Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Экология городского населения. Основы безопасной жизнедеятельности

Основы безопасной жизнедеятельности (ОБЖД)

Справочник / Основы безопасной жизнедеятельности

Комментарии к статье Комментарии к статье

Город формирует многие стороны жизнедеятельности человека. При оценке степени экологической комфортности города имеются в виду, в частности, уровень социального благополучия (бюджеты семей, обеспеченность жильем, использование сферы услуг, учеба детей, состояние здоровья, качество медицинского обслуживания и социального обеспечения и т. д.), степень экологической безопасности и правовой защищенности, занятость и удовлетворенность своей работой (характер и сфера занятости, взаимоотношения на работе, транспортная или пешеходная доступность места работы и т. д.), условия для полноценного отдыха и восстановления сил, степень полноты информационного обеспечения, условия для преемственности культурных традиций и др.

Важное место в ряду таких характеристик принадлежит состоянию общественного здоровья, которое можно охарактеризовать как санитарно-демографическими параметрами (продолжительность жизни, общая смертность, младенческая смертность, заболеваемость, инвалидность и др.), так и рядом функций, им определяемых. Каждая приведенная ниже функция, их сбалансированность определяются социально и исторически развившимися экосоциокультурными факторами (длительность культурных традиций, их мобильность, степень адаптивности к современным условиям, способы общего воспитания и профессионального обучения, специфика развития компонентов творческого труда и т. д.).

Так к числу фундаментальных функций общественного здоровья можно отнести:

  • воспроизводство последующих поколений;
  • конкретный живой труд, осуществляемый людьми в различных профессионально-специализированных сферах общественного производства;
  • воспитание и обучение последующих поколений.

Указанные функции здоровья горожан в высокой степени зависят от характеристик локального экосоциокультурного комплекса (или комплексов), сложившегося в течение определенного исторического времени и составляющего антропоэкологическую систему города. Сюда, с одной стороны, относятся все зоны городской застройки, обеспечивающие повседневную деятельность населения (архитектурные ансамбли, садово-парковые территории, жилые зоны, включая их современные модификации), а с другой - объекты, определяемые требованиями экономики, политики и иными существенными нуждами. Это производственные, энергетические, коммуникационные, управленческие и другие системы, которые обеспечивают функционирование города как единой мегаструктуры.

Высокая (в некоторых случаях - "сверхплотная") концентрация функций внутри указанных экосоциокультурных комплексов приводит к отрицательным воздействиям на общественное здоровье, снижает эффективность осуществления этих функций, оказывая негативное влияние на функцию воспроизводства, особенно в связи с возможным ростом загрязненности среды, увеличением генетических дефектов, ростом заболеваемости, особенностями функционирования и стабильностью института семьи и т. д. Кроме того, она мешает нормальной социализации поколений и разрушает живой труд.

Для городов очень важна проблема гибкого сочетания различных типов антропологических микросистем (производственных, информационных, социально-культурных, ландшафтно-архитектурных и т. д.). Концентрировать материальные, энергетические, информационные потоки для выполнения крупных социальных целей, осуществляя в то же время определенное их средоточие, необходимое для реализации функций общественного здоровья, удастся лишь при условии создания в городах маршрутов здоровья, включающих разнообразные рекреационные зоны (от лат. recreatio - восстановление), соответствующие гено- и фенотипическим особенностям определенных групп людей.

Авторы: Айзман Р.И., Кривощеков С.Г.

 Рекомендуем интересные статьи раздела Основы безопасной жизнедеятельности:

▪ Правила поведения около водоемов

▪ Атмосфера, ее загрязнения и последствия

▪ Особенности выживания в условиях вынужденной автономии на море

Смотрите другие статьи раздела Основы безопасной жизнедеятельности.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Плавучая капсула для очистки воды без реагентов 08.07.2026

Когда более двух миллиардов человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде, особенно остро стоит проблема очистки в удаленных районах, зонах бедствий и во время гуманитарных кризисов. Традиционные методы - кипячение, хлорные таблетки или фильтры - требуют топлива, расходных материалов или регулярного обслуживания. Международная группа ученых предложила принципиально новое решение: компактную автономную капсулу, которая обеззараживает воду без химических реагентов, батарей и подключения к электросети. По предварительным оценкам, себестоимость такого устройства может составить менее 25 долларов.

Перед использованием капсулу достаточно энергично встряхнуть в течение примерно трех секунд. Внутри нее находится небольшой магнит, который при движении проходит сквозь медную катушку и генерирует электрический ток по принципу электромагнитной индукции. Полученной энергии хватает для питания встроенных датчиков и электронной схемы, после чего устройство готово к работе без каких-либо внешних источников питания.

Сначала капсула оценивает качество воды. Она измеряет уровень общего содержания растворенных твердых веществ (TDS), который в основном отражает концентрацию солей и минералов. Если этот показатель не превышает 250 мг/л, вода считается пригодной для дальнейшего обеззараживания. При более высоких значениях устройство подает сигнал предупреждения, поскольку не способно удалять химические загрязнители - мышьяк, пестициды, промышленные токсины и другие опасные соединения. Его задача ограничена уничтожением микроорганизмов.

После успешной проверки начинается процесс обеззараживания. Капсулу просто оставляют плавать на поверхности воды. Движение волн и относительное перемещение воды относительно корпуса устройства генерирует электростатический заряд. Наружная поверхность капсулы покрыта микроскопическими полимерными наностержнями, чьи острые кончики концентрируют электрический заряд в очень малых областях, создавая локальные электрические поля высокой напряженности.

Эти поля воздействуют на клеточные мембраны бактерий и вирусов по принципу электропорации - давно известному в биотехнологии методу, при котором сильное электрическое поле образует поры в мембранах микроорганизмов, приводя к их гибели. В данном случае процесс полностью автономен и не требует внешней энергии после первоначального встряхивания.

В лабораторных условиях капсула успешно уничтожала кишечную палочку (Escherichia coli), бактерию Bacillus subtilis и вирусные суррогаты. Обработка одного литра воды обычно занимала около 20 минут, а для некоторых микроорганизмов - до 25 минут. При работе с реальной речной или озерной водой полное обеззараживание происходило примерно за полчаса, а четыре литра речной воды становились безопасными примерно за 52 минуты. После 120 циклов использования эффективность устройства практически не снижалась, что позволяет одному экземпляру очистить около 480 литров воды.

Разработкой руководил профессор Сан Ву Ким из Университета Ёнсе (Южная Корея) при участии специалистов из Korea Institute of Science and Technology, Университета Бата (Великобритания) и Университета Жэньминь (Китай). Технология, получившая название FDGD (Floating-induced Detection-Guided Disinfection), пока находится на стадии дополнительных испытаний и подготовки к серийному производству.

Другие интересные новости:

▪ Употребление алкоголя обостряет чувство голода

▪ Черная дыра может стать порталом

▪ Луна стала ярче, Солнце потускнело

▪ Умный автомобильный видеопроцессор GEO GW5

▪ Внешние накопители 5 ТБ от LaCie

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электрические счетчики. Подборка статей

▪ статья Опростоволоситься. Крылатое выражение

▪ статья Какой фараон построил самую большую пирамиду? Подробный ответ

▪ статья Арракача. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья BPSK модем 1200. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Простое зарядное устройство. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026