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El tema de la protección laboral

El tema de la disciplina científica "Protección laboral" es el sistema de preservación de la vida y la salud humanas en el proceso de actividad laboral. La experiencia demuestra que cualquier tipo de actividad humana debe ser útil para su existencia, pero al mismo tiempo puede ser fuente de impactos negativos o daños, conduce a lesiones, enfermedades y, en ocasiones, termina en incapacidad total o muerte. Cualquier actividad puede causar daño a una persona: trabajo en producción (actividad laboral), actividades relacionadas con la adquisición de conocimientos (actividad de aprendizaje) e incluso diversos tipos de recreación y entretenimiento. Las estadísticas de emergencia dan pie para afirmar que cualquier actividad es potencialmente peligrosa. Esta disposición constituye la base de la teoría y los métodos para resolver un problema más general: garantizar la BZ humana.

La seguridad en el trabajo como disciplina académica incluye siguientes secciones:

  • legislación de protección laboral;
  • fundamentos de seguridad;
  • salud ocupacional y saneamiento industrial;
  • Seguridad contra incendios.

Los problemas de garantizar la seguridad y la protección laboral afectan muchos aspectos de la vida de los colectivos laborales, la organización del trabajo y la gestión de la producción, son versátiles y multifacéticos. La dificultad radica en el hecho de que la solución a los problemas de seguridad debe proporcionarse continuamente en cada etapa del proceso productivo y educativo, en cada sitio y en cada lugar de trabajo. El curso "Protección Laboral" tiene como objetivo desarrollar en los futuros docentes los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios en el campo de la protección y seguridad laboral, teniendo en cuenta las especificidades de sus futuras actividades profesionales y pedagógicas.

Conceptos básicos de la protección laboral

protección laboral - un sistema para preservar la vida y la salud de los trabajadores en el ejercicio de su trabajo, incluidas las medidas jurídicas, socioeconómicas, organizativas, técnicas, sanitarias e higiénicas, médicas y preventivas, de rehabilitación y otras.

Condiciones de trabajo - un conjunto de factores del ambiente de trabajo y del proceso laboral que afectan el desempeño y la salud de los trabajadores.

Factor de producción nocivo - un factor de producción, cuyo impacto negativo puede conducir a la enfermedad de un empleado.

Factor de producción peligroso - un factor negativo, cuyo impacto en un empleado puede provocar su lesión o una enfermedad peligrosa.

Condiciones de trabajo seguras - condiciones de trabajo en las que se excluye el impacto sobre los trabajadores de los factores de producción nocivos o peligrosos o los niveles de su impacto no superan los estándares establecidos.

lugar de trabajo - el lugar donde el empleado debe estar o al que necesita llegar en relación con su trabajo y que está directa o indirectamente bajo el control del empleador.

Medios de protección individual y colectiva de los trabajadores - los medios técnicos utilizados para prevenir o reducir el impacto sobre los trabajadores de los factores de producción nocivos o peligrosos, así como para protegerlos contra la contaminación.

prevención de accidentes - un conjunto de medidas y medios por los cuales se excluyen las lesiones y enfermedades de los trabajadores.

Autores: Volkhin S.N., Petrova S.P., Petrov V.P.

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El estudio muestra cómo la resistencia eléctrica de un nanocable metálico hecho de bismuto cambia de forma no monótona en el proceso de disminución de su diámetro y luego aumenta bruscamente, transfiriendo el objeto a un estado dieléctrico (aislante). Según los científicos, los efectos de tamaño cuántico están asociados con un fenómeno fundamental: la cuantización del espectro de energía de los electrones. Y solo se puede observar en objetos de tamaños extremadamente pequeños.

"El portador de carga suele ser un electrón y es imposible determinar su posición precisa, pero sabemos la probabilidad de que esté en un área determinada. Esta probabilidad se describe mediante una función de onda mecánica cuántica, y cada onda tiene su propia escala característica. - la longitud de onda", explica uno de los coautores de la investigación. - Entonces, si hacemos un conductor, cuyas dimensiones son comparables con la longitud de onda de esta onda, habrá un cambio cualitativo en las propiedades del sistema. En En este caso, hablamos de cuantización de los niveles de energía, es decir, la división del espectro continuo en niveles bien definidos.Además, existe el llamado nivel de Fermi, que separa los estados llenos de energía de los vacíos. del conductor disminuye, los niveles de energía comienzan a desplazarse con respecto a este valor umbral, y en el momento en que el último nivel lleno cruza el nivel de Fermi, la muestra pasa del estado metálico al aislante. y esa es la esencia del efecto de tamaño cuántico en nuestro caso".

Se eligieron nanocables como "sujetos de prueba", ya que el cable es la base de cualquier circuito eléctrico, y también se estudió una película delgada como ejemplo. Existen varios métodos para estudiar los efectos de tamaño cuántico (QSE). En el primero, el tamaño de la misma muestra se reduce consistentemente; en el segundo, se utilizan varias muestras de diferentes tamaños.

Los investigadores eligieron el primero porque pensaron que coincidía con el experimento "más limpio". El principal problema en este caso fue la tarea de reducir la estructura para no dañarla. Los tamaños de las nanoestructuras se redujeron grabando con un haz dirigido de iones de un gas inerte (argón), "puliendo" así la superficie. Se encontró el modo de procesamiento óptimo, en el que la rugosidad de la superficie era de aproximadamente 1 nanómetro (alrededor de dos capas atómicas). En este caso, el diámetro de alambre más pequeño era de unos 40 nm y el diámetro inicial era de unos 300 nm. Las muestras en sí se fabricaron utilizando un proceso bastante estándar de litografía por haz de electrones y deposición de vacío direccional. Después de hacer muestras y revisarlas cuidadosamente, se seleccionaron las mejores para las mediciones. Luego, el ciclo de grabado iónico y mediciones se repitió muchas veces hasta el momento en que la estructura se volvió más delgada hasta tal límite que simplemente falló (es decir, se rompió).

"El resultado principal del trabajo fue que esta preciada transición metal-aislante existe no solo en los cálculos de los teóricos, sino que también se puede observar experimentalmente. En trabajos anteriores, este resultado se logró en películas delgadas, también hubo intentos de hacer esto en nanocables, pero no demasiado exitoso. Por lo que podemos decir que nuestro trabajo es uno de los primeros en demostrar experimentalmente el efecto de tamaño cuántico en un conductor metálico. El efecto de tamaño cuántico es un fenómeno universal que debería estar presente en absolutamente cualquier sistema de suficiente pequeños tamaños. Por lo tanto, nuestra investigación permite determinar las limitaciones fundamentales en la miniaturización de elementos de circuitos (nano) electrónicos ", señalan los científicos.

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