Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Января 2011 в 11:12, доклад
Во всем мире наблюдаются глубокие качественные перемены в основных отраслях техники. Революция в энергетике связана с переходом от тепловых электростанций, работающих на органическом топливе, к атомным электростанциям. Создание индустрии искусственных материалов с необычными, но очень важными для практики свойствами произвело революцию в материаловедении. Комплексная механизация и автоматизация ведут нас к революции в промышленности и сельском хозяйстве. Транспорт, строительство, связь становятся принципиально новыми, значительно более производительными и совершенными отраслями современной техники.
Введение……….……………………………………………………….3
Физика и астрономия…………………………………………………………….4
Физика и техника…………………………………………………………………6
Физика и информатика…………………………………………………………...8
Физика и другие естественные науки……………………………………………9
Человек и физические поля окружающего мира………………………………10
Собственные физические поля организма человека…………………………..16
Заключение……………………………………………………………………….27
При прохождении
электромагнитного поля с атомами и молекулами вещества. Эффекты
взаимодействия могут быть различными в разных веществах и для разных длин волн, однако, общий закон ослабления интенсивности волн будет одинаковым : I=I0*е-mх, где I0 - интенсивность падающего излучения, m - коэффициент ослабления, зависит от природы вещества и длины волны. В общем, виде ослабление определяется поглощением и рассеянием энергии
электромагнитной волны веществом.
Радиоволны. К радиодиапазону относятся самые длинные ЭМ волны: от
λ=3*103 до 1 м (частота 105 до 3*108 Гц) - длинные, средние Короткие и УКВ-диапазоны, и микроволновой диапазон: λ от 1 до 10-3 м (частота 3*108 - 3*1011 Гц). Радиоволны, взаимодействуя с биологическими структурами, могут терять часть энергии переменного электрического поля, превращающейся в теплоту за счет генерации токов проводимости в электролитах (крови, лимфе, цитоплазме клеток) и за счет поляризации диэлектриков тканей организма. Радиоволны от искусственных источников могут иметь большую интенсивность и оказывать отрицательное влияние на жизненно важные процессы. Такими источниками являются радиовещательные и телевизионные станции, радиолокаторы и спутниковые системы связи. Они могут создавать импульсы до 30*109 Вт на частотах около 1010 Гц. Для человека, находящегося в постоянном поле, интенсивность радиоволн 0,1 Вт/м2 считается безопасной. На расстояниях более 0,5 км от радиовещательных станций радиоволны длинного, среднего, короткого и УКВ-диапазонов не вызывают значимых биофизических
эффектов. В зонах, где интенсивность радиоволн достигает 100 Вт/м2,
пребывание человека запрещено нормами всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эффекты нагрева биологических тканей радиоволнами используются в медицине при проведении физиотерапевтических процедур с помощью аппаратов УВЧ, СВЧ-терапии, а также индуктотермии. ИК, видимое и УФ-излучение могут вызывать фотобиологические процессы в биоструктурах. ИК и видимые волны активируют термо- и зрительные рецепторы соответственно. Действие ИК-излучения на организм связано, прежде всего, с тепловым эффектом в поверхностных тканях. Для прогрева используют коротковолновую часть этого диапазона. Также следует напомнить, что видимые свет необходим растениям для осуществления фотосинтеза, который является основой существования земной биосферы. УФ-излучение проникает в ткани организма на глубину до 1 мм. Поглощение УФ-излучения связано с фотохимическими реакциями и может привести к появлению эритемы (покраснение и загар). Выделяют три зоны действия УФ на организм: А - антирахитная (400-315 нм) - идет синтез витамина Д; В - эритемная (315-280 нм) - синтез меланина в коже или развитие термического поражения кожи (ожога); С - бактерицидная (280-200 нм) - может вызывать канцерогенез, мутации, оказывает бактерицидный эффект. Последний используется в медицине для дезинфекции помещений. При действии дальнего УФ-излучения e>12 эВ может происходить образование свободных радикалов ароматических и серосодержащих аминокислот и пиримидиновых оснований нуклеиновых кислот, что может привести к разрушению белков и генетического аппарата клетки.
Рентгеновское и гамма-
диапазоне
рентгеновского и тем более гамма-излучения,
электромагнитная волна ведет себя
как поток частиц. С этой условной
границы электромагнитные излучения
могут ионизировать вещество, и поэтому,
начиная с дальнего УФ, рентгеновское
и гамма-излучения относят к ионизирующим.
Собственные физические поля организма человека
Вокруг любого существуют
процессами, происходящими внутри него. Не составляет в этом смысле
исключения и человек. Физические поля, которые генерирует организм в
процессе функционирования, называют собственными физическими полями
организма человека.
Многочисленные физические
использующие
регистрацию собственных
Виды физических полей тела человека. Их источники
Можно выделить четыре
1)низкочастотное электрическое и магнитное поле (частоты ниже 103 Гц);
2)радиоволны сверхвысоких частот (СВЧ) (частоты 109-1010 Гц и длина волны вне тела человека 3-60 см);
3)инфракрасное (ИК) излучение (частота 1014 Гц, длина волны 3-10мкм);
4)оптическое излучение (частота 1015 Гц, длина волны 0,5 мкм).
Такой выбор диапазонов особенностями биологических объектов.
Источники электромагнитных полей различны в различных диапазонах частот. Низкочастотные поля создаются главным образом при протекании
физиологических процессов, сопровождающихся электрической активностью
органов: перистальтические сокращения гладкой мускулатуры кишечника (период около 1 мин), поляризация и деполяризация сердечной мышцы в цикле сердечного сокращения (характерное время процессов порядка 1 с),
прохождением электрического импульса по нервным волокнам (около 10 мс),
периодические процессы возбуждения и торможения в головном мозге (0,1 с). Спектр частот, соответствующих этим процессам ограничен сверху значениями, не превосходящими 1 кГц. В СВЧ и ИК-диапазонах источником физических полей является тепловое электромагнитное излучение. Измерение теплового излучения позволяет определить температуру тела
человека. Диапазон собственного акустического излучения ограничен со стороны длинных волн механическими колебаниями внутренних органов и поверхности тела (0,01 Гц), а со стороны коротких волн - ультразвуковым излучением. В частности, от тела человека регистрируются сигналы с частотой порядка 10 МГц. В порядке возрастания частоты три диапазона акустического поля включают в себя:
1) низкочастотные колебания (частоты ниже 103 Гц);
2) кохлеарную акустическую эмиссию - излучение из уха человека (частота 103 Гц);
3) ультразвуковое излучение (частота 1-10 МГц).
Источники
акустических полей в различных
диапазонах имеют разную природу. Низкочастотное
излучение создается
жидкой средой , - это ухо. Среднее и внутренне ухо обеспечивают передачу
почти
без потерь звуковых волн их воздуха
к рецепторным клеткам внутреннего
уха. Соответственно, в принципе, возможен
и обратный процесс – передача колебаний
из уха в окружающую среду - и он обнаружен
экспериментально с помощью микрофона,
фиксированного в слуховом канале. Источником
акустического излучения в мегагерцовом
диапазоне является тепловое акустическое
излучение - полный аналог соответствующего
электромагнитного излучения. Оно возникает
вследствие хаотического теплового движения
атомов и молекул человеческого тела.
Интенсивность этих акустических волн,
как и электромагнитных, определяется
абсолютной температурой тела. Рассмотрим
некоторые виды физических полей, создаваемых
телом человека, более подробно.
Низкочастотные электрические и магнитные поля
Электрическое поле человека существует на поверхности тела и снаружи, вне его. Электрическое поле вне тела человека обусловлено главным образом трибозарядами, т.е. зарядами, возникающими на поверхности тела вследствие трения об одежду или какой-то диэлектрический предмет, при этом на теле создается электрический потенциал порядка нескольких вольт. Электрическое поле непрерывно меняется во времени: во-первых, происходит нейтрализация трибозарядов - они стекают с высокоомной поверхности кожи с характерными временами 100-1000 с; во-вторых, изменения геометрии тела вследствие дыхательных движений, биения сердца и т.п. приводят к модуляции постоянного электрического поля вне человека.
Еще одним источником
электрическое поле сердца. Приблизив два электрода к поверхности тела,
можно бесконтактно и дистанционно зарегистрировать такую же кардиограмму, что и традиционным методом. Следует отметить, что этот сигнал во много раз меньше, чем поле трибозарядов. Контактные методы измерения электрического поля в настоящее время находят наибольшее применение в медицине: на этих принципах основаны методы кардиографии и электроэнцефалографии. Магнитное поле тела человека создается токами, генерируемыми клетками сердца и коры головного мозга. Оно исключительно мало - в 10 млн. - 1 млрд. раз слабее магнитного поля Земли. Основные медицинские применения измерений магнитных полей человека - это магнитокардиография (МКГ) и магнитоэнцефалография (МЭГ). Достоинством МКГ по сравнению с традиционной ЭКГ является возможность локализовать источники поля с высокой точностью порядка 1 см. Рассмотрим два примера приложения МКГ. 1. Локализация источников
экстрасистолии (картирование сердца). При экстрасистолии источником
возбуждения миокарда в некоторые моменты времени вместо соответствующих нервных центров сердца являются миоциты желудочка. При этом нарушается цикл сердечного сокращения, т.к. желудочек сокращается не в фазе с остальными камерами сердца и не обеспечивает выброс достаточного объёма крови в аорту. Это приводит к тяжелым расстройствам кровообращения, и некоторых тяжелых случаях радикальным средством является хирургическое вмешательство - иссечение или радиочастотная деструкция очага экстрасистолии. Для этого очень важно иметь точные координаты расположения этого очага в миокарде, которые возможно получить только методом МКГ. 2. Измерение электрических
характеристик
плода на ранних стадиях развития.
Слабый электрический сигнал плода
замаскирован большим кардиосигналом
сердца матери, поэтому записать ЭКГ
развивающегося ребенка сложно. В то
же время датчик магнитокардиографа можно
поднести непосредственно к плоду и записать
сигнал, на который материнское сердце
не окажет существенного влияния, т.к.
оно располагается в относительном удалении.
Таким образом, регистрация электрических
и магнитных полей человека позволяет
получить взаимодополняющую информацию
о функционировании отдельных органов
человеческого организма.
Инфракрасное излучение
Наиболее яркую информацию о
распределении температуры
температуры
тела. Разновидность тепловидения,
при которой исследуется