criptiptt> SSr="r="ar _script=" _script="pt="="ttps://prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4xprior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4xior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4xr.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4xibrary.ru/cgi-bin/mb4x-bin/mb4xmb4xTHISAPP_IS_CLIENT=mode=false; false; ript type="text/javascript"> /*09.03 Yandex.Metrika */ (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(87744885, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true }); /*09.03 Yandex.Metrika */ (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(87744885, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true }); /*09.03 Yandex.Metrika */ (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(87744885, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true }); 09.03 Yandex.Metrika */ (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(87744885, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true }); andex.Metrika */ (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(87744885, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true }); dex.Metrika */ (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(87744885, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true }); rns/rds_defaults_12.jss/rds_defaults_12.jsefaults_12.jsaults_12.jss_12.js12.js.jsentlibrary.ru/patrns/rds_defaults2_12.jstlibrary.ru/patrns/rds_defaults2_12.jsibrary.ru/patrns/rds_defaults2_12.jsrary.ru/patrns/rds_defaults2_12.jsry.ru/patrns/rds_defaults2_12.jsatrns/rds_defaults2_12.jsrns/rds_defaults2_12.jss/rds_defaults2_12.jsefaults2_12.jsaults2_12.jss2_12.js_12.js2.jsentlibrary.ru/patrns/search_prompts_12.jstlibrary.ru/patrns/search_prompts_12.jsibrary.ru/patrns/search_prompts_12.jsrary.ru/patrns/search_prompts_12.jsry.ru/patrns/search_prompts_12.jsatrns/search_prompts_12.jsrns/search_prompts_12.jss/search_prompts_12.jsh_prompts_12.jsprompts_12.jspts_12.jss_12.js12.jsentlibrary.ru/patrns/mb4x_doc2_12.jstlibrary.ru/patrns/mb4x_doc2_12.jsibrary.ru/patrns/mb4x_doc2_12.jsrary.ru/patrns/mb4x_doc2_12.jsry.ru/patrns/mb4x_doc2_12.jsatrns/mb4x_doc2_12.jsrns/mb4x_doc2_12.jss/mb4x_doc2_12.jsdoc2_12.jsc2_12.js2.jsjsentlibrary.ru/patrns/CustomEvent_12.jstlibrary.ru/patrns/CustomEvent_12.jsibrary.ru/patrns/CustomEvent_12.jsrary.ru/patrns/CustomEvent_12.jsry.ru/patrns/CustomEvent_12.jsatrns/CustomEvent_12.jsrns/CustomEvent_12.jss/CustomEvent_12.jsmEvent_12.jsvent_12.js_12.js2.jsjsentlibrary.ru/patrns/polyfill.min_12.jstlibrary.ru/patrns/polyfill.min_12.jsibrary.ru/patrns/polyfill.min_12.jsrary.ru/patrns/polyfill.min_12.jsry.ru/patrns/polyfill.min_12.jsatrns/polyfill.min_12.jsrns/polyfill.min_12.jss/polyfill.min_12.jsill.min_12.jsl.min_12.jsn_12.js12.js.jsentlibrary.ru/patrns/modernizer-custom_12.jstlibrary.ru/patrns/modernizer-custom_12.jsibrary.ru/patrns/modernizer-custom_12.jsrary.ru/patrns/modernizer-custom_12.jsry.ru/patrns/modernizer-custom_12.jsatrns/modernizer-custom_12.jsrns/modernizer-custom_12.jss/modernizer-custom_12.jsnizer-custom_12.jszer-custom_12.jscustom_12.jsstom_12.jsom_12.jsentlibrary.ru/patrns/slide_menu_12.jstlibrary.ru/patrns/slide_menu_12.jsibrary.ru/patrns/slide_menu_12.jsrary.ru/patrns/slide_menu_12.jsry.ru/patrns/slide_menu_12.jsatrns/slide_menu_12.jsrns/slide_menu_12.jss/slide_menu_12.js_menu_12.jsenu_12.js12.js.jssentlibrary.ru/patrns/bootstrap-native_12.jstlibrary.ru/patrns/bootstrap-native_12.jsibrary.ru/patrns/bootstrap-native_12.jsrary.ru/patrns/bootstrap-native_12.jsry.ru/patrns/bootstrap-native_12.jsatrns/bootstrap-native_12.jsrns/bootstrap-native_12.jss/bootstrap-native_12.jstrap-native_12.jsap-native_12.jsative_12.jsive_12.jse_12.jsentlibrary.ru/patrns/main_student_12.jstlibrary.ru/patrns/main_student_12.jsibrary.ru/patrns/main_student_12.jsrary.ru/patrns/main_student_12.jsry.ru/patrns/main_student_12.jsatrns/main_student_12.jsrns/main_student_12.jss/main_student_12.jsstudent_12.jsudent_12.jst_12.js12.js.jsentlibrary.ru/patrns/js/app.lang-switch_12.jstlibrary.ru/patrns/js/app.lang-switch_12.jsibrary.ru/patrns/js/app.lang-switch_12.jsrary.ru/patrns/js/app.lang-switch_12.jsry.ru/patrns/js/app.lang-switch_12.jsatrns/js/app.lang-switch_12.jsrns/js/app.lang-switch_12.jss/js/app.lang-switch_12.jsp.lang-switch_12.jslang-switch_12.js-switch_12.jswitch_12.jstch_12.jsentlibrary.ru/patrns/js/classie_12.jstlibrary.ru/patrns/js/classie_12.jsibrary.ru/patrns/js/classie_12.jsrary.ru/patrns/js/classie_12.jsry.ru/patrns/js/classie_12.jsatrns/js/classie_12.jsrns/js/classie_12.jss/js/classie_12.jsassie_12.jssie_12.js12.js.jssentlibrary.ru/patrns/js/pop-up_ppp_12.jstlibrary.ru/patrns/js/pop-up_ppp_12.jsibrary.ru/patrns/js/pop-up_ppp_12.jsrary.ru/patrns/js/pop-up_ppp_12.jsry.ru/patrns/js/pop-up_ppp_12.jsatrns/js/pop-up_ppp_12.jsrns/js/pop-up_ppp_12.jss/js/pop-up_ppp_12.jsp-up_ppp_12.jsup_ppp_12.jspp_12.js_12.js2.js var seed = now.getTime();r seed = now.getTime();seed = now.getTime();ed = now.getTime();w.getTime();getTime();tTime();; function randomX(range) {) {3) * 492113) + 1;* 492113) + 1;eed % range); % range);_lock.SWAP.value != '0') {ck.SWAP.value != '0') {.SWAP.value != '0') {AP.value != '0') {ument.dtexcX17_lock.SWAP.value = '0';nt.dtexcX17_lock.SWAP.value = '0';se;} call_submit(frm_name,proc_label,fun_id,usr_data) {ll_submit(frm_name,proc_label,fun_id,usr_data) {ame,proc_label,fun_id,usr_data) {,proc_label,fun_id,usr_data) {un_id,usr_data) {id,usr_data) {,usr_data) {r_data) {_data) {ta) {getElementById(frm_name);ElementById(frm_name); == null) { alert('call_submit ERROR!\n' + frm_name + '\n' + proc_label + '\n' + fun_id + '\n' + usr_data);return;} null) { alert('call_submit ERROR!\n' + frm_name + '\n' + proc_label + '\n' + fun_id + '\n' + usr_data);return;}rm_name + '\n' + proc_label + '\n' + fun_id + '\n' + usr_data);return;}name + '\n' + proc_label + '\n' + fun_id + '\n' + usr_data);return;}proc_label;c_label;un_id;id;data;a;ue=document.body.clientWidth;document.body.clientWidth;m.scrollTop.value=document.body.scrollTop;.submit();bmit();function call_swap(cgi_cmd_line) {ction call_swap(cgi_cmd_line) {p(cgi_cmd_line) {gi_cmd_line) {can_SWAP() == false) return;_SWAP() == false) return;WAP() == false) return;() == false) return;) == false) return;= false) return;etElementById('a_dtexcX17');lementById('a_dtexcX17');el == null) {alert('call_swap: NO iframe dtexcX17'); return;}== null) {alert('call_swap: NO iframe dtexcX17'); return;}17'); return;}); return;}prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?SSr=07E90407EE9C&tmst=' + tmst + cgi_cmd_line + '&procX17=call_swap';or.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?SSr=07E90407EE9C&tmst=' + tmst + cgi_cmd_line + '&procX17=call_swap';mb4x?SSr=07E90407EE9C&tmst=' + tmst + cgi_cmd_line + '&procX17=call_swap';x?SSr=07E90407EE9C&tmst=' + tmst + cgi_cmd_line + '&procX17=call_swap';ds_receiveMessage,false);receiveMessage,false);e,false);alse);ument.getElementById( event.data );nt.getElementById( event.data );if (el){el.click( );}(el){el.click( );}) {lementById(id);entById(id);tById(id);Id(id);) alert('dspid: NO element! (' + id + ')');lert('dspid: NO element! (' + id + ')'); ')');');style.display='none';le.display='none';d(id,cls) {d,cls) {lementById(id);entById(id);tById(id);Id(id);) alert('clsid: NO element! (' + id + ')');lert('clsid: NO element! (' + id + ')'); ')');');ocument.body.scrollTop=0;ment.body.scrollTop=0;p=0;; }frame(frame_id,click_id){me(frame_id,click_id){ar e=document.getElementById( frame_id );e=document.getElementById( frame_id );document.getElementById( frame_id );ument.getElementById( frame_id );){alert('not found: ' + frame_id);return;}lert('not found: ' + frame_id);return;}e2=e.contentWindow;e.contentWindow;essage(click_id,'*');age(click_id,'*'); t = false; false;y();; function disable_onChange(){e(){{th;i++){i++){ntById(aRtm[i]);yId(aRtm[i]);yle.visibility='hidden';}}.visibility='hidden';}}rt_cur_item = "";cur_item = "";tem(new_a){if(uniart_cur_item==new_a)return;if(uniart_cur_item!=''){el=document.getElementById(uniart_cur_item);if(el)el.click();}uniart_cur_item=new_a;} (new_a){if(uniart_cur_item==new_a)return;if(uniart_cur_item!=''){el=document.getElementById(uniart_cur_item);if(el)el.click();}uniart_cur_item=new_a;} new_a)return;if(uniart_cur_item!=''){el=document.getElementById(uniart_cur_item);if(el)el.click();}uniart_cur_item=new_a;} if(el)el.style.display='inline';} ;if(el)el.style.display='block';} ;if(el)el.style.display='none';} ;if(el)el.checked=true;} );if(el)el.checked=false;} Arial,Verdanaal,Verdana,Verdanaerdana; font-size:nt-size:3pxont-size:nt_9pxx { font-size:nt-size:xlFont_9px td_9px tdpx tdtd {e:9px.clFont_10pxont_10pxt_10px0pxpxclFont_10px tdnt_10px td_10px tdpx tdtdize:: lFont_13pxont_13px_13pxpx:3px.clFont_13px tdnt_13px td_13px tdpx tdtdize:: lFont_15pxont_15px_15pxpx:5px.clFont_15px tdnt_15px td_15px tdpx tdtdize:: lFont_17pxont_17px_17pxpx:7px.clFont_17px tdnt_17px td_17px tdpx tdtdize:: lFont_21pxont_21px_21pxpx:1px.clFont_21px tdnt_21px td_21px tdpx tdtdize:: lFont_25pxont_25px_25pxpx:5px.clFont_25px tdnt_25px td_25px tdpx tdtdize:: lFont_28pxont_28px_28pxpx:8px.clFont_28px tdnt_28px td_28px tdpx tdtdize:: .text_selector { position:absolute;border:1px solid #000000;background-color:#eeeeee;z-index:1027 !important;text-align:left; }xt_selector { position:absolute;border:1px solid #000000;background-color:#eeeeee;z-index:1027 !important;text-align:left; }_selector { position:absolute;border:1px solid #000000;background-color:#eeeeee;z-index:1027 !important;text-align:left; }lector { position:absolute;border:1px solid #000000;background-color:#eeeeee;z-index:1027 !important;text-align:left; }tor { position:absolute;border:1px solid #000000;background-color:#eeeeee;z-index:1027 !important;text-align:left; }bsolute;border:1px solid #000000;background-color:#eeeeee;z-index:1027 !important;text-align:left; }lute;border:1px solid #000000;background-color:#eeeeee;z-index:1027 !important;text-align:left; }1px solid #000000;background-color:#eeeeee;z-index:1027 !important;text-align:left; }olid #000000;background-color:#eeeeee;z-index:1027 !important;text-align:left; }id #000000;background-color:#eeeeee;z-index:1027 !important;text-align:left; }#000000;background-color:#eeeeee;z-index:1027 !important;text-align:left; } 7px; }px 7px;background-color:#c6d8f7;}ing:1px 3px 2px 3px;margin-top:3px;text-align:right; }on:underline;font-size:12px; }n apply_swap_Empty(){ swap_progress=false; }apply_swap_Empty(){ swap_progress=false; }wap_Empty(){ swap_progress=false; }p_Empty(){ swap_progress=false; }Empty(){ swap_progress=false; }{ swap_progress=false; }false; }; }}or.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=font_fix(" + userFont + ")", apply_swap_Empty ); -bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=font_fix(" + userFont + ")", apply_swap_Empty ); Id('RDS_BODY');if(el==null)return;RDS_BODY');if(el==null)return;eturn;ix();return;}_fix();return;}_fix();return;}_fix();return;}_fix();return;}_fix();return;}_fix();return;}_fix();return;}Font='10px';font_set();return;}='10px';font_set();return;}n;}rn;}rn;}rn;}rn;}rn;}rn;}rFont='9px';font_set();return;}t='9px';font_set();return;}n;}rn;}rn;}rn;}rn;}rn;}rn;}t(); function font_by_fingers(e){f (e.changedTouches.length < 2) return;length < 2) return;= Math.abs(e.changedTouches[0].pageX -hangedTouches[1].pageX) +es[0].pageY -s[1].pageY);dist=dist;return;}ch = Math.abs(dist-mtch_dist);0)return;nt_dec(); // -->kheet//prior.studentlibrary.ru/patrns/rds_defaults.cssprior.studentlibrary.ru/patrns/rds_defaults.cssior.studentlibrary.ru/patrns/rds_defaults.css.studentlibrary.ru/patrns/rds_defaults.csstudentlibrary.ru/patrns/rds_defaults.csstlibrary.ru/patrns/rds_defaults.cssibrary.ru/patrns/rds_defaults.cssry.ru/patrns/rds_defaults.css.ru/patrns/rds_defaults.cssu/patrns/rds_defaults.csss_defaults.cssdefaults.cssfaults.csss.csscsssrior.studentlibrary.ru/patrns/mb4-1145.cssor.studentlibrary.ru/patrns/mb4-1145.css.studentlibrary.ru/patrns/mb4-1145.csstudentlibrary.ru/patrns/mb4-1145.csstlibrary.ru/patrns/mb4-1145.cssibrary.ru/patrns/mb4-1145.cssry.ru/patrns/mb4-1145.css.ru/patrns/mb4-1145.cssu/patrns/mb4-1145.css4-1145.css1145.css45.csss">rior.studentlibrary.ru/patrns/font-awesome.min-1145.cssor.studentlibrary.ru/patrns/font-awesome.min-1145.css.studentlibrary.ru/patrns/font-awesome.min-1145.csstudentlibrary.ru/patrns/font-awesome.min-1145.csstlibrary.ru/patrns/font-awesome.min-1145.cssibrary.ru/patrns/font-awesome.min-1145.cssry.ru/patrns/font-awesome.min-1145.css.ru/patrns/font-awesome.min-1145.cssu/patrns/font-awesome.min-1145.cssnt-awesome.min-1145.css-awesome.min-1145.csswesome.min-1145.csse.min-1145.cssmin-1145.cssn-1145.cssrior.studentlibrary.ru/patrns/bootstrap.min-1145.cssor.studentlibrary.ru/patrns/bootstrap.min-1145.css.studentlibrary.ru/patrns/bootstrap.min-1145.csstudentlibrary.ru/patrns/bootstrap.min-1145.csstlibrary.ru/patrns/bootstrap.min-1145.cssibrary.ru/patrns/bootstrap.min-1145.cssry.ru/patrns/bootstrap.min-1145.css.ru/patrns/bootstrap.min-1145.cssu/patrns/bootstrap.min-1145.cssotstrap.min-1145.cssstrap.min-1145.cssrap.min-1145.cssin-1145.css-1145.css145.cssrior.studentlibrary.ru/patrns/student-custom-1145.cssor.studentlibrary.ru/patrns/student-custom-1145.css.studentlibrary.ru/patrns/student-custom-1145.csstudentlibrary.ru/patrns/student-custom-1145.csstlibrary.ru/patrns/student-custom-1145.cssibrary.ru/patrns/student-custom-1145.cssry.ru/patrns/student-custom-1145.css.ru/patrns/student-custom-1145.cssu/patrns/student-custom-1145.cssudent-custom-1145.cssent-custom-1145.csst-custom-1145.csstom-1145.cssm-1145.css1145.cssrior.studentlibrary.ru/patrns/zoom-slide-custom-1145.cssor.studentlibrary.ru/patrns/zoom-slide-custom-1145.css.studentlibrary.ru/patrns/zoom-slide-custom-1145.csstudentlibrary.ru/patrns/zoom-slide-custom-1145.csstlibrary.ru/patrns/zoom-slide-custom-1145.cssibrary.ru/patrns/zoom-slide-custom-1145.cssry.ru/patrns/zoom-slide-custom-1145.css.ru/patrns/zoom-slide-custom-1145.cssu/patrns/zoom-slide-custom-1145.cssom-slide-custom-1145.css-slide-custom-1145.csslide-custom-1145.csscustom-1145.cssstom-1145.cssom-1145.cssrior.studentlibrary.ru/patrns/css/dialog-box-1145.cssor.studentlibrary.ru/patrns/css/dialog-box-1145.css.studentlibrary.ru/patrns/css/dialog-box-1145.csstudentlibrary.ru/patrns/css/dialog-box-1145.csstlibrary.ru/patrns/css/dialog-box-1145.cssibrary.ru/patrns/css/dialog-box-1145.cssry.ru/patrns/css/dialog-box-1145.css.ru/patrns/css/dialog-box-1145.cssu/patrns/css/dialog-box-1145.csss/dialog-box-1145.cssdialog-box-1145.cssalog-box-1145.cssbox-1145.cssx-1145.css1145.cssovee="MoveHandler(event)andler(event)dler(event)er(event)(event)t) onScrollScroll"{ chtr2(); }chtr2(); }nResize(); }; }}v style='display:none;' id='ajax_gag'>style='display:none;' id='ajax_gag'>yle='display:none;' id='ajax_gag'>none;' id='ajax_gag'>ne;' id='ajax_gag'>;' id='ajax_gag'>ax_gag'>_gag'>ag'>formrm stylesplay:inline;lay:inline;y:inline;actiontiononhttps://prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4xtps://prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4xs://prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4xrior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4xor.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4xntlibrary.ru/cgi-bin/mb4xlibrary.ru/cgi-bin/mb4xbrary.ru/cgi-bin/mb4x/mb4xb4xxnSubmitubmitmitue;};}putt luee=">tyle="display:noneay:none:noneone> a>npututen="fun_idvalueluee=putt ="hiddenn" ="rtm_valueluee"alueue"npututpeddenen="clientWidthWidthdthhalueocument.nt..frm_rdsentWidth.value=document.body.clientWidth;tWidth.value=document.body.clientWidth;idth.value=document.body.clientWidth;alue=document.body.clientWidth;ue=document.body.clientWidth;=document.body.clientWidth;cument.body.clientWidth;ment.body.clientWidth;nt.body.clientWidth;.body.clientWidth;lientWidth;entWidth;divv>ni_dialoglogg"display:none;splay:none;lay:none;y:none;none;;" asssni_dialogdiv id='page_content' class="wrap-page-content studentlibrary2">
ontent' class="wrap-page-content studentlibrary2">
tent' class="wrap-page-content studentlibrary2">
nt' class="wrap-page-content studentlibrary2">
ass="wrap-page-content studentlibrary2">
s="wrap-page-content studentlibrary2">
"wrap-page-content studentlibrary2">
content studentlibrary2">
ntent studentlibrary2">
ent studentlibrary2">
t studentlibrary2">
studentlibrary2">
entlibrary2">
tlibrary2">
le-reader for-scroll"> e-reader for-scroll"> p">
ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА"
">
ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА"
rap-switch-template-btn acc-btn">n acc-btn">ol-sm-5 col-xs-6 va-m variable-block">
lass="font-controls-items">
ul>
iv class="wrap-switch-template-btn wrap-socials text-right"> class="wrap-switch-template-btn wrap-socials text-right">lass="wrap-switch-template-btn wrap-socials text-right">ss="wrap-switch-template-btn wrap-socials text-right">="wrap-switch-template-btn wrap-socials text-right">-m"> m"> e_pat_file=sv_studentlibrary&SSr=07E90407EE9C)pat_file=sv_studentlibrary&SSr=07E90407EE9C)t_file=sv_studentlibrary&SSr=07E90407EE9C)file=sv_studentlibrary&SSr=07E90407EE9C)le=sv_studentlibrary&SSr=07E90407EE9C)_studentlibrary&SSr=07E90407EE9C)tudentlibrary&SSr=07E90407EE9C)dentlibrary&SSr=07E90407EE9C)/div>
ul>
>
div>v>
div>ap-main-link-calogue"> ink-calogue"> logue"> ogue">
/ISBN9785970442197.htmlSBN9785970442197.htmlN9785970442197.html785970442197.html0442197.html42197.html197.htmlтоматологических терминовоматологических терминовматологических терминовiv>
>
="Clickickkl_submit('frm_rds','rds','rds|rds','swap(book_title,popup_image,book,,,,ISBN9785970442197,book_title)');}return false;}submit('frm_rds','rds','rds|rds','swap(book_title,popup_image,book,,,,ISBN9785970442197,book_title)');}return false;}bmit('frm_rds','rds','rds|rds','swap(book_title,popup_image,book,,,,ISBN9785970442197,book_title)');}return false;}от титулат титула титулаdiv>

Оглавление

v>

Оглавление

Оглавление

Оглавление

Оглавление

Оглавление

ssTCont bTCont-bkt1bTCont-bkt1Cont-bkt1nt-bkt1lassssTCont-row-docrow-docw-docdocbTCont-ISBN9785970442197-0000Cont-ISBN9785970442197-0000nt-ISBN9785970442197-0000ISBN9785970442197-0000BN9785970442197-00009785970442197-0000reff="https://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0000.htmltps://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0000.html/prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0000.htmlrior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0000.htmlor.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0000.htmlTCont-row-doc-arow-doc-aw-doc-adoc-aрский коллективский коллективкий коллективivlassont-row-doct-row-docrow-doc="bTCont-ISBN9785970442197-0001ont-ISBN9785970442197-0001t-ISBN9785970442197-0001ISBN9785970442197-0001reff="ps://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0001.html://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0001.html/prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0001.htmlssont-row-doc-at-row-doc-arow-doc-aедисловиедисловиеисловиеTCont-ISBN9785970442197-0002ont-ISBN9785970442197-0002t-ISBN9785970442197-0002ISBN9785970442197-0002BN9785970442197-00029785970442197-0002970442197-00020442197-000242197-00027-00020002ttps://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0002.htmlps://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0002.html://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0002.htmlprior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0002.htmlior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0002.htmlr.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0002.htmlN9785970442197-0002.html785970442197-0002.html5970442197-0002.html70442197-0002.html442197-0002.html2197-0002.html0002.html02.html.htmllassTCont-row-docd=42197-0003197-00037-0003000303f=tps://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0003.htmls://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0003.html//prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0003.htmllibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0003.htmlbrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0003.htmlary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0003.html.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0003.htmlu/ru/doc/ISBN9785970442197-0003.htmlru/doc/ISBN9785970442197-0003.htmlhtmlmllass="bTCont-row-doc-arow-docw-docdoc id785970442197-00045970442197-000470442197-0004reff=https://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0004.htmltps://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0004.htmls://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0004.htmlprior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0004.htmlior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0004.htmludentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0004.htmlentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0004.htmltlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0004.htmldoc/ISBN9785970442197-0004.htmlc/ISBN9785970442197-0004.htmlISBN9785970442197-0004.htmlN9785970442197-0004.html785970442197-0004.html5970442197-0004.htmlTCont-row-doc-aont-row-doc-at-row-doc-a-doc-aoc-a-at-ISBN9785970442197-0005ISBN9785970442197-0005BN9785970442197-00050055"SBN9785970442197-0005.htmlN9785970442197-0005.html785970442197-0005.html5970442197-0005.html70442197-0005.html442197-0005.html2197-0005.html-0005.html005.html5.htmlmllassss-doc-aoc-a-a">ГlassssTCont-row-doc-row-docow-doc-doctps://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0006.htmls://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0006.html//prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0006.htmlr.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0006.htmlstudentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0006.htmludentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0006.htmlu/doc/ISBN9785970442197-0006.htmldoc/ISBN9785970442197-0006.htmlc/ISBN9785970442197-0006.html classasss="bTCont-row-doc-ant-row-doc-a-row-doc-aow-doc-aoc-a-as://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0011.html//prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0011.htmlprior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0011.htmlior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0011.htmlr.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0011.htmlstudentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0011.htmludentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0011.htmltlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0011.htmlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0011.htmlrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0011.html.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0011.htmlu/ru/doc/ISBN9785970442197-0011.htmloc/ISBN9785970442197-0011.html/ISBN9785970442197-0011.htmlSBN9785970442197-0011.html7-0011.html0011.html11.htmlhtmlmla">К>Мrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0014.html.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0014.htmlru/ru/doc/ISBN9785970442197-0014.htmlassss=library.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0015.htmlary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0015.htmlry.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0015.htmla //prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0017.htmlrior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0017.htmlnt-row-doc-row-dochrefefstudentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmludentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmlentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmllibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmlbrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmlN9785970442197-0018.html785970442197-0018.html70442197-0018.html442197-0018.htmlhtmlmlow-doc-a-doc-aoc-ac-a v>
pe="button" class="close-button" id="close-button">Close Menu
="button" class="close-button" id="close-button">Close Menu
button" class="close-button" id="close-button">Close Menu
tton" class="close-button" id="close-button">Close Menu
on" class="close-button" id="close-button">Close Menu
" class="close-button" id="close-button">Close Menu
class="close-button" id="close-button">Close Menu
ton>
n>
> ssage container'>
age container'>
e container'>
container'>
ainer'>
ner'>
>
div class="wrap-ssp">v class="wrap-ssp">ainer'>
ner'>
r'>
div class="wrap-err">v class="wrap-err">class="wrap-err">
/div>iv> div id="main_content_doc">
Раздел lass="test-block1">
Раздел ss="test-block1">
Раздел ="test-block1">
Раздел test-block1">
Раздел st-block1">
Раздел -block1">
Раздел lock1">
Раздел div class="container">
Раздел v class="container">
Раздел class="container">
Раздел ass="container">
Раздел container">
Раздел ntainer">
Раздел ainer">
Раздел ext-part-reader">
Раздел t-part-reader">
Раздел part-reader">
Раздел rt-reader">
Раздел eader">
Раздел der">
Раздел >
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел div class="wrap-heads-reader"> Раздел v class="wrap-heads-reader"> Раздел pan class="name-heads">Раздел n class="name-heads">Раздел class="name-heads">Раздел "name-heads">Раздел ame-heads">Раздел e-heads">Раздел "cur-num">ur-num">-num">um">">0div>v>
modes col-md-3 col-sm-3 col-xs-3 va-m">
des col-md-3 col-sm-3 col-xs-3 va-m">
s col-md-3 col-sm-3 col-xs-3 va-m">
l-md-3 col-sm-3 col-xs-3 va-m">
md-3 col-sm-3 col-xs-3 va-m">
col-sm-3 col-xs-3 va-m">
ol-sm-3 col-xs-3 va-m">
-sm-3 col-xs-3 va-m">
k circle animated-effect">
circle animated-effect">
rcle animated-effect">
animated-effect">
nimated-effect">
mated-effect">
s="wrap-book-mode"> "wrap-book-mode"> rap-book-mode"> ok-mode"> -mode"> ode"> rcttps://prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/book_mode_gr.pngps://prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/book_mode_gr.pngk_mode_gr.pngmode_gr.png_gr.pngr.pngg"
/
/
iv class="delimiter"> /
lass="delimiter"> /
ss="delimiter"> /
="delimiter"> /
"delimiter"> /
elimiter"> /
imiter"> /
"> /
/
div>
v>
ng-mode"> mode-film.htmlde-film.htmlilm.htmlm.htmlc="ttps://prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/landing_mode.pngps://prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/landing_mode.png://prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/landing_mode.pngrns/book_read/landing_mode.pngs/book_read/landing_mode.pngbook_read/landing_mode.pngok_read/landing_mode.png_read/landing_mode.pngead/landing_mode.pngnding_mode.pnging_mode.pngg_mode.pngde.png.pngngreff="https://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0000.htmls://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0000.html//prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0000.htmlr.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0000.htmlstudentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0000.htmludentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0000.htmlry.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0000.html.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0000.htmlu/ru/doc/ISBN9785970442197-0000.htmlru/doc/ISBN9785970442197-0000.html/ISBN9785970442197-0000.htmlSBN9785970442197-0000.html5970442197-0000.html70442197-0000.html442197-0000.html97-0000.html-0000.html000.html0.htmltmll"mgrcttps://prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_start_book.pngps://prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_start_book.png/prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_start_book.pngrior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_start_book.pngor.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_start_book.pngервую страницурвую страницувую страницую страницу страницустраницутраницуаницуницуицуцууitleа первую страницупервую страницуервую страницурвую страницу hrefefttps://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmlps://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.html//prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmlprior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmlior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.html.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmltudentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmldentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmllibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmlbrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmlru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.html/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmlu/doc/ISBN9785970442197-0018.htmlc/ISBN9785970442197-0018.htmlISBN9785970442197-0018.htmlBN9785970442197-0018.htmlа предыдущую главу предыдущую главуредыдущую главуедыдущую главудыдущую главуыдущую главудущую главущую главуую главулавуавуву" left-tab"> ft-tab"> -tab"> "> iv class="arrow-end-chapter"> class="arrow-end-chapter"> ss="arrow-end-chapter"> ="arrow-end-chapter"> arrow-end-chapter"> row-end-chapter"> -end-chapter"> nd-chapter"> -chapter"> apter"> ter"> r"> a hrefoc/ISBN9785970442197-0020.html/ISBN9785970442197-0020.htmlSBN9785970442197-0020.html785970442197-0020.html5970442197-0020.html70442197-0020.html442197-0020.html197-0020.html7-0020.html0020.html0.htmlhtmlmlrcttps://prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_next_chapter.png/book_read/to_next_chapter.pngook_read/to_next_chapter.pngk_read/to_next_chapter.pngad/to_next_chapter.png/to_next_chapter.pngo_next_chapter.pngnext_chapter.pngt_chapter.pngchapter.pngapter.pnger.png.pngngа следующую главуследующую главуледующую главуедующую главуа следующую главуследующую главуледующую главуедующую главудующую главующую главущую главуую главую главу главулавувуу>
nish"> sh"> "> ang srctps://prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.pngs://prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.png//prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.pngior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.pngr.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.pngentlibrary.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.pngtlibrary.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.pngibrary.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.pngry.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.png.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.pngu/patrns/book_read/to_finish_book_gr.pnglt" titletlepann
/div>
>
mark col-md-2 col-sm-2 col-xs-2 va-m">
rk col-md-2 col-sm-2 col-xs-2 va-m">
col-md-2 col-sm-2 col-xs-2 va-m">
-md-2 col-sm-2 col-xs-2 va-m">
d-2 col-sm-2 col-xs-2 va-m">
2 col-sm-2 col-xs-2 va-m">
col-sm-2 col-xs-2 va-m">
-sm-2 col-xs-2 va-m">
m-2 col-xs-2 va-m">
2 col-xs-2 va-m">
ol-xs-2 va-m">
-xs-2 va-m">
s-2 va-m">
va-m">
-m">
iv class="pagination-book circle animated-effect wrap-set-bmark-div wrap-speaker">
lass="pagination-book circle animated-effect wrap-set-bmark-div wrap-speaker">
ss="pagination-book circle animated-effect wrap-set-bmark-div wrap-speaker">
="pagination-book circle animated-effect wrap-set-bmark-div wrap-speaker">
ect wrap-set-bmark-div wrap-speaker">
t wrap-set-bmark-div wrap-speaker">
wrap-set-bmark-div wrap-speaker">
-set-bmark-div wrap-speaker">
et-bmark-div wrap-speaker">
-bmark-div wrap-speaker">
mark-div wrap-speaker">
k-div wrap-speaker">
div wrap-speaker">
v wrap-speaker">
rap-speaker">
p-speaker">
speaker">
ker">
r">
iv class="set-bmark-div">lass="set-bmark-div">ss="set-bmark-div">="set-bmark-div">script:chtr3('https://prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')ript:chtr3('https://prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')pt:chtr3('https://prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')htr3('https://prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')r3('https://prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')('https://prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')https://prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')ps://prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')://prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')/prior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')ior.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')r.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')entlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')tlibrary.ru/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')ry.ru/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div').ru/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')u/cgi-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')i-bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')bin/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')n/mb4x?AJAX=1&SSr=07E90407EE9C&usr_data=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')ta=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')=htmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')tmswap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')ap(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')(click_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')lick_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')ck_talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')talking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')lking_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')ing_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')_head,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')ead,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')d,0,0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')0,talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')talking_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')g_head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')head_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')ad_div,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')iv,doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div'),doc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')oc,ISBN9785970442197-0019,000)','talking_head_div')ing_head_div')g_head_div')head_div')_div')iv')')> /
/
iv> >
ss="speaker-player">
="speaker-player">
eaker-player">
ker-player">
r-player">
player">
yer">
r">
>
div>
v>
div class="wrap-content-read table-responsive">v class="wrap-content-read table-responsive">s="wrap-content-read table-responsive">"wrap-content-read table-responsive">rap-content-read table-responsive">content-read table-responsive">ntent-read table-responsive">ent-read table-responsive">lassssb-stickerstickerickereridb-ISBN9785970442197-0019-000ISBN9785970442197-0019-00085970442197-0019-000970442197-0019-0000442197-0019-000197-0019-0007-0019-0000019-000span class="">Тальк - минерал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.an class="">Тальк - минерал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3. class="">Тальк - минерал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.ss="">Тальк - минерал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.="">Тальк - минерал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.">Тальк - минерал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.Тальк - минерал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.Тальк - минерал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.альк - минерал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.льк - минерал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.ьк - минерал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3. - минерал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.- минерал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.b>- минерал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3. минерал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.инерал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.нерал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.ерал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.рал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.ал подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3. подкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.одкласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.ласса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.асса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.сса слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.а слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3. слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.слоистых силикатов, Mg2Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.>Si4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.i4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.sub>4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.4O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3./sub>O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.ub>O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.>O10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.sub>10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.b>10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.10(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3./sub>(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.ub>(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.>(OH)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.)2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.sub>2 - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3./sub> - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.ub> - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.> - белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.белый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.елый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.лый, зеленоватый, плотность 2,8 г/см3.отность 2,8 г/см3.тность 2,8 г/см3.ность 2,8 г/см3.сть 2,8 г/см3.ть 2,8 г/см3.ь 2,8 г/см3. 2,8 г/см3.,8 г/см3. г/см3./см33.3.sup>3.3./sup>.span>an>Твёрдость - сопротивление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ss="">Твёрдость - сопротивление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.="">Твёрдость - сопротивление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.Твёрдость - сопротивление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.>Твёрдость - сопротивление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.вёрдость - сопротивление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ёрдость - сопротивление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.рдость - сопротивление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.дость - сопротивление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ость - сопротивление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ть - сопротивление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ь - сопротивление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. - сопротивление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.b>- сопротивление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.- сопротивление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.противление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ротивление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.отивление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ивление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.вление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ление поверхности твёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.вёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ёрдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.рдого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ого тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.го тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.о тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. тела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ела вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ла вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.а вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. вдавливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.давливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.авливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ливанию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.иванию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.нию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ию или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ю или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.или царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ли царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.и царапанию. Твёрдость, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.сть, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ть, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ь, определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.определяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.пределяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ределяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.еделяемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.еляемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ляемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.яемая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.емая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.мая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ая вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. вдавливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.давливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ливанием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.иванием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ванием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.нием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ием, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ем, характеризует сопротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.опротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.противление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ротивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.тивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ивление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.вление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ление пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ение пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ние пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ие пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.е пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.пластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ластической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.астической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.тической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ической деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ческой деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.еской деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ской деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.кой деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.й деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. деформации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ормации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.рмации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.мации. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ции. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ии. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.и. При вдавливании твёрдость равна отношению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.шению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ению приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.нию приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ю приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. приложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.риложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.иложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ложенной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.оженной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.женной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.нной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ной нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ой нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.нагрузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.рузки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.узки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.зки к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.и к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. к площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. площади поверхности отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ти отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.и отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. отпечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.печатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ечатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.чатка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.атка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.тка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ка. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.а. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. Вдавливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.давливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.авливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ливание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ивание производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ние производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ие производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.е производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.производят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.роизводят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.оизводят индентором в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.м в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. в виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. виде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.иде стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.де стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.е стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. стального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.тального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ального шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.льного шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ного шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ого шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.го шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.шарика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ика (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ка (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.а (метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.метод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.етод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.тод Бринелля), правильной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.льной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ьной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ной пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.й пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.пирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ирамиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.амиды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.миды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.иды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ды (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ы (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. (методы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.етоды Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.тоды Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ы Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. Роквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.оквела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.вела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ела и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ла и Виккерса) или неравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.еравносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.равносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.авносторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.носторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.осторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.сторонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.торонней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.оронней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ронней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.онней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ней пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ей пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.й пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.пирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ирамиды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.миды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.иды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ды (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. (метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.метод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.етод Кнупа). В минералогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.алогии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.логии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.огии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ии твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.и твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. твёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.вёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ёрдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.рдость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.дость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ость определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ть определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ь определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. определяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.пределяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ределяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.еделяют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.деляют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.еляют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ляют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ют по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.т по шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.шкале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.кале Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ле Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.е Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. Мооса. Твёрдость, определяемая по отскоку, определяет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.еляет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ляет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.яет упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.т упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. упругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.пругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ругие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.угие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.гие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ие свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.свойства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.войства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.йства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ства материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.а материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу. материала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.атериала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.ериала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.риала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.иала. Твёрдость, определяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.еделяемая царапанием, определяет сопротивление срезу.деляемая царапанием, определяет сопротивление срезу.еляемая царапанием, определяет сопротивление срезу.яемая царапанием, определяет сопротивление срезу.емая царапанием, определяет сопротивление срезу.мая царапанием, определяет сопротивление срезу.ая царапанием, определяет сопротивление срезу.я царапанием, определяет сопротивление срезу. царапанием, определяет сопротивление срезу.арапанием, определяет сопротивление срезу.рапанием, определяет сопротивление срезу.апанием, определяет сопротивление срезу.панием, определяет сопротивление срезу.нием, определяет сопротивление срезу.ием, определяет сопротивление срезу., определяет сопротивление срезу.определяет сопротивление срезу.пределяет сопротивление срезу.еделяет сопротивление срезу.деляет сопротивление срезу.еляет сопротивление срезу. срезу.срезу.резу.зу.у../span>an>><аствор (см. Раствор твёрдый).створ (см. Раствор твёрдый).твор (см. Раствор твёрдый).ор (см. Раствор твёрдый).р (см. Раствор твёрдый). (см. Раствор твёрдый)./b>(см. Раствор твёрдый).(см. Раствор твёрдый).м. Раствор твёрдый).. Раствор твёрдый).Раствор твёрдый).аствор твёрдый).створ твёрдый).вор твёрдый).ор твёрдый).вёрдый).ёрдый).рдый).ый).й).).xtspan class="">Текучесть - способность материала заполнять форму.an class="">Текучесть - способность материала заполнять форму. class="">Текучесть - способность материала заполнять форму.lass="">Текучесть - способность материала заполнять форму.s="">Текучесть - способность материала заполнять форму."">Текучесть - способность материала заполнять форму.>Текучесть - способность материала заполнять форму.>Текучесть - способность материала заполнять форму.екучесть - способность материала заполнять форму.кучесть - способность материала заполнять форму.честь - способность материала заполнять форму.есть - способность материала заполнять форму.ь - способность материала заполнять форму. - способность материала заполнять форму.- способность материала заполнять форму.- способность материала заполнять форму.способность материала заполнять форму.пособность материала заполнять форму.а заполнять форму. заполнять форму.заполнять форму.полнять форму.олнять форму.лнять форму.нять форму.ть форму.ь форму. форму.форму.рму.му.у../span>pan>>тоянная (пластическая) деформация воска, вызванная приложением статической нагрузки.оянная (пластическая) деформация воска, вызванная приложением статической нагрузки.нная (пластическая) деформация воска, вызванная приложением статической нагрузки.ная (пластическая) деформация воска, вызванная приложением статической нагрузки.ая (пластическая) деформация воска, вызванная приложением статической нагрузки.я (пластическая) деформация воска, вызванная приложением статической нагрузки. (пластическая) деформация воска, вызванная приложением статической нагрузки.пластическая) деформация воска, вызванная приложением статической нагрузки.ластическая) деформация воска, вызванная приложением статической нагрузки.стическая) деформация воска, вызванная приложением статической нагрузки.тическая) деформация воска, вызванная приложением статической нагрузки.ическая) деформация воска, вызванная приложением статической нагрузки.еская) деформация воска, вызванная приложением статической нагрузки.ская) деформация воска, вызванная приложением статической нагрузки.я) деформация воска, вызванная приложением статической нагрузки.) деформация воска, вызванная приложением статической нагрузки. деформация воска, вызванная приложением статической нагрузки.формация воска, вызванная приложением статической нагрузки.ормация воска, вызванная приложением статической нагрузки.рмация воска, вызванная приложением статической нагрузки.ием статической нагрузки.ем статической нагрузки.м статической нагрузки.татической нагрузки.атической нагрузки.тической нагрузки.ической нагрузки.ческой нагрузки.еской нагрузки.ской нагрузки.ой нагрузки.й нагрузки. нагрузки.агрузки.грузки.зки.ки.и./span>pan>n>рентгенограмма (от греч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.ентгенограмма (от греч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.нтгенограмма (от греч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.генограмма (от греч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.енограмма (от греч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.нограмма (от греч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.ограмма (от греч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.рамма (от греч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.амма (от греч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.мма (от греч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.ма (от греч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.а (от греч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии. (от греч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.>(от греч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.от греч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.реч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.еч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.ч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.i>tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.) - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии. - рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии. рентгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.нтгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.тгеновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.геновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.еновский снимок, сделанный методом телерентгенографии.новский снимок, сделанный методом телерентгенографии.овский снимок, сделанный методом телерентгенографии.вский снимок, сделанный методом телерентгенографии.кий снимок, сделанный методом телерентгенографии.ий снимок, сделанный методом телерентгенографии.й снимок, сделанный методом телерентгенографии.снимок, сделанный методом телерентгенографии.нимок, сделанный методом телерентгенографии.ок, сделанный методом телерентгенографии.к, сделанный методом телерентгенографии., сделанный методом телерентгенографии.деланный методом телерентгенографии.еланный методом телерентгенографии.ланный методом телерентгенографии.фии.ии.и.span>an>>

Телерентгенография (от греч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.pan class="">Телерентгенография (от греч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.n class="">Телерентгенография (от греч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.греч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.реч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.еч. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.. tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.>tele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ele - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м. - вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м./i>- вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.>- вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м. вдаль, далеко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.даль, далеко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.аль, далеко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ль, далеко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ь, далеко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.алеко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.леко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.еко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ко + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м. + grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м. grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.i>grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.grapho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.apho - пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м./i>- пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.>- пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м. пишу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.шу) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.у) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.) - рентгенологический метод исследования, принцип которого заключается в увеличении расстояния между рентгеновской трубкой и плёнкой, за счёт чего сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.го сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.о сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м. сводятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.водятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.одятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.дятся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.тся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ся к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.к минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м. минимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.инимуму пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.му пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.у пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м. пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.пространственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.странственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.транственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.нственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ственные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.твенные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.енные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.нные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ные искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ые искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м. искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.искажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.скажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ажения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.жения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ения получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ия получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.я получаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.олучаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.лучаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.учаемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.аемого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.емого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.мого изображения. Отсюда и произошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ошло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.шло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ло название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м. название метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.азвание метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.звание метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.вание метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ание метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ние метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ие метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м. метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.метода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.етода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ода, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.да, что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.что означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.то означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.о означает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.значает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.начает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ачает «рентгенография на расстоянии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ии». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.и». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.». В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.uo;. В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.;. В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м. В США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м. США используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ША используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.А используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м. используется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.спользуется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.пользуется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ользуется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ьзуется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.зуется расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.тся расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.ся расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.я расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.расстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.асстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.сстояние 1,5 м, в России чаще применяют 2 м, в других странах - от 0,9 до 4 м.м, в других странах - от 0,9 до 4 м., в других странах - от 0,9 до 4 м.в других странах - от 0,9 до 4 м.ругих странах - от 0,9 до 4 м.угих странах - от 0,9 до 4 м.гих странах - от 0,9 до 4 м.их странах - от 0,9 до 4 м.х странах - от 0,9 до 4 м. странах - от 0,9 до 4 м.транах - от 0,9 до 4 м.ранах - от 0,9 до 4 м.анах - от 0,9 до 4 м.нах - от 0,9 до 4 м.х - от 0,9 до 4 м. - от 0,9 до 4 м. 0,9 до 4 м.0,9 до 4 м.9 до 4 м.о 4 м. 4 м. м. - объект или предмет, который не отражает падающий на него свет./b>- объект или предмет, который не отражает падающий на него свет.>- объект или предмет, который не отражает падающий на него свет.бъект или предмет, который не отражает падающий на него свет.ъект или предмет, который не отражает падающий на него свет.ект или предмет, который не отражает падающий на него свет.кт или предмет, который не отражает падающий на него свет.т или предмет, который не отражает падающий на него свет. или предмет, который не отражает падающий на него свет.ли предмет, который не отражает падающий на него свет.и предмет, который не отражает падающий на него свет. предмет, который не отражает падающий на него свет.редмет, который не отражает падающий на него свет.дмет, который не отражает падающий на него свет.мет, который не отражает падающий на него свет., который не отражает падающий на него свет. который не отражает падающий на него свет.оторый не отражает падающий на него свет.орый не отражает падающий на него свет.рый не отражает падающий на него свет.ый не отражает падающий на него свет./p>p classassxt">Температура стеклования (Тс) (температура размягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.an class="">Температура стеклования (Тс) (температура размягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения. class="">Температура стеклования (Тс) (температура размягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.lass="">Температура стеклования (Тс) (температура размягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.s="">Температура стеклования (Тс) (температура размягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения."">Температура стеклования (Тс) (температура размягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.>Температура стеклования (Тс) (температура размягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.Температура стеклования (Тс) (температура размягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.емпература стеклования (Тс) (температура размягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ература стеклования (Тс) (температура размягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ратура стеклования (Тс) (температура размягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.атура стеклования (Тс) (температура размягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ура стеклования (Тс) (температура размягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ра стеклования (Тс) (температура размягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.а стеклования (Тс) (температура размягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.а размягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения. размягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.азмягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.мягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ягчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.гчения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.чения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ения) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ния) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ия) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.) - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения. - температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения. температура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.мпература, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.пература, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.атура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.тура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ура, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.а, при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения., при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения. при которой полимер переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения. переходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ереходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.реходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ходит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.одит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.дит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ит из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.т из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения. из стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.з стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения. стеклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.теклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.еклоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.лоподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.оподобного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.добного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.обного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.бного, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ого, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.го, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.о, т.е. способного к хрупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.рупкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.упкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.пкому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ому разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.му разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.у разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения. разрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.азрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.зрушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.рушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ушению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.шению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ению, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ию, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ю, в резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения. резиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.езиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.зиноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ноподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.оподобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.подобное состояние, т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения. т.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения..е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.е. приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.приобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.риобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.иобретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.обретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ретает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.етает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.тает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ает способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ет способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.т способность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.пособность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.особность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.бность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ность к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ость к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ть к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ь к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения. к обратимой деформации под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ции под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ии под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.и под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.под небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.од небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.д небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения. небольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ебольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.большой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ольшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.льшой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.шой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.ой нагрузкой, не вызывающей его разрушения.й нагрузкой, не вызывающей его разрушения. нагрузкой, не вызывающей его разрушения.агрузкой, не вызывающей его разрушения.грузкой, не вызывающей его разрушения.рузкой, не вызывающей его разрушения.узкой, не вызывающей его разрушения.зкой, не вызывающей его разрушения.ой, не вызывающей его разрушения.й, не вызывающей его разрушения.е вызывающей его разрушения. вызывающей его разрушения.ызывающей его разрушения.ывающей его разрушения.вающей его разрушения.ающей его разрушения. iv> v id='mm4-doc-nav-pgs-bottom' class="wrap-pagination-links-bottom">

id='mm4-doc-nav-pgs-bottom' class="wrap-pagination-links-bottom">
4-doc-nav-pgs-bottom' class="wrap-pagination-links-bottom">
doc-nav-pgs-bottom' class="wrap-pagination-links-bottom">
c-nav-pgs-bottom' class="wrap-pagination-links-bottom">
v-pgs-bottom' class="wrap-pagination-links-bottom">
pgs-bottom' class="wrap-pagination-links-bottom">
s-bottom' class="wrap-pagination-links-bottom">
-bottom">
ottom">
tom">
>
iv class="wrap-pagination">
class="wrap-pagination">
ass="wrap-pagination">
s="wrap-pagination">
wrap-pagination">
ap-pagination">
-pagination">
ination">
ation">
>
v class="pagination-book circle animated-effect">
class="pagination-book circle animated-effect">
ass="pagination-book circle animated-effect">
ffect">
ect">
t">
iv class="arrow-to-start"> class="arrow-to-start"> ass="arrow-to-start"> s="arrow-to-start"> arrow-to-start"> row-to-start"> w-to-start"> -start"> tart"> .ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0000.htmlu/ru/doc/ISBN9785970442197-0000.htmlru/doc/ISBN9785970442197-0000.htmloc/ISBN9785970442197-0000.html/ISBN9785970442197-0000.htmlSBN9785970442197-0000.htmlN9785970442197-0000.html85970442197-0000.html970442197-0000.html0442197-0000.html2197-0000.html97-0000.html-0000.html0.htmlhtmlrc/patrns/book_read/to_start_book.pngatrns/book_read/to_start_book.pngrns/book_read/to_start_book.pngbook_read/to_start_book.pngok_read/to_start_book.png_read/to_start_book.pngead/to_start_book.png/to_start_book.pngo_start_book.pngstart_book.pngart_book.png_book.pngook.pngk.pngngaltt=На первую страницуа первую страницурвую страницувую страницуую страницу страницустраницутраницуаницуницуицуу">
iv>
>
iv class="arrow-inception-chapter"> class="arrow-inception-chapter"> ss="arrow-inception-chapter"> ="arrow-inception-chapter"> arrow-inception-chapter"> hrefefttps://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmlps://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.html://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmlprior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmlior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmlr.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmltudentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmldentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmlntlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmlbrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmlary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.html/ru/doc/ISBN9785970442197-0018.htmlu/doc/ISBN9785970442197-0018.htmldoc/ISBN9785970442197-0018.htmlISBN9785970442197-0018.htmlBN9785970442197-0018.html9785970442197-0018.htmlrcttps://prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_previous_chapter.pngps://prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_previous_chapter.png://prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_previous_chapter.pngprior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_previous_chapter.pngior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_previous_chapter.pngr.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_previous_chapter.pngtudentlibrary.ru/patrns/book_read/to_previous_chapter.pngdentlibrary.ru/patrns/book_read/to_previous_chapter.pngntlibrary.ru/patrns/book_read/to_previous_chapter.pngbrary.ru/patrns/book_read/to_previous_chapter.pngary.ru/patrns/book_read/to_previous_chapter.png/patrns/book_read/to_previous_chapter.pngatrns/book_read/to_previous_chapter.pngrns/book_read/to_previous_chapter.pngbook_read/to_previous_chapter.pngok_read/to_previous_chapter.png_read/to_previous_chapter.png="На предыдущую главу предыдущую главуредыдущую главуедыдущую главудыдущую главуыдущую главудущую главуущую главуую главую главу главулавуавуle">/a>
div>
v>
v class="arrow-left-tab"> class="arrow-left-tab"> ass="arrow-left-tab"> ="arrow-left-tab"> arrow-left-tab"> row-left-tab"> left-tab"> ft-tab"> "> ru/doc/ISBN9785970442197-0018/010.html/doc/ISBN9785970442197-0018/010.htmloc/ISBN9785970442197-0018/010.htmlSBN9785970442197-0018/010.htmlN9785970442197-0018/010.html785970442197-0018/010.html5970442197-0018/010.html0442197-0018/010.html42197-0018/010.html197-0018/010.html-0018/010.html018/010.html8/010.html0.htmlhtmlrc/patrns/book_read/to_previous_page.pngatrns/book_read/to_previous_page.pngrns/book_read/to_previous_page.pngbook_read/to_previous_page.pngok_read/to_previous_page.png_read/to_previous_page.pngead/to_previous_page.png/to_previous_page.pngo_previous_page.pngprevious_page.pngvious_page.pngous_page.pngs_page.pngge.png.pngltа предыдущую страницуцууitlele"На предыдущую страницуа предыдущую страницупредыдущую страницуредыдущую страницуедыдущую страницуыдущую страницудущую страницуую страницую страницу страницураницуаницуницу
iv class="arrow-right-tab"> class="arrow-right-tab"> ss="arrow-right-tab"> ="arrow-right-tab"> arrow-right-tab"> row-right-tab"> -right-tab"> ight-tab"> ht-tab"> tab"> b"> > hrefefttps://prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0019/001.htmlISBN9785970442197-0019/001.htmlBN9785970442197-0019/001.html9785970442197-0019/001.html970442197-0019/001.html0442197-0019/001.html42197-0019/001.html197-0019/001.html-0019/001.html019/001.html9/001.html001.html.htmltmllg src="s://prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_next_page.png//prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_next_page.pngprior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_next_page.pngr.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_next_page.pngstudentlibrary.ru/patrns/book_read/to_next_page.pngudentlibrary.ru/patrns/book_read/to_next_page.pngдующую страницуующую страницующую страницуую страницую страницу страницутраницураницуаницуницуцуу title="На следующую страницу следующую страницуледующую страницуедующую страницу>
div>
v>
iv class="arrow-end-chapter"> lass="arrow-end-chapter"> ss="arrow-end-chapter"> row-end-chapter"> w-end-chapter"> end-chapter"> chapter"> apter"> ter"> prior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0020.htmlior.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0020.htmlr.studentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0020.htmludentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0020.htmlentlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0020.htmltlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0020.htmlibrary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0020.htmlary.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0020.htmly.ru/ru/doc/ISBN9785970442197-0020.htmlru/ru/doc/ISBN9785970442197-0020.htmlru/doc/ISBN9785970442197-0020.html/doc/ISBN9785970442197-0020.htmloc/ISBN9785970442197-0020.htmlSBN9785970442197-0020.htmlN9785970442197-0020.html70442197-0020.html442197-0020.html2197-0020.html-0020.html020.html0.htmlior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_next_chapter.pngr.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_next_chapter.pngstudentlibrary.ru/patrns/book_read/to_next_chapter.pngentlibrary.ru/patrns/book_read/to_next_chapter.pngtlibrary.ru/patrns/book_read/to_next_chapter.pngibrary.ru/patrns/book_read/to_next_chapter.pngrary.ru/patrns/book_read/to_next_chapter.pngy.ru/patrns/book_read/to_next_chapter.pngru/patrns/book_read/to_next_chapter.png/patrns/book_read/to_next_chapter.pngtrns/book_read/to_next_chapter.pngns/book_read/to_next_chapter.png/book_read/to_next_chapter.pngk_read/to_next_chapter.pngread/to_next_chapter.pngo_next_chapter.pngnext_chapter.pngxt_chapter.pnghapter.pngpter.pnger.pngую главую главу главуавувууitlele="На следующую главу следующую главуследующую главуледующую главудующую главуующую главующую главуую главую главулавуавувуc="tps://prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.pngs://prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.png//prior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.pngprior.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.pngor.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.png.studentlibrary.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.pngtudentlibrary.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.pngentlibrary.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.pngtlibrary.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.pngibrary.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.pngry.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.png.ru/patrns/book_read/to_finish_book_gr.pngtrns/book_read/to_finish_book_gr.pngns/book_read/to_finish_book_gr.png/book_read/to_finish_book_gr.pngk_read/to_finish_book_gr.pngread/to_finish_book_gr.pngad/to_finish_book_gr.png"itlele/spanan
div>
v>
div>
v>
v>