Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku,

Czerniak złośliwy jest często występującym nowotworem złośliwym skóry. Niestety wyniki leczenia czerniaka w Polsce należą do najgorszych w Europie. Niezrozumiałe pozostają przyczyny późnego rozpoznawania czerniaka skóry, którego diagnostyka jest najprostszą i najtańszą w całej onkologii.

Kierujemy do Ciebie prośbę o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli na ocenę naszej wiedzy o czerniaku skóry, a w szczególności o profilaktyce i leczeniu tej choroby.
Czas jaki to zajmie - około 10-15 minut.

Czy chcesz pomóc w badaniach naukowych - odpowiedzieć na nasze pytania?

TAK, wypełniam
NIE, odmawiam

Zebrane informacje wykorzystane zostaną wyłącznie do celów naukowych
Polski Serwis Naukowy - OnLine od 1999 roku RSS RSS
  auto?
Dodaj do: 
Dodaj link do serwisu Facebook   Dodaj link do opisu GG  Dodaj link do serwisu Wykop   Dodaj link do serwisu Google   Dodaj link do serwisu Twitter  Dodaj link do serwisu Wyczaj.to   Dodaj link do serwisu Gwar   Dodaj link do serwisu Delicious  Dodaj link do serwisu Digg   Dodaj link do serwisu Furl   Dodaj link do serwisu Magnolia  Dodaj link do serwisu Reddit   Dodaj link do serwisu Simpy   Dodaj link do serwisu Slashdot  Dodaj link do serwisu Technorati   Dodaj link do serwisu YahooMyWeb
Warto przeczytać:
 
Spożywanie ryb-wegetarianek ma dobroczynny wpływ na organizm
Czy żywienie ryb warzywami może przełożyć się na jakość i bezpieczeństwo żywności? Według unijnych naukowców, istnieje taka możliwość. Naukowcom z projektu AQUAMAX (Zrównoważone akwapasze na rzecz optymalizacji korzyści zdrowotnych dla konsumentów ryb hodowlan...
 
Rozwikływanie naukowego Internetu
Dzięki projektowi EUROGEOSS każdy ma teraz dostęp do milionów danych naukowych na temat naszej planety. W ramach projektu EUROGEOSS (Europejskie podejście do Globalnego Systemu Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS)), dofinansowanego na k...
 
Zażywanie środków przeciwbólowych w ciąży a problemy prokreacyjne mężczyzn
Wyniki nowych badań unijnych sugerują, że stosowanie łagodnych środków przeciwbólowych w ciąży wydaje się podwyższać ryzyko wnętrostwa (niezstąpienie jąder) u chłopców. Odkrycia wyjaśniają, dlaczego wnętrostwo, będące największym czynnikiem ryzyka słabej jakości nasienia i ...
 
Systematyczne zażywanie aspiryny może przynieść więcej szkody niż pożytku
Czy jedna aspiryna dziennie pozwoli nam cieszyć się dobrym zdrowiem? Wyniki nowych badań, które są częścią finansowanego ze środków unijnych programu BIOMED (Biomedycyna i zdrowie) pokazują, że nie zawsze. Naukowcy odkryli, że choć systematyczne zażywanie aspiryny może obn...
 
Psycholog: przeżywanie żałoby pozwala poradzić sobie z nagłą stratą
Wspólne przeżywanie żałoby narodowej przez ludzi - na przykład gromadzenie się w symbolicznych miejscach, palenie zniczy, pomaga poradzić sobie z poczuciem straty i zachwianego bezpieczeństwa - powiedziała PAP psycholog społeczna Joanna Pommersbach ze Szkoły Biznesu ...

Reklama:


Stałe fizyczne

Czy wiesz że...?
Energia wiązania – energia potrzebna do rozdzielenia układu na jego elementy składowe i oddalenia ich od siebie tak, by przestały ze sobą oddziaływać.

Masa spoczynkowa elektronu – masa elektronu pozostającego w spoczynku w inercjalnym układzie odniesienia. Rozróżnienie między masą spoczynkową a masą cząstki poruszającej się jest istotne z punktu widzenia fizyki relatywistycznej i ma znaczenie np. w przypadku zjawisk i eksperymentów z dziedziny fizyki cząstek elementarnych. Jej wartość wynosi w przybliżeniu:

Stała grawitacji (oznaczenie: G lub γ) – stała fizyczna służąca do opisu pola grawitacyjnego. Jako pierwszy wyznaczył ją Henry Cavendish. Obecnie używana wartość została opublikowana w 2002 roku przez Komitet Danych dla Nauki i Techniki (CODATA) i wynosi:

Stała fizyczna – wielkość fizyczna, która nie zmienia się w czasie i przestrzeni.

Podstawowe stałe fizyczne

* u_{r} – względna niepewność standardowa.

Stałe fundamentalne

Eyvind H. Wichmann twierdził, że naprawdę fundamentalne stałe są bezwymiarowe, gdyż jednostki zależą od wymiarów człowieka. Proponował następujące wielkości:

  1. stała struktury subtelnej \alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \approx \frac{1}{137}
  2. stosunek masy elektronu do masy protonu \beta = \frac{m}{M_p} \approx \frac{1}{1836}
  3. stała grawitacji w jednostkach naturalnych \gamma = \frac{(M_p^2 G) / (\hbar \ M_p c)}{M_p c^2} \approx 5{,}902 \cdot 10^{-39}
  4. stała charakteryzująca moc oddziaływań słabych, mniejszą o wielkość rzędu 10^{-14} od oddziaływań silnych
  5. stosunek masy elektronu do masy mionu \frac{m}{m_\mu} \sim \frac{1}{200}
  6. stałe charakteryzujące oddziaływania silne, np. s_1 = \frac{\mathrm{masa \; mezonu \; \pi}}{\mathrm{masa \; protonu}} \approx 0{,}15 s_2 = \frac{B_D}{M_p} \approx 2{,}35 \cdot 10^{-3}
  7. B_D = 2{,}23 \mathbf{MeV} – energia wiązania deuteronu

Dziś lepiej rozumiemy naturę oddziaływań słabych i silnych, a za stałe fundamentalne można uznać parametry swobodne Modelu Standardowego. Ponadto przypisuje się bardziej fundamentalne znaczenie masie Plancka wynikającej z wartości stałej grawitacji niż masom elektronu i protonu.

Miony to nietrwaÅ‚e czÄ…stki elementarne należące do kategorii leptonów. WystÄ™pujÄ… w dwóch stanach Å‚adunkowych (bÄ™dÄ…cych wzajemnie antyczÄ…stkami) μ+ i μ–. Masa mionu wynosi 105,66 MeV/c², gdzie c - prÄ™dkość Å›wiatÅ‚a w próżni, okres poÅ‚owicznego zaniku jest równy 1,5 mikrosekundy (Å›redni czas życia Ï„=2,2×10–6 s). RozpadajÄ… siÄ™ najczęściej na elektron, antyneutrino elektronowe oraz neutrino mionowe (µ+ odpowiednio na pozyton, neutrino elektronowe i antyneutrino mionowe). Należą do drugiej generacji czÄ…stek elementarnych i wykazujÄ… pokrewieÅ„stwo z elektronem, tzn. posiadajÄ… takie same wÅ‚asnoÅ›ci co elektron, z wyjÄ…tkiem okoÅ‚o 207 razy wiÄ™kszej masy.

Niepewność standardowa pomiaru – niepewność wyniku pomiaru wyrażona w formie odchylenia standardowego (bądź estymaty odchylenia standardowego). Oznaczana zwykle jako uc (y).

Przypisy

  1. speed of light in vacuum NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  2. magnetic constant NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  3. electric constant NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  4. characteristic impedance of vacuum NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  5. Newtonian constant of gravitation NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  6. Planck constant NIST Physical Reference Data – CODATA Fundamental Physical Constants.
  7. Planck constant in eV s NIST Physical Reference Data – CODATA Fundamental Physical Constants.
  8. Planck constant over 2 pi NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  9. Planck constant over 2 pi in eV s NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  10. Planck mass NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  11. Planck length NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  12. Planck time NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  13. elementary charge NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  14. Bohr magneton NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  15. nuclear magneton NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  16. Hartee energy NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  17. atomic mass constant NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  18. inverse fine-structure constant NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  19. Bohr radius NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  20. fine-structure constant NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  21. electron g factor NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  22. electron mass energy equivalent NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  23. electron mass energy equivalent in MeV NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  24. electron mass NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  25. electron mass in u NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  26. electron magnetic moment NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  27. electron charge to mass quotient NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  28. proton mass energy equivalent in MeV – CODATA Fundamental Physical Constants.
  29. proton gyromagnetic ratio NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  30. proton mass NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  31. proton magnetic moment NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  32. proton magnetic moment to Bohr magneton ratio NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  33. proton gyromagnetic ratio over 2 pi NIST - CODATA Fundamental Physical Constants.
  34. neutron mass energy equivalent in MeV NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  35. neutron mass NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  36. first radiation constant NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  37. second radiation constant NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  38. Avogadro constant NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  39. Boltzmann constant NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  40. Faraday constant NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  41. molar gas constant NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  42. Loschmidt constant (273.15 K, 101.325 kPa) NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  43. molar volume of ideal gas (273.15 K, 101.325 kPa) NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  44. Wien wavelength displacement law constant NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  45. Rydberg constant NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  46. Stefan-Boltzmann constant NIST – CODATA Fundamental Physical Constants.
  47. Eyvind H. Wichmann: Fizyka kwantowa. Warszawa: PWN, 1973, s. 97-99. 

Linki zewnętrzne

  • StaÅ‚e fizyczne z National Institute of Standards and Technology (USA)
  • StaÅ‚e fizyczne oraz niepewnoÅ›ci pomiarowe w jÄ™zyku polskim
  • Komitet Danych dla Nauki i Techniki (ang. Committee on Data for Science and Technology — CODATA) miÄ™dzynarodowa organizacja z siedzibÄ… w Paryżu, zaÅ‚ożona w 1966 roku jako część ICSU (MiÄ™dzynarodowej Rady StowarzyszeÅ„ Naukowych).

    Stała struktury subtelnej (oznaczenie: α) - podstawowa stała fizyczna charakteryzująca siłę oddziaływań elektromagnetycznych. Została formalnie wprowadzona przez Arnolda Sommerfelda. Jest wielkością bezwymiarową więc jej wartość nie zależy od przyjętego systemu jednostek.





    Czy wiesz że...? beta

    National Institute of Standards and Technology (ang. Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii) to amerykańska agencja federalna spełniająca funkcję analogiczną do Głównego Urzędu Miar. W latach 1901 - 1988 nosił nazwę National Bureau of Standards (ang. Narodowe Biuro Standaryzacji). Główna siedziba znajduje się w Gaithersburg w stanie Maryland. Bezpośredni nadzór nad agencją sprawuje Departament Handlu Stanów Zjednoczonych (Department of Commerce).
    Jednostki Plancka to zestaw jednostek miary wykorzystywanych w fizyce zaproponowany przez Maxa Plancka. Tworzą one system jednostek naturalnych, ponieważ są zdefiniowane wyłącznie jak kombinacje stałych fizycznych. W systemie jednostek Plancka pięć fundamentalnych stałych fizycznych jest równe jedności.
    Oddziaływanie słabe jest jednym z czterech oddziaływań uznanych za podstawowe. Przenoszone jest za pomocą jednej z trzech masywnych cząstek: bozonów naładowanych (W+ i W-) oraz bozonu neutralnego (Z0). Jest odpowiedzialne za rozpad beta i związaną z nim radioaktywność oraz za rozpad np. mionu i cząstek dziwnych. Siła oddziaływania słabego jest 109 razy mniejsza niż siła oddziaływania silnego. Jest zbyt słabe, by połączyć leptony w większe cząstki, tak jak oddziaływania silne łączą w hadronach kwarki.
    Oddziaływanie silne jest jednym z czterech oddziaływań uznanych za podstawowe. Spośród cząstek elementarnych silnie oddziałują tylko kwarki, antykwarki i gluony. Oddziaływanie to wiąże kwarki w obrębie hadronów (a więc i np. w obrębie protonu i neutronu).
    Model Standardowy – teoria fizyki cząstek podstawowych, zwanych też cząstkami elementarnymi, które są podstawowymi składnikami każdej materii. Opisuje trzy z czterech (z wyjątkiem grawitacji) oddziaływań podstawowych: oddziaływanie elektromagnetyczne, oddziaływanie słabe i oddziaływanie silne. Sformułowana jest w języku matematyki, opisując relacjami matematycznymi zależności między elementami tej teorii. Opiera się na koncepcji pola Yanga-Millsa.
    Powyższa treść oraz zamieszczone w niej powiązane definicje/pojęcia - udostępniane są na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania

    Wszystkie hasła znajdujące się w naszym mirrorze Wikipedii mają znaczenie informacyjne i edukacyjne.
    Nie mogą być traktowane jako porady.