Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2012 в 15:47, курсовая работа
Валеология – от лат. «valeo»-«здравствую» - научная дисциплина, изучающая индивидуальное здоровье здорового человека. Принципиальное отличие валеологии от других дисциплин (в частности, от практической медицины) состоит именно в индивидуальном подходе к оценке здоровья каждого конкретного субъекта (без учета общих и усредненных по какому-либо коллективу данных).
Электромагнитное поле и его влияние на здоровье человека
1. Введение. Предмет изучения в валеологии.
1.1 Введение.
Валеология – от лат. «valeo»-«здравствую» - научная дисциплина, изучающая индивидуальное здоровье здорового человека. Принципиальное отличие валеологии от других дисциплин (в частности, от практической медицины) состоит именно в индивидуальном подходе к оценке здоровья каждого конкретного субъекта (без учета общих и усредненных по какому-либо коллективу данных).
Впервые валеология как научная дисциплина была официально зарегистрирована в 1980 году. Её основоположником стал российский ученый И. И. Брехман, работавший во Владивостокском Государственном Университете.
В настоящее время
новая дисциплина активно
1.2 Предмет изучения в валеологии.
Предметом изучения
в валеологии является
Наиболее распространённым
на данный момент определением
понятия «здоровье»является
Здоровье есть состояние физического, психического и социального благополучия.
Современная валеология
выделяет следующие основные
характеристики
1. Жизнь – наиболее сложное проявление существования материи, которое превосходит по сложности различные физико-химические и био- реакции.
2. Гомеостаз – квазистатичное состояние жизненных форм, характеризующееся изменчивостью на относительно больших временных отрезках и практической статичностью – на малых.
3. Адаптация – свойство
жизненных форм
4. Фенотип – сочетание факторов окружающей среды, влияющих на развитие живого организма. Также термин «фенотип» характеризует совокупность особенностей развития и физиологии организма.
5. Генотип – сочетание наследственных факторов, влияющих на развитие живого организма, являющихся сочетанием генетического материала родителей. При передаче от родителей деформированных генов возникают наследственные патологии.
6. Образ жизни –
совокупность поведенческих
7. Здоровье (согласно определению ВОЗ).
2. Электромагнитное поле, его виды, характеристики и классификация.
2.1 Основные
определения. Виды
• Электромагнитное поле– этоособая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между электрически заряженными частицами.
• Электрическое поле – создается электрическими зарядами и заряженными частицами в пространстве. На рисунке представлена картина силовых линий (воображаемых линий, используемых для наглядного представления полей) электрического поля для двух покоящихся заряженных частиц:
Магнитное поле– создается при движении электрических зарядов по проводнику. Физической причиной существования электромагнитного поля является то, что изменяющееся во времени электрическое поле возбуждает магнитное поле, а изменяющееся магнитное поле – вихревое электрическое поле. Непрерывно изменяясь, обе компоненты поддерживают существование электромагнитного поля. Поле неподвижной или равномерно движущейся частицы неразрывно связано с носителем (заряженной частицей).
Однако при ускоренном
движении носителей
2.2 Основные
характеристики
Электрическое поле
характеризуется
Электромагнитные
волны характеризуются длиной
волны(обозначение «l»,
При частотах 3 –
300 Гц в качестве характеристики
магнитного поля может также
использоваться понятие
2.3 Классификация электромагнитных полей.
Наиболее применяемой
является так называемая «
По этой классификации
электромагнитное поле
«Дальняя» зона
– это зона сформировавшейся
электромагнитной волны. Здесь
напряженность поля убывает
E=377H
где 377 – константа, волновое сопротивление вакуума, Ом.
Электромагнитные волныпринято классифицировать по частотам:
Наименование частотного диапазона |
Границы диапазона |
Наименование волнового диапазона |
Границы диапазона |
Крайние низкие, КНЧ |
[3..30] Гц |
Декамегаметровые |
[100..10] Мм |
Сверхнизкие, СНЧ |
[30..300] Гц |
Мегаметровые |
[10..1] Мм |
Инфранизкие, ИНЧ |
[0,3..3] Кгц |
Гектокилометровые |
[1000..100] км |
Очень низкие, ОНЧ |
[3..30] Кгц |
Мириаметровые |
[100..10] км |
Низкие частоты, НЧ |
[30..300] Кгц |
Километровые |
[10..1] км |
Средние, СЧ |
[0,3..3] МГц |
Гектометровые |
[1..0,1] км |
Высокие, ВЧ |
[3..30] МГц |
Декаметровые |
[100..10] м |
Очень высокие, ОВЧ |
[30..300] МГц |
Метровые |
[10..1] м |
Ультравысокие, УВЧ |
[0,3..3] ГГц |
Дециметровые |
[1..0,1] м |
Сверхвысокие, СВЧ |
[3..30] ГГц |
Сантиметровые |
[10..1] см |
Крайне высокие, КВЧ |
[30..300] ГГц |
Миллиметровые |
[10..1] мм |
Гипервысокие, ГВЧ |
[300..3000] ГГц |
Децимиллиметровые |
[1..0,1] мм |
Измеряют обычно только напряженность электрического поля E. При частотах выше 300 МГц иногда измеряется плотность потока энергииволны, или вектор Пойтинга (обозначение «S», размерность СИ – Вт/м2).
3.Основные
источники электромагнитного
В качестве основных источников электромагнитного поля можно выделить:
• Линии электропередач.
• Электропроводка (внутри зданий и сооружений).
• Бытовые электроприборы.
• Персональные компьютеры.
• Теле- и радиопередающие станции.
• Спутниковая и сотовая связь (приборы, ретрансляторы).
• Электротранспорт.
• Радарные установки.
3.1 Линии электропередач (ЛЭП).
Провода работающей
линии электропередач создают
в прилегающем пространстве (на
расстояниях порядка десятков
метров от провода)
Рабочее напряжение ЛЭП, кВ |
330 и ниже |
500 |
750 |
1150 |
Размер санитарно-защитной зоны, м |
20 |
30 |
40 |
55"1" cellspacing="0" cellpadding="0" > |
Тип радиотрансляционного центра. |
Нормируемая напряженность электрического поля, В/м. |
Нормируемая напряженность магнитного поля, А/м. |
Особенности. |
|
ДВ – радиостанции (частота [30..300]КГц, мощности передатчиков 300 – 500 КВт). |
630 |
1,2 |
Наибольшая напряженность поля достигается на расстояниях менее 1 длины волны от излучающей антенны. |
|
СВ – радиостанции (частота [300 КГц..3 МГц], мощности передатчиков 50 - 200 КВт). |
275 |
<нет данных> |
Вблизи антенны (на расстояниях
5 – 30 м) наблюдается некоторое |
|
КВ – радиостанции (частота [3..30]МГц, мощности передатчиков 10 – 100 КВт). |
44 |
0,12 |
Передатчики могут быть расположены на густозастроенных территориях, а также на крышах жилых зданий. |
|
Телевизионные радиотрансляционные центры (частоты [60..500] МГц, мощности передатчиков 100 КВт – 1МВт и более). |
15 |
<нет данных> |
Передатчики обычно расположены на высотах более 110 м над средним уровнем застройки. |
3.6 Спутниковая и сотовая связь.
3.6.1 Спутниковая связь.
Системы спутниковой
связи состоят из передающей
станции на Земле и спутников
– ретрансляторов, находящихся на
орбите. Передающие станции
3.6.2 Сотовая связь.
Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболееинтенсивно развивающихся телекоммуникационных систем. Основными элементами системы сотовой связи являются базовые станции и мобильные радиотелефонные аппараты. Базовые станции поддерживают радиосвязь с мобильными аппаратами, вследствие чего они являются источниками электромагнитного поля.В работе системы применяется принцип деления территории покрытия на зоны, или так называемые «соты», радиусом [0,5..10] км. В нижеследующей таблице представлены основные характеристики действующих в России систем сотовой связи:
Наименование системы, принцип передачи информации. |
Рабочий диапазон базовых станций, МГц. |
Рабочий диапазон мобильных аппаратов, МГц. |
Максимальная излучаемая мощность базовых станций, Вт. |
Максимальная излучаемая мощность мобильных аппаратов, Вт. |
Радиус покрытия единичной базовой станции, км. |
NMT450. Аналоговый. |
[463..467,5] |
[453..457,5] |
100 |
1 |
[1..40] |
AMPS. Аналоговый. |
[869..894] |
[824..849] |
100 |
0,6 |
[2..20] |
DAMPS(IS– 136). Цифровой. |
[869..894] |
[824..849] |
50 |
0,2 |
[0,5..20] |
CDMA. Цифровой. |
[869..894] |
[824..849] |
100 |
0,6 |
[2..40] |
GSM – 900. Цифровой. |
[925..965] |
[890..915] |
40 |
0,25 |
[0,5..35] |
GSM– 1800. Цифровой. |
[1805..1880] |
[1710..1785] |
20 |
0,125 |
[0,5..35] |
Информация о работе Электромагнитное поле и его влияние на человека