Решение примеров по действиям онлайн калькулятор: Онлайн-калькулятор. Примеры решений задач по математике

Онлайн-калькуляторы your-online.ru — Физика — конспекты, новости, репетиторы

Физика — конспекты, новости, репетиторы » Новости

Опубликовано

Онлайн-калькуляторы представляют собой специальные программные приложения для компьютеров и мобильных устройств. Они предназначены для помощи ученикам, студентам в решении различных примеров и задач по таким дисциплинам, как алгебра, геометрия, теория вероятности и многие другие. Для работы с программой пользователю нужно только подобрать необходимый калькулятор, ввести нужные данные. При решении примеров с обыкновенными и смешанными дробями можно войти сюда; на сайте можно ввести необходимые данные.

Некоторые разновидности онлайн-калькуляторов

Видео: Теплотехнический расчет стен, перекрытий и окон в онлайн калькуляторе

Видео: 10 000 часов — это сколько? Онлайн-калькулятор.

Ниже приводятся примеры некоторых разновидностей онлайн-калькуляторов:

— Онлайн-калькуляторы дробей. Они дают возможность произвести простые операции с использованием дробей. Сюда включены действия по сложению, вычитанию, умножению, делению. В этом случае при вычислениях обычно заполняются значения числителя и знаменателя нескольких дробей. Бывают задачи, в которых у дробей есть целые части. В этой ситуации данное поле также заполняется в программе. После нажатия кнопки «вычислить» на экране моментально появляется результат. Калькуляторы также позволяют ставить скобки и отрицательные значения чисел, необходимые при решении некоторых примеров и задач.

— Простые онлайн-калькуляторы. Их зачастую применяют в бытовых случаях. Калькуляторы легки в использовании, имеют минимально необходимый спектр возможных операций. В качестве примера можно отметить, что подобные программы – незаменимый помощник, когда нужно рассчитать налоги при оплате коммуналки.  Калькуляторы подобного вида в некоторых случаях имеют возможность возведения чисел в степень.

Удобный инструмент для пользователей

Применение онлайн-калькуляторов даёт пользователям возможность увидеть поэтапное решение нужных задач. Программы не только помогают своевременно и быстро произвести расчёты, но и являются помощником, когда задачу надо решить быстро. Калькуляторы способствуют поиску и исправлению ошибок.

Учащиеся и студенты школ и ВУЗов в результате могут проверить, верно ли решена задача. Пользователи путём проб и ошибок могут получить оптимальный вариант решения примеров и задач различного характера в режиме реального времени. Интеграция и совместное использование онлайн-калькуляторов с такими программами, как Excel, позволяет автоматизировать процесс различных расчётов для бизнеса.

Онлайн калькулятор на сайт

Спортлото-82 (комедия, режиссёр Леонид Гайдай, 1982 г.)

Афоня (FullHD, комедия, реж. Георгий Данелия, 1975 г.)

КРЫМ / Фильм. Мелодрама

Как рассчитать металлическую ферму онлайн

Как сделать калькулятор на Python? | Делаем свой калькулятор

Учим Python за 1 час! #От Профессионала

Расчет ипотеки онлайн калькулятор

Настя и папа делают сами платья для вечеринки

Основы программирования графических калькуляторов Casio! На примере калькулятора CASIO fx-CG50

Трофеи и монеты R2 Online (Калькулятор трофеев) R2 Online Trophies and Coins (Trophy Calculator)

Как рассчитать НДС самостоятельно за 15 секунд (Калькулятор расчета НДС https://ndskalkulyator. ru)

Программируемые графические калькуляторы! Casio fx-cg50

Anno 1404 онлайн калькулятор | 60

Как рассчитать количество кирпича в кладке с помощью калькулятора онлайн

Самоделка покорившая интернет! ЗНАЛ БЫ РАНЬШЕ — СДЕЛАЛ СРАЗУ!

MORTAL ONLINE 2 | DEXMAGE VS LANCER | БОЙ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Поделиться или сохранить к себе:

Как обновить «Сбербанк Онлайн»? Пошаговая инструкция

Скачал раз приложение «Сбербанк Онлайн» и горя не знал, пока не поменял телефон. Так было до 2022 года, пока приложение банка не вылетело в трубу, вернее из плей маркета. Теперь «Сбербанк Онлайн» то и дело предупреждает, что приложение устарело, требуется обновление. При согласии обновить программу перебрасывает на небезопасный сайт. Всё выглядит подозрительно. Рассказываем, что случилось и как обновить приложение сейчас.

«Сбербанк Онлайн» устарел. Фото: «Выберу.ру»

Как обновить «Сбербанк Онлайн» сейчас

Ранее Сбер предупредил, что приложениям на Android с версией 12. 13 требуется обновление для корректной работы. Но поскольку «Сбербанк Онлайн» больше нет в Google Play, то автоматически обновить не получится — нужно скачать программу с официального сайта банка и установить её на телефон.

Поэтому, когда приложение предлагает обновить и клиент соглашается, то попадает на страницу загрузки файла с расширением apk.

Система телефона считает это небезопасным. Она всегда выдаёт тревогу при скачивании любого приложения не из Google Play. Поэтому волноваться не стоит. При условии, что файл скачивается с официального сайта банка (нужно внимательно проверить адрес — www.sberbank.ru).

После того, как файл скачается, нужно открыть его. Сначала появится белый экран, затем — предложение установить обновление. Достаточно согласиться с обновлением и готово: на телефоне актуальная версия «Сбербанк Онлайн».

Белый экран. Фото: «Выберу.ру»

Обновление для «Сбербанк Онлайн». Фото: «Выберу.ру»

Не исключено, что в ходе загрузки и установки обновления система запросит подтверждение, можно ли устанавливать приложения из неизвестных источников. Нужно согласиться и разрешить установку программ из неизвестных источников в настройках. Обычно система сама перенаправляет в нужную часть настроек. Остаётся только поменять флажок. В ином случае следует зайти в настройки самостоятельно. Пункт «Неизвестные приложения» находится в разделе «Безопасность и конфиденциальность».

«Неизвестные приложения». Фото: «Выберу.ру»

Через RuStore

Ту же самую процедуру можно провести через российский магазин приложений RuStore. Но предварительно сам магазин нужно скачать через любой браузер и установить на телефоне.

Далее для обновления «Сбербанк Онлайн» нужно скачать одноимённое приложение. Для скачивания потребуется авторизация на RuStore. Это можно сделать через социальную сеть «ВКонтакте».

При обновлении приложения путем скачивания с официального сайта и RuStore необязательно удалять предыдущую версию. Если удалить, то программа не обновится, а установится заново.

Магазин приложений RuStore. Фото: «Выберу.ру»

Что будет, если не обновить приложение

Обновить «Сбербанк Онлайн» в текущих условиях выполнимая, но энергозатратная задача (часть людей даже не дошла до этого момента в тексте). Поэтому найдётся немало людей, которые плюнут и продолжат пользоваться устаревшим приложением.

Но подобное попустительство может обернуться потерей денег. Суть проста. Мошенники не дремлют и постоянно находят всё новые и новые уязвимости в приложениях. Поэтому банки регулярно обновляют программы, закрывая лазейки. Пользоваться устаревшим приложением — значит, оставить для вора открытую форточку.

Также устаревшее приложение может некорректно работать. Например, выдавать ошибки при совершении операций.

Пошаговая инструкция для обновления «Сбербанк Онлайн»:

  1. Скачать файл с расширением apk. с официального сайта (самостоятельно или через устаревшее приложение).
  2. При необходимости разрешить загрузку и установку приложений из неизвестных источников.
  3. Открыть загруженный файл.
  4. Согласиться на обновление существующего приложения.

Калькуляторы | Heart Online

Калькулятор целевого сердечного ритма

Значения диапазона целевого сердечного ритма (THR) часто рассчитываются для обеспечения поддержания интенсивности упражнений на желаемом уровне. Этот калькулятор автоматически рассчитывает диапазоны THR.

Для этой цели часто используется формула Карвонена, которая вычисляет результаты как функцию резерва частоты сердечных сокращений (HRR) и максимальной частоты сердечных сокращений (HRmax).

  • ЧСС = ЧССмакс — ЧСС в покое
    Где ЧССв покое — ЧСС в покое человека

HRmax можно рассчитать с помощью теста на максимальную нагрузку (значение должно быть введено непосредственно в калькулятор) или с использованием формулы, рассчитанной по возрасту.

В настоящее время предпочтение отдается двум формулам:

  1. HRmax = 220 – возраст (которая, как сообщается, проще в использовании)
  2. HRmax = 206,9 – (0,67 x возраст) (сообщается, что это более точно [#gellish-rl-goslin-br-olson-re-et-al. -2007]

Целевой диапазон ЧСС рассчитывается следующим образом:

  • THRR = (HRR x желаемая интенсивность тренировки) + HRrest

Целевая ЧССмакс (THRmax) рассчитывается следующим образом:

  • THRmax= (желаемая интенсивность тренировки) x (HRmax)

Например, при расчете ЧСССС для 45-летнего человека с ЧСС покоя 72 уд/мин, при этом интенсивность тренировки составляет 40-59%:

  1. ЧСС = [(220 – 45) – 72] = 103 уд/мин
  2. THHR = 103 * 0,4 + 72 = 113,2 ударов в минуту и ​​103 * 0,59+ 72 = 132,77 ударов в минуту
  3. THHR = 113 – 133 ударов в минуту

Лекарства, такие как бета-блокаторы, напрямую влияют на частоту сердечных сокращений человека. По этой причине альтернативные измерения интенсивности упражнений могут быть более подходящими. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделами упражнений на этом веб-сайте, прежде чем назначать пациентам целевую частоту сердечных сокращений.

Личные данные

Человек Возраст

OR

Оценочный тест с физической нагрузкой Макс. частота сердечных сокращений

Частота сердечных сокращений в покое

Желаемая интенсивность упражнений, %

Очень легкийЛегкийУмеренныйТяжелыйОчень тяжелый

Расчетная целевая частота сердечных сокращений

Очень легкий <19% {{tHrrValue(0,19)}} <34% {{tHrmaxValue(0,34)}} <10
Легкий 20% — 39% {{tHrrValue(0,2)}} — {{tHrrValue(0,39)}} 35% — 54% {{tHrmaxValue(0,35)}} — {{tHrmaxValue(0,54)}} 10 — 11
Умеренная 40% — 59% {{tHrrValue(0,4)}} — {{tHrrValue(0,59)}} 55% — 69% {{tHrmaxValue(0,55)}} — {{tHrmaxValue(0,69)}} 12 — 13
Жесткий 60% — 84% {{tHrrValue(0,6)}} — {{tHrrValue(0,84)}} 70% — 89% {{tHrmaxValue(0,7)}} — {{tHrmaxValue(0,89)}} 14 — 16
Очень твердый 85% — 100% {{tHrrValue(0,85)}} — {{tHrrValue(1)}} 90% — 100% {{tHrmaxValue(0,9)}} — {{tHrmaxValue(1)}} 17 — 19

Каталожные номера

    Калькулятор уравнения Гольдмана-Ходжкина-Каца — PhysiologyWeb

    Калькулятор уравнения Гольдмана-Ходжкина-Каца

    В живых клетках мембранный потенциал покоя ( В m ) редко определяется только одним ионом 9 1 , таким как K1 + 7 , Na + , Cl и т. д. Если бы это было так, то мембранный потенциал можно было бы предсказать по равновесному потенциалу (V , уравнение ) для этого иона, и его можно было бы легко рассчитать с помощью уравнения Нернста. уравнение. Вместо этого мембранный потенциал обычно устанавливается в результате относительного вклада нескольких ионов. Во многих клетках К

    + , Na + и Cl вносят основной вклад в мембранный потенциал. Например, в типичном нейроне млекопитающих K + , Na + и Cl вносят вклад в мембранный потенциал покоя около -70 мВ, значение мембранного потенциала, которое не соответствует равновесному потенциалу для K . + , Na + или Cl . Это связано с тем, что в покоящихся нейронах имеются K + -, Na + — и Cl -селективные каналы в плазматической мембране. Эти селективные ионные каналы позволяют K + , Na + и Cl перемещаться по своему собственному электрохимическому градиенту. Движение любого иона по его собственному электрохимическому градиенту будет иметь тенденцию сдвигать мембранный потенциал к равновесному потенциалу для этого иона. Таким образом, трансмембранные движения всех трех ионов (K
    +
    , Na + и Cl ) в совокупности вносят вклад в мембранный потенциал. Когда в плазматической мембране присутствует (и открыто) более одного ионного канала, мембранный потенциал можно рассчитать, используя Уравнение Гольдмана-Ходжкина-Каца (уравнение GHK) . Кроме того, уравнение GHK может предсказать реверсивный потенциал ( V rev ) зависимости ток-напряжение ( I-V ), полученной для клетки, в которой преобладающими ионными каналами в плазматической мембране являются K + , Na + и Cl каналы.

    При изучении уравнения GHK (см. ниже) становится ясно, что относительный вклад любого данного иона определяется не только градиентом его концентрации через плазматическую мембрану, но также его относительной проницаемостью мембраны.

    p K , p Na и p Cl – относительные проницаемости мембран для K + , Na + 1 , 70 — 9 9 1 , 71 — 9 , 71 и Cl 9,1 соответственно. Проницаемость относится к легкости, с которой ионы пересекают мембрану, и прямо пропорциональна общему количеству открытых каналов для данного иона в мембране. Следовательно, если открыто много каналов K + , p K будет высоким. Если только несколько K + каналы открыты, р К будет мало. Если все каналы K + закрыты или если в мембране не существует каналов K + , p K будет равно нулю. Обычно проницаемости представляются как относительные проницаемости, где p K имеют эталонное значение, равное единице (поскольку в большинстве ячеек в состоянии покоя
    p
    K больше, чем p Na и Cl ). ). Для типичного нейрона в состоянии покоя p K : p Na : p Cl = 1 : 0,05 : 0,45. Напротив, приблизительные значения относительной проницаемости на пике типичного нейронного потенциала действия составляют p K : p Na : p Cl = 1 : 12 : 0,45.

    Когда два или более ионов вносят вклад в мембранный потенциал, вполне вероятно, что мембранный потенциал не будет находиться на уровне равновесного потенциала ни для одного из вносящих вклад ионов. Таким образом, ни один ион не будет находиться в равновесии (т. е. В экв. В м ). Когда ион не находится в равновесии, на ион действует электрохимическая движущая сила

    ( V DF ) , вызывая чистое движение иона через мембрану по его электрохимическому градиенту. Движущая сила количественно определяется разницей между мембранным потенциалом и потенциалом равновесия ионов ( В DF = В m В экв. ). Знак (т. е. положительный или отрицательный) движущей силы, действующей на ион, наряду со знанием валентности иона (т. е. катиона или аниона) можно использовать для предсказания направления ионного потока через плазматическую мембрану (т. е. , в или из клетки). Например, для катионов (положительно заряженных ионов, таких как Na + , K + , H + и Ca 2+ ) положительная движущая сила (т.е. V DF > 0) предсказывает движение ионов из клетки (отток) по их электрохимическому градиенту и отрицательную движущую силу (т.е. V DF < 0) предсказывает движение ионов в клетку (приток). Ситуация обратная для анионов (отрицательно заряженных ионов, таких как Cl
    и HCO 3 ), где положительная движущая сила предсказывает движение ионов в клетку (приток), а отрицательная движущая сила предсказывает движение ионов наружу. клетки (отток). Если мембранный потенциал ( В м ) точно соответствует равновесному потенциалу ( В экв. ) для иона, движущая сила, действующая на ион, будет равна нулю. Если В м = В экв. , видно, что В DF = В м В экв. = 0. В этом случае не было бы чистого движения иона через плазматическую мембрану в клетку или из клетки (т. Е. Нет чистого потока ионов). Дополнительную информацию см. в Калькуляторе электрохимической движущей силы и в конспектах лекций о потенциале покоящейся мембраны.

    Уравнение Голдмана-Ходжкина-Каца


    • В м – мембранный потенциал. Это уравнение используется для определения мембранного потенциала покоя в реальных клетках, в которых K + , Na + и Cl вносят основной вклад в мембранный потенциал. Обратите внимание, что единицей измерения В м является вольт. Однако мембранный потенциал обычно указывается в милливольтах (мВ). Если каналы для данного иона (Na + , K + или Cl ) закрыты, то соответствующие значения относительной проницаемости могут быть установлены равными нулю. Например, если все каналы Na + закрыты, p Na = 0,
    • R — универсальная газовая постоянная (8,314 Дж.К -1 .моль -1 ).
    • T — температура в Кельвинах (K = °C + 273,15).
    • F – постоянная Фарадея (96485 Кл.моль -1 ).
    • p K – проницаемость мембраны для K + . Обычно значения проницаемости представляются как относительные проницаемости, при этом p K имеют эталонное значение, равное единице (поскольку в большинстве ячеек в состоянии покоя p K больше, чем p Na и p 8 Cl ). Для типичного нейрона в состоянии покоя p K : p Na : p Cl = 1 : 0,05 : 0,45. Обратите внимание на то, что, поскольку сообщаются значения относительной проницаемости, значения проницаемости не имеют единиц измерения.
    • p Na – относительная проницаемость мембраны для Na + .
    • p Cl – относительная проницаемость мембраны для Cl .
    • [K + ] o – концентрация K + во внеклеточной жидкости. Обратите внимание, что единицы концентрации для всех ионов должны совпадать.
    • + ] i – концентрация К + во внутриклеточной жидкости. Обратите внимание, что единицы концентрации для всех ионов должны совпадать.
    • [Na + ] o – концентрация Na + во внеклеточной жидкости. Обратите внимание, что единицы концентрации для всех ионов должны совпадать.
    • [Na + ] i – концентрация Na + во внутриклеточной жидкости. Обратите внимание, что единицы концентрации для всех ионов должны совпадать.
    • [Cl ] o — концентрация Cl во внеклеточной жидкости. Обратите внимание, что единицы концентрации для всех ионов должны совпадать.
    • [Cl ] i — концентрация Cl во внутриклеточной жидкости. Обратите внимание, что единицы концентрации для всех ионов должны совпадать.

    Постоянные члены в уравнении Гольдмана-Ходжкина-Каца

    • Универсальная газовая постоянная ( R ) = 8,314 Дж.К -1 .моль -1 (Джоуль на кельвин на моль)
    • Постоянная Фарадея ( F ) = 96485 С.моль -1 (Кулоны на моль)

    Калькулятор уравнения Голдмана-Ходжкина-Каца

    Каждая показанная ниже ячейка калькулятора соответствует члену в представленной выше формуле. Введите соответствующие значения во все ячейки, кроме той, которую вы хотите рассчитать. Таким образом, не менее десяти ячеек должны содержать значения, и не более одной ячейки может быть пустой . Значение пустой ячейки будет рассчитано на основе других введенных значений. После выполнения вычисления вычисляемая ячейка будет выделена, и последующие вычисления будут вычислять значение выделенной ячейки (без необходимости иметь пустую ячейку). Однако пустая ячейка имеет приоритет над выделенной ячейкой.

    Обратите внимание, что единицей измерения температуры, используемой в уравнении Гольдмана-Ходжкина-Каца, является кельвин. Также важно отметить, что, хотя этот рабочий лист позволяет вам выбирать различные единицы концентрации, во время расчета единицы концентрации числителя и знаменателя для K + , Na + и Cl преобразуются так, чтобы они совпадали . Кроме того, калькулятор обеспечивает согласованность единиц концентрации, используемых для K + , Na + и Cl . Также обратите внимание, что на основе используемых констант ( R = 8,314 Дж. К -1 .mol ​​ -1 и F = 96485 C.mol -1 ), единица V 0 м будет быть в вольтах. Помня об этом факте, этот инструмент упрощает вычисления, позволяя вам рассчитывать непосредственно в мВ или из них.

    Расчетные равновесные потенциалы для К + ( В К ), Na + ( V Na ), и Cl ( V Cl ), а также рассчитанные электрохимические движущие силы, действующие на K + ( V + DF, K ), Na 1 , ( V DF, Na ) и Cl ( V DF, Cl ) доступны только для чтения. Знак электрохимической движущей силы ( В DF = В м В экв. ), действующей на любой данный ион, позволяет определить направление потока ионов (т. е. внутрь или наружу). клетки). Эта информация также предоставляется после каждого расчета.

    Т К            
    р К              
    р Нет              
    р Класс              
    + ] или мМ ФМ пМ нМ мкМ мМ М
    + ] я мМ ФМ пМ нМ мкМ мМ М
    [Na + ] или мМ ФМ пМ нМ мкМ мМ М
    [Na + ] и мМ ФМ пМ нМ мкМ мМ М
    [Кл ] или мМ ФМ пМ нМ мкМ мМ М
    [Кл ] и мМ ФМ пМ нМ мкМ мМ М
    В м В мВ В        

    Расчетные потенциалы равновесия ( V Уравнение ) для K + , NA + и CL (NA9 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 и Cl . MV V NA MV V CL V CL V CL V CL V CL V. CL V. .0168 DF = В м В экв. ) acting on K + , Na + , and Cl (read-only values)

    8
    V DF, K mV
    V DF, Na мВ
    В DF, Cl мВ9

    Интерпретация

    Как упоминалось выше и как видно из приведенного выше уравнения ГХК, значение мембранного потенциала определяется градиентами концентрации и значениями относительной проницаемости ионов, для которых имеются открытые каналы в плазматической мембране. Физиологические градиенты концентрации гомеостатически поддерживаются в очень узком диапазоне. Величина проницаемости (т. е. сколько открытых каналов в плазматической мембране) для любого данного иона может фактически регулироваться физиологически и определяет относительный вклад этого иона в В м . Важно помнить, что движение любого иона по его собственному электрохимическому градиенту будет иметь тенденцию сдвигать мембранный потенциал к равновесному потенциалу для этого иона. Чем больше проницаемость данного иона, тем больше вклад этого иона будет в установление мембранного потенциала. Например, исследуя уравнение GHK, можно увидеть, что если p K намного больше, чем p Na и p Cl , В m будет ближе к равновесному потенциалу для К + ( В К ), чем к равновесному потенциалу для Na ) или Cl ( V Cl ), хотя он никогда не будет точно равен V K , если только оба p Na = 0,16 Cl p = 0 и p другой пример, если p NA очень велик по сравнению с P K и P CL , V M , но не будет V NA , но не будет V NA , но не будет V NA, но не будет V na, но не будет V na, но не будет V a a a a a .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    © 2015 - 2019 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Таловская средняя школа»

    Карта сайта