За сплошную какой штраф: Лишение водительских прав и штраф за пересечение сплошной линии 2023

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.

Не установлено четких параметров какое пересечение сплошной считается нарушением, а значит таковым признают любое соприкосновение колес с разделительной, любой «заезд», как Вы выразились. Одним колесом произошел такой наезд, двумя или половиной – ситуация будет признана выездом на встречную полосу, т.е. ч.2 ст.12.15 КоАП РФ считается нарушенной.

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
  1. Последнее обновление
  2. 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.

      Рисунок \(\PageIndex{2}\): Представление твердого, жидкого и газообразного состояний. (а) Твердое тело O 2 имеет фиксированный объем и форму, а молекулы плотно упакованы. b) жидкость O 2 соответствует форме контейнера, но имеет фиксированный объем; он содержит относительно плотно упакованные молекулы. (c) Газообразный O 2 полностью заполняет свой контейнер — независимо от размера или формы контейнера — и состоит из далеко разнесенных молекул.
      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
      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?

      1. Это состояние имеет определенный объем, но не определенную форму.
      2. В этом состоянии нет определенного объема.
      3. Это состояние позволяет отдельным частицам двигаться, оставаясь при этом в контакте.

      Раствор

      1. Это утверждение описывает жидкое состояние.
      2. Этот оператор описывает состояние газа.
      3. Это утверждение описывает жидкое состояние.
      Упражнение \(\PageIndex{1}\)

      Какое состояние или состояния материи описывает каждое утверждение?

      1. В этом состоянии отдельные частицы находятся в фиксированном положении по отношению друг к другу.
      2. В этом состоянии отдельные частицы находятся далеко друг от друга в пространстве.
      3. 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

      1. Наверх
        • Была ли эта статья полезной?
        1. Тип изделия
          Раздел или страница
          Лицензия
          СК-12
          Показать страницу TOC
          № на стр.
        2. Теги
          1. автор @ Генри Агнью
          2. автор@Мариса Альвиар-Агнью
          3. 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, 2


        Что 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.

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *