Хронический опыт - определение. Что такое Хронический опыт
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Хронический опыт - определение

ХМЛ; Хронический миелолейкоз; Хронический миелоцитарный лейкоз; Хронический миелобластный лейкоз
  • Периферическая кровь (окраска Май-Грюнвальд — Гимза): [[лейкоцитоз]] со сдвигом влево
Найдено результатов: 129
Хронический опыт      

в физиологии, длительное изучение жизнедеятельности организма на целом здоровом животном либо на животном, специально подготовленном с помощью соответствующих воздействий или операций. Методы физиологической хирургии в основном заключаются в создании искусственного доступа к внутренним органам (например, наложение фистулы при мнимом кормлении (См. Мнимое кормление)), удалении (экстирпации) отдельных органов для последующего изучения нарушений в организме, в изменении иннервации (методика денервации и сшивания нервов) и кровоснабжения (наложение Анастомозов между сосудами), а также в регистрации биоэлектрической активности через вживленные электроды в мозг, сердце. Х. о. проводится после полного восстановления нарушенных наркозом или оперативным вмешательством физиологических функций. Х. о. имеет ряд преимуществ перед острым опытом (см. Вивисекция), когда исследование проводится во время самой операции или непосредственно вслед за нею. Классический пример Х. о. - Изолированный желудочек.

Г. Н. Кассиль.

Опыт Эрстеда         
  • Видеодемонстрация опыта Эрстеда
ЭКСПЕРИМЕНТ, ДОКАЗАВШИЙ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА МАГНИТ
Эрстеда опыт
Опыт Эрстеда — классический опыт, проведённый в 1820 году Эрстедом и являющийся первым экспериментальным доказательством воздействия электрического тока на магнит.
Физо опыт         
  •  Рисунок 5. Улучшенный эксперимент типа Физо, Майкельсона и Морли в 1886 году. Коллимированный свет от источника '''''a''''' попадает на светоделитель '''''b''''', где он разделяется: одна часть следует по пути '''''bcdefbg''''', а другая — по пути '''''bfedcbg'''''

по определению скорости света в движущихся средах (телах), был поставлен А. И. Л. Физо в 1851 и показал, что свет частично увлекается движущейся средой. Скорость света в такой среде равна с/n ± αv, где с/n - скорость света в неподвижной среде (с - скорость света в вакууме, n - показатель преломления среды), v - скорость среды относительно наблюдателя (т. е. в лабораторной системе отсчёта), α - коэффициент увлечения, знаки "+" и "-" соответствуют одинаковой и противоположной направленностям света и скорости среды. Ф. о. подтвердил полученную ранее О. Френелем (См. Френель) формулу для коэффициента увлечения: α = 1 - 1/n2.

Принципиальная схема Ф. о. приведена на рис. Луч от источника L разделяется полупрозрачной пластинкой на два луча, один из которых, отражаясь от зеркал S, проходит через текущую в трубках Т воду по направлению её движения, а второй - против движения. Оба луча направляются в Интерферометр I, и наблюдается интерференционная картина. Измерения проводились сначала при неподвижной воде, затем - при движущейся. По смещению интерференционных полос определялась разность времён прохождения лучей в движущейся воде, а следовательно, и коэффициент α.

Ф. о. сыграл важную роль при построении электродинамики движущихся сред (См. Электродинамика движущихся сред), позднее он явился одним из экспериментальных обоснований специальной теории относительности А. Эйнштейна, в которой (получается непосредственно из релятивистской формулы сложения скоростей (см. Относительности теория), если ограничиться членами первого порядка по v/c. Учёт дисперсии (зависимости n от длины волны (света) даёт слагаемое v в коэффициенте увлечения, что было теоретически получено Х. Лоренцем и в 1914 экспериментально подтверждено П. Зееманом с сотрудниками.

К. И. Погорелов.

Рис. к ст. Физо опыт.

Опыт Физо         
  •  Рисунок 5. Улучшенный эксперимент типа Физо, Майкельсона и Морли в 1886 году. Коллимированный свет от источника '''''a''''' попадает на светоделитель '''''b''''', где он разделяется: одна часть следует по пути '''''bcdefbg''''', а другая — по пути '''''bfedcbg'''''
Опыт Физо провёл Ипполит Физо в 1851 году для измерения относительной скорости света в движущейся воде. Физо использовал специальный интерферометр для измерения влияния движения среды на скорость света.
Опыт Дэвиссона — Джермера         
  • Мемориальная доска Американского физического общества на Манхэттене посвящена эксперименту.
Эксперимент Дэвиссона — Джермера — эксперимент, проведённый в 1927 году американскими физиками Клинтоном Джозефом Дэвиссоном и Лестером Хэлбертом Джермером, с помощью которого они показали, что частицы вещества демонстрируют волновые характеристики при определённых условиях. Он подтверждает гипотезу де Бройля о корпускулярно-волновом дуализме, высказанную им в 1924 году.
Опыт Франка — Герца         
  •  Модель атома Бора предполагала, что электрон может быть связан с атомным ядром только с одной из ряда удельных энергий, соответствующих квантовым энергетическим уровням. Ранее классические модели связи частиц допускали любую энергию связи.
  • разрядом]] паров ртути и трубкой Франка — Герца, работающей при напряжении 10 В. Трубка Франка — Герца в основном излучает свет с длиной волны около 254 нанометров; разряд излучает свет на многих длинах волн. На основе оригинальной иллюстрации 1914 года<ref name=FH2 />.
  •  Эксперимент Франка — Герца с неоновым газом: три светящиеся области.
  •  Фотография вакуумной трубки, используемой для эксперимента Франка — Герца в учебных лабораториях. Внутри трубки находится капелька ртути, хотя на фотографии её не видно. ''C'' — катодный узел. Сам катод горячий и светится оранжевым светом. Он испускает электроны, которые проходят через металлическую сетку (''G'') и собираются анодом (''A'') в виде электрического тока.
Опыт Франка — Герца — первые электрические измерения, явно показавшие квантовую природу атомов. Опыт был проведён в 1914 году немецкими физиками Джеймсом Франком и Густавом Людвигом Герцем, которые показали, что атомы могут поглощать энергию только в определённых дискретных количествах — квантах.
ФРАНКА - ГЕРЦА ОПЫТ         
  •  Модель атома Бора предполагала, что электрон может быть связан с атомным ядром только с одной из ряда удельных энергий, соответствующих квантовым энергетическим уровням. Ранее классические модели связи частиц допускали любую энергию связи.
  • разрядом]] паров ртути и трубкой Франка — Герца, работающей при напряжении 10 В. Трубка Франка — Герца в основном излучает свет с длиной волны около 254 нанометров; разряд излучает свет на многих длинах волн. На основе оригинальной иллюстрации 1914 года<ref name=FH2 />.
  •  Эксперимент Франка — Герца с неоновым газом: три светящиеся области.
  •  Фотография вакуумной трубки, используемой для эксперимента Франка — Герца в учебных лабораториях. Внутри трубки находится капелька ртути, хотя на фотографии её не видно. ''C'' — катодный узел. Сам катод горячий и светится оранжевым светом. Он испускает электроны, которые проходят через металлическую сетку (''G'') и собираются анодом (''A'') в виде электрического тока.
опыт, доказывающий, что внутренняя энергия атома может принимать лишь дискретные значения. Впервые поставлен в 1913 Дж. Франком и Г. Герцем.
Опыт Штерна — Герлаха         
  • 640x640пкс
  • Мемориальная доска во Франкфуртском институте в память об опыте
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАНТОВОЙ ПРИРОДЫ МАГНЕТИЗМА
Опыт Штерна-Герлаха; Штерна — Герлаха опыт; Эксперимент Штерна — Герлаха; Опыт Штерна и Герлаха; Эксперимент Штерна и Герлаха; Прибор Штерна — Герлаха
Опыт Штерна — Герлаха продемонстрировал, что пространственная ориентация углового момента квантована. Таким образом, было показано, что система атомного масштаба обладает квантовыми свойствами.
ОПЫТ         
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗНАНИЙ
Производственный опыт; Эмпирия; Опытные знания; Опыт (философия); Опыт; Боевой опыт; Эмпирика; Эмпирическое знание; Эмпирический опыт
эмпирическое познание действительности; единство знаний и умений. Опыт выступает как результат взаимодействия человека и мира и передается от поколения к поколению.
эмпирия         
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗНАНИЙ
Производственный опыт; Эмпирия; Опытные знания; Опыт (философия); Опыт; Боевой опыт; Эмпирика; Эмпирическое знание; Эмпирический опыт
ЭМПИР'ИЯ, эмпирии, мн. нет, ·жен. (·греч. empeiria - опыт) (филос.). Человеческий опыт вообще, ·в·противоп. научно поставленному опыту, эксперименту.

Википедия

Хронический миелоидный лейкоз

Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ, хронический миелолейкоз) — форма лейкоза, которая характеризуется ускоренной и нерегулируемой пролиферацией преимущественно миелоидных клеток в костном мозге с их накоплением в крови. ХМЛ — гемопоэтическое клональное заболевание, основным проявлением которого является пролиферация зрелых гранулоцитов (нейтрофилов, эозинофилов и базофилов) и их предшественников. Это миелопролиферативное заболевание ассоциировано с характерной хромосомной транслокацией (филадельфийской хромосомой).

Что такое Хрон<font color="red">и</font>ческий <font color="red">о</font>пыт - определение