0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电磁波辐射对人体影响

工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-03-08 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

电磁辐射就在我们身边,如高压线、电台、电视台、变电站、雷达站、电磁波发射塔和医疗设备、电子仪器、办公自动化设备微波炉、电视机、收音机、电脑手机等家用电器工作时所产生的各种不同波长频率的电磁波。电脑、手机、电视、微波炉等家用电器使用时产生的辐射,它们无形无色无味,却无处不在。电磁波辐射充斥着我们的空间,破坏了良好的电磁波生态环境,成了现代社会新的隐形杀手。现代人每天接受的电磁波辐射强度要比几百年前的电磁辐射高2亿倍。

电磁波辐射对人体影响

1、电磁波辐射对人体有什么危害之身体机能

人体在接受电磁辐射后,会使肌体升温,如果吸收的辐射能很多,靠体温的调节无法把热量散发出去的话,则会引起体温升高,进而引发各种症状,如心悸、失眠、心动过缓、头胀、免疫功能下降、白细胞减少、视力下降等。对人体也会造成严重危害,可能导致婴儿畸形或孕妇自然流产;影响人体的免役、循环系统、生殖和代谢功能等。

2、电磁波辐射对人体有什么危害之眼睛

电磁辐射对人以及动物眼睛的伤害是微波热作用的一个典型例证。眼睛是一个复杂的生物学构造,主要由晶状体和玻璃体构成,眼睛内存在大量水分和少量血液脉管,其介电常数与导电率很高。也就是进入眼球的微波会迅速衰减,表明眼球对微波有很好的吸收特性。电磁波辐射作为一种能量传递方式,会直接将能量传递给原子与分子,使他们运动加速,进而在体内形成热效应。当微波作用于人的眼睛,眼睛晶状体水分较多,易吸收较多的能量,从而损伤眼睛的防水细胞,晶状体无血管成分,代谢率降低,很难将损伤或者死亡的细胞吸收掉,日积月累在晶状体内形成晶核,导会致视力下降,白内障甚至失明。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电磁波
    +关注

    关注

    21

    文章

    1506

    浏览量

    55893
  • 电磁波辐射
    +关注

    关注

    1

    文章

    8

    浏览量

    3610
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    手机电磁波会影响罗氏线圈的测量精度吗?

    罗氏线圈测量时,手机电磁波确实会影响精度,但影响程度取决于手机与线圈的距离、线圈屏蔽设计及测量场景,做好防护即可规避干扰。 罗氏线圈是空心环形磁通量传感器,对穿过的交变磁场极度敏感,输出与被测电流
    的头像 发表于 04-20 09:25 56次阅读
    手机<b class='flag-5'>电磁波</b>会影响罗氏线圈的测量精度吗?

    电磁材料:宽频高效屏蔽的技术演进与市场机遇

    在电子设备高度集成、通信频率不断攀升的当下,电磁干扰已成为影响设备稳定性与可靠性的关键挑战。电磁材料作为一种高效的功能性复合材料,通过将入射电磁波能量转化为热能或其他形式能量耗散,
    的头像 发表于 04-15 20:25 203次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b>吸<b class='flag-5'>波</b>材料:宽频高效屏蔽的技术演进与市场机遇

    电磁波无线传输原理

    电磁场向外辐射,形成电磁波飞向空中 3. 传播过程 电磁波不需要介质,在空气、真空中都能传播,速度等于光速: c ≈ 3×10⁸ m/s 传播方式主要有: 地波:沿地面绕射(
    发表于 04-14 10:58

    电磁材料片:技术参数解析与多场景应用价值探讨

    在电子设备高度集成、通信频率不断攀升的当下,电磁干扰已成为影响设备稳定性与可靠性的关键挑战。电磁材料片作为一种高效的功能性复合材料,通过将入射电磁波能量转化为热能或其他形式能量耗散
    的头像 发表于 04-13 20:40 251次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b>吸<b class='flag-5'>波</b>材料片:技术参数解析与多场景应用价值探讨

    液态金属吸材料:柔性宽频电磁防护的新选择

    解决这些难题的创新方案。一、技术指标:高性能与宽频带兼备液态金属吸材料的技术性能已得到充分验证。研究表明,通过合理的结构设计,这类材料可实现优异的电磁波吸收效果。例如
    的头像 发表于 04-09 09:09 330次阅读
    液态金属吸<b class='flag-5'>波</b>材料:柔性宽频<b class='flag-5'>电磁</b>防护的新选择

    低频电磁材料:技术解析、应用场景与市场前景展望

    。低频电磁材料,作为一类专门设计用于衰减或吸收该频段电磁波能量的功能性材料,正成为解决电磁兼容(EMC)问题的核心技术手段之一。 一、产品技术细节:性能指标与材料体系 低频吸
    的头像 发表于 04-01 13:03 205次阅读
    低频<b class='flag-5'>电磁</b>吸<b class='flag-5'>波</b>材料:技术解析、应用场景与市场前景展望

    电磁材料:技术演进与市场机遇深度解析

    在5G通信、人工智能、新能源汽车及航空航天技术迅猛发展的时代背景下,电磁辐射污染、信号干扰及隐身需求日益凸显。电磁材料作为一种能够有效吸收或衰减入射电磁波能量,并将其转化为热能或其
    的头像 发表于 03-30 11:20 251次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b>吸<b class='flag-5'>波</b>材料:技术演进与市场机遇深度解析

    专为电磁屏蔽箱/室设计—低辐射视频监控系统

    电磁屏蔽箱/室是射频领域中的核心测试设备,其主要作用是有效隔离电磁波,构建内外电磁环境高度隔离的纯净测试空间。围绕不同应用需求,海洋仪器已推出多款电磁屏蔽箱/室产品,包括OI-ESA系
    的头像 发表于 01-23 17:23 2574次阅读
    专为<b class='flag-5'>电磁</b>屏蔽箱/室设计—低<b class='flag-5'>辐射</b>视频监控系统

    论不同频率电磁波辐射的特点及对人体的影响

    总会听到或看到一些人错误的认为电磁波的频率越高穿透性越弱,并且越来越多的年轻人完全不在意辐射的危害。所以我想从原理上对电磁波的一些特性进行阐明,从而使大家理解一些现象,提高防护意识。01电磁波
    的头像 发表于 01-21 17:31 1150次阅读
    论不同频率<b class='flag-5'>电磁波</b><b class='flag-5'>辐射</b>的特点及对<b class='flag-5'>人体</b>的影响

    材料制作的隔磁片在无线充电上有哪些作用?

          电磁辐射通过热效应、非热效应和累积效应对人体造成直接和间接的伤害。研究证明铁氧体吸材料性能优异,具有高吸收带、高吸收率、匹配厚度薄的特点。这个吸材料在电子设备中的应用,
    的头像 发表于 11-12 10:55 387次阅读
    吸<b class='flag-5'>波</b>材料制作的隔磁片在无线充电上有哪些作用?

    如何使用吸材料进行电磁干扰的隔离和消除?

    使用吸材料隔离和消除电磁干扰(EMI),核心是“精准匹配干扰频率 + 合理选择材料形态 + 科学安装布局”—— 吸材料通过吸收电磁波能量(转化为热能)而非反射,避免干扰二次传播,尤
    的头像 发表于 10-11 16:54 2155次阅读
    如何使用吸<b class='flag-5'>波</b>材料进行<b class='flag-5'>电磁</b>干扰的隔离和消除?

    现场解决EMC电磁辐射干扰:降辐射,查路径,锁源头

    南柯电子|现场解决EMC电磁辐射干扰:降辐射,查路径,锁源头
    的头像 发表于 09-16 09:59 1104次阅读

    车载毫米雷达的工作原理和功能

    毫米(mmWave)严格意义上是指波长在1到10毫米之间、频率范围是30GHz-300GHz的电磁波
    的头像 发表于 09-08 10:37 2154次阅读
    车载毫米<b class='flag-5'>波</b>雷达的工作原理和功能

    认识电磁波的“双面性”与防雷保护

    电磁干扰如何防护
    的头像 发表于 07-29 09:35 917次阅读
    认识<b class='flag-5'>电磁波</b>的“双面性”与防雷保护

    中科亿海微可重构智能超表面电磁单元控制方案:多维调控电磁波,助力6G无线中继

    可重构智能超表面(RIS)技术是一种新兴的人工电磁表面技术,它通过可编程的方式对电磁波进行智能调控,具有低成本、低能耗、可编程、易部署等特点。通过构建智能可控无线环境,有机会突破传统无线通信的约束
    的头像 发表于 06-12 11:06 1028次阅读
    中科亿海微可重构智能超表面<b class='flag-5'>电磁</b>单元控制方案:多维调控<b class='flag-5'>电磁波</b>,助力6G无线中继