Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


PEKERJAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN
Perpustakaan percuma / Pekerjaan keselamatan dan kesihatan

Maklumat am tentang tubuh manusia dan interaksinya dengan alam sekitar. Pekerjaan keselamatan dan kesihatan

Pekerjaan keselamatan dan kesihatan

Pekerjaan keselamatan dan kesihatan / Asas perundangan untuk perlindungan buruh

Komen artikel Komen artikel

Tanpa mengetahui "diri anda", anda tidak dapat memahami cara melindungi "diri anda" daripada ancaman dunia luar, dan oleh itu kami akan membenarkan diri kami mengingat beberapa data asas mengenai anatomi dan fisiologi manusia.

Manusia moden telah melalui laluan evolusi yang panjang untuk menyesuaikan diri dengan alam sekitar, dan tubuh manusia adalah satu keseluruhan, semua sistem dan organ yang berkembang dan berfungsi dalam pergantungan dan syarat bersama. Walaupun badan berfungsi secara keseluruhan, membahagikannya kepada sistem tertentu adalah perlu untuk memahami fungsi badan dalam persekitaran luaran, terutamanya jika sistem ini sama ada secara anatomi agak berbeza, seperti sistem peredaran darah dan pencernaan, atau berfungsi secara fisiologi, seperti , termoregulasi dan sistem imun.

Tubuh manusia adalah sangat kompleks sehingga beberapa disiplin saintifik mengkajinya. Kami akan menganggapnya sangat mudah dan hanya dari sudut memastikan keselamatan manusia dalam proses buruh.

Daripada kedudukan ini dalam tubuh manusia, dengan beberapa tahap konvensyen, kita boleh membezakan apa yang kita namakan secara konvensional: (1) sistem pembinaan bentuk, (2) sistem sokongan hayat dan (3) sistem kawalan.

Sistem pembentukan termasuk sistem rangka dan otot, serta kulit dan beberapa membran mukus.

Sistem sokongan hidup merangkumi semua sistem pertukaran dengan persekitaran luaran (sistem pernafasan, penghadaman dan perkumuhan) dan pengagihan bahan dalam badan antara pelbagai organ (sistem kardiovaskular).

Sistem kawalan termasuk sistem saraf autonomi dan pusat.

Semua sistem badan terdiri daripada pelbagai organ yang saling berkaitan secara fungsional antara satu sama lain. Organ terbina daripada pelbagai tisu. Tisu terdiri daripada sel dan bahan antara sel di mana pelbagai proses biokimia berlaku. Setiap organ mempunyai saluran darah, dan kebanyakannya mempunyai saluran limfa. Saraf mendekati dan bercabang ke semua organ.

Sistem muskuloskeletal membentuk sistem muskuloskeletal manusia dan memastikan autonomi badan, keupayaan untuk melakukan pelbagai tindakan dan bergerak di angkasa. Di samping itu, tulang, otot dan kulit memberikan perlindungan kepada organ dalaman lain yang dipanggil daripada pendedahan langsung kepada persekitaran luaran. Sebagai tambahan kepada fungsi perlindungannya, kulit terlibat dalam metabolisme dan pengawalan haba.

Jantung dan saluran darah membentuk sistem tertutup di mana darah bergerak akibat penguncupan otot jantung dan dinding saluran. Salur darah dibahagikan kepada tiga jenis utama: arteri, kapilari dan urat. Arteri membawa darah keluar dari jantung. Mereka bercabang menjadi salur yang diameternya lebih kecil, yang melaluinya darah mengalir ke semua bahagian badan. Di bahagian badan yang paling jauh dari jantung, saluran darah adalah sangat kecil sehingga ia hanya boleh dilihat di bawah mikroskop. Salur mikroskopik ini, kapilari, yang membekalkan sel dengan oksigen dan nutrien. Selepas penghantaran mereka, darah yang sarat dengan produk akhir metabolik dihantar ke jantung melalui rangkaian saluran yang dipanggil vena, dan dari jantung ke paru-paru, di mana pertukaran gas berlaku, akibatnya darah tepu dengan oksigen.

Sistem pernafasan, penghadaman dan perkumuhan berfungsi untuk mengambil bahan yang diperlukan untuk kehidupan dari persekitaran dan mengeluarkan produk metabolik (proses biokimia kehidupan).

Peluh melalui kulit memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan air-garam dan asid-bes badan. Secara purata, seseorang mengeluarkan 600 ml air setiap hari. Sejumlah besar (kira-kira 270) bahan kimia dikumuhkan dengan peluh.

Secara anatomi, sistem saraf terdiri daripada sistem pusat dan periferi. Sistem saraf pusat termasuk otak dan saraf tunjang, dan sistem saraf periferi termasuk saraf kranial dan tulang belakang, serta ganglia saraf dan plexus yang terletak di luar saraf tunjang dan otak.

Maklumat deria masuk diproses melalui laluan tertentu: contohnya, sakit, serabut saraf visual atau pendengaran. Laluan sensitif pergi ke arah menaik ke pusat otak. Hasil daripada aktiviti sistem saraf pusat adalah aktiviti berdasarkan penguncupan atau kelonggaran otot atau rembesan atau pemberhentian rembesan kelenjar.

Sistem saraf autonomi, atau autonomik, mengawal aktiviti otot tidak disengajakan, otot jantung, dan pelbagai kelenjar. Strukturnya terletak dalam sistem saraf pusat dan dalam sistem saraf periferi.

Aktiviti sistem saraf autonomi bertujuan untuk mengekalkan keadaan persekitaran dalaman badan yang agak stabil: suhu badan yang berterusan atau tekanan darah yang memenuhi keperluan badan. Sistem saraf autonomi dibahagikan kepada simpatik dan parasimpatetik.

Sistem simpatik merangsang proses-proses yang bertujuan untuk menggerakkan kuasa badan dalam situasi yang melampau atau di bawah tekanan. Sistem parasimpatetik menyumbang kepada pengumpulan atau pemulihan sumber tenaga badan.

Sistem simpatetik dan parasimpatetik bertindak secara terkoordinasi dan tidak boleh dilihat sebagai antagonis. Mereka bersama-sama menyokong fungsi organ dan tisu dalaman pada tahap yang sepadan dengan keamatan tekanan dan keadaan emosi seseorang. Kedua-dua sistem berfungsi secara berterusan, tetapi tahap aktivitinya berubah-ubah bergantung pada keadaan.

Sistem endokrin terdiri daripada kelenjar endokrin yang tidak mempunyai saluran perkumuhan. Mereka menghasilkan bahan kimia yang dipanggil hormon, yang masuk terus ke dalam darah dan mempunyai kesan pengawalseliaan pada organ yang jauh dari kelenjar yang sepadan.

Sistem saraf pusat mengawal aktiviti semua organ, sistem dan keseluruhan organisma secara keseluruhan dan merupakan koleksi sel saraf dan proses yang memanjang daripadanya. Dalam set badan selular ini yang terletak di tengkorak (otak) dan saluran tulang belakang (saraf tunjang), maklumat diproses yang datang kepada mereka melalui saraf deria dan diteruskan dari mereka ke organ eksekutif di sepanjang motor (ke otot) dan autonomi (ke dalam. organ) saraf. Semua saraf dan cabangnya membentuk sistem saraf periferi.

Sistem saraf pusat mengatur proses penting mengikut keadaan persekitaran, mengubah fungsi organ dan sistem individu. Pada masa yang sama, fungsi semua sistem saling berkait rapat. Sebagai contoh, dalam proses mengangkut bahan melalui peredaran darah, sebagai tambahan kepada sistem kardiovaskular, sistem kencing juga mengambil bahagian, kerana aliran darah melalui buah pinggang, dan sistem pernafasan, kerana aliran darah melalui paru-paru, dan sistem penghadaman dan hematopoietik. Asas pengaruh sistem pencernaan pada sistem kardiovaskular adalah hubungan rapat mereka melalui metabolisme air-elektrolit. Sistem muskuloskeletal mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pergerakan mekanikal darah.

Untuk meletakkan semua sistem beroperasi, sistem saraf pusat (dan orang yang bersamanya) mesti mempunyai maklumat tentang keadaan persekitaran luaran, yang dicapai dengan bantuan pelbagai penganalisis dan reseptor organ deria yang dipanggil.

Mana-mana penganalisis terdiri daripada reseptor, laluan saraf dan hujung otak. Sesetengah reseptor disesuaikan untuk melihat perubahan dalam persekitaran (exteroceptors), dan beberapa - dalam persekitaran dalaman (interoreceptors). Reseptor menukarkan tenaga rangsangan kepada proses saraf. Laluan menghantar impuls saraf ke korteks serebrum. Terdapat hubungan dua hala antara reseptor dan hujung otak, yang memastikan peraturan kendiri penganalisis.

Penganalisis visual memainkan peranan yang luar biasa dalam kehidupan seseorang dan hubungannya dengan dunia luar. Dengan bantuannya, kami mendapat bahagian terbesar (kira-kira 90%) maklumat. Melalui penglihatan, kita hampir serta-merta dan pada jarak yang agak jauh melihat bentuk, saiz, warna objek, arah dan jarak di mana ia terletak dari kita. Penganalisis visual termasuk mata, saraf optik dan pusat visual yang terletak di lobus oksipital korteks serebrum.

Yang kedua paling penting selepas penganalisis visual ialah pendengaran. Hanya ia membolehkan kita menerima maklumat di luar penglihatan, contohnya, dari belakang, atau dalam gelap dari pelbagai jarak hampir serta-merta. Perbezaan antara kelajuan cahaya dan bunyi adalah ketara kepada kita apabila melihat ribut petir, letupan, dsb.

Penganalisis lain, deria bau, juga membolehkan anda menerima maklumat dari jarak jauh, tetapi ia lebih baik dikuasai oleh wakil dunia haiwan daripada oleh manusia. Reseptor olfaktori terletak di hidung dan melihat sejumlah kecil bahan di udara yang dianggap sebagai bau.

Penganalisis lain - rasa membolehkan anda mendapatkan maklumat tentang kualiti makanan. Kami merasakan rasa melalui reseptor yang terletak pada lidah dan mukosa mulut.

Jika seseorang adalah seorang yang merenung alam, maka melihat, mendengar, menghidu dan merasa mungkin sudah cukup untuknya. Tetapi seseorang mahu makan dan membiak, dan untuk ini dia mesti bertindak (anda mesti mengambil tongkat, anda mesti memijak batu, anda mesti berpelukan dengan seseorang seperti anda).

Dan semua ini mustahil jika tidak kerana deria sentuhan. Dengan sentuhan yang kami maksudkan adalah sensasi yang timbul daripada kesan langsung bahan perengsa pada permukaan kulit. Kulit secara literal disumbat dengan reseptor pelbagai penganalisis.

Penganalisis sentuhan merasakan sentuhan dan tekanan pada reseptor kulit.

Sensitiviti suhu kulit disediakan oleh dua jenis reseptor - sejuk dan haba.

Taburan spatial reseptor kesakitan adalah menarik. Terdapat banyak daripada mereka di mana terdapat sedikit reseptor sentuhan, dan sebaliknya. Reseptor sakit menyebabkan refleks penarikan diri daripada rangsangan, kerana rangsangan yang menyakitkan adalah bahaya. Di bawah pengaruh kesakitan, badan dengan cepat bergerak untuk melawan bahaya, kerja semua sistem badan dibina semula.

Penganalisis yang dibincangkan di atas adalah sangat penting dan telah lama diketahui manusia bahawa dia memanggilnya organ deria: penglihatan, pendengaran, bau, sentuhan dan rasa. Tetapi selain mereka, manusia mempunyai penganalisis dan reseptor lain.

Otak manusia menerima maklumat bukan sahaja dari persekitaran, tetapi juga dari badan. Alat saraf sensitif terdapat dalam semua organ dalaman. Dalam organ dalaman, di bawah pengaruh keadaan luaran, timbul sensasi tertentu yang menghasilkan isyarat. Isyarat ini adalah syarat yang diperlukan untuk mengawal aktiviti organ dalaman.

Penganalisis penting adalah proprioceptors, yang membolehkan anda merasakan ketegangan otot dan susunan ruang badan dan anggota badan.

Walaupun terdapat perbezaan dalam kepelbagaian reseptor dan penganalisis, fungsinya mempunyai banyak persamaan, kerana semuanya berkembang dalam proses evolusi untuk melindungi daripada bahaya.

Dalam keadaan sebenar kediaman duniawi, seseorang terdedah kepada banyak rangsangan yang berbeza, selalunya lemah. Dalam perjalanan evolusi, manusia telah mengembangkan keupayaan untuk melihat hanya rangsangan yang intensitinya mencapai nilai tertentu. Nilai minimum yang dirasai secukupnya biasanya dipanggil ambang sensitiviti mutlak yang lebih rendah atau ambang persepsi. Dalam kes ini, persepsi sentiasa ketinggalan di belakang permulaan pendedahan kepada rangsangan untuk beberapa waktu, dipanggil tempoh tersembunyi (terpendam).

Di atas ambang persepsi, keamatan sensasi perlahan-lahan meningkat dengan peningkatan intensiti rangsangan, dan hubungannya boleh dinyatakan secara lebih kurang oleh hukum Weber-Fechner logaritma. Hubungan antara rangsangan dan sensasi ini tidak disengajakan, kerana ia memungkinkan untuk mengurangkan rangkaian rangsangan yang sangat luas kepada julat sensasi yang lebih sempit, dengan nilai rangsangan terbesar yang mengalami transformasi terbesar.

Nilai rangsangan yang tinggi jarang berlaku dan, sebagai peraturan, dikaitkan dengan bahaya, kejadian yang mana tubuh mesti "diberi amaran". Oleh itu, apabila keamatan rangsangan meningkat, sentiasa ada saat apabila sensasi digantikan oleh isyarat bahaya khas - sakit, dari mana badan hanya mahukan satu perkara - untuk menyingkirkannya, dan dengan menyingkirkannya, ia juga membebaskan dirinya daripada bahaya. Magnitud maksimum yang dirasai secukupnya ini biasanya dipanggil ambang sensitiviti mutlak atas atau ambang kesakitan.

Selang dari nilai minimum hingga maksimum yang dirasai dengan secukupnya (dari ambang persepsi hingga ambang kesakitan) menentukan julat sensitiviti penganalisis.

Dalam julat sensitivitinya, penganalisis mungkin berhenti membezakan antara dua rangsangan yang berbeza, tetapi sama dalam intensiti. Untuk menilai keupayaan penganalisis ini, kita bercakap tentang ambang pembezaan (atau ambang diskriminasi), yang difahami sebagai perbezaan minimum antara keamatan dua rangsangan, yang menyebabkan perbezaan yang hampir tidak ketara dalam sensasi.

Seperti segala-galanya di dunia yang hidup, nilai ambang tidak begitu stabil. Mereka bergantung kepada banyak faktor, selalunya sukar untuk diambil kira. Oleh itu, semua ambang harus dianggap sebagai purata statistik.

Dalam keadaan operasi sebenar, setiap penganalisis manusia secara serentak terdedah kepada beberapa rangsangan. Oleh itu, adalah perlu untuk mengambil kira bukan sahaja keupayaan penganalisis, tetapi juga keadaan di mana orang itu akan bekerja. Oleh itu, apabila menentukan keadaan operasi yang optimum, adalah perlu untuk mengambil kira keseluruhan sistem rangsangan yang bertindak pada semua penganalisis manusia.

Kami menekankan bahawa pembahagian keseluruhan set penganalisis kepada sistem berasingan adalah sewenang-wenangnya. Sistem ini jelas berbeza hanya dalam reseptornya. Dalam kebanyakan kes, perubahan dalam sifat aktiviti penting badan sebagai tindak balas kepada perubahan dalam keadaan persekitaran berlaku dengan penyertaan beberapa penganalisis, dan kemudian hampir mustahil untuk menarik garis yang jelas di antara mereka. Sebagai contoh, radas vestibular, gravireceptors dan proprioceptors otot, reseptor sentuhan kulit, dan reseptor organ penglihatan mengambil bahagian dalam peraturan postur. Di samping itu, dalam kes ini, semua sistem penganalisis mempunyai penggerak yang sama - sistem muskuloskeletal. Lebih sukar untuk mengenal pasti penganalisis individu dalam kes apabila pilihan tindak balas terhadap gangguan luaran dilakukan secara sedar.

Dalam perjalanan evolusi, beberapa sistem khusus telah dibangunkan dalam tubuh manusia, tertanam dalam struktur anatomi dan fungsi fisiologi seseorang, direka untuk mengimbangi perubahan yang tidak menguntungkan dalam keadaan luaran. Sebarang perubahan dalam keadaan persekitaran secara automatik mewujudkan perubahan yang sepadan dalam proses kehidupan dalam badan, bertujuan untuk memastikan bahawa perubahan luaran ini tidak membawa kepada kerosakan dan kematian badan.

Perubahan dalam persekitaran dalaman badan yang berlaku di bawah pengaruh perubahan dalam persekitaran luaran bertujuan serentak, dalam satu pihak, pada penyesuaian (penyesuaian) kepada keadaan baru persekitaran luaran, dan, sebaliknya, untuk mengekalkan keadaan yang agak tidak berubah (homeostasis atau homeostasis) persekitaran dalaman badan dan fungsinya.

Adaptasi dan homeostasis adalah proses yang saling berkaitan dan saling melengkapi, yang merupakan salah satu ciri terpenting bagi semua sistem hidup. Tanpa keterlaluan, kita boleh mengatakan bahawa ini adalah mekanisme utama untuk berfungsi dengan selamat tubuh manusia, menentukan kesihatan dan juga kehidupannya.

Di bawah keadaan normal persekitaran luaran yang berubah-ubah secara normal, organisma yang berjaya mengatasi keperluan untuk menyesuaikan diri dan mengekalkan homeostasis adalah sihat.

Apabila badan menghidupkan mekanisme tindak balas pampasan untuk mengekalkan homeostasis, kita perlu bercakap tentang apa yang dipanggil keadaan premorbid - keadaan pra-penyakit. Di negeri ini masih tiada gejala klinikal penyakit ini, kerana perubatan moden memahaminya, tetapi, malangnya, adalah mustahil untuk mengatakan bahawa orang itu sihat.

Apabila organisma tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran, ia menjadi sakit dan/atau mati.

Daripada perkara di atas, memastikan keselamatan manusia terdiri daripada peraturan persekitaran luaran (keadaan kerja) dan fungsi persekitaran dalaman badan pekerja, yang, di bawah pengaruh persekitaran luaran ini, membolehkan badan kekal dalam lingkungannya. keupayaan menyesuaikan diri dan mengekalkan kesihatan dan keupayaannya untuk bekerja.

Pengarang: Fainburg G.Z., Ovsyankin A.D., Potemkin V.I.

 Kami mengesyorkan artikel yang menarik bahagian Pekerjaan keselamatan dan kesihatan:

▪ Tujuan dan prosedur untuk pembangunan arahan perlindungan buruh

▪ Klasifikasi peralatan pelindung diri

▪ Pencegahan keselamatan kebakaran

Lihat artikel lain bahagian Pekerjaan keselamatan dan kesihatan.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Peti sejuk Sharp JH-DT55B 21.06.2016

Sharp memperkenalkan peti sejuk JH-DT55B, yang mampu beroperasi jangka panjang daripada sumber kuasa sandaran seperti panel solar atau bateri rumah.

Untuk menjimatkan tenaga, apabila bertukar kepada sumber sandaran, isipadu yang disejukkan dikurangkan secara automatik daripada 551 kepada 192 liter. Menurut pengilang, ini membolehkan anda meningkatkan margin autonomi dari tiga hari kepada sepuluh atau lebih. Beralih kepada bekalan kuasa berlebihan adalah automatik.

Satu lagi ciri JH-DT55B ialah fungsi auto-kunci, yang mengunci pintu peti sejuk tertutup sekiranya berlaku gempa bumi. Ini menghalang makanan daripada jatuh dan meningkatkan kestabilan peti sejuk apabila dihayun.

Berita menarik lain:

▪ Transistor plastik menguatkan isyarat biokimia

▪ Kain baharu akan membuatkan anda sentiasa hangat dan sejuk

▪ Makmal mini bioelektronik

▪ Pemacu LED boleh malap Mean Well ODLC-45/65

▪ Notebook Eurocom M4 dengan skrin 13,3" 3200x1800

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Ensiklopedia besar untuk kanak-kanak dan orang dewasa. Pemilihan artikel

▪ artikel Bengkel pemasangan untuk pemula. seni video

▪ artikel Apa itu Gulf Stream? Jawapan terperinci

▪ artikel Pengendali kren Gantry dengan operasi manual dari lantai. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Simpulan peralatan radio amatur. Pengadun, penukar frekuensi. Direktori

▪ artikel Kesan termomagnetik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024