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RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES


  Radiofreqüência, Micro-ondas,
  Infravermelho, Luz visível, Ultravioleta
  e Laser




                       José Possebon
                       novembro de 2008
RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES

  f λ
        RADIO FREQÜÊNCIA (RF)
        MICROONDAS (MO)
        INFRAVERMELHO (IV)
        LUZ VISÍVEL (V)
        ULTRAVIOLETA (UV)
        LASER (L)
RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES
 RADIOFREQUÊNCIA
APLICAÇÕES:
Radiodifusão Am,
Radio-navegação,Radioamadorismo,
Radiofaróis, Radio- Astronomia,
Diatermia Médica, Solda de RF e
Secagem de Sementes e Folhas.
RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES
 RADIOFREQUÊNCIA

EFEITOS À SAÚDE:

 Até o presente momento não se tem
notícias de problemas Ocupacionais.
Existem estudos referentes a
microaumentos de temperatura e estudos
referentes a efeitos específicos dos campos
elétrico e magnético.
RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES
MICRO-ONDAS (MO)
EFEITOS DEVIDOS AOS CAMPOS
ELÉTRICO E MAGNÉTICO
    Alterações do Sistema Nervoso Central
    Alterações no Sistema Cardio-vascular
    e Endócrino
    Aumento da Pressão Sangüínea,
    seguido de Hipotensão.
    Distúrbios Menstruais.
RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES
INFRA VERMELHO
    OCORRÊNCIA:
Solda Elétrica a Arco
Fabricação e Transformação do Vidro
Operação de Fornos Metalúrgicos e
Siderúrgico
Forja e Operações com Metais Quentes.
Secagem e Cozimento de Tintas, Vernizes e
Cobertura Protetora.
RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES
INFRA VERMELHO

  EFEITOS:
  Térmico (queimaduras na pele)
  Produção de Catarata (Exposições
  Crônicas)
  Lesões na Retina.
Radiação Ultravioleta

UVA - 320 – 400 nm(10 a 20% dos efeitos
                  danosos da radiação solar)

UVB - 290 – 320 nm(queimaduras,
         foto-envelhecimento e câncer de pele)

UVC - 100 – 290 nm(totalmente absorvida pela
                    camada de ozônio)
RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES
 ULTRAVIOLETA
 OCORRÊNCIAS:
 Controle de Qualidade (Luz Negra)
 Solda Elétrica, Maçaricos
 Iluminação de Diais
 Fosforescentes(Discotecas)
 Gravação Fotográfica
 Sensibilização de Chapas (Gráfica)
 Esteriliz. de Salas e Equip. Odontol.
RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES
 ULTRAVIOLETA

   EFEITOS:
   Câncer de pele
   Queimaduras
   Danos na retina
RADIAÇÕES LASER
LASER

(O termo “laser” é a abreviação de: light
amplification by stimulated emission of
radiation e significa amplificação da luz por
emissão estimulada de radiação. A luz de
uma fonte laser vibra em um único plano, se
propaga em uma única direção e é
monocromática(com um único comprimento
de onda), sendo chamada de luz coerente.
RADIAÇÕES LASER

LASER

Na emissão de luz normal(incoerente), os
fótons são emitidos aleatoriamente, em
todas as direções e em várias freqüências.
Em uma emissão estimulada, os fótons são
emitidos simultaneamente, em uma
freqüência característica da fonte, gerando
um feixe de luz altamente coerente,
abrangendo faixas do infravermelho até o
ultravioleta.
Aplicações do Laser

Informática

Comunicações

Cirurgias óticas

Corte de tecidos e metais

Aplicações estéticas
RADIAÇÕES LASER

TIPOS DE LASER

Existem vários tipos de laser, cujo material
gerador pode ser sólido, gasoso, líquido ou
semi-condutor. O laser é classificado pelo
tipo de material utilizado para a geração.
RADIAÇÕES LASER
TIPOS DE LASER
Laser de estado sólido. Cujo material de geração é
distribuído sobre uma matriz sólida. Um exemplo é
o laser de rubi e o Yag de neodímio.

  Laser a gás. Os lasers a gás mais comuns são: o de
Hélio e Hélio-neônio que emitem luz vermelha. Os
lasers de CO2 emitem energia na faixa do
infravermelho com comprimento de onda longo,
sendo sutilizados para cortas materiais resistentes.
RADIAÇÕES LASER

TIPOS DE LASER
  Laser a gás. Os lasers a gás mais comuns são: o de
Hélio e Hélio-neônio que emitem luz vermelha. Os
lasers de CO2 emitem energia na faixa do
infravermelho com comprimento de onda longo,
sendo sutilizados para cortas materiais resistentes.


Laser Excimer. Utilizam gases reagentes como o
cloro e o flúor, misturados com gases
nobres(argônio, radônio e xenônio). O nome é
derivado das palavras excited e dimmer.
RADIAÇÕES LASER

TIPOS DE LASER
 Laser de corantes. Utilizam corantes
orgânicos complexos, em solução líquida ou
em suspensão(rodamina 6G)

 Laser semicondutores. Costumam ser muito
pequenos e utilizam baixa energia, sendo
chamados de lasers de diodo. São utilizados
em impressoras laser ou aparelhos de CD.
RADIAÇÕES LASER
COMPRIMENTO DE ONDA

O laser de rubi é um laser do estado sólido e
emite luz no comprimento de onda de 694 nm.
O laser de CO2 é um laser a gás extremamente
perigoso pois emite radiação na faixa do
infravermelho, podendo derreter qualquer
material, por isso são utilizando no corte de
chapas de aço. A tabela abaixo fornece alguns
tipos de laser com seus respectivos
comprimento de onda.
RADIAÇÕES LASER
CLASSIFICAÇÃO DO LASER

Os lasers são classificados segundo o
seu potencial de provocar danos
biológicos, assim são divididos em
quatro classes:
RADIAÇÕES LASER
CLASSIFICAÇÃO DO LASER

 Classe I. São lasers que não emitem
radiação em níveis considerados
perigosos.
 Classe 1A. São lasers com limite
superior de energia de 4 mW e não
devem ser olhados diretamente.
RADIAÇÕES LASER
CLASSIFICAÇÃO DO LASER

 Classe II. Constituem lasers visíveis
de baixa energia, com limite superior
de 1 mW
  Classe III A . É formada por lasers de
energia intermediária e são perigosos
se olhados de frente. Os apontadores a
laser se encaixam nessa classificação.
RADIAÇÕES LASER
CLASSIFICAÇÃO DO LASER

Classe IV . É composta por lasers de
alta energia( os contínuos de 500 mW
e os pulsados de 10J/cm2. Se
constituem em risco para a visão,
diretamente ou refletidos.
RADIAÇÕES LASER
SINALIZAÇÃO DE ALERTA PARA O LASER
RADIAÇÃO SOLAR
A radiação solar é composta por:

    RAIOS CÓSMICOS
    RÁDIO FREQUÊNCIA
    RADIAÇÃO VISÍVEL
    RADIAÇÃO INFRAVERMELHA
    RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA
RADIAÇÃO SOLAR
Ao atravessar a camada da atmosfera a
radiação solar perde cerca de 1/3 de
sua energia. assim chega à superfície
da terra apenas 2/3 da radiação inicial.

A UVC é totalmente absorvida pela
camada de ozônio, então a radiação
solar que atinge o solo é composta
aproximadamente por:
RADIAÇÃO SOLAR

COMPOSIÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR
QUE ATINGE O SOLO:

   5%     UV(95% UVA e 5% UVB)
  40%     RADIAÇÃO VISÍVEL
  55%     RAD. INFRAVERMELHA
RADIAÇÃO SOLAR
RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

   UVA -     320 – 400 nm(10 a 20% dos
      efeitos danosos da radiação solar)

   UVB -     290 – 320 nm(queimaduras,
    fotoenvelhecimento e câncer de pele)

   UVC -    100 – 290 nm(totalmente
      absorvida pela camada de ozônio)
RADIAÇÃO SOLAR
INFLUÊNCIA DA HORA

   11 às 15hs   pior período de expos.
   13hs         pico de exposição
   12 às 14hs   1/3 da radiação UV
   10 às 16hs   ¾ da radiação UV
RADIAÇÃO SOLAR
INFLUÊNCIA DA LATITUDE

Próximo do equador a incidência é
maior

INFLUÊNCIA DA ALTITUDE

A cada 300 metros de altitude, a
incidência aumenta em 4%
RADIAÇÃO SOLAR
INFLUÊNCIA DA COBERTURA DE NÚVENS
Mesmo em tempo coberto de núvens,
podemos receber queimaduras, pois as
nuvens absorvem o infravermelho mas não a
UV

INFLUÊNCIA DO VENTO
O vento poderá dar uma sensação de
conforto e poderemos eventualmente ficar
mais expostos à radiação UV
RADIAÇÃO SOLAR
  PENETRAÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR NA PELE


           UVB   UVA   VISÍVEL   INFRAVERMELHO




epiderme

derme
RADIAÇÃO SOLAR
FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS)

Fator de Proteção Solar (FPS) é o índice
que indica o nível de proteção que um
determinado produto oferece contra a
radiação ultravioleta, isto é serve para
determinar o tempo que uma pessoa pode
permanecer exposta ao sol sem produzir
eritema(vermelhidão)
RADIAÇÃO SOLAR
 FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS)

Um fator de proteção 10 permite que o
indivíduo possa ficar um tempo 10 vezes
maior exposto, que o tempo sem proteção
para produzir eritema.
Multiplicando-se o tempo para produzir
eritema pelo fator de proteção solar,
obtemos o tempo de exposição solar
máximo recomendado.
RADIAÇÃO SOLAR
 FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS)
O FPS leva em consideração uma
densidade de aplicação de 2,0 mg/cm2,
que é uma aplicação bem generosa, pois
a maioria das pessoas aplica somente 0,5
a 1,3 g/cm2.
O filtro solar deve ser aplicado de 20 a 30
minutos antes da exposição e ser
renovado a cada 2 a 3 horas, ou quando
suar muito
RADIAÇÃO SOLAR
TIPO DE PELE E FPS
TIPO INDIVÍDUOS       INV. VER. T(min) OBSERVAÇÕES
A    Ruivo e Louro    15     30     15-24   Nunca se bronzeia
                                            mas sempre se queima
B    Moreno claro    5-10   20-25    31     Sempre se queima e às
                                            vezes se bronzeia
C    Moreno escuro   ---    10-15    48     Às vezes se queima e em
                                            geral se bronzeia
D    Mulato e negro ---     5-10     66     Sempre se bronzeia e
                                            raramente se queima

T = Tempo estimado para início de queimadura para exposição
    sem proteção.
RADIAÇÃO SOLAR
 FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS)
Cuidados na Aplicação
     Não basta usar o protetor solar na
pele apenas uma vez, como a maioria das
pessoas desavisadas costuma fazer.
Deve-se reaplicá-lo mais de uma vez, de
preferência a cada 3 horas (no máximo) e
sempre 20 a 30 minutos antes de se
expor ao sol, para este aderir à pele.
RADIAÇÃO SOLAR
 FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS)
Cuidados na Aplicação
Também há a necessidade da reaplicação
quando se transpira (se sua) muito e no
caso de se tomar banho após a primeira
aplicação.
Não basta usar o protetor solar na pele
apenas uma vez, como a maioria das
pessoas desavisadas costuma fazer.
RADIAÇÃO SOLAR
 FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS)
Cuidados na Aplicação
Deve-se reaplicá-lo mais de uma vez, de
preferência a cada 3 horas (no máximo) e
sempre 20 a 30 minutos antes de se
expor ao sol, para este aderir à pele.
Também há a necessidade da reaplicação
quando se transpira muito e no caso de
se tomar banho após a primeira
aplicação.
RADIAÇÃO SOLAR
RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO DO
PROTETOR SOLAR

  Use filtro solar de amplo espectro que proteja contra
os raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB
  Passe uma porção equivalente a mais ou menos 2
gramas (e não 0,5 g como se costuma fazer)
  Mesmo com protetor, use chapéu com aba para
cobrir as orelhas, óculos escuros e guarda-sol de
náilon
   Use óculos de sol com lentes que protejam contra o
ultravioleta
RADIAÇÃO SOLAR
RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO DO
PROTETOR SOLAR
    Mesmo em dias nublados, cerca de 80% dos raios
UV atravessam as núvens e a neblina
    Cuidado com a luz refletida. A luz do sol reflete na
areia, na neve, nas salinas, no concreto e na água,
atingindo a pele, mesmo na sombra
  Proteja crianças e jovens pois em geral, quando se
cuida da pele até os 18 anos, cerca de 85% dos casos
de câncer podem ser evitados
  Hidrate a pele após ter tomado sol, para restaurar a
umidade perdida, evitando assim o seu ressecamento
RADIAÇÃO SOLAR
RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO DO
PROTETOR SOLAR

     Vá ao dermatologista quando uma pinaumentar
de tamanho ou de cor em seu corpo

  Permaneça na sombra sempre que possível

O BRONZEADO É A RESPOSTA DA PELE A UMA
LESÃO PROVOCADA PELO SOL, AUMENTANDO A
PRODUÇÃO DE MELANINA.

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Radiações não ionizantes guia

  • 1. RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES Radiofreqüência, Micro-ondas, Infravermelho, Luz visível, Ultravioleta e Laser José Possebon novembro de 2008
  • 2. RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES f λ RADIO FREQÜÊNCIA (RF) MICROONDAS (MO) INFRAVERMELHO (IV) LUZ VISÍVEL (V) ULTRAVIOLETA (UV) LASER (L)
  • 3. RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES RADIOFREQUÊNCIA APLICAÇÕES: Radiodifusão Am, Radio-navegação,Radioamadorismo, Radiofaróis, Radio- Astronomia, Diatermia Médica, Solda de RF e Secagem de Sementes e Folhas.
  • 4. RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES RADIOFREQUÊNCIA EFEITOS À SAÚDE: Até o presente momento não se tem notícias de problemas Ocupacionais. Existem estudos referentes a microaumentos de temperatura e estudos referentes a efeitos específicos dos campos elétrico e magnético.
  • 5. RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES MICRO-ONDAS (MO) EFEITOS DEVIDOS AOS CAMPOS ELÉTRICO E MAGNÉTICO Alterações do Sistema Nervoso Central Alterações no Sistema Cardio-vascular e Endócrino Aumento da Pressão Sangüínea, seguido de Hipotensão. Distúrbios Menstruais.
  • 6. RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES INFRA VERMELHO OCORRÊNCIA: Solda Elétrica a Arco Fabricação e Transformação do Vidro Operação de Fornos Metalúrgicos e Siderúrgico Forja e Operações com Metais Quentes. Secagem e Cozimento de Tintas, Vernizes e Cobertura Protetora.
  • 7. RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES INFRA VERMELHO EFEITOS: Térmico (queimaduras na pele) Produção de Catarata (Exposições Crônicas) Lesões na Retina.
  • 8. Radiação Ultravioleta UVA - 320 – 400 nm(10 a 20% dos efeitos danosos da radiação solar) UVB - 290 – 320 nm(queimaduras, foto-envelhecimento e câncer de pele) UVC - 100 – 290 nm(totalmente absorvida pela camada de ozônio)
  • 9. RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES ULTRAVIOLETA OCORRÊNCIAS: Controle de Qualidade (Luz Negra) Solda Elétrica, Maçaricos Iluminação de Diais Fosforescentes(Discotecas) Gravação Fotográfica Sensibilização de Chapas (Gráfica) Esteriliz. de Salas e Equip. Odontol.
  • 10. RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES ULTRAVIOLETA EFEITOS: Câncer de pele Queimaduras Danos na retina
  • 11. RADIAÇÕES LASER LASER (O termo “laser” é a abreviação de: light amplification by stimulated emission of radiation e significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. A luz de uma fonte laser vibra em um único plano, se propaga em uma única direção e é monocromática(com um único comprimento de onda), sendo chamada de luz coerente.
  • 12. RADIAÇÕES LASER LASER Na emissão de luz normal(incoerente), os fótons são emitidos aleatoriamente, em todas as direções e em várias freqüências. Em uma emissão estimulada, os fótons são emitidos simultaneamente, em uma freqüência característica da fonte, gerando um feixe de luz altamente coerente, abrangendo faixas do infravermelho até o ultravioleta.
  • 13. Aplicações do Laser Informática Comunicações Cirurgias óticas Corte de tecidos e metais Aplicações estéticas
  • 14. RADIAÇÕES LASER TIPOS DE LASER Existem vários tipos de laser, cujo material gerador pode ser sólido, gasoso, líquido ou semi-condutor. O laser é classificado pelo tipo de material utilizado para a geração.
  • 15. RADIAÇÕES LASER TIPOS DE LASER Laser de estado sólido. Cujo material de geração é distribuído sobre uma matriz sólida. Um exemplo é o laser de rubi e o Yag de neodímio. Laser a gás. Os lasers a gás mais comuns são: o de Hélio e Hélio-neônio que emitem luz vermelha. Os lasers de CO2 emitem energia na faixa do infravermelho com comprimento de onda longo, sendo sutilizados para cortas materiais resistentes.
  • 16. RADIAÇÕES LASER TIPOS DE LASER Laser a gás. Os lasers a gás mais comuns são: o de Hélio e Hélio-neônio que emitem luz vermelha. Os lasers de CO2 emitem energia na faixa do infravermelho com comprimento de onda longo, sendo sutilizados para cortas materiais resistentes. Laser Excimer. Utilizam gases reagentes como o cloro e o flúor, misturados com gases nobres(argônio, radônio e xenônio). O nome é derivado das palavras excited e dimmer.
  • 17. RADIAÇÕES LASER TIPOS DE LASER Laser de corantes. Utilizam corantes orgânicos complexos, em solução líquida ou em suspensão(rodamina 6G) Laser semicondutores. Costumam ser muito pequenos e utilizam baixa energia, sendo chamados de lasers de diodo. São utilizados em impressoras laser ou aparelhos de CD.
  • 18. RADIAÇÕES LASER COMPRIMENTO DE ONDA O laser de rubi é um laser do estado sólido e emite luz no comprimento de onda de 694 nm. O laser de CO2 é um laser a gás extremamente perigoso pois emite radiação na faixa do infravermelho, podendo derreter qualquer material, por isso são utilizando no corte de chapas de aço. A tabela abaixo fornece alguns tipos de laser com seus respectivos comprimento de onda.
  • 19. RADIAÇÕES LASER CLASSIFICAÇÃO DO LASER Os lasers são classificados segundo o seu potencial de provocar danos biológicos, assim são divididos em quatro classes:
  • 20. RADIAÇÕES LASER CLASSIFICAÇÃO DO LASER Classe I. São lasers que não emitem radiação em níveis considerados perigosos. Classe 1A. São lasers com limite superior de energia de 4 mW e não devem ser olhados diretamente.
  • 21. RADIAÇÕES LASER CLASSIFICAÇÃO DO LASER Classe II. Constituem lasers visíveis de baixa energia, com limite superior de 1 mW Classe III A . É formada por lasers de energia intermediária e são perigosos se olhados de frente. Os apontadores a laser se encaixam nessa classificação.
  • 22. RADIAÇÕES LASER CLASSIFICAÇÃO DO LASER Classe IV . É composta por lasers de alta energia( os contínuos de 500 mW e os pulsados de 10J/cm2. Se constituem em risco para a visão, diretamente ou refletidos.
  • 23. RADIAÇÕES LASER SINALIZAÇÃO DE ALERTA PARA O LASER
  • 24. RADIAÇÃO SOLAR A radiação solar é composta por: RAIOS CÓSMICOS RÁDIO FREQUÊNCIA RADIAÇÃO VISÍVEL RADIAÇÃO INFRAVERMELHA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA
  • 25. RADIAÇÃO SOLAR Ao atravessar a camada da atmosfera a radiação solar perde cerca de 1/3 de sua energia. assim chega à superfície da terra apenas 2/3 da radiação inicial. A UVC é totalmente absorvida pela camada de ozônio, então a radiação solar que atinge o solo é composta aproximadamente por:
  • 26. RADIAÇÃO SOLAR COMPOSIÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR QUE ATINGE O SOLO: 5% UV(95% UVA e 5% UVB) 40% RADIAÇÃO VISÍVEL 55% RAD. INFRAVERMELHA
  • 27. RADIAÇÃO SOLAR RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA UVA - 320 – 400 nm(10 a 20% dos efeitos danosos da radiação solar) UVB - 290 – 320 nm(queimaduras, fotoenvelhecimento e câncer de pele) UVC - 100 – 290 nm(totalmente absorvida pela camada de ozônio)
  • 28. RADIAÇÃO SOLAR INFLUÊNCIA DA HORA 11 às 15hs pior período de expos. 13hs pico de exposição 12 às 14hs 1/3 da radiação UV 10 às 16hs ¾ da radiação UV
  • 29. RADIAÇÃO SOLAR INFLUÊNCIA DA LATITUDE Próximo do equador a incidência é maior INFLUÊNCIA DA ALTITUDE A cada 300 metros de altitude, a incidência aumenta em 4%
  • 30. RADIAÇÃO SOLAR INFLUÊNCIA DA COBERTURA DE NÚVENS Mesmo em tempo coberto de núvens, podemos receber queimaduras, pois as nuvens absorvem o infravermelho mas não a UV INFLUÊNCIA DO VENTO O vento poderá dar uma sensação de conforto e poderemos eventualmente ficar mais expostos à radiação UV
  • 31. RADIAÇÃO SOLAR PENETRAÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR NA PELE UVB UVA VISÍVEL INFRAVERMELHO epiderme derme
  • 32. RADIAÇÃO SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) Fator de Proteção Solar (FPS) é o índice que indica o nível de proteção que um determinado produto oferece contra a radiação ultravioleta, isto é serve para determinar o tempo que uma pessoa pode permanecer exposta ao sol sem produzir eritema(vermelhidão)
  • 33. RADIAÇÃO SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) Um fator de proteção 10 permite que o indivíduo possa ficar um tempo 10 vezes maior exposto, que o tempo sem proteção para produzir eritema. Multiplicando-se o tempo para produzir eritema pelo fator de proteção solar, obtemos o tempo de exposição solar máximo recomendado.
  • 34. RADIAÇÃO SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) O FPS leva em consideração uma densidade de aplicação de 2,0 mg/cm2, que é uma aplicação bem generosa, pois a maioria das pessoas aplica somente 0,5 a 1,3 g/cm2. O filtro solar deve ser aplicado de 20 a 30 minutos antes da exposição e ser renovado a cada 2 a 3 horas, ou quando suar muito
  • 35. RADIAÇÃO SOLAR TIPO DE PELE E FPS TIPO INDIVÍDUOS INV. VER. T(min) OBSERVAÇÕES A Ruivo e Louro 15 30 15-24 Nunca se bronzeia mas sempre se queima B Moreno claro 5-10 20-25 31 Sempre se queima e às vezes se bronzeia C Moreno escuro --- 10-15 48 Às vezes se queima e em geral se bronzeia D Mulato e negro --- 5-10 66 Sempre se bronzeia e raramente se queima T = Tempo estimado para início de queimadura para exposição sem proteção.
  • 36. RADIAÇÃO SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) Cuidados na Aplicação Não basta usar o protetor solar na pele apenas uma vez, como a maioria das pessoas desavisadas costuma fazer. Deve-se reaplicá-lo mais de uma vez, de preferência a cada 3 horas (no máximo) e sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol, para este aderir à pele.
  • 37. RADIAÇÃO SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) Cuidados na Aplicação Também há a necessidade da reaplicação quando se transpira (se sua) muito e no caso de se tomar banho após a primeira aplicação. Não basta usar o protetor solar na pele apenas uma vez, como a maioria das pessoas desavisadas costuma fazer.
  • 38. RADIAÇÃO SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) Cuidados na Aplicação Deve-se reaplicá-lo mais de uma vez, de preferência a cada 3 horas (no máximo) e sempre 20 a 30 minutos antes de se expor ao sol, para este aderir à pele. Também há a necessidade da reaplicação quando se transpira muito e no caso de se tomar banho após a primeira aplicação.
  • 39. RADIAÇÃO SOLAR RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO DO PROTETOR SOLAR Use filtro solar de amplo espectro que proteja contra os raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB Passe uma porção equivalente a mais ou menos 2 gramas (e não 0,5 g como se costuma fazer) Mesmo com protetor, use chapéu com aba para cobrir as orelhas, óculos escuros e guarda-sol de náilon Use óculos de sol com lentes que protejam contra o ultravioleta
  • 40. RADIAÇÃO SOLAR RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO DO PROTETOR SOLAR Mesmo em dias nublados, cerca de 80% dos raios UV atravessam as núvens e a neblina Cuidado com a luz refletida. A luz do sol reflete na areia, na neve, nas salinas, no concreto e na água, atingindo a pele, mesmo na sombra Proteja crianças e jovens pois em geral, quando se cuida da pele até os 18 anos, cerca de 85% dos casos de câncer podem ser evitados Hidrate a pele após ter tomado sol, para restaurar a umidade perdida, evitando assim o seu ressecamento
  • 41. RADIAÇÃO SOLAR RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO DO PROTETOR SOLAR Vá ao dermatologista quando uma pinaumentar de tamanho ou de cor em seu corpo Permaneça na sombra sempre que possível O BRONZEADO É A RESPOSTA DA PELE A UMA LESÃO PROVOCADA PELO SOL, AUMENTANDO A PRODUÇÃO DE MELANINA.