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Quel était le système circulatoire avant le XNUMXème siècle ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Quel était le système circulatoire avant le XNUMXème siècle ?

Jusqu'en 1628, date de la publication du livre Anatomical Study of the Movement of the Heart and Blood in Animals du médecin anglais William Harvey, on croyait que le sang pompait d'avant en arrière dans les vaisseaux, se déplaçant d'abord dans une direction, puis dans l'autre sens. direction.

Ce point de vue a dominé depuis l'époque du médecin et anatomiste romain Claudius Galen (environ 130 - environ 200), qui a ainsi tenté d'expliquer pourquoi le mouvement du sang à travers les vaisseaux n'est pas bloqué par des cloisons entre les deux moitiés du cœur .

William Harvey a été le premier à établir que les deux chambres de chaque moitié du cœur sont séparées par une valve qui permet au sang de passer dans une seule direction - de la chambre supérieure (oreillette) à la chambre inférieure (ventricule). En d'autres termes, dans les moitiés droite et gauche du cœur, le sang entrant dans l'oreillette est pompé dans le ventricule, d'où il sort déjà dans les vaisseaux. Le sang ne peut pas se déplacer dans la direction opposée.

Le livre de William Harvey a provoqué des attaques féroces de la part des érudits contemporains et de l'église.

Auteur : Kondrashov A.P.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

À qui la colonne Alexandre de Saint-Pétersbourg était-elle initialement dédiée ?

La colonne Alexandre, que l'on appelle souvent le pilier alexandrin, en référence au célèbre poème d'A. S. Pouchkine, a été créée en 1830-1834 selon le projet d'Auguste Ricard de Montferrand comme monument à l'empereur Alexandre I. Sur l'une des faces de le piédestal porte une inscription: "Alexandre Ier - Russie reconnaissante.

En raison de son expressivité artistique, la colonne a immédiatement commencé à être perçue comme l'une des structures triomphales les plus solennelles en l'honneur de la victoire de l'armée russe dans la guerre patriotique de 1812.

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Clavier Primium Sénèque 05.05.2024

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Inauguration du plus haut observatoire astronomique du monde 04.05.2024

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Émetteur-récepteur CC1310F128 avec une consommation de 16 uA 19.04.2016

Lors de la conception d'appareils pour l'Internet des objets, la consommation en mode réception est le principal facteur affectant la durée de vie de la batterie. L'émetteur-récepteur CC1310F128 est le meilleur de sa catégorie et ne nécessite que 5,5 mA lorsqu'il fonctionne en mode de réception continue. Cependant, ce courant ne permet pas un fonctionnement sur piles AA pendant plus d'une à deux semaines.

Pour réduire la consommation de courant dans le cœur radio CC1310, une commande spéciale CMD_PROP_RX_SNIFF ("sniff") est fournie, qui met le récepteur dans un mode spécial (Wake-on-Radio) avec activation périodique de la partie réceptrice, ce qui peut réduire considérablement la consommation de courant moyenne - jusqu'à 16 μA et moins.

Le principe de fonctionnement du mode Wake-on-Radio (wake-on-radio) est assez simple - le récepteur n'est pas allumé tout le temps, mais démarre périodiquement pendant une courte période pour vérifier la présence du signal attendu. Si un signal est détecté, le paquet est reçu ; sinon, la partie réceptrice est désactivée pour économiser de l'énergie. La disponibilité du signal est évaluée par deux paramètres réglables - le niveau de porteuse (RSSI) et la qualité du préambule (PQT). Bien sûr, ce mode a aussi un côté négatif - le paquet transmis doit avoir un long préambule pour que le récepteur ne manque pas de données utiles pendant le sommeil.

Des exemples séparés pour le récepteur (rfWakeOnRadioRx) et l'émetteur (rfWakeOnRadioTx) permettent de mettre en œuvre un canal radio avec une latence de transmission des messages de 500 ms. Ce délai permet de réduire la consommation de courant du récepteur à 16 μA (plus de 10 ans de fonctionnement).

À des retards plus courts, la consommation de courant moyenne augmente, à des retards plus longs, la consommation de courant peut être encore plus faible. Si le temps de retard est réduit à 100 ms, ce qui peut être considéré comme une valeur acceptable pour le contrôle visuel, la consommation de courant du récepteur ne dépassera pas 100 μA. Cette consommation de courant permet de travailler plus de deux ans sur piles AA (2000 mAh).

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