3,147 matches
-
în jurul Mediteranei (cel din Macedonia, în 1963, cel din Armenia în 1989, cel din Turcia, în 2000) sau în sudul Asiei (din 2001, în India, din 2002 în Afganistan ș.a.); c) ca efecte asociate seismicității și vulcanismului, valuri de mare amplitudine (tsunami) produc distrugeri importante în regiunile litorale; d) în relație cu aceleași efecte de mari proporții ale dinamicii interne a Pământului dar și cu modificări climatice naturale importante, transgresiunile și regresiunile marine, uneori asociate și cu mișcări de subsidență, provoacă
Geografia mediului by Irina Ungureanu, Valerian Dragu, Ionel Muntele, Constantin Gheorghiţă () [Corola-publishinghouse/Science/880_a_2388]
-
pedologice: pe suprafața rezervației sunt soluri de tipul brun argiloiluvial tipic, brun luvic și aluvial tipic. c) Aspecte hidrologice: rezervația este străbătută de pârâul Sacovăț, care colectează apele de pe raza rezervației. d) Aspecte climatologice: temperatura medie anuală: 9,6°C, amplitudinea temperaturilor medii anuale este de 24,9°C, temperatura maximă absolută este de 40°C, temperatura minimă absolută este de -30°C, temperatura medie pe perioada de vegetație este de 17,3°C. Perioada de vegetație este cuprinsă între 28
Conservarea biodiversităţii în judeţul Iaşi /Conservation of biodiversity in Iaşi county. In: Conservarea biodiversităţii în judeţul Iaşi/Conservation of biodiversity in Iaşi county by Mircea Nicoară, Ezsaias Bomher () [Corola-publishinghouse/Science/738_a_1241]
-
Verile sunt calde și dominate de perioade secetoase, precipitațiile cad sub forma de averse în timpul verii. Temperatura medie anuală: 8-9°C. Mediile lunii cele mai calde: 18-20°C iar ale lunii cele mai reci -2°C, -4°C; rezultă o amplitudine de 22°C-24°C. Datele medii ale primului îngheț 15 octombrie și ale ultimului îngheț 15 aprilie. Precipitații medii 550 mm anual. Cantitatea maximă în 24 h 185,3 mm (30.05.1897). Durata stratului de zăpadă este de
Conservarea biodiversităţii în judeţul Iaşi /Conservation of biodiversity in Iaşi county. In: Conservarea biodiversităţii în judeţul Iaşi/Conservation of biodiversity in Iaşi county by Mircea Nicoară, Ezsaias Bomher () [Corola-publishinghouse/Science/738_a_1241]
-
verii un debit scăzut iar uneori seacă. d) Aspecte climatologice: rezervația se află în ținutul climatic al podișului deluros al Moldovei și anume districtul continental de dealuri acoperite cu păduri, caracterizat prin ierni aspre cu precipitații de 550-580 mm și amplitudine termică medie anuală de 24°C, temperatura medie anuală 9,4°C, temperatura maximă absolută 38,9°C, temperatura minimă absolută -30°C, temperatura medie pe sezon de vegetație 17,1°C, perioada bioactivă 1 martie-1 decembrie, durata perioadei bioactive
Conservarea biodiversităţii în judeţul Iaşi /Conservation of biodiversity in Iaşi county. In: Conservarea biodiversităţii în judeţul Iaşi/Conservation of biodiversity in Iaşi county by Mircea Nicoară, Ezsaias Bomher () [Corola-publishinghouse/Science/738_a_1241]
-
încadrează în sectorul de climă temperat-continentală în care se simte influența climatului excesiv, dar și a celui continental temporar maritim, și anume climatul de dealuri și podișuri, mai precis ținutul climatic al podișului deluros al Moldovei; temperatura medie anuală 8șC, amplitudinea termică anuală 23,2șC, temperatura maximă absolută: 25șC, temperatura minimă absolută -33,2șC, regim pluviometric 600 mm. II. BIOCENOZA A. Flora: Este o pădure de fag reprezentativă pentru Moldova, cu arbori de peste 120 de ani, înălțimi de 32-33 m și
Conservarea biodiversităţii în judeţul Iaşi /Conservation of biodiversity in Iaşi county. In: Conservarea biodiversităţii în judeţul Iaşi/Conservation of biodiversity in Iaşi county by Mircea Nicoară, Ezsaias Bomher () [Corola-publishinghouse/Science/738_a_1241]
-
Aspecte climatologice: rezervația se află în ținutul climatic al podișului deluros al Moldovei și anume tipul de clima II Bp 2, adică districtul continental de dealuri acoperite cu păduri caracterizat de ierni aspre cu precipitații de 550 580 mm și amplitudine termică medie anuală de 24°C, temperatura medie anuală: 9,4°C, temperatura maximă absolută: 38,9°C, temperatura minimă absolută: -30°C, temperatura medie pe sezon de vegetație: 17,1°C, perioada bioactivă 1 martie-1 decembrie, durata perioadei bioactive
Conservarea biodiversităţii în judeţul Iaşi /Conservation of biodiversity in Iaşi county. In: Conservarea biodiversităţii în judeţul Iaşi/Conservation of biodiversity in Iaşi county by Mircea Nicoară, Ezsaias Bomher () [Corola-publishinghouse/Science/738_a_1241]
-
d) Aspecte climatologice: rezervația se află în ținutul climatic al podișului deluros al Moldovei și anume tipul de clima II Bp 2, adică districtul continental de dealuri acoperite cu păduri caracterizat de ierni aspre cu precipitații de 550-580 mm și amplitudine termică medie anuală de 24°C, temperatura medie anuală: 9,4°C, temperatura maximă absolută: 38,9°C, temperatura minimă absolută: -30°C, temperatura medie pe sezon de vegetație: 17,1°C, perioada bioactivă 01.03-01.12, durata perioadei bioactive
Conservarea biodiversităţii în judeţul Iaşi /Conservation of biodiversity in Iaşi county. In: Conservarea biodiversităţii în judeţul Iaşi/Conservation of biodiversity in Iaşi county by Mircea Nicoară, Ezsaias Bomher () [Corola-publishinghouse/Science/738_a_1241]
-
șale de măgar, iar când sunt exagerat de bombate poartă denumirea de cifoză sau scolioză, când sunt deviate lateral de șira spinăriiă. Crupa, cu rol În mișcare, prin contractarea mușchilor ischiotibiali, cât și a celor fesieri, care intervin și asupra amplitudinii pasului, are un rol principal În degajarea vitezei cu care se deplasează câinele. Crupa trebuie să fie lungă, suplă și ușor Înclinată pentru a asigura punctele de susținere a forțelor musculare propulsoare, În mod deosebit la săritura În Înălțime. Se
DE LA LUPUL DIN SĂLBĂTICIE LA CÂINELE-LUP DIN GOSPODĂRIE by Mihaiu Şanţa, Marcel Şanţa, Vlad Florin Şanţa, Alexandra Sima () [Corola-publishinghouse/Science/792_a_1656]
-
și labei. Spata ajută la amortizarea șocurilor. Cu cât este mai lungă și mai largă, cu atât favorizează forța și viteza În mers. Un unghi de 901000 format Între spată și braț amortizează mai bine șocul În mers și mărește amplitudinea pasului, mai cu seamă dacă spata este bine Îmbrăcată cu masă musculară. Ca defecte se apreciază cazurile când se constată că este scurtă și Îngustă, fiindcă Îngreunează mersul și reduce puterea câinelui. Brațul conferă forță trenului anterior și corectitudinea membrelor
DE LA LUPUL DIN SĂLBĂTICIE LA CÂINELE-LUP DIN GOSPODĂRIE by Mihaiu Şanţa, Marcel Şanţa, Vlad Florin Şanţa, Alexandra Sima () [Corola-publishinghouse/Science/792_a_1656]
-
punct de vedere se pot diferenția patru tipuri de mers: pas, trap, buestru și galop. La pas toate cele patru picioare trec succesiv prin sprijin și suspensie și, În mod normal se pot atinge 4-5 km pe oră, cu o amplitudine sau lungime a pasului normală (distanța dintre două urme plantare lăsate pe sol de același picioră. Pasul trebuie să fie sigur, intens și regulat. Ca defecte putem avea: mersul Împletit, mersul lopătat, mersul leneș, Înalt (picioarele prea ridicate de la solă
DE LA LUPUL DIN SĂLBĂTICIE LA CÂINELE-LUP DIN GOSPODĂRIE by Mihaiu Şanţa, Marcel Şanţa, Vlad Florin Şanţa, Alexandra Sima () [Corola-publishinghouse/Science/792_a_1656]
-
sau sub ea, se măresc sau se micșorează și nu este influențată de valorile extreme ale șirului. Maxima și minima , reprezintă limitele extreme ale unui șir de variație, iar valorile lor permit aprecierea variației existente în cadrul unei serii și stabilirea amplitudinii dispersiei. Modulul , reprezintă zona cu frecvența maximă în cadrul unei populații și valoarea cea mai frecventă în cazul unei serii simple. Se utilizează la stabilirea simetriei distribuțiilor de frecvențe, în timp ce la cele simetrice, media aritmetică, mediana și modulul coincid. Asimetria distribuției
A M P E L O G R A F I E M E T O D E ? I M E T O D O L O G I I D E D E S C R I E R E ? I R E C U N O A ? T E R E A S O I U R I L O R D E V I ? ? D E V I E by Doina DAMIAN, Liliana ROTARU, Ancu?a NECHITA, Costic? SAVIN () [Corola-publishinghouse/Science/83089_a_84414]
-
radiantă în căldură, care la rândul ei este transformată de receptor în impulsuri electrice. In spectroscopia IR cele mai folosite receptoare termice sunt: termoelementul, receptorul pneumatic și bolometrul. Amplificatorul are rolul de a amplifica impulsurile electrice emise de detector cu amplitudini mici cuprinse între 10-6 și 10-7 V. Amplificatoarele utilizate sunt cele electronice de curent alternativ. Înregistratorul este constituit dintr-un milivoltmetru construit pe principiul compensație i; cu ajutorul lui se efectuează înregistrarea grafică a spectrului. Inregistrarea spectrelor în IR se bazează
ANALIZA MEDICAMENTELOR. VOLUMUL 2 by MIHAI IOAN LAZ?R, DOINA LAZ?R, ANDREIA CORCIOV? () [Corola-publishinghouse/Science/83481_a_84806]
-
frecvență radio fixă, iar electrozii superior și inferior sunt legați de masă. Acest câmp are rol de capcană pentru ionii formați prin bombardament ionic (impact ionic) sau prin ionizare chimică și care sunt menținuți în rezonanță ciclotronică până se mărește amplitudinea variației de potențial, moment în care ionii ajung la o stare de instabilitate. Ca urmare, se produce o creștere a amplitudinii de oscilație pe direcția axială, astfel că la un moment dat, ionii sunt evacuați din capcană în mod secvențial
ANALIZA MEDICAMENTELOR. VOLUMUL 2 by MIHAI IOAN LAZ?R, DOINA LAZ?R, ANDREIA CORCIOV? () [Corola-publishinghouse/Science/83481_a_84806]
-
prin bombardament ionic (impact ionic) sau prin ionizare chimică și care sunt menținuți în rezonanță ciclotronică până se mărește amplitudinea variației de potențial, moment în care ionii ajung la o stare de instabilitate. Ca urmare, se produce o creștere a amplitudinii de oscilație pe direcția axială, astfel că la un moment dat, ionii sunt evacuați din capcană în mod secvențial, în funcție de rapoartele m/z. Fluxurile de ioni separate sunt colectate de sistemul de detecție. Detectorul de acest tip are o rezoluție
ANALIZA MEDICAMENTELOR. VOLUMUL 2 by MIHAI IOAN LAZ?R, DOINA LAZ?R, ANDREIA CORCIOV? () [Corola-publishinghouse/Science/83481_a_84806]
-
între o serie de măsuri repetate și valoarea adevărată sau convențional adevărată. Exactitudinea este determinată atunci când (caz ideal): - se dispune de etaloane a căror valoare convențională adevărată este cunoscută; - precizia metodei este aceea că măsura exactitudinii nu este deranjată de amplitudinea erorilor întâmplătoare; - inexactitudinea relativă este constantă în zona valorilor considerate. Sunt propuse trei procedee care să permită evaluarea exactității unei metode. Fiecare are avantajele și dezavantajele sale, dar nici una nu este în totalitate satisfăcătoare. Compararea rezultatelor furnizate de mai multe
ANALIZA MEDICAMENTELOR. VOLUMUL 2 by MIHAI IOAN LAZ?R, DOINA LAZ?R, ANDREIA CORCIOV? () [Corola-publishinghouse/Science/83481_a_84806]
-
ei electric se realizează pe un divizor rezistiv cu valoare mare a rezistenței, putem scrie: (II.4.) Se poate observa ușor că dacă în ceea ce privește unghiul de defazaj nu apar diferențe, el regăsindu-se ca valoare în spectrul undei de tensiune, amplitudinea necesară a armonicii de ordin k în tensiune trebuie să fie de k ori mai mare decât amplitudinea aceleeați armonici în inducție magnetică. Pentru realizarea generatorului programabil a fost utilizată o placă de achiziție de date tip LabPC+, producător National
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
poate observa ușor că dacă în ceea ce privește unghiul de defazaj nu apar diferențe, el regăsindu-se ca valoare în spectrul undei de tensiune, amplitudinea necesară a armonicii de ordin k în tensiune trebuie să fie de k ori mai mare decât amplitudinea aceleeați armonici în inducție magnetică. Pentru realizarea generatorului programabil a fost utilizată o placă de achiziție de date tip LabPC+, producător National Instruments, având următoarele caracteristici: Panoul frontal al instrumentului virtual creat în mediul de programare grafică LabView este prezentat
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
dintre frecvența de eșantionare și termenul fundamental, fiecare pas de calcul presupunând sumarea valorilor corespunzătoare fiecărei armonici în parte. In cazul în care prescrierea se realizează în inducție magnetică este necesară utilizarea unei alte structuri de tip Case pentru calculul amplitudinilor corespunzătoare armonicelor de tensiune. Drept instrument de ieșire a fost utilizat instrumentul AO Continuous Generator care realizează mai întâi încărcarea unei memorii tampon (a cărei lungime a fost impusă a fi egală cu numărul de eșantioane corespunzătoare unei perioade a
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
intrare se găsesc în banda de frecvență a amplificatorului diferența de fază introdusă de acesta este relativ mare. In aceste condiții, regimului de magnetizare dorit se poate realiza prin: 1° Determinarea cu precizie a funcțiilor de dependență fază frecvență și amplitudine - frecvență ale amplificatorului utilizat și introducerea lor ca parametrii de intrare în cadrul generatorului de semnal (soluție utilizată și de către autor); 2° Utilizarea unor amplificatoare electronice de putere cu reacție de tip nod - buclă, [26], [72]. Schema de principiu a unui
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
câte una pentru fiecare semnal care urmează a fi cules și comanda simultană din exterior a eșantionării. Această soluție se poate adopta numai cu condiția ca cele două plăci să prezinte performanțe similare în ceea ce privește întârzierea ∆t1 pentru semnale de diverse amplitudini. 2° Stabilirea amplificării Studiul proprietăților magnetice ale materialelor, inclusiv a pierderilor de energie în fier, prezintă unele particularități cum ar fi: a) Valoarea rezistenței șunt plasată în circuitul de magnetizare, de pe care se culege informația referitoare la intensitatea curentului de
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
de divizare al divizorului rezistiv din secundarul cadrului Epstein, necesar în calculul fluxului magnetic (din motive de scriere s-a preferat utilizarea inversului acestui raport); c) valoarea factorului de amplificare utilizat în achiziția semnalului (achiziția datelor la valori reduse ale amplitudinii semnalelor de măsurat trebuie realizată cu factori mari de amplificare pentru minimizarea erorilor datorate conversiei analog/numerice; pe măsură ce amplitudinea semnalelor culese este mai mare trebuie realizată scăderea factorului de amplificare pentru a nu depăși plaja maximă de variație a semnalelor
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
a preferat utilizarea inversului acestui raport); c) valoarea factorului de amplificare utilizat în achiziția semnalului (achiziția datelor la valori reduse ale amplitudinii semnalelor de măsurat trebuie realizată cu factori mari de amplificare pentru minimizarea erorilor datorate conversiei analog/numerice; pe măsură ce amplitudinea semnalelor culese este mai mare trebuie realizată scăderea factorului de amplificare pentru a nu depăși plaja maximă de variație a semnalelor de intrare specifică plăcii de achiziție utilizată; d) valoarea frecvenței cu care se realizează eșantionarea semnalelor de intrare utile
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
posibilităților practic nelimitate de prescriere a unor regimuri dintre cele mai particulare. 2° Varianta optimă de amplificator electronic de putere este cea a amplificatorului cu reacție tip nod - buclă, utilizarea unor amplificatoare fără reacție necesitând cunoașterea cu precizie a funcțiilor amplitudine frecvență și fazăfrecvență ale acestora și o necesară corecăie în forma semnalului care atacă intrarea de amplificare. 3° achiziția celor două semnale electrice utile în calculul mărimilor magnetice trebuie realizată sincronizat, cu ajutorul a două plăci de achiziție de date având
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
o metodă de determinare care oferă avantaje certe legate de simplitatea procedurilor experimentale de culegere a datelor și a algoritmilor numerici necesari prelucrării acestora. Metoda necesită date experimentale culese pe ramura ascendentă a mai multor cicluri de histerezis, având diferite amplitudini. O estimare aproximativă a funcției B(t) poate fi obținută prin utilizarea unui număr finit de operatori tripoziționali, precizia acesteia fiind evident cu atât mai mare cu cât numărul operatorilor utilizați crește. Formula de evaluare a ieșirii acestui sistem este
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]
-
culese pe cicluri de histerezis de diferite mărimi. In aceste condiții numărul total de ecuații liniare care se pot scrie pe baza datelor experimentale culese pe ciclul de histerezis limită și pe cele N-1 cicluri parțiale de histerezis (de amplitudini mai mici) este NĂN+1)+1, suficiente pentru determinarea parametrilor de model oricare ar fi numărul N al intervalelor de divizare, respectiv oricare ar fi precizia cu care se dorește a fi efectuată analiza. 4.2.2.3.Comparație între
Pierderi de energie în materiale magnetice by Marinel Temneanu () [Corola-publishinghouse/Science/91555_a_93178]