Состоит из целого комплекса морских инженерных работ, составной частью которых в обязательном порядке является гидрографическое обеспечение. Перед установкой буровой платформы на акватории осуществляется высокоточная съемка рельефа дна, верхнего слоя донных осадков, а также гидролокационная и магнитометрическая съемки с целью обнаружения техногенных объектов. Транспортировка буровой платформы к месту ее установка осуществляется с помощью нескольких буксиров, которые должны действовать координировано.
Заводка якорей для обеспечения позиционирования буровой платформы также является отдельной ответственной задачей, которая должна решаться с высокой точностью.
Для выполнения эксплуатации скважины необходимо осуществить проектирование трасс подводных трубопроводов и кабельных линий, а также осуществить гидрографическое обеспечение их прокладки. В процессе функционирования морского месторождения осуществляется постоянный контроль за состоянием подводных коммуникаций.
При эксплуатация и обслуживание морских нефте-газовых месторождений широко используются подводные технические средства (ПТС), которые могут быть классифицированы как: автономные (автоматические = AUV) и неавтономные (ROV). Для эффективного применения ПТС используются навигационные гидроакустические системы (ГАНС) с длинной (ДБ) и ультракороткой базой (УКБ), позволяющие с высокой точностью определять пространственные координаты ПТС.
Заводка якорей для обеспечения позиционирования буровой платформы также является отдельной ответственной задачей, которая должна решаться с высокой точностью.
Для выполнения эксплуатации скважины необходимо осуществить проектирование трасс подводных трубопроводов и кабельных линий, а также осуществить гидрографическое обеспечение их прокладки. В процессе функционирования морского месторождения осуществляется постоянный контроль за состоянием подводных коммуникаций.
При эксплуатация и обслуживание морских нефте-газовых месторождений широко используются подводные технические средства (ПТС), которые могут быть классифицированы как: автономные (автоматические = AUV) и неавтономные (ROV). Для эффективного применения ПТС используются навигационные гидроакустические системы (ГАНС) с длинной (ДБ) и ультракороткой базой (УКБ), позволяющие с высокой точностью определять пространственные координаты ПТС.
Наука » История » История СССР
Испытанный боец ленинской гвардии Мечислав Юльевич Козловский родился в городе Вильно (Вильнюсе), в семье учителя. Учился в виленской гимназии.
Но кроме официального курса наук он еще в гимназии стал изучать «запретный». Будучи учеником 5-го класса, Мечислав вошел в кружок самообразования с социалистическим уклоном, где изучал Маркса и Энгельса, Лассаля и Лафарга. Два года спустя Мечислав стал сам руководить марксистскими кружками, ведя пропаганду среди виленских рабочих. Жандармы это приметили, и это стоило Мечиславу исключения из гимназии. Пришлось заняться самообразованием– теперь уже и по официальному курсу наук. Так он получил аттестат зрелости и в 1894 году поступил на юридический факультет Московского университета.
И в Москве Козловский скоро появился на рабочих окраинах как пропагандист революционной рабочей партии. И снова его «заметили и отметили». Теперь это стоило ему нескольких месяцев отсидки в Бутырской тюрьме.
Вильно. Козловский вступает в «Рабочий союз Литвы», нелегально издает журнал «Пшегленд роботничий» («Рабочее обозрение»).
М. Ю. Козловский, став одним из руководителей местных социал-демократических организаций, предпринимает шаги к объединению всех революционных сил Литвы и слиянию их с революционными марксистскими организациями Польши. Вместе с Феликсом Дзержинским, Эдвардом Соколовским и другими деятелями польского рабочего движения Мечислав Козловский в 1900 году участвует в Объединительном съезде социал-демократии Польши и Литвы. Съезд избирает Ф. Э. Дзержинского и М. Ю. Козловского в состав Главного правления (ЦК) партии.
Но кроме официального курса наук он еще в гимназии стал изучать «запретный». Будучи учеником 5-го класса, Мечислав вошел в кружок самообразования с социалистическим уклоном, где изучал Маркса и Энгельса, Лассаля и Лафарга. Два года спустя Мечислав стал сам руководить марксистскими кружками, ведя пропаганду среди виленских рабочих. Жандармы это приметили, и это стоило Мечиславу исключения из гимназии. Пришлось заняться самообразованием– теперь уже и по официальному курсу наук. Так он получил аттестат зрелости и в 1894 году поступил на юридический факультет Московского университета.
И в Москве Козловский скоро появился на рабочих окраинах как пропагандист революционной рабочей партии. И снова его «заметили и отметили». Теперь это стоило ему нескольких месяцев отсидки в Бутырской тюрьме.
Вильно. Козловский вступает в «Рабочий союз Литвы», нелегально издает журнал «Пшегленд роботничий» («Рабочее обозрение»).
М. Ю. Козловский, став одним из руководителей местных социал-демократических организаций, предпринимает шаги к объединению всех революционных сил Литвы и слиянию их с революционными марксистскими организациями Польши. Вместе с Феликсом Дзержинским, Эдвардом Соколовским и другими деятелями польского рабочего движения Мечислав Козловский в 1900 году участвует в Объединительном съезде социал-демократии Польши и Литвы. Съезд избирает Ф. Э. Дзержинского и М. Ю. Козловского в состав Главного правления (ЦК) партии.
В результате гаструляции образуется гаструла, состоящая из трех зародышевых листков: наружного – эктодермы; внутреннего – энтодермы и среднего - мезодермы.
Существуют несколько способов возникновения гаструлы:
1. Инвагинация. При таком способе образования гаструлы происходит впячивание части однослойной бластодермы внутрь бластоцеля. При этом впячивание формирует полость первичного кишечника или гастроцель. Однако в большей или меньшей степени сохраняется и бластоцель.
Кроме этого имеется бластопор – или первичный рот – отверстие для сообщения зародыша с внешней средой. Позднее у первичноротых (червей, моллюсков и членистоногих) бластопор превращается в дефинитивный рот взрослого организма. У другой группы организмов – вторичноротых (к которым относятся и хородовые) бластопор превращается в анальное отверстие, а рот возникает на переднем конце тела.
2. Иммиграция. Этот способ образования гаструлы характерен для многих кишечнополостных. Он заключается в том, что часть клеток бластулы активно перемещается внутрь бластоцеля, образуя энтодерму.
Существуют несколько способов возникновения гаструлы:
1. Инвагинация. При таком способе образования гаструлы происходит впячивание части однослойной бластодермы внутрь бластоцеля. При этом впячивание формирует полость первичного кишечника или гастроцель. Однако в большей или меньшей степени сохраняется и бластоцель.
Кроме этого имеется бластопор – или первичный рот – отверстие для сообщения зародыша с внешней средой. Позднее у первичноротых (червей, моллюсков и членистоногих) бластопор превращается в дефинитивный рот взрослого организма. У другой группы организмов – вторичноротых (к которым относятся и хородовые) бластопор превращается в анальное отверстие, а рот возникает на переднем конце тела.
2. Иммиграция. Этот способ образования гаструлы характерен для многих кишечнополостных. Он заключается в том, что часть клеток бластулы активно перемещается внутрь бластоцеля, образуя энтодерму.
Продольные размеры тела человека определяют как проекционное расстояние между антропометрическими точками, ориентированными в вертикальной плоскости.
Длина тела (рост) – высота верхушечной точки испытуемого над площадью опоры.
Длина туловища – разница между высотами над полом верхнегрудинной и лобковой точек (проекционное расстояние между этими точками).
Длина корпуса – длина тела за вычетом длины нижних конечностей.
Длина верхней конечности – разница между высотами над полом плечевой и пальцевой точек (проекционное расстояние между акромальной и пальцевой точками).
Длина плеча – разница между высотами над полом плечевой и лучевой точек (проекционное расстояние между акромильной и лучевой точками).
Длина предплечья – разница между высотами над полом лучевой и шиловидной точек (проекционное расстояние между лучевой и шиловидной точками).
Длина тела (рост) – высота верхушечной точки испытуемого над площадью опоры.
Длина туловища – разница между высотами над полом верхнегрудинной и лобковой точек (проекционное расстояние между этими точками).
Длина корпуса – длина тела за вычетом длины нижних конечностей.
Длина верхней конечности – разница между высотами над полом плечевой и пальцевой точек (проекционное расстояние между акромальной и пальцевой точками).
Длина плеча – разница между высотами над полом плечевой и лучевой точек (проекционное расстояние между акромильной и лучевой точками).
Длина предплечья – разница между высотами над полом лучевой и шиловидной точек (проекционное расстояние между лучевой и шиловидной точками).
How much is it? Сколько стоит?
How much is the fish? Какова цена вопроса?
Where is...? Где находится…?
How far is it? Как далеко это находится?
What time is it? Сколько время?
Where is the toilet/loo? Где туалет?
Where is the fitting room? Где примерочная?
Do you have it in my size? У вас эта вещь моего размера?
Наиболее удобной одеждой для повседневной жизни, чем джинсы - дизайнеры наверное еще не придумали. Они очень удобны, практичны. Они на столько универсальны, что их можно одеть на вечеринку, прогулку, пикник или даже корпоратива.
Что модно?
*Завышенная талия. В этом сезоне дизайнеры сказали нет заниженной талии. Более всего такие джинсы подойдут для стройных девушек, с плоским животиком. Но для тех, у кого все таки есть небольшой животик, дизайнеры предложили модели из более плотных тканей, с высокой талией, с эффектом корсета. Категорически запрещено носить такие джинсы женщинам, имеющим «галифе», визуально, они еще больше уплотнять фигуру.
*Для молодежи подходят укороченный джинсы. Их длинна может варьироваться от щиколотки, до колен. Такие джинсы не в коем случае нельзя носить высоким девушкам и девушкам с широкими бедрами.
Что модно?
*Завышенная талия. В этом сезоне дизайнеры сказали нет заниженной талии. Более всего такие джинсы подойдут для стройных девушек, с плоским животиком. Но для тех, у кого все таки есть небольшой животик, дизайнеры предложили модели из более плотных тканей, с высокой талией, с эффектом корсета. Категорически запрещено носить такие джинсы женщинам, имеющим «галифе», визуально, они еще больше уплотнять фигуру.
*Для молодежи подходят укороченный джинсы. Их длинна может варьироваться от щиколотки, до колен. Такие джинсы не в коем случае нельзя носить высоким девушкам и девушкам с широкими бедрами.
Эпидемиология:
Лимфомы у взрослого населения занимают 9-10-е место, у детей – 2-е место (после лейкозов). Забо-леваемость приходится на 10-30 и 50-70 лет. Первый пик объясняется активной пролиферацией стволовых клеток. Второй пик объясняется накоплением достаточного количества мутаций. У детей чаще болеют девочки. У взрослых – практически одинаково. Распространение с одинаковой часто-той распространено повсеместно.
В этиопатогенезе имеют значение:
■ Канцерогены. Действие канцерогенных факторов приводит к мутации в прото- или антионкоге-нах лимфоцитов на разных стадиях дифференцировки. Особенность этих мутированных злокаче-ственных лимфоцитов – быстрое деление, опухоль из одной клетки и сохраняет свою монокло-нальность. Для солидных опухолей характерна гетерогенность клеток, а в лимфоме клетки отно-сительно моноклональны. Поэтому лимфомы хорошо лечатся химиотерапией.
Лимфомы у взрослого населения занимают 9-10-е место, у детей – 2-е место (после лейкозов). Забо-леваемость приходится на 10-30 и 50-70 лет. Первый пик объясняется активной пролиферацией стволовых клеток. Второй пик объясняется накоплением достаточного количества мутаций. У детей чаще болеют девочки. У взрослых – практически одинаково. Распространение с одинаковой часто-той распространено повсеместно.
В этиопатогенезе имеют значение:
■ Канцерогены. Действие канцерогенных факторов приводит к мутации в прото- или антионкоге-нах лимфоцитов на разных стадиях дифференцировки. Особенность этих мутированных злокаче-ственных лимфоцитов – быстрое деление, опухоль из одной клетки и сохраняет свою монокло-нальность. Для солидных опухолей характерна гетерогенность клеток, а в лимфоме клетки отно-сительно моноклональны. Поэтому лимфомы хорошо лечатся химиотерапией.
Производятся с использованием методов морской сейсморазведки. При этом обязательно производится промер глубин по сейсмическому профилю, который, однако, носит только вспомогательный характер и не направлен на получения рельефа морского дна. Морская сейсмическая съемка реализуется в варианте 2D, как правило, методом отраженных волн общей глубинной точки (МОВ ОГТ) и 3D. Для поддержки морской сейсморазведки используются навигационно-сейсмические комплексы, в которых процессы навигации, а также излучения и приема сейсмических сигналов объединены в единый технологический процесс. Особое внимание уделяется точности определения координат сейсмического источника (сейсмической пушки) и приемников, расположенных на сейсмической косе, длина которой может достигать нескольких км.
При этом обеспечивается равномерность заглубления всех секций сейсмокосы и осуществляется непрерывное определение положения концевого буя.
Выполнение морской сейсмической съемки регламентируется правилами и нормами UKOOA (United Kingdom Offshore Operators Association)- ассоциация фирм Великобритании, осуществляющих разведку морских месторождений нефти и газа. Представление конечных результатов съемки осуществляется в формате UKOOA Р1\90. В качестве примера навигационно-сейсмических комплексов можно привести комплексы: «SPECTRA»
При этом обеспечивается равномерность заглубления всех секций сейсмокосы и осуществляется непрерывное определение положения концевого буя.
Выполнение морской сейсмической съемки регламентируется правилами и нормами UKOOA (United Kingdom Offshore Operators Association)- ассоциация фирм Великобритании, осуществляющих разведку морских месторождений нефти и газа. Представление конечных результатов съемки осуществляется в формате UKOOA Р1\90. В качестве примера навигационно-сейсмических комплексов можно привести комплексы: «SPECTRA»
Наука » История » История СССР
Неузнаваемо изменилась за годы Советской власти Выборгская сторона Ленинграда. От Сердобольской улицы тянется к Поклонной горе проспект имени Энгельса – одна из оживленных магистралей нашего города, в прошлом Выборгское шоссе. Там, где теперь высятся громады многоэтажных зданий, стояли деревянные дома. Некоторые из них сохранились до наших дней. Проспект Энгельса, 26, – раньше на этом доме была табличка: «Выборгское шоссе, дом № 14». Здесь в октябре 1917 года, вскоре после приезда В. И. Ленина в Петроград из Финляндии, состоялась встреча Владимира Ильича с некоторыми членами Центрального Комитета. Речь шла о ходе подготовки к вооруженному восстанию.
Хозяином конспиративной квартиры был Никандр Иванович Кокко.
Восемнадцатилетним юношей Никандр Кокко приехал в Петербург и поступил учеником токаря на Металлический завод. Потом он работал в мастерских Николаевской железной дороги, на Обуховском заводе, на «Лесснере», опять на Металлическом. Молодой токарь принимал участие в революционной работе, распространял нелегальную социал-демократическую литературу. В январе 1905 года н. и. Кокко вступил в большевистскую партию. Он был в дни первой русской революции активным участником массовых выступлений питерских рабочих.
За революционную деятельность Н. И. Кокко арестовали, упрятали в тюрьму. В мае 1912 года он был выслан в Нарымский край.
В 1916 году, вернувшись в Петроград, Никандр Иванович поступил токарем на завод «Айваз».
В составе одного из отрядов рабочих-выборжцев Н. И. Кокко боролся в февральские дни 1917 года за свержение самодержавия. Вместе с М. И. Калининым он руководил в то время большевистской организацией завода «Айваз». Рабочие избрали его членом завкома. В марте 1917 года Никандр Иванович был утвержден партийным организатором Лесновского подрайона большевиков.
Хозяином конспиративной квартиры был Никандр Иванович Кокко.
Восемнадцатилетним юношей Никандр Кокко приехал в Петербург и поступил учеником токаря на Металлический завод. Потом он работал в мастерских Николаевской железной дороги, на Обуховском заводе, на «Лесснере», опять на Металлическом. Молодой токарь принимал участие в революционной работе, распространял нелегальную социал-демократическую литературу. В январе 1905 года н. и. Кокко вступил в большевистскую партию. Он был в дни первой русской революции активным участником массовых выступлений питерских рабочих.
За революционную деятельность Н. И. Кокко арестовали, упрятали в тюрьму. В мае 1912 года он был выслан в Нарымский край.
В 1916 году, вернувшись в Петроград, Никандр Иванович поступил токарем на завод «Айваз».
В составе одного из отрядов рабочих-выборжцев Н. И. Кокко боролся в февральские дни 1917 года за свержение самодержавия. Вместе с М. И. Калининым он руководил в то время большевистской организацией завода «Айваз». Рабочие избрали его членом завкома. В марте 1917 года Никандр Иванович был утвержден партийным организатором Лесновского подрайона большевиков.
В результате дробления образуется бластула. По мере дробления бластомеры все более удаляются друг от друга,
формируя заполненную жидкостью бластоцель, т.е. первичную полость зародыша.
Слои клеток, составляющие стенку бластулы, называются бластодермой.
Однослойную бластулу с большим бластоцелем называют типичной бластулой или целобластулой.
Бластула без выраженного бластоцеля называется стерробластулой.
При поверхностном дроблении образуется перибластула, имеющая своеобразное строение.
У перибластулы бластоцель заполнен преимущественно желтком, а не только жидкостью.
Бластодерма состоит из одного слоя клеток.
формируя заполненную жидкостью бластоцель, т.е. первичную полость зародыша.
Слои клеток, составляющие стенку бластулы, называются бластодермой.
Однослойную бластулу с большим бластоцелем называют типичной бластулой или целобластулой.
Бластула без выраженного бластоцеля называется стерробластулой.
При поверхностном дроблении образуется перибластула, имеющая своеобразное строение.
У перибластулы бластоцель заполнен преимущественно желтком, а не только жидкостью.
Бластодерма состоит из одного слоя клеток.
Антропометрия (от греч. anthropos – человек, metreo - мерю) - метод измерения тела человека.
Правила проведения антропометрических измерений
1. Исследования должны проводиться в одно и то же время желательно в первой половине дня (к концу дня продольные размеры тела могут уменьшаться). Особенно важно учитывать это правило при повторных исследованиях.
2. Участки тела, на которых проводятся измерения, должны быть полностью обнажены. Испытуемый стоит на жесткой ровной площадке босиком или в тонких носках; температура в помещении, где проводятся исследования, должна быть не ниже 18-20о.
3. Измерения проводятся в позе стоя, туловище выпрямлено, руки свободно опущены, колени выпрямлены, пятки сближены, носки слегка разведены в стороны, живот несколько подобран, голова в положении глазнично-ушной горизонтали (немецкая горизонталь), когда нижний край правой глазницы и козелковая точка уха находятся на одном уровне.
4. Исследование не должно быть длительным по времени.
5. Необходимо соблюдать точность измерений. Пределы допустимых различий для большинства размеров на должны превышать 2-3 мм при двукратных или трехкратных измерениях. В протокол исследования заносится средняя величина из наиболее близких результатов измерения.
6. Исследования необходимо проводить стандартным выверенным инструментарием.
Правила проведения антропометрических измерений
1. Исследования должны проводиться в одно и то же время желательно в первой половине дня (к концу дня продольные размеры тела могут уменьшаться). Особенно важно учитывать это правило при повторных исследованиях.
2. Участки тела, на которых проводятся измерения, должны быть полностью обнажены. Испытуемый стоит на жесткой ровной площадке босиком или в тонких носках; температура в помещении, где проводятся исследования, должна быть не ниже 18-20о.
3. Измерения проводятся в позе стоя, туловище выпрямлено, руки свободно опущены, колени выпрямлены, пятки сближены, носки слегка разведены в стороны, живот несколько подобран, голова в положении глазнично-ушной горизонтали (немецкая горизонталь), когда нижний край правой глазницы и козелковая точка уха находятся на одном уровне.
4. Исследование не должно быть длительным по времени.
5. Необходимо соблюдать точность измерений. Пределы допустимых различий для большинства размеров на должны превышать 2-3 мм при двукратных или трехкратных измерениях. В протокол исследования заносится средняя величина из наиболее близких результатов измерения.
6. Исследования необходимо проводить стандартным выверенным инструментарием.
WAS--------------- I -------------------кто
WAS----------------He/she/it --------------какой------------ ?
WERE------------- You/ We/They ------------где
Он был счастлив. – Was he happy?
Он был твоим другом? – Was he your friend?
Ты был там? – Were you there?
WAS----------------He/she/it --------------какой------------ ?
WERE------------- You/ We/They ------------где
Он был счастлив. – Was he happy?
Он был твоим другом? – Was he your friend?
Ты был там? – Were you there?