Изкуствен климат в космоса. Физиологични проблеми на безтегловност
Видео: Олег Cherp. сценарии за в бъдеще: екология срещу политиката
Съдържание
Тъй като няма атмосфера в космоса, в космически кораб, за да се предотврати задушаване трябва да бъде създаването на изкуствен атмосфера и климат. Най-важното е поддържане на достатъчно висока концентрация на кислород и концентрацията на ниско въглероден диоксид. В някои от космическите мисии началото се използва сгъстен въздух съдържа чист кислород при налягане 260 mm Hg. Чл. Но в днешната космическа совалка Shatlle кораб с помощта на газови смеси, което съответства на нормалния състав на въздуха, т.е. в тях е 4 пъти повече азот от кислород и общото налягане е 760 mm Hg. Чл.
Наличието на азот в сместа значително намалява риска от пожар и експлозия. Той също така защитава организма от развитието на местното огнища на ателектаза на белите дробове, които често са на въздух чист кислород за бърза абсорбция на кислород преходно блокада на малки бронхи лигавиците тапи.
при космически кораб с продължителност повече от няколко месеца, не е възможно да се транспортира кислород, достатъчен да доставят на тялото. Поради тази причина рециркулация разработени методи, за да използвате една и съща кислород многократно. В основата на някои процеси за рециклиране са чисто физични методи за производство на кислород, например електролиза на вода. Други методи се основават на биологични методи, като например използване на хлорофил-богат водорасли, освобождаващи кислород в замяна на въглероден диоксид в фотосинтеза. Идеални системи за рециклиране все още не съществува.
Видео: Наука 2.0

Безтегловност в космоса
Човекът в орбита спътник или неконтролирано космически кораб е бил в състояние на безтегловност, или състоянието на почти нулева гравитация, която понякога се нарича микрогравитация. Това означава, че лицето не е привлечен към страни, горната или долната част на космически кораби камери, и той просто "плува" вътре в тези камери. Причината за това явление - не в липсата на действия по отношение на тялото на тежестта (тъй като е налице сила на тежестта от всеки наблизо небесно тяло), както и с това, че тежестта действа едновременно на космическия кораб, и за хората, така че двата обекта са изложени на точно същата както в големината и посоката на силите на гравитационното ускорение.
физиологични проблеми безтегловност (микрогравитация). Все още няма надеждни данни за значителни физиологични проблеми, свързани с безтегловност, ако срокът на неговото действие не е твърде голям. Повечето от реалните проблеми, възникнали в резултат на безтегловност три проявления: (1) морска болест по време на първите няколко дни poleta- (2) движение на течности в организма, поради липса на гравитацията, за да се създаде един нормален хидростатично на налягане (3) намалена физическа активност, тъй като не нужда от помощ с свиването на мускулите, за да устои на силата на тежестта.
Почти 50% космонавт преживява морска болест с гадене и понякога повръщане през първите 2-5 дни на космическите полети. Това вероятно се дължи на необичайния характер на сигналите на мозъка баланс центрове на опорно-двигателния апарат, заедно с провала на действието на гравитационни сигнали.
при продължителен престой в космоса следните ефекти: (1) намаляват krovi- (2) намаляване на количеството eritrotsitov- (3) намаляване на мускулната сила и rabotosposobnosti- (4) намаляване на максималния сърцето vybrosa- (5) загуба на калций и фосфат от костите, и намаляване на костната маса , Основната част от тези ефекти, открити сред хората, които са на дългосрочна почивка на легло. Поради тази причина, по време на дългосрочно космически полети астронавтите изпълнява специална програма за упражнения.
В началото на космоса експедиции, по които програмата упражнение е било по-малко енергични в първите дни след завръщането си на Земята, астронавтите са показали значително намаляване на ефективността. В първия ден, или така по-късно, след завръщането си в условия на гравитацията, тя е също така разкри тенденция да припадна при изправяне (което понякога се наблюдава днес) поради намален обем на кръвта и намаляване на реактивността на механизмите, регулиращи кръвното налягане.
Кръвни газове. Алвеоларните газове и първа помощ
Натрупване на въглероден диоксид в тялото. Плътност на газ в дишането верига
Частичното налягане на кислорода. Примери за водолаз кислород токсичност
Ефектите на въглероден диоксид. Натрупване на въглероден диоксид в тялото
Ефект върху токсичността на неутрален газ с кислород. Значение на неутрален газ за организма
Натрупване на въглероден диоксид като причина наркоза. анестезия механизми в натрупването на СО2
Trimix и високо налягане нервна синдром. Хелий-азот-кислород смес при синдром риск високо налягане
Характеристики на Атлантида-и експеримент. Значение на присъствието на азот в сместа дишане
Кислородът прозорец. Vacancy парциално налягане
Еквивалентната дълбочината на потапяне. Изчисляване дълбочина ekvivaletnoy потапяне
На гмурка с хелий-кислородни смеси. Декомпресия при използване на хелий-кислородни смеси
Лечение на белодробна баротравма. газ емболия терапия под натиск
Обмен на газ в белите дробове. Дифузията на газове и газов обмен
Парциалното налягане на газовете. Налягането на водната пара
Капацитетът на дихателните мембраната. Дифузията капацитет за кислород
Съотношение вентилация-перфузия. На парциалното налягане на кислород и въглероден диоксид
Транспорт на кислород в разтворена форма. кислород изместване
Съставът на алвеоларния въздух. овлажняване на дихателните пътища
Изолиране на тялото азот. насищане гмуркане
Съставът на алвеоларния въздух. Газ състав алвеоларна въздух.
Голям Медицински Енциклопедия IC nevronet. наркотици