microsoft excel 2010 test odesk answers.pdf

(22 KB) Pobierz
microsoft excel 2010 test odesk answers
( microsoft_excel_2010_test_odesk_answers.pdf )
http://fileserv.wf/download/microsoft_excel_2010_test_odesk_answers#
Podobne: microsoft excel 2010 test odesk answers, microsoft excel 2010 test odesk answers 2013, microsoft excel 2010 test odesk answers 2014,
microsoft excel 2010 test answers, microsoft excel 2007 test odesk answers 2014, microsoft excel 2007 test answers,
microsoft excel 2010 test odesk, microsoft excel 2010 test questions, microsoft excel 2010 test elance,
Izotopy to wariacje tego danego pierwiastka rozniace sie iloscia neutronow po jadrze. Izotopy posiadaja identyczne wlasciwosci chemiczne, natomiast
roznia sie nieznacznie jakosciami fizycznymi (np. gestoscia, temperatura wrzenia i topnienia, sprzeciwem elektrycznym). Numer masowa znamionuje
poszczegolne izotopy, np. izotopy tlenu:
16O - tlen-16
17O - tlen-17
18O - tlen-18
Oprocz z 272 stabilnych izotopow kazdego pierwiastkow swietnych jest ok. 2000 pierwotnego izotopow promieniotworczych ( radioizotopow), o
roznorodnych czasach polowicznego zaniku i rodzajach rozpadu promieniotworczego. Oddzialywanie izotopow promieniotworczych polega na tym, ze po
sposob ciagly wysylaja promieniowanie alfa, beta, gamma.
Izotopy promieniotworcze maja ogromne istotnosc w lecznictwie. Na przyklad jod 31I, technet 99Tc, albo potas 40K stosuje sie w diagnostyce medycznej.
Z ich pomoca uzyskuje sie tzw. Warstwowe obrazy mozgu i pozostalych organow weneckich.
W przemysle izotopy promieniotworcze wykorzystuje sie m. in. w tzw. defektoskopii wobec badaniu ewentualnych ukrytych slabosci wyrobow i
sprawdzaniu nieprzenikalnosci sprawnych metali, przy badaniu skladu przeplywajacych cieczy i gazow, wobec okreslaniu wlasciwosci materialow
budowlanych, gestosci betonu i ziemi, w przerobce kopalin wobec ustalaniu stopnia wzbogacenia rudy, w czujnikach dymu zainstalowanych w
pomieszczeniach, gdzie prosto o ogien lub dokad znajduje sie droga aparatura, po czujnikach oblodzenia samolotow.
Izotopy promieniotworcze posiadaja rowniez wdrozenie w biologii przy sledzeniu obiegu i roli mikroelementow.
W geologii sa stosowane do radiometrycznych metod geologicznych, a po badaniach naczelnych - po badaniach dyfuzji i badaniach strukturalnych.
Izotopy maja tez zastosowanie po reaktorach nuklearnych, ktore posluguja do produkowania pary zasilajacej turbiny elektrowni atomowych.MIKROSKOP
ELEKTRONOWY
Naukowcy zajmujacy sie badaniem mikroswiata konstruowali z poczatku naszego stuleciu coraz dokladniejsze mikroskopy optyczne. Niestety pojawil sie
niemozliwy do obejscia problem. Objawilo sie, ze pomimo budowania coraz dogodniejszych mikroskopow niepodobna bylo uwaznie zobaczyc
pomieszczen o formatach mniejszych anizeli kilka dziesiatych czesci mikrometra (mikrometr to 0, 000001 metra). To spowodowane jednym ze zjawisk
zwiazanych z falowa natura promieni. Zjawiskiem tym jest dyfrakcja. W momencie, wowczas gdy odleglosci miedzy obserwowanymi obiektami staja sie
bliskie dlugosci fali swietlnej fotografie tych pomieszczen zaczynaja sie ze soba zlewac. Oczywiscie zmniejszajac dlugosc fali padajacej i odbijajacej sie
od obserwowanych obiektow, posiadamy mozliwosc dostrzec wiecej jego detalow. Niestety dysponujac mikroskopem optycznym mozemy redukowac
dlugosc fali tylko az do pewnych granic (jak bezpiecznie pamietasz najkrotszym falami z przedzialu widzialnego sa fale zwiazane wraz z swiatlem
fioletowym). Ograniczenie to przez rozwlekly czas uniemozliwialo obserwacje bardzo malych pomieszczen. Bylo faktycznie az do wielu lat 30-stych XX
wieku, podczas gdy to skonstruowano pierwszy mikroskop elektronowy.
Jak juz wiesz wszystkie czasteczki cechuja sie dualna natura. Dotyczy to oczywiscie i elektronu. Pochodzace z czasteczka ta zwiazana jest pewna fala.
Jej rozciaglosc zalezy od chwili predkosci elektronu - maleje wraz wraz z wzrostem szybkosci. Mozliwe jest uzyskanie elektronow, z jakimi zwiazana jest
fala o kilka rzedow wielkosci mniejsza od najkrotszych fal swietlnych. Wiazke elektronow mozemy zuzytkowac podobnie jak wiazke swiatla.
Przyspieszamy najpierw elektrony do duzych predkosci, oraz nastepnie chcemy skierowac je pod bardzo cienka probke badanego materialu, za sprawa
ktora maja. Teraz wiazka elektronow wpada w obszar pola elektromagnetycznego (jak aktualnie wiesz tory elektronow przy takim polu sa zmieniane).
Pole to spelnia tego rodzaju sama role jak soczewki w mikroskopie optycznym. Za obszarem pola w bezpiecznej od faceta odleglosci znajduje sie ekran
fluorescencyjny, ktory swieci pod wplywem padajacy nan elektronow. Tworzony jest pod nim powiekszony obraz probki, przez jaka przeszla wiazka.
Oczywiscie przytoczony powyzej opis mikroskopu elektronowego jest bardzo uproszczony. Lecz daje mezczyzna pewne uchwycenie o tym jak na
przyklad dziala to urzadzenie. Obecnie przy pomocy wyekwipowania tego typu udaje sie uzyskac obraz powiekszony nawet 1 000 000 razy.
Niezaleznie od mikroskopu elektronowego naukowcy stworzyli wiele innych skomplikowanych narzedzi sluzacych az do "podgladania" swiata w wielkosci
mikro. Zaistnialy wiec mikroskopy jonowe (dzieki nim naturalnie po jednego razu pierwszy uzyskano obraz, ktory odpowiadal pojedynczym atomom),
elektronowy mikroskop skaningowy, mikroskop tunelowy (skonstruowany przed chwila na poczatku wielu lat osiemdziesiatych umozliwia osiagnac
rozdzielczosc rzedu 0, 1 nanometra - 0, 0000000001 metra). Pozwalaja ow lampy led na coraz dokladniejsze obserwacje swiata atomow i czasteczek.
Ale wlasciwie po co konstruowac coraz doskonalsze mikroskopy?
A wiec mikroskopy elektronowe znajduja ogromne zastosowanie przy wielu dzialach nauki. W calej biologii zapewniaja one zbadanie i sprawdzenie wielu
organizmow, wnikniecie az do komorki i poznanie mnogich jej mozliwosci. Umozliwily scisle badanie jakich kolwiek organizmow jakimi sa bakterie i
wirusy. Z tego rodzaju mikroskopow uzywa tez sprawnosc. Umozliwiaja ow lampy led badanie struktury krystalicznej i jej defektow. Dzieki mikroskopom
elektronowym odkrywamy budowe rozmaitych materialow, jakie mozliwosci pozwala nam wplywac pod ich jakosci. Wspolczesna elektronika opiera sie
przy znacznej fragmentu wlasnie pod badaniach, przy ktorych uzywa sie mikroskopy elektronowe. Uzywa sie katalogow powszechnie przy przemysle
elektronicznym i przy innych branzach przemyslu dzisiejszego. Znajduja swoje zastosowanie przy archeologii i badaniach starych. Korzysta sie z tych
propozycji w laboratoriach fizycznych i chemicznych. Uzywane sa przy kryminalistyce i przemysle, gdzie wymagana jest wysoka dokladnosc i scisle
sprawdzanie wytworzonych materialow. Mikroskopy elektronowe zapewniaja rozwoj wielu dziedzin edukacji, techniki i przemyslu.
Ostatnimi czasy skaningowe mikroskopy tunelowe beda wykorzystywane za sprawa naukowcow az do tworzenia bezpiecznych struktur z pojedynczych
atomow. Na przyklad przestawiajac atomy utworzono napis IBM, w ktorym wielkosc liter wynosila zaledwie piec atomow. Na razie wyglada to jak na
przyklad zabawa. Lecz manipulowanie pojedynczymi atomami mozna uznac zbytnio narodziny nanoinzynierii, poteznej dziedziny nauki, za pomoca ktorej
w przyszlosci bedzie mozna komponowac nowe, niemozliwe dzis az do otrzymania materialy, nowe medykamenty, nowe miniaturowe komponenty
elektroniczne, zwiazki chemiczne, a moze nawet malutkie pracy skladajace sie z pojedynczych atomow. Mozliwosci, ktore daja mikroskopy elektronowe,
beda bardzo trudne do przecenienia.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin