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热源

热源知识专题栏目,提供与热源相关内容的知识集合,希望能快速帮助您找到有用的信息以解决您遇到的热源问题。

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生活中易导致宝贝烫伤的热源有哪些?

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烫伤对于宝宝可不仅仅是疼痛的事情,更多时候会对宝宝的皮肤造成一生的伤害,给宝宝的身心健康带来极大的伤害!那么,生活中易导致宝贝烫伤的热源有哪些?

易致烫伤的热源

电火锅:吃火锅时,要留意电火锅的电线、插头不要放在孩子容易接触到的地方,以免孩子玩耍时被电线绊倒,拉翻火锅,引起烫伤。

电暖器:要远离家中的床单、家具、衣服等一些易燃物品,平时不要把湿的衣服搭在电暖器晾干,电暖器表面温度较高,覆盖物品后,会影响散热,容易引起着火;尤其是当电暖器开着时,别将孩子单独留在房间里。

热水瓶:要放置在孩子拿不到的地方,当这些热液放在餐桌上时,要注意桌巾的长度,以免孩子好奇拉扯,而把热汤拉下,家有小孩还是以不铺桌巾为最安全。

饮水机:应告知孩子不要去碰饮水机的红开关。父母在喝热茶或热咖啡时,要把抱着的孩子放下,不然父母任何不留意动作,都容易将手中的热液泼在孩子身上。此外,尽量不要让孩子在厨房和浴室玩耍,以免发生意外。

一旦发生烫伤,要保持冷静,快速进行急救,最大程度减少对宝宝的伤害,不要给孩子留下终身遗憾。假如你想了解更多儿童被烫伤该怎么样处理的知识,本网站还有很多相关的知识供您查找,希望可以帮助到你哦!

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细数宝宝易烫伤的热源,急救从细节做起

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烫伤在生活当中我们可能经常会碰到,只不过要看烫伤的厉害程度,而儿童被烫伤的情况更容易发生,下面小编就来带你细数宝宝易烫伤的热源急救细节做起。

冬季小心宝宝烫伤

易致烫伤的热源

冬天,孩子在家的活动时间相对其他季节要多,父母要注意避免以下容易引起烫伤的热源:

电暖器:要远离家中的床单、家具、衣服等一些易燃物品,平时不要把湿的衣服搭在电暖器晾干,电暖器表面温度较高,覆盖物品后,会影响散热,容易引起着火;尤其是当电暖器开着时,别将孩子单独留在房间里;

电火锅:吃火锅时,要留意电火锅的电线、插头不要放在孩子容易接触到的地方,以免孩子玩耍时被电线绊倒,拉翻火锅,引起烫伤。

热水瓶:要放置在孩子拿不到的地方,当这些热液放在餐桌上时,要注意桌巾的长度,以免孩子好奇拉扯,而把热汤拉下,家有小孩还是以不铺桌巾为最安全。

饮水机:应告知孩子不要去碰饮水机的红开关。父母在喝热茶或热咖啡时,要把抱着的孩子放下,不然父母任何不留意动作,都容易将手中的热液泼在孩子身上。此外,尽量不要让孩子在厨房和浴室玩耍,以免发生意外。

提示:生活中,还有一种烫伤值得关注。譬如热水袋,在寒冷的天气里,1岁以下的婴儿往往不能保持体温,有的父母会用热水袋给孩子保暖。但如果将保暖用的热水袋长期放在孩子身体的某个部位,就容易导致宝宝低温烫伤。此外,父母在使用热水袋时,每次只要装70%的热水即可,并排出热水袋内的空气;装水后,要检查热水袋的盖子是否拧紧,防止漏水。最好不要把热水袋整夜放在宝宝的被窝里,应在睡前将被窝焐暖后,睡时取出,或外用厚毛巾包裹。

急救从细节做起

妮妮妈妈用酱油处理烫伤,其实这样做不仅不能减轻伤情,还可能继续刺激伤口,加深受伤的程度,增加感染的几率,并对以后的诊治造成困难,尤其在清洗涂抹物时会加重孩子的痛苦。烫伤急救不妨记住以下5个字:

冲:迅速用流动水冲洗,至少10分钟,以降低局部表面热度,使伤口迅速冷却下来,缓解疼痛,减少水泡形成。

脱:马上脱去孩子身上的衣服查看伤势。但要注意的是,不能因心慌意乱而胡乱撕扯孩子的衣服。譬如手臂烫伤时就扯下衣袖,衣物对烫伤部位的摩擦,常会加重烫伤皮肤的损害。正确的方法是,将局部充分泡湿后,再小心翼翼除去衣物,必要时用剪子剪开衣服,保留粘住伤口的部分。

泡:将烫伤部位浸泡在冷水中10分钟,可减轻疼痛。但是如果局部创面比较大,或孩子年龄比较小,则不必浸泡时间过久,以免延误治疗时间。

盖:用干净毛巾覆盖烫伤部位,或用保鲜膜、无菌纱布覆盖。

送:除了较轻的烫伤可自理外,最好送往临近的医院作进一步处理。如果烫伤面积较大,应及时送往设有烧伤科的医院治疗。

当孩子发生烫伤后,一定不要用冰块儿敷烫伤处,也不要立即得涂牙膏等,需要就医前尽量不要涂抹这个党皮肤的膏药,以免耽误医生的诊断与治疗。如果您想了解更多的儿童被烫伤该怎么样处理的相关知识,可以到来查询搜索呦!

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家中易导致烫伤的热源有哪些

全文共 472 字

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烫伤对于宝宝可不仅仅是疼痛的事情,更多时候会对宝宝的皮肤造成一生的伤害,给宝宝的身心健康带来极大的伤害,下面就和小编一起去了解一下家中易导致烫伤的热源有哪些。

电火锅:吃火锅时,要留意电火锅的电线、插头不要放在孩子容易接触到的地方,以免孩子玩耍时被电线绊倒,拉翻火锅,引起烫伤。

电暖器:要远离家中的床单、家具、衣服等一些易燃物品,平时不要把湿的衣服搭在电暖器晾干,电暖器表面温度较高,覆盖物品后,会影响散热,容易引起着火;尤其是当电暖器开着时,别将孩子单独留在房间里。

热水瓶:要放置在孩子拿不到的地方,当这些热液放在餐桌上时,要注意桌巾的长度,以免孩子好奇拉扯,而把热汤拉下,家有小孩还是以不铺桌巾为最安全。

饮水机:应告知孩子不要去碰饮水机的红开关。在喝热茶或热咖啡时,要把抱着的孩子放下,不然父母任何不留意动作,都容易将手中的热液泼在孩子身上。

此外,尽量不要让孩子在厨房和浴室玩耍,以免发生意外。

小编为大家整理的关于家中易导致烫伤的热源有哪些的常识都了解了吧,另外本网还有很多关于儿童疾病方面的知识,感兴趣的可以继续关注,让孩子可以健康的成长。

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平时要让孩子远离容易烫伤的热源

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冬季通常是烫伤最为频发的季节,但是如果父母能注意预防,了解相关急救知识,烫伤时可以避免的,或者烫伤的程度就可以减轻,而且平时要让孩子远离容易烫伤的热源

易致烫伤的热源

冬天,孩子在家的活动时间相对其他季节要多,父母要注意避免以下容易引起烫伤的热源:

电暖器:要远离家中的床单、家具、衣服等一些易燃物品,平时不要把湿的衣服搭在电暖器晾干,电暖器表面温度较高,覆盖物品后,会影响散热,容易引起着火;尤其是当电暖器开着时,别将孩子单独留在房间里;

电火锅:吃火锅时,要留意电火锅的电线、插头不要放在孩子容易接触到的地方,以免孩子玩耍时被电线绊倒,拉翻火锅,引起烫伤。

热水瓶:要放置在孩子拿不到的地方,当这些热液放在餐桌上时,要注意桌巾的长度,以免孩子好奇拉扯,而把热汤拉下,家有小孩还是以不铺桌巾为最安全。

饮水机:应告知孩子不要去碰饮水机的红开关。父母在喝热茶或热咖啡时,要把抱着的孩子放下,不然父母任何不留意动作,都容易将手中的热液泼在孩子身上。此外,尽量不要让孩子在厨房和浴室玩耍,以免发生意外。

提示:生活中,还有一种烫伤值得关注。譬如热水袋,在寒冷的天气里,1岁以下的婴儿往往不能保持体温,有的父母会用热水袋给孩子保暖。但如果将保暖用的热水袋长期放在孩子身体的某个部位,就容易导致宝宝低温烫伤。此外,父母在使用热水袋时,每次只要装70%的热水即可,并排出热水袋内的空气;装水后,要检查热水袋的盖子是否拧紧,防止漏水。最好不要把热水袋整夜放在宝宝的被窝里,应在睡前将被窝焐暖后,睡时取出,或外用厚毛巾包裹。

急救从细节做起

妮妮妈妈用酱油处理烫伤,其实这样做不仅不能减轻伤情,还可能继续刺激伤口,加深受伤的程度,增加感染的几率,并对以后的诊治造成困难,尤其在清洗涂抹物时会加重孩子的痛苦。烫伤急救不妨记住以下5个字:

冲:迅速用流动水冲洗,至少10分钟,以降低局部表面热度,使伤口迅速冷却下来,缓解疼痛,减少水泡形成。

脱:马上脱去孩子身上的衣服查看伤势。但要注意的是,不能因心慌意乱而胡乱撕扯孩子的衣服。譬如手臂烫伤时就扯下衣袖,衣物对烫伤部位的摩擦,常会加重烫伤皮肤的损害。正确的方法是,将局部充分泡湿后,再小心翼翼除去衣物,必要时用剪子剪开衣服,保留粘住伤口的部分。

泡:将烫伤部位浸泡在冷水中10分钟,可减轻疼痛。但是如果局部创面比较大,或孩子年龄比较小,则不必浸泡时间过久,以免延误治疗时间。

盖:用干净毛巾覆盖烫伤部位,或用保鲜膜、无菌纱布覆盖。

送:除了较轻的烫伤可自理外,最好送往临近的医院作进一步处理。如果烫伤面积较大,应及时送往设有烧伤科的医院治疗。

提示:烫伤对孩子来说是十分痛苦的事,因此,父母在平时要对孩子进行安全意识的培养。譬如让孩子适度感受“烫”的危险,可以抓住他的小手摸摸杯子的外表,或是稍稍打开饮水机的红开关,让孩子的小手去碰一下滴下的热水,由于疼痛,孩子很快会把手缩回,这样就会让他记住。

小编为大家整理的关于平时要让孩子远离容易烫伤的热源的常识都了解了吧,另外本网还有很多关于儿童安全教育方面的知识,感兴趣的可以继续关注,以便让孩子可以更健康快乐的成长。

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科学家确定太阳日冕热源位置

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科学家确定太阳日热源位置

美国国家航空和宇宙航行局说,天文学家已经确定了使太阳的日冕比它的可见表面热上 100 倍的神秘来源的位置。

设在加利福尼亚州帕洛阿尔托的洛克希德—马丁太阳和天体物理实验室的阿斯旺登说:“使太阳大气层奇热的神秘能源,70 多年来一直是个谜,在我们研究它之前,我们必须查明它的位置。”根据阿斯旺登发表在《天体物理学报》上的研究报告,TRACE 太空天文台的新观测透露了不明能源的位置,显示多数的热是发生在日冕的下面,那里距离太阳的可见表面 1 万 6000 公里。

由气体组成的日冕在全日食的时候是环绕着太阳的一个晕圈。

阿斯旺登说:“确定日冕热的来源是这个谜的关键,诸如 TRACE 之类的太阳天文台让我们掀开星球的大气层之谜,令我们兴奋。”

TRACE 是跃迁区和日冕探测器的缩写,它是在 1998 年发射,目的是探索太阳大气层的上层

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太阳的热源

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太阳热源

太阳从它表面上每1平方米倾注出8.4万马力的能量。既然知道太阳直径是140万千米,我们就很容易算出它的表面有多少平方米了。这巨大的数目再乘以8.4万,就可得到以马力表示的太阳不停散发的全部能量的巨大数目了。当我们想到照地质学家和生物学家的说法,太阳已用与现在同样的强度照耀了5 000万年的时候,我们就遇上一个重要而且困难的问题了。

这种辐射能量的来源在什么地方?当然它是直接由光球来的。可是一定还得有新的能量供给不断地到达光球,才能维持不断的辐射。那么,这种使太阳一天一天照耀过了5 000万年的、仿佛永不耗竭的内在供给的来源到底是什么呢?

据能量不灭定律,能量不可能无中生有。它可以由这种形态变到那种形态,可是宇宙间能量的总量是不能增加的。除非太阳从外面不断地接收能量,它的储藏一定要按我们上述的比率减少下去。我们完全可以假定这储藏总会有一天完全耗尽,太阳会渐暗下去以至于完全无光。可是太阳一百年又一百年地照耀下去,看起来光辉丝毫未减,这怎么可能呢?

两百多年以前,物理学家亥姆霍兹(Helmholtz)曾经创出太阳热的收缩学说,以后的许多年来都被当时的科学家认为是真实的情况。他的观点是:如果太阳半径每年收缩43米,就足够产生一年中由辐射而失去的热量。依这学说,太阳从前是更巨大更稀薄的。按照收缩说,将来太阳将会紧密得不能收缩以适应由辐射而来的热的损失。几百万年以后,它将会冷得不能再维持地球上的生命。

这种收缩学说画出了一幅黯淡的远景,它显示了生物世界的末日只在很短的时期以后——至少照天文学尺度说来是很短的。但在19世纪初,收缩说遇到了强烈的反驳——不论从多大的体积收缩到现在这样,太阳照现在这样发光率,只要两千万年多一点就足够得到充分的热量了。但依这比率它却一定照得比这时期更长得多的,于是收缩说就不能解释太阳在过去如何维持辐射了。因此对于这理论对将来的预言,我们也就不能抱多大的信任。而且事实上太阳的逐渐收缩又绝无确切的证明,因此就渐渐被人们所抛弃了。

20世纪初,随着相对论以及核物理学的发展,人们认识到太阳和恒星的能源来自于核能的释放。光谱观测的结果表明,恒星物质内部氢的含量相当丰富,而氢又是很好的产能原料。当氢在高温和高压下聚变成氦时,会有巨大的核能释放,因此可以维持太阳和恒星向外辐射达数十亿年之久。

1926年,英国剑桥大学著名的天文学教授阿瑟?爱丁顿(A. Edington)爵士出版了他的《恒星内部结构》一书,这是一部关于恒星内部情况极其物理特性的卓越著作。爱丁顿认为,太阳通过重力把物质聚集在一起,重力将物质拉向中心。由于太阳内部高温的气体产生的压力与重力方向相反,它将物体向外推出,这两个力互相平衡。达到这平衡点时,由经典力学和热力学原理,我们可以算出恒星的中心温度将达到4 000万℃左右。爱丁顿认为在这样的温度下,氢核会发生聚变,为太阳和恒星提供了强大的辐射能量。

但是爱丁顿的想法遭到了物理学家们的竭力反对。他们认为要真正实现这一聚变,温度应达到几百亿摄氏度。而4 000万℃太低了,不足以克服原子核之间极其强大的电磁力而产生氢核聚变。但是乌兰克核物理学家和宇宙学家乔治?伽莫夫(G. Gamow)的工作证明了物理学家们的猜测是错误的。

伽莫夫认为,虽然镭核内的粒子受到核力的约束,但按照现代量子理论,它们并非不可能分裂出?琢粒子来的,尽管发生这种过程的概率很小。镭核中的粒子被核力所束缚,就好像有一座堡垒从外界将它们包围住一样,粒子的能量不足以越过这座堡垒而跑到外边去。量子力学却认为,核内的粒子在偶然间可以不从堡垒的上面越过去,而是从穿过堡垒的一条隧道中通过。人们把这种现象形象地说成是“量子隧穿”。伽莫夫进一步指出,假如粒子能够由内向外穿过堡垒,那么,粒子也应该能够由外向内穿过它而进入原子核内。

1929年,英国天文学家罗伯特?阿特金森(R. Atkinson)和德国核物理学家弗里茨?豪特曼斯(F. Houtermans)合作,发表了一篇题为“关于恒星内部元素结构的可能性问题”的文章,将伽莫夫的量子隧穿理论应用到恒星内部能量的问题上。他们认为:恒星内部的质子和质子也可以通过“隧道”越过势垒很高的堡垒,接近到可以发生聚变的距离之内,进行轻核聚变而释放出巨大的能量。这样,他们就成功地解决了在较低温度下使氢聚变为氦来实现太阳的能量需求,由于这种反应是在数千万摄氏度下进行的,他们就把这种反应称为“热核反应”。

天文观测表明,太阳核心的物质处于等离子态,完全适合于热核反应的物理条件。那么,太阳和恒星内部的氢是怎样聚变为氦的呢?1938年,美国核物理学家汉斯?贝特(H. Bethe)和查理斯?克里奇菲尔德(C. L. Critchfield)发现了氢直接变为氦的反应机制,称为“质子—质子循环”。在这一反应中1克氢将释放6 700亿焦耳的核能,这些核能迅速转化为热能,并通过对流和辐射向太阳的外层空间输送出去。

贝特又和德国的弗里德里希?冯?魏茨泽克(F. V. Wetabckor)各自独立地找到了由氢转变为氦的“碳循环”机制。现代天文观测表明,太阳的能量98%来源于质子-质子循环,2%来源于碳循环。贝特也因该理论的创立而获1967年度诺贝尔物理学奖。

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