マインドマップギャラリー 身体的状態の変化
物理学における物質の状態変化とは、物質がある状態から別の状態に変化するプロセスを指します。主に物理学におけるいくつかの基本的な物理状態の変化を紹介しており、物理的な啓蒙に適しています。
2024-11-01 20:18:10 に編集されましたルミ:精神的な目覚めの10次元。あなたが自分自身を探すのをやめるとき、あなたが探しているのはあなたを探しているので、あなたは宇宙全体を見つけるでしょう。あなたが毎日忍耐することは何でもあなたの精神の深みへの扉を開くことができます。沈黙の中で、私は秘密の領域に滑り込み、私は私の周りの魔法を観察するためにすべてを楽しんだが、何の騒ぎをしなかった。翼で生まれたときに、なぜcraいるのが好きですか?魂には独自の耳があり、心が理解できないことを聞くことができます。すべてへの答えを内向きに求めてください、宇宙のすべてがあなたの中にあります。恋人たちはどこかで会うことはなく、この世界には別れもありません。傷は光があなたの心に入るところです。
慢性心不全は、心拍数の速度の問題だけではありません!これは、心筋収縮と拡張期機能の減少によって引き起こされ、それが不十分な心拍出量につながり、肺循環の鬱血と全身循環のうっ血を引き起こします。原因、誘導、補償メカニズムまで、心不全の病態生理学的プロセスは複雑で多様です。浮腫を制御し、心臓の前面と後負荷を減らし、心臓の快適機能を改善し、基本的な原因を予防し、治療することにより、この課題に効果的に対応できます。心不全とマスタリング予防と治療戦略のメカニズムと臨床的症状を理解することによってのみ、心臓の健康をよりよく保護できます。
虚血再灌流損傷は、臓器や組織が血液供給を回復すると、細胞機能と代謝障害、構造的損傷が悪化する現象です。その主なメカニズムには、フリーラジカル生成の増加、カルシウム過負荷、および微小血管および白血球の役割が含まれます。心臓と脳は一般的な損傷した臓器であり、心筋の代謝と超微細構造の変化、心機能の低下などの変化として現れます。予防と制御の測定には、フリーラジカルの除去、カルシウム過負荷の減少、代謝の改善、低温、低温、低圧などの再灌流条件の制御が含まれます。これらのメカニズムを理解することは、効果的な治療オプションの開発に役立ち、虚血性損傷を軽減するのに役立ちます。
ルミ:精神的な目覚めの10次元。あなたが自分自身を探すのをやめるとき、あなたが探しているのはあなたを探しているので、あなたは宇宙全体を見つけるでしょう。あなたが毎日忍耐することは何でもあなたの精神の深みへの扉を開くことができます。沈黙の中で、私は秘密の領域に滑り込み、私は私の周りの魔法を観察するためにすべてを楽しんだが、何の騒ぎをしなかった。翼で生まれたときに、なぜcraいるのが好きですか?魂には独自の耳があり、心が理解できないことを聞くことができます。すべてへの答えを内向きに求めてください、宇宙のすべてがあなたの中にあります。恋人たちはどこかで会うことはなく、この世界には別れもありません。傷は光があなたの心に入るところです。
慢性心不全は、心拍数の速度の問題だけではありません!これは、心筋収縮と拡張期機能の減少によって引き起こされ、それが不十分な心拍出量につながり、肺循環の鬱血と全身循環のうっ血を引き起こします。原因、誘導、補償メカニズムまで、心不全の病態生理学的プロセスは複雑で多様です。浮腫を制御し、心臓の前面と後負荷を減らし、心臓の快適機能を改善し、基本的な原因を予防し、治療することにより、この課題に効果的に対応できます。心不全とマスタリング予防と治療戦略のメカニズムと臨床的症状を理解することによってのみ、心臓の健康をよりよく保護できます。
虚血再灌流損傷は、臓器や組織が血液供給を回復すると、細胞機能と代謝障害、構造的損傷が悪化する現象です。その主なメカニズムには、フリーラジカル生成の増加、カルシウム過負荷、および微小血管および白血球の役割が含まれます。心臓と脳は一般的な損傷した臓器であり、心筋の代謝と超微細構造の変化、心機能の低下などの変化として現れます。予防と制御の測定には、フリーラジカルの除去、カルシウム過負荷の減少、代謝の改善、低温、低温、低圧などの再灌流条件の制御が含まれます。これらのメカニズムを理解することは、効果的な治療オプションの開発に役立ち、虚血性損傷を軽減するのに役立ちます。
身体的状態の変化
温度
コンセプト
物理学では、温度は通常、物体の熱いまたは冷たい度合いを表すために使用されます。
温度計
液体温度計は、物体がどれだけ熱いか冷たいかに基づいて作られています。
標準大気圧における氷と水の混合物の温度は摂氏 0 度、沸騰した水の温度は摂氏 100 度です。
温度計の測定範囲は35℃~42℃です。
体温計の使用
この指針は、固体の熱膨張と熱収縮である温度計の原理に基づいています。
まず測定範囲がはっきり見えること、次に温度計の目盛値がはっきり見えることです。
ガラス泡はすべて測定する液体の中に入れ、容器の底や壁に触れないようにしてください。 2. 温度計の測定値が安定するまで待ってから測定してください。 3 つの視線が温度計の液面と同じ高さになるようにします。
溶ける
コンセプト
固体から液体に変化する過程
実験(海の波とパラフィンの溶け方の変化を調べる)
実験装置を下から上に向けて水槽を加熱するのは、海の波やパラフィンの融解過程を観察しやすくするためです。
海の波の温度は融解中も一定に保たれます。つまり、海の波は結晶です。
パラフィンワックスは非晶質です
サブトピック
融点
結晶が溶ける温度は融点と呼ばれますが、非晶質結晶には固定された融点がありません。
融解吸熱
凝固
コンセプト
液体から固体に変化する過程
凝固点
同じ物質の凝固点と融点は同じです
液体が凝固して結晶が形成される一定の温度を凝固点といいます。
凝固発熱
気化
気化現象により熱を吸収
コンセプト
物質が液体から気体状態に変化する過程
沸騰: 沸騰は液体の内部と表面で同時に起こる激しい蒸発現象です。
実験:水は沸騰しても温度は上がらない
蒸発: 蒸発は、任意の温度で発生する可能性のあるガス変化です。
蒸発を速める方法: 1. 物体の温度を上げる; 2. 液体の表面積を増やす; 3. 液体の表面上の空気の流れを速くする。
蒸発と沸騰の類似点: どちらも蒸発現象です。違い: 蒸発は物体の表面で発生しますが、沸騰は沸点に達する必要がありますが、蒸発はどの温度でも発生します。
蒸発吸熱
液化
コンセプト
物質が気体状態から液体状態に変化する過程
ホワイトガスは、露や白い霧などの冷たい空気に触れたときに吐き出された水蒸気によって凝縮された小さな水滴です。
液状化の方法: 1. 温度を下げる。 2. 体積を圧縮する。
液状化の発熱
昇華と昇華
物質が固体状態から液体状態に直接変化する過程を昇華といい、物質が気体状態から固体状態に直接変化する過程を昇華といいます。
霜、雪、氷の花、霧氷などはすべて昇華現象であり、冬に凍った衣類は昇華現象です。
氷の花が窓にあります
昇華は熱を吸収し、昇華は熱を放出します