Главная страница
Навигация по странице:

  • ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» Факультет Филологии и журналистики

  • 1.Понятие радиация и виды ионизирующего излучения.

  • Альфа-излучение

  • Бета-излучение

  • Гамма-излучение

  • Рентгеновское излучение

  • Нейтронное излучение

  • 3. Влияние радиации на здоровье человека

  • 4.В чём ещё опасность радиации

  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

  • Реферат БЖД. Влияние радиации на здоровье человека угроза, развитие болезней и методы лечения


    Скачать 30.89 Kb.
    НазваниеВлияние радиации на здоровье человека угроза, развитие болезней и методы лечения
    Дата14.12.2022
    Размер30.89 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаРеферат БЖД.docx
    ТипРеферат
    #845028

    Министерство образования и науки Российской Федерации

    ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет

    им. Г.Р. Державина»

    Факультет Филологии и журналистики

    Кафедра русского языка

    РЕФЕРАТ

    по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

    Тема: «Влияние радиации на здоровье человека: угроза, развитие болезней и методы лечения»


    Работу выполнила:

    студентка 1 курса

    очной формы обучения

    Калугина Татьяна Геннадьевна

    Специальность - 44.03.05 «Русский язык и литература»

    Научный руководитель:

    Частихин Александр Михайлович

    старший преподаватель
    Тамбов – 2022

    СОДЕРЖАНИЕ

    ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3

    1. Понятие радиация и виды ионизирующего излучения…………………….5

    2.Влияние радиации на здоровье человека………...…………………………..8

    3. В чём ещё опасность радиации? ……………………………………………10

    4.Методы защиты от радиоактивности………………………………………..11

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………13

    Список использованных источников и литературы………………………….14

    ВВЕДЕНИЕ

    Постоянно человек совершенствовал себя, как физически, так и умственно, всегда создавая и совершенствуя орудия труда. Постоянная нехватка энергии заставляла человека искать и находить новые источники, внедрять их не заботясь о будущем. Таких примеров множество: паровой двигатель побудил человека к созданию огромных фабрик, что за собой повлекло мгновенное ухудшение экологи в городах. В конце XIX в. двумя учеными: Пьером Кюри и Марией Сладковской-Кюри было открыто явление радиоактивности. Именно это достижение поставило существование всей планеты под угрозу. За 100 лет человек наделал столько непринятых природой вещей, сколько не делал за все свое существование. Давно уже прошла Холодная война, мы уже пережили Чернобыль и многие засекреченные аварии на полигонах, однако проблема радиационной угрозы никуда не ушла и посей день служит главной угрозой биосфере.

    Радиация играет огромную роль в развитии цивилизации. Благодаря явлению радиоактивности был совершен существенный прорыв в области медицины и в различных отраслях промышленности, включая энергетику. Но одновременно с этим стали всё отчётливее проявляться негативные стороны свойств радиоактивных элементов: выяснилось, что воздействие радиационного излучения на организм может иметь трагические последствия. Подобный факт не мог пройти мимо внимания общественности. И чем больше становилось известно о действии радиации на человеческий организм и окружающую среду, тем противоречивее становились мнения о том, насколько большую роль должна играть радиация в различных сферах человеческой деятельности.

    К сожалению, отсутствие достоверной информации вызывает неадекватное восприятие данной проблемы. Проблема радиационного загрязнения стала одной из наиболее актуальных. Поэтому необходимо прояснить обстановку и найти верный подход. Радиоактивность следует рассматривать как неотъемлемую часть нашей жизни, но без знания закономерностей процессов, связанных с радиационным излучением, невозможно реально оценить ситуацию.

    Для этого создаются специальные международные организации, занимающиеся проблемами радиации, в их числе существующая с конца 1920-х годов Международная комиссия по радиационной защите (МКРЗ), а также созданный в 1955 году в рамках ООН Научный Комитет по действию атомной радиации (НКДАР).

    1.Понятие радиация и виды ионизирующего излучения.

    В самом широком смысле слова, радиация (лат. «сияние», «излучение») — это процесс распространения энергии в пространстве в форме различных волн и частиц. Сюда можно отнести: инфракрасное, ультрафиолетовое, видимое световое излучение, а также различные типы ионизирующего излучения. Наибольший интерес с точки зрения здоровья и безопасности жизнедеятельности представляет ионизирующая радиация, т.е. виды излучений, способные вызывать ионизацию вещества, на которое они воздействуют. В частности, в живых клетках ионизирующая радиация вызывает образование свободных радикалов, накопление которых ведет к разрушению белков, гибели или перерождению клеток, а в итоге может вызвать смерть макроорганизма (животных, растений, человека). Именно поэтому в большинстве случаев под термином радиация принято подразумевать именно ионизирующее излучение.

    Различают несколько видов ионизирующих излучений:

    - альфа-излучение – представляет собой поток ядер гелия

    - бета-излучение – поток электронов или позитронов

    - гамма-излучение – электромагнитное излучение с частотой порядка 10^20 Гц.

    - рентгеновское излучение – также электромагнитное излучение с частотой порядка 10^18 Гц.

    - нейтронное излучение – поток нейтронов.

    Альфа-излучение
    Это тяжелые положительно заряженные частицы, состоящие из двух протонов и двух нейтронов, крепко связанных между собой. В природе альфа-частицы возникают в результате распада атомов тяжелых элементов, таких как уран, радий и торий. В воздухе альфа-излучение проходит не более пяти сантиметров и, как правило, полностью задерживается листом бумаги или внешним омертвевшим слоем кожи. Однако если вещество, испускающее альфа-частицы, попадает внутрь организма с пищей или вдыхаемым воздухом, оно облучает внутренние органы и становится потенциально опасным.

    Бета-излучение
    Электроны либо позитроны, которые значительно меньше альфа-частиц и могут проникать вглубь тела на несколько сантиметров. От него можно защититься тонким листом металла, оконным стеклом и даже обычной одеждой. Попадая на незащищенные участки тела, бета-излучение оказывает воздействие, как правило, на верхние слои кожи. Если вещество, испускающие бета-частицы, попадет в организм, оно будет облучать внутренние ткани.

    Гамма-излучение
    Электромагнитная волна, несущая энергию. В воздухе оно может проходить большие расстояния, постепенно теряя энергию в результате столкновений с атомами среды. Интенсивное гамма-излучение, если от него не защититься, может повредить не только кожу, но и внутренние ткани.

    Рентгеновское излучение – это энергетическое электромагнитное излучение в виде фотонов, возникающие при переходе электрона внутри атома с одной орбиты на другую.

    Рентгеновское излучение сходно по действию с гамма излучением, но обладает меньшей проникающей способностью, потому что имеет большую длину волны.

    Рассмотрев различные виды радиоактивного излучения, видно, что понятие радиация включает в себя совершенно различные виды излучения, которые оказывают разное воздействие на вещество и живые ткани, от прямой бомбардировки элементарными частицами (альфа, бета и нейтронное излучение) до энергетического воздействия в виде гамма и рентгеновского излечения.

    Нейтронное излучение – это поток нейтронов, нейтрально заряженных частиц. Нейтронное излучение образуется в процессе деления атомного ядра и обладает высокой проникающей способностью. Нейтроны можно остановить толстым бетонным, водяным или парафиновым барьером. К счастью, в мирной жизни нигде, кроме как непосредственно вблизи ядерных реакторов, нейтронное излучение практически не существует.

    3. Влияние радиации на здоровье человека

    Радиация и ее влияние на человека может вызывать серьезные нарушения в здоровье. Поражение касается не только организма того, кто подвергся облучению, но и следующих поколений, так как радиация влияет на генетический аппарат. Поэтому радиоактивное влияние имеет два эффекта:

    • Соматический – возникают такие заболевания, как лейкозы, онкологические образования органов, локальные лучевые поражения и лучевая болезнь.

    • Генетический – приводит к генным мутациям и изменениям структуры хромосом.

    Облучение хронического характера несет меньшую нагрузку на организм, чем разовое в той же дозе, ведь успевают происходить восстановительные процессы. Скапливание радионуклидов в организме происходит неравномерно. Более всего страдают дыхательные и пищеварительные органы, через которые в организм проникают радионуклиды, печень и щитовидная железа. Среди онкологий, вызванных радиацией, наиболее распространены рак щитовидки и молочной железы.

    Лучевой лейкоз, то есть рак крови, может обнаружиться по прошествии четырех-десяти лет после облучения. Он особо опасен для тех, кто еще не достиг пятнадцатилетнего возраста. То, что радиация может приводить к этой болезни, свидетельствует ее рост у жителей Хиросимы и Нагасаки. Кроме того, было подмечено, что смертность среди рентгенологов увеличена именно по причине лейкоза.

    Облучение радиацией также чревато онкологией легких. В частности, диагноз распространен среди шахтеров, работающих на урановых рудниках.

    Самым известным последствием радиационного действия является лучевая болезнь. Ее провоцируют как разовые облучения, так и хронические. Большие дозы могут привести к летальному исходу.

    Мутации, которые проходят в генетическом аппарате в следствие облучения, на данный момент изучены недостаточно. Это обусловлено тем, что они способны проявляться через многие годы в разных поколениях. Тогда становится трудно доказать, по какой именно причине произошла та или иная мутация.

    Иногда они проявляются сразу. Такие мутации называют доминантными. Существуют рецессивные мутации, дающие знать о себе через поколения. Хотя они могут не выявиться в новых поколениях вообще. Мутации выявляются физическими или психическими нарушениями в здоровье потомков. Для этого поврежденному гену нужно соединиться с геном, обладающим одинаковым с ним повреждением.

    При внешних облучениях появляются ожоги кожных и слизистых покровов, разные по степеням тяжести.

    4.В чём ещё опасность радиации?

    Проблема с воздействием радиации на здоровье еще и в том, что оно не может проявиться сразу — как в случае с авариями или взрывами. «Риск заболеть раком» означает, по сути, что его могут диагностировать завтра, а могут — никогда. Если добавить к этому то, что радиацию не заметить одним из чувств, и то, что для многих это явление незнакомое, неизвестное и непонятное, то становится заметным еще одно влияние радиации на здоровье — психологическое. По данным ВОЗ, после ядерных инцидентов или чрезвычайных ситуаций возможно развитие кратких или долгосрочных психологических расстройств через потенциальное воздействие радиации. Ментальное здоровье человека может пострадать даже если радиация его никак не коснется, ведь даже авария на атомной станции на другой стороне планеты может заставить волноваться за свое будущее человека, который живет неподалеку АЭС.

    Первая рекомендация ВОЗ для преодоления тревожности во время ядерных аварий или инцидентов — предоставлять людям, на которых они могут повлиять, понятную информацию о рисках для здоровья и четкие инструкции, что необходимо делать. Помня, что после крупнейшей в истории катастрофы на АЭС информация о ней не освещалась в Украине еще в течение двух дней, может быть сложно доверять государству. Поэтому отсутствие сообщений об инцидентах на атомных станциях не всегда лишает людей тревожности.

    Даже с соблюдением всех норм и правил, при обычной работе атомная энергетика выбрасывает радионуклиды при добыче топлива, производит радиоактивные отходы, которые будут опасными еще в течение тысячелетий. А еще она не дает никаких гарантий, что и дальше будет работать, без инцидентов. Пришло время признать, что от атомной энергетики больше проблем, чем решений, и начать готовиться к безопасному закрытию старых атомных энергоблоков, переходить на альтернативную энергетику.

    5.Методы защиты от радиоактивности

    Несмотря на высокую опасность, которую несет в себе практически любой источник радиации, методы защиты от облучения все же существуют. Все способы защиты от радиационного воздействия можно разделить на три вида: время, расстояние и специальные экраны.

    Защита временем

    Смысл этого метода защиты от радиации заключается в том, чтобы максимально уменьшить время пребывания вблизи источника излучения. Чем меньше времени человек находится вблизи источника радиации, тем меньше вреда здоровью он причинит. Данный метод защиты использовался, к примеру, при ликвидации аварии на АЭС в Чернобыле. Ликвидаторам последствий взрыва на атомной электростанции отводилось всего несколько минут на то, чтобы сделать свою работу в пораженной зоне и вернуться на безопасную территорию. Превышение времени приводило к повышению уровня облучения и могло стать началом развития лучевой болезни и других последствий, которые может вызывать радиация.

    Защита расстоянием

    Если Вы обнаружили вблизи себя предмет, являющийся источником радиации — такой, который может представлять опасность для жизни и здоровья, необходимо удалиться от него на расстояние, где радиационный фон и излучение находятся в пределах допустимых норм. Также можно вывести источник радиации в безопасную зону или для захоронения.

    Противорадиационные экраны и спецодежда

    В некоторых ситуациях просто необходимо осуществлять какую-либо деятельность в зоне с повышенным радиационным фоном. Примером может быть устранение последствий аварии на атомных электростанциях или работы на промышленных предприятиях, где существуют источники радиоактивного излучения.Находиться в таких зонах без использования средств индивидуальной защиты опасно не только для здоровья, но и для жизни. Специально для таких случаев были разработаны средства индивидуальной защиты от радиации. Они представляют собой экраны из материалов, которые задерживают различные виды радиационного излучения и специальную одежду.

    Пищевые добавки против радиации

    Очень часто совместно со спецодеждой и экранами для обеспечения защиты от радиации используются пищевые добавки. Они принимаются внутрь до или после попадания в зону с повышенным уровнем радиации и во многих случаях позволяют снизить токсическое воздействие радионуклидов на организм. Снизить вредное воздействие ионизирующего излучения позволяют некоторые продукты питания.

    Заключение

    В заключении отметим, что серьезнейшим упущением сегодня и во многом причиной всех бед человечества является отсутствие объективной информации. Тем не менее, уже проделана огромная работа по оценке радиационного загрязнения, и результаты исследований время от времени публикуются как в специальной литературе, так и в прессе. Но для понимания проблемы необходимо располагать не обрывочными данными, а ясно представлять целостную картину.

    Мы не имеем права и возможности уничтожать то, что никому не принадлежит, одновременно являясь собственностью всего человечества, а именно нашу планету. Необходимо пользоваться всем тем, чем волею судьбы с любовью одаривает наша природа. Мы не можем и не должны отказываться от тех преимуществ, которые нам дает атомная энергетика.

    Технический прогресс за последнее время шагнул далеко в перёд. Но использовать все блага цивилизации надо с умом.

    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

    1. Алиев Р.А., Калмыков С.Н. Радиоактивность. — М.: Лань, 2013.
    2. Булдаков Л.А., Калистратова В.С. Радиоактивное излучение и здоровье.-М.:Информ-Атом,2003.

    3. Радиация и здоровье : Дементьева М.В; Ответственный за выпуск Скрябина Л.А. – Миасс: МУ «ЦБС», 2003. – с. – ( Серия «Экология и здоровье». Выпуск № 3).

    4. Радиация. Дозы, эффекты, риск: Пер. с англ. - М.: Мир, 1990.

    5. Черняев А. П., Желтоножская М.В., Варзарь С.М.Радиационная безопасность: Учеб. пособие — М.: ООП физического факультета МГУ, 2019.


    написать администратору сайта