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安全な生活活動の基礎(OBZhD)

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クラッシュ - 人命の損失には至らない技術システムの事故。 この場合、システムを復元することは不可能であるか、経済的に実行不可能です。

緊急救助活動 - 人々、物質的および文化的価値を救い、緊急地域の自然環境を保護し、緊急事態を局地化し、危険因子を抑制または最小限の影響レベルに抑えるための行動。

雰囲気 - 地球のガス状の殻。天然および人為起源のさまざまなガス、水蒸気、塵粒子の混合物から構成されます。

バロン - バルブ、継手、またはプラグをねじ込むための穴を備えた XNUMX つまたは XNUMX つの首を持つ容器。 作動状態では圧力がかかっています。

セキュリティ - 人間、天然、または物質的資源へのダメージを最小限に抑えながら相互作用を維持するための「人間環境」システムの特性。

命の安全 - 人間とその環境の間の快適で安全な相互作用の科学。

バレル - 追加のサポートなしで、転がしたり端に置いたりできる円筒形の容器。

有害物質- 身体と接触すると、労働災害、職業病、または健康上の問題を引き起こす可能性のある物質。

有害要因 - 病気につながる人への悪影響。

暫定許容濃度 放射性核種含有量(レベル)、つまり、放射線事故中の一定期間に確立されるレベル。 それらは、食物や水とともに放射性核種が体内に入る可能性、および放射線の量、種類、重症度によって異なります。

市民防衛 - 生命の安全(緊急事態における保護)の科学のセクション。事故、大災害、自然災害、その他の現象の悪影響を判断します。 生物を保護し、否定的な現象の影響を排除するための手段を開発および使用します。

自然放射線の背景 - 宇宙から来る電離放射線と、地球、大気、食物、土壌、水、植物、生物の表層に自然に分布している長寿命の天然放射性核種から来る電離放射線の等価線量。

監視ゾーン - 放射線モニタリングが実施される衛生保護区域外の領域。

衛生保護ゾーン - 通常の動作条件下での人々の被ばくレベルが設定された制限を超える可能性がある、電離放射線源の周囲のエリア。

電離放射線 (放射線) - 原子をイオン化するのに十分なエネルギーを持つ粒子の流れ。

災​​害 - 死亡または行方不明者を伴う重大な事故。

集団線量 - 放射線を受けた人々のグループが受けた総線量。

濃度 - 汚染された空気または水の単位体積あたりの有害物質の重量(mg/l または mg/m で測定)3.

ハブ - 特定の RA 要素を集中的かつ選択的に蓄積する植物または動物の生物。

核種 - 原子の一種。 それぞれの核種はその原子核の性質を持っています。 安定した核種は RA 崩壊することができず、放射性核種は電離放射線の放出によって崩壊します。

照射 (放射線被曝) -- 物体に対する放射線の影響。

照射全般 - 身体のすべての領域がほぼ均等に照射される放射線被ばく。

危険 - 生体の傷害や死亡につながる悪影響。

中毒- 生物が化学物質にさらされた結果、生物の病気や死につながるもの。

インシデント - 生物や環境にダメージを与える危険因子への曝露の結果。

緊急警報 - 緊急事態のリスクを最大化し、人々の健康を維持し、環境への被害を軽減することを目的として、事前に実施される一連の措置。

放射性物質 - 放射性核種を含み、放射線源となる物質。

放射能- 放射性核種がRAを受ける能力は、電離放射線の放出とともに減衰します。

放射能事故 - 機器の故障、人員の誤った行動、自然災害、または確立された基準を超える人々の被曝や環境の RA 汚染につながるその他の理由による電離放射線源の制御の喪失。

ラジオプロジェクター- 放射線に対する耐性を高める物質。

地域 - 生物圏または技術圏の状態の一般的な特徴を持つ領域を表す「無次元」概念。

容器、 圧力下で動作する - 化学的および熱的プロセスを実行するため、また加圧下で圧縮、液化、可溶性の気体および液体を保管および輸送するために設計された密閉容器。

Технология - 生産プロセスにおける一連の技術および加工方法。

テクノスフィア - 人々によって快適な生活を提供する空間に変えられた生物圏の地域(都市地域、工業地帯)。

毒性- 有害な物質が有害な影響を与える能力。 これは、空気中の有害物質の平均濃度とその雰囲気で過ごした時間の積に等しい毒性量 (トキソドース) によって特徴付けられ、g-min/m で測定されます。3。 皮膚を介して影響を受ける場合、トキソドーシスは皮膚に付着した液体物質の質量によって決定され、mg/人で測定されます。

タンク - 鉄道車両のフレーム、自動車 (トレーラー) またはその他の車両のシャーシに恒久的に設置される容器。

緊急- 事故、危険な自然現象、大災害、自然災害、またはその他の災害に起因する、死傷者、健康または環境への損害、重大な物的損失および人々の生活条件の混乱に起因する、または結果として生じた特定の地域の状況。

著者:Grinin A.S.、Novikov V.N.

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天体物理学者は、鉄 (化学記号: Fe) が、水素、炭素、酸素などの軽い元素に次いで、宇宙で最も豊富な元素の XNUMX つであることを知っています。 鉄は、太陽などの星では気体の形で、地球などの惑星ではより凝縮された形で最も一般的に見られます。

星間物質中の鉄も一般的であるはずですが、天体物理学者は低レベルのガス状鉄しか検出していません。 これは、ある種の固体または分子状態で存在することを意味しますが、その隠れ場所の特定は何十年もの間、とらえどころのないままです.

ケック天文台の支援を受けているアリゾナ州立大学の宇宙化学者チームは、パズルは見た目よりも簡単だと言います。 星間鉄は目に見えないところに隠れていました。 それは炭素分子と結合し、鉄シュードカルビンと呼ばれる分子鎖を形成しました。 これらの鎖のスペクトルは、星間空間に存在することが長い間知られている、より一般的な炭素分子の鎖と同一です。

チームは、いくつかの金属鉄原子を含むクラスターが炭素分子の鎖と結合して、両方の元素を結合する分子を形成する方法を調査しました。

スターダストと隕石の最近のデータは、宇宙で鉄原子の凝集が広範囲に発生していることを示しています。 星間空間の極低温では、これらの鉄クラスターは急速凍結粒子のように機能し、さまざまな長さの炭素鎖がそれらに付着することを可能にし、鉄の気相で生成される分子とは異なる分子を生成します。

星間物質の欠落している鉄は、実際には明白に見えますが、通常の炭素鎖分子として偽装されています。

新作はまた、別の長年の謎を解決するかもしれません. 研究者らは、XNUMX 個を超える原子を含む炭素鎖は不安定であると説明しています。 しかし、観測により、星間空間でより複雑な炭素分子が発見されました。 自然がより単純な炭素分子からこれらの複雑な炭素分子をどのように構築するかは、長年の謎でした.

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