Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы Черевов полные.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
44.82 Кб
Скачать

1 Физические основы водолазного дела (физические свойства воды, плавучесть и остойчивость в воде, давление воздуха).

Физические свойства воды

Цвет, прозрачность, температура, плотность, сжимаемость, вязкость, радиоактивность, электропроводность, теплоёмкость.

Несжимаема.

ρ воды > в 800 р.

теплопроводность > в 25-30 р.

теплоемкость > в 4 р.

Плавучесть и остойчивость в воде

Плавучесть — свойство погружённого в жидкость тела оставаться в равновесии, не выходя из воды и не погружаясь дальше, то есть плавать.

Остойчивость — способность плавучего средства противостоять внешним силам, вызывающим его крен или дифферент и возвращаться в состояние равновесия по окончании возмущающего воздействия.

Давление воздуха

Окружающая землю атмосфера обладает определённой массой и оказывает давление на поверхность земли и на все объекты, находящиеся на ее поверхности. Это давление называется “атмосферным”.

Физическая атмосфера эквивалентно давлению, оказываемому столбом ртути сечением 1 см2 и высотой 760 мм рт.ст. или столба воды высотой 10 м и 33 см (1 атм.).

За единицу давления принята техническая атмосфера (атм.) - давление, равное одному килограмму силы на один квадратный сантиметр (кгс/см2).

2 Физиологические основы водолазного дела (жизненно важные системы организма для работы под водой и их влияние на водолаза.)

Жизненно важные системы организма для работы под водой:

Дыхательная система.

Сердечнососудистая система.

Нервная система.

Мышечная система.

Костная система.

Влияние на водолаза этих систем

На деятельность систем водолаза под водой оказывают влияние многие факторы. К ним относятся: - Действие повышенного парциального давления кислорода: - Увеличение физической нагрузки вследствие повышения сопротивления при движении и работе под водой; - Неравномерное обжатие верхних и нижних конечностей тела водолаза; - Низкая температура воды; - Эмоциональный стресс, сопровождающий водолазное погружение.

3 Влияние водной среды на организм человека, теплообмен в воде, видимость (зрение) и слышимость под водой.

Влияние водной среды на организм человека.

На человека, погруженного в воду, оказывает давление масса воды, находящаяся над ним. Это избыточным давлением.

По закону Архимеда на любое погруженное в воду тело (в том числе — тело водолаза) действуют две противоположно направленные силы, одна из которых направлена сверху вниз — это масса тела, а другая снизу вверх — выталкивающая сила.

Теплообмен в воде

В водной среде потери тепла с поверхности тела значительно увеличиваются из-за более высокой теплопроводности (в 25 раз) и теплоемкости (в 4 раза) воды по сравнению с воздухом. Также тепло-потери происходят и за счет сжатого воздуха. (Он холодный)

Следовательно, необходим также подогрев поступающего для дыхания воздуха.

При водолазных спусках в условиях повышенной температуры воды, у водолазов может наступить перегрев вследствие нарушения теплового баланса организма.

Видимость

Видимость в водной среде зависит от прозрачности воды, времени суток и места спуска.

Видимость предметов ухудшается по мере увеличения глубины из-за снижения естественной освещенности.

Удовлетворительная освещенность, позволяющая водолазу различать предметы на близком расстоянии, возможна на глубинах до 50 м.

Нарушение нормальной остроты зрения в воде происходит вследствие того, что коэффициент преломления световых лучей в воде (1,33—1,4) практически равен коэффициенту преломления роговицы газа.

Слышимость

- Несмотря на лучшее распространение звука в воде, чем на воздухе, слышимость под водой намного хуже, чем на воздухе.

- Шлем водолазного снаряжения изолируя голову человека от воды, сильно ухудшает прохождение звука. Это особенно сказывается тогда, когда шлем сделан объемным и в нем имеется воздушная прослойка.

- Звуковые волны при переходе из одной среды в другую отражаются и рассеиваются, и водолаз слышит очень плохо. Водолаз, находясь в гидрокомбинезоне, не имеющем объемного шлема, воспринимает звук под водой в основном не барабанными перепонками, а через костную проводимость и не способен определять направление звука.