Архив » 2013 «

11.08.2013 | Автор:

Сточки зрения нахлыста самым важным органом рыбы является орган зрения — глаз. Строение и возможности глаза рыб приспособлены к образу жизни в водной стихии. Например, глаз сома и угря в сравнении с совершенным глазом форели, хариуса, щуки и других рыб, использующих зрение при охоте, имеет лишь второстепенное значение.

Хрусталик глаза рыбы в сравнении с хрусталиком человеческого глаза твердый и не способен изменять форму. В спокойном состоянии он находится близко к роговице и позволяет рыбе видеть до расстояния 5 м. При взгляде на большее расстояние хрусталик отходит от роговицы и с помощью связок приближается к сетчатке. Таким образом рыба может видеть на расстоянии до 15 м. Задняя часть сетчатки с помощью специальных клеток — палочек и колбочек воспринимает цвет. Палочки позволяют видеть в сумерках, колбочки воспринимают дневной свет.

По величине глаза относительно головы рыбы мы можем судить о способности видеть окружающий мир и об остроте зрения рыб.

Зрение является для рыб важным органом, потому что позволяет им высматривать добычу, заметить врага, скрыться от него, ориентироваться в пространстве, определять как форму и величину предметов, так и расстояние до них, и различать их цвет. Рыбы могут различать и цвета, примерно в том же диапазоне, что и человек. В сравнении с человеком, однако, они воспринимают и коротковолновую область спектра, которую человек как цвет не воспринимает. Этот факт имеет с точки зрения нахлыста чрезвычайное значение, поэтому ему будет уделено особое внимание.

В общем можно констатировать, что на зрение в воде влияет больше факторов, чем на зрение в атмосфере. Это, например, такие факторы:

— лучи света распространяются в воздухе быстрее, чем в воде, так как вода — более плотная среда. Поэтому луч света, переходя под определенным углом из одной среды в другую, преломляется. Это надо сознавать, если мы мушку забрасываем непосредственно над рыбой, потому что в действительности рыба ближе, чем нам кажется.

— Световые лучи не преломляются, если они переходят из воздуха в воду перпендикулярно поверхности воды. Поэтому при взгляде сверху мы видим рыбу точно там, где она находится в действительности. Из-за этого преломления света и рыба видит предметы над водой так, как — будто смотрит через круглое окно. Предметы, лежащие в пространстве, ограниченном полем зрения рыбы, появляются на краях этого окна, в то время как предметы, лежащие прямо над рыбой, находятся в его середине.

— Рыба видит над собой световой конус, в котором наблюдает, например, насекомых, уносимых водой на ее поверхности, но рыбака стоящего на берегу, она уже видит искаженно.

Предметы, которые находятся под рыбой, она видит не отчетливо, но точно там, где они лежат в действительности.

— Предметы, которые находятся в водном столбе перед рыбой, или над ней, рыба видит наиболее отчетливо.

— Так как глаза у рыбы расположены по бокам головы, рыба видит не только в небольшом пространстве впереди, но и сзади и сбоку. По этой причине нужно предлагать рыбе мушку в ее зрительном конусе.

Из приведенных сведений о зрительном восприятии рыб вытекает, что на поверхности воды рыба воспринимает наиболее отчетливо изменения на поверхностной пленке воды, производимые телом и ножками искусственной мушки; когда мушка вплывает в световой конус, рыба воспринимает одновременно и цвет отдельных ее частей. Пройдя через световой конус, мушка постепенно переходит в область заднего света и рыба воспринимает уже только ее силуэт.

На зрительное восприятие рыб влияют и другие факторы, такие, как течение воды, направление преломления света, чистота воды и т. д. На тихих водах рыбы, очевидно, воспринимают все детали мушки, особенно цвет и прозрачность тела. Наш успех зависит от точности имитации живых насекомых, причем особое значение приобретает прозрачность тела.

Категория: Энциклопедия нахлыста  | Комментарии закрыты
10.08.2013 | Автор:

40 км от Севастополя

В переводе с тюркского название означает «еврейская крепость». Здесь вы можете побродить в лабиринте древних улочек, увидеть остатки оборонных стен, мавзолей, караимскую кенасеу. Возле входа в музей расположен уникальный осадный колодец — рукотворная пещера, предназначавшаяся для сбора воды и оборонительных военных акций, N44° 44’ 28,16” Е 33° 55’ 15,74”

 

Успенский

Монастырь

40 км от Севастополя

На выезде из Бахчисарая расположен Свято-Успенский пещерный монастырь, окружённый величественными древними известняковыми скалами, которые в результате выветриваний приобрели причудливые формы, напоминающие сфинксов, Возле монастыря можно оставить машину и подняться пешком к древнему городу Чуфут-Кале.

N 44° 44’ 40,74"

 

Е 33° 54’ 38,81”

 

ФОТО: РОМАН КРИНИЦКИЙ

 

ФОТО: РОМАН КРИНИЦКИЙ

 

Чуфут-Кале

Категория: Лучшие маршруты Украины  | Комментарии закрыты
10.08.2013 | Автор:

Орган обоняния образует пара небольших носовых ямок, которые выстланы обонятельным эпителием. Обонятельным органом рыбы воспринимают химические раздражители от веществ, растворенных в воде. Обоняние особенно развито у рыб, которые отыскивают пищу ночью — у карпа, угря и леща. У рыб хорошо развит вкусовой орган. Они различают соленый, кислый, сладкий и горький вкус. Вкусовые луковицы находятся в полости рта, по краям челюстей и на усиках. Рыбы, у которых отсутствуют усики, имеют слабо развитый вкус. С точки зрения нахлыста этот орган чувств не имеет значения.

Категория: Энциклопедия нахлыста  | Комментарии закрыты
10.08.2013 | Автор:

Одна из возможностей создавать энергию, а не просто передавать ее из одного места в другое заключается в расщеплении атома урана. Преимущество этого метода в том, что ядерная энергетика не производит парниковых газов, как угольная и нефтяная, но технические и политические проблемы привели к тому, что «руки» атомной энергетики связаны уже не один десяток лет. Строительство последней атомной станции в США началось в 1977 г., незадолго до роковой аварии на Тримайл-Айленд, положившей в 1979 г. конец развитию коммерческой атомной энергетики. Затем Чернобыльская катастрофа 1986 г. на целое поколение определила ее печальную судьбу. В США и в большей части стран Европы все атомные проекты были попросту закрыты, а во Франции, Японии и России чуть теплились и держались только на правительственных субсидиях[16].

При расщеплении урана возникает огромное количество атомных отходов, сохраняющих радиоактивность от тысяч до десятков миллионов лет. Стандартный 1000-мегаваттный реактор всего за год производит около 30 тонн высокоактивных атомных отходов. Они настолько радиоактивны, что буквально светятся в темноте, и хранить их приходится в специальных бассейнах выдержки. В США около 100 коммерческих реакторов; соответственно, ежегодно на них производятся тысячи тонн высокоактивных ядерных отходов.

Ядерные отходы представляют собой проблему по двум причинам. Во-первых, они остаются горячими даже после остановки реактора. Если в результате аварии вода в системе охлаждения отключится, как на Тримайл-Айленд, активная зона может расплавиться[17]. Расплавленный металл, соприкоснувшись с водой, может вызвать взрывное парообразование. Реактор при этом взорвется, выбросив в воздух тонны высокорадиоактивных обломков. В случае самой серьезной ядерной аварии 9-го уровня[18] правительству, возможно, придется эвакуировать миллионы людей из 16–80-километровой зоны вокруг реактора. Между тем атомная станция Индиан-Пойнт расположена меньше чем в 40 километрах от Нью-Йорка. Согласно правительственным исследованиям, авария на станции Индиан-Пойнт могла бы привести к потерям в сотни миллиардов долларов только в виде компенсаций за утраченную собственность. Аварию на Тримайл-Айленд удалось остановить за несколько минут до серьезной катастрофы, от которой пострадал бы весь северо-восток страны. Работникам станции удалось вновь подать воду в систему охлаждения активной зоны менее чем за полчаса до того, как температура там достигла точки плавления диоксида урана.

В Чернобыле под Киевом ситуация развивалась гораздо хуже. Работники станции вручную отключили механизм безопасности (управляющие стержни). Произошел небольшой скачок мощности, который вывел реактор из-под контроля. Когда холодная вода внезапно попала на расплавленный металл, началось взрывное парообразование. Взрыв снес всю верхушку реактора и выбросил в воздух значительную часть активной зоны. Многие работники, посланные на станцию для ликвидации аварии, позже умерли ужасной смертью от радиационных ожогов. Реактор горел, и Советам пришлось привлечь к его ликвидации военно-воздушные силы. Специальным образом экранированные вертолеты заливали пылающий реактор борной водой. В конце концов активную зону пришлось полностью замуровать в бетонный саркофаг. Даже сегодня она по-прежнему нестабильна и продолжает выделять тепло и радиацию[19].

Помимо проблем с расплавлением активной зоны и взрывами существует проблема хранения и переработки отходов. Куда их девать? Как ни печально, но ответа на этот вопрос по-прежнему нет, хотя с начала атомной эры прошло больше полувека. В прошлом было сделано немало дорогостоящих ошибок, связанных с попытками окончательно решить вопрос с отходами. Первоначально США и Россия просто сбрасывали отходы в океан или хоронили их в неглубоких шахтах. В 1957 г. на Урале одно хранилище отходов плутониевого производства взорвалось с катастрофическими последствиями, что потребовало массовой эвакуации жителей и вызвало радиоактивное заражение территории в 1000 км2 между Свердловском и Челябинском.

США в 1970-е гг. пытались захоранивать высокоактивные ядерные отходы в Лайонсе, штат Канзас, в соляных шахтах. Однако позже выяснилось, что соляные шахты использовать нельзя, так как они пронизаны множеством отверстий, пробуренных при разведке нефти и газа. Полигон в Лайонсе пришлось закрыть, и США вновь оказались перед трудноразрешимой проблемой.

В течение следующих 25 лет США истратили 9 млрд долларов на проектирование и строительство гигантского центра по глубокому захоронению отходов Юкка-Маунтин в штате Невада — только для того, чтобы президент Барак Обама в 2009 г. закрыл проект. Геологи заявили, что на полигоне Юкка-Маунтин отходы, скорее всего, не смогут пролежать 10 000 лет[20]. Этому полигону не суждено открыться, а коммерческие операторы атомных станций пока остаются без постоянного хранилища для отходов их деятельности.

В настоящий момент будущее ядерной энергетики видится довольно туманным[21]. Представители Уолл-стрит, как обычно, не слишком хотят выкладывать по несколько миллиардов долларов за каждую новую атомную электростанцию. Но представители отрасли утверждают, что станции последнего поколения значительно безопаснее прежних. А Министерство энергетики не спешит высказывать свою позицию по этому поводу.

Категория: Физика будущего  | Комментарии закрыты
10.08.2013 | Автор:

Не секрет, что примерно половину нефти в мире потребляют автомобили, поезда и самолеты, поэтому реформа этого сектора экономики вызывает громадный интерес. В настоящее время идет настоящая гонка за будущее лидерство на автомобильном рынке, после того как страны постепенно перейдут от машин на ископаемом топливе к электромобилям. Это исторический переход, и первая его стадия — гибридный автомобиль, уже появившийся на рынке (в нем работает и бензин, и электричество из аккумулятора). В этом автомобиле для решения старой проблемы с аккумуляторами используется небольшой двигатель внутреннего сгорания: дело в том, что создать аккумулятор, который мог бы обеспечить движение на длинных дистанциях, очень трудно, к тому же электрический двигатель не способен быстро разогнать машину.

Но гибрид — это только первый шаг. К примеру, на модульном гибридном автомобиле стоит достаточно мощная аккумуляторная батарея, чтобы можно было проехать около 80 км, не переходя на второй, бензиновый двигатель. А если учесть, что большинство людей совершает повседневные поездки в пределах этого расстояния, то получится, что такой автомобиль будет ездить только на электричестве.

Среди серьезных участников гонки гибридов — Chevy Volt компании General Motors. Эта машина способна проехать 65 км только на литий-ионном аккумуляторе и еще 480 — на маленьком бензиновом двигателе.

А компания Tesla Motors из Кремниевой долины единственная в Северной Америке выпустила на рынок серийный чисто электрический автомобиль Tesla Roadster. Это обтекаемая спортивная машинка способна состязаться на дороге с любым бензиновым автомобилем и на деле опровергает устоявшееся представление о том, что двигатели на литий-ионных аккумуляторах никогда не сравнятся с бензиновыми.

Мне довелось посидеть за рулем двухместной Tesla, принадлежащей Джону Хендриксу (John Hendricks), основателю компании Discovery Communications, учредителя канала Discovery. Я уселся на водительское место, и мистер Хендрикс предложил мне испытать машину на полном газу. Я воспользовался советом и вжал педаль акселератора в пол. Tesla рванула вперед. Разгон до 96 км/ч всего за 3, 9 с заставил наши тела вжаться в кресла. Одно дело — слушать похвалу чисто электрической машине из уст ее создателей, и совсем другое — нажать на акселератор и самому ощутить ее мощь.

Успешные продажи Tesla поставили основных автопроизводителей в положение догоняющих, после того как они десятилетиями игнорировали электромобили. Роберт Лутц (Robert Lutz), будучи вице-президентом General Motors, сказал: «Все наши технические гении твердят, что до литий-ионной технологии еще десять лет, и Toyota с нами согласна, и вдруг — бац! — на рынок выходит Tesla. И я сказал: „Как так, почему эта крошечная калифорнийская компания-выскочка под управлением парней, ничего не понимающих в автомобильном бизнесе, может делать то, что мы не можем?“»

Гонку за то, чтобы первыми представить обычному потребителю чисто электрический автомобиль, возглавила компания Nissan Motors. Ее электромобиль называется Nissan Leaf, он проходит на одной зарядке расстояние до 160 км, разгоняется до 140 км/ч и работает только на электричестве.

После чисто электрического автомобиля центральной фигурой на выставках и в салонах станет автомобиль на топливных элементах; иногда его даже называют машиной будущего. В июне 2008 г. Honda Motor Company объявила о выпуске первого коммерческого автомобиля на топливных элементах — FCX Clarity. Эта машина может пройти на одной заправке около 400 км с максимальной скоростью 160 км/ч и снабжена всеми удобствами, обычными для четырехдверного седана. Ей не нужен ни бензин, ни электрический заряд; топливом ей служит только водород. Однако инфраструктуры для водородных машин пока не существует, поэтому приобрести и использовать этот автомобиль пока можно только в Южной Калифорнии. Honda рекламирует и спортивную версию машины на топливных элементах под названием FC Sport.

Затем в 2009 г. компания GM после процедуры банкротства и полной смены руководящего состава объявила о том, что ее автомобиль на топливных элементах Chevy Equinox прошел на испытаниях отметку в миллион миль. За последние 25 месяцев 5000 человек испытывали 100 экземпляров этого автомобиля. Детройт, которому никак не удается угнаться за Японией в создании мини-автомобилей и гибридов, пытается создать задел на будущее.

На первый взгляд автомобиль на топливных элементах идеален. В топливных элементах, которые обеспечивают его энергией, кислород соединяется с водородом с выделением электроэнергии и воды в качестве побочного продукта. Он вообще не загрязняет окружающую среду. Вид выхлопной трубы такого автомобиля производит фантастическое впечатление. Вместо ядовитого дыма из нее вылетают лишь капельки воды без цвета и запаха.

«Закрываешь ладонью выхлопную трубу, и на ней остается только вода. Так классно!» — говорит Майк Швабл (Mike Schwabl), 10 дней ездивший на Equinox в порядке испытаний.

Вообще, топливные элементы — вовсе не новое изобретение. Базовый принцип их работы был продемонстрирован еще в 1839 г., и NASA десятки лет использует топливные элементы для обеспечения космических кораблей энергией[15]. Новое здесь — лишь желание и решимость автопроизводителей увеличивать производство таких машин и снижать цены.

У машины на топливных элементах есть и другая проблема, которая не давала спокойно жить еще Генри Форду при выпуске на рынок знаменитой модели Ford Т. Критики утверждали, что бензин опасен, что люди будут погибать в ужасных авариях и заживо сгорать при любом столкновении. Да и бензиновые колонки придется строить чуть ли не на каждом перекрестке. Причем, если разобраться, критики были правы по всем пунктам. Люди действительно каждый год гибнут в ужасных автокатастрофах тысячами, и автозаправки видны повсюду, нравится нам это или нет. Но автомобили настолько удобны и практичны, что человечество игнорирует эти бесспорные факты.

Теперь те же возражения звучат против машин на топливных элементах. Водородное топливо капризно и взрывоопасно, а водородные заправки придется строить в каждом квартале. Причем, скорее всего, критики опять окажутся правы. Но как только будет создана водородная инфраструктура, люди увидят, как удобны не загрязняющие окружающую среду машины на топливных элементах, и готовы будут закрыть глаза на некоторые их недостатки. Сегодня на все Соединенные Штаты наберется всего около 70 водородных заправочных станций, а поскольку на одной заправке такая машина проезжает около 270 километров, водитель должен внимательно следить за указателем уровня топлива. Но постепенно ситуация изменится, особенно если цена машин на топливных элементах начнет падать с ростом массового производства и развитием технологий.

Однако главная проблема электромобилей заключается в том, что электричество не возникает из ниоткуда. Аккумуляторную батарею необходимо заряжать, и энергию для этого обычно получают с угольных электростанций. Так что, хотя сам электромобиль и не загрязняет окружающую среду, настоящим источником энергии для него служит все то же ископаемое топливо.

Так и электромобиль на топливных элементах. Водород — вовсе не источник энергии, а лишь ее переносчик. Чтобы заправить машину водородом, его надо сначала получить. К примеру, чтобы разделить воду на кислород и водород, нужно затратить немало электричества. Электромобили на аккумуляторах и топливных элементах сами не загрязняют среду и потому позволяют нам надеяться на бездымное будущее и чистый воздух в городах, но основную проблему они не снимают: энергия, потребляемая такими машинами, производится преимущественно за счет сжигания угля. Первый закон термодинамики обойти невозможно: суммарное количество вещества и энергии постоянно, его нельзя уничтожить или создать на пустом месте. Из ничего получить что-то невозможно.

Это означает, что при переходе от бензина к электричеству нам необходимо заменить угольные электростанции совершенно новым источником энергии.

Категория: Физика будущего  | Комментарии закрыты
10.08.2013 | Автор:

Львовская обл., 35 км от Львова

Село окружают болота, поэтому название ему выбрано неслучайно. Но, может, это и к лучшему: топи защищали село от врагов, а потому до наших дней здесь сохранились интересные памятники архитектуры — костёл Рождества Богородицы XVII века и деревянная Михайловская церковь, которая младше костёла на сто лет.

В N49“ 37’37,94"

Е 23° 41′ 49,93"

Львовская обл., 25 км от Львова

Городок интересен расположенными здесь старинными оборонными храмами. Костёл Святого Станислава стоит ещё с конца XIV века. За свою историю он неоднократно был объектом вражеских атак, каждый оаз отстраивался и всё же дошёл до наших дней. Также стоит посмотоеть Троицкую церковь XVI века.

N 49° 39’ 16,26”

Дулибы

Львовская обл., 75 км от Львова

Село расположено на реке Стрый, неподалёку от одноимённого города. Дулибями называли один из народов — предков современных украинце«. Но нас интересует более поздняя история: в селе стоит большая деревянная церковь, украшенная деревянными резными крестами, каждый из которых имеет свой неповторимый орнамент.

N 49° 13′ 46,00"

Е23° 48′ 51,32"

 

ФОТО. ИРИНА ПУСТЫННИКОВА

 

« ;

 

МАРШРУТЫ ОТ ЛЬВОВА

 

Комарно

Комарно Комарно Комарно

Маршрут от

Севастополя

 

МАРШРУТ ПРЕДСТАВЛЯЮТ РОМАН КРИНИЦКИЙ И РАИСА ФЕДОРОВСКАЯ WWW. U-INCOGNITO. KIEV. UA

 

Бахчисарай

40 км от Севастополя

Название бывшей столицы Крымского ханства означает «дворец-сад». Главным историческим памятником Бахчисарая является дворец крымских ханов — Хансарай. А «Фонтан слёз» е ханском дворце прославлен в романтической поэме Александра Пушкина «Бахчисарайский фонтан».

ВМ 44° 44’ 56,04”

Е 33° 52’ 54,95"

ФОТО: НИКОЛАЙ ИВАЩЕНКО

 

Комарно Комарно

Категория: Лучшие маршруты Украины  | Комментарии закрыты
10.08.2013 | Автор:

К важнейшим органам чувств, влияющим на поведение рыб при поисках и приеме пищи относятся органы зрения, обоняния, вкуса и боковая линия. С помощью этих органов рыбы регистрируют зрительные образы, осязательные, химические (вкусовые) и температурные изменения в воде.

Категория: Энциклопедия нахлыста  | Комментарии закрыты
10.08.2013 | Автор:

Изучая поведение рыб в их естественной среде обитания, можно прийти к заключению, что жизнь рыб, по существу, проходит в постоянном поиске пищи. Наряду с упоминавшимися выше внешними факторами, влияющими на успех ловли и прием пищи оказывают и внутренние факторы, главным образом гормональная деятельность. В некоторые периоды рыбы почти совсем не принимают пищу, но они заранее создают большие запасы энергии (самое длительное голодание выдерживают лосось и морская форель).

Поведением рыб управляет центральная нервная система, образуемая головным и спинным мозгом.

Головной мозг рыб, правда не развит в совершенстве, как, например, у человека, но и несмотря на это рыбы обладают способностью различать цвета, тона, формы, вкус, запах растворенных в воде веществ, места, где находят корм и сохраняют эти сведения определенное время в памяти.

Ниже мы рассмотрим основные внутренние факторы, важные с точки зрения успешности ловли рыб на искусственную мушку, т. е. факторы, связанные с приемом пищи и со способом, которым рыбы охотятся за насекомыми.

Категория: Энциклопедия нахлыста  | Комментарии закрыты
09.08.2013 | Автор:

Действие ветра при рыбной ловле часто бывает решающим. Многие рыболовы на собственном опыте убедились, что слабый или умеренный западный, южный, юго-западный и северо-западный ветерок не мешают ловле. Северный же ветер сильно ухудшает условия рыбалки, а восточный делает ее невозможной. Суть этого явления, правда, до сих пор не объяснена.

Конечно, порывистый или сильный ветер любого направления влияет на работу со шнуром и удилищем при забросах мушки.

Движение воздуха (то есть ветер) мы можем разделить на местные ветры (часто весьма резкие) и на ветры всеобщей циркуляции воздуха (их скорость бывает умеренной). Если воздух теплый или влажный, он поднимается вверх, холодный или сухой — опускается.

Не вдаваясь в закономерности возникновения ветра, можем нахлыстовику порекомендовать следующее. Надо встать спиной к ветру и посмотреть налево. Если там тучи, до низу простирается темная облачность, значит — приближается циклон с холодной погодой; если же небо не затянуто тучами, то приближается антициклон и будет хорошая погода.

На успех ловли рыбы влияет сила ветра. Действует правило: в реках рыбы берут лучше тогда, когда ветер дует в направлении течения.

В озерах и водохранилищах при сильном ветре вода поднимается волна, и тогда можно успешно ловить на мушку и без лодки, так как хариус и форель подходят к берегу.

С движением воздушных масс тесно связана и облачность, и осадки, которые в связи с другими показателями погоды имеют на клев рыбы прямое и косвенное влияние.

Безоблачная погода ни летом, ни зимой не является для ловли благоприятной. Условия улучшаются при слабой или переменной облачности, чередующейся с солнечной погодой и умеренным ветерком, при постоянной температуре воздуха.

На основе анализа влияния факторов погоды на успех ловли рыбы можно сделать некоторые выводы.

Хорошего клева можно ожидать:

Если ясно или небольшая облачность, слабый ветер, ночью спокойно и холодно, в течение дня потепление;

Если ветер начинает дуть после восхода солнца, умеренно усиливается после полудня и стихает под вечер;

Если ночью ясно, а к полудню образуются отдельные кучевые облака, которые к вечеру тают;

Если утром в низинах и над водой туман, который после восхода солнца рассеивается;

Если ночью образуется роса, которая днем испаряется;

Если летом начинается умеренный дождь, а погода и после дождя не изменилась;

Если установилась постоянная температура воздуха с переменным солнечным освещением.

Средний клев рыб можно ожидать:

Если погода становится неустойчивой, летом с дождями, зимой — со снегом;

Если ветер к вечеру не стихает, меняет направление, ночью усиливается, а перед грозой стихает;

Если после грозы холодает, а ночью теплеет, облачность повышается, на западе появляются слоистые облака, которые быстро затягивают весь горизонт;

Если солнце садится в темное густое облако, отсутствуют роса и туман (зимой — изморозь).

Плохой и кратковременный клев надо ожидать: если атмосферное давление быстро понижается, ветер резко меняет направление и силу, не стихает и ночью; направление — южное, юго-восточное или восточное;

Если температура воздуха в течение дня и ночи, в долинах и на высоких местах одинаковая;

Если усиливается облачность, причем вначале появляется только тонкая вуаль облаков в высоких слоях и образуется полупрозрачная дымка;

Если в средних слоях атмосферы образуются более густые слоистые облака, а более низкие густые дождевые облака приносят длительный дождь.

Клева не следует ожидать вообще:

Если атмосферное давление устойчиво падает и длительное время низкое;

Если порывы ветра слабые и ветер постоянный; если ветер дует с северо-востока, востока или юго-востока и он очень сильный и порывистый,

Если низкая, сплошная облачность;

Если дождь (или снег) идет равномерно, с малыми интервалами, временами ослабевая;

Если после дождя очень хорошая видимость.

Категория: Энциклопедия нахлыста  | Комментарии закрыты
09.08.2013 | Автор:

Температура воды, бесспорно, влияет на жизненный ритм рыб. Рыбы, будучи холоднокровными организмами, очень зависят от температуры данной водной среды. Но, кроме этого, температура воды находится в зависимости с содержанием кислорода в воде.

Каждому виду рыб для нормальной жизнедеятельности требуется определенный интервал температур, который мы называем тепловым оптимумом. Например, для холоднолюбивой ручьевой форели этот оптимум находится в интервале 13-20 °С, для теплолюбивых карповых — в интервале 20-28 °С.

Охлаждение воды ниже нижней границы оптимума ведет к падению пищевой активности как у холоднолюбивых, так и теплолюбивых рыб. Вместе с тем и подъем температуры выше верхней границы оптимума ведет к тем же результатам.

Форель и хариус, когда вода слишком прогревается, уходят на быстрины и к порогам, где вода, интенсивно перемешиваясь, больше насыщается кислородом. В стоячих водах в такой ситуации рыбы уходят на глубину, где вода холоднее, и, следовательно, богаче кислородом.

Все это следует учитывать рыболову.

Категория: Энциклопедия нахлыста  | Комментарии закрыты