что такое агрегат у человека
Значение слова «агрегат»
1. Несколько разнотипных машин, устройств, соединенных в одно целое для производства общей работы. Гриша стал полновластным хозяином агрегата. Помощник комбайнера, тракторист и девушки, работающие на копнителе, подчинялись ему. С. Антонов, Поддубенские частушки. || Соединение деталей в сложных машинах, приспособленное для выполнения определенной операции.
2. Минер. Совокупность отдельных минералов, составляющих горную породу.
[От лат. aggregatus — соединенный, собранный]
Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека
Агрегат (англ. aggregate index, aggregation of figures) — в экономике означает, как правило, продукт укрупнения информации. Такие общеэкономические показатели, как совокупный общественный продукт, конечный продукт, национальный доход, тоже называют агрегатами.
Теория информационных процессов:
Агрегат — математическая модель с высокой степенью обобщенности. Он характеризует процессы и включает в себя множество величин системы.
агрега́т I
1. унифицированный узел механизма, выполняющий определенные функции ◆ В них суммарный расход воздуха равен расходу воздуха через ТРД, расход воздуха через внутренний контур и, следовательно, турбокомпрессорный агрегат можно уменьшать до тех пор, пока температура газа перед турбиной не станет равной максимально допустимой. «Векторная оптимизация в проектировании сложных изделий на примерах выбора вариантов реактивного двигателя» // «Информационные технологии», 2004 г. (цитата из НКРЯ)
2. машин. машина, состоящая из нескольких машин, работающих в комплексе ◆ А наблюдая за тем, как при помощи специального мощного водоструйного агрегата смывали зелёный налёт водорослей в загоне тюленей, я частично получил ответ на вопрос, каким образом вода остаётся чистой. О. Г. Баринов, «Зоологический сад» // «Первое сентября», 2003 г. (цитата из НКРЯ)
3. совокупность элементов, образующих какую-либо систему или её часть ◆ Разработана модель агрегата частиц наноалмазов детонационного синтеза, стабилизированного водородными связями функциональных групп различной природы. «Структура дисперсионной среды и седиментационная устойчивость суспензий наноалмазов детонационного синтеза» // «Физика твёрдого тела», 2004 г. (цитата из НКРЯ)
4. геол. совокупность минеральных зёрен или их сростков, образующих горную породу или её часть ◆ Гроссуляр в таких участках представлен мелкими субидиоморфными бесцветными кристаллами (размером до 0.5 мм в поперечнике), сахаровидный агрегат которых слагает небольшие стяжения и прожилки. А. А. Антонов., «Минералогия родингитов Баженовского гипербазитового массива», 2003 г. (цитата из НКРЯ)
АГРЕГАТ
Смотреть что такое АГРЕГАТ в других словарях:
АГРЕГАТ
(лат.) — т. е. совокупность; обозначает в минералогии массу, образовавшуюся из срастания между собой большого числа кристаллов, более или менее правиль. смотреть
АГРЕГАТ
АГРЕГАТ
агрегат 1. м. 1) Соединение нескольких машин, устройств или аппаратов в одно целое для работы в комплексе (в технике). 2) Узел машины, состоящий из отдельных деталей, выполняющий определенную функцию. 2. м. Скопление, срастание минералов, составляющих горную породу, руду и т.п. (в минералогии).
АГРЕГАТ
агрегат м.1. aggregate, aggregation уборочный агрегат — harvester 2. (часть какой-л. машины) unit, assembly, set
АГРЕГАТ
АГРЕГАТ
Агрегат (лат.) — т. е. совокупность; обозначает в минералогии массу, образовавшуюся из срастания между собой большого числа кристаллов, более или менее правильно развитых, в одно компактное целое. В физике агрегатным состоянием или формою называется состояние тел в зависимости от рода сочетания их мельчайших частиц (молекул или атомов). Различают три главные агрегатные состояния тел: твердое, капельно-жидкое и упругожидкое, или газообразное. В твердом состоянии тела имеют постоянную форму и постоянный объем, частицы тела обнаруживают сильное взаимное притяжение или сцепление (см. это сл.), т. е. связь между ними так велика, что отделены друг от друга они могут быть только с помощью значительного усилия; такое состояние замечается при обыкновенной температуре в дереве, металлах, камнях, льде и проч. В капельно-жидком состоянии тела удерживают постоянную самостоятельную форму капли, только будучи взяты в малых количествах, в большом же количестве они ее не имеют, а принимают форму сосудов, их заключающих; частицы их чрезвычайно удобоподвижны, т. е. способны свободно скользить друг по другу, но в то же время чрезвычайно трудно поддаются сближению, вследствие чего жидкости теоретически могут считаться несжимаемыми. Связь или сцепление (см.) частиц жидкостей чрезвычайно слаба. Примером могут служить: вода, спирт, ртуть, различные масла и проч. В газообразном состоянии тела не имеют ни собственной определенной формы, ни объема вследствие стремления газов занимать все больший и больший объем. Мельчайшие частицы газов не только не притягиваются взаимно, но, напротив, стремятся удалиться одна от другой как можно более, поэтому газы можно сохранять только в непроницаемых оболочках, закрытых со всех сторон (герметически). Способность эта к увеличению в объеме называется расширяемостью. Примером газообразных тел могут служить: атмосферный воздух, углекислота, светильный газ, пары разных жидкостей и проч. Многие тела способны переходить последовательно, смотря по условиям, во все три состояния. Вода представляет такой пример: в твердом виде она лед, в жидком — вода и в газообразном — водяной пар. Пример этот наглядно доказывает, что изменением температуры можно заставить тело переходить из одного агрегатного состояния в другое: нагреванием из твердого в жидкое и из жидкого в газообразное, и наоборот, охлаждением из газообразного в жидкое и из жидкого в твердое. В первом случае плавления и обращения в пар поглощается телами много тепла, так называемой скрытой теплоты (см.). Во втором случае перехода в капельно-жидкое состояние выделяется, напротив, много тепла, столько же, сколько поглотилось его при плавлении и обращении в пар. Вызывать переход из одного агрегатного состояния в другое можно не только изменениями температуры, но часто также и изменениями внешнего механического давления. Так (по последним исследованиям), все газы переходят при достаточно сильном давлении и очень сильном охлаждении в капельно-жидкое состояние (см. Замерзание, Плавление, Испарение, Кипение). Бутиньи (1842) считал особым, четвертым агрегатным состоянием сфероидальное; он подводил под это понятие все явления, при которых жидкости принимают сфероидальную форму, наприм. при взбрасывании их в небольших количествах на очень раскаленные поверхности (см. Лейденфростов опыт). (Ср. Бутиньи, «Studien über die Körper im sphä roidalen Zustande», перевод Арендта). В последнее время Крукс выставил гипотезу относительно существования четвертого агрегатного состояния материи (ср. Крукс, «Strahlende Materie oder der vierte Aggregatzustand», перев. на немецк. яз. Гетшеля (Лейпц., 1879); Гинтль, «Studien über Crookes strahlende Materie und die mechan. Theorie der Electrizitä t» (Прага, 1880); русский перевод Крукса «Лучистая материя, или четвертое состояние тел» — М. Лянченко (Новг., 1889). По этой гипотезе в крайне разреженных пространствах гейслеровых трубок на отрицательном полюсе (катоде) и вокруг него образуется ультрагазообразное состояние материи, в пространстве которого молекулы движутся с чрезвычайной быстротой в прямолинейном направлении (лучеобразно), пробегая весьма большие пути. Удары молекулярных лучей о стенки трубки заставляют ее светиться, вызывая прямо или косвенно флюоресцирующее или фосфоресцирующее состояние. Четвертое агрегатное состояние до сих пор не принято в науке вследствие недостаточности доказательств.
АГРЕГАТ
3.1 агрегат : Недеформированное волокно толщиной около 1 мм. Источник: ГОСТ 31285-2005: Асбест хризотиловый. Метод определения фракционного состава и. смотреть
Человеческий Агрегат.
Я тут на днях наткнулся на интервью с доктором биологических наук Петром Гаряевым. Я знаю, что вы не будете смотреть, тем более рисовать образ на бумаге, так что позволю себе перевести на литературный язык мои наброски.
Человек является Агрегатом. Органическое тело формируется личным эгрегором. Эгрегор это неорганическая личностная структура. В Вики ясно понятно написано что такое агрегат, совокупность механизмов. Агрегаты создают, как правило, для решения какой-либо одной задачи. Хотя иногда агрегатом называют несколько машин, работающих вместе, например машинно-тракторный агрегат.
Пётр Гаряев утверждает, что ДНК – компьютер это «Наши хромосомы с вами, и любые хромосомы биосистемы, являются квантовым биокомпьютером»…
… 99% ДНК это не мусор… избыточное ДНК является элементом построения голограммы… Эффект Кирлиан, фотографии эфирного поля… Голографическая память… биосистема работает как мультиплексная голограмма… вселенная речеподобна… каждая клетка организма является информационным центром… голограмма нужна эмбриону… модель генетического кода Маршалла Уоррена Ниренберга не верна. рибосома осуществляет акты квазимышления… все тексты фрактальны… генная инженерия меняет контекстный пейзаж… каждая клетка является чипом… быть царями дурацкая идея… гены могут существовать в форме физических полей… ДНК обладает акустикой… электромагнитный смог… наш генетический аппарат работает на смыслах… точка бифуркации… мы занимаемся генетикой и трубим…
АГРЕГАТ
Смотреть что такое АГРЕГАТ в других словарях:
АГРЕГАТ
(лат.) — т. е. совокупность; обозначает в минералогии массу, образовавшуюся из срастания между собой большого числа кристаллов, более или менее правиль. смотреть
АГРЕГАТ
АГРЕГАТ
агрегат 1. м. 1) Соединение нескольких машин, устройств или аппаратов в одно целое для работы в комплексе (в технике). 2) Узел машины, состоящий из отдельных деталей, выполняющий определенную функцию. 2. м. Скопление, срастание минералов, составляющих горную породу, руду и т.п. (в минералогии).
АГРЕГАТ
агрегат м.1. aggregate, aggregation уборочный агрегат — harvester 2. (часть какой-л. машины) unit, assembly, set
АГРЕГАТ
АГРЕГАТ
Агрегат (лат.) — т. е. совокупность; обозначает в минералогии массу, образовавшуюся из срастания между собой большого числа кристаллов, более или менее правильно развитых, в одно компактное целое. В физике агрегатным состоянием или формою называется состояние тел в зависимости от рода сочетания их мельчайших частиц (молекул или атомов). Различают три главные агрегатные состояния тел: твердое, капельно-жидкое и упругожидкое, или газообразное. В твердом состоянии тела имеют постоянную форму и постоянный объем, частицы тела обнаруживают сильное взаимное притяжение или сцепление (см. это сл.), т. е. связь между ними так велика, что отделены друг от друга они могут быть только с помощью значительного усилия; такое состояние замечается при обыкновенной температуре в дереве, металлах, камнях, льде и проч. В капельно-жидком состоянии тела удерживают постоянную самостоятельную форму капли, только будучи взяты в малых количествах, в большом же количестве они ее не имеют, а принимают форму сосудов, их заключающих; частицы их чрезвычайно удобоподвижны, т. е. способны свободно скользить друг по другу, но в то же время чрезвычайно трудно поддаются сближению, вследствие чего жидкости теоретически могут считаться несжимаемыми. Связь или сцепление (см.) частиц жидкостей чрезвычайно слаба. Примером могут служить: вода, спирт, ртуть, различные масла и проч. В газообразном состоянии тела не имеют ни собственной определенной формы, ни объема вследствие стремления газов занимать все больший и больший объем. Мельчайшие частицы газов не только не притягиваются взаимно, но, напротив, стремятся удалиться одна от другой как можно более, поэтому газы можно сохранять только в непроницаемых оболочках, закрытых со всех сторон (герметически). Способность эта к увеличению в объеме называется расширяемостью. Примером газообразных тел могут служить: атмосферный воздух, углекислота, светильный газ, пары разных жидкостей и проч. Многие тела способны переходить последовательно, смотря по условиям, во все три состояния. Вода представляет такой пример: в твердом виде она лед, в жидком — вода и в газообразном — водяной пар. Пример этот наглядно доказывает, что изменением температуры можно заставить тело переходить из одного агрегатного состояния в другое: нагреванием из твердого в жидкое и из жидкого в газообразное, и наоборот, охлаждением из газообразного в жидкое и из жидкого в твердое. В первом случае плавления и обращения в пар поглощается телами много тепла, так называемой скрытой теплоты (см.). Во втором случае перехода в капельно-жидкое состояние выделяется, напротив, много тепла, столько же, сколько поглотилось его при плавлении и обращении в пар. Вызывать переход из одного агрегатного состояния в другое можно не только изменениями температуры, но часто также и изменениями внешнего механического давления. Так (по последним исследованиям), все газы переходят при достаточно сильном давлении и очень сильном охлаждении в капельно-жидкое состояние (см. Замерзание, Плавление, Испарение, Кипение). Бутиньи (1842) считал особым, четвертым агрегатным состоянием сфероидальное; он подводил под это понятие все явления, при которых жидкости принимают сфероидальную форму, наприм. при взбрасывании их в небольших количествах на очень раскаленные поверхности (см. Лейденфростов опыт). (Ср. Бутиньи, «Studien über die Körper im sphä roidalen Zustande», перевод Арендта). В последнее время Крукс выставил гипотезу относительно существования четвертого агрегатного состояния материи (ср. Крукс, «Strahlende Materie oder der vierte Aggregatzustand», перев. на немецк. яз. Гетшеля (Лейпц., 1879); Гинтль, «Studien über Crookes strahlende Materie und die mechan. Theorie der Electrizitä t» (Прага, 1880); русский перевод Крукса «Лучистая материя, или четвертое состояние тел» — М. Лянченко (Новг., 1889). По этой гипотезе в крайне разреженных пространствах гейслеровых трубок на отрицательном полюсе (катоде) и вокруг него образуется ультрагазообразное состояние материи, в пространстве которого молекулы движутся с чрезвычайной быстротой в прямолинейном направлении (лучеобразно), пробегая весьма большие пути. Удары молекулярных лучей о стенки трубки заставляют ее светиться, вызывая прямо или косвенно флюоресцирующее или фосфоресцирующее состояние. Четвертое агрегатное состояние до сих пор не принято в науке вследствие недостаточности доказательств.
АГРЕГАТ
3.1 агрегат : Недеформированное волокно толщиной около 1 мм. Источник: ГОСТ 31285-2005: Асбест хризотиловый. Метод определения фракционного состава и. смотреть
АГРЕГАТ
Смотреть что такое АГРЕГАТ в других словарях:
АГРЕГАТ
(лат.) — т. е. совокупность; обозначает в минералогии массу, образовавшуюся из срастания между собой большого числа кристаллов, более или менее правиль. смотреть
АГРЕГАТ
АГРЕГАТ
агрегат 1. м. 1) Соединение нескольких машин, устройств или аппаратов в одно целое для работы в комплексе (в технике). 2) Узел машины, состоящий из отдельных деталей, выполняющий определенную функцию. 2. м. Скопление, срастание минералов, составляющих горную породу, руду и т.п. (в минералогии).
АГРЕГАТ
агрегат м.1. aggregate, aggregation уборочный агрегат — harvester 2. (часть какой-л. машины) unit, assembly, set
АГРЕГАТ
АГРЕГАТ
Агрегат (лат.) — т. е. совокупность; обозначает в минералогии массу, образовавшуюся из срастания между собой большого числа кристаллов, более или менее правильно развитых, в одно компактное целое. В физике агрегатным состоянием или формою называется состояние тел в зависимости от рода сочетания их мельчайших частиц (молекул или атомов). Различают три главные агрегатные состояния тел: твердое, капельно-жидкое и упругожидкое, или газообразное. В твердом состоянии тела имеют постоянную форму и постоянный объем, частицы тела обнаруживают сильное взаимное притяжение или сцепление (см. это сл.), т. е. связь между ними так велика, что отделены друг от друга они могут быть только с помощью значительного усилия; такое состояние замечается при обыкновенной температуре в дереве, металлах, камнях, льде и проч. В капельно-жидком состоянии тела удерживают постоянную самостоятельную форму капли, только будучи взяты в малых количествах, в большом же количестве они ее не имеют, а принимают форму сосудов, их заключающих; частицы их чрезвычайно удобоподвижны, т. е. способны свободно скользить друг по другу, но в то же время чрезвычайно трудно поддаются сближению, вследствие чего жидкости теоретически могут считаться несжимаемыми. Связь или сцепление (см.) частиц жидкостей чрезвычайно слаба. Примером могут служить: вода, спирт, ртуть, различные масла и проч. В газообразном состоянии тела не имеют ни собственной определенной формы, ни объема вследствие стремления газов занимать все больший и больший объем. Мельчайшие частицы газов не только не притягиваются взаимно, но, напротив, стремятся удалиться одна от другой как можно более, поэтому газы можно сохранять только в непроницаемых оболочках, закрытых со всех сторон (герметически). Способность эта к увеличению в объеме называется расширяемостью. Примером газообразных тел могут служить: атмосферный воздух, углекислота, светильный газ, пары разных жидкостей и проч. Многие тела способны переходить последовательно, смотря по условиям, во все три состояния. Вода представляет такой пример: в твердом виде она лед, в жидком — вода и в газообразном — водяной пар. Пример этот наглядно доказывает, что изменением температуры можно заставить тело переходить из одного агрегатного состояния в другое: нагреванием из твердого в жидкое и из жидкого в газообразное, и наоборот, охлаждением из газообразного в жидкое и из жидкого в твердое. В первом случае плавления и обращения в пар поглощается телами много тепла, так называемой скрытой теплоты (см.). Во втором случае перехода в капельно-жидкое состояние выделяется, напротив, много тепла, столько же, сколько поглотилось его при плавлении и обращении в пар. Вызывать переход из одного агрегатного состояния в другое можно не только изменениями температуры, но часто также и изменениями внешнего механического давления. Так (по последним исследованиям), все газы переходят при достаточно сильном давлении и очень сильном охлаждении в капельно-жидкое состояние (см. Замерзание, Плавление, Испарение, Кипение). Бутиньи (1842) считал особым, четвертым агрегатным состоянием сфероидальное; он подводил под это понятие все явления, при которых жидкости принимают сфероидальную форму, наприм. при взбрасывании их в небольших количествах на очень раскаленные поверхности (см. Лейденфростов опыт). (Ср. Бутиньи, «Studien über die Körper im sphä roidalen Zustande», перевод Арендта). В последнее время Крукс выставил гипотезу относительно существования четвертого агрегатного состояния материи (ср. Крукс, «Strahlende Materie oder der vierte Aggregatzustand», перев. на немецк. яз. Гетшеля (Лейпц., 1879); Гинтль, «Studien über Crookes strahlende Materie und die mechan. Theorie der Electrizitä t» (Прага, 1880); русский перевод Крукса «Лучистая материя, или четвертое состояние тел» — М. Лянченко (Новг., 1889). По этой гипотезе в крайне разреженных пространствах гейслеровых трубок на отрицательном полюсе (катоде) и вокруг него образуется ультрагазообразное состояние материи, в пространстве которого молекулы движутся с чрезвычайной быстротой в прямолинейном направлении (лучеобразно), пробегая весьма большие пути. Удары молекулярных лучей о стенки трубки заставляют ее светиться, вызывая прямо или косвенно флюоресцирующее или фосфоресцирующее состояние. Четвертое агрегатное состояние до сих пор не принято в науке вследствие недостаточности доказательств.
АГРЕГАТ
3.1 агрегат : Недеформированное волокно толщиной около 1 мм. Источник: ГОСТ 31285-2005: Асбест хризотиловый. Метод определения фракционного состава и. смотреть