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生産モードは何ですか?主な機能

の 生産モード それらは、生産された商品やサービスの流通を含む、企業がその経済活動を組織化する方法と呼ばれます。.つまり、生産のモードは、商品やサービスを生産する人々、およびこれらの要素が社会にどのように分布しているかと関係があります。. この用語はKarl Marx(1818-1883)の著作に由来し、その概念はその後のマルクス主義理論において重要な役割を果たしてきました。. マルクスは、人類の歴史は生産様式や支配的な経済システム、社会主義者や資本主義者によって特徴づけられると信じていた。.つまり、生産手段は、さまざまな社会でさまざまな方法でさまざまな人々によって所有される可能性があるということです。. 資本主義はメディアが個人的な所有者を持っているときに起こります。資本主義社会は物事を売買することができる市場を持っています.その一方で、社会は社会主義的であり得る。つまり、生産手段には所有者が共通しているということです。.生産の手段マルクスは社会の経済生産の特定の組織を指すためにこの用語を使用しました. 生産手段には、工場、機械、原材料など、社会が製品を作るために使用するものすべてが含まれます。それは仕事と仕事の組織も含みます.基本的に生産の手段は生産に使用されるものです。明らかにこれは非常に広い用語です:それは工場から脳と人間の筋肉まですべてを含みます. 一方、マルクスは生産手段を持っている人たち(資本主義者)と持っていない人たち(プロレタリアート)の関係を参考にして生産関係を定義した。.生産方法は絶えず生産能力全体の実現に向かって進化していますが、この進化は生産関係によって定義される人々の階級間の対立を生み出しています:所有者と労働者.歴史バックグラウンド19世紀の間に、社会は商品の製造方法に変化をもたらしました。 1800年代半ばまでは、ほとんどの人が自分の服を着て、他の材料を小規模に作っていました。.少数の商品を生産するために必要な生産手段はほとんどなく、労働者は彼らの道具や資源、そしてそれらの商品を購入した人と密接な関係を持っていました。. これらの商品やサービスは人間のニーズを満たすものであり、他の貴重品やお金と交換することができます。.工場が発展し工業化が到来するにつれて、より短時間でより多くの商品やサービスを生産することができる大規模な事業が、小規模な事業で働いていた個人を雇用するようになりました.これらのより大きな工場は、より低い価格で売られることができて、そしてそのようなより大きな生産手段の所有者により大きな利益をもたらすことができる製品を生み出すことができました。.その結果、作業は小規模でより細かく分割されるようになりました。例えば、ある人が工業化以前に鍛冶屋だったとしたら、彼はおそらく多くの異なる種類の仕事をした. しかし、一度彼が工場で雇用されたならば、鍛冶屋としての技能は必要とされないかもしれないか、または特定の仕事のためにだけ有用でした.さらに、労働者は生産手段の所有者ではなかったが、工場を所有していた人々から給与が与えられた。.起源工業化社会に移行する前でさえも、生産の主な手段は通常少数の個人の手にありました. 歴史を通じて、少数派が最大の富を所有してきました。生産手段は少数の人々に集中する傾向がある.経済学者カールマルクスはこれらの用語を提案した。あなたが工場のような生産手段を所有していたならば、あなたは資本主義者または裕福な階級(ブルジョア)のメンバーでした。. 一方、あなたが労働者であったならば、あなたはプロレタリアートのメンバーであったか、それが生き残るための唯一の方法だったのであなたの仕事を売った誰かでした。.2つの主な生産モード1-資本主義資本主義とは、生産形態が私的である社会のことです。所有者は、労働者階級またはプロレタリアートの仕事から恩恵を受ける小クラス(ブルジョア)です。.資本家は市場のための設備を作り出し、競争力を維持するために、彼らは最低のコストでできるだけ多くの労働力を引き出さなければならない。理論的には、経済的利益は労働者に最低限の支払いをすることです。.2-共産主義この場合、誰も社会の生産モードを所有していません。. 彼の理論では、マルクスはある時点で未来の共産主義社会主義社会が新しい形の社会的団結を見つけるだろうと考えた.それにもかかわらず、経済学者は、生産手段の私的所有権が廃止されることを強調することを超えて、この生産手段がどのように見えるかについてはほとんど書いていない。.歴史を通じて、この生産手段は社会の失敗であることが証明されています.生産の分類一般的な目的のために、生産は3つの主要なグループに分類することができます.一次生産この生産は、農業、植林、漁業、鉱業、粗抽出などの抽出産業によって行われています。. これらの産業は、地表から、地球の下から、そして海から天然資源を引き出す責任があります。.二次生産これには製造業での生産が含まれます。原材料を完成品または半完成品に変換する. それは一般的に自動車、衣料品、化学薬品および工学の製造を含んでいます.三次生産これらの産業は完成品が消費者の手に届くことを可能にするサービスを生み出す. これには、銀行、交通機関、通信、保険などが含まれます。. 生産要素アメニティの生産は生産の特定の資源または要因の使用を必要とします. 生産に必要な資源の大部分はその需要に比べて比較的少ないので、それらは経済的資源として知られています。.これらのリソースをさまざまな方法で組み合わせてサービスを生み出すことができます。各要因には、生産プロセスへの貢献度に基づく報酬があります最初の3つの要素は、土地(あらゆる天然資源)、仕事(人間の技能と努力)、そして資本(人的資源)です。....

学習モデルは何ですか?主な特徴

の 学習モデル 伝統的、行動主義的、構成主義的、Subduryモデル、そして射影モデルの5つがあります。全員が教室での異なる教育ニーズに応える.これらの学習モデルは、あらゆるレベルの人間の教育を正しく導くように設計された理論から生じています。.学習計画またはモデルの出現により、教育者はさまざまな種類の学生や知識に適応できるいくつかの種類の命令を保証することができます。.これらのモデルを用いて、教育分野におけるアプローチ、方法論および評価を正しく網羅することが求められている。. 5つの最も重要な学習モデル1-伝統的なモデル最も古い学習モデルは伝統的なモデルです。これで教師は学生を造形することに責任があり、すべての有益な内容を教えました.教師は主題の中で究極の権威であると考えられていたので、学生はそれらに質問することなくすべての陳述をしてそれらを記憶した.教師側での百科事典的または包括的なアプローチの話がありました. 教師がその情報を偽造した場合、生徒はそれらを正確であると見なして誤った概念を繰り返し適用することを考えると、このアプローチはある意味で危険と見なされます。.2-行動モデル伝統的なモデルから、同じ学生が知識を学ばなければならないが常に教授の導きや方向性を持って行動モデルが開かれました。この理論は、SkinnerとPlavlóv(両方とも学習の専門家)によって提示されました。.行動モデルの批判者たちは、このモデルは教室で最も適格または賢い学生を対象としていると主張している.このため、係数が低いグループや、情報の調査や理解、分析が困難なグループは不利になります。.3-構成主義者モデルVygotsky、PiagetおよびAusubelによって開発された構成主義者モデルは、学生の知識の発達が段階的であり、学生自身によって構築されることを目指しています. イギリスのようないくつかの国は、彼らが適用されるとき、学生の需要のレベルが落ちると考えるので、この学習習慣を拒絶することに決めました。.4-モデル小計サドベリーモデルはそれが教師の介入なしで学ぶことができると述べている。教師は、自分の授業が要求された場合にのみ、生徒のカウンセラーになります。.この方法の開発者が生徒に個別に教えたいということで生徒にダメージが与えられることを考えてください。したがって、彼らは学習を得るためにグループ経験に頼る。この方法は主に子供と青年を対象としています.5-射影モデル応用学習の最後のモデルは射影モデルです。その名が示すとおり、私たちはプロジェクトの創造から始めることを教育しようとします.これらのプロジェクトは、特定のトピックに関する学生の興味と好奇心を喚起するために教室で教師によって確立されます. この方法の目的は、研究の結論が各メンバーの特定の経験に直接関連しているという、あらゆる種類の知識での研究を促進することです。.参考文献Jensen、E.(2003)。脳と学習能力と教育的意義2017年12月12日に以下から取得しました:books.google.coOrtiz、E。(2013)。知識と学習の環境2017年12月12日に以下から取得しました:books.google.coSalas、R.(2008)。神経科学に照らした学習スタイル2017年12月12日に以下から取得しました:books.google.coSantoianni、F.(2006)。教育の理論的および方法論的モデル2017年12月12日に以下から取得しました:books.google.coOlmedo、N.(s.f)。訓練プログラムにおける構成主義者学習モデル2017年12月12日に以下から取得しました:books.google.co

エネルギーミネラルとは何ですか? (例あり)

の エネルギーミネラル それらは地球から抽出され、建設、製造、農業およびエネルギー供給に関連する幅広い産業で使用される鉱物、金属、岩石および炭化水素(固体と液体)です。.地球上のほとんどすべての材料は、人間が何かのために使用しています。私達は機械を作るための金属、道路や建物を作るための砂利、コンピューターチップを作るための砂、コンクリートを作るための石灰石と石膏、あるいはセラミックを作るための粘土が必要です.金、銀、銅、アルミニウムを使って電気回路やダイヤモンドを作り、コランダム(サファイア、ルビー、エメラルド)を使って研磨剤や宝石類を作ります。.鉱物資源は、金属と非金属の2つの主なカテゴリーに分けられます。. 金属資源は、金、銀、錫、銅、鉛、亜鉛、鉄、ニッケル、クロム、アルミニウムなどです。非金属資源は、砂、砂利、石膏、岩塩、ウラン、寸法石のようなものです。. 高エネルギーミネラルの特性エネルギー鉱物または鉱物資源は、1つまたは複数の有用な材料で強化された岩石です。鉱物資源の発見と利用には地質学の原則の適用が必要です. いくつかのミネラルは、それらが土壌中にあるように使用され、すなわちそれらは追加の処理を必要とせず、または非常に少ない処理を必要としない。例えば、貴石、砂、砂利、塩(岩塩).しかし、ほとんどの鉱物資源は使用される前に処理されなければなりません。例:鉄はミネラルに豊富に含まれていますが、異なるミネラルから鉄を抽出するプロセスはミネラルによってコストが異なります. ヘマタイト(Fe 2 O 3)、マグネタイト(Fe 3 O 4)、褐鉄鉱[Fe(OH)]などの酸化物鉱物から鉄を抽出する方が安価です。.鉄はカンラン石、輝石、角閃石および黒雲母からも生成されますが、これらの鉱物中の鉄の濃度は低く、鉄、ケイ素、および酸素間の強力な結合を解かなければならないため、抽出コストが高くなります。.アルミニウムは地球の地殻の中で3番目に豊富な鉱物です。それは地殻の最も一般的な鉱物資源で生産されます、それ故にそれらは一般的に最も人気があります。缶の中のアルミニウムは酸素やシリコンから分離する必要がないので、アルミ缶のリサイクルが有益である理由はこれで説明できます。.採掘費用、人件費およびエネルギー費用は国ごとに経時的に変動するため、経済的に実行可能な鉱床を構成するものは時間的および場所的にかなり変動する。一般に、物質の濃度が高いほど、鉱山は安価になります。.したがって、高エネルギーミネラルは、そこから1つ以上の貴重な物質を経済的に抽出することができる物質の塊です。鉱床は、この貴重な物質を含む鉱物からなるでしょう. さまざまな鉱物資源が有益であるためには異なる濃度が必要です。しかし、物質の需要や抽出コストなどの経済状況により、抽出可能な濃度は変化します。. 例:堆積物中の銅の濃度は歴史を通して変化を示しています。 1880年から1960年にかけて、銅鉱石のグレードは、主に採掘効率の向上により、約3%から1%未満の一定の減少を示しました。. 1960年から1980年の間に、この値はエネルギーコストの上昇と他の国々のより安い労働力によって生み出された豊富な供給のために1%以上に増加しました. 金価格は日々変動します。金価格が高いとき、古い放棄された鉱山は再開します、そして、価格が下がるとき、金鉱は終わります. 第一世界の国々では、人件費が非常に高いため、金鉱山の鉱物濃度が金のそれよりはるかに低いという第三世界の国々とは全く逆の状況で、金鉱山が収益を上げられることはほとんどありません。最初の世界の国々で見つかった.各物質について、採掘のために鉱床に必要な濃度を決定できます。. この経済的集中をその物質の地殻の平均存在量で割ることによって、集中係数と呼ばれる値を決定できます。.エネルギーミネラルの例と豊富さ以下は、一般的に求められているいくつかの鉱物資源の平均豊富なエネルギー鉱物と濃縮係数です。. 例えば、アルミニウムは地球の地殻で平均存在量が8%で、濃縮係数が3から4です。. これは、経済的なアルミニウムの経済的鉱床は、平均的な地殻の3〜4倍、すなわちアルミニウムの24〜32%の量を含まなければならないことを意味します。.アルミニウム3から4まで8%鉄6から7までで5.8%チタン25から100まで0.86%クローム。...

ミクロ生態系とマクロ生態系とは何ですか?

の ミクロ生態系とマクロ生態系 それらがそれらのサイズに従って分類されるならば区別することができる2つのタイプの生態系です.生態系は一連の生物的存在、すなわち生命を持つ生物、そして生命を持たない非生物的存在であると言えるでしょう。生物の発達は不活性生物の物理的および化学的条件に依存し、その逆も成り立ちます。.したがって、これらの要素のいずれかが変更された場合に、関係するすべての要素に変更が発生するように、互いに複雑な関係が確立されます。.例えば、川の動く水とそのベッドの中の岩は、サケが卵を食べ、成長させ、産むのに依存する非生物的要因です。.その川の水が停滞したり、その水量が減少したりすると、それを食べている哺乳類と同じくらいサーモンにとって十分な生息地ではなくなります。.それにもかかわらず、生物は新しい状況に適応することができます。このため、生態系は動的で多くの変数に依存していると言われています. しかし、要因の突然の変化が完全に要素間の相互関係の複雑なメカニズムを排除する可能性があるため、それらは非常に繊細です。.これらの関係は、栄養素とエネルギーの流れとして理解することができます。栄養連鎖または食物連鎖は、それらの機能を非常によく例示しています.例えば、太陽エネルギーのおかげで芝生の化学元素は栄養素に変換され、フクロウのような狩猟鳥によって食べられるであろういくつかのげっ歯類のための食物として順番に役立ついくつかの昆虫によって消費されます。その大きさによると、ミクロ生態系とマクロ生態系があると言えます.ミクロ生態系とマクロ生態系ミクロ生態系マイクロエコシステムは、ほんの数センチメートルになることがある非常に小さなスペースで動作するエコシステムです。一般的に、それらを構成する要素は通常非常に小さく、微視的でさえあり、それらが存在することができるように非常に特殊な条件を必要とします.ミクロ生態系の特殊性は、それらが孤立しているという意味ではありません。それどころか、それらは通常、より大きな生態系の機能の重要な部分です。.少数の生き物だけがそれらを支えることができるので、何度も最も極端な環境条件は、それらが独特であるので、ミクロ生態系の存在を許します。例えば、いくつかの火山の近くの硫黄の水たまりはこれらの条件下でのみ存在することができるバクテリアを抱いています.場所の極端な物理的および化学的特性はミクロ生態系の存在を許すかもしれないが、それらのほとんどはそれほど敵対的でない環境にある. この良い例は サラセニアス, 蚊Wyeomyia smithii、蚊Metriocnemus knabi、小型ワムシ(Bdelloidea rotifera)と何千ものバクテリアと植物プランクトンの間で物質とエネルギーの交換が完全に繰り返される肉食性のカップ型植物. いずれにせよ、それらの多様な物理的特徴を持つ異種環境は、ミクロ生態系、あるいはミクロ生息地の出現を支持するものです。. 例えば、 濾胞性尿失禁, アマゾンの熱帯雨林に住む肉食性の植物はそこに藻類とバクテリアが住むことを可能にします、そしてそれは順番にいくつかの微小甲殻類と微小無脊椎動物の避難所です.それらが起こる小さなスペースにもかかわらず、栄養連鎖の集合は複雑であることを止めません. これらのプロセスの多くは、実験室でその全体が観察されています。私たちは、人体がいくつかの有機体のためのミクロ生態系を構成すると言うことさえできます. このように、病気の細胞を含む生物的存在と非生物的存在との間のプロセスを理解するために、癌性腫瘍は生態学的アプローチ(それらを微小生態系として見る)で研究されるべきであることを示唆する研究がある。これは、医学と生態学の間の兄弟関係における大きな飛躍を意味するでしょう.そのような小さな空間で物質とエネルギー交換のシステムを理解することは、その不均一性のために、最も広範な生態系が機能することができない巨大な多様性をいかに持っているかを理解することもできます。言い換えれば、他の多くの存在の存在はそれらにかかっています.マクロ生態系ミクロ生態系が発達する狭い限られた空間とは異なり、マクロ生態系は膨大な量の植物個体群とそれらに関連するあらゆる種類の動物相を網羅しています。. これらの巨大な構造は、時間の経過とともに地理的に広い範囲に及ぶ気候条件によって異なります。.例えば、マクロエコシステムの一種である森林は、今日、地球表面の3分の1を占め、生物に含まれる全炭素の約70%を占めています。. それらは非常に広範囲のマクロ生態系であるので、それらはいくつかの気候の床さえ占有します:熱帯、温帯と寒帯の森林。.バイオームとも呼ばれるマクロ生態系は、地球の歴史を通して変化を遂げてきましたが、より小さなシステムを苦しめるものほど速くはありません。.バイオームやマクロ生態系の保全は、人間活動の発達とともにそれらの一部が深刻な変化を経験しているので、長期的な課題です。.マクロ生態系の空間分布に関する適切な知識は、生態学的および進化的プロセスがどのように発生するかを理解するために不可欠です。. だからこそ私たちは生態学的プロセスを大規模に見なければなりません。これらの変化を研究する人々にとって関連性のある問題の1つは、与えられた生態系への新種の導入または気候変動の影響の影響です。.ミクロ生態系とマクロ生態系はどちらも、生物と私たちの惑星の要素との間の広範な関係と交換のネットワークを理解する方法です。. 生態系は、その延長や永続性にかかわらず、生物多様性の複雑な避難所です。.参考文献Aguirre、Z.&Merino、B.(2015)。南エクアドルのマクロ生態系における植物相の特性森林...緯度ゼロ、5〜22.バイオームグループ。...

後腎症とは何ですか?

の 後腎 ある種の排泄腺は、専用の無脊椎動物、アンネリドやワーム、いくつかの軟体動物やアトロポッドに属します。. 後腎は代謝過程から生じる無駄を排除する機能を持ち、ワームの体内のあらゆる種類の物質の濃度を規制された状態に維持する責任があります(Britannica、2017)。. 動物界には、脊椎動物と無脊椎動物の両方が見られます。この2番目のグループは、それを構成する動物が背骨や関節のある内部骨格を持たないために特徴付けられます。それは、ワームまたはカモシカ、軟体動物および節足動物を含みます.ほとんどの無脊椎動物は、腎炎で構成される排泄物排出システムを持っています。それは、プロトネフリド(燃える細胞)または後腎炎です。. これらの系は他の動物の腎臓の機能に似た機能を果たす腺です(Hine、2015)。プロトン腎炎とは異なり、後腎の細管は燃える細胞を欠いており、体腔内に直接開いてコロメロとして知られています。. 各尿細管の内側に並ぶ繊毛は、そこを通って体液が外側に運ばれることができる空の空間を作り出す. このプロセスの間に、metanephridiesの壁を裏打ちする細胞は、それらが尿細管を通過する間に液体にまだ含まれている重要な栄養素を再吸収するために責任があります.後腎の構造後腎は、虫または肛門の腎臓の機能を果たす腺です。その構造は、一群の細管、通常は体腔ごとにそれらの対(アンネリドの体内への物質の輸送を容易にするための専用の腔)からなる。これらの尿細管は両端が開いています.細管の第一の端は体腔の空洞の内側に位置し、漏斗の構造と同様の構造を形成する. この終わりは腎瘻孔として知られていて、それを囲むいくつかの繊毛を持っていて、物質の流れをセロマに向けます。もう一方の端は、nephidioporusと呼ばれ、体の外側にあります.腎瘻孔は、体腔内に広がる繊毛で満たされた管です。一方、nefriodoporoは多数の腺を持っているので、そのサイズはあなたが内側にあるすべてを排除するのに役立つ小胞の作用のおかげで増減することができます.後腎の細管は、ポンプシステムとそれらの中にある繊毛の作用によって液体を輸送する能力を持っています. 水を輸送することができることによって、それらは過剰なイオン、毒素、老廃物およびホルモンが腎症を通して排除されることを可能にする(Schmidt-Nielsen、2002)。.アンネリドの血液の濾過プロセスを通して生成された尿は、メタネジリウムを覆う細胞の助けを借りて二次尿に変換される。. このようにして、アネロイドの体内の化学組成は調整され、何も寄与しておらず、濃度が高い製品のみを抽出します。.機能後腎は他の無脊椎動物の燃える細胞と同じ機能を果たします。これらは、カモシカ、いくつかの軟体動物、節足動物から排泄物を除去する責任があります(Fanjul&Hiriart、1998)。.それらはプロトンネフリジウムよりも複雑な排泄物構造である、なぜならそれらは両端が開いているからであり、それらの中にある流体をより早くそしてより簡単に逃がす。その一方で、それらは非常に血管新生化されているので、それらは尿製造プロセスに貢献することができます. それらが外側と体腔に接続されることを可能にする二重の開口部を持つことによって、後腎臓は体腔内に集められた廃棄物を受け取り、それを運び、それらをもう一度ろ過しそして最後にそれらを除去するために海外に送ることができる。言い換えれば、後腎は骨髄腫内部に存在する液体を排出します.老廃物または尿液が体腔から後腎に達するとき、それらの濃度は等張である、しかし後腎の細管を通過するとき、すべての塩は除去され、尿はより希薄な物質として残る。.このようにして、それらは尿中に含まれる物質を濾過しそして再吸収することを目的とし、後に修正される濾過過程を通して初期溶液を形成するので、それらは腎臓であるかのように理解することができる。細管を通過する際の吸収の過程(スペイン、nd).外観体腔および後腎の両方の外観、形状および大きさは、それらを有する無脊椎動物の種によって異なります. アネロイドやワームアネロイドでは体腔が細長いので、体には異なる組の後腎の組があり、通常は体の輪ごとに1組.軟体動物軟体動物の場合、体腔内膜と腎臓の両方を含む空洞として体腔のように見えるため、後腎は軟体動物の体内で腎臓のように見えます。.節足動物老人性排泄のプロセスを実行するために体腔および後腎を使用する節足動物はほとんどありません。. しかし、そうでない人は体腔に接続されている腎臓の小さな管を持っています。体腔は排泄管または後腎尿細管の内部末端に接続された薄い壁を持つ小さな嚢です。.体腔および後腎の外観または大きさにかかわらず、このシステムによって実行される機能はすべての無脊椎動物の体内で常に同じです. このようにして、メタネフリーは、体腔の内側に含まれている溶液を排出し、まだ存在している栄養素を濾過しながら、それらをゆっくりと外側に向かって移動させることに関与しています。.このようにして、後腎症は常に尿形成、その濾過、再吸収およびその後の体外への排出の過程と関連しているでしょう(Recio、2015)。.参考文献ブリタニカ、T。E.(2017). ブリタニカ百科事典. Nephridiumから入手したもの:britannica.comスペイン、G.d。 (SF). 生物圏プロジェクト. INVERTEBRATESの消火システムから取得:recursos.cnice.mec.esFanjul、M....

金属、非金属、半金属とは何ですか?

金属は優れた電気伝導率と熱伝導率を持つ元素です。非金属は、駆動能力が非常に少ない(またはまったくない)材料です。対照的に、メタロイドは中間の駆動特性を有する。.金属元素は一般的に明るく、機械的耐性があり、展性があり、延性があり、非常に優れた電気と熱の伝導体です。.一方、非金属元素は正反対です。それらは通常不透明で、熱や電気の良い伝導体ではありません。また、彼らは簡単に溶ける.半金属としても知られているメタロイドは、前の分類の中間のバンドにあります。それらは金属ほど良い導体でもなく、非金属ほど悪い導体でもありません.金属、非金属および半金属の特性元素の周期表は、それらの物理的および化学的性質に従って、そして各元素と自然との相互作用に応じて、これらの3つの大きな元素グループに分けられます。.これらの各要素の最も優れた特徴は以下のとおりです。 金属の特徴金属元素の最も重要な特徴は、疑いなく、熱と電気を伝導するその重要な能力です。最も重要な電気導体は金、銅、そしてアルミニウムです。.物理的な観点から見ると、金属は光を反射する能力もあるため、通常明るい外観を呈します。.それらは高い融点(600℃より高い)を有するので、通常の環境条件下でそれらは通常固体である。常温で液体の水銀を除く.さらに、大多数の金属は展性があり、すなわち、それらは圧縮力にさらされると薄いシートを形成することができる。.一方、金属は通常延性があります。これは、引っ張り応力で引き伸ばされたときにそれらが細いワイヤまたはワイヤとして成形され得ることを意味する。.非金属の特徴基本的にこれらの元素を金属と区別するものはそれらを通して熱や電気を伝導することができないことです。.さらに、非金属の融点は金属の融点と比較してかなり低い.したがって、非金属は壊れやすい弱い元素で、延性や展性がないことを意味します。.非金属は、3つの物質の状態で自然界に存在します。従来の環境条件下では、気体(水素または酸素)、液体(臭素)および固体(硫黄またはリン)を評価することは実行可能です。.非金属は非常に多様な外観を持ち、一般的に非常に低い明るさを持つ低密度の要素です。.メタロイドの特性これらの元素は金属と非金属の混合特性を持っています。例えば、それらは平均的な熱および電気伝導能力を有し、それらはまた明るくも不透明でもあり得る。. 一般に、メタロイドは半導体です。つまり、温度を上げると導電率も上がります。.この最後の特性のために、それらはエレクトロニクスの分野で頻繁に使用されています。この例はシリコンです.半金属はまた、密度、融点、色および形状が異なる。.興味のある記事金属と非金属の特性.メタロイドの特性.金属の物理的および化学的性質.金属リンクの例.参考文献金属、非金属および半金属(s.f.)。取得元:depa.fquim.unam.mxウィキペディア、フリー百科事典(2017)。メタル取得元:en.wikipedia.orgウィキペディア、フリー百科事典(2017)。金属なし。取得元:en.wikipedia.orgウィキペディア、フリー百科事典(2017)。半金属取得元:en.wikipedia.org

メカノレセプターとは何ですか?

の メカノレセプター それらは人間の皮膚にある感覚受容体であり、機械的圧力に敏感です。. ヒトの皮膚には5種類の機械受容体があります。 パチーニの小体.マイスナーの小体.クラウゼの小体.メルケルの神経終末.ルフィニの小体これらの受容体はそれぞれ異なる機能を担っており、一緒になって外部刺激と中枢神経系のおかげで起こる内部解釈との間の結びつきによって確立されるすべての可能な感覚を認識することができます。.一般的な観点から見ると、機械受容体は、機械的または化学的なあらゆる電磁刺激を脳によって解釈される神経インパルスに変換する小さなセンサーです。.メカノレセプターの種類無毛肌斑状の皮膚(髪なし)には、4つの主要なタイプの機械受容体があり、それぞれ機能に応じて形作られています。触覚小体(マイスナー小体としても知られている)は、軽いタッチに反応し、質感の変化にすばやく適応します(約50 Hzの振動)。.球状小球体(ルフィニ結末とも呼ばれる)は皮膚と筋膜の深い緊張を検出する. メルケル神経終末(メルケル椎間板としても知られる)は持続的な圧力を検出する.皮膚および筋膜の層状小球(別名Pacini小球)は急速な振動を検出します(約200〜300 Hz).毛包毛包内の受容体は、毛髪の位置が変わると感じます。実際、人間の中で最も敏感な機械受容体は、毛包受容体とは無関係に内耳蝸牛の繊毛細胞であり、これらの受容体は音を脳に伝達します。.機械感覚自由神経終末は接触、圧力およびストレッチを検出する.圧受容体は血管を伸ばすことによって興奮する一種の機械受容体感覚ニューロンです.肌皮膚の機械的受容体は、圧力や振動を含む物理的相互作用から生じる機械的刺激に反応します。それらは他の皮膚受容体のように皮膚にあります.機械的受容体遊離神経終末(Aδ線維によって神経支配される)を除いて、それらの全てはAβ線維によって神経支配される。. 皮膚の機械的受容体は、形態学、それらがどのタイプの感覚を知覚するか、および順応の速度によって分類することができる。さらに、それぞれが異なる受容野を持っています.1 - メルケル血球の末端器官を持つ、ゆっくりと適応するタイプ1メカノレセプター(SA1)は、皮膚の形とざらつきの知覚の根底にあります。彼らは小さな受容野を持ち、静的刺激に対して持続的な反応を示します.2−ルフィニ小体の末端器官を有する緩徐適応のタイプ2機械受容体(SA2)は、皮膚の伸張に反応するが、知覚における固有受容体的または機械受容体的役割に密接に関連していない。それらはまた静的刺激に対して持続的な反応を生じるが、それらは大きな受容野を有する。.3-ラピッドリーの知覚の根底にあり、皮膚上を滑る、「急速に順応する」(RA)またはマイスナーの小体の末端器官の機械受容体。それらは小さな受容野を持ち、最初に刺激の変位と一時的な反応を起こします。.高周波振動の知覚の根底にあるのは、4-Paciniの微粒子またはVater-Paciniの微粒子または層状の微粒子です。それらはまた一過性の反応を生じるが、それらは大きな受容野を有する.順応率で皮膚機械受容体はまた、それらの順応率に基づいてカテゴリーに分類することができます。. 機械受容体が刺激を受けると、それは高周波で刺激または活動電位を誘発し始めます(刺激が強いほど、周波数は高くなります).細胞は、しかし、すぐに一定または静的な刺激に「適応」し、インパルスは通常の速度で減少します. 素早く適応する(すなわち、通常の脈拍数に素早く戻る)受信機は「位相器」と呼ばれる。.通常の発火速度に戻るのが遅い受容体は、トニックと呼ばれます。位相性機械受容体は、質感または振動などのものを検出するのに有用であり、一方、緊張性受容体は、とりわけ温度および固有受容に有用である。.1-ゆっくりとした適応:ゆっくりと適応する機械受容体には、最終的なメルケルおよびルフィニ小体およびいくつかの自由神経終末が含まれる. 適応の遅いI型メカノレセプターはメルケル小体の複数の末端体を持つ.適応の遅いII型機械受容体は独特のRuffini小体終末器官を有する.2-中級適応:いくつかの自由神経終末は中程度の順応.3-迅速な適応:急速順応機構受容体には、マイスナー小体の最終器官、パチーニ小体の最終器官、毛包受容体、およびいくつかの遊離神経終末が含まれる.急速適応のタイプIメカノレセプターはマイスナー小体の複数の末端体を持つ.急速適応のタイプII機械受容体(通常pacinianosと呼ばれる)はPacini小体の最終器官を有する.その他皮膚の機械的受容体以外の他の機械的受容体は毛細血管細胞を含み、これは内耳の前庭系における感覚受容体であり、そこでそれらは聴覚系に寄与する。.肺浮腫、肺塞栓症、肺炎および気圧外傷などの事象に反応する、並置毛細管受容体(J)もある。.靭帯 靭帯に埋め込まれた4種類のメカノレセプターがあります。これらすべてのタイプの機械受容体は髄鞘形成されているので、それらは関節の位置に関する感覚情報を中枢神経系に迅速に伝達することができる。.タイプI:(小)低しきい値、静的および動的構成での低速適応.タイプII:(中)低しきい値、動的環境での高速適応.タイプIII:(大)高しきい値、動的環境ではゆっくり適応.タイプIV:(非常に小さい)損傷を伝達する高閾値疼痛受容体.特にII型およびIII型の機械受容体は固有受容の適切な意味に関連していると考えられている.参考文献Schiffman、Harvey(2001)。 「7」感覚知覚リック・ワイリーp。 152. ISBN 968-18-5307-5.Donald L....

コヒーレンスのメカニズムは何ですか? (例あり)

の コヒーレンスメカニズム テキストが意味を成し、それが書かれたのと同じ意味を持つ大多数によって理解されることを保証するために言語が保証しなければならない形式またはツールです。.すべての基本的なコミュニケーションは3つの要素を持っています:送信者(話すか書く人)、受信者(聞くか読む人)そして主題であるメッセージ、情報、送信者から受信者に伝わる内容.このメッセージには、本質的で根本的な価値があります。この意味は受信者による解釈の影響を受けやすいです。つまり、すべての受信者がメッセージ内で同じことを理解したり、同じ意味を認識したりするわけではありません。.すべての受信者(オーディエンス)に送信者が送信したいという意味を理解させるためには、メッセージができるだけ明確であること、そしてそのためには一貫していることが必要です。. 話すか書くときに首尾一貫性がなければ、メッセージの受信者は送信者が送信したいものを翻訳、同化、または解釈することができないので、通信は複雑になるでしょう。.テキストのそのまとまりと理解を達成するためには、それらは形式と意味の両方において構造を持たなければなりません。. 例えば:すべての書かれたテキストにおいて、主要なまたは一般的なアイデアを認識することができなければなりません。. テキストのすべての部分は互いに関連し、同じ主題を参照する必要があります。書面では、コヒーレンスのメカニズムは、テキストのさまざまな部分を無駄にしてそれを理解するためのリンクとして機能するツール(単語)です。.テキストを理解するためのツールテキストを理解するために存在するさまざまなツールやマーカーがあります。以下はそれぞれの例で最も一般的です.1-因果関係それらは特定の出来事の原因や理由を意味し、結果や結果をもたらすネクサスです。. このタイプのコネクタは以下のとおりです。.例: 「太陽が隠れていたので気温が下がった」.「最も赤いりんごは木のてっぺんにあるものです、なぜならそれらはより多くの太陽を受け取るものですから」.「彼の飛行が遅れたので、彼は時間どおりに到着できなかった」.2-確実性コネクターそれらは送信者/作者によって公開された知識を再確認するのに役立つネクサスです。それを補強することによって、彼らは声明により多くの重みを与える. これらのコネクタは、実際には、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、そしてもちろんなどです。.例:「モーツァルトは音楽の天才でした。実際、彼は3歳でピアノを弾き始め、わずか5歳で作品を作曲しました。」.「氷の下に何百万年もの間残っていたので、化石は確かに非常によく保存されるでしょう」.3-連続コネクタこれらのコネクタは2つのアクションを結びつけ、一方が他方の結果であることを説明しています。それらのいくつかは以下のとおりです。.例:「大洪水は多くの病気や感染をもたらした。その結果、その年の死亡率は増加しました。」.「車がルート上の障害を受けたので、整備士を見つけるために迂回しなければならないでしょう」.4-仮コネクタこれらのコネクタは、アクションを時間内に見つけ出し、読者はいつ、どの順序で物事が起こるのかを知ることができる. これらの単語のいくつかは、次のとおりです。前に、後に、間に、同時に、最後に、最初に、その後、連続してなど.例:「チンポが鳴く前に目が覚めた」.「彼は私の回復期を通して私を支えてくれました」.「最初は彼が適応するのは困難でしたが、それから彼は問題なく各タスクを実行しました」.5-反対者または敵対者彼らは提示された考えの間に反対または対立を示しています。これらのコネクタのいくつかは以下のとおりです。ただし、それとは反対に、ただし、ただし、ただし、またはなど。.例:「屋外にいる日はとても寒かった。しかし、彼女は屈託のない歩き始めました」「少年たちは友好的ではない。それどころか、私は彼らが非常に礼儀正しくて楽しいと感じました」.「開拓者の半数が処刑に同意した。代わりに、残りの半分は公正な裁判を好んだ」.「あなたは非常にうまくやることができます」.6 - 添加剤これらのメカニズムは、談話に追加されたアイデアを統合します。最も一般的なものは次のとおりです。さらに、その他にも、moreなど. 例:「日光浴をしてビーチで入浴したい」.「着るものは何もないのに、パーティーに行く気がしない」.「この用紙に記入してください。さらに、何らかの種類の病気があるかどうかを示してください」.7 - 条件付き声明が示す行動の条件または要件を定めるものであるか. このタイプの最も使用されているコネクタは、他のものに加えて、条件付きの "yes"です。.例:「うまく行けば、お菓子を差し上げます」.「訪れる人がいるときはいつでも公園は開いたままになります」.「パンが終わったので、パン屋に行ってもっと買う」. 8アンプそれらは説明を広げ、深め、継続するのに役立つコネクタです。同じアイデアにコンテンツを追加する. 最も一般的なものは、さらに、さらに、さらに、さらに、同様に、同様に、他方で、さらに、等である。.例:"私は緊張していた、そして私は前の夜よく眠れなかった".「構造は安全です。それらを補強した後でさえ、さらに」.「ホテルの収容人数は、ローシーズンでも飽和しています」.「私たちはこのテストに勝つと思います、私たちもまた非常に良い平均を持っています」.9-例彼らはそれを例示する事例とその考えを結び付けるものです。このタイプの最も一般的なコネクタは「例えば」ですが、verbi gratiaのような他のもの、つまり下などもあります。. 例:「例えば緑の色合いはたくさんあります。オリーブグリーン、アップルグリーン、エメラルドグリーン」.「先週の火曜日、クラスは何度も繰り返されました。.「最も優れた学生、すなわちカルロス、グスタボ、フアンがいます」.10-結論アイデアを閉じ、テキストの完成を示すために使用されるコネクタ。いくつかは、要約として、結論として、閉じるために、要するに、したがって、そう、これに従って、などとして使用されます。.例:「結論として、コヒーレンスメカニズムとは何かを理解していただければ幸いです」.参考文献テキストの一貫性es.wikipedia.orgから取得しましたJesúsAguilar。コヒーレンスのメカニズムacademia.eduから回収CarmenLeñero(1990)。メキシコの都市の教育されたスピーチの中のinterclausulares関係要素。メキシコ国立自治大学。メキシココヒーレンスと凝集のメカニズムblogkademia.wordpress.comから取得コヒーレンスのメカニズムprepafacil.comから回収口頭と書かれた表現を読む。コヒーレンスのメカニズムliteraturacbtis.jimdo.comから回復しました

加工品とは(例あり)

の 加工材料 ある種の加工を経たもので、他の製品の製造に使用されているものです。これらは、成分定義と同じくらい原材料の概念とは異なります。. 最初のものとは異なり、その自然な状態は何らかの修正を受けています。また、コンポーネントの場合のように、完成品に身元を保持することもありません。.   19世紀の初めに、成形、成形、切断のための基本的な機械が主にイギリスで開発されました。. それ以来、材料、技術および機械類を加工する方法は、多様性と数の両方で成長しました。.加工材料の例紙 紙は、完成品の物理的特性、印刷適性および審美性を制御するための様々な添加剤を含むパルプから作られています。. 今日、ほとんどの紙は木材パルプ(主にトウヒまたはマツ)から作られています。ただし、綿、麻、藁、竹、麻の繊維を使用することができます。. ガラス ガラスメーカーは、ケイ砂に化学物質(ソーダ灰や硝酸カリウムなどの促進剤)を加えて、それを2450°Fに近い温度にします。. それから彼らは色を変えるために少量の金属を加えて、そしてそれを最終的にそれを冷やすためにそれに熱い形を与えます.ブロンズ 加工材料の他の例は青銅である。この材料は、その2つの成分のいずれよりも強い銅と錫の合金です。. 彼らの発見は歴史に大きな影響を与え、彼らが最初に使われた期間は青銅器時代として知られていました。.スチール 鋼は鉄と炭素の合金です。マンガン、ニッケル、クロム、バナジウム(特殊鋼の合金)などの他の元素とも混合されていますが、混合物の大部分は常に炭素です。この合金は最も広く使われている加工材料の一つです。. レザー この素材は、大小の動物の皮で作られています。動物の皮の使用は、おそらく道具の製造の前でさえ、人間の最も古い技術の1つです。したがって、それはまた最も古い加工材料の一つです。. アドビれんがこれらの加工材料は、土と水を混合し、その混合物を型に入れ、そしてレンガを屋外で乾燥させることによって作られます。. ひび割れを減らすのを助けるためにストレスを支えるわらまたは他の繊維が加えられます. ファブリック布は織り交ぜた糸で作られています。これらの糸は、今度は天然繊維で作られ、場合によっては合成繊維でも作られます。その部分については、最も一般的に使用される繊維は綿、ウール、リネン、シルクです。.ナイロンナイロンは重合と呼ばれるプロセスを通じて製造され、水は重要な成分です。さらに、アミン、ヘキサメチレンジアミン、アジピン酸が使用されています。....