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情報学室の研究助手の仕事内容。 完全な文書

労働保護

労働保護 / 仕事の説明

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I.総則

  1. 研究室助手は、中等職業教育を受け、定められたプログラムに従った特別訓練を受け、少なくとも2年以上の実務経験のある者の中から、学校長によって任命(および解任)されます。
  2. 特別な訓練や必要な実務経験は受けていないが、十分な実務経験を持ち、与えられた職務を質の高い完全な方法で遂行する人は、例外として、実験室助手の職に任命されることがあります。
  3. 研究室助手は教師の直属であり、教師は事務室長および学業担当の学校の副所長としての役割を果たします。
  4. 彼の仕事では、実験助手は以下によって導かれます:
  • 内閣の仕事の主題に関連する、上級当局および学校の​​決議、命令、命令、その他の統治および規制文書​​。
  • 関連する規格と仕様。
  • 実験室の設備および機器の操作に関する規則。
  • コンピュータ技術の運用に関する規則。
  • 労働保護、安全、産業衛生、防火に関する規則と規則、学校の内部労働規則の憲章と規則、およびこの指示。

II。 公式の任務

ラボアシスタントは次の職務を実行します。

  1. 機器の良好な状態を監視し、調整を実行します。
  2. レッスン、選択コース、ソフトウェアおよび方法論的複合体を使用したクラスを実施するための機器を準備し、それを確認し、簡単な調整を行います。
  3. 教師、事務長の指示および授業スケジュールに従って、実習およびデモンストレーション作業中に必要な準備作業および補助作業を実行します。
  4. 実習に必要な設備、材料等を学生に提供します。
  5. クラスに関連するさまざまな計算作業やグラフィック作業を実行します。
  6. 教室長である教師の指示で教訓的な資料を複製します。
  7. 実際のデモンストレーション作業を行った後、機器を適切な状態に整えます。 必要に応じて、関連する操作手順に従って機器を洗浄および清掃します。
  8. 安全と労働保護、産業衛生と火災安全に関する規則を厳格に遵守します。
  9. サービスオフィスの物的基盤の拡大を担当し、オフィスの責任者に代わって設備のリクエストを作成します。

III。 権利

検査助手には次の権利があります。

  1. 欠陥のある機器(器具、工具、技術トレーニング器具など)の使用を禁止します。
  2. 学生がサービスオフィスに割り当てられた設備や資材を使用する際の、安全、労働保護、産業衛生、防火の規則に対する明らかな違反を直ちに中止してください。

IV。 責任

検査助手は以下の責任を負います。

  1. 正当な理由なく、学校の憲章および内部労働規定、学校の管理者および教職員の法的命令、ならびにこの指示によって定められた公務を履行しない、または正当な理由なく不適切に履行した場合。権利が付与された場合、実験助手は労働法に定められた方法で懲戒責任を負うものとします。
  2. 公務の履行(不履行)に関連して学校または教育過程の参加者に損害を与えた有罪については、研究室助手は、労働者および(または)によって定められた方法および範囲内で責任を負うものとします。民法。

V.関係。 位置別の関係

実験助手:

  1. 週40時間勤務を基本とし、学校長の承認を得たスケジュールに従い、不規則な勤務時間で勤務すること。
  2. 休暇と重ならない休暇期間中は、事務局長または教務学校の副校長の命令により、(資格を考慮して)経済および設計業務を実行します。
  3. 関係事務所長または教務学校副校長の指導の下、安全、労働保護、産業衛生および火災安全について指導を受けていること。
  4. 関連科目の教師と緊密に連携します。

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ニュートリノの問題の 60 つは、その質量の問題です。 長い間、ニュートリノには質量がないと考えられていました。 これは、標準モデルの元のバージョンでそれらがどのように考慮されたかです。 この問題の解決は、素粒子の物理を理解する上で重要なだけではありません。 ニュートリノは、宇宙で発生する核反応によって生成され、光子に次ぐ最も一般的な粒子です。 その数は膨大です。 毎秒 XNUMX 億個以上のニュートリノが XNUMX 平方センチメートルを通過します。 したがって、ニュートリノ自体の質量が非常に小さい場合でも、すべてのニュートリノの総質量は非常に大きくなり、宇宙の進化に影響を与える可能性があります. 現代の推定によると、すべてのニュートリノの質量は、宇宙で目に見えるすべての星の質量とほぼ同じです。

太陽から地球にやってくる電子ニュートリノの数を決定する際に、別の問題が生じました。 1970 年代以降、実験では理論によって予測された数の 1957 分の 1990 しか登録されていません。 これは、電子ニュートリノの数の不足と呼ばれていました。 この現象を説明するために、いわゆるニュートリノ振動(振動)の仮説が勝利したXNUMXダースの仮説が提唱されました。 太陽から飛来する途中の電子ニュートリノが、実験では記録されていない別の種類のニュートリノに変化したと考えられていました。 興味深いことに、素粒子振動のアイデアは、XNUMX 年にソ連の学者ブルーノ・ポンテコルボによって発表されました。 ニュートリノ振動は、XNUMX 年代後半に真剣に議論されました。

現在、XNUMX 種類のニュートリノが知られており、それぞれが常に対応するレプトン (電子、ミューオン、またはタウ レプトン) と一緒に生まれ、それらの名前が付けられています。 ニュートリノ振動の仮説によれば、ニュートリノが互いに変換するプロセスは、時間と空間で周期的に発生します。 そのため、最初は電子ニュートリノのみで構成されていたビームが伝播するにつれて、ミューニュートリノとタウニュートリノの混合物が現れ、同時に電子ニュートリノの割合が減少します。

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そのため、物理学者はニュートリノに質量があると長い間信じてきましたが、まだ直接測定されていません。 標準モデルの式の対応するわずかな変更も行われましたが、それはその本質に違反していませんでした。 しかし、これの実験的証拠は、2015 世紀と XNUMX 世紀の変わり目に得られました。 XNUMX 年のノーベル賞受賞者である日本人の梶田隆章とカナダのアーサー マクドナルドは、ニュートリノ振動を調査した XNUMX つの主要な研究グループの重要人物でした。

1998年、スーパーカミオカンデ実験で得られた宇宙線と大気ガスの原子核との相互作用から生じる大気ニュートリノの振動に関する日本の科学者の結果が発表されました。 ニュートリノが検出器タンク内の水分子と衝突すると、高速の荷電粒子が生まれます。 それは、光センサーによって測定されるチェレンコフ放射を生成します。 その形と強さから、ニュートリノの種類とどこから来たのかがわかります。 上空から飛来したミュー型ニュートリノは、地球を横断する長い道のりを移動したものよりも数が多かった。 これは、XNUMX番目の場合のミューニュートリノが別のタイプのニュートリノに変化したことを示しています。

2001 年、太陽ニュートリノ振動がサドベリー ニュートリノ天文台 (SNO - サドベリー ニュートリノ天文台) で証明されました。 そこでは、検出器タンク内のニュートリノと重水との反応により、電子ニュートリノとXNUMX種類のニュートリノすべての数を一緒に測定することが可能になりました。 電子ニュートリノの数は予想よりも少ないことがわかりましたが、XNUMX 種類のニュートリノすべてを合わせた総数は予想と一致していました。 このことから、電子ニュートリノの一部が別の種類のニュートリノに変化したことがわかりました。

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