Чем по составу отличаются


Чем отличаются смеси от химических соединений? вопросы к §4-8 №13 Рудзитис, Фельдман 8 класс химия

лови примеры и ответ
Вопрос 13.
Смеси — продукт смешения, механическо-
го соединения каких-либо веществ. Например,
бетон, стекло, воздух, морская вода, кровь.
Вещества в смеси сохраняют свои свойства.
Например, железо в смеси с серой притягивается
магнитом, сера — нет.
Химические соединения — это вещество, в ко-
тором атомы двух и более различных химиче-
ских элементов соединены при помощи химиче-
ских связей. Имеют постоянный состав. Напри-
мер, вода, хлорид натрия, соляная кислота.
Вещества, образующие химическое соедине-
ние, не сохраняют своих свойств, так как по-
лучается новое вещество с другими свойствами.
Например, для получения хлорида серебра возь-
мем хлорид натрия и нитрат серебра.
NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl
В результате реакции выпадет белый оса-
док, что свидетельствует об образовании другого
вещества.

Чем отличаются по составу смеси от химических соединений?

Кратко

По своему химическому составу смеси от химических соединений отличаются тем, что на составляющие части их можно разъединить без использования химических реакций, чего нельзя сказать о соединениях.

То есть, дело в том, что при смешивании нескольких веществ их составляющие не проникают друг в друга, а в процессе образования химического соединения молекулы одного вещества перемешиваются с молекулами другого составляющего.

Пример

Кислород, находящийся в воздухе, поддерживает горение, а кислород, содержащийся в воде – нет.

Ответ по химии для обучающихся.

 

Преподаватель: Данилова (Моторина) Татьяна Андреевна

Чем отличается бетон от раствора: состав и применение

Многие довольно часто путают понятия раствора и бетона. Но все-таки разница между ними есть. Давайте узнаем в чем она заключается, что собой представляют данные материалы, каковы их особенности?

Обозначение понятий

  • Цементный раствор – это состав, созданный из воды, песка, цемента. Кроме того, к этому перечню часто добавляют разные пластификаторы, повышающие в растворе прочность, выдержку минусовых температур, устойчивость к влаге и другие качества.
  • Бетон являет собой искусственный камень, созданный благодаря соединению воды, цемента, больших и малых заполнителей, которыми могут служить галька, щебенка либо гравий. Бетоном также называют композит, сформированный из специальной застывающей смеси.
Вернуться к оглавлению

Отличительные черты цементных растворов

По назначению

Раствор цемент используют для кладки, монтажа крупногабаритного сооружения и других работ.

Цементные растворы применяются для стяжки напольных покрытий под линолеум, ламинат, паркет, обычную доску. Зачастую цементным раствором заливают швы между блоками, плитами и иными бетонными монолитами, чтобы их скрепить. Кроме того, составом штукатурят стены, уплотняя их, придавая эстетическую форму, а также отделывают верх уложенных бетоном площадок, ступеней.

В отличие от бетонного композита цементный раствор не требует крупных наполнителей. Ему достаточно песка. Иногда во время его изготовления добавляются пластификаторы для улучшения качеств сего состава. Внутри подобных растворов должно быть максимум 5 % инородных веществ. Большинство мастеров используют готовый заводской раствор. Особенно при масштабном строительстве. Годен такой состав не больше 3 часов. Учтите этот факт во время проведения строительных работ.

Если не устраивает покупной продукт, цементную смесь можно приготовить и самостоятельно. Однако здесь следует придерживаться всех условий, рекомендуемых ГОСТом. Самым важным из них является просеивание смеси посредством сетки с отверстиями максимум 10/10 мм. Это обеспечит однородность состава, устранит комки, крупные камешки, кусочки щебенки. Цементные смеси могут применяться в качестве клеящего средства для кладки кафеля. Здесь к раствору подмешивают клей ПВА.

Вернуться к оглавлению

Разновидности по составу

По своему составу такого рода растворы делятся на:

  • Для приготовления самого простого цемента понадобится мел и каолин.

    Цементный. Песок смешивается с цементом соотношением 3:1, затем все это размешивается с водой. Срок годности такого состава – не более часа. Он не особо пластичный, однако, уровень прочности заслуживает похвал.

  • Известковый. В таких же пропорциях – 3:1 – песок мешают с известью. Для быстрейшего твердения к основному составу раствора подмешивают гипс. Но это значительно уменьшает время пригодности такой смеси. С ней можно работать всего несколько минут. Применяется во время кладки стен для скрепления бетонных блоков или кирпичей.
  • Цементно-известковый. Здесь цемент разводится не водой, а разбавленной жидкой известью. Данная смесь обладает повышенной прочностью, очень пластична, легко поддается работе. Зачастую таким составом отделывают напольное покрытие, стены и потолки.
Вернуться к оглавлению

Наличие минеральных примесей и их преимущества

Опытные мастера часто добавляют в цемент минеральные примеси:

  • кремнезем;
  • маленькие гранулы шлака;
  • летучую золу;
  • известняк.

Эти примеси намного повышают качества смеси. Цементы марок CEM III, CEM IV, CEM V имеют внутри своего состава очень много минеральных примесей. В цементных растворах CEM ІІ присутствует всего 20 % таких добавок, а CEM І не имеет их вообще.

Эти примеси добавляют материалу пластичности, быстрого затвердевания, значительно увеличивают сроки эксплуатации готового продукта, обеспечивают ему устойчивость к разным разрушительным воздействиям окружающей среды.

Вернуться к оглавлению

Характерные отличия бетона

Основные составляющие

Основные составляющие бетона.

Бетонный композит благодаря добавленной воде способен из рассыпчатого вещества перерождаться в затвердевший камень. В бетоне цемент является основным вяжущим компонентом, гарантирующим быструю сцепку и твердение. Данный строительный материал используется при сооружении массивных несущих построек. Этим он и отличается от цементного раствора. Главными составляющими бетонного композита являются:

  • цемент;
  • песок;
  • гравий, как заполнитель.

Цемент лучше использовать определенных сортов. Строители больше всего предпочитают портландцемент, который считается довольно тяжелым, с высоким уровнем прочности, маркируется обозначениями М350-М500. Цемент меньшей маркировки сюда не подходит. Его можно использовать только для создания цементного раствора. Песок для бетона используется только из речки, он должен быть чистым, без глины. По поводу маркировки песка ограничений здесь нет.

Заполнителем для бетонного композита может выступать щебень, гравий либо шлак как крупных, так и мелких сортов, наделяющих состав более высокой надежностью. Если в роли наполнителя применяется гравий, то лучше использовать данный материал гранитной породы, так как другие его разновидности со временем начинают распадаться, нарушая тем самым структуру готового изделия.

Если заполнителем является щебенка, то желательно полностью скрыть данный наполнитель внутри раствора. Это можно сделать, подмешав в состав для лучшей вязкости чуть больше песка.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные примеси

К ним относятся пластификаторы, армирующие вещества.

Вернуться к оглавлению
Пластификаторы

Лучшим из своего рода является пластификатор С-3. Его главная обязанность – намного повысить уровень сцепки бетона с армирующей основой, обеспечить композиту повышенную пластичность, стойкость перед негативным воздействием окружающей среды. Посему даже внутрь обычной бетонной смеси желательно подмешивать малость пластифицирующих веществ.

Вернуться к оглавлению
Армирующие примеси

Когда бетон нуждается в особой крепости, стойкости, к примеру, во время заливки фундаментной основы под строение на неустойчивой почве, внутрь раствора добавляют особые армирующие примеси.

Материалы с подобными добавками используют также для производства массивных железобетонных конструкций. При добавлении подобных примесей стараются добиться, чтобы готовый продукт обладал хорошей прочностью на сжимание, а также выдерживал сильное растяжение.

Среди подобных примесей наибольшей популярностью пользуются:

  • металлические нити особого типажа;
  • стекловолокна;
  • полимерные волокна;
  • волокна из базальта.
Базальтовое волокно.

Среди них выделяется базальтовое волокно. Оно не поддается загниванию, высоким температурам при пожарах, плюс к этому владеет высочайшей прочностью.

Но перед тем как приступить к смешиванию, внимательно изучите описание, прилагаемое к данной добавке. Четко придерживайтесь указанной в нем рецептуры – добавляйте к смеси именно то количество армирующего вещества, которое советуют производители.

Вернуться к оглавлению

Разновидности бетона

По массе:
Вернуться к оглавлению
По назначению:
  • специальные – устойчивые к химическим реакциям, радиоактивным излучениям, высоким пожароопасным температурам и минусовым показателям термометра;
  • конструктивные – предусмотрены для несущих конструкций из бетона, железобетона;
  • напрягающие – пропитанные монополимерами,
Вернуться к оглавлению
По типу вяжущего вещества:
  • гипсовые – произведенные из шлаковых материалов с добавлением гипсоангидритовых вяжущих компонентов;
  • цементные – в основе состава лежит портландцемент;
  • силикатные – смесь вяжущего известкового сырья и алюминатных либо силикатных материалов.
Вернуться к оглавлению

Подведение итогов

Среди всех отличительных черт бетонной смеси и цементного раствора можно выделить четыре основных различия:

  1. Сфера применения. У бетона более широкий спектр применения. Он может использоваться практически во всех строительных работах, чего не скажешь о цементном составе, который применяют лишь для кладки стройматериала, заделки трещин, штукатурки.
  2. Состав компонентов. Благодаря различным наполнителям и армирующим веществам бетон способен обладать наивысшей категорией прочности. У цементного состава этого нет.
  3. Декоративные качества. Отсутствие крупных заполнителей позволяет цементному раствору выступать, как декоративное средство для отделки фасадов зданий. Бетон, в свою очередь, на это неспособен.
  4. Срок службы. Приготовленный по правилам бетонный композит с годами становится только крепче, может устоять перед любыми негативными воздействиями и нагрузками, посему является отличным материалом для закладки фундамента. Цементный же раствор, какого качества бы он ни был, со временем все равно начинает трескаться и сыпаться.

Чем по составу отличается первичная моча от плазмы крови по химическому составу

Чем по составу отличается первичная моча от плазмы крови по химическому составу

3. Выведение мочи из почек.

4. Физические и химические свойства мочи.

Значение выделения. Выделение – это процесс удаления конечных продуктов метаболизма, которые не могут быть использованы организмом. Основными органами выделения являются почки. Они способствуют поддержанию постоянства ионного состава, осмотического давления, рН крови и внеклеточной жидкости, удаляют из организма ядовитые вещества. В выделении участвуют легкие (выводят СО

, НО и некоторые другие вещества), кишечник (соли тяжелых металлов, продукты превращения желчных пигментов), потовые железы (выделяют с потом воду, мочевину, мочевую кислоту, соли и др).

Образование мочи.Процесс образования мочи протекает в две фазы: фильтрации и реабсорбции. В первую фазу образуется первичная моча путем фильтрации плаз­мы крови из капилляров клубочка в полость капсулы нефрона. Фильт­рация в клубочках объясняется высоким гидростатическим давлением в его капиллярах, равным 60-70 мм рт. ст. Первичная моча отличается от плазмы крови отсутствием в ней молекул белков, которые из-за сво­их размеров не могут пройти через стенку капилляров. За сутки ‘обра­зуется 150-180 л первичной мочи. В ней содержатся продукты рас­пада (мочевина, мочевая кислота и др.), а также другие составные час­ти плазмы, в том числе и необходимые для организма питательные вещества (аминокислоты, глюкоза, витамины, соли).

Первичная моча из капсулы поступает в почечные канальцы, где осуществляется вторая фаза — процесс реабсорбции, вследствие чего образуется вторичная моча. По мере прохождения первичной мочи че­рез канальцы, происходит обратное всасывание в кровь глюкозы, ами­нокислот, витаминов, солей и воды. При этом из 150 л первичной мо­чи образуется 1,5 л конечной мочи.

Обратное всасывание может происходить пассивно, по принципу
диффузии и осмоса, и активно благодаря деятельности эпителия почечных­
канальцев при участии ферментных систем с затратой энергии.
Кроме реабсорбции в канальцах осуществляется процесс секреции, т.е.
активный транспорт некоторых веществ из крови в просвет канальца
(креатинин, лекарственные вещества, NH3, H + ). Таким образом, образо­вание
мочи — результат трех процессов: фильтрации, реабсорбции и секреции.
Выведение мочи из почек.Образовавшаяся в почках моча через отверстия на сосочках пирамид попадает в малые почечные чашки, затем в большие и в почечную лоханку. Малых чашек 8-9, больших обычно две: верхняя и нижняя. В пазухе почки большие чашки сливаются в почечную лоханку, которая, постепенно суживаясь, переходит в моче­точник. Благодаря сокращению мышечной оболочки мочеточник совершает перистальти­ческие движения, способствующие передвижению капель мочи в моче­вой пузырь.

Опорожнение мочевого пузыря происходит рефлекторно. При нако­плении 250-300 мл мочи и давлении, равном примерно 12-15 см водного столба, возникает чувство, характеризуемое как позыв к мочеиспуска­нию. Непроизвольный центр мочеиспускания находится в пояснично-крестцовой части спинного мозга. Импульсы от рецепторов пузыря на­правляются к центру мочеиспускания, а от него по парасимпатическому тазовому нерву к мышцам пузыря, вызывая их сокращение и одно­временное расслабление сфинктера. Акт мочеиспускания подчинен ко­ре головного мозга, вследствие чего произвольно можно задержать мо­чеиспускание.

Физические и химические свойства мочи. Моча представляет со­бой прозрачную жидкость светло-желтого цвета. В ней содержатся 95% веды и 5% твердых веществ. Главными составными частями ее являют­ся мочевина (2%), мочевая кислота (0,05%) и креатинин (0,075%). В моче содержатся различные соли натрия и калия. Моча имеет относи­тельную плотность 1,010-1,020 г/см 3 . Реакция мочи может быть слабо­кислой, нейтральной или щелочной и зависит от вида принимаемой пищи. При употреблении мясной пищи она слабокислая или нейтраль­ная, растительной — слабощелочная.

Регуляция работы почек. Регуляция деятельности почек осуществ­ляется нейрогуморальными механизмами. Симпатические влияния вы­зывают сужение сосудов почек, соответственно снижая фильтрацию. Кроме того, симпатические нервы стимулируют реабсорбцию натрия. Парасимпатические блуждающие нервы расширяют просвет сосудов почек, активируют реабсорбцию глюкозы и секрецию органических ки­слот. В гуморальной регуляции участвует ряд гормонов. Гормон задней доли гипофиза — вазопрессин — усиливает реабсорбцию воды в почечных канальцах и таким образом уменьшает диурез. Под влиянием гормона коры надпочечников альдостерона увеличивается реабсорбция ионов Na + и секреция К + и Н + в канальцах. Паратгормон паращитовидной и кальцитонин щитовидной желез регулирует выведение почками неорга­нического фосфора и кальция.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

1. Какой путь проходит моча от момента ее фильтрации до выведения из организма?

лоханка-мочеточник-мочевой пузырь-мочеиспускательный канал

мочеточник-лоханка-мочевой пузырь-мочеиспускательный канал

2. Определите состав первичной мочи вырабатываемой нормально функционирующей почкой:

вода, соли, мочевина, плазма крови

3. Определите состав вторичной мочи вырабатываемой нормально функционирующей почкой:

вода, соли, мочевина, плазма крови

чашеобразное расширение капсулы

парный орган выделительной системы

5. Парный орган выделительной системы, в котором происходит образование мочи.

6. Определите состав мочи человека страдающего сахарным диабетом:

вода, минеральные соли, мочевина

мочевина, соли, вода, кровяные пластинки

вода, мочевина, минеральные соли, углеводы

7. Орган, который не входит в выделительную систему?

8. К механизму терморегуляции не относится:

9. Чем отличается первичная моча от плазмы крови по химическому составу?

10. Органы, выделяющие конечные продукты расщепления белковых молекул:

11. Почки выполняют следующую функцию:

удаляют жидкие продукты распада

превращают глюкозу в гликоген

удаляют из организма лишний сахар

12. Деятельность почек регулируется.

нервной системой и гипофизом

нервной системой и эпифизом

почечное тело и система канальцев

14. В органы мочевыделения входят.

почки, мочевые пути (мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал)

резервуар, для удаления ненужных веществ

резервуар для коркового вещества

резервуар, где собирается моча перед поступлением в мочеточник

16. За сутки у взрослого человека образуется в среднем конечной мочи

17. Эпителий мочевого пузыря

18. Первичная моча содержит

как вредные, так и полезные вещества

19. Наличие какого вещества в моче свидетельствует о заболевании:

20. Образование вторичной мочи происходит:

Список использованных источников:

Греков В. И. Камчатские экспедиции // Краткая географическая энциклопедия: В 5 томах / Глав. ред. А. А. Григорьев. — М.: Советская энциклопедия, 1961. — Т. 2. — С. 210 — 211. — 592 с. — 82 000 экз.

Кушнарёв Е. Г. В поисках пролива: Первая Камчатская экспедиция 1725—1730. — Л.: Гидрометеоиздат, 1976. — 168, [24] с. — 50 000 экз. (обл.)

Черкашина, А. С. Рисовальщики Второй Камчатской экспедиции // «О Камчатке и странах, которые в соседстве с нею находятся» : мат-лы XXVIII Крашенинник. чтений / М-во культуры Камч. края, Камч. краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова. — Петропавловск-Камчатский, 2011. — С. 216—221.

Ширина, Д. А. Летопись экспедиций Академии наук на северо-восток Азии в дореволюционный период. — Новосибирск: Наука, 1983. — 135, [1] с.

Экспедиция Беринга: сб. док. / Гл. арх. упр. НКВД СССР; подгот. к печати А. Покровский. — М. : [Тип. им. Воровского], 1941. — 417, [1] с.

Яников, Г. В. Великая северная экспедиция. — М.: Гос. изд-во геогр. лит., 1949. — 162, [2] с.

По материалам studfiles.net

3. Выведение мочи из почек.

4. Физические и химические свойства мочи.

Значение выделения. Выделение – это процесс удаления конечных продуктов метаболизма, которые не могут быть использованы организмом. Основными органами выделения являются почки. Они способствуют поддержанию постоянства ионного состава, осмотического давления, рН крови и внеклеточной жидкости, удаляют из организма ядовитые вещества. В выделении участвуют легкие (выводят СО

, НО и некоторые другие вещества), кишечник (соли тяжелых металлов, продукты превращения желчных пигментов), потовые железы (выделяют с потом воду, мочевину, мочевую кислоту, соли и др).

Образование мочи.Процесс образования мочи протекает в две фазы: фильтрации и реабсорбции. В первую фазу образуется первичная моча путем фильтрации плаз­мы крови из капилляров клубочка в полость капсулы нефрона. Фильт­рация в клубочках объясняется высоким гидростатическим давлением в его капиллярах, равным 60-70 мм рт. ст. Первичная моча отличается от плазмы крови отсутствием в ней молекул белков, которые из-за сво­их размеров не могут пройти через стенку капилляров. За сутки ‘обра­зуется 150-180 л первичной мочи. В ней содержатся продукты рас­пада (мочевина, мочевая кислота и др.), а также другие составные час­ти плазмы, в том числе и необходимые для организма питательные вещества (аминокислоты, глюкоза, витамины, соли).

Первичная моча из капсулы поступает в почечные канальцы, где осуществляется вторая фаза — процесс реабсорбции, вследствие чего образуется вторичная моча. По мере прохождения первичной мочи че­рез канальцы, происходит обратное всасывание в кровь глюкозы, ами­нокислот, витаминов, солей и воды. При этом из 150 л первичной мо­чи образуется 1,5 л конечной мочи.

Обратное всасывание может происходить пассивно, по принципу
диффузии и осмоса, и активно благодаря деятельности эпителия почечных­
канальцев при участии ферментных систем с затратой энергии.
Кроме реабсорбции в канальцах осуществляется процесс секреции, т.е.
активный транспорт некоторых веществ из крови в просвет канальца
(креатинин, лекарственные вещества, NH3, H + ). Таким образом, образо­вание
мочи — результат трех процессов: фильтрации, реабсорбции и секреции.
Выведение мочи из почек.Образовавшаяся в почках моча через отверстия на сосочках пирамид попадает в малые почечные чашки, затем в большие и в почечную лоханку. Малых чашек 8-9, больших обычно две: верхняя и нижняя. В пазухе почки большие чашки сливаются в почечную лоханку, которая, постепенно суживаясь, переходит в моче­точник. Благодаря сокращению мышечной оболочки мочеточник совершает перистальти­ческие движения, способствующие передвижению капель мочи в моче­вой пузырь.

Опорожнение мочевого пузыря происходит рефлекторно. При нако­плении 250-300 мл мочи и давлении, равном примерно 12-15 см водного столба, возникает чувство, характеризуемое как позыв к мочеиспуска­нию. Непроизвольный центр мочеиспускания находится в пояснично-крестцовой части спинного мозга. Импульсы от рецепторов пузыря на­правляются к центру мочеиспускания, а от него по парасимпатическому тазовому нерву к мышцам пузыря, вызывая их сокращение и одно­временное расслабление сфинктера. Акт мочеиспускания подчинен ко­ре головного мозга, вследствие чего произвольно можно задержать мо­чеиспускание.

Физические и химические свойства мочи. Моча представляет со­бой прозрачную жидкость светло-желтого цвета. В ней содержатся 95% веды и 5% твердых веществ. Главными составными частями ее являют­ся мочевина (2%), мочевая кислота (0,05%) и креатинин (0,075%). В моче содержатся различные соли натрия и калия. Моча имеет относи­тельную плотность 1,010-1,020 г/см 3 . Реакция мочи может быть слабо­кислой, нейтральной или щелочной и зависит от вида принимаемой пищи. При употреблении мясной пищи она слабокислая или нейтраль­ная, растительной — слабощелочная.

Регуляция работы почек. Регуляция деятельности почек осуществ­ляется нейрогуморальными механизмами. Симпатические влияния вы­зывают сужение сосудов почек, соответственно снижая фильтрацию. Кроме того, симпатические нервы стимулируют реабсорбцию натрия. Парасимпатические блуждающие нервы расширяют просвет сосудов почек, активируют реабсорбцию глюкозы и секрецию органических ки­слот. В гуморальной регуляции участвует ряд гормонов. Гормон задней доли гипофиза — вазопрессин — усиливает реабсорбцию воды в почечных канальцах и таким образом уменьшает диурез. Под влиянием гормона коры надпочечников альдостерона увеличивается реабсорбция ионов Na + и секреция К + и Н + в канальцах. Паратгормон паращитовидной и кальцитонин щитовидной желез регулирует выведение почками неорга­нического фосфора и кальция.

По материалам studopedia.ru

Нефрон — это микроскопический образование почек, в которых происходит образование мочи. В почке — около 1 млн нефронов, пространство между которыми заполнено соединительной тканью.

■ Начинаются нефроны капсулой (капсула Шумлянского-Боумена), внутри которой содержится мальпигиевы клубочек. Капсула и клубочек образуют почечное тельце (тельце Мальпиги).

■ Полость капсулы переходит в извилистый первичный мочевой каналец, который в мозговом слое образует петлю Генле.

■ Петля Генле возвращается в корковый слой и образует вторичный мочевой каналец, который открывается в сечозбирну трубочку.

■ К капсулы нефрона подходит приносящих артериола, которая образует мальпигиевы клубочек.

■ С капсулы выходит выносная артериола, которая образует вторичную капиллярную сетку, густо оплетает извилистые канальцы и петлю нефрона.

Образование мочи ( диурез ) это непрерывный процесс, в котором выделяют два этапа.

I этап — образование первичной мочи (150-180 л / сут).

Фильтрация — механизм, который обеспечивает образование из крови первичной мочи. Происходит в почечных капсулах за счет разности давлений (70-80 мм рт. Ст.) В приносящих (широкой) и выносной (узкой) артериолах капиллярного клубочка. По составу первичная моча отличается от плазмы крови отсутствием высокомолекулярных белков и липидов. Все остальные компоненты плазмы крови (ионы неорганических соединений, глюкоза, аминокислоты и т.д.) содержатся в той же концетрации, как и в плазме крови. Исключение также составляют ионы кальция и магния, которые не проходят через фильтр и остаются в плазме.

Строение почки: 1почечная капсула; 2корковый слой; 3 — мозговой слой; 4 — почечные пирамиды; 5почечная чашка; 6почечная миска; 7мочеточник; 8- почечная артерия; 9 — почечная вено

II этап — образование вторичной мочи (1,5-1,8 л / сут).

Реабсорбция — механизм, который обеспечивает всасывание и возвращения в кровь полезных веществ (глюкоза, аминокислоты, биологически активные вещества, вода, соли), происходит в извитых канальцах и почечных петлях нефронов и может быть пассивной и активной.

Канальцевая секреция — механизм, который обеспечивает дополнительное удаление из крови вредных веществ, которые не прошли через почечный фильтр в капсулах нефронов. Происходит в основном во вторичных канальцах нефронов. Благодаря реабсорбции и секреции образуется вторичная моча, в составе которой — мочевина, мочевая кислота, креатинин, ионы калия, фосфаты, сульфаты и др.

По материалам studbooks.net

5.1.4. Строение и функции выделительной системы

Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: вторичная моча, извитые канальцы, капсула, мочевой пузырь, мочеточники, нефрон, первичная моча, почки, признаки заболевания почек, продукты выделения, фильтрация, функция почек.

Выделение – процесс, обеспечивающий выведение из организма продуктов обмена веществ, которые не могут быть использованы организмом. Система органов выделения представлена почками, мочеточниками и мочевым пузырем. Функцию выделения выполняют и другие органы – кожа, легкие, желудочно-кишечный тракт, через которые выводятся пот, газы, соли тяжелых металлов и т.д. Основным органом выделения являются почки. Это парные органы бобовидной формы. Они расположены в брюшной полости. Вес почки около 150 г. К верхнему полюсу почки прилегают надпочечники. Почка покрыта соединительно-тканной и жировой оболочками. В почке различают наружный – корковый и внутренний – мозговой слои. Структурной единицей почки является нефрон. Он состоит из почечной капсулы, внутри которой находится капиллярный клубочек и извитого канальца. Капсулы с клубочками находятся в корковом слое почки. В мозговом (пирамидальном) слое находятся извитые канальцы, расположение которых напоминает пирамиды. Между пирамидами находится слой коркового вещества почки. Канальцы образуют общие собирательные трубочки, впадающие в почечную лоханку. От капсулы отходит извитой каналец первого порядка, который в мозговом слое почки образует петлю, затем он снова поднимается в корковый слой, где переходит в извитой каналец второго порядка. Этот каналец впадает в собирательную трубочку нефрона. Все собирательные трубочки образуют выводные протоки, открывающиеся на верхушках пирамид в мозговом веществе почки.

Почечная артерия распадается на артериолы и затем на капилляры, образуя мальпигиев клубочек почечной капсулы. Капилляры собираются в выносящую артериолу, которая снова распадается на сеть капилляров, оплетающих извитые канальцы. Затем капилляры образуют вены, по которым кровь поступает в почечную вену.

Образование мочи проходит в два этапа – фильтрации и обратного всасывания. На первом этапе плазма крови фильтруется через капилляры мальпигиева клубочка в полость капсулы нефрона. Так образуется первичная моча, отличающаяся от плазмы крови отсутствием белков. За сутки образуется около 150 л первичной мочи, содержащей мочевину, мочевую кислоту, аминокислоты, глюкозу, витамины. В извитых канальцах происходит обратное всасывание первичной мочи и образование, около 1,5 л в сутки, вторичной мочи. Вновь всасываются в кровь вода, аминокислоты, углеводы, витамины, некоторые соли. Во вторичной моче увеличивается в несколько десятков раз, по сравнению с первичной мочой, содержание мочевины (в 65 раз) и мочевой кислоты (в 12 раз). Увеличивается в 7 раз концентрация ионов калия. Количество натрия практически не изменяется. Конечная моча поступает из канальцев в почечную лоханку. По мочеточникам моча стекает в мочевой пузырь. При наполнении мочевого пузыря, его стенки растягиваются, сфинктер расслабляется и происходит рефлекторное мочеиспускание через мочеиспускательный канал.

Деятельность почек регулируется нейрогуморальным механизмом. В кровеносных сосудах находятся осмо– и хеморецепторы, передающие информацию о давлении крови и составе жидкости в гипоталамус по проводящим путям вегетативной нервной системы.

Гуморальная регуляция деятельности почек осуществляется гормонами гипофиза, коры надпочечников, гормоном паращитовидных желез.

Признаком заболевания почек является присутствие в моче белка, сахара, повышение количества лейкоцитов или эритроцитов крови.

А1. Сходные по составу продукты распада удаляются через

4) пищеварительный тракт и почки

А2. Органы выделительной системы находятся

1) в грудной полости 3) вне полостей тела

2) в брюшной полости 4) в полости малого таза

А3. Целостной структурной единицей почки является

2) нефрон 4) извитой каналец

А4. При нарушениях процесса выделения продуктов распада в организме накапливается:

1) соли серной кислоты 3) гликоген

2) избыток белков 4) мочевина или аммиак

А5. Функция капиллярного (мальпигиевого) клубочка:

1) фильтрация крови 3) всасывание воды

2) фильтрация мочи 4) фильтрация лимфы

А6. Сознательная задержка мочеиспускания связана с деятельностью:

1) продолговатого мозга 3) спинного мозга

2) среднего мозга 4) коры мозга

А7. Вторичная моча отличается от первичной тем, что во вторичной моче нет:

2) мочевины 4) ионов К + и Ка +

А8. Первичная моча образуется из:

2) крови 4) тканевой жидкости

А9. Симптомом заболевания почек может служить присутствие в моче

А10. Гуморальная регуляция деятельности почек осуществляется с помощью

В1. Выберите симптомы, по которым можно заподозрить заболевание почек

2) присутствие в моче мочевой кислоты

3) повышенное содержание глюкозы во вторичной моче

4) пониженное содержание лейкоцитов

5) повышенное содержание лейкоцитов

6) повышенное суточное количество выделенной мочи

В2. Что из перечисленного относится к нефрону?

Процесс мочеобразования протекает в нефронах в две фазы: первая фаза — образование первичной мочи и вторая фаза — образование вторичной, или конечной, мочи.

Первичная моча образуется путем фильтрации в почечных тельцах из крови, протекающей по капиллярам сосудистого клубочка. Через стенку сосудов клубочка и внутренний листок капсулы Шумлянского — Боумена в ее просвет переходит часть воды и других веществ, находящихся в составе крови. По своему химическому составу первичная моча соответствует плазме крови, но лишена белков. Процесс фильтрации первичной мочи в почечных тельцах возможен благодаря высокому кровяному давлению в капиллярах сосудистого клубочка. Резкое снижение кровяного давления ведет к уменьшению выделения мочи. Обычно в почках функционируют не все сосудистые клубочки, а попеременно часть из них.

Вторичной, или конечной, мочой называется моча, выводимая из организма наружу. Она образуется из первичной мочи на протяжении мочевых канальцев нефрона путем обратного всасывания в кровь (путем реабсорбции) воды и некоторых растворенных в ней веществ, не подлежащих удалению из организма. По подсчетам ученых, первичной мочи за сутки образуется около 100 л, а вторичной мочи выделяется только около 41,5 л. Первичная моча по своему составу отличается от вторичной: в первой в отличие от второй содержатся глюкоза, аминокислоты и некоторые другие вещества. Все эти вещества, а также большая часть воды при протекании первичной мочи по канальцам нефрона всасываются обратно в кровь — в кровеносные капилляры, оплетающие мочевые канальцы и являющиеся разветвлениями выносящих сосудов. Вещества, подлежащие удалению из организма, прежде всего продукты распада белков, обратно в кровь почти не всасываются. Эпителий стенок мочевых канальцев, помимо способности всасывать избирательно определенные вещества из мочевых канальцев в кровь, обладает также секреторной функцией — активно выделяет некоторые вещества из крови в мочевые канальцы (креатин и др.).

Из нефронов вторичная моча поступает в сосочковые ходы, а из них — в малые чашечки. Малые чашечки (их 8 — 12 в одной почке) открываются в 2 — 3 большие чашечки, последние — в почечную лоханку. Из лоханки моча переходит по мочеточнику в мочевой пузырь.

Важнейшей функцией почек является поддержание постоянства солевого состава крови. Различные соли и некоторые другие вещества выводятся из крови с мочой с разной интенсивностью в зависимости от процессов, происходящих в организме. Так, во время желудочного пищеварения ионы хлора из плазмы крови усиленно используются железами желудка для образования соляной кислоты, соответственно этому уменьшается выведение данных ионов с мочой. При избыточном поступлении солей в кровь увеличивается их выведение с мочой. Благодаря этому поддерживается на постоянном уровне концентрация солей в плазме крови. Одновременно сохраняется относительное постоянство уровня осмотического давления и определенное химическое равновесие между кислыми и щелочными веществами во всех тканях организма.

Регуляция мочеобразования. Работа почек регулируется нервной системой и гуморальным путем. В результате нервных и гуморальных влияний происходит сужение или расширение кровеносных сосудов почек, изменяется проницаемость стенок сосудистых клубочков и всасывательная способность клеток эпителия мочевых канальцев. Все это отражается на процессе мочеобразования. Так, например, при сужении кровеносных сосудов почек уменьшается приток крови к ним, что ведет к снижению мочеобразования. Повышение проницаемости стенок сосудистых клубочков или понижение всасывательной способности клеток мочевых канальцев сопровождается увеличением мочеобразования и даже изменением состава мочи и т. д. Значение нервной регуляции функции почек в кратком изложении сводится к следующему. К почкам подходит большое количество симпатических волокон, а также волокна из блуждающего нерва. Раздражение этих волокон в опытах на животных вызывает обычно уменьшение диуреза. Известно также, что сильные болевые раздражения, испытываемые человеком и животными, сопровождаются уменьшением или полным прекращением (анурия) мочеобразования; такое явление связывают с возбуждением симпатической системы, которая вызывает сокращение кровеносных сосудов почек. На процесс мочеобразования оказывают влияние и специальные скопления нервных клеток — ядра, находящиеся в промежуточном мозге (в гипоталамусе). Эти ядра при помощи большого количества нервных волокон связаны с гипофизом.

Исследованиями К. М. Быкова была доказана связь коры головного мозга с почками. В его лаборатории были произведены опыты с условнорефлекторным увеличением мочеотделения. Введение воды в организм животного сочеталось с действием другого раздражителя, например с ударами метронома. При этом, естественно, мочеобразование повышалось вследствие введения воды. После нескольких таких сочетаний одни удары метронома без введения воды вызывали усиленное отделение мочи, что являлось результатом выработки условного рефлекса. Доказано также, что в сосудах почек, как и других внутренних органов, имеются чувствительные нервные окончания, раздражение которых рефлекторно изменяет деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Из гуморальных факторов, влияющих на процесс мочеобразования, наибольшее значение имеют некоторые гормоны (см. главу IX. Железы внутренней секреции). Так, в задней доле гипофиза имеется антидиуретический гормон, который усиливает обратное всасывание в кровь воды в мочевых канальцах нефронов, и, таким образом, вызывает уменьшение количества конечной мочи. При временном избытке в организме воды действие антидиуретического гормона гипофиза прекращается и мочеобразование увеличивается и, наоборот, при недостатке воды это влияние гормона усиливается и количество мочи уменьшается. Одновременно повышается ее концентрация. У некоторых людей наблюдается гипофункция задней доли гипофиза, выражающаяся в уменьшении выделения антидиуретического гормона. При этом имеет место нарушение процесса обратного всасывания в мочевых канальцах и выделение большого количества мочи (несахарный диабет).

На процесс мочеобразования оказывают влияние и другие гормоны: гормон щитовидной железы тироксин, гормоны надпочечников — адреналин, кортизон и др. Так, гормон тироксин уменьшает обратное всасывание воды в мочевых канальцах, что ведет к увеличению диуреза. Действие адреналина связано с сужением приносящих сосудов клубочков. В результате давление в сосудистых клубочках понижается, что приводит к уменьшению фильтрации и также к снижению диуреза. Кортизон, в противоположность антидиуретическому гормону задней доли гипофиза, уменьшает обратное всасывание воды в почечных канальцах, в результате чего диурез увеличивается.

На деятельность почек воздействуют и продукты распада белков (мочевина и др.), вызывая усиление отделения мочи.

Влияние гуморальных факторов на процесс мочеобразования доказано в опытах с пересадкой почки у животных, когда выключалась прямая связь этого органа с нервной системой. В пересаженной почке выделение мочи начиналось сразу после восстановления в ней кровообращения.

В заключение следует отметить, что влияния нервных и гуморальных факторов на процесс мочеобразования взаимосвязаны. В частности, нервная система может оказывать такое влияние не только непосредственно через нервные волокна, идущие к почкам, но и через железы внутренней секреции, например через гипофиз.

Моча (urina) — жидкость соломенно-желтого цвета, слабокислой реакции. В среднем за сутки человек выделяет около 1,5 л мочи; удельный вес ее немного выше удельного веса воды (больше единицы) и опре

Простые и сложные вещества - Основы химии на Ида Тен

Содержание статьи

Простые вещества и их классификация

При изучении материала предыдущих параграфов, вы уже познакомились с некоторыми веществами. Так, например, молекула газа водорода, состоит из двух атомов химического элемента водорода –

Н + Н = Н2

Простые вещества – вещества, в состав которых входят атомы одного вида

К простым веществам, из числа известных вам веществ, относят: кислород, графит, серу, азот, все металлы: железо, медь, алюминий, золото и т.д. Сера состоит только из атомов химического элемента серы, а графит состоит из атомов химического элемента углерода. Нужно четко различать понятия «химический элемент» и «простое вещество».

Например, алмаз и углерод – не одно и тоже.

Углерод – химический элемент, а алмаз – простое вещество, образованное химическим элементов углеродом. В данном случае химический элемент (углерод) и простое вещество (алмаз) называются по-разному.

Часто химический элемент и отвечающее ему простое вещество называются одинаково. Например, элементу кислороду, соответствует простое вещество – кислород. Различать, где идет речь об элементе, а где о веществе, необходимо научиться! Например, когда говорят, что кислород входит в состав воды – речь идет об элементе кислороде. Когда говорят, что кислород – это газ, необходимый для дыхания – здесь идет речь о простом веществе кислороде. Простые вещества химических элементов подразделяют на две группы – металлы и неметаллы.

Металлы и неметаллы кардинально отличаются по своим физическим свойствам. Все металлы при нормальных условиях твердые вещества, исключение составляет ртуть – единственный жидкий металл.

Металлы непрозрачны, обладают характерным металлическим блеском. Металлы пластичны, хорошо проводят тепло и электрический ток.Неметаллы не похожи друг на друга по физическим свойствам. Так, водород, кислород, азот – газы, кремний, сера, фосфор – твердые вещества. Единственный жидкий неметалл – бром – жидкость коричнево-красного цвета.Если провести условную линию от химического элемента бора к химическому элементу астату, то в длинном варианте

Периодической Системы над линией расположены неметаллические элементы, а под ней – металлические. В коротком варианте Периодической Системы под этой линией расположены неметаллические элементы, а над ней – как металлические, так и неметаллические элементы. Значит, определять, является элемент металлическим или неметаллическим, удобнее по длинному варианту Периодической Системы.

Это деление условное, поскольку все элементы так или иначе проявляют как металлические, так и неметаллические свойства, но в большинстве случаев такое распределение соответствует действительности.

Сложные вещества и их классификация

Если в состав простых веществ входят атомы только одного вида, несложно догадаться, что в состав сложных веществ будут входить несколько видов различных атомов, как минимум двух. Примером сложного вещества является вода, ее химическая формула вам известна – Н2О.

Молекулы воды состоят из двух видов атомов: водорода и кислорода.

Сложные вещества – вещества, в состав которых входят атомы различных видов

Проведем следующий эксперимент. Смешаем порошки серы и цинка. Поместим смесь на металлический лист и подожжем при помощи деревянной лучины. Смесь загорается и быстро сгорает ярким пламенем. После завершения химической реакции образовалось новое вещество, в состав которого входят атомы серы и цинка. Свойства этого вещества совершенно другие, нежели свойства исходных веществ – серы и цинка.

Сложные вещества принято делить на две группы: неорганические вещества и их производные и органические вещества и их производные. Например, каменная соль – это неорганическое вещество, а крахмал, содержащийся в картофеле – органическое вещество.

Типы строения веществ

По типу частиц, входящих в состав веществ, вещества делят на вещества молекулярного и немолекулярного строения. В состав вещества могут входить различные структурные частицы, такие как атомы, молекулы, ионы. Следовательно, существует три типа веществ: вещества атомного, ионного и молекулярного строения. Вещества различного типа строения будут иметь различные свойства.

Вещества атомного строения

Примером веществ атомного строения могут быть вещества, образованные элементом углеродом: графит и алмаз. В состав этих веществ входят только атомы углерода, но свойства этих веществ очень сильно отличаются. Графит – хрупкое, легко расслаивающееся вещество серо-черного цвета. Алмаз – прозрачный, один из самых твердых на планете, минерал. Почему вещества, состоящие из одного типа атомов, имеют различные свойства? Все дело в строении этих веществ. Атомы углерода в графите и алмазе соединяются различным способом. Вещества атомного строения имеют высокие температуры кипения и плавления, как правило, нерастворимы в воде, нелетучи. Кристаллическая решетка – вспомогательный геометрический образ, вводимый для анализа строения кристалла

Вещества молекулярного строения

Вещества молекулярного строения – это практически все жидкости и большинство газообразных веществ. Существуют и кристаллические вещества, в состав кристаллической решетки которых входят молекулы. Вода – вещество молекулярного строения. Лед также имеет молекулярное строение, но в отличие от жидкой воды, имеет кристаллическую решетку, где все молекулы строго упорядочены. Вещества молекулярного строения имеют невысокие температуры кипения и плавления, как правило хрупкие, не проводят электрический ток.

Вещества ионного строения

Вещества ионного строения – это твердые кристаллические вещества. Примером вещества ионного соединения может быть поваренная соль. Ее химическая формула NaCl. Как видим, NaCl состоит из ионов Na+ и Cl⎺, чередующихся в определенных местах (узлах) кристаллической решетки. Вещества ионного строения имеют высокие температуры плавления и кипения, хрупкие, как правило, хорошо растворимы в воде, не проводят электрический ток. Понятия «атом», «химический элемент» и «простое вещество» не следует смешивать.

  • «Атом» – конкретное понятие, так как атомы существуют реально.
  • «Химический элемент» – это собирательное, абстрактное понятие; в природе химический элемент существует в виде свободных или химически связанных атомов, то есть простых и сложных веществ.

Названия химических элементов и соответствующих простых веществ совпадают в большинстве случаев. Когда мы говорим о материале или компоненте смеси – например, колба наполнена газообразным хлором, водный раствор брома, возьмём кусочек фосфора, – мы говорим о простом веществе. Если же мы говорим, что в атоме хлора содержится 17 электронов, вещество содержит фосфор, молекула состоит из двух атомов брома, то имеем в виду химический элемент.

Нужно различать свойства (характеристики) простого вещества (совокупности частиц) и свойства (характеристики) химического элемента (изолированного атома определенного вида), см. таблицу ниже:

 Характеристики химического элемента   Характеристики простого вещества
  • атомный номер
  • относительная атомная масса
  • изотопный состав
  • распространённость в природе
  • положение в Периодической Системе
  • строение атома
  • энергия ионизации
  • сродство к электрону
  • электроотрицательность
  • степени окисления
  • валентность
  • окраска
  • запах
  • электропроводность
  • теплопроводность
  • растворимость
  • твёрдость
  • температура кипения
  • температура плавления
  • вязкость
  • молярная масса
  • оптические свойства
  • магнитные свойства
  • химическая формула

 

Сложные вещества необходимо отличать от смесей, которые тоже состоят из разных элементов. Количественное соотношение компонентов смеси может быть переменным, а химические соединения имеют постоянный состав. Например, в стакан чая вы можете внести одну ложку сахара, или несколько, а молекулы сахарозы С12Н22О11 содержит точно 12 атомов углерода, 22 атома водорода и 11 атомов кислорода.

Таким образом, состав соединений можно описать одной химической формулой, а состав смеси – нет. Компоненты смеси сохраняют свои физические и химические свойства. Например, если смешать железный порошок с серой, то образуется смесь двух веществ.

И сера, и железо в этой смеси сохраняют свои свойства: железо притягивается магнитом, а сера не смачивается водой и плавает по ее поверхности. Если же сера и железо прореагируют друг с другом, образуется новое соединение с формулой FeS, не имеющее свойств ни железа, ни серы, но обладающее набором собственных свойств. В соединении FeS железо и сера связаны друг с другом, и разделить их методами, которыми разделяют смеси, нельзя.

Выводы из статьи по теме Простые и сложные вещества

  • Простые вещества – вещества, в состав которых входят атомы одного вида
  • Простые вещества делят на металлы и неметаллы
  • Сложные вещества – вещества, в состав которых входят атомы различных видов
  • Сложные вещества делят на органические и неорганические
  • Существуют вещества атомного, молекулярного и ионного строения, их свойства различны
  • Кристаллическая решетка – вспомогательный геометрический образ, вводимый для анализа строения кристалла

Слова «отличаются» морфологический и фонетический разбор

1. выделяться

2. выдаваться

3. различаться

4. разниться

5. иметь отличительной особенностью

6. кричать

7. иметь отличительной чертой

8. показывать в выгодном свете

9. трюфеля выкидывать

10. не походившие друг на друга

11. показывать товар лицом

12. были непохожими друг на друга

13. превосходить себя

14. показывать класс

15. представать в выгодном свете

16. показывать себя с лучшей стороны

17. характеризоваться

18. превосходить самого себя

19. не страдать отсутствием

20. показывать себя

21. возвышаться

22. обладать

23. бросаться в глаза

24. бить в глаза

25. обращать на себя внимание

26. бить по глазам

27. быть в центре внимания

28. выказываться

29. показывать себя в выгодном свете

30. различествовать

31. иметь своей отличительной особенностью

32. иметь своей отличительной чертой

33. блистать

34. розниться

35. быть отмеченным

36. не быть лишенным

37. быть наделенным

38. являться носителем

39. быть носителем

40. не быть обделенным

java - Разница между наследованием и композицией

Переполнение стека
  1. Около
  2. Товары
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
  3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
.

Разница между агрегацией и составом (со сравнительной таблицей)

Агрегация и состав - это типы ассоциации. Основное различие между агрегацией и композицией состоит в том, что агрегация подразумевает связь, при которой дочерний элемент может существовать независимо от родителя. С другой стороны, композиция намекает на отношения, при которых ребенок не может существовать независимо от родителя.

Объектно-ориентированное программирование - это распространенная парадигма, которая используется при разработке программного обеспечения.Объект является экземпляром класса, который создается классами. Объекты взаимодействуют друг с другом через ссылки. Связи - это физическая и концептуальная связь, существующая между объектами. Набор ссылок, имеющих схожую структуру и семантику, описывается как ассоциация .

Содержимое: агрегирование по сравнению с составом

    1. Таблица сравнения
    2. Определение
    3. Ключевые отличия
    4. Заключение

Таблица сравнения

"
Основа для сравнения Агрегация Состав
Базовый При агрегации проявляется связь, при которой дочерний элемент может существовать независимо от родителя. В составе не может существовать независимо от родителя.
Тип связи "имеет" "часть"
Тип ассоциации Слабая ассоциация Сильная ассоциация
Обозначение UML Обозначается полым ромбом рядом с классом сборки. Обозначается сплошным ромбиком рядом с классом сборки.
Функция Удаление сборки не влияет на ее детали. Удаление объекта класса-владельца может значительно повлиять на объект класса-владельца.

Определение агрегирования

Агрегация может быть определена как связь между классом сборки и составляющим классом. Взаимосвязь между двумя объектами может быть представлена ​​путем рисования отрезка линии в UML (унифицированном языке моделирования). Агрегация также используется для указания множества объектов, таких как «один к одному», «один ко многим» и «многие ко многим».Когда объект класса X связан с одним объектом класса Y, в этом случае существует взаимно однозначное отношение. Точно так же, если один объект класса связан с несколькими объектами класса, то это отношение называется «один ко многим».

Например, автомобиль состоит из колес, двигателя, коробки передач, рулевого управления, основного корпуса и т. Д. Автомобиль - это сборка, а другие части являются ее составными частями. Автомобиль с колесами - это одна совокупность, машина с двигателями - это другая совокупность и так далее.Каждая отдельная пара определяется, чтобы указать множественность каждой составной части в сборке, в результате количество объектов также может быть отображено.

Агрегация - это тип ассоциации, который описывает, что «имеет» тип связи между объектами. Например, у автомобиля «есть» коробка передач, а у автомобиля «есть» двигатель . Для отношения «один ко многим», например, автомобиль «имеет» много колес .

Определение состава

Состав также является типом ассоциации, но в более строгой форме.В UML он представлен крошечным сплошным ромбиком рядом с классом сборки. В этом типе ассоциации составная часть может быть связана не более чем с одной сборкой. Кроме того, когда составная часть взаимодействует со сборкой, у нее будет время жизни, совпадающее со сборкой.

Таким образом, состав означает владение составной частью целого. Это в конечном итоге повысит удобство программирования. Композиция может инициировать удаление составляющего объекта путем удаления объекта сборки.

Композиция описывает «часть» отношения. Например, лист является частью дерева , если дерево разрушено, то листья должны быть уничтожены.

Ключевые различия между агрегированием и составом

  1. Агрегация указывает связь, при которой дочерняя и родительская сущности могут существовать независимо. Напротив, по составу дочерняя сущность зависит от родителя.
  2. В агрегации существует связь «имеет», тогда как в композиции существует взаимосвязь «часть» между сборкой и составляющими объектами класса.
  3. Агрегация - это слабая ассоциация, в то время как композиция - сильная ассоциация, потому что у нее больше ограничений.
  4. В дизайне UML агрегирование описывается полым ромбом. Напротив, композиция изображена сплошным ромбиком.

Заключение

При агрегировании составные части существуют независимо и могут совместно использоваться или переназначаться агрегатам или его сборке. С другой стороны, по составу составная часть принадлежит ровно одной сборке или агрегату.Кроме того, деталь создается при формировании агрегата, а деталь разрушается при разрушении агрегата.

.

Разница между составом и наследованием

В программировании повторно используемый код - это использование существующего программного обеспечения для создания нового программного обеспечения с использованием принципов повторного использования. Возможность повторного использования кода считается фундаментальной производственной функцией в компаниях, интенсивно использующих информационные технологии. В объектно-ориентированных системах это продвигается путем установления отношений между классами. Есть два основных способа установить эти отношения в объектно-ориентированном программировании - наследование и композиция.Реализация наследования - это один из способов связать классы, но ООП обеспечивает новый вид отношений между классами, называемый композицией. Устанавливая связь между новыми и существующими классами, новый класс может наследовать или внедрять код одного или нескольких существующих классов.

В ООП наследование - это методология, с помощью которой объект приобретает характеристики одного или нескольких других объектов. Это один из самых мощных инструментов для реализации повторного использования кода в ООП. При использовании наследования новый класс может быть создан путем установления родительско-дочерних отношений с существующими классами.Композиция объектов - это альтернатива наследованию классов. Использование объекта внутри другого объекта называется композицией. Во многих случаях вы захотите использовать объект в качестве поля в другом классе, потому что легко создавать сложные классы, используя ранее написанные, хорошо спроектированные классы в качестве компонентов. Это называется композицией. Что ж, и наследование, и композиция во многих случаях обеспечивают эквивалентную функциональность, композиция объекта является лучшей моделью повторного использования, чем наследование классов. В этой статье сравниваются два подхода.

Что такое наследование?

Наследование - один из самых мощных инструментов для реализации возможности повторного использования кода в объектно-ориентированном программировании. Это относится к функциональным возможностям, с помощью которых один объект приобретает характеристики одного или нескольких других объектов. Наследование в C ++ означает, что вы можете создавать классы, которые наследуют свои атрибуты из существующих классов. Это означает, что вы специализируете класс для создания связи между классами, что приводит к сильной связи между базовым и производным классами.Реализация наследования способствует повторному использованию кода, поскольку новые классы создаются из существующих классов. Наследование классов также упрощает изменение повторно используемой реализации. Но у наследования классов есть и недостатки. Во-первых, поскольку наследование определяется во время компиляции, вы не можете изменять реализации, унаследованные от родительских классов во время выполнения.

Что такое композиция?

ООП обеспечивает еще одну взаимосвязь между классами, называемую композицией, которая также известна как отношение наличия.Если особенности одного объекта должны быть частью другого объекта, отношения требуют композиции. Чтобы составить класс из существующих классов, объект каждого класса должен быть объявлен как член нового класса. Проще говоря, использование объекта в другом объекте называется композицией. Часто вы можете захотеть использовать объект как поле в другом классе. Вы используете объект внутри класса в композиции. В отличие от наследования классов, состав объектов определяется динамически во время выполнения посредством объектов, получающих ссылки на другие объекты.Кроме того, композиция обеспечивает лучший способ использования объекта без ущерба для внутренних деталей объекта, поэтому композиция полезна.

Разница между составом и наследованием

Подход

Хотя и наследование, и композиция способствуют повторному использованию кода в объектно-ориентированной системе, устанавливая отношения между классами и обеспечивая во многих отношениях эквивалентную функциональность, они используют разные подходы. С помощью наследования вы можете создавать классы, которые наследуют свои атрибуты от существующих классов, поэтому, используя наследование для создания класса, вы можете расширить существующий класс.Напротив, использование объекта внутри другого объекта известно как композиция. Композиция объектов - это альтернатива наследованию классов. Если особенности одного объекта должны быть частью другого объекта, отношения требуют композиции.

Отношения

В наследовании вы специализируете класс для создания отношения «is-a» между классами, что приводит к сильной связи между базовым и производным классами. Это позволяет создавать иерархию классов, которая начинается с самого общего класса и переходит к более конкретным классам.Реализуя наследование, функции-члены одного класса становятся свойствами другого класса, не кодируя их явно внутри класса. В композиции вы используете объект внутри класса, и любые запросы к объекту перенаправляются на объект. Внутренние детали не связаны друг с другом в композиции, поэтому это отношения «имеет».

Реализация

Наследование классов определяется во время компиляции, поэтому вы не можете изменить реализации, унаследованные от родительских классов во время выполнения.Поскольку наследование предоставляет подклассу сведения о реализации его родителя, оно часто нарушает инкапсуляцию. Любые изменения в родительском классе будут отражаться в подклассе, что может создать проблемы, когда вы попытаетесь повторно использовать подкласс. Напротив, композиция объектов определяется динамически во время выполнения посредством объектов, получающих ссылки на другие объекты. А поскольку доступ к объектам осуществляется только через их интерфейсы, инкапсуляция не нарушается. Любой объект может быть заменен во время выполнения другим объектом, если он имеет тот же тип.

Состав против наследования: сравнительная таблица

Краткое описание состава и наследования

Во многих случаях вам может понадобиться использовать объект в качестве поля в другом классе, потому что сложные классы легче создавать, используя заранее написанные, хорошо спроектированные классы. Здесь вы используете композицию. Наследование предоставляет способ повторного использования кода путем расширения класса с минимальными усилиями, поэтому наследование является ценным инструментом для установления отношений между классами.В общем, предпочтительно использовать композицию, поскольку она обеспечивает способ использования объекта без ущерба для внутренних деталей объекта, в которых композиция полезна. Наследование не без проблем, но, как и наследование, композиция объектов вызывает аналогичные проблемы с производительностью в отношении создания и уничтожения объектов.

Сагар Хиллар - плодовитый автор контента / статей / блогов, работающий старшим разработчиком / писателем контента в известной фирме по обслуживанию клиентов, базирующейся в Индии.У него есть желание исследовать самые разные темы и разрабатывать высококачественный контент, чтобы его можно было лучше всего читать. Благодаря его страсти к писательству, он имеет более 7 лет профессионального опыта в написании и редактировании услуг на самых разных печатных и электронных платформах.

Вне своей профессиональной жизни Сагар любит общаться с людьми разных культур и происхождения. Можно сказать, что он любопытен по натуре. Он считает, что каждый - это опыт обучения, и это приносит определенное волнение, своего рода любопытство, чтобы продолжать работать.Поначалу это может показаться глупым, но через некоторое время это расслабит вас и облегчит начало разговора с совершенно незнакомыми людьми - вот что он сказал ».

Последние сообщения Сагара Хиллара (посмотреть все)

: Если вам понравилась эта статья или наш сайт. Пожалуйста, расскажите об этом. Поделитесь им с друзьями / семьей.

Укажите
Сагар Хиллар. «Разница между составом и наследством». DifferenceBetween.net. 24 июня 2019.

.

UML Association против агрегирования против композиции

Рассмотрим различия и сходства между классами следующих объектов: домашних животных , собак , хвостов , владельцев .

На рисунке ниже показаны три типа соединительных элементов ассоциации: ассоциация, агрегирование и композиция. Мы рассмотрим их в этом руководстве по UML.

На рисунке ниже показано обобщение.Мы поговорим об этом позже в этом руководстве по UML.

Ассоциация

Если два класса в модели должны взаимодействовать друг с другом, между ними должна быть связь, которая может быть представлена ​​ассоциацией (соединителем).

Связь может быть представлена ​​линией между этими классами со стрелкой, указывающей направление навигации . Если стрелка находится с обеих сторон, ассоциация называется двунаправленной ассоциацией.

Мы можем указать множественность ассоциации, добавив украшения множественности к линии, обозначающей ассоциацию. Пример показывает, что у студента есть один или несколько инструкторов:

Один ученик может работать с несколькими учителями:


Пример показывает, что у каждого инструктора есть один или несколько студентов:


Мы также можем указать поведение объекта в ассоциации (т.е.е., роль объекта) с использованием имен ролей.

Ассоциация против агрегирования против композиции

В последнее время часто задают вопрос «В чем разница между ассоциацией, агрегацией и составом».

Агрегация и Состав - это подмножества ассоциации, то есть конкретных случаев ассоциации . И в агрегации, и в композиции объект одного класса «владеет» объектом другого класса.Но есть небольшая разница:

  • Агрегация подразумевает отношения, при которых дочерний элемент может существовать независимо от родителя. Пример: Класс (родитель) и Студент (ребенок). Удалите класс, и ученики все еще существуют.
  • Композиция подразумевает отношения, при которых дочерний элемент не может существовать независимо от родителя. Пример: Дом (родительский) и Комната (дочерний). Комнаты не существуют отдельно от дома.

Пример композиции:

Мы должны быть более конкретными и использовать ссылку на композицию в тех случаях, когда в дополнение к взаимосвязи между классом A и классом B существует сильная зависимость жизненного цикла между ними, что означает, что когда класс A удаляется, класс B также удалил в результате

Пример агрегирования:

Важно отметить, что ссылка агрегации никоим образом не заявляет, что класс A владеет классом B, и что между ними нет родительско-дочерних отношений (когда родитель удалил все свои дочерние элементы, в результате удаляются).На самом деле, как раз наоборот! Ссылка агрегации обычно используется, чтобы подчеркнуть, что экземпляр класса A не является эксклюзивным контейнером экземпляра класса B, поскольку на самом деле тот же экземпляр класса B имеет другой контейнер / ы.

Подводя итог -

Подводя итог, ассоциация - это очень общий термин, используемый для обозначения того, когда один класс использовал функции, предоставляемые другим классом. Мы говорим, что это композиция, если один объект родительского класса владеет другим объектом дочернего класса, и этот объект дочернего класса не может значимо существовать без объекта родительского класса.Если это возможно, то это называется агрегированием.

Обобщение и специализация

Обобщение - это механизм для объединения похожих классов объектов в один, более общий класс. Обобщение выявляет общие черты среди набора сущностей. Общность может заключаться в атрибутах, поведении или и в том, и в другом. Другими словами, суперкласс имеет самые общие атрибуты, операции и отношения, которые могут использоваться совместно с подклассами.Подкласс может иметь более специализированные атрибуты и операции.

Специализация - процесс, обратный обобщению, означает создание новых подклассов из существующего класса.

Например, банковский счет бывает двух типов - сберегательный счет и счет кредитной карты. Сберегательный счет и счет кредитной карты наследуют общие / обобщенные свойства, такие как номер счета, баланс счета и т. Д., От банковского счета, а также имеют свои специализированные свойства, такие как невыплаченный платеж и т. Д.

Обобщение против наследования

Обобщение - это термин, который мы используем для обозначения абстракции общих свойств в базовый класс в UML. Связь Обобщение диаграммы UML также известна как Наследование . Когда мы реализуем обобщение на языке программирования, его часто называют наследованием. Обобщение и наследование - то же самое. Терминология просто различается в зависимости от контекста, в котором она используется.

Вам нужен инструмент UML, который поможет вам изучать UML быстрее и эффективнее? Visual Paradigm Community Edition - это бесплатное программное обеспечение UML, которое поддерживает все типы диаграмм UML. Его разработчик моделей UML отмечен наградами, прост в использовании и интуитивно понятен.

Скачать бесплатно

Ссылки по теме


  1. Что такое единый язык моделирования?
  2. Профессиональный инструмент UML
.

oop - В чем разница между ассоциацией, агрегацией и составом?

Переполнение стека
  1. Около
  2. Товары
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
  3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  4. Талант Набирайте технических специалистов и создайте свой
.

oop - В чем разница между отношениями композиции и ассоциации?

Переполнение стека
  1. Около
  2. Товары
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
.

Смотрите также