Palenie i jego wpływ na zdrowie. Co nazywamy szkodliwymi czynnikami wybuchu? Charakterystyka i ich wpływ na ludzi i przedmioty Negatywne konsekwencje fali uderzeniowej

Palenie i jego wpływ na zdrowie. Co nazywamy szkodliwymi czynnikami wybuchu? Charakterystyka i ich wpływ na ludzi i przedmioty Negatywne konsekwencje fali uderzeniowej

Zgodnie z ustawą federalną „O ochronie ludności i terytoriów przed sytuacjami nadzwyczajnymi…” obywatele mają prawo do

Ochrona życia, ochrona zdrowia, ochrona mienia, odszkodowanie za szkody wyrządzone w wyniku zdarzenia losowego (wszystkie powyższe).

Zdrowie to…

Dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne.

Nastolatka charakteryzuje:

Rozbieżność w rozwoju układu sercowo-naczyniowego (serca i naczyń krwionośnych), wyraźna niestabilność układu nerwowego, manifestacja potrzeby poznania siebie, zwiększona krytyczność w stosunku do opinii dorosłych (wszystkie powyższe).

Umiarkowane ćwiczenia przyczyniają się do:

Zwiększenie intensywności przemiany materii, bardziej racjonalne zużycie zasobów organizmu, zwiększenie ogólnej odporności, optymalizacja czynności serca (wszystko to).

Optymalny czas snu u ludzi

Co to stres

Szczególny stan stresu emocjonalnego, który pojawia się pod wpływem silnych wpływów.

Co powoduje chorobę minimat

Zatrucie rtęcią przez jedzenie ryb z zanieczyszczonych wód.

Czy azbest powoduje raka?

Średnia długość życia po rozpoczęciu zażywania narkotyków

Znakiem rozpoznawczym używania marihuany jest...

Nadmierna zabawa.

Oznaką używania marihuany jest...

Przekrwione oczy.

Oznaką używania opium jest...

Obojętność, wąskie źrenice.

Palenie nie powoduje

Usuwanie napięcia nerwowego.

Palacze mają więcej zgonów z powodu przewlekłego zapalenia oskrzeli niż osoby niepalące.

15-20 razy.

Palenie powoduje:

Wrzody żołądka, zagrożenie genetyczne (zmiany morfologiczne plemników), zaburzenia krążenia i termoregulacji,

Kaszel i plwocina (wszystkie powyższe).

Alkohol etylowy, który jest podstawą napojów alkoholowych, to

Narkotyczna trucizna protoplazmatyczna.

Picie piwa nie powoduje:

Przesunięcia hormonalne w wyniku nagromadzenia w organizmie fitoestrogenów (analogów hormonów żeńskich), martwicy komórek mózgowych (z powodu dużej zawartości olejów fuzlowych), nadmiernego odkładania się tkanki tłuszczowej (również u mężczyzn), zmian w psychice, rozwój apatii, obojętności, braku woli (wszystkie powyższe).

Palenie w czasie ciąży powoduje:

Wzrost częstości wcześniactwa i niedoboru masy płodu przy urodzeniu, wzrost częstości poronień i porodów przedwczesnych, wzrost liczby wrodzonych wad rozwojowych, pogorszenie rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka (wszystkie powyższe).

Spożywanie wódki powoduje:

Szkodliwy w każdej dawce.

Plaga jest

Choroba zakaźna związana ze szczególnie niebezpiecznymi infekcjami kwarantannowymi.

Źródłem zakażenia cholerą jest

Najbardziej niezawodną profilaktyką infekcji przenoszonych drogą płciową jest:

Inteligencja w związkach, stały partner, bo nawet stosowanie prezerwatyw zapewnia ochronę przed infekcjami nie więcej niż 70%.

Objawem rzeżączki jest...

Ból podczas oddawania moczu.

Choroba przenoszona drogą płciową rzeżączka jest spowodowana przez...

Gonokoki.

W jaki sposób szczepionka przeciw polio jest podawana organizmowi ludzkiemu?

Przez usta.

W jaki sposób szczepionka na ospę jest podawana organizmowi ludzkiemu?

Stosując powierzchowne nacięcie (skórnie).

Na jakie choroby musisz się zaszczepić?

Tężec, odra.

Do jakiej grupy chorób zakaźnych należy błonica?

Do grupy infekcji krwi.

Jakie są przyczyny chorób zakaźnych

Wnikanie drobnoustrojów chorobotwórczych do organizmu człowieka.

Do jakiej grupy chorób zakaźnych należy czerwonka?

Na infekcje jelitowe.

Czy AIDS można sklasyfikować jako zakażenie krwi?

Generalnie tak, chociaż głównym sposobem zarażenia się AIDS jest seksualność.

Jakie choroby zakaźne uważa się za zakaźne

Tyfus, dżuma, malaria, kleszczowe zapalenie mózgu.

Jeśli dana osoba miała chorobę zakaźną, ma odporność ...

Aktywny.

Przedmiotem dyscypliny „Bezpieczeństwo życia” jest.

Zespół negatywnie wpływających na zjawiska i procesy w układzie „człowiek-środowisko”.

„bezpieczeństwo życia” to

Złożona dyscyplina, dziedzina wiedzy naukowej, która bada ogólne zagrożenia zagrażające człowiekowi i opracowuje sposoby ochrony przed nimi oraz zasady bezpiecznego zachowania.

Sytuacja awaryjna jest

Sytuacja na określonym terytorium, która rozwinęła się w wyniku wypadku, zjawiska naturalnego, katastrofy, która ma istotny negatywny wpływ na źródła utrzymania ludzi, gospodarkę i środowisko naturalne.

W klasyfikacji sytuacji awaryjnych nie ma grupy według zdarzenia nadzwyczajnego będącego przyczyną zdarzenia

Charakter społeczno-psychologiczny.

Ta katastrofa ekologiczna

Awarie powstałe pod wpływem antropogenicznych czynników stanu środowiska.

Klęska żywiołowa jest

Zjawisko przyrodnicze o niezwykłym charakterze, mogące powodować straty materialne i szkody materialne.

MPC - maksymalne dopuszczalne stężenie - to stężenie substancji szkodliwej ...

Brak szkodliwego wpływu na ludzi.

Co stanowi największe zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi

Transport samochodowy.

Co powoduje największe skrócenie życia człowieka

Palenie z intensywnością 1 paczki papierosów dziennie.

Główne wymaganie dotyczące jakości wody pitnej

Nieszkodliwość.

Czy bezrobocie przyczynia się do wzrostu chorób psychicznych i powszechnych?

Czy przetrwanie zależy od intelektu i stanu umysłu osoby?

Jakie sytuacje nazywamy ekstremalnymi?

Sytuacje, które są niezwykłe.

Najbardziej przyjaznym dla środowiska sposobem oczyszczania ścieków jest

Mechaniczny.

Chlorowanie wody w stacjach uzdatniania wody odbywa się w celu…

Zniszczenie mikroorganizmów.

Odpady niebezpieczne obejmują...

odpady radioaktywne.

Przyczyną dysbakteriozy jest zwiększona zawartość w mięsie i produktach mlecznych ...

antybiotyki.

Smog może spowodować, że człowiek

Ograniczenie możliwości pracy bez snu przez osobę ...

Trzy dni.

Czym jest wiktymologia

Nauka o zachowaniu ofiary.

Czy metale ciężkie są klasyfikowane jako substancje niebezpieczne dla środowiska?

Najtańsze improwizowane środki, które można zastosować w przypadku powodzi, to ...

Plastikowe butelki z nakrętkami.

W jakim trybie działa jednolity państwowy system zapobiegania i eliminowania katastrof naturalnych i spowodowanych przez człowieka (RSChS) po otrzymaniu ostrzeżenia o możliwej katastrofie naturalnej

W stanie najwyższej gotowości.

Co jest zwiastunem katastrofalnego trzęsienia ziemi

Samozapłon świetlówek.

Jakie jest najważniejsze wydarzenie w następstwie katastrofalnego trzęsienia ziemi w mieście lub katastrofy przemysłowej na dużą skalę

Przejęcie kontroli nad autostradami.

Po trzęsieniu ziemi znalazłeś ofiarę, której kończyna była przez długi czas wciskana przez płytę podłogową i zachowywała się w następujący sposób:

Uwolnili nogę z talerza i skręcili.

Czynniki sprawcze ospy to:

Tyfus jest spowodowany...

Rickettsia.

Choroba zakaźna to...

Dur brzuszny.

Czynnikami sprawczymi wąglika, cholery, dżumy są

bakteria.

Jakiego koloru jest chmura chloru

Gdzie się ukryć przed trującą chmurą chloru

Na wyższych kondygnacjach wielopiętrowego budynku.

Największą ochronę przed promieniowaniem zapewnia...

Piwnica parterowego drewnianego domu.

Jakie są dopuszczalne poziomy radiocezu w mleku dla dzieci?

Chroniąc układ oddechowy przed chlorem, bandaż należy zwilżyć ...

2% roztwór sody oczyszczonej.

Czym jest radioaktywność

Proces spontanicznych przemian jąder atomów niestabilnych pierwiastków, któremu towarzyszy uwalnianie energii.

Jakie instrumenty są używane do wykrywania promieniowania jonizującego i pomiaru ich energii?

Amperomierzy.???

Co jest mierzone w rentgenach

dawka ekspozycji.

Ile razy osłabiają promieniowanie jonizujące ściany domu murowanego

Jak chmura chloru unosząca się w powietrzu

Nisko do powierzchni ziemi.

Chroniąc układ oddechowy przed amoniakiem, zwilż bandaż ...

2% roztwór kwasu octowego.

Jakiego koloru jest chmura amoniaku

Biała mgła.

Jak uchronić się przed chmurą trującego gazu w terenie

Biegnij prostopadle do kierunku wiatru.

Co kapać do oczu z uszkodzeniem chloru

30% roztwór albucydu.

Jednostką miary, dla której jest Curie.

Radioaktywność substancji.

Ile razy zmniejszy się radioaktywność mleka, jeśli zrobi się z niego masło?

Lokalizację radionuklidu cezu-137 w ludzkim ciele przeprowadza się ...

We wszystkich organach.

Lokalizację radionuklidu jodu-131 w ludzkim ciele przeprowadza się ...

W tarczycy.

Jak odgazować mieszkanie zanieczyszczone amoniakiem

roztwór wybielacza.

Jaka jest jednostka miary becquerela?

Radioaktywność substancji.

Wróciłeś do swojego mieszkania w nocy i pachnąc gazem domowym, wykonałeś następujące czynności:

Nie zapalając światła podeszliśmy do okna i otworzyliśmy je.

Kiedy otworzyłeś drzwi, znalazłeś dym w mieszkaniu i przede wszystkim wykonałeś następujące ...

Odkręciłem krany i wlałem wodę do naczyń

Jaki rodzaj gaśnicy należy użyć do gaszenia przewodów elektrycznych?

Gaśnica na dwutlenek węgla.

Jak owinąć się folią, aby uchronić się przed mrozem w lesie

Na bieliznę.

Głównym szkodliwym czynnikiem broni jądrowej jest ...

Powietrzna fala uderzeniowa.

Światła w twoim mieszkaniu zgasły. Przede wszystkim ty…

Zadzwoń do sąsiadów na klatce schodowej i zapytaj: „Masz światło?”

Jeśli ty, dziewczyno, znajdziesz się w windzie z nieznajomym, powinnaś mu się przeciwstawić

Jeśli złapałeś włamywaczy z rzeczami w swoim mieszkaniu, to ...

Po cichu daj złodziejom możliwość opuszczenia mieszkania.

W ostateczności przeciwko bandycie dźgasz go nożem...

W oko palcem.

Zadzwonili do twojego mieszkania, ale nikt nie jest widoczny przez „wizjer”. Wykonujesz następujące czynności...

Zadzwoń do sąsiadów na podeście i poproś ich, aby zajrzeli przez wizjer i sprawdzili, czy ktoś nie kuca pod twoimi drzwiami.

Mężczyzna został dźgnięty w brzuch, w wyniku czego wypadły mu narządy wewnętrzne. Twoje działania:

Bez wprowadzania narządów wyślij osobę do szpitala w pozycji półsiedzącej.

Nieznana ci osoba zadzwoniła w nocy do twojego mieszkania i poprosiła o wpuszczenie na karetkę pogotowia. Twoje działania?

Nie wpuszczaj, ale sam wezwij karetkę.

Uciekłeś z rąk bandytów, ale gonią cię nocną ulicą, decydujesz...

Rozbij witrynę sklepową kamieniem.

Toksyczna substancja pachnie lewizytem...

Jaka toksyczna substancja powoduje słodkawy nieprzyjemny smak w ustach, osłabienie i zawroty głowy, ale po opuszczeniu ogniska infekcji te odczucia znikają, a ofiara czuje się normalnie przez 4-6 godzin

Toksyczna substancja kwas cyjanowodorowy ma zapach ...

Jak opuścić płonące mieszkanie w wielopiętrowym płonącym budynku

Biegnij do windy i skorzystaj z niej.

Ile razy dziennie ludność powinna być informowana w nagłych wypadkach?

4 razy dziennie.

Jaki środek ochronny należy stosować w atmosferze tlenku węgla

W filtrującej masce gazowej z wkładem hopkolitowym.

Pierwszym sygnałem obrony cywilnej jest...

„Uwaga wszyscy!”.

Zużycie energii jest wyższe podczas pracy ...

W wymuszonej pozycji.

Zagrożenia fizyczne obejmują...

Pojazdy podnoszące.

Co zawiera pojęcie „bezpieczeństwo w pracy”

Taki stan warunków pracy, w którym wykluczony jest wpływ na pracowników niebezpiecznych i szkodliwych czynników produkcji.

Co to jest „syndrom emerytalny”

W zamieszaniu, zmęczeniu, oczekiwaniach.

Zagrożenia chemiczne obejmują...

Pył w przetwórstwie tworzyw sztucznych ze szkodliwymi wypełniaczami.

Jaką wentylację ogólną stworzyć na stanowisku pracy w normalnym mikroklimacie? Zużycie powietrza na osobę powinno wynosić ...

30 cu. m/h

Stosowane jest pojęcie „maksymalnej dopuszczalnej wartości” ...

Ocena szkodliwego czynnika produkcji.

Optymalne obciążenie pracą dla kobiety to...

1500 kg-m/zmianę.

Optymalne obciążenie pracą dla mężczyzny to...

2500 kg-m/zmianę.

Jaki będzie puls osoby pracującej w pomieszczeniu w temperaturze +32° Z

150 uderzeń na minutę.

Idealna temperatura w miejscu pracy to...

Optymalne oświetlenie w miejscu pracy to...

200 luksów. (mierzone w luksach).

Optymalna prędkość powietrza w miejscu pracy to ...

Optymalna wibracja w miejscu pracy to…

W jakich jednostkach mierzy się natężenie hałasu?

W decybelach.

Jaki hałas powoduje ból i uszkodzenie aparatu słuchowego

Jak daleko płynie prąd z przewodu przewodzącego prąd?

Od 2 do 30 metrów.

Optymalny poziom hałasu w miejscu pracy to...

Czy istnieje promieniowanie wywołane przez człowieka?

Produktem medycznym chroniącym ludzką tarczycę przed radionuklidem jodu-131 jest…

Jodek potasu.

Lokalizację radionuklidu strontu-90 w ludzkim ciele przeprowadza się ...

w tkance kostnej.

Powoduje choroby u ludzi.

W żadnym wypadku nie należy stosować sztucznego oddychania osobom dotkniętym jakimkolwiek rodzajem substancji toksycznych

Duszące akcja.

Czym są repelenty

Substancje odstraszające latające owady.

Do jakiej grupy toksyn należy aflatoksyna?

Toksyny produkowane w warunkach beztlenowych.

Czym są herbicydy

Preparaty chemiczne stosowane do niszczenia roślinności.

Czym są pestycydy

Chemikalia używane do zwalczania szkodników.

Środki do przyspieszenia wydalania cezu-137 z organizmu człowieka

Ferrocyna.

Jakie są dopuszczalne poziomy strontu-90 w mleku dla dzieci

Niezbędna pozycja pacjenta w ostrej niewydolności serca to ...

Jak zatrzymać krwawienie tętnicze

Nałożenie skrętu nad miejscem krwawienia.

Objawem zawału mięśnia sercowego jest...

Obniżenie ciśnienia krwi.

Jak odszyfrowywany jest skrót RSChS?

Rosyjski system ostrzegania i działania w sytuacjach kryzysowych

Jaki dokument określa główne działania prowadzone w ramach różnych trybów działania RSChS?

Dekret Rządu z 2003 r. nr 794 „O jednolitym państwowym systemie zapobiegania i eliminowania sytuacji nadzwyczajnych”

Jakie podsystemy obejmuje RSChS?

Terytorialny (utworzony w podmiotach Federacji Rosyjskiej) i funkcjonalny (utworzony przez Ministerstwa Federacji Rosyjskiej)

Jakie są poziomy RSChS?

Federalne, międzyregionalne, regionalne, miejskie i zakładowe

Organem koordynującym RSChS na poziomie obiektu jest ...

Prowizje obiektowe w sytuacjach awaryjnych (CoES)

Jakie tryby działania RSChS można ustalić w zależności od sytuacji?

Codzienne czynności, stan alarmowy i nagły wypadek

Reżim wysokiego stanu alarmowego RSChS jest wprowadzany pod warunkami...?

Pogorszenie sytuacji produkcyjnej i przemysłowej, radiacyjnej, chemicznej, biologicznej (bakteriologicznej), sejsmicznej i hydrometeorologicznej oraz przy otrzymaniu prognozy o możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnej.

Intensywność trzęsienia ziemi charakteryzuje...?

Wielkość (uwolniona energia)

W jakiej skali szacuje się intensywność trzęsienia ziemi na powierzchni Ziemi?

12-punktowa skala natężenia trzęsienia ziemi MSK - 64

Jaki rodzaj powodzi nazywa się powodzią?

Faza reżimu wodnego rzeki; stosunkowo krótkotrwały i nieokresowy wzrost poziomu wody w rzece spowodowany zwiększonym topnieniem śniegu, lodowcami lub obfitością opadów

Strefa katastrofalnych powodzi to teren, na którym powódź ma głębokość …?

1,5 m lub więcej i może prowadzić do zniszczenia budynków i budowli, śmierci ludzi, awarii sprzętu przedsiębiorstw

Jaka jest standardowa wartość ciśnienia wiatru dla terytorium Federacji Rosyjskiej zgodnie z przepisami budowlanymi?

Wo, kPa (kgf/m2) 0,17 (17) 0,23 (23) 0,30 (30) 0,38 (38) 0,48 (48) 0,60 (60) 0,73 (73) 0,85 (85)

Fala przełomowa powstająca podczas niszczenia budowli hydrotechnicznej charakteryzuje się...?

Prędkość, wysokość i głębokość fali przełomowej, temperatura wody, czas życia fali przełomowej

Jaki jest najniebezpieczniejszy okres huraganów w Rosji?

wiosna lato

Nagły wypadek- Ten …?

Sytuacja na określonym terytorium wynikająca z wypadku, zagrożenia naturalnego, katastrofy, klęski żywiołowej lub innej, która mogła lub spowodowała straty w ludziach, uszczerbek na zdrowiu lub środowisku, znaczne straty materialne i naruszenie warunków życia

Jak nazywa się, zgodnie z dekretem rządowym nr 304 z dnia 21 maja 2007 r., stan wyjątkowy, którego terytorium dotyczy terytorium dwóch lub więcej podmiotów Federacji Rosyjskiej?

Międzyregionalny charakter

Likwidacja lokalnych sytuacji nadzwyczajnych odbywa się siłami i środkami...?

Organizacje

Jaki rodzaj sytuacji awaryjnej to sytuacja awaryjna z kwotą szkód materialnych nieprzekraczającą 100 tysięcy rubli zgodnie z dekretem rządowym z 21.5.07 nr 304?

Lokalny

Przy jakiej liczbie dotkniętych osób sytuacja nadzwyczajna odnosi się do sytuacji nadzwyczajnej o charakterze regionalnym zgodnie z dekretem rządowym nr 304 z dnia 21 maja 2007 r.?

50< N ≤ 500

Jakiego rodzaju zagrożenia są źródłem wypadków, pożarów, wybuchów?

stworzony przez człowieka

Przedmioty, na których używają, produkują, przetwarzają; przechowywać lub przewozić radioaktywne, przeciwpożarowe – wybuchowe, niebezpieczne substancje chemiczne i biologiczne są…?

Niebezpieczne zakłady produkcyjne

Czynnikiem niszczącym źródło zagrożenia jest...?

Fizyczny, chemiczny lub biologiczny negatywny wpływ na osobę lub przedmiot, który jest określony lub wyrażony przez odpowiednie parametry

Szkodliwe działanie fali uderzeniowej powietrza charakteryzuje parametry?

Nadmierne ciśnienie w czole nadmuchu i ciśnienie prędkości powietrza ΔРsk (obciążenie dynamiczne) na osobę, dowolna powierzchnia

Jaki jest główny parametr charakteryzujący szkodliwy wpływ promieniowania świetlnego z wybuchu jądrowego?

Impuls świetlny (Isi)

Szacuje się szkodliwe działanie niebezpiecznej substancji chemicznej…?

a) przez zachowanie na ziemi: czynniki trwałe i niestabilne, b) przez zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka: śmiertelne i czasowe niezdolne do pracy,

C) w zależności od wpływu na organizm: działanie paraliżujące nerwy, ogólnie trujące, duszące, pęcherze skórne, psychochemiczne i drażniące

Jaki jest główny parametr charakteryzujący oddziaływanie termiczne na człowieka i materiały na powierzchni przedmiotów?

Temperatura

Jaki parametr charakteryzuje szkodliwy wpływ promieniowania jonizującego na człowieka?

Dawka ekspozycji promieniowania

Główny czynnik niszczący amunicji termojądrowej o mocy 0,5...2 kt?

Jonizacja żywej tkanki, prowadząca do zaburzenia funkcji życiowych poszczególnych układów i organizmu jako całości, rozwój choroby popromiennej

Przy ocenie wpływu barycznego bierze się pod uwagę następujące stopnie zniszczenia budynków i budowli…?

Słaby - obiekt nie zawodzi, potrzebne są drobne naprawy; średni - gdy zniszczeniu ulegają głównie drugorzędne elementy obiektu, główne elementy można zregenerować przeprowadzając średnie i kapitalne naprawy; silny - gdy główne elementy obiektu są zniszczone i nie można go odtworzyć. W przypadku budynków mieszkalnych i przemysłowych zwykle przyjmuje się czwarty stopień - ich całkowite zniszczenie.

W jakim stopniu zniszczenie można odrestaurować?

Słabe-średnie

Jaki stopień zniszczenia wystarczy, aby budynek przemysłowy został uznany za niesprawny?

Jaki stopień zniszczenia wystarczy, aby budynek mieszkalny został uznany za nieczynny?

Wielkość i charakter strat i zniszczeń na obiekcie gospodarki w sytuacjach awaryjnych zależy od...?

Z charakteru oddziaływania czynników niszczących, z terminowości i skali zawczasu działań przygotowawczych do funkcjonowania w czasie wojny i sytuacji kryzysowych w czasie pokoju bezpośrednio na przedmiocie gospodarki

W jakim stopniu zniszczenia budynku zachowała się większość konstrukcji nośnych?

Strefa słabego zniszczenia w centrum uszkodzeń jądrowych charakteryzuje się nadciśnieniem w ...?

Najważniejszą cechą niebezpieczeństwa OHV jest…?

Toksyczność – zdolność do szkodliwego wpływu na organizm

Stężenie OHV, które powoduje początkowe objawy zmiany, wynosi…?

Stężenie progowe

Liczba robotników, pracowników i ludności znajdującej się w przewidywanej strefie skażenia chemicznego od 40 do 75 tys. osób. określa stopień zagrożenia XOO...?

Ekstremalnie niebezpieczne

Jaką metodę przechowywania niebezpiecznych chemikaliów nazywamy „izotermiczną”?

Przechowywanie skroplonych gazów pod niewielkim nadciśnieniem zbliżonym do atmosferycznego w temperaturze nieco niższej od temperatury kondensacji danego gazu (amoniak, chlor itp.). Niezbędna temperatura i ciśnienie gazu w magazynie są utrzymywane przez usuwanie i kondensację parującego gazu.

Jaka jest najczęstsza chemiczna substancja ratunkowa?

Do najczęściej występujących niebezpiecznych chemikaliów w przemyśle i rolnictwie zarówno w kraju, jak i na świecie należą: amoniak (do 55% całkowitej masy niebezpiecznych chemikaliów).

W oparciu o fizyczne i chemiczne właściwości chloru, gdzie wskazane jest przebywanie ludzi w przypadku awarii z uwolnieniem chloru do atmosfery, w oparciu o liczbę kondygnacji Budynków?

Na wyższych kondygnacjach i dachu

Co oznacza termin odgazowanie?

Zniszczenie (neutralizacja) awaryjnych chemicznych substancji niebezpiecznych (chemicznych środków bojowych) lub ich usunięcie z zanieczyszczonej powierzchni, terenu, konstrukcji, odzieży itp.

Co to jest dezaktywacja?

Usuwanie substancji promieniotwórczych z obszaru skażonego, z powierzchni budynków, konstrukcji, urządzeń, odzieży, środków ochrony indywidualnej, wody, żywności

Naturalny spadek aktywności radionuklidów w czasie podczas wypadku w elektrowni jądrowej w porównaniu do rozpadu produktów wybuchu jądrowego…?

Dłuższy

Od czego zależy spadek poziomu promieniowania na śladzie radioaktywnej chmury?

Dawka promieniowania γ otrzymana w czasie przed całkowitym rozpadem substancji promieniotwórczych D∞, (rad) lub moc dawki promieniowania 1 godzinę po wybuchu P1, (rad/h)

Promieniowanie α jest...?

Promieniowanie jonizujące, składające się z cząstek α ​​(jądra helu 2/4 He), ma bardzo niską penetrację. Niebezpieczny dla ludzi tylko w przypadku bezpośredniego kontaktu ze skórą

Od czego zależy niebezpieczeństwo promieniowania jonizującego?

Dawka ekspozycji promieniowania mierzona w kulombach na kilogram

Jaka jest granica mocy dawki naturalnego promieniowania tła dla terytorium naszego regionu?

4 do 12 µR/h

Który ze środków ochronnych jest nieodłączny tylko w sytuacjach awaryjnych spowodowanych wypadkiem radiacyjnym?

Profilaktyka jodowa

Trująca substancja "sarin" odnosi się do HCV...?

Czynniki niestabilne - mają temperaturę wrzenia poniżej 140°C i dużą lotność, stan bojowy - para, która tworzy zainfekowaną chmurę rozprzestrzeniającą się wraz z wiatrem

Działanie nerwowe

Termin "binarna amunicja chemiczna" oznacza, że ​​amunicja...?

W amunicji podczas strzału następuje zniszczenie przegrody między dwoma nietoksycznymi składnikami, co powoduje reakcję chemiczną.

Czynniki biologiczne, które stanowią podstawę niszczącego działania broni biologicznej, obejmują ...?

Podstawą niszczącego działania broni biologicznej są specjalnie dobrane czynniki biologiczne (bakterie, riketsje, grzyby) zdolne do wywoływania chorób zakaźnych, jeśli dostaną się do organizmu ludzi, zwierząt (roślin).

Siedlisko uszkodzeń chemicznychNazywa...?

Terytorium, na którym w wyniku narażenia na niebezpieczne substancje chemiczne doszło do masowych obrażeń ludzi, zwierząt gospodarskich i roślin.

Która z substancji toksycznych zaliczana jest do grupy środków o ogólnym działaniu toksycznym?

Kwas cyjanowodorowy

Jak długo substancje trujące (VX, soman, gaz musztardowy) zachowują swoje szkodliwe działanie, gdy obszar jest skażony latem?

VX 1-3 dni, gaz musztardowy 2 dni. Soman 1 dzień

Która z substancji toksycznych należy do grupy środków duszących?

Jaki jest poziom promieniowania na zewnętrznej granicy stref skażenia radioaktywnego przez 1 godzinę po wybuchu jądrowym?

Strefa A 0,14 rad/h, strefa B 1,4 rad/h, strefa C 4,2 rad/h, strefa D 14 rad/h

Jakie są główne szkodliwe czynniki broni jądrowej?

Powietrzna fala uderzeniowa, promieniowanie świetlne, promieniowanie penetrujące, zanieczyszczenie promieniowaniem obszaru, impuls elektromagnetyczny

Jaki rodzaj amunicji wynosi od 100 kt do 1 mln ton?

Zdolność materiału do tłumienia promieniowania γ i neutronów charakteryzuje się zwykle ...?

połowa warstwy tłumiącej

Dawka promieniowania radioaktywnego z wybuchu jądrowego zależy od...?

Okres półtrwania substancji radioaktywnych

Zdolność obiektu do osłabiania promieniowania γ i neutronów charakteryzuje się zwykle ...?

Współczynnik tłumienia

Co nie jest źródłem skażenia radioaktywnego w wyniku wybuchu jądrowego?

Powietrzna fala uderzeniowa (SW), impuls elektromagnetyczny

Jaki stopień oparzenia powoduje impuls świetlny o wartości 420…630 kJ/m2?

trzeci stopień

W jakim stopniu choroba popromienna może wystąpić podczas ostrego napromieniania organizmu człowieka dawką 200-400 rem?

200-250 pierwszy stopień 250-200 drugi stopień

Jak poważne dozna obrażenia, gdy znajdzie się w strefie uderzenia fali uderzeniowej o ciśnieniu 90 kPa?

III stopień - ciężkie uszkodzenia (silne stłuczenie całego ciała, utrata przytomności, złamania kończyn, uszkodzenie narządów wewnętrznych)

Przy określaniu prawdopodobieństwa uszkodzenia personelu uważa się, że w budynkach całkowicie zniszczonych, szkody otrzymuje…?

100% personelu

Przy określaniu prawdopodobieństwa uszkodzenia personelu uważa się, że w silnie zniszczonych budynkach szkodę otrzymuje...?

60% personelu

Przy określaniu prawdopodobieństwa uszkodzenia personelu uważa się, że w budynkach, które otrzymały średnie uszkodzenia, uszkodzenia otrzymuje ...?

30% personelu

Kawałek amunicji o jakiej energii kinetycznej nazywa się „śmiertelną”?

Eu =10 kgm/cm2

Obrona cywilna to...?

System środków przygotowania do ochrony i ochrony ludności, wartości materialnych i kulturowych na terytorium Federacji Rosyjskiej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z prowadzenia działań wojennych lub w wyniku tych działań, a także w zdarzenia naturalne i katastrofy spowodowane przez człowieka.

Jaka jest jedna z głównych zasad organizacji obrony cywilnej na terytorium Federacji Rosyjskiej?

Ochrona ludności na terenie całego kraju

Za co odpowiada organ państwowy Realizacja Planu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności Federacji Rosyjskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej lub na jej poszczególnych obszarach w całości lub w części?

Prezydent Federacji Rosyjskiej

Na jakich warunkach wprowadzany jest stopień gotowości obrony cywilnej „”?

W kontekście narastającego zewnętrznego zagrożenia militarnego lub wewnętrznych konfliktów zbrojnych

Jakie prawo określa zadania w zakresie Obrony Cywilnej Federacji Rosyjskiej?

Ustawa federalna o obronie cywilnej Przyjęta przez Dumę Państwową 26 grudnia 1997 r. Zatwierdzona przez Radę Federacji 28 stycznia 1998 r.

Podczas przeprowadzania pomiarów stopnia gotowości obrony cywilnej w obiekcie gospodarczym żywność i leki są umieszczane w schronach?

Priorytetowe działania obrony cywilnej II grupy

Przy wykonywaniu środków, w jakim stopniu gotowości obrony cywilnej w obiekcie gospodarki, pracownikom i pracownikom wydaje się środki ochrony osobistej?

Priorytetowe działania obrony cywilnej II grupy

Jaki dokument regulacyjny określa podstawowe wymagania dla zrównoważonej eksploatacji obiektów gospodarczych w sytuacjach awaryjnych?

PP RF nr 841

Badanie stabilności OE powinno być przeprowadzone przynajmniej…?

1 raz na 5 lat

Stabilność funkcjonowania obiektu gospodarki to…?

Zdolność do zapobiegania występowaniu wypadków i katastrof, przeciwstawiania się oddziaływaniu ich szkodliwych czynników w celu zapobiegania lub ograniczania zagrożenia życia i zdrowia personelu mieszkającego w pobliżu ludności, ograniczania szkód materialnych, a także zapewnienia przywrócenia zakłóconej produkcji w jak najkrótszym czasie

Działania na rzecz FSP obiektu gospodarki powinny być prowadzone...?

W czasie pokoju

Czy zapewnienie ochrony kadry roboczej jest jednym z głównych kierunków zwiększania trwałości obiektu gospodarczego?

Stabilność obiektu gospodarki w sytuacjach kryzysowych charakteryzuje...?

1. Niezawodność ochrony personelu

2. Niezawodność zapewnienia produkcji

3. Możliwość przywrócenia produkcji

4. Dostępność wyszkolonych formacji obrony cywilnej

Jakie są sposoby na zwiększenie stabilności funkcjonowania IZ w sytuacjach kryzysowych?

1. Zapewnienie ochrony pracowników, pracowników, członków ich rodzin, ludności i ich środków do życia.

2. Racjonalne rozmieszczenie sił wytwórczych organizacji na danym terytorium.

3. Przygotowanie organizacji do pracy w sytuacjach kryzysowych iw czasie wojny.

4. Przygotowanie do wykonania prac nad przywróceniem produkcji.

5. Przygotowanie systemu sterowania do rozwiązywania problemów w sytuacjach awaryjnych iw czasie wojny.

Jakie kryteria decydują o przypisaniu OE do kategorii obrony cywilnej?

Niezależnie od tego, czy obiekt funkcjonuje w czasie wojny, czyli ma zadanie mobilizacyjne i jakie są jego wskaźniki produkcyjne (wydajność produkcji, ilość przepompowanych produktów naftowych itp.)

Jaki jest czynnik decydujący o rozproszonym rozmieszczeniu obiektów gospodarczych na terytorium Federacji Rosyjskiej (podmiot Federacji Rosyjskiej)?

Znaczenie obiektów dla państwa i ludności”

Gdzie są wydawane medyczne środki ochrony indywidualnej ludności niepracującej?

W specjalnym Punkty odbioru, których lokalizację określają władze lokalne

Finansowanie wydatków na tworzenie rezerw obiektów zasobów materialnych na eliminację sytuacji awaryjnych odbywa się kosztem ...?

- środki z budżetu formacji komunalnej okręgu miejskiego „Usinsk” - gminna rezerwa środków finansowych i materialnych;

— fundusze własne organizacji — rezerwy zakładowe środków finansowych i materialnych.

Jakie środki podejmuje się w celu zwiększenia stabilności i wytrzymałości mechanicznej budynków?

Konstruowane budynki i konstrukcje są wzmacniane metalowymi stojakami i belkami w celu zwiększenia ich wytrzymałości.

Warsztaty można montować z lekkich konstrukcji. W takim przypadku zniszczone w mniejszym stopniu uszkodzą sprzęt.

Niskie konstrukcje są częściowo posypane ziemią w celu zwiększenia wytrzymałości (Rysunek 60).

Konstrukcje wysokie (rury, wieże, wieże, kolumny) mocowane są za pomocą stężeń wzmacniających ich konstrukcję.

Konstrukcje, w których przechowywane są ciecze łatwopalne (ciecze łatwopalne) i materiały wybuchowe (materiały wybuchowe) powinny być otoczone wałem ziemnym.

Wskazane jest budowanie rurociągów do różnych celów zakopanych w ziemi, co zwiększa ich stabilność 5-7 razy. Tamy budowane są w celu ochrony obiektów znajdujących się na obszarach możliwej powodzi.

Aby zapewnić niezawodność i sprawność zarządzania produkcją w sytuacjach awaryjnych w obiektach gospodarczych, wskazane jest tworzenie grup zarządzających…?

Niepersonelowe zespoły ratownicze (NASF)

Szczególne znaczenie, pierwsze, drugie, bez kategorii

Rozmieszczenie jednostek ewakuacyjnych odbywa się wraz z wprowadzeniem stopnia gotowości GO…?

Syreny elektryczne jako środek alarmowania obrony cywilnej są przeznaczone do...?

Alarmy ludności

Wyłączenie narażenia ludzi na dawki wyższe niż dopuszczalne na skażonym terenie zapewnia…?

Terminowe powiadomienie i wydanie ŚOI

Jaki jest główny sposób ochrony ludności w czasie wojny?

Termin przygotowania i wdrożenia środków ochrony obrony cywilnej na terenie całego kraju

Jak nazywa się terytorium położone poza strefami możliwego zniszczenia, możliwego niebezpiecznego skażenia chemicznego, możliwej katastrofalnej powodzi, a także poza strefami możliwego niebezpiecznego skażenia radioaktywnego?

strefa podmiejska

W zależności od skali, cech powstania i rozwoju działań wojennych, warunków sytuacji następuje ewakuacja…?

Rozproszenie, ogólna ewakuacja, częściowa ewakuacja

Po otrzymaniu sygnału „Uwaga wszyscy!” niezbędny …?

Po usłyszeniu sygnału należy włączyć telewizor, radio, głośnik sieci radiowej i wysłuchać przesłania władz lokalnych lub władz dotyczących obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych

Buduje się schrony prefabrykowane z wprowadzeniem stopnia gotowości obrony cywilnej…?

Na jaki okres nieprzerwanego pobytu chronionego należy projektować schrony obrony cywilnej?

Co najmniej 2 dni

Przed jakim ciśnieniem na froncie fali uderzeniowej powinien chronić schron antyradiacyjny w strefie ewentualnych słabych uszkodzeń podczas wybuchu jądrowego?

Schron obrony cywilnej jest uważany za mały pod względem pojemności, jeśli jego pojemność jest…?

Na obiektach gospodarki azylowej budowane są klasy...?

Promień zbierania GO chronionych konstrukcjami ochronnymi wynosi…?

Promień gromadzenia się osób chronionych w schronach powinien być taki, aby zapewnić terminowe schronienie robotnikom i pracownikom znajdującym się na sygnale

„Alarm lotniczy”

Tryb całkowitej izolacji w dopływie powietrza do schronu to…?

Tryb pełnej izolacji zapewnia: całkowitą izolację schronu od powietrza zewnętrznego, wyłączenie systemów wentylacyjnych (poza systemami recyrkulacji), zakaz wchodzenia i wychodzenia z schronu. Aby w tym trybie stworzyć cofkę w schronie, dopuszcza się doprowadzenie minimalnej ilości powietrza zewnętrznego ze spalaniem w nim tlenku węgla w specjalnym filtrze.

Głównymi środkami ochrony narządów oddechowych przed substancjami radioaktywnymi są…?

Aby chronić narządy oddechowe przed pyłem radioaktywnym, stosuje się maski przeciwpyłowe, przed kontaktem ze skórą i odzieżą - różnego rodzaju peleryny i odzież ochronną.

Głównymi środkami indywidualnej ochrony ludności przed niebezpiecznymi chemikaliami o działaniu inhalacyjnym są…?

Cywilne maski gazowe GP-5, GP-7, GP-7VM, GP-VS

Do najprostszych środków ochrony dróg oddechowych należą…?

ŚOI obejmują maski przeciwgazowe, maski oddechowe, izolujący aparat oddechowy, zestaw dodatkowych wkładów, wkład z hopkolitem.

Zgodnie z zasadą działania ochronnego RPE dzieli się na filtrujące i izolujące.

Najprostsze opatrunki z gazy bawełnianej (VMP) niezawodnie chronią ludzkie narządy oddechowe przed RV, szkodliwymi aerozolami i czynnikami biologicznymi, jeśli są zwilżone ...?

Jeśli zostaną zwilżone 2% roztworem sody oczyszczonej lub 5% roztworem kwasu cytrynowego, zapewniona zostanie do pewnego stopnia ochrona przed oparami chloru i amoniaku.

Indywidualna apteczka AI-2 ma na celu zapobieganie uszkodzeniom ludzi...?

Indywidualna apteczka AI-2 jest przeznaczona do udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia FOV, napromieniowania lub skażenia bakteryjnego oraz urazów.

Środki ochrony osobistej są wydawane pracownikom przedsiębiorstw zlokalizowanych w miastach przypisanych do grup obrony cywilnej, gdy wprowadzany jest stopień gotowości obrony cywilnej ...?

Pierwszy stopień

Czy konieczne jest szkolenie w zakresie ochrony ludności i terytoriów ludności nie zatrudnionej w sferach produkcji i usług?

Z zastrzeżeniem

Czy pensje są utrzymywane dla pracowników przedsiębiorstw uczestniczących w ćwiczeniach i szkoleniach?

Zapisane

Gdzie jest szkolenie personelu niestandardowych zespołów ratownictwa (NASF) obrony cywilnej?

Zajęcia odbywają się w kampusach szkoleniowych, na terenie obszaru lub na terenie organizacji.

Jaka jest wielkość rocznych zajęć prowadzonych z pracownikami przedsiębiorstw, które nie są częścią NASF GO?

Szkolenie obiektowe do ośmiu godzin co trzy lata

Jakie są metody szkolenia personelu OE w zakresie obrony cywilnej?

Ochrona ludności odbywa się poprzez przeprowadzenie zestawu środków, które można podzielić na trzy grupy:

1) środki zapobiegawcze;

2) środki ochronne;

3) awaryjne środki naprawcze (prace).

Główną formą szkolenia dla dowódców niestandardowych jednostek ratownictwa ratunkowego obrony cywilnej jest…?

Porządek wskazuje cele i zadania szkoleń oraz konkretne działania wraz z terminami ich realizacji i wykonawcami. Czas trwania roku akademickiego, skład grup studyjnych (ich liczba nie powinna przekraczać 25 osób), liderów tych grup , ustala się termin i miejsce zajęć dla każdej grupy, tryb prowadzenia zajęć końcowych na rok akademicki, ćwiczeń i szkolenia z obrony cywilnej.

Jaki dokument określa procedurę corocznego szkolenia personelu OE w zakresie obrony cywilnej?

„O organizacji kształcenia i szkolenia kadr kierowniczych, robotników i pracowników oraz formacji obrony cywilnej”

Jakie organizacje tworzą niestandardowe zespoły ratownicze obrony cywilnej?

Zaleca się wykorzystanie zgromadzonego doświadczenia w tworzeniu, szkoleniu i użyciu sił i środków obrony cywilnej oraz jednolitego systemu państwowego zapobiegania i eliminowania sytuacji awaryjnych, w tym doświadczenia w zakresie tworzenia, obsady obsady, wyposażenia technicznego i szkolenia cywilnego. organizacji obronnych w stosunku do współczesnych warunków i zadań.

Niestandardowe awaryjne formacje ratownicze obrony cywilnej są uzupełniane z pracowników organizacji ...?

Realizowany jest na koszt pracowników organizacji spośród mężczyzn w wieku 18-60 lat, kobiet w wieku 18-55 lat, z wyłączeniem osób odpowiedzialnych za służbę wojskową posiadających rozkazy mobilizacyjne, grupy inwalidów I, II, III, kobiety w ciąży, kobiety z dziećmi poniżej 8 roku życia, a także kobiety, które ukończyły średnie i wyższe wykształcenie medyczne, które mają dzieci poniżej 3 roku życia. Osoby odpowiedzialne za służbę wojskową, posiadające rozkazy mobilizacyjne, mogą być włączone do tych formacji na okres przed ich poborem (mobilizacją).

Działania niestandardowych jednostek ratownictwa ratunkowego obrony cywilnej prowadzone są na podstawie…?

Wprowadzone zmiany doprecyzowują i konkretyzują zakres działań niestandardowych zespołów ratownictwa (klasyfikowanych jako siły)

Obrony Cywilnej) określają procedurę ich tworzenia i stosowania do rozwiązywania problemów obrony cywilnej.

Rekrutacja obywateli w skład zespołów ratowniczych odbywa się na polecenie kierownika organizacji.

Skład, struktura i wyposażenie niestandardowych zespołów ratowniczych obrony cywilnej na poziomie obiektu RSChS określają…?

Skład, struktura i wyposażenie NASF OE są określane przez organizacje, które je tworzą, na podstawie możliwych zadań przydzielonych im w celu zapobiegania i eliminowania sytuacji kryzysowych, z uwzględnieniem rozporządzenia rosyjskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych z dnia 23.12. /05. Nr 999 „O zatwierdzeniu procedury tworzenia nieregularnych zespołów ratowniczych”.

Jaka jest granica wieku przy przyjmowaniu kobiet do niestandardowych jednostek ratownictwa ratunkowego obrony cywilnej?

Kobiety - od 18 do 55 lat

Niestandardowe formacje ratownictwa ratunkowego wysokiej gotowości obrony cywilnej mają okres gotowości…?

W przypadku niestandardowych zespołów ratowniczych czas alarmu nie powinien przekraczać: w czasie pokoju - 24 godziny, w czasie wojny - 6 godzin

Jakie prawo federalne określa prawa i obowiązki ratowników?

Główne przepisy dotyczące certyfikacji służb ratowniczych, zespołów ratowniczych i ratowników, zatwierdzone dekretem rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 22 listopada 1997 r. Nr 1479;

Jakie metody są wykorzystywane do poszukiwania ofiar w nagłych wypadkach?

1.Oględziny organoleptyczne miejsca pracy: - oględziny - czesanie, - sondowanie, - poszukiwanie śladów, - przeszukiwanie pojazdami.2. Kynologiczne.3.Techniczne (przyrządy akustyczne, magnetometry, kamery termowizyjne, poszukiwania radiowe, sondy światłowodowe...).4. Według naocznych świadków 5. Badanie sprawozdawczości i dokumentacji projektowej.

Kto zarządza ASDNR, podtrzymywaniem życia ludności i koordynuje działania władz i sił RSChS w strefie zagrożenia?

Przywódcy służb i formacji ratowniczych, którzy jako pierwsi przybyli do strefy zagrożenia, przejmują uprawnienia szefa reagowania kryzysowego (RLChS), ustanowione zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

Jaki jest główny cel rozpoznania w strefach zagrożenia w interesie obrony cywilnej?

Wywiad stale dostarcza dowódcy (lidera) danych dotyczących: stanu radiacyjnego i chemicznego, charakteru zniszczeń budynków, pożarów, dróg dojazdowych do miejsc robót, miejsc nagromadzenia poszkodowanych, konstrukcji ochronnych, stanu i warunków ratowania ludzi w nich, a także charakter uszkodzeń komunalnych sieci energetycznych i technologicznych.

Na czym skupiają się wysiłki ASDNR?

Zajmuje się otwieraniem zablokowanych konstrukcji ochronnych, doprowadzeniem do nich powietrza, układaniem przejść, schodów, drabin i innego sprzętu do ratowania ofiar.

Jakie działy wchodzą w skład skonsolidowanego zespołu obiektu gospodarki?

Niemilitarne formacje obrony cywilnej. Jednostki paramilitarne Obrony Cywilnej. Siły i środki Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Zdrowia.

Jakie działania mogą ustalić, że ofiara żyje?

Sprawdź, czy osoba oddycha, poczuj puls

Który z etapów prognozowania katastrof przewiduje wczesne wykrycie i ocenę sytuacji w warunkach ewentualnych awarii w rejonie lokalizacji OE w celu zaplanowania działań zabezpieczających personel OE i ludność?

Na trzecim etapie podsumowano wyniki badań. Opracowywany jest raport oraz opracowywane i planowane są środki mające na celu poprawę stabilności organizacji.

Wyniki na jakim etapie prognozowania służą wyjaśnieniu wcześniejszych decyzji dotyczących ochrony ludzi i personelu OE oraz realizacji prac eliminujących sytuacje awaryjne?

Wyniki na jakim etapie prognozowania służą wyjaśnieniu wcześniejszych decyzji dotyczących ochrony personelu i ludności w sytuacjach awaryjnych oraz organizacji wywiadu w strefie zagrożenia?

Co oznacza ocena sytuacji w interesie ochrony ludności i terytoriów przed sytuacjami kryzysowymi?

Ocena sytuacji obejmuje rozwiązanie głównych zadań w celu określenia wpływu szkodliwych czynników źródeł sytuacji nadzwyczajnych na działanie IZ, aktywność życiową ludności i działania sił reagowania kryzysowego.

Które z warunków meteorologicznych są wykorzystywane do przewidywania konsekwencji wypadku z uwolnieniem niebezpiecznych chemikaliów?

Temperatura otoczenia

W jakim stopniu stabilności powietrza są najkorzystniejsze warunki do rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń chemicznych?

Jakie kryterium leży u podstaw obliczeń reżimów ochrony radiologicznej?

Maksymalna dopuszczalna dawka (MPD) narażenia ludzi, która nie prowadzi do utraty sprawności i choroby popromiennej.

Ekstremalna sytuacja - niezwykła sytuacja.

Nagły wypadek - sytuacja na określonym terytorium, która rozwinęła się w wyniku wypadku, zagrożenia naturalnego, katastrofy, klęski żywiołowej lub innej katastrofy, która mogła lub spowodowała życie ludzkie, szkody na zdrowiu ludzkim lub środowisku, znaczne straty materialne i naruszenia warunków życia ludzi.

Różnica między nagłym a nagłym przypadkiem - sytuacje awaryjne różnią się od skrajnych przede wszystkim skalą i dotkliwością konsekwencji.

Powody, dla których dana osoba znajduje się w ekstremalnych sytuacjach - człowiek znajduje się w sytuacjach ekstremalnych z różnych powodów, ale być może najczęściej dzieje się to z własnej winy - w wyniku braku doświadczenia w bezpiecznym zachowaniu lub lekceważenia norm, zasad bezpieczeństwa, perspektywy czasu, a czasem frywolności .

Substancje toksyczne zawarte w dymie z ognia Dym zawiera tlenek węgla, drażniące i toksyczne produkty spalania i pirolizy, cyjanowodór i chlorowodór, a nawet fosgen.

Niebezpieczna chemia gospodarcza - kosmetyki (płyny, wody kolońskie), insektycydy (chlorofos, karbofos, dichlorwos), repelenty (leki na owady latające), kwasy i zasady (80% roztwór kwasu octowego, solnego, karbolowego).

Pomoc w zatruciu kwasami i zasadami - Musimy wezwać karetkę. Samodzielne mycie chorego żołądka jest surowo zabronione. Ta procedura tylko zwiększy wymioty, obrzęk krtani, wnikanie kwasów i zasad do dróg oddechowych. Żołądek takich pacjentów jest myty specjalną sondą. Aby uniknąć powtarzającego się efektu palenia kwasów i zasad na błonie śluzowej jamy ustnej i przełyku, należy poszkodowanemu wypić 2-3 szklanki wody, nie więcej!

Zrównoważone odżywianie i jego rola dla bezpieczeństwa życia Zbilansowana dieta to dieta, która zapewnia wystarczającą różnorodność pokarmu, aby zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze. Wiadomo, że człowiek umrze, jeśli przez kilka tygodni nie będzie jadł; a przy złym odżywianiu schudnie i osłabnie.

Główne rodzaje toksyn powodujących zatrucia pokarmowe - 1) Butulizm, 2) Enterotoksyny gronkowcowe, 3) Mikotoksyny pokarmowe wytwarzane przez grzyby, 4) Bakterie chorobotwórcze.

Naruszenie zasad bezpieczeństwa w metrze - najniebezpieczniejsze jest rozbijanie ich na schodach ruchomych. Jeśli nie trzymasz się poręczy, gdy samochód zatrzyma się awaryjnie, pęd ruchu popchnie Cię do przodu. Walizka, której nie trzymałeś lub nie położyłeś na poręczy, spadnie, przewracając innych pasażerów i lampy.

Działania w przypadku kolizji lub nagłego hamowania pociągu pasażerskiego - najważniejsze jest przy tym dobre unieruchomienie, aby uniemożliwić ruchy do przodu lub rzucanie na boki. Aby to zrobić, możesz chwycić poręcze i oprzeć stopy na czymś (ścianie lub siedzeniu).

Zasady bezpieczeństwa w transporcie kolejowym - 1) nie otwieraj drzwi zewnętrznych podczas jazdy pociągu, nie stawaj na stopniach; 2) nie wychylać się z okien; 3) ostrożnie umieścić bagaż na górnych półkach bagażowych; 4) nie otwierać kurka, chyba że jest to absolutnie konieczne; 5) palić tylko w wyznaczonych miejscach; 6) nie nosić przy sobie substancji łatwopalnych i wybuchowych; 7) nie włączać sprzętu AGD do sieci elektrycznej samochodu; 8) jeśli poczujesz zapach palącej się gumy lub dymu, natychmiast skontaktuj się z dyrygentem; 9) nie kryj oczu na niebezpieczne zachowanie współpodróżników lub przewodników – masz pełne prawo chronić swój tymczasowy dom.

Działania pasażerów w przypadku pożaru w przedziale pasażerskim - Najpierw natychmiast poinformuj o tym kierowcę: nie zapominaj, że jego uwaga skupia się głównie na drodze. Po drugie, otwórz drzwi przyciskiem odblokowania awaryjnego. Jeśli to się nie powiedzie, a wnętrze wypełni się dymem, wybij boczne szyby (trzymając poręcz, kopnij obiema stopami w róg okna) lub otwórz je jako wyjścia awaryjne zgodnie z instrukcją (np. za pomocą specjalnego wbudowanego sznur). Po trzecie, jeśli to możliwe, ugaś ogień sam za pomocą gaśnicy, jeśli taka jest w kabinie, lub przykrywając ogień odzieżą wierzchnią.

Ustalenie zasadności samoobrony - Po pierwsze, ingerencja nie powinna być nieznaczna. Przemoc, rabunek – to ma znaczenie. Ale znęcanie się nie zawsze ma miejsce. Na przykład reagowanie ciosem na słowną zniewagę jest przeciwwskazane. Po drugie, ingerencja musi być realna, to znaczy krzywda już została wyrządzona lub istnieje realna groźba jej wyrządzenia. Ta ostatnia jest określana przez Ciebie na podstawie subiektywnych ocen, na podstawie aktualnej sytuacji.

Główne grupy różnych sekt — 1) zagraniczne prądy protestanckie (szczególnie liczne są amerykańskie); 2) egzotyczne sekty o nietradycyjnym („wschodnim”) sensie - zarówno zagranicznym, jak i rosyjskim; 3) „nowe religie” podszywające się pod „ulepszone” tradycyjne wyznania (w tym „ulepszone” prawosławie) lub udane połączenie wszystkich wyznań; 4) małe grupy okultystyczne związane z reguły z wróżkami, magikami, czarownikami itp.; 5) Sataniści.

Sposoby na zmniejszenie stresu w przypadku utraty pracy - Przede wszystkim chroń swoją psychikę przed „syndromem odrzuconych” – zagubieniem, zmęczeniem, intrygą, oczekiwaniem i plotkami. Wyjdź z biura, w którym zaczyna się rozmowa o zwolnieniach, lub przenieś ją na inny temat. W sobotę i niedzielę nie daj sobie myśleć o pracy i rozmawiać o niej: głód informacji oczyszcza psychikę z toksyn.

Bezpieczeństwo środowiska to ochrona osoby przed narażeniem na zmienione i skażone środowisko.

Substancje najbardziej niebezpieczne dla środowiska — metale ciężkie, lotne związki organiczne, formaldehyd, pestycydy, produkty spalania, pył, azbest.

Najniebezpieczniejsze metale ciężkie to rtęć, ołów, kadm i arsen.

Niebezpieczne lotne związki organiczne, ich źródła to toksyczne chemikalia, które w stanie gazowym można znaleźć w powietrzu. Najczęstszymi źródłami tych związków są rozpuszczalniki, środki czyszczące i dezynfekujące, farby, kleje i pestycydy.

Dioksyny, warunki otrzymywania, przyczyny zatrucia człowieka - dioksyna jest produktem ubocznym syntezy chloropochodnych węglowodorów aromatycznych, który praktycznie nie jest usuwany z gleby i systemu wodnego, jest niezwykle toksyczny dla zwierząt i ludzi, nawet w bardzo niskich stężeniach. Główne przyczyny zatrucia ludzi: 1) ekspansja stosowania herbicydów (leków stosowanych do niszczenia roślinności), co prowadzi do akumulacji dioksyn w żywności; 2) wdychanie cząstek popiołu i gazów ze spalarni odpadów i przemysłowych instalacji cieplnych, a także ze spalania materiałów zawierających węgiel w obecności chloru, ponieważ w tych warunkach mogą powstawać dioksyny. Pochodne chlorowe węglowodorów aromatycznych (pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen) są niebezpieczne ze względu na możliwość powstania podczas ich syntezy produktu ubocznego, dioksyny.

Palenie, będące złym nawykiem, jest powszechne wśród różnych grup ludności, w tym wśród ludzi młodych. Palenie jest jednak niezwykle niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Układ oddechowy jest pierwszym, który cierpi z powodu palenia. Stwierdzono, że 98% zgonów z powodu raka krtani, 96% zgonów z powodu raka płuc i 75% zgonów z powodu przewlekłego zapalenia oskrzeli i rozedmy jest spowodowanych paleniem tytoniu.

W dymie tytoniowym naukowcy zidentyfikowali do 6000 składników i ich związków, z których trzydzieści jest sklasyfikowanych jako naturalne trucizny. Najbardziej toksyczne dla człowieka są nikotyna, tlenek węgla (tlenek węgla), rakotwórcza smoła, izotopy radioaktywne, związki azotu oraz metale, zwłaszcza ciężkie (rtęć, kadm, nikiel, kobalt itp.). Wiele składników dymu tytoniowego, wchodzących ze sobą w reakcje chemiczne, wzmacnia ich właściwości toksyczne.

Głównym składnikiem dymu tytoniowego jest nikotyna. Ze względu na to tak naprawdę człowiek sięga po papierosa, ponieważ w małych dawkach nikotyna ma ekscytujący wpływ na układ nerwowy. Łatwo przenikając do krwi, gromadzi się w ważnych narządach, prowadząc do naruszenia ich anatomicznej integralności i dysfunkcji. Długotrwali palacze koniecznie rozwijają przewlekłe zatrucie nikotyną - nikotynizm, charakteryzujący się spadkiem pamięci i wydajności. Zatrucie w niektórych przypadkach może być ostre.

Nikotyna jest jedną z najsilniejszych znanych trucizn; w szczególności w rolnictwie siarczan nikotyny jest stosowany jako środek owadobójczy, który zabija szkodniki. Osoba, która nie rozstaje się z papierosem, dobrowolnie się zabija. Po przeniknięciu dymu papierosowego do płuc nikotyna już dostaje się do mózgu; po siedmiu sekundach. Przewlekłe palenie prowadzi do przedwczesnego starzenia. Skurcz małych naczyń, zakłócenie dopływu tlenu do tkanek sprawiają, że pojawia się charakterystyczny wygląd palacza - żółtawy odcień białek oczu i skóry, żółte zęby i żółte paznokcie. Ponadto podczas palenia pojawia się nieświeży oddech, gardło ulega zapaleniu, a oczy stają się czerwone.

Nikotyna przyczynia się do rozwoju osłabienia seksualnego u mężczyzn - impotencji (leczenie impotencji rozpoczyna się od zaproponowania pacjentowi rzucenia palenia). Palenie pogarsza przebieg wielu chorób, takich jak miażdżyca, nadciśnienie, zapalenie żołądka i wiele innych. W przypadku niektórych chorób, takich jak wrzód trawienny, powrót do zdrowia bez całkowitego zaprzestania palenia jest niemożliwy!

Nikotyna jest szczególnie szkodliwa dla kobiet w ciąży i karmiących.

Po wypaleniu papierosa u kobiety w ciąży dochodzi do skurczu naczyń krwionośnych łożyska, a płód przez kilka minut znajduje się w stanie lekkiego głodu tlenu! Przy regularnym paleniu przez ciężarną matkę płód jest prawie cały czas w stanie przewlekłego niedoboru tlenu. Konsekwencją tego jest opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego. Kobieta, która pali, naraża się na zwiększone ryzyko poronienia.

Innym toksycznym związkiem w dymie tytoniowym jest tlenek węgla. Ze szkolnego kursu biologii wiadomo, że krwinki czerwone – hemoglobina – mają wyjątkową właściwość: wychwytują tlen atmosferyczny w płucach (zamienia się on jednocześnie w oksyhemoglobinę), przenoszą go po całym organizmie, zapewniając w ten sposób optymalny przebieg procesy biologiczne. Ale jeśli ktoś pali lub ktoś w jego pobliżu pali (palenie bierne), tlenek węgla zaczyna napływać do krwi. W takim przypadku procesy biologiczne zostają zakłócone, a konsekwencje mogą być nieodwracalne.

Paczka papierosów dziennie to około 500 prześwietleń rocznie! Temperatura tlącego się papierosa dochodzi do 700 - 900°C! Płuca doświadczonego palacza to czarna, gnijąca masa (ryc. 2).

Ryż. 2. a) Płuca osoby zdrowej; b) Płuca palacza

Po każdym wypaleniu papierosa wzrasta ciśnienie krwi, wzrasta zawartość w nim cholesterolu.

Palenie zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycowej choroby naczyń obwodowych. Szczególnie często u palaczy cierpią naczynia nóg. Z powodu rozregulowania dochodzi do stałego skurczu naczyń. Ich ściany są zamknięte, a krążenie krwi w mięśniach jest utrudnione. Osoba zaczyna cierpieć na chromanie przestankowe. Ta choroba objawia się tym, że podczas chodzenia nagle zaczyna się ostry ból w nogach, który znika po kilku minutach, ale wkrótce powraca. Brak dopływu krwi do tkanek może prowadzić do zgorzeli. Ogromna liczba osób straciła nogi z powodu palenia.

Wśród palaczy częściej występują wrzody żołądka i dwunastnicy, ponadto w przypadku wrzodu ryzyko zgonu u palaczy jest wyższe niż u osób niepalących.

Bierne palenie, o którym już była mowa powyżej, to palenie przymusowe. Palacze mają niesamowitą cechę - lekceważący stosunek do „tego, kto nie pali. Bo tylko to może tłumaczyć niefortunny fakt, że większość z nich, zaniedbując zdrowie innych, „pali” wszędzie. Oczywiście wszyscy cierpią z tego powodu, zwłaszcza dzieci. Dym tytoniowy powoduje u nich bóle głowy, złe samopoczucie, obniżoną wydolność, szybkie zmęczenie, zaostrzenie chorób górnych dróg oddechowych.

Niepalący, przebywając przez godzinę w tym samym pomieszczeniu z palaczem, w zasadzie wypala pół papierosa. Ma też negatywne zmiany w czynności układu nerwowego, zaburzony jest skład krwi i moczu. Bierni palacze są narażeni na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych nie tylko w płucach, ale także w innych narządach. Czy warto więc pozbawiać zdrowia niewinnych ludzi?

Liczne dane wskazują, że palenie jest niewątpliwie szkodliwe i powinno być ostro negatywnie odbierane przez społeczeństwo. Warto przypomnieć, że jeden z angielskich królów opisał palenie w następujący sposób (mówił o tytoniu): „Zazwyczaj obrzydliwe dla oczu, nienawistne dla nosa, szkodliwe dla klatki piersiowej, niebezpieczne dla płuc”. Jest to niezwykle skuteczna, obiektywna i symboliczna ocena złego nawyku, która może służyć jako podstawa świadomego negatywnego nastawienia do palenia dla każdego, kto stara się zachować zdrowie swoje i osób wokół nich.

Pytania do samokontroli

1. Jakie substancje toksyczne są obecne w dymie tytoniowym?

2. Jakie są czynniki ryzyka zdrowotnego dla palaczy?

3. Jakie niebezpieczeństwo naraża paląca kobieta w ciąży na swoje nienarodzone dziecko?

4. Dlaczego bierne palenie jest niebezpieczne?

2.4. Narkotyki i uzależnienia, konsekwencje społeczne

Narkotyki to trucizna, która działa depresyjnie na wszystkie narządy i tkanki, a zwłaszcza na ośrodkowy układ nerwowy.

Aby pozbyć się uzależnienia od narkotyków - bolesnego uzależnienia od narkotyków - osoba nie może samodzielnie.

Narkomania to poważna choroba spowodowana nadużywaniem narkotyków. Przejawia się to w ciągłej potrzebie przyjmowania substancji odurzających, ponieważ stan psychiczny i fizyczny pacjenta zależy od tego, czy zażył lek, od którego rozwinęło się uzależnienie.

Uzależnienie od narkotyków prowadzi do głębokiego wyczerpania siły fizycznej i psychicznej. To nie tylko bolesna choroba, ale także okrutna zbrodnia człowieka przeciwko jego życiu, sumieniu, wobec dzieci i społeczeństwa. Osoby zażywające narkotyki rzadko dożywają wieku 40-45 lat.

Narkomania prowadzi do rażącego naruszenia funkcji życiowych organizmu i degradacji społecznej. Ta choroba rozwija się stopniowo. Pierwotne uzależnienie od narkotyków tłumaczy się tym, że substancje odurzające wywołują stan, któremu towarzyszy poczucie pełnego komfortu fizycznego i psychicznego oraz dobrego samopoczucia. Ale ten stan jest zwodniczy. Lek jest trucizną, która powoli niszczy nie tylko narządy wewnętrzne człowieka, ale także jego mózg, psychikę. Na przykład wdychanie oparów benzyny lub kleju "Moment" zamienia ludzi w upośledzonych umysłowo w III - 4 miesiące, "bezpieczną" marihuanę - w 3 - 4 lata. Osoba stosująca morfinę po 2-3 miesiącach traci zdolność do robienia czegokolwiek na tyle, że przestaje dbać o siebie i całkowicie traci swój ludzki wygląd. Ci, którzy wciągają kokainę, żyją nie dłużej niż 3-4 lata. W końcu umierają z powodu pękniętego serca lub dlatego, że ich przegroda nosowa staje się tak cienka, że ​​zaczyna przypominać pękający pergamin i wszystko kończy się śmiertelnym krwawieniem.

Uzależniony od LSD traci zdolność poruszania się w kosmosie, a niektórzy mają wrażenie, że potrafią latać. W rezultacie wierząc w swoje „możliwości”, skaczą z najwyższego piętra…

Powstawanie narkomanii charakteryzuje się rozwojem trzech głównych cech: uzależnienia psychicznego, uzależnienia fizycznego i tolerancji.

Uzależnienie psychiczne to bolesne pragnienie ciągłego lub okresowego zażywania środków odurzających w celu ciągłego doświadczania pewnych doznań lub złagodzenia zjawiska dyskomfortu psychicznego. Występuje we wszystkich przypadkach systematycznego zażywania narkotyków, a czasem nawet po pojedynczej dawce.

Uzależnienie fizyczne to stan szczególnej restrukturyzacji całej życiowej aktywności organizmu w związku z przewlekłym zażywaniem narkotyków. Przejawia się w postaci intensywnych zaburzeń fizycznych i psychicznych, które rozwijają się natychmiast po ustaniu działania leku. Takie zaburzenia usuwa dopiero wprowadzenie nowej dawki leków.

Tolerancja oznacza uzależnienie od środków odurzających, co wyraża się tym, że przy kolejnym wstrzyknięciu tej samej ilości narkotyku reakcja jest coraz mniej wyraźna. Aby osiągnąć ten sam efekt psychofizyczny, uzależniony potrzebuje większej dawki. Po pewnym czasie nawet ta dawka staje się niewystarczająca i wymagane jest kolejne zwiększenie.

Jakie jest społeczne niebezpieczeństwo uzależnienia od narkotyków? Narkoman to trup społeczny. Jest absolutnie obojętny na sprawy publiczne, na życie w ogóle. Nic go nie interesuje. Nabywanie i używanie środków odurzających staje się dla niego jedynym znaczeniem. Ale najgorsze jest to, że narkomani mają tendencję do angażowania innych w swoje hobby. Nie bez powodu uzależnienie od narkotyków jest czasami nazywane epidemiczną chorobą niezakaźną. Krótki okres iluzji po zażyciu środka odurzającego zostaje zastąpiony naruszeniem świadomości, drgawkami. Uzależniony nie może pracować ani uczyć się. Następuje obiektywne zniszczenie osobowości i jej wyobcowanie ze społeczeństwa. Wśród dzieci urodzonych przez narkomanów występuje wysoki odsetek anomalii rozwojowych, wad wrodzonych i uszkodzeń mózgu. Nierzadko zdarza się, że narkomani podejmują próby samobójcze, głównie poprzez celowe przedawkowanie narkotyków, ale przedawkowanie często następuje w sposób niezamierzony i osoba umiera.

Przewlekłe zatrucie organizmu lekami prowadzi do utraty powściągliwości moralnej. Człowiek traci pokrewne uczucia, przywiązanie do ludzi, a nawet naturalne skłonności. Pod wpływem opinii publicznej narkomani zmuszeni są ukrywać swój występek. Szukają wsparcia w jakiejś grupie, która by ich zaakceptowała. Zwykle są to tzw. marginesy społeczne, zmarginalizowani, a dołączając do nich, osoby opętane narkomanią same wykluczają się z dawnego zespołu.

Wreszcie uzależnienie od narkotyków prowadzi do skrajnego wyczerpania organizmu, znacznej utraty masy ciała i nieodwracalnego spadku siły fizycznej. Skóra staje się blada i sucha, twarz nabiera ziemistego odcienia, pojawia się nierównowaga i koordynacja ruchów.

Rozwijająca się wada wymaga coraz częstszego stosowania leków w coraz większych dawkach. Konieczność ciągłego zdobywania eliksiru spycha narkomanów na drogę przestępczości: kradzieży, włamań do aptek, fałszerstw recept, a nawet morderstw.

Na tej podstawie, kształtując swój stosunek do narkotyków, należy pamiętać, że uzależnienie od narkotyków to poważna choroba, której należy w jakikolwiek sposób unikać i zapobiegać jej rozprzestrzenianiu się w Twoim kręgu.

Przesłuchania dla samokontroli

1. Zdefiniuj terminy „narkotyki” i „uzależnienie”.

2. Wymień warunki destrukcyjnego wpływu na organizm różnych leków.

3. Wymień główne oznaki rozwoju narkomanii.

4. Jakie jest społeczne niebezpieczeństwo uzależnienia od narkotyków?

5. Zaproponuj swoje metody radzenia sobie z tym niebezpiecznym zjawiskiem.

2.5. Zdrowie reprodukcyjne jako integralna część zdrowia ludzkiego i społecznego

Zdrowie reprodukcyjne to stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego przy braku chorób układu rozrodczego na wszystkich etapach życia człowieka.

Układ rozrodczy to zespół narządów i układów organizmu, które pełnią funkcję rozrodczą (poród).

Podstawy zdrowia reprodukcyjnego leżą w dzieciństwie i młodości. Aby narodziły się zdrowe dzieci, każdy współczesny człowiek musi wiedzieć, jak zachować zdrowie reprodukcyjne.

Płeć osoby jest układana już w pierwszych tygodniach rozwoju płodowego płodu. W ósmym tygodniu, kiedy płód waży około czterech gramów, zaczynają się formować genitalia. Oczywiste różnice zewnętrzne między chłopcami i dziewczętami są wynikiem działania hormonów płciowych syntetyzowanych przez gonady. Męskie hormony płciowe nazywane są androgenami, a żeńskie hormony płciowe estrogenami. Androgeny i estrogeny są początkowo obecne w organizmie płci przeciwnej, jednak zdolność do reprodukcji osiąga się dopiero po zakończeniu procesu dojrzewania.

Przewaga estrogenów w kobiecym ciele determinuje cykliczne procesy zachodzące przy udziale ośrodkowego układu nerwowego. Nawet w okresie dojrzewania u dziewczynek, pod wpływem hormonów, kontury ciała ulegają zaokrągleniu, piersi powiększają się, kości miednicy poszerzają się – w ten sposób ich ciało stopniowo przygotowuje się do pełnienia wiodącej funkcji rozrodczej.

Męskie ciało dzięki androgenom jest silniejsze niż kobiece, chociaż nie zawsze jest bardziej wytrzymałe. To nie przypadek, że natura przypisała kobiecie najważniejszą misję urodzenia dziecka.

Jeśli spróbujesz narysować psychologiczny nompet obu płci, to najwyraźniej będą wyglądać następnym razem.

Kobieta: miękkość, tolerancja, potrzeba ochrony, emocjonalność, marzycielstwo, uległość. W przeciwieństwie do mężczyzny, kobieta nie musi nieustannie udowadniać swojej wartości innym, ale zawsze czeka na uznanie jej atrakcyjności.

Człowiek: sprawność, racjonalność, asertywność, autorytaryzm, pragnienie autoafirmacji. Jest gotowy do nieustannej walki, szuka uznania dla swojej siły, ekskluzywności i możliwości.

Płeć w dużej mierze wpływa na styl życia danej osoby. A jednak nie można w tej kwestii być absolutnie kategorycznym, sprzeciwiając się organizmowi żeńskiemu i męskiemu, ponieważ obie zasady są w każdym z nich obecne w takim czy innym stopniu. Chodzi o uwzględnienie specyficznych cech w poszukiwaniu harmonii w rolach społecznych, jakie mężczyźni i kobiety odgrywają w rodzinie i społeczeństwie. Jest mało prawdopodobne, aby w dającej się przewidzieć przyszłości rozwój cywilizacji i zmiany warunków społecznych były w stanie zneutralizować biologiczne różnice między płciami, które z góry determinują indywidualne cechy zachowań, reakcje itp.

Stan zdrowia reprodukcyjnego w dużej mierze zależy od stylu życia osoby, a także od odpowiedzialnego podejścia do życia seksualnego. Oba wpływają na stabilność relacji rodzinnych, ogólne samopoczucie osoby.

Negatywnym czynnikiem wpływającym na stan funkcji rozrodczych jest niechciana ciąża. Często kobieta staje przed trudnym wyborem: urodzić dziecko lub dokonać aborcji. Szczególnie trudno jest rozwiązać ten problem w okresie dojrzewania. Aborcja, zwłaszcza w pierwszej ciąży, może spowodować poważny uraz psychiczny, a w wielu przypadkach nawet doprowadzić do nieodwracalnych zaburzeń rozrodu. Jednocześnie decyzja o porodzie często zagraża dalszym studiom i innym planom życiowym, dlatego każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie i uważnie. Aby takie sytuacje występowały rzadziej, młodzież musi mieć dojrzałe zrozumienie znaczenia zdrowia reprodukcyjnego i koncepcji planowania rodziny.

Planowanie rodziny jest niezbędne do realizacji następujących zadań:

Narodziny upragnionych zdrowych dzieci;

Ochrona zdrowia kobiet;

Realizacja planów życiowych.

Osiągnięcie harmonii w związkach psychoseksualnych i rodzinie;

Przez wiele lat planowanie rodziny ograniczało się do kontroli urodzeń. Przede wszystkim jednak to zapewnienie zdrowia kobiecie, która jest w stanie urodzić dzieci dokładnie wtedy, kiedy sama tego chce. Innymi słowy, planowanie rodziny to urodzenie dzieci na życzenie, a nie przez przypadek. Prawo do planowania rodziny jest uznanym na całym świecie prawem człowieka.

Planowanie rodziny pomaga małżonkom świadomie wybrać liczbę dzieci w rodzinie, przybliżone daty ich urodzenia, zaplanować swoje życie, unikając niepotrzebnych zmartwień i niepokojów.

Optymalny wiek na narodziny dzieci to 20 - 35 lat. Jeśli ciąża pojawia się wcześniej lub później, to zwykle przebiega z powikłaniami, a prawdopodobieństwo wystąpienia problemów zdrowotnych u matki i dziecka jest większe. Odstępy między porodami powinny wynosić co najmniej 2 - 2,5 roku; pozwala to kobiecie odzyskać siły, zachować zdrowie i zdrowie przyszłych dzieci. W tym kontekście należy również podkreślić, że aborcja nie jest bynajmniej najlepszą metodą antykoncepcji, można jej uniknąć stosując nowoczesne metody antykoncepcji (zapobieganie niechcianej ciąży).

Nastolatek nie powinien zamykać się w sobie ze swoimi problemami. Powinien wiedzieć, że mądry i taktowny dorosły jest zawsze gotów mu pomóc.

Pytania do samokontroli

1. Zdefiniuj pojęcia „układ rozrodczy” i „zdrowie reprodukcyjne”.

2. Określ cechy portretów psychologicznych płci.

3. Jakie czynniki wpływają na zdrowie reprodukcyjne człowieka.

4. Czym jest planowanie rodziny?

5. Jaki jest optymalny wiek na posiadanie dzieci?

6. Jaka jest rola edukacji seksualnej i edukacji młodzieży i młodzieży w utrzymaniu zdrowia reprodukcyjnego społeczeństwa?

2.6. Społeczna rola kobiet we współczesnym społeczeństwie

Społeczeństwo ludzkie nie może rozwijać się harmonijnie, jeśli umniejsza się w nim rolę kobiet, ponieważ pozycja kobiety, niczym papierek lakmusowy, ukazuje prawdziwy stopień cywilizacyjny danej wspólnoty społecznej, a także bezbłędnie odzwierciedla stopień zaangażowania jej członków zasad humanizmu i miłosierdzia.

Powstaje pytanie: jakie są granice równości płci, czy taka równość może być pełna?

Jest takie pojęcie: społeczna dyskryminacja kobiet. Oznacza ograniczenie lub nawet pozbawienie praw ze względu na płeć we wszystkich sferach społeczeństwa: pracy, społeczno-ekonomicznej, politycznej, duchowej, rodzinnej i domowej. Taka dyskryminacja prowadzi do obniżenia statusu społecznego kobiety i jest formą przemocy wobec jej osobowości, a w konsekwencji zagrożeniem dla jej bezpieczeństwa.

Istotą idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn jest to, że pod względem potencjału intelektualnego i fizycznego kobieta w niczym nie ustępuje mężczyźnie. Dla kobiet nie ma zasadniczo zamkniętych, niedostępnych obszarów pracy umysłowej i fizycznej. Żadne prawo nie powinno zabraniać kobiecie angażowania się w ten lub inny biznes, opanowania tego lub innego zawodu. Jej świętym prawem jest pełna wolność wyboru rodzajów i form aktywności do samorealizacji. Ale takie sformułowanie pytania oczywiście nie oznacza, że ​​cechy fizjologiczne kobiet nie mogą ograniczać ich obowiązków zawodowych. Wynika stąd wniosek, że równość płci, nie będąc absolutną, może być całkiem pełna i wszechstronna.

W Rosji po 1917 roku głównym wektorem ruchu w kierunku równości płci było wyzwolenie ekonomiczne kobiet. Kobietom zapewniono szeroki dostęp do edukacji. Państwo uznało za swój obowiązek troskę o macierzyństwo i dzieciństwo. Znamienne, że już w grudniu 1917 r. powstał specjalny wydział ochrony macierzyństwa i dzieciństwa. Na przełomie 1917 - 1918 pojawiły się dekrety mające na celu ochronę pracy kobiet. Zabroniono korzystania z pracy kobiet w konspiracji i innej ciężkiej pracy, na nocne zmiany, a także w godzinach nadliczbowych. Dekretem Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego z 22 grudnia 1917 r. wprowadzono świadczenie pieniężne z okazji porodu w wysokości pełnego wynagrodzenia przez osiem tygodni przed porodem i osiem tygodni po porodzie. Pracownikowi przysługiwał dodatkowy zasiłek w okresie karmienia dziecka.

W kolejnych latach przyjęto wiele regulacji dotyczących świadczeń udzielanych kobietom w okresie macierzyństwa.

Zgodnie z art. 255 Kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej kobiety pracujące na swój wniosek i na podstawie zwolnienia chorobowego otrzymują urlop macierzyński w wymiarze 70 dni kalendarzowych przed porodem i 70 dni kalendarzowych po porodzie. W przypadku ciąży mnogiej urlop prenatalny zostaje przedłużony o 14 dni. Skomplikowane porody dodają 16 dni do urlopu poporodowego, a urodzenie dwojga lub więcej dzieci pozwala być na urlopie macierzyńskim przez 110 dni kalendarzowych. W tym okresie kobiety otrzymują państwowe świadczenia z ubezpieczenia społecznego w wysokości określonej przez prawo federalne. W razie potrzeby kobieta może skorzystać z urlopu rodzicielskiego do ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia.

1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa federalna nr 256-FZ z dnia 29 grudnia 2006 r. „O dodatkowych środkach wsparcia państwa dla rodzin z dziećmi”. Jest to tzw. ustawa o kapitale macierzyńskim w wysokości 250 tys. rubli na co drugie dziecko i kolejne dzieci urodzone po 1 stycznia 2007 r. Kwota ta podlega waloryzacji (w szczególności w 2009 r. wynosiła 299 731 rubli 25 kopiejek ) (rys. 3).

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że obecnie w naszym kraju obowiązują przepisy i normy sanitarne, które określają obowiązkowe wymagania higieniczne dotyczące procesów produkcyjnych, wyposażenia, wykonywania podstawowych prac oraz zaopatrzenia sanitarno-gospodarczego dla pracujących kobiet w celu ochrony ich zdrowia. Te dokumenty regulacyjne mają zastosowanie do przedsiębiorstw, instytucji i organizacji wszystkich form własności. Celem tych dokumentów jest zapobieganie negatywnym skutkom wykorzystywania pracy kobiet w warunkach produkcyjnych; stworzenie higienicznie bezpiecznych warunków pracy z uwzględnieniem anatomicznych i fizjologicznych cech kobiecego ciała; zachowanie zdrowia pracujących kobiet na podstawie kompleksowej higienicznej oceny czynników środowiska pracy i procesu pracy

Na przykład obecność w miejscu pracy chemikaliów 1. i 2. klasy zagrożenia, drobnoustrojów chorobotwórczych, a także substancji o działaniu alergizującym, rakotwórczym, mutagennym jest przeciwwskazaniem do pracy kobiet w wieku rozrodczym.

Wraz z rosnącym zaangażowaniem kobiet w produkcję społeczną pojawiły się jednak pewne negatywne tendencje, które nie zostały jeszcze przezwyciężone. Już w latach 60. eksperci zwracali uwagę na nadmierne obciążenie kobiet pracą w gospodarce narodowej oraz w sferze życia codziennego, a w konsekwencji na pogorszenie stanu zdrowia kobiet pracujących i nowych pokoleń. Wskaźnik urodzeń w kraju stopniowo zaczął spadać. Wzrost zaniedbywania dzieci można również przypisać konkretnemu problemowi kobiet. Niestety problem ten pozostaje do dziś dotkliwy. Kobiety wyparły mężczyzn, coraz częściej zajmują kierownicze stanowiska w biznesie!, odgrywają znaczącą rolę w polityce, pojawiły się nawet kobiety ministrów (choć trzeba uczciwie przypomnieć, że w czasach sowieckich były ministrami), ale wiele z nich nie spełniły swojego głównego celu - bycia prawdziwą matką. Ponad milion bezdomnych dzieci na początku XXI wieku. - to hańba dla Rosji, a jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki w celu wzmocnienia rodziny, szokująca liczba wzrośnie jeszcze bardziej.

Matki powinny być otoczone szczególnym honorem w kraju, dlatego państwo musi raz na zawsze rozwiązać problem wszechstronnego i skutecznego wsparcia dla tej szczególnej kategorii kobiet. Pozostaje mieć nadzieję, że z czasem nasz kraj stanie się dla całego świata przykładem humanitarnego i ostrożnego podejścia do kwestii macierzyństwa i dzieciństwa, przykładem rozsądnej równości mężczyzn i kobiet we wszystkich bez wyjątku sferach życia społecznego.

Pytania do samokontroli

1. Jak zmieniała się społeczna rola kobiet w różnych epokach historycznych?

2. Co obejmuje pojęcie „społecznej dyskryminacji kobiet”?

3. Jak rozwiązano problem równości kobiet w naszym kraju?

4. Czy działalność produkcyjna kobiet o trudnych i szkodliwych warunkach pracy jest regulowana?

5. Jakie, Twoim zdaniem, są sposoby rozwiązania problemu równości płci w naszym kraju?

2.8. Podstawa prawna relacji płci

Aspekty prawne relacji między płciami reguluje prawo rodzinne. Ustawodawstwo rodzinne określa warunki i tryb zawarcia małżeństwa, jego rozwiązania i stwierdzenia jego nieważności; reguluje osobiste stosunki niemajątkowe i majątkowe między członkami rodziny; określa kształt i kolejność urządzeń; dzieci pozostawione bez opieki rodzicielskiej w rodzinie.

Podstawowym dokumentem prawa rodzinnego jest Kodeks Rodzinny Federacji Rosyjskiej, uchwalony przez Dumę Państwową w grudniu 1995 r. (obowiązuje ze zmianami w 1997, 1998, 2000, 2004 i 2006 r.). Określa osobiste prawa i obowiązki małżonków; ustrój prawny majątkowy małżonków; umowny reżim majątkowy małżonków (procedura zawarcia i treść umowy małżeńskiej); odpowiedzialność małżonków za zobowiązania. Rozważane są formy wychowania dzieci pozostawionych bez opieki rodzicielskiej, w tym kwestie adopcji, opieki i kurateli nad dziećmi, a także tryb stosowania prawa rodzinnego do stosunków rodzinnych z udziałem cudzoziemców i bezpaństwowców.

Warunki i tryb zawarcia małżeństwa. Małżeństwo zawiera się w urzędach stanu cywilnego (urzędach stanu cywilnego) w osobistej obecności osób zawierających małżeństwo, po upływie miesiąca od dnia złożenia wniosku w urzędzie stanu cywilnego (ryc. 4). W przypadku szczególnych okoliczności (ciąża, narodziny dziecka, bezpośrednie zagrożenie życia jednej ze stron itp.) małżeństwo można zawrzeć w dniu złożenia wniosku.

Do zawarcia małżeństwa konieczna jest obopólna dobrowolna zgoda osób zawierających małżeństwo, a także dożycie wieku małżeństwa. Ustawowy wiek zawarcia małżeństwa wynosi osiemnaście lat. Jeżeli istnieją ważne powody, np. ciąża, małżeństwo można zawrzeć od szesnastego roku życia.

Badania lekarskie osób wchodzących w związek małżeński przeprowadza się wyłącznie za ich zgodą. Jeżeli jeden z małżonków ukrywa chorobę weneryczną lub zakażenie wirusem HIV, pokrzywdzony ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o uznanie małżeństwa za nieważne.

Ryż. 4. Małżeństwo

Rozwiązanie małżeństwa. Małżeństwo ustaje z powodu śmierci jednego z małżonków lub z chwilą rozwiązania się na wniosek jednego lub obojga małżonków. Bez zgody żony mąż nie ma prawa wszcząć sprawy rozwodowej w czasie ciąży oraz w ciągu roku po urodzeniu dziecka. Rozwód dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego po upływie miesiąca od dnia złożenia wniosku za obopólną zgodą małżonków nie posiadających małoletnich dzieci. W obecności małoletnich dzieci, a także w przypadku braku zgody jednego z małżonków na rozwód, sprawa jest rozpatrywana w sądzie.

Kwestie rozstrzygane przez sąd przy orzekaniu o rozwodzie:

Z którym z małżonków będą mieszkać małoletnie dzieci;

Procedura wypłaty środków na utrzymanie dzieci i (lub) niepełnosprawnego małżonka;

Wysokość tych funduszy i podział majątku wspólnego małżonków.

Prawa małoletnich dzieci. Dziecko to osoba, która nie ukończyła osiemnastu lat (większość). Każde dziecko ma prawo żyć i wychowywać się w rodzinie, poznać swoich rodziców. Wśród praw dziecka jest prawo do opieki rodzicielskiej, wszechstronnego rozwoju, poszanowania jego godności ludzkiej. Dziecko może swobodnie komunikować się zarówno z rodzicami, dziadkami, braćmi, siostrami i innymi bliskimi. Rozwiązanie małżeństwa nie narusza praw dziecka.

Rodzice chronią prawa i uzasadnione interesy dziecka. Jednocześnie dziecko może samodzielnie wystąpić o ochronę swoich praw do organu opiekuńczego i opiekuńczego, a po ukończeniu czternastu lat - do sądu.

Rozpatrzenie w postępowaniu sądowym lub administracyjnym opinii dziecka, które ukończyło dziesięć lat, jest obowiązkowe, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z jego interesami.

Dziecko może wyrazić swoją opinię przy rozwiązywaniu jakiejkolwiek sprawy w rodzinie, w taki czy inny sposób wpływającej na jego interesy.

Dziecko ma prawo do imienia, nazwiska i nazwiska; w przypadku braku porozumienia między rodzicami co do imienia i (lub) nazwiska dziecka, powstałe spory rozstrzyga organ opiekuńczo-opiekuńczy.

Dziecko ma prawo do ochrony przed nadużyciami ze strony rodziców lub osób działających w ich zastępstwie.

Prawa i obowiązki rodziców. Rodzice mają równe prawa i ponoszą równe obowiązki wobec swoich dzieci. Prawa rodzicielskie wygasają, gdy dzieci osiągną wiek osiemnastu lat, a także z chwilą zawarcia małżeństwa przez niepełnoletnie dzieci.

Rodzice zobowiązani są dbać o zdrowie, rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy i moralny swoich dzieci. ; Są zobowiązani do zapewnienia dzieciom podstawowego wykształcenia ogólnego.

Małoletni rodzice mają prawo do współżycia z dzieckiem i udziału w jego wychowaniu. Jeżeli małoletni rodzice nie są w związku małżeńskim, ale ukończyli szesnaście lat, mają prawo do samodzielnego wykonywania praw rodzicielskich. Jeżeli rodzice nie ukończyli szesnastu lat, dziecku może zostać przydzielony opiekun. Małoletni rodzice mają prawo żądać, po ukończeniu czternastu lat, ustalenia ojcostwa ich dzieci w postępowaniu sądowym.

Rodzice (lub jedno z nich) mogą zostać pozbawieni praw rodzicielskich, jeżeli:

uchylać się od wypełniania obowiązków rodziców, w tym w przypadku złośliwego uchylania się od wypłaty alimentów;

odmówić zabrania dziecka ze szpitala położniczego lub innej placówki medycznej, edukacyjnej lub innej bez uzasadnionego powodu;

· maltretują dzieci, stosują wobec nich przemoc fizyczną lub psychiczną, naruszają ich nietykalność seksualną;

Czy pacjenci z przewlekłym alkoholizmem lub uzależnieniem od narkotyków;

· popełnili umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu swoich dzieci lub życiu i zdrowiu współmałżonka.

Pozbawienie praw rodzicielskich odbywa się w postępowaniu sądowym. Rodzice pozbawieni praw rodzicielskich tracą wszelkie Prawa wynikające z faktu pokrewieństwa z dzieckiem, w tym prawo do otrzymywania od niego alimentów, a także prawo do świadczeń i świadczeń państwowych ustanowionych dla rodziców z dziećmi. Sąd może, kierując się interesem dziecka, postanowić o odebraniu dziecka rodzicom (jednemu z nich) bez pozbawienia ich praw rodzicielskich (ograniczenie praw rodzicielskich).

Pytania do samokontroli

1. Jakie kwestie reguluje Kodeks rodzinny Federacji Rosyjskiej?

2. Jakie są warunki i tryb zawarcia małżeństwa?

3. Jak przeprowadza się rozwód?

4. Wymień prawa małoletnich dzieci.

5. Jakie są prawa i obowiązki rodziców?

6. W jakich przypadkach rodzice mogą zostać pozbawieni praw rodzicielskich?


Uniwersytet Medyczny w Saratowie, Państwowy Uniwersytet Medyczny im. Razumowskiego

Wyższa Szkoła Medyczna Wydział Pielęgniarstwa

Streszczenie na ten temat:” uderzający czynniki jądrowy bronie

Studenci 102 grupy

Kulikowa Waleria

Sprawdzone przez Starostenko V.Yu.

Wstęp…………………………………………………………………………...2

Czynniki niszczące broni jądrowej…………………………………………..3

Fala uderzeniowa…………………………………………………………………...3

Promieniowanie świetlne……………………………………………………………………….7

Promieniowanie penetrujące………………………………………………………………..8

Skażenie promieniotwórcze…………………………………………………………..........10

Impuls elektromagnetyczny………………………………………………..12

Wniosek…………………………………………………………………........14

Referencje………………………………………………………………………15

Wstęp.

Broń jądrowa to broń, której niszczący efekt wynika z energii uwalnianej podczas reakcji rozszczepienia jądrowego i syntezy jądrowej. Jest to najpotężniejszy rodzaj broni masowego rażenia. Broń jądrowa przeznaczona jest do masowego niszczenia ludzi, niszczenia lub niszczenia ośrodków administracyjnych i przemysłowych, różnych obiektów, konstrukcji i wyposażenia.

Szkodliwy efekt wybuchu jądrowego zależy od mocy amunicji, rodzaju wybuchu i rodzaju ładunku jądrowego. Moc broni jądrowej charakteryzuje odpowiednik TNT. Jego jednostką miary jest t, kt, Mt.

W potężnych wybuchach, charakterystycznych dla współczesnych ładunków termojądrowych, fala uderzeniowa ma największe zniszczenie, a promieniowanie świetlne najdalej rozchodzi się.

Rozważę szkodliwe czynniki naziemnej eksplozji jądrowej i ich wpływ na ludzi, obiekty przemysłowe itp. I podam krótki opis szkodliwych czynników broni jądrowej.

Czynniki niszczące broni jądrowej i ochrony.

Czynnikami niszczącymi wybuch jądrowy (NB) są: fala uderzeniowa, promieniowanie świetlne, promieniowanie przenikliwe, skażenie radioaktywne, impuls elektromagnetyczny.

Z oczywistych względów impuls elektromagnetyczny (EMP) nie oddziałuje na ludzi, ale wyłącza sprzęt elektroniczny.

Podczas wybuchu w atmosferze około 50% energii wybuchu jest zużywane na tworzenie fali uderzeniowej, 30-40% na promieniowanie świetlne, do 5% na promieniowanie przenikliwe i impuls elektromagnetyczny, a do 15 % na skażenie radioaktywne. Wpływ szkodliwych czynników wybuchu jądrowego na ludzi i elementy obiektów nie występuje jednocześnie i różni się czasem trwania uderzenia, charakterem i skalą.

Taka różnorodność czynników niszczących sugeruje, że eksplozja nuklearna jest znacznie bardziej niebezpiecznym zjawiskiem niż eksplozja podobnej ilości konwencjonalnych materiałów wybuchowych pod względem wytworzonej energii.

fala uderzeniowa.

Fala uderzeniowa to obszar gwałtownego ściskania ośrodka, który rozchodzi się w postaci kulistej warstwy we wszystkich kierunkach od miejsca wybuchu z prędkością ponaddźwiękową. W zależności od ośrodka propagacji fala uderzeniowa wyróżnia się w powietrzu, wodzie lub glebie.

Powietrzna fala uderzeniowa to strefa sprężonego powietrza rozchodzącego się od centrum wybuchu. Jego źródłem jest wysokie ciśnienie i temperatura w miejscu wybuchu. Główne parametry fali uderzeniowej decydujące o jej niszczącym działaniu:

    nadciśnienie z przodu fali uderzeniowej, ΔР f, Pa (kgf / cm 2);

    głowica prędkości, ΔР sk, Pa (kgf / cm 2).

W pobliżu środka wybuchu prędkość propagacji fali uderzeniowej jest kilkakrotnie większa niż prędkość dźwięku w powietrzu. Wraz ze wzrostem odległości od miejsca wybuchu prędkość propagacji fali gwałtownie spada, a fala uderzeniowa słabnie. Powietrzna fala uderzeniowa podczas eksplozji nuklearnej o średniej mocy przebyła około 1000 metrów w 1,4 sekundy, 2000 metrów w 4 sekundy, 3000 metrów w 7 sekund, 5000 metrów w 12 sekund. Przed frontem fali uderzeniowej ciśnienie w powietrzu jest równe atmosferycznemu Р 0 . Wraz z nadejściem czoła fali uderzeniowej w dany punkt w przestrzeni, ciśnienie gwałtownie wzrasta (przeskakuje) i osiąga maksimum, następnie w miarę oddalania się czoła fali ciśnienie stopniowo spada i po pewnym czasie staje się równe ciśnienie atmosferyczne. Powstała warstwa sprężonego powietrza nazywa się faza kompresji. W tym okresie fala uderzeniowa ma największy efekt destrukcyjny. Dalej, nadal malejąc, ciśnienie staje się niższe niż atmosferyczne, a powietrze zaczyna poruszać się w kierunku przeciwnym do propagacji fali uderzeniowej, to znaczy w kierunku środka wybuchu. Ta strefa obniżonego ciśnienia nazywana jest fazą rozrzedzania.

Bezpośrednio za czołem fali uderzeniowej, w obszarze kompresji, poruszają się masy powietrza. Ze względu na wyhamowanie tych mas powietrza, gdy napotykają przeszkodę, powstaje ciśnienie głowicy prędkości fali uderzeniowej powietrza.

Ciśnienie prędkości ΔР sk to dynamiczne obciążenie wytworzone przez przepływ powietrza poruszający się za czołem fali uderzeniowej. W obszarze o nadciśnieniu większym niż 50 kPa, gdzie prędkość ruchu powietrza jest większa niż 100 m/s, zauważalny jest wpływ na napędowe działanie ciśnienia prędkości powietrza. Przy ciśnieniu mniejszym niż 50 kPa wpływ ΔР sk szybko zanika.

Główne parametry fali uderzeniowej, charakteryzujące jej niszczące i niszczące działanie: nadciśnienie na czole fali uderzeniowej; ciśnienie w głowicy; czas trwania działania fali to czas trwania fazy ściskania i prędkość czoła fali uderzeniowej.

Fala uderzeniowa w wodzie podczas podwodnej eksplozji jądrowej jakościowo przypomina falę uderzeniową w powietrzu. Jednak przy tych samych odległościach ciśnienie w czole fali uderzeniowej w wodzie jest znacznie większe niż w powietrzu, a czas działania jest krótszy.

W naziemnej eksplozji nuklearnej część energii wybuchu jest zużywana na tworzenie się w ziemi fali sprężania. W przeciwieństwie do fali uderzeniowej w powietrzu charakteryzuje się mniej gwałtownym wzrostem ciśnienia w czole fali, a także wolniejszym jej osłabieniem za czołem. Podczas eksplozji broni jądrowej w ziemi, główna część energii eksplozji jest przekazywana do otaczającej masy gruntu i wywołuje silne wstrząsy ziemi, przypominające w swoim działaniu trzęsienie ziemi.

W kontakcie z ludźmi fala uderzeniowa powoduje zmiany (urazy) o różnym nasileniu: prosty- z nadciśnienia i ciśnienia prędkości; pośredni- od uderzeń fragmentami otaczających konstrukcji, odłamkami szkła itp.

W zależności od stopnia uszkodzenia ludzi przez falę uderzeniową dzieli się je na:

    na płucach przy ΔР f = 20-40 kPa (0,2-0,4 kgf / cm 2), (zwichnięcia, siniaki, szum w uszach, zawroty głowy, ból głowy);

    średni przy ΔР f \u003d 40-60 kPa (0,4-0,6 kgf / cm 2), (wstrząśnienia mózgu, krew z nosa i uszu, zwichnięcia kończyn);

    ciężki z ΔР f ≥ 60-100 kPa (ciężkie stłuczenia, uszkodzenie słuchu i narządów wewnętrznych, utrata przytomności, krwawienie z nosa i uszu, złamania);

    śmiertelnie przy ΔР f ≥ 100 kPa. Występują pęknięcia narządów wewnętrznych, złamania kości, krwawienie wewnętrzne, wstrząs mózgu, przedłużająca się utrata przytomności.

W zależności od rodzaju używanej przez wroga broni masowego rażenia mogą powstawać ogniska uszkodzeń jądrowych, chemicznych, bakteriologicznych (biologicznych) oraz strefy skażenia radioaktywnego, chemicznego i bakteriologicznego (biologicznego). Ogniska zniszczenia mogą również wystąpić, gdy używane są konwencjonalne sposoby pokonania wroga. Gdy zostanie wystawiony na działanie dwóch lub więcej rodzajów broni masowego rażenia, powstaje ognisko połączonego zniszczenia. Podstawowe działania niszczących czynników BMR i innych środków ataku wroga mogą prowadzić do wybuchów, pożarów, zalania terenu i rozprzestrzeniania się na nim silnie trujących substancji. W tym przypadku powstają wtórne zmiany. W tym eseju przyjrzymy się wpływowi broni jądrowej na środowisko. środowisko, człowiek, zwierzęta itp.

A więc wpływ broni jądrowej.

Szkodliwy efekt wybuchu jądrowego jest determinowany mechanicznym działaniem fali uderzeniowej, termicznym efektem promieniowania świetlnego, promieniowaniem promieniowania przenikliwego i skażeniem radioaktywnym. W przypadku niektórych elementów obiektów czynnikiem uszkadzającym jest promieniowanie elektromagnetyczne (impuls elektromagnetyczny) wybuchu jądrowego.

Rozkład energii pomiędzy niszczącymi czynnikami wybuchu jądrowego zależy od rodzaju wybuchu i warunków, w jakich on występuje. Podczas wybuchu w atmosferze około 50% energii wybuchu jest zużywane na tworzenie fali uderzeniowej, 30-40% na promieniowanie świetlne, do 5% na promieniowanie przenikliwe i impuls elektromagnetyczny, a do 15% na skażenie radioaktywne.

W przypadku eksplozji neutronowej charakterystyczne są te same czynniki niszczące, ale energia eksplozji rozkłada się nieco inaczej: 8-10% na tworzenie fali uderzeniowej, 5-8% na promieniowanie świetlne, a około 85% jest wydawane na powstawanie promieniowania neutronowego i gamma (promieniowanie przenikliwe).

Wpływ niszczących czynników wybuchu jądrowego na ludzi i elementy obiektów nie występuje jednocześnie i różni się czasem trwania uderzenia, charakterem i rozmiarem uszkodzenia.

Fala uderzeniowa to obszar gwałtownego ściskania ośrodka, który w postaci kulistej warstwy rozchodzi się we wszystkich kierunkach od miejsca wybuchu z prędkością ponaddźwiękową. W zależności od ośrodka propagacji, falę uderzeniową wyróżnia się w powietrzu, wodzie lub glebie (sejsmiczne fale wybuchowe).

Fala uderzeniowa w powietrzu powstaje na skutek kolosalnej energii uwalnianej w strefie reakcji, gdzie temperatura jest wyjątkowo wysoka, a ciśnienie sięga miliardów atmosfer (do 105 miliardów Pa). Gorące opary i gazy, dążąc do rozprężania się, silnie uderzają w otaczające warstwy powietrza, sprężają je do wysokiego ciśnienia i gęstości oraz nagrzewają do wysokiej temperatury. Te warstwy powietrza wprawiają w ruch kolejne warstwy. I tak kompresja i ruch powietrza następuje z jednej warstwy do drugiej we wszystkich kierunkach od centrum wybuchu, tworząc powietrzną falę uderzeniową. Ekspansja gazów żarowych zachodzi w stosunkowo małych objętościach, więc ich działanie w bardziej zauważalnych odległościach od centrum wybuchu jądrowego zanika, a powietrzna fala uderzeniowa staje się głównym nośnikiem wybuchu. W pobliżu środka wybuchu prędkość propagacji fali uderzeniowej jest kilkakrotnie większa niż prędkość dźwięku w powietrzu. Wraz ze wzrostem odległości od miejsca wybuchu prędkość propagacji fali gwałtownie spada, a fala uderzeniowa słabnie; na dużych odległościach fala uderzeniowa zasadniczo przekształca się w zwykłą falę akustyczną, a jej prędkość propagacji zbliża się do prędkości dźwięku w otoczeniu, tj. 340 m/s. Powietrzna fala uderzeniowa podczas wybuchu jądrowego średniej mocy przemieszcza się około 1000 mw 1,4 s, 2000 mw 4 s. 3000 m w 7 s, 5000 m w 12 s. Wynika z tego, że człowiek, widząc błysk wybuchu nuklearnego, w czasie przed nadejściem fali uderzeniowej, może zająć najbliższy schron (fałda w terenie, rów, rów, mur itp.). a tym samym zmniejszyć prawdopodobieństwo uderzenia przez falę uderzeniową.

Fala uderzeniowa w wodzie podczas podwodnej eksplozji jądrowej jakościowo przypomina falę uderzeniową w powietrzu. Jednak podwodna fala uderzeniowa różni się parametrami od powietrznej fali uderzeniowej. Przy tych samych odległościach ciśnienie przed falą uderzeniową w wodzie jest znacznie większe niż w powietrzu, a czas działania jest krótszy. Np. maksymalne nadciśnienie w odległości 900 m od centrum wybuchu jądrowego o mocy 100 kt w głębokim zbiorniku wynosi 19000 kPa, a w wybuchu w powietrzu ok. 100 kPa.

W naziemnej eksplozji nuklearnej część energii wybuchu jest zużywana na tworzenie się w ziemi fali sprężania. W przeciwieństwie do fali uderzeniowej w powietrzu charakteryzuje się mniej gwałtownym wzrostem ciśnienia w czole fali, a także wolniejszym jej osłabieniem za czołem. Ciśnienie w przedniej części fali ściskającej maleje dość szybko wraz z odległością od centrum wybuchu, a przy dużych odległościach fala ściskająca upodabnia się do fali sejsmicznej.

Podczas eksplozji broni jądrowej w ziemi, główna część energii eksplozji jest przekazywana do otaczającej masy gruntu i wywołuje silne wstrząsy ziemi, przypominające w swoim działaniu trzęsienie ziemi.

Charakter oddziaływania fali uderzeniowej na ludzi i zwierzęta. Fala uderzeniowa może spowodować urazy, kontuzje niechronionych ludzi i zwierząt lub spowodować ich śmierć. Szkody mogą być bezpośrednie lub pośrednie.

Bezpośrednie uszkodzenie przez falę uderzeniową następuje w wyniku narażenia na nadciśnienie i ciśnienie powietrza o dużej prędkości. Ze względu na niewielkie rozmiary ludzkiego ciała fala uderzeniowa niemal natychmiast okrywa osobę i poddaje ją silnej kompresji. Proces kompresji przebiega z malejącą intensywnością przez cały czas trwania fazy kompresji, czyli przez kilka sekund. Chwilowy wzrost ciśnienia w momencie nadejścia fali uderzeniowej jest odbierany przez żywy organizm jako ostry cios. Jednocześnie ciśnienie dynamiczne wytwarza znaczne ciśnienie czołowe, które może prowadzić do ruchu ciała w przestrzeni.

Ludzie i zwierzęta mogą zostać zranione pośrednio w wyniku uderzeń fragmentami zniszczonych budynków i konstrukcji lub w wyniku uderzeń odłamków szkła, żużlu, kamieni, drewna i innych przedmiotów lecących z dużą prędkością. Np. przy nadciśnieniu w czole fali uderzeniowym wynoszącym 35 kPa gęstość odłamków latających sięga 3500 sztuk. na metr kwadratowy przy średniej prędkości ruchu tych obiektów 50 m/s.

Charakter i stopień uszkodzenia niechronionych ludzi i zwierząt zależy od siły i rodzaju wybuchu, odległości, warunków atmosferycznych, a także lokalizacji (w budynku, na otwartej przestrzeni) i pozycji (leżąca, siedząca, stojąca) osoby.

Oddziaływanie fali uderzeniowej na osoby niezabezpieczone charakteryzuje się lekkimi, średnimi, ciężkimi i bardzo ciężkimi obrażeniami.

Przy nadciśnieniu przekraczającym 100 kPa (1 kgf/cm 2 ) dochodzi do bardzo ciężkich stłuczeń i urazów u ludzi. Występują pęknięcia narządów wewnętrznych, złamania kości, krwawienie wewnętrzne, wstrząs mózgu, przedłużająca się utrata przytomności. Pęknięcia obserwuje się w narządach zawierających dużą ilość krwi (wątroba, śledziona, nerki), wypełnionych gazem (płuca, jelita) lub posiadających jamy wypełnione płynem (komory mózgowe, moczowe i pęcherzyki żółciowe). Te obrażenia mogą być śmiertelne.

Przy nadmiernym ciśnieniu od 60 do 100 kPa (od 0,6 do 1,0 kgf / cm2) możliwe są poważne wstrząsy i urazy. Charakteryzują się ciężkim stłuczeniem całego ciała, utratą przytomności, złamaniami kości, krwawieniem z nosa i uszu; możliwe uszkodzenie narządów wewnętrznych i krwawienie wewnętrzne.

Umiarkowane zmiany występują przy nadciśnieniu 40-60 kPa (0,4-0,6 kgf/cm 2). W takim przypadku mogą wystąpić zwichnięcia kończyn, stłuczenie mózgu, uszkodzenie narządu słuchu, krwawienie z nosa i uszu.

Zmiany świetlne występują przy nadciśnieniu 20-40 kPa (0,2-0,4 kgf / cm 2). Wyrażają się w przejściowych zaburzeniach funkcji organizmu (dzwonienie w uszach, zawroty głowy, ból głowy). Możliwe zwichnięcia, siniaki.

Nadmierne ciśnienie w czole fali uderzeniowej o wartości 10 kPa (0,1 kgf/cm 2) lub mniej dla ludzi i zwierząt znajdujących się poza schronami uważa się za bezpieczne.

Promień zniszczenia przez odłamki budynków, zwłaszcza odłamki szkła, zawalające się przy nadciśnieniu większym niż 2 kPa (0,02 kgf/cm2) może przekroczyć promień bezpośredniego uszkodzenia przez falę uderzeniową.

Gwarantowaną ochronę ludzi przed falą uderzeniową zapewnia schronienie w schronach. W przypadku braku schronów stosuje się schrony przeciwradiacyjne, wyrobiska podziemne, schrony naturalne i teren.

Mechaniczne uderzenie fali uderzeniowej. Charakter zniszczenia elementów obiektu (obiektów) zależy od obciążenia wywołanego falą uderzeniową oraz odpowiedzi obiektu na działanie tego obciążenia.

Ogólną ocenę zniszczeń wywołanych falą uderzeniową wybuchu jądrowego podaje się zwykle według stopnia dotkliwości tych zniszczeń. Dla większości elementów obiektu z reguły brane są pod uwagę trzy stopnie - słabe, średnie i silne zniszczenie. W przypadku budynków mieszkalnych i przemysłowych zwykle przyjmuje się czwarty stopień - całkowite zniszczenie. Przy słabym zniszczeniu z reguły obiekt nie zawodzi; może być eksploatowany natychmiast lub po drobnych (bieżących) naprawach. Zniszczenie średnie nazywa się zwykle niszczeniem głównie drobnych elementów obiektu. Główne elementy mogą ulec deformacji i częściowemu uszkodzeniu. Przywrócenie jest możliwe przez przedsiębiorstwo poprzez wykonanie średnich lub większych napraw. Silne zniszczenie przedmiotu charakteryzuje się silnym odkształceniem lub zniszczeniem jego głównych elementów, w wyniku czego przedmiot ulega awarii i nie może być odrestaurowany.

W odniesieniu do budynków cywilnych i przemysłowych stopień zniszczenia charakteryzuje następujący stan konstrukcji.

Słabe zniszczenie. Zniszczone są wypełnienia okien i drzwi oraz lekkie przegrody, dach jest częściowo zniszczony, możliwe są pęknięcia w ścianach górnych kondygnacji. Piwnice i niższe kondygnacje są całkowicie zachowane. Przebywanie w budynku jest bezpieczne i można z niego korzystać po bieżących naprawach.

Średnie zniszczenia objawiają się niszczeniem dachów i elementów zabudowy – przegród wewnętrznych, okien, a także pojawianiem się pęknięć w ścianach, zawalaniem się poszczególnych odcinków poddaszy i ścian górnych kondygnacji. Piwnice są zachowane. Po oczyszczeniu i naprawie część pomieszczeń dolnych kondygnacji może być użytkowana. Renowacja budynków jest możliwa podczas remontów generalnych.

Poważne zniszczenia charakteryzują się niszczeniem konstrukcji nośnych i stropów górnych kondygnacji, powstawaniem pęknięć w ścianach oraz deformacją stropów dolnych kondygnacji. Korzystanie z lokalu staje się niemożliwe, a naprawa i renowacja najczęściej niepraktyczna.

Całkowite zniszczenie. Zniszczone są wszystkie główne elementy budynku, w tym konstrukcje nośne. Budynki nie mogą być używane. Piwnice w przypadku poważnego i całkowitego zniszczenia mogą być zachowane i częściowo wykorzystane po odgruzowaniu.

Budynki naziemne, zaprojektowane pod ciężar własny i obciążenia pionowe, ulegają największym zniszczeniom, konstrukcje zakopane i podziemne są bardziej stabilne. Budynki o konstrukcji metalowej otrzymują średnie zniszczenie przy 20-40 kPa, a kompletne przy 60-80 kPa, budynki murowane - przy 10-20 i 30-40, drewniane - przy 10 i 20 kPa. Budynki z dużą liczbą otworów są bardziej stabilne, ponieważ przede wszystkim niszczą się wypełnienia otworów, a konstrukcje nośne są mniej obciążane. Zniszczenie przeszkleń w budynkach następuje przy 2-7 kPa.

Wielkość zniszczeń w mieście zależy od charakteru budynków, ich liczby kondygnacji oraz gęstości zabudowy. Przy gęstości zabudowy wynoszącej 50% ciśnienie fali uderzeniowej na budynki może być mniejsze (o 20-40%) niż na budynki stojące na otwartej przestrzeni w tej samej odległości od środka wybuchu. Przy gęstości zabudowy mniejszej niż 30% efekt ekranowania budynków jest nieznaczny i nie ma praktycznego znaczenia.

Urządzenia energetyczne, przemysłowe i komunalne mogą mieć następujące stopnie zniszczenia.

Słabe zniszczenie: deformacja rurociągów, ich uszkodzenie na złączach; uszkodzenia i zniszczenia sprzętu kontrolno-pomiarowego; uszkodzenie górnych części studni na sieciach wodociągowych, cieplnych i gazowych; indywidualne przerwy w liniach elektroenergetycznych (TL); uszkodzenia maszyn wymagające wymiany okablowania elektrycznego, przyrządów i innych uszkodzonych części.

Uszkodzenia średnie: oddzielne pęknięcia i odkształcenia rurociągów, kabli; deformacje i uszkodzenia poszczególnych wież energetycznych; odkształcenie i przemieszczenie na podporach zbiorników, ich zniszczenie powyżej poziomu cieczy; uszkodzenia maszyn wymagające poważnych napraw.

Poważne zniszczenia: masowe pęknięcia rurociągów, kabli i zniszczenie podpór linii elektroenergetycznych oraz inne zniszczenia, których nie można wyeliminować podczas poważnych napraw.

Większość szaf to podziemne sieci energetyczne. Podziemne sieci gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne ulegają zniszczeniu dopiero podczas wybuchów naziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka przy ciśnieniu fali uderzeniowej 600-1500 kPa. Stopień i charakter zniszczenia rurociągów zależą od średnicy i materiału rur, a także od głębokości układania. Sieci energetyczne w budynkach z reguły zawodzą, gdy elementy budynku są niszczone. Napowietrzne linie komunikacyjne i okablowanie elektryczne ulegają poważnym uszkodzeniom przy 80-120 kPa, podczas gdy linie przechodzące w kierunku promieniowym od środka wybuchu są uszkadzane w mniejszym stopniu niż linie przechodzące prostopadle do kierunku propagacji fali uderzeniowej.

Wyposażenie maszynowe przedsiębiorstw jest niszczone przy nadmiernym ciśnieniu 35-70 kPa. Sprzęt pomiarowy - przy 20-30 kPa, a najbardziej czułe przyrządy mogą ulec uszkodzeniu przy 10 kPa, a nawet 5 kPa. Jednocześnie należy liczyć się z tym, że zawalenie się konstrukcji budowlanych zniszczy również sprzęt.

Do wodociąg najbardziej niebezpieczne są eksplozje powierzchniowe i podwodne od strony górnej. Najbardziej stabilnymi elementami obiektów hydroelektrycznych są zapory betonowe i ziemne, które pękają przy ciśnieniu przekraczającym 1000 kPa. Najsłabsze z nich to uszczelnienia hydrauliczne zapór przelewowych, osprzęt elektryczny i różne nadbudówki.

Stopień zniszczenia (uszkodzenia) pojazdów zależy od ich położenia względem kierunku propagacji fali uderzeniowej. Pojazdy znajdujące się bokiem do kierunku fali uderzeniowej z reguły wywracają się i otrzymują więcej uszkodzeń niż pojazdy zwrócone przednią częścią do wybuchu. Załadowane i zabezpieczone środki transportu mają mniejszy stopień uszkodzeń. Bardziej stabilnymi elementami są silniki. Na przykład przy poważnych uszkodzeniach silniki samochodów są tylko nieznacznie uszkodzone, a samochody są w stanie samodzielnie się poruszać.

Najbardziej odporne na fale uderzeniowe są statki morskie i rzeczne oraz transport kolejowy. W przypadku eksplozji powietrznej lub powierzchniowej uszkodzenia statków nastąpią głównie pod wpływem powietrznej fali uderzeniowej. W związku z tym uszkadzane są głównie części powierzchniowe statków – nadbudówki pokładowe, maszty, anteny radarowe itp. Napływająca do wewnątrz fala uderzeniowa uszkadza kotły, urządzenia wydechowe i inne wyposażenie wewnętrzne. Statki transportowe ulegają umiarkowanym uszkodzeniom przy ciśnieniu 60-80 kPa. Tabor kolejowy może być eksploatowany po narażeniu na nadmierne ciśnienie: wagony - do 40 kPa, lokomotywy spalinowe - do 70 kPa (słabe zniszczenie).

Samoloty są bardziej wrażliwymi obiektami niż inne pojazdy. Obciążenia generowane przez nadciśnienie 10 kPa są wystarczające do spowodowania wgnieceń w poszyciu samolotu, deformacji skrzydeł i podłużnic, co może prowadzić do czasowego usunięcia z lotu.

Powietrzna fala uderzeniowa działa również na rośliny. Całkowite uszkodzenie powierzchni leśnej obserwuje się przy nadciśnieniu przekraczającym 50 kPa (0,5 kgf / cm 2). Jednocześnie drzewa są wyrywane z korzeniami, łamane i odrzucane, tworząc ciągłe blokady. Przy nadciśnieniu 30 do 50 kPa (03, -0,5 kgf / cm 2) około 50% drzew jest uszkodzonych (zablokowania są również ciągłe), a przy ciśnieniu od 10 do 30 kPa (0,1-0,3 kgf / cm 2) - do 30% drzew. Młode drzewa są bardziej odporne na wstrząsy niż stare i dojrzałe.

Emisja światła. Ze swej natury promieniowanie świetlne wybuchu jądrowego jest kombinacją światła widzialnego oraz bliskich mu promieni ultrafioletowych i podczerwonych w widmie. Źródłem promieniowania świetlnego jest obszar świetlny wybuchu, składający się z rozgrzanych do wysokiej temperatury substancji broni jądrowej, powietrza i gleby (w przypadku wybuchu naziemnego). Temperatura obszaru świecącego przez pewien czas jest porównywalna z temperaturą powierzchni Słońca (maksymalnie 8000-10000 i minimum 1800 °C). Rozmiar obszaru świecącego i jego temperatura zmieniają się z czasem bardzo szybko. Czas trwania emisji światła zależy od mocy i rodzaju wybuchu i może trwać nawet kilkadziesiąt sekund. W wybuchu powietrznym broni jądrowej o mocy 20 kt promieniowanie świetlne trwa 3 s, ładunek termojądrowy 1Mt-10s. Destrukcyjny efekt promieniowania świetlnego charakteryzuje się impulsem świetlnym. impuls świetlny zwany stosunkiem ilości energii świetlnej do powierzchni oświetlanej powierzchni, usytuowanej prostopadle do propagacji promieni świetlnych. Jednostką impulsu świetlnego jest dżul na metr kwadratowy (J/m2) lub kaloria na centymetr kwadratowy (cal/cm2). 1 J / m 2 \u003d 23,9 * 10-6 cal / cm 2;

1 kJ / m2 \u003d 0,0239 cal / cm2; 1 cal / cm2 \u003d 40 kJ / m 2. Impuls świetlny zależy od mocy i rodzaju wybuchu, odległości od centrum wybuchu i tłumienia promieniowania świetlnego w atmosferze, a także efektu ekranowania dymu, kurzu, roślinności, nierównego terenu itp.

Podczas eksplozji naziemnych i powierzchniowych impuls światła na tych samych odległościach jest mniejszy niż podczas eksplozji powietrznych o tej samej mocy. Tłumaczy się to tym, że impuls świetlny emitowany jest przez półkulę, choć o większej średnicy niż w wybuchu powietrznym. W odniesieniu do propagacji promieniowania świetlnego duże znaczenie mają inne czynniki. Po pierwsze, część promieniowania świetlnego jest pochłaniana przez warstwy pary wodnej i pyłu bezpośrednio w obszarze wybuchu. Po drugie, większość promieni świetlnych, zanim dotrze do obiektu na powierzchni ziemi, będzie musiała przejść przez warstwy powietrza znajdujące się blisko powierzchni ziemi. W tych najbardziej nasyconych warstwach atmosfery następuje znaczna absorpcja promieniowania świetlnego przez cząsteczki pary wodnej i dwutlenku węgla; rozproszenie w wyniku obecności różnych cząstek w powietrzu jest tu również znacznie większe. Ponadto należy wziąć pod uwagę ukształtowanie terenu. Ilość energii świetlnej docierającej do obiektu znajdującego się w pewnej odległości od wybuchu naziemnego może wynosić około trzech czwartych dla małych odległości i połowę impulsu dla wybuchu lotniczego o tej samej mocy na dużych odległościach.

Podczas eksplozji podziemnych lub podwodnych pochłaniane jest prawie całe promieniowanie świetlne.

W wybuchu nuklearnym na dużej wysokości promieniowanie rentgenowskie emitowane przez wyjątkowo mocno nagrzane produkty wybuchu jest pochłaniane przez duże grubości rozrzedzonego powietrza. Dlatego temperatura ognistej kuli (znacznie wyższa niż w wybuchu powietrznym) jest niższa. Dla wysokości rzędu 30-100 km około 25-35% całkowitej energii wybuchu zużywane jest na impuls świetlny.

Zwykle do obliczeń wykorzystuje się dane tabelaryczne zależności impulsów świetlnych od mocy i rodzaju wybuchu oraz odległości od środka (epicentrum) wybuchu. Dane te podano dla powietrza bardzo przejrzystego, z uwzględnieniem możliwości rozpraszania i pochłaniania energii świetlnej przez atmosferę.

Przy ocenie impulsu świetlnego należy wziąć pod uwagę możliwość ekspozycji na promienie odbite. Jeżeli powierzchnia ziemi dobrze odbija światło (osłona śnieżna, wysuszona trawa, powłoka betonowa itp.), to bezpośrednie promieniowanie świetlne padające na obiekt jest wzmacniane przez światło odbite. Całkowity impuls świetlny podczas eksplozji powietrznej może być 1,5-2 razy większy niż bezpośredni. Jeśli wybuch nastąpi między chmurami a ziemią, to promieniowanie świetlne odbite od chmur działa na obiekty, które są zamknięte przed promieniowaniem bezpośrednim.

Impuls światła odbity od chmur może osiągnąć połowę impulsu bezpośredniego.

Wpływ promieniowania świetlnego na ludzi i zwierzęta gospodarskie. Promieniowanie świetlne wybuchu jądrowego, gdy jest bezpośrednio wystawione, powoduje oparzenia otwartych obszarów ciała, czasową ślepotę lub oparzenia siatkówki. Możliwe są oparzenia wtórne, powstałe w wyniku płomienia płonących budynków, budowli, roślinności, zapalonej lub tlącej się odzieży.

Bez względu na przyczyny powstania oparzenia dzieli się w zależności od stopnia uszkodzenia ciała.

Oparzenia pierwszego stopnia wyrażają się bolesnością, zaczerwienieniem i obrzękiem skóry. Nie stanowią poważnego zagrożenia i są szybko leczone bez żadnych konsekwencji. Na oparzenia drugiego stopnia powstają pęcherze wypełnione przezroczystą cieczą białkową; jeśli dotknięte zostaną znaczne obszary skóry, osoba może na pewien czas stracić zdolność do pracy i wymagać specjalnego leczenia. Ofiary z oparzeniami I i II stopnia, sięgającymi nawet 50-60% powierzchni skóry, zwykle wracają do zdrowia. Oparzenia trzeciego stopnia charakteryzuje się martwicą skóry z częściową zmianą listka zarodkowego. Oparzenia czwartego stopnia: martwica skóry i głębszych warstw tkanek (tkanka podskórna, mięśnie, ścięgna kości). Oparzenia III i IV stopnia na dużej części skóry mogą być śmiertelne. Odzież ludzi i wełniane okrycie zwierząt chronią skórę przed oparzeniami. Dlatego oparzenia częściej występują u ludzi na otwartych częściach ciała, au zwierząt - w obszarach ciała pokrytych krótkimi i rzadkimi włosami. Impulsy promieniowania świetlnego potrzebne do uszkodzenia skóry zwierząt pokrytych sierścią są wyższe.

Stopień oparzenia przez promieniowanie świetlne zamkniętych obszarów skóry zależy od charakteru ubrania, jego koloru, gęstości i grubości. Osoby ubrane w luźne, jasne, wełniane tkaniny są generalnie mniej narażone na promieniowanie świetlne niż osoby noszące obcisłe ciemne lub przezroczyste ubrania, zwłaszcza te wykonane z materiałów syntetycznych.

Dużym zagrożeniem dla ludzi i zwierząt gospodarskich są pożary, które powstają na obiektach gospodarki narodowej w wyniku narażenia na promieniowanie świetlne i fale uderzeniowe. Według prasy zagranicznej w miastach Hiroszima i Nagasaki około 50% wszystkich zgonów było spowodowanych oparzeniami; z tego 20-30% - bezpośrednio przez promieniowanie świetlne, a 70-80% - oparzenia od ognia.

Uszkodzenie oczu osoby może mieć postać chwilowej ślepoty - pod wpływem jasnego błysku światła. W słoneczny dzień oślepienie trwa 2-5 minut, aw nocy, gdy źrenica jest mocno rozszerzona i przechodzi przez nią więcej światła, trwa do 30 minut lub dłużej. Cięższe (nieodwracalne) uszkodzenie - oparzenie dna oka - występuje, gdy osoba lub zwierzę wpatruje się w błysk eksplozji. Takie nieodwracalne uszkodzenie następuje w wyniku skoncentrowanego (skoncentrowanego przez soczewkę oka) na siatkówce bezpośrednio padającego strumienia energii świetlnej w ilości wystarczającej do spalenia tkanek. Stężenie energii wystarczającej do oparzenia siatkówki może również wystąpić w takich odległościach od miejsca wybuchu, przy których natężenie promieniowania świetlnego jest niskie i nie powoduje oparzeń skóry. W USA w próbnej eksplozji o mocy około 20 kt odnotowano przypadki oparzeń siatkówki w odległości 16 km od epicentrum eksplozji, w odległości, w której bezpośredni impuls światła wynosił około 6 kJ/m 2 (0,15 cal/cm2). Przy zamkniętych oczach wykluczona jest tymczasowa ślepota i oparzenia dna oka.

Ochrona przed promieniowaniem świetlnym jest prostsza niż przed innymi szkodliwymi czynnikami. Promieniowanie świetlne rozchodzi się w linii prostej. Każda nieprzejrzysta bariera, każdy przedmiot, który tworzy cień, może służyć jako ochrona przed nim. Wykorzystując doły, rowy, kopce, nasypy, pomosty międzyokienne, różnego rodzaju sprzęty, korony drzew itp. jako schronienie można znacznie osłabić lub całkowicie uniknąć oparzeń promieniowaniem świetlnym. Pełną ochronę zapewniają schrony i schrony antyradiacyjne.

Efekt termiczny na materiałach. Energia impulsu świetlnego padającego na powierzchnię przedmiotu jest częściowo odbijana od jego powierzchni, pochłaniana przez nią i przechodzi przez nią, jeśli przedmiot jest przezroczysty. Dlatego charakter (stopień) uszkodzenia elementów obiektu zależy zarówno od impulsu świetlnego i czasu jego działania, jak i od gęstości, pojemności cieplnej, przewodności cieplnej, grubości, barwy, charakteru obróbki materiałów, położenie powierzchni do padającego promieniowania świetlnego - wszystko, co określi stopień absorpcji energii świetlnej wybuchu jądrowego.

Impuls świetlny i czas świecenia promieniowania świetlnego zależą od siły wybuchu jądrowego. Przy dłuższej ekspozycji na promieniowanie świetlne następuje większy odpływ ciepła z oświetlanej powierzchni w głąb materiału, dlatego do podgrzania go do tej samej temperatury, co przy oświetleniu krótkotrwałym, wymagana jest większa ilość energii świetlnej. Dlatego im wyższy ekwiwalent TNT, tym większy impuls światła wymagany do zapalenia materiału. I odwrotnie, równe impulsy świetlne mogą powodować większe uszkodzenia przy mniejszej sile eksplozji, ponieważ czas ich świecenia jest krótszy (obserwowany na krótszych odległościach) niż w przypadku eksplozji o dużej mocy.

Efekt cieplny objawia się im mocniej w warstwach powierzchniowych materiału, im są one cieńsze, im mniej przezroczyste, tym mniej przewodzące ciepło, im mniejszy jest ich przekrój i im mniejszy ciężar właściwy. Jeżeli jednak jasna powierzchnia materiału szybko ciemnieje w początkowym okresie działania promieniowania świetlnego, to resztę energii świetlnej pochłania w większej ilości, podobnie jak materiał o ciemnym kolorze. Jeżeli pod wpływem promieniowania na powierzchni materiału utworzy się duża ilość dymu, to jego ekranowanie osłabia ogólny efekt promieniowania.

Materiały i przedmioty, które mogą łatwo zapalić się od promieniowania świetlnego to: gazy palne, papier, sucha trawa, słoma, suche liście, wióry, wyroby gumowe i gumowe, drewno budowlane, budynki drewniane. Niektóre dane dotyczące zapłonu materiałów podano w tabeli 29 (rozdział 6).

Pożary obiektów i osiedli powstają na skutek promieniowania świetlnego oraz czynników wtórnych wywołanych oddziaływaniem fali uderzeniowej. Najmniejsze nadciśnienie, przy którym mogą wystąpić pożary z przyczyn wtórnych, wynosi 10 kPa (0,1 kgf / cm 2). Zapłon materiałów można zaobserwować przy impulsach świetlnych 125 kJ (3 cal/cm2) lub więcej. Te impulsy promieniowania świetlnego w pogodny słoneczny dzień obserwowane są na znacznie większych odległościach niż nadciśnienie przed falą uderzeniową

10 kPa. W ten sposób w powietrzu wybuchu jądrowego o mocy 1 Mt przy bezchmurnej pogodzie drewniane konstrukcje mogą zapalić się w odległości do 20 km od centrum wybuchu, pojazdy mechaniczne do 18 km, sucha trawa, suche liście i spróchniałe drewno w lesie - do 17 km. Następnie, jako odnotowuje się na odległość działanie nadciśnienia 10 kPa dla danej eksplozji

11 km. Obecność materiałów palnych na terenie obiektu oraz wewnątrz budynków i budowli ma duży wpływ na występowanie pożarów. Promienie świetlne w bliskiej odległości od środka wybuchu padają pod dużym kątem do powierzchni ziemi; na duże odległości - prawie równolegle do powierzchni ziemi. W tym przypadku promieniowanie świetlne przenika przez przeszklone otwory do pomieszczeń i może zapalić palne materiały, produkty i sprzęt w sklepach przedsiębiorstw (większość odmian tkanin domowych, gumy i wyrobów gumowych zapala się impulsem świetlnym 250-420 kJ / m2 (6-10 cal / cm2).

Rozprzestrzenianie się pożarów w obiektach gospodarki narodowej uzależnione jest od odporności ogniowej materiałów, z których wznoszone są budynki i budowle, urządzenia i inne elementy obiektu; stopień zagrożenia pożarowego procesów technologicznych, surowców i wyrobów gotowych; gęstość i charakter zabudowy.

Z punktu widzenia działań ratowniczych pożary dzieli się na trzy strefy: strefę pożarów indywidualnych, strefę pożarów ciągłych oraz strefę palenia i tlenia w gruzach. Strefa pożaru reprezentuje terytorium, na którym pożary powstały w wyniku uderzenia broni masowego rażenia i innych środków ataku wroga lub klęski żywiołowej. Promienie stref pożarowych dla różnych mocy wybuchów jądrowych podano w tabeli 2.

Strefy poszczególnych pożarów to obszary, place budowy, na terenie których występują pożary poszczególnych budynków, budowli. Możliwy jest manewr formacji pomiędzy poszczególnymi pożarami bez środków ochrony termicznej.

Obszar ciągłych pożarów to obszar, na którym płonie większość ocalałych budynków. Niemożliwe jest przejście formacji przez to terytorium lub przebywanie na nim bez środków ochrony przed promieniowaniem cieplnym lub podjęcia specjalnych środków gaśniczych w celu zlokalizowania lub ugaszenia pożaru.

Strefa palenia się i tlenia w gruzach to teren, na którym płoną zniszczone budynki i budowle o I, II i III stopniu odporności ogniowej. Charakteryzuje się silnym dymem: wydzielaniem się tlenku węgla i innych toksycznych gazów oraz długotrwałym (do kilku dni) spalaniem w gruzach. Pożary stałe mogą przekształcić się w burzę ogniową, która jest szczególną formą ognia. burza ognia Charakteryzuje się silnym przepływem w górę produktów spalania i ogrzanego powietrza, stwarzając warunki dla huraganowego wiatru wiejącego ze wszystkich kierunków do centrum palącego się obszaru z prędkością 50-60 km/h lub większą. Powstawanie burz ogniowych jest możliwe na obszarach o gęstości zabudowy budynków i budowli o stopniu odporności ogniowej III, IV i V co najmniej 20%. Konsekwencją zapalającego działania promieniowania świetlnego mogą być rozległe pożary lasów. Występowanie i rozwój pożarów w lesie zależy od pory roku, warunków meteorologicznych i ukształtowania terenu. Sucha pogoda, silne wiatry i płaski teren sprzyjają rozprzestrzenianiu się ognia. Las liściasty latem, gdy drzewa mają zielone liście, nie zapala się tak szybko i pali się z mniejszą intensywnością niż iglasty. Jesienią promieniowanie świetlne jest mniej osłabiane przez korony, a obecność suchych opadłych liści i suchej trawy sprzyja powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów gruntowych. W warunkach zimowych możliwość pożarów jest ograniczona ze względu na obecność pokrywy śnieżnej.

promieniowanie przenikliwe. Jest to jeden ze szkodliwych czynników broni jądrowej, jakim jest promieniowanie gamma i strumień neutronów emitowany do środowiska ze strefy wybuchu jądrowego. Oprócz promieniowania gamma i strumienia neutronów promieniowanie jonizujące emitowane jest w postaci cząstek alfa i beta, które mają krótką średnią drogę swobodną, ​​przez co pomija się ich wpływ na ludzi i materiały. Czas działania promieniowania przenikliwego nie przekracza 10-15 s od momentu wybuchu.

Głównymi parametrami charakteryzującymi promieniowanie jonizujące są dawka i moc dawki promieniowania, strumień i gęstość strumienia cząstek.

Ciężkość urazu popromiennego zależy głównie od pochłoniętej dawki. Aby zmierzyć pochłoniętą dawkę dowolnego rodzaju promieniowania jonizującego, Międzynarodowy System Miar „SI” ustala jednostkę szarości (Gy); w praktyce używana jest jednostka poza systemem - rad. Szary jest równa pochłoniętej dawce promieniowania, odpowiadającej energii 1 J promieniowania jonizującego dowolnego rodzaju, przekazanej substancji napromieniowanej o masie 1 kg. Dla typowej eksplozji jądrowej jeden rad odpowiada strumieniowi neutronów (o energiach przekraczających 200 eV) rzędu 5-10 14 neutronów/m 2 : 1 Gy = 1 J/kg = 100 rad = 10 000 erg/g.

Skażenie radioaktywne występuje w wyniku opadu substancji radioaktywnych (RS) z chmury wybuchu jądrowego. Głównymi źródłami promieniotwórczości w wybuchach jądrowych są: produkty rozszczepienia substancji tworzących paliwo jądrowe (200 izotopów promieniotwórczych 36 pierwiastków chemicznych); aktywność indukowana wynikająca z oddziaływania strumienia neutronów wybuchu jądrowego na niektóre pierwiastki chemiczne tworzące glebę (sód, krzem itp.); pewna część paliwa jądrowego, która nie uczestniczy w reakcji rozszczepienia i wchodzi w postaci drobnych cząstek do produktów wybuchu.

Promieniowanie substancji promieniotwórczych składa się z trzech rodzajów promieni: alfa, beta i gamma. Największą zdolność penetracji mają promienie gamma (przebywają w powietrzu odległość kilkuset metrów), mniejsze cząstki beta (kilka metrów) i znikome cząstki alfa (kilka centymetrów). Dlatego głównym zagrożeniem dla ludzi w przypadku skażenia radioaktywnego terenu jest promieniowanie gamma i beta.

Skażenie radioaktywne ma szereg cech, które odróżniają je od innych szkodliwych czynników wybuchu jądrowego. Należą do nich: duży dotknięty obszar - tysiące i dziesiątki tysięcy kilometrów kwadratowych; czas utrzymywania się szkodliwego efektu - dni, tygodnie, a czasem miesiące; trudności w wykrywaniu substancji radioaktywnych, które nie mają koloru, zapachu i innych oznak zewnętrznych.

W centrum zniszczenia nuklearnego. Przedmiotem zniszczenia jądrowego jest terytorium, na którym w wyniku uderzenia broni jądrowej doszło do masowego niszczenia ludzi, zwierząt gospodarskich, roślin oraz (lub) zniszczenia i uszkodzenia budynków i budowli.

Ognisko zmiany jądrowej charakteryzuje się: liczbą osób dotkniętych;

wielkość dotkniętych obszarów; strefy skażenia o różnych poziomach promieniowania; strefy pożarów, powodzi, zniszczeń i uszkodzeń budynków i budowli; częściowe zniszczenie, uszkodzenie lub zablokowanie konstrukcji ochronnych.

Klęska ludzi i zwierząt w centrum uwagi może wynikać z uderzenia fali uderzeniowej, promieniowania świetlnego, promieniowania przenikliwego i skażenia radioaktywnego, a także z wpływu wtórnych czynników uszkodzenia. Stopień zniszczenia elementów kompleksu produkcyjnego obiektu determinowany jest głównie działaniem fali uderzeniowej, promieniowania świetlnego, wtórnych czynników uszkodzeń, aw przypadku niektórych obiektów - również działaniem promieniowania penetrującego i impulsu elektromagnetycznego. Jednoczesne bezpośrednie i pośrednie działanie wszystkich szkodliwych czynników wybuchu jądrowego na ludzi, którzy znajdują się w centrum uwagi, zwiększa stopień szkód. Takie jednoczesne działanie może zwiększyć stopień zniszczenia budynków, konstrukcji, awarii sprzętu itp. Jednak stosunek poszczególnych rodzajów uszkodzeń i zniszczeń nie jest stały; w zależności od konkretnych warunków, mocy i rodzaju wybuchu może się wahać w szerokim zakresie. Tak więc wraz ze wzrostem siły eksplozji zwiększa się obszar zniszczenia budynków i, przy innych warunkach, wpływa to na większą liczbę osób. W zależności od warunków meteorologicznych zmienia się stopień uszkodzenia przez promieniowanie świetlne. W wybuchach jądrowych o małej mocy, jak już wspomniano, wpływ przenikliwego promieniowania na ludzi jest bardziej znaczący niż wpływ fali uderzeniowej i promieniowania świetlnego.

Zniszczenie materiału jest makroskopowym naruszeniem jego ciągłości w wyniku pewnych wpływów. Złamanie często rozwija się jednocześnie z odkształceniem sprężystym lub plastycznym. Materiały budowlane dzielą się na kruche i plastyczne. Nie ma absolutnie kruchych i ciągliwych materiałów. Niekiedy, aby przyspieszyć topnienie lodu na konstrukcjach betonowych (w czasie przerw w produkcji pracy), posypuje się je solą kuchenną, co powoduje tzw. korozja mrozowo-solna: sól pochłania wilgoć z powietrza, która wnika w beton i łamie go, gdy zamarza. Sól chlorkowa w materiałach i konstrukcjach wykrywana jest poprzez jej uwalnianie na powierzchnię – przez wykwity, a sól kuchenna (przy wysokiej wilgotności) – przez mokre plamy.

Naruszenia zasad eksploatacji budynków i ich konsekwencje

Ewentualne naruszenia zasad eksploatacji budynków mają bardzo zróżnicowany charakter i konsekwencje, ale można je podzielić na dwie grupy:
1. Naruszenie zasad użytkowania i konserwacji budynków.
2. Nieterminowa i niezadowalająca naprawa budynków.
Naruszenia 1. grupy. Najbardziej niebezpiecznym naruszeniem zasad eksploatacji budynków jest niewłaściwa konserwacja fundamentów i fundamentów. Zalewanie fundamentów, zwłaszcza gruntów lessowych, prowadzi do dużych nierównomiernych osiadań fundamentów. Może to być związane z naruszeniem planowania terenu w pobliżu budynków, robót ziemnych, wadliwej infrastruktury podziemnej itp. Moczenie gleby od wewnątrz (w przypadku uszkodzenia instalacji sanitarnych) lub w pobliżu budynków przyczynia się do zamarzania, falowania lub spadku nośność fundamentów. Falowanie podstaw może być również spowodowane innymi naruszeniami zasad eksploatacji, w szczególności przerwą w ogrzewaniu budynków, otwieraniem ich zimą do remontów, brakiem ochrony fundamentów wewnętrznych przed zamarzaniem itp.
Dozwolone są liczne naruszenia podczas pielęgnacji miękkiego dachu, w szczególności podczas czyszczenia go ze śniegu. Ponadto połączone dachy okazały się niezadowalające w działaniu: gdy izolacja jest zagęszczona i zwilżona, na suficie pojawia się szron, a na dachu topnieje śnieg, tworzy się lód.
Uszkodzenia konstrukcji są często spowodowane niewłaściwą regulacją instalacji centralnego ogrzewania oraz wadami samych konstrukcji. Na przykład ciepło przenikające na poddasze przy niedostatecznej izolacji podłogi na poddaszu i przegrzaniu pomieszczeń na piętrze przyczynia się do rozmrażania śniegu na dachu i tworzenia się lodu wzdłuż okapu.
Ponieważ lód jest bardzo duży, na dachu gromadzi się dużo wody, która wnika na strych i przez strop do pomieszczeń na piętrze. Podczas usuwania lodu wzdłuż okapów często ulega on uszkodzeniu.
Dlatego dbałość o dach, odpowiednia wentylacja poddaszy, utrzymanie w nich obliczonych warunków temperaturowo-wilgotnościowych są ważnymi ogniwami w działaniach zapewniających optymalny stan techniczny i użytkowy budynków.
Naruszenia 2. grupy. Najbardziej niebezpieczne jest naruszenie zasad naprawy fundamentów i fundamentów, ślepych obszarów, ścian i dachów, ponieważ stabilność i wydajność budynków w dużej mierze zależy od stanu tych konstrukcji. Nieterminowa naprawa konstrukcji prowadzi do ich przyspieszonego zniszczenia i znacznych kosztów późniejszej renowacji.
Druga grupa naruszeń całkowicie zależy od operatorów, ich kwalifikacji i sumienności, od organizacji pracy i kontroli jakości pracy, terminów ich realizacji, określonych w przepisach. Połączenie lub nakładanie się w jednym elemencie lub w jednym budynku kilku przyczyn uszkodzeń (oddziaływania naturalne i technologiczne, wady projektowe i konstrukcyjne, naruszenia zasad eksploatacji) prowadzi do najniebezpieczniejszych z nich, znacznie komplikuje i zwiększa koszty eksploatacji takich budynków .

Główne przyczyny, mechanizm wycieku, oznaki zużycia

Główne przyczyny fizycznego zużycia można sklasyfikować w następujący sposób:
1. Długotrwała eksploatacja konstrukcji budowlanych, prowadząca do stopniowej utraty ich pierwotnych właściwości i wytrzymałości.
2. Ścieranie materiałów stosowanych w konstrukcjach i elementach wykończeniowych budynku.
3. Agresywne oddziaływanie na środowisko (erozja i korozja materiałów budowlanych; erozja fundamentów; nierównomierne osiadanie i przemarzanie fundamentów; efekty mechaniczne i dynamiczne; boczny napór wiatru na ściany i dachy; czynniki biologiczne (grzyby, bakterie, owady).
4. Skutki klęsk żywiołowych (pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi itp.).
5. Błędy w projekcie (niewłaściwie dobrany materiał ścian zewnętrznych, uszczelniacze itp.).
6. Wady konstrukcyjne budynku (niewłaściwa pielęgnacja betonu, jakość murowania itp.).
7. Niezadowalająca eksploatacja budynku.
Wilgoć ma największy destrukcyjny wpływ na budynki. Przyczynami jego kumulacji w konstrukcji budynku są:
- obecność „mokrych procesów” podczas budowy (murowanie, tynkowanie, betonowanie);
- wód atmosferycznych (deszcz, śnieg) i gruntowych, które wnikają w strukturę, rozszerzając pęknięcia i sprzyjając powstawaniu pleśni lub grzybów;
- niewłaściwe odprowadzanie wody do kanalizacji deszczowej, której nadmiar działa jak woda gruntowa, czyli wywiera ciśnienie hydrostatyczne na konstrukcje w gruncie;
- wilgoć higroskopijna zawarta nie tylko w glebie, ale również we wszystkich materiałach budowlanych, rozprzestrzeniająca się powoli, ale stale;
- kondensacja pary na chłodzonych powierzchniach lub wewnątrz ścian i sufitów;
- uszkodzenia armatury wodno-kanalizacyjnej, a także wady powstałe na etapie projektowania (niewłaściwie dobrane połacie dachu lub parapetów, materiał porowaty, mała średnica lejów odpływowych), brak konserwacji rynien, armatury itp.
Wibracje, które oddziałują na budynek poprzez grunt, rzadziej na ściany i stropy, to efekt działania transportu drogowego lub kolejowego, metra. Pod wpływem pochodzących od nich impulsów w glebie powstają fale o różnych częstotliwościach i amplitudach. Szybkość ich rozprzestrzeniania się zależy od właściwości gleby i jej wilgotności. Po dotarciu do gleb, na których stoją budynki, zwłaszcza słabe i wilgotne, fale powodują naruszenie ich struktury, obluzowanie i osiadanie. Prowadzi to do nierównomiernego osiadania fundamentów, uszkodzeń wszystkich konstrukcji nośnych budynku, pęknięć w ścianach i słupach, uszkodzeń i wypaczeń podłóg. Grzyby domowe i owady są potężnym wrogiem drewnianych konstrukcji.

Czynniki powodujące korozję kamienia, metalu, drewna i materiałów polimerowych

Korozja - samorzutne niszczenie ciał stałych wywołane procesami chemicznymi, elektrochemicznymi, które rozwijają się na powierzchni ciała podczas jego interakcji ze środowiskiem zewnętrznym. Korozja jest identyfikowana (identyfikowana) ze zużyciem.
Wpływ środowiska na konstrukcje budowlane zależy od materiału samej konstrukcji oraz od agresywności medium, które w zależności od stanu skupienia może być gazowe, ciekłe, stałe lub wielofazowe. Istnieje wiele przykładów wielofazowego agresywnego środowiska. Fundamenty budynków mają kontakt ze zmineralizowaną wodą gruntową, często zanieczyszczoną ściekami przemysłowymi. Wypełniają pory materii stałej szkieletu glebowego, rozpuszczają w tych porach gazy.
Procesy korozji przebiegają intensywniej w ciekłym agresywnym medium. W stosunku do suchych materiałów budowlanych medium gazowe zawierające pyłopodobne cząstki stałe jest nieagresywne. Jednak powierzchnia elementów budowlanych prawie zawsze zawiera wilgoć zaabsorbowaną z powietrza atmosferycznego, w wyniku czego tworzy się na niej cienka warstwa nasyconego roztworu substancji mineralnych, agresywnego wobec materiału konstrukcji budowlanych i instalacji inżynierskich.
Stopień agresywnego oddziaływania środowiska na konstrukcje budowlane (tab. 1) charakteryzuje się średnią roczną utratą wytrzymałości w strefie korozyjnej, a także szybkością niszczenia materiału.

Średnie roczne tempo niszczenia warstwy wierzchniej materiału i spadek jego wytrzymałości w strefie korozyjnej określa się na podstawie badań terenowych na kilka lat (co najmniej trzy). Metody ochrony materiałów są różne.