
- •1.Опасности для человека, экономики и природной среды в Республике Беларусь.
- •2.Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам.
- •3.Классификация чрезвычайных ситуаций по сферам возникновения
- •4.Понятие зоны и очага химического заражения. Степени опасности химических объектов
- •5.Классификация химических веществ по токсичности
- •6.Классификация химических веществ по синдрому интоксикации
- •7.Характеристика очага ядерного поражения
- •8.Возможные последствия ядерной войны.
- •9.Классификация болезнетворных микробов и болезни, вызываемые ими
- •10.Особо опасные инфекционные заболевания населения
- •11.Классификация экологических чрезвычайных ситуаций
- •12.Воздействие Луны и Солнца на здоровье человека и биологический мир
- •13.Источники и возможные последствия для здоровья человека и биологического мира теплового загрязнения среды
- •14.Источники и возможные последствия для здоровья человека электромагнитного загрязнения среды
- •15.Источники и возможные последствия для здоровья человека шумового загрязнения среды
- •16.Источники химического загрязнения атмосферы. Последствия для здоровья человека загрязнения воздуха оксидом углерода, диоксидом серы и оксидами азота
- •17.Источники химического загрязнения почвы. Возможные последствия для здоровья человека загрязнения почвы пестицидами, тяжелыми металлами и нитратами
- •18.Источники химического загрязнения гидросферы, возможные последствия для здоровья человека
- •19.Прогнозирование техногенных чрезвычайных ситуаций
- •20.Обобщенная оценка чрезвычайных ситуаций
- •21.Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях
- •22.Основные мероприятия по предупреждению техногенных чрезвычайных ситуаций
- •23.Карантин и обсервация
- •24.Основные мероприятия по предупреждению экологических чс, вызванных физическими и химическими загрязнениями среды.(возможно шило)
- •25.Назначение, состав и основные задачи гсчс. Органы повседневного управления
- •26.Силы и средства гсчс
- •27.Эвакуация населения в чс мирного и военного времени
- •28.Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ
- •29.Факторы, влияющие на устойчивость работы объекта
- •30.Основные мероприятия по повышению устойчивой работы промышленного объекта в чс
- •31.Сущность устойчивой работы эколого-производственной системы
- •32.Явление радиоактивности. Виды распада
- •33.Основной закон радиоактивного распада радионуклида. Единицы активности
- •34.Экспозиционная доза. Мощность экспозиционной дозы
- •35.Взаимодействие гамма-излучений с веществом
- •36.Взаимодействие альфа-излучений с веществом
- •37.Взаимодействие бета-излучений с веществом
- •38.Способы обнаружения и измерения ионизирующих излучений
- •39.Поглощенная доза. Мощность поглощенной дозы
- •40.Эквивалентная и эффективная дозы
- •41.Космическая и земная радиация
- •42.Источники ионизирующих излучений в народном хозяйстве
- •43.Механизм воздействия радиации на молекулы и клетки биологической ткани. Возможные последствия
- •46.Требования к ограничению облучения населения в нрб-2000
- •47.Особенности реакции органов и систем человека при внутреннем облучении
- •48.Особенности радиоустойчивости органов человека при внешнем облучении
- •49.Радиоактивное загрязнение местности рб после аварии на чаэс
- •50.Краткая характеристика цезия-137, стронция-90 и плутония-239
- •Действия граждан при наводнениях
- •Действия человека при поступлении в квартиру неизвестного типа ядовитого газа
- •Аммиак, симптомы поражения и первая помощь пострадавшему
- •Хлор, симптомы поражения и первая помощь пострадавшему
- •65. Правила оказания первой помощи при попадании на кожу человека кислот и щелочей
- •66. Способы выживания пассажира и водителя во время автомобильной катастрофы
- •Способы выживания пассажира при пожаре в железнодорожном вагоне
- •Правила поведения человека при пожаре в квартире
- •Оказание первой медицинской помощи при автодорожном происшествии, если пострадавший без сознания
- •Оказание первой медицинской помощи при автодорожном происшествии, если пострадавший находится в состоянии клинической смерти
- •71. Как спасти человека при поражении его электрическим током или молнией
- •72. Как оказать помощь постр-му при синем и бледном утоплении
- •73. Причины, предвестники обмороков и первая помощь пострадавшему
- •74. Признаки травматического шока. Порядок оказания первой медицинской помощи
- •75. Как оказать помощь пострадавшему с обширными ожогами
- •76. Как помочь пострадавшим при извлечении их из-под завалов
- •77. Как оказать помощь пострадавшему при аллергическом шоке
- •78. Как оказать помощь пострадавшему при гипертоническом кризе
- •Вызвать
- •79. Назначение, классификация убежищ и требования к ним
- •80. Основные помещения убежища и система жизнеобеспечения. Порядок использования
- •81. Гражданские и промышленные противогазы
- •82. Аптечка аи-2
- •89. Дезактивация мяса, рыбы и молочных продуктов
- •90. Дезактивация овощей, фруктов и грибов
- •Расчет доз и мощности доз
- •83. Пересчет единиц радиоактивности: а, Аs, Аm, Аv
- •Расчет коэффициентов ослабления гамма-излучения веществом
- •Расчет глубины проникновения бета-частиц в веществе
- •91. Санитарно-гигиенические мероприятия при радиоактивном загрязнении территории
- •92. Способы дезактивации территории, техники и одежды
- •93. Ускоренное выведение радионуклидов из организма человека
- •94. Насыщение организма микроэлемантами при радиационной защите
- •95. Насыщение организма витаминами при радиационной защите
- •96. Эвакуация и отселение в условиях радиоактивного загрязнения местности
- •97. Применение способа конкурентного замещения
- •98. Общие правила здорового питания
- •99. Проверка качества питьевой воды в быту на биологическое и химическое загрязнение
30.Основные мероприятия по повышению устойчивой работы промышленного объекта в чс
31.Сущность устойчивой работы эколого-производственной системы
Под устойчивостью функционирования объектов понимают их способность работать в нештатных ситуациях, т.е. ЧС мирного и военного времени, а при нарушениях их работы – способность восстанавливать работоспособность в кратчайшие сроки. Понятие устойчивость функционирования объектов включает два понятия: физическую (статическую) и оперативную устойчивости.
Под физической устойчивостью объектов или их элементов понимают физическую прочность его зданий, сооружений, оборудования, различных устройств к воздействию поражающих факторов, которые могут возникнуть в случаях ЧС. Под оперативной устойчивостью функционирования объектов понимают обеспечение устойчивого управления хозяйственной и иной деятельностью в случаях ЧС, а в случаях нарушения работы – способность восстанавливать работу в кратчайшие сроки (рис. 18).
Устойчивость функционирования объектов в ЧС определяется:
1) защищенностью обслуживающего персонала и оборудования от воздействия поражающих факторов, возникающих в результате ЧС;
2) плотностью размещения промышленных объектов и их элементов на территории населенных пунктов;
3) устойчивостью управления объектами;
4) надежностью энерго и водоснабжения;
5) наличием условий для восстановления работоспособности объекта;
6) готовностью объекта к работе в условиях ЧС.
32.Явление радиоактивности. Виды распада
Сп-ть нек-ых неустойч.ядер хим.эл-тов самопроизвольно превращаться в ядра др.эл-тов с испусканием разл.видов радиац.излучений называют радиоактивностью, а изотопы, ядра к-ых способны самопроизвольно распадаться, — радионуклидами.
Радиоактивный
распад ядра описывается при помощи
уравнений на основе равенства сумм
зарядов и массовых чисел:
где Я — символ ядра, которое испытывает распад; М- массовое число, равное сумме протонов и нейтронов в ядре ; Z — количество протонов в ядре. M =Z+n где n — количество нейтронов в ядре
Виды радиоактивного распада: бета-распад, альфа-распад, спонтанное деление атомных ядер (нейтронный распад), протонная радиоактивность (протонный синтез).
Бета-распад — это процесс превращения в ядре атома протона в нейтрон или нейтрона в протон с выбросом бета-частицы (соотв-но позитрона или электрона). Бета-распад объединяет три самостоятельных вида радиоактивных превращений:
1.
Выбрасывание электрона и антинейтрино
—
-
распад (электронный распад).
2.
Выбрасывание позитрона и нейтрино —
-распад (позитронный распад).
3. Поглощение одним из протонов ядра атома электрона с ближайшей орбиты (К-захват).
Если в ядре имеется избыток нейтронов, нарушающий энергетич.равновесие между противоборствующими силами, то избыточ.эн-я стимулирует превращ-е одного из нейтронов в протон с выбросом из нейтрона электрона и антинейтрино. Этот электрон обладает значит.кинет.эн-ей и стан-ся опасен для биологич.ткани. Его назвали бета-частицей. При этом обр-ся хим.эл-нт с порядковым номером в табл. Менделеева на ед-цу >.
Если в ядре имеется дефицит нейтронов, нарушающий энергетич.равновесие между противоборствующими силами, то избыточ.эн-я стимулирует превращ-е 1 из протонов в нейтрон с выбросом позитрона и нейтрино. Этот позитрон обладает значит.кинетич.эн-ей и стан-ся опасен для биологич.ткани. Его также назвали бета-ч-цей. При этом образуется химический элемент с порядковым номером на единицу меньше материнского.
В ядрах нек-ых эл-тов, где имеется дефицит нейтронов, для превращ-я протона в нейтрон протон захватывает орбитальный электрон и превращается в нейтрон (К-захват).
Альфа-распад — характерен для тяж.эл-тов, ядра к-ых, начиная с номера 82 табл.Менделеева нестабильным, несмотря на избыток нейтронов и самопроизвольно распадаются. Ядра этих элементов преимущественно выбрасывают ядра атомов гелия.
Т.к. такие ядра обладают значит.кинетич.эн-ей и массой, то они чрезвычайно опасны при облучении ими биологич.ткани. Иногда радиоактив.распад сопровожд-ся выбросом не только бета- или альфа-ч-ц, но и гамма-квантов. Гамма-квант — это кратковремен.ЭМ излучение. Он возникает в том случае, если при распаде не вся освобождаемая из ядра эн-я превращается в кинетич.эн-ю выбрас-емой бета-частицы или альфа-ч-цы. Тогда согласно з-ну сохр-я эн-и остаток эн-и и проявл-ся в виде кратковременного ЭМ излучения.
Спонтанное деление атомных ядер (нейтронный распад) -это самопроизв.деление нек-ых ядер тяж.эл-тов (U-238, 235, калифорний-240, 248, 249, 250; кюрий-244, 248 и др.). Вероятность самопроизв.деления ядер незначительна по сравнению с альфа-распадом . Процесс самопроизв.деления ядер происх.из-за того, что ядра сами по себе нестабильны. Иногда деление ядра, напр.,U-235, может вызвать тепловой нейтрон, альфа-ч-ца и даже космич.лучи.