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거리 및 기타 공공 장소에서 범죄자의 공격을 피하는 방법. 안전한 생활의 기본

안전한 생활 활동의 기초(OBZhD)

핸드북 / 안전한 생활의 기본

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훌리건, 강도 및 미치광이의 희생자가 되지 않으려면 다음 규칙을 따라야 합니다.

1) 거리에 혼자 있을 뿐만 아니라 어둠 속에서도 함께 있지 마십시오. 어두운 길로 돌아와야 하는 경우 출발하기 전에 집에 전화하십시오. 이웃 생활의 리듬에 대한 지식을 사용하십시오.

2) 차분하고 자신감 있는 표정으로 걷는다. 피해자학(피해자 행동 과학)은 피해자를 선택하는 동안 가해자가 어떻게 인도되는지 설명합니다. 가해자는 외모의 불확실성, 부진한 자세, 움직임의 소심함, 정신적 우울증, 피로, 신체 장애 등 손에 닿는 모든 것을 기록합니다. 값 비싼 보석으로 자신의 관심을 끌지 마십시오.

3) 통로 마당이나 입구를 빠져나가고 싶은 유혹에 빠지지 않고 짧지는 않지만 안전한 경로를 선택합니다.

4) 위험한 사람을 만날 가능성이 가장 높은 장소를 피하십시오. 이것은 조명이 없는 거리와 출입구, 입구 및 공원과 광장의 한적한 모퉁이에 적용됩니다. 그러한 장소를 피할 수 없다면 혼자 또는 커플이 아닌 XNUMX명 이상(그룹)에서 자신을 찾으려고 노력해야 합니다.

5) 주변에서 일어나는 일에 대한 정보를 박탈하지 마십시오. 위험이 예기치 않게 발생하지 않도록 플레이어의 헤드폰으로 자신을 기절시키지 말고 더욱 도전적으로 테이프 레코더를 사용하십시오.

6) 보도 가장자리를 따라 차량을 향해 걷는 것이 더 안전합니다. 이렇게 하면 입구나 출입구에서 갑작스러운 공격을 피하는 동시에 다가오는 차량을 볼 수 있습니다. 차가 근처에서 천천히 움직이기 시작하면 길 건너편으로 건너는 것이 더 현명합니다.

7) 다른 사람의 집과 아파트에 들어가도록 요청을 받더라도 절대로 들어가지 마십시오.

8) 입구에 접근할 때는 특히 밤에 가능한 집중하고 조심하십시오. 항상 손전등과 호루라기를 휴대하십시오. 출입문을 열 때는 그 안에 사람이 없는지 확인하십시오. 입구에 회사가 보이면 입구를 나와 가장 가까운 공중전화로 전화를 걸어 마중을 요청한다. 만날 사람이 없으면 함께 가는 사람을 기다리는 것이 좋다.

9) 엘리베이터를 기다리는 동안 문 앞에 서지 말고 벽에 등을 대고 옆에 서십시오. 객실에 낯선 사람이 없는지 확인한 후에만 엘리베이터에 탑승하십시오. 낯선 사람과 함께 엘리베이터에 탔다면 그에게 등을 돌리지 말고 그의 행동을 지켜보십시오. 방어할 준비를 하십시오.

저자: Ivanyukov M.I., Alekseev V.S.

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애플 수소 배터리 17.03.2015

Apple은 한 번의 충전으로 "며칠, 심지어 몇 주" 동안 iPhone 및 iPad를 실행할 수 있는 "휴대용 수소 연료 전지 시스템"에 대한 미국 특허 #8980491을 취득했습니다.

특허에 따르면 Apple의 연료 전지는 휴대용 전자 제품에 전원을 공급하도록 설계된 외부 장치입니다. 여기에는 "연료를 전기 에너지로 변환"하는 연료 카트리지, 제어 장치, 모바일 장치에 에너지를 전송하기 위한 인터페이스, 장치와 기술 정보를 교환하기 위한 양방향 통신 회선이 포함됩니다. 장치의 외부 디자인은 치수로 설명됩니다.

Apple은 액체 수소 또는 그 화합물을 연료로 사용할 것을 제안합니다. 수소화붕소나트륨, 규산나트륨, 수산화리튬, 수소화마그네슘, 수소화붕소리튬 또는 수소화알루미늄리튬과 물의 조합.
연료전지는 원료(연료)를 전류로 바꾸는 전기화학 장치이다. 요소의 특성은 작동하는 연료가 소비됨에 따라 외부에서 부분적으로로드 될 수 있다는 것입니다. 수소 전지에서는 공기 중의 수소와 산소가 화학 반응을 일으켜 전류가 발생합니다.

"최근에 전자 제조업체들은 휴대용 연료 전지를 비롯한 재생 가능한 에너지원의 개발에 더 많은 관심을 기울이기 시작했습니다. 수소 기반 연료 전지에는 여러 가지 장점이 있습니다. 이를 통해 단위 부피당 높은 에너지 밀도를 얻을 수 있으므로 소자를 재충전하지 않고 며칠 또는 몇 주 동안 작동하는 휴대용 전자 장치"라고 발명가는 설명했습니다.

동시에 개발자들은 휴대용 전자 장치 자체에 직접 배치할 수 있을 만큼 충분히 컴팩트한 연료 전지를 개발하는 것이 오늘날 다소 어려운 작업임을 인식했습니다. 또 다른 과제는 이러한 연료 전지를 저렴하게 만드는 것입니다.

유사한 기술이 우주선에 동력을 공급하기 위해 항공우주 산업에서 오랫동안 사용되어 왔습니다. 가전 ​​시장에서 연료 전지는 장치의 소비 전력 증가로 인해 주목을 받고 있습니다.

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