Студопедия — Инструкции НСАМ (Научного совета по аналитическим методам)
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Инструкции НСАМ (Научного совета по аналитическим методам)






270. № 316-Г. Гравиметрическое определение сульфат-ионов в природных водах и водных вытяжках из почв и грунтов.

271. № 291-Г. Инверсионный вольтамперометрический метод определения ртути в подземных водах.

272. № 321-Г. Инверсионный вольтамперометрический метод определения цинка, кадмия, свинца и меди в подземных водах.

273. № 274-Г. Ионометрическое определение калия в подземных водах. Инструкция.

274. № 295-Г. Ионометрическое определение нитрат-иона в подземных водах.

275. № 277-Г. Ионометрическое определение хлорид-иона в водах.

276. № 292-Г Определение железа, хрома, кобальта, меди, никеля, свинца, серебра, цинка методом атомно-абсорбционной спектрометрии в природных и загрязнённых водах.

277. № 276-Г. Определение массовой концентрации хлорид-иона в природных и сточных водах меркурометрическим методом.

278. № 293-Г. Определение нефтепродуктов в природных водах методом газовой хроматографии.

279. № 322-Г. Определение олова, ванадия, золота, кобальта, молибдена, никеля и свинца в подземных водах методом эмиссионной спектрометрии.

280. № 294-Г. Определение органического углерода в подземных водах методом фотохимического окисления.

281. № 317-Г. Спектрофотометрическое определение высоких содержаний хрома (VI) в подземных водах

282. № 297-Г. Спектрофотометрическое определение иона аммония в природных водах.

283. № 410–ЯФ. Многокомпонентный инструментальный нейтронно-активационный анализ почв и других объектов окружающей среды на токсические элементы.

 

Периодически издаваемая литература и основные Интернет-сайты

Геохимия.

Геоэкология. Инженерная экология. Гидрогеология. Геокриология.

Горный журнал.

Записки Всероссийского минералогического общества.

Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе.

Метеорология и гидрология.

Нефть и газ.

Почвоведение.

Сибирский экологический журнал.

Экология.

Экологический мониторинг. Состояние окружающей природной среды Томской области. – Ежегодный обзор Управления охраны окружающей среды и ОГУ «Облкомприрода» Администрации Томской области.

Информационный бюллетень ОГУП ТЦ “Томскгеомониторинг».

 

http://www.art.man.ac.uk/eia/eiac.htm - Центр экологической оценки Манчестерского университета (Великобритания).

http://www.ecoline.ru/mc - неправительственная организация «Эколайн» (г.Москва, Россия)

www.tgm.ru – ОГУП ТЦ «Томскгеомониторинг», г. Томск.

http://scanex.ss.msu.ru – НТЦ «СканЭКС» (материалы оперативного мониторинга: доступ, архивация и тематическая обработка космической информации).

http://smis.iki.rssi.ru – Институт космических исследований РАН, г.Москва (получает и доставляет данные со спутников NOAA через INTERNET и специальные WWW-серверы Авиалесоохраны).

http://www.spotimage.fr; www.spot.com – SPOT Image, Франция (цифровая космическая съемка с французского спутника SPOT).

http://www.spaceimaging.com; http://www.erimage.it – Space Imaging, США (космосъемки со спутников США «Landsat» и EURIMAGE).


 

ПРИЛОЖЕНИя

 

Приложение 1

Классификация техногенных воздействий на геологическую среду

(Трофимов и др., 1995)

Класс и подкласс воздействия Тип воздействия Вид воздействия Компоне-нты геоло-гической среды:* ПГИВРД Потенциальные Источники воздействия
         
Физическое воздействие Механическое воздействие Уплотнение Статическое (гравит.) Виброуплотнение Укатывание Трамбование Взрывоуплотнение ПГИ ПГИ Д ПГИ ПГИ ПГИ Д Здания, сооружения Вибромеханизмы Автотранспорт Метрополитен Вхзрывы
Разуплотнение Статическая нагрузка Динамическая нагрузка ГИ РД ГИ РД Шахты, полости Котлованы, взрывы
Внутреннее разрушение Бурение Дробление Фрезерование Откалывание Рытье, экскавация Взрывное разрушение Распахивание, культивация ГИ ГИ ГИ ГИ ПГИ ГИ Д   П Р Буровые скважины Горные комбайны Горные выработки Карьеры, разрезы Шахты, штольни Взрывы   Агротехническая деятельность
Аккумуляция рельефа Отсыпка терриконов Отвалообразование Создание насыпей Создание дамб И РД И РД И РД И РД Шахты, рудники ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС Комбинаты Строительство
Планировка рельефа Строительная и дорожная планировка Рекультивация   Террасирование склона ПГИ РД   ПГИ РД   Г РД Строительство   Объекты рекультивации Объекты мелиорации
«Эрозия» рельефа Формирование выемок Рытьё каналов, котлованов, разрезов Подрезка склонов   Образование мульд проседания и опускания ПГИ РД ПГИ РД   Г РД   ПГИ Карьеры, разрезы Котлованы, каналы   Дорожное строительство Шахты, рудники
Гидромеханическое воздействие Гидроаккумуляция рельефа   Гидронамыв дамб, плотин Намыв золоотвалов Намыв насыпей, массивов ИВРД   ИВРД ИВРД   Строительство ТЭЦ, ТЭС Хвостохранилища Щламонакопители
Физическое воздействие Гидромеханическое воздействие Гидроэрозия рельефа Гидроразмыв массивов Просадочно-суффозионное воздействие     ГИВРД ПГИВРД   Карьеры, разрезы Драги Водозаборы, подземное выщелачивание
Гидродинамическое воздействие Повышение напора Нагнетание, инъекция Подтопление Орошение В ГИВ ПГИВ Д Закачки, сбросы Утечки, промстоки С/х поливы, гидромелиорация
Снижение напора Откачки Дренирование Осушение В ПГИВ Д ПГИВ Д Водозаборы Объекты мелиорации
Термическое воздействие Нагревание Кондуктивное (до 1000) Конвективное (до 1000)   Обжиг (более 1000) Плавление Термическое упрочнение     Биохимическое ПГИВ ПГИВРД   ГИ ГИ ГИ     ПГИВ Домны, ТЭЦ, АЭС ТЭС, ГРЭС, горячие цеха Подземная выплавка серы, газификация Объекты технической мелиорации Полигоны ТБО
Охлаждение Кондуктивное Конвективное Замораживание ГИВ ГИВ ПГИВРД Холодильники Закачка растворов Объекты технической мелиорации
Электромагнитное воздействие Стихийное Наводка электрических полей ПГИ Линии электропоездов Метрополитен Линии трамваев, троллейбусов, электросети
Целенаправленное Электрообработка Электроосмос Электролиз Электросиликатизация ГИ ПГИВ ГИВ ГИ Объекты технической мелиорации
Радиационное воздействие Загрязнение Короткоживущее радионуклидное Долгоживущее радионуклидное ПГИВ   ПГИВ Ядерные взрывы Выбросы АЭС Склады радиоактивных веществ АЭС, заводы по добыче и переработке радиоактивных веществ
Физическое воздействие Радиационное воздействие Очистка Дезактивация химическая Дезактивация электрохимическая Дезактивация биологическая Дезактивация механическая ПГИВ ПГИ   ПГИВ   ПГИ Объекты дезактивации и реабилитации  
  Физико-химическое воздействие Гидратное Капиллярная конденсация Дегидратация (сушка) ПГИВ   ПГИВ Асфальтовые покрытия   Дренажные системы
Кольматирование Физическое Физико-химическое ПГИ ПГИ Объекты технической мелиорации
Выщелачивание Прямое Диффузионное ГИВ ГИВ Объекты выщелачивания
Ионообменное Солонцевание Собственно ионообменное ПГИ ПГИ Мелиорация земель
  Химическое воздействие Загрязнение Фенольное, хлорфенольное Нитратное   Пестицидное Гербицидное Тяжёлыми металлами   Углеводородное Кислотное Щелочное Засоление   ПГИВ ПГИВ   ПГИВ ПГИВ ПГИВ   ПГИВ ПГИВ ПГИВ ПГИВ   Химические фабрики Фермы, животноводчество Склады отходов С/х деятельность Транспорт, выбросы АЗС, нефтехранилища Кислотные дожди Предприятия, стоки Внесение удобрений и др.
Очистка Нейтрализация Рассоление Разбавление ПГИВ ПГИВ ПГИВ Мелиорация земель
Закрепление массивов Цементация Силикатизация Битумизация Смолизация Известкование и др. ГИ ГИ ГИ ГИ ПГИ Объекты технической мелиорации
  Биологическое воздействие Загрязнение Бактериологическое Микробиологическое ПГИВ ПГИВ Свалки ТБО С/х фермы, склады Силосные ямы Канализация
Очистка Стерилизация ПГИВ Объекты очистки

Примечание: В четвёртой графе указаны компоненты геологической среды, на которые потенциально может передаваться данный вид техногенного воздействия: П – почвы, Г – горные породы, И – искусственные грунты, В – подземные воды, Р – рельеф, Д – динамические процессы.

 

 

Приложение 2

Методы определения показателей в объектах природной среды

№№ п/п. Объект Определяемые компоненты Предел обнаружения НД на методы анализа  
         
1.0 Природные воды мг/дм3  
1.1       БПК   0,5-5000   Объемный ПНДФ 14. 1:2:3:4.123-97
1.2       Взвешенные вещества   5,0-5000   Гравиметрический ПНДФ 14. 1:2. 110-97
1.3       Водородный показатель (0-14) ед. рН   Электрометрический ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
1.4   Сухой остаток 50,0-25000 Гравиметрический ПНДФ 14.1:2.114-97
1.5       ХПК   5,0-10000   Объемный ПНДФ 14. 1:2. 100-97  
1.6       Кислород растворенный (0,2-15,0) мгО2/дм3 Иодометрический ПНДФ 14.1:2.101-97
1.7       Аммонийный ион   0,05-50,0   Фотометрический с реактивом Несслера ПНДФ 14. 1.1-95
1.8       Нитрат-ион   0,1-100,0   Фотометрический с салициловой кислотой ПНДФ 14.1:2.4-95
1.9       Нитрит-ион   0,025-5,0   Фотометрический с р-вом Грисса ПНДФ 14. 1:2.3-95
1.10       Фосфат-ион   0,1-50   Фотометрический с аскорбиновой кислотой ПНДФ 14.1:2.112-97
1.11       Фосфор общий   0,1-500   Фотометрический ПНДФ 14.1:2.106-97
1.12       Хлорид-ион   10,0-1000   Меркурометрический ПНДФ 14. 1:2. И 1-97
1.13       Железо   0,02-50,0   Атомно-абсорбционный (пламя) ПНДФ 14. 1:2.22-95 Фотометрический с сульфосали-циловой кислотой ПНДФ 14. 1:2.50-96
1.14       Кадмий :   0,01-1,0   0,0002 Атомно-абсорбционный (пламя) ПНДФ 14.1:2.22-95 Атомно-абсорбционный с электротермической атомизацией
1.15         Кобальт   0.02-5,0   0,005 Атомно-абсорбционный (пламя) ПНДФ 14.1:2.22-95 Атомно-абсорбционный с электротермической атомизацией
1.16       Марганец   0,01-5,0   0,005 Атомно-абсорбционный (пламя) ПНДФ 14. 1:2.22-95 Фотометрическим с персульфатом аммония ПНДФ 14. 1:2.61-96 Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой  
1.17       Медь   0,01 -4,0   0,005 Атомно-абсорбционный (пламя) ПНДФ 14. 1:2.22-95 Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
1.18       Никель   0.02 -5,0   0,005   Атомно-абсорбционный (пламя), ПНПФ 14.1:2.22-95 Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
1 19       Свинец   0,05-10,0   0,005 Атомно-абсорбционный (пламя) ПНДФ 14. 1:2.22-95 Атомно-абсорбционный с электротермической атомизацией
1.20       Цинк   0,01-2,0   0,005   Атомно-абсорбционный (пламя) ПНДФ 14. 1:2.22-95 Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
1.21       Хром общий   Хром общий   0,01-5,0   0,005 Атомно-абсорбционный (пламя) ПНДФ 14. 1:2.22-95 Фотометрический с дифенил карбозидом ПНДФ 14.1:2.52-96 Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
1.22       Хром (+6)   0,01-5,0   Атомно-абсорбционный (пламя) ПНДФ 14. 1:2.22-95 Фотометрический с дифенил карбозидом ПНДФ 14.1:2.52-96
1.23       АПАВ (анионоактивные)   0,015-5,0   Экстракционно-фотометричес-кий с метиленовой синей
1.24       Нефтепродукты   0,05-50,0   Экстракционно-фотометричес-кий в инфракрасной области ПНДФ 14. 1:2.5-95  
1.25       Сульфат-ион   2-1000   Турбидиметрическое определе-ние в виде сернокислого бария РД 52.24.405-95 титриметрический метод ПНДФ 14. 1:2. 108-97
1.26       Фторид-ион   0,3 -200   Потенциометрический РД 52.24.360-95
1.27       Молибден   0,04-4,0   Фотометрический с роданидом аммония ПНДФ 14.1:2.47-96  
1.28       Сероводород и сульфиды   0,002-25   Фотометрический метод с К,М-диметил-п-фениленди-амином ПНДФ 14. 1:2. 109-97  
1.29       Цианиды   0,005-4   Фотометрический метод с пиридином и барбитуровой кислотой ПНДФ 14.1:2.56-96 Флуориметрический М.0 1-28-98, свидетельство УНИИМ  
1.30       Жесткость   0,5-15,0   Титриметрический метод ПНДФ 14.1:2.98-97  
1.31       Кальций   1,0-500   Титриметрический метод ПНДФ 14.1:2.95-97 Атомная абсорбция ПНДФ 14.1:2:4.137-98  
1.32       Ртуть   0,002-4,0     0,00005 Беспламенная атомно-абсорб-ционная спектрометрия ПНДФ 14. 1:2.20-95 Атомно-абсорбционный «холодного пара»
1.33       Гидрокарбонаты   10-500   Титриметрический метод ПНДФ 142.99-97
1.34       Активный хлор   0,05 -5,0   Титриметрический метод ПНДФ 14.1:2.113-97
1.35       Магний   0,04 - 200   Атомная абсорбция ПНДФ 141:2:4. 137-98
1.36       Алюминий   0,01 - 10,0   Флуориметрический  
1.37   Удельная активность изотопов плутония 0,05-1 Бк/л Альфа-спектрометрия
1.38   Суммарная альфа-активность бета-активность     0,0018 Бк/дм3 0,02 Бк/дм3   Альфа- и бета-радиометрия
1.39     Калий-40, Радий-226, Торий-232 и дочерние продукты распада урана-238 и тория-232     0,027 Бк/дм3 0,02 Бк/дм3   Гамма-спектрометрия
1.40   Редкие металлы: Литий Бериллий Ниобий Рубидий Цезий Стронций Гафний Тантал   0,01 0,0002 0,01 0,6 0,3 0,01 0,05     АЭ ИСП АЭ ИСП АЭ ИСП ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
1.41   Редкоземельные элементы: Скандий Лантан Церий Самарий Европий Тербий Иттербий Лютеций     0,02 0,03 0,05 0,01 0,01 0,05 0,1 0,01     ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ  
1.42   Радиоактивные элементы: Уран Торий       0,1 0,2     ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ  
2.0   Почва, порода, донные отложения, пыле-аэрозоли, зола ратительности и биологической массы       мг/кг      
2.1       Нефтепродукты   5-20000   Флуориметрическим методом ПНДФ 16.1.21-98  
2.2       Ртуть   0,1 -5,0     0,03 Метод беспламенной атомной абсорбции ПНДФ 16.1:2.3:3.10-98 Атомно-абсорбционный «холодного пара»
2.3       Медь (подвижные формы) Медь (валовое содержание) 20-132   0,5   Атомная абсорбция РД 52.18. 191-89   Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
2.4       Свинец (подвижные формы) Свинец (валовое содержание) 20-130   0,5 Атомная абсорбция РД 52. 18. 19 1-89   Атомно-абсорбционный с электро-термической атомизацией
2.5       Цинк (подвижная форма) Цинк (валовое содержание)   20-220   0,5 Атомная абсорбция РД 52.18.191-89 Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой  
2.6       Никель (подвижные формы) Никель (валовое содержание) 20-80   0,5 Атомная абсорбция РД 52.18. 191-89   Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
2.7       Кадмий, (кислоторастворимая и воднорастворимая формы) Кадмий (валовое содержание) 1,0-2,0   0,02 Атомная абсорбция РД 52. 18.1 91 –89   Атомно-абсорбционный с электро-термической атомизацией
2.8       Железо, (кислоторастворимая и воднорастворимая формы) 20,0-20000   Атомная абсорбция ГОСТ 27395-87  
2.9       Плотный остаток водной вытяжки   (1-1 0,0) г/кг   Гравиметрический ГОСТ 26423-85  
2.10       рН водной вытяжки   (1-14) ед. рН   Потенциометрический ГОСТ 26423-85  
2.11       рН в солевой вытяжке   (1-14) ед. рН   Потенциометрический ГОСТ 26423-85  
2.12       Хлориды в водной вытяжке   1-5000   Аргентометрический метод ГОСТ 26425-85  
2.13       Кальций в водной вытяжке   100-2000   Комплексонометрический метод ГОСТ 26428-85  
2.14       Магний в водной вытяжке   60-1000   Комплексонометрический метод ГОСТ 26428-85  
2.15       Обменный аммоний   1-500   Фотометрический метод ГОСТ 26489-85  
2.16       Сера, подвижная форма   0,1-15   Турбидиметрический метод ГОСТ 26490-85  
2.17       Влажность почвы   2-200   Гравиметрический СаНПиН 42-128-4433-87  
2.18       Фтор (водорастворимая форма) 0,75-200     Потециометрический СаНПиН 42-128-4433-87  
2.19       Алюминий (подвижная форма)   2-300   Фотоколориметрический ГОСТ 26485-85  
2.20       Марганец (подвижная форма)   20-700   Фото колориметрический ГОСТ 26486-85  
2.21       Карбонаты   70-1200   Титриметрический ГОСТ 26424-85  
2.22       Бикарбонаты   70-300   Титриметрический ГОСТ 26424-85  
2.23       Нитраты   1-20   Фотоколориметрический ГОСТ 26488-85  
2.24   Бор   Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
2.25   Берилий 0,02 Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
2.26   Литий   Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
2.27   Хром (валовая форма) 0,5 Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
2.28   Ванадий   Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
2.29   Барий 0,5 Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
2.30   Марганец 0,5 Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
2.31   Кобальт 0,5 Атомно-абсорбционный с электротермической атомизацией
2.32   Таллий   0,5 Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
2.33   Мышьяк 0,5 Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
2.34   Селен 0,5 Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
2.35   Суммарная альфа-активность бета-активность     0,0018 Бк/дм3 0,02 Бк/дм3   Альфа- и бета-радиометрия
2.36     Калий-40, Радий-226, Торий-232 и продукты их распада 0,027 Бк/дм3 0,02 Бк/дм3   Гамма-спектрометрия
2.37   Редкие металлы: Литий Бериллий Ниобий Рубидий Цезий Стронций Гафний Тантал   0,01 0,0002 0,01 0,6 0,3 0,01 0,05     АЭ ИСП АЭ ИСП АЭ ИСП ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
2.38   Редкоземельные элементы: Скандий Лантан Церий Самарий Европий Тербий Иттербий Лютеций   0,02 0,03 0,05 0,01 0,01 0,05 0,1 0,01   ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ  
2.39   Радиоактивные элементы: Уран   Торий       0,1   0,2     ИНАА, НСАМ 410-ЯФ Рентгенно-спектральный ИНАА, НСАМ 410-ЯФ Рентгенно-спектральный
2.40   Сумма поглощенных оснований, Ca, Mg   Трилонометрически
2.41   Мелкая, средняя пыль, илистая фракция, <0,01 мм   Сиффонным отмучиванием
3.0 Сухие навески (растительность, волосы, биологические пробы   Мг/кг  
3.1   Редкие металлы: Рубидий Цезий Стронций Гафний Тантал   0,6 0,3 0,01 0,05     ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
3.2   Редкоземельные элементы: Скандий Лантан Церий Самарий Европий Тербий Иттербий Лютеций   0,02 0,03 0,05 0,01 0,01 0,05 0,1 0,01   ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ ИНАА, НСАМ 410-ЯФ  
3.3   Радиоактивные элементы: Уран   Торий     0,1   0,2     ИНАА, НСАМ 410-ЯФ   ИНАА, НСАМ 410-ЯФ

 







Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 884. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, ново­галеновые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экс­тракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

Тема 5. Анализ количественного и качественного состава персонала Персонал является одним из важнейших факторов в организации. Его состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности организации.

Билет №7 (1 вопрос) Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский литературный язык как нормированная и обработанная форма общенародного языка Важнейшая функция языка - коммуникативная функция, т.е. функция общения Язык представлен в двух своих разновидностях...

Патристика и схоластика как этап в средневековой философии Основной задачей теологии является толкование Священного писания, доказательство существования Бога и формулировка догматов Церкви...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия