Hormontester: TSH, T4, AT til TPO. Hvilke tester trenger ikke tas? I hvilke enheter er det vanlig å måle hCG-nivåer? Mme ml til ng ml

Lengde- og avstandsomformer Masseomformer Bulk- og matvolumomformer Arealomformer Volum- og enhetsomformer inn kulinariske oppskrifter Temperaturomformer Trykk, mekanisk stress, Youngs modulomformer Energi- og arbeidsomformer Effektomformer Kraftomformer Tidsomformer Lineær hastighetsomformer Flatvinkel Omformer av termisk effektivitet og drivstoffeffektivitet Omformer av tall i forskjellige tallsystemer Omformer av måleenheter for informasjonsmengde Valutakurser Størrelser på dameklær og -sko Størrelser herreklær og fottøy Vinkelhastighets- og rotasjonshastighetsomformer Akselerasjonsomformer Vinkelakselerasjonsomformer Tetthetsomformer Spesifikt volumomformer Treghetsmomentomformer Kraftmomentomformer Momentomformer Spesifikk forbrenningsvarmeomformer (etter masse) Omformer av energitetthet og spesifikk forbrenningsvarme av brensel (volum) Omformer Temperaturdifferanse Termisk ekspansjonskoeffisient omformer Termisk motstandsomformer Termisk ledningsevne omformer Spesifikk varmekapasitetsomformer Energieksponering og termisk stråling effektomformer Varmeflukstetthetsomformer Varmeoverføringskoeffisientomformer Volumstrømningshastighetsomformer Massestrømningshastighet omformer Molar strømningshastighetsomformer Massestrømtetthetsomformer Molarkonsentrasjonsomformer Massekonsentrasjon i løsningsomformer Dynamisk (absolutt) viskositetsomformer Kinematisk viskositetsomformer Overflatespenningsomformer Damppermeabilitetsomformer Vanndampflukstetthetsomformer Lydnivåomformer Mikrofonfølsomhetsomformer Lydtrykknivå (SPL) omformer Lydtrykknivåomformer med valgbart referansetrykk Lysstyrkeomformer Lysstyrkeomformer Belysningsstyrkeomformer Oppløsningsomformer i datagrafikk Frekvens- og bølgelengdeomformer Dioptristyrke og brennvidde Dioptristyrke og linseforstørrelse (×) Elektrisk ladningsomformer Lineær ladningstetthetsomformer Overflateladningstetthet Volumlading tetthetsomformer Elektrisk strømomformer Lineær strømtetthetsomformer Overflatetetthetsomformerstrøm Elektrisk feltstyrkeomformer Elektrostatisk potensial- og spenningsomformer Elektrisk motstandsomformer Elektrisk resistivitetsomformer Elektrisk ledningsevneomformer Elektrisk ledningsevneomformer Elektrisk kapasitans Induktansomformer Amerikansk trådmåleromformer Nivåer i dBm (dBm) eller , dBV (dBV), watt osv. enheter Magnetomotiv kraftomformer Spenningsomformer magnetisk felt Magnetisk fluksomformer Magnetisk induksjonsomformer Stråling. Absorbert dosehastighetsomformer ioniserende stråling Radioaktivitet. Radioaktivt henfallsomformer Stråling. Eksponeringsdoseomformer Stråling. Absorbert dose-omformer Desimalprefiks-omformer Dataoverføring Typografi- og bildebehandlingsenhetsomformer Trevolumenhetsomformer Beregning av molar masse D. I. Mendeleevs periodiske system over kjemiske elementer

1 nanogram [ng] = 1E-06 milligram [mg]

Startverdi

Konvertert verdi

kilogram gram exagram petagram teragram gigagram megagram hektogram dekagram decigram centigram milligram mikrogram nanogram picogram femtogram attogram dalton, atomenhet masse kilogram-kraft sq. sek./meter kilopound kilopound (kip) slug pund-kraft kvadrat. sek/fot pund troy pund unse troy unse metrisk unse kort tonn lang (engelsk) tonn analyse tonn (US) analyse tonn (UK) tonn (metrisk) kiloton (metrisk) hundrevekt (metrisk) hundrevekt Amerikansk hundrevekt Britisk kvartal (USA) kvartal ( Britisk) stein (USA) stein (britisk) tonn pennyweight scruple carat gran gamma talent (Dr. Israel) mina (Dr. Israel) shekel (Dr. Israel) bekan (Dr. Israel) gera (Dr. Israel) talent (Ancient Hellas) ) mina (Ancient Hellas) tetradrachm (Ancient Hellas) didrachm (Ancient Hellas) drachma (Ancient Hellas) denarius (Ancient Roma) ass (Ancient Roma) codrant (Ancient Roma) lepton ( Dr. Rome) Planck masse atommasse enhet hvile masse av en elektron hvilemasse av en myon protonmasse nøytronmasse deuteronmasse masse av jordens masse av solen Berkovets pud Pund masse spoldel quintal livre

Mer om masse

Generell informasjon

Masse er fysiske legemers egenskap til å motstå akselerasjon. Masse, i motsetning til vekt, endres ikke avhengig av miljøet og er ikke avhengig av gravitasjonskraften til planeten som denne kroppen befinner seg på. Masse m bestemt ved hjelp av Newtons andre lov, i henhold til formelen: F = men, Hvor F– dette er styrke, og en- akselerasjon.

Masse og vekt

Ordet "vekt" brukes ofte i hverdagen når folk snakker om masse. I fysikk er vekt, i motsetning til masse, en kraft som virker på en kropp på grunn av tiltrekningen mellom kropper og planeter. Vekt kan også beregnes ved å bruke Newtons andre lov: P= mg, Hvor m er massen, og g- akselerasjon av fritt fall. Denne akselerasjonen oppstår på grunn av gravitasjonskraften til planeten som kroppen befinner seg i nærheten av, og størrelsen avhenger også av denne kraften. Akselerasjonen av fritt fall på jorden er 9,80665 meter per sekund, og på månen er den omtrent seks ganger mindre - 1,63 meter per sekund. En kropp som veier ett kilo veier altså 9,8 newton på jorden og 1,63 newton på månen.

Gravitasjonsmasse

Gravitasjonsmasse viser hvilken gravitasjonskraft som virker på et legeme (passiv masse) og med hvilken gravitasjonskraft kroppen virker på andre legemer (aktiv masse). Ved økning aktiv gravitasjonsmasse kroppen, øker dens tiltrekningskraft også. Det er denne kraften som styrer bevegelsen og plasseringen av stjerner, planeter og andre astronomiske objekter i universet. Tidevann er også forårsaket av gravitasjonskreftene til jorden og månen.

Med økning passiv gravitasjonsmasse kraften som gravitasjonsfeltene til andre legemer virker med på denne kroppen øker også.

Inert masse

Treghetsmasse er egenskapen til en kropp å motstå bevegelse. Det er nettopp fordi et legeme har masse at en viss kraft må påføres for å flytte kroppen fra sin plass eller endre retningen eller hastigheten på dens bevegelse. Jo større treghetsmasse, jo større kraft kreves for å oppnå dette. Masse i Newtons andre lov er nettopp treghetsmasse. Gravitasjons- og treghetsmassene er like store.

Masse og relativitet

I følge relativitetsteorien endrer graviterende masse krumningen til rom-tidskontinuumet. Jo større massen til en kropp er, desto sterkere er krumningen rundt denne kroppen, derfor er banen til lysstråler bøyd nær kropper med stor masse, for eksempel stjerner. Denne effekten i astronomi kalles gravitasjonslinser. Tvert imot, langt fra store astronomiske objekter (massive stjerner eller deres klynger kalt galakser), er bevegelsen av lysstråler lineær.

Hovedpostulatet til relativitetsteorien er postulatet om at lysets forplantningshastighet er begrenset. Flere interessante konsekvenser følger av dette. For det første kan man forestille seg eksistensen av objekter med så stor masse at den andre kosmiske hastigheten til et slikt legeme vil være lik lysets hastighet, dvs. ingen informasjon fra dette objektet vil kunne nå omverdenen. Slike kosmiske objekter i den generelle relativitetsteorien kalles "svarte hull", og deres eksistens er eksperimentelt bevist av forskere. For det andre, når et objekt beveger seg med nær-lyshastighet, øker treghetsmassen så mye at lokal tid inne i objektet bremser ned i forhold til tid. målt av stasjonære klokker på jorden. Dette paradokset er kjent som "tvillingparadokset": en av dem går i romflukt med nærlyshastighet, den andre forblir på jorden. Da han kom tilbake fra flyturen tjue år senere, viser det seg at tvillingastronauten er biologisk yngre enn broren!

Enheter

Kilogram

I SI-systemet uttrykkes masse i kilo. Kilogrammet bestemmes basert på den nøyaktige numeriske verdien av Plancks konstant h, lik 6,62607015×10⁻³⁴, uttrykt i J s, som er lik kg m² s⁻¹, hvor sekundet og meteren bestemmes av eksakte verdier c og Δ ν Cs. Massen av en liter vann kan omtrent betraktes som lik ett kilo. Derivatene av kilogram, gram (1/1000 av et kilogram) og tonn (1000 kilogram) er ikke SI-enheter, men er mye brukt.

Elektron-volt

Elektronvolt er en enhet for å måle energi. Det brukes vanligvis i relativitetsteorien, og energi beregnes ved hjelp av formelen E=mc², hvor E- dette er energi, m- masse, og c- lysets hastighet. I henhold til prinsippet om ekvivalens av masse og energi, er elektronvolten også en enhet av masse i systemet av naturlige enheter, der c er lik enhet, som betyr at masse er lik energi. Elektrovolter brukes hovedsakelig i kjernefysikk og atomfysikk.

Atommasseenhet

Atommasseenhet ( EN. e.m.) er beregnet på masser av molekyler, atomer og andre partikler. En a. e.m. er lik 1/12 massen til et karbonnuklidatom, ¹²C. Dette er omtrent 1,66 × 10 ⁻²⁷ kilogram.

Snegl

Snegler brukes først og fremst i det britiske imperialsystemet i Storbritannia og noen andre land. En snegle er lik massen til en kropp som beveger seg med en akselerasjon på en fot per sekund per sekund når en kraft på ett pund-kraft påføres den. Dette er omtrent 14,59 kilo.

Solmasse

Solmasse er et mål på masse som brukes i astronomi for å måle stjerner, planeter og galakser. En solmasse er lik massen til solen, det vil si 2 × 10³⁰ kilogram. Jordens masse er omtrent 333 000 ganger mindre.

Carat

Karat måler vekten av edelstener og metaller i smykker. En karat er lik 200 milligram. Navnet og størrelsen i seg selv er assosiert med frøene til johannesbrødtreet (på engelsk: carob, uttales "carob"). En karat pleide å være lik vekten av frøet til dette treet, og kjøpere hadde med seg frøene sine for å sjekke om de ble lurt av selgere av edle metaller og steiner. Vekten av en gullmynt i det gamle Roma var lik 24 johannesbrødfrø, og derfor begynte man å bruke karat for å indikere mengden gull i legeringen. 24 karat er rent gull, 12 karat er halvt gulllegering, og så videre.

Grand

Kornet ble brukt som vektmål i mange land før renessansen. Den var basert på vekten av korn, hovedsakelig bygg, og andre populære avlinger på den tiden. Ett korn er lik ca 65 milligram. Dette er litt mer enn en kvart karat. Inntil karat ble utbredt, ble korn brukt i smykker. Dette vektmålet brukes fortsatt den dag i dag for å måle massen av krutt, kuler, piler og gullfolie i tannbehandling.

Andre masseenheter

I land der det metriske systemet ikke er tatt i bruk, brukes det britiske imperialistiske systemet. For eksempel, i Storbritannia, USA og Canada er pund, steiner og unser mye brukt. Ett pund er lik 453,6 gram. Steiner brukes hovedsakelig bare for å måle menneskelig kroppsvekt. En stein er omtrent 6,35 kilo eller nøyaktig 14 pund. Unser brukes først og fremst i matlagingsoppskrifter, spesielt for mat i små porsjoner. En unse er 1/16 av et pund, eller omtrent 28,35 gram. I Canada, som formelt tok i bruk det metriske systemet på 1970-tallet, selges mange produkter i avrundede keiserlige enheter, for eksempel ett pund eller 14 fluid ounces, men er merket med vekt eller volum i metriske enheter. På engelsk kalles et slikt system "soft metric" (engelsk). myk metrikk), i motsetning til det "stive metriske" systemet (eng. hard metrikk), der den avrundede vekten i metriske enheter er angitt på pakken. Dette bildet viser "myk metrisk" matemballasje, og viser kun vekt i metriske enheter og volum i både metriske og britiske enheter.

Synes du det er vanskelig å oversette måleenheter fra ett språk til et annet? Kolleger står klare til å hjelpe deg. Legg inn et spørsmål i TCTerms og i løpet av få minutter vil du få svar.

Progesteron kalles ofte graviditetshormonet, siden det syntetiseres mest aktivt etter befruktning av egget. I løpet av fødselsperioden opprettholder dette hormonet livmoren i en avslappet tilstand, og forhindrer sammentrekninger og følgelig abort eller for tidlig fødsel.

Hos ikke-gravide kvinner produseres dette steroidet i mindre mengder, men dets rolle i å opprettholde kvinners helse ikke mindre viktig enn under graviditet.

Nivået av progesteron hos kvinner avhenger direkte av alder, periode av menstruasjonssyklusen og graviditetsstadiet. I dette emnet vil vi invitere deg til å forstå hva progesteron er, hva dets norm og funksjoner er i kroppen, og også hvilke endringer i nivået kan indikere. I tillegg vil vi fortelle deg i detalj hvordan du bestemmer mengden progesteron i blodet til kvinner og hvordan du forbereder deg på en slik studie.

Progesteron er altså et steroidhormon kvinnekropp syntetisert hovedsakelig av eggstokkene og morkaken, og også i små mengder av binyrebarken.

Hos ikke-gravide kvinner er progesteron ansvarlig for reproduktiv helse, nemlig den regelmessige forekomsten av eggløsningsperioden og menstruasjonen. Hos gravide kvinner tillater progesteron dem å bære et barn til termin.

For bedre å forstå hvordan progesteron produseres og når det er best å bestemme det i blodet, foreslår vi først å forstå hva menstruasjonssyklusen er.

Menstruasjonssyklusen er et tegn på pubertet hos kvinner, noe som indikerer at en kvinne kan utføre reproduktive funksjoner.

Den normale varigheten av menstruasjonssyklusen er fra 25 til 33 dager. Denne perioden er vanligvis delt inn i fire faser, nemlig:

Hva er rollen til progesteron i kvinnekroppen?

Progesteron hos kvinner utfører mange oppgaver, blant disse er følgende:

  • forberede organene til en kvinnes reproduktive system for graviditet;
  • sikre det normale løpet av graviditet og fødsel;
  • sikre vellykket implantasjon av et egg befruktet av en sædcelle i livmorens endometrium.
  • stoppe avvisningen av det deciduale laget av livmoren, og dermed forhindre utseendet av menstruasjon;
  • tilpasning av nervesystemet under graviditet, fødsel og amming;
  • opprettholde en avslappet tilstand av livmoren mens du føder et barn for å forhindre spontanabort eller for tidlig fødsel;
  • økt sebumsekresjon;
  • konvertering av lipider til energi;
  • deltakelse i utviklingen av kjertelapparatet til brystkjertelen;
  • forberede brystkjertelen for amming;
  • redusere risikoen for fibrøse cyster i brystkjertlene;
  • deltakelse i å opprettholde normale blodsukkernivåer;
  • regulerer blodsukkernivået;
  • økt blodtrykk;
  • gi libido;
  • sikre dannelsen av morsinstinkt, etc.

Progesteronnivået i blodprøveresultatene gjenspeiles i form av nanogram per milliliter (ng/ml) eller nanomol per liter (nmol/l). For å konvertere ng/ml til nmol/l må du gange dette tallet med 3,18.

Som vi allerede har nevnt, avhenger progesteronnivået hos kvinner direkte av alderen og dagen for menstruasjonssyklusen, og under graviditeten, av perioden. Også mengden progesteron i blodet påvirkes av å ta p-piller, så dette må tas i betraktning når du tyder resultatene.

Progesteronnivåer hos ikke-gravide kvinner

Som du kan se, er trenden ganske nøyaktig demonstrert i hvordan nivået av progesteron avhenger av fasen av syklusen, med det maksimale nivået av hormonet tilsvarende. Derfor vil den mest nøyaktige analysen bli utført fra den 19. til 23. dagen i menstruasjonssyklusen.

I postmenopause (menopause) er indikatoren mindre enn 0,6 nmol/l.

Progesteronnivåer hos gravide kvinner

Den andre tabellen viser oss også at progesteronnivået øker med svangerskapet. De høyeste nivåene av hormonet er i siste trimester, da dette er nødvendig for å forhindre for tidlig fødsel, samt forberede fødselskanalen for fødsel og brystkjertlene for amming.

Tolkningen av en blodprøve for progesteron bør utføres utelukkende av en spesialist fødselslege-gynekolog, som nødvendigvis vil ta hensyn til egenskapene til svangerskapet og varigheten.

Progesterontest: hvordan forberede seg og når bør du ta den?

Blodprøve for å bestemme progesteronnivået foreskrevet til kvinner i følgende situasjoner:

Progesterontesten krever ingen spesielle forberedende tiltak du trenger bare å unngå å spise mat 8 timer før blodprøvetaking.

I tilfeller hvor syklusvarigheten er litt lengre (32-35 dager), utføres analysen på den 28. eller 29. dagen av syklusen.

Regelmessigheten av menstruasjonen spiller en viktig rolle når du velger tidspunkt for å ta en blodprøve for progesteron. Derfor, når du tar blod, vil sykepleieren definitivt avklare når din siste menstruasjon begynte og hvor lang syklusen din er.

En blodprøve for progesteron under vanlig menstruasjon utføres om morgenen strengt tatt på tom mage på den 21. dagen av menstruasjonssyklusen, hvis dens varighet er 28 dager. Du kan også utføre denne studien på den 22. dagen eller til og med den 23. dagen, men de mest objektive resultatene vil fortsatt være på den 21. dagen i menstruasjonssyklusen, siden hormonnivået på dette tidspunktet når sitt høydepunkt.

Hvis du har en uregelmessig menstruasjonssyklus, utføres en progesterontest flere ganger. Når du velger en dato for å donere blod, må du fokusere på eggløsning, som bestemmes av raske tester eller en målemetode basal temperatur. I dette tilfellet utføres studien den 6-7 dagen etter eggløsning.

I overgangsalderen eller under graviditeten tas en blodprøve for progesteron når som helst.

Ved din foreløpige konsultasjon med legen som henviser deg til denne studien, må du informere ham om å ta evt medisiner, siden dette kan påvirke objektiviteten til resultatene.

Blodprøveresultater for progesteron kan være lavere eller høyere enn normalt.

Progesteron er høyere enn normalt: hva er årsakene?

Når progesteron er høyere enn normalt, kaller eksperter denne tilstanden hyperprogesteronemi.

Årsaker høyere nivå i blodet til dette hormonet Ikke-gravide kvinner i fertil alder kan ha følgende tilstander:

Hvis progesteron i blodet er for høyt, da En kvinne opplever symptomer som:

  • utmattelse;
  • årsakløs vektøkning;
  • økt svetting;
  • arteriell hypertensjon;
  • dysmenoré;
  • akne;
  • flatulens;
  • økt følsomhet og sårhet i brystkjertlene;
  • emosjonell labilitet.

Mangel på progesteron: hva er årsakene?

En reduksjon i mengden av dette hormonet i blodet kalles hypoprogesteronemi.

Årsakene til en slik hormonell ubalanse kan være følgende forhold:

Symptomer på hypoprogesteronemi:

  • infertilitet;
  • hyppige spontanaborter i første trimester;
  • dysfunksjonell livmorblødning;
  • dysmenoré;
  • uautorisert avslutning av graviditet eller for tidlig fødsel;
  • post-term graviditet;
  • placenta insuffisiens.

En fødselslege-gynekolog diagnostiserer og behandler overskudd eller mangel på progesteron hos kvinner.

Uavhengig av om hormonet i blodet er økt eller redusert, må du først finne ut hvorfor den hormonelle ubalansen oppsto. For å gjøre dette må en kvinne gjennomgå en omfattende undersøkelse, hvis omfang er foreskrevet av den behandlende legen.

Nesten alltid foreskrives en test som samtidig bestemmer nivået av østrogen og progesteron i blodet, siden en slik studie er mer informativ.

Når årsaken til hypo- eller hyperprogesteronemi er kjent, vil behandlende lege foreskrive behandling. For eksempel, ved cyster eller svulster, utføres kirurgisk behandling, og ved nyresvikt normaliseres nyrefunksjonen, etc.

Hvis det er et overskudd av progesteron, er grunnlaget for behandlingen å eliminere årsaken, fordi dette er den eneste måten å normalisere nivået av dette hormonet.

Ved progesteronmangel, inkludert under graviditet, foreskrives medisiner fra gruppen av progestiner (Utrozhestan, Ingesta, Duphaston, Progesteron og andre), som inneholder progesteron og er tilgjengelige i form av injeksjonsløsninger eller tabletter. Doser av legemidler velges strengt individuelt, avhengig av resultatene av analysen.

  • brystsvulster av enhver kvalitet;
  • leverpatologi;
  • metroragi.

Progestiner brukes også med forsiktighet, under tilsyn av den behandlende legen, hos pasienter med diabetes mellitus, nyresvikt, epilepsi, bronkial astma og migrene.

I tillegg til medikamentell behandling, uavhengig av nivået av hormonet i blodet, Alle pasienter må følge visse prinsipper, nemlig:

  • eliminere stress;
  • begrense fysisk aktivitet;
  • riktig og sunn ernæring;
  • aktiv livsstil;
  • gi opp dårlige vaner.

Dermed kan vi konkludere med at progesteron er et av de viktigste kvinnelige hormonene som er ansvarlige for reproduktiv funksjon, normal svangerskapsforløp og forberedelse til fødsel. Men til tross for viktigheten av dette hormonet, bør du ikke i noe tilfelle ta medisiner som inneholder det på egen hånd, da dette kan ha farlige konsekvenser for kvinners helse.

Nmol/l

nmol/l

nanomol per liter

Kilde: http://www.labdiagnostic.ru/docs/tyreo.shtml


Ordbok over forkortelser og forkortelser.

Akademiker.

    2015. Se hva "nmol/l" er i andre ordbøker: Enheter av fysiske mengder

    Kjønnshormoner- hormoner av steroid natur som bestemmer seksuell differensiering hos mennesker og dyr i embryonalperioden, arten av sekundære seksuelle egenskaper, den funksjonelle aktiviteten til det reproduktive systemet og dannelsen av spesifikke atferds... ... Enheter av fysiske mengder

    Urin- I Urin (urina) er en biologisk væske som produseres av nyrene og skilles ut fra kroppen gjennom urinveiene. Dannelsen og sekresjonen av M. er en av de viktigste mekanismene for å opprettholde konstansen i det indre miljøet i kroppen. Med urin fra kroppen... ... Enheter av fysiske mengder

    Gynekologisk undersøkelse- konsekvent anvendelse av generelle og spesielle forskningsmetoder for å bestemme den anatomiske og funksjonelle tilstanden til det kvinnelige reproduktive systemet, og fastslå årsakene og arten av skaden. Generelle forskningsmetoder. Ved innsamling av anamnese... ... Enheter av fysiske mengder

    Androgenmangel hos eldre menn- Aldersrelatert androgenmangel hos menn (PADAM partiell androgenmangel hos aldrende menn): aldersrelatert nedgang i androgennivåer hos menn. I 1994, på et arbeidsmøte i Austrian Society of Urology, ble dette begrepet vedtatt i stedet for det mannlige ... Sexologisk leksikon

    Aminotransferaser- I Aminotransferaser (synonymt med transaminaser) er enzymer som katalyserer overføringsreaksjonen til en aminogruppe (NH2-gruppe) sammen med et proton (hydrogenion) og et par elektroner fra aminosyrer eller aminer til ketosyrer eller andre forbindelser som inneholder.. ... Enheter av fysiske mengder

    Kinaser- I Kinaser er enzymer som tilhører klassen transferaser, en underklasse av fosfotransferaser og katalyserende reaksjoner for overføring av en fosforylrest (PO3H2) fra ATP (sjeldnere fra andre nukleosidtrifosfater) til forskjellige substrater. K. katalyserte reaksjoner... ... Enheter av fysiske mengder

    Laktatdehydrogenase- I Laktatdehydrogenase (LDH, laktat, NAD + oksidoreduktase, melkesyredehydrogenase) er et enzym i karbohydratmetabolismen, katalyserer den viktigste reaksjonen av glykolyse, omdannelsen av pyrodruesyre og melkesyre, dvs. reaksjonen som fullfører... .. . Enheter av fysiske mengder

    Mikroelementer- I Mikroelementer (synonym: sporelementer, sporelementer) er kjemiske elementer som finnes i vev til mennesker, dyr og planter i såkalte spormengder (tusendeler av en prosent og under). Mikroelementer, hvis innhold er... ... Enheter av fysiske mengder

    Miltex- Aktiv ingrediens ›› Miltefosine* (Miltefosine*) Latinsk navn Miltex ATX: ›› L01XX09 Miltefosine Farmakologisk gruppe: Andre antitumormedisiner Nosologisk klassifisering (ICD 10) ›› C44 Andre ondartede… … Ordbok over medisiner

Lengde- og avstandsomformer Masseomformer Omformer av volummål av bulkprodukter og matvarer Arealomformer Omformer av volum og måleenheter i kulinariske oppskrifter Temperaturomformer Omformer av trykk, mekanisk stress, Youngs modul Omformer av energi og arbeid Omformer av kraft Kraftomformer Omformer av tid Lineær hastighetsomformer Flat vinkel Omformer termisk effektivitet og drivstoffeffektivitet Omformer av tall i ulike tallsystemer Omformer av måleenheter for informasjonsmengde Valutakurser Dameklær og skostørrelser Herreklær og skostørrelser Vinkelhastighets- og rotasjonsfrekvensomformer Akselerasjonsomformer Vinkelakselerasjonsomformer Tetthetsomformer Spesifikt volumomformer Treghetsmomentomformer Kraftmomentomformer Momentomformer Spesifikk forbrenningsvarmeomformer (etter masse) Energitetthet og spesifikk forbrenningsvarmeomformer (etter volum) Temperaturdifferanseomformer Koeffisient for termisk ekspansjonsomformer Termisk motstandsomformer Termisk konduktivitetsomformer Spesifikk varmekapasitetsomformer Energieksponering og termisk stråling kraftomformer Varmeflukstetthetsomformer Varmeoverføringskoeffisientomformer Volumstrømningshastighetsomformer Massestrømomformer Molarstrømningshastighetsomformer Massestrømtetthetsomformer Molarkonsentrasjonsomformer Massekonsentrasjon i løsningsomformer Dynamisk (absolutt) viskositetsomformer Kinematisk viskositetsomformer Overflatespenningsomformer Damppermeabilitetsomformer Vanndampstrømtetthetsomformer Lydnivåomformer Mikrofonfølsomhetsomformer Omformer Lydtrykknivå (SPL) Lydtrykknivåomformer med valgbar referansetrykk Luminansomformer Lysintensitetsomformer Belysningsintensitetsomformer Datagrafikkoppløsning og oppløsning Bølgelengdeomformer Dioptrieffekt og brennvidde Dioptrieffekt og linseforstørrelse (×) Omformer elektrisk ladning Lineær ladningstetthetsomformer OVolumladningstetthetsomformer Elektrisk strømomformer Lineær strømtetthetsomformer Overflatestrømtetthetsomformer Elektrisk feltstyrkeomformer Elektrostatisk potensial- og spenningsomformer Elektrisk motstandsomformer Elektrisk resistivitetsomformer Elektrisk ledningsevneomformer Elektrisk ledningsevneomformer Elektrisk kapasitans Induktansomformer American Wire Gauge Converter Nivåer i dBm (dBm eller dBm), dBV (dBV), watt, etc. enheter Magnetomotive force converter Magnetisk feltstyrke omformer Magnetisk fluks converter Magnetisk induksjonsomformer Stråling. Ioniserende stråling absorbert dosehastighetsomformer Radioaktivitet. Radioaktivt henfallsomformer Stråling. Eksponeringsdoseomformer Stråling. Absorbert dose-omformer Desimalprefiks-omformer Dataoverføring Typografi- og bildebehandlingsenhetsomformer Trevolumenhetsomformer Beregning av molar masse D. I. Mendeleevs periodiske system over kjemiske elementer

1 mikrogram per liter [µg/l] = 1000 nanogram per liter [ng/l]

Startverdi

Konvertert verdi

kilogram per kubikkmeter kilogram per kubikkcentimeter gram per kubikkmeter gram per kubikkcentimeter gram per kubikkmillimeter milligram per kubikkmeter milligram per kubikkcentimeter milligram per kubikkmillimeter exagram per liter petagram per liter teragram per liter gigagram per liter megagram per liter kilogram per liter hektogram per liter dekagram per liter gram per liter decigram per liter centigram per liter milligram per liter mikrogram per liter nanogram per liter pikogram per liter femtogram per liter attogram per liter pund per cubic inch pund per cubic foot pound per cubic yard pound per gallon (USA ) pund per gallon (UK) unse per kubikk tomme unse per kubikkfot unse per gallon (US) unse per gallon (UK) korn per gallon (US) korn per gallon (UK) korn per kubikkfot kort tonn per kubikkyard langt tonn per kubikk yard snegl per kubikkfot gjennomsnittlig tetthet av jordsneglen per kubikk tomme snegl per kubikk yard Planck tetthet

Mer om tetthet

Generell informasjon

Tetthet er en egenskap som bestemmer hvor mye av et stoff etter masse er per volumenhet. I SI-systemet måles tetthet i kg/m³, men det brukes også andre enheter, som g/cm³, kg/l og andre. I hverdagen brukes oftest to ekvivalente mengder: g/cm³ og kg/ml.

Faktorer som påvirker tettheten til et stoff

Tettheten til det samme stoffet avhenger av temperatur og trykk. Vanligvis, jo høyere trykk, desto tettere komprimeres molekylene, noe som øker tettheten. I de fleste tilfeller øker en temperaturøkning, tvert imot, avstanden mellom molekylene og reduserer tettheten. I noen tilfeller er dette forholdet omvendt. Tettheten av is, for eksempel, er mindre enn tettheten til vann, til tross for at is kaldere enn vann. Dette kan forklares med isens molekylære struktur. Mange stoffer, når de går over fra en væske til en fast aggregeringstilstand, endrer sin molekylære struktur slik at avstanden mellom molekylene reduseres og tettheten øker tilsvarende. Under dannelsen av is stiller molekylene seg i en krystallinsk struktur og avstanden mellom dem øker tvert imot. Samtidig endres også tiltrekningen mellom molekylene, tettheten avtar, og volumet øker. Om vinteren må du ikke glemme denne egenskapen til is - hvis vannet er inne vannrør fryser, kan de gå i stykker.

Tetthet av vann

Hvis tettheten til materialet som gjenstanden er laget av er større enn tettheten til vann, er den fullstendig nedsenket i vann. Materialer med en tetthet lavere enn vann, tvert imot, flyter til overflaten. Godt eksempel- is med lavere tetthet enn vann som flyter i et glass til overflaten av vann og andre drikker som hovedsakelig består av vann. Vi bruker ofte denne egenskapen til stoffer i hverdagen. For eksempel ved konstruksjon av skipsskrog brukes materialer med en tetthet høyere enn tettheten til vann. Siden materialer med en tetthet høyere enn vanntettheten synker, dannes det alltid luftfylte hulrom i skipets skrog, siden lufttettheten er mye lavere enn vanntettheten. På den annen side, noen ganger er det nødvendig for en gjenstand å synke i vann - for dette formålet velges materialer med høyere tetthet enn vann. For eksempel, for å senke lett agn til tilstrekkelig dybde mens de fisker, knytter sportsfiskere en søkke laget av materialer med høy tetthet, for eksempel bly, til fiskesnøret.

Olje, fett og petroleum forblir på overflaten av vannet fordi deres tetthet er lavere enn vann. Takket være denne egenskapen er olje som søles i havet mye lettere å rydde opp. Hvis det blandet seg med vann eller sank til havbunnen, ville det forårsake enda mer skade på det marine økosystemet. Denne egenskapen brukes også i matlaging, men ikke av olje, selvfølgelig, men av fett. For eksempel er det veldig enkelt å fjerne overflødig fett fra suppen når den flyter til overflaten. Hvis du avkjøler suppen i kjøleskapet, stivner fettet, og det er enda lettere å fjerne det fra overflaten med en skje, hullsleiv eller til og med en gaffel. På samme måte fjernes den fra gelékjøtt og aspic. Dette reduserer kalori- og kolesterolinnholdet i produktet.

Informasjon om tettheten av væsker brukes også under tilberedning av drikke. Flerlagscocktailer er laget av væsker med forskjellige tettheter. Vanligvis helles væsker med lavere tetthet forsiktig på væsker med høyere tetthet. Du kan også bruke en glasscocktailstang eller barskje og helle væsken sakte over. Hvis du tar deg god tid og gjør alt nøye, får du en vakker flerlags drink. Denne metoden kan også brukes med gelé eller geléretter, men hvis tiden tillater det, er det lettere å kjøle hvert lag separat, og hell et nytt lag først etter at det nederste laget har stivnet.

I noen tilfeller forstyrrer den lavere tettheten av fett, tvert imot. Produkter med høyt fettinnhold blandes ofte dårlig med vann og danner et separat lag, og forringer dermed ikke bare utseendet, men også smaken til produktet. For eksempel, i kalde desserter og smoothies, skilles fettrike meieriprodukter noen ganger fra magre meieriprodukter som vann, is og frukt.

Tetthet av saltvann

Vannets tetthet avhenger av innholdet av urenheter i det. I naturen og i hverdagen finnes det sjelden rent H 2 O-vann uten urenheter - som oftest inneholder det salter. Et godt eksempel er sjøvann. Dens tetthet er høyere enn ferskvann, så ferskvann "flyter" vanligvis på overflaten av saltvann. Selvfølgelig er det vanskelig å se dette fenomenet under normale forhold, men hvis ferskvann er innelukket i et skall, for eksempel i en gummiball, så er dette godt synlig, siden denne ballen flyter til overflaten. Kroppen vår er også et slags skall fylt med ferskvann. Vi består av 45 % til 75 % vann – denne prosentandelen avtar med alderen og med økende vekt og mengde kroppsfett. Fettinnhold på minst 5 % av kroppsvekten. U friske mennesker opptil 10 % kroppsfett hvis de trener mye, opptil 20 % hvis de er normalvektige, og 25 % eller mer hvis de er overvektige.

Hvis vi prøver å ikke svømme, men bare flyte på overflaten av vannet, vil vi legge merke til at det er lettere å gjøre dette i saltvann, siden dens tetthet er høyere enn ferskvann og fett i kroppen vår. Dødehavets saltkonsentrasjon er 7 ganger den gjennomsnittlige saltkonsentrasjonen i verdenshavene, og den er kjent over hele verden for å la mennesker lett flyte på overflaten av vannet uten å drukne. Selv om det er en feil å tro at det er umulig å dø i dette havet. Faktisk dør mennesker i dette havet hvert år. Høyt innhold salt gjør vann farlig hvis det kommer inn i munnen, nesen eller øynene. Hvis du svelger slikt vann, kan du få en kjemisk brannskade – i alvorlige tilfeller blir slike uheldige svømmere innlagt på sykehus.

Lufttetthet

Akkurat som i tilfellet med vann, har legemer med en tetthet lavere enn luftens tetthet positiv oppdrift, det vil si at de tar av. Et godt eksempel på et slikt stoff er helium. Dens tetthet er 0,000178 g/cm³, mens tettheten til luft er omtrent 0,001293 g/cm³. Du kan se helium sveve i luften hvis du fyller en ballong med det.

Luftens tetthet avtar når temperaturen øker. Denne egenskapen til varmluft brukes i ballonger. Ballen på bildet i gammel by Maya Teotihuocan i Mexico er fylt med varm luft som er mindre tett enn den omkringliggende kalde morgenluften. Derfor flyr ballen i ganske høy høyde. Mens kulen flyr over pyramidene, avkjøles luften i den og varmes opp igjen ved hjelp av en gassbrenner.

Tetthetsberegning

Ofte er tettheten av stoffer angitt for standardforhold, det vil si for en temperatur på 0 °C og et trykk på 100 kPa. I undervisnings- og oppslagsbøker kan man vanligvis finne slike tettheter for stoffer som ofte finnes i naturen. Noen eksempler er vist i tabellen nedenfor. I noen tilfeller er ikke tabellen nok og tettheten må beregnes manuelt. I dette tilfellet deles massen på kroppens volum. Massen kan enkelt finnes ved hjelp av en skala. For å finne ut standard kroppsvolum geometrisk form, kan du bruke formler for å beregne volum. Volumet av væsker og faste stoffer kan finnes ved å fylle et målebeger med stoffet. For mer komplekse beregninger brukes væskefortrengningsmetoden.

Væskefortrengningsmetode

For å beregne volumet på denne måten, hell først en viss mengde vann i et målekar og plasser kroppen hvis volum skal beregnes til den er helt nedsenket. Volumet til en kropp er lik forskjellen i volumet av vann uten kroppen og med den. Det antas at denne regelen ble avledet av Archimedes. Volum kan måles på denne måten bare hvis kroppen ikke absorberer vann og ikke forringes av vann. For eksempel vil vi ikke måle volumet til et kamera eller stoffprodukt ved hjelp av væskefortrengningsmetoden.

Det er ukjent i hvilken grad denne legenden gjenspeiler faktiske hendelser, men det antas at kong Hiero II ga Arkimedes i oppgave å avgjøre om kronen hans var laget av rent gull. Kongen mistenkte at gullsmeden hans hadde stjålet noe av gullet som ble tildelt kronen og i stedet laget kronen av en billigere legering. Arkimedes kunne enkelt bestemme dette volumet ved å smelte kronen, men kongen beordret ham til å finne en måte å gjøre dette på uten å skade kronen. Det antas at Archimedes fant løsningen på dette problemet mens han tok et bad. Etter å ha senket seg i vann, la han merke til at kroppen hans hadde fortrengt en viss mengde vann, og innså at volumet av fortrengt vann var lik volumet av kroppen i vannet.

Hule kropper

Noen naturlige og kunstige materialer består av partikler som er hule inni, eller partikler så små at de oppfører seg som væsker. I det andre tilfellet forblir det et tomt rom mellom partiklene, fylt med luft, væske eller annet stoff. Noen ganger forblir dette stedet tomt, det vil si at det er fylt med et vakuum. Eksempler på slike stoffer er sand, salt, korn, snø og grus. Volumet av slike materialer kan bestemmes ved å måle det totale volumet og trekke fra det volumet av hulrom bestemt ved geometriske beregninger. Denne metoden er praktisk hvis formen på partiklene er mer eller mindre jevn.

For noen materialer avhenger mengden av tomrom av hvor tett partiklene er pakket. Dette kompliserer beregningene fordi det ikke alltid er lett å fastslå hvor mye tomrom det er mellom partiklene.

Tabell over tettheter av stoffer som ofte finnes i naturen

StoffTetthet, g/cm³
Væsker
Vann ved 20°C0,998
Vann ved 4°C1,000
Bensin0,700
Melk1,03
Merkur13,6
Faste stoffer
Is ved 0°C0,917
Magnesium1,738
Aluminium2,7
Stryke7,874
Kopper8,96
Bly11,34
Uranus19,10
Gull19,30
Platina21,45
Osmium22,59
Gasser ved normal temperatur og trykk
Hydrogen0,00009
Helium0,00018
Karbonmonoksid0,00125
Nitrogen0,001251
Luft0,001293
Karbondioksid0,001977

Tetthet og masse

Noen bransjer, for eksempel luftfart, krever materialer som er så lette som mulig. Siden materialer med lav tetthet også har lav masse, prøver de i slike situasjoner å bruke materialer med lavest tetthet. For eksempel er tettheten til aluminium bare 2,7 g/cm³, mens tettheten til stål er fra 7,75 til 8,05 g/cm³. Det er på grunn av den lave tettheten at 80 % av flyskrogene bruker aluminium og dets legeringer. Selvfølgelig skal man ikke glemme styrke - i dag lager få mennesker fly av tre, lær og andre lette, men lavstyrke materialer.

Svarte hull

På den annen side, jo høyere masse et stoff har per gitt volum, jo ​​høyere tetthet. Svarte hull er et eksempel på fysiske kropper med et veldig lite volum og enorm masse, og følgelig enorm tetthet. En slik astronomisk kropp absorberer lys og andre kropper som er nær nok til den. De største sorte hullene kalles supermassive.

Synes du det er vanskelig å oversette måleenheter fra ett språk til et annet? Kolleger står klare til å hjelpe deg. Legg inn et spørsmål i TCTerms og i løpet av få minutter vil du få svar.



Relaterte artikler