Причины возникновения флюс: причины, симптомы, стадии лечения, профилактика

Причины возникновения флюса

28.03.2022

Если вы боитесь стоматологов и оттягиваете лечение больного зуба до последнего, вы рискуете получить флюс. Ведь именно кариес – причина большей части заболеваний флюсом. Воспаление из зуба постепенно распространяется дальше по челюсти, инфекция передвигается вместе с гнойными массами, которые скапливаются внутри. В итоге она поражает надкостницу – ее воспаление и называют флюсом. Это серьезное осложнение, которого можно было бы избежать, если бы вы пошли к врачу сразу же, как только заболел зуб.

Проявление флюса

Флюс может возникнуть на фоне повреждения челюсти, а также воспаления десневого кармана. В этих случаях воспаление также перекидывается с другой ткани на надкостницу. Проявления флюса – сильная боль в челюсти, опухшие десны. Если флюс запущен или остро развивается, может заметно опухнуть щека. К этому моменту вы уже давно должны быть у врача. Правда, это не всегда возможно – иногда визит приходится отложить на день или два. В этом случае придется начать лечение флюса в домашних условиях. Но помните, что все процедуры, которые вы можете сделать сами, только временно облегчат ваше состояние. Нужно лечить причину, иначе процесс пойдет дальше.

Первая помощь до визита к врачу

Пока вы не попали к врачу, полощите рот до десятка раз в день. Это поможет избавиться от инфекции. Делайте настои ромашки и календулы. Хорошо помогает теплый настой из шалфея и зеленого чая. Также для лечения флюса в домашних условиях делают специальный сбор: 3 ст.л. шалфея, 4 ст.л. зверобоя, 2 ст.л. дубовой коры. Все смешивают, потом три ложки смеси заваривают в литре кипятка. Выдержав около часа и процедив, полощут настоем рот. Если у вас дома не нашлось нужных трав, разведите в подогретой воде соль и соду (по 1 ч.л.). Дайте остыть до комнатной температуры и полощите рот каждые два часа, можно чаще.

Если у вас предрасположенность к флюсам, приготовьте настойку календулы – она пригодится и при других болезнях. На 200 грамм сушеных цветов календулы возьмите 500 мл водки, настаивайте календулу две недели. После этого можно применять ее для полоскания.

Накладывайте лекарства, уменьшающие воспаление, прямо на место флюса. Хорошо снимает отек мелко размолотая гвоздика, которую наносят на десну рядом с кариозным зубом. Делают при лечении флюса в домашних условиях и примочки – смесь соли и соды заворачивают в ватку и, обмакнув в теплую воду, прижимают к очагу воспаления.

Но все это, повторюсь, только временные меры, которые как-то помогут вам дотянуть до визита к стоматологу. Распространение инфекции они могут только задержать, но не остановить окончательно. Если воспаление пойдет вглубь, захватывая другие ткани, вы можете дождаться абсцессов и флегмоны. А это – верная операция и долгие недели, проведенные в больнице. Не говоря уже о неприятных и дорогостоящих медицинских процедурах. И все это – из-за не вылеченного вовремя гниющего дупла в зубе… Поэтому лучший совет, который можно тут дать – лечите болезни, пока они еще легкие и незначительные. Когда инфекция наберет силу, вы не сможете с ней справиться самостоятельно.

Опубликовано в Стоматология Премиум Клиник

лечение и причины его возникновения

                                         Стоматологическая поликлиника Омска          

Имеет в своем составе специалистов высшей квалификационной категории и новейшее оборудование для безболезненного лечения и протезирования зубов.

Подход нашего персонала к каждому клиенту не оставит Вас равнодушными!

Информация

Анонс: Периостит – гнойный воспалительный процесс, лечение которого в домашних условиях невозможно. При первых же признаках нужно немедленно обращаться к стоматологу.

Флюс – народное название. В медицине воспалительный процесс гнойного характера носит название – периостит. Возникает он в надкостнице, а также в альвеолярных областях челюстей. Причиной обычно является заболевание зубов или десен. Почти всегда (в 75% случаев) флюсу предшествует периодонтит, вовремя не пролеченный. Изредка (в 19% случаев) происходит попадание инфекции в лунку, образовавшуюся после удаления зуба. Еще реже периостит возникает при затрудненном прорезывании зубов и неправильной гигиене полости рта.

В стоматологии различают следующие формы флюса:

·         простая;

·         оссифицирующая;

·         гнойная;

·         фиброзная;

·         сифилитическая;

·         туберкулёзная.

Симптоматика

В процессе осмотра стоматолог выявляет припухлость в пораженной области, из-за которой может даже произойти перекос лица вследствие отека. Он явно указывает, где располагается воспаленная область. Если периостит наблюдается на нижней челюсти, то отек распространяется на нижнюю губу и подбородок. При поражении места рядом с верхними резцами страдает верхняя губа и щека. На слизистой во рту отчетливо различима область воспаления и выступивший абсцесс, при отсутствии лечения может появиться свищ с выходом гноя наружу в рот.

Сопровождается воспалительный процесс скачками температуры, отсутствием аппетита, резкой болью, бессонницей. Болевые ощущения переходят из области челюсти в височную часть, отдают в глаза и шею. Открыть рот становится трудно. Развивается общая слабость.

Терапия

Первоначально врач устанавливает причину воспаления. Производит вскрытие и дренирование абсцесса. Далее пациенту назначаются противовоспалительные, антибактериальные и обезболивающие препараты. При необходимости нужно пройти курс физиотерапии. Самолечение на 100% исключено, так как последствия могут быть очень тяжелыми, вплоть до сепсиса.

До того, как удастся попасть на прием к врачу, необходимо как можно чаще ополаскивать рот водой. Накладывать согревающие компрессы на больную область запрещено. Из-за тепла процесс гноеобразования только ускоряется.

Лечение флюса – длительный процесс, который потребует не единичного визита к стоматологу.
Только лишь одной санацией обойтись не получится. После установления причины воспаления, врачу потребуется провести курс терапии для устранения последствий периостита. Если нарушить схему лечения, это может привести к рецидиву.

Демонстрационное оборудование

Демонстрационное оборудование
Автор(ы): Альдо Кос и Том Шустер

Демонстрационное оборудование — Руководство для учителя
СЭД 695Б; Осень 2005

Иллюстрированные принципы :

Электромагнитная индукция

 

Стандарты, адресованные :

Физика 5ф:
Учащиеся знают магнитные материалы и электрические токи (движущиеся электрические заряды) являются источниками магнитных полей и подвержены силам, возникающим от магнитных полей других источников.

 

       

Материалы

Объяснение задействованных принципов

  • Индукционный набор для первичной вторичной катушки (Science First, № 10-140)
  • Батарея 4,5 В
  • Галвонометр
  • Переключатель
  • Зажимы-крокодилы (4)
  • Скрепки

Учащимся может быть интересно, как работают трансформаторы и генераторы. Здесь описана потенциальная лаборатория или демонстрация принципа электромагнитной индукции Фарадея. Поскольку медные катушки (называемые петлей) содержат изменяющийся электрический заряд, объект, помещенный в электрическое поле, станет заряженным (намагниченным).

Когда стержень вдвигается в катушки и выходит из них, магнитное поле вокруг катушки поменяны. Это, в свою очередь, делает электроны (ток) в ход катушки. Это можно наблюдать по чередующимся (+) и (-) движениям. на гальванометре. В качестве альтернативы или дополнительно устройство может быть перекомпоновано таким образом, чтобы электрический ток, генерируемый батареей, проходил через катушку. Стержень обеспечивает направление тока и стабилизирует его. Кроме того, стержень намагничивается, и его можно использовать для захвата мелких металлических предметов, например скрепок.

Справочная информация:

Закон индукции Фарадея

Прописью:

            Индуцированная ЭДС (напряжение или разность потенциалов) вокруг замкнутого контура равна мгновенной скорости изменения (производной) магнитного потока через контур.

В форме уравнения:

            Существует три способа изменить магнитный поток через контур:

  • Изменение напряженности магнитного поля (увеличение, уменьшение) по площади поверхности
  • Изменить площадь петли (увеличить, расширив петлю, уменьшить, сжав петлю)
  • Изменить угол между поверхностью, заданной петлей, и вектором магнитного поля. Помните, что поток является интегралом скалярного произведения между B и dA .

Поэтому изменение угла либо увеличивает, либо уменьшает поток, потому что скалярное произведение зависит от синуса угла между векторами

B и dA . Так работает генератор. Генератор вращает петлю (фактически несколько витков) проволоки через фиксированное магнитное поле и индуцирует напряжение вокруг петли, быстро изменяя поток через петлю по мере ее вращения. Это индуцированное напряжение вокруг петель вызывает ток, протекающий по проводу, и это выходной ток генератора.

Знак минус указывает на то, что наведенное напряжение имеет направление, создающее ток, противодействующий изменению потока в контуре. Эта зависимость выражена в законе Ленца.

Закон Ленца :

Индуцированный ток в проволочной петле будет иметь направление, противоположное изменению потока через петлю. Другими словами, если поток через петлю увеличивается, то индуцированный ток создаст свой собственный поток, который попытается нейтрализовать увеличение потока. Если поток через петлю уменьшается, то индуцированный ток будет иметь направление, которое пытается увеличить поток через петлю.
 

Процедура :

  • Сбор материалов
  • Подсоедините первичную (большую) катушку к гальванометру с помощью алигатора. клипсы
  • Вдвигайте стержень в катушку и извлекайте ее и наблюдайте за движением гальванометра в направлении движения
  • Перенастройте провода и зажимы так, чтобы батарея замыкала цепь с большой катушкой.
  • Продемонстрируйте, что стержень, помещенный в катушку, теперь намагничивается и захватывает скрепки, кнопки и скобы.
  • Используйте ту же схему с батареей, но на этот раз с катушкой меньшего диаметра.
    Обратите внимание, что с большим количеством витков катушка меньшего диаметра будет производить более сильный магнетизм, чем катушка большего размера. Стержень в меньшей катушке захватит больше зажимов.
  • Запись результатов в таблицу данных
  • Предложите учащимся ответить на вопросы
  • Проведите мозговой штурм «реальных» применений электромагнитных индукция

 

Ссылки и ссылки :

  • http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday2/
  • http://www.slcc.edu/schools/hum_sci/physics/tutor/2220/em_induction/
  • http://regentsprep.org/Regents/physics/phys03/dinduction/default.htm

 

Электромагнитная индукция — Физика Уровень A

После изучения этого раздела вы должны уметь:

  • рассчитать потокосцепление через катушку с проволокой в ​​магнитном поле
  • объяснить, как возникает электромагнитная индукция из-за изменений в потокосцеплении
  • применить закон Фарадея и закон Ленца

В этом разделе рассматриваются следующие темы

  • Флюс и потокосцепление
  • Закон Фарадея
  • В каком направлении?
  • Трансформер

Поток и потокосцепление

Почти все, что мы делаем, кроме сна в темноте, зависит от электромагнитной индукции . Индукция используется для выработки электроэнергии на электростанциях и для преобразования ее напряжения при прохождении через систему распределения.

Эффекты индукции объясняются с помощью концепции потока . Хотя существование потока уже давно дискредитировано, осознание его значения полезно для понимания законов индукции, изложенных Фарадеем и Ленцем.

Flux представляет собой полезную модель для объяснения эффектов магнитных полей.

Подобно гравитационным и электрическим полям, магнитные поля действуют на расстоянии. Картины магнитного поля используются для отображения сил, действующих вокруг магнита или электрического тока. Эти силы действуют без какой-либо физической связи между магнитом или током, который создает поле, и магнитным материалом или током, помещенным в поле. Во времена Фарадея и Ленца их приписывали действию потока.

Текущая точка зрения состоит в том, что эти силы можно отнести к «обменным частицам».

При рисовании моделей магнитного поля:

  • относительная напряженность в разных точках поля показана разделением линий поля
  • чем ближе линии друг к другу, тем сильнее поле
  • эти силовые линии представляют собой магнитный поток , который представляется занимающим пространство вокруг магнита и ответственным за действие магнитного поля.

Чтобы интегрировать модель потока с сегодняшним объяснением магнитных эффектов с точки зрения напряженности магнитного поля, это можно рассматривать с точки зрения плотности потока, представленной концентрацией силовых линий магнитного поля. Плотность потока — это поток на единицу площади, поэтому теперь поток определяется с точки зрения напряженности магнитного поля и площади, которую пронизывает поле.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ — Магнитный поток Φ, проходящий через площадь A, определяется как произведение напряженности магнитного поля и площади, перпендикулярной к полю.
Φ = B × A

Магнитный поток измеряется в веберах (Вб), где 1 Вб — поток через площадь 1 м 2 по нормали к однородному полю напряженностью 1 Тл.

Это определение касается эквивалентность современной концепции напряженности магнитного поля более старой концепции «плотности потока».

На диаграмме показан поток через прямоугольную катушку в однородном магнитном поле.

Когда катушка вращается, она «прорезает» поток или силовые линии и ЭДС. индуцируется.

Величина или величина ЭДС индукции. зависит от:

  • количество потока через катушку
  • скорость вращения
  • количество витков на катушке.

Каждый виток катушки имеет потокосцепление, которое изменяется по мере вращения катушки. Потокосцепление катушки из N витков составляет , где Φ — поток через катушку.

Движение катушки параллельно полю не создает ЭДС, так как никакие силовые линии не «перерезаются». ЭДС индукции имеет наибольшее значение, когда движение катушки перпендикулярно полю.

Закон Фарадея

Электромагнитная индукция возникает при изменении магнитного поля в проводнике. Это может быть связано с тем, что проводник движется через магнитное поле или проводник находится в фиксированном положении в изменяющемся магнитном поле, например, из-за переменного тока. Оба они приводят к ЭДС. индуцируется в проводнике.

Примеры электромагнитной индукции включают:

  • перемещение магнита внутри проволочной катушки
  • генерация высокого напряжения, необходимого для ионизации пара в люминесцентной лампе и создания искры, необходимой для воспламенения взрывоопасной смеси в бензиновом двигателе
  • изменение напряжения переменного тока, с помощью трансформатора.

На электростанции электричество вырабатывается электромагнитом, вращающимся внутри медных катушек.

На приведенной ниже диаграмме показана разница в величине Э.Д.С. когда магнит движется с разной скоростью в катушке.

Закон Фарадея связывает величину ЭДС индукции. к изменению потокосцепления.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ — Закон Фарадея гласит, что: величина ЭДС индукции пропорциональна скорости изменения потокосцепления. Поскольку константа пропорциональности равна 1, для равномерной скорости изменения потокосцепления это можно записать как:

величина ЭДС индукции N = ΔΦ/Δt, где ΔΦ — изменение потока во времени Δt.

Для создания высокого напряжения, необходимого для возникновения искры, поток должен быстро изменяться. Это происходит, когда ток в электромагните выключается.

В каком направлении?

Закон Фарадея можно использовать для расчета величины ЭДС индукции. например, на концах крыльев самолета, летящего в магнитном поле Земли. В Британии поле Земли составляет угол 20° с вертикалью, см. следующую диаграмму.

В отличие от стержневого магнита, магнитное поле Земли направлено с юга на север. Можно считать, что он имеет две составляющие: вертикальную и горизонтальную.

Самолет, летящий в направлении север-юг, пересекает только вертикальную составляющую, а при полете с востока на запад дополнительно пересекает горизонтальную составляющую.

ЭДС индукции возникает вследствие действия силы на свободные электроны в металле корпуса самолета. Когда самолет движется по воздуху, движение этих электронов образует ток в направлении, противоположном направлению полета. Правило левой руки Флеминга можно использовать для определения направления силы, действующей на электроны, и, следовательно, направления ЭДС индукции.

На все заряженные частицы действует сила из-за их движения через магнитное поле, но эта сила слишком слаба, чтобы воздействовать на что-либо, кроме свободных электронов.

Для самолетов, летящих с севера на юг:

  • течение Юг-Север
  • «разрезанное» магнитное поле направлено вертикально вниз
  • сила на свободных электронах направлена ​​на восток.

Это приводит к дисбалансу заряда и напряжению на законцовках крыльев. Направление э.д.с. индуцируется в самолете, и когда магнит перемещается в катушку с проволокой, можно вычислить с помощью Закон Ленца .

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ — Закон Ленца гласит, что: направление ЭДС индукции всегда находится в оппозиции к изменению, которое вызывает его.

Если ЭДС индукции в самолете, заставляющем электроны течь с запада на восток, это будет создавать силу в северном направлении — противоположном движению самолета. Этого не происходит, потому что нет полной схемы.

На приведенной ниже диаграмме показано, что когда северный полюс магнита перемещается в один конец катушки, ЭДС индукции вызывает индукционный ток в направлении против часовой стрелки. Когда ток проходит в катушке, магнитное поле похоже на магнитное поле стержневого магнита, северный полюс является концом, где ток проходит против часовой стрелки.

Направление индуцированного тока изменяется путем изменения направления магнита или его движения.

Если бы индукционный ток был в противоположном направлении, он бы притягивал магнит к катушке и вырабатывал электричество без затрат энергии.

Закон Ленца является новой формулировкой принципа сохранения энергии; индуцированный ток противодействует движению магнита, поэтому необходимо совершить работу, чтобы переместить магнит против индуцированного магнитного поля. Эта работа представляет собой передачу энергии в цепь, необходимую для возникновения тока.

Объединение законов Фарадея и Ленца дает уравнение для ЭДС индукции: Знак минус показывает, что ЭДС индукции находится в оппозиции к изменению потока, вызывающего его.

Трансформатор

Трансформаторы используют изменяющиеся магнитные поля для изменения величины переменного напряжения. Переменный ток, протекающий в одной катушке (первичной), индуцирует ЭДС. в соседней катушке (вторичке).

На приведенной ниже диаграмме показан поток, когда две катушки намотаны на железный сердечник.

Э.д.с. индуцируется независимо от наличия вторичной цепи. Если есть полная цепь, есть также индуцированный ток.

В трансформаторе:

  • переменный ток в первичной обмотке создает переменное магнитное поле
  • это усилено высокопроницаемым железным сердечником
  • флюс концентрируется в железе
  • ЭДС индуцируется во вторичной обмотке из-за изменения потокосцепления.

Железо легко намагничивается; его магнитные домены вносят вклад в силу магнитного поля.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *