Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Анализ. Заключение



Анализ

Звуковые волны

Принятые 25. 9. 1985 (с изменениями от 18. 1. 1992 и 23. 7. 1993) правила обеспечивали недопущение выполнения в квартире, подвале или придомовой территории работ и иных действий, создающих повышенный шум и вибрацию. В новом Жилищном Кодексе отмечается лишь необходимость «осуществлять пользование жилыми помещениями с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан» [2].

Для звуковых волн по СанПиН – чем ниже частота, тем больше допустимая мощность [18]. Для 500 Гц, т. е. для пения в 1-й октаве, дневной допустимый уровень – 39 дБ, а для 31, 5 Гц – 79 дБ. Для творческой деятельности, как мы видели выше, та же закономерность, хотя уже 55 дБ существенно снижает продуктивность умственной деятельности.

Частоты ниже 31, 5 ГГц вообще не обозначены.

Между тем в случае резонансных инфразвуковых волн область резонанса для головы в положении сидя при вертикальных вибрациях располагается в зоне между 20–30 Гц, при горизонтальных – 1. 5–2 Гц. Расстройство зрительных восприятий проявляется в частотном диапазоне между 60 и 90 Гц, что соответствует резонансу глазных яблок. Для органов, расположенных в грудной клетке и брюшной полости, резонансными являются частоты 3– 3. 5 Гц. Для всего тела в положении сидя резонанс наступает на частотах 4–6 Гц.

Таблица 1

Орган Вестибулярный аппарат сердце желудок кишечник руки брюшная полость почки позвоночник волны страха голова глаза
Частота, Гц 0, 5 - 13 1 - 2 2 - 3 2 - 4 2 - 5 3, - 3, 5 6 - 8 20 - 30 60 - 90

 

То есть, мощность излучения – не единственный фактор, воздействующий на здоровье человека.

Инфразвуковые частоты от 0, 1–10 Гц (как показали исследования латышских ученых в начале 70-х годов по выявлению наиболее приемлемых характеристик сельскохозяйственной техники), являются резонансными для внутренних органов человека и могут вызывать боли в желудке, кишечнике, в сердце, суставах. Частоты от 10 Гц до 30 Гц вызывают целый комплекс различных заболеваний [12]. Добавим сюда частоты 64–75 Гц, совпадающие с частотой пульса.

По СанПиН для средних частот ночной допустимый уровень на 26 % меньше, а для низких – всего на 9 %. Причем допустимый на рабочем месте уровень – еще выше. В низкочастотном диапазоне в СанПиН то же самое: чем ниже частота, тем выше допустимый в жилых помещениях уровень шума.

Следовательно, в СанПиН не учтено, что воздействие может иметь резонансный характер.

Более высокие частоты превышают резонансные, но вполне могут совпасть субгармоники, частоты которых попадают в инфра-диапазон.

То есть, играет роль не только уровень шума, но и низкочастотный резонанс.

Электромагнитное поле

Аналогичная картина – для СВЧ ЭМП.

При нетепловом уровне плотности потока мощности роль играет не близость или отдаленность от ПДУ, а величина частоты. Если частота совпадает с резонансной частотой какого-либо фрагмента клетки ткани организма, излучение с интенсивностью меньше ПДУ может нанести вред организму.

Исследования [4, 8, 9] показали, что СВЧ ЭМП ниже ПДУ способно уничтожать бактерии. Следовательно, СВЧ ЭМП может воздействовать и на человека. Каким образом это возможно?

В [5–7] показано, что СВЧ ЭМП воздействует на ДНК. Физический механизм, лежащий в основе воздействия СВЧ ЭМП да ДНК, заключается в следующем. Молекула ДНК имеет собственную частоту механических крутильных колебаний. При возбуждении этих колебаний молекула испускает электромагнитную волну в СВЧ-диапазоне. Следовательно (как показал эксперимент), молекула ДНК способна поглощать СВЧ-волны, при этом в ней возбуждаются крутильные колебания.

Перед делением клетки одна нить ДНК начинает разворачиваться вокруг другой. После чего к каждой нити подтаскиваются основания ДНК. Скорость развертывания нитей спирали ДНК – 1, 4 102 оборотов в секунду. Пары нуклеотидов нарастают на каждой нити со скоростью 5 102 оснований в секунду. Следовательно, ЭМП с частотой порядка 109 Гц успевает продействовать, препятствуя контакту оснований и ферментов с нитями спирали ДНК.

Воздействие на ДНК клетки резонансным ЭМП препятствует репликации ДНК, и клетка через несколько циклов деления гибнет (что подтвердили эксперименты на E. coli). Соответственно, в первую очередь имеются в виду гаметы, быстро делящиеся клетки ранних зародышей (клеточный цикл – 15–20 мин. ), клетки плаценты, пищеварительной системы, крови в костном мозге, кожного покрова, клетки организма детей возраста 1–15 лет, а также микрофлора кишечника.

Собственная частота крутильных колебаний ДНК вычисляется по формуле:

w = 21, 75 / ТГц (BP – число пар нуклеотидов) [7].

Элементарный расчет собственных частот крутильных колебаний ДНК предоставлен в табл. 2.

Таблица 2

Элементарный расчет собственных частот крутильных колебаний ДНК

Тип хромосомы 2Nh Резонансная частота ДНК, ГГц
Y-хромосома 59 373 566 4, 00
Х-хромосома 155 270 560 2, 46
1-я хромосома 249 250 621 1, 91
6-я хромосома 171 115 246 2, 37
2-я 1, 97
3-я 2, 19
4-я 2, 22
5-я 2, 29
7-я 2, 44
8-я 2, 54
9-я 2, 59
10-я 2, 64
11-я 2, 65
12-я 2, 66
13-я 2, 87
14-я 2, 97
15-я 3, 04
16-я 3, 34
17-я 3, 41
18-я 3, 48
19-я 4, 00
20-я 3, 87
21-я 4, 43
22-я 4, 29

 

Пересчет адекватен, т. к. при репликации кольцевой ДНК E. coli одна из нитей спирали ДНК при репликации разрывается.

Из таблицы видно, насколько плотно периодами располагаются частоты ДНК. В полученный диапазон почти не попадают системы сотовой связи, кроме стандарта GSM-1900, который одной из верхних границ (1. 91 ГГц) точно совпадает с резонансном 1-й хромосомы. Стандарт не принят в России, однако многие перенимают его и внедряют.

Зато укладываются полностью системы спутниковой связи, радары, компьютерные процессоры. Например, Woodcrest – 1. 6-3. 0 ГГц; Clovertown – 1. 6-2 ГГц, PentiumIV – 1. 9, 2. 6 ГГц, IntelCore2Conroe (1. 86–3. 0 ГГц), IntelCore2Allendale (1. 6–2. 6 ГГц), IntelCorei7 ExtremeEditionBloomfield (3. 2–3. 33 ГГц), PaxvilleMP (2. 67–3. 0 ГГц) и т. д. Вообще все модели имеют резонансные собственным частотам крутильных колебаний ДНК клеток тканей человека частоты.

Частоты 3G/UMTS 2100 – вблизи резонанса 3-й хромосомы, 4G «Основа Телеком» LTE TDD- вблизи резонанса 5-й хромосомы.

В диапазон резонансов ДНК попадают частоты аппаратов подавления радиообмена, сотовой связи и прочее, имеющиеся ныне у крупных фирм. Например, частота 2. 1 ГГц (вне Федерального закона «О связи» №126-ФЗ от 07. 07. 2003 и постановления правительства РФ№539 от 12. 10. 2004, допускающего частоты до 1 ГГц) – вблизи резонанса 3-й хромосомы.

Наиболее чувствительной темой являются не имеющие систем защиты роутеры Wi-Fi. Отношение к ним колеблется от алармистского до равнодушного, к сожалению, доминирует желание ничего не менять. Их частоты (а также 4G/LTE2600 частоты) накрывают резонанс 7-й хромосомы, так что вполне могут действовать негативно.

Необходимо отметить, что в Таблице 2 приведены средние данные, у каждой ткани, у каждого человека – своя собственная длина каждой ДНК. То есть, резонанс не будет точным, ДНК будет «слышать» СВЧ ЭМП аналогично тому, как радиоприемник, настроенный немного неточно на волну станции. Потому эффект от действия на человека прибора, излучающего СВЧ ЭМП, может проявиться в течение от недели до нескольких лет. В условиях, когда минута МТС стоит 85 рублей, а Wi-Fi – бесплатно, тоже может возникнуть соблазн ничего не менять. Тем не менее опасность негативного влияния СВЧ ЭМП очевидна.

Тем более, что таблица не полна. Частота ДНК обратно пропорциональная квадратному корню из момента инерции. Если ДНК успела начать реплицироваться, возникает множество репликационных вилок (105 – 106, по числу репликонов), которые увеличивают момент инерции и скачкообразно снижают частоту, возникает 2-й резонанс.

Заключение

Таким образом, низкие звуковые частоты малой интенсивности влияют сильнее, чем более интенсивные высокие частоты, за счет резонанса.

СВЧ ЭМП ряда приборов с плотностью потока мощности ниже ПДУ способно негативно воздействовать на человека, за счет резонанса. Кроме того, необходимо помнить, что действие СВЧ ЭМП на человека имеет аккумулятивный эффект.

Выводы

Возможно, стоит дополнить СанПиН, имея в виду резонанс на низких звуковых частотах – с обратной кривой зависимости: чем ниже частота, тем ниже допустимый уровень шума. Во-вторых, необходима разработка мер, предохраняющих от воздействия слабых ЭМП-указанных приборов, нужны дополнительные системы защиты. В-третьих, стоит отказаться от использования принятого в США и др. стандарта GSM, в сетях 4-го поколения предпочесть частоты f≤ 1. 8 ГГц, в Wi-Fi предпочесть 5 ГГц-диапазон.

Библиографическая ссылка

Ихлов Б. Л. ИНФРАЗВУК, МИКРОВОЛНЫ И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 2. ;
URL: https: //science-education. ru/ru/article/view? id=26194 (дата обращения: 18. 04. 2022).

https: //science-education. ru/ru/article/view? id=26194



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.