Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2012 в 12:26, контрольная работа
Человек живет, непрерывно обмениваясь энергией с окружающей средой, участвуя в круговороте веществ в биосфере. В процессе эволюции человеческий организм приспособился к экстремальным климатическим условиям - низким температурам севера, высоким температурам экваториальной зоны, к жизни в сухой пустыне и в сырых болотах. В естественных условиях человек имеет дело с энергией солнечной радиации, движения ветра, волн, земной коры.
1 Уровень воздействия вредных факторов на человека. Виды воздействия. По¬нятия о ПДК и ПДУ. Принципы их установления………………………………..5
2 Понятия о стихийных бедствиях и их классификация. Причины и возможные последствия………………………………………………………………..8
3 Мероприятия, проводимые в условиях значительного и резкого повышения интенсивности электромагнитных полей……………………………...16
4 Ритуалы Вооруженных Сил РФ, закрепленные в воинских уставах……...19
5 Наркомания - национальное бедствие страны.
Токсикомания подростков……………………………………………………24
6 Понятия биосферы и техносферы…………………………………………...29
Список используемых источников…………………………………………...
- быстрое таяние снегов и ледников;
- землетрясения и вулканическая деятельность и др.
К возникновению селевых потоков часто приводят и антропогенные факторы: проводимые на склонах вырубка лесов, взрывные работы, разработка карьеров, массовое строительство.
Последствия сели
Сели — грозное явление природы, случающееся обычно внезапно и носящее катастрофический характер. Они наносят колоссальный ущерб жителям межгорных долин и предгорий. Для борьбы с селями в ущельях возводят каскады бетонных плотин, строят водоотводные каналы и дамбы.
Оползень - сползание и отрыв масс горных пород вниз по склону под действием силы тяжести.
Причиной образования оползней является нарушение равновесия между сдвигающей силой тяжести и удерживающими силами. Оно вызывается:
- увеличением крутизны склона в результате подмыва водой;
- ослаблением прочности пород при выветривании или переувлажнении осадками и подземными водами;
- воздействием сейсмических толчков;
- строительной и хозяйственной деятельностью.
Наиболее часто оползни возникают на склонах, сложенных чередующимися водоупорными (глинистыми) и водоносными породам. Развитию оползня способствует такое залегание, когда слои расположены с наклоном в сторону склона или в этом же направлении пересечены трещинами. В сильно увлажнённых глинистых породах оползни приобретает форму потока.
Последствия оползней
Оползни наносят большой
ущерб сельскохозяйственным угодьям,
промышленным предприятиям, населённым
пунктам. Для борьбы с оползнями
применяются
К гидрологическим стихийным бедствиям относятся:
- наводнение
- цунами
- лимнологическая катастрофа.
Наводнение – это затопление водой местности, прилегающей к реке, озеру или водохранилищу, которое наносит урон здоровью людей или даже приводит к их гибели, а также причиняет материальный ущерб.
По причинам возникновения наводнения подразделяются на несколько видов:
- половодье – сезонное таяние снега с максимальным стоком воды, отличающееся длительным подъёмом уровня воды в реке;
- паводок – вызывается дождями и ливнями или таянием снега при зимних оттепелях;
- заторные, зажорные наводнения
– вызываются большим
- нагонные наводнения
– вызываются ветровыми
- наводнения, вызванные прорывом (разрушением) плотин;
- наводнения, вызванные подводными
землетрясениями, извержениями
По размерам и наносимому ущербу наводнения бывают:
- низкие (малые) – вода
затапливает низкие места,
- высокие – существенно
нарушают налаженную жизнь
- выдающиеся – охватывают
целые речные бассейны, наносят
большой материальный ущерб,
- катастрофические –
полностью меняют жизненный
Причинами наводнения могут быть продолжительные дожди, таяние снегов или волна цунами.
Цунами - это серия распространяющихся в океане волн с очень большой длиной и периодом. Эти волны образуются вследствие землетрясений, происходящих под дном океана или вблизи его побережья. Цунами могут образоваться при извержении подводных вулканов, а также при обвалах больших участков суши в океан.
При выходе цунами на мелководные участки побережья скорость волн резко уменьшается, а высота их значительно увеличивается. Именно на этих мелководных участках цунами становится опасным для жизни и материальных ценностей, именно на этих участках его высота может стать более 30-50 метров, а разрушительная сила волн - огромной.
Особенно опасно цунами для населенных пунктов и сооружений, находящихся в вершине заливов и бухт, широко открытых к океану и клинообразно сужающихся в сторону суши.
Лимнологическая катастрофа — физическое явление, обязательной составляющей частью которого является губительный для людей и животных выброс газа из открытого водоёма. Лимнологическая катастрофа характеризуется химическим составом, массой и происхождением газов, продолжительностью выброса газа, «спусковым механизмом» катастрофы.
Лимнологическая катастрофа происходит после включения «спускового механизма» катастрофы. Лимнологическая катастрофа может сопутствовать, происходить одновременно или в результате возникновения иных катастроф в водоёме или в его окрестностях. Например, при подводном извержении вулкана, при проникновении лавовых потоков в водоём и при других катастрофических событиях. В таких случаях более мощная по последствиям катастрофа маскирует наличие не столь мощных, в числе которых может быть лимнологическая катастрофа.
Условия, необходимые для
возникновения лимнологических
катастроф, могут быть созданы утечкой
диоксид углерода (CO2), закачанного
в глубинные геологические
Пожары:
Пожары — это неконтролируемый процесс горения, который влечет за собой гибель людей, животных, растительности и уничтожение материальных ценностей.
Причинами возникновения пожаров являются: нарушения правил противопожарной безопасности, грозовые разряды, самовозгорания сухой растительности и торфа, различные взрывы. 90 % всех пожаров возникают по вине человека и только 7–8 % — от грозовых разрядов.
Основными видами пожаров, как стихийных бедствий, охватывающих обширные территории, являются ландшафтные пожары — лесные, степные, полевые пожары.
Лесные пожары по интенсивности горения подразделяются на слабые, средние и сильные, а по характеру горения на беглые и устойчивые — низовые и верховые.
Лесные пожары могут быть низовыми, верховыми, подземными.
Лесные низовые пожары характеризуются горением лесной подстилки, надпочвенного слоя и подлеска без захвата крон деревьев.
Лесные верховые пожары развиваются, как правило, из низовых и характеризуются горением крон деревьев.
Подземные пожары возникают как продолжение низовых или верховых пожаров и распространяются по находящемуся в земле торфяному слою на глубине 50 см и более.
Степные и полевые пожары возникают на открытой местности при возгорании сухой травы и созревших хлебов и носят сезонный характер.
Последствия
По состоянию на 07 августа 2010 зафиксирована гибель 53 человек, уничтожение более 1200 домов. Площадь пожаров составила более чем 500 тысяч га. Из опасных районов в городе Тольятти и Нижегородской области производилась эвакуация жителей.
По словам министра транспорта РФ Игоря Левитина, смог и плохие метеоусловия, возникшие из-за пожаров, показали недостаточную квалификацию пилотов многих российских авиакомпаний и плохую техническую оснащённость авиапарка.
По официальным данным Министерства регионального развития РФ, на 6 августа 2010 года лесными пожарами были полностью или частично уничтожены 127 населённых пунктов.
Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной пожарной защиты. Пожарная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожара или уменьшение его последствий. Активная пожарная защита меры, обеспечивающие успешную борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией.
3 Мероприятия, проводимые в условиях значительного и резкого повышения интенсивности электромагнитных полей.
Интенсивное использование
электромагнитной и электрической
энергии в современном
Рекомендуемый Всемирной
организацией здравоохранения
К организационным
мероприятиям по защите от
действия ЭМП относятся: выбор
режимов работы излучающего
Защита временем применяется, когда нет возможности снизить интенсивность излучения в данной точке до предельно допустимого уровня. В действующих ПДУ предусмотрена зависимость между интенсивностью плотности потока энергии и временем облучения.
Защита расстоянием основывается на падении интенсивности излучения, которое обратно пропорционально квадрату расстояния и применяется, если невозможно ослабить ЭМП другими мерами, в том числе и защитой временем. Защита расстоянием положена в основу зон нормирования излучений для определения необходимого разрыва между источниками ЭМП и жилыми домами, служебными помещениями и т.п. Для каждой установки, излучающей электромагнитную энергию, должны определяться санитарно-защитные зоны в которых интенсивность ЭМП превышает ПДУ. Границы зон определяются расчетно для каждого конкретного случая размещения излучающей установки при работе их на максимальную мощность излучения и контролируются с помощью приборов. В соответствии с ГОСТ 12.1.026-80 зоны излучения ограждаются либо устанавливаются предупреждающие знаки с надписями: «Не входить, опасно!».
Инженерно-технические защитные мероприятия строятся на использовании явления экранирования электромагнитных полей непосредственно в местах пребывания человека либо на мероприятиях по ограничению эмиссионных параметров источника поля. Последнее, как правило, применяется на стадии разработки изделия, служащего источником ЭМП. Радиоизлучения могут проникать в помещения, где находятся люди через оконные и дверные проемы. Для экранирования смотровых окон, окон помещений, застекления потолочных фонарей, перегородок применяется металлизированное стекло, обладающее экранирующими свойствами. Такое свойство стеклу придает тонкая прозрачная пленка либо окислов металлов, чаще всего олова, либо металлов - медь, никель, серебро и их сочетания. Пленка обладает достаточной оптической прозрачность и химической стойкостью. Будучи нанесенной на одну сторону поверхности стекла она ослабляет интенсивность излучения в диапазоне 0,8 – 150 см на 30 дБ (в 1000 раз). При нанесении пленки на обе поверхности стекла ослабление достигает 40 дБ (в 10000 раз).
Для защиты населения
от воздействия
Наиболее мощное ЭМП создается
телерадиовещательными