Скорость света и специальная теория относительности
→ Основные статьи : Скорость света и Специальная теория относительности
Насколько быстро светится о , было известно с 1676 года. Однако до 1865 года не было никакой связи с другими физическими явлениями. Джеймс Клерк Максвелл смог произвести это между 1861 и 1862 годами, используя найденные им уравнения Максвелла , предсказывающие существование электромагнитных волн. Их скорость настолько хорошо согласовывалась с известной тогда скоростью света, что связь была установлена немедленно. Генрих Герц смог экспериментально продемонстрировать эти волны в 1880-х годах.
В классической механике волны (по направлению распространения ) определяются волновым уравнениемИкс{\ displaystyle x}
- ∂2∂т2ж→знак равноc2∂2∂Икс2ж→{\ displaystyle {\ frac {\ partial ^ {2}} {\ partial t ^ {2}}} {\ vec {f}} = c ^ {2} {\ frac {\ partial ^ {2}} {\ частичный x ^ {2}}} {\ vec {f}}}
описано. Термин здесь относится к к отклонению волны и ее фазовой скорости , который может быть интерпретирован здесь как скорость распространения волны.
ж→{\ displaystyle {\ vec {f}}}c{\ displaystyle c}
Из уравнений Максвелла зависимость напряженности электрического поля в вакууме может быть следующей :
Э.→{\ displaystyle {\ vec {E}}}
- ∂2∂т2Э.→знак равно1εμ∂2∂Икс2Э.→{\ displaystyle {\ frac {\ partial ^ {2}} {\ partial t ^ {2}}} {\ vec {E}} = {\ frac {1} {\ varepsilon _ {0} \ mu _ {0 }}} {\ frac {\ partial ^ {2}} {\ partial x ^ {2}}} {\ vec {E}}}
производное (в единицах СИ ; см. раздел ). В этом отношении напряженность электрического поля ведет себя как волна; размер
- cзнак равно1εμ{\ displaystyle c = {\ frac {1} {\ sqrt {\ varepsilon _ {0} \ mu _ {0}}}}}
происходит как скорость распространения. Эта скорость состоит исключительно из естественных констант, которые не зависят от системы отсчета наблюдателя, которая, следовательно, переносится на размер .
c{\ displaystyle c}c{\ displaystyle c}
Ситуация у пруда: движущийся наблюдатель видит скорость распространения водной волны, уменьшенную его собственной скоростью. Максвелл предсказывает для электромагнитных волн, что скорость распространения c одинакова для обоих наблюдателей.
В основе классической механики лежит принцип относительности Галилея , который гласит, что законы природы во всех инерциальных системах — тех системах отсчета, в которых тела, не подверженные никаким силам, движутся по прямой линии, — имеют одинаковую форму ( инвариантность Галилея ). Система отсчета, движущаяся к инерциальной системе с постоянной скоростью, также является инерциальной системой.
Согласно этому принципу относительности, можно было бы ожидать, что наблюдатель, движущийся с постоянной скоростью относительно электромагнитной волны, будет измерять другую скорость распространения, например, пешеход, идущий с постоянной скоростью по краю пруда, заметит разная скорость распространения водной волны по пруду в состоянии покоя наблюдателя. Уравнения Максвелла, однако, предсказывают одинаковую скорость распространения для обоих наблюдателей — они не галилеоинвариантны.
Это противоречие классической механики решается в пользу уравнений Максвелла: Тот факт , что электромагнитные волны распространяются во всех инерциальных системах с одинаковой скоростью — часто цитируемое постоянство скорости света — образует постулат Эйнштейна специальной теории относительности , опубликованной в 1905 . Так называемая лоренц-инвариантность заменяет галилеевскую инвариантность .
Что такое электромагнитные волны
Теорию электромагнитного поля в середине XIX века, в 1862 году, разработал Джеймс Максвелл. Он дал теоретическое определение электромагнитным волнам и излучению.
Характеристика и история изучения
Талантливый физик предсказал возможность существования электромагнитных волн как способа, с помощью которого электромагнитное поле распространяется в пространстве и во времени. Источником этого явления ученый назвал электрические заряды, которые движутся с ускорением.
Его теорию продолжили исследовать на практике такие ученые, как:
Законы Ньютона для школьников
С тех пор электромагнитное излучение определяют как одноименные волны, которые приводят в возбуждение различные объекты излучения (молекулярные, атомные и заряженные частицы).
Каждая электромагнитная волна является излучением, которое имеет три основные характеристики:
Электромагнитное излучение интересно тем, что распространяется в любой среде — и в плотных веществах, и в вакууме. При этом в последнем скорость распространения волн составляет около 300 тысяч км/с. А вот, например, звуковые волны в вакууме распространяться не могут.
Что такое магнитное поле, его свойства и источники
Диапазоны электромагнитных волн: Freepick
Каков принцип действия электромагнитного излучения
Оно обладает энергией, которой присуща напряженность. Поле электромагнитных волн может быть постоянным и переменным:
У такого распространения есть три зоны:
В своей теории Максвелл описал определенные свойства электромагнитных волн, которые обусловлены их различиями и зависят от длины волны. Согласно этому параметру, волны электромагнитного поля разделяют на диапазоны. Для последних разработана условная шкала, так как близкие частоты часто совмещают такие свойства:
Сила тяжести: формула, единицы измерения, особенности
Электромагнитные волны довольно быстро стали явлением, которое используют на практике. Знаем о них или нет, они нас окружают повсюду.
Свойства электромагнитных волн
Электромагнитная волна – это изменяющееся во времени и распространяющееся в пространстве электромагнитное поле.
Существование электромагнитных волн было теоретически предсказано английским физиком Дж. Максвеллом в 1864 году. Электромагнитные волны были открыты Г. Герцем.
Источник электромагнитной волны – ускоренно движущаяся заряженная частица – колеблющийся заряд.
Важно!
Наличие ускорения – главное условие излучения электромагнитной волны. Интенсивность излученной волны тем больше, чем больше ускорение, с которым движется заряд
Источниками электромагнитных волн служат антенны различных конструкций, в которых возбуждаются высокочастотные колебания.
Электромагнитная волна называется монохроматической, если векторы \( \vec{E} \) и \( \vec{B} \) совершают гармонические колебания с одинаковой частотой (частотой волны).
Длина электромагнитной волны: \( \lambda=cT=\frac{c}{\nu}, \)
где \( c \) – скорость электромагнитной волны, \( T \) – период, \( \nu \) – частота электромагнитной волны.
Свойства электромагнитных волн
- В вакууме электромагнитная волна распространяется с конечной скоростью, равной скорости света 3·108 м/с.
- Электромагнитная волна поперечная. Колебания векторов напряженности переменного электрического поля и магнитной индукции переменного магнитного поля взаимно перпендикулярны и лежат в плоскости, перпендикулярной к вектору скорости волны.
- Электромагнитная волна переносит энергию в направлении распространения волны.
Важно!
Электромагнитная волна в отличие от механической волны может распространяться в вакууме. Плотность потока или интенсивность – это электромагнитная энергия, переносимая через поверхность единичной площади за единицу времени
Плотность потока или интенсивность – это электромагнитная энергия, переносимая через поверхность единичной площади за единицу времени.
Обозначение – \( I \), единица измерения в СИ – ватт на квадратный метр (Вт/м2).
Важно!
Плотность потока излучения электромагнитной волны от точечного источника убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от источника и пропорциональна четвертой степени частоты. Электромагнитная волна обладает общими для любых волн свойствами, это:
Электромагнитная волна обладает общими для любых волн свойствами, это:
- отражение,
- преломление,
- интерференция,
- дифракция,
- поляризация.
Электромагнитная волна производит давление на вещество. Это означает, что у электромагнитной волны есть импульс.
Источники излучения
Вокруг нас находится множество источников ЭМИ, которые излучают в пространство электромагнитные волны, не безопасные для организма человека. Все их перечислить нереально.
Хотелось бы заострить внимание на более глобальных, таких, как:
- высоковольтные линии электропередач, имеющие высокое напряжение, и мощный уровень излучения. И если жилые дома расположены ближе 1000 метров к этим линиям, то возрастает риск заболевания онкологией у жителей таких домов;
- электротранспорт — электрички и поезда метрополитена, трамваи и троллейбусы, а также обычные лифты;
- радиотелевизионные вышки, излучение которых также особо опасно для человеческого здоровья, особенно тех, что установлены с нарушением санитарных норм;
- функциональные передатчики — радары, локаторы, создающие ЭМИ на расстоянии до 1000 метров, поэтому, аэропорты и метеорологические станции стараются размещать как можно дальше от жилого сектора.
И на простых:
- бытовых приборах, таких, как СВЧ-печь, компьютер, телевизор, фен, зарядные устройства, энергосберегающие лампы и др., которые имеются в каждом доме и являются неотъемлемой частью нашего быта;
- мобильных телефонах, вокруг которых образуется электромагнитное поле, воздействующее на голову человека;
- электропроводке и розетках;
- медицинских аппаратах — рентген, компьютерный томограф и др., с которыми мы сталкиваемся при посещении медучреждений, имеющих самое сильное излучение.
Какие-то из этих источников имеют мощное воздействие на человека, какие-то — не очень. Всё равно, мы как пользовались, так и будем пользоваться этими приборами
Важно быть предельно осторожными при их использовании и уметь защитить себя от негативного воздействия, чтобы снизить до минимума причиняемый ими вред
Примеры источников электромагнитного излучения приведены на рисунке.
Что такое электромагнитное излучение?
Классификация электромагнитного излучения базируется на спектре частот, длине волн и поляризации. К поляризованному ЭМИ относится то, где колебания волн осуществляются в одной плоскости. Длина волн может колебаться от 5 пикометров (пм) до десятков километров.
Электрические заряды, находящиеся в движении с ускорением, формируют излучение. Распространение волн происходит как в плотной среде, так и в вакуумной, но скорость распространения ЭМИ в веществе ниже.
Источники электромагнитных излучений
- линии электропередач;
- электротранспорт;
- лифты;
- мобильные, телевизионные и радиовышки;
- трансформаторы.
Низкий уровень излучений характерен для компьютерных дисплеев, бытовых приборов, систем снабжения электроэнергией. Жесткие ионизирующие волны излучает медицинская диагностическая техника (рентген, компьютерная томография). Излучение обладает свойствами волн и частиц, которые хорошо демонстрируют явление фотоэффекта, где энергия каждого электрона определяется частотой, а не интенсивностью падающего света.
Электромагнитное поле производится движущимися зарядами и токами. Теория электромагнитного поля, созданная Максвеллом, поясняет электромагнитную индукцию: изменение магнитного поля в одной точке пространства влечет образование электрического поля и наоборот. Эти порождающие друг друга поля сливаются в единое электромагнитное поле (ЭМП).
Наличие в поле замкнутого проводника приводит к появлению индукционного тока. При максимальной амплитуде тока и направленном вверх векторе скорости положительных зарядов во всех точках антенны заряд, приходящийся на единицу ее длины, равен нулю.
Электромагнитный спектр
Прежде чем переходить к примерам излучения в физике, необходимо отметить, что каждый атом испускает определенные порции энергии. Это происходит потому, что состояния, в которых может находиться электрон в атоме, являются не произвольными, а строго определенными. Соответственно переход между этими состояниями сопровождается излучением определенного количества энергии.
Из атомной физики известно, что фотоны, порождаемые в результате электронных переходов в атоме, обладают энергией, которая прямо пропорциональна их частоте колебаний и обратно пропорциональна длине волны (фотон – это электромагнитная волна, которая характеризуется скоростью распространения, длиной и частотой).
Поскольку атом вещества может испускать только определенный набор энергий, значит, длины волн испущенных фотонов тоже являются конкретными. Набор всех этих длин называется электромагнитным спектром.
Если длина волны фотона лежит между 390 нм и 750 нм, то говорят о видимом свете, поскольку его способен воспринимать человек своими глазами, если длина волны меньше 390 нм, то такие электромагнитные волны обладают большой энергией и называются ультрафиолетовым, рентгеновским или гамма-излучением. Для длин больше 750 нм характерна небольшая энергия фотонов, они носят название инфракрасного, микро- или радиоизлучения.
Виды электромагнитных волн
Все электромагнитное излучение делят по частоте.
1. Радиоволны. Бывают короткими, ультракороткими, сверхдлинными, длинными, средними.
Их источниками может быть как деятельность человека, так и различные естественные атмосферные явления.
2. Инфракрасное излучение. Длина волны лежит в пределах 1мм — 780нм, а частота может доходить до 429 ТГц. Инфракрасное излучение еще называют тепловым. Основа всей жизни на нашей планете.
3. Видимый свет. Длина 400 — 760/780нм. Соответственно частота колеблется в пределах 790-385 ТГц. Сюда относят весь спектр излучения, которое можно увидеть человеческим глазом.
4. Ультрафиолет. Длина волны меньше, чем в инфракрасного излучения.
5. Рентгеновские лучи. частота волны 6х10^19 Гц, а длина порядка 10нм — 5пм.
6. Гамма волны. Сюда относят любое излучение, частота которого больше, чем в рентгеновских лучах, а длина – меньше. Источником таких электромагнитных волн являются космические, ядерные процессы.
Гамма-излучение
- Частота: $10^{20}$ Гц и выше.
- Длина волны: $3\times10^{-12}$м и меньше.
Гамма-излучение — это фотоны высокой энергии, длина волны которых сопоставима с размерами атомного ядра. Генерируется оно при ядерных реакциях, обладает очень большой проникающей способностью. Находит применение в исследованиях космоса, поскольку гамма-кванты высоких энергий являются частью космического излучения. Кроме того, ограниченное применение гамма-излучение находит в медицине.
Рис. 3. Шкала электромагнитных волн.
Что мы узнали?
Электромагнитное излучение подразделяется на виды в зависимости от частоты. Условно весь диапазон излучения делится на поддиапазоны (начиная от самого высокочастотного к низкочастотным): гамма-излучение, рентгеновские лучи, световой диапазон, радиоволны, низкочастотное излучение.
-
/10
Вопрос 1 из 10
Волновое лечение
При правильном излучении может наблюдаться обратный эффект. Его используют в медицине для восстановления функций организма. Источником электромагнитного поля служит постоянный магнит, который пациент прикладывает к больному месту. Длительная терапия снимает хронические недомогания суставов, сосудов, сердца.
ЭМП используется для снятия боли, улучшения кровообращения, благодаря ему быстро проходит усталость. Лечебный эффект образуется из-за ионизации металлических составляющих крови. Человек чувствует согревающее действие излучения. Периодическое применение медицинских аппаратов сводит на нет рецидивы хронических заболеваний.
Электромагнитное поле положительно влияет на иммунитет, убирает отеки. Наблюдается быстрая регенерация клеток после травм. Однако магнитотерапия может оказывать негативное влияние при наличии кардиостимуляторов или тогда, когда человек имеет заболевания крови. Назначать такое лечение должен врач по результатам обследования.
Что такое электромагнитное излучение?
Электромагнитное излучение – это колебания электрического и магнитного полей. Скорость распространения в вакууме равна скорости света (около 300 000 км/с). В других средах скорость распространения излучения меньше. Электромагнитное излучение классифицируется по частотным диапазонам. Границы между диапазонами весьма условны, в них нет резких переходов.
Видимый свет. Это самый узкий диапазон во всем спектре. Человек может воспринимать только его. Видимый свет сочетает в себе цвета радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. За красным цветом находится инфракрасное излучение, за фиолетовым – ультрафиолетовое, но они уже не различимы человеческим глазом.
Волны видимого света очень короткие и высокочастотные. Длина таких волн – одна миллиардная часть метра или один миллиард нанометров. Видимый свет от Солнца – своеобразный коктейль, в котором смешаны три основных цвета: красный, желтый и синий.
- Ультрафиолетовое излучение – часть спектра между видимым светом и рентгеном. Ультрафиолетовое излучение используется для создания световых эффектов на сцене театра, дискотеках; банкноты некоторых стран содержат защитные элементы, видимые только при ультрафиолете.
- Инфракрасное излучение является частью спектра между видимым светом и короткими радиоволнами. Инфракрасное излучение – это скорее тепло, чем свет: каждое нагретое твердое или жидкое тело испускает непрерывный инфракрасный спектр. Чем выше температура нагревания, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения.
- Рентгеновское излучение (рентген). Волны рентгеновского излучения обладают свойством проходить сквозь вещество и не поглощаться слишком сильно. Видимый свет такой способностью не обладает. Благодаря рентгену некоторые кристаллы могут светиться.
- Гамма-излучение – это наиболее короткие электромагнитные волны, которые проходят сквозь вещество без поглощения: они могут преодолеть однометровую стену из бетона и свинцовую преграду толщиной в несколько сантиметров.
Электромагнитное излучение. Виды и применение. Влияние
Электромагнитное излучение представлено одноименными волнами, которые приводятся в возбуждение под воздействием различных объектов излучения в виде молекулярных, атомных и заряженных частиц.
Достоинства и недостатки
Главным преимуществом ЭМИ является его активное применение в медицинской сфере. Посредством рентгеновского и инфракрасного излучений становится возможным обследование внутренних органов с последующим выявлением возможных заболеваний.
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.
Электромагнитные волны, их свойства и характеристика
Электромагнитные волны характеризуются следующими факторами:
- длиной (достаточно широким диапазоном);
- частотой;
- интенсивностью (или амплитудой колебания);
- количеством энергии.
Основное свойство всех электромагнитных излучений – это величина длины волны (в вакууме), которая обычно указывается в нанометрах для видимого светового спектра.
Каждый нанометр представляет тысячную часть микрометра и измеряется расстоянием между двумя последовательными пиками (вершинами).
Соответствующая частота излучения волны – это число синусоидальных колебаний и обратная пропорциональность длине волны.
Частота обычно измеряется в Герцах. Таким образом, более длинные волны соответствуют более низкой частоте излучения, а более короткие — высокой частоте излучения.
Основные свойства волн:
- преломление;
- отражение;
- поглощение;
- интерференция.
Свойства электромагнитных волн
Важнейшим результатом, который вытекает из сформулированной Максвеллом теории электромагнитного поля, стало предсказание возможности существования электромагнитных волн. Электромагнитная волна — распространение электромагнитных полей в пространстве и во времени.
Источник электромагнитного поля — электрические заряды, движущиеся с .
Электромагнитные волны, в отличие от упругих (звуковых) волн, могут распространяться в вакууме или любом другом веществе.
Электромагнитные волны в вакууме распространяются со скоростью c=299 792 км/с, то есть со скоростью света.
В веществе скорость электромагнитной волны меньше, чем в вакууме. Соотношение между , ее скоростью, и частотой колебаний, полученные для механических волн выполняются и для электромагнитных волн:
Колебания вектора напряженности E и вектора магнитной индукции B происходят во взаимно перпендикулярных плоскостях и перпендикулярно направлению распространения волны (вектору скорости).
Электромагнитная волна переносит энергию.
Что такое электромагнитная волна
Не так давно на экраны нашей страны вышел фильм «Война токов» (2018), где с ноткой художественного вымысла рассказывается о споре двух великих ученых Эдисона и Теслы. Один пытался доказать выгоду от постоянного тока, другой от переменного. Эта продолжительная битва закончилась только в седьмом году двадцать первого века.
В самом начале «сражения» другой ученый, занимаясь проработкой теории относительности, описывал электричество и магнетизм как похожие явления.
В тридцатом году девятнадцатого века физик английского происхождения Фарадей открыл явление электромагнитной индукции и ввел термин единства поля электрического и магнитного. Также он утверждал, что движение в этом поле ограничено скоростью света.
Чуть позже теория английского ученого Максвелла поведала о том, что электричество вызывает магнитный эффект, а магнетизм появление электрического поля. Поскольку оба этих поля движутся в пространстве и времени, то образуют возмущения – то есть электромагнитные волны.
Говоря проще электромагнитная волна – это пространственное возмущение электромагнитного поля.
Экспериментально существование ЭМВ доказал немецкий ученый Герц.
Влияние ЭМИ на человека
Считается, что электромагнитное излучение оказывает негативное влияние как на здоровье человека, так и на его поведение, жизненный тонус, физиологические функции и даже мысли. Сам человек также является источником такого излучения, и если на наше электромагнитное поле начинают воздействовать другие, более интенсивные источники, то в человеческом организме может наступить полный хаос, который приведёт к различным заболеваниям.
Учёные установили, что вредны не сами волны, а их торсионная (информационная) составляющая, которая имеется в любом электромагнитном излучении, то есть именно торсионные поля оказывают неправильное воздействие на здоровье, передавая человеку негативную информацию.
Опасность излучения состоит и в том, что оно способно накапливаться в организме человека, и если длительно пользоваться, например, компьютером, мобильным телефоном и т. п., то возможны головная боль, высокая утомляемость, постоянные стрессы, снижение иммунитета, а также возрастает вероятность заболеваний нервной системы и головного мозга. Даже слабые поля, особенно такие, которые совпадают по частоте с ЭМИ человека, способны нанести вред здоровью, искажая наше собственное излучение, и, тем самым, вызывая различные болезни.
Огромное влияние на здоровье человека играют такие факторы электромагнитного излучения, как:
- мощность источника и характер излучения;
- его интенсивность;
- длительность воздействия.
Также стоит отметить, что воздействие излучения может быть общим или местным. То есть, если взять мобильный телефон, то он оказывает влияние только на отдельный орган человека — головной мозг, а от радиолокатора происходит облучение всего организма.
Какое излучение возникает от тех или иных бытовых приборов, и их диапазон, видно из рисунка.
Глядя на эту таблицу, можно для себя уяснить, что чем дальше от человека располагается источник излучения, тем меньше его вредоносное влияние на организм. Если фен находится в непосредственной близости от головы, и его воздействие наносит ощутимый вред человеку, то холодильник практически никак не влияет на наше здоровье.
Электромагнитная безопасность[править]
Излучения электромагнитного диапазона при определённых уровнях могут оказывать отрицательное воздействие на организм человека, животных и других живых существ, а также неблагоприятно влиять на работу электрических приборов. Различные виды неионизирующих излучений (электромагнитных полей, ЭМП) оказывают разное физиологическое воздействие. На практике выделяют диапазоны магнитного поля (постоянного и квазипостоянного, импульсного), ВЧ- и СВЧ-излучений, лазерного излучения, электрического и магнитного поля промышленной частоты от высоковольтного оборудования, СВЧ-излучения и др..
Влияние на живые существаправить
Существуют национальные и международные гигиенические нормативы уровней ЭМП, в зависимости от диапазона, для селитебной зоны и на рабочих местах.
Оптический диапазонправить
Существуют гигиенические нормы освещённости; также разработаны нормативы безопасности при работе с лазерным излучением.
Радиоволныправить
Допустимые уровни электромагнитного излучения (плотность потока электромагнитной энергии) отражаются в нормативах, которые устанавливают государственные компетентные органы, в зависимости от диапазона ЭМП. Эти нормы могут быть существенно различны в разных странах.
Нахождение в зоне с повышенными уровнями ЭМП в течение определённого времени приводит к ряду неблагоприятных последствий: наблюдается усталость, тошнота, головная боль. При значительных превышениях нормативов возможны повреждение сердца, мозга, центральной нервной системы. Излучение может влиять на психику человека, появляется раздражительность, человеку трудно себя контролировать. Возможно развитие трудно поддающиеся лечению заболеваний, вплоть до раковых. В частности, корреляционный анализ показал прямую средней силы корреляцию заболеваемости злокачественными заболеваниями головного мозга с максимальной нагрузкой от ЭМИ даже от использования такого маломощного источника, как мобильные радиотелефоны. Эти данные не должны быть причиной для радиофобии, однако очевидна необходимость в существенном углублении сведений о действии ЭМИ на живые организмы.
В России действует СанПиН 2.2.4.1191—03 Электромагнитные поля в производственных условиях, на рабочих местах. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, а также гигиенические нормативы ГДР(ПДУ) 5803-91 (ДНАОП 0.03-3.22-91) Предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия электромагнитных полей (ЭМП) диапазона частот 10—60 кГц Промышленное электроснабжение 50 Гц
Допустимые уровни излучения базовых станций мобильной связи (900 и 1800 МГц, суммарный уровень от всех источников) в санитарно-селитебной зоне в некоторых странах заметно различаются:
- Украина: 2,5 мкВт/кв.см. (самая жёсткая санитарная норма в Европе)
- Россия, Венгрия: 10 мкВт/кв.см.
- США, Скандинавские страны: 100 мкВт/кв.см.
Параллельное развитие гигиенической науки в СССР и западных странах привело к формированию разных подходов к оценке действия ЭМИ. Для части стран постсоветского пространства сохраняется преимущественно нормирование в еденицах плотности потока энергии (ППЭ), а для США и стран ЕС типичным является оценка удельной мощности поглощения (SAR).
«Современные представления о биологическом действии ЭМИ от мобильных радиотелефонов (МРТ) не позволяют прогнозировать все неблагоприятные последствия, многие аспекты проблемы не освещены в современной литературе и требуют дополнительных исследований. В связи с этим, согласно рекомендациям ВОЗ, целесообразно придерживаться предупредительной политики, т. е. максимально уменьшить время использования сотовой связи.»
Проникающая неионизирующая радиацияправить
Допустимые нормативы регулируются нормами радиационной безопасности — НРБ-99.
Рентгеновское излучение — длина волны 10−8 м до 10−13 м; частоты 3 * 1016 Гц до 3 * 1030 Гц. Доказано, что при превышении допустимых норм облучения излучение губительно действует на живые клетки.
Существует административные и контролирующие органы — инспекция по радиосвязи (на Украине, например, Укрчастотнадзор), которая регулирует распределение частотных диапазонов для различных пользователей, соблюдение выделенных диапазонов, отслеживает незаконное пользование радиоэфиром.
Что ещё запрещено размещать в негативных зонах?
Санитарная зона возле сильных источников электромагнитного поля устанавливается надзорными органами. В этом месте все объекты размещаются только после согласования с ними. Запрет касается помещений и площадок, отведенных под хранение горюче-смазочных материалов. Нельзя строить нефтебазы, заправки, стоянки под любой вид транспорта, кроме электрического.
Также в зоне не должны находиться люди. Запрещается размещать остановки, рынки, устраивать собрания. При необходимости организации подобных мест используется экранирование источника. На крышах, где имеются передающие станции, часто можно увидеть металлическую сетку вокруг антенны. Так добиваются сужения санитарной зоны.
Подобные меры принимаются для защиты жилых и производственных построек от обычных и шаровых молний. На крыше устанавливается металлическая антенна, заземленная глубоко в грунт. Вокруг здания образуется скопление положительного потенциала, а электроны уходят по искусственной цепи. При размещении нового прибора в своём доме лучше позаботиться заранее о месте его установки подальше от спального помещения.