122技术的性质2
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计量基础知识一、计量的定义“计量”这个名词术语,在新中国成立的以前称为“度量衡”,即指长度、容量和质量。
新中国成立后,1953年确认采用“计量”一词,取代使用了几千年的度量衡,并赋予了更广泛的内容。
按照计量技术规范JJF1001-2011《通用计量术语及定义》,“计量”是指实现单位统一、量值准确可靠的活动。
计量属于测量,源于测量,而又严于一般测量,它涉及整个测量领域,并按法律规定,对测量起着指导、监督、保证的作用。
计量的概念是随着社会生产的发展逐步形成的。
当生产的发展和商品的交换变成社会性活动时,客观上就需要测量单位的统一,并要求在一定准确度内对同一物体在不同地点,用不同的测量手段,达到其测量结果的一致。
为此,就要求以法定的形式建立统一的单位制,建立计量基准、标准,并以这种计量基准、标准检定或校准其他计量器具,保证量值准确可靠,从而形成了区别于测量的新概念—计量,也可以说,准确可靠测量就是计量。
计量涉及工农业生产、国防建设、科学试验、国内外贸易及人民生活、健康、安全等各方面,是国民经济的一项重要技术基础。
随着社会经济迅速发展,计量在以往度量衡的基础上,逐步发展为长度、温度、力学、电磁学、光学、声学、化学、无线电、时间频率、电离辐射等十大专业,并形成了有关测量知识领域的一门独立的学科—计量学。
可以说凡是为实现单位统一,保障量值准确可靠的一切活动,均属于计量的范围。
计量有多种形式的分类。
(1)按工作性质可分为三类:科学计量:基础性、探索性、先行性的研究;工程计量(工业计量):工程、工业、企业的应用;法制计量:由政府或授权机构根据法制、技术和行政的需要进行强制管理的一种社会公用事业。
(2)按专业和被测对象量分类:可分为几何量、热学、力学、电磁学、光学、声学、化学、电子学(无线电)、时间频率、电离辐射十大类。
(3)按任务分类:可分为通用、实用、理论、技术、法制、经济、品质等七类。
(4)按计量的社会功能,国际上趋向把计量大致分为三个组成部分,即法制计量、科学计量、工程计量、(工业计量)、分别代表以政府为主导作用的计量社会事业、计量的基础和计量应用三个方面。
QSAR技术对高关注化学物质生态环境毒理风险预测程 艳,陈会明3,于文莲,周 新,宋乃宁,王立峰,孙 鑫,李 ,张 静,李 蕾,王 国家质量监督检验检疫总局进出口化学品安全研究中心,中国检验检疫科学研究院,北京 100123摘要:将国外先进的QS AR技术应用于高关注化学物质(S VHC)的生态环境毒理风险预测中,以促进QS AR技术在生态环境毒理学领域的发展和应用.采用国外先进的经科学验证的EC OS AR预测模型,对欧洲化学品管理署(ECH A)于2008年10月28日正式公布的15种S VHC的生态环境毒理风险进行了预测.结果显示,对于蒽,4,4′-二氨基二苯甲烷和邻苯二甲酸二丁酯等9种化学物质,EC OS AR模型的预测结果与试验结果较为接近.危害性分级标准预测结果显示,这9种化学物质为极高风险化学物质,这与ECH A将它们列为S VHC的结论一致.对于另外6种化学物质(二水合重铬酸钠、三乙基砷酸酯、二氯化钴、五氧化二砷、三氧化二砷和砷酸氢铅),EC OS AR模型预测结果可信度不高.对于15种S VHC和EC OS AR的预测结果准确率达到60%.EC OS AR预测模型在一定程度上能够提供与试验结果接近的化学物质生态环境毒理风险评价结果,作为一种重要的非试验科学技术手段,能够在一定程度上满足化学品管理的需要.关键词:QS AR;生态环境毒理;化学品;高关注化学物质(S VHC)中图分类号:X503 文献标志码:A 文章编号:1001-6929(2009)07-0817-06Eco2Environmental Toxicity Risk Prediction for Substance s of Very H igh Concern with Q SAR ApproachCHE NG Y an,CHE N Hui2ming,Y U Wen2lian,ZH OU X in,S ONG Nai2ning,W ANG Li2feng,S UN X in,LI X i, ZH ANGJing,LI Lei,W ANG ZhengResearch Center for Im port2Export Chemicals Safety of G eneral Administration of Quality Supervision,Inspection and Quarantine of the Peopleπs Republic of China(AQSI Q),Chinese Academy of Inspection and Quarantine,Beijing 100123,ChinaAbstract:The advanced Quantitative S tructure Activity Relationship(QS AR)approach was used to predict the eco2environmental toxicity of Substances of Very High C oncern(S VHC),to prom ote the development and application of the technique in the area of eco2environmental toxicology.The eco2environmental toxicity of fifteen kinds of S VHCs included in the list issued by European Chemicals Agency(ECH A)on 28th October2008was investigated by validated Ecological S tructure Activity Relationship(EC OS AR)m odels.The results indicated that the predicated eco2environmental toxicity data for nine kinds of S VHCs,including anthracene,4,4′2diaminodiphenyl methane,dibutyl phthalate, etc.,fav orably com plied with the experimental data.Furtherm ore,their toxicity concern levels were assigned as very high risk,which is consistent with the fact that ECH A classified them as S VHC.F or the other six kinds of S VHC,including dihydrate s odium dichromate,triethyl arsenate,cobalt dichloride,diarsenic pentaoxide,diarsenic trioxide and lead hydrogen arsenate,the con fidence of the EC OS AR prediction results was low.Therefore,the prediction accuracy for the eco2environmental toxicity assessment of the fifteen kinds of S VHC was60%.The advanced EC OS AR m odels could to s ome extent provide prediction results close to the experimental data,which will fulfill the need for chemicals management in s ome non2experimental aspects.K ey w ords:Quantitative S tructure Activity Relationship(QS AR);eco2environmental toxicity;chemicals;Substances of Very High C oncern (S VHC)收稿日期:2009-03-12 修订日期:2009-04-03基金项目:国家“十一五”科技支撑计划重点项目(2008BAK42B09);2007年质检公益性行业科研专项(10-39)作者简介:程艳(1977-),女,湖北仙桃人,副研究员,博士,从事化学品生态毒理研究与评价,yanzi77pku@.3责任作者,陈会明(1969-),男,陕西凤翔人,研究员,博士,研究化学品安全,chenhm@ 2008年12月28日欧洲化学品管理署(European Chemicals Agency,ECH A)正式通过了高关注化学物质(Substances of Very High C oncern,S VHC)列表,其中的15种化学物质涉及:具有致癌、致畸或生殖毒性的化学品(C MR化学品第1类和第2类);具有持久性有机污染物(POPs)特性的化学品;持久性生物第22卷 第7期2009年7月环 境 科 学 研 究Research of Environmental SciencesV ol.22,N o.7Jul.,2009毒性化学品(P BT)和高度持久的高度生物积累性化学品(vPv B)物质,对人类和环境存在严重的以及不可逆的危害.随后这些列表中的物质将很可能被纳入欧盟化学品注册、评估、授权和限制法规(Registration,Evaluation,Authorisation and Restriction of Chemicals,RE ACH)的法律授权许可范围,届时涉及该类物质的使用和销售时,需要对其用途的相关风险性进行评估、衡量,从而对物质的使用做出决定.在欧盟RE ACH法规1907Π2006(EC)的附录Ⅺ中,针对附录Ⅶ到附录Ⅹ所规定的不同年产量的生产和进口化学品的测试方法要求,明确规定欧盟RE ACH法规要求的化学品注册信息可来源于已有的试验数据、权重分析法、定量结构-活性关系方法(Quantitative Structure Activity Relationship,QS AR)、体外方法、物质规类Π比对推导法.其中,定量结构-活性关系方法,即QS AR技术[122],其原理基于分析研究分子或原子的基本结构特征及其理化性质,以(定量)揭示化合物毒性及生物学活性.利用经科学验证的QS AR模型技术,可以准确地进行化合物分子毒性的预测[324].近年来,伴随着世界范围内对化学品安全性关注度的日渐提高,以及动物保护意识的进一步增强,各国纷纷开展了毒理学领域的动物替代非试验测试技术研究.发达国家相关法律法规的推行,更大大地推动了非试验测试技术研究的进步.相应地,作为现代最重要的毒理学领域的非试验测试技术研究手段之一,QS AR预测技术在国际上发展迅速并开始得到广泛应用,但国内相关报道较少,尤其是采用QS AR技术对于欧盟ECH A新近出台的S VHC的评估目前国内外均鲜见报道.笔者应用国外先进的QS AR技术,应用经验证的EC OS AR(Ecological Structure Activity Relationships)模型,对ECH A公布的15种S VHC的生态环境毒理性质进行预测,同时对于将QS AR预测技术应用于化学品生态环境毒理风险评估和管理进行探索和研究,以期为我国应对联合国化学品分类及标记全球协调制度(G lobally Harm onized System of Classification and Labelling of Chemicals,G HS)和欧盟RE ACH法规的实施提供技术支持.1 测试方法1.1 测试系统预测系统模型EC OS AR(Version0199h,美国环境保护署):可根据化学物质的结构对其水生生物(如鱼、 类以及藻类)的生态环境毒性风险进行预测,预测结果包括急性(短期)毒性〔半数致死浓度(LC50)和半数效应浓度(EC50)〕和某些慢性(长期以及延迟的)毒性〔chV,为无可观察效应浓度(NOECs)和最低可观测效应浓度(LOEC)的几何平均值〕. 1.2 测试化学物质测试化学物质为ECH A公布的首批S VHC物质,具体见表1.表1 ECH A公布的高关注化学物质(SVH C)T able1 Substances of Very High V oncern(S VHC)issued by ECH A化学物质CAS号分子式分子量三乙基砷酸酯[5](T riethyl arsenate)1560629528C6H15AsO4226110蒽[6](Anthracene)12021227C14H101781234,4′-二氨基二苯甲烷[7]〔4,4′2diam inodiphenylmethane(M DA)〕10127729C13H13N2198126邻苯二甲酸二丁酯[8]〔Dibutyl phthalate(DBP)〕8427422C16H22O4278135二氯化钴[9](C obalt dichloride)764627929C oCl2129184五氧化二砷[10](Diarsenic pentaoxide)130322822As2O5229184三氧化二砷[11](Diarsenic trioxide)132725323As2O3197184二水合重铬酸钠[12](Dihydrate s odium dichromate)778921220Na2Cr2O7・2H20297196 5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯[13]〔52tert2butyl22,4,62trinitro2m2xylene(musk xylene)〕8121522C12H15N3O6297126邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)[14]〔Bis(22ethylhexyl)phthalate(DEHP)〕11728127C24H38O4390156六溴环十二烷(H BCDD)[15]〔Hexabrom ocyclododecane(H BCDD)〕2563729924C12H18Br6641170 C10-13氯化石蜡[16](C10213Chloroalkanes)8553528428C10H21Cl176173三丁基氧化锡[17]〔Bis(tributyltin)oxide(T BT O)〕5623529C24H54OSn2596110砷酸氢铅[18](Lead hydrogen arsenate)778424029AsH2O4Pb348114邻苯二甲酸丁苄酯[19]〔Benzyl butyl phthalate(BBP)〕8526827C19H20O4312136818环 境 科 学 研 究第22卷1.3 测试步骤打开预测系统模型工作站,联上专用网,经IP 校验、用户身份确认后,进入人机对话界面,根据测试目的选择相应的毒理学终点预测模块,采用S MI LE码导入成分的分子结构信息,进行化学物质身份确认,依据预测目的设定相应的计算参数、区间和模拟模型,进行受试物相关性质的计算和预测.2 结果2.1 EC OS AR预测模型的验证根据世界经济合作发展组织(OEC D)对QS AR 模型验证原则的要求[324],对EC OS AR模型的验证结果如表2所示.根据以上验证总结,EC OS AR模型完全符合OEC D对QS AR预测模型的5条验证原则,属于OEC D经科学验证的预测模型,能用来预测化学物质对于标准物种和测试终点的水生生物毒性,并为管理需要所接受.模型根据化学物质的S MI LES码来导入确认物质身份,并对物质进行分类,根据不同分类分别设有训练集和模拟方程,进而进行相关检测终点的预测.2.2 S VHC的EC OS AR模型预测结果根据化合物的分子结构可对其生态环境毒性性质进行预测,根据预测结果(LC50,EC50或chV值),可对化学物质的生态毒理学进行危害性分级(T oxicity C oncern Levels,T C L)[21223]:①极高风险(VH),预测的最小急性毒性值≤1mgΠL或慢性毒性值≤011mgΠL;②高风险(H),预测的最小急性毒性值为1~10mgΠL或慢性毒性值为011~1mgΠL;③中等风险(M),预测的最小急性毒性值为10~100 mgΠL或慢性毒性值为1~10mgΠL;④低风险(L),预测的最小急性毒性值>100mgΠL或慢性毒性值>10 mgΠL,或者在溶解度限以下未观察到有害效应,或者lg K OW>8.表2 采用ECOSAR模型预测高关注化学物质(SVH C)的验证T able2 Validation for EC OS AR m odels predicting Substances of Very High C oncern(S VHC)验证原则模型信息确定的终点鱼、 类和藻类的急性毒性L(E)C50值和长期毒性NOEC值,目标明确,且有相应的测试单位明确的运算算法采用lg K OW作为唯一的分子描述符,采用线性回归分析方程预测L(E)C50值或NOEC值,算法明确确定的应用范围对于能够提供S MI LES码的化学物质,ECOS AR都能够进行预测,但无机离子、染料和聚合物不在应用范围内.另外,对于lg K OW值过高的化学物质,该模型不适用.在预测中会给出lg K OW值的上限以及预测的L(E)C50值或NOEC值与水溶解性的比较对符合度、适用度和预测能力的合适的评价ECOS AR模型对于预测终点都有确定的线性回归方程、回归方程的R2值以及推导方程所用的训练集, R2值和训练集数目满足参考标准[20].该模型已经采用独立于建模集的测试集进行验证.1993年美国环境保护署(US EPA)针对欧盟新化学品物质,对ECOS AR进行过外部验证.对于急性鱼类毒性和急性 类毒性,分别有82%和71%的预测结果在试验结果的10倍内.尤其对于中性有机物、酯类和酚类这3类化学物质,足够多的化学物质能够用来验证该模型,至少63%的预测结果在试验结果的10倍内可能的机制解释对于中性有机物,其模型机制基于所有的化学物质与生物体膜接触反应而产生毒性,而与生物膜的接触可以由辛醇-水分配系数(K OW)来进行模拟描述.一般来说,其他类的化学物质比中性物质的毒性更大 根据以上分类要求,EC OS AR模型对于S VHC的预测结果和危害性分级如表3所示.3 讨论对于蒽,4,4′-二氨基二苯甲烷,邻苯二甲酸二丁酯,5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯,邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP),六溴环十二烷, C10-13氯化石蜡,三丁基氧化锡和邻苯二甲酸丁苄酯这9种化学物质,它们基本属于常规的有机化合物,在EC OS AR预测模型的应用范围内,因此EC OS AR模型对它们的生态环境毒理学性质的预测结果也较好,其中lg KOW值和水溶解性的预测值在试验结果的10倍内,有的甚至相差甚微,尤其是5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯,C10-13氯化石蜡,三丁基氧化锡和邻苯二甲酸丁苄酯等4种化学物质.根据EC OS AR模型对这9种化学物质预测的lg KOW值和水溶解性值,进而模拟计算得到的LC50,EC50和chV值与其各自的试验结果也非常接近,如5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯.因此,根据EC OS AR预测模型的计算结果,预测的其最小急性毒性值≤1mgΠL或慢性毒性值≤011mgΠL,结合化学物质危害性分级标准,得出这9种化学物质均为极高风险(VH)化学物质,这与ECH A的结论一致.ECH A认为,这9种化学物质为致癌性或生殖毒性(T oxic for Reproduction)或P BT或vPvB物质,进而918第7期程 艳等:QS AR技术对高关注化学物质生态环境毒理风险预测028环 境 科 学 研 究第22卷将这9种化学物质列为高关注化学物质(S VHC). EC OS AR对这9种化学物质的模型预测结果与试验结果以及法规管理结论符合良好,从该角度来说, EC OS AR能够从非试验科学技术上为化学品管理提供便捷、快速的评价手段和工具;但同时应该注意到,对于这9种化学物质的EC OS AR预测结果(LC50,EC50和chV值)一般比试验结果稍高(除六溴环十二烷外),说明EC OS AR在对这些化学物质的生态环境毒理性质进行模拟预测时,有可能对它们的生态毒理特性评估偏低,这也是化学品管理者在使用EC OS AR模型对化学物质的生态环境毒性进行评价时需要考虑的问题.对于另外6种化学物质,其中,二水合重铬酸钠不属于EC OS AR模型的应用范围;对于三乙基砷酸酯、二氯化钴、五氧化二砷、三氧化二砷、砷酸氢铅这5种化学物质,EC OS AR预测结果与试验结果相差较大,原因可能是这些化学物质属于无机非金属元素(砷)氧化物或金属元素(钴、铅)化合物,不在EC OS AR的应用范围内,EC OS AR对它们的预测能力有限,对于lg KOW值的预测结果偏低(<1,甚至< 0),进而导致水溶解性值的预测结果过高(接近或超过104),最终导致LC50,EC50或chV值的预测结果与试验结果相差甚远.对于这6种化学物质,EC OS AR 无法从科学技术上为管理者提供准确的预测结果.整体来说,对于15种S VHC物质,EC OS AR的预测结果准确率达到60%,说明EC OS AR预测模型在较大程度上能够提供与试验结果接近的化学物质生态环境毒理学评价结果,作为一种重要的非试验科学技术手段,能够在一定程度上满足化学品管理的需要,尤其具有快速、高通量的优点.4 结论QS AR技术能够根据已有的化学物结构和已有的安全性数据,预测化学物质的毒理学性质,是一种重要的非试验测试技术,具有预测通量大、投入少、成本低、效率高等优点,且适用范围广,无需复杂的检测设备,不造成试验和环境污染.同时也应该看到,QS AR方法具有一定的局限性,如对某些化学物质的预测结果的准确性不很理想或与实际偏离较大等.因此,现阶段迫切需要各学科领域的研究者紧密协作,结合具有良好质量控制的动物试验数据,不断提高预测系统的准确度,以进一步完善QS AR技术,共同推进非试验技术领域的发展和进步,以期为化学品管理提供科学、准确、方便的评价和管理非测试技术手段.参考文献(R 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orway[R].Helsinki,Finland:European Chem icalsAgency,2008.[6] European Chem icals Agency(ECHA).M ember state comm itteesupport document for identification of Anthracene as a substance ofvery high concern[R].Helsinki,Finland:European Chem icalsAgency,2008.[7] European Chem icals Agency(ECHA).M ember state comm itteesupport document for identification of4,4′2diam inodiphenylmethane(M DA)as a substance of very high concern[R].Helsinki,Finland:European Chem icals Agency,2008.[8] European Chem icals Agency(ECHA).M ember state comm itteesupport document for identification of Dibutyl Phthalate(DBP)asubstance of very high concern[R].Helsinki,Finland:EuropeanChem icals Agency,2008.[9] European Chem icals Agency(ECHA).M ember state comm itteesupport document for identification of C obalt Dichloride a substance ofvery high concern[R].Helsinki,Finland:European Chem icalsAgency,2008.[10] European Chem icals Agency(ECHA).M ember state comm itteesupport document for identification of Diarsenic Pentaoxide asubstance of very high concern[R].Helsinki,Finland:EuropeanChem icals Agency,2008.[11] European Chem icals Agency(ECHA).M ember state comm itteesupport document for identification of Diarsenic T rioxide a substanceof very high concern[R].Helsinki,Finland:European Chem icalsAgency,2008.[12] European Chem icals Agency(ECHA).M ember state comm itteesupport document for identification of S odium Dichromate a substanceof very high concern[C]ΠΠS VHC support document.Helsinki,Finland:European Chem icals Agency,2008.[13] European Chem icals Agency(ECHA).M ember state comm ittee128第7期程 艳等:QS AR技术对高关注化学物质生态环境毒理风险预测support document for identification of52tert2butyl22,4,62trinitro2m2xylene a substance of very high concern[R].Helsinki,Finland:European Chem icals Agency,2008.[14] European Chem icals Agency(ECHA).M ember state comm itteesupport document for identification of Bis(22ethylhexyl)Phthalate(DEHP)a substance of very high concern[R].Helsinki,Finland:European Chem icals Agency,2008.[15] European Chem icals Agency(ECHA).M ember state comm itteesupport document for identification of Hexabrom ocyclododecane andall major Disstereois omers identified a substance of very high concern[R].Helsinki,Finland:European Chem icals Agency,2008.[16] European Chem icals Agency(ECHA).M ember state comm itteesupport document for identification of Alkanes,C10213,Chloro asubstance of very high concern[R].Helsinki,Finland:EuropeanChem icals Agency,2008.[17] European Chem icals Agency(ECHA).M ember state comm itteesupport document for identification of Bis(T ributyltin)Oxide asubstance of very high concern[R].Helsinki,Finland:EuropeanChem icals Agency,2008.[18] European Chem icals Agency(ECHA).M ember state comm itteesupport document for identification of Lead Hydrogen Arsenate asubstance of very high concern[R].Helsinki,Finland:EuropeanChem icals Agency,2008.[19] European Chem icals Agency(ECHA).M ember state comm itteesupport document for identification of benzyl butyl phthalate(BBP)asubstance of very high concern[R].Helsinki,Finland:EuropeanChem icals Agency,2008.[20] Hulzebos E M,P osthumus R.(Q)S ARs:gatekeepers against risk onchem icals?[J].S AR QS AR Environ Res,2003,14(4):2852316. 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1,1,1,2,2-五氟乙烷制备工艺研究进展王军祥;刘建鹏;袁剑【摘要】介绍了1,1,1,2,2-五氟乙烷的性质,并对现有各种五氟乙烷的制备工艺进行了总结和比较,认为四氯乙烯路线是目前工业生产HFC-125的主导路线,原料易得、工艺简单;但存在着选择性不高、产品杂质较多的缺点.【期刊名称】《化工生产与技术》【年(卷),期】2011(018)001【总页数】3页(P10-12)【关键词】五氟乙烷;制备工艺;ODS替代品【作者】王军祥;刘建鹏;袁剑【作者单位】中化蓝天集团下沙生产基地,310018;中化蓝天集团下沙生产基地,310018;浙江工业大学化材学院催化新材料研究所,310014:杭州【正文语种】中文【中图分类】TQ222.2+4消耗臭氧层物质(ODS)破坏大气臭氧层,造成臭氧空洞,给人类赖以生存的环境造成危害,随着《蒙特利尔议定书》和《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质的国家方案》,各国的相关研究机构和企业都在加快开发ODS替代品的步伐[1]。
1,1,1,2,2-五氟乙烷(HFC-125)是一种对大气臭氧层没有破坏的氟化烃化合物,被广泛用作发泡剂、溶剂和灭火剂,特别是在配制混合制冷剂上得到了成功的应用和推广[2]。
目前五氟乙烷在国内外已成为ODS替代品开发的热点。
生产五氟乙烷的各种工艺技术日趋成熟,产品规格逐步增加,产品应用范围逐渐拓宽,各种制造五氟乙烷的工艺技术的研究也不断深入。
HFC-125常温常压下是一种不可燃气体,它的消耗臭氧层潜值(OPD)为0,是一种理想的替代品。
其他物性见表1[3]。
2.1 四氯乙烯气相催化氟化法由四氯乙烯(PCE)合成HFC-125的主要反应可由下列方程式表示:在实际生产中上述几个反应并不是完全分开的,而是并列存在,往往是某一特定的反应条件更有利于某一个或几个反应的进行,因此由PCE合成HFC-125的工艺是多样的,反应条件也有很大的差别[3]。
目前应用最多的工艺是2步法。
技术标准和要求第一节一般要求1. 工程说明1.1工程概况1.1。
1 本工程基本情况如下:详见图纸 .1。
1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置如下:详见图纸。
1.2现场条件和周围环境1.2.1本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。
施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路XX和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况见本章A:施工场地(现场)现状平面图.1。
2。
2 施工场地(现场)临时供水管径满足施工要求 .施工场地(现场)临时排污管径满足施工要求。
施工场地(现场)临时雨水管径满足施工要求。
施工现场临时供电容量(变压器输出功率)满足施工要求. 1.2。
3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下:/.1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境,并已在其投标时就此给予了充分的考虑。
1.3地质及水文资料1.3。
1现场地质及水文资料和信息数据如下:/。
1。
4资料和信息的使用1.4。
1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据,是发包人现有的和客观的,发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。
但承包人据此作出的推论、XX和决策,由承包人自行负责.2.承包范围2.1 承包范围2。
1.1 承包人自行施工范围本工程承包人自行施工的工程范围如下:图纸及工程量清单所要求全部工作内容。
2.1.2承包范围内的暂估价项目2。
1。
2。
1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表4.10-3“专业工程暂估价表”。
2.1.2.2承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单"表4.10-2“材料和工程设备暂估表”。
2。
1.2.3上述暂估价项目与本节第2。
1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下:/.2.1.3承包范围内的暂列金额项目2。
1.3。
教师招聘考试题库《教学技能与理论实践》考点最新版(二)1、单选题教师通常进行的教学反思是_____。
A : 教学前反思B : 教学中反思C : 教学后反思D : 横向反思参考答案: C本题解释:【答案】C。
解析:教学后反思是指在一堂课或一个阶段的课上完后,对自己已经上过的课的情况进行回顾和评价。
教学后反思也是目前最广泛的反思形式。
我们通常进行的教学反思,多是这类反思。
2、单选题教师根据教材特点,创设一个有关的情景,以激发学生的学习兴趣和积极性,使学生生动活泼地掌握知识,发展智力的教学方法是_____。
A : 愉快教学法B : 情景教学法C : 尝试教学法D : 成功教学法参考答案: B本题解释:【答案】B。
3、多选题根据课堂讲授方式的不同,可以把它分为_____等类型。
A : 讲述B : 讲解C : 讲读D : 讲演参考答案: ABCD本题解释:【答案】ABCD。
4、单选题学生具有向师性体现了教师的教学技能具有_____。
A : 复杂性B : 发展性C : 整体性D : 示范性参考答案: D本题解释:【答案】D。
解析:教师对学生的示范作用无时无刻不在发生着。
由于青少年学生的向师性和模仿性,使得教师教学技能的构成、水平和发展情况,对学生的发展和成长具有直接和间接的自发影响力。
5、多选题课堂对话问题需要注意对“度”的把握,下列选项中把握恰当的是_____。
A : 对话尽量浅显,保持良好的课堂氛围B : 对话要深奥超前,以便促进学生的发展C : 对话需由易到难,循序渐进D : 对话尽量避免“对不对” 、“是不是”之类的提问参考答案: CD本题解释:【答案】CD。
解析:课堂对话既不易浅显,亦不能过于深奥。
浅显的随意对话引不起学生的兴趣,他们随声附和的回答并不反映思维的深度;超前的深奥对话又使学生不知所云,难以形成思维的力度。
6、单选题讲酸碱中和的时候,为了让学生更直观地看到现象,王老师特意拿了实验仪器给大家做了实验,这种方法属于_____。