NASA.jpg

[12.] https://en.wikipedia.org/wiki/File:Merc_fig2sm.jpg

[13.] https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mercury_Mintage_Field_NASA.jpg

Планета Меркурий

На среднем расстоянии 36 миллионов миль Меркурий является ближайшей планетой к нашему Солнцу. Он обращается вокруг Солнца каждые 88 дней, но его вращение занимает почти 59 дней.Следовательно, Меркурий совершает три оборота на каждые два витка вокруг Солнца. Меркурий — одна из трех планет в нашей солнечной системе, которая имеет идеальную круглую сферу (две другие — Венера и Плутон).

Атмосфера и погода: У ртути очень тонкая и незащищающая атмосфера. С практической точки зрения атмосфера — это почти вакуум. Разреженная атмосфера в основном состоит из кислорода, натрия и водорода. Атмосферные атомы Меркурия постоянно теряются в космосе.Затем считается, что эти атомы пополняются солнечным ветром и, возможно, за счет «дегазации», то есть выделения газа из твердого вещества, которое увеличивается по мере повышения температуры.

Из-за разреженной атмосферы на Меркурии действительно нет погоды, о которой можно было бы говорить, кроме резких колебаний температуры. Фактически, Меркурий имеет самый большой разброс суточных температур среди всех планет нашей Солнечной системы. Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, как указано выше, Меркурий вращается вокруг своей оси каждые 59 дней относительно неподвижных звезд, таких как наше Солнце.Однако фиктивный наблюдатель на Меркурии увидит, что его фактическая продолжительность дня от восхода до восхода солнца займет около 176 земных дней из-за перспективы. Почему это? Орбитально-вращательное резонансное отношение Меркурия составляет 3: 2. Все остальные планеты в нашей солнечной системе имеют соотношение 1: 1. Поэтому очень длинный солнечный день Меркурия, близость к Солнцу и очень тонкая атмосфера — все это вместе создает самый большой дневной разброс температур в нашей Солнечной системе. Понятно, что солнечная сторона может достигать температуры от 750 до 800 градусов по Фаренгейту., в то время как ночная температура падает почти до -330 градусов по Фаренгейту. Средняя температура на Меркурии — приятные 354 градуса по Фаренгейту. Кроме того, поскольку у Меркурия практически нет атмосферы для рассеивания света, небо будет черным, даже если сам диск Солнца будет более чем в два раза больше, чем то, что мы наблюдаем с Земли.

При соотношении орбитально-вращательного резонанса Меркурия 3: 2 и сильно эллиптической орбите наблюдатель на определенных широтах мог наблюдать, как Солнце восходит, движется прямо над головой и останавливается, ретроградно возвращается, а затем возвращается по своему западному пути.

Пролетов космического корабля «Маринер-10» в 1974 и 1975 годах и недавние фотографии с «Меркурия Вестника» показывают покрытую кратерами поверхность, отмеченную скалами и гребнями, очень похожими на поверхность нашей Луны. Также были обнаружены лавовые потоки. В некоторых частях Меркурия эти потоки лавы «похоронили» древнюю изрезанную местность, образуя более гладкую поверхность, которая еще не была сильно испорчена метеоритами. Меркурий — самая плотная планета в нашей солнечной системе, если не учитывать гравитационное сжатие.Если посчитать силу гравитационного сжатия, то Земля самая плотная. Считается, что плотное железное ядро ​​Меркурия больше, чем у Земли, и, вероятно, скомпрометирует большую часть самой планеты. Это дало бы Меркурию относительно тонкие слои мантии и коры.

Интересно, что комплексные радиолокационные наблюдения обнаружили свидетельства наличия ледяной воды на тенистой стороне кратеров на северном полюсе Меркурия. Это возможно, поскольку Меркурий не наклоняется вокруг своей оси и поэтому вращается перпендикулярно Солнцу.Таким образом, Солнце всегда будет находиться под чрезвычайно низким углом к ​​полюсам. Одна из теорий о том, как эта ледяная вода могла быть помещена на Меркурий, основана на остатках кометы.

Меркурий — наименее изученная «каменистая» планета нашей внутренней солнечной системы (Меркурий, Венера, Земля и Марс). Однако похоже, что Меркурий содержит много информации о том, как все планеты земной группы эволюционировали с момента зарождения Солнечной системы. Чтобы завершить углубленное расследование секретов Меркьюри, НАСА запустило космический зонд «Посланник».Messenger должен выйти на орбиту вокруг Меркурия в марте 2011 года и изучить ее в течение года.

КРАТКИЕ ФАКТЫ
( Данные взяты из НАСА Годдарда)

Среднее расстояние от Солнца 36000000 миль
Перигелий 28 600 000 миль
Афелий 43 400 000 миль
Звездное вращение 58.6 земных дней
Продолжительность дня 175,94 Земных суток
Звездная революция 88,0 земных суток
Диаметр на экваторе 3025 миль (2-я самая маленькая планета)
Наклон оси Практически нет — 0,01 градуса
Лун Нет
Атмосфера Очень тонкий, почти вакуум.42% кислорода, 29% натрия, 22% водорода, 6% гелия, 0,5% калия
Первооткрыватель Неизвестно
Дата открытия Доисторические

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Среднее расстояние от Солнца: Среднее расстояние от центра планеты до центра Солнца.
Перигелий: Точка на орбите планеты, ближайшая к Солнцу.
Афелий: Точка на орбите планеты, наиболее удаленная от Солнца.
Звездное вращение: Время, в течение которого тело совершает один оборот вокруг своей оси относительно неподвижных звезд, таких как наше Солнце. Сидерическое вращение Земли составляет 23 часа 57 минут.
Продолжительность дня: Среднее время, за которое Солнце переместится из положения полудня на небе в точку на экваторе обратно в то же положение.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *