Итак, это пятнышко имеет голубоватый оттенок, так как планета обладает густой, но прозрачной атмосферой, а также глубокими океанами
жидкой воды.
Может, я и не самый опытный огородник, но даже я знаю, что растениям нужна
жидкая вода, а не кубики льда!
Слои осадочных пород, начавшие отлагаться со времени образования
жидкой воды – Мирового океана, много раз подвергались необратимым изменениям.
Возникает мысль о том, что
жидкая вода имеет упорядоченную структуру, благодаря чему она может нести информацию.
Во-первых, почти все впадины планеты заполнены
жидкой водой.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: ретранслирование — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Жидкая вода начинала тогда просачиваться сквозь поры грунта, ещё сильнее размывая полость, прежде заполненную льдом.
Тогда вода станет довольно похожей на камень: из
жидкой воды получился твёрдый лёд.
Значительные объёмы
жидкой воды не могли образоваться, пока планетезимали не стали достаточно большими, чтобы обеспечивать силу тяготения, способную удерживать атмосферу, и поверхность, где такая вода могла бы конденсироваться.
Потому что плотность твёрдой воды (льда) отличается от плотности
жидкой воды.
Условия эти пока ещё полностью не определены, но одно из них доподлинно известно – наличие достаточно большого количества
жидкой воды.
Три из них находятся в обитаемой зоне и с высокой степенью вероятности содержат
жидкую воду, благодаря чему на них возможна жизнь…
Это область вокруг звезды, где условия могут поддерживать существование
жидкой воды – ключевого элемента для жизни, как мы её знаем.
Ведь здесь могут быть
жидкая вода, атмосфера и оптимальная температура – словом, всё, что необходимо для зарождения жизни и её поддержания.
Для начала необходимо сравнить две структуры, молекулу обычной
жидкой воды и кластер изначальной воды. На рисунке 8 изображены данные структуры.
Оказалось, что подобный слой должен был иметь мощность, эквивалентную двенадцатиметровому слою
жидкой воды на земной поверхности.
Поскольку
жидкая вода хороший растворитель то в ней содержатся, в той или иной пропорции, различные вещества.
Интересным свойством нанотрубок является способность при определённой конфигурации удерживать
жидкую воду при условиях, далёких от нормальных.
В качестве паллиатива был выбран вариант с посадкой на ближайшую кислородную планету и использованием
жидкой воды в качестве замедлителя.
Иногда звёздные системы имеют планеты или даже спутники планет-гигантов, в которых есть климатические условия для поддержания
жидкой воды.
Они все крутятся у скважины, в которой вроде нашли
жидкую воду.
Не все общеизвестно и с составом
жидкой воды.
Множество молекул воды образуют
жидкую воду.
Образование чёткого отпечатка на «лунном грунте» это не следствие присутствия
жидкой воды в этой почве.
Если взять такую основу, то для жизни необходима
жидкая вода.
В те времена у планеты было сильное магнитное поле и плотная атмосфера, и по поверхности текла
жидкая вода, а условия для жизни были более чем благоприятны.
Я так посчитала, что падать на лёд замёрзших океанов ему не надо – вдруг там, внизу, сохранилась
жидкая вода, и, соответственно, какие-нибудь живые организмы, которыми он смог бы…
Причём 1 грамм связанной воды выделяет 80 калорий тепла, то есть близок с тепловым эффектом, который проявляется при превращении
жидкой воды в лёд (фазовый переход).
Возьмите для примера
жидкую воду.
Плотность льда чуть меньше, чем плотность воды, поэтому твёрдая вода в
жидкой воде плавает словно дерево – вы сами сто раз видели, как лёд плывёт по реке.
В среднем за год выпадает семьдесят сантиметров
жидкой воды, а это означает, что весь запас атмосферной воды участвует в этом процессе почти тридцать раз за год.
Что легче нагреть на одинаковое число градусов: килограмм
жидкой воды, килограмм льда или килограмм водяного пара?
Так, например, мера
жидкой воды – это единство определённого качественного состояния её (в виде ди– и тригидролей) с интервалом температур от 0 до 100 °C (при нормальном давлении).
Можно сказать, что пользоваться
жидкой водой мы можем тоже благодаря «сверхспособности» водорода, точнее его способности участвовать в образовании водородных связей.
Так, например, температура воды не имеет на первых порах никакого значения по отношению к её капельножидкому состоянию, но при увеличении или уменьшении температуры
жидкой воды наступает момент, когда это состояние сцепления изменяется и вода превращается – в одном случае в пар, в другом – в лёд.