Расписание работы почты в новогодние праздники


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

СВЯЗЬ

Синонимы:

логичность, связность, непрерывность, складность, последовательность, стройность, взаимодействие, соединение, сочленение, конкатенация, сцепление, коммуникация, средство сообщения, сношение, общение, контакт, ассоциация, касательство, отношение, зависимость, привязка, узы, роман, соединительное звено, союз, причинность, паблик рилейшнз, томба, интимные отношения, интрига, соотношение, дуплекс, пуповина, сношения, бондинг, религия, сожительство, паратаксис, связующая нить, преемственность, спайка, взаимосвязанность, корреляция, обусловленность, связишка, родство, замазка, скрепа, амуры, интрижка, синапс, контекст, любовь, нить, почта, сообщение, квадруплекс. Ant. разрозненность

СВЯЗЬ синонимы, что такое СВЯЗЬ , СВЯЗЬ это, значение слова СВЯЗЬ , происхождение (этимология) СВЯЗЬ , СВЯЗЬ ударение, формы слова в других словарях

+ СВЯЗЬ синоним - Словарь русских синонимов 4

Химическая связь

Все взаимодействия, приводящие к объединению химических частиц (атомов, молекул, ионов и т. п.) в вещества делятся на химические связи и межмолекулярные связи (межмолекулярные взаимодействия).

Химические связи - связи непосредственно между атомами. Различают ионную, ковалентную и металлическую связь.

Межмолекулярные связи - связи между молекулами. Это водородная связь, ион-дипольная связь (за счет образования этой связи происходит, например, образование гидратной оболочки ионов), диполь-дипольная (за счет образования этой связи объединяются молекулы полярных веществ, например, в жидком ацетоне) и др.

Ионная связь - химическая связь, образованная за счет электростатического притяжения разноименно заряженных ионов. В бинарных соединениях (соединениях двух элементов) она образуется в случае, когда размеры связываемых атомов сильно отличаются друг от друга: одни атомы большие, другие маленькие - то есть одни атомы легко отдают электроны, а другие склонны их принимать (обычно это атомы элементов, образующих типичные металлы и атомы элементов, образующих типичные неметаллы); электроотрицательность таких атомов также сильно отличается.
Ионная связь ненаправленная и не насыщаемая.

Ковалентная связь - химическая связь, возникающая за счет образования общей пары электронов. Ковалентная связь образуется между маленькими атомами с одинаковыми или близкими радиусами. Необходимое условие - наличие неспаренных электронов у обоих связываемых атомов (обменный механизм) или неподеленной пары у одного атома и свободной орбитали у другого (донорно-акцепторный механизм):

а) H· + ·H H:H H-H H 2 (одна общая пара электронов; H одновалентен);
б) NN N 2 (три общие пары электронов; N трехвалентен);
в) H-F HF (одна общая пара электронов; H и F одновалентны);
г) NH 4 + (четыре общих пары электронов; N четырехвалентен)
    По числу общих электронных пар ковалентные связи делятся на
  • простые (одинарные) - одна пара электронов,
  • двойные - две пары электронов,
  • тройные - три пары электронов.

Двойные и тройные связи называются кратными связями.

По распределению электронной плотности между связываемыми атомами ковалентная связь делится на неполярную и полярную . Неполярная связь образуется между одинаковыми атомами, полярная - между разными.

Электроотрицательность - мера способности атома в веществе притягивать к себе общие электронные пары.
Электронные пары полярных связей смещены в сторону более электроотрицательных элементов. Само смещение электронных пар называется поляризацией связи. Образующиеся при поляризации частичные (избыточные) заряды обозначаются + и -, например: .

По характеру перекрывания электронных облаков ("орбиталей") ковалентная связь делится на -связь и -связь.
-Связь образуется за счет прямого перекрывания электронных облаков (вдоль прямой, соединяющей ядра атомов), -связь - за счет бокового перекрывания (по обе стороны от плоскости, в которой лежат ядра атомов).

Ковалентная связь обладает направленностью и насыщаемостью, а также поляризуемостью.
Для объяснения и прогнозирования взаимного направления ковалентных связей используют модель гибридизации.

Гибридизация атомных орбиталей и электронных облаков - предполагаемое выравнивание атомных орбиталей по энергии, а электронных облаков по форме при образовании атомом ковалентных связей.
Чаще всего встречается три типа гибридизации: sp -, sp 2 и sp 3 -гибридизация. Например:
sp -гибридизация - в молекулах C 2 H 2 , BeH 2 , CO 2 (линейное строение);
sp 2 -гибридизация - в молекулах C 2 H 4 , C 6 H 6 , BF 3 (плоская треугольная форма);
sp 3 -гибридизация - в молекулах CCl 4 , SiH 4 , CH 4 (тетраэдрическая форма); NH 3 (пирамидальная форма); H 2 O (уголковая форма).

Металлическая связь - химическая связь, образованная за счет обобществления валентных электронов всех связываемых атомов металлического кристалла. В результате образуется единое электронное облако кристалла, которое легко смещается под действием электрического напряжения - отсюда высокая электропроводность металлов.
Металлическая связь образуется в том случае, когда связываемые атомы большие и потому склонны отдавать электроны. Простые вещества с металлической связью - металлы (Na, Ba, Al, Cu, Au и др.), сложные вещества - интерметаллические соединения (AlCr 2 , Ca 2 Cu, Cu 5 Zn 8 и др.).
Металлическая связь не обладает направленностью насыщаемостью. Она сохраняется и в расплавах металлов.

Водородная связь - межмолекулярная связь, образованная за счет частичного акцептирования пары электронов высокоэлектроотрицательнного атома атомом водорода с большим положительным частичным зарядом. Образуется в тех случаях, когда в одной молекуле есть атом с неподеленной парой электронов и высокой электроотрицательностью (F, O, N), а в другой - атом водорода, связанный сильно полярной связью с одним из таких атомов. Примеры межмолекулярных водородных связей:

H—O—H ··· OH 2 , H—O—H ··· NH 3 , H—O—H ··· F—H, H—F ··· H—F.

Внутримолекулярные водородные связи существуют в молекулах полипептидов, нуклеиновых кислот, белков и др.

Мерой прочности любой связи является энергия связи.
Энергия связи - энергия необходимая для разрыва данной химической связи в 1 моле вещества. Единица измерений - 1 кДж/моль.

Энергии ионной и ковалентной связи - одного порядка, энергия водородной связи - на порядок меньше.

Энергия ковалентной связи зависит от размеров связываемых атомов (длины связи) и от кратности связи. Чем меньше атомы и больше кратность связи, тем больше ее энергия.

Энергия ионной связи зависит от размеров ионов и от их зарядов. Чем меньше ионы и больше их заряд, тем больше энергия связи.

Строение вещества

По типу строения все вещества делятся на молекулярные и немолекулярные . Среди органических веществ преобладают молекулярные вещества, среди неорганических - немолекулярные.

По типу химической связи вещества делятся на вещества с ковалентными связями, вещества с ионными связями (ионные вещества) и вещества с металлическими связями (металлы).

Вещества с ковалентными связями могут быть молекулярными и немолекулярными. Это существенно сказывается на их физических свойствах.

Молекулярные вещества состоят из молекул, связанных между собой слабыми межмолекулярными связями, к ним относятся: H 2 , O 2 , N 2 , Cl 2 , Br 2 , S 8 , P 4 и другие простые вещества; CO 2 , SO 2 , N 2 O 5 , H 2 O, HCl, HF, NH 3 , CH 4 , C 2 H 5 OH, органические полимеры и многие другие вещества. Эти вещества не обладают высокой прочностью, имеют низкие температуры плавления и кипения, не проводят электрический ток, некоторые из них растворимы в воде или других растворителях.

Немолекулярные вещества с ковалентными связями или атомные вещества (алмаз, графит, Si, SiO 2 , SiC и другие) образуют очень прочные кристаллы (исключение - слоистый графит), они нерастворимы в воде и других растворителях, имеют высокие температуры плавления и кипения, большинство из них не проводит электрический ток (кроме графита, обладающего электропроводностью, и полупроводников - кремния, германия и пр.)

Все ионные вещества, естественно, являются немолекулярными. Это твердые тугоплавкие вещества, растворы и расплавы которых проводят электрический ток. Многие из них растворимы в воде. Следует отметить, что в ионных веществах, кристаллы которых состоят из сложных ионов, есть и ковалентные связи, например: (Na +) 2 (SO 4 2-), (K +) 3 (PO 4 3-), (NH 4 +)(NO 3-) и т. д. Ковалентными связями связаны атомы, из которых состоят сложные ионы.

Металлы (вещества с металлической связью) очень разнообразны по своим физическим свойствам. Среди них есть жидкость (Hg), очень мягкие (Na, K) и очень твердые металлы (W, Nb).

Характерными физическими свойствами металлов является их высокая электропроводность (в отличие от полупроводников, уменьшается с ростом температуры), высокая теплоемкость и пластичность (у чистых металлов).

В твердом состоянии почти все вещества состоят из кристаллов. По типу строения и типу химической связи кристаллы ("кристаллические решетки") делят на атомные (кристаллы немолекулярных веществ с ковалентной связью), ионные (кристаллы ионных веществ), молекулярные (кристаллы молекулярных веществ с ковалентной связью) и металлические (кристаллы веществ с металлической связью).

Задачи и тесты по теме "Тема 10. "Химическая связь. Строение вещества"."

  • Типы химической связи - Строение вещества 8–9 класс

    Уроков: 2 Заданий: 9 Тестов: 1

  • Заданий: 9 Тестов: 1

Проработав эту тему, Вы должны усвоить следующие понятия: химическая связь, межмолекулярная связь, ионная связь, ковалентная связь, металлическая связь, водородная связь, простая связь, двойная связь, тройная связь, кратные связи, неполярная связь, полярная связь, электроотрицательность, поляризация связи, - и -связь, гибридизация атомных орбиталей, энергия связи.

Вы должны знать классификацию веществ по типу строения, по типу химической связи, зависимость свойств простых и сложных веществ от типа химической связи и типа "кристаллической решетки".

Вы должны уметь: определять тип химической связи в веществе, тип гибридизации, составлять схемы образования связей, пользоваться понятием электроотрицательность, рядом электроотрицательностей; знать как меняется электроотрицательность у химических элементов одного периода, и одной группы для определения полярности ковалентной связи.

Убедившись, что все необходимое усвоено, переходите к выполнению заданий. Желаем успехов.


Рекомендованная литература:
  • О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова. Химия 11 кл. М., Дрофа, 2002.
  • Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Химия 11 кл. М., Просвещение, 2001.

31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час. Отделения с круглосуточным режимом работы Москва 107241 (ул. Уральская, д.1) и Москва 121099 (Смоленская пл., д.13/21) 31 декабря и 6 января будут открыты до 21:00.

1, 2 и 7 января 2018 года являются выходными днями для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января 2018 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в регионе.

Почта России график работы в новогодние праздники 2018

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

Почта России, официальный сайт

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает порядка 297 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).

Как работает Почта России в новогодние праздники 2018 в Москве?

В новогодние праздники 2018 в столице действует специальный график работы городских служб. Как сообщили в управлении Пенсионного фонда по Москве и Московской области, из-за новогодних праздников пенсии и социальные пособия в столице за январь 2018 года будут выплачивать через почтовые отделения по такому графику:

Как работает Почта России в новогодние праздники 2018 в "старой" Москве?

В «старой» Москве

Как работает Почта России в новогодние праздники 2018 в "новой" Москве?

В «новой» Москве в районах, обслуживаемых Домодедовским, Наро-Фоминским и Подольским почтамтами:

В новогодние праздники столичные отделения почты России будут работать так:

Круглосуточно, кроме промежутка с 21.00 31 декабря до 10.00 1 января - главпочтамт Москвы (отделение 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26);

По временному графику – остальные почтовые отделения, то есть 31 декабря и 6 января рабочий день для них сокращен на один час. Отделения с круглосуточным режимом работы Москва 107241 (ул. Уральская, д. 1) и Москва 121099 (Смоленская пл., д. 13/21) 31 декабря и 6 января будут открыты до 21.00.

1, 2 и 7 января – выходные. В эти дни нет обмена и доставки почтовых отправлений, печатных изданий и выемки письменной корреспонденции из почтовых ящиков;

3 и 8 января отделения с круглосуточным режимом Москва 107241 (ул. Уральская, д. 1) и Москва 121099 (Смоленская пл., д. 13/21) будут работать с 8.00.

1. Почта России: отслеживание почтовых отправлений на официальном сайте по трек-номеру

Трек-номер для отслеживания вы получаете при отправке посылки, заказного письма, заказной бандероли или заказной открытки - он указан на чеке. Трек-номер отправлений по России состоит из 14 цифр. Его вводят без пробелов и скобок.

Если посылку, письмо или бандероль отправили вам - трек-номер для отслеживания нужно узнать у отправителя (интернет-магазины обычно указывают его на странице заказа). При оформлении заказов по возможности просите продавца оформлять регистрируемое отправление.

2. Почта России: личный кабинет официального сайта

Зачем нужен личный кабинет? Зарегистрируйтесь в личном кабинете сайта, он поможет вам:

Cохранять список отправлений, чтобы каждый раз не вводить трек-номера заново
Получать оповещения о перемещении отправлений на электронную почту
Просматривать историю отправлений
Заказывать доставку почтальоном в пределах Москвы и Санкт-Петербурга

Традиционно на начало года выпадает целая череда выходных дней. На этот раз россияне начинают отдыхать уже с 30 декабря 2018 года и выйдут на работу только 9 января года 2019-го. Зная, что на протяжении этих 10-дневных новогодних каникул государственные учреждения, такие как почта России, а также банки будут работать по особому графику, многим россиянам интересно — когда можно будет их посетить до 9 января.

Этот вопрос актуален не только для пенсионеров, получающих пенсии в банках и на почте по графику, также на начало месяца многим людям необходимо совершать банковские операции, такие как выплата по кредиту, оплата коммунальных услуг и так далее. В этой статье пойдет речь об особом графике работы отделений Почты России на время январских праздников.

Как работает «Почта России» в январские праздники 2019: график

  • Почта будет закрыта в следующие праздничные дни: 1, 2 и 7 января . Данные даты являются обязательными праздничными выходными, а потому и почтальонам дается возможность немного отдохнуть.
  • 3, 4, 5, и 8 января почта России будет работать в обычном режиме в зависимости от региона и района.
  • Сокращенные дни работы Почты России: 29 декабря — на 1 час; 31 декабря — по графику субботы . Рабочий день сократят на час, чтобы сотрудники также успели домой и приготовиться к празднованию Нового года и Рождества соответственно.

Отделения, работающие круглосуточно и дежурные отделения, в частности в Петербурге и Москве также немного меняют график работы.

Во время новогодних праздников главпочтамты Москвы (отделение 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26) и Санкт-Петербурга (отделение 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 9) будут открыты для посетителей круглосуточно. Исключение - промежуток времени с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января 3 и 8 января отделения с круглосуточным режимом Москва 107241 (ул. Уральская, д.1) и Москва 121099 (Смоленская пл., д.13/21) будут работать с 8:00.

Узнать график работы почты можно с мобильного

В век информационных технологий не попасть впросак и узнать график каждого отдельного отделения можно без труда - для этого стоит просто обратиться на сайт Почты России, выбрать ваш конкретный регион и конкретное отделение.

Полезным это будет для тех, кто ждет доставки пенсии на дом или важных извещений, ведь для бесперебойного оказания услуг в некоторых районах и регионах «Почта России» устанавливает иной, отличающийся от общего, режим работы.

Также посмотреть график можно с помощью мобильного - приложение «Почта России» является бесплатным для всех пользователей и устанавливается на смартфон вне зависимости от его марки и операционной системы, на базе которой телефон функционирует.

Обобщим все вышесказанное:

Несмотря на новогодние праздники, почта России будет работать по следующему графику:

  • до 30 декабря 2018 года - обычный режим работы
  • 29, 31 декабря 2018 года - сокращенный рабочий день (отделения работают на 1 час меньше)
  • 1 января 2019 - выходной день
  • 2 января 2019 - выходной день
  • с 3 по 5 - рабочие дни, в обычном режиме
  • 6 января 2019 выходной (это воскресенье)
  • 7 января 2019 - выходной день
  • с 9 января почта работает в обычном режиме


Есть вопросы?

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: