реклама

У дома - Подове
Шмелев В.Е., Сбитнев С.А. теоретични основи на електротехниката. Електромагнитно поле – Хипермаркет на знанието

Инструкции

Вземете две батерии и ги свържете с електрическа лента. Свържете батериите така, че краищата им да са различни, тоест плюсът да е срещу минуса и обратно. Използвайте кламери, за да прикрепите проводник към края на всяка батерия. След това поставете една от кламерите върху батериите. Ако кламерът не достига центъра на всеки кламер, може да се наложи да се огъне до правилната дължина. Закрепете конструкцията с лента. Уверете се, че краищата на проводниците са свободни и ръбът на кламера достига до центъра на всяка батерия. Свържете батериите отгоре, направете същото от другата страна.

Вземете медна жица. Оставете около 15 сантиметра от жицата права и след това започнете да я увивате стъклена чаша. Направете около 10 завъртания. Оставете още 15 сантиметра прави. Свържете един от проводниците от захранването към един от свободните краища на получената медна бобина. Уверете се, че проводниците са добре свързани един с друг. Когато е свързана, веригата произвежда магнитен поле. Свържете другия проводник на захранването към медния проводник.

Когато токът тече през намотката, намотката, поставена вътре, ще бъде намагнетизирана. Кламерите ще се залепят и части от лъжица, вилица или отвертка ще се намагнетизират и ще привличат други метални предмети, докато към бобината се подава ток.

Забележка

Бобината може да е гореща. Уверете се, че наблизо няма запалими вещества и внимавайте да не изгорите кожата си.

Полезен съвет

Най-лесно намагнетизираният метал е желязото. Когато проверявате полето, не избирайте алуминий или мед.

За да създадете електромагнитно поле, трябва да накарате неговия източник да излъчва. В същото време той трябва да произведе комбинация от две полета, електрическо и магнитно, които могат да се разпространяват в пространството, като се генерират взаимно. Електромагнитното поле може да се разпространява в пространството под формата на електромагнитна вълна.

Ще имаш нужда

Инструкции

Вземете изолиран проводник с ниско съпротивление, медният е най-добър. Навийте го около стоманена сърцевина; обикновен пирон с дължина 100 мм (сто квадратни метра) ще свърши работа. Свържете кабела към източник на захранване; обикновена батерия ще свърши работа. Ще се появи електричество поле, което ще породи в него електричество.

Насоченото движение на заредени (електрически ток) на свой ред ще доведе до магнитни поле, който ще бъде концентриран в стоманена сърцевина, с тел, навита около нея. Ядрото трансформира и привлича феромагнетици (никел, кобалт и др.). Получената полеможе да се нарече електромагнитен, тъй като електрически полемагнитен.

За да се получи класически електро магнитно поленеобходимо е както електрически, така и магнитни полесменен с времето, след това електрически полеще генерира магнитни и обратно. За да направите това, движещите се заряди трябва да бъдат ускорени. Най-лесният начин да направите това е да ги накарате да се поколебаят. Следователно, за да получите електромагнитно поле, достатъчно е да вземете проводник и да го включите в обикновена домакинска мрежа. Но ще бъде толкова малък, че няма да може да се измери с инструменти.

За да получите достатъчно мощно магнитно поле, направете вибратор Hertz. За да направите това, вземете два прави еднакви проводника и ги закрепете така, че разстоянието между тях да е 7 mm. Това ще бъде отворена осцилаторна верига с нисък електрически капацитет. Свържете всеки от проводниците към скобите Ruhmkorff (това ви позволява да получавате импулси високо напрежение). Свържете веригата към батерията. Ще започнат разряди в искрова междина между проводниците, а самият вибратор ще се превърне в източник на електромагнитно поле.

Видео по темата

Въвеждането на нови технологии и широкото използване на електричеството доведе до появата на изкуствени електромагнитни полета, които най-често имат вредно въздействие върху хората и заобикаляща среда. Тези физически полета възникват там, където има движещи се заряди.

Естеството на електромагнитното поле

Електромагнитното поле е специален вид материя. Възниква около проводниците, по които се движат електрически заряди. Силовото поле се състои от две независими полета - магнитно и електрическо, които не могат да съществуват изолирано едно от друго. Електрическо полекогато възниква и се променя, той неизменно поражда магнетичното.

Един от първите, които изучават естеството на променливите полета в средата на 19 век, е Джеймс Максуел, на когото се приписва създаването на теорията за електромагнитното поле. Ученият показа, че електрическите заряди, движещи се с ускорение, създават електрическо поле. Промяната му генерира поле от магнитни сили.

Източникът на променливо магнитно поле може да бъде магнит, ако е задвижен, както и електрически заряд, който осцилира или се движи с ускорение. Ако зарядът се движи с постоянна скорост, тогава проводникът тече D.C., което се характеризира с постоянно магнитно поле. Разпространявайки се в пространството, електромагнитното поле пренася енергия, която зависи от големината на тока в проводника и честотата на излъчваните вълни.

Въздействие на електромагнитното поле върху човека

Нивото на цялото електромагнитно излъчване, генерирано от човека технически системи, в пъти по-висока от естествената радиация на планетата. Това е термичен ефект, който може да доведе до прегряване на телесните тъкани и необратими последици. Например, продължителното използване на мобилен телефон, който е източник на радиация, може да доведе до повишаване на температурата на мозъка и лещата на окото.

Електромагнитните полета, генерирани при използване на домакински уреди, могат да причинят появата на злокачествени тумори. Това се отнася особено за тялото на децата. Продължителното пребиваване на човек в близост до източник на електромагнитни вълни намалява ефективността на работата имунна система, води до сърдечни и съдови заболявания.

Разбира се, напълно спрете да използвате технически средства, които са източник на електромагнитно поле, е невъзможно. Но можете да приложите най-простите превантивни мерки, например, използвайте телефона само със слушалки, не оставяйте кабелите на устройството в електрически контактислед използване на технологията. В ежедневието се препоръчва използването на удължители и кабели, които имат защитно екраниране.

Какво е електромагнитно поле, как то влияе на човешкото здраве и защо трябва да се измерва - ще научите от тази статия. Продължавайки да ви запознаваме с асортимента на нашия магазин, ще ви разкажем полезни устройства— индикатори за напрегнатост на електромагнитното поле (ЕМП). Те могат да се използват както в предприятия, така и у дома.

Какво е електромагнитно поле?

Съвременният свят е немислим без домакински уреди, мобилни телефони, електричество, трамваи и тролейбуси, телевизори и компютри. Ние сме свикнали с тях и изобщо не мислим за факта, че всяко електрическо устройство създава електромагнитно поле около себе си. Той е невидим, но засяга всички живи организми, включително и хората.

Електромагнитното поле е специална форма на материя, която възниква, когато движещи се частици взаимодействат с електрически заряди. Електрическите и магнитните полета са взаимосвързани помежду си и могат да се генерират едно друго - поради което, като правило, те се наричат ​​заедно като едно електромагнитно поле.

Основните източници на електромагнитни полета включват:

- електропроводи;
— трансформаторни подстанции;
— електрически кабели, телекомуникационни, телевизионни и интернет кабели;
— кули за мобилни телефони, радио и телевизионни кули, усилватели, антени за клетъчни и сателитни телефони, Wi-Fi рутери;
— компютри, телевизори, дисплеи;
— битови електроуреди;
— индукционни и микровълнови фурни;
— електрически транспорт;
— радари.

Влиянието на електромагнитните полета върху човешкото здраве

Електромагнитните полета влияят на всякакви биологични организми - растения, насекоми, животни, хора. Учените, изучаващи ефектите на ЕМП върху хората, стигнаха до извода, че продължителното и редовно излагане на електромагнитни полета може да доведе до:
- повишена умора, нарушения на съня, главоболие, понижено кръвно налягане, намален сърдечен ритъм;
- нарушения в имунната, нервната, ендокринната, половата, хормоналната, сърдечно-съдови системи;
— развитие на онкологични заболявания;
- развитие на заболявания на централната нервни системис;
- алергични реакции.

EMF защита

Съществуват санитарни норми, задаване на максимума допустими ниванапрегнатост на електромагнитното поле в зависимост от времето, прекарано в опасната зона - за жилищни помещения, работни места, места в близост до източници на силни полета. Ако не е възможно да се намали структурно радиацията, например от електромагнитна предавателна линия (EMT) или клетъчна кула, тогава сервизни инструкции, предпазни средства за работещ персонал, санитарни карантинни зони с ограничен достъп.

Различни инструкции регулират времето, през което човек остава в опасната зона. Екраниращи мрежи, филми, остъкляване, костюми, изработени от метализирана тъкан на базата на полимерни влакна, могат да намалят интензивността електромагнитно излъчванехиляди пъти. По искане на GOST зоните на ЕМП радиация са оградени и снабдени с предупредителни знаци „Не влизайте, опасно!“ и знак за опасност от електромагнитно поле.

Специалните служби използват инструменти за постоянно наблюдение на нивото на интензивност на ЕМП на работните места и в жилищните помещения. Можете сами да се погрижите за здравето си като закупите портативен уред “Импулс” или комплект “Импулс” + тестер за нитрати “СОЕКС”.

Защо се нуждаем от домакински уреди за измерване на силата на електромагнитното поле?

Електромагнитното поле влияе негативно на човешкото здраве, затова е полезно да знаете какви места посещавате (у дома, в офиса, на личен парцел, в гараж) може да бъде опасно. Трябва да разберете, че повишеният електромагнитен фон може да бъде създаден не само от вас електрически устройства, телефони, телевизори и компютри, но също и повредени кабели, електрически уреди на съседи и индустриални съоръжения, разположени наблизо.

Експертите са установили, че краткосрочното излагане на човек на ЕМП е практически безвредно, но дългосрочният престой в зона с висок електромагнитен фон е опасен. Това са зоните, които могат да бъдат открити с устройства тип „Импулс“. По този начин можете да проверите местата, където прекарвате най-много време; детска стая и вашата спалня; проучване. Устройството съдържа зададените стойности нормативни документи, за да можете веднага да прецените степента на опасност за вас и вашите близки. Възможно е след прегледа да решите да преместите компютъра от леглото, да се отървете от мобилния телефон с усилена антена, да смените старата микровълнова фурна с нова, да смените изолацията на вратата на хладилника с No. Режим Frost.

Подробности Категория: Електричество и магнетизъм Публикувано на 06.05.2015 г. 20:46 Преглеждания: 11962

При определени условия променливите електрически и магнитни полета могат да се генерират взаимно. Те образуват електромагнитно поле, което изобщо не е тяхната съвкупност. Това е едно цяло, в което тези две полета не могат да съществуват едно без друго.

От историята

Експериментът на датския учен Ханс Кристиан Ерстед, проведен през 1821 г., показва, че електрическият ток генерира магнитно поле. На свой ред променящото се магнитно поле може да генерира електрически ток. Това е доказано от английския физик Майкъл Фарадей, който открива явлението електромагнитна индукция през 1831 г. Той е и автор на термина „електромагнитно поле“.

По това време концепцията на Нютон за действие на далечни разстояния е приета във физиката. Смятало се е, че всички тела действат едно на друго през празнотата с безкрайно висока скорост (почти моментално) и на всяко разстояние. Предполага се, че електрическите заряди взаимодействат по подобен начин. Фарадей вярваше, че в природата не съществува празнота и взаимодействието се осъществява с крайна скорост през определена материална среда. Тази среда за електрически заряди е електромагнитно поле. И се движи със скорост, равна на скоростта на светлината.

Теорията на Максуел

Чрез комбиниране на резултатите от предишни проучвания, Английският физик Джеймс Клерк Максуелсъздаден през 1864 г теория на електромагнитното поле. Според него променящото се магнитно поле генерира променящо се електрическо поле, а променливото електрическо поле генерира променливо магнитно поле. Разбира се, първо едно от полетата се създава от източник на заряди или токове. Но в бъдеще тези полета вече могат да съществуват независимо от такива източници, предизвиквайки взаимно появяване. Това е, електрическите и магнитните полета са компоненти на едно електромагнитно поле. И всяка промяна в един от тях предизвиква появата на друг. Тази хипотеза е в основата на теорията на Максуел. Електрическото поле, генерирано от магнитното поле, е вихър. Силовите му линии са затворени.

Тази теория е феноменологична. Това означава, че е създаден въз основа на предположения и наблюдения и не разглежда причината за електрическите и магнитните полета.

Свойства на електромагнитното поле

Електромагнитното поле е комбинация от електрически и магнитни полета, следователно във всяка точка от своето пространство то се описва от две основни величини: напрежение електрическо поле д и индукция на магнитно поле IN .

Тъй като електромагнитното поле е процес на преобразуване на електрическо поле в магнитно поле и след това магнитно в електрическо, неговото състояние непрекъснато се променя. Разпространявайки се в пространството и времето, той образува електромагнитни вълни. В зависимост от честотата и дължината тези вълни се делят на радиовълни, терахерцово лъчение, инфрачервено лъчение, видима светлина, ултравиолетово лъчение, рентгенови лъчи и гама лъчи.

Векторите на интензитет и индукция на електромагнитното поле са взаимно перпендикулярни, а равнината, в която лежат, е перпендикулярна на посоката на разпространение на вълната.

В теорията за действието на далечни разстояния скоростта на разпространение на електромагнитните вълни се смяташе за безкрайно голяма. Максуел обаче доказа, че това не е така. Във веществото електромагнитните вълни се разпространяват с крайна скорост, която зависи от диелектричната и магнитната пропускливост на веществото. Поради това теорията на Максуел се нарича теория на късото действие.

Теорията на Максуел е експериментално потвърдена през 1888 г. от немския физик Хайнрих Рудолф Херц. Той доказа съществуването на електромагнитни вълни. Освен това той измерва скоростта на разпространение на електромагнитните вълни във вакуум, която се оказва равна на скоростта на светлината.

В интегрална форма този закон изглежда така:

Закон на Гаус за магнитното поле

Потокът на магнитна индукция през затворена повърхност е нула.

Физическият смисъл на този закон е, че в природата не съществуват магнитни заряди. Полюсите на магнита не могат да бъдат разделени. Линиите на магнитното поле са затворени.

Закон за индукцията на Фарадей

Промяната в магнитната индукция причинява появата на вихрово електрическо поле.

,

Теорема за циркулацията на магнитното поле

Тази теорема описва източниците на магнитното поле, както и самите полета, създадени от тях.

Електрическият ток и промените в електрическата индукция генерират вихрово магнитно поле.

,

,

д– напрегнатост на електрическото поле;

н– напрегнатост на магнитното поле;

IN- магнитна индукция. Това е векторна величина, която показва силата, с която магнитното поле действа върху заряд с големина q, движещ се със скорост v;

д– електрическа индукция или електрическо изместване. Това е векторна величина, равна на сумата от вектора на интензитета и поляризационния вектор. Поляризацията се причинява от изместването на електрически заряди под въздействието на външно електрическо поле спрямо тяхното положение, когато няма такова поле.

Δ - Оператор Набла. Действието на този оператор върху определено поле се нарича ротор на това поле.

Δ x E = гниене E

ρ - плътност на външния електрически заряд;

й- плътност на тока - стойност, показваща силата на тока, протичащ през единица площ;

с– скоростта на светлината във вакуум.

Изследването на електромагнитното поле е наука, наречена електродинамика. Тя разглежда взаимодействието му с тела, които имат електрически заряд. Това взаимодействие се нарича електромагнитни. Класическата електродинамика описва само непрекъснатите свойства на електромагнитното поле с помощта на уравненията на Максуел. Съвременната квантова електродинамика вярва, че електромагнитното поле също има дискретни (прекъснати) свойства. И такова електромагнитно взаимодействие се осъществява с помощта на неделими частици-кванти, които нямат маса и заряд. Квантът на електромагнитното поле се нарича фотон .

Електромагнитно поле около нас

Електромагнитно поле се образува около всеки проводник с променлив ток. Източници на електромагнитни полета са електропроводи, електродвигатели, трансформатори, градски електротранспорт, железопътен транспорт, електрически и електронни уреди– телевизори, компютри, хладилници, ютии, прахосмукачки, радиотелефони, Мобилни телефони, електрически самобръсначки - с една дума всичко свързано с потреблението или преноса на електроенергия. Мощни източници на електромагнитни полета са телевизионни предаватели, антени на клетъчни телефонни станции, радарни станции, микровълнови печки и др. И тъй като около нас има доста такива устройства, електромагнитните полета ни заобикалят навсякъде. Тези полета влияят на околната среда и хората. Това не означава, че това влияние винаги е отрицателно. Електрическите и магнитните полета съществуват около хората от дълго време, но мощността на тяхното излъчване преди няколко десетилетия е била стотици пъти по-ниска от днешната.

До определено ниво електромагнитното излъчване може да бъде безопасно за хората. Така в медицината електромагнитното излъчване с нисък интензитет се използва за заздравяване на тъканите, премахване на възпалителни процеси и аналгетичен ефект. UHF устройствата облекчават спазмите на гладката мускулатура на червата и стомаха, подобряват метаболитните процеси в клетките на тялото, намаляват капилярния тонус и понижават кръвното налягане.

Но силните електромагнитни полета причиняват смущения във функционирането на сърдечно-съдовата, имунната, ендокринната и нервната система на човека и могат да причинят безсъние, главоболие и стрес. Опасността е, че тяхното въздействие е практически незабележимо за хората и смущенията настъпват постепенно.

Как можем да се предпазим от заобикалящото ни електромагнитно излъчване? Невъзможно е да направите това напълно, така че трябва да се опитате да сведете до минимум въздействието му. Преди всичко трябва да поставите уредитака че да са разположени далеч от местата, където сме най-често. Например, не сядайте твърде близо до телевизора. В крайна сметка, колкото по-далеч е разстоянието от източника на електромагнитното поле, толкова по-слабо става то. Много често оставяме устройството включено в контакта. Но електромагнитното поле изчезва само когато устройството е изключено от електрическата мрежа.

Човешкото здраве също е засегнато от естествените електромагнитни полета - космическата радиация, магнитното поле на Земята.

Електромагнитното поле е вид материя, която възниква около движещи се заряди. Например около проводник, по който тече ток. Електромагнитното поле се състои от два компонента: електрическо и магнитно поле. Те не могат да съществуват независимо едно от друго. Едно нещо поражда друго. Когато електрическото поле се промени, веднага се появява магнитно поле.

Скорост на разпространение на електромагнитната вълна V=C/EM

Където дИ мсъответно магнитната и диелектричната константи на средата, в която се разпространява вълната.
Електромагнитната вълна във вакуум се движи със скоростта на светлината, тоест 300 000 km/s. Тъй като диелектричната и магнитната проницаемост на вакуума се считат за равни на 1.

Когато електрическото поле се промени, се появява магнитно поле. Тъй като електрическото поле, което го е причинило, не е постоянно (т.е. променя се с времето), магнитното поле също ще бъде променливо.

Променящото се магнитно поле от своя страна генерира електрическо поле и т.н. Така за последващото поле (няма значение дали е електрическо или магнитно) източникът ще бъде предишното поле, а не първоначалният източник, тоест проводник с ток.

Така, дори след изключване на тока в проводника, електромагнитното поле ще продължи да съществува и да се разпространява в пространството.

Електромагнитната вълна се разпространява в пространството във всички посоки от своя източник. Можете да си представите, че пускате електрическа крушка, лъчите на светлината от нея се разпространяват във всички посоки.

Електромагнитната вълна, когато се разпространява, пренася енергия в пространството. Колкото по-силен е токът в проводника, който причинява полето, толкова по-голяма е енергията, пренесена от вълната. Също така, енергията зависи от честотата на излъчваните вълни; ако се увеличи с 2,3,4 пъти, енергията на вълната ще се увеличи съответно с 4,9,16 пъти. Тоест енергията на разпространение на вълната е пропорционална на квадрата на честотата.

Най-добрите условия за разпространение на вълната се създават, когато дължината на проводника е равна на дължината на вълната.

Магнитните и електрическите силови линии ще летят взаимно перпендикулярно. Магнитните силови линии обграждат проводник с ток и винаги са затворени.
Електрическите силови линии преминават от един заряд към друг.

Електромагнитната вълна винаги е напречна вълна. Тоест силовите линии, както магнитни, така и електрически, лежат в равнина, перпендикулярна на посоката на разпространение.

Силата на електромагнитното поле е характеристика на силата на полето. Също така напрежението е векторна величина, тоест има начало и посока.
Силата на полето е насочена тангенциално към силовите линии.

Тъй като напрегнатостта на електрическото и магнитното поле са перпендикулярни една на друга, има правило, по което може да се определи посоката на разпространение на вълната. Когато винтът се върти по най-късия път от вектора на напрегнатост на електрическото поле до вектора на напрегнатост на магнитното поле, движението напред на винта ще покаже посоката на разпространение на вълната.


Електричеството е навсякъде около нас

Електромагнитно поле (дефиниция от TSB)- това е специална форма на материя, чрез която възниква взаимодействие между електрически заредени частици. Въз основа на това определение не е ясно кое е първичното - съществуването на заредени частици или наличието на поле. Може би само поради наличието на електромагнитно поле частиците могат да получат заряд. Точно като в историята с кокошката и яйцето. Основното е, че заредените частици и електромагнитното поле са неразделни едно от друго и не могат да съществуват едно без друго. Следователно определението не дава възможност на вас и мен да разберем същността на явлението електромагнитно поле и единственото нещо, което трябва да запомните е, че то специална форма на материята! Теорията за електромагнитното поле е разработена от Джеймс Максуел през 1865 г.

Какво е електромагнитно поле? Можем да си представим, че живеем в електромагнитна Вселена, която е изцяло пронизана от електромагнитно поле и различни частици и вещества, в зависимост от тяхната структура и свойства, под въздействието на електромагнитно поле придобиват положителен или отрицателен заряд, натрупват го, или остават електрически неутрални. Съответно електромагнитните полета могат да бъдат разделени на два вида: статичен, тоест излъчвани от заредени тела (частици) и неразделна част от тях, и динамичен, разпространявайки се в пространството, като е отделен от източника, който го е излъчил. Динамичното електромагнитно поле във физиката се представя под формата на две взаимно перпендикулярни вълни: електрическа (E) и магнитна (H).

Фактът, че електрическото поле се генерира от променливо магнитно поле поле и магнитнополе - променливо електрическо, води до факта, че електрическите и магнитните променливи полета не съществуват отделно едно от друго. Електромагнитното поле на неподвижни или равномерно движещи се заредени частици е пряко свързано със самите частици. С ускореното движение на тези заредени частици, електромагнитното поле се "откъсва" от тях и съществува самостоятелно под формата на електромагнитни вълни, без да изчезва при отстраняване на източника.

Източници на електромагнитни полета

Естествени (естествени) източници на електромагнитни полета

Естествените (естествени) източници на ЕМП са разделени на следните групи:

  • електрическо и магнитно поле на Земята;
  • радиоизлъчване от Слънцето и галактиките (реликтово излъчване, равномерно разпределено във Вселената);
  • атмосферно електричество;
  • биологичен електромагнитен фон.
  • Земното магнитно поле.Големината на геомагнитното поле на Земята варира по земната повърхност от 35 μT на екватора до 65 μT близо до полюсите.

    Земното електрическо поленасочена нормално към земната повърхност, заредена отрицателно спрямо горни слоевеатмосфера. Напрегнатостта на електрическото поле на повърхността на Земята е 120...130 V/m и намалява приблизително експоненциално с височината. Годишните промени в EF са подобни по природа на цялата Земя: максималната интензивност е 150...250 V/m през януари-февруари и минималната 100...120 V/m през юни-юли.

    Атмосферно електричество- Това са електрически явления в земната атмосфера. Във въздуха винаги има положителни и отрицателни електрически заряди (линк) - йони, които възникват под въздействието на радиоактивни вещества, космически лъчи и ултравиолетова радиацияслънце Земятаотрицателно заредени; Между него и атмосферата има голяма потенциална разлика. Силата на електростатичното поле се увеличава рязко по време на гръмотевични бури. Честотният диапазон на атмосферните разряди е между 100 Hz и 30 MHz.

    Извънземни източницивключват радиация извън земната атмосфера.

    Биологичен електромагнитен фон.Биологични обекти, като др физически тела, при температури над абсолютната нула, те излъчват ЕМП в диапазона 10 kHz - 100 GHz. Това се обяснява с хаотичното движение на заряди – йони, в човешкото тяло. Плътността на мощността на такова лъчение при човека е 10 mW/cm2, което за възрастен дава обща мощност от 100 W. Човешкото тялосъщо излъчва ЕМП при 300 GHz с плътност на мощността около 0,003 W/m2.

    Антропогенни източници на електромагнитни полета

    Антропогенните източници се разделят на 2 групи:

    Източници на нискочестотно лъчение (0 - 3 kHz)

    Тази група включва всички системи за производство, пренос и разпределение на електроенергия (електропроводи, трансформаторни подстанции, електроцентрали, различни кабелни системи), електрическо и електронно оборудване за дома и офиса, включително монитори за персонални компютри, електрически превозни средства, железопътен транспорт и неговата инфраструктура, както и метро, ​​тролейбусен и трамваен транспорт.

    Вече днес електромагнитното поле на 18-32% от градските райони се формира в резултат на автомобилния трафик. Електромагнитните вълни, генерирани по време на движение на превозни средства, пречат на приемането на телевизия и радио и могат да имат вредни ефекти върху човешкото тяло.

    Източници на високочестотно лъчение (от 3 kHz до 300 GHz)

    Тази група включва функционални предаватели - източници на електромагнитни полета с цел предаване или получаване на информация. Това са търговски предаватели (радио, телевизия), радиотелефони (кола, радиотелефони, CB радио, любителски радиопредаватели, промишлени радиотелефони), насочени радиокомуникации (сателитни радиокомуникации, наземни релейни станции), навигация (въздушен трафик, корабоплаване, радио точка) , локатори (въздушна комуникация, корабоплаване, транспортни локатори, контрол на въздушния транспорт). Това също включва различни технологично оборудване, използвайки микровълново лъчение, редуващи се (50 Hz - 1 MHz) и импулсни полета, домакинско оборудване(микровълнови печки), средства за визуално показване на информация върху електроннолъчеви тръби (компютърни монитори, телевизори и др.). За научно изследванеСвръхвисокочестотните токове се използват в медицината. Електромагнитните полета, които възникват при използване на такива токове, представляват определена професионална опасност, така че е необходимо да се вземат мерки за защита срещу тяхното въздействие върху тялото.

    Основните техногенни източници са:

  • битови телевизионни приемници, микровълнови фурни, радиотелефони и др. устройства;
  • електроцентрали, електроцентрали и трафопостове;
  • Широко разклонени електрически и кабелни мрежи;
  • радарни, радио и телевизионни предавателни станции, ретранслатори;
  • компютри и видео монитори;
  • въздушни електропроводи (електропроводи).
  • Особеност на експозицията в градски условия е въздействието върху населението както на общия електромагнитен фон (интегрален параметър), така и на силно ЕМП от отделни източници (диференциален параметър).



     


    Прочети:



    Отчитане на разчети с бюджета

    Отчитане на разчети с бюджета

    Сметка 68 в счетоводството служи за събиране на информация за задължителни плащания към бюджета, удържани както за сметка на предприятието, така и...

    Чийзкейкове от извара на тиган - класически рецепти за пухкави чийзкейкове Чийзкейкове от 500 г извара

    Чийзкейкове от извара на тиган - класически рецепти за пухкави чийзкейкове Чийзкейкове от 500 г извара

    Продукти: (4 порции) 500 гр. извара 1/2 чаша брашно 1 яйце 3 с.л. л. захар 50 гр. стафиди (по желание) щипка сол сода бикарбонат...

    Салата Черна перла със сини сливи Салата Черна перла със сини сливи

    Салата

    Добър ден на всички, които се стремят към разнообразие в ежедневната си диета. Ако сте уморени от еднообразни ястия и искате да зарадвате...

    Рецепти за лечо с доматено пюре

    Рецепти за лечо с доматено пюре

    Много вкусно лечо с доматено пюре, като българско лечо, приготвено за зимата. Така обработваме (и изяждаме!) 1 торба чушки в нашето семейство. И кой бих...

    feed-image RSS