Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
voprosy_fizika2.doc
Скачиваний:
834
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
1.42 Mб
Скачать

18. Глубина проникновения неионизирующих магнитных излучений в биологическую среду. Ее зависимость от частоты. Методы защиты от электромагнитных излучений.

К неионизирующим электромагнитным излучениям и полям относят электромагнитные излучения радиочастотного и микроволнового диапазонов.

Глубина проникновения электромагнитного поля зависит от длины волны: миллиметровые волны поглощаются поверхностными слоями кожи, дециметровые – тканями, лежащими на глубине 8-10 см. Глубина проникновения микроволнового излучения уменьшается с увеличением частоты.

При превышении допустимой напряженности и плотности потока энергии электромагнитного поля необходимо применять основные средства и способы защиты:

  • экранирование рабочего места;

  • удаление рабочего места от источника электромагнитного поля;

  • рациональное размещение в рабочем помещении оборудования, излучающего электромагнитную энергию;

  • установление рациональных режимов работы оборудования и обслуживающего персонала;

  • применение средств индивидуальной защиты.

19. Физическая природа света. Волновые свойства света. Длина световой волны. Физические и психофизические характеристики света.

Свет имеет двойственную природу, обладая свойствами волны и частицы. Корпускулы света, называемые фотонами, излучаются источником света в виде волн, распространяющихся с постоянной в данной среде скоростью. Скоростью света называют скорость света в вакууме. 300000 км/c.

Интерференция света — сложение световых волн, при котором обычно наблюдается характерное пространственное распределение интенсивности света (интерференционная картина) в виде чередующихся светлых и тёмных полос вследствие нарушения принципа сложения интенсивностей

Дифракция волн — явление огибания лучами света контура непрозрачных тел. В естеств. условиях Д. с. обычно наблюдается в виде нерезкой, размытой границы тени предмета, освещаемого удалённым источником.

Длины световых волн разные. Это различие человеческий глаз воспринимает как разные цвета. У фиолетовых лучей самая короткая длина волны - 400 нм, у красных - самая длинная - 760 нм. За красным концом спектра находятся инфракрасные лучи - их мы уже не видим, но ощущаем как тепло. Далее идёт микроволновое излучение и ещё дальше радиоволны. По другую сторону видимого спектра электромагнитные волны также есть. За фиолетовыми идут ультрафиолетовые, затем рентгеновские и, наконец, гамма-лучи. Чем короче длина волны, тем большей энергией обладает квант света. Таким образом, видимый свет занимает лишь небольшой диапазон всей шкалы электромагнитных волн.

Для характеристики восприятия света важны три качества: тон, насыщенность и яркость. Тон соответствует цвету и меняется с изменением длины волны света. Насыщенность означает количество монохроматического света, добавление которого к белому свету обеспечивает получение ощущения, соответствующего длине волны добавленного монохроматического света, содержащего только одну частоту (или длину волны). Яркость света связана с его интенсивностью. Воспринимаемая человеком яркость объекта зависит не только от интенсивности, но и от окружающего его фона. Если фигура (зрительный стимул) и фон освещены одинаково, то есть между ними нет контраста, яркость фигур возрастает с увеличением физической интенсивности освещения. Если контраст между фигурой и фоном увеличивается, яркость воспринимаемой фигуры уменьшается с увеличением освещенности.

Соседние файлы в предмете Медицинская физика