Файл: Ответы на вопросы к экзамену по курсу «Безопасность жизнедеятельности».docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.03.2025
Просмотров: 1203
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
Ответы на вопросы к экзамену по курсу «Безопасность жизнедеятельности».
12. Основные светотехнические характеристики
13.Виды и системы производственного освещения
14. Основные требования к освещению.
15. Расчет и нормирование естественного и искусственного освещения
16. Электрические источники света и светильники
17. Причины возникновения негативных факторов техносферы
18. Показатели негативности техносферы
19. Негативные факторы: производственной среды; при чс
20. Классификация вредных веществ, их воздействие на человека.
21. Принципы нормирования содержания вредных веществ
22. Физическая и гигиеническая характеристика шума
23. Воздействие шума на организм человека. Классификация и нормирование шума
24. Виды вибраций и их воздействие на человека. Нормирование вибраций.
25. Защита от акустических воздействий и вибраций
26. Характеристика эмп и излучений.
27. Воздействие эмп на человека. Нормирование эмп.
28. Защита от электромагнитных полей, инфракрасных и ультрафиолетовых излучений
29. Действие на организм человека инфракрасных и ультрафиолетовых излучений. Их нормирование.
30. Характеристика ионизирующих излучений. Их воздействие на человека
31. Дозы излучения. Гигиеническая регламентация ионизирующих излучений
32. Защита от ионизирующих излучений.
33. Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм.
34. Факторы, определяющие тяжесть электротравм. Критерии безопасности электрического тока.
35. Влияние режима нейтрали сети на электробезопасность.
36. Классификация помещений по электроопасности
37. Классификация технических способов и средств защиты от поражения электрическим током.
38. Принцип действия и область применения защитного заземления и зануления.
40. Средства защиты от механического травмирования.
41. Общие сведения о чс. Характеристика чс и очагов поражения.
42. Общие сведения и горении. Виды горения.
43. Параметры, определяющие пожароопасные свойства веществ и материалов.
44. Категорирование помещений и зданий по пожаровзрывоопасности
45. Огнестойкость и пределы огнестойкости строительных конструкций. Степени огнестойкости зданий.
46. Методы и средства тушения пожара. Спринклерные и дренчерные установки
47. Пожарная сигнализация и связь.
48. Организация и проведение спасательных и других работ при чс.
49. Государственные правовые аспекты бжд. Нормативно-техническая документация.
50. Обучение и инструктажи по охране труда
51. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве
26. Характеристика эмп и излучений.
Электромагни́тное излуче́ние (электромагнитные волны) — распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля (то есть, взаимодействующих друг с другом электрического и магнитного полей).
Среди электромагнитных полей вообще, порожденных электрическими зарядами и их движением, принято относить собственно к излучению ту часть переменных электромагнитных полей, которая способна распространяться наиболее далеко от своих источников — движущихся зарядов, затухая наиболее медленно с расстоянием.
Электромагнитное излучение подразделяется на
1)радиоволны (начиная со сверхдлинных) - электромагнитное излучение с длинами волн 5×10−5—1010 метров и частотами, соответственно, от 6×1012 Гц и до нескольких Гц. Радиоволны используются при передаче данных в радиосетях.
2) инфракрасное излучение - электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны[1] λ = 0,74 мкм) и микроволновым излучением (λ ~ 1—2 мм).
Сейчас весь диапазон инфракрасного излучения делят на три составляющих:
коротковолновая область: λ = 0,74—2,5 мкм;
средневолновая область: λ = 2,5—50 мкм;
длинноволновая область: λ = 50—2000 мкм;
Инфракрасное излучение также называют «тепловым» излучением, так как инфракрасное излучение от нагретых предметов воспринимается кожей человека как ощущение тепла.
3)видимый свет -электромагнитные волны, воспринимаемые человеческим глазом, которые занимают участок спектра с длиной волны приблизительно от 380 (фиолетовый) до 740 нм (красный). Такие волны занимают частотный диапазон от 400 до 790 терагерц. 4) ультрафиолетовое излучение - электромагнитное излучение, занимающее диапазон между фиолетовой границей видимого излучения и рентгеновским излучением (380 — 10 нм, 7,9×1014 — 3×1016 Гц). Диапазон условно делят на ближний (380—200 нм) и дальний, или вакуумный (200-10 нм) ультрафиолет
5) рентгеновское излучение и жесткое (гамма-)излучение -электромагнитные волны, энергия фотонов которых лежит на шкале электромагнитных волн между ультрафиолетовым излучением и гамма-излучением, что соответствует длинам волн от 10−2 до 103 Å (от 10−12 до 10−7 м)
Основными характеристиками электромагнитного излучения принято считать частоту, длину волны и поляризацию.
Длина волны прямо связана с частотой через (групповую) скорость распространения излучения. Групповая скорость распространения электромагнитного излучения в вакууме равна скорости света, в других средах эта скорость меньше. Фазовая скорость электромагнитного излучения в вакууме также равна скорости света, в различных средах она может быть как меньше, так и больше скорости света
Некоторые особенности электромагнитных волн c точки зрения теории колебаний и понятий электродинамики:
1)наличие трёх взаимно перпендикулярных (в вакууме) векторов: волнового вектора, вектора напряжённости электрического поля E и вектора напряжённости магнитного поля H.
2)электромагнитные волны — это поперечные волны, в которых вектора напряжённостей электрического и магнитного полей колеблются перпендикулярно направлению распространения волны, но они существенно отличаются от волн на воде и от звука тем, что их можно передать от источника к приёмнику в том числе и через вакуум.
27. Воздействие эмп на человека. Нормирование эмп.
Спектр частот электромагнитных полей условно подразделяется на следующие диапазоны: низкие частоты (НЧ) до 30 кГц, высокие частоты (ВЧ) 30 кГц – 30 мГц, ультравысокие частоты (УВЧ) 30 мГц – 300 мГц, сверхвысокие частоты (СВЧ) 300 мГц – 300 гГц.
Вокруг источника излучения волн можно выделить три зоны: ближнюю – зону индукции, промежуточную – зону интерференции, дальнюю – зону излучения.
В зоне индукции интенсивность электрического и магнитного полей оценивается раздельно, величинами электрической и магнитной составляющих в вольтах на метр (В/м) для электрического и в амперах на метр (А/м) для магнитного полей. Такая оценка осуществляется для источников НЧ, ВЧ и УВЧ излучений.
Работающие с СВЧ источниками практически находятся в волновой зоне. Интенсивность поля в этом случае оценивается величиной плотности потока энергии – количеством энергии, приходящейся на единицу поверхности, и выражается в ваттах на квадратный метр (Вт/м2).
Длительное воздействие электромагнитных полей в зависимости от их частоты и интенсивности может вызвать заболевания нервной, сердечно сосудистой и эндокринной систем, а также глаз и других органов.
ГОСТ 12.1.002 ССБТ "Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряжённости и требования к проведению контроля на рабочих местах" устанавливает как допустимые уровни напряжённости электрического поля по величине, так и продолжительность его воздействия.
Интенсивность электромагнитных полей радиочастот на рабочих местах устанавливает ГОСТ 12.1.006 ССБТ "Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля".
Предельно допустимая напряжённость ЭМП в течение рабочего дня не должна превышать: по электрической составляющей, В/м:
- 50 – для частот от 60 кГц до 3 мГц;
- 20 – для частот от 3 до 30 мГц;
- 10 – для частот от 30 до 50 мГц.
По магнитной составляющей, А/м:
- 5 – для частот от 60 кГц до 1,5 мГц;
- 0,3 – для частот от 30 до50 мГц.
Предельно допустимая плотность потока энергии ЭМП в диапазоне 300 мГц - 300 гГц при условии пребывания на рабочем месте в течение полного рабочего дня не должна превышать 100 мкВт/см2.
Меры защиты от вредного воздействия ЭМП на работающих включают: оптимальное размещение оборудования; рациональный режим труда и отдыха, создание вокруг источников излучения санитарно-защитных зон; электрогерметизация элементов стен, блоков, узлов, установок в целом; защита рабочего места путём экранирования; применение средств индивидуальной защиты; лечебно-профилактические мероприятия.
28. Защита от электромагнитных полей, инфракрасных и ультрафиолетовых излучений
ЭМП
К основным методам защиты персонала от ЭМП радиочастот относятся следующие:
-выбор рациональных режимов работы оборудования;
-ограничение места и времени нахождения работающих в ЭМП;
-защита расстоянием, т.е. удаление рабочего места от источника электромагнитных излучений;
-рациональное размещение оборудования;
-уменьшение мощности источника излучений;
- использование поглощающих или отражающих экранов;
-применение средств индивидуальной защиты (специальная одежда, выполненная из металлизированной ткани, и защитные очки).
Для предупреждения ранней диагностики и лечения нарушений в состоянии здоровья работника, связанных с воздействием ЭМП радиочастот, осуществляются лечебно-профилактические мероприятия, включающие предварительные и периодические медицинские осмотры.
Инфракрасное излучение
Наиболее поражаемые у человека органы – кожный покров и органы зрения: возможны ожоги, катаракта, повреждение сетчатки. Под воздействием ИК-излучения возникают также биохимические сдвиги и изменение функционального состояния центральной нервной системы.
Защита работающих:
-дистанционное управление процессом;
-экранирование источников излучения;
-устройство водяных и воздушных завес;
-создание оазисов и душированияъ
Ультрафиолетовое излучение
Биологическое действие УФ-лучей солнечного света проявляется прежде всего в их положительном влиянии на организм человека: повышается сопротивляемость организма, снижается заболеваемость, возрастает устойчивость к охлаждению, увеличивается работоспособность. УФ-излучение производственных источников может стать причиной острых и хронических профессиональных поражений. Наиболее подвержены действию УФ-излучения глаза и кожа.
Для защиты от УФ-излучения применяются различные типы защитных экранов и средства индивидуальной защиты кожи и глаз
29. Действие на организм человека инфракрасных и ультрафиолетовых излучений. Их нормирование.
Электромагнитное с длиной волны 200-400нм. Особенности : по способу генерации относится к тепловому излучению по характеру воздействия на вещества к ионизирующим излучения. Диапазон разбивается на 3 области: 1. УФ—А (400—315 нм), 2. УФ—В (315—280нм), 3. УФ—С (280— 200 нм). УФ—А приводит к флюаресценции. УФ—В вызывает изменяет в составе крови ,кожи,возд-вует на нервную систему. УФ—С действует на клетки. Вызыв.коагуляцию белков. Действуя на слизистую оболочку глаз, приводит к электроофтальмии. Может вызвать помутнение хрусталика. Нормирование УФИ. С учетом оптико-физиологических свойств глаза, а также областей УФИ (волновые) установлены: допустимая ППЭ, который обеспечивает защиту поверхностей кожи и органов зрения. УФ-А не >10;УФ-В не >0,005;УФ-С не>0,001[Вт/м2].
Инфракрасные (тепловые) излучения представляют собой электромагнитные излучения с длиной волны в диапазоне от 760 нм до 540 мкм. Они подразделяются на три области: А - с длиной волны 760.. .1500 нм; В – 1500.. .3000 нм и С - более 3000 нм. Инфракрасное излучение играет важную роль в теплообмене человека с окружающей средой. Эффект теплового воздействия зависит от плотности потока излучения, длительности и зоны воздействия, длины волны, которая определяет глубину проникновения излучений в ткани организма, одежды. Излучение в области А обладает большой проникающей способностью через кожные покровы, поглощается кровью и подкожной жировой клетчаткой. В областях В и С излучение поглощается большей частью в эпидермисе (наружном слое кожи). При длительном воздействии инфракрасного излучения может развиться профессиональная катаракта. Согласно ГОСТ 12.4.123—83 средства защиты должны обеспечивать интегральную тепловую облученность на рабочих местах не более 350 Вт/м2.
30. Характеристика ионизирующих излучений. Их воздействие на человека
Ионизирующее излучение – любое излучение, взаимодействие которого со средой приводит к образованию зарядов разных знаков. Свойствами ионизации среды обладают радиоактивные излучения, излучения высоких энергий, рентгеновские лучи. Радиоактивные излучения образуются в результате самопроизвольного распада атомных ядер элементов.
К ионизирующим излучениям относятся:
1)гамма-излучение – электромагнитное фотонное излучение, испускаемое при ядерных превращениях;