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5. DESEMPENHO DE CONFORTO E DESEMPENHO HUMANO

Os melhores indicadores de capacidade de trabalho e descanso são alcançados em um estado confortável e com modos racionais de trabalho e descanso.

Conforto - a combinação ideal de parâmetros microclimáticos, amenidades, habitabilidade e conforto em áreas de atividade humana e recreação.

Com um microclima confortável, os processos fisiológicos de termorregulação não são estressados, o estado funcional do sistema nervoso é ótimo, o desempenho físico e mental é alto, o corpo é resistente a fatores ambientais negativos. Parâmetros confortáveis ​​e permitidos do ambiente de ar nas áreas de trabalho regulado por padrões estaduais e são fornecidos principalmente pelo uso de sistemas de ar condicionado, ventilação e aquecimento. Os valores normativos dos parâmetros microclimáticos nas áreas de trabalho das instalações industriais dependem da categoria de trabalho, do período do ano e de outros indicadores.

desempenha um papel importante na obtenção de um desempenho eficaz iluminação artificial, que pode ter efeito psicofísico, aliviar a tensão nos órgãos visuais e aumentar a segurança das atividades.

Eficiência operacional homem depende de organização do local de trabalho; localização e layout corretos do local de trabalho; proporcionando uma postura confortável e liberdade de movimento; utilizando equipamentos que atendam aos requisitos ergonômicos. O microclima das instalações industriais é caracterizado por uma grande variedade de combinações de temperatura, umidade, velocidade do ar, intensidade e composição do calor radiante, é dinâmico e depende de flutuações nas condições climáticas externas, estações e dias, curso e natureza da produção processo, condições de troca de ar com a atmosfera. Assim, com um microclima desconfortável, há uma tensão nos processos de termorregulação. Ao realizar o trabalho físico, os limites da termorregulação diminuem.

Com mudanças no microclima que ultrapassam os limites das flutuações fisiológicas adaptativas, o desconforto se manifesta na forma mudanças na saúde. Aparecem apatia, zumbido, cintilação diante dos olhos, náuseas, confusão, aumento da temperatura corporal, convulsões e outros sintomas. Portanto, para garantir parâmetros microclimáticos confortáveis, é importante a instalação de aquecimento eficiente, ventilação adequada, ar condicionado e isolamento térmico de fontes de calor.

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Neutrinos podem ser atribuídos às partículas subatômicas mais estranhas. Devido à massa muito pequena e à ausência de carga elétrica, os neutrinos praticamente não interagem com a matéria comum, podem penetrar absolutamente livremente em acumulações de matéria, como planetas e até estrelas. Os cientistas vêm tentando descobrir o valor da massa do neutrino há várias décadas usando vários sensores altamente sensíveis e, recentemente, o sensor do experimento Karlsruhe Tritium Neutrino (KATRIN) na Alemanha, que está em desenvolvimento há quase duas décadas, produziu os primeiros resultados.

Ter conhecimento da massa de neutrinos é importante para entender por que os neutrinos interagem com a matéria comum apenas através das forças de interações nucleares fracas. Além disso, do ponto de vista da mecânica quântica, cada tipo de neutrino consiste em uma combinação de três "estados de massa" probabilísticos. No entanto, devido à estranheza básica da mecânica quântica, é possível medir apenas o "estado de massa" ou estabelecer o tipo de neutrino, é fundamentalmente impossível medir essas duas quantidades de uma só vez.

Medições precisas da massa de neutrinos exigiram que os cientistas fossem criativos. O núcleo do experimento KATRIN é um recipiente de 10 metros contendo 25 gramas do isótopo radioativo de hidrogênio, trítio. Esse hidrogênio é resfriado a uma temperatura ultrabaixa e o chamado decaimento beta ocorre constantemente em seu ambiente, como resultado do qual um dos nêutrons se transforma em um próton, gerando um elétron adicional e um antineutrino de elétron, cuja massa corresponde à massa de um neutrino de elétron comum.

Os produtos do decaimento beta caem na região ativa de um sensor-espectrômetro, do tamanho de um prédio residencial, que permite medir a energia dos elétrons. A essência do experimento é que o elétron e o neutrino sempre recebem parte da energia liberada durante a reação de decaimento. Este número pode variar de caso para caso, mas a proporção da distribuição de energia entre o elétron e o neutrino permanece sempre a mesma. E como resultado da operação do sensor, é obtido um gráfico, cuja forma permite calcular a energia máxima para cada "estado de massa" do neutrino.

Após 28 dias de trabalho e coleta de dados, os cientistas do experimento KATRIN obtiveram o valor mínimo da soma média dos três estados de massa de neutrinos em um nível inferior a 0.1 eV (elétron volt), o valor máximo desse parâmetro foi de 1.1 eV. Para comparação, a massa-energia de um elétron é de cerca de 500 mil eV, e a de um próton é de quase um bilhão.

O valor obtido da massa máxima de neutrinos é quase duas vezes menor que os valores dados por outros experimentos, por exemplo, muito recentemente, os cientistas, usando partículas cósmicas de neutrinos, derivaram um valor de massa de 2.6 eV. No entanto, aqui deve-se levar em consideração que os dados do experimento KATRIN foram coletados em apenas um mês, e os cientistas ainda têm cinco anos pela frente, durante os quais coletarão e analisarão novos dados.

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