Лед

Словарь Брокгауза и Ефрона Большая Советская энциклопедия Словарь форм слова Толковый словарь Даля Толковый словарь Ожегова Малый академический словарь Толковый словарь Ушакова Толковый словарь Ефремовой Большой энциклопедический словарь Современная энциклопедия Строительный словарь Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера Большой англо-русский и русско-английский словарь Большой англо-русский и русско-английский словарь Англо-русский словарь технических терминов Русско-английский словарь математических терминов Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой французско-русский и русско-французский словарь Большой испано-русский и русско-испанский словарь Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь Научно-технический энциклопедический словарь Энциклопедический словарь Библейская энциклопедия Брокгауза Геологическая энциклопедия Русско-английский политехнический словарь Dictionnaire technique russo-italien Dictionnaire technique russo-italien Русско-украинский политехнический словарь Русско-украинский политехнический словарь Естествознание. Энциклопедический словарь

Словарь Брокгауза и Ефрона

(физ.) — твердое тело, образующееся из воды при понижении ее температуры до нуля и ниже. Переход воды в Л. есть физическое явление и совершается без изменения химического ее состава, но газы, растворенные в воде, при замерзании выделяются; соли выделяются частью (см. Замерзание). Здесь рассматриваются физические свойства чистого Л., не содержащего в себе пузырьков газа. Плотность его выражается числом 0,9177 (по Дюфуру и Бруннеру) или 0,91674 (по Бунзену). Вода — одно из тех немногих тел, которые при затвердевании увеличиваются в объеме; благодаря этому, Л. плавает на воде, даже на горячей (плотность воды при 100°=0,9587). Плотность воды при 0° равна 0,999873, следовательно, объем Л. при 0° в 0,99987/0,9167 = 1,0906 раз больше объема воды, из которого он образовался. Это увеличение объема происходит с громадной силой, так что сосуды (даже металлические), наполненные водой, при замерзании последней часто лопаются. Температура образования Л. из чистой воды при нормальном атмосферном давлении обозначается нулем термометренной шкалы Цельсия (и Реомюра); образовавшийся Л. при 0°, подвергнутый сильному давлению, может опять обратиться в воду и обратно — вода, подвергнутая сильному давлению, может не обратиться в Л. и при температуре ниже 0°. Влияние давления на понижение температуры, впрочем, незначительно в сравнении с влиянием его на точку кипения. В. Томсон нашел, что при давлении в 8,1 атмосф. — Л. образуется при— 0°,059 ( — 0°,059 : 8,1 =— 0,00728); при 16,8 атмосф. при— 0°,129 ( — 0°,129 : 16,8 = 0,00768). Дж. Томсон еще ранее, теоретическим путем, вычислил величину понижения температуры плавления от давления одной атмосф. равным— 0°,00752. Влиянием давления на температуру плавления объясняется кажущаяся "пластичность" Л. Куски Л. (снег), под сильным давлением, расплавляются по поверхности и по освобождении от давления спекаются и дают цельную прозрачную массу. Этим явлением объясняется "течение" ледников (см. Глетчер). Л. испаряется; упругость паров Л. ниже упругости паров воды (переохлажденной, т. е. остающейся жидкой при температурах ниже 0°, см. Состояние тел); при 0° обе упругости равны. Вот данные Фишера (1886) относительно упругости паров воды и Л. при температурах ниже нуля (даны в мм. ртутного столба)

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

|               | Лед.    | Вода.   |

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

| -10° Ц.    | 2,03     | 2,25      |

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

| -5° Ц.      | 3,06     | 3,22      |

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

| -2° Ц.      | 3,94     | 4,01      |

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

| 0° Ц.       | 4,64     | 4,64      |

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

При охлаждении Л. он сжимается как и вообще всякое твердое тело (переохлажденная вода при тех же температурах расширяется), а при повышении температуры — расширяется. Коэффициент расширения Л. (линейный), по Шумахеру = 0,000052356, по другим измерениям 0,00005280-5300 (в пределах от— 1°,25 до— 27°,5). Километр Л. (если он был по всей длине однороден) при понижении температуры от— 5° до— 20° сжимается более чем на3/4м., что и может быть причиной образования трещин на больших водных пространствах, покрытых льдом. Теплоемкость льда в два раза меньше теплоемкости воды, и равна, по Дезэну, 0,504. Теплопроводность льда по Форбсу (1875), в направлении, параллельном оптической оси (см. ниже), равна 0,223, а в направлении, перпендикулярном к ней равна 0,213, т. е. в 1 секунду через каждый кв. мм. ледяной пластины толщиной в 1 мм. и разность температур сторон которой равна 1° Ц., проходит 0,223 или 0,213 больших калорий. Теплопроводность плотно лежащего снега, по Хьелштрему (1890) равна 0,507. Скрытая теплота плавления льда, т. е. то количество больших калорий, которое необходимо чтобы 1 кг. льда при 0° расплавить и превратить в воду при 0°, равна:

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

| при 0°           | 80,025     | по Бунзену (1870)            |

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

| при -2,8°       | 77,851     |                                        |

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

| при -6,0°       | 76,75       | по Петерсону (1880)         |

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

| при -6,5°       | 76,00       |                                        |

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

В оптическом отношении. — Л. двупреломляющее тело. Коэффициенты преломления (при 0°) обыкновенного и необыкнов. луча для главнейших линий спектра, по Пульфриху (1887):

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

|                        | Обыкнов.   | Необыкн.    |

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

| Линия А           | 1,30496      | 1,30626      |

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

| Линия В           | 1,30645      | 1,30775      |

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

| Линия С           | 1,30715      | 1,30861      |

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

| Линия D (Na)    | 1,30911      | 1,31041      |

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

| Линия E           | 1,31140      | 1,31276      |

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

| Линия F           | 1,31355      | 1,31473      |

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

В пропущенном свете Л. является бесцветным, в большой толщине слоя синеватым. Л. проводит электричество так же плохо, как вода; проводимость льда, по наблюдениям Фуссеро (1885), равна при -15° Ц. — 2154,10-18, при -5° Ц. — 8306,10-18, а при 0° Ц. — 2366,10-17; данные эти могут считаться лишь приблизительными. Диэлектрическая постоянная льда, по Перо (1890), колеблется между 60-71, а по Бути (1891) при -2° равна 78, т. е. близка к диэлектрической постоянной воды. В магнитном отношении Л. является телом диамагнитным. Модуль упругости Л., по Троубриджу, равен 77,109, а скорость звука во Л. = 2900 м в секунду.

Ф. П.; А. Г.

Л. как минерал. Массы его образуют простую горную породу, называемую тем же именем. Л. — тело кристаллическое, однако, благодаря чрезвычайной наклонности к двойниковому или сетчатому срастанию многих неделимых, до сих пор кристаллографический характер его не доказан с точностью. Отдельные снежинки, как бы малы они ни были, представляют агрегат неправильно развитых кристалликов, сросшихся между собой в виде изящных нежных звездочек, имеющих обыкновенно шестилучевой характер. Несомненно, однако, что Л. принадлежит гексагональной системе, по одним исследователям, полногранному ее отделению, а по другим — ромбоэдрическому. Л. не обнаруживает ясной спайности ни по одному направлению; излом его раковистый. Однако, при ударе дает трехлучевую звезду с углом в 120°. Твердость 1,5. Оптически одноосен. Двойное лучепреломление положительное. Смотря по условиям своего образования, Л. принимает различные формы, которые носят особые названия (см. Снег, Иней, Град). Ледяные сосульки представляют ледяные капельники или сталактиты, в которых кристаллические неделимые расположены радиально относительно оси капельника. Ледяная кора и ледяные глыбы имеют вид плит различной толщины; они образуются на поверхности различных водных бассейнов: рек, озер и морей. В ледяной коре, образовавшейся на спокойной поверхности воды, наблюдается параллельно-шестоватое строение — длинные призматические кристаллы льда располагаются своими осями перпендикулярно поверхности отвердевания. Такое строение особенно хорошо обнаруживается весной, когда под действием солнечных лучей неделимые разъединяются и ледяная плита распадается на множество игол, достигающих иногда до 1 фт. длины. О фирне, глетчерном льде, см. Глетчеры; также Л. (физ. ч.).

П. З.

Лед (физ.-геогр.) — встречается на земном шаре в больших количествах и разных видах. По способу происхождения можно различить главным образом 2 типа Л.: 1) образовавшийся замерзанием вод — морей, озер, рек, прудов; 2) образовавшийся из снега, под влиянием давления и попеременного таяния и замерзания в обширных размерах — Л. ледников и ледяных гор.

I. А) На суше мы имеем следующие виды Л. Ледники и материковые ледяные покровы, образовавшиеся из снега, превратившегося сначала в снежник, то есть уплотненный снег, переходную форму от снега ко Л., а затем в ледниковый Л. Этот вид Л. занимает обширные пространства на земном шаре как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Самые большие скопления Л., так называемые материковые ледяные покровы, встречаются на северном полушарии в Гренландии (см.), самом большом острове земного шара, а на южном полушарии, вероятно, занимают почти все пространство между 70° южн. шир. и южным полюсом, так называемый южно-полярный материк или, может быть, несколько островов, покрытых и связанных между собой Л. Материковые ледяные покровы, кроме больших размеров, отличаются от горных ледников еще слабо покатой поверхностью. Нансен, прошедший через весь ледяной покров Гренландии с В на З, называет поверхность Л. щитообразной (schildförmig). Наиболее значительные ледники находятся на островах Ледовитого океана — Шпицбергене, земле Франца-Иосифа, северной части Новой Земли, Гринеллевой земле — на этих островах наблюдается уже переход от ледников к ледяным покровам; затем в Скандинавии, Альпах, Кавказе, Каракоруме, прибрежных хребтах зап. части Северной Америки, между 500-60° с. ш. (ледник Мюр (Muir), под 53° с. ш., доходит до моря), в Андах Южной Америки между 42° и 64° ю. ш. (с 461/2° ю. ш. спускаются до моря) и южном о-ве Новой Зеландии (см. Глетчеры).

B) Наледи на материках высоких широт, особенно в Сибири. Они, как и ледниковый лед, образуются из снега, но в отличие от настоящих ледников, встречаются только в долинах и не имеют движения. Они образуются в местах, где бывают сугробы — снег вполне не тает летом и постепенно переходит в лед, как потому, что сугробы обширны, так и потому что они защищены от солнца.

C) Накипни также главным образом в Сибири; это Л., образовавшийся из воды озер и рек, прошедшей чрез трещины во дне, иногда довольно далеко.

D) Ледяные слои, составляющие настоящую геологическую формацию на севере Сибири и северо-американского материка и на островах к С от них. Эти ледяные слои нередко обнажены и перемежаются со слоями песка, глины и т. д.

II) На морях различают два вида льда: ледяные горы (англ. icebergs) и ледяные поля (англ. icefields). Первые — обломки ледников, дошедших до моря и отломившихся от остальной части ледника. Это преобладающая форма Л. на морях южного полушария, иногда доходящие до 35° ю. ш.; они отличаются большими вертикальными и горизонтальными размерами, надводная часть бывает более 500 фт. (150 м.) высоты, пространство сплошного Л. — несколько десятков кв. в. На северном полушарии лишь Гренландия дает много ледяных гор, Лабрадорское течение приносит их каждый год до 40° с. ш. несколько к В от северо-американского материка. Ледяные поля — форма Л., преобладающая в северном полушарии. Их вертикальные размеры гораздо меньше размеров ледяных гор; они образовались замерзанием морской воды, частью и пресных вод. Самые большие скопления этого вида Л. встречаются в Северном Ледовитом океане, к С от Сибири и северо-американского материка, в морях: Беринговом, Охотском, Северо-Японском, Белом, Гудзоновом заливе и т. д. Л. на озерах — соленых и пресноводных, а также и на реках, должен быть причислен к ледяным полям. Единственное различие между Л., образовавшимся из пресноводных и соленых бассейнов то, что второй образуется и тает при более низких температурах (на океанах около — 10), чем пресноводный Л. (см. Замерзание). Как ни мало различие температуры таяния морского и пресноводного Л. (к последнему в этом отношении принадлежат и ледяные горы), но этот факт не лишен значения. Благодаря более низкой температуре таяния, ледяные поля (состоящие главным образом из морского льда) тают скорее ледяных гор, при прочих равных условиях. По этой причине, как и по причине большей толщины Л., ледяные горы доходят до более низких широт на океанах, чем ледяные поля. Под влиянием ветров, течений, столкновения между собой, попеременного таяния и замерзания — морской Л. того и другого вида подвергается большим и часто очень быстрым изменениям. Лучшее описание этих явлений в книге Вейпрехта (Weyprecht, "Metamorphosen des Polareises", Вена, 1879). Автор был на корабле "Tegethoff", затертом Л. и пробывшем во Л. около 20 месяцев между сев. частью Новой Земли и Землей Франца-Иосифа. Такая же участь постигла и американский корабль "Jeannette" между Беринговым проливом и о-вами Новой Сибири. Оба корабля во время своего пребывания во Л. двигалась с ними очень медленно, в разных направлениях, нередко описывая так называемые "петли", т. е. возвращаясь к тому месту, где были ранее. Эти невольные путешествия указывают на то, что к В от европейско-азиатского материка, между 50° в. д. и 170° з. д. от Гринича, нет резко определенных постоянных ветров и течений, несущих Л. всегда в одну сторону. Совсем иные результаты дали такие же путешествия кораблей во Л. и на льдинах в морях к В и З от Гренландии. Немецкий корабль "Hansa", затертый Л. в 1870 г. у вост. берега Гренландии близ 75° с. ш., прошел в 243 дня 1800 км. Это путешествие было совершено главным образом зимой, летом движение Л. здесь быстрее, напр., голландский корабль в 1779 г. в 110 дней (с июня по октябрь) прошел со льдом с 79° до 63° ш., т. е. около 1700 км. Часть команды американской полярной экспедиции, после гибели своего корабля, проплыла на ледяном поле из пролива Смита (Smithsund) под 771/2° с. ш. до ньюфаундлендских банок в 61/2месяцев; несколько английских кораблей, с командой или оставленные командами, проплыли во Л. из Баффинова зал. через прол. Барроу до Девисова прол. и т. д. Многочисленные полярные экспедиции показали, что Л. бывает неподвижен лишь в гаванях и мелких морях недалеко от берега, в других же местах он находится в непрерывном движении, и рано или поздно образовавшийся в высоких широтах Л. выносится ветрами и течениями в более теплые моря, где тает под совместным влиянием солнечных лучей, дождей, теплых вод и воздуха. Поэтому невозможно накопление морского льда за долгие годы посредством замерзания на месте. Оно возможно лишь при нагромождении Л. на берега ветрами; таково происхождение Л. моря, которое английский капитан Нэрс (George Nares) назвал староледниковым (Paleocrystic sea, у Гринеллевой земли). На открытых глубоких морях Л. находится в более быстром движении, чем в мелких морях, заливах и проливах. Таково должно быть состояние Южного Ледовитого океана. Образование Л. (замерзание) в морях, окружающих Россию, происходит до довольно низких широт; так по берегам Азовского моря в каждую зиму до 45° с. ш., в Японском море у восточных берегов Сибири до южной границы наших владений, 421/2° с. ш. Но, несмотря на более низкую температуру зимы, здесь не бывает таких больших пространств, покрытых сплошным льдом, как в Азовском море, потому что море глубже, солонее, ветры и течения сильнее.Из морей, омывающих берега России, лишь более южная полоса Черного моря, близ берегов Крыма и Кавказа, совсем свободна от Л., а из озер южная часть Каспия, Иссык— Куль в предгорьях Тянь-Шаня и несколько мелких озер с большим содержанием солей. Малая соленость большинства морей, омывающих берега России, способствует их замерзанию. Еще ниже широта, на которой каждую зиму образуется Л. в Печелийском зал. Желтого моря (до 38° с. ш.). Напротив в Норвежском море до 72° с. ш. не бывает Л., ни местного происхождения, ни принесенного со стороны. Этим мореобязано теплому течению Гольфштрема и теплым юго-зап. и зап. ветрам. По той же причине нет Л. и на открытом Мурманском море, омывающем берега крайнего севера Европейской России; он образуется лишь в глубине заливов, имеющих более пресную воду; некоторые порты совершенно свободны от Л.

III) Л. имеет большое влияние на климаты, по следующим причинам. Пока существует поверхность снега и Л., теплота солнечныхлучей и других источников тепла, вместотого, чтоб нагреть поверхность земли и воздух, затрачивается на внутреннюю механическую работу таяния [Для обращения весовой единицы Л. при 0° в воду при той же температуре нужно 791/4калорий (см.) или, по Бунзену, 80 калорий (см. Калориметр)], причем температура тающего снега и Л. равняется 0°, и близкая к этой температуре сообщается нижнему слою воздуха. Кроме того, испарение снегаи Л. также требует значительной затраты тепла. Испарение воды при 0° (т. е. обращение воды в пар при той же температуре 0°) требует 606,5 калорий (см.) на каждую весовую единицу. Впрочем, так как при температурах ниже 0° и довольно влажном воздухе, обыкновенно бывающем над поверхностью снега и Л., испарение слабо, то оно имеет меньшее влияние на температуру воздуха, чем таяние снега и Л. При образовании, таянии и испарении снега и Л. происходят значительные тепловые реакции, т. е. в первом случае превращение работы в теплоту, во втором и третьем обратно. Эти явления имеют огромное влияние на температуру воздуха на земном шаре, как во времени, так и в пространстве. Когда на наших прудах и речках образуется осенью Л. и затем тает весной, то происходит лишь перемещение во времени. При обращении воды в Л. выделяется из воды теплота; обратно — теплота поглощается при таянии Л. (см. Скрытая теплота, Состояние тел). Сколько тепла было освобождено осенью при замерзании воды, столько же затрачено на таяние Л. весной, следовательно, от этих процессов температура осенью будет несколько выше, а весной ниже, чем была бы при отсутствии замерзания и таяния воды. Равенство для данного места происходит оттого, что как образование, так и таяние происходят там же, без горизонтального или вертикального перемещения. Ледники, не достающие до моря, представляют пример большого вертикального и более или менее значительного горизонтального перемещения тепловых реакций. Здесь происходит не одно перемещение снежников сверху вниз и таяние прямо внизу того места, где образовался снег, но кроме того, перемещение более или менее компактной массы снега и Л. вниз и в сторону по наклонной плоскости. Таким образом, происходит таяние огромных масс Л. иногда на таких уровнях, где снег падает редко. Например, ледник Франца-Иосифа в Новой Зеландии под 431/2° ю. ш. спускается до 212 м. над ур. моря, где средняя температура года около 10°, а самого холодного месяца около 6°. Понятно, что в таком теплом климате снег падает редко даже и зимой. Но таяние Л. и соединенное с ним охлаждение воздуха происходят здесь в течение целого года. Самое же значительное перемещение тепловых реакций производят громадные ледниковые покровы материков и больших о-в, где концы ледников доходят до моря. Лучшие примеры: Гренландия в сев. полушарии и южно-полярный материк в южном. Здесь происходит очень большое горизонтальное перемещение от середины материка к берегам моря, затем края ледника отламываются и плывут в виде огромных ледяных гор и, конечно, благодаря своей массе, достигают гораздо более низких широт, чем более тонкий морской Л., охлаждая по дороге морскую воду и воздух. В южно-атлантическом океане ледяные горы достигают до 36° шир. Ледяные горы достигают очень часто широты 40° в меридианах мыса Доброй Надежды, т. е. они проплывают 29° ш. от края материка (около 69° ю. ш. на этом меридиане); очень вероятно, что часть этого Л. образовалась из снега, упавшего на поверхность южнополярного материка под 80° и даже более высокой широтой, и притом на высоте не ниже 4000 м. над ур. моря (ибо верхняя поверхность Л. не ниже 3500 м. над ур. моря). Следовательно, в этом случае образование снега, т. е. превращение работы в теплоту, произошло под 80° ю. ш. и на высоте 4000 м., а таяние ледяной горы, образовавшейся из этого снега, т. е. превращение теплоты в работу, соединенное с охлаждением соседнего воздуха и морской воды, происходило на длинном пути до 40° ю. ш. на поверхности моря. Конечно, лишь небольшая часть Л. доходит до таких низких широт как 40 и 35°, большая часть тает между 60°и 45° ю. ш. Это таяние значительно охлаждает морскую воду, и где течения несут ее в более низкие широты, там она, в свою очередь, охлаждает воздух. Холодное лето высоких северных широт объясняется почти исключительно таянием снега и Л. Лето холодно не потому, что солнечной теплоты в северных широтах было недостаточно, а потому, что теплота поглощается таянием Л.; в течение трех месяцев высокие широты, особенно полюсы, получают более тепла от солнечных лучей, чем экватор. Наблюдения к С от 72° с. ш. были произведены на берегу морей, на которых в течение всего лета бывает более или менее плавучего Л. Если даже море временами чисто от Л., то течения постоянно приносят воду, охлажденную таянием Л., что и служит если не прямой, то косвенной причиной низкой температуры. Еще решительнее сказывается влияние таяния Л. на температуру воздуха в южном полушарии, где их гораздо более. Так, на о-ве Кергуэлене, под 49° ю. ш., температура января, соответствующего нашему июлю, всего 6,8. Дело в том, что около Кергуэлена плавают ледяные горы, и на самом о-ве в горах целое лето лежит снег, а к морю спускаются огромные ледники. Между тем в Фрухольме, в сев. Норвегии, под 71 с. ш., июль имеет 9,3. Фрухольм лежит на берегу моря, целый год свободного от льда. К такому же заключению ведет сравнение температур июля в Годтхабе, в зап. Гренландии 6,5 и Рейкьявике, в Исландии 12,1. Оба на берегу моря, оба под 64° с. ш., но, как известно, вся внутренность Гренландии наполнена Л., между тем как в Исландии снега и Л. менее, на морях у берегов Гренландии также много льда, а у юго-зап. берегов Исландии он бывает редко. Можно предполагать, что, за исключением меридианов Новой Зеландии и Южной Америки, уже начиная с 50° — 52° ю. ш., лето не теплее 6° Ц., так что температуру о-ва Кергуэлен нужно считать нормальной для данной широты. Так, например, экспедиция Чалленжера в начале февраля, т. е. в самое теплое время года, имела среднюю температуру от 2,2 до 3,9 на о-ве Херд (Heard), под 53° ю. ш. и 731/2° в. д. А между тем известно, что количество теплоты, получаемой от солнечных лучей в течение года, вполне равно для обоих полушарий, а лето южного полушария должно бы быть теплее лета северного, так как оно совпадает с наибольшей близостью земли от солнца.

Ледники, не доходящие до моря, находят границу там, где таяние льда равняется поступательному движению ледника. Нижние границы ледников почти не изменяются в течение года, представляя в этом отношениибольшую разницу с нижней границей снега. Это зависит от того, что более быстрое таяние льда летом уравновешивается более быстрым поступательным движением ледника. Эта быстрота движения ледников зависит от того, что 1) Л. пластичнее при высокой температуре, чем при низкой. 2) Летом происходит таяние снега и льда на всей поверхности, и часть образовавшейся воды опять замерзает, причем происходит увеличение объема. Для ледника нужен снежник. Нужно, следовательно, чтобы осадки в виде снега были настолько обильны, чтоб не могли стаять до нового снега. Где существуют благоприятные обстоятельства для этого, на равнинах или обширных плоскогорьях, там образуются материковые ледяные покровы, как теперь в Гренландии и на южно полярном материке, а в прежние времена и в Европе, и на СВ Соединенных Штатов. Там, где не накопляются такие массы снега, на равнинах и плоскогорьях, снежники и ледники встречаются лишь в горах, где является охлаждение слоев воздуха вследствие поднятия, и далее частые и обильные осадки в виде снега. Если топографические условия благоприятны и особенно, сели снега выпадает гораздо более, чем тает, эти горные ледники достигают больших размеров и распространяются далеко вниз, в теплые долины. Известно, что в Восточной Сибири, где средняя температура года везде, за исключением южной части Амурского края и Енисейской губ., ниже 0°, существуют лишь очень небольшие ледники у горы Мунко-Сардык. Во всех других местах они отсутствуют. Притом нужно заметить, что значительная часть восточной Сибири гориста, так что несомненно существуют топографические условия, благоприятные для образования ледников. В Верхоянске Якутской области, под 671/2° с. ш., средняя температура года ниже — 17° и тоже нет ледников ни у города, ни где бы то ни было в соседнем довольно высоком Верхоянском хребте. Эти явления объясняются тем, что вообще в восточной Сибири, за исключением прибрежья Охотского моря, выпадает немного снега зимой и это небольшое количество частью испаряется, при сухости воздуха зимой, а затем быстро тает весной. Необыкновенно низкие температуры, которые наблюдаются здесь зимой, сопровождаются ясным небом и затишьем, т. е. условиями, которые благоприятны для большего охлаждения поверхности снега, а отсюда и нижнего слоя воздуха, но никак не для накопления большого количества снега. Самые замечательные явления мы встречаем в средних широтах южного полушария. Так, под 461/2° с. ш. в западной Патагонии ледники опускаются уже к уровню моря. Хотя и нет наблюдений над количеством выпадающей воды южнее 42° ю. ш., но все путешественники, бывшие в этих странах, согласны в одном — что дождя и снега выпадает чрезвычайно много, может быть более, чем где бы ни было под теми же широтами. В южном Чили, между 39° — 42° ю. ш., выпадает в год 200 до 260 см. воды, и притом почти половина — зимой. Столь же замечательны и лучше исследованы ледниковые явления Новой Зеландии. Как выше сказано, ледники под 431/2° ю. ш. опускаются на вост. берегу до 835 м (средняя температура 7°), а на зап. даже до 212 м (средняя температура 10°). В Хокитика, на зап. берегу, выпадает более 280 см. воды в год, следовательно — это одна из самых дождливых стран в мире; на вост. под теми же широтами, лишь 65 до 80 см, т. е.1/4до1/3. Итак, в настоящее время в Новой Зеландии, в широте, соответствующей Ницце и Флоренции, ледники опускаются до 212 метров над уровнем моря; средняя температура года у нижнего края ледника около 10 Ц., т. е. равна температуре Вены и выше чемв Женеве, Одессе и Астрахани, а средняя температура зимы выше, чем во Флоренции и во всем Закавказье. Кроме горных ледников, на земном шаре существуют еще материковые ледяные покровы; они всего обширнее на южно-полярном материке. Вероятно, что средняя северная граница этого материка 75° ю. ш. Следовательно, среднее расстояние границы ледяного покрова берега от его середины, южного полюса 15° меридиана или около 1665 км. Если принять очень умеренный угол наклонения этого льда1/3° или 1 на 270, то получим дляпревышения центральной части над береговой 1665/279=6,17 км. Затем нужно еще определить толщину льда у берегов. Прямых измерений не было сделано, но некоторое понятие можно получить из толщины ледяных гор — обломков ледников. Высота над водой даже не особенно высоких = 400 английских фт. или около 120 м., причем нужно принять в расчет, что эти ледяные горы подвергаются значительной атмосферной убыли. Есть сведения и о высоте 1000 фт., но можно принять лишь 600 фт. или 200 м. Принимая самую умеренную цифру дляотношения надводной и подводной части ледяной горы 1:7,5, получаем для всей толщины ледяных гор 1500+200 = 1700 м. Следовательно, при этих условиях, общая толщинаЛ. может быть равна 6,17 + 1,7 = 7,87 км. или, в круглых цифрах, 8. Это, конечно, в том случае, если внутренность материка не выше берега. На подобное возвышение следует вычесть около 3 км., останется еще 5 км. Принимая для южно-полярного ледника даже очень большую скорость 1 м. в день или 365 м. в год, все-таки окажется, что от южн. полюса до 75° ю. ш. Л. должен двигаться 4562 года; если даже принять 2 м. в день, то движение потребует 2281 год. Поэтому очень долго после того, как окончилось нарастание снега, ледник будет существовать и двигаться. Зимой внутри такого материка, покрытого толстым слоем Л., будет низкая температура, как на всяком другом материке в высоких широтах. В это время особенной, существенной разницы не будет. Совсем другое — летом, и это не только потому, что подобный материк покрыт толстым слоем Л., но сверху еще снегом. Южно-полярный материк отдален от всех материков средних широт на 20° широты и более, следовательно, температура воздуха на последних не может иметь влияния на первый. Гораздо важнее температура на поверхности моря. Из наблюдений, сделанных экспедицией Росса за 60° ю. ш., получились следующие температуры на поверхности моря, за месяцы с декабря по март:

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

| 60°       | 621/2° = 0,8   |

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

| 621/2°    | 65° = 0,7      |

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

| 65°       | 671/2° =1,0    |

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

| 671/2°    | 70° =1,3       |

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

| 70°       | 721/2° =1,1    |

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

| 721/2°    | 75° =1,1       |

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

| 75°       | 78° =1,3       |

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

Отсюда видно, что уже 12-13° севернее берега южно-полярного материка температура поверхности моря, в самые теплые месяцы ниже 0°, а около 10° от берега ниже — 1,0. При большой теплоемкости воды такая температура моря должна останавливать распространение температур выше 0° на материк. Нужно еще прибавить одно: при огромном протяжении морей между 45° и 70° ю. ш. на них бывает и соответственно сильное волнение, а чем более волны, тем более и поверхность воды, с которой соприкасается воздух, тем скорее его температура приближается к температуре воды. Южно-полярный материк, следовательно, отрезан от влияния высоких температур более низких широт, отрезан вследствие того, что окружен поясом морей слишком в 1000 км. ширины, где средняя температура поверхности воды постоянно ниже — 1°. Температура воздуха вообще несколько ниже температуры поверхности моря, и разность значительно увеличивается с увеличением широты. Особенно замечательны наблюдения в первые 19 дней февраля 1841 г. между 75°-78°. Средняя оказалось ниже-4°. Нужно вспомнить, что в первые 15 из этих дней солнце еще не заходит в этих широтах; нужно вспомнить накопления тепла к концу лета (в северном полушарии соответствующие месяцы, июль и начало августа, нигде не дали температуры ниже 0°). Присутствие на океанах южного полушария огромных масс морской воды, холодной, но не замерзающей вполне (образовавшийся Л. постоянно опять разбивается ветрами, так что на достаточно обширном и глубоком море не может быть сплошного ледяного покрова), очень благоприятно для обильного падения снега на соседних материках и островах. Дело в том, что с поверхности воды температурой не ниже — 3 испаряется все-таки довольно много влаги, далее эти пары опять сгущаются, но, конечно, в виде снега, и притом не только зимой, но и летом. Этот снег образует далее снежники, затем ледники и ледяные покровы, от которых отламываются ледяные горы, которые, в свою очередь, охлаждают моря средних широт и производят условия, благоприятные для образования снега. Тут поэтому, следствие реагирует на причину и обратно. Ледяные горы способствуют охлаждению моря на большое пространство. Если б водяной пар, из которого впоследствии образовалась ледяная гора, спустился вниз к морю, в газообразном виде, то его температура была бы гораздо выше, чем вверху. Раз он превратился в снег, а далее в Л., он может в этом виде достигать моря не только при температуре 0°, но еще требует для таяния 791/4калорий. Если принять размер южно-полярного материка от 75° до 90°, то протяжение этого материкового ледяного покрова=8762 тыс. кв. км. или немного более1/30полушария. Пространство остальных ледников южного полушария незначительно. Все, что мы знаем о высоких широтах северного полушария, ведет к тому заключению, что на нем пространство, покрытое ледниками и материковым льдом, не составляет и1/5того, которое находится подо льдом в южном полушарии, или менее1/150пространства полушария.

А. В.

Большая Советская энциклопедия

Вода в твёрдом состоянии; известно 10 кристаллических модификаций Л. и аморфный Л. На рис. 1 изображена фазовая диаграмма воды, из которой видно, при каких температурах и давлениях устойчива та или иная модификация. Наиболее изученным является Л. 1 (табл. 1 и 2) — единственная модификация Л., обнаруженная в природе. Л. встречается в природе в виде собственно Л. (материкового, плавающего, подземного и т.д.), а также в виде снега, инея и т.д. Природный Л. обычно значительно чище, чем вода, т.к. растворимость веществ (кроме NH4F) во Л. крайне плохая. Л. может содержать механические примеси — твёрдые частицы, капельки концентрированных растворов, пузырьки газа. Наличием кристалликов соли и капелек рассола объясняется солоноватость морского льда. Общие запасы Л. на Земле около 30 млн. км3. Имеются данные о наличии Л. на планетах Солнечной системы и в кометах. Основные запасы Л. на Земле сосредоточены в полярных странах (главным образом в Антарктиде, где толщина слоя Л. достигает 4 км).

Табл. 1. — Некоторые свойства льда I

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

| Свойство      | Значение   | Примечание     |

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

| Теплоемкость, кал/(г··°C)      | 0,51 (0°C)   | Сильно уменьшается с     |

| Теплота таяния, кал/г    | 79,69         | понижением температуры       |

| Теплота парообразования, кал/г    | 677    | |

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

| Коэффициент термического  | 9,1·10—5 (0°C)     | |

| расширения, 1/°C  |          | |

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

| Теплопроводность, кал/(см сек··°C)      | 4,99·10—3           | |

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

| Показатель преломления:     | 1,309 (—3°C)      | |

| для обыкновенного луча       | 1,3104 (—3°C)    | |

| для необыкновенного луча    |          | |

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

| Удельная электрическая       | 10—9 (0°C)          | Кажущаяся энергия         |

| проводимость, ом—1·см—1     |          | активации 11ккал/моль     |

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

| Поверхностная электропроводность,   | 10—10 (—11°C)     | Кажущаяся энергия         |

ом—1     |          | активации 32ккал/моль     |

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

| Модуль Юнга, дин/см   | 9·1010 (—5°C)     | Поликристаллич. лёд        |

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

| Сопротивление, Мн/м:         | 2,5     | Поликристаллический лёд       |

| раздавливанию     | 1,11   | Поликристаллический лёд       |

| разрыву        | 0,57   | Поликристаллический лёд       |

| срезу    |          | |

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

| Средняя эффективная вязкость, пз     | 1014    | Поликристаллический лёд       |

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

| Показатель степени степенного    | 3        | |

| закона течения     |          | |

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

| Энергия активации при  | 11,44—21,3        | Линейно растет на 0,0361 |

| деформировании и механической        |          ккал/(моль·°C) от 0 до 273,16   |

| релаксации, ккал/моль          |          | К      |

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

Примечание. 1 кал/(г․°С)=4,186 кджl((К); 1 ом-1см-1=100 сим/м; 1 дин/см=10-3 н/м; 1 кал/(см(сек․°С)=418,68 вт/(м(К); 1 пз=10-1н(сек/м2.

Табл. 2. — Количество, распространение и время жизни льда 1

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

| Вид льда  | Масса     | Площадь           | Средняя         | Скорость    | Среднее     |

|         |        | распространения      | концен     | прироста    | время         |

|         |------------------------------------------------------------------| трация, г/см2   | массы,       | жизни, год  |

|         г       | %   млн. км2  | %     |        г/год          |    |

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

| Ледники           | 2,4·1022    | 98,95     | 16,1  | 10,9  | 1,48·105          | 2,5·1018      | 9580    |

|         |         |       |         | суши       |        |    |    |

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

| Подземный лёд       | 2·1020       | 0,83       | 21     | 14,1  | 9,52·103          | 6·1018         | 30—75        |

|         |         |       |         | суши       |        |    |    |

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

| Морской лёд     | 3,5·1019    | 0,14       | 26     | 7,2    | 1,34·102          | 3,3·1019      | 1,05     |

|         |         |       |         | океана     |        |    |    |

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

| Снежный покров      | 1,0·1019    | 0,04       | 72,4  | 14,2  | 14,5         | 2·1019         | 0.3—0,5      |

|         |         |       |         | Земли      |        |    |    |

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

| Айсберги          | 7,6·1018    | 0,03       | 63,5  | 18,7  | 14,3         | 1,9·1018      | 4,07     |

|         |         |       |         | океана     |        |    |    |

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

| Атмосферный лёд   | 1,7·1018    | 0,01       | 510,1       | 100   | 3,3·10—1   | 3,9·1020      | 4·10—3  |

|         |         |       |         | Земли      |        |    |    |

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

В связи с широким распространением воды и Л. на земной поверхности резкое отличие части свойств Л. от свойств др. веществ играет важную роль в природных процессах. Вследствие меньшей, чем у воды, плотности Л. образует на поверхности воды плавучий покров, предохраняющий реки и водоёмы от промерзания до дна. Зависимость между установившейся скоростью течения и напряжением у поликристаллического Л. гиперболическая; при приближённом описании её степенным уравнением показатель степени увеличивается по мере роста напряжения; кроме того, скорость течения прямо пропорциональна энергии активации и обратно пропорциональна абсолютной температуре, так что с понижением температуры Л. приближается к абсолютно твёрдому телу. В среднем при близкой к таянию температуре текучесть Л. в 106 раз выше, чем у горных пород. Благодаря текучести Л. не накопляется беспредельно, а стекает с тех частей земной поверхности, где его выпадает больше, чем стаивает (см. Ледники).Вследствие очень высокой отражательной способности Л. (0,45) и особенно снега (до 0,95) покрытая ими площадь — в среднем за год около 72 млн. км2 в высоких и средних широтах обоих полушарий — получает солнечного тепла на 65% меньше нормы и является мощным источником охлаждения земной поверхности, чем в значительной мере обусловлена современная широтная климатическая зональность. Летом в полярных областях солнечная радиация больше, чем в экваториальном поясе, тем не менее температура остаётся низкой, т. к. значительная часть поглощаемого тепла затрачивается на таяние Л., имеющего очень высокую теплоту таяния.

Л. II, III и V длительное время сохраняются при атмосферном давлении, если температура не превышает —170°С. При нагревании приблизительно до —150°С они превращаются в кубический Л. (Л. Ic), не показанный на диаграмме, т. к. неизвестно, является ли он стабильной фазой. Др. способ получения Л. Ic — конденсация водяных паров на охлажденную до —120°С подложку. При конденсации паров на более холодной подложке образуется аморфный Л. Обе эти формы Л. могут самопроизвольно переходить в гексагональный Л. I, причём тем скорее, чем выше температура.

Л. IV является метастабильной фазой в зоне устойчивости Л. V. Л. IV легче образуется, а возможно и стабилен, если давлению подвергается тяжёлая вода. Кривая плавления льда VII исследована до давления 20 Гн/м2 (200 тыс. кгс/см2). При этом давлении Л. VII плавится при температуре 400°С. Л. VIII является низкотемпературной упорядоченной формой Л. VII. Л. IX — метастабильная фаза, возникающая при переохлаждении Л. III и по существу представляющая собой низкотемпературную его форму. Вообще явления переохлаждения и метастабильные равновесия очень характерны для фаз, образуемых водой. Некоторые из линий метастабильных равновесий обозначены на диаграмме пунктиром.

Полиморфизм Л. был обнаружен Г. Тамманом (1900) и подробно изучен П. Бриджменом (начиная с 1912). С 60-х гг. фазовая диаграмма воды, полученная Бриджменом, несколько раз дополнялась и уточнялась. В табл. 3 и 4 приведены некоторые данные о структурах модификаций Л. и некоторые их свойства.

Кристаллы всех модификаций Л. построены из молекул воды H2O, соединённых водородными связями в трёхмерный каркас (рис. 2). Каждая молекула участвует в 4 таких связях, направленных к вершинам тетраэдра. В структурах Л. I, Ic, VII и VIII этот тетраэдр правильный, т. е. угол между связями составляет 109°28'. Большая плотность Л. VII и VIII объясняется тем, что их структуры содержат по 2 трёхмерные сетки водородных связей (каждая из которых идентична структуре Л. Ic), вставленные одна в другую. В структурах Л. II, III, V и VI тетраэдры заметно искажены. В структурах Л. VI, VII и VIII можно выделить 2 взаимоперекрещивающиеся системы водородных связей. Данные о положениях протонов в структурах Л. менее определенны, чем атомов кислорода. Можно утверждать, что конфигурация молекулы воды, характерная для пара, сохраняется и в твёрдом состоянии (по-видимому, несколько удлиняются расстояния О — Н вследствие образования водородных связей), а протоны тяготеют к линиям, соединяющим центры атомов кислорода. Т. о. возможны 6 более или менее эквивалентных ориентаций молекул воды относительно их соседей. Часть из них исключается, поскольку нахождение одновременно 2 протонов на одной водородной связи маловероятно, но остаётся достаточная неопределённость в ориентации молекул воды. Она осуществляется в большинстве модификаций Л. — I, III, V, VI и VII (и по-видимому в Ic), так что, по выражению Дж. Бернала, Л. кристалличен в отношении атомов кислорода и стеклообразен в отношении атомов водорода. Во Л. II, VIII и IX молекулы воды ориентационно упорядочены.

Табл. 3. — Некоторые данные о структурах модификаций льда

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

| Модифи       | Сингония      | Фёдоровская       | Длины          | Углы О—О—О в   |

| кация    |     | группа          | водородных  | тетраэдрах    |

|     |     |     | связей, Å      |      |

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

| I    | Гексагональная    | P63/mmc       | 2,76      | 109,5     |

| Ic  | Кубическая          | F43m    | 2,76      | 109,5     |

| II   | Тригональная       | R3        | 2,75—2,84    | 80—128         |

| III          | Тетрагональная    | P41212          | 2,76—2,8      | 87—141         |

| V          | Моноклинная        | A2/a     | 2,76—2,87    | 84—135         |

| VI         | Тетрагональная    | P42/nmc        | 2,79—2,82    | 76—128         |

| VII | Кубическая          | Im3m    | 2,86      | 109,5     |

| VIII        | Кубическая          | Im3m    | 2,86      | 109,5     |

| IX         | Тетрагональная    | P41212          | 2,76—2,8      | 87—141         |

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

Примечание. 1 A=10-10м.

Табл. 4. — Плотность и статическая диэлектрическая проницаемость различных льдов

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

| Модификация     | Темп-ра,    | Давление,       | Плотность, г/см | Диэлектрическая      |

|    | °С       Мн/м2      2        | проницаемость         |

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

| I   | 0         | 0,1   | 0,92           | 94      |

| Ic         | —130         | 0,1   | 0,93           | —      |

| II  | —35    | 210  | 1,18           | 3,7     |

| III         | —22    | 200  | 1,15           | 117    |

| V         | —5      | 530  | 1,26           | 144    |

| VI        | 15       | 800  | 1,34           | 193    |

| VII        | 25       | 2500        | 1,65           | Лёд150          |

| VIII       | —50    | 2500        | 1,66           | Лёд3      |

| IX        | —110         | 230  | 1,16           | Лёд4      |

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

Л. в атмосфере, в воде, на земной и водной поверхности и в земной коре оказывает большое влияние на условия обитания и жизнедеятельности растений и животных, на разные виды хозяйственной деятельности человека. Он может вызывать ряд стихийных явлений с вредными и разрушительными последствиями (обледенение летательных аппаратов, судов, сооружений, дорожного полотна и почвы, градобития, метели и снежные заносы, речные заторы и зажоры с наводнениями, ледяные обвалы, разрыв корней растений при образовании слоев Л. в почве и др.). Прогнозирование, обнаружение, предотвращение вредных явлений, борьба с ними и использование Л. в различных целях (снегозадержание, устройство ледяных переправ, изотермических складов, облицовка хранилищ, льдозакладка шахт и т.п.) представляют предмет ряда разделов гидрометеорологических и инженерно-технических знаний (ледотехника, снеготехника, инженерное мерзлотоведение и др.), деятельности специальных служб (ледовая разведка, ледокольный транспорт, снегоуборочная техника, искусственное сбрасывание лавин и т.д.). Для некоторых видов спорта используются катки с искусственным охлаждением, позволяющие проводить соревнования на Л. в тёплое время года и в закрытом помещении. Природный Л. используется для хранения и охлаждения пищевых продуктов, биологических и медицинских препаратов, для чего он специально производится и заготавливается (см. Ледник, Льдопроизводство).

Лит.: Шумский П. А., Основы структурного ледоведения, М., 1955; Паундер Э. Р., Физика льда, пер. с англ., М., 1967; Eisenberg D., Kauzmann W., The structure and properties of water, Oxf., 1969; Fletcher N. H., The chemical physics of ice, Camb., 1970.

Г. Г. Маленков.

Рис. 1. Фазовая диаграмма воды.

Рис. 2. Схема структуры льда I (показаны атомы кислорода и направления водородных связей) в двух проекциях.

Словарь форм слова

  1. лёд;
  2. льды́;
  3. льда́;
  4. льдо́в;
  5. льду́;
  6. льду́;
  7. льда́м;
  8. лёд;
  9. льды́;
  10. льдо́м;
  11. льда́ми;
  12. льде́;
  13. льда́х;
  14. льду́.

Толковый словарь Даля

муж. ледок ·умалит. льдища ·увел. мерзлая вода; застывшая и отверделая от стужи жидкость. Есть и медок, да засечен в ледок, в леднике. Вон какой льдища по реке прет! Льдишка идет, шуга, сало. Вода с ледком в зиму не вдиво. У него серед зимы льду взаймы не выпросишь. У скупого и в Крещенье льду не выпросишь. На языке медок, а на сердце ледок. Я на лед послов пошлю, а на мед сам пойду! Молодой дружек, что вешний ледок. Надейся на него, как на вешний лед. Под кем лед трещать, а под нами ломится! На льду не строятся. Как на льду обломился. В старом теле, что во льду. Засечено в ледку, да в чужом погребку. Покупай с ледком, а продавай с огоньком, не спеши купить, а спеши продать. Мы с тобой, как рыба с водой: я на лед, а ты под лед. Схватилась мачеха о пасынке, когда лед прошел. Где одна вода лед положить, там другая вода его снесет. Если лед на реке становится грудами, то хлеба будут груды; а гладко, так и хлеба будет гладко. Лед весенний тонет, на тяжелый, бесхлебный год. Лед на Волге не становится в светлую ночь, в полнолуние. Коли на Никиту лед не прошел (на Оке), то лов рыбы будет плохой, 3 апреля. Ледный, ледовой, льдовый, ко льду относящийся. Ледовая вода, добытая изо льду. Первая роса (весной) ледовая, вторая медовая. Ледяной, ледяный или льдяной, изо льда состоящий. Ледяная глыба, чка, кра, икра или кабан. Ледяные зубья, архан. ропаки, малые торосья, плавучие льды. Ледяная градировка рассола, сгущение вымораживаньем. Ледяная вода, со льдом, или холодная как лед. Ледяная накипь, наслуд, наслуз, наслоенный лед вкруг родников. Ледистый, льдистый, ледовитый или ледовистый, обильный льдом, или всегда покрытый льдами. Ледовитою полосою может назваться все пространство от полюса, где почва никогда не оттаивает насквозь, а ледяной пласт лежит на известной глубине. Ледовистые горы, где вечные льды. Ледовитка жен. растение Chiococca. Ледянка жен. катушка, доска, лукошко, ветхое решето, корытце, облитое сысподу водою, и замороженное, или обтесанная льдинка, для катанья с гор.

| Пшеница белотурка, чернотурка, кубанка или арнаутка.

| Мятная сахарная лепешка, которая холодить во рту.

| Растен. Mesembrianthemum rystellinum. Ледина, льдина жен. льдинка, льдиночка; льдинища, отдельная глыба, пласт, осколыш льду: - плавучая, чка, икра; вырубленая льдина, кабан (ледина, низменость, см. ляд). Перевозчики рядятся от радуницы до льдины, до льду, до ледоплава, до зимы. Льдинный, лединный, ко льдине относящийся. Ледовина жен. льдина, ледяная глыба; место, покрытое ледяной корой. По ледовине ехать скользко. Ледовица пск., твер. леденица жен., влад. гололедица, ледяная кора. Леденица ходить не дает. Леденица, -ничка жен. ледень, ледянка, вырубленный изо льду каток, салазки. Леденец муж. топленый сахар, в гранках или в слитках. Леденчики имбирные. Леденцовый, из леденца сделанный, к нему относящийся. Леденчатый, из леденца сделанный. Леденки жен., мн., южн. небольшия, душистые, сладкие груши. Ледень муж., сиб. лед, мерзлая вещь. Студень ровно ледень.

| твер. ледяная катушка, ледянка.

| Чудское озеро подсачек, для очистки прорубей от шуга. Леденистый, со льдом, полный льду, полумерзлый, леденелый. Ледешник муж. птица зимородок, Alcedo ispida. Ледешек? муж., вят. галька, кругляшок, окатыш. Ледник и ледник муж. ледовня жен., смол. погреб со льдом, яма со срубом и напогробницею, набитая льдом, или снегом.

| Глечер, ледовистые горы; ледняк, ледяная толща в горных высотах. Ледниковый, ледничный, к леднику относящийся. Ледница, ледничка жен. или ледничек муж. сосуд для держанья льду, для охлаждения вина во льду и пр. Ледничный, к леднице относящийся. Ледуночка зап. растение Primula veris, первинка. Ледовщик муж. торговец льдом, подрядчик, набивающий ледники, или ледокол муж. работник на ледокольне, ледоломне, месте на реке, где добывают лед. Ледокольный, к колке льда относящийся

| Ледокол или ледорез муж. бык, боковой устой на текучей воде, с острым откосом, для защиты моста и плотины от напора льда. Ледорезня, ледопильня, устройство на судах полярного плаванья, для очистки прохода. Леденье ср. лед на реках, зимний покров вод. Введенье ломает леденье. Леденить что, замораживать, обращать в лед. Леденеть, промерзать насквозь, обращаться в лед, покрываться льдом и снегом, цепенеть. Руки заледенели. Он весь изледенел. Вода наледенела, намерзла. Бочка обледенела. Зима обледенила землю. Ледененье ср. ·сост. по гл. Леднеть, почти то же, что леденеть: обмерзать, покрываться льдом. Ледовидный, льдообразный, ледоватый, на лед похожий. Растен. ледянка названо так по ледовитой оболочке листьев его. Ледничать ряз. беседовать и прохлажаться в жаркое время на леднике. Ледначанье ср. действие по гл. Ледоломь муж. ледоход, ледопол муж. -полье ср., твер. пора вешнего взлома льду на реках. Родиона ледолома (Иродиона), 8 апреля. Устав соху: пашня под овес. Встреча солнца с месяцем: добрая-ясный день и хорошее лето; худая - ненастье и плохое лето. Ледоплав, пора вешнего взлома и осеннего наноса льду, время покрытия рек проносным льдом. Ледостав, ледостай муж., вологод. рекостав, пора замерзанья рек.

Толковый словарь Ожегова

ЛЁД, льда (льду), о льде, на льду, муж. Замёрзшая и затвердевшая вода. Холодный как л. Скользить по льду и по льду. Вечные льды (в полярных морях). Искусственный л. В голосе, во взгляде л. (перен.: холодная враждебность).

• Лёд трогается (тронулся) о том, что приходит (пришло) в движение после застоя, бездействия.

Лёд сломан (разбит) кончилось непонимание, положено начало общению, связям.

Сухой лёд твёрдая двуокись углерода.

| уменьш. ледок, -дка (-дку), муж.

| прил. ледяной, -ая, -ое и ледовый, -ая, -ое. Ледяной покров. Ледяные сосульки. Ледовое плавание (во льдах). Ледовая обстановка (состояние льдов в реке, море, озере). Ледовый плен (вынужденное пребывание в окружении льдов). Ледовая дружина (о хоккеистах; разг.). Ледовый бал (о выступлении фигуристов, танцах на льду).

Малый академический словарь

льда (льду), предл. о льде, на льду, м.

Замерзшая и перешедшая в твердое состояние вода.

Лед неокрепший на речке студеной Словно как тающий сахар лежит. Н. Некрасов, Железная дорога.

Палатка моя обледенела, а лужи были подернуты тонким льдом. Семенов-Тян-Шанский, Путешествие в Тянь-Шань.

|| мн. ч. (льды, -ов).

Скопление льдин; сплошные поля льда.

Вечные льды. Судно затерло льдами.

«Св. Мария» замерзла еще в Карском море и с октября 1913 года движется на север вместе с полярными льдами. Каверин, Два капитана.

- сухой лед

лед разбит{ (или сломан)}

исчезла напряженность, настороженность, недоверие и т. д. в чьих-л. отношениях.

Я почувствовал, что лед сломан и что меня начинают принимать за своего. В. Андреев, История одного путешествия.

лед тронулся

о начале каких-л. давно ожидаемых действий, ожидаемых перемен в чем-л.

- биться как рыба об лед

Толковый словарь Ушакова

ЛЁД, льда (льду), о льде, на льду, муж.

1. Замерзшая, перешедшая от низкой температуры в твердое состояние вода. Ломкий лед. Толстый слой льда. Лед сковал реку. Руки холодные, как лед. «Взломав свой синий лед, Нева к морям его несет.» Пушкин. Лед идет. Лед почвенный, фирновый, глетчерный (геол.).

2. перен. Символ холодности, бесчувственности. «Вы, сударь, камень, сударь, лед.» Грибоедов. «На языке мед, а в сердце лед.» (посл.).

3. только мн. Скопление льда, льдин (геогр.). Вечные льды.

Лед разбит (книжн., перевод франц. поговорки la glace est rompue) - сделан первый шаг, положено начало. «Но как бы то ни было, а лед был разбит, и о князе можно было говорить вслух.» Достоевский.

Толковый словарь Ефремовой

м.

Замерзшая, перешедшая в твёрдое состояние вода.

Большой энциклопедический словарь

ЛЕД - вода в твердом состоянии. Известны 11 кристаллических модификаций льда и аморфный лед. В природе обнаружена только одна форма льда - с плотностью 0,92 г/см³

, теплоемкостью 2,09 кДж/(кг.К) при 0 .С, теплотой плавления 324 кДж/кг, которая встречается в виде собственно льда (материкового, плавающего, подземного), снега и инея. На Земле ок. 30 млн. км³

льда. Используется для хранения, охлаждения пищевых. продуктов, получения пресной воды, в медицине.

Современная энциклопедия

ЛЁД, вода в твердом состоянии. Известны 11 кристаллических модификаций льда и аморфный лед. В природе обнаружена только одна форма льда (плотность 0,92 г/см3), которая встречается в виде собственно льда (материкового, плавающего, подземного), снега и инея. Используется для хранения и охлаждения пищевых продуктов, получения пресной воды, в медицине.

Строительный словарь

(синоним - грунт ледяной) - природное образование, состоящее из кристаллов льда с возможными примесями обломочного материала и органического вещества не более 10% (по объему), характеризующееся криогенными структурными связями. (Смотри: ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.)Источник:"Дом: Строительная терминология", М.: Бук-пресс, 2006.

Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

род. п. льда (вокализм аналогического происхождения, подобно лён, льна и др. случаям), укр. лед, род. п. ле́ду, блр. лёд, род. п. лёду, ст.-слав. ледъ (с основой на -u) κρύος, κρύσταλλος (Мейе, Ét. 243), болг. лед(ъ́т), сербохорв. ле̑д, род. ле̏да, местн. п. лѐду "лед, град", словен. lêd, род. п. léda, чеш. lеd (с основой на -u; см. Гебауэр, НМ 3, 1, 329), слвц. l᾽аd, польск. lód, род. п. lodu, в.-луж. lód, н.-луж. lod. Родственно лит. ledùs "лед" (но лит. ledū́nė, ledaũnė "ледник", несомненно, заимств. из польск. lodównia, вопреки Шпехту 18), лтш. lędus "лед", др.-прусск. ladis; см. Бернекер 1, 699; Траутман, ВSW 154; Арr. Sprd. 367; М.–Э. 2, 445; дальнейшее родство с греч. λίθος "камень" (Бецценбергер, ВВ 2, 271; Фик 1, 536) сомнительно; см. Буазак 581; возможно родство с ирл. ladg "снег" (Стокс 239). Сомнительна связь со след., вопреки Уленбеку (РВВ 26, 294).

Большой англо-русский и русско-английский словарь

м. ice;
~ идёт the ice has begun to move;
затёртый льдами caught in the ice;
сломать ~ break* the ice, start the ball rolling;
~ тронулся things are moving.

Большой англо-русский и русско-английский словарь

муж. ice (по) ставить на лед (что-л.) (о кушанье) ≈ to put on ice реку подернуло льдом ≈ the river was coated with ice скованный льдами ≈ ice-bound танцы на льду ≈ dances on ice, ice-dancing торосистый лед ≈ pack ice река свободна ото льда ≈ the river is open лед разбит перен. ≈ the ice is broken лед тронулся перен. ≈ things are moving материковый лед ≈ land ice сухой лед ≈ artificial ice дрейфующий лед ≈ drift-ice паковый лед ≈ pack-ice сплошной лед ≈ ice-field, solid-ice затертый льдами ≈ iced up, ice-bound вечные льды ≈ eternal ice ед.ice

Англо-русский словарь технических терминов

ice

Русско-английский словарь математических терминов

m.ice

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

м

Eis n

вечные льды — ewiges Eis

искусственный лед — Kunsteis n

лед тронулся — der Eisgang hat begonnen

свободный ото льда — eisfrei

холодный как лед — eiskalt

поставить на лед (кушаньеи т.п.) — kalt stellen vt

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

лёд м Eis n 1 вечные льды ewiges Eis искусственный лёд Kunst|eis n лёд тронулся der Eisgang hat begonnen свободный ото льда eisfrei холодный как лёд eiskalt поставить на лёд (кушанье и т. п.) kalt stellen vt

Большой французско-русский и русско-французский словарь

м.

glace f

плавучий лед — glaces flottantes

искусственный лед — glace artificielle

дрейфующий лед — banquise f en dérive

сплошной лед — banquise f

вечные льды — glaces éternelles

затертый льдами — pris dans les glaces

перейти через реку по льду — passer la rivière sur la glace

лед идет — c'est la débâcle, la rivière charrie



лед тронулся — la glace s'est mise en marche

лед разбит, сломан — la glace est rompue(или fondue)

биться как рыба об лед разг. — прибл. être aux abois

Большой испано-русский и русско-испанский словарь

м.

hielo m

дрейфу́ющий лед — témpano de hielo a la deriva

материко́вый лед — hielo continental

плаву́чий лед — hielo (témpano) flotante

ве́чные льды — hielos eternos

затертый льдом — apresado por los hielos

лед тро́нулся — deshiela, ha comenzado el deshielo; se ha roto el hielo(тж. перен.)

разби́ть (слома́ть) лед — romper el hielo(тж. перен.)

ста́вить на лед — colocar (poner) en el hielo



сухо́й лед — hielo seco

би́ться как ры́ба об лед — aporrearse en la jaula

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

м.

ghiaccio

холодный как лед — freddo come il ghiaccio

вечные льды — ghiacci perenni / eterni

искусственный / сухой лед — ghiaccio secco

лед в голосе / во взгляде — il gelo nella voce, nello sguardo

лед тронулся / сломан — il ghiaccio si è rotto

Научно-технический энциклопедический словарь

ЛЕД, сложные шестигранные КРИСТАЛЛЫ, образованные водой, замерзшей при температуре 0 °С или ниже. Обладает меньшей плотностью, чем вода, поэтому не тонет. Когда водяные пары конденсируются при температуре ниже точки замерзания, формируются кристаллы льда. Это происходит главным образом в высоких перистых ОБЛАКАХ, а также в той части других облаков, которая выглядит серой. Скопление таких кристаллов порождает снежинки. Процесс может происходить у поверхности Земли, что приводит к образованию ИНЕЯ.

Энциклопедический словарь

ЛЁД льда́ (льду́), предлож. о льде́, на льду́; м.

1. Замёрзшая и перешедшая в твёрдое состояние вода. Слой льда. Тонкий, неокрепший л. Лужи подёрнулись льдом. Как л. (очень холодный).

2. мн.: льды, льдо́в. О больших массивах воды, находящейся в таком состоянии, скоплении льдин. Льды Северного Ледовитого океана. Льды Гималаев. Вечные льды. Ледокол прошел через льды.

3. Разг. О ком-л., отличающемся холодностью, бесстрастностью в обращении.

Сухой лёд (см. Сухо́й). Лёд разбит (сломан); лёд растаял (тает). Об исчезновении напряжённости, настороженности, недоверия и т.п. в чьих-л. отношениях. Лёд тронулся. О начале каких-л. давно ожидаемых действий, ожидаемых перемен в чём-л. Биться как рыба об лёд (см. Би́ться).

Ледяно́й (см.).

* * *

лёд

вода в твердом состоянии. Известны 11 кристаллических модификаций льда и аморфный лёд. В природе обнаружена только одна форма льда с плотностью 0,92 г/см3, теплоёмкостью 2,09 кДж/(кг·К) при 0°C, теплотой плавления 324 кДж/кг, которая встречается в виде собственно льда (материкового, плавающего, подземного), снега и инея. На Земле около 30 млн. км3 льда. Используется для хранения, охлаждения пищевых продуктов, получения пресной воды, в медицине.

* * *

ЛЕД

ЛЕД, вода в твердом состоянии. Известны 11 кристаллических модификаций льда и аморфный лед. В природе обнаружена только одна форма льда — с плотностью 0,92 г/см3, теплоемкостью 2,09 кДж/(кг·К) при 0 °С, теплотой плавления 324 кДж/кг, которая встречается в виде собственно льда (материкового, плавающего, подземного(см. ПОДЗЕМНЫЙ ЛЕД)), снега и инея(см. ИНЕЙ). На Земле ок. 30 млн. км3 льда. Используется для хранения, охлаждения пищевых. продуктов, получения пресной воды, в медицине.

Библейская энциклопедия Брокгауза

Лед в Пс 77:47 - крупный град.

Геологическая энциклопедия

— м-л, H2O. Модиф.: лед I — обыкновенный, гекс.; льды II, III, IV, V и VI устойчивы при давлении более 2000 атм; лед VII устойчив при давлении более 40 000 атм. Все модиф., кроме I и IV, имеют уд. в. больший, чем вода. Свойства льда I: к-лы призм., пластинчатые, игольчатые, шестилучевые, звездочки разнообразной формы, скелетные и др. Агр.: дендриты, зернистые — снег, фирн и др.; натечные — сосульки, сталактиты, сталагмиты, наледи; концентрически-слоистые — град; выцветы — иней. Белый, голубоватый. Тв. 1,5. Плотность при 0°С — 0,9168, т. е. почти на 10% меньше плотности воды при той же температуре. Температура плавления льда при давлении 1 атм принята за начальную точку (0°) шкалы Цельсия. Теплота плавления при 0°—79,4 кал/г, теплоемкость — 0,487 кал/г-град. Лед пластичен, особенно при t около 0°С. При постоянной нагрузке течет (движение ледников), при мгновенной — разрушается. Л. как м-л слагает мономинеральную г. п. того же названия. В зависимости от образования различают лед сингенетический и эпигенетический. Первый подразделяется на донный, промерзших водоемов, снежников, наледей, ледниковый, речной, озерный и морской. Ко второму относятся сегрегационный, инъекционный, собственно жильный и повторно-жильный. По времени образования выделяют совр. и ископаемый льды. Применяется в холодильном деле, при устройстве ледяных дорог и для др. целей в быту и технике. Деятельность Л., как горной п., весьма велика и значительна в формировании рельефа, особенно в формировании разнообразных ледниковых экзарационных и аккумулятивных форм. См. Формы рельефа ледниковые.

Русско-английский политехнический словарь

ice

* * *

лёд м.

ice

вса́сывать лёд (о двигателе самолёта) — ingest ice (blocks, lumps)

лёд нараста́ет — ice builds up [forms accretions]

пригота́вливать (иску́сственный) лёд в фо́рмах — make (manufactured) ice in cans

раста́пливать лёд — melt ice

сбра́сывать лёд (о проводах линий электропередачи, связи и т. п.) — shed ice

удаля́ть лёд с крыла́ самолё́та — de-ice the wings

бло́чный лёд — block ice

до́нный лёд — anchor [bottom] ice

дрейфу́ющий лёд — drift ice

дроблё́ный лёд — crushed ice

иску́сственный лёд — manufactured ice

кристалли́ческий лёд — crystal ice

крупнокусково́й лёд — chunk [coarse] ice

пищево́й лёд — food service ice

сублими́рованный лёд — sublimated ice

сухо́й лёд — dry [carbon dioxide] ice, solid carbon dioxide

лёд с хими́ческими доба́вками — chemical ice

тяжё́лый лёд — heavy [thick] ice

Dictionnaire technique russo-italien

сокр. от ледокол

nave rompighiaccio

Dictionnaire technique russo-italien

м.

ghiaccio m

сублимационный лёд, сублимированный лёд — ghiaccio sublimato

- атмосферный лёд

- береговой лёд

- донный лёд

- дрейфующий лёд

- естественный лёд

- ископаемый лёд

- искусственный лёд

- кристаллический лёд

- морской лёд

- паковый лёд

- пищевой лёд

- плавучий лёд

- прибрежный лёд

- речной лёд

- сплошной лёд

- сухой лёд

- тяжёлый лёд

- фирновой лёд

- шуговый лёд

Русско-украинский политехнический словарь

гидр., техн., физ.

лід, род. льо́ду;(на поверхности реки, моря и т. п. - ещё) кри́га

- донный лёд

- искусственный лёд

- паковый лёд

- пищевой лёд

- сухой лёд

Русско-украинский политехнический словарь

гидр., техн., физ.

лід, род. льо́ду;(на поверхности реки, моря и т. п. - ещё) кри́га

- донный лёд

- искусственный лёд

- паковый лёд

- пищевой лёд

- сухой лёд

Естествознание. Энциклопедический словарь

вода в тв. состоянии. Известны И кристаллических модификаций Л. и аморфный Л. В природе обнаружена только одна форма Л. - с плотностью 0,92 г/см3, теплоёмкостью 2,09 кДж/(кг-К) при 0 °С, теплотой плавления 324 кДж/кг, к-рая встречается в виде собственно Л. (материкового, плавающего, подземного), снега и инея. На Земле ок. 30 млн. км3 Л. Используется для хранения, охлаждения пищ. продуктов, получения пресной воды, в медицине.