Elektromagnetická pole

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vypracoval: Lukáš Víšek
Advertisements

Elektromagnetické vlny
Elektormagnetické vlnění
Elektromagnetické vlny
Elektromagnetické vlny a Maxwellovy rovnice
Přehled elektromagnetického záření
Přehled elektromagnetického záření
17. Elektromagnetické vlnění a kmitání
ZÁŘENÍ ČVUT - Fakulta dopravní. Záření Koncepce “Rozumné minimalizace expozice“
Elektromagnetický smog
Ochrana před neionizujícím zářením PŽP II Teze přednášky Podzim 2009.
Elektromagnetické vlnění
VY_32_INOVACE_B3 – 01 Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/ Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního.
Rozhlas AM - používané kmitočty
Působení elektromagnetického záření na biologickou tkáň
Hygiena bydlen í MUDr. Rastislav Maďar, PhD.. Hygiena bydlení Po 2. světov é v á lce výstavba podle At é nsk é charty Přijat á v roce 1933.
Hygiena životního prostředí MUDr. R. Maďar, PhD..
Ionizujíc í z á řen í MUDr. Rastislav Maďar, PhD..
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem.
Elektromagnetické záření. Struktura prezentace otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
INSTRUMENTÁLNÍ METODY. Instrumentální metody využití přístrojů.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha - východ AUTOR: Ing. Miluše Pavelcová NÁZEV: VY_32_INOVACE_ M 13 TÉMA: Střídavé elektrické napětí.
Kosík,Nebl,Novák,Stiskálek,Trhlík.  Rádiové vlny jsou části elektromagnetického záření s vlnovými délkami od 1 milimetru až po tisíce kilometrů  Mají.
SF/HR Srdeční frekvence/Heart rate. při vypuzení systolického objemu krve ze srdce do srdečnice se rozšíří pružný začátek aorty při následující diastole.
Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, okres Trutnov Autor: Mgr. Petr Tomek Datum/období: podzim 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Téma.
- vysokofrekvenčí rádiové vlny o vlnové délce 1mm až 10 cm, což odpovídá frekvenci od 300 MHz do 300 GHz - jsou součástí elektromagnetického spektra -
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace.
Zapalování – 14 Šíření rušení Ing. Jiří Špička. 14. Šíření rušení b)Zářením Kapacitní vazbou Induktivní vazbou Vyzařováním.
Elektromagnetické záření. Elektromagnetická vlna E – elektrické pole B – magnetické pole Rychlost světla c= m/s Neviditelné vlny, které se.
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jordánová Marcela Název prezentace (DUMu): 16. Elektromagnetické kmitání a vlnění Název sady: Fyzika pro 3.
Elektromagnetické spektrum
Elektromagnetická slučitelnost
PaedDr. Jozef Beňuška
9.1 Magnetické pole ve vakuu 9.2 Zdroje magnetického pole
Výstupní zařízení počítače - tiskárny
Elektromagnetické vlnění
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně
Téma: Světlo Vypracoval: Bohumil Baroch
Vlastnosti zvuku - test z teorie
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Převody jednotek délky
6. Elektrické pole - náboj, síla, intenzita, kapacita
Vznik a šíření elektromagnetické vlny
VLASTNOSTI ZVUKU.
10. Elektromagnetické pole, střídavé obvody
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
AZ kvíz - opakování SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín Zlínský kraj
Elektromagnetická slučitelnost
Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, okres Trutnov
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
Elektromagnetická slučitelnost
Elektromagnetické spektrum
PaedDr. Jozef Beňuška
ELEKTRICKÝ PROUD.
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření podzim 2008, osmá přednáška.
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor: Mgr. Zdeněk Šmíd Název materiálu: VY_32_INOVACE_2_FYZIKA_20.
Mechanika IV Mgr. Antonín Procházka.
MAGNETICKÉ POLE CÍVKY S PROUDEM.
Intenzita elektrického pole
Hygienická nařízení - hodnoty expozice elektromagnetickým neionizujícím zářením Jakub Rejzek.
Název projektu: ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu
Interference ze soustavu štěrbin Ohyb na štěrbině Optická mřížka
Převody jednotek délky
Převody jednotek délky
Rowenta vysoušeč vlasů SILENCE PREMIUM CARE SENSOR CV7930
3 Elektromagnetické pole
Transkript prezentace:

Elektromagnetická pole MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

Elektromagnetická pole Je jednou z forem hmoty, která interaguje s člověkem různým způsobem Přirozené a umělé   Mohou působit negativně když se náhle změní jejich intenzita nebo jejich charakter Člověk není smyslami varován, že se v silovém poli nachází

Elektromagnetická pole Statická Časově proměnná (harmonická – sinusová, pulzní)   Elektromagnetická záření  Radiové, mikrovlny, infračervené, viditelné, ultrafialové, RTG, gama Rozdělení na základě frekvence a vlnové délky

Přirozené zdroje Záření z oblasti radiovln – ve formě elektromagnetických pulzných vln se vyskytuje na čele studených front a za bouří se značnou intenzitou

Umělé zdroje Oscilační obvody a umělé antény Rozvoj technického potenciálu lidstva Zamoření elektromagnetickým zářením

Radiovlny a mikrovlny Rozhlas, televize, tepelný ohřev, vysokoteplotní plazma, generátory mikrovln, MRI, počítače, mobilní telefony

Elektrické pole Nepohybující se elektrický náboj Vytváří okolo sebe elektrostatické pole – V/m Za běžné atmosferické situace je u povrchu Země 140 V/m Obrazovky TV příjmačů až 500 kV/m

Magnetické pole Pohybující se elektrický náboj Vytváří kolem sebe elektrodynamické a magnetické pole A/m Většinou se charakterizuje tzv. magnetickou indukcí v T (Tesla)

Magnetické pole V našich podmínkách indukce statického geomagnetického pole je cca 60 mikroTesla V průmyslu – až jednotky Tesla

Biologické účinky Neuropsychické Při vysoké hustotě vln – hynutí rostlinstva a drobných zvířat Pro člověka většinou reverzibilní Ženy citlivější než muži

Biologické účinky Časový průběh – pole pulzního charakteru jsou biologicky účinnější než pole nepulzní Vlnová délka - cm a dm – mohou pronikat hlouběji do tkání a zasahovat životně důležité orgány - mm jsou plně absorbovány kůži Gradient a lokalizace – nehomogenní pole je účinnější než homogenní, oblast hlavy u vyšších obratlovců je nejcitlivější

Biologické účinky Expozice – neexistuje úměrnost mezi délkou expozice a účinkem 3 možné odpovědi: - indiferentní odezva – funkční změny nepřesahují fyziologické normy - aktivní adaptace – nespecifické účinky - extrémní účinky – kumulativní různeho typu K maximu absorbce dochází, je-li vektor intenzity elektrického pole rovnoběžný s delší osou těla

Měření a hodnocení Vyhláška 408/1990 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření - stanoví požadavky pro práci a pobyt v eletromagnetických polích vysokých a velmi vysokých frekvencí Pásmo nižších frekvencí do 60 Hz – běžné spotřebiče – není vyhláškou popsáno Stanovení nejvyšších přípustných hodnot ozáření obyvatelstva

Principy ochrany zdraví Ochrana časem – snížení expoziční doby, střídání pracovišť Ochrana vzdáleností – výkonová hustota ubývá se čtvercem vzdálenosti Ochrana stíněním