ИССЛЕДОВАНИЕ СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ
Аннотация
Основанием для постановки задачи является широкое распространение использования СВЧ-излучения и в быту, и в промышленности. Изучены теоретические основы получения и практического использования СВЧ-излучения. По выбранной схеме произведена практическая реализация устройства для получения СВЧ-излучения. Проработаны правила техники безопасности при работе с СВЧ-излучением. Объектами исследования выбраны вода, электролюминесцентная лампа и полупроводниковый радиоприемник. Установлена зависимость времени закипания воды от расстояния до источника СВЧ-излучения. Показана возможность горения электролюминесцентной лампы в условиях СВЧ-излучения и найдена зависимость яркости горения от расстояния до источника СВЧ-излучения. Показано, что в результате воздействие СВЧ-излучения на полупроводниковый радиоприемник, его работа ухудшается или прекращается (вплоть до полного разрушения) в зависимости от расстояния до источника СВЧ-излучения.
Об авторах
Татьяна Михайловна ТкачеваРоссия
канд. физ.-мат. наук, доц.
Иван Юрьевич Косарев
Россия
студент
Список литературы
1. Латыш, Е. Микроволновка в роли бабайки смеяться разрешается. – URL: https://mplast.by/novosti/2016-02-28-mikrovolnovka-v-roli-babayki-smeyatsya-razreshaetsya/ (дата обращения: 19.09.2018).
2. Микроволновые печи и безопасность их эксплуатации / В.П. Иваненко, А.Ф. Мусаев, В.В. Кузьмин, А.Б. Добряков, Р.А. Азаев, Н.А. Зуев // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Процессы и аппараты пищевых производств. –2007. – № 1. – С. 53–56.
3. Усманова, Л.З. Использование эффекта дипольного сдвига для нагрева водосодержащих скважинных флюидов / Л.З. Усманова, А.А. Галимова, М.С. Ашин // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 12-5. – С. 960–963.
4. Журба, М.Г. Активация биофлокуляционных процессов водоподготовки в постоянном магнитном поле / М.Г. Журба, А.Н. Квартенко // Вода: химия и экология. – 2009. – № 3. – С. 20–27.
5. Electric Dipole Moments of Water Clusters from a Beam Deflection Measurement / R. Moro, R. Rabinovitch, C. Xia, V. Kresin // Physical Review Letters. – 2006. – Vol. 97, no. 12. – P. 123401.
6. Экспериментальные исследования воздействия импульсного СВЧ излучения на материалы / Н.С. Вернигоров, А.П. Саркисьян, А.С. Сулакшин, Ю.П. Шаркеев // ИНФОРМОСТ «Радиоэлектроника и Телекоммуникации»-24. – 2002. – № 6. – C. 51–56.
7. Никулин, Р.Н. Исследование воздействия СВЧ-излучения низкой интенсивности на биологические объекты / Р.Н. Никулин // III Всероссийская конференция «Радиолокация и радиосвязь» – ИРЭ РАН, 26-30 октября 2009 г.
8. Environmental Health Criteria 16 (1981): Radiofrequency and Microwaves WHO. – Geneva, Switzerland. – URL: https://www.who.int/peh-emf/research/health_risk_assess/en/index2.html (дата обращения: 18.09.2018).
9. Ткачева, Т.М. Индивидуализация учебного процесса в техническом университете / Т.М. Ткачева, Г.Ю. Тимофеева // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. – 2018 – № 2 (16). – С. 11.
10. Смык, А.Ф. История науки и техники как предмет исследовательской деятельности студентов младших курсов технического университета/ А.Ф. Смык, Ю.А. Белкова, Л.В. Спиридонова // Вестник МАДИ. – 2016. – № 2 (45). – С. 3–10.
11. Афанасьева, Е.И. Источники света и пускорегулирующая аппаратура: учебник для техникумов / Е.И. Афанасьева, В.М. Скобелев. – 2-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 272 c.