Смертельная пыль — Сделано в США1
НАТО отравило и нас и наших пра-правнуков: Страшные последствия воздействия урана
Немецкий исследователь Фридер Вагнер написал книгу и снял фильм об оружии с обедненным ураном, которым США «отравляют мир». Сербы также помогли ему с доказательствами.
(посты по теме
-
(прим. мой авторский перевод с сербского языка)
Его книга называется «Смертельная пыль: Сделано в США» и в ней содержатся подробные объяснения того, как используется обедненный уран, который американцы уже давно используют в своем оружейном арсенале по всему миру, и как он влияет на людей. Также он рассказывает обо всех попытках скрыть изложенные им факты.
(бомбежки Сербии 1999.г.)
Вагнер пояснил, что речь идет об уране, полученном в атомной промышленности.
- Если, например, вы хотите произвести тонну уранового топлива для АЭС, вы получите примерно восемь тонн обедненного урана. И это источник альфа-радиоактивного излучения, иначе очень ядовитого. С тех пор его надо где-то правильно хранить, а это стоит денег, — пояснил он.
Однако, как он говорит, лет 30-40 назад военные ученые обнаружили, что эти ядерные отходы можно было бы более разумно использовать в производстве оружия, поскольку боеприпасы с обедненным ураном очень разрушительны, в том числе и к танкам.
- Конечно, это было большим открытием. Кроме того, при попадании снаряда с обедненным ураном в бронированный танк удар вызывает детонационную пыль, а затем выделение горячей энергии, что снова вызывает взрыв с температурой от 3000 до 5000 градусов. Танк уничтожается как снаружи, так и внутри. Однако проблема в том, что происходит после применения оружия с обедненным ураном, потому что, согласно Вагнеру, выделяется альфа-радиоактивное излучение, и частицы этого распадаются на части, в несколько сотен раз меньшие, чем эритроциты. Эти частицы легко вдыхаются людьми, попадают в атмосферу и повсюду разносятся ветром. Они попадают в легкие, в почву, в воду…» Люди, которые его вдыхают, подвержены высокому риску заболеть раком, — отмечает он.
На вопрос, когда и кто начал применять такое оружие, Вагнер отвечает, что впервые оно было применено во время войны в Персидском заливе против Ирака в 1991 году. Затем во второй войне в Ираке в 2003 году,на Косово и Метохии,в Югославии в 1999 г., а также в Боснии и Герцеговине (прим. против сербов, у которых сегодня свой энтитет в Боснии, Республика Сербская) в 1995 г., добавляет Вагнер.
(Республика Сербская в Боснии. Карта.)
На вопрос, кто главный виновник, т.е. кто применяет это оружие, он поясняет, что дело в том, что примерно в одно и то же время несколько стран разработали оружие с обедненным ураном, в том числе и его собственная Германия, но указывает, что США далеко впереди всех в его использовании. Они безжалостны, они не обратили внимания ни на один возможный побочный эффект. Вот почему я назвал книгу «Смертельная пыль — сделано в США», — более подробно объясняет этот исследователь.
На вопрос, как ему удалось доказать все свои утверждения, Вагнер отвечает, что ему в том числе помогали и сербы.
- Нам дали карты с указанием мест, где были сброшены бомбы с обедненным ураном, - сказал Вагнер.
Обо всем этом есть также связанный с книгой фильм с почти идентичным названием, но его показ был запрещен на нескольких немецких телеканалах. Это подтвердил и сам Вагнер, заявивший, что в качестве объяснения получил нелепые претензии. Ему было ясно, как он говорит, что это нельзя транслировать.
(Карта Косово и Метохии, Сербия.Точки наибольшего загрязнения обедненным ураном )
По его словам, если принять во внимание все факты, особенно то, как действует этот уран, его использование следует считать военным преступлением.
- На Косово и Метохии сейчас целая группа юристов работает над иском против НАТО, потому что после войны многие люди заболели и умерли. Смертность увеличилась на 20-30 процентов, а количество больных увеличивается из года в год. Поэтому они попытаются подать в суд, — указал Вагнер, который также напомнил о деле 2000 итальянских солдат, участвовавших в действиях войск НАТО на Косово. Шестнадцать семей из 109 погибших подали иски и выиграли их.
(бомбежки Сербии 1999.г.)
с сайта
-
Фильм Вагнера с ютуб удалили
Я нашел видео с переводом на русский
В описании к видео
"Этот документальный фильм я перевёл 2015 году, так как физика и химия с тех пор никак не изменилась и применяют их на чужой земле те же страны, считаю необходимым напомнить об ужасах связных с применением боеприпасов с обеднённым ураном.
2006 год. Документальный фильм расследование немецких журналистов, в котором хорошо видны последствия принудительной демократизации и то, какие ужасные последствия испытывают на себе люди, после такой демократизации, с использованием боеприпасов с ураном. Военные Альянса охотно применяли такие боеприпасы в первой и второй войне в Ираке, а также в военном конфликте на Косово. На эту тему есть документальный фильм первого российского телеканала, отчасти основанного на материалах из этого фильма. Ссылка на фильм:
• "Смертельная пыль... ссылка
Оригинал фильма на немецком:
• Deadly Dust - Tod... ссылка "
-
Российский фильм
«Смертельная пыль». Документальный фильм, посвященный жертвам уранового оружия
26 марта 2014
Описание
"Этот материал трудно назвать фильмом, это больше похоже на отснятое на пленку обвинительное заключение — показания жертв, съемки с мест преступлений, анализ мотивов, рассказы очевидцев и результаты многочисленных экспертиз. В основу фильма легли исследования, начатые профессором Сигвардом Хорстом Гюнтером, которые касались применения в военных конфликтах снарядов с обедненным ураном. Раковые опухоли, мутации, врожденные дефекты — Гюнтер был уверен, что все это связано с «серебряными пулями», использовавшимися США и их союзниками по НАТО. Эти исследования, казалось, были обречены стать мировой сенсацией, перевернуть представление людей о современной войне и способах ее ведения..."
Фильм "Тихая ночь" (2021)
Кто смотрел этот фильм, как думаете, что за газ стал причиной событий?
Свинцовый сурик как антикор - да или нет? Ищу информацию
Здравствуйте, уважаемые автолюбители. Возник вопрос относительно обработки днища и полостей автомобиля. Собственно, сам вопрос в заголовке поста.
Поделитесь, пожалуйста, опытом, кто делал антикор свинцовым суриком.
Делали смесь самостоятельно с олифой или покупали готовую? Есть краска "антикоррозийная композиция свинцовый сурик" - применяется для судов и различных конструкций, подверженных воздействию агрессивных сред. Сурик на олифе долго сохнет (пишут, что неделями), а эта краска на основе синтетических смол - два часа. Что лучше?
Пишут, что свинец очень хорош в качестве антикора, крепко держится (десятилетиями не даёт ржаветь металлу), работает как грунт - по нему можно красить автоэмалями. Так ли это?
Если он настолько хорош, то почему мало применяется автомастерскими, ведь по описанию ядовит он только в виде порошка и пока не высохнет, а в остальном только плюсы.
Какой способ защиты металла лучше свинцовым суриком или тремя грунтами (кислотный-акриловый-эпоксидный)?
Выжигатель глаз
Сегодня я вспомнил про ещё одну несправедливость. Ну серьёзно, почти все считают, что ниндзи пачками метают сюрикэны и кунаи, но при этом об одном из основных их оружий почти никто никогда не слышал. Поэтому речь сегодня пойдет о перцовом баллончике средних веков - M̶i̶t̶s̶u̶b̶i̶s̶h̶i̶ Мэцубуси.
Мэцубуси (вообще-то правильно метсубуши, но обычно называют именно так, дословно "разрушитель глаз") - метательный порошок, мелкодисперсное вещество совершенно разнообразного состава, от банальной муки до аццких БОВ. Несмотря на то, что боевые порошки активно применялись во все времена - гладиаторы засыпали друг другу песком глаза до того, как это стало мейнстримом - и используются до сих пор, о таких порошках упоминают поразительно редко. Но ниндзя, конечно, прекрасно и знали о них и активно их использовали.
Начинка мэцубуси, как я уже писал, была крайне разнообразной. Обычно она состояла из пудрообразной смеси - чаще всего в её качестве выступала мука, зола, земляная пыль, песок, тертая сушёная крапива, галька etc. Как видите, большая часть таких материалов натурально валяется на улице, а выбор компонентов был ограничен только фантазией изготовителя. А фантазия у ниндзя работала как надо! В стремлении максимально осложнить жизнь ближнему своему воены ночи многократно повышали поражающие способности своих поделий. Например, в состав добавлялась соль (ну вы понимаете, ЧТО произойдёт с глазами после попадания в них целого кулака соли?), мелкие свинцовые гранулы, толченое стекло, мел, яды и многое другое. Иногда порошок воспламенялся или создавал дымовую завесу. Часть таких порошков привела бы в ужас участников гаагских конвенций. Как вам сместь золы, железных опилок и яда хикигаэру? Японцы всегда отличались гуманизмом...
Если бы у японцев был ютуб, там точно были бы такие видео:
Естественно, в различных бесшумных операциях и в ситуациях, когда необходимо было быстро отступить, мэцубуси был незаменим для ниндзийских стелс-пихотов. Таким порошком при правильном использовании можно было вывести из строя сразу несколько врагов...
... а при неправильном - себя.
Как мэцубуси носили? Иногда их таскали просто в карманах, но обычно для порошка изготавливали специальные контейнеры. Обычно их изготавливали из яйца (делили дырку, выпивали/выдували содержимое, засыпали порошок, дырку заклеивали) или из скорлупы ореха. Назывался такой контейнер хаппо, на него наносились магические письмена и̶ ̶л̶и̶т̶а̶н̶и̶и̶ ̶ч̶и̶с̶т̶о̶т̶ы̶. Скорлупу можно было раздавить в руке и широким жестом бросить содержимое в лицо жертве, а можно было кинуть на несколько десятков метров. Были популярны бамбуковые контейнеры, ручная пушка содэдзуэ и сокутоки - замаскированный под свисток контейнер с мундштуком, позволявший выдуть смесь в лицо противнику. Часто мэцубуси насыпали прямо в ножны, поэтому сначала оппонент получал в лицо смесью, а потом задыхающаяся и кашляющая жертва добивалась уже клинком. Женщины (а нередко и мужчины) запыпали чудо-порошок в лепестки веера и резко раскрывали его в лицо ничего не подозревающей цели.
Надо сказать, что мэцубуси были крайне популярны у ниндзя и регулярно использовались ими во время тренировок (конечно, не настоящие порошки, а "УБМ" из муки). Это и понятно, ведь кашляющих, чихающий, ослепший или вообще умерший противник гораздо менее опасен и не способен к преследованию. Вроде бы, айкидошники и каратисты до сих пор используют мэцубуси на тренировках.
У тебя возникло желание замутить чудо-порошок своими руками и почувствовать себя реальным ниндзем? Не страдай фигней, купи лучше газовый баллончик.
Также мэцубуси активно использовался японской полицией, которая (сюрприз-сюрприз!) нередко состояла из ниндзь. Со временем такие порошки трансформировались в такие поделия сумрачного мирового гения как перцовки, "Сирени" и прочие "Черемухи", позволяющие эффективно отбиваться от подворотных ронинов и бродячих псин.
Как видите, традиции предков живут и развиваются. Может, со временем и до цепных топоров дойдём...
А на сегодня это всё! Берегите себя от ниндзя и от перцовых баллончиков!
Прощай ртуть!
Основой для поста послужил вопрос - а если завтра совсем запретят ртуть, как это ударит по технике? (Спойлер: в быту вообще почти не заметите). Этот пост о ртути и ртутных приборах, которые были заменены такими же, или даже лучше, но без использования ртути в конструкции.
Что не так с ртутью?
Человечество знакомо с ртутью так давно, что уже никто не помнит первооткрывателя. Применений для нее было много, о ее токсичности знали... но не придавали большого значения. Ртуть широко использовали в технике - раньше это считалось допустимым, также, как в автомобиле ford T не было ни подушек безопасности, ни ремней безопасности. Но прогресс диктует все более строгие требования к комфорту и безопасности, и допустимое становится неприемлемым.
Почему ртуть была популярна в технике:
- Она жидкая в широком диапазоне температур - от -38 до +356 С
- Она, как и все металлы, проводит ток
- У нее высокая плотность. Литр ртути тянет на 13.5 килограмм. Сталь плавает в ртути как полено в озере.
- У ртути большое поверхностное натяжение и плохая смачиваемость. Она на большинстве поверхностей собирается в шарики.
- Пары ртути легко ионизируются и излучают с разными длинами волн.
- Так как она жидкая при комнатной температуре, она способна растворять в себе другие металлы, образуется амальгама - сплав ртути с чем-либо
Почему от ртути отказываются?
Ртуть ядовита, при этом способна путешествовать по пищевым цепочкам, причем с биоаккумуляцией. Это в том числе и вызвало болезнь минамата - когда оказалось, что живность в море умудряется неорганические соединения ртути превращать в органические, да и накапливать их в концентрациях много превышающих концентрацию в окружающей воде. И человечество слив ртуть в окружающую среду получает ее обратно, концентрированную, у себя в тарелке.
А мы в детстве гоняли шарики ртути и ничего не было!
Тут будет уместно вспомнить этого легендарного директора завода Толубая Салиева.
Металлическая ртуть химически слабо активна, поэтому у металлической ртути (и ее паров) малая биодоступность - она не оставляет ожогов, следов на коже, не не заставляет падать замертво любого, вдохнувшего полной грудью. Но если по какой то причине ртуть из металлической формы станет солью, прореагировав с чем-то - то она становится способной усвоиться в организме и отравить его. Особенно удивителен контраст в токсичности металлической ртути, и ртути органической, когда ртуть становится частью органической молекулы. Например диметилртуть.
Диметилртуть настолько токсична, что капли хватит убить несколько человек (LD50=50 мкг/кг). В 1997 году профессор Карен Элизабет Веттерхан пролила всего пару капель диметилртути на перчатки (!). Как потом оказалось, эта дрянь хорошо проникает сквозь обычные латексные перчатки и всасывается через кожу. Профессор умерла через несколько месяцев, не смотря на терапию. Именно из-за токсичности химики стараются не связываться с этим соединением без особой необходимости - слишком ядовитое.
Так опасно или нет?
Ртуть при регулярном поступлении способна травить организм, поэтому шарик ртути из термометра закатившийся в щель пола будет отравлять вас. Наверняка вы даже не умрете, но качество жизни снизится - здоровье можно потерять раньше времени. Если в окружающей среде вокруг вас содержится много ртути - это сократит вашу жизнь, поэтому отказ от ртути в технике и при производстве - правильный шаг, это уменьшит ее поступление в природу, и в итоге в ваш организм.
Иногда ртуть добавляют специально (например тиомерсал - консервант в вакцинах), но это происходит строго контролируемо и заметного вреда не наносит, так как концентрация ниже ПДК. Скандал о том, что якобы ртуть в вакцинах вызывает аутизм закончился расследованием и подтверждений не нашли, ученого поймали на подлоге и обмане. Но как в анекдоте - ложечки то нашлись, а осадочек остался.
А мы проживем без ртути?
Это очень интересный вопрос, ради чего пост и писался, надеюсь на мудрые мысли в комментариях. Обсуждение с друзьями и коллегами привело меня к следующим умозаключениям:
1. Ртуть в быту не нужна, и без нее можно прожить. Для всех бытовых задач есть решения без ртути, при этом цена изделий растет не значительно
2. Ртуть на множестве производств можно заменить чем-то другим, начиная добычи золота, заканчивая химическим синтезом.
3. Ртуть в метрологи стоит оставить. Метрологов не так много, дисциплина у них выше, чем у обывателя, а ртутные приборы обладают неплохой точностью.
4. Ртутные лампы можно заменить, но если для бытового освещения уже практически проблема решена, то для жесткого ультрафиолета недорогих решений пока нет.
-=Термометры лабораторные=-
Термометры из моей коллекции. Слева направо: Электроконтактный без шкалы, электроконтактный регулируемый, электроконтактный нерегулируемый, два лабораторных термометра общего назначения, лабораторный термометр со шлифом.
Ртуть наверное самая лучшая жидкость для термометров - она жидкая в широком диапазоне температур, она не смачивает стекло, она непрозрачна. Лабораторные термометры бывают на различные диапазоны температур, различной точности - имеющие тонкий капилляр имеют цену деления 0,1 С. У меня есть термометр для троллинга - он имеет цену деления в 0,1С в районе кипения воды. В Екатеринбурге вода кипит при 99С - сказываются 300 метров над уровнем моря. Недостаток ртутных термометров - хрупкость, да и ртути в таком термометре чуть больше, чем в медицинском.
Оригинальным решением для автоматики было создание электроконтактного термометра - в капиляр вваривается проволочка, которая служит электродом. Когда столбик ртути достигает проволочки - цепь замыкается. Есть версии, где положение проволочки можно менять, настраивая нужную температуру срабатывания. Есть, как на этом фото, где положение жестко задано, например 70 С:
Электроконтактные термометры были популярны до 70х, поскольку позволяли создавать очень простую автоматику управления нагревателями/холодильниками.
Чем заменены: Электронные термометры (с термопарой или терморезистором). Электроконтактные термометры заменены современными приборами автоматики, к которым подключаются термопары/терморезисторы. Для любителей аналоговых приборов лабораторные термометры выпускаются с галинстаном - внешне точь-в точь как ртутные.
-=Термометры медицинские=-
Почти в каждом доме есть термометр для определения температуры тела. Его особенность - он работает в узком диапазоне температур (25-45 градусов Цельсия), но обеспечивает точность в 0,1 С. На фото два термометра, присмотритесь к ним внимательно:
Левый без ртути, правый ртутный. Внешне и не скажешь, что они различаются. На замену ртути компания Geratherm придумала сплав из 68,5% Галлия, 21,5% Индия и 10% Олова. Получился сплав, который жидкий в диапазоне температур (-19 +1300), не токсичный, отлично походящий на замену ртути, правда чуть дороже и требующий некоторых технологических приемов, так как отлично смачивает стекло. Альтернативой галинстановым термометрам могут быть электронные:
Но их часто и небезосновательно ругают за неточность. Поэтому моя рекомендация - купить галинстановый термометр. Кроме Geratherm их производство освоили в китае, что благоприятно сказалось на цене. На фото немецкий термометр купленный на ebay и китайский, купленный в Ашане:
Единственное отличие при использовании термометра дома - галинстановый нужно встряхивать гораздо сильнее, для сброса показаний.
-=Рутный счетчик времени=-
Благодаря отзывчивому читателю моей книги у меня есть в коллекции ртутный счетчик времени работы:
Подробный обзор у Бена Краснова:
Гениальный в простоте и надежности счетчик времени работы, на базе кулонометра. Разрыв столбика ртути в капилляре - это капля электролита. При подаче напряжения ртуть с одного конца капли растворяется и восстанавливается на другом конце капли. Чем дольше приложено напряжение - тем дальше путешествует капля. Такие счетчики встречались на советских приборах.
Чем заменили: кварцевые электромеханические счетчики времени работы (счетчик моточасов), по характеристикам не хуже ртутных.
-=Ртутные манометры=-
Еще один ртутный прибор в моей коллекции. Ртутный сфигмоманометр 1962 года выпуска, он же аппарат Рива-Роччи. Вы видели наверняка, что давление на тонометрах указывается в миллиметрах ртутного столба - так вот он, этот ртутный столб:
Прибор примечателен тем, что он точен по определению - нет лишних преобразований - мы сразу видим ртутный столб, который уравновешивает давление в емкости справа. Теоретически ртуть можно заменить любой другой жидкостью, и измерять например в миллиметрах водного столба - но габариты прибора получились бы слишком большими.
Чем заменили: Стрелочные манометры с пружиной Бурдона, в качестве чувствительного элемента - от давления воздуха пружина изгибается и двигает стрелку. Позже появились полностью автоматические электронные тонометры, где давление измеряется электронным датчиком, в котором давление воздуха деформирует мембрану. Единственным преимуществом ртутного прибора является его точность и наглядность, поэтому в начале поста я указал про метрологию.
-=Ртутные датчики положения=-
Ртуть широко использовалась в различных датчиках положения - при наклоне в герметичной колбе переливалась ртуть, замыкая, или наоборот размыкая контакты. Колба герметична, поэтому контакт очень надёжен и не потеряется из-за окисления или пыли. Такие датчики можно встретить например в различных обогревательных приборах - если прибор падает на бок, то отключается, иначе есть риск пожара.
Советский, американский и китайский ртутный датчик положения, Причем первые два силовые - рассчитаны на токи в несколько ампер. А последний из китайского детского (!) набора датчиков для ардуино.
На фото китайский прибор "антисон", который имеет внутри ртутный переключатель и никаких знаков, что его нельзя утилизировать как бытовой мусор! Справа крупным планом ртутный датчик из модуля для ардуино - детского радиоконструктора. Причем крайне низкая стоимость датчика и легкомысленность обращения с отходами у нас в стране говорит о том, что ртуть окажется на свалке почти гарантированно:
Чем заменили: комбинации контактов и металлического шарика, груз и микровыключатель, MEMS гироскопы. Почти всегда можно найти приемлемую по надежности безртутную альтернативу.
-=Ртутные лампы=-
Если вы и встречаетесь с ртутью, то почти наверняка в источниках света. До широкого распространения недорогих и эффективных светодиодов ртутные люминесцентные лампы были основным источником света в учреждениях. Люминесцентные лампы с холодным катодом (CCFL) - до недавнего времени использовались в мониторах как лампа подсветки (даже сейчас, набирая этот текст я смотрю в монитор, у которого подсветка на лампе CCFL). Компактные скрученные в спираль компактные люминесцентные энергосберегающие лампы - ночной кошмар эколога, выбрасывались с бытовым мусором повсеместно. Ну и наконец кварцевые лампы - источник жесткого ультрафиолета. Посмотрите на фото, все эти лампы содержат пары ртути:
Слева - CCFL лампа подсветки сканера. Такие же длинные трубки используются для подсветки экранов телевизоров и ноутбуков. Рядом - бактерицидная лампа - лампа с прозрачной колбой из специального стекла - источник жесткого ультрафиолета для дезинфекции помещений, вы такие могли видеть в больницах, только покрупнее. Смотреть на такую нельзя - вызывает ожоги глаз и кожи. Справа линейная люминисцентная лампа - похожа на предыдущую, но имеет внутри на стенках люминофор, который перерабатывает ультрафиолет в видимый свет. Правее - энергосберегающая лампа с компактной люминесцентной лампой и электронным ПРА. Ну и крайняя справа - ртутная дуговая лампа - источник света светолучевого осциллографа, у нее небольшой срок службы, но их использовали в различной специфической оптической аппаратуре за то, что они давали компактный точечный источник света, с которым удобно работать.
На фото - УФО-Б, бытовой ультрафиолетовый облучатель с таймером и ртутной дуговой лампой, производство СССР.
Чем заменили: Для видимого света сейчас широко используются светодиоды, у них уже приемлемая цена, цветопередача и КПД. Энергосберегающие лампы с компактной люминесцентной лампой уже практически не встречаются в продаже. С лампами - источниками ультрафиолета все сложнее. Если UVA пару лет назад научились генерировать светодиодами и появились в широкой продаже недорогие УФ светодиоды, то с жестким ультрафиолетом (который обладает бактерицидной активностью) все гораздо хуже, светодиоды есть но очень дорогие и с очень низким КПД, ртутные лампы уделывают их почти по всем параметрам. Но если внезапно завтра совсем запретят ртуть - есть эксимерные лампы, способные давать жесткий ультрафиолет, и не имеющие ртути в составе.
-=Игнитроны=-
Одни из первых выпрямителей переменного тока, широко использовались вплоть до 50х годов, в последствии были заменены полупроводниковыми выпрямителями (купроксными, селеновыми, а позднее германиевыми и наконец кремниевыми).
Игнитроны исполинских размеров использовались на тяговых подстанциях, и даже кое-где их можно увидеть, как живой музейный экспонат. Современные кремниевые диоды лучше во всем - компактнее, надежнее, эффективнее.
-=Нормальный элемент=-
И это не шутка, он именно так и называется "нормальный элемент" - это гальванический элемент (батарейка, но так называть его формально не верно - элемент один, а не последовательность из нескольких), который дает очень точное напряжение. Внутреннее сопротивление велико, поэтому много электричества с него не получить, но для измерений его достаточно. Вот нормальный элемент из моей коллекции:
А вот какой он внутри - нормальный элемент Вэстона:
Как видно, ртути в нем прилично. А еще кадмия, который тоже ядовит. К-к-к-комбо! Такие элементы можно встретить как отдельно, для использования с измерительными мостами постоянного тока, так и в разных самописцах и другом лабораторном оборудовании, как встроенный источник опорного напряжения.
Чем заменили: в большинстве задач не требующих очень высокой точности достаточно полупроводниковых источников опорного напряжения.
-=Резюме=-
В быту можно отказаться от использования ртути совсем - существует безртутная альтернатива для всех основных нужд человека. В промышленности от ртути отказаться можно, в большинстве задач отказ произойдет почти безболезненно. В некоторых задачах - альтернативы есть, но сложнее и дороже. И законодательные ограничения в сфере оборот и использования ртуть-содержащих приборов можно только приветствовать, особенно при низкой дисциплине обращения с отходами.
Для вас работал инженер Павел Серков. Пост также доступен в моем бложике: https://serkov.su/blog/ где также можно подписаться по e-mail и получать все мои новые посты полностью в письме и без рекламы. А еще у меня есть инстаграм https://www.instagram.com/pavel.serkov/
А еще прошу попризывать в комментариях человека @anvos, оказалось этот человек постит годноту на хабрахабр, в инстаграм но совершенно ничего не постит на пикабу, не порядок! @anvos, мы ждем годных постов на пикабу!
Ядовитые растения.
На территории бывшего Советского Союза известно более трехсот видов ядовитых растений. Наиболее опасные и часто встречающиеся из них следующие: аконит, белена, белладонна, белокрыльник болотный, болиголов крапчатый, вех ядовитый, волчье лыко, вороний глаз, дурман, паслен сладко-горький, бледная поганка, мухомор.
Аконит (борец, голубой лютик, иссык-кульский корень). Высотой до 1 — 1,5 м. Листья пальчатые, мягкоопушенные. Цветки желтые или голубые, собраны в крупную кисть на верхушке стебля. Корневище клубневидное, утолщенное. Ядовито все растение, но особенно клубни.
Аконит
Яд — аконитин. Вызывает горечь во рту, рвоту, судороги, в тяжелых случаях смерть.
Белена черная. Стебель прямостоячий, клейкий, опушенный, высотой 30—90 см. Цветки крупные, до 2 см в длину, грязно-желтого цвета (в середине лиловые), с сетью фиолетовых жилок. Листья широкие, опушенные, с крупными зубцами. Плод — коробочка с крышечкой и перегородкой внутри пятизубчатой чашечки. В коробочке помещаются мелкие черные или желтые семена, похожие на семена мака. Корень похож на петрушку, мягкий, сочный, с кисловато-сладким вкусом. Запах у растения неприятный. Ядовиты все части растения, но особенно опасны семена.
Белена черная
Яд — гиосциамин, скополамин. При употреблении наблюдается высыхание слизистых оболочек, помутнение сознания, возможна остановка дыхания.
Белладонна (красавка). Растение с высоким ветвистым стеблем. Цветы буро-фиолетовые, висят колокольчиками. Плоды — черные шаровидные ягоды, напоминающие мелкую вишню, сладковатые на вкус.
Белладонна (красавка).
Яд — атропин, гиосциамин, скополамин. При отравлении расширяются зрачки, угнетается и постепенно затухает дыхание.
Белокрыльник болотный. Высотой до 30 см. Листья широкие, сердцевидные, с дуговидно-расходяшимися жилками. Черешки листьев выходят из ползучего толстого корневища. Цветы (после созревания — плоды) собраны в продолговато-цилиндрический початок, у основания которого находится кроющий лист, снаружи зеленый, изнутри белый. Плоды ярко-красные, тесно скученные, мясистые.
Белокрыльник болотный.
Растение сильно ядовито в свежем виде. Однако богатое крахмалом корневище после тщательного кипячения становится съедобно. Из прокипяченного, высушенного корневища готовится мука и выпекаются хлебные лепешки. Как видите, в стане ядовитых растений нашлись свои «изменники».
Бледная поганка. Внешним видом напоминает шампиньон. Шляпка гриба бледно-зеленоватая, иногда чисто белая, полушаровидная или плоская с белыми пластинами. Тонкая ножка у основания имеет клубневидное утолщение с тонким беловатым кольцом. Ткань гриба при растирании между пальцами издает неприятный запах, напоминающий сырой картофель. Признаки отравления начина-ют проявляться через 8—10 ч после употребления. Смертность при отравлении бледной поганкой достигает 50% всех случаев.
Бледная поганка.
Болиголов крапчатый (омег пятнистый). Высотой до 1,5 М. Стебель в тонких бороздках, с синеватым отливом, внутри полый, в нижней части с темно-красными пятнами. Листья троякоперистые, на длинных черешках (напоминают листья петрушки), при растирании их между пальцами ощущается резкий запах, напоминающий запах кошачьей мочи. Плоды мелкие, яйцевидно- шаровидные, сплюснутые с боков. Растение сильно ядовито, особенно плоды и листья, Яд — конин. Вызывает рвоту, расстройство речи, паралич, в тяжелых случаях смерть.
Болиголов пятнистый
Вех ядовитый (цикута). Растет по топким берегам рек, в болотистых местах, иногда прямо в воде. Стебель прямостоячий, бороздчатый, внутри полый, снаружи красноватый, высотой до 1 м. Листья перисто-сложные. Цветки мелкие, белые, собраны в виде зонтиков. Вех напоминает съедобные растения — дудник, дягиль и др. Отличается от них более мелкими листьями, толстым, мясистым, внутри полым корневищем, разделенным поперечными перегородками на отдельные камеры, которые наполнены желтоватым соком. Все части веха при растирании между пальцами выделяют специфический неприятный запах. Ядовито все растение в любых видах. Особо ядовиты сладкий стебель и корневище — сладковатое, с приятным запахом (напоминающим запах сушеных яблок).
Вех ядовитый (цикута)
Яд — цикутоксин, цикутол. Вызывает судороги, остановку дыхания, ведущую к смерти.
Волчье лыко (волчеягодник обыкновенный, лавруша). Кустарник со стволом, разветвленным в верхней части, с морщинистой серой корой. Листья кожистые, продолговато-ланцетные, собранные в пучок. Цветки лилово-розовые, душистые, напоминающие по внешнему виду и запаху сирень. Плоды красные сочные костянки, величиной с горошину, с одной косточкой внутри. Плоды расположены тесными кучками, имеют жгучий сок, обжигающий ротовую полость.
Все растение ядовито, особенно плоды (смертельная доза — 3—5 шт.) и сухие листья (30 г достаточно для смертельного отравления лошади).
Волчье лыко (волчеягодник обыкновенный, лавруша).
Яд — дафнин, мезерин. При употреблении ощущается жжение во рту, судороги, потеря сознания, остановка дыхания.
Вороний глаз. Ствол прямой, 30—40 см высотой. На верхушке голого стебля кружком расположены четыре листа (редко бывает три или пять), а между ними на невысокой цветоножке единственный зеленовато-желтый цветок. Из цветка развивается плод — синевато-черная блестящая ягода. Ядовито все растение, особенно корневище и ягода.
Вороний глаз.
Дурман. Крупное растение с прямостоячим, обильно разветвленным голым стеблем. Цветы крупные — до 10 см, расположены поодиночке в пазухах листьев. Плод — крупная, до 4—5 см в диаметре, коробочка, усаженная снаружи зеленоватыми шипиками. Ядовито все растение.
Дурман
Менее ядовиты, но тем не менее могут послужить причиной отравления ложные опята, у которых, в отличие от настоящих, на шляпке нет чешуек, на гладкой ножке нет характерного пластинчатого кольца, а мякоть имеет горький вкус.
У съедобных опят (слева) хорошо видно кольцо на ножке.
У ложных опят (справа) кольца на ножках отсутствуют.
http://allforchildren.ru/why/how81.php
Ложный белый, или сатанинский, гриб имеет горький, как хина, вкус и мякоть, краснеющую на изломе.
Ложный белый, или сатанинский гриб
https://wikigrib.ru/zhelchnyj-gribgorchak/
Мухомор красный . Шляпка гриба красная, покрыта белыми пятнами-чешуйками. Ножка у основания слегка расширена. При употреблении мухомора через 5—6 ч возникают рези в желудке, слюнотечение, рвота, иногда судороги и бред. Но в большинстве случаев через несколько дней наступает выздоровление.
Мухомор красный
Паслен сладко-горький. Ползучий полукустарник со стеблями до 2 м длиной, способными подниматься по соседним растениям на значительную высоту. У основания стебли деревянистые. Цветы лиловые, напоминают цветы картофеля, но более мелкие. Плоды — ярко-красные, блестящие ягоды удлиненной формы, сладкие на вкус. Листья и молодые побеги часто бывают окрашены в фиолетовый цвет. Все растение ядовито, особенно ягоды и корни. При прикосновении к нему паслен может вызвать сыпь и даже воспаление кожи.
Паслен сладко-горький
Возможно отравление также при употреблении сырых буковых орехов, косточек слив, вишен, персиков, горького миндаля и пр.
Из книги "Как избежать голодной смерти". Автор Ильин А.