Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Января 2012 в 11:07, реферат
Представьте себе, как было тысячи лет назад, когда и технология были еще очень далеки, от своих нынешних достижений. Люди наблюдали, как действуют различные силы Вселенной. Они видели, что все предметы, как легкие, так и тяжелые, в конце концов, падают на землю; что любой предмет, если его можно разделить на части, кажется состоящим из еще более мелких частичек; что когда боги гневаются, с неба срывается молния; что какие-то странные камни могут притягиваться друг к другу, отталкиваться или заставлять двигаться различные металлические предметы. Они с удивлением и страхом наблюдали все эти силы Вселенной, но последнее из чудес могли даже потрогать руками - с этим волшебством могли играть даже дети.
I Введение…………………………………………………………………………………………..3
II Магнетизм………………………………………………………………………………………..4
Магнит………………………………………………………………………………………4
Из истории………………………………………………………………………………….4
Ферромагнетизм……………………………………………………………………………6
Диамагнетизм………………………………………………………………………………6
Парамагнетизм……………………………………………………………………………..6
Применение магнитов……………………………………………………………………..7
III Магнитные свойства тканей организма. Понятие о биомагнетизме и магнитобиологии….9
Магнитотерапия……………………………………………………………………………9
Магниты и боль……………………………………………………………………………12
Механизмы облегчения боли с помощью магнитов…………………………………….15
Магнитные стельки, матрас, одеяло……………………………………………………...15
Омагниченная вода………………………………………………………………………..16
Оптимизатор воды…………………………………………………………………………16
IV Исследование…………………………………………………………………………………...19
V Заключение……………………………………………………………………………………....24
VI Литература…………………………………………………………………………………...…25
Им же были исследованы свойства соленоида и создан прибор, названный гальванометром.
Только
что нашумевшее открытие Эрстеда
возбудило в учёном мире исключительный
интерес к электромагнетизму.
ФЕРРОМАГНЕТИЗМ
Когда
ферромагнитный материал помещается около
магнита, он начинает притягиваться по
направлению к области с наибольшим магнитным
полем. Это то, с чем мы хорошо знакомы,
наблюдая, как магнит собирает кнопки
или скрепки. Железо, кобальт, никель, взвеси
и сплавы из этих элементов представляют
явление ферромагнетизма вследствие взаимодействия
электронов с соседними электронами. Электроны
выстраиваются, создавая магнитные домены,
формирующие постоянный магнит. Если кусок
железа поместить внутри сильного магнитного
поля, магнитные домены вытянутся в направлении
силовых линий поля и сожмутся в направлении,
перпендикулярном магнитному полю.
ДИАМАГНЕТИЗМ
Когда
диамагнитный материал помещается около
магнита, он отталкивается от области
наибольшего магнитного поля, в отличие
от ферромагнитного материала. Так
проявляют себя большинство материалов,
но это сложно заметить. Люди и лягушки
диамагнитны. Известен интересный эксперимент,
в котором лягушка левитирует на конце
очень сильного электромагнита. Некоторые
металлы, например, висмут, медь, золото,
серебро, свинец, также как неметаллы,
например, графит, вода и большинство органических
соединений, являются диамагнетиками.
ПАРАМАГНЕТИЗМ
Когда
парамагнитный материал помещается
около магнита, он начинает притягиваться
по направлению к области с
наибольшим магнитным полем, подобно
ферромагнитному материалу. Отличие только
в том, что притяжение это слабое. Парамагнетизм
представлен материалами, содержащими
переходные элементы, редкоземельные
или актинидные элементы. Жидкий кислород
и алюминий являются примерами парамагнитных
материалов.
ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОВ
Существуют
сотни способов использования магнитов.
Да, кто-то считает, что магниты нужны
для удержания любимой
Вот примерный, далеко не полный, список использования магнитов:
Внутри жилища:
МАГНИТНЫЕ
СВОЙСТВА ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА. ПОНЯТИЕ
О БИОМАГНЕТИЗМЕ И
Ткани организма в значительной степени диамагнитны, подобно воде. Однако в организме имеются и парамагнитные вещества, молекулы и ионы. Железо в организме присутствует в таких соединениях, которые не являются ферромагнитными.
Магнетизм биологических объектов, т. е. их магнитные свойства и магнитные поля, создаваемые ими, получили название биомагнетизма.
Магнитные поля, создаваемые биологическими объектами, достаточно слабы и возникают от биотоков. В некоторых случая" магнитную индукцию таких полей удается измерить. Так, например, на основании регистрации временной зависимости индукции магнитного поля сердца (биотоков сердца) создан диагностический метод — магнитокардиография.
Так как магнитная индукция пропорциональна силе тока, а сила тока (биотока), согласно закону Ома, пропорциональна напряжению (биопотенциалу), то в целом магнитокардиограмма аналогична электрокардиограмме. Однако магнитокардиография в отличие от электрокардиографии является бесконтактным методом, ибо магнитное поле может регистрироваться и на некотором расстоянии от биологического объекта — источника поля. Развитие магнитокардиографии зависит от технических возможностей измерения достаточно слабых магнитных полей.
Магнитное поле оказывает воздействие на биологические системы, которые в нем находятся. Это воздействие изучает раздел биофизики, называемый магнитобиологией.
Имеются сведения о гибели дрозофилы в неоднородном магнитном поле, морфологических изменениях у животных и растений после пребывания в постоянном магнитном поле, об ориентации растений в магнитном поле, влиянии магнитного поля на нервную систему, характеристики крови и т. д.
Естественно, что первичными во всех случаях являются физические или физико-химические процессы.
Такими процессами могут быть ориентация молекул, изменение концентрации молекул или ионов в неоднородном магнитном поле, силовое воздействие (сила Лоренца) на ионы, перемещающиеся вместе с биологической жидкостью, эффект Холла, возникающий в магнитном поле при распространении электрического импульса возбуждения, и др.
В
настоящее время физическая природа
воздействия магнитного поля на биологические
объекты еще не установлена. Этот важный
вопрос находится в стадии исследования.
МАГНИТОТЕРАПИЯ
Биологическая наука первой половины XX века уверенно описывала жизненные функции, вовсе не учитывая существования каких-либо магнитных полей. Более того, некоторые биологи считали нужным подчеркнуть, что даже сильное искусственное магнитное поле не оказывает никакого влияния на биологические объекты.
В
энциклопедиях о влиянии
От алхимиков XVI века и до наших дней биологическое действие магнита много раз находило поклонников и критиков. Неоднократно в течение нескольких веков наблюдались всплески и спады интереса к лечебному действию магнита. С его помощью пытались лечить (и не безуспешно) нервные болезни, зубную боль, бессонницу, боли в печени и в желудке – сотни болезней.
Для лечебных целей магнит стал употребляться, вероятно, раньше, чем для определения сторон света.
Как местное наружное средство и в качестве амулета магнит пользовался большим успехом у китайцев, индусов, египтян, арабов. ГРЕКОВ, римлян и т.д. О его лечебных свойствах упоминают в своих трудах философ Аристотель и историк Плиний.
Во второй половине XX века широко распространились магнитные браслеты, благотворно влияющие на больных с нарушением кровяного давления (гипертония и гипотония).
Кроме постоянных магнитов используются и электромагниты. Их также применяют для широкого спектра проблем в науке, технике, электронике, медицине (нервные заболевания, заболевания сосудов конечностей, сердечно – сосудистые заболевания, раковые заболевания).
Более всего учёные склоняются к мысли, что магнитные поля повышают сопротивляемость организма.
Существуют
электромагнитные измерители скорости
движения крови, миниатюрные капсулы,
которые с помощью внешних
магнитных полей можно
Широко распространён магнитный метод удаления металлических частиц из глаза.
Большинству из нас известно исследование работы сердца с помощью электрических датчиков – электрокардиограмма. Электрические импульсы, вырабатываемые сердцем, создают магнитное поле сердца, которое в max значениях составляет 10 -6 напряжённости магнитного поля Земли. Ценность магнитокардиографии в том, что она позволяет получить сведения об электрически “немых” областях сердца.
Надо отметить, что биологи сейчас просят физиков дать теорию первичного механизма биологического действия магнитного поля, а физики в ответ требуют от биологов побольше проверенных биологических фактов. Очевидно, что успешным будет тесное сотрудничество различных специалистов.
Важным звеном, объединяющим магнитобиологические проблемы, является реакция нервной системы на магнитные поля. Именно мозг первым реагирует на любые изменения во внешней среде. Именно изучение его реакций будет ключём к решению многих задач магнитобиологии.
Самый
простой вывод, который можно
сделать из выше сказанного – нет
области прикладной деятельности человека,
где бы не применялись магниты.
В
настоящее время магниты
Информация о работе Магнитотерапия. Влияние магнитов на здоровье человека.