Snow
Dotaz
Zobrazit nápovědu
- MeSH
- epidemiologie dějiny MeSH
- Publikační typ
- biografie MeSH
- O autorovi
- Snow, John, 1813-1858 Autorita
Již před dvaceti lety bylo prokázáno, že tření lyže zvyšuje teplotu sněhu. Změna skupenství na vodu umožňuje skluz lyže. Cílem této studie bylo zjistit, zda dynamická infračervená termografi e je schopna zachytit rychlé změny teploty sněhu určité plochy (ne pouze v jednom bodě) lyžařské stopy před a po projetí. Monitorovali jsme sníh ve stopě po 60 jízdách dvou běžců různé váhy (86 a 73 kg) na dvou typech lyží a mazání (pro klasický běh a bruslení) a třemi různými rychlostmi (3,04±0,180, 3,81±0,273 a 5,30±0,314 m.s-1). Měření infračerveného záření a výpočet teploty na povrchu sněhu bezprostředně před a po projetí lyžaře bylo provedeno termografi ckým systémem FLIR SC620 se vzorkovací frekvencí 30 Hz. Neparametrickým Wilcoxonovým testem pro srovnání párových hodnot bylo zjištěno významné zvýšení teploty sněhu po projetí lyží: u běžce A z -3,71 na -3,50 °C (p=0,000000) a u běžce B z -3,75 na -3,50 °C (p=0,000000). K návratu teploty k původním hodnotám dochází do 5 sekund po projetí. Byly prokázány rozdíly v zahřátí sněhu mezi běžci s různou hmotností a v případě použití různých typů lyží. Studie potvrdila schopnost dynamické infračervené termografi e registrovat velmi rychlé teplotní změny sněhu v určité ploše bezprostředně před a po projetí běžců na lyžích. Plošná dynamická termografi e by tak zřejmě mohla přispět k volbě správné strategie a mazání lyží při závodech. Je ovšem potřeba provést sérii ověřovacích studií.
Twenty years ago it was shown that friction increases the temperature of snow skis. Change of state permits for water skis glide. The aim of this pilot study was to determine whether dynamic infrared thermography is able to capture rapid changes in temperature of snow some areas (not just at one point), the ski tracks before and aft er passing. We monitored the snow on the track aft er 60 races two runners in various weights (86 and 73 kg) on two types of skis and lubrication (for classic and skating cross) and three diff erent speeds (3,04±0,180, 3,81±0,273 a 5,30±0,314 m.s-1). Measurements of infrared radiation and the calculation of snow surface temperature immediately before and aft er passing skier was carried out thermo-graphic system FLIR SC620 with 30 Mhz. Nonparametric Wilcoxon test for paired comparison of values was found signifi cant increases in temperature aft er the snow cleared the skies: runner A from -3,71 to -3,50 °C (p=0,000000) and runner B from -3,75 na -3,50 °C (p=0,000000). To return to the baseline temperature is within 5 seconds aft er passing. Differences were demonstrated in the heat of snow between runners with diff erent masses and for the use of diff erent types of skis. The study confi rmed the ability of dynamic infrared thermography to register a very rapid temperature changes of snow in an area immediately before and aft er crossing the cross-country skiers. Dimensional dynamic thermography would seem to contribute to the choice of the correct strategy and lubrication in ski racing. However, it is necessary to make a series of validation studies.
- Klíčová slova
- infračervená termografie,
- MeSH
- audiovizuální záznam metody využití MeSH
- infračervené záření MeSH
- lidé MeSH
- mechanické jevy MeSH
- sníh MeSH
- sporty na sněhu MeSH
- statistika jako téma MeSH
- teplota MeSH
- termodynamika MeSH
- termografie metody přístrojové vybavení využití MeSH
- tření MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
Již staršími statickými metodami bylo prokázáno, že tření lyže ohřívá sníh. Vzniklá tenká vrstva vody umožňuje skluz lyže. Cílem naší studie bylo zjistit, zda i dynamická infračervená termografi e je schopna registrovat rychlé změny teploty sněhu v jednom určitém bodě před a po projetí lyže. Monitorovali jsme sníh ve stopě po 12 jízdách rekreačního běžce na lyžích různými rychlostmi, bez i s mazáním lyží a s různým zatížením lyží. Měření infračerveného záření a výpočet teploty na povrchu sněhu bezprostředně před a po projetí lyžaře bylo provedeno termografi ckým systémem FLIR SC620 s vzorkovací frekvencí 30 Hz. Byly zjištěno významné zvýšení teploty sněhu po projetí lyžaře (o 0,2 až 1,7°C), lineární závislost zahřátí sněhu na rychlosti a zvýšení teploty po namazání lyže. Studie potvrdila schopnost dynamické infračervené termografi e citlivě registrovat velmi rychlé teplotní změny sněhu v jednom bodě bezprostředně před a po (do 0,033 s) projetí běžce na lyžích. Otevírá se tak možnost dalšího studia rychlých termodynamických změn, které by přispělo k hlubšímu pochopení zákonitostí tření a skluzu v běžeckém lyžování.
The effect of ski friction on the snow temperature increasing is known. The made water film facilitates the ski moving. The aim of our pilot study was to ascertain a capability of the dynamic infrared thermography to register the quick thermal changes at determined point of snow before and aft er ski moving. We monitored snow aft er immediately before and aft er 12 runs of recreational cross-country skier by dynamic infrared thermography FLIR SC620 with image frequency 30 Hz. We found signifi cant increasing of snow temperature (by 0,2 to 1,7°C), linear dependence of snow warming on ski moving speed, and temperature increasing aft er ski waxing. The study confi rmed the dynamic infrared thermography ability to register very quick changes at determined point of snow temperature before and aft er (less than 0,033 s) cross-country skier moving. We have opened next thermodynamic studies for profound understanding of cross-country ski friction and gliding on snow.
- Klíčová slova
- běžecké lyžování, infračervená termografie,
- MeSH
- infračervené záření MeSH
- lidé MeSH
- mechanické jevy MeSH
- pilotní projekty MeSH
- sníh MeSH
- sporty na sněhu MeSH
- statistika jako téma MeSH
- teploměry využití MeSH
- teplota MeSH
- termodynamika MeSH
- tření MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
- Klíčová slova
- BARYTA MURIATICA, FERRUM ARSENICOSUM,
- MeSH
- farmakopea homeopatická jako téma MeSH
- homeopatie metody MeSH
- lidé MeSH
- opium MeSH
- zerav MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
Presence of an air pocket and its size play an important role in survival of victims buried in the avalanche snow. Even small air pockets facilitate breathing. We hypothesize that the size of the air pocket significantly affects the airflow resistance and work of breathing. The aims of the study are (1) to investigate the effect of the presence of an air pocket on gas exchange and work of breathing in subjects breathing into the simulated avalanche snow and (2) to test whether it is possible to breathe with no air pocket. The prospective interventional double-blinded study involved 12 male volunteers, from which 10 completed the whole protocol. Each volunteer underwent two phases of the experiment in a random order: phase "AP"--breathing into the snow with a one-liter air pocket, and phase "NP"--breathing into the snow with no air pocket. Physiological parameters, fractions of oxygen and carbon dioxide in the airways and work of breathing expressed as pressure-time product were recorded continuously. The main finding of the study is that it is possible to breath in the avalanche snow even with no air pocket (0 L volume), but breathing under this condition is associated with significantly increased work of breathing. The significant differences were initially observed for end-tidal values of the respiratory gases (EtO2 and EtCO2) and peripheral oxygen saturation (SpO2) between AP and NP phases, whereas significant differences in inspiratory fractions occurred much later (for FIO2) or never (for FICO2). The limiting factor in no air pocket conditions is excessive increase in work of breathing that induces increase in metabolism accompanied by higher oxygen consumption and carbon dioxide production. The presence of even a small air pocket reduces significantly the work of breathing.
- MeSH
- asfyxie patofyziologie prevence a kontrola MeSH
- dechová práce fyziologie MeSH
- dechový objem fyziologie MeSH
- dospělí MeSH
- dvojitá slepá metoda MeSH
- hyperkapnie patofyziologie MeSH
- hypoxie patofyziologie MeSH
- inspirační rezervní objem fyziologie MeSH
- katastrofy * MeSH
- klinické křížové studie MeSH
- kyslík fyziologie MeSH
- laviny * MeSH
- lidé MeSH
- monitorování fyziologických funkcí MeSH
- oxid uhličitý fyziologie MeSH
- sníh MeSH
- zdraví dobrovolníci pro lékařské studie MeSH
- Check Tag
- dospělí MeSH
- lidé MeSH
- mužské pohlaví MeSH
- Publikační typ
- časopisecké články MeSH
- práce podpořená grantem MeSH
- randomizované kontrolované studie MeSH
2nd ed. 278 s. : obr.
We tested the potential of a miniaturized Raman spectrometer for use in field detection of snow algae pigments. A miniature Raman spectrometer, equipped with an excitation laser at 532 nm, allowed for the detection of carotenoids in cells of Chloromonas nivalis and Chlamydomonas nivalis at different stages of their life cycle. Astaxanthin, the major photoprotective pigment, was detected in algal blooms originating in snows at two alpine European sites that differed in altitude (Krkonoše Mts., Czech Republic, 1502 m a.s.l., and Ötztal Alps, Austria, 2790 m a.s.l.). Comparison is made with a common microalga exclusively producing astaxanthin (Haematococcus pluvialis). The handheld Raman spectrometer is a useful tool for fast and direct field estimations of the presence of carotenoids (mainly astaxanthin) within blooms of snow algae. Application of miniature Raman instruments as well as flight prototypes in areas where microbes are surviving under extreme conditions is an important stage in preparation for successful deployment of this kind of instrumentation in the framework of forthcoming astrobiological missions to Mars. Key Words: Snow algae-Chloromonas nivalis-Chlamydomonas nivalis-On-site field detection-Raman spectroscopy-Astaxanthin. Astrobiology 16, 913-924.
- MeSH
- Chlamydomonas chemie MeSH
- Chlorophyta chemie MeSH
- karotenoidy analýza MeSH
- ledový příkrov MeSH
- miniaturizace přístrojové vybavení MeSH
- Ramanova spektroskopie přístrojové vybavení MeSH
- sníh mikrobiologie MeSH
- Publikační typ
- časopisecké články MeSH
- Geografické názvy
- Česká republika MeSH
2nd ed. 363 s. : il.