|
||||
|
Оглавление
1. Актуальность темы …………………………………………………………………… 2
2. Цель работы …………………….…….………….…………………………………… 2
3. Теоретические основы…………………………………………………………………3
4. Типы электромагнитных волн…………………………………................................ 3
5. Характеристики электромагнитного излучения …………………………………… 4
6. История открытия электромагнитных волн ………………………………………… 4
7. Вибратор-Герца ………………………………………………….. ……………………4
8. Применение электромагнитных волн ……………………………………………….. 5
9. Влияние ………………………………………………………………………………... 5
10. Тестер электромагнитного излучения Model: WT3121 …....................................... 6
11. Функции прибора ……………………………………………………………………… 6
12. Применение ……………………………………………………………………………. 6
13. Технические характеристики ………………………………………………………… 7
Актуальность темы.
Тема «электромагнитное излучение» очень актуальна на данный момент, потому что электромагнитное излучение одно из самых часто встречаемых излучений в повседневной жизни. У каждого человека в доме много электрических приборов, но не каждый знает, что излучение, исходящее от них, может навредить здоровью.
Цель работы.
Целью моего проекта является:
- изучение зависимости электромагнитного излучения от расстояния до его
источника.
Задачи:
-
найти информацию и получить базовые представления о электромагнитном излучении;
- произвести замер электромагнитного излучения дома и в классе и показать степень излучения от бытовых приборов (компьютер, проектор и пр.)
- рассказать одноклассникам о влияние данного типа излучения на организм человека.
Теоретические
основы.
Электромагнитные волны / электромагнитное излучение — процесс взаимного порождения электрического поля переменным магнитным полем и изменение магнитного поля. Электрическое поле может продолжать распространяться, захватывая новые области пространства. Переменные электрическое и магнитное поля, распространяющиеся в пространстве и генерирующие друг друга, называются электромагнитной волной.
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 поля (ЭМП) являются неотъемлемой частью среды обитания человека в современном мире. По степени взаимодействия с человеком их можно разделить на поля естественного происхождения и искусственные поля антропогенного происхождения, как результат деятельности человека.
К естественным, как правило, относят электрическое и магнитное поле Земли, космические источники радиоволн, атмосферное электричество: разряды молний, колебания зарядов в ионосфере. Являясь постоянно действующим экологическим фактором, эти поля во многом определяют эволюционные процессы биосферы Земли, в том числе и человека. Например, резонансные частоты Шумана – явление образования стоячих электромагнитных волн низких и сверхнизких частот между поверхностью Земли и ионосферой, вызванных грозовыми разрядами, – коррелируют с ритмами работы мозга человека.
К искусственным источникам относятся технические средства, специально созданные для излучения энергии ЭМП, например, различные системы связи, радиолокационные установки, радио и телевизионные вещательные станции. Другой источник искусственного ЭМП – изделия, создающие во внешнем пространстве паразитные электромагнитные излучения (ЭМИ), не связанные с их функциональным назначением. К ним относят системы передачи и распределения электроэнергии и приборы, потребляющие ее: электроплиты, электронагреватели, холодильники, телевизоры, осветительные приборы и т.п.
Типы электромагнитных волн
Электромагнитные волны подразделяются на:
-радиоволны (начиная со сверхдлинных),
-терагерцевое излучение,
-инфракрасное излучение,
-видимое излучение (свет),
-ультрафиолетовое излучение,
-рентгеновское излучение (гамма-излучение)
Характеристики электромагнитного излучения
Основными характеристиками электромагнитного излучения принято считать частоту, длину волны, скорость и период.
Частота - это число колебаний в единицу времени. Частота- обозначается буквой v (ню), измеряется в герцах (Гц).
Длина волны - это кратчайшее расстояние между точками, колеблющимися в одинаковых фазах. Обозначается буквой λ (лямбда), измеряется в м (метрах).
Период - это время, за которое совершается одно колебание. Период обозначается буквой Т, измеряется в секундах (с).
Скорость – это физическая величина, характеризующая быстроту перемещения и направление движения материальной точки. Обозначается буквой V, измеряется в м/c (метр в секунду).
История открытия электромагнитных волн
В 1820 году Эрстед обнаружил действие электрического тока на магнитную стрелку, что привело к возникновению новой области физики - электромагнетизма. В 1831 году Фарадей открыл явление электромагнитной индукции: переменное магнитное поле создает переменный электрический ток. В 1864 году Максвелл предположил, что при изменении электрического поля возникает вихревое магнитное поле. В 1887 году Герц экспериментально подтвердил гипотезу Максвелла о существовании электромагнитного поля.
Для подтверждения гипотезы Максвелла о существовании электромагнитного поля необходимо было экспериментально открыть электромагнитные волны. Это сделал немецкий физик Генрих Герц, который использовал устройство, названное в его честь вибратором Герца-открытый колебательный контур.
Вибратор-Герца
Вибратор Герца (диполь Герца, антенна Герца) — простейшая антенна, устройство для излучения и приема электромагнитных волн. Представляет собой тонкий прямолинейный электрический проводник малой длины (по сравнению с длиной электромагнитной волны), по которому протекает переменный электрический ток. Первые опыты с такой антенной были осуществлены Герцем в 1886—1888 годах.
Применение электромагнитных волн
Свое широкое применение электромагнитное излучение получило только в конце 19-го века, когда активно развивалась радиосвязь, посредством которой стало возможно общение на далеком расстоянии.
В качестве главных электромагнитных источников выступают крупные объекты промышленного масштаба, а также различные электрические линии передач. Помимо этого, рассматриваемый вид излучения получил активное применение в военной сфере. Там они представлены радарами и другими электрическими приборами, имеющих сложное устройство.
В медицинской области для лечения разнообразных болезней применяется инфракрасное излучение. Кроме этого:
-Посредством рентгеновского обследования становится возможным выявление внутренних повреждений в человеческом организме.
-Лазер позволяет проводить операции, которые требуют ювелирной точности и т.п.
Влияние
К недостатку же электромагнитного излучения следует отнести негативное воздействие на организм человека в случаях, когда это влияние превышает нормы. По возможности его необходимо избегать. Более того, известен накопительный эффект биологического влияния излучения: чем он длительней, тем более негативнее последствия.
-Многолетнее воздействие способно привести к:
-Серьезным сбоям в гормональной системе.
-Злокачественным заболеваниям.
-Болезням крови
-Быть одной из причин лейкемии у детей;
-Может вызывать рак и ускорять пролиферацию раковых клеток;
-Может нанести прямой вред генитальной системе человека, нервной системе и иммунной системе;
-Может вызвать психические расстройства у детей и ухудшение зрения, повлиять на развитие тканей и развитие скелета у детей;
-Может вызывать снижение гемопоэтической функции печени и даже вызывать отслойку сетчатки;
-Является одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний и диабета;
-Плохое влияние на зрительную систему человека.
Повышенное воздействие определенных видов электромагнитных волн способно привести к повреждениям органов, расположенных внутри, и мозговой центральной нервной системы, что впоследствии чревато психическими расстройствами.
Предельно допустимая норма ЭМИ для человека- 0,2 мкТл
Тестер электромагнитного излучения Model: WT3121
Данный прибор может проверять излучение электрического поля и излучение магнитного поля. Он используется для проверки и изучения ситуации электромагнитного излучения в помещении и на улице. Он оснащен встроенным датчиком электромагнитного излучения, который может отображать значение излучения на цифровом ЖК-дисплее. Вы можете сделать разумную обработку или принять эффективные меры по защите от электромагнитного излучения в соответствии с результатами теста.
Функции прибора
Этот прибор имеет следующие особенности:
-Один прибор с двумя функциями, он может одновременно проверять электрическое поле и излучение магнитного поля;
-Звуковая сигнализация, когда результат теста превышает безопасное значение, прибор подаст сигнал автоматически;
-Блокировка данных;
-Графическое отображение значения радиации;
-Оценка радиации, является ли значение радиации безопасным или нет;
-Удобный дизайн, простота в использовании, легко проводить измерения в полевых условиях.
Применение
Мониторинг электромагнитного излучения:
-Дом и квартира, офис, открытая и промышленная площадка;
-Испытание электромагнитного излучения: Проверка излучения мобильных телефонов, компьютеров, телевизоров, холодильников и т. д.;
-Испытание продуктов радиационной защиты: Испытание воздействия радиационно-стойкой одежды, радиационно-защитных пленок и других профилактических изделий.
Технические характеристики
|
Электрическое поле |
Магнитное поле |
Единица измерения |
V/m |
мкT |
Погрешность |
1V/m |
0.01мкT |
Диапазон |
1V/m-1999V/m |
0.01мкT-99.99мкT |
Порог тревоги |
40V/m |
0.4pT |
Экран |
3-1/2digit LCD |
|
Частотный диапазон |
5Hz—3500MHz |
|
Скорость измерения |
0.4 с |
|
Режим тестирования |
Бимодульный синхронный тест |
|
Индикация превышения |
есть |
|
Температура эксплуатации |
0‘C~50‘C |
|
Влажность |
<80% |
|
Рабочее напряжение |
3.7V |
|
Питание |
3.7V lithium battery |
|
Размер |
60*25*133mm |
|
Вес |
121g |
Результаты моих замеров
V/m см |
Расстояние от прибора до объекта |
|||||||
1,0 |
5,0 |
10,0 |
15,0 |
25,0 |
50,0 |
|||
1 |
неработающий телевизор |
321 |
170 |
130 |
111 |
66 |
27 |
|
2 |
работающий телевизор |
435 |
271 |
230 |
210 |
113 |
63 |
|
3 |
неработающий монитор |
319 |
205 |
185 |
160 |
104 |
56 |
|
4 |
работающий монитор |
450 |
215 |
188 |
167 |
137 |
46 |
|
5 |
неработающий системный блок |
280 |
214 |
141 |
121 |
40 |
10 |
|
6 |
работающий системный блок |
308 |
192 |
156 |
94 |
58 |
3 |
|
7 |
неработающий мобильный телефон |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
работающий мобильный телефон |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
неработающая микроволновая печь |
330 |
300 |
227 |
185 |
107 |
50 |
|
10 |
работающая микроволновая печь |
330 |
249 |
171 |
139 |
81 |
42 |
|
13 |
неработающий электрический чайник |
224 |
140 |
109 |
50 |
28 |
10 |
|
14 |
работающий электрический чайник |
285 |
125 |
109 |
47 |
39 |
15 |
|
15 |
электрическая розетка |
192 |
67 |
28 |
20 |
12 |
0 |
|
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/conspect/
https://rostec.ru/news/4517502/
https://fpb-spb.ru/istochniki-elektromagnitnogo-izlucheniya-v-sovremennom-mire/
https://paes250.ru/tehnika-v-dome/zashchita-ot-emp.html
https://www.i-mash.ru/materials/opinions/74249-istochniki-jelektromagnitnogo-...
https://studopedia.ru/25_11632_elektromagnitnie-volni.html
https://wiki2.org/ru/Вибратор_Герца
https://wikizero.com/index.php/ru/Диполь_(антенна)
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-po-teme-elektromagnitnoe-izluchenie-...
Скачано с www.znanio.ru
© ООО «Знанио»
С вами с 2009 года.