Влияние электромагнитного излучения бытовых приборов на организм человека
Свет как особый вид электромагнитных волн, воспринимаемый человеческим глазом. Знакомство с особенностями влияния электромагнитного излучения бытовых приборов на организм человека. Рассмотрение основных способов защиты от электромагнитных полей.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.11.2021 |
Размер файла | 1,5 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Городское бюджетное образовательное учреждение
Брянский городской лицей №1 им. А.С.Пушкина
Влияние электромагнитного излучения бытовых приборов
на организм человека
Барабанова Олеся
Класс: 10ый физико-математический
Учебное заведение: ГБОУ «Брянский городской лицей №1 им. А.С. Пушкина»
Научный руководитель: учитель физики
Козлова Елена Александровна
г. Брянск 2020-2021 учебный год
Введение
C 60-х годов прошлого века начался научно-технический прорыв в науке и технике. Именно в то время были изобретены первые компьютеры, радиотелефоны, была разработана и запущена первая спутниковая связь. Параллельно с этими нововведениями увеличилось количество обычных на то время источников электромагнитного излучения: радиолокационные станции; радиорелейные станции; телевизионные вышки. В это же время передовые промышленные страны начали интересоваться влиянием электромагнитного излучения на здоровье человека.
Наибольшую опасность для человека представляет влияние электромагнитного излучения частотой 40 -- 70 ГГц, что обусловлено соизмеримостью длины электромагнитных волн с размерами клеток человека.
За последние 20 лет в мире количество приборов и устройств, использующих электричество, увеличилось в тысячу раз. Теперь электроника, без которой мы уже не можем обойтись, сопровождает нас круглосуточно как на работе, так и на отдыхе. Телевизоры, микроволновые печи, мобильные телефоны, компьютеры с одной стороны помогают нам, а с другой -- они несут невидимую, но верную угрозу нашему здоровью -- электромагнитный смог -- совокупность ЭМ излучений от созданных человеком приборов и устройств. Большинство людей ежедневно на работе и дома находятся под влиянием ЭМП различного уровня и частоты.
В результате экспериментов ученые установили, что электромагнитные волны способны взаимодействовать с живыми организмами и передавать им свою энергию. Сейчас уже ни для кого не секрет, что человек способен поглощать энергию электромагнитных волн большого диапазона частот, которая впоследствии приводит к нагреву живых структур и гибели клеток.
Ученые предлагают признать воздействие электромагнитного поля на здоровье человека одним из наиболее опасных факторов и предпринять жесткие меры по защите населения Земли. Именно поэтому, проблема воздействия электромагнитных полей на организм человека очень актуальна на сегодняшний день.
Цель: Изучение воздействия электромагнитного излучения бытовых приборов на организм человека.
Задачи:
ь Изучить литературу по данной проблеме
ь Выяснить механизм влияния конкретных бытовых приборов на человека
ь Проанализировать влияние электромагнитного излучения на организм человека.
ь Описать последствия этого воздействия
ь Рассказать об основных способах защиты от электромагнитных полей
1.Электромагнитное излучение
1.1 Природа элекромагнитных волн
электромагнитный поле прибор
Почти всё, что мы знаем о космосе (и микромире), известно нам благодаря электромагнитному излучению, то есть колебаниям электрического и магнитного полей, которые распространяются в вакууме со скоростью света. Фактически, свет -- это и есть особый вид электромагнитных волн, воспринимаемый человеческим глазом.
Точное описание электромагнитных волн и их распространения дают уравнения Максвелла. Однако качественно данный процесс можно объяснить и без всякой математики. Например, возьмем покоящийся электрон -- это почти точечный отрицательный электрический заряд. Он создает электростатическое поле вокруг себя, влияющее на остальные заряды. На отрицательные заряды действует сила отталкивания, на положительные -- сила притяжения, при этом все эти силы направлены строго по радиусам, идущим от электрона. С увеличением расстоянием влияние электрона на другие заряды ослабевает, но никогда не падает до нуля. Говоря по-другому, во всем бесконечном пространстве вокруг себя электрон создает радиальное силовое поле (это верно лишь для электрона, который вечно покоится в одной точке).
Предположим, что некая сила неизвестной природы неожиданно нарушила покой электрона и заставила его сдвинуться немного в сторону. Теперь силовые линии должны расходиться из нового центра, куда сместился электрон. Но электрическое поле, окружающее заряд, не может быстро перестроиться. На достаточно большом расстоянии силовые линии еще долго будут указывать на первоначальное местоположение заряда. Так будет до тех пор, пока не подойдет волна перестройки электрического поля, которая распространяется со скоростью света. Это и есть электромагнитная волна, а ее скорость есть фундаментальное свойство пространства в нашей Вселенной. Такая информация дает первое впечатление о том, как распространяются электромагнитные волны.
Неверно же в этом описании то, что описанный процесс на самом деле не является волной, то есть распространяющимся периодическим колебательным процессом. Распространение у нас есть, а вот колебаний нет. Но данный недостаток достаточно легко исправить. Заставим ту же силу, которая вывела электрон из первоначального положения, сразу же вернуть его на место. Тогда за первой перестройкой радиального электрического поля сразу последует вторая, восстанавливающая исходное положение дел. Пусть теперь электрон периодически повторяет это движение, и тогда по радиальным силовым линиям электрического поля во все стороны побегут настоящие волны. Это описание звучит уже лучше, чем первое, но оно тоже не совсем верное -- волны получаются чисто электрическими, а не электромагнитными.
Но не стоит забывать о законе электромагнитной индукции: изменяющееся электрическое поле порождает магнитное, а изменяющееся магнитное -- электрическое. Эти два поля как бы образуют неразрывную пару. Как только мы создаем волнообразное изменение электрического поля, так сразу же к нему добавляется и магнитная волна. Разделить их невозможно -- это единое электромагнитное явление.
Можно вечно продолжать уточнять описание, постепенно избавляясь от различных неточностей и грубых приближений. Но если довести это дело до конца, мы как раз и получим уже упомянутые уравнения Максвелла. Но мы пока остановимся на этом, потому что для нас сейчас важно лишь качественное понимание вопроса, а все основные моменты уже ясны из нашей модели. Главный из них -- независимость распространения электромагнитной волны от ее источника.
В самом деле, волны электрического и магнитного полей, хотя и возникли благодаря колебаниям заряда, но вдали от него распространяются совершенно самостоятельно. Что бы ни случилось с зарядом-источником, сигнал об этом не догонит уходящую электромагнитную волну -- ведь он будет распространяться не быстрее света. Это позволяет нам рассматривать электромагнитные волны как самостоятельные физические явления наряду с зарядами, которые их порождают.
1.2 Теоретические понятия
Итак, электромагнитное излучение - это распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля.
Среди электромагнитных полей, порождённых электрическими зарядами и их движением, принято относить к излучению ту часть переменных электромагнитных полей, которая способна распространяться наиболее далеко от своих источников -- движущихся зарядов, затухая наиболее медленно с расстоянием. Электромагнитные волны подразделяются на:
· радиоволны (начиная со сверхдлинных),
· терагерцевое излучение (между инфракрасным и микроволновым диапазонами),
· инфракрасное излучение,
· видимое излучение (свет),
· ультрафиолетовое излучение,
· рентгеновское излучение и жёсткое (гамма-излучение)
Электромагнитное излучение способно распространяться практически во всех средах. В вакууме электромагнитное излучение распространяется без затуханий на сколь угодно большие расстояния, но в ряде случаев достаточно хорошо распространяется и в пространстве, заполненном веществом (несколько изменяя при этом своё поведение).
2.Как воздействует электромагнитное излучение?
2.1 Кратко о влиянии и о экспериментах учёных
Влияние на организм человека электромагнитных полей (ЭМП) определенной силы не может пройти не замечено. Ведь и в самом человеке заложены принципы функционирования органов и систем, основанные на электрических явлениях. Головной мозг, центральная и периферическая нервная система - вот первые объекты, которые могут подвергнуться воздействию внешних полей, не говоря о нежелательных эффектах в других частях организма и об изменениях, происходящих на клеточном уровне. Как установили специалисты в области научной гигиены, электромагнитное поле достаточной интенсивности может изменять картину высшей нервной деятельности человеческого мозга. Исследователи выявили отклонения в сигналах электроэнцефалограммы: десинхронизацию и изменение частоты основных ритмов.
Люди, подвергающиеся облучению электромагнитных полей, отмечают в себе изменение эмоционального состояния, часто жалуются на раздражительность и гневливость, вспыльчивость и плаксивость. Реакции человеческого организма на воздействие разного рода магнитных и электрических полей проявляются также в виде притупления внимания, ухудшения свойств памяти, повышения утомляемости, сонливости и уменьшения эффективности сна. При этом хроническое облучение в течение длительного периода усугубляет вышеприведенные реакции и увеличивает риски нежелательных последствий, которые приводят к функциональным расстройствам различного характера. Здесь следует отметить изменение биохимических показателей крови, появление головной боли различной локализации, шума в ушах и головокружения, а также возникновение чувства зуда, болей в мышцах, костях и суставах. В последнее время появились данные об участии электромагнитных полей в формировании злокачественных новообразований.
Электромагнитное воздействие оказывает влияние не только на людей и другие живые организмы, но и на растительный мир. Известны факты, что растения, произрастающие вблизи высоковольтных подземных кабелей, испытывают дезориентацию в пространстве. Стволы деревьев не тянутся вверх, как это должно происходить с нормальными растениями, а изгибаются в сторону и даже вниз причудливым образом. Также зафиксированы случаи, когда вблизи GSM базовых станций сотовой связи деревья сохнут, а мощные передатчики телекоммуникационной системы Wi-Fi подавляют рост и уничтожают растительность в зоне с радиусом 100-150 метров.
2.2 Факторы влияния электромагнитных полей на человека
Общий характер воздействия ЭМП на организм человека можно выразить следующими факторами:
a) Опасность усиливается по мере возрастания частоты электромагнитных колебаний, поэтому предельно-допустимые уровни (ПДУ), рекомендованные санитарными службами и прописанные в нормативных документах, снижаются. В полуметре от корпуса потребительских бытовых изделий ПДУ напряженности электрической составляющей ЭМП не должны превышать значений: 500 В/м для частоты 50 Гц, 25 В/м для частот 0,3-300 кГц, а в более высокочастотном диапазоне 30-300 МГц - всего 3 В/м.
b) Опасность возрастает с повышением интенсивности излучения (мощности, амплитуды, напряженности, плотности потока). Например, человек, находящийся в непосредственной близости от антенн базовой станции сотовой связи мощностью 20 Вт получит больше вреда, чем от абонентского устройства - личного мобильного телефона мощностью 1 Вт. Но если базовая станция далеко и мощность ее передатчика в точке приема составляет, скажем, 1 мВт, то сотовый телефон сам станет источником повышенной угрозы (1 Вт = 1000 мВт).
c) Опасность повышается при расширении спектрального состава (полосы рабочих частот, количества каналов). Для большинства бытовой электротехники, имеющей основное излучение в области низких частот и небольшой спектр излучения, действуют нормы СанПиН. Для персональных компьютеров, имеющих сложную схему и широкую полосу генерации с частотами, достигающими нескольких гигагерц, разработан и введен отдельный нормативный документ СанПиН. Здесь требования к ПДУ ЭМП гораздо жестче. Нормы для магнитной составляющей могут отличаться в 40 раз, для электрической компоненты - в 20 раз.
d) Опасность возрастает с увеличением времени воздействия ЭМП. Это правило поймет даже ребенок: облучение головного мозга во время получасового разговора по сотовому телефону навредит человеку в большей степени, чем трехминутный сеанс связи. Домохозяйкам известно, что за 5 минут невозможно приготовить курицу ни в микроволновке, ни в обычной плите, для этого необходимо минут 30-40.
2.3 Средства контроля электромагнитных излучений
Профессиональные средства контроля ЭМП используются на промышленных предприятиях, а также на местах эксплуатации всевозможных технических устройств. Лаборатории промсанитарии оснащены современными измерительными приборами, позволяющими определять ЭМП в широком диапазоне частот и мощностей непосредственно на рабочих местах и в зонах скопления людей. Профессиональный измеритель электрического поля ИЭП-05 работает в двух полосах частот: 5-2000 Гц и 2-400 кГц. Для измерения магнитного поля предназначено устройство ИМП-05, охватывающее те же диапазоны. Существуют и универсальные измерители ЭМП, например, П3-41 - измеритель уровней электромагнитных излучений, определяющий магнитную составляющую в полосе частот 0,01-50 МГц. Спектр электрической части излучения ЭМП находится в диапазоне 0,01-40000 МГц. Шесть сменных антенн определяют режимы работы изделия. Широко известен измеритель электромагнитного поля П3-70/1, работающий на промышленной частоте 50 Гц и покрывающий спектры в районе 5-2000 Гц, 2-4 00 кГц и 10-30 кГц.
Как правило, профессиональные средства измерения зарегистрированы в Государственном реестре. Для бытовых измерений разработаны и поступили в продажу приборы, не требующие регистрации. Одним из таких устройств является индикатор напряженности электромагнитных излучений ИМПУЛЬС. Область частот, которые охватывает прибор, лежит в пределах 20-2000 Гц. Этого вполне достаточно, чтобы оценить опасность, исходящую от бытовых электроприборов, компьютеров и другой электроники.
Для измерения уровней ЭМП от электрической проводки, бытовой техники в домашних условиях, а также на территории частных владений, расположенных вблизи воздушных или подземных высоковольтных линий электропередач, можно воспользоваться услугами аккредитованных лабораторий. Для самостоятельной оценки уровней излучения служит прибор РАДЭКС ЭМИ 50 - индикатор ЭМП промышленной частоты, работающий в диапазоне 47-53 Гц. Магнитную и электрическую составляющую поля устройство измеряет раздельно.
Хотя частотный диапазон ЭМП, присутствующих в жилище человека или на его рабочем месте простирается до десятков гигагерц, стоит обратить внимание на ЭМП промышленной частоты, так как вся стационарная бытовая техника подключается к сети 220 В / 50 Гц либо 380 В / 50 Гц (по трехфазной системе питания). Во многих таких устройствах (телевизор, компьютер, музыкальный центр) имеется блок питания, состоящий из трансформатора, выпрямителя, стабилизатора, излучающие электрические и магнитные поля на частоте 50 Гц. В других бытовых и промышленных устройствах (стиральная машина, пылесос, фен, кухонный комбайн, электродрель) силовые элементы - электромоторы, пускатели, реле - специально рассчитаны на питание непосредственно от напряжения сети 50 Гц и являются мощными генераторами низкочастотных полей.
3.Влияние электромагнитного излучения на организм человека
3.1 Воздействие на различные системы органов
Биологическое действие ЭМП
Многочисленные исследования в области биологического действия ЭМП определили преимущественно чувствительные системы организма: нервную, иммунную, эндокринную, половую. Биологический эффект ЭМП в условиях многолетнего влияния накапливается, из-за этого вполне вероятно развитие отдаленных последствий дегенеративных процессов в центральной нервной системе, новообразований, гормональных заболеваний. К электромагнитным полям особенно чувствительны дети, беременные, люди с нарушениями в сердечно-сосудистой, гормональной, нервной, иммунной системах.
Влияние на нервную систему
Нарушается передача нервных импульсов. В конечном итоге появляются вегетативные дисфункции (неврастенический и астенический синдром), жалобы на слабость, раздражительность, быструю утомляемость, нарушение сна, нарушается высшая нервная деятельность - ослабление памяти, предрасположенность к развитию стрессовых реакций.
Влияние на сердечно-сосудистую систему
Нарушения работы данной системы проявляются, как правило, повышением пульса и артериального давления, склонностью к гипотонии, болями в области сердца. В крови отмечается умеренным понижением числа лейкоцитов и эритроцитов.
Влияние на иммунную и эндокринную системы
Зафиксировано, что при воздействии ЭМП нарушается иммуногенез, чаще в сторону угнетения. У животных организмов, облученных ЭМП, отягощается течением инфекционного процесса. Влияние электромагнитных полей высокой интенсивности проявляется в угнетающем эффекте на Т-систему клеточного иммунитета. Под действием ЭМП возрастает выработка адреналина, активизируется свертываемость крови, снижается активность гипофиза.
Влияние на половую систему
Многие ученые относят электромагнитные поля к тератогенным факторам. Преимущественно уязвимыми периодами считаются как правило ранние стадии развития эмбриона. Наличие контакта женщины с электромагнитным излучением может привести к преждевременным родам, повлиять на развитие плода и, наконец, приумножить риск врожденных аномалий.
3.2 Воздействие определённых бытовых приборов (+геопатогенные зоны)
Источниками электромагнитных полей являются: атмосферное электричество, радиоизлучения, электрические и магнитные поля Земли, искусственные источники (установки токи высокой частоты, радиовещание и телевидение, радиолокация, радионавигация и др.) Источниками излучения электромагнитной энергии являются мощные телевизионные и радиовещательные станции, промышленные установки высокочастотного нагрева, а также многие измерительные, лабораторные приборы. Источниками излучения могут быть любые элементы, включенные в высокочастотную цепь. Глобальная информатизация сама по себе несет прогрессивный характер, в том числе и для подрастающего поколения. Но, к сожалению, одним из негативных явлений современного общества является неуклонный рост зависимости населения от современных информационно - телекоммуникационных устройств. В эту группу риска в последнее время попадают дети, начиная с дошкольного возраста. Если ещё 10 лет назад, пожалуй, единственной возможностью для работы ребенка в Интернете были домашние (школьные) стационарные компьютеры, то теперь, с развитием мобильной связи и мобильных «умных» устройств, попасть во всемирную сеть стало возможным практически в любом месте и в любое время.
В жилых, административных и общественных помещениях постоянно работает множество источников электромагнитного излучения (ЭМИ). Мы не чувствуем исходящие от них волны, поэтому не задумываемся о вреде, который они несут. Но тот, кто хотя бы раз проверял свою квартиру индикатором ЭМИ, знает: мощные электромагнитные поля есть почти в каждой комнате.
Микроволновка. Корпус работающей СВЧ-печи создает защиту от излучений, но назвать ее 100%-ной нельзя. Рядом с включенной микроволновкой находиться опасно, так как даже небольшая утечка ЭМИ крайне негативно действует на организм. Волны проникают под кожу на глубину более 2 см, запуская патологические процессы в тканях. Безопасное расстояние от микроволновой печи во время ее работы - 1-1,5 м. Если есть возможность, лучше вообще выйти на это время из кухни.
Телевизор. Самые мощные источники электромагнитного излучения среди телевизоров - старые модели с кинескопами. От них надо держаться минимум на расстоянии 1,5 м. Современная техника с жидкокристаллическими экранами и плазменными панелями мощное ЭМП не распространяет.
Фен. Во время сушки волос фен вырабатывает электромагнитное поле огромной силы. Опасность состоит в том, что мы держим прибор близко к голове и сушим локоны довольно долго. Поэтому желательно ограничить пользование электрическим феном до 1 раза в неделю и не включать его на длительное время. Кроме того, не стоит сушить волосы вечером, чтобы не вызвать бессонницу.
Электробритва. Мощность ЭМИ обычной электрической бритвы значительно превышает безопасный показатель. Лучше пользоваться бритвенными станками, это поможет снизить и без того высокую электромагнитную нагрузку на организм. Если привыкли к электробритве, выбирайте модели, работающие на аккумуляторах.
Зарядные устройства. Блоки питания оргтехники, телефонные зарядные устройства создают электромагнитное поле большой мощности на расстоянии 1 м. Поэтому во время их работы рядом с ними лучше не находиться, а после отсоединения от телефона нельзя забывать доставать из розетки зарядное устройство. Энергосберегающие лампы. Большинство людей даже не догадываются, что энергосберегающие лампы также излучают электромагнитные волны, распространяя при этом поле радиочастотного диапазона. Это касается как обычных люминесцентных, так и тех светодиодных ламп, которые оснащены некачественными источниками питания. Если вы работаете рядом с настольным светильником, установите галогенку или лампу накаливания, которые почти ничего не излучают.
Рекомендации по защите бытовых электроприборов
Обращайте внимание на отметку о соответствии прибора требованиям «Межгосударственных санитарных норм допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях». А также используйте приборы меньшей мощности.
Электропроводка и розетки. Заземленные кабели, которые не находятся под нагрузкой, опасного ЭМИ не генерируют. Поэтому важно всегда выключать из розетки не нужные в данный момент электроприборы. А вот кабели, которые отходят от электрощитов и располагаются близко к квартирам, относятся к наиболее мощным источникам электромагнитного излучения. Расстояние от них до спальных мест должно быть не менее 5 м.
Рекомендации по защите электропроводки
Исключите длительное пребывание в местах с повышенным уровнем магнитного поля промышленной частоты. Располагайте мебель для отдыха в жилом помещении, обеспечивающее расстояние два - три метра до распределительных щитов и силовых кабелей. Обеспечьте удаление неизвестных кабелей или электрических шкафов, щитков от жилой зоны.
3.3 Излучение от мобильного телефона
Современный человек не может избавиться от источников электромагнитных излучений даже на природе, так как постоянно носит с собой сотовый телефон. Во время его работы образуется электромагнитное поле, основная часть которого поглощается головой человека.
Экспериментальное подтверждение. Чтобы проверить воздействие излучений мобильных телефонов на здоровье, российские ученые провели эксперимент. В его ходе предполагалось выяснить, как электромагнитные волны влияют на состояние эмбрионов обычных куриных яиц. Для этого их выдерживали в течение трех недель в двух одинаковых инкубаторах, один из которых был укомплектован также мобильным телефоном.
Итоги эксперимента таковы: из яиц, соседствующих с телефоном, вылупилось менее четверти цыплят, остальные погибли. Во втором инкубаторе потери соответствовали естественным нормам. Это подтверждает опасность для живого организма электромагнитного поля, генерируемого мобильным телефоном.
Правила безопасного обращения с мобильным телефоном.
Сигнал от сотового телефона расходится на одинаковое расстояние во все стороны, в том числе и в направлении головы говорящего человека. Ученые установили, что он проникает в мозг на 37 мм. Пока люди пользуются телефонами не более 20 лет, поэтому сложно сказать, какими именно окажутся отдаленные последствия их эксплуатации. Но каждый из нас может создать себе защиту от излучаемого мобильником электромагнитного поля. Для этого:
· Покупайте сертифицированные аппараты, которые проверяют на соответствие стандартам безопасности РФ. На батарее таких телефонов должен стоять знак Ростеста (РСТ).
· Носите мобильные телефоны в сумке или портфеле, подальше от жизненно важных органов.
· Если есть возможность, говорите по громкой связи.
Персональные компьютеры. Персональные компьютеры стали частью жизни многих людей. Некоторые используют их только на работе или дома, а некоторые проводят большую часть своего времени за компьютером. Влияние компьютеров однозначно сказывается на здоровье человека, влияя как на общее состояние, так и на зрение и другие органы. Но, это влияние складывается множеством разнообразных факторов, таких, как эргономика устройств персонального компьютера и рабочего места пользователя, освещенность и зашумленность помещения, электромагнитное поле, создаваемое компьютером. При работе, компьютер образует вокруг себя электростатическое поле, которое деионизирует окружающую среду, а при нагревании платы и корпус монитора испускают в воздух вредные вещества. Всё это делает воздух очень сухим, слабо ионизированным, со специфическим запахом и в общем «тяжелым» для дыхания. Естественно, что такой воздух не может быть полезен для организма и может привести к заболеванию аллергического характера, болезням органов дыхания и другим расстройствам. Основным источником электромагнитного поля в персональном компьютере является монитор. По сравнению с ним, все остальные устройства ПК производят минимальные излучения, за исключением, быть может, источника бесперебойного питания. Современные технологии позволяют отказаться от использования мониторов на электроннолучевой трубке и использовать жидкокристаллические мониторы, которые, как по техническим параметрам, так и по параметрам воздействия на здоровье человека, значительно отличаются в лучшую сторону. Но, все - таки, при использовании монитора следует соблюдать некоторые меры предосторожности, такие, как:
· правильное размещение монитора;
· достаточная освещенность рабочего места;
· кратковременные перерывы в процессе работы.
Беспроводные наушники. Беспроводные наушники опасны для человека тем, что электромагнитное излучение происходит в непосредственной близости от головного мозга. Ученые во многих странах говорят о том, что беспроводные наушники могут вызывать рак мозга. Bluetooth -- это такой же источник опасного электромагнитного излучения, как и микроволновка. Электромагнитные волны рядом с мозгом вредны. Но в ближайшем будущем обязательно появятся новые технические решения, способные повысить качество работы, не причиняя даже малейшего вреда здоровью человека. При этом наибольшую опасность представляют копии качественных наушников. Следует проверять безопасность прибора следующим образом: нужно положить гаджет на стол и надеть наушники, а затем отходить от стола. Если при расстоянии в несколько метров сигнал становится слабым, то аппарат максимально безопасен. Учёные советуют поставить Wi-Fi-роутер подальше от кровати и выключать на ночь. Это позволит уменьшить электромагнитное излучение. Хотя пока не найдено подтверждения того, что Wi-Fi-волны могут навредить здоровью человека.
Геопатогенные зоны. К сожалению, люди, не проживающие в городах, тоже не могут быть спокойны. Земная поверхность таит в себе немало источников электромагнитных излучений, влияющих на здоровье живых организмов. Их называют геопатогенными зонами. Долгое пребывание человека в этих зонах оказывает такое же воздействие, как и нахождение около электромагнитных излучений. Структура этих зон сложная и полиморфная, установлено несколько причин их возникновения: пересечения подземных водных потоков, проходящих на разных уровнях, геологические разломы, залежи полезных и неполезных ископаемых.
3.4 Основные способы защиты от электромагнитных полей
Чтобы правильно организовать защиту от ЭМП нужно знать источники их происхождения. Мощные поля промышленной частоты могут генерировать высоковольтные линии электропередачи, оборудование на трансформаторных подстанциях, другие промышленные электроустановки. Доступ людей в опасные места должен ограничиваться санитарными зонами. В условиях дома или квартиры излучения, превышающие ПДУ, могут исходить из точек подвода квартирной электросети к системе энергообеспечения (электрощитки, автоматические выключатели, электросчетчики).
Бытовые электроприборы, включающие в свой состав электродвигатели, электронагреватели (ТЭН), имеющие значительную мощность, также являются предметами повышенного риска. Среди них пылесос и стиральная машина, холодильник и кухонный комбайн, электроплита и электрочайник, кондиционер и электроинструмент. Одеяло с электрообогревом, система теплого пола с электронагревателями, а также электробритва являются источниками опасного излучения промышленной частоты ввиду близкого (сантиметры) расположения их от тела человека.
В высокочастотной области спектра потенциальный вред здоровью могут нанести персональный компьютер, микроволновая печь, сотовый телефон, телекоммуникационные устройства достаточно большой мощности (Bluetooth, Wi-Fi, радиостанция). Следует отметить, что действие стационарных приборов, подключаемых к сети, многократно усиливается при неисправном заземляющем проводе, либо когда электрическая вилка евро стандарта бытового прибора с заземляющим контактом включается в розетку советского стандарта, не имеющего заземляющей шины.
В целом для эффективной защиты от ЭМП следует придерживаться следующих правил:
Ш Ограничивать время воздействия ЭМП.
Ш Удаляться от источника излучения на максимальное расстояние.
Ш Использовать режимы работы с наименьшей мощностью.
Ш Минимизировать эксплуатацию высокочастотной техники.
Ш Не использовать устройства с широкой полосой частот.
Ш Уменьшать количество одновременно работающей бытовой техники.
Ш Применять при подключении приборов к электросети заземляющую шину.
Ш Устанавливать защитные экраны, металлические щиты, фольгу и пленку.
Места отдыха и длительного нахождения людей - кровати в спальне, диваны и кресла в зале, школьный письменный стол, а также детская комната - должны подвергаться наименьшему электрическому и магнитному воздействию. Для этого перед устройством таких мест необходимо провести мониторинг уровней излучения ЭМП. Время от времени измерения следует повторять, так как электромагнитная обстановка в доме имеет тенденцию изменяться.
Защита населения от вредного воздействия магнитных и электрических полей сегодня актуальна, как никогда. Статистика показывает, что парк бытовых электроприборов и изделий электронной техники из года в год растет, усложняя экологию и условия выживания человека. Соблюдение простых правил совместно с систематическим мониторингом среды обитания позволит не допустить превышения норм ПДУ излучений и не получить неприятных проблем, связанных со здоровьем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Влияние электромагнитных полей на здоровье человека - это исследуемая задача науки. В связи с быстрым подъёмом числа технологий и приборов избежать влияния электромагнитных полей в мире практически невозможно.
Итак, можно сделать вывод, что соблюдение санитарных и гигиенических норм и следование необременительным рекомендациям по использованию бытовых приборов, практически нивелирует влияние электромагнитных полей на человека. Но данный вопрос обязан и станет изучаться далее. В настоящее время, несмотря на многочисленные исследованияо влиянии излучений от бытовой техники, компьютера, сотового телефона на организм человека, включая исследования самых солидных международных организаций здравоохранения, которые подтвердили негативное комплексное воздействие электронных средств на человека, эта информация до сих пор еще в силу различных причин не нашла пока корректного и широкого понимания. На сегодняшний день, по мнению специалистов, Россию можно назвать зоной экологического бедствия. Химические и физико-технические загрязнения природы угрожают самому существованию человека. Тем не менее, люди уже не могут отказаться от электростанций, железных дорог, самолетов и автомобилей, никто не согласится отказаться от завоеваний цивилизации, даже если речь идет о собственном здоровье.
Человек сам имеет возможность гарантировать собственную защищенность, в случае если станет владеть важной информацией.
Список использованной литературы
1. Пурышева, М.С. Физика 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская., В.М. Чаругин,. - 3-е изд, - М: Дрофа, 2015.
2. Экология и безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для вузов/ Д.А. Кривошеин [и др.], под ред. Л.А. Муравьева. - 1-е издание. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-447с.
3. https://mydozimetr.ru/blog/stati/vozdeystvie-elektromagnitnykh-izlucheniy-na-organizm-cheloveka/
4. http://13.rospotrebnadzor.ru/center/services/zdorov_obraz/135871
5. https://www.quarta-rad.ru/useful/emp/bytovoe-emi/
Приложение
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Связь между переменным электрическим и переменным магнитным полями. Свойства электромагнитных полей и волн. Специфика диапазонов соответственного излучения и их применение в быту. Воздействие электромагнитных волн на организм человека и защита от них.
курсовая работа [40,5 K], добавлен 15.08.2011Поля и излучения низкой частоты. Влияние электромагнитного поля и излучения на живые организмы. Защита от электромагнитных полей и излучений. Поля и излучения высокой частоты. Опасность сотовых телефонов. Исследование излучения видеотерминалов.
реферат [11,9 K], добавлен 28.12.2005Понятие электромагнитных волн, их сущность и особенности, история открытия и исследования, значение в жизни человека. Виды электромагнитных волн, их отличительные черты. Сферы применения электромагнитных волн в быту, их воздействие на организм человека.
реферат [776,4 K], добавлен 25.02.2009Электромагнитное поле, его характеристики и источники. Влияние электромагнитных лучей, исходящих от сотовых телефонов, на организм человека. Источники радиационного излучения: естественные и созданные человеком. Термины и единицы измерения радиации.
курсовая работа [134,2 K], добавлен 10.04.2014Энергия электромагнитных волн. Вектор Пойнтинга, свойства. Импульс, давление электромагнитного поля. Излучение света возбужденным атомом. Задача на определение тангенциальной силы, действующей на единицу поверхности зеркала со стороны падающего излучения.
контрольная работа [116,0 K], добавлен 20.03.2016Влияние электромагнитного поля (ЭМП) на иммунную, гуморальную, половую и нервную систему. Механизм функциональных нарушений при воздействии ЭМП. Исследования о влиянии ЭМП на развитие эмбриона. Способы и методы защиты от электромагнитных излучений.
доклад [16,2 K], добавлен 03.12.2011Свойства, длина волны, спектр, источники, применение невидимого глазом электромагнитного ультрафиолетового излучения. Положительное и негативное воздействие УФ-излучения на человека. Действие облучения на кожу во время высокой солнечной активности.
презентация [64,7 K], добавлен 12.04.2015Характеристика электромагнитного излучения, его основные источники (сотовый телефон, персональный компьютер, бытовые электроприборы). Влияние электромагнитного поля на здоровье человека, его воздействие на клеточном уровне. Анализ методов защиты.
курсовая работа [87,0 K], добавлен 08.04.2015История открытия инфракрасного излучения, источники, основное применение. Влияние инфракрасного излучения на человека. Особенности применения ИК-излучения в пищевой промышленности, в приборах для проверки денег. Эффект теплового воздействия на организм.
презентация [373,2 K], добавлен 21.05.2014Фотон как основная частица электромагнитного излучения, его свойства и схема движения. Характеристика спектров испускания. Взаимодействие фотонов электромагнитного излучения с веществом, поглощение света. Особенности человеческого цветовосприятия.
контрольная работа [740,3 K], добавлен 25.01.2011Оценка влияния атмосферной термической неоднородности на атомное поглощение электромагнитного излучения. Основные сведения о спектроскопии. Эффекты Зеемана и Штарка. Профиль атомного поглощения в условиях градиента температуры. Канал передачи данных.
дипломная работа [610,6 K], добавлен 21.04.2016Электромагнитное излучение как распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля, его виды. Применение радиоволн, инфракрасного излучения. Распространение и краткая характеристика электромагнитного излучения.
презентация [2,6 M], добавлен 31.03.2015Диапазоны инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Изучение влияния рентгеновского излучения на организм человека. Использование микроволн в современной технике, в междугородней и международной телефонной связи, передачи телевизионных программ.
презентация [2,1 M], добавлен 06.01.2015Понятие волны и ее отличие от колебания. Значение открытия электромагнитных волн Дж. Максвеллом, подтверждающие опыты Г. Герца и эксперименты П. Лебедева. Процесс и скорость распространения электромагнитного поля. Свойства и шкала электромагнитных волн.
реферат [578,5 K], добавлен 10.07.2011Экспериментальное получение электромагнитных волн. Плоская электромагнитная волна. Волновое уравнение для электромагнитного поля. Получение модуля вектора плотности потока энергии. Вычисление давления электромагнитных волн и уяснение его происхождения.
реферат [28,2 K], добавлен 08.04.2013Эволюция электромагнитных волн в расширяющейся Вселенной. Параметры поляризационной сферы Пуанкаре. Электромагнитное излучение поля с LV нарушением, принимаемое от оптического послесвечения GRB. Вектор Стокса электромагнитной волны с LV нарушением.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 06.08.2015Анализ теорий распространения электромагнитных волн. Характеристика дисперсии, интерференции и поляризации света. Методика постановки исследования дифракции Фраунгофера на двух щелях. Влияние дифракции на разрешающую способность оптических инструментов.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 19.01.2015Электромагнитные волны, воспринимаемые человеческим глазом. Спектр видимого излучения. Основные спектральные цвета. Открытие ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Характеристики границ видимого излучения. Диапазон длин волн спектральных цветов.
презентация [143,3 K], добавлен 05.09.2013Основные принципы действия электронных, ионных и полупроводниковых приборов. Движение свободных частиц. Четыре группы частиц, используемых в полупроводниковых приборах: электроны, ионы, нейтральные атомы, или молекулы, кванты электромагнитного излучения.
реферат [619,2 K], добавлен 28.11.2008Лазер - источник электромагнитного излучения видимого, инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов, основанный на вынужденном излучении атомов и молекул, их виды. История создания генераторов электромагнитного излучения; области применения лазеров.
презентация [4,0 M], добавлен 13.05.2013