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Calor y frío 16
INTRODUCCIÓN
El ser humano es un animal de sangre caliente y precisa que la temperatura interna del cuerpo se mantenga prácticamente constante (37 °C ± 1°C).
Para ello, dispone de mecanismos reguladores de la temperatura eficaces, incluso en condiciones ambientales muy agresivas.
Mediante la actividad física,...
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1 Calor y frío 16 INTRODUCCIÓN El ser humano es un animal de sangre caliente y precisa que la temperatura interna del cuerpo se mantenga prácticamente constante (37 °C ± 1°C). Para ello, dispone de mecanismos reguladores de la temperatura eficaces, incluso en condiciones ambientales muy agresivas. Mediante la actividad física, el ser humano genera calor; dependiendo de lo intensa que sea esta actividad, la magnitud de este calor será mayor o menor. Para evitar que la acumulación del calor producido por el cuerpo y/o ganado del ambiente descompense la temperatura interna, existen procesos físicos y fisiológicos destinados a disipar al ambiente el exceso de calor. Los mecanismos físicos son los siguientes: • Radiación: es el intercambio térmico que se produce entre dos objetos a diferente temperatura. La ganancia o pérdida de calor por radiación depende de la temperatura de los objetos. • Conducción: es el intercambio térmico que se produce entre dos objetos en contacto. La gananc
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Iluminación 15
INTRODUCCIÓN
Aproximadamente, un 80 % de la información que percibimos por los sentidos, llega a través de la vista,
ello convierte a este sentido en uno de los más importantes.
Es obvio que sin luz no se puede ver, pero
también es cierto que gracias a la capacidad de la vista de adaptarse a condiciones de luz...
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1 Iluminación 15 INTRODUCCIÓN Aproximadamente, un 80 % de la información que percibimos por los sentidos, llega a través de la vista, ello convierte a este sentido en uno de los más importantes. Es obvio que sin luz no se puede ver, pero también es cierto que gracias a la capacidad de la vista de adaptarse a condiciones de luz deficientes y, por tanto, al “ser capaces de ver”, a veces no se cuidan lo suficiente las condiciones de iluminación. Un buen sistema de iluminación debe asegurar, además de suficientes niveles de iluminación, el contraste adecuado entre los distintos aspectos visuales de la tarea, el control de los deslumbramientos, la reducción del riesgo de accidente y un cierto grado de confort visual en el que juega un papel muy importante la utilización de los colores. Definiciones Nivel de iluminación: Es la cantidad de luz que se recibe por unidad de superficie, su unidad es el lux. Luminancia: Es la cantidad de luz devuelta por unidad de superficie en la dirección de
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Radiaciones ionizantes 17
INTRODUCCIÓN
Una radiación es ionizante cuando al interaccionar con la materia produce la ionización de la misma, es
decir, origina partículas con carga eléctrica (iones).
Las radiaciones ionizantes pueden ser corpusculares
(partículas subatómicas) o electromagnéticas (rayos X, rayos gamma, rayos...
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1 Radiaciones ionizantes 17 INTRODUCCIÓN Una radiación es ionizante cuando al interaccionar con la materia produce la ionización de la misma, es decir, origina partículas con carga eléctrica (iones). Las radiaciones ionizantes pueden ser corpusculares (partículas subatómicas) o electromagnéticas (rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos). La utilización de fuentes radiactivas (radionucleidos) o de generadores de radiaciones ionizantes (rayos X, aceleradores de partículas, etc. ) es cada vez más común en todo tipo de actividades, además de las aplicaciones clásicas en el diagnóstico médico o tratamiento de ciertas enfermedades, la investigación o la producción de energía nuclear. Como ejemplos industriales se pueden citar el uso de radiaciones X o gamma en procedimientos de ensayo no destructivo, los radionucleidos incorporados en algunos instrumentos de medida, los aparatos de control de intrusismo, etc. La protección contra las radiaciones ionizantes está reglamentada mediante normas
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Radiaciones no ionizantes 18
INTRODUCCIÓN
Una de las formas de transmisión de energía es la que se realiza a través de la radiación de ondas electromagnéticas, caracterizadas por la existencia de campos eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí y
perpendiculares a la dirección de propagación de la onda.
Las ondas...
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1 Radiaciones no ionizantes 18 INTRODUCCIÓN Una de las formas de transmisión de energía es la que se realiza a través de la radiación de ondas electromagnéticas, caracterizadas por la existencia de campos eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Las ondas electromagnéticas se diferencian unas de otras por la cantidad de energía que son capaces de transmitir, y ello depende de su frecuencia. El conjunto de todas ellas constituye el Espectro electromagnético. Ordenados de menor a mayor energía se pueden resumir los diferentes tipos de ondas electromagnéticas de la siguiente forma: • Campos eléctricos y magnéticos estáticos (imanes, conductores eléctricos de corriente continua, etc. ). • Ondas electromagnéticas de Extremadamente Baja Frecuencia. El intervalo de frecuencias alcanza hasta 3 kilohercios. (Líneas eléctricas de corriente alterna). • Ondas electromagnéticas de Muy Baja Frecuencia. El intervalo de frecue
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Relación longitud de onda λ /frecuencia f
300*106
λ =
f
UNIDAD 2: AGENTES HIGIÉNICOS
-UNIT 2: HYGIENIC AGENTSCapitulo 7 Lección 2
Agentes Físicos III
-Physical Agents IIIRadiaciones Ionizantes y no Ionizantes
-Radiation ionizing and non ionizing“Procure primero comprender y después ser comprendido”
Stephen Covey
RADIACIONES...
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Relación longitud de onda λ /frecuencia f 300*106 λ = f UNIDAD 2: AGENTES HIGIÉNICOS -UNIT 2: HYGIENIC AGENTSCapitulo 7 Lección 2 Agentes Físicos III -Physical Agents IIIRadiaciones Ionizantes y no Ionizantes -Radiation ionizing and non ionizing“Procure primero comprender y después ser comprendido” Stephen Covey RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES Se define una radiación como ionizante cuando al interaccionar con la materia produce la ionización de la misma, es decir, origina partículas con carga eléctrica (iones). El origen de estas radiaciones es siempre atómico, pudiéndose producir tanto en el núcleo del átomo como en los orbitales y pudiendo ser de naturaleza corpuscular (partículas subatómicas) o electromagnética (rayos X, rayos gamma (g)).
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Guía
Administración
del Riesgo
Guía
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del Riesgo
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de la Función Pública
República de Colombia
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