sajandi keskpaigast inimesed kasutusele võtnud ka sünteetilised polümeerid, mida kasutatakse valdavalt tarbeesemete, pakendite ja pinnakatete valmistamiseks. Sünteetilised orgaanilised polümeerid võivad asendada mõningaid materjale, mille töötlemiseks kulub palju aega ja energiat, näiteks klaasi,puitu ja metalli. Plastid moodustavad ligi kaks kolmandikku kogu sünteetiliste polümeeride toodangust. Need jagunevad tarbeplastideks, tehnoplastideks ning eriti kvaliteetseteks plastideks. Tarbeplastid on odavad ning kergesti töödeldavad termoplastid. Tehnoplastid on tugevamad ja vastupidavamad, kui tarbeplastid. Nende hulka kuuluvad näiteks polüamiidid, polükarvonaadid ja polüestrid. Eriti kvaliteetsed plastid on väga heade omadustega, kuid raskesti töödeldavad kuumakindlad polümeermaterjalid, näiteks teflon, polüamiidid ja aramiidid.
Jefferson siin lõunat sõi." 21. mail 1995 sõnastati Kanadas rahvusvaheline teaduslik konsensus kehalise aktiivsuse, tervise ja heaolu vahekorra kohta. Selles on öeldud: "Kõige efektiivsemaks vahendiks tugevdamaks tervist ja tõstmaks elu kvaliteeti on lastel, noorukitel, noortel, täiskasvanutel, keskealistel ja vanemaealistel kehalise aktiivsuse tõhustamine." Kooli kehalise kasvatuse kohta on lisatud: "Koolid peavad määrama adekvaatse aja kvaliteetseteks kehalise aktiivsuse programmideks, kaasa arvatud kehaliseks kasvatuseks." Siit tuleb teha kaks olulist järeldust: 1) kehaliseks kasvatuseks peab olema kvaliteetne programm ja vajalik aeg (tundide arv) selle realiseerimiseks, 2) kehalisele kasvatusele peavad lisanduma tunnivälise kehalise tegevuse võimalused. Toronto ülikooli professor R. J. Shepard rõhutas konsensuse vastuvõtmisel, et parim lahendus on igapäevased kehalised harjutused. Konkreetsed
infot ei saa kuidagi tõestada ja seega ei saa seda pidada ka faktipõhiseks. Kuid siiski on see ühiskonnas jätkuvalt väärtuslik ja jagatud teadmine, millest mõned usundid näiteks kristlus ja islam, mis oma olemuselt on aastasadu ja kohati aastatuhandeid jäänud suhteliselt samaks. Kolmandana võib välja tuua erinevad faktipõhised teadmised ja teooriad, mis on ajaloo jooksul avastatud ja täheldatud, näiteks matemaatika ja füüsikaseadused. Neid võib lugeda kvaliteetseteks teadmisteks, sest neid saab tõestada ja neis peitub looduse poolt määratud seaduspära, mis ei saa olla väär nagu Isaac Newtoni katsetega kindlaks tehtud gravitatsioon, mis on kvaliteetne teadmine. Matemaatika ja füüsika valdkondade teadmisi on omandatud ja täiendatud kaua; need teadmised on vanad ja täpsed ning seega ka kvaliteetsed. Mitte ainult vanad teadmiste valdkonnad ei ole kvaliteetsete teadmistega. Näiteks meditsiin
aluseks, et visata hea asi üle parda. Mais 1995 sõnastati Kanadas rahvusvaheline teaduslik konsensus kehalise aktiivsuse, tervise ja heaolu vahekorra kohta. Selles on öeldud: "Kõige efektiivsemaks vahendiks tugevdamaks tervist ja tõstmaks elu kvaliteeti on lastel, noorukitel, noortel, täiskasvanutel, keskealistel ja vanemaealistel kehalise aktiivsuse tõhustamine." Kooli kehalise kasvatuse kohta on lisatud: "Koolid peavad määrama adekvaatse aja kvaliteetseteks kehalise aktiivsuse programmideks, kaasa arvatud kehaliseks kasvatuseks." Siit tuleb teha kaks olulist järeldust: 1) kehaliseks kasvatuseks peab olema kvaliteetne programm ja vajalik aeg (tundide arv) selle realiseerimiseks, 2) kehalisele kasvatusele peavad lisanduma tunnivälise kehalise tegevuse võimalused. Toronto ülikooli professor R. J. Shepard rõhutas konsensuse vastuvõtmisel, et parim lahendus on igapäevased kehalised harjutused.
2) BAYES P(H3/2)=3/21*6/21//10/147=3/5 Lahendus: Vastandtõenäosus. P(B)=1/3 6) Toodangu kontrollijale saabuvatest detailidest on B= „võit“ 96% standardsed. Kontrollija tunnistab standardse A= „V-ähemalt 1 pilet n piletitest võidab“ toote kvaliteetseks tõenäosusega 0,98 ja P(A)=1-P**n(BA͞)= 1-(2/3)**n>0.9 mittestandartse tõenäosusega 0,05. Kui suur on -(2/3)**n>-0,1 tõenäosus, et kontrollija poolt kvaliteetseteks (2/3)**n<0,1 tunnistatud toode on standardne? Nlog2/3<-1 Lahendus: Täistõenäosus. A= „Toode tunnistatakse n>-1/log2/3 kvaliteetseks“ H1= „s“ H2= „m.s“ n>=6 P(A/H1)=0,98 P(A/H2)=0,05 12) Seade koosneb kümnest sõlmest. Iga sõlme P(A)=0,98*0,96+0,05*0,04=0,9428 töökindlus aja T jaoks on p. Leidke tõenäosus, et aja NT 10% põdegu rinnavähki
Leiame tõenäosuse, et esimesena valitud detail on korras P(A1)= 45/50 = 9/10 = 0,9 ja tõenäosuse, et pärast kvaliteetse detaili saamist teisena valitud detail on korras P(A 2| A1) = 44/49 = 0,898. Tõenäosuste korrutislause abil leiame tõenäosuse kahe standardse detaili valikuks P(A1 A2) = P(A1) P(A2|A1) = 45/50 * 44/49 = 0,808, st hinnates paljude kirjeldatud koostisega detailipartiide kvaliteeti kahe huupi valitud detaili abil tunnistatakse umbes 81% neist kvaliteetseteks. Vaatame mis juhtub, kui kahekordistada kontrollitavate detailide arvu, st valida kontrollimiseks huupi üksteise järel 4 detaili. Siis tõenäosus, et kõik 4 valitud detaili on kvaliteetsed avaldub järgmiselt P(A1 A2 A3 A4) = P(A1) P(A2|A1) P(A3|A1 A2)P(A4|A1 A2 A3)= = 0,647. Näeme, et ainult kvaliteetsete detailide valiku tõenäosus küll väheneb, kuid ikkagi ei
Mustade metallide koostis on põhiliselt raud (Fe) ja süsinik © mitmesugustes vahekordades,peale selle Si, Mn, S, P jt. Lisanditeta rauda ehituses ei kasutata ta omadused pole selleks sobivad. Rauale lisatavad lisandid määravad tema omadused ja kasutamisviisi. Põhimõtteliselt jaotatakse mustad metallid: terasteks ja malmideks. 4.1.1 Terased Olenevalt süsiniku sisaldusest jaotatakse terased harilikuks ja kvaliteetseteks konstruktsiooniterasteks ja instrumenditerasteks. Konstruktsiooniterased on vajalikud eelkõige ehituslike keeviskonstruktsioonide püstitamiseks. Konstruktsioonteraste tugevus on suurem. Tugevuslike näitajate parandamiseks kasutatakse metalli struktuuri muutmist kuumutamise ja jahutamise reziimi rakendamisega. Terase tootmisel on lähtematerjalideks toormalm või vanaraud. Terase tootmise põhimõte seisneb selles, et süsiniku sisaldust metallis vähendatakse