
- •Авиакосмическая медицина
- •Галактическое космическое излучение
- •Излучение солнечных вспышек
- •Искусственные радиационные пояса земли
- •Действие электромагнитного поля на человека
- •1. Объяснить (написать) связь между радиационной энергией и биологическим эквивалентом радиации.
- •2. Почему радиационный фактор космического полета делает в настоящее время невозможным полет к марсу.
- •3. Опасность магнитного, ультрафиолетового, инч и свч излучений в кп
- •Действие электромагнитного поля на человека
- •1. Виды перегрузок, как зависит переносимость перегрузок от:
- •2. Физические способы увеличения порога переносимости перегрузок.
- •3. Можно ли натренировать человека к перегрузкам.
- •1.Отличие медицинского контроля на мкс от медицинского контроля при полетах к планетам.
- •2. Перечислить знакомые Вам математические методы, употребляющиеся при функционировании систем медицинского контроля в космосе. Напишите требуемые математические выражения.
- •Сердечно-сосудистая система состоит из сердца и сосудов-артерий, капилляров и вен.
- •Влияние невесомости на сердечнососудистую систему человека.
- •Излучение солнечных вспышек
- •Искусственные радиационные пояса земли
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО КУРСУ
Авиакосмическая медицина
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
Студент группы №
Ф.И.О.
2015 год
Неблагоприятные факторы космического полета (основные)
Невесомость (микрогравитация)
Перегрузки
Ионизирующее и неионизирующее излучение
Искусственная среда обитания.
Микробиологические и физико-химические факторы.
Психологические факторы.
Шум, вибрация.
Невесомость
(микрогравитация)
Факторы, обусловленные
динамикой полета
Ускорения
Шум
Изменения
барометрического давления
Изменения
состава газовой среды
Температура и
влажность
Факторы,
связанные со средой обитания
Механические
воздействия
Ионизирующая
радиация
Ультрафиолетовое
облучение
Биологические
воздействия
Химические
воздействия
Напряженная
операторская деятельность
Монотонность
Психологические
факторы
Деятельность в
пределах замкнутого гермообъема в
составе автономной малочисленной
группы
Стрессовые ситуации
Основные факторы космического полета, которые могут способствовать развитию функциональных и соматических нарушений у космонавтов
Вопросы:
1. Как можно выпить банку Кока-колы на борту Международной космической станции (МКС)
Полет к планетам солнечной системы (Полет к Марсу)
1. Выбор корабля. Основные критерии выбора.
2.Программа полета.
Решенные и нерешенные задачи пилотируемого полета к Марсу.
(Табл.1-3)
Вопросы:
1. Дать определение понятию «невесомость».
2. С какими видами излучений встретиться космонавт при полете к Марсу.
3. Каковы должны быть запасы кислорода на марсианском корабле, если известно, что человек потребляет в среднем литра кислорода в сутки.
Невесомость (микрогравитация). Общие вопросы переносимости живым организмом.
Методы моделирования невесомости.
1. «Горка»
2. Водная иммерсия
3. Сухая иммерсия
4. Гипокинезия, bad rest.
5. Вывешивание.
Влияние перераспределение жидкости на организм человека.
Вопросы:
В каких физиологических системах организма человека в космическом полете скапливается кровь в первые дни невесомости.
Почему мочекаменная болезнь является «профессиональной» болезнью космонавта. Когда она проявляется?
3. 3. Какие из систем организма человека наиболее страдают в условиях микрогравитации и почему.
Радиационные факторы космического полета.
Единицы измерения и некоторые нормы.
200 бэр — 1 год полета
250 бэр — 2 года полета
275 бэр — 3 года полета
Галактическое космическое излучение
ГКИ — это поток высокоэнергетических заряженных частиц, максимальная энергия которых может достигать 1020 эв. Плотность потока ГКИ равна в среднем 2,5 частица/(см2 •сек). Угловое распределение ГКИ принято считать изотропным, распределение поглощенной дозы в теле космонавтов — равномерным.
В состав ГКИ входят протоны (около 85%), α-частицы (примерно 13%), ядра лития, бериллия, бора, углерода, кислорода, вплоть до олова (около 2%). В зависимости от порядкового номера (за исключением протонов и α-частиц) ядра ГКИ с атомным номером Z ≥ 3 объединены в группы легких, средних, тяжелых и очень тяжелых ядер (табл. 1.1). Соотношение ядер в группах точно не известно, однако для каждой группы оценивается среднее массовое число А.
Таблица 1.1
Группы ядер ГКИ
Группа ядер |
z |
А |
Содержание ядер в ГКИ, % |
Р |
1 |
1 |
85,2 |
а |
2 |
4 |
13,2 |
Легкие (Li, Be, В) |
3-5 |
10 |
0,2 |
Средние С, О, N, F |
6-9 |
14 |
1,0 |
Тяжелые |
10—19 |
31 |
0,3 |
Очень тяжелые |
20—28 |
51 |
0,1 |
Мощность дозы на высоте 300—1500 км
Высота апогея, км |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1500 |
Мощность дозы, рад/сутки |
0,01 |
0,02 |
0,05 |
0,07 |
0,10 |
0,20 |
0,30 |
0,70 |
2,00 |
За пределами магнитосферы Земли мощность дозы ГКИ несколько больше (примерно 30 мрад/сутки). С учетом вторичного излучения и ОБЭ отдельных видов ГКИ мощность дозы в межпланетном пространстве может достигать 200—250 мбэр/сутки.
РАДИАЦИОННЫЕ ПОЯСА ЗЕМЛИ
При оценке радиационной опасности протонов внутреннего РПЗ предполагают, что мощность среднетканевой дозы в максимуме пояса за защитой 10 г/см2 А1 составит около 50 бэр/сутки.
Таблица
Зависимость мощности среднетканевой дозы протонов внутреннего РПЗ от угла наклона плоскости орбиты, бэр/сутки
Высота над Землей, км |
Угол наклона плоскости орбиты,град |
|||
0 |
45 |
65 |
90 |
|
300 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
500 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
1000 |
2,0 |
0,9 |
0,65 |
0,58 |
2500—3500 |
110,0 |
26,0 |
20,0 |
18,0 |
7500 |
2,6 |
3,4 |
2,6 |
2,4 |