Somatostatin

Source: http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/otherendo/somatostatin.html

Somatostatin je prvi put otkriven u hipotalamusa ekstrakti i identificirana kao hormon koji inhibira lučenje hormona rasta. Nakon toga, somatostatin je utvrđeno da se luči širok spektar tkiva, uključujući i gušterača, trakta i regiona centralnog nervnog sistema van hipotalamusa.

Struktura i sinteza

Dva oblika somatostatin sintetiziraju. Oni se nazivaju SS-14 i SS-28, što je odraz njihove amino dužina kiselina lanca. Oba oblika somatostatin generiraju proteolitičke dekolte od prosomatostatin, koji je i sam potiče iz preprosomatostatin. Dva cistein residules u SS-14 omogućavaju peptida da se formira interne disulfid obveznica.

Relativne količine SS-14 u odnosu na SS-28 luči zavisi tkiva. Na primjer, SS-14 je dominantan oblik proizvedenog u nervnog sistema i očito jedini oblik luči iz pankreasa, dok je crijevo luči uglavnom SS-28.

Osim razlike tkiva specifična u lučenju SS-14 i SS-28, dva oblika ovog hormona može imati različite biološki potencija. SS-28 je otprilike deset puta moćniji u inhibicije hormona rasta sekrecije, ali manje potentni da SS-14 u inhibicije glukagon oslobađanje.

Receptori i Mehanizam djelovanja

Pet stomatostatin receptori su identificirani i karakteriše, od kojih su svi članovi G protein spregnutih receptora natporodice. Svaki od receptora aktivira različite mehanizme signalizaciju u ćelijama, iako su svi inhibiraju adenilil ciklazu. Četiri od pet receptora ne prave razliku SS-14 iz SS-28.

Fiziološki efekti

Somatostatin akata i endokrinih i parakrinu puteve da utiču na svoje ciljne ćelije. Pojavljuje se većina kruži somatostatin da dođe iz pankreasa i gastrointestinalnog trakta. Ako se morao sumirati efekte somatostatin u jednu rečenicu, to bi bilo: “somatostatin inhibira izlučivanje mnogih drugih hormona “.

1.Efekti na hipofizi

Somatostatin je imenovan za učinak inhibicije sekrecije hormona rasta iz hipofize. Eksperimentalno, sve poznate stimulanse za hormon rasta lučenje su potisnuti somatostatin administracije. Pored toga, životinja tretiranih antiseruma na somatostatin pokazuju povišene koncentracije u krvi hormona rasta, kao i životinje koje su genetski modifikovane poremetiti njihove somatostatin gena.

Na kraju krajeva, hormon rasta lučenje je pod kontrolom interakcije somatostatin i hormona rasta oslobađanje hormona, od kojih su oba luče hipotalamusa neurona.

2.Efekti na pankreas

Ćelija u pankreasa otočića  luče inzulin, glukagon i somatostatin. Izgleda somatostatin prvenstveno djelovati na parakrini način da inhibira sekreciju inzulin i glukagon. Ona također ima učinak u suzbijanju pankreasa egzokrine sekreta, inhibirajući holecistokinina -stimulisano enzima lučenje i sekretinska – stimulisano bikarbonata sekrecije.

3.Učinci na gastrointestinalni trakt

Somatostatin se luči rasut ćelije u GI epitela, i neurona u crijevne nervnog sistema. Dokazano je da inhibira sekreciju mnoge druge GI hormona, uključujući i gastrina, holecistokinina, sekretinska i vazoaktivnih crijevnih peptida.

Pored direktnih efekata inhibicije lučenja drugih GI hormona, somatostatin ima niz drugih inhibira GI trakta, što može odražavati njegove efekte na druge hormone, plus neke dodatne direktne efekte. Somatostatin potiskuje lučenje želučane kiseline i pepsina, smanjuje stopu pražnjenje želuca i smanjuje glatke mišićne kontrakcije i protok krvi u crijevima. Zajedno, ove aktivnosti izgleda da imaju ukupni efekt smanjenja stope apsorpcija nutrijenata.

4.Efekti na nervni sistem

Somatostatin se često naziva kao da ima neuromodulatornih aktivnost u okviru centralnog nervnog Sytem, ​​a čini se da imaju različite složene efekte na neuralne transmisije. Ubrizgavanje somatostatin u mozak glodavaca dovodi do stvari kao što su povećana uzbuđenje i smanjenje sna, i umanjenje vrijednosti nekih motornih odgovora.

Farmakološke upotreba somatostatina

Somatostatin i njegove sintetički analozi koriste se klinički za liječenje raznih tumora. Također se koristi u za liječenje gigantizam i akromegalija, zbog svoje sposobnosti da inhibiraju rast lučenje hormona.

Antidiuretskog Hormona

Source: http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/hypopit/adh.html

Oko 60% mase tijela je voda, i bez obzira na velike varijacije u iznosu od vode uzima u svaki dan, sadržaj vode u telu ostaje izuzetno stabilna. Takva preciznu kontrolu koncentracije tijela vode i rastvorene je funkcija nekoliko hormona djeluje na oba bubrega i vaskularnog sistema, ali nema sumnje da antidiuretskog hormona je ključni igrač u ovom procesu.

Antidiuretskog hormona, poznat i često kao arginin vazopresin, je kiselina peptida devet amino luči iz zadnjeg hipofize. Unutar hipotalamusa neurona, hormona je pakiran u sekretorni vezikule s nosača protein neurophysin, a oba su pušteni na lučenje hormona.

Fiziološki efekti Antidiuretski hormona

Efekti na bubrege

Najvažniji efekat antidiuretskog hormona je očuvanje vodnog tijela smanjujući gubitak vode u urinu. A diuretik je agent koji povećava brzinu formiranja urina. Ubrizgavanje malih količina antidiuretskog hormona u rezultate osobe ili životinje u antidiuresis ili smanjena formiranja urina, a hormon je imenovan za ovaj efekat.

Antidiuretskog hormona se vezuje za receptore na ćelijama u sabirnih kanala bubrega i promovira reapsorpcije vode natrag u cirkulaciju. U absense od antidiuretskog hormona, sabirnih kanala praktično nepropustljivim na vodu, i to ističe kao urin.

Antidiuretskog hormona stimulira vode reabsorbtion stimulirajući umetanje “vode kanali” ili akvaporini u membrane tubula bubrega. Ovi kanali transport rastvorene bez vode kroz cjevaste ćelije i natrag u krv, što je dovelo do smanjenja u plazmi osmolarnost i povećanje osmolarnost urina.

Efekti na vaskularni sistem

Kod mnogih vrsta, visoke koncentracije antidiuretskog hormona izazvati široko rasprostranjene suženje arteriola, što dovodi do povećanja arterijskog pritiska. Bilo je to za ovaj efekat da je ime vazopresin skovan. U zdravih ljudi, antidiuretskog hormona ima minimalne efekte presorsku.

Kontrola Antidiuretski lučenje hormona

Najvažniji varijabla regulišu antidiuretskog hormona je plazma osmolarnost, ili koncentraciju rastvorenih materija u krvi. Osmolarnost se oseti u hipotalamusu strane neurona poznat kao osmoreceptors, a oni neuroni, zauzvrat, stimulišu lučenje iz neurona koji proizvode antidiuretskog hormona.

Kada plazma osmolarnost ispod određenog praga, osmoreceptors se ne aktivira i secretio od antidiuretskog hormona je potisnut. Kada osmolarnost povećava iznad praga, stalno popustu osmoreceptors ovo prepoznaju kao svoj znak da stimulišu neuroni koji luče antidiuretskog hormona. Kao što se vidi na slici ispod, antidiuretskog koncentracije hormona naglo rastu i linearno sa povećanjem plazma osmolarnost.

Osmotski kontrolu nad antidiuretskog hormona ima smisla. Zamislite hodanje preko pustinje: sunce tuče dolje i počnete izgubiti znatnu količinu tjelesne vode kroz znojenje. Gubitak rezultati vode u koncentraciji krvi rastvorenih materija – plazma osmolarnost povećava. Treba da povećaju proizvodnju urina u takvoj situaciji? Jasno da ne. Umjesto toga, antidiuretskog hormona se luči, što omogućava gotovo svu vodu koja bi se izgubili u urinu da se resorbuje i konzervirani.

Tu je zanimljiva paralela između antidiuretskog hormona i žeđ. Oba fenomena Čini se da je stimuliše hipotalamusa osmoreceptors, iako vjerojatno ne iste. Osmotski prag za antidiuretskog hormona je znatno niža nego za žeđ, kao da hipotalamus se kaže “Hajde da ga ne smeta pozivajući žeđ, osim ako je situacija toliko loša da antidiuretskog hormona ne mogu nositi sami.”

Lučenje antidiuretskog hormona takođe stimuliše smanjenje krvnog pritiska i zapremine, uslovi očitava protežu receptore u srcu i velikim arterijama. Promjene krvnog pritiska i volumena nisu ni približno kao osjetljiva stimulator i povećanje osmolarnost, ali su ipak moćni u teškim uslovima. Na primjer, gubitak od 15 ili 20% volumena krvi rezultati krvarenje u masivnom sekrecije antidiuretskog hormona.

Još jedan moćan stimulans antidiuretskog hormona je mučnina i povraćanje, a oba su pod kontrolom područja u mozgu s linkovima na hipotalamus.

Stablo stanja

Najčešće bolesti čovjeka i životinja koje se odnose na antidiuretskog hormona je dijabetes insipidus. Ovo stanje može nastati iz bilo koje od dvije situacije:

  • Hipotalamusa (“Central”) dijabetes insipidus je rezultat nedostatak u sekrecije antidiuretskog hormona iz zadnjeg hipofize. Uzroci ove bolesti uključuju povrede glave, i infekcija ili tumora uključuje hipotalamus.
  • Nefrogene dijabetes insipidus nastaje kada bubreg nije u stanju da odgovori na antidiuretskog hormona. Najčešće, to proizlazi iz neke vrste bolesti bubrega, ali mutacije receptora gena ADH ili gena koji kodira AQUAporin-2 su i pokazali u ugroženim ljudima.

Glavni znak oba tipa dijabetesa insipidus prevelika proizvodnja urina. Neki ljudski pacijenti proizvoditi čak 16 litara urina dnevno! Ako je dostupna za potrošnju adekvatnu vode, bolest je rijetko opasne po život, ali uskraćivanje vode može biti vrlo opasno. Hipotalamusa dijabetes insipidus mogu biti tretirani sa egzogenim antidiuretskog hormona.

Hormon rasta (Somatotropin)

Source: http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/hypopit/gh.html 

Hormon rasta je protein hormon oko 190 aminokiselina koji je sintetiziran i luči ćelije nazvao somatotrophs u prednjoj hipofize. To je glavni učesnik u kontroli nekoliko kompleksnih fizioloških procesa, uključujući rast i metabolizam. Hormon rasta je također od velikog interesa kao lek koji se koristi i kod ljudi i životinja.

Fiziološki efekti hormon rasta

Kritična koncept u razumijevanju hormona rasta aktivnosti je da ima dva različita tipa efekata:

  • Direktni efekti su rezultat hormona rasta vezivanja receptora na ciljne ćelije. Masne ćelije (adipocita), na primjer, imaju rast hormonske receptore, i hormon rasta ih stimulira za razbijanje triglicerida i supresses njihovu sposobnost da preuzmu i akumuliraju kruži lipida.
  • Indirektni efekti  posreduje prvenstveno je inzulin sličan faktor-I rasta (IGF-I), hormon koji se luči iz jetre i drugih tkiva kao odgovor na hormon rasta. Većina rasta promoviranje efekte hormona rasta je zapravo zbog IGF-I djeluje na ciljne ćelije.

Držanje ova razlika u vidu, možemo razgovarati o dva glavna uloga hormona rasta i njegovim miljenik IGF-I u fiziologiju.

Efekti na rast

Rast je vrlo složen proces, i zahtijeva koordiniranu akciju nekoliko hormona. Glavnu ulogu hormona rasta u stimuliranju rasta tijela je stimulirati jetru i druga tkiva da luči IGF-I. IGF-I stimulira proliferaciju hondrosita (hrskavice ćelija), što je rezultiralo rastom kostiju. hormon rasta čini se da imaju direktan utjecaj na rast kostiju u podsticanju diferenciranje hondrosita.

IGF-I također se čini da je ključni igrač u rast mišića. Stimulira i diferencijaciju i proliferaciju mioblasti. I podstiče aminokiselina unos i sintezu proteina u mišićima i drugim tkivima.

Metabolički efekti

Hormon rasta ima važne efekte na proteina, lipida i metabolizam ugljikohidrata. U nekim slučajevima, direktan uticaj hormona rasta je jasno pokazao, u drugima, smatra se da IGF-I biti kritični posrednik, a nekim slučajevima čini se da su i direktni i indirektni efekti u igri.

  • Metabolizam proteina: U principu, hormon rasta stimulira proteina anabolizam u mnogim tkivima. Ovaj efekt odražava povećani unos aminokiselina, povećane sinteze proteina i smanjenje oksidacije proteina.
  • Metabolizam masti: Hormon rasta povećava korištenje masti stimulacijom triglicerida slom i oksidacije u adipocita.
  • Metabolizma ugljenih hidrata: Hormon rasta je jedan od baterije hormona koji služi za održavanje glukoze u krvi unutar normalnog raspona. Hormon rasta se često kaže da ima anti-inzulin aktivnost, jer supresses sposobnosti inzulina da stimuliše preuzimanje glukoze u perifernim tkivima i poboljšati sintezu glukoze u jetri. Pomalo paradoksalno, uprava hormona rasta stimulira lučenje inzulina, što dovodi do hiperinsulinemija.

Kontrola rasta lučenje hormona

Proizvodnju hormona rasta modulira mnogim faktorima, uključujući stres, vježbanje, prehrana, spavanje i sama hormona rasta. Međutim, njegov primarni kontrolori su dva hipotalamusa hormona i jedan hormon iz želuca:

  • Hormon rasta oslobađajući hormon (GHRH) je hipotalamus peptida koji stimuliše i sintezu i lučenje hormona rasta.
  • Somatostatin (SS) je peptid proizvodi nekoliko tkiva u organizmu, uključujući i hipotalamus. Somatostatin inhibira rast hormona, kao odgovor na GHRH i drugim podsticajnim faktora, kao što su niske koncentracije glukoze u krvi.
  • Grelin je peptid hormon luči iz želuca. Grelin se vezuje za receptore na somatotrophs i potentno stimuliše lučenje hormona rasta.

Hormon rasta lučenje je također dio negativne povratne sprege koje uključuju IGF-I. Visok nivo u krvi IGF-I dovesti do smanjenja lučenja hormona rasta ne samo direktno suzbijanje somatotroph, ali stimulirajući oslobađanje somatostatin iz hipotalamusa.

Hormon rasta i hrani natrag da inhibira GHRH sekreciju i vjerojatno ima direktan (autokrinu) inhibitorni učinak na sekreciju iz somatotroph.

Integracija svih faktora koji utiču na hormon sinteze rasta i lučenje vode do Pulzatilni puštanje na slobodu. Bazalne koncentracije hormona rasta u krvi su vrlo niska. Kod djece i mladih odraslih osoba, najintenzivniji period rasta hormona je ubrzo nakon početka dubokog sna.

Bolest stanje

Stanja i rasta manjka hormona i višak daju vrlo vidljivi zavjeta na ulogu ovog hormona u normalnim fiziologije. Takvi poremećaji mogu odraziti lezija bilo u hipotalamusu, hipofize ili u ciljne ćelije. Nedostatak država može rezultirati ne samo iz nedostatak u proizvodnji hormona, ali odgovor ciljne ćelije do hormona.

Klinički, nedostatak hormona rasta ili nedostatke u vezivanja za receptor se vide kao zastoj u rastu ili patuljastog rasta. Manifestacija nedostatka hormona rasta ovisi o dobi nastanka poremećaja i može rezultirati iz bilo nasljedna ili stečena bolest.

Učinak prekomjernog lučenja hormona rasta je također vrlo ovisi o dobi nastanka i smatra se dva prepoznatljiva poremećaji:

  • Gigantizam je rezultat prekomjerne rasta lučenje hormona koji počinje kod male djece ili adolescenata. To je vrlo rijedak poremećaj, obično rezultat tumor somatotropes. Jedan od najpoznatijih divovi bio je čovjek po imenu Robert Wadlow. Bio je težak 8,5 kilograma po rođenju, već 5 godina starosti je 105 kilograma i 5 stopa 4 inča visok. Robert postignut odrasle težine od 490 kilograma i 8 stopa 11 inča u visinu. Umro je u dobi od 22.
  • Akromegalije rezultati od prekomjernog lučenja hormona rasta kod odraslih, obično rezultat benignih tumora hipofize. Početka ovog poremećaja je obično insideous, javljaju tokom nekoliko godina. Klinički znaci akromegalije uključuju razmnožavanja ekstremiteta, oteklina mekih tkiva, abnormalnosti u strukturi vilicu i srčanih bolesti. Pretjerane hormona rasta i IGF-I također dovesti do niza metaboličkih poremećaj, uključujući i hiperglikemije.

Farmaceutskih i biotehnoloških Koristi hormona rasta

Proteklih godina, hormon rasta pročišćeni iz ljudskog leša pituitaries je korištena za liječenje djece s teškim zastoja u rastu. Nedavno je praktično neograničene količine hormona rasta proizvedenih pomoću tehnologije rekombinantne DNK je dovelo do nekoliko drugih aplikacija za ljudske i životinjske populacije.

ljudski hormon rasta se obično koristi za liječenje djece patološki niskog rasta. Postoji zabrinutost da će ova praksa biti proširena i na tretman u suštini normalno djecu-takozvani “poboljšanje terapije” ili hormona rasta na zahtjev. Isto tako, hormon rasta se koristi od strane nekih za poboljšanje atheletic performanse. Iako je hormon rasta terapija je općenito siguran, to nije tako siguran kao ni terapija i ne povlači za sobom nepredvidive rizike po zdravlje. Roditelji koji traži rast hormonsku terapiju za djecu u suštini-normalnog stasa jasno zabludi.

Uloga hormona rasta u normalnog starenja i dalje je slabo razumio, ali neki od kozmetičkih simptome starenja čini se da su pogodni za hormon rasta terapiju. Ovo je aktivno područje istraživanja, kao i dodatne informacije i preporuke o rizicima i prednostima će nesumnjivo na površinu u skoroj budućnosti.

hormon rasta je trenutno odobren i na tržištu za povećanje proizvodnje mlijeka u mliječnih krava. Nema sumnje da je administracija goveda Somatotropin za krave u laktaciji rezultate u veći prinos mlijeka, i, u zavisnosti od načina na koji krave se upravlja, može biti ekonomski održiv terapije. Međutim, ovaj tretman izaziva obilne kontroverze, čak i među proizvođače mlijeka. Jedna stvar koja se pojavljuje jasno je da pije mlijeko od krava tretiranih hormonom rasta goveđeg ne predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje.

Još jedna primjena hormona rasta u stočarstvo je tretman raste svinja svinja hormon rasta. Takav tretman je dokazano da značajno stimulirati rast mišića i smanjiti taloženje masti.

Javno mnjenje o Sprawl i Smart rast u Southern New Jersey

Original: http://crab.rutgers.edu/~goertzel/sjgrowth.htm

Mnogi Amerikanci su zabrinuti da je “urbano širenje” uništava američki sela i degradiraju američki način života. Oni su kritični prema razišli, auto-zavisne prigradskih razvoj, i pozivamo povratak na kompaktniji zajednica i veće oslanjanje na javni prijevoz, viziju koju oni nazivaju “pametni rast.” (1)  Ova zabrinutost je široko rasprostranjen, ali postoje skeptici koji sumnjaju kako je spreman Amerikanci su da djeluju na ovim uvjerenjima. Greg Esterbrook u New Republic tvrdi da je “širenje je uzrokovan bogatstvo i rast populacije, i koji od ovih, upravo, ne predlažemo da se zabrani?” Većina kritičara se fokusira na navodne hipokriziju Amerikanaca koji su željni da se presele u prigradskim zajednicama, ali korist mjera kako bi drugi od njih pridružiti.

Grupe za zaštitu prava su koristili istraživanja na uzorku kao sredstvo dokumentiranja snage podrške politikama “pametnog rasta”, kako u SAD u cjelini, te u New Jersey. Ove ankete pokazuju snažnu podršku za politiku “pametnog rasta”, kao što bi se moglo očekivati. Postoji opasnost od pristranosti u pitanju tekst kada se pojave anketu pod pokroviteljstvom grupa sa jakim tačke gledišta, ali ova istraživanja da je dobro urađeno, a mi smo dobili slične rezultate kada smo ih replicirati sa različitim tekstom. Na nivou stavova, većina Amerikanaca ne izgleda da podržavaju mjere za suzbijanje širenja gradova. Na nivou ponašanja, međutim, Amerikanci i dalje se kreće u predgrađa na vrlo velikom brzinom.

Ovaj izvještaj ima dva cilja: 1) istražiti pitanje javnog mišljenja o pitanjima širenje i pametnog rasta u više dubine u odnosu na prethodne izvještaje i, 2) da se posebno pogledamo slučaj Južne New Jersey. Po svojoj prirodi, širenje je regionalni problem. Ali gdje ti nacrtati granice između regija? Najviše naseljene dijelove South Jersey su dio Philadelphia gradskom području, a često i “Delaware Valley” je analizirana kao regija. Ali to je više relevantan u prošlost nego budućnost. Sve manje i manje stanovnika South Jersey putuju u Philadelphiju. Kulturno, zanimljivo je da razmišlja o South Jersey kao posebna regija centriranje na bor Barrens. Ovaj pristup može pomoći da razviju osjećaj ponosa i identiteta u South Jersey.

Šta Stanovnici se najviše sviđa South Jersey?

   Počeli smo našim istraživanjima sa otvorenog anketi od 444 stanovnika dijela Južne Jersey području uz Philadelphiji. Ovi intervjui su uradili studenti u metodama i tehnikama za društvena istraživanja klase u jesen 2000. Zbog stope odgovora, uzorak je naklonjen mlađe i bolje obrazovane slojeve stanovništva. Nalazi su pokazali da je ono što stanovnici najbolje svidjelo je blizina Philadelphia i New Yorku. Oni također cijenjen obale, otvorenog prostora, pogodan za šoping i prijateljska atmosfera u regionu. South Jersey prepoznatljivim atrakcija rangiran prilično nisko na listi. Stanovnici stvari najviše voleo bili su:

    • Pristup Urban Atrakcije u Philadelphiji i New York – 57%
    • Pristup do obale – 38%
    • Open Space, Fields i krajolik – 33%
    • Kupovina i centri – 20%
    • Prijateljski, poznato, family oriented – 20%
    • Zanimljivosti U South Jersey Sebe – 20%
    • Klimatske – 15%
    • Raznolikost stanovništva – 12%
    • Dobre škole – 10%
    • Proizvesti, Farmer tržištima – 10%
    • Radna mjesta i zapošljavanje – 8%
    • Javnog prijevoza – 4%
    • Čist okoliš – 2%

Šta Stanovnici ne dopada na South Jersey?

Na pitanje šta im se ne sviđa o South Jersey, najcitiranijih preteranog razvoja i zagušenja. Tu je i zabrinutost zbog visokih poreza i poreza. Neki su smatrali da je kraj bio dosadan, to nije bilo dovoljno da se uradi. Stvari stanovnici ne vole o South Jersey bili su:

    • Preteranog razvoja, Too Many Kuće, previše prometa – 51%
    • Osiguranje preskupo – 27%
    • Porezi previsoka – 26%
    • Nije dovoljno posla – 19%
    • Zagađenje – 19%
    • Problemi Stariji gradova kao što su Camden – 17%
    • Klima – 12%
    • Loše Šoping – 9%
    • Loše škole – 8%
    • Ljudi nije prijateljski – 7%

Uzorkovanje Informacije

Naša preliminarna istraživanja je korišten za izradu ankete instrument zatvorenog odgovor koji je primijenjen na uzorku od 515 odraslih stanovnika Burlington, Camden i Gloucester županija u martu 2001. godine od strane studenata u metodama i tehnikama za društvena istraživanja klase. Instrument Istraživanje je revidiran i upravom uzorku od 900 odraslih stanovnika South Jersey je dao intervju Reed Haldy MacIntosh & Associates u junu 2001. Ovo istraživanje uključeno 300 stanovnika svakog od tri regije: The Shore (Atlantic i Cape May županija), Down Jersey Županije (Cumberland i Salem županije) i  Suburban Philadelphia (Burlington, Camden i Gloucester županija). Mnoge stvari na istraživanju su uzeti ili prilagođeni iz instrumenta istraživanju organizacije New Jersey Futures koristiti u u cijeloj zemlji anketi u aprilu i maju 2000. godine.

Stavke istraživanja i odgovori reproducirati u Dodatku ovom izvještaju. Ako čitate ovaj izvještaj na internetu, možda želite da otvorite ovaj dodatak u posebnom prozoru, tako da možete provjeriti procente kao idemo zajedno. To je u Microsoft Word formatu na adresi: http://crab.rutgers.edu/~goertzel/sjsurvey2001.docU ovom tekstu, ja će se odnositi na stavke iz Dodatka. Dodatak daje procenti za svaku od tri regije, za istraživanje studenata i za New Jersey Futures u cijeloj državi istraživanja.Anketa Studentskog je najbolji u odnosu na “Suburban” odgovora. U principu, rezultati iz studentskih razgovora bili su blizu onima iz profesionalnih uzorka.Istraživanje student je pristran u imaju prezastupljenost mlađih ispitanika, navodno zato što je student anketari su imali bolji odnos i bolje stope odgovora, sa ljudima bliskim svoga uzrasta.

Anketa reakcije.

Bilo je generalni sporazum u cijeloj regiji i između područja rasta. Naši ispitanici South Jersey generalno složio s New Jersey Future u cijeloj državi uzorka. Da ukratko detaljne statistike u Dodatku, naši ispitanici:

  • Favorizuju sve dobre stvari: smanjenje kriminala, smanjenje poreza i troškova osiguranja, očuvanje otvorenog prostora i poljoprivrednog zemljišta, rezanje saobraćajne gužve, poboljšanje autoputeva, zaštitu životne sredine i renoviramo depresivna urbanim centrima.
  • Su malo manje spremni potrošiti više novca na ove dobre stvari od ispitanika u istraživanju koje je 1981. godine, iako je mali će smanjiti potrošnju.
  • Podrška izgradnji kompaktan stanova i kuća u nizu u neposrednoj blizini shopping i škole, u svojoj zajednici.
  • Smatramo da bi se novi stambeno-poslovni razvoj smanjiti poreze u svojim zajednicama, ali generalno radije ne bi imali u svakom slučaju.
  • Favorizuju izgradnju pristupačne kućište za ljude s niskim primanjima u svojim zajednicama.
  • Imaju različita mišljenja o tome da se prigradske pruge kroz njihove zajednice.
  • Smatraju da je Državni plan New Jersey je bio donekle efikasni, posebno u očuvanju prostora u Pinelands i očuvanja poljoprivrednog zemljišta.
  • Smatramo da South Jersey ima poseban identitet kao mjesto.
  • Snažnim marginu, prednost delegiranje zoniranje i Urbanistički zavod iz lokaliteta u županiji vlasti u cilju koordinacije razvoja i očuvanja otvorenog prostora i poljoprivrednog zemljišta.

Ovaj posljednji rezultat je možda naš najveći iznenađujući nalaz, jer South Jersey (i sve New Jersey po tom pitanju) se generalno smatra da ima snažnu sklonost za “lokalno upravljanje”. Bilo bi dobro da to nastavak istraživanja pronaći da li ljudi vole sa i delegiranje ovlasti da regionalno telo za South Jersey u cjelini i/ili državne vlasti.Čini se da ljudi prepoznaju da lokalne kontrole jednostavno ne mogu nositi sa očuvanje otvorenog prostora i poljoprivrednog zemljišta.

Počeli smo tražeći ljude da rangiraju važnost nekoliko pitanja. U principu, ispitanika smatra da su svi problemi bili “vrlo važno”, ili barem “donekle važno.” Smanjenje zločin bio najviši prioritet, zatim smanjenje poreza i stope osiguranja. Očuvanje otvorenog prostora i poljoprivrednog zemljišta bila je gotovo kao visok kao ti, sa smanjenjem saobraćajnih gužvi nešto niže u prioritet. Zanimljivo, stanovnici Down Jersey području su bile nešto manje zabrinuti za očuvanje otvorenog prostora, možda zbog toga što imaju više od toga, ili zato što su njihove ekonomske prilike hitnije.

Gradove ili predgrađa?

Iako je “širenje” je negativan pojam, njeno značenje je dvosmislen. The Oxford English Dictionary definira širenje kao: “je rasut širenje urbanog ili industrijskog prostora u okolna sela.” Ali šta ako se ne “rasut”, ali dobro planirana i lijepo uređen? Amerikanci vole rad Frank Lloyd Wright, programer koji su smatrali da treba uvijek ići toliko daleko od grada kao što misliš izvodljivo, a zatim dvaput daljini. Desetine hiljada posjetili Falling vode svake godine, lepu kuću za odmor na tok u planinama. Malo bih to nazvao “širenje. “Mnogi ljudi poput žive u “razišli” zajednica sa puno prostora oko njih. Broadacre City je vizija Frank Lloyd Wright o decentraliziranom, ali urbane Amerike. Wright očekivani Amerike ljubavnu aferu s automobilskom i predgrađa, i tvrdi da su jake kontrole arhitektonski i korištenju zemljišta mogla napraviti najbolje od toga. Ostali vizionara koji je promovisao slične poglede uključeni arhitekta Frederick Zakona Olmstead, dom dizajner Gustav Stickley i zanatlija pokret, ponekad poznat kao Bungalov ili umjetnost i obrt stil. Ove vizionari dizajniran domovima i zajednicama da poboljšane prirodnom okruženju. Često radije graditi na atraktivnim, prirodnih područja daleko od gradova. Kritičari kažu da je savremeni predgrađa je “bastardizovana” verzija Wright ideje i srodnih “Garden City” ideje. (2)

Da biste snimili ovaj problem, napisali smo anketu stavka koja je pitao:
13. Kad bi morala birati, da li bi radije da živi u zajednici u kojoj: 
    (a) Ljudi živjeli u i oko centra grada okružen otvorenom prostoru; ili 
    (b) Ljudi živjeli u prigradskom razvoj sa puno koji su najmanje jedna trećina (1/3) po hektaru.

Otkrili smo da mišljenje je podijeljen, ali oko 55% preferira centru grada okružen otvoreni prostor, dok je 45% preferira prigradskih dnevni na većim grupama. Ako smo formulisao prvu opciju “na male parcele u oko centra”, da izbalansira bolje stvari, rezultati mogu biti više ni. (Ova analiza u kombinaciji naše stručno i istraživanje studentske skupove podataka.) Nije bilo značajne razlike između tri regije po ovom pitanju.

Mišljenje u High područja rasta u odnosu na niske ili Ne područja rasta

Koristili smo poštanskog broja ispitanika da sortirati prema tome da li su živjeli u regionu koji je značajno porastao između 1990. i 2000. godine, ili u regiji sa malo ili bez rasta. Otkrili smo da su ljudi u najbrže rastući poštanski kodovi su nešto češće preferiraju prigradskih razvoja. Ova razlika, međutim, nije bila statistički značajna, tako da je najbolje da se zaključiti da preferencije po ovom pitanju su prilično dobro podijeljeni u cijeloj regiji.

 

  Preference for Town vs. Suburb by Growth Area

                                            Growth of  Zip Code Area from 1990-2000

                                            Decline      0 to 10%       10 to 20%         Over 20%
Preference:
             Town                        54%            53%               54%                  47%

             Suburb                     46%            47%                47%                 53%

               N =                        509             431                  198                  153

                                          chi square =  2.37    p = .50

Jedina statistički značajna razlika smo našli između visokog rasta i niska ili ne područjima rast bio na pitanje:
16. S obzirom na zajednicu u kojoj živite, da li usluge: 
    (1) Omogućavanje novih trgovina i kancelarije da se gradi za stabilizaciju lokalne poreze imovine; ili 
    (2) Ograničavanje komercijalni razvoj da se očuva karakter zajednice.

Stanovnici visokog rasta poštanski kodovi su najviše šanse za ograničavanje novi komercijalni razvoj. Našli smo da su stanovnici tog područja Shore su protive novim komercijalnom razvoju nego u druga dva regiona. Upadljivo je, međutim, da je čak i stanovnici područja koja su izgubila stambenih jedinica vjerovatno biti protiv novih komercijalnih razvoja. Mnoge od ovih zajednica su uspostavljeni predgrađima, drugi su stariji gradovi koji jasno nedostaje kupovinu.

   Allowing New Commercial Development by Growth Area

                                            Growth of  Zip Code Area from 1990-2000

                                            Decline      0 to 10%       10 to 20%         Over 20%

   Allow Development              48%           44%              39%                   26%

   Stop Development                52%           56%              61%                   74%

               N =                              508            406               196                     154

                                       chi square = 27.1             p = .00001

Možda je više upečatljiv nalaz je da je to bilo jedino pitanje na koje stanovnici područja rasta su se razlikovali od stanovnika niskim ili nikakvim područja rasta. U principu, bilo je više dogovora nego neslaganja među našim ispitanicima.

Demografske razlike

Kada postoji takav širok sporazum o nekom pitanju mišljenje, to je teško analizirati varijacije. Možemo bolje ako koristimo nekoliko stavki za mjerenje jedan stavova dimenziju. Tri stvari, brojevi 8, 12 i 27 u Dodatku, su vrlo slične i mogu se koristiti kao mjera podrške za očuvanje otvorenog prostora. Odgovore na ova predmeti su prilično dobro relisanih, kao što se može vidjeti u sljedećoj tabeli. (Za ovu analizu, koristili smo profesionalni uzorka jer su obuhvaćene sve tri stavke, a zbog procedure uzorkovanja su bili bolji.)

       Items Measuring  Support for Anti-Sprawl Measures
                                                  Inter item Correlation Coefficients (N = 900)
                                                                              Q8                  Q12            Q27

Q8.    “Preserving Open Space                                 –                     .38              .36

Q12.  “Preserving Farmland”                                 .37                    –                .35

Q27  “Preserving Open Space and Farmland”         .36                 .35                –

Koristili smo ove tri stavke u računar skali od podrške za očuvanje otvorenog prostora. Je skala je izračunata jednostavnim sabiranjem poena na tri stavke. S obzirom da su dva četiri tačke predmeta i jedan za tri poena stavka, potencijal rezultate u rasponu od 3 do 11. Stvarni rezultati su bili visoko u korist očuvanja otvorenog prostora, sa 46% ispitanika koji prima savršen skor od 11. To jednostavno znači da su dali najviše pro-očuvanje odgovor na sva tri stavke. Samo jedan ispitanik imao ekstremnih anti-preservationist odgovor na sva tri stavke. Distribucije odgovora je kako slijedi:
                               

                                 Scores on Scale of Support for Preserving Open Space
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

                             3.00         1       .1       .1       .1
                             4.00         2       .2       .2       .3
                             5.00         4       .4       .5       .8
                             6.00        17      1.9      2.0      2.8
                             7.00        34      3.8      3.9      6.7
                             8.00        85      9.4      9.8     16.6
                             9.00       120     13.3     13.9     30.4
                            10.00       188     20.9     21.8     52.2
                            11.00       413     45.9     47.8    100.0
                              .          36      4.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total       900    100.0    100.0

Valid cases     864      Missing cases     36

Od rezultata na skali bili na iskrivljen, činilo se preporučuje da ih recode u tri kategorije podrške za očuvanje otvorenog prostora, kako slijedi:

OPSPACE   Support for Protecting Open Space
                                                        Valid     Cum
Value Label                       Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

weak (3 to 9 before recoding)     1.00       263     29.2     30.4     30.4
moderate (10)                     2.00       188     20.9     21.8     52.2
strong (11)                       3.00       413     45.9     47.8    100.0
                                   .          36      4.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total       900    100.0    100.0

Valid cases     864      Missing cases     36


Koristeći ovu skalu, ne možemo preći-tabeliranje rezultata na Podrška za zaštitu otvoren prostor sa demografijom u uzorku. Ne postoje značajne razlike, osim tendencija crno ispitanici biti nešto slabiji u njihovu podršku za ove stavke od bijele ispitanika. Ovo je marginalno statistički značajna, bilo bi značajno da smo uključeni naš student uzorak ispitanika u analizi. Međutim, to je mala razlika u snazi podrške za zaštitu otvorenog prostora. Sve grupe podržavaju koncept.

         Support for Protecting Open Space
                                                                                 Weak          Moderate        Strong

Under 30 years of age                                               38%               19%                43%
    30 to 44                                                                 28%               23%                49%
45 to 59                                                                 27%               24%                49%
     60 or older                                                            31%               19%                 50%

 White                                                                        29%               21%                 50%
 Black  (p=.068)                                                         37%               24%                 39%

High School or Less Education                                  28%               19%                  52%
Some College or Technical School                              31%               26%                  44%
College Graduate                                                       32%               22%                  46%

Registered Voter                                                        31%               22%                  37%
Not Registered                                                           31%               20%                  49%

Female                                                                        28%               23%                  49%
Male                                                                            34%               20%                  46%

Zaključke

Naši rezultati ankete potvrđuju one New Jersey budućnosti i Smart rast Americi. Kao i drugi Amerikanci, stanovnici South Jersey reći anketarima ankete su snažno podržavaju mjere za očuvanje otvorenog prostora. Postavlja se pitanje odnosa između stavova i ponašanja. Demografske analize pokazuju da je u posljednjih deset godina, otvoren prostor u New Jersey je popunjavanje brzo, dok je stariji osnovana zajednica su izgubili stambenih jedinica. To je istina bez obzira na činjenicu South Jersey je već gusto naseljeno i mogao bi izgubiti sve svoje otvorenom prostoru ako to nisu bili zaštićeni od strane vlade. Naravno, ova nedosljednost između stavova i ponašanja nije jedinstven za South Jersey. Čak i anti-širenje ekolog organizacije imaju tendenciju da izgrade svoje urede u prostranim prigradskim okruženju umjesto u osnovana gradovima. Michelle Cottle ukazuje na to da je “najjače anti-širenje raspoloženje često dolazi od onih koji su, nakon što je postignut u obećanu zemlju obiteljska samostojeća kuća sa dva automobila garaže, žele da zadrže nove dolazaka.”Ona se odnosi stari vic: Koja je razlika između programer i ekolog? Odgovor: programer želi graditi kuću u šumi, na zaštitu okoliša već ima jedan.

Su South Jersey ispitanika jednostavno izražava želju za očuvanje prednosti razišli, prigradskih stil života za sebe uskraćujući im drugima? U našem istraživanju 2.000 studenta, pitali smo ispitanike da li su oni mislili u pokretu i, ako je tako, gdje bi vjerovatno da se kreće. Sve u svemu, ispitanici nisu planiraju da se sele daleko. Većina stanovnika South Jersey ukorijenjeni u svom trenutnom naselja i ne traže da se preseli u šumu. Njihova velika sentiment protiv promjena. Veći dio anti-širenje sentiment je ukorijenjena u poznatom NIMBY (Ne u mom dvorištu) sindrom. Ljudi koji su već ovdje uživati ​​u otvoreni prostor i blizinu urbanih atrakcija. Oni su zabrinuti da je njihov kvalitet života opasti kao gustoća stanovništva i zagušenja raste. (Naravno, stanovnici u depresiji Inner City zajednice imaju različite probleme.

Ovaj sentiment može se mobilizirati politički, a ljudi su spremni da potroše nešto novca za očuvanje otvorenog prostora. Oni su zahvalni što je Ured državnog uređenja je bio u stanju da uradi za očuvanje poljoprivrednog zemljišta i otvorenog prostora. I oni su spremni da daju veće ovlasti županije vlade za zaštitu od širenja. Zaista, spremnost da podrži jače regionalno planiranje mjera je jedan od najupečatljivijih implikacije ovog istraživanja.

Tu je i neki osjećaj da South Jersey ima poseban identitet kao mjesto. To je osećaj koji se može ohrabriti, i da će dovesti do veće podrške za protestuju jedinstvene vrijednosti South Jersey zaštitu životne sredine. Jedan od problema je da South Jersey nije politički entitet, i nema službeni ured za promociju svojih vrijednosti. Postoje, naravno, županije vlade, i neka vrsta koordinacionog tijela Južne Jersey županije vlade može biti od pomoći. Nevladine organizacije mogu također igraju važnu ulogu.Organizacija “Prijatelji South Jersey” može igrati ulogu sličnu onoj koju igra 1000 Prijatelji Oregon. Ova organizacija ne bi trebalo da igraju isključivo negativnu ulogu, suprotstavljene “širenje” i implicitno kritiziraju način života stanovnika South Jersey želite. To se treba fokusirati na pozitivne očuvanja otvorenog prostora i drugih vrijednosti okoliša, kao i izgradnja uvažavanje South Jersey atrakcija. Ovakvo kretanje ne bi morala da zavisi samo od “anti-širenje” ideologije, ali može se oslanjaju na vrijednosti koje Frank Lloyd Wright i drugi video u raspršeni zajednicama. To bi značilo nametanje standarda dizajn na novi komercijalni razvoj, na primjer, tako da ne bi dominira pejzaž. Jason Leonardis i ja smo pripremili online prezentaciju o ovim pitanjima, ima nešto u South Jersey, koji se može pogledati na internetu.

There's Something About South Jersey

 

 

 

Za visoke rezolucije datoteku ove karte, Jason Leonardis, samo kliknite na kartu. Datoteke visoke rezolucije čini dobru punu stranicu ispis na pisač u boji.

Za slajd prezentaciju o alternativama za South Jersey, kliknite ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Za prezentaciju up-to-date Novi Urbanista ideje o regionalnom planiranju, pogledajte Peter Calthorpe i William Fulton knjizi,  Regionalni City  (revidirati u  NY Times Book Review ). Za otrežnjenje raspravu o tome kako ove ideje su radili u praksi, pogledajte Jane Shaw i Ronalda Utt, ur., Knjiga  Vodič pametnom rastu . Za argument da “dokazi o suburbanizacija i niske gustoće razvoj predlaže suburbanizacija bitno ne ugrožavaju kvalitetu života za većinu ljudi, i uređenje građevinskog zemljišta može efikasnije upravlja putem tržišta nekretnina nego sveobuhvatno planiranje korištenja zemljišta,” pogledajte  The izvaljen Amerike: u odbrane Dynamic City,  dostupan besplatno na internetu.

2. Calthorpe i Fulton, op cit., Kažu “Predložak koji je u osnovi mnogo naših prigradskih rast je dizajniran u tridesetih godina Frank Lloyd Wright sa svojim planovima Broadacre gradovi i  Greenbelt Clarence Stein  gradovima.”, Str. 44.

Studije Kalendara

Script: https://hermetic.ch/cal_stud.htm

“Jednom teži za svoje dobro, [astronomskog opservatorija] dolazi osigurati vozilo za zakazivanje rituale i koordinaciju aktivnosti kompleksa društva. Uz pomoć zvezde, godinu i njene podjele postoje kao instrumenti organizacijskog autoriteta. Formiranje kalendara je osnova formiranje civilizacije. Kalendar je bio prvi simbolički artefakt koji reguliše socijalno ponašanje tako što pojam o vremenu. “
– John Zerzan:  vrijeme i njene neprijatnosti
Julijanskom i
Gregorijanskom Kalendari
1. Julijanskom Kalendaru
2. Gregorian Reforma
3. Usvajanje Gregorijanskom Kalendaru
4. Astronomski Godina Numeracije
5. Proleptičkom Julian i Gregorian Kalendari
6. Varijacija u Tropske Godine
7. Preciznost po Gregorijanskom i Pravoslavnih Kalendari
8. True Dužina od Tropske Godine
Nagrada Star
Astronomske Godine Numeracije i Ere Kalendar
ISO Format Datuma Napomena u vezi formata datuma, posebno ISO format datuma.
Vrste Kalendar Lunar, solarni, lunisolarnih, solarni-count, itd
Julian Day Brojevi Prirodu i porijeklo Julian dana broj sistema.
Hronološki Julian Datum Objašnjenje ovog koncepta s primjerima korištenja.
Dee-Cecil Kalendar i Njegove Algoritmi Datum Konverzije A opis Dee i Dee-Cecil Kalendari, plus algoritme za konverziju datuma u ovim kalendare i od Julian dan brojeva.
John Dee je Kalendar i Božje Dužina John Dee je tajni plan za implementaciju svog novog kalendara 33-godišnji ciklus
Lunar Kalendari Sinodičkog mjesec i kako se mijenja.
Hermetičke Leap Week Kalendar A kalendar sa integralni brojem 7 dana tjedna u svakoj godini, a koji ostaje u sync sa sezonskim godina.
Hermetičke Lunar Tjedan kalendar A solilunar kalendar koji izbjegava problem reprograma sa svakim novim godinu.
Arhetipova Kalendar Precizan lunarni kalendar sa (uglavnom) nedelje od 10 dana.
Zašto Sedam dana u nedelji? Zašto ne šest ili osam?
Kalendar Maja Članak o Maya kalendar
Pogledajte i dokumentaciju za Maja Calendrics softver
Struktura Kineskom Kalendaru Kako Kineski kalendar zavisi od vremena astronomskih događaja.
Liberalije
Triday Kalendar
Novi kalendar kombiniranjem lunarnog kalendara i solarni kalendar sa 3 dan ciklusa zajedničko.
Meyer-Palmen
Solilunar Kalendar
A kalendar se sastoji od 60-godišnjeg ciklusa koji ostaje u sync oba sa Mesecom i sa godišnjim dobima.
The Goddess Kalendar A kalendara čija 13 mjeseci skladu sa lunarnim ciklusima i nazvana po trinaest boginje.
The Tabot Kalendar A kalendar sa (uglavnom) 30 dana mjeseca u kojem New Years Day uvek pada 2. novembra u gregorijanskom kalendaru.
Dva Integral-Week
Solar Kalendari
Dva nova solarne kalendare u kojima godina imaju integralni broj tjedana.
Kada je New
Millennium Begin?
To zavisi od toga koji sistem koristite za numeraciju godina.
Prijevod:
Wann beginnt das neue Jahrtausend? 
Portugalski prijevod:
Quando É Que O Novo Milenio Começará?
Interconverting Tibetanske i Zapadne Godina
Interconverting Kineske i Zapadne Godina
Gregorijanski Kalendar je Vjerski Kalendar

Pisanja drugi: Lance Latham:

Simon Cassidy:

Karl Palmen:

Duncan Steel:

Robert Poole:

Kirkpatrick Sale:

Jean Meeus:

John R. Beattie:

Bohumil Böhm i Vladimir Böhm:

William Becker:

Paul Hill:

WM Flinders Petrie:

Kalendarska i astronomski linkovi Maya Kalendar Linkovi

Radoznali Mind – prikupljene spisima Peter Meyer
Datum/Kalendar Software Hermetičke Systems Početna

Uvod u Biomi

Script: https://php.radford.edu/~swoodwar/biomes/

Biomi su glavni regionalnim grupacijama biljaka i životinja primetno na globalnom nivou. Njihova obrasce distribucije su u visokoj korelaciji sa regionalnim klimatskim obrascima i identifikovali prema vrsti vrhunac vegetacije. Međutim, jedan bioma se sastoji ne samo vrhunac vegetacije, ali i povezanih sukcesivne zajednica, uporni subclimax zajednice, fauna, i zemljišta.

Koncept bioma obuhvata ideju zajedništva, interakcije među vegetacije, životinjskih populacija, i zemljište. A Biom (naziva se i biotičkih područje) može se definirati kao glavni područje karakteristične biljnih i životinjskih grupa dobro prilagođen fizičkom okruženju svojih distributivnom području.

Da bismo razumjeli prirodu zemlje glavnih bioma, treba naučiti za svaki:

  • Na globalnoj distribuciji obrazac: Gdje je svaki bioma naći i kako svaki varira geografski. A s obzirom Biom može se sastojati od različitih svojti na različitim kontinentima. Kontinenta specifične udruženja vrsta u datom bioma su poznati kao formacije i često su poznati po različitim lokalnim imenima. Na primjer, umereno travnjaka bioma se različito nazivaju prerija, stepa, Pampa, ili veld, ovisno o tome gdje se javlja (North America, Eurasia, Južnoj Americi i južnoj Africi, respektivno).
  • Opće karakteristike regionalnih klimatskih i ograničenja ili zahtjevi nametnuti život određenoj temperaturi i/ili obrazaca padavina.
  • Aspekte fizičkog okruženja koje mogu imati jači utjecaj nego klime u određivanju zajedničkih postrojenja growthforms i/ili subclimax vegetacije. Obično ovi faktori su uslovi podloge (npr preplavljen; pretjerano sušna, nutrijenata-loše) ili poremećaja (npr periodične poplave ili spaljivanje).
  • Odgovor bi tla (e) koje karakterišu bioma i onih procesa koji se bave razvojem zemljišta.
  • Dominantna karakteristika, i jedinstven growthforms; vertikalne stratifikacije; list obliku, veličini i navika; i specijalne adaptacije vegetacije. Primeri prošle su čudan život historije ili reproduktivnih strategija, osipanje mehanizmi, korijen strukture, i tako dalje.
  • Vrste životinja (posebno kičmenjaka) karakteristika bioma i njihovih tipičnih morfoloških, fizioloških i/ili adaptacije ponašanja u okoliš.

Creative Commons License

Biomi od World SL Woodward je licenciran pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.


Autor: Dr. Susan L. Woodward, profesor geografije Emerita, Odjel geoprostornih znanosti, Sveučilište Radford, Radford, Virginia. Sadržaj na zemaljskim bioma je u početku pripremljen u 1997. sadržaja na vodene bioma dodao 2012-2015. Dr. Andrew Foy, docent geoprostornih nauka na Radford, je web administrator za lokaciju. Sve stranice posljednji put ažurirana: 2012 by slw.

Neurotransmiteri

Script: http://webspace.ship.edu/cgboer/genpsyneurotransmitters.html

Dr. C. George Boeree


Neurotransmiteri  su hemikalije koje omogućavaju prenos signala iz jednog neurona na sljedeću preko sinapsi. Oni se mogu naći i na aksona krajevima motornih neurona, gdje su stimuliraju mišićna vlakna. I oni i njihovi bliski srodnici su proizvedeni od strane nekih žlijezda, kao što su hipofiza i nadbubrežne žlijezde. U ovom poglavlju ćemo komentar neke od najznačajnijih neurotransmitera.

Acetilkolin

Acetilkolin je bio prvi neurotransmiter da budu otkriveni. Je izoliran 1921. godine od strane njemačkog biolog po imenu Otto Loewi, koji će kasnije osvojiti Nobelovu nagradu za svoj rad. Acetilkolin ima mnoge funkcije: On je odgovoran za većinu mišića, uključujući i mišiće sistema gastrointestinalnog. Također se nalazi u senzornim neuronima i autonomnog nervnog sistema, i ima ulogu u rasporedu REM (san) spavanja.

Postrojenje truje kurare i kukuta uzrok paralize blokiranjem sajtovima acetilkolin receptore mišićnih ćelija. Dobro poznati otrov botulinskog radi tako što sprečava vezikule u akson završava od oslobađanja acetilkolina, izaziva paralizu. U botulinskog derivat Botox se koristi od strane mnogih ljudi da privremeno eliminirati bore – tužan komentar na naše doba, rekao bih. Na ozbiljniji komentar, postoji veza između acetilholin i Alzheimerova bolest: Postoji nešto što po nalogu gubitak 90% acetilkolina u mozgu ljudi koji pate od Alchajmerove bolesti, što je jedan od glavnih uzroka senilnosti.

Norepinefrina

1946. godine, švedski biolog po imenu Ulf von Euler otkrio norepinefrin (ranije pod nazivom noradrenalina). On je dobio Nobelovu nagradu. Norepinefrin je snažno povezana sa čime naš nervni sistem na “visoke pripravnosti.” To je rasprostranjena u simpatičkog nervnog sistema, a povećava naš broj otkucaja srca i naš krvni pritisak. Naša nadbubrežne žlijezde pustite ga u krvotok, zajedno sa svojim bliski rođak epinefrin (aka adrenalin). Također je važno za formiranje sjećanja.

Stres ima tendenciju da iscrpimo našoj trgovini adrenalina, dok vježba ima tendenciju da se poveća. Amfetamini (“speed”) rad izazivajući oslobađanje norepinefrina, kao i drugih neurotransmitera zove dopamin i serotonin.

Dopamin

Drugog rođaka i noradrenalina je dopamin, otkrio da je neurotransmiter u 1950 od strane drugog Šveđanin Arvid Carlsson. To je inhibitorni neurotransmiter, što znači da kada se nađe svoj put do svoje receptore, blokira tendencija da neurona na vatru. Dopamin je snažno povezana sa mehanizmima nagrada u mozgu. Kao što su kokain, opijum, heroin i alkohol povećava nivo dopamina, kao što to čini nikotin. Ako se osjeća dobro, dopamin neuroni su vjerojatno uključeni!

Ozbiljnih mentalnih bolesti šizofrenije je dokazano da se uključe prekomjerne količine dopamina u frontalnim režnjevima, i droge koje blokiraju dopamin se koriste da pomognu šizofreničara. S druge strane, premalo dopamina u motoru područjima mozga su odgovorni za Parkinsonovu bolest, koja uključuje nekontrolisane podrhtavanje mišića. Isto je bilo i Arvid Carlsson je gore spomenuto, koji je shvatio da je preteča dopamina (tzv L-dopa) mogu eleviate neki od simptoma Parkinsonove. On je dobio Nobelovu nagradu 2000. godine.

Nedavno, uočeno je da je nizak nivo dopamina može se odnose ne samo na unsociability od šizofreničara, ali i socijalne anksioznosti. S druge strane, dopamina je utvrđeno da imaju relativno malo veze s zadovoljstva u ishrani. To izgleda uključuju kemikalije kao što su endorfina (vidi dolje).

GABA

1950. godine, Eugene Roberts i J. Awapara otkrili GABA (gama aminobuterna kiselina), koji je također obično inhibitorni neurotransmiter. GABA djeluje kao kočnica na ekscitatornog neurotransmitere koji dovode do anksioznosti. Osobe sa premalo GABA imaju tendenciju da pate od anksioznih poremećaja, i droge kao što su Valium rade kroz jačanje efekata GABA. Mnoge druge droge utiču na GABA receptore, uključujući alkohol i barbiturati. Ako GABA nedostaje u određenim dijelovima mozga, epilepsija rezultate.

Glutamat

Glutamat je ekscitatornog relativna GABA. To je najčešći neurotransmitera u centralnog nervnog sistema – čak polovina svih neurona u mozgu – i je posebno važno u odnosu na memoriju. Zanimljivo, glutamat je zapravo toksičan za neurone, a višak će ih ubiti. Ponekad oštećenje mozga ili moždani udar će dovesti do viška i završiti s mnogo više moždanih ćelija umire nego iz originalne traume. ALS, poznatiji kao Lou Gehrig bolest, proizlazi iz pretjerane proizvodnju glutamata. Mnogi smatraju da može biti odgovorna za potpuno različite bolesti nervnog sistema, i traže načine za smanjenje njegove efekte

Glutamat je otkrio Kikunae Ikeda tokajski Imperial Univ. 1907. godine, dok je u potrazi za ukus zajedničke stvari kao što su sir, meso i gljive. On je bio u stanju da izvuče kiselina iz morskih algi – glutamat. On je izmislio poznati začin MSG – monosodium glutamat. Bilo je potrebno nekoliko decenija Peter Usherwood identificirati glutamat kao neurotransmiter (u skakavaca) 1994. godine.

Serotonin

Serotonin je inhibitorni neurotransmiter koji je utvrđeno da je blisko uključeni u emocije i raspoloženja. Premalo serotonina Pokazalo se da će dovesti do depresije, problemi sa kontrolom bijesa, opsesivno-kompulzivnog poremećaja, i samoubistvo. Premalo također dovodi do povećanja apetita za ugljikohidrata (skroba hranu) i probleme sa spavanjem, koji su također povezani sa depresijom i drugim emocionalnim poremećajima. Takođe je vezana za migrene, sindrom iritabilnog crijeva, i fibromijalgije.

Vittorio Erspamer prvi put otkrio ono što danas nazivamo serotonin u 1930. Utvrđeno je u krvnom serumu u 1948. Irvine Page, koji je nazvan serotonina (iz “seruma-tonik”). Još jedan istraživač Stranica laboratoriji – Maurice Rapport – dokazano da se radi o amino (grupa kemikalija koje uključuju neurotransmitere). John Welsh je utvrdio da je neurotransmiter u mekušaca u 1954. godine, a Betty Twarog (također na strani laboratoriji) našao u kičmenjaka u 1952. Sve ovo vam daje osjećaj zadruge prirode većine naučnih otkrića!

Prozac i druge nedavne droga pomogne ljudima sa depresijom sprečavajući neuroni iz “usisavanja” višak seratonina, tako da se više lijevo plutaju okolo u sinapsi. Zanimljivo je da je malo toplog mlijeka prije spavanja također povećava nivo serotonina. Kao mama možda ti rekao, to vam pomaže da spavati. Serotonin je derivat triptofana, koji se nalazi u mlijeku. Na “toplo” dio je samo za udobnost!

S druge strane, serotonina također igra ulogu u percepciji. Halucinogeni kao što su LSD, meskalin, psilocibin i ekstazi rad prilaganje serotonin receptore i na taj način prenose u perceptivnih putevima blokira.

Endorfina

1973. godine, Solomon Snyder i Candace Pert Johns Hopkins otkrili endorfina. Endorfina je kratko jer je strukturno vrlo sličan opioida (opijum, morfin, heroin, itd) i ima slične funkcije “endogeni morfin.”: Inhibitorne, ona je uključena u smanjenju boli i zadovoljstva, a opioida droge radi dodavanjem na receptore endorfina-a. To je ujedno i neurotransmiter koji omogućava medvjeda i drugih životinja u hibernaciju. Uzeti u obzir: Heroin usporava otkucaja srca, disanje, metabolizam i općenito – upravo ono što vam je potrebno za stanje hibernacije. Naravno, ponekad heroin usporava sve svodi na ništa: Stalni hibernacije.


© Copyright 2003, 2009, C. George Boeree

Uvod u Sabermetrika

Script: http://www-math.bgsu.edu/~albert/papers/saber.html

po Jim Albert

Što je Sabermetrics?

Sabermetrics  je matematičke i statističke analize bejzbol zapisa. Da bismo razumjeli polje sabermetrics, jedan prvi bi trebao biti upoznat sa igra bejzbol. Ovaj sport je jedan od najpopularnijih igara u SAD-u; to se često naziva {\to nacionalna razonoda}. Bejzbol je počela u istočnim Sjedinjenim Državama sredinom 1800-tih. Profesionalni bejzbol počeo pred kraj 18. stoljeća; National League je osnovan 1876. i američke lige u 1900. Trenutno u SAD-u, ima 28 stručnih timova u američkom i nacionalnih liga i milioni ljudi gledati utakmice u ballparks i na televiziji.

Igra Bejzbol

Igra bejzbol se igra između dva tima, svaki se sastoji od devet igrača. Devet igrača su bacač, hvatač, prvoj bazi, na drugoj bazi, shortstop, treći bazu, lijevo filder, centar fielder i desno fielder. A igra bejzbol sastoji se od devet inninga. Jedan inning je podijeljena na dva dijela; u gornjoj polovini ininga, jedan tim igra na terenu, a drugi tim dolazi do šišmiša, au donjoj polovini, timovi preokrenuti uloge. Tim koji se udara u toku određenog pola izmjeni pokušava postići trčanja. Tim sa većim brojem radi na kraju devet ininga je pobjednik igre.

Tokom inning, igrač u timu na terenu, koja se zove bacač, baca bejzbol ka igrač tima na-šišmiš, koji se zove tijesto. Testo će pokušati pogoditi loptu koristeći drveni štap (koji se naziva BAT) na lokaciji van domašaja igrača na terenu. Udaranjem lopte, testo ima priliku da radi oko četiri baze koje leže na terenu. Ako igrač napreduje oko svih baza, on je zabio trčanje. Ako je udarač udari lopta koja može biti uhvaćen, ili koji mogu biti izbačeni na prvu bazu prije nego što on vodi na tu bazu, onda se kaže da se i ne može postići staze. A tijesto je i da li je on ne pogoditi bejzbol tri puta ili ako su bacili tri dobro bacanje (tzv štrajkovi). Cilj za udaranje tim tokom izmjeni je osvojiti što više radi moguće prije dobivanja tri auta.

Osnovni Statistički Udaranje

Jedan značajan aspekt igre bejzbol je bogatstvo numeričkih informacija koja je snimljena o igri. Efikasnost udarači i bacača obično ocjenjuje posebno numeričke mjera. Uobičajene mjere pogoditi efikasnosti za igrača je prosječna udaranje koja se izračunava tako što se broj pogodaka po broju na-šišmiša. Ova statistika daje udio mogućnosti (at-šišmiša) u kojima je tijesto uspije (dobija hit). Testo sa najvećom prosječnom udaranje tokom bejzbol sezone se zove najbolji udarač te godine. Batters se također ocjenjuju njihove sposobnosti do jedan, dva, tri, ili četiri baze na jednom hit; ovih hitova se nazivaju odnosno singlova, dubl, utrostručuje, i home runs. Prosječna slugging se izračunava tako što se ukupan broj baza (ukratko, ukupno baze) po broju mogućnosti. S obzirom na to težine udari po broju baza postignut, ova mjera odražava sposobnost udarač pogoditi dugu loptu na daljinu. Najvrednijih hit u bejzbol je home run u kojoj igrač napreduje četiri baze na jedan pogodak. Broj home runs je snimljena za sve igrače i tijesto sa najvećim brojem doma radi na kraju sezone se daje posebno priznanje.

Osnovni Statistički Bacanje

Brojne statistike se koriste u procjeni bacači. Za određenu bacač, jedan broji broj utakmica u kojoj je bio proglašen za pobjednika ili gubitnika i broj runs dozvoljeno. Pitchers se obično ocijenjen u smislu prosječnog broja “zaradio” radi dozvoljen za devet izmjeni igra. Druge statistike su korisni u razumijevanju baca sposobnosti. A krčag snima strikeout kada tijesto ne udariti loptu na terenu i snima u šetnju kad je baca četiri netačne parcela (kugle) u tijesto. A pitcher koji može baciti loptu vrlo brzo može snimiti veliki broj strikeouta. A bacač koji je “divlji” ili relativno neprecizno će snimiti veliki broj šetnje.

Bolja Mjera Pogađa Sposobnost – Staze Stvoren

Jedan od ciljeva sabermetrics je pronaći dobre mjere udara i baca performanse. Bill James (1982) uspoređuje udaranje evidenciju dva igrača, Johnny Pesky i Dick Stuart, koji je igrao u 1960. Nesnosan je bio udarač koji je pogodio za visoku udaranje prosjeka, ali je pogodio nekoliko home runs. Stuart, nasuprot tome, imao je skroman udaranje prosjeka, ali je pogodio veliki broj home runs. Ko je bio vredniji udarač? James tvrdi da udarač treba vrednovati po njegovu sposobnost da stvori u utrci za njegov tim. Od empirijskog proučavanja veliku kolekciju tim udaranje podataka, on je utvrdilo sljedeće formule za predviđanje broj staza je postigao u sezoni na osnovu broja pogodaka, šetnje, na-palicama, a ukupna baze snimljen u sezoni.

       (HITS + HODA) (ukupno OSNOVE)
STAZA = ----------------------------
             AT-BATS + HODA

Ova formula odražava dva važna aspekta u bodovanja radi u bejzbolu. Broj pogodaka i šetnje tima odražava sposobnost tima da se trke na bazi. Ukupan broj baza tima odražava sposobnost tim da krene trke koji su već na bazi. Ovo radi stvorena formula može se koristiti na individualnoj razini za izračunavanje broja staza da je igrač stvara za svoj tim. 1942. godine, Johnny Pesky imao 620 at-šišmiša, 205 pogodaka, 42 šetnje, a 258 ukupno baze; koristeći formulu, on je stvorio 96 staza za svoj tim. Dick Stuart 1960. imao 532 at-šišmiša sa 160 na-palicama, 34 šetnje, a 309 ukupno osnove za 106 radi stvorio. Zaključak je da Stuart 1960. godine bio je nešto bolji udarač od Pesky 1942. godine, jer je stvorio još nekoliko staza za svoj tim.

Linear Težine

Alternativni pristup vrednovanja udaranje Predstava je bazirana na linearnom težine formule. George Lindsey (1963) je bio prva osoba koja je dodijeliti rok vrijednosti svaki događaj koji bi mogao doći, dok je tim udara. Upotrebom snimljenih podataka iz bejzbol utakmice i teorije vjerojatnosti, razvio je formulu

STAZA = (0,41) 1B + (0,82) 2B + (1.06) 3B + (1.42) HR

gdje 1B, 2B, 3B i HR su odnosno broj singlova, u parovima, utrostručuje, a home runs udario u igri. Jedna od poznatih aspekt ove formule je u tome što priznaje da je udarač stvara trčanje tri načina. Postoji direktna run potencijal kada udarač postaje hit i ide na bazu. Osim toga, tijesto može napredovati trke koje su već na bazi. Takođe, ne dobijam saznajemo, udarač omogućava novi udarač šanse da hit, i to stvara indirektnu potencijal staze. Trn i Palmer (1993) predstaviti sofisticiranija verzija linearne težine formula koja predviđa broj staza proizvedenih u prosjeku bejzbol tim na osnovu svih ofanzive događaja snimljene tijekom igre. Kao i James ‘staza stvorio formulu, pravilo linearne težine može se koristiti za procjenu učinka udaranja igrača.

Staze do Pobjede

Iako je važno u bejzbolu postigao staze, osnovni cilj je za tim da postigne više radi od svog protivnika. Da biste saznali o odnosu između staza je osvojio i broj pobjeda, James (1982) pogledao na broj staza proizvedenih, broj staza dozvoljeno, broj pobjeda i broj gubitaka u toku sezone za veliki broj nedavnih prvoligašku ekipu. James napomenuti da je omjer pobjeda tima na gubitke bio je približno jednak kvadratu odnosa staza postigao do trčanja dozvoljeno. ekvivalentno,

            WINS RUNS ^ 2
STAZA = -------------- = ---------------------------.
        WINS + GUBICI STAZA ^ 2 + OPOZICIJA RUNS ^ 2

Ovaj odnos se može koristiti za mjerenje performanse tijesto u smislu broja pobjeda da on stvara za svoj tim.

Bolja Mjera Bacanje Sposobnosti

Sabermetrics je razvio bolje načine vrednovanja bacanje sposobnosti. Standard statistika pitching, broj pobjeda i runa po utakmici (ERA) su manjkavi. Broj pobjeda u vrč mogu samo da odražavaju činjenicu da je on baca za tim dobru ofanzivu (run bodovanja). ERA ne mjeriti stopu efikasnosti bacač, ali to ne govori o stvarnim prednost ovog pitcher tokom čitave sezone. Trn i Palmer (1993) razvili su bacanje radi formulu

                                  Liga ERA
BACANJE STAZA = Innings Kosi x ----------- - ER.
                                      9

Faktor (Liga ERA / 9) mjeri u prosjeku traje dozvoljeno po izmjeni za sve ekipe u ligi. Ova vrijednost se množi brojem iningsa kosih tim bacač – ovaj proizvod predstavlja broj staza koje pitcher bi omogućio preko sezone ako je bio prosjek. Na kraju, jedan oduzima stvarni runa (ER) bacač dozvoljeno za tu sezonu. Ako je bacanje staza je veći od 0, onda je ovaj bokal je bolje od prosjeka. Pojavljuje se ova nova mjera da bi bio koristan u mjerenje efikasnosti i trajnost vrč.

Igrač Igra Postotak

Razvijeni su dobre mjere udaranje, bacanje, i fielding performanse bejzbol igrača. Međutim, ove statistike ne direktno mjeriti doprinos igrača na pobjedu za svoj tim. Bennett i Flueck (1984) su koristili podatke iz dva bejzbol sezone procijeniti vjerojatnost domaća ekipa osvaja igra s obzirom na diferencijal staze (domaća ekipa ide minus gostujuće vodi), pola izmjeni (gornje ili donje strane ininga), u broj izlaza, a situacija na bazi. Koristeći ove procijenjena vjerojatnosti, može se vidjeti kako je vjerojatnost za pobjedu promjene za svaku igru ​​događaj. Može se mjeriti doprinos igrača da osvoji igra zbrajanjem promjene u pobjedu vjerojatnosti za svaku igru ​​u kojoj je učestvovao igrača. Ova statistika, koji se zove igrača igra Procenat, koristio je Bennett (1993) za procjenu udaranje performanse Joe Jackson. Ovaj igrač je prognan iz bejzbol za navodno bacanje World Series 1919. A statistička analiza korištenjem igrača igra Procenat pokazala da Jackson odigrao na svojim punim potencijalom tokom ove serije.

Izrada Prilagodbe

Ljudi su često zainteresovani u odnosu Batters ili bacači iz različitih epoha. U izradu ovih poređenja, važno je da biste vidjeli udaranje ili pitching statistike u kontekstu u kojem su ostvareni. Na primjer, Bill Terry vodio National League 1930. sa udaranje prosjeku. 401, znak koji je nadmašio od samo jedan ubica. Godine 1968. Carl Yastrzemski vodio američki lige u udaranje sa prosjekom od 0,301. Ona se pojavljuje na površini da Terry je jasno superioran udarač. Međutim, kada se gleda u odnosu na udarača koji je igrao u isto vrijeme, kako udarači su oko 27 posto bolje od prosjeka udarač (Thorn i Palmer, 1993). Na udaranje dostignuća Terry 1930. i Yastrzemski 1968. godine bili su zapravo vrlo slični. Isto tako, postoje značajne razlike u udaranje u različitim loptu parkovima, i udaranje statistike treba prilagoditi za loptu parku igrali kako bi precizno poređenja između igrača.

Učenje iz Odabranih Podataka

Gledanje bejzbol igra postavlja pitanja koja motiviraju zanimljivo statističke analize. Tokom emitovanja igre, bejzbol spiker će obično prijavljuju izabrane udara podatke za igrača. Na primjer, može se prijavio da Barry Bonds ima 10 pogodaka u svom nedavnom 20 na-palicama. Šta ste naučili o obveznicama udaranje prosjeka na temelju tih informacija? Jasno, udaranje prosjeku obveznica ne može biti tako velika kao 10/20 = .500, jer ove podatke je odabran kako bi se povećala prijavljenih postotak. Casella i Berger (1994) izgraditi funkciju šanse za pravi udaranje prosjeku igrača na osnovu ovog odabrane informacije i saznajte maksimalni procjenu vjerojatnosti. Oni zaključuju da je ovaj odabrane podatke daje samo malo uvid u “potpune podatke” udaranje prosjeku smatraju se dobiva od udaranja evidencije preko cijele sezone.

Serija?

Još jedno zanimljivo pitanje je o postojanju streakiness u udaranje podataka. Tokom sezone primećeno je da će neki ballplayers doživjeti razdoblja “vruće” udaraju gdje će dobiti visok procenat pogodaka. Drugi udarači će proći kroz opada ili periodima od udaranja sa vrlo malo pogodaka. Ali ovi periodi toplih i hladnih udaranja može biti samo odraz prirodne varijabilnosti posmatrati u novčić bacanje. Da li postoji statistički dokazi za “vruće ruke” među bejzbol udarača u kojoj ovisi verovatnoća dobije hit na nedavnom at-šišmiša? Albright (1993) gledao veliku kolekciju bejzbol udaranja podataka i koriste brojne statistike kao što je broj staza za otkrivanje streakiness u udaranje podataka. Njegov glavni zaključak je da postoji malo statističkih dokaza uglavnom za toplu ruku u bejzbolu udarati.

Situaciono Podataka

Trenutno postoji veliki interes među fanovima i medijima u situacijske podataka bejzbol. Na udaranje performanse Batters se snima niz različitih situacija, kao što je dan u odnosu na noćne utakmice, na travi polja i umjetnom travom polja, protiv bacača koji bacaju desnom rukom i lijevom rukom, i kod kuće i na gostovanja. Postoje dva osnovna pitanja u statističku analizu ove vrste podataka. Prvo, postoje određene situacije koje mogu objasniti značajnu količinu varijacije u podacima udaraca? Drugo, da li postoje ballplayers koje obavljaju posebno dobro ili loše u datoj situaciji? Albert (1994) analizirao veliki tijelo objavljenih situacijske podataka i koristi Bayesian hijerarhijske modele kombiniranje podataka iz velike grupe igrača. Njegova osnovna zaključak je da postoje postoje neke važne situacije. Na primjer, Batters udario u prosjeku 20 poena veći kada se suočava sa bacač suprotnog ruku i pogodio 8 bodova veći kada igraju u svom domu približan. Međutim, tu je obično malo statističkim podacima za individualne razlike u ovim situaciono efekte.

Predskazanje

Major League Baseball je trenutno podijeljena u šest divizija i jedan cilj svake tim koji će završiti u svojoj diviziji. Pretpostavimo da je završen dio sezone. Koristeći evidencije timova iz ove parcijalne sezone, da li je moguće predvidjeti precizno pobjednike podjele? Barry i Hartigan (1993) koriste model izbor za verovatnoća da momčad pobjeđuje pojedinac utakmice. Ovaj model omogućava različite prednosti za obje ekipe, različite kuće prednosti, a tim prednosti koje se nasumično promijeniti s vremenom. Autori koriste ovaj model za simulaciju rezultate budućih bejzbol igre i procjenu vjerojatnosti da će svaka momčad pobijediti svoje odgovarajuće podjele.

Trenutno, Major League Baseball igre su snimljeni u vrlo fine detalje. Informacije o svakom loptu kosim, Startna i udario tokom utakmice ističu, stvarajući veliku bazu podataka statistike bejzbol. Ova baza podataka se koristi u brojne načine. Javno odjela odnosa timovi koriste podatke za objavljivanje posebnih statistike o svojim igračima. Statistika se koriste kao pomoć u određivanju plata prvoligaško ballplayers. Naime, statistički podaci se koristiti kao dokaz u arbitražnom plata, pravni postupak kojim se utvrđuju plaće. A broj timova su zaposleni na puno radno vrijeme profesionalnih statistički analitičari i neki menadžeri koriste statističke podatke u odlučivanju o strategiji tokom utakmice. Bill James i drugi bejzbol statističari su pokazale da je moguće da odgovori na različite pitanja o igri bejzbol putem statističkih analiza.

Reference:

  1. Albert, J. (1994), “`Exploring baseball hitting data: what about those breakdown statistics?”, Journal of the American Statistical Association , 89, 1066-1074.
  2. Albright, S. C. (1993), “A statistical analysis of hitting streaks in baseball,” Journal of the American Statistical Association , 88, 1175-1183.
  3. Barry, D., and Hartigan, J. A. (1993), “Choice Models for Predicting Divisional Winners in Major League Baseball,” Journal of the American Statistical Association , 88, 766-774.
  4. Bennett, J. M. (1993), “Did Shoeless Joe Jackson Throw the 1919 World Series?”, The American Statistician, 47, 241-250.
  5. Bennett, J. M. and Flueck, J. A. (1984), “Player Game Percentage”, in Proceedings of the Social Statistics Section, American Statistical Association, 378-380.
  6. Casella, G. and Berger, R. (1993), “Estimation With Selected Binomial Information or Do You Really believe that Dave Winfield is Batting .471?”, Journal of the American Statistical Association , 89, 1080-1090.
  7. James, B. (1982), The Bill James Baseball Abstract, New York: Ballantine Books.
  8. Lindsey, G. (1963) “An Investigation of Strategies in Baseball,” Operations Research, 11, 447-501.
  9. Thorn, J. and Palmer, P. (1993), Total Baseball, New York: Harper Collins.

 

 

Postanku Sunčevog sistema

Source: http://nineplanets.org/origin.html

Frank Crary, CU Boulder

proplyds

Ovdje je kratak pregled trenutne teorije o događajima u ranoj istoriji Sunčevog sistema:

  1. Oblak međuzvjezdanog plina i/ili prašine (u “solarni maglina”) je poremećen i propada pod svojim gravitacije. Poremećaja može biti, na primjer, udarni talas iz obližnje supernove.
  2. Kao oblak propadne, ona zagrijava i sabija u centru. To zagrijava dovoljno prašine da ispari. Početne kolapsa trebalo da se manje od 100.000 godina.
  3. Centar kompresuje dovoljno da postane Protostar i ostatak plina orbite / teče oko njega. Većina tog gasa teče prema unutra i dodaje na masu formiranja zvijezda, ali se gas okreće. Centrifugalne sile od koji sprečava neke od plina dođe do formiranja zvijezda. Umjesto toga, čini “nagomilavanja disk” oko zvezde. Disk zrači dalje svoju energiju i ohladi.
  4. Prva kočnica trenutku. Ovisno o detaljima, gas orbiti zvijezda / Protostar može biti nestabilan i počne da komprimirati pod svojim gravitacije. Koja proizvodi dvostruko zvijezda. Ako se to ne desi …
  5. Plin ohladi dovoljno za metal, rock i (dovoljno daleko od formiranja zvijezda) led kondenzirati se u sitne čestice. (I.e. neke od plina se vraća u prah). Metali kondenzirati gotovo čim oblike nagomilavanja diska (pre 4,55-4560000000 godine prema izotop mjerenja pojedinih meteora); rock sažima malo kasnije (prije između 4,4 i 4550000000 godina).
  6. Čestice prašine se sudaraju jedni s drugima i formirati u veće čestice. Ovo ide na sve dok se čestice doći do veličine gromada ili mali asteroida.
  7. Bježati rast. Nakon što je veći od ovih čestica dovoljno velik da ima netrivijalna gravitacije, njihov rast ubrzava. Njihova težina (čak i ako je vrlo mala) im daje prednost u odnosu na manje čestice; to vuče u više manjih čestica, i vrlo brzo, veliki predmeti su akumulirani sve čvrste materije blizu vlastite orbitu. Koliki su dobili zavisi od njihove udaljenosti od zvijezde i gustoće i sastava protoplanetarnog magline. U Sunčevom sistemu, teorije kažu da je ovo veliki asteroid na lunarnom veličini u unutrašnji Sunčev sistem, a jedan petnaest puta Zemljine veličine u vanjskom Sunčevom sistemu. Tu bi bio veliki skok u veličini negdje između trenutne orbita Marsa i Jupitera: energiju iz Sunca bi zadržao led pare na bliže udaljenosti, tako da je čvrsta, accretable stvar će postati mnogo više zajedničkog izvan kritičke distance sunce. U nagomilavanja ovih “planetezimala” Vjeruje se da se nekoliko stotina hiljada do oko dvadeset miliona godina, sa najudaljenije uzimanje najduže da se formira.
  8. Dvije stvari, a druga kočnica tačku. Koliki su ti protoplanets i koliko brzo su oni čine? U to vreme, oko 1 milion godina nakon maglina ohladi, zvijezda će generirati vrlo jak solarni vjetar, koji bi počistiti sve gasa ostalo u protoplanetarni maglina. Ako je protoplanetu bio dovoljno velik, dovoljno brzo, njegova težina će povući u Nebular gasa, a to će postati plinski div. Ako ne, to bi ostati stjenovita ili ledena tijela.
  9. U ovom trenutku, solarni sistem se sastoji samo od čvrstog, protoplanetarnog tijela i plina divova. Je “planetezimala” polako bi se sudaraju jedni s drugima i da postanu masovniji.
  10. Na kraju, nakon deset do sto miliona godina, na kraju te s desetak planeta, u stabilnim orbitama, a to je solarni sistem. Ove planete i njihove površine mogu biti jako izmijenjena od prošle, veliki sudar oni doživljavaju (npr pretežno metal sastava Merkura ili Mjeseca).

Napomena: ovo je teorija planetarnih formacija kao što je stajao pred otkrića ekstrasolarnih planeta. Otkrića ne odgovaraju ono što teorija predviđa. To bi moglo biti opservacijske pristranosti (čudno solarni sistemi mogu biti lakše otkriti sa Zemlje) ili problemi s teorijom (vjerovatno sa suptilnim boda, a ne osnovne konture.)

Formiranje Solarni sisteme

Source: http://lasp.colorado.edu/~bagenal/1010/SESSIONS/11.Formation.html

Sada dolazimo do tačke u kojoj mislimo: “Kako je ovaj solarni sistem došlo?”. Na neki način, mi se vraćaju u misli da je počeo kurs o tome šta je naša kosmologija, naš pogled na svemir, na osnovu zapažanja možemo napraviti i naše ideje fizičkih procesa koji kontroliraju organizaciju i ponašanje materije. U ovom kursu smo samo smatra vrlo mali dio svemira, solarni sistem. S druge strane, to je u našem istraživanju Sunčevog sistema da naša zapažanja i razumijevanja su došli tako dug put od nas grčki astronomi počeli na tom putu znanstvenih istraživanja. Dakle, uzeti u obzir kako je osnovna svojstva solarnog sistema se odnose na proces formiranja. Kao što ćemo razgovarati, postoje jaki dokazi da je Sunčev sistem formiran prije oko 4,5 milijardi godina, a to je oko 500 miliona godina za planete da se formira u više ili manje njihove trenutne lokacije i orbite. U kasnijim sesijama ćemo razmotriti kako planeta i drugi solarni sistem materijala evoluirao za naredne 4 milijarde godina. Diskusija o formiranju sunčevog sistema prati teme:

  • Teorije u razvoju
  • Činjenice da se objasni
  • Kolaps Solarne magline
  • Kondenzacija i srastanje
  • Planet formiranje i razvoj
  • Nedostaje detalji
  • Scenario

Mi ćemo zaključiti s radujemo budućim istraživanjima drugih solarnih sistema – objašnjenje koje će biti krajnji test naše teorije o formiranju sunčevog sistema i evolucije.


Teorije u razvoju

Naše razumijevanje porijekla i evolucije Sunčevog sistema je i dalje vrlo ograničen. Ideje o tome kako solarni sistem formiran još uvijek nisu u potpunosti testirani – ne postoji jedinstvena teorija da je to sve objašnjava. Napredak donosi biciklizam kroz naučni proces hipoteza, predviđanje, mjerenje, teorija, hipoteza, …

Kako ćemo istražiti ranoj istoriji Sunčevog sustava? Ne možemo se vratiti u prošlost. To je pomalo kao da pokušavate izgraditi 1000 komad jig-pila od 5 komada možete naći leži ispod stola, nakon što ih je mačka žvakao. To i nije baš tako loše da insistiramo da je Sunčev sistem evoluirao u skladu sa zakonima fizike i kemije – to ograničava skup svih zamislive istorija. ali ima još puno nagađanja da se testiraju prije nego što zaista možemo govoriti o stvarnom teorije o nastanku Sunčevog sistema.
(1) (a) Većina bi se složila da postoji samo jedan tačan opis realnog sunčevog sistema i da je pravi Sunčev sistem pratio jedan put evolucije. Pitanje je da li smo shvatili ili ne. U nedostatku potpuno znanje o prošlosti, može biti više od jednog teorija koja bi mogla biti u pravu? Kako su višestruke teorije svodi na jedna teorija koja objašnjava stvarnost?

(b) U budućnosti ćemo moći istraživati ​​planetarne sisteme oko drugih zvezda (to nije pitanje “ako” nego “kada”). Ako nađemo da su planetarni sistemi su vrlo različiti od našeg sunčevog sistema, da li to znači da naše teorije o formiranju solarnih sistema su u redu? Objasniti.

Činjenice da svaka teorija Solarna do stvaranja sustava treba da objasni

Na početku poglavlja 8 postoji lista od činjenice o solarnom sistemu da je ispravna teorija treba objasniti. Ovdje je alternativni skup činjenica:

  1. Stara 4,5 milijardi godina. Najstariji dobi zabilježen u solarnom sistemu je nešto više od 4,5 milijardi godina.
  2. Rotacija progradno. Sve planete kreću oko Sunca u istom smjeru da Sunce rotira i blizu ekvatorijalne ravni Sunca
  3. Momenta impulsa. Iako je Sunce ima 99,9% mase u Sunčevom sistemu, planete imaju 99,7% emergije sistema.
  4. Zemaljski vs gigantski planeta. Unutrašnjih planeta su manji i gušća od spoljnih planeta, a izrađeni su od silikata i metala. Nasuprot tome, vanjski planete dominiraju vodonik (blizu kosmičke sastav) i imaju mnoge satelite koje su bogate vodom leda i druge isparljive materije.
  5. Asteroida. Asteroidi imaju kompozicije srednji između rock i metal bogat unutrašnji planeta i nestabilno bogate vanjskog solarnog sistema, a nalaze se između orbita Marsa i Jupitera.
  6. Meteoriti. Najstariji i najprimitivniji meteorita sadrže zrna jedinjenja koja se očekuje da su formirali u rashladnim oblak kosmičke obilja na temperaturi od nekoliko stotina stepeni.
  7. Kometa. Kometa, kao površina od oko vanjskog planeta satelita, Čini se da je sastavljena uglavnom od vodenog leda, sa značajnim količinama zarobljen ili zamrznuti plinova poput ugljičnog dioksida, plus silikatne prašine.
  8. Prevrtljivi. Hlapljivi spojevi (kao što su voda) moraju Dosegli unutrašnjih planeta, bez obzira na činjenicu da je najveći sastav ovih tijela predlaže formiranje na temperaturama previsoka za isparljivih da formiraju čvrste zrna.
  9. Retrogradne planete. Uprkos opštem regularnost planetarnih orbitalne i spin pokreta, Venera, Uran i Pluton sve spin u retrogradnom smjeru.
  10. Redovne satelita. Sve velike planete imaju sisteme redovnih satelita koji kruže u ekvatorijalnoj ravni, a ne kao minijaturne verzije sunčevog sistema.
  11. Nepravilni sateliti. Osim Uran, velike planete imaju jednu ili više nepravilnih satelita (koji imaju orbite koje su ili retrogradan ili imaju visoke sklonosti i/ili ekscentričnosti).
  12. Galilejac satelita. Galijejcem sateliti Jupitera pokazuju smanjenje gustoće s porastom udaljenosti od Jupitera

(2) (a) Provjerite da je lista iznad je u osnovi isti kao i onaj u poglavlju 8. Što se dodaje?
(b) Svaka osoba ima pravo da izabere svoj skup činjenica koje bi željeli teorija da objasne – zašto je Pluton, kao neprilagođen i ostao na rubu Sunčevog sistema ? Ovdje je možda više korisnih radova Prikupljanje činjenica:

  • Velika tijela u Sunčevom sistemu ima uredno pokretima
  • Planete spadaju u dvije glavne catagories
  • Rojevi asteroida i kometa popuniti solarnog sistema
  • Postoji nekoliko značajnih izuzetaka ovih opštih trendova.

Pogledajte popis 12 činjenica iznad i organizirati ih u ova 4 glavna catagories.
(c) Vidiš li nešto što je ostalo iz bilo listi? Evoluciju života, možda?

Kolaps Solarne magline

Moramo početi negdje – formiranje Sunca izgleda kao dobro mjesto. Teorije formiranja zvezda se zasnivaju na posmatranju milione zvezda različitog uzrasta. Počinjemo s maglina gasa i prašine.

Maglina = = imenica “oblak” (množina = magline)
Maglina = = pridjev “oblaku kao što su”

(Dakle, to poglavlje moglo biti pod nazivom “Kolaps Nebular Solar Nebula”).
Ako pogledamo gore u konstelaciji Oriona, i regija u blizini svoje “pojas” postoji oblak obasjana susjednih zvezdica – ovo je Orion Nebula.

Linkovi:

  • Orion Nebula saznajte više o nekim Svemirski teleskop Hubble slike koje su snimljene na ovim prostorima i oko proplyde, predmeti koji bi mogli biti mlad solarnih sistema da hvataju u formaciju.

Na slikama 8.4 i 8.8b pokazuju oblake međuzvezdanog sumrak i plina koji izgledaju mrak jer blokiraju svjetlost sa zvezda iza. Gledajući ove tamne oblake infracrvenog svjetla, vidimo da se prašina je toplo. Spektralne studije Orion Nebula pokazuju da postoje kompleksnih molekula, uključujući i ugljikovodika. Ako je blob cloud je dovoljno gusta, svoju gravitacija uzrokuje kolaps na sebe. Sunčev sistem se smatra da su propali iz oblaka koji je u početku oko milion puta veći od trenutnog solarnog sistema.

Kao ugovori oblak, to vrti sve brže i brže, očuvanje momenta impulsa (vidi str 141) – baš kao skejter uvlači njegove/njene ruke. Ugovori oblak da se formira disk sa velikim, gusta blob u centar – protosun (skicirao na slici 8.6). Ako je početna maglina počeo sa mnogo emergije, ruši u više od jedne protosunce – 80% svih sistema se vjeruje da imaju više zvezdica kruže oko jedni druge.

Mi ćemo u potpunosti izbjeći kompleksnost formiranja zvezda – koji dolazi u nastavak na putu da to “zvezde i galaksije”. Dovoljno je reći da kada su pritisci i gustoće vodika u centru srušenog maglina postati dovoljno velika, nuklearne fuzije počinje u centru nova zvezda, pretvaranja vodonika u helijum i oslobađanje puno topline. Baš kao što je naše Sunce je počelo da to prije 4,5 milijardi godina – i dalje to radi, na veliko zadovoljstvo nas ovdje na Zemlji.

Oko protosun (ili protosuns) disk prašine i plina se proteže na 100 AU ili tako nešto. Ovo je skiciran na slici 8.6). Ovo je solarna maglina U Figure8.8 je slika takvog diska prašine i plina oko nedavno formirane zvezde Beta Pictoris.

(3) Šta određuje u kom pravcu ruši maglina okretajima? * Naš solarni sistem ima preferencijalnim osjećaj rotacije koja je anti-u smjeru kazaljke gleda dole sa sjevera (kao da si gledao je iz zvijezda Polaris). Je li to samo kao vjerojatno da je naš Sunčev sistem može imati suprotan rotacije?

*Misli vode u kadi: prije nego što izvadite utikač možete uzburka vode na različite načine – velike kazaljke na satu pokretima razmjera, velikih anti-u smjeru kazaljke pokreti, turbulentnim pokrete malog obima – ali kad prekinemo to ili ide smeru kazaljke na satu ili anti-u smjeru kazaljke, ovisno o tome što je bio dominantan pokret. Čak i ako ostavite kadu da se zadovolji nekoliko sati prije nego što povucite utikač, a postoje rezidualni male vrtloge razmjera da pokrenete tok ide u jednom smjeru ili drugo. (NE – to je ista u oba sjeveru i jugu hemisfere – stvarno – efekt rotacije Zemlje je zanemariv u odnosu na originalni pokretima u kadi vode).

Kondenzaciju i nagomilavanja

Već smo formirali Sunca Sada, hajde da planeta. preostale prašine i plina srušila na disku. Dijagram ispod je skica diska prije planete formirali. Hajde da sada razmišljam o tome šta se desilo sa solarnim maglini nakon zalaska sunca formirana u centru, zagrevanje sumrak i gasova. S obzirom da je izvor topline je najveći u središtu diska, u neposrednoj blizini Sunca i gdje je oblak je najgušći, disk će biti toplije u blizini centra i hladnije udaljeniji. Temperature u ranim solarne maglina brzo dalje od pala od temperatura 1000s K unutar 1 AU nekoliko 100s K. Dijagram ispod pokazuje kako je temperatura pala sa radijalne udaljenosti od proto-Sunce u solarnom maglina.

  • Vatrostalni materijali imaju vrlo visoku topljenja i kondenzacije temperature – oni imaju tendenciju da budu čvrste osim na vrlo visoke temperature – npr metala i silikati (stijene)
  • Volatilni materijali imaju vrlo nizak topljenja i kondenzacije temperature – oni imaju tendenciju da budu plinova (ili možda tečnosti), osim ako temperatura padne na vrlo niskim temperaturama (npr sladoled vode, amonijaka, ugljičnog dioksida, dušika ..)

Kliknite ovdje da vidite sto isparljivih u Sunčevom sistemu.

Kao oblak ohladi (zbog termalne radijacije – infracrvene emisije), temperatura plina pala ispod temperature kondenzacije metala u unutrašnji Sunčev sistem, silikata (stijena) blizu Zemlje, voda led se u blizini Jupitera i druge isparljive materije (amonijak, metan, ugljen-dioksida, dušika) dalje se. Tako da ima tendenciju da bude vatrostalnog materijala bliže Suncu i više hlapljivih dalje od Sunca Slika 15.6 prikazuje parceli od temperature u odnosu na udaljenost od Sunca u ranim solarne maglina – i udaljenosti na kojima se različiti materijali početi kondenzirati van.

Dakle, kondenzacija vatrostalnih materijala dovodi do stjenovite / metalik zemaljske planete – Zašto postoje gas divovi? Temperatura je jedan faktor koji kontrolira količinu različitih materijala, a drugi faktor je obilje. Originalni maglina se uglavnom vjeruje da imaju isti sastav kao Sunce – što je prilično tipično za većinu svemira – tako se zove kosmičke izobilju. Ovdje je sto kosmičke obilja od glavnih elemenata.

Želimo da jednostavno jedinjenja koja će kondenzirati na solidan. Najlakše se kombinirati s najčešćih elementa, hidrogen (Sljedeći izobilju, Helij, je “plemeniti” gas – to rijetko kombinira sa bilo čim – neon i argon plemeniti previše). Kisika i vodika da vode. Narednih kandidati su amonijak (NH3) i metan (CH4), koji su volatile – hladno pri niskim temperaturama. Voda je daleko najzastupljeniji jednostavan spoj.

U solarnom maglina temperatura pala ispod 0 ° C (273 K) negdje između 3 i 4 AU – ove distance se ponekad naziva “snowline” – iza koje kondenzuje i oteturao u grudve, na kraju spajaju u mnoge planetezimala vodu. Uz velike količine vanjskog Sunčevog sistema okupirali grudve, te akumulirani u velike planete – što je dovoljno velika da drži u vodik. Od vodika je tako izobilju, one su postale velike planete.

(4) Kako ova ideja kondenzacije različitih materijala ovisno o temperaturi u solarnom maglina i kosmičke obilja dovesti do samo dva tipa planeta – zemaljski i gigant – nego kontinuirani spektar ili 4-5 različite vrste planeta?

Formiranje i evolucija planet

Kao Nebula cool i materijala počela kondenzirati i nagomilavaju na komade, komade rock / metal u unutrašnji Sunčev sistem i komade leda u vanjskom Sunčevom sistemu. Ove komade materijala koji na kraju spojili da formiraju planete nazivaju planetestimals – ovaj link pokazuje mali planetezimala formira tanak disk i kruže oko novog Sunca

Zašto disk? Razlog je isti kao razlog da Saturnovih prstenova formira disk – čestice koje nisu u redovnoj, kružni, Ekvatorijalna orbita će se sudariti i da će ili raskinuti ili biti prisiljeni da u skladu sa redovnim orbitu. Ovaj proces djeluje i da ograniči materijal tanak disk (ono što danas nazivamo eccliptic), kao i izazivanje orbite preživjelih objekata za redovne krugovima koji su razdvojenih, tako da nema više sudara. Ovo je prikazano na slici 8.7.

Inicijalni proces u kojem grudve od čvrstog materijala počinje da se držimo zajedno stvarno nije shvaćena na sve. Ali znamo da kao dobiti veće grudve mogu graviationally privući više materijala i rasti – “snowballing” većim objektima, protoplanets. Vrlo brzo (manje od 100 milijuna godina – to je kratak u odnosu na starost Sunčevog sistema 4,5 milijardi godina) sudara i srastanje dovodi do nekoliko velikih objekata koji orbitu oko kružne orbite, sa dosta smeća između.

U jednom trenutku sve plina koji je ostao u solarnom maglina je raznesen, vjerovatno kada Sunce je prošao kroz fazu jakih van teče vjetra (koja je uočena u novoformiranoj zvezdica slične Suncu).

Proces nagomilavanja – planetezimala sudaraju da formiraju planete – zagrijava planeti (mislim na stijene i ledene blokove pada u planetu – toplota se stvara u sudaru). Kao čvrstog materijala su zagrije su postali tečnost – gušće tečnosti pao u centar planete. Ovo razlikovanje (jezgro formiranja) dodatno grije planetu. Ovo grijanje se dogodilo sve planete – ali još veći planeti više topline koja je formirana.

Polako planete počinje da gubi topline – kondukcijom, konvekcijom, erupcija i zračenja – manji planeti, brže je izgubila toplotu. Na manji, zemaljske planete koru čvrstih stijena formirana na površini. Najveći planete – gas giganti – i dalje zadržavaju mnogo od svoje primordijalnog toplote formaciju.

Za prvih milijardu godina i dalje postoji značajan broj komade stijena i leda lete po Sunčevom sistemu – materijal koji nije accreted u planetu. Do prije oko 3,8 milijardi godina sudari su bili rasprostranjeni.

(5) Vratite se na našem stolu od 12 činjenice moramo objasniti. Kako stojimo u ovom trenutku? Koji aspekti solarnog sistema imaju smo objasnili?

Vijek Sunčevog sistema

Ovdje smo sretno govorimo o solarnom sistemu je stara 4,5 milijardi godina, ali kako znamo da je Sunčev sistem se ova stara? Ono što je naučni dokazi? Glavni dokaz dolazi od radioaktivnosti. Nekoliko elementi su nestabilne i vjerovatno će “propadanja” – to jest, emituju čestice i postati drugi element. Na primjer, izotop kalijuma (kalijum-40) raspada u izotop argon (argon-40) s vremenom poluraspada od 1,3 milijarde godina. To znači da je 1 kilogram čistog kalijum-40 bi se, više od 1,3 milijardi godina, pretvoriti u 1/2 kilogram argona-40 i 1/2 kilogram preostalih kalijum-40. Zatim, još 1,3 milijarde godina kasnije, 1/2 kilogram kalijum-40 smanjuje na 1/4 kilogram i još 1/4 kilogram argon-40. Stoga, možemo saznati starost komad rock mjerenjem odnos kalijuma-40 do argon-40 – pogledajte sliku 8.17.

Najstarija stijena na Zemlji su stare oko 3,9 milijardi godina. Nema jako puno takvih starih stijena oko od površine Zemlje je temeljno ponovo pojavio. Najstariji lunarni stijene su stari oko 4,4 milijardi godina. Najstarija stijena ikada susreli su meteorita, od kojih su neke stare su koliko 4,6 milijardi godina. Ove meteorit kamenje se smatra da su formirali u ranim kondenzacije solarne magline. Planeta formirana oko 0,1 milijardi dinara (100 milijuna) godina kasnije. Dakle, starost Zemlje je vjerojatno blizu oko 4,5 milijardi godina.

(6) (a) Ako pokupiti svježe komad lava (što je čekala da se ohladi, naravno!) Da li očekujete da će odnos kalijuma-40 do argon-40 biti blizu 0 ili veće količine ? (Hint: pogledajte Slika 8.17) (b) Dalje, mislim o starim meteorita, koji je kalijum-40/Argon-40 odnos u starom meteorita?

Nedostaje detalji

Tako da sada imaju odvojene planete – zemaljske planeta u unutrašnji Sunčev sistem i ogroman, gas planeta (sa redovnim satelita) u vanjskom Sunčevom sistemu. Ali postoje neki detalji koje još nisu je objasnio:

  • Atmosfere zemaljske planeta
  • Asteroids
  • Kometa
  • Venus usporiti unazad okreće, Pluton/Charon i Uran vrhom na bok
  • Zemlja ima život

Uloga kometa: dok je obim originalnog maglina bila ogromna u vanjskom Sunčevom sistemu i dovela do velikog broja “iceballs” koja se stvarala, oni nisu svi nagomilati u planete. Mnogi su razbacani od u sferični oblak oko 100.000 AU preko – Oortovom oblaka. Ove komete su povremeno uznemiren i poslao u unutrašnji Sunčev sistem. U ranim fazama Sunčevog sistema mnogo veći priliv kometa od sadašnjeg stopa vjerojatno donio nestabilna sladoled i gasova u unutrašnji Sunčev sistem – sudari ovih ledena tijela sa zemaljske planete mogao je glavni izvor zemaljske planete atmosfere.

Uloga majora uticaja: dugo nakon planete formirali su ostali prilično veliki planetezimala na ekscentrične orbite. Prema tome, postoji šansa velikih uticaja. Zemljina Moon smatra da je rezultat veličine Marsa objekt koji utiču na Zemlju. Isto tako, smatra se da Charon da je zarobljen u veliki uticaj. Veliki uticaj možda vrhom Uran na stranu i promijenjen Venus ‘spin.

 (7) gore navedeni aspekti Sunčevog sistema koji može biti uzrokovano velikim uticajima koji su se desili prilično kasno u formiranju sunčevog sistema. S obzirom na veliki veličinu Sunčevog sistema i sve objekte u njemu – planete, mjesece, asteroide, komete – su ovi veliki broj slučajnosti / catastophes? Ili su to ‘mis-fit’ aspekti samo nekoliko “bore” da bi naš Sunčev sistem jedinstven? To jest, oni naš Sunčev sistem dati svoj poseban karakter – baš kao što svaki leglo labrador štenci izgledaju i ponašaju se na predvidiv način, ali, na bliže inspekcije, prilika je dovelo do razlike koje čine svaki legla različite (disketa uho tu, bijele patch tamo, itd .;).

Scenario za porijeklo i evoluciju Sunčevog sistema

Ovdje je hipoteza – scenario za formiranje Sunčevog sistema. Ovo je aktivno područje istraživanja – različiti ljudi rade na različite dijelove priče. Neki grade kompjuterskih modela fizike i kemije – drugi su u potrazi za tragove uslova u ranom Sunčevom sistemu istražujući više primitivni tijela – kometa, meteoroidi i asteroida. Drugi su u potrazi za solarne sisteme oko drugih zvezda da vidi da li postoji niz različitih vrsta solarnih sistema koji mogu formirati.

  • Sunčev sistem formiran prije 4,5 milijardi godina (na osnovu najstarijih stijena i procijenjena starost Sunca kao zvijezda)
  • A pramen međuzvezdanog materijala (vodik, helij, molekula i prašina) propada pod self-gravitacije za protosun i okolnog diska.
  • Kao magline propadne to
    • Zagrijava – na kraju nuklearne reakcije pokreću na suncu
    • Vrti se – očuvanje emergije
  • Sunce mora da je izgubila većinu svog emergije (vidi str 223-4) – 2 moguća načina:
    • Period jak solarni vjetar
    • Interakcija magnetskog polja Sunca sa jonizovani materijala u disku, kočenje rotaciju Sunca
  • Postojao je jak gradijent temperature u disku Nebula:
    • Blizu sunca sve je ostalo ispario osim vatrostalnih materijala
    • Izvan 3-4 AU leda zrna kondenzirani
  • Vanjskog diska srušio iz većeg volumena, pružajući
    • više materijala
    • više planetezimala
  • Kao Nebula hlađenjem
    • Zatvoriti u – samo vatrostalnih materijala kondenzirani => zemaljske planete
    • Dalje sve više i više nestabilnih materijala kondenzirani => sladoled
  • Planetezimala sudaraju i srasti da formiraju planete: – u vanjskom Sunčevom sistemu više materijala => većih planeta koje su bile u stanju da graviationally vezanja lakši plinova (vodonika i helijuma)
  • Period snažnog solarni vetar oduvao preostali plin u maglini disk
  • Objekte koji nisu srasti da formiraju dovoljno velika tijela razliku zadrži kemijski sastav originalnog c ondensed solarne maglina. Tako vjerujemo najstarijih meteorita (i kometa, vijenc d ikada doći do njih uzorka) drže tragove o ranim fazama solarnog evolucije sistema.
  • Jupiter zadržao remeti orbite planetezimala unutar Jupiter – u planetezimala stalno pada u jedni druge na velikim brzinama do sjedinjuju – su raskinuli umjesto. Ovi predmeti formirana pojas asteroida.
  • Uslovi u proto-Jupiter maglina imitira Sunčev sistem: sateliti bliže Jupiteru su kamenite dok dalje sateliti imaju više leda (i niže gustoće).
  • Neki od ostatka planetezimala su bili zarobljeni od strane velikih planeta da se formira nepravilan satelita.
  • Kometa iz vanjskog Sunčevog sistema dovesti isparljivih u zemaljske planete (=> atmosfere zemaljskih planeta)

Imajte na umu da trenutna ideja je da Uran i Neptun je formirana u neposrednoj blizini Jupitera i Saturna i onda migrirali – raspršiti planetezimala i formiranje Kuiper Pojas.

(8) (a) Pisanje out je “scenario” – štampa je u lijepom tipa – da bi izgledalo “pravi”. Ipak, mnogo toga je samo nagađanje. Imamo ideju da se nešto mora uzrokovali određenu funkciju (kao što su početni coalescance sažetih zrna), ali mi zaista nemaju stvarnu ideju kako se to dogodilo. Jer planeta su se razvili znatno jer su formirani, oni vjerovatno neće biti mjesta na kojima ćemo pronaći tragove o ranom Sunčevom sistemu. Ako ne i same planete, gdje još ćemo pronaći tragove o ranom Sunčevom sistemu i kako se formiraju?

(b) Mi smo potpuno ignorisali pitanje života. U kom trenutku u gore scenariju mogao život su počeli uspješno razvijati? Pitanja o tome kako i gdje je život evoluirao su možda najviše izazovne i uzbudljive pitanja odgovoriti.

Planeta oko drugih zvijezda

U proteklih 5 godina astronomi su otkrili desetak planeta oko drugih zvijezda. Ovo istraživanje se dešava u bijesan tempom – mi smo shvatili da zaista postoje solarnih sistema, osim naše. Dakle, mi smo spremni za testiranje ako ideje smo razvili oko našeg sunčevog sistema može se primijeniti drugdje – možemo primijeniti gore scenarij drugim planetarnim sistemima? Kako to treba da se modificirani za različite uvjete?

Gornja slika prikazuje našeg sunčevog sistema na vrhu – to postavlja hoizontal skale (u AU). Ispod našeg Sunčevog sistema su 9 različitih komentara koje kruže planete. Ime zvijezde dat je u crveno u sredini dijagrama. Planeta je prikazan u smeđe ili zelene boje na svoje odgovarajuće lokacije od svoje matične zvijezde i mase planeta je dat u Jupiter-mase. Dakle, prvi sistem ispod našeg sunčevog sistema je sistem u Ursa Major (to je velika i poplave!) I da je planeta na oko 2,2 AU od zvezde i ima masu od oko 2,4 puta veća od mase Jupitera.

Otkrivanje planeta vrši mjerenjem minutu klimaju gravitacije planete dovodi do zvezda koja kruži. U ovom trenutku, možemo mjeriti samo kolebanja uzrokovane velike planete koje su blizu matične zvezde. To znači da je planetarni sistemi dosad otkrivenih izgledaju prilično drugačije od naših (pogledati mase planeta i njihove lokacije u AU u dijagramu gore). Za otkrivanje zemaljske planeta (ili Jovian planete dalje od zvijezda) trebat će nam mnogo više osjetljivih instrumenata – vjerojatno nalazi u prostoru.

Linkovi o planetama koje su otkrivene oko drugih zvijezda:


Modelne odgovore na pitanja o razumevanju.