Разделы презентаций


Лекция 1. Поражающее действие электрического тока

Содержание

Электри́ческий ток — направленное (упорядоченное) движение заряженных частицЭлектрический ток имеет следующие проявления:-нагревание проводников;-изменение химического состава проводников (наблюдается преимущественно в электролитах);-создание магнитного поля (проявляется у всех без исключения проводников).

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Лекция 1.
Поражающее действие электрического тока

Лекция 1.Поражающее действие электрического тока

Слайд 2Электри́ческий ток — направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц
Электрический ток имеет следующие проявления:
-нагревание проводников;
-изменение химического

состава проводников (наблюдается преимущественно в электролитах);
-создание магнитного поля (проявляется у

всех без исключения проводников).
Электри́ческий ток — направленное (упорядоченное) движение заряженных частицЭлектрический ток имеет следующие проявления:-нагревание проводников;-изменение химического состава проводников (наблюдается преимущественно в электролитах);-создание магнитного

Слайд 3 Для передачи электрического импульса от одной нервной клетки к другой

существуют синапсы - специальные устройства передачи сигнала. Синапс - это

попросту щель между соприкасающимися отростками нервных клеток. Когда электрический сигнал подходит от одной клетки к синапсу, под воздействием электрического сигнала в щель выбрасывается специальное вещество - медиатор. Медиатор, попадая в синаптическую щель, раздражает рецепторы второй клетки - и во второй клетке возникает электрический сигнал - так происходит синаптическая передача нервного импульса.
Для передачи электрического импульса от одной нервной клетки к другой существуют синапсы - специальные устройства передачи

Слайд 5Каждое сердцебиение начинается, когда специализированная область правого предсердия (синусовый узел,

Синоатриальный узел (SA) или водитель ритма сердца) генерирует небольшое количество

электроэнергии.
Каждое сердцебиение начинается, когда специализированная область правого предсердия (синусовый узел, Синоатриальный узел (SA) или водитель ритма сердца)

Слайд 7Сопротивление тела человека. Выделяют внутреннее и наружное сопротивление. Основной составляющей является

наружное сопротивление -сопротивление кожи (а именно эпидермиса) человека. Так, в

относительных единицах, если сопротивление кожи принять за 1, то сопротивление внутренних тканей составит 0,15-0,20. сопротивление нервных волокон - 0,025. Пот, влага снижают сопротивление человека в 12 раз, в воде оно снижается в 25 раз. В качестве расчетного значения сопротивления тела принята величина 1000 0м.
Сопротивление тела человека. Выделяют внутреннее и наружное сопротивление. Основной составляющей является наружное сопротивление -сопротивление кожи (а именно эпидермиса)

Слайд 8Из графика можем сделать вывод, что при напряжении прикосновения примерно

220 В у примерно 5% людей сопротивление электрическому току не

более 1000 Ом, у 50% не больше 1400 Ом, а у 95% не более 2500 Ом соответственно.

При сопротивлении человека, например, 1800 Ом, а напряжение прикосновения при этом составит 220 В, то ток, протекающий через тело будет равен 220/1800 = 0,122 А

Из графика можем сделать вывод, что при напряжении прикосновения примерно 220 В у примерно 5% людей сопротивление

Слайд 9Разность потенциалов на границах нервов может достигать 0,12 В.

Разность потенциалов на границах нервов может достигать 0,12 В.

Слайд 10Водитель ритма сердца — синусовый узел генерирует импульсы сокращения мышечных волокон сердца с частотой 60-90 раз в минуту. При их синхронном сокращении кровь выбрасывается в артерии. На электрокардиограмме отображается синусовый ритм.

Водитель ритма сердца — синусовый узел генерирует импульсы сокращения мышечных волокон сердца с частотой 60-90 раз в минуту. При их синхронном сокращении кровь выбрасывается в артерии. На электрокардиограмме отображается синусовый ритм.

Слайд 11В случае электрического или механического воздействия на сердце в момент окончания его сокращения (на электрокардиограмме это«запретная зона») синусовый узел теряет контроль над сокращением мышечных волокон, и они начинают сокращаться каждое в своем ритме. Их хаотичные сокращения на электрокардиограмме выглядят 
как пилообразная кривая — фибрилляция сердца. 

В случае электрического или механического воздействия на сердце в момент окончания его сокращения (на электрокардиограмме это«запретная зона») синусовый узел теряет контроль над сокращением мышечных волокон, и они начинают сокращаться каждое в своем ритме. Их хаотичные сокращения на электрокардиограмме выглядят как пилообразная кривая — фибрилляция сердца. 

Слайд 12Наступает клиническая смерть. Однако на электрокардиограмме еще в течение нескольких минут отмечается пилообразная кривая, которая постепенно переходит в сплошную изолинию — асисистолию сердца.  Если вероятность остановки сердца через фибрилляцию желудочков после удара

кулаком в грудь предельно мала (по статистике бокса  — не

более 10 случаев на несколько миллионов ударов), то после воздействия переменного тока погибает более 10% пострадавших. Причина их смерти в 90% —  фибрилляция желудочков сердца.
Наступает клиническая смерть. Однако на электрокардиограмме еще в течение нескольких минут отмечается пилообразная кривая, которая постепенно переходит в сплошную изолинию — асисистолию сердца.  Если вероятность остановки сердца через фибрилляцию желудочков после удара кулаком в грудь предельно мала (по

Слайд 13Основным поражающим фактором является электрический ток. При длительном (более 1 с)

протекании переменного тока промышленной частоты выделяют следующие характерные значения: пороговый

ток ощущения (0,8-1,2 мА), пороговый неотпускающий (приковывающий) ток (10-16 мА), пороговый фибрилляционный ток. Отечественным ученым Киселевым А.П. предложено расчетное соотношение для определения поражающего тока как функции массы (G) тела человека: I = 1,2 (30 + 3,7G)
Основным поражающим фактором является электрический ток. При длительном (более 1 с) протекании переменного тока промышленной частоты выделяют следующие

Слайд 15Тепловое действие электрического тока
        При выделении большого количества теплоты

ожоги могут поражать не только кожу, но и подкожный жировой

слой, мышцы, нервы и кости. Такие ожоги называются глубинными и заживают очень медленно. Ожоги составляют около 65 % внешних электрических травм.
Тепловое действие электрического тока        При выделении большого количества теплоты ожоги могут поражать не только кожу, но

Слайд 16Электролитическое действие проявляется в расщепление крови и иной органической жидкости в

тканях организма вызывая существенные изменения ее физико-химического состава.

Электролитическое действие проявляется в расщепление крови и иной органической жидкости в тканях организма вызывая существенные изменения ее физико-химического

Слайд 17Механические повреждения — следствие судорожных сокращений мышц под действием тока, проходящего через

человека, приводящее к разрыву кожи, мышц, сухожилий. Это происходит при

напряжении ниже 380 В, когда человек не теряет сознания и пытается самостоятельно освободиться от источника тока.
Механические повреждения — следствие судорожных сокращений мышц под действием тока, проходящего через человека, приводящее к разрыву кожи, мышц, сухожилий.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика