Контрольно-измерительные материалы ФП, Яценко И.Ф. . КИМ. Контрольно-измерительные материалы , Вако , 9785408058143 2022г. 198,00р.
Яценко И.Ф.
Серия: КИМ. Контрольно-измерительные материалы
198,00р.
Только в магазинах
В наличии в 9 магазинах
Братск, ПродаЛитЪ Меридиан
Иркутск, ПродаЛитЪ Мир книг
Иркутск, ПродаЛитЪ на Байкальской
Иркутск, ПродаЛитЪ Торговый комплекс
Посмотреть все магазины
Цена в магазине может отличаться
от цены, указанной на сайте.
Поделиться ссылкой в:
Издательство:Вако
ISBN:978-5-408-05814-3
Штрих-код:9785408058143
Страниц:80
Тип обложки:Мягкая
Год:2022
НДС:10%
Возраст:от 6 лет до 11 лет
Код:76370
Описание
В пособии представлены контрольно-измерительные материалы по курсу «Окружающий мир» для 4 класса. Порядок тем соответствует учебнику А.А. Плешакова УМК «Школа России», входящему в федеральный перечень учебников на 2020/2021 учебный год. Все задания соответствуют программе общеобразовательных учреждений и требованиям ФГОС для начальной школы. Систематическая работа с материалами сборника позволит обучить школьников работе с тестами, что поможет в дальнейшем успешно выполнить задания государственной аттестации. В конце пособия даны ответы ко всем заданиям.
Издание адресовано учителям начальных классов, школьникам и их родителям.
Смотреть все
227,00р.
-20% после регистрации
Русский родной язык. 1 класс: Рабочая тетрадь (2022 г.)
Яценко И.Ф.
108,00р.
-20% после регистрации
Русский язык.
2 кл.: Тематические тесты (2019 г.)Яценко И.Ф.
198,00р.
Окружающий мир. 2 класс: Контрольно-измерительные материалы ФП (2023 г.)
Яценко И.Ф.
Магазины
377,00р.
Литературное чтение на родном русском языке. 4 класс: Поурочные разработки к УМК Александровой и др. (2022 г.)
Магазины
603,00р.
Математика. 3 класс: Поурочные разработки к УМК Моро М.И. «Школа России»ФГОС (2022 г.)
Ситникова Т. Н., Яценко И.Ф.
Магазины
227,00р.
Математика. 4 класс: Рабочая тетрадь к УМК М.И. Моро ФГОС (2022 г.)
Яценко И.Ф.
Магазины
603,00р.
Русский язык. 2 класс: Поурочные разработки к УМК Канакиной «Школа России» ФГОС (2022 г.)
Яценко И.Ф.
Магазины
377,00р.
Русский родной язык. 2 класс: Поурочные разработки к УМК Александровой (2022 г.)
Яценко И.Ф.
Магазины
198,00р.
Русский язык. 4 класс: Контрольно-измерительные материалы ФГОС (2022 г.)
Яценко И.Ф.
Магазины
198,00р.
Окружающий мир. 3 класс: Контрольно-измерительные материалы ФП (2022 г.)
Яценко И.Ф.
Магазины
377,00р.
Русский родной язык. 4 класс: Поурочные разработки к УМК Александровой О.М. (2022 г.)
Яценко И.Ф.
Магазины
227,00р.
Русский родной язык. 4 класс: Рабочая тетрадь (2022 г.
)Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф.
Магазины
198,00р.
Русский язык. 3 класс: Контрольно-измерительные материалы ФП (2022 г.)
Яценко И.Ф.
Магазины
198,00р.
Окружающий мир. 4 класс: Контрольно-измерительные материалы ФП (2022 г.)
Яценко И.Ф.
Магазины
198,00р.
Русский язык. 2 класс: Контрольные измерительные материалы (ФГОС) (2022 г.)
Яценко И.Ф.
Магазины
359,00р.
Математика. 2 класс: Поурочные разработки к УМК Моро М.И. Школа России ФГОС (2021 г.)
Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф.
Магазины
359,00р.
Русский язык. 4 класс: Поурочные разработки к УМК Климановой «Перспектива» ФГОС (2021 г.)
Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф.
Магазины
287,00р.
Русский родной язык. 4 класс: Поурочные разработки к УМК Александровой О.М. (2021 г.)
Яценко И.Ф.
Магазины
359,00р.
Русский язык.
2 класс: Поурочные разработки к УМК Канакиной «Школа России» ФГОС (2021 г.)Яценко И.Ф.
Магазины
359,00р.
Окружающий мир. 4 класс: Поурочные разработки к УМК Плешакова (Перспектива) ФГОС (2021 г.)
Яценко И.Ф.
Магазины
Смотреть все
198,00р.
Математика. 2 класс: Контрольно-измерительные материалы ФГОС (2022 г.)
Ситникова Т.Н.
Магазины
198,00р.
Математика. 3 класс: Контрольно-измерительные материалы ФГОС (2022 г.
Ситникова Т.Н.
Магазины
198,00р.
Математика. 4 класс: Контрольно-измерительные материалы ФГОС (2022 г.)
Ситникова Т.Н.
Магазины
158,00р.
Математика. 6 класс: Контрольно-измерительные материалы (2022 г.)
Попова Л.П.
Магазины
198,00р.
Литературное чтение. 3 класс: Контрольно-измерительные материалы ФГОС (2022 г.)
Кутявина С.В.
Магазины
198,00р.
Литературное чтение. 2 класс: Контрольно-измерительные материалы ФП (2022 г.)
Кутявина С.В.
Магазины
198,00р.
Русский язык. 4 класс: Контрольно-измерительные материалы ФГОС (2022 г.)
Яценко И.Ф.
Магазины
198,00р.
Окружающий мир. 3 класс: Контрольно-измерительные материалы ФП (2022 г.)
Яценко И.Ф.
Магазины
198,00р.
Окружающий мир. 4 класс: Контрольно-измерительные материалы ФП (2022 г.
)Яценко И.Ф.
Магазины
129,50р.
Русский язык. 5 класс: Контрольно-измерительные материалы ФГОС (2021 г.)
Егорова Н.В.
Магазины
115,00р.
Математика. 1 кл.: Контрольно-измерительные материалы ФП (2021 г.)
Ситникова Т.Н.
Магазины
129,50р.
Окружающий мир. 3 класс: Контрольно-измерительные материалы ФП (2021 г.)
Яценко И.Ф.
Магазины
115,00р.
География. 5 кл.: Контрольно-измерительные материалы ФГОС (2020 г.)
Жижина Е.А.
Магазины
115,00р.
Литература. 5 класс: Контрольно-измерительные материалы ФГОС (2019 г.)
Егорова Н.В.
Магазины
Смотреть все
216,50р.
-20% после регистрации
Английский язык. 6 кл.: Тренировочные упражнения для подготовки к ОГЭ ФП (2020 г.)
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.
740,00р.
ОГЭ-2023.
Информатика и ИКТ: Типовые экзаменационные варианты: 20 вариантов (2023 г.)Крылов Сергей Сергеевич, Чуркина Татьяна Евге
Магазины
328,00р.
ЕГЭ. Обществознание. Весь школьный курс в таблицах и схемах для подготовки к единому государственному экзамену (2022 г.)
Баранов Петр Анатольевич
Магазины
210,00р.
ВПР. Биология. 5 класс: 10 вариантов итоговых работ для подготовки к ВПР (2022 г.)
Скворцов П.М., Балакина Н.А., Липина С.Н.
Магазины
294,00р.
ВПР.
Русский язык. 6 класс: 10 вариантов: Типовые задания ФИОКО (2023 г.)Кузнецов А.Ю.
Магазины
437,00р.
-20% после регистрации
ЕГЭ 2023. Русский язык: Типовые варианты экзаменационных заданий (2023 г.)
Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Егораева Г.Т.
224,50р.
ВПР. Русский язык. 4 кл.: Ч. 1: Подготовка к Всероссийской провер. работе (2019 г.)
Лаврова Н.М.
Магазины
108,00р.
Русский язык. 5 кл: Контрольно-проверочные работы: Практ.
пособие (2020 г.)Пономарева Л.Е.
Магазины
349,50р.
ОГЭ-2022. Русский язык. Подготовка к ОГЭ: 30 тренировочных вариантов по демоверсии 2022 (2021 г.)
Сенина Н.А.
Магазины
137,50р.
Литературное чтение. 2 кл.: Предварительный контроль, текущий контроль, ито (2020 г.)
Бойкина Марина Викторовна
Магазины
191,50р.
-20% после регистрации
ВПР. Физика. 7 класс: 10 вариантов. Типовые задания ФГОС (2021 г.
)Луховицкая Е.Е.
191,50р.
ОГЭ 2019. Русский язык: 14 вариантов: Типовые тестовые задания (2019 г.)
Гостева Ю.Н., Васильевых И.П.
Магазины
223,50р.
-20% после регистрации
ВПР. Физика. 7 кл.: Тренажер. 10 вариантов заданий ФГОС (2021 г.)
Степанов С.В.
343,50р.
Математика. 4 класс: 50 шагов к успеху: Рабочая тетрадь ФГОС (2021 г.)
Кормишина С.Н.
Магазины
310,50р.
ВПР. История. 5 кл.: 25 вариантов заданий ФИОКО (2020 г.)
Синева Т.С.
Магазины
406,00р.
ОГЭ-2023. Биология. 20 тренировочных вариантов по демоверсии 2021 г. (2022 г.)
Кириленко А.А., Колесников С.И., Даденко Е.В.
Магазины
257,00р.
-20% после регистрации
ВПР. Русский язык. 8 класс: Практикум по выполнению типовых заданий ФГОС (2020 г.)
Скрипка Е.Н., Скрипка В.К.
415,00р.
-20% после регистрации
ВПР.
Биология. 6 класс: Типовые задания: 25 вариантов заданий ФИОКО (2022 г.)Касаткина Ю.Н., Шариков А.В.
406,00р.
ЕГЭ. Русский язык.: Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки (2023 г.)
Сенина Н.А., Нарушевич А.Г.
Магазины
253,50р.
Математика. 4 класс: Контрольные и диагностические работы (ФГОС) (2021 г.)
Нефедова М.Г.
Магазины
Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир. 4 класс
> Русская школа>Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир. 4 класс
Indeks: 9785408049950
Stan: Nowy
1 Przedmiot Przedmioty
- Więcej informacji
Контрольно-измерительные материалы.
Окружающий мир. 4 классАвторы / составители: Яценко И.Ф.
Формат издания: 23 x 17 см
Количество страниц: 80
Год выпуска: 2021
ISBN: 978-5-408-04995-0, 978-5-408-04552-5
Издательство: Вако
Мягкая обложка
Язык издания: Русский
В пособии представлены контрольно-измерительные материалы по курсу «Окружающий мир» для 4 класса. Порядок тем соответствует учебнику А.А. Плешакова УМК «Школа России», входящему в федеральный перечень учебников на 2020/2021 учебный год. Все задания соответствуют программе общеобразовательных учреждений и требованиям ФГОС для начальной школы. Систематическая работа с материалами сборника позволит обучить школьников работе с тестами, что поможет в дальнейшем успешно выполнить задания государственной аттестации. В конце пособия даны ответы ко всем заданиям.
Издание адресовано учителям начальных классов, школьникам и их родителям.
Koszt dostawy
Brak metod dostawy dla tego produktu.
30 innych produktów w tej samej kategorii:
- Книжки українською
- Дитяча література
- Книги для підлітків
- Література для дорослих
- Навчальна література
- Books in English
- Inne języki
- Albumy
- Anegdoty, humor
- ANTYKWARIAT
- Astrologia. Magia
- Audiobooki
- Biografie. Wspomnienia
- Biznes. Prawo
- Broń i militaria
- Czasopisma, Krzyżówki
- Dla dzieci — książki
- CD/mp3
- Nauka
- Gry. Puzzle
- Kolorowanki
- Zabawki
- Dom. Hobby
- Encyklopedie
- Fantastyka. Fantasy
- Filmy — pozostałe
- Filmy dla dzieci
- Komedie
- Dokumentalne
- Wojenne
- Filozofia. Religia
- Historia
- Językoznawstwo/Tłumaczenia
- Kalendarze 2023
- Klasyka rosyjska
- Klawiatura, naklejki z cyrylicą
- Komiks
- Kryminał. Sensacja
- Kuchnia
- Kultura
- Literatura metodyczna
- Logopedia
- Pomoce do nauki języka
- Literatura światowa
- Literatura współczesna
- Literaturoznawstwo
- Marketing. Zarządzanie
- Marynarka wojenna
- MASZA I NIEDŹWIEDŹ
- Medycyna
- Muzyka
- Nuty
- Plakat sowiecki
- Pocztówki, naklejki i inne
- Podręczniki — pozostałe
- poziom A1
- poziom A2
- poziom B1
- poziom B2
- poziom C1
- Gramatyka języka rosyjskiego
- Easy Readers — rosyjski
- Metoda Ilji Franka
- Podręczniki dla dzieci
- Польский язык
- Poezja
- Polityka. Politologia
- Polskie motywy
- Poradniki
- Psychologia. Socjologia
- Publicystyka
- Służby specjalne
- Słowniki
- Sport
- Szachy
- Suweniry, Matrioszki
- Testy na certyfikat TRKI
- Wszystko do szkoły
- Русская школа
- Turystyka. Mapy
- Wyprzedaż
Producenci
- 1С-Паблишинг
- Ad Marginem Press
- Castorland
- Corpus
- Edgard
Wszyscy producenci1С-ПаблишингAd Marginem PressCastorlandCorpusEdgardHarlequinLoraineMachaonMILANDPWNStep PuzzleWSiPАзбукаАзбука-классикаАйрис-ПрессАлгоритмАлетейяАлтейАльпина ПаблишерАльфа-книгаАмфораАрдисАспект-ПрессАСТАСТ-ПрессАстрельАтлантАудиокнигаАякс-ПрессБелый городБогданВагриусВАКОВакошаВесь МирВечеВидавництво «Час Майстрів»Видавництво зіркаВидавництво Старого ЛеваВидавнича група ОсноваВосточная книгаВремяГангутГНОМГуманитарный ЦентрДаръДетская литератураДом славянской книгиДрофаДрофа МедиаДух і літераЖивой языкЗахаровЗебра ЕЗлатоустИграем вместеИДДКИздательская группа URSSИздательство РанокИздательство СиндбадИндрикКароКачелиКлевер-Медиа-ГруппКлуб Семейного ДосугаКнижный мирКомпасГидКонтакт-КультураКучково полеЛ itera NovaЛабиринтЛадаЛениздатЛенинградское издательствоЛимбах ИванЛКИМалышМартинМедный всадникМистерия +Молодая гвардияМульти-ПультиНИГМАНовое Литературное ОбозрениеНовый хронографНоринтОлма Медиа ГруппОниксОникс 21 векПаритетПитерПОКОЛЕНИЕПопурриПосевПросвещениеПроспектПроф-ПрессПРОФИЗДАТРавновесиеРедакция Елены ШубинойРечьРипол КлассикРИСИРосмэнРоссийское Библейское ОбществоРОССПЭНРусская ЛираРусские витязиРусский путьРусский Шахматный ДомРусский язык МедиаРусский Язык. КурсыСамоварСофияСтрекозаТекстУ-ФакторияУмкаУмная бумагаФантом ПрессФениксФламингоФлинтаХарвестЦейхгаузЦентрполиграфЭгмонтЭксмоЯуза-Пресс
Promocje
Энциклопедия конника. Правила и советы охотникам до лошадей при покупке, продаже, выездке, ковке. Е. М. Битюгов
36,00 zł -20% 45,00 zł
Wszystkie promocje
Европа PMC
Основные версии:
1) Пожалуйста, подтвердите отсутствие существенного влияния на зрение (или обсудите эту возможную проблему) и необходимость использования подголовника. Хотя это общее утверждение, оно особенно актуально в отношении начала подраздела «Хирургия».
Относительно потенциального влияния импланта на зрение:
1) Как мы теперь указываем в разделе «Материалы и методы» (подраздел «Хирургия»), мы сводим к минимуму вероятность какого-либо воздействия на зрение путем хирургической имплантации магнита вдали от зрачка, в кармане конъюнктивы в латеральной части глаза. Примечательно, что операция по имплантации магнита требует меньше манипуляций с глазом, чем операция по имплантации катушки, которая проводится во многих исследованиях зрения.
2) Теперь мы включили дополнительные данные, показывающие, что зрительные движения глаз нормальны у мышей, которым имплантировали магнит и датчик. Во-первых, мы показываем, что усиление и фаза движений глаз, вызванных комбинированными зрительными и вестибулярными стимулами, измеренные с помощью видеоокулографии, одинаковы до и после имплантации магнита и датчика (). Во-вторых, мы показываем, что реакция движения глаз только на зрительный (оптокинетический) стимул остается неизменной после магнитной и сенсорной имплантации (10). Движения глаз — довольно чувствительная поведенческая мера обработки зрительной информации. Хотя мы не можем исключить возможность того, что имплантация магнита может повлиять на более сложные зрительные задачи, наблюдение, что зрительные движения глаз являются нормальными, предполагает, что зрение в значительной степени не повреждено.
Относительно требования к подголовнику во время калибровки:
Основным преимуществом метода магнитного слежения за глазами является то, что после калибровки системы измерения движений глаз можно выполнять без подголовника. Однако, как отмечают рецензенты, во время краткой процедуры калибровки подголовник по-прежнему требуется. Как подробно описано ниже и в подразделе «Калибровка магнитного датчика» пересмотренной рукописи, продолжительность фиксации, необходимая для калибровки, составляет всего 5–10 минут, а имплантация подголовника для использования в качестве фиксации минимально увеличивает усилие и инвазивность процедуры. операция.
2) Существуют ли какие-либо проблемы с проникновением грызунов при описанном подходе? Обсуждение этого актуально при рассмотрении потенциального воздействия этого методологического достижения.
Нет очевидных препятствий для распространения этой техники на другие виды, такие как крысы или обезьяны. Больший размер глаза и орбиты может потребовать имплантации датчика дальше от магнита, однако это должно быть компенсировано возможностью имплантации большего магнита. Теперь мы включаем этот пункт в раздел «Обсуждение».
Второстепенные предложения по доработке:
1) Полезность метода зависит от нескольких характеристик, таких как область применения, необходимость решения, его эффективность и простота использования. Авторы всесторонне продемонстрировали его эффективность, а объем и необходимость решения в большей степени зависят от читателя. Тем не менее, авторы должны предоставить более подробную информацию о простоте использования метода для исследователей, которые, возможно, рассматривают возможность его использования. Авторы заявляют, что ежедневная калибровка занимает совсем немного времени, но требует использования подголовника. Требует ли калибровка анестезии мышей — мы ожидаем, что нет, но авторы должны сделать это явным образом. Было бы полезно добавить подробную информацию о процедуре ежедневной калибровки в отношении шагов и времени, затрачиваемого на полную процедуру.
Чтобы помочь потенциальным пользователям метода магнитного слежения за глазами оценить затрачиваемые усилия, теперь мы предоставляем дополнительную информацию о времени, необходимом для каждого шага (подраздел «Калибровка магнитного датчика»). Процедура калибровки включает размещение мыши в подголовнике (1 минута), позиционирование видеокамер (1-3 минуты), сбор калибровочных данных (1-3 минуты) и настройку параметров видеоокулографии (0-2 минуты). . В целом процедура калибровки добавляет к эксперименту менее 10 минут.
Мы также уточняем, что калибровка не включает в себя анестезию мышей, добавляя слово «бодрствование» в описание калибровки.
Наконец, в описании операции по имплантации (подраздел «Хирургия») мы отмечаем, что добавление подголовника для подголовника является незначительным дополнительным этапом во время операции. Крепление магнитного датчика непосредственно к черепу с помощью стоматологического цемента обеспечивает наиболее стабильные записи, поэтому необходим черепной имплантат какой-либо формы — добавление подголовника в дополнение к датчику не увеличивает инвазивность процедуры.
2) Любопытно сравнение движений глаз на голове переобученных и свободно передвигающихся мышей. Возможно ли, что некоторые из этих дополнительных движений могут быть вызваны силами, которые не генерируются самими глазными мышцами, такими как движение глаз из-за ускорения головы? Конечно, это все равно было бы движением глаз, но более интересный вопрос, к которому, по-видимому, обращаются авторы, заключается в том, имеет ли место повышенное движение глаз, инициированное животным, а не вызывают ли дополнительные силы, которые обязательно возникают во время свободного движения, эффект. Это может быть трудно решить, но следует поднять из-за заявлений, сделанных в документе.
Техника магнитного слежения за глазами открывает возможность изучения этого и многих других вопросов управления движениями глаз, как указано в Обсуждении (подраздел «Применения»). В настоящей рукописи наша основная цель состояла в том, чтобы представить и утвердить этот новый метод измерения, а также проиллюстрировать его потенциал для решения многих открытых вопросов о движениях глаз у свободно движущихся животных. Таким образом, наше исследование не было предназначено для решения конкретного вопроса о том, как пассивные свойства глазного растения влияют на движения глаз у свободно движущихся мышей. Однако мы измерили движения глаз во время ускорения головы у анестезированных животных (неопубликованные наблюдения) и увидели небольшую реакцию на движение глаз. Следовательно, мы ожидаем, что движения глаз, наблюдаемые у свободно движущихся мышей, в значительной степени активно управляются нейронными командами глазным мышцам.
3) Низкочастотные сдвиги вызывают недоумение. Это связано с медленным смещением взгляда, артефактом измерения или чем-то еще?
Эти низкочастотные сдвиги положения глаз не являются артефактом измерений и не являются уникальными для измерений, выполненных с помощью метода магнитного отслеживания глаз. Медленные сдвиги положения глаз подробно описаны в литературе по глазодвиганию и наблюдаются у разных видов (Stahl, 2004; Koekkoek et al., 1997; Stahl and Thumser, 2014; Tan and Collewijn, 19).91). Важно отметить, что этот дрейф наблюдается в исследованиях, в которых используется неинвазивный метод видеоокулографии для измерения движений глаз (Stahl, 2004; Koekkoek et al., 1997), поэтому он не является артефактом измерения магнитной системы слежения за глазами (см. также).
Сигналы, управляющие положением глаз, активно генерируются глазодвигательной схемой. «Окуломоторный интегратор», который удерживает глаза в эксцентрическом положении, не является идеальным интегратором, поэтому глаза имеют тенденцию возвращаться к нулевому положению. У мышей глазодвигательный интегратор имеет короткую постоянную времени, следовательно, дрейф более выражен (van Alphen et al., 2001). В темноте этот дрейф также более заметен, потому что ему не противостоит визуальная обратная связь.
Чтобы не отвлекать читателя этим моментом, который является важным вопросом в глазодвигательном контроле, но не зависит от методов, используемых для измерения движений глаз, которые находятся в центре внимания этой рукописи, мы заменили некоторые из примеров кривых на следы, которые демонстрируют меньший дрейф положения (по-прежнему все от одной и той же мыши).
4) Учитывая большой вклад Дэвида Робинсона в изучение и понимание глазодвигательной системы, включая точную количественную оценку глазодвигательных реакций и нервной организации системы, было бы уместно сослаться на эту работу (тем более, что многие из ссылки основаны на вкладе Робинсона).
Мы согласны с тем, что работа Дэвида Робинсона заложила основу для количественного анализа глазодвигательной системы, и мы добавили еще одну ссылку на его работу.
5) Подраздел «Магнитное слежение за движениями глаз у мышей» пункт второй и третий. В целях сравнения с другими системами регистрации и с другими видами следует количественно определить и представить усиление и фазу (в градусах) вызванных VOR и OKN. Недостаточно указать, что «магнитный датчик обнаружил сильные движения глаз»!
Мы не определяли усиление и фазу VOR и оптокинетического отклика (OKR) в этом конкретном месте текста, потому что мы еще не описали процедуру калибровки, которая необходима для расчета усиления. Примеры трассировок включены для мотивации разработки системы калибровки видео. После описания процедуры калибровки мы теперь количественно оцениваем усиление и фазу VOR, измеренную с помощью магнитного отслеживания глаз в популяции мышей (синие пунктирные линии). Кроме того, мы провели дополнительные эксперименты для количественной оценки усиления и фазы OKR в популяции мышей (). Усиление и фаза, которые мы измерили с помощью магнитного слежения за глазами на частотах от 0,2 Гц до 5 Гц, находятся в диапазоне, о котором сообщалось ранее в нашей лаборатории и других лабораториях, использующих методы видео или глазной катушки (Iwashita et al., 2001; van Alphen et al. , 2001; Kimpo and Raymond, 2007), хотя было показано, что усиление и фаза VOR и OKR значительно варьируются в зависимости от таких факторов, как пространственная и временная частота, амплитуда и контрастность вестибулярных и зрительных стимулов, используемых для вызова движения глаз. ответы.
6) Подраздел «Калибровка магнитного слежения за глазами с помощью двухракурсной видеоокулографии» пункт четвертый. Система вроде бы подходит для горизонтальных движений глаз, а как быть с вертикальной составляющей? Дело в том, что движения глаз в свободном движение мыши, вероятно, будет результатом угловых (горизонтальных + вертикальных) движений глаз.
Управление движениями глаз организовано в основном по трем ортогональным осям (горизонтальные движения глаз вокруг вертикальной оси земли и вертикальные движения глаз вокруг двух горизонтальных осей земли, ориентированных под углами 45° и 135° относительно срединной сагиттальной плоскости). Многие глазодвигательные лаборатории, включая нашу, сосредоточились на нейронных сигналах, контролирующих движения глаз вдоль одной оси. Должно быть тривиально измерять движения глаз по разным осям (вертикальным и горизонтальным) путем вращения положения магнита и датчика. С дополнительными техническими разработками, включающими либо второй датчик, либо трехмерный датчик магнитного поля, также должна быть возможность измерять движения глаз по нескольким осям одновременно, как упоминалось в разделе «Обсуждение».
7) . Пожалуйста, предоставьте информацию об усилении и фазе (в градусах) зарегистрированных глазных рефлексов.
Мы сообщаем количественную информацию об усилении и фазе вестибулоокулярного рефлекса (VOR) (), визуально усиленного VOR () и оптокинетического ответа (OKR) () для диапазона частот стимула.
8) уместно сравнение с предыдущим описанием усиления и фазы (выраженной в градусах) у мышей.
Предыдущие отчеты о приросте и фазе VOR и OKR у мышей, измеренных с помощью глазной катушки (van Alphen et al., 2001; Kimpo and Raymond, 2007) или видео (Iwashita et al., 2001), значительно различаются. ; ван Альфен и др., 2010 г.; ван Альфен и др., 2009 г.; Tabata et al., 2010). Известно, что эти величины зависят от параметров вестибулярных и зрительных стимулов, включая временную частоту, амплитуду, пространственную частоту и контраст зрительного стимула, а также от возраста и пола животных. Вполне вероятно, что дополнительные поведенческие переменные, связанные с обращением, стрессом и опытом мыши, также влияют на реакцию движения глаз. Значения, которые мы измеряем с помощью методов магнитного отслеживания глаз и видео, попадают в диапазон, указанный ранее для методов видео и глазной катушки. Более того, существуют определенные закономерности во всех исследованиях, в том числе увеличение усиления VOR и снижение усиления OKR, а также увеличение фазового отставания VOR и OKR с частотой стимула, что мы также наблюдаем при магнитном отслеживании глаз. Теперь мы включаем краткое обсуждение этого в последний абзац подраздела «Линейность и пространственное разрешение магнитной системы слежения за глазами».
9) Один рецензент заявил: «Я думаю, что Vetbond не показан для прямого контакта с глазами».
Цианоакрилат безопасно применялся для лечения глаз у людей (Lal et al., 2015), кроликов (Ollivier et al., 2001), собак (Fridman et al., 2010), кур (Carey et al., 1996) и мыши (Boyden and Raymond, 2003). Он был одобрен нашим IACUC для использования в магнитном отслеживании взгляда. Принимаются меры, чтобы ограничить применение VetBond только карманом в конъюнктиве, непосредственно окружающим магнит, и мы не наблюдали значительных побочных эффектов. Мы добавили строчку об этом в Материалы и методы. Цианоакрилат должен впитаться в течение 14 дней (Ollivier et al., 2001).
Ссылки
Carey, J.P., Fuchs, A. F. and Rubel, E.W., 1996. Регенерация волосковых клеток и восстановление вестибулоокулярного рефлекса в вестибулярной системе птиц. Журнал нейрофизиологии , 76 (5), стр. 3301–3312.
Фридман Г.Ю. и др., 2010. Вестибулоокулярные рефлекторные реакции на многоканальный вестибулярный протез, включающий трехмерное преобразование координат для коррекции смещения. JARO – Журнал Ассоциации исследований в области отоларингологии , 11 (3), стр. 367–381.
Lal, I. et al., 2015. Эффективность резекции конъюнктивы с применением цианоакрилатного клея в предотвращении рецидивов язвы Мурена. Британский журнал офтальмологии , стр. 971–975.
Ollivier, F., Delverdier, M. и Regnier, A., 2001. Толерантность роговицы кролика к клею на основе н-бутилового эфира цианакрилата (Vetbond). Ветеринарная офтальмология , 4(4), стр. 261–266.
Stahl, J.S., 2004. Использование движений глаз для оценки функции мозга у мышей. Vision Research , 44, стр. 3401–3410.
Шталь, Дж.С. и Thumser, Z.C., 2014. Сигналы клеток Flocculus Purkinje у мышей с мутантами кальциевых каналов Cacna1a возрастающей степени тяжести: исследование роли нерегулярности возбуждения при атаксии. Журнал нейрофизиологии , 112 (10), стр. 2647–2663.
Тан, Х.С. и Collewijn, H., 1991. Холинергическая модуляция оптокинетических и вестибуло-окулярных реакций: исследование микроинъекций в флоккулы кролика. Exp Brain Res , 85 (3), стр. 475–481.
Машины. Технологии. Материалы. Том. 13 (2019), Выпуск 12 — Журналы STUME
Оглавление
МАШИНЫ
- Марин Мидилев
- Иван Граматиков
- Тодорка Лепкова
- Иванка Мартынова
стр. 509-521
- Аннотация
- Посмотреть статью
- Статья PDF
Сельскохозяйственный труд требует физических усилий, утомителен и часто выполняется в неблагоприятных условиях, что делает его пригодным для роботизации. Из-за изменения климата и стремительного увеличения населения Земли голод становится все более серьезной проблемой (в настоящее время около 2 миллиардов человек страдают от недоедания). С целью максимальной эффективности производства растительной пищи требуется ускоренное внедрение робототехники в области сельского хозяйства (Сельское хозяйство 4.0).
- Хани А. Аль-Равашде
стр. 522-531
- Аннотация
- Посмотреть статью
- Статья PDF
В этой статье мы проектируем и моделируем зарядное устройство мощностью 20 кВт от солнечной энергии для электромобилей в Университете Аль-Хусейна бин Талала (AHU)/Маан-Иордания с использованием программного обеспечения Bluesol 3.0, Sketch Up 2018.
Рассматриваются два сценария; один, где количество транспортных средств составляет пять в интервале (8:00–12:00) и пять транспортных средств в интервале (12:00–16:00) и время зарядки половины емкости аккумулятора четыре часа, а второй сценарий, когда количество транспортных средств составляет восемь в интервале (8:00–12:00) и восемь автомобилей в интервале (12:00–16:00) и время зарядки половины емкости аккумулятора четыре часа. Мы пришли к выводу, что система эффективна и очень полезна для пользователей электромобилей в университете. Кроме того, система ежегодно снижает выбросы CO2 от выработки электроэнергии на 28,4 тонны CO2.- Владимир Мельник
стр. 532-534
- Аннотация
- Посмотреть статью
- Статья PDF
В работе предложена экспериментальная идентификация математической модели двигателя постоянного тока, сопряженного с реактивным колесом. Было предложено аппроксимировать экспериментальную кривую математической моделью инерции 2-го порядка, идентифицированной генетическим алгоритмом. Для оценки математической модели объекта управления было предложено использовать метод Генетического алгоритма, полученные результаты сравнивались с методами Стрейца и результатами, полученными с помощью модуля Process Models из System Identification Toolbox от MATLAB.
- Тодоров С.
стр(ы) 535-537
- Аннотация
- Посмотреть статью
- Статья PDF
Функциональная совместимость для недавно принятых стран ЕС является ключом к безопасности поездов. Расчет тормозного усилия, используемого Памяткой 544-1 Памятки МСЖД [1] для тормозных элементов, важен для обеспечения безопасности при движении поездов в режиме торможения.
Изучение фактов показывает, что Регламент 58 [2] гармонизирован с содержанием Информационного бюллетеня МСЖД 544-1[1] и Регламента ЕС № 1302/2014 [3]. Тест должен использоваться для функциональной совместимости технической инфраструктуры в связи с Регламентом Комиссии (ЕС) № 1299/2014 от 18 ноября 2014 г. [4] о технических спецификациях для функциональной совместимости в отношении инфраструктурной подсистемы железнодорожной системы в Союзе. обеспокоенный.
При проектировании рельсовых путей используется расчет торможения, выполненный простым способом, остающийся основанным на трении колодок о поверхность колеса, но не связанный с примерами в Памятке МСЖД 544-1 [1].- Жилевский М.
стр. 538-541
- Аннотация
- Посмотреть статью
- Статья PDF
В статье сформулированы основные требования к современным станкам с цифровым программным управлением. Показаны основные направления модернизации класса станков. Представлено практическое применение модернизированных станков при обработке деталей сложной геометрической формы на различных механических операциях. Проведенное исследование, а также полученные результаты могут быть использованы при практическом изучении станков с цифровым программным управлением.
ТЕХНОЛОГИИ
- Иванова Т.А.
- Бачкова И.А.
- Белев Ю.А.
стр. 542-545
- Аннотация
- Посмотреть статью
- Статья PDF
Стратегическая инициатива «Индустрия 4. 0» предполагает интеграцию киберфизических производственных систем (CPPS), Интернета вещей (IoT) и облачных вычислений, что приводит к тому, что называется «умным заводом». Отсутствие теоретических основ и методологий для разработки CPPS создает барьеры, которые могут препятствовать принятию, коммерциализации и успеху на рынке новых приложений CPPS. Стандартизация и цифровизация лежат в основе методологий разработки интеллектуальных киберфизических производственных систем. OPC UA является единственным рекомендуемым стандартом связи в эталонной архитектуре RAMI. Отсюда вытекает основная цель статьи – проанализировать OPC UA с точки зрения создания информационной модели и мер по обеспечению безопасности приложений. Важное место в статье отведено спецификации стандартизированных информационных моделей других организаций, таких как модели ISA-9.5 (МЭК-62264).
- Яценко И.В.
- Кириченко О.В.
- Ващенко В.А.
- Сытник А.А.
- Диброва О. С.
стр. 546-549
- Аннотация
- Посмотреть статью
- Статья PDF
На основе электронно-лучевой технологии предлагается метод, повышающий точность и расширяющий диапазоны измерения оптоэлектронных приборов, а также повышающий вероятность их безотказной работы в условиях внешних тепловых и механических воздействий. Метод основан на разработанных экспериментально-статистических моделях для определения комплексного влияния параметров электронного пучка на физико-механические свойства и оптические характеристики в поверхностных слоях оптических элементов. на этапе изготовления приборов данный метод позволяет сформировать базу данных о превосходных физико-механических свойствах и оптических характеристиках в поверхностных слоях оптических элементов в зависимости от параметров электронного пучка, за счет выбора оптимальных режимов их электронно-лучевой обработки, которые позволяют максимально увеличить метрологические характеристики приборов.
- Иванов Р.
- Николова К.
- Генова П.
пг(с) 550-553
- Аннотация
- Посмотреть статью
- Статья PDF
Большинство применений искусственных водно-болотных угодий (CW) было разработано для очистки муниципальных или бытовых сточных вод, но в настоящее время искусственные водно-болотные угодья успешно применяются для очистки многих типов сточных вод. Критерии для проектирования и эксплуатации CW включают выбор места, выбор растений, выбор субстрата, тип сточных вод, выбор растительного материала, скорость гидравлической нагрузки, время гидравлического удержания, глубину воды, режим работы и процедуры технического обслуживания. Интеграция в них микробных топливных элементов растительного осадка (МТЭО) позволяет осуществлять очистку воды и параллельное производство энергии. Целью данной работы является исследование влияния конструкции ПСМТЭ и различных режимов работы на электрические параметры и эффект очистки воды от нефтепродуктов. Наилучшие результаты были достигнуты при нисходящем потоке воды, субстрате – смеси осадка и торфа в соотношении 3:1, использовании электродов из нержавеющей стали и отсутствии разделителя между аэробной и анаэробной зонами. При такой конструкции и режиме работы достигнута максимальная удельная мощность 10,40 мВт/м2 и степень очистки воды от нефтепродуктов более 99% в CW со встроенным PSMFC
- Карасевская О.П.
- Стасюк О.О.
- Абрамов К.В.
- Бондарчук В.И.
- Марковский П.Е.
стр. 554-557
- Аннотация
- Посмотреть статью
- Статья PDF
Титановый сплав Ti-6-4, покрытый материалом на основе никеля, был получен методом смешанной порошковой металлургии путем спекания смеси слоистых порошков. Исследованы микроструктура и фазовый состав полученного слоистого материала, а также образование фазы Ti2Ni и многокомпонентной фазы (Ti, Ni, Al, V, C) с Э9. Установлена 3 кристаллическая ячейка пространственной группы 227: Fd-3m. Интерметаллидный расплав глубоко проникал в материал Ti-6-4 при температуре спекания (1250°С), превышающей температуру плавления Ti2Ni (942°С), и образовывалась плотная градиентная структура. Подробно рассмотрены микроструктура, фазовый состав и свойства полученного градиентного материала.
- ул. Бушева
- Великов А.
- Ячков Н.
стр. 558-560
- Аннотация
- Посмотреть статью
- Статья PDF
На основе метода конечных элементов решается задача Стефана-Шварца в микронных размерах при оценке контактного теплообмена в литейном производстве. Размеры пятен контакта минимальны, но с помощью хорошей вычислительной сети оказалось возможным учитывать контактные процессы теплообмена. Получено температурное поле в области сложной геометрии контактной поверхности. Также был получен скачок температуры литья/формы с идеальным контактом.
МАТЕРИАЛЫ
- Орышич Д.
- Дехтяренко В.
- Прядко Т.
- Бондарчук В.
- Полоцкий Д.
стр. 561-563
- Аннотация
- Посмотреть статью
- Статья PDF
Методом растровой электронной микроскопии исследованы защитные покрытия Al2O3 и AlN на йодидном титане в исходном состоянии и после отжига в атмосфере водорода. Установлено, что покрытия защищают титан от взаимодействия с водородом при давлении 0,6 МПа до 650 °С. Показано, что при 700 °С и давлении 0,6 МПа происходит растрескивание защитных покрытий и начинается процесс активного поглощения водорода.
- Любен Лаков
- Петё Иванов
- Михаэла Александрова
- Веселин Петков
стр. 564-565
- Аннотация
- Посмотреть статью
- Статья PDF
В этом отчете рассматриваются характеристики мощных суперконденсаторов, которые используются в электромобилях для обеспечения динамики движения, а также для питания стартеров мощных двигателей внутреннего сгорания в больших грузовиках, военной технике и т. д. Основное требование к суперконденсаторам — способность отдавать большое количество электроэнергии примерно за десять секунд, а к очень мощным двигателям (свыше 100 кВт) — до 15 секунд. Сообщалось о различных технологических методах производства суперконденсаторов, в том числе о разработанном авторами настоящей статьи методе на основе керамического диэлектрика с высокой относительной диэлектрической проницаемостью.
- Лаков Л.
- Кр. Тончева
- Мариета Гачева
стр. 566-568
- Аннотация
- Посмотреть статью
- Статья PDF
Болгария имеет различные месторождения (в основном в северо-восточной Болгарии) осадочных пород (мергелей), пригодных для разработки составов рецептур и технологии производства изделий из камня. На базе некоторых из этих осадочных пород (мергелей) разрабатываются и апробируются экспериментальные технологии инновационных рецептур с модификаторами полезных петрургических материалов.