
- •3.Эффективная защищенность как условие существования человека и его среды обитания.
- •4. Виды нормативно-правовых актов, их значимость.
- •5.Трудовой кодекс, регламентирующие вопросы безопасности жизнедеятельности.
- •6.Нормативно-техническая документация, разрабатываемая на основе Федеральных законов и также используемая в процессе управления безопасности жизнедеятельности.
- •7. Обеспечение требований экологии окружающей среды
- •8.Характеристика состояний системы «человек- среда обитания». Понятие комфортности, допустимости.
- •9. Затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности и ликвидацию катастроф.
- •10. Принципы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»
- •11. Человек и негативные факторы техносферы. Критерии безопасности
- •12.Виды трудовой деятельности человека
- •13. Основы жизнедеятельности в техносфере (энергобаланс, теплообмен, микроклимат, освещение, антропометрия)
- •14. Работоспособность и отдых.
- •15. Нормативные документы, обеспечивающие комфортность ????
- •16. Характеристика и негативное влияние акустических, вибрационных и электромагнитных факторов на человека.
- •17. Виды ионизирующего воздействия и их повреждающая способность.
- •19. Нетоксические загрязняющие факторы???
- •20. Поражающее действие электрического тока. Организация защиты.
- •21. Понятие социального страхования. Виды.
- •22. Антидоты
- •23. Радиопротекторы
- •Вопрос 28.
- •Вопрос 29.
- •Вопрос 30.
- •Характеристика промышленных противогазов:
- •3. Принципиальная схема развертывания опм, опвп и организация работы их функциональных подразделений
- •1) Опм должен развернуться на незараженной рв местности или на местности с мощностью доз излучения, не превышающей 0,5 р/ч;
- •3) Место развертывания должно находиться па маршрутах эвакуации пораженных с объектов ведения спасательных работ.
- •2 Перевязочные сестры;
- •2 Санитара (санитарные дружинницы).
- •46.Мероприятия по защите медицинского персонала, больных и имущества.
- •47.Организация работы больницы в чрезвычайных ситуациях
- •48.Понятие о лэ мероприятиях. Основные принципы организации лэм. Этапы медицинской эвакуации: определение, задачи.
- •9. Этап медицинской эвакуации: определение, задачи и
- •50. Медицинская эвакуация, определение, цель, принципы организации, способы, требования. Подготовка к эвакуации. Понятие нетранспортабельности, ее критерии, сроки нетранспортабельности.
- •52. Особенности организации оказания медицинской помощи детям и подросткам, лицам пожилого возраста в чс.
- •53. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий химических аварий.
- •54. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий радиационных аварий.
- •55. Особенности медико-санитарного обеспечения при террористических актах.
17. Виды ионизирующего воздействия и их повреждающая способность.
Ионизирующее излучение (проникающая радиация) – это поток гамма-лучей и
нейтронов из зоны ядерного взрыва. За единицу измерения излучения (экспозиционной
дозы) в единицах СИ принят кулон на 1 кг (Кл/кг). В практике в качестве единицы
экспозиционной дозы излучения часто пользуются внесистемной единицей рентген (Р).
Поглощенная доза, т. е. доза ионизирующего излучения, поглощенная тканями организма,
измеряется в радах или Греях (Гр) в единицах СИ. 1 рад приблизительно равен 1 Р. 1 рад =
0,01 Гр (грей).
При облучении ионизирующим излучением возникает лучевая болезнь.
Радиоактивное загрязнение местности формируется в результате осаждения
частиц из радиоактивного облака наземного (или подземного) взрывов на поверхность
земли в виде радиоактивных осадков, в результате чего возникает остаточное излучение.
Ионизирующие излучения — потоки фотонов, а также заряженных или нейтральных частиц, взаимодействие которых с веществом среды приводит к его ионизации.
Источники И. и. делят на естественные (природные) и искусственные. Естественными источниками И. и. являются космос и распространенные в природе радиоактивные вещества (радионуклиды). Искусственные источники ионизирующего излучения: искусственные радионуклиды, ядерные реакторы, рентгеновский аппарат.
В качестве единицы радиоактивности Международной системой единиц (СИ) определен беккерель (Бк); 1 Бк равен одному распаду в секунду. На практике применяется также внесистемная единица активности кюри (Ки); 1 Ки равен 3,7×1010 распадов в секунду, т.е. 3,7×1010 Бк. В результате радиоактивных превращений возникают заряженные и нейтральные частицы, формирующие поле И. и.
По виду частиц, входящих в состав И. и., различают альфа-излучение, бета-излучение, гамма-излучение, рентгеновское излучение, нейтронное излучение, протонное излучение и др. Рентгеновское и гамма-излучение относят к фотонным, или электромагнитным, И. и., а все остальные виды И. и. — к корпускулярным. Фотоны — это «порции» (кванты) электромагнитных излучений. Их энергия выражается в электрон-вольтах. Она в десятки тысяч раз превосходит энергию кванта видимого света.
Альфа-излучение представляет собой поток альфа-частиц, или ядер атомов гелия, несущих положительный заряд. Альфа-частицы относятся к сильно ионизирующим частицам, быстро теряющим свою энергию при взаимодействии с веществом. Проникающая способность невелика, задерживается листком бумаги. Альфа-частица при попадании в организм сжигает его, из-за высокой скорости. А также после попадания могут возникать мутагенные, канцерогенные и другие отрицательные эффекты.
Бета-излучение — поток отрицательно заряженных электронов или положительно заряженных позитронов, испускаемых при бета-распаде. Бета-частицы относятся к слабоионизирующим частицам; однако по сравнению с альфа-частицами при одинаковой энергии они имеют большую проникающую способность. Несколько миллиметров алюминия защитят от излучения. Значительные дозы внешнего бета-излучения могут вызвать лучевые ожоги кожи и привести к лучевой болезни. Еще более опасно внутреннее облучение.
Гамма-излучение — поток фотонов высоких энергий, испускаемых при распаде радионуклидов; широко применяется при лучевой терапии злокачественных новообразований. Различают направленное и ненаправленное И. и. По характеру распространения во времени И. и. может быть непрерывным и импульсным. Гамма-лучи в отличие от альфа- и бета-лучей не отклоняются электрическими и магнитными полями и характеризуются большей проникающей способностью. Облучение гамма-квантами может вызвать хроническую и острую лучевую болезнь. Могут возникать различные виды онкологических заболеваний. Гамма-излучение является матагенным и тератогенным фактором. Защита полная не достигается, но уменьшение излучения прямо пропорциональна слою свинца или фольфрама.
Нейтронное излучение — поток электрически нейтральных частиц (нейтронов. Нейтроны передают часть своей энергии ядрам атомов вещества среды и инициируют ядерные реакции. В результате в облученном нейтронным потоком веществе возникают заряженные частицы различного вида, ионизирующие вещество среды. Электронное излучение генерируется специальными ускорителями электронов (например, бетатронами, линейными ускорителями), если пучок ускоренных электронов выводится наружу. Рентгеновское излучение, используемое в медицинской радиологии, представляет собой также тормозное излучение электронов, ускоренных в рентгеновской трубке.
18. Классы опасности токсических веществ, их характеристика.???
Класс опасности вредных веществ — условная величина, предназначенная для упрощённой классификации потенциально опасных веществ. Стандарт ГОСТ 12.1.007-76 «Классификация вредных веществ и общие требования безопасности» устанавливает следующие признаки для определения класса опасности вредных веществ: По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:
Чрезвычайно опасные вещества (1-й класс опасности) Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/куб. м – менее 0,1; Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг – менее 15; Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг – менее 100; Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/куб. м – менее 500. К чрезвычайно опасным веществам относятся: акролеин, бензапирен, бериллий, диэтилртуть, линдан озон, пентахлордифенил, ртуть, тетраэтилсвинец, трихлордифенил, этилмеркурхлорид, таллий, полоний, плутоний, протактиний, оксид свинца, растворимые соли свинца, теллур, фтороводород.
Высоко опасные вещества (2-й класс опасности) Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/куб. м – 0,1-1,0; Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг – 15-150; Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг – 100-500; Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/куб. м – 500-5000. К высокоопасным веществам относятся: атразин, бор, бромдихлорметан, бромоформ, гексахлорбензол, гептахлор, ДДТ, дибромхлорметан, кадмий, кобальт, литий, молибден, мышьяк, натрий, нитриты, свинец, селен, сероводород, силикаты, стронций, сурьма, формальдегид, фенол, фипронил, фосфаты, хлороформ, цианиды, четыреххлористый углерод, хлор, трихлорсилан.
Вещества умеренно опасные (3-й класс опасности) Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/куб. м – 1,1-10,0; Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг – 151-5000; Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг – 501-2500; Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/куб. м – 5001-50000. Умеренно опасные вещества: алюминий, барий, железо, марганец, медь, никель, нитраты, серебро, фосфаты, хром, цинк, этиловый спирт.
Вещества малоопасные (4-й класс опасности) Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/куб. м – более 10,0; Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг – более 5000; Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг – более 2500; Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/куб. м – более 50000. Малоопасные вещества: симазин, сульфаты, хлориды.