Otthon » A gomba pácolása » Mikrohullámú sugarak. Fizikai projektmunka a következő témában: „Mikrohullámú sugárzás

Mikrohullámú sugarak. Fizikai projektmunka a következő témában: „Mikrohullámú sugárzás

Mikrohullámú mező

Mikrohullámú mező, mikrohullámú mezők


Együtt vagy külön? Helyesírási szótár-kézikönyv. - M.: Orosz nyelv. B. Z. Bukchina, L. P. Kakalutskaya. 1998 .

Nézze meg, mi az a „mikrohullámmező” más szótárakban:

    Főnév, szinonimák száma: 1 mező (76) ASIS szinonim szótár. V.N. Trishin. 2013… Szinonimák szótára

    Mikrohullámú mező- mikrohullámú mező/le, mikrohullámú mező/… Együtt. Külön. Kötőjeles.

    küszöb mikrohullámú mágneses tér- Mágneses anyagban a váltakozó mágneses térintenzitás amplitúdójának értéke, amely felett a mágneses permeabilitási tenzor összetevői a váltakozó mágneses tér amplitúdójától függenek. [GOST 19693 74] Témák: mágneses anyagok...

    Szántóföld, rét, tisztás, szántó; háttér, sima, sztyeppe. Nyílt mezőn, széles területen. A kép háttere. Kalap karimája, könyv karimája (éle, éle). Lásd aréna, régió, hely. Egy bogyómező... Orosz szinonimák és hasonló jelentésű kifejezések szótára. alatt.… … Szinonimák szótára

    GOST 23769-79: Elektronikus eszközök és mikrohullámú védőeszközök. Kifejezések, meghatározások és betűk- Terminológia GOST 23769 79: Elektronikus eszközök és mikrohullámú védőeszközök. Fogalmak, definíciók és betűjelölések eredeti dokumentum: 39. π rezgések típusa NDP. Fázisellenes típusú rezgések Olyan rezgések, amelyekben a nagyfrekvenciás feszültségek ...

    elektrovákuumos mikrohullámú készülék- EVP microwave Elektronikus mikrohullámú készülék, amelyben az elektromágneses mikrohullámú tér kölcsönhatásba lép az elektronáramokkal, vagy a vákuumban terjedő elektronáramlás hullámaival vagy az eszközt megtöltő ritkított gázzal. [GOST 23769 79] Témák: eszközök... Műszaki fordítói útmutató

    Elektrovákuum mikrohullámú készülék- 2. Elektrovákuumos mikrohullámú készülék EVP mikrohullámú Vákuumcső Olyan elektronikus mikrohullámú készülék, amelyben elektromágneses mikrohullámú tér kölcsönhatásba lép az elektronáramlásokkal, vagy a vákuumban terjedő vagy a készüléket megtöltő elektronáramlási hullámokkal... ... A normatív és műszaki dokumentáció kifejezéseinek szótár-referenciája

    Mikrohullámú aktív rezonátor- 132. Aktív mikrohullámú rezonátor Aktív üreg Mikrohullámú rezonátor, amelyben a mikrohullámú tér kölcsönhatásba lép a működő elektronáramlással Forrás: GOST 23769 79: Elektronikus eszközök és mikrohullámú védőeszközök. Kifejezések, meghatározások és betűjelölések... A normatív és műszaki dokumentáció kifejezéseinek szótár-referenciája

    Passzív mikrohullámú rezonátor- 134. Passzív mikrohullámú rezonátor Passzív üreg Mikrohullámú rezonátor, amelyben a mikrohullámú tér nem lép kölcsönhatásba a működő elektronáramlással Forrás: GOST 23769 79: Elektronikus eszközök és mikrohullámú védőeszközök. Kifejezések, meghatározások és betűjelölések... A normatív és műszaki dokumentáció kifejezéseinek szótár-referenciája

    aktív mikrohullámú rezonátor- Mikrohullámú rezonátor, amelyben a mikrohullámú tér kölcsönhatásba lép a működő elektronáramlással. [GOST 23769 79] Témakörök: mikrohullámú védőeszközök és eszközök Általános kifejezések szerkezeti elemek EN aktív üreg ... Műszaki fordítói útmutató

Könyvek

  • Sűrű elektronsugarak elektrodinamikája plazmában, Kuzelev M.V.. A sűrű elektronsugarak elektromágneses tulajdonságait az energiaszállítás, a plazmában való relaxáció, az elektromágneses sugárzás erősítésének és keltésének problémáival összefüggésben vizsgáljuk...

Mi az ultramagas frekvenciájú elektromágneses térnek való kitettség?

A rádióhullámok ultramagas frekvenciájú (mikrohullámú) tartománya 0,3-3000 MHz, 3-30 000 MHz és 30-300 000 MHz rezgési frekvenciájú deci-, centi- és milliméteres hullámokat foglal magában. A rádióhullámok biológiai hatása minden tartományban minőségileg hasonló, de az oszcillációs frekvencia növekedésével a hatása növekszik.

Patogenezis (mi történik?) ultramagas frekvenciájú elektromágneses tér hatására

A rendellenességek patogenezisében az idegrendszeré a vezető szerep, amely egyrészt a mikrohullámú tér részeire gyakorolt ​​közvetlen hatásával, másrészt a receptormezőkön keresztüli reflexhatásokkal társul. A hatásmechanizmust a gerjesztés szinaptikus átvitelének zavaraiban feltételezik.

A higiéniai előírások a mikrohullámú mező maximális intenzitását biztosítják a munkahelyeken 10-100 μW/1 cm2/s tartományban, hosszan tartó terepexpozíció mellett (napi 2-8 óra). Ezen normák némi túllépése esetén a mikrohullámú tér úgynevezett nem termikus (specifikus) hatása a szervezetben főként funkcionális változások kialakulásával figyelhető meg, de a mikrohullámú térnek való ismételt expozíció esetén kumulációra hajlamos. Nagy intenzitású besugárzás, 10 μW-tól 1 cm-enként? másodpercenként, már „termikus” hatást ad, és ennek eredményeként túlmelegedéshez vezet szerkezeti változások kialakulásával, különösen az idegrendszerben, a belső elválasztású mirigyekben és a szemlencsében. Ezekben a szervekben reverzibilis elváltozások lehetségesek 10-7-5 μW/cm2/s mikrohullámú térintenzitás mellett.

A mikrohullámú mező elektronikus rádiókészülékek, például radarállomások (radarok) működése során lép fel. A kibocsátó berendezések szervizelése nagyszámú embert foglalkoztat, akik a biztonsági szabályok megsértése esetén mikrohullámú sugárzásnak lehetnek kitéve. A radarral végzett munkában részt nem vevő személyek is sugárzásnak lehetnek kitéve. Ez annak köszönhető, hogy a modern radarok teljesítménye nagyon nagy, és a sugárzás jelentős távolságra terjedhet.

A mikrohullámú tér biológiai hatása függ az intenzitástól, az expozíciós időtől, a hullámhossztól, a besugárzott szervtől és a szervezet kezdeti funkcionális állapotától. Sőt, a termikus hatás mellett, amikor besugárzás hatására testhőmérséklet-növekedés jelentkezik a szervekben és szövetekben, nem termikus hatás is jelentkezik, amelyben nincs regisztrált hőmérséklet-emelkedés, de fiziológiai változások vannak. a testben.

Klinikailag a termikus hatás motoros nyugtalanságban, megemelkedett testhőmérsékletben, légszomjban, szívritmus-emelkedésben, vérnyomás-emelkedésben, fokozott nyálfolyásban, stb.

Alacsony intenzitású (nem termikus) mikrohullámú tér hatására, amely nem haladja meg a megállapított maximálisan megengedett besugárzási szintet (legfeljebb 10 μW/cm? egy munkanapon, 100 μW/cm? 2 órán keresztül és 1000 μW /cm? védőszemüveg használatával 15 -20 percig), az idegrendszerben változó fokú funkcionális elváltozások lépnek fel. Ismételt expozíció esetén a hatás felhalmozódhat.

Ultra-nagyfrekvenciás elektromágneses tereknek való kitettség tünetei

A neurológiai rendellenességek fokozott fáradtságban, csökkent teljesítményben, fejfájásban, szédülésben, alvászavarokban (álmosság, álmatlanság, nyugtalan alvás álmokkal), ingerlékenységben, általános gyengeségben, fokozott izzadásban, kipirulásban és néha a memória gyengülésében fejeződnek ki. Különösen jelentős expozíció esetén néha remegés, ájulás, félelmek és hallucinációk figyelhetők meg.

Ezekkel a változásokkal együtt olyan szív- és érrendszeri rendellenességek is megfigyelhetők, mint a neurocirkulációs dystonia: szívfájdalom, légszomj, különösen fizikai aktivitás során, szívdobogás, a szív „fakulása”. Objektíven hipotenziót, tompa szívhangokat és néha szisztolés zörejt figyeltek meg a csúcson.

Nem szisztematikus, alacsony intenzitású besugárzásnál a mikrohullámú expozíciós szindróma kezdetben fokozatosan jelentkezhet: enyhe rossz közérzet, fáradtság jelentkezik, gyakrabban a munkanap végén, néha légszomj fizikai aktivitás közben, kellemetlen érzés a szív területén. A krónikus mikrohullámú expozíció tüneteinek súlyossága szerint annak lefolyása során három szakasza különböztethető meg.

IN első szakasz az asthenia és a neurocirculatory dystonia egyértelmű jelenségei nincsenek, de vannak egyéni panaszok; A besugárzás megszűnésével mindezek a változások viszonylag gyorsan elmúlnak.

Második szakasz meglehetősen eltérő, tartósabb rendellenességek jellemzik, amelyek szintén visszafordíthatók.

Harmadik szakasz rendkívül ritka: hallucinációk, félelmek, ájulás, adynámia, perifériás érzékenységi zavarok és koszorúér-elégtelenség tünetei figyelhetők meg.

Ultra-nagyfrekvenciás elektromágneses tereknek való kitettség diagnosztikája

A krónikus mikrohullámú expozíció diagnosztizálása során nagyon jelentős nehézségek merülnek fel. A diagnózis felállítható azokban az esetekben, amikor a mikrohullámú expozícióra jellemző aszténiás állapot és neurocirkulációs dystonia megnyilvánulásai közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a mikrohullámú mezővel történő besugárzáshoz. Ebben az esetben a sugárzás intenzitása általában meghaladja a maximálisan megengedett szintet.

Ultra-nagyfrekvenciás elektromágneses tereknek való kitettség kezelése

Az első prioritás a további expozíció elkerülése. Terápiásként általános helyreállító és tüneti gyógymódok javasolhatók. A megnyilvánulások kialakulásának első szakaszában ambuláns kezelést írnak elő: 1-2% -os nátrium-bromid oldat orálisan egyedi adagban koffeinnel, kínai citromfű tinktúra, ginzeng 15-30 csepp naponta kétszer, napi 10 intramuszkuláris injekció. ml 10% -os kalcium-glükonát oldat (10-15 injekció per tanfolyam).

Súlyosabb rendellenességek esetén (második szakasz) fekvőbeteg kezelés javasolt. Ezeken a gyógymódokon kívül 20 ml 40%-os glükózoldatot és 2 ml 5%-os aszkorbinsavoldatot adhatunk hozzá (kúránként 10-15 infúzió). Szubkután injekciókat sztrichninből 0,5-1 ml 0,1% -os oldatból injekciónként, glutaminsavat szájon át 0,5-1 g naponta háromszor, altatókat: barbitál, nitrazepam éjszaka is alkalmaznak. Vízi eljárások (fürdő, zuhanyzó) javasoltak.

Ultra-nagyfrekvenciás elektromágneses tereknek való kitettség megelőzése

Megelőző intézkedésként a mikrohullámú befolyás alatt álló személyek esetében évente egyszer részletes orvosi vizsgálat szükséges. Ebben az esetben különös figyelmet fordítanak az idegrendszer, a szív- és érrendszer, a vér és a látószerv állapotára. Ehhez szakembereket kell bevonni: szemészt, neurológust és terapeutát. Rendkívüli orvosi vizsgálatra akkor kerül sor, ha az orvosok egészségi állapotából adódó problémákra utaló jelek vannak (például közérzetromlási panaszok). Ha mikrohullámú expozíció miatt beteget azonosítanak, hasonló körülmények között dolgozó más személyeket meg kell kérdezni, szükség esetén ki kell vizsgálni, valamint munkahelyükön meg kell szervezni a mikrohullámú téráram teljesítményének ellenőrzését.

Melyik orvoshoz kell fordulnia, ha ultra-nagyfrekvenciás elektromágneses mezőknek van kitéve?

Neurológus


Promóciók és különleges ajánlatok

Orvosi hírek

20.02.2019

A fő gyermekftiziáterek ellátogattak a szentpétervári 72-es számú iskolába, hogy megvizsgálják, miért érezte magát 11 iskolás gyengének és szédülnek, miután február 18-án, hétfőn tuberkulózisvizsgálatot végeztek.

A vírusok nemcsak a levegőben lebegnek, hanem a kapaszkodókon, üléseken és egyéb felületeken is leszállhatnak, miközben aktívak maradnak. Ezért utazáskor vagy nyilvános helyen nem csak a másokkal való kommunikációt célszerű kizárni, hanem kerülni...

Sok ember álma a jó látás visszaszerzése és a szemüvegek és kontaktlencsék örökre való búcsúja. Most gyorsan és biztonságosan valóra váltható. A teljesen érintésmentes Femto-LASIK technika új lehetőségeket nyit meg a lézeres látásjavításban.

A bőrünk és hajunk ápolására tervezett kozmetikumok nem biztos, hogy olyan biztonságosak, mint gondolnánk

Megtekintve: 5252

Veszélyes a mikrohullámú sütő az emberi egészségre: igazság vagy mítosz?

Amikor a mikrohullámú sütők először megjelentek, viccből agglegény készüléknek nevezték őket. Ha követi ezt az állítást, akkor ez igaz a konyhai készülékek első generációjára. Napjainkban azonban a mikrohullámú sütők számos funkcióval és egyedi tulajdonsággal vannak felszerelve, amelyek tiszteletet érdemelnek. A készülék vezérlése nagyon egyszerű a beállított paramétereknek megfelelően működő processzorral. Ezért fontos, hogy megismerkedjen ennek a technikának az összes árnyalatával, hogy megbizonyosodjon arról, milyen hatással van az emberi testre.

Fizikai teljesítmény jellemzői

Az elmúlt néhány évben a mikrohullámú sütők fellendülését láthatjuk. A mikrohullámú sütő káros hatása nem mítosz, hanem szigorú valóság, amit orvosok és tudósok is bebizonyítottak. Ezt a véleményt olyan anyagok támasztják alá, amelyek tudományos bizonyítékai megerősítik a mikrohullámok emberi szervezetre gyakorolt ​​negatív hatását. A mikrohullámú sütők sugárzásának sokéves tudományos kutatása megállapította az emberi egészségre gyakorolt ​​káros hatások szintjét.

Ezért fontos a műszaki biztonsági eszközök vagy a TSO szabályainak betartása. A védőintézkedések segítenek csökkenteni a mikrohullámú sugárzás patogén hatásának erejét. Ha nincs lehetőséged optimális védelmet nyújtani, amikor mikrohullámú sütőt használsz ételkészítéshez, garantáltan káros hatások érik a szervezetet. Nagyon fontos a TSO alapjainak ismerete és alkalmazása a mikrohullámú sütőben végzett munka során.

Ha felidézzük az iskolai tantervben szereplő fizika alapszakot, megállapíthatjuk, hogy a melegítő hatás a mikrohullámú sugárzás élelmiszereken történő működése miatt lehetséges. Meglehetősen nehéz kérdés, hogy ehet-e ilyen ételt vagy sem. Az egyetlen dolog, amit elmondhatunk, az az, hogy az ilyen élelmiszerek nem tesznek jót az emberi szervezetnek. Például, ha mikrohullámú sütőben sült almát főz, az nem hoz semmilyen hasznot. A sült alma elektromágneses sugárzásnak van kitéve, amely egy bizonyos mikrohullámú tartományban működik.

A mikrohullámú sütők sugárforrása egy magnetron.

A mikrohullámú sugárzás frekvenciája a 2450 GHz-es tartományba esik. Az ilyen sugárzás elektromos összetevője az anyagok dipólmolekulájára gyakorolt ​​hatás. Ami a dipólust illeti, ez egyfajta molekula, amelynek különböző végein ellentétes töltések vannak. Az elektromágneses tér egy másodperc alatt legalább 5,9 milliárdszor képes száznyolcvan fokkal elforgatni ezt a dipólust. Ez a sebesség nem mítosz, ezért a molekulák súrlódását, valamint az azt követő melegedést okozza.

A mikrohullámú sugárzás három centiméternél kisebb mélységig is behatolhat, az ezt követő melegítés a külső rétegből a belsőbe történő hőátadáson keresztül történik. A legfényesebb dipól vízmolekulának tekinthető, így a folyadékot tartalmazó élelmiszer sokkal gyorsabban felmelegszik. A növényi olajmolekula nem dipólus, ezért nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni.

A mikrohullámú sugárzás hullámhossza körülbelül tizenkét centiméter. Az ilyen hullámok az infravörös és a rádióhullámok között helyezkednek el, így hasonló funkcióval és tulajdonsággal rendelkeznek.

Mikrohullámú veszély

Az emberi szervezet sokféle sugárzásnak képes kitenni magát, ezért a mikrohullámú sütő sem kivétel. Sokáig lehet vitatkozni arról, hogy az ilyen ételek hasznosak-e vagy sem. Ennek a konyhai készüléknek a hatalmas népszerűsége ellenére a mikrohullámú sütő által okozott károk nem fikció vagy mítosz, ezért érdemes meghallgatni a TSO-val kapcsolatos tanácsokat, és ha lehetséges, megtagadni az ezzel a tűzhellyel való munkát. Használat közben figyelnie kell a jelző állapotát.

Ha nincs lehetősége megóvni szervezetét a káros energiáktól, akkor saját egészsége védelmében magas színvonalú védelmet, a TSO alapjait használhatja.

Először is meg kell találnia a mikrohullámú sütő sugárzásának kockázatát. Sok táplálkozási szakértő, orvos és fizikus állandó vitát folytat az így elkészített ételekről. A hagyományos sült alma nem hoz semmi hasznot, mivel káros mikrohullámú energiának van kitéve.

Éppen ezért mindenkinek meg kell ismerkednie a lehetséges negatív egészségügyi hatásokkal. A mikrohullámú sütők legnagyobb egészségkárosító hatása a működés közben a sütőből származó elektromágneses sugárzás formájában jelentkezik.

Az emberi szervezet számára negatív mellékhatás lehet a deformáció, valamint a molekulák átrendeződése, pusztulása, radiológiai vegyületek képződése. Egyszerűen fogalmazva, helyrehozhatatlan károk keletkeznek az emberi szervezet egészségében és általános állapotában, mivel nem létező vegyületek keletkeznek, amelyeket ultramagas frekvenciák érintenek. Ezenkívül megfigyelheti a víz ionizációs folyamatát, amely átalakítja a szerkezetét.

Egyes tanulmányok szerint az ilyen víz nagyon káros az emberi szervezetre és minden élőlényre, mivel elhal. Például, ha egy élő növényt ilyen vízzel öntözünk, az egy héten belül egyszerűen elpusztul!

Emiatt minden termék (még a sült alma is) elhal, amit a mikrohullámú sütőben hőkezelnek. Ezen információk alapján röviden összefoglalhatjuk, hogy a mikrohullámú sütőből származó élelmiszerek káros hatással vannak az emberi szervezet egészségére és állapotára.

Nincs azonban olyan pontos bizonyíték, amely megerősítené ezt a hipotézist. A fizikusok szerint a hullámhossz nagyon rövid, ezért nem okozhat ionizációt, csak melegedést. Ha kinyílik az ajtó, és nem működik a védelem, ami kikapcsolja a magnetront, akkor az emberi test megtapasztalja a generátor becsapódását, ami garantálja az egészségkárosodást, valamint a belső szervek égési sérüléseit, mivel a szövet elpusztul és súlyos sérüléseket szenved. feszültség.

Az önvédelem érdekében a védelemnek a legmagasabb szinten kell lennie, ezért fontos betartani a TCO-alapot. Ne felejtsük el, hogy vannak elnyelő tárgyak ezekhez a hullámokhoz, és ez alól az emberi test sem kivétel.

Hatás az emberi szervezetre

A mikrohullámú sugarakkal kapcsolatos tanulmányok szerint abban a pillanatban, amikor egy felülethez érnek, az emberi test szövetei energiát nyelnek el, ami felmelegedést okoz. A hőszabályozás hatására a vérkeringés fokozódik. Ha a besugárzás általános volt, akkor nincs lehetőség az azonnali hőelvonásra.

A vérkeringés hűsítő hatású, így azok a szövetek, szervek szenvednek leginkább, amelyekben az erek kimerültek. Alapvetően homályosodás lép fel, valamint a szemlencse megsemmisül. Az ilyen változások visszafordíthatatlanok.

A nagy mennyiségű folyadékot tartalmazó szövet rendelkezik a legnagyobb abszorpciós képességgel:

  • vér;
  • belek;
  • gyomornyálkahártya;
  • a szemlencse;
  • nyirok.

Ennek eredményeként a következő történik:

  • csökken a csere- és alkalmazkodási folyamat hatékonysága;
  • a pajzsmirigy és a vér átalakul;
  • a mentális szféra megváltozik. Az évek során előfordultak olyan esetek, amikor a mikrohullámú sütők használata depressziót és öngyilkossági hajlamot okoz.

Mennyi idő alatt jelennek meg a negatív hatás első tünetei? Van egy verzió, amely szerint az összes jel elég hosszú ideig halmozódik.

Lehet, hogy sok évig nem jelennek meg. Ezután jön egy kritikus pillanat, amikor az általános állapotjelző elveszti a helyét, és a következők jelennek meg:

  • fejfájás;
  • hányinger;
  • gyengeség és fáradtság;
  • szédülés;
  • apátia, stressz;
  • szívfájdalom;
  • magas vérnyomás;
  • álmatlanság;
  • fáradtság és még sok más.

Tehát, ha nem tartja be a TCO adatbázis összes szabályát, a következmények rendkívül szomorúak és visszafordíthatatlanok lehetnek. Nehéz megválaszolni azt a kérdést, hogy mennyi idő vagy évek múlva jelentkeznek az első tünetek, hiszen minden a mikrohullámú sütő típusától, gyártójától és az ember állapotától függ.

Védelmi intézkedések

A TCO szerint a mikrohullámú sütő hatása sok árnyalattól függ, leggyakrabban ezek:

  • hullámhossz;
  • az expozíció időtartama;
  • speciális védelem alkalmazása;
  • sugarak típusai;
  • intenzitás és a forrástól való távolság;
  • külső és belső tényezők.

A TSO-val összhangban többféle módszerrel védekezhet, nevezetesen egyéni és általános. TCO intézkedések:

  • változtassa meg a sugarak irányát;
  • csökkenti az expozíció időtartamát;
  • távirányító;
  • indikátor állapota;
  • A védőburkolatot évek óta használják.

Ha nem lehet követni a TSO-t, garantálni tudja, hogy az állapot a jövőben romlani fog. A TCO opciók a kemence funkcióin – tükröződésen, valamint abszorpciós képességeken alapulnak. Ha nincsenek védőintézkedések, speciális anyagokat kell használni, amelyek elháríthatják a káros hatásokat. Ilyen anyagok közé tartoznak:

  • többrétegű táskák;
  • shungit;
  • fémezett háló;
  • fémezett szövetből készült munkaruha - kötény és edénytartó, szemüveggel ellátott köpeny és kapucni.

Ha ezt a módszert használja, akkor évekig nincs ok az aggodalomra.

Alma a mikrohullámú sütőben

Mindenki tudja, hogy a sült gyümölcsök és zöldségek nagyon táplálóak és egészségesek, ez alól a sült alma sem kivétel. A sült alma a legnépszerűbb és legfinomabb desszert, amelyet nem csak a sütőben, hanem a mikrohullámú sütőben is készítenek. Kevesen gondolják azonban, hogy a mikrohullámú sütőben sült gyümölcsök károsak lehetnek.

A sült alma sok vitamint és tápanyagot tartalmaz, így lágyabb és lédúsabb állagot ad. A sült gyümölcsök nem károsak, ezért fontos a főzési mód kiválasztása. Mint ismertté vált, a mikrohullámú sütőben sült alma nem okoz kárt, mivel nem ionizál.

Egyszerűen fogalmazva, a sült alma nagyon finom, értékes étel, amely mikrohullámú sütőben is elkészíthető egészségkárosodás nélkül. Ha nem tartja be az üzemeltetési szabályokat, és figyelmen kívül hagyja a jelzőt, károsíthatja állapotát. A sült almát nagyon könnyű elkészíteni, mert a mikrohullámú sütő csökkenti a főzési időt. Minden egyéb funkcióért a kijelzőn látható jelző felelős, ezért fontos, hogy figyeljünk rá.

Ez fontos! Ha a visszajelző hibásan működik, nem javítható. A jelző egy speciális LED-es izzó. Éppen ezért az indikátornak köszönhetően tájékozódhat a készülék állapotáról.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a mikrohullámú sütő káros - mítosz vagy valóság, biztosan állíthatjuk, hogy ez nem mítosz. A javasolt ajánlások és használati szabályok betartásával megvédheti magát a negatív hatásoktól.

"Hidrobiontok és mezőgazdasági nyersanyagok feldolgozásának tervezése és technológiája" szakasz

AZ ELEKTROMÁGNESES MIKROHULLÁM MEZŐ HATÁSA AZ EMBERI TESTRE

Kraev A.A. (Fizikai Tanszék, MSTU)

Szinte lehetetlen előre kiszámítani, hogy az emberi test az elektromágneses tér egy adott szakaszán mekkora sugárzási energiát vesz fel és alakít át hővé. Ennek az energianak a nagysága erősen függ az alapvető elektromos jellemzőktől, az izom- és zsírszövetek helyzetétől, méretétől és szerkezetétől, valamint a hullám beesési irányától, vagyis ez az érték függ ennek az összetett szerkezetnek a bemeneti ellenállásától. . A beeső hullám testtengelyhez viszonyított polarizációs iránya is jelentős szerepet játszik. A tünetek megállapításához minden egyedi esetben a fennálló állapotok pontos vizsgálata szükséges. A testhőmérséklet tényleges emelkedése a környezeti paraméterektől, például a hőmérséklettől és a páratartalomtól, valamint a test hűtési mechanizmusától függ.

Az élő szövetek intenzív mikrohullámú mezőjében történő besugárzás hatására megváltoznak azok tulajdonságai, amelyek a sugárzáselnyelés hőhatásaihoz kapcsolódnak. Ezeknek a változásoknak a tanulmányozására az élő szöveteket két osztályba lehet osztani:

b) ereket nem tartalmazó szövetek.

A mikrohullámú generátor kimenő teljesítményének és a besugárzás időtartamának megfelelő beállításával a különféle ereket tartalmazó szövetek szinte bármilyen hőmérsékletre felmelegíthetők. A szövet hőmérséklete azonnal emelkedni kezd, miután mikrohullámú energiát kap. Ez a hőmérséklet-emelkedés 15-20 percig tart, és 1-2 °C-kal növelheti a szövet hőmérsékletét az átlagos testhőmérséklethez képest, majd a hőmérséklet csökkenni kezd. A besugárzott területen a hőmérséklet csökkenése a véráramlás éles növekedése következtében következik be, ami megfelelő hőelvonáshoz vezet.

A vérerek hiánya a test egyes részein különösen sebezhetővé teszi őket az ultramagas frekvenciájú sugárzással szemben. Ebben az esetben a hőt csak a környező érszövetek tudják felvenni, ahová csak hővezetéssel tud áramolni. Ez különösen igaz a szemszövetekre és a belső szervekre, mint például az epehólyag, a hólyag és a gyomor-bél traktus. A vérerek kis száma ezekben a szövetekben bonyolítja a hőmérséklet automatikus szabályozásának folyamatát. Ezenkívül a testüregek határfelületeiről és a csontvelő területeiről való visszaverődés bizonyos körülmények között állóhullámok kialakulásához vezet. Az állóhullámok bizonyos területein a túlzott hőmérséklet-emelkedés szövetkárosodást okozhat. Az ilyen visszaverődéseket a test belsejében vagy felületén található fémtárgyak is okozzák.

Amikor ezeket a szöveteket intenzíven besugározzák mikrohullámú mezővel, túlmelegednek, ami visszafordíthatatlan változásokhoz vezet. Ugyanakkor az alacsony teljesítményű mikrohullámú mezők jótékony hatással vannak az emberi szervezetre, amelyet az orvosi gyakorlatban használnak.

Az agy és a gerincvelő érzékeny a nyomásváltozásokra, ezért a fejet érő sugárzás hatására bekövetkező hőmérséklet-emelkedés súlyos következményekkel járhat. A koponya csontjai erős visszaverődést okoznak, így nagyon nehéz megbecsülni az elnyelt energiát. Az agyhőmérséklet emelkedése akkor következik be leggyorsabban, ha a fejet felülről vagy a mellkast sugározzák be, mivel a mellkasból felmelegített vér közvetlenül az agyba kerül. A fej besugárzása álmosságot okoz, majd tudattalan állapotba kerül át. Hosszan tartó expozíció esetén görcsök jelentkeznek, amelyek aztán bénulásba fordulnak. A fej besugárzásakor elkerülhetetlenül halál következik be, ha az agy hőmérséklete 6 °C-kal emelkedik.

A szem az egyik legérzékenyebb szerv a mikrohullámú besugárzásra, mert gyenge a hőszabályozó rendszere, és a keletkező hőt nem lehet elég gyorsan eltávolítani. 10 perces, 100 W-os, 2450 MHz-es frekvenciájú besugárzást követően szürkehályog (a szemlencse elhomályosodása) kialakulhat, melynek következtében a lencsefehérje koagulálódik és látható fehér zárványokat képez. Ezen a frekvencián a legmagasabb hőmérséklet a lencse hátsó felülete közelében alakul ki, amely egy fehérjéből áll, amely könnyen károsodik a hő hatására.

A férfi nemi szervek nagyon érzékenyek a hőre, ezért különösen érzékenyek a besugárzásra. Biztonságos sugárzássűrűség maximális szintben kifejezve

Az 5 mW/cm2 szignifikánsan alacsonyabb, mint a többi sugárzásra érzékeny szerv esetében. A herék besugárzása következtében átmeneti vagy tartós meddőség léphet fel. A genitális szövetek károsodása különösen fontos, mivel egyes genetikusok úgy vélik, hogy a kis dózisú sugárzás nem vezet semmilyen élettani rendellenességhez, ugyanakkor génmutációkat okozhat, amelyek több generáción keresztül rejtve maradnak.

A természetben létező elektromágneses hullámok hatalmas választéka között a mikrohullámú vagy mikrohullámú sugárzás (mikrohullám) nagyon szerény helyet foglal el. Ez a frekvenciatartomány a rádióhullámok és a spektrum infravörös része között található. A hossza nem különösebben nagy. Ezek 30 cm és 1 mm közötti hullámok.

Beszéljünk eredetéről, tulajdonságairól, az emberi környezetben betöltött szerepéről, arról, hogy ez a „néma láthatatlanság” hogyan hat az emberi szervezetre.

Mikrohullámú sugárforrások

A mikrohullámú sugárzásnak vannak természetes forrásai - a Nap és más űrobjektumok. Kisugárzásuk hátterében zajlott az emberi civilizáció kialakulása és fejlődése.

De mindenféle technikai vívmányokkal telített századunkban a természeti háttérhez mesterséges források is bekerültek:

  • radar és rádiónavigációs berendezések;
  • műholdas televíziós rendszerek;
  • mobiltelefonok és mikrohullámú sütők.

Hogyan hat a mikrohullámú sugárzás az emberi egészségre

A mikrohullámú sugárzás emberre gyakorolt ​​hatását vizsgáló tanulmány eredményei lehetővé tették annak megállapítását, hogy a mikrohullámú sugárzásnak nincs ionizáló hatása. Az ionizált molekulák olyan hibás anyagrészecskék, amelyek kromoszómák mutációjához vezetnek. Ennek eredményeként az élő sejtek új (hibás) tulajdonságokra tehetnek szert. Ez a megállapítás nem jelenti azt, hogy a mikrohullámú sugárzás nem káros az emberre.

A mikrohullámú sugarak emberre gyakorolt ​​hatásának tanulmányozása lehetővé tette a következő kép megállapítását - amikor a besugárzott felületet érintik, az emberi szövet részlegesen elnyeli a beérkező energiát. Ennek eredményeként nagyfrekvenciás áramok gerjesztődnek bennük, felmelegítve a testet.

A hőszabályozási mechanizmus reakciójaként fokozott vérkeringés következik. Ha a besugárzás helyi volt, a fűtött területekről gyors hőelvonás lehetséges. Általános sugárzásnál nincs ilyen lehetőség, ezért veszélyesebb.

Mivel a vérkeringés hűsítő tényezőként működik, a termikus hatás az erekből kimerült szervekben a legkifejezettebb. Mindenekelőtt a szemlencsében, ami annak elhomályosulását és pusztulását okozza. Sajnos ezek a változások visszafordíthatatlanok.

A legjelentősebb abszorpciós kapacitás a magas folyékony komponens tartalmú szövetekben található: vér, nyirok, gyomornyálkahártya, belek és a szemlencse.

Ennek eredményeként a következőket tapasztalhatja:

  • változások a vérben és a pajzsmirigyben;
  • az adaptációs és anyagcsere-folyamatok hatékonyságának csökkenése;
  • a mentális szférában bekövetkező változások, amelyek depresszív állapotokhoz vezethetnek, instabil pszichéjű emberekben pedig öngyilkossági hajlamot váltanak ki.

A mikrohullámú sugárzás kumulatív hatású. Ha a hatása eleinte tünetmentes, akkor fokozatosan kóros állapotok alakulnak ki. Kezdetben fokozott fejfájásban, fáradtságban, alvászavarban, megnövekedett vérnyomásban és szívfájdalomban nyilvánulnak meg.

Hosszan tartó és rendszeres mikrohullámú sugárzásnak való kitettség a korábban felsorolt ​​mélyreható változásokhoz vezet. Azaz vitatható, hogy a mikrohullámú sugárzás negatív hatással van az emberi egészségre. Ezenkívül megfigyelték a mikrohullámokkal szembeni életkorral összefüggő érzékenységet - a fiatal organizmusok érzékenyebbnek bizonyultak a mikrohullámú EMF (elektromágneses mező) hatására.

A mikrohullámú sugárzás elleni védelem

A mikrohullámú sugárzás személyre gyakorolt ​​hatásának jellege a következő tényezőktől függ:

  • a sugárforrástól való távolság és annak intenzitása;
  • a besugárzás időtartama;
  • hullámhossz;
  • a sugárzás típusa (folyamatos vagy pulzáló);
  • külső körülmények;
  • a test állapota.

A veszély számszerűsítésére bevezették a sugárzássűrűség és a megengedett sugárterhelés fogalmát. Hazánkban ezt a szabványt tízszeres „biztonsági ráhagyással” veszik, és 10 mikrowatt centiméterenként (10 μW/cm). Ez azt jelenti, hogy az emberi munkahelyen a mikrohullámú energia áramlásának teljesítménye nem haladhatja meg a 10 μW-ot a felület minden centiméterére vonatkoztatva.

Hogy lehet ez? A nyilvánvaló következtetés az, hogy minden lehetséges módon kerülni kell a mikrohullámú sugárzásnak való kitettséget. A mikrohullámú sugárzásnak való kitettség csökkentése a háztartásban meglehetősen egyszerű: korlátozni kell a háztartási forrásokkal való érintkezés idejét.

Azok az emberek, akiknek szakmai tevékenysége mikrohullámú rádióhullámoknak való kitettséggel jár, teljesen más védelmi mechanizmust kell alkalmazni. A mikrohullámú sugárzás elleni védelmi eszközöket általános és egyéni védelemre osztják.

A kibocsátott energia fluxusa fordított arányban csökken az emitter és a besugárzott felület közötti távolság négyzetének növekedésével. Ezért a legfontosabb kollektív védelmi intézkedés a sugárforrástól való távolság növelése.

A mikrohullámú sugárzás elleni védelem további hatékony intézkedései a következők:

Legtöbbjük a mikrohullámú sugárzás alapvető tulajdonságain – a visszaverődésen és a besugárzott felület anyaga általi elnyelésen – alapul. Ezért a védőernyők fényvisszaverőre és nedvszívóra oszthatók.

A fényvisszaverő képernyők fémlemezből, fémhálóból és fémezett szövetből készülnek. A védőképernyők arzenálja meglehetősen változatos. Ezek homogén fémből és többrétegű csomagokból készült lemezszűrők, beleértve a szigetelő és elnyelő anyagok rétegeit (sungit, szénvegyületek) stb.

A lánc utolsó láncszeme a mikrohullámú sugárzás elleni egyéni védőfelszerelés. Ide tartoznak a fémezett szövetből készült munkaruhák (köpenyek és kötények, kesztyűk, csuklyás köpenyek és védőszemüvegek). Az üvegeket vékony fémréteg borítja, amely visszaveri a sugárzást. Viselniük kell őket, ha 1 µW/cm sugárzásnak vannak kitéve.

A védőruházat viselése 100-1000-szeresére csökkenti a sugárterhelés mértékét.

A mikrohullámú sugárzás előnyei

Minden korábbi negatív irányultságú információ arra hivatott, hogy figyelmeztesse olvasónkat a mikrohullámú sugárzásból származó veszélyre. A mikrohullámú sugarak specifikus hatásai között azonban megtalálható a stimuláció kifejezés, vagyis a test általános állapotának vagy szerveinek érzékenységének javulása hatása alatt. Vagyis a mikrohullámú sugárzás emberre gyakorolt ​​hatása előnyös lehet. A mikrohullámú sugárzás terápiás tulajdonsága a fizioterápiában kifejtett biológiai hatásán alapul.

A speciális orvosi generátorból kiinduló sugárzás adott mélységig behatol az emberi testbe, szövetek felmelegedését és hasznos reakciók egész rendszerét okozva. A mikrohullámú eljárásoknak fájdalomcsillapító és viszketéscsillapító hatása van.

Sikeresen alkalmazzák frontális sinusitis és arcüreggyulladás, trigeminus neuralgia kezelésére.

Az endokrin szervek, légzőszervek, vesék befolyásolására, nőgyógyászati ​​megbetegedések kezelésére nagyobb áthatoló erejű mikrohullámú sugárzást alkalmaznak.

A mikrohullámú sugárzás emberi szervezetre gyakorolt ​​hatásának kutatása több évtizeddel ezelőtt kezdődött. A felhalmozott tudás elegendő ahhoz, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy ezeknek a sugárzásoknak a természetes háttere ártalmatlan az emberre.

Ezen frekvenciák különféle generátorai további hatást hoznak létre. Részesedésük azonban nagyon kicsi, és az alkalmazott védelem meglehetősen megbízható. Ezért a hatalmas ártalmakkal kapcsolatos fóbiák nem mások, mint mítosz, ha minden működési feltétel és a mikrohullámú sugárzók ipari és háztartási forrásaival szembeni védelem teljesül.



BLITZ", 1999. Mekkora a fénysebesség

© 2015 .
© 2015 | Az oldalról
| Webhelytérkép