Корзина
Пока пусто
 

Какая толщина льда обеспечивает человеку безопасность


По какому льду можно ходить. Оптимальная толщина льда

По какому льду можно ходить. Оптимальная толщина льда

Тонкий лед может стать серьезной опасностью не только для тех, кто любит зимнюю рыбалку, но и для людей, которые хотят срезать дорогу по замерзшему водоему. Люди не понимают того риска, который может возникнуть во время прогулок по льду. Поэтому, нужно обязательно беспокоиться о своей безопасности и принимать все необходимые меры.

Как определить безопасность водоема

Человек, который собирается ходить по зимним водоемам, обязательно должен знать толщину ледяного покрова. Она должна быть не меньше 7 сантиметров, а лучше все 15 см. Лед может быть разных видов: мутный, либо прозрачный с зеленоватыми оттенками. Последний появляется при очень низкой температуре и погоде без ветра, и осадков. Если этот лед имеет нужную толщину, по нему спокойно можно передвигаться. При ходьбе вы можете услышать, как он хрустит. Такая поверхность считается безопасной, так как даже участки с самой тонкой толщиной разрушаются не сразу, сначала они трескаются.

Лед молочного цвета менее безопасен. Он складывается из снегов во время морозов, поэтому состоит практически из одних снежинок. Такая застывшая консистенция опасна для жизни, она может обрушиться сразу без предупреждения (трещин). Толщина такого льда может быть и большой, но из-за своей структуры он будет очень хрупким.

Люди часто задают вопрос, какая самая оптимальная температура для перехода по застывшему льду. Недавно застывший водоем может быть опасен, так как толщина его ледяного покрова не достигла необходимого значения. Температура замерзания пресной воды равна 0 градусов Цельсия. Поэтому, когда вы собираетесь на зимнюю рыбалку или просто на прогулку, проверьте температуру воздуха и обратите пристальное внимание на толщину ледяной поверхности, она должна быть не меньше 10 см, что гарантирует безопасность.

Если вы, все-таки, переходите водоем, то обязательно идите друг за другом по одному, чтобы, в случае проваливания, спасти своего попутчика.

Самый коварный лед – это первый, поэтому лучше подождать, когда вода застынет покрепче (увеличится толщина ледяного покрова) и можно будет со спокойной душой отправиться на рыбалку или прогулку.

Правила передвижения по застывшим водоемам

Самый лучший способ обезопасить себя – это вообще не выходить на лед, но это не всегда возможно. Иногда обстоятельства вынуждают нас отправиться на такую прогулку, а иногда просто обычное желание побывать на рыбалке. Разве можно отказать своему увлечению рыбалкой.

Когда долгое время держится теплая погода, лед становится менее плотным, соответственно, повышается его хрупкость, независимо от толщины.

Нужно обязательно соблюдать все меры безопасности.

Рассмотрим несколько обязательных правил:

Это несколько простых правил, которые помогут вам в случае перехода по замершему водоему и, возможно, спасут вашу жизнь. Никогда не выходите на замерзшую поверхность в состоянии алкогольного опьянения, что часто случается во время рыбалки. Не отпускайте своих детей играть на воду без вашего присмотра. Будьте внимательны и дорожите своей жизнью и жизнью своих близких людей.

Озвучено специально для Рарог Выживание

Источник: i-vizhivu.ru

Толщина льда для безопасного передвижения: допустимые нормы и скорость его нарастания

Когда заканчивается летний сезон рыбной ловли, приходит пора зимнего сезона. Зимняя рыбалка от летней почти ничем не отличается. Но есть единственная опасность — можно провалиться под лед. Поэтому нужно соблюдать технику безопасности и знать, какой должна быть толщина льда для безопасного передвижения по поверхности. Если придерживаться всех правил, то зимняя рыбалка станет еще увлекательнее, чем летняя.

Процесс образования льда

В начале ноября водоемы и реки начинают покрываться тонкой ледяной коркой. Вода под воздействием холода кристаллизуется и создает поверхностный слой. Лед, который способен выдерживать вес человека формируется к концу ноября — в начале декабря. Но иногда из-за теплой осени ледяная корка начинает образовываться только в декабре.

Раннее появление льда возможно лишь на тех водоемах, которые располагаются в северных широтах. И уже в конце декабря по нему можно спокойно передвигаться не только пешком, но и другими способами.

К этому времени его толщина увеличивается, и он способен выдержать даже автомобиль. Процесс формирования ледяного слоя:

Рыболовный сезон открыт.

Скорость нарастания ледяного слоя

Если погода тихая, а температура воздуха -1 градус, то скорость формирования льда на озерах и прудах за сутки составит 2,5 мм. Теоретически, за 24 часа при температуре воздуха -5 градусов толщина ледяного покрова станет 12,5 мм. Нарастание на больших реках и водоемах происходит по-другому. В отличие от мелководья, глубокие водные места замерзают медленнее. Прирост быстрее не становиться даже тогда, когда идет снег. От толстого слоя снега, тонкий ледяной слой слегка притапливается. На поверхности образуются мелкие трещины, через которые просачивается вода, из-за этого ледяное покрытие тает.

Скорость нарастания льда за сутки можно определить по таблице.

Температура воздуха Прирост толщины льда, см
До 10 см 10—20 см 20—40 см
-5 4 1,5 0,5
-10 6 3 1,5
-15 8 4 2
-20 9 6 3

Большие озера, места слияния рек, их изгибы, перекаты, подземные источники и канализационные сливы имеют разную толщину. Толщина льда безопасная для человека:

Проверка на прочность

Приехав на рыбалку, первое, что следует сделать, это проверить поверхность на прочность. Это очень важно! Если она окажется тонкой, лед треснет и человек провалится в воду. Проверка на прочность:

  1. Перед тем как стать на поверхность, делают его оценку. Цвет льда, который способен выдержать человека будет голубого или зеленоватого оттенка, а его поверхность абсолютно ровной, чистой и прозрачной.
  2. Первые шаги по поверхности делают аккуратно. Нужно вернуться, если пройдя небольшое расстояние, лед под ногами начал прогибаться и потрескивать. Если расстояние пройдено большое, то первое, что нужно сделать, это правильно распределить вес. Для этого ложатся раскинув ноги в стороны, и осторожно ползут к берегу.
  3. Проверить толщину можно с помощью палки или пешни, которую всегда берут с собой. Если постучать по поверхности палкой и появится характерный треск, это означает, что она очень тонкая и хрупкая. Иногда при таких действиях, вода проступает наружу.

Нужно знать, что легко провалиться в воду, если проверять прочность ударом ноги. Поэтому ни в коем случае нельзя этого делать. Определить, что поверхность непрочная и на нее нельзя выходить, можно по следующим признакам:

Узнать прочность и толщину льда для рыбалки на крупном водоеме, сегодня можно из прогноза МЧС, которые регулярно публикуются.

Самые опасные места

Несформированный или талый лед, считается опасным. Поэтому в весенний и осенний период, когда он только начинает формироваться или наоборот, слегка подтаял, нужно быть особенно внимательным. Самые опасные места:

Способы передвижения

Чтобы не ехать по ледовому покрытию на автомобиле, некоторые рыбаки оставляют его на берегу и далее передвигаются своим ходом. Способы передвижения:

Меры безопасности

Чтобы избежать проблем и разных неприятностей во время зимней рыбалки, нужно соблюдать ряд правил. Меры безопасности:

Рыболовные принадлежности, многослойная теплая одежда, придают рыболову лишний вес. Поэтому отправляясь на рыбалку, учитывают этот вес.

Правила поведения в ледяной воде

Иногда случается, что рыболов проваливается в воду. Рекомендации по поведению:

Чтобы не получить переохлаждение, все действия по спасению должны быть быстрыми и слаженными. На берегу с пострадавшего снимают мокрую одежду, растирают тело спиртом или водкой, дают попить горячей жидкости и вызывают скорую.

Загрузка...

Памятка для родителей и детей

Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут люди, в том числе дети. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в данный период часто приводит к трагедии. Чтобы избежать несчастного случая, родителям необходимо уделять внимание своим детям.

Уважаемые родители!

Не оставляйте детей одних!.

Взрослому человеку вполне понятно, что передвижение по льду связано с большой опасностью. Необходимо объяснить ребенку, что игры на льду – это опасное развлечение. Не всегда осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, а сразу может провалиться. Следует рассказывать детям об опасности выхода на непрочный лед, интересоваться, где ребенок проводит свое свободное время, не допускать нахождение детей на водоемах в осенне-зимний период. Особенно недопустимы игры на льду!

Легкомысленное поведение детей, незнание и пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения - первопричина грустных и трагических последствий.

Чтобы избежать опасности, запомните:

• осенний лед становится прочным только после того, как установятся непрерывные морозные дни;

• безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см;

• переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные ледовые переправы. В местах, где ледовые переправы отсутствуют, при переходе следует обязательно проверять прочность льда палкой;

• лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов;

• крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега.

Что делать, если Вы провалились и оказались в холодной воде:

• не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как можно глубже и медленнее;

• раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав телу горизонтальное положение по направлению течения;

• попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед;

• выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли: ведь лед здесь уже проверен на прочность.

В любом случае при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить по телефону: 112 (все звонки бесплатны).

Взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте попытки выхода детей на лед, беспечность может обернуться трагедией!

допустимая и безопасная толщина льда при передвижении по нему

Содержание статьи (кликните, чтобы посмотреть)

Читайте также:

  1. Аттестация аварийно-спасательных формированийи спасателей на территории России
  2. АТТЕСТАЦИЯ СПАСАТЕЛЕЙ
  3. Десантирование спасателей, эвакуация пострадавших
  4. ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ И ПОЖАРНЫХ
  5. Квалификационные характеристикиспасателей
  6. Критерии оценкиспециальной подготовки спасателей
  7. Критерии оценкиуровня психологической подготовки спасателей
  8. Медицинская защита населения и спасателей в чрезвычайных ситуациях
  9. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ГУМАНИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПАСАТЕЛЕЙ МЧС РОССИИ
  10. На профессиональную подготовку спасателей МЧС России
  11. Нормальное передвижение.
  12. Обучение (учебная программа подготовки спасателей

При температуре воздуха 0°С и ниже вода из жидкого состояния переходит в твер­дое (кристаллизуется), образуется лед. На водных поверхностях толщина и прочность льда зависят от скорости течения воды, ее состава и наличия водной растительности. Ровный лед образуется на гладкой, защищенной от ветра поверхности воды. Старый (паковый) лед покрыт торосами, которые появляются в результате сжатия льдов.

При столкновении больших тяжелых льдин между ними образуется тертый лед, не­пригодный для передвижения.

Толщина льда, особенно на быстрой воде, не везде одинакова. Он тонкий у бе­регов, на стремнине, в районе перекатов, у скал, в местах слияния рек, их впадения в море (озеро), около вмерзшихся предметов на изгибах и излучинах рек. Наиболее опасен лед под снегом и сугробами. Опасность при перемещении по льду представ­ляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, торосы, места соприкосновения при-пойно-го и движущегося льда.

Передвижение спасателей по льду требует соблюдения повышенных мер безопас­ности. Безопасной для одного человека считается толщина льда 10 см в пресной воде и 15 см в соленой воде. Для определения толщины льда его необходимо пробурить (прорубить).

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

Надежность льда проверяется прохождением по нему одного спасателя (налегке), которого в целях безопасности необходимо страховать веревкой. Если при передви­жении по нему лед издает характерные звуки — трещит, то идти по нему нельзя. В случае проламывания льда необходимо сбросить тяжелые вещи, выбраться на по­верхность льда, лечь на живот, опереться на шест, лыжи или лыжные палки и ползком передвигаться к берегу.

Особую осторожность нужно проявлять при движении по льду, который покрыт сне­гом или водой. При перепрыгивании с одной льдины на другую точки опоры должны находиться не ближе 50 см от края льда.



Не рекомендуется скапливаться на льду группой по несколько человек или склади­ровать груз в одном месте. Безопасное расстояние между идущими по льду спасате­лями должно составлять 5 м и более.

В зимнее время по льду можно передвигаться на автотранспортных средствах и перевозить грузы. Безопасная толщина льда в зависимости от массы груза и транс­портного средства представлена в таблице.

При передвижении в торосах нужно наступать только на прочные ледяные глыбы.

Безопасная толщина льда и масса груза

Толщина льда, см Масса груза, т Безопасное расстояние от кромки льда, м
морского пресного
0,1
0,8
3,0
6,5
10,0
20,0
40,0

Безопасная толщина льда для рыбалки: какая толщина выдерживает человека

Многие заядлые рыболовы знают, что рыбная ловля после первых морозов является наиболее удачливой и прибыльной. Поэтому с наступлением морозных дней рыбаки стремятся скорее отправиться на водоем, нередко мало заботясь о собственной безопасности.

При первых заморозках толщина льда редко составляет больше 2−3 см, и опасность провалиться в холодную воду достаточно высока.

Для чего нужно знать толщину льда на водоемах?

Следует знать, какая толщина безопасна, а также то, что покрытие поверхности ледяной коркой на реках, прудах и водохранилищах происходит не везде равномерно и далеко не сразу.

Опытные поклонники зимнего лова утверждают, что прочное надежное покрытие устанавливается примерно к концу декабря, когда спокойно можно выходить на лед без риска провалиться в ледяную воду.

В первую очередь это происходит в заливах, ставках и озерах, поскольку там нет сильных течений.

Каждый рыбак должен проявлять максимальную осторожность, зная, какая толщина льда безопасна для прохождения человеком, выдерживая его вес. Чтобы не подвергать риску собственную жизнь, выходить допускается только на крепкую, надежную поверхность.

Зимой приходится надевать на себя много теплой одежды. А когда человек проваливается в воду, то она быстро намокает и тянет рыбака вниз, намного утяжеляя общий вес. Поэтому выбраться из полыньи бывает достаточно сложно.

Оптимальная толщина льда для рыбалки

Для некоторых рыбаков неважно, какой толщины покрытие, и они выходят на рыбалку до образования безопасного льда. Минимальная безопасная толщина льда для рыбалки составляет не менее 5−7 см. Но лучше подождать более крепких морозов, когда покрытие достигнет толщины 10 см, тогда можно выходить на водоем.

Признаки непрочного льда

Наиболее опасными в плане рыбной ловли считаются ноябрь и март. До наступления крепких устойчивых морозов осеннее ледяное покрытие достаточно непрочно, поскольку днем оно может прогреваться, становиться слабым и рыхлым даже при достаточной толщине.

Основными признаками недостаточной крепости является молочно-мутный или серый цвет и пористая структура. Такой лед может проломиться даже без воздействия на него и без потрескивания.

Стоит остерегаться темных участков и мест с морозными узорами, т. к. здесь могут находиться родники или подземные ключи. Если лунки пробурены, но к ним не ведут следы, а рядом находятся ледяные осколки, то это место лучше осторожно обойти.

Способы проверки толщины

Безопасную толщину льда на водоемах не стоит проверять ударом ноги. С этой целью следует использовать палку или пешню. Передвигаясь вперед, нужно несколько раз подряд ударить в одно и то же место, и если после этого вода не покажется на поверхности, можно идти дальше.

Как передвигаться по льду

Перемещаться по замерзшему водоему необходимо не торопясь, пока прочность не будет тщательно проверена. Нельзя делать резкие движения и прыгать по поверхности. Если лед треснул, то уходить от опасного места нужно, передвигаясь неторопливыми скользящими движениями.

С собой обязательно нужно брать длинную веревку (10−15 м) с грузом на конце, чтобы в экстренной ситуации оказать помощь другому человеку или воспользоваться приспособлением самому.

Если ледяная поверхность затрещала и проломилась, то нельзя быстро убегать от опасного места. Человеку прежде всего нужно освободиться от груза, лечь на живот, раскинуть широко руки и выползать из опасной зоны в том направлении, откуда он пришел.

Если же рыбак провалился в полынью, главное — не поддаваться панике, а сохранять спокойствие и начинать понемногу выбираться.

Нельзя хвататься за края голыми руками. Необходимо, собравшись с силами, постараться перебросить через край полыньи сначала одну ногу, затем другую. После этого, откатившись подальше, следует буквально переползать от опасного места в том направлении, где лед достаточно крепкий.

Как определить опасные участки льда

Каждому человеку для безопасного передвижения по водоему нужно знать, как определить толщину льда. Самый тонкий лед образуется в местах биения ключей, сильных подводных течений, под мостами, у болотистых берегов, в зарослях тростника, камыша, вблизи сбросов промышленными предприятиями горячей и теплой воды, а также на открытых пространствах.

Опасны и места с растительностью, различными предметами, сваями, торчащими из воды, т. к. лед здесь всегда тоньше.

Не надо спешить продвигаться к центру водоема, чтобы исключить возможность попадания в полынью. Сначала нужно опробовать мелководье. Если поверхность водоема не занесена снегом, то можно наблюдать, как во время ходьбы под ногами образуются радиальные трещины, расходящиеся в разные стороны.

По таким участкам лучше не ходить, тем более если добавляются еще и кольцевые трещины; это означает, что лед может в любой момент проломиться.

Как выбраться если провалился под лед

Некоторые передвигаются по льду на лыжах, проверяя крепость ударами палок. Если на ровном снежном покрове образовалось темное пятно, то его лучше обойти, двигаясь не слишком быстро, т. к. в этом месте лед тонкий. В противном случае при скольжении на лыжах по инерции можно попасть в полынью, даже если рыбак ее уже увидел.

Достаточно опасной является ноздреватая осенняя поверхность, представляющая собой снег, замерзший после метели.

Меры безопасности во время рыбалки на льду

Чтобы как можно меньше подвергаться риску во время рыбной ловли, нужно неукоснительно следовать правилам поведения на замерзшем водоеме:

  1. Нежелательно отправляться на рыбалку в одиночестве, чтобы при случившемся несчастье другой человек мог оказать помощь провалившемуся рыбаку. Но следует помнить, что нельзя находиться слишком близко к человеку, который провалился в полынью. Для оказания помощи с собой желательно брать когти или веревку с доской.
  2. Собираться на маленьком участке сразу нескольким рыбакам ни в коем случае нельзя, поскольку толщины льда может оказаться недостаточно, чтобы он выдержал их вес.
  3. Выбирать места для рыбной ловли желательно еще летом, изучая рельеф дна, а также места с сильным течением или подводными ключами. Для определения впадин и отмелей можно воспользоваться навигаторами или эхолотами.
  4. Не рыбачить после оттепели, дождя или изморози, делающими ледяную поверхность непрочной и рыхлой.
  5. Нельзя бурить лунки на близком расстоянии друг от друга, особенно если толщина ледяного покрытия не слишком большая.
  6. Не рекомендуется навешивать на себя ящик и остальное снаряжение. Ремень нужно сделать короче и нести ящик в руках, чтобы успеть быстро бросить его, если рыбак провалился в полынью или существует такая опасность. Лучше потерять все снаряжение, чем самому утонуть в ледяной воде.
  7. При первых же подозрениях, что лед может проломиться из-за того, что толщина замерзшего покрытия мала, необходимо как можно быстрее сменить место, перейдя ближе к берегу и соблюдая при этом условия безопасного передвижения.
  8. Желательно брать с собой средство связи, чтобы была возможность в экстренной ситуации вызвать спасателей или сообщить родственникам о своем местоположении.
  9. Не будет лишним надеть на время рыбалки специальный плавающий комбинезон или спасательный жилет, благодаря которому можно будет продержаться в воде некоторое время до прибытия спасателей или получения помощи от другого рыбака.

Каждому человеку, выходящему на лед, следует ознакомиться с данными правилами и мерами безопасности, поскольку даже активный клев и самый богатый улов не служат поводом для риска, которому он может подвергнуть свою жизнь.

В МЧС рассказали, какая толщина льда безопасна для людей и автомобилей

https://ria.ru/20190328/1552174694.html

В МЧС рассказали, какая толщина льда безопасна для людей и автомобилей

В МЧС рассказали, какая толщина льда безопасна для людей и автомобилей

Безопасная толщина льда, способная выдержать одного человека, составляет минимум семь сантиметров, автомобилям для проезда нужен лед толщиной не менее 30... РИА Новости, 28.03.2019

2019-03-28T03:13

2019-03-28T03:13

2020-03-03T13:51

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content

/html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151251/92/1512519252_0:83:2200:1321_1400x0_80_0_0_c84e2ad724848f932cbf7bc5b589c6f2.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Безопасная толщина льда, способная выдержать одного человека, составляет минимум семь сантиметров, автомобилям для проезда нужен лед толщиной не менее 30 сантиметров, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области.Спасатели рекомендуют организовывать пешую переправу через водоем при ледяном покрове минимум в 15 сантиметров, для автомобилей минимальная толщина льда должна быть 30 сантиметров.Ведомство отмечает, что снег, выпавший на лед, замедляет образование ледяной корки, поэтому лед под снегом менее крепок. Тонкий лед чаще всего встречается в местах с быстрым течением, глубоких, открытых для ветра местах, над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами и в узких протоках, а также вблизи мест сброса вод с предприятий. Также лед менее крепок в местах, где растут камыши и другие водные растения.Спасатели советуют переходить замерзший водоем на лыжах, при этом крепления надо расстегнуть, а руки не просовывать в петли лыжных палок, чтобы в случае необходимости быстро скинуть с себя все снаряжение. Если у вас есть рюкзак, его нужно нести на одном плече, чтобы в случае опасности быстро от него избавиться.

https://realty.ria.ru/20190321/1551982166.html

россия

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2019

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn24.img.ria.ru/images/151251/92/1512519252_37:0:2024:1490_1400x0_80_0_0_c86666eda997e5444c0dd8ec6a92e95f.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

россия, общество

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Безопасная толщина льда, способная выдержать одного человека, составляет минимум семь сантиметров, автомобилям для проезда нужен лед толщиной не менее 30 сантиметров, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области.

Спасатели рекомендуют организовывать пешую переправу через водоем при ледяном покрове минимум в 15 сантиметров, для автомобилей минимальная толщина льда должна быть 30 сантиметров.

Ведомство отмечает, что снег, выпавший на лед, замедляет образование ледяной корки, поэтому лед под снегом менее крепок. Тонкий лед чаще всего встречается в местах с быстрым течением, глубоких, открытых для ветра местах, над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами и в узких протоках, а также вблизи мест сброса вод с предприятий. Также лед менее крепок в местах, где растут камыши и другие водные растения.

Спасатели советуют переходить замерзший водоем на лыжах, при этом крепления надо расстегнуть, а руки не просовывать в петли лыжных палок, чтобы в случае необходимости быстро скинуть с себя все снаряжение. Если у вас есть рюкзак, его нужно нести на одном плече, чтобы в случае опасности быстро от него избавиться.

21 марта 2019, 11:18Москва Сегодня: мегаполис для жизниТеатр на льду, или Пьеса городских служб, которая может спасти жизнь

Последнее арктическое ледовое убежище исчезает - ScienceDaily

Согласно новому исследованию, самый старый и самый толстый морской лед Арктики исчезает в два раза быстрее, чем лед в остальной части Северного Ледовитого океана.

Новое исследование в журнале AGU Geophysical Research Letters показывает, что лед в Северном Ледовитом океане к северу от Гренландии более подвижен, чем считалось ранее, поскольку океанские течения и атмосферные ветры, вероятно, переносят старый толстый лед, обнаруженный там, в другие части Арктики. .В результате ледяная масса в этом районе - последнее место, где, по мнению исследователей, потеряет свой круглогодичный ледяной покров, - сокращается в два раза быстрее, чем лед в остальной части Арктики, согласно новым данным.

Климатические модели предсказывают, что лето в Арктике скоро станет свободным ото льда - возможно, уже в 2030 году - это означает, что менее 1 миллиона квадратных километров (386 000 квадратных миль) летнего морского льда покроет Северный Ледовитый океан. Потепление в Арктике уже создало среду, которая приводит к более молодому морскому льду.Посмотрите визуализацию возраста арктического морского льда с течением времени здесь.

По данным Национального центра данных по снегу и льду, возраст большей части льда в Арктике составляет от одного до четырех лет. Поскольку тонкий молодой лед тает в будущем летом, останется только дуга льда протяженностью 2000 километров (1240 миль), протянувшаяся от западной части Канадского Арктического архипелага до северного побережья Гренландии. В этом клочке Арктики, который эксперты называют зоной последнего льда, морскому льду более пяти лет, а его толщина может достигать четырех метров (13 футов).

Новое исследование предполагает, что Район Последнего Льда является динамичным местом, охватывающим два субрегиона, где толщина льда колеблется на 1,2 метра (4 фута) из года в год. Согласно новому исследованию, лед становится тоньше в двух отдельных субрегионах, которые теряют 0,4 метра (1,3 фута) толщины льда за десятилетие, что составляет 1,5 метра (5 футов) толщины льда с конца 1970-х годов.

«Мы не можем рассматривать Последнюю ледяную зону как монолитную ледяную зону, которая просуществует долгое время», - сказал Кент Мур, атмосферный физик из Университета Торонто в Канаде и ведущий автор нового исследования.«На самом деле существует много региональных вариаций».

Для диких животных, которые полагаются на морской лед для выживания, Last Ice Area предлагает убежище и последнее место, куда они могут отступить в теплом мире. По мнению авторов исследования, понимание того, как изменяется площадь последнего льда в течение года, может помочь определить, какие места лучше всего подходят для обеспечения убежища для диких животных, зависящих от морского льда.

Например, места с меньшей подвижностью льда могут обеспечить более подходящие условия для заповедника дикой природы, поскольку лед будет оставаться дольше.По словам Мура, новое исследование представляет контекст, который следует учитывать политикам при создании охраняемых территорий в Арктике.

«В конце концов, последняя ледяная зона станет регионом, который вновь заселит Арктику дикой природой», - сказал Мур. «Если мы потеряем весь лед, мы потеряем эти виды. Эта область станет убежищем, где виды смогут выжить и, надеюсь, расширить свои регионы, как только лед начнет возвращаться».

Динамическая зона

Район Последнего Льда является домом для старейших и самых толстых льдов Арктики, потому что океанские течения и атмосферные ветры переносят участки плавающего льда по кругу.Эти ледяные глыбы врезаются друг в друга и накапливаются на северных окраинах Гренландии и Канады. Однако исследователи мало знают о том, как лед в этом регионе движется и тает в течение года.

Этот недостаток знаний побудил Мура и его коллег отслеживать изменения в районе Последнего льда. В новом исследовании команда смоделировала морской ледяной покров, толщину и движение в зоне с 1979 по 2018 год. Их модель, основанная на спутниковых наблюдениях и атмосферных данных, выявила два региона с отчетливыми сезонными и межгодовыми колебаниями - один в восток и один на запад.

В обоих регионах морской лед был тоньше и покрывал меньшую площадь летом и в начале осени, чем зимой в Арктике, хотя толщина льда на западе, как правило, достигала своего минимума в начале сезона. Движение льда в восточной части Last Ice Area оказалось более устойчивым. Западный лед, контролируемый ветрами, дующими по часовой стрелке, начал двигаться быстрее, что могло быть результатом истончения льда.

По словам Мура, потеря льда в районе Last Ice, вероятно, связана с перемещением льда из региона, особенно на западе.Если морской лед тоньше и движется быстрее, куски на краях сначала потекут в открытый океан, а затем куски большего размера из центра, как большая пробка.

«Исторически мы думали об этом месте как о зоне, которая просто покрывается льдом», - сказал Дэвид Барбер, арктический климатолог из Университета Манитобы в Канаде, который не принимал участия в новом исследовании. «Но эти результаты учат нас тому, что это динамичная область».

.

Что такое стихийные бедствия и как с ними бороться

С древних времен человек боялся могущественных природных явлений. История нашей цивилизации показывает, как стихийные бедствия могут привести к масштабным социальным потрясениям. Разрушение Помпеи в Италии в результате извержения Везувия (79 г. до н.э.) - лишь один из многих примеров того, как процветающие города могут прийти в упадок в результате стихийных бедствий, а затем полностью исчезнуть. Были случаи, когда экономические потери от стихийных бедствий превышали национальный ВНП, что приводило к критической ситуации.Например, прямой ущерб от землетрясения 1972 года в Манагуа равен двум годовым ВНП Никарагуа.

Анализ исторических данных свидетельствует об устойчивом росте стихийных бедствий: за последние пятьдесят лет частота масштабных катастроф выросла в пять раз, а материальный ущерб от них увеличился в десять раз. Иногда экономические потери доходили до 190 миллиардов долларов. При существующем уровне защиты ожидается, что к 2050 году экономический и социальный ущерб от опасных природных процессов достигнет почти половины роста валового глобального продукта.Средний ущерб от природных и техногенных катастроф в России в настоящее время составляет около 3% ее ВВП.

В контексте глобальной безопасности бедствия считаются одними из наиболее значительных дестабилизирующих факторов, препятствующих устойчивому развитию.

На самом деле, что такое «стихийное бедствие»? Какие механизмы лежат в основе их рождения и развития? Можно ли избежать их разрушительных последствий? И почему, несмотря на непрерывный научно-технический прогресс, человечество чувствует себя незащищенным?

Разрушительная энергия

По мнению выдающегося советского естествоиспытателя В.И. Вернадский, поверхностный слой Земли - это больше, чем область материи, его следует рассматривать как область как материи, так и энергии.

На самом деле, на земной поверхности и прилегающей к ней атмосфере происходят многочисленные сложные процессы, сопровождающиеся преобразованиями энергии. Среди них эндогенных, процессов, относящихся к преобразованиям материи внутри Земли, и экзогенных взаимодействия вещества внешнего слоя Земли с энергетическими полями и солнечной радиацией.

Все эти процессы приводят к непрерывному преобразованию глобальной геодинамики и вызывают опасные явления на поверхности земли и в ее атмосфере, такие как землетрясения, извержения вулканов, цунами, наводнения, торнадо и так далее.

Стихийные бедствия принято классифицировать в зависимости от среды, на которую воздействует энергия: земная кора, воздух или вода.

Землетрясения кажутся самыми страшными из всех стихийных бедствий.Мощные ударные волны, генерируемые подземными процессами, приводят к трещинам грунта, вызывая ужасное ухудшение среды обитания человека. Выделяемая энергия иногда превышает 1018 Дж, что эквивалентно взрыву сотен атомных бомб, подобных той, что была сброшена на Хиросиму в 1945 году.

Больше всего страдает Китай, где землетрясения случаются почти каждый год. Например, еще в 1556 году число погибших после серии мощных землетрясений достигло 0,8 миллиона человек (около 1% населения страны).Только за последнее десятилетие в результате землетрясений погибло около 80 000 китайцев; экономика понесла убытки на сумму более 1,4 трлн юаней.

В России самое разрушительное из недавних землетрясений произошло на севере Сахалина в мае 1995 года. В результате был полностью разрушен поселок Нефтегорск и погибло более 2000 человек.

Однако самыми мощными источниками энергии на планете являются вулканов . Энергия, выделяющаяся в результате извержения вулкана, может в сотни раз превышать «вклад» самого мощного землетрясения.Ежегодно вулканы выбрасывают в атмосферу и на поверхность земли около 1,5 миллиарда тонн гипогенных веществ.

В настоящее время на Земле насчитывается около 550 исторически действующих вулканов (каждый восьмой из них в России). За историческое время вулканическая активность унесла жизни не менее миллиона человек.

Колоссальное извержение вулкана Кракатау в Юго-Восточной Азии произошло в конце 19 века. Вулкан выбросил миллионы кубометров вулканического пепла на высоту 80 километров и произвел «полярную ночь», когда земля погрузилась в полумрак на несколько месяцев.Прямые солнечные лучи не доходили до поверхности Земли, поэтому стало намного холоднее. Произошедшее позже сравнили с «ядерной зимой», потенциальными последствиями взрыва сверхмощной ядерной бомбы на поверхности земли.

Весной прошлого года мир пережил новое стихийное бедствие - извержение вулкана в Исландии, которое нанесло значительный ущерб экономике многих стран (особенно в Европе).

Землетрясения и извержения вулканов, происходящие в воде, часто вызывают цунами .Волна, образующаяся в открытом океане во время вулканического взрыва или сотрясения, может получить ужасающую разрушительную силу, достигнув берега. Библейский потоп и гибель Атлантиды приписывают извержению вулкана в Средиземном море, сопровождавшемуся цунами.

В ХХ веке только в Тихом океане было зарегистрировано более двухсот цунами. В декабре 2004 года серия огромных волн, нанесенная на северо-восточное побережье Индийского океана, унесла жизни более 200 000 человек и нанесла экономический ущерб в размере 10 миллиардов долларов.

В 1980-х годах два землетрясения аналогичной силы в Спитаке (Армения) и Сан-Франциско (Калифорния, США) имели очень разные последствия. Первые убили около 40 тысяч человек, вторые - всего 40 (!). Разница была связана с качеством используемых строительных конструкций и организацией профилактических мероприятий.

Библейская легенда о Потопе может также прийти в голову людям, живущим в странах, которые часто оказываются в тисках массивных наводнений - затопление обширных территорий в результате резких подъемов в реках, озерах и других водоемах. уровни.Наводнения опасны сами по себе; кроме того, они вызывают множество других стихийных бедствий, таких как оползни, оползни и сели.

Одно из самых ужасных наводнений произошло в Китае в 1887 году, когда воды реки Хуанг Хо за несколько часов поднялись на высоту 8-этажного здания. В результате погибло около 1 миллиона человек, проживающих в долине этой реки.

По данным ЮНЕСКО, в прошлом веке в результате наводнений погибло 4 миллиона человек. Одно из последних разрушительных наводнений произошло летом 2002 года в Чешской Республике.Вода залила улицы сотен поселков и городов, в том числе Прагу, где под водой оказались 17 станций метро.

В России наиболее активными вулканическими зонами являются Курильские острова и Камчатка с 69 действующими вулканами. В течение 20 века здесь было зарегистрировано 250 извержений, к счастью, без особых жертв.

Такие масштабные стихийные бедствия случаются и в России. Во время весеннего паводка 1994 года на реке Тобол вода перетекла через защитную дамбу в Кургане, в результате чего на две недели были затоплены до верха тысячи домов.Семь лет спустя на реке Лена в Якутии произошло еще более разрушительное наводнение.

Наконец, нельзя не упомянуть воздушную стихию с ее циклонами, штормами, торнадо и ураганами. В среднем ежегодно на земном шаре происходит около 80 катастрофических стихийных бедствий, связанных с этими явлениями. Океанические побережья часто страдают от тропических циклонов, опустошающих континенты, с ураганными воздушными потоками, несущимися со скоростью 350 км / ч, проливными дождями, производящими до 1000 мм осадков за несколько дней, и штормовыми волнами, достигающими высоты до 8 м.

Осенью 2005 года три больших разрушительных урагана нанесли американскому континенту ущерб в размере 156 миллиардов долларов. По сравнению с ними ураганы, обрушившиеся на Западную и Северную Европу на рубеже тысячелетий, выглядят более скромными, поскольку нанесенный ими ущерб составил одну десятую от ураганов 2005 года.

Вездесущее человечество

Основной причиной увеличения смертности и материального ущерба в результате стихийных бедствий является неконтролируемый рост населения.

В древности человеческое население изменилось незначительно. Периоды роста сменялись периодами спада в результате увеличения смертности от эпидемий и голода. До 19 века человеческое население не превышало 1 миллиард. Однако с наступлением индустриальной эпохи ситуация резко изменилась: за 100 лет население увеличилось вдвое и к 1975 году превысило 4 миллиарда.

Рост населения сопровождается урбанизацией.Население города, которое составляло немногим более 3% в 1850 году, теперь выросло как минимум до 50% со средними темпами роста выше (4% в год), чем у населения в целом (1,7% в год). .

Рост населения Земли приводит к освоению земель, не совсем пригодных для проживания, таких как склоны холмов, поймы и заболоченные земли. Ситуация становится еще хуже, поскольку в этих районах часто отсутствует надлежащая инфраструктура, а новые здания часто не имеют должного дизайна.В результате города все чаще оказываются в эпицентре разрушительных стихийных бедствий, где человеческие страдания и смерти становятся снежным комом в массовых масштабах.

Промышленная и технологическая революция привела к глобальному вмешательству человека в литосферу, наиболее консервативную часть окружающей среды. Еще в 1925 г. В. И. Вернадский отмечал, что научная мысль человека создает «новую геологическую силу». В наши дни по масштабам геологической деятельности люди стали сравнимы с природой.Во время строительных работ и добычи полезных ископаемых ежегодно перемещается более 100 миллиардов тонн горных пород, что в четыре раза превышает количество продуктов эрозии земель, смываемых всеми реками мира вместе взятыми.

Техногенное вмешательство в литосферу - ключевой фактор изменений окружающей среды. Он активирует естественные процессы и дает толчок к развитию новых, техно-природных процессов. Эти новые процессы включают в себя проседание трактов в результате добычи полезных ископаемых на больших глубинах, индуцированную сейсмичность, подтопление, обрушение и трубопровод, образование различных физических полей и т. Д.

Таким образом, в современной экономике развиваются две противоположные тенденции: глобальный валовой доход растет, а жизненно важные ресурсы «природного капитала» (вода, почва, биомасса, озоновый слой) деградируют. Это происходит потому, что промышленное развитие, основная цель которого состоит в содействии экономическому прогрессу, теперь более склонно игнорировать ограничения, налагаемые устойчивостью биосферы, и по этой причине вступает в конфликт с окружающей средой.

Увеличение частоты и масштабов наводнений связано с обезлесением, высыханием заболоченных земель и уплотнением почвы.Результатом такого «мелиорации» является ускоренный поверхностный сток из бассейна в русло реки и резкий подъем уровня воды в условиях чрезвычайно сильных осадков или таяния снега.

В настоящем шипящем?

Многие люди сейчас обеспокоены будущим. Согласно библейским откровениям, человеческая цивилизация будет убита огнем. Глобальные климатические изменения за последние 150 лет говорят о том, что наше путешествие к «концу света» уже началось.

По данным Всемирной метеорологической организации, глобальная температура выросла примерно на 0,8 ° C. Региональные наблюдения говорят о более резких изменениях. Например, в северных регионах России средняя многолетняя температура выросла на 1,0 ° C за последние 30 лет, что примерно в 2,5 раза превышает динамику глобального температурного тренда. Ускоренный рост температуры в первую очередь связан с повышением средних зимних температур, тогда как летние температуры могли даже несколько снизиться.

За последнее десятилетие некоторые регионы мира пострадали от аномальной летней жары. В августе 2003 года температура в некоторых странах Западной Европы поднялась до + 40 ° C, в результате чего от теплового удара погибло более 70 000 человек.

Несмотря на споры о причинах глобального изменения климата, тот факт, что Земля стала более теплой, неоспорим. Дальнейшее повышение температуры воздуха может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на природную среду, приводя к опустыниванию, затоплению, разрушению морского побережья, сползанию ледников, отступлению вечной мерзлоты и т. Д.

Нехватка питьевой воды представляет собой серьезную гуманитарную проблему. В последние годы катастрофические засухи произошли в Латинской Америке, Северной Африке, Индии и Пакистане. В ближайшее время ожидается значительное увеличение площади земель, охваченных засухой. Число «экологических беженцев» очень быстро растет.

Таяние ледникового покрова Гренландии и высокогорных ледников представляет собой одну из самых серьезных опасностей, связанных с глобальным потеплением.По данным спутниковых наблюдений, с 1978 г. ледяная шапка Антарктики уменьшается на 0,27% ежегодно по площади, также теряется толщина ледяного поля.

В результате таяния ледников и теплового расширения воды уровень Мирового океана поднялся на 17 см за последние 100 лет. Ожидается, что в ближайшем будущем уровень океана будет подниматься в 5-10 раз быстрее, что потребует значительных инвестиций в спасательные работы на прибрежных низинных территориях.Подъем мирового океана на полметра обойдется Нидерландам примерно в 3 триллиона евро на борьбу с наводнением, а Мальдивским островам - 13 000 долларов за погонный метр побережья, чтобы спасти их от моря.

Потепление будет сопровождаться деградацией многолетнемерзлых пород в криолитовой зоне, которая составляет значительную часть территории нашей страны. Было замечено, что за последнее столетие площадь вечной мерзлоты в северном полушарии уменьшилась на 7%, а средняя глубина проникновения вечной мерзлоты - на 35 см.Если нынешняя климатическая тенденция сохранится, то в ближайшее десятилетие сплошная линия вечной мерзлоты сместится на 50–80 км к северу (Осипов, 2001).

Деградация криолитовой зоны вызовет такие опасные процессы, как термокарст , опускание территории в результате таяния грунтовых льдов и образования ледяной корки. Несомненно, это обострит проблемы безопасности, с которыми сталкиваются газовая и нефтяная промышленность, разрабатывающая минеральные ресурсы на севере.

Предотвращение стихийных бедствий

До недавнего времени усилия многих стран по «снижению рисков» стихийных бедствий ограничивались устранением их последствий, оказанием помощи пострадавшим, предоставлением технических и медицинских услуг, продовольствием и так далее.Однако сохраняющаяся тенденция к увеличению частоты катастрофических событий и масштабов их последствий делает усилия правительств все менее эффективными.

При разработке концепции «борьбы со стихийными бедствиями» важно понимать, что человек не может остановить или изменить ход эволюционных преобразований на планете; он может только предсказать их развитие до определенной степени, а иногда и влиять на их динамику. По этой причине в настоящее время ученые ставят новые приоритеты: предотвращение стихийных бедствий и смягчение их негативных последствий.

Стратегия борьбы со стихией основана на оценке рисков , т.е. е. вероятность катастрофических событий и ожидаемых человеческих жертв и материального ущерба.

Воздействие стихийных бедствий на людей и инфраструктуру выражается индексом уязвимости . Для людей это означает снижение способности выполнять свои функции вследствие смерти, потери здоровья или серьезной травмы. Для техносферы это разрушение, повреждение или частичное повреждение объектов.

Контроль развития большинства стихийных бедствий - довольно сложная задача. Многие природные явления, такие как землетрясения и извержения вулканов, находятся вне всякого прямого контроля. Однако люди накопили многолетний положительный опыт воздействия на природные процессы, в частности на некоторые гидрометеорологические явления.

Например, научно-исследовательские институты Гидрометеорологической службы России разработали технологии распыления активных реагентов в облачных полях с использованием ракет, самолетов и наземной техники для увеличения и перераспределения осадков, рассеивания туманов в окрестностях аэропортов и для предотвратить повреждение посевов градом.Также стало возможным контролировать осадки во время техногенных катастроф. В 1986 году им удалось предотвратить загрязнение бассейна реки выпадением осадков в результате взрыва на Чернобыльской АЭС.

Однако обычной практикой является косвенное действие путем повышения устойчивости и защиты людей и инфраструктуры от стихийных бедствий. Приоритетными являются меры по снижению уязвимости, такие как рациональное землепользование, серьезное инженерное обеспечение строительства инфраструктурных объектов и охрана прилегающих территорий, разработка средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В пределах явно однородной территории участки земли с различными геоморфологическими, гидрогеологическими, ландшафтными и другими условиями по-разному реагируют на природные воздействия. В низинах со слабонасыщенными грунтами интенсивность сейсмических волн может быть в несколько раз выше, чем в соседнем массиве горных пород.

Очевидно, что вопросы уязвимости и безопасности следует решать на основе обоснованного и ответственного выбора земельных участков для строительства поселков, промышленных и гражданских объектов, узлов систем жизнеобеспечения.Это основная задача инженерно-геологического районирования . Он проводится для выявления участков с идентичными или аналогичными геологическими свойствами и ранжирования их по пригодности для экономического развития и устойчивости к природным и техногенным опасностям.

Для сейсмоопасных территорий также строится карта сейсмического микрорайонирования . Предназначен для ранжирования зон по уровню сейсмической опасности (интенсивности), учитывает все факторы, влияющие на распространение упругих волн в геологической среде.Например, Имеретинская низменность в Адлерском районе, где в настоящее время ведется строительство комплекса зданий к Олимпийским играм 2014 года, была зонирована при участии Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН.

Природная опасность - это экстремальное явление в литосфере, гидросфере, атмосфере или космосе. ООН определяет риск стихийного бедствия как ожидаемый социальный или материальный ущерб, выраженный количественно для данной территории в течение определенного периода времени.
Оценка риска производится на основе вероятности возникновения стихийного бедствия, его физических параметров, места и времени его возникновения.
Если природная опасность возникает в городских или экономически развитых районах и напрямую затрагивает людей и материальные объекты, реализация риска включает в себя все вытекающие из этого последствия.
Уязвимость характеризует неспособность людей или элементов социальной и материальной сфер противостоять стихийным бедствиям и выражается в относительных единицах или процентах.
Процедура анализа рисков - это расчет ожидаемых убытков при возникновении стихийного бедствия на основе его количественной оценки и определения уязвимости получателей риска (людей и объектов).
Когда рассчитанный риск неприемлем (критерии приемлемости пока слишком субъективны), осуществляется управление рисками или меры по снижению рисков. Некоторые из них направлены непосредственно на развитие стихийных бедствий; другие должны снизить уязвимость техносферы и повысить безопасность людей.

Часто бывает необходимо использовать земли, которые заведомо непригодны для строительства, а именно участки на морском побережье и в долинах рек, на горных склонах, а также участки с закарстированными и просевшими почвами.В этом случае проводятся профилактические инженерные работы для повышения устойчивости земли и защиты зданий: возведение сплошных стен и дамб, строительство дренажных систем и водосбросных работ, поднятие земельных участков путем отложения грунта, укрепление грунта путем уплотнения, цементации. и армирование.

Возведение защитной дамбы, перекрывшей часть Финского залива и устье Невы, - лишь один из примеров недавнего крупномасштабного защитного гидротехнического строительства.Такой объект пользовался большим спросом, потому что почти ежегодно, благодаря ветру с Балтийского моря, вода в Неве поднималась более чем на 1,5 м - уровень, который использовался в качестве ориентира при проектировании Санкт-Петербурга. . Построенная в 2009 году плотина выдерживает подъем воды более чем на 4 метра, что устраняет угрозу наводнения для жителей города.

Однако охраны территории и даже рационального выбора площадок для строительства недостаточно. Когда происходит стихийное бедствие, люди чаще всего гибнут в результате обрушения жилых и промышленных зданий.По этой причине необходимо улучшать проектные решения, использовать более прочные материалы, контролировать состояние уже построенных зданий и сооружений, периодически укреплять их конструктивные части.

Успешное управление природной безопасностью бесполезно, если отсутствует система предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, которая включает средства наблюдения для мониторинга опасных процессов ( мониторинг, инструменты ), передачу и обработку данных в режиме онлайн и предупреждение населения о надвигающейся опасности.

Мониторинг - ключевой элемент системы прогнозирования и предотвращения. Прогностический мониторинг - это наблюдение за аномальными природными явлениями или изменениями геоиндикаторов, отражающих их развитие. Долгосрочный прогностический мониторинг позволяет создавать базы данных и временные ряды наблюдений. Их анализ может помочь выявить устойчивые тенденции в динамике опасного процесса, смоделировать причинные последствия и спрогнозировать чрезвычайные ситуации.

Для смягчения последствий «внезапных» бедствий (например, землетрясений), при отсутствии надежного прогноза, может использоваться так называемый мониторинг безопасности.Он настроен на экстремальную фазу бедствия и позволяет принимать автоматические экстренные меры для минимизации последствий бедствия всего за несколько секунд до наступления критического момента и без вмешательства человека.

Система мониторинга безопасности в большинстве случаев отключает системы электроснабжения (газ, электричество), предупреждает персонал и т. Д. Защитные системы внедряются на объектах повышенной ответственности и повышенного риска, в первую очередь на атомных электростанциях, нефтеперерабатывающих заводах. , нефтяные морские платформы, насосные станции нефтепродуктопроводов и т. д.
Система сейсмической безопасности, использующая акселерометры сильного движения (измерение сил ускорения), может служить примером защитного мониторинга. Система разработана в Институте геоэкологии им. Е. М. Сергеева (РАН) и внедрена на морских нефтяных платформах Сахалина. Специальный алгоритм анализа записей датчиков используется для распознавания смещений объекта из-за сейсмических и других причин. Таким образом, система отправляет предупреждающий сигнал только тогда, когда записанная интенсивность превышает заданное пороговое значение, и игнорирует другие удары, что исключает ложную тревогу.

В последние десятилетия в развитии природных процессов обозначились опасные тенденции, которые во многом обусловлены ростом населения и экономики. Необратимый рост числа катастрофических событий, в том числе техно-природных катастроф, выводит оценку природных рисков и методы борьбы с ними на первый план государственной политики.

Эффективное управление рисками основано на современном уровне знаний о природных явлениях, систематическом мониторинге опасных процессов, адекватной культуре хозяйственной деятельности и ответственных управленческих решениях на разных уровнях власти.Стратегия управления рисками должна быть неотъемлемой частью любого проекта или инвестиционной программы, связанной со строительством, образованием, благосостоянием и здоровьем.

После прорыва человечества в космос мы должны оглянуться на планету Земля, наш общий дом. Проблемы планетарного масштаба должны занять свое место рядом с фундаментальными и практическими задачами, потому что решение этих проблем имеет решающее значение для будущего нашей цивилизации.

Список литературы
Глобальная экологическая перспектива (Гео-3): прошлое, настоящее и перспективы на будущее / Ред.Голубев Г.Н. М .: ЮНЕПКОМ, 2002. 504 с.
Осипов В. И. Природные катастрофы на рубеже XXI века // Вестник РАН. 2001. Т. 71, № 4. С. 291–302.
Природные опасности России: в 6-ти т. Д. / Под общ. красный. В. И. Осипова, С. Шойгу. М .: Издательская фирма КРУК, 2000—2003: Природные опасности и общество / Под ред. Владимирова В.А., Ю. Л. Воробьева, В. И. Осипова. 2002. 248 с .; Сейсмические опасности / Под ред. Соболева Г.А. 2001. 295 с .; Екзогенные геологические опасности / Под ред.Кутепова В.М., Шеко А.И. 2002. 348 с. ; Геокриологические опасности / Под ред. L. S. Garagulja, Je. Д. Ершова. 2000. 316 с .; Гидрометеорологические опасности / Под ред. Голицына Г.С., Васильева А.А. 2001. 295 с .; Оценка и управление природными рисками / Под ред. А. Л. Рагозина. 2003. 320 с.

В статье использованы изображения вулканов с сайта
www.ngdc.noaa.gov/hazard/volcano.shtml в США.
U.S. Министерство торговли, Национальное управление океанов и атмосферы,
и Национальная служба экологических спутников, данных и информации

.

Важность здоровья и безопасности на рабочем месте | Малый бизнес

Кимберли Леонард Обновлено 6 февраля 2019 г.

Сотрудники имеют законное право рассчитывать на безопасную и здоровую рабочую среду. Несмотря на то, что может показаться, что охрана труда и безопасность на рабочем месте являются обязанностью и расходами владельцев бизнеса, у этого есть преимущества в производительности и лояльности. Владельцы бизнеса должны понимать, что безопасное рабочее место является ключевым компонентом развития позитивной корпоративной культуры.

Обеспечение безопасности людей

Большинство работодателей согласятся, что предотвращение несчастных случаев и возможной смерти сотрудников - естественный приоритет .Большинство проблем безопасности не возникает из-за гнусных намерений, а возникает тогда, когда компании срезают углы и не уделяют времени должному обучению своих сотрудников протоколам безопасности.

Травмы Затраты Время и деньги

По оценкам Управления по охране труда и технике безопасности, работодателей еженедельно выплачивают почти 1 миллион долларов в качестве компенсации работникам . Работодатели должны иметь полисы страхования компенсаций работникам, но травмы увеличивают основные расходы. Кроме того, если работодатель застрахован недостаточно, ответственность за разрыв в покрытии несет работодатель.

Работодатели должны продолжать платить работникам, которые пропускают работу во время отсутствия в результате травмы или болезни на рабочем месте. Если отсутствие является продолжительным, компании может потребоваться нанять другого человека для временной замены травмированного сотрудника. На строительных или производственных предприятиях травма может привести к остановке всей операции до проведения расследования.

Меньшее количество травм повышает производительность

Травмы на рабочем месте и небезопасная рабочая среда плохо сказываются на моральном состоянии сотрудников .Сотрудник, обеспокоенный травмой, не может уделять все внимание повседневным рабочим задачам. Работодатели, которые поддерживают безопасную и здоровую рабочую среду и проводят обучение сотрудников по вопросам безопасности, укрепляют отношения с сотрудниками. Сотрудники больше не чувствуют себя средством для достижения цели, а частью команды, работающей вместе. Это создает лояльность и повышает боевой дух команды, что напрямую связано с производительностью.

Повышение общественного мнения

Компания, которая работает небезопасно, может отказать клиентам .Ресторан, который использует небезопасные методы приготовления пищи, не привлечет клиентов, потому что они опасаются болезней. Точно так же покупатели не хотят заходить в загроможденный магазин, где можно споткнуться. Владельцы бизнеса должны понимать, что безопасность выходит далеко за рамки их сотрудников. Когда мы думаем о продуктивности, положительный моральный дух команды способствует положительному взаимодействию с клиентами, что приводит к их удержанию и лояльности.

Минимизация юридических обязательств

Министерство труда контролирует Закон о безопасности и гигиене труда.Проще говоря, в законе говорится, что люди имеют право чувствовать себя в безопасности на работе. Он устанавливает минимальные стандарты для различных отраслей и условий труда. Текущие плакаты OSHA должны быть размещены в местах, где все сотрудники могут читать и просматривать их по своему желанию. Если работодатели нарушают законы о безопасности, могут возникнуть юридические и финансовые последствия.

Несчастные случаи случаются даже на самых безопасных рабочих местах. Даже если работодатели имеют страховку компенсации работникам, если они небрежно обеспечивают безопасную и здоровую рабочую среду, работники или семья умершего работника могут подать иск о возмещении ущерба.Для некоторых малых предприятий возникший в результате судебный процесс может обанкротить компанию.

.

Кто мы | ICE

ICE была создана в 2003 году в результате слияния следственных и внутренних правоохранительных органов бывшей Таможенной службы США и Службы иммиграции и натурализации. В настоящее время ICE насчитывает более 20 000 сотрудников правоохранительных органов и службы поддержки в более чем 400 офисах в США и по всему миру.

Годовой бюджет агентства составляет около 8 миллиардов долларов, в основном он выделяется трем оперативным директорам - расследованиям национальной безопасности (HSI), правоприменению и высылке (ERO) и офису главного юрисконсульта (OPLA).Четвертая дирекция - Управление и администрация (M&A) - поддерживает три операционных подразделения для продвижения миссии ICE.

Правоприменение и депортация

Управление ERO поддерживает иммиграционное законодательство США на территории, внутри и за пределами наших границ. Работа ERO имеет решающее значение для обеспечения соблюдения иммиграционного законодательства в отношении тех, кто представляет опасность для нашей национальной безопасности, угрожает общественной безопасности или иным образом подрывает целостность нашей иммиграционной системы.

Операции ERO нацелены на угрозы общественной безопасности, такие как осужденные иностранцы-преступники и члены банд, а также лица, которые иным образом нарушили иммиграционные законы нашей страны, включая тех, кто незаконно повторно въехал в страну после удаления, и иммиграционных беглецов по приказу федерального правительства. иммиграционные судьи.Офицеры ERO по депортации, прикомандированные к Интерполу, также помогают в выявлении и задержании иностранных беглецов или дел о высылке беглых иностранцев (FAR), разыскиваемых за преступления, совершенные за границей и которые в настоящее время находятся на свободе в США

ERO управляет всеми аспектами иммиграционного процесса. , включая идентификацию и арест, транспортировку внутри страны, задержание, управление залогом и контролируемое освобождение, включая альтернативы задержанию. Кроме того, ERO удаляет пришельцев, которых приказано удалить из U.С. в более чем 170 стран мира.

Узнайте больше о ERO.

Расследования национальной безопасности

HSI является основным следственным компонентом DHS, в котором работают более 9800 сотрудников, в том числе более 6700 специальных агентов и 700 аналитиков разведки, которые работают в более чем 210 городах США, а также в 78 зарубежных офисах в более чем 52 страны. Международное присутствие HSI представляет собой крупнейшее следственное присутствие правоохранительных органов DHS за рубежом.HSI проводит транснациональные уголовные расследования, которые защищают США от угроз их национальной безопасности, и привлекает к ответственности тех, кто пытается использовать таможенные и иммиграционные законы США по всему миру.

HSI имеет широкие юридические полномочия по расследованию всех видов трансграничной преступной деятельности. Это включает в себя расследования и разведывательные мероприятия в отношении множества случаев контрабанды и трансграничной преступной деятельности, включая: финансовые преступления, крупную контрабанду наличных денег, киберпреступления, эксплуатацию детей и детский секс-туризм, контрабанду оружия и экспортное правоприменение, торговые преступления, такие как коммерческое мошенничество. и кража интеллектуальной собственности, контрабанда и торговля людьми, контрабанда и торговля наркотиками, мошенничество с личными данными и выгодами, нарушения прав человека, деятельность транснациональных банд, борьба с терроризмом и визовая безопасность.

Посредством своих следственных действий HSI работает с иностранными, федеральными, государственными и местными партнерами в правоохранительных органах для защиты национальной и общественной безопасности Соединенных Штатов, разрушая и ликвидируя транснациональные преступные организации, которые участвуют в трансграничной преступности.

Узнайте больше о HSI.

Офис главного юрисконсульта

OPLA - крупнейшая юридическая программа в DHS, в которой работают более 1100 адвокатов. В соответствии с законом, OPLA выступает в качестве эксклюзивного представителя DHS в процедурах иммиграционного выдворения в Управлении иммиграционного контроля, рассматривая все дела о высылке, включая дела против иностранцев-преступников, террористов и нарушителей прав человека.

OPLA также предоставляет полный спектр юридических услуг всем программам и офисам ICE. OPLA предоставляет юридические консультации и пруденциальные советы персоналу ICE по вопросам таможенных, уголовных и иммиграционных правоохранительных органов, Закона о свободе информации и Закона о конфиденциальности, этики, юридической ответственности в соответствии с Федеральным законом о судебных исках и ряда вопросов административного права. например, договорное, налоговое и трудовое право. OPLA представляет агентство перед Советом по защите заслуг, Комиссией по равным возможностям при трудоустройстве и Советом по апелляциям по контрактам.Адвокаты OPLA оказывают существенную поддержку Министерству юстиции в судебном преследовании дел ICE и в защите властей ICE в федеральном суде.

Узнайте больше об OPLA.

Управление и администрирование

Дирекция M&A вносит важный вклад в миссию ICE, предоставляя жизненно важную инфраструктуру, необходимую для успешной работы ICE. M&A определяет и отслеживает показатели деятельности агентства и руководит динамичной программой человеческого капитала, которая включает в себя активные усилия по найму и приверженность равным возможностям трудоустройства.Он координирует административные и управленческие функции ICE для удовлетворения потребностей миссии ICE, помогая управлять динамичным ростом и будущим агентства.

M&A направляет и поддерживает бюджет, расходы, бухгалтерский учет и финансы ICE, закупки, помещения, имущество, политику и программы конфиденциальности в полном соответствии с федеральными законами, постановлениями и правилами. M&A обеспечивает прочную интегрированную инфраструктуру информационных технологий, чтобы гарантировать, что мужчины и женщины ICE имеют инструменты, необходимые для достижения успеха.M&A устанавливает стратегии приобретения, обеспечивает надзор за закупочной деятельностью и контрактами, а также применяет надежные и экономически эффективные политики, стандарты и системы финансового управления. Кроме того, M&A обеспечивает сотрудничество с внутренними заинтересованными сторонами для увеличения разнообразия, гарантирует своевременное реагирование на запросы Закона о свободе информации и поддерживает потребности агентства в обучении.

Узнайте больше о M&A.

.

Советы по безопасности и подготовке к наводнению

Фотография Ами Витале, Nat Geo Image Collection

Прочитать подпись

Когда ежегодные муссонные дожди выходят за пределы реки Хугли, рикши - лучший способ передвигаться по Калькутте в Индии. Здесь промокший от рикши съемник делает паузу для фотографии в воде по щиколотку возле рынка.

Фотография Ами Витале, Nat Geo Image Collection

Ссылка

Наводнение - одна из самых разрушительных стихийных бедствий.Узнайте, как минимизировать риск.

Внезапное наводнение - самое опасное погодное бедствие в Соединенных Штатах. Наводнения вызывают отключение электроэнергии, наносят ущерб инфраструктуре, вызывают оползни и могут быть смертельными.

Сильные дожди за короткий период времени вызывают быстрый подъем воды, повышая риск наводнения. Внезапные наводнения происходят без особых предупреждений, но после прекращения дождя наводнения могут также развиваться медленно.

Хотя у большинства людей ураганы ассоциируются с повреждениями, наносимыми ветром, наводнения представляют собой одну из самых больших угроз со стороны штормов. В результате урагана Харви в 2017 году в некоторых частях Техаса выпало 60 дюймов дождя, что привело к серьезным наводнениям. В 2005 году наводнение, вызванное ураганом Катрина, причинило большую часть ущерба, когда старые дамбы обрушились во время шторма.

Вот несколько советов по безопасности, которые помогут вам подготовиться к подъему воды - и что делать после начала наводнения.

Наводнения 101

Ни одно другое стихийное бедствие в Соединенных Штатах не вызвало больше смертей и разрушений, чем наводнения.

Перед наводнением

Один из лучших способов защитить себя и свою собственность - это заранее подготовиться. Сюда входят:

Когда надвигается наводнение

Во время наводнения

.

Сильные и слабые стороны - Ученые-обучающиеся

В этом духе в сегодняшнем блоге я пишу об общих исследовательских методологиях, которые могут быть использованы, чтобы помочь нам понять процесс обучения студентов. Для каждой методологии я описываю, что это такое и как можно использовать, а также сильные и слабые стороны подхода. Этот блог немного длиннее, чем наши обычные блоги, потому что я занимаюсь некоторыми важными темами, но, надеюсь, вы найдете обсуждение различных методологий исследования в одном месте так же важно, как и я!

Описательные исследования

Основная цель описательных исследований - это именно то, чем они должны звучать: описание того, что происходит.Существует множество индивидуальных подходов, подпадающих под действие описательных исследований. Вот некоторые из них:

Примеры из практики - это очень глубокий анализ отдельного человека, небольшой группы людей или даже события. Исследователь может провести тематическое исследование на человеке, у которого есть конкретная неспособность к обучению, или в классе, где используется определенный режим обучения.

Наблюдательное исследование включает в себя сидение (так сказать) и наблюдение за тем, как люди взаимодействуют в естественной среде.Исследователь может (конечно, с разрешения школы и родителей детей) наблюдать за группой дошкольников через двустороннее зеркало, чтобы увидеть, как дети взаимодействуют друг с другом. Существует также особый тип наблюдательного исследования, называемый совместное наблюдение . Этот метод используется, когда сложно или невозможно просто наблюдать на расстоянии. Вы можете думать об этом как об уходе под прикрытие, когда исследователь присоединяется к группе, чтобы узнать о группе. Классический пример - это исследователь Леон Фестингер, присоединившийся к секту, который считал, что мир будет уничтожен наводнением в 1950-х годах.На основе этой работы Фестингер предложил теорию когнитивного диссонанса (чтобы узнать больше, посетите эту страницу).

Обзорное исследование считается описательным исследованием. В этой работе исследователь составляет набор вопросов и просит людей ответить на эти вопросы. Типы вопросов могут быть разными. В некоторых опросах люди могут оценивать свои чувства или убеждения по шкале от 1 до 7 (также известную как шкала «Лайкерта») или отвечать на вопросы «да-нет». В некоторых опросах может быть задано больше открытых вопросов, а во многих используется сочетание этих типов вопросов.Если исследователь задает много открытых вопросов, то мы могли бы назвать исследование интервью или фокус-группой , если несколько человек обсуждают тему и отвечают на вопросы в группе. В этом исследовании участники могут фактически определять направление исследования.

Есть еще одно важное различие, которое следует провести в рамках описательного исследования: количественное исследование против качественного исследования . В количественном исследовании данные собираются в виде чисел.Если исследователь просит учащегося указать по шкале от 1 до 10, сколько, по его мнению, он запомнит из урока, тогда мы количественно оцениваем восприятие учащимся собственного обучения. В качественном исследовании слова собираются, и иногда эти слова могут быть каким-то образом определены количественно, чтобы использовать их для статистического анализа. Если исследователь просит учащегося описать процесс обучения или проводит с учителями подробные интервью об обучении в классе, то мы имеем дело с качественным исследованием.

Достоинства:

Описательное исследование может дать подробное представление о любой теме, которую мы, возможно, захотим изучить, а уровень детализации, который мы можем найти в описательном исследовании, чрезвычайно ценен. Это особенно верно для описательных исследований, которые собираются качественно. В этой форме исследования мы можем найти информацию, о которой даже не догадывались! Этот тип исследования можно использовать для создания новых исследовательских вопросов или формирования гипотез о причинно-следственных связях (хотя мы не можем определить причину и следствие только на основе этого исследования).Наблюдательные исследования имеют дополнительное преимущество, позволяя нам увидеть, как вещи работают в своей естественной среде.

Слабые стороны:

Мы не можем определить причинно-следственную связь с помощью описательных исследований. Например, если учащийся говорит о применении определенной стратегии обучения, а затем подробно описывает, почему, по их мнению, это помогло им в обучении, мы не можем сделать вывод, что эта стратегия действительно помогла студенту в обучении.

Мы также должны быть очень осторожны с реактивностью в этом типе исследований.Иногда люди (и животные тоже) меняют свое поведение, если знают, что за ними наблюдают. Точно так же в опросах мы должны беспокоиться о том, что участники дают ответы, которые считаются желательными или соответствующими социальным нормам. (Например, если родителя спрашивают: «Курили ли вы когда-нибудь во время беременности своим ребенком?», Мы должны беспокоиться о том, что родители скажут «нет, никогда», потому что это более желательный ответ или тот, который соответствует социальным нормам. .)

Корреляционные исследования

Корреляционные исследования включают измерение двух или более переменных.По этой причине данное исследование носит количественный характер. Затем исследователи могут посмотреть, как переменные связаны друг с другом. Если две переменные связаны или коррелированы, мы можем использовать одну переменную для прогнозирования значения другой переменной. Чем больше корреляция, тем выше точность нашего прогноза. Например, корреляционное исследование могло бы сказать нам, какие факторы дома связаны с более высоким уровнем обучения учащихся в классе. Эти факторы могут включать в себя здоровый завтрак, достаточный сон, доступ к большому количеству книг, чувство безопасности и т. Д.

Я часто просил своих студентов думать о страховании автомобилей, чтобы объяснить корреляционные исследования. Компании по страхованию автомобилей измеряют множество различных переменных, а затем стараются изо всех сил предсказать, какие клиенты, вероятно, будут стоить им больше всего денег (например, вызвать автомобильную аварию, повредить автомобиль и т. Д.). Они знают, что в среднем молодые мужчины, скорее всего, будут стоить им денег, и что водители, получившие штрафы за превышение скорости, с большей вероятностью будут стоить им денег. Они также знают, что люди, живущие в определенных районах, с большей вероятностью попадут в автомобильные аварии из-за высокой плотности населения или повредят свою машину во время стоянки.Значит ли это, что 16-летний мальчик, который получил штраф за превышение скорости и живет в городе, обязательно попадет в автомобильную аварию? Нет, конечно нет. Означает ли это, что получение штрафов за превышение скорости, в частности , вызывает более автомобильных аварий? Нет. Это просто означает, что компания по страхованию автомобилей знает, что человек с большей вероятностью может вызвать автокатастрофу по любому количеству причин, и использует эту информацию для определения страховых взносов.

Сильные стороны:

Корреляционные исследования могут помочь нам понять сложные взаимосвязи между множеством различных переменных.Если мы измерим эти переменные в реальных условиях, то сможем больше узнать о том, как на самом деле устроен мир. Этот тип исследования позволяет нам делать прогнозы и может сказать нам, не связаны ли две переменные, и, таким образом, поиск причинно-следственной связи между ними - огромная трата времени.

Слабые стороны:

Корреляция - это не то же самое, что причинная связь! Даже если две переменные связаны друг с другом, это не означает, что мы можем с уверенностью сказать, как работает причинно-следственная связь.Возьмите среднее потребление кофеина и средний тест. Допустим, мы обнаружили, что эти два показателя коррелируют, где повышенный уровень кофеина связан с более высокими показателями теста. Мы не можем сказать, что кофеин вызвал более высокие результаты теста или что более высокие результаты теста вызвали большее потребление кофеина. На самом деле, любой из них мог работать! Например, учащиеся могут пить больше кофеина, и это может улучшить их успеваемость. Или студенты, которые лучше справляются с тестами, с большей вероятностью будут пить больше кофеина.Третья переменная тоже может быть связана с ними обоими! Может случиться так, что ученики, которые больше озабочены своими оценками, могут больше учиться и добиться лучших результатов на тестах, а также могут пить больше кофеина, чтобы не заснуть во время учебы! Мы просто не знаем, исходя только из корреляции, но знание того, что две переменные каким-то образом связаны, может быть очень полезной информацией.

Настоящие эксперименты

Настоящие эксперименты включают манипулирование (или изменение) одной переменной с последующим измерением другой.Есть несколько вещей, которые необходимы для того, чтобы исследование можно было считать настоящим экспериментом. Во-первых, нам нужно случайным образом распределить студентов по разным группам. Это случайное назначение помогает с самого начала создавать эквивалентные группы. Во-вторых, нам нужно что-то изменить (например, тип стратегии обучения) в двух группах, сохранив все остальное как можно более постоянным. Ключевым моментом здесь является изоляция того, что мы меняем, так, чтобы это единственное различие между группами.Нам также необходимо убедиться, что хотя бы одна из групп служит контрольной группой или группой, служащей для сравнения. Нам нужно убедиться, что единственное, что систематически изменяется, - это наши манипуляции. (Обратите внимание: иногда мы можем систематически управлять несколькими вещами одновременно, но это более сложные схемы.) Наконец, мы затем измеряем обучение в разных группах. Если мы обнаружим, что наша манипуляция привела к большему обучению по сравнению с контрольной группой, и мы убедились, что правильно провели эксперимент со случайным назначением и соответствующими элементами управления, то мы можем сказать, что наша манипуляция вызвала обучение.Взяв пример из раздела корреляций, если мы хотим узнать, увеличивает ли употребление кофе результативность теста, тогда нам нужно случайным образом назначить некоторых студентов, пьющих кофе, и других студентов, пьющих напитки без кофеина (контроль), а затем измерить результаты теста. А затем повторяем, чтобы быть более уверенными в своих выводах! Обычно мы повторяем эксперименты с небольшими изменениями, чтобы продолжить получение новой информации.

Эксперименты также могут проводиться по схеме «внутри субъектов».Это означает, что каждый человек, участвующий в эксперименте, является их собственным контролем. В этих экспериментах каждый человек участвует во всех условиях. Чтобы убедиться, что порядок условий или материалов не влияет на результаты, исследователь рандомизирует порядок условий и материалов в процессе, называемом уравновешиванием. Затем исследователь случайным образом распределяет разных участников по разным версиям эксперимента, при этом условия появляются в разном порядке.Есть несколько способов реализовать уравновешивание для поддержания контроля над экспериментом, чтобы исследователи могли определить причинно-следственные связи. Специфика того, как это сделать, для наших целей здесь не важна. Важно отметить, что даже когда участники находятся в экспериментах внутри субъектов и участвуют в нескольких условиях обучения, для определения причины и следствия нам все равно необходимо сохранять контроль и исключать альтернативные объяснения любых результатов (например,g., заказ или материальные эффекты).

Сильные стороны:

Этот вид эксперимента позволяет определить причинно-следственные связи! Настоящие эксперименты часто разрабатываются на основе описательных или корреляционных исследований для определения основных причин. Если мы действительно хотим знать, как способствовать обучению учащихся в классе или дома, то нам нужно знать, что вызывает обучение.

Слабые стороны:

Конечно, настоящие эксперименты не лишены недостатков. Настоящие эксперименты требуют тщательного контроля, чтобы мы могли изолировать переменные, вызывающие изменения.Чем больше у нас контроля, тем лучше у нас измерения. Однако в то же время, чем больше у нас контроля, тем более искусственным становится эксперимент. Тот факт, что мы утверждаем, что стратегия обучения вызывает обучение в одном конкретном эксперименте, не означает, что она будет работать одинаково с разными типами учащихся или в условиях живого класса. Другими словами, эффект не может быть обобщенным. Решение этой проблемы состоит в том, чтобы подойти к вопросу с помощью ряда различных экспериментов и включить другие исследовательские подходы, чтобы получить лучшее представление о том, что происходит.Один из способов, которым мы пытались сделать это в исследованиях обучения, - это использовать модель от лаборатории к классу.

От лаборатории к классу Модель:

Какое решение проблемы большой слабости, связанной с настоящими экспериментами? Проведите еще кучу экспериментов! Конечно, не просто какие-то эксперименты, а эксперименты, которые вместе помогают бороться с описанными выше недостатками. Когда мы говорим о модели «лаборатория - класс» *, мы в первую очередь говорим о настоящих экспериментах. В модели от лаборатории к классу мы начинаем с базовых, строго контролируемых экспериментов в очень искусственных условиях.Это позволяет нам лучше всего определять причинно-следственные связи. Затем мы медленно продвигаемся к более реалистичной обстановке. Когда мы делаем это, мы теряем контроль, и становится труднее определить причину и следствие, но когда мы соберем все экспериментальные данные вместе, мы сможем быть гораздо более уверенными в своих выводах!

.

Смотрите также