Двойная экспозиция в фотографии | Статьи
Я думаю, многие из вас находили в Интернете красивые необычные кадры, и думали как это сделать. На этих снимках использован прием мультэкспозиции. Это специальный прием в фотографии, его еще называют многократная экспозиция, который получается при фотографировании на пленку один кадр дважды. В итоге у вас наложение двух кадров. Появился этот прием как и многое другое в нашем мире случайно )))
Такой прием не всегда давал желаемый результат.
James Green
В наше время получить эффект мультиэкспозиции намного легче – достаточно знания графической программы, к примеру, Adobe Photoshop. Происходит это путем наложения разных снимков. Поэтому мы можем сказать, что в наше время зачастую двойная экспозиция – это не мастерство фотографа, а результат работы программы.
Анета Иванова (Aneta Ivanova)
Функция мультиэкспозиция присутствует в некоторых современных цифровых камерах, например, Canon 5D mark III.
Так же многократную экспозицию можно получить с помощью импульсного света за время одной выдержки.
Определенно есть что-то притягательное в работах болгарского фотографа Анеты Ивановой (Aneta Ivanova). Ее двойная экспозиция смешивает красоту женского тела, архитектуру и пейзажи. Накладывая слои фотoграфий один на другой в фотошопе, Анет создает сюрреалистичные портреты, сочетающие в себе красоту природы, урбанистических пейзажей и женских форм.
Step 1- Выберите фотографию и откройте ее в Adobe Photoshop.
Step 2- Откройте второе изображение или просто перетащите файл в фотошоп.
Step 3- Главное изображение (у меня это девушка) должно быть верхним слоем.
Step 4- Далее вам необходимо выбрать в опциях слоя (смешивание) стиль «Lighten”.
Вы можете выбрать и другие эффекты наложения, например Screen, и посмотреть как будет меняться ваш рисунок.
Так же попробуйте изменить прозрачность слоя (Opacity Tool) или использовать стирательную резинку (Eraser Tool) для очищения ненужных деталей.
Step 5- Попробуйте различные параметры смешивания, чтобы получить различные результаты и выбрать свой любимый.
Перед вами варианты того, что можно сделать с одной фотографии.
Нам было бы очень интересно увидеть ваши работы, сделанные с помощью этого урока.
автор фотографий — Lana Red
Комментарии
Добавить комментарий
Двойная экспозиция, как сделать мультиэкспозицию в фотоаппарате
Эффект двойной экспозиции относится к художественной фотографии. С помощью этого приема можно создавать эффект наложения и совмещения фотографий. Такие эффекты создают в графических редакторах, как, например, Photoshop. Но есть и фотоаппараты с возможностью съемки в режиме двойной экспозиции.
Такой эффект легко достижим на пленочных фотоаппаратах, когда можно нажать два раза кнопку пуск, при этом не прокрутив пленку. Получится на одном кадре два изображения. В цифровой технике эффект мультиэкспозиции возможен только в тех фотокамерах, где это предусмотрено в меню, и камера знает, как проводить съемку при таком режиме.
Встроенный режим двойной экспозиции могут иметь такие фотоаппараты: Canon EOS 5D Mark III, 1D X и 70D, большинство цифровых фотоаппаратов Nikon, камеры X-Pro1 и X100s компании Fujifilm, а также Olympus OM-D E-M5. Для создания таких снимков может потребоваться формат RAW. Можно для упрощения создания эффекта использовать съемку в режиме реального времени live mode. В меню режим может называться множественная экспозиция (multiple exposure).
Создание эффекта двойной экспозиции в фотоаппарате:
- Делаете фото силуэта. Нужно выбрать по возможности чистый фон, не очень яркий. Например, фоном может служить небо на закате.
- Подбираете структуру для заполнения на снимке. Структура так же желательно должна быть на чистом фоне, без лишних деталей.
- Теперь включаете фотоаппарат и готовите сохраненный снимок с силуэтом. В настройках фотоаппарата выбираете режим многократной экспозиции и включает просмотр в реальном времени.
- Оставляете режим просмотра фотографии и направляете фотокамеру на структуру (деревья, здания, листья и др.). Нужно сопоставить изображения, текстуру размещаете внутри силуэта. Производите съемку с выбранными параметрами и фотоаппарат сам произведет совмещение снимков.
Видео о применении двойной экспозиции в фотоаппарате:
Мультиэкпозиция в работах фотографов
Знаменитые фотохудожники использующие мультиэкспозицию в своих работах:
Альберто Севесо (Alberto Seveso), итальянец. Выливает в воду чернила и объединяет эти снимки с фото людей.
Кристофер Реландер (Christoffer Relander), фин. Фотоаппаратом, используя двойную экспозицию, соединяет природу и людей.
Навигация по записям
Двойная экспозиция в фотографии — что это?
Поделиться статьёй:
Техника представляет собой объединение двух отдельных снимков в один кадр. Цель — создание иллюзии того, что два снимка составляют единое целое. Изначально являясь технической оплошностью, она постепенно эволюционировала в художественный прием с мощнейшим творческим потенциалом. И сегодня ее популярность в области художественной фотографии подскочила до небес. Причем она пользуется спросом не только не только среди профессиональных фотографов. К ней прибегают также дизайнеры и художники, чтобы с ее помощью создавать интересные абстрактные картины. Сегодня мы решили посвятить вас в тонкости двойной экспозиции, немного рассказав об истории ее появления, метаморфозах, целях, способах достижения и многом другом.
Содержание статьи:
Становление двойной экспозиции как художественного приема
Свое начало она берет еще в далеких временах старых добрых пленочных фотоаппаратов. Чтобы сделать фото с таким эффектом, не требовалось особых усилий: нужно было два раза прокрутить кнопку «пуск», не прокручивая при этом пленку. Вуаля! Волшебный кадр готов! Конечно, снимки такого типа были очень спонтанными, итог от совмещения кадров таким образом было почти невозможно предсказать. Ведь кто знает, насколько выигрышным в итоге станет сочетание. У фотографа была одна возможность: заранее проанализировать вероятный результат путем предположения о том, насколько хорошо будут гармонировать эти два кадра. Однако этого было мало для стопроцентного прогноза. Слишком многое в этом случае зависело от того, как поведет себя пленка. Но, как всем известно, в несовершенствах часто и скрыта подлинная красота. И совмещенные кадры могли стать ее настоящим воплощением. При взгляде на самые удачные плоды этой изначально экспериментальной техники, талантливые фотохудожники не могли не увидеть в ней необъятные творческие перспективы.
С течением времени появилась возможность контролировать процесс создания таких изображений до последней мелочи. Этой возможностью стал фотошоп, в котором для контроля процесса созданы все необходимые условия. Конечно, в этом способе есть и минусы: хотя для создания идеального кадра имеются все условия, того волшебного эффекта случайности, который появляется на пленочных фотографиях, уже не будет. Впрочем, в любом способе есть свои плюсы и минусы. Вы можете лишь выбрать тот, который подходит вам больше всего. Фотошоп сегодня доступен каждому, пленочные фотоаппараты никогда не уйдут в прошлое, а цифровые сегодня весьма стойко держатся на пике популярности.
Двойная экспозиция и ее роль в искусстве
Учитывая техническую простоту приема и огромный простор для творчества, который он при этом предоставляет, его огромная популярность во многих сферах искусства закономерна.
Например, его очень широко применяют в создании кинопостеров. При хорошей идее совмещенные фотографии могут быть связаны ассоциативно или по смыслу.
С неменьшим энтузиазмом к эффекту прибегают в ходе создания обложек музыкальных альбомов.
Двойная экспозиция на обложках книг — явление, которое также можно заметить довольно часто.
Широко применима она и в разного рода рекламных компаниях, в том числе в области социальной рекламы.
Использование эффекта будет беспроигрышным способом продемонстрировать внутренний мир и переживания человека.
А если цель фотографии — подчеркнуть гармонию человека и природы, он снова станет незаменимым помощников в этом.
Самые известные фотографы, работающие в этой технике
Двойная экспозиция — прекрасный способ подчеркнуть противоречивость в характере каких-либо явлений, продемонстрировать многозначность и глубину кадра. Самые удачные работы в технике — это средоточие таинственности, двусмысленности и аллегоричности. Наш мир хаотичен и неуловим, он постоянно меняется и куда-то стремится.
Что может подчеркнуть это в фотографии лучше, чем использование эффекта двойной экспозиции? Неудивительно, что талантливые фотографы выбирают для своих работ именно этот способ съемки. Для нашего материала мы отобрали пятерку лучших мастеров, снимающих в этой технике. Полюбуйтесь на их волшебные работы! Кто знает, возможно, они станут для вас источниками вдохновения.- Никита Петров
Этот талантливый фотограф живет с Санкт-Петербурге. Работает исключительно в технике двойной экспозиции. Снимает на разные камеры и, как любой настоящий художник, находится в перманентном творческом поиске.
2. Константин Наумов
Работы фотографа удивительно многогранны и глубоки. Суть его работ нужно постигать неторопливо и вдумчиво, и только тогда вам откроются все их смысловые грани.
3. Анета Иванова
Фотограф из Болгарии. Осваивать науку фотографии она начала еще в детстве, когда ей было всего 13 лет, причем делала это своими силами. Ее главный интерес — жанр портрета, в котором она активно использует технику двойной экспозиции, и делает это весьма успешно.
4. Гийом Зюли
Заслуженно известный фотограф из Франции, который долгое время сотрудничает с самыми популярными представителями прессы страны: Le Monde, Telerama, Liberation. Одним из его самых известных и сильных фотопроектов является «Двойная экспозиция: фотография и память». Зюли ведет над ним работу с 1996 года. Идея, которую он избрал для проекта, — город как хранилище воспоминаний. Больше десяти лет он ведет эту работу, снимая разные города в технике двойной экспозиции. Гений работает только с черно-белой высокочувствительной пленкой. Работы художника участвуют в самых престижных выставках по всему миру.
5. Андре де Фрейтас
Молодой и популярный фотограф из Перу. Его также знают под псевдонимом Megatherium. Поскольку он является бакалавром компьютерной анимации, у него есть возможность с успехом применять свои знания в творчестве. Он говорит, что его вдохновляют такие мастера, как Райан Шуд, Дэймон Лоубл и Райан Пфлуджер. В круг его профессиональных интересов входят портрет, кинематография и мир моды.
Способы создания двойной экспозиции
Создание двойной экспозиции при помощи фотоаппарата
1. Сделайте фото для силуэта. Обратите внимание, что его фон должен быть равномерным, чистым и не слишком ярким.
2. Выберите подходящую структуру для заполнения. Для нее также предпочтителен чистый и неброский по цвету фон.
3. Включите фотоаппарат и приготовьте снимок с силуэтом, который был сохранен раньше. Зайдите в настройки фотоаппарата и выберите в них режим двойной (или многократной) экспозиции.
4. Оставьте камеру в режиме просмотра фотографии и направьте ее на структуру. Нужно совместить снимки и разместить текстуру внутри силуэта.
5. Теперь вам осталось только произвести съемку с выбранными параметрами, а фотоаппарат сам произведет совмещение фотографий.
Создание двойной экспозиции при помощи фотошопа
Как мы уже упоминали выше, фотографы могут без труда воспроизвести этот эффект на снимках, не прибегая для этого к особым техническим ухищрениям. При помощи своего фотоаппарата, причем как пленочного, так и цифрового, если он имеет в настройках подобную функцию. Финальный эстетический эффект будет зависеть от вашего таланта, но чисто технически это не представляет никакой сложности. А как же создать эффект двойной композиции в программе фотошоп? Об этом мы сегодня и поговорим.
Пошаговая инструкция:
Шаг первый
Сначала нужно выделить объект на исходном изображении (портрете). Для этого обведите лицо контуром при помощи инструмента «перо».
Шаг второй
Теперь необходимо грубо обвести контур вокруг линии волос модели на изображении, углубившись на несколько пикселей вниз. Это поможет вам избежать выделения заднего фона между волосками.
Шаг третий
Нарисуйте контур вокруг лица на фото. Замкните его на начальной точке. По готовому контуру щелкните правой кнопкой мыши и выберите в появившемся окне опцию под названием «образовать выделенную область», далее установите «радиус растушевки».
Шаг четвертый
На данном этапе подкорректируем грубую линию вокруг волос. Выбираем «Выделение-Уточнить край». Появится окно настроек. Измените в нем радиус определения краев, включив в настройках «сдвиг края». Это нужно для преобразования линии контура в активное выделение.
Шаг пятый
Расширьте края области, которая была выделена. Это добавит части заднего фона вокруг лица. Выберите опцию «удалить уточнения». Она представляет собой иконку с изображением кисточки в настройках опции «уточнить край», затем с помощью этого инструмента прокрасьте нежелательные области заднего фона.
Шаг шестой
Выберите инструмент «уточнить радиус». С его помощью нужно будет прокрасить линию волос вокруг контура. Это нам нужно сделать для того, чтобы захватить волоски, еще не вошедшие в контур, выделенный ранее.
Шаг седьмой
Сделайте копию выделения, потом наложите его на новый слой. Новый слой создайте ниже того, на котором выделен контур лица. Затем сделайте его заливку белым цветом, чтобы отделить таким образом портрет модели.
Шаг восьмой
Откройте картинку с изображением пейзажа и перетащите его на документ, с которым мы уже работаем. Слой с изображением пейзажа поместите поверх других. Затем щелкните по миниатюре, на которой выделен портрет. В результате выделение вокруг портрета станет активно. После этого добавьте слой-маску к слою с изображением пейзажа, чтобы выделить часть пейзажа, расположенную по контуру портрета.
Шаг девятый
На данном этапе нам потребуется отменить миниатюры слоя и слоя-маски. Это даст нам возможность перемещать картинку с изображением пейзажа и масштабировать ее, делая это независимо от слой-маски, а потому маска будет сохранять прежнее положение. А мы тем временем подберем наиболее подходящую композицию для желаемого эффекта, трансформируя пейзаж по своему усмотрению.
Шаг десятый
Продублируйте слой, на котором выделен портрет. Перенесите дубликат слоя на самый верх, расположив его поверх всех прочих слоев. Примените коррекцию «уровни», далее — «изображение-коррекция-уровни». Постепенно начинайте затемнять изображение, смещая бегунки Входных и Выходных значений.
Шаг одиннадцатый
Измените режим наложения для дубликата слоя на «Осветление», чтобы добиться прозрачности затемненных участков лица. Скорректируйте непрозрачность слоя.
Шаг двенадцатый
Добавьте к слою с портретным изображением слой-маску. При помощи мягкой и большой кисти, имеющей черный цвет, прокрасьте отдельные участки для совмещения. Прокрашивая кистью черного цвета, мы скрываем фрагменты портрета, а прокрашивая кистью белого цвета, наоборот, восстанавливаем участки, которые были скрыты ранее.
Шаг тринадцатый
Выберите на изображении образец светлого оттенка и произведите замену белого заднего фона на тот оттенок, который вы выбрали для него. В этом вам поможет инструмент под названием «Пипетка». Выберите с его помощью нужный оттенок. После этого перейдите на слой с белой заливкой, чтобы осуществить заливку.
Шаг четырнадцатый
Как видите, часть портретного силуэта имеет в своей верхней части странную форму, которая выглядит некрасиво. Но это можно исправить. Просто выберите наиболее подходящий оттенок с заднего фона и прокрасьте мягкой кистью на новом слое этот участок.
Шаг пятнадцатый
Добавьте новый корректирующий слой, поместив его поверх всех остальных. Это позволит скрыть краски на картинке. Скорректируйте прозрачность слоя приблизительно до тридцати процентов.
Шаг шестнадцатый
Далее идет добавление еще одного корректирующего слоя под названием «Уровни». К нему нужно прибегнуть, чтобы контраст светотеней стал лучше.
Шаг семнадцатый
Вот мы с вами добрались до последнего шага на пути к финишу. Добавьте корректирующий слой «Край градиента». Это поможет создать стиль отдельных тонов. В данном конкретном уроке для бликов от света использован светло-бежевый оттенок, для средних тонов — не очень яркий коричневый, для теней — темно-синий. Обязательно измените режим наложения для этого слоя с «Карты градиента» на «Цветность».
В двойной экспозиции скрыт поистине необъятный простор для вашего творчества. Главное — выбрать для себя наиболее подходящий способ ее создания. И вперед, к новым творческим вершинам!
Поделиться статьёй:
Двойная экспозиция. Примеры использования в дизайне и творчестве
Двойная или множественная экспозиция — прием совмещения нескольких кадров, используемый сначала в фотографии, а затем и в цифровом искусстве. Технически он достаточно прост, поэтому чтобы создать удачную работу с этим эффектом, нужна хорошая идея или концепция. Изображения могут быть связаны какими-то смысловыми или ассоциативными связями, впрочем, зритель может сам придумать их, если работа его чем-то «зацепит». Не менее важно, чтобы исходные фотографии удачно совмещались, композиционно дополняли друг друга.
Двойная экспозиция — прием, который любят создатели постеров и киноафиш
Эффект охотно используют дизайнеры обложек музыкальных альбомов
и создатели книжных обложек
Двойная экспозиция — совмещение образов. Как это работает
Давайте посмотрим примеры использования двойной экспозиции и постараемся понять, как этот прием работает.
Объект и среда обитания
Если делать совмещение с помощью фотоаппарата, то получится раскрыть, скорее всего, именно эту тему. Но, вряд ли кадры совместятся так изящно, как в этом примере цифрового искусства:
Wild I Shall Stay | Bearby Soaring Anchor Designs
Внутренний мир
Имитация двойной экспозиции в цифровом искусстве — это то, что поможет визуализировать мысли, чувства, фантазии, сны и темы творчества.
Double Exposure by Ben HarmanЦифровые метафоры женственности. Боян Евтич
Иногда одно изображение — это просто контейнер для другого
Надо же как-то совместить всех актеров в одном плакате.
Эффект двойной экспозиции применяют в рекламных кампаниях
«Уничтожение природы это уничтожение жизни» — это девиз эффектной социальной кампании авторства дизайнера Сурачай Путикулангкура (Surachai Puthikulangkura) и немецкого креативного агентства Grabarz & Partner. Дизайнерской основой объявлений была выбрана двойная экспозиция, совмещающая идею уничтожения природы и образ исчезающих, растворяющихся животных.
Двойная экспозиция вообще отлично передает идею распада:
Прием «двойная экспозиция» покажет изящество природных форм
Графический дизайнер и иллюстратор Alon Avissar создал серию фотопортретов с двойной экспозицией, озаглавленную «Seasonal Beauties» («Красота сезонов»). Четыре женских силуэта – основа для цифровых творений, в которых соединены нежные и задумчивые лица женщин с изящными природными формами.
Этот прием вдохновляет на создание портрета любимого города
Франческо Палеари (Francesco Paleari) объединяет портреты простых итальянцев с историческими зданиями Милана. Проект «Профили Милана» («Profili di Milano») показывает разнообразие лиц и красоту архитектуры этого города. Можно любоваться всем сразу.
Двойная экспозиция расскажет о том, что нас поглощает
Испанский художник Антонио Мора (ник Mylovt) создает тревожные образы из портретов и пейзажей, которые словно поглощают мысли человека, перекрывают его взгляд.
… и соединит разные грани личности и моменты времени в одном кадре
Aneta Ivanova, фотограф из Болгарии, делает концептуальные работы на основе множественной экспозиции, сочетающей лица с элементами ландшафта и природы, создает портреты, соединяющие разные эмоции — грани личности, и фазы движения — отпечатки времени в одном снимке.
Как создать коллаж в стиле «двойная экспозиция»
Коллаж с эффектом двойной экспозиции в Photoshop
Для того, чтобы создать коллаж на основе приема»двойная экспозиция», нужно совместить изображения через режимы наложения, а также выполнить цветовую коррекцию изображений. Может потребоваться вырезать изображение по контуру
Другие статьи по теме:
Опубликовано: 24.11.2018
Полигональные фигуры очень напоминают оригами или ограненные драгоценные камни. Давайте разберемся, что такое полигональная графика? И почему дизайнеры так любят использовать этот прием в своих работах? Полигон (от греч. polýgonos – многоугольный), полигональная линия – это ломаная линия, составленная из конечного числа прямолинейных отрезков (звеньев). Под полигоном также понимают замкнутую ломаную линию, т. е. многоугольник. Полигональная графика…
Опубликовано: 04.12.2017
Кинфолк — это не просто модный стиль, это мечта о жизни, в которой можно отрешиться от суеты, сконцентрироваться на главном, быть счастливым и продуктивным, наслаждаться простыми вещами. Стиль кинфолк воплощает нечто узнаваемое и при этом неуловимое: это светлые интерьеры, семейные традиции, натуральные ткани, уютные дружеские посиделки и домашняя выпечка. Кинфолк как стиль жизни явно близок…
Опубликовано: 28.11.2017
Как выбрать шрифт? С этой проблемой сталкиваются все, кто оформлял любое издание — будь то книга, презентация, сайт или рекламное объявление. Шрифт не случайно является частью фирменного стиля. Издатели хорошо знают, что правильно подобранный шрифт создает атмосферу и определяет отношение человека к тексту. Наш визуальный опыт подсказывает — одна и та же фраза, набранная разными шрифтами,…
Опубликовано: 28.09.2017
Для чего существуют разные стили обработки фотографий? Почему базовой коррекции фотографий бывает недостаточно? Давайте разберемся с этим прежде, чем начнем обрабатывать снимки. Для расширенной цветокоррекции фотографий есть несколько причин. Зачем нужны разные стили обработки фотографий? Обработка фотографий позволяет взять совокупность отдельных кадров и свести их в стилистически единую историю. Фотографии, имеющие общую цветовую гамму, можно…
Как сделать двойную экспозицию в Snapseed
Может быть вы уже замечали такой необыкновенный эффект у кого-либо в инстаграме, когда силуэт человека совмещается с загадочным лесом или необъятным океаном?
Если вы мечтаете создать что-то подобное, то давайте подробнее опишем, как выполнить двойную экспозицию на своем смартфоне или планшете с помощью графического редактора Snapseed. Процесс работы весьма простой.
Как выполнить двойную экспозицию в Снапсид
- Загружаете фотографию в приложение Snapseed.
- Отрегулируйте фото на свой вкус (например, повысьте оттенок фона, где-либо уберите ненужные элементы, увеличьте копну капризных волос, сделайте фигуру стройнее, увеличьте малость яркости, насыщенности и так далее).
- С помощью функции «Кисть», при желании можно сделать зону более затемненной, она после этого будет перекрыта изображением. Затемнять необходимо практически до темного тона.
- Открываете режим «Двойная экспозиция».
- В нижней части дисплея нажимаете на иконку «Добавить фотографию» или «Открыть» и выбираете подходящее изображение с окружающей природой.
- Следующая кнопка по середине выполняет функцию наложения. Нажмите на иконку капельки и подберите необходимое значение непрозрачности.
- Затем вам необходимо нажать на стрелочку с двойными слоями, которая располагается в верхней правой части экрана, и выбрать пункт «Посмотреть изменения».
- После чего вновь выбираете пункт «Двойная экспозиция» в нижней части дисплея, и нажимаете на выплывающий значок с кисточкой.
- Дальше нажимаете на значок глаза, который расположен в нижней панели части, и таким образом, мгновенно добавляется маска.
- Теперь нам нужно аккуратно провести пальцем и стереть ненужные нам участки и границы на фото красным оттенком, оставляя основной контур с совмещенным изображением.
- Сохраняем результаты.
- Переходим опять в панель «Инструменты», а затем выбираем функцию «Кисть».
- Выставляем показатель Экспозиции на +0,7.
- Также аккуратно проводим пальцем и осветляем фон до необходимого результата.
- Сохраняем готовый фотоснимок. Композиция из портрета человека и пейзажной фотографии с двукратной экспозицией полностью завершена! Вы получились просто восхитительны.
Как видим, ничего сложного в этом нет, ведь пользоваться инструментом «Двойная экспозиция» в фоторедакторе Snapseed достаточно легко!
Видеоинструкции
Добавили несколько видеоинструкций по настройке двойной экспозиции (обьединение 2 фотографий в 1 фото).
3 способа сделать двойную экспозицию на фото пошагово
Когда на кадре соединяют две картинки, получают оригинальное фото, которое привлекает внимание. Этот прием называют двойной экспозицией и часто используют в Instagram.
Например, фото, на которой виден темный силуэт женщины, а внутри этого силуэта просматривается лес. Чтобы сделать такое фото, человек соединят две картинки так, чтобы получилось оригинальное фото для ленты в Инстаграм.
Если вы правильно оформите такое фото, то сможете привлечь людей к своему контенту в Instagram. Некоторые подписчики или пользователи могут поделиться фото, чтобы потом сделать нечто подобное — это тоже влияет на охваты.
Что такое двойная экспозиция
Двойная экспозиция кажется сложным способом монтажа, но сделать ее можно через обычный редактор. Приложения-редакторы для смартфонов сейчас не уступают фотошопу.
Если вы хотите попробовать этот прием — изучите несколько рекомендаций:
- Выбирайте нейтральный фон. Это необязательно, но весьма выигрышно смотрится в конечном результате.
- Силуэт накладываемого предмета (животного или человека) должен быть четким и хорошо различимым.
- Второе фото выбирайте такое, чтобы на нем было много интересного: лес, море, город. Чем больше элементов, тем притягательнее изображение.
Пример картинки для двойной экспозиции.
- Фото выбирайте в хорошем качестве. При загрузке в Инстаграм оно слегка ухудшится. Читайте в нашем блоге, как не терять качество при загрузке в Instagram.
Двойная экспозиция в Snapseed
Чтобы редактировать фото для Инстаграма быстро, можно воспользоваться приложением Snapseed. В функционале есть много полезных функций и способов обработки, чтобы полностью проработать изображение.
youtube.com/embed/OIR30kQ5988?feature=oembed&wmode=opaque» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>И одна из функций Snapseed — как раз двойная экспозиция. Чтобы так отредактировать изображение через приложение, используйте шаги ниже:
Двойная экспозиция в Пиксарт
Чтобы использовать PicsArt, придется оплатить подписку. Но подписка окупается после первой работы с приложением — лёгкий функционал, который помогает обработать изображение в деталях. Приложение можно сказать нюи на Android, и на iPhone.
Чтобы сделать двойную экспозицию через PicsArt, используйте инструкцию ниже:
- Загрузка и установка приложения. Бесплатный период длится 7 дней, но от вас сразу же требуют привязать карту. Будьте к этому готовы.
- Добавьте 1 снимок с нужным силуэтом.
- Загрузите и пейзажную картинку следом.
- Растягивайте снимок до нужного масштаба. На этом этапе можно отрегулировать «Насыщенность».
- Кликните на «Смешать». Выберите подходящий режим наложения изображений друг на друга.
- При помощи «Ластика» сотрите лишние элементы фото.
- Сохраните готовый результат. Выложите его в своем профиле в Инстаграм.
Двойная экспозиция в Фотошопе
Если вы считаете, что только в Photoshop можно сделать двойную экспозицию правильно — не проблема. Можете сделать обработку через него. Вот шаги, которые вы можете использовать:
- Откройте программу. Подберите подходящие снимки из имеющихся на компьютере или поищите исходники на бесплатных фотостоках. Там очень много качественных изображений, которые любой человек может использовать без угрызений совести.
- При помощи инструмента «Перо» выделите силуэт предмета. Обрисуйте контур. Старайтесь не оставлять задний фон этого снимка, лучше немного «обрежьте» сам силуэт.
- Замкните контур на первоначальной точке. Кликните на правую кнопку мыши. Выберите «Образовать выделенную область». Установите «Радиус растушевки».
- Если вас не устраивает вид линии контура силуэта, она кажется вам слишком грубой и угловатой, то можно смягчить ее. Загляните в «Выделение», затем в «Уточнить край». Измените радиус «Определения краев», сдвиньте края для образования активного выделительного контура.
- Расширив границы контура, вы можете немного взять от основного фона. Чтобы избавиться от нежелательных элементов, воспользуйтесь инструментом «Удалить уточнения». Пройдитесь данной функцией по тем местам, где вы захватили лишние частицы.
- При помощи функции «Уточнить радиус» вы можете захватить все частички изображения, которые упустили ранее.
- Полученное выделение перенесите на новый слой с белым фоном.
- Добавьте снимок с природой поверх всех имеющихся слоев. Загрузите активный контур при помощи клавиши Ctrl.
- Добавьте маску к пейзажу. Появиться активный контур поверх снимка с природой.
- Уберите связь между слоями. Это можно сделать в нижней правой части экрана. В результате вы получите четкий контур силуэта, внутри которого будете перемещать природу или город (в зависимости от выбранного изображения). Подберите лучшее расположение картинки в силуэте.
- Скопируйте слой с выделенным силуэтом. Копию поставьте поверх всех слоев. Затемните изображение предмета через инструмент «Уровни».
- Измените режим наложения слоев на «Осветление».
- Слой-маску наложите поверх последнего полупрозрачного слоя. Закрасьте при помощи кисти имеющиеся пробелы.
- Возьмите слой с белым фоном и замените оттенок фона на подходящий по цвету.
- Имеющиеся недочеты можно исправить и подкорректировать при помощи мягкой кисти или инструмента «Пипетка».
- Добавьте новый слой поверх остальных. Он должен подходить по цветовой гамме к основным изображениям. Прозрачность данного корректирующего наложения выставляйте до 30%.
- При помощи «Уровней» улучшите контраст. Используя «Карту градиента» можно создать стиль разделительных тонов.
- Сохраните свои труды. Обязательно поделитесь творением с миром!
В Фотошопе сложно разобраться с нуля, но программа известная. Поэтому в сети есть много уроков по работе с ней. Если вы освоите приложение, сможете профессионально редактировать изображения, которые привлекут внимание аудитории.
Больше способов редактирования и монтажа видеоконтента для Инстаграм вы сможете узнать вместе с нами.
А если найдете полезную информацию — обязательно поделитесь с аудиторией. Так вы сможете дать больше пользы своим подписчикам и повысить их лояльность к вашему личному блогу в Инстаграм.
25 примеров эффекта двойной экспозиции
Эффект двойной экспозиции изначально выполнялся на этапе фотосъемки. Фотограф должен был снять два кадра, не перемотав пленку. Часто двойная экспозиция получалась случайно, благодаря забывчивости или рассеянности. Сегодня допустить такую оплошность довольно сложно, зато намного проще создать подобный эффект специально. Для этого больше не нужно использовать повторно одну и ту же пленку. Достаточно иметь отдельно необходимые кадры и уметь пользоваться Adobe Photoshop. В этой публикации вы увидите примеры двойной экспозиции, которые наверняка подарят вдохновение и натолкнут на новые идеи.
Md Reda Photography
İbrahim Barun
Francesco Paleari
Digital Light Ltd
Aneta Ivanova
Pete Ulatan
Müge Yıldız
Sebastiano toma
AO STUDIO
Abhey Singh
Christoffer Relander
Viyan Ateaa
Ellen Tunstall
LILY POPPY CORNISH
Cam AndSaav
Jorge Moreno, Jr
Sara+Dylan
Brad Hammonds
Sean
Howie Mudge
Nathan Biehl
Max Goetterd
Fetmano
Marco Christian Krenn
Cody Guilfoyle
Автор подборки — Дежурка
Смотрите также:
- Интересные примеры эффекта Дросте
- Зеркала в фотографии
- Фотографии, в которых свет решает все
Коментарии запрещены.
7.3 Классификация химических реакций | Вводная химия
Цели обучения
К концу этого раздела вы сможете:
- Определите пять общих типов химических реакций (однократное замещение, двойное замещение, состав, разложение и горение).
- Отнесите химические реакции к одному из этих трех типов с учетом соответствующих описаний или химических уравнений.
До сих пор мы представляли химические реакции как тему, но мы не обсуждали, как можно предсказать продукты химической реакции.Здесь мы начнем изучение определенных типов химических реакций, которые позволяют нам предсказать, какими будут продукты реакции.
Состав Реакция
Реакция состава (иногда также называемая реакцией комбинации или реакцией синтеза ) дает единое вещество из нескольких реагентов. Единичное вещество как продукт является ключевой характеристикой реакции композиции. Для вещества может быть коэффициент, отличный от единицы, но если в реакции используется только одно вещество в качестве продукта, ее можно назвать реакцией композиции. В реакции
[латекс] \ large {\ text {2 H}} _ {2} \ text {(} g \ text {)} + {\ text {O}} _ 2 \ text {(} g \ text {)} \ стрелка вправо {\ text {2 H}} _ {2} \ text {O (} l \ text {)} [/ latex]
вода производится из водорода и кислорода. Хотя образуются две молекулы воды, в качестве продукта используется только одно вещество — вода. Итак, это композиционная реакция.
Реакция разложения
Реакция разложения начинается с одного вещества и дает более одного вещества; то есть разлагается.Одно вещество в качестве реагента и более одного вещества в качестве продуктов являются ключевой характеристикой реакции разложения. Например, при разложении гидрокарбоната натрия (также известного как бикарбонат натрия)
[латекс] \ large {\ text {2 NaHCO}} _ {3} \ text {(} s \ text {)} \ rightarrow {\ text {Na}} _ {2} \ text {CO} _ {3 } \ text {(} s \ text {)} + {\ text {CO}} _ {2} \ text {(} g \ text {)} + {\ text {H}} _ {2} \ text { O (} l \ text {)} [/ латекс]
карбонат натрия, диоксид углерода и вода производятся из одного вещества гидрокарбоната натрия.
Состав и реакции разложения трудно предсказать; однако их должно быть легко распознать.
Пример 1:
Реакции состава и разложенияОбозначьте каждое уравнение как реакцию состава, реакцию разложения или ни то, ни другое.
- [латекс] \ large {\ text {Fe}} _ {2} \ text {O} _ {3} \ text {(} s \ text {)} + \ text {3 SO} _ {3} \ текст {(} g \ text {)} \ rightarrow {\ text {Fe}} _ {2} {\ text {(} {\ text {SO}} _ {4} \ text {)}} _ {3} [/ латекс]
- [латекс] \ large {\ text {NaCl}} \ text {(} aq \ text {)} + {\ text {AgNO}} _ {3} \ text {(} aq \ text {)} \ rightarrow { \ text {NaNO}} _ {3} \ text {(} aq \ text {)} + \ text {AgCl (} s \ text {)} [/ latex]
- [латекс] \ large {\ text {(} {\ text {NH}} _ {4} \ text {)}} _ {2} {\ text {Cr}} _ {2} \ text {O} _ {7} \ text {(} s \ text {)} \ rightarrow \ text {Cr} _ {2} \ text {O} _ {3} \ text {(} s \ text {)} + {\ text { 4 H}} _ {2} {\ text {O}} \ text {(} l \ text {)} + {\ text {N}} _ {2} \ text {(} g \ text {)} [ / латекс]
- В этом уравнении два вещества объединяются в одно вещество. Это композиционная реакция.
- Два разных вещества вступают в реакцию с образованием двух новых веществ. Это не соответствует определению ни реакции композиции, ни реакции разложения, поэтому не является ни тем, ни другим. Фактически, вы можете распознать это как реакцию двойной замены.
- Одно вещество реагирует с образованием нескольких веществ. Это реакция разложения.
Определите уравнение как реакцию состава, реакцию разложения или ни то, ни другое.
[латекс] \ large {\ text {C}} _ {3} \ text {H} _ {8} \ text {(} g \ text {)} \ rightarrow {\ text {C}} _ {3} \ text {H} _ {4} \ text {(} g \ text {)} + \ text {H} _ {2} \ text {(} g \ text {)} [/ latex]
Показать ответреакция разложения
Реакции при однократной замене
Реакция однократного замещения (иногда называемая реакцией однократного замещения ) — это химическая реакция, в которой один элемент замещается другим элементом в соединении, образуя новый элемент и новое соединение как продукты. Например,
[латекс] \ large \ text {2 HCl} \ text {(} aq \ text {)} + {\ text {Zn}} \ text {(} s \ text {)} \ rightarrow {\ text {ZnCl} } _ {2} \ text {(} aq \ text {)} + {\ text {H}} _ {2} \ text {(} g \ text {)} [/ latex]
является примером реакции одиночного замещения. Атомы водорода в HCl заменяются атомами Zn, и при этом образуется новый элемент — водород. Другой пример реакции одиночного замещения —
[латекс] \ large \ text {2 NaCl} \ text {(} aq \ text {)} + {\ text {F}} _ {2} \ text {(} g \ text {)} \ rightarrow {\ текст {2 NaF}} \ text {(} aq \ text {)} + {\ text {Cl}} _ {2} \ text {(} g \ text {)} [/ latex]
Реакция двойной замены
Реакция двойного замещения (иногда называемая реакцией двойного замещения ) происходит, когда части двух ионных соединений обмениваются, образуя два новых соединения.Уравнение с двойной заменой характеризуется наличием двух соединений в качестве реагентов и двух различных соединений в качестве продуктов. Пример:
.[латекс] \ large {\ text {CuCl}} _ {2} \ text {(} aq \ text {)} + {\ text {2 AgNO}} _ {3} \ text {(} aq \ text { )} \ rightarrow \ text {Cu} {\ text {(} {\ text {NO}} _ {3} \ text {)}} _ {2} \ text {(} aq \ text {)} + \ text {2 AgCl (} s \ text {)} [/ латекс]
Есть два эквивалентных способа рассмотрения уравнения двойной замены: либо катионы меняются местами, либо анионы меняются местами.(Вы не можете поменять местами оба; в конечном итоге вы получите те же вещества, с которых начали.) Любая перспектива должна позволить вам предсказывать правильные продукты, если вы соединяете катион с анионом, а не катион с катионом или анионом. с анионом.
Пример 2:
Реакции замещенияПредскажите произведения этого уравнения с двойной заменой:
[латекс] \ large {\ text {Na}} _ {2} \ text {SO} _ {4} \ text {(} aq \ text {)} + \ text {BaCl} _ {2} \ text { (} g \ text {)} \ rightarrow {\ text {?}} [/ latex]
Показать ответЕсли рассматривать реакцию как переключение катионов или анионов, мы ожидаем, что продуктами будут BaSO 4 и NaCl.
Проверьте свои знанияПредскажите произведения этого уравнения с двойной заменой:
[латекс] \ large {\ text {KBr}} \ text {(} aq \ text {)} + {\ text {AgNO}} _ {3} \ text {(} aq \ text {)} \ rightarrow { \ text {?}} [/ latex]
Показать ответKNO 3 и AgBr
Предсказать, произойдет ли реакция двойного замещения, несколько сложнее, чем предсказать реакцию одиночного замещения. Однако есть один тип реакции двойного замещения, который мы можем предсказать: реакция осаждения.Реакция осаждения происходит, когда два ионных соединения растворяются в воде и образуют новое ионное соединение, которое не растворяется; это новое соединение выпадает из раствора в виде твердого осадка . Образование твердого осадка является движущей силой, которая заставляет реакцию продолжаться.
Чтобы судить, будут ли происходить реакции двойного замещения, нам нужно знать, какие типы ионных соединений образуют осадки. Для этого мы используем правила растворимости , которые представляют собой общие утверждения, которые предсказывают, какие ионные соединения растворяются (растворимы), а какие нет (не растворимы или нерастворимы).В таблице 1 «Некоторые полезные правила растворимости» перечислены некоторые общие правила растворимости. Нам необходимо рассмотреть каждое ионное соединение (как реагенты, так и возможные продукты) в свете правил растворимости в таблице 1 «Некоторые полезные правила растворимости». Если соединение растворимо, мы используем метку (aq), указывающую, что оно растворяется. Если соединение нерастворимо, мы используем метку (и) с ним и предполагаем, что оно выпадет в осадок из раствора. Если все растворимо, то никакой реакции не ожидается.
Таблица 1 Некоторые полезные правила растворимости
Эти соединения обычно растворяются в воде (растворимы): | Исключения: |
Все соединения Li + , Na + , K + , Rb + , Cs + и NH 4 + | Нет |
Все соединения NO 3 — и C 2 H 3 O 2 — | Нет |
Соединения Cl —, Br —, I — | Ag + , Hg 2 2+ , Pb 2+ |
Соединения SO 4 2 | Hg 2 2+ , Pb 2+ , Sr 2+ , Ba 2+ |
Эти соединения обычно не растворяются в воде (нерастворимы): | Исключения: |
Соединения CO 3 2- и PO 4 3- | Соединения Li + , Na + , K + , Rb + , Cs + и NH 4 + |
Соединения OH — | Соединения Li + , Na + , K + , Rb + , Cs + , NH 4 + , Sr 2+ и Ba 2+ |
Яркий пример выпадения осадка наблюдается при смешивании растворов йодида калия и нитрата свинца, в результате чего образуется твердый йодид свинца:
[латекс] \ large2 \ text {KI (} aq \ text {)} + \ text {Pb} {\ text {(} {\ text {NO}} _ {3} \ text {)}} _ {2 } \ text {(} aq \ text {)} \ rightarrow {\ text {PbI}} _ {2} \ text {(} s \ text {)} + 2 {\ text {KNO}} _ {3} \ текст {(} aq \ text {)} [/ latex]
Это наблюдение согласуется с рекомендациями по растворимости: единственное нерастворимое соединение среди всех вовлеченных — это йодид свинца, одно из исключений из общей растворимости йодидных солей.
Йодид свинца — это ярко-желтое твердое вещество, которое раньше использовалось в качестве пигмента для художников, известного как йодно-желтый (рис. 1). Свойства чистых кристаллов PbI 2 делают их полезными для изготовления детекторов рентгеновского и гамма-излучения.
Рекомендации по растворимости, обсужденные выше, можно использовать для прогнозирования того, будет ли происходить реакция осаждения при смешивании растворов растворимых ионных соединений. Нужно просто идентифицировать все ионы, присутствующие в растворе, а затем подумать, может ли образование пары катион / анион привести к нерастворимому соединению.
Например, смешивание растворов нитрата серебра и фторида натрия даст раствор, содержащий ионы Ag + , NO —, Na + и F —. Помимо двух ионных соединений, изначально присутствующих в растворах, AgNO 3 и NaF, из этого набора ионов могут быть образованы два дополнительных ионных соединения: NaNO 3 и AgF. Нормы растворимости указывают на то, что все соли нитратов растворимы, но AgF является одним из исключений из общей растворимости солей фторидов.Следовательно, прогнозируется реакция осаждения, описываемая следующим уравнением:
[латекс] \ large {\ text {NaF}} \ text {(} aq \ text {)} + {\ text {AgNO}} _ {3} \ text {(} aq \ text {)} \ rightarrow { \ text {AgF}} \ text {(} s \ text {)} + {\ text {NaNO}} _ {3} \ text {(} aq \ text {)} [/ latex]
Рис. 1. Осадок PbI 2 образуется при смешивании растворов, содержащих Pb 2+ и I — . (Источник: Der Kreole / Wikimedia Commons)
Пример 3:
Прогнозирование реакций в осадкахПроизойдет ли реакция двойного замещения? Если да, укажите продукты.
- [латекс] \ large {\ text {KBr}} \ text {(} aq \ text {)} + \ text {Ca} {\ text {(} {\ text {NO}} _ {3} \ text {)}} _ {2} \ text {(} aq \ text {)} \ rightarrow {\ text {?}} [/ Latex]
- [латекс] \ large {\ text {NaOH}} \ text {(} aq \ text {)} + \ text {Fe} \ text {Cl} _ {2} \ text {(} aq \ text { )} \ rightarrow {\ text {?}} [/ latex]
Согласно правилам растворимости, оба Ca (NO 3 ) 2 и KBr являются растворимыми. Теперь мы рассмотрим, какими будут продукты с двойным замещением при смене катионов (или анионов), а именно CaBr 2 и KNO 3 .Однако правила растворимости предсказывают, что эти два вещества также будут растворимы, поэтому осадок не образуется. Таким образом, мы не прогнозируем никакой реакции в этом случае.
Согласно правилам растворимости, как NaOH, так и FeCl 2 должны быть растворимыми. Если мы предполагаем, что может происходить реакция двойного замещения, нам необходимо рассмотреть возможные продукты, которыми могут быть NaCl и Fe (OH) 2 . NaCl растворим, но, согласно правилам растворимости, Fe (OH) 2 — нет.Следовательно, произойдет реакция, и Fe (OH) 2 (s) выпадет в осадок из раствора. Вычисленное химическое уравнение
[латекс] \ large {\ text {2 NaOH}} \ text {(} aq \ text {)} + \ text {Fe} \ text {Cl} _ {2} \ text {(} aq \ text {) } \ rightarrow \ text {2 NaCl} \ text {(} aq \ text {)} + \ text {Fe} {\ text {(} {\ text {OH}} \ text {)}} _ {2} \ текст {(} s \ text {)} [/ латекс]
Проверьте свои знанияВозникнет ли уравнение двойной замены? Если да, укажите продукты.
[латекс] \ large \ text {Sr} {\ text {(} {\ text {NO}} _ {3} \ text {)}} _ {2} \ text {(} aq \ text {)} + \ text {K} \ text {Cl} \ text {(} aq \ text {)} \ rightarrow \ text {?} [/ latex]
Показать ответНет реакции; все возможные продукты растворимы.
Реакция горения
A реакция горения происходит, когда реагент соединяется с кислородом, многократно из атмосферы, с образованием оксидов всех других элементов в качестве продуктов; любой азот в реагенте превращается в элементарный азот, N 2 . Многие реагенты, называемые топливами , содержат в основном атомы углерода и водорода, реагирующие с кислородом с образованием CO 2 и H 2 O. Например, сбалансированное химическое уравнение для горения метана, CH 4 , имеет следующий вид: следующим образом:
[латекс] \ large {\ text {CH}} _ {4} \ text {(} g \ text {)} + {\ text {2 O}} _ 2 \ text {(} g \ text {)} \ стрелка вправо {\ text {CO}} _ {2} \ text {(} g \ text {)} + {\ text {2 H}} _ {2} \ text {O (} g \ text {)} [/ латекс]
Керосин можно аппроксимировать формулой C 12 H 26 , а уравнение его горения —
[латекс] \ large \ text {2 C} _ {12} \ text {H} _ {26} \ text {(} l \ text {)} + {\ text {37 O}} _ 2 \ text {( } g \ text {)} \ rightarrow {\ text {24 CO}} _ {2} \ text {(} g \ text {)} + {\ text {26 H}} _ {2} \ text {O ( } г \ текст {)} [/ латекс]
Иногда топливо содержит атомы кислорода, которые необходимо учитывать при балансировании химического уравнения.Одним из распространенных видов топлива является этанол, C 2 H 5 OH, уравнение горения которого составляет
.[латекс] \ large \ text {C} _ {2} \ text {H} _ {5} \ text {OH} \ text {(} l \ text {)} + {\ text {3 O}} _ 2 \ text {(} g \ text {)} \ rightarrow {\ text {2 CO}} _ {2} \ text {(} g \ text {)} + {\ text {3 H}} _ {2} \ текст {O (} g \ text {)} [/ латекс]
Если в исходном топливе присутствует азот, он преобразуется в N 2 , а не в азотно-кислородное соединение. Таким образом, для сжигания топлива динитроэтилена, формула которого C 2 H 2 N 2 O 4 , имеем
[латекс] \ large \ text {2 C} _ {2} \ text {H} _ {2} \ text {N} _ {2} \ text {O} _ {4} \ text {(} l \ text {)} + {\ text {O}} _ 2 \ text {(} g \ text {)} \ rightarrow {\ text {4 CO}} _ {2} \ text {(} g \ text {)} + {\ text {2 H}} _ {2} \ text {O (} g \ text {)} + \ text {N} _ {2} \ text {(} g \ text {)} [/ latex]
Пример 4:
Реакции горенияЗаполните и сбалансируйте каждое уравнение горения.
- Сгорание пропана, C 3 H 8
- Сгорание NH 3
Продуктами реакции являются CO 2 и H 2 O, поэтому наше несбалансированное уравнение составляет
[латекс] \ large \ text {C} _ {3} \ text {H} _ {8} + {\ text {O}} _ 2 \ text {(} g \ text {)} \ rightarrow {\ text { CO}} _ {2} \ text {(} g \ text {)} + {\ text {H}} _ {2} \ text {O (} g \ text {)} [/ latex]
Балансировка (и вам, возможно, придется пройти несколько раз, чтобы сбалансировать это), мы получаем
[латекс] \ large \ text {C} _ {3} \ text {H} _ {8} + {\ text {5 O}} _ 2 \ text {(} g \ text {)} \ rightarrow {\ text {3 CO}} _ {2} \ text {(} g \ text {)} + {\ text {4 H}} _ {2} \ text {O (} g \ text {)} [/ latex]
- Атомы азота в аммиаке будут реагировать с образованием N 2 , а атомы водорода будут реагировать с O 2 с образованием H 2 O.[латекс] \ large \ text {N} \ text {H} _ {3} \ text {(} g \ text {)} + {\ text {O}} _ 2 \ text {(} g \ text {)} \ rightarrow {\ text {N}} _ {2} \ text {(} g \ text {)} + {\ text {H}} _ {2} \ text {O (} g \ text {)} [/ латекс]
Балансировка (и вам, возможно, придется пройти несколько раз, чтобы сбалансировать это), мы получаем
[латекс] \ large \ text {4 N} \ text {H} _ {3} \ text {(} g \ text {)} + {\ text {3 O}} _ 2 \ text {(} g \ text {)} \ rightarrow {\ text {2 N}} _ {2} \ text {(} g \ text {)} + {\ text {6 H}} _ {2} \ text {O (} g \ text {)} [/ латекс]
Заполните и сбалансируйте уравнение горения для циклопропанола, C 3 H 6 O.
Показать ответ[латекс] \ large \ text {C} _ {3} \ text {H} _ {6} \ text {O} \ text {(} l \ text {)} + {\ text {4 O}} _ 2 \ text {(} g \ text {)} \ rightarrow {\ text {3 CO}} _ {2} \ text {(} g \ text {)} + {\ text {3 H}} _ {2} \ текст {O (} g \ text {)} [/ латекс]
Пропан — это топливо, используемое для обогрева некоторых домов. Пропан хранится в больших резервуарах, подобных показанному здесь. Источник: «Цветы и пропан» от vistavision под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic
Ключевые выводы
- Композиционная реакция дает одно вещество из нескольких реагентов.
- В результате реакции разложения из одного реагента образуется несколько продуктов.
- Реакции горения — это сочетание одного соединения с кислородом с образованием оксидов других элементов в виде продуктов (хотя атомы азота реагируют с образованием N 2 ).
- Реакция однократного замещения заменяет один элемент другим в соединении.
- В реакции двойного замещения происходит обмен катионов (или анионов) двух ионных соединений.
- Реакция осаждения — это реакция двойного замещения, в которой один продукт представляет собой твердый осадок.
- Правила растворимости используются, чтобы предсказать, будут ли происходить некоторые реакции двойного замещения.
Упражнения
1. Какая реакция является композиционной, а какая нет?
а. NaCl + AgNO 3 → AgCl + NaNO 3
г. CaO + CO 2 → CaCO 3
2. Какая реакция является композиционной, а какая нет?
а. H 2 + Cl 2 → 2 HCl
г. 2 HBr + Cl 2 → 2 HCl + Br 2
3.Что представляет собой композиционная реакция, а какая нет?
а. 2 СО 2 + О 2 → 2 СО 3
г. 6 C + 3 H 2 → C 6 H 6
4. Какая реакция является композиционной, а какая нет?
а. 4 Na + 2 C + 3 O 2 → 2 Na 2 CO 3
г. Na 2 CO 3 → Na 2 O + CO 2
5. Что такое реакция разложения, а какая нет?
а.HCl + NaOH → NaCl + H 2 O
г. CaCO 3 → CaO + CO 2
6. Что такое реакция разложения, а какая нет?
а. 3 О 2 → 2 О 3
г. 2 KClO 3 → 2 KCl + 3 O 2
7. Что такое реакция разложения, а какая нет?
а. Na 2 O + CO 2 → Na 2 CO 3
г. H 2 SO 3 → H 2 O + SO 2
8.Что такое реакция разложения, а какая нет?
а. 2 C 7 H 5 N 3 O 6 → 3 N 2 + 5 H 2 O + 7 CO + 7 C
г. C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 → 6 CO 2 + 6 H 2 O
9. Что такое реакция горения, а какая нет?
а. C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 → 6 CO 2 + 6 H 2 O
г.2 Fe 2 S 3 + 9 O 2 → 2 Fe 2 O 3 + 6 SO 2
10. Что такое реакция горения, а какая нет?
а. CH 4 + 2 F 2 → CF 4 + 2 H 2
г. 2 H 2 + O 2 → 2 H 2 O
11. Что такое реакция горения, а какая нет?
а. P 4 + 5 O 2 → 2-пол. 2 O 5
г.2 Al 2 S 3 + 9 O 2 → 2 Al 2 O 3 + 6 SO 2
12. Что такое реакция горения, а какая нет?
а. C 2 H 4 + O 2 → C 2 H 4 O 2
г. C 2 H 4 + Класс 2 → C 2 H 4 Класс 2
13. Может ли реакция композиции быть также реакцией горения? Приведите пример, подтверждающий вашу позицию.
14. Может ли реакция разложения быть реакцией горения? Приведите пример, подтверждающий вашу позицию.
15. Заполните и сбалансируйте каждое уравнение горения.
а. C 4 H 9 OH + O 2 →?
г. CH 3 NO 2 + O 2 →?
16. Заполните и сбалансируйте каждое уравнение горения.
а. B 2 H 6 + O 2 →? (Образовавшийся оксид бора имеет вид B 2 O 3 .)
г. Al 2 S 3 + O 2 →? (Образовавшийся оксид серы SO 2 .)
г. Al 2 S 3 + O 2 →? (Образовавшийся оксид серы SO 3 .)
17. Предполагая, что происходит каждая реакция однократного замещения, спрогнозируйте продукты и запишите каждое сбалансированное химическое уравнение.
а. Zn + Fe (NO 3 ) 2 →?
г. F 2 + FeI 3 →?
18.Предполагая, что происходит каждая реакция с одним замещением, спрогнозируйте продукты и запишите каждое сбалансированное химическое уравнение.
а. Li + MgSO 4 →?
г. NaBr + Cl 2 →?
19. Предполагая, что происходит каждая реакция с одним замещением, спрогнозируйте продукты и запишите каждое сбалансированное химическое уравнение.
а. Sn + H 2 SO 4 →?
г. Al + NiBr 2 →?
20. Предполагая, что происходит каждая реакция с одним замещением, спрогнозируйте продукты и запишите каждое сбалансированное химическое уравнение.
а. Mg + HCl →?
г. HI + Br 2 →?
21. Предполагая, что происходит каждая реакция двойного замещения, спрогнозируйте продукты и запишите каждое сбалансированное химическое уравнение.
а. Zn (NO 3 ) 2 + NaOH →?
г. HCl + Na 2 S →
22. Предполагая, что происходит каждая реакция двойного замещения, спрогнозируйте продукты и запишите каждое сбалансированное химическое уравнение.
а. Ca (C 2 H 3 O 2 ) 2 + HNO 3 →?
г.Na 2 CO 3 + Sr (NO 2 ) 2 →?
23. Предполагая, что происходит каждая реакция двойного замещения, спрогнозируйте продукты и запишите каждое сбалансированное химическое уравнение.
а. Pb (NO 3 ) 2 + KBr →?
г. K 2 O + MgCO 3 →?
24. Предполагая, что происходит каждая реакция двойного замещения, спрогнозируйте продукты и запишите каждое сбалансированное химическое уравнение.
а.Sn (OH) 2 + FeBr 3 →?
г. CsNO 3 + KCl →?
25. Используйте правила растворимости, чтобы предсказать, будет ли происходить каждая реакция двойного замещения, и если да, напишите сбалансированное химическое уравнение.
а. Na 2 CO 3 + Sr (NO 2 ) 2 →?
г. (NH 4 ) 2 SO 4 + Ba (NO 3 ) 2 →?
26. Используйте правила растворимости, чтобы предсказать, будет ли происходить каждая реакция двойного замещения, и если да, запишите сбалансированное химическое уравнение.
а. KC 2 H 3 O 2 + Li 2 CO 3 →?
г. КОН + AgNO 3 →?
27. Используйте правила растворимости, чтобы предсказать, будет ли происходить каждая реакция двойного замещения, и если да, запишите сбалансированное химическое уравнение.
а. K 3 PO 4 + SrCl 2 →?
г. NaOH + MgCl 2 →?
Показать ответы на избранные вопросы1. а) не состав, б) состав
3. а) состав, б) состав
5. а) без разложения, б) с разложением
7. а) без разложения, б) с разложением
9. а) горение, б) горение
11. а) горение, б) горение
13. Да; 2 H 2 + O 2 → 2 H 2 O (ответы могут быть разными)
15. a) C 4 H 9 OH + 6 O 2 → 4 CO 2 + 5 H 2 O, b) 4 CH 3 NO 2 + 3 O 2 → 4 CO 2 + 6 H 2 O + 2 N 2
17. a) Zn + Fe (NO 3 ) 2 → Zn (NO 3 ) 2 + Fe, b) 3 F 2 + 2 FeI 3 → 3 I 2 + 2 FeF 3
19. a) Sn + H 2 SO 4 → SnSO 4 + H 2, b) 2 Al + 3 NiBr 2 → 2 AlBr 3 + 3 Ni
21. а) Zn (NO 3 ) 2 + 2 NaOH → Zn (OH) 2 + 2 NaNO 3, б) 2 HCl + Na 2 S → 2 NaCl + H 2 S
23. a) Pb (NO 3 ) 2 + 2 KBr → PbBr 2 + 2 KNO 3 , b) K 2 O + MgCO 3 → K 2 CO 3 + MgO
27. а) 2 K 3 PO 4 + 3 SrCl 2 → Sr 3 (PO 4 ) 2 (с) + 6 KCl, б) 2 NaOH + MgCl 2 → 2 NaCl + Mg (OH) 2 (т)
Ассоциативный состав компонентов с двусторонними интерфейсами
Арбаб, Ф .: Рео: канальная координационная модель для компонентного состава. Математика. Struct. Comput. Sci. 14 (3), 329–366 (2004)
MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google ученый
Бест, Э., Девиллерс, Р.Р., Коутны, М .: Алгебра сетей Петри. В кн .: Монографии по теоретической информатике. Серия EATCS. Springer (2001)
М .: Брой, спецификация архитектуры. В: Tjoa, A.M., Bellatreche, L., Biffl, S., van Leeuwen, J., Wiedermann, J. (eds.) SOFSEM 2018: Theory and Practice of Computer Science — 44th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science , Кремс, Австрия, 29 января — 2 февраля 2018 г., Proceedings, vol. 10706 конспектов лекций по информатике. Springer, pp. 19–39 (2018)
Брой М., Крюгер И.Х., Мейзингер М .: Формальная модель услуг. ACM Trans. Софтв. Англ. Методол. 16 (1), 5 (2007)
Статья Google ученый
Брой, М., Стёлен, К .: Спецификация и разработка интерактивных систем — фокус на потоках, интерфейсах и уточнении. Монографии по информатике. Шпрингер, Берлин (2001)
Книга МАТЕМАТИКА Google ученый
Дастани, М., Арбаб, Ф., де Бур, Ф.С.: Координация и композиция в мультиагентных системах. В: Dignum, F., Dignum, V., Koenig, S., Kraus, S., Singh, MP, Wooldridge, M. (eds.) 4-я Международная совместная конференция по автономным агентам и многоагентным системам (AAMAS 2005), июль 25–29, 2005 г., Утрехт, Нидерланды.ACM, стр. 439–446 (2005)
де Альфаро, Л., Хенцингер, Т.А .: Интерфейсные автоматы. В: Tjoa, AM, Gruhn, V. (eds.) Proceedings 8-й Европейской конференции по разработке программного обеспечения, проводимой совместно с 9-м Международным симпозиумом ACM SIGSOFT по основам разработки программного обеспечения 2001 г., Вена, Австрия, 10-14 сентября 2001 г., ACM , pp. 109–120 (2001)
Донг, В., Ю, Х., Чжан, Й .: Тестирование композиции веб-сервисов на основе bpel с использованием высокоуровневых сетей Петри. В: Десятая международная конференция по корпоративным распределенным объектным вычислениям IEEE (EDOC 2006), 16–20 октября 2006 г., Гонконг, Китай.IEEE Computer Society, стр. 441–444 (2006)
Эспарза, Дж., Хоффманн, П .: Правила сокращения для цветных сетей рабочего процесса. В: Фундаментальные подходы к разработке программного обеспечения — 19-я Международная конференция, FASE 2016, проводимая в рамках Европейских совместных конференций по теории и практике программного обеспечения, ETAPS 2016, Эйндховен, Нидерланды, 2-8 апреля 2016 г., Proceedings (2016), Стивенс П., Васовски А. Редакторы, т. 9633 конспектов лекций по информатике, Springer, стр. 342–358
Gößler, G., Graf, S., Majster-Cederbaum, M.E., Martens, M., Sifakis, J .: Подход к моделированию и проверке компонентных систем. В: van Leeuwen, J., Italiano, GF, van der Hoek, W., Meinel, C., Sack, H., Plasil, F. (eds.) SOFSEM 2007: Theory and Practice of Computer Science, 33rd Conference on Современные тенденции в теории и практике компьютерных наук, Гаррахов, Чешская Республика, 20–26 января 2007 г., Proceedings, vol. 4362 конспектов лекций по информатике. Springer, стр. 295–308 (2007)
Хамади, Р., Бенаталла, Б.: Модель на основе сети Петри для композиции веб-сервисов. В: Schewe, K., Zhou, X. (eds.) Database Technologies 2003, Proceedings of the 14th Australasian Database Conference, ADC 2003, Adelaide, South Australia, February 2003, vol. 17 CRPIT. Австралийское компьютерное общество, стр. 191–200 (2003)
Хесами Ростами, Н., Кхейрхах, Э., Джалали, М .: Методы и методы компоновки веб-сервисов: обзор. Int J Comp Sci Eng Inf Technol. 3 (2013)
Кнапп, А., Марчински, Г., Вирсинг, М., Завлоки, А .: Гетерогенный подход к спецификации сервис-ориентированных систем. В: Shin, SY, Ossowski, S., Schumacher, M., Palakal, MJ, Hung, C. (eds.) Proceedings of the 2010 ACM Symposium on Applied Computing (SAC), Sierre, Switzerland, 22–26 марта, 2010. ACM, pp. 2477–2484 (2010)
Линч Н.А., Таттл М.Р.: Иерархические доказательства корректности для распределенных алгоритмов. В: Schneider, F.B. (ред.) Материалы шестого ежегодного симпозиума ACM по принципам распределенных вычислений, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада, 10–12 августа 1987 г.ACM, стр. 137–151 (1987)
Медвидович Н., Тейлор Р. Н.: Структура классификации и сравнения для языков описания архитектуры программного обеспечения. IEEE Trans. Софтв. Англ. 26 (1), 70–93 (2000)
Артикул Google ученый
Месегер, Дж., Монтанари, У .: Сети Петри являются моноидами. Инф. Comput. 88 (2), 105–155 (1990)
MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google ученый
Надареишвили, И., Митра, Р., Макларти, М., Амундсен, М .: Архитектура микросервисов: согласование принципов, практик и культуры, 1-е изд. O’Reilly Media, Inc., Ньютон (2016)
Google ученый
Нирстраз, О., Акерманн, Ф .: Расчет для моделирования компонентов программного обеспечения. В: de Boer, F.S., Bonsangue, M.M., Graf, S., de Roever, W.P. (ред.) Формальные методы для компонентов и объектов, Первый международный симпозиум, FMCO 2002, Лейден, Нидерланды, 5–8 ноября 2002 г., Revised Lectures, vol.2852 конспектов лекций по информатике. Springer, pp. 339–360 (2002)
Pautasso, C., Wilde, E .: Почему Интернет слабо связан?: Многогранный показатель для дизайна услуг. В: Quemada, J., León, G., Maarek, YS, Nejdl, W. (eds.) Proceedings of 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Мадрид, Испания, 20–24 апреля 2009 г. ACM , pp. 911–920 (2009)
Поливяный, А., Вейдлих, М., Веске, М .: Связность сетей рабочих процессов: основы пошаговой проверки.Acta Inf. 48 (4), 213–242 (2011)
MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google ученый
Reisig, W .: Понимание сетей Петри — методы моделирования, методы анализа, тематические исследования. Спрингер, Берлин (2013)
MATH Google ученый
Reisig, W .: К концептуальному основанию композиции услуг. Comput. Sci. НИОКР 33 (3–4), 281–289 (2018)
Google ученый
Роско, A.W .: Понимание параллельных систем. Тексты по информатике. Шпрингер, Берлин (2010)
Книга Google ученый
Сассон В .: О категории вычислений в сети Петри. В: Моссес, П.Д., Нильсен, М., Шварцбах, М.И. (ред.) TAPSOFT’95: Теория и практика разработки программного обеспечения, 6-я международная совместная конференция CAAP / FASE, Орхус, Дания, 22–26 мая 1995 г., Proceedings, vol. 915 конспектов лекций по информатике.Springer, стр. 334–348 (1995)
Собоцински, П .: Сети, отношения и диаграммы связей. В: Heckel, R., Milius, S. (eds.) Алгебра и коалгебра в компьютерных науках — 5-я международная конференция, CALCO 2013, Варшава, Польша, 3–6 сентября 2013 г. Proceedings, vol. 8089 конспектов лекций по информатике. Springer, pp. 282–298 (2013)
Шталь, К., Вольф, К.: Определение состава услуг и их заменяемости с использованием расширенных руководств по эксплуатации. Data Knowl.Англ. 68 (9), 819–833 (2009)
Статья Google ученый
Тан, В., Фан, Й., Чжоу, М .: Метод на основе сети Петри для анализа совместимости и композиции веб-сервисов на языке выполнения бизнес-процессов. IEEE Trans. Автомат. Sci. Англ. 6 (1), 94–106 (2009)
Статья Google ученый
van der Aalst, W.M.P., van Hee, K.М., тер Хофстеде, A.H.M., Сидорова, Н., Вербик, H.M.W., Вурхув, М., Винн, М.Т .: Надежность сетей рабочих процессов: классификация, разрешимость и анализ. Форма. Asp. Comput. 23 (3), 333–363 (2011)
MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google ученый
ван Глаббек Р.Дж., Гольц У., Шике-Уффманн Дж .: О распределимости сетей Петри — (расширенная аннотация). В: Биркедал, Л. (ред.) «Основы науки о программном обеспечении и вычислительных структур» — 15-я международная конференция, FOSSACS 2012, проводимая в рамках Европейских совместных конференций по теории и практике программного обеспечения, ETAPS 2012, Таллинн, Эстония, 24 марта — 1 апреля 2012 г.Труды, т. 7213 конспектов лекций по информатике. Springer, стр. 331–345 (2012)
Виейра, Х.Т., Кайрес, Л., Секо, Дж. К.: Диалоговое исчисление: модель сервис-ориентированных вычислений. В: Дроссопулу, С. (ред.) Языки и системы программирования, 17-й Европейский симпозиум по программированию, ESOP 2008, проведенный в рамках совместных европейских конференций по теории и практике программного обеспечения, ETAPS 2008, Будапешт, Венгрия, 29 марта — апрель. 6, 2008. Труды, т. 4960 конспектов лекций по информатике.Springer, pp. 269–283 (2008)
Ватцлавик П., Бавелас Дж., Джексон Д., О’Хэнлон Б.: Прагматика человеческого общения: исследование паттернов взаимодействия, патологий. и парадоксы. У. В. Нортон, Нью-Йорк (2011)
Google ученый
Вольф, К .: Есть ли у моей службы партнеры? Пер. Сети Петри Другие модели Concurr. 2 , 152–171 (2009)
Статья МАТЕМАТИКА Google ученый
Xiong, P., Fan, Y., Zhou, M .: Подход Петри к анализу и составлению веб-сервисов. IEEE Trans. Syst. Человек Киберн. Часть A 40 (2), 376–387 (2010)
Статья Google ученый
Янг, Ю., Тан, К., Сяо, Ю.: Проверка состава веб-сервисов на основе иерархических цветных сетей Петри. В: Hahn, A., Abels, S., Haak, L. (eds.) Proceedings of the First International ACM Workshop on Interoperability of Heterogen Information Systems (IHIS’05), CIKM Conference, Bremen, Germany, 4 ноября 2005 г. .ACM, pp. 47–54 (2005)
Расчет состава, оптический зазор и исследования стабильности бессвинцового галогенидного двойного перовскита Cs2AgInCl6
Открытие бессвинцовых двойных перовскитов обеспечивает реальный способ поиска устойчивых к воздуху и экологически безопасных поглотителей солнечных элементов. Здесь мы сообщаем о конструкции и гидротермальном выращивании кристаллов двойного перовскита Cs 2 AgInCl 6 . Подробно исследованы кристаллическая структура, морфология, связанная с характером роста кристаллов, зонная структура, оптические свойства и стабильность.Этот перовскит кристаллизовался в кубической элементарной ячейке с пространственной группой Fm 3 m и состоит из октаэдров [AgCl 6 ] и [InCl 6 ], чередующихся в упорядоченной структуре каменной соли, и размер кристаллов в исходном состоянии зависит от времени гидротермальной реакции. Cs 2 AgInCl 6 представляет собой прямозонный полупроводник с широкой запрещенной зоной 3,23 эВ, полученный экспериментально, и 3,33 эВ, полученный расчетом методом DFT.Этот теоретически предсказанный и экспериментально подтвержденный оптический зазор является прототипом запрещенных зон, которые являются прямыми и оптически разрешенными, за исключением единственной высокосимметричной точки k , которая ранее не вызывала интереса, но имеет потенциальное применение в будущих технологиях. Cs 2 AgInCl 6 материал с отличной влаго-, свето- и термостабильностью демонстрирует большой потенциал для фотоэлектрических и других оптоэлектронных приложений через дальнейшую разработку запрещенной зоны.
Эта статья в открытом доступе
Подождите, пока мы загрузим ваш контент… Что-то пошло не так. Попробуйте снова?Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
▷ Двойная композиция Миодрага Джурича (Дадо), 1988 | Печать
Миодраг Джурич — югославский художник, рисовальщик, гравер и скульптор, родился в 1933 году в Цетине, известен под своим именем Дадо.С детства у него есть воспоминания о своей родине, но, в основном, о Второй мировой войне, ярости в Югославии. В 1944 году его мать умерла, и он был опустошен. Он решил бросить школу и вернулся только в 1947 году и поступил в Школу изящных искусств Герцег-Нови. Затем он учился в Школе изящных искусств в Белграде.
Несмотря на то, что он не говорил по-французски, Миодраг Джурик переехал во Францию в 1956 году. Вскоре он работал в литографической студии, где познакомился с известным художником Жаном Дюбюффе. Последний познакомил его с Даниэлем Кордье, который на протяжении многих лет был его ключевым торговцем, но также и его наставником.Несмотря на артистический подъем Дадо, ему не нравилась атмосфера в столице, и он хотел немного покоя. Он купил старую мельницу Кордье, расположенную в Эрувале.
В 1962 году он стал всемирно известным художником. Дадо провел три месяца в Нью-Йорке, где познакомился со своей будущей женой Хесси. У них было пятеро детей.
Более шестидесяти лет Дадо создавал, рисовал и рисовал … Обычно он работал маслом на холстах большого формата, но также использовал акрил и различные материалы, такие как дерево или металл. Работа Дадо органична, художник пытается вдохнуть энергию в свои картины и выковывает живописную идентичность, которая легко узнаваема.Его стиль изменился, особенно благодаря использованию цветов.
В 1990 году он начал серию настенных росписей.
Начиная с 2000 года, он делал цифровые коллажи и отправлялся создавать виртуальный антимузей, для которого ему приходилось делать специальные работы.
Дадо также увлекался литографией, гравюрами, скульптурами и иллюстрациями.
Известные галеристы сделали ставку на Дадо и выставили его работы. Многие из них были известными музеями, такими как Центр Помпиду или Национальный музей современного искусства в Париже, в которых до сих пор хранятся некоторые из его работ.
Дадо умер в Понтуазе в 2010 году.
Влияние хронического приема бетаина на состав тела и работоспособность у студенток: двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование | Журнал Международного общества спортивного питания
План эксперимента
Настоящее исследование было разработано для оценки влияния 9-недельного приема бетаина и силовых тренировок на композицию тела и физическую работоспособность у активных молодых женщин, не тренировавшихся с отягощениями.Был использован двойной слепой дизайн независимых групп. Состав тела, вода в организме и физическая работоспособность измерялись до и после лечения. Все методы и процедуры были одобрены Наблюдательным советом университета (IRB № 2016.52), и до сбора данных от всех субъектов были получены письменные и подписанные информированные согласия.
Субъекты
Субъекты представляли собой удобную выборку женщин-добровольцев, набранных из университетского населения. Испытуемые были в возрасте от 18 до 35 лет, без каких-либо нарушений опорно-двигательного аппарата и не принимали анаболические стероиды или любые другие запрещенные препараты, которые, как известно, увеличивают размер мышц в течение предыдущего года.В этом исследовании женщины, не прошедшие активную тренировку с отягощениями, были определены как субъекты, которые выполняли аэробные упражнения средней интенсивности, не участвовали в спортивных состязаниях (то есть не в составе NCAA или клубной спортивной команды) и не выполняли какие-либо регламентированные тренировки с отягощениями в течение последних 6 лет. месяцы. Участников поощряли поддерживать свой текущий уровень активности в дополнение к контролируемой программе тренировок с отягощениями, а также инструктировали не принимать новую программу упражнений во время исследования. Субъекты были проинструктированы избегать приема любых добавок, улучшающих работоспособность (т.д .: бета-аланин, креатин, жиросжигатели и предтренировочные добавки) в течение периода исследования. Минимальная приверженность 92% (завершение 22 из 24 тренировок) была установлена априори, и по возможности испытуемым были доступны сеансы макияжа. Субъекты, пропустившие в общей сложности 3 тренировки или пропустившие две тренировки подряд, были дисквалифицированы из исследования.
Поскольку изменения в процентном содержании телесного жира были основным результатом, в этом исследовании мы выполнили априорный расчет мощности, основанный на процентном содержании телесного жира из предыдущего исследования бетаина, которое мы провели у мужчин [7].Основываясь на разнице в процентном содержании жира в организме, с альфа 0,05 и бета 0,80, мы подсчитали, что нам потребуется как минимум 9 субъектов на группу. Учитывая предыдущий показатель отсева 33% в изучаемой популяции [21], мы подсчитали, что нам потребуется набрать не менее 15 субъектов на группу.
Всего для участия в исследовании было допущено 38 субъектов, однако двое выбыли из него до включения в группу, и поэтому 36 субъектов были разделены на группу лечения и группу плацебо. Чтобы сформировать группы, испытуемым присваивали идентификационный номер, а затем помещали в одну из шести следующих категорий: «сильный худой», «слабый худой», «сильный нормальный», «слабый нормальный», «сильный жир» и «слабый жир». , где сильный соответствует приседанию 1 ПМ> 60 кг, а слабый <60 кг, а процентное содержание жира в организме <23%, 25–35%,> 35% соответствует «худому», «нормальному» и «жирному», соответственно.Среднее значение базового приседания составляло 60,22 кг, а процентное содержание жира в организме соответствовало приблизительным значениям диапазона. Коллега, не участвовавший в исследовании, затем случайным образом распределил субъектов по их идентификационному номеру либо в группу лечения, либо в группу плацебо, гарантируя, что каждая группа в равной степени представлена каждой категорией. Шторку не снимали до тех пор, пока не были собраны и проанализированы все данные.
Процедуры
Тестирование проводилось в следующем порядке: антропометрические, силовые и силовые испытания.Для базового тестирования антропометрические показатели измерялись в отдельный день перед тренировкой, а тестирование мощности и силы проводилось после недели ознакомительного тренинга (рис. 1). Испытуемые провели 3 ознакомительных сеанса (понедельник, среда и пятница) с интервалом 48 часов до проверки мощности и силы, которая проводилась в следующий понедельник. Затем в среду началась тренировка с отягощениями. Испытуемых просили не менять свою диету. Диетическое потребление измерялось до и после лечения с помощью 3-дневных журналов приема пищи, которые включали 2 рабочих дня и 1 выходной день, чтобы лучше отразить типичное потребление.Субъекты встретились с главным исследователем и получили инструкции, как заполнять журналы приема пищи. Испытуемых просили воспроизвести их рационы питания до лечения в дни тестирования силы и работоспособности после лечения, чтобы уменьшить влияние статуса питания, влияющего на результаты. Общее потребление энергии, углеводов, белков и жиров измерялось до и после лечения с помощью Diet Analysis Plus Version 10 (Cengage, США) и переводилось в относительные значения (ккал или граммы на кг массы тела) для сравнения потребления во времени и между группами.
Рис. 1Хронология экспериментального проектирования
Антропометрия
Состав тела
Рост измерялся с точностью до 0,1 см без обуви с помощью ростометра. Массу тела измеряли с точностью до 0,1 кг с помощью электронных весов (Cosmed, Concord, CA USA). Состав тела измеряли до и после лечения и определяли денситометрией всего тела с использованием плетизмографии с вытеснением воздуха (Bod Pod®, Cosmed, Concord, CA USA). Все испытания проводились в соответствии с инструкциями производителя, при этом испытуемые были одеты только в обтягивающих компрессионных шортах, спортивном бюстгальтере и плавательных шапочках из лайкры.Субъекты были проинструктированы носить одну и ту же одежду для всех процедур тестирования, не употреблять пищу и питье за 3 часа до тестирования и потреблять одинаковое количество еды в обоих сеансах. Все тесты проводились примерно в одно и то же время дня (± 1 час), чтобы учесть циркадные изменения в жидкости и фекалиях. Данные Bod Pod® включали массу тела, процент жира в организме, массу без жира и массу жира. Основываясь на небольшом пилотном исследовании ( n = 6), ICC и SEM для процента жира в нашей лаборатории равны 0.998 и 0,56% соответственно.
Измерение воды в компартментах в соответствии с процедурами, описанными в [22]. Биоэлектрическая импедансная спектроскопия оказалась действенным инструментом для оценки TBW и его различных отделов у молодых женщин [23,24,25,26,27].Перед измерением оценивали удельный вес мочи, и субъектов с удельным весом мочи более 1,025 просили выпить воды и вернуться через час. Было проведено небольшое пилотное исследование (
n = 7) с участием женщин студенческого возраста, и достоверность теста Chronbach alpha – ретест и стандартная ошибка измерения составили α = 0,97 и 3,0 л, соответственно, для общего количества воды в организме.Толщина мышцы
Толщина мышцы правой прямой мышцы бедра была получена с помощью устройства ультразвуковой визуализации в B-режиме (ECO3; Chison Medican Imaging, Jiang Su, China).Ультразвуковой зонд 5 МГц с водорастворимым трансмиссионным гелем помещали на место измерения перпендикулярно границе раздела тканей, не вдавливая кожу. Когда качество изображения было удовлетворительным, оно было сохранено на жесткий диск, и размеры толщины мышц были получены путем измерения расстояния от поверхности раздела подкожно-жировая ткань-мышца до глубокого апоневроза согласно Abe et al. [28] протокол. Измерения проводились на расстоянии 50% от передней верхней подвздошной ости и проксимального края надколенника.Чтобы контролировать любые эффекты набухания клеток в мышцах в результате тренировки, все изображения были получены через 72–96 часов после заключительного сеанса тренировки [29]. Чтобы уменьшить вариабельность повторных тестов, все изображения и измерения были получены одним и тем же тестером. Основываясь на небольшом пилотном исследовании ( n = 7), ICC и SEM для толщины прямой мышцы бедра из нашей лаборатории составляют 0,984 и 0,03 см соответственно.
Тестирование физической работоспособности
Тестирование физической работоспособности проводилось в следующем порядке: вертикальный прыжок, приседания со штангой на 1 повторение максимум (ПМ) и жим лежа 1 ПМ.Перед первым тестом производительности была проведена стандартная 5-минутная аэробная разминка.
Сила нижней части тела
Вертикальный прыжок оценивался с помощью Just Jump! Мэт (Probotics Inc.: Хантсвилл, Алабама). Leard et al. [30] продемонстрировали, что Just Jump! Мат сильно коррелирован ( r = 0,97) с «золотым стандартом» метода видеоанализа с 3 камерами для оценки выполнения вертикальных прыжков. Испытуемым предлагалось встать на коврик, расставив ноги на ширине плеч, и выполнить быстрое эксцентрическое сокращение нижней части тела, за которым сразу же следовало концентрическое сокращение максимальной интенсивности.Лучшая из трех попыток была записана в см как высота вертикального прыжка. Основываясь на небольшом пилотном исследовании ( n = 6), ICC и SEM из нашей лаборатории составляют 0,991 и 1,50 см соответственно.
Мышечная сила
После 3-минутного отдыха испытуемые проверяли приседания и жим лежа на 1 ПМ. Тестирование на максимальное количество повторений соответствовало признанным рекомендациям, установленным Национальной ассоциацией силы и кондиционирования [31]. Испытуемые должны были достичь параллели (подвздошно-большеберцовая полоса параллельно полу) в приседаниях 1ПМ, чтобы попытка считалась успешной, как определил основной исследователь.Испытуемые должны были прикасаться штангой к нижней части груди, не подпрыгивая, чтобы жим лежа 1ПМ считался правильным. Все определения 1ПМ были сделаны в пределах 5 попыток, и 5-минутный пассивный отдых отделял тестирование приседаний от тестирования жима лежа. Основываясь на результатах небольшого пилотного исследования ( n = 5), повторный тест ICC и SEM из нашей лаборатории для тестирования 1ПМ приседаний со спиной составил 0,961 и 2,37 кг соответственно. Пилотное тестирование 1ПМ для жима лежа ( n = 6) показало, что ICC и SEM равны 0.980 и 1,00 кг соответственно.
Протокол тренировки с отягощениями
Субъекты, отнесенные к группам бетаина и плацебо, выполняли одни и те же упражнения, подходы и повторения во время исследования. Тренировка состояла из 3-х еженедельных занятий, выполняемых в разные дни в течение 10 недель, и все тренировки проходили под наблюдением. Первые 3 занятия (неделя 1) были фазой акклиматизации, где подходы выполнялись с 2–3 повторениями в резерве [32] и с диапазоном повторений 8–12.В течение последних 9 недель все подходы выполнялись до кратковременного концентрического мышечного отказа (рис. 1). Был выбран 9-недельный тренировочный период, поскольку несколько аналогичных исследований продемонстрировали изменения в росте мышц и составе тела после 8 недель тренировок с отягощениями [33,34,35]. Было выбрано включение двух занятий для нижней части тела и только одного занятия для верхней части тела, потому что мы измерили толщину прямой мышцы бедра, и наше предыдущее исследование продемонстрировало большее увеличение площади бедра по сравнению с площадью поперечного сечения руки при тренировках нижней части тела дважды в неделю [21].Поскольку все пациенты участвовали в исследовании в одно и то же время, 5-я неделя соответствовала весенним перерывам и обеспечивала испытуемым неделю активного отдыха между переходами от мезоцикла 1 к мезоциклу 2. Повторения контролировались с каденцией приблизительно 1 и 2 секунды для концентрических. и эксцентрические действия соответственно. Испытуемым предоставляли 2 минуты отдыха между подходами двусторонних многосуставных движений и 1 минуту отдыха между подходами дополнительных движений. Стартовая нагрузка для жима лежа и приседаний соответствовала 65% от 1 ПМ.Нагрузка была скорректирована для каждого упражнения по мере необходимости, чтобы гарантировать, что испытуемые достигли отказа в целевом диапазоне повторений, и были предприняты попытки постепенно увеличивать нагрузку на еженедельной основе. Тренировочные нагрузки от каждой тренировки записывались, и еженедельный объем рассчитывался как сумма поднятой нагрузки, умноженная на количество выполненных повторений. Протокол тренировки можно найти в Таблице 1.
Таблица 1 Протокол тренировки с отягощениямиПроцедуры
Процедуры проводились двойным слепым методом через предварительно заполненные желатиновые капсулы и состояли либо из плацебо (сахар, приблизительно 0.75 г / капсула) или бетаин (BetaPower®, Finnfeeds Oy, Финляндия). Шторку не снимали до тех пор, пока не были собраны все данные. Субъекты принимали 2 капсулы (0,625 г / капсулу) два раза в день, что давало абсолютное количество 2,5 г бетаина. Эта дозировка была выбрана потому, что: бетаин безопасен при приеме с пищей 9–12 г / день [15]; Было показано, что 2,5–5 г бетаина значительно повышают содержание бетаина в плазме [8, 36]; 2,5 г положительно влияет на силовые показатели и композицию тела [1]; и средняя относительная дозировка на основе безжировой массы тела (LBM) (~ 40 мг / кг-LBM) в настоящем исследовании была аналогична средней относительной дозировке (36.3 мг / кг-LBM), сообщенные Hoffman et al. [9] для повышения производительности.
Статистический анализ
Все данные представлены как средние значения ± стандартное отклонение. Различия в составе тела и силе до вмешательства оценивались с использованием независимых выборок t -тестов. Смешанный факторный дисперсионный анализ 2 × 8 (ANOVA) с повторными измерениями (группа x время) использовался для сравнения еженедельных тренировочных объемов. Смешанный факторный дисперсионный анализ 2 × 2 (группа x время) с повторными измерениями использовался для сравнения изменений в потреблении пищи, составе тела, разделенной воде и производительности между группами.Когда был обнаружен значительный главный эффект группы или взаимодействия, были рассчитаны относительные процентные различия (процентное различие = ([измерение после вмешательства — исходный показатель] / исходный показатель) × 100) и сравнены с t-тестами независимых выборок с поправкой Бонферрони. Нормальность данных была проверена и впоследствии подтверждена тестом Шапиро-Уилка. Для всех измеренных переменных оцененная сферичность была проверена в соответствии с W-критерием Мокли, и при необходимости использовалась поправка Гринхауса – Гейссера.