Электромагнитные бури

     ОМСКИЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Контрольная работа по дисциплине

     «Безопасность жизнедеятельности» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Юридический факультет,

     4-й  курс, группа ЗиЮу4-316.

           Выполнила: Шастина

                     Анастасия Владимировна 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Омск 2011 

Содержание:

25,85,117

5/3,15/1

1. Влияние постоянных магнитных полей на организм человека (вопрос 25).

2. ЧС гидрологического характера (вопрос 85).

3. Права и  гарантии работников на охрану  труда (вопрос 117).

4. Решение задач.

 

  1. Влияние постоянных магнитных  полей на организм человека (вопрос 25).

     Нашу  землю окружает магнитное поле. И  все, что находится на земле, в  том числе люди, животные и растения, подвергаются воздействию невидимых  силовых линий этого поля. В  теле человека также имеется свое магнитное поле, причем в разных органах оно может быть различным. В здоровом организме и в нормальных условиях имеется полное соответствие и взаимодействие внешних и внутренних магнитных полей.

     Биофизики и врачи, изучающие физиологические  процессы, происходящие под влиянием магнитного поля в организме человека. Прежде всего, отмечают важное влияние  магнитного поля на систему кровообращения, состояние кровеносных сосудов, активность переноса кислорода через  кровь к окружающим тканям, транспортировку  питательных веществ через полупроницаемые  мембраны клеток. Резкое изменение  внешнего магнитного поля, например, при  магнитной буре или активной геомагнитной зоне всегда отрицательно сказывается  на самочувствии и здоровье. Однако избыток магнитного поля вещь временная. Есть более грозные его изменения.

     Наш век характеризуется бурным развитием  техники, созданием большого количества металлических машин, изделий, конструкций. Вся эта громадная металлическая  масса приводит к постоянному  неправильному перераспределению  магнитного поля. Металлы притягивают  магнитное поле к себе, безжалостно  лишая его людей и животных. Именно таким образом создается  постоянный дефицит магнитного поля человека и, как следствие, нарушение  в работе различных органов и  систем организма, в частности, системы  кровообращения. Кстати, не исключено, что именно хронический дефицит  магнитного поля вывел частоту сердечно-сосудистых заболеваний на первое место среди всех болезней.

     Многие  исследователи считают, что постоянные магниты улучшают циркуляцию крови, повышая ее энергетический уровень  и насыщая ее кислородом, а улучшенный кровоток стимулирует естественные жизненные силы организма, способствуя  его оздоровлению. Пока, несмотря на множество различных областей применения и изобилие выпускающихся приборов, магнитотерапия, по-видимому, не поддается столь точному объяснению, чтобы оно могло отвечать строгим требованиям научности. Для получения действительно научных результатов, которые могли бы быть опубликованы в серьезных медицинских журналах, необходимы глубокие исследования в ведущих медицинских центрах и двухуровневые испытания, подтверждающие данные этих исследований.

     Под влиянием магнитных полей (ферменты, нуклеиновые кислоты, протеины и  т.д.) происходит возникновение зарядов  и изменение их магнитной восприимчивости. В связи, с чем магнитная энергия  макромолекул может превышать энергию  теплового движения, а поэтому  магнитные поля даже в терапевтических  дозах вызывают ориентационные и  концентрационные изменения биологически активных макромолекул, что отражается на кинетике биохимических реакций  и скорости биофизических процессов. Одним из важных регуляторных механизмов в живых системах является активность ионов. Она определяется, прежде всего, их гидратацией и связью с макромолекулами. При действии магнитных полей  различающиеся по своим магнитным  и электрическим свойствам компоненты системы (ион-вода, белок-ион, белок-ион-вода) будут совершать колебательные  движения, параметры которых могут  не совпадать. Последствием этого процесса будет освобождение части ионов  из связи с макромолекулами и  уменьшение их гидратации, а, следовательно, возрастание ионной активности. Увеличение под влиянием магнитного поля ионной активности в тканях, является предпосылкой к стимуляции клеточного метаболизма.

     Исходя  из вышеперечисленных механизмов действия, можно сказать, что постоянное магнитное  поле влияет на ткани организма через  диа- и парамагнитные эффекты.

     По  степени чувствительности различных  систем организма к магнитному полю первое место занимает нервная, затем  эндокринная системы, органы чувств, сердечно-сосудистая, кровь, мышечная, пищеварительная, выделительная, дыхательная и костная системы.

     Действие  магнитного поля на нервную систему  характеризуется изменением поведения  организма, его условно-рефлекторной деятельности, физиологических и  биологических процессов. Это возникает  за счет стимуляции процессов торможения, что объясняет возникновение  седативного эффекта и благоприятное  действие магнитного поля на сон, и  эмоциональное напряжение. Наиболее выраженная реакция со стороны ЦНС  наблюдается в гипоталамусе, далее  следуют кора головного мозга, гиппоками, ретикулярная формация среднего мозга. Это в какой-то степени объясняет сложный механизм реакции организма на воздействие магнитным полем и зависимость от исходного функционального состояния, в первую очередь нервной системы, а затем уже других органов.

     Под влиянием магнитных полей происходит повышение сосудистой и эпителиальной  проницаемости, прямым следствием чего является ускорение рассасывания отёков и введённых лекарственных веществ. Благодаря данному эффекту магнитотерапия нашла широкое применение при травмах, ранах и их последствиях.

     При воздействии постоянного магнитного поля отмечается усиление метаболических процессов в области регенерата кости (при переломе), в более ранние сроки появляются фибро - и остеобласты в зоне регенерации, процесс образования костного вещества происходит интенсивнее и в более ранние сроки. При влиянии магнитных полей возникает гипокоагуляционный эффект за счёт активации противосвёртывающей системы, уменьшения внутрисосудистого пристеночного тромбообразования и снижение вязкости крови посредством влияния магнитных полей малой интенсивности на ферментативные процессы, электрические и магнитные свойства элементов крови, принимающих участие в гемокоагуляции.

     Воздействие магнитного поля оказывает значительное влияние на обмен веществ в  организме. При действии на отдельные  системы организма в сыворотке  крови увеличивается количество общего белка, глобулинов и повышается их концентрация в тканях за счёт а- и у- глобулиновых фракций. При этом происходит изменение структуры белков. При кратковременных ежедневных общих влияниях на организм магнитных полей снижается содержание пировиноградной и молочной кислот не только в крови, но также в печени и мышцах. При этом происходит увеличение содержания гликогена в печени. Под действием магнитного поля в тканях происходит снижение содержания ионов Na при одновременном повышении концентрации ионов К, что является свидетельством изменения проницаемости клеточных мембран. Отмечается снижение содержания Fe в мозге, сердце, крови, печени, мышцах, селезёнке и повышение его в костной ткани. Это перераспределение Fe связано с изменением состояния органов кроветворения. При этом повышается содержание Си в мышце сердца, селезёнке, семенниках, что активизирует адаптационно-компенсаторные процессы организма. Содержание Со понижается во всех органах и происходит его перераспределение между кровью, отдельными органами и тканями. Под влиянием магнитного поля биологическая активность Mg возрастает. Это приводит к уменьшению развития патологических процессов в печени, сердце, мышцах.

     Характерным проявлением действия магнитного поля на организм считается активация  процессов метаболизма углеводов  и липидов, ведёт к уменьшению холестерина крови.

     Наиболее  доказанным и имеющим наибольшее значение для клиники является седативное, гипотензивное, противовоспалительное, противоотёчное, болеутоляющее и трофико-регенераторное действие. При определённых условиях, а в частности при воздействии на крупные сосуды, магнитотерапия оказывает дезагрегационный и гипокоагуляционный эффекты, улучшает микро циркуляцию и регионарное кровообращение, благоприятно влияет на иммунореактивные и нейровегетативные процессы.

     Воздействие магнитным полем, как правило, не вызывает образования эндогенного  тепла, повышения температуры и  раздражения кожи. Отмечается хорошая  переносимость у ослабленных  больных, больных пожилого возраста. Сегодня человек страдает от недостаточности  магнитного поля не меньше, чем от нехватки витаминов и минералов, которая  тоже является результатом технической  революции.

     Дефицит магнитного поля приводит к множеству  заболеваний и просто патологических симптомов, которые требуют корректировки  дополнительным магнитным полем.

     Ученые  близки к единству в описании механизма  действия магнитного поля на живой  организм, хотя и существуют некоторые  различия в трактовке данных исследований. В конечном счете, общая концепция  выглядит примерно так: в состав крови  помимо других многочисленных компонентов  входят ионы металлов, поэтому ток  крови в сосудах приводит к  образованию вокруг сосуда магнитного поля. Поскольку сосуды снабжают кровью абсолютно все участки тела, то, значит, магнитное поле есть в организме  повсюду. Уменьшение магнитного поля в  окружающей среде приводит к нарушению  магнитного поля в кровеносной системе, вследствие чего возникает нарушение  кровообращения, нарушается транспортировка  кислорода и питательных веществ  к органам и тканям, что приводит к развитию болезни.

     Так что дефицит магнитного поля может  вполне соперничать с дефицитом  витаминов и минералов по степени  вреда, наносимого им организму.

 

  1. ЧС  гидрологического характера (вопрос 85).
 

     Чрезвычайная  ситуация (ЧС) – это обстановка, образующаяся в результате стихийных бедствий, производственных аварий и других катастроф, характеризуется существенным нарушением нормальной жизнедеятельности населения, функционирования объектов экономики, общественной жизни и природной среды.

     Источник  ЧС – опасное природное явление, авария, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть ЧС.

     ЧС  гидрологического характера подразделяются на бедствия, вызываемые:

     1). Высоким уровнем воды — наводнения, при которых происходит затопление  пониженных частей городов и  населенных пунктов, посев сельскохозяйственных  культур, повреждение промышленных  и транспортных объектов.

     2). Низким уровнем воды, когда нарушается  судоходство, водоснабжение городов  и народнохозяйственных объектов, оросительных систем.

     3). Селями (при прорыве завальных  и моренных озер, угрожающих населенным пунктам, дорожным и др. объектам).

     4). Снежными лавинами (при угрозе  населенным пунктам, автомобильным  и железным дорогам, линиям  электропередачи, объектам промышленности  и сельского хозяйства).

     5). Ранним ледоставом и появлением  льда на судоходных водоемах.

     К этой группе ЧС можно отнести и  морские гидрологические явления  — цунами, сильные волнения на морях  и океанов, напор льдов и интенсивный  их дрейф.

     Наводнения

     Различают такие понятия, как половодье, паводок  и наводнение.

     Половодьем  называют ежегодно повторяющийся в  один и тот же сезон относительно длительное увеличение водоносности рек, сопровождающееся увеличением уровня воды.

     Паводок — сравнительно кратковременное  и непериодическое поднятие уровня воды. Следуемые один за одним паводки могут образовать половодье, а последнее — наводнение.

     Значительное  затопление водой местности в  результате подъема уровня воды в  реке, озере или море, вызываемого  различными причинами, называется наводнением. Наводнение часто причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения  и приводит к гибели людей.

     Наводнение  — наиболее распространенная природная  опасность. Наводнение на реке происходит от резкого вырастания количества воды в следствие таяния снега или ледников, расположенных в ее бассейне, а также в результате выпадения обильных осадков. Наводнения нередко вызывают загромождение русла льдом при ледоходе (затор) или закупоривание русла внутренним льдом под неподвижным ледяным покровом и образование ледяной пробки (зажор). Наводнения нередко возникают под действием ветров, нагоняющих воду с моря и вызывающих повышение уровня за счет задержки в устье приносимой рекой воды. Эти наводнения называются нагонными.

     На  морских побережьях и островах наводнения могут возникать в результате землетрясений, извержений вулканов, цунами.

     Наводнения  угрожают ¾ земной суши. По данным ЮНЕСКО, от речных наводнений погибло в период с 1947 — по 1967 гг. около 200 т. человек. Специалисты считают, что когда  слой воды достигает 1-го метра, а скорость потока превышает 1 м/с. Подъем воды на 3 метра приводит к разрушению домов.

     Наводнения  на реках по высоте подъема воды, площади затопления и величине ущерба делятся на низкие (малые), высокие (средние), выдающиеся (большие) и катастрофические.

     Заторы  и зажоры

     Заторы  — это скопление льда в русле, ограничивающее течение реки, в результате чего происходит подъем воды и ее разлив. Затор образуется обычно в конце  зимы и в весенний период при вскрытии рек во время разрушения ледяного покрова. состоит он из крупных и мелких льдин.

     Зажор — явление, сходное с затором  льда. Однако, во-первых, зажор состоит  из скопления рыхлого льда, тогда  как затор есть скопление крупных  и в меньшей степени небольших  льдин. Во-вторых, зажор льда наблюдается  в начале зимы, в то время как  затор — в конце зимы и весной.

     Главная причина образования затора —  задержка процесса вскрытия льда на тех  реках, где кромка ледяного покрова  смещается сверху вниз по течению. Движущийся сверху раздробленный лед встречает  на пути еще не нарушенный ледяной  покров. Последовательность вскрытия реки с верху вниз необходимое, но не достаточное условие возникновения затора льда. Основное условие создается тогда, когда поверхностная скорость течения воды при вскрытии значительна (0,6-0,8 м/с и более). Различные русловые препятствия, например, крутые повороты, сужения, острова, изменение уклона поверхности от большого к меньшему, лишь усиливают процесс.

     Зажоры  образуются на реках в период формирования ледяного покрова. Необходимым условием образования является возникновение  внутриводного льда и его вовлечение под корку ледяного покрова. Решающее значение имеет поверхностная скорость течения (более 0,4 м/с), а также температура  воздуха в период замерзания. Зажоры образуются на островах, отмелях, валунах, крутых поворотах, в местах сужения  русла.

     Главным критерием при классификации  заторов или зажоров является их мощность. Они подразделяются на катастрофически мощные, сильные, средние и слабые. Катастрофически мощный затор или зажор определяется так: к рассчитанному максимальному уровню весеннего половодья прибавляют 5 м и более, для сильных — от 3 до 5 м, для средних — от 3 м и менее. При слабых заторах и зажорах в величины наивысших уровней воды весеннего половодья поправки не вводятся.

     Затор льда — явление кратковременное. Высокий уровень держится обычно от 0,5-1,5 суток. Период зажорного уровня более длительный, до 3 суток. Спад уровня происходит обычно за 10-15 суток.

     Нагоны

     Нагоны  — это подъем уровня воды, вызванный  воздействием ветра на водную поверхность. Такие явления случаются в  морских устьях крупных рек, а  также на больших озерах и водохранилищах.

     Ветровой  нагон, так же как половодье, затор, зажор является стихийным бедствием, если уровень воды настолько высок, что происходит затопление городов  и населенных пунктов, повреждение  промышленных и транспортных объектов, посевов сельскохозяйственных культур.

     Главное условие возникновения нагонов  — сильный и продолжительный  ветер, который характерен для глубоких циклонов. Основной характеристикой, по которой можно судить о величине нагона, является нагонный подъем уровня воды, обычно выражающийся в метрах. Другими величинами служат глубина  распространения нагонной волны, площадь  и продолжительность затопления.

     На  величину нагонного уровня влияют скорость и направление ветра. Для морских  устьев рек общее — это совпадение нагона по времени с приливом или  отливом. Чем меньше уклон водной поверхности и больше глубина  реки, тем на большие расстояния распространяется нагонная волна. Вот почему на крупных реках с малым уклоном волна распространяется на значительно большие расстояния, чем на малых.

     Нагонные  наводнения нередко охватывают большие  территории. Продолжительность затопления обычно продолжается от нескольких десятков часов до нескольких суток. Чем крупнее  водоем и меньше его глубина, тем  больших размеров достигают нагоны.

     Цунами.

     Цунами  — гравитационные волны очень  большой длины, возникающие в  результате сдвига вверх или вниз протяженных участков дна при  сильных подводных землетрясениях, реже вулканических извержениях.

     Из-за сжимаемости воды и быстроты процесса деформации участков дна, опирающийся  на них столб воды смещается, не успевая  растечься, в результате чего на поверхности  воды образуется некоторое возвышение или понижение. Образовавшееся возмущение переходит в колебательное движение толщи воды, распространяющееся со скоростью 50-1000 км/ч. Расстояние между  соседними гребнями волн находится  в пределах 5-1500 км. Высота волн в  пределах их возникновения находится  в пределах 0,1-5 м, у побережья —  до 10 м, а в клинообразных бухтах, долинах рек — свыше 50 м. В глубь суши цунами могут распространяться до 3 км.

     Основной  район, где появляются цунами — побережье  Тихого и Атлантического океанов (в 80 % случаев), реже Средиземного моря. Цунами очень быстро достигают берега. Обладая  большой энергией, достигающей иногда 10 эрг, цунами производят большие разрушения и представляют угрозу для людей.

     Надежной  защиты от цунами нет. Однако частично защищают волнорезы, мели, насыпи, лесные полосы, гавани. Цунами в открытом море не опасно.

     Важное  значение для зашиты населения от цунами имеют службы предупреждения о приближении волн, основанные на опережающей регистрации землетрясений береговыми сейсмографами.

 

  1. Права и гарантии работников на охрану труда (вопрос 117).
  

 Охрана  труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

     В соответствии со ст.37 Конституции Российской Федерации и ст.2 ТК РФ, каждый гражданин  имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Это право конкретизировано в ст.219 ТК РФ и подкреплено гарантиями, содержащимися в ст.220 ТК РФ.

     Право на охрану труда  — это право работника, реализуемое в процессе его труда. Неработающий гражданин не может его фактически осуществить. С поступлением гражданина на работу оно активно реализуется, и обеспечить это право обязан работодатель.  

 Содержание  права на охрану труда включает  ряд прав (возможностей) работника (как бы право в праве), в частности на:

  • безопасное рабочее место, защищенное от воздействия опасных или вредных производственных факторов, которые могут вызвать производственную травму, профессиональное заболевание или снижение работоспособности;
  • возмещение вреда, если произошло повреждение здоровья работника в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
  • получение достоверной информации от работодателя или государственных и общественных органов о состоянии охраны труда на его рабочем месте, об имеющемся риске повреждения здоровья и принятых мерах по его защите от этого;
  • отказ от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья до устранения этой опасности;
  • обеспечение его бесплатно средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с законодательством за счет работодателя;
  • бесплатную переподготовку за счет работодателя, если приостанавливаются или закрываются предприятие, а также в случае производственной травмы;
  • обращение с жалобой в соответствующие органы о неудовлетворительных условиях и охране труда и др.

     Первая  из указанных возможностей — получить безопасное рабочее место — отражает и требование дифференциации регулирования труда женщин и несовершеннолетних до 18 лет.

     Права работника в сфере труда подкреплены  законодателем их гарантиями (ст. 9 Федерального закона об охране труда и ст. 220 ТК). Гарантии права работника на охрану труда довольно многочисленны: правовые, экономические, социально-культурные и политические. Гарантиями права работника на охрану труда будут все нормы института охраны труда о ее организации, предупредительном и текущем надзоре и общественном профсоюзном контроле, исполнение работниками своих обязанностей, а также обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

     В законодательстве закреплены следующие гарантии права работника  на охрану труда:

  • государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда;
  • условия трудового договора должны соответствовать требованиям охраны труда: компенсации и льготы за работу с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда
  • в случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным законом и др.

     Основная  экономическая гарантия – финансовое обеспечение планомерного непрерывного улучшения охраны труда на производстве. Правовыми гарантиями права работника на охрану труда будут все нормы института охраны труда, об ее организации, предупредительном и текущем надзоре за охраной труда, а также обязанности работодателя по обеспечению охраны труда. Глава III этих Основ, названная «Обеспечение охраны труда», целиком посвящена таким гарантиям.

     В качестве гарантий могут рассматриваться  и обязанности работодателя в  сфере охраны труда. Статья 14 Федерального закона и ст. 212 ТК закрепили обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

  Работодатель обязан обеспечить:

  • применение работником средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
  • условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда;
  • режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством;
  • расследование и учет в установленном законодательством порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
  • санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников;
  • обязательное социальное страхование работников и др.
 

   Эти и другие  обязанности работодателя в то  же время означают и права работников на их обеспечение в сфере охраны труда.

 

    4. Решение задач.

     5. Город Дубово расположен в зоне, где возможно землетрясение интенсивностью Р баллов по шкале Рихтера. Необходимо оценить возможные масштабы разрушения здания магазина, а также предложить комплекс мероприятий по повышению сейсмостойкости здания. Какие действия необходимо предпринять при угрозе землетрясения? Как нужно себя вести при внезапном землетрясении? Что нужно предпринять, если вы оказались в завале? Меры безопасности после землетрясения.

Номер варианта задания Интенсивность землетрясения Р, баллы Характеристика  здания
5.0 6 – 7 Кирпичное одноэтажное  здание
5.1 7 – 8 Многоэтажное  здание с железобетонным каркасом
5.2 6 – 7 Кирпичное многоэтажное здание
5.3 6 – 7 Кирпичное бескаркасное здание с перекрытием из деревянных элементов
5.4 7 – 8 Кирпичное одноэтажное  здание
5.5 8 – 9 Многоэтажное  здание с железобетонным каркасом
5.6 7 – 8 Кирпичное многоэтажное здание
5.7 7 – 8 Кирпичное бескаркасное здание с перекрытием из деревянных элементов
5.8 8 – 9 Кирпичное одноэтажное  здание
5.9 8 – 9 Кирпичное многоэтажное здание

Задание 5/3

Р = 6-7

Характеристика  здания: Кирпичное бескаркасное здание с перекрытием из деревянных элементов.

Электромагнитные бури