Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Форум юношеских талантов.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
8.78 Mб
Скачать

Некоторые физические формулы и определения связанные с эми

Так как для ЭМИ нет точной формулы, то мы решили проанализировать все формулы связанные с магнитным полем:

  1. Напряжённость магнитного поля

Напряжённость магнитного поля — (стандартное обозначение Н) это векторная физическая величина, равная разности вектора магнитной индукции B и вектора намагниченности M.

В СИ: H=1/ μ0*B - M, где m0 - магнитная постоянная, а М – намагниченность.

Единица измерения – эрстед

  1. Магнитная постоянная μ0

Магнитная постоянная (магнитная проницаемость вакуума) - коэффициент пропорциональности μ0, появляющийся в ряде формул электромагнетизма при записи их в Международной системе единиц (СИ). Так, индукция В магнитного поля (магнитная индукция) и его напряжённость Н связаны в вакууме соотношением

B= μ0*H, где

  1. Намагниченность

Намагниченность — векторная физическая величина, характеризующая магнитное состояние макроскопического физического тела. Обозначается обычно М или J. Определяется как магнитный момент единицы объёма вещества:

М= m/V, где m – вектор магнитного момента, а V – объем.

Единица измерения – А/м

  1. Магнитный момент

Магнитный момент, магнитный дипольный момент — основная величина, характеризующая магнитные свойства вещества. Источником магнетизма, согласно классической теории электромагнитных явлений, являются электрические макро- и микротоки. Элементарным источником магнетизма считают замкнутый ток. Магнитный момент измеряется в А⋅м2

m = I*S*n, где I-сила тока, S – площадь ограниченного контура, а n-нормаль. Единица измерения А/м^2.

  1. Напряженность электрического поля

Напряжённость электрического поля — векторная физическая величина, характеризующая электрическое поле в данной точке и численно равная отношению силы действующей на пробный заряд, помещенный в данную точку поля, к величине этого заряда q. Единица измерения В/м.

6. Волны Шумана

Волны Шумана – естественное поле Земли.

Это открыто еще легендарным Николой Теслой, и волны этого поля называются волнами Шумана (в честь Винфрида Отто Шумана, подробно исследовавшего их в 50-х годах ХХ века).

Шуман выявил резонансные частоты волн Земли, обнаружив самую мощную на частоте приблизительно 8 Герц. А чуть позже было замечено, что эта частота совпадает с одной из основных частот человеческого мозга — так называемым альфа-ритмом, отвечающим за расслабление и релаксацию. Стало быть, это не случайно, и вот он — ритм гармонии с окружающей средой.

Практическая часть проекта.

1. Мы провели в нашей школе анкетирование. В нем приняли участие ученики с 7 по 11 класс и преподаватели. В общей сложности в анкетировании приняли участие 70 человек. (см. приложение)

2. Мыши как исследовательский вид в проектной работе

В наше время почти каждый человек имеет мобильный телефон, а иногда даже два, и почти всем известно, что мобильный телефон излучает электромагнитное излучение. Но основная масса людей как-то не берет эту проблему в голову. Оказывается, что самый сильный сигнал идет в момент включения телефона и в момент подачи и получения вызова. Во время самого разговора уровень сигнала намного меньше. В момент включения телефона начинается поиск ближайшей антенны и обмен сигналами. Этот обмен идет на максимальной мощности излучения. После того, как связь будет установлена, телефон автоматически уменьшает мощность излучения. То же самое происходит в момент подачи и приема вызова. Это касается только телефонов новых марок. Телефоны старых марок такой функции не имеют, и излучают на максимальной мощности, как во время вызова, так и во время разговора. В верхней части тыльной стороны телефона уровень сигнала максимален. А лицевая сторона, которую мы собственно и прикладываем к уху во время разговора, излучает меньше. Но насколько излучение вредно?

Описание эксперимента:

Популяции мышей размещались в специально сконструированных клетках, выполненных без применения металлических частей, которые могли бы искажать поле сотового телефона. В каждой клетке по 6 мышей. (см. рис. 1) В одной клетке размещались 5 сотовых телефонов стандарта GSM, постоянно работающие и создающие при этом электромагнитное поле, которое воздействовало на эмбрионы и популяции мышей. Телефоны располагались по углам и сторонам клетки. Лабораторным электронным частотомером производился предварительный замер силы электромагнитной волны соответствующего диапазона. Он показал превышение рабочего частотного диапазона в 4,5-5 раз вследствие замкнутости контура клетки1. Поле в клетке распределено неравномерно, причём максимум поля достигается в центре поля, месте наиболее активного размещения мышей.

В другой клетке размещались мыши на которые не оказывалось воздействие поля, т.е. они развивались в нормальных условиях и служили контрольной группой. Через шесть недель в контрольной группе были получены здоровые мышата. Тогда как в клетке облучаемых мышат мы получили следующие результаты:

Выводы по эксперименту.

Во-первых, в ходе эксперимента отчетливо проявилась повышенная гибель молодых выводков мышей, облучавшихся ЭМП сотового телефона. В испытуемой группе смертность составила 2 мышонка, то есть 30% от общего количества. Во-вторых, в группе облучаемых мышей зафиксированы случаи досрочного выводка мышей, которые оказались с явно выраженными пороками и естественно погибали после рождения.

В-третьих, гибель мышат мало зависит от уровня поля. Поле в клетке распределено довольно неравномерно, что показано предварительными измерениями. Исходя из существующих теорий биологического действия,, следовало ожидать, что в зоне наибольшей интенсивности гибель наступит раньше, однако этого не произошло. На основе анализа экспериментальных данных мы пришли к следующим выводам:

1. Электромагнитное поле сотового телефона биологически активный фактор.

2. Оно оказывает существенное влияние на организм в стадии формирования и развития. Это влияние заключается в существенном ослаблении иммунной, костной, мышечной и других биологических систем организма. Изменяются сроки выхода из мышей в сторону уменьшения, при этом созревание эмбриона происходит неполноценно.

Впрямую перенести эти эффекты на человеческий организм нельзя, поскольку эмбрион человека находится в более защищенных условиях. Однако, исходя из того, что при нетепловых уровнях закономерности воздействия на биообъекты близки, результаты вызывают настороженность.