Миллигаусс: миллигаусс (единица измерения)

), скобки и π (число пи), уже поддерживаются на настоящий момент.
  • Из списка выберите единицу измерения переводимой величины, в данном случае ‘миллигаусс [мГс]’.
  • После этого величина будет переведена во все единицы измерения, которые поддерживает калькулятор.
  • После отображения результата операции и всякий раз, когда это уместно, появляется опция округления результата до определенного количества знаков после запятой.

  • С помощью этого калькулятора можно ввести значение для конвертации вместе с исходной единицей измерения, например, ‘80 миллигаусс‘. При этом можно использовать либо полное название единицы измерения, либо ее аббревиатуруНапример, ‘миллигаусс‘ или ‘мГс‘. После ввода единицы измерения, которую требуется преобразовать, калькулятор определяет ее категорию, в данном случае ‘Плотность магнитного потока’. После этого он преобразует введенное значение во все соответствующие единицы измерения, которые ему известны.

    3′. Объединенные таким образом единицы измерения, естественно, должны соответствовать друг другу и иметь смысл в заданной комбинации.

    Если поставить флажок рядом с опцией ‘Числа в научной записи’, то ответ будет представлен в виде экспоненциальной функции. Например, 5,314 409 951 638 9×1031. В этой форме представление числа разделяется на экспоненту, здесь 31, и фактическое число, здесь 5,314 409 951 638 9. В устройствах, которые обладают ограниченными возможностями отображения чисел (например, карманные калькуляторы), также используется способ записи чисел 5,314 409 951 638 9E+31. В частности, он упрощает просмотр очень больших и очень маленьких чисел. Если в этой ячейке не установлен флажок, то результат отображается с использованием обычного способа записи чисел. В приведенном выше примере он будет выглядеть следующим образом: 53 144 099 516 389 000 000 000 000 000 000. Независимо от представления результата, максимальная точность этого калькулятора равна 14 знакам после запятой.), скобки и π (число пи), уже поддерживаются на настоящий момент.

  • Из списка выберите единицу измерения переводимой величины, в данном случае ‘микротесла [мкТл]’.
  • И, наконец, выберите единицу измерения, в которую вы хотите перевести величину, в данном случае ‘миллигаусс [мГс]’.
  • После отображения результата операции и всякий раз, когда это уместно, появляется опция округления результата до определенного количества знаков после запятой.

  • С помощью этого калькулятора можно ввести значение для конвертации вместе с исходной единицей измерения, например, ‘380 микротесла’. При этом можно использовать либо полное название единицы измерения, либо ее аббревиатуруНапример, ‘микротесла’ или ‘мкТл’. После ввода единицы измерения, которую требуется преобразовать, калькулятор определяет ее категорию, в данном случае ‘Плотность магнитного потока’. После этого он преобразует введенное значение во все соответствующие единицы измерения, которые ему известны. В списке результатов вы, несомненно, найдете нужное вам преобразованное значение. Как вариант, преобразуемое значение можно ввести следующим образом: ’97

    мкТл в мГс‘ или ’78 мкТл сколько мГс‘ или ’86 микротесла -> миллигаусс‘ или ’50 мкТл = мГс‘ или ’10 микротесла в мГс‘ или ’10 мкТл в миллигаусс‘ или ’10 микротесла сколько миллигаусс‘. В этом случае калькулятор также сразу поймет, в какую единицу измерения нужно преобразовать исходное значение. Независимо от того, какой из этих вариантов используется, исключается необходимость сложного поиска нужного значения в длинных списках выбора с бесчисленными категориями и бесчисленным количеством поддерживаемых единиц измерения. Все это за нас делает калькулятор, который справляется со своей задачей за доли секунды.

    Кроме того, калькулятор позволяет использовать математические формулы. В результате, во внимание принимаются не только числа, такие как ‘(71 * 1) мкТл’. Можно даже использовать несколько единиц измерения непосредственно в поле конверсии.3′. Объединенные таким образом единицы измерения, естественно, должны соответствовать друг другу и иметь смысл в заданной комбинации.

    Если поставить флажок рядом с опцией ‘Числа в научной записи’, то ответ будет представлен в виде экспоненциальной функции. Например, 5,581 750 072 662 9×1026. В этой форме представление числа разделяется на экспоненту, здесь 26, и фактическое число, здесь 5,581 750 072 662 9. В устройствах, которые обладают ограниченными возможностями отображения чисел (например, карманные калькуляторы), также используется способ записи чисел 5,581 750 072 662 9E+26. В частности, он упрощает просмотр очень больших и очень маленьких чисел. Если в этой ячейке не установлен флажок, то результат отображается с использованием обычного способа записи чисел. В приведенном выше примере он будет выглядеть следующим образом: 558 175 007 266 290 000 000 000 000. Независимо от представления результата, максимальная точность этого калькулятора равна 14 знакам после запятой. Такой точности должно хватить для большинства целей.

    Содержание

    SENSOR_CATEGORY_ORIENTATION (sensors. h) — Win32 apps

    Датчик _ Тип данных: _ _ угловая _ скорость _ X _ градусов _ в _ секунду
    (PID = 10)
    VT _ R8
    Скорость оси x гирометр в градусах в секунду.
    Датчик _ _Тип данных _ угловая _ скорость _ Y _ градусов _ в _ секунду
    (PID = 11)
    VT _ R8
    Скорость оси y гирометр в градусах в секунду.
    Датчик _ Тип данных: _ _ угловая _ скорость _ Z _ градусы _ в _ секунду
    (PID = 12)
    VT _ R8
    Скорость оси z гирометр, в градусах в секунду.
    Датчик _ _Тип данных _ наклон _ X _ градусы
    (PID = 2)
    VT _ R4
    Угол оси x Уклономер, в градусах.
    Датчик _ _Тип данных _ наклон _ Y _ градусов
    (PID = 3)
    VT _ R4
    Угол оси y Уклономер (в градусах).
    Датчик _ _Наклон типа _ данных _ Z _ градусы
    (PID = 4)
    VT _ R4
    Угол оси z Уклономер (в градусах).
    Датчик _ _Тип данных _ расстояние _ X _ метров
    (PID = 8)
    VT _ R4
    Расстояние оси X, в метрах.
    Датчик _ _ _ Расстояние между типами данных _ Y _ м
    (PID = 9)
    VT _ R4
    Расстояние оси Y, в метрах.
    Датчик _ _Расстояние для типа данных _ _ Z _ метрах
    (PID = 10)
    VT _ R4
    Расстояние оси Z в метрах.
    Датчик _ _ _ Интенсивность магнитных полей типа данных _ _ _ X _ Миллигаусс
    (PID = 19)
    VT _ R8
    Магнитометр сила поля оси x в Миллигаусс.
    Датчик _ _ _ Интенсивность магнитных полей типа данных _ _ _ Y _ Миллигаусс
    (PID = 20)
    VT _ R8
    Сила поля оси y магнитометр в Миллигаусс.
    Датчик _ _ _ Интенсивность магнитных полей типа данных _ _ _ Z _ Миллигаусс
    (PID = 21)
    VT _ R8
    Сила поля оси z магнитометр в Миллигаусс.
    Датчик _ _ _ Магнитный заголовок типа данных _ _ X _ градусов
    (PID = 5)
    VT _ R4
    Компасный заголовок оси x (в градусах).
    Датчик _ _Тип данных _ магнитный _ заголовок _ Y _ градусы
    (PID = 6)
    VT _ R4
    Название компаса оси y (в градусах).
    Датчик _ _ _ Заголовком магнитного типа данных _ _ Z _ градусы
    (PID = 7)
    VT _ R4
    Название компаса оси z (в градусах).
    _ _ _ Магнитный заголовок типа данных датчика _ _ компенсирующий _ магнитный _ полукруг на северных _ градусах
    (PID = 11)
    VT _ R8
    Некоторая заголовков компасов в градусах. Эта компенсация приводит к тому, что измерение угла заголовка будет представляться так, как если бы устройство компас находилось плоским на заземлении на уровне, где расположен компьютер.
    _ _ Магнитный заголовок типа данных датчика, _ _ _ компенсирующий _ истинный _ Северный _ градус
    (PID = 12)
    VT _ R8
    Неверное название компаса, заданное относительно истинного севера в градусах. Эта компенсация приводит к тому, что измерение угла заголовка будет представляться так, как если бы устройство компас находилось плоским на заземлении на уровне, где расположен компьютер.
    Тип данных датчика магнитный _ _ заголовок. _ _ _ _ _ постепенные северные градусы
    (PID = 13)
    VT _ R8
    Некомпенсирующий заголовок компаса относительно магнитного Севера в градусах. Измерение угла заголовка представляется в плоскости, относительно которой установлено устройство компаса.
    _ _ _ Магнитный заголовок типа данных датчика _ _ true _ Северный _ градус
    (PID = 14)
    VT _ R8
    Некомпенсирующий заголовок компаса относительно истинного севера в градусах. Измерение угла заголовка представляется в плоскости, относительно которой установлено устройство компаса.
    Датчик _ _ _ _ Угол поворота типа данных _ градусы
    (PID = 15)
    VT _ R8
    Агрегированная ориентация на квадрант в градусах.
    Датчик _ _ _ _ Матрица вращения типов данных
    (PID = 16)
    VT _ VECTOR | VT _ UI1 [ строка ] счетчика, представляющая ориентацию устройства в трехмерном пространстве в виде матрицы вращения 3X3. [ данные новой строки ] для векторных типов всегда сериализуются как VT — ui1 (массив неподписанных, 1-байтовых символов). Это поле данных должно содержать каждое значение с плавающей запятой одиночной точности (
    VT — R4
    ). [ Новая строка ] , выраженная в виде матрицы: [ ] Эти значения упорядочены в массиве полей данных матрицы поворота: M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33
    Обратите внимание, что для устройств, которые поддерживают драйвер класса датчика HID Windows 8 в Box, это поле данных является необязательным. Если реализуется только _ _ тип _ данных датчика , то _ _ _ _ Матрица вращения типа данных датчика будет вычисляться и заполняться для каждого отправленного отчета данных. Устройства, не использующие драйвер класса датчика HID в списке, должны вычислять и предоставлять оба поля данных датчика _ _ _ _ матрицы _ _ типа _ данных и датчика.
    Датчик _ _Тип данных _ кватернион
    (PID = 17)
    VT _ ВЕКТОРная новая строка | VT _ UI1 [ ] . значения x, y, z, w кватерниона, представляющие ориентацию устройства в трехмерном пространстве. [данные новой строки ] для векторных типов всегда сериализуются как VT — ui1 (массив неподписанных, 1-байтовых символов). [Новая строка ] . это поле данных должно содержать каждое значение в виде числа с плавающей запятой одиночной точности (VT — R4). [ Новая строка ] . Порядок значений в этом массиве выглядит следующим образом: [ Новая строка ] [ x, y, z, w ] [ Новая строка. ] значение w кватерниона ограничено значением [ 0, 1, ] а не полным [ -1, 1 ] . []Все повороты новой строки должны быть заданы в прямом направлении (а не обратно). [ Новая строка ] Обратите внимание, что выходные данные кватерниона должны быть в нормализованном формате. Когда кватернион выражается в нормализованном формате, значения будут соответствовать следующему: [ ]
    Датчик _ _Тип данных _ простая _ _ Ориентация устройства
    (PID = 18)
    VT _ UI4
    Агрегированная Ориентация устройства, указанная в качестве перечисления. (Значения перечисления соответствуют одному из четырех квадрантов.)
    Датчик _ _ _ _ Точность магнитометр типов данных
    (PID = 22)
    VT _ I4
    Магнитометр точность чтения, указанная как перечисление.

    Как произносится milliGauss | HowToPronounce.com

    0 рейтинг рейтинг рейтинги

    Запишите и прослушайте произношение

    Вы можете произносить это слово лучше
    или произносить в разных акцента ?

    Фонетическое написание milliGauss

    mil-liGauss

    0 рейтинг рейтинг рейтинги

    mil-li-gauss

    0 рейтинг рейтинг рейтинги

    Добавить фонетическое написание Отмена

    Спасибо за помощь

    вы не авторизованы..

    Пожалуйста Войти в или регистр или пост в качестве гостя

    Разместить

    Переводы milliGauss

    0 рейтинг рейтинг рейтинги

    0 рейтинг рейтинг рейтинги

    0 рейтинг рейтинг рейтинги

    0 рейтинг рейтинг рейтинги

    Перевести это слово/фраза Отмена

    Спасибо за помощь

    Выбрать языкАфрикаансАлбанскийАмхарскийАрабский языкАрменииazerbaijanбашкирскийБаскскийБелорусскийБенгальскийБосниецbretonБолгарскийбирманскийКаталанскийКитайскийХорватскийЧешскаяДатскийГолландскийАнглийскийЭсперантоЭстонскийfilipinoФинскийФранцузскийГалицкаягрузинскийНемецкийГреческийГуджаратиhaitian HawaiianИвритХиндиВенгерскийИсландскийИндонезийскийИрландскийИтальянскийЯпонскийЯванскийКаннадаКазахКхмерскийКорейскийКиргизскийЛаоскаЛатинскийЛатвииЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасиецMалайскийMalayalamМальтийскийmandarin-chineseМаориМаратхиМонгольскийНепальскийНорвежскийПерсидскийПольскийПортугальскийпанджабиРумынскийРусскийГэльскийСербскийSinhalaСловацкийCловенскийИспанскийСуданскийСуахилиШведскийтагальскогоТаджикскийТамилататаринТелугутайскийТурецкийУкраинецУрдуузбекВьетнамскийВаллийскийXhosaИдиш

    вы не авторизованы..

    Пожалуйста Войти в или регистр или пост в качестве гостя

    Разместить

    Добавить детали milliGauss

    Значения для milliGauss

    Добавить определение

    Отмена

    Спасибо за помощь

    вы не авторизованы..

    Пожалуйста Войти в или регистр или пост в качестве гостя

    Разместить

    Синонимы для milliGauss

    Добавить синонимы

    Отмена

    Спасибо за помощь

    вы не авторизованы..

    Пожалуйста Войти в или регистр или пост в качестве гостя

    Разместить

    Антонимы к milliGauss

    Добавить антонимы

    Отмена

    Спасибо за помощь

    вы не авторизованы..

    Пожалуйста Войти в или регистр или пост в качестве гостя

    Разместить

    Примеры milliGauss в предложении

    Добавить предложение

    Отмена

    Спасибо за помощь

    milliGauss должен быть в предложении

    вы не авторизованы..

    Пожалуйста Войти в или регистр или пост в качестве гостя

    Разместить

    Инкубаторы влияют на сердечную деятельность новорождённых

    Могут ли электромагнитные поля кувезов (или инкубаторов) для новорождённых детей негативно повлиять на здоровье ребёнка? – таким вопросом задались итальянские учёные из университета Сиены (Università degli Studi di Siena — UNISI). Ответ оказался неоднозначным.

    Физиологи под руководством Карло Белльени (Carlo Bellieni) замерили пульс 43 детей, которых помещали в кувезы сразу после рождения. Учёных интересовало, существует ли разница в варьировании частоты сердечных сокращений младенцев, когда инкубаторы были включены и выключены.

    Надо отметить, что человеческое сердце бьётся неравномерно. Пульс то замедляется, то ускоряется в зависимости от того, вдыхает человек или выдыхает, каков уровень тех или иных гормонов на данный момент. Изменение частоты ударов сердца естественно, и замер данного показателя может свидетельствовать о правильной/неправильной работе нервной системы.

    Итальянцы обнаружили, что работающая аппаратура создаёт электромагнитное поле с магнитной индукцией 8,9 миллигаусса. В то время как нормальным по стандарту Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization — WHO) считается показатель в 1 миллигаусс. В данных условиях у детей наблюдается уменьшение варьирования частоты биений сердца почти в два раза относительно исходного уровня.

    Полученные данные не могут однозначно свидетельствовать о том, что инкубаторы негативно влияют на здоровье младенцев. Однако считается, что редкие сокращения сердца у взрослых людей могут привести к появлению различных последствий сердечной недостаточности, а у детей, которые постоянно подвержены воздействию электромагнитных полей выше 3 миллигауссов, чаще развивается лейкемия.

    Чтобы понять, не являются ли определяющими факторами шум и вибрации, исходящие от управляющего блока и вентилятора, учёные воссоздали эти «помехи» в отсутствие электромагнитного излучения. И в этом эксперименте изменение сердечного ритма младенцев осталось на прежнем уровне.

    Так или иначе, Белльени предостерегает родителей малышей: «Мы не можем спасти жизнь большинства детей (особенно недоношенных) без инкубаторов, а каких-либо явных проблем со здоровьем вследствие воздействия электромагнитных полей пока не выявлено».

    Единственное, на что надеются авторы исследования, — это изменения в конструкции боксов, которые соответствующие специалисты внесут в ближайшем будущем, чтобы сделать их максимально безопасными. По данным Белльени и его коллег, для этого достаточно поставить ферромагнитный щит между камерой и управляющей аппаратурой.

    Подробности читайте в статье авторов в журнале Fetal and Neonatal Edition of Archives of Disease in Childhood.


    Ссылка на публикацию: MEMBRANA

    Трехосевой измеритель магнитного поля EMF 2000 Milli Gauss/200 Micro Тесла TES 1393|emf meter|gauss metergauss tesla meter

    информация о продукте

    Характеристики товара

    • Название бренда: TES
    • Индивидуальное изготовление: Да
    • Display: 3-1/2 digits. Max. indication 1999
    • Range: 20/200/2000 milli Gauss 2/20/200 micro Tesla
    • Number of Axis: Three axis
    • Band Width: 30 Hz to 2000 Hz
    • Place of Origin: CN

    отзывах покупателей ()

    Нет обратной связи

    Миллигауссметр

    постоянного тока, модель MGM

    Описание

    Описание продукта:
    Усовершенствованный магнитометр с магнитным затвором, DC Milligauss Meter измеряет магнитные поля (технически «плотность потока»), которые в несколько раз превышают напряженность поля Земли. Он имеет разрешение 0,01 миллигаусс (1 нанотесла) и диапазон +/- 2000 миллигаусс (200 микротесла). Магниторезистивный датчик измерителя является значительным улучшением по сравнению с нескомпенсированным феррозондовым магнитометром как по стоимости, так и по стабильности.Фактически, этот датчик приближается к магнитометру прецессии протонов по стабильности температуры. Однако активная площадь датчика составляет всего 1 мм x 0,2 мм, что намного меньше, чем у феррозондового магнитометра или протонных датчиков. Это позволяет проводить очень точные магнитные измерения на небольших площадях (например, тонких пленках) или с большими градиентами, когда это необходимо.

    Характеристики

    • Разъем аналогового выхода
      Монофонический разъем 1/8 дюйма можно использовать с системой сбора данных, такой как Data Logger USB-DL1 с AlphaApp.
    • Съемный резиновый чехол

    Выходной разъем MGM Описание:
    Выходы представляют собой аналоговое напряжение с 1 В = 1 Гаусс ± 0,5%. Диапазон составляет ± 2 Гс (= ± 2 В). Обычно это «медленное» напряжение постоянного тока (допустимое значение — от постоянного тока до 3 Гц), но можно заказать более высокую полосу пропускания (от постоянного тока до 300 Гц в точке 3 дБ).

    Дисплей 5 1/2 разряда, показывающий от -1999,99 до +1999,99 миллигаусс, с разрешением 0,01 миллигаусс во всем диапазоне.(Сравните с полем Земли, которое составляет порядка 500 миллигаусс). Обновление три раза в секунду.

    Этот широкий динамический диапазон дисплея (199 999 отсчетов; обе полярности) и высокая стабильность измерителя позволяют стабильно обнаруживать небольшие изменения в большом фоновом поле.

    Датчик находится на конце восьмижильного кабеля, длина которого обычно составляет четыре фута, но доступны другие длины. Датчик является «осевым», что означает, что он обнаруживает компонент поля, который находится в том же направлении, что и точки кабеля (см. Фотографию стрелки).Измеритель показывает отрицательные показания, когда датчик указывает на южный полюс магнита, и положительные — на север. Небольшая активная область сенсора находится в центре темного квадрата.

    При фиксированной температуре воспроизводимость составляет +/- 0,01 миллигаусс (1 нТл), а температурный коэффициент смещения составляет менее 0,01 миллигаусс / ° C. Температурный коэффициент усиления составляет менее 0,0015% / ° C. При поставке точность усиления составляет +/- 0,5%, а смещение измерителя составляет +/- 0,5 миллигаусс. Все характеристики приведены для температур от 0 до 45 ° C.Размер примерно 18 (высокий) x 9 (широкий) x 5 (толстый) см. Вес с аккумулятором — 325 грамм. См. Фото для размеров внешнего датчика.

    Датчик MGM D iagram:

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Модель счетчика Миллигаусс постоянного тока MGM
    Диапазон / разрешение: 1999,99 мг
    Разрешение: 0,01 мГ
    Точность: ± 0.5%
    Батарея: Щелочная батарея 9 В (срок службы ~ 40 часов) / индикатор разряда батареи

    Перевести миллигаусс в гаусс — Перевод единиц измерения

    ›› Перевести миллигауссы в гаусси

    Пожалуйста, включите Javascript для использования конвертер величин.
    Обратите внимание, что вы можете отключить большинство объявлений здесь:
    https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php



    ›› Дополнительная информация в конвертере величин

    Сколько миллигаусс в 1 гауссе? Ответ — 1000.
    Мы предполагаем, что вы конвертируете миллигаусса в миллигаусса .
    Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
    миллигаусс или гаусс
    Производная единица СИ для емкости — фарад.
    1 фарад равен 8,9875522401474E + 14 миллигаусс, или 898755224014,74 гаусс.
    Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
    Используйте эту страницу, чтобы узнать, как выполнить преобразование между миллигауссом и гауссом.
    Введите свои числа в форму для преобразования единиц!


    ›› Таблица быстрого перевода миллигауссов в гаусс

    1 миллигаусс в Гаусс = 0.001 гаусс

    10 миллигаусс в гаусс = 0,01 гаусс

    50 миллигаусс в гаусс = 0,05 гаусс

    100 миллигаусс в гаусс = 0,1 гаусс

    200 миллигаусс в гаусс = 0,2 гаусс

    500 миллигаусс в гаусс = 0,5 гаусс

    1000 миллигаусс в гаусс = 1 гаусс



    ›› Хотите другие юниты?

    Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из Гаусс в миллигаусс или введите любые две единицы ниже:

    ›› Преобразование общей емкости

    миллигаусс в декафарад
    миллигаусс в мегафарад
    миллигаусс в гигафарад
    миллигаусс в пикофарад
    миллигаусс в килофарад
    миллигаусс в ярд
    миллигаусс в электростатическую единицу
    миллигаусс в секунду от
    миллигаусс до
    миллигаусс в гектофарад

    ›› Определение: Миллигаусс

    Префикс системы СИ «милли» представляет собой коэффициент 10 -3 , или в экспоненциальной записи 1E-3.

    Таким образом, 1 миллигаусс = 10 -3 .


    ›› Метрические преобразования и др.

    ConvertUnits.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу символы, сокращения или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!

    Определение миллигаусса Merriam-Webster

    мил · ли · гаусс | \ ˈMi-lə-ˌgau̇s \

    : одна тысячная гаусса

    Статья о миллигауссах из The Free Dictionary

    На промышленных объектах Vitale измеряет уровни ЭМП от оборудования до тысяч миллигаусс.Магнитные поля для обычных бытовых приборов (в миллигауссах) Расстояние от прибора до человека 6 дюймов 1 фут Высший уровень фена 700 70 наименьший 1 ND Наивысший уровень в посудомоечной машине 100 30 наименьший 10 6 Наибольший уровень железа 20 3 наименьший 6 1 Высший уровень пылесоса 700 200 наименьший 100 20 Копировальный аппарат высший 200 40 самый низкий 4 2 Цветной телевизор самый высокий 20 8 самый низкий ND ND Оконный кондиционер самый высокий 20 6 самый низкий ND ND Компьютерный монитор самый высокий 20 6 самый низкий 7 2 Напряженность магнитного поля обычно измеряется прибором, называемым гауссметром, в миллигауссах.Измеренная с помощью гауссметра, средняя напряженность поля КНЧ от компьютерного VDT на расстоянии 12 дюймов составила от 2,5 до 3,5 мГс. (2) Этот показатель по сравнению с 0,9 до 1,3 мГс на расстоянии 3 футов перед экраном телевизора, от 3,5 до 3,5 мГс. 5 мГс на переднем сиденье автомобиля и более 10 мГс под старым электрическим одеялом. В Ирвине, Калифорния, утвержденная мера голосования запрещает строительство нового жилого дома, если участок или предлагаемый дом подвергается воздействию ЭМП на уровне 4 миллигаусс ( мера магнитного излучения) или более, несмотря на то, что базовый уровень «безопасного» воздействия не был определен.Сила тока от 2 до 3 миллигаусс (гаусс — единица силы магнитного поля), излучаемого линиями электропередач, была аналогична силе того же типа излучения, измеренной на расстоянии двенадцати дюймов от VDT. Исследования, проведенные доктором в 1982 году, с учетом расстояния и показаний ЭМП / ГМП проливают свет на важный факт о данных ЭДС / ГМП, измеренных либо в исходном входном вольтах, миллигауссах, либо в микротеслах. силы электрического поля), 60-герцовая КНЧ-ЭДС вызывала дозозависимое снижение дифференцировки, а также увеличение теломеразы и пролиферации.Максимальное энергетическое поле в полосе отвода линии электропередачи составляет 100 мГс (100 миллигаусс или 0,1 гаусс). В то время он показал, что, хотя мелатонин, природный гормон-антиоксидант, подавляет рост клеток рака молочной железы, подвергающихся воздействию Магнитное поле 2 миллигаусс (мГс), его активность практически исчезла, когда клетки были купаны в поле 12 мГс (SN: 7/3/93, стр. Несколько недавних, а также проект отчета Агентства по охране окружающей среды (EPA) 1990 г.) указывают на повышенный риск рака для людей с длительным воздействием выше двух миллигаусс (мГ).Беккер утверждает, что уровни ЭМП более 3 миллигаусс (единица напряженности поля) потенциально опасны для взрослых. Эти рабочие линии подвергались воздействию магнитного поля переменного тока со средним уровнем 4,3 миллигаусс (гаусс — единица силы магнитное поле).

    ЭМП на рабочем месте (96-129) | NIOSH

    1996
    DHHS (NIOSH) Номер публикации 96-129

    Каждый человек в нашем современном обществе подвержен воздействию электрических и магнитных полей (ЭМП), окружающих все электрические устройства.В последнее время научные исследования подняли вопросы о возможных последствиях электромагнитных полей для здоровья. Этот информационный бюллетень отвечает на часто задаваемые вопросы о ЭМП на рабочем месте. Вы можете использовать эту информацию, чтобы помочь определить источники ЭМП на работе и предпринять простые шаги по снижению воздействия. Однако вы не можете использовать эту информацию для оценки безопасности вашего облучения, поскольку научные данные еще не показывают, является ли воздействие ЭМП опасным.

    Что такое ЭМП?


    (Статическое магнитное поле вокруг стержневого магнита.)

    ЭМП — это невидимые силовые линии, возникающие всякий раз, когда генерируется или используется электричество. ЭМП вырабатываются линиями электропередач, электропроводкой, электрооборудованием и приборами. Частота ЭДС измеряется в герцах (Гц или циклах в секунду). Люди подвергаются воздействию как электрических, так и магнитных полей, но ученых больше всего беспокоят магнитные поля. В этом информационном бюллетене рассматриваются только магнитные поля, частота которых близка к частоте 60 Гц от частоты электроэнергии в Северной Америке.

    Что мы знаем о воздействии электромагнитных полей на рабочем месте?

    Рабочие могут подвергаться воздействию сильных магнитных полей, если они работают рядом с электрическими системами, которые потребляют большое количество электроэнергии (например, с большими электродвигателями, генераторами или источниками питания или электрическими кабелями здания). Сильные магнитные поля также обнаруживаются возле мотопил, дрелей, копировальных машин, точилок для карандашей и других небольших электроприборов. Сила магнитного поля зависит от конструкции оборудования и протекания тока, а не от размера, сложности или напряжения оборудования.Хотя некоторое электрическое оборудование производит ЭМП других частот, в большинстве медицинских исследований рассматривались только частоты около 60 Гц.


    Эти электрические нагреватели для металлических деталей подвергают рабочих воздействию магнитных полей, которые в 10 000 раз превышают средние магнитные поля, обнаруживаемые за пределами рабочего места.

    Каковы некоторые типичные воздействия ЭМП на работе?

    Воздействие ЭМП для многих работ не измерялось, но в следующей таблице показаны средние воздействия магнитных полей на обычных рабочих, использующих электрическое оборудование.Воздействие во время рабочей смены зависит от силы магнитного поля, расстояния рабочего от источника ЭМП и времени, проведенного работником в поле. Для сравнения в таблице также указаны воздействия на рабочих вне работы.

    Средняя экспозиция магнитного поля для различных категорий рабочих (в миллигауссах) *

    * Магнитные поля часто измеряются в гауссах или миллигауссах (одна тысячная гаусса = 1 миллигаусс).
    ** Медиана является средним показателем: половина рабочих имеет среднесуточную экспозицию выше этой точки, а половина — ниже.

    Вызывают ли ЭМП рак или другие последствия для здоровья?

    Исследования показали, что у некоторых рабочих, подвергающихся воздействию сильных магнитных полей, повышается риск рака. Но такие ассоциации не обязательно показывают, что воздействие ЭМП вызывает рак (точно так же, как весенняя ассоциация малиновок и нарциссов показывает, что одно вызывает другое). Ученые внимательно изучили все свидетельства ЭМП, но они расходятся во мнениях относительно воздействия ЭМП на здоровье, за исключением того, что говорят о том, что необходима более подробная информация.

    Что показывают исследования о воздействии ЭМП на здоровье рабочих?

    Многие исследования сообщают о небольшом увеличении заболеваемости лейкемией или раком мозга в группах людей, живущих или работающих в сильных магнитных полях. Другие исследования не обнаружили такого увеличения. Наиболее важные данные получены из шести недавних исследований рабочих, использующих ЭМП мониторы для измерения магнитных полей. Все исследования, кроме одного, обнаружили значительно более высокие показатели заболеваемости раком у мужчин со средним уровнем воздействия в течение рабочего дня выше 4 миллигаусс.Однако результаты этих исследований расходятся во мнениях по важным аспектам, таким как тип рака, связанный с воздействием ЭМП. Поэтому ученые не могут быть уверены, вызваны ли повышенные риски ЭМП или другими факторами. Несколько предварительных исследований также связали ЭМП на рабочем месте с раком груди, а одно исследование показало возможную связь между воздействием ЭМП на рабочем месте и болезнью Альцгеймера.

    Данные всех этих исследований слишком ограничены, чтобы ученые могли делать выводы.Однако в настоящее время проводятся национальные исследования, и через несколько лет ожидается получение дополнительных результатов.


    В исследованиях сварщиков в целом не сообщалось об увеличении лейкемии, однако они относятся к профессиям с наиболее высоким уровнем воздействия ЭМП.

    Установлены ли ограничения на воздействие ЭМП на рабочих?

    Из-за научной неопределенности в США не рекомендовалось и не устанавливалось никаких федеральных ограничений на воздействие ЭМП на рабочих. Две частные организации разработали руководящие принципы для защиты работников от известных последствий чрезвычайно высоких воздействий (то есть таких, которые более чем в 1000 раз превышают воздействия, обычно встречающиеся в профессиональной среде).Однако в этих рекомендациях не рассматриваются возможные последствия для здоровья низких воздействий ЭМП, которые обычно встречаются на работе.

    Должны ли работники и работодатели снижать воздействие ЭМП?

    Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH) и другие правительственные учреждения не считают ЭМП доказанной опасностью для здоровья. Поскольку некоторые исследования связывают воздействие сильного магнитного поля с повышенным риском рака, правительство продолжит изучение ЭМП. Пока исследования продолжаются, заинтересованные работники и работодатели могут рассмотреть следующие простые и недорогие меры по снижению воздействия ЭМП:

    • Сообщите рабочим и работодателям о возможных опасностях магнитных полей.
    • Увеличьте расстояние рабочего от источника ЭМП. Поскольку магнитные поля часто резко падают в пределах 3 футов от источника, рабочие могут стоять в стороне от электрического оборудования, а рабочие места могут быть перемещены за пределы 3-футового диапазона более сильных источников ЭМП.
    • По возможности используйте конструкции с низким ЭДС (например, для размещения офисных источников питания).
    • Уменьшите время воздействия ЭМП. Не следует предпринимать никаких действий для уменьшения воздействия ЭМП, если оно увеличивает риск известной опасности для безопасности или здоровья, такой как поражение электрическим током.


    Воздействие ЭМП зависит от расстояния рабочего от источника.

    Что NIOSH делает в отношении воздействия ЭМП?

    NIOSH оценивает возможное воздействие электромагнитных полей на здоровье с 1991 года. Ученые NIOSH измерили поля на рабочих местах, где сотрудники обеспокоены воздействием электромагнитных полей; они также изучают биологические эффекты ЭМП. Кроме того, ученые NIOSH сотрудничают с исследователями в университетах и ​​других федеральных агентствах, чтобы поделиться результатами своих исследований.Эти совместные усилия недавно активизировались в рамках Национальной программы исследований ЭМП и распространения общественной информации (RAPID).

    Как узнать больше об ЭМП на рабочем месте.

    • Чтобы предоставить более подробную информацию, NIOSH совместно с Министерством энергетики и Министерством энергетики США опубликовал 68-страничный буклет « Вопросы и ответы: ЭМП на рабочем месте » (номер публикации DOE / GO-10095-218, DE95013123). Национальный институт наук об окружающей среде.Эту брошюру также можно получить в издании NIOSH Publications Dissemination.
    • Для получения дополнительной информации посетите страницу темы EMF.

    Ошибка: страница не найдена

    Не удалось найти запрошенный файл. Используйте меню, чтобы найти нужную страницу.


    Индекс сайта

    • Дом
      • О солнечном PEIS
        • Зачем нужен солнечный PEIS
        • Что находится в солнечной батарее PEIS
        • Планы землепользования и критерии планирования BLM
        • Как был подготовлен солнечный PEIS
        • Кто подготовил солнечную батарею PEIS
        • Солнечный график PEIS
        • Консультации между правительствами
        • NHPA Раздел 106 Консультация
        • Консультация ESA
        • Последующие исследования Solar PEIS
      • Участие общественности
        • Как использовались комментарии
        • Участие сотрудничающих агентств
        • Общественные собрания
        • Поиск Предлагаемые комментарии по ОЭЗ
        • Искать в комментариях об исходном объеме
      • Руководство по передаче солнечной энергии и электроэнергии для коммунальных предприятий
        • Солнечная энергия промышленного назначения
          • Технологии концентрирования солнечной энергии (CSP)
          • Фотоэлектрические (PV) Solar Power Technologies
        • Электротрансмиссия
        • Солнечная энергия Экологические аспекты
        • Фотографии солнечной энергии
        • Солнечные звенья PEIS
      • Зоны солнечной энергии
        • Бренда
        • Гиллеспи
        • Империал Восток
        • Риверсайд-Ист
        • Антонито Юго-Восток
        • De Tilla Gulch
        • Fourmile East
        • Los Mogotes East
        • Долина Амаргоса
        • Сухое озеро
        • Сухая долина озера Север
        • Золотая точка
        • Миллеры
        • Афтон
        • Долина Эскаланте
        • Милфорд Флэтс Юг
        • Вах Вау Валли
        • Панорамные фото ОЭЗ
      • Солнечные карты PEIS
        • Карты зон приоритетного развития и отклонений
        • Solar Mapper, веб-приложение ГИС
        • Приложение ArcReader GIS
        • Шейп-файлы ГИС
        • Google Планета Земля KMZ-файл
        • Карты солнечных ресурсов
      • Документы PEIS для солнечной энергии
        • Final Solar PEIS
        • Дополнение к проекту солнечной энергии PEIS
        • Дополнение к проекту документов открытого собрания Solar PEIS
        • Проект солнечной энергии PEIS
          • Отдельные разделы зоны солнечной энергии
        • Проект документов открытого собрания Solar PEIS
        • Предварительные документы PEIS для солнечной энергии
      • Новости и события
      • Часто задаваемые вопросы
      • Глоссарий
      • Электронная почта
      • Свяжитесь с нами
      • О нас
      • Конфиденциальность / безопасность

    ПРОВЕРКА ТОЧЕЧНОЙ ПРОВЕРКИ ПОКАЗЫВАЕТ ИЗЛУЧЕНИЯ ЭДС ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

    Подобно гигантской монтажной установке, возвышающееся трио линий электропередачи — первое, что вы замечаете, приближаясь к дому Грейс Боттита-Шорт с тремя спальнями к западу от Бока-Ратон.

    Сразу за задним забором — примерно в 15 футах — расположены распределительные линии. Идите на восток 111 футов, и начнутся тройные башни высоковольтных линий.

    Но подвергают ли эти линии электропередач опасности семьи, живущие рядом с ними? Ответ обсуждается. Но эксперты говорят, что проживание рядом с линиями электропередач увеличивает воздействие электромагнитных полей, которые связывают с детской лейкемией, депрессией и опухолями головного мозга.

    При проверке Sun-Sentinel трех домов в Южной Флориде дом Боттита-Шорт имел самый высокий уровень фонового ЭМП, до 5 раз превышающий другие.(Типичный дом измеряет менее 1 миллигаусса.)

    Например, даже когда в доме было отключено электричество, фон составлял 2 миллигаусса. (Активисты рекомендуют уменьшить воздействие, если оно превышает 2 миллигаусс.) Воздействие ЭМП за обеденным столом было более 4 миллигаусс. Площадь гостиной и одной из детских спален составляла около 3 миллигаусс. Но самые высокие фоновые уровни были на заднем дворе перед линиями электропередач, где показания превышали 5 миллигаусс.

    Семья ничего не может сделать с фоновыми показаниями, кроме движения, но они были удивлены, обнаружив, что невинно выглядящие электрические устройства производят еще более высокие ЭДС. Худшие преступники были в спальнях.

    Муж Боттиты-Шорт, Джеймс, спит с будильником с моторным приводом примерно в 30 см позади его головы; на часах было около 12 миллигаусс. Прямо за ее головой был магнитофон с радио и кассетой. Хотя большинство электрических устройств не излучают ЭДС, если они не включены, эта стрела имеет трансформатор, который в выключенном состоянии производил более 16 миллигаусс.

    Их 18-летняя дочь Аджай, которая спит на водяной кровати в течение пяти лет, всегда спит с включенным обогревателем — удобство, которое увеличивает количество ЭМП с менее 3 до почти 11 миллигаусс.

    Наша исследовательская группа сказала, что Боттита-Шорт и ее семья могут предпринять очевидные шаги: переместить часы и бумбокс и выключить нагреватель водяной кровати, пока Аджай спит.

    Но инженер-электрик Ларри Бендер был единственным, кто непосредственно занимался проблемой линии электропередачи.

    «Я бы никогда никому не рекомендовал переезжать в район вблизи высоковольтных линий электропередач», — сказал Бендер, чей внук умер от опухоли мозга, которая, по его мнению, была вызвана высокими ЭМП. «При покупке дома рядом с линиями электропередач игнорируется разумное избегание».

    КОНДИЦИОНЕРНАЯ ПРОВЕРКА

    Сьюзан Клайн живет в 20-летнем многоэтажном кондоминиуме на пляже Форт-Лодердейл. Она была заинтересована в разумном избегании с тех пор, как в августе 1991 года впервые попросила Florida Power & Light проверить ее квартиру площадью 1200 квадратных футов с двумя спальнями.

    С тех пор она потратила более 1300 долларов на изменение своего образа жизни и окружающей среды, чтобы уменьшить выбросы ЭМП.

    — Узнав, что встроенный в стену вакуум измеряет 55 миллигаусс, она удалила его.

    — Она избавилась от крошечного вентилятора мощностью 5 лошадиных сил, который испускал 25 миллигаусс при включении, и заменила его потолочными вентиляторами, мощность которых при работе составляла от 1 до 1,4.

    — Заменила люминесцентные лампы на кухне и двух ванных комнатах на лампы накаливания.

    — Обеспокоенная тем, что ее электрическая швейная машина выделяет 2,4 миллигаусса в ее голове и 1,4 миллигаусса у нее на груди, она продала ее и купила новую педаль за 219 долларов в магазине Singer в Ки-Ларго.

    — Обнаружив, что часы на ее встроенной электрической духовке показывают до 180 миллигаусс на близком расстоянии, она теперь держит выключатель духовки выключенным, пока она не будет готова готовить.

    — Она купила Mu Metal, никелевый сплав, который экранирует магнитное поле и снижает воздействие ЭМП, по цене 5 долларов за квадратный фут и два метра Гаусса — один для себя и один для дочери в Калифорнии.

    После всего этого она обнаружила, что на ее кухонном полу было измерено 16 миллигаусс на уровне колен, потому что ее сосед внизу оставлял флуоресцентные лампы включенными весь день. Клайн предложила заплатить за замену ламп дневного света ее соседки лампами накаливания.

    Когда группа исследователей осмотрела квартиру Клайна, они обнаружили фоновый уровень ниже 1 миллигаусс. Даже полы на кухне были ниже 1 миллигаусса, потому что флуоресцентные лампы внизу были выключены.

    Команда действительно нашла одну горячую точку, которую Клайн не обнаружила — ее Water Pik, которая регистрировала от 35 до 104 миллигаусс.

    «Это одна вещь, о которой мне придется подумать», — сказал Клайн со смехом. Подумав об этом, она перестала пользоваться Water Pik и вернулась к зубной нити.

    ПРИНЯТЬ ВЫБОР

    Последнее обследование было проведено в доме Тимоти и Мэри Макдермотт площадью 3400 квадратных футов с четырьмя спальнями на юго-западе округа Бровард.

    Макдермотты и их дочери-близнецы, Келли и Меган, 13 лет, переехали в свой просторный дом с высокими потолками почти три года назад.Одной из причин, по которой они выбрали этот участок, было то, что он находился в паре кварталов от линий электропередач.

    «Мы искали еще один участок, и агент по недвижимости сказал нам, что поблизости будут линии электропередач», — сказала Мэри Макдермотт. «Нас не только беспокоило нахождение рядом с линиями электропередач, но и нас беспокоило то, что мы живем слишком близко к ним».

    Их выбор оправдался. Фоновые уровни ЭМП были самыми низкими, которые мы обнаружили в ходе исследования — около 0,6 в гостиной и около 0,2 и 0,3 миллигаусса в детских спальнях, хотя у каждого из них есть неоновый телефон на прикроватной тумбочке.

    Единственными проблемными участками были микроволновая печь (от 10 до 11 миллигаусс спереди), компьютер (примерно 2 миллигаусса, где сидел оператор) и фены (Conair 1500 выдавал 36 миллигаусс на низком уровне и 3 миллигаусса на высокий; Conair Euro 1600 выдавал 6,3 миллигаусс на низком уровне и 14,5 миллигаусс на высоком.)

    Эксперты согласны с тем, что интерпретировать измерения и устанавливать руководящие принципы для уровней воздействия сложно.

    «То, как человек справляется с ЭМП, зависит от того, что, по его мнению, говорится в исследовании», — сказала Стейси Шоу, пресс-секретарь компании Florida Power & Light.«Мы стараемся дать им информацию, чтобы они могли принимать обоснованные решения. Мы не говорим им, что делать».

    КАК МЫ ПРОВОДИЛИ ИСПЫТАНИЯ

    Компания Sun-Sentinel проверила три дома на предмет электромагнитных полей:

    — КТО: Рассел Моррисон, аналитик по качеству электроэнергии, Florida Power & Light Co .; Вичейт Унгвичян, директор исследовательского центра EMI Атлантического университета Флориды; Вишу Айер, аспирант электротехнического факультета ФАУ; Ларри Бендер, инженер-электрик и консультант; Шарлин Варкони, редактор Sun-Sentinel Home & Garden.

    — КОГДА: с 13 до 16 часов. Более высокие значения могут быть обнаружены позже во время пиковой нагрузки.

    — ГДЕ: Дом на одну семью рядом с распределительными линиями и высоковольтными линиями электропередачи к западу от Бока-Ратон; высотное здание на пляже Форт-Лодердейл; дом на одну семью на юго-западе округа Бровард.

    — ПОЧЕМУ: Для проверки электромагнитных полей частотой 60 Гц.

    — КАК: Использовались четыре разных счетчика. Они варьируются от трехполюсного счетчика за 2000 долларов от FAU до однополюсного счетчика за 150 долларов, который могут купить потребители.

    — РЕЗУЛЬТАТЫ: Самые сильные электромагнитные поля — от 3 до 5 миллигаусс — были обнаружены в общей среде дома, ближайшего к линиям электропередач. Самые низкие значения — менее 1 миллигаусс — были обнаружены в доме на юго-западе Броварда. Кондоминиум на пляже Форт-Лодердейл имел показания менее 1 миллигаусса. (Активисты по борьбе с ЭМП рекомендуют снизить воздействие более чем на 2 миллигаусса.)

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    Хотите узнать больше об электромагнитных полях? Вот с чего можно начать.Поскольку ЭМП продукты, такие как гауссметры и обои, устойчивые к ЭМП, не регулируются, мы не можем поручиться за их эффективность.

    СЧЕТЧИКИ И ИЗДЕЛИЯ для ЭМП

    — Список производителей счетчиков можно получить, отправив 1 доллар США и конверт с маркой с обратным адресом по адресу: Microwave News, P.O. Box 1799, Grand Central Station, N.Y., N.Y. 10163. Счетчики не оцениваются по качеству; В списке указаны цены, информация для заказа и 800 номеров для размещения заказов.

    — Safe Technologies Corp., 1950 NE 208 Terrace, Северный Майами-Бич, продает гаусс-метры, фены с низким ЭМП, терминалы с визуальным дисплеем для компьютеров с пониженным уровнем излучения и никелевый сплав Mu Metal, который снижает воздействие ЭМП. Звоните 1-800-638-9121.

    — Каталог «Healthful Hardware» предлагает широкий выбор продуктов EMF. Каталог бесплатный; доставка займет от 4 до 6 недель. (Или отправьте чек на 1 доллар для первоклассной доставки.) Напишите: Healthful Hardware, P.O. Box 3217, Прескотт, Аризона, 86302; или позвоните по телефону 1-602-445-8225.

    ДОМАШНИЕ ИСПЫТАНИЯ

    — Florida Power & Light бесплатно проведет тесты на электромагнитные поля в вашем доме.Они снимут показания в обозначенных вами областях и предоставят пакет информации. Они не дадут советов, что вам делать. Чтобы записаться на прием, позвоните по номеру службы поддержки, указанному в вашем счете.

    ЧТЕНИЕ

    — Университет Карнеги-Меллона опубликовал три буклета по изучению электромагнитных полей. «Что мы знаем о возможных рисках для здоровья?» обсуждает, что известно и что можно сделать (3,50 доллара США). «Измерение полей частоты и мощности» предназначено для чтения до проведения измерений (2 доллара США.50). «Что мы можем сделать из измерений силовых полей» — для тех, кто проводил измерения и хочет понять, что они означают (3 доллара США). Отправьте чек на имя Engineering and Public Policy / Carnegie Mellon по адресу: Department of Engineering and Public Policy, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213. Для получения информации звоните по телефону 1-412-268-2670.

    — Florida Power & Light Co. вышлет вам бесплатные буклеты по электромагнитным полям. Позвоните по номеру обслуживания клиентов, указанному в вашем счете за электричество.

    — Департамент экологического регулирования Флориды представит краткое изложение недавних медицинских исследований, касающихся электромагнитных полей, и буклеты. Напишите: DER, 2600 Blair Stone Road, Tallahassee, Fla. 32399-2400.

    — «ЭМП в 90-е», сборник важных статей, опубликованных за последние три года в информационном бюллетене Microwave News, доступен за 25 долларов. (Годовая подписка на шесть выпусков в Microwave News стоит 285 долларов.) Отправьте чек на 25 долларов по адресу: Microwave News, P.O. Box 1799, Центральный вокзал, N.Y., N.Y. 10163.

    — CHARLYNE VARKONYI

    EMF PRIMER

    — Природные и искусственные электрические и магнитные поля существуют повсюду. Беспокойство вызывают изготовленные ЭДС — переменный ток частотой 60 Гц.

    — Электрические заряды создают электрическое поле (возникающее из-за силы или напряжения заряда) и магнитное поле (вызываемое движением тока). И то, и другое можно измерить с помощью гауссметра, и они резко падают с расстоянием.

    — Это магнитные поля, которые больше всего беспокоят исследователей. Электрические поля легче защитить.

    — От половины до одной трети большей части воздействия ЭМП происходит от бытовой техники, такой как электрические одеяла, фены, тостеры и телевизоры, а не от линий электропередачи.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *