Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
21330098_E1BD1_shpargalka_na_38_voprosov_po_bzh...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
267.26 Кб
Скачать
  1. Электрическое сопротивление тела человека (от чего зависит, значение).

Электрическое сопротивление тела человека представляет собой многообразный комплекс биофизических, биохимических и физиологических явлений. При попадании под напряжение человек становится неоднородной полупроводящей структурой. Нелинейность электрического сопротивления непостоянна и для каждой ткани и органа различна. Если рассматривать удельные сопротивления различных органов, то они оказывают различные сопротивления току. 

Основными факторами, определяющими величину тока, проходящего через тело человека, являются сопротивление тела человека и величина приложенного к телу напряжения.

  • места контакта,

  • размеров поверхности соприкосновения,

  • состояния кожи (толщина рогового слоя),

  • её влажности,

  • загрязнённости,

  • величины приложенного напряжения и протекающего тока, под действием которого сопротивление тела человека, обладающее нелинейностью, сильно меняется.

  1. Ионизирующие излучения (α, β, n, γ, рентгеновское – излучения), их источники, основные единицы измерения, действие излучений на организм человека, способы и средства защиты.

Ионизирующими называют излучения, которые при взаимодействии с веществом вызывают его ионизацию.

Ионизирующие излучения возникают при работе приборов, в основе действия которых лежат радиоактивные изотопы, при работе электровакуумных приборов, дисплеев и т.д.

Альфа-излучение представляет собой поток ядер гелия, испускаемых веществом при радиоактивном распаде ядер или при ядерных реакциях. Высокая ионизирующая способность и малая проникающая способность. Пробег α-частиц в воздухе - 8 – 9 см, а в живой ткани – несколько десятков мкм. альфа-частицы обладают высокой ионизирующей способностью, и их попадание внутрь организма через дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт или раны вызывает серьезные заболевания.

Бета-излучение — поток электронов или позитронов, возникающих при радиоактивном распаде. Максимальный пробег в воздухе бета-частиц составляет 18 м, а в живых тканях 2,5 см. Ионизирующая способность бета-частиц ниже (нескольких десятков пар на 1 см пробега), а проникающая способность выше, чем альфа-частиц. Высокая проникающая способность электронов является опасным фактором при облучении этими частицами.

Нейтроны, поток которых образует нейтронное излучение, преобразуют свою энергию в упругих и неупругих взаимодействиях с ядрами атомов. При неупругих взаимодействиях возникает вторичное излучение, которое может состоять как из заряженных частиц, так и из гамма- квантов (гамма-излучение). При упругих взаимодействиях возможна обычная ионизация вещества. Проникающая способность нейтронов зависит от их энергии, и она существенно выше, чем у α- и β-частиц.

Гамма-излучение — – ЭМ-излучение (1020-1022 Гц), испускаемое при ядерных превращениях или взаимодействии частиц. Они не только глубоко проникают в организм, но и оказывают сильное ионизирующее воздействие. Вследствие этого гамма-излучение чрезвычайно опасно для человека.

Рентгеновское излучение ЭМ-излучение (1017-1020 Гц), возникает в среде, окружающей источник бета-излучения (в рентгеновских трубках, в ускорителях электронов), и представляет собой совокупность тормозного и характеристического излучения. Высокая проникающая способность.

Два вида воздействия на организм: внешнее облучение и внутреннее

  1. острые поражения:

    • острая лучевая болезнь (1 – 4,5 – 5,0 Зв),

    • хроническая лучевая болезнь,

    • лучевые ожоги.

  2. отдаленные последствия:

    • соматические эффекты (злокачественные опухоли, лейкемия, лучевая катаракта)

    • генетические эффекты.

Защита от ионизирующих излучений состоит в

  • увеличение расстояния между источниками и работающими (защита расстоянием);

  • сокращение времени работы с источниками (защита временем);

  • уменьшение мощности источника до минимальной величины (защита количеством);

  • экранирование источника излучения (защита экранами):

    • α- слой воздуха, экран из стекла (несколько мм),

    • β- экраны из алюминия и оргстекла,

    • рентгеновское, γ- свинец, сталь, вольфрам

    • нейтронное – парафин, вода, графит, бериллий;

  • дозиметрический контроль;

  • СИЗ: спецодежда, спецобувь, средства защиты органов дыхания, изолирующие костюмы

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]