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      <title>Clon de Riesgos Fisicos  by Yomaira Sánchez Farfán</title>
      <link>https://padlet.com/yomairasanchezfarfan15/oqllg71h87gav7ai</link>
      <description>Ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada y vibración</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-07-18 12:06:53 UTC</pubDate>
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         <title>2. Ventilación</title>
         <author>yomairasanchezfarfan15</author>
         <link>https://padlet.com/yomairasanchezfarfan15/oqllg71h87gav7ai/wish/2245378467</link>
         <description><![CDATA[<div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Es importante tener en cuenta que una ventilación deficiente contribuye a la contaminación ambiental del lugar de trabajo causada por la presencia de dióxido de carbono, olores corporales, exceso de calor y humos o vapores en el caso de lugares que realicen tareas industrializadas. El oxígeno que requiere una persona sentada es de aproximadamente 0.15 litros/segundos/persona de aire fresco, mientras que para remover los olores y el dióxido de carbono que se exhala se necesitan 5 litros de aire fresco por segundo&nbsp;</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Efectos sobre la salud:</div><div>Ø&nbsp; Irritaciones de los ojos, nariz y garganta&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Sequedad de las membranas mucosas y la piel&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Eritema (enrojecimiento o rojez de la piel; sarpullido)&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Fatiga mental, dolor de cabeza, somnolencia, náuseas y mareos&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Infecciones de las vías respiratorias, tos&nbsp;</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Medidas Preventivas:&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; La ventilación puede ser natural o forzada (por ejemplo, mediante ventiladores.</div><div>Ø&nbsp; El flujo de aire debe ir siempre de las zonas limpias a las contaminadas.</div><div>Ø&nbsp; Se recomienda ventilar los ambientes durante 10 minutos, por hora, siendo este el suficiente tiempo para renovar el aire para generar la ventilación natural deseada.</div><div>Ø&nbsp; Se deben evitar zonas de flujo muerto (donde el aire no circula).&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Se debe tener en cuenta que haya ingreso de aire limpio en las zonas bajas y egreso de aire viciado en las partes superiores, dado que el aire caliente / viciado tiende a elevarse.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-18 12:06:53 UTC</pubDate>
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         <title>RIESGOS FISICOS </title>
         <author>yomairasanchezfarfan15</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-07-18 12:06:53 UTC</pubDate>
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         <title>1 iluminación </title>
         <author>yomairasanchezfarfan15</author>
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         <description><![CDATA[<div>Reduciendo la fatiga, la tasa de errores y accidentes, aumenta la cantidad y calidad del trabajo. ·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Efectos sobre la salud:&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Trastornos oculares.&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Cefaleas.&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Fatiga.</div><div>Ø&nbsp; Efectos anímicos. ·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Medidas preventivas:&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Considerar el nivel de iluminación en función de cada actividad y de la zona de trabajo en la que se realiza.&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Tener en cuenta los niveles mínimos de iluminación establecidos por la normatividad.&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Planificar la iluminación de un lugar de trabajo orientando la luz de forma correcta. La luz debe dirigirse de forma prioritaria hacia los materiales y objetos con los que trabajamos, pero teniendo precaución de orientar la iluminación localizada evitando la formación de reflejos sobre el material.</div><div>Ø&nbsp; Instalar iluminación localizada en aquellos puestos de trabajo que lo requieran, cuando la iluminación general sea moderada y pueda resultar insuficiente para la realización de determinadas tareas.</div><div>Ø&nbsp; Colocar las superficies de trabajo entre los puntos de luz (luminarias) y no directamente debajo de ellos, con el fin de que la luz no incida directamente sobre el plano de trabajo, evitando reflejos y deslumbramientos.<br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-18 12:06:53 UTC</pubDate>
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         <title>3. Temperatura</title>
         <author>yomairasanchezfarfan15</author>
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         <description><![CDATA[<div>La carga térmica ambiental es el calor intercambiado entre el hombre y el ambiente.&nbsp;<br><br></div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Efectos sobre la salud:&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Hipotermia&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Golpe de calor&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Problemas cardiovasculares&nbsp;</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Medidas preventivas:&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Brindarle ropa acorde a la tarea</div><div>Ø&nbsp; Tener hábitos apropiados de comidas y bebidas</div><div>Ø&nbsp; Regulación de períodos de exposición&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Adaptación fisiológica&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-18 12:06:53 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>4.	Ruido</title>
         <author>yomairasanchezfarfan15</author>
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         <description><![CDATA[<div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Efectos sobre la salud:&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Trastornos de memoria.</div><div>Ø&nbsp; Trastornos digestivos.&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Sordera temporal&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Sordera permanente&nbsp;</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Medidas preventivas:</div><div>Ø&nbsp; Adquirir equipos de trabajo que generen bajos niveles de ruido.</div><div>Ø&nbsp; Establecer un programa de mantenimiento preventivo de equipos con carácter periódico.</div><div>Ø&nbsp; Limitar tiempos de exposición.</div><div>Ø&nbsp; Ubicar los equipos o fuentes ruidosas en lugares apartados, si es posible.&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal, cuando sea necesario<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-18 12:06:53 UTC</pubDate>
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         <title>5.	Vibraciones</title>
         <author>yomairasanchezfarfan15</author>
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         <description><![CDATA[<div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Efectos sobre la salud:&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Alteraciones de las funciones fisiológicas.</div><div>Ø&nbsp; Alteraciones neuromusculares.&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Alteraciones cardiovasculares.&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Alteraciones sensoriales y del sistema nervioso central.&nbsp;</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Medidas preventivas:&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Disminuir el tiempo de exposición&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Establecer un sistema de rotación de lugares de trabajo&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Establecer un sistema de pausas durante la jornada laboral&nbsp;</div><div>Ø&nbsp; Intentar, siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones</div><div>Ø&nbsp; Selección de herramientas o vehículos industriales con el nivel de vibraciones más bajo posible.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-18 12:06:53 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>6.	Radiaciones ionizantes y no ionizantes</title>
         <author>yomairasanchezfarfan15</author>
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         <description><![CDATA[<div>En forma de ondas de energía o partículas energizadas. Hay diferentes formas de radiación con propiedades y efectos distintos.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-18 12:06:53 UTC</pubDate>
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         <title> Radiaciones ionizantes </title>
         <author>yomairasanchezfarfan15</author>
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         <description><![CDATA[<div>Rayos X, Rayos Gamma y partículas alfa, beta y neutrones. Están incluidas en el espectro electromagnético (conjunto de ondas eléctricas vibratorias que se trasladan en el espacio) tal como los Rayos X y Rayos Gamma, estos no tienen ni carga eléctrica, ni masa. Tiene tanta energía que destruye los electrones de los átomos, proceso que se conoce como ionización. Puede afectar a los átomos en los seres vivos, de manera que presenta un riesgo para la salud al dañar el tejido y el ADN de los genes.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-18 12:06:53 UTC</pubDate>
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         <title>Radiaciones no ionizantes </title>
         <author>yomairasanchezfarfan15</author>
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         <description><![CDATA[<div>UV Rayos X Espectro electromagnético ESPECTRO VISIBLE Ondas de radio Infrarrojo Control Remoto Foco Sol Máquina de Rayos X Elementos Radioactivos Rayos Gamma, tiene suficiente energía para desplazar los átomos de una molécula o hacerlos vibrar, pero no es suficiente para eliminar los electrones de los átomos. Ejemplos de este tipo de radiación son las ondas de radio, la luz visible y las microondas. Detección de las radiaciones: Normalmente lo que interesa evaluar es la dosis que produce la irradiación y puede hacerse mediante: - Dosimetrías ambientales o de área. - Dosimetrías personales. Señalización de zonas: El riesgo de irradiación vendrá señalizado utilizando un símbolo internacional, un trébol, enmarcado por una orla rectangular del mismo color del símbolo y de la misma anchura que el diámetro de la circunferencia interior de dicho símbolo. Cuando existe riesgo de irradiación externa se utiliza el trébol rodeado de puntas radiales. Cuando existe riesgo de contaminación se utiliza el trébol sobre campo punteado. Los colores a utilizar según las distintas zonas son los siguientes: Vigilada Controlada Permanencia Limitada Acceso Prohibido.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-18 12:06:53 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>¿Cómo se miden las vibraciones?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/yomairasanchezfarfan15/oqllg71h87gav7ai/wish/2245378479</link>
         <description><![CDATA[<div>Los velocímetros son elementos diseñados para medir la velocidad de las vibraciones mecánicas, la velocidad de vibración es medida con los velocímetros. Los diseños iniciales de velocímetros estaban compuestos por una masa o magneto soportada por resortes, que se movía en medio de un campo magnético generado por una bobina. Cuando la masa se movía hacia variar este campo magnético generando la señal de velocidad de la vibración mecánica. <br>Las medidas de aceleración son en <strong>g </strong>pico (donde un <strong>g </strong>es 9,8 <strong>m/s</strong><strong><sup>2</sup></strong>) o en <strong>m/s</strong><strong><sup>2</sup></strong> <strong>rms</strong>. Las medidas de aceleración tienen mayor aplicación a altas frecuencias, para medir el comportamiento de engranajes o de cojinetes de elementos rodantes.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-18 12:06:53 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>¿Cómo se mide la iluminación?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/yomairasanchezfarfan15/oqllg71h87gav7ai/wish/2245378481</link>
         <description><![CDATA[<div>El luxómetro es un instrumento de medición con la que se puede obtener de manera precisa los niveles de iluminación, mientras más alta sea la energía lumínica, entonces, mayor será la energía eléctrica que se utiliza para indicar la iluminancia en una pantalla.<br>Este instrumento ayuda a medir de forma rápida y simple la luminosidad real y no subjetiva de determinado ambiente. El luxómetro cuenta con una célula fotoeléctrica que absorbe la luz para luego convertirla en impulsos eléctricos, los cuales son interpretados y representados en una aguja con la adecuada escala de luces.<br><br></div><div>La iluminancia es la cantidad de luz que puede llegar a un espacio por unidad aérea, la cual se mide en lux, teniendo en cuenta que 1 lux es equivalente a 1 lumen por metro cuadrado.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-18 12:06:53 UTC</pubDate>
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         <title>¿Cómo se mide la temperatura?</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Hay varias escalas que se utilizan para medir la temperatura, y las más habituales en la actualidad son Celsius, Fahrenheit y Kelvin<br>Un termómetro se construye con un líquido que se dilata fácilmente cuando aumenta la temperatura. Para graduar la escala centígrada se introduce el termómetro primero en una mezcla de agua y hielo y se marca 0 ° C, y luego se pone en agua hirviendo y se marca la señal de los 100 ° C.<br>- sirven para indicar la temperatura de los lugares donde están situados llaman termómetros de indicación variable.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-18 12:06:53 UTC</pubDate>
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         <title>¿Cómo se mide el ruido?</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><br>El sonómetro es un instrumento de medida que sirve para medir niveles de presión sonora, mide el nivel de ruido que existe en un determinado lugar y en un momento dado. La unidad con la que trabaja el sonómetro es el decibelio.<br><br>Los sonómetros se suelen utilizar para medir la contaminación acústica, es decir la cantidad de ruido que hay en un lugar o que se desprende de la realización de una determinada actividad.<br>Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), el oído humano puede tolerar hasta 55 decibelios sin sufrir ningún daño. Dependiendo del tiempo de exposición, se pueden tolerar sin problemas ruidos mayores a los 60 decibelios; sin embargo, si el tiempo de exposición es largo, puede provocarnos algún malestar físico.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-18 12:06:53 UTC</pubDate>
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         <title>¿Cómo se miden las radiaciones ionizantes?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/yomairasanchezfarfan15/oqllg71h87gav7ai/wish/2245378486</link>
         <description><![CDATA[<div>La magnitud que aporta información acerca del nivel o grado de radiactividad de una fuente o material se denomina actividad (A). Su unidad de medida en el sistema internacional (SI) es el Bequerel (Bq) que equivale a una desintegración por segundo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-18 12:06:53 UTC</pubDate>
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