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Introduction

Partie principale

Partie théorique

Partie pratique

Etude du problème de la dépendance de la pression artérielle à la pression atmosphérique par la méthode de l'enquête sociale (enquête Internet)

Conclusion

Bibliographie

Introduction:

Les effets de la pression atmosphérique et phénomènes atmosphériques(orages, vents chauds et secs, brouillard, chutes de neige, etc.), selon divers scientifiques, affectent le bien-être d'environ 75 % des personnes. Selon diverses sources, ce chiffre fluctue quelque peu, mais tous les auteurs s'accordent sur le fait même de l'influence des phénomènes atmosphériques sur le bien-être humain. Ceci est confirmé par l'expérience de vie de chacun d'entre nous. Le concept de « sensibilité météorologique » englobe l’influence de plusieurs facteurs sur la santé humaine en général. La valeur même de la pression atmosphérique (ou son évolution) n'est qu'un des facteurs influençant le bien-être en général. Et nous souhaitons nous concentrer sur l’influence spécifique de la pression atmosphérique (ses modifications) sur la valeur de la pression artérielle. Parallèlement, nous avons tenté de préciser le problème et de nous attarder sur l'effet des changements de pression atmosphérique sur la tension artérielle des adolescents.

À l'adolescence, des problèmes de santé surviennent souvent et sont temporaires, c'est-à-dire qu'ils disparaissent avec l'âge. Cela est dû au fait que pendant la période de croissance et de développement rapides du corps, de nombreux organes et fonctions humaines se développent à des rythmes différents. Entre autres choses, cela est également influencé par le fait que c'est à l'adolescence que de graves changements hormonaux se produisent dans le corps.

Dans la plupart des cas, il est impossible d’éviter les modifications de la pression artérielle dans une telle situation. Mais il nous semble que si les adolescents savent exactement à quoi ces changements peuvent être associés, il leur sera alors plus facile de les percevoir et d'y survivre. Beaucoup de nos amis et camarades de classe consultent souvent le médecin pour se plaindre d’hypertension ou d’hypotension. Mais ils ne souffrent d’aucune maladie chronique associée.

Sur la base de ce qui précède, nous pensons qu’étudier ce problème est important, nécessaire et intéressant.

But de l'étude

Objectifs de recherche:

    évaluer les opinions des répondants sur cette question

    découvrez l'avis des professionnels de la santé directement impliqués dans le travail avec les adolescents sur cette question

    identifier expérimentalement la dépendance de la pression artérielle à la pression atmosphérique chez les adolescents

Hypothèse de recherche:

Méthodes de recherche:

    étudier sources littéraires et ressources en ligne sur le sujet de recherche

    méthode de mesure directe de la pression atmosphérique et artérielle

Pendant 10 jours consécutifs, nous avons mesuré la tension artérielle d'un groupe de sujets âgés de 13 et 14 ans (nous avons eu recours à l'aide de camarades de classe). En parallèle, nous avons mesuré la pression atmosphérique avec un baromètre.

    méthode d'analyse et de comparaison des résultats de mesure obtenus

Sur la base des résultats de mesures directes, nous avons construit une série de relations graphiques démontrant clairement la présence ou l'absence de relation entre les pressions

    méthode d'enquête sociale (enquête Internet)

Profitant des capacités d'Internet, nous avons invité des adolescents totalement inconnus de nous à répondre à plusieurs questions sur le thème de notre recherche. Nous pensons qu'Internet nous permet d'interroger un grand nombre de personnes en peu de temps et ainsi de rendre les données statistiques plus précises.

    méthode d'entretien

Le sujet de notre recherche concerne directement la santé humaine, c'est pourquoi l'opinion du personnel médical sur le sujet de notre recherche nous semble la plus faisant autorité.

Par ailleurs, je voudrais noter que nous avons nous-mêmes commencé à comprendre de plus en plus la pertinence de ce problème au cours du processus de travail sur la recherche. Voici les principaux points pertinents du problème de la dépendance de la pression artérielle des adolescents (et de ses évolutions) à la valeur de la pression atmosphérique :

    cela affecte la santé humaine

    le terme « météosensibilité » implique une dépendance à un certain nombre de changements atmosphériques, sans mettre spécifiquement en évidence la pression atmosphérique

    nous sommes nous-mêmes des adolescents et ce problème nous concerne personnellement ainsi que nos amis

    c'était intéressant pour nous d'étudier ce problème, nous avons appris beaucoup de choses nouvelles et intéressantes

II. Partie principale

II.I Partie théorique

Pression : concepts de base

La pression (P) est une grandeur physique qui caractérise l'état d'un milieu continu et est numériquement égale à la force agissant par unité de surface perpendiculaire à cette surface.

La pression dans le système SI est mesurée en pascals : [p]=Pa

En médecine, en météorologie et dans bien d’autres domaines de l’activité humaine, la pression se mesure en millimètres de mercure (mmHg)

Les unités de pression suivantes sont également utilisées :

Bar , T. ambiance technique, ambiance physique , mètre de colonne d'eau , pouce de mercure , lbf par pouce carré .

La pression des gaz et des liquides est mesurée à l'aide de manomètres, de manomètres différentiels, de vacuomètres, la pression atmosphérique - avec des baromètres, la pression artérielle - avec des tonomètres.

Pression atmosphérique:

L'atmosphère est l'enveloppe d'air de la Terre. L'air est un mélange de gaz dont les principaux sont l'azote et l'oxygène. l'atmosphère terrestre s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres et sa densité diminue avec l'éloignement de la surface terrestre.

La masse de l’atmosphère moderne représente environ un millionième de la masse de la Terre. Avec l'altitude, la densité et la pression de l'atmosphère diminuent fortement et la température change de manière inégale et complexe, notamment en raison de l'influence de l'activité solaire sur l'atmosphère. Et orages magnétiques. Le changement de température au sein de l'atmosphère à différentes altitudes s'explique par l'absorption inégale de l'énergie solaire par les gaz. Les processus thermiques les plus intenses se produisent dans la troposphère et l'atmosphère est chauffée par le bas, depuis la surface de l'océan et de la terre.

Il convient de noter que l'atmosphère a une très grande importance écologique. Il protège tous les organismes vivants de la Terre des effets nocifs du rayonnement cosmique et des impacts de météorites, régule les fluctuations saisonnières de température, équilibre et égalise le cycle quotidien. Si l'atmosphère n'existait pas, alors la vibration température quotidienne sur Terre atteindrait ±200 °C.

Nous sommes habitués à percevoir la présence d'une atmosphère comme un fait, mais l'air atmosphérique ne nous semble qu'en apesanteur. En fait, il a un poids, qui peut être démontré par des calculs simples :

Calculons le poids de l'air dans un volume de 1 m3 près de la surface de la Terre :

Р=m.g - formule pour calculer le poids d'un corps de masse connue

m=ρ.V, où ρ=1,29 kg/m3 - densité de l'air près de la surface de la Terre

Poids de 1 m3 d'air :

Р=1,29kg/m3,1m3,9,8N/kg ≈ 13 N

Ainsi, le poids d'un mètre cube d'air est d'environ 13 N. L'air, avec son poids, appuie sur la Terre et exerce donc une pression. Cette pression est appelée pression atmosphérique.

La pression atmosphérique est la pression de l'atmosphère sur tous les objets qui s'y trouvent et sur la surface de la Terre. La pression atmosphérique est créée par l’attraction gravitationnelle de l’air vers la Terre.

La pression atmosphérique normale est une pression de 760 mmHg au niveau de la mer à une température de 15 0 C (ou 101 325 Pa.) Dans les calculs superficiels, la pression atmosphérique normale est considérée comme étant de 100 kPa.

Lors des reportages météo à la radio, les commentateurs terminent généralement par dire : pression atmosphérique 760 mmHg (ou 749, ou 754...). Mais combien de personnes comprennent ce que cela signifie et d’où les météorologues obtiennent ces données ?

La pression atmosphérique est mesurée afin de prédire plus probablement les éventuels changements météorologiques. Il existe un lien direct entre les changements de pression et les changements météorologiques. Une augmentation ou une diminution de la pression atmosphérique, avec une certaine probabilité, peut être le signe de changements météorologiques. Une baisse de pression est suivie d'un ciel nuageux, climat pluvieux, après l'augmentation, le temps est sec, avec un froid intense en hiver.

La pression artérielle

La pression artérielle est la pression que le sang exerce sur les parois des vaisseaux sanguins ou, en d’autres termes, l’excès de pression des fluides dans le système circulatoire par rapport à la pression atmosphérique. La mesure la plus courante est la pression artérielle ; En plus de cela, on distingue les types de pression artérielle suivants : intracardiaque, capillaire, veineuse.

La pression artérielle est l'un des paramètres les plus importants caractérisant le fonctionnement du système circulatoire. La pression artérielle est déterminée par le volume de sang pompé par unité de temps par le cœur et par la résistance du lit vasculaire.

Le chiffre le plus élevé est la pression artérielle systolique, qui indique la pression dans les artères lorsque le cœur se contracte et pousse le sang dans les artères. Le chiffre du bas est la pression diastolique, qui indique la pression dans les artères au moment où le muscle cardiaque se détend. La pression diastolique est la pression minimale dans les artères. Au fur et à mesure que le sang circule dans le lit vasculaire, l'amplitude des fluctuations de la pression artérielle diminue ; la pression veineuse et capillaire dépend peu de la phase du cycle cardiaque.

La pression artérielle (systolique/diastolique) d'une personne en bonne santé typique = 120/80 mmHg. Art., pression dans les grosses veines de plusieurs mm. art. Art. en dessous de zéro (en dessous de la pression atmosphérique). Différence entre systolique pression artérielle et diastolique (pression pulsée) est normalement de 30 à 60 mm Hg. Art.

La pression artérielle est la plus simple à mesurer. Elle peut être mesurée à l'aide d'un sphygmomanomètre (tonomètre). C’est ce qu’on entend habituellement par tension artérielle.

Les tonomètres numériques semi-automatiques modernes vous permettent de vous limiter uniquement à un ensemble de pression (jusqu'à un signal sonore), à ​​une libération ultérieure de la pression, à l'enregistrement de la pression systolique et diastolique, l'appareil s'effectue lui-même.

L'influence de divers facteurs sur les indicateurs de pression artérielle

La tension artérielle dépend de nombreux facteurs :

    moment de la journée,

    état psychologique personne (sous stress, la tension artérielle augmente),

    prendre divers stimulants (café, thé, amphétamines) ou des médicaments qui augmentent la tension artérielle.

    sur la fréquence des contractions du cœur, qui fait circuler le sang dans les vaisseaux,

    sur la qualité des parois des vaisseaux sanguins (leur élasticité), qui assurent la résistance au sang,

    sur le volume de sang circulant et sa viscosité,

    l'âge de la personne

L'influence de la pression atmosphérique sur la valeur de la pression artérielle humaine :

Les effets de la pression atmosphérique et des phénomènes atmosphériques (orages, vents chauds et secs, brouillard, chutes de neige, etc.), selon divers scientifiques, affectent le bien-être d'environ 75 % de la population. Mais la valeur même de la pression atmosphérique (ou son évolution) n'est qu'un des facteurs influençant le bien-être en général. Le concept de « sensibilité météorologique » englobe l’influence de plusieurs facteurs sur la santé humaine en général. Et nous souhaitons nous concentrer sur l’influence spécifique de la pression atmosphérique (ses modifications) sur la valeur de la pression artérielle.

Météosensibilité

La sensibilité météorologique est la réaction du corps aux effets des facteurs météorologiques (météo). La météosensibilité est assez répandue et se produit avec n'importe quel, mais elle est plus souvent inhabituelle pour cette personne conditions climatiques. Environ un tiers des habitants « ressentent » la météo latitudes tempérées. La particularité de ces réactions est qu'elles se produisent chez un nombre important de personnes de manière synchrone avec les changements des conditions météorologiques ou quelque peu avant eux.

La sensibilité météorologique a longtemps provoqué la surprise, voire la peur, des gens devant un phénomène naturel incompréhensible. Les personnes qui détectent la météo étaient appelées « baromètres vivants », « pétrels », « prophètes météorologiques ». Déjà dans l'Antiquité, les médecins devinaient l'influence des conditions météorologiques sur le corps. Pour une personne en bonne santé, les fluctuations météorologiques ne sont généralement pas dangereuses. Néanmoins, les personnes qui ne ressentent pas le temps y réagissent néanmoins, même si parfois elles n'en sont pas conscientes. Ils doivent être pris en compte, par exemple, chez les conducteurs de transports. À changement soudain les conditions météorologiques rendent leur concentration plus difficile. Cela pourrait augmenter le nombre d’accidents. À la suite de maladies (grippe, mal de gorge, pneumonie, maladies des articulations, etc.) ou de fatigue, les résistances et les réserves de l'organisme sont réduites. C'est pourquoi la météosensibilité est observée chez 35 à 70 % des patients atteints de diverses maladies. Ainsi, un patient sur deux atteint de maladies du système cardiovasculaire ressent le temps. Des changements atmosphériques importants peuvent provoquer des contraintes excessives et perturber les mécanismes d’adaptation. Ensuite, les processus oscillatoires dans le corps - rythmes biologiques deviennent déformés et chaotiques. La réaction météorologique physiologique (asymptomatique) peut être comparée à un lac calme le long duquel les vagues d'une légère brise coulent. Une réaction météorologique pathologique (douloureuse) représente une sorte de « tempête » végétative dans le corps. La dérégulation du système autonome contribue à son développement. système nerveux. Nombre de troubles autonomes chez Dernièrement augmente, ce qui est associé à l'effet de facteurs défavorables de la civilisation moderne : stress, précipitation, inactivité physique, suralimentation et sous-alimentation, etc. De plus, l'état fonctionnel du système nerveux est loin d'être le même selon les personnes. Cela est dû au fait que des réactions météorologiques souvent diamétralement opposées sont observées pour les mêmes maladies : favorables et défavorables. Le plus souvent, la météosensibilité est observée chez les personnes présentant un système nerveux de type faible (mélancolique) et fortement déséquilibré (colérique). Chez les personnes de type fort et équilibré (personnes sanguines), la météosensibilité ne se manifeste que lorsque l'organisme est affaibli. Le corps est affecté à la fois par la météo dans son ensemble et par ses composantes individuelles.

Les fluctuations de la pression barométrique (atmosphérique) agissent de deux manières :

    réduire la saturation en oxygène du sang (l’effet des « trous » barométriques)

    irriter mécaniquement les terminaisons nerveuses (récepteurs) de la plèvre (la membrane muqueuse tapissant la cavité pleurale), du péritoine (qui recouvre cavité abdominale), la membrane synoviale des articulations, ainsi que les récepteurs vasculaires.

Dans des conditions normales à la surface de la Terre, les fluctuations annuelles de l'air atmosphérique ne dépassent pas 20 à 30 mm et les fluctuations quotidiennes sont de 4 à 5 mm. Les personnes en bonne santé les tolèrent facilement et inaperçues. Certains patients sont très sensibles, même à des changements de pression aussi mineurs. Ainsi, avec une diminution de la pression artérielle, les personnes souffrant de rhumatismes ressentent des douleurs dans les articulations touchées ; chez les patients souffrant d'hypertension, leur état de santé se détériore et des crises d'angine de poitrine sont observées. Chez les personnes présentant une excitabilité nerveuse accrue, des changements brusques de pression provoquent des sentiments de peur, une détérioration de l'humeur et du sommeil. Les changements de pression atmosphérique, particulièrement brusques, affectent négativement le système circulatoire, le tonus vasculaire et la pression artérielle.

Le bien-être d'une personne qui vit dans une certaine zone depuis assez longtemps est normal, c'est-à-dire la pression caractéristique ne doit pas entraîner de détérioration particulière du bien-être.

Rester dans des conditions de pression atmosphérique élevée n'est presque pas différent des conditions normales. Ce n'est qu'en cas de pression artérielle très élevée qu'il y a une légère réduction de la fréquence cardiaque et une diminution de la pression artérielle minimale. La respiration devient plus rare mais plus profonde. L'ouïe et l'odorat sont légèrement atténués, la voix devient assourdie, une sensation de peau légèrement engourdie apparaît, des muqueuses sèches, etc. Cependant, tous ces phénomènes sont relativement facilement tolérés.

Des phénomènes plus défavorables sont observés pendant la période de changement de pression atmosphérique - augmentation (compression) et surtout sa diminution (décompression) jusqu'à la normale. Plus le changement de pression se produit lentement, mieux et sans conséquences néfastes le corps humain s'y adapte.

Avec une pression atmosphérique réduite, on observe une augmentation et un approfondissement de la respiration, une augmentation de la fréquence cardiaque (leur force est plus faible), une légère baisse de la pression artérielle et des modifications du sang sont également observées sous la forme d'une augmentation du nombre de sang rouge. cellules. L'effet néfaste d'une faible pression atmosphérique sur le corps repose sur le manque d'oxygène. Cela est dû au fait que lorsque la pression atmosphérique diminue, la pression partielle de l’oxygène diminue également.

Le mécanisme de la relation entre la pression atmosphérique et la pression artérielle :

L'air atmosphérique est un mélange de gaz dont la pression de chacun contribue à la pression atmosphérique totale. Cet apport d'oxygène individuel est la pression partielle de ce gaz. Par conséquent, à mesure que la pression atmosphérique diminue, la pression partielle d'oxygène diminue également, ce qui entraîne un manque d'oxygène et, avec le fonctionnement normal des organes respiratoires et circulatoires, moins d'oxygène pénètre dans le corps.

Selon les statistiques médicales, une personne en bonne santé se sent plus à l'aise à une pression atmosphérique de 760 mm. art. Art.

II.II Partie pratique

II.II.I Etude du problème de la dépendance de la pression artérielle à la pression atmosphérique à l'aide de la méthode enquête sociale (enquête en ligne)

à l’aide d’une enquête sociale (enquête Internet) pour connaître l’opinion du public cible sur la possibilité que la tension artérielle (artérielle) d’une personne dépende de la pression atmosphérique.

Public cible de l'enquête sociale : répondants âgés de 10 à 20 ans.

Questions posées :

Options de réponse

Votre âge?

De 10 à 15 ans

De 15 à 20 ans

Plus de 20 ans

Méthodologie d’analyse des résultats :

Les questionnaires des répondants qui ont choisi les options de réponse suivantes ont été exclus et n'ont pas été soumis à l'analyse :

Options de réponse

Êtes-vous prêt à nous aider dans nos recherches ?

Votre âge?

Plus de 20 ans

Avez-vous déjà souffert d'hypotension ou d'hypertension ?

Êtes-vous intéressé par la valeur de la pression atmosphérique indiquée dans les prévisions météorologiques ? (ou mesurez-vous)

Pensez-vous que les changements de votre tension artérielle sont liés aux changements de la pression barométrique ?

En conséquence, nous avons accepté de traiter les questionnaires des répondants prêts à nous aider, qui étaient des adolescents (nous avons légèrement élargi la tranche d'âge), qui avaient des problèmes de tension artérielle et qui avaient une compréhension de la pression atmosphérique. Afin de simplifier le processus de traitement des données, nous avons arrêté l'enquête en ligne au centième questionnaire répondant aux exigences ci-dessus.

Oui - 65 % Non - 15 % Ne sait pas - 20 %

Conclusion : La plupart des adolescents qui ont des problèmes de tension artérielle ont tendance à associer cela aux changements de pression atmosphérique.

Commentaires : les adolescents n'ont pas de spécial éducation médicale, ne mesurent pas leur tension artérielle tous les jours et peuvent également avoir d'autres problèmes de santé qui affectent leurs mesures de tension artérielle. Par conséquent, les résultats d’une enquête sociale n’expriment que l’opinion du public sur cette question, et non la relation directe entre les phénomènes considérés.

Etude du problème de la dépendance de la pression artérielle à la pression atmosphérique à l'aide de la méthode des entretiens

La tâche de cette étape de l'étude : découvrez l'avis des professionnels de la santé directement impliqués dans le travail avec les adolescents sur cette question.

Entretien avec l'ambulancière scolaire Kostyakova Svetlana Valerievna :

Question: s'il vous plaît, dites-moi à quelle fréquence les adolescents viennent-ils vous voir avec un problème d'hypertension ou d'hypotension ?

Répondre: Très souvent, lors d'un examen médical, on identifie un certain nombre de problèmes directement liés à des écarts par rapport à la norme de tension artérielle.

Question:À votre avis, à quoi cela pourrait-il être lié ?

Répondre: Il me semble qu'il y a plusieurs raisons principales. C'est, premièrement, notre inconstance météo du nord. Le corps fragile d'un adolescent n'a tout simplement pas le temps de réagir avec mobilité et de s'adapter correctement et rapidement à de tels changements. Selon les statistiques, les adolescents des régions au climat plus stable souffrent beaucoup moins de ces écarts

Et deuxièmement, les enfants sont très occupés : école, clubs, sections, tuteurs B grandes villes ce problème est encore plus aigu...

Question: Pensez-vous que de nombreuses personnes en bonne santé dépendent des conditions météorologiques ?

Répondre: tu sais, maintenant un peu de Saint-Pétersbourg centres médicaux se spécialisent dans la correction de la dépendance aux conditions météorologiques. Des techniques entières ont été développées, notamment la phytothérapie, les exercices thérapeutiques, exercices de respiration et beaucoup plus. Mais ces cliniques sont principalement spécialisées dans le traitement des personnes d'âge moyen et âgées, ou des personnes présentant des pathologies chroniques dans ce domaine. Et chez les adolescents, la dépendance aux intempéries peut être un problème temporaire lié à l’âge. Mais si un adolescent est sûr que les changements climatiques affectent son état, personne ne l'empêche de s'intéresser à l'avance aux prévisions météorologiques et, sur cette base, de faire ses projets d'avenir. les jours à venir. La nature recèle encore de nombreux secrets et questions auxquels il n’existe pas encore de réponses concrètes.

Etude du problème de la dépendance de la pression artérielle à la pression atmosphérique par une méthode expérimentale.

La tâche de cette étape de l'étude: expérimentalement, par des mesures directes, pour identifier la dépendance de la pression artérielle à la pression atmosphérique chez les adolescents.

Déroulement de l'expérience: La tension artérielle a été mesurée pendant 10 jours chez huit sujets âgés de 13 et 14 ans. Dans le même temps, nous avons mesuré la pression atmosphérique avec un baromètre, vérifiant les lectures avec les prévisions météorologiques de ces jours. La différence entre les valeurs expérimentales de la pression atmosphérique et les données des prévisions météorologiques s'est avérée insignifiante. Par conséquent, à des fins de comparaison et d’analyse, nous avons utilisé les données obtenues indépendamment au cours de l’expérience.

Technique de traitement des données : nous avons saisi les données de mesures directes dans un tableau (voir ci-dessous). Pendant analyse comparative Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il est nécessaire d'effectuer des calculs supplémentaires basés sur les résultats de mesures directes. Les données ont également été saisies dans un tableau (voir ci-dessous). Les graphiques suivants se sont révélés plus clairs, ce qui nous a permis de tirer une conclusion qui a pratiquement confirmé notre hypothèse.

Tableau n°1, données issues de mesures directes de pression (mm Hg)

Valeur de pression atmosphérique

Valeur de la pression artérielle

Tanina Alina

Maleeva Tatiana

Agafonov Igor

Grebeneva Irina

Sazonov Kirill

Yarouline Maxime

Coq Alena

Gukkina Nadejda

Graphique n°1 : valeur de la pression atmosphérique

Graphique n°2 : valeur de la tension artérielle de deux sujets

Les données expérimentales n'ont pas révélé de relation directe entre les valeurs de pression.

Partant du fait que lors de la comparaison des données de mesure directe, la conclusion n'est pas tout à fait évidente, nous avons émis l'hypothèse qu'il peut y avoir une relation non pas tant entre les valeurs de pression absolues, mais entre changements ces valeurs.

Tableau n°2

Module de la différence entre la valeur de pression actuelle et la suivante

en mmHg (∆p)

atmosphérique

Graphique n°3 : évolution de la pression atmosphérique

Graphique n°4

Comparaison des changements de pression atmosphérique et artérielle

Schéma n°1 : comparaison des évolutions de la pression atmosphérique et artérielle

Conclusions de cette partie de l’étude :

    Sur la base de l'analyse des données expérimentales, nous pouvons affirmer que les CHANGEMENTS de la pression atmosphérique (dans un sens ou dans l'autre) entraînent des CHANGEMENTS de la pression artérielle, ce qui est clairement démontré par le graphique n° 2. Autrement dit, nous pouvons affirmer que la pression artérielle dépend de l'atmosphérique, plus précisémentchangements la pression atmosphérique conduit àchangement tension artérielle chez les adolescents.

Conclusion

L'étude du lien entre la santé humaine et les phénomènes atmosphériques a une longue histoire, dans laquelle les faits se mêlent aux légendes. Déjà le père de la médecine, Hippocrate, dans son célèbre traité « Des airs, des eaux et des terrains », décrivait l'essence de l'influence du temps sur l'homme. De nos jours, ce problème est étudié principalement par les centres médicaux spécialisés dans le traitement de l'hypotension et de l'hypertension. Pour notre étude, nous avons choisi l'un des aspects de la météosensibilité : l'influence de la pression atmosphérique sur le bien-être des adolescents.

Le but de notre étude était: étudier la dépendance des modifications de la pression artérielle chez les adolescents aux modifications de la pression atmosphérique.

Nous avons supposé qu'une telle dépendance existe, nous avons donc émis une hypothèse sur l'existence de cette dépendance.

Hypothèse de recherche: Sur la base des informations que nous avons reçues de sources littéraires et Internet, nous supposons que la pression artérielle des adolescents dépend de la pression atmosphérique.

Nous avons abordé l'étude de ce problème sous plusieurs points de vue. Nous nous sommes intéressés à la question de savoir si ce problème inquiète nos pairs. Pour résoudre ce problème, nous avons mené une enquête en ligne auprès d'un grand groupe d'adolescents, le résultat était très clair : 65 % des personnes interrogées ont tendance à considérer l'hypothèse que nous avons avancée comme correcte. Ensuite, nous nous sommes intéressés à la question de savoir ce que pensent les professionnels de la santé directement liés au travail avec les adolescents sur l'influence de la pression atmosphérique sur la santé des écoliers. Des entretiens avec un médecin adolescent et un ambulancier scolaire, nous avons reçu de nombreuses informations utiles et révélatrices, qui confirment également pratiquement notre hypothèse. En outre, il nous semble opportun de citer philosophe célèbre, inventeur et peintre Léonard de Vinci. Il a affirmé que :

« L’interprète des ruses de la nature, c’est l’expérience ; il ne trompe jamais.

Ceux qui, dans l'étude des sciences, se tournent non vers la nature, mais vers les auteurs, ne peuvent être considérés comme des fils de la nature ; Je dirais que ce ne sont que ses petits-enfants."

Pour paraphraser le grand génie, nous voulons dire que seules les données expérimentales peuvent directement confirmer ou réfuter l'hypothèse avancée. Parce que partie pratique Notre travail est une expérience comparant les valeurs de pression artérielle et atmosphérique d'adolescents pendant 10 jours et une analyse plus approfondie des données obtenues.

Nous estimons avoir accompli les tâches assignées et présentons à votre attention des conclusions spécifiques pour chacune des tâches assignées, ainsi qu'une conclusion générale correspondant à l'objectif déclaré des travaux :

Conclusion générale :

Il existe une relation entre la valeur de la pression atmosphérique et la valeur de la pression artérielle chez les adolescents. L'essence de cette relation est que les changements de pression atmosphérique entraînent dans la plupart des cas des changements dans la pression artérielle (systolique) chez les adolescents.

Nous n'avons couvert qu'un petit aspect Problème commun influence des phénomènes atmosphériques sur la santé humaine. En cours travail de recherche nous avons reçu de nombreuses informations utiles et réalisé que le problème lui-même est beaucoup plus vaste que le sujet spécifique de notre recherche. Si nous en avons l'occasion, nous continuerons certainement à étudier cette question et, à l'avenir, nous examinerons d'autres aspects de l'influence des phénomènes atmosphériques sur la santé humaine en général et sur les adolescents en particulier.

Liste de la littérature utilisée et des ressources en ligne :

    Kouznetsov B.G. Chemins de la pensée physique. - M. : Nauka, 1968, 350 p.

    Perychkine A.V. Physique 7. - M. : Outarde, 2008, 193 pp.

    Perychkine A.V., Physique 7. - M : Outarde, 2014, 224 pp.

    Ryjekov A.P. Physique, homme, environnement. - M. : Education, 2001, 35 pp.

    Simanov Yu. G. Baromètres en direct. - M. : Znamya, 1986, 128 p.

    Encyclopédie de l'écolier : 4000 faits fascinants. - M. : Makhaon, 2003, 350 p.

    http://ru.wikipedia.org

    http/www.d-med.org

    Les publications internationales utilisent une nouvelle unité appelée « Bar », qui correspond à une pression de 1 000 000 dynes pour 1 cm 2 ou, comme on peut facilement le calculer, la pression atmosphérique maintenant une colonne de mercure dans un baromètre d'une hauteur de 750,1 mm. Un millième de barre s’appelle un millibar. En pratique, c’est cette dernière valeur qui est la plus souvent utilisée.

    Ainsi, une pression normale de 760 mm sera égale à 1013,2 millibars, etc. Pour convertir la valeur numérique de la pression exprimée en millimètres en millibars, le nombre d'origine doit être multiplié par 4/3 (environ).

    Déterminer la pression à l'aide d'un baromètre à mercure nécessite certaines compétences et précautions. Pour lire correctement un baromètre, vous devez à chaque fois apporter des corrections à la température du mercure et de l'échelle, ainsi qu'aux changements de gravité avec la latitude. Pour introduire les premières corrections, les baromètres sont équipés de petits thermomètres placés dans le bâti de l'appareil.

    La lecture du baromètre indique la pression à la hauteur à laquelle se trouvait actuellement le niveau de l'extrémité ouverte du baromètre.

    En règle générale, les lectures du baromètre des services météorologiques sont basées sur le niveau de la mer. Pour ce faire, ajoutez au résultat obtenu le poids de la colonne d’air située entre le niveau du baromètre et le niveau de la mer. Cette correction est prise approximativement sur la base du fait que pression barométrique diminue de 1 mm tous les 11 m d'élévation du niveau.

    En plus du mercure, des baromètres métalliques ou, comme on les appelle autrement, des anéroïdes, ce qui signifie sans liquide, sont souvent utilisés dans la pratique. Le principe de leur conception est le suivant : une boîte métallique à fond ondulé est scellée afin que le gaz qu'elle contient ne communique pas du tout avec l'air extérieur. Une telle boîte changera de volume, se comprimant lorsque la pression externe augmente et se dilatant lorsqu'elle diminue. Si une quantité suffisamment importante de gaz est présente à l'intérieur d'une telle boîte, un changement de son volume se produira également avec un changement de température.

    De nombreux scientifiques, y compris ceux impliqués dans les traductions juridiques, ont participé à des travaux sur l'étude de la pression atmosphérique. Une traduction juridique de qualité optimale et abordable est disponible chez Transvertum.

    À mesure que la température augmente et que le gaz se dilate, la boîte se dilate à la même pression et, inversement, à mesure que la température diminue, elle se contracte. Pour éviter cela, le gaz du boîtier barométrique est presque entièrement pompé. Pour contrer la pression de l'air, un ressort spécial est fixé à l'intérieur ou à l'extérieur de la boîte. Ce printemps étire la boîte.

    Cependant, l’influence de la température affecte également le ressort, modifiant son élasticité. À mesure que la température augmente, l'élasticité du ressort diminue et, à la même pression atmosphérique, la boîte est davantage comprimée qu'à une température plus basse. Par conséquent, vous devez laisser un peu de gaz à l’intérieur de la boîte. Puis, à mesure que la température augmente, le gaz a tendance à dilater la boîte. Dans ce cas, la diminution de l'élasticité du ressort est compensée par une augmentation du volume d'air à l'intérieur du caisson.

    Il va sans dire que pour obtenir une compensation aussi complète que possible, il est nécessaire de calculer strictement la quantité de gaz restant à l'intérieur.

    Cependant, cette méthode ne fournit une compensation suffisante que dans des limites connues de température et de pression. Une telle compensation est tout à fait suffisante à des fins météorologiques, lorsque les anéroïdes sont habituellement en à l'intérieur, et la pression à la surface de la Terre change légèrement.

    Dans un anéroïde métallique spécialement conçu, l'aiguille indique non seulement la pression existante, mais enregistre également les valeurs de pression successives pour différentes périodes de temps. Un tel appareil est appelé barographe.

    L'extrémité du pointeur anéroïde est équipée d'un stylo spécial. De l'encre glycérine non siccative y est versée. Le stylo enregistre la position du pointeur à chaque instant sur une bande placée sur le tambour. Le tambour est entraîné en rotation par un mécanisme d'horloge à l'intérieur, avec une rotation quotidienne ou hebdomadaire. L'anéroïde et le barographe doivent être comparés au baromètre à mercure. Des détails sur ces instruments peuvent être trouvés dans des manuels spéciaux sur la météorologie pratique.

    Si vous trouvez une erreur, veuillez surligner un morceau de texte et cliquer sur Ctrl+Entrée.

    Le test comprend 18 tâches. Vous disposez de 1 heure 30 minutes (90 minutes) pour terminer le travail de physique.

    Lisez la liste des concepts que vous avez rencontrés dans votre cours de physique.

    Vol d'avion, ampère, fonte des glaces, newton, onde électromagnétique, farad.

    Divisez ces concepts en deux groupes selon les critères que vous choisissez. Notez le nom de chaque groupe et les concepts inclus dans ce groupe dans le tableau.

    Choisissez deux énoncés vrais sur des quantités ou des concepts physiques. Entourez leurs numéros.

    1. Il y a une boîte dans un ascenseur qui descend uniformément depuis son repos. Module de poids de caisse égal au module la gravité.

    2. L'accélération est une grandeur physique qui détermine le taux de variation de la vitesse d'un corps.

    3. La force de frottement de glissement dépend de la zone de contact entre le bloc et la surface.

    4. Loi gravité universelle valable uniquement pour les points matériels.

    5. L'énergie de liaison d'un noyau est déterminée par la quantité de travail qui doit être effectué pour diviser un noyau en ses nucléons constitutifs sans leur communiquer d'énergie cinétique.

    Montrer la réponse

    La raquette se plie lorsqu'elle est frappée par une balle de tennis. Sous quelle force la raquette se plie-t-elle ?

    Montrer la réponse

    Force élastique

    Lisez le texte et complétez les mots manquants :

    diminue

    augmente

    ne change pas

    Les mots de la réponse peuvent être répétés.

    La fusée part du sol et, en accélérant, s'élève à une petite hauteur au-dessus la surface de la terre. Pendant le vol, l'énergie cinétique de la fusée __________. En même temps, l'énergie potentielle de la fusée __________. On peut conclure que lorsqu'une fusée démarre, son énergie mécanique totale __________.

    Montrer la réponse

    augmente, augmente, augmente

    L'air contenu dans un récipient scellé a été placé dans un récipient contenant de l'eau et le volume a commencé à augmenter. Comment la masse d'air, la température et la pression dans le récipient changeront-elles ? Pour chaque valeur, déterminez la nature du changement et mettez un signe « V » dans la cellule requise du tableau.


    Montrer la réponse

    Un système lié de particules élémentaires contient 8 électrons, 8 neutrons et 8 protons. À l'aide d'un fragment du tableau périodique des éléments de D.I. Mendeleïev, déterminez quel élément de ce système est un ion ou un atome neutre ?

    Montrer la réponse

    atome d'oxygène

    Les figures montrent les spectres d'émission de vapeurs atomiques d'hydrogène (1), d'hélium (2), de sodium (3) et d'un mélange de substances (4). Le mélange de substances contient-il de l'hydrogène, de l'hélium, du sodium ? Expliquez votre réponse.

    Montrer la réponse

    hydrogène (1), hélium (2), sodium (3) contenus dans le mélange de substances

    Combien de temps faudra-t-il à un radiateur avec une résistance de 10 ohms pour produire 250 kJ de chaleur si électricité avec une force de 10 A ?

    Écrivez les formules et faites les calculs.

    Montrer la réponse

    Réponse possible

    La formule de la loi Joule-Lenz Q = I 2 Rt s'écrit correctement et la formule de calcul du temps t = Q/(I 2 R) = 250 000 J/(10 2 A 2 * 10 Ohm) = 250 s est obtenue.

    Organiser les vues ondes électromagnétiques par ordre de fréquence croissante. Notez la séquence de nombres correspondante dans votre réponse.

    1) Rayonnement Ɣ

    2) les ondes radio

    3) Radiation thermique

    Réponse : _____ → _____ → _____

    Montrer la réponse

    La tension électrique a été mesurée à l'aide d'un voltmètre. L'échelle du voltmètre est graduée en V. L'erreur de mesure de tension est égale à 0,5 de la division de l'échelle du voltmètre. Notez les lectures du voltmètre en V en réponse, en tenant compte de l'erreur de mesure.

    Montrer la réponse

    L'étudiant a étudié la dépendance de la longueur du ressort L sur la masse des charges se trouvant dans le plateau de la balance à ressort. Quelle valeur du coefficient de raideur du ressort a-t-il obtenu en tenant compte des erreurs de mesure (\bigtriangleup m = ±1g \bigtriangleup L = ±0,2 cm) ?

    Notez les lectures du baromètre en kPa en réponse, en tenant compte de l'erreur de mesure.

    Montrer la réponse

    Vous devez étudier comment l’indice de réfraction de la lumière dépend de la substance dans laquelle le phénomène de réfraction de la lumière est observé. Les équipements suivants sont disponibles :

    Papier;

    Pointeur laser;

    Assiettes semi-circulaires en verre, polystyrène et cristal de roche ;

    Rapporteur.

    En réponse:

    1. Décrivez le dispositif expérimental.

    2. Décrivez la procédure à suivre pour mener l'étude.

    Montrer la réponse

    1. L'installation illustrée sur la figure est utilisée. L'angle d'incidence et l'angle de réfraction sont mesurés à l'aide d'un rapporteur.

    2. Deux ou trois expériences sont réalisées dans lesquelles le faisceau d'un pointeur laser est dirigé vers des plaques de différents matériaux(verre, polystyrène, cristal de roche). L'angle d'incidence du faisceau sur la face plane de la plaque reste inchangé et l'angle de réfraction est mesuré.

    3. En utilisant la formule \frac(sin\alpha)(cos\beta)=n, les indices de réfraction sont trouvés et comparés.

    Établir une correspondance entre les exemples et les phénomènes physiques que ces exemples illustrent. Pour chaque exemple de manifestation de phénomènes physiques de la première colonne, sélectionnez le nom correspondant du phénomène physique dans la deuxième colonne.

    A) Un skieur qui a dévalé une pente sur une section horizontale s'arrête.

    B) Une voiture qui se déplace rapidement ne peut pas s'arrêter immédiatement.

    PHÉNOMÈNES PHYSIQUES

    1) Lorsqu’un corps glisse sur la surface d’un autre, une force de friction de glissement apparaît.

    2) Inertie des corps.

    3) Lorsque deux corps se frottent l’un contre l’autre, ils s’électrisent.

    4) La force de gravité est toujours dirigée vers le centre de la Terre.

    Montrer la réponse

    Lisez le texte et effectuez les tâches 14 et 15.

    Principe du réchauffeur d'air électrique

    Les aérothermes électriques se déclinent en quatre types principaux : les convecteurs électriques, les radiateurs infrarouges, les radiateurs à fioul et les aérothermes.

    Nous ne parlerons que d'un d'entre eux : le convecteur électrique. Le convecteur est équipé d'un élément chauffant électrique. Si vous chauffez spécialement l'air par le bas, il se réchauffe et se déplace vers le haut. A sa place vient une partie de l'air froid, qui se réchauffe et monte également. Ce phénomène est appelé convection. Son essence réside dans le mouvement continu des masses d'air dû au chauffage inégal des différentes couches. La densité de l'air dépend de la température : plus l'air est chaud, plus il est léger. Et selon la loi d’Archimède, tous les corps moins denses dans un liquide ou un gaz flottent vers le haut. Par conséquent, l’air chaud se trouve toujours sous le plafond et l’air froid au-dessus du sol. Et cela se produit jusqu'à ce que tout l'air de la pièce atteigne à peu près la même température.

    Vous pouvez régler la température de l'air souhaitée dans la pièce à l'aide de la poignée du thermostat, en la réglant sur la position correspondant à une certaine température.

    Que se passe-t-il ensuite ? Pour que le chauffage se produise, circuit électrique le convecteur doit être fermé. Le thermostat doit l'ouvrir si la température de l'air devient trop élevée. Mais lorsque la température de l'air baisse, il doit le refermer automatiquement pour que l'air continue à se réchauffer. Pour ce faire, le thermostat est équipé d'un élément mobile. En tournant la poignée, on modifie l'angle d'inclinaison de cet élément.

    Le capteur de température du convecteur comporte une plaque constituée d'un matériau à coefficient de dilatation thermique élevé. Plus la plaque chauffe, plus elle se plie. Tant que l'air est froid, la plaque est en contact avec l'élément mobile du thermostat. La plaque change de position en fonction du degré de chauffage de l'air. Plus il fait chaud, plus il dévie. Et il s'écartera jusqu'à l'ouverture du circuit. De plus, cela se produira plus rapidement si vous réduisez la température.

    Lorsque le circuit est ouvert, il n’y a pas de chauffage, donc l’air se refroidit. La plaque du capteur de température refroidit également et revient à sa position d'origine - vers l'élément thermostatique dont l'angle est réglé par l'utilisateur. Le circuit se referme et l'air se réchauffe.

    Quel phénomène physique est à l’origine de l’action ? convecteur électrique?

    Montrer la réponse

    Le phénomène de convection chaude

    Sélectionnez deux affirmations correctes dans la liste fournie et notez les numéros sous lesquels elles sont indiquées.

    La pression atmosphérique est considérée comme normale dans la plage de 750 à 760 mm Hg. (millimètres de mercure). Au cours de l'année, il fluctue dans la limite de 30 mmHg. Art., et pendant la journée - entre 1 et 3 mm Hg. Art. Un changement brutal de la pression atmosphérique entraîne souvent une détérioration de la santé des personnes sensibles aux conditions météorologiques, et parfois des personnes en bonne santé.

    Si le temps change, les patients hypertendus ne se sentent pas bien non plus. Voyons comment la pression atmosphérique affecte les personnes hypertendues et sensibles aux conditions météorologiques.

    Personnes dépendantes du temps et en bonne santé

    Les personnes en bonne santé ne ressentent aucun changement climatique. Les personnes dépendantes des conditions météorologiques présentent les symptômes suivants :

    • Vertiges;
    • Somnolence;
    • Apathie, léthargie ;
    • Douleur articulaire;
    • Anxiété, peur ;
    • Dysfonctionnement gastro-intestinal ;
    • Fluctuations de la pression artérielle.

    Souvent, la santé se détériore à l'automne, lorsqu'il y a une exacerbation des rhumes et des maladies chroniques. En l’absence de pathologie, la météosensibilité se manifeste par un mal-être.

    Contrairement aux personnes en bonne santé, les personnes dépendantes des conditions météorologiques réagissent non seulement aux fluctuations de la pression atmosphérique, mais également à l'augmentation de l'humidité, au froid ou au réchauffement soudain. Les raisons en sont souvent :

    • Faible activité physique ;
    • Présence de maladies ;
    • Déclin de l’immunité ;
    • Détérioration du système nerveux central ;
    • Faiblesse des vaisseaux sanguins ;
    • Âge;
    • Situation écologique ;
    • Climat.

    En conséquence, la capacité du corps à s'adapter rapidement aux changements des conditions météorologiques se détériore.

    Si la pression atmosphérique est élevée (au-dessus de 760 mm Hg), il n'y a pas de vent ni de précipitations, on parle de l'apparition d'un anticyclone. Il n’y a pas de changements brusques de température pendant cette période. La quantité d'impuretés nocives dans l'air augmente.

    L'anticyclone a un effet négatif sur les patients hypertendus. Une augmentation de la pression atmosphérique entraîne une augmentation de la pression artérielle. Les performances diminuent, des pulsations et des douleurs dans la tête et des douleurs cardiaques apparaissent. Autres symptômes de l'influence négative de l'anticyclone :

    • Rythme cardiaque augmenté;
    • Faiblesse;
    • Bruit dans les oreilles ;
    • Rougeur du visage ;
    • Des "mouches" clignotantes devant les yeux.

    Les personnes âgées atteintes de maladies cardiovasculaires chroniques sont particulièrement sensibles aux effets de l'anticyclone. Avec une augmentation de la pression atmosphérique, la probabilité d'une complication de l'hypertension - une crise - augmente, surtout si la pression artérielle atteint 220/120 mm Hg. Art. Développement possible d’autres complications dangereuses(embolie, thrombose, coma).

    La basse pression atmosphérique a également un effet néfaste sur les patients souffrant d'hypertension - un cyclone. Elle se caractérise par un temps nuageux, des précipitations et une humidité élevée. La pression atmosphérique descend en dessous de 750 mm Hg. Art. Le cyclone a l'effet suivant sur le corps : la respiration devient plus fréquente, le pouls s'accélère, cependant, la force du battement cardiaque diminue. Certaines personnes souffrent d’essoufflement.

    Lorsque la pression atmosphérique est basse, la pression artérielle chute également. Étant donné que les patients hypertendus prennent des médicaments pour abaisser la tension artérielle, le cyclone a un effet néfaste sur leur bien-être. Les symptômes suivants apparaissent :

    • Vertiges;
    • Somnolence;
    • Mal de tête;
    • Prostration.

    Lorsque la pression atmosphérique augmente, les patients souffrant d'hypertension et les personnes dépendantes des conditions météorologiques doivent éviter toute activité physique. activité physique. Nous devons nous reposer davantage. Un régime hypocalorique contenant davantage de fruits est recommandé.

    Si l’anticyclone s’accompagne de chaleur, il faut également éviter toute activité physique. Si possible, vous devriez être dans une pièce climatisée. Un régime hypocalorique sera pertinent. Augmentez la quantité d'aliments riches en potassium dans votre alimentation.

    Pour normaliser la pression artérielle à basse pression atmosphérique, les médecins recommandent d'augmenter le volume de liquide consommé. Boire de l'eau et des infusions d'herbes médicinales. Il est nécessaire de réduire l'activité physique et de se reposer davantage.

    Un bon sommeil aide beaucoup. Le matin, vous pouvez prendre une tasse de boisson caféinée. Pendant la journée, vous devez mesurer votre tension artérielle plusieurs fois.

    Effet des changements de pression et de température

    Les changements de température de l’air peuvent également causer de nombreux problèmes de santé chez les patients hypertendus. Pendant la période d'anticyclone, combinée à la chaleur, le risque d'hémorragies cérébrales et de lésions cardiaques augmente considérablement.

    À cause de haute température et une humidité élevée réduit la teneur en oxygène de l’air. Ce temps a un effet particulièrement néfaste sur les personnes âgées.

    Cependant, dans certains cas, de tels météo provoquer une coagulation du sang. Cela augmente le risque de caillots sanguins et le développement de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux.

    Le bien-être des patients hypertendus se détériorera si la pression atmosphérique augmente simultanément avec une forte baisse de température environnement. Avec une humidité élevée, vent fort une hypothermie (hypothermie) se développe. L'excitation du système nerveux sympathique entraîne une diminution du transfert de chaleur et une augmentation de la production de chaleur.

    La réduction du transfert de chaleur est causée par une diminution de la température corporelle due au vasospasme. Le processus contribue à augmenter la résistance thermique du corps. Pour protéger les extrémités et la peau du visage de l'hypothermie, les vaisseaux sanguins situés dans ces parties du corps se rétrécissent.

    Si le refroidissement du corps est très brutal, des spasmes vasculaires persistants se développent. Cela peut entraîner une augmentation de la pression artérielle. De plus, une forte vague de froid modifie la composition du sang, en particulier, la quantité de protéines protectrices est réduite.

    Au dessus du niveau de la mer

    Comme on le sait, plus on s'élève par rapport au niveau de la mer, plus moins de densité l'air et une pression atmosphérique inférieure. A une altitude de 5 km, elle diminue d'environ 2 r. L'influence de la pression atmosphérique sur la tension artérielle d'une personne située au-dessus du niveau de la mer (par exemple, en montagne) se manifeste par les symptômes suivants :

    • Augmentation de la respiration ;
    • Accélération de la fréquence cardiaque ;
    • Mal de tête;
    • Attaque d'étouffement ;
    • Saignements de nez.

    Au coeur impact négatif Une faible pression atmosphérique provoque un manque d’oxygène, lorsque le corps reçoit moins d’oxygène. Par la suite, l'adaptation se produit et la santé redevient normale.

    Une personne qui vit en permanence dans une telle zone ne ressent pas les effets de la basse pression atmosphérique. Il faut savoir que chez les patients hypertendus, lors de la montée en altitude (par exemple lors d'un vol), la tension artérielle peut changer brusquement, ce qui menace de perdre connaissance.

    Souterrain

    La pression de l'air souterrain et de l'eau est augmentée. Son effet sur la tension artérielle est directement proportionnel à la distance à laquelle il faut la descendre.

    Les symptômes suivants apparaissent : la respiration devient profonde et rare, la fréquence cardiaque diminue, mais seulement légèrement. Légèrement engourdi revêtement de la peau, les muqueuses deviennent sèches.

    Des symptômes beaucoup plus graves se développent en raison d'un changement brutal : augmentation (compression) et diminution (décompression). Les mineurs et les plongeurs travaillent dans des conditions de pression atmosphérique élevée.

    Ils descendent et montent sous terre (sous l'eau) à travers des écluses, où la pression augmente/diminue progressivement. Lorsque la pression atmosphérique augmente, les gaz contenus dans l'air se dissolvent dans le sang. Ce processus est appelé « saturation ». Lors de la décompression, ils sortent du sang (désaturation).

    Si une personne descend à de grandes profondeurs sous terre ou sous l'eau en violation du régime de ventilation, le corps deviendra sursaturé en azote. La maladie des caissons va se développer, dans laquelle des bulles de gaz pénètrent dans les vaisseaux, provoquant de multiples embolies.

    Les premiers symptômes de la pathologie de la maladie sont des douleurs musculaires et articulaires. Dans les cas graves, ils éclatent tympans, des vertiges, un nystagmus labyrinthique se développe. La maladie du caisson est parfois mortelle.

    Météopathie

    La météopathie est la réaction négative du corps aux changements climatiques. Les symptômes vont d'un léger inconfort à violations graves travail myocardique, qui peut provoquer des lésions tissulaires irréversibles.

    L'intensité et la durée des manifestations de météoropathie dépendent de l'âge, de la composition corporelle et de la présence de maladies chroniques. Pour certains, les maladies durent jusqu'à 7 jours. Selon les statistiques médicales, 70 % des personnes atteintes de maladies chroniques et 20 % des personnes en bonne santé souffrent de météopathie.

    Le deuxième degré est appelé météodépendance, il s'accompagne de modifications de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. La météopathie est le troisième degré le plus sévère.

    Avec l'hypertension combinée à la dépendance aux conditions météorologiques, la cause de la détérioration du bien-être peut être non seulement les fluctuations de la pression atmosphérique, mais également d'autres changements environnementaux. Ces patients doivent faire attention aux conditions météorologiques et aux prévisions météorologiques. Cela vous permettra de prendre en temps opportun les mesures recommandées par votre médecin.

    Les méthodes traditionnelles les plus efficaces dans le traitement de l'angine de poitrine, caractéristiques de la maladie

    Chaque année, de plus en plus de cas d'angine de poitrine sont enregistrés. Cette maladie ne touchait auparavant que les personnes âgées, mais désormais, même les jeunes ne sont pas protégés contre cette maladie grave. Comment se manifeste la maladie ? Est-il possible de traiter l'angine à la maison ? Lequel assistance d'urgence fournir au patient ?

    Informations générales sur la maladie

    S'il semble qu'une maladie cardiaque conspire contre vous, vous devez commencer de toute urgence un traitement. L'angine de poitrine sans traitement adéquat entraînera progressivement un infarctus du myocarde.

    Une crise d'angine est associée à une maladie coronarienne et la circulation coronarienne se détériore. Lorsque les modifications athéroscléreuses sont mineures, les crises d’angine se produisent rarement, voire pas du tout. À mesure que l’ischémie progresse, l’angine de poitrine devient également plus fréquente. Les crises durent plus longtemps et sont plus prononcées.

    L'angine de poitrine peut être causée à la fois par une fatigue physique et par un choc émotionnel. En cas d'ischémie sévère, les symptômes de la maladie peuvent perturber une personne même au repos.

    Important! Le traitement de l'angine de poitrine avec des remèdes populaires n'est possible que dans les premiers stades de la maladie. Dans les formes graves de la maladie, les méthodes de traitement traditionnelles ne jouent qu'un rôle secondaire.

    Qu'est-ce qui déclenche une attaque

    Les symptômes aigus de l'angine de poitrine surviennent dans certaines situations :

    • jogging;
    • changement soudain de température ou de pression atmosphérique ;
    • stresser;
    • soulever des poids;
    • frénésie alimentaire;
    • monter les escaliers.

    Certaines personnes subissent des crises d’angine après une intervention chirurgicale. L'angine de poitrine est un autre nom pour l'angine de poitrine. Selon les circonstances et l'état du patient, les crises peuvent survenir rarement, jusqu'à une fois par semaine ou moins. Lorsque la maladie est avancée, les symptômes de l'angine de poitrine apparaissent jusqu'à plusieurs fois par jour, même la nuit, pendant le sommeil.

    Manifestation de symptômes aigus sous la forme douleur informe une personne d'un apport insuffisant d'oxygène au muscle myocardique. Cela signifie que vous devez briser cette conspiration et soutenir votre cœur.

    Symptômes de la maladie

    Avant de traiter une angine de poitrine, il est important de pouvoir l’identifier. Le plus souvent, les symptômes aigus peuvent être soulagés par des méthodes traditionnelles.

    Important! Une crise d'angine de poitrine commence par une douleur pressante intense, concentrée dans le sternum ou derrière celui-ci. La douleur presse, crée une sensation de manque d'air et de peur. La sensation peut se propager au bras gauche, à la clavicule, au cou et à l'abdomen.

    La durée d'une crise d'angine peut varier. Tout dépend des premiers soins prodigués et du stade de la maladie auquel se trouve la personne. Certains ont noté que la douleur angineuse persistait pendant plusieurs minutes. Dans d’autres cas, les symptômes ont duré jusqu’à une demi-heure ou plus.

    En plus de la douleur, les symptômes suivants de l'angine apparaissent :

    • une sueur abondante apparaît;
    • la peau du visage pâlit;
    • Il y a une sensation de brûlure et de compression derrière le sternum.

    La douleur lors d’une crise d’angine irradie vers différentes zones. Des sensations désagréables apparaissent au niveau des dents, des mâchoires et des mains. Mais avant tout, la pathologie affecte le muscle cardiaque.

    Types d'angine

    Les médecins divisent l'angine de poitrine en plusieurs types. Souligner:

    • écurie;
    • instable;
    • variante d'angine de poitrine.

    En cas d'angor stable, l'intensité des symptômes augmente en fonction de la gravité de la maladie coronarienne. Les attaques se produisent avec une certaine fréquence.

    En cas d'angor instable, une aggravation soudaine de l'état est possible, semblable à un état pré-infarctus. Dans de tels cas, une attention immédiate est toujours requise soins de santé et le traitement hospitalier.

    L'angor variante est le plus difficile à traiter et a souvent un mauvais pronostic. Les crises durent plus longtemps, surviennent soudainement et sans raison apparente. À cet égard, le risque d'infarctus du myocarde augmente.

    Premiers secours pour l'angine

    Les remèdes populaires sont efficaces contre l'angine de poitrine, mais pas lors d'une crise aiguë. Ici, il est important d'apporter rapidement à une personne une assistance de qualité, car cela pourrait lui coûter la vie.

    Tout d'abord, vous devez mettre le patient au lit et l'aider à prendre une position semi-assise. Toute activité physique doit être arrêtée immédiatement. Placez un comprimé de nitroglycérine et de validol sous votre langue. Après cinq minutes, la prise de nitroglycérine doit être répétée.

    Le patient doit se trouver dans un endroit frais et aéré. S'il y a des vêtements serrés autour du cou ou de la poitrine, ils doivent être desserrés ou retirés.

    Si des moyens simples ne soulage pas la douleur ; une hospitalisation est nécessaire. Tous les cas d'angine de poitrine doivent être surveillés par des médecins.

    Il n'est pas conseillé de traiter l'angine de poitrine à la maison, car vous risquez de ne pas réagir à temps à une aggravation de votre état. Le risque de crise cardiaque est très élevé et cela ne peut être toléré. Angine et ethnoscience compatible qu’en l’absence de conditions aiguës. En combinant les méthodes de traitement, vous pouvez briser le complot de la maladie et maintenir la santé !

    Traitement avec des méthodes traditionnelles

    Remèdes populaires pour traitement efficace l'angine de poitrine sont utilisés uniquement pour étapes initiales maladies. Si la maladie est avancée, il est nécessaire d'utiliser des méthodes de médecine traditionnelle et traditionnelle.

    Pour que le traitement de l'angine de poitrine à l'aide de méthodes traditionnelles réussisse, vous devez prendre en compte certaines règles :

    • avant d'utiliser un nouveau produit, il est préférable de consulter votre médecin ;
    • il est important de s'assurer que recette folklorique ne contient rien qui puisse provoquer une réaction allergique ;
    • respectez toujours strictement la posologie, sinon la maladie ne sera pas guérie et les problèmes augmenteront;
    • Il vaut la peine d'examiner attentivement le médicament que vous envisagez d'utiliser, car nombre d'entre eux augmentent la tension artérielle.

    Aussi enthousiastes que soient les critiques des personnes guéries, il convient de rester prudent et d’évaluer correctement les capacités du corps. Il n’est pas nécessaire d’accepter l’utilisation de médicaments douteux pour la santé cardiaque s’il n’y a pas d’explication logique à leur fonctionnement.

    Il ne faut pas espérer que le traitement de l'angine avec les méthodes traditionnelles, même les plus efficaces, apportera des résultats instantanés. Il est important de prendre en compte le fait qu’il faudra beaucoup de temps avant que le complot des maladies cardiaques ne devienne une chose du passé.

    Classification des remèdes populaires

    Afin de ne pas nuire à votre corps, il est important de comprendre clairement quand et quelles formulations médicinales utiliser. Tous sont conditionnellement divisés en plusieurs catégories.

    L'un des groupes de composants végétaux affecte la production de cholestérol dans le foie. Ceux-ci incluent les éléments suivants :

    • camomille;
    • ail;
    • bardane;
    • framboises;
    • aulne;
    • Aralia ;
    • l'argousier;
    • pissenlit.

    D’autres plantes, une fois ingérées, empêchent le cholestérol nocif de pénétrer dans la circulation sanguine et de s’accumuler sur les parois des vaisseaux sanguins. Les herbes suivantes sont utilisées :

    • Citronnelle;
    • banane plantain;
    • airelle rougeâtre;
    • leurre;
    • ginseng;
    • Éleuthérocoque;
    • aubépine;
    • bardane.

    Il est à noter que parmi les herbes, il y a celles qui ont un effet fluidifiant sur le sang. Les anticoagulants naturels sont indispensables dans de nombreuses maladies du système cardiovasculaire. Parmi eux figurent les suivants :

    • calendula;
    • framboises;
    • mélilot;
    • trèfle des prés;
    • des fraises;
    • marronnier d'Inde;
    • aubépine;
    • gémissement.
    • Mélisse;
    • houblon;
    • queue de cheval;
    • réglisse;
    • agripaume.

    La phytothérapie contre l'angine de poitrine soulage en douceur les symptômes, aide à ralentir la progression de la maladie et améliore la santé du corps dans son ensemble. Il est important de respecter strictement la posologie et l'utilisation médicaments régulièrement.

    Utiliser des recettes folkloriques

    Il existe de nombreux types d'angine de poitrine plantes médicinales. Les avantages de médicaments correctement préparés et pris régulièrement sont indéniablement élevés.

    Vous pouvez prendre la composition suivante pour l'angine de poitrine :

    • 3,5 cuillères à soupe. l. aubépine;
    • 3,5 cuillères à soupe. l. églantier;
    • 2 litres d'eau bouillante.

    La composition est infusée pendant 24 heures. Ensuite, les baies sont retirées et l'infusion se boit un verre plusieurs fois par jour à la place du thé noir.

    La plupart des gens connaissent l'effet de la teinture d'agripaume sur le muscle cardiaque humain. Vous ne pouvez pas obtenir moins d'effet en pressant le jus de l'herbe fraîche. Environ 40 gouttes du produit doivent être diluées dans une cuillère d'eau propre et prises avant les repas.

    Certaines personnes combinent des produits pharmaceutiques pour préparer leur propre médicament efficace. Un mélange des teintures suivantes a un excellent effet sur l'angine de poitrine :

    • aubépine;
    • du gui;
    • valériane.

    Les médicaments sont mélangés en volumes égaux et pris 15 à 30 gouttes, selon le stade de la maladie, trois fois par jour.

    Certaines personnes utilisent un produit pouvant remplacer un comprimé de nitroglycérine en cas d’urgence. Ils recommandent d’avaler la gousse d’ail pelée entière. Cette méthode montre comment traiter l'angine même dans situation critique sans utilisation de médicaments chimiques.

    Le remède suivant aidera non seulement à soulager une crise d'angine de poitrine, mais également à briser le complot de la maladie coronarienne. Pour préparer le médicament, vous aurez besoin de 200 ml d'huile d'olive et de vodka de blé. Les composants sont mélangés. La composition médicinale est prise 50 ml trois fois par jour. Pour obtenir un effet maximal, un long traitement est nécessaire. Habituellement, c'est 1,5 mois.

    Pour les douleurs cardiaques, l'huile de sapin est efficace. Il peut être ajouté à une lampe aromatique et frotté sur la zone du sternum plusieurs fois par jour.

    Nuances de traitement selon Neumyvakin

    Si le test confirme une angine, il est important de commencer le traitement. La thérapie selon Neumyvakin implique l'utilisation de soude et de peroxyde d'hydrogène. Cette technique permet de fluidifier le sang, de réduire le risque de formation de caillots sanguins et de protéger contre les crises cardiaques.

    Vous ne pouvez boire du soda et du peroxyde que strictement conformément au schéma, à jeun. Si vous dépassez la dose, vous pouvez gravement nuire au corps humain ! La soude est dissoute en très eau chaude, mais pas chaud, pour ne pas brûler l'œsophage. Le peroxyde est d'abord pris goutte à goutte, puis la dose est progressivement augmentée.

    La durée du traitement selon Bolotov et Neumyvakin est déterminée par la personne elle-même, en fonction de son propre bien-être. Avant de commencer un tel traitement, vous devriez consulter votre médecin.

    Vous pouvez en apprendre davantage sur cette maladie en regardant la vidéo :

    Comment la pression atmosphérique affecte-t-elle la pression artérielle ?

    La coque gazeuse qui entoure la Terre exerce une pression sur sa surface et sur tout ce qui s'y trouve avec une certaine force appelée pression atmosphérique. La valeur optimale à laquelle une personne se sent le plus à l'aise est de 760 mmHg. pilier Des écarts de 10 mm dans un sens ou dans l’autre peuvent affecter votre bien-être. Et si les personnes en bonne santé ne réagissent en aucune façon aux changements de pression atmosphérique, les personnes atteintes de maladies se caractérisent par une sensibilité météorologique accrue. Les changements climatiques ont un effet particulièrement négatif sur les vaisseaux sanguins et le système circulatoire.

    Comment la pression atmosphérique change-t-elle ?

    La pression atmosphérique varie assez considérablement. Cela dépend de l'altitude de la zone au-dessus du niveau de la mer, chaque zone aura donc sa propre valeur moyenne. Plus vous montez, plus l’air est fin, ce qui signifie que plus la pression est faible. Avec une augmentation de 10 m, elle diminue de 1 mmHg. pilier

    La pression atmosphérique dépend des températures. Cela signifie qu’il est de nature zonale. Comme vous le savez, la surface de la Terre se réchauffe de manière inégale. La planète est divisée en ceintures avec une prédominance de hautes et basses pressions. Là où la surface devient très chaude, comme près de l’équateur, l’air monte et une zone de basse pression appelée cyclone se forme. Sous les latitudes froides, l’air est plus lourd et descend. Les zones se forment ici haute pression, ou anticyclones.

    Ce n'est pas la même chose à différents moments de la journée. Il augmente le matin et le soir et diminue l'après-midi et après minuit.

    En été, lorsque l'air est le plus chaud, il atteint ses valeurs minimales sur les continents. Durant la saison froide, lorsque l'air est froid et lourd, il atteint son maximum.

    Le corps humain est conçu de telle manière qu’il s’habitue à différentes conditions. Si le temps est stable, quel qu’il soit, il se sent généralement bien. Des problèmes surviennent lorsqu’un cyclone et un anticyclone alternent, et surtout si cela se produit fréquemment. A cette époque, le corps doit s’adapter aux nouvelles conditions.

    Impact du cyclone

    En règle générale, à basse pression, il y a de la nébulosité, une humidité élevée, des précipitations et des températures élevées. La teneur en oxygène de l'air diminue et celle en dioxyde de carbone augmente. Cette météo a un impact négatif principalement sur les personnes souffrant d’hypotension. En raison du manque d'oxygène, les patients hypotendus présentent les signes de malaise suivants :

    • la vitesse du flux sanguin ralentit;
    • le flux sanguin vers les organes et les tissus se détériore ;
    • la pression artérielle diminue;
    • le pouls s'affaiblit;
    • il devient difficile de respirer ;
    • des vertiges, des nausées, une somnolence, une perte de force apparaissent ;
    • en raison de l'augmentation de la pression intracrânienne, des maux de tête spasmodiques surviennent ;
    • La fréquence cardiaque augmente et la respiration devient plus rapide.

    Lorsque la pression atmosphérique diminue, un patient hypotendu peut connaître une crise hypotensive et le coma.

    Que faire pour les patients hypotendus avec une pression atmosphérique basse

    • passe une bonne nuit;
    • prendre une douche contrastée ;
    • buvez plus de liquides;
    • à durcir;
    • Boire une tasse de café ou de thé fort le matin ;
    • prenez de la teinture de ginseng.

    Influence de l'anticyclone

    Lorsqu’un anticyclone domine, un temps sec et sans vent s’installe ; des impuretés nocives s’accumulent dans l’air, en particulier dans les grandes villes, et la pollution atmosphérique augmente. A cette époque, la santé des patients hypertendus se détériore. Lorsque la pression atmosphérique augmente, une personne souffrant d’hypertension artérielle présente les symptômes suivants :

    • la tension artérielle augmente;
    • la fréquence cardiaque augmente;
    • le patient se plaint d'une faiblesse générale ;
    • le visage devient rouge ;
    • des maux de tête et des acouphènes apparaissent ;
    • des corps flottants apparaissent sous les yeux ;
    • Il y a une pulsation dans la tête.

    Le risque de crise hypertensive est élevé, surtout si la tension artérielle atteint 220/120 mmHg. pilier De plus, d'autres troubles du fonctionnement du cœur et des vaisseaux sanguins (coma, thrombose, embolie) sont possibles.

    Avec un anticyclone et un temps chaud, le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral est élevé. À ce stade, vous devez éviter toute activité physique intense, vous reposer davantage, prendre une douche de contraste, passer à un régime hypocalorique avec une consommation prédominante de fruits, boire plus d'eau et rester dans des pièces fraîches.

    Il est important de se rappeler que chez une personne souffrant d'hypertension, lors de la montée en altitude (vols, ascensions en montagne), la tension artérielle peut changer brusquement et elle perdra connaissance.

    Conclusion

    La dépendance météorologique est typique des personnes atteintes de pathologies du cœur et des vaisseaux sanguins, ainsi que des personnes âgées, qui souffrent de nombreuses maladies chroniques, dont l'hypertension. Ils sont très sensibles aux changements climatiques et les fluctuations de la pression atmosphérique les affectent particulièrement négativement. On pense que les patients hypertendus et hypotendus sont les premiers à ressentir ces changements.

    Que se passe-t-il si vous introduisez de l’air dans une veine ?

    • répondre

    La pression atmosphérique est l’une des caractéristiques climatiques les plus importantes qui influencent les humains. Il contribue à la formation de cyclones et d'anticyclones et provoque le développement de maladies cardiovasculaires chez l'homme. La preuve que l'air a du poids a été obtenue au XVIIe siècle ; depuis lors, le processus d'étude de ses vibrations est l'un des processus centraux pour les météorologues.

    Qu'est-ce que l'atmosphère

    Le mot « atmosphère » est d'origine grecque, traduit littéralement par « vapeur » et « balle ». Il s'agit d'une coquille de gaz autour de la planète, qui tourne avec elle et forme un seul corps cosmique. Il s'étend de la croûte terrestre, pénétrant dans l'hydrosphère et se terminant dans l'exosphère, s'écoulant progressivement dans l'espace interplanétaire.

    L’atmosphère d’une planète est son élément le plus important, garantissant la possibilité de vie sur Terre. Il contient l'oxygène nécessaire à l'homme et les indicateurs météorologiques en dépendent. Les limites de l'atmosphère sont très arbitraires. Il est généralement admis qu'ils commencent à une distance d'environ 1 000 kilomètres de la surface de la terre, puis, à une distance de 300 kilomètres supplémentaires, se déplacent en douceur dans l'espace interplanétaire. Selon les théories suivies par la NASA, cette coque gazeuse se terminerait à une altitude d'environ 100 kilomètres.

    Il est né d'éruptions volcaniques et de l'évaporation de substances contenues dans des corps cosmiques tombant sur la planète. Aujourd'hui, il se compose d'azote, d'oxygène, d'argon et d'autres gaz.

    Histoire de la découverte de la pression atmosphérique

    Jusqu’au XVIIe siècle, l’humanité ne se demandait pas si l’air avait une masse. On n’avait aucune idée de la pression atmosphérique. Cependant, lorsque le duc de Toscane décida d'équiper les célèbres jardins florentins de fontaines, son projet échoua lamentablement. La hauteur de la colonne d'eau ne dépassait pas 10 mètres, ce qui contredisait toutes les idées sur les lois de la nature de l'époque. C’est ici que commence l’histoire de la découverte de la pression atmosphérique.

    L’élève de Galilée, le physicien et mathématicien italien Evangelista Torricelli, a commencé à étudier ce phénomène. Grâce à des expériences sur un élément plus lourd, le mercure, il put prouver quelques années plus tard que l’air avait du poids. Il crée le premier vide en laboratoire et développe le premier baromètre. Torricelli a imaginé un tube de verre rempli de mercure, dans lequel, sous l'influence de la pression, restait une telle quantité de substance qui égaliserait la pression atmosphérique. Pour le mercure, la hauteur de la colonne était de 760 mm. Pour l'eau - 10,3 mètres, c'est exactement la hauteur à laquelle s'élevaient les fontaines dans les jardins de Florence. C'est lui qui a découvert pour l'humanité ce qu'est la pression atmosphérique et comment elle affecte la vie humaine. dans le tube a été nommé "le vide Torricelli" en son honneur.

    Pourquoi et à la suite de quoi la pression atmosphérique est créée

    L'un des outils clés de la météorologie est l'étude du mouvement et du mouvement des masses d'air. Grâce à cela, vous pouvez avoir une idée de ce qui cause la pression atmosphérique. Après qu’il ait été prouvé que l’air avait du poids, il est devenu clair que, comme tout autre corps sur la planète, il est soumis à la force de gravité. C’est ce qui provoque l’apparition de pression lorsque l’atmosphère est sous l’influence de la gravité. La pression atmosphérique peut fluctuer en raison des différences de masse d'air dans différentes zones.

    Là où il y a plus d’air, il est plus haut. Dans un espace raréfié, une diminution de la pression atmosphérique est observée. La raison du changement réside dans sa température. Il n'est pas chauffé par les rayons du Soleil, mais par la surface de la Terre. Au fur et à mesure que l'air se réchauffe, il devient plus léger et monte, tandis que les masses d'air refroidies descendent, créant un mouvement constant et continu. Chacun de ces flux a une pression atmosphérique différente, ce qui provoque l'apparition de vents à la surface de notre planète.

    Influence sur la météo

    La pression atmosphérique est l'un des termes clés de la météorologie. Le temps sur Terre se forme sous l'influence des cyclones et des anticyclones, qui se forment sous l'influence des changements de pression dans l'enveloppe gazeuse de la planète. Les anticyclones se caractérisent par des taux élevés (jusqu'à 800 mm Hg et plus) et faible vitesse mouvements, tandis que les cyclones sont des zones de taux inférieurs et de vitesse élevée. Les tornades, les ouragans et les tornades se forment également en raison de changements brusques de la pression atmosphérique - à l'intérieur de la tornade, elle chute rapidement, atteignant 560 mm Hg.

    Le mouvement de l'air provoque des changements dans les conditions météorologiques. Les vents survenant entre des zones avec des niveaux de pression différents déplacent les cyclones et les anticyclones, ce qui crée une pression atmosphérique qui forme certaines conditions météorologiques. Ces mouvements sont rarement systématiques et très difficiles à prévoir. Dans les zones où les pressions atmosphériques élevées et basses se heurtent, les conditions climatiques changent.

    Indicateurs standards

    La moyenne en conditions idéales le niveau est considéré comme étant de 760 mmHg. Le niveau de pression change avec l'altitude : dans les basses terres ou dans les zones situées en dessous du niveau de la mer, la pression sera plus élevée ; aux altitudes où l'air est raréfié, au contraire, ses indicateurs diminuent de 1 mm de mercure par kilomètre.

    Faible pression atmosphérique

    Elle diminue avec l'augmentation de l'altitude en raison de la distance à la surface de la Terre. Dans le premier cas, ce processus s'explique par une diminution de l'influence des forces gravitationnelles.

    Réchauffés par la Terre, les gaz qui composent l'air se dilatent, leur masse s'allège et s'élèvent vers des niveaux plus élevés. Le mouvement se produit jusqu'à ce que les masses d'air voisines soient moins denses, puis l'air se propage sur les côtés et la pression s'égalise.

    Les tropiques sont considérées comme des zones traditionnelles où la pression atmosphérique est plus basse. Dans les zones équatoriales, il y a toujours une basse pression. Cependant, les zones avec des indicateurs hauts et bas sont inégalement réparties sur la Terre : dans un latitude géographique Il peut y avoir des zones avec différents niveaux.

    Augmentation de la pression atmosphérique

    Les niveaux les plus élevés sur Terre sont observés aux pôles Sud et Nord. Cela s'explique par le fait que l'air au-dessus d'une surface froide devient froid et dense, sa masse augmente, il est donc plus fortement attiré vers la surface par gravité. Il descend et l'espace au-dessus est rempli de masses d'air plus chaudes, ce qui crée une pression atmosphérique à un niveau accru.

    Impact sur les humains

    Les indicateurs normaux caractéristiques de la zone de résidence d’une personne ne devraient avoir aucun impact sur son bien-être. Dans le même temps, la pression atmosphérique et la vie sur Terre sont inextricablement liées. Son changement - augmentation ou diminution - peut déclencher le développement de maladies cardiovasculaires chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle. Une personne peut ressentir des douleurs dans la région cardiaque, des crises de maux de tête sans cause et une diminution des performances.

    Pour les personnes souffrant de maladies respiratoires, les anticyclones qui provoquent de l’hypertension artérielle peuvent devenir dangereux. L'air descend et devient plus dense et la concentration de substances nocives augmente.

    Lors des fluctuations de la pression atmosphérique, l'immunité des personnes et le niveau de leucocytes dans le sang diminuent, il n'est donc pas recommandé de forcer le corps physiquement ou intellectuellement ces jours-là.