Электромагнитное излучение. 3
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
Высшего профессионального образования учреждение
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
Институт управления финансами и налогового администрирования
Кафедра управления инновации в реальном секторе экономики
РЕФЕРАТ
По дисциплине: «ЕНОИТ»
На тему: «Электромагнитное излучение»
Работу выполнила:
Ероян Чинар Андраниковна, 1-ый курс.
Работу проверил:
Лебедев Алексей Викторович.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение…………………………………………………………
Понятие и основные характеристики…………………………………………
Виды……………………………………………………………………
История исследований………………………………………………
Влияние электромагнитного излучения на человека………………………………………10
Заключение……………………………………………………
Список используемых первоисточников………………………………………
ВВЕДЕНИЕ
Цель работы – изучение электромагнитного излучения и его воздействия на человека и окружающую среду.
Интенсивное использование электромагнитной и электрической энергии в современном информационном обществе привело к тому, что в последней трети XX века возник и сформировался новый значимый фактор загрязнения окружающей среды - электромагнитный.
На сегодняшний день накоплена убедительная статистика влияния слабых полей на живой организм. На данный момент в мире прошло четыре Международных Конгресса по вопросам действия малых и сверхмалых излучений на здоровье человека. Вопрос признан настолько актуальным, что проблема "электронного смога” поставлена Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) на первое место по опасности воздействия на здоровье человека. ВОЗ считает, что существующий уровень современного электромагнитного излучения и его воздействие на население более опасное, чем действие остаточного ядерного ионизирующего излучения.
Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений стран Европейского союза рекомендует правительствам всех государств принять самые эффективные профилактические и технические средства и меры защиты населения от действий "электромагнитного смога”.
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Электромагнитное излучение (электромагнитные волны)вид энергии, возбуждающееся различными излучающими объектами и распространяющееся в электромагнитном поле. Излучающими объектами могут быть заряженные частицы, атомы, молекулы, а также различные генерирующие оборудования (рентгеновский аппарат, ускоритель, генератор и т.д.).
Электромагнитное излучение
Основными характеристиками электромагнитного
излучения считают длину волны (расстояние
между точками волны), частоту (число полных
колебаний волны, совершенных за единицу
времени) и поляризацию. Длина волны прямо
связана с частотой через групповую скорость
(в вакууме равная скорости света) распространения.
ВИДЫ.
Электромагнитное излучение
Самыми длинными
волнами принято считать
Сверхдлинные радиоволны (длинной более 10 км) легко огибают землю, слабо поглощаются земной поверхностью, проникают вглубь морской воды, хорошо отражаются от ионосферы. Способность сверхдлинных волн проникать в толщу морской воды находит своё применение при организации дальней связи с подводными лодками. Владимир Мейлицев говорил: "До спутниковых систем связи дальняя радиосвязь с погруженными подводными лодками осуществляется главным образом в сверхдлинноволновом диапазоне и в звене «берег — подводная лодка». Сверхдлинные радиоволны имеют два решающих преимущества — они, во-первых, способны проникать вглубь морской воды и, во-вторых, могут распространяться на очень большие расстояния, не будучи при этом чувствительными к ионосферным возмущениям, вызваны ли последние солнечной активностью или ядерным взрывом."
Средние волны или по-другому гектометровые волны (длиной от 1 км до 100 метров) способны распространяться на довольно большие расстояния благодаря огибанию земной поверхности, а также (преимущественно в ночное время) отражаясь от ионосферы.
Короткие волны
или по-другому декаметровые
Ультракороткие волны (длинной от 10 м до 10 см) используются для радиовещания с частотной модуляцией, в том числе стереофонического, телевидения, радиолокации, связи с космическими объектами (так как они проходят сквозь ионосферу Земли), а также для любительской и профессиональной радиосвязи. От ионосферы не отражаются.
Следующими по длине волнами
считается инфракрасное
Видимое излучение (длинной от 780
до 380 нм). - это область спектора
электромагнитных колебаний, непосредственно
воспринимаемая человеческим
Таблица №1 «Длины и частоты спектральных цветов».
Цвет |
Диапазон длин волн, нм |
Диапазон частот, ТГц |
Диапазон энергии фотонов, эВ |
Фиолетовый |
380—440 |
790—680 |
2,82—3,26 |
Синий |
440—485 |
680—620 |
2,56—2,82 |
Голубой |
485—500 |
620—600 |
2,48—2,56 |
Зелёный |
500—565 |
600—530 |
2,19—2,48 |
Жёлтый |
565—590 |
530—510 |
2,10—2,19 |
Оранжевый |
590—625 |
510—480 |
1,98—2,10 |
Красный |
625—740 |
480—400 |
1,68—1,98 |
Данная таблица взята с сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/%
Ультрафиолетовое излучение (длинной
от 380 до 10 нм) - используется для проверки
денег на подлинность, в деградации
полимеров и красителей, в стерилизации
( обеззараживание воздуха и
Рентгеновское излучение
находится между ультрафиолетовым излучением
и гамма-излучением. Возникает это излучение
при сильном ускорение заряженных частиц,
при высокоэнергичных переходах в электронных
оболочках атомов или молекул. Используется
этот вид излучения в медицине (рентгенография
и рентгеноскопия), материаловедении,
кристаллографии, химии и биохимии (рентгеноструктурный
анализ).
Гаммма-излучение обладают самой малой длиной
волны. Основными областями применения
гаммы-лучей является гамма-дефектоскопия
(контроль изделий просвечиванием
г-лучами), в стерилизации, в лучевой терапии
и т.д.
Таблица №2 «Длины волн и источники
различных диапазонов
Название диапазона |
Длина волн |
Источники | ||||||||
Радиоволны
|
|
Атмосферные и магнитосферные явления. Радиосвязь. | ||||||||
Инфракрасное излучение |
1 мм — 780 нм |
Излучение молекул и атомов при тепловых воздействиях. | ||||||||
Видимое излучение |
780 – 380 нм |
Излучение молекул и атомов при тепловых воздействиях. | ||||||||
Ультрафиолетовое излучение |
380 – 10 нм |
Излучение атомов под воздействием ускоренных электронов. | ||||||||
Рентгеновское излучение |
10 нм – 5 пм |
Атомные процессы при воздействии ускоренных заря- женных частиц. | ||||||||
Гамма-излучение |
Менее 5 пм |
Ядерные и космические процесс- сы, радиоактивный распад. |
Данная таблица выполнена
ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Радиоволн.
В 1864 году английский учёный Джеймс
Кларк Максвелл первым изложил
теорию, объясняющую существование
такого электромагнитного
Учёные и инженеры многих
Наибольший успех пришёл к
межконтинентальной связи в
Концепция телефонной
В 1906-1907 гг. американский
инженер Ли де Форест изобрёл
триод (трёхэлектродную лампу). Его
можно было использовать в
передатчике для генерации
Развитие и
внедрение электроники
Радиовещательные
станции, работающие в диапазоне
средних и длинных волн, используют
амплитудную модуляцию. Это означает,
что звуковые сигналы изменяют
амплитуду, или интенсивность, ВЧ
несущих волн. Такие сигналя заглушаются
электрическими помехами, создаваемые
грозой или бытовыми
Инфракрасного излучения.
Тит
Лукрецкий Кар, римский философ-материалист,
ещё до нашей эры представил
теорию о существовании "тепловых
лучей". Он писал: «Может быть,
также небес светильник
Впервые понятие о тепловом излучении было введено выдающимся шведским химиком Карлом Шееле в 1777 году. Он не принимал термометрических измерений, поэтому его опыты носили чисто качественный характер. И только спустя два года Иоганн Ламберт описал опыты, согласующиеся с опытом предшественника. Он и доказал, что тепловые лучи распространяются прямолинейно и что их интенсивность убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. В 1790 году Пикте установил два вогнутых зеркала из полированного олова диаметром 30,5 см и фокусным расстоянием 11,4 см на расстоянии 365 см друг от друга. Помещая в фокусе одного зеркала нагретый шар диаметром 5 см, Пикте обнаружил, что показания термометра, установленного в фокусе другого зеркала, на 10° превышают показания термометра, установленного не в фокусе. После того как шарик термометра был покрыт сажей, термометр показал большее повышение температуры. При применении стеклянных зеркал вместо металлических ничего подобного не замечалось. Пикте также решил узнать, может ли отражаться холод, для этого он воспользовался своей установкой с вогнутыми зеркалами и поместил в фокус одного зеркала сосуд со снегом. Тотчас же показания термометра, установленного в фокусе другого зеркала, снизились на несколько градусов относительно температуры окружающего воздуха. А в 1771 году Пьер Прево определил, что тела, имеющие одинаковую температуры, способны обмениваться излучением. Согласно Прево всякое нагретое тело испускает тепловые лучи, так же , как всякое светящееся тело испускает световые лучи. В 1880 году Фридрих Вильгельм (Уильям) Гершель заметил, что стекла различных цветов, употребляемые как светофильтры телескопов, по-разному поглощают свет и тепло солнечных лучей. Помещая чувствительный термометр с зачерненным шариком и каждую цветную полосу солнечного спектра, Гершель обнаружил, что показания термометра увеличиваются по мере продвижения от фиолетовой полосы к красной. Впервые в истории Гершель обнаружил обнаружил существование невидимых лучей, «обладающих наибольшей нагревательной силой». Эти лучи позже были названы французским физиком Беккерелем инфракрасными.
Видимого излучения.
Впервые Исаак Ньютон в 1671 году ввёл понятие "спектр". Он сделал наблюдение, при котором луч света падает на поверхность стеклянной призмы под углом к поверхности, часть света отражается, а часть проходит через стекло и образует разноцветные полосы. Учёный предположил, что свет состоит из потока частиц разных цветов, и что частицы разного цвета движутся с различной скоростью в прозрачной среде. По его предположению, красный свет двигался быстрее чем фиолетовый, поэтому и красный луч отклонялся на призме не так сильно, как фиолетовый. Из-за этого и возникал видимый спектр цветов. Тогда же Ньютон разделил свет на семь цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, индиго и фиолетовый.
Ультрафиолетового излучения.
В 1820 году Эверхард Хоум поставил опыт
на самом себе. Он в течении получаса держал
свои руки под лучами солнца. Одна рука
была покрыта чёрной тканью, а другую оставил
полностью открытой. Температура покрытой
руки была равна 1060 градусам по Фаренгейту,
а другая - 980. Однако кожа была обожжена
только на открытой руке, несмотря на то,
что температура руки под черной тканью
была выше. Подобный эксперимент он повторил
с одним из темнокожих жителей. Не обнаружив
никакого ожога, Эверхард Хоум пришел
к выводу, что темная пигментация кожи
обеспечивает защиту от сильного солнечного
света. Поэтому Эверхард Хоум решил, что
в основе действия солнечных лучей на
кожу лежит не тепловой, а химический эффект.
Фотобиология и фотомедицина обязаны
своим рождением работам шведского ученого
Нильса Ридберга Финсена, который в 1893
году успешно лечил кожную сыпь путем
облучения пациентов «химическими лучами»
с помощью искусственных источников. За
излечение черной оспы и lupus vulgaris Финсен
в 1903 году был удостоен Нобелевской премии.
В это же время была выдвинута идея фотодинамической
терапии, а в 1905 г. зарегистрирован успешный
результат лечения basal cell carcinoma с помощью
света и эозина. Эти открытия увенчались
вторым рождением гелиотерапии в начале
XX века.
Рентгеновского излучения.
В 1894 г. он приступил к экспериментальным исследованиям электрического разряда в стеклянных вакуумных трубках. Вечером 8 ноября 1895 г. Рентген, как обычно, работал в своей лаборатории, занимаясь изучением катодных лучей. Около полуночи, почувствовав усталость, он собрался уходить. Окинув взглядом лабораторию, погасил свет и хотел было закрыть дверь, как вдруг заметил в темноте какое-то светящееся пятно. Оказалось, светился экран из синеродистого бария. Почему он светится? Солнце давно зашло, электрический свет не мог вызвать свечения, катодная трубка выключена, да и вдобавок закрыта черным чехлом из картона. Рентген еще раз посмотрел на катодную трубку и упрекнул себя: оказывается, он забыл ее выключить. Нащупав рубильник, ученый выключил трубку. Исчезло и свечение экрана; включил трубку вновь — и вновь появилось свечение. А когда рука ученого оказалась на пути неизвестных лучей, он увидел на экране силуэт ее костей! Рентген описал выполненые опыты и разослал их ведущим физикам Европы. В марте 1896 г. Рентген выступил конструкции трубки для получения интенсивных рентгеновских лучей. «В этой трубке Х-лучи выходят из анода. Основываясь на опытах с трубками различных конструкций, я пришел к заключению со вторым сообщением. В нем он описал опыты по ионизирующему действию лучей и по изучению возбуждения Х-лучей различными телами. В результате этих исследований он констатировал, что не оказалось ни одного твёрдого тела, которое под воздействием катодных лучей не возбуждало бы Х-лучей». Это привело Рентгена к изменению, что для интенсивности Х-лучей не имеет значения, является ли место конструкции рентгеновских трубок с алюминиевым катодом и платиновым антикатодом. возбуждения лучей анодом или нет». Тем самым Рентгеном были установлены основные черты конструкции рентгеновских трубок с алюминиевым катодом и платиновым антикатодом.
По рентгеновским снимкам ученые теперь могли легко отличить кристаллы от аморфных тел, выявить сдвиги цепочек атомов в глубине непрозрачных для света металлов и полупроводников, определить, какие изменения в структуре кристаллов происходят при сильном нагревании и глубоком охлаждении, при сжатии и растяжении.
Рентген не взял патента, подарив свое открытие всему человечеству. Это дало возможность конструкторам разных стран мира изобретать разнообразные рентгеновские аппараты.
Таблица №3 « История открытия электромагнитных волн».
Название электромагнитного излучения |
Дата открытия |
Учёные, открывшие Электромагнитную волну |
Радиоволны |
1864 год 1880 год |
Джеймс Марк Максвелл Генрих Герц |
Инфракрасное излучение |
1880 год |
Фридрих Вильгельм Гершель |
Видимые волны |
1671 год |
Исаак Ньютон |
Ультрафиолетовое излучение |
1820 год |
Эвехард Хоум |
Рентгеновское излучение |
1896 год |
Вильгельм Кондар Рентген |
Данная таблица выполнена самостоятельно.
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ЧЕЛОВЕКА.
Влияние радиоволн.
Кожный покров человека, точнее, его внешние слои, абсорбирует (поглощает) радиоволны, вследствие чего выделяется тепло, которое абсолютно точно можно зафиксировать экспериментально. Максимально допустимое повышение температуры для человеческого организма составляет 4 градуса. Из этого следует, что для серьёзных последствий человек должен подвергаться продолжительному воздействию довольно мощных радиоволн, что маловероятно в повседневных бытовых условиях.
Впрочем, отдельные части тела (к примеру, глазные яблоки) вследствие меньшего снабжения кровью менее приспособлены к отводу тепла.
Нетепловые эффекты от воздействия радиоволн также часто указываются в качестве возможных вредных факторов влияния на здоровье человека. Среди вероятных негативных эффектов озвучивают ухудшение кровообращения, затруднение деятельности головного мозга и даже генетические мутации. Кое-какие из этих предположений доказаны экспериментально, но дело заключается в том, что испытания проводились либо на животных, либо на клеточных культурах. Соответственно, вопрос о вредности нетермических эффектов от радиоволн для человека остаётся открытым.
Много говорится в
Все приборы, позиционируемые
производителями как
Конечно, мы не можем рассмотреть
абсолютно все рукотворные
Но те, с которыми человек сталкивается в процессе своей жизнедеятельности, приведены ниже:
• мобильные телефоны;
• радиопередающие антенны;
• радиотелефоны системы DECT;
• сетевые беспроводные
• Bluetooth-устройства;
• сканеры тела;
• бебифоны;
• бытовые электроприборы;
• высоковольтные линии
Мобильные телефоны
Частота волн, излучаемых «мобильниками»,
различается в зависимости от
используемого стандарта
Человек, говорящий по мобильному
телефону, наверняка замечает, что
у него нагревается ухо. Сила
нагрева зависит от типа
В 2003 году исследования шведских
учёных доказали, что радиоизлучение
повреждает нервные клетки

- Электромагнитное излучение при ядерном взрыве и защита радиоэлектронных средств от него
- Электромагнитное поле
- Электромагнитное поле
- Электромагнитное поле
- Электромагнитное поле
- Электромагнитное поле и влияние его на организм человека
- Электромагнитное поле и его влияние на здоровье человека
- Электромагнитное загрязнение ОС
- Электромагнитное излучение
- Электромагнитное излучение
- Электромагнитное излучение
- Электромагнитное излучение
- Электромагнитное излучение
- Электромагнитное излучение