Наезд на двойную сплошную одним колесом: какой штраф за заезд
Sorry, you have Javascript Disabled! To see this page as it is meant to appear, please enable your Javascript!
- Юрист Консульт
- >
- Статьи
- >
- Автоюрист
- >
- Штрафы ГИБДД
- >
- Пересечение сплошной
Москва +7(499) 325-45-68
Санкт-Петербург +7(812) 467-40-78
Бесплатная консультация 7(800) 350-23-68
Обгонял автомобиль на многорядном шоссе по левому ряду. При этом второе ТС двигалось слишком близко к моему ряду, и я вынужден был немного заехать колесом на сплошную разделительную (наехал на двойную сплошную линию одним колесом), что и зафиксировали камеры. Выставили штраф за выезд на встречку. Разве это законно?
Москва +7(499) 325-45-68
Санкт-Петербург +7(812) 467-40-78
Бесплатная консультация 7(800) 350-23-68
Ответ эксперта
К сожалению, законно.
Более того, расположение второго автомобиля, если оно было таковым на момент начала Вашего маневра, не позволит применить положения ст.2.7 КоАП РФ о крайней необходимости, т.к. данный маневр сам по себе необходимостью не являлся, и вполне можно было обойтись без него.
Единственная возможность избежать наказания, доказать, что вторая машина изменила свое положение уже в процессе Вашего маневра, и наезд на сплошную разметку был попыткой избежать столкновения (т.е. избежать последствий более серьезных, чем пересечение сплошной). При этом надо подтвердить и тот факт, что отменить маневр Вы уже не могли. В этом случае положение ст.
2.7 КоАП применимо, но доказать это будет, мягко говоря, непросто.Задать вопрос эксперту сайта «Юрист-консультант»
- Законно ли лишение прав за пересечение сплошной линии?
- Какой штраф грозит за пересечение двойной сплошной линии на камеру?
- Можно ли пересекать желтую сплошную линию?
- Что грозит за заезд и выезд со двора через двойную сплошную?
- Можно ли пересекать сплошную линию разметки на обочине?
- Какой штраф за пересечение сплошной линии попутного направления?
- Задать вопрос
- Какой штраф за поворот и разворот через сплошную линию разметки?
- Какой штраф за обгон через сплошную линию?
- Штраф или лишение прав за выезд на встречную полосу движения
Другие юридические услуги
- Вождение в нетрезвом виде
- Нарушение правил остановки и парковки
- Обжалование штрафа ГИБДД
- Оплата штрафов ГИБДД
- Правила перевозки детей
- Превышение скорости
- Проверка штрафов ГИБДД
- Штраф за езду без прав
- Штраф за езду без страховки
- Штраф за номера
- Штрафы за колеса и резину
Москва +7(499) 325-45-68
Санкт-Петербург +7(812) 467-40-78
Бесплатная консультация 7(800) 350-23-68
3.
3: Классификация вещества по его состоянию — твердое, жидкое и газообразное- Последнее обновление
- Сохранить как PDF
- Идентификатор страницы
- 47454
Цели обучения
- Дать описание твердой, жидкой и газообразной фаз. 9\text{o} \text{C}\), вода — это газ (пар). Состояние, в котором находится вода, зависит от температуры. Каждое состояние имеет свой уникальный набор физических свойств. Материя обычно существует в одном из трех состояний: твердое , жидкое или газообразное . Рисунок \(\PageIndex{1}\): Материя обычно классифицируется по трем классическим состояниям, иногда к четвертому состоянию добавляется плазма. Слева направо: кварц (твердое), вода (жидкое), диоксид азота (газ).
Состояние, которое проявляет данное вещество, также является физическим свойством. Некоторые вещества существуют в виде газов при комнатной температуре (кислород и углекислый газ), а другие, например вода и металлическая ртуть, существуют в виде жидкостей. Большинство металлов существует в твердом состоянии при комнатной температуре. Все вещества могут находиться в любом из этих трех состояний. На рисунке \(\PageIndex{2}\) показаны различия между твердыми телами, жидкостями и газами на молекулярном уровне. Твердое тело имеет определенный объем и форму, жидкость имеет определенный объем, но не имеет определенной формы, а газ не имеет ни определенного объема, ни определенной формы.
Плазма: четвертое состояние вещества
С технической точки зрения существует четвертое состояние материи, называемое плазмой, но оно не встречается в природе на Земле, поэтому мы не будем его здесь изучать.
Плазменный шар, работающий в затемненной комнате. (CC BY-SA 3.0; Шоколадный дуб).
Твердые тела
В твердом состоянии отдельные частицы вещества находятся в фиксированном положении по отношению друг к другу, поскольку тепловой энергии недостаточно для преодоления межмолекулярных взаимодействий между частицами. В результате твердые тела имеют определенную форму и объем. Большинство твердых веществ твердые, но некоторые (например, воски) относительно мягкие. Многие твердые тела, состоящие из ионов, также могут быть довольно хрупкими. 9\text{o} \text{C}\), и при правильном давлении мы заметили бы, что все жидкие частицы перешли бы в твердое состояние.
Ртуть может затвердеть, если ее температура доводится до точки замерзания. Однако при возвращении в условия комнатной температуры ртуть недолго существует в твердом состоянии и возвращается в свою более обычную жидкую форму.Частицы, из которых состоят твердые тела, обычно располагаются в регулярном трехмерном массиве чередующихся положительных и отрицательных ионов, называемом кристалл . Эффект такого регулярного расположения частиц иногда виден макроскопически, как показано на рисунке \(\PageIndex{3}\). Некоторые твердые тела, особенно состоящие из крупных молекул, не могут легко организовать свои частицы в такие правильные кристаллы и существуют в виде аморфных (буквально «бесформенных») твердых тел. Стекло является одним из примеров аморфного твердого тела.
Рисунок \(\PageIndex{3}\): (слева) Периодическая структура кристаллической решетки кварца \(SiO_2\) в двух измерениях. (справа) Случайная сетчатая структура стеклообразного \(SiO_2\) в двух измерениях. Обратите внимание, что, как и в кристалле, каждый атом кремния связан с 4 атомами кислорода, причем четвертый атом кислорода скрыт из виду в этой плоскости. Изображения используются с разрешения (общественное достояние).Жидкости
Если частицы вещества обладают достаточной энергией для частичного преодоления межмолекулярных взаимодействий, то частицы могут двигаться относительно друг друга, оставаясь при этом в контакте. Это описывает жидкое состояние. В жидкости частицы все еще находятся в тесном контакте, поэтому жидкости имеют определенный объем. Однако, поскольку частицы могут довольно свободно перемещаться относительно друг друга, жидкость не имеет определенной формы и принимает форму, диктуемую ее сосудом.
Жидкости имеют следующие характеристики:
- Не имеет определенной формы (принимает форму контейнера).
- Имеет определенный объем.
- Частицы могут свободно перемещаться друг над другом, но по-прежнему притягиваются друг к другу.
Знакомая жидкость — металлическая ртуть. Меркурий — аномалия. Это единственный известный нам металл, который находится в жидком состоянии при комнатной температуре. Ртуть также обладает способностью прилипать к самой себе (поверхностное натяжение) — свойство, присущее всем жидкостям. Ртуть имеет относительно высокое поверхностное натяжение, что делает ее уникальной. Здесь вы видите ртуть в ее обычной жидкой форме. 9\text{o} \text{C}\) при правильном давлении мы бы заметили, что все частицы в жидком состоянии переходят в газообразное состояние.
Газы
Если частицы вещества обладают достаточной энергией для полного преодоления межмолекулярных взаимодействий, то частицы могут отделяться друг от друга и беспорядочно перемещаться в пространстве. Это описывает состояние газа, которое мы рассмотрим более подробно в другом месте. Как и жидкости, газы не имеют определенной формы, но в отличие от твердых тел и жидкостей у газов нет и определенного объема. Переход из твердого состояния в жидкое обычно не приводит к существенному изменению объема вещества. Однако переход из жидкости в газ значительно увеличивает объем вещества в 1000 и более раз. Газы имеют следующие характеристики:
- Не имеет определенной формы (принимает форму контейнера)
- Нет определенного объема
- Частицы движутся случайным образом практически без притяжения друг к другу
- Высокая сжимаемость
Таблица \(\PageIndex{1}\): Характеристики трех состояний вещества Характеристики Твердые вещества Жидкости Газы Форма определенный неопределенный объем определенный определенный неопределенный относительная сила межмолекулярного взаимодействия сильный умеренный слабый относительное положение частиц в контакте и закреплен на месте в контакте, но не зафиксировано не в контакте, случайные положения Пример \(\PageIndex{1}\)
Какое состояние или состояния материи описывает каждое утверждение?
- Это состояние имеет определенный объем, но не определенную форму.
- В этом состоянии нет определенного объема.
- Это состояние позволяет отдельным частицам двигаться, оставаясь при этом в контакте.
Раствор
- Это утверждение описывает жидкое состояние.
- Этот оператор описывает состояние газа.
- Это утверждение описывает жидкое состояние.
Упражнение \(\PageIndex{1}\)
Какое состояние или состояния материи описывает каждое утверждение?
- В этом состоянии отдельные частицы находятся в фиксированном положении по отношению друг к другу.
- В этом состоянии отдельные частицы находятся далеко друг от друга в пространстве.
- Это состояние имеет определенную форму.
- Ответ a:
- твердый
- Ответ б:
- газ
- Ответ c:
- твердый
Резюме
- Существует три состояния вещества — твердое, жидкое и газообразное.
- Твердые тела имеют определенную форму и объем.
- Жидкости имеют определенный объем, но принимают форму сосуда.
- Газы не имеют определенной формы или объема.
ПОД ЛИЦЕНЗИЕЙ
- Наверх
- Была ли эта статья полезной?
- Тип изделия
- Раздел или страница
- Лицензия
- СК-12
- Показать страницу TOC
- № на стр.
- Теги
- автор @ Генри Агнью
- автор@Мариса Альвиар-Агнью
- источник@https://www. ck12.org/c/chemistry/
Chem4Kids.com: Материя: Твердые вещества
Материя | Атомы | Элементы | Периодическая таблица | Реакции | Биохимия | Все темы
Обзор | Штаты | Твердые вещества | жидкости | Газы | Плазма | BE Condensates
Фазовые превращения | Химические и физические изменения | Испарение | Смеси 1, 2 | Решения 1, 2Что такое физическая характеристика твердого тела? Твердые тела могут быть твердыми, как камень, мягкими, как мех, большой камень, как астероид, или маленькие камни, как песчинки. Суть в том, что твердые тела сохраняют свою форму и не текут, как жидкости. Камень всегда будет выглядеть как камень, если с ним что-то не случится. То же самое касается бриллианта. Твердые тела могут сохранять свою форму, потому что их молекулы плотно упакованы.
Вы можете спросить: «Детская сила твердая? Она мягкая и порошкообразная». Детская сила также твердая. Это просто кусок тальк . Даже когда вы измельчаете твердое вещество в порошок, под микроскопом вы увидите крошечные кусочки этого твердого вещества. Жидкости будут течь и заполнять контейнер любой формы. Твердые любят держать свою форму.
Точно так же, как большое твердое тело сохраняет свою форму, атомы внутри твердого тела не могут слишком много перемещаться. Атомы и молекулы в жидкостях и газах подпрыгивают и плавают, свободно перемещаясь, куда хотят. Молекулы в твердом теле застревают в определенной структуре или расположении атомов. Атомы по-прежнему вибрируют, а электроны летают по своим орбитам, но весь атом не изменит своего положения.
Твердые тела могут быть сделаны из многих вещей. Они могут иметь чистые элементы или различные соединения внутри. Когда у вас есть твердое тело с более чем одним типом соединения, оно называется смесью. Большинство горных пород представляют собой смеси множества различных соединений. Бетон является хорошим примером искусственной твердой смеси.
Гранит — это смесь, которую вы можете найти во время прогулки по национальному парку. Гранит состоит из маленьких кусочков кварца, слюды и других частиц. Потому что все маленькие кусочки разбросаны по скале в виде неравномерный способ, ученые называют его гетерогенной смесью . Гетерогенные смеси имеют различные концентрации соединений в разных областях смеси. Например, в одной части гранита может быть много кварца и очень мало полевого шпата, но всего в нескольких дюймах эти количества могут перевернуться.
На другом конце спектра находится нечто, называемое кристаллом . Кристалл представляет собой форму твердого тела, в котором атомы расположены в очень определенном порядке. Кристаллы часто представляют собой чистые вещества, и не все вещества могут образовывать кристаллы, потому что это очень тонкий процесс. Атомы расположены в правильном повторяющемся порядке, называемом 9.0030 кристаллическая решетка . Поваренная соль (NaCl) — отличный пример кристалла, который вы можете найти в своем доме. Атомы натрия (Na) и хлора (Cl) располагаются в определенном порядке, образуя кубических кристаллов соли .
Алмаз — еще один хороший пример кристалла. Алмазы представляют собой кристаллическую форму чистого углерода (С). Атомы углерода алмаза связаны очень компактно и структурировано. Атомы углерода, обнаруженные в графите (в карандашах), имеют различное кристаллическое расположение. Согласно Шкала твердости Мооса , алмазы очень твердые со значением 10, а графит очень мягкие со значением 1,5.