Главная страница Случайная страница Разделы сайта АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?
Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое раписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже.
Проблема в том, что средняя цена по рынку за такой сервис — 800 руб/мес или почти 15 000 руб за год. И это минимальный функционал.
Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее. ✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать». Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами! Ионизирующие излучения, их классификация.Стр 1 из 15Следующая ⇒
РАДИАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА КАК НАУКА, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ, СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ. Радиационная медицина – это наука об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и профилактике лучевых поражений. Радиационная медицина изучает действие разных видов ионизирующих излучений на организм человека, патогенез, клиническую картину, принципы профилактики и лечения лучевых повреждений и возможных последствий облучения, организацию оказания медицинской помощи при радиационных авариях, нормирование уровней облучения различных категорий населения при медицинском обследовании, профессиональном контакте с источниками излучения, обычных и аварийных условиях. Целью радиационной медицины является сохранение и укрепление здоровья в условиях действия радиационного фактора. Задачи радиационной медицины: - изучение действия ионизирующих излучений на организм человека; - разработка методов диагностики и лечения при лучевых поражениях; - разработка мероприятий по предупреждению вредного влияния радиационного фактора; - разработка дозиметрических и радиометрических методов исследования. В радиационной медицине применяются дозиметрические, радиометрические, физические, химические, биохимические, патологоанатомические, патофизиологические, гистологические, клинические и другие методы, используемые в различных дисциплинах, с которыми она связана. Радиационная медицина имеет широкие междисциплинарные связи с ядерной физикой, радиобиологией, биохимией, патофизиологией, патологической анатомией, радиационной гигиеной, эпидемиологией, медициной катастроф, фармакологией и клиническими дисциплинами, исключая внутренние болезни, онкологию, лучевую терапию, лучевую диагностику.
ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ. Виды излучения: ионизирующие (альфа, бета, гамма, протонное, нейтронное) ИИ способны ионизировать атомы, излучение открывает электроны и переносит их на оболочки других атомов. Ионизированные атомы существуют доли секунд, т.к. электроны возвращаются назад. Есть 2 вида ионизирующих излучений: корпускулярные и электромагнитные волны (квантовое и фотонное излучение). Корпускулярные ИИ - это поток частиц: электронов, позитронов, протонов, нейтронов. Частицы могут быть нейтральными (нейтроны) и заряженными (альфа и бета-ч-цы, протоны). Есть еще мезоны, нейтрины - их влияние на орг-м человека мало еще изучено. Ионизирующие излучения - альфа-, бета- (электронное и позитронное), протонное, нейтронное, гамма-, рентгеновское излучения. Термин «ионизирующие излучения» используется для описания переноса через пространство энергии в виде электромагнитных волн либо субатомных частиц. Ионизирующие излучения - это разновидности излучения, способные вызвать ионизацию атомов в любой среде, через которую они проходят. Ионизирующие излучения создаются при радиоактивном распаде нестабильных ядер изотопов различных элементов, ядерных превращениях в космических телах и электрофизических установках, торможении заряженных частиц в веществе. При взаимодействии с атомами и молекулами среды они способны образовывать ионы разных знаков, т.е. обладают свойством ионизировать атомы. Например, излучение отрывает электроны с электронной оболочки атомов: Н20 + hν → Н20+ + е– Ионизированные атомы существуют доли секунд, т.к. электроны под действием электростатических сил соединяются с противоположно заряженными ионами. В эти доли секунд ионизированные атомы запускают ряд патологических реакций, которые могут привести к гибели организма. Различие между ионизирующим излучением и неионизирующим заключается в энергии. Если энергия излучения равна или больше 34 электрон-вольт (эВ), то это излучение способно к ионизации атомов. Энергия ионизирующих излучений всегда превосходит энергию внутриатомных, внутримолекулярных и межмолекулярных связей. Электрон-вольт - это единица, применяемая в ядерной физике для измерения энергии элементарных частиц и электромагнитных излучений. 1 эВ соответствует кинетической энергии, которую приобретет частица с зарядом, равным заряду электрона (элементарный электрический заряд), проходя через электрическое поле с разностью потенциалов 1 В. 1 эВ = 1, 6·10-12 эрг = 1, 6·10-19 Дж
|