Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bilety_s_26-50.doc
Скачиваний:
62
Добавлен:
28.05.2015
Размер:
623.62 Кб
Скачать

2. Почвенный показатель состояния экосистем.

Почвенные показатели основаны на оценке плодородия почв, развития засоления, почвенно-эрозионных, вторично-антропогенных и других процессов, связанных с деятельностью человека. В качестве интегральных показателей деградации почв обычно используется ее фитотоксичность (подавление роста и развития высших растений) и гентотоксичность (изменение структурно-функционального состояния почвенной биоты).

3. Обучение мерам пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом №69-ФЗ от 21 декабря 1994г «О пожарной безопасности» и Правилами пожарной безопасности в рФ ППБ 01-03 (утвержденными приказом МЧС РФ от 18 июня 2003г №313) персональная ответственность за пожарную безопасность предприятий возлагается на их непосредственных руководителей – директоров, а на участках, цехах, лабораториях – на руководителей этих подразделений.

Обучение мерам пожарной безопасности работников предприятий проводится администрацией (собственниками) этих предприятий в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ.

Руководитель, на которого приказом возлагается проведение работы по пожарной безопасности на предприятии, обязан проводить противопожарный инструктаж и занятия по пожарному техминимуму с ответственными лицами.

Все работники при поступлении на работу обязаны пройти инструктаж по пожарной безопасности и в дальнейшем строго соблюдать все требования инструкции.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с Государственной противопожарной службой.

Билет № 47

1. Основные характеристики лазерных излучений. Классификация лазеров.

Лазерное излучение (ЛИ) - представляет собой особый вид электромагнитного излучения, генерируемого в диапазоне длин волн 0,1... 1000 мкм, отличающиеся монохроматичностью, когерентностью и высокой степенью направленности. Диапазон спектра – от рентгеновского через ультрафиолетовый, видимый, инфракрасный до субмиллиметрового диапазона.

Оптический квантовый генератор (ОКГ) – лазер - состоит из рабочего пола (активная среда), лампы накачки и зеркального резонатора. Принцип действия основан на использовании вынужденного электромагнитного излучения, возникающего в результате возбуждения квантовой системы активной среды.

Активной средой могут быть:

твердый материал: рубины, активированное неодимом стекло, алюмоитттриевый гранат, пластмассы;

полупроводниковые материалы (Zn (цинк), S (сера), ZnO (оксид цинка), CaSe (селенид кальция), Te (теллур), TbS (сульфид свинца), CaAs (арсенид галлия) и др.);

жидкость с редкоземельными активаторами или органическими красителями (пиридин, бензол, толуол, бромнафталин, нитробензол);

газовые материалы (смесь гелия с парами кадмия, аргон, криптон, ксенон, гелий, углекислый газ).

Для образования излучения активная среда подвергается т.н. «накачке» путем бомбардировки ее (непрерывной или импульсной) световым пучком специальной лампы накачки и др. методами (электрический разряд в газах, химические реакции, бомбардировка электрическим пучком). Сильная световая вспышка лампы переводит электроны активной среды из спокойного состояния в возбужденное, образуется лавинный поток световых фотонов. Зеркальный резонатор формирует узкий монохроматичный когерентный (строго направленный) световой пучок высокой энергии.

Для разных целей применяют лазеры с разным длинами волн, энергий и мощностью.

Стационарные и передвижные, сверхмощные и маломощные лазеры нашли широкое применение:

При рассмотрении физических характеристик лазерного излучения объектами изучения являются:

  • пучок излучения, характеризуемый энергией лазерного излучения Е (Дж), энергией импульса лазерного излучения ЕИ (Дж), мощностью Р (Вт), плотностью энергии WС (Дж/см2) и мощности WР (Вт/см2);

  • поле излучения, характеризуемое потоком излучения Ф, F, Р (Вт), поверхностной плотностью потока излучения ЕЭ (Вт/м2), интенсивностью излучения I, S (Вт/м2);

  • источник излучения характеризуется излучательной способностью RЭ (Вт), энергетической силой излучения IЭ (Вт/ср), энергетической яркостью Lе (Вт/м2);

  • приемник излучения характеризуется облученностью (энергетической освещенностью) Ее (Вт/м2) и энергетическим количеством освещения Не (Дж/м2).

Излучение также характеризуется временными параметрами: длительностью импульса τ, частотой повторения импульсов f, длительностью воздействия излучения t, длиной волны λ.

При эксплуатации лазерных установок обслуживающий персонал может подвергаться воздействию ряда опасных и вредных производственных факторов.

Основную опасность представляет прямое, зеркальное и диффузно отраженное и рассеянное лазерное излучение.

По степени опасности лазеры разделяются на классы:

0 – безопасные: выходное излучение не представляет опасности для биологической ткани при остром и хроническом воздействии;

I – малоопасные: воздействие прямого и зеркального отраженного излучения только на глаза;

II – средней опасности: воздействие на глаза прямого, зеркального и диффузно отраженного излучения, а также прямого и зеркального отраженного излучения на кожу;

III – опасные: воздействие на глаза, кожу прямого, зеркального и диффузно отраженного излучения. Кроме того, работа лазеров сопровождается возникновением других опасных и вредных производственных факторов;

IV – высокой опасности: к опасностям, свойственным лазерам II-III класса, добавляется ионизирующее излучение с уровнем, превышающим ПДУ.

Классификацию лазеров по степени опасности осуществляют на основе временных, энергетических и геометрических (точечный или протяженный источник) характеристик источника облучения и предельно допустимых уровней (ПДУ) лазерного излучения.

Типы лазеров:

- Эксимерные –режим работы – импульсный;

- аргон (активная среде) –режим работы- непрерывный и импульсный;

- гелий неон (активная среде) –режим работы- непрерывный;

- Рубин – импульсный;

- углекислый газ (активная среде) –режим работы- непрерывный

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]